WO2024062749A1 - 空中浮遊映像表示装置 - Google Patents

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WO2024062749A1
WO2024062749A1 PCT/JP2023/026137 JP2023026137W WO2024062749A1 WO 2024062749 A1 WO2024062749 A1 WO 2024062749A1 JP 2023026137 W JP2023026137 W JP 2023026137W WO 2024062749 A1 WO2024062749 A1 WO 2024062749A1
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WO
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display device
light
image
floating
angle
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/026137
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English (en)
French (fr)
Inventor
哲樹 西村
浩二 平田
浩司 藤田
欣穂 瀬尾
直之 小倉
Original Assignee
マクセル株式会社
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.)
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Publication date
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Publication of WO2024062749A1 publication Critical patent/WO2024062749A1/ja

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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/50Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images the image being built up from image elements distributed over a 3D volume, e.g. voxels
    • G02B30/56Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images the image being built up from image elements distributed over a 3D volume, e.g. voxels by projecting aerial or floating images
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • 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
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0481Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance
    • G06F3/04815Interaction with a metaphor-based environment or interaction object displayed as three-dimensional, e.g. changing the user viewpoint with respect to the environment or object
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays

Definitions

  • the present invention relates to a floating video display device.
  • Patent Document 1 The airborne information display technology is disclosed in Patent Document 1, for example.
  • Patent Document 1 In the disclosure of Patent Document 1, sufficient consideration was not given to a configuration for obtaining practical brightness and quality of a floating image, a configuration for a user to enjoy viewing a floating image, and the like.
  • the object of the present invention is to provide a more suitable floating image display device.
  • a floating video display device is a floating video display device that displays a floating video image, and includes a video display device and a video display device that reflects video light of a specific polarization from the video display device and reflects video light of a specific polarization from the video display device.
  • a retroreflector comprising a polarization separation member that transmits image light, and a ⁇ /4 plate and a retroreflection member that retroreflects the reflected image light of a specific polarization from the polarization separation member and converts it into image light of the other polarization.
  • It includes a reflection module, a video display device, a polarization separation member, and a casing that holds the retroreflection module, and the image light of the other polarization from the retroreflection module is transmitted through the polarization separation member, and the casing is A floating image as a real image is formed at a predetermined position outside, and in the relationship between the first angle made by the image display device with respect to the polarization separation member and the second angle made by the retroreflection module with respect to the polarization separation member. , the second angle is different from the first angle.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a usage pattern of a floating image display device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of main parts and a configuration of a retroreflection part of a floating image display device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of main parts and a configuration of a retroreflection part of a floating image display device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of main parts and a configuration of a retroreflection part of a floating image display device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of main parts and a configuration of a retroreflection part of a floating image display device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a usage pattern of a floating image display device according to an embodiment of the present invention
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of a configuration of a space floating image display device according to an embodiment of the present invention;
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of a configuration of a space floating image display device according to an embodiment of the present invention
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view showing an example of a specific configuration of a light source device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view showing an example of a specific configuration of a light source device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view showing an example of a specific configuration of a light source device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a layout diagram showing main parts of a floating image display device according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining light source diffusion characteristics of an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining the diffusion characteristics of a video display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram regarding the problem of irregular image light of the retroreflection module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram regarding the problem of irregular image light of the retroreflection module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of the principle of a solving means according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of a problem of irregular image light of a space floating image display device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an explanatory diagram regarding the problem of irregular image light of the spatially floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example (Example 1A) of a configuration of a floating image display device according to an example of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram showing an example (Example 1B) of a configuration of a floating image display device according to an example of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (Example 1C) of the configuration of a spatially floating video display device according to an example of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example (Example 1D) of the configuration of a spatially floating video display device according to an example of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (Example 2A) of the configuration of a spatially floating video display device according to an example of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (embodiment 2B) of the configuration of a space floating image display device according to an embodiment of the present invention. It is a figure showing an example (Example 2C) of a composition of a space floating video display device concerning one example of the present invention.
  • FIG. 1C is a diagram showing an example (Example 1D) of the configuration of a spatially floating video display device according to an example of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (Example 2A) of the
  • FIG. 3 is a diagram showing an example (Example 2D) of the configuration of a spatially floating video display device according to an example of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example (Example 3A) of the configuration of a spatially floating video display device according to an example of the present invention. It is a figure which shows an example (Example 3B) of a structure of the spatially floating video display apparatus based on one Example of this invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a holding unit in an example of the configuration of a floating video display device according to an embodiment of the present invention (Example 4A).
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of an angle at which a holding member of a holding unit is arranged in an example of the configuration of a floating image display device according to an example of the present invention (Example 4A).
  • FIG. 6 is a diagram showing a state in which a retroreflection module is disposed on one holding member of a holding unit in an example (Embodiment 4A) of the configuration of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a state in which a retroreflection module is disposed on the other holding member of the holding unit in an example of the configuration of the spatially floating image display device according to an example of the present invention (Example 4A).
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a screw hole of a holding unit in an example of the configuration of a floating video display device according to an embodiment of the present invention (Example 4A). It is a figure which shows the structure of the holding unit in an example (Example 4B) of a structure of the spatially floating image display apparatus based on one Example of this invention. It is a figure which shows the structure of the holding unit in an example (modification of Example 4B) of a structure of the spatially floating image display apparatus based on one Example of this invention.
  • an image generated by image light from an image light emitting source can be transmitted through a transparent member such as glass that partitions a space, and can be displayed as a spatially floating image outside the transparent member.
  • the present invention relates to a video display device.
  • an image floating in space is expressed using the term "space floating image.” Instead of this term, it may be expressed as "aerial image”, “aerial image”, “aerial floating image”, “aerial floating optical image of a display image”, “aerial floating optical image of a display image”, etc.
  • space floating image mainly used in the description of the embodiments is used as a representative example of these terms.
  • a video display device suitable for use in, for example, bank ATMs, station ticket vending machines, digital signage, and the like.
  • touch panels are currently used in bank ATMs and station ticket vending machines.
  • High-resolution video information can be displayed floating in space.
  • the divergence angle of the emitted image light small, that is, an acute angle, and aligning it to a specific polarization, only the normal reflected light is efficiently reflected to the retroreflector, which increases the light usage efficiency. It is possible to suppress ghost images that occur in addition to the main space floating image, which was a problem with conventional retroreflection methods, and to obtain clear space floating images.
  • the device including the light source of this embodiment it is possible to provide a novel and highly usable space-floating video display device (spatial-floating video display system) that can significantly reduce power consumption. Further, for example, it is possible to provide a vehicular spatial floating image display device capable of displaying a so-called unidirectional spatial floating image that is visible inside and/or outside the vehicle.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a usage pattern of a floating video display device according to an embodiment of the present invention, and is a diagram showing the overall configuration of the floating video display device according to this embodiment.
  • the specific configuration of the spatially floating image display device will be described in detail with reference to FIG.
  • An image space floating image 3) is formed.
  • a retroreflector 2 (retroreflector) will be used as an example of the retroreflector.
  • the retroreflective plate 2 of the present invention is not limited to a planar plate, and may also be a sheet-like retroreflective member attached to a planar or non-planar member, or a sheet-like member attached to a planar or non-planar member such as resin or glass. It is used as an example of a concept that includes the entire assembly to which retroreflective members are attached.
  • windows also referred to as "window glasses”
  • transparent members such as glass.
  • the inside of the window glass 105 (inside the store) is shown in the depth direction, and the outside (for example, the sidewalk) is shown in the front.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an example of the configuration of an optical system of a floating image display device according to an embodiment of the present invention.
  • the configuration of the spatial floating video display device will be described in more detail using FIG. 2A.
  • a display device 1 is provided in an oblique direction of a transparent member 100 such as glass to diverge image light of a specific polarization at an included angle.
  • the display device 1 includes a liquid crystal display panel 11 and a light source device 13 that generates light of a specific polarization having narrow-angle diffusion characteristics.
  • the image light of a specific polarization from the display device 1 is reflected by the polarization separation member 101 (in the figure, the polarization separation member 101 is formed into a sheet and adhered to the transparent member 100) which has a film that selectively reflects the image light of a specific polarization provided on the transparent member 100, and enters the retroreflector 2.
  • a ⁇ /4 plate 21 is provided on the image light incidence surface of the retroreflector 2. The image light is polarized and converted from the specific polarization to the other polarization by passing through the ⁇ /4 plate 21 twice, when it enters the retroreflector 2 and when it leaves.
  • the polarization separation member 101 which selectively reflects the image light of a specific polarization, has the property of transmitting the polarized light of the other polarization that has been polarized and converted, so the image light of the specific polarization after polarization conversion passes through the polarization separation member 101.
  • the image light that has passed through the polarization separation member 101 forms a real image, a floating image 3, outside the transparent member 100.
  • a first example of polarization design in the optical system of FIG. 2A will be described.
  • a configuration may be adopted in which S-polarized image light is emitted from the display device 1 to the polarization separation member 101, and the polarization separation member 101 has a characteristic of reflecting S-polarization light and transmitting P-polarization light.
  • the S-polarized image light that has reached the polarization separation member 101 from the display device 1 is reflected by the polarization separation member 101 and is directed toward the retroreflection plate 2 .
  • the image light is reflected by the retroreflector 2, it passes twice through the ⁇ /4 plate 21 provided on the incident surface of the retroreflector 2, so the image light is converted from S-polarized light to P-polarized light.
  • the image light converted into P-polarized light heads toward the polarization separation member 101 again.
  • the polarized light separating member 101 has a characteristic of reflecting S-polarized light and transmitting P-polarized light
  • the P-polarized image light is transmitted through the polarized light separating member 101 and then through the transparent member 100.
  • the image light transmitted through the transparent member 100 is the light generated by the retroreflector 2
  • the display of the display device 1 is placed in a mirror relationship with the displayed image of the display device 1 with respect to the polarization separation member 101.
  • a spatial floating image 3, which is an optical image of the image, is formed. With such a polarization design, the spatially floating image 3 can be suitably formed.
  • a configuration may be adopted in which P-polarized image light is emitted from the display device 1 to the polarization separation member 101, and the polarization separation member 101 has a characteristic of reflecting P-polarized light and transmitting S-polarized light.
  • the P-polarized image light that has reached the polarization separation member 101 from the display device 1 is reflected by the polarization separation member 101 and is directed toward the retroreflection plate 2 .
  • the image light is reflected by the retroreflector 2, it passes twice through the ⁇ /4 plate 21 provided on the incident surface of the retroreflector 2, so the image light is converted from P-polarized light to S-polarized light.
  • the image light converted into S-polarized light heads toward the polarization separation member 101 again.
  • the polarization separation member 101 has a characteristic of reflecting P-polarized light and transmitting S-polarized light
  • the S-polarized image light is transmitted through the polarization separation member 101 and then through the transparent member 100.
  • the image light transmitted through the transparent member 100 is the light generated by the retroreflector 2
  • the display of the display device 1 is placed in a mirror relationship with the displayed image of the display device 1 with respect to the polarization separation member 101.
  • a spatial floating image 3 which is an optical image of the image, is formed. With such a polarization design, the spatially floating image 3 can be suitably formed.
  • the light forming the space floating image 3 is a collection of light rays that converge from the retroreflector 2 to the optical image of the space floating image 3, and these light rays continue straight after passing through the optical image of the space floating image 3. . Therefore, the spatially floating image 3 is a highly directional image, unlike the diffused image light formed on a screen by a general projector or the like. Therefore, in the configuration of FIG. 2A, when the user views from the direction of arrow A, the spatial floating image 3 is viewed as a bright image. However, when another person views from the direction of arrow B, the floating image 3 cannot be viewed as an image at all. This characteristic is very suitable for use in a system that displays images that require high security or highly confidential images that should be kept secret from the person directly facing the user.
  • the polarization axes of the reflected image light may become uneven. Further, the reflection angles may also be irregular. Such irregular light may not maintain the polarization state and traveling angle assumed in the design. For example, such light with a polarization state and traveling angle that is not expected in the design may directly re-enter the image display surface side of the liquid crystal display panel 11 from the position of the retroreflector 2 without going through the polarization separation member. be. Such light having a polarization state and traveling angle that is not expected in the design may be reflected by components within the spatially floating image display device and then re-enter the image display surface side of the liquid crystal display panel 11.
  • an absorption type polarizing plate 12 may be provided on the image display surface of the display device 1.
  • the image light emitted from the display device 1 is transmitted through the absorption type polarizing plate 12, and the reflected light returning from the polarization separation member 101 is absorbed by the absorption type polarizing plate 12, thereby suppressing the above-mentioned re-reflection. This makes it possible to prevent image quality from deteriorating due to ghost images of spatially floating images.
  • the absorption type polarizing plate 12 may be a polarizing plate that absorbs P-polarized light. Further, if the configuration is such that P-polarized image light is emitted from the display device 1 to the polarization separation member 101, the absorption type polarizing plate 12 may be a polarizing plate that absorbs S-polarized light.
  • the above-mentioned polarized light separation member 101 may be formed of, for example, a reflective polarizing plate or a metal multilayer film that reflects a specific polarized wave.
  • FIG. 2A (2) shows the surface shape of a retroreflector manufactured by Nippon Carbide Industries Co., Ltd. used in this study as a typical retroreflector 2.
  • the light rays incident on the inside of the regularly arranged hexagonal prisms are reflected by the walls and bottoms of the hexagonal prisms and emitted as retroreflected light in the direction corresponding to the incident light, and a real image is generated based on the image displayed on the display device 1. Display a certain spatial floating image.
  • the resolution of this spatially floating image depends not only on the resolution of the liquid crystal display panel 11 but also on the outer shape D and pitch P of the retroreflective portion of the retroreflector 2 shown in FIG. 2A (2).
  • the resolution of the liquid crystal display panel 11 depends not only on the resolution of the liquid crystal display panel 11 but also on the outer shape D and pitch P of the retroreflective portion of the retroreflector 2 shown in FIG. 2A (2).
  • the diameter D of the retroreflective part is 240 ⁇ m and the pitch is 300 ⁇ m.
  • one pixel of the spatial floating image is equivalent to 300 ⁇ m. Therefore, the effective resolution of the spatially floating image is reduced to about 1/3.
  • the diameter and pitch of the retroreflective part close to one pixel of the liquid crystal display panel.
  • the pitch ratio of each of them it is preferable to design the pitch ratio of each of them to be outside an integral multiple of one pixel.
  • the shape of the retroreflective portion is preferably arranged so that no side of the retroreflective portion overlaps any side of one pixel of the liquid crystal display panel.
  • the surface shape of the retroreflector according to this embodiment is not limited to the above example. It may have a variety of surface shapes to provide retroreflection. Specifically, a retroreflective element in which triangular pyramidal prisms, hexagonal pyramidal prisms, other polygonal prisms, or combinations thereof are periodically arranged may be provided on the surface of the retroreflective plate of this embodiment. Alternatively, a retroreflective element in which these prisms are arranged periodically to form cube corners may be provided on the surface of the retroreflector of this embodiment. Alternatively, a capsule lens type retroreflective element in which glass beads are arranged periodically may be provided on the surface of the retroreflector of this embodiment.
  • FIG. 2B Another example of the configuration of the optical system of the spatially floating image display device will be described using FIG. 2B. Note that, in FIG. 2B, components denoted by the same reference numerals as in FIG. 2A have the same functions and configurations as in FIG. 2A. Regarding such a configuration, repeated explanation will be omitted to simplify the explanation.
  • image light of a specific polarization is output from the display device 1.
  • the image light of the specific polarization output from the display device 1 is input to the polarization separation member 101B.
  • the polarization separation member 101B is a member that selectively transmits image light of a specific polarization.
  • the polarization separation member 101B is not integrated with the transparent member 100 but has a plate-like shape independently. Therefore, the polarization separation member 101B may be expressed as a polarization separation plate.
  • the polarization separation member 101B may be configured as a reflective polarizing plate configured by pasting a polarization separation sheet on a transparent member.
  • the polarization separation member 101B is configured to transmit image light of a specific polarization output from the display device 1.
  • the image light that has passed through the polarization separation member 101B is incident on the retroreflector plate 2.
  • a ⁇ /4 plate 21 is provided on the image light incident surface of the retroreflector.
  • the image light is passed through the ⁇ /4 plate 21 twice, once when it enters the retroreflector and once when it exits, thereby converting the polarization from a specific polarization to the other polarization.
  • the polarization separation member 101B has a property of reflecting the other polarized light that has been polarized by the ⁇ /4 plate 21, the image light after polarization conversion is reflected by the polarization separation member 101B.
  • the image light reflected by the polarization separation member 101B is transmitted through the transparent member 100, and forms a spatially floating image 3, which is a real image, outside the transparent member 100.
  • the display device 1 may be configured to emit P-polarized image light to the polarization separation member 101B, which may have the property of reflecting S-polarized light and transmitting P-polarized light.
  • the P-polarized image light reaching the polarization separation member 101B from the display device 1 passes through the polarization separation member 101B and travels toward the retroreflector 2.
  • the image light is reflected by the retroreflector 2, it passes through the ⁇ /4 plate 21 provided on the incident surface of the retroreflector 2 twice, so that the image light is converted from P-polarized light to S-polarized light.
  • the image light converted to S-polarized light travels again toward the polarization separation member 101B.
  • the polarization separation member 101B has the property of reflecting S-polarized light and transmitting P-polarized light, so the S-polarized image light is reflected by the polarization separation member 101 and passes through the transparent member 100.
  • the image light that passes through the transparent member 100 is generated by the retroreflector 2, and therefore forms a floating image 3, which is an optical image of the image displayed on the display device 1, at a position that is in a mirror relationship with the image displayed on the display device 1 relative to the polarization separation member 101B.
  • This polarization design allows the floating image 3 to be formed optimally.
  • a configuration may be adopted in which S-polarized image light is emitted from the display device 1 to the polarization separation member 101B, and the polarization separation member 101B has a characteristic of reflecting P-polarized light and transmitting S-polarized light.
  • the S-polarized image light that has reached the polarization separation member 101B from the display device 1 passes through the polarization separation member 101B and heads toward the retroreflection plate 2.
  • the image light is reflected by the retroreflector 2, it passes twice through the ⁇ /4 plate 21 provided on the incident surface of the retroreflector 2, so the image light is converted from S-polarized light to P-polarized light.
  • the image light converted into P-polarized light heads again to the polarization separation member 101B.
  • the polarization separation member 101B has a characteristic of reflecting P-polarized light and transmitting S-polarized light
  • the P-polarized image light is reflected by the polarization separation member 101 and transmitted through the transparent member 100.
  • the image light transmitted through the transparent member 100 is the light generated by the retroreflector 2
  • the display of the display device 1 is placed in a mirror relationship with the displayed image of the display device 1 with respect to the polarization separation member 101B.
  • a spatial floating image 3, which is an optical image of the image, is formed. With such a polarization design, the spatially floating image 3 can be suitably formed.
  • the image display surface of the display device 1 and the surface of the retroreflector 2 are arranged parallel to each other.
  • the polarized light separating member 101B is arranged at an angle ⁇ (e.g., 30°) with respect to the image display surface of the display device 1 and the surface of the retroreflector 2.
  • e.g. 30°
  • the traveling direction of the image light reflected by the polarized light separating member 101B differs by an angle ⁇ (e.g., 60°) from the traveling direction of the image light incident from the retroreflector 2 (the direction of the chief ray of the image light).
  • the image light is output at a predetermined angle shown in the figure toward the outside of the transparent member 100, forming the space-floating image 3, which is a real image.
  • the space-floating image 3 is viewed as a bright image.
  • the space-floating image 3 cannot be viewed as an image at all. This characteristic is highly suitable for use in systems that display images that require high security or highly confidential images that should be concealed from people directly facing the user.
  • the optical system of FIG. 2B is an optical system with a different configuration from the optical system of FIG. 2A, but can form a suitable floating image in space, just like the optical system of FIG. 2A.
  • an absorption type polarizing plate may be provided on the surface of the transparent member 100 on the polarization separation member 101B side.
  • the absorption type polarizing plate is an absorption type polarizing plate that transmits the polarized wave of the image light from the polarization separation member 101B and absorbs the polarized wave whose phase is 90° different from the polarization of the image light from the polarization separation member 101B.
  • FIG. 2C Another example of the configuration of the optical system of the spatially floating image display device will be described using FIG. 2C.
  • components attached with the same reference numerals as in FIG. 2B have the same functions and configurations as in FIG. 2B. Such a configuration will not be repeatedly explained in order to simplify the explanation.
  • the only difference between the optical system in FIG. 2C and the optical system in FIG. 2B is the arrangement angle of the polarization separation member 101B with respect to the image display surface of the display device 1 and the surface of the retroreflector 2. All other configurations are the same as the optical system of FIG. 2B, so repeated explanation will be omitted.
  • the polarization design of the optical system in FIG. 2C is also similar to the polarization design of the optical system in FIG. 2B, so repeated explanation will be omitted.
  • the polarization separation member 101B is arranged at an angle ⁇ with respect to the image display surface of the display device 1 and the surface of the retroreflector 2.
  • the angle ⁇ is 45°.
  • the image display surface of the display device 1 and the surface of the retroreflector 2 are perpendicular to the traveling direction of the image light reflected by the polarization separation member 101B, and the surfaces constituting the optical system are Angular relationships can be simplified.
  • the angular relationship of the surfaces constituting the optical system can be further simplified.
  • FIG. 2C when the user views from the direction of arrow A, the spatial floating image 3 is viewed as a bright image. However, when another person views from the direction of arrow B, the floating image 3 cannot be viewed as an image at all. This characteristic is very suitable for use in a system that displays images that require high security or highly confidential images that should be kept secret from the person directly facing the user.
  • the optical system in FIG. 2C has a different configuration from the optical systems in FIGS. 2A and 2B, it can produce suitable spatial floating images like the optical systems in FIGS. 2A and 2B. can be formed. Furthermore, the angles of the surfaces forming the optical system can be made simpler.
  • an absorption type polarizing plate may be provided on the surface of the transparent member 100 on the polarization separation member 101B side.
  • the absorption type polarizing plate is an absorption type polarizing plate that transmits the polarized wave of the image light from the polarization separation member 101B and absorbs the polarized wave whose phase is 90° different from the polarization of the image light from the polarization separation member 101B.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the spatial floating video display device 1000.
  • the spatial floating image display device 1000 includes a retroreflection section 1101, an image display section 1102, a light guide 1104, a light source 1105, a power source 1106, an external power input interface 1111, an operation input section 1107, a nonvolatile memory 1108, a memory 1109, and a control section. 1110, a video signal input section 1131, an audio signal input section 1133, a communication section 1132, an aerial operation detection sensor 1351, an aerial operation detection section 1350, an audio output section 1140, a video control section 1160, a storage section 1170, an imaging section 1180, etc. ing.
  • a removable media interface 1134, a posture sensor 1113, a transmissive self-luminous image display device 1650, a second display device 1680, a secondary battery 1112, or the like may be provided.
  • Each component of the spatially floating video display device 1000 is arranged in a housing 1190.
  • the imaging unit 1180 and the aerial operation detection sensor 1351 shown in FIG. 3 may be provided outside the housing 1190.
  • the retroreflector 1101 in FIG. 3 corresponds to the retroreflector 2 in FIGS. 2A, 2B, and 2C.
  • the retroreflection unit 1101 retroreflects the light modulated by the video display unit 1102. Of the light reflected from the retroreflector 1101, the light output to the outside of the space floating image display device 1000 forms the space floating image 3.
  • the video display section 1102 in FIG. 3 corresponds to the liquid crystal display panel 11 in FIGS. 2A, 2B, and 2C.
  • the light source 1105 in FIG. 3 corresponds to the light source device 13 in FIGS. 2A, 2B, and 2C.
  • the image display section 1102, light guide 1104, and light source 1105 in FIG. 3 correspond to the display device 1 in FIGS. 2A, 2B, and 2C.
  • the video display unit 1102 is a display unit that modulates transmitted light and generates a video based on a video signal input under the control of a video control unit 1160, which will be described later.
  • the video display section 1102 corresponds to the liquid crystal display panel 11 shown in FIGS. 2A, 2B, and 2C.
  • a transmissive liquid crystal panel is used as the video display section 1102.
  • the image display section 1102 for example, a reflective liquid crystal panel that modulates reflected light, a DMD (Digital Micromirror Device: registered trademark) panel, or the like may be used.
  • the light source 1105 generates light for the video display section 1102, and is a solid-state light source such as an LED light source or a laser light source.
  • a power source 1106 converts an AC current input from the outside through an external power input interface 1111 into a DC current, and supplies power to the light source 1105. Further, the power supply 1106 supplies each necessary DC current to each part within the spatial floating image display device 1000.
  • the secondary battery 1112 stores power supplied from the power source 1106. Further, the secondary battery 1112 supplies power to the light source 1105 and other components that require power via the external power input interface 1111 when power is not supplied from the outside. That is, when the floating image display device 1000 includes the secondary battery 1112, the user can use the floating image display device 1000 even when power is not supplied from the outside.
  • the light guide 1104 guides the light generated by the light source 1105 and illuminates the image display section 1102.
  • a combination of the light guide 1104 and the light source 1105 can also be referred to as a backlight of the video display section 1102.
  • the light guide 1104 may be constructed using mainly glass.
  • the light guide 1104 may be constructed using mainly plastic.
  • the light guide 1104 may have a configuration using a mirror.
  • Various methods can be considered for the combination of the light guide 1104 and the light source 1105. A specific configuration example of the combination of the light guide 1104 and the light source 1105 will be described in detail later.
  • the aerial operation detection sensor 1351 is a sensor that detects an operation on the floating image 3 by the user's 230 finger.
  • the aerial operation detection sensor 1351 senses, for example, a range that overlaps with the entire display range of the floating image 3. Note that the aerial operation detection sensor 1351 may sense only a range that overlaps at least a part of the display range of the floating image 3.
  • the aerial operation detection sensor 1351 include distance sensors that use non-visible light such as infrared rays, non-visible light lasers, ultrasonic waves, and the like. Further, the aerial operation detection sensor 1351 may be configured by combining a plurality of sensors so as to be able to detect coordinates on a two-dimensional plane. Further, the aerial operation detection sensor 1351 may be configured with a ToF (Time of Flight) type LiDAR (Light Detection and Ranging) or an image sensor.
  • ToF Time of Flight
  • LiDAR Light Detection and Ranging
  • the aerial operation detection sensor 1351 only needs to be able to perform sensing for detecting a touch operation or the like with a user's finger on an object displayed as the floating image 3 in space. Such sensing can be performed using existing technology.
  • the aerial operation detection unit 1350 acquires a sensing signal from the aerial operation detection sensor 1351, and based on the sensing signal, determines whether or not the user's 230 finger has touched the object in the floating image 3, and whether the user's 230 finger has contacted the object. Calculate the position (contact position).
  • the aerial operation detection unit 1350 is configured of, for example, a circuit such as an FPGA (Field Programmable Gate Array). Further, some functions of the aerial maneuver detection section 1350 may be realized by software, for example, by a spatial maneuver detection program executed by the control section 1110.
  • the aerial operation detection sensor 1351 and the aerial operation detection unit 1350 may be built into the floating image display device 1000, or may be provided outside the floating image display device 1000. When provided separately from the floating image display device 1000, the aerial operation detection sensor 1351 and the aerial operation detection unit 1350 transmit information and information to the floating image display device 1000 via a wired or wireless communication connection path or video signal transmission path. configured to transmit signals.
  • the aerial operation detection sensor 1351 and the aerial operation detection section 1350 may be provided separately. As a result, it is possible to construct a system that uses the floating image display device 1000 without an aerial operation detection function as a main body, and to which only an aerial operation detection function can be added as an option. Alternatively, only the aerial operation detection sensor 1351 may be separate, and the aerial operation detection section 1350 may be built into the floating image display device 1000. When it is desired to arrange the aerial operation detection sensor 1351 more freely with respect to the installation position of the floating image display device 1000, there is an advantage to a configuration in which only the aerial operation detection sensor 1351 is separate.
  • the imaging unit 1180 is a camera with an image sensor, and captures the space near the floating-in-space image 3 and/or the face, arms, fingers, etc. of the user 230.
  • a plurality of imaging units 1180 may be provided.
  • the aerial operation detection unit 1350 can be assisted in the detection process of the touch operation of the floating-in-space image 3 by the user 230.
  • the imaging unit 1180 may be provided separately from the floating-in-space image display device 1000. When the imaging unit 1180 is provided separately from the floating-in-space image display device 1000, it is sufficient to configure it so that an imaging signal can be transmitted to the floating-in-space image display device 1000 via a wired or wireless communication connection path, etc.
  • the aerial operation detection sensor 1351 is configured as an object intrusion sensor that targets a plane (intrusion detection plane) that includes the display surface of the spatial floating image 3 and detects whether or not an object has intruded into this intrusion detection plane. If the intrusion detection plane is not within the intrusion detection plane, the airborne manipulation detection sensor can provide information such as how far away from the intrusion detection plane an object (e.g., a user's finger) is, or how close the object is to the intrusion detection plane. 1351 may not be able to detect it.
  • a plane intrusion detection plane
  • the airborne manipulation detection sensor can provide information such as how far away from the intrusion detection plane an object (e.g., a user's finger) is, or how close the object is to the intrusion detection plane. 1351 may not be able to detect it.
  • the distance between the object and the intrusion detection plane can be calculated by using information such as object depth calculation information based on the captured images of the multiple image capturing units 1180 and object depth information from the depth sensor.
  • This information, as well as various other information such as the distance between the object and the intrusion detection plane, are used for various display controls for the floating in space image 3.
  • the aerial operation detection unit 1350 may detect a touch operation on the floating image 3 by the user 230 based on the image captured by the imaging unit 1180 without using the aerial operation detection sensor 1351.
  • the imaging unit 1180 may image the face of the user 230 operating the spatial floating image 3, and the control unit 1110 may perform identification processing of the user 230.
  • the imaging unit 1180 An image may be taken of a range including the user 230 operating the spatial floating image 3 and the surrounding area of the user 230.
  • the operation input section 1107 is, for example, an operation button, a signal receiving section of a remote controller, or an infrared light receiving section, and inputs a signal regarding an operation different from the aerial operation (touch operation) by the user 230.
  • the operation input unit 1107 may be used, for example, by an administrator to operate the spatial floating image display device 1000.
  • the video signal input section 1131 connects an external video output device and inputs video data.
  • the video signal input section 1131 may be a variety of digital video input interfaces.
  • a video input interface of HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface) standard a video input interface of DVI (Digital Visual Interface) standard, or a video input interface of DisplayPort standard. It can be configured with a base, etc.
  • an analog video input interface such as analog RGB or composite video may be provided.
  • the audio signal input unit 1133 connects an external audio output device to input audio data.
  • the audio signal input section 1133 may be configured with an HDMI standard audio input interface, an optical digital terminal interface, a coaxial digital terminal interface, or the like.
  • the video signal input section 1131 and the audio signal input section 1133 may be configured as an interface in which a terminal and a cable are integrated.
  • the audio output section 1140 can output audio based on the audio data input to the audio signal input section 1133.
  • the audio output section 1140 may be configured with a speaker. Further, the audio output unit 1140 may output a built-in operation sound or an error warning sound. Alternatively, the audio output section 1140 may be configured to output a digital signal to an external device, like the Audio Return Channel function defined in the HDMI standard.
  • the nonvolatile memory 1108 stores various data used in the spatial floating video display device 1000.
  • the data stored in the nonvolatile memory 1108 includes, for example, data for various operations to be displayed on the spatial floating image 3, display icons, object data for user operations, layout information, and the like.
  • the memory 1109 stores video data to be displayed as the spatial floating video 3, data for controlling the device, and the like.
  • the control unit 1110 controls the operation of each connected unit. Further, the control unit 1110 may cooperate with a program stored in the memory 1109 to perform arithmetic processing based on information acquired from each unit within the spatial floating video display device 1000.
  • the communication unit 1132 communicates with external devices, external servers, etc. via a wired or wireless communication interface.
  • the wired communication interface may be configured with, for example, an Ethernet standard LAN interface.
  • the communication unit 1132 has a wireless communication interface, it may be configured with, for example, a Wi-Fi communication interface, a Bluetooth communication interface, a 4G, 5G, or other mobile communication interface.
  • various data such as video data, image data, and audio data are transmitted and received.
  • the removable media interface 1134 is an interface for connecting a removable recording medium (removable media).
  • the removable recording medium may include a semiconductor element memory such as a solid state drive (SSD), a magnetic recording medium recording device such as a hard disk drive (HDD), or an optical recording medium such as an optical disk.
  • the removable media interface 1134 can read out various information such as various data such as video data, image data, and audio data recorded on a removable recording medium. Video data, image data, etc. recorded on a removable recording medium are outputted as a spatially floating image 3 via a video display section 1102 and a retroreflection section 1101.
  • the storage unit 1170 is a storage device that records various information such as various data such as video data, image data, and audio data.
  • the storage unit 1170 may be configured with a magnetic recording medium recording device such as a hard disk drive (HDD), or a semiconductor element memory such as a solid state drive (SSD).
  • HDD hard disk drive
  • SSD solid state drive
  • various information such as various data such as video data, image data, audio data, etc. may be recorded in advance in the storage unit 1170 at the time of product shipment.
  • the storage unit 1170 may record various information such as various data such as video data, image data, and audio data acquired from an external device, an external server, etc. via the communication unit 1132.
  • the video data, image data, etc. recorded in the storage section 1170 are outputted as a spatial floating image 3 via the video display section 1102 and the retroreflection section 1101.
  • Video data, image data, etc., such as display icons and objects for user operation, which are displayed as the spatial floating image 3, are also recorded in the storage unit 1170.
  • Layout information such as display icons and objects displayed as the spatial floating image 3, information on various metadata regarding objects, etc. are also recorded in the storage unit 1170.
  • the audio data recorded in the storage unit 1170 is output as audio from the audio output unit 1140, for example.
  • the video control unit 1160 performs various controls regarding video signals input to the video display unit 1102.
  • the video control unit 1160 may be referred to as a video processing circuit, and may be configured with hardware such as an ASIC, an FPGA, or a video processor. Note that the video control section 1160 may also be referred to as a video processing section or an image processing section.
  • the video control unit 1160 determines which video signal to input to the video display unit 1102, for example, out of the video signal to be stored in the memory 1109 and the video signal (video data) input to the video signal input unit 1131. Controls switching, etc.
  • the video control unit 1160 generates a superimposed video signal by superimposing the video signal to be stored in the memory 1109 and the video signal input from the video signal input unit 1131, and inputs the superimposed video signal to the video display unit 1102. In this way, control may be performed to form the composite image as a spatially floating image 3.
  • the video control unit 1160 may perform image processing on the video signal input from the video signal input unit 1131, the video signal stored in the memory 1109, and the like.
  • Image processing includes, for example, scaling processing that enlarges, reduces, and transforms the image, bright adjustment processing that changes the brightness, contrast adjustment processing that changes the contrast curve of the image, and processing that separates the image into light components and performs processing for each component. There is Retinex processing, etc. that changes the weighting of .
  • the video control unit 1160 may perform special effect video processing or the like on the video signal input to the video display unit 1102 to assist the user's 230 in the air (touch operation).
  • the special effect video processing is performed, for example, based on the detection result of the touch operation of the user 230 by the aerial operation detection unit 1350 or the captured image of the user 230 by the imaging unit 1180.
  • the attitude sensor 1113 is a sensor configured with a gravity sensor, an acceleration sensor, or a combination thereof, and can detect the attitude in which the spatial floating image display device 1000 is installed. Based on the attitude detection result of the attitude sensor 1113, the control unit 1110 may control the operation of each connected unit. For example, when an unfavorable posture is detected as the user's usage status, control may be performed such that display of the image displayed on the image display unit 1102 is stopped and an error message is displayed to the user. Alternatively, when the attitude sensor 1113 detects that the installation attitude of the floating image display device 1000 has changed, control may be performed to rotate the display direction of the image displayed on the image display unit 1102.
  • the floating image display device 1000 is equipped with various functions.
  • the spatial floating image display device 1000 does not need to have all of these functions, and may have any configuration as long as it has the function of forming the spatial floating image 3.
  • a configuration example of a spatial floating video display device will be described.
  • the layout of the components of the spatially floating video display device according to this embodiment may be various depending on the mode of use.
  • Each layout in FIGS. 4A to 4M will be described below. Note that in any of the examples in FIGS. 4A to 4M, a thick line surrounding the spatially floating video display device 1000 indicates an example of the housing structure of the spatially floating video display device 1000.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • a floating image display device 1000 shown in FIG. 4A is equipped with an optical system corresponding to the optical system shown in FIG. 2A.
  • the spatial floating image display device 1000 shown in FIG. 4A is installed horizontally so that the surface on which the spatial floating image 3 is formed faces upward. That is, in FIG. 4A, a floating image display device 1000 has a transparent member 100 installed on the top surface of the device.
  • a floating image 3 is formed above the surface of the transparent member 100 of the floating image display device 1000. The light of the space floating image 3 travels diagonally upward.
  • the aerial operation detection sensor 1351 When the aerial operation detection sensor 1351 is provided as shown in the figure, it is possible to detect the operation of the floating image 3 by the user's 230 finger.
  • the x direction is the left-right direction when viewed from the user
  • the y direction is the front-back direction (depth direction) when viewed from the user
  • the z direction is the up-down direction (vertical direction).
  • the definitions of the x direction, y direction, and z direction are the same in each figure of FIG. 4, repeated explanation will be omitted.
  • FIG. 4B is a diagram showing an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • a floating image display device 1000 shown in FIG. 4B is equipped with an optical system corresponding to the optical system shown in FIG. 2A.
  • the floating image display device 1000 shown in FIG. 4B is installed vertically so that the surface on which the floating image 3 is formed faces the front of the floating image display device 1000 (towards the user 230). Ru. That is, in FIG. 4B, in the floating image display device, the transparent member 100 is installed in front of the device (in the direction of the user 230).
  • a space floating image 3 is formed on the user 230 side with respect to the surface of the transparent member 100 of the space floating image display device 1000. The light of the space floating image 3 travels diagonally upward.
  • the aerial operation detection sensor 1351 When the aerial operation detection sensor 1351 is provided as shown in the figure, it is possible to detect the operation of the floating image 3 by the user's 230 finger.
  • the aerial operation detection sensor 1351 can sense the user's 230 finger from above, thereby utilizing the reflection of the sensing light by the user's nail for touch detection.
  • a nail has a higher reflectance than the pad of a finger, so this configuration can improve the accuracy of touch detection.
  • FIG. 4C is a diagram showing an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • a floating image display device 1000 shown in FIG. 4C is equipped with an optical system corresponding to the optical system shown in FIG. 2B.
  • the spatial floating image display device 1000 shown in FIG. 4C is installed horizontally so that the surface on which the spatial floating image 3 is formed faces upward. That is, in FIG. 4C, in the floating image display device 1000, a transparent member 100 is installed on the top surface of the device.
  • a floating image 3 is formed above the surface of the transparent member 100 of the floating image display device 1000.
  • the light of the space floating image 3 travels diagonally upward.
  • the aerial operation detection sensor 1351 is provided as shown in the figure, it is possible to detect the operation of the floating image 3 by the user's 230 finger.
  • FIG. 4D is a diagram illustrating an example of the configuration of a floating image display device.
  • a floating image display device 1000 shown in FIG. 4D is equipped with an optical system corresponding to the optical system shown in FIG. 2B.
  • the floating image display device 1000 shown in FIG. 4D is installed vertically so that the surface on which the floating image 3 is formed faces the front of the floating image display device 1000 (toward the user 230). Ru. That is, in FIG. 4D, in the floating image display device 1000, the transparent member 100 is installed in front of the device (in the direction of the user 230).
  • a space floating image 3 is formed on the user 230 side with respect to the surface of the transparent member 100 of the space floating image display device 1000. The light of the space floating image 3 travels diagonally upward.
  • the aerial operation detection sensor 1351 When the aerial operation detection sensor 1351 is provided as shown in the figure, it is possible to detect the operation of the floating image 3 by the user's 230 finger.
  • the aerial operation detection sensor 1351 can utilize the reflection of the sensing light by the user's nail for touch detection.
  • a nail has a higher reflectance than the pad of a finger, so this configuration can improve the accuracy of touch detection.
  • FIG. 4E is a diagram showing an example of the configuration of a space-floating image display device.
  • the space-floating image display device 1000 shown in FIG. 4E is equipped with an optical system corresponding to the optical system of FIG. 2C.
  • the space-floating image display device 1000 shown in FIG. 4E is installed horizontally so that the surface on which the space-floating image 3 is formed faces upward. That is, in FIG. 4E, the space-floating image display device 1000 has a transparent member 100 installed on the top surface of the device.
  • the space-floating image 3 is formed above the surface of the transparent member 100 of the space-floating image display device 1000.
  • the light of the space-floating image 3 travels directly upward. If the mid-air operation detection sensor 1351 is provided as shown in the figure, it can detect the operation of the space-floating image 3 by the finger of the user 230.
  • FIG. 4F is a diagram illustrating an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • a floating image display device 1000 shown in FIG. 4F is equipped with an optical system corresponding to the optical system shown in FIG. 2C.
  • the floating image display device 1000 shown in FIG. 4F is installed vertically so that the surface on which the floating image 3 is formed faces the front of the floating image display device 1000 (toward the user 230). Ru. That is, in FIG. 4F, in the floating image display device 1000, the transparent member 100 is installed in front of the device (in the direction of the user 230).
  • a space floating image 3 is formed on the user 230 side with respect to the surface of the transparent member 100 of the space floating image display device 1000.
  • the light of the spatial floating image 3 travels in the direction in front of the user.
  • the aerial operation detection sensor 1351 is provided as shown in the figure, it is possible to detect the operation of the floating image 3 by the user's 230 finger.
  • FIG. 4G is a diagram illustrating an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • a floating image display device 1000 shown in FIG. 4G is equipped with an optical system corresponding to the optical system shown in FIG. 2C.
  • the central optical path of the image light emitted from the display device 1 was on the yz plane. That is, in the optical system of the spatially floating image display device shown in FIGS. 4A to 4F, the image light traveled in the front-rear direction and the up-down direction when viewed from the user.
  • the central optical path of the image light emitted from the display device 1 is on the xy plane. That is, in the optical system of the spatially floating image display device shown in FIG. 4G, image light travels in the left-right direction and front-rear direction when viewed from the user.
  • the spatial floating image display device 1000 shown in FIG. 4G is installed such that the surface on which the spatial floating image 3 is formed faces the front of the device (in the direction of the user 230). That is, in FIG. 4G, in the floating image display device 1000, the transparent member 100 is installed in front of the device (in the direction of the user 230).
  • a floating image 3 is formed on the user's side with respect to the surface of the transparent member 100 of the floating image display device 1000. The light of the spatial floating image 3 travels in the direction in front of the user.
  • the aerial operation detection sensor 1351 is provided as shown in the figure, it is possible to detect the operation of the floating image 3 by the user's 230 finger.
  • FIG. 4H is a diagram showing an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • the space floating image display device 1000 in FIG. 4H is mounted on the rear side of the device (on the opposite side of the position where the user 230 views the space floating image 3, that is, on the opposite side of the direction of travel of the image light of the space floating image 3 toward the user 230).
  • This is different from the floating image display device of FIG. 4G in that it has a window with a transparent plate 100B made of glass, plastic, or the like.
  • the rest of the configuration is the same as that of the floating image display device in FIG. 4G, so repeated explanation will be omitted.
  • 4H includes a window having a transparent plate 100B at a position opposite to the spatially floating image 3 in the traveling direction of the image light of the spatially floating image 3. Therefore, when the user 230 visually recognizes the floating image 3 in space, the user 230 can recognize the scenery behind the floating image display device 1000 as the background of the floating image 3 in space. Therefore, the user 230 can perceive the floating image 3 as floating in the air in front of the scenery behind the floating image display device 1000. Thereby, the feeling of floating in the air of the floating image 3 can be further emphasized.
  • the transparent plate 100B may not be provided in the window on the back side of the floating image display device 1000.
  • FIG. 4I is a diagram illustrating an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • the spatial floating image display device 1000 in FIG. 4I is provided with an opening/closing door 1410 for blocking light in a window of a transparent plate 100B disposed on the back side of the device (on the opposite side from the position where the user 230 views the spatial floating image 3). This is different from the spatial floating image display device of FIG. 4H.
  • the rest of the configuration is the same as that of the floating image display device in FIG. 4H, so repeated explanation will be omitted.
  • the 4I has, for example, a light shielding plate, and is equipped with a mechanism for moving (sliding) the light shielding plate, a rotating mechanism, or a mechanism for attaching and detaching the space floating video display device.
  • the window (rear side window) of the transparent plate 100B located on the back side of the transparent plate 1000 can be switched between an open state and a light-blocking state.
  • the movement (sliding) and rotation of the light shielding plate by the opening/closing door 1410 may be electrically driven by a motor (not shown).
  • the motor may be controlled by the control unit 1110 in FIG.
  • the number of light shielding plates of the opening/closing door 1410 is two.
  • the number of light shielding plates of the opening/closing door 1410 may be one.
  • the control unit 1110 may control a motor (not shown) to perform a shielding operation with the light shielding plate of the opening/closing door 1410.
  • an illuminance sensor may be provided on the back side of the spatially floating video display device 1000 (the side opposite to the user 230), such as near the back window, to measure the brightness of the space beyond the back window.
  • the control unit 1110 in FIG. 3 may control a motor (not shown) to open/close the opening/closing door 1410 using the light shielding plate according to the detection result of the illuminance sensor.
  • the light shielding plate provided by the opening/closing door 1410 may be manually attached and detached.
  • the user can select whether the rear window is in an open state or in a light-blocking state. If you plan to use the rear window in a light-blocking state for a long period of time, a removable light-blocking plate may be fixed in the light-blocking state. Furthermore, if you plan to use the rear window with it open for a long period of time, you may use it with the removable light shielding plate removed.
  • the light shielding plate may be attached and detached using screws, a hook structure, or a fitting structure.
  • the transparent plate 100B may not be provided in the window on the back side of the floating image display device 1000.
  • the window that does not have the transparent plate 100B may be provided with the above-mentioned opening/closing door 1410.
  • the inner surface of the casing of the light shielding plate of the opening/closing door 1410 has a coating or material with low light reflectance.
  • FIG. 4J is a diagram showing an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • the spatial floating image display device 1000 of FIG. 4J has an electronically controlled transmittance variable device 1620 arranged in the rear window of the spatial floating image display device of FIG. 4H instead of arranging the transparent plate 100B made of glass or plastic. There is a difference. The rest of the configuration is the same as that of the floating image display device in FIG. 4H, so repeated explanation will be omitted.
  • An example of the electronically controlled variable transmittance device 1620 is a liquid crystal shutter. That is, the liquid crystal shutter can control the amount of transmitted light by controlling the voltage of a liquid crystal element sandwiched between two polarizing plates.
  • the liquid crystal shutter can control the intermediate length, it can be set to a state such as a transmittance of 50%.
  • the control unit 1110 may control the transmittance of the electronically controlled transmittance variable device 1620 in response to an operation input via the operation input unit 1107 in FIG.
  • the transmittance of the electronically controlled transmittance variable device 1620 By adjusting the transmittance of the electronically controlled transmittance variable device 1620, the visibility of the spatial floating image 3 can be adjusted.
  • an illuminance sensor may be provided on the back side of the spatially floating video display device 1000 (the side opposite to the user 230), such as near the back window, to measure the brightness of the space beyond the back window.
  • the control unit 1110 in FIG. 3 may control the transmittance of the electronically controlled transmittance variable device 1620 according to the detection result of the illuminance sensor. In this way, the transmittance of the electronically controlled transmittance variable device 1620 can be adjusted according to the brightness of the space beyond the rear window without the user 230 performing any operational input via the operational input unit 1107 in FIG. Since it can be adjusted, the visibility of the floating image 3 can be maintained more suitably.
  • a liquid crystal shutter was used as the electronically controlled variable transmittance device 1620.
  • electronic paper may be used as another example of the electronically controlled transmittance variable device 1620. Even if electronic paper is used, the same effect as described above can be obtained. Moreover, electronic paper consumes very little power to maintain halftones. Therefore, it is possible to realize a spatially floating video display device with lower power consumption than when a liquid crystal shutter is used.
  • FIG. 4K is a diagram illustrating an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • the floating image display device 1000 of FIG. 4K is different from the floating image display device of FIG. 4G in that it includes a transmissive self-luminous image display device 1650 instead of the transparent member 100.
  • the rest of the configuration is the same as that of the floating image display device in FIG. 4G, so repeated explanation will be omitted.
  • a spatial floating image 3 is formed outside the spatial floating image display device 1000. That is, when an image is displayed on the transmissive self-luminous image display device 1650, which is a two-dimensional flat display, the spatial floating image 3 is projected further in front of the user than the image on the transmissive self-luminous image display device 1650. It can be displayed as At this time, the user 230 can view two images at different depth positions at the same time.
  • the transmissive self-luminous image display device 1650 may be configured using existing technology such as a transmissive organic EL panel disclosed in, for example, Japanese Patent Application Publication No. 2014-216761.
  • the transmissive self-luminous image display device 1650 is a component of the floating image display device 1000 in FIG. It should be configured as follows.
  • effects such as only objects such as characters moving to the spatial floating image 3 on the front side are performed. For example, it is possible to provide the user 230 with a more effective video experience with surprise effects.
  • the background of the transmissive self-luminous video display device 1650 will be sufficiently dark. Therefore, if the display device 1 does not display an image, or the light source of the display device 1 is turned off, and the image is displayed only on the transmissive self-luminous image display device 1650, the user 230 may
  • the image display device 1650 appears to be an ordinary two-dimensional flat display rather than a transmissive display (because the spatial floating image 3 in the embodiment of the present invention is displayed as a real optical image in a space without a screen, the display device 1 If the light source is turned off, the planned display position of the floating image 3 will be an empty space.) Therefore, when the transmissive self-luminous image display device 1650 is used as a general two-dimensional flat display to display images, characters, objects, etc. may suddenly be displayed in the air as a floating image 3. With this, it is possible to provide the user 230 with a more effective video experience with surprise effects.
  • the transmissive self-luminous image display device 1650 looks like a two-dimensional flat display. Therefore, the surface of the transmissive self-luminous image display device 1650 on the inside side of the spatially floating image display device 1000 (the surface where the image light reflected by the polarization separation member 101B enters the transmissive self-luminous image display device 1650, that is, the transmissive self-luminous image display device 1650) On the surface of the self-luminous image display device 1650 (opposite to the spatial floating image 3), there is an absorption type that transmits the polarized wave of the image light reflected by the polarization separation member 101B and absorbs the polarized wave having a phase different by 90 degrees from the polarized wave.
  • a polarizing plate (not shown) may be provided. In this way, although the influence on the image light forming the spatially floating image 3 is not so great, the light that enters the interior of the spatially floating image display device 1000 from the outside via the transmissive self-luminous image display device 1650. This is preferable because it can significantly reduce the amount of noise and make the interior of the spatially floating video display device 1000 darker.
  • FIG. 4L is a diagram illustrating an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • the floating image display device 1000 of FIG. 4L is a modification of the floating image display device of FIG. 4K.
  • the orientation of the components in the floating image display device 1000 is different from that of the floating image display device of FIG. 4K, and is similar to that of the floating image display device of FIG. 4F.
  • the functions, operations, etc. of each component are the same as those of the spatial floating video display device of FIG. 4K, so repeated explanations will be omitted.
  • the spatially floating image 3 is formed closer to the user 230 than the transmissive self-luminous image display device 1650.
  • the position of the spatial floating image 3 and the position of the image of the transmissive self-luminous image display device 1650 are configured to be different in the depth direction. Therefore, when the user moves his or her head (position of the viewpoint), the depth of the two images can be recognized based on the parallax. Therefore, by displaying two images with different depth positions, it is possible to more suitably provide the user with a three-dimensional image experience with the naked eye without the need for stereoscopic glasses or the like.
  • FIG. 4M is a diagram illustrating an example of the configuration of a spatially floating video display device.
  • the spatial floating image display device of FIG. 4M is provided with a second display device 1680 on the back side when viewed from the user with respect to the polarization separation member 101B of the spatial floating image display device of FIG. 4G.
  • the rest of the configuration is the same as that of the floating image display device in FIG. 4G, so repeated explanation will be omitted.
  • the second display device 1680 is provided on the back side of the display position of the spatially floating image 3, and the image display surface is directed toward the spatially floating image 3.
  • the image on the second display device 1680 and the spatially floating image 3, which are displayed at two different depth positions can be viewed in an overlapping manner.
  • the second display device 1680 is arranged to display the image toward the user 230 who views the floating image 3 in space.
  • the second display device 1680 is configured to be connected to other processing units such as the control unit 1110 as a component of the floating image display device 1000 in FIG. do it.
  • the image light from the second display device 1680 of the spatially floating image display device 1000 in FIG. 4M is visually recognized by the user 230 after passing through the polarization separation member 101B. Therefore, in order for the image light of the second display device 1680 to more preferably pass through the polarization separation member 101B, the image light output from the second display device 1680 should be transmitted through the polarization separation member 101B more preferably. It is desirable that the polarization be in the direction of vibration that is transmitted. That is, it is desirable that the polarized light has the same vibration direction as the polarized wave of the image light output from the display device 1.
  • the image light output from the display device 1 is S-polarized light
  • the image light output from the second display device 1680 also be S-polarized light
  • the image light output from the second display device 1680 is also P-polarized light.
  • the example of the spatially floating image display device in FIG. 4M also differs from the example of the spatially floating image display device in FIG. 4K and the spatially floating image display device in FIG. 4L in that the second image is displayed behind the spatially floating image 3. It has the same effect as the example.
  • the example of the spatial floating image display device in FIG. 4K does not pass through the second display device 1680. Therefore, the second display device 1680 does not need to be a transmissive self-luminous image display device, and may be a liquid crystal display that is a two-dimensional flat display.
  • the second display device 1680 may be an organic EL display.
  • the floating image display device 1000 can be realized at a lower cost than in the example of the floating image display device in FIG. 4K and the example of the floating image display device in FIG. 4L. It is possible to do so.
  • the second display It may be directed to device 1680.
  • This light (part of the image light) may be reflected again on the surface of the second display device 1680 and may be visually recognized by the user as stray light.
  • an absorption type polarizing plate may be provided on the surface of the second display device 1680.
  • the absorptive polarizing plate transmits the polarized wave of the image light output from the second display device 1680 and has a phase that is 90° different from the polarized wave of the image light output from the second display device 1680.
  • An absorption type polarizing plate that absorbs polarized waves may be used. Note that when the second display device 1680 is a liquid crystal display, an absorption type polarizing plate is also present on the image output side inside the liquid crystal display.
  • the spatial floating image 3 may be displayed as an image further in front of the user than the image on the second display device 1680. can.
  • the user 230 can simultaneously view two images with different depth positions.
  • an effect such as displaying both the background and objects such as characters on the second display device 1680 and then moving only the objects such as the characters to the spatial floating image 3 on the near side, the user can 230, it is possible to provide a video experience with an effective surprise effect.
  • the display device 1 of this embodiment includes a video display element 11 (liquid crystal display panel) and a light source device 13 constituting its light source.
  • the light source device 13 is shown as an exploded perspective view together with the liquid crystal display panel. ing.
  • this liquid crystal display panel (image display element 11) has a narrow-angle diffusion characteristic, that is, has strong directivity (straight-line propagation) from the light source device 13, which is a backlight device. , and receives an illumination light beam having characteristics similar to a laser beam whose polarization plane is aligned in one direction.
  • the liquid crystal display panel (video display element 11) modulates the received illumination light flux according to the input video signal.
  • the modulated image light is reflected by the retroreflector 2 and transmitted through the transparent member 100 to form a real image floating in space (see FIG. 1).
  • FIG. 5 also shows a liquid crystal display panel 11 constituting the display device 1, a light direction conversion panel 54 that controls the directivity of the light beam emitted from the light source device 13, and a narrow-angle diffuser plate (see FIG. 5) if necessary. (not shown). That is, polarizing plates are provided on both sides of the liquid crystal display panel 11, and the configuration is such that video light of a specific polarization is emitted after modulating the intensity of the light according to the video signal (see arrow 30 in FIG. 5). . As a result, a desired image is projected as highly directional (directly traveling) specific polarized light toward the retroreflector 2 via the light direction conversion panel 54, and after being reflected by the retroreflector 2, it is sent to the store. The image is transmitted to the observer's eyes outside the (space) to form a space floating image 3. Note that a protective cover 50 (see FIGS. 6 and 7) may be provided on the surface of the light direction conversion panel 54 described above.
  • FIG. 6 shows an example of a specific configuration of the display device 1.
  • the liquid crystal display panel 11 and the light direction conversion panel 54 are arranged on the light source device 13 of FIG.
  • This light source device 13 is formed of, for example, plastic on the case shown in FIG.
  • the LED element 201 has a shape in which the cross-sectional area gradually increases toward the direction facing the light receiving part.
  • a lens shape is provided that has the effect of gradually decreasing the divergence angle by undergoing total reflection multiple times while propagating inside.
  • a liquid crystal display panel 11 constituting the display device 1 is attached to the upper surface of the display device 1.
  • an LED (Light Emitting Diode) element 201 which is a semiconductor light source
  • an LED board 202 on which a control circuit thereof is mounted are attached to one side surface (the left end surface in this example) of the case of the light source device 13.
  • a heat sink which is a member for cooling the heat generated by the LED elements and the control circuit, may be attached to the outer surface of the LED board 202.
  • the frame (not shown) of the liquid crystal display panel attached to the upper surface of the case of the light source device 13 has the liquid crystal display panel 11 attached to the frame, and is further electrically connected to the liquid crystal display panel 11. It is configured by attaching FPC (Flexible Printed Circuits) (not shown) and the like. That is, the liquid crystal display panel 11, which is an image display element, together with the LED element 201, which is a solid-state light source, adjusts the intensity of transmitted light based on a control signal from a control circuit (image control unit 1160 in FIG. 3) that constitutes the electronic device. A display image is generated by modulating the .
  • FPC Flexible Printed Circuits
  • the generated image light has a narrow diffusion angle and only has a specific polarization component, resulting in a new, unprecedented image display device that is similar to a surface-emitting laser image source driven by a video signal.
  • a laser beam having a size equivalent to that of the image obtained by the display device 1 described above using a laser device both technically and from safety standpoints. Therefore, in this embodiment, for example, light close to the above-mentioned surface emitting laser image light is obtained from a light beam from a general light source including an LED element.
  • FIGS. 6 and 7 are cross-sectional views, only one of the plurality of LED elements 201 constituting the light source is shown, and these are converted into approximately collimated light by the shape of the light-receiving end surface 203a of the light guide 203. . Therefore, the light receiving section on the end surface of the light guide and the LED element are attached while maintaining a predetermined positional relationship.
  • each of the light guides 203 is made of a translucent resin such as acrylic, for example.
  • the LED light-receiving surface at the end of the light guide 203 has, for example, a conical convex outer peripheral surface obtained by rotating a parabolic cross section, and at its top, a convex portion (i.e., The lens has a concave portion with a convex lens surface formed thereon, and a convex lens surface protruding outward (or a concave lens surface concave inward) in the center of the flat portion (not shown).
  • the external shape of the light receiving part of the light guide to which the LED element 201 is attached is a paraboloid that forms a conical outer peripheral surface, and the light emitted from the LED element in the peripheral direction can be totally reflected inside. It is set within the range of possible angles, or a reflective surface is formed.
  • the LED elements 201 are arranged at predetermined positions on the surface of an LED board 202, which is a circuit board thereof.
  • This LED board 202 is arranged and fixed to the LED collimator (light-receiving end surface 203a) such that the LED elements 201 on the surface thereof are respectively located at the center of the aforementioned recess.
  • the shape of the light-receiving end surface 203a of the light guide 203 allows the light emitted from the LED element 201 to be extracted as substantially parallel light, and it is possible to improve the utilization efficiency of the generated light. Become.
  • the light source device 13 is configured by attaching a light source unit in which a plurality of LED elements 201, which are light sources, are arranged to the light receiving end face 203a, which is a light receiving part provided on the end face of the light guide 203.
  • the diverging light flux of , the light is emitted toward the liquid crystal display panel 11 arranged substantially parallel to the light guide 203 (in a direction perpendicular to the front in the drawing).
  • the uniformity of the light flux incident on the liquid crystal display panel 11 can be controlled.
  • the light beam direction conversion means 204 described above emits the light beam propagated within the light guide toward the liquid crystal display panel 11 arranged approximately parallel to the light guide 203 (in a direction perpendicular to the front of the drawing) by using the shape of the light guide surface or by providing a portion with a different refractive index inside the light guide.
  • the relative brightness ratio between the brightness at the center of the screen and the brightness at the periphery of the screen is compared while facing the liquid crystal display panel 11 directly at the center of the screen and placing the viewpoint at the same position as the diagonal dimension of the screen, there is no practical problem if the relative brightness ratio is 20% or more, and if it exceeds 30%, it will be an even better characteristic.
  • FIG. 6 is a cross-sectional layout diagram for explaining the configuration and operation of the light source of this embodiment that converts polarization in the light source device 13 including the light guide 203 and the LED element 201 described above.
  • the light source device 13 includes, for example, a light guide 203 formed of plastic or the like and having a light beam direction converting means 204 on its surface or inside, an LED element 201 as a light source, a reflective sheet 205, a retardation plate 206, It is made up of a lenticular lens, etc., and a liquid crystal display panel 11 is attached to its upper surface, which has polarizing plates on the light source light incident surface and the image light exit surface.
  • a reflective polarizing plate 49 in the form of a film or sheet is provided on the light source light incident surface (bottom surface in the drawing) of the liquid crystal display panel 11 corresponding to the light source device 13, and a reflection type polarizing plate 49 is provided in the form of a film or sheet.
  • One side of the polarized wave (for example, P wave) 212 is selectively reflected.
  • the reflected light is again reflected by a reflective sheet 205 provided on one surface (lower side in the figure) of the light guide 203 and directed toward the liquid crystal display panel 11 .
  • a retardation plate ( ⁇ /4 plate) is provided between the reflective sheet 205 and the light guide 203 or between the light guide 203 and the reflective polarizing plate 49 so that the reflection is reflected by the reflective sheet 205 and passed twice.
  • the reflected light flux is converted from P-polarized light to S-polarized light, thereby improving the efficiency of using the light source light as image light.
  • the image light beam whose light intensity is modulated by the image signal on the liquid crystal display panel 11 (arrow 213 in FIG. 6) enters the retroreflector 2. After being reflected by the retroreflector 2, a real image floating in space can be obtained.
  • FIG. 7 is a cross-sectional layout diagram for explaining the configuration and operation of the light source of this embodiment that converts polarization in the light source device 13 including the light guide 203 and the LED element 201.
  • the light source device 13 similarly includes a light guide 203 formed of plastic or the like and having a light beam direction converting means 204 on its surface or inside, an LED element 201 as a light source, a reflective sheet 205, a retardation plate 206, and a lenticular lens. It is composed of etc.
  • a liquid crystal display panel 11 is attached to the upper surface of the light source device 13 as an image display element, and includes polarizing plates on a light source light incident surface and an image light output surface.
  • a reflective polarizing plate 49 in the form of a film or sheet is provided on the light source light incident surface (lower surface in the figure) of the liquid crystal display panel 11 corresponding to the light source device 13 to polarize one side of the natural light flux 210 emitted from the LED element 201.
  • a wave (for example, an S wave) 211 is selectively reflected. That is, in the example shown in FIG. 7, the selective reflection characteristics of the reflective polarizing plate 49 are different from those shown in FIG.
  • the reflected light is reflected by a reflective sheet 205 provided on one surface (lower side in the figure) of the light guide 203 and heads toward the liquid crystal display panel 11 again.
  • a retardation plate ( ⁇ /4 plate) is provided between the reflective sheet 205 and the light guide 203 or between the light guide 203 and the reflective polarizing plate 49, and the light is reflected by the reflective sheet 205, and the light is reflected by passing it twice.
  • the light beam is converted from S-polarized light to P-polarized light, and the efficiency of using the light source light as image light is improved.
  • the image light flux whose light intensity is modulated by the image signal on the liquid crystal display panel 11 (arrow 214 in FIG. 7) enters the retroreflector 2. After being reflected by the retroreflector 2, a real image floating in space can be obtained.
  • a reflective polarizing plate reflects the polarized light component on one side, so that theoretically
  • the contrast ratio obtained is the product of the reciprocal of the cross transmittance of the reflective polarizing plate and the reciprocal of the cross transmittance obtained by the two polarizing plates attached to the liquid crystal display panel.
  • FIG. 8 shows another example of a specific configuration of the display device 1.
  • the light source device 13 is configured by housing an LED, a collimator, a synthetic diffusion block, a light guide, etc. in a case made of plastic, for example, and has a liquid crystal display panel 11 attached to its upper surface.
  • an LED board on which LED (Light Emitting Diode) elements 14a and 14b, which are semiconductor light sources, and their control circuits are mounted is attached to one side of the case of the light source device 13, and an LED board is mounted on the outer side of the LED board.
  • a heat sink 103 which is a member for cooling the heat generated by the LED elements and the control circuit, is attached.
  • the liquid crystal display panel frame attached to the top surface of the case includes the liquid crystal display panel 11 attached to the frame and a flexible printed circuit (FPC) electrically connected to the liquid crystal display panel 11. ) 403, etc. are attached. That is, the liquid crystal display panel 11 that is a liquid crystal display element, together with the LED elements 14a and 14b that are solid-state light sources, adjusts the intensity of transmitted light based on a control signal from a control circuit (not shown here) that constitutes an electronic device. A display image is generated by modulating the .
  • FPC flexible printed circuit
  • FIG. 9 Another example of the specific configuration of the display device 1 (example 3 of the display device) will be described using FIG. 9.
  • the light source device of this display device 1 converts the diverging light flux of light (P polarized light and S polarized light mixed) from the LED into a substantially parallel light flux using the collimator 18, and uses the reflective surface of the reflective light guide 304 to convert the divergent light flux from the LED to the liquid crystal display panel 11. Reflect towards. The reflected light enters a reflective polarizing plate 49 disposed between the liquid crystal display panel 11 and the reflective light guide 304.
  • the reflective polarizing plate 49 transmits light of a specific polarization (for example, P-polarized light), and causes the transmitted polarized light to enter the liquid crystal display panel 11 .
  • a specific polarization for example, P-polarized light
  • polarized light other than the specific polarized light for example, S-polarized light
  • the reflective polarizing plate 49 is installed at an angle with respect to the liquid crystal display panel 11 so as not to be perpendicular to the principal ray of light from the reflective surface of the reflective light guide 304.
  • the principal ray of the light reflected by the reflective polarizing plate 49 then enters the transmission surface of the reflective light guide 304.
  • the light incident on the transmission surface of the reflective light guide 304 passes through the back surface of the reflective light guide 304, passes through the ⁇ /4 plate 270, which is a retardation plate, and is reflected by the reflection plate 271.
  • the light reflected by the reflection plate 271 passes through the ⁇ /4 plate 270 again, and then passes through the transmission surface of the reflective light guide 304.
  • the light that has passed through the transmission surface of the reflective light guide 304 enters the reflective polarizing plate 49 again.
  • the polarization may be configured to be reversed (S-polarized light and P-polarized light are reversed) from the above explanation.
  • the light from the LED is aligned to a specific polarization (for example, P polarization), enters the liquid crystal display panel 11, and is luminance-modulated in accordance with the video signal to display an image on the panel surface.
  • a specific polarization for example, P polarization
  • a plurality of LEDs constituting the light source are shown (however, only one is shown in FIG. 9 due to the vertical section), and these are mounted at predetermined positions with respect to the collimator 18. ing.
  • each of the collimators 18 is made of a translucent resin such as acrylic, or glass.
  • the collimator 18 may have an outer peripheral surface having a conical convex shape obtained by rotating a parabolic cross section.
  • the top portion of the collimator 18 (the side facing the LED board 102) may have a concave portion formed with a convex portion (that is, a convex lens surface) in the center portion.
  • the central part of the plane part (the side opposite to the above-mentioned top part) of the collimator 18 has a convex lens surface projecting outward (or a concave lens surface concave inward).
  • the paraboloid that forms the conical outer circumferential surface of the collimator 18 is set within an angle range that allows total internal reflection of the light emitted from the LED in the peripheral direction, or the parabolic surface is It is formed.
  • the LEDs are arranged at predetermined positions on the surface of the LED board 102, which is the circuit board thereof.
  • This LED board 102 is arranged and fixed to the collimator 18 so that the LEDs on its surface are located at the center of the conical convex top (or in the recess if the top has a recess). Ru.
  • the collimator 18 which has a convex lens in its center and a paraboloid in its periphery, makes it possible to extract almost all of the light generated by the LED as parallel light. This makes it possible to improve the efficiency of using the light.
  • the light converted into substantially parallel light by the collimator 18 shown in FIG. 9 is reflected by the reflective light guide 304.
  • the light of a specific polarization is transmitted through the reflective polarizing plate 49 due to the action of the reflective polarizing plate 49, and the light of the other polarization reflected by the action of the reflective polarizing plate 49 is transmitted to the light guide again.
  • 304 is transmitted.
  • the light is reflected by a reflection plate 271 located at a position opposite to the liquid crystal display panel 11 with respect to the reflective light guide 304 .
  • the light is polarized by passing twice through the ⁇ /4 plate 270, which is a retardation plate.
  • the light reflected by the reflecting plate 271 passes through the light guide 304 again and enters the reflective polarizing plate 49 provided on the opposite surface. Since the incident light has undergone polarization conversion, it passes through the reflective polarizing plate 49 and enters the liquid crystal display panel 11 with the polarization direction aligned. As a result, all the light from the light source can be used, so the geometrical optical usage efficiency of light is doubled. Furthermore, since the degree of polarization (extinction ratio) of the reflective polarizing plate is added to the extinction ratio of the entire system, the contrast ratio of the entire display device can be significantly improved by using the light source device of this embodiment.
  • the angle of reflection and diffusion of light on each reflective surface can be adjusted.
  • the surface roughness of the reflective surface of the reflective light guide 304 and the surface roughness of the reflector plate 271 may be adjusted for each design so that the uniformity of light incident on the liquid crystal display panel 11 becomes more suitable.
  • the ⁇ /4 plate 270 which is the retardation plate in FIG. 9, does not necessarily have to have a phase difference of ⁇ /4 with respect to polarized light that is perpendicularly incident on the ⁇ /4 plate 270.
  • any retardation plate that changes the phase by 90° ( ⁇ /2) when polarized light passes through it twice may be used.
  • the thickness of the retardation plate may be adjusted according to the incidence angle distribution of the polarized light.
  • FIG. 10 shows another example of the configuration of an optical system such as a light source device of a display device (example 4 of display device)
  • a diffusion sheet is used instead of the reflective light guide 304 in the light source device of Example 3 of the display device.
  • two optical sheets are used (an optical sheet 207A and an optical sheet 207B), the light from the collimator 18 is made to enter between two optical sheets (diffusion sheets).
  • the above optical sheet may be one sheet instead of two sheets.
  • the vertical and horizontal diffusion characteristics are adjusted by the fine shapes on the front and back surfaces of the single optical sheet.
  • a plurality of diffusion sheets may be used to share the functions.
  • the number of LEDs is adjusted so that the surface density of the luminous flux emitted from the liquid crystal display panel 11 is uniform, regarding the reflection and diffusion characteristics due to the surface shape and back surface shape of the optical sheet 207A and the optical sheet 207B. It is preferable to optimally design the divergence angle from the LED board (optical element) 102 and the optical specifications of the collimator 18 as design parameters.
  • the diffusion characteristics are adjusted by the surface shape of a plurality of diffusion sheets instead of the light guide.
  • the reflective polarizing plate 49 may be configured to have a characteristic of reflecting S-polarized light (transmitting P-polarized light).
  • the P-polarized light of the light emitted from the LED serving as the light source is transmitted, and the transmitted light is incident on the liquid crystal display panel 11 .
  • S-polarized light is reflected, and the reflected light passes through the retardation plate 270 shown in FIG.
  • the light that has passed through the retardation plate 270 is reflected by the reflection plate 271.
  • the light reflected by the reflection plate 271 is converted into P-polarized light by passing through the retardation plate 270 again.
  • the polarized light passes through the reflective polarizing plate 49 and enters the liquid crystal display panel 11.
  • the ⁇ /4 plate 270 which is the retardation plate in FIG. 10, does not necessarily have to have a phase difference of ⁇ /4 with respect to polarized light that is perpendicularly incident on the ⁇ /4 plate 270.
  • any retardation plate that changes the phase by 90° ( ⁇ /2) when polarized light passes through it twice may be used.
  • the thickness of the retardation plate may be adjusted according to the distribution of the incident angles of the polarized light.
  • the polarization design related to the polarization conversion may be configured in reverse (reversing the S-polarized light and P-polarized light) based on the above explanation.
  • the light emitted from the liquid crystal display panel 11 is the same in both the horizontal direction of the screen (displayed by the X axis in FIG. 12(a)) and the vertical direction of the screen (displayed by the Y axis in FIG. 12(b)). It has diffusion properties.
  • the diffusion characteristic of the emitted light flux from the liquid crystal display panel of this example is such that, for example, as shown in Example 1 in FIG. This makes the angle 1/5 of the 62 degrees of a typical TV device.
  • the reflection angle of the reflective light guide and the area of the reflective surface should be adjusted so that the upper viewing angle is kept to about 1/3 of the lower viewing angle. Optimize.
  • the amount of image light directed toward the monitoring direction is significantly improved, and the brightness is more than 50 times higher.
  • the viewing angle of the device for general TV use is 62 degrees. 1/12 of that.
  • the reflection angle of the reflective light guide and the area of the reflective surface should be adjusted so that the viewing angle in the vertical direction is equalized above and below, and the viewing angle is kept to about 1/12 of that of a typical TV device. Optimize. As a result, compared to conventional LCD TVs, the amount of image light directed toward the monitoring direction is significantly improved, and the brightness is more than 100 times higher.
  • the viewing angle As described above, by setting the viewing angle to a narrow angle, the amount of light directed toward the monitoring direction can be concentrated, which greatly improves the efficiency of light use. As a result, even if a liquid crystal display panel for general TV use is used, by controlling the light diffusion characteristics of the light source device, it is possible to significantly improve brightness with the same power consumption, making it ideal for bright outdoors. It can be a video display device compatible with an information display system.
  • FIG. 11 shows the convergence angle of the long side and short side of the panel when the distance L from the observer's panel and the panel size (screen ratio 16:10) are used as parameters. If you want to monitor the screen vertically, you can set the convergence angle according to the short side.For example, if you use a 22" panel vertically and the monitoring distance is 0.8m, you can set the convergence angle to 10 degrees. , it is possible to effectively direct the image light from the four corners of the screen toward the observer.
  • the image light around the screen can be directed to the observer who is in the optimal position to monitor the center of the screen.
  • the overall brightness of the screen can be improved.
  • the basic configuration is as shown in FIG. 9.
  • a floating image obtained by reflecting the displayed image information with a retroreflector is displayed outdoors or indoors via a transparent member 100.
  • the floating video display device of this embodiment includes a video display device including a liquid crystal display panel and a light source device, and a polarization separation device that reflects video light of a specific polarization from the video display device and transmits video light of the other polarization.
  • a retroreflective module having a ⁇ /4 plate and a retroreflective member that retroreflects reflected image light with a specific polarization from a polarization separation member and converts it into image light with the other polarization; and an image display device.
  • the image light of the other polarization from the retroreflection module is transmitted through the polarization separation member to produce a real image at a predetermined position outside the casing. It forms a floating image.
  • the second angle is different from the first angle. For example, the second angle is greater than the first angle, or the second angle is less than the first angle.
  • FIG. 13A is an explanatory diagram of the problem of ghost images generated due to the ⁇ /4 plate of the retroreflective member.
  • FIG. 13A shows a schematic cross-sectional view (a schematic diagram in which a three-dimensional shape is made two-dimensional) of a retroreflective module 200 having a retroreflective member 2 and a ⁇ /4 plate 21 provided on its retroreflective surface (surface). show.
  • the retroreflective surface 2A of the retroreflective member 2 has a triangular surface shape, for example, as shown in the figure.
  • a ⁇ /4 plate 21 is adhered and fixed to the retroreflective surface 2A of the retroreflective member 2 via a sealing resin 22.
  • the incident light 13A1 from the polarization separation member 101 described above is emitted as retroreflected light 13A2 in the opposite direction to the retroreflective surface 2A due to the surface shape of the retroreflective surface 2A.
  • a part of the light that has entered the retroreflective surface 2A of the retroreflective member 2 is specularly reflected by the surface of the ⁇ /4 plate 21, etc. It is emitted as image light 13A4. Specularly reflected light may be generated not only from the surface of the ⁇ /4 plate 21 but also from the interface between the sealing resin 22 and the ⁇ /4 plate 21 in the retroreflection module 200.
  • the specularly reflected light 13A4 caused by the ⁇ /4 plate 21 is a non-normal image that forms a ghost image with respect to the normal image light. It is light.
  • This non-regular image light 13A4 becomes a ghost image when the user views the floating image 3, reducing visibility. Therefore, reducing such non-normal image light 13A4 is an issue.
  • FIG. 13B is a schematic explanatory diagram of the generation of a ghost image by the non-normal image light (regularly reflected light) 13A4 in FIG. 13A.
  • the irregular image light 13A4 generated by the retroreflection module 200 including the ⁇ /4 plate 21 becomes a ghost image 13B1 for the floating image 3.
  • This ghost image 13B1 is formed as a virtual image on the back side of the retroreflective member 2 when viewed from the floating image 3 side (corresponding user side).
  • FIG. 13C is a schematic explanatory diagram showing a configuration in which the tilt of the arrangement of the retroreflection module 200 with respect to the liquid crystal display panel 11 and the polarization separation member 101 is changed as a solution to the problem shown in FIG. 13B.
  • the retroreflection module 200 is arranged in the arrangement state shown in FIG.
  • the optical axis 13C2 is rotated by a predetermined angle ( ⁇ ) around the optical axis 13C2 as the center of rotation. Let the angle of this rotation be ⁇ .
  • the optical axis 13C3 of the ghost image 13B1 formed by the irregular image light 13A4 is tilted by an angle 2 ⁇ with respect to the optical axis 13C2 of the retroreflected light 13A2 forming the floating image 3.
  • the ghost image 13B1 is removed from the visual field in the direction in which the user views the floating image 3, and the decrease in visibility of the floating image 3 due to the ghost image 13B1 is reduced.
  • FIG. 13D is an explanatory diagram regarding the angle ⁇ of the arrangement of FIG. 13C and the angles formed by each component.
  • angles A, B, and C indicate the arrangement angles of each component in the arrangement state (FIG. 13B) in which the ghost image 13B1 caused by the non-normal image light 13A4 is strongly visible.
  • Angle A is an angle formed by the image display device 1 including the liquid crystal display panel 11 (especially the image light emitting surface) and the polarization separation member 101 (especially the reflective surface).
  • Angle B is an angle formed by the polarization separation member 101 (particularly the reflective surface) and the retroreflective module 200 (particularly the surface of the ⁇ /4 plate 21).
  • Angle C is an angle formed by the image display device 1 including the liquid crystal display panel 11 (especially the image light exit surface) and the retroreflection module 200 (especially the surface of the ⁇ /4 plate 21).
  • the angle C is, for example, about 90 degrees, and the angles A and B are each about 45 degrees.
  • angle B changes to the angle B' and the angle C changes to the angle C' as shown.
  • the relationship between angle B and angle B' and the relationship between angle C and angle C' are as follows. That is, angle B' increases from angle B by angle ⁇ , and angle C' decreases from angle C by angle ⁇ .
  • Formula 1: B' B+ ⁇
  • Formula 2: C' C- ⁇
  • FIG. 14A is a schematic explanatory diagram showing the problem of the generation of a ghost image 13B1 caused by the non-normal image light 13A4 as shown in FIG. 13A etc. in a horizontal casing like the embodiment of FIG. 4A described above.
  • the three components of the image display device 1 including the liquid crystal display panel 11, the polarization separation member 101, and the retroreflection module 200 form angles A, B, and C, as in FIG. 13D. It is located. In this configuration, angle A and angle B are approximately equal.
  • the irregular image light 13A4 is emitted.
  • a ghost image 13B1 is generated. When such a ghost image 13B1 overlaps with the floating image 3, it causes a decrease in the visibility of the floating image 3 seen from the user 230.
  • FIG. 14B is a schematic explanatory diagram showing the problem of the generation of a ghost image 13B1 caused by the non-normal image light 13A4 as shown in FIG. be.
  • the three components are arranged at angles A, B, and C, similar to FIG. 13D. In this configuration, angle A and angle B are approximately equal. Even in the case of this configuration, the irregular image light 13A4 resulting from the specular reflection of the ⁇ /4 plate 21 overlaps with the regular image light 13A2 forming the floating image 3.
  • FIG. 15A shows the configuration of a floating video display device of Example 1A as a first example of reducing ghost images in a horizontally placed housing.
  • a retroreflection module 200 including an image display device 1 including a liquid crystal display panel 11, a polarization separation member 101, and a ⁇ /4 plate 21 is installed in a horizontally placed housing 1190.
  • This is a configuration in which In this configuration, the angle B (B') that the retroreflection module 200 makes with the polarization separation member 101 is larger than the angle A that the liquid crystal display panel 11 makes with the polarization separation member 101 (B').
  • the retroreflection module 200 is arranged tilted at an angle ⁇ .
  • the non-regular image light 13A4 of the retroreflection module 200 passes through an optical path below (lower in the illustrated Z direction) than the regular image light 13A2 that forms the floating image 3.
  • the non-normal image light 13A4 deviates from the field of view of the user 230, that is, the optical axis of the normal image light 13A2, and the ghost image 13B1 due to the non-normal image light 13A4 becomes the floating image 3 as shown in FIG. 13C.
  • the optical axis 13C3 is inclined at an angle 2 ⁇ with respect to the optical axis 13C2. Therefore, as viewed from the user 230, the overlap of the ghost image 13B1 with the floating image 3 is reduced, so that the visibility of the floating image 3 can be improved.
  • the direction of the regular image light 13A2 due to the retroreflected light from the retroreflective module 200 does not change between the incident and the output depending on the characteristics of the retroreflective module 200.
  • the direction of the non-normal image light 13A4 has changed by an angle of 2 ⁇ . Therefore, the direction of the irregular image light 13A4 can be made different from the direction of the regular image light 13A2.
  • the rotation axis J1 of the rotation angle ⁇ is located at a position on the surface of the ⁇ /4 plate 21 that corresponds to the optical axis of the normal image light 13A2, and extends in the X direction.
  • the irregular image light 13A4 from the ⁇ /4 plate 21 passes through the polarization separation member 101 and the transparent member 100, and is emitted to the outside of the housing 1190.
  • This non-regular image light 13A4 (its optical axis) moves away from the regular image light 13A2 (its optical axis) as it travels outward along the optical path.
  • the retroreflective module 200 is arranged at a different angle B' from the angle A, so that the retroreflective module 200
  • the non-regular image light 13A4 from the normal image light 13A2 travels in a direction shifted from the direction of the normal image light 13A2. Therefore, from the viewpoint of the user 230, the ghost image 13B1 caused by the non-normal image light 13A4 is formed at a shifted position from the floating image 3 caused by the normal image light 13A2, so that visibility of the ghost image 13B1 can be reduced. .
  • the overlap of the ghost image 13B1 on the floating image 3 can be reduced, and the visibility of the floating image 3 can be improved.
  • FIG. 15B shows the configuration of a floating video display device according to Example 1B as a second example for reducing ghost images in a horizontally placed housing.
  • the configuration of FIG. 15B differs from the configuration of FIG. 15A in that the angle B (B') that the retroreflection module 200 makes with respect to the polarization separation member 101 is different from that of the liquid crystal display panel 11 with respect to the polarization separation member 101.
  • the retroreflection module 200 is tilted at an angle ⁇ (+ ⁇ in FIG. 15A, ⁇ in FIG. 15B) so that the angle A is smaller than the angle A (B' ⁇ A).
  • the non-regular reflected light 13A4 of the retroreflection module 200 is located above the regular image light 13A2 forming the floating image 3 (upper side in the Z direction shown in the figure). Pass through the optical path.
  • the non-normal image light 13A4 deviates from the visual field of the user 230, that is, the optical axis of the normal image light 13A2, and the ghost image 13B1 due to the non-normal image light 13A4 changes in the direction of rotation of the angle ⁇ in FIG. 13C.
  • the optical axis 13C3 is deviated from the optical axis 13C3 that is inclined at an angle 2 ⁇ with respect to the optical axis 13C2 of the floating image 3. Therefore, as viewed from the user 230, the overlap of the ghost image 13B1 with the floating image 3 is reduced, so that the visibility of the floating image 3 can be improved.
  • FIG. 15C shows the configuration of a floating video display device according to Example 1C as a third example of reducing ghost images in a vertically placed housing.
  • a retroreflection module 200 including an image display device 1 including a liquid crystal display panel 11, a polarization separation member 101, and a ⁇ /4 plate 21 is installed in a vertically placed casing 1190.
  • This is a configuration in which In this configuration, the angle B (B') that the retroreflection module 200 makes with the polarization separation member 101 is smaller than the angle A that the liquid crystal display panel 11 makes with the polarization separation member 101 (B'). ' ⁇ A), the retroreflection module 200 is arranged tilted at an angle ⁇ .
  • the irregular image light 13A4 of the retroreflection module 200 passes through an optical path below the regular image light 13A2 that forms the floating image 3 (lower in the Z direction in the figure).
  • the non-normal image light 13A4 deviates from the field of view of the user 230, that is, the optical axis of the normal image light 13A2, and the ghost image 13B1 due to the non-normal image light 13A4 becomes the floating image 3 as shown in FIG. 13C.
  • the optical axis 13C3 is inclined at an angle 2 ⁇ with respect to the optical axis 13C2. Therefore, as viewed from the user 230, the overlap of the ghost image 13B1 with the floating image 3 is reduced, so that the visibility of the floating image 3 can be improved.
  • FIG. 15D shows the configuration of a floating video display device according to Example 1D as a fourth example for reducing ghost images in a vertically placed housing.
  • This embodiment 1D differs from the configuration in FIG. 15C in that the angle B (B') that the retroreflection module 200 makes with respect to the polarization separation member 101 is The retroreflection module 200 is tilted at an angle ⁇ (+ ⁇ in FIG. 15C, ⁇ in FIG. 15D) so that the angle A is larger than the angle A made by the angle (B′>A).
  • the non-regular reflected light 13A4 of the retroreflective module 200 passes through an optical path above (upper in the Z direction in the figure) the normal image light 13A2 that forms the floating image 3.
  • the non-regular image light 13A4 is out of the field of view of the user 230 (the optical axis of the normal image light 13A2)
  • the ghost image 13B1 due to the non-regular image light 13A4 is out of the field of view of the user 230 (the optical axis of the normal image light 13A2)
  • the ghost image 13B1 due to the non-regular image light 13A4 is out of the optical axis 13C3 tilted at an angle 2 ⁇ with respect to the optical axis 13C2 of the floating image 3, as in the case of reversing the direction of rotation of the angle ⁇ in FIG. 3C described above. Therefore, the overlap of the ghost image 13B1 with the floating image 3 is reduced as viewed by
  • FIG. 16A shows the configuration of a floating video display device of Example 2A as a first example in which a light shielding portion is provided in a horizontally placed housing.
  • the configuration of Example 2A in FIG. 16A is based on the configuration of Example 1A in FIG. 15A, and has common components.
  • the configuration in FIG. 16A differs from the configuration in FIG. 15A in that a light shielding portion 161A is provided in a part of the housing 1190.
  • the upper surface of the housing 1190 has a region where the polarization separation member 101 and the transparent member 100 are arranged, and the regular image light 13A2 is transmitted to the outside through this region.
  • the non-regular image light 13A4 (its optical axis) also passes through this area to the outside.
  • the area where the polarization separation member 101 and the transparent member 100 are arranged on the upper surface of the housing 1190 is narrowed by providing the light shielding part 161A.
  • the regular image light 13A2 is transmitted to the outside through this area, but the non-regular image light 13A4 (its optical axis) is blocked by the light shielding part 161A in this area and is not transmitted to the outside.
  • the light blocking section 161A is provided in a region that blocks the non-normal image light 13A4 that forms a ghost image and does not block the normal image light 13A2 that forms a floating image.
  • a part of the housing 1190 is configured as a light shielding part 161A, which is an opening formed by the member 100, so as to block only the non-regular image light 13A4.
  • the casing is provided with a transparent member corresponding to the area where the polarization separation member is arranged, so that it does not block the image light for forming a floating image in the area where the axis perpendicular to the surface of the retroreflective module passes.
  • a light shielding member is provided in the area. The same applies to the light shielding portion described later.
  • the aerial operation detection sensor 1351 performs sensing of the surface of the floating image 3 in the same manner as described above without being blocked by the light shielding part 161A of the housing 1190.
  • FIG. 16B shows the configuration of a floating video display device of Example 2B as a second example in which a light shielding portion is provided in a horizontal housing.
  • the configuration of Example 2B in FIG. 16B is based on the configuration of Example 1B in FIG. 15B and has common components.
  • the configuration in FIG. 16B differs from the configuration in FIG. 15B in that a light shielding portion 161B is provided in a part of the housing 1190.
  • the upper surface of the housing 1190 has a region where the polarization separation member 101 and the transparent member 100 are arranged, and the regular image light 13A2 is transmitted to the outside through this region.
  • the non-regular image light 13A4 (its optical axis) also passes through this area to the outside.
  • the top surface 162 of the housing 1190 has a region where the polarization separation member 101 is arranged, and in this region, the normal image light 13A2 and the non-normal image light 13A4 (their optical axes) both pass outside.
  • the housing 1190 is provided with an upper surface 163 as a second upper surface at a height H1 above the upper surface 162, with a space 164 left therebetween.
  • a transparent member 100 is arranged on the slope so as to connect the upper surface 162 and the upper surface 163.
  • a light shielding portion for shielding the non-normal image light 13A4 is provided in the region where the polarization separation member 101 is arranged on the upper surface 162, the light beam of the normal image light 13A2 will also be shielded, so a light shielding portion 161B is provided as part of the housing 1190 on the upper surface 163, which is located at a higher position. As shown in the figure, this light shielding portion 161B shields the non-normal image light 13A4 (its optical axis) without shielding the light beam of the normal image light 13A2.
  • the light beam of the normal image light 13A2 passes through the polarization separation member 101 and the transparent member 100 and is emitted to the outside.
  • the housing After passing through the polarization separation member 101, the non-normal image light 13A4 is shielded by the light shielding portion 161B. This reduces the degree to which the light beam of the non-normal image light 13A4 enters the field of view of the user 230, so that this embodiment 2B can further reduce the decrease in visibility caused by the ghost image 13B1 compared to embodiment 1B.
  • the housing has a transparent member on the first housing surface, i.e., top surface 162, and a light-shielding portion on the second housing surface, i.e., top surface 163, which is a predetermined distance outward from the first housing surface.
  • the space 164 provided between the upper surface 162 and the upper surface 163 can be used for any purpose, such as arranging other members.
  • an air operation detection sensor 1351 may be arranged in this space 164.
  • FIG. 16C shows the configuration of Example 2C as a third example in which a light shielding portion is provided in a vertically placed housing. 16C differs from the configuration in FIG. 15D in that a light shielding portion 161C is provided on a part of the front surface of the housing 1190.
  • This light blocking portion 161C is provided at a position through which the non-regular image light 13A4 (its optical axis) passes, and blocks the non-regular image light 13A4 (its optical axis) without blocking the luminous flux of the normal image light 13A2.
  • this embodiment 2C is able to further reduce the reduction in visibility due to the ghost image 13B1 compared to the embodiment 1D. can.
  • FIG. 16D shows the configuration of Example 2D as a fourth example in which a light shielding portion is provided in a vertically placed housing.
  • Example 2D is an example in which a light shielding portion similar to Example 2B is applied to a vertically placed housing. 16D differs from the configuration in FIG. 15C in that it has a region in the front surface 166 of the housing 1190 where the polarization separation member 101 is arranged, and in this region, the normal image light 13A2 and the non-normal image light 13A4 (its optical axis) pass out together.
  • FIG. 15C shows the configuration of Example 2D as a fourth example in which a light shielding portion is provided in a vertically placed housing.
  • Example 2D is an example in which a light shielding portion similar to Example 2B is applied to a vertically placed housing. 16D differs from the configuration in FIG. 15C in that it has a region in the front surface 166 of the housing 1190 where the polarization separation member 101 is arranged, and in this region,
  • the housing 1190 is provided with a front surface 167 as a second front surface at a distance D1 further forward than the front surface 166, with a space 168 left therebetween. Further, a transparent member 100 is arranged on the slope so as to connect the front surface 166 and the front surface 167.
  • a light shielding portion 161D as a part of the housing 1190 is provided on the front surface 167 located at the position. As shown in the figure, the light blocking portion 161D blocks the non-normal image light 13A4 (its optical axis) without blocking the light flux of the normal image light 13A2.
  • the light beam of the regular image light 13A2 passes through the polarization separation member 101 and the transparent member 100 and is emitted to the outside.
  • the non-normal image light 13A4 After the non-normal image light 13A4 passes through the polarization separation member 101, it is blocked by the light blocking section 161D. This reduces the degree to which the luminous flux of the non-regular image light 13A4 enters the user's 230's field of vision, so this embodiment 2D is able to further reduce the reduction in visibility due to the ghost image 13B1 compared to the embodiment 1C. can.
  • the space 168 provided between the front surface 166 and the front surface 167 can be used for any purpose, such as arranging other members.
  • an air operation detection sensor 1351 may be arranged in this space 168.
  • a holding unit for attaching and holding the video display device 1, the polarization separation member 101, and the retroreflection module 200 is provided to the housing 1190 of the floating video display device of the above embodiment.
  • FIG. 17A shows the configuration of a floating video display device according to Example 3A as an example in which a predetermined holding unit 2000 is provided in the case of a case 1190 that is a horizontally placed case (such as Example 1A in FIG. 15A). shows.
  • a predetermined holding unit 2000 is provided in the case of a case 1190 that is a horizontally placed case (such as Example 1A in FIG. 15A). shows.
  • each component of the retroreflection module 200 including the above-described video display device 1, polarization separation member 101, and ⁇ /4 plate 21 is held in a predetermined positional relationship by a holding unit 2000.
  • the holding unit 2000 is attached to the housing 1190 so as to be held therein.
  • the predetermined positional relationship includes the angular relationship described above.
  • FIG. 17A the outline of the shape of the holding unit 2000 is illustrated by broken lines, and the details will be described later.
  • the image display device 1 is held on the first surface of the holding unit 2000
  • the polarization separation member 101 is held on the second surface of the holding unit 2000
  • the polarization separation member 101 is held on the third surface of the holding unit 2000.
  • a retroreflection module 200 is held.
  • the second surface of the holding unit 2000 is arranged parallel to the surface of the transparent member 100 on the upper surface of the housing 1190. Similar to the above (for example, Example 1A in FIG.
  • the surface of the liquid crystal display panel 11 is held at an angle A with respect to the surface of the polarization separation member 101, and retroreflection is caused to occur with respect to the surface of the polarization separation member 101.
  • the surface of the ⁇ /4 plate 21 of the module 200 is held so as to form an angle B' (for example, B'>A).
  • Such a holding unit 2000 can stably hold the three components while maintaining a predetermined angular relationship.
  • FIG. 17B shows the configuration of a floating video display device according to Example 3B as an example in which a predetermined holding unit 2000 is provided in the case of a case 1190 that is a vertically placed case (such as Example 1C in FIG. 15C). shows.
  • a predetermined holding unit 2000 is provided in the case of a case 1190 that is a vertically placed case (such as Example 1C in FIG. 15C). shows.
  • the holding unit 2000 is attached to the housing 1190 so as to be held therein.
  • the image display device 1 is held on the first surface of the holding unit 2000
  • the polarization separation member 101 is held on the second surface of the holding unit 2000
  • the polarization separation member 101 is held on the third surface of the holding unit 2000.
  • a retroreflection module 200 is held.
  • the second surface of the holding unit 2000 is arranged parallel to the surface of the transparent member 100 on the front surface of the housing 1190. Similar to the above (for example, Example 1C in FIG. 15C), the surface of the liquid crystal display panel 11 is held so as to form an angle A with respect to the surface of the polarization separation member 101, and retroreflection is prevented from occurring with respect to the surface of the polarization separation member 101.
  • the surface of the ⁇ /4 plate 21 of the module 200 is held so as to form an angle B' (for example, B' ⁇ A).
  • Such a holding unit 2000 can stably hold the three components while maintaining a predetermined angular relationship.
  • FIG. 18A is a perspective view showing a detailed structural example of the holding unit 2000 shown in FIGS. 17A and 17B as Example 4A.
  • FIG. 18A shows a state in which only the video display device 1 is attached to the holding unit 2000.
  • This holding unit 2000 has a first surface, a second surface, and a third surface for holding the three components described above, namely, the image display device 1, the polarization separation member 101, and the retroreflection module 200, and a side surface.
  • the casing 1190 has a side surface 2001 disposed on the yz plane of the housing 1190 in FIG. 17A, in other words, a side cover.
  • the video display device 1 is fixed to the first surface of the holding unit 2000.
  • the aforementioned polarization separation member 101 is fixed to the second surface of the holding unit 2000.
  • the retroreflective module 200 is fixed to the third surface of the holding unit 2000 using a holding member 2002.
  • the holding unit has a side surface that holds a first surface, a second surface, and a third surface, and has a side surface that holds the retroreflective module at a second angle, that is, the angle that the retroreflective module makes with respect to the polarization separation member. It has a holding member for attaching it so that it will.
  • holding members 2002 are fixed at each side surface portion 2001 arranged at the front and rear positions in the x direction.
  • the holding member 2002 is a member for attaching and holding the retroreflection module 200.
  • Two holding members 2002 are fixed to each side part 2001.
  • one side surface 2001 (left side in FIG. 18A) has a first holding member 2002A1 and a second holding member 2002B1 inside
  • the other side surface 2001 (right side in FIG. 18A) has a first holding member 2002A1 and a second holding member 2002B1 inside.
  • the retroreflective module is attached to the side surface at a second angle that is larger than the first angle, that is, the angle that the video display device makes with respect to the polarization separation member, that is, the angle that the retroreflection module makes with respect to the polarization separation member.
  • the first holding member and the second holding member are parts having the same shape and structure.
  • Each holding member 2002 is fixed to the side surface 2001 (its screw hole, etc.) by, for example, screwing. Furthermore, each side surface portion 2001 also has an attachment portion 2003 for attaching the holding unit 2000 to the housing 1190.
  • the side part is attached to the retroreflective module so as to form a second angle, that is, an angle formed by the retroreflective module with respect to the polarization separation member, which is larger than the first angle, that is, the angle formed by the video display device with respect to the polarization separation member.
  • the retroreflective module at a second angle smaller than the angle that the video display device makes with the polarization separation member, i.e. the retroreflection module with respect to the polarization separation member.
  • it has a holding member for attaching it at an angle of .
  • the holding unit 2000 is provided with a plurality of holding members 2002 so that the retroreflective module 200 can be placed at an angle selected from two types of angles (the above-mentioned angle B').
  • the first type of angle for example, angle B' in Example 1A of FIG. 15A
  • the holding member 2002A1 and the holding member 2002A2 are selected, and the retroreflective module 200 is placed at the first type of angle.
  • holding members 2002B1 and 2002B2 are selected. Note that, as described above, the angle C' is also determined according to the angle B'.
  • FIG. 18B is a schematic diagram showing an overview of the structure of one holding member 2002 (for example, holding member 2002A1).
  • Each holding member 2002 consists of a pair of structures.
  • the holding member 2002A1 includes a holding structure 2004a and a holding structure 2004b.
  • the upper holding structure 2004a and the lower holding structure 2004b are each roughly plate-shaped structures, and are each fixed to the side surface 2001 by screws.
  • the lower holding structure 2004b has a stop portion on the back side (the side closer to the first surface).
  • a space or groove is provided at a predetermined distance between the upper holding structure 2004a and the lower holding structure 2004b.
  • the end of the retroreflective module 200 is inserted into the groove formed by the holding structures 2004a and 2004b of the holding member 2002 from the direction of the illustrated arrow. Ru.
  • the end of the retroreflective module 200 abuts against the stop of the holding structure 2004b on the back side of the holding member 2002.
  • the part of the retroreflective module 200 inserted between the upper holding structure 2004a and the lower holding structure 2004b has a structure in which it is held by being sandwiched from above and below and being pressed by those leaf springs. ing.
  • the other part of the retroreflective module 200 (the side closer to the second surface) is inserted as the main module. It is fixed by, for example, a cushioning material and a lid so that it does not move in the plane direction. This secures the retroreflective module 200 at the selected angle relative to the retaining member 2002 near the third surface.
  • Each of the four holding members 2002 (for example, holding members 2002A1, 2002B1, 2002A2, 2002B2) is configured as the same part having the same shape, etc., and the same part can be applied no matter where it is attached.
  • FIG. 18C shows two types of angles in a cross-sectional view (yz plane) of the holding unit 2000. Note that, although FIG. 18C shows the holding members 2002A1 and 2002B1 of one of the holding members 2002 of the two side surfaces 2001 in FIG. 18A, the holding members 2002A2 and 2002B2 of the other side surface 2001 also correspond. placed in the same position. In FIG. 18C
  • angle A formed by the video display device 1, the angle BA formed by the holding member 2002A1, and the angle BB formed by the holding member 2002B1 are different from each other (A ⁇ BA ⁇ BB) with respect to the second surface SF2 of the polarization separation member 101.
  • angle BA is greater than angle A (BA>A)
  • angle BB is smaller than angle A (BB ⁇ A).
  • FIG. 18D shows a state where the retroreflective module 200 is inserted and attached to the holding members 2002A1 and 2002A2 corresponding to the angle BA among the two types of holding members 2002 in the holding unit 2000 of FIG. 18C.
  • the ⁇ /4 plate 21 of the retroreflection module 200 is arranged along the surface SF3A corresponding to the holding member 2002A1.
  • the retroreflection module 200 is arranged at an angle BA, and the non-normal image light 13A4 is emitted from an optical path located below the normal image light 13A2 at the above-mentioned angle 2 ⁇ .
  • FIG. 18E shows a state where the retroreflective module 200 is inserted and attached to the holding members 2002B1 and 2002B2 corresponding to the angle BB among the two types of holding members 2002 in the holding unit 2000 of FIG. 18C.
  • the ⁇ /4 plate 21 of the retroreflection module 200 is arranged along the surface SF3B corresponding to the holding member 2002B1.
  • the retroreflection module 200 is arranged at an angle BB, and the non-normal image light 13A4 is emitted from an optical path located above the normal image light 13A2 at the above-mentioned angle 2 ⁇ .
  • Example 4A the desired angle is selected from the two types of holding members 2002 of the holding unit 2000 depending on the implementation form of the floating video display device, and A retroreflective module 200 can be attached.
  • the same holding unit 2000 can support two types of mounting configurations.
  • FIG. 18F is an explanatory diagram of the attachment hole (screw hole) 2005 provided in the side surface 2001 of the holding unit 2000.
  • Attachment holes 2005a, 2005b, 2005c, and 2005d are provided at predetermined positions on each side surface portion 2001 as attachment holes 2005 (for example, screw holes that can be screwed) for attaching the two types of holding members 2002 described above.
  • the holding unit 2000 may be a unit in which the above two types of holding members 2002 are fixed using these mounting holes 2005, or may be a unit in which either one of the types of holding members 2002 is fixed, It is possible to deal with each of those cases. Since the holding members 2002 having two types of angles with respect to the attachment hole 2005 can be parts having the same shape and structure, a plurality of holding parts 2002 can be manufactured and managed as one type of part.
  • FIG. 19A shows the configuration of a holding unit 2000 as Example 4B.
  • the holding unit 2000 in Example 4B has a structure that includes a rotation mechanism, which is different from the structure of the holding unit 2000 in Example 4A, as a structure for arranging the retroreflective module 200 at a predetermined angle.
  • a rotation mechanism 190 is provided between the side parts 2001 and near the third surface SF3 where the retroreflection module 200 is arranged.
  • the rotation mechanism 190 is a mechanism that can rotate the held retroreflection module 200 around the rotation axis 190J.
  • the rotation axis 190J is an axis extending in the x direction.
  • the rotation axis 190J of the rotation mechanism 190 is provided at a position that substantially coincides with the position of the optical axis AX2 of the floating image 3 (the regular image light 13A2 corresponding thereto).
  • the optical axis AX2 corresponds to the optical axis of the light reflected by the polarization separation member 101 with respect to the optical axis AX1 of the image light from the liquid crystal display panel 11.
  • the holding unit has a side surface that holds the first surface, second surface, and third surface described above, and the retroreflective module is attached to the side surface at a second angle, that is, with respect to the polarization separation member. It has a rotation mechanism to attach it to the desired angle.
  • the rotation mechanism has a rotation axis at a position corresponding to the position of the optical axis of the reflected image light from the polarization separation member.
  • the retroreflection module 200 fixed to the rotation mechanism 190 is rotated around the rotation axis 190J, so that the retroreflection module 200 is arranged at an angle selected from at least the above-mentioned two types of angles (BA, BB), as shown by the broken line. can be in a state.
  • the rotation mechanism 190 is not limited to two types of angles (BA, BB), but may be a mechanism that can be arranged at an angle set within the range of these angles.
  • FIG. 19B shows a modification of Example 4B.
  • the rotation mechanism 190 is not limited to a configuration in which the rotation axis 190J is provided at a position corresponding to the optical axis AX2 as a position near the center of the retroreflection module 200, but may be configured to provide the rotation axis 190J at another position.
  • a rotation axis 190J is provided as one end of the retroreflection module 200 near the end of the third surface SF3 closer to the polarization separation member 101 side.
  • the angle at which the retroreflection module 200 is arranged can be set to the two types of angles described above.
  • Embodiment 4B has the advantage that optical performance can be more easily managed than the modified example.
  • the user 230 can more suitably view the spatial floating image 3.
  • Example 1A ⁇ About the angle of placement of the retroreflective module>
  • the angle B' of the arrangement of the retroreflection module 200 in Example 1A and the like described above will be supplemented.
  • the surface of the ⁇ /4 plate 21, which is the main surface of the retroreflection module 200 is perpendicular to the optical axis of the reflected image light from the polarization separation member 101.
  • Example 1A and the like the angle B' is different from the angle A by arranging the retroreflection module 200 tilted back and forth at the angle ⁇ as described above.
  • the relationship between the angles A, B', and C' is as shown in FIG. 13D, Equation 1, Equation 2, etc. described above.
  • angle B' the following implementation can be performed, for example.
  • the angle X is not limited to this, and may be within a predetermined range (Xmin ⁇ X ⁇ Xmax).
  • the present invention is not limited to the embodiments described above, and includes various modifications.
  • the entire system is explained in detail in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, and the system is not necessarily limited to having all the configurations described.
  • SYMBOLS 1 Display device (video display device), 2... Retroreflector (retroreflector, retroreflector), 3... Spatial image (space floating image), 100... Transparent member, 101... Polarization separation member, 11... Liquid crystal Display panel, 12... Absorption type polarizing plate, 13... Light source device, 21... ⁇ /4 plate, 200... Retroreflection module, 230... User, 1190... Housing, 1351... Aerial operation detection sensor, 13A2... Regular image light, 13A4...Irregular image light.

Abstract

本発明の空中浮遊映像表示装置(1000)は、映像表示装置(1)と、偏光分離部材(101)と、λ/4板(21)と再帰反射部材(2)とを有する再帰反射モジュール(200)と、それらを保持する筐体(1190)とを備える。偏光分離部材(101)に対し映像表示装置(1)がなす第1の角度(A)と、偏光分離部材(101)に対し再帰反射モジュール(200)がなす第2の角度(B')との関係において、第1の角度(A)に対し第2の角度(B')が異なる。

Description

空中浮遊映像表示装置
 本発明は、空中浮遊映像表示装置に関する。
 空中浮遊情報表示技術については、例えば、特許文献1に開示されている。
特開2019-128722号公報
 しかしながら、特許文献1の開示では、空中浮遊映像の実用的な明るさや品位を得るための構成や、ユーザが空中浮遊映像をより楽しく視認するための構成などについての考慮は十分ではなかった。
 本発明の目的は、より好適な空中浮遊映像表示装置を提供することにある。
 上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本願は上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば以下のとおりである。実施の形態の空中浮遊映像表示装置は、空中浮遊映像を表示する空中浮遊映像表示装置であって、映像表示装置と、映像表示装置からの特定偏波の映像光を反射し他方の偏波の映像光を透過する偏光分離部材と、偏光分離部材からの特定偏波による反射映像光を再帰反射して他方の偏波の映像光に変換する、λ/4板と再帰反射部材とを有する再帰反射モジュールと、映像表示装置、偏光分離部材、および再帰反射モジュールを保持する筐体と、を備え、再帰反射モジュールからの他方の偏波の映像光を偏光分離部材で透過して、筐体の外の所定の位置に実像である空中浮遊映像を形成し、偏光分離部材に対し映像表示装置が為す第1の角度と、偏光分離部材に対し再帰反射モジュールが為す第2の角度との関係において、第1の角度に対し第2の角度が異なる。
 本発明によれば、より好適な空中浮遊映像表示装置を実現できる。これ以外の課題、構成および効果は、以下の実施形態の説明において明らかにされる。
本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の使用形態の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の主要部構成と再帰反射部構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の主要部構成と再帰反射部構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の主要部構成と再帰反射部構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。 本発明の一実施例に係る光源装置の具体的な構成の一例を示す断面図である。 本発明の一実施例に係る光源装置の具体的な構成の一例を示す断面図である。 本発明の一実施例に係る光源装置の具体的な構成の一例を示す断面図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の主要部を示す配置図である。 本発明の一実施例に係る表示装置の構成を示す断面図である。 本発明の一実施例に係る表示装置の構成を示す断面図である。 本発明の一実施例に係る映像表示装置の光源拡散特性を説明するための説明図である。 本発明の一実施例に係る映像表示装置の拡散特性を説明するための説明図である。 本発明の一実施例に係る再帰反射モジュールの非正規映像光の課題についての説明図である。 本発明の一実施例に係る再帰反射モジュールの非正規映像光の課題についての説明図である。 本発明の一実施例に係る解決手段の原理についての説明図である。 本発明の一実施例に係る解決手段の原理についての説明図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の非正規映像光の課題についての説明図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の非正規映像光の課題についての説明図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例1A)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例1B)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例1C)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例1D)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例2A)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例2B)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例2C)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例2D)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例3A)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例3B)を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例4A)における保持ユニットの構成を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例4A)における保持部材の構成を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例4A)における保持ユニットの保持部材の配置の角度についての説明図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例4A)における保持ユニットの一方の保持部材に再帰反射モジュールが配置された状態を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例4A)における保持ユニットの他方の保持部材に再帰反射モジュールが配置された状態を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例4A)における保持ユニットのねじ穴の構成を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例4B)における保持ユニットの構成を示す図である。 本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成の一例(実施例4Bの変形例)における保持ユニットの構成を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は実施例の説明に限定されるものではなく、本明細書に開示される技術的思想の範囲内において当業者による様々な変更および修正が可能である。また、本発明を説明するための全図において、同一の機能を有するものには、同一の符号を付与し、その繰り返しの説明は省略する場合がある。
 以下の実施例は、映像発光源からの映像光による映像を、ガラス等の空間を仕切る透明な部材を介して透過して、前記透明な部材の外部に空間浮遊映像として表示することが可能な映像表示装置に関する。なお、以下の実施例の説明において、空間に浮遊する映像を「空間浮遊映像」という用語で表現している。この用語の代わりに、「空中像」、「空間像」、「空中浮遊映像」、「表示映像の空間浮遊光学像」、「表示映像の空中浮遊光学像」などと表現してもかまわない。実施例の説明で主として用いる「空間浮遊映像」との用語は、これらの用語の代表例として用いている。
 以下の実施例によれば、例えば、銀行のATMや駅の券売機やデジタルサイネージ等において好適な映像表示装置を実現できる。例えば、現状、銀行のATMや駅の券売機等では、通常、タッチパネルが用いられているが、透明なガラス面や光透過性の板材を用いて、このガラス面や光透過性の板材上に高解像度な映像情報を空間浮遊した状態で表示可能となる。この時、出射する映像光の発散角を小さく、即ち鋭角とし、さらに特定の偏波に揃えることで、再帰反射板に対して正規の反射光だけを効率良く反射させるため、光の利用効率が高く、従来の再帰反射方式での課題となっていた主空間浮遊像の他に発生するゴースト像を抑えることができ、鮮明な空間浮遊映像を得ることができる。また、本実施例の光源を含む装置により、消費電力を大幅に低減することが可能な、新規で利用性に優れた空間浮遊映像表示装置(空間浮遊映像表示システム)を提供することができる。また、例えば、車両において車両内部および/または外部において視認可能である、いわゆる、一方向性の空間浮遊映像表示が可能な車両用空間浮遊映像表示装置を提供することができる。
 <実施例1>
 <空間浮遊映像表示装置の使用形態の一例>
 図1は、本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の使用形態の一例を示す図であり、本実施例に係る空間浮遊映像表示装置の全体構成を示す図である。空間浮遊映像表示装置の具体的な構成については、図2等を用いて詳述するが、映像表示装置1から挟角な指向特性でかつ特定偏波の光が、映像光束として出射し、空間浮遊映像表示装置内の光学系での反射等を経て再帰反射板2に一旦入射し、再帰反射して透明な部材100(ガラス等)を透過して、ガラス面の外側に、実像である空中像(空間浮遊映像3)を形成する。なお、以下の実施例においては、再帰反射部材の例として再帰反射板2(再帰性反射板)を用いて説明する。しかしながら、本発明の再帰反射板2は平面形状のプレートに限られず、平面または非平面の部材に貼り付けるシート状の再帰反射部材や、平面または非平面の、樹脂またはガラスなどの部材にシート状の再帰反射部材を貼り付けたアセンブリ全体を含む概念の例として用いている。
 また、店舗等においては、ガラス等の透光性の部材であるショーウィンド(「ウィンドガラス」とも言う)105により空間が仕切られている。本実施例の空間浮遊映像表示装置によれば、かかる透明な部材を透過して、浮遊映像を店舗(空間)の外部および/または内部に対して一方向に表示することが可能である。
 図1では、ウィンドガラス105の内側(店舗内)を奥行方向にしてその外側(例えば、歩道)が手前になるように示している。他方、ウィンドガラス105に特定偏波を反射する手段を設けることで反射させ、店内の所望の位置に空中像を形成することもできる。
 <空間浮遊映像表示装置の光学システムの構成例>
 図2Aは、本発明の一実施例に係る空間浮遊映像表示装置の光学システムの構成の一例を示す図である。図2Aを用いて、空間浮遊映像表示装置の構成をより具体的に説明する。図2A(1)に示すように、ガラス等の透明な部材100の斜め方向には、特定偏波の映像光を挟角に発散させる表示装置1を備える。表示装置1は、液晶表示パネル11と、挟角な拡散特性を有する特定偏波の光を生成する光源装置13とを備えている。
 表示装置1からの特定偏波の映像光は、透明な部材100に設けた特定偏波の映像光を選択的に反射する膜を有する偏光分離部材101(図中は偏光分離部材101をシート状に形成して透明な部材100に粘着している)で反射され、再帰反射板2に入射する。再帰反射板2の映像光入射面にはλ/4板21を設ける。映像光は、再帰反射板2への入射のときと出射のときの2回、λ/4板21を通過させられることで、特定偏波から他方の偏波へ偏光変換される。ここで、特定偏波の映像光を選択的に反射する偏光分離部材101は偏光変換された他方の偏波の偏光は透過する性質を有するので、偏光変換後の特定偏波の映像光は、偏光分離部材101を透過する。偏光分離部材101を透過した映像光が、透明な部材100の外側に、実像である空間浮遊映像3を形成する。
 ここで、図2Aの光学システムにおける偏光設計の第1の例を説明する。例えば、表示装置1からS偏光の映像光が偏光分離部材101へ射出される構成とし、偏光分離部材101がS偏光を反射しP偏光を透過する特性を有する構成としても良い。この場合、表示装置1から偏光分離部材101へ到達したS偏光の映像光は、偏光分離部材101により反射され、再帰反射板2へ向かう。当該映像光が再帰反射板2で反射される際に、再帰反射板2の入射面に設けられたλ/4板21を2回通過するので、当該映像光はS偏光からP偏光へ変換される。P偏光へ変換された映像光は再び偏光分離部材101へ向かう。ここで、偏光分離部材101は、S偏光を反射しP偏光を透過する特性を有するので、P偏光の映像光は偏光分離部材101を透過し、透明な部材100を透過する。透明な部材100を透過した映像光は、再帰反射板2により生成された光であるため、偏光分離部材101に対して表示装置1の表示映像と鏡面関係にある位置に、表示装置1の表示映像の光学像である空間浮遊映像3を形成する。このような偏光設計により好適に空間浮遊映像3を形成することができる。
 次に、図2Aの光学システムにおける偏光設計の第2の例を説明する。例えば、表示装置1からP偏光の映像光が偏光分離部材101へ射出される構成とし、偏光分離部材101がP偏光を反射しS偏光を透過する特性を有する構成としても良い。この場合、表示装置1から偏光分離部材101へ到達したP偏光の映像光は、偏光分離部材101により反射され、再帰反射板2へ向かう。当該映像光が再帰反射板2で反射される際に、再帰反射板2の入射面に設けられたλ/4板21を2回通過するので、当該映像光はP偏光からS偏光へ変換される。S偏光へ変換された映像光は再び偏光分離部材101へ向かう。ここで、偏光分離部材101は、P偏光を反射しS偏光を透過する特性を有するので、S偏光の映像光は偏光分離部材101を透過し、透明な部材100を透過する。透明な部材100を透過した映像光は、再帰反射板2により生成された光であるため、偏光分離部材101に対して表示装置1の表示映像と鏡面関係にある位置に、表示装置1の表示映像の光学像である空間浮遊映像3を形成する。このような偏光設計により好適に空間浮遊映像3を形成することができる。
 なお、空間浮遊映像3を形成する光は再帰反射板2から空間浮遊映像3の光学像へ収束する光線の集合であり、これらの光線は、空間浮遊映像3の光学像を通過後も直進する。よって、空間浮遊映像3は、一般的なプロジェクタなどでスクリーン上に形成される拡散映像光とは異なり、高い指向性を有する映像である。よって、図2Aの構成では、矢印Aの方向からユーザが視認する場合は、空間浮遊映像3は明るい映像として視認される。しかし、矢印Bの方向から他の人物が視認する場合は、空間浮遊映像3は映像として一切視認することはできない。この特性は、高いセキュリティが求められる映像や、ユーザに正対する人物には秘匿したい秘匿性の高い映像を表示するシステムに採用する場合に非常に好適である。
 なお、再帰反射板2の性能によっては、反射後の映像光の偏光軸が不揃いになることがある。また、反射角度も不揃いになることがある。このような不揃いの光は、設計上想定された偏光状態および進行角度を保たないことが有る。例えば、このような設計想定外の偏光状態および進行角度の光が、再帰反射板2の位置から偏光分離部材を介さずに直接液晶表示パネル11の映像表示面側へ再入射してしまうこともある。このような設計想定外の偏光状態および進行角度の光が、空間浮遊映像表示装置内の部品で反射したのち、液晶表示パネル11の映像表示面側へ再入射してしまうこともある。このような液晶表示パネル11の映像表示面側へ再入射した光が、表示装置1を構成する液晶表示パネル11の映像表示面で再反射し、ゴースト像を発生させ空間浮遊像の画質を低下させる可能性がある。そこで、本実施例では表示装置1の映像表示面に吸収型偏光板12を設けてもよい。表示装置1から出射する映像光は吸収型偏光板12を透過させ、偏光分離部材101から戻ってくる反射光は吸収型偏光板12で吸収させることで、上記再反射を抑制できる。これにより、空間浮遊像のゴースト像による画質低下を防止することができる。具体的には、表示装置1からS偏光の映像光が偏光分離部材101へ射出される構成であれば、吸収型偏光板12はP偏光を吸収する偏光板とすればよい。また、表示装置1からP偏光の映像光が偏光分離部材101へ射出される構成であれば、吸収型偏光板12はS偏光を吸収する偏光板とすればよい。
 上述した偏光分離部材101は、例えば反射型偏光板や特定偏波を反射させる金属多層膜などで形成すればよい。
 次に、図2A(2)に、代表的な再帰反射板2として、今回の検討に用いた日本カーバイド工業株式会社製の再帰反射板の表面形状を示す。規則的に配列された6角柱の内部に入射した光線は、6角柱の壁面と底面で反射され再帰反射光として入射光に対応した方向に出射し、表示装置1に表示した映像に基づき実像である空間浮遊映像を表示する。
 この空間浮遊像の解像度は、液晶表示パネル11の解像度の他に、図2A(2)で示す再帰反射板2の再帰反射部の外形DとピッチPに大きく依存する。例えば、7インチのWUXGA(1920×1200画素)液晶表示パネルを用いる場合には、1画素(1トリプレット)が約80μmであっても、例えば再帰反射部の直径Dが240μmでピッチが300μmであれば、空間浮遊像の1画素は300μm相当となる。このため、空間浮遊映像の実効的な解像度は1/3程度に低下する。
 そこで、空間浮遊映像の解像度を表示装置1の解像度と同等にするためには、再帰反射部の直径とピッチを液晶表示パネルの1画素に近づけることが望まれる。他方、再帰反射板と液晶表示パネルの画素によるモアレの発生を抑えるため、それぞれのピッチ比を1画素の整数倍から外して設計すると良い。また、形状は、再帰反射部のいずれの一辺も液晶表示パネルの1画素のいずれの一辺と重ならないように配置すると良い。
 なお、本実施例に係る再帰反射板の表面形状は上述の例に限られない。再帰性反射を実現するさまざまな表面形状を有してよい。具体的には、三角錐プリズム、六角錐プリズム、その他多角形プリズムまたはこれらの組み合わせを周期的に配置した再帰反射素子を、本実施例の再帰反射板の表面に備えても良い。または、これらのプリズムを周期的に配置してキューブコーナーを形成する再帰反射素子を、本実施例の再帰反射板の表面に備えても良い。または、ガラスビーズを周期的に配置したカプセルレンズ型再帰反射素子を、本実施例の再帰反射板の表面に備えても良い。これらの再帰反射素子の詳細な構成は、既存の技術を用いれば良いので、詳細な説明は省略する。具体的には、特開2001-33609号公報、特開2001-264525号公報、特開2005-181555号公報、特開2008-70898号公報、特開2009-229942号公報などに開示される技術を用いればよい。
 <空間浮遊映像表示装置の光学システムの他の構成例1>
 空間浮遊映像表示装置の光学システムの他の構成例について、図2Bを用いて説明する。なお、図2Bにおいて、図2Aと同一の符号を付している構成は、図2Aと同一の機能、構成を有するものする。このような構成については、説明を単純化するために繰り返しの説明は省略する。
 図2Bの光学システムでは、図2Aと同様に、表示装置1から特定偏波の映像光が出力される。表示装置1から出力された特定偏波の映像光は、偏光分離部材101Bに入力される。偏光分離部材101Bは、特定偏波の映像光を選択的に透過する部材である。偏光分離部材101Bは、図2Aの偏光分離部材101とは異なり、透明な部材100とは一体ではなく、独立して板状の形状をしている。よって、偏光分離部材101Bは、偏光分離板と表現してもよい。偏光分離部材101Bは、例えば、透明部材に偏光分離シートを貼り付けて構成して構成する反射型偏光板として構成してもよい。または、透明部材に特定偏波を選択的に透過させ、他の特定偏波の偏波を反射する金属多層膜などで形成すればよい。図2Bでは、偏光分離部材101Bは、表示装置1から出力された特定偏波の映像光を透過するように構成されている。
 偏光分離部材101Bを透過した映像光は、再帰反射板2に入射する。再帰反射板の映像光入射面にはλ/4板21を設ける。映像光は、再帰反射板への入射のときと出射のときの2回において、λ/4板21を通過させられることで特定偏波から他方の偏波へ偏光変換される。ここで、偏光分離部材101Bは、λ/4板21で偏光変換された他方の偏波の偏光は反射する性質を有するので、偏光変換後の映像光は、偏光分離部材101Bで反射される。偏光分離部材101Bで反射した映像光は、透明な部材100を透過し、透明な部材100の外側に実像である空間浮遊映像3を形成する。
 ここで、図2Bの光学システムにおける偏光設計の第1の例を説明する。例えば、表示装置1からP偏光の映像光が偏光分離部材101Bへ射出される構成とし、偏光分離部材101BがS偏光を反射しP偏光を透過する特性を有する構成としても良い。この場合、表示装置1から偏光分離部材101Bへ到達したP偏光の映像光は、偏光分離部材101Bを透過し、再帰反射板2へ向かう。当該映像光が再帰反射板2で反射される際に、再帰反射板2の入射面に設けられたλ/4板21を2回通過するので、当該映像光はP偏光からS偏光へ変換される。S偏光へ変換された映像光は再び偏光分離部材101Bへ向かう。ここで、偏光分離部材101Bは、S偏光を反射しP偏光を透過する特性を有するので、S偏光の映像光は偏光分離部材101で反射され、透明な部材100を透過する。透明な部材100を透過した映像光は、再帰反射板2により生成された光であるため、偏光分離部材101Bに対して表示装置1の表示映像と鏡面関係にある位置に、表示装置1の表示映像の光学像である空間浮遊映像3を形成する。このような偏光設計により好適に空間浮遊映像3を形成することができる。
 次に、図2Bの光学システムにおける偏光設計の第2の例を説明する。例えば、表示装置1からS偏光の映像光が偏光分離部材101Bへ射出される構成とし、偏光分離部材101BがP偏光を反射しS偏光を透過する特性を有する構成としても良い。この場合、表示装置1から偏光分離部材101Bへ到達したS偏光の映像光は、偏光分離部材101Bを透過し、再帰反射板2へ向かう。当該映像光が再帰反射板2で反射される際に、再帰反射板2の入射面に設けられたλ/4板21を2回通過するので、当該映像光はS偏光からP偏光へ変換される。P偏光へ変換された映像光は再び偏光分離部材101Bへ向かう。ここで、偏光分離部材101Bは、P偏光を反射しS偏光を透過する特性を有するので、P偏光の映像光は偏光分離部材101で反射され、透明な部材100を透過する。透明な部材100を透過した映像光は、再帰反射板2により生成された光であるため、偏光分離部材101Bに対して表示装置1の表示映像と鏡面関係にある位置に、表示装置1の表示映像の光学像である空間浮遊映像3を形成する。このような偏光設計により、好適に空間浮遊映像3を形成することができる。
 なお、図2Bにおいては、表示装置1の映像表示面と、再帰反射板2の面は平行に配置されている。偏光分離部材101Bは、表示装置1の映像表示面および再帰反射板2の面に対して、角度α(例えば30°)だけ傾いて配置されている。すると、偏光分離部材101Bの反射においては、再帰反射板2から入射される映像光の進行方向(当該映像光の主光線の方向)に対して、偏光分離部材101Bで反射された映像光の進行方向(当該映像光の主光線の方向)は、角度β(例えば60°)だけ異なる方向となる。このように構成することにより、図2Bの光学システムでは、透明な部材100の外側に向けて図示される所定の角度で映像光が出力され、実像である空間浮遊映像3を形成する。図2Bの構成では、矢印Aの方向からユーザが視認する場合は、空間浮遊映像3は明るい映像として視認される。しかし、矢印Bの方向から他の人物が視認する場合は、空間浮遊映像3は映像として一切視認することはできない。この特性は、高いセキュリティが求められる映像や、ユーザに正対する人物には秘匿したい秘匿性の高い映像を表示するシステムに採用する場合に非常に好適である。
 以上説明したように、図2Bの光学システムでは、図2Aの光学システムとは異なる構成の光学システムでありながら、図2Aの光学システムと同様に、好適な空間浮遊映像を形成することができる。
 なお、透明な部材100の偏光分離部材101B側の面に吸収型偏光板を設けても良い。当該吸収型偏光板は、偏光分離部材101Bからの映像光の偏波を透過し、偏光分離部材101Bからの映像光の偏波と位相が90°異なる偏波を吸収する吸収型偏光板とすればよい。このようにすれば、空間浮遊映像3を形成するための映像光は充分透過させながら、透明な部材100の空間浮遊映像3側から入射する外光を約50%低減することができる。これにより、透明な部材100の空間浮遊映像3側から入射する外光にもとづく図2Bの光学システム内の迷光を低減することができる。
 <空間浮遊映像表示装置の光学システムの他の構成例2>
 空間浮遊映像表示装置の光学システムの他の構成例について、図2Cを用いて説明する。なお、図2Cにおいて、図2Bと同一の符号を付している構成は、図2Bと同一の機能、構成を有するものする。このような構成については、説明を単純化するために繰り返しの説明はしない。
 図2Bの光学システムに対する図2Cの光学システムの相違点は、表示装置1の映像表示面および再帰反射板2の面に対する、偏光分離部材101Bの配置角度のみである。その他の構成はいずれも、図2Bの光学システムと同様であるので繰り返しの説明は省略する。図2Cの光学システムの偏光設計も、図2Bの光学システムの偏光設計と同様であるため、繰り返しの説明は省略する。
 図2Cの光学システムでは、偏光分離部材101Bは、表示装置1の映像表示面および再帰反射板2の面に対して、角度αだけ傾いて配置されている。図2Cにおいて、その角度αは45°である。このように構成すると、偏光分離部材101Bの反射においては、再帰反射板2から入射される映像光の進行方向(当該映像光の主光線の方向)に対する、偏光分離部材101Bで反射された映像光の進行方向(当該映像光の主光線の方向)のなす角度βは90°となる。このように構成すると、表示装置1の映像表示面および再帰反射板2の面と、偏光分離部材101Bで反射された映像光の進行方向とが直角の関係になり、光学システムを構成する面の角度関係をシンプルにすることができる。透明な部材100の面を偏光分離部材101Bで反射された映像光の進行方向に対して直交するように配置すれば、さらに光学システムを構成する面の角度関係をシンプルにすることができる。図2Cの構成では、矢印Aの方向からユーザが視認する場合は、空間浮遊映像3は明るい映像として視認される。しかし、矢印Bの方向から他の人物が視認する場合は、空間浮遊映像3は映像として一切視認することはできない。この特性は、高いセキュリティが求められる映像や、ユーザに正対する人物には秘匿したい秘匿性の高い映像を表示するシステムに採用する場合に非常に好適である。
 以上説明したように、図2Cの光学システムでは、図2Aおよび図2Bの光学システムとは異なる構成の光学システムでありながら、図2Aおよび図2Bの光学システムと同様に、好適な空間浮遊映像を形成することができる。また、光学システムを構成する面の角度をよりシンプルにすることができる。
 なお、透明な部材100の偏光分離部材101B側の面に吸収型偏光板を設けても良い。当該吸収型偏光板は、偏光分離部材101Bからの映像光の偏波を透過し、偏光分離部材101Bからの映像光の偏波と位相が90°異なる偏波を吸収する吸収型偏光板とすればよい。このようにすれば、空間浮遊映像3を形成するための映像光は充分透過させながら、透明な部材100の空間浮遊映像3側から入射する外光を約50%低減することができる。これにより、透明な部材100の空間浮遊映像3側から入射する外光にもとづく図2Cの光学システム内の迷光を低減することができる。
 以上説明した、図2A、図2B,図2Cの光学システムによれば、より明るく、より高品位な空間浮遊映像を提供することができる。
 <<空間浮遊映像表示装置の内部構成のブロック図>>
 次に、空間浮遊映像表示装置1000の内部構成のブロック図について説明する。図3は、空間浮遊映像表示装置1000の内部構成の一例を示すブロック図である。
 空間浮遊映像表示装置1000は、再帰反射部1101、映像表示部1102、導光体1104、光源1105、電源1106、外部電源入力インタフェース1111、操作入力部1107、不揮発性メモリ1108、メモリ1109、制御部1110、映像信号入力部1131、音声信号入力部1133、通信部1132、空中操作検出センサ1351、空中操作検出部1350、音声出力部1140、映像制御部1160、ストレージ部1170、撮像部1180等を備えている。なお、リムーバブルメディアインタフェース1134、姿勢センサ1113、透過型自発光映像表示装置1650、第2の表示装置1680、または二次電池1112などを備えても良い。
 空間浮遊映像表示装置1000の各構成要素は、筐体1190に配置されている。なお、図3に示す撮像部1180および空中操作検出センサ1351は、筐体1190の外側に設けられてもよい。
 図3の再帰反射部1101は、図2A、図2B、図2Cの再帰反射板2に対応している。再帰反射部1101は、映像表示部1102により変調された光を再帰性反射する。再帰反射部1101からの反射光のうち、空間浮遊映像表示装置1000の外部に出力された光により空間浮遊映像3が形成される。
 図3の映像表示部1102は、図2A、図2B、図2Cの液晶表示パネル11に対応している。図3の光源1105は、図2A、図2B、図2Cの光源装置13と対応している。そして、図3の映像表示部1102、導光体1104、および光源1105は、図2A、図2B、図2Cの表示装置1に対応している。
 映像表示部1102は、後述する映像制御部1160による制御により入力される映像信号に基づいて、透過する光を変調して映像を生成する表示部である。映像表示部1102は、図2A、図2B、図2Cの液晶表示パネル11に対応している。映像表示部1102として、例えば透過型液晶パネルが用いられる。また、映像表示部1102として、例えば反射する光を変調する方式の反射型液晶パネルやDMD(Digital Micromirror Device:登録商標)パネル等が用いられてもよい。
 光源1105は、映像表示部1102用の光を発生するもので、LED光源、レーザ光源等の固体光源である。電源1106は、外部から外部電源入力インタフェース1111介して入力されるAC電流をDC電流に変換し、光源1105に電力を供給する。また、電源1106は、空間浮遊映像表示装置1000内の各部に、それぞれ必要なDC電流を供給する。二次電池1112は、電源1106から供給される電力を蓄電する。また、二次電池1112は、外部電源入力インタフェース1111を介して、外部から電力が供給されない場合に、光源1105およびその他電力を必要とする構成に対して電力を供給する。すなわち、空間浮遊映像表示装置1000が二次電池1112を備える場合は、外部から電力が供給されない場合でもユーザは空間浮遊映像表示装置1000を使用することが可能となる。
 導光体1104は、光源1105で発生した光を導光し、映像表示部1102に照射させる。導光体1104と光源1105とを組み合わせたものを、映像表示部1102のバックライトと称することもできる。導光体1104は、主にガラスを用いた構成にしてもよい。導光体1104は、主にプラスチックを用いた構成にしてもよい。導光体1104は、ミラーを用いた構成にしてもよい。導光体1104と光源1105との組み合わせには、さまざまな方式が考えられる。導光体1104と光源1105との組み合わせについての具体的な構成例については、後で詳しく説明する。
 空中操作検出センサ1351は、ユーザ230の指による空間浮遊映像3の操作を検出するセンサである。空中操作検出センサ1351は、例えば空間浮遊映像3の表示範囲の全部と重畳する範囲をセンシングする。なお、空中操作検出センサ1351は、空間浮遊映像3の表示範囲の少なくとも一部と重畳する範囲のみをセンシングしてもよい。
 空中操作検出センサ1351の具体例としては、赤外線などの非可視光、非可視光レーザ、超音波等を用いた距離センサが挙げられる。また、空中操作検出センサ1351は、複数のセンサを複数組み合わせ、2次元平面の座標を検出できるように構成されたものでもよい。また、空中操作検出センサ1351は、ToF(Time of Flight)方式のLiDAR(Light Detection and Ranging)や、画像センサで構成されてもよい。
 空中操作検出センサ1351は、ユーザが指で空間浮遊映像3として表示されるオブジェクトに対するタッチ操作等を検出するためのセンシングができればよい。このようなセンシングは、既存の技術を用いて行うことができる。
 空中操作検出部1350は、空中操作検出センサ1351からセンシング信号を取得し、センシング信号に基づいてユーザ230の指による空間浮遊映像3のオブジェクトに対する接触の有無や、ユーザ230の指とオブジェクトとが接触した位置(接触位置)の算出等を行う。空中操作検出部1350は、例えば、FPGA(Field Programmable Gate Array)等の回路で構成される。また、空中操作検出部1350の一部の機能は、例えば制御部1110で実行される空間操作検出用プログラムによりソフトウェアで実現されてもよい。
 空中操作検出センサ1351および空中操作検出部1350は、空間浮遊映像表示装置1000に内蔵された構成としてもよいが、空間浮遊映像表示装置1000とは別体で外部に設けられてもよい。空間浮遊映像表示装置1000と別体で設ける場合、空中操作検出センサ1351および空中操作検出部1350は、有線または無線の通信接続路や映像信号伝送路を介して空間浮遊映像表示装置1000に情報や信号を伝達できるように構成される。
 また、空中操作検出センサ1351および空中操作検出部1350が別体で設けられてもよい。これにより、空中操作検出機能の無い空間浮遊映像表示装置1000を本体として、空中操作検出機能のみをオプションで追加できるようなシステムを構築することが可能である。また、空中操作検出センサ1351のみを別体とし、空中操作検出部1350が空間浮遊映像表示装置1000に内蔵された構成でもよい。空間浮遊映像表示装置1000の設置位置に対して空中操作検出センサ1351をより自由に配置したい場合等には、空中操作検出センサ1351のみを別体とする構成に利点がある。
 撮像部1180は、イメージセンサを有するカメラであり、空間浮遊映像3付近の空間、および/またはユーザ230の顔、腕、指などを撮像する。撮像部1180は、複数設けられてもよい。複数の撮像部1180を用いることで、あるいは深度センサ付きの撮像部を用いることで、ユーザ230による空間浮遊映像3のタッチ操作の検出処理の際、空中操作検出部1350を補助することができる。撮像部1180は、空間浮遊映像表示装置1000と別体で設けられてもよい。撮像部1180を空間浮遊映像表示装置1000と別体で設ける場合、有線または無線の通信接続路などを介して空間浮遊映像表示装置1000に撮像信号を伝達できるように構成すればよい。
 例えば、空中操作検出センサ1351が、空間浮遊映像3の表示面を含む平面(侵入検出平面)を対象として、この侵入検出平面内への物体の侵入の有無を検出する物体侵入センサとして構成された場合、侵入検出平面内に侵入していない物体(例えば、ユーザの指)が侵入検出平面からどれだけ離れているのか、あるいは物体が侵入検出平面にどれだけ近いのかといった情報を、空中操作検出センサ1351では検出できない場合がある。
 このような場合、複数の撮像部1180の撮像画像に基づく物体の深度算出情報や深度センサによる物体の深度情報等の情報を用いることにより、物体と侵入検出平面との距離を算出することができる。そして、これらの情報や、物体と侵入検出平面との距離等の各種情報は、空間浮遊映像3に対する各種表示制御に用いられる。
 また、空中操作検出センサ1351を用いずに、撮像部1180の撮像画像に基づき、空中操作検出部1350がユーザ230による空間浮遊映像3のタッチ操作を検出するようにしてもよい。
 また、撮像部1180が空間浮遊映像3を操作するユーザ230の顔を撮像し、制御部1110がユーザ230の識別処理を行うようにしてもよい。また、空間浮遊映像3を操作するユーザ230の周辺や背後に他人が立っており、他人が空間浮遊映像3に対するユーザ230の操作を覗き見ていないか等を判別するため、撮像部1180は、空間浮遊映像3を操作するユーザ230と、ユーザ230の周辺領域とを含めた範囲を撮像するようにしてもよい。
 操作入力部1107は、例えば操作ボタンや、リモートコントローラ等の信号受信部または赤外光受光部であり、ユーザ230による空中操作(タッチ操作)とは異なる操作についての信号を入力する。空間浮遊映像3をタッチ操作する前述のユーザ230とは別に、操作入力部1107は、例えば管理者が空間浮遊映像表示装置1000を操作するために用いられてもよい。
 映像信号入力部1131は、外部の映像出力装置を接続して映像データを入力する。映像信号入力部1131は、さまざまなデジタル映像入力インタフェースが考えられる。例えば、HDMI(登録商標)(High―Definition Multimedia Interface)規格の映像入力インタフェース、DVI(Digital Visual Interface)規格の映像入力インタフェース、またはDisplayPort規格の映像入力インタフェースなどで構成すればよい。または、アナログRGBや、コンポジットビデオなどのアナログ映像入力インタフェースを設けてもよい。音声信号入力部1133は、外部の音声出力装置を接続して音声データを入力する。音声信号入力部1133は、HDMI規格の音声入力インタフェース、光デジタル端子インタフェース、または、同軸デジタル端子インタフェース、などで構成すればよい。HDMI規格のインタフェースの場合は、映像信号入力部1131と音声信号入力部1133とは、端子およびケーブルが一体化したインタフェースとして構成されてもよい。音声出力部1140は、音声信号入力部1133に入力された音声データに基づいた音声を出力することが可能である。音声出力部1140は、スピーカーで構成してもよい。また、音声出力部1140は、内蔵の操作音やエラー警告音を出力してもよい。または、HDMI規格に規定されるAudio Return Channel機能のように、外部機器にデジタル信号として出力する構成を音声出力部1140としてもよい。
 不揮発性メモリ1108は、空間浮遊映像表示装置1000で用いる各種データを格納する。不揮発性メモリ1108に格納されるデータには、例えば、空間浮遊映像3に表示する各種操作用のデータ、表示アイコン、ユーザの操作が操作するためのオブジェクトのデータやレイアウト情報等が含まれる。メモリ1109は、空間浮遊映像3として表示する映像データや装置の制御用データ等を記憶する。
 制御部1110は、接続される各部の動作を制御する。また、制御部1110は、メモリ1109に記憶されるプログラムと協働して、空間浮遊映像表示装置1000内の各部から取得した情報に基づく演算処理を行ってもよい。
 通信部1132は、有線または無線の通信インタフェースを介して、外部機器や外部のサーバ等と通信を行う。通信部1132が有線の通信インタフェースを有する場合は、当該有線の通信インタフェースは、例えば、イーサネット規格のLANインタフェースなどで構成すればよい。通信部1132が無線の通信インタフェースを有する場合は、例えば、Wi―Fi方式の通信インタフェース、Bluetooth方式の通信インタフェース、4G、5Gなどの移動体通信インタフェースなどで構成すればよい。通信部1132を介した通信により、映像データ、画像データ、音声データ等の各種データが送受信される。
 また、リムーバブルメディアインタフェース1134は、着脱可能な記録媒体(リムーバブルメディア)を接続するインタフェースである。着脱可能な記録媒体(リムーバブルメディア)は、ソリッドステートドライブ(SSD)などの半導体素子メモリ、ハードディスクドライブ(HDD)などの磁気記録媒体記録装置、または光ディスクなどの光学記録メディアなどで構成してもよい。リムーバブルメディアインタフェース1134は着脱可能な記録媒体記録されている、映像データ、画像データ、音声データ等の各種データなどの各種情報を読み出すことが可能である。着脱可能な記録媒体に記録された映像データ、画像データ等は、映像表示部1102と再帰反射部1101とを介して空間浮遊映像3として出力される。
 ストレージ部1170は、映像データ、画像データ、音声データ等の各種データなどの各種情報を記録する記憶装置である。ストレージ部1170は、ハードディスクドライブ(HDD)などの磁気記録媒体記録装置や、ソリッドステートドライブ(SSD)などの半導体素子メモリで構成してもよい。ストレージ部1170には、例えば、製品出荷時に予め映像データ、画像データ、音声データ等の各種データ等の各種情報が記録されていてもよい。また、ストレージ部1170は、通信部1132を介して外部機器や外部のサーバ等から取得した映像データ、画像データ、音声データ等の各種データ等の各種情報を記録してもよい。
 ストレージ部1170に記録された映像データ、画像データ等は、映像表示部1102と再帰反射部1101とを介して空間浮遊映像3として出力される。空間浮遊映像3として表示される、表示アイコンやユーザが操作するためのオブジェクト等の映像データ、画像データ等も、ストレージ部1170に記録される。
 空間浮遊映像3として表示される表示アイコンやオブジェクト等のレイアウト情報や、オブジェクトに関する各種メタデータの情報等もストレージ部1170に記録される。ストレージ部1170に記録された音声データは、例えば音声出力部1140から音声として出力される。
 映像制御部1160は、映像表示部1102に入力する映像信号に関する各種制御を行う。映像制御部1160は、映像処理回路と称してもよく、例えば、ASIC、FPGA、映像用プロセッサなどのハードウェアで構成されてもよい。なお、映像制御部1160は、映像処理部、画像処理部と称してもよい。映像制御部1160は、例えば、メモリ1109に記憶させる映像信号と、映像信号入力部1131に入力された映像信号(映像データ)等のうち、どの映像信号を映像表示部1102に入力するかといった映像切り替えの制御等を行う。
 また、映像制御部1160は、メモリ1109に記憶させる映像信号と、映像信号入力部1131から入力された映像信号とを重畳した重畳映像信号を生成し、重畳映像信号を映像表示部1102に入力することで、合成映像を空間浮遊映像3として形成する制御を行ってもよい。
 また、映像制御部1160は、映像信号入力部1131から入力された映像信号やメモリ1109に記憶させる映像信号等に対して画像処理を行う制御を行ってもよい。画像処理としては、例えば、画像の拡大、縮小、変形等を行うスケーリング処理、輝度を変更するブライト調整処理、画像のコントラストカーブを変更するコントラスト調整処理、画像を光の成分に分解して成分ごとの重みづけを変更するレティネックス処理等がある。
 また、映像制御部1160は、映像表示部1102に入力する映像信号に対して、ユーザ230の空中操作(タッチ操作)を補助するための特殊効果映像処理等を行ってもよい。特殊効果映像処理は、例えば、空中操作検出部1350によるユーザ230のタッチ操作の検出結果や、撮像部1180によるユーザ230の撮像画像に基づいて行われる。
 姿勢センサ1113は、重力センサまたは加速度センサ、またはこれらの組み合わせにより構成されるセンサであり、空間浮遊映像表示装置1000が設置されている姿勢を検出することができる。姿勢センサ1113の姿勢検出結果に基づいて、制御部1110が、接続される各部の動作を制御してもよい。例えば、ユーザの使用状態としての好ましくない姿勢を検出した場合に、映像表示部1102の表示していた映像の表示を中止し、ユーザにエラーメッセージを表示するような制御を行ってもよい。または、姿勢センサ1113により空間浮遊映像表示装置1000の設置姿勢が変化したことを検出した場合に、映像表示部1102の表示していた映像の表示の向きを回転させる制御を行ってもよい。
 ここまで説明したように、空間浮遊映像表示装置1000には、さまざまな機能が搭載されている。ただし、空間浮遊映像表示装置1000は、これらのすべての機能を備える必要はなく、空間浮遊映像3を形成する機能があればどのような構成でもよい。
 <空間浮遊映像表示装置の構成例>
 次に、空間浮遊映像表示装置の構成例について説明する。本実施例に係る空間浮遊映像表示装置の構成要素のレイアウトは、使用形態に応じて様々なレイアウトがあり得る。以下、図4A~図4Mのそれぞれのレイアウトについて説明する。なお、図4A~図4Mのいずれの例においても、空間浮遊映像表示装置1000を囲む太い線は空間浮遊映像表示装置1000の筐体構造の一例を示している。
 図4Aは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Aに示す空間浮遊映像表示装置1000は、図2Aの光学システムに対応する光学システムを搭載するものである。図4Aに示す空間浮遊映像表示装置1000では、空間浮遊映像3が形成される側の面が上方を向くように、横置きにして設置される。すなわち、図4Aでは、空間浮遊映像表示装置1000は、透明な部材100が装置上面に設置される。空間浮遊映像3が、空間浮遊映像表示装置1000の透明な部材100の面に対して上方に形成される。空間浮遊映像3の光は、斜め上方向に進行する。空中操作検出センサ1351を図のように設けた場合は、ユーザ230の指による空間浮遊映像3の操作を検出することができる。なお、x方向がユーザから見て左右方向、y方向がユーザから見て前後方向(奥行方向)、z方向が上下方向(鉛直方向)である。以下、図4の各図においてx方向、y方向、z方向の定義は同じであるので、繰り返しの説明は省略する。
 図4Bは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Bに示す空間浮遊映像表示装置1000は、図2Aの光学システムに対応する光学システムを搭載するものである。図4Bに示す空間浮遊映像表示装置1000は、空間浮遊映像3が形成される側の面が、空間浮遊映像表示装置1000の正面(ユーザ230の方向)を向くように、縦置きにして設置される。すなわち、図4Bでは、空間浮遊映像表示装置は、透明な部材100が装置の正面(ユーザ230の方向)に設置される。空間浮遊映像3が、空間浮遊映像表示装置1000の透明な部材100の面に対してユーザ230側に形成される。空間浮遊映像3の光は、斜め上方向に進行する。空中操作検出センサ1351を図のように設けた場合は、ユーザ230の指による空間浮遊映像3の操作を検出することができる。ここで、図4Bに示すように、空中操作検出センサ1351は、ユーザ230の指を上側からセンシングすることで、ユーザの爪によるセンシング光の反射を、タッチ検出に利用することができる。一般的に、爪は指の腹よりも反射率が高いため、このように構成することによりタッチ検出の精度を上げることができる。
 図4Cは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Cに示す空間浮遊映像表示装置1000は、図2Bの光学システムに対応する光学システムを搭載するものである。図4Cに示す空間浮遊映像表示装置1000では、空間浮遊映像3が形成される側の面が上方を向くように、横置きにして設置される。すなわち、図4Cでは、空間浮遊映像表示装置1000は、透明な部材100が装置上面に設置される。空間浮遊映像3が、空間浮遊映像表示装置1000の透明な部材100の面に対して上方に形成される。空間浮遊映像3の光は、斜め上方向に進行する。空中操作検出センサ1351を図のように設けた場合は、ユーザ230の指による空間浮遊映像3の操作を検出することができる。
 図4Dは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Dに示す空間浮遊映像表示装置1000は、図2Bの光学システムに対応する光学システムを搭載するものである。図4Dに示す空間浮遊映像表示装置1000は、空間浮遊映像3が形成される側の面が、空間浮遊映像表示装置1000の正面(ユーザ230の方向)を向くように、縦置きにして設置される。すなわち、図4Dでは、空間浮遊映像表示装置1000は、透明な部材100が装置の正面(ユーザ230の方向)に設置される。空間浮遊映像3が、空間浮遊映像表示装置1000の透明な部材100の面に対してユーザ230側に形成される。空間浮遊映像3の光は、斜め上方向に進行する。空中操作検出センサ1351を図のように設けた場合は、ユーザ230の指による空間浮遊映像3の操作を検出することができる。ここで、図4Dに示すように、空中操作検出センサ1351は、ユーザ230の指を上側からセンシングすることで、ユーザの爪によるセンシング光の反射を、タッチ検出に利用することができる。一般的に、爪は指の腹よりも反射率が高いため、このように構成することによりタッチ検出の精度を上げることができる。
 図4Eは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Eに示す空間浮遊映像表示装置1000は、図2Cの光学システムに対応する光学システムを搭載するものである。図4Eに示す空間浮遊映像表示装置1000では、空間浮遊映像3が形成される側の面が上方を向くように、横置きにして設置される。すなわち、図4Eでは、空間浮遊映像表示装置1000は、透明な部材100が装置上面に設置される。空間浮遊映像3が、空間浮遊映像表示装置1000の透明な部材100の面に対して上方に形成される。空間浮遊映像3の光は、真上方向に進行する。空中操作検出センサ1351を図のように設けた場合は、ユーザ230の指による空間浮遊映像3の操作を検出することができる。
 図4Fは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Fに示す空間浮遊映像表示装置1000は、図2Cの光学システムに対応する光学システムを搭載するものである。図4Fに示す空間浮遊映像表示装置1000は、空間浮遊映像3が形成される側の面が、空間浮遊映像表示装置1000の正面(ユーザ230の方向)を向くように、縦置きにして設置される。すなわち、図4Fでは、空間浮遊映像表示装置1000は、透明な部材100が装置の正面(ユーザ230の方向)に設置される。空間浮遊映像3が、空間浮遊映像表示装置1000の透明な部材100の面に対してユーザ230側に形成される。空間浮遊映像3の光は、ユーザ手前方向に進行する。空中操作検出センサ1351を図のように設けた場合は、ユーザ230の指による空間浮遊映像3の操作を検出することができる。
 図4Gは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Gに示す空間浮遊映像表示装置1000は、図2Cの光学システムに対応する光学システムを搭載するものである。図4Aから図4Fまでの空間浮遊映像表示装置の光学システムにおいては、表示装置1から発せられる映像光の中心の光路はyz平面上にあった。すなわち、図4Aから図4Fまでの空間浮遊映像表示装置の光学システム内においては、映像光はユーザから見て前後方向、上下方向に進行した。これに対し、図4Gに示す空間浮遊映像表示装置の光学システムにおいては、表示装置1から発せられる映像光の中心の光路はxy平面上にある。すなわち、図4Gに示す空間浮遊映像表示装置の光学システム内においては、映像光はユーザから見て左右方向および前後方向に進行する。図4Gに示す空間浮遊映像表示装置1000では、空間浮遊映像3が形成される側の面が、装置の正面(ユーザ230の方向)を向くように設置される。すなわち、図4Gでは、空間浮遊映像表示装置1000は、透明な部材100が装置正面(ユーザ230の方向)に設置される。空間浮遊映像3が、空間浮遊映像表示装置1000の透明な部材100の面に対してユーザ側に形成される。空間浮遊映像3の光は、ユーザ手前方向に進行する。空中操作検出センサ1351を図のように設けた場合は、ユーザ230の指による空間浮遊映像3の操作を検出することができる。
 図4Hは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Hの空間浮遊映像表示装置1000は、装置背面(ユーザ230が空間浮遊映像3を視認する位置の反対側、すなわち、ユーザ230にむかう空間浮遊映像3の映像光の進行方向の反対側)にガラスやプラスチックなどの透明板100Bを有する窓を有する点で、図4Gの空間浮遊映像表示装置と相違する。その他の構成については、図4Gの空間浮遊映像表示装置と同じ構成であるため、繰り返しの説明を省略する。図4Hの空間浮遊映像表示装置1000は、空間浮遊映像3に対して、空間浮遊映像3の映像光の進行方向の反対側の位置に、透明板100Bを有する窓を備えている。よって、ユーザ230が空間浮遊映像3を視認する場合に、空間浮遊映像3の背景として、空間浮遊映像表示装置1000の後ろ側の景色を認識することができる。よって、ユーザ230は、空間浮遊映像3が空間浮遊映像表示装置1000の後ろ側の景色の前面の空中に浮遊しているように認識することができる。これにより、空間浮遊映像3の空中浮遊感をより強調することができる。
 なお、表示装置1から出力される映像光の偏光分布および偏光分離部材101Bの性能によっては、表示装置1から出力される映像光の一部が偏光分離部材101Bで反射され、透明板100Bへ向かう可能性がある。透明板100Bの表面のコート性能によっては、この光が透明板100Bの表面で再び反射され迷光としてユーザに視認される可能性がある。よって、当該迷光を防止するために、空間浮遊映像表示装置1000装置の背面の前記窓に、透明板100Bを設けない構成としてもよい。
 図4Iは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Iの空間浮遊映像表示装置1000は、装置背面(ユーザ230が空間浮遊映像3を視認する位置の反対側)に配置される透明板100Bの窓に、遮光のための開閉ドア1410を設けている点で、図4Hの空間浮遊映像表示装置と相違する。その他の構成については、図4Hの空間浮遊映像表示装置と同じ構成であるため、繰り返しの説明を省略する。図4Iの空間浮遊映像表示装置1000の開閉ドア1410は、例えば、遮光板を有し、遮光板を移動(スライド)する機構、回転する機構または着脱する機構を備えることで、空間浮遊映像表示装置1000の奥側に位置する透明板100Bの窓(背面側窓)について、開口状態と遮光状態を切り替えることができる。開閉ドア1410による遮光板の移動(スライド)や回転は、図示しないモータの駆動による電動式としてもよい。当該モータは図3の制御部1110が制御してもよい。なお、図4Iの例では、開閉ドア1410の遮光板の枚数は2枚の例を開示している。これに対し、開閉ドア1410の遮光板の枚数は1枚でもよい。
 例えば、空間浮遊映像表示装置1000の透明板100Bの窓の奥に見える景色が屋外の場合は、天気によって太陽光の明るさが可変する。屋外の太陽光が強い場合、空間浮遊映像3の背景が明るくなりすぎて、ユーザ230が空間浮遊映像3の視認性が下がる場合もある。このような場合に、開閉ドア1410の遮光板の移動(スライド)、回転または装着により、背面側窓を遮光状態にすれば、空間浮遊映像3の背景は暗くなるので、相対的に空間浮遊映像3の視認性を上げることができる。このような開閉ドア1410の遮光板による遮蔽動作は、ユーザ230の手の力により直接的に行われても良い。図3の操作入力部1107を介した操作入力に応じて、制御部1110が図示しないモータを制御して開閉ドア1410の遮光板による遮蔽動作を行ってもよい。
 なお、背面側窓近傍など、空間浮遊映像表示装置1000の背面側(ユーザ230の反対側)に照度センサを設けて、背面側窓の先の空間の明るさを測定してもよい。この場合、当該照度センサの検出結果に応じて、図3の制御部1110が図示しないモータを制御して開閉ドア1410の遮光板による開閉動作を行ってもよい。このように開閉ドア1410の遮光板による開閉動作を制御することにより、ユーザ230が手動で開閉ドア1410の遮光板の開閉動作をしなくとも、空間浮遊映像3の視認性をより好適に維持することが可能となる。
 また、開閉ドア1410による遮光板を、手動による着脱式としてもよい。空間浮遊映像表示装置1000の使用用途、設置環境に応じて、背面側窓を開口状態とするか、遮光状態とするかをユーザが選択することができる。長期間にわたって背面側窓を遮光状態のまま使用する予定であれば、着脱式の遮光板を遮光状態のまま固定すればよい。また、長期間にわたって背面側窓を開口状態のまま使用する予定であれば、着脱式の遮光板を外した状態のまま使用すればよい。遮光板の着脱はネジを用いてもよく、引掛け構造を用いてもよく、嵌め込み構造を用いてもよい。
 なお、図4Iの空間浮遊映像表示装置1000の例でも、表示装置1から出力される映像光の偏光分布および偏光分離部材101Bの性能によっては、表示装置1から出力される映像光の一部が偏光分離部材101Bで反射され、透明板100Bへ向かう可能性がある。透明板100Bの表面のコート性能によっては、この光が透明板100Bの表面で再び反射され迷光としてユーザに視認される可能性がある。よって、当該迷光を防止するために、空間浮遊映像表示装置1000装置の背面の前記窓に、透明板100Bを設けない構成としてもよい。透明板100Bを有しない窓に、上述の開閉ドア1410を備えるようにすればよい。当該迷光を防止するため上述の開閉ドア1410の遮光板の筐体内側の面は光反射率の低いコートまたは素材を有することが望ましい。
 図4Jは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Jの空間浮遊映像表示装置1000は、図4Hの空間浮遊映像表示装置の背面側窓に、ガラスやプラスチックである透明板100Bを配置する代わりに、電子制御透過率可変装置1620を配置する点で相違する。その他の構成については、図4Hの空間浮遊映像表示装置と同じ構成であるため、繰り返しの説明を省略する。電子制御透過率可変装置1620の例は、液晶シャッターなどである。すなわち、液晶シャッターは2つの偏光板に挟まれた液晶素子を電圧制御することにより、光の透過光を制御することができる。よって、液晶シャッターを制御して透過率を大きくすれば、空間浮遊映像3の背景は、背面側窓越しの景色が透けて見える状態となる。また、液晶シャッターを制御して透過率を大きくすれば、空間浮遊映像3の背景として背面側窓越しの景色は見えない状態とすることができる。また、液晶シャッターは中間長の制御が可能であるので、透過率50%などの状態にもすることができる。例えば、図3の操作入力部1107を介した操作入力に応じて、制御部1110が、電子制御透過率可変装置1620の透過率を制御すればよい。このように構成すれば、空間浮遊映像3の背景として背面側窓越しの景色を見たいものの、背景である背面側窓越しの景色が明る過ぎて空間浮遊映像3の視認性が下がってしまう場合などに、電子制御透過率可変装置1620の透過率を調整することにより、空間浮遊映像3の視認性を調整することが可能となる。
 なお、背面側窓近傍など、空間浮遊映像表示装置1000の背面側(ユーザ230の反対側)に照度センサを設けて、背面側窓の先の空間の明るさを測定してもよい。この場合、当該照度センサの検出結果に応じて、図3の制御部1110が、電子制御透過率可変装置1620の透過率を制御すればよい。このようにすれば、ユーザ230が図3の操作入力部1107を介した操作入力を行わなくとも、背面側窓の先の空間の明るさに応じて電子制御透過率可変装置1620の透過率を調整することができるので、空間浮遊映像3の視認性をより好適に維持することが可能となる。
 また、上述の例では、電子制御透過率可変装置1620として液晶シャッターの例を説明した。これに対し、電子制御透過率可変装置1620の別の例として、電子ペーパーを用いてもよい。電子ペーパーを用いても、上述と同様の効果を得ることができる。そのうえ、電子ペーパーは中間調状態を維持するための消費電力が非常に小さい。よって、液晶シャッターを採用した場合に比べて、低消費電力の空間浮遊映像表示装置を実現することができる。
 図4Kは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Kの空間浮遊映像表示装置1000は、透明な部材100の代わりに、透過型自発光映像表示装置1650を有する点で、図4Gの空間浮遊映像表示装置と相違する。その他の構成については、図4Gの空間浮遊映像表示装置と同じ構成であるため、繰り返しの説明を省略する。
 図4Kの空間浮遊映像表示装置1000では、透過型自発光映像表示装置1650の表示面を、映像光束が透過したのち、空間浮遊映像表示装置1000の外部に空間浮遊映像3を形成する。すなわち、2次元平面ディスプレイである透過型自発光映像表示装置1650で映像を表示しているときに、透過型自発光映像表示装置1650の映像のさらにユーザ手前側に、空間浮遊映像3を飛び出す映像として表示することができる。このときユーザ230は奥行位置の異なる2つの映像を同時に視認することができる。透過型自発光映像表示装置1650は、例えば、特開2014-216761号公報などに開示される、透過型有機ELパネルなどの既存の技術を用いて構成すればよい。なお、透過型自発光映像表示装置1650は、図3に図示されていないが、図3の空間浮遊映像表示装置1000の一構成部として、制御部1110などの他の処理部と接続されるように構成すればよい。
 ここで、透過型自発光映像表示装置1650に、背景とキャラクターなどのオブジェクトの両者を表示したあとに、キャラクターなどのオブジェクトだけ手前側の空間浮遊映像3に移動してくる、などの演出を行えば、ユーザ230により効果的なサプライズ演出での映像体験を提供することができる。
 また、空間浮遊映像表示装置1000の内部を遮光状態にしておけば、透過型自発光映像表示装置1650の背景は十分暗くなる。よって、表示装置1に映像を表示せず、または表示装置1の光源を不点灯とし、透過型自発光映像表示装置1650だけに映像を表示している場合、ユーザ230には、透過型自発光映像表示装置1650は透過型ディスプレイではなく通常の2次元平面ディスプレイであるように見える(本発明の実施例における空間浮遊映像3はスクリーンのない空間に実像の光学像として表示するため、表示装置1の光源を不点灯とすれば、空間浮遊映像3の表示予定位置は何もない空間になる。)。よって、透過型自発光映像表示装置1650を、あたかも一般的な2次元平面ディスプレイとして使用して映像を表示しているときに、キャラクターやオブジェクトなどを突然、空間浮遊映像3として空中に表示することでユーザ230により効果的なサプライズ演出での映像体験を提供することができる。
 なお、空間浮遊映像表示装置1000の内部をより暗くすればするほど、透過型自発光映像表示装置1650は2次元平面ディスプレイのように見える。よって、透過型自発光映像表示装置1650の空間浮遊映像表示装置1000の内部側の面(偏光分離部材101Bで反射した映像光の透過型自発光映像表示装置1650への入射面、すなわち、透過型自発光映像表示装置1650の空間浮遊映像3と反対側の面)に、偏光分離部材101Bで反射した映像光の偏波を透過し当該偏波と90°位相が異なる偏波を吸収する吸収型偏光板(図示せず)を設けてもよい。このようにすれば、空間浮遊映像3を形成する映像光への影響はさほど大きくないが、外部から透過型自発光映像表示装置1650を介して、空間浮遊映像表示装置1000の内部へ入射する光を大幅に低減することができ、空間浮遊映像表示装置1000の内部をより暗くすることができ、好適である。
 図4Lは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Lの空間浮遊映像表示装置1000は、図4Kの空間浮遊映像表示装置の変形例である。空間浮遊映像表示装置1000における構成の配置の向きが図4Kの空間浮遊映像表示装置と異なり、図4Fの空間浮遊映像表示装置に近い配置となっている。各構成の機能、動作などについては、図4Kの空間浮遊映像表示装置と同じ構成であるため、繰り返しの説明を省略する。
 図4Lの空間浮遊映像表示装置でも、透過型自発光映像表示装置1650を映像光の光束が透過したのち、透過型自発光映像表示装置1650よりもユーザ230側に空間浮遊映像3を形成する。
 図4Kの空間浮遊映像表示装置の例でも、図4Lの空間浮遊映像表示装置の例でも、ユーザ230からは、透過型自発光映像表示装置1650の映像の手前に、空間浮遊映像3が重なって表示される。ここで、空間浮遊映像3の位置と透過型自発光映像表示装置1650の映像の位置は、奥行方向に差があるように構成している。よって、ユーザが頭(視点の位置)を動かすと視差により2つの映像の奥行を認識することができる。よって、奥行位置の異なる2枚の映像を表示することで、立体視眼鏡などを必要とせず裸眼で、3次元的な映像体験をより好適にユーザに提供することができる。
 図4Mは、空間浮遊映像表示装置の構成の一例を示す図である。図4Mの空間浮遊映像表示装置は、図4Gの空間浮遊映像表示装置の偏光分離部材101Bに対してユーザから見て奥側に、第2の表示装置1680を設ける。その他の構成については、図4Gの空間浮遊映像表示装置と同じ構成であるため、繰り返しの説明を省略する。
 図4Mに示す構成例では、第2の表示装置1680が空間浮遊映像3の表示位置の奥側に設けられており、映像表示面が空間浮遊映像3に向けられている。かかる構成により、ユーザ230からみると、第2の表示装置1680の映像と、空間浮遊映像3との、2つの奥行の異なる位置に表示される映像を重ねて視認することができる。すなわち、第2の表示装置1680は、空間浮遊映像3を視認するユーザ230側の方向に映像を表示する向きに配置されている、といえる。なお、第2の表示装置1680は、図3に図示されていないが、図3の空間浮遊映像表示装置1000の一構成部として、制御部1110などの他の処理部と接続されるように構成すればよい。
 なお、図4Mの空間浮遊映像表示装置1000の第2の表示装置1680の映像光は、偏光分離部材101Bを透過したのち、ユーザ230に視認される。したがて、第2の表示装置1680の映像光がより好適に偏光分離部材101Bを透過するためには、第2の表示装置1680から出力される映像光は、偏光分離部材101Bがより好適に透過する振動方向の偏波の偏光であることが望ましい。すなわち、表示装置1から出力される映像光の偏波と同じ振動方向の偏波の偏光であることが望ましい。例えば、表示装置1から出力される映像光がS偏光である場合は、第2の表示装置1680から出力される映像光もS偏光とすることが望ましい。また、表示装置1から出力される映像光がP偏光である場合は、第2の表示装置1680から出力される映像光もP偏光とすることが望ましい。
 図4Mの空間浮遊映像表示装置の例も、空間浮遊映像3の奥に第2の映像を表示するという点で、図4Kの空間浮遊映像表示装置の例および図4Lの空間浮遊映像表示装置の例と同様の効果を有する。ただし、図4Kの空間浮遊映像表示装置の例および図4Lの空間浮遊映像表示装置の例と異なり、図4Mの空間浮遊映像表示装置の例では、空間浮遊映像3を形成するための映像光の光束が第2の表示装置1680を通過することはない。よって、第2の表示装置1680は、透過型自発光映像表示装置である必要はなく、2次元平面ディスプレイである液晶ディスプレイでよい。第2の表示装置1680は、有機ELディスプレイでもよい。よって、図4Mの空間浮遊映像表示装置の例では、図4Kの空間浮遊映像表示装置の例および図4Lの空間浮遊映像表示装置の例よりも、空間浮遊映像表示装置1000をより低コストで実現することが可能である。
 ここで、表示装置1から出力される映像光の偏光分布および偏光分離部材101Bの性能によっては、表示装置1から出力される映像光の一部が偏光分離部材101Bで反射され、第2の表示装置1680へ向かう可能性がある。この光(映像光の一部)は、第2の表示装置1680の表面で再び反射され迷光としてユーザに視認される可能性がある。
 よって、当該迷光を防止するために、第2の表示装置1680の表面に吸収型偏光板を設けてもよい。この場合、当該吸収型偏光板は、第2の表示装置1680から出力される映像光の偏波を透過し、第2の表示装置1680から出力される映像光の偏波と位相が90°異なる偏波を吸収する吸収型偏光板とすればよい。なお、第2の表示装置1680が液晶ディスプレイである場合は、当該液晶ディスプレイ内部の映像出射側にも吸収型偏光板が存在する。しかしながら、当該液晶ディスプレイ内部の映像出射側の吸収型偏光板のさらに出射面にカバーガラス(映像表示面側のカバーガラス)が有る場合は、液晶ディスプレイ外部からの光により当該カバーガラスの反射で生じる迷光を防ぐことができない。よって、上述の吸収型偏光板を当該カバーガラスの表面に別途設ける必要がある。
 なお、2次元平面ディスプレイである第2の表示装置1680で映像を表示しているときに、第2の表示装置1680の映像のさらにユーザ手前側に、空間浮遊映像3を映像として表示することができる。このときユーザ230は、奥行位置の異なる2つの映像を同時に視認することができる。空間浮遊映像3にキャラクターを表示して、第2の表示装置1680に背景を表示することにより、ユーザ230があたかもキャラクターが存在する空間を立体的に視認しているような効果を提供することができる。
 また、第2の表示装置1680に、背景とキャラクターなどのオブジェクトの両者を表示したあとに、キャラクターなどのオブジェクトだけ手前側の空間浮遊映像3に移動してくる、などの演出を行えば、ユーザ230により効果的なサプライズ演出での映像体験を提供することができる。
 <表示装置>
 次に、本実施例の表示装置1について、図を用いて説明する。本実施例の表示装置1は、映像表示素子11(液晶表示パネル)と共に、その光源を構成する光源装置13を備えており、図5では、光源装置13を液晶表示パネルと共に展開斜視図として示している。
 この液晶表示パネル(映像表示素子11)は、図5に矢印30で示すように、バックライト装置である光源装置13から、挟角な拡散特性を有する、即ち、指向性(直進性)が強く、かつ、偏光面を一方向に揃えたレーザ光に似た特性の照明光束を受光する。液晶表示パネル(映像表示素子11)は、入力される映像信号に応じて受光した照明光束を変調する。変調された映像光は、再帰反射板2により反射し、透明な部材100を透過して、実像である空間浮遊像を形成する(図1参照)。
 また、図5では、表示装置1を構成する液晶表示パネル11と、更に、光源装置13からの出射光束の指向特性を制御する光方向変換パネル54、および、必要に応じ挟角拡散板(図示せず)を備えて構成されている。即ち、液晶表示パネル11の両面には偏光板が設けられ、特定の偏波の映像光が映像信号により光の強度を変調して出射する(図5の矢印30を参照)構成となっている。これにより、所望の映像を指向性(直進性)の高い特定偏波の光として、光方向変換パネル54を介して、再帰反射板2に向けて投写し、再帰反射板2で反射後、店舗(空間)の外部の監視者の眼に向けて透過して空間浮遊映像3を形成する。なお、上述した光方向変換パネル54の表面には保護カバー50(図6、図7を参照)を設けてよい。
 <表示装置の例1>
 図6には、表示装置1の具体的な構成の一例を示す。図6では、図5の光源装置13の上に液晶表示パネル11と光方向変換パネル54を配置している。この光源装置13は、図5に示したケース上に、例えば、プラスチックなどにより形成され、その内部にLED素子201、導光体203を収納して構成されており、導光体203の端面には、図5等にも示したように、それぞれのLED素子201からの発散光を略平行光束に変換するために、受光部に対して対面に向かって徐々に断面積が大きくなる形状を有し、内部を伝搬する際に複数回全反射することで発散角が徐々に小さくなるような作用を有するレンズ形状を設けている。表示装置1における上面には、かかる表示装置1を構成する液晶表示パネル11が取り付けられている。また、光源装置13のケースのひとつの側面(本例では左側の端面)には、半導体光源であるLED(Light Emitting Diode)素子201や、その制御回路を実装したLED基板202が取り付けられる。LED基板202の外側面には、LED素子および制御回路で発生する熱を冷却するための部材であるヒートシンクが取り付けられてもよい。
 また、光源装置13のケースの上面に取り付けられる液晶表示パネルのフレーム(図示せず)には、当該フレームに取り付けられた液晶表示パネル11と、更に、当該液晶表示パネル11に電気的に接続されたFPC(Flexible Printed Circuits:フレキシブル配線基板)(図示せず)などが取り付けられて構成される。即ち、映像表示素子である液晶表示パネル11は、固体光源であるLED素子201と共に、電子装置を構成する制御回路(図3の映像制御部1160)からの制御信号に基づいて、透過光の強度を変調することによって表示映像を生成する。この時、生成される映像光は拡散角度が狭く特定の偏波成分のみとなるため、映像信号により駆動された面発光レーザ映像源に近い、従来にない新しい映像表示装置が得られることとなる。なお、現状では、レーザ装置により、上述した表示装置1で得られる画像と同等のサイズのレーザ光束を得ることは、技術的にも安全上からも不可能である。そこで、本実施例では、例えば、LED素子を備えた一般的な光源からの光束から、上述した面発光レーザ映像光に近い光を得る。
 続いて、光源装置13のケース内に収納されている光学系の構成について、図6と共に、図7を参照しながら詳細に説明する。
 図6および図7は断面図であるため、光源を構成する複数のLED素子201が1つだけ示されており、これらは導光体203の受光端面203aの形状により略コリメート光に変換される。このため、導光体端面の受光部とLED素子は、所定の位置関係を保って取り付けられている。
 なお、この導光体203は、各々、例えば、アクリル等の透光性の樹脂により形成されている。そして、この導光体203の端部のLED受光面は、例えば、放物断面を回転して得られる円錐凸形状の外周面を有し、その頂部では、その中央部に凸部(即ち、凸レンズ面)を形成した凹部を有し、その平面部の中央部には、外側に突出した凸レンズ面(あるいは、内側に凹んだ凹レンズ面でも良い)を有するものである(図示せず)。なお、LED素子201を取り付ける導光体の受光部外形形状は、円錐形状の外周面を形成する放物面形状をなし、LED素子から周辺方向に出射する光をその内部で全反射することが可能な角度の範囲内において設定され、あるいは、反射面が形成されている。
 他方、LED素子201は、その回路基板である、LED基板202の表面上の所定の位置にそれぞれ配置されている。このLED基板202は、LEDコリメータ(受光端面203a)に対して、その表面上のLED素子201が、それぞれ、前述した凹部の中央部に位置するように配置されて固定される。
 かかる構成によれば、導光体203の受光端面203aの形状によって、LED素子201から放射される光は略平行光として取り出すことが可能となり、発生した光の利用効率を向上することが可能となる。
 以上述べたように、光源装置13は、導光体203の端面に設けた受光部である受光端面203aに光源であるLED素子201を複数並べた光源ユニットを取り付けて構成され、LED素子201からの発散光束を導光体端面の受光端面203aのレンズ形状によって略平行光として、矢印で示すように、導光体203内部を導光し(図面に平行な方向)、光束方向変換手段204によって、導光体203に対して略平行に配置された液晶表示パネル11に向かって(図面から手前に垂直な方向に)出射する。導光体内部または表面の形状によって、この光束方向変換手段204の分布(密度)を最適化することで、液晶表示パネル11に入射する光束の均一性を制御することができる。
 上述した光束方向変換手段204は、導光体表面の形状により、あるいは導光体内部に例えば屈折率の異なる部分を設けることで、導光体内を伝搬した光束を、導光体203に対して略平行に配置された液晶表示パネル11に向かって(図面から手前に垂直な方向に)出射する。この時、液晶表示パネル11を画面中央に正対し画面対角寸法と同じ位置に視点を置いた状態で画面中央と画面周辺部の輝度を比較した場合の相対輝度比が20%以上あれば実用上問題なく、30%を超えていれば更に優れた特性となる。
 なお、図6は上述した導光体203とLED素子201を含む光源装置13において、偏光変換する本実施例の光源の構成とその作用を説明するための断面配置図である。図6において、光源装置13は、例えば、プラスチックなどにより形成される表面または内部に光束方向変換手段204を設けた導光体203、光源としてのLED素子201、反射シート205、位相差板206、レンチキュラーレンズなどから構成されており、その上面には、光源光入射面と映像光出射面に偏光板を備える液晶表示パネル11が取り付けられている。
 また、光源装置13に対応した液晶表示パネル11の光源光入射面(図の下面)にはフィルムまたはシート状の反射型偏光板49を設けており、LED素子201から出射した自然光束210のうち片側の偏波(例えばP波)212を選択的に反射させる。反射光は、導光体203の一方(図の下方)の面に設けた反射シート205で再度、反射して、液晶表示パネル11に向かうようにする。そこで、反射シート205と導光体203の間もしくは導光体203と反射型偏光板49の間に位相差板(λ/4板)を設けて反射シート205で反射させ、2回通過させることで反射光束をP偏光からS偏光に変換し、映像光としての光源光の利用効率を向上する。液晶表示パネル11で映像信号により光強度を変調された映像光束は(図6の矢印213)、再帰反射板2に入射する。再帰反射板2で反射した後に実像である空間浮遊像を得ることができる。
 図7は、図6と同様に、導光体203とLED素子201を含む光源装置13において、偏光変換する本実施例の光源の構成と作用を説明するための断面配置図である。光源装置13も、同様に、例えばプラスチックなどにより形成される表面または内部に光束方向変換手段204を設けた導光体203、光源としてのLED素子201、反射シート205、位相差板206、レンチキュラーレンズなどから構成されている。光源装置13における上面には、映像表示素子として、光源光入射面と映像光出射面に偏光板を備える液晶表示パネル11が取り付けられている。
 また、光源装置13に対応した液晶表示パネル11の光源光入射面(図の下面)にはフィルムまたはシート状の反射型偏光板49を設け、LED素子201から出射した自然光束210うち片側の偏波(例えばS波)211を選択的に反射させる。すなわち、図7の例では、反射型偏光板49の選択反射特性が図7と異なる。反射光は、導光体203の一方(図の下方)の面に設けた反射シート205で反射して、再度液晶表示パネル11に向かう。反射シート205と導光体203の間もしくは導光体203と反射型偏光板49の間に位相差板(λ/4板)を設けて反射シート205で反射させ、2回通過させることで反射光束をS偏光からP偏光に変換し、映像光として光源光の利用効率を向上する。液晶表示パネル11で映像信号により光強度変調された映像光束は(図7の矢印214)、再帰反射板2に入射する。再帰反射板2で反射した後に実像である空間浮遊像を得ることができる。
 図6および図7に示す光源装置においては、対応する液晶表示パネル11の光入射面に設けた偏光板の作用の他に、反射型偏光板で片側の偏光成分を反射するため、理論上得られるコントラスト比は、反射型偏光板のクロス透過率の逆数と液晶表示パネルに付帯した2枚の偏光板により得られるクロス透過率の逆数を乗じたものとなる。これにより、高いコントラスト性能が得られる。実際には、表示画像のコントラスト性能が10倍以上向上することを実験により確認した。この結果、自発光型の有機ELに比較しても遜色ない高品位な映像が得られた。
 <表示装置の例2>
 図8には、表示装置1の具体的な構成の他の一例を示す。この光源装置13は、例えばプラスチックなどのケース内にLED、コリメータ、合成拡散ブロック、導光体等を収納して構成されており、その上面には液晶表示パネル11が取り付けられている。また、光源装置13のケースのひとつの側面には、半導体光源であるLED(Light Emitting Diode)素子14a、14bや、その制御回路を実装したLED基板が取り付けられると共に、LED基板の外側面には、LED素子および制御回路で発生する熱を冷却するための部材であるヒートシンク103が取り付けられている。
 また、ケースの上面に取り付けられた液晶表示パネルフレームには、当該フレームに取り付けられた液晶表示パネル11と、更に、液晶表示パネル11に電気的に接続されたFPC(Flexible Printed Circuits:フレキシブル配線基板)403などが取り付けられて構成されている。即ち、液晶表示素子である液晶表示パネル11は、固体光源であるLED素子14a,14bと共に、電子装置を構成する制御回路(ここでは図示せず)からの制御信号に基づいて、透過光の強度を変調することによって、表示映像を生成する。
 <表示装置の例3>
 続いて、図9を用いて、表示装置1の具体的な構成の他の例(表示装置の例3)を説明する。この表示装置1の光源装置は、LEDからの光(P偏光とS偏光が混在)の発散光束をコリメータ18により略平行光束に変換し、反射型導光体304の反射面により液晶表示パネル11に向け反射する。反射された光は、液晶表示パネル11と反射型導光体304の間に配置された反射型偏光板49に入射する。反射型偏光板49は、特定の偏波の光(例えばP偏光)を透過させ、透過した偏波光を液晶表示パネル11に入射させる。ここで、特定の偏波以外の他の偏波(例えばS偏光)は、反射型偏光板49で反射されて、再び反射型導光体304へ向かう。
 反射型偏光板49は、反射型導光体304の反射面からの光の主光線に対して垂直とならないように、液晶表示パネル11に対して傾きを以て設置されている。そして、反射型偏光板49で反射された光の主光線は、反射型導光体304の透過面に入射する。反射型導光体304の透過面に入射した光は、反射型導光体304の背面を透過し、位相差板であるλ/4板270を透過し、反射板271で反射される。反射板271で反射された光は、再びλ/4板270を透過し、反射型導光体304の透過面を透過する。反射型導光体304の透過面を透過した光は、再び反射型偏光板49に入射する。
 このとき、反射型偏光板49に再度入射する光は、λ/4板270を2回通過しているため、反射型偏光板49を透過する偏波(例えば、P偏光)へ偏光が変換されている。よって、偏光が変換されている光は反射型偏光板49を透過し、液晶表示パネル11に入射する。なお、偏光変換に係る偏光設計について、上述の説明から偏波を逆に構成(S偏光とP偏光を逆にする)してもかまわない。
 この結果、LEDからの光は特定の偏波(例えばP偏光)に揃えられ、液晶表示パネル11に入射し、映像信号に合わせて輝度変調されパネル面に映像を表示する。上述の例と同様に光源を構成する複数のLEDが示されており(ただし、縦断面のため図9では1個のみ図示している)、これらはコリメータ18に対して所定の位置に取り付けられている。
 なお、コリメータ18は、各々、例えばアクリル等の透光性の樹脂またはガラスにより形成されている。そして、このコリメータ18は、放物断面を回転して得られる円錐凸形状の外周面を有してもよい。また、コリメータ18の頂部(LED基板102に対向する側)における中央部に、凸部(即ち、凸レンズ面)を形成した凹部を有してもよい。また、コリメータ18の平面部(上記の頂部とは逆の側)の中央部には、外側に突出した凸レンズ面(あるいは、内側に凹んだ凹レンズ面でも良い)を有している。なお、コリメータ18の円錐形状の外周面を形成する放物面は、LEDから周辺方向に出射する光をその内部で全反射することが可能な角度の範囲内において設定され、あるいは、反射面が形成されている。
 なお、LEDは、その回路基板である、LED基板102の表面上の所定の位置にそれぞれ配置されている。このLED基板102は、コリメータ18に対して、その表面上のLEDが、それぞれ、円錐凸形状の頂部の中央部(頂部に凹部が有る場合はその凹部)に位置するように配置されて固定される。
 かかる構成によれば、コリメータ18によって、LEDから放射される光のうち、特に、その中央部分から放射される光は、コリメータ18の外形を形成する凸レンズ面により集光されて平行光となる。また、その他の部分から周辺方向に向かって出射される光は、コリメータ18の円錐形状の外周面を形成する放物面によって反射され、同様に、集光されて平行光となる。換言すれば、その中央部に凸レンズを構成すると共に、その周辺部に放物面を形成したコリメータ18によれば、LEDにより発生された光のほぼ全てを平行光として取り出すことが可能となり、発生した光の利用効率を向上することが可能となる。
 さらに、図9に示したコリメータ18により略平行光に変換された光は、反射型導光体304で反射される。当該光のうち、反射型偏光板49の作用により特定の偏波の光は反射型偏光板49透過し、反射型偏光板49の作用により反射された他方の偏波の光は再度導光体304を透過する。当該光は、反射型導光体304に対して、液晶表示パネル11とは逆の位置にある反射板271で反射する。このとき、当該光は位相差板であるλ/4板270を2度通過することで偏光変換される。反射板271で反射した光は、再び導光体304を透過して、反対面に設けた反射型偏光板49に入射する。当該入射光は、偏光変換がなされているので、反射型偏光板49を透過して、偏光方向を揃えて液晶表示パネル11に入射される。この結果、光源の光を全て利用できるので光の幾何光学的な利用効率が2倍になる。また、反射型偏光板の偏光度(消光比)もシステム全体の消光比に乗せられるので、本実施例の光源装置を用いることで表示装置全体としてのコントラスト比が大幅に向上する。なお、反射型導光体304の反射面の面粗さおよび反射板271の面粗さを調整することで、それぞれの反射面での光の反射拡散角を調整することができる。液晶表示パネル11に入射する光の均一性がより好適になるように、設計毎に、反射型導光体304の反射面の面粗さおよび反射板271の面粗さを調整すればよい。
 なお、図9の位相差板であるλ/4板270は、必ずしもλ/4板270へ垂直に入射した偏光に対する位相差がλ/4である必要はない。図9の構成において、偏光が2回通過することで、位相が90°(λ/2)変わる位相差板であればよい。位相差板の厚さは、偏光の入射角度分布に応じて調整すればよい。
 <表示装置の例4>
 さらに、表示装置の光源装置等の光学系の構成についての他の例(表示装置の例4)を、図10を用いて説明する。表示装置の例3の光源装置において、反射型導光体304の代わりに拡散シートを用いる場合の構成例である。具体的には、コリメータ18の光の出射側には図面の垂直方向と水平方向(図の前後方向で図示せず)の拡散特性を変換する光学シートを2枚用い(光学シート207Aおよび光学シート207B)、コリメータ18からの光を2枚の光学シート(拡散シート)の間に入射させる。
 なお、上記の光学シートは、2枚構成ではなく1枚としても良い。1枚構成とする場合には、1枚の光学シートの表面と裏面の微細形状で垂直と水平の拡散特性を調整する。また、拡散シートを複数枚使用して作用を分担しても良い。ここで、図10の例では、光学シート207Aと光学シート207Bの表面形状と裏面形状による反射拡散特性について、液晶表示パネル11から出射する光束の面密度が均一になるように、LEDの数量とLED基板(光学素子)102からの発散角およびコリメータ18の光学仕様を設計パラメータとして最適設計すると良い。つまり、導光体の代わりに複数の拡散シートの表面形状により拡散特性を調整する。
 図10の例では、偏光変換は、上述した表示装置の例3と同様の方法で行われる。すなわち、図10の例において、反射型偏光板49は、S偏光を反射(P偏光は透過)させる特性を有するように構成すればよい。その場合、光源であるLEDから発した光のうちP偏光を透過して、透過した光は液晶表示パネル11に入射する。光源であるLEDから発した光のうちS偏光を反射し、反射した光は、図10に示した位相差板270を通過する。位相差板270を通過した光は、反射板271で反射される。反射板271で反射した光は、再び位相差板270を通過することでP偏光に変換される。偏光変換された光は、反射型偏光板49を透過し、液晶表示パネル11に入射する。
 なお、図10の位相差板であるλ/4板270は、必ずしもλ/4板270へ垂直に入射した偏光に対する位相差がλ/4である必要はない。図10の構成において、偏光が2回通過することで、位相が90°(λ/2)変わる位相差板であればよい。位相差板の厚さは、偏光の入射角度分布に応じて調整すればよい。なお、図10においても、偏光変換に係る偏光設計について、上述の説明から偏波を逆に構成(S偏光とP偏光を逆にする)してもかまわない。
 液晶表示パネル11からの出射光は、一般的なTV用途の装置では画面水平方向(図12(a)X軸で表示)と画面垂直方向(図12(b)Y軸で表示)ともに同様な拡散特性を持っている。これに対して、本実施例の液晶表示パネルからの出射光束の拡散特性は、例えば図12の例1に示すように輝度が正面視(角度0度)の50%になる視野角が13度とすることで、一般的なTV用途の装置の62度に対して1/5となる。同様に、垂直方向の視野角は、上下不均等として上側の視野角を下側の視野角に対して1/3程度に抑えるように反射型導光体の反射角度と反射面の面積等を最適化する。この結果、従来の液晶TVに比べ、監視方向に向かう映像光量が大幅に向上し、輝度は50倍以上となる。
 更に、図12の例2に示す視野角特性とすれば、輝度が正面視(角度0度)の50%になる視野角が5度とすることで、一般的なTV用途の装置の62度に対して1/12となる。同様に、垂直方向の視野角は、上下均等として視野角を一般的なTV用途の装置に対して1/12程度に抑えるように、反射型導光体の反射角度と反射面の面積等を最適化する。この結果、従来の液晶TVに比べ、監視方向に向かう映像光量が大幅に向上し、輝度は100倍以上となる。
 以上述べたように、視野角を挟角とすることで、監視方向に向かう光束量を集中できるので、光の利用効率が大幅に向上する。この結果、一般的なTV用途の液晶表示パネルを使用しても、光源装置の光拡散特性を制御することで、同様な消費電力で大幅な輝度向上が実現可能で、明るい屋外に向けての情報表示システムに対応した映像表示装置とすることができる。
 大型の液晶表示パネルを使用する場合には、画面周辺の光は画面中央を監視者が正対した場合に監視者の方向に向かうように内側に向けることで、画面明るさの全面性が向上する。図11は、監視者のパネルからの距離Lと、パネルサイズ(画面比16:10)とをパラメータとしたときのパネル長辺と短辺の収斂角度を求めたものである。画面を縦長として監視する場合には、短辺に合わせて収斂角度を設定すればよく、例えば22“パネルの縦使いで監視距離が0.8mの場合には、収斂角度を10度とすれば、画面4コーナからの映像光を有効に監視者に向けることができる。
 同様に、15”パネルの縦使いで監視する場合には、監視距離が0.8mの場合には、収斂角度を7度とすれば、画面4コーナからの映像光を有効に監視者に向けることができる。以上述べたように、液晶表示パネルのサイズ及び縦使いか横使いかによって、画面周辺の映像光を、画面中央を監視するのに最適な位置にいる監視者に向けることで、画面明るさの全面性を向上できる。
 基本構成としては、図9に示すように、光源装置により挟角な指向特性の光束を液晶表示パネル11に入射させ、映像信号に合わせて輝度変調することで、液晶表示パネル11の画面上に表示した映像情報を、再帰反射板で反射させ得られた空間浮遊映像を、透明な部材100を介して室外または室内に表示する。
 以上説明した、本発明の一実施例に係る表示装置や光源装置を用いれば、光の利用効率がより高い空間浮遊映像表示装置を実現することが可能となる。
 <実施例の空中浮遊映像表示装置>
 次に、実施例の空中浮遊映像表示装置について説明する。以下の実施例は、再帰反射部材のλ/4板に起因して発生するゴースト像の影響を低減できる構成を示す。本実施例の空中浮遊映像表示装置は、液晶表示パネルと光源装置を含む映像表示装置と、映像表示装置からの特定偏波の映像光を反射し他方の偏波の映像光を透過する偏光分離部材と、偏光分離部材からの特定偏波による反射映像光を再帰反射して他方の偏波の映像光に変換する、λ/4板と再帰反射部材とを有する再帰反射モジュールと、映像表示装置、偏光分離部材、および再帰反射モジュールを保持する筐体と、を備え、再帰反射モジュールからの他方の偏波の映像光を偏光分離部材で透過して、筐体の外の所定の位置に実像である空中浮遊映像を形成する。また、偏光分離部材に対し映像表示装置が為す第1の角度と、偏光分離部材に対し再帰反射モジュールが為す第2の角度との関係において、第1の角度に対し第2の角度が異なる。例えば、第2の角度は、第1の角度よりも大きく、または、第2の角度は、第1の角度よりも小さい。
 <λ/4板に起因して発生するゴースト像の課題>
 図13A等を用いて、再帰反射部材のλ/4板に起因して発生するゴースト像の課題について説明する。図13Aは、再帰反射部材のλ/4板に起因して発生するゴースト像の課題についての説明図である。図13Aでは、再帰反射部材2とその再帰反射面(表面)に設けられたλ/4板21とを有する再帰反射モジュール200についての模式断面図(3次元形状を2次元にした模式図)を示す。再帰反射部材2の再帰反射面2Aは、表面形状として、図示のように例えば三角形状を有している。再帰反射部材2の再帰反射面2Aに対し、封止樹脂22を介して、λ/4板21が接着・固定されている。再帰反射面2Aに対し、前述の偏光分離部材101からの入射光13A1は、再帰反射面2Aの表面形状によって、逆向きの方向に、再帰反射光13A2として出射する。
 ここで、再帰反射部材2の再帰反射面2Aに入射した光のうちの一部(入射光13A3)は、λ/4板21の表面などによって、正反射されて、正反射光つまり、非正規映像光13A4として出射される。λ/4板21の表面のみならず、再帰反射モジュール200における封止樹脂22とλ/4板21との界面などによっても、同様に正反射光が生じる場合がある。
 このλ/4板21を起因として生じる正反射光13A4は、空中浮遊映像3を形成する再帰反射光13A2を正規映像光とすると、その正規映像光に対してのゴースト像を形成する非正規映像光である。この非正規映像光13A4は、ユーザが空中浮遊映像3を視認する際にゴースト像となり、視認性を低下させる。そのため、このような非正規映像光13A4の低減が課題である。
 図13Bは、図13Aの非正規映像光(正反射光)13A4によるゴースト像の発生についての模式説明図である。λ/4板21を含む再帰反射モジュール200で生じた非正規映像光13A4は、空中浮遊映像3に対するゴースト像13B1となる。このゴースト像13B1は、空中浮遊映像3側(対応するユーザ側)から見て、再帰反射部材2の奥側に、虚像として結像する。
 図13Cは、図13Bのような課題に対し、解決手段として、液晶表示パネル11および偏光分離部材101に対する再帰反射モジュール200の配置の傾きを変更した構成を示す模式説明図である。図13Cでは、再帰反射モジュール200を、図13Bの配置状態に対し、液晶表示パネル11の出射光線の光軸13C1、つまり、対応する偏光分離部材101からの反射光の光軸、再帰反射光13A2の光軸13C2を回転中心として所定の角度(θ)で回転させた配置とする。この回転させた際の角度をθとする。この配置では、非正規映像光13A4によるゴースト像13B1の光軸13C3は、空中浮遊映像3を形成する再帰反射光13A2の光軸13C2に対し、角度2θ分だけ傾く。これにより、ゴースト像13B1は、ユーザが空中浮遊映像3を見る方向の視野から外れることとなり、ゴースト像13B1による空中浮遊映像3の視認性の低下が軽減される。
 図13Dは、図13Cの配置の角度θ、および各構成要素が為す角度に関する説明図である。図13Dでは、非正規映像光13A4によるゴースト像13B1が強く視認される配置状態(図13B)における、各部品の配置角度を、角度A,B,Cで示している。角度Aは、液晶表示パネル11(特に映像光出射面)を含む映像表示装置1と偏光分離部材101(特に反射面)とが為す角度である。角度Bは、偏光分離部材101(特に反射面)と再帰反射モジュール200(特にλ/4板21の表面)とが為す角度である。角度Cは、液晶表示パネル11(特に映像光出射面)を含む映像表示装置1と再帰反射モジュール200(特にλ/4板21の表面)とが為す角度である。角度Cは例えば90度程度であり、角度A,Bはそれぞれ45度程度である。
 それに対し、再帰反射モジュール200を角度θで回転させた配置状態(図13C)では、図示のように、角度Bは角度B’に、角度Cは角度C’に変化する。角度Bと角度B’との関係、および角度Cと角度C’との関係は、以下の通りとなる。すなわち、角度B’は角度Bから角度θ分増加しており、角度C’は角度Cから角度θ分減少している。
 式1: B’=B+θ
 式2: C’=C-θ
 <横置き筐体でのゴースト像>
 図14Aは、前述の図4Aの実施例のような横置き筐体における、図13A等のような非正規映像光13A4に起因するゴースト像13B1の発生の課題を示す模式説明図である。図14Aでは、液晶表示パネル11を含む映像表示装置1と、偏光分離部材101と、再帰反射モジュール200との3つの構成要素は、図13Dと同様に、角度A,B,Cを為して配置されている。この構成では、角度Aと角度Bとは略等しい。
 図14Aの構成のように、液晶表示パネル11、偏光分離部材101、およびλ/4板21を含む再帰反射モジュール200の3つの構成要素が為す角度(A,B,C)の関係において、角度Aと角度Bとが略等しい場合、λ/4板21の正反射光による非正規映像光13A4が、空中浮遊像3を形成する正規映像光13A2に重なってしまう。これにより、ユーザ230の視点から空中浮遊映像3を見る方向で、空中浮遊映像3に対し反対側、再帰反射モジュール200の奥側には、図13Bでも示したように、非正規映像光13A4によるゴースト像13B1が生じてしまう。このようなゴースト像13B1が空中浮遊映像3に重なることで、ユーザ230から見た空中浮遊映像3の視認性を低下させる原因となる。
 <縦置き筐体でのゴースト像>
 同様に、図14Bは、前述の図4Bの実施例のような縦置き筐体における、図13A等のような非正規映像光13A4に起因するゴースト像13B1の発生の課題を示す模式説明図である。図14Bでも、3つの構成要素は、図13Dと同様に、角度A,B,Cを為して配置されている。この構成では、角度Aと角度Bとは略等しい。この構成の場合でも、λ/4板21の正反射光による非正規映像光13A4が、空中浮遊像3を形成する正規映像光13A2に重なってしまう。これにより、ユーザ230の視点から空中浮遊映像3を見る方向で、空中浮遊映像3に対し反対側、再帰反射モジュール200の奥側には、図13Bでも示したように、非正規映像光13A4によるゴースト像13B1が生じてしまう。このようなゴースト像13B1が空中浮遊映像3に重なることで、ユーザ230から見た空中浮遊映像3の視認性を低下させる原因となる。
 <横置き筐体でのゴースト像を低減する実施例1A>
 図15Aは、横置き筐体でのゴースト像を低減する第1の実施例として、実施例1Aの空中浮遊映像表示装置の構成を示す。この実施例1Aは、前述の図4Aと同様に、横置きの筐体1190において、液晶表示パネル11を含む映像表示装置1、偏光分離部材101、およびλ/4板21を含む再帰反射モジュール200が配置されている構成である。そして、この構成では、再帰反射モジュール200が偏光分離部材101に対して為す角度B(B’)が、液晶表示パネル11が偏光分離部材101に対して為す角度Aよりも大きくなるように(B’>A)、再帰反射モジュール200が角度θで傾けて配置されている。角度A’への変更に伴い、角度Cも角度C’に変更されている(A+B’+C’=180度)。
 再帰反射モジュール200の非正規映像光13A4は、空中浮遊像3を形成する正規映像光13A2よりも下(図示のZ方向で下側)の光路を通過する。これにより、非正規映像光13A4は、ユーザ230の視界、つまり、正規映像光13A2の光軸から外れ、非正規映像光13A4によるゴースト像13B1は、前述の図13Cのように、空中浮遊像3の光軸13C2に対し角度2θで傾いた光軸13C3上に外れる。そのため、ユーザ230から見て、空中浮遊像3に対するゴースト像13B1の重なりが低減されるので、空中浮遊像3の視認性を向上できる。
 再帰反射モジュール200の角度θの回転に対し、再帰反射モジュール200からの再帰反射光による正規映像光13A2の方向は、再帰反射モジュール200の特性によって、入射時と出射時とで変わらない。それに対し、非正規映像光13A4の方向は、角度2θ分変わっている。そのため、正規映像光13A2の方向に対し、非正規映像光13A4の方向を異ならせることができる。
 なお、角度θの回転の回転軸J1は、λ/4板21の表面における、正規映像光13A2の光軸に対応した位置にあり、X方向に延在している。
 なお、図15Aの構成では、λ/4板21からの非正規映像光13A4は、偏光分離部材101および透明部材100を通過して、筐体1190の外に出射する。この非正規映像光13A4(その光軸)は、光路を外に進むにつれて、正規映像光13A2(その光軸)から離れる。
 実施例1Aの空中浮遊映像表示装置によれば、原理図(図13C)でも示したように、再帰反射モジュール200の配置の角度B’を角度Aに対し異ならせた構成によって、再帰反射モジュール200からの非正規映像光13A4は、正規映像光13A2の方向に対し、ずらした方向に進む。よって、ユーザ230の視点から見ると、正規映像光13A2による空中浮遊映像3に対し、非正規映像光13A4によるゴースト像13B1は、ずれた位置に形成されるので、ゴースト像13B1の視認を低減できる。言い換えると、ユーザ230から見て、空中浮遊映像3に対するゴースト像13B1の重なりを低減でき、空中浮遊映像3の視認性を高めることができる。
 <横置き筐体でのゴースト像を低減する実施例1B>
 図15Bは、横置き筐体でのゴースト像を低減する第2の実施例として、実施例1Bの空中浮遊映像表示装置の構成を示す。図15Bの構成は、図15Aの構成に対し、異なる点としては、再帰反射モジュール200が偏光分離部材101に対して為す角度B(B’)が、液晶表示パネル11が偏光分離部材101に対して為す角度Aよりも小さくなるように(B’<A)、再帰反射モジュール200が角度θ(図15Aでは+θとすると、図15Bでは-θ)で傾けて配置されている。
 図15Bの構成では、図15Aの構成とは反対に、再帰反射モジュール200の非正規反射光13A4は、空中浮遊像3を形成する正規映像光13A2よりも上(図示のZ方向で上側)の光路を通過する。これにより、非正規映像光13A4は、ユーザ230の視界、つまり、正規映像光13A2の光軸から外れ、非正規映像光13A4によるゴースト像13B1は、前述の図13Cで角度θの回転の向きを正負逆にした場合のように、空中浮遊像3の光軸13C2に対し角度2θで傾いた光軸13C3上に外れる。そのため、ユーザ230から見て、空中浮遊像3に対するゴースト像13B1の重なりが低減されるので、空中浮遊像3の視認性を向上できる。
 <縦置き筐体でのゴースト像を低減する実施例1C>
 図15Cは、縦置き筐体でのゴースト像を低減する第3の実施例として、実施例1Cの空中浮遊映像表示装置の構成を示す。この実施例1Cは、前述の図4Bと同様に、縦置きの筐体1190において、液晶表示パネル11を含む映像表示装置1、偏光分離部材101、およびλ/4板21を含む再帰反射モジュール200が配置されている構成である。そして、この構成では、再帰反射モジュール200が偏光分離部材101に対して為す角度B(B’)が、液晶表示パネル11が偏光分離部材101に対して為す角度Aよりも小さくなるように(B’<A)、再帰反射モジュール200が角度θで傾けて配置されている。
 この構成では、再帰反射モジュール200の非正規映像光13A4は、空中浮遊像3を形成する正規映像光13A2よりも下(図示のZ方向で下側)の光路を通過する。これにより、非正規映像光13A4は、ユーザ230の視界、つまり、正規映像光13A2の光軸から外れ、非正規映像光13A4によるゴースト像13B1は、前述の図13Cのように、空中浮遊像3の光軸13C2に対し角度2θで傾いた光軸13C3上に外れる。そのため、ユーザ230から見て、空中浮遊像3に対するゴースト像13B1の重なりが低減されるので、空中浮遊像3の視認性を向上できる。
 <縦置き筐体でのゴースト像を低減する実施例1D>
 図15Dは、縦置き筐体でのゴースト像を低減する第4の実施例として、実施例1Dの空中浮遊映像表示装置の構成を示す。この実施例1Dは、図15Cの構成に対し、異なる点としては、再帰反射モジュール200が偏光分離部材101に対して為す角度B(B’)が、液晶表示パネル11が偏光分離部材101に対して為す角度Aよりも大きくなるように(B’>A)、再帰反射モジュール200が角度θ(図15Cでは+θとすると、図15Dでは-θ)で傾けて配置されている。
 図15Dの構成では、図15Cの構成とは反対に、再帰反射モジュール200の非正規反射光13A4は、空中浮遊像3を形成する正規映像光13A2よりも上(図示のZ方向で上側)の光路を通過する。これにより、非正規映像光13A4は、ユーザ230の視界(正規映像光13A2の光軸)から外れ、非正規映像光13A4によるゴースト像13B1は、前述の図3Cで角度θの回転の向きを正負逆にした場合のように、空中浮遊像3の光軸13C2に対し角度2θで傾いた光軸13C3上に外れる。そのため、ユーザ230から見て、空中浮遊像3に対するゴースト像13B1の重なりが低減されるので、空中浮遊像3の視認性を向上できる。
 <非正規映像光に関する遮光部を設けた実施例>
 次に、上記実施例1A~1Dをベースとして、さらなる工夫として、上記非正規映像光13A4(ゴースト像13B1)に関する遮光部を設けた実施例について説明する。
 <遮光部を設けた実施例2A>
 図16Aは、横置き筐体において遮光部を設けた第1の実施例として、実施例2Aの空中浮遊映像表示装置の構成を示す。図16Aの実施例2Aの構成は、図15Aの実施例1Aの構成をベースとしており、共通の構成要素を有する。図16Aの構成は、図15Aの構成に対し、異なる点としては、筐体1190の一部に、遮光部161Aが設けられている。図15Aの構成では、筐体1190の上面において、偏光分離部材101および透明部材100が配置されている領域を有し、この領域を正規映像光13A2が外に透過している。また、非正規映像光13A4(その光軸)もこの領域を外に透過している。それに対し、図16Aの構成では、筐体1190の上面において、偏光分離部材101および透明部材100が配置されている領域は、遮光部161Aが設けられることで、狭められている。正規映像光13A2はこの領域を外に透過するが、非正規映像光13A4(その光軸)は、この領域の遮光部161Aによって遮られ、外に透過しない。つまり、遮光部161Aは、ゴースト像を形成する非正規映像光13A4を遮光して、空中浮遊映像を形成するための正規映像光13A2は遮光しない領域に設けられる。
 言い換えると、この実施例2Aでは、筐体1190の上面において、再帰反射モジュール200からの再帰反射光による正規映像光13A2の光束が通過する範囲は、透過性部材、つまり、偏光分離部材101および透明部材100による開口とし、非正規映像光13A4のみを遮るように、筐体1190の一部が遮光部161Aとして構成されている。これにより、非正規映像光13A4の光束がユーザ230の視界に入る度合いが低減されるので、この実施例2Aは、実施例1Aに比べて、さらにゴースト像13B1による視認性低下を低減することができる。つまり、筐体は、偏光分離部材が配置された領域に対応させて透明部材が設けられ、再帰反射モジュールの面垂直方向の軸が通る領域で空中浮遊映像を形成するための映像光を遮らない領域に遮光部材が設けられている。後述する遮光部においても同様である。
 なお、空中操作検出センサ1351は、筐体1190の遮光部161Aに遮られずに、空中浮遊像3の面のセンシングを前述と同様に行う。
 <遮光部を設けた実施例2B>
 図16Bは、横置き筐体において遮光部を設けた第2の実施例として、実施例2Bの空中浮遊映像表示装置の構成を示す。図16Bの実施例2Bの構成は、図15Bの実施例1Bの構成をベースとしており、共通の構成要素を有する。図16Bの構成は、図15Bの構成に対し、異なる点としては、筐体1190の一部に、遮光部161Bが設けられている。図15Bの構成では、筐体1190の上面において、偏光分離部材101および透明部材100が配置されている領域を有し、この領域を正規映像光13A2が外に透過している。また、非正規映像光13A4(その光軸)もこの領域を外に透過している。それに対し、図16Bの構成では、筐体1190の上面162において、偏光分離部材101が配置されている領域を有し、この領域では、正規映像光13A2および非正規映像光13A4(その光軸)がともに外に通過する。図16Bの構成では、筐体1190は、上面162よりもさらに上側の高さH1の位置に、空間164を空けて、第2の上面としての上面163が設けられている。また、上面162と上面163とをつなぐように、斜面に、透明部材100が配置されている。
 この構成では、上面162における偏光分離部材101が配置されている領域では、非正規映像光13A4を遮光するための遮光部を設けると、正規映像光13A2の光束も遮ってしまうため、より上側の位置にある上面163において、筐体1190の一部としての遮光部161Bを設けている。この遮光部161Bは、図示のように、正規映像光13A2の光束を遮らずに、非正規映像光13A4(その光軸)を遮る。正規映像光13A2の光束は、偏光分離部材101および透明部材100を透過して外に出射する。非正規映像光13A4は、偏光分離部材101を透過した後、遮光部161Bで遮光される。これにより、非正規映像光13A4の光束がユーザ230の視界に入る度合いが低減されるので、この実施例2Bは、実施例1Bに比べて、さらにゴースト像13B1による視認性低下を低減することができる。つまり、筐体は、第1筐体面、つまり上面162に透明部材が設けられ、第1筐体面から外側に所定の距離を有する第2筐体面、つまり上面163に遮光部が設けられている。
 なお、上面162と上面163との間に設けられた空間164は、他の部材を配置する等、任意の用途に利用可能である。例えば、この空間164に空中操作検出センサ1351を配置した形態としてもよい。
 <遮光部を設けた実施例2C>
 図16Cは、縦置き筐体において遮光部を設けた第3の実施例として、実施例2Cの構成を示す。図16Cは、図15Dの構成に対し、異なる点として、筐体1190の前面の一部に、遮光部161Cが設けられている。この遮光部161Cは、非正規映像光13A4(その光軸)が通過する位置に設けられており、正規映像光13A2の光束を遮らずに、非正規映像光13A4(その光軸)を遮る。これにより、非正規映像光13A4の光束がユーザ230の視界に入る度合いが低減されるので、この実施例2Cは、実施例1Dに比べて、さらにゴースト像13B1による視認性低下を低減することができる。
 <遮光部を設けた実施例2D>
 図16Dは、縦置き筐体において遮光部を設けた第4の実施例として、実施例2Dの構成を示す。実施例2Dは、実施例2Bと同様の遮光部を縦置き筐体に適用した例である。図16Dは、図15Cの構成に対し、異なる点として、筐体1190の前面166において、偏光分離部材101が配置されている領域を有し、この領域では、正規映像光13A2および非正規映像光13A4(その光軸)がともに外に通過する。図16Dの構成では、筐体1190は、前面166よりもさらに前側の距離D1の位置に、空間168を空けて、第2の前面としての前面167が設けられている。また、前面166と前面167とをつなぐように、斜面に、透明部材100が配置されている。
 この構成では、前面166における偏光分離部材101が配置されている領域では、非正規映像光13A4を遮光するための遮光部を設けると、正規映像光13A2の光束も遮ってしまうため、より前側の位置にある前面167において、筐体1190の一部としての遮光部161Dを設けている。この遮光部161Dは、図示のように、正規映像光13A2の光束を遮らずに、非正規映像光13A4(その光軸)を遮る。正規映像光13A2の光束は、偏光分離部材101および透明部材100を透過して外に出射する。非正規映像光13A4は、偏光分離部材101を透過した後、遮光部161Dで遮光される。これにより、非正規映像光13A4の光束がユーザ230の視界に入る度合いが低減されるので、この実施例2Dは、実施例1Cに比べて、さらにゴースト像13B1による視認性低下を低減することができる。
 なお、前面166と前面167との間に設けられた空間168は、他の部材を配置する等、任意の用途に利用可能である。例えば、この空間168に空中操作検出センサ1351を配置した形態としてもよい。
 <保持ユニットを設けた実施例>
 次に、上記実施例の空中浮遊映像表示装置の筐体1190に、映像表示装置1、偏光分離部材101、および再帰反射モジュール200を取り付けて保持するための保持ユニットを設けた実施例について説明する。
 <保持ユニットを設けた実施例3A>
 図17Aは、例えば横置き筐体である筐体1190の場合(図15Aの実施例1A等)において、所定の保持ユニット2000を設けた実施例として、実施例3Aの空中浮遊映像表示装置の構成を示す。この実施例3Aでは、前述の映像表示装置1、偏光分離部材101、および、λ/4板21を含む再帰反射モジュール200のそれぞれの構成要素を、保持ユニット2000によって、所定の位置関係で保持する。その保持ユニット2000が筐体1190に保持されるように取り付けられる。所定の位置関係は前述の角度の関係を含む。
 図17Aでは、保持ユニット2000の形状の概要を破線で図示しており、詳細は後述する。図示のy-z面では、保持ユニット2000の第1面に対し映像表示装置1が保持され、保持ユニット2000の第2面に対し偏光分離部材101が保持され、保持ユニット2000の第3面に対し再帰反射モジュール200が保持されている。保持ユニット2000の第2面は、筐体1190の上面の透明部材100の面に平行に配置されている。前述(例えば図15Aの実施例1A)と同様に、偏光分離部材101の面に対し液晶表示パネル11の面が角度Aを為すように保持されており、偏光分離部材101の面に対し再帰反射モジュール200のλ/4板21の面が角度B’(例えばB’>A)を為すように保持されている。このような保持ユニット2000により、所定の角度の関係を保って3つの構成要素を安定的に保持できる。
 <保持ユニットを設けた実施例3B>
 図17Bは、例えば縦置き筐体である筐体1190の場合(図15Cの実施例1C等)において、所定の保持ユニット2000を設けた実施例として、実施例3Bの空中浮遊映像表示装置の構成を示す。この実施例3Bでは、実施例3Aと同様に、前述の3つの構成要素を、保持ユニット2000によって、所定の位置関係で保持する。その保持ユニット2000が筐体1190に保持されるように取り付けられる。図示のy-z面では、保持ユニット2000の第1面に対し映像表示装置1が保持され、保持ユニット2000の第2面に対し偏光分離部材101が保持され、保持ユニット2000の第3面に対し再帰反射モジュール200が保持されている。保持ユニット2000の第2面は、筐体1190の前面の透明部材100の面に平行に配置されている。前述(例えば図15Cの実施例1C)と同様に、偏光分離部材101の面に対し液晶表示パネル11の面が角度Aを為すように保持されており、偏光分離部材101の面に対し再帰反射モジュール200のλ/4板21の面が角度B’(例えばB’<A)を為すように保持されている。このような保持ユニット2000により、所定の角度の関係を保って3つの構成要素を安定的に保持できる。
 <保持ユニットの構造例:実施例4A>
 図18Aは、実施例4Aとして、図17Aや図17Bの保持ユニット2000の詳細な構造例を示す斜視図である。図18Aでは、保持ユニット2000に映像表示装置1のみが取り付けられた状態を示している。この保持ユニット2000は、前述の3つの構成要素、すなわち、映像表示装置1、偏光分離部材101、および再帰反射モジュール200を保持するための第1面、第2面、および第3面と、側面部として例えば図17Aでの筐体1190のy-z面に配置される側面部2001、言い換えると側面カバーとを有する。側面部2001の概略三角形の面における3辺は、第1面、第2面、および第3面の各面の対応する辺に隣接している。保持ユニット2000の第1面には、映像表示装置1が固定されている。保持ユニット2000の第2面には、前述の偏光分離部材101が固定される。保持ユニット2000の第3面には、保持部材2002を用いて、再帰反射モジュール200が固定される。保持ユニットは、第1面、第2面、および第3面を保持する側面部を有し、側面部に、再帰反射モジュールを第2角度、つまり偏光分離部材に対し再帰反射モジュールが為す角度となるように取り付けるための保持部材を有する。
 保持ユニット2000は、x方向で前後の位置に配置されているそれぞれの側面部2001において、保持部材2002が固定されている。保持部材2002は、再帰反射モジュール200を取り付けて保持するための部材である。それぞれの側面部2001には、2個の保持部材2002が固定されている。例えば、一方の側面部2001(図18Aでの左側)において、内側に、第1の保持部材2002A1と第2の保持部材2002B1とを有し、他方の側面部2001(図18Aでの右側)において、内側に、第1の保持部材2002A2と第2の保持部材2002B2とを有する。言い換えると、側面部に、再帰反射モジュールを第1の角度、つまり偏光分離部材に対し映像表示装置が為す角度よりも大きい第2の角度、つまり偏光分離部材に対し再帰反射モジュールが為す角度となるように取り付けるための第1の保持部材と、再帰反射モジュールを第1の角度、つまり偏光分離部材に対し映像表示装置が為す角度よりも小さい第2の角度、つまり偏光分離部材に対し再帰反射モジュールが為す角度となるように取り付けるための第2の保持部材と、を有する。また、第1の保持部材と第2の保持部材とが同じ形状および構造を有する部品である。
 各保持部材2002は、側面部2001(そのねじ穴等)に対し、例えばねじ止めによって固定されている。また、それぞれの側面部2001には、保持ユニット2000を筐体1190に取り付けるための取り付け部2003も有している。側面部は、再帰反射モジュールを第1の角度、つまり偏光分離部材に対し映像表示装置が為す角度よりも大きい第2の角度、つまり偏光分離部材に対し再帰反射モジュールが為す角度となるように取り付けるための保持部材を有している場合と、再帰反射モジュールを第1の角度、つまり偏光分離部材に対し映像表示装置が為す角度よりも小さい第2の角度、つまり偏光分離部材に対し再帰反射モジュールが為す角度となるように取り付けるための保持部材を有している場合がある。
 この実施例4Aでは、保持ユニット2000は、再帰反射モジュール200を2種類の角度(前述の角度B’)から選択した角度で配置できるように、複数の保持部材2002が設けられている。例えば、再帰反射モジュール200を第1種類の角度(例えば図15Aの実施例1Aでの角度B’)で配置する場合には、保持部材2002A1および保持部材2002A2が選択され、再帰反射モジュール200を第2種類の角度(例えば図15Bの実施例1B)で配置する場合には、保持部材2002B1および保持部材2002B2が選択される。なお、前述のように、角度B’に応じて角度C’も定まる。
 図18Bは、1個の保持部材2002(例えば保持部材2002A1)の構造の概要を示す模式図である。それぞれの保持部材2002は、一対の構造物から成る。例えば、保持部材2002A1は、保持構造物2004aと保持構造物2004bとから成る。上側の保持構造物2004a、および下側の保持構造物2004bは、それぞれ概略的に板状の構造物であり、それぞれ側面部2001に対しねじ止めによって固定される。下側の保持構造物2004bは、奥側(第1面に近い側)に止め部を有する。上側の保持構造物2004aと、下側の保持構造物2004bとの間には、所定の距離での空間、溝が設けられている。
 保持部材2002に対し再帰反射モジュール200が取り付けられる際には、保持部材2002の保持構造物2004a,2004bによって形成されている溝に、図示の矢印の方向から再帰反射モジュール200の端部が挿入される。挿入に応じて、再帰反射モジュール200の端部が、保持部材2002の奥側の保持構造物2004bの止め部に突き当たる。上側の保持構造物2004aと下側の保持構造物2004bとの間に挿入された再帰反射モジュール200の部分は、上下から挟まれてそれらの板バネによって押圧されることで保持される構造となっている。
 それぞれの側面部2001で同様に保持部材2002に対し再帰反射モジュール200の一方の部分が挿入された後、再帰反射モジュール200の他方の部分(第2面に近い側)については、当該モジュールが主面方向に移動しないように、例えばクッション材と蓋によって固定される。これにより、再帰反射モジュール200が、選択された角度で、第3面に近い保持部材2002に対し固定される。
 4個のそれぞれの保持部材2002(例えば保持部材2002A1,2002B1,2002A2,2002B2)は、同じ形状等を有する同じ部品として構成されており、どの位置に取り付けられる場合でも同じ部品が適用できる。
 図18Cは、上記保持ユニット2000の断面図(y-z面)において、2種類の角度について示す。なお、図18Cでは、図18Aの2つの側面部2001の保持部材2002のうち、一方の側面部2001の保持部材2002A1,2002B1を示すが、他方の側面部2001の保持部材2002A2,2002B2も対応する同じ位置に配置されている。図18Cでは、保持ユニット2000における偏光分離部材101が固定されている第2面SF2に対し、映像表示装置1の第1面SF1が為す角度Aと、偏光分離部材101の第2面SF2に対し、保持部材2002A1(特に面SF3A)が為す角度BAと、映像表示装置1の第1面SF1と保持部材2002A1(面SF3A)とが為す角度CAと、偏光分離部材101の第2面SF2に対し、保持部材2002B1(特に面SF3B)が為す角度BBと、映像表示装置1の第1面SF1と保持部材2002B1(面SF3A)とが為す角度CBとを示している。
 偏光分離部材101の第2面SF2に対し、映像表示装置1が為す角度Aと、保持部材2002A1が為す角度BAと、保持部材2002B1が為す角度BBとは、それぞれ異なり(A≠BA≠BB)、角度BAは角度Aよりも大きく(BA>A)、角度BBは角度Aよりも小さい(BB<A)。
 2種類の保持部材2002に対する再帰反射モジュール200の配置として、角度BAおよび角度CAとなる方の保持部材2002A1を選択する場合、前述の図15Aの実施例1A等の配置(角度B’>A)に対応する。角度BBおよび角度CBとなる方の保持部材2002B1を選択する場合、前述の図15Bの実施例1B等の配置(角度B’<A)に対応する。
 図18Dは、図18Cの保持ユニット2000における2種類の保持部材2002のうち、角度BAに対応する保持部材2002A1,2002A2の方に再帰反射モジュール200を挿入して取り付けた場合の状態を示す。保持部材2002A1に対応した面SF3Aに沿って再帰反射モジュール200のλ/4板21が配置されている。再帰反射モジュール200が角度BAで配置されており、非正規映像光13A4は、正規映像光13A2に対し、前述の角度2θで下側にある光路から出射する。
 図18Eは、図18Cの保持ユニット2000における2種類の保持部材2002のうち、角度BBに対応する保持部材2002B1,2002B2の方に再帰反射モジュール200を挿入して取り付けた場合の状態を示す。保持部材2002B1に対応した面SF3Bに沿って再帰反射モジュール200のλ/4板21が配置されている。再帰反射モジュール200が角度BBで配置されており、非正規映像光13A4は、正規映像光13A2に対し、前述の角度2θで上側にある光路から出射する。
 上述のように、実施例4Aでは、空中浮遊映像表示装置の実装形態に応じて、保持ユニット2000の2種類の保持部材2002から2種類の角度のうち所望の角度となる方を選択して、再帰反射モジュール200を取り付けることができる。実施例4Aでは、同じ1つの保持ユニット2000によって、2種類の角度の実装形態に対応することができる。
 図18Fは、保持ユニット2000の側面部2001に設けられている取り付け穴(ねじ穴)2005についての説明図である。それぞれの側面部2001には、所定の位置に、上記2種類の保持部材2002を取り付けるための取り付け穴(例えばねじ止めが可能なねじ穴)2005として、取り付け穴2005a,2005b,2005c,2005dが設けられている。保持ユニット2000は、これらの取り付け穴2005を利用して、上記2種類の保持部材2002が固定されたユニットとしてもよいし、いずれか一方の種類の保持部材2002が固定されたユニットとしてもよく、それらの各場合に対応可能である。取り付け穴2005に対し、2種類の角度の保持部材2002は、同じ形状・構造の部品とすることができるので、複数の保持部品2002を1種類の部品として製造および管理することができる。
 他の実施例としては、上記保持ユニット2000に1種類の角度の保持部材2002のみを取り付けた構成も可能である。
 <保持ユニットの構造例:実施例4B>
 図19Aは、実施例4Bとして、保持ユニット2000の構成を示す。実施例4Bでの保持ユニット2000は、再帰反射モジュール200を所定の角度で配置するための構造として、実施例4Aでの保持ユニット2000の構造とは異なる、回転機構を含む構造を備える。図19Aでは、保持ユニット2000は、側面部2001の間、再帰反射モジュール200が配置される第3面SF3の付近に、回転機構190が設けられている。回転機構190は、回転軸190Jを中心として、保持される再帰反射モジュール200を回転させることができる機構である。回転軸190Jは、x方向に延在する軸である。回転機構190の回転軸190Jは、空中浮遊像3(それに対応する正規映像光13A2)の光軸AX2の位置に対し略一致する位置に設けられている。光軸AX2は、液晶表示パネル11からの映像光の光軸AX1に対し、偏光分離部材101による反射光の光軸と対応している。保持ユニットは、上述した第1面、第2面、および第3面を保持する側面部を有し、側面部に、再帰反射モジュールを第2の角度、つまり偏光分離部材に対し再帰反射モジュールが為す角度となるように取り付けるための回転機構を有する。回転機構は、偏光分離部材からの反射映像光の光軸の位置に対応させた位置に回転軸を有する。
 回転機構190に固定される再帰反射モジュール200は、回転軸190Jの周りに回転させられることで、破線で示すように、少なくとも前述の2種類の角度(BA,BB)から選択した角度での配置状態にすることができる。また、回転機構190は、2種類の角度(BA,BB)に限定されず、それらの角度の範囲内で設定された角度での配置状態にできる機構としてもよい。
 図19Bは、実施例4Bの変形例を示す。回転機構190について、再帰反射モジュール200の中央付近位置として光軸AX2に対応する位置に回転軸190Jを設ける構成に限らずに、それ以外の位置に回転軸190Jを設ける構成としてもよい。図19Bの構成例では、再帰反射モジュール200における一方の端部として、第3面SF3の偏光分離部材101側に近い方の端部の付近に、回転軸190Jが設けられている。この変形例でも、再帰反射モジュール200の配置の角度を、前述の2種類の角度に設定可能である。
 なお、回転機構190に関して、実施例4Bのように、光軸AX2に対応した位置に回転軸190Jを設ける構成とした場合、再帰反射モジュール200の標準状態に対し角度±θで回転した状態とした場合に、偏光分離部材101と再帰反射モジュール200との間で偏光分離部材101からの反射映像光が入射する光軸上の距離が一定に保たれる。そのため、変形例よりも実施例4Bの方が、設計上、光学性能の管理がしやすい利点がある。
 以上説明したように、各実施例の空間浮遊映像表示装置によれば、ユーザ230は空間浮遊映像3をより好適に視認できる。
 <再帰反射モジュールの配置の角度について>
 上述した実施例1A等における、再帰反射モジュール200の配置の角度B’について補足する。前述のように、実施例1A等における基本的な特徴は、従来の角度B=角度Aの構成に対し、角度B’が角度Aに対し異なる構成である。再帰反射モジュール200の配置の角度について、図14A等のように角度B=角度Aの構成を標準状態とする。この標準状態では、再帰反射モジュール200の主面であるλ/4板21の表面は、偏光分離部材101からの反射映像光の光軸に対し、垂直となる状態である。これに対し、実施例1A等では、前述のように再帰反射モジュール200を角度θで前後に傾けた配置状態とすることで、角度B’が角度Aに対し異なる構成としている。言い換えると、前述の図13D、式1、式2等に示したような、角度A,B’,C’の関係としている。
 角度B’の値については、例えば以下のような実装とすることができる。標準状態では、角度A=Bが例えば45度である。この角度A=Bは、勿論45度に限らずに可能である。実施例1A等では、角度B’は、角度A=45度に対し、±X度で異ならせた角度とする。一例では、X=11度とすると、角度B’=45度+11度=56度である。角度Xは、勿論これに限らずに可能であり、所定の範囲内の角度(Xmin≦X≦Xmax)とすればよい。
 本実施例に係る技術では、高解像度かつ高輝度な映像を空間浮遊した状態で表示することにより、例えば、ユーザは感染症の接触感染に対する不安を感じることなく操作することを可能にする。不特定多数のユーザが使用するシステムに本実施例に係る技術を用いれば、感染症の接触感染のリスクを低減し、不安を感じることなく使用できる非接触ユーザインタフェースを提供することを可能にする。これにより、国連の提唱する持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の「3すべての人に健康と福祉を」に貢献する。
 また、本実施例に係る技術では、出射する映像光の発散角を小さく、さらに特定の偏波に揃えることで、再帰反射板に対して正規の反射光だけを効率良く反射させるため、光の利用効率が高く、明るく鮮明な空間浮遊映像を得ることを可能にする。本実施例に係る技術によれば、消費電力を大幅に低減することが可能な、利用性に優れた非接触ユーザインタフェースを提供することができる。これにより、国連の提唱する持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の「9産業と技術革新の基盤をつくろう」および「11住み続けられるまちづくりを」に貢献する。
 以上、種々の実施例について詳述したが、しかしながら、本発明は、上述した実施例のみに限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するためにシステム全体を詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 1…表示装置(映像表示装置)、2…再帰反射板(再帰性反射板、再帰反射部材)、3…空間像(空間浮遊映像)、100…透明部材、101…偏光分離部材、11…液晶表示パネル、12…吸収型偏光板、13…光源装置、21…λ/4板、200…再帰反射モジュール、230…ユーザ、1190…筐体、1351…空中操作検出センサ、13A2…正規映像光、13A4…非正規映像光。

Claims (14)

  1.  空中浮遊映像を表示する空中浮遊映像表示装置であって、
     映像表示装置と、
     前記映像表示装置からの特定偏波の映像光を反射し他方の偏波の映像光を透過する偏光分離部材と、
     前記偏光分離部材からの特定偏波による反射映像光を再帰反射して他方の偏波の映像光に変換する、λ/4板と再帰反射部材とを有する再帰反射モジュールと、
     前記映像表示装置、前記偏光分離部材、および前記再帰反射モジュールを保持する筐体と、を備え、
     前記再帰反射モジュールからの前記他方の偏波の映像光を前記偏光分離部材で透過して、前記筐体の外の所定の位置に実像である前記空中浮遊映像を形成し、
     前記偏光分離部材に対し前記映像表示装置が為す第1の角度と、前記偏光分離部材に対し前記再帰反射モジュールが為す第2の角度との関係において、前記第1の角度に対し前記第2の角度が異なる、
     空中浮遊映像表示装置。
  2.  請求項1記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記第2の角度は、前記第1の角度よりも大きい、
     空中浮遊映像表示装置。
  3.  請求項1記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記第2の角度は、前記第1の角度よりも小さい、
     空中浮遊映像表示装置。
  4.  請求項1記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記筐体は、前記偏光分離部材が配置された領域に対応させて透明部材が設けられ、前記再帰反射モジュールの面垂直方向の軸が通る領域で前記空中浮遊映像を形成するための映像光を遮らない領域に遮光部が設けられている、
     空中浮遊映像表示装置。
  5.  請求項4記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記筐体は、第1筐体面に前記透明部材が設けられ、前記第1筐体面から外側に所定の距離を有する第2筐体面に前記遮光部が設けられている、
     空中浮遊映像表示装置。
  6.  請求項1記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記関係を満たすように前記映像表示装置、前記偏光分離部材、および前記再帰反射モジュールを保持し、前記筐体に固定される保持ユニットを備える、
     空中浮遊映像表示装置。
  7.  請求項6記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記保持ユニットは、第1面に対し前記映像表示装置が取り付けられ、第2面に対し前記偏光分離部材が取り付けられ、第3面に対し前記再帰反射モジュールが取り付けられる、
     空中浮遊映像表示装置。
  8.  請求項7記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記保持ユニットは、前記第1面、前記第2面、および前記第3面を保持する側面部を有し、
     前記側面部に、前記再帰反射モジュールを前記第2の角度となるように取り付けるための保持部材を有する、
     空中浮遊映像表示装置。
  9.  請求項8記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記側面部に、前記保持部材として、前記再帰反射モジュールを前記第1の角度よりも大きい前記第2の角度となるように取り付けるための保持部材を有する、
     空中浮遊映像表示装置。
  10.  請求項8記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記側面部に、前記保持部材として、前記再帰反射モジュールを前記第1の角度よりも小さい前記第2の角度となるように取り付けるための保持部材を有する、
     空中浮遊映像表示装置。
  11.  請求項8記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記側面部に、前記保持部材として、前記再帰反射モジュールを前記第1の角度よりも大きい前記第2の角度となるように取り付けるための第1の保持部材と、前記再帰反射モジュールを前記第1の角度よりも小さい前記第2の角度となるように取り付けるための第2の保持部材と、を有する、
     空中浮遊映像表示装置。
  12.  請求項11記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記第1の保持部材と前記第2の保持部材とが同じ形状および構造を有する部品である、
     空中浮遊映像表示装置。
  13.  請求項7記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記保持ユニットは、前記第1面、前記第2面、および前記第3面を保持する側面部を有し、
     前記側面部に、前記再帰反射モジュールを前記第2の角度となるように取り付けるための回転機構を有する、
     空中浮遊映像表示装置。
  14.  請求項13記載の空中浮遊映像表示装置において、
     前記回転機構は、前記偏光分離部材からの反射映像光の光軸の位置に対応させた位置に回転軸を有する、
     空中浮遊映像表示装置。
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