WO2020054377A1 - 導光型表示装置及び導光板の位置決め方法 - Google Patents

導光型表示装置及び導光板の位置決め方法 Download PDF

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WO2020054377A1
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文驍 郭
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ソニー株式会社
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0086Positioning aspects
    • G02B6/0088Positioning aspects of the light guide or other optical sheets in the package
    • GPHYSICS
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    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
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    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B2027/0178Eyeglass type

Definitions

  • the present disclosure relates to a light guide display device and a method for positioning a light guide plate.
  • the light guide plate as described above expands or contracts due to a change in temperature
  • the light guide state of the two-dimensional image changes, and the two-dimensional image is guided out of the position where it is originally guided,
  • the image quality of the two-dimensional image observed by the observer is deteriorated. Therefore, a technique for suppressing expansion or contraction of the light guide plate due to a temperature change has been proposed.
  • Patent Literature 1 and Patent Literature 2 propose a technique for fixing a light guide plate to a support member that supports the light guide plate with a buffer (adhesive).
  • the buffer (adhesive) has a low elastic modulus and can follow the expansion and contraction of the light guide plate due to a temperature change, so that a reduction in image quality can be suppressed.
  • a difference in linear expansion coefficient between the supporting member requiring rigidity and the light guide plate is about several tens ppm, so that a buffer having a low elastic modulus is required. It is difficult to follow the shape change of the light guide plate only by the agent.
  • the light guide display device and the positioning of the light guide plate capable of more reliably suppressing the deterioration of the image quality due to the temperature change of the light guide plate by a simpler method. Suggest a method.
  • the light guide plate includes: a light guide plate that guides an image to an observer's pupil; and a support member that supports the light guide plate and is provided with two fixing members.
  • a first opening having a first opening having an axis, and having a shape different from the first opening, passing through the first opening, and being parallel to a major axis direction of the first opening.
  • a second opening having a second opening located on a line, wherein each of the two fixing members is inserted into the first opening and the second opening. Is done.
  • a first opening having a first opening having a long axis and a short axis, and a shape different from the first opening.
  • a second opening having a second opening passing through the first opening and located on a line parallel to a long axis direction of the first opening.
  • a fixing member is provided at a position corresponding to the first opening and the second opening with respect to a supporting member supporting the light plate, and the fixing member is provided at the first opening and the second opening. Mounting the light guide plate on the support member so as to be inserted respectively.
  • each of the two fixing members provided in the support member is inserted into the first opening and the second opening provided in the light guide plate, whereby the light guide plate is positioned on the support member.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram schematically illustrating an example of a light guide display device according to an embodiment of the present disclosure. It is explanatory drawing which showed typically an example of the light guide type display apparatus which concerns on the embodiment.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view schematically illustrating an example of the structure of the light guide display device according to the same embodiment.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 4 is
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment; It is explanatory drawing for demonstrating the case where the opening center of a 2nd opening part is not located in the line which passes through the opening center of a 1st opening part and is parallel to the long-axis direction of a 1st opening part.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing the light guide plate according to the embodiment;
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for describing the light guide display device according to the embodiment;
  • FIG. 3 is an exploded perspective view schematically showing another example of the structure of the light guide display device according to the same embodiment.
  • Embodiment 1.1 Regarding an external appearance example of a light guide display device 1.2 Regarding a configuration of a light guide display device 1.2.1 About a support member 1.2.2 About a light guide plate 1.2.3 About an elastic support member 1.2.4 Second Support Member 1.2.5 Attracting Member 1.3 Modification of Light Guide Display Device Conclusion
  • FIGS. 1A and 1B are explanatory views schematically showing an example of the light guide display device according to the present embodiment.
  • the light guide display device is a display device that presents an image to an observer by guiding the image to the position of the pupil of the observer using a light guide plate.
  • a light guide display device can be realized as a head mounted display (HMD), for example, as schematically shown in FIGS. 1A and 1B.
  • HMD head mounted display
  • a head-mounted display for example, as shown in FIGS. 1A and 1B, a head-mounted display having an eyeglass-like frame can be given.
  • the light guide display device 1 having the glasses-like frame according to the present embodiment corresponds to a glasses-like frame as an example of the support member 10 and a lens part of the glasses as shown in FIGS. 1A and 1B. And a light guide plate 20 provided at the position.
  • the image generation unit 3 that generates an image provided to the wearer is fixed to the support member 10.
  • the image generation unit 3 generates an image to be provided to a wearer, various light sources and optical elements, or an image generation unit realized by various display devices such as an organic EL (Electro Luminescence) display or a liquid crystal display. (Not shown) and an incident optical system (not shown) for causing the generated image to enter the light guide plate 20.
  • the light guide display device 1 can be a transmissive display device or a transflective (see-through) display device. Specifically, at least a portion of the light guide plate 20 facing the pupil of the wearer is made transmissive or semi-transparent (see-through), and the wearer can view the outside view through such a portion of the light guide plate 20.
  • FIGS. 1A and 1B show a binocular type light guide display device 1 according to the present embodiment, in which two image generation units 3 and two light guide plates 20 are provided.
  • the light guide display device 1 according to the embodiment may be a single eye type in which the image generation unit 3 and the light guide plate 20 are provided one by one.
  • the term “semi-transmission” does not mean that half (50%) of the incident light is transmitted or reflected, but transmits a part of the incident light and leaves the remainder. Is used to reflect light.
  • the material and shape of the support member 10 are not particularly limited, and a known arbitrary shape can be formed by using a known arbitrary material.
  • the image generation unit 3 is not particularly limited, and any known device can be used as appropriate.
  • the image generated by the image generation unit 3 fixed to the support member 10 is incident on a part of the light guide plate 20, and then is caused by the light guide plate 20 to cause the pupil E of the wearer.
  • the light is guided to the position.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view schematically illustrating an example of the structure of the light guide display device according to the present embodiment.
  • FIGS. 3 to 7 and FIGS. 9A to 9C are explanatory diagrams for describing the light guide plate according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram for describing a case where the center of the second opening is not located on a line passing through the center of the first opening and parallel to the long axis direction of the first opening. is there.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for describing the light guide display device according to the present embodiment.
  • FIGS. 2 to 10 schematically show a portion corresponding to one eye (right eye) in the binocular light guide display device 1 as shown in FIG.
  • description will be made using a coordinate system as shown in FIG. 2 for convenience. Further, the contents described below can be similarly applied to a portion corresponding to the left eye.
  • the light guide display device 1 includes at least a support member 10 and a light guide plate 20, as schematically shown in FIG.
  • the light guide display device 1 according to the present embodiment preferably includes an elastic support member 30 and a second support member 40 in addition to the support member 10 and the light guide plate 20.
  • the X-axis direction corresponds to the long-axis direction of the light guide plate 20 (the width direction of the light guide plate 20)
  • the Y-axis direction corresponds to the height direction of the light guide plate 20
  • Z-axis direction corresponds to the thickness direction of the light guide plate 20.
  • the support member 10 is a member corresponding to the frame structure of the light guide display device 1 according to the present embodiment, and supports a light guide plate 20 described later.
  • FIG. 2 illustrates only a portion corresponding to the rim on the right eye side of the frame structure, and an end of the support member 10 on the negative side in the X-axis direction corresponds to a portion of the frame structure. And a part (not shown) corresponding to the temple is connected. It is also assumed that the image generation unit 3 (not shown) is fixed to the support member 10 on the negative side of the X axis.
  • the support member 10 is formed using a predetermined base material 101.
  • An opening 103 is formed in a central portion of the base material 101, and a light guide plate 20, which will be described later, is arranged on the Z-axis positive direction side of the base material 101.
  • a groove for assembling the light guide plate 20 is provided in a portion of the base material 101 where the light guide plate 20 is arranged, and a light guide plate is provided on a mounting surface 107 on the side of the groove that is in contact with the light guide plate 20.
  • Two fixing members 105 for fixing 20 are provided. Each of the two fixing members 105 is inserted into an opening provided in the light guide plate 20 as described later. As a result, the light guide plate 20 is positioned with respect to the support member 10.
  • the base material 101 can be formed using a known material such as various metals or alloys, or various plastic resins, for example. Any shape may be used according to the shape.
  • the two fixing members 105 are members that function as fixing pins for determining the position of the light guide plate 20 on the support member 10.
  • the fixing member 105 is provided such that its outer shape corresponds to the opening shape of the second opening 205 of the light guide plate 20 described later.
  • the fixing member 105 may be formed using the same material as the base material 101, or may be formed using a material different from the base material 101.
  • the flatness of the light guide plate 20 to be mounted often depends on the flatness of the mounting surface 107. Therefore, in order to more reliably realize the desired flatness, at least a portion of the mounting surface 107 that is in contact with the light guide plate 20 is subjected to mirror finishing, ceramic coating, fluororesin coating, nickel plating, PIP (Power @ Impact). It is preferable that at least one of the (plating) processes is performed. By performing the above processing, the flatness of the light guide plate 20 to be attached is more reliably ensured, and as described later, when the light guide plate 20 expands or contracts in accordance with a temperature change, 20 can easily slide on the mounting surface 107 of the support member 10.
  • the light guide plate 20 is a member that guides an image (more specifically, an image generated by the image generation unit 3 not shown) to an observer's pupil.
  • the light guide plate 20 is provided on the support member 10 on the Z-axis positive direction side.
  • the light guide plate 20 includes a base 201 formed of a predetermined material that expands or contracts in accordance with a change in temperature, and two openings provided in the base 201 and having different opening shapes from each other. ing. The two openings are formed in the base member 201 so as to correspond to the positions where the two fixing members 105 are provided in the support member 10.
  • the configuration of the light guide plate 20 will be described in more detail with reference to FIGS. 3 to 9C.
  • the shape of the light guide plate 20 as shown in FIG. 2 when viewed from the positive Z-axis direction is schematically illustrated in a substantially rectangular shape.
  • the light guide plate 20 according to the present embodiment includes a base 201 and one first opening 203 and one second opening 205 provided in the base 201, respectively. Have. Further, it is preferable that the light guide plate 20 according to the present embodiment further includes a first holographic optical element (HOE) 211 and a second holographic optical element 213.
  • HOE holographic optical element
  • the substrate 201 of the light guide plate 20 is not particularly limited, and various known materials can be used.
  • a transparent glass substrate such as soda lime glass and white plate glass, an optical glass such as quartz glass and BK7, a plastic substrate, a plastic sheet, and a plastic film.
  • plastics include cellulose esters such as polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polycarbonate, and cellulose acetate; fluoropolymers such as polyvinylidene fluoride or a copolymer of polytetrafluoroethylene and hexafluoropropylene; and polyoxymethylene and the like.
  • Ether polyacetal, polystyrene, polyethylene, polypropylene, polyolefin such as methylpentene polymer, polyimide including polyamideimide or polyetherimide, polyamide, polyethersulfone, polyphenylenesulfide, polyvinylidene fluoride, tetraacetylcellulose, brominated phenoxy, Polyarylate, polysulfone, PMMA, acrylic resin, cycloolefin polymer ( OP) resin and the like can be mentioned. Further, the plastic sheet and the plastic film may have rigidity that does not easily bend, or may have flexibility.
  • the first opening 203 is an opening having a first opening having a long axis and a short axis.
  • An example of such a first opening is an opening having an opening shape with an aspect ratio of more than 1.
  • the first opening will be described using an aspect ratio.
  • the aspect ratio is a value (d1 / d2) obtained by dividing the maximum width d1 in the major axis direction of the opening by the maximum width d2 in the minor axis direction of the opening as schematically shown in FIG.
  • the opening shape for example, an oval shape as shown in FIGS. 3 and 4 can be given.
  • the second opening 205 is an opening having a shape different from the first opening.
  • Examples of the shape different from the first opening include an opening shape having an aspect ratio of 1 or more and less than the aspect ratio of the first opening, and an opening shape having an aspect ratio of 1.
  • the second opening will be described using an aspect ratio. However, such an aspect ratio is used for convenience in describing the opening shape of the second opening.
  • the second opening 205 has a circular shape with a diameter of d2.
  • the size d2 of the first opening 203 in the short axis direction as described above is equal to the size d2 of the second opening 205 and the size of the first opening 203 as shown in FIG.
  • the size d1 in the long axis direction may be larger than the size d2 of the second opening 205.
  • the expression that d1 and d2 are equal includes not only a case where the sizes of d1 and d2 are completely the same, but also a case where the sizes can be regarded as equal within an error range in design and manufacture.
  • the first opening 203 and the second opening 205 are provided along the long side in a region near the long side of the substantially rectangular outer shape of the light guide plate 20.
  • the size of d1 and d2 as described above is not particularly limited, and may be appropriately set according to the size of the light guide plate 20.
  • the size may be in the range of several ⁇ m to several tens ⁇ m. It is preferable that
  • the second opening of the second opening 205 passes through the first opening 203 and is on a line parallel to the long axis direction of the first opening 203. positioned. More preferably, a line that passes through the center of the opening of first opening 203 (point A in FIG. 4) and that is parallel to the long axis direction of first opening 203 (X-axis direction in FIG. 4) is a straight line L. Then, the opening center of the second opening 205 (point B in FIG. 4) is located on this straight line L.
  • the outer shape of the fixing member 105 functioning as a fixing pin has a shape corresponding to the opening shape of the second opening 205.
  • the outer shape of the fixing member 105 in the support member 10 (more specifically, the shape of the cut surface on the XY plane) is circular.
  • the light guide plate 20 is supported such that the two fixing members 105 of the support member 10 are inserted into the openings of the first opening 203 and the second opening 205, respectively.
  • the light guide plate 20 is positioned on the support member 10 by being attached to the member 10.
  • the position of the light guide plate 20 on the XY plane is determined. Further, in the present embodiment, as described in detail below, an adhesive is not used when attaching the light guide plate 20 to the support member 10 in order to allow the light guide plate 20 to expand or contract due to a temperature change. Therefore, the assembling process is simplified, so that the equipment can be simplified and the tact time can be reduced.
  • the first opening and the second opening have opening shapes different from each other.
  • the second opening 205 has an opening having an aspect ratio of 1.
  • the first opening 203 has an opening having an aspect ratio of more than 1. Therefore, as shown schematically in FIG. 5, when the fixing member 105 is inserted into the first opening 203 and the second opening 205, the second opening 205 In the first opening 203, a space sp is formed between the first opening 203 and the fixing member 105 along the extending direction of the straight line L, while a gap of only a margin expected when designing the second opening 205 can be generated. .
  • the opening shapes of the first opening 203 and the second opening 205 are not limited to, for example, an elliptical shape and a circular shape as shown in FIG. It may have another opening shape as long as it satisfies.
  • the opening shape of the first opening 203 may be rectangular, and the opening shape of the second opening 205 may be square.
  • the first opening 203 and the second opening 205 have the above-described features, a temperature change occurs in the environment where the light guide plate 20 exists, and the light guide plate Even when 20 expands or contracts, the expansion / contraction direction of the light guide plate 20 is defined in a specific direction. The expansion / contraction of the light guide plate 20 due to such a temperature change will be described in detail below.
  • a holographic optical element (HOE) is an optical element having an optical characteristic of selectively diffracting only a specific wavelength according to the incident angle of a light beam and transmitting the rest.
  • the first HOE 211 is provided on the light guide plate 20 so as to include a position where the image generated by the image generation unit 3 is incident on the light guide plate 20.
  • the second HOE 213 is provided on the light guide plate 20 so as to cover a range in which the wearer's pupil can be observed (pupil observation range).
  • the shape of the first HOE 211 is not particularly limited, and may be appropriately set according to the size of the image generated by the image generation unit 3 and the like.
  • the shape of the second HOE 213 is not particularly limited, and may be appropriately set according to the assumed shape of the pupil observation range of the observer.
  • the sizes of the first HOE 211 and the second HOE 213 are preferably set in consideration of the size of expansion or contraction of the light guide plate 20 due to a temperature change.
  • the method for setting the size of the HOE will be described later.
  • the second opening 205 functions as a positioning hole of the light guide plate 20, and the light guide plate 20 does not move near the second opening 205, but the first opening 203 has a structure as shown in FIG.
  • the light guide plate 20 can expand or contract along the direction in which the straight line L extends because of the presence of the space sp.
  • the straight line L is parallel to the X-axis direction
  • the light guide plate 20 can expand or contract along the X-axis direction.
  • the light guide plate 20 can expand or contract along a direction orthogonal to the straight line L (in the case of FIG. 7, the Y-axis direction). Accordingly, if the light guide plate 20 as shown in the upper part of FIG.
  • the light guide plate 20 expands along the positive X-axis direction and the positive Y-axis direction. Similarly, if the light guide plate 20 contracts temporarily, the light guide plate 20 contracts along the negative X-axis direction and the negative Y-axis direction.
  • the light guide display device 1 has a structure in which the light guide plate 20 is allowed to expand or contract with the temperature change in the XY plane.
  • the light guide plate 20 does not bend.
  • the light guide plate 20 can maintain image quality even when a temperature change occurs.
  • the optical axis of the image generation unit 3 as shown in FIG. 3 is described as “optical center”, and the center lines of the two HOEs 211 and 213 are described as “HOE center”. .
  • the line segment corresponding to the optical center and the line segment corresponding to the HOE center match, and the image quality does not deteriorate. Does not occur.
  • the position of the optical center does not change because the image generating unit 3 is attached to the support member 10, while the position of the HOE center changes due to the expansion or contraction of the light guide plate 20. It changes with it.
  • the position of the center of the HOE moves to the Y axis positive direction side due to the expansion of the light guide plate 20.
  • a deviation between the optical center and the HOE center occurs.
  • each of the first HOE 211 and the second HOE 213 expands with substantially the same expansion amount as the substrate 201.
  • the first HOE 211 and the second HOE 213 are designed assuming a margin of 84 ⁇ m on the positive side of the X axis, 84 ⁇ m on the negative side of the X axis, 42 ⁇ m on the positive side of the Y axis, and 42 ⁇ m on the negative side of the Y axis.
  • the size of the space sp in the first opening 203 as shown in FIG. 5 is also set by assuming the above-described expansion amount.
  • the light guide plate 20 that is closer to the side where the image from the image generation unit 3 is incident does not expand or contract as much as possible to maintain the image quality. It is more preferable from the viewpoint. Therefore, it is preferable that the second opening 205 functioning as a positioning hole is located on the light guide plate 20 on the side closer to the position where the image enters the light guide plate 20. In the case of the example shown in FIG. 7 and the like, it is preferable that the second opening 205 is located in the end region on the X-axis negative direction side in the light guide plate 20.
  • the state of expansion or contraction of the light guide plate 20 as described above is because the first opening of the first opening 203 and the second opening of the second opening 205 exist in the same straight line (for example, , Because the center of the opening of the first opening 203 and the center of the opening of the second opening 205 are on the straight line L). Assume that the center of the opening of the first opening 203 and the center of the opening of the second opening 205 do not exist on the same straight line L as shown in the upper part of FIG. In this case, if the light guide plate 20 expands or contracts due to a temperature change, the compressive stress or the contractive stress applied to the first opening 203 has an X-axis direction component and a Y-axis direction component, respectively.
  • a rotation mode occurs in the light guide plate 20.
  • the light guide plate 20 is tilted after the expansion or contraction, so that the image provided to the wearer may be tilted, which is not preferable.
  • the center of the opening of the first opening 203 and the center of the opening of the second opening 205 are on the same straight line L, the occurrence of the rotation mode as described above can be avoided, and the image quality is maintained. It becomes possible.
  • the center of the first opening 203 (point A) and the center of the second opening 205 as shown in FIGS. It is preferable that the separation distance D from (point B) be as large as possible.
  • the positions of the first opening 203 and the second opening 205 are not limited to the examples illustrated in FIG. 3 and the like.
  • an example of the arrangement of the first opening 203 and the second opening 205 will be briefly described with reference to FIGS. 9A to 9C.
  • first opening 203 and the second opening 205 are provided along the long side in the region near the long side of the substantially rectangular outer shape of the light guide plate 20 is illustrated.
  • first opening 203 and the second opening 205 may be provided in a region near the short side of the substantially rectangular outer shape of the light guide plate 20 along the short side.
  • the first opening 203 and the second opening 205 may be provided on the center line of the light guide plate 20 in the direction orthogonal to the long axis direction, for example, as shown in FIG. 9B. That is, in FIG. 9B, the first opening 203 and the second opening 205 may be provided on the center line in the Y-axis direction, which is a direction orthogonal to the long axis direction. In this case, the deviation between the optical center and the HOE center does not occur before and after the expansion or contraction, so that the image quality can be more reliably prevented from lowering.
  • first opening 203 and the second opening 205 may be provided on any diagonal line in the light guide plate 20 having a substantially rectangular outer shape, for example, as shown in FIG. 9C. Also in the arrangement example shown in FIG. 9C, it is possible to suppress the occurrence of the rotation mode due to expansion or contraction, and it is possible to suppress the deterioration of the image quality due to the temperature change of the light guide plate 20.
  • the light guide plate 20 according to the present embodiment has been described above in detail with reference to FIGS. 3 to 9C.
  • the elastic support member 30 is located on a surface of the light guide plate 20 opposite to the support member 10, and supports a part of the light guide plate 20 by elasticity indicated by the elastic support member 30. It is.
  • the elastic support member 30 is provided on the surface of the light guide plate 20 opposite to the support member 10 without using an adhesive.
  • the light guide plate 20 is pressed against the mounting surface 107 of the support member 10 by the elastic support member 30, and the position of the light guide plate 20 in the thickness direction (the position in the Z-axis direction in FIG. 2) is fixed. Further, by providing such an elastic support member 30, it is possible to suppress the light guide plate 20 from being bent in the thickness direction of the light guide plate 20 in accordance with a temperature change.
  • the elastic support member 30 according to the present embodiment is preferably provided so as not to hinder the expansion or contraction of the light guide plate 20 due to a temperature change.
  • the elastic support member 30 is formed of a base material 301 made of a material having low sliding resistance, and the base material 301 is provided with an opening 303.
  • the base material 301 having such an opening 303 supports the light guide plate 20 along the edge of the light guide plate 20, as shown in FIG.
  • the elastic support member 30 made of a material having a low sliding resistance presses the light guide plate 20 by surface contact, so that the expansion or contraction of the light guide plate 20 in the XY plane is not hindered. Fix the direction position.
  • the material having a low sliding resistance used for the base material 301 is not particularly limited, and a known material can be used.
  • a material having a low sliding resistance include various resin materials such as an epoxy resin, a modified silicone resin, an epoxy-modified silicone resin, and a urethane resin.
  • a second support member 40 be provided further above the elastic support member 30 (on the positive side in the Z-axis direction).
  • the second support member 40 functions as a so-called inner frame of the support member 10, and fixes the light guide plate 20 and the elastic support member 30 by being combined with the support member 10.
  • the second support member 40 is formed using a predetermined base 401, and an opening 403 is formed in a central portion of the base 401.
  • the base material 401 can be formed using, for example, the same material as the support member 10, and formed using a known material such as, for example, various metals or alloys, or various plastic resins. It is possible to Also, the shape of the opening 403 may be any shape according to the shape of the light guide plate 20.
  • the joining member 50 will be described with reference to FIG.
  • the light guide plate 20 is pressed between the support member 10 and the light guide plate 20 from outside the light guide plate 20 toward the plane direction of the light guide plate 20, and A gathering member 50 for gathering 20 in a predetermined direction may be provided.
  • the size of the first opening 203 and the second opening 205 is the size of the fixing member 105 of the support member 10. It is set to be several tens ⁇ m larger than that. Therefore, a slight gap actually occurs between the first opening 203 and the second opening 205 and the fixing member 105.
  • the first opening 203 and the first opening 203 are provided by providing the closing member 50 at the end of the light guide plate 20 on the negative side in the X-axis direction and the end on the negative side in the Y-axis direction.
  • the displacement between the second opening 205 and the fixing member 105 can be eliminated, and the positioning accuracy of the light guide plate 20 can be further improved.
  • the gathering member 50 can be formed using a material having elasticity such as a leaf spring, and the specific shape of the gathering member 50 is not limited to the example illustrated in FIG. Absent.
  • the light guide display device 1 according to the present embodiment has been described above in detail with reference to FIGS.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view schematically showing another example of the structure of the light guide display device according to the present embodiment.
  • FIG. 2 illustrates the case where the light guide plate 20 according to the present embodiment is pressed in the negative Z-axis direction by the elastic support member 30 that supports the light guide plate 20 along the edge of the light guide plate 20.
  • the elastic support member that supports the light guide plate may be a point contact type elastic support member 35 that supports at least three points in the end region of the light guide plate 20 as shown in FIG.
  • the elastic support member 35 is composed of at least three or more elastic bodies 351.
  • the material of the elastic body 351 is not particularly limited.
  • a known elastic body such as a leaf spring can be used.
  • two of the at least three or more elastic bodies 351 support the position where the first opening 203 and the second opening 205 of the light guide plate 20 exist, as shown in FIG. It is preferable to arrange them.
  • the fixing member 105 of the support member 10 is preferably installed on a pedestal 151 provided on the support member 10 to ensure flatness.
  • a pedestal (not shown) having an appropriate height is provided on the support member 10 for a portion where the remaining elastic body 351 is disposed, so that the flatness of the light guide plate 20 is ensured.
  • the elastic support member 35 is configured using at least three or more elastic bodies 351, the contact area between the elastic support member 35 and the light guide plate 20 can be reduced, and The sliding resistance between the light guide plate 20 and the light guide plate 20 can be reduced.
  • the method for positioning the light guide plate according to the present embodiment includes a first opening 203 having a first opening having a long axis and a short axis with respect to the light guide plate 20 that guides an image to a pupil of an observer.
  • a second opening 205 having a shape different from the first opening and having a second opening passing through the first opening 203 and located on a line parallel to the long axis direction of the first opening 203; Is provided, and the fixing member 105 is provided at a position corresponding to the first opening 203 and the second opening 205 with respect to the supporting member 10 supporting the light guide plate 20; Mounting the light guide plate 20 on the support member 10 so as to be inserted into the opening 203 and the second opening 205, respectively.
  • the light guide plate 20 is positioned with respect to the support member 10 by the method described above.
  • the method of positioning the light guide plate according to the present embodiment can be applied to a display device using light guide plates of various known types.
  • the light-guiding display device 1 has the first opening 203 and the second opening 205 provided while maintaining a specific shape and a specific positional relationship.
  • a light plate 20 is provided.
  • the light guide plate 20 expands or contracts in a plane, and the light guide plate 20 does not bend.
  • the light guide display device 1 according to the embodiment of the present disclosure can maintain excellent image quality.
  • the manufacturing equipment can be simplified, the tact time can be shortened, and the manufacturing cost can be reduced.
  • a light guide plate for guiding an image to an observer's pupil A support member that supports the light guide plate and is provided with two fixing members;
  • the light guide plate includes: A first opening having a first opening having a major axis and a minor axis; A second opening having a shape different from the first opening, having a second opening passing through the first opening and located on a line parallel to a major axis direction of the first opening; , Has, The light guide display device, wherein each of the two fixing members is inserted into the first opening and the second opening.
  • the light guide plate When the light guide plate is viewed from above the surface normal direction of the light guide plate, the light guide plate has a substantially rectangular outer shape, The first opening and the second opening may be provided in a region near any side of the substantially rectangular outer shape along the side, and may be any one of (1) to (5).
  • the light guide plate When the light guide plate is viewed from above the surface normal direction of the light guide plate, the light guide plate has a substantially rectangular outer shape, The light guide display device according to any one of (1) to (5), wherein the first opening and the second opening are provided on any diagonal line of the substantially rectangular outer shape.
  • the light guide display device according to any one of (1) to (13), wherein the light guide plate is formed of a material that expands or contracts according to a temperature change.
  • the light guide display device according to (14), wherein the light guide plate is a resin light guide plate.
  • the light guide display device which functions as a head mounted display.
  • a first opening having a first opening having a long axis and a short axis with respect to a light guide plate for guiding an image to an observer's pupil; And a second opening having a second opening that passes through the first opening and is located on a line parallel to a major axis direction of the first opening.
  • a method for positioning a light guide plate comprising:

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Abstract

本開示に係る導光型表示装置(1)は、画像を観察者の瞳に導光する導光板(20)と、前記導光板(20)を支持し、2つの固定部材(105)が設けられる支持部材(10)と、を備え、前記導光板(20)は、長軸及び短軸を持つ第1開口を有する第1開口部(203)と、前記第1開口とは異なる形状を有し、前記第1開口部(203)を通り、かつ、前記第1開口部(203)の長軸方向に対して平行な線上に位置する第2開口を有する第2開口部(205)と、を有し、前記2つの固定部材(105)のそれぞれが前記第1開口部(203)及び前記第2開口部(205)に挿入される。

Description

導光型表示装置及び導光板の位置決め方法
 本開示は、導光型表示装置及び導光板の位置決め方法に関する。
 画像生成装置によって生成された2次元画像を導光板により観察者の瞳の位置まで導光し、2次元画像を観察者に観察させる画像表示装置が、各種提案されている。
 ここで、上記のような導光板が温度変化によって膨張又は収縮すると、2次元画像の導光状態が変化することで、2次元画像が本来導光される位置からずれて導光されてしまい、観察者が観察する2次元画像の画質が劣化してしまう。そのため、温度変化に伴う導光板の膨張又は収縮を抑制するための技術が提案されている。
 例えば、以下の特許文献1及び特許文献2には、導光板を、当該導光板を支持する支持部材に対して緩衝剤(接着剤)により固定する技術が提案されている。特許文献1及び特許文献2によれば、緩衝剤(接着剤)は弾性率が低く、温度変化に伴う導光板の伸縮に追随可能であるために、画像の低下を抑制できるとしている。
特開2015-184560号公報 特開2015-184561号公報
 しかしながら、上記特許文献1及び特許文献2に開示されている技術を用いる場合、特に導光板が樹脂製であるときに顕著であるが、導光板の形状の初期精度にばらつきが存在すると、緩衝剤による接着工程において導光板を安定した形状に矯正することが求められ、設備が複雑になったり、タクトタイムが長くなったりする。
 また、緩衝剤が柔らかいものであるほど、温度変化した際に導光板に作用する応力は小さくなる。しかしながら、柔らかい緩衝剤は硬化前の粘度が低いという傾向があり、緩衝剤を塗布する際にはみ出しやすく、接着工程が難しくなってしまう。
 更に、温度変化が生じた際、剛性が求められる支持部材と、導光板(特に、樹脂製導光板)との間の線膨張係数差が数十ppm程度存在するために、弾性率の低い緩衝剤だけで導光板の形状変化に追随することが困難となる。
 そこで、本開示では、上記のような事情に鑑みて、導光板の温度変化に伴う画質の低下をより簡便な方法でより確実に抑制することが可能な導光型表示装置及び導光板の位置決め方法を提案する。
 本開示によれば、画像を観察者の瞳に導光する導光板と、前記導光板を支持し、2つの固定部材が設けられる支持部材と、を備え、前記導光板は、長軸及び短軸を持つ第1開口を有する第1開口部と、前記第1開口とは異なる形状を有し、前記第1開口部を通り、かつ、前記第1開口部の長軸方向に対して平行な線上に位置する第2開口を有する第2開口部と、を有し、前記2つの固定部材のそれぞれが前記第1開口部及び前記第2開口部に挿入される、導光型表示装置が提供される。
 また、本開示によれば、画像を観察者の瞳に導光する導光板に対して、長軸及び短軸を持つ第1開口を有する第1開口部と、前記第1開口とは異なる形状を有し、前記第1開口部を通り、かつ、前記第1開口部の長軸方向に対して平行な線上に位置する第2開口を有する第2開口部と、を設けることと、前記導光板を支持する支持部材に対して、前記第1開口部及び前記第2開口部に対応する位置に、固定部材を設けることと、前記固定部材が前記第1開口部及び前記第2開口部にそれぞれ挿入されるように、前記支持部材に対して前記導光板を装着することと、を含む、導光板の位置決め方法が提供される。
 本開示によれば、支持部材に設けられた2つの固定部材のそれぞれが、導光板に設けられた第1開口部及び第2開口部に挿入されることで、導光板が支持部材に位置決めされる。
 以上説明したように本開示によれば、導光板の温度変化に伴う画質の低下を、より簡便な方法でより確実に抑制することが可能となる。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、又は、上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、又は、本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の実施形態に係る導光型表示装置の一例を模式的に示した説明図である。 同実施形態に係る導光型表示装置の一例を模式的に示した説明図である。 同実施形態に係る導光型表示装置の構造の一例を模式的に示した分解斜視図である。 同実施形態に係る導光板について説明するための説明図である。 同実施形態に係る導光板について説明するための説明図である。 同実施形態に係る導光板について説明するための説明図である。 同実施形態に係る導光板について説明するための説明図である。 同実施形態に係る導光板について説明するための説明図である。 第1開口部の開口中心を通り、かつ、第1開口部の長軸方向に対して平行な線上に第2開口部の開口中心が位置しない場合について説明するための説明図である。 同実施形態に係る導光板について説明するための説明図である。 同実施形態に係る導光板について説明するための説明図である。 同実施形態に係る導光板について説明するための説明図である。 同実施形態に係る導光型表示装置について説明するための説明図である。 同実施形態に係る導光型表示装置の構造の他の一例を模式的に示した分解斜視図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.実施形態
  1.1 導光型表示装置の外観例について
  1.2 導光型表示装置の構成について
   1.2.1 支持部材について
   1.2.2 導光板について
   1.2.3 弾性支持部材について
   1.2.4 第2支持部材について
   1.2.5 寄せ付け部材について
  1.3 導光型表示装置の変形例について
 2.まとめ
(実施形態)
<導光型表示装置の外観例について>
 まず、図1A及び図1Bを参照しながら、本開示の実施形態に係る導光型表示装置の外観例について、簡単に説明する。図1A及び図1Bは、本実施形態に係る導光型表示装置の一例を模式的に示した説明図である。
 本実施形態に係る導光型表示装置は、導光板を用いて画像を観察者の瞳の位置まで導光することで、画像を観察者に提示する表示装置である。このような導光型表示装置は、例えば図1A及び図1Bに模式的に示したように、頭部装着型ディスプレイ(Head Mounted Display:HMD)として実現することが可能である。このような頭部装着型ディスプレイとして、例えば図1A及び図1Bに示したように、メガネ状のフレームを有する頭部装着型ディスプレイを挙げることができる。
 本実施形態に係るメガネ状のフレームを有する導光型表示装置1は、図1A及び図1Bに示したように、支持部材10の一例としてのメガネ状のフレームと、メガネのレンズ部分に相当する位置に設けられる導光板20と、を少なくとも有している。また、支持部材10には、装着者に提供される画像を生成する画像生成ユニット3が固定されている。画像生成ユニット3は、装着者に提供される画像を生成する、各種の光源及び光学素子等、又は、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイもしくは液晶ディスプレイ等の各種の表示装置により実現される画像生成部(図示せず。)と、生成された画像を導光板20へと入射させるための入射光学系(図示せず。)と、を有しているユニットである。
 本実施形態に係る導光型表示装置1は、透過型の表示装置、又は、半透過型(シースルー型)の表示装置とすることができる。具体的には、少なくとも装着者の瞳に対向する導光板20の部分を、透過性、又は、半透過(シースルー)性とし、かかる導光板20の部分を通して、装着者は外景を眺めることができる。図1A及び図1Bでは、本実施形態に係る導光型表示装置1として、画像生成ユニット3及び導光板20が2つずつ設けられた、両眼型のものを図示しているが、本実施形態に係る導光型表示装置1は、画像生成ユニット3及び導光板20が1つずつ設けられた片眼型のものであってもよい。ここで、上記の「半透過」という用語は、入射する光の1/2(50%)を透過又は反射するとの意味で用いているのではなく、入射する光の一部を透過し、残部を反射するといった意味で用いている。
 ここで、支持部材10の素材及び形状については、特に限定されるものではなく、公知の任意の素材を用いて、公知の任意の形状を形成することが可能である。また、画像生成ユニット3についても、特に限定されるものではなく、公知の任意のものを適宜使用することが可能である。
 図1Bに模式的に示したように、支持部材10に固定された画像生成ユニット3により生成された画像は、導光板20の一部に入射した後、導光板20により、装着者の瞳Eの位置まで導光される。
<導光型表示装置の構成について>
 以下では、図2~図10を参照しながら、本実施形態に係る導光型表示装置の構成について、詳細に説明する。
 図2は、本実施形態に係る導光型表示装置の構造の一例を模式的に示した分解斜視図である。図3~図7、及び、図9A~図9Cは、本実施形態に係る導光板について説明するための説明図である。図8は、第1開口部の開口中心を通り、かつ、第1開口部の長軸方向に対して平行な線上に第2開口部の開口中心が位置しない場合について説明するための説明図である。図10は、本実施形態に係る導光型表示装置について説明するための説明図である。
 なお、図2~図10では、図1に示したような両眼用の導光型表示装置1において、片眼(右眼)に対応する部分を取り出して、模式的に図示している。また、以下では、便宜的に、図2に示したような座標系を用いて、説明を行うものとする。また、以下で説明する内容については、左眼に対応する部分に対しても同様に適用することができる。
 本実施形態に係る導光型表示装置1は、図2に模式的に示したように、支持部材10と、導光板20と、を少なくとも有している。また、本実施形態に係る導光型表示装置1は、支持部材10及び導光板20に加えて、弾性支持部材30及び第2支持部材40を有していることが好ましい。ここで、図2において、X軸方向は、導光板20の長軸方向(導光板20の幅方向)に対応しており、Y軸方向は、導光板20の高さ方向に対応しており、Z軸方向は、導光板20の厚み方向に対応している。
[支持部材10について]
 支持部材10は、本実施形態に係る導光型表示装置1のフレーム構造に対応する部材であり、後述する導光板20を支持する。図2では、フレーム構造の右眼側のリムに対応する部分のみを図示しており、支持部材10のX軸負方向側の端部が、フレーム構造におけるヨロイ(智)の部分に対応しており、テンプルに相当する部品(図示せず)が接続されている。また、支持部材10のX軸負方向側に、画像生成ユニット3(図示せず)が固定されているものとする。
 かかる支持部材10は、所定の基材101を用いて形成されている。かかる基材101の中央部分には、開口部103が形成されており、かかる基材101のZ軸正方向側に、後述する導光板20が配置される。基材101の導光板20が配置される部分には、導光板20を組み付けるための溝部が設けられており、溝部のうち導光板20と接する側の表面である取付面107には、導光板20を固定するための固定部材105が2つ設けられている。2つの固定部材105のそれぞれが、後述するような導光板20に設けられた開口部にそれぞれ挿入される。その結果、導光板20は、支持部材10に対して位置決めされる。
 ここで、基材101は、例えば各種の金属もしくは合金、又は、各種のプラスチック樹脂等といった、公知の素材を用いて形成することが可能であり、開口部103の形状についても、導光板20の形状にあわせて任意の形状とすればよい。
 2つの固定部材105は、支持部材10における導光板20の位置を決定するための固定ピンとして機能する部材である。固定部材105は、その外形が後述する導光板20の第2開口部205の開口形状に対応するように、設けられる。固定部材105は、基材101と同じ素材を用いて形成されていてもよいし、基材101とは異なる素材を用いて形成されていてもよい。
 また、本実施形態に係る支持部材10では、取り付けられる導光板20の平面性が、取付面107の平面性に依存することが多い。そこで、所望の平面性をより確実に実現するために、取付面107のうち、少なくとも導光板20と接する部分に対して、鏡面処理、セラミックコーティング、フッ素樹脂コーティング、ニッケルめっき処理、PIP(Power Impact Plating)処理の少なくとも何れかが施されていることが好ましい。上記のような処理を行うことで、取り付けられる導光板20の平面性がより確実に担保される他、後述するように、温度変化に応じて導光板20が膨張又は収縮する際に、導光板20が支持部材10の取付面107上を摺動しやすくなる。
[導光板20について]
 導光板20は、画像(より詳細には、図示しない画像生成ユニット3により生成された画像)を、観察者の瞳に導光する部材である。この導光板20は、支持部材10のZ軸正方向側に設けられる。導光板20は、温度変化に応じて膨張又は収縮するような所定の素材で形成された基材201と、基材201に設けられた、互いに開口形状の異なる2つの開口部と、を有している。2つの開口部は、支持部材10において2つの固定部材105が設けられている位置と対応するように、基材201に形成されている。
 以下では、かかる導光板20の構成について、図3~図9Cを参照しながら、更に詳細に説明する。なお、図3~図9Cでは、図2に示したような導光板20をZ軸正方向側から見た場合の形状を、略矩形状に模式化した上で図示している。
 本実施形態に係る導光板20は、図3に示したように、基材201と、基材201に設けられた、それぞれ1つずつの第1開口部203及び第2開口部205と、を有している。また、本実施形態に係る導光板20は、更に、第1ホログラフィック光学素子(Holographic Optical Element:HOE)211、及び、第2ホログラフィック光学素子213を有していることが好ましい。
 導光板20の基材201としては、特に限定されるものではなく、公知の各種の素材を用いることが可能である。このような素材として、例えば、ソーダライムガラス、白板ガラス等の透明なガラス基板、石英ガラスやBK7等の光学ガラス、プラスチック基板、プラスチック・シート、及び、プラスチック・フィルム等を挙げることができる。ここで、プラスチックとして、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、酢酸セルロース等のセルロースエステル、ポリフッ化ビニリデンあるいはポリテトラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロピレンとの共重合体等のフッ素ポリマー、ポリオキシメチレン等のポリエーテル、ポリアセタール、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、メチルペンテンポリマー等のポリオレフィン、ポリアミドイミドあるいはポリエーテルイミド等を含むポリイミド、ポリアミド、ポリエーテルサルフォン、ポリフェニレンサルファイド、ポリフッ化ビニリデン、テトラアセチルセルロース、ブロム化フェノキシ、ポリアリレート、ポリスルフォン、PMMA、アクリル系樹脂、シクロオレフィンポリマー(COP)樹脂等を挙げることができる。また、プラスチック・シート、プラスチック・フィルムは、容易に曲がらない剛性を有していてもよいし、可撓性を有していてもよい。
 第1開口部203は、長軸及び短軸を持つ第1開口を有する開口部である。このような第1開口として、例えば、アスペクト比が1超である開口形状を有する開口を挙げることができる。以下では、アスペクト比を用いて第1開口について説明していくが、かかるアスペクト比は、第1開口の開口形状を説明するために、便宜的に用いたものである。ここで、アスペクト比とは、図4に模式的に示したように、開口部の長軸方向の最大幅d1を、開口部の短軸方向の最大幅d2で除した値(d1/d2)を意味している。かかる開口形状としては、例えば、図3及び図4に示したような長円形状を挙げることができる。
 また、第2開口部205は、上記第1開口とは異なる形状を有する開口部である。このような第1開口とは異なる形状として、例えば、アスペクト比が、1以上第1開口が有するアスペクト比未満となっている開口形状や、アスペクト比が1である開口形状を挙げることができる。以下では、アスペクト比を用いて第2開口についても説明していくが、かかるアスペクト比は、第2開口の開口形状を説明するために、便宜的に用いたものである。図4に示した例では、第2開口部205は、直径がd2である円形状となっている。
 ここで、上記のような第1開口部203の短軸方向の大きさd2は、図4に示したように、第2開口部205の大きさd2と等しく、かつ、第1開口部203の長軸方向の大きさd1は、第2開口部205の大きさd2よりも大きくてもよい。なお、d1とd2とが等しいとは、d1及びd2の大きさが完全に一致している場合に加えて、設計・製造上の誤差範囲内で等しいとみなすことができる場合も含むものとする。
 かかる第1開口部203及び第2開口部205は、導光板20の略矩形状の外形の長辺の近傍領域に、かかる長辺に沿って設けられている。なお、上記のようなd1、d2の大きさは、特に限定されるものではなく、導光板20の大きさに応じて適宜設定すればよいが、例えば、数μm~数十μm程度の範囲内とすることが好ましい。
 ここで、本実施形態に係る導光板20において、第2開口部205の第2開口は、第1開口部203を通り、かつ、第1開口部203の長軸方向に対して平行な線上に位置している。より好ましくは、第1開口部203の開口中心(図4における点A)を通り、かつ、第1開口部203の長軸方向(図4におけるX軸方向)に対して平行な線を直線Lとしたときに、第2開口部205の開口中心(図4における点B)は、この直線L上に位置している。
 先だって言及したように、本実施形態に係る支持部材10において、固定ピンとして機能する固定部材105の外形は、第2開口部205の開口形状に対応する形状となっている。例えば図4に示したような第2開口部205の場合、支持部材10における固定部材105の外形(より詳細には、XY平面での切断面の形状)は、円形状となっている。本実施形態に係る導光型表示装置1において、支持部材10における2つの固定部材105がそれぞれ第1開口部203及び第2開口部205の開口部に挿入されるように、導光板20が支持部材10に取り付けられることで、導光板20が支持部材10に位置決めされる。これにより、導光板20のXY平面での位置が決定される。また、本実施形態では、以下で詳述するように、導光板20の温度変化に伴う膨張又は収縮を許容するため、支持部材10に導光板20を取り付ける際に、接着剤は使用しない。そのため、組立工程が簡略化され、設備の簡略化やタクトタイムの短縮を図ることが可能となる。
 また、本実施形態に係る導光板20では、第1開口及び第2開口は、互いに異なる開口形状を有しており、例えば、第2開口部205がアスペクト比が1である開口部を有しているのに対し、第1開口部203はアスペクト比が1超である開口部を有している。そのため、図5に模式的に示したように、第1開口部203及び第2開口部205に固定部材105が挿入されると、第2開口部205では、固定部材105との間に、第2開口部205を設計する際に見込まれるマージン程度の隙間しか生じえないのに対し、第1開口部203では、直線Lの延伸方向に沿って、固定部材105との間にスペースspが生じる。
 ここで、第1開口部203及び第2開口部205の開口形状は、例えば図4に示したような長円形状及び円形状に限定されるものではなく、開口形状が上記のような関係を満たすものであれば、他の開口形状を有していてもよい。例えば図6に模式的に示したように、第1開口部203の開口形状が長方形であり、第2開口部205の開口形状が正方形であってもよい。
 本実施形態に係る導光板20では、第1開口部203及び第2開口部205が上記のような特徴を有していることで、導光板20が存在する環境に温度変化が生じ、導光板20が膨張又は収縮した場合であっても、導光板20の膨張/収縮方向が特定の方向に規定される。このような温度変化に伴う導光板20の膨張/収縮については、以下で改めて詳細に説明する。
 再び図3に戻って、第1ホログラフィック光学素子(HOE)211及び第2ホログラフィック光学素子(HOE)213について説明する。
 ホログラフィック光学素子(HOE)は、光線の入射角度に応じて特定の波長のみを選択的に回折させて、残部を透過させるという光学特性を有する光学素子である。このようなHOEを用いることで、画像生成ユニット3で生成された画像を、装着者の瞳まで導光することができる。
 第1HOE211は、画像生成ユニット3で生成された画像が導光板20に入射する位置を包含するように、導光板20に設けられている。また、第2HOE213は、装着者の瞳が観察しうる範囲(瞳観察範囲)を包含するように、導光板20に設けられている。第1HOE211の形状については、特に限定されるものではなく、画像生成ユニット3で生成される画像の大きさ等に応じて、適宜設定すればよい。また、第2HOE213の形状についても、特に限定されるものではなく、想定する観察者の瞳観察範囲の形状等に応じて、適宜設定すればよい。ただし、本実施形態に係る導光板20において、第1HOE211及び第2HOE213の大きさは、温度変化に伴う導光板20の膨張又は収縮の大きさを考慮した上で設定されることが好ましい。このようなHOEの大きさの設定方法については、以下で改めて説明する。
○温度変化に伴う導光板の膨張/収縮について
 ここで、導光板20が存在する環境に温度変化が生じ、導光板20が膨張又は収縮する場合について、図7及び図8を参照しながら詳細に説明する。
 第2開口部205は、導光板20の位置決め孔として機能して、第2開口部205の近傍では導光板20に動きは生じないが、第1開口部203には、図5に示したようなスペースspが存在するため、導光板20は、直線Lの延伸方向に沿って膨張又は収縮可能となっている。図7に示した例の場合、直線Lは、X軸方向に対して平行であるから、導光板20は、X軸方向に沿って膨張又は収縮が可能となっている。また、図7に模式的に示したように、導光板20は、直線Lに対して直交する方向(図7の場合、Y軸方向)に沿って膨張又は収縮することも可能である。従って、図7上段に示したような導光板20が仮に膨張した場合、導光板20は、X軸正方向及びY軸正方向に沿って膨張するようになる。同様に、導光板20が仮に収縮する場合、導光板20は、X軸負方向及びY軸負方向に沿って収縮するようになる。
 このように、本実施形態に係る導光型表示装置1では、導光板20の温度変化に伴う膨張又は収縮をXY平面内において許容するような構造となっているため、温度変化が生じた場合であっても、導光板20に撓みが生じることはない。このように、導光板20における撓みの発生が抑制されることで、導光板20は、温度変化が生じた場合であっても、画質を維持することができる。また、かかる撓みの発生をより確実に抑制するために、第1開口部203及び第2開口部205は、導光板20に対して、それぞれ1つ設けられることが好ましい。
 また、導光板20のZ軸方向正方向側に、更に、後述するような弾性支持部材30及び第2支持部材40が設けられることで、温度変化に伴う導光板20における撓みの発生を、より確実に防止することが可能となり、温度変化に伴う画質の低下を、より確実に抑制することができる。
 ここで、図7では、図3に示したような画像生成ユニット3の光軸を、「光学中心」と記載し、2つのHOE211,213の中心線を、「HOE中心」と記載している。図7上段に示したように、膨張又は収縮が生じていない場合の導光板20では、光学中心に対応する線分と、HOE中心に対応する線分とは一致しており、画質の低下は発生しない。
 一方、導光板20が膨張又は収縮すると、画像生成ユニット3は支持部材10に取り付けられているために光学中心の位置は変化しない一方で、HOE中心の位置は、導光板20の膨張又は収縮に伴って変化してしまう。図7下段に示した例の場合、導光板20が膨張することで、HOE中心の位置は、Y軸正方向側に移動してしまう。その結果、導光板20の膨張又は収縮に伴い、光学中心とHOE中心とのズレが生じてしまう。
 導光板20のX軸方向の長さが70mmであり、70mmの長さの導光板20が、温度変化ΔT=20℃の際にX軸正方向側に84μm膨張する基材201(例えば、シクロオレフィン樹脂等)で形成されているものとする。導光板20のY軸方向の長さが、X軸方向の長さの半分の35mmであるとすると、35mmの大きさを有する導光板20のY軸正方向側の膨張量は、84μm×(1/2)=42μmとなる。ここで、第1HOE211及び第2HOE213のそれぞれが、基材201とほぼ同じ膨張量で膨張するものと想定する。この際に、第1HOE211及び第2HOE213を、X軸正方向側に84μm、X軸負方向側に84μm、Y軸正方向側に42μm、Y軸負方向側に42μmのマージンを想定して設計すれば、HOE中心にズレが生じた場合であっても、上記のようなHOE中心のズレによる影響を解消することが可能となる。また、図5に示したような第1開口部203におけるスペースspの大きさも、上記のような膨張量を想定して設定することが好ましい。
 なお、上記のような膨張又は収縮による中心位置のズレを考える際に、画像生成ユニット3からの画像が入射する側に近い導光板20はなるべく膨張又は収縮が生じない方が、画質の維持という観点からより好ましい。そこで、位置決め孔として機能する第2開口部205は、導光板20において、画像の導光板20への入射位置に近い側に位置していることが好ましい。図7等に示した例の場合、第2開口部205は、導光板20において、X軸負方向側の端部領域に位置していることが好ましい。
 上記のような導光板20の膨張又は収縮の様子は、第1開口部203の第1開口と、第2開口部205の第2開口とが、同一の直線状に存在しているため(例えば、第1開口部203の開口中心と、第2開口部205の開口中心とが、直線L上に存在しているため)に生じるものである。仮に、図8上段に示したように、第1開口部203の開口中心と、第2開口部205の開口中心とが、同一の直線L上に存在していない場合を考える。この場合に、導光板20に温度変化に伴う膨張又は収縮が生じたとすると、第1開口部203に付加される圧縮応力又は収縮応力は、X軸方向成分及びY軸方向成分のそれぞれを有していることから、導光板20に回転モードが生じてしまう。その結果、図8下段に示したように、膨張又は収縮後に導光板20が傾いてしまう結果、装着者に提供される画像が傾く可能性が生じてしまい、好ましくない。第1開口部203の開口中心と、第2開口部205の開口中心とが、同一の直線L上に存在していることで、上記のような回転モードの発生を回避でき、画質を維持することが可能となる。また、このような回転モードの発生をより確実に回避するために、図4、図6に示したような、第1開口部203の開口中心(点A)と第2開口部205の開口中心(点B)との間の離隔距離Dは、なるべく大きな値とすることが好ましい。
 本実施形態に係る導光板20において、第1開口部203及び第2開口部205の位置は、図3等に示した例に限定されるものではない。以下、図9A~図9Cを参照しながら、第1開口部203及び第2開口部205の配置例について、簡単に説明する。
 図3等では、第1開口部203及び第2開口部205は、導光板20の略矩形状の外形の長辺の近傍領域に、かかる長辺に沿って設けられる場合について図示したが、第1開口部203及び第2開口部205は、図9Aに示したように、導光板20の略矩形状の外形の短辺の近傍領域に、かかる短辺に沿って設けられていてもよい。
 また、第1開口部203及び第2開口部205は、例えば図9Bに示したように、導光板20における長軸方向に対して直交する方向の中心線上に設けられていてもよい。すなわち、図9Bにおいて、第1開口部203及び第2開口部205は、長軸方向に対して直交する方向である、Y軸方向の中心線上に設けられていてもよい。この場合、膨張又は収縮の前後で、上記の光学中心とHOE中心とのズレが生じることがないため、より確実に画質の低下を抑制することができる。
 更に、第1開口部203及び第2開口部205は、例えば図9Cに示したように、略矩形状の外形を有する導光板20において、何れかの対角線上に設けられていてもよい。図9Cに示したような配置例においても、膨張又は収縮による回転モードの発生を抑制することが可能であり、導光板20の温度変化に伴う画質の低下を抑制することができる。
 以上、図3~図9Cを参照しながら、本実施形態に係る導光板20について、詳細に説明した。
[弾性支持部材30について]
 再び図2に戻って、本実施形態に係る導光型表示装置1が備えることが好ましい弾性支持部材30について、説明する。
 本実施形態に係る弾性支持部材30は、導光板20の支持部材10とは逆側の面上に位置しており、導光板20の一部を、弾性支持部材30が示す弾性により支持する部材である。かかる弾性支持部材30は、導光板20の支持部材10とは逆側の面上に、接着剤を用いることなく設けられる。かかる弾性支持部材30により、導光板20は支持部材10の取付面107に押し付けられ、導光板20の厚み方向の位置(図2におけるZ軸方向の位置)が固定される。また、かかる弾性支持部材30を設けることで、温度変化に応じて導光板20が導光板20の厚み方向に撓むことを抑制することができる。ここで、本実施形態に係る弾性支持部材30は、温度変化に伴う導光板20の膨張又は収縮を阻害しないように設けられることが好ましい。
 例えば図2に示した例では、弾性支持部材30は、摺動抵抗の低い素材からなる基材301で形成されており、基材301には開口部303が設けられている。このような開口部303を有する基材301は、図2に示したように、導光板20の縁部に沿って導光板20を支持している。摺動抵抗の低い素材からなる弾性支持部材30が、導光板20を面接触により押圧することで、導光板20のXY平面内での膨張又は収縮を阻害することなく、導光板20のZ軸方向の位置を固定する。
 ここで、基材301に用いられる摺動抵抗の低い素材は、特に限定されるものではなく、公知の素材を用いることが可能である。このような摺動抵抗の低い素材として、例えば、エポキシ樹脂、変性シリコーン樹脂、エポキシ変性シリコーン樹脂、ウレタン樹脂等の各種の樹脂材料を挙げることができる。
[第2支持部材40について]
 図2に示したように、弾性支持部材30の更に上方(Z軸正方向側)には、第2支持部材40が設けられることが好ましい。かかる第2支持部材40は、支持部材10のいわゆるインナーフレームとして機能し、支持部材10と組み合わせられることで、導光板20及び弾性支持部材30を固定する。かかる第2支持部材40は、所定の基材401を用いて形成されており、かかる基材401の中央部分には、開口部403が形成されている。
 ここで、基材401は、例えば支持部材10と同様の素材を用いて形成することが可能であり、例えば各種の金属もしくは合金、又は、各種のプラスチック樹脂等といった、公知の素材を用いて形成することが可能である。また、開口部403の形状についても、導光板20の形状にあわせて任意の形状とすればよい。
[寄せ付け部材50について]
 続いて、図10を参照しながら、寄せ付け部材50について説明する。
 本実施形態に係る導光型表示装置1では、支持部材10と導光板20との間に、導光板20の外部から導光板20の平面方向に向かって導光板20を押圧して、導光板20を所定の方向に寄せ付ける寄せ付け部材50が設けられていてもよい。
 本実施形態に係る導光板20を設計・製造するに際して、第1開口部203及び第2開口部205の大きさ(特に、Y軸方向の大きさ)は、支持部材10の固定部材105の大きさよりも数十μmだけ大きく設定される。そのため、第1開口部203及び第2開口部205と、固定部材105との間には、実際にはわずかな空隙が生じることとなる。
 そこで、例えば図10に示したように、導光板20のX軸負方向側の端部と、Y軸負方向側の端部とに、寄せ付け部材50を設けることで、第1開口部203及び第2開口部205と、固定部材105との間のズレを無くすことが可能となり、導光板20の位置決め精度を更に向上させることが可能となる。
 かかる寄せ付け部材50は、例えば板バネ等の弾性力を有する素材を用いて形成することが可能であり、寄せ付け部材50の具体的な形状については、図10に示した例に限定されるものではない。
 以上、図2~図10を参照しながら、本実施形態に係る導光型表示装置1について、詳細に説明した。
<導光型表示装置1の変形例について>
 続いて、図11を参照しながら、本実施形態に係る導光型表示装置1の変形例について、簡単に説明する。図11は、本実施形態に係る導光型表示装置の構造の他の一例を模式的に示した分解斜視図である。
 図2では、本実施形態に係る導光板20が、導光板20の縁部に沿って導光板20を支持する弾性支持部材30によってZ軸負方向側に押圧される場合について図示していた。しかしながら、導光板を支持する弾性支持部材は、図11に示したような、導光板20の端部領域の少なくとも3点を支持する、点接触型の弾性支持部材35であってもよい。
 かかる弾性支持部材35は、少なくとも3個以上の弾性体351で構成される。弾性体351の素材は、特に限定するものではないが、例えば板バネ等の公知の弾性体を用いることができる。
 本変形例において、少なくとも3個以上の弾性体351のうち2つは、図11に示したように、導光板20の第1開口部203及び第2開口部205の存在する位置を支持するように配置されることが好ましい。この際、支持部材10の固定部材105は、図11に示したように、支持部材10に設けられた台座151上に設置され、平面性が担保されていることが好ましい。また、残りの弾性体351が配置される部分については、支持部材10上に適切な高さの台座(図示せず。)を設けて、導光板20の平面性が担保されることが好ましい。
 このような少なくとも3つ以上の弾性体351を用いて弾性支持部材35が構成されることで、弾性支持部材35と導光板20との間の接触面積を減らすことができ、弾性支持部材35と導光板20との間の摺動抵抗を低減することが可能となる。
 以上、図11を参照しながら、本実施形態に係る導光型表示装置1の変形例について、簡単に説明した。
<導光板の位置決め方法について>
 続いて、以上説明したような、本実施形態に係る導光型表示装置1における導光板の位置決め方法について、簡単に説明する。
 本実施形態に係る導光板の位置決め方法は、画像を観察者の瞳に導光する導光板20に対して、長軸及び短軸を持つ第1開口を有する第1開口部203と、前記第1開口とは異なる形状を有し、前記第1開口部203を通り、かつ、第1開口部203の長軸方向に対して平行な線上に位置する第2開口を有する第2開口部205と、を設けることと、導光板20を支持する支持部材10に対して、第1開口部203及び第2開口部205に対応する位置に、固定部材105を設けることと、固定部材105が第1開口部203及び第2開口部205にそれぞれ挿入されるように、支持部材10に対して導光板20を装着することと、を含む。
 以上説明したような方法により、本実施形態に係る導光型表示装置1において、導光板20が支持部材10に対して位置決めされる。なお、本実施形態に係る導光板の位置決め方法は、公知の各種方式の導光板を用いた表示装置に適用することが可能である。
<まとめ>
 以上説明したように、本開示の実施形態に係る導光型表示装置1は、特定の形状及び特定の位置関係を保持しながら設けられた第1開口部203及び第2開口部205を有する導光板20を備える。これにより、導光板20が存在する環境の温度が変化した場合であっても、導光板20は、平面内で膨張又は収縮して、導光板20には撓みが発生しない。その結果、本開示の実施形態に係る導光型表示装置1は、優れた画質を保持することが可能となる。
 また、導光板20の取り付けには、接着工程が不要となるため、製造設備の簡略化が図れるとともに、タクトタイムを短縮して、製造コストを削減することも可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、又は、上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 画像を観察者の瞳に導光する導光板と、
 前記導光板を支持し、2つの固定部材が設けられる支持部材と、
を備え、
 前記導光板は、
 長軸及び短軸を持つ第1開口を有する第1開口部と、
 前記第1開口とは異なる形状を有し、前記第1開口部を通り、かつ、前記第1開口部の長軸方向に対して平行な線上に位置する第2開口を有する第2開口部と、
を有し、
 前記2つの固定部材のそれぞれが前記第1開口部及び前記第2開口部に挿入される、導光型表示装置。
(2)
 前記支持部材に設けられた前記2つの固定部材は、前記第2開口部の開口形状に対応した形状を有している、(1)に記載の導光型表示装置。
(3)
 前記第1開口部及び前記第2開口部は、前記導光板に対してそれぞれ1つ設けられる、(1)又は(2)に記載の導光型表示装置。
(4)
 前記第2開口部は、前記導光板において、前記画像の前記導光板への入射位置に近い側に位置している、(1)~(3)の何れか1つに記載の導光型表示装置。
(5)
 前記画像を生成する画像生成ユニットを更に備え、
 前記画像生成ユニットは、前記支持部材に対して固定されており、
 前記第2開口部は、前記画像生成ユニットが位置する側に設けられる、(4)に記載の導光型表示装置。
(6)
 前記導光板を、当該導光板の表面法線方向上方から見たときに、前記導光板は、略矩形状の外形を有しており、
 前記第1開口部及び前記第2開口部は、前記略矩形状の外形の何れかの辺の近傍領域に、当該辺に沿って設けられる、(1)~(5)の何れか1つに記載の導光型表示装置。
(7)
 前記導光板を、当該導光板の表面法線方向上方から見たときに、前記導光板は、略矩形状の外形を有しており、
 前記第1開口部及び前記第2開口部は、前記略矩形状の外形の何れかの対角線上に設けられる、(1)~(5)の何れか1つに記載の導光型表示装置。
(8)
 前記導光板を、当該導光板の表面法線方向上方から見たときに、
 前記第1開口部及び前記第2開口部は、前記導光板における前記長軸方向に対して直交する方向の中心線上に設けられる、(1)~(5)の何れか1つに記載の導光型表示装置。
(9)
 前記導光板の前記支持部材とは逆側の面には、前記導光板の側から順に、
 前記導光板の一部を支持する弾性支持部材と、
 前記支持部材と組み合わせられることで、前記導光板及び前記弾性支持部材を固定する第2支持部材と、
が設けられる、(1)~(8)の何れか1つに記載の導光型表示装置。
(10)
 前記弾性支持部材は、前記導光板の縁部に沿って前記導光板を支持する、(9)に記載の導光型表示装置。
(11)
 前記導光板と接触する前記支持部材の表面に対して、鏡面処理、セラミックコーティング、フッ素樹脂コーティング、ニッケルめっき処理、PIP(Power Impact Plating)処理の少なくとも何れかが施されている、(10)に記載の導光型表示装置。
(12)
 前記弾性支持部材は、前記導光板の端部領域の少なくとも3点を支持する、(9)に記載の導光型表示装置。
(13)
 前記支持部材と前記導光板との間に、前記導光板の外部から前記導光板の平面方向に向かって前記導光板を押圧して前記導光板を所定の方向に寄せ付ける寄せ付け部材が設けられる、(1)~(12)の何れか1つに記載の導光型表示装置。
(14)
 前記導光板は、温度変化に応じて膨張又は収縮する素材で形成されている、(1)~(13)の何れか1つに記載の導光型表示装置。
(15)
 前記導光板は、樹脂製の導光板である、(14)に記載の導光型表示装置。
(16)
 ヘッドマウントディスプレイとして機能する、(1)~(15)の何れか1つに記載の導光型表示装置。
(17)
 画像を観察者の瞳に導光する導光板に対して、長軸及び短軸を持つ第1開口を有する第1開口部と、前記第1開口とは異なる形状を有し、前記第1開口部を通り、かつ、前記第1開口部の長軸方向に対して平行な線上に位置する第2開口を有する第2開口部と、を設けることと、
 前記導光板を支持する支持部材に対して、前記第1開口部及び前記第2開口部に対応する位置に、固定部材を設けることと、
 前記固定部材が前記第1開口部及び前記第2開口部にそれぞれ挿入されるように、前記支持部材に対して前記導光板を装着することと、
を含む、導光板の位置決め方法。
   1  導光型表示装置
   3  画像生成ユニット
  10  支持部材
  20  導光板
  30,35  弾性支持部材
  40  第2支持部材
  50  寄せ付け部材
 101  基材
 103,303,403  開口部
 105  固定部材
 107  取付面
 201  基材
 203  第1開口部
 205  第2開口部
 211  第1ホログラフィック光学素子(HOE)
 213  第2ホログラフィック光学素子(HOE)
 301,401  基材
 351  弾性体

Claims (17)

  1.  画像を観察者の瞳に導光する導光板と、
     前記導光板を支持し、2つの固定部材が設けられる支持部材と、
    を備え、
     前記導光板は、
     長軸及び短軸を持つ第1開口を有する第1開口部と、
     前記第1開口とは異なる形状を有し、前記第1開口部を通り、かつ、前記第1開口部の長軸方向に対して平行な線上に位置する第2開口を有する第2開口部と、
    を有し、
     前記2つの固定部材のそれぞれが前記第1開口部及び前記第2開口部に挿入される、導光型表示装置。
  2.  前記支持部材に設けられた前記2つの固定部材は、前記第2開口部の開口形状に対応した形状を有している、請求項1に記載の導光型表示装置。
  3.  前記第1開口部及び前記第2開口部は、前記導光板に対してそれぞれ1つ設けられる、請求項1に記載の導光型表示装置。
  4.  前記第2開口部は、前記導光板において、前記画像の前記導光板への入射位置に近い側に位置している、請求項1に記載の導光型表示装置。
  5.  前記画像を生成する画像生成ユニットを更に備え、
     前記画像生成ユニットは、前記支持部材に対して固定されており、
     前記第2開口部は、前記画像生成ユニットが位置する側に設けられる、請求項4に記載の導光型表示装置。
  6.  前記導光板を、当該導光板の表面法線方向上方から見たときに、前記導光板は、略矩形状の外形を有しており、
     前記第1開口部及び前記第2開口部は、前記略矩形状の外形の何れかの辺の近傍領域に、当該辺に沿って設けられる、請求項1に記載の導光型表示装置。
  7.  前記導光板を、当該導光板の表面法線方向上方から見たときに、前記導光板は、略矩形状の外形を有しており、
     前記第1開口部及び前記第2開口部は、前記略矩形状の外形の何れかの対角線上に設けられる、請求項1に記載の導光型表示装置。
  8.  前記導光板を、当該導光板の表面法線方向上方から見たときに、
     前記第1開口部及び前記第2開口部は、前記導光板における前記長軸方向に対して直交する方向の中心線上に設けられる、請求項1に記載の導光型表示装置。
  9.  前記導光板の前記支持部材とは逆側の面には、前記導光板の側から順に、
     前記導光板の一部を支持する弾性支持部材と、
     前記支持部材と組み合わせられることで、前記導光板及び前記弾性支持部材を固定する第2支持部材と、
    が設けられる、請求項1に記載の導光型表示装置。
  10.  前記弾性支持部材は、前記導光板の縁部に沿って前記導光板を支持する、請求項9に記載の導光型表示装置。
  11.  前記導光板と接触する前記支持部材の表面に対して、鏡面処理、セラミックコーティング、フッ素樹脂コーティング、ニッケルめっき処理、PIP(Power Impact Plating)処理の少なくとも何れかが施されている、請求項10に記載の導光型表示装置。
  12.  前記弾性支持部材は、前記導光板の端部領域の少なくとも3点を支持する、請求項9に記載の導光型表示装置。
  13.  前記支持部材と前記導光板との間に、前記導光板の外部から前記導光板の平面方向に向かって前記導光板を押圧して前記導光板を所定の方向に寄せ付ける寄せ付け部材が設けられる、請求項1に記載の導光型表示装置。
  14.  前記導光板は、温度変化に応じて膨張又は収縮する素材で形成されている、請求項1に記載の導光型表示装置。
  15.  前記導光板は、樹脂製の導光板である、請求項14に記載の導光型表示装置。
  16.  ヘッドマウントディスプレイとして機能する、請求項1に記載の導光型表示装置。
  17.  画像を観察者の瞳に導光する導光板に対して、長軸及び短軸を持つ第1開口を有する第1開口部と、前記第1開口とは異なる形状を有し、前記第1開口部を通り、かつ、前記第1開口部の長軸方向に対して平行な線上に位置する第2開口を有する第2開口部と、を設けることと、
     前記導光板を支持する支持部材に対して、前記第1開口部及び前記第2開口部に対応する位置に、固定部材を設けることと、
     前記固定部材が前記第1開口部及び前記第2開口部にそれぞれ挿入されるように、前記支持部材に対して前記導光板を装着することと、
    を含む、導光板の位置決め方法。
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