WO2019159538A1 - 虚像表示装置、照明用光学素子、照明用バックライト及び表示器 - Google Patents

虚像表示装置、照明用光学素子、照明用バックライト及び表示器 Download PDF

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WO2019159538A1
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distribution
light
light source
arrangement direction
unit
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PCT/JP2018/047415
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潤也 横江
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株式会社デンソー
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays

Definitions

  • the disclosure according to this specification relates to a virtual image display device, an illumination optical element, an illumination backlight, and a display.
  • the virtual image display device of Patent Document 1 includes a light source unit, an illumination lens, and an image forming unit.
  • the light source unit is provided with a plurality of point emission light sources arranged side by side.
  • the illumination lens illuminates the image forming unit by condensing light from each point light source.
  • the image forming unit forms an image on the screen by being illuminated through the illumination lens.
  • the illumination lens has a first lens surface portion and a second lens surface portion, and superimposes the light emitted from the first lens surface portion and the light emitted from the second lens surface portion to suppress illumination unevenness on the screen. ing.
  • One object disclosed is to provide a virtual image display device with high display quality by realizing planar illumination with high illumination performance.
  • Another object disclosed is to provide an illumination optical element that realizes a planar illumination with high illumination performance.
  • Another object of the disclosure is to provide a lighting backlight that realizes a planar illumination with high illumination performance.
  • Another object disclosed is to provide a display with high display quality by realizing planar illumination with high illumination performance.
  • a virtual image display device that displays a virtual image so that the image is visible by projecting the image onto a projection unit, A light source unit that emits light; A distribution unit that has a plurality of distribution surfaces arranged along the arrangement direction, and distributes light from the light source to perform planar illumination; And an image forming unit that forms an image on a screen by being illuminated through the distribution unit.
  • Each distribution surface is arranged to be inclined with respect to the arrangement direction, and partially reflects the light source light incident along the arrangement direction in a predetermined direction intersecting with the arrangement direction and is incident along the arrangement direction. By partially transmitting the light along the arrangement direction, the light source light is distributed on each distribution surface, and illumination in a predetermined direction is performed from each distribution surface.
  • each distribution surface in a distribution unit having a plurality of distribution surfaces arranged along the arrangement direction, each distribution surface partially emits light source light incident along the arrangement direction from the light source unit in a predetermined direction.
  • the light source light is partially transmitted along the arrangement direction. Therefore, the partial light source light reflected by a certain distribution surface contributes to illumination in a predetermined direction, and the transmitted partial light source light is incident on the next distribution surface adjacent in the arrangement direction. To do.
  • the reflected partial light source light contributes to illumination in a predetermined direction, and the transmitted partial light source light is incident on the next distribution surface adjacent to the arrangement direction, etc. To do.
  • the distribution unit functions as a planar illumination body.
  • the image forming unit is illuminated with planar illumination with high illumination performance through the distribution unit to form an image on the screen. Since an image using such planar illumination is projected onto the projection unit, high display quality can be realized even in virtual image display.
  • the illumination optical element used for illumination is: A distribution unit having a plurality of distribution surfaces arranged in the arrangement direction and distributing light to perform planar illumination is provided.
  • Each distribution surface is arranged to be inclined with respect to the arrangement direction, and partially reflects light incident along the arrangement direction in a predetermined direction intersecting with the arrangement direction, and transmits light incident along the arrangement direction. By partially transmitting along the arrangement direction, light is distributed on each distribution surface, and illumination from each distribution surface in a predetermined direction is performed.
  • each distribution surface in a distribution unit having a plurality of distribution surfaces arranged along the arrangement direction, each distribution surface partially reflects light incident along the arrangement direction in a predetermined direction. At the same time, the light is partially transmitted along the arrangement direction. Therefore, the partial light reflected by a certain distribution surface contributes to illumination in a predetermined direction, and the transmitted partial light enters the next distribution surface adjacent in the arrangement direction. Even in the next distribution surface, the reflected partial light contributes to illumination in a predetermined direction, and the transmitted partial light is incident on the next distribution surface adjacent in the arrangement direction. Thereby, by distributing light one after another on each distribution surface, illumination in a predetermined direction is performed from each distribution surface, and the distribution unit functions as a planar illumination body. Therefore, planar illumination with high illumination performance can be realized by using this illumination optical element.
  • an illumination backlight used for illumination is: A light source unit that emits light; A plurality of distribution surfaces arranged along the arrangement direction, and a distribution unit that distributes light source light and performs planar illumination, and Each distribution surface is arranged to be inclined with respect to the arrangement direction, and partially reflects the light source light incident along the arrangement direction in a predetermined direction intersecting with the arrangement direction and is incident along the arrangement direction. By partially transmitting the light along the arrangement direction, the light source light is distributed on each distribution surface, and illumination in a predetermined direction is performed from each distribution surface.
  • each distribution surface partially receives light source light incident along the arrangement direction from the light source unit.
  • the light is reflected in the direction, and the light source light is partially transmitted along the arrangement direction. Therefore, the partial light source light reflected by a certain distribution surface contributes to illumination in a predetermined direction, and the transmitted partial light source light is incident on the next distribution surface adjacent in the arrangement direction. To do.
  • the reflected partial light source light contributes to illumination in a predetermined direction
  • the transmitted partial light source light is incident on the next distribution surface adjacent to the arrangement direction, etc.
  • planar illumination with high illumination performance can be realized in the illumination backlight.
  • a display device for displaying an image includes: A light source unit that emits light; A distribution unit that has a plurality of distribution surfaces arranged along the arrangement direction, and distributes light from the light source to perform planar illumination; And an image forming unit that forms an image on a screen by being illuminated through the distribution unit.
  • Each distribution surface is arranged to be inclined with respect to the arrangement direction, and partially reflects the light source light incident along the arrangement direction in a predetermined direction intersecting with the arrangement direction and is incident along the arrangement direction. By partially transmitting the light along the arrangement direction, the light source light is distributed on each distribution surface, and illumination in a predetermined direction is performed from each distribution surface.
  • each distribution surface in a distribution unit having a plurality of distribution surfaces arranged along the arrangement direction, each distribution surface partially emits light source light incident along the arrangement direction from the light source unit in a predetermined direction.
  • the light source light is partially transmitted along the arrangement direction. Therefore, the partial light source light reflected by a certain distribution surface contributes to illumination in a predetermined direction, and the transmitted partial light source light is incident on the next distribution surface adjacent in the arrangement direction. To do.
  • the reflected partial light source light contributes to illumination in a predetermined direction, and the transmitted partial light source light is incident on the next distribution surface adjacent to the arrangement direction, etc. To do.
  • the distribution unit functions as a planar illumination body.
  • the image forming unit is illuminated with planar illumination with high illumination performance through the distribution unit and an image is formed on the screen, a display with high display quality can be provided.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3. It is a side view which shows the indicator of 1st Embodiment. It is a perspective view which shows the backlight of 1st Embodiment. It is a figure which shows intensity distribution of the light emitting element of 1st Embodiment. It is a figure which shows the simplified model for demonstrating the backlight of 1st Embodiment.
  • FIG. 10 is a side view partially showing a backlight according to Modification 8.
  • FIG. 38 is a perspective view showing a backlight according to Modification 11. It is a figure for demonstrating how the light source light of the backlight in the modification 12 spreads.
  • the virtual image display device As shown in FIG. 1, the virtual image display device according to the first embodiment of the present disclosure is used in a vehicle 1 and is mounted in the vehicle 1 by being housed in an instrument panel 2 of the vehicle 1.
  • a head-up display device (hereinafter referred to as a HUD device) 100 is provided.
  • the HUD device 100 projects an image toward the projection unit 3 a set on the windshield 3 of the vehicle 1.
  • HUD device 100 displays a virtual image so that an image can be visually recognized by a crew member as a viewer. That is, when the display light of the image reflected by the projection unit 3a reaches the visual recognition area EB set in the vehicle 1, the occupant whose eye point EP is positioned in the visual recognition area EB displays the display light as a virtual image.
  • the occupant can recognize various information displayed as the virtual image VRI.
  • Examples of the various types of information displayed as virtual images include information indicating the state of the vehicle 1 such as the vehicle speed and the remaining amount of fuel, or navigation information such as visibility assistance information and road information.
  • the windshield 3 of the vehicle 1 is formed in a translucent plate shape, for example, with glass or synthetic resin, and is disposed above the instrument panel 2.
  • the windshield 3 forms a projection 3a on which display light is projected in a smooth concave or flat shape.
  • the projection part 3a does not need to be provided in the windshield 3.
  • FIG. For example, a combiner separate from the vehicle 1 may be installed in the vehicle 1, and the projection unit 3 a may be provided in the combiner.
  • the visual recognition area EB is a spatial area that is visible so that the virtual image VRI displayed by the HUD device 100 satisfies a predetermined standard, and is also referred to as an eye box.
  • the visual recognition area EB is typically set so as to overlap with the eyelips set in the vehicle 1.
  • the eyelips are set in an ellipsoidal shape based on an eye range that statistically represents the spatial distribution of the occupant's eye points EP.
  • the HUD device 100 includes a housing 10, a display device 20, an enlarged light guide unit 16, and the like.
  • the housing 10 has a hollow shape that accommodates other elements of the HUD device 100 such as the display 20 and the enlarged light guide unit 16, for example, using synthetic resin or metal, and is provided in the instrument panel 2 of the vehicle 1. Is installed.
  • the housing 10 has a window portion 11 that opens optically on an upper surface portion facing the projection portion 3a.
  • the window 11 is covered with a dustproof sheet 12 that can transmit display light.
  • the display device 20 displays an image on the display screen 22 and projects the display light of the image toward the enlarged light guide unit 16.
  • the display device 20 of the present embodiment is a liquid crystal display device.
  • the display device 20 includes an image display panel 21 and a backlight 30, and is configured by housing them in, for example, a box-shaped casing 20a.
  • the enlarged light guide unit 16 guides the display light incident from the display unit 20 to the projection unit 3a.
  • the enlarged light guide unit 16 includes, for example, a plane mirror 17 and a concave mirror 18.
  • the plane mirror 17 is a reflecting mirror in which a reflecting surface 17a is formed by evaporating aluminum on the surface of a base material made of synthetic resin or glass, for example.
  • the reflection surface 17a is formed in a smooth flat shape.
  • the display light incident on the plane mirror 17 from the display device 20 is reflected toward the concave mirror 18 by the reflecting surface 17a.
  • the concave mirror 18 is a reflecting mirror in which a reflecting surface 18a is formed, for example, by vapor-depositing aluminum on the surface of a base material made of synthetic resin or glass.
  • the reflective surface 18a is formed in a smooth concave shape by being curved in a concave shape.
  • the display light incident on the concave mirror 18 from the plane mirror 17 is reflected toward the projection unit 3a by the reflection surface 18a.
  • the concave mirror 18 can be rotated around a rotation shaft 18b extending in the left-right direction, and the vertical position where the virtual image VRI is displayed can be adjusted.
  • the display light reflected by the reflecting surface 18 a of the concave mirror 18 passes through the dust-proof sheet 12, is emitted to the outside of the HUD device 100, and enters the projection unit 3 a of the windshield 3.
  • the display light reflected by the projection unit 3a reaches the occupant's eye point EP, the occupant can visually recognize the virtual image VRI.
  • the image display panel 21 of the display 20 is a TFT liquid crystal panel using thin film transistors (Thin Film Transistors, TFTs), and includes, for example, a plurality of liquid crystal pixels 21a arranged in two dimensions. This is an active matrix type liquid crystal panel formed.
  • TFTs Thin Film Transistors
  • the image display panel 21 has a rectangular shape having a longitudinal direction and a lateral direction. Since the liquid crystal pixels 21a are arranged in the longitudinal direction and the lateral direction, the display screen 22 that faces the enlarged light guide 16 side and emits an image as display light also has a rectangular shape. As shown in FIG. 3, each liquid crystal pixel 21 a is provided with a transmissive portion 21 b provided penetrating in the normal direction of the display screen 22 and a wiring portion 21 c formed surrounding the transmissive portion 21 b. .
  • the image display panel 21 is formed by laminating a pair of polarizing plates 24 a and 24 b and a liquid crystal layer 25 sandwiched between the pair of polarizing plates 24 a and 24 b, thereby forming a flat plate shape.
  • Each of the polarizing plates 24a and 24b has a transmission axis and an absorption axis substantially orthogonal to each other, and has a property of transmitting light polarized on the transmission axis and absorbing light polarized on the absorption axis.
  • the pair of polarizing plates 24a and 24b are arranged with their transmission axes orthogonal to each other.
  • the liquid crystal layer 25 can rotate the polarization direction of light incident on the liquid crystal layer 25 in accordance with the applied voltage by applying a voltage for each liquid crystal pixel 21a. In this way, the image display panel 21 can change the ratio of light transmitted through the polarizing plate 24b on the side of the enlarged light guide 16 by rotation of the polarization direction, that is, the transmittance for each liquid crystal pixel 21a.
  • the image display panel 21 controls the transmittance for each liquid crystal pixel 21a in response to the incidence of the light source light on the illumination target surface 23 that is the surface on the backlight 30 side, whereby an image is displayed on the display screen 22. It functions as an image forming unit that forms the image. Adjacent liquid crystal pixels 21a are provided with color filters 26 of different colors (for example, red, green, and blue), and various colors are realized by combining these color filters.
  • the polarizing plate 24 a on the illumination target surface 23 side is substantially 45 with respect to the longitudinal direction and the short direction of the image display panel 21.
  • the transmission axis is set in a direction that forms an angle of degrees.
  • the backlight 30 is used to illuminate the illumination target surface 23 of the image display panel 21, and includes a light source unit 31, a light collecting unit 33, an illumination optical element 36, and the like. .
  • the light source unit 31 is provided by arranging a plurality of light emitting elements 31a mounted on a light source circuit board in a line (see FIG. 6).
  • the arrangement direction AID of the light emitting elements 31a corresponds to the short direction of the image display panel 21, and the number of the light emitting elements 31a arranged is five.
  • Each light emitting element 31a is, for example, a light emitting diode element that generates little heat.
  • Each light emitting element 31a is electrically connected to a power source through a wiring pattern on the light source circuit board. More specifically, each light emitting element 31a is formed by sealing a chip-like blue light emitting diode with a yellow fluorescent material in which a yellow fluorescent agent is mixed with a translucent synthetic resin. The yellow phosphor is excited by blue light emitted according to the amount of current from the blue light emitting diode to emit yellow light, and pseudo white light source light is emitted from each light emitting element 31a by mixing blue light and yellow light. It is done.
  • each light emitting element 31a emits light source light in a radiation angle distribution in which the emission intensity relatively decreases as it deviates from the emission peak direction PKD where the emission intensity becomes maximum.
  • the light emission peak direction PKD is a direction toward the illumination optical element 36.
  • the light emission peak direction PKD is set along the arrangement direction ADD described later.
  • the condensing part 33 is arrange
  • the condensing part 33 has the some condensing lens element 34 corresponding to each light emitting element 31a separately.
  • Each condenser lens element 34 is formed in a convex lens shape in which, for example, the refracting surface on the light emitting element 31a side is formed into a smooth flat surface, and the refracting surface on the arrangement unit 37 side is formed into a smooth convex surface. Accordingly, the light source light from each light emitting element 31 a is condensed by each condenser lens element 34 so as to approach parallel light, and then enters the illumination optical element 36.
  • the illumination optical element 36 has one distribution unit 37.
  • the distribution unit 37 is formed in a translucent flat plate shape (more specifically, a flat rectangular parallelepiped shape) mainly made of glass, for example.
  • the distribution unit 37 faces the illumination target surface 23 of the image display panel 21, faces the illumination target surface 23, faces away from the illumination target surface 23, and faces the illumination target surface 23.
  • a substantially parallel opposite plate surface 39 The illumination target surface 23 of the image display panel 21 is illuminated through the counter plate surface 38 of the distribution unit 37.
  • the distribution unit 37 distributes the light source light and performs planar illumination (or planar light emission).
  • the opposing plate surface 38 and the opposite plate surface 39 have a planar shape with the same area, and the outer contour is formed in a rectangular shape (more specifically, a rectangular shape).
  • the distribution unit 37 includes a plurality of translucent glass substrates 42 stacked along one arrangement direction ADD among the directions in which the opposing plate surface 38 and the opposite plate surface 39 are extended, and the glass substrate 42. It has a plurality of optical surfaces 44 arranged between them.
  • the distribution unit 37 in order to form a plurality of optical surfaces 44 so as to be aligned along the arrangement direction ADD, one more glass substrate 42 than the number of the optical surfaces 44 is provided.
  • nine optical surfaces 44 are provided between the glass substrates 42 by providing ten glass substrates 42.
  • the arrangement direction ADD of the optical surfaces 44 is a direction corresponding to the longitudinal direction of the image display panel 21 and intersects the arrangement direction AID of the light emitting elements 31a (more specifically, substantially orthogonal. Direction).
  • the opposing plate surface 38 and the opposite plate surface 39 have a planar shape extending substantially vertically, and the outer contour is rectangular.
  • Four side surfaces 40 are formed.
  • the four side surfaces 40 are two long side surfaces 40a and 40b connected to the long sides of the opposing plate surface 38 and the opposite plate surface 39, and two long sides 40a and 40b connected to the short sides of the opposing plate surface 38 and the opposite plate surface 39. It is comprised by the short side surfaces 40c and 40d.
  • one side surface 40c of the two short side surfaces 40c and 40d faces each light emitting element 31a of the light source unit 31 with the condenser lens element 34 interposed therebetween.
  • each optical surface 44 has a planar shape inclined at substantially the same angle (for example, 45 degrees) with respect to the arrangement direction ADD.
  • Each optical surface 44 is formed in an elongated rectangular shape with an outline so as to connect the two long side surfaces 40a and 40b. With such a shape, the light source light from the five light emitting elements 31 a arranged along the arrangement direction AID can be simultaneously incident on the same optical surface 44.
  • the glass substrate 42a sandwiched between the optical surfaces 44 has a parallelogram-shaped bottom surface that constitutes part of the long side surfaces 40a, 40b. It is formed in a right prism shape.
  • the glass substrate 42b sandwiched between the optical surface 44 and the short side surfaces 40c, 40d has a bottom surface that constitutes a part of the long side surfaces 40a, 40b formed in a triangular right prism shape.
  • the plurality of glass substrates 42 are made of, for example, the same kind of glass having the same refractive index and Abbe number.
  • Each optical surface 44 is formed of an optical multilayer film.
  • the optical multilayer film is formed by laminating two or more kinds of thin film optical films made of optical materials such as dielectrics having different refractive indexes.
  • the optical film include titanium oxide (TiO 2 ), silicon oxide (SiO 2 ), niobium oxide (Nb 2 O 5 ), tantalum oxide (Ta 2 O 5 ), magnesium fluoride (MgF 2 ), calcium fluoride ( CaF 2 ) or the like can be employed.
  • the optical multilayer film of this embodiment is formed by alternately stacking optical films made of titanium oxide and optical films made of silicon oxide.
  • each film thickness in each optical film is appropriately set in advance by an optimization calculation that simulates light interference by a computer. Therefore, the transmittance and reflectance of each optical surface 44 and their wavelength characteristics are characterized based on the result of light interference in the optical multilayer film.
  • the surface disposed farthest from the light source unit 31 is a reflecting surface 46 that substantially reflects 100% of the light source light.
  • eight surfaces other than the reflection surface 46 disposed on the light source unit 31 side serve as distribution surfaces 45 that distribute light source light into reflected light and transmitted light.
  • each distribution surface 45 partially reflects the light source light incident along the arrangement direction ADD in a predetermined direction that intersects the arrangement direction ADD, and partially reflects the light source light incident along the arrangement direction ADD.
  • the light is transmitted along the arrangement direction ADD.
  • the predetermined direction reflected by the distribution surfaces 45 is a common reflection direction RD between the distribution surfaces 45.
  • each distribution surface 45 is inclined 45 degrees with respect to the arrangement direction ADD, the direction of the light source light along the arrangement direction ADD is converted by 90 degrees by reflection, so the reflection direction RD is , Along the normal direction of the opposing plate surface 38.
  • the inclination angle and reflection direction RD of the reflection surface 46 are the same as those of the distribution surface 45.
  • the light source light traveling from the light source unit 31 along the arrangement direction ADD is distributed into reflected light and transmitted light at the first distribution surface 45 closest to the light source unit 31.
  • the reflected light travels in the reflection direction RD and is used for illumination in the reflection direction RD.
  • the transmitted light travels along the arrangement direction ADD as it is, and is distributed to the reflective surface 46 and the transmitted light by the second distribution surface 45.
  • the light source light is sequentially distributed on each distribution surface 45, and when the transmitted light is transmitted through the last distribution surface 45, it enters the reflection surface 46 along the arrangement direction ADD, and substantially all the remaining light source light. Is reflected by the reflecting surface 46 in the reflecting direction RD. Therefore, illumination in the reflection direction RD is performed from each distribution surface 45 and reflection surface 46 while light source light is sequentially distributed on each distribution surface 45.
  • the optical surfaces 44 are viewed along the reflection direction RD, the optical surfaces 44 are arranged at intervals such that the ends of the adjacent optical surfaces 44 are in contact with each other. Therefore, it is possible to perform planar illumination with high directivity in the reflection direction RD from the counter plate surface 38 in the distribution unit 37 so that no gap is generated.
  • the side on which the light source light is incident first (that is, the side on which the side surface 40c is located) is defined as the start end side.
  • the opposite side that is, the side on which the side surface 40d is located
  • the reflectance of each optical surface 44 is set so as to gradually decrease from the end side toward the start side. In other words, the reflectance of each optical surface 44 is set so as to gradually increase from the end side toward the start end side.
  • the distribution surface 45 has the same reflectance, if the distribution on the distribution surface 45 is repeated, the intensity of the light source light incident on the distribution surface 45 decreases on the terminal side, and the light is reflected by the distribution surface 45. The intensity of the reflected light is also reduced, and there is a concern that the intensity of illumination on the end side becomes smaller than that on the start side.
  • the reflectance of the distribution surface 45 on the start end side is relatively lowered as in this embodiment, more light source light can be distributed to the end side while suppressing the intensity of illumination on the start end side. Therefore, the intensity of the illumination on the terminal side can be improved.
  • each optical surface 44 the reflecting surface 46, which is the most terminating optical surface, is the first surface, and the distribution surface 45 adjacent to the starting end side with respect to the reflecting surface 46 is the second surface.
  • each optical surface 44 reflects the light source light having an intensity of 1 / n with respect to the intensity of the light source light provided from the light source unit 31 in the reflection direction RD. As a whole, uniform planar illumination with little illumination unevenness can be realized.
  • This planar illumination will be described with reference to FIG. 8 based on a more simplified example in which there are three optical surfaces 44 (specifically, one distribution surface 45 and one reflection surface 46).
  • Light source light having an intensity of 1 is incident on the distribution surface 45x closest to the start end (that is, the third surface from the end side).
  • the light source light having an intensity of 0.33 is reflected by the distribution surface 45x in the reflection direction RD.
  • the light source light having an intensity of 0.66 enters the adjacent distribution surface 45y (that is, the second surface from the end side) through the distribution surface 45x.
  • the light source light having an intensity of 0.33 is reflected by the distribution surface 45y in the reflection direction RD.
  • the light source light having an intensity of 0.33 is incident on the adjacent reflecting surface 46 (that is, the first surface from the end side) through the distribution surface 45y.
  • the light source light having an intensity of 0.33 is reflected by the reflection surface 46 in the reflection direction RD. Therefore, light source light having an intensity of 0.33 is emitted from each optical surface 44, and uneven illumination of the distribution unit 37 as a whole can be suppressed.
  • the above-mentioned reflectance (and transmittance) shall be energy reflectance.
  • the reflectance is preferably defined based on the characteristics of the image display panel 21 that is the illumination target of the distribution unit 37. That is, it is desirable that the reflectance in the polarization direction along the transmission axis of the polarizing plate 24a on the illumination target surface 23 side of the image display panel 21 is set as in the above formula.
  • the transmission axis of the polarizing plate 24a is set at an angle of 45 degrees with respect to the longitudinal direction and the short side direction, the S-polarized reflectance and the P-polarized reflectance on each distribution surface 45 and the reflective surface 46 Is set as described above.
  • a method for manufacturing the illumination optical element 36 of the present embodiment will be briefly described.
  • a laminate 90 is formed in which an optical multilayer film is sandwiched between a plurality of glass plates 91.
  • the laminated body 90 is cut in a cutting direction CD having an angle of, for example, 45 degrees with respect to the stacking direction, thereby forming a plate-like body 92 having a parallelogram in cross section.
  • the plate-like body 92 is in a state where the optical multilayer film is inclined with respect to the arrangement direction ADD because the cutting direction CD coincides with the arrangement direction ADD described above.
  • the short side surfaces 40c and 40d described above are formed by cutting off the end portions on both sides of the parallelogram shape so as to be substantially perpendicular to the cutting direction. As described above, it is possible to manufacture the illumination optical element 36 that realizes a small (thin) and planar illumination with high illumination performance.
  • each distribution surface 45 enters from the light source unit 31 along the arrangement direction ADD.
  • the light source light is partially reflected in the reflection direction RD as a predetermined direction, and the light source light is partially transmitted along the arrangement direction ADD. Therefore, the partial light source light reflected by a certain distribution surface 45 contributes to illumination in the reflection direction RD, and the transmitted partial light source light is the next distribution surface adjacent to the arrangement direction ADD. 45 is incident. Even in the next distribution surface 45, the reflected partial light source light contributes to illumination in the reflection direction RD, and the transmitted partial light source light is adjacent to the next distribution surface 45 in the arrangement direction ADD. Incident light. Thereby, by distributing the light source light one after another on each distribution surface 45, illumination from each distribution surface 45 in the reflection direction RD is performed, and the distribution unit 37 functions as a planar illumination body.
  • the image display panel 21 as an image forming unit is illuminated by planar illumination with high illumination performance through the distribution unit 37, and an image is formed on the display screen 22. Since an image using such planar illumination is projected onto the projection unit 3a, high display quality can be realized even in virtual image display.
  • the reflectance of each distribution surface 45 is set so as to decrease from the end side toward the start end side. In this way, since reflection on the distribution surface 45 on the start end side can be suppressed and more light can be transmitted to the end side as transmitted light, the intensity of illumination in the reflection direction RD on the start end side, and the end side It is possible to balance the intensity of illumination in the reflection direction RD.
  • Rn 1 / n is established with respect to the reflectance of the nth optical surface 44 from the end side as Rn. In this way, since the intensity of illumination in the reflection direction RD from each optical surface 44 is made uniform, the illumination performance can be further improved.
  • the distribution surfaces 45 are arranged at intervals such that the ends of the adjacent distribution surfaces 45 are in contact with each other. Accordingly, since the gap can be suppressed and illumination in the reflection direction RD can be performed from the region where the distribution surface 45 of the distribution unit 37 is arranged, the illumination performance can be further improved.
  • each distribution surface 45 is incident along the arrangement direction ADD.
  • the light is partially reflected in the reflection direction RD, and the light is partially transmitted along the arrangement direction ADD. Therefore, the partial light reflected by a certain distribution surface 45 contributes to illumination in the reflection direction RD, and the transmitted partial light is directed to the next distribution surface 45 adjacent in the arrangement direction ADD. And incident. Even in the next distribution surface 45, the reflected partial light contributes to illumination in the reflection direction RD, and the transmitted partial light is transmitted to the next distribution surface 45 or the like adjacent in the arrangement direction ADD. And incident.
  • planar illumination with high illumination performance can be realized by using the illumination optical element 36.
  • each distribution surface 45 is arranged from the light source part 31 to the arrangement direction ADD.
  • the light source light incident along the light source is partially reflected in the reflection direction RD, and the light source light is partially transmitted along the arrangement direction ADD. Therefore, the partial light source light reflected by a certain distribution surface 45 contributes to illumination in the reflection direction RD, and the transmitted partial light source light is the next distribution surface adjacent to the arrangement direction ADD. 45 is incident.
  • the reflected partial light source light contributes to illumination in the reflection direction RD, and the transmitted partial light source light is adjacent to the next distribution surface 45 in the arrangement direction ADD. Incident light.
  • the distribution unit 37 functions as a planar illumination body. Therefore, planar illumination with high illumination performance can be realized in the backlight 30 for illumination.
  • each distribution surface 45 extends from the light source unit 31 along the arrangement direction ADD.
  • the incident light source light is partially reflected in the reflection direction RD, and the light source light is partially transmitted along the arrangement direction ADD. Therefore, the partial light source light reflected by a certain distribution surface 45 contributes to illumination in the reflection direction RD, and the transmitted partial light source light is the next distribution surface adjacent to the arrangement direction ADD. Incident at 45 mag. Even in the next distribution surface 45, the reflected partial light source light contributes to illumination in the reflection direction RD, and the transmitted partial light source light is adjacent to the next distribution surface 45 in the arrangement direction ADD. Incident light. Thereby, by distributing the light source light one after another on each distribution surface 45, illumination from each distribution surface 45 in the reflection direction RD is performed, and the distribution unit 37 functions as a planar illumination body.
  • the display device 20 With high display quality can be provided.
  • the second embodiment is a modification of the first embodiment.
  • the second embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
  • the backlight 230 corresponding to one image display panel 21 includes a light source unit 231, a light collecting unit 233, an illumination optical element 236 that combines one distribution unit 37 and one subunit 250, and the like. It is comprised by.
  • the distribution unit 37 has the same structure as that of the first embodiment (however, there are nine distribution surfaces 46), but at the position where the light emitting elements 31a are arranged in the first embodiment.
  • the subunit 250 is arranged. Since the subunit 250 is connected to the starting end side of the distribution unit 37, the distribution unit 37 and the subunit 250 form an integral flat plate-like illumination optical element 236.
  • the sub unit 250 is a direction that intersects the arrangement direction ADD of the optical surfaces 44 in the distribution unit 37, and more specifically, a direction that is substantially orthogonal (the long side surfaces 40a and 40b on which the optical surfaces 44 extend are connected).
  • Direction is the array direction ADDs. That is, similar to the distribution unit 37, the subunit 250 is disposed between a plurality of translucent glass substrates 251 stacked along the arrangement direction ADDs and the glass substrate 251.
  • a plurality of sub optical surfaces 252 are provided. In particular, in the present embodiment, seven sub optical surfaces 252 are provided.
  • the light source unit 231 of the second embodiment has one light emitting element 231a.
  • the condensing part 233 is arrange
  • Light source light is incident on the sub optical surface 252 along the arrangement direction ADDs from the light source unit 231. Therefore, similarly to the distribution unit 37, the start end side and the end end side can be uniquely defined for the sub optical surface 252 of the subunit 250.
  • Each sub optical surface 252 is inclined by, for example, 45 degrees with respect to the arrangement direction ADDs so as to approach the distribution unit 37 side from the start end side of the subunit 250 toward the end side.
  • Each sub optical surface 252 is also formed of an optical multilayer film, like the optical surface 44 of the distribution unit 37.
  • the surface disposed on the most end side of the subunit 250 is a sub reflection surface 254 that substantially reflects 100% of the light source light.
  • six surfaces other than the sub reflection surface 254 disposed on the start end side of the subunit 250 are sub distribution surfaces 253 that distribute light source light into reflected light and transmitted light. .
  • Each light source light from one light emitting element 231a is converted into a form in which planar illumination is performed in the reflection direction along the arrangement direction ADD by the subunit 250, and then each optical element extended in the arrangement direction ADDs by the distribution unit 37. The light enters the surface 44.
  • the plurality of sub-distribution surfaces 253 arranged along the arrangement direction ADDs are provided, the light source light from the light source unit 231 is distributed, and the distribution unit 37 is planarly illuminated.
  • a subunit 250 is provided. That is, the light source light of the light source unit 231 can be expanded two-dimensionally by combining the subunit 250 and the distribution unit 37.
  • the light source light passes through the units 37 and 250, the light source light is subjected to multiple distribution actions, so that unevenness in intensity can be reduced during this time, and uneven illumination can be suppressed. it can.
  • the third embodiment is a modification of the first embodiment.
  • the third embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
  • the backlight 330 corresponding to one image display panel 21 is configured by combining a plurality of sets of the light source unit 31, the light collecting unit 33, and the distribution unit 337. That is, in the third embodiment, a plurality of distribution units 337 are arranged in parallel to illuminate one image display panel 21.
  • the distribution units 337 of each set are integrally formed with each other to constitute one illumination optical element 336.
  • two sets described above are provided.
  • Each set of distribution units 337 includes a plurality of translucent glass substrates 42 stacked along the arrangement direction ADD, and a plurality of optical surfaces 44 disposed between the glass substrates 42. Have. In particular, in the present embodiment, eight optical surfaces 44 are provided.
  • the arrangement direction ADD in each distribution unit 337 is set to be substantially the same direction, but the start end side and the end end side in each distribution unit 337 are set to be in opposite directions. More specifically, the side surfaces 40c on the start end side in each distribution unit 337 are mechanically connected to each other by bonding or the like.
  • each light emitting element 31a of each light source unit 31 faces the incident region 39a with the condenser lens element 34 interposed therebetween.
  • the seven surfaces excluding the optical surface 347 on the most end side are illuminated by reflecting the light source light in the reflection direction RD as in the first embodiment.
  • the optical surface 347 on the most start side is a surface that distributes the light source light to the reflected light and the transmitted light.
  • the incident direction of the light source light is along the reflection direction RD, the light source light is partially transmitted. Then, the light is transmitted in the direction RD to perform illumination, and the other part of the light source light is reflected in the arrangement direction ADD so as to enter the second distribution surface 45 from the start end side. That is, the optical surface 347 on the most start side is a reverse distribution surface in which the functions of transmission and reflection are reversed.
  • a plurality of distribution units 337 are arranged in parallel to illuminate one image display panel 21.
  • one distribution unit 337 may illuminate a part of the image display panel 21, the number of optical surfaces 44 including the distribution surface 45 per distribution unit 337 can be suppressed. Therefore, the distribution unit 337 can be easily manufactured.
  • the reflectance difference between the adjacent distribution surfaces 45 is increased in order to set the reflectance to gradually decrease from the terminal end side to the starting end side. Therefore, the accuracy of the reflectivity of each distribution surface 45 is required. If the number of installed distribution surfaces 45 of one distribution unit 337 decreases, the difference in reflectance between adjacent distribution surfaces 45 increases, so that the required accuracy of the reflectance of each distribution surface 45 is suppressed, while the start end side is suppressed. It is possible to balance the intensity of illumination in the reflection direction RD and the intensity of illumination in the reflection direction RD on the terminal side.
  • the fourth embodiment is a modification of the first embodiment.
  • the fourth embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
  • the backlight 430 includes a light source unit 31, a condensing unit 33, an illumination optical element 436, and the like.
  • the illumination optical element 436 of the fourth embodiment integrally includes a plurality of distribution units 437a and 437b and a light guide unit 450.
  • the plurality of distribution units 437a form a stacked structure that is stacked on each other along a common reflection direction RD.
  • two distribution units 437a and 437b are provided.
  • the arrangement directions ADD in the two distribution units 437a and 437b are set to be substantially the same as each other, but the starting end side and the terminal end side in the two distribution units 437a and 437b are set to be opposite to each other.
  • each distribution unit 437a, 437b the plurality of optical surfaces 444a, 444b are arranged in the arrangement direction ADD.
  • three optical surfaces 444a and 444b are provided in each of the distribution units 437a and 437b.
  • the optical surfaces 444a of the distribution unit 437a are viewed along the reflection direction RD, the optical surfaces 444a are arranged at intervals such that the ends of the adjacent optical surfaces 444a are separated from each other.
  • the optical surfaces 444b of the distribution unit 437b are viewed along the reflection direction RD, the optical surfaces 444b are arranged at intervals such that the ends of the adjacent optical surfaces 444b are separated from each other. .
  • Each optical surface 444b of the distribution unit 437b facing the image display panel 21 and each optical surface 444a of the distribution unit 437a located farther than the distribution unit 437b with respect to the image display panel 21 are arranged in the arrangement direction ADD. Are arranged alternately. In other words, when the optical surfaces 444a and 444b are viewed along the reflection direction RD, the end of the optical surface 444a of the distribution unit 437a and the end of the optical surface 444b of the distribution unit 437b are in contact with each other. It has become. Therefore, the plurality of distribution units 437a and 437b can perform surface illumination in the reflection direction RD so that no gap is generated.
  • each light emitting element 31a of the light source unit 31 faces the side surface 40c on the start end side of the distribution unit 437a with the condenser lens element 34 interposed therebetween. Therefore, in the illumination optical element 436, first, light source light is incident from the start end side of the distribution unit 437a.
  • Each optical surface 444a of the distribution unit 437a is a distribution surface 445 that distributes all of the light source light into reflected light and transmitted light.
  • a light guide unit 450 is mechanically and optically connected to the side surface 40b on the end side of the distribution unit 437a and the side surface 40a on the start end side of the distribution unit 437b by bonding or the like. Therefore, the light source light transmitted through the distribution surface 445 at the most end side of the distribution unit 437a in the arrangement direction ADD enters the light guide unit 450.
  • the light guide 450 guides light incident from the side surface 40b on the terminal end side of the distribution unit 437a and causes the light to enter the side surface 40a on the start end side of the distribution unit 437b.
  • the most distal surface is a reflection surface 446 that substantially reflects 100% of the light source light, as in the distribution unit 37 of the first embodiment.
  • a reflection surface 446 that substantially reflects 100% of the light source light
  • two surfaces disposed on the start end side are distribution surfaces 445 that distribute light source light into reflected light and transmitted light.
  • the arrangement direction ADD corresponds to the longitudinal direction of the image display panel 421.
  • the polarizing plate 24a on the illumination target surface 23 side forms an angle of substantially 90 degrees with respect to the longitudinal direction of the image display panel 421.
  • a transmission axis is set in the direction.
  • the reflectance in the polarization direction along the transmission axis that is, the S polarization reflectance of the light source light incident on the optical surfaces 444a and 444b along the arrangement direction ADD, In 437a and 437b, it sets so that it may become low as it goes to the start end side from the termination
  • the P-polarized reflectances of the distribution surfaces 445a, 445b, and 445c are each set to substantially 0%. As a result, only the P-polarized light in the light source light enters the light guide unit 450 from the distribution unit 437a.
  • the light guide 450 has a phase difference plate 451 and two reflection surfaces 452a.
  • the phase difference plate 451 is a half-wave plate that converts the polarization direction of the light source light to be transmitted by 90 degrees. As a result, the light source light incident on the light guide unit 450 is converted from S-polarized light to P-polarized light by the phase difference plate 451.
  • the two reflecting surfaces 452a and 452b change the traveling direction of the light source light by 90 degrees by reflection in order to return the light source light and make it incident on the start end side of the distribution unit 437b.
  • the reflection surface 452a has S-polarization reflectance and P-polarization reflectance set to substantially 100%, and reflects the light source light to convert the traveling direction of the light source light to a direction parallel to the reflection direction RD by 45 degrees. To do.
  • the reflection surface 452b has S polarization reflectance and P polarization reflectance set to substantially 100%, and reflects the light source light so that the traveling direction of the light source light is a direction along the arrangement direction ADD and the distribution unit 437b. 45 degrees in the direction from the start side to the end side.
  • S-polarized light source light enters the distribution unit 437b.
  • the P-polarized reflectances of the distribution surfaces 445d and 445e and the reflection surface 446 are set to 0%.
  • S-polarized light is incident on the distribution unit 437b, the effect of changing the P-polarized reflectance is not affected. Since there is almost no, it is possible to set a P polarization
  • the S-polarized light along the transmission axis of the image display panel 421 can be intensively incident. Therefore, the light source light is incident on the polarizing plate 24a of the image display panel 421. Therefore, it is expected that the temperature rise of the image display panel 421 can be suppressed, and the illumination is efficient.
  • the plurality of distribution units 437a and 437b are stacked on each other along the reflection direction RD to illuminate one image display panel 421.
  • one distribution unit 437a or 437b only needs to illuminate a part of the image display panel 421, the number of optical surfaces 444a and 444b installed per one distribution unit 437a or 437b can be suppressed. Therefore, the distribution units 437a and 437b can be easily manufactured.
  • a light guide that guides the light source light transmitted from the terminal end side of one distribution unit 437a to the start end side of the other single distribution unit 437b.
  • a part 450 is provided. Accordingly, it is possible to suppress the installation of the individual light source units 31 for each of the distribution units 437a and 437b, and it is possible to reuse the light source light that has not been used for illumination in the distribution unit 437a in the distribution unit 437b. . Therefore, the utilization efficiency of light source light can be increased.
  • the image display panel 421 forms an image with light having a specific polarization direction.
  • each distribution surface 445a, 445b, 445c is used to reflect a component (for example, S-polarized light) in a specific polarization direction of the light source light in the reflection direction RD and orthogonal to the specific polarization direction.
  • a component for example, P-polarized light
  • the light guide unit 450 converts the component orthogonal to the specific polarization direction into a component of the specific polarization direction, and then guides the component to the start end side of the other one distribution unit 437b, whereby another one From the distribution unit 437b, the components in the specific polarization direction of the light source light are reflected in the reflection direction RD using the distribution surfaces 445d and 445e.
  • the image display panel 421 that uses light of a specific polarization direction can be illuminated in the reflection direction RD with the light source light that is obtained by polarizing most of the light source light in the polarization direction. Increases efficiency. Therefore, the lighting performance can be significantly improved.
  • the fifth embodiment is a modification of the first embodiment.
  • the fifth embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
  • the reflection direction RD is set so that the backlight 530 is obliquely incident on the illumination target surface 23 of the image display panel 521. Since the light source light is transmitted through the image display panel 521 without substantially changing the direction, the traveling direction of the display light emitted from the display screen 22 is relative to the normal direction of the display screen 22. It is an inclined direction (for example, a direction that makes an angle difference of substantially 15 degrees with respect to the normal direction).
  • the tilt of the virtual image VRI displayed on the opposite side across the projection unit 3a with respect to the viewing area EB is adjusted to a desired tilt angle. can do.
  • the backlight 530 of the third embodiment is arranged such that the arrangement direction ADD is substantially parallel to the longitudinal direction of the adjacent directions of the image display panel 521, and the angle difference between the display light traveling directions described above.
  • the angle of each optical surface 544 is set according to the above. That is, the angle between the arrangement direction ADD and the reflection direction RD in the backlight 530 is set to be the sum of 90 degrees and the above-described angle difference. In this embodiment, since the angle difference is substantially 15 degrees, the angle between the arrangement direction ADD and the reflection direction RD may be substantially 105 degrees. Therefore, the incident angle of the light source light to each optical surface 544 is substantially 57.5 degrees, and the angle of each optical surface 544 with respect to the arrangement direction ADD is set to substantially 37.5 degrees.
  • each distribution surface 45 is arranged so that the light source light reflected in the reflection direction RD is obliquely incident on the image display panel 521.
  • the reflection direction of the external light and the reflection direction RD of each distribution surface 45 are different from each other. Therefore, it is difficult for external light to be mixed into the image projected by the image display panel 521. Therefore, the display quality of the virtual image VRI projected on the projection unit 3a can be improved.
  • the physique increase of the display 20 can be suppressed by the space (refer to the broken line of FIG. 16) on the back side of the backlight 530.
  • each optical surface 644 is arranged at a proper interval.
  • a substantially half area of each optical surface 644 is set to overlap with the adjacent optical surface 644. Note that the overlap width may not be 1/2.
  • the light source light emitted from each light emitting element 31a of the light source unit 31 has a radiation angle distribution similar to that of the first embodiment. Even if the light source light is collected by the light collecting unit 33 so as to approach the parallel light, the light source light still has an intensity distribution that decreases in intensity as it deviates from the center of the beam. This intensity distribution follows, for example, a Gaussian distribution.
  • the optical surfaces 644 overlap each other in the reflection direction RD, so that the light source light may be multiple-reflected before being emitted from the counter plate surface 38.
  • the light intensity can be made uniform.
  • the most optical surface 644a (more specifically, the distribution surface 45) and the most optical surface 644b (more specifically, the reflection surface 46) are substantially half of the other optical surfaces 644.
  • the effect is exerted on substantially half of the beam centered on the center of the beam of the light source light.
  • the illustration in which the circles in FIG. 17 are continuous schematically shows how the beams overlap.
  • the distribution surfaces 45 when the distribution surfaces 45 are viewed along the reflection direction RD, the distribution surfaces 45 are arranged at intervals such that the ends of the adjacent distribution surfaces 45 are in contact with each other. Yes. In this way, since the light source light beams reflected on the respective distribution surfaces 45 can be partially overlapped, illumination unevenness caused by the intensity distribution that the light source light beam incident from the light source unit 31 can have is reduced. Can be reduced.
  • the glass substrate 42 may be replaced with a plastic substrate made of a translucent synthetic resin.
  • the optical surface 44 may be a plastic multilayer film made of, for example, a synthetic resin as the optical multilayer film.
  • the optical surface 44 may be a metal thin film.
  • the optical surface 44 can be realized without using an optical multilayer film.
  • the optical surfaces 44 may be realized by making the refractive indexes of the plurality of glass substrates 42 different from each other and by the difference in refractive index between the glass substrates 42.
  • the illumination optical element 36 does not have to be filled with the glass substrate 42 in the entire inner area except the optical surface 44.
  • the illumination optical element 36 does not have to be filled with the glass substrate 42 in the entire inner area except the optical surface 44.
  • an optical surface is formed at the boundary between the air layer and the glass base material 42. 44 may be configured.
  • a plurality of distribution surfaces 45 may include distribution surfaces 46 having the same reflectance.
  • the condenser lens element 34 may be formed in a Fresnel lens shape.
  • the plurality of condensing lens elements 34 in the condensing unit 33 may constitute a lens array formed integrally with each other.
  • the light condensing part 33 may be formed integrally with the illumination optical element 36.
  • the side surface 40a facing the light source unit 31 forms a convex smooth curved surface, thereby bringing the light source light closer to parallel light.
  • the distribution unit 37 of the illumination optical element 36 is inclined with respect to the image display panel 21, whereby the illumination target surface 23 of the image display panel 21 is inclined.
  • the reflection direction RD may be set so as to enter obliquely.
  • an additional optical element such as a lens or a diffusion plate may be disposed between the illumination optical element 36 and the image display panel 21.
  • a plurality of optical surfaces 44 may be formed concentrically. That is, the arrangement direction ADD may be set to the radial direction of the polar coordinate system. 20 and 21, the inner peripheral side of the distribution unit 37 corresponds to the start end side, and the outer peripheral side corresponds to the end side.
  • the light source unit 31 and the light collecting unit 33 are disposed on the central axis CAX of the distribution unit 37. Similar to the third embodiment, the optical surface 47 on the most end side is a reverse distribution surface in which the functions of transmission and reflection are reversed.
  • planar light emission is realized by expanding the beam width of the light source light while maintaining the parallelism of the light source light.
  • a backlight 30 is suitable for illumination of a circular dial plate, for example, in a vehicle meter, in which display is performed by a rotating pointer indicating a scale.
  • the light source unit 31 is not limited to a mode in which the light emitting diode element is a light emitting element 31a, and a laser light source may be used.
  • a fluorescent material for example, by applying a fluorescent material to the opposing plate surface 38 or arranging a plate having the fluorescent material between the opposing plate surface 38 and the illumination target surface 23, the planar light emission illumination performance is enhanced. be able to.
  • the virtual image display device can be applied to various vehicles such as an aircraft, a ship, or a non-moving case such as a game case.
  • the display device 20 can be applied not only to the display of the virtual image VRI but also to the display of the real image.
  • the backlight 30 is not limited to the illumination of the image display panel 21 and the illumination of the dial, and can be applied to various illuminations.

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Abstract

投影部(3a)へ画像を投影することにより、画像を視認可能に虚像表示する虚像表示装置は、光源光を発する光源部(31,231)と、配列方向(ADD)に沿って並べられた複数の分配面(45,445)を有し、光源光を分配して面状照明を行なう分配ユニット(37,337,437a,437b,637)と、分配ユニットを通じて照明されることにより、画面(22)に画像を形成する画像形成部(21,421,521)と、を備える。各分配面は、配列方向に対して傾斜して配置され、配列方向に沿って入射する光源光を部分的に配列方向とは交差する所定方向(RD)へ反射すると共に、配列方向に沿って入射する光源光を部分的に配列方向に沿って透過させることにより、各分配面にて光源光が分配されつつ、各分配面から所定方向への照明が行われるように構成されている。

Description

虚像表示装置、照明用光学素子、照明用バックライト及び表示器 関連出願の相互参照
 本出願は、2018年2月16日に出願された日本特許出願2018-26087号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 この明細書による開示は、虚像表示装置、照明用光学素子、照明用バックライト及び表示器に関する。
 従来、投影部へ画像を投影することにより、当該画像を視認可能に虚像表示する虚像表示装置が知られている。特許文献1の虚像表示装置は、光源部、照明用レンズ、及び画像形成部を備えている。光源部は、点発光光源を複数並べて設けられている。照明用レンズは、各点発光光源からの光を集光等して、画像形成部を照明するようになっている。画像形成部は、照明用レンズを通じて照明されることにより、画面に画像を形成する。
 ここで、照明用レンズは、第1レンズ面部及び第2レンズ面部を有し、第1レンズ面部からの射出光及び第2レンズ面部からの射出光を重ね合わせて、画面における照明ムラを抑制している。
特開2015-13304号公報
 しかしながら、特許文献1の構成においても、点発光光源の中間地点や、画面の外周部では、画面のうち点発光光源と正対する箇所に比べて照明の光の強度が低下する傾向は免れない。そして、照明ムラが点発光光源の配置を直接的に反映したものとなってしまう。このため、照明性能の高い面状照明を実現することにより、表示品位を高めることが期待される。
 開示されるひとつの目的は、照明性能の高い面状照明を実現することにより、表示品位の高い虚像表示装置を提供することにある。
 開示される他のひとつの目的は、照明性能の高い面状照明を実現する照明用光学素子を提供することにある。
 開示される他のひとつの目的は、照明性能の高い面状照明を実現する照明用バックライトを提供することにある。
 開示される他のひとつの目的は、照明性能の高い面状照明を実現することにより、表示品位の高い表示器を提供することにある。
 ここに開示されたひとつの態様において、投影部へ画像を投影することにより、画像を視認可能に虚像表示する虚像表示装置は、
 光源光を発する光源部と、
 配列方向に沿って並べられた複数の分配面を有し、光源光を分配して面状照明を行なう分配ユニットと、
 分配ユニットを通じて照明されることにより、画面に画像を形成する画像形成部と、を備える。
 各分配面は、配列方向に対して傾斜して配置され、配列方向に沿って入射する光源光を部分的に配列方向とは交差する所定方向へ反射すると共に、配列方向に沿って入射する光源光を部分的に配列方向に沿って透過させることにより、各分配面にて光源光が分配されつつ、各分配面から所定方向への照明が行われるように構成されている。
 このような虚像表示装置によると、配列方向に沿って並べられた複数の分配面を有する分配ユニットにおいて、各分配面は、光源部から配列方向に沿って入射する光源光を部分的に所定方向へ反射すると共に、また当該光源光を部分的に配列方向に沿って透過させる。したがって、ある分配面にて反射された部分的な光源光は、所定方向への照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向に隣り合う次の分配面へと入射する。次の分配面でも、反射された部分的な光源光は、所定方向への照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向に隣り合う次の分配面等へと入射する。これにより、各分配面で次々と光源光を分配していくことにより、それぞれの分配面から所定方向への照明が行なわれ、分配ユニットが面状照明体として機能する。
 分配ユニットを通じた照明性能の高い面状照明にて画像形成部が照明されて、画面に画像を形成する。こうした面状照明を用いた画像が投影部に投影されるので、虚像表示においても高い表示品位を実現することができる。
 ここに開示された他のひとつの態様において、照明に用いられる照明用光学素子は、
 配列方向に沿って並べられた複数の分配面を有し、光を分配して面状照明を行なう分配ユニットを備える。
 各分配面は、配列方向に対して傾斜して配置され、配列方向に沿って入射する光を部分的に配列方向とは交差する所定方向へ反射すると共に、配列方向に沿って入射する光を部分的に配列方向に沿って透過させることにより、各分配面にて光が分配されつつ、各分配面から所定方向への照明が行なわれるように構成されている。
 このような照明用光学素子によると、配列方向に沿って並べられた複数の分配面を有する分配ユニットにおいて、各分配面は、配列方向に沿って入射する光を部分的に所定方向へ反射すると共に、また当該光を部分的に配列方向に沿って透過させるようになっている。したがって、ある分配面にて反射された部分的な光は、所定方向への照明に資することとなり、また、透過した部分的な光は、配列方向に隣り合う次の分配面へと入射する。次の分配面でも、反射された部分的な光は、所定方向への照明に資することとなり、また、透過した部分的な光は、配列方向に隣り合う次の分配面等へと入射する。これにより、各分配面で次々と光を分配していくことにより、それぞれの分配面から所定方向への照明が行なわれ、分配ユニットが面状照明体として機能する。故に、この照明用光学素子を用いることにより照明性能の高い面状照明を実現することができる。
 ここに開示された他のひとつの態様において、照明に用いられる照明用バックライトは、
 光源光を発する光源部と、
 配列方向に沿って並べられた複数の分配面を有し、光源光を分配して面状照明を行なう分配ユニットと、を備え、
 各分配面は、配列方向に対して傾斜して配置され、配列方向に沿って入射する光源光を部分的に配列方向とは交差する所定方向へ反射すると共に、配列方向に沿って入射する光源光を部分的に配列方向に沿って透過させることにより、各分配面にて光源光が分配されつつ、各分配面から所定方向への照明が行われるように構成されている。
 このような照明用バックライトによると、配列方向に沿って並べられた複数の分配面を有する分配ユニットにおいて、各分配面は、光源部から配列方向に沿って入射する光源光を部分的に所定方向へ反射すると共に、また当該光源光を部分的に配列方向に沿って透過させる。したがって、ある分配面にて反射された部分的な光源光は、所定方向への照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向に隣り合う次の分配面へと入射する。次の分配面でも、反射された部分的な光源光は、所定方向への照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向に隣り合う次の分配面等へと入射する。これにより、各分配面で次々と光源光を分配していくことにより、それぞれの分配面から所定方向への照明が行なわれ、分配ユニットが面状照明体として機能する。故に、照明用バックライトにおいて照明性能の高い面状照明を実現することができる。
 ここに開示された他のひとつの態様において、画像を表示する表示器は、
 光源光を発する光源部と、
 配列方向に沿って並べられた複数の分配面を有し、光源光を分配して面状照明を行なう分配ユニットと、
 分配ユニットを通じて照明されることにより、画面に画像を形成する画像形成部と、を備える。
 各分配面は、配列方向に対して傾斜して配置され、配列方向に沿って入射する光源光を部分的に配列方向とは交差する所定方向へ反射すると共に、配列方向に沿って入射する光源光を部分的に配列方向に沿って透過させることにより、各分配面にて光源光が分配されつつ、各分配面から所定方向への照明が行なわれるように構成されている。
 このような表示器によると、配列方向に沿って並べられた複数の分配面を有する分配ユニットにおいて、各分配面は、光源部から配列方向に沿って入射する光源光を部分的に所定方向へ反射すると共に、また当該光源光を部分的に配列方向に沿って透過させる。したがって、ある分配面にて反射された部分的な光源光は、所定方向への照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向に隣り合う次の分配面へと入射する。次の分配面でも、反射された部分的な光源光は、所定方向への照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向に隣り合う次の分配面等へと入射する。これにより、各分配面で次々と光源光を分配していくことにより、それぞれの分配面から所定方向への照明が行なわれ、分配ユニットが面状照明体として機能する。
 分配ユニットを通じた照明性能の高い面状照明にて画像形成部が照明されて、画面に画像を形成するので、表示品位の高い表示器を提供することができる。
第1実施形態のHUD装置の車両への搭載状態を示す図である。 第1実施形態の画像表示パネルの正面図である。 図2のIII部を拡大して示す図である。 図3のIV-IV線断面図である。 第1実施形態の表示器を示す側面図である。 第1実施形態のバックライトを示す斜視図である。 第1実施形態の発光素子の強度分布を示す図である。 第1実施形態のバックライトを説明するためのより簡略化されたモデルを示す図である。 第1実施形態の照明用光学素子の製造方法を説明するための簡略化された図である。 第2実施形態のバックライトを示す斜視図である。 第2実施形態の照明用光学素子を示す斜視図である。 図11のXII方向に沿って照明用光学素子をみた矢視図である。 図11のXIII方向に沿って照明用光学素子をみた矢視図である。 第3実施形態のバックライトを示す側面図である。 第4実施形態のバックライトを示す側面図である。 第5実施形態のバックライトを示す側面図である。 第6実施形態のバックライトを示す側面図である。 第6実施形態の照明の強度分布を説明するための模式的なグラフである。 変形例8におけるバックライトを部分的に示す側面図である。 変形例11におけるバックライトを示す斜視図である。 変形例12におけるバックライトの光源光の拡がり方を説明するための図である。
 以下、複数の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各実施形態において対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する場合がある。各実施形態において構成の一部分のみを説明している場合、当該構成の他の部分については、先行して説明した他の実施形態の構成を適用することができる。また、各実施形態の説明において明示している構成の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生じなければ、明示していなくても複数の実施形態の構成同士を部分的に組み合せることができる。
 (第1実施形態)
 図1に示すように、本開示の第1実施形態による虚像表示装置は、車両1に用いられ、当該車両1のインストルメントパネル2内に収容されることにより、当該車両1に搭載されているヘッドアップディスプレイ装置(以下HUD装置)100となっている。HUD装置100は、車両1のウインドシールド3に設定された投影部3aへ向けて画像を投影する。これにより、HUD装置100は、画像を、視認者としての乗員により視認可能に虚像表示する。すなわち、投影部3aにて反射される画像の表示光が、車両1の室内に設定された視認領域EBに到達することにより、視認領域EBにアイポイントEPが位置する乗員が当該表示光を虚像VRIとして知覚する。そして、乗員は、虚像VRIとして表示される各種情報を認識することができる。虚像表示される各種情報としては、例えば車速、燃料残量等の車両1の状態を示す情報、又は視界補助情報、道路情報等のナビゲーション情報等が挙げられる。
 以下において、特に断り書きが無い限り、前方、後方、前後方向、上方、下方、上下方向、左方、右方、及び左右方向の表記は、水平面HP上の車両1を基準として記載される。
 車両1のウインドシールド3は、例えばガラスないしは合成樹脂により透光性の板状に形成され、インストルメントパネル2よりも上方に配置されている。ウインドシールド3は、表示光が投影される投影部3aを、滑らかな凹面状又は平面状に形成している。なお、投影部3aは、ウインドシールド3に設けられていなくてもよい。例えば車両1と別体となっているコンバイナを車両1内に設置して、当該コンバイナに投影部3aが設けられていてもよい。
 視認領域EBは、HUD装置100により表示される虚像VRIが所定の規格を満たすように視認可能となる空間領域であって、アイボックスとも称される。視認領域EBは、典型的には、車両1に設定されたアイリプスと重なるように設定される。アイリプスは、乗員のアイポイントEPの空間分布を統計的に表したアイレンジに基づいて、楕円体状に設定されている。
 このようなHUD装置100の具体的構成を、図2~7も用いて、以下に説明する。HUD装置100は、図2に示すように、ハウジング10、表示器20、及び拡大導光部16等により構成されている。
 ハウジング10は、例えば合成樹脂ないしは金属等により、例えば表示器20、拡大導光部16等のHUD装置100の他の要素を収容する中空形状を有しており、車両1のインストルメントパネル2内に設置されている。ハウジング10は、投影部3aと対向する上面部に、光学的に開口する窓部11を有している。窓部11は、表示光を透過可能な防塵シート12で覆われている。
 表示器20は、表示画面22に画像を表示して、その画像の表示光を拡大導光部16へ向けて投射する。本実施形態の表示器20は、液晶表示器となっている。表示器20は、画像表示パネル21及びバックライト30を有し、例えば箱状のケーシング20aにこれらを収容して構成されている。
 拡大導光部16は、表示器20から入射した表示光を、投影部3aへと導光する。拡大導光部16は、例えば平面鏡17及び凹面鏡18を有している。平面鏡17は、例えば合成樹脂ないしはガラスからなる基材の表面に、アルミニウムを蒸着させること等により、反射面17aを形成した反射鏡である。反射面17aは、滑らかな平面状に形成されている。表示器20から平面鏡17に入射した表示光は、反射面17aにより凹面鏡18へ向けて反射される。
 凹面鏡18は、例えば合成樹脂ないしはガラスからなる基材の表面に、アルミニウムを蒸着させること等により、反射面18aを形成した反射鏡である。反射面18aは、凹状に湾曲することで、滑らかな凹面状に形成されている。平面鏡17から凹面鏡18に入射した表示光は、反射面18aにより投影部3aへ向けて反射される。ここで、凹面鏡18の反射面18aでの反射によって、虚像VRIを拡大することが可能となると共に、反射面18aを自由曲面状に形成することで、拡大された虚像VRIの歪みを低減することができる。また、凹面鏡18は、左右方向に延びる回転軸18bまわりに回動可能となっており、虚像VRIが表示される上下方向の位置を調整することができるようになっている。
 こうして凹面鏡18の反射面18aに反射された表示光は、防塵シート12を透過することでHUD装置100の外部へ射出され、ウインドシールド3の投影部3aに入射する。投影部3aに反射された表示光が乗員のアイポイントEPに到達すると、当該乗員は虚像VRIを視認可能となるのである。
 以下では、本実施形態の表示器20について詳細に説明する。表示器20の画像表示パネル21は、図2~4に示すように、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor、TFT)を用いたTFT液晶パネルであって、例えば2次元に配列された複数の液晶画素21aから形成されたアクティブマトリクス型の液晶パネルである。
 具体的に図2に示すように、画像表示パネル21は、長手方向及び短手方向を有する矩形状を呈している。液晶画素21aが長手方向及び短手方向に配列されることで、拡大導光部16側を向き画像を表示光として射出する表示画面22もまた矩形状を呈している。図3に示すように、各液晶画素21aでは、表示画面22の法線方向に貫通して設けられる透過部21bと、当該透過部21bを囲んで形成された配線部21cとが設けられている。
 画像表示パネル21は、図4に示すように、一対の偏光板24a,24b及び一対の偏光板24a,24bに挟まれた液晶層25等が積層されて形成されていることで、平板状を呈している。各偏光板24a,24bは、互いに実質直交する透過軸及び吸収軸を有し、透過軸に偏光した光を透過させ、吸収軸に偏光した光を吸収する性質を有する。一対の偏光板24a,24bは、透過軸を互いに直交させて配置されている。液晶層25は、液晶画素21a毎の電圧の印加により、印加電圧に応じて液晶層25に入射する光の偏光方向を回転させることが可能となっている。こうして画像表示パネル21は、偏光方向の回転により拡大導光部16側の偏光板24bを透過する光の割合、すなわち透過率を、液晶画素21a毎に変えることができる。
 したがって、画像表示パネル21は、バックライト30側の表面である照明対象面23への光源光の入射に対応して、液晶画素21a毎の透過率が制御されることで、表示画面22に画像を形成する画像形成部として機能する。隣り合う液晶画素21aには、互いに異なる色(例えば赤、緑及び青)のカラーフィルタ26が設けられており、これらの組み合わせにより、様々な色が実現されるようになっている。
 なお、本実施形態の画像表示パネル21において、一対の偏光板24a,24bのうち、照明対象面23側の偏光板24aは、当該画像表示パネル21の長手方向及び短手方向に対して実質45度の角度をなす方向に、透過軸が設定されている。
 バックライト30は、図5~7に示すように、画像表示パネル21の照明対象面23への照明に用いられ、光源部31、集光部33及び照明用光学素子36等により構成されている。
 光源部31は、光源用回路基板上に実装された複数の発光素子31aを一列に配列することにより設けられている(図6参照)。本実施形態において発光素子31aの配列方向AIDは、画像表示パネル21の短手方向に対応しており、発光素子31aの配列個数は、5個となっている。
 各発光素子31aは、例えば発熱の少ない発光ダイオード素子である。各発光素子31aは、光源用回路基板上の配線パターンを通じて、電源と電気的に接続されている。より詳細に、各発光素子31aは、チップ状の青色発光ダイオードを、透光性を有する合成樹脂に黄色蛍光剤を混合した黄色蛍光体により封止することにより形成されている。青色発光ダイオードから電流量に応じて発せられる青色光により、黄色蛍光体が励起されて黄色光を発光し、青色光と黄色光との混合により、各発光素子31aから疑似白色の光源光が発せられる。
 ここで図7に示すように、各発光素子31aは、発光強度が最大となる発光ピーク方向PKDから乖離するに従って発光強度が相対的に低下する放射角度分布にて、光源光を発する。各発光素子31aにおいて、発光ピーク方向PKDは、照明用光学素子36へ向かう方向となっている。なお本実施形態では、この発光ピーク方向PKDが、後述する配列方向ADDに沿うように設定される。
 集光部33は、図5,6に示すように、光源部31と照明用光学素子36との間に配置されている。集光部33は、各発光素子31aに個別に対応した複数の集光レンズ素子34を有している。各集光レンズ素子34は、例えば発光素子31a側の屈折面を滑らかな平面状に形成し、配列ユニット37側の屈折面を滑らかな凸面状に形成した凸レンズ状に形成されている。したがって、各発光素子31aからの光源光は、各集光レンズ素子34により平行光へ近づくように集光された後、照明用光学素子36へと入射する。
 照明用光学素子36は、1つの分配ユニット37を有している。分配ユニット37は、例えばガラスを主体とした透光性の平板状(より詳細には、偏平した直方体状)に形成されている。分配ユニット37は、画像表示パネル21の照明対象面23と対向するように、当該照明対象面23側を向く対向板面38と、照明対象面23とは反対側を向き、対向板面38に実質平行な反対板面39とを有している。分配ユニット37の対向板面38を通じて画像表示パネル21の照明対象面23への照明が行なわれる。具体的に、分配ユニット37は、光源光を分配して面状照明(あるいは面状発光)を行なう。対向板面38及び反対板面39は、互いに同面積の平面状をなし、外輪郭を矩形状(より詳細には、長方形状)に形成している。
 分配ユニット37は、対向板面38及び反対板面39が延設された方向のうち一配列方向ADDに沿って積層された透光性の複数のガラス基材42、及び当該ガラス基材42との間に挟まれて配置された複数の光学面44を有している。より詳細に、分配ユニット37では、複数の光学面44を配列方向ADDに沿って並ぶように形成するために、当該光学面44の数よりも1つ多いガラス基材42が設けられている。特に本実施形態では、ガラス基材42が10つ設けられることで、当該ガラス基材42の間に9つの光学面44が設けられている。
 特に本実施形態では、光学面44の配列方向ADDは、画像表示パネル21の長手方向に対応する方向であって、発光素子31aの配列方向AIDとは交差する方向(より詳細には実質直交する方向)となっている。
 対向板面38の端部と反対板面39の端部との間には、それぞれ対向板面38及び反対板面39とは実質垂直に延設された平面状をなし、外輪郭を矩形状に形成した側面40が4つ形成されている。この4つの側面40は、対向板面38及び反対板面39の長辺と接続された2つの長側面40a,40b、及び対向板面38及び反対板面39の短辺と接続された2つの短側面40c,40dにより構成されている。さらに2つの短側面40c,40dのうち一方の側面40cが、光源部31の各発光素子31aと集光レンズ素子34を挟んで対向している。
 分配ユニット37において、複数の光学面44は、互いに実質平行に配置されている。具体的に各光学面44は、配列方向ADDに対して実質同じ角度(例えば45度)に傾斜した平面状をなしている。各光学面44は、2つの長側面40a,40b間を接続するように輪郭が細長い矩形状に形成されている。こうした形状によって、配列方向AIDに沿って並ぶ5つの発光素子31aからの光源光を同じ光学面44に同時に入射させることができる。
 この各光学面44の配置に応じて、複数のガラス基材42のうち、光学面44同士に挟まれたガラス基材42aは、長側面40a,40bの一部分を構成する底面が平行四辺形の直角柱状に形成されている。複数のガラス基材42のうち、光学面44と短側面40c,40dに挟まれたガラス基材42bは、長側面40a,40bの一部分を構成する底面が三角形の直角柱状に形成されている。こうした複数のガラス基材42は、例えば互いに同じ屈折率及びアッベ数を有する同種のガラスにより形成されている。
 各光学面44は、光学多層膜により形成されている。光学多層膜は、2種類以上の互いに屈折率の異なる誘電体等の光学材料からなる薄膜状の光学膜を、積層して形成されている。光学膜としては、例えば酸化チタン(TiO)、酸化シリコン(SiO)、酸化ニオブ(Nb)、酸化タンタル(Ta)、フッ化マグネシウム(MgF)、フッ化カルシウム(CaF)等を採用することが可能である。本実施形態の光学多層膜は、酸化チタンからなる光学膜と、酸化シリコンからなる光学膜とを、交互に積層して形成されている。
 各光学膜における各膜厚は、事前に、コンピュータにより光の干渉をシミュレートした最適化計算によって適宜設定される。したがって、各光学面44の透過率、反射率、及びこれらの波長特性は、光学多層膜における光の干渉の結果に基づいて特徴づけられている。
 本実施形態の9つの光学面44のうち、光源部31とは最も遠くに配置された面は、光源光を実質100%反射する反射面46となっている。9つの光学面44のうち、光源部31側に配置された反射面46以外の8つの面は、光源光を反射光と透過光とに分配する分配面45となっている。
 より詳細に、各分配面45は、配列方向ADDに沿って入射する光源光を部分的に配列方向ADDとは交差する所定方向に反射すると共に、配列方向ADDに沿って入射する光源光を部分的に配列方向ADDに沿って透過させる。ここで、各分配面45の配列方向ADDに対する角度が実質同一となっていることにより、各分配面45により反射される所定方向は、各分配面45間で共通の反射方向RDとなっている。特に本実施形態では、各分配面45が配列方向ADDに対して45度傾斜しているため、配列方向ADDに沿っていた光源光の向きが反射により90度変換されるので、反射方向RDは、対向板面38の法線方向に沿っている。反射面46の傾斜角度及び反射方向RDも、分配面45と同様となっている。
 すなわち、光源部31から配列方向ADDに沿って進行する光源光は、光源部31に最も近い1番目の分配面45にて、反射光と透過光とに分配される。反射光は、反射方向RDに進行することで、反射方向RDへの照明に用いられる。透過光は、そのまま配列方向ADDに沿って進行することで、2番目の分配面45にて、反射面46と透過光とに分配される。こうして各分配面45にて順々に光源光が分配されていき、透過光が最後の分配面45を透過すると、配列方向ADDに沿って反射面46に入射し、実質残りの全ての光源光が反射面46により反射方向RDへと反射される。したがって、各分配面45にて光源光が順々に分配されつつ、各分配面45及び反射面46から反射方向RDへの照明が行なわれる。
 反射方向RDに沿って各光学面44を見た場合に、互いに隣の光学面44の端部同士が接するような間隔で、各光学面44が配置されている。故に、分配ユニット37において対向板面38から、隙間が生じないように反射方向RDへ指向性の高い面状照明を行なうことが可能となっている。
 ここで、分配ユニット37における配列方向ADDに沿って並べられた複数の光学面44について、光源光が先に入射する側(すなわち側面40cが位置する側)を始端側と定義し、始端側とは反対側(すなわち側面40dが位置する側)を終端側と定義する。係る定義の下、各光学面44の反射率は、終端側から始端側へ向かうに従って漸次低下するように設定されている。換言すると、各光学面44の反射率は、終端側から始端側へ向かうに従って漸次高くなるように設定されている。
 仮に各分配面45の反射率を同じにした場合、分配面45での分配が繰り返されると、終端側では分配面45に入射する光源光の強度が低下してしまい、当該分配面45により反射される反射光の強度も低下し、始端側に比べて終端側での照明の強度が小さくなってしまう事態が懸念される。一方で、本実施形態のように、始端側の分配面45の反射率を相対的に低下させると、始端側の照明の強度を抑制しつつ、終端側により多くの光源光を分配することができるため、終端側の照明の強度を向上させることができる。
 具体的に本実施形態では、各光学面44について、最も終端側の光学面である反射面46を1番目の面とし、当該反射面46に対する始端側の隣の分配面45を2番目の面とし、以下、順にn番目の面とすると、各光学面44の反射率Rnは、Rn=1/nの数式で表される。このようにすると、各光学面44は、光源部31から提供された光源光の強度に対してそれぞれn分の1の強度の光源光を反射方向RDに反射することとなるので、分配ユニット37全体として照明ムラの少ない、均一化された面状照明を実現することができる。
 この面状照明について、光学面44が3つ(詳細には分配面45が1つ、反射面46が1つ)であるより簡略化された例に基づいて、図8を用いて説明する。強度1の光源光が最も始端側の分配面45x(すなわち終端側から3番目の面)に入射する。分配面45xの反射率Rは、上述の数式に基づいて、R=1/3≒33.3%に設定されている。この結果、分配面45xにて反射方向RDへ強度0.33の光源光が反射される。一方、分配面45xを透過して、隣の分配面45y(すなわち終端側から2番目の面)へ強度0.66の光源光が入射する。分配面45yの反射率Rは、上述の数式に基づいて、R=1/2≒50%に設定されている。この結果、分配面45yにて反射方向RDへ強度0.33の光源光が反射される。一方、分配面45yを透過して、隣の反射面46(すなわち終端側から1番目の面)へ強度0.33の光源光が入射する。反射面46の反射率Rは、上述の数式に基づいて、R=1/1≒100%に設定されている。この結果、反射面46にて反射方向RDへ強度0.33の光源光が反射される。したがって、各光学面44から強度0.33の光源光が射出されることになり、分配ユニット37全体の照明ムラを抑制することができる。
 なお、上述の反射率(及び透過率)は、エネルギー反射率であるものとする。さらに反射率は、分配ユニット37の照明対象である画像表示パネル21の特性に基づいて規定されることが好ましい。すなわち、画像表示パネル21の照明対象面23側の偏光板24aにおける透過軸に沿った偏光方向の反射率が上述の数式のように設定されることが望ましい。本実施形態では、偏光板24aの透過軸が長手方向及び短手方向に対して45度の角度に設定されているため、各分配面45及び反射面46におけるS偏光反射率とP偏光反射率の平均値が上述のように設定されている。
 以下、本実施形態の照明用光学素子36の製造方法を簡潔に説明する。図9に示すように、まず、複数のガラス板91の間に、光学多層膜を挟み込んで積層した積層体90を形成する。次に、この積層体90を、その積層方向に対して、例えば45度の角度の切断方向CDに、切断することにより、断面が平行四辺形の板状体92を形成する。このようにすると、板状体92は、切断方向CDが上述の配列方向ADDに一致することにより、光学多層膜が当該配列方向ADDに対して傾斜した状態となる。最後に、平行四辺形状となっている両側の端部を、先程の切断の方向に対して実質垂直となるように切り落とすことで、上述の短側面40c,40dが形成される。以上により、小型(薄型)で照明性能の高い面状照明を実現する照明用光学素子36を製造することができる。
 (作用効果)
 以上説明した第1実施形態の作用効果を以下に改めて説明する。
 第1実施形態のHUD装置100によると、配列方向ADDに沿って並べられた複数の分配面45を有する分配ユニット37において、各分配面45は、光源部31から配列方向ADDに沿って入射する光源光を部分的に所定方向としての反射方向RDへ反射すると共に、また当該光源光を部分的に配列方向ADDに沿って透過させる。したがって、ある分配面45にて反射された部分的な光源光は、反射方向RDへの照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向ADDに隣り合う次の分配面45へと入射する。次の分配面45でも、反射された部分的な光源光は、反射方向RDへの照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向ADDに隣り合う次の分配面45等へと入射する。これにより、各分配面45で次々と光源光を分配していくことにより、それぞれの分配面45から反射方向RDへの照明が行なわれ、分配ユニット37が面状照明体として機能する。
 分配ユニット37を通じた照明性能の高い面状照明にて画像形成部としての画像表示パネル21が照明されて、表示画面22に画像を形成する。こうした面状照明を用いた画像が投影部3aに投影されるので、虚像表示においても高い表示品位を実現することができる。
 また、第1実施形態によると、分配ユニット37において各分配面45の反射率は、終端側から始端側へ向かうに従って低くなるように設定されている。このようにすると、始端側の分配面45での反射を抑制してより多くの光を透過光として終端側へ送ることができるので、始端側の反射方向RDへの照明の強度と、終端側の反射方向RDへの照明の強度とのバランスを取ることができる。
 また、第1実施形態によると、終端側からn番目の光学面44の反射率をRnについて、Rn=1/nが成立する。このようにすると、各光学面44からの反射方向RDへの照明の強度が均一化されるので、照明性能をより高めることができる。
 また、第1実施形態によれば、反射方向RDに沿って各分配面45を見ると、互いに隣の分配面45の端部同士が接するような間隔で、各分配面45が配置されている。したがって、分配ユニット37の分配面45が配列された領域から、隙間を抑制して反射方向RDへの照明を行なうことができるので、照明性能をより高めることができる。
 また、第1実施形態の照明用光学素子36によると、配列方向ADDに沿って並べられた複数の分配面45を有する分配ユニット37において、各分配面45は、配列方向ADDに沿って入射する光を部分的に反射方向RDへ反射すると共に、また当該光を部分的に配列方向ADDに沿って透過させるようになっている。したがって、ある分配面45にて反射された部分的な光は、反射方向RDへの照明に資することとなり、また、透過した部分的な光は、配列方向ADDに隣り合う次の分配面45へと入射する。次の分配面45でも、反射された部分的な光は、反射方向RDへの照明に資することとなり、また、透過した部分的な光は、配列方向ADDに隣り合う次の分配面45等へと入射する。これにより、各分配面45で次々と光を分配していくことにより、それぞれの分配面45から反射方向RDへの照明が行なわれ、分配ユニット37が面状照明体として機能する。故に、この照明用光学素子36を用いることにより照明性能の高い面状照明を実現することができる。
 また、第1実施形態の照明用バックライト30によると、配列方向ADDに沿って並べられた複数の分配面45を有する分配ユニット37において、各分配面45は、光源部31から配列方向ADDに沿って入射する光源光を部分的に反射方向RDへ反射すると共に、また当該光源光を部分的に配列方向ADDに沿って透過させる。したがって、ある分配面45にて反射された部分的な光源光は、反射方向RDへの照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向ADDに隣り合う次の分配面45へと入射する。次の分配面45でも、反射された部分的な光源光は、反射方向RDへの照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向ADDに隣り合う次の分配面45等へと入射する。これにより、各分配面45で次々と光源光を分配していくことにより、それぞれの分配面45から反射方向RDへの照明が行なわれ、分配ユニット37が面状照明体として機能する。故に、照明用バックライト30において照明性能の高い面状照明を実現することができる。
 また、第1実施形態の表示器20によると、配列方向ADDに沿って並べられた複数の分配面45を有する分配ユニット37において、各分配面45は、光源部31から配列方向ADDに沿って入射する光源光を部分的に反射方向RDへ反射すると共に、また当該光源光を部分的に配列方向ADDに沿って透過させる。したがって、ある分配面45にて反射された部分的な光源光は、反射方向RDへの照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向ADDに隣り合う次の分配面45等へと入射する。次の分配面45でも、反射された部分的な光源光は、反射方向RDへの照明に資することとなり、また、透過した部分的な光源光は、配列方向ADDに隣り合う次の分配面45等へと入射する。これにより、各分配面45で次々と光源光を分配していくことにより、それぞれの分配面45から反射方向RDへの照明が行なわれ、分配ユニット37が面状照明体として機能する。
 分配ユニット37を通じた照明性能の高い面状照明にて画像表示パネル21が照明されて、表示画面22に画像を形成するので、表示品位の高い表示器20を提供することができる。
 (第2実施形態)
 図10~14に示すように、第2実施形態は第1実施形態の変形例である。第2実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
 第2実施形態において1つの画像表示パネル21に対応するバックライト230は、光源部231、集光部233、及び1つの分配ユニット37と1つのサブユニット250とを組み合わせた照明用光学素子236等により構成されている。ここで分配ユニット37は、第1実施形態の構造と同様のものである(但し分配面46が9つになっている)が、第1実施形態にて発光素子31aが配列されていた位置に、サブユニット250が配置されている。分配ユニット37の始端側にサブユニット250が接続されていることで、分配ユニット37とサブユニット250とは、一体的な平板状の照明用光学素子236を形成している。
 サブユニット250は、分配ユニット37における光学面44の配列方向ADDとは交差する方向であって、より詳細には実質直交する方向(各光学面44が延伸している長側面40a,40bを結ぶ方向)を配列方向ADDsとしている。すなわち、分配ユニット37と同様に、サブユニット250は、配列方向ADDsに沿って積層された透光性の複数のガラス基材251、及び当該ガラス基材251との間に挟まれて配置された複数のサブ光学面252を有している。特に本実施形態では、7つのサブ光学面252が設けられている。
 第2実施形態の光源部231は、1つの発光素子231aを有している。集光部233は、発光素子231aと、サブユニット250との間に配置されており、光源光を集光する。光源部231から配列方向ADDsに沿ってサブ光学面252に光源光が入射するようになっている。したがって、分配ユニット37と同様に、サブユニット250のサブ光学面252にも始端側と終端側とが独自に定義できる。
 各サブ光学面252は、サブユニット250の始端側から終端側へ向かう程、分配ユニット37側へ近づくように、配列方向ADDsに対して例えば45度傾斜している。各サブ光学面252も、分配ユニット37の光学面44と同様に、光学多層膜により形成されている。7つのサブ光学面252のうち、サブユニット250の最も終端側に配置された面は、光源光を実質100%反射するサブ反射面254となっている。7つのサブ光学面252のうち、サブユニット250の始端側に配置されたサブ反射面254以外の6つの面は、光源光を反射光と透過光とに分配するサブ分配面253となっている。
 サブユニット250においても、各サブ光学面252の反射率は、当該サブユニット250の終端側から始端側へ向かうに従って漸次低下するように設定されている。より詳細に、各サブ光学面252の反射率Rnも、Rn=1/nの数式で表される。1つの発光素子231aからの光源光は、サブユニット250によって配列方向ADDに沿った反射方向へ面状照明を行なう形態に変換された上で、分配ユニット37にて配列方向ADDsに延伸した各光学面44に入射されることとなる。
 以上説明した第2実施形態によると、配列方向ADDsに沿って並べられた複数のサブ分配面253を有し、光源部231からの光源光を分配して、分配ユニット37に対して面状照明を行なうサブユニット250が設けられている。すなわち、サブユニット250と分配ユニット37とを組み合わせて、光源部231の光源光を2次元的に拡大できる。この際に、また各ユニット37,250を光源光が経由することで、当該光源光が多重の分配作用を受けるので、この間に強度のムラを低減させることができ、照明ムラを抑制することができる。
 (第3実施形態)
 図14に示すように、第3実施形態は第1実施形態の変形例である。第3実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
 第3実施形態において1つの画像表示パネル21に対応するバックライト330は、光源部31、集光部33及び分配ユニット337のセットを、複数組み合わせて構成されている。すなわち第3実施形態では、複数の分配ユニット337が並列に並べられて1つの画像表示パネル21を照明するようになっている。ここで、各セットの分配ユニット337は、互いに一体的に形成されることにより、1つの照明用光学素子336を構成している。特に本実施形態では、上述のセットが2つ設けられている。
 各セットの分配ユニット337は、配列方向ADDに沿って積層された透光性の複数のガラス基材42、及び当該ガラス基材42との間に挟まれて配置された複数の光学面44を有している。特に本実施形態では、8つの光学面44が設けられている。各分配ユニット337における配列方向ADDは実質同じ方向に設定されているが、各分配ユニット337における始端側と終端側とは、反対向きとなるように設定されている。より詳細に、各分配ユニット337における始端側の側面40c同士が貼り合わせ等により互いに機械的に接続されている。
 故に本実施形態では、始端側の側面40cから光源光を入射させることができない。このため、各分配ユニット337において反対板面39のうち、最も始端側の光学面347と対向する入射領域39aから、光源光を各分配ユニット337へ入射させるようになっている。したがって、各光源部31の各発光素子31aは、集光レンズ素子34を挟んで、入射領域39aと対向している。
 各光学面44のうち、最も始端側の光学面347を除く7つの面は、第1実施形態と同様に反射方向RDに光源光を反射して照明を行なうようになっている。一方、最も始端側の光学面347は、光源光を反射光と透過光とに分配する面となっているが、光源光の入射方向が反射方向RDに沿っているので、光源光を部分的に方向RDへ透過して照明を行なうと共に、光源光の他部を配列方向ADDへ反射して、始端側から2番目の分配面45へ入射させる。すなわち、最も始端側の光学面347は、透過と反射の機能が逆となった逆分配面となっている。
 逆分配面としての光学面347では、透過率TnがTn=1/nとなるように設定されることが好ましいので、反射率RnはRn=1-1/nに設定されている。
 以上説明した第3実施形態によると、複数の分配ユニット337が並列に並べられて1つの画像表示パネル21を照明する。このようにすると、1つの分配ユニット337が画像表示パネル21の一部分を照明すればよいので、1つの分配ユニット337当たりの分配面45を含む光学面44の設置個数を抑制することができる。したがって、容易に分配ユニット337を製造することができる。
 例えば、1つの分配ユニット337の分配面45の設置個数を多くすると、これらの反射率を終端側から始端側へ漸次低下するように設定するために、隣り合う分配面45同士の反射率差が小さくなるので、各分配面45の反射率により高い精度が要求される。1つの分配ユニット337の分配面45の設置個数が少なくなれば、隣り合う分配面45同士の反射率差が大きくなるので、各分配面45の反射率への要求精度を抑制しながら、始端側の反射方向RDへの照明の強度と、終端側の反射方向RDへの照明の強度とのバランスを取ることができる。
 (第4実施形態)
 図15に示すように、第4実施形態は第1実施形態の変形例である。第4実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
 第4実施形態においてバックライト430は、光源部31、集光部33、及び照明用光学素子436等により構成されている。第4実施形態の照明用光学素子436は、複数の分配ユニット437a,437b及び導光部450を一体的に有している。
 複数の分配ユニット437aは、共通する反射方向RDに沿って互いに積層された積層構造を形成している。本実施形態では、2つの分配ユニット437a,437bが設けられている。2つの分配ユニット437a,437bにおける配列方向ADDは互いに実質同じ方向に設定されているが、2つの分配ユニット437a,437bにおける始端側と終端側とは、反対向きとなるように設定されている。
 各分配ユニット437a,437bにおいて複数の光学面444a,444bは、互いに配列方向ADDに配列されている。特に本実施形態では、各分配ユニット437a,437bにそれぞれ3つずつの光学面444a,444bが設けられている。
 ただし、反射方向RDに沿って分配ユニット437aの各光学面444aを見た場合に、互いに隣の光学面444aの端部同士が離間するような間隔で、各光学面444aが配置されている。同様に、反射方向RDに沿って分配ユニット437bの各光学面444bを見た場合に、互いに隣の光学面444bの端部同士が離間するような間隔で、各光学面444bが配置されている。
 そして、画像表示パネル21と対向する分配ユニット437bの各光学面444bと、画像表示パネル21に対して当該分配ユニット437bよりも遠くに位置する分配ユニット437aの各光学面444aとが、配列方向ADDにおいて互い違いに配置されている。すなわち、反射方向RDに沿って各光学面444a,444bを見た場合に、分配ユニット437aの光学面444aの端部と、分配ユニット437bの光学面444bの端部とが、互いに接するような配置となっている。故に、複数の分配ユニット437a,437bにより、隙間が生じないように反射方向RDへ面状照明を行なうことが可能となっている。
 第3実施形態において光源部31の各発光素子31aは、集光レンズ素子34を挟んで、分配ユニット437aの始端側の側面40cと対向している。したがって、照明用光学素子436において、まず最初に、分配ユニット437aの始端側から光源光が入射するようになっている。
 分配ユニット437aの各光学面444aは、全て光源光を反射光と透過光とに分配する分配面445となっている。分配ユニット437aの終端側の側面40bと分配ユニット437bの始端側の側面40aとには、導光部450が貼り合わせ等により機械的及び光学的に接続されている。よって分配ユニット437aの最も終端側の分配面445を配列方向ADDに透過した光源光は、導光部450に入射するようになっている。導光部450は、分配ユニット437aの終端側の側面40bから入射した光を導光して、分配ユニット437bの始端側の側面40aへ入射させる。
 分配ユニット437bの各光学面444bのうち、最も終端側の面は、第1実施形態の分配ユニット37と同様に、光源光を実質100%反射する反射面446となっている。各光学面444bのうち、始端側に配置された2つの面は、光源光を反射光と透過光とに分配する分配面445となっている。
 ここで、第3実施形態では、配列方向ADDが画像表示パネル421の長手方向に対応している。第3実施形態の画像表示パネル421において、一対の偏光板24a,24bのうち、照明対象面23側の偏光板24aは、当該画像表示パネル421の長手方向に対して実質90度の角度をなす方向に、透過軸が設定されている。
 このため、第3実施形態では、当該透過軸に沿った偏光方向の反射率、すなわち、各光学面444a,444bに配列方向ADDに沿って入射する光源光のS偏光反射率が、各分配ユニット437a,437bにおいて終端側から始端側へ向かうに従って低くなるように設定される。
 具体的に、第1実施形態の分配ユニット37と同様に、分配ユニット437aにおいて各光学面444aのS偏光反射率は、Rn=1/nの数式で表される。より詳細に、分配ユニット437aにおいて最も始端側の分配面445a(すなわち終端側から3番目の面)のS偏光反射率は、実質33.3%に設定されている。次の分配面445b(すなわち終端側から2番目の面)のS偏光反射率は、実質50%に設定されている。次の分配面445c(すなわち終端側から1番目の面)のS偏光反射率は、実質100%に設定されている。
 一方、分配面445a,445b,445cのP偏光反射率は、それぞれ、実質0%に設定されている。この結果、光源光のうちP偏光だけが分配ユニット437aから導光部450に入射するようになっている。
 導光部450は、位相差板451及び2つの反射面452aを有している。位相差板451は、透過しようとする光源光の偏光方向を、90度変換する2分の1波長板となっている。この結果、導光部450に入射した光源光が位相差板451によりS偏光からP偏光へと変換される。
 2つの反射面452a,452bは、光源光を折返して分配ユニット437bの始端側に入射させるために、反射によって光源光の進行方向を90度変更する。反射面452aは、S偏光反射率及びP偏光反射率が実質100%に設定されており、光源光を反射することで、当該光源光の進行方向を反射方向RDと平行な方向に45度変換する。反射面452bは、S偏光反射率及びP偏光反射率が実質100%に設定されており、光源光を反射することで、当該光源光の進行方向を配列方向ADDに沿った方向かつ分配ユニット437bの始端側から終端側へ向かう方向へ45度変換する。
 この結果、分配ユニット437bには、S偏光の光源光が入射することとなる。第1実施形態の分配ユニット37と同様に、分配ユニット437bにおいて各光学面444bのS偏光反射率は、Rn=1/nの数式で表される。より詳細に、分配ユニット437bにおいて最も始端側の分配面445d(すなわち終端側から3番目の面)のS偏光反射率は、実質33.3%に設定されている。次の分配面445e(すなわち終端側から2番目の面)のS偏光反射率は、実質50%に設定されている。次の反射面446(すなわち終端側から1番目の面)のS偏光反射率は、実質100%に設定されている。
 一方、分配面445d,445e及び反射面446のP偏光反射率は、0%に設定されているが、分配ユニット437bにはS偏光が入射するため、P偏光反射率を変更した場合の影響はほとんどないので、P偏光反射率を適宜設定することが可能である。
 このようにして、第3実施形態のバックライト430では、画像表示パネル421の透過軸に沿ったS偏光を集中的に入射させることができるので、画像表示パネル421の偏光板24aにて光源光が吸収され難いので、画像表示パネル421の温度上昇の抑制が期待でき、また効率的な照明となっている。
 以上説明した第4実施形態によると、複数の分配ユニット437a,437bが反射方向RDに沿って互いに積層されて1つの画像表示パネル421を照明する。このようにすると、1つの分配ユニット437a又は437bが画像表示パネル421の一部分を照明すればよいので、1つの分配ユニット437a又は437b当たりの光学面444a,444bの設置個数を抑制することができる。したがって、容易に分配ユニット437a,437bを製造することができる。
 また、第4実施形態によると、複数の分配ユニット437a,437bのうち、1つの分配ユニット437aの終端側から透過した光源光を、他の1つの分配ユニット437bの始端側へ導光する導光部450が設けられている。したがって、分配ユニット437a,437b毎に個別の光源部31を設置することが抑制できると共に、分配ユニット437aで照明に用いられなかった光源光を、分配ユニット437bにて再利用することが可能となる。したがって、光源光の利用効率を高めることができる。
 また、第4実施形態によると、画像表示パネル421は、特定の偏光方向の光によって画像を形成する。1つの分配ユニット437aから、各分配面445a,445b,445cを用いて光源光のうち特定の偏光方向の成分(例えばS偏光)を反射方向RDへ反射すると共に、特定の偏光方向とは直交する成分(例えばP偏光)を導光部450へ射出する。導光部450は、特定の偏光方向とは直交する成分を、特定の偏光方向の成分に変換した上で、他の1つの分配ユニット437bの始端側へ導光することにより、他の1つの分配ユニット437bから、各分配面445d,445eを用いて光源光のうち特定の偏光方向の成分を反射方向RDへ反射させる。
 したがって、特定の偏光方向の光を利用する画像表示パネル421に対して、殆どの光源光を当該偏光方向に偏光した光源光によって反射方向RDへの照明を行なうことができるので、光源光の利用効率が高まる。故に、格段に照明性能を高めることができる。
 (第5実施形態)
 図16に示すように、第5実施形態は第1実施形態の変形例である。第5実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
 第5実施形態においてバックライト530は、画像表示パネル521の照明対象面23に対して斜め入射するように反射方向RDが設定されている。光源光は、実質的に向きを変えずに画像表示パネル521を透過するようになっているので、表示画面22から射出される表示光の進行方向は、表示画面22の法線方向に対して傾斜した方向(例えば法線方向に対して実質15度の角度差をなす方向)となっている。
 このような構成によれば、ウインドシールド3を介して太陽光等の外光がHUD装置100の内部に入射して、画像表示パネル521の表示画面22に到達しても、表示画面22に反射された外光の進行方向を、表示光の進行方向と異なる方向に向けることができる。故に、外光が表示光に混ざって視認領域EBに到達し難くなるので、外光ノイズにより虚像VRIのコントラストが低下することが抑制され、虚像VRIの表示品位が高まる。
 また表示光の主な進行方向に対して画像表示パネル521を傾斜させることにより、視認領域EBに対して投影部3aを挟んだ反対側に表示される虚像VRIの傾斜を所望の傾斜角度に調整することができる。
 さて、第3実施形態のバックライト530は、配列方向ADDが画像表示パネル521の沿設方向のうち、長手方向に実質平行となるように配置されつつ、上述の表示光の進行方向の角度差に合わせて、各光学面544の角度が設定されている。すなわち、バックライト530における配列方向ADDと反射方向RDとの角度が、90度と上述の角度差との和となるように設定される。本実施形態では角度差が実質15度なので、配列方向ADDと反射方向RDとの角度が実質105度になればよい。したがって、各光学面544への光源光の入射角が実質57.5度となり、配列方向ADDに対する各光学面544の角度は、実質37.5度に設定されている。
 以上説明した第5実施形態によると、各分配面45は、反射方向RDへ反射した光源光が、画像表示パネル521に斜め入射するように配置されている。このようにすると、HUD装置100において外光が画像表示パネル521の表示画面22に入射した場合に、当該外光の反射方向と、各分配面45による反射方向RDとを、互いに異なる方向にすることができるので、画像表示パネル521が投影する画像に外光が混入し難くなる。したがって、投影部3aに投影された虚像VRIの表示品位を高めることができる。
 さらに、画像表示パネル521とバックライト530との平行配置では、画像表示パネル521とバックライト530との間のデッドスペースとなる空間の発生を抑制できる。このため、バックライト530の裏側の空間(図16の破線参照)分だけ表示器20の体格増大を抑制することができる。
 (第6実施形態)
 図17,18に示すように、第6実施形態は第1実施形態の変形例である。第6実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
 図17に示すように、第6実施形態のバックライト630において分配ユニット637では、反射方向RDに沿って各光学面644を見た場合に、互いに隣の光学面644同士が部分的に重なるような間隔で、各光学面644が配置されている。特に本実施形態では、各光学面644の実質半分の面積が、隣の光学面644と重なるように設定されている。なお、重なり幅は、1/2でなくてもよい。
 一方、光源部31の各発光素子31aから発せられる光源光は、第1実施形態と同様の放射角度分布を有している。この光源光が集光部33により平行光へ近づくように集光されたとしても、光源光には、ビームの中心から乖離するに従って強度が低下する強度分布が残存する。この強度分布は、例えばガウス分布に従う。
 このような光源光が照明用光学素子636の分配ユニット637に入射すると、第1実施形態と同様に各光学面644により反射方向RDへ反射され、面状照明が行なわれる。ただし本実施形態では、互いに隣の光学面644同士が部分的に重なるような間隔で配置されているので、各光学面644で反射された光源光の強度分布が互いに重なるような照明状態となる(図18参照)。この結果、対向板面38の射出領域全体に亘って、光源光の強度分布を原因とした照明ムラを解消して、強度を均一化した照明が実現される。
 より厳密には、各光学面644が反射方向RDにて重なることで、光源光が対向板面38から射出されるまでに多重反射することがあるが、当該多重反射を経ることによって、より光源光の強度が均一化できる。
 なお、本実施形態において最も始端側の光学面644a(詳細には分配面45)及び最も終端側の光学面644b(詳細には反射面46)は、他の光学面644に対して実質半分の面積に設定されていることで、光源光のビームの中心を境界とした当該ビームの実質半分に対して作用を発揮する。またなお、図17における円が連なる図示は、ビームが重なる様子を模式的に表している。
 以上説明した第6実施形態によれば、反射方向RDに沿って各分配面45を見ると、互いに隣の分配面45の端部同士が接するような間隔で、各分配面45が配置されている。このようにすると、各分配面45に反射される光源光のビームを部分的に重ねることができるので、光源部31から入射する光源光のビームが持ち得る強度分布を起因とした照明ムラを、低減することができる。
 (他の実施形態)
 以上、複数の実施形態について説明したが、本開示は、それらの実施形態に限定して解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態及び組み合わせに適用することができる。
 具体的に変形例1としては、照明用光学素子36において、ガラス基材42は、透光性の合成樹脂からなるプラスチック基材に置換されていてもよい。
 変形例2としては、光学面44は、光学多層膜として例えば合成樹脂からなるプラスチック多層膜であってもよい。また、光学面44は、金属薄膜であってもよい。
 変形例3としては、光学多層膜を用いなくても、光学面44を実現することができる。この例として、複数のガラス基材42における屈折率を互いに異なるようにして、当該ガラス基材42間の屈折率差により、光学面44が実現されるようにしてもよい。
 変形例4としては、照明用光学素子36は、光学面44を除く内部の全領域をガラス基材42により充填されていなくてもよい。例えば、複数のガラス基材42間に空気層を設けて配置し、各ガラス基材42の表面に光学多層膜を形成することで、当該空気層とガラス基材42との境界にて光学面44が構成されていてもよい。
 変形例5としては、複数の分配面45に同じ反射率の分配面46が含まれていてもよい。
 変形例6としては、集光レンズ素子34は、フレネルレンズ状に形成されていてもよい。
 第1,3~6実施形態に関する変形例7としては、集光部33において複数の集光レンズ素子34は、互いに一体に形成されたレンズアレイを構成していてもよい。
 変形例8としては、集光部33は、照明用光学素子36と一体的に形成されていてもよい。図19の例では、光源部31と対向する側面40aが凸状の滑らかな曲面をなすことで、光源光を平行光へ近づけている。
 第1~4,6実施形態に関する変形例9としては、画像表示パネル21に対して、照明用光学素子36の分配ユニット37を傾斜させることにより、画像表示パネル21の照明対象面23に対して斜め入射するように反射方向RDが設定されていてもよい。
 変形例10としては、照明用光学素子36と画像表示パネル21との間に、レンズ、拡散板等の追加の光学素子が配置されていてもよい。
 変形例11としては、複数の光学面44を同心円状に形成してもよい。すなわち、配列方向ADDが極座標系の動径方向に設定されていてもよい。図20,21の例では、分配ユニット37の内周側が始端側に対応し、外周側が終端側に対応している。そして、分配ユニット37の中心軸CAX上に光源部31及び集光部33が配置されている。第3実施形態と同様に、最も始端側の光学面47は、透過と反射の機能が逆となった逆分配面となっている。
 同心円状の配置では、光源光の平行度を保ちながら当該光源光のビーム幅を広げることにより、面状発光が実現される。このようなバックライト30は、例えば、車両用のメータにおいて、回動する指針が目盛を指示することにより表示を行なうような、円形状の文字板の照明に好適である。
 変形例12としては、光源部31は、発光ダイオード素子を発光素子31aとした態様に限らず、レーザ光源を用いるようにしてもよい。この場合に、例えば対向板面38に蛍光体を塗布すること又は対向板面38と照明対象面23との間に蛍光体を有する板を配置すること等により、面状発光の照明性能を高めることができる。
 変形例13としては、虚像表示装置は、航空機、船舶、あるいはゲーム筐体等の移動しない筐体等の各種の乗り物に適用することができる。
 変形例14としては、表示器20は、虚像VRIの表示に限らず、実像の表示に適用することができる。
 変形例15としては、バックライト30は、画像表示パネル21の照明及び文字板の照明に限らず、各種照明に適用することができる。

 

Claims (14)

  1.  投影部(3a)へ画像を投影することにより、前記画像を視認可能に虚像表示する虚像表示装置であって、
     光源光を発する光源部(31,231)と、
     配列方向(ADD)に沿って並べられた複数の分配面(45,445)を有し、前記光源光を分配して面状照明を行なう分配ユニット(37,337,437a,437b,637)と、
     前記分配ユニットを通じて照明されることにより、画面(22)に前記画像を形成する画像形成部(21,421,521)と、を備え、
     各前記分配面は、前記配列方向に対して傾斜して配置され、前記配列方向に沿って入射する前記光源光を部分的に前記配列方向とは交差する所定方向(RD)へ反射すると共に、前記配列方向に沿って入射する前記光源光を部分的に前記配列方向に沿って透過させることにより、各前記分配面にて前記光源光が分配されつつ、各前記分配面から前記所定方向への照明が行われるように構成されている虚像表示装置。
  2.  前記分配ユニットにおける前記配列方向に沿って並べられた前記複数の分配面について、前記光源光が先に入射する側を始端側と定義し、前記始端側とは反対側を終端側と定義すると、
     各前記分配面の反射率は、終端側から始端側へ向かうに従って低くなるように設定されている請求項1に記載の虚像表示装置。
  3.  前記分配ユニットは、前記分配面を含むように、照明を行なう複数の光学面(44,444a,444b,544,644)を有し、
     終端側からn番目の前記光学面の反射率をRnと定義すると、
     Rn=1/nが成立する請求項2に記載の虚像表示装置。
  4.  前記分配ユニットは、複数設けられ、
     複数の前記分配ユニットが並列に並べられて1つの前記画像形成部を照明する請求項1から3のいずれか1項に記載の虚像表示装置。
  5.  前記分配ユニットは、複数設けられ、
     複数の前記分配ユニットが前記所定方向に沿って互いに積層されて1つの前記画像形成部を照明する請求項1から3のいずれか1項に記載の虚像表示装置。
  6.  前記分配ユニットにおける前記配列方向に沿って並べられた前記複数の分配面について、前記光源光が先に入射する側を始端側と定義し、前記始端側とは反対側を終端側と定義すると、
     複数の前記分配ユニットのうち、1つの分配ユニットの終端側から透過した前記光源光を、他の1つの分配ユニットの始端側へ導光する導光部(450)を、さらに備える請求項4又は5に記載の虚像表示装置。
  7.  前記画像形成部は、特定の偏光方向の光によって前記画像を形成し、
     前記1つの分配ユニットから、各前記分配面を用いて前記光源光のうち前記特定の偏光方向の成分を前記所定方向へ反射すると共に、前記特定の偏光方向とは直交する成分を前記導光部へ射出し、
     前記導光部は、前記特定の偏光方向とは直交する成分を、前記特定の偏光方向の成分に変換した上で、前記他の1つの分配ユニットの始端側へ導光することにより、前記他の1つの分配ユニットから、各前記分配面を用いて前記光源光のうち前記特定の偏光方向の成分を前記所定方向へ反射させる請求項6に記載の虚像表示装置。
  8.  前記配列方向に沿って並べられた複数のサブ分配面(253)を有し、前記光源光を分配して、前記分配ユニットに対して面状照明を行なうサブユニット(250)を、さらに備える請求項1から7のいずれか1項に記載の虚像表示装置。
  9.  前記画像形成部は、板状に形成され、
     前記分配ユニットは、前記画像形成部に沿うように配置された板状に形成され、
     各前記分配面は、前記所定方向へ反射した前記光源光が、前記画像形成部に斜め入射するように配置されている請求項1から8のいずれか1項に記載の虚像表示装置。
  10.  前記所定方向に沿って各前記分配面を見ると、互いに隣の前記分配面同士が部分的に重なるような間隔で、各前記分配面が配置されている請求項1から9のいずれか1項に記載の虚像表示装置。
  11.  前記所定方向に沿って各前記分配面を見ると、互いに隣の前記分配面の端部同士が接するような間隔で、各前記分配面が配置されている請求項1から9のいずれか1項に記載の虚像表示装置。
  12.  照明に用いられる照明用光学素子であって、
     配列方向(ADD)に沿って並べられた複数の分配面(45,445)を有し、光を分配して面状照明を行なう分配ユニット(37,337,437a,437b,637)を備え、
     各前記分配面は、前記配列方向に対して傾斜して配置され、前記配列方向に沿って入射する前記光を部分的に前記配列方向とは交差する所定方向(RD)へ反射すると共に、前記配列方向に沿って入射する前記光を部分的に前記配列方向に沿って透過させることにより、各前記分配面にて前記光が分配されつつ、各前記分配面から前記所定方向への照明が行なわれるように構成されている照明用光学素子。
  13.  照明に用いられる照明用バックライトであって、
     光源光を発する光源部(31,231)と、
     配列方向(ADD)に沿って並べられた複数の分配面(45,445)を有し、前記光源光を分配して面状照明を行なう分配ユニット(37,337,437a,437b,637)と、を備え、
     各前記分配面は、前記配列方向に対して傾斜して配置され、前記配列方向に沿って入射する前記光源光を部分的に前記配列方向とは交差する所定方向(RD)へ反射すると共に、前記配列方向に沿って入射する前記光源光を部分的に前記配列方向に沿って透過させることにより、各前記分配面にて前記光源光が分配されつつ、各前記分配面から前記所定方向への照明が行われるように構成されている照明用バックライト。
  14.  画像を表示する表示器であって、
     光源光を発する光源部(31,231)と、
     配列方向(ADD)に沿って並べられた複数の分配面(45,445)を有し、前記光源光を分配して面状照明を行なう分配ユニット(37,337,437a,437b,637)と、
     前記分配ユニットを通じて照明されることにより、画面(22)に画像を形成する画像形成部(21,421,521)と、を備え、
     各前記分配面は、前記配列方向に対して傾斜して配置され、前記配列方向に沿って入射する前記光源光を部分的に前記配列方向とは交差する所定方向(RD)へ反射すると共に、前記配列方向に沿って入射する前記光源光を部分的に前記配列方向に沿って透過させることにより、各前記分配面にて前記光源光が分配されつつ、各前記分配面から前記所定方向への照明が行なわれるように構成されている表示器。

     
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