WO2022130724A1 - 表示装置 - Google Patents

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祐樹 和田
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株式会社Jvcケンウッド
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Definitions

  • the present invention relates to a display device, and particularly to a display device that displays a virtual image.
  • a head-up display may be used as a display device for vehicles.
  • the head-up display projects the image display light onto the windshield of the vehicle and displays a virtual image based on the image display light superimposed on the scenery outside the vehicle.
  • the windshield has a front surface and a back surface, and the image display light reflected and visually recognized on each of the front surface and the back surface may be shifted and superimposed, resulting in a double image.
  • a configuration has been proposed in which the optical paths of the first light ray reflected on the front surface and the second light ray reflected on the back surface coincide with each other (for example, Patent Document 1). reference).
  • the above-mentioned prior art presupposes that the front surface and the back surface of a transparent member such as a windshield are parallel, and a double image is generated when the front surface and the back surface are not exactly parallel due to a manufacturing error of the transparent member or the like. It may happen.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a technique for appropriately adjusting a display device that suppresses the generation of a double image.
  • the display unit that generates the image display light
  • the concave mirror that reflects the image display light so that the image display light is projected toward the transparent member
  • the distance from the concave mirror to the display unit is provided with a drive mechanism for moving the display unit within a range in which the image display light directed from the concave mirror toward the transparent member is equal to or less than a reference distance of parallel light.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing the configuration of the display device 10 according to the embodiment.
  • the display device 10 is a so-called head-up display device.
  • the display device 10 projects an image display light onto a transparent member 30 such as a windshield of a vehicle to display a virtual image 40 in front of the user E.
  • the display device 10 includes a lighting unit 12, a display unit 14, a concave mirror 16, and a drive mechanism 18.
  • the illumination unit 12 is a light source for generating image display light, and generates illumination light for illuminating the display unit 14.
  • the lighting unit 12 has a light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode) or an LD (Laser Diode), and an optical element for adjusting the intensity distribution and the angle distribution of the output light from the light emitting element.
  • the illumination unit 12 provides, for example, white light having a substantially uniform brightness to the display unit 14.
  • the configuration of the illumination unit 12 is not particularly limited, but an optical element such as a light tunnel, a Fresnel lens, or a light diffusing plate can be used in order to adjust the output light from the light emitting element.
  • the display unit 14 modulates the illumination light from the illumination unit 12 to generate an image display light.
  • the display unit 14 includes a transmissive image display element for generating image display light, and includes a display device such as a transmissive liquid crystal panel.
  • the image display element acquires, for example, an image signal and generates an image display light of display contents corresponding to the image signal.
  • the display unit 14 may further include an optical element for adjusting the direction and the light distribution angle of the image display light.
  • the display unit 14 includes, for example, a projection unit such as a DMD (Digital Mirror Device) other than a transmissive liquid crystal panel, an LCOS (Liquid Crystal on Silicon), an LSM (Laser Scanning Module) such as a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) method, and a micro. It may be configured in combination with a transmissive screen such as a lens array sheet or a light diffusing sheet.
  • a projection unit such as a DMD (Digital Mirror Device) other than a transmissive liquid crystal panel, an LCOS (Liquid Crystal on Silicon), an LSM (Laser Scanning Module) such as a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) method, and a micro.
  • a transmissive screen such as a lens array sheet or a light diffusing sheet.
  • the concave mirror 16 reflects the image display light from the display unit 14 toward the transparent member 30.
  • the concave mirror 16 is configured so that the image display light directed from the concave mirror 16 to the transparent member 30 becomes parallel light when the display unit 14 is arranged at the reference position 20.
  • the first light ray L1 and the second light ray L2 emitted from an arbitrary point of the display unit 14 are parallel to each other and are incident on the transparent member 30.
  • the distance between the display unit 14 arranged at the reference position 20 and the concave mirror 16 is also referred to as "reference distance d0".
  • the reference distance d0 is a distance along the direction in which the image display light travels from the display unit 14 toward the concave mirror 16.
  • the drive mechanism 18 translates the display unit 14 as indicated by the arrow X, and changes the distance from the concave mirror 16 to the display unit 14.
  • the direction X in which the display unit 14 is moved by the drive mechanism 18 is parallel to the direction in which the image display light travels from the display unit 14 toward the concave mirror 16.
  • the drive mechanism 18 moves the display unit 14 within a range in which the distance to the display unit 14 of the concave mirror 16 is equal to or less than the reference distance d0.
  • the drive mechanism 18 enables the display unit 14 to move in the first direction X1 toward a position closer to the concave mirror 16 than the reference position 20.
  • the drive mechanism 18 prohibits the display unit 14 from moving in the second direction X2 toward a position farther from the concave mirror 16 than the reference position 20.
  • the range of movement of the display unit 14 by the drive mechanism 18 may be limited by hardware that is a mechanical structure of the drive mechanism 18, or may be limited by software that controls the operation of the drive mechanism 18.
  • the drive mechanism 18 is connected to the operation unit 50 and drives according to an input operation to the operation unit 50.
  • the operation unit 50 may be a dedicated operation button provided in the display device 10, or may be an operation button provided in a vehicle or the like in which the display device 10 is installed.
  • the operation unit 50 may be, for example, an operation button or a touch panel for a navigation device arranged on a center console of a vehicle or the like.
  • the operation unit 50 may be a mobile device such as a mobile phone, a smartphone, or a tablet, and operation information may be transmitted from the mobile device to the drive mechanism 18 by wire or wirelessly.
  • the drive mechanism 18 changes the position of the display unit 14 in order to adjust the double image that may occur depending on the error of the parallelism of the transparent member 30.
  • the user E operates the operation unit 50 while visually recognizing the virtual image 40 displayed via the transparent member 30.
  • the user E operates the operation unit 50 so that the double image is eliminated when the double image is perceived as a virtual image 40, for example.
  • the double image generated in the display device 10 will be described.
  • FIG. 1 shows a case where the front surface 32 and the back surface 34 of the transparent member 30 are parallel to each other and the thickness t between the front surface 32 and the back surface 34 is uniform.
  • the light rays L1 and L2 incident on the transparent member 30 from the concave mirror 16 are reflected by the front surface 32 or the back surface 34 of the transparent member 30 and head toward the user E.
  • the first light ray L1 is reflected by the surface 32 of the transparent member 30 and heads toward the user E.
  • the second light ray L2 is refracted on the front surface 32 of the transparent member 30 and reflected on the back surface 34 toward the user E.
  • the first light ray L1 and the second light ray L2 incident on the transparent member 30 are parallel to each other and the front surface 32 and the back surface 34 of the transparent member 30 are parallel to each other, the first light ray L1 toward the user E
  • the directions (angles) of the second light rays L2 match.
  • the user E can visually recognize the virtual image 40 without perceiving the double image due to the deviation between the first ray L1 and the second ray L2. Therefore, if the transparent members 30 are strictly parallel, the double image can be eliminated by arranging the display unit 14 at the reference position 20. At this time, the distance from the user E to the virtual image 40, that is, the distance at which the user E perceives the virtual image 40 (also referred to as the virtual image distance) is infinity.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing the generation of a double image due to the non-parallel transparent member 30a.
  • the front surface 32a and the back surface 32b are non-parallel.
  • the wedge shape is such that the thickness t1a on the lower side of the transparent member 30a is small and the thickness t2a on the upper side of the transparent member 30a is large.
  • the wedge shape of the transparent member 30a is emphasized for the sake of clarity, but the non-parallelism between the front surface 32a and the back surface 32b of the transparent member 30a is very small. good.
  • the non-parallelity of the transparent member 30a may be, for example, a slight value caused by a manufacturing error when the transparent member 30 is to be formed, for example, 0.1 degree or less or 0.01 degree or less. May be.
  • the display unit 14 is arranged at the reference position 20, and the first light ray L1 and the second light ray L2 incident on the transparent member 30 are parallel to each other. Then, since the front surface 32a and the back surface 32b are non-parallel, a difference in direction (angle) occurs between the first ray L1 and the second ray L2 toward the user E. As a result, the user E visually recognizes the virtual image 42 in which the double image generated by the deviation between the first ray L1 and the second ray L2 is generated.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a method of eliminating the double image by the non-parallel transparent member 30a.
  • the transparent member 30a in FIG. 3 is the same as in FIG. In FIG. 3, the position of the display unit 14 is different, and the display unit 14 is arranged at the near position 21 which is closer to the concave mirror 16 than the reference position 20. In the example of FIG. 3, the distance d1 from the concave mirror 16 to the display unit 14 is shorter than the reference distance d0.
  • the display unit 14 By moving the display unit 14 from the reference position 20 to the first direction X1 by the drive mechanism 18, the display unit 14 can be arranged at the near position 21.
  • the first ray L1a and the second ray L2a from the concave mirror 16 toward the transparent member 30a are non-parallel. Become. Specifically, the first light ray L1a and the second light ray L2a proceed so as to diverge toward the transparent member 30. At this time, by appropriately adjusting the divergence angles of the first ray L1a and the second ray L2a toward the transparent member 30, the directions (angles) of the first ray L1a and the second ray L2a toward the user E from the transparent member 30a. Can be matched.
  • the virtual image 44 can be visually recognized without perceiving the double image due to the deviation between the first ray L1a and the second ray L2a.
  • the virtual image distance of the virtual image 44 visually recognized by the user E is not infinity but finite.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing a case where the display unit 114 is arranged farther than the reference position 20 in the display device 110 according to the comparative example, and the distance d2 from the concave mirror 16 to the display unit 114 is from the reference distance d0. Is also long.
  • the display unit 114 can be moved from the reference position 20 to the second direction X2, and the display unit 114 can be arranged at the distant position 22.
  • the display unit 14 cannot be moved from the reference position 20 to the second direction X2, and the display unit 14 cannot be arranged at the distant position 22.
  • the transparent members 30b are non-parallel, but the magnitude relation of the thicknesses t1b and t2b of the transparent members 30b is opposite to that of FIG. Specifically, the wedge shape has a large thickness t1b on the lower side of the transparent member 30b and a small thickness t2b on the upper side of the transparent member 30b.
  • the display unit 114 by arranging the display unit 114 at a far position 22 farther than the reference position 20, the directions (angles) of the first ray L1b and the second ray L2b from the transparent member 30b toward the user E can be matched. It is possible to eliminate the double image due to the deviation between the first ray L1b and the second ray L2b.
  • the first ray L1b and the second ray L2b proceed so as to converge toward the transparent member 30b.
  • the virtual image distance of the virtual image 46 visually recognized by the user E becomes "over-infinity", which is a state farther than infinity, and the user E cannot focus on the virtual image 46. That is, the user E cannot visually recognize the clear image, and the user E tries to focus forcibly, which puts an excessive burden on the eyes of the user E.
  • the display unit 14 cannot be arranged farther than the reference position 20 in order to prevent the virtual image from being out of focus due to overfinity.
  • the non-parallel transparent member 30b as shown in FIG. 4 is used in the display device 10 according to the present embodiment, the double image due to the deviation between the first ray L1b and the second ray L2b is eliminated. It is not possible. However, according to the present embodiment, it is possible to prevent the virtual image from being out of focus due to overfinity, and it is possible to prevent the user E from being overloaded with eyes.
  • the drive mechanism 18 moves the position of the display unit 14 toward the position closer to the concave mirror 16 from the reference position 20 of the display unit 14 on the premise that the front surface 32 and the back surface 34 of the transparent member 30 are parallel to each other. Adjustment is possible and the adjustment in the direction far from the concave mirror 16 is restricted. In other words, the drive mechanism 18 allows the position of the display unit 14 with respect to the concave mirror 16 to be adjusted in a direction in which the user perceives the virtual image as a finite distance based on the position where the user perceives the virtual image as infinity. Limit adjustments in the direction of infinity.
  • the transparent member 30 when the transparent member 30 is strictly parallel as shown in FIG. 1, and when the transparent member 30a has a wedge shape with a relatively small lower thickness t1a as shown in FIG.
  • the double image can be eliminated by changing the distance from the concave mirror 16 to the display unit 14 by the drive mechanism 18.
  • the lower thickness t1b is a transparent member 30a having a relatively wedge shape as shown in FIG. 4
  • the double image cannot be eliminated, but the virtual image distance is overfinity. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of a situation in which the user E cannot focus on the virtual image. Therefore, according to the present embodiment, the distance from the concave mirror 16 to the display unit 14 is fixed, and the change in the distance from the concave mirror 16 to the display unit 14 is not restricted.
  • a suitable virtual image can be presented to the user E.
  • the case where only the concave mirror 16 is arranged in the optical path between the transparent member 30 and the display unit 14 is shown.
  • another optical element may be added between the display unit 14 and the concave mirror 16, and a folded mirror, a convex lens, or the like may be added.
  • a convex lens is added between the display unit 14 and the concave mirror 16
  • the reference position 20 of the display unit 14 is set so that the image display light after passing through the convex lens and reflected by the concave mirror 16 becomes parallel light.

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Abstract

表示装置10は、画像表示光を生成する表示部14と、画像表示光が透明部材30に向けて投射されるように画像表示光を反射する凹面鏡16と、凹面鏡16から表示部14までの距離が、凹面鏡16から透明部材30に向かう画像表示光が平行光となる基準距離以下となる範囲で表示部14を移動させる駆動機構18と、を備える。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関し、特に虚像を表示する表示装置に関する。
 近年、車両用表示装置としてヘッドアップディスプレイが用いられることがある。ヘッドアップディスプレイは、画像表示光を車両のウィンドシールドなどに投射し、画像表示光に基づく虚像を車外の風景に重畳して表示する。ウィンドシールドには表面と裏面があり、表面と裏面のそれぞれにて反射して視認される画像表示光がずれて重畳され、二重像に見えてしまうことがある。このような二重像の発生を抑制するため、表面で反射する第1の光線と裏面で反射する第2の光線の光路が一致するようにした構成が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2018-92050号公報
 上述の先行技術では、ウィンドシールドなどの透明部材の表面と裏面が平行であることを前提としており、透明部材の製造誤差等によって表面と裏面が厳密に平行ではない場合には二重像が発生してしまう場合がある。
 本発明は、上述の事情に鑑みてなされたものであり、二重像の発生を抑制した表示装置を適切に調整する技術を提供することを目的とする。
 本発明のある態様の表示装置は、画像表示光を生成する表示部と、画像表示光が透明部材に向けて投射されるように画像表示光を反射する凹面鏡と、凹面鏡から表示部までの距離が、凹面鏡から透明部材に向かう画像表示光が平行光となる基準距離以下となる範囲で表示部を移動させる駆動機構と、を備える。
 なお、以上の構成要素の任意の組み合わせや本発明の構成要素や表現を、方法、装置、システムなどの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 本発明によれば、二重像の発生を抑制した表示装置を調整できる。
実施の形態に係る表示装置の構成を模式的に示す図である。 非平行な透明部材による二重像の発生を模式的に示す図である。 非平行な透明部材による二重像の解消方法を模式的に示す図である。 比較例に係る表示装置において表示部を基準位置よりも遠方に配置した場合を模式的に示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。かかる実施の形態に示す具体的な数値等は、発明の理解を容易とするための例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。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し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。
 図1は、実施の形態に係る表示装置10の構成を模式的に示す図である。表示装置10は、いわゆるヘッドアップディスプレイ装置である。表示装置10は、車両のウィンドシールドなどである透明部材30に画像表示光を投射してユーザEの前方に虚像40を表示する。
 表示装置10は、照明部12と、表示部14と、凹面鏡16と、駆動機構18とを備える。照明部12は、画像表示光を生成するための光源であり、表示部14を照明するための照明光を生成する。照明部12は、LED(Light Emitting Diode)やLD(Laser Diode)などの発光素子と、発光素子からの出力光の強度分布や角度分布を調整するための光学素子とを有する。照明部12は、例えば、ほぼ一様な明るさの白色光を表示部14に提供する。照明部12の構成は特に限られないが、発光素子からの出力光を整えるために、例えば、ライトトンネル、フレネルレンズ、光拡散板などの光学素子を用いることができる。
 表示部14は、照明部12からの照明光を変調して画像表示光を生成する。表示部14は、画像表示光を生成するための透過型の画像表示素子を含み、透過型の液晶パネルといった表示デバイスを含む。画像表示素子は、例えば、画像信号を取得し、画像信号に対応する表示内容の画像表示光を生成する。表示部14は、画像表示光の向きや配光角を整えるための光学素子をさらに含んでもよい。表示部14は、例えば、透過型液晶パネル以外のDMD(Digital Mirror Device)やLCOS(Liquid Crystal on Silicon)、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)方式等のLSM(Laser Scanning Module)といったプロジェクションユニットと、マイクロレンズアレイシートや光拡散シートといった透過型スクリーンとを組み合わせた構成としてもよい。
 凹面鏡16は、表示部14からの画像表示光を透明部材30に向けて反射させる。凹面鏡16は、表示部14が基準位置20に配置されている場合に凹面鏡16から透明部材30に向かう画像表示光が平行光となるように構成されている。具体的には、表示部14が基準位置20に配置されている場合に表示部14の任意の点から出射する第1光線L1と第2光線L2が平行になって透明部材30に入射する。ここで、基準位置20に配置される表示部14と凹面鏡16の間の距離のことを「基準距離d0」ともいう。基準距離d0は、表示部14から凹面鏡16に向けて画像表示光が進行する方向に沿った距離である。
 駆動機構18は、表示部14を矢印Xで示されるように並進移動させ、凹面鏡16から表示部14までの距離を変化させる。駆動機構18によって表示部14が移動する方向Xは、表示部14から凹面鏡16に向けて画像表示光が進行する方向と平行である。駆動機構18は、凹面鏡16の表示部14までの距離が基準距離d0以下となる範囲で表示部14を移動させる。駆動機構18は、表示部14が基準位置20よりも凹面鏡16に近い位置に向かう第1方向X1への移動を可能とする。駆動機構18は、表示部14が基準位置20よりも凹面鏡16から遠い位置に向かう第2方向X2への移動を不可とする。駆動機構18による表示部14の移動範囲は、駆動機構18の機械的な構造であるハードウェアによって制限されてもよいし、駆動機構18の動作を制御するソフトウェアによって制限されてもよい。
 駆動機構18は、操作部50と接続されており、操作部50への入力操作に応じて駆動する。操作部50は、表示装置10が備える専用の操作ボタンであってもよいし、表示装置10が設置される車両などに設けられる操作ボタンであってもよい。操作部50は、例えば、車両のセンターコンソールなどに配置されるナビゲーション装置用の操作ボタンやタッチパネルであってもよい。操作部50は、携帯電話やスマートフォン、タブレットといったモバイル装置であってもよく、モバイル装置から有線または無線で駆動機構18に操作情報が送信されてもよい。
 駆動機構18は、透明部材30の平行度の誤差に応じて発生しうる二重像を調整するために表示部14の位置を変化させる。ユーザEは、表示装置10を設置した後、透明部材30を介して表示される虚像40を視認しながら操作部50を操作する。ユーザEは、例えば、虚像40として二重像が知覚される場合に二重像が解消されるように操作部50を操作する。以下、表示装置10において生じる二重像について説明する。
 図1は、透明部材30の表面32と裏面34が平行であり、表面32と裏面34の間の厚さtが均一である場合を示す。凹面鏡16から透明部材30に入射する光線L1,L2は、透明部材30の表面32または裏面34にて反射してユーザEに向かう。第1光線L1は、透明部材30の表面32にて反射してユーザEに向かう。第2光線L2は、透明部材30の表面32にて屈折し、裏面34にて反射してユーザEに向かう。
 図1の例では、透明部材30に入射する第1光線L1と第2光線L2が平行であり、透明部材30の表面32と裏面34が平行であるため、ユーザEに向かう第1光線L1と第2光線L2の方向(角度)が一致する。その結果、ユーザEは、第1光線L1と第2光線L2のずれによる二重像を知覚することなく虚像40を視認できる。したがって、透明部材30が厳密に平行であれば、表示部14を基準位置20に配置することで二重像を解消できる。このとき、ユーザEから虚像40までの距離、つまり、ユーザEが虚像40を知覚する距離(虚像距離ともいう)は、無限遠である。
 図2は、非平行な透明部材30aによる二重像の発生を模式的に示す図である。図2の透明部材30aは、図1の透明部材30と異なり、表面32aと裏面32bが非平行である。具体的には、透明部材30aの下側の厚みt1aが小さく、透明部材30aの上側の厚みt2aが大きくなるような楔形状となっている。図2では、分かりやすさのために、透明部材30aの楔形状を強調して示しているが、透明部材30aの表面32aと裏面32bの間の非平行度は、非常に僅かであってもよい。透明部材30aの非平行度は、例えば、透明部材30を形成しようとする場合の製造誤差等によって生じる程度のわずかな値であってもよく、例えば、0.1度以下や0.01度以下であってもよい。
 図2の例では、表示部14が基準位置20に配置されており、透明部材30に入射する第1光線L1と第2光線L2が平行である。そうすると、表面32aと裏面32bが非平行であるため、ユーザEに向かう第1光線L1と第2光線L2の間に方向(角度)のずれが生じる。その結果、ユーザEは、第1光線L1と第2光線L2のずれによる二重像が発生した虚像42を視認することとなる。
 図3は、非平行な透明部材30aによる二重像の解消方法を模式的に示す図である。図3の透明部材30aは、図2と同じである。図3では、表示部14の位置が異なっており、基準位置20よりも凹面鏡16の近くである近方位置21に表示部14が配置されている。図3の例では、凹面鏡16から表示部14までの距離d1が基準距離d0よりも短い。駆動機構18によって表示部14を基準位置20から第1方向X1に移動させることで、表示部14を近方位置21に配置できる。
 図3の例では、表示部14が基準位置20よりも凹面鏡16に近い近方位置21に配置されるため、凹面鏡16から透明部材30aに向かう第1光線L1aと第2光線L2aが非平行となる。具体的には、第1光線L1aおよび第2光線L2aは、透明部材30に向けて発散するように進行する。このとき、透明部材30に向かう第1光線L1aおよび第2光線L2aの発散角を適切に調整することで、透明部材30aからユーザEに向かう第1光線L1aと第2光線L2aの方向(角度)を一致させることができる。その結果、第1光線L1aと第2光線L2aのずれによる二重像を知覚することなく虚像44を視認できる。このとき、ユーザEが視認する虚像44の虚像距離は、無限遠ではなく有限となる。
 図4は、比較例に係る表示装置110において表示部114を基準位置20よりも遠方に配置した場合を模式的に示す図であり、凹面鏡16から表示部114までの距離d2が基準距離d0よりも長い。図4の表示装置110は、上述の実施の形態と異なり、表示部114を基準位置20から第2方向X2に移動可能であり、表示部114を遠方位置22に配置できる。上述の実施の形態では、表示部14を基準位置20から第2方向X2に移動不可であり、表示部14を遠方位置22に配置できない。
 図4の例では、透明部材30bが非平行であるが、図3とは透明部材30bの厚さt1b,t2bの大小関係が逆となっている。具体的には、透明部材30bの下側の厚みt1bが大きく、透明部材30bの上側の厚みt2bが小さくなるような楔形状となっている。この場合、表示部114を基準位置20よりも遠方の遠方位置22に配置することで、透明部材30bからユーザEに向かう第1光線L1bおよび第2光線L2bの方向(角度)を一致させることができ、第1光線L1bおよび第2光線L2bのずれによる二重像を解消できる。
 しかしながら、図4の例では、第1光線L1bおよび第2光線L2bは、透明部材30bに向けて収束するように進行する。その結果、ユーザEに視認される虚像46の虚像距離は、無限遠よりも遠い状態である「オーバーインフィニティ」となり、ユーザEは虚像46にピントを合わせることができなくなる。つまり、ユーザEは鮮明な画像を視認できず、ユーザEが無理にピントを合わせようとすることでユーザEの目に過大な負担がかかる。ユーザEの目の負担を考慮すると、このような状態は避けることが好ましい。そこで、本実施の形態では、オーバーインフィニティとなって虚像にピントが合わない状態となることを避けるため、表示部14が基準位置20よりも遠方に配置されることを不可とする。
 なお、本実施の形態に係る表示装置10において、図4に示されるような非平行な透明部材30bが使用される場合、第1光線L1bと第2光線L2bのずれによる二重像を解消することはできない。しかしながら、本実施の形態によれば、オーバーインフィニティとなって虚像にピントが合わない状態となることを防止し、ユーザEの目に過大な負担がかかることを防止できる。
 つまり、駆動機構18は、透明部材30の表面32と裏面34が平行であることを前提とした表示部14の基準位置20から、表示部14の位置を凹面鏡16に近い位置に向かう方向への調整を可能とし、凹面鏡16から遠い位置に向かう方向への調整を制限する。言い換えると、駆動機構18は、凹面鏡16に対する表示部14の位置を、ユーザが虚像を無限遠として知覚する位置を基準として、ユーザが虚像を有限距離として知覚する方向への調整を可能とし、オーバーインフィニティとなる方向への調整を制限する。
 本実施の形態によれば、図1のように厳密に平行な透明部材30である場合、図3のように下側の厚みt1aが相対的に小さい楔形状である透明部材30aである場合、凹面鏡16から表示部14までの距離を駆動機構18によって変化させることで、二重像を解消できる。本実施の形態によれば、図4のように下側の厚みt1bが相対的に楔形状である透明部材30aである場合、二重像を解消することはできないが、虚像距離がオーバーインフィニティとなってユーザEが虚像にピントを合わせることができなくなる状況の発生を防ぐことができる。したがって、本実施の形態によれば、凹面鏡16から表示部14までの距離が固定されている表示装置や、凹面鏡16から表示部14までの距離の変化に制約がない表示装置に比べて、より好適な虚像をユーザEに提示できる。
 以上、本発明を上述の実施の形態を参照して説明したが、本発明は上述の実施の形態に限定されるものではなく、各表示例に示す構成を適宜組み合わせたものや置換したものについても本発明に含まれるものである。
 上述の実施の形態では、透明部材30と表示部14の間の光路に凹面鏡16のみが配置される場合について示した。別の実施の形態では、表示部14と凹面鏡16の間に別の光学素子が追加されてもよく、折り返しミラーや凸レンズなどが追加されてもよい。表示部14と凹面鏡16の間に凸レンズが追加される場合、凸レンズを通過して凹面鏡16にて反射された後の画像表示光が平行光となるように表示部14の基準位置20が設定される。
 本発明によれば、二重像の発生を抑制した表示装置を調整できる。
 10…表示装置、12…照明部、14…表示部、16…凹面鏡、18…駆動機構、20…基準位置、21…近方位置、30…透明部材、32…表面、34…裏面、40…虚像。

Claims (3)

  1.  画像表示光を生成する表示部と、
     前記画像表示光が透明部材に向けて投射されるように前記画像表示光を反射する凹面鏡と、
     前記凹面鏡から前記表示部までの距離が、前記凹面鏡から前記透明部材に向かう前記画像表示光が平行光となる基準距離以下となる範囲で前記表示部を移動させる駆動機構と、を備えることを特徴とする表示装置。
  2.  前記駆動機構は、前記凹面鏡から前記表示部までの距離が前記基準距離以下となる範囲での移動を可能とし、前記凹面鏡から前記表示部までの距離が前記基準距離を超える範囲での移動を制限することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記基準距離は、前記透明部材の表面と裏面が平行であり、前記表示装置のユーザが、前記透明部材に投射された前記画像表示光を、無限遠にある虚像として知覚する場合における、前記凹面鏡から前記表示部までの距離であることを特徴とする請求項1または2に記載の表示装置。
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