WO2019150461A1 - 画像表示装置 - Google Patents

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WO2019150461A1
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light
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incident
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田中 真人
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株式会社島津製作所
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Definitions

  • the present invention relates to an image display device that displays image information as a virtual image in front of a user's eyes, and more particularly to an image display device that uses a light guide that expands a light beam (exit pupil).
  • the image display device according to the present invention is suitable for an image display device such as a helmet-mounted display, a head-up display, or a glasses-type display (so-called smart glass).
  • a head that forms a display image with a virtual image in front of the driver's eyes by projecting an image displayed on a display element such as a liquid crystal display (LCD) onto a windshield or combiner and reflecting the image on the driver's side Up display is used.
  • a helmet-mounted display that projects images onto a combiner provided in a helmet worn by the pilot on the head and forms a display image as a virtual image in front of the pilot is used by a similar mechanism.
  • eyeglass-type or head-mounted head-mounted displays called smart glasses have begun to spread.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an optical path configuration in an example of a conventional image display device using a light guide, which is disclosed in Patent Documents 1 and 2 and the like.
  • x, y, and z axes orthogonal to each other are defined as shown in the figure.
  • the image display device 2 includes a light source unit 21, a display element 22, a collimating optical system 23, and a light guide 20.
  • the display element 22 is a transmissive liquid crystal display element
  • the light source unit 21 is a backlight light source for a so-called transmissive liquid crystal display element.
  • the light emitted from the light source unit 21 illuminates the display element 22 from the back side, and light including information formed on the display surface of the display element 22 as information (hereinafter referred to as “image light”) is emitted from the display element 22. Is done.
  • the collimating optical system 23 introduces the image light emitted from each point (pixel) on the display surface of the display element 22 into the light guide 20 as a substantially parallel light beam. Accordingly, the light introduced from the collimating optical system 23 into the light guide 20 includes information on different parts of the image formed on the display surface of the display element 22 and enters the light guide 20 at different angles. Is a set of
  • the light guide 20 has a first surface 200a and a second surface 200b that are both parallel and opposite to the yz plane, and a third surface and a fourth surface (not shown) that are both parallel to the xy plane.
  • a transparent substrate 200 having a flat cubic shape is provided inside the substrate 200. Inside the substrate 200, one incident-side reflecting surface 201 and a plurality (three in this example) of exit-side reflecting surfaces 202a to 202c are formed.
  • the incident-side reflection surface 201 is perpendicular to the third surface and the fourth surface, and is inclined with respect to the first surface 200a and the second surface 200b.
  • the plurality of exit-side reflecting surfaces 202a to 202c are perpendicular to the third surface and the fourth surface, are inclined with respect to the first surface 200a and the second surface 200b, and are parallel to each other.
  • the incident side reflection surface 201 is a reflection surface by a mirror or the like
  • the emission side reflection surfaces 202a to 202c are partial reflection surfaces having a predetermined reflectance (that is, transmittance), that is, a saddle beam splitter or a half mirror.
  • the image light including information on different parts of the image formed on the display surface of the display element 22 is incident on the light guide 20 at different angles as a parallel light flux and is reflected by the incident-side reflection surface 201.
  • This light flux is transmitted through the substrate 200 while being repeatedly reflected by the first surface 200a and the second surface 200b, and reaches the exit-side reflection surface 202a.
  • the exit-side reflecting surface 202a reflects part of the arrived image light and transmits the rest.
  • the transmitted image light reaches the next exit-side reflecting surface 202b, a part of the light is reflected, and the rest is transmitted.
  • the image light that has passed through the inside of the substrate 200 of the light guide 20 is reflected by the plurality of exit-side reflecting surfaces 202a to 202c, and is transmitted through the first surface 200a of the substrate 200 to be emitted to the outside. Then, the image light reflected by each of the exit-side reflecting surfaces 202a to 202c enters the observer's eye E at a predetermined angle.
  • the image formed on the display surface of the display element 22 is displayed as a virtual image in front of the eyes of the observer.
  • the substrate 200 of the light guide 20 is transparent and the exit-side reflecting surfaces 202a to 202c are partially reflecting surfaces, the observer can also visually recognize the scenery in front through the light guide 20.
  • arbitrary image information can be superimposed and displayed as a virtual image on the landscape, but it is caused by stray light or the like generated in the process in which the image light passes through the substrate 200 of the light guide 20.
  • a ghost image may be formed, which may reduce the visibility of a virtual image superimposed on the landscape.
  • the number of exit-side reflecting surfaces is increased, the number of surfaces on which image light is reflected increases accordingly, and the generation factor of a ghost image in a virtual image increases.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and has as its main purpose to reduce the ghost image and improve the visibility of the virtual image in the image display device using the light guide.
  • FIG. 5 is a diagram showing an optical path for specific image light in order to explain the cause of the ghost.
  • FIGS. 5 (a) and 5 (b) the image light is shown in FIGS. 5 (a) and 5 (b).
  • the light guide 20 enters the first surface 200a of the substrate 200 at a constant incident angle ⁇ 1.
  • FIG. 5A shows an optical path when the incident image light L1 is reflected only once by the incident-side reflecting surface 201, reflected once by the emitting-side reflecting surface 202a, and emitted through the second surface 200b.
  • FIG. 5B shows an optical path when the incident image light L2 is reflected twice by the incident-side reflecting surface 201, reflected twice by the emitting-side reflecting surface 202a, and emitted through the second surface 200b. .
  • the image light L1 ' is emitted from the first surface 200b of the substrate 20 with a predetermined emission angle ⁇ 2.
  • the image light L2 ' is emitted from the first surface 200b of the substrate 20 with an emission angle ⁇ 2' different from ⁇ 2. That is, even when the incident angle of the image light when entering the light guide 20 is the same, the exit angle of the image light when exiting from the light guide 20 depends on the number of reflections at the entrance-side reflecting surface 201 and the exit-side reflecting surface 202a. Are different, that is, non-parallel light.
  • the image information included in the image light is the same (because it is derived from the light emitted from the same position on the display surface of the display element). Nevertheless, they are displayed at different positions when viewed from the observer. That is, if one is a normal image, the other is a ghost image.
  • the image light emitted from the light guide 20 becomes non-parallel light depending on the number of reflections on the incident-side reflection surface 201 and the emission-side reflection surface 202a.
  • the reflecting surface 202a is not parallel. That is, the conventional image display device is not configured to completely consider the generation of a ghost image due to the difference in the number of reflections on the incident-side reflection surface 201 and the emission-side reflection surface 202a. It is presumed that the visibility of a virtual image is reduced due to an increase in images.
  • the present inventor came to make the present invention based on these findings.
  • an image display device for displaying a virtual image
  • a) an image emitting unit that includes two-dimensional image information and forms parallel light beams having different angles at each part on the image to be incident on the light guide described later
  • b) a transparent substrate having a first surface and a second surface facing each other in parallel, and image light incident on the inside of the substrate from the image emitting portion through the first surface or the second surface.
  • an incident-side reflecting surface formed to be inclined with respect to the first surface and the second surface inside the substrate, and guided to the inside of the substrate so as to be reflected by the second surface, and the incident-side reflecting A portion of the image light guided through the substrate and reflected by the first surface and the second surface and transmitted through the substrate to be emitted to the outside of the substrate;
  • a light guide having one or a plurality of partially reflecting surfaces formed inside and inclined with respect to the first surface and the second surface;
  • the incident-side reflection surface and the one or more partial reflection surfaces are both inclined with the same predetermined angle with respect to the first surface or the second surface. It is said.
  • the image display device In the image display device according to the present invention, if the front of the light guide (the other side of the light guide when the observer sees the light guide) is shielded, only the virtual image in which the scenery in front is not superimposed is displayed in front of the observer's eyes. Can be displayed. On the other hand, if the front of the light guide is not shielded, a virtual image can be displayed superimposed on the front landscape.
  • the incident-side reflecting surface that guides the image light to the inside of the substrate and a part of the image light are emitted to the outside of the substrate (that is, reach the observer's eyes).
  • the incident-side reflection surface and the partial reflection surface are arranged in parallel. As a result, image light incident on the first surface or the second surface of the substrate at a certain angle is reflected only once by the incident-side reflecting surface and is reflected only once by the partially reflecting surface and is emitted to the outside of the substrate.
  • the emission angle of the part of the image light is equal to the emission angle of the part of the image light that is reflected twice by the incident-side reflection surface and reflected twice by the partial reflection surface and is emitted to the outside of the substrate. That is, when image light emitted from the same part on the image in the image emitting portion in different directions and introduced into the light guide as light beams substantially parallel to each other is emitted from the light guide, the image light is substantially parallel. It is injected. As a result, the generation of ghost images can be reduced.
  • the incident-side reflection surface and the partial reflection surface are made parallel, the following advantages can be obtained.
  • a plurality of partial reflection surfaces are formed on a substrate, there are methods described in FIG. 32, FIG. That is, as shown in FIG. 6, film layers 211 serving as partial reflection surfaces are respectively formed on the surfaces of a plurality of transparent plates 210 having the same thickness, and the plates 210 are stacked and bonded to each other so as to be parallel to each other. In this method, a substrate having a reflective surface formed therein is obtained.
  • the incident-side reflection surface and the partial reflection surface are non-parallel as in the conventional image display device, it is necessary to use, for example, a plate having a non-uniform thickness in order to form the incident-side reflection surface. It takes a lot of time to manufacture and the cost is high.
  • a plate having a uniform thickness can be used to form the incident-side reflecting surface, and furthermore, completely. It is also possible to adjust the interval between the incident-side reflection surface and the partial reflection surface by changing the number of stacked plates having the same thickness and no film layer formed on the surface. As described above, according to the present invention, it is possible to improve the manufacturability of the light guide and reduce the manufacturing cost thereof.
  • the number of the partial reflection surfaces may be one, but preferably, there are a plurality of the partial reflection surfaces, and the plurality of partial reflection surfaces are image light transmitted through one partial reflection surface. It is good to set it as the structure arrange
  • the image display device may be configured such that image light is emitted by the partial reflection surface from a surface opposite to the side where the image emitting portion is disposed across the light guide.
  • an image display device used for an eyeglass-type display it is more convenient to have a configuration in which image light is emitted from the same side of the light guide as the image emitting unit is disposed. This is because it is possible to secure a space for arranging the image emitting unit on the side of the observer's face, but it is not necessary to arrange the image emitting unit so as to protrude forward of the eyeglass-type display.
  • the image display device used for the helmet mount display in order to avoid physical interference between the image emitting unit and the helmet, the image emitting unit is disposed on the opposite side of the observer's eye with the light guide interposed therebetween. It is more convenient to do. Since the said structure is suitable for such arrangement
  • the image display device it is possible to reduce the ghost as compared with the conventional device and improve the visibility of the virtual image. Further, since the incident side reflection surface and the partial reflection surface of the light guide are parallel, the light guide can be easily manufactured, and the cost of the apparatus can be reduced.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an optical system in an image display apparatus that is an embodiment of the present invention.
  • the figure which shows the optical path about the specific image light in the image display apparatus of a present Example. 1 is a schematic configuration diagram of an optical system in an example of a conventional image display device.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an optical system in the image display apparatus of the present embodiment
  • FIG. 2 is a plan view of the light guide when viewed in the y-axis direction.
  • the image display device 1 includes a light source unit 11, a display element 12, a collimating optical system 13, and a light guide 10 as in the conventional image display device 2 shown in FIG.
  • the light source unit 11, the display element 12, and the collimating optical system 13 correspond to the image emitting unit in the present invention, and the same light source unit 21, display element 22, and collimating optical system 23 in the conventional image display device 2 can be used.
  • the transmissive liquid crystal display element a reflective liquid crystal display element, an organic EL display, a DMD (digital macro mirror device), a MEMS mirror, a projector, or the like can be used as the display element 12.
  • the light source unit 11 illuminates the liquid crystal display element or DMD from the front side.
  • a self-luminous display element such as an organic EL display
  • the light source unit 11 is built in the display element 12.
  • a MEMS mirror whose angle is scanned is used as the display element 12
  • a laser light source that emits a thin laser beam toward the MEMS mirror is used as the light source unit 11, and the collimating optical system 13 is omitted.
  • the collimating optical system 13 may be used for the purpose of finely adjusting the parallel light.
  • the light source unit 11 can be regarded as a projector and the display element 12 can be regarded as a projector screen.
  • the light guide 10 includes a first surface 100a and a second surface 100b that are both parallel to the yz plane and facing each other, and a third surface 100c and a fourth surface 100d that are both parallel to the xy plane and are facing each other. And a substrate 100 having a flat cubic shape.
  • the substrate 100 is a transparent body such as polycarbonate resin or quartz glass. Inside the substrate 100, one incident-side reflecting surface 101 and a plurality (three in this example) of exit-side reflecting surfaces 102a to 102c are formed.
  • the incident-side reflection surface 101 is perpendicular to the third surface 100c and the fourth surface 100d, and is inclined at an angle ⁇ with respect to the first surface 100a.
  • the plurality of exit-side reflecting surfaces 102a to 102c are perpendicular to the third surface 100c and the fourth surface 100d, respectively, and are inclined at an angle ⁇ with respect to the first surface 100a.
  • the incident side reflection surface 101 is a reflection surface by a mirror or the like, and the emission side reflection surfaces 102a to 102c are partial reflection surfaces having a predetermined reflectance.
  • the incident-side reflecting surface 101 and the plurality of exit-side reflecting surfaces 102a to 102c are all inclined at the angle ⁇ with respect to the first surface 100a.
  • the surfaces 102a to 102c are parallel to each other.
  • the image light emitted from the display screen of the display element 12 upon receiving the illumination light from the light source unit 11 is made approximately parallel by the collimating optical system 13 and passes through the first surface 100a. Then, the light guide 10 is introduced into the substrate 100.
  • the image light introduced from the collimating optical system 13 into the light guide 10 includes information on different parts of the two-dimensional image formed on the display surface of the display element 12 and is incident on the light guide 10 at different angles. Is a set of parallel luminous fluxes.
  • the image light is reflected by the incident-side reflecting surface 101, then passes through the substrate 100 while being reflected by the first surface 100 a and the second surface 100 b one or more times, and is positioned closest to the incident-side reflecting surface 101. It reaches a certain exit side reflecting surface 102a.
  • the exit-side reflecting surface 102a reflects a part of the reached light beam and transmits the rest.
  • the transmitted light reaches the next exit-side reflecting surface 102b, a part of the light beam is reflected, and the rest is transmitted. The same applies to the exit-side reflecting surface 102c.
  • the light beams that have passed through the inside of the substrate 100 of the light guide 10 are reflected by the plurality of exit-side reflecting surfaces 102a to 102c, respectively, and are transmitted through the second surface 100b of the substrate 100 to be emitted to the outside.
  • the light beam introduced into the substrate 100 of the light guide 10 is enlarged and emitted from the substrate 100, and an image formed on the display surface of the display element 12 is displayed as a virtual image in front of the eyes E of the observer. Is done.
  • FIG. 3 is a diagram showing an optical path for specific image light in the image display apparatus 1 of the present embodiment, and corresponds to FIG. 5 in the conventional apparatus.
  • FIG. 3A shows an optical path when the light is reflected only once by the incident-side reflecting surface 101, reflected once by the exit-side reflecting surface 102a and emitted through the second surface 100b, and FIG. 3B is incident.
  • This is an optical path when the light is reflected twice by the side reflection surface 101 and is reflected twice by the emission side reflection surface 102a and is emitted through the second surface 100b.
  • the incident side reflection surface 101 and the emission side reflection surface 102a are parallel to each other. Therefore, the emission angles ⁇ 2 of the emitted image light are equal.
  • this image display device 1 if the number of reflections on the incident-side reflection surface 101 and the emission-side reflection surfaces 102a to 102c is the same, the image light incident in parallel to the light guide 10 is emitted in parallel from the light guide 10. Is done. Image information included in image light emitted in parallel from the light guide 10 is displayed at the same position as viewed from the observer. Therefore, the virtual image formed by such image light is not a ghost image but a normal virtual image. As described above, in the case of the conventional apparatus, the image light under the condition of becoming a ghost image does not form a ghost image, so that the visibility of a virtual image displayed in front of the observer's eyes can be improved.
  • the thickness in the y-axis direction of the substrate 100 between the incident-side reflecting surface 101 and the exit-side reflecting surface 102a becomes uniform. Therefore, when the light guide is manufactured by the method described in Patent Document 2 as described above, it is not necessary to use a transparent plate having a non-uniform thickness (the thickness gradually increases). However, since it is sufficient to use a uniform transparent plate, the manufacturing cost can be reduced.
  • the exit side reflective surface is three sheets, if this number is one or more, it can set arbitrarily.
  • the third surface 100c and the fourth surface 100d of the substrate 100 are parallel to each other, but the third surface 100c and the fourth surface 100d need to be parallel to the xy plane. There is no. That is, the first surface 100a, the second surface 100b, the incident-side reflecting surface 101, and the exit-side reflecting surfaces 102a to 102c, the third surface 100c, and the fourth surface 100d do not have to be perpendicular to each other.
  • the angles and the shapes of the third surface 100c and the fourth surface 100d can be arbitrarily determined.

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Abstract

画像光はコリメート光学系を通してライトガイドに導入され、基板(100)内部の入射側反射面(101)で反射され、第一面、第二面(100a、100b)の間で繰り返し反射されてビームスプリッタである複数の射出側反射面(102a~102c)に達する。入射側反射面(101)と射出側反射面(102a~102c)とは平行に配置されている。そのため、表示素子の表示面上の同じ位置から放出された画像光に由来する、基板(100)に同じ入射角度θ1で入射して来た画像光(L1、L2)に対し、入射側反射面(101)、射出側反射面(102a)ともに1回ずつ反射されて射出する場合と、入射側反射面(101)、射出側反射面(102a)ともに2回ずつ反射されて射出する場合とで、基板(100)から射出される画像光(L1'、L2')の出射角度θ2は等しくなる。それにより、ゴースト像の発生を軽減することができ、虚像の視認性を向上させることができる。

Description

画像表示装置
 本発明は、画像情報を虚像として使用者の眼前に表示する画像表示装置に関し、さらに詳しくは、光束(射出瞳)を拡大するライトガイドを用いた画像表示装置に関する。本発明に係る画像表示装置は、ヘルメットマウントディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ、眼鏡型ディスプレイ(いわゆるスマートグラス)などの画像表示装置に好適である。
 自動車や電車では、液晶ディスプレイ(LCD)などの表示素子に表示された画像をフロントガラスやコンバイナに投影して運転者側に反射させることにより、運転者の眼前に虚像による表示画像を形成するヘッドアップディスプレイが使用されている。また、航空機では、同様の仕組みにより、操縦者が頭部に着用するヘルメットに設けられたコンバイナに画像を投影し、操縦者の眼前に虚像による表示画像を形成するヘルメットマウントディスプレイが使用されている。また最近では、スマートグラス等と呼ばれる眼鏡型、或いは頭部装着型のヘッドマウントディスプレイも普及し始めている。
 こうした画像表示装置には観察者の眼前に虚像を表示する光学系として様々な方式のものが知られているが、その一つとして、ライトガイド(導光板)を用いた方式がある。
 図4は特許文献1、2等に開示されている、ライトガイドを用いた従来の画像表示装置の一例における光路構成を示す概略図である。説明の便宜上、図中に示すように互いに直交するx、y、z軸を定めている。
 画像表示装置2は、光源部21、表示素子22、コリメート光学系23、及びライトガイド20を備える。ここでは表示素子22は透過型液晶表示素子であり、光源部21はいわゆる透過型液晶表示素子に対するバックライト光源である。光源部21から出射した光は表示素子22を背面側から照明し、表示素子22の表示面上に形成された画像を情報として含む光(以下「画像光」という)が該表示素子22から射出される。コリメート光学系23は、表示素子22の表示面の各点(画素)から射出された画像光をそれぞれ略平行な光束としてライトガイド20に導入する。したがって、コリメート光学系23からライトガイド20に導入される光は、それぞれが表示素子22の表示面上に形成される画像の異なる部位の情報を含み、異なる角度でライトガイド20に入射する平行光束の集合である。
 ライトガイド20は、共にy-z平面に平行で対向している第一面200a及び第二面200bと、共にx-y平面に平行である図示しない第三面及び第四面と、を有する偏平立方体形状である透明な基板200を備える。基板200の内部に一つの入射側反射面201と複数(この例では3枚)の射出側反射面202a~202cとが形成されている。入射側反射面201は第三面及び第四面に垂直であり、第一面200a及び第二面200bに対して傾斜している。複数の射出側反射面202a~202cは同様に第三面及び第四面に垂直であり、第一面200a及び第二面200bに対して傾斜しており、且つそれらは互いに平行である。ここでは、入射側反射面201はミラー等による反射面であり、射出側反射面202a~202cは所定の反射率(つまりは透過率)を有する部分反射面つまりは ビームスプリッタ又はハーフミラーである。
 上述したように表示素子22の表示面上に形成される画像の異なる部位の情報を含む画像光は平行光束として異なる角度でライトガイド20に入射し、入射側反射面201で反射される。この光束が第一面200aと第二面200bとで繰り返し反射されつつ基板200の内部を透過し射出側反射面202aに達する。射出側反射面202aは到達した画像光の一部を反射させ、残りを透過させる。透過した画像光は次の射出側反射面202bに到達し、その光の一部は反射され、残りは透過する。射出側反射面202cも同様である。したがって、ライトガイド20の基板200の内部を透過してきた画像光の一部は複数の射出側反射面202a~202cでそれぞれ反射され、基板200の第一面200aを透過して外部に射出する。そして、各射出側反射面202a~202cで反射された画像光はそれぞれ所定の角度で観察者の眼Eに入射する。
 このようにしてこの画像表示装置2では、表示素子22の表示面に形成された画像が虚像として観察者の眼前に表示される。また、ライトガイド20の基板200は透明であり、射出側反射面202a~202cは部分反射面であるため、観察者はライトガイド20を通して前方の風景を視認することもできる。
 このシースルー型の画像表示装置2では、風景に任意の画像情報を虚像として重畳して表示することができるが、画像光がライトガイド20の基板200を透過する過程で生じた迷光などに起因するゴースト像が形成され、風景に重畳される虚像の視認性を低下させることがある。特に、射出側反射面の枚数を増やすとそれだけ画像光が反射される面が増えるため、虚像におけるゴースト像の発生要因が増えることになる。
特許第4508655号公報 特許第5698297号公報
 本発明は上記課題を解決するために成されたものであり、ライトガイドを用いた画像表示装置において、ゴースト像を軽減して虚像の視認性を高めることを主たる目的としている。
 ライトガイドを用いた画像表示装置において発生するゴーストには様々な要因があるが、本発明者は、ライトガイドに導入された光束の光路構成を検討する過程で、入射側反射面と射出側反射面での反射回数の相違に起因するゴーストに着目した。図5はこのゴーストの要因を説明するために、特定の画像光についての光路を示した図である。
 上述したように、表示素子の表示面上の所定の位置から異なる方向に発した画像光はコリメート光学系で平行光化されるため、それら画像光は、図5(a)、(b)に示すようにライトガイド20の基板200の第一面200aに一定の入射角度θ1で以て入射する。図5(a)は、入射した画像光L1が入射側反射面201で1回のみ反射し射出側反射面202aで1回反射して第二面200bを経て射出される場合の光路である。一方、図5(b)は、入射した画像光L2が入射側反射面201で2回反射し射出側反射面202aでも2回反射して第二面200bを経て射出される場合の光路である。
 図5(a)の場合には、画像光L1’は所定の出射角度θ2を有して基板20の第一面200bから出射する。これに対し、図5(b)の場合には、画像光L2’はθ2とは異なる出射角度θ2’を有して基板20の第一面200bから出射する。即ち、ライトガイド20に入射するときの画像光の入射角度は同じでも、入射側反射面201及び射出側反射面202aでの反射回数によって、ライトガイド20から射出されるときの画像光の出射角度は異なる、つまり非平行光になってしまう。このようにライトガイド20から出射してくる画像光が平行でないと、それら画像光に含まれる画像情報は同じ(表示素子の表示面上の同じ位置から放出された光に由来するため)であるにも拘わらず、観察者から見たときにそれらは別の位置に表示される。つまりは、一方が正常な画像であるとすれば他方はゴースト像となる。
 上述したように、入射側反射面201及び射出側反射面202aでの反射回数によって、ライトガイド20から射出されるときの画像光が非平行光になるのは、入射側反射面201と射出側反射面202aとが平行でないためである。即ち、従来の画像表示装置は、このような入射側反射面201及び射出側反射面202aでの反射回数の違いによるゴースト像の発生が全く考慮された構成になっておらず、それ故に、ゴースト像が増えて虚像の視認性が低下しているものと推測される。本発明者はこうした知見に基づいて本発明をするに至った。
 即ち、上記課題を解決するために成された本発明は、虚像を表示する画像表示装置であって、
 a)二次元的な画像情報を含み、該画像上の各部位で角度が異なる平行光束を形成して後記ライトガイドに入射させる画像出射部と、
 b)互いに平行に対向する第一面及び第二面を有する透明な基板と、前記画像出射部から前記第一面又は第二面を通して前記基板の内部に入射された画像光を該第一面及び第二面で反射されるように該基板の内部に案内する、該基板の内部に前記第一面及び第二面に対し傾斜して形成されている入射側反射面と、該入射側反射面により前記基板の内部に案内され前記第一面及び第二面で反射されつつ該基板内を透過して来た画像光の一部を反射させて該基板の外部に射出させる、該基板の内部に前記第一面及び第二面に対し傾斜して形成されている一又は複数の部分反射面と、を有するライトガイドと、
 を備え、前記入射側反射面と前記一又は複数の部分反射面とがいずれも、前記第一面又は第二面に対し同一の所定角度を有して傾斜して形成されていることを特徴としている。
 本発明に係る画像表示装置では、ライトガイドの前方(観察者からライトガイドを見たときの該ライトガイドの向こう側)を遮蔽すれば、前方の風景が重畳されない虚像のみを観察者の眼前に表示することができる。一方、ライトガイドの前方を遮蔽しなければ、前方の風景に虚像を重畳して表示することができる。
 上述したように従来の画像表示装置では、画像光を基板の内部に案内する入射側反射面と、画像光の一部を基板の外側に射出させる(つまりは観察者の眼に到達させる)ための部分反射面とが非平行に配置されていたのに対し、本発明では、入射側反射面と部分反射面とが平行に配置されている。これにより、基板の第一面又は第二面に一定の角度で以て入射した画像光について、入射側反射面で1回のみ反射し部分反射面でも1回のみ反射して基板の外側に射出された一部の画像光の出射角度と、入射側反射面で2回反射し部分反射面でも2回反射して基板の外側に射出された一部の画像光の出射角度とは等しくなる。即ち、画像出射部における画像上の同じ部位から異なる方向に向かって放出され互いに略平行な光束としてライトガイドに導入された画像光が該ライトガイドから射出されるとき、それら画像光は概ね平行に射出される。その結果、ゴースト像の発生を減らすことができる。
 また、入射側反射面と部分反射面とを平行にすると次のような利点もある。
 基板に複数の部分反射面を形成する場合、特許文献2の図32、図35等に記載の方法がある。即ち、図6に示すように、同一厚さの複数の透明なプレート210の表面に部分反射面となる膜層211をそれぞれ形成し、そのプレート210を積み重ねて接着することで、互いに平行な部分反射面が内部に形成された基板を得るという方法である。しかしながら、従来の画像表示装置のように入射側反射面と部分反射面とが非平行であると、入射側反射面を形成するために例えば厚さが均一でないプレートを用いる必要があり、ライトガイドの製造に手間が掛かり、コストが高いものとなる。
 これに対し、本発明によれば、上記のような手法でライトガイドを製造する場合に、入射側反射面を形成するために厚さが均一であるプレートを用いることができるし、さらには全く同一の厚さで表面に膜層を形成しないプレートの積層枚数を変えることで、入射側反射面と部分反射面との間隔を調整することも可能である。このように本発明では、ライトガイドの製造性を高め、その製造コストを引き下げることができる。
 なお、本発明に係る画像表示装置では、部分反射面は一つでもよいが、好ましくは、前記部分反射面が複数であり、該複数の部分反射面は一つの部分反射面を透過した画像光が次の部分反射面に到達するように配置されている構成とするとよい。
 また本発明に係る画像表示装置では、前記ライトガイドを挟んで前記画像出射部が配置されている側と反対側の面から前記部分反射面により画像光が射出される構成とすることができる。
 一般に、眼鏡型ディスプレイに使用される画像表示装置では、ライトガイドにおいて画像出射部が配置されている側と同じ側の面から画像光が射出される構成のほうが都合がよい。何故なら、画像出射部を配置するスペースを観察者の顔の側方に確保することができる一方、眼鏡型ディスプレイの前方に突出して画像出射部を配置する必要がないからである。これに対し、ヘルメットマウントディスプレイに使用される画像表示装置では、画像出射部とヘルメットとの物理的な干渉を避けるために、画像出射部をライトガイドを挟んで観察者の眼と反対側に配置するほうが都合がよい。上記構成はこうした配置に好適であるから、本発明における上記構成の画像表示装置はヘルメットマウントディスプレイに特に有用であるということができる。
 本発明に係る画像表示装置によれば、従来装置に比べてゴーストを軽減することができ、虚像の視認性を向上させることができる。また、ライトガイドの入射側反射面と部分反射面とが平行であるために、ライトガイドの製造が容易になり、装置のコストを低減することができる。
本発明の一実施例である画像表示装置における光学系の概略構成図。 本実施例の画像表示装置におけるライトガイドをy軸方向に見たときの平面図。 本実施例の画像表示装置における特定の画像光についての光路を示す図。 従来の画像表示装置の一例における光学系の概略構成図。 従来の画像表示装置における特定の画像光についての光路を示す図。 ライトガイドの射出側反射面(部分反射面)を形成するための製造方法の説明図。
 本発明の一実施例である画像表示装置について、添付図面を参照して説明する。
 図1は本実施例の画像表示装置における光学系の概略構成図、図2はライトガイドをy軸方向に見たときの平面図である。
 本実施例の画像表示装置1は、図4に示した従来の画像表示装置2と同じく、光源部11、表示素子12、コリメート光学系13、及びライトガイド10を備える。光源部11、表示素子12及びコリメート光学系13は本発明における画像出射部に相当し、従来の画像表示装置2における光源部21、表示素子22、コリメート光学系23と同じものを用いることができるが、これに限るものではない。例えば表示素子12としては、透過型液晶表示素子に代えて、反射型液晶表示素子や有機ELディスプレイ、或いは、DMD(デジタルマクロミラーデバイス)、MEMSミラー、プロジェクタなどを用いることもできる。
 表示素子12として反射型液晶表示素子やDMDが使用される場合には、光源部11は該液晶表示素子やDMDを前面側から照明するものを用いる。また表示素子12として有機ELディスプレイなどの自己発光型の表示素子が使用される場合には、該表示素子12に光源部11が内蔵されているとみなすことができる。また表示素子12として角度が走査されるMEMSミラーが使用される場合には、光源部11として該MEMSミラーに向けて細いレーザ光を照射するレーザ光源を用い、コリメート光学系13は省略するか、或いは平行光を微調整する目的でコリメート光学系13を用いればよい。また、画像形成部としてプロジェクタを用いる場合には、光源部11がプロジェクタ、表示素子12がプロジェクタスクリーンとみなすことができる。
 ライトガイド10は、共にy-z平面に平行であって対向する第一面100a及び第二面100bと、共にx-y平面に平行であって対向する第三面100c及び第四面100dとを有する偏平立方体形状である基板100を備える。基板100は例えばポリカーボネート樹脂や石英ガラスなどの透明体である。この基板100の内部に一つの入射側反射面101と複数(本例では3枚)の射出側反射面102a~102cとが形成されている。
 入射側反射面101は第三面100c及び第四面100dに垂直であり、第一面100aに対し角度αで傾斜している。また、複数の射出側反射面102a~102cも同様に、それぞれ第三面100c及び第四面100dに垂直であり、第一面100aに対して角度αで傾斜している。入射側反射面101はミラー等による反射面であり、射出側反射面102a~102cは所定の反射率を有する部分反射面である。上述したように、入射側反射面101及び複数の射出側反射面102a~102cはいずれも第一面100aに対して角度αで傾斜しているので、入射側反射面101及び複数の射出側反射面102a~102cは互いに平行である。
 本実施例の画像表示装置1において、光源部11からの照明光を受けて表示素子12の表示画面から発せられた画像光は、コリメート光学系13によって略平行光化され第一面100aを通過してライトガイド10の基板100の内部に導入される。コリメート光学系13からライトガイド10に導入される画像光は、それぞれが表示素子12の表示面上に形成される二次元的な画像の異なる部位の情報を含み、異なる角度でライトガイド10に入射する平行光束の集合である。
 この画像光は入射側反射面101で反射されたあと第一面100aと第二面100bとで一又は複数回反射されながら基板100の内部を透過し、入射側反射面101に最も近い位置にある射出側反射面102aに達する。射出側反射面102aは到達した光束の一部を反射させ、残りを透過させる。透過した光は次の射出側反射面102bに到達し、その光束の一部は反射され、残りは透過する。射出側反射面102cも同様である。したがって、ライトガイド10の基板100の内部を透過してきた光束は複数の射出側反射面102a~102cでそれぞれ反射され、基板100の第二面100bを透過して外部に射出される。これにより、ライトガイド10の基板100に導入された光束は拡大されて該基板100から射出され、観察者の眼Eの前には表示素子12の表示面上に形成された画像が虚像として表示される。
 この画像表示装置1では、ライトガイド10の入射側反射面101及び複数の射出側反射面102a~102cが互いに平行であるため、従来装置において発生していたゴースト像の発生を回避することができる。図3は本実施例の画像表示装置1における特定の画像光についての光路を示す図であり、従来装置における図5に相当するものである。
 表示素子12の表示面上の所定の位置から異なる方向に発した画像光はコリメート光学系13で平行光化されるため、図3(a)、(b)に示すように第一面100aに一定の入射角度θ1で以て入射する。図3(a)は、入射側反射面101で1回のみ反射し射出側反射面102aで1回反射して第二面100bを経て射出する場合の光路であり、図3(b)は入射側反射面101で2回反射し射出側反射面102aでも2回反射して第二面100bを経て射出する場合の光路であるが、入射側反射面101と射出側反射面102aが平行であるために、射出される画像光の出射角度θ2は等しくなる。
 即ち、この画像表示装置1では、入射側反射面101と射出側反射面102a~102cでの反射回数が同じであれば、ライトガイド10に平行に入射した画像光はライトガイド10から平行に射出される。ライトガイド10から平行に射出される画像光に含まれる画像情報は観察者から見て同じ位置に表示される。したがって、こうした画像光により形成され虚像はゴースト像とはならず正常な虚像となる。このように従来装置であればゴースト像となる条件の画像光がゴースト像を形成しないので、観察者の眼前に表示される虚像の視認性を向上させることができる。
 入射側反射面101と射出側反射面102a~102cとが平行であると、入射側反射面101と射出側反射面102aとの間の基板100のy軸方向の厚さが均一になる。そのため、上述したように特許文献2などに記載の手法でライトガイドを製造する場合に、厚さが不均一である(厚さが徐々に厚くなる)透明なプレートを用いる必要がなく、厚さが均一な透明なプレートを用いればよいので製造コストを抑えることができる。
 なお、上記実施例の画像表示装置では射出側反射面は3枚であるが、この枚数は1以上であれば任意に定めることができる。
 また、上記実施例の装置では、基板100の第三面100cと第四面100dとが互いに平行となっているが、第三面100c及び第四面100dはx-y平面に平行である必要はない。即ち、第一面100a、第二面100b、入射側反射面101、及び、射出側反射面102a~102cと第三面100c及び第四面100dとは垂直である必要はなく、それらの間の角度や第三面100c及び第四面100dの面の形状は任意に定めることができる。
 また、上記実施例はあくまでも本発明の一例にすぎず、本発明の趣旨の範囲で適宜、変更や修正、追加を行っても本願特許請求の範囲に包含されることは当然である。
1…画像表示装置
10…ライトガイド
100…基板
100a…第一面
100b…第二面
100c…第三面
100d…第四面
101…入射側反射面
102a~102c…射出側反射面
11…光源部
12…表示素子
13…コリメート光学系

Claims (3)

  1.  虚像を表示する画像表示装置であって、
     a)二次元的な画像情報を含み、該画像上の各部位で角度が異なる平行光束を形成して後記ライトガイドに入射させる画像出射部と、
     b)互いに平行に対向する第一面及び第二面を有する透明な基板と、前記画像出射部から前記第一面又は第二面を通して前記基板の内部に入射された画像光を該第一面及び第二面で反射されるように該基板の内部に案内する、該基板の内部に前記第一面及び第二面に対し傾斜して形成されている入射側反射面と、該入射側反射面により前記基板の内部に案内され前記第一面及び第二面で反射されつつ該基板内を透過して来た画像光の一部を反射させて該基板の外部に射出させる、該基板の内部に前記第一面及び第二面に対し傾斜して形成されている一又は複数の部分反射面と、を有するライトガイドと、
     を備え、前記入射側反射面と前記一又は複数の部分反射面とはいずれも、前記第一面又は第二面に対し同一の所定角度を有して傾斜して形成されていることを特徴とする画像表示装置。
  2.  請求項1に記載の画像表示装置であって、
     前記部分反射面が複数であり、該複数の部分反射面は一つの部分反射面を透過した画像光が次の部分反射面に到達するように配置されていることを特徴とする画像表示装置。
  3.  請求項1又は2に記載の画像表示装置であって、
     前記ライトガイドを挟んで前記画像出射部が配置されている側と反対側の面から前記部分反射面により画像光が射出されることを特徴とする画像表示装置。
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