WO2022249947A1 - 空中入力装置、空中入力表示装置及びホログラムシート - Google Patents

空中入力装置、空中入力表示装置及びホログラムシート Download PDF

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WO2022249947A1
WO2022249947A1 PCT/JP2022/020651 JP2022020651W WO2022249947A1 WO 2022249947 A1 WO2022249947 A1 WO 2022249947A1 JP 2022020651 W JP2022020651 W JP 2022020651W WO 2022249947 A1 WO2022249947 A1 WO 2022249947A1
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WO
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image
hologram
display device
light source
light
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PCT/JP2022/020651
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豪 山内
類己 安田
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大日本印刷株式会社
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    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/08Synthesising holograms, i.e. holograms synthesized from objects or objects from holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
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    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements

Definitions

  • the present invention relates to an aerial input device and an aerial input display device having the aerial input device.
  • the present invention also relates to a hologram sheet.
  • An input device for inputting information based on information displayed on a display surface of a display device is known.
  • an input device for example, a contact-type position detection sensor provided on the display surface, a so-called touch panel sensor, is used.
  • the touch panel sensor information based on the detected position is input by detecting the touched position.
  • the user can input information by touching the display surface based on the information displayed on the display surface.
  • a contactless position detection sensor is required to suppress contact infections such as viruses.
  • An infrared sensor or the like is known as a sensor capable of detecting a position without contacting a display surface or the like.
  • the non-contact position detection sensor by arranging an object such as a finger at a detectable position, the position at which the object is arranged can be detected.
  • Information based on the detected position is input by arranging such a non-contact position detection sensor so as to be able to detect an object at a position spaced apart from the display surface of the display device. Therefore, the user can input information displayed on the display surface without touching the display surface.
  • an aerial imaging device that forms an image in the air, such as that described in Patent Document 1, together with such a non-contact position detection sensor.
  • the position of the image formed by the aerial imaging device corresponds to the position to which the non-contact position detection sensor is sensitive.
  • a user can recognize the position to which the non-contact position detection sensor has sensitivity by observing the image formed by the aerial imaging device. Therefore, it is possible to appropriately input information without touching the display surface.
  • the aerial imaging apparatus as described in Patent Document 1 has restrictions on its optical arrangement due to the positional relationship between the light source for imaging and the optical element, the observation position of the user, and the like. Therefore, it is difficult to install such an aerial imaging device in an existing display device. That is, it is difficult to realize, at low cost, a device that can appropriately input information without touching the display surface, using an existing display device.
  • the present invention has been made in consideration of these points, and is intended to easily attach an aerial imaging device to an existing display device, which enables a user to recognize a position detectable by a non-contact position detection sensor. The purpose is to establish
  • the airborne input device of the first aspect of the present disclosure includes: a light source; a hologram sheet that forms an image recorded by the light from the light source at an imaging position; a position detection sensor having sensitivity at a position corresponding to the imaging position; A position where the position detection sensor has sensitivity is separated from the hologram sheet,
  • the light source is positioned on the same side as the imaging position with respect to the hologram sheet, A distance between the imaging position and the hologram sheet is 10 mm or more.
  • an aerial input device it is possible to easily provide an aerial imaging device that allows a user to recognize a position detectable by a non-contact position detection sensor in an existing display device.
  • the aerial input device of the second aspect of the present disclosure may be the above-described aerial input device of the first aspect, wherein the light source may be a point light source.
  • the airborne input device it is possible to clarify the image formed by the hologram sheet. Also, the airborne input device can be made smaller.
  • the light source may emit parallel light.
  • the image formed by the hologram sheet can be made clearer.
  • the hologram sheet may include a volume hologram.
  • the light incident on the hologram sheet can be efficiently imaged at the imaging position.
  • An in-air input device is an in-air input device according to each of the above-described first to fourth aspects, wherein the hologram sheet has a visible light transmittance of 50% or more, good too.
  • An aerial input device is an aerial input device according to each of the above-described first to fifth aspects, wherein the image is distinguished at the imaging position by the position detection sensor. A plurality of recognizable detection positions may be indicated.
  • the user can recognize a plurality of detection positions that can be distinguished and recognized by the position detection sensor by observing the image formed at the image formation position.
  • An aerial input device may further include notification means for performing notification corresponding to the detected position in the aerial input device according to the sixth aspect described above.
  • the user can confirm whether the information input by the user is the intended information.
  • An eighth aspect of the present disclosure is an in-air input device according to each of the above-described first to seventh aspects, wherein the light source is a first light source and is different from the first light source. a second light source located at a position; The hologram sheet may form a first image recorded by light from the first light source, and form a second image recorded by light from the second light source.
  • the position detection sensor may include a motion sensor.
  • An in-air input device is an in-air input device according to each of the above-described first to ninth aspects, wherein the hologram sheet is a hologram layer, and the hologram sheet is laminated on the hologram layer.
  • a surface layer that forms the surface of the hologram sheet and protects the hologram layer from the outside may be provided.
  • An aerial input display device of the eleventh aspect of the present disclosure comprises: a display device having a display surface for displaying an image; and an aerial input device according to each of the above-described first to tenth aspects, in which the hologram sheet is provided on the display surface.
  • the aerial input display device of the twelfth aspect of the present disclosure is the aerial input display device of the eleventh aspect described above, wherein the image at the imaging position is any one of dots, grids, and pattern patterns, or a combination thereof. become, A sum of areas of the images observed from a direction perpendicular to the display surface may be 0.1% or more and 60% or less of the area of the display surface.
  • the user can easily recognize the imaging position. Also, the display surface can be observed through the image. Furthermore, the image can be observed as if it exists at a position spaced apart from the hologram sheet.
  • the hologram sheet of the thirteenth aspect of the present disclosure forms a recorded image at a position corresponding to the position to which the position detection sensor has sensitivity.
  • an existing display device can be easily provided with an aerial imaging device that allows a user to recognize a position that can be detected by a non-contact position detection sensor.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view schematically showing the configuration of the aerial input display device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a top view showing an example of an image displayed on the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a top view showing an example of an image formed by the aerial imaging device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a top view showing another example of an image formed by the aerial imaging device of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a top view showing still another example of an image formed by the aerial imaging device of the first embodiment.
  • FIG. 6 is a top view showing still another example of an image formed by the aerial imaging device of the first embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the hologram sheet.
  • FIG. 8 is a top view of the aerial input display device of the first embodiment.
  • 9 is a cross-sectional view taken along line IX-IX in FIG. 8.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of a hologram manufacturing method.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of a hologram manufacturing method.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example of a hologram manufacturing method.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view schematically showing the configuration of the aerial input display device according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a top view showing an example of an image displayed on the display device according to the second embodiment.
  • FIG. 15a is a top view showing an example of an image formed by the aerial imaging device of the second embodiment.
  • FIG. 15b is a top view showing an example of an image formed by the aerial imaging device of the second embodiment.
  • FIG. 16 is a top view of the aerial input display device of the second embodiment.
  • 17 is a cross-sectional view along line XVII-XVII of FIG. 17.
  • FIG. 18 is an exploded perspective view schematically showing the configuration of the aerial input display device of the third embodiment.
  • 19 is a cross-sectional view taken along line XIX-XIX in FIG. 18.
  • FIG. FIG. 20 is an exploded perspective view schematically showing the configuration of the aerial input display device of the fourth embodiment.
  • 21 is a cross-sectional view taken along line XXI-XXI of FIG. 20.
  • FIG. FIG. 22 is a top view of the aerial input display device of the fourth embodiment.
  • FIG. 23 is an exploded perspective view schematically showing the configuration of the aerial input display device of the fifth embodiment.
  • FIG. 24 is an exploded perspective view schematically showing the configuration of the aerial input display device of the fifth embodiment.
  • FIG. 25 is a top view of the aerial input display device of the fifth embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram showing a side view of the aerial input display device of Modification 1.
  • FIG. 27 is a diagram showing a state in which the aerial input display device of Modification 1 is viewed from above.
  • FIG. 28 is a diagram showing a side view of the aerial input display device of Modification 2.
  • FIG. FIG. 29 is a diagram showing a state in which the aerial input display device of Modification 2 is viewed from above.
  • FIG. 30 is a diagram showing a state in which the aerial input display device of Modification 3 is viewed from above.
  • FIG. 31 is a diagram showing an example of a graphic displayed on the display device of the aerial input display device of Modification 3.
  • FIG. 32 is a diagram showing an example of a graphic displayed on the display device of the aerial input display device of Modification 3.
  • FIG. 33 is a diagram showing a state in which the aerial input display device of Modification 4 is viewed from above.
  • FIG. 34 is an exploded perspective view schematically showing the configuration of the aerial input display device of Modification 5.
  • FIG. 35 is a cross-sectional view of an aerial input display device of Modification 6.
  • FIG. 36 is a cross-sectional view of an aerial input display device of Modification 6.
  • FIG. 35 is a cross-sectional view of an aerial input display device of Modification 6.
  • FIG. 37 is a top view of an aerial input display device of Modification 6.
  • FIG. 38 is a cross-sectional view of an aerial input display device of Modification 7.
  • FIG. 39 is a cross-sectional view of an aerial input display device of modification 8.
  • FIG. 40 is a cross-sectional view of an aerial input display device of modification 8.
  • FIG. 41 is a cross-sectional view of an aerial input display device of Modification 9.
  • FIG. 42 is a cross-sectional view of an aerial input display device of Modification 9.
  • FIG. 43 is a cross-sectional view of an aerial input display device of Modification 11.
  • FIG. 44 is a cross-sectional view of an aerial input display device of modification 11.
  • FIG. 45 is a top view of a hologram sheet of modification 12.
  • the aerial input display device 10 according to the first embodiment and the aerial input display device 10 according to the second embodiment will be described below.
  • FIG. 1 shows an exploded perspective view of the aerial input display device 10 according to the first embodiment.
  • the aerial input display device 10 of the first embodiment has a display device 11 and an aerial input device 20 .
  • the aerial input display device 10 displays an image by the display device 11 and forms an image in the air by the aerial input device 20 . That is, the user of the airborne input display device 10 can visually recognize the image displayed on the display surface 12 of the display device 11 and the image formed at a position separated from the display surface 12 . Also, the user can input information to the aerial input display device 10 by the aerial input device 20 .
  • the user of the aerial input display device 10 can operate the aerial input display device 10 without touching the display surface 12 or the like by placing an object such as a finger at the position of the image formed in the air. You can enter information.
  • the user of the aerial input display device 10 can input information indicating that he/she has selected one of a plurality of options such as "Yes”, “No”, “A”, “B”, “C”, and “D”. can.
  • the display device 11 has a display surface 12 .
  • the display device 11 can display an image on the display surface 12 .
  • An image displayed on the display surface 12 can be viewed by a user of the aerial input display device 10 via the aerial input device 20 .
  • Any display device such as a liquid crystal display, a plasma display, an organic EL display, or the like can be used as the display device 11 .
  • the display surface 12 of such a display device 11 is typically a glass surface.
  • the display device 11 may display an image by transmitting light through a printed transparent film or the like, or may display a bright and dark image by blocking part of the light with a light blocking material.
  • the display device 11 includes a light source that emits light, and a predetermined pattern portion such as a transparent film on which printing corresponding to the image to be displayed is applied, or a light shielding material having a shape corresponding to the image to be displayed.
  • the display surface 12 is the surface of the transparent film or the non-shading portion.
  • the light source it is preferable to use, for example, a surface light source device that emits light in a planar manner in order to make uniform the intensity of light that passes through a predetermined pattern portion.
  • FIG. 2 shows an example of an image displayed on the display surface 12 by the display device 11 .
  • characters A, B, C, and D are displayed in four rectangular frames on the display surface 12, respectively.
  • the aerial input device 20 has a position detection sensor 21 and an aerial imaging device 30.
  • the aerial input device 20 forms an image in the air with the aerial imaging device 30, and detects the presence of an object at a position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive. By detecting the presence of an object, information on the detected position can be input.
  • a position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive corresponds to a position where the aerial imaging device 30 forms an image.
  • each component of the aerial input device 20 is arranged on the display surface 12 side of the display device 11 . Therefore, the aerial input device 20 can be retrofitted to the existing display device 11 . That is, by providing the aerial input device 20 to the existing display device 11 , it can function as the aerial input display device 10 .
  • the aerial imaging device 30 has a light source 31 that emits light and a hologram sheet 40 .
  • the hologram sheet 40 forms the recorded image 37 at the imaging position 38 when irradiated with light.
  • the imaging position 38 is the position where the image 37 is observed by the user.
  • the hologram sheet 40 forms an image 37 with light from the light source 31 .
  • the formed image 37 is observed by the user.
  • the hologram sheet 40 forms an image 37 on the imaging plane 39 when illuminated with light. That is, the image 37 formed by the hologram sheet 40 is located on the imaging plane 39 .
  • the imaging plane 39 is the plane closest to the display surface 12 among the planes parallel to the display surface 12 of the display device 11 and passing through the imaging position 38 .
  • the light source 31 irradiates the hologram sheet 40 with light that forms an image 37 formed by the aerial imaging device 30 .
  • Light source 31 is preferably a point light source. That is, the light source 31 preferably emits light that spreads from one point. More preferably, the light source 31 emits parallel light. As such a light source 31, for example, an LED light can be used. Moreover, it is preferable that the light source 31 is single. The light emitted by the light source 31 has a wavelength that reproduces the image 37 recorded on the hologram sheet 40 .
  • the hologram sheet 40 forms an image 37 at an imaging position 38 by being irradiated with light. That is, the hologram sheet 40 can image the image 37 at a position spaced apart from the hologram sheet 40 . More specifically, the hologram sheet 40 directs the incident light to a predetermined position by diffracting the light, and forms the image 37 at the imaging position 38 .
  • the imaging position 38 where the hologram sheet 40 forms the image 37 is positioned in the normal direction of the display surface 12 of the display device 11 . In other words, imaging position 38 is located in front of display surface 12 .
  • the hologram sheet 40 forms an image on the side on which the light from the light source 31 is incident. Therefore, the hologram sheet 40 forms an image while reflecting light.
  • the hologram sheet 40 is provided on the display surface 12 of the display device 11.
  • the visible light transmittance of the hologram sheet 40 is preferably high so that the display surface 12 of the display device 11 can be observed through the hologram sheet 40 .
  • the visible light transmittance of the hologram sheet 40 is preferably 50% or more, more preferably 80% or more.
  • the visible light transmittance is measured using a spectrophotometer ("UV-3100PC" manufactured by Shimadzu Corporation, JIS K 0115 compliant product) within the measurement wavelength range of 380 nm to 780 nm. It can be specified as an average value of transmittance.
  • the hologram sheet 40 forms an image on the side on which the light from the light source 31 is incident.
  • the light source 31 is located on the same side of the hologram sheet 40 as the imaging position 38 .
  • the imaging position 38 where the hologram sheet 40 forms an image is between the light source 31 and the hologram sheet 40 .
  • a distance D1 between the imaging position 38 and the hologram sheet 40 is preferably 10 mm or more and 100 mm or less, and more preferably 20 mm or more and 50 mm or less.
  • a distance D1 between the imaging position 38 and the hologram sheet 40 is the distance between the portion of the image 37 closest to the hologram sheet 40 and the hologram sheet 40 .
  • FIGS. 3 to 6 show specific examples of the image 37 formed by the hologram sheet 40 at the imaging position 38.
  • FIG. Each example of the image 37 shown in FIGS. 3-6 will now be described.
  • the image 37 includes a plurality of points regularly arranged at the imaging positions 38.
  • the imaging position 38 where the image 37 is formed can be easily recognized by the user.
  • the image is formed on the imaging plane 39 at a position shifted from the image 37 by the light source 31. It is imaged as a plurality of arranged points.
  • a plurality of point images caused by light sources other than light source 31 are observed almost indistinguishably from a plurality of point images 37 caused by light source 31 . Therefore, the visibility of the imaging position 38 is less likely to be impaired by an image from a light source other than the light source 31 .
  • the image 37 includes a plurality of lines that are regularly arranged two-dimensionally at the imaging position 38.
  • the imaging locations 38 are defined by a plurality of lines.
  • the imaging position 38 defined by the image 37 is easily recognized by the user. Therefore, the imaging position 38 where the image 37 is formed can be easily recognized.
  • the image 37 includes a plurality of points randomly arranged at the imaging positions 38.
  • the image when the image is formed by a light source other than the light source 31, for example, ambient light such as ambient illumination, the image is formed on the imaging plane 39 by the light source. It is imaged as a plurality of points arranged irregularly at positions shifted from the image 37 by 31 .
  • a plurality of point images caused by light sources other than light source 31 are observed almost indistinguishably from a plurality of point images 37 caused by light source 31 . Therefore, the visibility of the imaging position 38 is not particularly impaired by an image from a light source other than the light source 31 .
  • the image 37 includes multiple designs that are regularly arranged at the imaging position 38.
  • the image 37 includes a plurality of XYZ character strings as a design.
  • the image 37 is not limited to the illustrated example, and may include marks such as graphics or symbols, or may include a combination of characters and graphics or symbols.
  • the image 37 can be designed. Further, by observing the design, the imaging position 38 can be easily recognized. Therefore, the imaging position 38 where the image 37 is formed can be easily recognized.
  • the image 37 at the image forming position 38 consists of dots, lattices, or pattern patterns as illustrated in FIGS. 3 to 6, or a combination thereof.
  • the sum of the areas of the images 37 observed from the direction perpendicular to the display surface 12 (the vertical direction DA shown in FIG. 1) is preferably 0.1% or more and 60% or less of the area of the display surface 12, and is 1% or more. It is more preferably 30% or less. Since the image 37 has a sufficient sum of areas, the user can appropriately observe the image 37 . In addition, since the sum of the areas of the images 37 is not too large compared to the display surface 12 , the user can appropriately observe the image displayed on the display surface 12 .
  • the hologram sheet 40 includes a base layer 41, a hologram layer 45 supported by the base layer 41, and a bonding layer for bonding the base layer 41 and the hologram layer 45 together. 43 , a surface layer 47 laminated on the hologram layer 45 to form the surface of the hologram sheet 40 , and an adhesive layer 49 for adhering the hologram sheet 40 to the display surface 12 of the display device 11 .
  • the base layer 41 supports the hologram layer 45.
  • the base material layer 41 is a so-called transparent film that transmits wavelengths in the visible light wavelength band (380 nm to 780 nm).
  • any material may be used as long as it is transparent and can appropriately support the hologram layer 45. Examples thereof include polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polycarbonate, polystyrene, and cyclic polyolefin. can.
  • the base layer 41 preferably has a thickness of 10 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less in consideration of transparency, appropriate supportability and durability of the hologram layer 45, and the like.
  • the joining layer 43 joins the base material layer 41 and the hologram layer 45 .
  • a layer made of a material having various adhesiveness or tackiness can be used.
  • the bonding layer 43 has a high visible light transmittance.
  • an acrylic adhesive material can be exemplified.
  • the thickness of the bonding layer 43 is, for example, 5 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
  • the hologram layer 45 exhibits the function of forming an image of incident light on the image forming position 38 in the hologram sheet 40 .
  • the hologram layer 45 is preferably a volume hologram (also called a Lippmann hologram).
  • the hologram sheet 40 forms an image on the side on which the light from the light source 31 is incident. Therefore, the hologram layer 45 is a reflection hologram that forms an image while reflecting light.
  • a hardened silver salt sensitive material, gelatin dichromate, cross-linking polymer, photopolymer, or the like can be used.
  • the thickness of the hologram layer 45 is, for example, 1 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less, more preferably 5 ⁇ m or more and 40 ⁇ m or less.
  • the surface layer 47 forms the surface of the hologram sheet 40 and functions as a protective layer that protects the hologram layer 45 from the outside.
  • the surface layer 47 may be made of any material as long as it is transparent and can adequately protect the hologram layer 45. Examples thereof include polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polycarbonate, polystyrene, and cyclic polyolefin.
  • the thickness of the surface layer 47 is, for example, 10 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less. Furthermore, the surface layer 47 may be provided with some function.
  • Examples of functions that can be imparted to the surface layer 47 include an antibacterial function, an antiviral function, an alcohol-resistant function, a low-reflection (LR) function, a scratch-resistant hard coat (HC) function, and an infrared shielding (reflection) function. function, ultraviolet shielding (reflecting) function, antifouling function, bonding function, etc. can be exemplified.
  • the surface layer 47 may be provided with two or more functions. In particular, since the surface layer 47 has an antibacterial function and an antiviral function, even if the user comes into contact with the hologram sheet 40, it is possible to suppress contact infections such as bacteria and viruses.
  • the surface layer 47 is endowed with an alcohol-resistant function, the surface of the hologram sheet 40 can be disinfected with alcohol.
  • the surface of the hologram sheet 40 can be disinfected with alcohol.
  • the adhesive layer 49 is a layer for adhering the hologram sheet 40 to the display surface 12 of the display device 11 . It is preferable that the adhesive layer 49 can be peeled off from a member once adhered, and can be re-adhered after being peeled off. Moreover, it is preferable to use the adhesive layer 49 having a high visible light transmittance. Examples of such adhesive layer 49 include urethane-based adhesives, silicone-based adhesives, acrylic-based adhesives, and the like. The thickness of the adhesive layer 49 is, for example, 5 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
  • the position detection sensor 21 detects the position of an object in a sensitive area, especially a plane.
  • the position detection sensor 21 may detect not only the position of an object but also its motion.
  • the position detection sensor 21 detects the position of an object using infrared rays, for example.
  • the position detection sensor 21 is set and arranged so as to have detection sensitivity at a position corresponding to an imaging position 38 where the image 37 is formed. In other words, the position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive is indicated by the imaging position 38 on which the image 37 is formed. Even if the position 21s at which the position detection sensor 21 is sensitive coincides with the imaging plane 39, which is the plane closest to the display surface 12 among the planes parallel to the display surface 12 of the display device 11 and passing through the imaging position 38.
  • the distance D1 between the imaging position 38 and the hologram sheet 40 is shorter than the distance D2 between the hologram sheet 40 and the position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive.
  • the distance D1 between the imaging position 38 and the hologram sheet 40 is preferably 1 mm or more and 20 mm or less shorter than the distance D2 between the position 21s at which the position detection sensor 21 is sensitive and the hologram sheet 40. , 5 mm or more and 10 mm or less.
  • FIG. 8 A top view of the aerial input device 20 is shown in FIG.
  • the characters A, B, C, and D are displayed in four rectangular frames on the display surface 12 of the display device 11, and the imaging positions 38 on the display surface 12 are displayed.
  • An image 37 is formed at .
  • FIG. 9 shows a cross-sectional view along line IX-IX in FIG.
  • the position detection sensor 21 detects the existence of an object at a position overlapping the letters A, B, C, and D displayed on the display surface 12.
  • FIGS. 8 the position detection sensor 21 detects the existence of an object at a position overlapping the letters A, B, C, and D displayed on the display surface 12.
  • the position detection sensor 21 detects the pointed position. do.
  • the character pointed by the user is specified from the position of the display surface 12 corresponding to the detected position. By specifying the pointed character, the information of the character pointed by the user can be input.
  • FIG. 10 a method for manufacturing the hologram layer 45 and the hologram sheet 40 will be described with reference to FIGS. 10 to 12.
  • FIG. 10 a method for manufacturing the hologram layer 45 and the hologram sheet 40 will be described with reference to FIGS. 10 to 12.
  • a hologram sensitive material 57a and a pattern mask 53 are provided on a glass substrate 51, as shown in FIG.
  • the hologram sensitive material 57a include silver salt sensitive material, gelatin bichromate, crosslinkable polymer, and photopolymer.
  • Photopolymer in particular, is made of a dry material that hardens when irradiated with ultraviolet rays. It is preferable as a material for the hologram sensitive material 57a because of its excellent properties.
  • a photopolymer includes at least one photopolymerizable compound and a photoinitiator.
  • the pattern mask 53 has openings 53a, and blocks light in portions where the openings 53a are not provided, but transmits light in portions where the openings 53a are provided.
  • the pattern mask 53 forms a pattern shape corresponding to the position of the image 37 formed by the hologram sheet 40 by means of the openings 53a.
  • the pattern mask 53 does not have an opening 53a at a position overlapping the image 37 formed by the hologram sheet 40 .
  • ultraviolet rays are irradiated through the pattern mask 53 .
  • Ultraviolet rays are blocked in portions of the pattern mask 53 where the openings 53a are not provided.
  • the ultraviolet rays pass through the pattern mask 53 and irradiate the hologram sensitive material 57a.
  • the hologram photosensitive material 57a irradiated with ultraviolet rays is cured.
  • the hologram photosensitive material 57a is cured at portions other than the pattern shape corresponding to the pattern mask 53.
  • the hardened portion of the hologram sensitive material 57a becomes a dead portion 57b where no hologram is recorded. That is, even if light for forming a hologram image is irradiated later, the hologram image will not be formed on the dead portion 57b.
  • the pattern mask 53 is removed.
  • a first hologram original plate 55 is arranged on the opposite side of the glass substrate 51 from the side on which the hologram sensitive material 57a is provided.
  • a hologram is recorded on the entire first hologram original plate 55 .
  • the hologram photosensitive material 57a is irradiated with light, particularly a parallel light beam, as indicated by an arrow in FIG.
  • the light that is directly applied to the hologram photosensitive material 57a enters the hologram photosensitive material 57a as reference light, and the diffracted light that has once passed through the hologram photosensitive material 57a and is diffracted by the first hologram master 55 enters the hologram photosensitive material 57a as object light.
  • Interference fringes which are bright and dark patterns, are generated on the hologram sensitive material 57a by the interference between the object light and the reference light. Then, the interference fringes are recorded on the photosensitive hologram photosensitive material 57a. On the other hand, no interference fringes are recorded in the dead portion 57b.
  • the second hologram original plate 57 is manufactured from the hologram sensitive material 57a by recording interference fringes at positions overlapping the image 37 formed by the hologram sheet 40 .
  • the light irradiated to the hologram photosensitive material 57a, ie, the object light and the reference light includes, for example, an argon ion laser (wavelength: 457.9 nm, 476.5 nm, 488.0 nm, 514.5 nm), a krypton ion laser (wavelength: 647.1 nm), helium-neon laser (wavelength 632.8 nm), and YAG laser (wavelength 532 nm).
  • the light of the wavelength irradiated here is included in the light irradiated from the light source 31 .
  • the hologram photosensitive material 45a forming the hologram layer 45 and the second hologram original plate 57 manufactured in the above-described process are arranged apart from each other.
  • the distance between the hologram sensitive material 45a and the second hologram master 57 is the distance between the hologram layer 45 and the imaging position 38 where the image 37 recorded in the hologram layer 45 to be manufactured is imaged. That is, by adjusting the distance between the hologram photosensitive material 45a and the second hologram master 57, the distance between the image forming position 38 where the image 37 recorded on the hologram layer 45 is formed and the hologram layer 45 can be changed. can be adjusted. In the example shown in FIG.
  • glass or transparent material is placed between the hologram sensitive material 45a and the second hologram original 57 in order to separate the hologram sensitive material 45a and the second hologram original 57 at a desired distance.
  • a substrate 52 made of resin or the like is provided.
  • the space between the hologram sensitive material 45a and the second hologram master 57 is not limited to the illustrated example, and air or the like may be used as long as a desired distance is provided between the hologram photosensitive material 45a and the second hologram master 57. Thereafter, as indicated by arrows in FIG.
  • interference fringes which are bright and dark patterns, are formed in the hologram photosensitive material 45a in the same manner as in the manufacturing process of the second hologram original plate 57 described above. generated.
  • the interference fringes are generated at the position where the interference fringes are generated in the second hologram original plate 57 , that is, at the position overlapping the image 37 formed by the hologram sheet 40 .
  • the hologram layer 45 is produced.
  • the manufactured hologram layer 45 is bonded to the substrate layer 41 via the bonding layer 43, and an adhesive layer 49 is provided on the side of the substrate layer 41 opposite to the side on which the hologram layer 45 is provided.
  • a surface layer 47 is provided on the side of the hologram layer 45 opposite to the side on which the substrate layer 41 is provided.
  • the hologram sheet 40 as shown in FIG. 7 is manufactured.
  • the adhesive layer 49 may be provided with a separable separator.
  • the hologram sheet 40 is irradiated with light from the light source 31 .
  • the light irradiated onto the hologram sheet 40 is diffracted at the portion where the interference fringes of the hologram layer 45 of the hologram sheet 40 are generated. That is, the hologram layer 45 diffracts light based on the recorded pattern.
  • the light diffracted by the hologram layer 45 is condensed at the imaging position 38 to form an image 37 based on the recorded pattern.
  • an image is formed in the air by the light from the light source 31 . That is, the light emitted from the light source 31 becomes the reproduction light for reproducing the hologram.
  • a position detection sensor 21 having detection sensitivity is arranged at a position corresponding to the imaging position 38 .
  • the position detection sensor 21 detects the position of the finger F by arranging an object such as the user's finger F at a position 21s to which the position detection sensor 21 has sensitivity.
  • the aerial input device 20 can specify the position pointed by the finger F, and can input the information of the position.
  • the position 21 s to which the position detection sensor 21 has detection sensitivity can be easily recognized by the image 37 formed on the imaging position 38 .
  • the aerial input device 20 of the first embodiment has a position detection sensor 21 .
  • a position 21 s to which the position detection sensor 21 is sensitive is separated from the hologram sheet 40 . That is, the position detection sensor 21 can detect the position in a non-contact manner.
  • the airborne input device 20 has a light source 31 and a hologram sheet 40 that forms an image 37 on an imaging position 38 by light from the light source 31 .
  • the position detection sensor 21 , the light source 31 and the hologram sheet 40 are arranged on the display surface 12 side of the display device 11 . Therefore, the position detection sensor 21 , the light source 31 and the hologram sheet 40 can be easily installed in the existing display device 11 to form the aerial input display device 10 .
  • the imaging position 38 where the image 37 is formed can be easily recognized.
  • a position 21 s to which the position detection sensor 21 is sensitive corresponds to the imaging position 38 .
  • the user of the aerial input device 20 can recognize the position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive. That is, the aerial image forming device 30 capable of allowing the user to recognize the position detectable by the non-contact position detection sensor 21 can be easily provided in the existing display device 11 to serve as the aerial input device 20. can.
  • the distance between the imaging position 38 and the hologram sheet 40 is 10 mm or more. Since the image forming position 38 and the hologram sheet 40 are sufficiently separated, for example, if the position detection sensor 21 has detection sensitivity in accordance with the image forming position 38, when the finger F points to the image 37, In addition, it is difficult for the finger F to touch the hologram sheet 40. - ⁇ Therefore, it is possible to suppress contact infection such as virus in the hologram sheet 40 . In addition, it is possible to prevent the hologram sheet 40 from being stained with fingerprints or the like, which makes it difficult to form an image.
  • the distance between the imaging position 38 and the hologram sheet 40 is preferably 100 mm or less. Since the image forming position 38 and the hologram sheet 40 are not too far apart, the image 37 formed at the image forming position 38 and the display surface 12 of the display device 11 provided with the hologram sheet 40 can be simultaneously displayed. easier to recognize.
  • the light source 31 is a point light source. That is, the light source 31 emits light that spreads from one point.
  • the light from the light source 31 is diffracted by the hologram sheet 40 and forms an image at a position corresponding to the light source 31 in the imaging position 38 . If the light source 31 spreads linearly or planarly, the light diffracted by the hologram sheet 40 also spreads linearly or planarly, and the formed image also diffuses linearly or planarly. and spread. That is, the image 37 formed by the hologram sheet 40 is blurred. Since the light source 31 is a point light source, it is difficult for the light from the light source 31 to diffuse, so that the image 37 formed by the hologram sheet 40 can be clearly defined.
  • the position 21s to which the position detection sensor 21 has sensitivity can be easily recognized.
  • the light source 31 is a point light source, the light from the light source 31 can illuminate the entire hologram sheet 40 even if the distance between the light source 31 and the hologram sheet 40 is small. Therefore, the aerial input device 20 can be made smaller.
  • the light source 31 emits parallel light.
  • the light from the light source 31 is diffracted by the hologram sheet 40 and forms an image at a position corresponding to the light source 31 in the imaging position 38 .
  • the image 37 is irradiated with parallel light as reference light. Therefore, since the light from the light source 31 that is the reproduction light is parallel light, the image 37 formed by the hologram sheet 40 can be made clearer. This makes it easier to recognize the imaging position 38 . That is, the position 21s to which the position detection sensor 21 has sensitivity is more likely to be recognized.
  • the hologram sheet 40 includes a hologram layer 45 that is a volume hologram.
  • a volume hologram is less likely to generate diffracted light of second or higher order. Therefore, the light incident on the hologram sheet 40 can be efficiently imaged at the imaging position 38 . That is, the imaging position 38 becomes easier to recognize, and therefore the position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive becomes easier to recognize.
  • the visible light transmittance of the hologram sheet 40 is 50% or higher. Since the visible light transmittance of the hologram sheet 40 is sufficiently high, visibility through the hologram sheet 40 is less likely to be impaired. For example, through the hologram sheet 40, the display surface 12 of the display device 11 to which the hologram sheet 40 is bonded can be clearly observed.
  • the image 37 at the imaging position 38 is composed of dots, lattices, pattern patterns, or a combination thereof. .1% or more and 60% or less. Since the image 37 is formed so as to have a sufficient sum of areas, the user can easily recognize the imaging position 38 by observing the image 37 . This makes it easier to recognize the position 21s to which the position detection sensor 21 has sensitivity. Also, since the sum of the areas of the image 37 is not excessive, the display surface 12 can be observed through the image 37 . Furthermore, since the image 37 is not provided at the imaging position 38 at an appropriate ratio, a parallax is generated between the user's eyes and the image 37 can be viewed stereoscopically. In other words, the image 37 is observed as if it exists at a position spaced apart from the hologram sheet 40 .
  • an aerial input display device 10 and an aerial input device 20 according to a second embodiment will be described.
  • the parts that can be configured in the same manner as the aerial input display device 10 of the first embodiment described above correspond to those in the above-described first embodiment.
  • the same reference numerals as those used for the parts are used, and redundant description is omitted.
  • FIG. 13 shows an exploded perspective view of the aerial input display device 10 according to the second embodiment.
  • the aerial input display device 10 of the second embodiment has a display device 11 and an aerial input device 20 .
  • the user of the aerial input display device 10 touches the display surface 12 or the like of the display device 11 by placing an object such as a finger at the position of the image formed in the air.
  • Information can be input to the aerial input display device 10 without needing to enter the information.
  • the display device 11 can function as notification means 25 of the aerial input device 20, which will be described later.
  • FIG. 14 shows an example of an image displayed on the display surface 12 by the display device 11 as the notification means 25. As shown in FIG. In the example shown in FIG. 14, four rectangular frames can be displayed on the display surface 12 corresponding to the image 37 formed at the imaging position 38, which will be described later. In the example shown, only the perimeter of one frame is displayed.
  • the display device 11 may be capable of displaying information other than the display as the notification means 25 . Alternatively, if a member other than the display device 11 functions as the notification means 25 , the display device 11 may not have the function as the notification means 25 .
  • the aerial input device 20 has a position detection sensor 21, an aerial imaging device 30, and notification means 25.
  • the aerial input device 20 forms an image in the air with the aerial imaging device 30, and detects the presence of an object at a position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive.
  • the position detection sensor 21 can input information on the detected position by detecting the existence of the object.
  • the aerial input device 20 outputs the information of the detected position by the notification means 25 and notifies the user of it.
  • a position 21 s to which the position detection sensor 21 is sensitive corresponds to a position where the aerial imaging device 30 forms the image 37 .
  • each component of the aerial input device 20 other than the notification means 25 is arranged on the display surface 12 side of the display device 11 .
  • the display device 11 is caused to function as the notification means 25 . Therefore, the aerial input device 20 can be retrofitted to the existing display device 11 . That is, by providing the aerial input device 20 to the existing display device 11 , it can function as the aerial input display device 10 .
  • the aerial imaging device 30 has a light source 31 that emits light and a hologram sheet 40 .
  • the hologram sheet 40 forms an image 37 at an imaging position 38 by light from the light source 31 .
  • An image 37 formed by the hologram sheet 40 indicates a plurality of detection positions that can be distinguished and recognized by the position detection sensor 21 at the image formation position 38 .
  • the hologram sheet 40 forms an image 37 of a position where a finger or the like should be placed on the imaging position 38 .
  • FIG. 15a shows a specific example of the image 37 formed by the hologram sheet 40 at the imaging position 38.
  • image 37 includes four rectangular frames at imaging position 38 and the letters A, B, C, D located within each frame. These frames are indicated as locations where an object such as a finger should be placed at imaging position 38 .
  • the position detection sensor 21 can detect the existence of an object at a position corresponding to each frame. That is, each frame indicates a plurality of detection positions that can be distinguished and recognized by the position detection sensor 21 .
  • the image 37 formed on the imaging position 38 may be of any type as long as it can correspond to a plurality of detection positions that can be distinguished and recognized by the position detection sensor 21 .
  • the image 37 may be a numeric keypad, keyboard, or the like.
  • FIG. 15b is an example of the image 37 formed by the hologram sheet 40 at the imaging position 38, different from that in FIG. 15a.
  • the example shown in FIG. 15b is the image 37 formed by the hologram sheet 40, for example when the display device 11 is a car navigation device.
  • the image 37 shows a display similar to the function selection screen displayed on the screen of an ordinary car navigation system.
  • the image 37 comprises six rectangular frames at the imaging position 38 and icons representing the functions of the navigation device arranged within each frame. Also in this case, the position detection sensor 21 can detect the existence of the object at the position corresponding to each frame.
  • the hologram sheet 40 includes a base material layer 41, a hologram layer 45, a bonding layer 43, a surface layer 47, and an adhesive layer 49, as in the first embodiment.
  • the notification means 25 performs notification corresponding to the detected position. More specifically, when the position detection sensor 21 detects the presence of an object, the notification means 25 notifies the user of information based on the detection position of the object.
  • the notification means 25 is a rectangular frame displayed on the display surface 12 of the display device 11 .
  • the notification means 25 is not limited to the illustrated example, and may be a display means different from the display device 11 .
  • the notification means 25 may be means other than the display means, such as a sound emitted from a speaker or the like.
  • FIG. 16 A top view of the aerial input device 20 is shown in FIG.
  • four rectangular frames and characters A, B, C, and D arranged in each frame are imaged as an image 37 at an image forming position 38 on the display surface 12 .
  • the notification means 25 the peripheral edge of one rectangular frame is displayed on the display surface 12 of the display device 11 .
  • the aerial input device 20 shows a state in which information on the letter A is being input. That is, the periphery of the rectangular frame displayed on the display surface 12 overlaps the frame of the letter A of the image 37 .
  • the hologram sheet 40 according to the second embodiment can be manufactured by the same process as the hologram sheet 40 according to the first embodiment.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view along line XVII-XVII of FIG. 16.
  • the hologram sheet 40 is irradiated with light from the light source 31 .
  • the light irradiated onto the hologram sheet 40 is diffracted at the portion where the interference fringes of the hologram layer 45 of the hologram sheet 40 are generated. That is, the hologram layer 45 diffracts light based on the recorded pattern.
  • the light diffracted by the hologram layer 45 is condensed at the imaging position 38 to form an image 37 based on the recorded pattern.
  • an image is formed in the air by the light from the light source 31 . That is, the light emitted from the light source 31 becomes the reproduction light for reproducing the hologram.
  • a position detection sensor 21 having detection sensitivity is arranged at a position corresponding to the imaging position 38 . Therefore, the position 21 s to which the position detection sensor 21 has detection sensitivity can be easily recognized by the image 37 formed on the imaging position 38 .
  • the position detection sensor 21 detects the position of the finger F by arranging an object such as the user's finger F at a position 21s to which the position detection sensor 21 has sensitivity. With the position detection sensor 21, the aerial input device 20 can specify the position pointed by the finger F, and can input the information of the position. In the example shown in FIGS. 16 and 17, the position detection sensor 21 discriminates the position of the object in the frame in which the characters A, B, C, and D imaged at the imaging position 38 are arranged. Detect presence.
  • the position detection sensor 21 detects the position indicated by the position 21s. to detect
  • the character pointed by the user is specified from the position of the display surface 12 corresponding to the detected position.
  • the notification means 25 notifies the user of the input information. Specifically, on the display surface 12 as the notification means 25, a rectangular frame is displayed corresponding to the information being input. By observing the frame displayed on the display surface 12 as the notification means 25 by the user, the user can confirm the information input by the finger or the like.
  • the aerial input device 20 of the second embodiment has a position detection sensor 21 .
  • a position 21 s to which the position detection sensor 21 is sensitive is separated from the hologram sheet 40 . That is, the position detection sensor 21 can detect the position in a non-contact manner.
  • the airborne input device 20 has a light source 31 and a hologram sheet 40 that forms an image 37 on an imaging position 38 by light from the light source 31 .
  • the light source 31 and the hologram sheet 40 are arranged on the display surface 12 side of the display device 11 . Therefore, the light source 31 and the hologram sheet 40 can be easily installed in the existing display device 11 . Further, according to the hologram sheet 40 , an image 37 of the position where the finger or the like should be placed is formed on the imaging position 38 .
  • a position 21 s to which the position detection sensor 21 is sensitive corresponds to the imaging position 38 .
  • a user of the aerial input device 20 can recognize the position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive by observing the image 37 formed on the imaging position 38 . That is, the existing display device can be easily provided with the aerial imaging device 30 that allows the user to recognize the position detectable by the non-contact position detection sensor 21 .
  • the aerial input device 20 of the second embodiment indicates a plurality of detection positions that can be distinguished and recognized by the position detection sensor 21 at the imaging position 38 .
  • the user can recognize a plurality of detection positions that can be distinguished and recognized by the position detection sensor 21 .
  • the user can select and input information based on the image 37 imaged at the imaging position 38 .
  • the airborne input device 20 of the second embodiment has notification means 25 that performs notification corresponding to the detected position.
  • the notification by the notification means 25 allows the user to confirm whether the information input by the user is the intended information.
  • an aerial input display device 10 and an aerial input device 20 according to a third embodiment will be described.
  • the portions that can be configured in the same manner as the aerial input display devices 10 of the first and second embodiments described above are replaced with the above-described first and second
  • the same reference numerals as those used for the corresponding portions in the embodiment are used, and overlapping explanations are omitted.
  • FIG. 18 is an exploded perspective view of the aerial input display device 10 according to the third embodiment.
  • 19 is a cross-sectional view taken along line XIX-XIX in FIG. 18.
  • the aerial input display device 10 of the third embodiment has a display device 11 and an aerial input device 20.
  • the aerial imaging device 30 has a light source 31 for emitting light and a hologram sheet 40 .
  • the hologram sheet 40 forms an image 37 at an imaging position 38 by light from the light source 31 .
  • the image 37 has a plurality of portions with different distances from the hologram sheet 40.
  • FIG. in the example shown in FIGS. 18 and 19, the image 37 formed by the hologram sheet 40 has a sensor-corresponding portion 37a and a mark portion 37b as a plurality of portions having different distances from the hologram sheet 40.
  • the sensor-corresponding portion 37a is imaged at the sensor-corresponding position 38a, which is the position corresponding to the position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive. Accordingly, the user of the airborne input display device 10 can send information to the airborne input display device 10 by placing an object such as a finger at the sensor corresponding position 38a without touching the display surface 12 of the display device 11 or the like. can be entered.
  • the sensor-corresponding portion 37a includes a plurality of images that can be distinguished and recognized by the position detection sensor 21 at the sensor-corresponding position 38a, similarly to the image 37 of the aerial input display device 10 according to the second embodiment. Indicates the detection position. Particularly in the example shown in FIG. 19, the sensor-corresponding portions 37a are four rectangular frames and the letters A, B, C, and D placed within each frame.
  • the image 37 has a mark portion 37b as well as a sensor corresponding portion 37a.
  • the mark portion 37b is imaged at a mark position 38b, which is a position separated from the hologram sheet 40 by a distance D1-2 different from the distance D1-1 between the sensor corresponding portion 37a and the hologram sheet 40.
  • the mark portion 37b consists of, for example, dots, grids, or pattern patterns as illustrated in FIGS. 3 to 6 described in the first embodiment, or a combination thereof. This allows the user to easily recognize the mark position 38b where the mark portion 37b is imaged.
  • the following effects are obtained.
  • the distance D1-2 between the mark portion 37b and the hologram sheet 40 is the distance D1 between the sensor-corresponding portion 37a and the hologram sheet 40. It is preferably less than -1.
  • an aerial input display device 10 and an aerial input device 20 according to a fourth embodiment will be described.
  • the portions that can be configured in the same manner as the aerial input display devices 10 of the above-described first to third embodiments are the above-described first to third.
  • the same reference numerals as those used for the corresponding portions in the embodiment are used, and overlapping explanations are omitted.
  • FIG. 20 is an exploded perspective view of the aerial input display device 10 according to the fourth embodiment.
  • 21 is a cross-sectional view taken along line XXI-XXI of FIG. 20.
  • the aerial input display device 10 of the fourth embodiment has a display device 11 and an aerial input device 20.
  • the aerial imaging device 30 has a light source 31 for emitting light and a hologram sheet 40 .
  • the hologram sheet 40 forms an image 37 at an imaging position 38 by light from the light source 31 .
  • the image 37 has a plurality of portions with different distances from the hologram sheet 40.
  • the image 37 formed by the hologram sheet 40 is a plurality of portions having different distances from the hologram sheet 40, together with the sensor-corresponding portion 37a described in the third embodiment, as well as the guide. It has a portion 37c.
  • the guide portion 37c is imaged at a position separated from the hologram sheet 40 by a distance D1-3 longer than the distance D1-1 between the sensor corresponding portion 37a and the hologram sheet 40.
  • FIG. 22 is a diagram showing how the aerial input display device 10 according to the fourth embodiment is observed from a direction perpendicular to the display surface 12 (vertical direction DA shown in FIG. 20), particularly from above in FIG. It is a figure which shows the state which carried out.
  • the guide portion 37c has an opening 37c1.
  • the opening 37c1 of the guide portion 37c overlaps the sensor corresponding portion 37a when observed from the direction perpendicular to the display surface 12 (vertical direction DA shown in FIG. 20).
  • the sensor-corresponding portions 37a are four rectangular frames and the letters A, B, C, and D placed within each frame.
  • the periphery of the guide portion 37c overlaps the four rectangular frames of the sensor-corresponding portion 37a.
  • the opening 37c1 overlaps the character portion of the sensor-corresponding portion 37a.
  • the following effects are obtained by imaging the guide portion 37c.
  • the user's finger or the like entering the sensor-corresponding position 38a and the position 21s where the position detection sensor 21 is sensitive can be prevented.
  • the position detection sensor 21 erroneously points to the letter B because the user's finger is greatly tilted with respect to the display surface 12. Detecting that it has been done can be suppressed.
  • an aerial input display device 10 and an aerial input device 20 according to a fifth embodiment will be described.
  • the portions that can be configured in the same manner as the aerial input display devices 10 of the above-described first to fourth embodiments are the same as those of the above-described first to fourth embodiments.
  • the same reference numerals as those used for the corresponding portions in the embodiment are used, and overlapping explanations are omitted.
  • FIG. 23 is an exploded perspective view of the aerial input display device 10 according to the fifth embodiment.
  • the aerial input display device 10 of the fifth embodiment has a display device 11 and an aerial input device 20 .
  • the aerial imaging device 30 has a light source 31 for emitting light and a hologram sheet 40 .
  • the hologram sheet 40 forms an image 37 at an imaging position 38 by light from the light source 31 .
  • the hologram sheet 40 can form multiple different images 37 .
  • the hologram sheet 40 records multiple different images 37 .
  • the light source 31 of the airborne input display device 10 includes a plurality of portions at different positions.
  • the hologram sheet 40 forms one of a plurality of recorded images 37 by light from one of the plurality of portions of the light source 31 .
  • the hologram sheet 40 forms another one of the plurality of recorded images 37 with the light from the other one of the plurality of portions of the light source 31 . This allows the hologram sheet 40 to form a plurality of different images 37 .
  • FIG. 24 is an exploded perspective view of the aerial input display device 10 according to the fifth embodiment in a state where the hologram sheet 40 forms an image 37 different from the image 37 formed in FIG. be.
  • the light source 31 of the air input device 20 includes a first light source 311 and a second light source 312 .
  • the hologram sheet 40 records a first image 371 and a second image 372 .
  • the hologram sheet 40 forms a first image 371 as shown in FIG. 23 by light from the first light source 311 .
  • the hologram sheet 40 forms a second image 372 as shown in FIG. 24 by the light from the second light source 312 .
  • the first image 371 shown in FIG. 23 includes four rectangular frames and the letters A, B, C, and D arranged within each frame.
  • a second image 372 shown in FIG. 24 differs from the first image 371 only in the frame in which the letter A was arranged in the first image 371 .
  • the second image 372 has a shape in which an image is formed within the frame in which the character A was arranged in the first image 371, except for the area where the character A was formed.
  • the hologram sheet 40 can form the first image 371 with the light from the first light source 311 and can form the second image 372 with the light from the second light source 312, thereby obtaining the following effects. .
  • the image 37 formed by the hologram sheet 40 can be changed.
  • the second image 372 is formed in the state in which the first image 371 is formed as shown in FIG. can be changed to
  • the aerial input display device 10 changes the formed image 37 according to the detection result of the object by the position detection sensor 21 .
  • changing the formed image 37 for example, it is possible to notify the user of the aerial input display device 10 of the detection result of the object by the position detection sensor 21.
  • FIG. For example, when the position detection sensor 21 detects the presence of an object such as a finger and the information of the letter A is input, the formed image 37 is changed from the first image 371 to the second image 372. By doing so, the user can be notified that the information of the character A has been input.
  • the shape of the second image 372 As long as the person can recognize the detection result of the object by the position detection sensor 21, there is no particular limitation.
  • the second image 372 is A shape such that the color of the character A in the first image 371 is changed can also be used.
  • the second image 372 may have a shape such that the frame in which the letter A of the first image 371 is arranged is thickened.
  • the second image 372 can also be shaped such that the letter A of the first image 371 and the frame in which the letter A is arranged are moved toward the hologram sheet 40 side.
  • the hologram sheet 40 may be capable of forming an image different from the first image 371 and the second image 372.
  • the light source 31 includes a first light source 311 and a second light source 312, and a third light source 313 and a fourth light source 313 located at different positions from the first light source 311 and the second light source 312.
  • a light source 314 is included.
  • the hologram sheet 40 records a third image and a fourth image different from the first image 371 and the second image 372 .
  • the hologram sheet 40 forms a third image with the light from the third light source 313 and forms a fourth image with the light from the fourth light source 314 .
  • the third image and the fourth image notify the user that information of characters B, C, or D has been input by detecting the existence of an object such as a finger by the position detection sensor 21, for example. is.
  • the positions of the plurality of light sources 31 with respect to the hologram sheet 40 are not particularly limited as long as the plurality of images 37 recorded on the hologram sheet 40 can be formed by turning on and off the plurality of light sources 31 .
  • the plurality of light sources 31 may be arranged so as to surround the hologram sheet 40 when the aerial input display device 10 is viewed from a direction perpendicular to the display surface 12 as shown in FIG.
  • the airborne input device 20 has four light sources 31 as shown in FIG. 25
  • the four light sources 31 are arranged at intervals of 90° around one point on the hologram sheet 40 (for example, the center of gravity of the hologram sheet 40).
  • the eight light sources 31 may be arranged at intervals of 45° around one point on the hologram sheet 40 (for example, the center of gravity of the hologram sheet 40).
  • the hologram sheet 40 can record a plurality of images 37 by having a plurality of hologram layers 45 in which different images 37 are recorded.
  • the hologram sheet 40 has the first hologram layer 45 recording the first image 371 and the second hologram layer 45 recording the second image 372, so that the first An image 371 and a second image 372 can be recorded.
  • the hologram sheet 40 may record a plurality of images 37 by multiple recording. From the viewpoint of ensuring the amount of light for the image 37 to be formed, it is preferable that the hologram sheet 40 record a plurality of images 37 by having a plurality of hologram layers 45 in which different images 37 are recorded.
  • the method of using the aerial input display device 10 for changing the image 37 formed according to the detection result of the object by the position detection sensor 21 is to send the input result of information such as input characters to the user. Not limited to notifications.
  • the first image 371 when information input by the user is read from the detection result of the object by the position detection sensor 21, the second image 372 is the first image.
  • a display for input different from 371 may be imaged.
  • the aerial input device 20 includes the light source 31 and the hologram sheet 40 that forms the image 37 recorded by the light from the light source 31 on the imaging position 38. , and a position detection sensor 21 having sensitivity at a position corresponding to the imaging position 38 , and a position 21 s at which the position detection sensor 21 has sensitivity is separated from the hologram sheet 40 .
  • the light source 31 and the hologram sheet 40 can be easily installed in the existing display device 11 .
  • the position 21s to which the position detection sensor 21 has sensitivity can be recognized. Therefore, the existing display device 11 can be easily provided with the aerial input device 20 that allows the user to recognize the position detectable by the non-contact position detection sensor 21 .
  • each member of the aerial input device 20 according to the first to fifth embodiments may be appropriately combined.
  • the image 37 formed by the hologram sheet 40 at the image forming position 38 is composed of a plurality of regularly arranged points and a plurality of rectangular shapes. It may also include frames and characters positioned within each frame.
  • the aerial input display device 10 and the aerial input device 20 can be used as automated teller machines (ATMs), ticket vending machines, ordering machines, vending machines, printing machines for images and photographs, and amusement boxes installed in game arcades and the like. It may be provided on the body or the like. Alternatively, it may be provided in a moving body such as an automobile. Alternatively, it may be provided on a numeric keypad used for inputting a PIN code of a credit card or the like. Further, it may be provided on a numeric keypad of a type of key that unlocks by inputting a personal identification number in a hotel, a residence, or the like.
  • ATMs automated teller machines
  • ticket vending machines ordering machines
  • vending machines vending machines
  • printing machines for images and photographs and amusement boxes installed in game arcades and the like.
  • amusement boxes installed in game arcades and the like. It may be provided on the body or the like. Alternatively, it may be provided in a moving body such as an automobile. Alternatively, it may be provided
  • the aerial input device 20 and the aerial input display device 10 having the hologram sheet 40 by controlling the viewing angle of the image 37 formed by the hologram sheet 40, the image 37 can be viewed by a person other than the user. can be prevented.
  • the information input by the user may be known to a person other than the user by checking the fingerprint of the user.
  • the in-air input device 20 and the in-air input display device 10 having the hologram sheet 40 it is possible to prevent the information input by the user by means of fingerprints from being known to persons other than the user. As described above, it is possible to prevent information input by the user from being known to persons other than the user.
  • FIG. 26 shows the display device 11 installed so that the display surface 12 is not parallel to the horizontal plane G, and the aerial input device 20 provided on the display surface 12 of the display device 11, viewed from the side. It is a figure which shows.
  • FIG. 26 is a side view of the aerial input display device 10 having the display device 11 installed so that the display surface 12 is not parallel to the horizontal plane G.
  • the display surface 12 is perpendicular to the horizontal plane G.
  • Examples in which the display device 11 is installed so that the display surface 12 is not parallel to the horizontal plane G include automatic teller machines (ATMs), ticket vending machines, order machines, vending machines, and images and photographs.
  • ATMs automatic teller machines
  • it may be installed in an amusement housing installed in a printing machine, a game center, or the like.
  • the display device 11 is a key numeric keypad of a type that is provided on the wall or door of a building and is unlocked by entering a personal identification number.
  • FIG. 27 is a diagram showing a state in which the aerial input display device 10 shown in FIG. 26 is viewed from above.
  • illustration of the light source 31 and the position detection sensor 21 is omitted.
  • a direction DB parallel to the display surface 12 and extending from the upper end to the lower end of the display surface 12 is called the vertical direction DB of the display device 11 or simply the vertical direction DB.
  • a direction DC parallel to the display surface 12 and extending from one end to the other side of the display surface 12 is referred to as the left-right direction DC of the display device 11, or simply referred to as the left-right direction DC.
  • An angle ⁇ 1 shown in FIG. 26 represents the viewing angle of the image 37 in the vertical direction DB.
  • a viewing angle ⁇ 1 of the image 37 in the vertical direction DB is an angle based on a plane SA perpendicular to the vertical direction DB.
  • the angle ⁇ 2 shown in FIG. 27 represents the viewing angle of the image 37 in the horizontal direction DC.
  • a viewing angle ⁇ 2 of the image 37 in the horizontal direction DC is an angle based on a plane SB perpendicular to the horizontal direction DC.
  • the viewing angle ⁇ 2 in the horizontal direction DC is small from the viewpoint of prevention of prying eyes.
  • the angle ⁇ 3 of the line of sight L6 of the user U with respect to the display surface 12 changes according to the height of the user U.
  • the viewing angle ⁇ 1 in the vertical direction DB is preferably larger than a certain value.
  • the viewing angle ⁇ 1 in the vertical direction DB is preferably larger than the viewing angle ⁇ 2 in the horizontal direction DC.
  • the viewing angle ⁇ 1 in the vertical direction DB and the viewing angle ⁇ 2 in the horizontal direction DC can be adjusted.
  • the viewing angle ⁇ 1 in the vertical direction DB is, for example, 20° or less.
  • a viewing angle ⁇ 2 in the horizontal direction DC is, for example, 10° or less.
  • the aerial input display device 10 and the aerial input device 20 can be applied to the display device 11 provided in the vehicle interior of the automobile 90 .
  • the aerial input display device 10 and the aerial input device 20 are provided in the interior of the automobile 90, in front of the automobile 90 and below the front window 91 of the automobile 90, and are visible to the driver D and the like. can be applied to Examples of such a display device 11 include a navigation device and a meter display device of the automobile 90 .
  • FIG. 28 shows an aerial image applied to the display device 11 which is provided in the interior of the automobile 90, in front of the automobile 90 and below the front window 91 of the automobile 90, and which is visually recognized by the driver D and the person sitting in the front passenger seat.
  • 2 is a diagram showing the input display device 10 and the aerial input device 20 as viewed from the side of the automobile 90.
  • FIG. An angle ⁇ 4a shown in FIG. 28 represents the viewing angle of the image 37 on the upper end side of the display surface 12 in the vertical direction DB (the first side SB1 in the vertical direction DB shown in FIG. 28).
  • An angle ⁇ 4b shown in FIG. 28 represents the viewing angle of the image 37 on the lower end side of the display surface 12 in the vertical direction DB (the second side SB2 in the vertical direction DB shown in FIG. 28).
  • the light from the hologram sheet 40 is reflected by the front window 91 and reaches the eyes E of the driver D along the route indicated by the line L1. It is also possible to block the From the viewpoint of preventing such a situation, it is preferable that the viewing angle ⁇ 4a on the upper end side of the display surface 12 in the vertical direction DB is small. On the other hand, even if the viewing angle ⁇ 4b on the lower end side of the display surface 12 in the vertical direction DB is large, there is no concern that the driver's D view will be obstructed.
  • the viewing angle ⁇ 4b on the lower end side of the display surface 12 in the vertical direction DB is large.
  • the viewing angle ⁇ 4b on the lower end side of the display surface 12 in the vertical direction DB is preferably larger than the viewing angle ⁇ 4a on the upper end side of the display surface 12 in the vertical direction DB.
  • the viewing angle ⁇ 4a on the upper end side of the display surface 12 in the vertical direction DB and the viewing angle ⁇ 4b on the lower end side of the display surface 12 in the vertical direction DB can be determined according to the inclination of the display surface 12 with respect to the horizontal plane.
  • the viewing angle ⁇ 4a on the upper end side of the display surface 12 in the vertical direction DB is 10° or less.
  • a viewing angle ⁇ 4b on the lower end side of the display surface 12 in the vertical direction DB is 20° or less.
  • the light from the light source 31 reflected by the display surface 12 of the display device 11 is reflected by the front window 91 along the path indicated by the line L2, thereby It is conceivable that it reaches the driver's eyes and blocks the driver's D vision. Further, it is conceivable that the zero-order light from the hologram sheet 40 is reflected by the front window 91 and reaches the eyes of the driver D, blocking the driver's D field of view.
  • the light source 31 is preferably arranged at a position where such a situation is unlikely to occur. As an example, the light source 31 is arranged above the display surface 12 .
  • FIG. 29 is a top view of the aerial input display device 10 shown in FIG. In FIG. 29, illustration of the light source 31 and the position detection sensor 21 is omitted. In the example shown in FIG. 29, the display device 11 is located in front of the driver D when viewed from above. An angle ⁇ 5 shown in FIG. 29 represents the viewing angle of the image 37 in the horizontal direction DC. In the aerial input display device 10 shown in FIGS. 28 and 29, the viewing angle ⁇ 5 in the left-right direction DC is preferably small from the viewpoint of prevention of prying eyes. In addition, it is considered that the position of the viewpoint of the driver D in the left-right direction DC does not greatly change depending on the change in the posture of the driver D.
  • the viewing angle ⁇ 5 in the left-right direction DC is reduced, visibility from the viewpoint of the driver D is less likely to be impaired. From the above point of view, it is preferable to make the viewing angle ⁇ 5 in the horizontal direction DC relatively small.
  • the viewing angle ⁇ 5 in the horizontal direction DC is, for example, 10° or less.
  • the light from the light source 31 reflected on the display surface 12 of the display device 11 is reflected on the side window 92 of the automobile 90 along the route indicated by the line L3. It is conceivable that the hand D reaches the eye E and blocks the driver D's field of vision. Further, it is conceivable that the zero-order light from the hologram sheet 40 is reflected by the side window 92 and reaches the eyes E of the driver D, blocking the driver's D field of vision.
  • the light source 31 is preferably arranged at a position where such a situation is unlikely to occur.
  • the aerial input display device 10 and the aerial input device 20 are applied to the display device 11 provided in the vehicle interior of the automobile 90 and located in front of the driver D when viewed from above.
  • the display device 11 to which the aerial input display device 10 and the aerial input device 20 are applied is not limited to being positioned in front of the driver D when viewed from above.
  • the display device 11 is positioned at the center of the vehicle 90 in the left-right direction DC. Therefore, the display device 11 is positioned on the left side of the driver D in the left-right direction DC.
  • the position of the display device 11 viewed from the side of the automobile 90 is the same as the position of the display device 11 shown in FIG. That is, the display device 11 is provided in front of the driver D and below the driver D's viewpoint.
  • the imaging position 38 where the hologram sheet 40 forms the image 37 can be determined by considering the position of the user's viewpoint.
  • the imaging position 38 can be set at a position where the driver D can easily visually recognize the image 37 in consideration of the position of the driver D's viewpoint.
  • the imaging position 38 can be set on the driver D side with respect to the center of the display surface 12 in the left-right direction DC.
  • the imaging position 38 may be determined so that the plane image 37 faces the assumed position of the eye E of the driver D.
  • the shape of the image 37 formed by the hologram sheet 40 can be determined in consideration of the position of the user's viewpoint.
  • the shape of the image 37 formed by the hologram sheet 40 can be determined in consideration of how the display surface 12 looks from the user's viewpoint.
  • a rectangle 6 as shown in FIG. 31 is displayed on the display surface 12 of the display device 11 shown in FIG.
  • the image 37 is formed such that the surface of the rectangle 6 faces the assumed position of the eye E of the driver D.
  • the display surface 12 is located diagonally to the left of the driver D's viewpoint.
  • the display surface 12 is positioned below the driver D's viewpoint, as shown in FIG.
  • the rectangle 6 displayed on the display surface 12 looks like the shape shown in FIG. That is, since the right side 6a of the rectangle 6 is closer to the eyes of the driver D than the left side 6b, the right side 6a is closer to the driver D than the left side 6b. looks long.
  • the display surface 12 is positioned diagonally to the left and below the driver D's viewpoint, the right side 6a appears to be positioned lower than the left side 6b from the driver's D viewpoint. . Therefore, by forming an image 37 having the same shape as the graphic shown in FIG. can. Also, the position 21s to which the position detection sensor 21 is sensitive can be determined to correspond to the position where the image 37 is recognized from the viewpoint of the driver D who is the user.
  • the image 37 has a portion that is easily viewed from one of the plurality of directions and a portion that is easily viewed from the other one of the plurality of directions. and may include
  • the aerial input display device 10 and the aerial input device 20 are provided in the interior of the automobile 90 and in front of the automobile 90, and the driver D and the passenger seat S2 are seated in the driver's seat S1.
  • a case of application to the display device 11 that is visually recognized by the person P is conceivable.
  • the image 37 may include a driver's seat portion 37e that is easily visible from the driver's seat S1 and a passenger's seat portion 37d that is easily visible from the passenger's seat S2.
  • the shape of the driver's seat portion 37e of the image 37 and the positional relationship with respect to the viewpoint of the driver D are the same as the shape of the image 37 and the viewpoint of the driver D described above in Modifications 2 and 3, as long as there is no contradiction. can be applied.
  • the shape of the passenger seat portion 37d of the image 37 and the positional relationship with respect to the viewpoint of the person P sitting on the passenger seat S2 are consistent with the shape of the image 37 and the driver's position described above in Modifications 2 and 3, as long as there is no contradiction.
  • a positional relationship to the viewpoint of D can be applied.
  • the light source 31 may include a first light source 311 and a second light source 312 located at a position different from the first light source 311 .
  • the hologram sheet 40 may form an image of the driver's seat portion 37e with the light from the first light source 311, and form an image of the passenger seat portion 37d with the light from the second light source 312. .
  • Modification 5 In the above-described first to fifth embodiments and each modified example, the example of using a sensor having a planar sensitive region as the position detection sensor 21 has been described. However, the example of the position detection sensor 21 is not limited to this, and it is possible to use a wide range of sensors that can detect an operation of inputting information by the user. A plurality of sensors can also be used in combination.
  • the position detection sensor 21 may include a motion sensor.
  • the motion sensor captures an image of the user and analyzes the captured image to detect the movement of the user, thereby detecting the user's operation of inputting information.
  • the position detection sensor 21 needs to be arranged on the side of the imaging position 38 as shown in FIG. Therefore, the dimension of the aerial input device 20 in the direction parallel to the display surface 12 is increased.
  • the position where the position detection sensor 21 is arranged is not particularly limited as long as it is a position where the operation of inputting information by the user can be captured. Therefore, the position of the position detection sensor 21 can be determined according to the environment in which the aerial input device 20 is installed. In addition, since the position detection sensor 21 does not necessarily have to be arranged on the side of the imaging position 38, the size of the aerial input device 20 in the direction parallel to the display surface 12 can be reduced.
  • the motion sensor it is possible to detect the operation of inputting information not only with a finger but also with an input pen, an artificial hand, or the like.
  • the motion sensor compared to the case where a sensor having a planar sensitive region is used as the position detection sensor 21, the user can input information not only in a planar region but also in a three-dimensional space. Manipulation can be detected. Therefore, the motion sensor can reduce erroneous detection by considering the information in the three-dimensional space.
  • a motion sensor as the position detection sensor 21 is considered effective particularly in the following cases. It may be required to lengthen the distance between the imaging position 38 of the image 37 and the hologram sheet 40, that is, the distance D1 shown in FIG. As an example, the distance D1 needs to be increased in order to allow the user to place the finger or the like at the imaging position 38 without extending the hand to the vicinity of the display surface 12 . Further, the imaging position 38 recognized by the user changes according to the position of the user's viewpoint. Here, when the distance D1 is lengthened, the change in the imaging position 38 recognized by the user according to the change in the position of the user's viewpoint becomes large.
  • the position of the finger or the like when the user places the finger or the like at the imaging position 38 with the intention of inputting information also changes greatly according to the user's viewpoint.
  • the motion sensor as the position detection sensor 21, it is possible to consider the information of the three-dimensional space. , false positives can be reduced.
  • the motion sensor can accurately detect various operations performed on the image 37 by the user with the intention of inputting information.
  • the user can perform operations on the image 37 with the intention of inputting information, in addition to pointing a part of the image 37 with a finger or the like, swiping, pinching in, pinching out, pulling the image 37 , and It is also conceivable to enable various operations such as an operation to rotate 37 .
  • the user's operation can be accurately detected in consideration of the information of the three-dimensional space.
  • FIG. 34 shows an exploded perspective view of the aerial input display device 10 using a motion sensor as the position detection sensor 21.
  • the image 37 represents a dial type input switch.
  • the user rotates the input switch indicated by the image 37 at the position where the image 37 is formed. Since the position detection sensor 21 is a motion sensor, the user's operation of rotating the input switch can be detected using the position detection sensor 21 . Therefore, the user can input information to the aerial input display device 10 by rotating the input switch.
  • the aerial input device 20 may further include eye tracking execution means.
  • erroneous detection can be further reduced by combining the motion sensor and eye tracking.
  • eye tracking it is possible to turn on/off the light source 31 and change the image 37 formed by the hologram sheet 40 according to the eye tracking result. For example, when it is detected that the user is not looking at the display surface 12 as a result of eye tracking, the light source 31 is turned off, and when it is detected that the user is looking at the display surface 12, the light source is turned off.
  • the hologram sheet 40 can form a plurality of different images 37, the following can also be done. First, the position of the user's viewpoint is grasped by eye tracking. Then, of the images 37 that can be formed by the hologram sheet 40, an image 37 that can be easily visually recognized from the grasped position of the viewpoint is selected and formed.
  • the aerial input device 20 may further include a decorative sheet 60 overlaid on the hologram sheet 40 .
  • FIG. 35 is a diagram showing the decorative sheet 60, the display device 11 and the hologram sheet 40 of the aerial input device 20 having the decorative sheet 60.
  • the decorative sheet 60 has a design displayed by the decorative member 70 .
  • the decorative sheet 60 is sheet-like.
  • the decorative sheet 60 is stacked on the sheet-shaped hologram sheet 40 in the vertical direction DA perpendicular to the display surface 12 . In the example shown in FIG.
  • the decorative sheet 60 is positioned between the hologram sheet 40 and the display device 11.
  • the decorative sheet 60 may be attached to the display device 11 via an adhesive layer or the like.
  • the hologram sheet 40 may be bonded to the decorative sheet 60 via an adhesive layer or the like.
  • the hologram sheet 40 may be attached to the decorative sheet 60 with an adhesive layer 49 shown in FIG.
  • a combination of the hologram sheet 40 and the decorative sheet 60 is also referred to as a decorative member 70 .
  • the visible light transmittance of the decorative member 70 may be 50% or less, 45% or less, or 40% or less. By setting the upper limit of the total light transmittance of the decorative member 70, it is possible to express a rich design of the decorative member 70, and in particular to display a deep black design. In the illustrated example, the display device 11 can be hidden by the decorative member 70 .
  • the decorative member 70 used in combination with the display device 11 transmits image light emitted from the display surface 12 .
  • a user can transparently observe an image displayed on the display surface 12 through the decorative member 70 .
  • the visible light transmittance of the decorative member 70 may be 10% or more, 15% or more, or 20% or more.
  • Any upper limit value of the visible light transmittance and any lower limit value of the visible light transmittance can be arbitrarily combined to set the range of the visible light transmittance of the decorative member 70 .
  • Transparent and “visible light transmittance” used in this specification mean that the visible light transmittance is 50% or more, preferably 80% or more.
  • the decorative sheet 60 has a decorative layer 64 that displays the design.
  • a design represented by the decorative member 70 is formed in the decorative layer 64 .
  • the decorative sheet 60 is overlaid on the display device 11 so that the decorative layer 64 covers the display surface 12 when viewed from the vertical direction DA.
  • the decorative sheet 60 hides the display device 11 and displays the design.
  • the decorative layer 64 may be provided with designs such as figures, patterns, designs, colors, pictures, photographs, characters, marks, pictograms, letters and numbers.
  • the decorative layer 64 may perform a design representation to display the background. For example, as a design capable of harmonizing the surrounding environment where the aerial input device 20 is installed and the decorative sheet, there are wood grain patterns, leather (leather grain) patterns, stone grain patterns on the surfaces of stone materials such as marble, granite, and sandstone, and grain patterns.
  • the decoration layer 64 may display a pattern, a tile pattern, a brick pattern, a texture pattern, a geometric pattern, or the like.
  • the decorative layer 64 may be formed by printing.
  • the decorative layer 64 may also be formed by transfer.
  • the decorative sheet 60 may further include a decorative layer 64 and a base material 62 laminated thereon.
  • a base material 62 supports the decorative layer 64 .
  • the base material 62 is sheet-like.
  • a resin film can be used as the base material 62 .
  • materials for the base material 62 include acrylic resins such as polymethyl methacrylate, polyethylene terephthalate, vinyl chloride, ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer), polycarbonate, polyethylene naphthalate, polystyrene, and cyclic polyolefin.
  • the thickness of the base material 62 along the vertical direction DA may be 20 ⁇ m or more and 250 ⁇ m or less.
  • the decorative sheet 60 may further include a functional layer (not shown) that covers the decorative layer 64.
  • a functional layer may be expected to perform various functions. Examples of various functions include a hard coat function, an antireflection function, an antiglare function, an antistatic function, and an antifouling function.
  • the functional layer may be the outermost layer of the decorative sheet 60 .
  • the functional layer as the outermost layer may be a hard coat layer having abrasion resistance and the like.
  • FIG. 35 shows an example of the decorative sheet 60.
  • the illustrated decorative sheet 60 shown in FIG. 35 has a substrate 62 and a decorative layer 64 .
  • the decorative layer 64 includes a first design layer 67A and a second design layer 67B.
  • the second design layer 67B is located between the first design layer 67A and the user who observes the decorative member 70 .
  • the first design layer 67A may be a dark color such as black or dark brown.
  • the first design layer is formed such that the value of L* in the L*a*b* color system of the design displayed by the decorative sheet 60 is 30 or less, and further, the value of L* is 10 or less.
  • the color of 67A may be adjusted.
  • the color of the first design layer 67A may be adjusted so that the value of a* in the L*a*b* color system of the design displayed by the decorative sheet 60 is -1 or more and 1 or less.
  • the color of the first design layer 67A may be adjusted so that the value of b* in the L*a*b* color system of the design displayed by the decorative sheet 60 is -1 or more and 1 or less.
  • the values of L*, a* and b* in the L*a*b* color system of the design displayed by the decorative sheet 60 are specified as follows. First, an evaluation sample is prepared by bonding a black sheet to the surface of the decorative sheet 60 opposite to the surface facing the user 100 in the vertical direction DA. Identify the L*, a*, and b* values by irradiating the evaluation sample with light from the surface facing the user in the vertical direction DA and measuring the reflected light from the evaluation table sample. . A spectrophotometer (“CM-700d” manufactured by Konica Minolta) is used to determine the L* value, a* value and b* value.
  • CM-700d manufactured by Konica Minolta
  • the values specified by this spectrophotometer are defined as the L* value, the a* value and the b* value.
  • the black sheet has a lightness L* value of 30 in the L*a*b* color system specified using a spectrophotometer ("CM-700d” manufactured by Konica Minolta) in the same manner as the evaluation sample. use things
  • the first design layer 67A has a coloring material. Various coloring materials such as pigments and dyes may be used as coloring materials.
  • the first design layer 67A may contain cyan pigment, magenta pigment and yellow pigment to display a black design.
  • the first design layer 67A may contain a carbon block that is a black pigment and a cyan pigment to display a black design.
  • the base material in which the coloring material of the first design layer 67A is dispersed examples include acrylic resin such as polymethyl methacrylate, polyurethane resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, vinyl chloride-vinyl acetate-acrylic copolymer, Chlorinated polypropylene resin, polyester resin, polyamide resin, butyral resin, polystyrene resin, nitrocellulose resin, cellulose acetate resin and the like. These materials may be used singly or in combination of two or more.
  • the first design layer 67A can be formed by printing a resin composition containing a base material and a coloring material.
  • the thickness along the vertical direction DA of the first design layer 67A may be 1 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less.
  • the first design layer 67A which is produced as a printed layer, may perform a design expression that displays the background.
  • the design that can harmonize the surrounding environment in which the aerial input device 20 is provided and the decorative sheet 60 is as described above.
  • a wood grain pattern, a stone grain pattern, a texture, or a geometric pattern may be represented by a dark and light pattern in which the first design layer 67A is black.
  • the first design layer 67A may function as a base material.
  • the first design layer 67A may be configured by a resin sheet in which a coloring material is kneaded.
  • the base material 62 may be omitted from the decorative sheet 60.
  • FIG. The thickness along the vertical direction DA of the first design layer 67A in this example may be 20 ⁇ m or more and 250 ⁇ m or less.
  • the second design layer 67B is arranged on the observer side of the first design layer 67A, that is, on the user side of the aerial input device 20. As described above, a color tone such as black can be represented by the first design layer 67A.
  • the second design layer 67B used in combination with the first design layer 67A can display pictures such as figures, patterns, designs, pictures, characters, marks, pictograms, letters and numbers. Like the first design layer 67A, the second design layer 67B contains a base material and a coloring material. Various pigments and dyes may be used as the coloring material.
  • the second design layer 67B can be produced on the first design layer 67A by transfer, printing, or the like.
  • the thickness along the vertical direction DA of the first design layer 67A may be 0.5 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less.
  • the second design layer 67B may be omitted from the decorative sheet 60.
  • FIGS. A decorative sheet 60 shown in FIGS. 36 and 37 has a base material 62 and a decorative layer 64 .
  • the decorative layer 64 includes a design layer 67 and a light shielding layer 69 .
  • the design layer 67 may be configured similarly to the first design layer 67A and the second design layer 67B described above.
  • the light shielding layer 69 is arranged on the back side of the design layer 67 .
  • the rear side is the side opposite to the user side of the aerial input device 20, who is the observer, in the vertical direction DA.
  • the light shielding layer 69 covers the design layer 67 from the display device 11 side.
  • the light shielding layer 69 may have a function of absorbing light so that image light from the display device 11 does not enter the design layer 67 .
  • the light shielding layer 69 may include a base material and light absorbing particles. Examples of light-absorbing particles include black pigments such as carbon black and titanium black.
  • Examples of the base material of the light shielding layer 69 include acrylic resin such as polymethyl methacrylate, polyurethane resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, vinyl chloride-vinyl acetate-acrylic copolymer, chlorinated polypropylene resin, and polyester. resins, polyamide resins, butyral resins, polystyrene resins, nitrocellulose resins, cellulose acetate resins, and the like. These materials may be used singly or in combination of two or more.
  • the thickness of the light shielding layer 69 is, for example, 1 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less.
  • openings 65 are formed in the decorative layer 64 .
  • Image light from the display device 11 passes through the decorative sheet 60 by passing through the opening 65 .
  • the image light may be absorbed when incident on the light shielding layer 69 .
  • the design formed by the design layer 67 can be displayed darkly and clearly.
  • the decorative layer 64 includes a decorative portion 64A forming a design and a transparent portion 64B as a non-formed portion of the decorative portion 64A.
  • the decorative portion 64A is formed by a region of the decorative layer 64 where the opening 65 is not provided.
  • the transmitting portion 64B is formed by a region of the decorative layer 64 where the opening 65 is provided.
  • the decorative portion 64A is a portion where the decorative layer 64 is formed.
  • the transmitting portion 64B is a portion of the decorative sheet 60 through which the image light from the display device 11 is transmitted.
  • the transmissive portion 64B has visible light transmissivity.
  • FIG. 37 is a partial plan view showing the decorative sheet 60 of FIG. 36.
  • the decorative sheet 60 in plan view can be divided into a decorative portion 64A and a transparent portion 64B.
  • the position, shape and area of opening 65 determine the position, shape and area of transmissive portion 64B, respectively.
  • the shape of the opening 65 in plan view is not particularly limited.
  • a shape including a curved contour such as a circular shape, an elliptical shape, a polygonal shape such as a triangular shape, a quadrangular shape, a pentagonal shape, a hexagonal shape, an octagonal shape, etc.
  • planar shape of the hole is preferably circular.
  • planar view shape of the opening 65 is a circle.
  • the ratio of the area occupied by the openings 65 to the area of the decorative layer 64 in plan view is defined as the aperture ratio of the decorative layer 64 .
  • the area of each opening 65 is the area of the portion penetrating the decorative layer 64 when projected in the vertical direction DA. That is, it is a region that penetrates the decorative layer 64 over the entire thickness in the vertical direction DA, and is a region where light traveling in the vertical direction DA can pass through the decorative layer 64 without entering the decorative portion 64A. is the area of each opening 65 .
  • the upper limit of the aperture ratio of the decorative layer 64 is preferably determined so that the design of the decorative layer 64 can be observed sufficiently clearly when the display device 11 does not display an image.
  • the aperture ratio of the decorative layer 64 may be 50% or less, 40% or less, or 30% or less.
  • the lower limit of the aperture ratio of the decorative layer 64 is preferably determined so that the image can be observed sufficiently clearly while the display device 11 is displaying the image.
  • the aperture ratio of the decorative layer 64 may be preferably 3% or more, 5% or more, or 10% or more.
  • the range of the aperture ratio of the decorative layer 64 can be set by arbitrarily combining one of the upper limit values of the aperture ratio and one of the lower limit values of the aperture ratio.
  • the openings 65 of the decorative sheet 60 shown in FIGS. 36 and 37 can be formed by laser light irradiation or patterning using photolithography.
  • the display device 11 can be in a non-display state in which no image is displayed while the user is not performing input.
  • the design of the decorative sheet 60 is observed on the decorative member 70 of the air input device 20 through the transparent hologram sheet 40 .
  • the user observes the design displayed by the decorative layer 64 of the decorative sheet 60 .
  • the decorative sheet 60 can form an excellent design with rich expressive power such as printing.
  • the design expression of the decorative sheet 60 ensures harmony and uniformity with the surrounding environment, and furthermore, the environment in which the decorative member 70 is installed can be provided with excellent design. Additionally, the display device 11 is hidden by the decorative sheet 60 .
  • the display device 11 can be installed while ensuring harmony and uniformity with the surrounding environment.
  • the application range of the aerial input device 20 has been rapidly expanding, and by using the decorative member 70, the aerial input device 20 can be applied to interiors of automobiles, interiors of buildings, furniture, home electric appliances, etc., where design is important. Applicable.
  • a point light source was used as the light source 31 .
  • the light source 31 is not limited to this example.
  • a surface light source device 32 having a planar light emitting surface 31c may be used as the light source 31.
  • FIG. The surface light source device 32 has a light guide plate 31a and a light emitter 31b as main components. Light emitted from the light emitter 31b enters the light guide plate 31a. The light travels through the light guide plate 31a while being emitted little by little from inside the light guide plate 31a. The traveling direction of the light emitted from the light guide plate 31a may be focused using an optical member or the like. This makes it possible to produce an image 37 that can be clearly observed.
  • the display device 11, the hologram sheet 40 and the surface light source device 32 are stacked in this order in the vertical direction DA.
  • the aerial input device 20 as shown in FIG. 38 is particularly effective when the space for arranging a point light source as the light source 31 is limited, such as when the aerial input device 20 is installed in the vehicle interior of an automobile 90. be.
  • the aerial input device 20 may further include a light control sheet 81 that controls the traveling direction of light.
  • the light control sheet 81 controls the traveling direction of light by transmitting only light traveling within a narrow angular range centered on a predetermined direction.
  • the light control sheet 81 is sheet-like.
  • the light control sheet 81 has a large number of light shielding portions arranged along the sheet surface.
  • the cross-sectional shape of the light shielding portion has a high aspect. In this case, since the light other than the light passing between the light shielding portions is blocked by the light shielding portions, the light passing through the light control sheet 81 is only the light traveling within a narrow angular range.
  • the display device 11, the hologram sheet 40 and the light control sheet 81 are stacked in this order in the vertical direction DA.
  • the display device 11, the light control sheet 81 and the hologram sheet 40 are stacked in this order in the vertical direction DA.
  • the aerial input device 20 includes the light control sheet 81, light from the light source 31 and external light are reflected on the display surface 12 of the display device 11 and reach the user's eyes, making it difficult to see the image 37 and the display surface 12. You can prevent it from happening. Further, by narrowing the emission angle range of the light emitted from the display surface 12 of the display device 11, it is possible to obtain the effect of preventing prying eyes of the display surface 12.
  • FIG. 1 shows the emission angle range of the light emitted from the display surface 12 of the display device 11.
  • the airborne input device 20 includes an antireflection layer 82 that prevents light from the light source 31 and external light from being reflected on the display surface 12 of the display device 11 and the surface of the hologram sheet 40. You may have more.
  • Antireflection layer 82 shown in FIG. 41 is provided on surface 40 a of hologram sheet 40 facing display surface 12 .
  • Antireflection layer 82 shown in FIG. 41 prevents reflection of light from light source 31 and external light on surface 40 a of hologram sheet 40 .
  • Antireflection layer 82 shown in FIG. 42 is provided on display surface 12 of display device 11 .
  • the antireflection layer 82 shown in FIGS. 41 and 42 is provided particularly when a gap is formed between the hologram sheet 40 and the display device 11.
  • a colored base material may be used as the base material layer 41 of the hologram sheet 40 shown in FIG.
  • a colored base material as the base material layer 41, the visible light transmittance of the base material layer 41 can be reduced. In this case, the light emitted by the display device 11 reaches the user's eyes after passing through the base material layer 41 once.
  • a frame 83 that covers the periphery of the display surface 12 and a cover panel 84 that covers the display surface 12 and the frame 83 to protect the display surface 12 may be provided on the display surface 12 of a general display device 11. .
  • the frame 83 is, for example, a bezel that protects the periphery of the display surface 12 .
  • the cover panel 84 is a plate-like member made of resin or glass, for example.
  • the display device 11 in which the frame 83 and the cover panel 84 are provided on the display surface 12 is, for example, a navigation device for an automobile 90 .
  • the hologram sheet 40 can be arranged between the display surface 12 and the frame 83 as shown in FIG.
  • the hologram sheet 40 may be placed between the cover panel 84 and the frame 83 as shown in FIG.
  • Alignment marks 85 may be provided on the hologram sheet 40 used in the aerial input device 20 .
  • the hologram sheet 40 provided in one of the aerial input devices 20 and the hologram sheet 40 provided in the other one of the aerial input devices 20 are formed in a continuous state. .
  • a plurality of hologram sheets 40 formed in a continuous state are assembled into the aerial input device 20 after being separated from each other.
  • a dashed-dotted line L5 shown in FIG. 45 indicates the position where the hologram sheet 40 is cut off.
  • the hologram sheet 40 provided in one of the aerial input devices 20 has a rectangular shape. In the example shown in FIG.
  • the alignment marks 85 are provided at the corners of the hologram sheet 40 having a rectangular shape.
  • the alignment mark 85 is a cross-shaped symbol.
  • the alignment mark 85 can be used as a cutting position when separating the plurality of hologram sheets 40 from each other, or as a guide for alignment when the hologram sheets 40 are incorporated into the aerial input device 20 .
  • aerial input display device 11 display device 12 display surface 20 aerial input device 21 position detection sensor 25 notification means 30 aerial imaging device 31 light source 37 image 38 imaging position 39 imaging surface 40 hologram sheet 41 base layer 43 bonding layer 45 Hologram layer 47 Surface layer 49 Adhesive layer

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Abstract

[課題]非接触型の位置検出センサが検出可能な位置を利用者に認識させることができる空中入力装置を既設の表示装置に容易に設ける。 [解決手段]空中入力装置20は、光源31と、ホログラムシート40と、位置検出センサ21と、を備える。ホログラムシート40は、光源31からの光によって記録されている像を結像位置38に結像する。位置検出センサ21は、結像位置38に対応した位置に感度を有する。位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、ホログラムシート40から離間している。光源31は、ホログラムシート40に対して結像位置38と同じ側に位置している。結像位置38とホログラムシート40との間の距離D1は、10mm以上である。

Description

空中入力装置、空中入力表示装置及びホログラムシート
 本発明は、空中入力装置及び空中入力装置を有する空中入力表示装置に関する。また、本発明は、ホログラムシートに関する。
 表示装置の表示面に表示されている情報に基づいて情報を入力する入力装置が知られている。このような入力装置として、例えば、表示面に設けられる接触型の位置検出センサ、いわゆるタッチパネルセンサが用いられる。タッチパネルセンサによれば、接触された位置が検出されることで、検出された位置に基づいた情報が入力される。このように、利用者が表示面に表示されている情報に基づいて表示面に接触することで、情報を入力することができる。
 現在、ウイルス等の接触感染を抑制するために、非接触型の位置検出センサが求められている。表示面等に接触することなく位置を検出することができるセンサとして、赤外線センサ等が知られている。非接触型の位置検出センサによれば、指等の物体を検出可能な位置に配置することで、物体が配置された位置を検出することができる。このような非接触型の位置検出センサを表示装置の表示面から離間した位置において物体を検出可能なように配置することで、検出された位置に基づいた情報が入力される。したがって、利用者は、表示面に表示されている情報について、表示面に接触することなく、情報を入力することができる。
 このような非接触型の位置検出センサを、既設の表示装置に設けることが考えられている。既設の表示装置を利用することで、表示面に表示されている情報に基づいて非接触で情報を入力可能な入力装置を、低コストで実現することができる。ところが、当該装置の利用者は、非接触型の位置検出センサが感度を有する位置が不可視であるために適切に認識できないことがある。このため、適切に情報を入力することができないことや、意図せずに表示面に接触してしまうことが起こりえる。
 また、このような非接触型の位置検出センサと合わせて、例えば特許文献1に記載されているような、空中に像を結像する空中結像装置を設けることが考えられている。空中結像装置と非接触型の位置検出センサとの組み合わせにおいて、空中結像装置によって結像される像の位置は、非接触型の位置検出センサが感度を有する位置に対応している。利用者は、空中結像装置によって結像した像を観察することで、非接触型の位置検出センサが感度を有する位置を認識することができる。したがって、表示面に接触することなく、適切に情報を入力することが可能となる。
国際公開第2009/131128号
 しかしながら、特許文献1に記載されているような空中結像装置は、結像のための光源と光学素子との位置関係や利用者の観察位置等により、光学的な配置に制約がある。このため、このような空中結像装置を既設の表示装置に設けることは困難である。すなわち、表示面に接触することなく適切に情報を入力することができる装置を、既設の表示装置を利用して低コストで実現することが困難である。本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、非接触型の位置検出センサが検出可能な位置を利用者に認識させることができる空中結像装置を既設の表示装置に容易に設けることを目的とする。
 本開示の第1の態様の空中入力装置は、
 光源と、
 前記光源からの光によって記録されている像を結像位置に結像するホログラムシートと、
 前記結像位置に対応した位置に感度を有する位置検出センサと、を備え、
 前記位置検出センサが感度を有する位置は、前記ホログラムシートから離間しており、
 前記光源は、前記ホログラムシートに対して前記結像位置と同じ側に位置しており、
 前記結像位置と前記ホログラムシートとの間の距離は、10mm以上である。
 このような空中入力装置によれば、非接触型の位置検出センサが検出可能な位置を利用者に認識させることができる空中結像装置を、既設の表示装置に容易に設けることができる。
 本開示の第2の態様の空中入力装置は、上述した第1の態様の空中入力装置において、前記光源は、点光源であってもよい。
 このような空中入力装置によれば、ホログラムシートが結像する像を明確にすることができる。また、空中入力装置を小さくすることができる。
 本開示の第3の態様の空中入力装置は、上述した第1の態様又は上述した第2の態様の空中入力装置において、前記光源は、平行光を出射してもよい。
 このような空中入力装置によれば、ホログラムシートが結像する像をより明確にすることができる。
 本開示の第4の態様の空中入力装置は、上述した第1の態様から上述した第3の態様のそれぞれの空中入力装置において、前記ホログラムシートは、体積ホログラムを含んでいてもよい。
 このような空中入力装置によれば、ホログラムシートに入射した光を効率よく結像位置に結像することができる。
 本開示の第5の態様の空中入力装置は、上述した第1の態様から上述した第4の態様のそれぞれの空中入力装置において、前記ホログラムシートの可視光透過率は、50%以上であってもよい。
 このような空中入力装置によれば、ホログラムシートを介した視認性が害されにくくなる。
 本開示の第6の態様の空中入力装置は、上述した第1の態様から上述した第5の態様のそれぞれの空中入力装置において、前記像は、前記結像位置において前記位置検出センサが区別して認識可能な複数の検出位置を示してもよい。
 このような空中入力装置によれば、利用者は、結像位置に結像した像を観察することで、位置検出センサが区別して認識可能な複数の検出位置を認識することができる。
 本開示の第7の態様の空中入力装置は、上述した第6の態様の空中入力装置において、前記検出位置に対応した通知を行う通知手段をさらに備えてもよい。
 このような空中入力装置によれば、利用者は、自身が入力した情報が意図した情報であるかを確認することができる。
 本開示の第8の態様の空中入力装置は、上述した第1の態様から上述した第7の態様のそれぞれの空中入力装置において、前記光源は、第1光源と、前記第1光源とは異なる位置に位置する第2光源と、を少なくとも含み、
 前記ホログラムシートは、前記第1光源からの光によって記録されている第1の像を結像し、前記第2光源からの光によって記録されている第2の像を結像してもよい。
 本開示の第9の態様の空中入力装置は、上述した第1の態様から上述した第8の態様のそれぞれの空中入力装置において、前記位置検出センサは、モーションセンサを含んでもよい。
 本開示の第10の態様の空中入力装置は、上述した第1の態様から上述した第9の態様のそれぞれの空中入力装置において、前記ホログラムシートは、ホログラム層と、前記ホログラム層に積層されて前記ホログラムシートの表面を形成し、前記ホログラム層を外部から保護する表面層と、を備えてもよい。
 本開示の第11の態様の空中入力表示装置は、
 画像を表示する表示面を有する表示装置と、
 前記ホログラムシートが前記表示面上に設けられた上述した第1の態様から上述した第10の態様のそれぞれの空中入力装置と、を備える。
 本開示の第12の態様の空中入力表示装置は、上述した第11の態様の空中入力表示装置において、前記結像位置における前記像はドット、格子、図柄パターンのいずれか、またはそれらの組み合わせからなり、
 前記表示面に垂直な方向から観察した前記像の面積の和は、前記表示面の面積の0.1%以上60%以下であってもよい。
 このような空中入力装置によれば、利用者は、結像位置を容易に認識することができる。また、像を介して表示面を観察することができる。さらに、像をホログラムシートから離間した位置に存在するように観察することができる。
 本開示の第13の態様のホログラムシートは、記録されている像を位置検出センサが感度を有する位置に対応した位置に結像する。
 本発明によれば、非接触型の位置検出センサが検出可能な位置を利用者に認識させることができる空中結像装置を既設の表示装置に容易に設けることができる。
図1は、第1の実施の形態の空中入力表示装置の構成を概略的に示す分解斜視図である。 図2は、第1の実施の形態の表示装置に表示される画像の一例を示す上面図である。 図3は、第1の実施の形態の空中結像装置によって結像される像の一例を示す上面図である。 図4は、第1の実施の形態の空中結像装置によって結像される像の他の例を示す上面図である。 図5は、第1の実施の形態の空中結像装置によって結像される像のさらに他の例を示す上面図である。 図6は、第1の実施の形態の空中結像装置によって結像される像のさらに他の例を示す上面図である。 図7は、ホログラムシートの構成の一例を示す断面図である。 図8は、第1の実施の形態の空中入力表示装置の上面図である。 図9は、図8のIX-IX線に沿った断面図である。 図10は、ホログラムの製造方法の一例を説明するための図である。 図11は、ホログラムの製造方法の一例を説明するための図である。 図12は、ホログラムの製造方法の一例を説明するための図である。 図13は、第2の実施の形態の空中入力表示装置の構成を概略的に示す分解斜視図である。 図14は、第2の実施の形態の表示装置に表示される画像の一例を示す上面図である。 図15aは、第2の実施の形態の空中結像装置によって結像される像の一例を示す上面図である。 図15bは、第2の実施の形態の空中結像装置によって結像される像の一例を示す上面図である。 図16は、第2の実施の形態の空中入力表示装置の上面図である。 図17は、図17のXVII-XVII線に沿った断面図である。 図18は、第3の実施の形態の空中入力表示装置の構成を概略的に示す分解斜視図である。 図19は、図18のXIX-XIX線に沿った断面図である。 図20は、第4の実施の形態の空中入力表示装置の構成を概略的に示す分解斜視図である。 図21は、図20のXXI-XXI線に沿った断面図である。 図22は、第4の実施の形態の空中入力表示装置の上面図である。 図23は、第5の実施の形態の空中入力表示装置の構成を概略的に示す分解斜視図である。 図24は、第5の実施の形態の空中入力表示装置の構成を概略的に示す分解斜視図である。 図25は、第5の実施の形態の空中入力表示装置の上面図である。 図26は、変形例1の空中入力表示装置を側方から見た様子を示す図である。 図27は、変形例1の空中入力表示装置を上方から見た様子を示す図である。 図28は、変形例2の空中入力表示装置を側方から見た様子を示す図である。 図29は、変形例2の空中入力表示装置を上方から見た様子を示す図である。 図30は、変形例3の空中入力表示装置を上方から見た様子を示す図である。 図31は、変形例3の空中入力表示装置の表示装置に表示される図形の一例を示す図である。 図32は、変形例3の空中入力表示装置の表示装置に表示される図形の一例を示す図である。 図33は、変形例4の空中入力表示装置を上方から見た様子を示す図である。 図34は、変形例5の空中入力表示装置の構成を概略的に示す分解斜視図である。 図35は、変形例6の空中入力表示装置の断面図である。 図36は、変形例6の空中入力表示装置の断面図である。 図37は、変形例6の空中入力表示装置の上面図である。 図38は、変形例7の空中入力表示装置の断面図である。 図39は、変形例8の空中入力表示装置の断面図である。 図40は、変形例8の空中入力表示装置の断面図である。 図41は、変形例9の空中入力表示装置の断面図である。 図42は、変形例9の空中入力表示装置の断面図である。 図43は、変形例11の空中入力表示装置の断面図である。 図44は、変形例11の空中入力表示装置の断面図である。 図45は、変形例12のホログラムシートの上面図である。
 以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。なお、本件明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。
 なお、本明細書において用いる、形状や幾何学的条件ならびにそれらの程度を特定する、例えば、「平行」、「直交」、「同一」等の用語や長さや角度の値等については、厳密な意味に縛られることなく、同様の機能を期待し得る程度の範囲を含めて解釈することとする。
 以下、第1の実施の形態に係る空中入力表示装置10及び第2の実施の形態に係る空中入力表示装置10について説明する。
<第1の実施の形態>
 まず、第1の実施の形態に係る空中入力表示装置10及び空中入力装置20について説明する。
 図1には、第1の実施の形態に係る空中入力表示装置10の分解斜視図が示されている。図1に示されているように、第1の実施の形態の空中入力表示装置10は、表示装置11と、空中入力装置20と、を有している。空中入力表示装置10は、表示装置11による画像を表示し、また空中入力装置20により空中に像を結像する。すなわち、空中入力表示装置10の利用者は、表示装置11の表示面12に表示された画像と、表示面12から離間した位置に結像した像と、を視認することができる。また、空中入力装置20により、利用者は、空中入力表示装置10に情報を入力することができる。典型的には、空中入力表示装置10の利用者は、空中に結像した像の位置に指等の物体を配置することで、表示面12等に接触することなく、空中入力表示装置10に情報を入力することができる。例えば、空中入力表示装置10の利用者は、「はい」「いいえ」や「A」「B」「C」「D」等の複数の選択枝から1つを選択したという情報を入力することができる。
 表示装置11は、表示面12を有する。表示装置11は、表示面12に画像を表示することができる。表示面12に表示された画像は、空中入力装置20を介して、空中入力表示装置10の利用者に観察され得る。表示装置11は、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の任意の表示装置を用いることができる。このような表示装置11の表示面12は、典型的にはガラス面となっている。
 あるいは、表示装置11は、光を印刷が施された透明なフィルム等を透過させて画像を表示するものや、光の一部を遮光物によって遮光することで明暗による画像を表示するものであってもよい。この場合、表示装置11は、光を発する光源と、表示する画像に対応した印刷が施された透明なフィルムや表示する画像に対応した形状の遮光物等といった所定のパターン部と、を含んでいる。透明なフィルムの表面や遮光物の非形成部が表示面12となる。光源としては、所定のパターン部を透過する光の強度を均一にするために、例えば面状に光を発する面光源装置が用いられることが好ましい。
 図2には、表示装置11が表示面12に表示している画像の一例が示されている。図2に示されている例では、表示面12には、4つの矩形の枠内にそれぞれA,B,C,Dの文字が表示されている。
 図1に示されているように、空中入力装置20は、位置検出センサ21と、空中結像装置30と、を有している。空中入力装置20は、空中結像装置30により空中に像を結像し、また、位置検出センサ21が感度を有する位置21sにおける物体の存在を検出する。物体の存在を検出することにより、検出した位置の情報を入力することができる。また、位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、空中結像装置30が像を結像する位置に対応している。
 図1に示すように、空中入力装置20の各構成要素は、表示装置11の表示面12の側に配置されている。このため、空中入力装置20は、既存の表示装置11に対して後付けで設置することができる。すなわち、既設の表示装置11に空中入力装置20が設けられることで、空中入力表示装置10として機能させることができる。
 図1に示すように、空中結像装置30は、光を照射する光源31と、ホログラムシート40と、を有している。ホログラムシート40は、光を照射されると、記録されている像37を結像位置38に結像する。結像位置38とは、利用者によって像37が観察される位置である。とりわけ、ホログラムシート40は、光源31からの光によって、像37を結像する。結像した像37は、利用者に観察される。図1に示す例において、ホログラムシート40は、光を照射されると、像37を結像面39に結像する。すなわち、ホログラムシート40が結像する像37は、結像面39上に位置する。結像面39とは、表示装置11の表示面12に平行且つ結像位置38を通る面のうち、表示面12に最も近い面である。
 光源31は、空中結像装置30において結像する像37の基になる光をホログラムシート40に照射する。光源31は、点光源であることが好ましい。すなわち、光源31は、1点から広がるような光を出射することが好ましい。光源31は、平行光を出射することがより好ましい。このような光源31としては、例えばLEDライトを用いることができる。また、光源31は、単一であることが好ましい。光源31が出射する光は、ホログラムシート40に記録されている像37を再生させる波長を含んでいる。
 ホログラムシート40は、光を照射されることによって像37を結像位置38に結像する。すなわち、ホログラムシート40は、像37を当該ホログラムシート40から離間した位置に結像することができる。より詳しくは、ホログラムシート40は、光を回折することで入射した光を所定の位置に向かわせ、像37を結像位置38に結像する。特に、図示されている例では、ホログラムシート40が像37を結像する結像位置38は、表示装置11の表示面12の法線方向に位置している。言い換えると、結像位置38は、表示面12の正面に位置している。また、図示されている例では、ホログラムシート40は、光源31からの光が入射する側に像を結像する。したがって、ホログラムシート40は、光を反射させながら像を結像する。
 図1に示されているように、ホログラムシート40は、表示装置11の表示面12上に設けられている。ホログラムシート40を介して表示装置11の表示面12を観察可能なよう、ホログラムシート40の可視光透過率は、高くなっていることが好ましい。具体的には、ホログラムシート40の可視光透過率は、50%以上であることが好ましく、80%以上であることがより好ましい。なお、可視光透過率は、分光光度計((株)島津製作所製「UV-3100PC」、JIS K 0115準拠品)を用いて測定波長380nm~780nmの範囲内で測定したときの、各波長における透過率の平均値として特定することができる。
 上述したように、ホログラムシート40は、光源31からの光が入射する側に像を結像する。言い換えると、光源31は、ホログラムシート40に対して結像位置38と同じ側に位置している。図示された例において、ホログラムシート40が像を結像する結像位置38は、光源31とホログラムシート40との間にある。結像位置38とホログラムシート40との間の距離D1は、10mm以上100mm以下であることが好ましく、20mm以上50mm以下であることがより好ましい。結像位置38とホログラムシート40との距離D1は、像37のホログラムシート40に最も近い部分とホログラムシート40との距離である。
 図3乃至図6には、ホログラムシート40が結像位置38に結像する像37の具体的な例が、示されている。以下、図3乃至図6に示された像37の各例について説明する。
 図3に示されている例では、像37は、結像位置38に規則的に配置された複数の点を含んでいる。図3に示されたような像37によれば、像37が結像されている結像位置38が利用者に容易に認識される。また、光源31以外の光源、例えば周囲の照明等の環境光によって像が結像される場合、当該像は、結像面39上であって光源31による像37からずれた位置に規則的に配置された複数の点として結像される。光源31以外の光源に起因する複数の点の像は光源31に起因する複数の点の像37とほとんど区別なく観察される。したがって、光源31以外の光源による像によって結像位置38の視認性が害されにくい。
 図4に示されている例では、像37は、結像位置38に規則的に二次元配列された複数の線を含んでいる。図4に示されたような像37によれば、複数の線によって結像位置38が規定されている。像37によって規定された結像位置38は、利用者に容易に認識される。したがって、像37が結像されている結像位置38を容易に認識することができる。
 図5に示されている例では、像37は、結像位置38に不規則に配置された複数の点を含んでいる。図5に示されたような像37によれば、光源31以外の光源、例えば周囲の照明等の環境光によって像が結像される場合、当該像は、結像面39上であって光源31による像37からずれた位置に不規則に配置された複数の点として結像される。光源31以外の光源に起因する複数の点の像は光源31に起因する複数の点の像37とほとんど区別なく観察される。したがって、光源31以外の光源による像によって結像位置38の視認性が特に害されにくい。
 図6に示されている例では、像37は、結像位置38に規則的に配置された複数の意匠を含んでいる。図示された例では、像37は、意匠として複数のXYZの文字列を含んでいる。ただし、図示された例に限らず、像37は、図形や記号等のマークを含んでいてもよいし、文字と図形や記号等との組み合わせを含んでいてもよい。図6に示されたような像37によれば、像37に意匠性を付与することができる。また、意匠を観察することで、結像位置38を容易に認識することができる。したがって、像37が結像されている結像位置38を容易に認識することができる。
 結像位置38における像37は、図3乃至図6に例示されたようなドット、格子、図柄パターンのいずれか、またはその組み合わせからなる。表示面12に垂直な方向(図1に示す垂直方向DA)から観察した像37の面積の和は、表示面12の面積の0.1%以上60%以下であることが好ましく、1%以上30%以下であることがより好ましい。像37が十分な面積の和であることで、利用者に像37を適切に観察させることができる。また、像37の面積の和が表示面12に比べて大きすぎないことで、利用者に表示面12に表示されている画像を適切に観察させることができる。
 また、図7に示されているように、ホログラムシート40は、基材層41と、基材層41に支持されたホログラム層45と、基材層41とホログラム層45とを接合する接合層43と、ホログラム層45に積層されホログラムシート40の表面を形成する表面層47と、ホログラムシート40を表示装置11の表示面12に貼合するための接着層49と、を含んでいる。
 基材層41は、ホログラム層45を支持する。基材層41は、可視光線波長帯域の波長(380nm~780nm)を透過する一般に言うところの透明なフィルムである。基材層41としては、透明であり、ホログラム層45を適切に支持し得るものであればいかなる材料でもよいが、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、環状ポリオレフィン等を挙げることができる。また、基材層41は、透明性や、ホログラム層45の適切な支持性及び耐久性等を考慮すると、10μm以上100μm以下の厚みを有していることが好ましい。
 接合層43は、基材層41とホログラム層45とを接合する。このような接合層43としては、種々の接着性または粘着性を有した材料からなる層を用いることができる。また、接合層43は、可視光透過率が高いものを用いることが好ましい。このような接合層43の典型的な材料としては、アクリル系粘着材を例示することができる。接合層43の厚みは、例えば5μm以上50μm以下である。
 ホログラム層45は、ホログラムシート40において、入射した光を結像位置38に結像する機能を発揮する。ホログラム層45は、体積ホログラム(リップマンホログラムともいう)であることが好ましい。また、図示されている例では、ホログラムシート40は、光源31からの光が入射する側に像を結像する。したがって、ホログラム層45は、光を反射させながら像を結像する反射型ホログラムである。ホログラム層45は、例えば銀塩感材、重クロム酸ゼラチン、架橋性ポリマー、フォトポリマー等を硬化したものを用いることができる。ホログラム層45の厚みは、例えば1μm以上100μm以下であり、より好ましくは5μm以上40μm以下である。
 表面層47は、ホログラムシート40の表面をなしており、ホログラム層45を外部から保護する保護層として機能する。表面層47は、透明であり、ホログラム層45を適切に保護し得るものであればいかなる材料でもよいが、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、環状ポリオレフィン等を挙げることができる。表面層47の厚みは、例えば10μm以上100μm以下である。さらに表面層47には、何らかの機能を付与するようにしてもよい。表面層47に付与され得る機能としては、一例として、抗菌機能、抗ウイルス機能、耐アルコール機能、低反射(LR)機能、耐擦傷性を有したハードコート(HC)機能、赤外線遮蔽(反射)機能、紫外線遮蔽(反射)機能、防汚機能、接合機能等を例示することができる。表面層47には、2以上の機能が付与されていてもよい。とりわけ、表面層47に抗菌機能や抗ウイルス機能が付与されていることで、利用者がホログラムシート40に接触してしまった場合でも菌やウイルス等の接触感染を抑制することができる。また、表面層47に耐アルコール機能が付与されていることで、ホログラムシート40の表面をアルコールで消毒することができる。表面のアルコール消毒により、利用者がホログラムシート40に接触してしまった場合でも菌やウイルス等の接触感染を抑制することができる。
 接着層49は、ホログラムシート40を表示装置11の表示面12に接着するための層である。接着層49は、一度接着した部材から剥離することができ、剥離した後にも再接着可能であることが好ましい。また、接着層49は、可視光透過率が高いものを用いることが好ましい。このような接着層49としては、例えば、ウレタン系粘着剤、シリコーン系粘着剤、アクリル系粘着剤等を挙げることができる。接着層49の厚みは、例えば5μm以上50μm以下である。
 位置検出センサ21は、感度を有する領域、とりわけ面において、物体の位置を検出する。位置検出センサ21は、物体の位置だけでなく動きを検出してもよい。位置検出センサ21は、例えば赤外線によって物体の位置を検出する。位置検出センサ21は、像37が結像される結像位置38に対応した位置に検出の感度を有するよう、設定および配置されている。言い換えると、位置検出センサ21が感度を有する位置21sが、像37が結像している結像位置38によって示されている。位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、表示装置11の表示面12に平行且つ結像位置38を通る面のうち表示面12に最も近い面である結像面39と一致していてもよいが、結像位置38よりホログラムシート40から離間していることが好ましい。言い換えると、結像位置38とホログラムシート40との間の距離D1は、位置検出センサ21が感度を有する位置21sとホログラムシート40との間の距離D2より短くなっている。具体的には、結像位置38とホログラムシート40との間の距離D1は、位置検出センサ21が感度を有する位置21sとホログラムシート40との間の距離D2より1mm以上20mm以下短いことが好ましく、5mm以上10mm以下短いことがより好ましい。
 図8には、空中入力装置20の上面図が示されている。図8に示されている例では、表示装置11の表示面12において4つの矩形の枠内にそれぞれA,B,C,Dの文字が表示されており、表示面12上の結像位置38に像37が結像されている。図9には、図8のIX-IX線に沿った断面図が示されている。図8及び図9に示されている例において、位置検出センサ21は、表示面12に表示されたA,B,C,Dの文字に重なる位置において、物体の存在を検出する。このような空中入力装置20において、位置検出センサ21が感度を有する位置21sにおいて利用者が指Fで表示面12に描かれた文字を指すと、位置検出センサ21は指されている位置を検出する。検出した位置に対応した表示面12の位置から、利用者が指している文字を特定する。指されている文字の特定により、利用者が指している文字の情報を入力することができる。
 次に、ホログラム層45及びホログラムシート40の製造方法について、図10乃至図12を参照しながら説明する。
 まず、図10に示すように、ガラス基板51上にホログラム感材57a及びパターンマスク53を設ける。ホログラム感材57aは例えば、銀塩感材、重クロム酸ゼラチン、架橋性ポリマー、フォトポリマー等が挙げられるが、とりわけ、フォトポリマーは、紫外線を照射されることで硬化する乾式材料からなり、量産性に優れるため、ホログラム感材57aの材料として好ましい。フォトポリマーは、少なくとも一種の光重合性化合物と、光重合開始剤と、を含む。パターンマスク53は、開口部53aを有しており、開口部53aが設けられていない部分では光を遮光するが、開口部53aが設けられている部分では光を透過させる。パターンマスク53は、開口部53aによって、ホログラムシート40が結像する像37の位置に対応したパターン形状を形成している。例えば、ホログラムシート40が結像する像37に重なる位置において、パターンマスク53は開口部53aが設けられていない。
 次に、図10に矢印で示すように、パターンマスク53を介して紫外線を照射する。パターンマスク53の開口部53aが設けられていない部分では、紫外線は遮られる。一方、開口部53aが設けられている部分では、紫外線は、パターンマスク53を透過して、ホログラム感材57aに照射される。紫外線を照射されたホログラム感材57aは、硬化する。すなわち、ホログラム感材57aは、パターンマスク53に対応したパターン形状以外の部分で硬化する。ホログラム感材57aの硬化した部分は、ホログラムを記録しない不感部分57bとなる。すなわち、後にホログラムを結像するための光を照射しても、不感部分57bにおいてはホログラムが結像されなくなる。
 その後、図11に示すように、パターンマスク53を除去する。また、ガラス基板51のホログラム感材57aが設けられた側とは逆側に第1ホログラム原版55を配置する。第1ホログラム原版55には、全体にホログラムが記録されている。この状態で、図11に矢印で示すように、ホログラム感材57aに光、特に平行光束を照射する。ホログラム感材57aに直接照射される光が参照光として、またホログラム感材57aをいったん透過して第1ホログラム原版55で回折された回折光が物体光として、ホログラム感材57aに入射する。物体光と参照光とが干渉することにより、ホログラム感材57aにおいて明暗パターンである干渉縞が生成される。そして、この干渉縞が、感光性を有したホログラム感材57aに記録される。一方、不感部分57bには干渉縞が記録されない。ホログラムシート40が結像する像37に重なる位置において干渉縞が記録されることで、ホログラム感材57aから第2ホログラム原版57が製造される。
 なお、ホログラム感材57aに照射される光、すなわち物体光及び参照光としては、例えば、アルゴンイオンレーザー(波長457.9nm、476.5nm、488.0nm、514.5nm)、クリプトンイオンレーザー(波長647.1nm)、ヘリウム-ネオンレーザー(波長632.8nm)、YAGレーザー(波長532nm)が用いられる。ここで照射される波長の光は、光源31から照射される光に含まれる。
 その後、図12に示すように、ホログラム層45を形成するホログラム感材45aと上述した工程で製造された第2ホログラム原版57とを離間して配置する。ホログラム感材45aと第2ホログラム原版57との間の距離は、製造されるホログラム層45に記録された像37が結像する結像位置38とホログラム層45との間の距離となる。すなわち、ホログラム感材45aと第2ホログラム原版57との間の距離を調節することで、ホログラム層45に記録された像37が結像する結像位置38とホログラム層45との間の距離を調節することができる。図12に示されている例では、ホログラム感材45aと第2ホログラム原版57との間を所望の距離で離間させるために、ホログラム感材45aと第2ホログラム原版57との間にガラスや透明樹脂等からなる基板52が設けられている。あるいは、図示されている例に限らず、ホログラム感材45aと第2ホログラム原版57との間は、所望の距離で離間していれば、空気等であってもよい。その後、図12に矢印で示すように、ホログラム感材45aに光を照射することで、上述した第2ホログラム原版57の製造工程と同様に、ホログラム感材45a内に明暗パターンである干渉縞が生成される。干渉縞は、第2ホログラム原版57において干渉縞が生成されている位置、すなわちホログラムシート40が結像する像37に重なる位置に生成される。このようにして、ホログラム層45が製造される。
 製造されたホログラム層45を接合層43を介して基材層41に接合させ、基材層41のホログラム層45が設けられた側とは逆側に接着層49を設ける。また、ホログラム層45の基材層41が設けられた側とは逆側に表面層47を設ける。このようにして、図7に示したようなホログラムシート40が製造される。なお、接着層49が意図せずに他の部材に粘着することを防止するため、接着層49に剥離可能なセパレータを設けてもよい。
 次に、第1の実施の形態に係る空中結像装置30及び空中入力装置20の作用について説明する。
 図9に示すように、まず、光源31から光がホログラムシート40に照射される。ホログラムシート40に照射された光は、ホログラムシート40におけるホログラム層45の干渉縞が生成されている部分において回折される。すなわち、ホログラム層45は、記録されているパターンに基づいて光を回折する。ホログラム層45で回折された光は、結像位置38に集光して、記録されているパターンに基づいた像37を結像する。このようにして、光源31からの光によって空中に像が結像される。すなわち、光源31から照射される光が、ホログラムを再生させる再生光となる。
 結像位置38に対応した位置に検出の感度を有する位置検出センサ21が配置されている。位置検出センサ21が感度を有する位置21sに物体、例えば利用者の指Fを配置することで、位置検出センサ21は、指Fの位置を検出する。位置検出センサ21により、空中入力装置20は、指Fで指された位置を特定することができ、当該位置の情報を入力することができる。とりわけ、位置検出センサ21が検出の感度を有する位置21sは、結像位置38に結像した像37によって容易に認識することができる。
 ところで、既存の表示装置に対して、表示面に接触することなく、適切に情報を入力することが可能な設備を設けることが求められている。とりわけ、接触感染について早期に対策するために、このような設備を低コストで簡易に設けられることが求められている。しかしながら、単に非接触型の位置検出センサを設けることでは、位置検出センサが感度を有する位置を適切に認識できないことがある。このため、既存の表示装置に設けると適切に情報を入力することが困難であり、また表示面に意図せずに接触してしまうことがある。一方、空中結像装置と非接触型の位置検出センサとを組み合わせた設備は、光学的な配置の制約上、既存の表示装置に設けることが困難である。
 一方、第1の実施の形態の空中入力装置20は、位置検出センサ21を有している。位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、ホログラムシート40から離間している。すなわち、位置検出センサ21は、非接触型で位置を検出することができる。さらに、空中入力装置20は、光源31と、光源31からの光によって結像位置38に像37を結像するホログラムシート40を有している。位置検出センサ21、光源31及びホログラムシート40は、表示装置11の表示面12の側に配置される。したがって、位置検出センサ21、光源31及びホログラムシート40を既設の表示装置11に容易に設けて、空中入力表示装置10とすることができる。また、ホログラムシート40によれば、像37が結像されている結像位置38を容易に認識することができる。そして、位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、結像位置38に対応している。空中入力装置20の利用者は、結像位置38を認識することで、位置検出センサ21が感度を有する位置21sを認識することができる。すなわち、非接触型の位置検出センサ21が検出可能な位置を利用者に認識させることができる空中結像装置30を、既設の表示装置11に容易に設けて、空中入力装置20とすることができる。
 また、結像位置38とホログラムシート40との間の距離は、10mm以上である。結像位置38とホログラムシート40とが十分に離間しているため、例えば結像位置38に合わせて位置検出センサ21が検出の感度を有している場合、指Fで像37を指したときに、指Fがホログラムシート40に触れにくくなっている。したがって、ホログラムシート40におけるウイルス等の接触感染を抑制することができる。また、ホログラムシート40に指紋等の汚れが付着してしまって、当該汚れにより像が結像しにくくなることが抑制される。
 結像位置38とホログラムシート40との間の距離は、100mm以下であることが好ましい。結像位置38とホログラムシート40と離間しすぎていないことで、結像位置38に結像している像37と、ホログラムシート40が設けられている表示装置11の表示面12とを、同時に認識することが容易となる。
 さらに、光源31は、点光源である。すなわち、光源31は、1点から広がるような光を出射する。光源31からの光は、ホログラムシート40で回折した光が結像位置38の光源31に対応した位置に結像する。光源31が線状あるいは面状に拡散して広がっていると、ホログラムシート40で回折する光も線状あるいは面状に拡散して広がってしまい、結像する像も線状あるいは面状に拡散して広がってしまう。すなわち、ホログラムシート40が結像する像37がぼやけてしまう。光源31が点光源であることで、光源31からの光が拡散しにくく、したがってホログラムシート40が結像する像37を明確にすることができる。これにより、結像位置38が認識されやすくなる。すなわち、位置検出センサ21が感度を有する位置21sが認識されやすくなる。また、光源31が点光源であると、光源31とホログラムシート40との間の距離が小さくても、ホログラムシート40の全体を光源31からの光で照射することができる。このため、空中入力装置20を小さくすることができる。
 あるいは、光源31は、平行光を出射する。光源31からの光は、ホログラムシート40で回折した光が結像位置38の光源31に対応した位置に結像する。ホログラムシート40において、像37は、参照光として平行光を照射されている。したがって、再生光となる光源31からの光が平行光となっていることで、ホログラムシート40が結像する像37をより明確にすることができる。これにより、結像位置38が認識されやすくなる。すなわち、位置検出センサ21が感度を有する位置21sがより認識されやすくなる。
 ホログラムシート40は、体積ホログラムであるホログラム層45を含んでいる。体積ホログラムによれば、2次以上の回折光が生じにくい。このため、ホログラムシート40に入射した光を効率よく結像位置38に結像することができる。すなわち、結像位置38が認識されやすくなり、したがって位置検出センサ21が感度を有する位置21sが認識されやすくなる。
 ホログラムシート40の可視光透過率は、50%以上である。ホログラムシート40の可視光透過率が十分に高くなっていることで、ホログラムシート40を介した視認性が害されにくくなる。例えば、ホログラムシート40を介して、ホログラムシート40が貼合されている表示装置11の表示面12を明瞭に観察することができる。
 結像位置38における像37はドット、格子、図柄パターンのいずれか、またはそれらの組み合わせからなり、表示面12に垂直な方向から観察した像37の面積の和は、表示面12の面積の0.1%以上60%以下である。像37が十分な面積の和となるように結像されているため、像37を観察することで、利用者は結像位置38を容易に認識することができる。これにより、位置検出センサ21が感度を有する位置21sが認識されやすくなる。また、像37の面積の和が過剰でないため、像37を介して表示面12を観察することができる。さらに、結像位置38の像37が設けられていない部分が適切な割合で存在することによって、利用者の両目に視差を生じさせて、像37を立体的に観察させることができる。言い換えると、像37は、ホログラムシート40から離間した位置に存在するように観察される。
<第2の実施の形態>
 次に、第2の実施の形態に係る空中入力表示装置10及び空中入力装置20について説明する。なお、第2の実施の形態の空中入力表示装置10において、上述した第1の実施の形態の空中入力表示装置10と同様に構成され得る部分について、上述の第1の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する。
 図13には、第2の実施の形態に係る空中入力表示装置10の分解斜視図が示されている。図13に示されているように、第2の実施の形態の空中入力表示装置10は、表示装置11と、空中入力装置20と、を有している。第1の実施の形態と同様に、空中入力表示装置10の利用者は、空中に結像した像の位置に指等の物体を配置することで、表示装置11の表示面12等に接触することなく、空中入力表示装置10に情報を入力することができる。
 表示装置11は、後述する空中入力装置20の通知手段25として機能することができる。図14には、通知手段25としての表示装置11が表示面12に表示している画像の一例が示されている。図14に示されている例では、後述する結像位置38に結像される像37に対応して、表示面12には4つの矩形の枠の周縁が表示可能である。図示されている例において、1つの枠の周縁のみが表示されている。なお、表示装置11は、通知手段25としての表示以外の情報を表示することができてもよい。あるいは、表示装置11以外の部材が通知手段25として機能する場合、表示装置11は通知手段25としての機能を有していなくてもよい。
 図13に示されているように、空中入力装置20は、位置検出センサ21と、空中結像装置30と、通知手段25と、を有している。空中入力装置20は、空中結像装置30により空中に像を結像し、また、位置検出センサ21が感度を有する位置21sにおける物体の存在を検出する。位置検出センサ21は、物体の存在を検出することにより、検出した位置の情報を入力することができる。さらに、空中入力装置20は、通知手段25により、検出した位置の情報を出力して、利用者に通知する。位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、空中結像装置30が像37を結像する位置に対応している。
 図13に示されている例では、空中入力装置20の通知手段25以外の各構成要素は、表示装置11の表示面12の側に配置されている。また、表示装置11を通知手段25として機能させている。このため、空中入力装置20は、既存の表示装置11に対して後付けで設置することができる。すなわち、既設の表示装置11に空中入力装置20が設けられることで、空中入力表示装置10として機能させることができる。
 図13に示すように、空中結像装置30は、光を照射する光源31と、ホログラムシート40と、を有している。ホログラムシート40は、光源31からの光によって、結像位置38に像37を結像する。ホログラムシート40が結像する像37は、結像位置38において位置検出センサ21が区別して認識可能な複数の検出位置を示す。とりわけ、ホログラムシート40は、結像位置38に指等を配置すべき位置を像37として結像する。
 図15aには、ホログラムシート40が結像位置38に結像する像37の具体的な例が示されている。図15aに示されている例では、像37は、結像位置38に4つの矩形の枠及びそれぞれの枠内に配置されたA,B,C,Dの文字を含んでいる。これらの枠が、結像位置38において指等の物体を配置すべき位置として示される。位置検出センサ21は、各枠に対応した位置において物体の存在を検出することができる。すなわち、各枠が、位置検出センサ21が区別して認識可能な複数の検出位置を示している。なお、結像位置38に結像される像37は、位置検出センサ21が区別して認識可能な複数の検出位置に対応させることができれば、いかなるものであってもよい。例えば、像37は、テンキーやキーボード等であってもよい。
 図15bは、ホログラムシート40が結像位置38に結像する像37の、図15aとは異なる一例である。図15bに示されている例は、例えば表示装置11が自動車のナビゲーション装置である場合に、ホログラムシート40が結像する像37である。図15bに示す例において、像37は、通常の自動車のナビゲーション装置の画面に表示される機能等の選択画面と同様の表示を示している。図15bに示されている例では、像37は、結像位置38に6つの矩形の枠及びそれぞれの枠内に配置されたナビゲーション装置の機能を示すアイコンを含んでいる。この場合においても、位置検出センサ21は、各枠に対応した位置において物体の存在を検出することができる。
 また、ホログラムシート40は、第1の実施の形態と同様に、基材層41と、ホログラム層45と、接合層43と、表面層47と、接着層49と、を含んでいる。
 通知手段25は、検出位置に対応した通知を行う。より具体的には、通知手段25は、位置検出センサ21が物体の存在を検出すると、物体を検出した検出位置に基づいた情報を利用者に通知する。図示されている例において、通知手段25は、表示装置11の表示面12に表示される矩形の枠である。この例において、位置検出センサ21が指等の物体の存在を検出すると、通知手段25として、物体が検出された位置に対応した位置において表示装置11の表示面12に矩形の枠が表示される。なお、図示された例に限らず、通知手段25は、表示装置11とは別の表示手段であってもよい。あるいは、通知手段25は、表示手段以外の手段、例えばスピーカ等から発せられる音声であってもよい。
 図16には、空中入力装置20の上面図が示されている。図16に示されている例では、表示面12上の結像位置38に像37として4つの矩形の枠及びそれぞれの枠内に配置されたA,B,C,Dの文字が結像されている。また、通知手段25として、表示装置11の表示面12において1つの矩形の枠の周縁が表示されている。図示されている例において、空中入力装置20において、Aの文字の情報が入力されている状態を示している。すなわち、表示面12に表示されている矩形の枠の周縁は、像37のAの文字の枠に重なっている。
 第2の実施の形態に係るホログラムシート40は、第1の実施の形態に係るホログラムシート40と同様の工程によって製造することができる。
 次に、第2の実施の形態に係る空中結像装置30及び空中入力装置20の作用について、図17を参照しながら説明する。図17は、図16のXVII-XVII線に沿った断面図である。
 図17に示すように、まず、光源31から光がホログラムシート40に照射される。ホログラムシート40に照射された光は、ホログラムシート40におけるホログラム層45の干渉縞が生成されている部分において回折される。すなわち、ホログラム層45は、記録されているパターンに基づいて光を回折する。ホログラム層45で回折された光は、結像位置38に集光して、記録されているパターンに基づいた像37を結像する。このようにして、光源31からの光によって空中に像が結像される。すなわち、光源31から照射される光が、ホログラムを再生させる再生光となる。
 結像位置38に対応した位置に検出の感度を有する位置検出センサ21が配置されている。したがって、位置検出センサ21が検出の感度を有する位置21sは、結像位置38に結像した像37によって容易に認識することができる。位置検出センサ21が感度を有する位置21sに物体、例えば利用者の指Fを配置することで、位置検出センサ21は、指Fの位置を検出する。位置検出センサ21により、空中入力装置20は、指Fで指された位置を特定することができ、当該位置の情報を入力することができる。図16及び図17に示されている例では、位置検出センサ21は、結像位置38に結像されたA,B,C,Dの文字が配置された枠において、位置を区別して物体の存在を検出する。このような空中入力装置20において、位置検出センサ21が感度を有する位置21sにおいて利用者が指Fで結像位置38に結像された文字を指すと、位置検出センサ21は指されている位置を検出する。検出した位置に対応した表示面12の位置から、利用者が指している文字を特定する。指されている文字の特定により、利用者が指している文字の情報を入力することができる。また、通知手段25が、入力されている情報を利用者に通知する。具体的には、通知手段25としての表示面12において、入力されている情報に対応して矩形の枠が表示される。通知手段25として表示面12に表示されている枠が利用者に観察されることで、利用者は指等によって入力した情報を確認することができる。
 第2の実施の形態の空中入力装置20は、位置検出センサ21を有している。位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、ホログラムシート40から離間している。すなわち、位置検出センサ21は、非接触型で位置を検出することができる。さらに、空中入力装置20は、光源31と、光源31からの光によって結像位置38に像37を結像するホログラムシート40を有している。光源31及びホログラムシート40は、表示装置11の表示面12の側に配置される。したがって、光源31及びホログラムシート40は、既設の表示装置11に容易に設けることができる。また、ホログラムシート40によれば、結像位置38に指等を配置すべき位置を像37として結像する。そして、位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、結像位置38に対応している。空中入力装置20の利用者は、結像位置38に結像した像37を観察することで、位置検出センサ21が感度を有する位置21sを認識することができる。すなわち、非接触型の位置検出センサ21が検出可能な位置を利用者に認識させることができる空中結像装置30を既設の表示装置に容易に設けることができる。
 とりわけ、第2の実施の形態の空中入力装置20は、結像位置38において位置検出センサ21が区別して認識可能な複数の検出位置を示している。利用者は、結像位置38に結像した像37を観察することで、位置検出センサ21が区別して認識可能な複数の検出位置を認識することができる。これにより、利用者は、結像位置38に結像した像37に基づいて情報を選択して入力することができる。
 また、第2の実施の形態の空中入力装置20は、検出位置に対応した通知を行う通知手段25を有している。通知手段25による通知により、利用者は、自身が入力した情報が意図した情報であるかを確認することができる。
<第3の実施の形態>
 次に、第3の実施の形態に係る空中入力表示装置10及び空中入力装置20について説明する。なお、第3の実施の形態の空中入力表示装置10において、上述した第1及び第2の実施の形態の空中入力表示装置10と同様に構成され得る部分について、上述の第1及び第2の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する。
 図18は、第3の実施の形態に係る空中入力表示装置10の分解斜視図である。図19は、図18のXIX-XIX線に沿った断面図である。図18及び図19に示すように、第3の実施の形態の空中入力表示装置10は、表示装置11と、空中入力装置20と、を有している。空中結像装置30は、光を照射する光源31と、ホログラムシート40と、を有している。ホログラムシート40は、光源31からの光によって、結像位置38に像37を結像する。
 第3の実施の形態においては、図18及び図19に示すように、像37が、ホログラムシート40からの距離が異なる複数の部分を有する。図18及び図19に示す例において、ホログラムシート40が結像する像37は、ホログラムシート40からの距離が異なる複数の部分として、センサ対応部分37aと目印部分37bとを有する。
 センサ対応部分37aは、位置検出センサ21が感度を有する位置21sに対応した位置であるセンサ対応位置38aに結像される。これにより、空中入力表示装置10の利用者は、センサ対応位置38aに指等の物体を配置することで、表示装置11の表示面12等に接触することなく、空中入力表示装置10に情報を入力することができる。
 図19に示す例において、センサ対応部分37aは、第2の実施の形態に係る空中入力表示装置10の像37と同様に、センサ対応位置38aにおいて位置検出センサ21が区別して認識可能な複数の検出位置を示す。特に図19に示す例において、センサ対応部分37aは、4つの矩形の枠及びそれぞれの枠内に配置されたA,B,C,Dの文字である。
 像37は、センサ対応部分37aとともに目印部分37bを有する。目印部分37bは、センサ対応部分37aとホログラムシート40との距離D1-1とは異なる距離D1-2だけホログラムシート40から離間した位置である目印位置38bに結像される。
 目印部分37bは、例えば、第1の実施の形態において説明した図3乃至図6に例示されたようなドット、格子、図柄パターンのいずれか、またはその組み合わせからなる。これによって、利用者は、目印部分37bが結像されている目印位置38bを容易に認識することができる。
 目印部分37bが、センサ対応部分37aとホログラムシート40との間の距離D1-1とは異なる距離だけホログラムシート40から離間した位置に結像されることによって、以下の効果が得られる。利用者に、センサ対応部分37aとともに、センサ対応部分37aとはホログラムシート40からの距離が異なる目印部分37bを視認させることによって、利用者の目に見えるセンサ対応部分37aの立体感を強調することができる。特に、センサ対応部分37aがホログラムシート40から離間していることを、利用者に明確に認識させることができる。センサ対応部分37aがホログラムシート40から離間していることを明確に認識させる観点からは、目印部分37bとホログラムシート40との距離D1-2は、センサ対応部分37aとホログラムシート40との距離D1-1よりも小さいことが好ましい。
<第4の実施の形態>
 次に、第4の実施の形態に係る空中入力表示装置10及び空中入力装置20について説明する。なお、第4の実施の形態の空中入力表示装置10において、上述した第1乃至第3の実施の形態の空中入力表示装置10と同様に構成され得る部分について、上述の第1乃至第3の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する。
 図20は、第4の実施の形態に係る空中入力表示装置10の分解斜視図である。図21は、図20のXXI-XXI線に沿った断面図である。図20及び図21に示すように、第4の実施の形態の空中入力表示装置10は、表示装置11と、空中入力装置20と、を有している。空中結像装置30は、光を照射する光源31と、ホログラムシート40と、を有している。ホログラムシート40は、光源31からの光によって、結像位置38に像37を結像する。
 第4の実施の形態においては、第3の実施の形態と同様に、像37が、ホログラムシート40からの距離が異なる複数の部分を有する。図20及び図21に示す例において、ホログラムシート40が結像する像37は、ホログラムシート40からの距離が異なる複数の部分として、第3の実施の形態において説明したセンサ対応部分37aとともに、ガイド部分37cを有する。ガイド部分37cは、センサ対応部分37aとホログラムシート40との距離D1-1よりも長い距離D1-3だけホログラムシート40から離間した位置に結像される。
 図22は、第4の実施の形態に係る空中入力表示装置10を、表示面12に垂直な方向(図20に示す垂直方向DA)から観察した様子を示す図、特に図20の上方から観察した様子を示す図である。ガイド部分37cは、開口部37c1を有する。ガイド部分37cの開口部37c1は、表示面12に垂直な方向(図20に示す垂直方向DA)からの観察において、センサ対応部分37aに重なる。
 図22に示す例において、センサ対応部分37aは、4つの矩形の枠及びそれぞれの枠内に配置されたA,B,C,Dの文字である。そして、空中入力表示装置10を表示面12に垂直な方向から観察した場合に、ガイド部分37cの周縁は、センサ対応部分37aの4つの矩形の枠に重なっている。開口部37c1は、センサ対応部分37aの文字の部分に重なっている。
 ガイド部分37cが結像されることによって、以下の効果が得られる。利用者に、センサ対応位置38aに指等を配置する際には開口部37c1を通すよう促すことにより、センサ対応位置38a及び位置検出センサ21が感度を有する位置21sに進入する利用者の指等を、表示面12に対して垂直に近い角度にさせることができる。このため、利用者の指等が表示面12に対して傾いていたことに起因する位置検出センサ21の誤検出を、抑制することができる。例えば、利用者がセンサ対応部分37aのAの文字を指したにも関わらず、利用者の指が表示面12に対して大きく傾いていたために、位置検出センサ21が誤ってBの文字が指されたと検出することを、抑制することができる。
<第5の実施の形態>
 次に、第5の実施の形態に係る空中入力表示装置10及び空中入力装置20について説明する。なお、第5の実施の形態の空中入力表示装置10において、上述した第1乃至第4の実施の形態の空中入力表示装置10と同様に構成され得る部分について、上述の第1乃至第4の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する。
 図23は、第5の実施の形態に係る空中入力表示装置10の分解斜視図である。図23に示すように、第5の実施の形態の空中入力表示装置10は、表示装置11と、空中入力装置20と、を有している。空中結像装置30は、光を照射する光源31と、ホログラムシート40と、を有している。ホログラムシート40は、光源31からの光によって、結像位置38に像37を結像する。
 第5の実施の形態に係る空中入力装置20において、ホログラムシート40は、異なる複数の像37を結像することができる。一例として、ホログラムシート40は、異なる複数の像37を記録している。また、空中入力表示装置10の光源31は、位置の異なる複数の部分を含んでいる。ホログラムシート40は、光源31の複数の部分の1つからの光によって、記録されている複数の像37の1つを結像する。また、ホログラムシート40は、光源31の複数の部分の他の1つからの光によって、記録されている複数の像37の他の1つを結像する。これによって、ホログラムシート40は、異なる複数の像37を結像することができる。
 図24は、ホログラムシート40が図23において結像している像37とは異なる像37を結像している状態の、第5の実施の形態に係る空中入力表示装置10の分解斜視図である。図23及び図24に示す例において、空中入力装置20の光源31は、第1光源311と第2光源312と、を含む。また、ホログラムシート40は、第1の像371と第2の像372とを記録している。一例として、ホログラムシート40は、第1光源311からの光によって、図23に示すように第1の像371を結像する。また、ホログラムシート40は、第2光源312からの光によって、図24に示すように第2の像372を結像する。
 図23に示す第1の像371は、4つの矩形の枠及びそれぞれの枠内に配置されたA,B,C,Dの文字を含んでいる。図24に示す第2の像372は、第1の像371においてAの文字が配置されていた枠内のみ、第1の像371と異なっている。第2の像372は、第1の像371においてAの文字が配置されていた枠内に、Aの文字が形成されていた領域を除いて像を形成したような形状を有している。
 ホログラムシート40が第1光源311からの光によって第1の像371を結像し、第2光源312からの光によって第2の像372を結像することができることによって、以下の効果が得られる。第1光源311及び第2光源312のオンオフを切り替えることによって、ホログラムシート40が結像する像37を変更することができる。例えば、図23に示すように第1の像371が結像されている状態を、第1光源311をオフにし且つ第2光源312をオンにすることによって、第2の像372が結像されている状態に変更することができる。
 空中入力表示装置10は、位置検出センサ21による物体の検出結果に応じて、結像される像37を変更する。結像される像37を変更することによって、例えば、位置検出センサ21による物体の検出結果を空中入力表示装置10の利用者に通知することができる。例えば、位置検出センサ21が指等の物体の存在を検出することでAの文字の情報が入力された場合に、結像される像37を第1の像371から第2の像372に変更することによって、Aの文字の情報が入力されたことを利用者に通知することができる。
 結像される像37を第1の像371から第2の像372に変更することによって利用者に位置検出センサ21による物体の検出結果を通知する場合、第2の像372の形状は、利用者が位置検出センサ21による物体の検出結果を認識できる限り、特に限られない。例えば、結像される像37を第1の像371から第2の像372に変更することによってAの文字の情報が入力されたことを利用者に通知する場合、第2の像372を、第1の像371のAの文字の色が変化したような形状とすることもできる。また、第2の像372は、第1の像371のAの文字が配置されている枠が太くなったような形状とすることもできる。また、第2の像372は、第1の像371のAの文字及びAの文字が配置されている枠がホログラムシート40側に移動したような形状とすることもできる。
 ホログラムシート40は、さらに第1の像371及び第2の像372とは異なる像を結像することができてもよい。図23乃至図25に示す例において、光源31は、第1光源311及び第2光源312を含むとともに、第1光源311及び第2光源312とは異なる位置に位置する第3光源313及び第4光源314を含む。また、ホログラムシート40は、第1の像371及び第2の像372とは異なる第3の像及び第4の像を記録している。そして、ホログラムシート40は、第3光源313からの光によって第3の像を結像し、第4光源314からの光によって第4の像を結像する。第3の像及び第4の像は、例えば、位置検出センサ21が指等の物体の存在を検出することでB,CまたはDの文字の情報が入力されたことを利用者に通知するものである。
 複数の光源31のホログラムシート40に対する位置は、複数の光源31のオンオフによってホログラムシート40が記録されている複数の像37を結像することができる限り、特に限られない。複数の光源31は、図25に示すように空中入力表示装置10を表示面12に垂直な方向から観察した場合に、ホログラムシート40を囲うように配置されていてもよい。図25に示すように空中入力装置20が4つの光源31を有する場合、4つの光源31は、ホログラムシート40上の一点(例えば、ホログラムシート40の重心)を中心として90°間隔で配置されていてもよい。また、空中入力装置20が8つの光源31を有する場合、8つの光源31は、ホログラムシート40上の一点(例えば、ホログラムシート40の重心)を中心として45°間隔で配置されていてもよい。
 一例として、ホログラムシート40は、互いに異なる像37を記録した複数のホログラム層45を有することによって、複数の像37を記録することができる。例えば、ホログラムシート40は、第1の像371を記録している第1のホログラム層45と、第2の像372を記録している第2のホログラム層45とを有することによって、第1の像371と第2の像372とを記録することができる。また、ホログラムシート40は、多重記録によって、複数の像37を記録してもよい。結像される像37の光量を確保する観点からは、ホログラムシート40が、互いに異なる像37を記録した複数のホログラム層45を有することによって、複数の像37を記録していることが好ましい。
 なお、位置検出センサ21による物体の検出結果に応じて結像される像37を変更する空中入力表示装置10の使用方法は、上述した、入力された文字等の情報の入力結果を利用者に通知するものに限られない。例えば、第1の像371が結像されている状態において、位置検出センサ21による物体の検出結果から利用者による情報の入力が読み取られた場合に、第2の像372として、第1の像371とは異なる入力用の表示を結像してもよい。
 以上のように、第1乃至第5の実施の形態の空中入力装置20は、光源31と、光源31からの光によって記録されている像37を結像位置38に結像するホログラムシート40と、結像位置38に対応した位置に感度を有する位置検出センサ21と、を備え、位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、ホログラムシート40から離間している。このような空中入力装置20によれば、光源31及びホログラムシート40は、既設の表示装置11に容易に設けることができる。また、結像位置38に結像した像37を観察することで、位置検出センサ21が感度を有する位置21sを認識することができる。このため、非接触型の位置検出センサ21が検出可能な位置を利用者に認識させることができる空中入力装置20を既設の表示装置11に容易に設けることができる。
 なお、上述した第1乃至第5の実施の形態に対して、様々な変更を加えることが可能である。
 例えば、第1乃至第5の実施の形態に係る空中入力装置20の各部材が適宜に組み合わされてもよい。具体的な例として、第1の実施の形態に係る空中入力装置20において、ホログラムシート40が結像位置38に結像する像37は、規則的に配置された複数の点、複数の矩形の枠及びそれぞれの枠内に配置された文字を含んでいてもよい。
 また、空中入力表示装置10及び空中入力装置20は、現金自動預け払い機(ATM)、券売機、注文機、販売機、画像や写真の印刷機、ゲームセンター等に設置されるアミューズメント用の筐体等に設けられてもよい。または、自動車などの移動体に設けられてもよい。また、クレジットカードのPINコード入力等に用いられるテンキーに設けられてもよい。また、ホテルや住宅等における暗証番号を入力することにより開錠するタイプの鍵のテンキーに設けられてもよい。ホログラムシート40を備える空中入力装置20及び空中入力表示装置10によれば、ホログラムシート40が結像する像37の視野角を制御することによって、利用者以外の者に像37を覗き見られることを防止することができる。また、通常のテンキー等の場合には、利用者の指紋を確認することによって、利用者が入力した情報が利用者以外の者に知られる懸念がある。これに対して、ホログラムシート40を備える空中入力装置20及び空中入力表示装置10によれば、指紋によって利用者が入力した情報が利用者以外の者に知られることも防止される。以上より、利用者が入力した情報が利用者以外の者に知られることを防止することもできる。
 (変形例1)
 空中入力表示装置10及び空中入力装置20について、空中入力表示装置10及び空中入力装置20を設ける対象との関係性の観点から、変形例1としてさらに説明する。図26は、表示面12が水平面Gに非平行となるように設置された表示装置11と、表示装置11の表示面12上に設けられた空中入力装置20と、を側方から見た様子を示す図である。換言すれば、図26は、表示面12が水平面Gに非平行となるように設置された表示装置11を備える空中入力表示装置10を側方から見た様子を示す図である。図26に示す例において、表示面12は、水平面Gに垂直となっている。
 表示面12が水平面Gに非平行となるように表示装置11が設置される例としては、表示装置11が現金自動預け払い機(ATM)、券売機、注文機、販売機、画像や写真の印刷機、ゲームセンター等に設置されるアミューズメント用の筐体等に設けられる場合が挙げられる。他の例として、表示装置11が、建物の壁やドア上に設けられた、暗証番号を入力することにより開錠するタイプの鍵のテンキーである場合が挙げられる。
 図27は、図26に示す空中入力表示装置10を上方から見た様子を示す図である。図27においては、光源31及び位置検出センサ21の図示は省略している。表示面12に平行且つ表示面12の上端から下端へと向かう方向DBを、表示装置11の上下方向DB、または単に上下方向DBと称する。また、表示面12に平行且つ表示面12の側方の一端から他端へと向かう方向DCを、表示装置11の左右方向DC、または単に左右方向DCと称する。図26に示す角度θ1は、上下方向DBにおける像37の視野角を表す。上下方向DBにおける像37の視野角θ1は、上下方向DBに対して垂直な面SAを基準とした角度である。また、図27に示す角度θ2は、左右方向DCにおける像37の視野角を表す。左右方向DCにおける像37の視野角θ2は、左右方向DCに対して垂直な面SBを基準とした角度である。図26及び図27に示す空中入力表示装置10において、左右方向DCにおける視野角θ2は、覗き見防止の観点からは小さいほうが好ましい。一方で、表示面12に対する利用者Uの視線L6の角度θ3は利用者Uの身長に応じて変化するため、利用者Uの身長に関わらず利用者Uが像37を視認しやすくするためには、上下方向DBにおける視野角θ1は一定以上大きいことが好ましい。一例として、上下方向DBにおける視野角θ1は、左右方向DCにおける視野角θ2よりも大きいことが好ましい。
 ホログラムシート40を備える空中入力装置20及び空中入力表示装置10によれば、上記の観点から、上下方向DBにおける視野角θ1と左右方向DCにおける視野角θ2とを調整することができる。表示面12が水平面Gに非平行となるように設置された表示装置11の表示面12上に設けられた空中入力装置20において、上下方向DBにおける視野角θ1は、例えば20°以下である。左右方向DCにおける視野角θ2は、例えば10°以下である。
 (変形例2)
 また、空中入力表示装置10及び空中入力装置20を、自動車90の車室内に設けられる表示装置11に適用することもできる。特に、空中入力表示装置10及び空中入力装置20を、自動車90の車室内であって自動車90の前方且つ自動車90のフロントウィンドウ91の下方に設けられて運転手D等に視認される表示装置11に適用することができる。このような表示装置11の例としては、自動車90のナビゲーション装置やメーター表示装置が挙げられる。
 図28は、自動車90の車室内であって自動車90の前方且つ自動車90のフロントウィンドウ91の下方に設けられて運転手Dや助手席に座る人物に視認される表示装置11に適用された空中入力表示装置10及び空中入力装置20を、自動車90の側方から見た様子を示す図である。図28に示す角度θ4aは、上下方向DBにおける表示面12の上端側(図28に示す上下方向DBにおける第1の側SB1)の像37の視野角を表す。図28に示す角度θ4bは、上下方向DBにおける表示面12の下端側(図28に示す上下方向DBにおける第2の側SB2)の像37の視野角を表す。
 図28に示す空中入力表示装置10においては、線L1に示す経路のように、ホログラムシート40からの光がフロントウィンドウ91において反射して運転手Dの目Eに到達し、運転手Dの視野を遮ることも考えられる。このような事態を防ぐ観点からは、上下方向DBにおける表示面12の上端側の視野角θ4aは小さいことが好ましい。一方で、上下方向DBにおける表示面12の下端側の視野角θ4bは、大きくても運転手Dの視野を遮る懸念はない。運転手Dの姿勢や身長の高低に関わらず運転手Dが像37を視認しやすくする観点からは、上下方向DBにおける表示面12の下端側の視野角θ4bは、大きいことが好ましい。一例として、上下方向DBにおける表示面12の下端側の視野角θ4bは、上下方向DBにおける表示面12の上端側の視野角θ4aよりも大きいことが好ましい。
 ホログラムシート40を備える空中入力装置20及び空中入力表示装置10が図28に示すように自動車90の表示装置11に適用される場合には、上記の観点から、上下方向DBにおける表示面12の上端側の視野角θ4aと上下方向DBにおける表示面12の下端側の視野角θ4bとを調整することができる。上下方向DBにおける表示面12の上端側の視野角θ4a及び上下方向DBにおける表示面12の下端側の視野角θ4bは、水平面に対する表示面12の傾きに応じて定めることができる。一例として、上下方向DBにおける表示面12の上端側の視野角θ4aは10°以下である。上下方向DBにおける表示面12の下端側の視野角θ4bは20°以下である。
 また、図28に示す空中入力表示装置10においては、表示装置11の表示面12において反射した光源31からの光が、線L2に示す経路のようにフロントウィンドウ91において反射して運転手Dの目に到達し、運転手Dの視野を遮ることが考えられる。また、ホログラムシート40からの0次光が、フロントウィンドウ91において反射して運転手Dの目に到達し、運転手Dの視野を遮ることも考えられる。光源31は、このような事態が生じにくい位置に配置されることが好ましい。一例として、光源31は、表示面12よりも上方に配置される。
 図29は、図28に示す空中入力表示装置10を上方から見た図である。図29においては、光源31及び位置検出センサ21の図示は省略している。図29に示す例において、表示装置11は上方から見て運転手Dの正面に位置している。図29に示す角度θ5は、左右方向DCにおける像37の視野角を表す。図28及び図29に示す空中入力表示装置10において、左右方向DCにおける視野角θ5は、覗き見防止の観点からは小さいほうが好ましい。また、左右方向DCにおける運転手Dの視点の位置は、運転手Dの姿勢の変化によっては大きく変化しないと考えられる。このため、左右方向DCにおける視野角θ5を小さくしても、運転手Dの視点からの視認しやすさは損なわれにくい。以上の観点から、左右方向DCにおける視野角θ5は、比較的小さくすることが好ましい。一例として、左右方向DCにおける視野角θ5は、例えば10°以下である。
 また、図29に示す空中入力表示装置10においては、表示装置11の表示面12において反射した光源31からの光が、線L3に示す経路のように自動車90のサイドウィンドウ92において反射して運転手Dの目Eに到達し、運転手Dの視野を遮ることが考えられる。また、ホログラムシート40からの0次光が、サイドウィンドウ92において反射して運転手Dの目Eに到達し、運転手Dの視野を遮ることも考えられる。光源31は、このような事態が生じにくい位置に配置されることが好ましい。
 (変形例3)
 変形例2では、自動車90の車室内に設けられる表示装置11であって上方から見て運転手Dの正面に位置する表示装置11に、空中入力表示装置10及び空中入力装置20が適用される例について示した。しかしながら、空中入力表示装置10及び空中入力装置20が適用される表示装置11は、上方から見て運転手Dの正面に位置するものに限られない。図30に示す例において、表示装置11は、左右方向DCにおける自動車90の中心に位置している。このため、表示装置11は、運転手Dの左右方向DCにおける左側に位置している。なお、自動車90の側方から見た表示装置11の位置は、図28に示す表示装置11の位置と同様である。すなわち、表示装置11は、運転手Dの前方且つ運転手Dの視点の下方に設けられている。
 ここで、ホログラムシート40が像37を結像する結像位置38は、利用者の視点の位置を考慮して定めることができる。図30に示す例において、結像位置38は、運転手Dの視点の位置を考慮して、運転手Dが像37を視認しやすい位置に定めることができる。例えば図30に示すように、結像位置38を、左右方向DCにおける表示面12の中心よりも運転手D側に定めることができる。また、像37が平面である場合には、平面である像37が運転手Dの目Eの位置として想定される位置を向くように、結像位置38を定めてもよい。
 また、ホログラムシート40が結像する像37の形状は、利用者の視点の位置を考慮して定めることができる。特に、ホログラムシート40が結像する像37の形状は、利用者の視点からの表示面12の見え方を考慮して定めることができる。一例として、図30に示す表示装置11の表示面12に図31に示すような長方形6が表示されており、ホログラムシート40を用いて運転手Dの視点から表示面12に表示された長方形6と同じ形状に見える図形を結像する場合を考える。なお、図30に示すように、長方形6の面が運転手Dの目Eの位置として想定される位置を向くように、像37が結像されるものとする。
 表示面12は、図30に示すように、運転手Dの視点の左斜め前方に位置している。また、表示面12は、図28に示すように、運転手Dの視点の下方に位置している。この場合、運転手Dの視点からは、表示面12に表示された長方形6は図32に示す形状に見える。すなわち、長方形6の辺のうち右側の辺6aのほうが左側の辺6bよりも運転手Dの目に近いために、運転手Dの視点からは、右側の辺6aのほうが左側の辺6bよりも長く見える。また、表示面12が運転手Dの視点の左斜め前方且つ下方に位置するために、運転手Dの視点からは、右側の辺6aのほうが左側の辺6bよりも下方に位置するように見える。このため、図32に示す図形と同じ形状の像37を結像することによって、表示面12に表示された長方形6と像37とが運転手Dの視点から同じ形状に見えるようにすることができる。また、位置検出センサ21が感度を有する位置21sは、利用者である運転手Dの視点から像37が結像していると認識される位置に対応するように定めることができる。
 (変形例4)
 像37が異なる複数の方向から視認されることが想定される場合、像37は、複数の方向のうち1つから視認しやすい部分と、複数の方向のうち他の1つから視認しやすい部分とを含んでいてもよい。例えば図33に示すように、空中入力表示装置10及び空中入力装置20が、自動車90の車室内であって自動車90の前方に設けられて運転席S1に座る運転手D及び助手席S2に座る人物Pに視認される表示装置11に適用される場合が考えられる。この場合、像37は、運転席S1から視認しやすい運転席向け部分37eと、助手席S2から視認しやすい助手席向け部分37dとを含んでいてもよい。この場合、像37のうち運転席向け部分37eの形状及び運転手Dの視点に対する位置関係としては、矛盾しない限り、変形例2及び変形例3において上述した像37の形状及び運転手Dの視点に対する位置関係を適用することができる。また、像37のうち助手席向け部分37dの形状及び助手席S2に座る人物Pの視点に対する位置関係としては、矛盾しない限り、変形例2及び変形例3において上述した像37の形状及び運転手Dの視点に対する位置関係を適用することができる。
 図33に示すように、像37が運転席向け部分37eと助手席向け部分37dとを含む場合、第5の実施の形態として上述した方法によって、運転席向け部分37eのみを結像させたり、助手席向け部分37dのみを結像させたりすることが可能であってもよい。すなわち、光源31は、第1光源311と、第1光源311とは異なる位置に位置する第2光源312と、を含んでもよい。そして、ホログラムシート40は、第1光源311からの光によって運転席向け部分37eを結像し、第2光源312からの光によって助手席向け部分37dを結像することが可能であってもよい。
 (変形例5)
 上述した第1乃至第5の実施の形態並びに各変形例においては、位置検出センサ21として、感度を有する領域が面状であるセンサを用いる例について説明した。しかしながら、位置検出センサ21の例はこれに限られず、利用者による情報を入力する操作を検出することができるセンサを広く用いることが可能である。また、複数のセンサを組み合わせて用いることもできる。
 例えば、位置検出センサ21は、モーションセンサを含んでいてもよい。モーションセンサは、利用者の映像を撮影し、撮影した映像を解析して利用者の動きを検出することにより、利用者による情報を入力する操作を検出する。
 位置検出センサ21としてモーションセンサを用いることの効果について説明する。位置検出センサ21として感度を有する領域が面状であるセンサを用いる場合には、図9に示すように、位置検出センサ21を結像位置38の側方に配置する必要が生じる。このため、表示面12に平行な方向における空中入力装置20の寸法が大きくなる。これに対して、位置検出センサ21としてモーションセンサを用いる場合、位置検出センサ21が配置される位置は、利用者による情報を入力する操作を撮影できる位置であれば、特に限られない。このため、空中入力装置20が設けられる環境に応じて位置検出センサ21の位置を定めることができる。また、必ずしも位置検出センサ21を結像位置38の側方に配置する必要はないため、表示面12に平行な方向における空中入力装置20の寸法を小さくすることができる。
 また、モーションセンサによれば、指に限らず入力ペンや義手等によって情報を入力する操作を検出することができる。
 また、モーションセンサによれば、位置検出センサ21として感度を有する領域が面状であるセンサを用いる場合と比較して、面状の領域に限らず、三次元空間において利用者による情報を入力する操作を検出することができる。このため、モーションセンサによれば、三次元空間の情報を考慮することによって誤検出を低減し得る。
 モーションセンサを位置検出センサ21として用いることは、特に以下の場合において効果的であると考えられる。像37の結像位置38とホログラムシート40との距離、すなわち図9に示す距離D1を長くすることが求められる場合がある。一例として、利用者が表示面12の付近まで手を延ばさなくても結像位置38に指等を配置できるようにする場合には、距離D1を長くする必要が生じる。また、利用者が認識する結像位置38は、利用者の視点の位置に応じて変化する。ここで、距離D1を長くする場合、利用者の視点の位置の変化に応じた利用者が認識する結像位置38の変化が、大きくなる。この場合、利用者が情報の入力を意図して結像位置38に指等を配置したときの指等の位置も、利用者の視点に応じて大きく変化する。モーションセンサを位置検出センサ21として用いることによって、三次元空間の情報を考慮することができるため、上記の通り利用者の視点に応じて利用者が指等を配置する位置が変化する場合においても、誤検出を低減することができる。
 また、モーションセンサによれば、利用者が情報の入力を意図して像37に対して行う多様な操作を、正確に検出することができる。例えば、利用者が情報の入力を意図して像37に対して行う操作として、指等で像37の一部を指す操作以外にも、スワイプ、ピンチイン、ピンチアウト、像37を引っ張る操作、像37を回転させる操作等の、多様な操作ができるようにすることも考えられる。このような場合に、モーションセンサを位置検出センサ21として用いることによって、三次元空間の情報を考慮して、利用者の操作を正確に検出することができる。
 以下、位置検出センサ21としてモーションセンサを用いる場合の一例について説明する。図34には、位置検出センサ21としてモーションセンサを用いる空中入力表示装置10の分解斜視図が示されている。図34に示す例において、像37は、ダイヤル式の入力スイッチを示している。この場合、利用者は、像37が結像されている位置において、像37が示す入力スイッチを回転させる操作を行う。位置検出センサ21がモーションセンサであることによって、位置検出センサ21を用いて利用者による入力スイッチを回転させる操作を検出することができる。このため、利用者は、入力スイッチを回転させる操作によって、空中入力表示装置10に情報を入力することができる。
 また、モーションセンサを位置検出センサ21として用いるとともに、アイトラッキングにより利用者の視点を把握することによって、さらに誤検出を低減することができる。この場合、空中入力装置20は、アイトラッキング実行手段をさらに備えてもよい。特に、図9に示す距離D1を長くする場合に、モーションセンサとアイトラッキングとを組み合わせることによって、さらに誤検出を低減することができる。なお、アイトラッキングを行う場合には、アイトラッキングの結果に応じて、光源31のオンオフや、ホログラムシート40により結像される像37の変更を行うことができる。例えば、アイトラッキングの結果として利用者が表示面12を見ていないことが検出された場合には光源31をオフにし、利用者が表示面12を見ていることが検出された場合には光源31をオンにすることができる。また、第5の実施の形態として上述したように、ホログラムシート40が異なる複数の像37を結像することができる場合には、以下のようにすることもできる。まず、アイトラッキングによって利用者の視点の位置を把握する。そして、ホログラムシート40が結像できる像37のうち、把握された視点の位置から視認しやすい像37を選択して結像させる。
 (変形例6)
 空中入力装置20は、ホログラムシート40に重ねられた加飾シート60をさらに備えてもよい。図35は、加飾シート60を備える空中入力装置20の、加飾シート60、表示装置11及びホログラムシート40を示す図である。図35に示す例においては、ホログラムシート40に関し、表面層47、接合層43及び接着層49については図示を省略して、ホログラム層45及び基材層41のみを図示している。加飾シート60は、加飾部材70によって表示される意匠を形成されている。加飾シート60はシート状である。加飾シート60は、シート状のホログラムシート40に、表示面12に垂直な垂直方向DAに重ねられている。図35に示す例において、加飾シート60が、ホログラムシート40と表示装置11との間に位置している。加飾シート60は、表示装置11に粘着層等を介して貼合されていてもよい。また、ホログラムシート40は、加飾シート60に粘着層等を介して貼合されていてもよい。例えば、ホログラムシート40は、図7に示す接着層49によって加飾シート60に貼合されていてもよい。ホログラムシート40と加飾シート60とを併せて、加飾部材70とも称する。
 加飾部材70の可視光透過率を、50%以下としてもよく、45%以下としてもよく、40%以下としてもよい。加飾部材70の全光線透過率に上限を設定することにより、加飾部材70の豊かな意匠表現を可能にし、とりわけ濃い黒色の意匠を表示できる。図示された例では、加飾部材70によって表示装置11を隠蔽できる。
 表示装置11と組み合わせて用いられる加飾部材70は、表示面12から射出する画像光を透過させる。利用者は、加飾部材70を介して、表示面12に表示される画像を透過観察可能である。加飾部材70の可視光透過率を、10%以上としてもよく、15%以上としてもよく、20%以上としてもよい。加飾部材70の可視光透過率に下限を設定することにより、表示装置11によって表示される画像の視認性を十分に確保できる。可視光透過率の上限値のいずれかと、可視光透過率の下限値のいずれかと、を任意に組み合わせて、加飾部材70の可視光透過率の範囲を設定できる。
 本明細書で用いる「透明」や「可視光透過性」とは、可視光透過率が、50%以上であることを意味し、好ましくは80%以上である。
 図35乃至図37に示すように、加飾シート60は、意匠を表示する加飾層64を有している。加飾部材70によって表現される意匠は、加飾層64に形成されている。垂直方向DAからの観察において加飾層64が表示面12を覆うように、加飾シート60は表示装置11に重ねられる。表示装置11が非表示状態にある場合、加飾シート60は表示装置11を隠蔽して、意匠を表示する。
 加飾層64は、図形、パターン、デザイン、色彩、絵、写真、キャラクター、マーク、ピクトグラム、文字や数字などの絵柄を、意匠として設けられてもよい。加飾層64は、背景を表示する意匠表現を行ってもよい。例えば、空中入力装置20が設けられる周辺環境と加飾シートを調和させることができる意匠として、木目絵柄、レザー(皮シボ)絵柄、大理石、花崗岩、砂岩等の石材表面の石目絵柄、砂目絵柄、タイル貼絵柄、煉瓦積絵柄、布目絵柄、幾何学絵柄等を、加飾層64が表示してもよい。加飾層64は、印刷によって形成されてもよい。加飾層64は、転写によっても形成されてもよい。
 図35及び図36に示すように、加飾シート60は、加飾層64と積層された基材62を更に含んでもよい。基材62は加飾層64を支持する。基材62はシート状である。基材62として、樹脂製のフィルムを用いることができる。基材62の材料として、例えば、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、ABS(アクリロニトリル ブタジエン スチレン共重合体)、ポリカーボネート、ポリエチレンナフタレート、ポリスチレン、環状ポリオレフィン等が例示される。基材62の垂直方向DAに沿った厚さを、20μm以上250μm以下としてもよい。
 加飾シート60は、加飾層64を被覆する機能層(図示せず)を更に含んでもよい。機能層は、種々の機能を期待され得る。種々の機能としては、ハードコート機能、反射防止機能、防眩機能、帯電防止機能、防汚機能等が例示される。機能層は加飾シート60の最表面層でもよい。最表面層としての機能層は、対擦傷性等を有したハードコート層としてもよい。
 図35は、加飾シート60の一例を示している。図35に示された図示された加飾シート60は、基材62及び加飾層64を有している。加飾層64は、第1意匠層67A及び第2意匠層67Bを含んでいる。第2意匠層67Bが、第1意匠層67Aと、加飾部材70の観察者となる利用者と、の間に位置している。
 第1意匠層67Aは黒色や濃い茶色等の暗色でもよい。加飾シート60によって表示される意匠のL*a*b*表色系におけるL*の値が30以下となるように、更にはL*の値が10以下となるように、第1意匠層67Aの色が調整されてもよい。加飾シート60によって表示される意匠のL*a*b*表色系におけるa*の値が-1以上1以下となるように、第1意匠層67Aの色が調整されてもよい。加飾シート60によって表示される意匠のL*a*b*表色系におけるb*の値が-1以上1以下となるように、第1意匠層67Aの色が調整されてもよい。
 加飾シート60が表示する意匠のL*a*b*表色系におけるL*の値、a*の値およびb*の値は、次のようにして特定する。まず、加飾シート60の垂直方向DAにおいて使用者100に対面する表面とは反対側の表面に、黒色シートを貼り合わせることによって、評価用サンプルを作製する。垂直方向DAにおいて利用者に対面する表面から評価用サンプルに光を照射し、評価表サンプルからの反射光を測定することによって、L*の値、a*の値およびb*の値を特定する。L*の値、a*の値およびb*の値の特定には、分光測色計(コニカミノルタ製「CM-700d」)を用いる。この分光測色計で特定された値を、L*の値、a*の値およびb*の値とする。黒色シートは、評価用サンプルと同様にして分光測色計(コニカミノルタ製「CM-700d」)を用いて特定されたL*a*b*表色系における明度L*の値が30であるものを用いる。
 第1意匠層67Aは、色材を有している。色材として、種々の色材、例えば顔料や染料を用いてもよい。第1意匠層67Aが、シアン顔料、マゼンタ顔料およびイエロー顔料を含有し、黒色の意匠を表示してもよい。第1意匠層67Aが、黒色顔料であるカーボンブロック及びシアン顔料を含有し、黒色の意匠を表示してもよい。
 第1意匠層67Aの色材が分散される母材として、例えば、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリウレタン樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル-酢酸ビニル-アクリル共重合体、塩素化ポリプロピレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ブチラール樹脂、ポリスチレン樹脂、ニトロセルロース樹脂、酢酸セルロース樹脂等が挙げられる。これらの材料は、1種単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせて使用してもよい。第1意匠層67Aは、母材及び色材を含む樹脂組成物を印刷することによって形成され得る。第1意匠層67Aの垂直方向DAに沿った厚さを、1μm以上10μm以下としてもよい。
 印刷層として作製された第1意匠層67Aは、背景を表示する意匠表現を行ってもよい。例えば、空中入力装置20が設けられる周辺環境と加飾シート60を調和させることができる意匠は、上述したとおりである。一例として、木目調や石目調の絵柄、質感、幾何学模様を、第1意匠層67Aが黒色の濃淡パターン等によって表現してもよい。
 第1意匠層67Aは、基材として機能してもよい。色材が練り込まれた樹脂シートによって、第1意匠層67Aを構成してもよい。この例において、加飾シート60から基材62を省略してもよい。この例における第1意匠層67Aの垂直方向DAに沿った厚さを、20μm以上250μm以下としてもよい。
 第2意匠層67Bは、第1意匠層67Aの観察者側、すなわち空中入力装置20の利用者側に配置されている。上述したように、第1意匠層67Aによって黒色等の色調を表現できる。この第1意匠層67Aと組合せて使用される第2意匠層67Bは、図形、パターン、デザイン、絵、キャラクター、マーク、ピクトグラム、文字や数字などの絵柄を表示し得る。第2意匠層67Bは、第1意匠層67Aと同様に、母材と色材とを含む。色材として、種々の顔料や染料を用いてもよい。第2意匠層67Bは、転写や印刷等によって、第1意匠層67A上に作製され得る。第1意匠層67Aの垂直方向DAに沿った厚さは、0.5μm以上10μm以下としてもよい。第2意匠層67Bは、加飾シート60から省いてもよい。
 図36及び図37には、加飾シート60の他の例が開示されている。図36及び図37に示された加飾シート60は、基材62及び加飾層64を有している。加飾層64は、意匠層67及び遮光層69を含んでいる。意匠層67は、上述した第1意匠層67Aや第2意匠層67Bと同様に構成してもよい。
 遮光層69は、意匠層67の背面側に配置されている。背面側とは、垂直方向DAにおいて観察者である空中入力装置20の利用者側とは反対側のことである。遮光層69は、表示装置11側から意匠層67を覆っている。遮光層69は、表示装置11からの画像光が意匠層67に入射しないよう、光を吸収する機能を有してもよい。遮光層69は、母材と光吸収粒子とを含んでもよい。光吸収粒子としては、カーボンブラックやチタンブラック等の黒色顔料を例示することができる。
 遮光層69の母材の材料として、例えば、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリウレタン樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル-酢酸ビニル-アクリル共重合体、塩素化ポリプロピレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ブチラール樹脂、ポリスチレン樹脂、ニトロセルロース樹脂、酢酸セルロース樹脂等が挙げられる。これらの材料は、1種単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせて使用してもよい。遮光層69の厚さは、例えば、1μm以上20μm以下である。
 図36及び図37に示された例において、加飾層64には、開口部65が形成されている。表示装置11からの画像光は、開口部65を通過することで加飾シート60を透過する。画像光は、遮光層69に入射すると吸収され得る。これにより、表示装置11によって表示される画像の色変化を抑制できる。また、意匠層67によって形成される意匠を濃く明瞭に表示できる。
 図36及び図37に示された例において、加飾層64は、意匠を形成する加飾部64Aと、加飾部64Aの非形成部としての透過部64Bと、を含んでいる。加飾部64Aは、加飾層64のうちの開口部65が設けられていない領域によって形成されている。透過部64Bは、加飾層64のうちの開口部65が設けられている領域によって形成されている。加飾部64Aは、加飾層64が形成されている部分である。透過部64Bは、加飾シート60のうちの表示装置11からの画像光が透過する部分となる。透過部64Bは、可視光透過性を有している。
 図37は、図36の加飾シート60を示す部分平面図である。図37に示すように、平面視における加飾シート60は、加飾部64A及び透過部64Bに区分けされ得る。図示された例において、開口部65の位置、形状及び面積が、それぞれ、透過部64Bの位置、形状および面積を決めている。開口部65の平面視の形状は特に限定されない。例えば、開口部65の平面視形状として、円形状、楕円形状等の曲線輪郭を含んだ形状、三角形形状、四角形形状、五角形形状、六角形形状、八角形形状等の多角形形状、多角形形状の角を面取りした形状等が、例示される。ただし、光学特性の等方性を確保する上で、孔の平面視形状は円形状であることが好ましい。図37に示された例において、開口部65の平面視形状は円である。
 平面視における加飾層64の面積に対する開口部65が占める面積の割合を、加飾層64の開口率と定義する。各開口部65の面積は、垂直方向DAへの投影において加飾層64を貫通している部分の面積とする。すなわち、垂直方向DAの全厚みに亘って加飾層64を貫通している領域であって、垂直方向DAに進む光が加飾部64Aに入射することなく加飾層64を通過し得る領域の面積を、各開口部65の面積とする。加飾層64の開口率の上限値は、好ましくは、表示装置11が画像を表示していない状態で十分明瞭に加飾層64の意匠を観察し得るよう決定される。加飾層64の開口率を、50%以下としてもよく、40%以下としてもよく、30%以下としてもよい。加飾層64の開口率の下限値は、好ましくは、表示装置11が画像を表示している状態で十分明瞭に画像を観察し得るよう決定される。加飾層64の開口率を、好ましくは3%以上としてもよく、5%以上としてもよく、10%以上としてもよい。開口率の上限値のいずれかと、開口率の下限値のいずれかと、を任意に組み合わせて、加飾層64の開口率の範囲を設定できる。
 図36及び図37に示された加飾シート60の開口部65は、レーザー光の照射や、フォトリソグラフィー技術を用いたパターニングによって、形成され得る。
 加飾シート60を備える空中入力装置20の効果について説明する。利用者による入力が実施されていない状態において、表示装置11は、画像を表示していない非表示状態になり得る。このとき、図1に示すように、空中入力装置20の加飾部材70には、透明なホログラムシート40を介し、加飾シート60の意匠が観察される。図示された例において、利用者は、加飾シート60の加飾層64によって表示される意匠を観察する。加飾シート60は、印刷等の豊かな表現力により、優れた意匠を形成することができる。加飾シート60の意匠表現により、周囲環境との調和や統一性が確保され、更には加飾部材70を設置した環境に優れた意匠性を付与できる。加えて、表示装置11は、加飾シート60によって隠蔽される。すなわち、加飾部材70によれば、周囲環境との調和や統一性を確保しながら、表示装置11を設置できる。昨今では空中入力装置20の適用範囲が急速に広がっており、加飾部材70を用いることによって、意匠性が重視される自動車の内装、建物の内装、家具、家電製品等に空中入力装置20を適用できる。
 (変形例7)
 図示された例において、光源31として点光源が用いられていた。しかしながら、光源31は、この例に限られない。図38に示すように、面状の発光面31cを有した面光源装置32を光源31として用いてもよい。面光源装置32は、主たる構成要素として、導光板31a及び発光体31bを有している。発光体31bから射出した光が、導光板31a内に入射する。光は、導光板31a内から少しずつ出射しながら導光板31a内を進む。導光板31aから出射した光の進行方向を、光学部材等を用いて、集光させてよい。これにより、明瞭に観察される像37を生成できる。図38に示された空中入力装置20において、表示装置11、ホログラムシート40及び面光源装置32がこの順で垂直方向DAに重ねられている。図38に示すような空中入力装置20は、例えば空中入力装置20を自動車90の車室内に設ける場合のような、光源31として点光源を配置する空間が制限されている場合に、特に有効である。
 (変形例8)
 空中入力装置20は、図39及び図40に示すように、光の進行方向を制御する光制御シート81をさらに備えてもよい。光制御シート81は、所定の方向を中心とした狭い角度範囲内を進む光のみを透過させることで、光の進行方向を制御する。光制御シート81はシート状である。一例として、光制御シート81は、シート面に沿う方向に配列された多数の遮光部を有する。遮光部の断面形状は、高アスペクトを有する。この場合、遮光部の間を通過する光以外の光は遮光部によって遮られるため、光制御シート81を透過する光は狭い角度範囲内を進む光のみとなる。図39に示された空中入力装置20において、表示装置11、ホログラムシート40及び光制御シート81がこの順で垂直方向DAに重ねられている。図40に示された空中入力装置20において、表示装置11、光制御シート81及びホログラムシート40がこの順で垂直方向DAに重ねられている。
 空中入力装置20が光制御シート81を備えることによって、光源31からの光や外光が表示装置11の表示面12において反射して利用者の目に到達し、像37や表示面12が見にくくなることを、防ぐことができる。また、表示装置11の表示面12が発する光の出射角度範囲を狭くして、表示面12の覗き見防止の効果を得ることもできる。
 (変形例9)
 空中入力装置20は、図41及び図42に示すように、光源31からの光や外光が表示装置11の表示面12やホログラムシート40の面において反射することを妨げる、反射防止層82をさらに備えてもよい。図41に示された反射防止層82は、ホログラムシート40の表示面12と対面する面40a上に設けられている。図41に示された反射防止層82は、ホログラムシート40の面40aにおける光源31からの光や外光の反射を防止する。図42に示された反射防止層82は、表示装置11の表示面12上に設けられている。図42に示された反射防止層82は、表示面12における光源31からの光や外光の反射を防止する。反射防止層82によって、光源31からの光や外光が表示装置11の表示面12やホログラムシート40の面において反射して利用者の目に到達し、像37や表示面12が見にくくなることを、防ぐことができる。図41及び図42に示す反射防止層82は、特に、ホログラムシート40と表示装置11との間に隙間が開けられている場合に設けられる。
 (変形例10)
 図7に示すホログラムシート40の基材層41として、色の付された基材を用いてもよい。基材層41として色の付された基材を用いることで、基材層41の可視光透過率を小さく抑えることができる。この場合、表示装置11が発する光は、基材層41を一度通過すれば利用者の目に到達する。一方で、光源31からの光や外光が表示装置11の表示面12において反射して利用者の目に到達する場合には、基材層41を二度通過する必要が生じる。このため、基材層41として可視光透過率が小さく抑えられた基材を用いることによって、表示装置11が発する光を利用者の目に到達させつつ、表示装置11の表示面12において反射する光を効果的に減少させることができる。
 (変形例11)
 一般的な表示装置11の表示面12上には、表示面12の周辺を覆う額縁83と、表示面12及び額縁83を覆って表示面12を保護するカバーパネル84とが設けられる場合がある。額縁83は、例えば表示面12の周辺を保護するベゼルである。カバーパネル84は、例えば樹脂またはガラスから構成される板状の部材である。表示面12上に額縁83及びカバーパネル84が設けられる表示装置11は、例えば自動車90のナビゲーション装置である。表示面12上に額縁83及びカバーパネル84が設けられる場合、ホログラムシート40は、図43に示すように表示面12と額縁83との間に配置することができる。ホログラムシート40は、図44に示すようにカバーパネル84と額縁83との間に配置してもよい。
 (変形例12)
 空中入力装置20に用いられるホログラムシート40には、アライメントマーク85が設けられていてもよい。一例として、図45に示すように、空中入力装置20の1つに備えられるホログラムシート40と、空中入力装置20の他の1つに備えられるホログラムシート40とは、連続した状態で形成される。連続した状態で形成された複数のホログラムシート40は、互いから切り離された上で、空中入力装置20に組み込まれる。図45に示す一点鎖線L5は、ホログラムシート40が切り離される位置を示している。図45に示す例において、空中入力装置20の1つに備えられるホログラムシート40は、矩形の形状を有する。そして、図45に示す例において、アライメントマーク85は、矩形の形状を有するホログラムシート40の角部に設けられている。アライメントマーク85は、十字型の記号である。アライメントマーク85は、複数のホログラムシート40を互いから切り離すときの切断位置、またはホログラムシート40を空中入力装置20に組み込むときの位置合わせの目安にすることができる。
10  空中入力表示装置
11  表示装置
12  表示面
20  空中入力装置
21  位置検出センサ
25  通知手段
30  空中結像装置
31  光源
37  像
38  結像位置
39  結像面
40  ホログラムシート
41  基材層
43  接合層
45  ホログラム層
47  表面層
49  接着層

Claims (13)

  1.  光源と、
     前記光源からの光によって記録されている像を結像位置に結像するホログラムシートと、
     前記結像位置に対応した位置に感度を有する位置検出センサと、を備え、
     前記位置検出センサが感度を有する位置は、前記ホログラムシートから離間しており、
     前記光源は、前記ホログラムシートに対して前記結像位置と同じ側に位置しており、
     前記結像位置と前記ホログラムシートとの間の距離は、10mm以上である、空中入力装置。
  2.  前記光源は、点光源である、請求項1に記載の空中入力装置。
  3.  前記光源は、平行光を出射する、請求項1または2に記載の空中入力装置。
  4.  前記ホログラムシートは、体積ホログラムを含む、請求項1または2に記載の空中入力装置。
  5.  前記ホログラムシートの可視光透過率は、50%以上である、請求項1または2に記載の空中入力装置。
  6.  前記像は、前記結像位置において前記位置検出センサが区別して認識可能な複数の検出位置を示す、請求項1または2に記載の空中入力装置。
  7.  前記検出位置に対応した通知を行う通知手段をさらに備える、請求項6に記載の空中入力装置。
  8.  前記光源は、第1光源と、前記第1光源とは異なる位置に位置する第2光源と、を少なくとも含み、
     前記ホログラムシートは、前記第1光源からの光によって記録されている第1の像を結像し、前記第2光源からの光によって記録されている第2の像を結像する、請求項1または2に記載の空中入力装置。
  9.  前記位置検出センサは、モーションセンサを含む、請求項1または2に記載の空中入力装置。
  10.  前記ホログラムシートは、ホログラム層と、前記ホログラム層に積層されて前記ホログラムシートの表面を形成し、前記ホログラム層を外部から保護する表面層と、を備える、請求項1または2に記載の空中入力装置。
  11.  画像を表示する表示面を有する表示装置と、
     前記ホログラムシートが前記表示面上に設けられた請求項1または2に記載の空中入力装置と、を備える、空中入力表示装置。
  12.  前記結像位置における前記像はドット、格子、図柄パターンのいずれか、またはそれらの組み合わせからなり、
     前記表示面に垂直な方向から観察した前記像の面積の和は、前記表示面の面積の0.1%以上60%以下である、請求項11に記載の空中入力表示装置。
  13.  記録されている像を位置検出センサが感度を有する位置に対応した位置に結像する、ホログラムシート。
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