[go: up one dir, main page]

DE102009054231A1 - Head-up-Display - Google Patents

Head-up-Display Download PDF

Info

Publication number
DE102009054231A1
DE102009054231A1 DE102009054231A DE102009054231A DE102009054231A1 DE 102009054231 A1 DE102009054231 A1 DE 102009054231A1 DE 102009054231 A DE102009054231 A DE 102009054231A DE 102009054231 A DE102009054231 A DE 102009054231A DE 102009054231 A1 DE102009054231 A1 DE 102009054231A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
display
head
image
display unit
eye
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE102009054231A
Other languages
English (en)
Inventor
Alexander Augst
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.)
Bayerische Motoren Werke AG
Original Assignee
Bayerische Motoren Werke AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bayerische Motoren Werke AG filed Critical Bayerische Motoren Werke AG
Priority to DE102009054231A priority Critical patent/DE102009054231A1/de
Publication of DE102009054231A1 publication Critical patent/DE102009054231A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • B60K35/90Calibration of instruments, e.g. setting initial or reference parameters; Testing of instruments, e.g. detecting malfunction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • B60K35/20Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor
    • B60K35/21Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor using visual output, e.g. blinking lights or matrix displays
    • B60K35/23Head-up displays [HUD]
    • B60K35/231Head-up displays [HUD] characterised by their arrangement or structure for integration into vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • B60K35/20Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor
    • B60K35/28Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor characterised by the type of the output information, e.g. video entertainment or vehicle dynamics information; characterised by the purpose of the output information, e.g. for attracting the attention of the driver
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • B60K35/20Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor
    • B60K35/29Instruments characterised by the way in which information is handled, e.g. showing information on plural displays or prioritising information according to driving conditions
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/27Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K2360/00Indexing scheme associated with groups B60K35/00 or B60K37/00 relating to details of instruments or dashboards
    • B60K2360/18Information management
    • B60K2360/186Displaying information according to relevancy
    • B60K2360/1868Displaying information according to relevancy according to driving situations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K2360/00Indexing scheme associated with groups B60K35/00 or B60K37/00 relating to details of instruments or dashboards
    • B60K2360/20Optical features of instruments
    • B60K2360/33Illumination features
    • B60K2360/334Projection means
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/011Head-up displays characterised by optical features comprising device for correcting geometrical aberrations, distortion
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0129Head-up displays characterised by optical features comprising devices for correcting parallax

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Instrument Panels (AREA)

Abstract

Ein Head-up-Display zur Informationsanzeige in einem Kraftfahrzeug weist auf - Anzeigemittel mit einer Anzeigeeinheit, auf welcher Leuchtpunkte erzeugder Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs für einen Insassen des Kraftfahrzeugs sichtbar sind, - Ablenkmittel, die im Strahlengang des Head-up-Displays zwischen der Anzeigeeinheit und der Windschutzscheibe angeordnet sind und Lichtstrahlen unterschiedlicher Leuchtpunkte in unterschiedliche Abstrahlrichtungen ablenken, - Bilderzeugungsmittel zur Erzeugung zumindest eines für ein Auge des Insassen bestimmten Einzelbilds einer Informationsanzeige und - Bildpunktzuordnungsmittel zur Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbilds zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit, wobei die Ablenkmittel und die Anzeigeeinheit derart beschaffen und zueinander angeordnet sind und die Bildpunkte der Einzelbilder den Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit derart durch die Bildpunktzuordnungsmittel zuordbar sind, dass sich die auf der Retina des Auges des Insassen auftreffenden Lichtstrahlen mehrerer unterschiedlicher Leuchtpunkte im Wesentlichen in einem Auftreffpunkt überlagern.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Head-up-Display zur Informationsanzeige in einem Kraftfahrzeug.
  • Moderne Kraftfahrzeuge werden zunehmend mit so genannten Head-up-Displays ausgerüstet, welche es erlauben, optische Information in die Windschutzscheibe des jeweiligen Kraftfahrzeugs einzuspiegeln. Der Fahrer „sieht” diese Information in der Regel als außerhalb des Kraftfahrzeugs über oder knapp vor der Motorhaube schwebend, wodurch die Akkomodation entfällt, die beispielsweise beim wechselnden Betrachten von Anzeigeeinheiten im Fahrzeuginneren und der Fahrbahn entsteht.
  • Aus dem Dokument DE 103 02 387 A1 ist eine Anzeigeanordnung für ein Kraftfahrzeug bekannt mit Mitteln zur Veränderung der Parallaxe, die beim Betrachten der Anzeige durch den Abstand der Augen des Betrachters voneinander entsteht. Auch eine so genannte kontaktanaloge Informationsanzeige, also beispielsweise die aus der Perspektive des Fahrers stimmige augmentierende Überlagerung eines Realbildes der Fahrzeugumgebung mit durch das Head-up-Display dargestellten Zusatzinformationen, wird in der DE 103 02 387 A1 behandelt.
  • Auch elektronische Verfahren zum Eliminieren von Bildverzerrungen bei einem herkömmlichen Head-up-Display sind aus dem Stand der Technik bekannt, etwa aus den Dokumenten DE 100 46 019 A1 oder WO 2007/000178 A1 .
  • Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein verbessertes Head-up-Display zur Verfügung zu stellen.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Head-up-Display gemäß Anspruch 1. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
  • Zur verständlichen Darstellung der Erfindung wird angeknüpft an eine technische Lehre betreffend ein neuartiges Head-up-Display zur stereoskopischen Informationsanzeige in einem Kraftfahrzeug. Die Erfindung ergänzt sich besonders vorteilhaft mit einem solchen Stereo-Head-up-Display. Jedoch sind nicht zwingend alle technischen Merkmale eines solchen Stereo-Head-up-Displays erforderlich, um die Erfindung umzusetzen. Insbesondere ist die Erfindung auch auf ein Mono-Head-up-Display anwendbar. Zum besseren Verständnis der Erfindung wird dennoch zunächst näher auf die das neuartige Stereo-Head-up-Display (und verschiedene Ausführungsformen und Weiterbildungen desselben eingegangen), um die Erfindung anschließend insbesondere unter Bezugnahme auf die Gemeinsamkeiten und Differenzen zur technischen Lehre, welche diesem neuartigen Stereo-Head-up-Display zugrundeliegt, zu beschreiben.
  • Die technische Lehre, welche dem neuartigen Stereo-Head-up-Display zugrundeliegt wird im Folgenden als Referenzlehre bezeichnet. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle erwähnt, dass diese Referenzlehre nach Kenntnisstand der Anmelderin nicht zum Stand der Technik gehört. Vielmehr wird die Referenzlehre in einer parallelen Patentanmeldung von der Anmelderin verfolgt.
  • Einschub REFERENZLEHRE:
  • Die Referenzlehre betrifft ein Head-up-Display zur stereoskopischen Informationsanzeige in einem Kraftfahrzeug, welches die folgenden Bestandteile aufweist: Anzeigemittel mit einer Anzeigeeinheit, auf welcher Leuchtpunkte erzeugbar sind, deren Lichtstrahlen durch Spiegelung an der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs für einen Insassen des Kraftfahrzeugs sichtbar sind; Ablenkmittel, die im Strahlengang des Head-up-Displays zwischen der Anzeigeeinheit und der Windschutzscheibe angeordnet sind und Lichtstrahlen unterschiedlicher Leuchtpunkte in unterschiedliche Abstrahlrichtungen ablenken; Bilderzeugungsmittel zur Erzeugung zweier unterschiedlicher, für die beiden Augen des Insassen bestimmter Einzelbilder einer stereoskopischen Informationsanzeige; Bildpunktzuordnungsmittel zur Zuordnung von Bildpunkten der Einzelbilder zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit. Dabei sind die Ablenkmittel und die Anzeigeeinheit (insbesondere eine Anzeigefläche dieser Anzeigeeinheit) derart beschaffen und zueinander angeordnet und die Bildpunkte der Einzelbilder sind den Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit derart durch die Bildpunktzuordnungsmittel zuordbar, dass bei auf dieser Zuordnung basierender Erzeugung der Leuchtpunkte für das linke Auge des Insassen die Bildpunkte des für das linke Auge bestimmten Einzelbildes sichtbar sind und für das rechte Auge des Insassen die Bildpunkte des für das rechte Auge bestimmten Einzelbildes sichtbar sind.
  • Die Bildpunkte der Einzelbilder können dabei, müssen jedoch nicht notwendigerweise, in einem regelmäßigen Raster angeordnet sein. Entscheidend für den Erfolg der Referenzlehre ist, dass die gewünschten Einzelbilder in einzelne Bildpunkte zerlegt werden, die jeweils durch einen Leuchtpunkt der Anzeigeeinheit erzeugt werden können. Insoweit können die Bildpunktzuordnungsmittel auch Bildzerlegungsmittel umfassen, durch welche eine Zerlegung in solche Bildpunkte vornehmbar ist. Alternativ können die Einzelbilder zunächst (außerhalb der Bildpunktzuordnungsmittel) durch eigenständige Bildzerlegungsmittel in geeignete Bildpunkte zerlegt werden, welche dann von den Bildpunktzuordnungsmitteln den Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit zugeordnet werden. Die Bildpunktzuordnungsmittel und die Bildzerlegungsmittel können dabei selbstverständlich durch ein und dieselbe Recheneinheit implementiert werden.
  • Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Referenzlehre (die in der parallelen Patentanmeldung zur Referenzlehre als abhängige Ansprüche verfolgt werden) betreffen die Ausbildung eines solchen Stereo-Head-up-Displays derart,
    • • dass ortsabhängige Unterschiede des Strahlengangs ausgleichbar sind, indem die Zuordnung durch die Bildpunktzuordnungsmittel in Abhängigkeit von einer Beschaffenheit, insbesondere der Wölbung, reflektierender Flächen des Head-up-Display, insbesondere der Windschutzscheibe, vornehmbar ist; und/oder
    • • dass die Bildpunktzuordnungsmittel eine Zuordnungsvorschrift für die Zuordnung von Bildpunkten der Einzelbilder zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit anwenden, welche in einem Kalibrationsvorgang ermittelt worden ist, der die Ansteuerung ausgewählter Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit und die zeitsynchronisierte kamerabasierte Erfassung der jeweils resultierenden in der Windschutzscheibe reflektierten Abbildung umfasst; und/oder
    • • dass die Ablenkmittel als Matrix optischer Körper ausgebildet sind; und/oder
    • • dass die Anzeigeeinheit als TFT-Display oder LCD-Display oder Plasma-Display und/oder als Durchlicht-Display ausgebildet sind; und/oder
    • • dass die Zuordnung durch die Bildpunktzuordnungsmittel auf veränderlichen, insbesondere in Abhängigkeit von einer Geometrie der Windschutzscheibe und/oder von der Verbauposition der Teile des Head-Up-Displays veränderlichen, Zuordnungsparametern basiert; und/oder
    • • dass die Zuordnung durch die Bildpunktzuordnungsmittel in Abhängigkeit von der Kopfposition und/oder Augenposition des Insassen variierbar ist; und/oder
    • • dass durch die Bilderzeugungsmittel für einen ersten Insassen des Kraftfahrzeugs, insbesondere den Fahrer, und einen zweiten Insassen des Kraftfahrzeugs, insbesondere den Beifahrer, zumindest jeweils ein Einzelbild erzeugbar ist, und dass die Ablenkmittel und die Anzeigeeinheit derart beschaffen und zueinander angeordnet sind und die Bildpunkte der Einzelbilder den Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit derart durch die Bildpunktzuordnungsmittel zuordbar sind, dass für den ersten Insassen die Bildpunkte des für den ersten Insassen bestimmten Einzelbildes sichtbar sind und dass für den zweiten Insassen die Bildpunkte des für den zweiten Insassen bestimmten Einzelbildes sichtbar sind; und/oder
    • • dass zur Vermeidung von Doppelbildern die Einzelbilder erzeugbar sind, indem auf Basis eines als Einzelbild darzustellenden Nutzbildes zumindest ein zu erwartendes Störbild bestimmt wird, indem dem darzustellenden Nutzbild ein im Wesentlichen helligkeitskonstantes Ausleuchtungsniveau hinzugefügt wird und indem das zumindest eine Störbild von dem Nutzbild bzw. von dem hinzugefügten Ausleuchtungsniveau bzw. von der Summe aus Nutzbild und hinzugefügtem Ausleuchtungsniveau im Wesentlichen abgezogen wird; und/oder
    • • dass durch die Anzeigemittel und/oder durch zusätzliche Kompensationsmittel Kompensationslichtstrahlen erzeugbar sind, die zumindest teilweise gegenphasig kohärent zu den für die Darstellung eines Nutzbilds erzeugten Lichtstrahlen der Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit sind, dass auf Basis des Nutzbilds zumindest ein zu erwartendes Störbild bestimmbar ist und dass das Störbild zumindest teilweise durch die Kompensationslichtstrahlen kompensierbar ist.
  • Die Anzeigeeinheit kann dabei im Wesentlichen eben ausgestaltet sein. Insbesondere kann sie als ein im Wesentlichen ebenes Display, z. B. TFT, LCD oder Plasmadisplay ausgestaltet sein. Alternativ kann die Anzeigeeinheit ausgestaltet sein als Einheit zur Ausgabe eines oder mehrerer ablenkbarer Lichtstrahlen, insbesondere Laserstrahlen.
  • Durch das Head-up-Display gemäß Referenzlehre wird unter den schwierigen physikalischen Gegebenheiten des Prinzips Head-up-Display eine von diesen Gegebenheiten unverfälschte stereoskopische Informationsanzeige ermöglicht.
  • Die Anzeigeeinheit kann insbesondere als selbst leuchtende Anzeigeeinheit ausgebildet sein, beispielsweise als TFT-Display oder LCD-Display oder Plasma-Display. Sie kann aber auch als Durchlicht-Display (z. B. DLP-Modul) ausgebildet sein. Die Anzeigeeinheit kann im Wesentlichen derjenigen eines konventionellen Head-up-Displays entsprechen.
  • Die Ablenkmittel sind vorzugsweise als Matrix bzw. matrixartige Anordnung optischer Körper ausgebildet. Die optischen Körper können insbesondere kleine Linsen sein und/oder kleine Kunststoffkörper, die insbesondere einen halbkreisförmigen Schnitt besitzen. Insbesondere können diese als sogenannten zylindrischen Linsen ausgestaltet sein. Die Matrix bzw. matrixartige Anordnung ist vorzugsweise im Wesentlichen in einer Ebene angeordnet, im Folgenden als Verteilungsebene bezeichnet. Die optischen Körper können im Wesentlichen gleichartig und vorzugsweise identisch bezüglich der Verteilungsebene angeordnet sein, was z. B. für eine kostengünstige Herstellung des Ablenkmittels vorteilhaft ist. Insbesondere können die optischen Körper rotationssymmetrisch bezüglich einer Senkrechten der Verteilungsebene ausgestaltet sein. Vorzugsweise sind die Spalten der Matrix im Wesentlichen äquidistant angeordnet. Vorzugsweise sind auch die Zeilen der Matrix im Wesentlichen äquidistant angeordnet.
  • Alternativ können die optischen Körper ungleichmäßig oder bereichsmäßig ungleichmäßig verteilt sein. Dies kann insbesondere vorteilhaft sein, da für unterschiedliche Bereiche der Windschutzscheibe im Mittel eine unterschiedlich starke Ablenkung der Strahlen und eine unterschiedliche Auflösung notwendig ist. Die optischen Körper, die hauptsächlich für die Erzeugung der Abbildungen in unterschiedlichen Richtungen genutzt werden, können auch unterschiedliche Form besitzen.
  • Vorteilhafterweise können die optischen Körper des Ablenkmittels mit der Anzeigeeinheit und/oder untereinander und/oder mit einem gemeinsamen lichtdurchlässigen Bodenteil verbunden sein. Dies kann z. B. realisiert werden, indem sie kostengünstig mittels einer Form zu einer Einheit gepresst werden. Somit kann das Ablenkmittel besonders kostengünstig hergestellt werden.
  • Die Verteilungsebene verläuft vorzugsweise im Wesentlichen parallel zu einer Ebene, in der sich die im Wesentlichen ebene Anzeigeeinheit erstreckt. Die Matrix bzw. matrixartige Anordnung optischer Körper liegt dabei vorzugsweise mit geringem Abstand über einer aus Leuchtpunkten zusammengesetzten Anzeigefläche der Anzeigeeinheit.
  • Dabei sind die optischen Körper vorzugsweise derart bemessen und gegenüber der Anzeigeeinheit angeordnet, dass durch einen einzigen optischen Körper die Lichtstrahlen mehrerer Leuchtpunkte in unterschiedliche Richtungen abgelenkt werden.
  • Die Bilderzeugungsmittel erzeugen – im einfachsten Fall in an sich bekannter Weise – zwei unterschiedliche, für die beiden Augen des Insassen bestimmte Einzelbilder einer stereoskopischen Informationsanzeige. Die Augen des Insassen erreichen die Einzelbilder jedoch erst nach einer Reflektion an der Windschutzscheibe. Die Information kann z. B. Symbole, numerische Anzeigen, Objekte und Objektkonstellationen umfassen, die von dem Insassen als räumlich wahrgenommen werden sollen bzw. werden.
  • Besonderes Augenmerk ist bei der Referenzlehre auf die Rolle der Bildpunktzuordnungsmittel zu legen. Sie sorgen für die Zuordnung von Bildpunkten der Einzelbilder zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit. Diese Zuordnung kann als eine Art Kodierung verstanden werden, in welcher die physikalischen Gegebenheiten des Head-up-Displays Berücksichtigung finden und in gewissem Sinne umgekehrt werden. Ein für das linke Auge des Betrachters bestimmtes Einzelbild wird beispielsweise nicht unmittelbar durch zusammenhängende bzw. benachbarte Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit ausgegeben, sondern es werden diejenigen Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit angesteuert, deren emittiertes Licht – nach Beeinflussung durch diverse optische Elemente des Head-up-Displays, insbesondere Ablenkung durch die Ablenkmittel und Spiegelung an mehreren Spiegeln sowie der Windschutzscheibe – ein aus der Perspektive des linken Auges des Betrachters zusammenhängendes Bild ergeben. Die von den Bildpunktzuordnungsmitteln vorgenommene Kodierung wird gewissermaßen von der nachfolgenden physikalisch-optischen Abbildung entflochten bzw. dekodiert.
  • Dabei werden vorzugsweise ortsabhängige Unterschiede des Strahlengangs ausgeglichen, indem die Zuordnung durch die Bildpunktzuordnungsmittel in Abhängigkeit von einer Beschaffenheit (insbesondere der lokalen Wölbung) reflektierender Flächen (insbesondere der Windschutzscheibe oder weiterer eventuell vorhandenen optischer Körper, z. B. krummer Spiegel) des Head-up-Displays vorgenommen wird.
  • Eine von den Bildpunktzuordnungsmitteln anzuwendende Zuordnungsvorschrift kann beispielsweise auf der Basis geometrischer Modelle und physikalisch-optischer Abbildungsgesetze berechnet werden, wenn alle geometrischen Gegebenheiten bekannt sind.
  • Alternativ kann eine Zuordnungsvorschrift in einem Kalibrationsvorgang ermittelt werden. Auch eine Mischform, d. h. eine Zuordnungsvorschrift, die initial auf geometrischen Überlegungen basiert und in einem Kalibrationsvorgang verfeinert wird, ist denkbar.
  • Im einfachsten Fall kann zu Kalibrierungszwecken folgendermaßen vorgegangen werden: Es werden sämtliche Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit einzeln (oder es werden ausgewählte örtlich repräsentative Leuchtpunkte für eine Gruppe der Leuchtpunkte) in einer bestimmten Reihenfolge zum Leuchten gebracht. Eine Kamera, die in einer typischen Position eines Auges des Fahrers angeordnet ist, wird mit der Ansteuerung der Anzeigeeinheit synchronisiert und erfasst die resultierende in der Windschutzscheibe reflektierte Abbildung. Durch Auswertung der aufgenommenen Bilder kann dann einfach bestimmt werden, welche Leuchtpunkte in den aufgenommenen Bildern sichtbar sind und an welcher Stelle, d. h. auf welchem Bildpunkt, sie im jeweiligen aufgenommenen Bild erscheinen. Außerdem kann ein Maß für die Fokussierung der resultierenden Abbildung, z. B. anhand des Winkels, unter welchem das Licht von jeweiligen Leuchtpunkten an der Kamera eintrifft, gemessen werden. Somit kann z. B. sichergestellt werden, ob für einen Teil der Abbildung insbesondere im Bezug auf eine bestimmte Beobachtungsposition eine hinreichende bzw. nicht hinreichende Fokussierung vorliegt.
  • Die Umkehrung der so gewonnenen Zuordnung zwischen Leuchtpunkten und Bildpunkten stellt eine einfache Zuordnungsvorschrift für die Bildpunktzuordnungsmittel dar. Ein solcher Kalibrationsvorgang kann nacheinander oder (z. B. bei Verwendung zweier Kameras) gleichzeitig für die typischen Positionen beider Augen des Fahrers durchgeführt werden.
  • Durch die Nutzung von Vorwissen über die geometrisch-optischen Verhältnisse der Gesamtanordnung kann ein Prozess zur Gewinnung einer Zuordnungsvorschrift definiert werden, der einfacher bzw. weniger aufwändig ist als der oben beschriebene Kalibrationsvorgang. Beispielsweise wird die Gesamtanordnung in der Regel so gestaltet sein, dass aufgrund der geometrischen Verhältnisse dieser Gesamtanordnung für bestimmte Bildpunkte im für ein bestimmtes Auge erzeugten Einzelbild nur die Leuchtpunkte einer auf der Anzeigeeinheit bzw. Anzeigefläche benachbarten Gruppe von Leuchtpunkten „in Frage kommen”. Es müssen dann selbstverständlich nur die Leuchtpunkte dieser Gruppe auf ihre Eignung zur Erzeugung des entsprechenden Bildpunkts im für dieses Auge erzeugten Einzelbild überprüft werden. Zudem kann es beispielsweise aufgrund der räumlichen Anordnung bezüglich eines darüber liegenden optischen Körpers für bestimmte Leuchtpunkte ausgeschlossen sein, dass ihr Licht im stellvertretend für ein bestimmtes Auge aufgenommenen Bild erscheint. Solche Leuchtpunkte müssen dann für dieses Auge nicht überprüft werden.
  • Durch die Erzeugung ganzer Muster und/oder Testbilder (statt einzelner leuchtender Leuchtpunkte) kann der Kalibrationsprozess erheblich beschleunigt werden. Unter Nutzung von Vorwissen über die geometrisch-optischen Verhältnisse der Gesamtanordnung und/oder den exakten Aufbau des Musters/Testbilds ist nämlich auch bei gleichzeitiger oder nicht zeitlich aufgelöster Belichtung mehrerer Bildpunkte eine Zuordnung zu den die Belichtung verursachenden Leuchtpunkten möglich.
  • Vorteilhafterweise können mehrere Punkte oder Punktgruppen mit unterschiedlichem zeitlichen Verhalten versehen werden, z. B. gepulst oder mit einem bestimmten Pulsmuster kodiert werden. Somit kann das z. B. mit einer Kamera erfasste Licht von unterschiedlichen Pixeln voneinander unterschieden werden. Somit kann der Kalibrierungsvorgang extrem beschleunigt werden, da die Vermessung der Abstrahlwinkel für mehrere oder alle Bildpunkte quasi gleichzeitig erfolgen kann.
  • Ein Kalibrationsverfahren kann auch – etwa auf Basis eines Suchschrittverfahrens umgekehrt ablaufen: Eine Kamera nimmt ein Bild auf, das mit einem gewünschten Einzelbild verglichen wird. Abhängig vom Ergebnis des Vergleichs wird die Zuordnungsvorschrift schrittweise solange verändert bis sich ein Minimum der Abweichung zwischen aufgenommenem Bild und gewünschtem Einzelbild ergibt.
  • Auch durch die Nutzung von Interpolationsverfahren kann ein Prozess zur Gewinnung einer Zuordnungsvorschrift definiert werden, der einfacher bzw. weniger aufwändig ist als der oben beschriebene Kalibrationsvorgang. Beispielsweise kann ein Kalibrationsprozess lediglich Stützpunkte für eine Zuordnungsvorschrift liefern, während Zwischenpunkte durch Spline-Interpolation oder ein anderes Interpolationsverfahren bestimmt werden.
  • Vorzugsweise basiert die Zuordnung durch die Bildpunktzuordnungsmittel auf veränderlichen, insbesondere in Abhängigkeit von einer Geometrie der Windschutzscheibe und/oder Verbautoleranzen im jeweiligen Fahrzeug veränderlichen, Zuordnungsparametern. So können gleichartige Systeme in unterschiedlichen Fahrzeugmodellen und/oder trotz Fertigungstoleranzen in unterschiedlichen Einzelfahrzeugen desselben Fahrzeugmodells eingesetzt werden. Die Zuordnungsparameter können dann im Rahmen einer modellspezifischen oder fahrzeugspezifischen Kalibrierung bestimmt werden. Liegt ausreichendes Modellwissen über alle geometrischen Gegebenheiten vor, können die Zuordnungsparameter auch auf der Basis geometrischer Modelle und physikalisch-optischer Abbildungsgesetze berechnet werden.
  • Vorzugsweise ist die Zuordnung durch die Bildpunktzuordnungsmittel in Abhängigkeit von der Kopfposition und/oder Augenposition des Insassen variierbar. So kann eine Toleranz der Anzeige gegenüber Kopf- und Augenbewegungen des Betrachters erreicht werden.
  • Die Kopfposition und/oder die Augenposition des Insassen wird bei solcher Ausführung vorzugsweise in an sich bekannter Weise erfasst.
  • Für eine gegenüber der Normalposition veränderte Kopfposition und/oder Augenposition können eigene vollständige Zuordnungsvorschriften bzw. ein vollständiger Satz von Zuordnungsparametern bestimmt werden – in Kalibrationsverfahren oder modellbasiert. Die Gewinnung von Zuordnungsvorschriften bzw. Zuordnungsparametern kann sich abermals auf ausgewählte Stützpunkte beschränken, während für Zwischenpositionen ein Interpolationsverfahren Anwendung findet.
  • Statt einer eigenen vollständigen Zuordnungsvorschrift bzw. einem vollständigen Satz von Zuordnungsparametern für gegenüber der Normalposition veränderte Kopfpositionen und/oder Augenpositionen können auch lediglich (Zuordnungs-)Veränderungsvorschriften definiert werden, gemäß welcher eine Zuordnungsvorschrift im Falle von Veränderungen der Kopfposition und/oder Augenposition gegenüber der Normalposition zu verändern ist, um eine gegenüber Kopf- und Augenbewegungen des Betrachters tolerante Darstellung zu erreichen.
  • Im Idealfall wird aus Sicht des Betrachters eine von Kopf- und/oder Augenbewegungen des Betrachters (solange diese in gewissen Grenzen bleiben) unbeeinflusste Darstellung erreicht.
  • Die Eignung des Head-up-Displays gemäß Referenzlehre, für unterschiedliche Blickwinkel unterschiedliche Bilder darzustellen, kann gemäß einer Weiterbildung der Referenzlehre auch dazu eingesetzt werden, unterschiedliche Insassen, insbesondere Fahrer und Beifahrer, mit unterschiedlichen Informationsanzeigen zu versorgen.
  • Die Darstellung an den zweiten Insassen, in der Regel wird dies der Beifahrer sein, kann dabei – wie auch die Darstellung für den ersten Insassen – ebenfalls stereoskopisch erfolgen. Es werden dann von dem Head-up-Display insgesamt vier Einzelbilder erzeugt und für den jeweils geeigneten Blickwinkel dargestellt: jeweils ein Bild für jedes Auge des ersten Insassen und jeweils ein Bild für jedes Auge des zweiten Insassen.
  • Die Darstellung an den zweiten Insassen kann jedoch der Einfachheit halber auch monoskopisch erfolgen. Es werden dann von dem Head-up-Display insgesamt drei Einzelbilder erzeugt und für den jeweils geeigneten Blickwinkel dargestellt: jeweils ein Bild für jedes Auge des ersten Insassen und ein drittes Bild für den zweiten Insassen.
  • Wird nur ein einziges Bild für den Beifahrer erzeugt, ist dafür Sorge zu tragen, dass die verwendeten Ablenkmittel so gestaltet sind, insbesondere im seitlichen Abstrahlbereich so große „Öffnungswinkel” besitzen, dass Leuchtpunkte, deren Licht in Richtung des Beifahrers abgelenkt wird, für beide Augen des Beifahrers sichtbar sind.
  • Werden zwei getrennte Bilder für den Beifahrer erzeugt, ist hingegen dafür Sorge zu tragen, dass die verwendeten Ablenkmittel so gestaltet sind, insbesondere auch im seitlichen Abstrahlbereich so kleine „Öffnungswinkel” besitzen, dass Leuchtpunkte, deren Licht in Richtung des Beifahrers abgelenkt wird, jeweils nur für ein Auge des Beifahrers sichtbar sind.
  • Das Head-Up-Display gemäß Referenzlehre erlaubt auch eine Einstellung des subjektiv wahrgenommenen Abbildungsabstandes, in dem die resultierende Abbildung erscheint. Darüber hinaus kann dieser im Falle zweier unterschiedlichen Insassen für jeden von Ihnen separat eingestellt werden.
  • Gemäß zweier anderer – alternativ oder zusätzlich anwendbarer – Weiterbildungen der Referenzlehre werden parasitäre Doppelbilder bzw. Mehrfachbilder auf unterschiedliche Art und Weise kompensiert. Gemäß einem ersten Ansatz zur Kompensation solcher parasitärer Effekte wird einem (eigentlich darzustellenden) Nutzbild ein konstantes (Umgebungs-)Ausleuchtungsniveau hinzugefügt. Darunter ist ein Bild mit im Wesentlichen konstanter Helligkeit im gesamten Bildbereich zu verstehen, gewissermaßen ein Helligkeits-Offset. Das Ausleuchtungsniveau wird vorzugsweise so gewählt, dass seine Helligkeit in etwa der maximalen Helligkeit der zu kompensierenden parasitären Effekte entspricht. Gelingt es nun, die parasitären Effekte anhand des Nutzbilds zu prognostizieren, kann das Ausleuchtungsniveau bzw. die Summe aus Nutzbild und Ausleuchtungsniveau um gerade diese parasitären Effekte reduziert werden. Im Ergebnis wird das Nutzbild also mit einer Art Negativbild der parasitären Doppelbilder bzw. Mehrfachbilder überlagert. Somit wird dem Nutzbild zwar ein (an sich in der Regel unerwünschtes) (Umgebungs-)Ausleuchtungsniveau hinzugefügt. Die parasitären Doppelbilder bzw. Mehrfachbilder werden jedoch kompensiert und somit für den Betrachter unsichtbar.
  • Gemäß einem zweiten Ansatz zur Kompensation solcher parasitärer Effekte wird mit einer kohärenten Lichtquelle gegenphasiges Licht erzeugt, das die Doppelbilder bzw. Mehrfachbilder selektiv eliminiert bzw. kompensiert.
  • Im Folgenden wird anhand der beigefügten Zeichnungen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Referenzlehre beschrieben. Daraus ergeben sich weitere Details, bevorzugte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Referenzlehre. Im Einzelnen zeigen schematisch
  • 1 das Prinzip einer Ablenkung von Lichtstrahlen in unterschiedliche Richtungen mittels einer Matrix von optischen Körpern (oben: Querschnitt; unten: Draufsicht),
  • 2 das Prinzip der Anwendung einer Ablenkung von Lichtstrahlen in unterschiedliche Richtungen für eine stereoskopische Informationsanzeige,
  • 3 eine erste Ausführungsvariante zur Ablenkung der Lichtstrahlen einzelner Leuchtpunkte einer Anzeigeeinheit in unterschiedliche Richtungen,
  • 4 eine zweite Ausführungsvariante zur Ablenkung der Lichtstrahlen einzelner Leuchtpunkte einer Anzeigeeinheit in unterschiedliche Richtungen,
  • 5 eine Prinzipskizze zur Korrektur des Strahlengangs einzelner Bildpunkte bei einer stereoskopischen Darstellung mittels eines Head-up-Displays in einem Kraftfahrzeug.
  • Verfahren zur Stereografie bzw. stereoskopischen Fotografie sind im Stand der Technik wohlbekannt. Eine zufriedenstellende Umsetzung solcher Verfahren im Anwendungsumfeld von Head-Up-Displays in Kraftfahrzeugen ist hingegen nicht bekannt. Bekannte Verfahren zur Stereografie bzw. stereoskopischen Fotografie sind beispielsweise
    • – Anaglyphenverfahren: Die „Verteilung” unterschiedlicher Bilder (aus unterschiedlichen Perspektiven) auf die beiden Augen eines Betrachters basiert dabei auf einer Farbkodierung und nachfolgender Dekodierung mittels einer Rot-Grün-Brille.
    • – Verfahren auf Basis einer Shutterbrille: Die „Verteilung” unterschiedlicher Bilder auf die beiden Augen eines Betrachters basiert dabei auf deren zeitlicher Abfolge im Bildstrom und dem mit dieser Abfolge synchronisierten Verschlussmechanismus der einzelnen Brillengläser:
    • – Holografieverfahren: Die „Verteilung” unterschiedlicher Bilder auf die beiden Augen eines Betrachters basiert dabei auf Interferenz- und Defraktionseffekten, die mittels kohärenter Lichtquellen erzeugt werden.
    • – Lentikularverfahren: Die „Verteilung” unterschiedlicher Bilder auf die beiden Augen eines Betrachters basiert dabei auf optischer bzw. räumlicher Kodierung der Information und ihrer Dekodierung mittels zylindrischer Linsen.
  • Im Folgenden wird noch näher auf Lentikularverfahren eingegangen: Bekannt ist die Anwendung von Lentikularverfahren für so genannte „Wackelbilder” und/oder Stereografie. Lentikularverfahren sind zum Erzielen eines Stereoeffekts ohne Hilfsmittel, die den Betrachter „belasten” (wie etwa eine Spezialbrille) geeignet.
  • Das auf eine spezielle Art und Weise kodierte Bild wird bei bekannten Lentikularverfahren typischerweise mittels einer Reihe halbzylindrischer Linsen dekodiert, die in einer sehr großen Dichte (40–90 Stück pro Zoll) aneinander gereiht sind. In der Regel werden diese zusammen mit dem „Unterboden” aus durchsichtigem Kunststoff hergestellt und zu einer flexiblen Folie/Schicht verarbeitet.
  • Das Prinzip, auf welchem die lentikulare Stereografie basiert, nämlich das Prinzip einer Ablenkung von Lichtstrahlen in unterschiedliche Richtungen mittels einer Matrix von optischen Körpern, zeigt 1. Der obere Teil von 1 zeigt einen Querschnitt der verwendeten Anordnung, der untere Teil eine Draufsicht. Ein Streifenbild 1 ist auf spezielle (hier nicht näher zu erläuternde, da an sich bekannte) Art und Weise aus mehreren Einzelbildern zusammengesetzt, die ein Objekt oder eine Szene aus verschiedenen Perspektiven zeigen. Dabei werden die Teile der Einzelbilder auf eine solche Art und Weise in Streifen 4a, 4b, 4c, 4d zerlegt, dass die Teile, die aus einem bestimmten horizontalen Betrachtungswinkel zu sehen sein sollen, einem bestimmten Streifen zugewiesen werden. Die (beim oberen Teil von 1 senkrecht zur Zeichenebene ausgedehnten) halbzylindrischen Linsen 2, lenken die Abbildungen der einzelnen Streifen 4a, 4b, 4c, 4d in Form von Lichtstrahlen 3a, 3b, 3c, 3d in verschiedene Richtungen ab. Somit ist der Inhalt des Bildes, das einem Betrachter dargestellt wird, von der Richtung abhängig, aus der das Gebilde betrachtet wird.
  • Bei stereoskopischen Lentikularverfahren wird die Bildinformation auf die Streifen in verschiedenen Teilen des Lentikularbildes derart „sortiert”, dass dem rechten und dem linken Auge des Betrachters jeweils ein Bild in der entsprechenden Perspektive auf die Szene bzw. das Objekt dargestellt wird. Somit sieht der Betrachter die derart dargestellte Szene räumlich. Es sind Darstellungen von Objekten in unterschiedlichen Tiefen erzeugbar, d. h. von Objekten, die sich virtuell hinter der Oberfläche des Streifenbildes befinden, und von Objekten, die sich virtuell von der Fläche des Streifenbildes abheben, d. h. vor der Bildebene gesehen werden. Bei einer Änderung des Sichtwinkels, z. B. durch Kopfbewegung und/oder Augenbewegung, können mehrere Bildpaare nacheinander gesehen werden.
  • 2 veranschaulicht die angesprochene „Sortierung” der Lichtstrahlen für eine stereoskopische Informationsanzeige. Befindet sich der Kopf des Betrachters in einer (nicht eigens dargestellten) Position P1, so sieht sein linkes Auge die Bildstreifen, von denen die Lichtstrahlen L1 ausgehen, sein rechtes Auge sieht die Bildstreifen, von denen die Lichtstrahlen R1 ausgehen. Befindet sich der Kopf des Betrachters in einer Position P2, so sieht sein linkes Auge die Bildstreifen, von denen die Lichtstrahlen L2 ausgehen, sein rechtes Auge sieht die Bildstreifen, von denen die Lichtstrahlen R2 ausgehen, usw.
  • Bei den heute bekannten Head-up-Displays (HUD) in Kraftfahrzeugen wird der Eindruck des Fahrers, dass ein mittels des HUD dargestelltes virtuelles Objekt in ca. 2 bis 2,5 Meter Entfernung vor dem Fahrer schwebt, dadurch erzeugt, dass das Bild von einem Display mit mehreren Spiegel „gefaltet” (d. h. mehrfach gespiegelt) wird. Es werden dabei oft hochpräzise und kostspielige gekrümmte Spiegel eingesetzt. Das Funktionsprinzip heutiger Head-up-Displays eignet sich nicht für eine Darstellung von Objekten oder Bildern, die aus Sicht des Betrachters große Teile der Windschutzscheibe abdecken bzw. abdecken sollen, da hierfür eine extrem komplexe und aufwändige Optik erforderlich wäre. Derzeit erlauben Head-up-Displays in Kraftfahrzeugen insbesondere die Darstellung von Piktogrammen und Symbolen, die vom Betrachter als in einem bestimmten virtuellen Abstand „in der Luft hängend” wahrgenommen werden. Head-up-Displays zur Darstellung dreidimensionaler Objekte und/oder zur gleichzeitigen Darstellung mehrerer ebener Objekte in unterschiedlichen Tiefenebenen sind nicht marktverfügbar. Ein Nachteil mancher marktverfügbarer Head-up-Displays ist ein störender Doppelbildeffekt, verursacht durch parasitäre Reflexionen. Solche parasitäre Reflexionen entstehen insbesondere bei Nutzung normaler Glasscheiben als Combiner des Head-up-Displays. Sie werden derzeit, wenn überhaupt, durch eine sehr aufwändige und kostspielige Methode eliminiert, nämlich durch das Vorsehen eines keilförmigen Verlaufs einer in die Windschutzscheibe eingearbeiteten Zwischenschicht.
  • Gemäß der hier vorgestellten Ausführungsform der Referenzlehre wird eine Head-Up-Abbildung in einem Kraftfahrzeug mit einer Matrix aus optischen Körpern erzeugt. Die optischen Körper brechen das durch bestimmte Leuchtelemente bzw. Leuchtpunkte erzeugte Licht in derartige Abstrahlungsrichtungen, dass diese Strahlen nach der Reflektion an der Windschutzscheibe die Ansichten auf die abzubildende Szene aus mehr als einer Perspektive ergeben. In anderen Worten: die optischen Körper stellen Ablenkmittel dar, die im Strahlengang des Head-up-Displays zwischen einer Anzeigeeinheit, die hier im Wesentlichen als eine Matrix von Leuchtpunkten betrachtet wird, und der Windschutzscheibe angeordnet sind, und die optischen Körper lenken Lichtstrahlen unterschiedlicher Leuchtpunkte in unterschiedliche Abstrahlrichtungen ab; die optischen Körper und die Anzeigeeinheit sind dabei derart beschaffen und zueinander angeordnet und auf der Anzeigeeinheit werden derartige Bildinformationen erzeugt, dass für das linke Auge eines Fahrzeuginsassen ein für das linke Auge bestimmtes Einzelbild sichtbar ist und dass für das rechte Auge des Fahrzeuginsassen ein für das rechte Auge bestimmtes Einzelbild sichtbar ist.
  • Um dies zu bewirken, muss die abzubildende Szene geeignet in ein von der Anzeigeeinheit auszugebendes Bild kodiert werden. Dies muss derart geschehen, dass die Verteilung der Leuchtintensität und Farbe für jedes Leuchtelement bzw. jeden Leuchtpunkt der Anzeigeeinheit in Abhängigkeit von dem zu erzielendem Abstrahlwinkel ausgestaltet ist.
  • Es erfolgt bei dem hier beispielhaft vorgestellten Head-up-Display also eine Projektion einer für zumindest einen Fahrzeuginsassen sichtbaren Abbildung unter Einbezug einer Matrix optischer Körper, welche die Strahlen von verschiedenen Leuchtpunkten in verschiedene ihnen zugewiesene Abstrahlrichtungen lenkt. Die zu projizierende Szene wird dabei derart in das von der Anzeigeeinheit auszugebende Bild umgesetzt, gewissermaßen derart kodiert, dass die sich nach der Reflexion an der Windschutzscheibe ergebenden Strahlenwinkel jeden Punkt der Szene für den Betrachter in einer – der Dreidimensionalität der Szene entsprechenden – Tiefe erscheinen lassen.
  • Im Gegensatz zu marktverfügbaren 3D-Displays werden bei dem hier anhand eines Beispiels erläuterten Verfahren gemäß Referenzlehre die besonderen optischen Verhältnisse eines Head-up-Displays, insbesondere die Reflexion an der Windschutzscheibe berücksichtigt. Ein Kerngedanke der Referenzlehre ist also nicht nur darin zu sehen, ein stereoskopisches Bild bzw. Video als solches zu erzeugen, sondern darin, eine stereoskopische Reflexion an der Windschutzscheibe entsprechend den realen Fahrzeuggegebenheiten – wie auch der Beschaffenheit der Windschutzscheibe – zu erzeugen. Dazu wird zum einen ein Satz von Abstrahlwinkeln derart zwischen den Abstrahlrichtungen kodiert, dass sich nach der Reflexion an der Windschutzscheibe die gewünschte stereoskopische Abbildung für den Benutzer ergibt. Zum anderen wird der Besonderheit Rechnung getragen, dass bei einem herkömmlichen 3D-Display der Abstrahlwinkelunterschied für das rechte und linke Auge für eine bestimmte Abbildungstiefe immer konstant ist, was bei Reflexion an einer in sich gekrümmten bzw. gewölbten Windschutzscheibe nicht der Fall ist.
  • Der Begriff Kodierung des Bildes steht hier für die Ermittlung der Leuchtwerte der Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit für eine darzustellende resultierende Abbildung. Diese Kodierung kann ausgestaltet sein durch eine Zuordnung der Bildelemente zu den entsprechenden benötigten Abstrahlwinkeln und Ermittlung der zu betätigenden Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit, damit sich mittels der Strahlenablenkung im Ablenkmittel die benötigten Strahlenwinkel ergeben. Im Wortlaut der Patentansprüche besteht die Kodierung in der Zuordnung von Bildpunkten der (den einzelnen Augen im Ergebnis darzustellenden) Einzelbilder zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit.
  • Die Tiefe, in der jeder Punkt einer Szene beispielsweise vom Fahrer gesehen wird, ist vom Winkel zwischen den Strahlen abhängig, die in das rechte und linke Auge des Fahrers eintreffen (Triangulation).
  • Das vorgestellte Verfahren eignet sich sowohl als – insbesondere kostengünstige und Platz sparende – Variante eines konventionellen Head-up-Displays als auch zur Darstellung mehrerer unterschiedlich weit vom Fahrer entfernt befindlicher virtueller Objekte. Dabei kann zu Gunsten einer einfachen Realisierung gegebenenfalls auch die Anzahl der unterschiedlichen Tiefenebenen – im Gegensatz zu einer vollwertigen 3D-Darstellung – gering gehalten werden.
  • Zwei bevorzugte Ausgestaltungsvarianten für das Verfahren gemäß Referenzlehre werden im Folgenden dargestellt.
  • Ausgestaltungsvariante 1 (3) sieht die Nutzung eines (selbst leuchtenden) TFT-Displays oder LCD-Displays oder Plasma-Displays als Anzeigeeinheit vor, Ausgestaltungsvariante 2 (4) ein die Nutzung eines Durchlichtdisplays.
  • 3 veranschaulicht die Ausgestaltungsvariante 1. Als Leuchtpunkte dienen die Pixel 11a, 11b, 11c, 11d eines TFT-, LCD- oder Plasma-Displays. Die optischen Körper 12 sind hier als Halbkugeln aus Kunststoff ausgestaltet, die in einem regelmäßigen Raster angeordnet sind. Die optischen Körper sorgen dafür, dass sich für jeden Leuchtpunkt bzw. jedes der Pixel 11a, 11b, 11c, 11d eine andere Abstrahlrichtung der Lichtstrahlen 13a, 13b, 13c, 13d ergibt, die später auf die (hier nicht eigens dargestellte) Windschutzscheibe auftreffen.
  • 4 veranschaulicht die Ausgestaltungsvariante 2. Als Leuchtpunkte dienen hier die Pixel bzw. Segmente 21a, 21b, 21c, 21d eines Durchlichtdisplays. Die Segmente können den jeweils durchgelassenen Anteil von Licht und/oder seine Farbe pixelweise verändern. Das so entstehende Durchlichtdisplay kann als ein DLP-Modul ausgestaltet sein, was die Erzeugung hoher Lichtstärken im Head-up-Display erlaubt, d. h. die Benutzung der Vorrichtung auch beim hellen Tag für Bilder mit vielen Farb- bzw. Graustufen (hohe Dynamik). Die optischen Körper 22 (im Wesentlichen identisch mit den optischen Körpern von Ausgestaltungsvariante 1) sind auch hier als Halbkugeln aus Kunststoff ausgestaltet, die in einem regelmäßigen Raster angeordnet sind. Die optischen Körper sorgen dafür, dass sich für jeden Leuchtpunkt bzw. jedes der Segmente 21a, 21b, 21c, 21d eine andere Abstrahlrichtung der Lichtstrahlen 23a, 23b, 23c, 23d ergibt, die später auf die (hier nicht eigens dargestellte) Windschutzscheibe auftreffen. Hinterleuchtet wird das Durchlichtdisplay mit gleichmäßigem, bevorzugt parallel fokussiertem Licht 24 von einer Lichtquelle 25. Gegebenenfalls kann eine Linse 26 oder ein Linsensystem und/oder weitere optische Elemente vorgeschaltet sein.
  • Die Matrix optischer Körper 12 aus 3 (ebenso wie die Matrix optischer Körper 22 aus 4) ist im vorliegenden Beispiel in einer Ebene angeordnet. Die optischen Körper 12, 22 sind gleichartig gefertigt und sind identisch bezüglich dieser Ebene angeordnet.
  • Sie sind rotationssymmetrisch bezüglich einer Senkrechten dieser Verteilungsebene. Die Spalten der Matrix sind hier äquidistant angeordnet, ebenso die Zeilen der Matrix. Die Ebene mit den optischen Körpern verläuft parallel zu der Ebene des Displays und die optischen Körper liegen mit geringem Abstand über den Pixeln des Displays. Dabei werden durch einen einzigen optischen Körper die Lichtstrahlen mehrerer Pixel in unterschiedliche Richtungen abgelenkt.
  • Das Verfahren bzw. die Vorrichtung kann (bei beiden Ausgestaltungsvarianten) so ausgestaltet sein, dass jeder optische Körper eine Gruppe von 4 (= 2×2) oder 9 (= 3×3) oder 16 (= 4×4) oder 25 (= 5×5) oder 36 (= 6×6) oder 49 (= 7×7) oder 64 (= 8×8) oder 81 (= 9×9) oder 100 (= 10×10) Leuchtpixeln bzw. Durchlichtpixeln abdeckt und somit für diese Pixel die Kodierung des Bildes zur Abstrahlung unterschiedlicher Bildinformation in unterschiedliche Richtungen erlaubt.
  • Vorteilhafterweise können – aufgrund der konkreten Anwendungssituation beim HUD im Kraftfahrzeug, in welcher die Anforderungen an die Auflösung in Richtung quer zur Fahrtrichtung im Hinblick auf die Bildcodierung deutlich höher sind als vertikal – die von einem optischen Körper 12, 22 überdeckten Pixelgruppen als Rechtecke mit stark unterschiedlichen Kantenlängen ausgestaltet sein. D. h. es sind auch asymmetrische Ausgestaltungen, z. B. Abdeckung einer Gruppe von 18 (= 6×3) Pixeln, möglich und können vorteilhaft sein.
  • Die optischen Körper 12, 22 können wahlweise auch als zylindrische Linsen und/oder Mikrolinsen bzw. Mikroprismen etc. ausgestaltet sein. In jedem Fall sollte zumindest in einer Dimension die Übersetzung der Position eines Punktes in einen Abstrahlwinkel gewährleistet sein.
  • Bei den meisten heute marktverfügbaren Head-up-Displays wird eine an der Windschutzscheibe entstehende Verzeichnung bzw. Verzerrung des Bildes mittels eines hochwertigen verkrümmten Spiegels ausgeglichen, was sehr kostspielig ist. Dies ist noch praktizierbar bei relativ kleinen Abbildungsflächen des HUD, für große Abbildungsflächen erscheint dieser Ansatz jedoch inpraktikabel und unangemessen teuer. Die Korrektur der Verbautoleranzen und Fokussierung werden dabei durch sehr aufwendige mechanische Justage optischer Elemente erreicht.
  • Um eine Verzeichnung bzw. Verzerrung des dem Betrachter dargebotenen Bildes anderweitig zu vermeiden, wird vorgeschlagen, bei der Kodierung des Bildes nicht nur die Stereobasis für die Abbildung zu erzeugen, sondern auch den Einfluss der Krümmung der Windschutzscheibe auf die Fokussierung elektronisch auszugleichen. Somit können auch Einflüsse unterschiedlich verbauter oder unterschiedlich gekrümmter Windschutzscheiben auf die Fokussierung großformatiger Inhalte sehr viel einfacher korrigiert werden, als dies z. B. durch weitere optische Körper und deren Justage möglich wäre.
  • Insbesondere wird der ortsabhängige Unterschied des Strahlengangs aufgrund der Beschaffenheit reflektierender Flächen, insbesondere der Windschutzscheibe, zumindest teilweise durch die Kodierung des Bildes ausgeglichen.
  • Das so geschaffene Verfahren bzw. eine so geschaffene Vorrichtung erlaubt es, jeden Teil des Bildes nicht nur mit einer bestimmten Helligkeit und Farbe darzustellen, sondern auch mehrere Teilabbildungen nach Abstrahlwinkeln zu „sortieren”. Daher ist es auch möglich, den ortsabhängigen Unterschied im Strahlengang der an der Windschutzscheibe entsteht, mittels der Berücksichtigung einer entsprechenden Umkehrfunktion bei der Kodierung (Bildaufbereitung) der darzustellenden Szene auszugleichen (vgl. 5). Die Umkehrfunktion bzw. eine Zuordnungsvorschrift, die diese Umkehrfunktion berücksichtigt, kann auf der Basis geometrischer Modelle und physikalisch-optischer Abbildungsgesetze berechnet werden, sofern alle maßgeblichen geometrischen Gegebenheiten bekannt sind. Alternativ kann sie in einem Kalibrationsvorgang ermittelt werden. Auch eine Mischform, d. h. eine Zuordnungsvorschrift, die initial auf geometrischen Überlegungen basiert und in einem Kalibrationsvorgang, insbesondere mit Hilfe einzelner ausgewählter Bildbereiche verfeinert wird, ist denkbar.
  • 5 zeigt beispielhaft eine Korrektur des Strahlengangs mittels Einrechnung korrigierender Faktoren in die Kodierung des Bildes. Ein (hier stark schematisiertes) Projektionselement 1 projiziert Lichtstrahlen auf die Windschutzscheibe 2 des Kraftfahrzeugs. Im unkorrigierten Fall würden die Abstrahlwinkel der Lichtstrahlen sowohl absolut als auch relativ derart durch die Krümmung der Windschutzscheibe 2 verfälscht (vgl. Strahlenbündel 3 in 5), dass sich dem Betrachter ein unscharfes und/oder verzerrtes und nicht in der gewünschten Position und/oder Ausrichtung erscheinendes Bild darbieten würde. Die Strahlenpaare 3L1 und 3L2 stellen dabei Beispielstrahlen dar, die für das linke Auge des Betrachters bestimmt sind; 3R1 und 3R2 stellen Beispielstrahlen dar, die für das rechte Auge des Betrachters bestimmt sind. Im – wie vorgeschlagen – korrigierten Fall hingegen führt der korrigierte Strahlengang dazu, dass ein dargestelltes Objekt bzw. Bild dem Benutzer sowohl scharf und unverzerrt, als auch in der vorgegebenen Position und Ausrichtung dargeboten wird. Es ist dabei sowohl die Darstellung mehrerer Objekte in verschiedenen Tiefen als auch die Darstellung eines „vollwertigen” 3D-Bilds, welches – in der menschlichen Wahrnehmung – einen nahezu stufenlosen Übergang zwischen den Tiefenwirkungen einzelner Bildbereiche erlaubt, möglich. Die Strahlenpaare 4L1 und 4L2 stellen dabei Beispielstrahlen dar, die für das linke Auge des Betrachters bestimmt sind; 4R1 und 4R2 stellen Beispielstrahlen dar, die für das rechte Auge des Betrachters bestimmt sind. Die Strahlen 5L1, 5L2, 5R1 und 5R2 in 5 verdeutlichen die virtuelle Fortsetzung der auf die Augen des Betrachters auftreffenden Lichtstrahlen. Ein dargestelltes Objekt bzw. Objektteil erscheint aus Sicht des Betrachters an einer virtuellen Position, beispielsweise etwa 2,5 Meter von den Augen des Betrachters entfernt.
  • Das hier vorgestellte Verfahren unterscheidet sich von bekannten Verfahren zur elektronischen Entzerrung, z. B. eines Kamerabilds, insbesondere darin, dass die Korrekturfunktion sich nicht nur auf die Position eines Punktes auf einem Display, sondern alternativ oder zusätzlich auf die Einkodierung des Abstrahlwinkels bezieht, was selbstverständlich nicht dasselbe ist.
  • Das hier vorgestellte Verfahren wird insbesondere zusätzliche Relevanz gewinnen, wenn der zu erwartende funktionale Zuwachs im Bereich der Head-up-Display-Anzeigen zukünftig den Wunsch bzw. die Nachfrage nach größeren Anzeigeflächen von Head-up-Displays wecken wird, z. B. für Fahrerassistenzsysteme mit einer vollflächigen und/oder kontaktanalogen Informationsdarstellung auf der gesamten Windschutzscheibe eines Kraftfahrzeugs. Da es weder praktikabel noch bezahlbar wäre, einen – auch hinsichtlich lokaler Krümmungsunterschiede – entsprechend gekrümmten Spiegel in der erforderlichen Größe und Güte bereitzustellen, ist das oben beschriebene Verfahren für große Flächen wesentlich einfacher umsetzbar. Geeignete Projektions- und/oder Ablenkmittel können dabei beispielsweise entlang des Armaturenbretts „ausgerollt” oder zumindest mit geringer Eindringtiefe in das Armaturenbrett integriert werden.
  • Bei heute bekannten bzw. marktverfügbaren HUDs wird oft eine sehr komplexe Kalibrierung durchgeführt, die darin besteht, bestimmte optische Teile bzw. das eigentliche HUD-Modul, derart auszurichten, dass Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs und der Windschutzscheibe ausgeglichen werden und ein wie gewünscht positioniertes, scharfes Bild für den Betrachter erreicht wird.
  • Vorzugsweise wird bei dem vorgeschlagenen Verfahren mittels einer geeigneten Anpassung, insbesondere automatischen Ermittlung, softwaremäßiger Parameter der Bild-Kodierung eine Kalibrierung auf das jeweilige individuelle Fahrzeug durchgeführt, durch welche Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs und der Windschutzscheibe ausgeglichen werden. Somit können identische oder ähnliche Vorrichtungen der vorgeschlagenen Art (d. h. dasselbe Produkt) für verschiedene Fahrzeugmodelle mit verschiedenen Windschutzscheibenkrümmung Anwendung finden, wobei lediglich bestimmte (ggf. auch alle) Parameter der Winkelkodierung fahrzeugindividuell per Software angepasst werden. Vorzugsweise erfolgt die Kalibrierung der Vorrichtung in einem Fahrzeug mittels einer automatischen Ermittlung der Kodierparameter. Solche Kodierparameter können insbesondere Parameter für die Verteilung der Helligkeit und/oder Farbe auf die Pixel der Vorrichtung sein, die erforderlich sind, um eine darzustellende Szene und/oder ein darzustellendes Objekt nach der Reflexion an der Windschutzscheibe in der vorgegebenen Tiefe und Abbildungsschärfe erscheinen zu lassen.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform des beschriebenen Verfahrens bzw. der beschriebenen Vorrichtung ist die beschriebene Art der Kompensation optischer Eigenschaften der Windschutzscheibe auf Basis einer Look-up-Tabelle ausgeführt, welche die erforderliche Abstrahlwinkelveränderung für bestimmte Stützpunkte im Bild enthält.
  • Diese Punkte können nur repräsentativ für einen bestimmten Bereich des Bildes sein. Für die Ermittlung der Winkelveränderung für Punkte die sich zwischen den Stützpunkten befinden, kann dann ein Interpolationsverfahren, beispielsweise eine Spline-Interpolation, angewandt werden. Eine solche Look-up-Tabelle kann im Rahmen des oben beschriebenen Kalibriervorgangs selbst geändert werden und/oder es können die sich – gegenüber einer unveränderlichen Bezugstabelle – ergebenden Unterschiede gesondert gespeichert werden. Eine solche Handhabung der Kodierwerte verringert die erforderliche Rechenleistung und die erforderliche Speichergröße eines entsprechenden Bildaufbereitungssystems.
  • Wie bereits diskutiert, ist es für bestimmte Fahrerassistenzsysteme, insbesondere solche, die auf der Anzeige kontaktanaloger Information basieren, vorteilhaft, wenn das verwendete HUD eine möglichst große effektive Anzeigefläche besitzt. Bei solchen Fahrerassistenzsystemen können dann im Sinne einer Augmentierung des Realbilds der Fahrzeugumgebung bestimmte Symbole ins HUD eingeblendet werden, die eng mit der realen Welt korrespondieren, z. B. können Navigationspfeile eines Navigationssystems dann derart eingeblendet werden, dass diese mit den realen Fahrspuren der Fahrbahn übereinstimmen und/oder es können Hindernisse in der realen Welt „markiert” werden. Wie ebenfalls bereits diskutiert, ist eine bloße flächenmäßige Vergrößerung eines HUD nach heutigem Stand der Technik jedoch schwer realisierbar und finanzierbar. Zudem hätte die bloße flächenmäßige Vergrößerung eines HUD nach heutigem Stand der Technik aber den Nachteil, dass die Position einer durch das HUD erzeugten Anzeige in Bezug auf die reale Welt von der Augenposition des Fahrers abhängig wäre, d. h. eine unabhängig von der Kopf-/Augenposition des Betrachters erzeugte Anzeige würde aus Sicht des Betrachtes in der realen Welt wandern und/oder die Korrektur von Spiegelungsverzeichnungen an der Windschutzscheibe würde nur für bestimmte Kopf-/Augenpositionen zufriedenstellend funktionieren.
  • Um dies zu verhindern, ist es bekannt, das vom HUD dargestellte Bild permanent auf die Position der Augen bzw. des Kopfes des Betrachters anzupassen.
  • Als Weiterbildung des Verfahrens gemäß Referenzlehre wird vorgeschlagen, dementsprechend den Strahlengang des HUD permanent auf die Position der Augen des Benutzers anzupassen. In anderen Worten, d. h. im Anspruchswortlaut, wird die Zuordnung durch die Bildpunktzuordnungsmittel in Abhängigkeit von der Kopfposition und/oder Augenposition des Insassen variiert. Mittels des Head-Up-Displays gemäß Referenzlehre kann dies derart erfolgen, dass das Winkelverhältnis zwischen den Strahlen konstant bleibt oder sich nach vorbestimmten Kriterien verändert. Die Position der Augen des Betrachters, insbesondere des Fahrers, kann hierzu mittels einer Innenraumkamera in einem Eye-Tracking-Verfahren erfasst werden oder es kann im vereinfachten Fall der Strahlengang abhängig von der Sitzposition und/oder von persönlichen Einstellungen des Benutzers angepasst werden. Dies kann bei dem Verfahren gemäß Referenzlehre deswegen besonders vorteilhaft und einfach durchgeführt werden, weil die maßgeblichen Parameter sehr schnell per Software verstellt werden können. Insbesondere kann die Bildkodierung auf die aktuelle Kopfposition des Betrachters adaptiert werden, indem – sofern eine solche Tabelle Verwendung findet – die Werte der oben genannten Look-up-Tabelle oder einer anderen Stützpunktetabelle entsprechend adaptiert werden.
  • Ein weiterer Vorteil einer solchen Ausgestaltung der Referenzlehre betrifft den Fall der Informationsdarstellung an mehrere Betrachter, insbesondere Fahrer und Beifahrer. Die zu Fahrer und Beifahrer gerichteten Bilder können so nämlich getrennt voneinander, d. h. für jeden Betrachter separat und in Abhängigkeit von dessen jeweiliger aktueller Situation und Sitzposition, auskorrigiert werden. Es sei darauf hingewiesen, dass eine bloße Verschiebung des Bildinhalts bei der Darstellung einer 3D-Szene hierzu nicht ausreicht; erforderlich ist alternativ oder zusätzlich vielmehr eine Winkeländerung. Dies ist auf Basis der oben beschriebenen Adaption der Kodierung einfach machbar, indem die Adaption für jeden Betrachter separat durchgeführt wird.
  • Im Fall der Informationsdarstellung an mehrere Betrachter, insbesondere Fahrer und Beifahrer, kann diesen mehreren Betrachtern im einfachsten Fall dieselbe Anzeige präsentiert werden. Ein Head-up-Display der vorgestellten Art erlaubt es jedoch auch, unterschiedliche Bildinhalte für unterschiedliche Abstrahlrichtungen darzustellen. Somit können auch unterschiedlichen Benutzern unterschiedliche Bildinhalte dargeboten werden, d. h. aus verschiedenen Beobachtungspositionen im Kraftfahrzeug sind unterschiedliche Bildinhalte zu sehen.
  • Somit könnte beispielsweise eine Anzeigeform erreicht werden, bei welcher der – sich überwiegend der Fahraufgabe widmende – Fahrer die für diese Fahraufgabe relevanten Navigationspfeile formatfüllend auf der Windschutzscheibe sieht, während dem Beifahrer die Anzeigen eines Bordcomputers, eines Reiseführers oder die Grafikausgabe eines Videospiels – ebenfalls formatfüllend – auf der Windschutzscheibe dargestellt werden. Die Bildinhalte für unterschiedliche Betrachter können also vollständig voneinander abweichen; sie können freilich auch ähnlicher Art, jedoch mit betrachterindividuellen Zusätzen/Optionen ausgestaltet sein.
  • Ein nach dem vorgeschlagenen Verfahren gestaltete Abbildungsvorrichtung kann sehr flach ausgestaltet werden, vgl. 1. Die Anpassung der Vorrichtung ein bestimmtes Fahrzeugmodell und seine Kalibrierung, beispielsweise zum Ausgleich von Fertigungs- und Einbautoleranzen, kann per Software erfolgen. Deswegen ist der Einsatz des Verfahrens auch und insbesondere bei einer nachträglichen Ausrüstung eines Fahrzeuges mit einem HUD der vorgeschlagenen Art von Vorteil. Besonders einfach kann eine Erstausrüstung oder Nachrüstung vorgenommen werden, wenn das aus- bzw. aufzurüstende Fahrzeug über eine Windschutzscheibe verfügt, welche die Entstehung parasitärer Doppel- oder Mehrfachbilder in an sich bekannter Weise mittels einer speziell geformten PVB-Zwischenschicht (Butyrol-Polyvinil) verhindert.
  • Lassen sich parasitäre Doppel- oder Mehrfachbilder nicht oder nur unzureichend durch die Struktur der Windschutzscheibe vermeiden, werden gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Referenzlehre Spiegeleffekte an der Windschutzscheibe dadurch unterdrückt, dass die Projektionsfläche innerhalb des Nutzabstrahlwinkels, in anderen Worten der Winkelbereich, in dem zu Darstellungszwecken projiziert wird, mit einer Offsetlichtstärke beleuchtet wird. An Stellen, wo – ohne weitere Maßnahmen – ein Doppelbild entstehen würde, kann dieses von dem zu projizierendem Bild rechnerisch, insbesondere in einer Bildvorverarbeitung abgezogen, d. h. subtrahiert, werden. Ein Doppelbild an der Windschutzscheibe wird gemäß dieser bevorzugten Weiterbildung der Referenzlehre also zumindest teilweise kompensiert, indem einem darzustellenden Nutzbild ein weitgehend konstantes Ausleuchtungsniveau hinzugefügt wird und von dem Ergebnis das vorausberechnete Doppelbild rechnerisch subtrahiert wird. Analog kann mit anderen Störbildern, insbesondere Mehrfachbildern und/oder mehrfach reflektierten parasitären Abbildungen verfahren werden.
  • Eine solche Weiterbildung der Referenzlehre kann auch zusammen mit dem oben genannten – auf dem Profil der Windschutzscheibe basierenden – bekannten optischen Verfahren zur Vermeidung parasitärer Doppel- oder Mehrfachbilder angewandt werden.
  • Die elektronische Kompensation muss sich dann „nur noch” auf restliche, nach der optischen Kompensation noch verbleibende (und für die menschliche Wahrnehmung noch relevante) parasitäre Doppel- oder Mehrfachbilder beziehen.
  • Da das Doppelbild im Vergleich zum Nutzbild geringfügig anders gekrümmt ist, ist die kompensierende Subtraktion des vorausberechneten Doppelbildes vorteilhafterweise abstrahlwinkelabhängig auszuführen.
  • Bei Ausführung der Referenzlehre gemäß der obigen Weiterbildung würde die erzeugte Gesamtabbildung auch außerhalb des Nutzbildes leicht – mit der Helligkeit des konstanten Ausleuchtungsniveaus – „leuchten”, was insbesondere bei Nacht störend wirken kann.
  • Um dies zu vermeiden kann folgendermaßen vorgegangen werden. Die Leuchtpunkte werden mittels einer oder mehrerer kohärenter Lichtquellen ausgestaltet. Somit kann der Wert der Ausleuchtung an einer bestimmten Stelle grundsätzlich – wie beispielsweise an sich aus der Holographie bekannt ist – mit gegenphasigem kohärenten Licht neutralisiert werden.
  • Unter Anwendung dieses Prinzips können im Falle der Verwendung kohärenter Lichtquellen, beispielsweise Laserdioden, Störbilder mittels eines in der Phase verschobenen Bildes ausgelöscht, d. h. selektiv subtrahiert werden. Eine Offsetbeleuchtung wird dann nicht benötigt.
  • Eine praktische Umsetzung ist bereits unter Nutzung einer einzigen Laserlichtquelle technisch und wirtschaftlich realisierbar, beispielsweise gemäß der Anordnung aus 2. Die erforderliche Phasenverschiebung kann dann dadurch erzeugt werden, dass ein Teil der Strahlung der Lichtquelle entlang eines längeren Strahlengangs geführt wird oder durch ein Medium mit einer veränderten optische Dichte gelenkt wird (was zu einer Verringerung der Lichtgeschwindigkeit innerhalb des Mediums führt).
  • Ende des Einschubs REFERENZLEHRE.
  • Die Erfindung knüpft an die obige Referenzlehre an bzw. stimmt in vielen (jedoch nicht notwendigerweise allen) Einzelheiten mit dieser Referenzlehre überein. Besonders vorteilhaft erscheint eine Kombination der Erfindung mit der Referenzlehre bzw. mit den oben beschriebenen einzelnen Ausführungsformen und/oder Weiterbildungen der Referenzlehre.
  • Die Erfindung sieht ein Head-up-Display zur Informationsanzeige in einem Kraftfahrzeug vor, welches Anzeigemittel aufweist mit einer Anzeigeeinheit, auf welcher Leuchtpunkte erzeugbar sind, deren Lichtstrahlen durch Spiegelung an der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs für einen Insassen des Kraftfahrzeugs sichtbar sind, welches Ablenkmittel aufweist, die im Strahlengang des Head-up-Displays zwischen der Anzeigeeinheit und der Windschutzscheibe angeordnet sind und Lichtstrahlen unterschiedlicher Leuchtpunkte in unterschiedliche Abstrahlrichtungen ablenken, welches Bilderzeugungsmittel aufweist zur Erzeugung zumindest eines für ein Auge des Insassen bestimmten Einzelbilds einer Informationsanzeige und welches Bildpunktzuordnungsmittel aufweist zur Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbilds zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit. Erfindungsgemäß sind die Ablenkmittel und die Anzeigeeinheit derart beschaffen und zueinander angeordnet und die Bildpunkte der Einzelbilder sind den Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit derart durch die Bildpunktzuordnungsmittel zuordbar, dass sich die auf der Retina des Auges des Insassen auftreffenden Lichtstrahlen mehrerer unterschiedlicher Leuchtpunkte im Wesentlichen in einem Auftreffpunkt überlagern.
  • Insbesondere kann das Head-up-Display (bzw. dessen Komponenten und deren relative Anordnung) so ausgestaltet werden, dass Lichtstrahlen unterschiedlicher Leuchtpunkte, die an unterschiedlichen Punkten der Windschutzscheibe gespiegelt werden, sich bei ihrem Auftreffen auf der Retina des Auges des Insassen im Wesentlichen in einem Auftreffpunkt überlagern.
  • Werden die mehreren unterschiedlichen Leuchtpunkte, deren Lichtstrahlen sich überlagern, im Wesentlichen gleichartig angesteuert, so kann eine von dem Insassen intensiviert wahrnehmbare Informationsanzeige erreicht werden. Werden die unterschiedlichen Leuchtpunkte in unterschiedlicher Art und Weise, insbesondere in unterschiedlichen Farben angesteuert, so kann alternativ oder zusätzlich eine verbesserte Farbdarstellung erreicht werden. In beiden genannten Fällen vermag die Erfindung die Darstellungsqualität der Informationsanzeige durch das Head-up-Display zu steigern.
  • Die oben zur Referenzlehre gemachten Ausführungen zur bevorzugten Gestaltung und Anordnung der Ablenkmittel gelten gleichermaßen für die Erfindung. Insbesondere können die Ablenkmittel als Matrix optischer Körper ausgebildet und/oder in einer Ebene angeordnet sein. Auch die übrigen oben zur Referenzlehre gemachten Ausführungen zur bevorzugten gegenständlichen Gestaltung des Head-up-Displays gelten gleichermaßen für die Erfindung.
  • Besonderes – gegebenenfalls gegenüber der Referenzlehre erhöhtes – Augenmerk ist bei der Erfindung auf die Bildzerlegungsmittel zu richten. Die Bildzerlegungsmittel können (wie bei der Erfindung) als eigenständig oder als Teil der Bildzuordnungsmittel verstanden werden. Die Bildzerlegung in Bildpunkte erfolgt bei der Erfindung notwendigerweise anders als im Stand der Technik üblich, nämlich in sich überlagernde (d. h. an derselben Position im Einzelbild angeordnete) Bildpunkte.
  • Im einfachsten Fall sind die Bildpunkte, in welche das zumindest eine Einzelbild zerlegt wird, auf sämtliche Rasterpunkte eines regelmäßigen zweidimensionalen Rasters verteilt. Im abermals einfachsten Unterfall dieses einfachsten Falles treffen auf jeden der Rasterpunkte gleich viele Bildpunkte, z. B. drei Bildpunkte. Beispielsweise kann in einem solchen Unterfall das Einzelbild in ein Rot-Bild, ein Grün-Bild und ein Blau-Bild zerlegt werden, die alle dieselbe räumliche Bildpunktanzahl und Bildpunktverteilung besitzen. Es überlagern sich somit an jedem Rasterpunkt ein Rot-Bildpunkt, ein Grün-Bildpunkt und ein Blau-Bildpunkt. In komplexeren Fällen bzw. Unterfällen können die Bildpunkte, in welche das Einzelbild zerlegt wird jedoch auch unregelmäßig verteilt sein und/oder es können sich wechselnde Anzahlen von Bildpunkten überlagern. Das Einzelbild kann auch derart zerlegt werden, dass sich nur ein Teil der Bildpunkte mit anderen Bildpunkten überlagert, während der andere Teil der Bildpunkte jeweils als einziger Bildpunkt eine bestimmte Position innerhalb des Einzelbilds innehat. So kann beispielsweise die Darstellungsqualität bestimmter ausgewählter Bereiche innerhalb des Einzelbilds durch Überlagerung von Bildpunkten verbessert werden.
  • Die Überlagerung der Lichtstrahlen mehrerer Leuchtpunkte in einem Auftreffpunkt der Retina mag unter Umständen zunächst (insbesondere unter Zuhilfenahme der gängigen vereinfachten optischen Modelle des menschlichen Auges, z. B. Lochkameramodell) als nicht realisierbar erscheinen, lässt sich bei entsprechend exakter Modellierung des menschlichen Auges bzw. des menschlichen Sehapparats jedoch erklären und umsetzen. In erster Linie lässt sie sich dadurch erklären, dass die Pupille und die Linse des menschlichen Auges anders als häufig vereinfachend modelliert – eben nicht punktförmig sind (z. B. ist die Augenlinse des Menschen ca. 10–14 mm groß).
  • Zur Gewinnung der für die Umsetzung der Erfindung erforderlichen Fakten kann eine Modellierung des menschlichen Auges unter Nutzung bekannter physiologischer und anatomischer Fakten vorgenommen werden und/oder es kann auf bekannte existierende Modelle zurückgegriffen werden. Es kann jedoch auch empirisch in Versuchsreihen oder in einem Kalibrierungsverfahren, etwa unter Nutzung eines künstlichen gegenständlichen Augenmodells (z. B. mit Glaslinse und teiltransparenter Kunststoff-Retina), Modellwissen gewonnen werden. Hierauf wird an späterer Stelle noch detaillierter eingegangen.
  • Besonders vorteilhaft erscheint es – angesichts der Verkettung der schwer mathematisch modellierbaren Streckenteile (a) Head-up-Display und (b) menschliches Auge – in Versuchsreihen zu ermitteln, auf welche Auftreffpunkte der Retina die Lichtstrahlen der einzelnen Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit abgebildet werden (nach ihrer Ablenkung durch die Ablenkmittel und nach ihrer Verarbeitung durch mehrerer optische Mittel, z. B. Spiegel, im Head-up-Display und nach ihrem Eintritt ins Auge). Aus der Umkehrung dieses Zusammenhangs kann abgeleitet werden, welche Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit – bei ansonsten als gegeben und unveränderlich angesehenen Komponenten des Head-up-Displays – in welcher Art und Weise angesteuert werden müssen, um ein bestimmtes Bild auf der Retina zu erzeugen.
  • Der Erfindung liegt die Prämisse zugrunde, dass die Anzahl und Dichte bzw. räumliche Auflösung der Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit so hoch (bzw. das räumliche Auflösungsvermögen der menschlichen Sehwahrnehmung so gering) ist, dass (bei Verwendung von in ihrer Gesamtheit nicht zu stark streuenden Ablenkmitteln) auf einen (in der menschlichen Sehwahrnehmung auflösbaren) Auftreffpunkt jeweils Lichtstrahlen mehrerer Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit abgelenkt werden. Die hierfür durch physiologische und gegebenenfalls anatomische Voraussetzungen des menschlichen Sehapparats gestellten Randbedingungen hinsichtlich beispielsweise der erforderlichen Genauigkeit bezüglich Eintrittswinkel und Versatz können durch eine erfindungsgemäße Vorrichtung auf Basis heute marktverfügbarer Komponenten, insbesondere Anzeigekomponenten, eingehalten werden. Die Pixelgrößen gängiger Displays liegen heute bei etwa 0,25 mm (bei Spezialdisplays sogar noch darunter). Die erzeugbare Winkelauflösung reicht somit zur Umsetzung der Erfindung spielend aus.
  • Angesichts der oben ausgeführten physikalischen Machbarkeit der Überlagerung der Lichtstrahlen jeweils mehrerer Leuchtpunkte lässt sich in der Wahrnehmung des Insassen ein Einzelbild erzeugen durch Zusammensetzung aus Bildpunkten, von denen jeweils mehrere an derselben Position innerhalb des wahrgenommenen Einzelbilds angeordnet sind, die aber von unterschiedlichen Leuchtpunkten erzeugt werden.
  • Wie bereits oben ausgeführt, zerlegen bei der Erfindung Bildzerlegungsmittel ein darzustellendes Einzelbild in Bildpunkte, von denen jeweils mehrere an derselben Position innerhalb des Einzelbilds angeordnet sind. Die Erfindung erweist sich als besonders vorteilhaft, wenn eine geschickte Bildzerlegung eines dem Insassen darzustellenden Einzelbilds vorgenommen wird.
  • Erfolgt die Zerlegung beispielsweise derart, dass sich als Ergebnis der Zerlegung (an ein und derselben Position innerhalb des Einzelbilds) im Wesentlichen gleichartige, insbesondere gleichfarbige Bildpunkte ergeben, so kann dadurch (gegenüber einem Einzelbild, das aus nicht überlagerten bzw. nicht überlappenden Bildpunkten zusammengesetzt wird) ein Helligkeitsgewinn des Einzelbilds erzielt werden.
  • Erfolgt die Zerlegung farbiger Einzelbilder derart, dass sich als Ergebnis der Zerlegung (an ein und derselben Position innerhalb des Einzelbilds) unterschiedlich monochrome Bildpunkte ergeben, so kann dadurch eine Aufwandsreduktion bezüglich der Erzeugung von Farbbildern erreicht werden. Zur Erzeugung der Bildpunkte farbiger Einzelbilder würden dann nämlich monochrome Leuchtpunkte (z. B. eines LED-Displays) ausreichen.
  • Erfolgt die Zerlegung farbiger Einzelbilder mit hoher Farbtiefe derart, dass sich als Ergebnis der Zerlegung (an ein und derselben Position innerhalb des Einzelbilds) unterschiedliche Bildpunkte mit jeweils geringer Farbtiefe ergeben, so kann dadurch ebenfalls eine Aufwandsreduktion bezüglich der Erzeugung von Farbbildern erreicht werden.
  • Da der Erfolg bzw. die Umsetzbarkeit der Erfindung in erster Linie vom Zusammenhang zwischen der Abstrahlposition auf der Anzeigeeinheit und dem durch die Bildpunktzuordnungsmittel zugeordneten Abstrahlwinkel gewährleistet wird, stehen auch Bewegungen des Auges der Ausführbarkeit der Erfindung nicht entgegen. Der genannte Zusammenhang kann auch bei Bewegungen (zumindest bei geringfügigen Bewegungen) des Auges gewahrt werden. Bei größeren Verschiebungen der Augen- bzw. Kopf- bzw. Beobachtungsposition, die messtechnisch in an sich bekannter Weise erfassbar sind, kann in Abhängigkeit von dieser Augen- bzw. Kopf- bzw. Beobachtungsposition eine Anpassung der Bildpunkt-Leuchtpunkt-Zuordnung vorgenommen werden.
  • Der exakte Auftreffpunkt, an dem ein in das menschliche Auge einfallender Lichtstrahl auf die Retina auftrifft, hängt unter anderem auch von dem aktuellen Fokussierungszustand des Auges ab, insbesondere von der muskulär veränderbaren Krümmung der Augenlinse. Vorzugsweise ist die Bildpunktzuordnung durch die Bildpunktzuordnungsmittel derart ausführbar, dass für verschiedene Fokussierungszustände des menschlichen Auges eine scharfe Abbildung auf der Retina erreicht wird, d. h. dass für verschiedene Fokussierungszustände gewährleistet wird, dass die gemäß Bildzerlegung positionsgleichen Bildpunkte Leuchtpunkten zugeordnet werden, deren Lichtstrahlen sich beim Auftreffen auf die Retina im Wesentlichen in einem Auftreffpunkt überlagern. Vorzugsweise ist die Bildzerlegung dabei unabhängig vom Fokussierungszustand, während die Bildpunktzuordnung an die variablen optischen Eigenschaften (veränderte Linsenkrümmung) des menschlichen Auges angepasst wird. Die variablen optischen Eigenschaften finden vorzugsweise in einem gegebenenfalls verwendeten Augenmodell bzw. in einem gegebenenfalls verwendeten kombinierten optischen Modell für Head-up-Display und Auge Berücksichtigung.
  • Die Erfindung erlaubt eine Fokussierung der von dem Insassen wahrnehmbaren Einzelbilder ohne eine (gemäß Stand der Technik in der Regel vorzunehmende und in der Regel – besonders bei großflächigen, z. B. kontaktanalogen Head-Up-Displays – extrem aufwändige) optische Fokussierung. Vorzugsweise werden – im Falle einer Bilddarstellung sowohl an einen Fahrer als auch an einen Beifahrer – für den Fahrer und für den Beifahrer und/oder ihre unterschiedliche Sitz- bzw. Kopfpositionen unterschiedliche Fokussierungen eingestellt.
  • Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die von den Bildzuordnungsmitteln vorgenommene Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbildes der Anzeigeeinheit in Abhängigkeit von dem erfassten Blickverlauf des Insassen vorgenommen. Dies kann insbesondere derart geschehen, dass der aktuelle Fokussierungszustand in Abhängigkeit von der Entfernung des Objekts oder der Objekte angenommen wird, auf das/die der Blick des Insassen gerichtet ist oder, z. B. in den letzten Sekunden, gerichtet war.
  • Die Fokussierung bzw. die zur Fokussierung beitragende Bildpunktzuordnung kann auch ortsabhängig, d. h. für unterschiedliche Bereiche des definierten Sichtfeldes separat, durchgeführt werden. D. h. es ist vorzugsweise für unterschiedliche Bildteile des Einzelbilds eine Anpassung der Zuordnung auf unterschiedliche Fokussierungszustände des Auges vornehmbar. Insbesondere sind vorzugsweise gleichzeitig zwei oder mehr unterschiedliche Bildteile im Head-up-Display darstellbar, die bei Fokussierung bzw. Akkomodation des Auges des Insassen auf unterschiedliche Entfernungen fokussiert bzw. schart erscheinen. So können beispielsweise gleichzeitig zwei unterschiedliche Bildteile, insbesondere Anzeigen von Fahrerassistenzsystemen mit unterschiedlichen Bedeutungen, z. B. bezogen auf das Nahfeld oder Fernfeld, im Head-up-Display dargestellt werden, von denen ein erster Bildteil in der Wahrnehmung des Insassen bei Akkomodation auf den Nahbereich scharf dargestellt wird und ein zweiter Bildteil in der Wahrnehmung des Insassen bei Akkomodation auf den Fernbereich scharf dargestellt wird. Daraus ergeben sich große Vorteile insbesondere in Augmented-Reality-Anwendungen, in welchen unterschiedliche Objekte in der Fahrzeugumgebung, die unterschiedlich weit vom Fahrzeug entfernt sind, durch Einblendungen ins Head-up-Display markiert werden sollen. Vorzugsweise wird für die fokussierte Einblendung solcher Markierungen daher messtechnisch die Entfernung jedes zu markierenden Objekts vom Fahrzeug bestimmt. Mit anderen Worten besitzt das Head-up-Display vorzugsweise die Eignung, zumindest zwei Objekte in der Fahrzeugumgebung, deren Entfernung zwischen dem Objekt und einem Bezugspunkt am Kraftfahrzeug messtechnisch erfassbar ist, gleichzeitig in von der erfassten Entfernung abhängiger Fokussierung zu augmentieren.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird bei der Bildpunktzuordnung bzw. bei einem zugrundeliegenden Augenmodell eine Sehschwäche (insbesondere Kurzsichtigkeit mit bekannter Dioptrienstärke) des Insassen berücksichtigt und es wird die Bildpunktzuordnung in Abhängigkeit von der Sehschwäche des Insassen vorgenommen. Dieser Aspekt der Erfindung vermag allerdings nichts bzw. keine Lösung beizutragen zu einer Verbesserung des Blicks eines Insassen mit Sehschwäche auf das Verkehrsgeschehen.
  • Wie sich bereits aus der Referenzlehre erschließt, kann für die beiden Augen des Insassen jeweils ein Einzelbild erzeugt werden. Insbesondere können für die beiden Augen des Insassen unterschiedliche Einzelbilder erzeugt werden, um einen stereoskopischen Eindruck zu erwecken. Entsprechend kann eine Fokussierung und insbesondere eine Sehschwächenberücksichtigung für jedes Auge separat vorgenommen werden.
  • Es können ferner, wie ebenfalls bereits bei der Referenzlehre ausgeführt, Einzelbilder an mehrere Fahrzeuginsassen dargeboten werden. Auch dabei kann jeweils eine gesonderte Fokussierung und gegebenenfalls Sehschwächenberücksichtigung vorgenommen werden.
  • Die Fokussierung bzw. die zur Fokussierung beitragende Bildpunktzuordnung durch die Bildpunktzuordnungsmittel kann auch abhängig von einer messtechnisch erfassten Blickrichtung des Insassen angepasst werden. Je nachdem, ob der Insasse den Blick auf das Nahfeld richtet oder in die Ferne schweifen lässt, kann die Fokussierung entsprechend nachgeführt werden.
  • Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann eine gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit des Insassen vorgenommen werden, indem die von den Bildpunktzuordnungsmitteln vorgenommene Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbilds zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit gezielt bzw. absichtlich derart verändert wird, dass sich zumindest vorübergehend eine verschlechterte Fokussierung in der Sehwahrnehmung des Insassen (genau genommen eine verschlechterte Fokussierung des Retinabilds) ergibt. Vorzugsweise wird eine solche Aufmerksamkeitslenkung dann vorgenommen, wenn in der Fahrzeugumgebung ein Objekt (oder ein sonstiger Sachverhalt) detektiert wird, auf das die Aufmerksamkeit des Insassen gerichtet werden sollte und welches sich in einer derartigen Entfernung von dem Kraftfahrzeug befindet, dass für seine scharfe, d. h. fokussierte, optische Wahrnehmung durch den Insassen eine Veränderung des aktuellen Fokussierungszustands des Auges des Insassen erforderlich erscheint. Zur Erkennung eines solchen Bedarfs einer Veränderung des Fokussierungszustands des Auges des Insassen werden vorzugsweise entsprechende Erkennungsmittel bereitgestellt. In anderen Worten weist das Head-up-Display vorzugsweise Bedarfserkennungsmittel auf und/oder ist mit solchen Bedarfserkennungsmitteln verbunden, durch welche ein Bedarf zur Veränderung des Fokussierungszustands des Auges des Insassen erkennbar ist, und die von den Bildpunktzuordnungsmitteln vorgenommene Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbilds zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit ist in Abhängigkeit von der Feststellung eines solchen Bedarfs veränderlich, um eine Lenkung der Aufmerksamkeit des Insassen zu bewirken. Die Bedarfserkennungsmittel können beispielsweise im Wesentlichen in einer Vorrichtung zur bildverarbeitungsgestützten Umfeldanalyse für das Kraftfahrzeug bestehen und einen Bedarf dann signalisieren, wenn ein Gefahrenobjekt in einer Entfernung vom Kraftfahrzeug detektiert wird, die in dem Fokussierungszustand des Auges, der bei der aktuellen Zuordnung von Bildpunkten zu Leuchtpunkten zu erwarten ist, unscharf dargestellt wird.
  • Wird beispielsweise zunächst eine Information derart im Head-up-Display dargestellt, dass sie bei Fokussierung des Auges des Insassen auf den Nahbereich scharf wahrnehmbar ist und ist zudem der aktuelle Fokussierungszustand des Auges auf diese Informationsdarstellung abgestimmt (wovon – sofern die Informationsdarstellung vom Insassen überhaupt beachtet wird – angesichts der „Autofokus”-Eigenschaften des menschlichen Auges in der Regel auszugehen ist), so wird ein Übergang zu einer Darstellung, die bei Fokussierung des Auges des Insassen auf den Fernbereich schart wahrnehmbar ist, dazu führen, dass die Augen des Insassen auf den Fernbereich akkomodieren. Es wird im vorliegenden Beispiel also die Fokussierung der Augen des Insassen und somit die Aufmerksamkeit des Insassen gezielt in die Ferne geleitet. Eine solche Aufmerksamkeitslenkung kann durch plötzliche oder allmähliche „De-Fokussierung” vorgenommen werden. Vorzugsweise wird die Zuordnung in einem oder in mehreren Schritten verändert hin zu einer Zuordnung, die mit einem Fokussierungszustand des Auges korreliert, der zur scharfen Wahrnehmung des Objekts oder des sonstigen Sachverhalts, auf den die Aufmerksamkeit des Insassen gerichtet werden soll. Jedoch kann auch ansonsten durch eine vorübergehende oder dauerhafte Defokussierung die „Autofokus”-Funktion des menschlichen Auges angeregt und somit die Wahrscheinlichkeit und/oder die Geschwindigkeit der Fokussierung auf eine in der aktuellen Situation relevante Entfernung erhöht werden.
  • Obwohl weiter oben bereits angesprochen, soll an dieser Stelle noch einmal näher eingegangen werden auf ein mögliches Verfahren zur Gewinnung einer Zuordnungsvorschrift von Bildpunkten zu Leuchtpunkten:
    Wie bereits erwähnt, kann insbesondere empirisch in Versuchsreihen oder in einem Kalibrierungsverfahren, etwa unter Nutzung eines künstlichen gegenständlichen Augenmodells (z. B. mit Glaslinse und teiltransparenter Kunststoff-Retina), Modellwissen gewonnen werden.
  • Ein einfaches Kalibrierungsverfahren für ein erfindungsgemäßes Head-up-Display kann ganz ähnlich zu dem bei der Referenzlehre beschriebenen Kalibrierungsverfahren ablaufen. Im einfachsten Fall kann zu Kalibrierungszwecken folgendermaßen vorgegangen werden: Es werden sämtliche Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit einzeln (oder es werden ausgewählte örtlich repräsentative Leuchtpunkte für eine Gruppe der Leuchtpunkte) in einer bestimmten Reihenfolge zum Leuchten gebracht. Ein künstliches gegenständliches Augenmodell wird in einer typischen Position eines Auges des Fahrers angeordnet. Das Augenmodell umfasst eine Glaslinse und eine teiltransparente Kunststoff-Retina, so dass die auf der künstlichen Retina auftreffenden Lichtstrahlen von einer hinter dieser Retina angeordneten Kamera aufgenommen werden können. Alternativ kann auch ein Kamera-Chip direkt auf der Retina des Kunstauges angeordnet werden. Die Kamera wird mit der Ansteuerung der Anzeigeeinheit synchronisiert und erfasst die aus der Ansteuerung des bzw. der Leuchtpunkte resultierende Abbildung auf der Retina. Durch Auswertung der von der Kamera aufgenommenen Bilder kann dann einfach bestimmt werden, welche Leuchtpunkte in den aufgenommenen Bildern sichtbar sind und an welcher Stelle, d. h. auf welchem Bildpunkt, sie im jeweiligen aufgenommenen Bild erscheinen. Die Umkehrung der so gewonnenen Zuordnung zwischen Leuchtpunkten und Bildpunkten stellt eine einfache Zuordnungsvorschrift für die Bildpunktzuordnungsmittel dar. Ein solcher Kalibrationsvorgang kann nacheinander oder (z. B. bei Verwendung zweier Kameras) gleichzeitig für die typischen Positionen beider Augen des Fahrers durchgeführt werden.
  • Ein solcher Kalibrationsvorgang kann nacheinander auch für verschiedene Fokussierungszustände des Auges durchgeführt werden. Dabei können beispielsweis auch verschiedene gegenständliche Augenmodelle Verwendung finden, die jeweils einen Fokussierungszustand verkörpern. Wird nur ein gegenständliches Augenmodell verwendet, so sollte dieses einen „mittleren” bzw. „durchschnittlichen” Fokussierungszustand verkörpern.
  • Mögliche Vereinfachungen des Kalibrierungsverfahrens lassen sich sinngemäß aus den Ausführungen zur Referenzlehre ableiten.
  • Die in dem Kalibrierungsvorgang gewonnene Zuordnungsvorschrift wird vorzugsweise in einer Look-up-Table abgelegt und von den Bildpunktzuordnungsmitteln verwendet.
  • Der Gedanke der Erfindung beinhaltet ein Fahrzeug mit dem erfindungsgemäßen Head-Up-Display, ein Verfahren zur Informationsanzeige welches dem erfindungsgemäßen Head-Up-Display zugrunde liegt und das beschriebene Verfahren zur Kalibrierung des Head-Up-Displays.
  • Im Folgenden wird anhand der beigefügten Zeichnung 6 ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Daraus ergeben sich weitere Details, bevorzugte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung. Es zeigt
  • 6 den Strahlengang bei einem erfindungsgemäßen Head-up-Display.
  • Der Strahlengang bei einem erfindungsgemäßen Head-up-Display ist in 6 stark schematisiert und exemplarisch dargestellt.
  • Das Head-up-Display aus 6 dient zur Informationsanzeige in einem Kraftfahrzeug und weist eine Anzeigeeinheit und Ablenkmittel, jeweils in der bereits beschriebenen Ausbildung, auf. Die Anzeigeeinheit und die im vorliegenden Beispiel unmittelbar bei der Anzeigeeinheit angeordneten Ablenkmittel sind in 6 der Einfachheit halber als ein einziger Block 62 dargestellt. Die von der Anzeigeeinheit emittierten und von den Ablenkmitteln abgelenkten Lichtstrahlen – der Übersichtlichkeit halber zeigt 6 nur vier exemplarisch ausgewählte Lichtstrahlen 65a, 65b, 66a, 66b – werden an einer (bewusst übertrieben stark gekrümmt dargestellten) Windschutzscheibe 61 des Kraftfahrzeug reflektiert und gelangen so zum Auge eines Fahrzeuginsassen.
  • Letzteres Auge ist in 6 stark vereinfacht dargestellt durch einen (bewusst übertrieben groß dargestellten) vorderen Teil 63, der insbesondere die Augenlinse 63a umfasst, und eine dahinter angeordnete (ebenfalls bewusst übertrieben groß dargestellte) Retina 64.
  • 6 veranschaulicht den Sachverhalt, dass Lichtstrahlen 65a und 66a, die von ganz unterschiedlichen, hier sogar verhältnismäßig weit voneinander entfernten Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit stammen, nach ihrer Reflektion an (unterschiedlichen Stellen) der Windschutzscheibe 61 und ihrem Eintritt ins Auge 63, 64 an ein und demselben Punkt Pa der Retina 64 auftreffen können. Der Strahlengang anderer Lichtstrahlen 65b und 66b, die ebenfalls von ganz unterschiedlichen, verhältnismäßig weit voneinander entfernten Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit stammen, endet nach ihrer Reflektion an (unterschiedlichen Stellen) der Windschutzscheibe 61 und ihrem Eintritt ins Auge 63, 64 ebenfalls an demselben Auftreffpunkt der Retina, hier dem Punkt Pb.
  • Es sind in 6 also die Ablenkmittel und die Anzeigeeinheit derart beschaffen und zueinander angeordnet, dass sich die auf der Retina des Auges des Insassen auftreffenden Lichtstrahlen mehrerer unterschiedlicher Leuchtpunkte im Wesentlichen in einem Auftreffpunkt überlagern.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • DE 10302387 A1 [0003, 0003]
    • DE 10046019 A1 [0004]
    • WO 2007/000178 A1 [0004]

Claims (10)

  1. Head-up-Display zur Informationsanzeige in einem Kraftfahrzeug, aufweisend – Anzeigemittel mit einer Anzeigeeinheit, auf welcher Leuchtpunkte erzeugbar sind, deren Lichtstrahlen durch Spiegelung an der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs für einen Insassen des Kraftfahrzeugs sichtbar sind, – Ablenkmittel, die im Strahlengang des Head-up-Displays zwischen der Anzeigeeinheit und der Windschutzscheibe angeordnet sind und Lichtstrahlen unterschiedlicher Leuchtpunkte in unterschiedliche Abstrahlrichtungen ablenken, – Bilderzeugungsmittel zur Erzeugung zumindest eines für ein Auge des Insassen bestimmten Einzelbilds einer Informationsanzeige und – Bildpunktzuordnungsmittel zur Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbilds zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit, wobei die Ablenkmittel und die Anzeigeeinheit derart beschaffen und zueinander angeordnet sind und die Bildpunkte der Einzelbilder den Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit derart durch die Bildpunktzuordnungsmittel zuordbar sind, dass sich die auf der Retina des Auges des Insassen auftreffenden Lichtstrahlen mehrerer unterschiedlicher Leuchtpunkte im Wesentlichen in einem Auftreffpunkt überlagern.
  2. Head-up-Display nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Head-up-Display Bildzerlegungsmittel aufweist, durch welche das zumindest eine Einzelbild in Bildpunkte zerlegbar ist, von denen jeweils mehrere an derselben Position innerhalb des Einzelbilds angeordnet sind.
  3. Head-up-Display nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die von den Bildpunktzuordnungsmitteln vorgenommene Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbilds zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit in Abhängigkeit von einem Fokussierungszustand des Auges veränderlich ist.
  4. Head-up-Display nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass für unterschiedliche Bildteile des Einzelbilds eine Anpassung der Zuordnung auf unterschiedliche Fokussierungszustände des Auges vornehmbar ist.
  5. Head-up-Display nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass gleichzeitig zwei oder mehr unterschiedliche Bildteile, insbesondere Anzeigen von Fahrerassistenzsystemen mit unterschiedlichen Bedeutungen, im Head-up-Display darstellbar sind, die bei Fokussierung bzw. Akkomodation des Auges des Insassen auf unterschiedliche Entfernungen fokussiert erscheinen.
  6. Head-up-Display nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass für zumindest zwei Objekte in der Fahrzeugumgebung die Entfernung zwischen dem Objekt und einem Bezugspunkt am Kraftfahrzeug messtechnisch erfassbar ist und dass die zumindest zwei Objekte gleichzeitig durch das Head-up-Display in von der erfassten Entfernung abhängiger Fokussierung augmentierbar sind.
  7. Head-up-Display nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die von den Bildpunktzuordnungsmitteln vorgenommene Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbilds zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit in Abhängigkeit von einer Sehschwäche des Insassen anpassbar ist.
  8. Head-up-Display nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die von den Bildpunktzuordnungsmitteln vorgenommene Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbilds zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit in Abhängigkeit von einer messtechnisch erfassten Blickrichtung des Insassen anpassbar ist.
  9. Head-up-Display nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Head-up-Display Bedarfserkennungsmittel aufweist und/oder mit solchen Bedarfserkennungsmitteln verbunden ist, durch welche ein Bedarf zur Veränderung des Fokussierungszustands des Auges des Insassen erkennbar ist, dass die von den Bildpunktzuordnungsmitteln vorgenommene Zuordnung von Bildpunkten des Einzelbilds zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit in Abhängigkeit von der Feststellung eines solchen Bedarfs veränderlich ist, um eine Lenkung der Aufmerksamkeit des Insassen zu bewirken.
  10. Head-up-Display nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildpunktzuordnungsmittel eine Zuordnungsvorschrift für die Zuordnung von Bildpunkten der Einzelbilder zu Leuchtpunkten der Anzeigeeinheit anwenden, welche in einem Kalibrationsvorgang ermittelt worden ist, der die Ansteuerung ausgewählter Leuchtpunkte der Anzeigeeinheit und die zeitsynchronisierte kamerabasierte Erfassung der jeweils resultierenden in der Windschutzscheibe reflektierten Abbildung umfasst.
DE102009054231A 2009-11-21 2009-11-21 Head-up-Display Withdrawn DE102009054231A1 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009054231A DE102009054231A1 (de) 2009-11-21 2009-11-21 Head-up-Display

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009054231A DE102009054231A1 (de) 2009-11-21 2009-11-21 Head-up-Display

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102009054231A1 true DE102009054231A1 (de) 2011-05-26

Family

ID=43902086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102009054231A Withdrawn DE102009054231A1 (de) 2009-11-21 2009-11-21 Head-up-Display

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE102009054231A1 (de)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012002235A1 (de) 2012-02-04 2013-08-08 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zur Projektion einer Grafik auf eine Projektionsoberfläche
WO2015081638A1 (zh) * 2013-12-02 2015-06-11 常熟精元电脑有限公司 抬头显示器
DE102015213376A1 (de) * 2015-07-16 2017-01-19 Robert Bosch Gmbh Projektionsvorrichtung für eine Datenbrille, Datenbrille und Verfahren zum Betreiben einer Projektionsvorrichtung für eine Datenbrille
EP3327487A1 (de) * 2016-11-25 2018-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Dreidimensionale anzeigevorrichtung
WO2018095935A1 (de) * 2016-11-24 2018-05-31 Continental Automotive Gmbh Head-up-display
EP3125018B1 (de) * 2014-03-27 2020-04-29 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Vorrichtung zur anzeige virtueller bilder, headup-anzeigesystem und fahrzeug damit
WO2020035264A3 (de) * 2018-08-16 2020-05-14 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum betreiben einer blickfeldanzeigevorrichtung für ein kraftfahrzeug
WO2022008156A1 (de) * 2020-07-08 2022-01-13 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Anzeigesystem für ein kraftfahrzeug
CN115933182A (zh) * 2020-01-21 2023-04-07 未来(北京)黑科技有限公司 一种分视角智能显示的车辆平视显示系统
WO2023066539A1 (de) * 2021-10-22 2023-04-27 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Lcd-anzeigeeinheit zur verwendung in einem reflexionsanzeigesystem in einem kraftfahrzeug sowie ein reflexionsanzeigesystem
DE102023004852B3 (de) 2023-11-25 2025-01-23 Mercedes-Benz Group AG Verfahren zum Anzeigen eines Umfeldbilds aus einem virtuellen Blickwinkel und ein Navigationsassistenzsystem hierfür

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19816018A1 (de) * 1998-04-09 1999-10-14 Volkswagen Ag Anzeigeeinrichtung in Kraftfahrzeugen zur digitalen oder analogen Anzeige von betriebsbezogenen Daten
DE19858591A1 (de) * 1998-12-18 2000-06-21 Mannesmann Vdo Ag Projektionseinheit
DE10046019A1 (de) 2000-09-18 2002-03-28 Esg Elektroniksystem Und Logis Verfahren und Vorrichtung zur verzerrungsfreien Darstellung von Bildelementen
DE10302387A1 (de) 2003-01-22 2004-08-26 Siemens Ag Head-up-Display für den Einsatz in Kraftfahrzeugen
DE102004031311A1 (de) * 2004-06-29 2006-01-19 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur Darstellung von Informationen auf einer Projektionsfläche
WO2007000178A1 (de) 2005-06-29 2007-01-04 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur verzerrungsfreien darstellung
DE102005058018A1 (de) * 2005-12-05 2007-06-14 Siemens Ag Head-Up-Display System

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19816018A1 (de) * 1998-04-09 1999-10-14 Volkswagen Ag Anzeigeeinrichtung in Kraftfahrzeugen zur digitalen oder analogen Anzeige von betriebsbezogenen Daten
DE19858591A1 (de) * 1998-12-18 2000-06-21 Mannesmann Vdo Ag Projektionseinheit
DE10046019A1 (de) 2000-09-18 2002-03-28 Esg Elektroniksystem Und Logis Verfahren und Vorrichtung zur verzerrungsfreien Darstellung von Bildelementen
DE10302387A1 (de) 2003-01-22 2004-08-26 Siemens Ag Head-up-Display für den Einsatz in Kraftfahrzeugen
DE102004031311A1 (de) * 2004-06-29 2006-01-19 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur Darstellung von Informationen auf einer Projektionsfläche
WO2007000178A1 (de) 2005-06-29 2007-01-04 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur verzerrungsfreien darstellung
DE102005058018A1 (de) * 2005-12-05 2007-06-14 Siemens Ag Head-Up-Display System

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012002235A1 (de) 2012-02-04 2013-08-08 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zur Projektion einer Grafik auf eine Projektionsoberfläche
WO2015081638A1 (zh) * 2013-12-02 2015-06-11 常熟精元电脑有限公司 抬头显示器
EP3125018B1 (de) * 2014-03-27 2020-04-29 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Vorrichtung zur anzeige virtueller bilder, headup-anzeigesystem und fahrzeug damit
US10712568B2 (en) 2015-07-16 2020-07-14 Robert Bosch Gmbh Projection device for data eyeglasses, data eyeglasses, and method for operating a projection device for data eyeglasses
DE102015213376A1 (de) * 2015-07-16 2017-01-19 Robert Bosch Gmbh Projektionsvorrichtung für eine Datenbrille, Datenbrille und Verfahren zum Betreiben einer Projektionsvorrichtung für eine Datenbrille
WO2018095935A1 (de) * 2016-11-24 2018-05-31 Continental Automotive Gmbh Head-up-display
US10728512B2 (en) 2016-11-25 2020-07-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Three-dimensional display apparatus
EP3327487A1 (de) * 2016-11-25 2018-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Dreidimensionale anzeigevorrichtung
EP3958043A1 (de) * 2016-11-25 2022-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Dreidimensionale anzeigevorrichtung
US11281002B2 (en) 2016-11-25 2022-03-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Three-dimensional display apparatus
WO2020035264A3 (de) * 2018-08-16 2020-05-14 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum betreiben einer blickfeldanzeigevorrichtung für ein kraftfahrzeug
US11506891B2 (en) 2018-08-16 2022-11-22 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Method for operating a visual field display device for a motor vehicle
CN115933182A (zh) * 2020-01-21 2023-04-07 未来(北京)黑科技有限公司 一种分视角智能显示的车辆平视显示系统
WO2022008156A1 (de) * 2020-07-08 2022-01-13 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Anzeigesystem für ein kraftfahrzeug
CN115515813A (zh) * 2020-07-08 2022-12-23 宝马股份公司 用于机动车的显示系统
WO2023066539A1 (de) * 2021-10-22 2023-04-27 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Lcd-anzeigeeinheit zur verwendung in einem reflexionsanzeigesystem in einem kraftfahrzeug sowie ein reflexionsanzeigesystem
DE102023004852B3 (de) 2023-11-25 2025-01-23 Mercedes-Benz Group AG Verfahren zum Anzeigen eines Umfeldbilds aus einem virtuellen Blickwinkel und ein Navigationsassistenzsystem hierfür
WO2025108778A1 (de) 2023-11-25 2025-05-30 Mercedes-Benz Group AG Verfahren zum anzeigen eines umfeldbilds aus einem virtuellen blickwinkel und ein navigationsassistenzsystem hierfür

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102009054232A1 (de) Head-up-Display
DE102009054231A1 (de) Head-up-Display
EP3847499B1 (de) Verfahren zum betreiben einer blickfeldanzeigevorrichtung für ein kraftfahrzeug
DE102014008153A1 (de) Anzeigevorrichtung sowie Verfahren zur augmentierten Darstellung eines Bildobjektes
DE19540108C2 (de) Vorrichtung zur Darstellung eines ersten Bildes in einem durch eine durchsichtige Scheibe sichtbaren zweiten Bild
DE102018213820A1 (de) Verfahren zum Betreiben einer Blickfeldanzeigevorrichtung für ein Kraftfahrzeug
DE102014001710A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur augmentierten Darstellung eines virtuellen Bildobjektes in einer realen Umgebung
DE112018005630B4 (de) Head-up-Display-Vorrichtung
DE102018209934A1 (de) Blickfeldanzeigevorrichtung für ein Kraftfahrzeug
DE10224016A1 (de) Anzeigevorrichtung
DE102013001097A1 (de) Head-up-Display und Verfahren zum Betrieb eines Head-up-Displays
DE102016224162A1 (de) Head-Up-Display
WO2011103867A1 (de) Verfahren zur herstellung eines autostereoskopischen displays und autostereoskopisches display
EP3834031B1 (de) Verfahren zum betreiben einer blickfeldanzeigevorrichtung für ein kraftfahrzeug
DE102015206001A1 (de) Autostereoskopisches Head-up-Display für ein Fahrzeug und Verfahren zum Erzeugen eines autostereoskopischen Bilds mittels eines Head-up-Displays für ein Fahrzeug
DE102016223908A1 (de) Projektionsanzeigesystem sowie Verfahren zum Betreiben eines Projektionsanzeigesystems
DE102015209187B3 (de) Überwachungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug
DE112019000329T5 (de) Anzeigesystem, bewegliches objekt und gestaltungsverfahren
DE102016111119A1 (de) Laser-Projektionsanordnung und Verfahren zur Erzeugung virtueller Bilder
EP3296795A1 (de) Verfahren zur darstellung eines bildobjekts in einem fahrzeug auf einer fahrzeugintern und einer fahrzeugextern wahrgenommenen anzeige
DE102005001973A1 (de) Vorrichtung zur Anzeige visueller Informationen
DE102015224185B4 (de) Vorrichtung zum Erfassen und Anzeigen einer Fahrzeugumgebung in einem Fahrzeug und Fahrzeug mit einer solchen Vorrichtung
DE112017006586T5 (de) Anzeigevorrichtung und sich bewegender Körper, der eine Anzeigevorrichtung trägt
DE102011106053A1 (de) Kraftfahrzeug mit Head-Up-Display
DE102005058018A1 (de) Head-Up-Display System

Legal Events

Date Code Title Description
OM8 Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
R012 Request for examination validly filed
R120 Application withdrawn or ip right abandoned