WO2018179724A1 - 表示装置、及び表示装置を有する移動体 - Google Patents

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WO2018179724A1
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virtual image
image
correction unit
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研一 笠澄
森 俊也
久保田 孝介
正人 尾形
勝長 辻
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Definitions

  • the present disclosure generally relates to a display device and a moving body including the display device, and more particularly to a display device that projects a virtual image on a target space and a moving body including the display device.
  • a head-up display device that displays an information image from an image forming unit (image display device) in a driver's field of view is known (see, for example, Patent Document 1). .
  • the display device described in Patent Document 1 reflects light from the display surface by causing light emitted from the display surface of the image forming unit to be incident on the windshield (window member) through the projection lens and reflected by the windshield. And is configured to guide the driver.
  • the display device described in Patent Document 1 includes a unit that detects a vibration state of a vehicle and a driving device that drives a projection lens, and by displacing the projection lens according to the direction of vibration displacement, The position where the image (virtual image) is superimposed in the field of view is changed. Accordingly, Patent Document 1 discloses that the vibration of the virtual image due to the vibration of the vehicle on which the display device is mounted is reduced.
  • This disclosure provides a display device capable of adjusting the display position of a virtual image in response to various vibrations applied to the display device, and a moving body having the display device.
  • the display device includes an image forming unit, a projection unit, a main body unit, and a position correction unit.
  • the image forming unit has a display surface and forms an image on the display surface.
  • the projection unit projects a virtual image corresponding to the image onto the target space by the output light of the image forming unit.
  • An image forming unit and a projection unit are mounted on the main body unit.
  • the position correction unit changes the display position of the virtual image relative to the main body based on the posture signal representing the posture of the main body.
  • the position correction unit includes a plurality of correction units that change the display position of the virtual image by different means.
  • the position correction unit is configured to select at least one correction unit from among a plurality of correction units according to the frequency component of the posture signal, and to change the display position of the virtual image by the selected correction unit. .
  • the plurality of correction units include an image correction unit that changes the display position of the virtual image by changing the position of the image on the display surface.
  • the position correction unit is configured to select at least the image correction unit for the frequency component of the posture signal equal to or higher than a predetermined lower limit frequency.
  • the projection unit includes an optical element that projects a virtual image onto the target space by reflecting or transmitting the output light of the image forming unit.
  • the plurality of correction units include an element correction unit that changes the display position of the virtual image by changing the orientation or position of the optical element.
  • the position correction unit is configured to select at least the element correction unit for the frequency component of the posture signal equal to or lower than the predetermined upper limit frequency.
  • the plurality of correction units include a display surface correction unit that changes the display position of the virtual image by changing the position of the display surface.
  • the display device is configured such that, in the sixth aspect, the position correction unit selects at least the display surface correction unit for the frequency component of the posture signal equal to or lower than the predetermined upper limit frequency.
  • the plurality of correction units includes a first correction unit and a second correction unit.
  • the position correction unit further includes a first filter and a second filter.
  • An attitude signal is input to the first correction unit through the first filter.
  • the second correction unit is configured to receive an attitude signal through the second filter.
  • the moving body according to the ninth aspect includes the display device according to any one of the first to eighth aspects, and a reflecting member that reflects light from the projection unit.
  • This disclosure has an advantage that the display position of the virtual image can be adjusted in response to various vibrations applied to the display device.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a configuration of the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of an automobile having the above display device.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram showing a user's field of view when the display device is used.
  • FIG. 4A is a schematic view of an automobile in a reference posture as viewed from the side.
  • FIG. 4B is a conceptual diagram showing a field of view of a user who drives an automobile in a reference posture.
  • FIG. 5A is a schematic view of an automobile in a backward leaning posture as viewed from the side.
  • FIG. 5B is a conceptual diagram showing a field of view of a user driving a car in a backward leaning posture.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a configuration of the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of an automobile having the above display device.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram showing a user's field of view when
  • FIG. 6A is a schematic view of an automobile in a forward leaning posture as viewed from the side.
  • FIG. 6B is a conceptual diagram showing a field of view of a user driving a car in a forward leaning posture.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing the operation of the first correction unit in the above display device.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram showing the operation of the second correction unit in the above display device.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram showing the operation of the second correction unit in the above display device.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram showing the configuration of the display device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram of an automobile having the display device according to the first embodiment.
  • the problems in the prior art will be briefly described.
  • the visual field of the driver can be obtained by a single means (for example, driving the projection lens) regardless of the frequency component of the vibration (vehicle vibration) applied to the display device.
  • the display position of the virtual image is adjusted within. Therefore, for example, when various vibrations are applied to the display device due to road surface conditions, vehicle acceleration / deceleration, etc., depending on the type of vibration, there is a possibility that the vibration of the virtual image cannot be reduced only by adjusting the display position of the virtual image. is there.
  • the means for adjusting the display position of the virtual image has a relatively small amplitude and supports a relatively high frequency vibration, the vibration of the relatively large frequency and the relatively low frequency is Vibration may not be reduced.
  • the display device 10 includes, for example, a head-up display (HUD) used in an automobile 100 as a moving body. It is.
  • HUD head-up display
  • the automobile 100 includes an automobile main body 109, an automobile driving unit 104 that moves the automobile main body 109, a windshield 101 fixed to the automobile main body 109, and a dashboard of the automobile main body 109.
  • the display device 10 is disposed in the display 102.
  • the automobile drive unit 104 includes a drive source 105 such as an engine or a motor, and drive wheels 106 driven by the drive source 105.
  • the display device 10 is installed in the vehicle interior of the automobile 100 so as to project an image onto the windshield 101 of the automobile 100 from below.
  • the display device 10 is disposed in the dashboard 102 below the windshield 101.
  • the image reflected by the windshield 101 as a reflecting member is visually recognized by the user 200 (driver).
  • the user 200 visually recognizes the virtual image 300 projected on the target space 400 set in front of the automobile 100 (outside the vehicle) through the windshield 101.
  • the “virtual image” means an image that is connected so that an object is actually present by the divergent light when the light emitted from the display device 10 diverges by a reflector such as the windshield 101. Therefore, as shown in FIG. 3, the user 200 driving the automobile 100 can see the virtual image 300 projected on the display device 10 so as to overlap the real space spreading in front of the automobile 100.
  • various driving support information such as vehicle speed information, navigation information, pedestrian information, forward vehicle information, lane departure information, and vehicle condition information is displayed as the virtual image 300, and the user 200 can be visually recognized.
  • the user 200 can visually acquire the driving support information by only a slight line-of-sight movement from a state where the line-of-sight is directed in front of the windshield 101.
  • the virtual image 300 formed in the target space 400 includes at least two types of virtual images, a first virtual image 301 and a second virtual image 302.
  • the “first virtual image” here is, for example, information indicating the traveling direction of the automobile 100 as navigation information, and it is possible to present an arrow indicating a right turn or a left turn on the road surface 600.
  • This type of first virtual image 301 is an image displayed using augmented reality (AR) technology, and is a real landscape viewed from the user 200 (road surface 600, building, surrounding vehicle, pedestrian, etc.) ) Is displayed superimposed on a specific position.
  • the second virtual image 302 is vehicle speed information, for example, and can present the current traveling speed (vehicle speed) of the automobile 100.
  • the first virtual image 301 represents, for example, an arrow that instructs “turn left” on the letter road in front of the automobile 100.
  • the second virtual image 302 displays information of “50 km / h”.
  • the virtual image 300 formed in the target space 400 is formed on a virtual plane 501 that intersects the optical axis 500 of the display device 10.
  • optical axis 500 is along road surface 600 in front of automobile 100 in target space 400 in front of automobile 100.
  • a virtual surface 501 on which the virtual image 300 is formed is substantially perpendicular to the road surface 600. For example, when the road surface 600 is a horizontal plane, the virtual image 300 is displayed along the vertical plane.
  • the display device 10 includes an image forming unit 2, a projection unit 3, and a main body unit 1.
  • the image forming unit 2 has a display surface 20 and forms an image 700 (see FIG. 7) on the display surface 20.
  • the projection unit 3 projects a virtual image 300 corresponding to the image 700 onto the target space 400 using the output light of the image forming unit 2.
  • the image forming unit 2 and the projection unit 3 are mounted on the main body unit 1. In a state where the main body 1 is mounted on the automobile 100, the posture of the main body 1 changes with the posture of the automobile 100 due to, for example, the condition of the road surface 600 and the acceleration / deceleration of the automobile 100.
  • the main body 1 when the automobile 100 assumes a forward leaning posture due to deceleration or the like, the main body 1 also assumes a forward leaning posture, and when the automobile 100 assumes a backward leaning posture due to acceleration or the like, the main body 1 also assumes a backward leaning posture.
  • the posture of the main body 1 of the display device 10 changes, the position of the virtual image 300 projected by the display device 10 in the target space 400 also changes. Therefore, for example, when the vehicle 100 is tilted forward or backward, the first virtual image 301 is superimposed at a position deviated from a specific position that should be superimposed in the actual landscape viewed from the user 200. May be displayed.
  • the display device 10 according to Embodiment 1 further includes a position correction unit 4 for correcting the display position of the virtual image 300.
  • the position correction unit 4 changes the display position of the virtual image 300 relative to the main body 1 based on the posture signal Si1 representing the posture of the main body 1.
  • the position correction unit 4 has a plurality (two in the example of FIG. 1) of correction units (41, 42).
  • amendment part (41,42) changes the display position of the virtual image 300 by a mutually different means.
  • the position correction unit 4 selects at least one correction unit from the plurality of correction units (41, 42) according to the frequency component of the posture signal Si1, and the display position of the virtual image 300 is selected by the selected correction unit. Change.
  • the display position of the virtual image 300 is adjusted according to the posture of the main body 1. Therefore, for example, even if the automobile 100 is in a forward leaning posture or a backward leaning posture, if the display device 10 is the first virtual image 301, the display device 10 is in a specific position that should be originally superimposed in the actual landscape viewed from the user 200. It is possible to superimpose and display. Moreover, in the display device 10 according to the first embodiment, a plurality of correction units (41, 42) that change the display position of the virtual image 300 by different means are used depending on the frequency component of the posture signal Si1.
  • the correction unit (41, 41) suitable for the type of vibration (frequency component). 42) the display position of the virtual image 300 can be changed.
  • the display position of the virtual image 300 can be adjusted in response to various vibrations applied to the display device 10.
  • the display device 10 includes a main body unit 1, an image forming unit 2, a projecting unit 3, and a position correcting unit 4.
  • the display device 10 further includes a display control unit 51, a mirror driving unit 52, and a module driving unit 53.
  • the main body 1 is composed of a single housing, for example. By housing the image forming unit 2 and the projection unit 3 in the main body unit 1, the image forming unit 2 and the projection unit 3 are mounted on the main body unit 1.
  • components (position correction unit 4, display control unit 51, mirror drive unit 52, and module drive unit 53) other than the image forming unit 2 and the projection unit 3 are also mounted (accommodated) in the main body unit 1.
  • the main body 1 is fixed in the dashboard 102 of the automobile 100.
  • components other than the image forming unit 2 and the projection unit 3 may not be mounted on the main body unit 1.
  • the main body 1 may be composed of a plurality of housings, and may be a frame or a plate material, for example, instead of the housing.
  • the image forming unit 2 has a display surface 20 and forms an image 700 (see FIG. 7) on the display surface 20.
  • the image forming unit 2 includes a liquid crystal panel 21 (LCD: Liquid Crystal Display) and a light source device 22 as shown in FIG.
  • the liquid crystal panel 21 is disposed in front of the light source device 22.
  • the front surface of the liquid crystal panel 21 (the surface opposite to the light source device 22) constitutes the display surface 20.
  • the light source device 22 is used as a backlight of the liquid crystal panel 21. Light from the light source device 22 passes through the liquid crystal panel 21 and is output from the image forming unit 2.
  • the light source device 22 is a surface light source that irradiates light to substantially the entire back surface of the liquid crystal panel 21 using a solid light emitting element such as a light emitting diode or a laser diode.
  • the image forming unit 2 when the light source device 22 emits light while an image is displayed on the liquid crystal panel 21, light output forward from the light source device 22 is transmitted through the liquid crystal panel 21, and the liquid crystal panel 21. Is output forward from the front surface (display surface 20). At this time, the light output forward from the display surface 20 is light reflecting an image displayed on the liquid crystal panel 21. Accordingly, when the display surface 20 is viewed from the front, the image 700 appears to be displayed on the display surface 20, and the image 700 is formed on the display surface 20.
  • the vertical direction of the display surface 20 is the vertical direction of the image 700
  • the horizontal direction of the display surface 20 is the horizontal direction of the image 700.
  • the vertical direction of the projected image 700 is along the vertical direction of the virtual image 300 (see FIG. 2) projected onto the target space 400 (see FIG. 2), that is, within the visual field of the user 200 (see FIG. 2).
  • the horizontal direction of the projected image 700 is the horizontal direction of the virtual image 300 projected onto the target space 400, that is, the direction along the horizontal direction in the visual field of the user 200.
  • the projection unit 3 projects a virtual image 300 corresponding to the image 700 onto the target space 400 by the output light of the image forming unit 2.
  • the display device 10 is a head-up display as described above, and projects an image onto the windshield 101 (see FIG. 2), so that the projection unit 3 applies to the object composed of the windshield 101. Project the image.
  • the projection unit 3 includes a first mirror 31 and a second mirror 32 as shown in FIG.
  • the first mirror 31 and the second mirror 32 are arranged in the order of the first mirror 31 and the second mirror 32 on the optical path of the light output from the image forming unit 2.
  • the first mirror 31 and the second mirror 32 are optical elements, and the projection unit 3 projects the virtual image 300 onto the target space 400 by reflecting the output light of the image forming unit 2 with these optical elements.
  • the image forming unit 2, the first mirror 31, and the second mirror 32 are arranged at the apex positions of triangles formed in the vertical plane.
  • the “vertical plane” is a plane including the vertical direction (vertical direction) of the image formed by the image forming unit 2 and the traveling direction (optical axis) of the output light.
  • the projection unit 3 first reflects the output light of the image forming unit 2 with the first mirror 31, further reflects with the second mirror 32, and emits it toward the object (windshield 101).
  • the first mirror 31 is arranged on the side opposite to the light source device 22 as viewed from the liquid crystal panel 21, that is, in front of the liquid crystal panel 21 so that the output light of the image forming unit 2 enters.
  • the first mirror 31 reflects the output light of the image forming unit 2 toward the second mirror 32.
  • the second mirror 32 is disposed at a position where the output light of the image forming unit 2 reflected by the first mirror 31 is incident.
  • the second mirror 32 reflects the output light of the image forming unit 2 reflected by the first mirror 31 toward the object (windshield 101).
  • the first mirror 31 is a convex mirror
  • the second mirror 32 is a concave mirror.
  • the projection unit 3 projects the image 700 (see FIG. 7) formed on the display surface 20 of the image forming unit 2 to an appropriate size and projects it on the object (windshield 101) as a projection image.
  • the virtual image 300 (see FIG. 2) is projected onto the target space 400 (see FIG. 2). That is, in the field of view of the user 200 who is driving the automobile 100, the virtual image 300 projected on the display device 10 can be seen superimposed on the real space spreading in front of the automobile 100.
  • the display control unit 51 controls the image forming unit 2 (the liquid crystal panel 21 and the light source device 22).
  • the display control unit 51 is configured by, for example, a microcomputer having a CPU (Central Processing Unit) and a memory as main components.
  • the display control unit 51 is realized by a computer having a CPU and a memory, and the computer functions as the display control unit 51 when the CPU executes a program stored in the memory.
  • the program is recorded in advance in the memory of the display control unit 51, but may be provided through a telecommunication line such as the Internet or recorded in a recording medium such as a memory card.
  • the display control unit 51 controls the image forming unit 2 to form an arbitrary image 700 on the display surface 20. That is, the display control unit 51 can display (draw) arbitrary video content on the liquid crystal panel 21 by software processing, whereby an arbitrary image 700 is formed on the display surface 20. For example, when a virtual image 300 (a first virtual image 301 and a second virtual image 302) as shown in FIG. 3 is projected onto the target space 400, the contents of the first virtual image 301 (direction of arrow, position, etc.) and the second virtual image 302 The contents (vehicle speed, etc.) are determined by the display control unit 51. Further, the display control unit 51 also determines the position of the image 700 on the front surface of the liquid crystal panel 21, that is, the display surface 20.
  • the display control unit 51 can display, for example, the image 700 corresponding to the first virtual image 301 on the upper half of the display surface 20 or the lower half of the display surface 20. If the position of the image on the display surface 20 changes, the relative display position of the virtual image 300 with respect to the main body 1 also changes.
  • the mirror driving unit 52 moves the optical element included in the projection unit 3. That is, the mirror driving unit 52 changes the direction or position of the optical element.
  • the object to be driven by the mirror driving unit 52 is the second mirror 32.
  • the mirror driving unit 52 changes the direction of the second mirror 32 by rotating the second mirror 32. Therefore, the direction of the light reflected by the second mirror 32 changes according to the rotation angle (shake angle) of the second mirror 32, and the relative display position of the virtual image 300 with respect to the main body unit 1 changes.
  • the mirror drive unit 52 rotates the second mirror 32 in the direction of the arrow A1 in FIG. 1 around at least the rotation axis 321 along the horizontal direction of the display surface 20 to enter the target space 400.
  • the vertical display position of the projected virtual image 300 is changed.
  • the mirror drive unit 52 is composed of, for example, an electrically driven actuator such as a motor.
  • the module driving unit 53 moves the image forming unit 2. That is, the module driving unit 53 physically changes the position or orientation of the display surface 20.
  • the objects to be driven by the module driving unit 53 are the liquid crystal panel 21 and the light source device 22.
  • the module driving unit 53 changes the position of the display surface 20 by moving the image forming unit 2 straight ahead. Therefore, the relative position of the image 700 with respect to the main body 1 changes according to the amount of movement of the display surface 20, and the relative display position of the virtual image 300 with respect to the main body 1 changes.
  • the module driving unit 53 moves the image forming unit 2 straightly in the direction of the arrow A2 in FIG. 1 at least along the vertical direction of the display surface 20, thereby causing the virtual image 300 projected onto the target space 400 to be projected. Change the vertical display position.
  • the module drive unit 53 is composed of an electrically driven actuator such as a voice coil motor, for example.
  • the position correction unit 4 includes a plurality of correction units (first correction unit 41 and second correction unit 42), an attitude detection unit 43, a high-pass filter 44 (indicated as “HPF” in FIG. 1), and a low-pass filter 45 ( In FIG. 1, it is expressed as “LPF”).
  • the position correction unit 4 changes the display position of the virtual image 300 relative to the main body 1 based on the posture signal Si1 representing the posture of the main body 1. Accordingly, the display device 10 can correct the display position of the virtual image 300 when the posture of the main body unit 1 is changed. For example, the display device 10 originally superimposes the first virtual image 301 in the actual landscape viewed from the user 200. It can be displayed superimposed on a specific position to be displayed.
  • the position correction unit 4 is constituted by, for example, a microcomputer having a CPU and a memory as main components.
  • the high-pass filter 44 and the low-pass filter 45 are configured by digital filters, but the high-pass filter 44 and the low-pass filter 45 may be analog filters.
  • At least some of the functions of the position correction unit 4 may share the display control unit 51 and one microcomputer.
  • the attitude detection unit 43 detects the attitude of the main body 1 by acquiring attitude information representing the attitude of the automobile 100 (vehicle body) from an ECU (Electronic Control Unit) mounted on the automobile 100, for example. That is, since the main body 1 is fixed to the dashboard 102, the posture of the main body 1 is linked to the posture of the automobile 100 (vehicle body), and the posture of the main body 1 is detected from the posture information of the automobile 100. It is possible. When the posture detection unit 43 detects the posture of the main body 1, the posture detection unit 43 outputs a posture signal Si 1 representing the posture of the main body 1.
  • the posture signal Si1 is a signal whose instantaneous value represents an amount of inclination (for example, an angle) with respect to a horizontal plane in the pitching direction of the automobile 100 at least.
  • “pitching” means rotation around an axis that penetrates the automobile 100 in the left-right direction around the center of gravity of the automobile 100, that is, rotation in which the automobile 100 is in a forward leaning posture or a backward leaning posture.
  • the instantaneous value of the attitude signal Si1 is a value corresponding to “5”.
  • the instantaneous value of the attitude signal Si1 is a value corresponding to “ ⁇ 5”. It becomes.
  • the attitude of the automobile 100 when it is not inclined in the pitching direction with respect to the horizontal plane is called a “reference attitude”, and the instantaneous value of the attitude signal Si1 at this time is a value corresponding to “0”. Therefore, for example, in a state where vibration in the pitching direction is applied to the automobile 100, the amplitude of the attitude signal Si1 corresponds to the amplitude of the vibration of the automobile 100, and the frequency of the attitude signal Si1 is the frequency of vibration of the automobile 100 (frequency). It corresponds to.
  • the high pass filter 44 is configured to receive the posture signal Si1 from the posture detection unit 43 and pass only the high-frequency component of the posture signal Si1.
  • the “high frequency component” referred to here is a frequency component equal to or higher than a predetermined lower limit frequency (cutoff frequency) of the high pass filter 44. That is, in the posture signal Si 1, a frequency component (high frequency component) equal to or higher than the lower limit frequency passes through the high pass filter 44, and a frequency component lower than the lower limit frequency is reduced by the high pass filter 44.
  • the low-pass filter 45 is configured to receive the posture signal Si1 from the posture detection unit 43 and pass only the low frequency component of the posture signal Si1.
  • the “low frequency component” referred to here is a frequency component equal to or lower than a predetermined upper limit frequency (cutoff frequency) of the low pass filter 45. That is, a frequency component (low frequency component) that is equal to or lower than the upper limit frequency in the attitude signal Si ⁇ b> 1 passes through the low pass filter 45, and a frequency component that exceeds the upper limit frequency is reduced by the low pass filter 45.
  • the posture signal Si ⁇ b> 1 is input to the first correction unit 41 through a high-pass filter 44 as a first filter, and the second correction unit 42 is input through a low-pass filter 45 as a second filter.
  • the posture signal Si1 is input. That is, the first correction unit 41 is connected to the output of the high pass filter 44, and the second correction unit 42 is connected to the output of the low pass filter 45.
  • the position correction unit 4 selects and selects at least one correction unit from among the plurality of correction units (the first correction unit 41 and the second correction unit 42) according to the frequency component of the attitude signal Si1.
  • the display position of the virtual image 300 is changed by the corrected unit.
  • the position correction unit 4 selects at least the first correction unit 41 (image correction unit) for the frequency component of the posture signal Si1 that is equal to or higher than a predetermined lower limit frequency.
  • the position correction unit 4 selects at least the second correction unit 42 (element correction unit or display surface correction unit) for the frequency component of the posture signal Si1 that is equal to or lower than the predetermined upper limit frequency.
  • the cutoff frequency (lower limit frequency) of the high-pass filter 44 and the cutoff frequency (upper limit frequency) of the low-pass filter 45 are substantially the same value.
  • the present invention is not limited to this example, and the cutoff frequency (lower limit frequency) of the high-pass filter 44 and the cutoff frequency (upper limit frequency) of the low-pass filter 45 may be different values.
  • the plurality of correction units change the display position of the virtual image 300 by means different from each other. That is, although both the first correction unit 41 and the second correction unit 42 have a function of changing the display position of the virtual image 300, the means (method) for changing the display position of the virtual image 300 is the first correction unit. 41 and the second correction unit 42 are different.
  • the first correction unit 41 controls the display control unit 51. That is, the first correction unit 41 functions as an image correction unit that changes the display position of the virtual image 300 by changing the position of the image 700 on the display surface 20. Specifically, the first correction unit 41 controls the display control unit 51 according to the output of the high-pass filter 44, that is, the high-frequency component of the attitude signal Si1.
  • the first correction unit 41 absorbs (reduces) a change in the position of the virtual image 300 in the target space 400 due to a change in the posture of the main body 1. 51 is controlled to change the position of the image 700 on the display surface 20. Therefore, the vibration of the high frequency component among the vibrations of the automobile 100 can be dealt with by adjusting the display position of the virtual image 300 relative to the main body 1 by the first correction unit 41.
  • the second correction unit 42 controls the mirror driving unit 52 and the module driving unit 53. That is, the second correction unit 42 functions as an element correction unit that controls the mirror driving unit 52 to change the display position of the virtual image 300 by changing the orientation or position of the optical element (second mirror 32). To do. Further, the second correction unit 42 functions as a display surface correction unit that controls the module driving unit 53 to change the display position of the virtual image 300 by changing the position of the display surface 20. Specifically, the second correction unit 42 controls at least one of the mirror driving unit 52 and the module driving unit 53 according to the output of the low-pass filter 45, that is, the low frequency component of the attitude signal Si1.
  • the second correction unit 42 absorbs (reduces) the change in the position of the virtual image 300 in the target space 400 due to the change in the posture of the main body unit 1 for both the first virtual image 301 and the second virtual image 302.
  • the mirror driving unit 52 is controlled to change the direction of the second mirror 32.
  • the second correction unit 42 absorbs (reduces) the change in the position of the virtual image 300 in the target space 400 due to the change in the posture of the main body unit 1 for both the first virtual image 301 and the second virtual image 302.
  • the module driving unit 53 is controlled to change the position of the display surface 20. Therefore, the vibration of the low frequency component among the vibrations of the automobile 100 can be dealt with by adjusting the display position of the virtual image 300 relative to the main body 1 by the second correction unit 42.
  • FIGS. 4A, FIG. 5A, and FIG. 6A are schematic views of the traveling vehicle 100 as viewed from the side.
  • FIGS. 4B, 5B, and 6B are conceptual diagrams showing the field of view of the user 200 corresponding to FIGS. 4A, 5A, and 6A, respectively.
  • the height of the vehicle 100 from the road surface 600 at the front of the vehicle 100 is such that the vehicle 100 is inclined backward in the pitching direction as compared to the reference posture of FIGS. 4A and 4B. Is assumed to be high.
  • 6A and 6B the height of the vehicle 100 from the road surface 600 at the front portion of the vehicle 100 is lower than the reference posture of FIGS. 4A and 4B so that the vehicle 100 is inclined forward in the pitching direction. It is assumed that
  • FIGS. 4A to 6B an area in the target space 400 where the virtual image 300 corresponding to the image 700 formed on the display surface 20 can be projected is represented as a display area 401.
  • 4A, 5A, and 6A only the first virtual image 301 is illustrated in the virtual image 300 projected onto the target space 400, and the second virtual image 302 is not illustrated.
  • FIGS. 5A to 6B since the display area 401 and the first virtual image 301 are moved, the display area 401 and the first virtual image 301 before the movement are denoted by “X” as reference numerals, and after the movement.
  • the display area 401 and the first virtual image 301 are distinguished from each other by adding “Y” to the reference symbol. Further, in FIGS.
  • the first virtual image 301 (X) before movement and the first virtual image 301 (Y) after movement are shifted in the depth direction along the optical axis 500 so that they can be easily distinguished. It is written. However, in practice, the position in the depth direction does not change between the first virtual image 301 (X) and the first virtual image 301 (Y).
  • the position correction unit 4 does not change the display position of the virtual image 300 (first virtual image 301) relative to the main body unit 1,
  • the virtual image 300 is displayed at the default display position.
  • the default display position of the first virtual image 301 is a substantially central portion of the display area 401, that is, a position through which the optical axis 500 (see FIG. 4A) passes.
  • the first virtual image 301 represents an arrow instructing “turn left” on the road in front of the automobile 100.
  • the first virtual image 301 is displayed so as to be superimposed on the character path in the actual landscape in the display area 401.
  • the second virtual image 302 is displayed at a position that is the lower left corner of the display area 401 (see FIG. 4B).
  • the position correction unit 4 displays the display position of the virtual image 300 (first virtual image 301) relative to the main body unit 1. Change from the default display position. That is, in this state, as shown in FIG. 5B, the display area 401 (X) moves upward within the visual field of the user 200, and the display area 401 (Y) shifts upward from the display area 401. It is formed. Thus, at the default display position, the first virtual image 301 (X) is displayed in the approximate center of the display area 401 (Y). The first virtual image 301 (X) is displayed superimposed on a position shifted forward from the road.
  • the position correction unit 4 changes the display position of the virtual image 300 by changing the position of the image 700 on the display surface 20 in the first correction unit 41. Details of the correction in the first correction unit 41 will be described in the column “(3.2) Operation of the First Correction Unit”. Therefore, as shown in FIG. 5A, the display position of the first virtual image 301 (X) relative to the main body 1 moves downward, and the first virtual image 301 (X) is displayed in the display area 401 (Y). The first virtual image 301 (Y) is displayed at a position shifted downward. As a result, in the visual field of the user 200, as shown in FIG. 5B, the first virtual image 301 (Y) is displayed so as to be superimposed on the letter path in the actual landscape in the display area 401 (Y). In addition, the second virtual image 302 is displayed at a position that is the lower left corner of the display area 401 (Y) (see FIG. 5B).
  • the position correction unit 4 displays the display position of the virtual image 300 (first virtual image 301) relative to the main body unit 1. Change from the default display position. That is, in this state, as shown in FIG. 6B, the display area 401 (X) moves downward within the field of view of the user 200, and the display area 401 (Y) is at a position shifted downward from the display area 401. It is formed. Thus, at the default display position, the first virtual image 301 (X) is displayed in the approximate center of the display area 401 (Y). The first virtual image 301 (X) is displayed superimposed on a position shifted backward from the road.
  • the position correction unit 4 changes the display position of the virtual image 300 by changing the position of the image 700 on the display surface 20 in the first correction unit 41.
  • the display position of the first virtual image 301 (X) relative to the main body 1 moves upward, and the first virtual image 301 (X) is displayed in the display area 401 (Y).
  • the first virtual image 301 (Y) is displayed at a position shifted upward from.
  • the first virtual image 301 (Y) is displayed so as to be superimposed on the letter path in the actual landscape in the display area 401 (Y).
  • the second virtual image 302 is displayed at a position that is the lower left corner of the display area 401 (Y) (see FIG. 6B).
  • the position correction unit 4 changes the position of the image 700 on the display surface 20 by the first correction unit 41, thereby changing the posture of the main body unit 1.
  • the change in the position of the virtual image 300 in the target space 400 is reduced.
  • amendment part 41 changes the relative display position with respect to the main-body part 1 only about the 1st virtual image 301 among the 1st virtual images 301 and the 2nd virtual images 302, the 2nd virtual image 302 is shown.
  • the position in the target space 400 changes due to a change in the posture of the main body 1.
  • the vibration of the automobile 100 is relatively small and a relatively high frequency vibration is applied.
  • other kinds of vibrations may be applied to the automobile 100.
  • the position correction unit 4 causes the second correction unit 42 to change the display position of the virtual image 300.
  • the position correction unit 4 combines the first correction unit 41 and the second correction unit 42 to display the virtual image 300. Change position.
  • the first virtual image 301 (X) is projected onto the target space 400 corresponding to the image 700 (X).
  • the first correction unit 41 controls the display control unit 51 to move the position of the image 700 (X) on the display surface 20 and shifts from the image 700 (X) on the display surface 20 in the vertical direction of the display surface 20.
  • An image 700 (Y) is formed at the position. Accordingly, the first virtual image 301 (Y) is projected onto the target space 400 corresponding to the image 700 (Y).
  • the display position of the first virtual image 301 (X) relative to the main body portion 1 moves upward, and the first virtual image 301 is shifted to a position shifted upward from the first virtual image 301 (X) in the target space 400. (Y) is displayed.
  • the first correction unit 41 moves the position of the image 700 (X) on the display surface 20 in the direction opposite to the example of FIG. 7, thereby changing the display position of the first virtual image 301 (X) in FIG. 7. Can be moved in the opposite direction (ie downward).
  • the first correction unit 41 changes the position of the image 700 on the display surface 20 by the display control unit 51, a relatively high-speed response is possible with respect to the posture change of the main body unit 1.
  • the display position of the virtual image 300 can be adjusted so as to follow the vibration of the high frequency component. That is, according to the 1st correction
  • the first correction unit 41 changes the display position of the virtual image 300 relative to the main body unit 1 by changing the position of the image 700 on the display surface 20. Therefore, as described above, the first correction unit 41 can change the display position relative to the main body unit 1 only for the first virtual image 301 out of the first virtual image 301 and the second virtual image 302. .
  • amendment part 41 should just change the relative display position with respect to the main-body part 1 about at least one of the 1st virtual image 301 and the 2nd virtual image 302.
  • the first correction unit 41 may change the relative display position of the first virtual image 301 and the second virtual image 302 with respect to the main body unit 1. The change in the position of the first virtual image 301 and the second virtual image 302 in the target space 400 can be reduced.
  • the second correction unit 42 controls the mirror driving unit 52 to change the direction of the second mirror 32
  • the first virtual image 301 (X) is projected onto the target space 400.
  • the second mirror 32 in the default state is indicated by an imaginary line (two-dot chain line).
  • the second correction unit 42 controls the mirror driving unit 52 to drive the second mirror 32 and change the direction in which the light from the first mirror 31 is reflected.
  • the display position of the first virtual image 301 (X) relative to the main body 1 moves upward, and the first virtual image 301 is shifted to a position shifted upward from the first virtual image 301 (X) in the target space 400. (Y) is displayed.
  • amendment part 42 moves the 2nd mirror 32 in the direction opposite to the example of FIG. 8, and thereby the display position of the 1st virtual image 301 (X) is the direction opposite to the example of FIG. That is, it can be moved downward).
  • the second correction unit 42 controls the module driving unit 53 to change the position of the display surface 20
  • the first virtual image 301 (X) is projected onto the target space 400.
  • the image forming unit 2 in the default state is indicated by an imaginary line (two-dot chain line).
  • the second correction unit 42 drives the image forming unit 2 by controlling the module driving unit 53 to move the position of the display surface 20 along the vertical direction of the display surface 20.
  • the display position of the first virtual image 301 (X) relative to the main body 1 moves upward, and the first virtual image 301 is shifted to a position shifted upward from the first virtual image 301 (X) in the target space 400. (Y) is displayed.
  • the second correction unit 42 moves the image forming unit 2 in the opposite direction to the example of FIG. 9, thereby changing the display position of the first virtual image 301 (X) in the direction opposite to the example of FIG. 9 ( That is, it can be moved downward).
  • the image forming unit 2 before movement (imaginary line) and the image forming unit 2 after movement are shown shifted in the depth direction orthogonal to the display surface 20 so as to be easily distinguished.
  • the position of the image forming unit 2 in the depth direction does not change.
  • the second correction unit 42 since the second correction unit 42 physically moves the optical element or the display surface 20, the projection of the output light of the image forming unit 2 in the target space 400 according to the posture change of the main body unit 1.
  • the range can be changed. That is, the second correction unit 42 can change the display position of the virtual image 300 for each display area 401 (see FIGS. 4A to 6B) where the virtual image 300 can be projected. Therefore, according to the second correction unit 42, the virtual image 300 can be projected without protruding from the display area 401 even if there is a relatively large change in posture, and the virtual image 300 is not visible within the field of view of the user 200. Can be reduced. Therefore, the second correction unit 42 can adjust the display position of the virtual image 300 so as to reduce the influence of vibration having a relatively large amplitude and a relatively low frequency.
  • amendment part 42 displays the relative virtual image 300 with respect to the main-body part 1 by changing the direction or position of an optical element (2nd mirror 32), or changing the position of the display surface 20.
  • Embodiment 1 is only one of various embodiments of the present disclosure.
  • the first embodiment can be variously changed depending on the design or the like as long as the object of the present disclosure can be achieved.
  • the aspect according to the first embodiment is not limited to being realized by a single display device.
  • the aspect according to the first embodiment may be embodied by a system, a display device control method, a computer program, or a storage medium storing the program. The modifications described below can be applied in appropriate combinations.
  • the posture detection unit 43 is not limited to a configuration that acquires posture information from an ECU (Electronic Control Unit) or the like of the automobile 100, and includes, for example, sensors such as an acceleration sensor and a gyro sensor, and the main body based on outputs of these sensors.
  • position of the part 1 may be sufficient.
  • amendment part 4 should just have several correction
  • the filter included in the position correction unit 4 is not limited to the high-pass filter 44 and the low-pass filter 45, and may be a band-pass filter, a clipping filter that limits the amplitude, or the like.
  • the display device 10 it is not essential for the display device 10 to project two types of virtual images 300 such as the first virtual image 301 and the second virtual image 302 in the target space 400, and one type of virtual image is included in the target space 400. Only 300 may be projected. Furthermore, it is not an essential configuration for the display device 10 that the virtual image 300 includes an image that is displayed using the augmented reality technique like the first virtual image 301.
  • the content of the correction by the position correction unit 4 may be different depending on the content of the virtual image 300 (for example, the first virtual image 301 or the second virtual image 302).
  • the first virtual image 301 and the second virtual image 302 may have different frequency components of the posture signal Si1 for executing correction.
  • the position correction unit 4 adjusts the display position for both the first virtual image 301 and the second virtual image 302 for the high-frequency component, and only the first virtual image 301 for the low-frequency component. Adjust the display position.
  • the display surface 20 may be inclined with respect to the optical axis 500.
  • the display device 10 can project the virtual image 300 displayed along the road surface 600 as well as the virtual image 300 perpendicular to the road surface 600. That is, according to the display device 10, the virtual image 300 that can be viewed with a depth along the road surface 600 can be displayed.
  • the position correction unit 4 is not limited to the posture change of the automobile 100 in the pitching direction, and changes the display position of the virtual image 300 relative to the main body unit 1 according to, for example, the posture change in the rolling direction or the yawing direction. Also good.
  • rolling means rotation around an axis passing through the automobile 100 in the front-rear direction around the center of gravity of the automobile 100, that is, tilting the automobile 100 in the lateral direction.
  • Yawing here refers to rotation about an axis passing through the automobile 100 in the vertical direction around the center of gravity of the automobile 100.
  • the projection unit 3 only needs to have at least an optical element, and it is not essential to have two mirrors of the first mirror 31 and the second mirror 32, and only one mirror or three or more mirrors are present. You may do it.
  • the projection unit 3 may include an optical component other than a mirror, such as a lens.
  • the second correction unit 42 (element correction unit) may change the display position of the virtual image 300 by changing the direction or position of the lens (optical element) that transmits the light emitted from the image forming unit 2.
  • the projection unit 3 may include a relay optical system for forming an intermediate image, or may not include a relay optical system.
  • the display device 10 is not limited to the configuration that projects the virtual image 300 onto the target space 400 set in front of the traveling direction of the automobile 100, for example, the virtual image on the side, rear, or upward in the traveling direction of the automobile 100. 300 may be projected.
  • the display device 10 is not limited to the head-up display used in the automobile 100, and can be applied to a moving body other than the automobile 100 such as a motorcycle, a train, an aircraft, a construction machine, and a ship.
  • the display device 10 is not limited to a mobile object, and may be used, for example, in an amusement facility, or as a wearable terminal such as a head-mounted display (HMD: Head-Mounted Display), a medical facility, or a stationary device. May be.
  • the display device 10 may be used by being incorporated in a device such as a digital camera, for example, as an electronic viewfinder.
  • the display device 10 ⁇ / b> A according to the second embodiment is different from the display device 10 according to the first embodiment in the configuration of the image forming unit 2 ⁇ / b> A.
  • the same configurations as those of the first embodiment are denoted by common reference numerals, and description thereof will be omitted as appropriate.
  • the image 700 and the first virtual image 301 are moved, the image 700 and the first virtual image 301 before the movement are denoted by “X” as reference numerals, and the image 700 and the first virtual image 301 after the movement are added. Adds “Y” to the reference sign to distinguish them. Further, in FIG.
  • the image 700 (X) before movement and the image 700 (Y) after movement are illustrated by being shifted in the depth direction orthogonal to the display surface 20 ⁇ / b> A so as to be easily distinguished.
  • the depth direction along the optical axis 500 see FIG. 2 so that the first virtual image 301 (X) before movement and the first virtual image 301 (Y) after movement can be easily distinguished. It is written in a staggered manner.
  • the position in the depth direction does not change between the image 700 (X) and the image 700 (Y), and between the first virtual image 301 (X) and the first virtual image 301 (Y).
  • the image forming unit 2 ⁇ / b> A includes the diffusion transmission type screen 23 and the irradiation unit 24 that irradiates the screen 23 with light from behind the screen 23.
  • the irradiation unit 24 is a scanning light irradiation unit, and irradiates the screen 23 with light.
  • the image 700 is drawn on the display surface 20 ⁇ / b> A composed of the front surface or the back surface (here, the front surface) of the screen 23 by the light from the irradiation unit 24, and the virtual image 300 ( 2) is formed.
  • the irradiation unit 24 includes a light source 241 that outputs laser light, a scanning unit 242 that scans light from the light source 241, and a lens 243.
  • the light source 241 includes a laser module that outputs laser light.
  • the scanning unit 242 irradiates the screen 23 with light that scans the display surface 20 ⁇ / b> A by scanning light from the light source 241.
  • the scanning unit 242 performs a raster scan that scans light two-dimensionally in the vertical and horizontal directions of the display surface 20A. That is, the scanning unit 242 forms a two-dimensional image by scanning the bright spots formed on the display surface 20A.
  • the scanning unit 242 includes a minute scanning mirror using, for example, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) technology.
  • the scanning unit 242 includes an optical element (mirror unit) that reflects the laser light, and rotates the optical element so that the light from the light source 241 is directed according to the rotation angle (deflection angle) of the optical element. reflect. Thereby, the scanning unit 242 scans the light from the light source 241.
  • the scanning unit 242 realizes raster scanning that scans light two-dimensionally by rotating the optical element around two axes orthogonal to each other.
  • the first correction unit 41 controls the scanning unit 242, thereby controlling the position of the image 700 on the display surface 20A, that is, the light from the irradiation unit 24.
  • the drawing position of the image 700 is changed.
  • the first correction unit 41 functions as an image correction unit that changes the display position of the virtual image 300 by changing the position of the image 700 on the display surface 20A.
  • the first correction unit 41 can change the position of the image 700 on the display surface 20A without physically moving the image forming unit 2A.
  • the first virtual image 301 (X) is projected onto the target space 400 corresponding to the image 700 (X).
  • the first correction unit 41 controls the scanning unit 242 to move the position of the image 700 (X) on the display surface 20A and shifts the image 700 (X) on the display surface 20A from the image 700 (X) to the vertical direction of the display surface 20A.
  • An image 700 (Y) is formed at the position. Accordingly, the first virtual image 301 (Y) is projected onto the target space 400 corresponding to the image 700 (Y).
  • the display position of the first virtual image 301 (X) relative to the main body portion 1 moves upward, and the first virtual image 301 is shifted to a position shifted upward from the first virtual image 301 (X) in the target space 400. (Y) is displayed.
  • the first correction unit 41 moves the position of the image 700 (X) on the display surface 20A in the opposite direction to the example of FIG. 10, thereby changing the display position of the first virtual image 301 (X) in FIG. 10. Can be moved in the opposite direction (ie downward).
  • the first correction unit 41 changes the position of the image 700 on the display surface 20A by the scanning unit 242 a relatively high-speed response to a change in the posture of the main body unit 1 is possible.
  • the display position of the virtual image 300 can be adjusted so as to follow the vibration of the high frequency component. That is, according to the 1st correction
  • the first correction unit 41 changes the display position of the virtual image 300 relative to the main body unit 1 by changing the position of the image 700 on the display surface 20A. Therefore, the first correction unit 41 can change the display position relative to the main body unit 1 only for the first virtual image 301 of the first virtual image 301 and the second virtual image 302.
  • amendment part 41 should just change the relative display position with respect to the main-body part 1 about at least one of the 1st virtual image 301 and the 2nd virtual image 302.
  • the first correction unit 41 may change the relative display position of the first virtual image 301 and the second virtual image 302 with respect to the main body unit 1. The change in the position of the first virtual image 301 and the second virtual image 302 in the target space 400 can be reduced.
  • the image forming unit 2A may be configured to project the image 700 with a projector from the back of the screen 23, for example, on the diffuse transmission screen 23.
  • the first correction unit 41 can change the position of the image 700 on the display surface 20A by controlling the projector.
  • the configuration (including the modification) of the display device 10A according to the second embodiment can be appropriately combined with the configuration of the first embodiment (including the modification).
  • the drawings shown in the above embodiments are merely conceptual diagrams for explaining an example of the display device 10 (or 10A).
  • the actual display device 10 (or 10A) is the shape, size, and The positional relationship and the like are appropriately different.
  • the display device (10, 10A) includes the image forming unit (2, 2A), the projection unit (3), the main body unit (1), and the position correction unit (4). And).
  • the image forming unit (2, 2A) has a display surface (20, 20A) and forms an image (700) on the display surface (20, 20A).
  • the projection unit (3) projects a virtual image (300) corresponding to the image (700) onto the target space (400) by the output light of the image forming unit (2, 2A).
  • the main body (1) is mounted with an image forming unit (2, 2A) and a projection unit (3).
  • the position correction unit (4) changes the display position of the virtual image (300) relative to the main body (1) based on the posture signal (Si1) indicating the posture of the main body (1).
  • the position correction unit (4) includes a plurality of correction units (41, 42) that change the display position of the virtual image (300) by means different from each other.
  • the position correction unit (4) selects at least one correction unit from among the plurality of correction units (41, 42) according to the frequency component of the posture signal (Si1), and the selected correction unit selects a virtual image ( 300) is changed.
  • the display position of the virtual image (300) relative to the main body (1) is adjusted according to the posture of the main body (1). Therefore, even if the posture of the main body (1) changes, the display device (10, 10A), for example, superimposes the virtual image (in the actual scenery viewed from the user (200)) at a specific position that should be superimposed. 300) can be displayed. Moreover, in the display device (10, 10A), a plurality of correction units (41, 42) that change the display position of the virtual image (300) by different means are used depending on the frequency component of the attitude signal (Si1). .
  • the display position of the virtual image (300) can be changed by the correction unit (41, 42) suitable for the type of vibration (frequency component). it can.
  • the display position of the virtual image (300) can be adjusted in response to various vibrations applied to the display device (10, 10A).
  • the plurality of correction units (41, 42) change the position of the image (700) on the display surface (20, 20A).
  • the image correction unit (for example, the first correction unit 41) that changes the display position of the virtual image (300) is included. According to this configuration, since the image correction unit changes the position of the image (700) on the display surface (20, 20A), a relatively high-speed response is possible with respect to the posture change of the main body (1). .
  • the position correction unit (4) has at least an image correction unit for the frequency component of the posture signal (Si1) equal to or higher than a predetermined lower limit frequency. Is configured to select. According to this configuration, the position correction unit (4) can change the display position of the virtual image (300) in the image correction unit for the vibration of the high frequency component, and the virtual image (300) with respect to the vibration of the high frequency component. Responsiveness of change in display position is improved.
  • the projection unit (3) reflects or transmits the output light of the image forming unit (2, 2A).
  • the optical element for example, the 2nd mirror 32 which projects a virtual image (300) on object space (400) by this.
  • the plurality of correction units (41, 42) include an element correction unit (for example, the second correction unit 42) that changes the display position of the virtual image (300) by changing the orientation or position of the optical element.
  • the position correction unit (4) has at least an element correction unit for the frequency component of the posture signal (Si1) not more than a predetermined upper limit frequency. Is configured to select. According to this configuration, the position correction unit (4) can change the display position of the virtual image (300) in the element correction unit for the vibration of the low-frequency component, and the low-frequency component of relatively large amplitude Responsiveness of the change in the display position of the virtual image (300) with respect to vibration is improved.
  • the plurality of correction units (41, 42) change the position of the display surface (20, 20A).
  • amendment part for example, 2nd correction
  • the display surface correction unit changes the projection range of the output light of the image forming unit (2, 2A) in the target space (400)
  • the posture of the main body unit (1) changes relatively greatly.
  • the position correction unit (4) corrects at least the display surface for the frequency component of the posture signal (Si1) equal to or lower than the predetermined upper limit frequency. It is comprised so that a part may be selected. According to this configuration, the position correction unit (4) can change the display position of the virtual image (300) in the display surface correction unit for the vibration of the low frequency component, and the low frequency component having a relatively large amplitude. Responsiveness of the change in the display position of the virtual image (300) with respect to the vibration of is improved.
  • the plurality of correction units (41, 42) include a first correction unit (41) and a second correction unit. (42).
  • the position correction unit (4) further includes a first filter (for example, a high-pass filter 44) and a second filter (for example, a low-pass filter 45).
  • the attitude signal (Si1) is input to the first correction unit (41) through the first filter.
  • the posture signal (Si1) is input to the second correction unit (42) through the second filter.
  • the position correction unit (4) is passively selected from the plurality of correction units (41, 42) according to the frequency component of the attitude signal (Si1) in the first filter and the second filter. Therefore, at least one correction unit can be selected. Therefore, the configuration of the position correction unit (4) can be simplified.
  • a moving body for example, an automobile 100
  • the ninth aspect includes a display device (10, 10A) according to any one of the first to eighth aspects and a reflecting member (for example, a light reflecting member that reflects light from the projection unit (3)). Windshield 101).
  • the display position of the virtual image (300) relative to the main body (1) is adjusted according to the posture of the moving body. Therefore, even if the posture of the moving body changes, the display device (10, 10A), for example, superimposes the virtual image (300) by superimposing it on a specific position that should be superimposed in the actual landscape viewed from the user (200). It is possible to display. Moreover, in the display device (10, 10A), a plurality of correction units (41, 42) that change the display position of the virtual image (300) by different means are used depending on the frequency component of the attitude signal (Si1). .
  • the display position of the virtual image (300) can be changed by the correction unit (41, 42) suitable for the type of vibration (frequency component).
  • the display position of the virtual image (300) can be adjusted in response to various vibrations applied to the display device (10, 10A).
  • the configurations according to the second to eighth aspects are not essential to the display device (10, 10A) and can be omitted as appropriate.
  • the present disclosure is useful as a display device that projects a virtual image on a target space, a moving body including the display device, and the like.

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Abstract

表示装置は、画像形成部と、投影部と、本体部と、位置補正部と、を有する。画像形成部は、表示面を有し、表示面に画像を形成する。投影部は、画像形成部の出力光により、画像に対応する虚像を対象空間に投影する。本体部は、画像形成部及び投影部が実装される。位置補正部は、本体部の姿勢を表す姿勢信号に基づいて、本体部に対する相対的な虚像の表示位置を変化させる。位置補正部は、互いに異なる手段で虚像の表示位置を変化させる複数の補正部を有する。位置補正部は、姿勢信号の周波数成分に応じて、複数の補正部の中から、少なくとも1つの補正部を選択し、選択した補正部にて虚像の表示位置を変化させる。

Description

表示装置、及び表示装置を有する移動体
 本開示は、一般に表示装置、及び表示装置を有する移動体に関し、より詳細には、対象空間に虚像を投影する表示装置、及び表示装置を有する移動体に関する。
 従来、車両用の表示装置として、画像形成部(画像表示器)からの情報画像を運転者の視野内に重畳して表示するヘッドアップディスプレイ装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1に記載の表示装置は、画像形成部の表示面より発せられる光を、投影レンズを通してウインドシールド(窓部材)に入射し、ウインドシールドで反射させることで、表示面からの光を反射して運転者に導くように構成されている。特許文献1に記載の表示装置は、車両の振動状態を検出する手段と、投影レンズを駆動する駆動装置とを有し、振動変位の方向に応じて投影レンズを変位させることによって、運転者の視野内での画像(虚像)を重畳する位置を変化させる。これにより、表示装置を搭載した車両の振動による虚像の振動を低減することが、特許文献1に開示されている。
特開平1-293239号公報
 本開示は、表示装置に加わる様々な振動に対応して虚像の表示位置を調整可能な表示装置、及び表示装置を有する移動体を提供する。
 第1の態様に係る表示装置は、画像形成部と、投影部と、本体部と、位置補正部と、を有する。画像形成部は、表示面を有し、表示面に画像を形成する。投影部は、画像形成部の出力光により、画像に対応する虚像を対象空間に投影する。本体部は、画像形成部及び投影部が実装される。位置補正部は、本体部の姿勢を表す姿勢信号に基づいて、本体部に対する相対的な虚像の表示位置を変化させる。位置補正部は、互いに異なる手段で虚像の表示位置を変化させる複数の補正部を有する。位置補正部は、姿勢信号の周波数成分に応じて、複数の補正部の中から、少なくとも1つの補正部を選択し、選択した補正部にて虚像の表示位置を変化させるように構成されている。
 第2の態様に係る表示装置は、第1の態様において、複数の補正部は、表示面における画像の位置を変更することで虚像の表示位置を変化させる画像補正部を含む。
 第3の態様に係る表示装置は、第2の態様において、位置補正部は、所定の下限周波数以上の姿勢信号の周波数成分については、少なくとも画像補正部を選択するように構成されている。
 第4の態様に係る表示装置は、第1~3のいずれかの態様において、投影部は、画像形成部の出力光を反射又は透過することにより虚像を対象空間に投影する光学素子を有する。複数の補正部は、光学素子の向き又は位置を変更することで虚像の表示位置を変化させる素子補正部を含む。
 第5の態様に係る表示装置は、第4の態様において、位置補正部は、所定の上限周波数以下の姿勢信号の周波数成分については、少なくとも素子補正部を選択するように構成されている。
 第6の態様に係る表示装置は、第1~5のいずれかの態様において、複数の補正部は、表示面の位置を変更することで虚像の表示位置を変化させる表示面補正部を含む。
 第7の態様に係る表示装置は、第6の態様において、位置補正部は、所定の上限周波数以下の姿勢信号の周波数成分については、少なくとも表示面補正部を選択するように構成されている。
 第8の態様に係る表示装置は、第1~7のいずれかの態様において、複数の補正部は、第1補正部と、第2補正部と、を含む。位置補正部は、第1フィルタ及び第2フィルタを更に有する。第1補正部には、第1フィルタを通して姿勢信号が入力される。第2補正部には、第2フィルタを通して姿勢信号が入力されるように構成されている。
 第9の態様に係る移動体は、第1~8のいずれかの態様に係る表示装置と、投影部からの光を反射する反射部材と、を有する。
 本開示は、表示装置に加わる様々な振動に対応して虚像の表示位置を調整可能である、という利点がある。
図1は、実施の形態1に係る表示装置の構成を示す概念図である。 図2は、同上の表示装置を有する自動車の概念図である。 図3は、同上の表示装置を用いた場合のユーザの視野を示す概念図である。 図4Aは、基準姿勢にある自動車を側方から見た概略図である。 図4Bは、基準姿勢にある自動車を運転するユーザの視野を示す概念図である。 図5Aは、後傾姿勢にある自動車を側方から見た概略図である。 図5Bは、後傾姿勢にある自動車を運転するユーザの視野を示す概念図である。 図6Aは、前傾姿勢にある自動車を側方から見た概略図である。 図6Bは、前傾姿勢にある自動車を運転するユーザの視野を示す概念図である。 図7は、同上の表示装置における第1補正部の動作を示す概念図である。 図8は、同上の表示装置における第2補正部の動作を示す概念図である。 図9は、同上の表示装置における第2補正部の動作を示す概念図である。 図10は、実施の形態2に係る表示装置の構成を示す概念図である。 図11は、実施の形態1に係る表示装置を有する自動車の概念図である。
 本開示の実施の形態の説明に先立ち、従来の技術における問題点を簡単に説明する。特許文献1に記載の表示装置では、表示装置に加わる振動(車両の振動)がどのような周波数成分の振動であっても、単一の手段(例えば投影レンズを駆動)により、運転者の視野内で虚像の表示位置を調整することになる。そのため、例えば、路面状況、及び車両の加減速等により、表示装置に様々な振動が加わった場合に、振動の種類によっては、虚像の表示位置の調整だけでは虚像の振動を低減できない可能性がある。一例として、虚像の表示位置を調整する手段が、振幅が比較的小さくかつ比較的高周波の振動に対応している場合には、振幅が比較的大きくかつ比較的低周波の振動については、虚像の振動を低減できないことがある。
 (実施の形態1)
 (1)概要
 実施の形態1に係る表示装置10は、図1、図2及び図11に示すように、例えば、移動体としての自動車100に用いられるヘッドアップディスプレイ(HUD:Head-Up Display)である。
 図11に示すように、自動車100は、自動車本体部109と、自動車本体部109を移動させる自動車駆動部104と、自動車本体部109に固定されたウインドシールド101と、自動車本体部109のダッシュボード102内に配置された表示装置10とを有する。自動車駆動部104は、エンジンやモータ等の駆動源105と、駆動源105に駆動される駆動輪106とを含む。
 図1に示すように、表示装置10は、自動車100のウインドシールド101に下方から画像を投影するように、自動車100の車室内に設置されている。図2の例では、ウインドシールド101の下方のダッシュボード102内に、表示装置10が配置されている。表示装置10からウインドシールド101に画像が投影されると、反射部材としてのウインドシールド101で反射された画像が、ユーザ200(運転者)に視認される。
 表示装置10によれば、ユーザ200は、自動車100の前方(車外)に設定された対象空間400に投影された虚像300を、ウインドシールド101越しに視認する。ここでいう「虚像」は、表示装置10から出射される光がウインドシールド101等の反射物にて発散するとき、その発散光線によって、実際に物体があるように結ばれる像を意味する。そのため、自動車100を運転しているユーザ200は、図3に示すように、自動車100の前方に広がる実空間に重ねて、表示装置10にて投影される虚像300を見ることができる。したがって、表示装置10によれば、例えば、車速情報、ナビゲーション情報、歩行者情報、前方車両情報、車線逸脱情報、及び車両コンディション情報等の、種々の運転支援情報を、虚像300として表示し、ユーザ200に視認させることができる。これにより、ユーザ200は、ウインドシールド101の前方に視線を向けた状態から僅かな視線移動だけで、運転支援情報を視覚的に取得することができる。
 実施の形態1に係る表示装置10では、対象空間400に形成される虚像300は、少なくとも第1虚像301と第2虚像302との2種類の虚像を含んでいる。ここでいう「第1虚像」は、例えば、ナビゲーション情報として自動車100の進行方向を示す情報であり、路面600上に右折又は左折を示す矢印を提示すること等が可能である。この種の第1虚像301は、拡張現実(AR:Augmented Reality)技術を用いて表示される画像であって、ユーザ200から見た現実の風景(路面600、建物、周辺車両、及び歩行者等)における特定の位置に重畳して表示される。第2虚像302は、例えば、車速情報であり、現在の自動車100の走行速度(車速)を提示すること等が可能である。図3の例では、第1虚像301は、一例として、自動車100の前方の丁字路上に「左折」を指示する矢印を表している。第2虚像302は、一例として、「50km/h」という情報を表示している。
 表示装置10では、対象空間400に形成される虚像300は、表示装置10の光軸500に交差する仮想面501上に形成される。実施の形態1では、光軸500は、自動車100の前方の対象空間400において、自動車100の前方の路面600に沿っている。そして、虚像300が形成される仮想面501は、路面600に対して略垂直である。例えば、路面600が水平面である場合には、虚像300は鉛直面に沿って表示されることになる。
 ここにおいて、実施の形態1に係る表示装置10は、画像形成部2と、投影部3と、本体部1と、を有している。画像形成部2は、表示面20を有し、表示面20に画像700(図7参照)を形成する。投影部3は、画像形成部2の出力光により、画像700に対応する虚像300を対象空間400に投影する。本体部1には、これら画像形成部2及び投影部3が実装される。本体部1が自動車100に搭載された状態では、例えば、路面600の状況、及び自動車100の加減速等に起因して、本体部1の姿勢が自動車100の姿勢と共に変化する。具体的には、例えば、自動車100が減速等により前傾姿勢になれば本体部1も前傾姿勢となり、自動車100が加速等により後傾姿勢になれば本体部1も後傾姿勢になる。表示装置10の本体部1の姿勢が変化すると、表示装置10にて投影される虚像300の対象空間400内での位置も変化する。そのため、例えば、自動車100が前傾姿勢又は後傾姿勢になった場合に、第1虚像301であれば、ユーザ200から見た現実の風景において本来重畳すべき特定の位置からずれた位置に重畳して表示されることがある。
 そこで、実施の形態1に係る表示装置10は、虚像300の表示位置を補正するための位置補正部4を、更に有している。位置補正部4は、本体部1の姿勢を表す姿勢信号Si1に基づいて、本体部1に対する相対的な虚像300の表示位置を変化させる。ここで、位置補正部4は、複数(図1の例では2つ)の補正部(41,42)を有している。複数の補正部(41,42)は、互いに異なる手段で虚像300の表示位置を変化させる。位置補正部4は、姿勢信号Si1の周波数成分に応じて、複数の補正部(41,42)の中から、少なくとも1つの補正部を選択し、選択した補正部にて虚像300の表示位置を変化させる。
 これにより、本体部1の姿勢に従って、虚像300の表示位置が調整される。そのため、例えば、自動車100が前傾姿勢又は後傾姿勢になったとしても、表示装置10は、第1虚像301であれば、ユーザ200から見た現実の風景において本来重畳すべき特定の位置に重畳して表示することが可能である。しかも、実施の形態1に係る表示装置10では、互いに異なる手段で虚像300の表示位置を変化させる複数の補正部(41,42)が、姿勢信号Si1の周波数成分に応じて、使い分けられる。したがって、例えば、路面600の状況、及び自動車100の加減速等により、表示装置10の本体部1に様々な振動が加わった場合でも、振動の種類(周波数成分)に適した補正部(41,42)にて虚像300の表示位置を変化させることができる。その結果、表示装置10に加わる様々な振動に対応して虚像300の表示位置を調整可能である、という利点がある。
 (2)構成
 実施の形態1に係る表示装置10は、図1に示すように、本体部1と、画像形成部2と、投影部3と、位置補正部4と、を有している。また、表示装置10は、表示制御部51と、ミラー駆動部52と、モジュール駆動部53と、を更に有している。
 本体部1は、例えば、1つの筐体にて構成されている。本体部1内に画像形成部2及び投影部3が収容されることにより、画像形成部2及び投影部3が本体部1に実装される。実施の形態1では、画像形成部2及び投影部3以外の構成要素(位置補正部4、表示制御部51、ミラー駆動部52、及びモジュール駆動部53)についても、本体部1に実装(収容)されている。本体部1は、自動車100のダッシュボード102内に固定される。ただし、画像形成部2及び投影部3以外の構成要素(位置補正部4、表示制御部51、ミラー駆動部52、及びモジュール駆動部53)については、本体部1に実装されていなくてもよい。また、本体部1は、複数の筐体で構成されていてもよいし、そもそも筐体でなく、例えば、フレーム又は板材等であってもよい。
 画像形成部2は、表示面20を有し、表示面20に画像700(図7参照)を形成する。実施の形態1では一例として、画像形成部2は、図1に示すように、液晶パネル21(LCD:Liquid Crystal Display)、及び光源装置22を有している。液晶パネル21は、光源装置22の前方に配置されている。液晶パネル21の前面(光源装置22とは反対側の表面)が、表示面20を構成する。光源装置22は、液晶パネル21のバックライトとして用いられる。光源装置22からの光は液晶パネル21を透過して画像形成部2から出力される。光源装置22は、発光ダイオード又はレーザダイオード等の固体発光素子を用いて、液晶パネル21の背面の略全域に光を照射する面光源である。
 画像形成部2では、液晶パネル21に画像が表示された状態で、光源装置22が発光することにより、光源装置22から前方に出力される光が、液晶パネル21を透過して、液晶パネル21の前面(表示面20)から前方に出力される。このとき表示面20から前方に出力される光は、液晶パネル21に表示された画像を反映した光である。したがって、表示面20を前方から見ると、表示面20に画像700が表示されているように見えることとなり、表示面20に画像700が形成される。
 ここで、表示面20の縦方向が画像700の縦方向となり、表示面20の横方向が画像700の横方向となる。投影される画像700の縦方向は、対象空間400(図2参照)に投影される虚像300(図2参照)の縦方向、つまりユーザ200(図2参照)の視野内において鉛直方向に沿った方向である。投影される画像700の横方向は、対象空間400に投影される虚像300の横方向、つまりユーザ200の視野内において水平方向に沿った方向である。
 投影部3は、画像形成部2の出力光により、画像700に対応する虚像300を対象空間400に投影する。実施の形態1では、表示装置10は上述したようにヘッドアップディスプレイであって、ウインドシールド101(図2参照)に画像を投影するので、投影部3は、ウインドシールド101からなる対象物に対して画像を投影する。
 実施の形態1では一例として、投影部3は、図1に示すように、第1ミラー31と、第2ミラー32と、を有している。第1ミラー31及び第2ミラー32は、画像形成部2から出力される光の光路上に、第1ミラー31、第2ミラー32の順で配置されている。これら第1ミラー31及び第2ミラー32は光学素子であって、投影部3は、これらの光学素子にて画像形成部2の出力光を反射することにより虚像300を対象空間400に投影する。実施の形態1では、画像形成部2、第1ミラー31、及び第2ミラー32は、鉛直面内に形成される三角形の頂点位置に配置されている。ここでいう「鉛直面」は、画像形成部2が形成する画像の縦方向(鉛直方向)及び出力光の進行方向(光軸)を含む平面である。投影部3は、画像形成部2の出力光を、まずは第1ミラー31で反射し、更に第2ミラー32で反射して、対象物(ウインドシールド101)に向けて出射する。
 すなわち、第1ミラー31は、画像形成部2の出力光が入射するように、液晶パネル21から見て光源装置22とは反対側、つまり液晶パネル21の前方に配置されている。第1ミラー31は、画像形成部2の出力光を、第2ミラー32に向けて反射する。第2ミラー32は、第1ミラー31で反射された画像形成部2の出力光が入射するような位置に配置されている。第2ミラー32は、第1ミラー31で反射された画像形成部2の出力光を、対象物(ウインドシールド101)に向けて反射する。実施の形態1では、第1ミラー31は凸面鏡であって、第2ミラー32は凹面鏡である。
 上記より、投影部3は、画像形成部2の表示面20に形成される画像700(図7参照)を、適当な大きさにして、投影画像として対象物(ウインドシールド101)に投影することで、対象空間400(図2参照)に虚像300(図2参照)を投影する。つまり、自動車100を運転しているユーザ200の視野内では、自動車100の前方に広がる実空間に重ねて、表示装置10にて投影される虚像300を見ることができる。
 表示制御部51は、画像形成部2(液晶パネル21及び光源装置22)を制御する。表示制御部51は、例えば、CPU(Central Processing Unit)及びメモリを主構成とするマイクロコンピュータにて構成されている。言い換えれば、表示制御部51は、CPU及びメモリを有するコンピュータにて実現されており、CPUがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、コンピュータが表示制御部51として機能する。プログラムは、ここでは表示制御部51のメモリに予め記録されているが、インターネット等の電気通信回線を通じて、又はメモリカード等の記録媒体に記録されて提供されてもよい。
 表示制御部51は、画像形成部2を制御することで、表示面20に任意の画像700を形成する。すなわち、表示制御部51は、ソフトウェア処理により、液晶パネル21に任意の映像コンテンツを表示(描画)させることができ、これにより、表示面20に任意の画像700が形成される。例えば、図3のような虚像300(第1虚像301及び第2虚像302)を対象空間400に投影する場合、第1虚像301の内容(矢印の向き、位置等)、及び第2虚像302の内容(車速等)については、表示制御部51にて決定される。さらに、表示制御部51は、液晶パネル21の前面、つまり表示面20における画像700の位置についても決定する。要するに、表示制御部51は、例えば、第1虚像301に対応する画像700を、表示面20の上半分に表示させたり、表示面20の下半分に表示させたりすることができる。表示面20における画像の位置が変化すれば、本体部1に対する虚像300の相対的な表示位置も変化する。
 ミラー駆動部52は、投影部3に含まれている光学素子を移動させる。つまり、ミラー駆動部52は光学素子の向き又は位置を変更する。実施の形態1では、ミラー駆動部52での駆動の対象は、第2ミラー32である。ミラー駆動部52は、第2ミラー32を回転させることによって、第2ミラー32の向きを変更する。そのため、第2ミラー32の回転角度(振れ角)に応じて、第2ミラー32にて反射された光の向きが変化し、本体部1に対する虚像300の相対的な表示位置が変化する。ここで、ミラー駆動部52は、少なくとも表示面20の横方向に沿った回転軸321を中心にして、図1中の矢印A1の方向に第2ミラー32を回転させることにより、対象空間400に投影される虚像300の縦方向の表示位置を変化させる。ミラー駆動部52は、例えば、モータ等の電気駆動型のアクチュエータからなる。
 モジュール駆動部53は、画像形成部2を移動させる。つまり、モジュール駆動部53は表示面20の位置又は向きを物理的に変更する。実施の形態1では、モジュール駆動部53での駆動の対象は、液晶パネル21及び光源装置22である。モジュール駆動部53は、画像形成部2を直進移動させることによって、表示面20の位置を変更する。そのため、表示面20の移動量に応じて、本体部1に対する画像700の相対的な位置が変化し、本体部1に対する虚像300の相対的な表示位置が変化する。ここで、モジュール駆動部53は、少なくとも表示面20の縦方向に沿って、図1中の矢印A2の方向に画像形成部2を直進移動させることにより、対象空間400に投影される虚像300の縦方向の表示位置を変化させる。モジュール駆動部53は、例えば、ボイスコイルモータ等の電気駆動型のアクチュエータからなる。
 位置補正部4は、複数の補正部(第1補正部41及び第2補正部42)と、姿勢検知部43と、ハイパスフィルタ44(図1では「HPF」と表記)と、ローパスフィルタ45(図1では「LPF」と表記)と、を有している。位置補正部4は、本体部1の姿勢を表す姿勢信号Si1に基づいて、本体部1に対する相対的な虚像300の表示位置を変化させる。これにより、表示装置10は、本体部1の姿勢が変化した場合に、虚像300の表示位置を補正することができ、例えば、第1虚像301について、ユーザ200から見た現実の風景において本来重畳すべき特定の位置に重畳して表示することができる。
 位置補正部4は、例えば、CPU及びメモリを主構成とするマイクロコンピュータにて構成されている。この場合、ハイパスフィルタ44及びローパスフィルタ45は、デジタルフィルタにて構成されるが、ハイパスフィルタ44及びローパスフィルタ45は、アナログフィルタであってもよい。位置補正部4の少なくとも一部の機能(例えば第1補正部41及び第2補正部42)は、表示制御部51と、1つのマイクロコンピュータを共用してもよい。
 姿勢検知部43は、例えば、自動車100に搭載されているECU(Electronic Control Unit)等から、自動車100(車体)の姿勢を表す姿勢情報を取得することにより、本体部1の姿勢を検知する。つまり、本体部1はダッシュボード102に固定されているので、本体部1の姿勢は自動車100(車体)の姿勢と連動することになり、自動車100の姿勢情報から本体部1の姿勢を検知することが可能である。姿勢検知部43は、本体部1の姿勢を検知すると、本体部1の姿勢を表す姿勢信号Si1を出力する。姿勢信号Si1は、その瞬時値が、少なくとも自動車100のピッチング方向の水平面に対する傾き量(例えば角度)を表す信号である。ここでいう「ピッチング」は、自動車100の重心を中心に自動車100を左右方向に貫通する軸まわりの回転、つまり自動車100が前傾姿勢又は後傾姿勢となる回転を意味する。
 例えば、自動車100の加速時に自動車100が後傾姿勢になって水平面に対し自動車100が5度傾いた場合(仰角5度)には、姿勢信号Si1の瞬時値は「5」に相当する値となる。一方、自動車100の減速時に自動車100が前傾姿勢になって水平面に対し自動車100が5度傾いた場合(俯角5度)には、姿勢信号Si1の瞬時値は「-5」に相当する値となる。水平面に対しピッチング方向に傾いていないときの自動車100の姿勢を「基準姿勢」と呼び、このときの姿勢信号Si1の瞬時値は「0」に相当する値となる。したがって、例えば、自動車100にピッチング方向の振動が加わっている状態では、姿勢信号Si1の振幅は自動車100の振動の振幅に相当し、姿勢信号Si1の周波数は自動車100の振動の周波数(振動数)に相当する。
 ハイパスフィルタ44は、姿勢検知部43から姿勢信号Si1が入力され、姿勢信号Si1の高周波成分のみを通過させるように構成されている。ここでいう「高周波成分」は、ハイパスフィルタ44の所定の下限周波数(カットオフ周波数)以上の周波数成分である。すなわち、姿勢信号Si1のうち下限周波数以上の周波数成分(高周波成分)はハイパスフィルタ44を通過し、下限周波数未満の周波数成分はハイパスフィルタ44にて低減される。
 ローパスフィルタ45は、姿勢検知部43から姿勢信号Si1が入力され、姿勢信号Si1の低周波成分のみを通過させるように構成されている。ここでいう「低周波成分」は、ローパスフィルタ45の所定の上限周波数(カットオフ周波数)以下の周波数成分である。すなわち、姿勢信号Si1のうち上限周波数以下の周波数成分(低周波成分)はローパスフィルタ45を通過し、上限周波数を超える周波数成分はローパスフィルタ45にて低減される。
 ここで、位置補正部4は、第1補正部41には、第1フィルタとしてのハイパスフィルタ44を通して姿勢信号Si1が入力され、第2補正部42には、第2フィルタとしてのローパスフィルタ45を通して姿勢信号Si1が入力されるように構成されている。つまり、ハイパスフィルタ44の出力には第1補正部41が接続され、ローパスフィルタ45の出力には第2補正部42が接続されている。
 これにより、位置補正部4は、姿勢信号Si1の周波数成分に応じて、複数の補正部(第1補正部41及び第2補正部42)の中から、少なくとも1つの補正部を選択し、選択した補正部にて虚像300の表示位置を変化させることになる。そして、位置補正部4は、所定の下限周波数以上の姿勢信号Si1の周波数成分については、少なくとも第1補正部41(画像補正部)を選択する。また、位置補正部4は、所定の上限周波数以下の姿勢信号Si1の周波数成分については、少なくとも第2補正部42(素子補正部又は表示面補正部)を選択する。
 実施の形態1では一例として、ハイパスフィルタ44のカットオフ周波数(下限周波数)と、ローパスフィルタ45のカットオフ周波数(上限周波数)とは、略同値である。ただし、この例に限らず、ハイパスフィルタ44のカットオフ周波数(下限周波数)と、ローパスフィルタ45のカットオフ周波数(上限周波数)とは、異なる値であってもよい。
 複数の補正部(第1補正部41及び第2補正部42)は、互いに異なる手段で虚像300の表示位置を変化させる。すなわち、第1補正部41及び第2補正部42は、いずれも虚像300の表示位置を変化させる機能を有するものの、虚像300の表示位置を変化させるための手段(方法)は、第1補正部41と第2補正部42とで異なっている。
 実施の形態1では、第1補正部41は、表示制御部51を制御する。つまり、第1補正部41は、表示面20における画像700の位置を変更することで虚像300の表示位置を変化させる、画像補正部として機能する。具体的には、第1補正部41は、ハイパスフィルタ44の出力、つまり姿勢信号Si1の高周波成分に従って、表示制御部51を制御する。ここで、第1補正部41は、少なくとも第1虚像301については、本体部1の姿勢の変化による虚像300の対象空間400内での位置の変化を吸収(低減)するように、表示制御部51を制御し、表示面20における画像700の位置を変更する。したがって、自動車100の振動のうち高周波成分の振動については、第1補正部41にて本体部1に対する相対的な虚像300の表示位置を調整することで対応可能である。
 第2補正部42は、ミラー駆動部52及びモジュール駆動部53を制御する。つまり、第2補正部42は、ミラー駆動部52を制御することにより、光学素子(第2ミラー32)の向き又は位置を変更することで虚像300の表示位置を変化させる、素子補正部として機能する。また、第2補正部42は、モジュール駆動部53を制御することにより、表示面20の位置を変更することで虚像300の表示位置を変化させる、表示面補正部として機能する。具体的には、第2補正部42は、ローパスフィルタ45の出力、つまり姿勢信号Si1の低周波成分に従って、ミラー駆動部52とモジュール駆動部53との少なくとも一方を制御する。ここで、第2補正部42は、第1虚像301及び第2虚像302の両方について、本体部1の姿勢の変化による虚像300の対象空間400内での位置の変化を吸収(低減)するように、ミラー駆動部52を制御し、第2ミラー32の向きを変更する。又は、第2補正部42は、第1虚像301及び第2虚像302の両方について、本体部1の姿勢の変化による虚像300の対象空間400内での位置の変化を吸収(低減)するように、モジュール駆動部53を制御し、表示面20の位置を変更する。したがって、自動車100の振動のうち低周波成分の振動については、第2補正部42にて本体部1に対する相対的な虚像300の表示位置を調整することで対応可能である。
 (3)動作
 次に、上述した表示装置10の動作について説明する。
 (3.1)位置補正部の基本動作
 まず、図4A~図6Bを参照して、位置補正部4の基本動作について説明する。以下では、自動車100に対して振幅が比較的小さくかつ比較的高周波の振動が加わっている場合を想定する。
 図4A、図5A、及び図6Aは、走行中の自動車100を側方から見た概略図である。図4B、図5B、及び図6Bは、それぞれ図4A、図5A、及び図6Aに対応する、ユーザ200の視野を示す概念図である。ここで、図5A及び図5Bでは、図4A及び図4Bの基準姿勢に比較して、自動車100がピッチング方向において後傾姿勢となるように、つまり自動車100の前部の路面600からの高さが高くなった状態を想定している。図6A及び図6Bでは、図4A及び図4Bの基準姿勢に比較して、自動車100がピッチング方向において前傾姿勢となるように、つまり自動車100の前部の路面600からの高さが低くなった状態を想定している。
 また、図4A~図6Bでは、対象空間400中において、表示面20に形成された画像700に対応する虚像300を投影可能な領域を、表示領域401として表している。また、図4A、図5A、及び図6Aでは、対象空間400に投影される虚像300のうち、第1虚像301のみを図示しており、第2虚像302の図示を省略している。また、図5A~図6Bでは、表示領域401及び第1虚像301について移動が生じているため、移動前の表示領域401及び第1虚像301は参照符号に「X」を付し、移動後の表示領域401及び第1虚像301は参照符号に「Y」を付して、両者を区別する。さらに、図5A及び図6Aでは、移動前の第1虚像301(X)と移動後の第1虚像301(Y)とを、区別しやすいように、光軸500に沿った奥行方向にずらして表記している。ただし、実際には、第1虚像301(X)と第1虚像301(Y)とで奥行方向の位置は変化しない。
 図4A及び図4Bに示すように、自動車100が基準姿勢にある状態においては、位置補正部4は、本体部1に対する相対的な虚像300(第1虚像301)の表示位置を変化させず、デフォルトの表示位置に虚像300を表示させる。ここでは第1虚像301のデフォルトの表示位置は表示領域401の略中央部、つまり光軸500(図4A参照)が通る位置である。ここで、第1虚像301は、自動車100の前方の丁字路での「左折」を指示する矢印を表している。つまり、ユーザ200の視野内においては、表示領域401内の、現実の風景における丁字路に重畳して第1虚像301が表示される。また、表示領域401の左下隅となる位置には、第2虚像302が表示される(図4B参照)。
 一方、図5A及び図5Bに示すように、自動車100が後傾姿勢にある状態においては、位置補正部4は、本体部1に対する相対的な虚像300(第1虚像301)の表示位置を、デフォルトの表示位置から変化させる。すなわち、この状態では、図5Bに示すように、ユーザ200の視野内においては、表示領域401(X)が上方に移動し、表示領域401から上方にシフトした位置に表示領域401(Y)が形成される。これにより、デフォルトの表示位置では、第1虚像301(X)は、表示領域401(Y)の略中央部に表示されることとなるため、ユーザ200の視野内においては、現実の風景における丁字路から前方にずれた位置に重畳して第1虚像301(X)が表示される。
 そこで、位置補正部4は、第1補正部41にて、表示面20における画像700の位置を変更することで虚像300の表示位置を変化させる。第1補正部41での補正の詳細については、「(3.2)第1補正部の動作」の欄で説明する。したがって、図5Aに示すように、本体部1に対する相対的な第1虚像301(X)の表示位置が下方に移動し、表示領域401(Y)内には、第1虚像301(X)から下方にシフトした位置に第1虚像301(Y)が表示される。その結果、ユーザ200の視野内においては、図5Bに示すように、表示領域401(Y)内の、現実の風景における丁字路に重畳して第1虚像301(Y)が表示される。また、表示領域401(Y)の左下隅となる位置には、第2虚像302が表示される(図5B参照)。
 また、図6A及び図6Bに示すように、自動車100が前傾姿勢にある状態においては、位置補正部4は、本体部1に対する相対的な虚像300(第1虚像301)の表示位置を、デフォルトの表示位置から変化させる。すなわち、この状態では、図6Bに示すように、ユーザ200の視野内においては、表示領域401(X)が下方に移動し、表示領域401から下方にシフトした位置に表示領域401(Y)が形成される。これにより、デフォルトの表示位置では、第1虚像301(X)は、表示領域401(Y)の略中央部に表示されることとなるため、ユーザ200の視野内においては、現実の風景における丁字路から後方にずれた位置に重畳して第1虚像301(X)が表示される。
 そこで、位置補正部4は、第1補正部41にて、表示面20における画像700の位置を変更することで虚像300の表示位置を変化させる。その結果、図6Aに示すように、本体部1に対する相対的な第1虚像301(X)の表示位置が上方に移動し、表示領域401(Y)内には、第1虚像301(X)から上方にシフトした位置に第1虚像301(Y)が表示される。その結果、ユーザ200の視野内においては、図6Bに示すように、表示領域401(Y)内の、現実の風景における丁字路に重畳して第1虚像301(Y)が表示される。また、表示領域401(Y)の左下隅となる位置には、第2虚像302が表示される(図6B参照)。
 このように、例えば、自動車100の高周波成分の振動については、位置補正部4は、第1補正部41にて表示面20における画像700の位置を変更することで、本体部1の姿勢の変化による虚像300の対象空間400内での位置の変化を低減する。実施の形態1では、第1補正部41は、第1虚像301及び第2虚像302のうち、第1虚像301についてのみ、本体部1に対する相対的な表示位置を変化させるので、第2虚像302については本体部1の姿勢の変化により対象空間400内での位置が変化する。
 ここでは、自動車100に対して振幅が比較的小さくかつ比較的高周波の振動が加わっている場合を想定しているが、他の種類の振動が自動車100に加わることもある。例えば、自動車100に対して振幅が比較的大きくかつ比較的低周波の振動が加わっている場合、位置補正部4は、第2補正部42にて、虚像300の表示位置を変化させる。また、自動車100に対して高周波成分と低周波成分との両方を含む振動が加わっている場合、位置補正部4は、第1補正部41及び第2補正部42を組み合わせて、虚像300の表示位置を変化させる。
 (3.2)第1補正部の動作
 次に、図7を参照して、第1補正部41の動作について説明する。図7では、画像700及び第1虚像301について移動が生じているため、移動前の画像700及び第1虚像301は参照符号に「X」を付し、移動後の画像700及び第1虚像301は参照符号に「Y」を付して、両者を区別する。さらに、図7では、移動前の画像700(X)と移動後の画像700(Y)とを、区別しやすいように、表示面20に直交する奥行方向にずらして表記している。同様に、図7では、移動前の第1虚像301(X)と移動後の第1虚像301(Y)とを、区別しやすいように、光軸500(図2参照)に沿った奥行方向にずらして表記している。ただし、実際には、画像700(X)と画像700(Y)とで、また第1虚像301(X)と第1虚像301(Y)とで、奥行方向の位置は変化しない。
 図7に示すように、表示面20に画像700(X)が形成された状態では、対象空間400には、画像700(X)に対応して第1虚像301(X)が投影される。第1補正部41は、表示制御部51を制御することにより、表示面20における画像700(X)の位置を移動させ、表示面20における画像700(X)から表示面20の縦方向にシフトした位置に、画像700(Y)を形成する。これにより、対象空間400には、画像700(Y)に対応して第1虚像301(Y)が投影される。その結果、本体部1に対する相対的な第1虚像301(X)の表示位置が上方に移動し、対象空間400には、第1虚像301(X)から上方にシフトした位置に第1虚像301(Y)が表示されることになる。
 また、第1補正部41は、表示面20における画像700(X)の位置を、図7の例とは反対向きに移動させることで、第1虚像301(X)の表示位置を、図7の例とは反対向き(つまり下方)に移動させることができる。
 以上説明したように、第1補正部41は、表示制御部51にて表示面20における画像700の位置を変更するので、本体部1の姿勢変化に対して比較的高速な応答が可能であり、高周波成分の振動を追従するように虚像300の表示位置を調整可能である。つまり、第1補正部41によれば、振幅が比較的小さくかつ比較的高周波の振動の影響を低減するように、虚像300の表示位置を調整可能である。
 ところで、第1補正部41は、表示面20における画像700の位置を変更することで、本体部1に対する相対的な虚像300の表示位置を変化させる。そのため、第1補正部41は、上述したように、第1虚像301及び第2虚像302のうち、第1虚像301についてのみ、本体部1に対する相対的な表示位置を変化させることが可能である。ただし、第1補正部41は、第1虚像301及び第2虚像302の少なくとも一方について、本体部1に対する相対的な表示位置を変化させればよい。例えば、第1補正部41は、第1虚像301及び第2虚像302の両方について、本体部1に対する相対的な表示位置を変化させてもよく、この場合、本体部1の姿勢の変化による第1虚像301及び第2虚像302の対象空間400内での位置の変化を低減できる。
 (3.3)第2補正部の動作
 次に、図8及び図9を参照して、第2補正部42の動作について説明する。図8及び図9では、第1虚像301について移動が生じているため、移動前の第1虚像301は参照符号に「X」を付し、移動後の第1虚像301は参照符号に「Y」を付して、両者を区別する。さらに、図8及び図9では、移動前の第1虚像301(X)と移動後の第1虚像301(Y)とを、区別しやすいように、光軸500(図2参照)に沿った奥行方向にずらして表記している。ただし、実際には、第1虚像301(X)と第1虚像301(Y)とで奥行方向の位置は変化しない。
 まず、第2補正部42が、ミラー駆動部52を制御し、第2ミラー32の向きを変更する場合について、図8を参照して説明する。図8に示すように、第2ミラー32の向きがデフォルトの状態では、対象空間400には、第1虚像301(X)が投影される。図8では、デフォルトの状態にある第2ミラー32を想像線(2点鎖線)で示している。第2補正部42は、ミラー駆動部52を制御することにより、第2ミラー32を駆動し、第1ミラー31からの光を反射する向きを変更する。これにより、本体部1に対する相対的な第1虚像301(X)の表示位置が上方に移動し、対象空間400には、第1虚像301(X)から上方にシフトした位置に第1虚像301(Y)が表示されることになる。
 また、第2補正部42は、第2ミラー32を、図8の例とは反対向きに移動させることで、第1虚像301(X)の表示位置を、図8の例とは反対向き(つまり下方)に移動させることができる。
 次に、第2補正部42が、モジュール駆動部53を制御し、表示面20の位置を変更する場合について、図9を参照して説明する。図9に示すように、画像形成部2の位置がデフォルトの状態では、対象空間400には、第1虚像301(X)が投影される。図9では、デフォルトの状態にある画像形成部2を想像線(2点鎖線)で示している。第2補正部42は、モジュール駆動部53を制御することにより、画像形成部2を駆動し、表示面20の位置を表示面20の縦方向に沿って移動させる。これにより、本体部1に対する相対的な第1虚像301(X)の表示位置が上方に移動し、対象空間400には、第1虚像301(X)から上方にシフトした位置に第1虚像301(Y)が表示されることになる。
 また、第2補正部42は、画像形成部2を、図9の例とは反対向きに移動させることで、第1虚像301(X)の表示位置を、図9の例とは反対向き(つまり下方)に移動させることができる。さらに、図9では、移動前の画像形成部2(想像線)と移動後の画像形成部2とを、区別しやすいように、表示面20に直交する奥行方向にずらして表記している。ただし、実際には、画像形成部2の奥行方向の位置は変化しない。
 以上説明したように、第2補正部42は、光学素子又は表示面20を物理的に移動させるので、本体部1の姿勢変化に応じて、対象空間400における画像形成部2の出力光の投影範囲を変更することができる。つまり、第2補正部42は、虚像300を投影可能な表示領域401(図4A~図6B参照)ごと、虚像300の表示位置を変化させることができる。したがって、第2補正部42によれば、比較的大きな姿勢変化があっても、表示領域401からはみ出すことなく虚像300を投影可能であり、ユーザ200の視野内において虚像300が見切れてしまうことを低減できる。そのため、第2補正部42は、振幅が比較的大きくかつ比較的低周波の振動の影響を低減するように、虚像300の表示位置を調整可能である。
 ところで、第2補正部42は、光学素子(第2ミラー32)の向き若しくは位置を変更することで、又は表示面20の位置を変更することで、本体部1に対する相対的な虚像300の表示位置を変化させる。そのため、第2補正部42は、第1虚像301及び第2虚像302の両方について、本体部1に対する相対的な表示位置を変化させることになる。すなわち、第2補正部42によれば、対象空間400中において、虚像300を投影可能な表示領域401(図4A~図6B参照)ごと移動することになるので、第1虚像301及び第2虚像302の表示位置がまとめて変化する。
 (4)変形例
 実施の形態1は、本開示の様々な実施の形態の一つに過ぎない。実施の形態1は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。さらに、実施の形態1に係る態様は、単体の表示装置で具現化されることに限らない。例えば、システム、表示装置の制御方法、コンピュータプログラム、又はプログラムを記憶した記憶媒体等で、実施の形態1に係る態様が具現化されてもよい。以下に説明する変形例は、適宜組み合わせて適用可能である。
 姿勢検知部43は、自動車100のECU(Electronic Control Unit)等から姿勢情報を取得する構成に限らず、例えば、加速度センサ及びジャイロセンサ等のセンサを有し、これらのセンサの出力に基づいて本体部1の姿勢を検知する構成であってもよい。
 また、位置補正部4は、互いに異なる手段で虚像300の表示位置を変化させる複数の補正部(第1補正部41及び第2補正部42)を有していればよく、3つ以上の補正部を有してもよい。
 また、位置補正部4に含まれるフィルタは、ハイパスフィルタ44及びローパスフィルタ45に限らず、例えば、バンドパスフィルタ、又は振幅を制限するクリッピングフィルタ等であってもよい。
 また、対象空間400に、第1虚像301及び第2虚像302のように2種類の虚像300が投影されることは表示装置10に必須の構成ではなく、対象空間400には、1種類の虚像300のみが投影されてもよい。さらに、虚像300が第1虚像301のように拡張現実技術を用いて表示される画像を含むことは、表示装置10に必須の構成ではない。
 また、虚像300の内容(例えば第1虚像301か第2虚像302か)によって、位置補正部4による補正の内容が異なってもよい。例えば、第1虚像301と第2虚像302とでは、補正を実行する姿勢信号Si1の周波数成分が異なっていてもよい。一例として、位置補正部4は、高周波成分に対しては、第1虚像301及び第2虚像302の両方について表示位置の調整を実行し、低周波成分に対しては、第1虚像301についてのみ表示位置の調整を実行する。
 また、表示面20は光軸500に対して傾斜していてもよい。この場合、表示装置10では、路面600に対して垂直な虚像300だけでなく、路面600に沿って表示される虚像300を投影可能となる。すなわち、表示装置10によれば、路面600に沿って奥行きをもって視認される虚像300を表示可能である。
 また、位置補正部4は、自動車100のピッチング方向の姿勢変化に限らず、例えばローリング方向、又はヨーイング方向の姿勢変化に応じて、本体部1に対する相対的な虚像300の表示位置を変化させてもよい。ここでいう「ローリング」は、自動車100の重心を中心に自動車100を前後方向に貫通する軸まわりの回転、つまり自動車100の横方向への傾きを意味する。ここでいう「ヨーイング」は、自動車100の重心を中心に自動車100を上下方向に貫通する軸まわりの回転を意味する。
 また、投影部3は、少なくとも光学素子を有していればよく、第1ミラー31及び第2ミラー32の2つのミラーを有することは必須でなく、ミラーを1つのみ、又は3つ以上有していてもよい。さらに、投影部3は、例えばレンズ等、ミラー以外の光学部品を有していてもよい。この場合、第2補正部42(素子補正部)は、画像形成部2の出射光を透過するレンズ(光学素子)の向き又は位置を変更することで、虚像300の表示位置を変化させてもよい。また、投影部3は、中間像を形成するためのリレー光学系を含んでいてもよいし、リレー光学系を含んでいなくてもよい。
 また、表示装置10は、自動車100の進行方向の前方に設定された対象空間400に虚像300を投影する構成に限らず、例えば、自動車100の進行方向の側方、後方、又は上方等に虚像300を投影してもよい。
 また、表示装置10は、自動車100に用いられるヘッドアップディスプレイに限らず、例えば、二輪車、電車、航空機、建設機械、及び船舶等、自動車100以外の移動体にも適用可能である。さらに、表示装置10は、移動体に限らず、例えば、アミューズメント施設で用いられてもよいし、ヘッドマウントディスプレイ(HMD:Head Mounted Display)等のウェアラブル端末、医療設備、又は据置型の装置として用いられてもよい。また、表示装置10は、例えば、電子ビューファインダ等として、デジタルカメラ等の機器に組み込まれて使用されてもよい。
 (実施の形態2)
 実施の形態2に係る表示装置10Aは、図10に示すように、画像形成部2Aの構成が、実施の形態1に係る表示装置10とは相違する。以下、実施の形態1と同様の構成については、共通の符号を付して適宜説明を省略する。図10では、画像700及び第1虚像301について移動が生じているため、移動前の画像700及び第1虚像301は参照符号に「X」を付し、移動後の画像700及び第1虚像301は参照符号に「Y」を付して、両者を区別する。さらに、図10では、移動前の画像700(X)と移動後の画像700(Y)とを、区別しやすいように、表示面20Aに直交する奥行方向にずらして表記している。同様に、図10では、移動前の第1虚像301(X)と移動後の第1虚像301(Y)とを、区別しやすいように、光軸500(図2参照)に沿った奥行方向にずらして表記している。ただし、実際には、画像700(X)と画像700(Y)とで、また第1虚像301(X)と第1虚像301(Y)とで、奥行方向の位置は変化しない。
 すなわち、実施の形態2では、画像形成部2Aは、拡散透過型のスクリーン23と、スクリーン23に対してスクリーン23の背後から光を照射する照射部24と、を有している。照射部24は、走査型の光照射部であって、スクリーン23に対して光を照射する。これにより、スクリーン23の前面又は背面(ここでは前面)からなる表示面20Aには、照射部24からの光によって画像700が描画され、スクリーン23を透過する光により、対象空間400に虚像300(図2参照)が形成される。
 照射部24は、レーザ光を出力する光源241と、光源241からの光を走査する走査部242と、レンズ243と、を有している。光源241は、レーザ光を出力するレーザモジュールからなる。走査部242は、光源241からの光を走査することにより、表示面20Aを走査する光をスクリーン23に照射する。ここで、走査部242は、表示面20Aの縦方向及び横方向に対し、二次元的に光を走査する、ラスタスキャン(Raster scan)を行う。つまり、走査部242は、表示面20Aに形成される輝点を走査することで、二次元の画像を形成する。走査部242は、例えば、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)技術を用いた微小な走査ミラーを有している。つまり、走査部242は、レーザ光を反射する光学素子(ミラー部)を含み、光学素子を回転させることによって、光源241からの光を、光学素子の回転角度(振れ角)に応じた向きに反射する。これにより、走査部242は、光源241からの光を走査する。走査部242は、光学素子を、互いに直交する2軸を中心に回転させることにより、二次元的に光を走査するラスタスキャンを実現する。
 実施の形態2に係る表示装置10Aにおいては、第1補正部41(図1参照)は、走査部242を制御することにより、表示面20Aにおける画像700の位置、つまり照射部24からの光による画像700の描画位置を変更する。これにより、第1補正部41は、表示面20Aにおける画像700の位置を変更することで虚像300の表示位置を変化させる、画像補正部として機能する。この構成では、第1補正部41は、画像形成部2Aを物理的に移動させることなく、表示面20Aにおける画像700の位置を変更可能である。
 次に、実施の形態2に係る表示装置10Aの動作について説明する。
 図10に示すように、表示面20Aに画像700(X)が形成された状態では、対象空間400には、画像700(X)に対応して第1虚像301(X)が投影される。第1補正部41は、走査部242を制御することにより、表示面20Aにおける画像700(X)の位置を移動させ、表示面20Aにおける画像700(X)から表示面20Aの縦方向にシフトした位置に、画像700(Y)を形成する。これにより、対象空間400には、画像700(Y)に対応して第1虚像301(Y)が投影される。その結果、本体部1に対する相対的な第1虚像301(X)の表示位置が上方に移動し、対象空間400には、第1虚像301(X)から上方にシフトした位置に第1虚像301(Y)が表示されることになる。
 また、第1補正部41は、表示面20Aにおける画像700(X)の位置を、図10の例とは反対向きに移動させることで、第1虚像301(X)の表示位置を、図10の例とは反対向き(つまり下方)に移動させることができる。
 以上説明したように、第1補正部41は、走査部242にて表示面20Aにおける画像700の位置を変更するので、本体部1の姿勢変化に対して比較的高速な応答が可能であり、高周波成分の振動を追従するように虚像300の表示位置を調整可能である。つまり、第1補正部41によれば、振幅が比較的小さくかつ比較的高周波の振動の影響を低減するように、虚像300の表示位置を調整可能である。
 ところで、第1補正部41は、表示面20Aにおける画像700の位置を変更することで、本体部1に対する相対的な虚像300の表示位置を変化させる。そのため、第1補正部41は、第1虚像301及び第2虚像302のうち、第1虚像301についてのみ、本体部1に対する相対的な表示位置を変化させることが可能である。ただし、第1補正部41は、第1虚像301及び第2虚像302の少なくとも一方について、本体部1に対する相対的な表示位置を変化させればよい。例えば、第1補正部41は、第1虚像301及び第2虚像302の両方について、本体部1に対する相対的な表示位置を変化させてもよく、この場合、本体部1の姿勢の変化による第1虚像301及び第2虚像302の対象空間400内での位置の変化を低減できる。
 また、実施の形態2において、画像形成部2Aは、例えば、拡散透過型のスクリーン23に対し、スクリーン23の背後からプロジェクタで画像700を投影する構成であってもよい。この場合、第1補正部41は、プロジェクタを制御することで、表示面20Aにおける画像700の位置を変更することが可能である。
 実施の形態2に係る表示装置10Aの構成(変形例を含む)は、実施の形態1(変形例を含む)の構成と適宜組み合わせ可能である。
 上記各実施の形態で示した図面は、表示装置10(又は10A)の一例を説明するための概念図に過ぎず、実際の表示装置10(又は10A)とは、各部の形状、サイズ、及び位置関係等が適宜異なる。
 (まとめ)
 以上説明したように、第1の態様に係る表示装置(10,10A)は、画像形成部(2,2A)と、投影部(3)と、本体部(1)と、位置補正部(4)と、を有する。画像形成部(2,2A)は、表示面(20,20A)を有し、表示面(20,20A)に画像(700)を形成する。投影部(3)は、画像形成部(2,2A)の出力光により、画像(700)に対応する虚像(300)を対象空間(400)に投影する。本体部(1)は、画像形成部(2,2A)及び投影部(3)が実装される。位置補正部(4)は、本体部(1)の姿勢を表す姿勢信号(Si1)に基づいて、本体部(1)に対する相対的な虚像(300)の表示位置を変化させる。位置補正部(4)は、互いに異なる手段で虚像(300)の表示位置を変化させる複数の補正部(41,42)を有する。位置補正部(4)は、姿勢信号(Si1)の周波数成分に応じて、複数の補正部(41,42)の中から、少なくとも1つの補正部を選択し、選択した補正部にて虚像(300)の表示位置を変化させるように構成されている。
 この構成によれば、本体部(1)の姿勢に従って、本体部(1)に対する相対的な虚像(300)の表示位置が調整される。そのため、本体部(1)の姿勢が変化しても、表示装置(10,10A)は、例えば、ユーザ(200)から見た現実の風景において本来重畳すべき特定の位置に重畳して虚像(300)を表示することが可能である。しかも、表示装置(10,10A)では、互いに異なる手段で虚像(300)の表示位置を変化させる複数の補正部(41,42)が、姿勢信号(Si1)の周波数成分に応じて、使い分けられる。したがって、例えば、本体部(1)に様々な振動が加わった場合でも、振動の種類(周波数成分)に適した補正部(41,42)にて虚像(300)の表示位置を変化させることができる。その結果、表示装置(10,10A)に加わる様々な振動に対応して虚像(300)の表示位置を調整可能である、という利点がある。
 第2の態様に係る表示装置(10,10A)は、第1の態様において、複数の補正部(41,42)は、表示面(20,20A)における画像(700)の位置を変更することで虚像(300)の表示位置を変化させる画像補正部(例えば第1補正部41)を含む。この構成によれば、画像補正部は、表示面(20,20A)における画像(700)の位置を変更するので、本体部(1)の姿勢変化に対して比較的高速な応答が可能である。
 第3の態様に係る表示装置(10,10A)は、第2の態様において、位置補正部(4)は、所定の下限周波数以上の姿勢信号(Si1)の周波数成分については、少なくとも画像補正部を選択するように構成されている。この構成によれば、位置補正部(4)は、高周波成分の振動については、画像補正部にて虚像(300)の表示位置を変化させることができ、高周波成分の振動に対する虚像(300)の表示位置の変化の応答性が向上する。
 第4の態様に係る表示装置(10,10A)は、第1~3のいずれかの態様において、投影部(3)は、画像形成部(2,2A)の出力光を反射又は透過することにより虚像(300)を対象空間(400)に投影する光学素子(例えば第2ミラー32)を有する。複数の補正部(41,42)は、光学素子の向き又は位置を変更することで虚像(300)の表示位置を変化させる素子補正部(例えば第2補正部42)を含む。この構成によれば、画像補正部は、対象空間(400)における画像形成部(2,2A)の出力光の投影範囲を変更するので、本体部(1)の姿勢が比較的大きく変化しても、虚像(300)が見切れてしまうことを低減できる。
 第5の態様に係る表示装置(10,10A)は、第4の態様において、位置補正部(4)は、所定の上限周波数以下の姿勢信号(Si1)の周波数成分については、少なくとも素子補正部を選択するように構成されている。この構成によれば、位置補正部(4)は、低周波成分の振動については、素子補正部にて虚像(300)の表示位置を変化させることができ、比較的振幅の大きな低周波成分の振動に対する虚像(300)の表示位置の変化の応答性が向上する。
 第6の態様に係る表示装置(10,10A)は、第1~5のいずれかの態様において、複数の補正部(41,42)は、表示面(20,20A)の位置を変更することで虚像(300)の表示位置を変化させる表示面補正部(例えば第2補正部42)を含む。この構成によれば、表示面補正部は、対象空間(400)における画像形成部(2,2A)の出力光の投影範囲を変更するので、本体部(1)の姿勢が比較的大きく変化しても、虚像(300)が見切れてしまうことを低減できる。
 第7の態様に係る表示装置(10,10A)は、第6の態様において、位置補正部(4)は、所定の上限周波数以下の姿勢信号(Si1)の周波数成分については、少なくとも表示面補正部を選択するように構成されている。この構成によれば、位置補正部(4)は、低周波成分の振動については、表示面補正部にて虚像(300)の表示位置を変化させることができ、比較的振幅の大きな低周波成分の振動に対する虚像(300)の表示位置の変化の応答性が向上する。
 第8の態様に係る表示装置(10,10A)は、第1~7のいずれかの態様において、複数の補正部(41,42)は、第1補正部(41)と、第2補正部(42)と、を含む。位置補正部(4)は、第1フィルタ(例えばハイパスフィルタ44)及び第2フィルタ(例えばローパスフィルタ45)を更に有する。第1補正部(41)には、第1フィルタを通して姿勢信号(Si1)が入力される。第2補正部(42)には、第2フィルタを通して姿勢信号(Si1)が入力されるように構成されている。この構成によれば、位置補正部(4)は、第1フィルタ及び第2フィルタにて、姿勢信号(Si1)の周波数成分に応じて、複数の補正部(41,42)の中から、受動的に、少なくとも1つの補正部を選択することができる。したがって、位置補正部(4)の構成を簡略化できる。
 第9の態様に係る移動体(例えば自動車100)は、第1~8のいずれかの態様に係る表示装置(10,10A)と、投影部(3)からの光を反射する反射部材(例えばウインドシールド101)と、を有する。
 この構成によれば、移動体の姿勢に従って、本体部(1)に対する相対的な虚像(300)の表示位置が調整される。そのため、移動体の姿勢が変化しても、表示装置(10,10A)は、例えば、ユーザ(200)から見た現実の風景において本来重畳すべき特定の位置に重畳して虚像(300)を表示することが可能である。しかも、表示装置(10,10A)では、互いに異なる手段で虚像(300)の表示位置を変化させる複数の補正部(41,42)が、姿勢信号(Si1)の周波数成分に応じて、使い分けられる。したがって、例えば、移動体に様々な振動が加わった場合でも、振動の種類(周波数成分)に適した補正部(41,42)にて虚像(300)の表示位置を変化させることができる。その結果、表示装置(10,10A)に加わる様々な振動に対応して虚像(300)の表示位置を調整可能である、という利点がある。
 第2~第8の態様に係る構成については、表示装置(10,10A)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。
 本開示は、対象空間に虚像を投影する表示装置、及び表示装置を有する移動体等として有用である。
 1 本体部
 2,2A 画像形成部
 3 投影部
 4 位置補正部
 10,10A 表示装置
 20,20A 表示面
 21 液晶パネル
 22 光源装置
 23 スクリーン
 24 照射部
 31 第1ミラー
 32 第2ミラー(光学素子)
 321 回転軸
 41 第1補正部(画像補正部)
 42 第2補正部(素子補正部、表示面補正部)
 43 姿勢検知部
 44 ハイパスフィルタ(HPF)
 45 ローパスフィルタ(LPF)
 51 表示制御部
 52 ミラー駆動部
 53 モジュール駆動部
 100 自動車(移動体)
 101 ウインドシールド(反射部材)
 102 ダッシュボード
 104 自動車駆動部
 105 駆動源
 106 駆動輪
 109 自動車本体部
 200 ユーザ
 241 光源
 242 走査部
 243 レンズ
 300 虚像
 301 第1虚像
 302 第2虚像
 400 対象空間
 401 表示領域
 500 光軸
 501 仮想面
 600 路面
 700 画像
 Si1 姿勢信号

Claims (9)

  1.  表示面を有し、前記表示面に画像を形成する画像形成部と、
     前記画像形成部の出力光により、前記画像に対応する虚像を対象空間に投影する投影部と、
     前記画像形成部及び前記投影部が実装される本体部と、
     前記本体部の姿勢を表す姿勢信号に基づいて、前記本体部に対する相対的な前記虚像の表示位置を変化させる位置補正部と、を備え、
     前記位置補正部は、
      互いに異なる手段で前記虚像の前記表示位置を変化させる複数の補正部を有し、
      前記姿勢信号の周波数成分に応じて、前記複数の補正部の中から、少なくとも1つの補正部を選択し、選択した前記補正部にて前記虚像の前記表示位置を変化させるように構成されている、
     表示装置。
  2.  前記複数の補正部は、前記表示面における前記画像の位置を変更することで前記虚像の前記表示位置を変化させる画像補正部を含む、
     請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記位置補正部は、所定の下限周波数以上の前記姿勢信号の周波数成分については、少なくとも前記画像補正部を選択するように構成されている、
     請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記投影部は、前記画像形成部の出力光を反射又は透過することにより前記虚像を前記対象空間に投影する光学素子を有し、
     前記複数の補正部は、前記光学素子の向き又は位置を変更することで前記虚像の前記表示位置を変化させる素子補正部を含む、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の表示装置。
  5.  前記位置補正部は、所定の上限周波数以下の前記姿勢信号の周波数成分については、少なくとも前記素子補正部を選択するように構成されている、
     請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記複数の補正部は、前記表示面の位置を変更することで前記虚像の前記表示位置を変化させる表示面補正部を含む、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の表示装置。
  7.  前記位置補正部は、所定の上限周波数以下の前記姿勢信号の周波数成分については、少なくとも前記表示面補正部を選択するように構成されている、
     請求項6に記載の表示装置。
  8.  前記複数の補正部は、第1補正部と、第2補正部と、を含み、
     前記位置補正部は、
      第1フィルタ及び第2フィルタを更に有し、
      前記第1補正部には、前記第1フィルタを通して前記姿勢信号が入力され、
      前記第2補正部には、前記第2フィルタを通して前記姿勢信号が入力されるように構成されている、
     請求項1~7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の表示装置と、
     前記投影部からの光を反射する反射部材と、を備える、
     移動体。
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