WO2023013180A1 - 眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ - Google Patents

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WO2023013180A1
WO2023013180A1 PCT/JP2022/017273 JP2022017273W WO2023013180A1 WO 2023013180 A1 WO2023013180 A1 WO 2023013180A1 JP 2022017273 W JP2022017273 W JP 2022017273W WO 2023013180 A1 WO2023013180 A1 WO 2023013180A1
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WO
WIPO (PCT)
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heat transfer
type head
mounted display
glasses
temple
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/017273
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
由奈 翁
裕美 中西
Original Assignee
住友電気工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 住友電気工業株式会社 filed Critical 住友電気工業株式会社
Priority to JP2023539647A priority Critical patent/JPWO2023013180A1/ja
Publication of WO2023013180A1 publication Critical patent/WO2023013180A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/64Constructional details of receivers, e.g. cabinets or dust covers

Definitions

  • the present disclosure relates to a glasses-type head-mounted display.
  • This application claims priority from Japanese Patent Application No. 2021-128824 filed on August 5, 2021. All the contents described in the Japanese patent application are incorporated herein by reference.
  • Patent Document 1 discloses a glasses-type head-mounted display.
  • This glasses-type head-mounted display includes lenses, temples connected to the lenses, and a display device.
  • the display device includes a light source and a scanning unit that scans light emitted from the light source.
  • a display device is held in the temple.
  • the eyeglasses-type head-mounted display of the present disclosure includes an eyeglass frame, lenses, an image generation device, and an elongated heat transfer member.
  • the spectacle frame includes a rim, an endpiece fixed to the rim, and a temple connected to the endpiece.
  • a lens is fitted to the rim.
  • An image generating device is fixed to the armor and outputs image light towards the lens.
  • An elongated heat transfer member extends from the image producing device to the temple.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with temples open) according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a schematic partial enlarged view of the glasses-type head-mounted display according to the first embodiment.
  • 3 is a schematic partial enlarged view of region III shown in FIG. 1 of the glasses-type head-mounted display (with temples open) according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the glasses-type head-mounted display (with the temples closed) according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic partial enlarged view of the glasses-type head-mounted display (with the temples closed) according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with temples open) according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a schematic partial enlarged view of the glasses-type head-mounted display according to the first embodiment.
  • 3 is a schematic partial enlarged view of region III shown in FIG. 1 of the glasses-type
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with the temples open) according to a first modification of the first embodiment
  • 7 is a schematic partially enlarged view of region VII shown in FIG. 6 of the glasses-type head-mounted display (with temples open) according to the first modification of Embodiment 1.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with the temples closed) according to a first modification of the first embodiment
  • FIG. FIG. 9 is a schematic partial enlarged view of the glasses-type head mounted display (with the temples closed) according to the first modification of the first embodiment.
  • 10 is a schematic diagram of a glasses-type head mounted display according to a second modification of the first embodiment;
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with the temples open) according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with the temples closed) according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with the temples open) according to a modification of the second embodiment.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with the temples closed) according to a modification of the second embodiment.
  • 15 is a schematic partial enlarged view of an example of an elongated heat transfer member of a glasses-type head-mounted display according to a modification of Embodiment 2.
  • FIG. 16 is a schematic partial enlarged view of another example of the elongated heat transfer member of the glasses-type head mounted display according to the modification of the second embodiment;
  • FIG. FIG. 17 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with the temples open) according to the third embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic partially enlarged view of a glasses-type head mounted display according to Embodiment 3.
  • FIG. 19 is a schematic diagram of a glasses-type head-mounted display (with the temples open) according to the fourth embodiment.
  • 20 is a schematic enlarged cross-sectional view of a coaxial cable of the glasses-type head mounted display according to Embodiment 4.
  • the eyeglass-type head mounted displays 1, 1a, 1b, 1c, and 1d include an eyeglass frame 10, lenses 19, an image generation device 20, and an elongated heat transfer member 40.
  • the spectacle frame 10 includes a rim 11 , an end piece 14 fixed to the rim 11 , and a temple 16 connected to the end piece 14 .
  • a lens 19 is fitted to the rim 11 .
  • Image generator 20 is fixed to end piece 14 and outputs image light toward lens 19 .
  • An elongated heat transfer member 40 extends from the imaging device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1a, 1b, 1c, and 1d is improved.
  • the elongated heat transfer member 40 contacts the temple 16 over a wider area. Elongated heat transfer member 40 allows heat generated in image producing device 20 to spread quickly to temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1a, 1b, 1c, and 1d is improved.
  • the length of the portion 40a of the elongated heat transfer member 40 that is in contact with the temple 16 is 2.0 cm or more.
  • the elongated heat transfer member 40 contacts the temple 16 over a wider area. Elongated heat transfer member 40 allows heat generated in image producing device 20 to spread quickly to temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1a, 1b, 1c, and 1d is improved.
  • the image generation device 20 includes a light source 22 and a support member on which the light source 22 is mounted. 21. An elongated heat transfer member 40 is secured to the support member 21 .
  • the light source 22 generates heat during operation of the light source 22 .
  • Light source 22 is the portion of image producing device 20 that has the higher temperature.
  • Elongated heat transfer member 40 can quickly spread heat generated at light source 22 to temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1a, 1b, 1c, and 1d is improved.
  • the eyeglass frame 10 further includes a hinge 15.
  • Temple 16 is connected to end piece 14 via hinge 15 .
  • the elongated heat transfer member 40 can quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1b, 1c, and 1d is improved. Also, by closing the temples 16, the glasses-type head-mounted displays 1, 1b, 1c, and 1d are easier to carry and store.
  • the glasses-type head mounted display 1, 1d according to (5) above includes a connecting member 50 that increases the connecting force between the elongated heat transfer member 40 and the image generating device 20 when the temples 16 are open. further provide.
  • the coupling member 50 can prevent the elongated heat transfer member 40 from unintentionally leaving the image generating device 20 when the temple 16 is open.
  • the elongated heat transfer member 40 can stably and quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1d is improved.
  • the coupling member 50 is the magnets 51, 52 provided in at least one of the elongated heat transfer member 40 or the image generating device 20.
  • the magnets 51 and 52 can prevent the elongated heat transfer member 40 from unintentionally leaving the image generating device 20 when the temple 16 is open.
  • the elongated heat transfer member 40 can stably and quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1d is improved.
  • the connecting member 50 includes the concave portion 51 a formed in one of the elongated heat transfer member 40 and the image generating device 20 , the elongated heat transfer member 40 and the image forming device 20 . and a protrusion 52a formed on the other side of the generating device 20 and engaging the recess 51a when the temple 16 is open.
  • the concave portion 51a and the projection 52a can prevent the elongated heat transfer member 40 from unintentionally leaving the image generating device 20 when the temple 16 is open.
  • the elongated heat transfer member 40 can stably and quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted display 1 is improved.
  • the elongated heat transfer member 40 is a heat transfer pipe 41, a heat transfer rod, or a heat transfer plate.
  • the heat transfer pipe 41 , heat transfer rod or heat transfer plate can quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the heat transfer pipe 41 , the heat transfer rod, or the heat transfer plate can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1a, 1d is improved.
  • the bendable elongated heat transfer member 40 remains in contact with the image generating device 20 and the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can stably and quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted display 1b is improved.
  • the hinge 15 includes a hinge pin 15a.
  • Elongated heat transfer member 40 includes first heat transfer component 47, second heat transfer component 48, and hinge pin 15a.
  • the first heat transfer component 47 extends from the image production device 20 to the hinge pin 15a.
  • a second heat transfer component 48 extends from the hinge pin 15 a to the temple 16 .
  • the first heat transfer component 47 and the second heat transfer component 48 keep contacting the image generating device 20 and the temple 16 .
  • the first heat transfer component 47 and the second heat transfer component 48 are connected to the hinge pin 15a.
  • the elongated heat transfer member 40 can stably and quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted display 1c is improved.
  • the end piece 14 and the temple 16 are integrated as a single member.
  • the elongated heat transfer member 40 can quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted display 1a is improved.
  • the elongated heat transfer member 40 has a higher thermal conductivity than the temple 16. ing.
  • the elongated heat transfer member 40 can quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1a, 1b, 1c, and 1d is improved.
  • the elongated heat transfer member 40 has a power of 1.0 W/(m ⁇ K) or more. It has thermal conductivity.
  • the elongated heat transfer member 40 can quickly spread the heat generated in the image generating device 20 to the temple 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted displays 1, 1a, 1b, 1c, and 1d is improved.
  • the spectacles-type head mounted display 1d according to any one of (1) to (14) above is fixed to the spectacles frame 10, and includes a driver circuit 31 for controlling the image generation device 20 and a coaxial cable 62. further provide.
  • Coaxial cable 62 includes a signal line 63 electrically connected to driver circuit 31 and at least one of shield 67 or heat transfer line 65 .
  • a shield 67 surrounds the signal line 63 .
  • At least one of shield 67 or heat transfer wire 65 is connected to elongated heat transfer member 40 .
  • the elongated heat transfer member 40 can quickly spread heat generated in the image production device 20 to the temple 16 and at least one of the shield 67 or the heat transfer wire 65 .
  • the elongated heat transfer member 40 can prevent the temperature of the portion of the spectacle frame 10 near the image generating device 20 from becoming locally high. Therefore, the usability of the glasses-type head-mounted display 1d is improved.
  • FIG. 1 A spectacles-type head mounted display 1 according to a first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 5.
  • FIG. The glasses-type head-mounted display 1 is worn on the head 6 of the user 5 .
  • the spectacles-type head-mounted display 1 mainly includes a spectacles frame 10 , lenses 19 , an image generation device 20 , and an elongated heat transfer member 40 .
  • the glasses-type head mounted display 1 may further include a driver circuit 31 , an electrical wiring 30 and a coupling member 50 .
  • the spectacle frame 10 is made of metal such as titanium, aluminum or stainless steel, or resin such as celluloid, acetate, polyetherimide, polyamide or polyphenylsulfone.
  • Spectacle frame 10 includes rim 11 , bridge 12 , end piece 14 , hinge 15 , temple 16 and ear hook 17 .
  • the rim 11 supports the lens 19.
  • a bridge 12 connects the pair of limbs 11, 11 to each other.
  • the end piece 14 is fixed to the rim 11 .
  • Temple 16 is connected to end piece 14 via hinge 15 . Therefore, the temple 16 can rotate around the hinge 15 with respect to the end piece 14 and can be opened and closed.
  • the length of the temple 16 in the longitudinal direction of the temple 16 (vertical direction on the page of FIG. 1) is greater than the length of the end piece 14 in the thickness direction of the rim 11 (vertical direction on the page of FIG. 1).
  • Ear hooks 17 are provided at the distal ends of temples 16 from end pieces 14 .
  • the ear hooks 17 are hung on the ears of the user 5 when the eyeglass-type head mounted display 1 is worn on the head 6 of the user 5.
  • the lens 19 is fitted to the rim 11 and supported by the rim 11.
  • Lens 19 is a transparent member. Ambient light passes through the lens 19 and reaches the eye 7 of the user 5 .
  • a light guide 26 is provided on the lens 19 .
  • Light direction changing elements 27 and 28 are formed in the light guide 26 .
  • the light redirecting elements 27, 28 are each, for example, gratings.
  • the light redirecting element 27 redirects the image light output from the image generating device 20 .
  • the image light travels through light guide 26 .
  • the light redirecting element 28 redirects the image light to direct the image light to the eye 7 of the user 5 .
  • the image generation device 20 is fixed to the armor 14.
  • the image generation device 20 outputs image light toward the lens 19 .
  • Image generating device 20 includes, for example, light source 22 and support member 21 .
  • Image generator 20 may further include lens 23 and spatial light modulator 24 .
  • the light source 22 is, for example, a semiconductor light emitting device such as a laser diode (LD) or light emitting diode (LED).
  • Light source 22 may include, for example, a red laser diode (not shown), a green laser diode (not shown), a blue laser diode (not shown), and an optical combiner (not shown). The optical combiner combines the red laser light output from the red laser diode, the green laser light output from the green laser diode, and the blue laser light output from the blue laser diode.
  • the light source 22 is mounted on the support member 21 .
  • the support member 21 is made of, for example, a metal such as aluminum or copper, an alloy such as brass, a zinc-iron alloy or a copper-tungsten alloy, or a ceramic such as aluminum nitride.
  • the lens 23 collimates the light emitted from the light source 22, for example.
  • Spatial light modulator 24 modulates the light emitted from light source 22 to generate image light.
  • the spatial light modulator 24 is, for example, a liquid crystal spatial light modulator such as LCOS (liquid crystal on silicon) or a MEMS (microelectromechanical system) spatial light modulator.
  • the elongated heat transfer member 40 extends from a direction perpendicular to the paper surface of FIG. In plan view, the heat transfer member has an elongated shape.
  • Elongated heat transfer member 40 is, for example, a rigid heat transfer member.
  • the elongated heat transfer member 40 is, for example, a heat transfer pipe 41 .
  • Elongated heat transfer member 40 may be a heat transfer rod or heat transfer plate.
  • the length of the elongated heat transfer member 40 in the longitudinal direction (vertical direction in FIG. 1) is greater than the length of the support member 21 in the thickness direction of the rim 11 (vertical direction in FIG. 1).
  • the length of the elongated heat transfer member 40 in the longitudinal direction of the elongated heat transfer member 40 may be greater than the length of the image generating device 20 in the thickness direction of the rim 11 (vertical direction in FIG. 1).
  • the elongated heat transfer member 40 is made of, for example, a metal such as copper, aluminum or iron, an alloy such as stainless steel or a zinc-iron alloy, a ceramic such as aluminum nitride, or carbon. Elongated heat transfer members 40 may have a higher thermal conductivity than temples 16 .
  • the elongated heat transfer member 40 has, for example, a thermal conductivity of 1.0 W/(m ⁇ K) or higher.
  • Elongated heat transfer member 40 may have a thermal conductivity of 3.0 W/(mK) or greater, may have a thermal conductivity of 5.0 W/(mK) or greater,7 It may have a thermal conductivity of .0 W/(m ⁇ K) or more, and may have a thermal conductivity of 10.0 W/(m ⁇ K) or more.
  • a portion (portion 40 a ) of the elongated heat transfer member 40 is in contact with the temple 16 .
  • a portion (portion 40 a ) of the elongated heat transfer member 40 is embedded in the temple 16 .
  • a portion (portion 40 a ) of the elongated heat transfer member 40 may be provided on the temple 16 .
  • the length of the portion 40a of the elongated heat transfer member 40 that is in contact with the temple 16 is, for example, 2.0 cm or more.
  • the length of the portion 40a of the elongated heat transfer member 40 that contacts the temple 16 may be 3.0 cm or longer, or 5.0 cm or longer.
  • a portion (portion 40a) of the elongated heat transfer member 40 is in contact with the temple 16 means that a portion (portion 40a) of the elongated heat transfer member 40 is in direct contact with the temple 16. , or that a portion (portion 40a) of the elongated heat transfer member 40 is in contact with the temple 16 via an adhesive or adhesive tape.
  • the elongated heat transfer member 40 contacts the image generating device 20 (for example, the support member 21). Elongated heat transfer member 40 extends from image producing device 20 (eg, support member 21 ) to temple 16 .
  • the coupling member 50 increases the coupling force between the elongated heat transfer member 40 and the image generating device 20 (eg, the support member 21) when the temples 16 are open.
  • the coupling member 50 is an elongate heat transfer member 40 (eg, support member 21 ) or magnets 51 , 52 provided on at least one of the image producing devices 20 .
  • the image generating device 20 (for example, the support member 21) is provided with a magnet 51
  • the elongated heat transfer member 40 is provided with a magnet 52.
  • the magnets 51 and 52 attract each other. The coupling force between the elongated heat transfer member 40 and the image producing device 20 (eg, support member 21) is increased.
  • the magnets 51 and 52 are separated from each other when the temple 16 is closed.
  • one of the elongated heat transfer member 40 and the support member 21 is made of a magnetic material, only the other of the elongated heat transfer member 40 and the support member 21 needs to be provided with a magnet.
  • the driver circuit 31 is fixed to the spectacle frame 10 .
  • the driver circuit 31 may be fixed to the temple 16, for example.
  • the driver circuit 31 drives the image generation device 20 .
  • the driver circuit 31 can communicate with the image signal generation circuit 61 (see FIG. 19) using the electrical wiring 32 (see FIG. 19), or can wirelessly communicate with the image signal generation circuit 61. is.
  • the driver circuit 31 receives the image signal output from the image signal generation circuit 61 and generates a drive signal for driving the image generation device 20 (for example, the light source 22 and the spatial light modulator 24).
  • the drive signal is input to image generation device 20 (eg, light source 22 and spatial light modulator 24).
  • the electric wiring 30 is connected to the image generation device 20 and the driver circuit 31 .
  • a drive signal generated by the driver circuit 31 propagates through the electrical wiring 30 and is input to the image generation device 20 (for example, the light source 22 and the spatial light modulator 24).
  • the electrical wiring 30 is arranged below the elongated heat transfer member 40 .
  • Image generator 20 eg, light source 22 and spatial light modulator 24
  • the coupling member 50 is formed in a concave portion 51a formed in the image generation device 20 (for example, the support member 21). and a protrusion 52a formed on the elongated heat transfer member 40 and engaging the recess 51a when the temple 16 is open. When the temple 16 is closed, the protrusion 52a is separated from the recess 51a.
  • the recess 51a is formed in the elongated heat transfer member 40, and the protrusion 52a may be formed in the image producing device 20 (eg, the support member 21).
  • the end piece 14 and the temple 16 may be integrated as a single member.
  • the temple 16 is, for example, the part behind the image generation device 20 of the single member.
  • the glasses-type head mounted display 1b of Embodiment 2 will be described with reference to FIGS. 11 and 12.
  • FIG. The spectacles-type head mounted display 1b of this embodiment has the same configuration as the spectacles-type head mounted display 1 of Embodiment 1, but differs mainly in the following points.
  • the elongated heat transfer member 40 is bendable.
  • Elongated heat transfer member 40 is, for example, a flexible heat transfer sheet 42 such as copper foil or aluminum foil.
  • the heat transfer sheet 42 is, for example, a thermally conductive adhesive (not shown) such as an epoxy resin adhesive containing a filler such as silicon oxide or aluminum oxide, or a thermally conductive adhesive such as an acrylic adhesive tape. It is attached to the image generating device 20 (eg, support member 21) using adhesive tape (not shown) or the like.
  • the coupling member 50 (see FIGS. 1 to 9) is omitted in the glasses-type head-mounted display 1b.
  • Electrical traces 30 are disposed between elongated heat transfer members 40 and the sides of end pieces 14 .
  • the electrical wiring 30 extends along the sides of the end pieces 14 .
  • Elongated heat transfer member 40 includes, for example, a first rigid heat transfer component 43 , a second rigid heat transfer component 44 , and a bendable heat transfer component 45 .
  • the first rigid heat transfer component 43 and the second rigid heat transfer component 44 are, for example, heat transfer pipes, heat transfer rods or heat transfer plates, respectively.
  • the first rigid heat transfer component 43 is, for example, a thermally conductive adhesive (not shown) such as an epoxy resin adhesive containing a filler such as silicon oxide or aluminum oxide, or an acrylic adhesive tape.
  • a second rigid heat transfer component 44 contacts the temple 16 .
  • the second rigid heat transfer component 44 may be embedded in the temple 16 or may be provided on the temple 16 .
  • the bendable heat transfer component 45 is connected to the first rigid heat transfer component 43 and the second rigid heat transfer component 44 .
  • the bendable heat transfer component 45 is, for example, a flexible heat transfer sheet 45a such as copper foil or aluminum foil (see FIG. 15), or a metallic bellows 45b (see FIG. 16).
  • a slit 45s may be formed in the heat transfer sheet 45a shown in FIG. The slit 45s makes the heat transfer sheet 45a more flexible.
  • FIG. 3 A glasses-type head mounted display 1c of Embodiment 3 will be described with reference to FIGS. 17 and 18.
  • FIG. The spectacles-type head mounted display 1c of this embodiment has the same configuration as the spectacles-type head mounted display 1 of Embodiment 1, but differs mainly in the following points.
  • the hinge 15 includes a hinge pin 15a and fixing members 15b and 15c.
  • the end piece 14 is provided with a hole 14h.
  • the temple 16 is provided with a hole 16h. Hole 16h is coaxial with hole 14h.
  • the hinge pin 15a is inserted into the holes 14h and 16h.
  • the hinge pin 15a is made of metal, for example.
  • the hinge pin 15a is provided with, for example, a screw hole 15h.
  • the fixing members 15b and 15c are screws, for example.
  • the fixing members 15b and 15c are screwed into the screw holes 15h of the hinge pin 15a, for example.
  • the fixing members 15 b and 15 c fix the hinge pin 15 a to the end piece 14 .
  • the temple 16 can rotate around the hinge 15 and can be opened and closed.
  • the elongate heat transfer member 40 includes a first heat transfer component 47, a second heat transfer component 48, and a hinge pin 15a.
  • the first heat transfer component 47 is, for example, a heat transfer plate, a heat transfer pipe, or a heat transfer rod.
  • the first heat transfer component 47 extends from the image producing device 20 (eg, support member 21) to the hinge pin 15a.
  • the first heat transfer component 47 is fixed to the end piece 14 using the fixing member 15b.
  • the first heat transfer component 47 may further be secured to the endpiece 14 using a thermally conductive adhesive (not shown) or thermally conductive adhesive tape (not shown) or the like.
  • a portion of the first heat transfer component 47 is arranged, for example, on the upper surface of the end piece 14 .
  • the first heat transfer component 47 may extend over the entire width of the support member 21 in the arrangement direction of the rims 11 (horizontal direction on the paper surface of FIG. 17).
  • the first heat transfer component 47 may cover the entire support member 21 in the arrangement direction of the rim 11 (horizontal direction in FIG. 17) and the thickness direction of the rim 11 (vertical direction in FIG. 17).
  • the second heat transfer component 48 has an elongated shape.
  • the second heat transfer component 48 is, for example, a heat transfer plate, heat transfer pipe or heat transfer rod.
  • a second heat transfer component 48 extends from the hinge pin 15 a to the temple 16 .
  • the second heat transfer component 48 is fixed to the temple 16 using the fixing member 15c.
  • the second heat transfer component 48 may further be secured to the temple 16 using a thermally conductive adhesive (not shown) or thermally conductive adhesive tape (not shown) or the like.
  • the second heat transfer component 48 is in contact with the temple 16 .
  • part of the second heat transfer component 48 is embedded in the temple 16 , and the remainder of the second heat transfer component 48 exposed from the temple 16 is arranged on the lower surface of the temple 16 .
  • may The entirety of the second heat transfer component 48 is exposed from the temple 16 and may be provided on the temple 16 .
  • FIG. A glasses-type head mounted display 1d of this embodiment has the same configuration as the glasses-type head mounted display 1 of Embodiment 1, but differs mainly in the following points.
  • the glasses-type head mounted display 1 d further includes electrical wiring 32 and coaxial cables 62 .
  • the electric wiring 32 is connected to the driver circuit 31 .
  • Electrical wiring 32 is embedded in temple 16 and extends along elongated heat transfer member 40 .
  • the coaxial cable 62 is connected to electrical wiring 69 .
  • the electrical wiring 69 is connected to the controller 60 .
  • the user 5 operates the controller 60 to control the glasses-type head mounted display 1d.
  • the controller 60 includes an image signal generation circuit 61 .
  • a coaxial cable 62 is connected to the elongated heat transfer member 40 and the electrical wiring 32 . Referring to FIG. 20 , coaxial cable 62 includes signal line 63 , shield 67 , heat transfer line 65 and insulation coating layer 68 .
  • the signal line 63 is connected to the electrical wiring 32 .
  • the signal line 63 is connected to the driver circuit 31 via the electric wiring 32 .
  • the image signal generated by the image signal generation circuit 61 propagates through the signal line 63 and the electrical wiring 32 and is input to the driver circuit 31 .
  • the signal lines 63 are each covered with an insulating layer 64 .
  • the heat transfer wire 65 is connected to the elongated heat transfer member 40 .
  • the heat transfer wire 65 is made of, for example, a metal such as aluminum or copper, or an alloy such as brass, a zinc-iron alloy, or a copper-tungsten alloy.
  • the heat transfer wire 65 may have a higher thermal conductivity than the temple 16 .
  • the heat transfer wire 65 has a thermal conductivity of, for example, 1.0 W/(m ⁇ K) or more.
  • the heat transfer wire 65 may have a thermal conductivity of 3.0 W/(m ⁇ K) or more, may have a thermal conductivity of 5.0 W/(m ⁇ K) or more, and may have a thermal conductivity of 7.0 W/(m ⁇ K) or more. It may have a thermal conductivity of /(m ⁇ K) or more, or may have a thermal conductivity of 10.0 W/(m ⁇ K) or more.
  • the heat transfer wire 65 is covered with an insulating layer 66 .
  • the shield 67 surrounds the signal line 63.
  • a shield 67 shields the signal line 63 from electrical noise.
  • Shield 67 may further surround heat transfer wire 65 .
  • the shield 67 is, for example, a braided shield formed by braiding copper, iron or aluminum wires.
  • Shield 67 is connected to elongated heat transfer member 40 .
  • An insulating coating layer 68 covers the shield 67 .
  • the insulating coating layer 68 is made of, for example, an insulating resin such as nylon.
  • Coaxial cable 62 may be detachable from elongate heat transfer member 40 and electrical wiring 32 .
  • the electrical wiring 69 may be detachable from the coaxial cable 62 .
  • Embodiments 1 to 4 and their modifications disclosed this time are illustrative in all respects and should be considered not restrictive.
  • the scope of the present disclosure is indicated by the scope of claims rather than the above-described embodiments, and is intended to include meanings equivalent to the scope of the claims and all modifications within the scope.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

眼鏡型ヘッドマウントディスプレイは、眼鏡フレームと、レンズと、画像生成装置と、細長い伝熱部材とを備える。眼鏡フレームは、リムと、リムに固定されているヨロイと、ヨロイに接続されているテンプルとを含む。レンズは、リムに嵌合される。画像生成装置は、ヨロイに固定されており、かつ、レンズに向けて画像光をする。細長い伝熱部材は、画像生成装置からテンプルまで延在している。

Description

眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ
 本開示は、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイに関する。本出願は、2021年8月5日に出願した日本特許出願である特願2021-128824号に基づく優先権を主張する。当該日本特許出願に記載された全ての記載内容は、参照によって本明細書に援用される。
 特開2009-244869号公報(特許文献1)は、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイを開示している。この眼鏡型ヘッドマウントディスプレイは、レンズと、レンズに連結されるテンプルと、表示装置とを備える。表示装置は、光源と、光源から出射された光を走査する走査部とを含む。表示装置は、テンプルに保持されている。
特開2009-244869号公報
 本開示の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイは、眼鏡フレームと、レンズと、画像生成装置と、細長い伝熱部材とを備える。眼鏡フレームは、リムと、リムに固定されているヨロイと、ヨロイに接続されているテンプルとを含む。レンズは、リムに嵌合される。画像生成装置は、ヨロイに固定されており、かつ、レンズに向けて画像光を出力する。細長い伝熱部材は、画像生成装置からテンプルまで延在している。
図1は、実施形態1に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが開いている状態)の概略図である。 図2は、実施形態1に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイの概略部分拡大図である。 図3は、実施形態1に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが開いている状態)の、図1に示される領域IIIの概略部分拡大図である。 図4は、実施形態1に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが閉じている状態)の概略図である。 図5は、実施形態1に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが閉じている状態)の概略部分拡大図である。 図6は、実施形態1の第1変形例に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが開いている状態)の概略図である。 図7は、実施形態1の第1変形例に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが開いている状態)の、図6に示される領域VIIの概略部分拡大図である。 図8は、実施形態1の第1変形例に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが閉じている状態)の概略図である。 図9は、実施形態1の第1変形例に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが閉じている状態)の概略部分拡大図である。 図10は、実施形態1の第2変形例に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイの概略図である。 図11は、実施形態2に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが開いている状態)の概略図である。 図12は、実施形態2に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが閉じている状態)の概略図である。 図13は、実施形態2の変形例に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが開いている状態)の概略図である。 図14は、実施形態2の変形例に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが閉じている状態)の概略図である。 図15は、実施形態2の変形例に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイの細長い伝熱部材の一例の概略部分拡大図である。 図16は、実施形態2の変形例に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイの細長い伝熱部材の別の例の概略部分拡大図である。 図17は、実施形態3に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが開いている状態)の概略図である。 図18は、実施形態3に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイの概略部分拡大図である。 図19は、実施形態4に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ(テンプルが開いている状態)の概略図である。 図20は、実施形態4に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイの同軸ケーブルの概略拡大断面図である。
 [本開示が解決しようとする課題]
 しかし、特許文献1の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイでは、表示装置から発生する熱により、テンプルのうち表示装置の近傍の部分の温度が局所的に高くなる。そのため、使用者が眼鏡型ヘッドマウントディスプレイを装着するときに、使用者は不快感を感じる。本開示は、上記の課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、装着時の使用感が改善される眼鏡型ヘッドマウントディスプレイを提供することである。
 [本開示の効果]
 本開示によれば、装着時の使用感が改善される眼鏡型ヘッドマウントディスプレイを提供することができる。
 [本開示の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施態様を列記して説明する。
 (1)本開示に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dは、眼鏡フレーム10と、レンズ19と、画像生成装置20と、細長い伝熱部材40とを備える。眼鏡フレーム10は、リム11と、リム11に固定されているヨロイ14と、ヨロイ14に接続されているテンプル16とを含む。レンズ19は、リム11に嵌合される。画像生成装置20は、ヨロイ14に固定されており、かつ、レンズ19に向けて画像光を出力する。細長い伝熱部材40は、画像生成装置20からテンプル16まで延在している。
 細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dの装着時の使用感が改善される。
 (2)上記(1)に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dでは、細長い伝熱部材40の一部(部分40a)は、テンプル16に埋め込まれている。
 細長い伝熱部材40は、より広い面積でテンプル16に接触する。細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dの装着時の使用感が改善される。
 (3)上記(1)または(2)に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dでは、細長い伝熱部材40のうちテンプル16に接触している部分40aの長さは、2.0cm以上である。
 細長い伝熱部材40は、より広い面積でテンプル16に接触する。細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dの装着時の使用感が改善される。
 (4)上記(1)から(3)のいずれかに係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dでは、画像生成装置20は、光源22と、光源22が搭載される支持部材21とを含む。細長い伝熱部材40は、支持部材21に固定されている。
 光源22の動作時に、光源22は発熱する。光源22は、画像生成装置20のうちより高い温度を有する部分である。細長い伝熱部材40は、光源22において発生した熱を、テンプル16に素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dの装着時の使用感が改善される。
 (5)上記(1)から(4)のいずれかに係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1b,1c,1dでは、眼鏡フレーム10は、ヒンジ15をさらに含む。テンプル16は、ヒンジ15を介してヨロイ14に接続されている。
 細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1b,1c,1dの装着時の使用感が改善される。また、テンプル16を閉じることによって、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1b,1c,1dの持ち運びや収納が、より容易になる。
 (6)上記(5)に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1dは、テンプル16が開いている状態において、細長い伝熱部材40と画像生成装置20との間の結合力を増加させる結合部材50をさらに備える。
 結合部材50は、テンプル16が開いている状態において、細長い伝熱部材40が画像生成装置20から意図せずに離れることを防止することができる。細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に安定的にかつ素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1dの装着時の使用感が改善される。
 (7)上記(6)に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1dでは、結合部材50は、細長い伝熱部材40または画像生成装置20の少なくとも一つに設けられている磁石51,52である。
 磁石51,52は、テンプル16が開いている状態において、細長い伝熱部材40が画像生成装置20から意図せずに離れることを防止することができる。細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に安定的にかつ素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1dの装着時の使用感が改善される。
 (8)上記(6)に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1では、結合部材50は、細長い伝熱部材40及び画像生成装置20の一方に形成されている凹部51aと、細長い伝熱部材40及び画像生成装置20の他方に形成されており、かつ、テンプル16が開いている状態において凹部51aに係合する突起52aとを含む。
 凹部51aと突起52aとは、テンプル16が開いている状態において、細長い伝熱部材40が画像生成装置20から意図せずに離れることを防止することができる。細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に安定的にかつ素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1の装着時の使用感が改善される。
 (9)上記(1)から(8)のいずれかに係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1dでは、細長い伝熱部材40は、伝熱パイプ41、伝熱棒または伝熱板である。
 伝熱パイプ41、伝熱棒または伝熱板は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に素早く拡げることができる。伝熱パイプ41、伝熱棒または伝熱板は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1dの装着時の使用感が改善される。
 (10)上記(5)に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1bでは、細長い伝熱部材40の少なくとも一部(例えば、伝熱シート42または屈曲可能伝熱部品45)は、屈曲可能である。
 テンプル16がヒンジ15を中心に回転可能であっても、屈曲可能な細長い伝熱部材40は、画像生成装置20とテンプル16とに接触し続ける。細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に安定的にかつ素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1bの装着時の使用感が改善される。
 (11)上記(5)に係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1cでは、ヒンジ15は、ヒンジピン15aを含む。細長い伝熱部材40は、第1伝熱部品47と、第2伝熱部品48と、ヒンジピン15aとを含む。第1伝熱部品47は、画像生成装置20からヒンジピン15aまで延在している。第2伝熱部品48は、ヒンジピン15aからテンプル16まで延在している。
 テンプル16がヒンジ15を中心に回転可能であっても、第1伝熱部品47及び第2伝熱部品48は、画像生成装置20とテンプル16とに接触し続ける。第1伝熱部品47及び第2伝熱部品48は、ヒンジピン15aに接続されている。細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に安定的にかつ素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1cの装着時の使用感が改善される。
 (12)上記(1)から(4)のいずれかに係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1aでは、ヨロイ14とテンプル16とは単一部材として一体化されている。
 細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1aの装着時の使用感が改善される。
 (13)上記(1)から(12)のいずれかに係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dでは、細長い伝熱部材40は、テンプル16よりも高い熱伝導率を有している。
 細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dの装着時の使用感が改善される。
 (14)上記(1)から(12)のいずれかに係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dでは、細長い伝熱部材40は、1.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有している。
 細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16に素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1,1a,1b,1c,1dの装着時の使用感が改善される。
 (15)上記(1)から(14)のいずれかに係る眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1dは、眼鏡フレーム10に固定されており、かつ、画像生成装置20を制御するドライバ回路31と、同軸ケーブル62をさらに備える。同軸ケーブル62は、ドライバ回路31に電気的に接続される信号線63と、シールド67または伝熱線65の少なくとも一つとを含む。シールド67は、信号線63を取り囲んでいる。シールド67または伝熱線65の少なくとも一つは、細長い伝熱部材40に接続される。
 細長い伝熱部材40は、画像生成装置20において発生した熱を、テンプル16と、シールド67または伝熱線65の少なくとも一つとに素早く拡げることができる。細長い伝熱部材40は、眼鏡フレーム10のうち画像生成装置20の近傍の部分の温度が局所的に高くなることを防止することができる。そのため、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1dの装着時の使用感が改善される。
 [本開示の実施形態の詳細]
 次に、図面に基づいて本開示の実施形態の詳細について説明する。なお、以下の図面において同一または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明は繰返さない。以下に記載する実施形態の少なくとも一部の構成を任意に組み合わせてもよい。
 (実施形態1)
 図1から図5を参照して、実施形態1の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1を説明する。眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1は、使用者5の頭部6に装着される。眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1は、眼鏡フレーム10と、レンズ19と、画像生成装置20と、細長い伝熱部材40とを主に備える。眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1は、ドライバ回路31と、電気配線30と、結合部材50とをさらに備えてもよい。
 眼鏡フレーム10は、チタン、アルミニウムもしくはステンレスのような金属、または、セルロイド、アセテート、ポリエーテルイミド、ポリアミドもしくはポリフェルニルサルフォンのような樹脂で形成されている。眼鏡フレーム10は、リム11と、ブリッジ12と、ヨロイ14と、ヒンジ15と、テンプル16と、耳掛け17とを含む。
 リム11は、レンズ19を支持する。ブリッジ12は、一対のリム11,11を互いに接続している。ヨロイ14は、リム11に固定されている。テンプル16は、ヒンジ15を介してヨロイ14に接続されている。そのため、テンプル16は、ヨロイ14に対して、ヒンジ15を中心に回転することができて、開閉可能である。テンプル16の長手方向(図1の紙面上下方向)におけるテンプル16の長さは、リム11の厚さ方向(図1の紙面上下方向)におけるヨロイ14の長さより大きい。ヨロイ14からのテンプル16の遠位端に、耳掛け17が設けられている。眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1を使用者5の頭部6に装着したときに、耳掛け17は、使用者5の耳に掛けられる。
 レンズ19は、リム11に嵌合されて、リム11によって支持される。レンズ19は、透明部材である。周囲光は、レンズ19を透過して、使用者5の目7に到達する。レンズ19に、ライトガイド26が設けられている。ライトガイド26には、光方向変換素子27,28が形成されている。光方向変換素子27,28は、各々、例えば、グレーティングである。光方向変換素子27は、画像生成装置20から出力される画像光を方向変換する。画像光は、ライトガイド26を進む。光方向変換素子28は、画像光を方向変換して、画像光を使用者5の目7に導く。
 画像生成装置20は、ヨロイ14に固定されている。画像生成装置20は、レンズ19に向けて画像光を出力する。画像生成装置20は、例えば、光源22と、支持部材21とを含む。画像生成装置20は、レンズ23と、空間光変調器24とをさらに含んでもよい。
 光源22は、例えば、レーザダイオード(LD)または発光ダイオード(LED)のような半導体発光素子である。光源22は、例えば、赤色レーザダイオード(図示せず)と、緑色レーザダイオード(図示せず)と、青色レーザダイオード(図示せず)と、光学コンバイナ(図示せず)とを含んでもよい。光学コンバイナは、赤色レーザダイオードから出力される赤色レーザ光と、緑色レーザダイオードから出力される緑色レーザ光と、青色レーザダイオードから出力される青色レーザ光とを合波する。
 光源22は、支持部材21に搭載される。支持部材21は、例えば、アルミニウムもしくは銅のような金属、真鍮、亜鉛鉄合金もしくは銅タングステン合金のような合金、または、窒化アルミニウムのようなセラミックで形成されている。レンズ23は、例えば、光源22から出射された光をコリメートする。空間光変調器24は、光源22から出射された光を変調して、画像光を生成する。空間光変調器24は、例えば、LCOS(Liquid crystal on silicon)のような液晶空間光変調器またはMEMS(微小電気機械システム)空間光変調器である。
 細長い伝熱部材40は、リム11の配列方向(図1の紙面左右方向)及びリム11の厚さ方向(図1の紙面上下方向)に対して垂直な方向(図1の紙面垂直方向)からの平面視において、伝熱部材が細長い形状を有していることを意味する。細長い伝熱部材40は、例えば、剛性伝熱部材である。細長い伝熱部材40は、例えば、伝熱パイプ41である。細長い伝熱部材40は、伝熱棒または伝熱板であってもよい。細長い伝熱部材40の長手方向(図1の紙面上下方向)における細長い伝熱部材40の長さは、リム11の厚さ方向(図1の紙面上下方向)における支持部材21の長さより大きい。細長い伝熱部材40の長手方向における細長い伝熱部材40の長さは、リム11の厚さ方向(図1の紙面上下方向)における画像生成装置20の長さより大きくてもよい。
 細長い伝熱部材40は、例えば、銅、アルミニウムもしくは鉄のような金属、ステンレスもしくは亜鉛鉄合金のような合金、窒化アルミニウムのようなセラミック、または、カーボンで形成されている。細長い伝熱部材40は、テンプル16よりも高い熱伝導率を有してもよい。細長い伝熱部材40は、例えば、1.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有している。細長い伝熱部材40は、3.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有してもよく、5.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有してもよく、7.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有してもよく、10.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有してもよい。
 細長い伝熱部材40の一部(部分40a)は、テンプル16に接触している。具体的には、細長い伝熱部材40の一部(部分40a)は、テンプル16に埋め込まれている。細長い伝熱部材40の一部(部分40a)は、テンプル16上に設けられてもよい。細長い伝熱部材40のうちテンプル16に接触している部分40aの長さは、例えば、2.0cm以上である。細長い伝熱部材40のうちテンプル16に接触している部分40aの長さは、3.0cm以上であってもよく、5.0cm以上であってもよい。本明細書において、細長い伝熱部材40の一部(部分40a)がテンプル16に接触していることは、細長い伝熱部材40の一部(部分40a)がテンプル16に直接接触していること、または、細長い伝熱部材40の一部(部分40a)が接着剤もしくは接着テープを介してテンプル16に接触していることを意味する。
 図1及び図3を参照して、テンプル16が開いている状態において、細長い伝熱部材40は、画像生成装置20(例えば、支持部材21)に接触する。細長い伝熱部材40は、画像生成装置20(例えば、支持部材21)からテンプル16まで延在している。
 結合部材50は、テンプル16が開いている状態において、細長い伝熱部材40と画像生成装置20(例えば、支持部材21)との結合力を増加させる。具体的には、結合部材50は、細長い伝熱部材40(例えば、支持部材21)または画像生成装置20の少なくとも一つに設けられている磁石51,52である。本実施形態では、画像生成装置20(例えば、支持部材21)に磁石51が設けられており、細長い伝熱部材40に磁石52が設けられている。テンプル16が開いている状態では、磁石51,52は、互いに吸引し合う。細長い伝熱部材40と画像生成装置20(例えば、支持部材21)との間の結合力が増加する。テンプル16が閉じている状態では、磁石51,52は互いに離れている。細長い伝熱部材40及び支持部材21の一方が磁性体材料で形成されているときは、細長い伝熱部材40及び支持部材21の他方にのみ、磁石を設ければよい。
 ドライバ回路31は、眼鏡フレーム10に固定されている。ドライバ回路31は、例えば、テンプル16に固定されてもよい。ドライバ回路31は、画像生成装置20を駆動する。具体的には、ドライバ回路31は、電気配線32(図19を参照)を用いて画像信号生成回路61(図19を参照)に通信可能である、または、画像信号生成回路61に無線通信可能である。ドライバ回路31は、画像信号生成回路61から出力される画像信号を受信して、画像生成装置20(例えば、光源22及び空間光変調器24)を駆動する駆動信号を生成する。駆動信号は、画像生成装置20(例えば、光源22及び空間光変調器24)に入力される。
 電気配線30は、画像生成装置20とドライバ回路31とに接続されている。ドライバ回路31で生成された駆動信号は、電気配線30を伝搬して、画像生成装置20(例えば、光源22及び空間光変調器24)に入力される。本実施形態では、電気配線30は、細長い伝熱部材40の下方に配置されている。画像生成装置20(例えば、光源22及び空間光変調器24)は、駆動信号に基づいて駆動されて、画像光をレンズ19に向けて出力する。
 図6から図9を参照して、本実施形態の第1変形例の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1では、結合部材50は、画像生成装置20(例えば、支持部材21)に形成されている凹部51aと、細長い伝熱部材40に形成されており、かつ、テンプル16が開いている状態において凹部51aに係合する突起52aとを含んでもよい。テンプル16が閉じている状態では、突起52aは凹部51aから離れている。凹部51aは細長い伝熱部材40に形成されており、かつ、突起52aは画像生成装置20(例えば、支持部材21)に形成されてもよい。
 図10を参照して、本実施形態の第2変形例の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1aでは、ヨロイ14とテンプル16とは単一部材として一体化されてもよい。本実施形態の第2変形例では、テンプル16は、例えば、上記単一部材のうち画像生成装置20より後方の部分である。
 (実施形態2)
 図11及び図12を参照して、実施形態2の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1bを説明する。本実施形態の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1bは、実施形態1の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1と同様の構成を備えているが、以下の点で主に異なっている。
 眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1bでは、細長い伝熱部材40は、屈曲可能である。細長い伝熱部材40は、例えば、銅箔またはアルミニウム箔のような、可撓性を有する伝熱シート42である。伝熱シート42は、例えば、酸化ケイ素または酸化アルミニウムなどのフィラーを含有するエポキシ樹脂接着剤のような熱伝導性接着剤(図示せず)、または、アクリル系の接着テープのような熱伝導性接着テープ(図示せず)などを用いて、画像生成装置20(例えば、支持部材21)に取り付けられている。
 眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1bでは、結合部材50(図1から図9を参照)は、省略されている。電気配線30は、細長い伝熱部材40とヨロイ14の側面との間に配置されている。電気配線30は、ヨロイ14の側面に沿って延在している。
 図13から図16を参照して、本実施形態の変形例の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1bでは、細長い伝熱部材40の一部が、屈曲可能である。細長い伝熱部材40は、例えば、第1剛性伝熱部品43と、第2剛性伝熱部品44と、屈曲可能伝熱部品45とを含む。第1剛性伝熱部品43と第2剛性伝熱部品44とは、各々、例えば、伝熱パイプ、伝熱棒または伝熱板である。第1剛性伝熱部品43は、例えば、酸化ケイ素または酸化アルミニウムなどのフィラーを含有するエポキシ樹脂接着剤のような熱伝導性接着剤(図示せず)、または、アクリル系の接着テープのような熱伝導性接着テープ(図示せず)などを用いて画像生成装置20(例えば、支持部材21)に取り付けられている。第2剛性伝熱部品44は、テンプル16に接触している。具体的には、第2剛性伝熱部品44は、テンプル16に埋め込まれてもよいし、テンプル16上に設けられてもよい。
 屈曲可能伝熱部品45は、第1剛性伝熱部品43と第2剛性伝熱部品44とに接続されている。屈曲可能伝熱部品45は、例えば、銅箔またはアルミニウム箔のような可撓性を有する伝熱シート45a(図15を参照)、または、金属製の蛇腹45b(図16を参照)である。図15に示される伝熱シート45aには、スリット45sが形成されてもよい。スリット45sは、伝熱シート45aをさらに撓みやすくする。
 (実施形態3)
 図17及び図18を参照して、実施形態3の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1cを説明する。本実施形態の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1cは、実施形態1の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1と同様の構成を備えているが、以下の点で主に異なっている。
 眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1cでは、ヒンジ15は、ヒンジピン15aと、固定部材15b,15cとを含む。ヨロイ14に孔14hが設けられている。テンプル16に孔16hが設けられている。孔16hは、孔14hと同軸である。ヒンジピン15aは、孔14hと、孔16hとに挿入されている。ヒンジピン15aは、例えば、金属で形成されている。ヒンジピン15aには、例えば、ねじ孔15hが設けられている。固定部材15b,15cは、例えば、ねじである。固定部材15b,15cは、例えば、ヒンジピン15aのねじ孔15hに螺合する。固定部材15b,15cは、ヒンジピン15aを、ヨロイ14に固定する。テンプル16は、ヒンジ15を中心に回転することができて、開閉可能である。
 細長い伝熱部材40は、第1伝熱部品47と、第2伝熱部品48と、ヒンジピン15aとを含む。
 第1伝熱部品47は、例えば、伝熱板、伝熱パイプまたは伝熱棒である。第1伝熱部品47は、画像生成装置20(例えば、支持部材21)からヒンジピン15aまで延在している。第1伝熱部品47は、固定部材15bを用いて、ヨロイ14に固定されている。第1伝熱部品47は、熱伝導性接着剤(図示せず)または熱伝導性接着テープ(図示せず)などをさらに用いて、ヨロイ14に固定されてもよい。第1伝熱部品47の一部は、例えば、ヨロイ14の上面に配置されている。第1伝熱部品47は、リム11の配列方向(図17の紙面左右方向)において、支持部材21の全幅にわたって延在していてもよい。第1伝熱部品47は、リム11の配列方向(図17の紙面左右方向)及びリム11の厚さ方向(図17の紙面上下方向)において、支持部材21の全体を覆っていてもよい。
 第2伝熱部品48は、細長い形状を有している。第2伝熱部品48は、例えば、伝熱板、伝熱パイプまたは伝熱棒である。第2伝熱部品48は、ヒンジピン15aからテンプル16まで延在している。第2伝熱部品48は、固定部材15cを用いて、テンプル16に固定されている。第2伝熱部品48は、熱伝導性接着剤(図示せず)または熱伝導性接着テープ(図示せず)などをさらに用いて、テンプル16に固定されてもよい。第2伝熱部品48は、テンプル16に接触している。具体的には、第2伝熱部品48の一部は、テンプル16に埋め込まれており、かつ、テンプル16から露出している第2伝熱部品48の残部は、テンプル16の下面に配置されてもよい。第2伝熱部品48の全体がテンプル16から露出しており、かつ、テンプル16上に設けられてもよい。
 (実施形態4)
 図19及び図20を参照して、実施形態4の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1dを説明する。本実施形態の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1dは、実施形態1の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1と同様の構成を備えているが、以下の点で主に異なっている。眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1dは、電気配線32と、同軸ケーブル62とをさらに備える。
 電気配線32は、ドライバ回路31に接続されている。電気配線32は、テンプル16に埋め込まれており、細長い伝熱部材40に沿って延在している。
 同軸ケーブル62は、電気配線69に接続されている。電気配線69は、コントローラ60に接続されている。使用者5は、コントローラ60を操作して、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ1dを制御する。コントローラ60は、画像信号生成回路61を含む。同軸ケーブル62は、細長い伝熱部材40と電気配線32とに接続されている。図20を参照して、同軸ケーブル62は、信号線63と、シールド67と、伝熱線65と、絶縁被覆層68とを含む。
 信号線63は、電気配線32に接続される。信号線63は、電気配線32を介して、ドライバ回路31に接続される。画像信号生成回路61が生成した画像信号は、信号線63と電気配線32とを伝搬して、ドライバ回路31に入力される。信号線63は、各々、絶縁層64によって被覆されている。
 伝熱線65は、細長い伝熱部材40に接続される。伝熱線65は、例えば、アルミニウムもしくは銅のような金属、または、真鍮、亜鉛鉄合金もしくは銅タングステン合金のような合金で形成されている。伝熱線65は、テンプル16よりも高い熱伝導率を有してもよい。伝熱線65は、例えば、1.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有している。伝熱線65は、3.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有してもよく、5.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有してもよく、7.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有してもよく、10.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有してもよい。伝熱線65は、絶縁層66によって被覆されている。
 シールド67は、信号線63を取り囲んでいる。シールド67は、信号線63を電気的ノイズから遮蔽する。シールド67は、伝熱線65をさらに取り囲んでもよい。シールド67は、例えば、銅線、鉄線またはアルミニウム線を編むことによって形成される編組シールドである。シールド67は、細長い伝熱部材40に接続されている。絶縁被覆層68は、シールド67を被覆している。絶縁被覆層68は、例えば、ナイロンのような絶縁樹脂で形成されている。
 伝熱線65及びシールド67の一方は、省略されてもよい。同軸ケーブル62は、細長い伝熱部材40及び電気配線32に着脱可能であってもよい。電気配線69は、同軸ケーブル62に着脱可能であってもよい。
 今回開示された実施形態1から実施形態4及びこれらの変形例はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本開示の範囲は上記した実施形態ではなく請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1,1a,1b,1c,1d 眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ、5 使用者、6 頭部、7 目、10 眼鏡フレーム、11 リム、12 ブリッジ、14 ヨロイ、14h 孔、15 ヒンジ、15a ピン、15b,15c 固定部材、15h 孔、16 テンプル、16h 孔、17 耳掛け、19 レンズ、20 画像生成装置、21 支持部材、22 光源、23 レンズ、24 空間光変調器、26 ライトガイド、27,28 光方向変換素子、30,32 電気配線、31 ドライバ回路、40 細長い伝熱部材、40a 部分、41 伝熱パイプ、42 伝熱シート、43 第1剛性伝熱部品、44 第2剛性伝熱部品、45 屈曲可能伝熱部品、45a 伝熱シート、45b 蛇腹、45s スリット、47 第1伝熱部品、48 第2伝熱部品、50 結合部材、51,52 磁石、51a 凹部、52a 突起、60 コントローラ、61 画像信号生成回路、62 同軸ケーブル、63 信号線、64,66 絶縁層、65 伝熱線、67 シールド、68 絶縁被覆層、69 電気配線。

Claims (15)

  1.  リムと、前記リムに固定されているヨロイと、前記ヨロイに接続されているテンプルとを含む眼鏡フレームと、
     前記リムに嵌合されるレンズと、
     前記ヨロイに固定されており、かつ、前記レンズに向けて画像光を出力する画像生成装置と、
     前記画像生成装置から前記テンプルまで延在している細長い伝熱部材とを備える、眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  2.  前記細長い伝熱部材の一部は、前記テンプルに埋め込まれている、請求項1に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  3.  前記細長い伝熱部材のうち前記テンプルに接触している部分の長さは、2.0cm以上である、請求項1または請求項2に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  4.  前記画像生成装置は、光源と、前記光源が搭載される支持部材とを含み、
     前記細長い伝熱部材は、前記支持部材に固定されている、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  5.  前記眼鏡フレームは、ヒンジをさらに含み、
     前記テンプルは前記ヒンジを介して前記ヨロイに接続されている、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  6.  前記テンプルが開いている状態において、前記細長い伝熱部材と前記画像生成装置との結合力を増加させる結合部材をさらに備える、請求項5に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  7.  前記結合部材は、前記細長い伝熱部材または前記画像生成装置の少なくとも一つに設けられている磁石である、請求項6に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  8.  前記結合部材は、前記細長い伝熱部材及び前記画像生成装置の一方に形成されている凹部と、前記細長い伝熱部材及び前記画像生成装置の他方に形成されており、かつ、前記テンプルが開いている状態において前記凹部に係合する突起とを含む、請求項6に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  9.  前記細長い伝熱部材は、伝熱パイプ、伝熱棒または伝熱板である、請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  10.  前記細長い伝熱部材の少なくとも一部は、屈曲可能である、請求項5に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  11.  前記ヒンジは、ヒンジピンを含み、
     前記細長い伝熱部材は、第1伝熱部品と、第2伝熱部品と、前記ヒンジピンとを含み、
     前記第1伝熱部品は、前記画像生成装置から前記ヒンジピンまで延在しており、
     前記第2伝熱部品は、前記ヒンジピンから前記テンプルまで延在している、請求項5に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  12.  前記ヨロイと前記テンプルとは単一部材として一体化されている、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  13.  前記細長い伝熱部材は、前記テンプルよりも高い熱伝導率を有している、請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  14.  前記細長い伝熱部材は、1.0W/(m・K)以上の熱伝導率を有している、請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
  15.  前記眼鏡フレームに固定されており、かつ、前記画像生成装置を制御するドライバ回路と、
     同軸ケーブルとをさらに備え、
     前記同軸ケーブルは、前記ドライバ回路に電気的に接続される信号線と、シールドまたは伝熱線の少なくとも一つとを含み、
     前記シールドは、前記信号線を取り囲んでおり、
     前記シールドまたは前記伝熱線の前記少なくとも一つは、前記細長い伝熱部材に接続される、請求項1から請求項14のいずれか一項に記載の眼鏡型ヘッドマウントディスプレイ。
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