WO2022209792A1 - 画像生成装置、当該画像生成装置を備える画像照射装置、及び画像照射装置 - Google Patents

画像生成装置、当該画像生成装置を備える画像照射装置、及び画像照射装置 Download PDF

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匡紘 堀
幸平 望月
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Definitions

  • the present invention relates to an image generation device, an image irradiation device including the image generation device, and an image irradiation device.
  • a heads-up display can be used to provide visual communication between the vehicle and the occupants.
  • a head-up display can realize so-called AR (Augmented Reality) by projecting an image or video onto a windshield or combiner, superimposing the image on the real space through the windshield or combiner, and making it visible to the occupant. .
  • Patent Document 1 discloses a display light emitting device that emits display light, a plane mirror that reflects the display light from the display light emitting device, and a reflecting mirror that reflects the display light reflected by the plane mirror and guides it to a windshield or a combiner. , is disclosed.
  • This head-up display device has a housing that accommodates a display light emitting device, a plane mirror, a concave mirror, and the like.
  • Patent Document 2 discloses a head-up display in which light for forming an image emitted from an image generation unit is reflected by a concave mirror and projected onto a windshield of a vehicle. Some of the light projected onto the windshield is reflected by the windshield toward the driver's eyes. The driver perceives the reflected light as a virtual image that looks like an image of the object on the other side of the windshield (outside the vehicle) against the background of the real object seen through the windshield.
  • the concave mirror is rotatable.
  • the concave mirror is rotated corresponding to the driver's viewpoint position so that the virtual image is displayed at the position corresponding to the driver's viewpoint position. This changes the position of the light projected onto the windshield.
  • Patent Document 3 discloses a head-up display in which light for forming an image emitted from an image generation device is reflected by a concave mirror and projected onto a windshield of a vehicle.
  • An image generating apparatus includes a light source, a lens that transmits light emitted from the light source, and a display device that uses the light transmitted through the lens to form light for generating an image.
  • Patent Document 4 discloses a head-up display in which light for forming an image emitted from an image generation unit is reflected by a concave mirror and projected onto a windshield of a vehicle.
  • the present invention aims to provide an image generation device capable of improving the positional accuracy between the image generation unit and the first mirror and downsizing the first mirror, and an image irradiation device equipped with the image generation device. aim.
  • the optical path length between the reflection position of the light on the concave mirror and the incident position of the light on the windshield changes, so the quality of the virtual image changes.
  • an object of the present invention is to provide an image irradiation device that can change the display position of an image in accordance with the viewpoint position of the passenger and that reduces the change in image quality.
  • the display device may be tilted with respect to the direction perpendicular to the optical axis of the light source due to the shape and arrangement of other components such as a concave mirror. be.
  • areas of the display device closer to the exit surface of the lens are brightly illuminated and areas of the display device farther from the exit surface of the lens are darkly illuminated.
  • light distribution unevenness may occur in the light emitted from the lens and applied to the display device.
  • an object of the present invention is to provide an image generation device and an image irradiation device that suppress uneven light distribution of light irradiated onto a display device that is tilted with respect to the direction perpendicular to the optical axis of the light source.
  • a heat sink for example, is provided to dissipate the heat generated by the light emission of the light source of the image generation unit, but there is room for improvement in the heat dissipating structure.
  • an object of the present invention is to provide an image irradiation device with good heat radiation efficiency.
  • an image generation device includes: An image generation device for generating a predetermined image, an image generator that emits light for generating the predetermined image; a first mirror that reflects the light; a bracket for mounting the image generator; with The bracket holds the first mirror.
  • an image irradiation device includes: the image generation device described above; and a second mirror that reflects the light so that the light emitted by the image generation unit and reflected by the first mirror is irradiated to a transmission member.
  • an image irradiation device includes: An image irradiation device for a vehicle configured to display a predetermined image, an image generator that emits light for generating the predetermined image; a rotatable reflection unit having a reflection surface for reflecting the light emitted by the image generation unit; The reflecting surface has curved surfaces with different radii of curvature, The reflecting portion rotates so that the light incident on the reflecting portion is irradiated onto curved surfaces having different radii of curvature.
  • the reflection direction of the light reflected by the reflective surface changes.
  • the optical path length between the reflection position of the light on the reflecting surface and the incident position of the light on the member onto which the reflected light is projected changes, and a predetermined image is distorted.
  • the light incident on the reflecting surface is reflected by the curved surface having a different radius of curvature according to the rotation of the reflecting section, so that the distortion of the predetermined image caused by the change in the optical path length is reduced. . Therefore, it is possible to change the display position of the image in accordance with the position of the viewpoint of the occupant, and the change in image quality is reduced.
  • an image generation device includes: a light source; a lens that transmits light emitted from the light source; a display device that forms light for generating an image by light transmitted through the lens; and The display device is tilted with respect to a direction perpendicular to the optical axis of the light source, The light source is arranged at a position corresponding to the inclination and deviated from a predetermined position.
  • an image irradiation device includes: An image irradiation device for a vehicle configured to display a predetermined image, the image generation device; at least one reflector that reflects the light emitted by the image generating device; It has
  • part of the light emitted from the light source and transmitted through the lens is emitted toward a region of the display device far from the emission surface of the lens. Therefore, it is possible to suppress uneven light distribution of the light emitted to the display device tilted with respect to the direction perpendicular to the optical axis of the light source.
  • an image irradiation device includes: An image irradiation device for a vehicle configured to display a predetermined image, an image generating unit that includes a light source and emits light for generating the predetermined image from the light from the light source; a concave mirror that reflects the light emitted by the image generator; and The optical axis of the light source is inclined downward toward the concave mirror when the image irradiation device is attached to the vehicle body.
  • the heat generated by the light source is transferred to the air and rises together with the air. Since the optical axis of the light source is tilted downward toward the concave mirror, the heat transferred into the air rises with the air without being blocked by the components of the image generator. This makes it possible to provide an image irradiation device with good heat radiation efficiency.
  • an image generation device capable of improving the positional accuracy between the image generation unit and the first mirror and downsizing the first mirror, and a head-up display equipped with the image generation device. can.
  • an image irradiation device that can change the display position of an image in accordance with the position of the viewpoint of the occupant, and that reduces changes in the quality of the image.
  • FIG. 1 is a block diagram of a vehicle system including an image generation device and a head-up display (HUD) according to a first embodiment
  • FIG. FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of the HUD shown in FIG. 1
  • FIG. 2 is a perspective view showing an image generating device and a concave mirror of the HUD shown in FIG. 1
  • 2 is a perspective view showing the configuration of the image generating device shown in FIG. 1
  • FIG. FIG. 5 is a cross-sectional view showing an attached state of the plane mirror shown in FIG. 4
  • It is a schematic diagram which shows the structure of the head-up display (HUD) which concerns on 2nd embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining optical paths of light for forming virtual image objects displayed at different positions corresponding to the viewpoint positions of the occupant; 7 is a diagram showing a region irradiated by light incident on the concave mirror on the reflecting surface of the concave mirror shown in FIG. 6;
  • FIG. FIG. 10 is a diagram showing a virtual image object visually recognized by the passenger when the passenger's viewpoint is at the reference position;
  • FIG. 10 is a diagram showing a virtual image object visually recognized by the occupant when the occupant's viewpoint is at a position higher than the reference position;
  • FIG. 10 is a diagram showing a virtual image object visually recognized by the passenger when the passenger's viewpoint is at a position lower than the reference position;
  • FIG. 4 is a diagram for explaining optical paths of light for forming virtual image objects displayed at different positions corresponding to the viewpoint positions of the occupant;
  • FIG. 4 is a diagram for explaining optical paths of light for forming virtual image objects displayed at different positions corresponding to the viewpoint positions of the occupant;
  • 7 is a diagram showing a region irradiated by light incident on the concave mirror on the reflecting surface of the concave mirror shown in FIG. 6;
  • FIG. FIG. 10 is a diagram showing a virtual image object visually recognized by the passenger when the passenger's viewpoint is at the reference position;
  • FIG. 10 is a diagram showing a virtual image object visually recognized by the occupant when the occupant's viewpoint is at a position higher than the reference position;
  • FIG. 10 is a diagram showing a virtual image object visually recognized by the passenger when the passenger's viewpoint is at a position lower than the reference position; It is a schematic diagram which shows the structure of the head-up display (HUD) which concerns on 3rd embodiment.
  • FIG. 19 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of the image generating device shown in FIG. 18; It is a cross-sectional schematic diagram which shows the structure of the image generation apparatus which concerns on a reference form.
  • 20 is a schematic cross-sectional view showing an optical path of light emitted from a light source in the image generating device shown in FIG. 19; FIG. It is a schematic diagram which shows the structure of the head-up display (HUD) which concerns on 4th embodiment.
  • FIG. 23 is a schematic diagram for explaining the configuration of an image generation unit of the HUD shown in FIG. 22;
  • FIG. FIG. 11 is a schematic diagram showing another example of the configuration of the image generator;
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing another example of the configuration of the image generator;
  • FIG. 26 is a perspective view for explaining the configuration of the heat sink in FIG. 25;
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing another example of the configuration of the HUD;
  • FIG. 1 A first embodiment (hereinafter referred to as the present embodiment) of the present invention will be described with reference to the drawings.
  • the terms “horizontal direction”, “vertical direction”, and “front-back direction” may be referred to as appropriate. These directions are relative directions set for the HUD (Head-Up Display) 20 shown in FIG.
  • the “horizontal direction” is a direction including “leftward direction” and “rightward direction”.
  • the “vertical direction” is a direction that includes the “upward direction” and the “downward direction”.
  • “Fore-and-aft direction” is a direction that includes "forward direction” and "rearward direction.”
  • the left-right direction is a direction orthogonal to the up-down direction and the front-rear direction.
  • a vehicle system 2 including a HUD 20 according to this embodiment will be described with reference to FIG.
  • the vehicle 1 equipped with the vehicle system 2 may be, for example, a vehicle (automobile) capable of running in an automatic driving mode.
  • the vehicle system 2 includes a vehicle control unit 3, a sensor 5, a camera 6, a radar 7, an HMI (Human Machine Interface) 8, a GPS (Global Positioning System) 9, and wireless communication A unit 10 and a storage device 11 are provided.
  • the vehicle system 2 also includes a steering actuator 12 , a steering device 13 , a brake actuator 14 , a brake device 15 , an accelerator actuator 16 and an accelerator device 17 .
  • the vehicle system 2 has a HUD 20 .
  • the vehicle control unit 3 is configured to control travel of the vehicle 1.
  • the vehicle control unit 3 is composed of, for example, at least one electronic control unit (ECU: Electronic Control Unit).
  • ECU Electronic Control Unit
  • the sensor 5 includes at least one of an acceleration sensor, speed sensor and gyro sensor.
  • the sensor 5 is configured to detect the running state of the vehicle 1 and output running state information to the vehicle control unit 3 .
  • the sensors 5 include a seating sensor that detects whether the driver is sitting in the driver's seat, a face direction sensor that detects the direction of the driver's face, an external weather sensor that detects external weather conditions, and a sensor that detects whether or not there is a person inside the vehicle.
  • a human sensor or the like for detection may be further provided.
  • the cameras 6 include one or more external cameras 6A and internal cameras 6B.
  • the external camera 6 ⁇ /b>A is configured to acquire image data representing the surrounding environment of the vehicle 1 and then transmit the image data to the vehicle control unit 3 .
  • the internal camera 6B is arranged inside the vehicle 1 and is configured to acquire image data representing the occupant.
  • the internal camera 6B functions, for example, as an eye tracking camera that tracks the passenger's viewpoint E (described later with reference to FIG. 2).
  • the internal camera 6B is provided, for example, in the vicinity of the room mirror or inside the instrument panel.
  • the radar 7 includes at least one of millimeter wave radar, microwave radar, and laser radar (eg, LiDAR unit).
  • the LiDAR unit is configured to acquire 3D mapping data (point cloud data) representing the surrounding environment of the vehicle 1 and then transmit the 3D mapping data to the vehicle control unit 3 .
  • the HMI 8 is composed of an input section that receives input operations from the driver and an output section that outputs driving information and the like to the driver.
  • the input unit includes a steering wheel, an accelerator pedal, a brake pedal, an operation mode switch for switching the operation mode of the vehicle 1, and the like.
  • the output unit is a display (excluding HUD) that displays various running information.
  • the GPS 9 is configured to acquire current position information of the vehicle 1 and output the acquired current position information to the vehicle control unit 3 .
  • the wireless communication unit 10 is configured to receive information about other vehicles around the vehicle 1 from other vehicles and transmit information about the vehicle 1 to the other vehicles (vehicle-to-vehicle communication). Further, the wireless communication unit 10 is configured to receive infrastructure information from infrastructure equipment such as traffic lights and marker lights, and to transmit travel information of the vehicle 1 to the infrastructure equipment (road-to-vehicle communication). Further, the wireless communication unit 10 is configured to receive information about the pedestrian from the portable electronic device carried by the pedestrian, and to transmit the own vehicle running information of the vehicle 1 to the portable electronic device (walking). vehicle-to-vehicle communication).
  • the storage device 11 is an external storage device such as a hard disk drive (HDD) or SSD (Solid State Drive).
  • the storage device 11 is configured to output map information and a vehicle control program to the vehicle control section 3 in response to a request from the vehicle control section 3 .
  • the steering actuator 12 is configured to receive a steering control signal from the vehicle control unit 3 and control the steering device 13 when the vehicle 1 runs in the automatic driving mode.
  • the brake actuator 14 is configured to receive a brake control signal from the vehicle controller 3 and control the brake device 15 .
  • the accelerator actuator 16 is configured to receive an accelerator control signal from the vehicle control section 3 and control the accelerator device 17 .
  • the vehicle control unit 3 automatically controls the running of the vehicle 1 based on the running state information, surrounding environment information, current position information, map information, and the like.
  • the operation mode consists of an automatic operation mode and a manual operation mode.
  • the automatic driving mode the running of the vehicle 1 is automatically controlled by the vehicle system 2 .
  • the manual operation mode the steering control signal, the accelerator control signal and the brake control signal are generated by the driver's manual operation, so the running of the vehicle 1 is controlled by the driver.
  • the automatic driving mode includes, for example, a fully automatic driving mode, an advanced driving assistance mode, and a driving assistance mode.
  • the HUD 20 directs the HUD information to the occupant of the vehicle 1 so that the predetermined information (hereinafter referred to as HUD information) is superimposed on the real space outside the vehicle 1 (in particular, the surrounding environment in front of the vehicle 1). It is configured to be displayed as an image.
  • the HUD information displayed by the HUD 20 includes, for example, vehicle running information related to running of the vehicle 1 and/or surrounding environment information related to the surrounding environment of the vehicle 1 (in particular, information), etc.
  • HUD 20 is an AR display that functions as a visual interface between vehicle 1 and passengers.
  • the HUD 20 includes an image generation unit (PGU: Picture Generation Unit) 30 and a control section 25 .
  • the image generation device 30 is configured to emit light for generating a predetermined image to be displayed to the occupants of the vehicle 1 .
  • the image generating device 30 can emit light for generating a changing image that changes according to the situation of the vehicle 1, for example.
  • the control unit 25 controls the operation of each unit of the HUD 20.
  • the control unit 25 is connected to the vehicle control unit 3, and generates a control signal for controlling the operation of the image generation device 30 based on, for example, vehicle running information and surrounding environment information transmitted from the vehicle control unit 3. and transmits the generated control signal to the image generation device 30 .
  • the control unit 25 is equipped with a processor such as a CPU (Central Processing Unit) and memory, and the processor executes a computer program read from the memory to control the operation of the image generation device 30 and the like.
  • the vehicle control unit 3 and the control unit 25 are provided as separate components, but the vehicle control unit 3 and the control unit 25 may be configured integrally.
  • the vehicle control section 3 and the control section 25 may be configured by a single electronic control unit.
  • FIG. FIG. 2 is a schematic diagram of the HUD 20 mounted on the vehicle 1 as viewed from the side of the vehicle 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing the image generation device 30 and the concave mirror 40.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the configuration of the image generation device 30. As shown in FIG.
  • the HUD 20 is positioned inside the vehicle 1 .
  • the HUD 20 is installed at a predetermined location inside the vehicle 1 .
  • HUD 20 may be located within the dashboard of vehicle 1 .
  • the HUD 20 includes a HUD main body 21.
  • the HUD body portion 21 includes a housing portion 22 and an exit window 23 .
  • the exit window 23 is composed of a transparent plate that transmits visible light.
  • the HUD body portion 21 includes an image generation device 30 and a concave mirror 40 (an example of a second mirror) inside the housing portion 22 . Note that the control unit 25 of the HUD 20 is housed in the image generation device 30 in this embodiment.
  • the concave mirror 40 is provided in front of the image generation device 30 inside the housing section 22 .
  • the concave mirror 40 is arranged on the optical path of the light emitted from the image generating device 30 .
  • the concave mirror 40 is configured to reflect the light emitted from the image generation device 30 toward the transmissive member 18 (for example, the front window of the vehicle 1).
  • the concave mirror 40 has a reflecting surface curved concavely to form a predetermined image, and reflects the image of the light emitted from the image generating device 30 and formed at a predetermined magnification.
  • a reflecting film is formed on the reflecting surface of the concave mirror 40 (the surface facing the image generating device 30) by vapor-depositing a metal such as aluminum.
  • the concave mirror 40 has support shafts 41 on both left and right sides.
  • the concave mirror 40 is supported by the housing 22 via a support shaft 41 . Further, the concave mirror 40 is rotatable around the support shaft 41 and is configured to be able to change its orientation with respect to the image generation device 30 by rotating.
  • the concave mirror 40 has a drive mechanism 42, for example.
  • the driving mechanism 42 is configured to change the position and orientation of the concave mirror 40 based on the control signal transmitted from the control section 25 .
  • the image generation device 30 is provided to face the concave mirror 40 inside the housing portion 22 .
  • the light emitted from the image generation device 30 is reflected by the concave mirror 40 and emitted from the emission window 23 of the HUD main body 21 .
  • Light emitted from the emission window 23 of the HUD main body 21 is applied to the transmission member 18 .
  • a part of the light emitted from the emission window 23 to the transmissive member 18 is reflected toward the viewpoint E of the passenger.
  • the passenger recognizes the light emitted from the image generating device 30 as a virtual image (predetermined image) formed at a predetermined distance in front of the transmissive member 18 .
  • the occupant sees the virtual image object I formed by the predetermined image on the road outside the vehicle. It can be visually recognized as if it is floating.
  • the viewpoint E of the occupant may be either the viewpoint of the occupant's left eye or the viewpoint of the right eye.
  • viewpoint E may be defined as the midpoint of a line connecting the viewpoints of the left and right eyes.
  • the position of the occupant's viewpoint E is specified, for example, based on the image data acquired by the internal camera 6B.
  • the position of the occupant's viewpoint E may be updated at predetermined intervals, or may be determined only once when the vehicle 1 is started.
  • a predetermined image is projected as a virtual image at an arbitrarily determined single distance.
  • a 3D image stereo image
  • a plurality of predetermined images that are the same or different from each other are projected so as to be virtual images at different distances.
  • the distance of the virtual image object I (the distance from the passenger's viewpoint E to the virtual image) is adjusted by adjusting the distance from the image generation device 30 to the passenger's viewpoint E (for example, by adjusting the distance between the image generation device 30 and the concave mirror 40). adjustment).
  • the image generation device 30 includes an image generation unit 31, a plane mirror 32 (an example of a first mirror), a bracket 33, and a heat sink 36. .
  • the image generator 31 emits light for generating a predetermined image.
  • the image generator 31 is mounted on the bracket 33 .
  • the plane mirror 32 is a member for reflecting the light emitted from the image generation section 31 toward the concave mirror 40 .
  • the plane mirror 32 is provided between the image generator 31 and the concave mirror 40 on the optical path of the light emitted from the image generator 31 .
  • the plane mirror 32 is held by a bracket 33 on which the image generator 31 is mounted.
  • the plane mirror 32 is arranged at a constant angle with respect to the light exit surface of the image generator 31 so as to reflect the light emitted from the image generator 31 toward the concave mirror 40 .
  • a reflective film is formed on the reflective surface of the plane mirror 32 (the lower surface facing the image generator 31) by vapor-depositing metal such as aluminum, for example.
  • the flat mirror 32 itself may be made of a white resin material capable of reflecting light.
  • the bracket 33 is a member for attaching the image generation section 31 to the housing section 22 .
  • the bracket 33 is made of resin material, for example.
  • the bracket 33 includes a base 34 and a pair of protrusions 35A and 35B that protrude from the base 34. As shown in FIG.
  • the base 34 is composed of a rectangular flat plate member.
  • An opening 34a is provided in the central portion of the base 34, and the image generating section 31 is attached while being inserted through the opening 34a.
  • screw holes 34 b for fixing the bracket 33 to the housing portion 22 are provided at both left and right ends of the base 34 .
  • the bracket 33 is fixed to the housing part 22 so that the upper surface of the base 34 is parallel to the fixing surface of the housing part 22 (for example, the bottom surface of the housing part 22).
  • the pair of protruding portions 35A and 35B are each composed of a rectangular flat plate member.
  • the pair of protruding portions 35A and 35B are arranged so as to sandwich the image generating portion 31 fixed to the central portion of the base 34 in the left-right direction.
  • Each protrusion 35A, 35B protrudes from the base 34 in the direction in which the light emitted from the image generation section 31 is emitted, that is, in the upward direction of the HUD 20 .
  • Each projecting portion 35A, 35B is formed such that the tip thereof is inclined so that the rear side is lower than the front side.
  • a plane mirror 32 is attached to the tips of the protrusions 35A and 35B along the inclination of the tips.
  • the plane mirror 32 is attached so as to cover the upper side between the protrusions 35A and 35B.
  • the front side and rear side between the projecting portion 35A and the projecting portion 35B are in an open state.
  • the side surfaces of the protruding portions 35A and 35B on the image generation section 31 side are preferably painted, for example, black so as not to reflect the light emitted from the image generation section 31 .
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the image generation device 30 showing how the plane mirror 32 is attached to the bracket 33.
  • the image generator 31 includes a light source 101 mounted on a substrate 102, a lens 103 arranged above the light source 101, and a display device 104 arranged above the lens 103.
  • a heat sink 36 is attached to the underside of the substrate 102 .
  • the lens 103 is configured to transmit or reflect the light emitted from the light source 101 and emit the light toward the display device 104 .
  • the display device 104 is, for example, a liquid crystal display, a DMD (Digital Mirror Device), or the like.
  • the upper surface of the display device 104 constitutes a light exit surface of the image generator 31 that emits the light from the light source 101 that has passed through the lens 103 toward the plane mirror 32 .
  • each projection 35A, 35B is inclined with respect to the mounting surface of the base 34 at a constant angle ⁇ 1.
  • a plane mirror 32 is attached along the slope of the tip of each projection 35A, 35B. That is, the plane mirror 32 is attached to the tip of each projection 35A, 35B so as to have an angle ⁇ 1 with respect to the mounting surface of the base 34 on which the image generating section 31 is mounted.
  • the display device 104 which is the light exit surface of the image generation unit 31, is attached so as to have an angle ⁇ 3 with respect to the mounting surface of the base 34 on which the image generation unit 31 is mounted. This prevents the reflected light of the light emitted from the light source 101 from directly entering the light source 101 .
  • the angle ⁇ 3 may be any angle that can suppress reflected light that directly enters the light source 101 .
  • the angle ⁇ 1 formed between the plane mirror 32 and the mounting surface of the base 34 is configured to be larger than the angle ⁇ 3 formed between the display device 104, which is the light emitting surface of the image generating section 31, and the mounting surface of the base 34.
  • the plane mirror 32 is attached so as to have a predetermined angle ⁇ 2 with respect to the display device 104 .
  • ⁇ 2+ ⁇ 3 ⁇ 1.
  • the plane mirror 32 is attached to the protrusions 35A and 35B of the bracket 33 so as to have a certain angle ⁇ 1, so that the light emitted from the light source 101 is reflected by the plane mirror 32 and further reflected by the concave mirror 40. , and is irradiated onto the transmission member 18 .
  • the distance from the display device 104 to the plane mirror 32 is configured to be shorter than the distance from the plane mirror 32 to the concave mirror 40 . That is, if the distance from the display device 104, which is the light exit surface of the image generator 31, to the reflecting surface of the plane mirror 32 is L1, and the distance from the reflecting surface of the plane mirror 32 to the reflecting surface of the concave mirror 40 is L2, then L1 ⁇ L2.
  • the mounting position of each member is set so as to be
  • the image generation device 30 of the present embodiment includes the image generation section 31 that emits light for generating a predetermined image, and the plane mirror 32 (second mirror) that reflects the light emitted from the image generation section 31 . (an example of a single mirror) and a bracket 33 for attaching the image generation unit 31 , and the plane mirror 32 is held by the bracket 33 .
  • the plane mirror 32 is held by the bracket 33 so that the image generator 31 and the plane mirror 32 are integrated. Therefore, variations in the mounting position of the plane mirror 32 with respect to the image generator 31 can be suppressed, and the positional accuracy of the plane mirror 32 with respect to the image generator 31 can be enhanced.
  • the plane mirror 32 is a relatively expensive member that is subjected to an aluminum vapor deposition process or the like, according to the present embodiment, the positional accuracy of the plane mirror 32 with respect to the image generation unit 31 is increased, so the size of the plane mirror 32 can be reduced. It is possible to reduce the parts cost.
  • the bracket 33 is arranged so as to sandwich the image generation unit 31 and the base 34 on which the image generation unit 31 is mounted, and the bracket 33 is arranged in the direction in which the light from the image generation unit 31 is emitted.
  • a pair of protrusions 35A and 35B protruding from 34 are provided.
  • a plane mirror 32 is mounted on the pair of protrusions 35A and 35B.
  • the tip portions of the protruding portions 35A and 35B are arranged at a constant angle ⁇ 1 with respect to the mounting surface of the base 34 of the bracket 33 on which the image generation portion 31 is mounted. and a plane mirror 32 is attached to the tip. Therefore, the plane mirror 32 can be integrated with the image generation section 31 so that the angle formed by the display device 104, which is the light exit surface of the image generation section 31, and the reflection surface of the plane mirror 32 is the desired angle ⁇ 2. .
  • the head-up display 20 (an example of an image irradiation device) of the present embodiment includes an image generation device 30 and an image generation unit 31 so that the light emitted by the image generation unit 31 and reflected by the plane mirror 32 is irradiated to the transmission member 18. , and a concave mirror 40 (an example of a second mirror) that reflects light.
  • the light emitted from the image generation unit 31 is reflected by a plurality of mirror members, that is, the plane mirror 32 and the concave mirror 40, thereby generating an image within the housing unit 22 while maintaining the positional accuracy of the plane mirror 32.
  • the optical path length from the portion 31 to the transmissive member 18 can be lengthened. As a result, it is possible to reduce the size of the entire head-up display while securing the optical path length necessary for generating a virtual image (predetermined image).
  • the distance L1 between the display device 104, which is the light emitting surface of the image generating section 31, and the reflecting surface of the plane mirror 32 is the distance L2 between the reflecting surface of the plane mirror 32 and the reflecting surface of the concave mirror 40. designed to be shorter than In this way, by shortening the distance L1 between the image generation unit 31 and the plane mirror 32, it is possible to suppress the spread of the emitted light when it reaches the plane mirror 32, and to suppress the arrival position deviation of the emitted light when it reaches the plane mirror 32. be able to. Therefore, the plane mirror 32 can be further miniaturized.
  • the bracket 33 of the image generation device 30 is made of a resin material
  • the bracket 33 may be made of a metal material (for example, an aluminum member) with high heat dissipation.
  • the bracket 33 itself can function as a heat sink.
  • the heat sink 36 as in the above embodiment may not be provided.
  • radiation fins may be provided on the outer surfaces of the projecting portions 35A and 35B.
  • concave mirror 40 may be supported by bracket 33 of image generating device 30 .
  • the light emitted from the image generation unit 31 is reflected only by the concave mirror 40 without providing the plane mirror 32 , and is irradiated onto the transmission member 18 . You may make it
  • the front window (windshield) of the vehicle 1 is taken as an example of the transparent member 18, but it is not limited to this.
  • the transmissive member 18 may be a combiner (not shown) provided inside the front window.
  • the combiner consists, for example, of transparent plastic discs. A part of the light emitted from the image generating device 30 of the HUD main body 21 to the combiner is reflected toward the passenger's viewpoint E in the same manner as when the front window is illuminated with light.
  • classification of vehicle driving modes and the display format may be changed as appropriate in accordance with the laws and regulations related to automated driving in each country.
  • definitions of "fully automatic driving mode”, “advanced driving support mode”, and “driving support mode” described in the description of the present embodiment are only examples, and laws and ordinances related to automatic driving in each country In keeping with the rules, these definitions may be changed accordingly.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the HUD 20 according to the second embodiment viewed from the side of the vehicle 1.
  • FIG. HUD 20 is provided in vehicle 1 .
  • HUD 20 is arranged in the dashboard of vehicle 1 .
  • the HUD 20 is an example of an image irradiation device.
  • the HUD 20 functions as a visual interface between the vehicle 1 and the occupants of the vehicle 1. Specifically, the information is displayed as a predetermined image so that the predetermined information is superimposed on the real space outside the vehicle 1 (in particular, the surrounding environment in front of the vehicle 1). Images may include still images or moving images (video).
  • the information displayed by the HUD 20 is, for example, vehicle running information related to running of the vehicle 1 and/or surrounding environment information related to the surrounding environment of the vehicle 1 (in particular, information related to objects existing outside the vehicle 1). ), etc.
  • the HUD 20 includes a HUD main body 21.
  • the HUD body portion 21 has a casing portion (housing) 22 and an exit window 23 .
  • the exit window 23 is composed of a transparent plate that transmits visible light.
  • the HUD body section 21 has an image generating section (PGU) 24 , a control section 25 , a concave mirror 26 , and a driving mechanism 28 inside the housing section 22 .
  • the concave mirror 26 is an example of a reflector.
  • the image generator 24 is configured to emit light for generating a predetermined image.
  • the image generation section 24 is fixed to the housing section 22 .
  • the light emitted from the image generator 24 is, for example, visible light.
  • the image generator 24 has a light source, optical components, and a display device.
  • the light source is, for example, an LED light source or a laser light source.
  • the LED light source is, for example, a white LED light source.
  • the laser light source is, for example, an RGB laser light source configured to emit red laser light, green light laser light, and blue laser light, respectively.
  • the optical components appropriately include prisms, lenses, diffusion plates, magnifiers, and the like.
  • the optical component transmits light emitted from the light source and emits the light toward the display device.
  • the display device is a liquid crystal display, DMD, or the like.
  • the drawing method of the image generator 24 may be a raster scan method, a DLP (Digital Light Processing) method, or an LCOS (Liquid Crystal On Silicon) method.
  • the light source of the image generator 24 may be an LED light source.
  • the light source of the image generating section 24 may be a white LED light source.
  • the control unit 25 controls the operation of each unit of the HUD 20.
  • the control unit 25 is connected to a vehicle control unit (not shown) of the vehicle 1, and controls the operation of the image generation unit 24 based on, for example, vehicle running information and surrounding environment information transmitted from the vehicle control unit.
  • a control signal for control is generated, and the generated control signal is transmitted to the image generation unit 24 .
  • the control unit 25 is equipped with a processor such as a CPU and a memory, and the processor executes a computer program read from the memory to control operations of the image generation unit 24 and the like.
  • the concave mirror 26 is arranged on the optical path of the light emitted from the image generator 24 . Specifically, the concave mirror 26 is arranged in front of the image generating section 24 in the housing section 22 . The concave mirror 26 is configured to reflect the light emitted from the image generator 24 upward toward the transmissive member 18 (for example, the front window of the vehicle 1). The concave mirror 26 reflects the image of the light emitted from the image generator 24 and formed by the reflecting surface 261 at a predetermined magnification.
  • the concave mirror 26 has a concavely curved reflecting surface 261 .
  • the reflecting surface 261 has curved surfaces with different radii of curvature. For example, the reflective surface 261 can be formed to have different radii of curvature along the vertical direction. The radius of curvature may change continuously, or may change stepwise within a predetermined range.
  • the driving mechanism 28 is configured to be able to change the position of the concave mirror 26 (orientation of the reflecting surface 261) based on a control signal sent from the control section 25.
  • the concave mirror 26 is displaced to a predetermined position by being rotated about a rotating shaft 26A by a drive mechanism 28. As shown in FIG.
  • the light emitted from the image generation section 24 is reflected by the concave mirror 26 and emitted from the emission window 23 of the HUD body section 21 .
  • Light emitted from the emission window 23 of the HUD main body 21 is applied to the transmission member 18 .
  • a part of the light emitted from the emission window 23 to the transmissive member 18 is reflected toward the viewpoint E of the passenger.
  • the passenger recognizes the light emitted from the HUD body 21 as a virtual image (predetermined image) formed at a predetermined distance in front of the transmissive member 18 .
  • the occupant sees the virtual image object I formed by the predetermined image on the road outside the vehicle. It can be visually recognized as if it is floating.
  • a predetermined image is projected so as to become a virtual image at an arbitrarily determined single distance.
  • a 3D image stereo image
  • a plurality of predetermined images that are the same or different from each other are projected so as to be virtual images at different distances.
  • the distance of the virtual image object I (the distance from the occupant's viewpoint E to the virtual image) can be appropriately adjusted by adjusting the distance from the image generator 24 to the occupant's viewpoint E.
  • the distance of the virtual image object I can be appropriately adjusted by adjusting the optical path length between the image generator 24 and the concave mirror 26 .
  • the display position of the virtual image object I is changed according to the position of the passenger's viewpoint E.
  • the position of the occupant's viewpoint E can be specified by the control unit 25 based on image data acquired by a camera arranged inside the vehicle 1 .
  • the occupant's viewpoint E may be either the occupant's left or right eye viewpoint.
  • viewpoint E may be defined as the midpoint of a line connecting the viewpoints of the left and right eyes.
  • the control unit 25 generates a control signal based on the specified position of the occupant's viewpoint E.
  • the driving mechanism 28 rotates the concave mirror 26 based on the control signal.
  • the position of the concave mirror 26 (orientation of the reflecting surface 261)
  • the incident position of the light projected onto the transmission member 18 changes.
  • the virtual image object I is displayed at a position corresponding to the position of the viewpoint E of the passenger.
  • the position of the passenger's viewpoint E may be specified based on an input operation from the passenger.
  • FIG. 7 is a reference embodiment and shows optical paths of light reflected from the concave mirror 126 when the display positions of the virtual image objects I1 to I3 are changed corresponding to the viewpoints E1 to E3 of passengers at different heights.
  • FIG. 7 shows the optical path of light formed when the rotation axis 126A intersects the optical axis of the light incident on the concave mirror 126.
  • the "optical axis of light” means the axis of light at the center of a bundle of light, and the optical paths shown in the drawings indicate the paths of the optical axes of light.
  • the concave mirror 126 when the concave mirror 126 is at a predetermined position (the reference position for rotation), the light emitted from the image generator 24 follows the optical path L0 and enters a predetermined point R0 on the concave mirror 126. As illustrated in FIG. 8, on the reflecting surface 1261, a predetermined area A1 centering on the point R0 is illuminated by the light emitted from the image generating section 24. As shown in FIG. The light reflected by the concave mirror 126 travels along the optical path L1 and is incident on the transmissive member 18 at a point P1. Part of the light incident on the point P1 of the transmissive member 18 is reflected toward the passenger's viewpoint E1. As a result, the virtual image object I1 is visually recognized by the passenger having the viewpoint E1. As illustrated in FIG. 9, the virtual image object I1 has a rectangle corresponding to the predetermined area A1.
  • the concave mirror 126 is rotated toward the image generator 24 side. Since the rotation axis 126A of the concave mirror 126 intersects the optical axis of the light incident on the concave mirror 126, the light emitted from the image generator 24 is incident on the predetermined point R0 on the concave mirror 126 even when the concave mirror 126 is rotated. do. That is, as illustrated in FIG. 8, a predetermined area A2 centering on the point R0 on the reflecting surface 1261 is illuminated by the light emitted from the image generating section 24, similarly to the area A1.
  • the light reflected by the concave mirror 126 travels along the optical path L2 and enters the transmitting member 18 at the point P2. Part of the light incident on the point P2 of the transmissive member 18 is reflected toward the passenger's viewpoint E2. As a result, the virtual image object I2 is visually recognized by the passenger having the viewpoint E2.
  • the concave mirror 126 When the occupant's viewpoint E3 is at a position lower than the viewpoint E1, the concave mirror 126 is rotated to the opposite side of the image generator 24. Since the rotation axis 126A of the concave mirror 126 intersects the optical axis of the light incident on the concave mirror 126, the light emitted from the image generator 24 is incident on the concave mirror 126 at a predetermined point R0. That is, as illustrated in FIG. 8, a predetermined area A3 centering on the point R0 on the reflecting surface 1261 is illuminated by the light emitted from the image generating section 24, similarly to the area A1. The light reflected by the concave mirror 126 travels along the optical path L3 and enters the transmitting member 18 at a point P3. Part of the light incident on the point P3 of the transmissive member 18 is reflected toward the passenger's viewpoint E3. As a result, the virtual image object I3 is visually recognized by the passenger having the viewpoint E3.
  • the optical path length between the point R2 on the concave mirror 126 and the point P2 on the transmissive member 18 is the point R1 where the light on the concave mirror 126 is incident and the light on the transmissive member 18 is incident. longer than the optical path length to point P1.
  • the virtual image object I2 is distorted, and the upper and lower sides of the virtual image object I2 are convexly curved upward.
  • the optical path length between the light incident point R3 on the concave mirror 126 and the light incident point P3 on the transparent member 18 is the light incident point R1 on the concave mirror 126 and the transmission member 18. It is shorter than the optical path length between the member 18 and the point P1 where the light is incident.
  • the virtual image object I3 is distorted, and the upper and lower sides of the virtual image object I3 are convexly curved downward.
  • the concave mirror 26 is configured to rotate so that the light incident on the concave mirror 26 is irradiated onto curved surfaces having different radii of curvature.
  • the concave mirror 26 is arranged so that the rotation axis 26A does not intersect the optical axis of the light emitted by the image generator 24 and incident on the concave mirror 26 .
  • the reflecting surface 261 has different radii of curvature along the vertical direction, and the rotation axis 26A extends upward with respect to the optical axis of the light incident on the concave mirror 26. out of alignment.
  • FIGS. 12 and 13 show optical paths of light reflected from the concave mirror 26 according to this embodiment.
  • the concave mirror 26 when the concave mirror 26 is at a predetermined position B1 (the reference position for rotation), the light emitted from the image generation unit 24 travels along the optical path L0 and passes through the concave mirror 26. Incident at a predetermined point R1.
  • a predetermined area A11 centered on a point R1 located below the rotation axis 26A is illuminated by the light emitted from the image generating section 24.
  • the light reflected by the concave mirror 26 travels along the optical path L11 and is incident on the transmissive member 18 at a point P11.
  • the virtual image object I11 is visually recognized by the passenger having the viewpoint E1. As illustrated in FIG. 15, the virtual image object I11 has a rectangle corresponding to the predetermined area A11.
  • the light reflected by the concave mirror 26 travels along the optical path L12 and enters the point P12 of the transmissive member 18 .
  • Part of the light incident on the point P12 of the transmissive member 18 is reflected toward the passenger's viewpoint E2.
  • the virtual image object I12 is visually recognized by the passenger having the viewpoint E2.
  • the concave mirror 26 When the occupant's viewpoint E3 is at a position lower than the viewpoint E1, the concave mirror 26 is rotated to the opposite side of the image generator 24. As illustrated in FIG. 13, the concave mirror 26 is rotated by + ⁇ from position B1 and displaced to position B3. Since the rotation axis 26A is shifted upward with respect to the optical axis of the light incident on the concave mirror 26, the light emitted from the image generator 24 is positioned below the point R1 on the concave mirror 26 on the concave mirror 26. Incident at point R3. As illustrated in FIG. 14 , on the reflecting surface 261, an area A13 centered on the point R3 is illuminated by the light emitted from the image generating section 24. As shown in FIG.
  • the light reflected by the concave mirror 26 travels along the optical path L13 and enters the point P13 of the transmissive member 18 .
  • Part of the light incident on the point P13 of the transmissive member 18 is reflected toward the passenger's viewpoint E3.
  • the virtual image object I13 is visually recognized by the passenger having the viewpoint E3.
  • the optical path length between the points R12 and R13 on the concave mirror 26 where the light is incident and the points P12 and P13 where the light on the transmissive member 18 is incident is Change.
  • the light incident on the reflecting surface 261 of the concave mirror 26 is reflected by the areas A12 and A13 having curved surfaces with different radii of curvature than the radius of curvature of the curved surface of the area A11. This reduces the distortion of the virtual image objects I12 and I13 caused by the change in the optical path length. Therefore, it is possible to change the display position of the virtual image according to the position of the occupant's viewpoint E, and the change in the quality of the virtual image is reduced.
  • the HUD 20 can be configured such that areas A11 and A12 illuminated by light incident on the concave mirror 26 partially overlap.
  • HUD 20 may be configured such that areas A11 and A13 illuminated by light incident on concave mirror 26 partially overlap.
  • the areas A11 and A12 or the areas A11 and A13 are examples of the first irradiation area and the second irradiation area. According to such a configuration, an increase in the size of the concave mirror 26 is suppressed while reducing the distortion of the virtual image objects I12 and I13.
  • the HUD 20 may be configured so that the areas A11, A12, and A13 do not overlap. In this case, compared to the case where the areas A11, A12, A13 partially overlap, the size of the concave mirror 26 increases, but the distortion of the virtual image objects I12, I13 can be further reduced.
  • the reflective surface 261 can be formed such that the radius of curvature of the upper region is larger than the radius of curvature of the lower region.
  • the radius of curvature may change so as to increase upward, or may change stepwise for each predetermined range.
  • the radius of curvature of the reflecting surface 261 is large.
  • distortion of the virtual image object I12 can be suppressed.
  • a virtual image object I12 with reduced lower distortion can be formed.
  • the optical path length between the point R3 on the reflective surface 261 where the light is incident and the point P13 on the transmissive member 18 where the light is incident is short, the light is reflected in the lower area where the radius of curvature of the reflective surface 261 is small. Thereby, the distortion of the virtual image object I13 can be suppressed. For example, as illustrated in FIG. 17, a virtual image object I13 with reduced upper distortion can be formed.
  • the light emitted from the image generator 24 may be configured to enter the concave mirror 26 via an optical component such as a plane mirror.
  • the reflecting surface 261 is curved in a concave shape as a whole.
  • a configuration in which at least a part of the reflecting surface 261 is curved in a concave shape, and a curved surface having a different radius of curvature is formed in the concavely curved region can also be adopted.
  • the rotation axis 26A is shifted upward with respect to the optical axis of the light incident on the concave mirror 26.
  • the HUD 20 may be configured such that the rotation axis 26A is shifted downward with respect to the optical axis of the light incident on the concave mirror 26.
  • the concave mirror 26 is arranged so that the rotation axis 26A does not intersect the optical axis of the light emitted by the image generator 24 and entering the concave mirror 26.
  • HUD 20 may be configured to have other configurations, provided that concave mirror 26 is configured to rotate such that light incident on concave mirror 26 illuminates curved surfaces with different radii of curvature.
  • the light emitted from the image generation section 24 is reflected by the concave mirror 26 and irradiated onto the transmission member 18 .
  • the light reflected by the concave mirror 26 may be directed to a combiner (not shown) provided inside the transmissive member 18 .
  • the combiner consists, for example, of transparent plastic discs. A part of the light emitted from the image generator 24 of the HUD main body 21 to the combiner is reflected toward the passenger's viewpoint E in the same manner as when the transparent member 18 is irradiated with the light.
  • FIG. 18 is a schematic diagram of the HUD 20 according to the third embodiment viewed from the side of the vehicle 1.
  • the HUD 20 has a HUD body portion 21 .
  • the HUD body portion 21 has a housing portion 22 and an exit window 23 .
  • the exit window 23 is composed of a transparent plate that transmits visible light.
  • the HUD body section 21 has an image generation unit (PGU) 30 , a control section 25 , a concave mirror 26 and a plane mirror 27 inside the housing section 22 .
  • the concave mirror 26 is an example of a reflector.
  • the image generation device 30 is configured to emit light for generating a predetermined image.
  • the image generation device 30 is fixed to the housing section 22 .
  • the light emitted from the image generation device 30 is, for example, visible light.
  • the control unit 25 controls the operation of each unit of the HUD 20.
  • the control unit 25 is connected to a vehicle control unit (not shown) of the vehicle 1, and controls the operation of the image generation device 30 based on, for example, vehicle running information and surrounding environment information transmitted from the vehicle control unit.
  • a control signal for control is generated, and the generated control signal is transmitted to the image generation device 30 .
  • the control unit 25 is equipped with a processor such as a CPU and a memory, and the processor executes a computer program read from the memory to control operations of the image generation device 30 and the like.
  • the plane mirror 27 is arranged on the optical path of the light emitted from the image generating device 30 . Specifically, the plane mirror 27 is arranged above the image generation device 30 and configured to reflect the light emitted from the image generation device 30 toward the concave mirror 26 .
  • the plane mirror 27 has a planar reflecting surface, and reflects the image of the light emitted from the image generation device 30 and formed into an image at the same magnification.
  • the concave mirror 26 is arranged on the optical path of the light emitted from the image generating device 30 and reflected by the plane mirror 27 . Specifically, the concave mirror 26 is arranged in front of the image generating device 30 and the plane mirror 27 in the housing portion 22 . The concave mirror 26 is configured to reflect the light emitted from the image generation device 30 toward the transmissive member 18 (for example, the front window of the vehicle 1). The concave mirror 26 has a concavely curved reflecting surface. The concave mirror 26 reflects the image of the light emitted from the image generation device 30 and formed into an image at a predetermined magnification. Concave mirror 26 may be configured to be rotatable by drive mechanism 28 .
  • the light L1 emitted from the image generation device 30 is reflected by the concave mirror 26 and the plane mirror 27 and exits the emission window 23 of the HUD main body 21. emitted.
  • Light emitted from the emission window 23 of the HUD main body 21 is applied to the transmission member 18 .
  • a part of the light emitted from the emission window 23 to the transmissive member 18 is reflected toward the viewpoint E of the passenger.
  • the passenger recognizes the light emitted from the HUD body 21 as a virtual image (predetermined image) formed at a predetermined distance in front of the transmissive member 18 .
  • the occupant sees the virtual image object I formed by the predetermined image on the road outside the vehicle. It can be visually recognized as if it is floating.
  • a predetermined image is projected so as to become a virtual image at an arbitrarily determined single distance.
  • a 3D image stereo image
  • a plurality of predetermined images that are the same or different from each other are projected so as to be virtual images at different distances.
  • the distance of the virtual image object I (the distance from the occupant's viewpoint E to the virtual image) is adjusted by adjusting the distance from the image generation device 30 to the occupant's viewpoint E (for example, by adjusting the optical path length between the image generation device 30 and the concave mirror 26). can be adjusted as appropriate by
  • the image generation device 30 includes a light source 241, a lens 242 and a display device 243.
  • Lens 242 is arranged above light source 241 .
  • a display device 243 is arranged above the lens 242 .
  • Image production device 30 may further include a lens holder, a heat sink, and the like.
  • the light source 241 is, for example, an LED light source or a laser light source.
  • the LED light source is, for example, a white LED light source.
  • the laser light source is, for example, an RGB laser light source configured to emit red laser light, green light laser light, and blue laser light, respectively.
  • Light source 241 is mounted on substrate 244 .
  • the substrate 244 is, for example, a printed circuit board made of an insulator with wiring of an electric circuit printed on its surface or inside.
  • the lens 242 is configured to transmit light emitted from the light source 241 and emit the light toward the display device 243 .
  • the lens 242 is, for example, an aspherical convex lens in which both an incident surface 242A on which light from the light source 241 is incident and an exit surface 242B from which the incident light is emitted are convex.
  • the display device 243 forms light for generating a predetermined image from the light from the light source 241 that has passed through the lens 242 .
  • the display device 243 is, for example, a liquid crystal display, DMD, or the like.
  • the display device 243 is tilted with respect to the direction perpendicular to the optical axis Ax1 of the light source 241 (in this example, the front-rear direction). Specifically, the incident surface 243A of the display device 243 on which the light emitted from the lens 242 is incident is inclined by an angle ⁇ with respect to the direction perpendicular to the optical axis Ax1 of the light source 241 .
  • the expression “optical axis of the light source 241” used herein means the line of light with the highest brightness among the light emitted from the light source 241 .
  • the optical axis of the LED light source means a straight line parallel to the normal line of the light emitting surface 241A passing through the center of the light emitting surface 241A of the LED light source with the highest brightness.
  • the light source 241 is arranged at a position corresponding to the inclination of the display device 243.
  • the position where the light source 241 is arranged is deviated from the predetermined position.
  • the “predetermined position” is, for example, a position corresponding to the back focal position of the lens 242 .
  • the deviation (distance) of the position of the light source 241 from the predetermined position can be appropriately set according to the tilt angle ⁇ of the display device 243 with respect to the direction perpendicular to the optical axis Ax1 of the light source 241 .
  • the light source 241 is placed at a position farther away from the predetermined position as the tilt angle ⁇ of the display device 243 increases.
  • the light source 241 is shifted in a direction (forward in FIG. 19) in which the entrance surface 243A of the display device 243 approaches the exit surface 242B of the lens 242 due to the inclination of the display device 243 with respect to the predetermined position.
  • the light source 241 is arranged in a direction corresponding to the inclination direction of the display device 243, shifted from the predetermined position.
  • the optical axis Ax1 of the light source 241 is parallel to the optical axis Ax2 of the lens 242, and the entrance surface 243A of the display device 243 is on the side closer to the exit surface 242B of the lens 242 with respect to the optical axis Ax2. out of alignment.
  • the light source 241 is a rectangular LED light source with a width W of 1 mm in each of the vertical and horizontal directions when viewed from above, 0.5 mm.
  • the light source 241 when the light source 241 is arranged at the back focal position of the lens 242, as illustrated in FIG. incident on Since the shape of the lens 242 is an aspherical convex lens, the light emitted from the light source 241 enters the lens 242, becomes light parallel to the optical axis Ax1 from the emission surface 242B, and enters the display device 243.
  • the display device 243 is tilted with respect to the direction perpendicular to the optical axis Ax1 of the light source 241, the amount of light incident on the region R1 away from the exit surface 242B of the lens 242 on the entrance surface 243A of the display device 243 is , is smaller than the amount of light incident on the region R2 closer to the exit surface 242B of the lens 242.
  • FIG. As a result, the light emitted from the lens 242 and applied to the display device 243 may have uneven light distribution.
  • the light source 241 is arranged at a position corresponding to the inclination of the display device 243, shifted from the predetermined position.
  • part of the light emitted from the light source 241 and emitted from the emission surface 242B of the lens 242 is directed in the direction opposite to the direction of deviation of the light source 241 from the predetermined position (this In the example, the light is emitted toward the rear).
  • the optical axis Ax1 of the light source 241 is parallel to the optical axis Ax2 of the lens 242 and deviates from the optical axis Ax2. According to such a configuration, since the position of the light source 241 is simply shifted on the substrate 244, uneven light distribution can be suppressed with a simple configuration without changing the shape and orientation of the lens 242.
  • FIG. 1 the optical axis Ax1 of the light source 241 is parallel to the optical axis Ax2 of the lens 242 and deviates from the optical axis Ax2.
  • the image generation device 30 may have two or more light sources 241 .
  • the lens 242 is an aspherical convex lens in which both the entrance surface 242A and the exit surface 242B are convex, but lenses having other shapes may also be used.
  • the light emitted from the image generation device 30 is configured to be reflected by the concave mirror 26 and illuminate the transmissive member 18, but is not limited to this.
  • the light reflected by the concave mirror 26 may be directed to a combiner (not shown) provided inside the transmissive member 18 .
  • the combiner consists, for example, of transparent plastic discs. A part of the light emitted from the image generation device 30 of the HUD main body 21 to the combiner is reflected toward the passenger's viewpoint E in the same manner as when the light is emitted to the transmissive member 18 .
  • FIG. 22 is a schematic diagram of the HUD 20 according to the fourth embodiment viewed from the side of the vehicle 1.
  • the HUD 20 has a HUD body section 21 .
  • the HUD body portion 21 has a housing portion 22 and an exit window 23 .
  • the exit window 23 is composed of a transparent plate that transmits visible light.
  • the HUD body section 21 has an image generation section (PGU) 24 , a control section 25 and a concave mirror 26 .
  • the image generation section 24 , the control section 25 and the concave mirror 26 are accommodated in the housing section 22 .
  • the concave mirror 26 is an example of a reflector.
  • the image generator 24 is configured to emit light L for generating a predetermined image.
  • the image generation section 24 is fixed to the housing section 22 .
  • the light emitted from the image generator 24 is, for example, visible light.
  • the control unit 25 controls the operation of each unit of the HUD 20.
  • Control unit 25 is connected to a vehicle control unit (not shown) of vehicle 1 .
  • the control unit 25 generates a control signal for controlling the operation of the image generation unit 24 based on, for example, vehicle running information and/or surrounding environment information transmitted from the vehicle control unit, and outputs the generated control signal. It is transmitted to the image generator 24 .
  • the control unit 25 is equipped with a processor such as a CPU and a memory. The operation of the image generator 24 and the like is controlled by the processor executing the computer program read from the memory. Note that the control unit 25 may be configured integrally with the vehicle control unit. In this respect, the control section 25 and the vehicle control section may be configured by a single electronic control unit.
  • the concave mirror 26 is arranged on the optical path of the light L emitted from the image generator 24 . Specifically, the concave mirror 26 is arranged in front of the image generating section 24 in the housing section 22 . The concave mirror 26 is configured to reflect the light L emitted from the image generator 24 toward the transmissive member 18 (for example, the front window of the vehicle 1). The concave mirror 26 has a concavely curved reflecting surface. The concave mirror 26 reflects the image of the light emitted from the image generator 24 and formed into an image at a predetermined magnification. Concave mirror 26 can be configured to be rotatable by a drive mechanism (not shown).
  • the light L emitted from the image generator 24 is emitted forward and obliquely downward toward the concave mirror 26 .
  • the light L emitted from the image generator 24 is reflected by the concave mirror 26 and emitted from the emission window 23 of the HUD main body 21 .
  • Light emitted from the emission window 23 of the HUD main body 21 is applied to the transmission member 18 .
  • a part of the light emitted from the emission window 23 to the transmissive member 18 is reflected toward the viewpoint E of the passenger.
  • the passenger recognizes the light emitted from the HUD body 21 as a virtual image (predetermined image) formed at a predetermined distance in front of the transmissive member 18 .
  • a virtual image predetermined image
  • the occupant sees the virtual image object I formed by the predetermined image on the road outside the vehicle. It can be visually recognized as if it is floating.
  • the image generator 24 includes a light source 241, a lens 242 which is an example of an optical component, a display device 243, and a substrate (wiring substrate) 244.
  • the light source 241 is, for example, an LED light source or a laser light source.
  • the LED light source is, for example, a white LED light source.
  • the laser light source is, for example, an RGB laser light source configured to emit red laser light, green light laser light, and blue laser light, respectively.
  • Light source 241 is mounted on substrate 244 .
  • the lens 242 has a prism, lens, diffusion plate, magnifying glass, etc. as appropriate.
  • the image generator 24 has a lens as the lens 242 .
  • the lens 242 transmits light emitted from the light source 241 and emits the light toward the display device 243 .
  • the display device 243 is a liquid crystal display, a DMD (Digital Mirror Device), or the like.
  • the display device 243 forms light for generating a predetermined image from the light from the light source 241 that has passed through the lens 242 .
  • the optical axis Ax of the light source 241 is inclined downward toward the concave mirror 26 when the HUD 20 is attached to the vehicle body 19 .
  • the expression “optical axis of the light source 241” used herein means the line of light with the highest brightness among the light emitted from the light source 241 .
  • the optical axis of the LED light source means a straight line parallel to the normal line of the light emitting surface passing through the center of the light emitting surface of the LED light source where the brightness is the highest.
  • the light source 241 generates heat when emitting light.
  • the heat generated by the light source 241 is transferred to the air and rises together with the air A1. Since the optical axis Ax of the light source 241 is inclined downward toward the concave mirror 26, the heat transmitted into the air rises together with the air A1 without being blocked by the lens 242 or the display device 243. Thereby, HUD20 with favorable heat dissipation efficiency can be provided. In addition, it is possible to prevent the lens 242 and the display device 243 from being affected by the heat generated by the light source 241 .
  • the substrate 244 of the image generator 24 may have a base substrate made of metal.
  • the base substrate can be formed from aluminum.
  • An insulating layer is formed on the base substrate, and a wiring layer is formed on the insulating layer.
  • the substrate 244 functions as a heat radiating member that radiates heat generated from the light source 241 . That is, the heat generated by the light source 241 is transferred to the substrate 244 and is efficiently radiated by the base substrate of the substrate 244 .
  • the image generation section 24 may include a heat sink 245 that dissipates heat generated from the light source 241 .
  • the heat sink 245 can be arranged such that at least part of the heat sink 245 is located above the light source 241 when the HUD 20 is attached to the vehicle body 19 .
  • the heat sink 245 is provided so as to cover the entire surface of the substrate 244 opposite to the surface on which the light source 241 is mounted.
  • the heat generated by the light source 241 is transmitted to the heat sink 245 and is efficiently dissipated by the heat sink 245.
  • the heat transmitted from the heat sink 245 to the air rises together with the air A2 without being blocked by the image generating section 24. FIG. This improves heat dissipation efficiency.
  • the heat sink 245A may have multiple fins 245A1.
  • Each of the plurality of fins 245A1 protrudes in a direction opposite to the direction in which light from the light source 241 is emitted.
  • Each of the plurality of fins 245A1 can be formed such that the length L (FIG. 26) in the projecting direction increases upward when the HUD 20 is attached to the vehicle body 19 .
  • the heat generated by the light source 241 is transmitted from the heat sink 245A into the air and rises together with the air A3. Since the fin 245A1 has a long length in the projection direction, the heat transferred to the heat sink 245A can be efficiently radiated from the top of the heat sink 245A.
  • the number of light sources 241 and the number of fins 245A1 mounted on the substrate 244 are not limited to those shown in FIG.
  • the housing part 22 of the HUD 20A may have an opening 221 as illustrated in FIG.
  • the opening 221 can be provided in the upper part of the housing part 22 in a state where the HUD 20A is attached to the vehicle body 19 of the vehicle 1 .
  • the opening 221 is positioned above the image generator 24 .
  • the heat generated by the light source 241 is discharged from the opening 221 of the housing part 22 together with the air A1.
  • the heat generated by the light source 241 can be quickly discharged from the opening 221 together with the air. This improves heat dissipation efficiency.
  • an opening 222 may be provided in the lower portion of the housing portion 22 . Air is taken into the housing 22 through the opening 222 with the flow of the rising air A1, and a convection A4 of the air rising inside the housing 22 is generated. Easier to discharge together with A1.
  • the HUD 20A may include a fan 29 for convecting air within the housing 22. Since the fan 29 generates a forced air convection A5 in the housing 22, the heat generated by the light source 241 is easily discharged together with the air.
  • the image generation unit 24 of the HUD 20A may have a heat sink as illustrated in FIGS. 24 and 25.
  • FIG. 24 and 25 may have a heat sink as illustrated in FIGS. 24 and 25.
  • the heat sinks 245 and 245A are provided so as to cover the entire surface of the substrate 244, and a part thereof is located below the light source 241. However, the heat sinks 245 and 245A may be arranged such that the entire heat sinks 245 and 245A are located above the light source 241. FIG.
  • the light emitted from the image generation unit 24 is configured to be reflected by the concave mirror 26 and illuminate the transmission member 18, but is not limited to this.
  • the light reflected by the concave mirror 26 may be directed to a combiner (not shown) provided inside the transmissive member 18 .
  • the combiner consists, for example, of transparent plastic discs. A part of the light emitted from the image generator 24 of the HUD main body 21 to the combiner is reflected toward the passenger's viewpoint E in the same manner as when the transparent member 18 is irradiated with the light.

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Abstract

所定の画像を生成するための画像生成装置(30)は、所定の画像を生成するための光を出射する画像生成部(31)と、光を反射させる第一ミラー(32)と、画像生成部(31)を取り付けるためのブラケット(33)と、を備えている。また、ブラケット(33)に、第一ミラー(32)が保持されている。

Description

画像生成装置、当該画像生成装置を備える画像照射装置、及び画像照射装置
 本発明は、画像生成装置、当該画像生成装置を備えた画像照射装置、及び画像照射装置に関する。
 将来において、公道上では自動運転モードで走行中の車両と手動運転モードで走行中の車両が混在することが予想される。
 将来の自動運転社会では、車両と人間との間の視覚的コミュニケーションが益々重要になっていくことが予想される。例えば、車両と当該車両の乗員との間の視覚的コミュニケーションが益々重要になっていくことが予想される。この点において、ヘッドアップディスプレイ(HUD)を用いて車両と乗員との間の視覚的コミュニケーションを実現することができる。ヘッドアップディスプレイは、ウインドシールドやコンバイナに画像や映像を投影させ、その画像をウインドシールドやコンバイナを通して現実空間と重畳させて乗員に視認させることで、いわゆるAR(Augmented Reality)を実現することができる。
 特許文献1は、表示光を射出する表示光射出装置と、表示光射出装置からの表示光を反射する平面鏡と、平面鏡で反射された表示光を反射してウインドシールドやコンバイナに導く反射鏡と、を備えたヘッドアップディスプレイ装置が開示されている。このヘッドアップディスプレイ装置は、表示光射出装置、平面鏡、凹面鏡等を収容する筐体を有している。
 また、特許文献2は、画像生成部から出射された画像を形成するための光を凹面鏡により反射させて車両のウインドシールドに投射するヘッドアップディスプレイを開示している。ウインドシールドに投射された光の一部はウインドシールドに反射されて、運転者の目に向かう。運転者は、ウインドシールド越しに見える実在の物体を背景に、目に入った反射光を、ウインドシールドを挟んで反対側(車両の外側)にある物体の像のように見える虚像として知覚する。
 凹面鏡は、回転可能に構成されている。虚像が運転者の視点位置に対応した位置に表示されるように、運転者の視点位置に対応して凹面鏡が回転される。これにより、ウインドシールド上に投射される光の位置が変更される。
 また、特許文献3は、画像生成装置から出射された画像を形成するための光を凹面鏡により反射させて車両のウインドシールドに投射するヘッドアップディスプレイを開示している。画像生成装置は、光源、光源から出射された光を透過させるレンズ、およびレンズを透過した光により画像を生成するための光を形成する表示デバイスを備えている。
 また、特許文献4は、画像生成部から出射された画像を形成するための光を凹面鏡により反射させて車両のウインドシールドに投射するヘッドアップディスプレイを開示している。
日本国特開2020-117106号公報 日本国特開2018-205509号公報 日本国特開2020-170067号公報 国際公開第2020/110580号公報
 特許文献1に開示のような従来のヘッドアップディスプレイでは、プロジェクタ装置と平面鏡とは個別に筐体に固定されているため、プロジェクタ装置(画像生成装置)と平面鏡との位置精度が低下する場合があった。
 そこで、本発明は、画像生成部と第一ミラーとの位置精度を向上させ、第一ミラーの小型化が実現可能な画像生成装置及び当該画像生成装置を備えた画像照射装置を提供することを目的とする。
 また、運転者の視点位置に対応して凹面鏡を回転させると、凹面鏡上の光の反射位置とウインドシールド上の光の入射位置との間の光路長が変化するため、虚像の品質が変化する。
 そこで、本発明は、乗員の視点位置に対応して画像の表示位置を変更可能であり、かつ、画像の品質の変化を低減する画像照射装置を提供することを目的とする。
 また、特許文献3のようなヘッドアップディスプレイにおいて、表示デバイスは、凹面鏡などの他の構成部材の形状や配置の関係上、光源の光軸に垂直な方向に対して傾いて配置される場合がある。この場合、レンズの出射面に近い表示デバイスの領域は明るく照らされ、レンズの出射面に遠い表示デバイスの領域は暗く照らされる。この結果、レンズから出射されて表示デバイスに照射される光に配光むらが発生するおそれがある。
 そこで、本発明は、光源の光軸に垂直な方向に対して傾斜した表示デバイスに照射される光の配光むらを抑制する画像生成装置および画像照射装置を提供することを目的とする。
 また、特許文献4のようなヘッドアップディスプレイにおいて、画像生成部の光源の発光に伴って発生する熱を放熱するために、例えばヒートシンクが設けられるが、放熱構造には改善の余地がある。
 そこで、本発明は、放熱効率が良好な画像照射装置を提供することを目的とする。
 上記目的の一つを達成するために、本発明の一側面に係る画像生成装置は、
 所定の画像を生成するための画像生成装置であって、
 前記所定の画像を生成するための光を出射する画像生成部と、
 前記光を反射させる第一ミラーと、
 前記画像生成部を取り付けるためのブラケットと、
を備え、
 前記ブラケットに、前記第一ミラーが保持されている。
 また、本発明の一側面に係る画像照射装置は、
 上記の画像生成装置と、
 前記画像生成部により出射されて前記第一ミラーで反射された前記光が透過部材へ照射されるように、前記光を反射させる第二ミラーと、を備えている。
 また、上記目的の一つを達成するために、本発明の一側面に係る画像照射装置は、
 所定の画像を表示するように構成された車両用の画像照射装置であって、
 前記所定の画像を生成するための光を出射する画像生成部と、
 回転可能に設けられており、前記画像生成部により出射された光を反射させる反射面を有する反射部と、を備えており、
 前記反射面は、曲率半径が異なる曲面を有しており、
 前記反射部は、前記反射部に入射する光が前記曲率半径が異なる曲面に照射されるように回転する。
 反射部を回転させると、反射面により反射される光の反射方向が変化する。これにより、反射面上の光の反射位置と反射光が投射される部材上の光の入射位置との間の光路長が変化し、所定の画像に歪みが発生する。上記のような構成によれば、反射面に入射する光は反射部の回転に応じて曲率半径が異なる曲面で反射されるので、光路長の変化により発生する所定の画像の歪みが低減される。したがって、乗員の視点位置に対応して画像の表示位置を変更可能であり、かつ、画像の品質の変化が低減される。
 また、上記目的の一つを達成するために、本発明の一側面に係る画像生成装置は、
 光源と、
 前記光源から出射された光を透過させるレンズと、
 前記レンズを透過した光により画像を生成するための光を形成する表示デバイスと、
を備えており、
 前記表示デバイスは、前記光源の光軸に垂直な方向に対して傾斜しており、
 前記光源は、前記傾斜に応じた位置に所定の位置からずれて配置されている。
 また、上記目的の一つを達成するために、本発明の一側面に係る画像照射装置は、
 所定の画像を表示するように構成された車両用の画像照射装置であって、
 前記画像生成装置と、
 前記画像生成装置により出射された前記光を反射させる少なくとも一つの反射部と、
を備えている。
 上記のような構成によれば、光源から出射されてレンズを透過した光の一部は、レンズの出射面から遠い表示デバイスの領域に向けて出射される。したがって、光源の光軸に垂直な方向に対して傾斜した表示デバイスに照射される光の配光むらを抑制できる。
 また、上記目的の一つを達成するために、本発明の一側面に係る画像照射装置は、
 所定の画像を表示するように構成された車両用の画像照射装置であって、
 光源を備えており、当該光源からの光により前記所定の画像を生成するための光を出射する画像生成部と、
 前記画像生成部により出射された光を反射させる凹面鏡と、
を備えており、
 前記画像照射装置が前記車両の車体に取り付けられた状態において、前記光源の光軸は前記凹面鏡に向けて下方に傾斜している。
 上記のような構成によれば、光源で生じた熱は、空気中に伝わり、空気と共に上昇する。光源の光軸は凹面鏡に向けて下方に傾斜しているので、空気中に伝わった熱は、画像生成部の構成部品により遮られることなく空気と共に上昇する。これにより、放熱効率が良好な画像照射装置を提供できる。
 本発明によれば、画像生成部と第一ミラーとの位置精度を向上させ、第一ミラーの小型化が実現可能な画像生成装置及び当該画像生成装置を備えたヘッドアップディスプレイを提供することができる。
 また、本発明によれば、乗員の視点位置に対応して画像の表示位置を変更可能であり、かつ、画像の品質の変化を低減する画像照射装置を提供することができる。
 また、本発明によれば、光源の光軸に垂直な方向に対して傾斜した表示デバイスに照射される光の配光むらを抑制できる。
 また、本発明によれば、放熱効率が良好な画像照射装置を提供できる。
第一実施形態に係る画像生成装置及びヘッドアップディスプレイ(HUD)を備えた車両システムのブロック図である。 図1に示すHUDの構成を示す模式図である。 図1に示すHUDの画像生成装置と凹面鏡を示す斜視図である。 図1に示す画像生成装置の構成を示す斜視図である。 図4に示す平面鏡の取り付け状態を示す断面図である。 第二実施形態に係るヘッドアップディスプレイ(HUD)の構成を示す模式図である。 乗員の視点位置に対応して異なる位置に表示される虚像オブジェクトを形成するための光の光路を説明するための図である。 図6に示す凹面鏡の反射面において凹面鏡に入射する光により照射される領域を示す図である。 乗員の視点が基準位置にあるときに乗員に視認される虚像オブジェクトを示す図である。 乗員の視点が基準位置よりも高い位置にあるときに乗員に視認される虚像オブジェクトを示す図である。 乗員の視点が基準位置よりも低い位置にあるときに乗員に視認される虚像オブジェクトを示す図である。 乗員の視点位置に対応して異なる位置に表示される虚像オブジェクトを形成するための光の光路を説明するための図である。 乗員の視点位置に対応して異なる位置に表示される虚像オブジェクトを形成するための光の光路を説明するための図である。 図6に示す凹面鏡の反射面において凹面鏡に入射する光により照射される領域を示す図である。 乗員の視点が基準位置にあるときに乗員に視認される虚像オブジェクトを示す図である。 乗員の視点が基準位置よりも高い位置にあるときに乗員に視認される虚像オブジェクトを示す図である。 乗員の視点が基準位置よりも低い位置にあるときに乗員に視認される虚像オブジェクトを示す図である。 第三実施形態に係るヘッドアップディスプレイ(HUD)の構成を示す模式図である。 図18示す画像生成装置の構成を示す断面模式図である。 参考形態に係る画像生成装置の構成を示す断面模式図である。 図19に示す画像生成装置における光源から出射される光の光路を示す断面模式図である。 第四実施形態に係るヘッドアップディスプレイ(HUD)の構成を示す模式図である。 図22に示すHUDの画像生成部の構成を説明するための模式図である。 画像生成部の構成の別例を示す模式図である。 画像生成部の構成の別例を示す模式図である。 図25のヒートシンクの構成を説明するための斜視図である。 HUDの構成の別例を示す模式図である。
[第一実施形態]
 本発明の第一実施形態(以下、本実施形態という。)について図面を参照しながら説明する。
 本実施形態では、説明の便宜上、「左右方向」、「上下方向」、「前後方向」について適宜言及する場合がある。これらの方向は、図2に示すHUD(Head-Up Display)20について設定された相対的な方向である。ここで、「左右方向」は、「左方向」および「右方向」を含む方向である。「上下方向」は、「上方向」および「下方向」を含む方向である。「前後方向」は、「前方向」および「後方向」を含む方向である。左右方向は、図2では示されていないが、上下方向および前後方向に直交する方向である。
 図1を参照して、本実施形態に係るHUD20を備える車両システム2について説明する。車両システム2が搭載された車両1は、例えば、自動運転モードで走行可能な車両(自動車)であってもよい。
 図1に示すように、車両システム2は、車両制御部3と、センサ5と、カメラ6と、レーダ7と、HMI(Human Machine Interface)8と、GPS(Global Positioning System)9と、無線通信部10と、記憶装置11とを備える。また、車両システム2は、ステアリングアクチュエータ12と、ステアリング装置13と、ブレーキアクチュエータ14と、ブレーキ装置15と、アクセルアクチュエータ16と、アクセル装置17とを備える。さらに、車両システム2は、HUD20を備える。
 車両制御部3は、車両1の走行を制御するように構成されている。車両制御部3は、例えば、少なくとも一つの電子制御ユニット(ECU:Electronic Control Unit)により構成されている。
 センサ5は、加速度センサ、速度センサおよびジャイロセンサのうち少なくとも一つを含む。センサ5は、車両1の走行状態を検出して、走行状態情報を車両制御部3に出力するように構成されている。センサ5は、運転者が運転席に座っているかどうかを検出する着座センサ、運転者の顔の方向を検出する顔向きセンサ、外部天候状態を検出する外部天候センサおよび車内に人がいるかどうかを検出する人感センサ等をさらに備えてもよい。
 カメラ6は、一以上の外部カメラ6Aと、内部カメラ6Bとを含む。外部カメラ6Aは、車両1の周辺環境を示す画像データを取得した上で、当該画像データを車両制御部3に送信するように構成されている。内部カメラ6Bは、車両1の内部に配置されると共に、乗員を示す画像データを取得するように構成されている。内部カメラ6Bは、例えば、乗員の視点E(図2で後述する)をトラッキングするアイトラッキングカメラとして機能する。内部カメラ6Bは、例えば、ルームミラーの近傍、あるいはインストルメントパネルの内部等に設けられている。
 レーダ7は、ミリ波レーダ、マイクロ波レーダ、およびレーザーレーダ(例えば、LiDARユニット)のうちの少なくとも一つを含む。例えば、LiDARユニットは、車両1の周辺環境を示す3Dマッピングデータ(点群データ)を取得した上で、当該3Dマッピングデータを車両制御部3に送信するように構成されている。
 HMI8は、運転者からの入力操作を受付ける入力部と、走行情報等を運転者に向けて出力する出力部とから構成される。入力部は、ステアリングホイール、アクセルペダル、ブレーキペダル、車両1の運転モードを切替える運転モード切替スイッチ等を含む。出力部は、各種走行情報を表示するディスプレイ(HUDを除く)である。
 GPS9は、車両1の現在位置情報を取得し、当該取得された現在位置情報を車両制御部3に出力するように構成されている。
 無線通信部10は、車両1の周囲にいる他車に関する情報を他車から受信すると共に、車両1に関する情報を他車に送信するように構成されている(車車間通信)。また、無線通信部10は、信号機や標識灯等のインフラ設備からインフラ情報を受信すると共に、車両1の走行情報をインフラ設備に送信するように構成されている(路車間通信)。また、無線通信部10は、歩行者が携帯する携帯型電子機器から歩行者に関する情報を受信すると共に、車両1の自車走行情報を携帯型電子機器に送信するように構成されている(歩車間通信)。
 記憶装置11は、ハードディスクドライブ(HDD)やSSD(Solid State Drive)等の外部記憶装置である。記憶装置11は、車両制御部3からの要求に応じて、地図情報や車両制御プログラムを車両制御部3に出力するように構成されている。
 ステアリングアクチュエータ12は、車両1が自動運転モードで走行する場合、ステアリング制御信号を車両制御部3から受信して、ステアリング装置13を制御するように構成されている。ブレーキアクチュエータ14は、ブレーキ制御信号を車両制御部3から受信して、ブレーキ装置15を制御するように構成されている。アクセルアクチュエータ16は、アクセル制御信号を車両制御部3から受信して、アクセル装置17を制御するように構成されている。
 車両制御部3は、走行状態情報、周辺環境情報、現在位置情報、地図情報等に基づいて、車両1の走行を自動的に制御する。運転モードは、自動運転モードと手動運転モードとからなる。自動運転モードでは、車両1の走行は車両システム2により自動制御される。一方、手動運転モードでは、ステアリング制御信号、アクセル制御信号およびブレーキ制御信号が運転者の手動操作によって生成されるので、車両1の走行は運転者により制御される。自動運転モードは、例えば、完全自動運転モードと、高度運転支援モードと、運転支援モードとからなる。
 HUD20は、所定の情報(以下、HUD情報という。)が車両1の外部の現実空間(特に、車両1の前方の周辺環境)と重畳されるように、当該HUD情報を車両1の乗員に向け画像として表示するように構成されている。HUD20によって表示されるHUD情報は、例えば、車両1の走行に関連した車両走行情報及び/又は車両1の周辺環境に関連した周辺環境情報(特に、車両1の外部に存在する対象物に関連した情報)等である。HUD20は、車両1と乗員との間の視覚的インターフェースとして機能するARディスプレイである。
 HUD20は、画像生成装置(PGU:Picture Generation Unit)30と、制御部25とを備えている。
 画像生成装置30は、車両1の乗員に向けて表示される所定の画像を生成するための光を出射するように構成されている。画像生成装置30は、例えば、車両1の状況に応じて変化する変化画像を生成するための光を出射可能である。
 制御部25は、HUD20の各部の動作を制御する。制御部25は、車両制御部3に接続されており、例えば、車両制御部3から送信される車両走行情報や周辺環境情報等に基づいて、画像生成装置30の動作を制御するための制御信号を生成し、生成された制御信号を画像生成装置30に送信する。制御部25は、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサとメモリが搭載され、メモリから読みだしたコンピュータプログラムをプロセッサが実行して、画像生成装置30等の動作を制御する。なお、本実施形態では、車両制御部3と制御部25とは別個の構成として設けられているが、車両制御部3と制御部25が一体的に構成されてもよい。例えば、車両制御部3と制御部25は、単一の電子制御ユニットにより構成されていてもよい。
 次に、本実施形態に係るHUD20の具体的な構成について、図2~図5を参照して説明する。図2は、車両1に搭載されたHUD20を車両1の側面側から見た模式図である。図3は、画像生成装置30と凹面鏡40とを示す図である。図4は、画像生成装置30の構成を示す斜視図である。
 図2に示すように、HUD20は、少なくともHUD20の一部が車両1の内部に位置する。具体的には、HUD20は、車両1の室内の所定箇所に設置されている。例えば、HUD20は、車両1のダッシュボード内に配置されてもよい。
 HUD20は、HUD本体部21を備えている。HUD本体部21は、筐体部22と、出射窓23とを備えている。出射窓23は可視光を透過させる透明板で構成されている。HUD本体部21は、筐体部22の内部に、画像生成装置30と、凹面鏡40(第二ミラーの一例)とを備えている。なお、HUD20の制御部25は、本実施形態では画像生成装置30内に収容されている。
 図2及び図3に示すように、凹面鏡40は、筐体部22内において、画像生成装置30の前方に設けられている。凹面鏡40は、画像生成装置30から出射される光の光路上に配置されている。凹面鏡40は、画像生成装置30から出射された光を透過部材18(例えば、車両1のフロントウィンドウ)に向けて反射するように構成されている。凹面鏡40は、所定の画像を形成するために凹状に湾曲した反射面を有し、画像生成装置30から出射され結像された光の像を所定の倍率で反射させる。凹面鏡40の反射面(画像生成装置30と対向する面)には、例えば、アルミニウム等の金属が蒸着されることで反射膜が形成されている。
 凹面鏡40は、左右の両側部に支持軸41を備える。凹面鏡40は、支持軸41を介して筐体部22に支持されている。また、凹面鏡40は、支持軸41を中心として回動可能であり、回動することで画像生成装置30に対する向きを変化させることができるように構成されている。凹面鏡40は、例えば駆動機構42を有している。駆動機構42は、制御部25から送信される制御信号に基づいて凹面鏡40の位置及び向きを変化させることができるように構成されている。
 画像生成装置30は、筐体部22内において凹面鏡40と対向するように設けられている。画像生成装置30から出射された光は、凹面鏡40で反射されてHUD本体部21の出射窓23から出射される。HUD本体部21の出射窓23から出射された光は、透過部材18に照射される。出射窓23から透過部材18に照射された光の一部は、乗員の視点Eに向けて反射される。この結果、乗員は、画像生成装置30から出射された光を透過部材18の前方の所定の距離において形成される虚像(所定の画像)として認識する。このように、HUD20によって表示される画像が透過部材18を通して車両1の前方の現実空間に重畳される結果、乗員は、所定の画像により形成される虚像オブジェクトIが車両外部に位置する道路上に浮いているように視認することができる。
 ここで、乗員の視点Eは、乗員の左目の視点又は右目の視点のいずれかであってもよい。または、視点Eは、左目の視点と右目の視点を結んだ線分の中点として規定されてもよい。乗員の視点Eの位置は、例えば、内部カメラ6Bによって取得された画像データに基づいて特定される。乗員の視点Eの位置は、所定の周期で更新されてもよいし、車両1の起動時に一回だけ決定されてもよい。
 なお、虚像オブジェクトIとして2D画像(平面画像)を形成する場合には、所定の画像を任意に定めた単一距離の虚像となるように投影する。虚像オブジェクトIとして3D画像(立体画像)を形成する場合には、互いに同一または互いに異なる複数の所定の画像をそれぞれ異なる距離の虚像となるように投影する。また、虚像オブジェクトIの距離(乗員の視点Eから虚像までの距離)は、画像生成装置30から乗員の視点Eまでの距離を調整する(例えば画像生成装置30と凹面鏡40との間の距離を調整する)ことによって適宜調整可能である。
 図3及び図4に示すように、本実施形態に係る画像生成装置30は、画像生成部31と、平面鏡32(第一ミラーの一例)と、ブラケット33と、ヒートシンク36と、を備えている。
 画像生成部31は、所定の画像を生成するための光を出射する。画像生成部31は、ブラケット33に搭載されている。
 平面鏡32は、画像生成部31から出射された光を凹面鏡40に向けて反射させるための部材である。平面鏡32は、画像生成部31から出射された光の光路上において、画像生成部31と凹面鏡40との間に設けられている。平面鏡32は、画像生成部31が搭載されたブラケット33に保持されている。平面鏡32は、画像生成部31から出射された光を凹面鏡40に向けて反射するよう、画像生成部31の光出射面に対して一定の角度を成すようにして配置されている。平面鏡32の反射面(画像生成部31と対向する下面)には、例えば、アルミニウム等の金属が蒸着されることにより、反射膜が形成されている。なお、アルミ蒸着等で反射膜を平面鏡32に形成する代わりに、平面鏡32自体を、光を反射可能な白色系の樹脂素材で作製してもよい。
 ブラケット33は、画像生成部31を筐体部22に取り付けるための部材である。ブラケット33は、例えば、樹脂材料によって形成されている。ブラケット33は、基体34と、基体34から突出する一対の突出部35A,35Bとを備える。
 基体34は、矩形状の平板部材で構成されている。基体34の中央部には開口34aが設けられ、当該開口34aに画像生成部31が挿通された状態で取り付けられている。また、基体34の左右の両端部には、ブラケット33を筐体部22に固定するためのネジ穴34bが設けられている。ブラケット33は、基体34の上面が筐体部22の固定面(例えば、筐体部22の底面)と平行となるように筐体部22に固定される。
 一対の突出部35A,35Bは、それぞれ矩形状の平板部材で構成されている。一対の突出部35A,35Bは、基体34の中央部に固定される画像生成部31を左右方向から挟むように配置されている。各突出部35A,35Bは、画像生成部31から出射される光の出射方向に向かって、すなわちHUD20の上方向に向かって基体34から突出している。各突出部35A,35Bは、その先端部が、前側よりも後側の方が低くなるように傾斜して形成されている。そして、突出部35A,35Bの先端部には、当該先端部の傾斜に沿って平面鏡32が取り付けられている。平面鏡32は、突出部35Aと突出部35Bとの間の上方側を覆うように取り付けられている。突出部35Aと突出部35Bとの間の前側及び後側は、開放された状態とされている。突出部35A,35Bにおけるそれぞれの画像生成部31側の側面は、画像生成部31から出射される光を反射しないように、例えば、黒色塗装されていることが好ましい。
 図5は、平面鏡32のブラケット33に対する取付状態を示す画像生成装置30の断面図である。図5に示すように、画像生成部31は、基板102に搭載された光源101と、光源101の上側に配置されたレンズ103と、レンズ103の上側に配置された表示デバイス104とを備えている。基板102の下側には、ヒートシンク36が取り付けられている。
 レンズ103は、光源101から出射された光を透過または反射して表示デバイス104に向けて出射するように構成されている。表示デバイス104は、例えば、液晶ディスプレイ、DMD(Digital Mirror Device)等である。表示デバイス104の上面は、レンズ103を透過した光源101の光を平面鏡32に向けて出射する画像生成部31の光出射面を構成する。
 図4に示すように、各突出部35A,35Bの先端部は基体34の搭載面に対して一定の角度θ1を有するように傾斜している。各突出部35A,35Bの先端部の傾斜に沿って平面鏡32が取り付けられている。すなわち、平面鏡32は、画像生成部31が搭載されている基体34の搭載面に対して角度θ1を有するように、各突出部35A,35Bの先端部に取り付けられている。
 また、画像生成部31の光出射面である表示デバイス104は、画像生成部31が搭載されている基体34の搭載面に対して角度θ3を有するように取り付けられている。これにより、光源101から出射した光の反射光が直接的に光源101に入射することを防いでいる。角度θ3は、光源101に直接入射する反射光を抑制できる角度であればよい。
 なお、平面鏡32と基体34の搭載面との成す角度θ1は、画像生成部31の光出射面である表示デバイス104と基体34の搭載面との成す角度θ3よりも大きくなるように構成されている。すなわち、平面鏡32は、表示デバイス104に対して所定の角度θ2を有するように取り付けられている。ここで、θ2+θ3=θ1である。このように、平面鏡32がブラケット33の突出部35A,35Bに一定の角度θ1を有するように取り付けられることにより、光源101から出射された光は、平面鏡32で反射され、さらに凹面鏡40で反射されて透過部材18へと照射される。
 また、図5に示すように、表示デバイス104から平面鏡32までの距離は、平面鏡32から凹面鏡40までの距離よりも短くなるように構成されている。すなわち、画像生成部31の光出射面である表示デバイス104から平面鏡32の反射面までの距離をL1とし、平面鏡32の反射面から凹面鏡40の反射面までの距離をL2とすると、L1<L2となるように各部材の取付位置が設定されている。
 以上説明したように、本実施形態の画像生成装置30は、所定の画像を生成するための光を出射する画像生成部31と、画像生成部31から出射された光を反射させる平面鏡32(第一ミラーの一例)と、画像生成部31を取り付けるためのブラケット33と、を備え、当該ブラケット33に、平面鏡32が保持されている。この構成によれば、平面鏡32がブラケット33に保持されることで、画像生成部31と平面鏡32とが一体化されている。そのため、画像生成部31に対する平面鏡32の取り付け位置のばらつきを抑制でき、画像生成部31に対する平面鏡32の位置精度を高めることができる。また、平面鏡32は、アルミ蒸着処理等が施される比較的高価な部材であるが、本実施形態によれば、画像生成部31に対する平面鏡32の位置精度が高まるので、平面鏡32を小型化することができ、部品コストの削減が可能となる。
 また、画像生成装置30によれば、ブラケット33は、画像生成部31が搭載された基体34と、画像生成部31を挟むようにして配置され、画像生成部31からの光の出射方向に向かって基体34から突出する、一対の突出部35A,35Bと、を有している。そして、一対の突出部35A,35Bに平面鏡32が搭載されている。このような簡便な構成のブラケット33を用いることで、画像生成部31に対する平面鏡32の位置精度を向上させることができるとともに、平面鏡32の小型化を実現できる。
 また、画像生成装置30によれば、各突出部35A,35Bは、その先端部が、画像生成部31が搭載されるブラケット33の基体34の搭載面に対して一定の角度θ1が付けられるように構成されており、当該先端部に平面鏡32が取り付けられている。このため、画像生成部31の光出射面である表示デバイス104と平面鏡32の反射面とのなす角度が所望の角度θ2となるように、平面鏡32を画像生成部31に一体化することができる。
 また、本実施形態のヘッドアップディスプレイ20(画像照射装置の一例)は、画像生成装置30と、画像生成部31により出射されて平面鏡32で反射された光が透過部材18へ照射されるように、光を反射させる凹面鏡40(第二ミラーの一例)と、を備えている。この構成によれば、画像生成部31から出射された光を平面鏡32と凹面鏡40という複数のミラー部材で反射させることで、平面鏡32の位置精度を維持しつつも筐体部22内における画像生成部31から透過部材18までの光路長を長くすることができる。これにより、虚像(所定の画像)を生成するために必要な光路長を担保しつつも、ヘッドアップディスプレイ全体の小型化を実現できる。
 また、ヘッドアップディスプレイ20によれば、画像生成部31の光出射面である表示デバイス104と平面鏡32の反射面との距離L1が、平面鏡32の反射面と凹面鏡40の反射面との距離L2よりも短くなるように構成されている。このように、画像生成部31と平面鏡32との距離L1を短くすることにより、平面鏡32到達時における出射光の広がりを抑えることができるとともに、平面鏡32到達時における出射光の到達位置ずれを抑えることができる。このため、平面鏡32をさらに小型化することができる。
 上記実施形態では、画像生成装置30のブラケット33を樹脂材料で形成する場合について説明したが、これに限られない。例えば、ブラケット33を、放熱性の高い金属材料(例えばアルミ部材)で構成するようにしてもよい。この構成によれば、ブラケット33自体をヒートシンクとして機能させることができる。その場合、例えば、上記実施形態のようなヒートシンク36を設けなくてもよい。また、ヒートシンク36に加えて、あるいはヒートシンク36の代わりに、例えば、突出部35A,35Bのそれぞれの外側面に放熱フィンを設けるようにしてもよい。
 また、上記実施形態では、凹面鏡40がHUD本体部21の筐体部22に支持される構成について説明したが、これに限られない。例えば、凹面鏡40は、画像生成装置30のブラケット33に支持されるようにしてもよい。また、凹面鏡40を画像生成装置30のブラケット33に支持する構成の場合には、平面鏡32を設けることなく、画像生成部31から出射される光を凹面鏡40のみで反射させて透過部材18に照射するようにしてもよい。
 また、上記実施形態では、透過部材18として車両1のフロントウィンドウ(ウィンドシールド)を一例として挙げたが、これに限られない。例えば、透過部材18は、フロントウィンドウの内側に設けるコンバイナ(不図示)としてもよい。コンバイナは、例えば、透明なプラスチックディスクで構成される。HUD本体部21の画像生成装置30からコンバイナに照射された光の一部は、フロントウィンドウに光を照射した場合と同様に、乗員の視点Eに向けて反射される。
 さらに、車両の運転モードの区分や表示形態は、各国における自動運転に係る法令又は規則に沿って適宜変更されてもよい。同様に、本実施形態の説明で記載された「完全自動運転モード」、「高度運転支援モード」、「運転支援モード」のそれぞれの定義はあくまでも一例であって、各国における自動運転に係る法令又は規則に沿って、これらの定義は適宜変更されてもよい。
[第二実施形態]
 以下、本発明の第二実施形態について図面を参照しながら説明する。図面に示された各部材の寸法は、説明の便宜上、実際の各部材の寸法とは異なる場合がある。また、図面において、矢印Uは、図示された構造の上方向を示している。矢印Dは、図示された構造の下方向を示している。矢印Fは、図示された構造の前方向を示している。矢印Bは、図示された構造の後方向を示している。矢印Lは、図示された構造の左方向を示している。矢印Rは、図示された構造の右方向を示している。これらの方向は、図6に示されたHUD20について設定された相対的な方向である。
 図6は、第二実施形態に係るHUD20を車両1の側面側から見た模式図である。HUD20は、車両1に設けられている。例えば、HUD20は、車両1のダッシュボード内に配置される。HUD20は、画像照射装置の一例である。
 HUD20は、車両1と車両1の乗員との間の視覚的インターフェースとして機能する。具体的には、所定の情報が車両1の外部の現実空間(特に、車両1の前方の周辺環境)と重畳されるように、当該情報を所定の画像として表示するように構成されている。画像は、静止画または動画(映像)を含みうる。HUD20によって表示される情報は、例えば、車両1の走行に関連した車両走行情報及び/又は車両1の周辺環境に関連した周辺環境情報(特に、車両1の外部に存在する対象物に関連した情報)等である。
 図6に示すように、HUD20は、HUD本体部21を備える。HUD本体部21は、筐体部(ハウジング)22と、出射窓23とを有する。出射窓23は可視光を透過させる透明板で構成されている。HUD本体部21は、筐体部22の内部に、画像生成部(PGU)24と、制御部25と、凹面鏡26と、駆動機構28とを有する。凹面鏡26は、反射部の一例である。
 画像生成部24は、所定の画像を生成するための光を出射するように構成されている。画像生成部24は、筐体部22に固定されている。画像生成部24から出射される光は、例えば、可視光である。画像生成部24は、詳細な図示は省略するが、光源と、光学部品と、表示デバイスとを有する。光源は、例えば、LED光源またはレーザ光源である。LED光源は、例えば、白色のLED光源である。レーザ光源は、例えば、赤色レーザ光と、緑光レーザ光と、青色レーザ光をそれぞれ出射するように構成されたRGBレーザ光源である。光学部品は、プリズム、レンズ、拡散板、拡大鏡等を適宜有する。光学部品は、光源から出射された光を透過して表示デバイスに向けて出射する。表示デバイスは、液晶ディスプレイ、DMD等である。画像生成部24の描画方式は、ラスタースキャン方式、DLP(Digital Light Processing)方式またはLCOS(Liquid Crystal On Silicon)方式であってもよい。DLP方式またはLCOS方式が採用される場合、画像生成部24の光源はLED光源であってもよい。なお、液晶ディスプレイ方式が採用される場合、画像生成部24の光源は白色LED光源であってもよい。
 制御部25は、HUD20の各部の動作を制御する。制御部25は、車両1の車両制御部(図示せず)に接続されており、例えば、車両制御部から送信される車両走行情報や周辺環境情報等に基づいて、画像生成部24の動作を制御するための制御信号を生成し、生成された制御信号を画像生成部24に送信する。制御部25は、CPU等のプロセッサとメモリが搭載され、メモリから読みだしたコンピュータプログラムをプロセッサが実行して、画像生成部24等の動作を制御する。
 凹面鏡26は、画像生成部24から出射された光の光路上に配置されている。具体的には、凹面鏡26は、筐体部22内において、画像生成部24の前側に配置されている。凹面鏡26は、画像生成部24から出射された光を透過部材18(例えば、車両1のフロントウィンドウ)に向けて上方に反射するように構成されている。凹面鏡26は、反射面261により画像生成部24から出射され結像された光の像を所定の倍率で反射させる。凹面鏡26は、凹状に湾曲している反射面261を有する。反射面261は、曲率半径が異なる曲面を有している。たとえば、反射面261は、上下方向に沿って異なる曲率半径を有するように形成されうる。曲率半径は連続的に変化してもよいし、所定の範囲毎に段階的に変化してもよい。
 駆動機構28は、制御部25から送信される制御信号に基づいて凹面鏡26の位置(反射面261の向き)を変化させることができるように構成されている。凹面鏡26は、駆動機構28により、回転軸26Aを中心として回転されることにより所定の位置に変位する。
 画像生成部24から出射された光は、凹面鏡26で反射されてHUD本体部21の出射窓23から出射される。HUD本体部21の出射窓23から出射された光は、透過部材18に照射される。出射窓23から透過部材18に照射された光の一部は、乗員の視点Eに向けて反射される。この結果、乗員は、HUD本体部21から出射された光を透過部材18の前方の所定の距離において形成される虚像(所定の画像)として認識する。このように、HUD20によって表示される画像が透過部材18を通して車両1の前方の現実空間に重畳される結果、乗員は、所定の画像により形成される虚像オブジェクトIが車両外部に位置する道路上に浮いているように視認することができる。
 虚像オブジェクトIとして2D画像(平面画像)を形成する場合は、所定の画像は任意に定めた単一距離の虚像となるように投影される。虚像オブジェクトIとして3D画像(立体画像)を形成する場合は、互いに同一または互いに異なる複数の所定の画像がそれぞれ異なる距離の虚像となるように投影される。虚像オブジェクトIの距離(乗員の視点Eから虚像までの距離)は、画像生成部24から乗員の視点Eまでの距離を調整することによって適宜調整可能である。例えば、画像生成部24と凹面鏡26との間の光路長を調整することによって、虚像オブジェクトIの距離を適宜調整可能である。
 虚像オブジェクトIの表示位置は、乗員の視点Eの位置に応じて変更される。例えば、乗員の視点Eの位置は、車両1の内部に配置されたカメラによって取得された画像データに基づいて制御部25により特定されうる。乗員の視点Eは、乗員の左目の視点又は右目の視点のいずれかであってもよい。または、視点Eは、左目の視点と右目の視点を結んだ線分の中点として規定されてもよい。
 制御部25は、特定された乗員の視点Eの位置に基づいて制御信号を生成する。駆動機構28は、制御信号に基づいて凹面鏡26を回転させる。凹面鏡26の位置(反射面261の向き)が変位することにより、透過部材18に投射される光の入射位置が変化する。この結果、乗員の視点Eの位置に対応した位置に虚像オブジェクトIが表示される。なお、乗員の視点Eの位置は、乗員からの入力操作に基づいて特定されてもよい。
 図7は、参考形態であって、異なる高さの乗員の視点E1~E3に対応して虚像オブジェクトI1~I3の表示位置が変更される場合における凹面鏡126から反射される光の光路を示している。図7では、回転軸126Aが凹面鏡126に入射する光の光軸と交差する場合に形成される光の光路が示されている。なお、「光の光軸」とは光の束の中心の光の軸を意味するものであり、図面に示される光路は光の光軸の経路を示している。
 例えば、凹面鏡126が所定の位置(回転の基準となる位置)にあるとき、画像生成部24から出射された光は光路L0を進み、凹面鏡126上の所定の点R0に入射する。図8に例示されるように、反射面1261において、点R0を中心とする所定の領域A1が画像生成部24から出射された光により照射される。凹面鏡126により反射された光は光路L1を進んで、透過部材18の点P1に入射する。透過部材18の点P1に入射した光の一部は、乗員の視点E1に向けて反射される。この結果、視点E1を有する乗員により、虚像オブジェクトI1が視認される。図9に例示されるように、虚像オブジェクトI1は、所定の領域A1に対応する矩形を有する。
 他方、図7に例示されるように乗員の視点E2が視点E1よりも高い位置にある場合、凹面鏡126は画像生成部24側に回転される。凹面鏡126の回転軸126Aは凹面鏡126に入射する光の光軸と交差するので、凹面鏡126が回転された場合でも、画像生成部24から出射された光は凹面鏡126上の所定の点R0に入射する。すなわち、図8に例示されるように、領域A1と同様に、反射面1261において、点R0を中心とする所定の領域A2が画像生成部24から出射された光により照射される。凹面鏡126により反射された光は光路L2を進んで、透過部材18の点P2に入射する。透過部材18の点P2に入射した光の一部は、乗員の視点E2に向けて反射される。この結果、視点E2を有する乗員により、虚像オブジェクトI2が視認される。
 乗員の視点E3が視点E1よりも低い位置にある場合、凹面鏡126は画像生成部24とは反対側に回転される。凹面鏡126の回転軸126Aは凹面鏡126に入射する光の光軸と交差するので、画像生成部24から出射された光は、凹面鏡126上の所定の点R0に入射する。すなわち、図8に例示されるように、領域A1と同様に、反射面1261において、点R0を中心とする所定の領域A3が画像生成部24から出射された光により照射される。凹面鏡126により反射された光は光路L3を進んで、透過部材18の点P3に入射する。透過部材18の点P3に入射した光の一部は、乗員の視点E3に向けて反射される。この結果、視点E3を有する乗員により、虚像オブジェクトI3が視認される。
 ところが、乗員の視点E2,E3が視点E1とは異なる位置にある場合、後述するように、凹面鏡126上の光が入射する点(反射位置)R2,R3と透過部材18上の光が入射する点(入射位置)P2,P3との間の光路長が変化する。これにより、表示される虚像オブジェクトI2,I3に歪みが発生する。
 例えば、乗員の視点E2の場合、凹面鏡126上の点R2と透過部材18上の点P2との間の光路長が凹面鏡126上の光が入射する点R1と透過部材18上の光が入射する点P1との間の光路長よりも長くなる。これにより、図10に例示されるように、虚像オブジェクトI2に歪みが発生し、虚像オブジェクトI2は上側と下側が上方に凸状に湾曲した形状となる。
 あるいは、乗員の視点E3の場合、凹面鏡126上の光が入射する点R3と透過部材18上の光が入射する点P3との間の光路長が凹面鏡126上の光が入射する点R1と透過部材18上の光が入射する点P1との間の光路長よりも短くなる。これにより、図11に例示されるように、虚像オブジェクトI3に歪みが発生し、虚像オブジェクトI3は上側と下側が下方に凸状に湾曲した形状となる。
 これに対して、本実施形態に係る凹面鏡26は、凹面鏡26に入射する光が曲率半径が異なる曲面に照射されるように回転するように、構成される。例えば、凹面鏡26は、回転軸26Aが画像生成部24により出射されて凹面鏡26に入射する光の光軸と交差しないように、配置される。本例においては、図6に例示されるように、反射面261は上下方向に沿って異なる曲率半径を有しており、回転軸26Aは凹面鏡26に入射する光の光軸に対して上方にずれている。
 図12および図13は、本実施形態に係る凹面鏡26から反射される光の光路を示している。図12および図13に例示されるように、凹面鏡26が所定の位置B1(回転の基準となる位置)にあるとき、画像生成部24から出射された光は光路L0を進み、凹面鏡26上の所定の点R1に入射する。図14に例示されるように、反射面261において、回転軸26Aよりも下方に位置する点R1を中心とする所定の領域A11が、画像生成部24から出射された光により照射される。凹面鏡26により反射された光は光路L11を進んで、透過部材18の点P11に入射する。透過部材18の点P11に入射した光の一部は、乗員の視点E1に向けて反射される。この結果、視点E1を有する乗員により、虚像オブジェクトI11が視認される。図15に例示されるように、虚像オブジェクトI11は、所定の領域A11に対応する矩形を有する。
 他方、図12に例示されるように乗員の視点E2が視点E1よりも高い位置にある場合、凹面鏡26は画像生成部24側に回転される。図13に例示されるように、凹面鏡26は、位置B1から-θだけ回転された位置B2に変位する。回転軸26Aは凹面鏡26に入射する光の光軸に対して上方にずれているので、画像生成部24から出射された光は、凹面鏡26上の点R1よりも上方に位置する点R2に入射する。図14に例示されるように、反射面261において、点R2を中心とする領域A12が画像生成部24から出射された光により照射される。凹面鏡26により反射された光は光路L12を進んで、透過部材18の点P12に入射する。透過部材18の点P12に入射した光の一部は、乗員の視点E2に向けて反射される。この結果、視点E2を有する乗員により、虚像オブジェクトI12が視認される。
 乗員の視点E3が視点E1よりも低い位置にある場合、凹面鏡26は画像生成部24とは反対側に回転される。図13に例示されるように、凹面鏡26は、位置B1から+θだけ回転されて位置B3に変位する。回転軸26Aは凹面鏡26に入射する光の光軸に対して上方にずれているので、画像生成部24から出射された光は、凹面鏡26上の凹面鏡26上の点R1よりも下方に位置する点R3に入射する。図14に例示されるように、反射面261において、点R3を中心とする領域A13が画像生成部24から出射された光により照射される。凹面鏡26により反射された光は、光路L13を進んで、透過部材18の点P13に入射する。透過部材18の点P13に入射した光の一部は、乗員の視点E3に向けて反射される。この結果、視点E3を有する乗員により、虚像オブジェクトI13が視認される。
 乗員の視点E2,E3が視点E1とは異なる位置にある場合、凹面鏡26上の光が入射する点R12、点R13と透過部材18の光が入射する点P12、P13との間の光路長は変化する。しかしながら、凹面鏡26の反射面261に入射する光は、領域A11が有する曲面の曲率半径とは異なる曲率半径の曲面を有する領域A12、A13により反射される。これにより、光路長の変化により発生する虚像オブジェクトI12、I13の歪みが低減される。したがって、乗員の視点Eの位置に対応して虚像の表示位置を変更可能であり、かつ、虚像の品質の変化が低減される。
 本実施形態において、図14に例示されるように、HUD20は、凹面鏡26に入射する光により照射される領域A11,A12が部分的に重複するように構成されうる。同様に、HUD20は、凹面鏡26に入射する光により照射される領域A11,A13が部分的に重複するように構成されうる。領域A11,A12または領域A11,A13は、第一照射領域と第二照射領域の一例である。このような構成によれば、虚像オブジェクトI12,I13の歪みを低減しつつ、凹面鏡26のサイズの増加が抑制される。
 なお、HUD20は、領域A11,A12,A13を重複させないように構成されてもよい。この場合、領域A11,A12,A13を部分的に重複させる場合と比較して、凹面鏡26のサイズが増加するものの、虚像オブジェクトI12,I13の歪みをより低減できる。
 本実施形態において、反射面261は、上方に位置する領域の曲率半径が下方に位置する領域の曲率半径よりも大きくなるように形成されうる。曲率半径は、上方に向かうほど大きくなるように変化してもよいし、所定の範囲毎に段階的に変化してもよい。
 このような構成によれば、例えば反射面261上の光が入射する点R2と透過部材18上の光が入射する点P12との間の光路長が長い場合、反射面261の曲率半径が大きい上方の領域で光を反射させることにより、虚像オブジェクトI12の歪みを抑制できる。例えば、図16に例示されるように、下側の歪みが低減された虚像オブジェクトI12が形成されうる。
 例えば反射面261上の光が入射する点R3と透過部材18上の光が入射する点P13との間の光路長が短い場合、反射面261の曲率半径が小さい下方の領域で光を反射させることにより、虚像オブジェクトI13の歪みを抑制できる。例えば、図17に例示されるように、上側の歪が低減された虚像オブジェクトI13が形成されうる。
 上記の実施形態において、画像生成部24から出射された光は、平面鏡などの光学部品を介して凹面鏡26に入射するように構成されてもよい。
 上記の実施形態において、反射面261は、その全体が凹状に湾曲している。しかしながら、反射面261は、少なくとも一部の領域が凹状に湾曲しており、凹状に湾曲した領域において曲率半径が異なる曲面が形成される構成も採用されうる。
 上記の実施形態において、回転軸26Aは凹面鏡26に入射する光の光軸に対して上方にずれている。しかしながら、HUD20は、回転軸26Aが凹面鏡26に入射する光の光軸に対して下方にずれるように構成されてもよい。
 上記の実施形態において、凹面鏡26は、回転軸26Aが画像生成部24により出射されて凹面鏡26に入射する光の光軸と交差しないように、配置されている。しかしながら、凹面鏡26が凹面鏡26に入射する光が曲率半径が異なる曲面に照射されるように回転するように構成されているのであれば、HUD20は他の構成も有するように構成されうる。
 上記の実施形態において、画像生成部24から出射された光は、凹面鏡26で反射されて透過部材18に照射されるように構成されている。しかしながら、例えば、凹面鏡26で反射された光は、透過部材18の内側に設けたコンバイナ(不図示)に照射されるようにしてもよい。コンバイナは、例えば、透明なプラスチックディスクで構成される。HUD本体部21の画像生成部24からコンバイナに照射された光の一部は、透過部材18に光を照射した場合と同様に、乗員の視点Eに向けて反射される。
[第三実施形態]
以下、本発明の第三実施形態について図面を参照しながら説明する。図18は、第三実施形態に係るHUD20を車両1の側面側から見た模式図である。図18に示すように、HUD20は、HUD本体部21を備える。HUD本体部21は、筐体部22と、出射窓23とを有する。出射窓23は可視光を透過させる透明板で構成されている。HUD本体部21は、筐体部22の内部に、画像生成装置(PGU)30と、制御部25と、凹面鏡26と、平面鏡27とを有する。凹面鏡26は、反射部の一例である。
 画像生成装置30は、所定の画像を生成するための光を出射するように構成されている。画像生成装置30は、筐体部22に固定されている。画像生成装置30から出射される光は、例えば、可視光である。
 制御部25は、HUD20の各部の動作を制御する。制御部25は、車両1の車両制御部(図示せず)に接続されており、例えば、車両制御部から送信される車両走行情報や周辺環境情報等に基づいて、画像生成装置30の動作を制御するための制御信号を生成し、生成された制御信号を画像生成装置30に送信する。制御部25は、CPU等のプロセッサとメモリが搭載され、メモリから読みだしたコンピュータプログラムをプロセッサが実行して、画像生成装置30等の動作を制御する。
 平面鏡27は、画像生成装置30から出射される光の光路上に配置されている。具体的には、平面鏡27は、画像生成装置30の上方に配置され、画像生成装置30から出射された光を凹面鏡26に向けて反射するように構成されている。平面鏡27は、平面状の反射面を有し、画像生成装置30から出射されて結像された光の像を同一の倍率で反射させる。
 凹面鏡26は、画像生成装置30から出射されて平面鏡27により反射された光の光路上に配置されている。具体的には、凹面鏡26は、筐体部22内において、画像生成装置30及び平面鏡27の前側に配置されている。凹面鏡26は、画像生成装置30から出射された光を透過部材18(例えば、車両1のフロントウィンドウ)に向けて反射するように構成されている。凹面鏡26は、凹状に湾曲した反射面を有する。凹面鏡26は、画像生成装置30から出射され結像された光の像を所定の倍率で反射させる。凹面鏡26は、駆動機構28により回転可能に構成されてもよい。
 上記のように構成されたHUD20においては、図18に例示されるように、画像生成装置30から出射された光L1は、凹面鏡26及び平面鏡27で反射されてHUD本体部21の出射窓23から出射される。HUD本体部21の出射窓23から出射された光は、透過部材18に照射される。出射窓23から透過部材18に照射された光の一部は、乗員の視点Eに向けて反射される。この結果、乗員は、HUD本体部21から出射された光を透過部材18の前方の所定の距離において形成される虚像(所定の画像)として認識する。このように、HUD20によって表示される画像が透過部材18を通して車両1の前方の現実空間に重畳される結果、乗員は、所定の画像により形成される虚像オブジェクトIが車両外部に位置する道路上に浮いているように視認することができる。
 虚像オブジェクトIとして2D画像(平面画像)を形成する場合は、所定の画像は任意に定めた単一距離の虚像となるように投影される。虚像オブジェクトIとして3D画像(立体画像)を形成する場合は、互いに同一または互いに異なる複数の所定の画像がそれぞれ異なる距離の虚像となるように投影される。虚像オブジェクトIの距離(乗員の視点Eから虚像までの距離)は、画像生成装置30から乗員の視点Eまでの距離を調整する(例えば画像生成装置30と凹面鏡26との間の光路長を調整する)ことによって適宜調整可能である。
 次に、図19を用いて、画像生成装置30の構成について説明する。図19に例示されるように、画像生成装置30は、光源241、レンズ242および表示デバイス243を備えている。レンズ242は、光源241の上側に配置される。表示デバイス243は、レンズ242の上側に配置される。画像生成装置30は、さらにレンズホルダやヒートシンクなどを備えうる。
 光源241は、例えば、LED光源またはレーザ光源である。LED光源は、例えば、白色のLED光源である。レーザ光源は、例えば、赤色レーザ光と、緑光レーザ光と、青色レーザ光をそれぞれ出射するように構成されたRGBレーザ光源である。光源241は、基板244に搭載されている。基板244は、例えば、電気回路の配線が表面や内部にプリントされた絶縁体からなるプリント基板である。
 レンズ242は、光源241から出射された光を透過させて表示デバイス243に向けて出射するように構成されている。レンズ242は、例えば、光源241からの光が入射される入射面242Aおよび当該入射した光が出射される出射面242Bのいずれも凸面状に形成された非球面凸レンズである。
 表示デバイス243は、レンズ242を透過した光源241の光により所定の画像を生成するための光を形成する。表示デバイス243は、例えば、液晶ディスプレイ、DMD等である。
 表示デバイス243は、光源241の光軸Ax1に垂直な方向(本例においては前後方向)に対して傾いて配置されている。具体的には、レンズ242から出射された光が入射する表示デバイス243の入射面243Aが光源241の光軸Ax1に垂直な方向に対して角度θだけ傾いている。本明細書において用いられる「光源241の光軸」という表現は、光源241から出射される光の中で輝度が最も高い光の線を意味する。たとえば、光源241がLED光源の場合、LED光源の光軸とは、LED光源の発光面241Aにおいて輝度が最も高い中心を通り発光面241Aの法線に平行な直線を意味する。
 光源241は、表示デバイス243の傾斜に応じた位置に配置されている。光源241が配置される位置は、所定の位置からずれている。「所定の位置」とは、例えば、レンズ242の後側焦点位置に対応する位置である。所定の位置に対する光源241の位置のずれ(距離)は、光源241の光軸Ax1に垂直な方向に対する表示デバイス243の傾斜角度θに応じて適宜設定されうる。例えば、光源241は、表示デバイス243の傾斜角度θが大きいほど、所定の位置からより離れた位置に配置される。
 光源241は、所定の位置に対して、表示デバイス243の傾斜により表示デバイス243の入射面243Aがレンズ242の出射面242Bに近づく方向(図19において前方向)にずれている。すなわち、光源241は、表示デバイス243の傾斜の向きに応じた方向に、所定の位置からずれて配置されている。本例においては、光源241の光軸Ax1は、レンズ242の光軸Ax2に平行であり、且つ、光軸Ax2に対して表示デバイス243の入射面243Aがレンズ242の出射面242Bに近い側にずれている。例えば、光軸Ax2に対する光軸Ax1のずれの距離Dは、傾斜角度θが約15[deg]であり、光源241が縦横それぞれの幅Wが1mmである平面視四角形のLED光源である場合、0.5mmである。
 例えば、光源241がレンズ242の後方焦点位置に配置される場合、図20に例示されるように、参考形態に係る画像生成装置30Zの光源241から出射された光は、レンズ242の入射面242Aに入射する。レンズ242の形状は非球面凸レンズであるので、光源241から出射された光は、レンズ242に入射し、出射面242Bから光軸Ax1に平行な光となって表示デバイス243に入射する。
 ところが、表示デバイス243は光源241の光軸Ax1に垂直な方向に対して傾いているので、表示デバイス243の入射面243Aにおいて、レンズ242の出射面242Bから遠ざかる領域R1に入射する光の量は、レンズ242の出射面242Bに近づく領域R2に入射する光の量よりも少なくなる。この結果、レンズ242から出射されて表示デバイス243に照射される光に配光むらが発生するおそれがある。
 これに対して、本実施形態に係る画像生成装置30によれば、光源241は表示デバイス243の傾斜に応じた位置に所定の位置からずれて配置されている。これにより、図21に例示されるように、光源241から出射されてレンズ242の出射面242Bから出射される光の一部は光源241の所定の位置からのずれの方向とは反対方向(本例においては後方向)に向けて出射される。この結果、光源241の光軸Ax1に垂直な方向に対して傾斜した表示デバイス243に照射される光の配光むらを抑制できる。
 また、本実施形態においては、光源241の光軸Ax1は、レンズ242の光軸Ax2に平行な状態で光軸Ax2に対してずれている。このような構成によれば、基板244上において光源241の位置をずらすだけなので、レンズ242の形状や向きを変更することなく、簡単な構成で、配光ムラを抑制できる。
 画像生成装置30は、二つ以上の光源241を備えてもよい。
 レンズ242は、入射面242Aと出射面242Bのいずれも凸面状に形成された非球面凸レンズであるが、他の形状を有するレンズでもよい。
 画像生成装置30から出射された光は、凹面鏡26で反射されて透過部材18に照射されるように構成されているが、これに限られない。例えば、凹面鏡26で反射された光は、透過部材18の内側に設けたコンバイナ(不図示)に照射されるようにしてもよい。コンバイナは、例えば、透明なプラスチックディスクで構成される。HUD本体部21の画像生成装置30からコンバイナに照射された光の一部は、透過部材18に光を照射した場合と同様に、乗員の視点Eに向けて反射される。
[第四実施形態]
 以下、本発明の第四実施形態について図面を参照しながら説明する。図22は、第四実施形態に係るHUD20を車両1の側面側から見た模式図である。図22に示すように、HUD20は、HUD本体部21を備える。HUD本体部21は、筐体部22と、出射窓23とを有する。出射窓23は可視光を透過させる透明板で構成されている。HUD本体部21は、画像生成部(PGU)24と、制御部25と、凹面鏡26とを有する。画像生成部24、制御部25および凹面鏡26は、筐体部22に収容されている。凹面鏡26は、反射部の一例である。
 画像生成部24は、所定の画像を生成するための光Lを出射するように構成されている。画像生成部24は、筐体部22に固定されている。画像生成部24から出射される光は、例えば、可視光である。
 制御部25は、HUD20の各部の動作を制御する。制御部25は、車両1の車両制御部(図示せず)に接続されている。制御部25は、例えば、車両制御部から送信される車両走行情報及び/又は周辺環境情報に基づいて、画像生成部24の動作を制御するための制御信号を生成し、生成された制御信号を画像生成部24に送信する。
 制御部25は、CPU等のプロセッサとメモリを搭載している。メモリから読みだしたコンピュータプログラムをプロセッサが実行することにより、画像生成部24等の動作が制御される。なお、制御部25は、車両制御部と一体的に構成されてもよい。この点において、制御部25と車両制御部は、単一の電子制御ユニットにより構成されていてもよい。
 凹面鏡26は、画像生成部24から出射された光Lの光路上に配置されている。具体的には、凹面鏡26は、筐体部22内において、画像生成部24の前側に配置されている。凹面鏡26は、画像生成部24から出射された光Lを透過部材18(例えば、車両1のフロントウィンドウ)に向けて反射するように構成されている。凹面鏡26は、凹状に湾曲した反射面を有する。凹面鏡26は、画像生成部24から出射され結像された光の像を所定の倍率で反射させる。凹面鏡26は、駆動機構(図示せず)により回転可能に構成されうる。
 図22に例示されるように、HUD20が車両1の車体19に取り付けられた状態において、画像生成部24から出射される光Lは、凹面鏡26に向けて前方斜め下方に出射される。画像生成部24から出射された光Lは、凹面鏡26で反射されてHUD本体部21の出射窓23から出射される。HUD本体部21の出射窓23から出射された光は、透過部材18に照射される。出射窓23から透過部材18に照射された光の一部は、乗員の視点Eに向けて反射される。この結果、乗員は、HUD本体部21から出射された光を透過部材18の前方の所定の距離において形成される虚像(所定の画像)として認識する。このように、HUD20によって表示される画像が透過部材18を通して車両1の前方の現実空間に重畳される結果、乗員は、所定の画像により形成される虚像オブジェクトIが車両外部に位置する道路上に浮いているように視認することができる。
 図23に例示されるように、画像生成部24は、光源241と、光学部品の一例であるレンズ242と、表示デバイス243と、基板(配線基板)244と、を備えている。光源241は、例えば、LED光源またはレーザ光源である。LED光源は、例えば、白色のLED光源である。レーザ光源は、例えば、赤色レーザ光と、緑光レーザ光と、青色レーザ光をそれぞれ出射するように構成されたRGBレーザ光源である。光源241は、基板244に搭載されている。
 レンズ242は、プリズム、レンズ、拡散板、拡大鏡等を適宜有する。本例においては、画像生成部24は、レンズ242としてレンズを有している。レンズ242は、光源241から出射された光を透過して表示デバイス243に向けて出射する。表示デバイス243は、液晶ディスプレイ、DMD(Digital Mirror Device)等である。表示デバイス243は、レンズ242を透過した光源241の光により所定の画像を生成するための光を形成する。
 図23に例示されるように、HUD20が車体19に取り付けられた状態において、光源241の光軸Axは凹面鏡26に向けて下方に傾斜している。本明細書において用いられる「光源241の光軸」という表現は、光源241から出射される光の中で輝度が最も高い光の線を意味する。たとえば、光源241がLED光源の場合、LED光源の光軸とは、LED光源の発光面において輝度が最も高い中心を通り発光面の法線に平行な直線を意味する。
 光源241は、発光する際に発熱する。光源241で生じた熱は、空気中に伝わり、空気A1と共に上昇する。光源241の光軸Axは凹面鏡26に向けて下方に傾斜しているので、空気中に伝わった熱は、レンズ242や表示デバイス243により遮られることなく空気A1と共に上昇する。これにより、放熱効率が良好なHUD20を提供できる。また、光源241で生じた熱によりレンズ242や表示デバイス243が影響を受けることを抑制できる。
 画像生成部24の基板244は、金属により形成されるベース基板を有してもよい。例えば、ベース基板は、アルミニウムから形成されうる。ベース基板の上には絶縁層が形成され、絶縁層の上には配線層が形成される。ベース基板が金属から形成される場合、基板244は、光源241から生じた熱を放熱する放熱部材として機能する。すなわち、光源241で生じた熱は基板244に伝わり、基板244のベース基板により効率的に放熱される。
 図24に例示されるように、画像生成部24は、光源241から生じた熱を放熱するヒートシンク245を備えてもよい。ヒートシンク245は、HUD20が車体19に取り付けられた状態において、ヒートシンク245の少なくとも一部が光源241よりも上方に位置するように、配置されうる。本例においては、ヒートシンク245は、基板244における光源241が搭載されている面とは反対側の面全体を覆うように設けられている。
 光源241で生じた熱はヒートシンク245に伝わり、ヒートシンク245により効率的に放熱される。また、ヒートシンク245の一部は光源241よりも上方に位置するので、ヒートシンク245から空気中に伝わった熱は画像生成部24により遮られずに空気A2と共に上昇する。これにより、放熱効率が向上する。
 図25と図26に例示されるように、ヒートシンク245Aは、複数のフィン245A1を有してもよい。複数のフィン245A1の各々は、光源241の光の出射方向とは反対方向に突出している。複数のフィン245A1の各々は、HUD20が車体19に取り付けられた状態において突出方向の長さL(図26)が上方に行くほど長くなるように形成されうる。
 光源241で生じた熱は、ヒートシンク245Aから空気中に伝わり、空気A3とともに上昇する。フィン245A1の上部における突出方向の長さが長いので、ヒートシンク245Aに伝わった熱は、ヒートシンク245Aの上部から効率良く放熱されやすくなる。
 なお、基板244に搭載される光源241の数およびフィン245A1の数は、図26の形態に限定されない。
 図27に例示されるように、HUD20Aの筐体部22は、開口221を備えてもよい。開口221は、HUD20Aが車両1の車体19に取り付けられた状態において、筐体部22の上部に設けられうる。本例においては、開口221は画像生成部24の上方に位置している。
 光源241で生じた熱は空気A1と共に、筐体部22の開口221から排出される。特に、開口221が画像生成部24の上方に位置する場合には、光源241で生じた熱を空気と共に速やかに開口221から排出できる。これにより、放熱効率が向上する。
 加えて、筐体部22の下部には開口222が設けられてもよい。上昇する空気A1の流れに伴って開口222から筐体部22内に空気が取り込まれ、筐体部22内部で上昇する空気の対流A4が生じるので、光源241で生じた熱が開口221から空気A1と共に排出されやすくなる。
 開口222に加えてまたは代えて、HUD20Aは、筐体部22内において空気を対流させるためのファン29を備えてもよい。ファン29により筐体部22内に強制的な空気の対流A5が生じるので、光源241で生じた熱が空気と共に排出されやすくなる。
 なお、HUD20Aの画像生成部24は、図24や図25に例示されるようにヒートシンクを有してもよい。
 ヒートシンク245,245Aは、基板244の面全体を覆うように設けられており、その一部が光源241よりも下方に位置している。しかしながら、ヒートシンク245,245Aは、ヒートシンク245,245Aの全体が光源241よりも上方に位置するように、配置されてもよい。
 画像生成部24から出射された光は、凹面鏡26で反射されて透過部材18に照射されるように構成されているが、これに限られない。例えば、凹面鏡26で反射された光は、透過部材18の内側に設けたコンバイナ(不図示)に照射されるようにしてもよい。コンバイナは、例えば、透明なプラスチックディスクで構成される。HUD本体部21の画像生成部24からコンバイナに照射された光の一部は、透過部材18に光を照射した場合と同様に、乗員の視点Eに向けて反射される。
 以上、本発明の第一実施形態から第四実施形態について説明をしたが、本発明の技術的範囲が本実施形態の説明によって限定的に解釈されるべきではないのは言うまでもない。本実施形態は単なる一例であって、請求の範囲に記載された発明の範囲内において、様々な実施形態の変更が可能であることが当業者によって理解されるところである。本発明の技術的範囲は請求の範囲に記載された発明の範囲及びその均等の範囲に基づいて定められるべきである。
 本出願は、2021年3月31日出願の日本特許出願2021-060971号、2021年3月31日出願の日本特許出願2021-060972号、2021年3月31日出願の日本特許出願2021-060973号及び2021年3月31日出願の日本特許出願2021-060974号に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。

Claims (18)

  1.  所定の画像を生成するための画像生成装置であって、
     前記所定の画像を生成するための光を出射する画像生成部と、
     前記光を反射させる第一ミラーと、
     前記画像生成部を取り付けるためのブラケットと、
    を備え、
     前記ブラケットに、前記第一ミラーが保持されている、画像生成装置。
  2.  前記ブラケットは、
      前記画像生成部が搭載された基体と、
      前記画像生成部を挟むようにして配置され、前記画像生成部からの光の出射方向に向かって前記基体から突出する、一対の突出部と、を含み、
     前記一対の突出部に前記第一ミラーが搭載されている、請求項1に記載の画像生成装置。
  3.  前記一対の突出部のそれぞれは、その先端部が、前記基体の、前記画像生成部が搭載される面に対して一定の角度が付けられるように構成されており、
     前記先端部に前記第一ミラーが取り付けられている、請求項2に記載の画像生成装置。
  4.  請求項1から3のいずれか一項に記載の画像生成装置と、
     前記画像生成部により出射されて前記第一ミラーで反射された前記光が透過部材へ照射されるように、前記光を反射させる第二ミラーと、を備えている、車両用の画像照射装置。
  5.  前記画像生成部の光出射面と前記第一ミラーの反射面との距離は、前記第一ミラーの前記反射面と前記第二ミラーの反射面との距離よりも短い、請求項4に記載の画像照射装置。
  6.  所定の画像を表示するように構成された車両用の画像照射装置であって、
     前記所定の画像を生成するための光を出射する画像生成部と、
     回転可能に設けられており、前記画像生成部により出射された光を反射させる反射面を有する反射部と、を備えており、
     前記反射面は、曲率半径が異なる曲面を有しており、
     前記反射部は、前記反射部に入射する光が前記曲率半径が異なる曲面に照射されるように回転する、画像照射装置。
  7.  前記反射部は、前記回転により少なくとも第一位置および第二位置の間で変位可能であり、
     前記反射部が前記第一位置にあるときの前記反射部に入射する光により照射される前記反射面の第一照射領域と、前記反射部が前記第二位置にあるときの前記反射部に入射する光により照射される前記反射面の第二照射領域は、部分的に重複する、請求項6に記載の画像照射装置。
  8.  前記反射部は、前記反射面により前記画像生成部により出射された光を上方に反射させるように構成されており、
     前記反射面は、上方に位置する領域の曲率半径が下方に位置する領域の曲率半径よりも大きくなるように形成されている、請求項6または請求項7に記載の画像照射装置。
  9.  前記反射部は凹面鏡であり、前記反射面は凹状に湾曲した領域を有する、請求項6から請求項8のいずれか一項に記載の画像照射装置。
  10.  光源と、
     前記光源から出射された光を透過させるレンズと、
     前記レンズを透過した光により画像を生成するための光を形成する表示デバイスと、
    を備えており、
     前記表示デバイスは、前記光源の光軸に垂直な方向に対して傾斜しており、
     前記光源は、前記傾斜に応じた位置に所定の位置からずれて配置されている、画像生成装置。
  11.  前記所定の位置に対する前光源の位置のずれは、前記光源の光軸に垂直な方向に対する前記表示デバイスの傾斜角度に応じて設定されている、請求項10に記載の画像生成装置。
  12.  所定の画像を表示するように構成された車両用の画像照射装置であって、
     請求項10または請求項11に記載の画像生成装置と、
     前記画像生成装置により出射された前記光を反射させる少なくとも一つの反射部と、
    を備えている、画像照射装置。
  13.  所定の画像を表示するように構成された車両用の画像照射装置であって、
     光源を備えており、当該光源からの光により前記所定の画像を生成するための光を出射する画像生成部と、
     前記画像生成部により出射された光を反射させる凹面鏡と、
    を備えており、
     前記画像照射装置が前記車両の車体に取り付けられた状態において、前記光源の光軸は前記凹面鏡に向けて下方に傾斜している、画像照射装置。
  14.  前記画像生成部は、前記光源から生じた熱を放熱するヒートシンクを備えており、
     前記画像照射装置が前記車両の車体に取り付けられた状態において、前記ヒートシンクの少なくとも一部は前記光源よりも上方に位置する、請求項13に記載の画像照射装置。
  15.  前記ヒートシンクは、前記光源の光の出射方向とは反対方向に突出した複数のフィンを有しており、
     前記複数のフィンの各々は、前記画像照射装置が前記車両の車体に取り付けられた状態において突出方向の長さが上方に行くほど長くなるように、形成されている、請求項14に記載の画像照射装置。
  16.  前記画像生成部は、前記光源が搭載される配線基板を備えており、
     前記配線基板は、金属により形成されるベース基板を有する、請求項13から請求項15のいずれか一項に記載の画像照射装置。
  17.  前記画像照射装置は、前記画像生成部および前記凹面鏡が収容されたハウジングを備えており、
     前記画像照射装置が前記車両の車体に取り付けられた状態において、前記ハウジングの上部に開口が設けられている、請求項13から請求項16のいずれか一項に記載の画像照射装置。
  18.  前記ハウジング内の空気を対流させるためのファンを備えている、請求項17に記載の画像照射装置。
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