WO2024257770A1 - 空中像表示装置 - Google Patents

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WO2024257770A1
WO2024257770A1 PCT/JP2024/021243 JP2024021243W WO2024257770A1 WO 2024257770 A1 WO2024257770 A1 WO 2024257770A1 JP 2024021243 W JP2024021243 W JP 2024021243W WO 2024257770 A1 WO2024257770 A1 WO 2024257770A1
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WO
WIPO (PCT)
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aerial image
concave mirror
display device
optical axis
imaging
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Ceased
Application number
PCT/JP2024/021243
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English (en)
French (fr)
Inventor
主揮 下瀬
達哉 玉村
諒 忠内
祥一 坪田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
    • 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 three-dimensional [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 three-dimensional [3D] volume, e.g. voxels by projecting aerial or floating images

Definitions

  • This disclosure relates to an aerial image display device.
  • an aerial image display device is known, for example, as described in Patent Document 1.
  • the aerial image display device of the present disclosure is an aerial image display device including a display unit and an optical system that forms an image light emitted from the display unit into a real aerial image
  • the area S1 is obtained by integrating the first modulation transfer function of the aerial image formed by the optical system on the spatial frequency axis
  • the optical system is an ideal optical system having a diffraction-limited resolution
  • the area S2 is obtained by integrating the second modulation transfer function of the ideal aerial image formed by the ideal optical system on the spatial frequency axis
  • the ratio S1/S2 of the area S1 to the area S2 is 0.58 or more.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration of an aerial image display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11 is a cross-sectional view showing a configuration of an aerial image display device according to another embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a graph showing an example of a modulation transfer function.
  • 2 is a diagram showing an example of an aerial image visually recognized by a user of the aerial image display device of FIG. 1 .
  • 4A and 4B are diagrams for explaining the definition of the curvature of a first concave mirror.
  • 1 is a perspective view showing a measurement system for calculating a modulation transfer function of an aerial image formed by an aerial image display device.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a test pattern for calculating a modulation transfer function.
  • FIG. 2 is a diagram showing a captured image of a test pattern captured by an imaging device.
  • 4 is a partial enlarged view showing an image of a test pattern captured by an imaging device.
  • FIG. 10 is a graph showing a luminance distribution waveform calculated from the captured image of FIG. 9 .
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of the test pattern for calculating the modulation transfer function.
  • 4 is a partial enlarged view showing an image of a test pattern captured by an imaging device.
  • FIG. 11A and 11B are side views illustrating a defocus operation for the imaging apparatus.
  • 1 is a partial enlarged view showing an example of a captured image of a test pattern captured by an imaging device.
  • FIG. 1 is a partial enlarged view showing an example of a captured image of a test pattern captured by an imaging device
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a captured image of a test pattern captured by an imaging device.
  • 1 is a graph showing the focal position of each imaging region.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining the optical axis deviation corresponding to the graph in FIG. 17 .
  • 1 is a graph showing the focal position of each imaging region.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining the optical axis deviation corresponding to the graph in FIG. 19 .
  • 1A and 1B are diagrams illustrating a rotation operation for the imaging device.
  • 13 is a graph showing the relationship between the MTF area S1 of an aerial image formed by an optical system and the sharpness of the luminance distribution waveform of the aerial image (width ratio W/Q: (half width)/(quarter width)) when the F-number of the imaging device is 3.
  • 13 is a graph showing the relationship between the MTF area S1 of an aerial image formed by an optical system and the sharpness of the luminance distribution waveform of the aerial image (width ratio W/Q: (half width)/(quarter width)) when the F-number of the imaging device is 8.
  • Conventional aerial image display devices are configured to focus the image light emitted from the display panel as a real aerial image using optical components such as polarizing filters and beam splitters. Conventional aerial image display devices can sometimes result in reduced resolution and brightness of the aerial image.
  • the drawings referred to below are schematic. The dimensional ratios and the like in the drawings do not necessarily correspond to the actual ones.
  • a Cartesian coordinate system XYZ is defined in some of the drawings.
  • the X-axis direction is also referred to as the first direction or height direction.
  • the Y-axis direction is also referred to as the second direction or width direction (horizontal direction, lateral direction).
  • the Z-axis direction is also referred to as the third direction or depth direction.
  • Figures 1 to 23 are diagrams or graphs illustrating an aerial image display device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the second band-shaped image black image
  • Figures 7 to 9, 11, 12, and 14 to 16 the second band-shaped image (black image) is shown at a higher brightness than its actual brightness to facilitate illustration.
  • the aerial image display device 2 includes a display unit 3 and an optical system 5.
  • the display unit 3 includes a display panel 4.
  • the display panel 4 has a display surface 4a, and displays an image that is formed as an aerial image R on the display surface 4a. That is, the display panel 4 emits image light Lp that is formed as an aerial image R from the display surface 4a.
  • the display panel 4 may be a transmissive display panel or a self-luminous display panel. If the display panel 4 is a transmissive display panel, the display unit 3 may include an illuminator such as a backlight. If the display panel 4 is a self-luminous display panel, the display unit 3 does not need to include an illuminator.
  • the transmissive display panel may include a liquid crystal panel.
  • the transmissive display panel may have a known liquid crystal panel configuration.
  • various liquid crystal panels such as IPS (In-Plane Switching) type, FFS (Fringe Field Switching) type, VA (Vertical Alignment) type, ECB (Electrically Controlled Birefringence) type, etc. may be used.
  • the transmissive display panel includes MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) shutter type display panels.
  • the self-luminous display panel may include a plurality of self-luminous elements.
  • various self-luminous elements such as LEDs (Light Emitting Diodes), organic EL (Electro Luminescence), inorganic EL, etc. may be used.
  • the optical system 5 focuses the image light Lp emitted from the display unit 3 into a real aerial image R.
  • the optical system 5 may be composed of a reflective member such as a concave mirror or a convex mirror. As shown in FIG. 1, the optical system 5 may be composed of a first concave mirror 5a, a convex mirror 5b, and a second concave mirror 5c.
  • the first concave mirror 5a is configured to reflect the image light Lp emitted from the display unit 3 in a direction different from the direction toward the display unit 3.
  • the first concave mirror 5a may be a free-form concave mirror.
  • the first concave mirror 5a is not limited to being a free-form concave mirror, and may be a spherical concave mirror or an aspherical concave mirror.
  • the convex mirror 5b is configured to reflect the image light Lp reflected by the first concave mirror 5a in a direction different from the direction toward the first concave mirror 5a.
  • the convex mirror 5b may be a free-form convex mirror.
  • the convex mirror 5b is not limited to being a free-form convex mirror, and may be a spherical convex mirror or an aspherical convex mirror.
  • the second concave mirror 5c is configured to reflect the image light Lp reflected by the convex mirror 5b in a direction different from the direction toward the convex mirror 5b, forming an aerial image R.
  • the second concave mirror 5c may be a free-form concave mirror.
  • the second concave mirror 5c is not limited to being a free-form concave mirror, and may be a spherical concave mirror or an aspherical concave mirror.
  • the aerial image display device 2 may be configured such that the first concave mirror 5a and the second concave mirror 5c face each other in a tilted state, the display panel 4 is located between the first concave mirror 5a and the second concave mirror 5c, and the tilt of the display surface 4a of the display panel 4 with respect to the reflecting surface (also called the first reflecting surface) 5ar of the first concave mirror 5a is smaller than the tilt of the display surface 4a of the display panel 4 with respect to the reflecting surface (also called the second reflecting surface) 5cr of the second concave mirror 5c.
  • the aerial image display device 2 Since the first concave mirror 5a and the second concave mirror 5c face each other in a tilted state, and the display panel 4 is located between the first concave mirror 5a and the second concave mirror 5c, the aerial image display device 2 is made smaller. In particular, the vertical dimension of the aerial image display device 2 (X-axis direction in FIG. 1) is reduced.
  • the display surface 4a of the display panel 4 and the first reflecting surface 5ar of the first concave mirror 5a become nearly parallel.
  • the angle of incidence of the light beam of the image light Lp emitted from the display surface 4a with respect to the first reflecting surface 5ar becomes smaller, and the distortion of the aerial image R can be reduced and the brightness of the aerial image R can be increased.
  • the inclination of the display surface 4a of the display panel 4 with respect to the first reflecting surface 5ar of the first concave mirror 5a may be defined as an inclination angle between the display surface 4a (or a virtual surface 4ai including the display surface 4a in space) and a tangent plane (or a virtual surface 5ai including the tangent plane in space) that is in contact with the apex 5ap of the curvature of the first reflecting surface 5ar.
  • the inclination of the display surface 4a of the display panel 4 with respect to the second reflecting surface 5cr of the second concave mirror 5c may be defined as the inclination angle between the display surface 4a (or a virtual surface 4ai in space that includes the display surface 4a) and a tangent plane (or a virtual surface 5ci in space that includes the tangent plane) that is tangent to the apex 5cp of the curvature of the second reflecting surface 5cr.
  • the convex mirror 5b may be located between the first concave mirror 5a and the second concave mirror 5c.
  • the optical system 5 of the aerial image display device 2 is made smaller.
  • the vertical dimension of the optical system 5 is made smaller.
  • the convex mirror 5b may be closer to the first concave mirror 5a and the second concave mirror 5c than the display panel 4.
  • the optical system 5 of the aerial image display device 2 is made even smaller.
  • the horizontal dimension of the optical system 5 (Z-axis direction in FIG. 1) is made smaller.
  • the aerial image display device 2 is not limited to the configuration shown in FIG. 1.
  • the optical system 5 may be composed of a first concave mirror 5d and a second concave mirror 5e, as shown in FIG. 2.
  • the first concave mirror 5d is configured to reflect the image light Lp emitted from the display unit 3 in a direction different from the direction toward the display unit 3.
  • the first concave mirror 5d may be a free-form concave mirror.
  • the first concave mirror 5d is not limited to being a free-form concave mirror, and may be a spherical concave mirror or an aspherical concave mirror.
  • the second concave mirror 5e is configured to reflect the image light Lp reflected by the first concave mirror 5d in a direction different from the direction toward the first concave mirror 5d, and form an aerial image R.
  • the second concave mirror 5e may be a free-form concave mirror.
  • the second concave mirror 5e is not limited to being a free-form concave mirror, and may be a spherical concave mirror or an aspherical concave mirror.
  • the aerial image display device 2 may be configured such that the curvature of the first concave mirror 5d is greater than the curvature of the second concave mirror 5e, the first concave mirror 5d and the second concave mirror 5e face each other in a tilted state, and the display panel 4 is located between the first concave mirror 5d and the second concave mirror 5e. Since the curvature of the first concave mirror 5d is greater than the curvature of the second concave mirror 5e, the display panel 4 can be positioned closer to the first concave mirror 5d. As a result, the aerial image display device 2 is made smaller. In particular, the horizontal dimension of the aerial image display device 2 is reduced. Since the display panel 4 is located between the first concave mirror 5d and the second concave mirror 5e, the aerial image display device 2 is made even smaller. In particular, the vertical dimension of the aerial image display device 2 is reduced.
  • the free-form surface that defines the reflecting surface of the free-form concave mirror and the reflecting surface of the free-form convex mirror may be an XY polynomial surface (also called an SPS XYP surface) defined by the following formulas (1) and (2).
  • the XY polynomial surface is expanded into a polynomial of up to the 10th order that is added to the reference conic surface. Therefore, in formulas (1) and (2), the sum of m and n is 10 or less.
  • z is the sag of the surface parallel to the z axis (optical axis)
  • c is the vertex curvature
  • k is the conic constant
  • Cj is the coefficient of the monomial xmyn .
  • the aerial image display device 2 may include a housing 6, as shown in Figures 1 and 2.
  • Components 2a of the aerial image display device 2, such as the display unit 3 and the optical system 5, may be located within the housing 6.
  • the components 2a may include a circuit board, wiring, cables, heat dissipation components such as a heat sink, a holding member for holding the optical system 5, an adjustment member for adjusting the position of the optical system 5, etc.
  • the housing 6 may be made of, for example, a resin material, a metal material, a ceramic material, etc.
  • At least a portion of the housing 6 that faces the user of the aerial image display device 2 is configured as an image light emitting section 6a.
  • Image light Lp that is focused as an aerial image R is emitted from inside the housing 6 to outside the housing 6 via the image light emitting section 6a.
  • the image light emitting section 6a may be configured to include, for example, a light-shielding film or light-shielding glass. In this case, when using the aerial image display device 2, it becomes difficult for the user 20 to see the components 2a located inside the housing 6, and the visibility of the aerial image R can be improved.
  • the resolution of the aerial image R can be expressed by the modulation transfer function (MTF).
  • the modulation transfer function is a performance index for evaluating the resolution of the optical system 5, and can be used as a resolution index for comparing the high and low resolution of the aerial image R.
  • the modulation transfer function may be normalized so that the maximum value is 1. In this case, the closer the value of the modulation transfer function is to 1, the higher the resolution of the optical system 5 (i.e., the resolution of the aerial image R).
  • the value of the modulation transfer function itself may be used as the performance index of the optical system 5, but the resolution of the optical system 5 (i.e., the resolution of the aerial image R) can be evaluated with high accuracy by using the area obtained by integrating the modulation transfer function on the spatial frequency axis as the performance index of the optical system 5.
  • the aerial image R formed by the optical system 5 is an aerial image with degraded resolution due to the above factors.
  • An ideal optical system has the same configuration as the optical system 5, but has a resolution at the diffraction limit.
  • an ideal optical system is an optical system in which the degradation of resolution is limited only to the degradation that inevitably occurs due to the diffraction of light.
  • An ideal aerial image formed by an ideal optical system is an aerial image in which the degradation of resolution is theoretically minimized.
  • the diffraction limit even when light from a point light source is geometrically optically concentrated at a single focal point by an aberration-free optical system in a vacuum, for example, the light actually spreads to a certain size due to the wave properties of the light.
  • FIG. 3 is a graph showing an example of a modulation transfer function.
  • the modulation transfer function K1 of the aerial image R formed by the optical system 5 (hereinafter also referred to as the first modulation transfer function) is shown by a dashed line
  • the modulation transfer function K2 of an ideal aerial image formed by an ideal optical system (hereinafter also referred to as the second modulation transfer function) is shown by a solid line.
  • the first modulation transfer function K1 is smaller than the second modulation transfer function K2.
  • the area S1 obtained by integrating the first modulation transfer function K1 on the spatial frequency axis (hereinafter also referred to as the MTF area) is smaller than the area S2 obtained by integrating the second modulation transfer function K2 on the spatial frequency axis, and the area ratio S1/S2 is smaller than 1. It can be said that the closer the area ratio S1/S2 is to 1, the higher the resolution of the aerial image R actually formed by the aerial image display device 2.
  • the aerial image display device 2 is configured such that when the area S1 is the area obtained by integrating the first modulation transfer function K1 of the aerial image R formed by the optical system 5 on the spatial frequency axis, the optical system 5 is an ideal optical system having a diffraction-limited resolution, and the area S2 is the area obtained by integrating the second modulation transfer function K2 of the ideal aerial image formed by the ideal optical system on the spatial frequency axis, the ratio S1/S2 of the area S1 to the area S2 is 0.85 or more. Therefore, the aerial image display device 2 can suppress degradation of resolution.
  • the modulation transfer function can be calculated using a measurement system 1 described below.
  • the measurement system 1 includes an imaging device 7 capable of capturing an aerial image R.
  • the modulation transfer function can be calculated based on the imaging data of the aerial image R output from the imaging device 7.
  • the first modulation transfer function K1 and the second modulation transfer function K2 may be normalized so that the maximum value is 1.
  • the area S1 obtained by integrating the first modulation transfer function K1 on the spatial frequency axis may be 6 or more. This can improve the resolution when the eye 20e of the user 20 views the aerial image R.
  • the area S1 obtained by integrating the first modulation transfer function K1 on the spatial frequency axis may be 12.7 or more. This can allow the user 20 to view the aerial image R with reduced degradation in resolution and reduced optical axis deviation.
  • the optical axis deviation refers to the deviation between the actual optical axis direction Da of the aerial image R formed by the aerial image display device 2 and the designed optical axis direction Dad of the aerial image R formed by the aerial image display device 2 (see Figures 1 and 2).
  • FIG. 23 is a graph showing the relationship between the MTF area S1 of the aerial image R formed by the optical system 5 and the width ratio W/Q, which represents the sharpness of the luminance distribution waveform of the aerial image R, when the F-number (aperture value) of the imaging device 7 is 8.
  • the luminance distribution waveform is also called the line spread function (LSF) shown in FIG. 10.
  • W is the half-width of the LSF shown in FIG. 10
  • Q is the quarter-width (hereinafter also referred to as the half-width or quarter-width) of the LSF shown in FIG. 10.
  • the width ratio W/Q is (half-width)/(quarter-width), which is the ratio of the half-width W to the quarter-width Q of the line spread function, as shown in FIG. 10.
  • the value on the upper horizontal axis indicates the value of the MTF area S1
  • the value on the lower horizontal axis indicates the value of the area ratio S1/S2
  • the value of the area S2 is 7.25.
  • the sharpness of the luminance distribution waveform tends to be low and the value of the MTF area S1 of the aerial image R tends to be small overall.
  • the smaller the value of the MTF area S1 of the aerial image R that is, the lower the contrast of the aerial image R, the lower the sharpness of the luminance distribution waveform tends to be.
  • the numerical value on the upper horizontal axis indicates the value of the MTF area S1
  • the numerical value on the lower horizontal axis indicates the value of the area ratio S1/S2
  • the value of the area S2 is 14.9.
  • the sharpness of the luminance distribution waveform tends to be high, and the value of the MTF area S1 of the aerial image R tends to be large overall.
  • the larger the value of the MTF area S1 of the aerial image R that is, the higher the contrast of the aerial image R, the higher the sharpness of the luminance distribution waveform tends to be.
  • S1/S2 may be 0.85 or more.
  • the aerial image display device 2 can reduce the distortion of the aerial image R formed by the optical system 5 to 5% or less.
  • FIG. 4 shows a simulation result of the aerial image R viewed by the user 20 of the aerial image display device 2 of FIG. 1.
  • the aerial image R is shown as an aerial image with a lattice pattern, and coordinate axes indicating the direction and amount of distortion are shown.
  • the solid line shows the aerial image R viewed by the user 20, and the dashed line shows a virtual aerial image IR without distortion.
  • the distortion of the aerial image R can include distortion in the planar direction (direction parallel to the paper surface) and distortion in the depth direction (direction perpendicular to the paper surface), but FIG. 4 shows only distortion in the planar direction. Note that in FIG. 4, unlike FIGS. 1 and 2, the X-axis direction is the horizontal direction and the Y-axis direction is the height direction.
  • distortion of the aerial image R is likely to occur on the outer periphery of the aerial image R, and distortion is particularly likely to be large at the four corners of the aerial image R (lower right corner LR, upper right corner UR, lower left corner LL, and upper left corner UL).
  • Table 1 shows the distortion from the aerial image IR at the corners LR, UR, LL, and UL.
  • the aerial image display device 2 can suppress distortion at the corners LR, UR, LL, and UL to within ⁇ 5%.
  • the + (plus) direction of the X direction is the right direction in FIG. 4, and the - (minus) direction of the X direction is the left direction in FIG. 4.
  • the + (plus) direction of the Y direction is the upward direction in FIG. 4, and the - (minus) direction of the Y direction is the downward direction in FIG. 4.
  • the distortion of the aerial image R in each of the X and Y directions is a positive value when it is distorted outward from the aerial image IR, and a negative value when it is distorted inward from the aerial image IR.
  • the outward direction in the X direction (rightward: expanding direction) is the + (plus) direction
  • the inward direction in the X direction (leftward: shrinking direction) is the - (minus) direction
  • the outward direction in the Y direction (downward: expanding direction) is the + (plus) direction
  • the inward direction in the Y direction (upward: shrinking direction) is the - (minus) direction.
  • the upper right corner UR, the lower left corner LL, and the upper left corner UL The same applies to the following tables showing distortion of the aerial image R.
  • the distortion at the corners LR, UR, LL, and UL is calculated as follows.
  • the distortion in the X direction at the corners LR, UR, LL, and UL is defined as the length of deviation in the X direction relative to the length LX of the top side (the bottom side is the same length as the top side) of the rectangular aerial image IR. Because the length of the bottom side of the aerial image IR is the same as the length LX of the top side, the length LX of the top side is used as the reference.
  • the distortion in the X direction at the corner UR is defined as the length of deviation ⁇ XUR in the X direction from the upper right corner CUR of the aerial image IR relative to the length LX of the top side.
  • the distortion in the X direction at the corner UR is defined as ( ⁇ XUR/LX) x 100 (%). Because the corner UR is distorted inward of the aerial image IR in the X direction, the value is - (negative). The distortion in the X direction at the corners LR, LL, and UL is defined similarly. If the aerial image IR has a shape other than rectangular, the reference length in the X direction may be the average length or the maximum length.
  • the distortion in the Y direction of the corners LR, UR, LL, and UL is specified by the deviation length in the Y direction relative to the length LY of the right side (the left side is the same length as the right side) of the rectangular aerial image IR. Since the length of the left side of the aerial image IR is the same as the length LY of the right side, the length LY of the right side is used as the reference.
  • the distortion in the Y direction of the corner UR is specified by the deviation length ⁇ YUR in the Y direction from the upper right corner CUR of the aerial image IR relative to the length LY of the right side. In other words, the distortion in the Y direction of the corner UR is specified by ( ⁇ YUR/LY) ⁇ 100(%).
  • the corner UR is distorted inward of the aerial image IR in the Y direction, it has a negative (negative) value.
  • the distortion in the Y direction of the corners LR, LL, and UL is specified in the same way. If the aerial image IR is a shape other than rectangular, the reference length in the Y direction may be the average length or the maximum length.
  • the curvature Sa of the first concave mirror 5a may be about 0.35 to 0.45
  • the curvature Sb of the convex mirror 5b may be about 0.15 to 0.25
  • the curvature Sc of the second concave mirror 5c may be about 0.25 to 0.35.
  • the area ratio S1/S2 can be 0.85 or more while suppressing the distortion of the aerial image R to 5% or less.
  • the curvature Sd of the first concave mirror 5d may be about 0.2 to 0.3
  • the curvature Se of the second concave mirror 5e may be about 0.05 to 0.15.
  • the area ratio S1/S2 can be 0.85 or more while suppressing the distortion of the aerial image R to 5% or less.
  • the curvatures Sa, Sb, Sc, Sd, and Se are not limited to the above ranges because they can change depending on the size, shape, and angle of view (spread of light) of the display panel 4.
  • the curvature Sa of the first concave mirror 5a is defined by DMAX/H, where the length of a line segment LS that passes through the center of the reflecting surface 5aa of the first concave mirror 5a and connects both ends of the reflecting surface 5aa is 2 x H, and the maximum value of the length (also called the maximum depth) between a point on the reflecting surface 5aa and the line segment LS in the direction along the optical axis OA is DMAX .
  • the maximum value of DMAX /H when the position of the cross section is changed may be taken as the curvature Sa.
  • the curvatures Sb, Sc, Sd, and Se are also defined in the same way as the curvature Sa.
  • the aerial image display device 2 can achieve a brightness of 800 cd/m2 or more for the aerial image R formed by the optical system 5.
  • the aerial image display device 2 has a high utilization rate of the image light Lp because the optical system 5 is composed only of reflective members and does not include optical members that transmit part of the incident light, such as polarizing filters and beam splitters. Therefore, the aerial image display device 2 can form a high-brightness aerial image R while suppressing an increase in power consumption.
  • the brightness of the aerial image R may be measured by a commercially available luminance meter.
  • the brightness of the aerial image R may be measured by a luminance meter placed at the position of the imaging device 7 (see Figure 6).
  • the modulation transfer function of the aerial image R can be calculated using the measurement system 1. As shown in FIG. 6, the measurement system 1 includes an imaging device 7, a control unit 8, and an acquisition unit 14.
  • the imaging device 7 is assumed to be the eye 20e of the user 20 (see Figures 1 and 2), and captures the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the imaging device 7 is located away from the aerial image display device 2 in the design optical axis direction Dad of the aerial image display device 2.
  • the imaging device 7 captures the aerial image R formed by the aerial image display device 2 in the design optical axis direction Dad of the aerial image display device 2.
  • the design optical axis direction Dad refers to the design optical axis direction of the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the design optical axis direction Dad may be, for example, a direction perpendicular to the width direction of the housing 6, or a direction perpendicular to the emission surface of the image light emission unit 6a.
  • the aerial image display device 2 is disposed so that the design optical axis direction Dad coincides with the depth direction.
  • the imaging direction 7d of the imaging device 7 is not limited to the design optical axis direction.
  • the control unit 8 may control the first rotation device 12 to rotate the imaging device 7 around a predetermined rotation axis. That is, the control unit 8 may control the imaging device 7 to capture the aerial image R in a direction different from the design optical axis direction (depth direction).
  • the imaging device 7 includes an imaging element.
  • the imaging element may be, for example, a CCD (Charge Coupled Device) imaging element or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) imaging element.
  • the imaging device 7 may be a camera (for example, a CCD camera) including multiple imaging elements and optical elements such as an objective lens.
  • the imaging device 7 may be capable of changing the aperture value (F-number).
  • the imaging device 7 may be capable of changing the aperture value within a range of 2 to 22.
  • the control unit 8 may function as a control unit of the measurement system 1.
  • the control unit 8 may be connected to each component of the measurement system 1 and control each component.
  • the control unit 8 may also function as a control unit of the aerial image display device 2 when calculating the modulation transfer function of the aerial image R.
  • the control unit 8 may control, for example, the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 may include one or more processors.
  • the processor may include at least one of a general-purpose processor configured to load a specific program and execute a specific function, and a dedicated processor specialized for a specific process.
  • the dedicated processor may include an ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • the processor may include a PLD (Programmable Logic Device).
  • the PLD may include an FPGA (Field-Programmable Gate Array).
  • the control unit 8 may include at least one of a SoC (System-on-a-Chip) and a SiP (System In a Package) configured to cooperate with one or more processors.
  • the acquisition unit 14 may store image data of the captured image generated by the imaging device 7.
  • the control unit 8 may acquire image data of the captured image via the acquisition unit 14.
  • the imaging device 7 When the imaging device 7 generates an captured image, it may automatically output image data of the captured image to the acquisition unit 14.
  • the acquisition unit 14 may be a temporary storage device such as a buffer memory.
  • the method of transmitting and receiving signals between the control unit 8 and the imaging device 7, the method of transmitting and receiving signals between the acquisition unit 14 and the imaging device 7, and the method of transmitting and receiving signals between the acquisition unit 14 and the control unit 8 may use at least one of a wired communication method, a wireless communication method, an infrared communication method, etc.
  • the control unit 8 controls the aerial image display device 2 to form a test pattern (hereinafter, simply referred to as an aerial image) 9 in the air as shown in Figs. 6 and 7.
  • Fig. 7 shows a test pattern 9 without blurring (resolution degradation).
  • the test pattern 9 may be a repeated pattern of a first band-shaped image 9a and a second band-shaped image 9b.
  • the first band-shaped image 9a and the second band-shaped image 9b may be elongated images in the vertical direction (X-axis direction).
  • the test pattern 9 may include at least three first band-shaped images 9a.
  • first band-shaped image 9a is a white image and the second band-shaped image 9b is a black image, but this is not limited to this.
  • the first band-shaped image 9a and the second band-shaped image 9b may differ in at least one of brightness and color.
  • the imaging device 7 may be tilted by about 3° to 5° around a rotation axis parallel to the depth direction (Z-axis direction) in the height direction of the imaging device 7 (e.g., a direction perpendicular to the top surface of the imaging device 7).
  • the number of samples taken when calculating the modulation transfer function of the test pattern 9 can be increased, making it possible to calculate the modulation transfer function of the test pattern 9 with high accuracy.
  • Figure 8 shows an example of an overall image of the test pattern 9 formed by the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 controls the imaging device 7 to capture at least one imaging portion in the test pattern 9.
  • the at least one imaging portion may be, for example, at least one of the multiple imaging portions F1 to F7 shown in Figure 8.
  • the at least one imaging portion may be multiple imaging portions F3 to F5, or multiple imaging portions F1 to F7.
  • the imaging device 7 captures imaging portions F1 to F7 in the test pattern 9. Note that “to” means “up to,” and the same applies below.
  • the imaging portion F4 may be located near the center of the imaging plane Rp (X-axis direction and Y-axis direction) of the aerial image R.
  • the imaging portions F3 to F5 may be aligned in a predetermined direction in the imaging plane Rp of the aerial image 9.
  • the predetermined direction may be, but is not limited to, the Y-axis direction (width direction).
  • the predetermined direction may be the X-axis direction (up-down direction, height direction) or a direction inclined from the X-axis direction and Y-axis direction (diagonal direction).
  • the imaging portions F1, F2, F6, and F7 may be located at the four corners of the test pattern 9, respectively, as shown in FIG. 8. In the following, unless otherwise specified, a case will be described in which the imaging portions F3 to F5 are aligned in the Y-axis direction (width direction) in the imaging plane of the aerial image 9.
  • the imaging device 7 captures a plurality of imaging portions F1 to F7 of the test pattern 9 and outputs image data of a plurality of captured images P1 to P7.
  • the plurality of captured images P1 to P7 are images of a plurality of imaging portions F1 to F7, respectively.
  • the test pattern 9 may be configured so that each of the plurality of captured images P1 to P7 includes at least one image of the first strip-shaped image 9a (white image portion in FIG. 7).
  • the test pattern 9 may be configured so that each of the plurality of captured images P1 to P7 includes an image of one first strip-shaped image 9a, as shown in FIG. 9.
  • FIG. 9 shows the captured image P3, but the same is true for the captured images P1, P2, P4 to P7.
  • the distance between the imaging device 7 and the test pattern 9 in the depth direction may be set to a predetermined imaging distance (also referred to as the initial setting distance).
  • the initial setting distance may be, for example, 300 mm to 700 mm, or 500 mm.
  • the distance between the imaging device 7 and the aerial image 9 may be the distance between the imaging device 7 and the vicinity of the center of the aerial image 9 (for example, the imaging part F4).
  • the focal length of the imaging device 7 is fixed to a predetermined focal length.
  • the predetermined focal length may be the same as the initial setting distance. In the following, unless otherwise specified, the distance between the imaging device 7 and the aerial image 9 is set to the initial setting distance.
  • control unit 8 may control the moving device 11 to change the distance between the imaging device 7 and the aerial image 9 from the initial setting distance. That is, the control unit 8 may perform a defocus operation to make the distance between the imaging device 7 and the aerial image 9 and the focal length of the imaging device 7 different.
  • the control unit 8 may control the imaging device 7 to set the aperture value to a value greater than 3, or may control the imaging device 7 to set the aperture value to a value equal to or less than 3.
  • the aperture value of the imaging device 7 By setting the aperture value of the imaging device 7 to a relatively large value (e.g., 8), the resolution when the eye 20e of the user 20 visually recognizes the test pattern 9 can be evaluated.
  • the aperture value of the imaging device 7 By setting the aperture value of the imaging device 7 to a relatively small value (e.g., 3), the depth of field (also called the focal depth of field) of the imaging device 7 can be made shallow (shortened). That is, the range in which the subject is in focus in the depth direction can be made small (narrowed).
  • the position of the subject i.e., the multiple imaging parts F3, F4, F5 in the depth direction can be accurately measured, and the modulation transfer function can be accurately calculated.
  • the control unit 8 acquires image data of the multiple captured images P1 to P7 from the imaging device 7 via the acquisition unit 14.
  • the control unit 8 scans the luminance values of the pixels arranged in the width direction (left and right direction in FIG. 9) for the multiple captured images P1 to P7, performs binning processing, and calculates the luminance distribution waveforms LSF1 to LSF7 as shown in FIG. 10.
  • the luminance distribution waveforms LSF1 to LSF7 refer to the luminance distribution waveforms calculated from the image data of the captured images P1 to P7.
  • the luminance distribution waveforms LSF1 to LSF7 are pulse-shaped waveforms that represent the change in luminance depending on the position in the Y-axis direction. The horizontal axis in FIG.
  • FIG. 10 represents the change in position in the Y-axis direction.
  • FIG. 10 shows the maximum value (peak value) of the luminance distribution waveform at the position of the 30th pixel among multiple pixels (for example, 60 pixels) in the Y-axis direction.
  • the luminance distribution waveform is also called a line spread function (LSF).
  • the line spread functions LSF1 to LSF7 have a substantially Gaussian shape as shown in FIG. 10.
  • the method of measuring the optical axis direction based on the characteristic values of the LSF is also referred to as the LSF method.
  • the control unit 8 calculates modulation transfer functions MTF1 to MTF7 such as the first modulation transfer function K1 shown in Fig. 3 by Fourier transforming each of the line spread functions LSF1 to LSF7 as shown in the following formula (3).
  • the Fourier transform is an operation for converting, for example, a function represented by a pulse-like waveform into a curve represented by continuous values in the frequency domain (a continuous curve represented by a sine waveform curve, a cosine waveform curve, or a composite curve of these).
  • LSF(x) collectively represents the line spread functions LSF1 to LSF7 as a function of position x in the captured images P1 to P7.
  • MTF( ⁇ ) collectively represents the modulation transfer functions MTF1 to MTF7 as a function of spatial frequency ⁇ .
  • C is a constant for normalizing MTF(0) to "1".
  • the MTF( ⁇ ) can be said to be an index representing the resolution based on the contrast of the captured images P1 to P7.
  • the modulation transfer functions MTF1 to MTF3 and MTF5 to MTF7 may be replaced with finite values, in which case the processing load on the control unit 8 can be reduced.
  • a method such as discrete Fourier transform or fast Fourier transform may be used.
  • the control unit 8 measures areas A1 to A7 obtained by integrating the modulation transfer functions MTF1 to MTF7 on the spatial frequency axis, respectively, as expressed in the following formula (4).
  • the integral interval in formula (4) may be replaced with a finite interval (for example, a range of 0/mm to 18/mm), in which case the processing load on the control unit 8 can be reduced.
  • the control unit 8 may set the average value of the areas A1 to A7 as the area S1 of the first modulation transfer function K1. In this case, the high or low of the average resolution over the entire aerial image R can be evaluated.
  • the control unit 8 may set the weighted average of the areas A1 to A7 as the area S1 of the first modulation transfer function K1. In this case, the high or low of the resolution near the center of the aerial image R can be evaluated by increasing the weighting of the areas A3, A4, and A5. Alternatively, the high or low of the resolution at the corners of the aerial image R can be evaluated by increasing the weighting of the areas A1, A2, A6, and A7.
  • the control unit 8 may set the minimum value A MIN of the areas A1 to A7 as the area S1 of the first modulation transfer function K1. In this case, the high or low of the resolution over the entire aerial image R can be evaluated.
  • the modulation transfer functions MTF1 to MTF7 do not have to be calculated by Fourier transforming the line spread functions LSF1 to LSF7, respectively.
  • the modulation transfer functions MTF1 to MTF7 may be calculated directly from the image data of the captured images P1 to P7, respectively, using the chart method.
  • the control unit 8 controls the aerial image display device 2 to form a test pattern (hereinafter, also simply referred to as an aerial image) 9' as shown in Figure 11.
  • Figure 11 shows an ideal aerial image 9' without blurring (resolution degradation) and optical axis misalignment.
  • the aerial image 9' is configured so that each of the imaging portions F1 to F7 includes multiple square wave charts 9c, 9d, 9e, and 9f with different spatial frequencies (pitch of the white image portion). Therefore, each of the captured images P1 to P7 includes images of multiple square wave charts 9c to 9f with different spatial frequencies ⁇ , as shown in Figure 12.
  • the control unit 8 controls the imaging device 7 to capture the aerial image 9', generate captured images P1 to P7 by capturing the imaging portions F1 to F7, and output image data of the captured images P1 to P7.
  • the imaging device 7 does not need to be inclined with respect to the upper surface 10a of the device stand 10 when capturing the aerial image 9'.
  • control unit 8 normalizes the contrast ratio c ⁇ of each spatial frequency ⁇ with the contrast ratio c ⁇ of the lowest spatial frequency ⁇ to calculate the square wave response function (Square Wave Response Function: SWRF).
  • SWRF Square Wave Response Function
  • the control unit 8 converts the square wave response function into a sine wave response function and calculates the modulation transfer functions MTF1 to MTF7.
  • Coltman's formula may be used. The Coltman's formula may use up to the fourth term or up to the twelfth term.
  • the above describes a method for calculating the first modulation transfer function of the aerial image 9 actually formed by the aerial image display device 2.
  • the second modulation transfer function K2 of the ideal aerial image formed by an ideal optical system may be calculated by simulation.
  • a simulated image that mimics the ideal aerial image may be placed on the imaging plane Rp, and the second modulation transfer function may be calculated based on image data obtained by the imaging device 7 capturing the simulated image.
  • the simulated image may be a repeating pattern of a first band-shaped image 9a and a second band-shaped image 9b, similar to the test pattern 9 shown in Figures 7 and 8.
  • a misalignment (hereinafter also referred to as optical axis misalignment) may occur between the optical axis direction Da of the aerial image R formed by the aerial image display device 2 and the design optical axis direction Dad.
  • optical axis misalignment occurs, a bias occurs in the display quality such as brightness and resolution within the imaging plane Rp of the aerial image R, and it may not be possible to accurately calculate the modulation transfer functions MTF1 to MTF7.
  • the measurement system 1 may be configured to measure the optical axis misalignment of the aerial image display device 2.
  • the measurement system 1 may be configured to calibrate the optical axis misalignment of the aerial image display device 2.
  • the following describes the measurement system 1 that measures the optical axis deviation of the aerial image display device 2.
  • the measurement system 1 may include a moving device 11 that moves the imaging device 7 along the depth direction (Z direction).
  • the moving device 11 is configured to be able to move the imaging device 7 in a predetermined distance ⁇ Z unit.
  • the predetermined distance ⁇ Z may be, for example, about 1 mm to 5 mm, or about 1 mm to 2 mm.
  • the moving device 11 includes, for example, a rail 11r, a holding member (also called a support member) 11h, and a moving table (also called a slider) 11t on whose upper surface the holding member 11h is installed.
  • the rail 11r is located on the upper surface 10a of the device table 10 and extends along the depth direction.
  • the holding member 11h supports and holds the imaging device 7. With the holding member 11h holding the imaging device 7, the moving table 11t can move along the depth direction on the rail 11r.
  • the movement of the moving table 11t along the depth direction may be controlled by the control unit 8.
  • the measurement system 1 may include a first rotation device 12 that rotates the imaging device 7 around a first rotation axis RA1.
  • the first rotation axis RA1 may be parallel to a direction (e.g., X-axis direction) perpendicular to a predetermined direction (e.g., Y-axis direction) in which the imaging portions F3, F4, and F5 are arranged in the imaging plane Rp.
  • the first rotation axis RA1 may be a rotation axis passing through the imaging device 7.
  • the first rotation device 12 is configured to rotate the imaging device 7 in units of a predetermined angle ⁇ .
  • the predetermined angle ⁇ may be, for example, about 0.1° to 2.0°, or about 0.5° to 1°.
  • the first rotation device 12 may be provided in the moving device 11.
  • the first rotation device 12 may be installed between the moving table 11t and the holding member 11h.
  • the first rotation device 12 may rotate the holding member 11h of the moving device 11 and the imaging device 7 held by the holding member about the first rotation axis RA1.
  • the first rotation device 12 may rotate only the imaging device 7 about the first rotation axis RA1 without rotating the holding member 11h of the moving device 11.
  • the rotation of the imaging device 7 about the first rotation axis RA1 is controlled by the control unit 8.
  • the first rotation device 12 may be a manual rotation device equipped with a stepping motor device, a linear motor device, an ultrasonic motor device, a manually rotated knob, a rotation adjustment device such as a screw, or the like.
  • the aerial image display device 2 may include a second rotation device 13 located within the housing 6 for rotating the entire component 2a around the second rotation axis RA2.
  • the second rotation axis RA2 may be parallel to a direction (e.g., the X-axis direction) perpendicular to a predetermined direction in which the imaging portions F3, F4, and F5 are aligned within the imaging plane Rp.
  • the second rotation device 13 may rotate only the entire component 2a around the second rotation axis RA2 without rotating the housing 6.
  • the rotation of the aerial image display device 2 or the entire component 2a around the second rotation axis RA2 is controlled by the control unit 8.
  • the imaging direction 7d of the imaging device 7 may be the optical axis direction (also called the central axis direction) of the objective lens of the camera, or may be a direction perpendicular to the imaging surface of a CCD imaging element or the like.
  • the imaging direction 7d of the imaging device 7 may be assumed to be the line of sight of the eye 20e of the user 20 facing the aerial image display device 2.
  • the aerial image display device 2 faces the imaging device 7. Then, if the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 does not coincide with the imaging direction 7d of the imaging device 7 (if the actual optical axis direction Da is misaligned with the imaging direction 7d), the amount of misalignment between the optical axis direction Da and the imaging direction 7d can be measured by a method (defocus method) of translating the imaging device 7 forward and backward in the depth direction, which will be described later, and the optical axis direction Da can be measured. In addition, by rotating the imaging device 7 around the first rotation axis RA1 to align the imaging direction 7d with the optical axis direction Da, the optical axis direction Da can be measured and the aerial image display device 2 can be accurately faced toward the imaging device 7.
  • a method defocus method
  • the positional deviation between the actual optical axis direction Da and the imaging direction 7d may exist only in the height direction (X-axis direction), only in the width direction (Y-axis direction), or in both the height direction (X-axis direction) and the width direction (Y-axis direction). In each case, the positional deviation can be measured and adjustments can be made to eliminate the positional deviation.
  • the aerial image display device 2 When measuring whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the design optical axis direction Dad (see Figures 1 and 2) of the aerial image display device 2, the aerial image display device 2 is accurately positioned at a predetermined position directly facing the imaging device 7.
  • the aerial image display device 2 may be positioned so that the image light emission section 6a of the aerial image display device 2 is perpendicular to the imaging direction 7d of the imaging device 7.
  • the imaging direction 7d is a predetermined imaging direction 7da (imaging direction 7da that coincides with the design optical axis direction Dad).
  • the amount of misalignment between the optical axis direction Da and the imaging direction 7da is not measured, and if there is an optical axis misalignment between the actual optical axis direction Da and the design optical axis direction Dad, the amount of misalignment between the optical axis direction Da and the imaging direction 7da is measured by a method (defocus method) of moving the imaging device 7 back and forth in the depth direction in parallel, which will be described later.
  • the optical axis direction Da and the design optical axis direction Dad may be aligned by adjusting the arrangement of the components 2a of the aerial image display device 2, replacing the components 2a, etc.
  • the optical axis misalignment between the actual optical axis direction Da and the design optical axis direction Dad may exist only in the height direction (X-axis direction), only in the width direction (Y-axis direction), or in both the height direction (X-axis direction) and the width direction (Y-axis direction).
  • the position misalignment can be measured and adjustments can be made to eliminate the position misalignment.
  • the measurement system 1 which measures the agreement or mismatch between the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 and the design optical axis direction Dad in a plane perpendicular to the height direction (X-axis direction) based on the image data of the captured images P3 to P5, but is not limited to this.
  • the control unit 8 acquires image data of the plurality of captured images P3 to P5 from the imaging device 7.
  • the control unit 8 calculates luminance distribution waveforms LSF3 to LSF5 as shown in FIG. 10 based on the image data of the plurality of captured images P3 to P5.
  • the control unit 8 calculates the characteristic values V3, V4, and V5 of the line spread functions LSF3 to LSF5.
  • the characteristic values V1 to V7 refer to the characteristic values of the line spread functions LSF1 to LSF7, respectively.
  • the characteristic value may be the peak value H of the line spread function, the half-width W of the line spread function, or the ratio of the half-width W to the quarter-width Q of the line spread function (hereinafter also referred to as the width ratio W/Q) (see FIG. 10).
  • the peak value H is the maximum value of the line spread function. For example, the larger the peak value H of the line spread function LSF4 is (in the case of FIG.
  • the half-width W is the width of the line spread function having a brightness of approximately 50% of the peak value H, and is expressed in units of the number of pixels.
  • the smaller the half-width W of the line spread function LSF4 the closer the distance between the imaging portion F4 and the imaging device 7 is to the focal length of the imaging device 7.
  • the same is true for the half-width W of the line spread functions LSF3 and LSF5.
  • the smaller the half-width W of the line spread function LSF4 the higher the resolution (contrast value) of the aerial image R is.
  • the quarter-value width Q is the width of the line spread function having a brightness of approximately 25% of the peak value H, and is expressed in units of the number of pixels.
  • W/Q the closer to 1
  • the larger the width ratio W/Q the higher the resolution (contrast value) of the aerial image R can be determined.
  • the characteristic value may be a combination value obtained from the peak value H and the half-width W.
  • the combination value may be a value obtained by dividing the peak value H by the half-width W, or may be some other value.
  • the characteristic value is a combination value obtained by dividing the peak value H by the half-width W, it can be determined that the distance between the imaging portion F4 and the imaging device 7 is closer to the focal length of the imaging device 7 as the combination value of the line spread function LSF4 is larger.
  • the resolution (contrast value) of the aerial image R is higher as the combination value of the line spread function LSF4 is larger.
  • the control unit 8 may calculate multiple differences between the multiple characteristic values V3 to V5 (i.e., V3-V4, V3-V5, and V4-V5), and if all of the absolute values of the multiple differences are equal to or less than the threshold value T1, may determine that the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the depth direction (i.e., the design optical axis direction Dad). If at least one of the absolute values of the multiple differences exceeds the threshold value T1, the control unit 8 may determine that the optical axis direction Da of the aerial image 9 does not coincide with the depth direction.
  • the threshold value T1 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2.
  • control unit 8 may determine that the optical axis direction of the aerial image 9 coincides with the depth direction when the absolute value of the difference between the multiple characteristic values V3 to V5 is equal to or less than a threshold value T1.
  • the control unit 8 may determine that the optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the depth direction when all of the characteristic values V3 to V5 are equal to or greater than the threshold value T2.
  • the control unit 8 may determine that the optical axis direction Da of the aerial image 9 does not coincide with the depth direction when at least one of the characteristic values V3 to V5 is less than the threshold value T2.
  • the threshold value T2 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 may determine that the optical axis direction Da of the aerial image R coincides with the depth direction when all of the characteristic values V3 to V5 are equal to or less than the threshold value T3.
  • the control unit 8 may determine that the optical axis direction Da of the aerial image 9 does not coincide with the depth direction when at least one of the characteristic values V3 to V5 exceeds the threshold value T3.
  • the threshold value T3 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2, etc.
  • the measurement system 1 can systematically measure whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the design optical axis direction Dad based on the characteristic values V3 to V5 of the line spread functions LSF3 to LSF5. Therefore, the measurement system 1 makes it possible to calibrate the optical axis direction Da of the aerial image R formed by the aerial image display device 2. That is, in order to match the actual optical axis direction Da with the design optical axis direction Dad, measures such as adjusting the arrangement of at least some of the components 2a of the aerial image display device 2 or replacing at least some of the components 2a can be adopted.
  • the measurement system 1 can determine whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the imaging direction 7d and whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the design optical axis direction Dad based on the area of the modulation transfer function (see FIG. 3).
  • the operation of the measurement system 1 that determines whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the design optical axis direction Dad based on the area of the modulation transfer function will be described.
  • the optical axis direction measurement method based on the area of the modulation transfer function (hereinafter also referred to as the MTF area) is also referred to as the MTF area method.
  • the control unit 8 calculates modulation transfer functions MTF3 to MTF5 by Fourier transforming each of the line spread functions LSF3 to LSF5 calculated from the captured images P3 to P5, as expressed in equation (3). Furthermore, the control unit 8 integrates each of the modulation transfer functions MTF3 to MTF5 on the spatial frequency axis, as expressed in equation (4), to measure the MTF areas A3 to A5. Note that the modulation transfer functions MTF3 to MTF5 do not have to be calculated by Fourier transforming the line spread functions LSF3 to LSF5.
  • the modulation transfer functions MTF3 to MTF5 may be calculated directly from the image data of the captured images P3 to P5 using the chart method.
  • the control unit 8 may calculate multiple differences between the multiple MTF areas A3 to A5 (i.e., A3-A4, A3-A5, and A4-A5), and if all of the absolute values of the multiple differences are equal to or less than the threshold value T4, may determine that the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the depth direction (design optical axis direction Dad). If at least one of the absolute values of the multiple differences exceeds the threshold value T4, the control unit 8 may determine that the optical axis direction of the aerial image 9 does not coincide with the depth direction.
  • the threshold value T4 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 may determine that the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the depth direction when all of the MTF areas A3 to A5 are equal to or greater than the threshold value T5.
  • the control unit 8 may determine that the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 does not coincide with the depth direction when at least one of the MTF areas A3 to A5 is less than the threshold value T5.
  • the threshold value T5 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2.
  • the measurement system 1 can systematically measure whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the design optical axis direction Dad based on the MTF areas A3 to A5. Because the area of the modulation transfer function MTF is not easily affected by external light, etc., it is possible to accurately measure whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the design optical axis direction Dad by using the MTF areas A3 to A5. Therefore, the measurement system 1 makes it possible to accurately calibrate the actual optical axis direction Da of the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 determines that the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 does not match the design optical axis direction (depth direction) Dad, it may measure the optical axis shift of the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 from the design optical axis direction Dad.
  • the control unit 8 may measure the optical axis shift of the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 from the design optical axis direction Dad without determining whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 matches the design optical axis direction Dad.
  • the control unit 8 controls the moving device 11 to move the imaging device 7 along the imaging direction (Z-axis direction) 7d as shown in FIG. 13, and position the imaging device 7 at multiple positions with different coordinates (Z coordinates) in the imaging direction 7d.
  • Z0 is the initial coordinate of the imaging device 7 in the imaging direction 7d, and is the Z coordinate of the imaging device 7 when the distance between the imaging device 7 and the aerial image 9 becomes the initial setting distance.
  • ⁇ Z may be, for example, about 0.1 mm to 5 mm, or about 0.2 mm to 2 mm.
  • j is an integer in the range of -m1 ⁇ j ⁇ m2 (m1 and m2 are natural numbers).
  • m1 and m2 may be, for example, natural numbers from 1 to 20, but are not limited to natural numbers from 1 to 20.
  • the control unit 8 controls the imaging device 7 to capture an aerial image 9 in the imaging direction 7d from each position represented by Z coordinate Zj (-m1 ⁇ j ⁇ m2).
  • FIG. 14 shows an example of an aerial image 9 captured by the imaging device 7 located at a position where the Z coordinate is Z0
  • FIG. 15 shows an example of an aerial image 9 captured by the imaging device 7 located at a position where the Z coordinate is Zja (ja is a positive integer)
  • FIG. 16 shows an example of an aerial image 9 captured by the imaging device 7 located at a position where the Z coordinate is Zjb (jb is a negative integer). Since the focal length of the imaging device 7 is fixed to the initial setting distance, it can be seen that the blur of the imaging parts F3, F4, and F5 changes as the imaging device 7 moves.
  • the imaging device 7 outputs image data of (m1+m2+1) captured images P3 to P5 for each of the imaging parts F3 to F5 to the control unit 8.
  • the control unit 8 acquires image data of (m1+m2+1) captured images P3-P5 from the imaging device 7 for each of the imaging regions F3-F5.
  • the control unit 8 may acquire image data from the imaging device 7 via the acquisition unit 14.
  • the control unit 8 calculates (m1+m2+1) line spread functions LSF3, LSF4, and LSF5 for each of the imaging portions F3 to F5 based on the image data of the (m1+m2+1) captured images P3 to P5, and calculates (m1+m2+1) characteristic values V3 to V5.
  • the characteristic values V3 to V5 are the peak values H of the line spread functions LSF3 to LSF5, or a combination value obtained by dividing the peak value H by the half-width W.
  • the control unit 8 calculates the maximum value VMAX of the (m1+m2+1) characteristic values V3 to V5 for each of the imaging portions F3 to F5, and calculates the Z coordinate (hereinafter also referred to as the focusing position) of the imaging device 7 when the characteristic values V3 to V5 become the maximum value VMAX .
  • FIG. 17 is a graph showing the focusing positions FP3 to FP5 of the imaging parts F3 to F5.
  • the focusing positions FP1 to FP7 respectively refer to the focusing positions when the characteristic values V1 to V7 are the maximum value VMAX .
  • FIG. 17 also shows the focusing positions FP1, FP2, FP6, and FP7 of the imaging parts F1, F2, F6, and F7.
  • the focusing positions FP1, FP2, FP6, and FP7 can be calculated in the same manner as the focusing positions FP3 to FP5.
  • the focusing positions FP3 to FP5 of the imaging parts F3 to F5 are shown with the focusing position FP4 of the imaging part F4 as the reference position (0 mm).
  • FIG. 17 shows the focusing positions FP3 to FP5 of the imaging parts F3 to F5 when the optical axis deviation occurs.
  • the sign of the focal position FP3 (+1.0 mm) of the imaging part F3 is different from the sign of the focal position FP5 (-0.8 mm) of the imaging part F5.
  • the control unit 8 determines that the optical axis of the aerial image 9 is deviated from the depth direction by an angle ⁇ that satisfies the following formula (5).
  • is the absolute value of the in-focus position FP3
  • is the absolute value of the in-focus position FP5 (see FIG. 17).
  • L is the designed length of the aerial image 9 in the width direction (Y-axis direction).
  • control unit 8 determines that the optical axis direction Da of the aerial image 9 is deviated from the design optical axis direction (depth direction) Dad by an angle ⁇ , it controls the second rotation device 13 (see Figures 1 and 2), which rotates the entire component 2a of the aerial image display device 2, to rotate the aerial image display device 2 by an angle ⁇ around the second rotation axis RA2.
  • This makes it possible to calibrate the optical axis deviation of the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 controls the second rotation device 13 to rotate the aerial image display device 2 by an angle ⁇ clockwise or counterclockwise when viewed from above the device stand 10.
  • the control unit 8 may determine the direction in which to rotate the aerial image display device 2 based on the signs of the focus positions FP3 and FP5 so that the optical axis direction Da of the aerial image 9 is parallel to (i.e., coincides with) the design optical axis direction Dad.
  • the second rotation device 13 may be a manual rotation device equipped with a stepping motor device, a linear motor device, an ultrasonic motor device, a manually rotated knob, a rotation adjustment device such as a screw, etc.
  • Figure 19 shows focus positions FP3 to FP5 of imaging portions F3 to F5 when no optical axis misalignment occurs.
  • Figure 19 also shows focus positions FP1, FP2, FP6, and FP7 of imaging portions F1, F2, F6, and F7.
  • Focus positions FP1, FP2, FP6, and FP7 can be calculated in the same way as focus positions FP3 to FP5.
  • the sign of focus position FP3 (-0.6 mm) of imaging portion F3 and the sign of focus position FP5 (-0.6 mm) of imaging portion F5 are the same, which indicates that no optical axis misalignment occurs (or the optical axis misalignment is reduced), as shown in Figure 20.
  • the control unit 8 determines that the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 does not deviate from the designed optical axis direction (depth direction) Dad, and does not need to rotate the component 2a of the aerial image display device 2.
  • the above-described operation of the measurement system 1 is an operation in the case where the peak value H or a combination value obtained by dividing the peak value H by the half-width W is used as the characteristic values V3 to V5 of the line spread functions LSF3 to LSF5.
  • the control unit 8 calculates the minimum value V MIN of the (m1+m2+1) characteristic values V3 to V5 for each of the imaging portions F3 to F5, and sets the Z coordinate of the imaging device 7 when the characteristic values V3 to V5 become the minimum value V MIN as the focusing positions FP3 to FP5.
  • the minimum value V MIN may be the same as the threshold value T1.
  • the measurement system 1 can systematically measure the optical axis deviation between the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 and the design optical axis direction Dad based on the characteristic values V3 to V5 of the line spread functions LSF3 to LSF5. Therefore, the measurement system 1 makes it possible to calibrate the optical axis direction Da of the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • optical axis shift shift between the optical axis direction Da and the design optical axis direction Dad
  • the control unit 8 calculates (m1+m2+1) modulation transfer functions MTF3-MTF5 for each of the imaging portions F3-F5 based on the image data of the (m1+m2+1) captured images P3-P5, and measures (m1+m2+1) MTF areas A3-A5.
  • the control unit 8 calculates the maximum value AMAX of the (m1+m2+1) MTF areas A3-A5 for each of the imaging portions F3-F5, and calculates the Z coordinate (focus position FP3-FP5) of the imaging device 7 where the MTF areas A3-A5 are maximum value AMAX .
  • the control unit 8 can measure the optical axis shift (tilt angle ⁇ ) of the aerial image 9 based on the focusing positions FP3 to FP5 at which the MTF areas A3 to A5 reach their maximum value A MAX , and calibrate the optical axis shift of the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the operation of the measurement system 1 that measures the optical axis shift of the aerial image 9 based on the MTF areas A3 to A5 and calibrates the optical axis shift of the aerial image is similar to the operation of the measurement system 1 that measures the optical axis shift of the aerial image 9 based on the characteristic values V3 to V5 and calibrates the optical axis shift of the aerial image, and therefore a detailed description thereof will be omitted.
  • the control unit 8 may calculate (m1+m2+1) line spread functions LSF3-LSF5 for each imaging portion F3-F5 based on the image data of the (m1+m2+1) captured images P3-P5, and calculate (m1+m2+1) modulation transfer functions MTF3-MTF5 by Fourier transforming the (m1+m2+1) line spread functions LSF3-LSF5.
  • the control unit 8 may calculate (m1+m2+1) modulation transfer functions MTF3-MTF5 for each imaging portion F3-F5 based on the image data of the (m1+m2+1) captured images P3-P5 using the chart method.
  • the measurement system 1 performs a defocus operation on the imaging device 7, and can systematically measure the optical axis deviation between the optical axis direction of the aerial image 9 and the design optical axis direction based on the change in the MTF areas A3 to A5 accompanying the movement of the imaging device 7.
  • the defocus operation is an operation that changes the degree of focus (degree of focus, degree of blur of the captured image) of each imaging part of the aerial image 9 by moving the imaging device 7 back and forth in the imaging direction 7d, as shown in FIG. 13. Since the area of the modulation transfer function MTF is not easily affected by external light, etc., it is possible to accurately measure whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 coincides with the design optical axis direction Dad by using the MTF areas A3 to A5. Therefore, the measurement system 1 makes it possible to accurately calibrate the actual optical axis direction Da of the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 controls the first rotation device 12 to rotate the imaging device 7 around the first rotation axis RA1 as shown in FIG. 21, and captures the aerial image 9 in a plurality of imaging directions 7d that have different angles with the depth direction (Z-axis direction).
  • the plurality of imaging directions 7d are directions that form an angle collectively represented by ⁇ k with the depth direction (design optical axis direction Dad). ⁇ k is also referred to as the imaging angle.
  • may be, for example, about 0.1° to 2°, or about 0.5° to 1°.
  • k is an integer in the range of -n1 ⁇ k ⁇ n2 (n1, n2 are natural numbers).
  • n1 and n2 may be, for example, a natural number between 1 and 20, but is not limited to a natural number between 1 and 20.
  • Fig. 21 shows a case where the rotation angle of the imaging device 7 is ⁇ ka (ka is a positive integer) and a case where the rotation angle of the imaging device 7 is ⁇ kb (kb is a negative integer).
  • the control unit 8 controls the imaging device 7 to capture an aerial image 9 in each direction represented by an imaging angle ⁇ k (-n1 ⁇ k ⁇ n2).
  • the imaging device 7 outputs image data of (n1+n2+1) captured images P3-P5 for each imaging portion F3-F5 to the control unit 8.
  • the control unit 8 acquires image data of (n1+n2+1) captured images P3-P5 from the imaging device 7 for each imaging portion F3-F5.
  • the control unit 8 may acquire image data from the imaging device 7 via the acquisition unit 14.
  • the control unit 8 calculates (n1+n2+1) line spread functions LSF3 to LSF5 based on the image data of the (n1+n2+1) captured images P3 to P5, and calculates (n1+n2+1) characteristic values V3 to V5.
  • the characteristic values V3 to V5 may be the peak value H or the half width W of the line spread functions LSF3 to LSF5.
  • the characteristic values V3 to V5 may be a combination value obtained by dividing the peak value H by the half width W.
  • the control unit 8 calculates multiple differences between the multiple characteristic values V3 to V5 for each imaging angle ⁇ k (i.e., V3-V4, V3-V5, and V4-V5), and when the absolute value of the multiple differences at a certain imaging angle ⁇ 1 is equal to or less than a threshold value T6, it may determine that the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 is inclined at the inclination angle ⁇ 1 with respect to the depth direction (design optical axis direction Dad).
  • the threshold value T6 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 may determine that the actual optical axis direction Da of the aerial image is inclined by the inclination angle ⁇ 2 with respect to the design optical axis direction Dad when all of the characteristic values V3 to V5 are equal to or greater than the threshold value T7 at a certain imaging angle ⁇ 2.
  • the threshold value T7 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 may determine that the actual optical axis direction Da of the aerial image is inclined by the inclination angle ⁇ 3 with respect to the design optical axis direction Dad when all of the characteristic values V3 to V5 are equal to or smaller than the threshold value T8 at a certain imaging angle ⁇ 3.
  • the threshold value T8 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2.
  • control unit 8 determines that the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 is deviated from the design optical axis direction (depth direction) Dad by the inclination angles ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3, the control unit 8 controls the second rotation device 13 to rotate the aerial image display device 2 by a rotation angle equal to the inclination angles ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 around the second rotation axis RA2.
  • This makes it possible to calibrate the optical axis shift of the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 controls the second rotation device 13 to rotate the aerial image display device 2 clockwise or counterclockwise by a rotation angle equal to the inclination angles ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 when viewed from above the device stand 10.
  • the control unit 8 may determine the direction in which to rotate the aerial image display device 2 so that the optical axis shift of the aerial image 9 is eliminated.
  • the measurement system 1 can systematically measure the optical axis deviation between the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 and the design optical axis direction Dad based on the changes in the characteristic values V3 to V5 that accompany the rotation of the imaging device 7. Therefore, the measurement system 1 makes it possible to calibrate the optical axis direction Da of the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 calculates (n1+n2+1) modulation transfer functions MTF for each of the imaging portions F3 to F5 based on the image data of the (n1+n2+1) captured images P3 to P5, and measures (n1+n2+1) MTF areas A3 to A5.
  • the control unit 8 calculates multiple differences between the multiple MTF areas A3 to A5 (i.e., A3-A4, A3-A5, and A4-A5) for each imaging angle ⁇ k, and if the absolute value of the multiple differences at a certain imaging angle ⁇ 4 is equal to or less than a threshold value T9, it may determine that the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 is inclined by the inclination angle ⁇ 4 with respect to the depth direction (design optical axis direction Dad).
  • the threshold value T9 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 may determine that the actual optical axis direction Da of the aerial image is inclined by the inclination angle ⁇ 5 with respect to the design optical axis direction Dad when all of the MTF areas A3 to A5 are equal to or greater than the threshold value T10 at a certain imaging angle ⁇ 5.
  • the threshold value T10 may be set appropriately based on the required specifications of the aerial image display device 2.
  • the control unit 8 may calculate (n1+n2+1) line spread functions LSF3-LSF5 for each imaging region F3-F5 based on the image data of the (n1+n2+1) captured images P3-P5, and calculate (n1+n2+1) modulation transfer functions MTF3-MTF5 by Fourier transforming the (n1+n2+1) line spread functions LSF3-LSF5.
  • the control unit 8 may calculate (n1+n2+1) modulation transfer functions MTF3-MTF5 for each imaging region F3-F5 based on the image data of the (n1+n2+1) captured images P3-P5 using the chart method.
  • the measurement system 1 can systematically measure the optical axis misalignment between the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 and the design optical axis direction Dad based on the MTF areas A3 to A5. Because the area of the modulation transfer function MTF is not easily affected by external light, etc., it is possible to accurately measure whether the actual optical axis direction Da of the aerial image 9 matches the design optical axis direction Dad by using the MTF areas A3 to A5. Therefore, the measurement system 1 makes it possible to accurately calibrate the optical axis direction Da of the aerial image R formed by the aerial image display device 2.
  • the above describes the operation of the measurement system 1, which measures the optical axis shift around the height direction (X-axis direction) perpendicular to the width direction (Y-axis direction) based on multiple captured images P3 to P5 captured from multiple imaging sites F3 to F5 aligned in the width direction (Y-axis direction) in the imaging plane Rp of the aerial image 9, and calibrates the optical axis shift, but is not limited to this.
  • the measurement system 1 can also measure the optical axis shift around the width direction (Y-axis direction) perpendicular to the height direction (X-axis direction) based on multiple captured images (e.g., multiple captured images P1, P3, P6 or multiple captured images P2, P5, P7) captured from multiple imaging sites (e.g., multiple imaging sites F1, F3, F6 or multiple imaging sites F2, F5, F7) aligned in the height direction (X-axis direction) in the imaging plane Rp of the aerial image 9, and calibrate the optical axis shift.
  • multiple captured images e.g., multiple captured images P1, P3, P6 or multiple captured images P2, P5, P7
  • multiple imaging sites e.g., multiple imaging sites F1, F3, F6 or multiple imaging sites F2, F5, F7 aligned in the height direction (X-axis direction) in the imaging plane Rp of the aerial image 9, and calibrate the optical axis shift.
  • the measurement system 1 can measure the optical axis shift in the height direction (X-axis direction) and the optical axis shift in the width direction (Y-axis direction) based on a plurality of captured images of a plurality of captured portions F1 to F7 in the imaging plane Rp of the aerial image 9, and can also calibrate these optical axis shifts.
  • the line spread functions LSF1, LSF2, LSF6, and LSF7 can be calculated in the same manner as the line spread functions LSF3 to LSF5.
  • the characteristic values V1, V2, V6, and V7 can be calculated in the same manner as the characteristic values V3, V4, and V5.
  • the modulation transfer functions MTF1, MTF2, MTF6, and MTF7 can be calculated in the same manner as the modulation transfer functions MTF3, MTF4, and MTF5.
  • the MTF areas A1, A2, A6, and A7 can be measured in the same manner as the MTF areas A3 to A5.
  • the optical axis shift is measured using the measurement system 1, and if an optical axis shift is present, the optical axis shift is calibrated, allowing the modulation transfer functions MTF1 to MTF7 to be calculated with high accuracy. As a result, degradation of the resolution of the aerial image display device 2 can be suppressed.
  • This disclosure can be implemented in the following configurations (1) to (15).
  • An aerial image display device including a display unit and an optical system that forms an image light emitted from the display unit into a real aerial image
  • An aerial image display device wherein when S1 is the area obtained by integrating a first modulation transfer function of an aerial image formed by the optical system on a spatial frequency axis, the optical system is an ideal optical system having a diffraction-limited resolution, and S2 is the area obtained by integrating a second modulation transfer function of an ideal aerial image formed by the ideal optical system on a spatial frequency axis, the ratio S1/S2 of area S1 to area S2 is 0.58 or greater.
  • An aerial image display device according to any one of the above configurations (1) to (4), in which the distortion of the aerial image is 5% or less.
  • An aerial image display device in which the distortion of the aerial image is defined by the distortion of a corner when the corner of the aerial image located at the end of an ideal rectangular aerial image is used as a reference and the deviation length from the edge, expressed as a percentage, of the corner is defined as the distortion of the corner.
  • An aerial image display device in which the distortion of the aerial image is a distortion of the four corners.
  • An aerial image display device according to the above configuration (6) or (7), in which the distortion of the aerial image is greatest at the four corners.
  • the optical system includes: a first concave mirror that reflects the image light emitted from the display unit in a direction different from a direction toward the display unit; a convex mirror that reflects the image light reflected by the first concave mirror in a direction different from a direction toward the first concave mirror; a second concave mirror that reflects the image light reflected by the convex mirror in a direction different from the direction toward the convex mirror, and forms a real aerial image;
  • the aerial image display device according to any one of the above configurations (1) to (9), comprising:
  • the first concave mirror and the second concave mirror are free-form concave mirrors,
  • the first concave mirror and the second concave mirror face each other in a tilted state
  • the optical system comprises: a first concave mirror that reflects the image light emitted from the display unit in a direction different from a direction toward the display unit; a second concave mirror that reflects the image light reflected by the first concave mirror in a direction different from the direction toward the first concave mirror, and forms a real aerial image;
  • the aerial image display device according to any one of the above configurations (1) to (9), comprising:
  • the curvature of the first concave mirror is greater than the curvature of the second concave mirror, the first concave mirror and the second concave mirror face each other in a tilted state,
  • the aerial image display device according to the above configuration (13) or (14), wherein the display unit is located between the first concave mirror and the second concave mirror.
  • the aerial image display device disclosed herein can suppress a decrease in the resolution of the aerial image. Furthermore, the aerial image display device disclosed herein can reduce distortion of the aerial image and suppress a decrease in the brightness of the aerial image.

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Abstract

本開示の空中像表示装置は、表示部と、表示部から射出された画像光を実像の空中像として結像させる光学系とを備える。空中像表示装置は、光学系によって結像された空中像の第1変調伝達関数を空間周波数軸において積分して成る面積をS1とし、光学系が回折限界の分解能を有する理想的光学系であり、該理想的光学系によって結像された理想的空中像の第2変調伝達関数を空間周波数軸において積分して成る面積をS2としたとき、面積S2に対する面積S1の比S1/S2が0.58以上である。

Description

空中像表示装置
 本開示は、空中像表示装置に関する。
 従来、例えば特許文献1に記載された空中像表示装置が知られている。
特開2011-253128号公報
 本開示の空中像表示装置は、表示部と、前記表示部から射出された画像光を実像の空中像として結像させる光学系と、を備えた空中像表示装置であって、
 前記光学系によって結像された空中像の第1変調伝達関数を空間周波数軸において積分して成る面積をS1とし、前記光学系が回折限界の分解能を有する理想的光学系であり、該理想的光学系によって結像された理想的空中像の第2変調伝達関数を空間周波数軸において積分して成る面積をS2としたとき、前記面積S2に対する前記面積S1の比S1/S2が0.58以上である。
 本開示の目的、特色、および利点は、下記の詳細な説明と図面とからより明確になるであろう。
本開示の一実施形態の空中像表示装置の構成を示す断面図である。 本開示の他の実施形態の空中像表示装置の構成を示す断面図である。 変調伝達関数の例を示すグラフである。 図1の空中像表示装置の利用者が視認する空中像の一例を示す図である。 第1凹面鏡の湾曲度の定義を説明する図である。 空中像表示装置が結像する空中像の変調伝達関数を算出する測定システムを示す斜視図である。 変調伝達関数を算出するためのテストパターンの一例を示す図である。 撮像装置によって撮像されたテストパターンの撮像画像を示す図である。 撮像装置によって撮像されたテストパターンの撮像画像を示す部分拡大図である。 図9の撮像画像から算出された輝度分布波形を示すグラフである。 変調伝達関数を算出するためのテストパターンの他の例を示す図である。 撮像装置によって撮像されたテストパターンの撮像画像を示す部分拡大図である。 撮像装置に対するデフォーカス操作を説明する側面図である。 撮像装置によって撮像されたテストパターンの撮像画像の一例を示す部分拡大図である。 撮像装置によって撮像されたテストパターンの撮像画像の一例を示す部分拡大図である。 撮像装置によって撮像されたテストパターンの撮像画像の一例を示す図である。 各撮像部位の合焦位置を示すグラフである。 図17のグラフに対応する光軸ずれを説明する図である。 各撮像部位の合焦位置を示すグラフである。 図19のグラフに対応する光軸ずれを説明する図である。 撮像装置に対する回転操作を説明する図である。 撮像装置のF値が3である場合に、光学系によって結像された空中像のMTF面積S1と空中像の輝度分布波形の尖鋭度(幅比W/Q:(半値幅)/(1/4値幅))との関係を表すグラフである。 撮像装置のF値が8である場合に、光学系によって結像された空中像のMTF面積S1と空中像の輝度分布波形の尖鋭度(幅比W/Q:(半値幅)/(1/4値幅))との関係を表すグラフである。
 従来の空中像表示装置は、表示パネルから射出された画像光を、例えば偏光フィルタ、ビームスプリッタ等の光学部材を用いて、実像の空中像として結像させるように構成されている。従来の空中像表示装置は、空中像の解像度が低下したり、空中像の輝度が低下したりすることがあった。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら説明する。以下で参照する各図は、模式的なものである。図面上の寸法比率等は現実のものとは必ずしも一致していない。本明細書では、一部の図面において、便宜的に、直交座標系XYZを定義する。X軸方向は、第1方向または高さ方向とも称される。Y軸方向は、第2方向または幅方向(水平方向、横方向)とも称される。Z軸方向は、第3方向または奥行方向とも称される。
 図1~23は、本開示の一実施形態の空中像表示装置を説明する図またはグラフである。図7~9,11,12,14~16では、図解を容易にするために、第2帯状画像(黒画像)を実際の輝度よりも高い輝度で示している。
 本開示の実施形態に係る空中像表示装置2は、図1に示すように、表示部3と、光学系5とを含む。
 表示部3は、表示パネル4を含む。表示パネル4は、表示面4aを有しており、表示面4aに空中像Rとして結像される画像を表示する。即ち、表示パネル4は、表示面4aから空中像Rとして結像される画像光Lpを射出する。表示パネル4は、透過型の表示パネルまたは自発光型の表示パネルを採用しうる。表示パネル4が透過型の表示パネルである場合、表示部3はバックライト等の照射器を含んでよい。表示パネル4が自発光型の表示パネルである場合、表示部3は照射器を含まなくてよい。
 透過型の表示パネルは、液晶パネルを含みうる。透過型の表示パネルは、公知の液晶パネルの構成を有してよい。公知の液晶パネルとしては、IPS(In-Plane Switching)方式、FFS(Fringe Field Switching)方式、VA(Vertical Alignment)方式、ECB(Electrically Controlled Birefringence)方式等の種々の液晶パネルを採用しうる。透過型の表示パネルは、液晶パネルの他に、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)シャッタ式の表示パネルを含む。自発光型の表示パネルは、複数の自発光素子を含みうる。自発光素子としては、LED(Light Emitting Diode)、有機EL(Electro Luminescence)、無機EL等の種々の自発光素子を採用しうる。
 光学系5は、表示部3から射出された画像光Lpを実像の空中像Rとして結像させる。光学系5は、凹面鏡、凸面鏡等の反射部材で構成されてよい。光学系5は、図1に示すように、第1凹面鏡5aと、凸面鏡5bと、第2凹面鏡5cとで構成されてよい。
 第1凹面鏡5aは、表示部3から射出された画像光Lpを、表示部3に向かう方向とは異なる方向に反射するように構成される。第1凹面鏡5aは、自由曲面凹面鏡であってよい。第1凹面鏡5aは、自由曲面凹面鏡に限定されず、球面凹面鏡または非球面凹面鏡であってもよい。
 凸面鏡5bは、第1凹面鏡5aによって反射された画像光Lpを、第1凹面鏡5aに向かう方向とは異なる方向に反射するように構成される。凸面鏡5bは、自由曲面凸面鏡であってよい。凸面鏡5bは、自由曲面凸面鏡に限定されず、球面凸面鏡または非球面凸面鏡であってもよい。
 第2凹面鏡5cは、凸面鏡5bによって反射された画像光Lpを、凸面鏡5bに向かう方向とは異なる方向に反射し、空中像Rとして結像するように構成される。第2凹面鏡5cは、自由曲面凹面鏡であってよい。第2凹面鏡5cは、自由曲面凹面鏡に限定されず、球面凹面鏡または非球面凹面鏡であってもよい。
 空中像表示装置2は、図1に示すように、第1凹面鏡5aと第2凹面鏡5cとが互いに傾斜した状態で対向し、表示パネル4は、第1凹面鏡5aと第2凹面鏡5cとの間に位置し、表示パネル4の表示面4aの第1凹面鏡5aの反射面(第1反射面ともいう)5arに対する傾斜が、表示パネル4の表示面4aの第2凹面鏡5cの反射面(第2反射面ともいう)5crに対する傾斜よりも小さい構成であってもよい。第1凹面鏡5aと第2凹面鏡5cとが互いに傾斜した状態で対向し、表示パネル4は、第1凹面鏡5aと第2凹面鏡5cとの間に位置することから、空中像表示装置2が小型化されたものとなる。特に、空中像表示装置2の縦方向(図1のX軸方向)の寸法が小さくなる。表示パネル4の表示面4aの第1凹面鏡5aの第1反射面5arに対する傾斜が、表示パネル4の表示面4aの第2凹面鏡5cの第2反射面5crに対する傾斜よりも小さいことから、表示パネル4の表示面4aと第1凹面鏡5aの第1反射面5arとが平行に近くなる。その結果、表示面4aから出射した画像光Lpの光線の、第1反射面5arに対する入射角度が小さくなり、空中像Rの歪を小さくするとともに、空中像Rの輝度を高めることができる。表示パネル4の表示面4aの第1凹面鏡5aの第1反射面5arに対する傾斜は、表示面4a(または空間における表示面4aを含む仮想面4ai)と第1反射面5arの湾曲の頂点5apに接する接平面(または空間における接平面を含む仮想面5ai)との間の傾斜角度で定義してもよい。表示パネル4の表示面4aの第2凹面鏡5cの第2反射面5crに対する傾斜についても、同様に、表示面4a(または空間における表示面4aを含む仮想面4ai)と第2反射面5crの湾曲の頂点5cpに接する接平面(または空間における接平面を含む仮想面5ci)との間の傾斜角度で定義してもよい。
 上記の構成において、凸面鏡5bは、第1凹面鏡5aと第2凹面鏡5cとの間に位置していてもよい。この場合、空中像表示装置2の光学系5が小型化されたものとなる。特に、光学系5の縦方向の寸法が小さくなる。さらに、凸面鏡5bは、表示パネル4よりも、第1凹面鏡5aと第2凹面鏡5cに近接していてもよい。この場合、空中像表示装置2の光学系5がより小型化されたものとなる。特に、光学系5の横方向(図1のZ軸方向)の寸法が小さくなる。
 空中像表示装置2は、図1に示す構成に限定されない。光学系5は、図2に示すように、第1凹面鏡5dと、第2凹面鏡5eとで構成されてよい。
 第1凹面鏡5dは、表示部3から射出された画像光Lpを、表示部3に向かう方向とは異なる方向に反射するように構成される。第1凹面鏡5dは、自由曲面凹面鏡であってよい。第1凹面鏡5dは、自由曲面凹面鏡に限定されず、球面凹面鏡または非球面凹面鏡であってもよい。
 第2凹面鏡5eは、第1凹面鏡5dによって反射された画像光Lpを、第1凹面鏡5dに向かう方向とは異なる方向に反射し、空中像Rとして結像するように構成される。第2凹面鏡5eは、自由曲面凹面鏡であってよい。第2凹面鏡5eは、自由曲面凹面鏡に限定されず、球面凹面鏡または非球面凹面鏡であってもよい。
 空中像表示装置2は、図2に示すように、第1凹面鏡5dの湾曲度が第2凹面鏡5eの湾曲度よりも大きく、第1凹面鏡5dと第2凹面鏡5eとが互いに傾斜した状態で対向し、表示パネル4は、第1凹面鏡5dと第2凹面鏡5eとの間に位置している構成であってもよい。第1凹面鏡5dの湾曲度が第2凹面鏡5eの湾曲度よりも大きいことから、表示パネル4を第1凹面鏡5dに近づけて配置することができる。その結果、空中像表示装置2が小型化されたものになる。特に、空中像表示装置2の横方向の寸法が小さくなる。表示パネル4は、第1凹面鏡5dと第2凹面鏡5eとの間に位置していることから、空中像表示装置2がより小型化されたものとなる。特に、空中像表示装置2の縦方向の寸法が小さくなる。
 自由曲面凹面鏡の反射面および自由曲面凸面鏡の反射面を規定する自由曲面は、以下に示す式(1)および式(2)によって規定されるXY多項式面(SPS XYP面ともいう)であってよい。XY多項式面は、基準コーニック面に追加される10次までの多項式に展開される。従って、式(1)および式(2)において、mとnとの和は、10以下である。式(1)において、zはz軸(光軸)に平行な面のサグ量であり、cは頂点曲率であり、rは半径方向の距離(即ち、r=x+y)であり、kはコーニック定数であり、Cjは単項式xの係数である。
 空中像表示装置2は、図1,2に示すように、筐体6を備えてよい。空中像表示装置2の表示部3、光学系5等の構成部材2aは、筐体6内に位置してよい。構成部材2aは、回路基板、配線、ケーブル、ヒートシンク等の放熱部材、光学系5を保持する保持部材、光学系5の位置を調整する調整部材等を含んでよい。筐体6は、例えば樹脂材料、金属材料、セラミック材料等で構成されてよい。
 筐体6は、空中像表示装置2の利用者に臨む部位の少なくとも一部が画像光射出部6aで構成されている。空中像Rとして結像される画像光Lpは、画像光射出部6aを介して、筐体6内から筐体6外に射出される。画像光射出部6aは、例えば遮光フィルムまたは遮光ガラスを含んで構成されてよい。この場合、空中像表示装置2の使用時に、利用者20が筐体6内に位置する構成部材2aを視認しにくくなり、空中像Rの視認性を向上させることができる。
 空中像Rの解像度は、変調伝達関数(Modulation Transfer Function:MTF)で表すことができる。変調伝達関数は、光学系5の分解能を評価する性能指標であり、空中像Rの解像度の高低を比較する解像度指標として用いることができる。変調伝達関数は、空間周波数ν(1/mm)の関数であり、ν=0において最大となる。変調伝達関数は、最大値が1となるように正規化されていてよく、この場合、変調伝達関数の値が1に近いほど光学系5の分解能(すなわち、空中像Rの解像度)が高いといえる。尚、変調伝達関数の値自体を光学系5の性能指標としてもよいが、変調伝達関数を空間周波数軸において積分して成る面積を光学系5の性能指標とすることで、光学系5の分解能(即ち、空中像Rの解像度)を高精度に評価することができる。
 光学系5は、光の回折によって分解能が不可避的に劣化する他、光学系5を構成する反射部材の製造公差、配置誤差等によっても分解能が劣化する。このため、光学系5によって結像される空中像Rは、上記要因によって解像度が劣化した空中像となる。理想的光学系は、光学系5と同様の構成であるが、回折限界の分解能を有している。換言すると、理想的光学系は、分解能の劣化が光の回折によって不可避的に生じる劣化のみに限定された光学系である。理想的光学系によって結像される理想的空中像は、解像度の劣化が理論上最小化された空中像となる。なお、回折限界について、例えば点光源からの光が真空中で無収差の光学系により、幾何光学的に焦点の一点に集中するときであっても、光の波動の性質によって実際にはある大きさに拡がる。その大きさは、光の波長をλ、光学素子(例えば、レンズ)の径をDとすると、約1.22λ/D(ラジアン)=2.5×10λ/D(秒)の角度の広がりを有する。この広がりを回折限界という。
 図3は、変調伝達関数の例を示すグラフである。図3のグラフでは、光学系5によって結像された空中像Rの変調伝達関数(以下、第1変調伝達関数ともいう)K1を破線で示し、理想的光学系によって結像された理想的空中像の変調伝達関数(以下、第2変調伝達関数ともいう)K2を実線で示している。図3に示すように、第1変調伝達関数K1は、第2変調伝達関数K2より小さくなる。従って、第1変調伝達関数K1を空間周波数軸において積分して成る面積(以下、MTF面積ともいう)S1は、第2変調伝達関数K2を空間周波数軸において積分して成る面積S2より小さくなり、面積比S1/S2は、1より小さくなる。面積比S1/S2が1に近いほど、空中像表示装置2が実際に結像する空中像Rの解像度が高いといえる。
 空中像表示装置2は、光学系5によって結像された空中像Rの第1変調伝達関数K1を空間周波数軸において積分して成る面積をS1とし、光学系5が回折限界の分解能を有する理想的光学系であり、該理想的光学系によって結像された理想的空中像の第2変調伝達関数K2を空間周波数軸において積分して成る面積をS2としたとき、面積S2に対する面積S1の比S1/S2が0.85以上であるように構成されている。従って、空中像表示装置2は、解像度の劣化を抑制できる。
 変調伝達関数は、後述する測定システム1を用いて算出することができる。測定システム1は、空中像Rを撮像可能な撮像装置7を含んで構成される。変調伝達関数は、撮像装置7から出力される空中像Rの撮像データに基づいて算出することができる。
 第1変調伝達関数K1および第2変調伝達関数K2は、最大値が1となるように正規化されていてよい。この場合、空中像Rが絞り値を8に設定した撮像装置7によって撮像されたとき、第1変調伝達関数K1を空間周波数軸において積分して成る面積S1は、6以上であってよい。これにより、利用者20の眼20eが空中像Rを視認するときの解像度を向上させることができる。また、空中像Rが絞り値を3に設定した撮像装置7によって撮像されたとき、第1変調伝達関数K1を空間周波数軸において積分して成る面積S1は、12.7以上であってよい。これにより、利用者20に解像度の劣化が抑制され、かつ光軸ずれが低減された空中像Rを視認させることができる。尚、光軸ずれとは、空中像表示装置2が結像する空中像Rの実際の光軸方向Daと、空中像表示装置2が結像する空中像Rの設計上の光軸方向Dadとの間のずれを指す(図1,2参照)。
 図23は、撮像装置7のF値(絞り値)が8である場合に、光学系5によって結像された空中像RのMTF面積S1と、空中像Rの輝度分布波形の尖鋭度を表す幅比W/Qとの関係を表わすグラフである。輝度分布波形は、図10に示す線広がり関数(Line Spread Function:LSF)とも称される。Wは、図10に示すLSFの半値幅であり、Qは、図10に示すLSFの1/4値幅(以下、半半値幅または4分の1値幅ともいう)である。即ち、幅比W/Qは、(半値幅)/(1/4値幅)であり、図10に示すように、線広がり関数の4分の1値幅Qに対する半値幅Wの比である。図23のグラフにおいて、横軸上段の数値が、MTF面積S1の値を示しており、横軸下段の数値が、面積比S1/S2の値を示しており、また、面積S2の値は、7.25である。撮像装置7のF値が8である場合、撮像装置7の受光部(レンズ開口)の面積が小さいことから、空中像Rのコントラストが低くなりやすい。即ち、輝度分布波形の尖鋭度は低くなるとともに、空中像RのMTF面積S1の値は全体的に小さくなりやすい。そして、空中像RのMTF面積S1の値が小さくなればなるほど、即ち空中像Rのコントラストがより低くなればなるほど、輝度分布波形の尖鋭度はより低くなる傾向がある。また、図23に示すように、空中像RのMTF面積S1が約4.2以上で輝度分布波形の尖鋭度が急激に向上している。従って、S1が約4.2以上でS1/S2(S2=7.25)が約0.58以上となる。
 図22は、撮像装置7のF値が3である場合に、光学系5によって結像された空中像RのMTF面積S1と、空中像Rの輝度分布波形の尖鋭度を表す幅比W/Qとの関係を表すグラフである。図22のグラフにおいて、横軸上段の数値が、MTF面積S1の値を示しており、横軸下段の数値が、面積比S1/S2の値を示しており、また、面積S2の値は、14.9である。撮像装置7のF値が3である場合、撮像装置7の受光部(レンズ開口)の面積が大きいことから、空中像Rのコントラストが高くなりやすい。即ち、輝度分布波形の尖鋭度は高くなるとともに、空中像RのMTF面積S1の値は全体的に大きくなりやすい。そして、空中像RのMTF面積S1の値が大きくなればなるほど、即ち空中像Rのコントラストがより高くなればなるほど、輝度分布波形の尖鋭度はより高くなる傾向がある。図22に示すように、空中像RのMTF面積S1が12.7以上で輝度分布波形の尖鋭度が急激に向上している。従って、S1が12.7以上であってもよく、その場合S1/S2(S2=14.9)が0.85以上となる。
 また、図23に示すように、空中像RのMTF面積S1が6未満で輝度分布波形の尖鋭度が急激に低下している。換言すると、空中像RのMTF面積S1が6以上で輝度分布波形の尖鋭度が0.68以上の最も高い領域にあるとともに、輝度分布波形の尖鋭度は理想的空中像の尖鋭度の約0.7に漸近している。即ち、S1が6以上で、輝度分布波形の尖鋭度は、理想的空中像の約0.7に近似した、ほぼ一定の値である。従って、S1が6以上であってもよく、その場合S1/S2(S2=7.25)が0.83以上となる。
 図22に示す撮像装置7のF値が3である場合、および図23に示す撮像装置7のF値が8である場合を総合して、S1/S2が0.85以上であってもよい。
 空中像表示装置2は、光学系5が結像する空中像Rの歪みを5%以下とすることができる。図4は、図1の空中像表示装置2の利用者20が視認する空中像Rを示すシミュレーション結果である。図4では、空中像Rの歪みの視覚的理解を容易にするために、空中像Rを格子状パターンの空中像とするとともに、歪み方向および歪み量を示す座標軸を記載している。図4において、実線は利用者20が視認する空中像Rを示し、破線は歪みのない仮想の空中像IRを示す。空中像Rの歪みは、平面方向(紙面に平行な方向)の歪み、および奥行方向(紙面に垂直な方向)の歪みを含みうるが、図4は、平面方向の歪みのみを示している。尚、図4では、図1,2とは異なり、X軸方向を水平方向とし、Y軸方向を高さ方向としている。
 図4に示すように、空中像Rの歪みは、空中像Rの外周部に生じやすく、特に空中像Rの四隅の角部(右下角部LR,右上角部UR,左下角部LL,左上角部UL)において歪みが大きくなりやすい。表1は、角部LR,UR,LL,ULにおける空中像IRからの歪みを示している。空中像表示装置2は、表1に示すように、角部LR,UR,LL,ULにおける歪みを±5%以内に抑えることができる。
 尚、X方向の+(プラス)方向は、図4における右方向であり、X方向の-(マイナス)方向は、図4における左方向である。また、Y方向の+(プラス)方向は、図4における上方向であり、Y方向の-(マイナス)方向は、図4における下方向である。但し、表1において、空中像Rの歪は、X方向およびY方向のそれぞれについて、空中像IRの外側に歪んだ場合を正の値とし、空中像IRの内側に歪んだ場合を負の値としている。例えば、右下角部LRにおいて、X方向で外側方向(右方向:広がる方向)を+(プラス)方向、X方向で内側方向(左方向:縮む方向)を-(マイナス)方向とし、Y方向で外側方向(下方向:広がる方向)を+(プラス)方向、Y方向で内側方向(上方向:縮む方向)を-(マイナス)方向とする。右上角部UR、左下角部LL、および左上角部ULにおいても、同様である。また、空中像Rの歪を示す以下の各表においても同様である。
 角部LR,UR,LL,ULにおける歪みは、以下のように算出する。角部LR,UR,LL,ULのX方向の歪は、矩形状の空中像IRの上辺(下辺は上辺と同じ長さ)の長さLXに対する、X方向のずれ長さで規定する。空中像IRの下辺の長さは、上辺の長さLXと同じ長さであることから、上辺の長さLXを基準とする。例えば、角部URのX方向の歪は、上辺の長さLXに対する、空中像IRの右上角CURからのX方向のずれ長さΔXURで規定する。すなわち、角部URのX方向の歪は、(ΔXUR/LX)×100(%)で規定する。角部URは、X方向において、空中像IRの内側に歪んでいることから、-(マイナス)の値となる。角部LR,LL,ULのX方向における歪みも同様に規定する。空中像IRが矩形状以外の形状である場合、X方向の基準長さは、平均長さであってよいし、最大長さであってもよい。
 角部LR,UR,LL,ULのY方向の歪は、矩形状の空中像IRの右辺(左辺は右辺と同じ長さ)の長さLYに対する、Y方向のずれ長さで規定する。空中像IRの左辺の長さは、右辺の長さLYと同じ長さであることから、右辺の長さLYを基準とする。例えば、角部URのY方向の歪は、右辺の長さLYに対する、空中像IRの右上角CURからのY方向のずれ長さΔYURで規定する。すなわち、角部URのY方向の歪は、(ΔYUR/LY)×100(%)で規定する。角部URは、Y方向において、空中像IRの内側に歪んでいることから、-(マイナス)の値となる。角部LR,LL,ULのY方向における歪みも同様に規定する。空中像IRが矩形状以外の形状である場合、Y方向の基準長さは、平均長さであってよいし、最大長さであってもよい。
 図1に示す空中像表示装置2の光学系5は、第1凹面鏡5aの湾曲度Saが0.35~0.45程度であってよく、凸面鏡5bの湾曲度Sbが0.15~0.25程度であってよく、第2凹面鏡5cの湾曲度Scが0.25~0.35程度であってよい。この場合、空中像Rの歪みを5%以下に抑えつつ、面積比S1/S2を0.85以上とすることができる。図2に示す空中像表示装置2の光学系5は、第1凹面鏡5dの湾曲度Sdが0.2~0.3程度であってよく、第2凹面鏡5eの湾曲度Seが0.05~0.15程度であってよい。この場合、空中像Rの歪みを5%以下に抑えつつ、面積比S1/S2を0.85以上とすることができる。尚、湾曲度Sa,Sb,Sc,Sd,Seは、表示パネル4のサイズ、形状、画角(光の広がり)等によって変化しうるため、上記の範囲に限定されるものではない。
 第1凹面鏡5aの湾曲度Saは、図5に示すように、第1凹面鏡5aに入射する画像光Lpの光軸に沿う断面において、第1凹面鏡5aの反射面5aaの中心の上を通り、反射面5aaの両端を結ぶ線分LSの長さを2×Hとし、反射面5aa上の点と線分LSとの光軸OAに沿った方向の長さの最大値(最大深度ともいう)をDMAXとしたとき、DMAX/Hによって定義される。尚、DMAX/Hが断面の取り方によって変化する場合、断面の位置を変えたときのDMAX/Hの最大値を湾曲度Saとしてもよい。湾曲度Sb,Sc,Sd,Seも、湾曲度Saと同様に定義される。
 空中像表示装置2は、光学系5が結像する空中像Rの輝度を800cd/m2以上とすることができる。空中像表示装置2は、光学系5が反射部材のみで構成され、偏光フィルタ、ビームスプリッタ等の入射光の一部を透過する光学部材を含まない構成であるため、画像光Lpの利用率が高い。このため、空中像表示装置2は、消費電力の増大を抑制しつつ、高輝度の空中像Rを結像することができる。尚、空中像Rの輝度は、市販の輝度計によって測定されてよい。空中像Rの輝度は、撮像装置7の位置(図6参照)に配置された輝度計によって測定されてよい。
 次に、空中像Rの変調伝達関数の算出について説明する。空中像Rの変調伝達関数は、測定システム1を用いて算出することができる。測定システム1は、図6に示すように、撮像装置7と、制御部8と、取得部14とを含む。
 撮像装置7は、利用者20の眼20e(図1,2参照)として想定され、空中像表示装置2が結像する空中像Rを撮像する。撮像装置7は、空中像表示装置2から、空中像表示装置2の設計光軸方向Dadに離隔して位置している。撮像装置7は、空中像表示装置2が結像する空中像Rを、空中像表示装置2の設計光軸方向Dadに撮像する。設計光軸方向Dadは、空中像表示装置2が結像する空中像Rの設計上の光軸方向を指す。設計光軸方向Dadは、例えば、筐体6の幅方向に直交する方向であってよいし、画像光射出部6aの射出面に直交する方向であってよい。空中像表示装置2は、設計光軸方向Dadが奥行方向に一致するように配置されている。尚、撮像装置7の撮像方向7dは、設計光軸方向に限定されない。制御部8は、第1回転装置12が、撮像装置7を所定の回転軸まわりに回転させるよう制御してよい。即ち、制御部8は、撮像装置7が、空中像Rを設計光軸方向(奥行方向)と異なる方向に撮像するよう制御してよい。
 撮像装置7は、撮像素子を含んで構成される。撮像素子は、例えばCCD(Charge Coupled Device)撮像素子であってよいし、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)撮像素子であってよい。撮像装置7は、複数の撮像素子と、対物レンズ等の光学素子とを含むカメラ(例えば、CCDカメラ)であってよい。撮像装置7は、絞り値(F値)が変更可能であってよい。撮像装置7は、絞り値を2~22の範囲内において変更可能であってよい。
 制御部8は、測定システム1の制御部として機能しうる。制御部8は、測定システム1の各構成要素に接続され、各構成要素を制御しうる。制御部8は、空中像Rの変調伝達関数を算出するにあたって、空中像表示装置2の制御部としても機能しうる。制御部8は、例えば、空中像表示装置2が結像する空中像Rを制御しうる。制御部8は、1つまたは複数のプロセッサを含んでよい。プロセッサは、特定のプログラムを読み込ませて特定の機能を実行するように構成される汎用のプロセッサ、および特定の処理に特化した専用のプロセッサの少なくとも一方を含んでよい。専用のプロセッサは、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)を含んでいてもよい。プロセッサは、PLD(Programmable Logic Device)を含んでよい。PLDは、FPGA(Field-Programmable Gate Array)を含んでいてもよい。制御部8は、1つまたは複数のプロセッサが協働するように構成されるSoC(System-on-a-Chip)、およびSiP(System In a Package)の少なくとも一方を含んでよい。
 取得部14は、撮像装置7が生成した撮像画像の画像データを記憶してよい。撮像装置7が撮像画像を生成した際、制御部8は、取得部14を介して、撮像画像の画像データを取得してよい。撮像装置7は、撮像画像を生成した際、撮像画像の画像データを取得部14に自動的に出力してもよい。取得部14は、バッファメモリ等の一時記憶装置であってもよい。制御部8と撮像装置7との信号の送受信の方式、取得部14と撮像装置7との信号の送受信の方式、取得部14と制御部8との信号の送受信の方式は、有線通信方式、無線通信方式、および赤外線通信方式等の少なくとも一種を用いたものであってもよい。
 制御部8は、空中像Rの変調伝達関数を算出するにあたって、空中像表示装置2が、図6,7に示すようなテストパターン(以下、単に、空中像ともいう)9を空中に結像するよう制御する。図7は、ぼけ(解像度劣化)がないテストパターン9を示している。テストパターン9は、第1帯状画像9aおよび第2帯状画像9bの繰り返しパターンであってよい。第1帯状画像9aおよび第2帯状画像9bは、鉛直方向(X軸方向)に細長い画像であってよい。テストパターン9は、少なくとも3つの第1帯状画像9aを含んでよい。図7は、第1帯状画像9aが白画像であり、第2帯状画像9bが黒画像である例を示しているが、これに限定されない。第1帯状画像9aと第2帯状画像9bとは、輝度および色のうちの少なくとも一方が異なっていればよい。
 第1帯状画像9aおよび第2帯状画像9bが鉛直方向(X軸方向)に細長い画像である場合、撮像装置7は、撮像装置7の高さ方向(例えば、撮像装置7の上面に直交する方向)が奥行方向(Z軸方向)と平行な回転軸まわりに3°~5°程度傾斜していてよい。この場合、テストパターン9の変調伝達関数を算出する際のサンプリング数を増加させることができ、テストパターン9の変調伝達関数を精度よく算出することが可能となる。
 図8は、空中像表示装置2が結像したテストパターン9の全体像の一例を示す。制御部8は、撮像装置7が、テストパターン9における少なくとも1つの撮像部位を撮像するよう制御する。少なくとも1つの撮像部位は、例えば、図8に示す複数の撮像部位F1~F7のうちの少なくとも1つであってよい。少なくとも1つの撮像部位は、複数の撮像部位F3~F5であってよいし、複数の撮像部位F1~F7であってよい。以下では、撮像装置7がテストパターン9における撮像部位F1~F7を撮像する場合について説明する。尚、「~」は「乃至」を意味し、以下同様とする。
 テストパターン9において、撮像部位F4は、空中像Rの結像面Rp(X軸方向およびY軸方向)の中心付近に位置してよい。撮像部位F3~F5は、空中像9の結像面Rp内における所定方向に並んでよい。所定方向は、Y軸方向(幅方向)であってよいが、これに限らない。所定方向は、X軸方向(上下方向、高さ方向)であってもよく、X軸方向およびY軸方向から傾いた方向(斜め方向)であってもよい。撮像部位F1,F2,F6,F7は、図8に示すように、テストパターン9の4つの角部にそれぞれ位置してよい。以下では、特に断らない限り、撮像部位F3~F5が、空中像9の結像面内におけるY軸方向(幅方向)に並んでいる場合について説明する。
 撮像装置7は、テストパターン9の複数の撮像部位F1~F7を撮像し、複数の撮像画像P1~P7の画像データを出力する。複数の撮像画像P1~P7はそれぞれ、複数の撮像部位F1~F7を撮像した画像である。テストパターン9は、複数の撮像画像P1~P7のそれぞれが、少なくとも1本の第1帯状画像9a(図7における白画像部分)の像を含むように構成されてよい。テストパターン9は、複数の撮像画像P1~P7のそれぞれが、図9に示すように、1本の第1帯状画像9aの像を含むように構成されてよい。この場合、各撮像画像P1~P7の画像データの処理が簡単になり、変調伝達関数を精度よく算出することが可能となる。図9は、撮像画像P3を示しているが、撮像画像P1,P2,P4~P7も同様である。
 奥行方向(Z軸方向)における撮像装置7とテストパターン9との距離は、所定の撮像距離(初期設定距離ともいう)に設定されていてよい。初期設定距離は、例えば300mm~700mmであってよいし、500mmであってよい。撮像装置7と空中像9との距離は、撮像装置7と空中像9の中心付近(例えば撮像部位F4)との距離であってよい。撮像装置7の焦点距離は、所定の焦点距離に固定されている。所定の焦点距離は、初期設定距離に一致してよい。以下では、特に断らない限り、撮像装置7と空中像9との距離は、初期設定距離に設定されているものとする。尚、奥行方向における撮像装置7と空中像9との距離は、初期設定距離に固定されなくてよい。詳細は後述するが、制御部8は、移動装置11が、撮像装置7と空中像9との距離を初期設定距離から変更するよう制御してよい。即ち、制御部8は、撮像装置7と空中像9との距離と、撮像装置7の焦点距離とを異ならせるデフォーカス操作を行ってよい。
 制御部8は、撮像装置7が、テストパターン9を撮像するよう制御する際、撮像装置7が、絞り値を3より大きい値に設定するよう制御してよいし、絞り値を3以下の値に設定するよう制御してよい。撮像装置7の絞り値を比較的大きい値(例えば8)に設定することで、利用者20の眼20eがテストパターン9を視認するときの解像度を評価することができる。また、撮像装置7の絞り値を比較的小さい値(例えば3)に設定することで、撮像装置7の被写界深度(被写界焦点深度ともいう)を浅く(短く)することができる。即ち、奥行方向において被写体に焦点の合う範囲を小さく(狭く)することができる。その結果、奥行方向における被写体(即ち、複数の撮像部位F3,F4,F5)の位置を精度よく測定することができ、変調伝達関数を精度よく算出することが可能となる。また、空中像表示装置2が結像する空中像Rの実際の光軸方向Daと、空中像表示装置2が結像する空中像Rの設計上の光軸方向Dadとの間の光軸ずれを精度よく測定することが可能となる。
 制御部8は、撮像装置7から、取得部14を介して、複数の撮像画像P1~P7の画像データを取得する。制御部8は、複数の撮像画像P1~P7について、幅方向(図9における左右方向)に並ぶ各画素の輝度値をスキャンし、ビニング処理を行って、図10に示すような輝度分布波形LSF1~LSF7を算出する。輝度分布波形LSF1~LSF7はそれぞれ、撮像画像P1~P7の画像データから算出された輝度分布波形を指す。輝度分布波形LSF1~LSF7は、Y軸方向の位置による輝度の変化を表すパルス状の波形である。図10の横軸は、Y軸方向の位置の変化を表したものである。図10は、Y軸方向における複数の画素(例えば、60個の画素)内において、30個目の画素の位置に輝度分布波形の最高値(ピーク値)が位置するように表示している。輝度分布波形は、線広がり関数(Line Spread Function:LSF)とも称される。
 撮像画像P1~P7が、図9に示すように、1本の第1帯状画像9aの像を含む場合、線広がり関数LSF1~LSF7は、図10に示すように、略ガウス型の形状を有する。以下、LSFの特性値に基づく光軸方向の測定方法をLSF法ともいう。
 制御部8は、以下の式(3)に表されるように、線広がり関数LSF1~LSF7のそれぞれをフーリエ変換することによって、図3に示す第1変調伝達関数K1のような変調伝達関数MTF1~MTF7を算出する。尚、フーリエ変換は、例えば、パルス状の波形で表される関数を、周波数領域で連続的な値で表される曲線(正弦波形曲線、余弦波形曲線、またはそれらの合成曲線で表される連続的な曲線)に変換する操作である。
 式(3)において、LSF(x)は、撮像画像P1~P7内の位置xの関数としての線広がり関数LSF1~LSF7を総括的に表す。MTF(ν)は、空間周波数νの関数としての変調伝達関数MTF1~MTF7を総括的に表す。Cは、MTF(0)を「1」に正規化するための定数である。
 MTF(ν)は、撮像画像P1~P7のコントラストに基づく解像度を表す指標であると言える。例えば、空間周波数νが高い領域(6/mm~16/mm程度)における変調伝達関数MTF4の値が大きいほど、撮像部位F4と撮像装置7との距離が撮像装置7の焦点距離に近いと判断できる。変調伝達関数MTF1~MTF3,MTF5~MTF7についても同様である。式(3)における積分区間の上限および下限はそれぞれ、有限値に置き換えてよく、この場合、制御部8の処理負担を軽減することができる。式(3)を用いて変調伝達関数MTF(ν)を算出する際、離散フーリエ変換または高速フーリエ変換等の手法を用いてよい。
 制御部8は、次の式(4)で表されるように、変調伝達関数MTF1~MTF7をそれぞれ空間周波数軸において積分して成る面積A1~A7を測定する。式(4)における積分区間は、有限区間(例えば、0/mm~18/mmの範囲)に置き換えてよく、この場合、制御部8の処理負担を軽減することができる。
 制御部8は、面積A1~A7の平均値を第1変調伝達関数K1の面積S1としてよい。この場合、空中像R全体にわたる平均的な解像度の高低を評価することができる。制御部8は、面積A1~A7の加重平均を第1変調伝達関数K1の面積S1としてもよい。この場合、面積A3,A4,A5の重みづけを大きくすることで、空中像Rの中心付近における解像度の高低を評価することができる。あるいは、面積A1,A2,A6,A7の重みづけを大きくすることで、空中像Rの角部における解像度の高低を評価することができる。制御部8は、面積A1~A7のうちの最小値AMINを第1変調伝達関数K1の面積S1としてもよい。この場合、空中像R全体にわたる解像度の高低を評価することができる。
 変調伝達関数MTF1~MTF7はそれぞれ、線広がり関数LSF1~LSF7をフーリエ変換することによって算出されなくてよい。変調伝達関数MTF1~MTF7はそれぞれ、撮像画像P1~P7の画像データから直接にチャート法によって算出されてよい。
 変調伝達関数MTF1~MTF7をチャート法によって算出する場合、制御部8は、空中像表示装置2が、図11に示すようなテストパターン(以下、単に、空中像ともいう)9’を結像するよう制御する。尚、図11は、ぼけ(解像度劣化)および光軸ずれがない理想的な空中像9’を示している。空中像9’は、各撮像部位F1~F7が、空間周波数(白画像部分のピッチ)が互いに異なる複数の矩形波チャート9c,9d,9e,9fを含むように構成される。従って、各撮像画像P1~P7は、図12に示すように、空間周波数νが互いに異なる複数の矩形波チャート9c~9fの像を含む。制御部8は、撮像装置7が、空中像9’を撮像し、撮像部位F1~F7を撮像した撮像画像P1~P7を生成し、撮像画像P1~P7の画像データを出力するよう制御する。撮像装置7は、空中像9’を撮像する際、装置台10の上面10aに対して傾斜いなくてよい。制御部8は、各撮像画像P1~P7について、各矩形波チャート9c~9fを撮像した部分像の輝度の最大値aνおよび最小値bν、ならびにコントラスト比cν=(aν-bν)/(aν+bν)を算出する。さらに、制御部8は、各空間周波数νのコントラスト比cνを最も低い空間周波数νのコントラスト比cνで正規化し、矩形波レスポンス関数(Square Wave Response Function:SWRF)を算出する。制御部8は、矩形波レスポンス関数を正弦波レスポンス関数に変換し、変調伝達関数MTF1~MTF7を算出する。矩形波レスポンス関数を正弦波レスポンス関数に変換する際、コルトマンの式を用いてよい。コルトマンの式は、第4項まで用いてよいし、第12項まで用いてもよい。
 上記では、空中像表示装置2が実際に結像する空中像9の第1変調伝達関数を算出する方法について説明した。理想的光学系によって結像される理想的空中像の第2変調伝達関数K2は、シミュレーションによって算出してよい。あるいは、理想的空中像を模した模擬画像を結像面Rp内に配置し、撮像装置7が模擬画像を撮像して得られる画像データに基づいて、第2変調伝達関数を算出してもよい。模擬画像は、図7,8に示すテストパターン9と同様に、第1帯状画像9aおよび第2帯状画像9bの繰り返しパターンであってよい。
 空中像表示装置2では、例えば光学系5を構成する反射部材の製造公差、配置誤差等によって、空中像表示装置2が結像する空中像Rの光軸方向Daと、設計光軸方向Dadとの間にずれ(以下、光軸ずれともいう)が生じることがある。光軸ずれが生じている場合、空中像Rの結像面Rp内において輝度、解像度等の表示品位に偏りが発生し、変調伝達関数MTF1~MTF7を精度よく算出できないことがある。測定システム1は、空中像表示装置2の光軸ずれを測定するように構成されてよい。測定システム1は、空中像表示装置2の光軸ずれを較正するように構成されてよい。
 以下、空中像表示装置2の光軸ずれを測定する測定システム1について説明する。
 測定システム1は、図6に示すように、撮像装置7を奥行方向(Z方向)に沿って移動させる移動装置11を含んでよい。移動装置11は、撮像装置7を所定距離ΔZ単位で移動させうるように構成される。所定距離ΔZは、例えば、1mm~5mm程度であってよいし、1mm~2mm程度であってよい。移動装置11は、例えば、レール11rと、保持部材(支持部材ともいう)11hと、保持部材11hを上面の側に設置した移動台(スライダーともいう)11tと、を含んで構成される。レール11rは、装置台10の上面10aに位置し、奥行方向に沿って延びている。保持部材11hは、撮像装置7を支持し保持している。保持部材11hが撮像装置7を保持した状態で、移動台11tがレール11r上を奥行方向に沿って移動することができる。奥行方向に沿った移動台11tの移動は、制御部8によって制御されてもよい。
 測定システム1は、図6に示すように、撮像装置7を第1回転軸RA1まわりに回転させる第1回転装置12を含んでよい。第1回転軸RA1は、結像面Rp内において撮像部位F3,F4,F5が並ぶ所定方向(例えば、Y軸方向)に直交する方向(例えば、X軸方向)と平行であってよい。第1回転軸RA1は、撮像装置7を通る回転軸であってよい。第1回転装置12は、撮像装置7を所定角度ΔΘ単位で回転させうるように構成される。所定角度ΔΘは、例えば、0.1°~2.0°程度であってよいし、0.5°~1°程度であってよい。第1回転装置12は、移動装置11に備わっていてよい。例えば、第1回転装置12は、移動台11tと保持部材11hとの間に設置されていてもよい。第1回転装置12は、移動装置11の保持部材11hと、保持部材に保持された撮像装置7とを第1回転軸RA1まわりに回転させてよい。第1回転装置12は、移動装置11の保持部材11hを回転させず、撮像装置7のみを第1回転軸RA1まわりに回転させてもよい。第1回転軸RA1まわりの撮像装置7の回転は、制御部8によって制御される。第1回転装置12は、ステッピングモーター装置、リニアモーター装置、超音波モーター装置、手動によって回転されるつまみ、ネジ等の回転調整装置等を備える手動式回転装置であってもよい。
 尚、空中像表示装置2は、図1,2に示すように、筐体6内に位置し、構成部材2aの全体を第2回転軸RA2まわりに回転させる第2回転装置13を含んでよい。第2回転軸RA2は、結像面Rp内において撮像部位F3,F4,F5が並ぶ所定方向に直交する方向(例えば、X軸方向)と平行であってよい。第2回転装置13は、筐体6を回転させず、構成部材2aの全体のみを第2回転軸RA2まわりに回転させてよい。第2回転軸RA2まわりの空中像表示装置2の回転または構成部材2aの全体の回転は、制御部8によって制御される。
[空中像の光軸方向の測定]
 次に、空中像表示装置2が結像するテストパターン9の実際の光軸方向Daを測定する測定システム1の動作について説明する。
 先ず、空中像9の実際の光軸方向Daが撮像装置7の撮像方向7dに一致するか否か、また空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに一致するか否かを測定する測定システム1の動作について説明する。撮像装置7の撮像方向7dは、カメラの対物レンズの光軸方向(中心軸方向ともいう)であってよく、CCD撮像素子等の撮像面に直交する方向であってもよい。撮像装置7の撮像方向7dは、空中像表示装置2に正対している利用者20の眼20eの視線方向であると想定してもよい。
 空中像9の実際の光軸方向Daが、撮像装置7の撮像方向7dに一致するか否かを測定する場合、まず、空中像表示装置2は撮像装置7に対して正対していると仮定する。そして、空中像9の実際の光軸方向Daが撮像装置7の撮像方向7dに一致していない場合(実際の光軸方向Daが撮像方向7dとずれている場合)、後述する撮像装置7を奥行方向の前後に平行移動させる方法(デフォーカス法)によって、光軸方向Daと撮像方向7dのずれ量を測定し、光軸方向Daを測定することができる。また、撮像装置7を第1回転軸RA1の回りに回転移動させて、撮像方向7dを光軸方向Daに一致させることによって、光軸方向Daを測定することができるとともに、空中像表示装置2を撮像装置7の方に正確に正対させることもできる。
 尚、実際の光軸方向Daと撮像方向7dとの間の位置ずれは、高さ方向(X軸方向)においてのみ存在する場合、幅方向(Y軸方向)においてのみ存在する場合、高さ方向(X軸方向)および幅方向(Y軸方向)において存在する場合がある。それぞれの場合について、位置ずれを測定し、位置ずれを解消するように調整することができる。
 空中像9の実際の光軸方向Daが、空中像表示装置2の設計光軸方向Dad(図1,2参照)に一致するか否かを測定する場合、空中像表示装置2を撮像装置7に対して正対する所定の位置に、正確に配置する。例えば、空中像表示装置2の画像光射出部6aが撮像装置7の撮像方向7dに直交するように、空中像表示装置2を配置してもよい。このとき、撮像方向7dは所定の撮像方向7da(設計光軸方向Dadに一致する撮像方向7da)であると想定する。即ち、実際の光軸方向Daと設計光軸方向Dadとの間に光軸ずれがなければ、光軸方向Daと撮像方向7daと間のずれ量は測定されず、実際の光軸方向Daと設計光軸方向Dadとの間に光軸ずれがあれば、後述する撮像装置7を奥行方向の前後に平行移動させる方法(デフォーカス法)によって、光軸方向Daと撮像方向7daと間のずれ量が測定される。さらに、光軸方向Daと設計光軸方向Dadとの光軸ずれを解消するように、空中像表示装置2の構成部材2aの配置の調整、構成部材2aの交換等を行うことによって、光軸方向Daと設計光軸方向Dadとを一致させてもよい。
 尚、実際の光軸方向Daと設計光軸方向Dadとの間の光軸ずれは、高さ方向(X軸方向)においてのみ存在する場合、幅方向(Y軸方向)においてのみ存在する場合、高さ方向(X軸方向)および幅方向(Y軸方向)において存在する場合がある。それぞれの場合について、位置ずれを測定し、位置ずれを解消するように調整することができる。
 以下では、具体的な例として、撮像画像P3~P5の画像データに基づいて、高さ方向(X軸方向)に直交する平面内における、空中像9の実際の光軸方向Daと設計光軸方向Dadとの一致または不一致を測定する測定システム1の動作について説明するが、これに限られない。
<輝度分布波形の線広がり関数の特性値に基づく光軸方向の測定>
 制御部8は、上述のように、撮像装置7から、複数の撮像画像P3~P5の画像データを取得する。制御部8は、複数の撮像画像P3~P5の画像データに基づいて、図10に示すような輝度分布波形LSF3~LSF5を算出する。
 制御部8は、線広がり関数LSF3~LSF5のそれぞれの特性値V3,V4,V5を算出する。本明細書において、特性値V1~V7はそれぞれ、線広がり関数LSF1~LSF7の特性値を指す。特性値は、線広がり関数のピーク値Hであってよいし、線広がり関数の半値幅Wであってよいし、線広がり関数の4分の1値幅Qに対する半値幅Wの比(以下、幅比W/Qともいう)であってもよい(図10参照)。ピーク値Hは、線広がり関数の最大値である。例えば、線広がり関数LSF4のピーク値Hが大きいほど(図10の場合、1に近いほど)、撮像部位F4と撮像装置7との距離が撮像装置7の焦点距離に近いと判断できる。また、線広がり関数LSF4のピーク値Hが大きいほど、空中像Rの解像度(コントラスト値)が高いと判断できる。線広がり関数LSF3,LSF5のピーク値Hについても同様である。
 半値幅Wは、ピーク値Hの略50%の輝度を有する線広がり関数の幅であり、画素数を単位として表される。例えば、線広がり関数LSF4の半値幅Wが小さいほど、撮像部位F4と撮像装置7との距離が撮像装置7の焦点距離に近いと判断できる。線広がり関数LSF3,LSF5の半値幅Wについても同様である。また、線広がり関数LSF4の半値幅Wが小さいほど、空中像Rの解像度(コントラスト値)が高いと判断できる。
 4分の1値幅Qは、ピーク値Hの略25%の輝度を有する線広がり関数の幅であり、画素数を単位として表される。例えば、幅比W/Qが大きいほど(1に近いほど)、撮像部位F4と撮像装置7との距離が撮像装置7の焦点距離に近いと判断できる。線広がり関数LSF3,LSF5の幅比W/Qについても同様である。また、幅比W/Qが大きいほど、空中像Rの解像度(コントラスト値)が高いと判断できる。
 特性値は、ピーク値Hと半値幅Wとから得られる組み合わせ値であってもよい。組み合わせ値は、ピーク値Hを半値幅Wで除算して得られる値であってよいし、その他の値であってよい。特性値がピーク値Hを半値幅Wで除算して得られる組み合わせ値である場合、線広がり関数LSF4の組み合わせ値が大きいほど、撮像部位F4と撮像装置7との距離が撮像装置7の焦点距離に近いと判断できる。また、線広がり関数LSF4の組み合わせ値が大きいほど、空中像Rの解像度(コントラスト値)が高いと判断できる。線広がり関数LSF3,LSF5の組み合わせ値についても同様である。
 制御部8は、複数の特性値V3~V5の間の複数の差分(即ち、V3-V4、V3-V5、およびV4-V5)を算出し、複数の差分の絶対値のすべてが閾値T1以下である場合、空中像9の実際の光軸方向Daが奥行方向(即ち、設計光軸方向Dad)に一致すると判定してよい。制御部8は、複数の差分の絶対値のうちの少なくとも1つが閾値T1を超える場合、空中像9の光軸方向Daが奥行方向に一致しないと判定してよい。閾値T1は、空中像表示装置2の要求仕様に基づいて、適宜設定されてよい。
 例えば、特性値V3~V5がピーク値Hまたは幅比W/Qである場合、制御部8は、複数の特性値V3~V5の差分の絶対値が閾値T1以下であるとき、空中像9の光軸方向が奥行方向に一致すると判定してもよい。
 制御部8は、複数の特性値V3~V5がピーク値Hまたは幅比W/Qである場合、複数の特性値V3~V5のすべてが閾値T2以上であるとき、空中像9の光軸方向Daが奥行方向に一致すると判定してよい。制御部8は、特性値V3~V5がピーク値Hまたは幅比W/Qである場合、特性値V3~V5のうちの少なくとも1つが閾値T2未満であるとき、空中像9の光軸方向Daが奥行方向に一致しないと判定してよい。閾値T2は、空中像表示装置2の要求仕様に基づいて、適宜設定されてよい。
 制御部8は、特性値V3~V5が半値幅Wである場合、特性値V3~V5のすべてが閾値T3以下であるとき、空中像Rの光軸方向Daが奥行方向に一致すると判定してよい。制御部8は、特性値V3~V5が半値幅Wである場合、特性値V3~V5のうちの少なくとも1つが閾値T3を超えるとき、空中像9の光軸方向Daが奥行方向に一致しないと判定してよい。閾値T3は、空中像表示装置2の要求仕様等に基づいて、適宜設定されてよい。
 測定システム1は、線広がり関数LSF3~LSF5の特性値V3~V5に基づいて、空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに一致するか否かを系統的に測定することができる。従って、測定システム1によれば、空中像表示装置2が結像する空中像Rの光軸方向Daを較正することが可能となる。即ち、実際の光軸方向Daを設計光軸方向Dadに一致させるために、空中像表示装置2の構成部材2aの少なくとも一部の配置を調整すること、構成部材2aの少なくとも一部を交換すること等の手段を採用することができる。
<変調伝達関数の面積に基づく光軸方向の測定>
 測定システム1は、変調伝達関数の面積(図3参照)に基づいて、空中像9の実際の光軸方向Daが撮像方向7dに一致するか否か、また空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに一致するか否かを判定することができる。以下、変調伝達関数の面積に基づいて、空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに一致するか否かを判定する測定システム1の動作について説明する。また、変調伝達関数の面積(以下、MTF面積ともいう)に基づく光軸方向の測定方法をMTF面積法ともいう。
 制御部8は、式(3)で表されるように、撮像画像P3~P5から算出された線広がり関数LSF3~LSF5のそれぞれをフーリエ変換することによって、変調伝達関数MTF3~MTF5を算出する。さらに、制御部8は、式(4)で表されるように、変調伝達関数MTF3~MTF5のそれぞれを空間周波数軸において積分し、MTF面積A3~A5を測定する。尚、変調伝達関数MTF3~MTF5は、線広がり関数LSF3~LSF5をフーリエ変換することによって算出されなくてよい。変調伝達関数MTF3~MTF5は、撮像画像P3~P5の画像データから直接にチャート法によって算出されてよい。
 制御部8は、複数のMTF面積A3~A5の間の複数の差分(即ち、A3-A4、A3-A5、およびA4-A5)を算出し、複数の差分の絶対値のすべてが閾値T4以下である場合、空中像9の実際の光軸方向Daが奥行方向(設計光軸方向Dad)に一致すると判定してよい。制御部8は、複数の差分の絶対値のうちの少なくとも1つが閾値T4を超える場合、空中像9の光軸方向が奥行方向に一致しないと判定してよい。閾値T4は、空中像表示装置2の要求仕様に基づいて、適宜設定されてよい。
 制御部8は、MTF面積A3~A5のすべてが閾値T5以上であるとき、空中像9の実際の光軸方向Daが奥行方向に一致すると判定してよい。制御部8は、MTF面積A3~A5のうちの少なくとも1つが閾値T5未満であるとき、空中像9の実際の光軸方向Daが奥行方向に一致しないと判定してよい。閾値T5は、空中像表示装置2の要求仕様に基づいて、適宜設定されてよい。
 測定システム1は、MTF面積A3~A5に基づいて、空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに一致するか否かを系統的に測定することができる。変調伝達関数MTFの面積は外光等の影響を受け難いため、MTF面積A3~A5を用いることによって、空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに一致するか否かを精度よく測定することができる。従って、測定システム1によれば、空中像表示装置2が結像する空中像Rの実際の光軸方向Daを精度よく較正することが可能となる。
 次に、空中像9の光軸ずれ(実際の光軸方向Daと設計光軸方向Dadとのずれ)を測定し、空中像表示装置2の光軸ずれを較正する測定システム1の動作について説明する。制御部8は、空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向(奥行方向)Dadに一致しないと判定した場合、空中像9の実際の光軸方向Daの設計光軸方向Dadからの光軸ずれを測定してよい。制御部8は、空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに一致するか否かを判定することなく、空中像9の実際の光軸方向Daの設計光軸方向Dadからの光軸ずれを測定してもよい。
[デフォーカス操作による光軸ずれの測定]
 先ず、撮像装置7を撮像方向7dに沿って移動させることによって、光軸ずれを測定する測定システム1の動作について説明する。制御部8は、移動装置11が、図13に示すように、撮像装置7を撮像方向(Z軸方向)7dに沿って移動させ、撮像方向7dにおける座標(Z座標)が互いに異なる複数の位置に位置付けるよう制御する。複数の位置のZ座標は、総括的にZjで表され、Zjは、Zj=Z0+j×ΔZで表される。Z0は、撮像方向7dにおける撮像装置7の初期座標であり、撮像装置7と空中像9との距離が初期設定距離となるときの撮像装置7のZ座標である。ΔZは、例えば、0.1mm~5mm程度であってよいし、0.2mm~2mm程度であってよい。jは、-m1≦j≦m2(m1,m2は自然数)の範囲の整数である。m1,m2は、例えば1~20の自然数であってよいが、1~20の自然数に限定されない。
 制御部8は、撮像装置7が、Z座標がZj(-m1≦j≦m2)で表される各位置から、空中像9を撮像方向7dにおいて撮像するよう制御する。図14は、Z座標がZ0である位置に位置する撮像装置7によって撮像された空中像9の一例を示し、図15は、Z座標がZja(jaは正の整数)である位置に位置する撮像装置7によって撮像された空中像9の一例を示し、図16は、Z座標がZjb(jbは負の整数)である位置に位置する撮像装置7によって撮像された空中像9の一例を示す。撮像装置7の焦点距離が初期設定距離に固定されているため、撮像装置7の移動に伴って、撮像部位F3,F4,F5のぼけが変化することが分かる。撮像装置7は、各撮像部位F3~F5について、(m1+m2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データを制御部8に出力する。制御部8は、各撮像部位F3~F5について、撮像装置7から(m1+m2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データを取得する。制御部8は、撮像装置7から、取得部14を介して、画像データを取得してよい。
<輝度分布波形の線広がり関数の特性値に基づく光軸ずれの測定>
 先ず、線広がり関数の特性値に基づいて、空中像9の光軸ずれを測定する場合について説明する。制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(m1+m2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データに基づいて、(m1+m2+1)個の線広がり関数LSF3,LSF4,LSF5を算出し、(m1+m2+1)個の特性値V3~V5を算出する。以下では、特性値V3~V5が、線広がり関数LSF3~LSF5のピーク値H、またはピーク値Hを半値幅Wで除算した組み合わせ値であるとする。制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(m1+m2+1)個の特性値V3~V5のうちの最大値VMAXを算出するとともに、特性値V3~V5が最大値VMAXとなるときの撮像装置7のZ座標(以下、合焦位置ともいう)を算出する。
 図17は、各撮像部位F3~F5の合焦位置FP3~FP5を示すグラフである。尚、本明細書において、合焦位置FP1~FP7はそれぞれ、特性値V1~V7が最大値VMAXとなるときの合焦位置を指す。図17は、撮像部位F1,F2,F6,F7の合焦位置FP1,FP2,FP6,FP7を併せて示している。合焦位置FP1,FP2,FP6,FP7は、合焦位置FP3~FP5と同様に算出することができる。図17では、各撮像部位F3~F5の合焦位置FP3~FP5を、撮像部位F4の合焦位置FP4を基準位置(0mm)として示している。図17は、光軸ずれが発生している場合の撮像部位F3~F5の合焦位置FP3~FP5を示している。
 図17では、撮像部位F3の合焦位置FP3(+1.0mm)の符号と、撮像部位F5の合焦位置FP5(-0.8mm)の符号とが異なっている。このことは、図18に示すように、光軸ずれが発生していることを意味する。即ち、合焦位置FP3は、撮像装置7の焦点距離に対して撮像装置7の方に1.0mm近い位置にあり、合焦位置FP5は、撮像装置7の焦点距離に対して撮像装置7から0.8mm遠い位置にある。制御部8は、合焦位置FP3と合焦位置FP5とが異符号である場合、空中像9の光軸が、次の式(5)を満たす角度θだけ奥行方向からずれていると判定する。
式(5)において、|FP3|は、合焦位置FP3の絶対値であり、|FP5|は、合焦位置FP5の絶対値である(図17参照)。Lは、幅方向(Y軸方向)における空中像9の設計上の長さである。
 制御部8は、空中像9の光軸方向Daが角度θだけ設計光軸方向(奥行方向)Dadからずれていると判定した場合、空中像表示装置2の構成部材2a全体を回転させる第2回転装置13(図1,2参照)が、空中像表示装置2を第2回転軸RA2まわりに角度θだけ回転させるよう制御する。これにより、空中像表示装置2が結像する空中像Rの光軸ずれを較正することができる。その結果、光軸ずれが低減された高い表示品位の空中像Rを利用者に視認させることが可能となる。制御部8は、第2回転装置13が、装置台10の上方から見たときに、空中像表示装置2を時計回りまたは反時計回りに角度θだけ回転させるよう制御する。制御部8は、合焦位置FP3,FP5の符号に基づいて、空中像9の光軸方向Daが設計光軸方向Dadと平行となる(即ち、一致する)ように、空中像表示装置2を回転させる方向を判定してよい。第2回転装置13は、ステッピングモーター装置、リニアモーター装置、超音波モーター装置、手動によって回転されるつまみ、ネジ等の回転調整装置等を備える手動式回転装置であってもよい。
 図19は、光軸ずれが発生していない場合の撮像部位F3~F5の合焦位置FP3~FP5を示している。図19は、撮像部位F1,F2,F6,F7の合焦位置FP1,FP2,FP6,FP7を併せて示している。合焦位置FP1,FP2,FP6,FP7は、合焦位置FP3~FP5と同様に算出することができる。図19では、撮像部位F3の合焦位置FP3(-0.6mm)の符号と、撮像部位F5の合焦位置FP5(-0.6mm)の符号とが同符号であり、このことは、図20に示すように、光軸ずれが発生していない(または光軸ずれが低減されている)ことを指している。制御部8は、合焦位置FP3の符号と、合焦位置FP5の符号とが同符号である場合、空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向(奥行方向)Dadからずれていないと判定し、空中像表示装置2の構成部材2aを回転させなくてよい。
 測定システム1の上述の動作は、線広がり関数LSF3~LSF5の特性値V3~V5として、ピーク値H、またはピーク値Hを半値幅Wで除算した組み合わせ値を用いる場合の動作である。線広がり関数LSF3~LSF5の特性値V3~V5として、半値幅Wを用いる場合、制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(m1+m2+1)個の特性値V3~V5のうちの最小値VMINを算出し、特性値V3~V5が最小値VMINとなるときの撮像装置7のZ座標を合焦位置FP3~FP5とすればよい。最小値VMINは、閾値T1と同様であってもよい。
 測定システム1は、撮像装置7に対してデフォーカス操作を行うことで、線広がり関数LSF3~LSF5の特性値V3~V5に基づいて、空中像9の実際の光軸方向Daと設計光軸方向Dadとの光軸ずれを系統的に測定することができる。従って、測定システム1によれば、空中像表示装置2が結像する空中像Rの光軸方向Daを較正することが可能となる。
<変調伝達関数MTFの面積に基づく光軸ずれの測定>
 次に、変調伝達関数MTFの面積に基づいて、空中像9の光軸ずれ(光軸方向Daと設計光軸方向Dadとのずれ)を測定する場合について説明する。制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(m1+m2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データに基づいて、(m1+m2+1)個の変調伝達関数MTF3~MTF5を算出し、(m1+m2+1)個のMTF面積A3~A5を測定する。制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(m1+m2+1)個のMTF面積A3~A5のうちの最大値AMAXを算出するとともに、MTF面積A3~A5が最大値AMAXとなる撮像装置7のZ座標(合焦位置FP3~FP5)を算出する。
 制御部8は、MTF面積A3~A5が最大値AMAXとなる合焦位置FP3~FP5に基づいて、空中像9の光軸ずれ(傾斜角θ)を測定し、空中像表示装置2が結像する空中像Rの光軸ずれを較正することができる。MTF面積A3~A5に基づいて、空中像9の光軸ずれを測定し、空中像の光軸ずれを較正する測定システム1の動作は、特性値V3~V5に基づいて、空中像9の光軸ずれを測定し、空中像の光軸ずれを較正する測定システム1の動作と同様であるので、詳細な説明については省略する。
 制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(m1+m2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データに基づき、(m1+m2+1)個の線広がり関数LSF3~LSF5を算出し、(m1+m2+1)個の線広がり関数LSF3~LSF5をフーリエ変換することによって、(m1+m2+1)個の変調伝達関数MTF3~MTF5を算出してよい。あるいは、制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(m1+m2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データに基づき、チャート法を用いて、(m1+m2+1)個の変調伝達関数MTF3~MTF5を算出してもよい。
 測定システム1は、撮像装置7に対してデフォーカス操作を行うことで、撮像装置7の移動に伴うMTF面積A3~A5の変化に基づいて、空中像9の光軸方向と設計光軸方向との光軸ずれを系統的に測定することができる。デフォーカス操作は、図13に示すように、撮像装置7を撮像方向7dの前後に移動させることによって、空中像9の各撮像部位の合焦の程度(焦点が合っている程度、撮像画像のぼやけの程度)を変化させる操作である。変調伝達関数MTFの面積は外光等の影響を受け難いため、MTF面積A3~A5を用いることによって、空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに一致するか否かを精度よく測定することができる。従って、測定システム1によれば、空中像表示装置2が結像する空中像Rの実際の光軸方向Daを精度よく較正することが可能となる。
[回転操作による光軸ずれの測定]
 次に、撮像装置7を第1回転軸RA1まわりに回転させることによって、光軸ずれ(光軸方向Daと設計光軸方向Dadとのずれ)を測定する測定システム1の動作について説明する。制御部8は、第1回転装置12が、図21に示すように、撮像装置7を第1回転軸RA1まわりに回転させ、空中像9を奥行方向(Z軸方向)との間の角度が互いに異なる複数の撮像方向7dにおいて撮像するよう制御する。複数の撮像方向7dは、奥行方向(設計光軸方向Dad)との間に総括的にΘkで表される角度を成す方向である。Θkは、撮像角度とも称される。Θkは、Θk=k×ΔΘで表される。ΔΘは、例えば、0.1°~2°程度であってよいし、0.5°~1°程度であってよい。kは、-n1≦k≦n2(n1,n2は自然数)の範囲の整数である。n1,n2は、例えば1以上20以下の自然数であってよいが、1以上20以下の自然数に限定されない。図21は、撮像装置7の回転角度がΘka(kaは正の整数)である場合と、撮像装置7の回転角度がΘkb(kbは負の整数)である場合とを示している。
 制御部8は、撮像装置7が、撮像角度がΘk(-n1≦k≦n2)で表される各方向に空中像9を撮像するよう制御する。撮像装置7は、各撮像部位F3~F5について、(n1+n2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データを制御部8に出力する。制御部8は、各撮像部位F3~F5について、撮像装置7から(n1+n2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データを取得する。制御部8は、撮像装置7から、取得部14を介して、画像データを取得してよい。
<線広がり関数の特性値に基づく光軸ずれの測定>
 先ず、線広がり関数の特性値に基づいて、空中像9の光軸ずれを測定する場合について説明する。制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(n1+n2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データに基づいて、(n1+n2+1)個の線広がり関数LSF3~LSF5を算出し、(n1+n2+1)個の特性値V3~V5を算出する。特性値V3~V5は、線広がり関数LSF3~LSF5のピーク値Hであってよいし、半値幅Wであってよい。特性値V3~V5は、ピーク値Hを半値幅Wで除算した組み合わせ値であってもよい。
 制御部8は、各撮像角度Θkについて、複数の特性値V3~V5の間の複数の差分(即ち、V3-V4、V3-V5、およびV4-V5)を算出し、或る撮像角度Θ1において、複数の差分の絶対値が閾値T6以下となる場合、空中像9の実際の光軸方向Daが奥行方向(設計光軸方向Dad)に対して傾斜角Θ1だけ傾斜していると判定してよい。閾値T6は、空中像表示装置2の要求仕様に基づいて、適宜設定されてよい。
 制御部8は、特性値V3~V5がピーク値Hまたは幅比W/Qである場合、或る撮像角度Θ2において、特性値V3~V5のすべてが閾値T7以上となるとき、空中像の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに対して傾斜角Θ2だけ傾斜していると判定してよい。閾値T7は、空中像表示装置2の要求仕様に基づいて、適宜設定されてよい。
 制御部8は、特性値V3~V5が半値幅Wである場合、或る撮像角度Θ3において、特性値V3~V5のすべてが閾値T8以下となるとき、空中像の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに対して傾斜角Θ3だけ傾斜していると判定してよい。閾値T8は、空中像表示装置2の要求仕様に基づいて、適宜設定されてよい。
 制御部8は、空中像9の実際の光軸方向Daが傾斜角Θ1,Θ2,Θ3だけ設計光軸方向(奥行方向)Dadからずれていると判定した場合、第2回転装置13が、空中像表示装置2を第2回転軸RA2まわりに傾斜角Θ1,Θ2,Θ3に等しい回転角度だけ回転させるよう制御する。これにより、空中像表示装置2が結像する空中像Rの光軸ずれを較正することができる。その結果、光軸ずれが低減された高い表示品位の空中像Rを利用者に視認させることが可能となる。制御部8は、第2回転装置13が、装置台10の上方から見たときに、空中像表示装置2を時計回りまたは反時計回りに傾斜角Θ1,Θ2,Θ3に等しい回転角度だけ回転させるよう制御する。制御部8は、空中像9の光軸ずれが解消されるように、空中像表示装置2を回転させる方向を判定してよい。
 測定システム1は、撮像装置7に対して回転操作を行うことで、撮像装置7の回転に伴う特性値V3~V5の変化に基づいて、空中像9の実際の光軸方向Daと設計光軸方向Dadとの光軸ずれを系統的に測定することができる。従って、測定システム1によれば、空中像表示装置2が結像する空中像Rの光軸方向Daを較正することが可能となる。
<変調伝達関数MTFの面積に基づく光軸ずれの測定>
 次に、変調伝達関数MTFの面積に基づいて、空中像9の光軸ずれを測定する場合について説明する。制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(n1+n2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データに基づき、(n1+n2+1)個の変調伝達関数MTFを算出し、(n1+n2+1)個のMTF面積A3~A5を測定する。
 制御部8は、各撮像角度Θkについて、複数のMTF面積A3~A5の間の複数の差分(即ち、A3-A4、A3-A5、およびA4-A5)を算出し、或る撮像角度Θ4において、複数の差分の絶対値が閾値T9以下となる場合、空中像9の実際の光軸方向Daが奥行方向(設計光軸方向Dad)に対して傾斜角Θ4だけ傾斜していると判定してよい。閾値T9は、空中像表示装置2の要求仕様に基づいて、適宜設定されてよい。
 制御部8は、或る撮像角度Θ5において、MTF面積A3~A5のすべてが閾値T10以上となるとき、空中像の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに対して傾斜角Θ5だけ傾斜していると判定してよい。閾値T10は、空中像表示装置2の要求仕様に基づいて、適宜設定されてよい。
 制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(n1+n2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データに基づき、(n1+n2+1)個の線広がり関数LSF3~LSF5を算出し、(n1+n2+1)個の線広がり関数LSF3~LSF5をフーリエ変換することによって、(n1+n2+1)個の変調伝達関数MTF3~MTF5を算出してよい。あるいは、制御部8は、各撮像部位F3~F5について、(n1+n2+1)枚の撮像画像P3~P5の画像データに基づき、チャート法を用いて、(n1+n2+1)個の変調伝達関数MTF3~MTF5を算出してもよい。
 測定システム1は、撮像装置7に対して回転操作を行うことで、MTF面積A3~A5に基づいて、空中像9の実際の光軸方向Daと設計光軸方向Dadとの光軸ずれを系統的に測定することができる。変調伝達関数MTFの面積は外光等の影響を受け難いため、MTF面積A3~A5を用いることによって、空中像9の実際の光軸方向Daが設計光軸方向Dadに一致するか否かを精度よく測定することができる。従って、測定システム1によれば、空中像表示装置2が結像する空中像Rの光軸方向Daを精度よく較正することが可能となる。
 以上、空中像9の結像面Rp内における幅方向(Y軸方向)に並んだ複数の撮像部位F3~F5を撮像した複数の撮像画像P3~P5に基づいて、幅方向(Y軸方向)に直交する高さ方向(X軸方向)まわりの光軸ずれを測定し、該光軸ずれを較正する測定システム1の動作について説明したが、これに限らない。測定システム1は、空中像9の結像面Rp内における高さ方向(X軸方向)に並んだ複数の撮像部位(例えば、複数の撮像部位F1,F3,F6または複数の撮像部位F2,F5,F7)を撮像した複数の撮像画像(例えば、複数の撮像画像P1,P3,P6または複数の撮像画像P2,P5,P7)に基づいて、高さ方向(X軸方向)に直交する幅方向(Y軸方向)まわりの光軸ずれを測定し、該光軸ずれを較正する動作も可能である。あるいは、測定システム1は、空中像9の結像面Rp内における複数の撮像部位F1~F7を撮像した複数の撮像画像に基づいて、高さ方向(X軸方向)まわりの光軸ずれ、および、幅方向(Y軸方向)まわりの光軸ずれを測定し、これらの光軸ずれを較正する動作も可能である。線広がり関数LSF1,LSF2,LSF6,LSF7は、線広がり関数LSF3~LSF5と同様に算出することができる。特性値V1,V2,V6,V7は、特性値V3,V4,V5と同様に算出することができる。変調伝達関数MTF1,MTF2,MTF6,MTF7は、変調伝達関数MTF3,MTF4,MTF5と同様に算出することができる。MTF面積A1,A2,A6,A7は、MTF面積A3~A5と同様に測定することができる。
 測定システム1を用いて光軸ずれを測定し、光軸ずれが存在する場合には、光軸ずれを較正することで、変調伝達関数MTF1~MTF7を精度よく算出できる。その結果、空中像表示装置2の解像度の劣化を抑制できる。
 本開示は、以下の構成(1)~(15)で実施可能である。
(1)表示部と、前記表示部から射出された画像光を実像の空中像として結像させる光学系と、を備えた空中像表示装置であって、
 前記光学系によって結像された空中像の第1変調伝達関数を空間周波数軸において積分して成る面積をS1とし、前記光学系が回折限界の分解能を有する理想的光学系であり、該理想的光学系によって結像された理想的空中像の第2変調伝達関数を空間周波数軸において積分して成る面積をS2としたとき、前記面積S2に対する前記面積S1の比S1/S2が0.58以上である、空中像表示装置。
(2)前記S1/S2が0.85以上である、上記構成(1)に記載の空中像表示装置。
(3)前記空中像が、絞り値を8に設定された撮像装置によって撮像され、前記第1変調伝達関数および前記第2変調伝達関数が、最大値が1となるように正規化されている場合、前記面積S1は、6以上である、上記構成(2)に記載の空中像表示装置。
(4)前記空中像が、絞り値を3に設定された撮像装置によって撮像され、前記第1変調伝達関数および前記第2変調伝達関数が、最大値が1となるように正規化されている場合、前記面積S1は、12.7以上である、上記構成(2)に記載の空中像表示装置。
(5)前記空中像の歪みが5%以下である、上記構成(1)~(4)のいずれかに記載の空中像表示装置。
(6)前記空中像の歪みは、理想的な矩形状である理想空中像の辺を基準とし、前記辺の端に位置する前記空中像の角部について前記辺からのずれ長さを%で表した値を、前記角部の歪としたときに、前記角部の歪によって定義される、上記構成(5)に記載の空中像表示装置。
(7)前記空中像の歪みは、四隅の前記角部の歪である、上記構成(6)に記載の空中像表示装置。
(8)前記空中像の歪みは、四隅の前記角部の歪が最も大きい、上記構成(6)または(7)に記載の空中像表示装置。
(9)前記空中像の輝度が800cd/m以上である、上記構成(1)~(8)のいずれかに記載の空中像表示装置。
(10)前記光学系は、
  前記表示部から射出された画像光を、前記表示部に向かう方向とは異なる方向に反射する第1凹面鏡と、
  前記第1凹面鏡によって反射された前記画像光を、前記第1凹面鏡に向かう方向とは異なる方向に反射する凸面鏡と、
  前記凸面鏡によって反射された前記画像光を、前記凸面鏡に向かう方向とは異なる方向に反射し、実像の空中像として結像する第2凹面鏡と、
を備える、上記構成(1)~(9)のいずれかに記載の空中像表示装置。
(11)前記第1凹面鏡および前記第2凹面鏡は、自由曲面凹面鏡であり、
 前記凸面鏡は、自由曲面凸面鏡である、上記構成(10)に記載の空中像表示装置。
(12)前記第1凹面鏡と前記第2凹面鏡とが互いに傾斜した状態で対向し、
 前記表示部は、前記第1凹面鏡と前記第2凹面鏡との間に位置し、前記表示部の表示面の前記前記第1凹面鏡の反射面に対する傾斜が、前記表示部の表示面の前記第2凹面鏡の反射面に対する傾斜よりも小さい、上記構成(10)または(11)に記載の空中像表示装置。
(13)前記光学系は、
  前記表示部から射出された画像光を、前記表示部に向かう方向とは異なる方向に反射する第1凹面鏡と、
 前記第1凹面鏡によって反射された前記画像光を、前記第1凹面鏡に向かう方向とは異なる方向に反射し、実像の空中像として結像する第2凹面鏡と、
を備える、上記構成(1)~(9)のいずれかに記載の空中像表示装置。
(14)前記第1凹面鏡および前記第2凹面鏡は、自由曲面凹面鏡である、上記構成(13)に記載の空中像表示装置。
(15)前記第1凹面鏡の湾曲度が前記第2凹面鏡の湾曲度よりも大きく、
 前記第1凹面鏡と前記第2凹面鏡とが互いに傾斜した状態で対向し、
 前記表示部は、前記第1凹面鏡と前記第2凹面鏡との間に位置している、上記構成(13)または(14)に記載の空中像表示装置。
 本開示の空中像表示装置は、空中像の解像度の低下を抑制できる。さらに、本開示の空中像表示装置によれば、空中像の歪みを低減し、また、空中像の輝度の低下を抑制することが可能となる。
 以上、本開示の実施形態について詳細に説明したが、本開示は上述の実施の形態に限定されず、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において、種々の変更、改良等が可能である。また、上述の種々の実施の形態の2種以上を組み合わせて成る構成も本開示に含まれる。
 1   測定システム
 2   空中像表示装置
 2a  構成部材
 3   表示部
 4   表示パネル
 4a  表示面
 4ai 仮想面
 5   光学系
 5a  第1凹面鏡
 5aa 反射面
 5ai 仮想面
 5ap 頂点
 5ar 反射面(第1反射面)
 5b  凸面鏡
 5c  第2凹面鏡
 5ci 仮想面
 5cp 頂点
 5cr 反射面(第2反射面)
 5d  第1凹面鏡
 5e  第2凹面鏡
 6   筐体
 6a  画像光射出部
 7   撮像装置
 7d  撮像方向
 7da 撮像方向
 8   制御部
 9,9’ テストパターン(空中像)
 9a  第1帯状画像
 9b  第2帯状画像
 9c  矩形波チャート
 10  装置台
 10a 上面
 11  移動装置
 11h 保持部材
 11r レール
 11t 移動台
 12  第1回転装置
 13  第2回転装置
 14  取得部
 20  利用者
 20e 眼
 Da  空中像の光軸方向
 Dad 設計光軸方向
 Lp  画像光
 F1~F7 撮像部位
 P1~P7 撮像画像
 R   空中像
 Rp  結像面

Claims (15)

  1.  表示部と、前記表示部から射出された画像光を実像の空中像として結像させる光学系と、を備えた空中像表示装置であって、
     前記光学系によって結像された空中像の第1変調伝達関数を空間周波数軸において積分して成る面積をS1とし、前記光学系が回折限界の分解能を有する理想的光学系であり、該理想的光学系によって結像された理想的空中像の第2変調伝達関数を空間周波数軸において積分して成る面積をS2としたとき、前記面積S2に対する前記面積S1の比S1/S2が0.58以上である、空中像表示装置。
  2.  前記S1/S2が0.85以上である、請求項1に記載の空中像表示装置。
  3.  前記空中像が、絞り値を8に設定された撮像装置によって撮像され、前記第1変調伝達関数および前記第2変調伝達関数が、最大値が1となるように正規化されている場合、前記面積S1は、6以上である、請求項2に記載の空中像表示装置。
  4.  前記空中像が、絞り値を3に設定された撮像装置によって撮像され、前記第1変調伝達関数および前記第2変調伝達関数が、最大値が1となるように正規化されている場合、前記面積S1は、12.7以上である、請求項2に記載の空中像表示装置。
  5.  前記空中像の歪みが5%以下である、請求項1~4のいずれか1項に記載の空中像表示装置。
  6.  前記空中像の歪みは、理想的な矩形状である理想空中像の辺を基準とし、前記辺の端に位置する前記空中像の角部について前記辺からのずれ長さを%で表した値を、前記角部の歪としたときに、前記角部の歪によって定義される、請求項5に記載の空中像表示装置。
  7.  前記空中像の歪みは、四隅の前記角部の歪である、請求項6に記載の空中像表示装置。
  8.  前記空中像の歪みは、四隅の前記角部の歪が最も大きい、請求項6または7に記載の空中像表示装置。
  9.  前記空中像の輝度が800cd/m以上である、請求項1~8のいずれか1項に記載の空中像表示装置。
  10.  前記光学系は、
      前記表示部から射出された画像光を、前記表示部に向かう方向とは異なる方向に反射する第1凹面鏡と、
      前記第1凹面鏡によって反射された前記画像光を、前記第1凹面鏡に向かう方向とは異なる方向に反射する凸面鏡と、
      前記凸面鏡によって反射された前記画像光を、前記凸面鏡に向かう方向とは異なる方向に反射し、実像の空中像として結像する第2凹面鏡と、を備える、請求項1~9のいずれか1項に記載の空中像表示装置。
  11.  前記第1凹面鏡および前記第2凹面鏡は、自由曲面凹面鏡であり、
     前記凸面鏡は、自由曲面凸面鏡である、請求項10に記載の空中像表示装置。
  12.  前記第1凹面鏡と前記第2凹面鏡とが互いに傾斜した状態で対向し、
     前記表示部は、前記第1凹面鏡と前記第2凹面鏡との間に位置し、前記表示部の表示面の前記前記第1凹面鏡の反射面に対する傾斜が、前記表示部の表示面の前記第2凹面鏡の反射面に対する傾斜よりも小さい、請求項10または11に記載の空中像表示装置。
  13.  前記光学系は、
      前記表示部から射出された画像光を、前記表示部に向かう方向とは異なる方向に反射する第1凹面鏡と、
     前記第1凹面鏡によって反射された前記画像光を、前記第1凹面鏡に向かう方向とは異なる方向に反射し、実像の空中像として結像する第2凹面鏡と、を備える、請求項1~9のいずれか1項に記載の空中像表示装置。
  14.  前記第1凹面鏡および前記第2凹面鏡は、自由曲面凹面鏡である、請求項13に記載の空中像表示装置。
  15.  前記第1凹面鏡の湾曲度が前記第2凹面鏡の湾曲度よりも大きく、
     前記第1凹面鏡と前記第2凹面鏡とが互いに傾斜した状態で対向し、
     前記表示部は、前記第1凹面鏡と前記第2凹面鏡との間に位置している、請求項13または14に記載の空中像表示装置。
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