WO2022219801A1 - 映像表示システム - Google Patents

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WO2022219801A1
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signal
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恒夫 山▲崎▼
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コピン コーポレーション
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/344Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] with head-mounted left-right displays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/64Constructional details of receivers, e.g. cabinets or dust covers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/66Transforming electric information into light information

Definitions

  • the present invention relates to a video display system.
  • HMD Head Mounted Display
  • Patent Document 1 a video display device that is worn on the head
  • HMDs have demanded a display element that eliminates the screen door effect in pursuit of more realism and that can rewrite images at high speed in games and the like.
  • the screen door effect is a phenomenon in which the spaces between dots on the display look like a mesh.
  • Display elements that can meet this demand include OLEDs (Organic Light Emitting Diodes), micro LEDs (Light Emitting Diodes), LCDs (Liquid Crystal Displays), and the like.
  • a display element that can meet such requirements has, for example, a viewing angle of about 100 degrees, a resolution of 2000 ⁇ 2000 dots or more in vertical and horizontal directions, and a frame frequency of 120 Hz or more. The amount of data in this case is about 5 Gbps for one eye and about 10 Gbps for both eyes.
  • the video signals sent from PCs Personal Computers
  • game consoles, etc. are separated into video signals for the right eye and left eye, respectively.
  • High speed signal processing is required. Therefore, the scale of the circuit for the signal processing becomes large, and accordingly, it is necessary to secure a space. It is also accompanied by fever. Since the HMD is worn on the head and used, it is desirable that it be as small as possible, as light as possible, and as heat-generating as possible.
  • an object of the present invention to provide an image display system capable of realizing an HMD that is capable of displaying images with a wide field of view, high resolution, and a high frame frequency, and that is compact, lightweight, and capable of suppressing heat generation. With the goal.
  • One aspect of the present invention is a video display system comprising an HMD (Head Mounted Display), an HMD control unit provided outside the HMD, and an optical fiber unit for transmitting a video signal from the HMD control unit to the HMD. and the optical fiber unit converts the video signal into an optical signal, transmits the converted optical signal through an optical fiber, and converts the transmitted optical signal into the video signal.
  • HMD Head Mounted Display
  • HMD control unit provided outside the HMD
  • an optical fiber unit for transmitting a video signal from the HMD control unit to the HMD.
  • the optical fiber unit converts the video signal into an optical signal, transmits the converted optical signal through an optical fiber, and converts the transmitted optical signal into the video signal.
  • an HMD that is capable of wide-field, high-resolution, and high-frame-frequency video display, is compact and lightweight, and is capable of suppressing heat generation.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an appearance configuration of a video display system according to an embodiment
  • FIG. It is a figure which illustrates the appearance structure of HMD.
  • 1 is a diagram illustrating the configuration of a video display system according to an embodiment
  • FIG. FIG. 4 is a diagram illustrating a positional relationship between a left-eye OLED board and a left-eye relay board provided in a left-eye lens barrel unit; It is a figure which illustrates the thermally-conductive sheet with which the left-eye lens-barrel unit is equipped as a left-eye heat dissipation mechanism. It is a figure which illustrates the partial cross section of the lens-barrel unit for left eyes. It is a figure which illustrates the state which removed the lens-barrel cover from the lens-barrel unit for left eyes.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an external configuration of a video display system according to one embodiment.
  • the left side and the right side each illustrate the external configuration of the video display system from different viewpoints.
  • FIG. 2 is a figure which illustrates the external appearance structure of HMD.
  • the video display system 1 includes an HMD 100, an HMD control unit 200, an HMD cable 300, a PC 400, and a display port cable 500.
  • the HMD 100 is an image display device that is worn on the user's head and used. It has an ophthalmic lens barrel unit 102 in an independent configuration.
  • the HMD control unit 200 is provided outside the HMD 100 and controls the HMD 100 and the like.
  • the HMD cable 300 is a cable that connects the HMD control unit 200 and the HMD 100, and includes an optical fiber unit, a power line, and a signal line, which will be described later.
  • the PC 400 outputs video and audio signals for VR (Virtual Reality), games, etc. (hereinafter referred to as "video audio signals").
  • the display port cable 500 is a cable that transmits the audio/video signal output from the PC 400 to the HMD control unit 200 .
  • the device that outputs the video/audio signal to the HMD control unit 200 is not limited to the PC 400, and may be a game machine or the like.
  • the cable for transmitting video and audio signals to the HMD control unit 200 is not limited to the display port cable 500, such as an HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (registered trademark) cable, a type C USB (Universal Serial Bus) cable, etc. It's okay.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the configuration of a video display system according to one embodiment. However, in FIG. 3, illustration of the PC 400 and the display port cable 500 is omitted.
  • the HMD control unit 200 includes a main board 214 on which a video signal generation circuit 211, a power supply circuit 212, and a control circuit 213 are mounted, a left eye relay board 215, a right eye and a relay board 216 for.
  • the HMD cable 300 includes a left-eye optical fiber unit 301, a left-eye deserializer power line 302, a left-eye OLED power line 303, a left-eye oscillator power line 304, and a left-eye OLED.
  • a left-eye deserializer power line 302 a left-eye OLED power line 303, a left-eye oscillator power line 304, a right-eye deserializer power line 307, and a right-eye deserializer power line 307
  • the OLED power line 308 and the right-eye oscillator power line 309 are power lines that supply power from the HMD control unit 200 to the HMD 100, and are power lines that supply power using an electrical conductor (for example, metal) as a medium. be.
  • the left-eye OLED control signal line 305 and the right-eye OLED control signal line 310 are signal lines for transmitting control signals from the HMD control unit 200 to the HMD 100, and the signal is transmitted using an electrical conductor (for example, metal) as a medium. It is a signal line for transmission.
  • the HMD 100 includes a left-eye OLED substrate 107 on which a left-eye OLED 106 is mounted, a left-eye relay substrate 109 on which a left-eye oscillator 108 is mounted, and a right-eye OLED substrate 111 on which a right-eye OLED 110 is mounted. and a right-eye relay board 113 on which a right-eye oscillator 112 is mounted.
  • Left-eye OLED board 107 on which left-eye OLED 106 is mounted and left-eye relay board 109 on which left-eye oscillator 108 is mounted are provided in left-eye barrel unit 101, and right-eye OLED 110 is provided.
  • the mounted right eye OLED board 111 and the right eye relay board 113 mounted with the right eye oscillator 112 are provided in the right eye barrel unit 102 .
  • a video signal generation circuit 211 generates a video signal for the left eye and a video signal for the right eye from video signals (also referred to as input video signals) included in video audio signals input from the PC 400 via the display port cable 500. Generating an eye video signal.
  • each of the left-eye video signal and the right-eye video signal is a signal conforming to the MIPI standard, specifically, a signal conforming to the MIPI standard such as D-Phy or M-Phy. Therefore, each of the left-eye video signal and the right-eye video signal is also a parallel electrical signal.
  • the video signal generation circuit 211 can also generate and output an audio signal from the audio signal included in the audio video signal input from the PC 400 .
  • the power supply circuit 212 generates a power supply voltage for each circuit and supplies it to each circuit.
  • the supply of power supply voltage to the serializer for left eye 3011 is performed via the relay board for left eye 215 .
  • Power supply voltage to the left-eye deserializer 3015 is supplied via the left-eye relay board 215 , the left-eye deserializer power line 302 , and the left-eye relay board 109 .
  • a power supply voltage is supplied to the left eye OLED 106 via the left eye relay board 215 , the left eye OLED power supply line 303 , and the left eye relay board 109 .
  • the power supply voltage to the left eye oscillator 108 is supplied via the left eye relay board 215 and the left eye oscillator power line 304 .
  • Power supply voltage to the right eye serializer 3061 is supplied via the right eye relay board 216 .
  • Power supply voltage to the right-eye deserializer 3065 is supplied via the right-eye relay board 216 , the right-eye deserializer power line 307 , and the right-eye relay board 113 .
  • a power supply voltage is supplied to the right eye OLED 110 via the right eye relay board 216 , the right eye OLED power supply line 308 , and the right eye relay board 113 .
  • a power supply voltage is supplied to the right-eye oscillator 112 via the right-eye relay board 216 and the right-eye oscillator power supply line 309 .
  • Three types of power supply voltages are supplied in parallel to each of the OLED 106 for the left eye and the OLED 110 for the right eye.
  • the power supply circuit 212 also controls the sequence of power supply voltages supplied to each circuit (power supply sequence).
  • the control circuit 213 controls video display by the HMD 100 (that is, controls the HMD 100) by controlling the video signal generation circuit 211, the power supply circuit 212, the left-eye OLED 106, and the right-eye OLED 110.
  • the control of the left-eye OLED 106 is performed by inputting the left-eye OLED 106 from the control circuit 213 through the left-eye relay board 215 , the left-eye OLED control signal line 305 , and the left-eye relay board 109 . It is performed based on the eye OLED control signal.
  • Right-eye OLED 110 is controlled by right-eye OLED 110 input from control circuit 213 to right-eye OLED 110 via right-eye relay board 216 , right-eye OLED control signal line 310 , and right-eye relay board 113 . This is done based on the OLED control signal.
  • Each of the left-eye OLED control signal and the right-eye OLED control signal is a signal conforming to the I2C (Inter-Integrated Circuit) standard, for example.
  • the left-eye optical fiber unit 301 includes a left-eye serializer 3011, a left-eye electro-optic conversion element (also referred to as “E/O”) 3012, a left-eye optical fiber 3013, and a left-eye photoelectric conversion element. It includes an element (also denoted as “O/E”) 3014 and a deserializer 3015 for the left eye.
  • the left-eye serializer 3011 converts the left-eye video signal, which is a parallel electrical signal generated by the video signal generation circuit 211, into a left-eye serial electrical signal.
  • the left-eye video signal generated by the video signal generation circuit 211 is input to the left-eye serializer 3011 via the left-eye relay board 215 .
  • the left-eye electro-optic conversion element 3012 is an LED, a laser diode, or the like, and converts a left-eye serial electric signal into a left-eye optical signal.
  • the left eye optical fiber 3013 transmits a left eye optical signal.
  • the left-eye photoelectric conversion element 3014 is a photodiode or the like, and converts the left-eye optical signal transmitted by the left-eye optical fiber 3013 into a left-eye serial electrical signal.
  • the left-eye deserializer 3015 converts the left-eye serial electrical signal converted by the left-eye photoelectric conversion element 3014 into a left-eye video signal, which is a parallel electrical signal.
  • the left-eye optical fiber unit 301 converts the left-eye video signal generated by the video signal generation circuit 211 into a left-eye optical signal by the left-eye serializer 3011 and the left-eye electro-optic conversion element 3012,
  • the converted left-eye optical signal is transmitted by the left-eye optical fiber 3013, and the transmitted left-eye optical signal is converted into a left-eye video signal by the left-eye photoelectric conversion element 3014 and the left-eye deserializer 3015.
  • the left eye video signal is transmitted from the HMD control unit 200 to the HMD 100 .
  • the right-eye optical fiber unit 306 includes a right-eye serializer 3061, a right-eye electro-optic conversion element (also referred to as "E/O") 3062, a right-eye optical fiber 3063, a right-eye photoelectric conversion element (“O/ E”) 3064, and a deserializer 3065 for the right eye.
  • the right-eye serializer 3061 converts the right-eye video signal, which is a parallel electrical signal generated by the video signal generation circuit 211, into a right-eye serial electrical signal.
  • the right-eye video signal generated by the video signal generation circuit 211 is input to the right-eye serializer 3061 via the right-eye relay board 216 .
  • the right-eye electro-optical conversion element 3062 is an LED, a laser diode, or the like, and converts a right-eye serial electrical signal into a right-eye optical signal.
  • the right-eye optical fiber 3063 transmits right-eye optical signals.
  • the right-eye photoelectric conversion element 3064 is a photodiode or the like, and converts the right-eye optical signal transmitted by the right-eye optical fiber 3063 into a right-eye serial electrical signal.
  • the right-eye deserializer 3065 converts the right-eye serial electrical signal converted by the right-eye photoelectric conversion element 3064 into a right-eye video signal, which is a parallel electrical signal.
  • the right-eye optical fiber unit 306 converts the right-eye video signal generated by the video signal generation circuit 211 into a right-eye optical signal by the right-eye serializer 3061 and the right-eye electro-optic conversion element 3062,
  • the converted right-eye optical signal is transmitted through a right-eye optical fiber 3063, and the transmitted right-eye optical signal is converted into a right-eye video signal by a right-eye photoelectric conversion element 3064 and a right-eye deserializer 3065.
  • the right eye video signal is transmitted from the HMD control unit 200 to the HMD 100 .
  • the left eye oscillator 108 generates and outputs a reference clock for the left eye OLED 106.
  • the right eye oscillator 112 generates and outputs a reference clock for the right eye OLED 110 .
  • the left eye OLED 106 receives the left eye video signal transmitted by the left eye optical fiber unit 301, the reference clock from the left eye oscillator 108, and the left eye OLED control signal from the control circuit 213. Based on this, the image for the left eye is displayed. Note that the left-eye OLED 106 is an example of a left-eye display element.
  • the right-eye OLED 110 receives the right-eye video signal transmitted by the right-eye optical fiber unit 306, the reference clock from the right-eye oscillator 112, and the right-eye OLED control signal from the control circuit 213. Based on this, the image for the right eye is displayed. Note that the right-eye OLED 110 is an example of a right-eye display element.
  • OLED is used as a display element in this embodiment, it is not limited to this, and micro LED, LCD, or the like may be used. However, it is preferable to use a display element with a wide field of view, high resolution, and a high frame frequency, such as a viewing angle of about 50 to 100 degrees, a resolution of 2000 ⁇ 2000 dots or more in vertical and horizontal directions, and a frame frequency of 90 Hz or more.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the positional relationship between the left-eye OLED board and the left-eye relay board provided in the left-eye lens barrel unit.
  • the left-eye OLED substrate 107 and the left-eye relay substrate 109 are mounted on the surface of the left-eye OLED substrate 107 on which the left-eye OLED 106 is not mounted (hereinafter referred to as the “non-mounting surface”). ) and the surface of the left-eye relay board 109 on which the connectors 114 and 115 are not mounted (hereinafter referred to as the “non-mounting surface”) are arranged to face each other, and the left-eye lens barrel unit 101 Be prepared.
  • the connector 114 is a connector for connecting the left-eye optical fiber unit 301 to the left-eye relay board 109, and the connector 115 is a left-eye deserializer power line 302 and a left-eye OLED power supply. It is a connector for connecting the line 303 , the left-eye oscillator power line 304 , and the left-eye OLED control signal line 305 to the left-eye relay board 109 .
  • the left-eye OLED board 107 and the left-eye relay board 109 are connected by a connector (not shown).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a heat-conducting sheet provided in the left-eye lens barrel unit as a left-eye heat dissipation mechanism.
  • a portion of the heat conductive sheet 116 is located between a portion of the non-mounting surface of the left eye OLED substrate 107 and a portion of the non-mounting surface of the left eye relay substrate 109 . It is provided in the left eye lens barrel unit 101 so as to be sandwiched and in contact.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a partial cross section of the left eye lens barrel unit.
  • the upward direction corresponds to the user side direction.
  • the heat conductive sheet 116 is part of the non-mounting surface of the left-eye OLED substrate 107 and part of the non-mounting surface of the left-eye relay substrate 109.
  • heat generated from the left-eye OLED 106 mounted on the left-eye OLED substrate 107 and the left-eye oscillator 108 mounted on the left-eye relay substrate 109 passes through the thermal conductive sheet 116 to the lens barrel cover 101a. , and emitted to the outside from the lens barrel cover 101a.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a state in which a lens barrel cover is removed from the left eye lens barrel unit. As illustrated in FIG. 7, when the lens barrel cover 101a is removed from the left eye lens barrel unit 101, a portion of the thermal conductive sheet 116 in contact with the lens barrel cover 101a is exposed.
  • the process of generating the left-eye video signal and the right-eye video signal from the input video signal (in other words, the input video signal is converted to the left-eye video signal and the right-eye video signal). signal) and the like are performed by the HMD control unit 200 provided outside the HMD 100, the circuit scale in the HMD 100 can be reduced. As a result, the HMD 100 can be made compact and lightweight. Further, by reducing the circuit scale in the HMD 100, heat generation in the HMD 100 can be suppressed. Furthermore, by providing a heat dissipation mechanism using a thermally conductive sheet (for example, the thermally conductive sheet 116), heat generation in the HMD 100 can be further suppressed. Such a heat dissipation mechanism can be easily provided by utilizing part of the empty space created by reducing the circuit scale within the HMD 100 .
  • transmission of left-eye image signals and right-eye image signals from the HMD control unit 200 to the HMD 100 is performed by the left-eye optical fiber unit 301 and the right-eye optical fiber unit 306.
  • the left-eye video signal and the right-eye video signal can be made according to the MIPI standard in this way, large-capacity signals can be transmitted at high speed as the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • the HMD 100 can display images with high resolution and high frame frequency.
  • an optical fiber as a transmission medium, there is no fear of being affected by electromagnetic noise from the outside during transmission.
  • the optical fiber unit, the power line, and the signal line are provided independently for the left eye and the right eye, respectively.
  • Electrical connection to the eye lens barrel unit 102 can be simplified, and the degree of freedom in mechanical design of the HMD 100 such as the left eye lens barrel unit 101 and the right eye lens barrel unit 102 can be increased.
  • an HMD that is capable of wide-field, high-resolution, and high-frame-frequency image display, is small and lightweight, and is capable of suppressing heat generation.
  • the left-eye video signal and the right-eye video signal are configured as signals conforming to the MIPI standard, but may be configured as signals conforming to the LVDS (Low Voltage Differential Signaling) standard.
  • the LDVS standard allows a longer transmission distance than the MIPI standard. be.
  • the MIPI standard allows signal transmission at a higher speed and with lower power than the LDVS standard, although the transmission distance is shorter when an electrical conductor is used as a signal transmission medium.
  • an optical fiber is used as a transmission medium to enable transmission of MIPI-compliant video signals from the HMD control unit 200 to the HMD 100, thereby enabling transmission of high-speed, large-capacity video signals with low power consumption. I have to.
  • the left-eye video signal input to the left-eye optical fiber unit 301 and the right-eye video signal input to the right-eye optical fiber unit 306 are transferred to the MIPI standard C-Phy or D-Phy. , etc., may be compressed by a specific compression technique.
  • the specific compression technique is a compression technique conforming to standards such as VESA (Video Electronics Standards Association) DSC (Display Stream Compression) Version 1.2.
  • VESA Video Electronics Standards Association
  • DSC Display Stream Compression
  • the left-eye video signal output from the left-eye optical fiber unit 301 and the left-eye video signal output from the right-eye optical fiber unit 306 are decompressed and then expanded for the left eye.
  • the left-eye video signal and the right-eye video signal are signals conforming to the MIPI standard
  • the signals during the period of the LP (Low Power) mode are used to generate the left-eye OLED 106 and the right-eye video signal. It may be configured to set the OLED 110 and the like. This eliminates the need for the left-eye OLED control signal line 305 and the right-eye OLED control signal line 310 that transmit the control signal for the left-eye OLED 106 and the control signal for the right-eye OLED 110 .
  • the power supply voltage required in the HMD 100 may be generated within the HMD 100 .
  • a single power supply voltage can be supplied from the HMD control unit 200 to the HMD 100, so the number of power lines included in the HMD cable 300 can be reduced.
  • the power supply circuit 212 is supplied with power from an external power supply such as a commercial power supply connected via a power cable or the like, or an internal power supply such as a battery provided in the HMD control unit 200.
  • a power supply voltage for each circuit may be generated and supplied to each circuit.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the gist of the present invention at the implementation stage.
  • various inventions can be formed by appropriate combinations of the plurality of constituent elements disclosed in the above embodiments. For example, some components of all components shown in the embodiments may be deleted. Furthermore, components across different embodiments may be combined as appropriate.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)

Abstract

映像表示システムは、HMD(Head Mounted Display)と、HMDの外部に設けられるHMD制御ユニットと、HMD制御ユニットからHMDへ映像信号を伝送する光ファイバユニットと、を備え、光ファイバユニットは、映像信号を光信号に変換し、変換した光信号を光ファイバにより伝送し、伝送した光信号を映像信号に変換する。

Description

映像表示システム
 本発明は、映像表示システムに関する。
 従来、頭部に装着されて使用される映像表示装置として、HMD(Head Mounted Display)が知られている(例えば、特許文献1参照)。
 近年、HMDでは、より現実感を求めてスクリーンドア効果を解消し、ゲーム等で高速に画像書き換えができる表示素子が要求されている。なお、スクリーンドア効果とは、ディスプレイのドット間のスペースが網目状に見えてしまう現象である。
 その要求に応え得る表示素子としては、OLED(Organic Light Emitting Diode)、マイクロLED(Light Emitting Diode)、LCD(Liquid Crystal Display)等がある。また、その要求に応え得る表示素子は、例えば、視野角が100度程度、解像度が縦横で2000×2000ドット以上、フレーム周波数が120Hz以上となる。この場合のデータ量は、片眼に対して5Gbps程度となり、両眼に対して10Gbps程度となる。
特開2019-095916号公報
 上述の要求に応え得る表示素子を備えたHMDでは、PC(Personal Computer)やゲーム機等から送られてくる映像信号を右眼用と左眼用のそれぞれの映像信号に分離するために、より高速の信号処理が必要とされる。そのため、その信号処理のための回路規模が大きくなり、それに伴うスペースの確保が必要になる。また、発熱も伴う。HMDは、頭部に装着されて使用されることから、できるだけ小型で、できるだけ軽量で、できるだけ発熱を抑えられることが望ましい。
 本発明は、上記実状に鑑み、広視野、高解像度、及び高フレーム周波数の映像表示が可能であって且つ小型軽量で発熱を抑制可能なHMDを実現することができる映像表示システムを提供することを目的とする。
 本発明の一態様は、映像表示システムであって、HMD(Head Mounted Display)と、前記HMDの外部に設けられるHMD制御ユニットと、前記HMD制御ユニットから前記HMDへ映像信号を伝送する光ファイバユニットと、を備え、前記光ファイバユニットは、前記映像信号を光信号に変換し、変換した前記光信号を光ファイバにより伝送し、伝送した前記光信号を前記映像信号に変換する。
 本発明によれば、広視野、高解像度、及び高フレーム周波数の映像表示が可能であって且つ小型軽量で発熱を抑制可能なHMDを実現することができる。
一実施の形態に係る映像表示システムの外観構成を例示する図である。 HMDの外観構成を例示する図である。 一実施の形態に係る映像表示システムの構成を例示する図である。 左眼用鏡筒ユニットに備えられる左眼用OLED基板と左眼用中継基板との位置関係を例示する図である。 左眼用放熱機構として左眼用鏡筒ユニットに備えられる熱伝導シートを例示する図である。 左眼用鏡筒ユニットの一部断面を例示する図である。 左眼用鏡筒ユニットから鏡筒カバーを取り外した状態を例示する図である。
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。
 図1は、一実施の形態に係る映像表示システムの外観構成を例示する図である。図1では、左側と右側のそれぞれに、異なる視点からの映像表示システムの外観構成を例示している。また、図2は、HMDの外観構成を例示する図である。
 図1に例示したように、映像表示システム1は、HMD100、HMD制御ユニット200、HMDケーブル300、PC400、及びディスプレイポートケーブル500を備える。
 HMD100は、図2にも例示したように、利用者の頭部に装着されて使用される映像表示装置であり、利用者の左眼及び右眼に対応する左眼用鏡筒ユニット101及び右眼用鏡筒ユニット102を独立した構成で有する。HMD制御ユニット200は、HMD100の外部に設けられ、HMD100の制御等を行う。HMDケーブル300は、HMD制御ユニット200とHMD100とを接続するケーブルであって、後述する光ファイバユニット、電源線、及び信号線を含む。PC400は、VR(Virtual Reality)やゲーム等の映像及び音声の信号(以下、「映像音声信号」という)の出力を行う。ディスプレイポートケーブル500は、PC400から出力された映像音声信号をHMD制御ユニット200に伝送するケーブルである。なお、HMD制御ユニット200に映像音声信号を出力する装置は、PC400に限らず、ゲーム機等でもよい。また、HMD制御ユニット200へ映像音声信号を伝送するケーブルは、ディスプレイポートケーブル500に限らず、HDMI(High―Definition Multimedia Interface)(登録商標)ケーブルや、タイプCのUSB(Universal Serial Bus)ケーブル等でもよい。
 図3は、一実施の形態に係る映像表示システムの構成を例示する図である。但し、図3では、PC400及びディスプレイポートケーブル500の図示を省略している。
 図3に例示した映像表示システム1において、HMD制御ユニット200は、映像信号生成回路211、電源回路212、及び制御回路213が実装されたメイン基板214と、左眼用中継基板215と、右眼用中継基板216とを含む。
 HMDケーブル300は、左眼用光ファイバユニット301と、左眼用デシリアライザー用電源線302と、左眼用OLED用電源線303と、左眼用発振器用電源線304と、左眼用OLED用制御信号線305と、右眼用光ファイバユニット306と、右眼用デシリアライザー用電源線307と、右眼用OLED用電源線308と、右眼用発振器用電源線309と、右眼用OLED用制御信号線310とを含む。ここで、左眼用デシリアライザー用電源線302と、左眼用OLED用電源線303と、左眼用発振器用電源線304と、右眼用デシリアライザー用電源線307と、右眼用OLED用電源線308と、右眼用発振器用電源線309は、HMD制御ユニット200からHMD100へ電力を供給する電源線であり、電気導体(例えば金属)を媒体として電力の供給を行う電源線である。左眼用OLED用制御信号線305と、右眼用OLED用制御信号線310は、HMD制御ユニット200からHMD100へ制御信号を伝送する信号線であり、電気導体(例えば金属)を媒体として信号の伝送を行う信号線である。
 HMD100は、左眼用OLED106が実装された左眼用OLED基板107と、左眼用発振器108が実装された左眼用中継基板109と、右眼用OLED110が実装された右眼用OLED基板111と、右眼用発振器112が実装された右眼用中継基板113とを含む。なお、左眼用OLED106が実装された左眼用OLED基板107と左眼用発振器108が実装された左眼用中継基板109は、左眼用鏡筒ユニット101に備えられ、右眼用OLED110が実装された右眼用OLED基板111と右眼用発振器112が実装された右眼用中継基板113は、右眼用鏡筒ユニット102に備えられる。
 HMD制御ユニット200において、映像信号生成回路211は、ディスプレイポートケーブル500を介してPC400から入力される映像音声信号に含まれる映像の信号(入力映像信号ともいう)から、左眼用映像信号と右眼用映像信号を生成する。ここで、左眼用映像信号と右眼用映像信号の各々は、MIPI規格に従う信号であり、具体的には、MIPI規格のD-PhyやM-Phy等に従う信号である。従って、左眼用映像信号と右眼用映像信号の各々は、並列電気信号でもある。また、映像信号生成回路211は、PC400から入力される映像音声信号に含まれる音声の信号からAudio信号を生成して出力することもできる。
 電源回路212は、各回路の電源電圧を生成して各回路に供給する。具体的には、映像信号生成回路211、制御回路213、左眼用光ファイバユニット301内の左眼用シリアライザー3011と左眼用デシリアライザー3015、左眼用OLED106、左眼用発振器108、右眼用光ファイバユニット306内の右眼用シリアライザー3061と右眼用デシリアライザー3065、右眼用OLED110、及び右眼用発振器112の各々に対し、対応する電源電圧を生成して供給する。ここで、左眼用シリアライザー3011への電源電圧の供給は、左眼用中継基板215を介して行われる。左眼用デシリアライザー3015への電源電圧の供給は、左眼用中継基板215、左眼用デシリアライザー用電源線302、及び左眼用中継基板109を介して行われる。左眼用OLED106への電源電圧の供給は、左眼用中継基板215、左眼用OLED用電源線303、及び左眼用中継基板109を介して行われる。左眼用発振器108への電源電圧の供給は、左眼用中継基板215及び左眼用発振器用電源線304を介して行われる。右眼用シリアライザー3061への電源電圧の供給は、右眼用中継基板216を介して行われる。右眼用デシリアライザー3065への電源電圧の供給は、右眼用中継基板216、右眼用デシリアライザー用電源線307、及び右眼用中継基板113を介して行われる。右眼用OLED110への電源電圧の供給は、右眼用中継基板216、右眼用OLED用電源線308、及び右眼用中継基板113を介して行われる。右眼用発振器112への電源電圧の供給は、右眼用中継基板216及び右眼用発振器用電源線309を介して行われる。なお、左眼用OLED106及び右眼用OLED110の各々への電源電圧の供給では、3種類の電源電圧が並列に供給される。
 また、電源回路212は、各回路に供給する電源電圧のシーケンス(電源シーケンス)を制御することも行う。
 制御回路213は、映像信号生成回路211、電源回路212、左眼用OLED106、及び右眼用OLED110を制御することにより、HMD100による映像表示の制御(即ちHMD100の制御)等を行う。なお、左眼用OLED106の制御は、制御回路213から左眼用中継基板215、左眼用OLED用制御信号線305、及び左眼用中継基板109を介して左眼用OLED106に入力される左眼用OLED用制御信号に基づいて行われる。右眼用OLED110の制御は、制御回路213から右眼用中継基板216、右眼用OLED用制御信号線310、及び右眼用中継基板113を介して右眼用OLED110に入力される右眼用OLED用制御信号に基づいて行われる。左眼用OLED用制御信号及び右眼用OLED用制御信号の各々は、例えばI2C(Inter―Integrated Circuit)規格に従う信号である。
 HMDケーブル300において、左眼用光ファイバユニット301は、左眼用シリアライザー3011、左眼用電光変換素子(「E/O」とも記す)3012、左眼用光ファイバ3013、左眼用光電変換素子(「O/E」とも記す)3014、及び左眼用デシリアライザー3015を含む。左眼用シリアライザー3011は、映像信号生成回路211により生成された並列電気信号である左眼用映像信号を左眼用直列電気信号に変換する。なお、映像信号生成回路211により生成された左眼用映像信号は、左眼用中継基板215を介して左眼用シリアライザー3011に入力される。左眼用電光変換素子3012は、LEDやレーザダイオード等であり、左眼用直列電気信号を左眼用光信号に変換する。左眼用光ファイバ3013は、左眼用光信号を伝送する。左眼用光電変換素子3014は、フォトダイオード等であり、左眼用光ファイバ3013により伝送された左眼用光信号を左眼用直列電気信号に変換する。左眼用デシリアライザー3015は、左眼用光電変換素子3014により変換された左眼用直列電気信号を並列電気信号である左眼用映像信号に変換する。すなわち、左眼用光ファイバユニット301は、映像信号生成回路211により生成された左眼用映像信号を左眼用シリアライザー3011及び左眼用電光変換素子3012により左眼用光信号に変換し、変換した左眼用光信号を左眼用光ファイバ3013により伝送し、伝送した左眼用光信号を左眼用光電変換素子3014及び左眼用デシリアライザー3015により左眼用映像信号に変換することで、HMD制御ユニット200からHMD100へ左眼用映像信号を伝送する。
 右眼用光ファイバユニット306は、右眼用シリアライザー3061、右眼用電光変換素子(「E/O」とも記す)3062、右眼用光ファイバ3063、右眼用光電変換素子(「O/E」とも記す)3064、及び右眼用デシリアライザー3065を含む。右眼用シリアライザー3061は、映像信号生成回路211により生成された並列電気信号である右眼用映像信号を右眼用直列電気信号に変換する。なお、映像信号生成回路211により生成された右眼用映像信号は、右眼用中継基板216を介して右眼用シリアライザー3061に入力される。右眼用電光変換素子3062は、LEDやレーザダイオード等であり、右眼用直列電気信号を右眼用光信号に変換する。右眼用光ファイバ3063は、右眼用光信号を伝送する。右眼用光電変換素子3064は、フォトダイオード等であり、右眼用光ファイバ3063により伝送された右眼用光信号を右眼用直列電気信号に変換する。右眼用デシリアライザー3065は、右眼用光電変換素子3064により変換された右眼用直列電気信号を並列電気信号である右眼用映像信号に変換する。すなわち、右眼用光ファイバユニット306は、映像信号生成回路211により生成された右眼用映像信号を右眼用シリアライザー3061及び右眼用電光変換素子3062により右眼用光信号に変換し、変換した右眼用光信号を右眼用光ファイバ3063により伝送し、伝送した右眼用光信号を右眼用光電変換素子3064及び右眼用デシリアライザー3065により右眼用映像信号に変換することで、HMD制御ユニット200からHMD100へ右眼用映像信号を伝送する。
 HMD100において、左眼用発振器108は、左眼用OLED106用の参照用クロックを生成して出力する。右眼用発振器112は、右眼用OLED110用の参照用クロックを生成して出力する。
 左眼用OLED106は、左眼用光ファイバユニット301により伝送された左眼用映像信号と、左眼用発振器108からの参照用クロックと、制御回路213からの左眼用OLED用制御信号とに基づいて、左眼用映像を表示する。なお、左眼用OLED106は、左眼用表示素子の一例である。
 右眼用OLED110は、右眼用光ファイバユニット306により伝送された右眼用映像信号と、右眼用発振器112からの参照用クロックと、制御回路213からの右眼用OLED用制御信号とに基づいて、右眼用映像を表示する。なお、右眼用OLED110は、右眼用表示素子の一例である。
 なお、本実施形態では、表示素子としてOLEDを適用したが、これに限らず、マイクロLEDやLCD等を適用してもよい。但し、視野角が50乃至100度程度、解像度が縦横で2000×2000ドット以上、フレーム周波数が90Hz以上等といった、広視野、高解像度、及び高フレーム周波数の表示素子の適用が好ましい。
 次に、左眼用鏡筒ユニット101及び右眼用鏡筒ユニット102に備えられる構成について説明するが、その各々に備えられる構成は同様の構成を有することから、ここでは代表して左眼用鏡筒ユニット101に備えられる構成についてのみ説明し、右眼用鏡筒ユニット102に備えられる構成については説明を省略する。
 図4は、左眼用鏡筒ユニットに備えられる左眼用OLED基板と左眼用中継基板との位置関係を例示する図である。
 図4に例示したように、左眼用OLED基板107と左眼用中継基板109は、左眼用OLED基板107の左眼用OLED106が実装されていない側の面(以下、「非実装面」という)と、左眼用中継基板109のコネクタ114、115が実装されていない側の面(以下、「非実装面」という)とが対向するように配置されて左眼用鏡筒ユニット101に備えられる。なお、コネクタ114は、左眼用光ファイバユニット301を左眼用中継基板109に接続するためのコネクタであり、コネクタ115は、左眼用デシリアライザー用電源線302、左眼用OLED用電源線303、左眼用発振器用電源線304、及び左眼用OLED用制御信号線305を左眼用中継基板109に接続するためのコネクタである。また、左眼用OLED基板107と左眼用中継基板109は、不図示のコネクタにより接続される。
 図5は、左眼用放熱機構として左眼用鏡筒ユニットに備えられる熱伝導シートを例示する図である。
 図5に例示したように、熱伝導シート116は、その一部が、左眼用OLED基板107の非実装面の一部と左眼用中継基板109の非実装面の一部との間に挟まれ且つ接するようにして、左眼用鏡筒ユニット101に備えられる。
 図6は、左眼用鏡筒ユニットの一部断面を例示する図である。図6では、上側の方向が利用者側の方向に対応する。
 図6に例示したように、左眼用鏡筒ユニット101において、熱伝導シート116は、左眼用OLED基板107の非実装面の一部と左眼用中継基板109の非実装面の一部との間に挟まれた部分に対向する部分が鏡筒カバー101aの一部に接するように構成される。これにより、左眼用OLED基板107に実装された左眼用OLED106や左眼用中継基板109に実装された左眼用発振器108から生じる熱は、熱伝導シート116を経由して鏡筒カバー101aに伝導され、鏡筒カバー101aから外部に放出されるようになる。
 図7は、左眼用鏡筒ユニットから鏡筒カバーを取り外した状態を例示する図である。
 図7に例示したように、左眼用鏡筒ユニット101から鏡筒カバー101aを取り外すと、鏡筒カバー101aと接する熱伝導シート116の一部が露出される。
 以上に説明した映像表示システム1によれば、入力映像信号から左眼用映像信号と右眼用映像信号を生成する処理(換言すれば、入力映像信号を左眼用映像信号と右眼用映像信号とに分離する処理)等を、HMD100の外部に設けられたHMD制御ユニット200で行うようにしたことで、HMD100内の回路規模を小さくすることができる。結果として、HMD100を小型軽量に構成することができる。また、HMD100内の回路規模が小さくなることで、HMD100内の発熱を抑制することもできる。さらに、熱伝導シート(例えば熱伝導シート116)による放熱機構を設けるようにしたことで、HMD100内の発熱のより一層の抑制が可能になる。このような放熱機構は、HMD100内の回路規模が小さくなることで生み出された空スペースの一部を利用することで容易に設けることができる。
 また、映像表示システム1によれば、HMD制御ユニット200からHMD100への左眼用映像信号及び右眼用映像信号の伝送を、左眼用光ファイバユニット301及び右眼用光ファイバユニット306により行うようにしたことで、左眼用映像信号及び右眼用映像信号を、一般には伝送距離が短いとされるMIPI規格に従う信号として構成しても、その伝送が可能になる。このように左眼用映像信号及び右眼用映像信号をMIPI規格に従う信号とすることができるので、左眼用映像信号及び右眼用映像信号として大容量の信号を高速に伝送することができる。これによりHMD100は、高解像度且つ高フレーム周波数の映像表示が可能になる。また、伝送媒体として光ファイバを用いるようにしたことで、伝送中に外部からの電磁ノイズの影響を受ける虞もない。
 また、映像表示システム1によれば、光ファイバユニット、電源線、及び信号線を、左眼用と右眼用にそれぞれ独立して設けるようにしたことで、左眼用鏡筒ユニット101及び右眼用鏡筒ユニット102への電気的接続の簡易化を図ることができ、左眼用鏡筒ユニット101及び右眼用鏡筒ユニット102といったHMD100の機構設計の自由度を増すこともできる。
 以上のように、映像表示システム1によれば、広視野、高解像度、及び高フレーム周波数の映像表示が可能であって且つ小型軽量で発熱を抑制可能なHMDを実現することができる。
 なお、本実施形態では、左眼用映像信号及び右眼用映像信号をMIPI規格に従う信号として構成したが、LVDS(Low Voltage Differential Signaling)規格に従う信号として構成することも考えられる。信号の伝送媒体として電気導体を用いる場合、LDVS規格はMIPI規格よりも伝送距離を長くとることができるため、HMD制御ユニット200からHMD100への映像信号の伝送媒体として電気導体を用いることが可能である。一方、MIPI規格は、信号の伝送媒体として電気導体を用いる場合の伝送距離は短くなるものの、LDVS規格よりも高速且つ低電力での信号伝送が可能である。そこで、本実施形態では、伝送媒体として光ファイバを用いるよう構成してHMD制御ユニット200からHMD100へMIPI規格の映像信号を伝送可能にすることで、高速大容量の映像信号を低電力で伝送可能にしている。
 本実施形態において、左眼用光ファイバユニット301に入力される左眼用映像信号及び右眼用光ファイバユニット306に入力される右眼用映像信号を、MIPI規格のC-PhyやD―Phy等に従うデジタル映像信号を特定の圧縮技術により圧縮したものとするように構成してもよい。ここで、特定の圧縮技術は、VESA(Video Electronics Standards Association) DSC(Display Stream Compression) バージョン1.2等の規格に従う圧縮技術である。これにより、左眼用シリアライザー3011の性能によって限定される信号周波数及び右眼用シリアライザー3061の性能によって限定される信号周波数を、実質的に大きくすることができる。また、このように構成した場合は、左眼用光ファイバユニット301から出力される左眼用映像信号及び右眼用光ファイバユニット306から出力される左眼用映像信号を伸長してから左眼用OLED106及び右眼用OLED110に入力するように構成してもよい。
 また、本実施形態において、左眼用映像信号及び右眼用映像信号は、MIPI規格に従う信号であるため、そのLP(Low Power)モードの期間の信号を用いて左眼用OLED106及び右眼用OLED110の設定等を行うように構成してもよい。これにより、左眼用OLED106の制御信号及び右眼用OLED110の制御信号を伝送する左眼用OLED用制御信号線305及び右眼用OLED用制御信号線310を不要とすることができる。
 また、本実施形態において、HMD100内で必要とされる電源電圧をHMD100内で生成するように構成してもよい。これにより、HMD制御ユニット200からHMD100へ供給する電源電圧を単一の電源電圧とすることができるので、HMDケーブル300に含まれる電源線の数を減らすことができる。
 また、本実施形態において、電源回路212は、電源ケーブル等を介して接続された商用電源等の外部電源、又は、HMD制御ユニット200に備えられるバッテリ等の内部電源から電力の供給を受けて、各回路の電源電圧を生成し各回路に供給してもよい。
 以上、本発明は、上記実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせに依り、様々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素のいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
1     映像表示システム
100   HMD
101a  鏡筒カバー
101   左眼用鏡筒ユニット
102   右眼用鏡筒ユニット
106   左眼用OLED
107   左眼用OLED基板
108   左眼用発振器
109   左眼用中継基板
110   右眼用OLED
111   右眼用OLED基板
112   右眼用発振器
113   右眼用中継基板
114、115 コネクタ
116   熱伝導シート
200   HMD制御ユニット
211   映像信号生成回路
212   電源回路
213   制御回路
214   メイン基板
215   左眼用中継基板
216   右眼用中継基板
300   HMDケーブル
301   左眼用光ファイバユニット
302   左眼用デシリアライザー用電源線
303   左眼用OLED用電源線
304   左眼用発振器用電源線
305   左眼用OLED用制御信号線
306   右眼用光ファイバユニット
307   右眼用デシリアライザー用電源線
308   右眼用OLED用電源線
309   右眼用発振器用電源線
310   右眼用OLED用制御信号線
400   PC
500   ディスプレイポートケーブル
3011  左眼用シリアライザー
3012  左眼用電光変換素子
3013  左眼用光ファイバ
3014  左眼用光電変換素子
3015  左眼用デシリアライザー
3061  右眼用シリアライザー
3062  右眼用電光変換素子
3063  右眼用光ファイバ
3064  右眼用光電変換素子
3065  右眼用デシリアライザー

Claims (9)

  1.  HMD(Head Mounted Display)と、
     前記HMDの外部に設けられるHMD制御ユニットと、
     前記HMD制御ユニットから前記HMDへ映像信号を伝送する光ファイバユニットと、
     を備え、
     前記光ファイバユニットは、前記映像信号を光信号に変換し、変換した前記光信号を光ファイバにより伝送し、伝送した前記光信号を前記映像信号に変換する、
     ことを特徴とする映像表示システム。
  2.  前記HMD制御ユニットから前記HMDへ電力を供給する電源線と、
     前記HMD制御ユニットから前記HMDへ制御信号を伝送する信号線と、
     を備え、
     前記電源線は、電気導体を媒体として電力を供給する電源線であり、
     前記信号線は、電気導体を媒体として信号を伝送する信号線である、
     ことを特徴とする請求項1記載の映像表示システム。
  3.  前記光ファイバユニットと前記電源線と前記信号線とを含むケーブル、
     を備えることを特徴とする請求項2記載の映像表示システム。
  4.  前記光ファイバユニットとして、左眼用光ファイバユニットと右眼用光ファイバユニットとを備え、
     前記HMD制御ユニットは、入力映像信号から左眼用映像信号と右眼用映像信号を生成する映像信号生成回路を備え、
     前記左眼用光ファイバユニットは、前記左眼用映像信号を左眼用光信号に変換し、変換した前記左眼用光信号を左眼用光ファイバにより伝送し、伝送した前記左眼用光信号を前記左眼用映像信号に変換することにより、前記HMD制御ユニットから前記HMDへ前記左眼用映像信号を伝送し、
     前記右眼用光ファイバユニットは、前記右眼用映像信号を右眼用光信号に変換し、変換した前記右眼用光信号を右眼用光ファイバにより伝送し、伝送した前記右眼用光信号を前記右眼用映像信号に変換することにより、前記HMD制御ユニットから前記HMDへ前記右眼用映像信号を伝送し、
     前記HMDは、
      前記左眼用光ファイバユニットにより伝送された前記左眼用映像信号に基づいて左眼用映像を表示する左眼用表示素子と、
      前記右眼用光ファイバユニットにより伝送された前記右眼用映像信号に基づいて右眼用映像を表示する右眼用表示素子と、
     を備える、
     ことを特徴とする請求項1記載の映像表示システム。
  5.  前記HMD制御ユニットから前記HMDに左眼用表示素子用電力を供給する左眼用電源線と、
     前記HMD制御ユニットから前記HMDに右眼用表示素子用電力を供給する右眼用電源線と、
     前記HMD制御ユニットから前記HMDに左眼用表示素子用制御信号を伝送する左眼用信号線と、
     前記HMD制御ユニットから前記HMDに右眼用表示素子用制御信号を伝送する右眼用信号線と、
     を備え、
     前記左眼用電源線及び前記右眼用電源線は、電気導体を媒体として電力を供給する電源線であり、
     前記左眼用信号線及び前記右眼用信号線は、電気導体を媒体として信号を伝送する信号線である、
     ことを特徴とする請求項4に記載の映像表示システム。
  6.  前記左眼用光ファイバユニットと前記右眼用光ファイバユニットと前記左眼用電源線と前記右眼用電源線と前記左眼用信号線と前記右眼用信号線とを含むケーブルを備える、
     ことを特徴とする請求項5記載の映像表示システム。
  7.  前記左眼用映像信号及び前記右眼用映像信号は、MIPI(Mobile Industry Processor Interface)規格に従う信号である、
     ことを特徴とする請求項4乃至6の何れか一項に記載の映像表示システム。
  8.  前記左眼用光ファイバユニットは、
      前記左眼用映像信号を前記左眼用光信号に変換する際に、並列電気信号である前記左眼用映像信号を左眼用直列電気信号に変換した後に前記左眼用直列電気信号を前記左眼用光信号に変換し、
      前記左眼用光信号を前記左眼用映像信号に変換する際に、前記左眼用光信号を前記左眼用直列電気信号に変換した後に前記左眼用直列電気信号を並列電気信号である前記左眼用映像信号に変換し、
     前記右眼用光ファイバユニットは、
      前記右眼用映像信号を前記右眼用光信号に変換する際に、並列電気信号である前記右眼用映像信号を右眼用直列電気信号に変換した後に前記右眼用直列電気信号を前記右眼用光信号に変換し、
      前記右眼用光信号を前記右眼用映像信号に変換する際に、前記右眼用光信号を前記右眼用直列電気信号に変換した後に前記右眼用直列電気信号を並列電気信号である前記右眼用映像信号に変換する、
     ことを特徴とする請求項7記載の映像表示システム。
  9.  前記HMDは、前記左眼用表示素子を含む左眼用鏡筒ユニットと、前記右眼用表示素子を含む右眼用鏡筒ユニットとを備え、
     前記左眼用鏡筒ユニットは、少なくとも前記左眼用表示素子から生じる熱を前記左眼用鏡筒ユニットの外部へ放出するための左眼用放熱機構を備え、
     前記右眼用鏡筒ユニットは、少なくとも前記右眼用表示素子から生じる熱を前記右眼用鏡筒ユニットの外部へ放出するための右眼用放熱機構を備える、
     ことを特徴とする請求項4乃至8の何れか一項に記載の映像表示システム。
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