WO2017203871A1 - ヘッドアップディスプレイ装置及び画像投射ユニット - Google Patents
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Definitions
- This disclosure relates to a head-up display device (hereinafter abbreviated as a HUD device) that is mounted on a moving body and displays a virtual image so that an image can be visually recognized by a passenger.
- a HUD device head-up display device
- the HUD device disclosed in Patent Document 1 includes a light emitting element array and an image forming unit.
- the light emitting element array is formed by arranging a plurality of light emitting elements that emit illumination light in the element arrangement direction.
- the image forming unit forms an image corresponding to the illumination by the illumination light and emits it as display light.
- this HUD device includes a two-stage lens array that is arranged according to the element arrangement direction and collects illumination light.
- the arrangement pitch of the light emitting elements is set smaller than the arrangement pitch of the lens surfaces in the two-stage lens array.
- the light emitting element and the vertex of each lens surface corresponding to the light emitting element are arranged on a straight line.
- This disclosure aims to provide a HUD device with high visibility of a virtual image.
- the head-up display device is mounted on a moving body, and projects and reflects the image display light on the projection member, thereby displaying the image in a virtual image so that the occupant can visually recognize the image.
- the head-up display device includes a light-emitting element array in which a plurality of light-emitting elements that emit illumination light are arranged in a plurality of element arrangement directions.
- the head-up display device further includes an image forming unit that forms the image according to illumination by the illumination light and emits the image as the display light.
- the head-up display device is disposed on an optical path between the light emitting element array and the image forming unit, and at least one of the plurality of element arrangement directions with respect to the illumination light from each of the light emitting elements.
- An optical member having a diverging portion that exerts a diverging action in a specific direction is further provided.
- the diverging part has one or more refractive surfaces that refract the illumination light while exerting the diverging action.
- the head-up display device includes a light-emitting element array in which a plurality of light-emitting elements that emit illumination light are arranged in the element arrangement direction.
- the head-up display device further includes an image forming unit that forms the image according to illumination by the illumination light and emits the image as the display light.
- the head-up display device includes a divergence unit that is disposed on an optical path between the light emitting element array and the image forming unit and that diverges the illumination light from each light emitting element in the element arrangement direction. And an optical member.
- the diverging part has one or more refractive surfaces that refract the illumination light.
- the one or more refractive surfaces constitute one main axis in a cross section including the element arrangement direction.
- the image projection unit is mounted on a moving body, and projects the display light of the image onto the projection member and reflects the head-up display device that displays the image in a virtual image so that the occupant can visually recognize the image.
- the image projection unit includes a light emitting element array in which a plurality of light emitting elements that emit illumination light are arranged in a plurality of element arrangement directions.
- the image projection unit further includes an image forming unit that forms the image corresponding to illumination by the illumination light and emits the image as the display light.
- the image projection unit is disposed on an optical path between the light emitting element array and the image forming unit, and at least one of the plurality of element arrangement directions is specified for the illumination light from each light emitting element.
- An optical member having a diverging part that exerts a diverging action in the direction is further provided.
- the diverging part has one or more refractive surfaces that refract the illumination light while exerting the diverging action.
- the image projection unit includes a light emitting element array in which a plurality of light emitting elements that emit illumination light are arranged in the element arrangement direction.
- the image projection unit further includes an image forming unit that forms the image corresponding to illumination by the illumination light and emits the image as the display light.
- the image projection unit includes a divergence unit that is disposed on an optical path between the light emitting element array and the image forming unit and that diverges the illumination light from each light emitting element in the element arrangement direction.
- An optical member is further provided.
- the diverging part has one or more refractive surfaces that refract the illumination light.
- the drawing It is a schematic diagram which shows the mounting state to the vehicle of the HUD apparatus in 1st Embodiment, It is a perspective view which shows typically the image projection unit in 1st Embodiment, It is a figure which shows typically the cross section containing the element arrangement direction of the image projection unit in 1st Embodiment, It is a graph which shows the radiation angle distribution of the light emitting element in 1st Embodiment, It is a figure for demonstrating the incident side surface of the projection lens in 1st Embodiment, It is a figure for demonstrating the exit side surface of the projection lens in 1st Embodiment, It is the figure which looked at the image display panel in 1st Embodiment along the normal line of the display surface, It is a figure which expands and shows the VIII section of Drawing 7, It is a figure for demonstrating the divergent action in 1st Embodiment, It is a schematic diagram which shows the mounting state to the vehicle of the HUD apparatus in 1st Embodiment, It is
- the HUD device 100 As shown in FIG. 1, the HUD device 100 according to the first embodiment of the present disclosure is mounted on a vehicle 1 that is a kind of moving body and is housed in an instrument panel 2.
- the HUD device 100 projects image display light onto a windshield 3 as a projection member of the vehicle 1.
- HUD device 100 displays a virtual image so that a crew member of vehicles 1 can recognize visually. That is, when the display light reflected by the windshield 3 reaches the visual recognition area EB set in the interior of the vehicle 1, the occupant whose eye point EP is located in the visual recognition area EB uses the display light as a virtual image VI. Perceive.
- the occupant can recognize various information displayed as the virtual image VI. Examples of various information displayed as the virtual image VI include vehicle state values such as vehicle speed and fuel remaining amount, and vehicle information such as road information and visibility assistance information.
- the windshield 3 of the vehicle 1 is formed in a plate shape with translucent glass or synthetic resin.
- the windshield 3 forms a projection surface 3a on which display light is projected in a smooth concave or flat shape.
- a combiner instead of the windshield 3, a combiner separate from the vehicle 1 may be installed in the vehicle 1, and an image may be projected onto the combiner.
- the HUD device 100 itself may include a combiner as a projection member.
- the visual recognition area EB is a spatial area in which the virtual image VI displayed by the HUD device 100 is visible. That is, if the eye point EP is within the visual recognition area EB, the virtual image VI can be visually recognized, and if the eye point EP deviates from the visual recognition area EB, the visual recognition of the virtual image VI becomes extremely difficult.
- the HUD device 100 includes a light emitting element array 10, a condenser lens 20, a diverging lens 30, a projection lens 40, an image display panel 50, and a light guide unit 60, which are housed and held in a housing 80. .
- the light emitting element array 10, the condenser lens 20, the diverging lens 30, the projection lens 40, and the image display panel 50 constitute an image projection unit 19.
- Each member 10, 20, 30, 40 provided in the image projection unit 19 is accommodated in a casing 19a (see FIG. 1) having a light shielding property.
- the light emitting element array 10 has a plurality of light emitting elements 10a as shown in FIGS.
- the plurality of light emitting elements 10a are mounted on a light source circuit board 12 formed in a flat plate shape, and are arranged in the element arrangement direction AD at a predetermined interval.
- the element arrangement direction AD is one direction
- the number of light emitting elements 10a arranged in the light emitting element array 10 is three.
- Each light emitting element 10a is, for example, a light emitting diode element that generates little heat.
- Each light emitting element 10 a is electrically connected to a power source through a wiring pattern on the light source circuit board 12.
- each light emitting element 10a is formed by sealing a chip-like blue light emitting diode element with a yellow phosphor in which a yellow fluorescent agent is mixed with a translucent synthetic resin. The yellow phosphor is excited by blue light emitted according to the amount of current from the blue light emitting diode element to emit yellow light, and pseudo white illumination light is emitted from each light emitting element 10a by the mixture of blue light and yellow light. Be emitted.
- each light emitting element 10a emits illumination light in a radiation angle distribution in which the emission intensity relatively decreases as the emission intensity deviates from the emission peak direction PD where the emission intensity becomes maximum.
- the light emission peak direction PD of each light emitting element 10a is a direction aligned with a direction perpendicular to the plate surface of the light source circuit board 12. Such illumination light enters the condenser lens 20.
- the condenser lens 20 is disposed on the optical path between the light emitting element array 10 and the image display panel 50, particularly on the optical path between the light emitting element array 10 and the diverging lens 30. Yes.
- the condensing lens 20 is a lens array formed of translucent synthetic resin or glass.
- the incident side surface 22 facing the light emitting element array 10 has a smooth flat shape common to the entire condensing lens 20.
- a plurality of condensing convex surfaces 26 are arranged on the exit side surface 24 of the condensing lens 20 facing the diverging lens 30.
- Each light-convex convex surface 26 is provided so as to individually pair with each light-emitting element 10a.
- the respective converging convex surfaces 26 are provided in the same number (for example, three) as the light emitting elements 10a according to the number of the light emitting elements 10a arranged, and are arranged with each other in the same element arrangement direction AD as the light emitting elements 10a. ing.
- Each condensing convex surface 26 is formed into a smooth convex shape by curving convexly at least in the element arrangement direction AD. Particularly in the present embodiment, each light-convex convex surface 26 is formed in a spherical shape. Each condensing convex surface 26 has substantially the same shape.
- each condensing convex surface 26 constitutes a main axis PAc individually corresponding to the pair of light emitting elements 10a.
- the main axis in the present embodiment means a virtual axis connecting the surface vertex and the center of curvature (for example, the center of curvature defined by the surface vertex).
- the main axis PAc of each light-convex convex surface 26 passes through the paired light emitting elements 10a and extends in a direction substantially coincident with the light emission peak direction PD.
- the condensing lens 20 constitutes a plurality of (for example, three) principal axes PAc that are the same number as the light emitting elements 10a or the condensing convex surfaces 26 in the cross section including the element arrangement direction AD.
- each light emitting element 10a is incident on and refracted mainly by each condensing convex surface 26, and receives an individual condensing action for each condensing convex surface 26.
- the individual condensing action extends, and the illumination light emitted from the condensing lens 20 enters the diverging lens 30.
- a contact receiving portion 28 formed in a planar shape is provided on the exit side surface 24 of the condensing lens 20 on the outer periphery of the arrangement of the condensing convex surfaces 26.
- the contact receiving portion 28 is in contact with a first contact portion 36 of a diverging lens 30 described later.
- a substrate contact portion 29 that protrudes from the incident side surface 22 toward the light source circuit board 12 and contacts the light source circuit board 12 is provided. Yes.
- the diverging lens 30 is disposed on the optical path between the light emitting element array 10 and the image display panel 50, particularly on the optical path between the condenser lens 20 and the projection lens 40.
- the diverging lens 30 is made of translucent synthetic resin or glass.
- the emission side surface 34 facing the projection lens 40 has a smooth flat shape common to the diverging lens 30 as a whole.
- a diverging portion 70 is provided on the incident side surface 32 facing the condenser lens 20.
- the diverging unit 70 has a single refracting surface 72 as a surface that refracts illumination light.
- the refracting surface 72 is formed in a smooth concave shape by curving in a concave shape at least in the element arrangement direction AD.
- the refracting surface 72 has a curvature in the element arrangement direction AD, but has no curvature in the arrangement orthogonal direction ND orthogonal to the element arrangement direction AD, so that it is formed in a cylindrical surface shape. .
- the diameter in the element arrangement direction AD is larger than the sum of the diameters of the respective converging convex surfaces 26.
- the refracting surface 72 is a single surface that collectively refracts illumination light incident from each light emitting element 10a through the pair of condenser lenses 20. That is, the illumination light that has passed through each condensing convex surface 26 is refracted by a single refracting surface 72 that faces each condensing convex surface 26.
- the refracting surface 72 constitutes one principal axis PAd passing through the surface vertex 72a in a section including the element arrangement direction AD (for example, a meridional section including the element arrangement direction AD).
- the main axis PAd of the diverging part 70 is in the center pair of the pair of the light emitting elements 10a and the condensing convex surface 26 arranged in the element arrangement direction AD. It passes through the surface vertex 26a of the light emitting element 10a and the converging convex surface 26.
- one main axis PAd of the diverging part 70 overlaps the central main axis PAc among the plurality of main axes PAc of the light-convex convex surface 26.
- the principal axis PAd substantially coincides with the optical axis, the paraxial and off-axis terms are handled with reference to the principal axis PAd.
- each light emitting element 10a passes through each condensing convex surface 26, and then is diverged in the element arrangement direction AD by the single refracting surface 72 common to each light emitting element 10a.
- the diverging action is applied, and the illumination light emitted from the diverging lens 30 enters the projection lens 40.
- the diverging lens 30 is formed into a plano-concave lens shape as a whole due to the shape of the surfaces 32 and 34 described above. That is, the thickness of the diverging lens 30 gradually increases from the main axis PAd toward the off-axis on both sides of the element arrangement direction AD. Thus, the thickness on both sides of the element arrangement direction AD at the outer edge portion 30a outside the diverging lens 30 is larger than the thickness at the paraxial portion 30b.
- the diverging lens 30 has a shape in which the outer edge portion 30a protrudes toward the light emitting element array 10 side rather than the paraxial portion 30b due to a single concave refracting surface 72 particularly on the light emitting element array 10 side.
- the tip of the protruding outer edge portion 30a is chamfered in a flat shape. Since the tip of the outer edge portion 30a is in contact with the contact receiving portion 28 of the condenser lens 20, the diverging lens 30 is in contact with the condenser lens 20 on the light emitting element array 10 side of the outer edge portion 30a. A contact portion 36 is provided.
- the respective projections projecting toward the refractive surface 72 from the contact receiving portion 28.
- At least a part of the light convex surface 26 is disposed in a space 72 b generated by the concave curvature of the refractive surface 72.
- the converging convex surface 26 does not appear to be disposed in the space 72b, but is actually disposed as shown in FIG.
- the diverging lens 30 on the image display panel 50 side of the outer edge portion 30 a has a second contact portion 38 that contacts the projection lens 40.
- the second contact portion 38 is provided as a protrusion protruding from the emission side surface 34 toward the projection lens 40 at the outer edge portion 30a.
- the second abutting portion 38 has a flat tip end.
- the projection lens 40 is disposed on the optical path between the light emitting element array 10 and the image display panel 50 in FIG. 2, and particularly on the optical path between the diverging lens 30 and the image display panel 50.
- the projection lens 40 is formed of a translucent synthetic resin or glass or the like, and has a substantially flat plate shape as a whole.
- the projection lens 40 is a lens array in which a plurality of divided blocks 40a are integrally formed with each other.
- the plurality of divided blocks 40 a are provided in the same number as the light emitting elements 10 a or the light-convex convex surfaces 26, and are arranged with respect to each other in the element arrangement direction AD, similarly to the light-emitting elements 10 a and the light-convex convex surfaces 26.
- the divided blocks 40a have substantially the same shape.
- a plurality of divided lens surfaces 43 are formed in a striped state.
- the dividing direction of the divided lens surface 43 on the incident side surface 42 is, for example, along the array orthogonal direction ND, and the boundary line between the adjacent divided lens surfaces 43 extends linearly along the element array direction AD. Therefore, in the cross section including the element arrangement direction AD, one divided lens surface 43 is formed across the plurality of divided blocks 40a. In this way, each divided lens surface 43 is formed as one divided region divided into regions by a predetermined divided width Wn.
- a divided convex surface 43a divided into a convex Fresnel lens shape is provided as the divided lens surface 43.
- the divided convex surface 43a is formed based on one virtual convex curved surface Sva defined as a virtual lens surface in the projection lens 40.
- the virtual convex curved surface Sva is curved in the array orthogonal direction ND into a convex shape that is convex toward the light emitting element array 10 side, thereby exhibiting a smooth cylindrical surface shape. Therefore, the incident-side surface 42 exerts a deflection action on the illumination light, which deflects the traveling direction of the illumination light mainly in the array orthogonal direction ND.
- the deflection action is a light collecting action.
- each divided lens surface 45 is formed as one divided region divided into regions by a predetermined divided width Wa.
- the approximate plane 45a is formed based on a virtual convex curved surface Svb defined as a virtual lens surface in the projection lens 40.
- the virtual convex curved surface Svb has a smooth cylindrical surface shape by being curved along the element arrangement direction AD into a convex shape convex toward the image display panel 50 side.
- the approximate plane 45a is formed in a planar shape as an approximate plane obtained by linear interpolation of a plurality of coordinates extracted from the virtual convex curved surface Svb.
- the end coordinates Ce of the virtual convex curved surface Svb at the ends of the divided areas are adopted as the plurality of coordinates, and the gradient of the approximate plane is defined by linear interpolation between the end coordinates Ce.
- the virtual convex curved surface Svb appears on the exit-side surface 44 in a state of being flat by partial approximation.
- the anisotropic deflection plane 45b is arranged in a state of being interposed between the approximate planes 45a.
- the anisotropic deflection plane 45b is formed based on a virtual inclined surface Ssb defined as a virtual lens surface in the projection lens 40.
- the virtual inclined surface Ssb is composed of a plurality of planar inclined surfaces Ssp that change in reverse gradient at locations corresponding to the surface vertices of the virtual convex curved surface Svb in the cross section including the element arrangement direction AD.
- the slope of each planar slope Ssp is set to be opposite to the slope of the corresponding portion of the virtual convex curved surface Svb.
- six divided lens surfaces 45 are set for one divided block 40a.
- the six divided lens surfaces 45 are arranged in the order of the approximate plane 45a, the anisotropic deflection plane 45b, the approximate plane 45a, the approximate plane 45a, the anisotropic deflection plane 45b, and the approximate plane 45a, and the boundary between the adjacent approximate planes 45a. Is a portion corresponding to the surface vertex of the virtual convex curved surface Svb. In FIG. 6, the reference numerals are given only to some of the corresponding elements.
- the exit side surface 44 exerts a deflection action on the illumination light, which deflects the traveling direction of the illumination light mainly in the element arrangement direction AD.
- the illumination light refracted by the approximate plane 45a has a deflecting action in the same direction as a normal convex condensing action as a deflecting action. Therefore, the deflecting action can be said to be a substantial condensing action.
- Illumination light refracted by the anisotropic deflection plane 45b is subjected to a deflection action opposite to that of the adjacent approximate plane 45a as a deflection action.
- the illumination light that has been deflected in the opposite direction by the anisotropic deflection plane 45b is mixed with the illumination light that has been deflected by the approximate plane 45a.
- the projection lens 40 having such a complicated shape, it is difficult to define one main axis itself, and it is substantially multiaxial.
- the illumination light emitted from the projection lens 40 in this way enters the image display panel 50.
- a contact receiving portion 48 formed in a planar shape is formed on the outer periphery of the divided block 40a.
- the contact receiving portion 48 is in contact with the second contact portion 38 of the diverging lens 30.
- the image display panel 50 is a liquid crystal panel using thin film transistors (TFTs), and is an active matrix formed from a plurality of liquid crystal pixels 50a arranged in two dimensions, for example.
- TFTs thin film transistors
- the image display panel 50 has a rectangular shape having a longitudinal direction and a short direction.
- the longitudinal direction is along the element arrangement direction AD.
- the liquid crystal pixels 50a are arranged in the longitudinal direction and the short direction, so that the display surface 54 that emits an image as display light on the light guide unit 60 side also has a rectangular shape.
- Each liquid crystal pixel 50a is provided with a transmissive portion 50b provided so as to penetrate in the normal direction of the display surface 54, and a wiring portion 50c formed so as to surround the transmissive portion 50b.
- the image display panel 50 has a flat plate shape by being formed by laminating a pair of polarizing plates and a liquid crystal layer sandwiched between the pair of polarizing plates.
- Each polarizing plate has a property of transmitting light polarized in a predetermined direction and absorbing light polarized in a direction perpendicular to the predetermined direction.
- the pair of polarizing plates has the predetermined direction orthogonal to each other. Has been placed.
- the liquid crystal layer can rotate the polarization direction of light incident on the liquid crystal layer in accordance with the applied voltage by applying a voltage for each liquid crystal pixel. By rotating the polarization direction, the ratio of light transmitted through the subsequent polarizing plate, that is, the transmittance can be changed.
- the image display panel 50 controls the transmittance of each liquid crystal pixel 50a with respect to the incidence of illumination light on the illumination target surface 52 that is the surface on the light emitting element array 10 side. That is, the image display panel 50 can form an image corresponding to illumination by illumination light and emit it as display light.
- Adjacent liquid crystal pixels 50a are provided with color filters of different colors (for example, red, green, and blue), and various colors are realized by combining these color filters.
- the image display panel 50 displays the light emission peak direction PD immediately after emission from the light emitting element array 10, the directions of the main axes PAc and PAd, and the thickness direction of the projection lens 40 as shown in FIG.
- the surface 54 is inclined so that the normal direction of the surface 54 intersects. Since the display surface 54 of the image display panel 50 is exposed from the casing 19 a of the image projection unit 19, the image projection unit 19 projects display light onto the light guide unit 60.
- the light guide unit 60 guides display light from the image display panel 50 to the windshield 3 as shown in FIG.
- the light guide unit 60 of the present embodiment has a plane mirror 61 and a concave mirror 63. In the present embodiment, display light from the image display panel 50 first enters the plane mirror 61.
- the flat mirror 61 is formed by evaporating aluminum as the reflective surface 62 on the surface of a base material made of synthetic resin or glass.
- the reflection surface 62 is formed in a smooth flat shape.
- the display light incident on the plane mirror 61 is reflected by the reflecting surface 62 toward the concave mirror 63.
- the concave mirror 63 is formed by evaporating aluminum as the reflecting surface 64 on the surface of a base material made of synthetic resin or glass.
- the reflecting surface 64 is formed in a smooth concave shape by being curved in a concave shape.
- the display light incident on the concave mirror 63 is reflected toward the windshield 3 by the reflecting surface 64.
- a window portion 81 is provided in the housing 80 between the concave mirror 63 and the windshield 3.
- the window 81 is covered with a translucent dustproof cover 82. Therefore, the display light from the concave mirror 63 passes through the dust cover 82 and enters the windshield 3. Thus, the display light reflected by the windshield 3 reaches the visual recognition area EB, and the occupant can visually recognize the virtual image VI.
- the virtual image VI is magnified from the display surface 54 by the enlargement action by the concave mirror 63 of the light guide 60 and the enlargement action by the windshield 3 when the projection surface 3a of the windshield 3 is curved. In the state, it is visually recognized by the passenger.
- the entrance pupil position ENP shown in FIG. 9 is moved from the image display panel 50 to the light emitting element array 10 side due to the side effect of the virtual image VI enlargement by the light guide unit 60 and the windshield 3. It exists at a position separated by a predetermined distance. If the HUD device 100 is not provided with the diverging unit 70 and illumination with enhanced telecentricity is performed by the condenser lens 20 and the projection lens 40, the occupant's eye point EP moves from the center to the end of the visual recognition area EB. Then, the luminance of the visible virtual image VI can be rapidly reduced.
- the diverging action of the diverging unit 70 the emission peak direction PD of the illumination light emitted from each light emitting element 10a is adjusted to the direction away from the position ENP of the entrance pupil, thereby suppressing such a decrease in luminance.
- Such a diverging action corresponds to the positional relationship between the light emitting element 10a and the main axis PAd. Specifically, the light-emitting element 10a that is farther from the main axis PAd is refracted on the refracting surface 72 toward the off-axis side. Further, the radiation angle of the illumination light from each light emitting element 10a is widened by the diverging action.
- the overlap of the illumination light from each light emitting element 10a in the narrow range of the paraxial is adjusted. Since the illumination light from each light emitting element 10a is widely distributed off-axis, a decrease in the brightness of the virtual image VI at the end of the viewing area EB is suppressed.
- each light emitting element 10a when the diverging part 70 is not provided by a broken line is shown, and each light emitting element when the diverging action of the diverging part 70 is received by a solid line
- the light emission peak direction PD and the range of illumination light from 10a are shown.
- the image display panel 50 corresponds to an “image forming unit”
- the diverging lens 30 corresponds to an “optical member” having a diverging unit 70
- the condenser lens 20 from the light emitting element array 10 side.
- the projection lens 40 guides the illumination light from the diverging lens 30 side to the image display panel 50 side.
- member corresponds to “member”.
- the diverging lens 30 disposed on the optical path between the light emitting element array 10 and the image display panel 50 includes the diverging unit 70.
- the diverging unit 70 exerts a diverging action on the illumination light from the plurality of light emitting elements 10 a arranged in the element arrangement direction AD.
- the illumination light emitted from each light emitting element 10a is subjected to a diverging action in the element arrangement direction AD, whereby the overlapping state of the illumination light emitted from each light emitting element 10a can be adjusted.
- the diverging unit 70 has a refracting surface 72 that constitutes one principal axis PAd in a cross section including the element arrangement direction AD.
- the overlapping state of the illumination light emitted from each light emitting element 10a is as follows. It can be adjusted according to the arrangement interval of the light emitting elements 10a.
- the light amount is suppressed from being concentrated in a narrow range, and the display light easily reaches a wide range.
- the refracting surface 72 is a single surface that is concavely curved in the element arrangement direction AD and refracts the illumination light collectively. Since the illumination light from each light emitting element 10a receives a diverging action by a single surface curved in a concave shape, the overlapping state of the illumination light emitted by each light emitting element 10a can be adjusted reliably. Therefore, the display light easily reaches a wide range.
- the single refracting surface 72 is formed in a cylindrical surface shape that is concavely curved along one element arrangement direction AD. In this way, it is possible to suppress the diverging action from extending in the array orthogonal direction ND in which the light emitting elements 10a are not arrayed. Accordingly, it is possible to suppress a loss of illumination to the image display panel 50 in the array orthogonal direction ND in which the illuminance tends to be insufficient.
- the outer edge portion 30a has a thick shape.
- the diverging lens 30 utilizes the thickness of the outer edge part 30a by concave lens shape, and the image display panel 50 is among the 1st contact parts 36 contacted with the condensing lens 20 in the light emitting element array 10, and the outer edge part 30a.
- a second abutting portion 38 that abuts the projection lens 40 on the side. Accordingly, since the outer edge portion 30a of the diverging lens 30 can function as a spacer between the condenser lens 20 and the projection lens 40, the relative positional deviation of each member 20, 30, 40 is restricted, and image display is performed. Stable lighting to the panel 50 can be realized. As described above, the visibility of the virtual image VI can be stabilized.
- each light-convex convex surface 26 is arranged in a space 72b generated by the concave curvature of the refractive surface 72.
- the second embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
- the second embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
- the diverging lens 230 in the second embodiment is on the optical path between the light emitting element array 10 and the image display panel 50, particularly on the optical path between the condenser lens 20 and the projection lens 40.
- the diverging lens 230 is formed of a translucent synthetic resin or glass or the like, and has a substantially flat plate shape as a whole.
- the exit side surface 34 facing the projection lens 40 has a smooth planar shape.
- a diverging part 270 is provided on the incident side surface 32 facing the condenser lens 20.
- the diverging unit 270 has a plurality of refracting surfaces 272 that are arranged with respect to the element arrangement direction AD as surfaces that refract illumination light.
- the plurality of refractive surfaces 272 are formed in a state of being divided into stripes.
- the dividing direction of the refracting surface 272 on the incident side surface 32 is along the element array direction AD, and the boundary line between the adjacent refracting surfaces 272 extends linearly along the array orthogonal direction ND. In this way, each refracting surface 272 is formed as one divided region divided into regions by a predetermined divided width Wd.
- the plurality of refractive surfaces 272 of the present embodiment are formed based on one virtual concave curved surface Sc defined as a virtual lens surface in the diverging lens 230, and the virtual concave curved surface Sc is divided into concave Fresnel lens shapes. It has become a thing.
- the virtual concave curved surface Sc exhibits a smooth cylindrical surface shape by being curved in the element arrangement direction AD into a concave shape which is concave on the side opposite to the condenser lens 20.
- the virtual concave curved surface Sc constitutes one main axis PAd substantially orthogonal to the arrangement direction of the refracting surfaces 272 in a section including the element arrangement direction AD (for example, a meridional section including the element arrangement direction AD).
- the plurality of refracting surfaces 272 appear on the incident-side surface 32 by shifting the virtual concave curved surface Sc in the extending direction of the main axis PAd for each divided width Wd.
- the diverging unit 270 uses the refractive surfaces 272 to cause the respective refractive surfaces. It can be said that one common spindle PAd is formed between the 272. As the plurality of refractive surfaces 272 cooperate, the divergence unit 270 exerts the same divergence action as that of the first embodiment on the illumination light incident from each light emitting element 10a through the pair of converging convex surfaces 26. It has become.
- the plurality of refracting surfaces 272 arranged in alignment with the element arrangement direction AD collectively exert a diverging action.
- the diverging part 270 can be made compact with respect to the extending direction of the main axis PAd, so that the visibility of the virtual image VI can be improved while suppressing an increase in the physique.
- the diverging lens 230 corresponds to an “optical member” having the diverging portion 270.
- the third embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
- the third embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
- the condenser lens 20 and the diverging lens 30 are not provided, but a diverging condenser lens 320 is provided instead.
- the divergent condensing lens 320 is disposed on the optical path between the light emitting element array 10 and the image display panel 50, particularly on the optical path between the light emitting element array 10 and the projection lens 40.
- the diverging condensing lens 320 is formed of a light-transmitting synthetic resin or glass.
- a diverging portion 370 is provided on the incident side surface 322 facing the light emitting element array 10.
- the divergence part 370 has the single refractive surface 372 similar to the divergence part 70 in the divergent lens 30 of 1st Embodiment.
- a plurality of condensing convex surfaces 326 similar to those of the condensing lens 320 of the first embodiment are arrayed on the exit side surface 324 facing the projection lens 40.
- the illumination light from each light emitting element 10a is subjected to a diverging action by the refracting surface 372 of the diverging unit 370. Thereafter, the illumination light from each light emitting element 10a is mainly incident on each pair of condensing convex surfaces 326 and receives an individual condensing action for each condensing convex surface 326. The diverging action and the individual condensing action are applied, and the illumination light emitted from the diverging condensing lens 320 enters the projection lens 40.
- the diverging unit 370 having a single refracting surface 372 that constitutes one principal axis PAd in the cross section including the element arrangement direction AD is provided for the illumination light from each light emitting element 10a.
- a diverging action is exerted in the element arrangement direction AD. Therefore, it is possible to achieve the operational effects according to the first embodiment.
- the condensing convex surface 326 is formed as a surface on one side, more specifically, as the exit side surface 324, and the diverging part 370 is the same as the exit side surface 324. It is formed as the opposite incident side surface 322.
- the diverging condensing lens 320 corresponds to an “optical member” having a diverging portion 370.
- the fourth embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
- the fourth embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
- the projection lens 440 in the fourth embodiment is disposed on the optical path between the condenser lens 420 and the diverging lens 430, in particular.
- the diverging lens 430 is disposed on the optical path between the projection lens 440 and the image display panel 50 in particular.
- the condenser lens 420 and the projection lens 440 are arranged on the optical path between the light emitting element array 10 and the image display panel 50.
- the exit side surface 34 facing the image display panel 50 has a smooth planar shape.
- a diverging portion 470 is provided on the incident side surface 32 of the diverging lens 430 that faces the projection lens 440.
- the divergence part 470 has the single refracting surface 472 similar to the divergence part 70 in the diverging lens 30 of the first embodiment.
- the illumination light from each light emitting element 10a enters the diverging lens 430 through the condenser lens 420 and the projection lens 440.
- the diverging unit 470 of the diverging lens 430 exerts a diverging action on the illumination light that has been condensed by the condensing lens 420 and the projection lens 440 in the element arrangement direction AD immediately before the image display panel 50 is illuminated.
- the illumination light emitted from the diverging lens 430 in this way enters the image display panel 50.
- the diverging part 470 having a single refracting surface 472 constituting one principal axis PAd in the cross section including the element arrangement direction AD is provided for the illumination light from each light emitting element 10a.
- a diverging action is exerted in the element arrangement direction AD. Therefore, it is possible to achieve the operational effects according to the first embodiment.
- the diverging unit 470 exerts a diverging action on the illumination light collected by the condensing lens 420 and the projection lens 440 immediately before the illumination on the image display panel 50. Since it is suppressed that the one part illumination light which received the diverging effect will diverge outside the image display panel 50, the efficiency of illumination can be improved.
- the diverging lens 430 corresponds to an “optical member” having the diverging portion 470, and the condensing lens 420 and the projection lens 440 are combined to collect the illumination light from each light emitting element 10a.
- a “light collecting portion” that exerts a light action is configured.
- the fifth embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
- the fifth embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
- the light-emitting element array 510 of the fifth embodiment has a plurality of light-emitting elements 510a on the light source circuit board 12, as shown in FIG. As shown in FIG. 16, the plurality of light emitting elements 510a are arranged in a matrix in two element arrangement directions ADx and ADy at predetermined intervals. In the present embodiment, the number of light emitting elements 510a arranged in the light emitting element array 510 is five in the direction ADx and four in the direction ADy, that is, a total of 20 pieces of 5 ⁇ 4.
- a condenser lens 520, a diverging lens 530, and a projection lens 540 are disposed between the light emitting element array 510 and the image display panel 550.
- the light emitting element array 510, the condenser lens 520, the diverging lens 530, the projection lens 540, the image display panel 550, and the like constitute an image projection unit 519 that projects an image.
- Each member 510, 520, 530, 540, 550 provided in the image projection unit is accommodated in a light shielding casing 19a.
- the condensing lens 520, the diverging lens 530, and the projection lens 540 constitute a backlight optical system 549.
- the condensing lens 520 is a lens array similar to that of the first embodiment, but the plurality of converging convex surfaces 26 are arranged in two directions ADx in accordance with the light emitting elements 510a being arranged in two directions ADx and ADy. , ADy are arranged.
- the cylindrical concave concave surface Sc is substantially orthogonal to the extending direction of the generatrix on the incident-side surface 532, as in the diverging lens of the second embodiment.
- a plurality of refractive surfaces 572 are formed in a concave Fresnel lens shape divided in the direction.
- the virtual concave curved surface Sc is divided into a specific direction ADx in which the number of arranged light emitting elements is large (that is, five) out of the two element arrangement directions ADx and ADy.
- the diverging unit 570 has a plurality of refracting surfaces 572 arranged as a surface that refracts illumination light in accordance with one specific direction ADx. Since the centers of curvature of the plurality of refracting surfaces 572 exist on a common principal axis PAc, it can be said that the divergence unit 570 constitutes a common principal axis PAc between the refracting surfaces 572.
- a plurality of refracting surfaces 572 jointly exert a diverging action in a specific direction ADx out of the two element arrangement directions ADx and ADy with respect to illumination light incident from each light emitting element 510a through the pair of converging convex surfaces 26. Effect.
- the projection lens 540 is a lens array in which a plurality of divided blocks 40a are integrally formed with each other.
- a plurality of divided blocks 40a are arranged in two directions in accordance with the light emitting elements 510a being arranged in two directions. That is, a total of 20 divided blocks 40a of 5 ⁇ 4 are provided.
- a plurality of divided lens surfaces 543 are formed in a striped state.
- the dividing direction of the divided lens surface 543 on the incident-side surface 542 is along the specific direction ADx of the two directions, and the boundary line between the adjacent divided lens surfaces 543 extends linearly along the direction ADy. Therefore, in the cross section including the direction ADy, one divided lens surface 543 is formed across a plurality (specifically, four) of divided blocks 40a corresponding to the number of arranged light emitting elements 510a in the direction ADy.
- a plurality of approximate planes 543a and a plurality of anisotropic deflection planes 543b are provided in the same manner as the surfaces 45a and 45b of the first embodiment.
- a plurality of divided lens surfaces 545 are formed in a striped state.
- the dividing direction of the divided lens surface 545 on the exit-side surface 544 is along the direction ADy of the two directions, and the boundary line between the adjacent divided lens surfaces 545 extends linearly along the specific direction ADx.
- one divided lens surface 545 is formed across a plurality (specifically, five) of divided blocks 40a corresponding to the number of arrayed light emitting elements 510a in the direction ADx.
- a plurality of approximate planes 545a and a plurality of anisotropic deflection planes 545b are provided in the same manner as the surfaces 45a and 45b of the first embodiment.
- the projection lens 540 having such a complicated shape, it is difficult to define one main axis, and it is substantially multiaxial. If it is considered that the approximate planes 543a and 545a exert a substantial light collecting action, it can be considered that the number of divided blocks 40a (ie, 20) main axes are provided by the aggregate of the approximate planes 543a and 545a. .
- the optical power of the projection lens 540 that can be calculated using the virtual convex curved surface Svb that is the basis of the approximate planes 543a and 545a of the projection lens 540 is ⁇ 1 (> 0), the divergence.
- the optical power of the lens 530 is defined as ⁇ 2 ( ⁇ 0)
- the optical power of the condensing lens 520 that can be calculated using the condensing convex surface 26 of the condensing lens 520 is defined as ⁇ 3 (> 0).
- an interval between the position of the main point of the projection lens 540 and the position of the main point of the diverging lens 530 is defined as e1
- an interval between the main point of the diverging lens 530 and the main point of the condenser lens 520 is defined as e2.
- the position of each principal point may be considered by replacing it with a principal plane that is a virtual plane including the principal point.
- the position of the entrance pupil ENP (see also the schematic diagram of FIG. 9) is located farther from the image display panel 550 than the position of the principal point of the projection lens 540, and each light emitting element is connected to the entrance pupil ENP.
- the distance ⁇ from the principal point of the condenser lens 520 to the light emitting element array 510 is: 0 ⁇ ⁇ L (Expression 2) Meet the conditions.
- the light emitting element array 510 is disposed between the position of the principal point of the condensing lens 520 and the position of the synthetic focus on the opposite side of the image display panel 550 of the backlight optical system 549. .
- the HUD device 500 of this embodiment includes an image generation unit 581 and an individual light emission control unit 582 as components of the image projection unit 519.
- the image generation unit 581 and the individual light emission control unit 582 are constructed as functional blocks realized by the control circuit 580.
- the control circuit 580 is an electronic circuit having at least one processor, for example, a memory such as a ROM and a RAM, and an input / output interface.
- the processor implements the functions of the image generation unit 581 and the individual light emission control unit 582 by executing a computer program stored in a memory, for example.
- the control circuit 580 can communicate with the image display panel 550, each light emitting element 510a of the light emitting element array 510, and an external device via an input / output interface.
- the control circuit 580 may be provided in common between the image generation unit 581 and the individual light emission control unit 582, or may be provided separately. In the present embodiment, the control circuit is housed in the housing 80, but may be disposed outside the housing 80.
- the image generation unit 581 generates image data to be displayed on the display surface 54 of the image display panel 550. Specifically, the image generation unit 581 generates image data based on information input as an electrical signal from an external device. For example, when the speed of the vehicle is input from an external device, the image generation unit 581 generates image data indicating the speed to be displayed on at least a part of the display surface 54.
- the image data in the present embodiment is, for example, data indicating RGB values (256-level gradation values) for each unit of the liquid crystal pixel 50a (see also FIG. 8).
- An electrical signal based on the image data of the image generation unit 581 is output to the image display panel 550, whereby the transmittance of each liquid crystal pixel 50a of the image display panel 550 is controlled.
- the individual light emission control unit 582 controls each light emitting element 510a to individual light emission intensity corresponding to the image data generated by the image generation unit 581.
- a display divided region 54a is defined in which the entire region of the display surface 54 of the image display panel 550 is divided by the number of arranged light emitting elements 510a arranged in the element arranging directions ADx and ADy. That is, the display surface 54 is virtually divided into a total of 20 display divided areas 54a of 5 ⁇ 4, and each display divided area 54a and the light emitting element 510a that mainly illuminates the display divided area 54a are individually provided. Is associated with.
- the individual light emission control unit 582 determines and controls the light emission intensity of the light emitting element 510a corresponding to the area 54a with reference to the image data corresponding to the area 54a for each display divided area 54a. . For example, the individual light emission control unit 582 turns off the light emitting element 510a corresponding to the display divided region 54a in which the image based on the image data generated by the image generation unit 581 is not displayed among the light emitting elements 510a. In more detail, the individual light emission control unit 582 determines whether or not there is an image to be displayed in the display divided area 54a for each display divided area 54a. Then, the light emitting element corresponding to the display divided area 54a where there is no image to be displayed, that is, non-display is turned off.
- Whether or not an image to be displayed exists in the display divided area 54a refers to, for example, the RGB value of the unit of each liquid crystal pixel 50a in the display divided area 54a in the image data. Specifically, when all the RGB values in a certain display divided area 54a are gradation values of (0, 0, 0) indicating black, there is no image displayed in the display divided area 54a. judge. As another method, if all of the RGB values (X, Y, Z) in a certain display divided area 54a are less than or equal to a predetermined value, an image displayed in the display divided area 54a is displayed. A method of determining that it does not exist may be employed. As another method, if all the RGB values in a certain display divided area 54a are the same value, a method of determining that there is no image displayed in the display divided area 54a may be employed.
- step S10 the image generation unit 581 generates image data. After the process of step S10, the process proceeds to step S20.
- step S20 the individual light emission control unit 582 determines whether there is an image to be displayed in each display division area 54a. After the process of step S20, the process proceeds to step S30.
- step S30 the individual light emission control unit 582 turns off the light emitting element 510a corresponding to the display divided area 54a where the image is not displayed.
- the image generation unit 581 rewrites the image displayed on the image display panel 550. As described above, a series of processing is completed.
- the individual light emission control unit 582 also adjusts the light emission intensity of the light emitting element 510a corresponding to the display divided area 54a even in the display divided area 54a where the image to be displayed exists. That is, in addition to controlling the transmittance of each liquid crystal pixel 50a of the image display panel 550, the light emission intensity of each light emitting element 510a is adjusted, so that the dynamic range of display light from the image display panel 550 (that is, display light) is adjusted. The ratio of the minimum luminance value to the maximum luminance value) is enlarged, and the expressive power of the virtual image VI is increased.
- the diverging part 570 having a plurality of refracting surfaces 572 constituting one principal axis PAd in the cross section including the specific direction ADx is specified for the illumination light from each light emitting element 510a. It has a diverging effect in the direction ADx. Therefore, it is possible to achieve the operational effects according to the first embodiment.
- the diverging lens 530 disposed on the optical path between the light emitting element array 510 and the image display panel 550 includes the diverging unit 570.
- the diverging unit 570 exerts a diverging action in a specific direction ADx on the illumination light from the plurality of light emitting elements 510a arrayed with each other.
- the illumination light emitted from each light emitting element 510a is diverged in the specific direction ADx, the overlapping state of the illumination lights emitted from each light emitting element 510a can be adjusted.
- the display light of the image formed according to the illumination by the illumination light on the image display panel 550 when the overlap is adjusted so as to suppress the light amount from being concentrated in a narrow range, the display light is wide. It becomes easy to reach the range. As described above, it is possible to suppress a decrease in luminance of the virtual image VI when the occupant moves the head more greatly, and it is possible to improve the visibility of the virtual image VI.
- the diverging unit 70 has the refracting surface 572 that constitutes one principal axis PAd in a cross section including the specific direction ADx. Since the illumination light from each light emitting element 510a is subjected to a diverging action based on the positional relationship between the corresponding light emitting element 510a and one main axis PAd, the overlapping state of the illumination light emitted from each light emitting element 510a is as follows. Therefore, it can be adjusted according to the arrangement interval of the light emitting elements 510a.
- the diverging lens 530 forms a plurality of refractive surfaces 572 in a concave Fresnel lens shape obtained by dividing a cylindrical concave concave curved surface Sc in a specific direction, and the plurality of refractive surfaces 572 cooperate.
- the diverging part 570 can be configured compactly with respect to the extending direction of the main axis PAd, the visibility of the virtual image VI can be enhanced while suppressing an increase in the physique.
- the divergence action is exerted only in the direction in which the occupant moves the head frequently, and the diverging action in the direction with less frequency can be suppressed to suppress the decrease in luminance of the virtual image VI. Will be even higher.
- the specific direction ADx on which the diverging action is exerted is a direction corresponding to the left-right direction of the vehicle on the horizontal plane in the visually recognized virtual image VI. That is, when the occupant moves his / her head in the left-right direction, the effect of the diverging action can be enjoyed.
- each light emitting element 510a is controlled to individual light emission intensity, the light emitting element 510a corresponding to the non-display area of the image on the image display panel 550 is dimmed or turned off, and the virtual image VI.
- the contrast can be improved and the power consumption can be reduced, and the dynamic range of the display light from the image display panel 550 can be expanded.
- the light emitting elements 510a corresponding to the display divided regions 54a in which the image is not displayed are turned off. Such turn-off can reduce the power consumption and improve the contrast of the virtual image VI with the region displaying the image and increase the visibility of the virtual image VI.
- the light emitting element array 510 is the main point of the condensing lens 520 disposed at the position farthest from the image display panel 550 among the members 520, 530, 540 of the backlight optical system 549. And the position of the synthetic focal point of the backlight optical system 549.
- the display positions on the image display panel 550 are increased while increasing the luminance of the virtual image VI visually recognized in the visual recognition area EB. An unintended luminance difference when comparing (for example, the pixels 50a) can be reduced. Therefore, the visibility of the virtual image VI can be improved.
- the image display panel 550 corresponds to an “image forming unit”
- the diverging lens 530 corresponds to an “optical member” having a diverging unit 570.
- the sixth embodiment of the present disclosure is a modification of the fifth embodiment.
- the sixth embodiment will be described with a focus on differences from the fifth embodiment.
- the diverging lens 630 of the sixth embodiment has a plurality of refractive surfaces formed in a concave Fresnel lens shape in which a spherical virtual concave curved surface Sc2 is concentrically divided on the incident-side surface 632 thereof.
- a central refracting surface 672a that overlaps with the center of the display surface of the image display panel and includes the surface vertex has a circular shape.
- the other refracting surface 762b has an annular shape or a partial annular shape.
- the virtual concave curved surface Sc2 in the present embodiment is curved in a concave shape that is concave on the side opposite to the condensing lens 520, thereby exhibiting a smooth spherical shape.
- the diverging unit 670 has a plurality of refracting surfaces 672 arranged concentrically as surfaces for refracting illumination light. Since the centers of curvature of the plurality of refracting surfaces 672 exist on a common principal axis PAd, it can be said that the divergence unit 670 constitutes a common principal axis between the refracting surfaces 672.
- the plurality of refracting surfaces 672 jointly exert a diverging action on each of the two element arrangement directions ADx and ADy with respect to the illumination light incident from the respective light emitting elements 510a through the pair of converging convex surfaces 26.
- the diverging unit 670 having a plurality of refracting surfaces 672 constituting one principal axis PAd in a cross section including two specific directions ADx and ADy in the element arrangement direction is provided for each light emission.
- a diverging action is exerted on the illumination light from the element 510a in specific directions ADx and ADy. Therefore, it is possible to achieve the operational effects according to the first embodiment.
- the diverging lens 630 forms a plurality of refractive surfaces 672 in a concave Fresnel lens shape obtained by concentrically dividing the spherical virtual concave curved surface Sc2, and the plurality of refractive surfaces 672 cooperate.
- the diverging part 670 can be configured compactly with respect to the extending direction of the main axis PAd, the visibility of the virtual image VI can be enhanced while suppressing an increase in the physique.
- the display light can easily reach a wide range when the overlapping state is adjusted in each direction.
- the diverging lens 630 corresponds to an “optical member” having a diverging portion 670.
- the single refracting surface 72 may be any one as long as it constitutes one principal axis PAd in a cross section including the element arrangement direction AD.
- a shape may be employed.
- the refracting surface 72 may be formed in a spherical shape by curving in a concave shape also in the array orthogonal direction ND.
- an aspherical surface including a parabolic surface having rotational symmetry with respect to the main axis PAd may be employed.
- an anamorphic surface such as a toroidal surface may be adopted as the refractive surface 72.
- the center of curvature defined by the coordinates of the refracting surface 72 other than the surface vertex 72a is not located far away from the principal axis PAd with respect to the principal axis PAd that can be defined using the surface vertex 72a of the refractive surface 72, It is assumed that the refracting surface 72 constitutes one main axis PAd.
- the contact receiving portion 28 of the condenser lens 20 may be formed as a protrusion.
- the sag amount at the first contact portion 36 of the single refracting surface 72 is smaller than the sag amount at the outer peripheral edge of the light converging convex surface 26. Therefore, in order to bring the first contact portion 36 and the contact receiving portion 28 of the condensing lens 20 into contact without bringing the refractive surface 72 and the light collecting convex surface 26 into contact, the contact receiving portion 28 is It is provided as a protrusion protruding toward the diverging lens 30 side.
- various shapes can be employed as the projection lens 40.
- a convex Fresnel lens, a normal convex lens, or the like may be employed as the projection lens 40.
- the HUD device 100 may not include at least one of the condenser lens 20 and the projection lens 40.
- the image display panel 50 has a display surface 54 with respect to the emission peak direction PD immediately after emission from the light emitting element array 10, the directions of the main axes PAc and PAd, and the plate thickness direction of the projection lens 40. You may arrange
- the light guide 60 may be configured only by the concave mirror 63, and may have a convex mirror instead of the plane mirror 61.
- the light emitting element 10a may be arranged in a plurality of element arrangement directions AD (for example, two directions).
- the divergence unit 70 has at least a main axis PAd in a cross section including one specific direction among the plurality of element arrangement directions AD. It is possible to suppress a decrease in luminance of the virtual image VI when the head is moved more greatly.
- the refracting surface 72 of the diverging unit 70 may be provided as the exit-side surface 34 of the diverging lens 30 so as to face the incident-side surface 42 of the projection lens 40.
- the incident-side surface 42 may have a condensing convex surface that condenses the illumination light by being curved in a convex shape in the element arrangement direction AD.
- at least a part of the light-convex convex surface may be disposed in a space 72 b generated by the concave curve of the refractive surface 72.
- the diverging unit 70 or 570 is recognized as having a diverging action on the illumination light from the light emitting element 10a or 510a in any one of the element arrangement directions AD or ADx and ADy as a whole.
- the diverging part 70 or 570 may include a refracting surface 72 or 572 or a part of the refracting surface 72 or 572 that is hardly recognized as constituting one main axis PAd.
- the diverging action in the present disclosure means an action of spreading a light beam by applying a negative optical power or the like, and is different from a diffusing action in which light is scattered in various directions by a random element such as a diffusion plate.
- the individual light emission control unit 582 uses the light emission intensity of the light emitting element 510a corresponding to the display divided region 54a in which the image is not displayed among the light emitting elements 510a. You may make it control smaller than the emitted light intensity of the light emitting element 510a corresponding to the display division area 54a displayed.
- the HUD device 100 may include an image generation unit 581 and an individual light emission control unit 582 similar to those of the fifth embodiment. Also in the HUD device 100, as in the fifth embodiment, the HUD device 100 is disposed between the position of the principal point of the condensing lens 20 and the position of the composite focus of the members 10, 20, and 30 constituting the backlight optical system. It is preferable that
- the image projection unit 519 may be configured by a light emitting element array 510, a condenser lens 520, an image display panel 550, and the like.
- the image projection unit 519 may include a light emitting element array 510, a projection lens 540, an image display panel 550, and the like.
- the image projection unit 519 may include a light emitting element array 510, a condenser lens 520, a projection lens 540, an image display panel 550, and the like.
- the present disclosure may be applied to various moving bodies (transportation equipment) such as ships or airplanes other than the vehicle 1.
- the head-up display device is mounted on the moving body 1 and projects and reflects the image display light onto the projection member 3 to display a virtual image so that the occupant can visually recognize the image.
- the head-up display device includes a light-emitting element array 510 in which a plurality of light-emitting elements 510a that emit illumination light are arranged in a plurality of element arrangement directions ADx and ADy.
- the head-up display device further includes an image forming unit 550 that forms an image according to illumination by illumination light and emits the image as display light.
- the head-up display device is disposed on an optical path between the light emitting element array and the image forming unit, and exerts a diverging action on illumination light from each light emitting element in at least one specific direction among a plurality of element arrangement directions.
- Optical members 570 and 670 having diverging portions 570 and 670 are further provided.
- the diverging part has one or more refractive surfaces 572 and 672 that refract illumination light while exerting a diverging action.
- the optical member disposed on the optical path between the light emitting element array and the image forming unit has the diverging unit.
- the divergence part exerts a divergence action on illumination light from a plurality of light emitting elements arranged in a specific direction in a plurality of element arrangement directions.
- the illumination light emitted from each light emitting element receives a diverging action in a specific direction, the overlapping state of the illumination light emitted from each light emitting element can be adjusted.
- the display light of the image formed according to the illumination by the illumination light in the image forming unit when the overlap is adjusted so as to suppress the light amount from being concentrated in a narrow range, the display light is in a wide range. It becomes easy to reach. As described above, it is possible to suppress a decrease in the brightness of the virtual image when the occupant moves the head more greatly, and it is possible to improve the visibility of the virtual image.
- one or more refracting surfaces constitute one main axis PAd in a cross section including a specific direction.
- the illumination light from each light emitting element is subjected to a diverging action based on the positional relationship between the corresponding light emitting element and one main axis.
- the degree of overlap can be adjusted according to the arrangement interval of the light emitting elements.
- the head-up display device is mounted on the moving body 1 and projects and reflects the image display light on the projection member 3 to display a virtual image so that the occupant can visually recognize the image.
- the head-up display device includes a light-emitting element array 10 in which a plurality of light-emitting elements 10a that emit illumination light are arranged in the element arrangement direction AD.
- the head-up display device further includes an image forming unit 50 that forms an image according to illumination by illumination light and emits the image as display light.
- the head-up display device is disposed on the optical path between the light emitting element array and the image forming unit, and has a diverging unit 70, 270, 370, 470 that exerts a diverging action on the illumination light from each light emitting element in the element arrangement direction.
- the optical member 30,230,320,430 which has these is further provided.
- the diverging unit has one or more refractive surfaces 72, 272, 372, and 472 that refract illumination light.
- One or more refractive surfaces constitute one principal axis PAd in a cross section including the element arrangement direction.
- the optical member disposed on the optical path between the light emitting element array and the image forming unit has the diverging unit.
- the divergence part exerts a divergence action in the element arrangement direction on the illumination light from the plurality of light emitting elements arranged with respect to each other.
- the illumination light emitted from each light emitting element is subjected to a diverging action in the element arrangement direction, whereby the overlapping state of the illumination light emitted from each light emitting element can be adjusted.
- the divergence part has one or more refractive surfaces constituting one principal axis in a cross section including the element arrangement direction.
- the illumination light from each light emitting element is subjected to a diverging action based on the positional relationship between the corresponding light emitting element and the principal axis of one, and therefore, the overlapping state of the illumination light emitted from each light emitting element depends on each light emitting element. It can be adjusted according to the arrangement interval.
- the light amount is suppressed from being concentrated in a narrow range, and the display light easily reaches a wide range. As described above, it is possible to suppress a decrease in the brightness of the virtual image when the occupant moves the head more greatly, and it is possible to improve the visibility of the virtual image.
- An image projection unit is mounted on the moving body 1 and projects a display light of the image onto the projection member 3 to reflect the head-up display that displays a virtual image so that the occupant can visually recognize the image. Used in equipment.
- the image projection unit includes a light emitting element array 510 in which a plurality of light emitting elements 510a that emit illumination light are arranged in a plurality of element arrangement directions ADx and ADy.
- the image projection unit further includes an image forming unit 550 that forms an image according to illumination with illumination light and emits the image as display light.
- the image projection unit is disposed on an optical path between the light emitting element array and the image forming unit, and exerts a diverging action on illumination light from each light emitting element in at least one specific direction among a plurality of element arrangement directions.
- An optical member having diverging portions 570 and 670 is further provided.
- the diverging part has one or more refractive surfaces 572 and 672 that refract illumination light while exerting a diverging action.
- the optical member disposed on the optical path between the light emitting element array and the image forming unit has the diverging unit.
- the divergence part exerts a divergence action on illumination light from a plurality of light emitting elements arranged in a specific direction in a plurality of element arrangement directions.
- the illumination light emitted from each light emitting element receives a diverging action in a specific direction, the overlapping state of the illumination light emitted from each light emitting element can be adjusted.
- the display light of the image formed according to the illumination by the illumination light in the image forming unit when the overlap is adjusted so as to suppress the light amount from being concentrated in a narrow range, the display light is in a wide range. It becomes easy to reach.
- the image projection unit in the HUD device it is possible to suppress a decrease in the brightness of the virtual image when the occupant moves the head more greatly, and it is possible to improve the visibility of the virtual image.
- An image projection unit is mounted on the moving body 1 and projects a display light of the image onto the projection member 3 to reflect the head-up display that displays a virtual image so that the occupant can visually recognize the image.
- the image projection unit includes a light emitting element array 10 in which a plurality of light emitting elements 10a that emit illumination light are arranged in the element arrangement direction AD.
- the image projection unit further includes an image forming unit 50 that forms an image according to illumination with illumination light and emits the image as display light.
- the image projection unit is disposed on an optical path between the light emitting element array and the image forming unit, and includes diverging units 70, 270, 370, and 470 that exert a diverging action in the element arrangement direction on the illumination light from each light emitting element.
- the optical member 30,230,320,430 which has is further provided.
- the diverging unit has one or more refractive surfaces 72, 272, 372, and 472 that refract illumination light.
- the optical member disposed on the optical path between the light emitting element array and the image forming unit has the diverging unit.
- the divergence part exerts a divergence action in the element arrangement direction on the illumination light from the plurality of light emitting elements arranged with respect to each other.
- the illumination light emitted from each light emitting element receives a diverging action in a specific direction, the overlapping state of the illumination light emitted from each light emitting element can be adjusted.
- the display light of the image formed according to the illumination by the illumination light in the image forming unit when the overlap is adjusted so as to suppress the light amount from being concentrated in a narrow range, the display light is in a wide range. It becomes easy to reach.
- the image projection unit in the HUD device it is possible to suppress a decrease in the brightness of the virtual image when the occupant moves the head more greatly, and it is possible to improve the visibility of the virtual image.
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Abstract
本発明のヘッドアップディスプレイ装置は、移動体に搭載され、投影部材へ画像の表示光を投影して反射させることにより、画像を乗員により視認可能に虚像表示するものであって、発光素子アレイ(10)と、画像形成部(50)と、光学部材(30)と、を備える。発光素子アレイ(10)は、照明光を発する複数の発光素子(10a)が、素子配列方向(AD)に配列されてなる。画像形成部(50)は、照明光による照明に応じた画像を形成して、表示光として射出する。光学部材(30)は、発光素子アレイ(10)と画像形成部(50)との間の光路上に配置され、各発光素子(10a)からの照明光に対して、素子配列方向(AD)に発散作用を及ぼす発散部(70)を有する。発散部(70)は、発散作用を及ぼしつつ照明光を屈折する1以上の屈折面(72)を有する。
Description
本出願は、2016年5月25日に出願された日本出願番号2016-104630号と、2017年2月17日に出願された日本出願番号2017-28147号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
本開示は、移動体に搭載され、画像を乗員により視認可能に虚像表示するヘッドアップディスプレイ装置(以下、HUD装置を略称とする)に関する。
従来、移動体に搭載され、画像を乗員により視認可能に虚像表示するHUD装置が知られている。特許文献1に開示のHUD装置は、発光素子アレイ及び画像形成部を備えている。発光素子アレイは、照明光を発する複数の発光素子が、互いに素子配列方向に配列されてなる。画像形成部は、照明光による照明に応じた画像を形成して、表示光として射出する。
さらに、このHUD装置は、素子配列方向に応じて配列され、照明光を集光する2段のレンズアレイを備えている。発光素子の配列ピッチは、2段のレンズアレイにおけるレンズ面の配列ピッチよりも小さく設定されている。発光素子とこれに対応する各レンズ面の頂点とが一直線上に配置されている。換言すると、2段のレンズアレイに対する発光素子の中心側への偏心を利用して、乗員が頭を動かした場合の虚像の輝度ムラを抑制しようとしている。
しかしながら、複数の発光素子の中心側への偏心により、投影部材によって反射された表示光の光量が狭い範囲に集中して、当該表示光が広い範囲に及ばなくなり、この結果、例えば乗員がより大きく頭を動かすと虚像の輝度が急激に減少する。このため、虚像の視認性に、改良の余地があった。
本開示は、虚像の視認性が高いHUD装置を提供することを目的とする。
本開示の第一の態様におけるヘッドアップディスプレイ装置は、移動体に搭載され、投影部材へ画像の表示光を投影して反射させることにより、前記画像を乗員により視認可能に虚像表示する。前記ヘッドアップディスプレイ装置は、照明光を発する複数の発光素子が、複数の素子配列方向に配列されてなる発光素子アレイを、備える。前記ヘッドアップディスプレイ装置は、前記照明光による照明に応じた前記画像を形成して、前記表示光として射出する画像形成部を、更に備える。前記ヘッドアップディスプレイ装置は、前記発光素子アレイと前記画像形成部との間の光路上に配置され、各前記発光素子からの前記照明光に対して、前記複数の素子配列方向のうち少なくとも1つの特定方向に発散作用を及ぼす発散部を有する光学部材を、更に備える。前記発散部は、前記発散作用を及ぼしつつ前記照明光を屈折する1以上の屈折面を有する。
本開示の第二の態様におけるヘッドアップディスプレイ装置は、照明光を発する複数の発光素子が、互いに素子配列方向に配列されてなる発光素子アレイを、備える。前記ヘッドアップディスプレイ装置は、前記照明光による照明に応じた前記画像を形成して、前記表示光として射出する画像形成部を、更に備える。前記ヘッドアップディスプレイ装置は、前記発光素子アレイと前記画像形成部との間の光路上に配置され、各前記発光素子からの前記照明光に対して前記素子配列方向に発散作用を及ぼす発散部を有する光学部材と、を、更に備える。前記発散部は、前記照明光を屈折する1以上の屈折面を有する。前記1以上の屈折面は、前記素子配列方向を含む断面において1の主軸を構成している。
本開示の第三の態様における画像投射ユニットは、移動体に搭載され、投影部材へ画像の表示光を投影して反射させることにより、前記画像を乗員により視認可能に虚像表示するヘッドアップディスプレイ装置に用いられる。前記画像投射ユニットは、照明光を発する複数の発光素子が、複数の素子配列方向に配列されてなる発光素子アレイを、備える。前記画像投射ユニットは、前記照明光による照明に応じた前記画像を形成して、前記表示光として射出する画像形成部を、更に備える。前記画像投射ユニットは、前記発光素子アレイと前記画像形成部との間の光路上に配置され、各前記発光素子からの前記照明光に対して、前記複数の素子配列方向のうち少なくとも1つの特定方向に発散作用を及ぼす発散部を有する光学部材を、更に備える。前記発散部は、前記発散作用を及ぼしつつ前記照明光を屈折する1以上の屈折面を有する。
本開示の第四の態様における画像投射ユニットは、照明光を発する複数の発光素子が、互いに素子配列方向に配列されてなる発光素子アレイを、備える。前記画像投射ユニットは、前記照明光による照明に応じた前記画像を形成して、前記表示光として射出する画像形成部を、更に備える。前記画像投射ユニットは、前記発光素子アレイと前記画像形成部との間の光路上に配置され、各前記発光素子からの前記照明光に対して前記素子配列方向に発散作用を及ぼす発散部を有する光学部材を、更に備える。前記発散部は、前記照明光を屈折する1以上の屈折面を有する。
本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
第1実施形態におけるHUD装置の車両への搭載状態を示す模式図であり、
第1実施形態における画像投射ユニットを模式的に示す斜視図であり、
第1実施形態における画像投射ユニットの素子配列方向を含む断面を模式的に示す図であり、
第1実施形態における発光素子の放射角度分布を示すグラフであり、
第1実施形態における投射レンズの入射側表面を説明するための図であり、
第1実施形態における投射レンズの射出側表面を説明するための図であり、
第1実施形態における画像表示パネルを表示面の法線に沿って見た図であり、
図7のVIII部を拡大して示す図であり、
第1実施形態における発散作用を説明するための図であり、
第2実施形態における図2に対応する図であり、
第2実施形態における発散レンズの素子配列方向を含む断面を模式的に示す図であって、発散レンズの入射側表面である発散部の複数の屈折面を説明するための図であり、
第3実施形態における画像投射ユニットを模式的に示す図であって、素子配列方向に沿って見た図であり、
第3実施形態における画像投射ユニットを模式的に示す図であって、配列直交方向に沿って見た図であり、
第4実施形態における図2に対応する図であり、
第5実施形態における図2に対応する図であり、
第5実施形態における発光素子アレイ、画像表示パネル、画像生成部、及び個別発光制御部を示すブロック図であり、
第5実施形態における発散レンズの素子配列方向のうち特定方向を含む断面を模式的に示す図であって、発散レンズの入射側表面である発散部の複数の屈折面を説明するための図であり、
第5実施形態における図5に対応する図であり、
第5実施形態における図5に対応する図であり、
第5実施形態における発光素子アレイの配置を説明するための図であり、
第5実施形態のHUD装置によるフローチャートであり、
第6実施形態の発散レンズを示す図であり、
変形例1,2のうち一例における図12に対応する図であり、
変形例12のうち一例を示す図であり、
変形例12のうち他の一例を示す図であり、また
変形例12のうちまた他の一例を示す図である。
以下、本開示の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各実施形態において対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する場合がある。各実施形態において構成の一部分のみを説明している場合、当該構成の他の部分については、先行して説明した他の実施形態の構成を適用することができる。また、各実施形態の説明において明示している構成の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生じなければ、明示していなくても複数の実施形態の構成同士を部分的に組み合せることができる。
(第1実施形態)
図1に示すように、本開示の第1実施形態によるHUD装置100は、移動体の一種である車両1に搭載され、インストルメントパネル2内に収容されている。HUD装置100は、車両1の投影部材としてのウインドシールド3へ画像の表示光を投影する。これにより、HUD装置100は、画像を車両1の乗員により視認可能に虚像表示する。すなわち、ウインドシールド3に反射される表示光が、車両1の室内に設定された視認領域EBに到達することにより、視認領域EB内にアイポイントEPが位置する乗員が当該表示光を虚像VIとして知覚する。そして、乗員は、虚像VIとして表示される各種情報を認識することができる。虚像VIとして表示される各種情報としては、例えば車速、燃料残量等の車両状態値、また、道路情報、視界補助情報等の車両情報が挙げられる。
図1に示すように、本開示の第1実施形態によるHUD装置100は、移動体の一種である車両1に搭載され、インストルメントパネル2内に収容されている。HUD装置100は、車両1の投影部材としてのウインドシールド3へ画像の表示光を投影する。これにより、HUD装置100は、画像を車両1の乗員により視認可能に虚像表示する。すなわち、ウインドシールド3に反射される表示光が、車両1の室内に設定された視認領域EBに到達することにより、視認領域EB内にアイポイントEPが位置する乗員が当該表示光を虚像VIとして知覚する。そして、乗員は、虚像VIとして表示される各種情報を認識することができる。虚像VIとして表示される各種情報としては、例えば車速、燃料残量等の車両状態値、また、道路情報、視界補助情報等の車両情報が挙げられる。
車両1のウインドシールド3は、透光性のガラスないしは合成樹脂により板状に形成されている。ウインドシールド3は、表示光が投影される投影面3aを滑らかな凹面状又は平面状に形成している。なお、投影部材として、ウインドシールド3の代わりに、車両1と別体となっているコンバイナを車両1内に設置して、当該コンバイナに画像を投影するものであってもよい。また、HUD装置100自体が、投影部材としてのコンバイナを備えていてもよい。
視認領域EBは、HUD装置100により表示される虚像VIが視認可能となる空間領域である。すなわち、アイポイントEPが視認領域EB内であれば虚像VIを視認することができ、アイポイントEPが視認領域EBから外れると、虚像VIの視認が極めて困難となる。
このようなHUD装置100の具体的構成を、図2~9に基づいて、以下に説明する。HUD装置100は、発光素子アレイ10、集光レンズ20、発散レンズ30、投射レンズ40、画像表示パネル50、及び導光部60を備えており、これらはハウジング80に収容され、保持されている。
ここで、図2に示すように、発光素子アレイ10、集光レンズ20、発散レンズ30、投射レンズ40、及び画像表示パネル50により、画像投射ユニット19が構成されている。画像投射ユニット19が備える各部材10,20,30,40は、遮光性を有するケーシング19a(図1を参照)に収容されている。
発光素子アレイ10は、図2,3に示すように、複数の発光素子10aを有している。複数の発光素子10aは、平板状に形成された光源用回路基板12上に実装されており、互いに所定間隔を空けて、素子配列方向ADに配列されている。本実施形態において素子配列方向ADは1方向であり、発光素子アレイ10における発光素子10aの配列個数は3個となっている。
各発光素子10aは、例えば発熱の少ない発光ダイオード素子である。各発光素子10aは、光源用回路基板12上の配線パターンを通じて、電源と電気的に接続されている。より詳細に、各発光素子10aは、チップ状の青色発光ダイオード素子を、透光性を有する合成樹脂に黄色蛍光剤を混合した黄色蛍光体により封止することにより形成されている。青色発光ダイオード素子から電流量に応じて発せられる青色光により、黄色蛍光体が励起されて黄色光を発光し、青色光と黄色光との混合により、各発光素子10aから疑似白色の照明光が発せられる。
ここで図4に示すように、各発光素子10aは、発光強度が最大となる発光ピーク方向PDから乖離するに従って発光強度が相対的に低下する放射角度分布にて、照明光を発する。特に本実施形態では、各発光素子10aの発光ピーク方向PDは、それぞれ光源用回路基板12の板面に垂直な方向に合わせた方向となっている。こうした照明光は、集光レンズ20に入射する。
集光レンズ20は、図2,3に示すように、発光素子アレイ10と画像表示パネル50との間の光路上、特に発光素子アレイ10と発散レンズ30との間の光路上に配置されている。集光レンズ20は、透光性の合成樹脂ないしはガラス等から形成されたレンズアレイとなっている。
集光レンズ20において、発光素子アレイ10と対向する入射側表面22は、当該集光レンズ20全体で共通の滑らかな平面状を呈している。一方、集光レンズ20において発散レンズ30と対向する射出側表面24には、複数の集光凸面26が配列形成されている。
各集光凸面26は、それぞれ個別に各発光素子10aと対をなすように設けられている。具体的に、各集光凸面26は、発光素子10aの配列個数に応じて、発光素子10aと同数(例えば3つ)設けられ、発光素子10aと同様の素子配列方向ADに合わせて互いに配列されている。
各集光凸面26は、少なくとも素子配列方向ADにおいて凸状に湾曲することで、滑らかな凸面状に形成されている。特に本実施形態では、各集光凸面26は、球面状に形成されている。各集光凸面26は、互いに実質同じ形状となっている。
これにより、各集光凸面26は、対となる発光素子10aに個別に対応する主軸PAcを構成している。ここで本実施形態における主軸とは、面頂点と曲率中心(例えば面頂点により規定される曲率中心)とを結ぶ仮想的な軸を意味する。特に本実施形態において各集光凸面26の主軸PAcは、対となる発光素子10aを通り、発光ピーク方向PDと実質一致した方向に延伸している。こうして集光レンズ20は、素子配列方向ADを含む断面において発光素子10a又は集光凸面26と同数である複数(例えば3)の主軸PAcを構成している。
こうして各発光素子10aからの照明光は、主として対となる各集光凸面26に入射し屈折されることで、当該集光凸面26毎に個別の集光作用を受ける。個別の集光作用が及ぶと共に、集光レンズ20から射出された照明光は、発散レンズ30に入射する。
また、特に図3に示すように、集光レンズ20の射出側表面24において、集光凸面26の配列よりも外周には、平面状に形成された当接受け部28が設けられている。当接受け部28は、後述する発散レンズ30の第1当接部36と当接している。集光凸面26の配列より外周の発光素子アレイ10側では、入射側表面22から光源用回路基板12に向かって突出して、当該光源用回路基板12と当接する基板当接部29が設けられている。
発散レンズ30は、図2,3に示すように、発光素子アレイ10と画像表示パネル50との間の光路上、特に集光レンズ20と投射レンズ40との間の光路上に配置されている。発散レンズ30は、透光性の合成樹脂ないしはガラス等により、形成されている。
発散レンズ30において、投射レンズ40と対向する射出側表面34は、当該発散レンズ30全体で共通の滑らかな平面状を呈している。一方、発散レンズ30において、集光レンズ20と対向する入射側表面32には、発散部70が設けられている。
発散部70は、照明光を屈折する面として、単数の屈折面72を有している。屈折面72は、少なくとも素子配列方向ADにおいて凹状に湾曲することで、滑らかな凹面状に形成されている。特に本実施形態では、屈折面72は、素子配列方向ADにおいて曲率を有する一方、素子配列方向ADと直交する配列直交方向NDにおいては曲率を実質有しないことで、円筒面状に形成されている。
屈折面72において素子配列方向ADの径は、各集光凸面26の径の総和よりも大きくなっている。屈折面72は、各発光素子10aから対となる集光レンズ20を経て入射した照明光を、一括して屈折する単一の面となっている。すなわち、各集光凸面26を経た照明光は、各集光凸面26と対向する単一の屈折面72により屈折される。
屈折面72は、素子配列方向ADを含む断面(例えば素子配列方向ADを含むメリジオナル断面)において、その面頂点72aを通る1の主軸PAdを構成している。特に本実施形態では、発光素子10aが奇数設けられているので、発散部70の主軸PAdは、素子配列方向ADに配列された発光素子10a及び集光凸面26の対のうち中央の対において、発光素子10a及び集光凸面26の面頂点26aを通っている。換言すれば、発散部70の1の主軸PAdは、集光凸面26の複数の主軸PAcのうち、中央の主軸PAcと重なっている。なお、本実施形態では、主軸PAdが光軸に実質一致しているため、この主軸PAdを基準として、近軸及び軸外の語を取り扱う。
こうして各発光素子10aからの照明光は、各集光凸面26を経た後、各発光素子10aに対して共通かつ単一の屈折面72により素子配列方向ADに発散作用を受ける。発散作用が及ぶと共に、発散レンズ30から射出された照明光は、投射レンズ40に入射する。
発散レンズ30は、上述の表面32,34の形状により全体としては、平凹レンズ状に形成されている。すなわち、主軸PAdから素子配列方向AD両側の軸外に向かうに従って、発散レンズ30の厚みは漸次増大している。こうして発散レンズ30軸外の外縁部30aにて、素子配列方向AD両側の厚みは、近軸部30bにおける厚みよりも大きくなっている。図3に示すように、発散レンズ30は、特に発光素子アレイ10側では、単一の凹面状の屈折面72により、近軸部30bよりも外縁部30aが発光素子アレイ10側に突出した形状となっており、突出した当該外縁部30aの先端が平面状に面取りされている。こうした外縁部30aの先端が集光レンズ20の当接受け部28と当接していることで、発散レンズ30は、外縁部30aのうち発光素子アレイ10側において集光レンズ20と当接する第1当接部36を有している。
発散レンズ30の第1当接部36と集光レンズ20の当接受け部28とが当接していることに関連して、当接受け部28よりも屈折面72側に突出している各集光凸面26の少なくとも一部は、屈折面72の凹状湾曲により生じたスペース72bに配置されている。なお、図2では画像投射ユニット19を模式的に示した結果、集光凸面26はかかるスペース72bに配置されていないように見えるが、実際には図3のような配置となっている。
一方、外縁部30aのうち画像表示パネル50側において発散レンズ30は、投射レンズ40と当接する第2当接部38を有している。第2当接部38は、外縁部30aにおいて射出側表面34から投射レンズ40に向かって突出する突起として設けられている。第2当接部38は、その突起の先端を、平面状に形成している。
投射レンズ40は、図2,3発光素子アレイ10と画像表示パネル50との間の光路上、特に発散レンズ30と画像表示パネル50との間の光路上に配置されている。投射レンズ40は、透光性の合成樹脂ないしはガラス等により形成され、全体としては略平板状を呈している。投射レンズ40は、複数の分割ブロック40aが互いに配列されて一体的に形成されたレンズアレイとなっている。本実施形態において複数の分割ブロック40aは、発光素子10a又は集光凸面26と同数設けられ、発光素子10a及び集光凸面26と同様に、素子配列方向ADに合わせて互いに配列されている。本実施形態において各分割ブロック40aは、互いに実質同じ形状となっている。
投射レンズ40において、発散レンズ30と対向する入射側表面42では、図5に示すように、複数の分割レンズ面43が、ストライプ状に分割された状態で形成されている。入射側表面42における分割レンズ面43の分割方向は、例えば配列直交方向NDに沿っており、隣り合う分割レンズ面43の境界線は、素子配列方向ADに沿って直線状に延伸している。したがって、素子配列方向ADを含む断面においては、1つの分割レンズ面43が複数の分割ブロック40aを跨いで形成されている。こうして各分割レンズ面43は、所定の分割幅Wnで領域分割した一分割領域として形成されている。
本実施形態では、分割レンズ面43として、凸フレネルレンズ状に分割された分割凸面43aが設けられている。分割凸面43aは、投射レンズ40における仮想のレンズ面として定義される1つの仮想凸状曲面Svaに基づいて形成されている。ここで仮想凸状曲面Svaは、発光素子アレイ10側に凸となる凸状に、配列直交方向NDにおいて湾曲することで、滑らかな円筒面状を呈している。したがって、入射側表面42は、主として配列直交方向NDに、照明光の進行方向を偏向させる偏向作用を、当該照明光に対して及ぼす。特に本実施形態では、当該偏向作用は、集光作用となっている。
一方、図6に示すように、投射レンズ40において画像表示パネル50と対向する射出側表面44では、複数の分割レンズ面45が、ストライプ状に分割された状態で形成されている。射出側表面44における分割レンズ面45の分割方向は、素子配列方向ADに沿っており、隣り合う分割レンズ面45の境界線は、配列直交方向NDに沿って直線状に延伸している。こうして各分割レンズ面45は、所定の分割幅Waで領域分割した一分割領域として形成されている。
ここで1つの分割ブロック40aに着目すると、分割レンズ面45として、複数の近似平面45a及び複数の異方偏向平面45bが設けられている。近似平面45aは、投射レンズ40における仮想のレンズ面として定義される仮想凸状曲面Svbに基づいて形成されている。ここで仮想凸状曲面Svbは、画像表示パネル50側に凸となる凸状に、素子配列方向ADに沿って湾曲することで、滑らかな円筒面状を呈している。近似平面45aは、この仮想凸状曲面Svbから抽出された複数の座標の線形補間により得られた近似的な平面として、平面状に形成されている。特に本実施形態では、かかる複数の座標として、分割領域の端部における仮想凸状曲面Svbの端部座標Ceが採用されており、当該端部座標Ce同士の線形補間により近似平面の勾配が規定されている。仮想凸状曲面Svbが、部分的な近似により平面状とされた状態で、射出側表面44上に現出しているのである。
異方偏向平面45bは、近似平面45a間に介挿された状態で配置されている。異方偏向平面45bは、投射レンズ40における仮想のレンズ面として定義される仮想傾斜面Ssbに基づいて形成されている。仮想傾斜面Ssbは、素子配列方向ADを含む断面において、仮想凸状曲面Svbの面頂点に対応する箇所で逆勾配に変わる複数の平面状斜面Sspにより構成されている。各平面状斜面Sspの勾配は、仮想凸状曲面Svbの対応する箇所の勾配とは逆向きの勾配となるように設定されている。仮想傾斜面Ssbのうち一部が抽出されることで、異方偏向平面45bが射出側表面44上に現出しているのである。
特に本実施形態では、1つの分割ブロック40aにつき例えば6つの分割レンズ面45が設定されている。そして、6つの分割レンズ面45は、近似平面45a、異方偏向平面45b、近似平面45a、近似平面45a、異方偏向平面45b、近似平面45aの順に配列され、隣り合う近似平面45a同士の境界が仮想凸状曲面Svbの面頂点に対応する箇所である。なお、図6において各符号は、対応要素の一部にのみ付されている。
こうして射出側表面44は、主として素子配列方向ADに、照明光の進行方向を偏向させる偏向作用を、当該照明光に対して及ぼす。近似平面45aにて屈折される照明光は、偏向作用として、通常の凸面の集光作用と同じ向きの偏向作用であるため、当該偏向作用は、実質的な集光作用と言える。異方偏向平面45bにて屈折される照明光は、偏向作用として、隣接する近似平面45aとは逆向きの偏向作用を受ける。異方偏向平面45bにて逆向きの偏向作用を受けた照明光は、近似平面45aにて偏向作用を受けた照明光と混ぜ合わされる。
こうした複雑な形状の投射レンズ40では、1の主軸を規定すること自体困難であり、実質的に多軸性を有している。こうして投射レンズ40から射出された照明光は、画像表示パネル50に入射する。
また、図3に示すように、投射レンズ40の入射側表面42において、分割ブロック40aよりも外周には、平面状に形成された当接受け部48が形成されている。当接受け部48は、発散レンズ30の第2当接部38と当接している。
画像表示パネル50は、図2,3に示すように、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor、TFT)を用いた液晶パネルであって、例えば2次元に配列された複数の液晶画素50aから形成されたアクティブマトリクス型の液晶パネルである。
具体的に図7に示すように、画像表示パネル50は、長手方向及び短手方向を有する矩形状を呈している。本実施形態では、長手方向が素子配列方向ADに沿っている。図8に示すように、液晶画素50aが長手方向及び短手方向に配列されることで、導光部60側において画像を表示光として射出する表示面54もまた矩形状を呈している。各液晶画素50aでは、表示面54の法線方向に貫通して設けられる透過部50bと、当該透過部50bを囲んで形成された配線部50cとが設けられている。
画像表示パネル50は、一対の偏光板及び一対の偏光板に挟まれた液晶層等が積層されて形成されていることで、平板状を呈している。各偏光板は、所定方向に偏光した光を透過させ、当該所定方向に垂直な方向に偏光した光を吸収する性質を有しており、一対の偏光板は、当該所定方向を互いに直交させて配置されている。液晶層は、液晶画素毎の電圧印加により、印加電圧に応じて液晶層に入射する光の偏光方向を回転させることが可能となっている。偏光方向の回転により後の偏光板を透過する光の割合、すなわち透過率を変えることができる。
したがって、画像表示パネル50は、発光素子アレイ10側表面である照明対象面52への照明光の入射に対して、液晶画素50a毎の透過率を制御する。すなわち、画像表示パネル50は、照明光による照明に応じた画像を形成して、表示光として射出可能となっている。隣り合う液晶画素50aには、互いに異なる色(例えば、赤、緑及び青)のカラーフィルタが設けられており、これらの組み合わせにより、様々な色が実現されるようになっている。
また画像表示パネル50は、特に図2に示すように、発光素子アレイ10からの射出直後の発光ピーク方向PD、各主軸PAc,PAdの方向、及び投射レンズ40の板厚方向に対して、表示面54の法線方向が交差するように、傾斜配置されている。こうした画像表示パネル50の表示面54が画像投射ユニット19のケーシング19aから露出していることで、画像投射ユニット19は、導光部60へと、表示光を投射するようになっている。
導光部60は、図1に示すように、画像表示パネル50からの表示光を、ウインドシールド3へ導光する。本実施形態の導光部60は、平面鏡61及び凹面鏡63を有している。本実施形態において画像表示パネル50からの表示光は、最初に平面鏡61に入射する。
平面鏡61は、合成樹脂ないしはガラス等からなる基材の表面に、反射面62としてアルミニウムを蒸着させること等により形成されている。反射面62は、滑らかな平面状に形成されている。平面鏡61に入射した表示光は、反射面62により凹面鏡63へ向けて反射される。
凹面鏡63は、合成樹脂ないしはガラス等からなる基材の表面に反射面64としてアルミニウムを蒸着させること等により形成されている。反射面64は、凹状に湾曲することで、滑らかな凹面状に形成されている。凹面鏡63に入射した表示光は、反射面64によりウインドシールド3へ向けて反射される。
凹面鏡63とウインドシールド3の間において、ハウジング80に窓部81が設けられている。窓部81を透光性の防塵カバー82が塞いでいる。したがって、凹面鏡63からの表示光は、当該防塵カバー82を透過して、ウインドシールド3に入射する。こうしてウインドシールド3に反射された表示光が視認領域EBに到達し、乗員が虚像VIを視認可能となるのである。ここで虚像VIは、導光部60の凹面鏡63による拡大作用、及びウインドシールド3の投影面3aが湾曲している場合には、ウインドシールド3による拡大作用により、表示面54よりも拡大された状態で、乗員により視認される。
HUD装置100により構成される光学系では、こうした導光部60及びウインドシールド3による虚像VI拡大の副作用により、図9に示される入射瞳の位置ENPが画像表示パネル50から発光素子アレイ10側に所定距離だけ離れた位置に存在する。仮に、HUD装置100に発散部70を設けずに、集光レンズ20及び投射レンズ40によりテレセントリック性を高めた照明を行なった場合、乗員のアイポイントEPが視認領域EBの中央から端部へ移動すると、視認される虚像VIの輝度が急激に減少し得る。
そこで、発散部70の発散作用により、各発光素子10aから発せられる照明光の発光ピーク方向PDが、それぞれ入射瞳の位置ENPから遠ざかる方向に合わせられることで、こうした輝度の減少が抑制される。かかる発散作用は、発光素子10aと主軸PAdとの位置関係に応じたものとなっている。具体的に、主軸PAdからの距離が離れた発光素子10a程、屈折面72にてより軸外となる側に屈折される。また発散作用により、各発光素子10aからの照明光の放射角度が各々広角化される。この結果、各発光素子10aからの照明光同士の近軸の狭い範囲での重なりが調整される。各発光素子10aからの照明光が軸外まで広く分布することとなるため、視認領域EB端部での虚像VIの輝度低下が抑制される。
図9では、破線により仮に発散部70が設けられなかった場合の各発光素子10aからの発光ピーク方向及び照明光の範囲を示し、実線により発散部70の発散作用を受けた場合の各発光素子10aからの発光ピーク方向PD及び照明光の範囲を示している。
なお、第1実施形態では、画像表示パネル50が「画像形成部」に対応し、発散レンズ30が発散部70を有する「光学部材」に対応し、集光レンズ20が発光素子アレイ10側からの照明光を発散レンズ30側へ導光する「第1導光部材」に対応し、投射レンズ40が発散レンズ30側からの照明光を画像表示パネル50側へ導光する「第2導光部材」に対応している。
(作用効果)
以上説明した第1実施形態の作用効果を以下に説明する。
以上説明した第1実施形態の作用効果を以下に説明する。
第1実施形態によると、発光素子アレイ10と画像表示パネル50との間の光路上に配置された発散レンズ30は、発散部70を有する。当該発散部70は、互いに配列された複数の発光素子10aからの照明光に対して、素子配列方向ADに発散作用を及ぼす。各発光素子10aが発する照明光が素子配列方向ADに発散作用を受けることにより、各発光素子10aが発する照明光同士の重なり具合が調整され得る。より詳細に、発散部70は、素子配列方向ADを含む断面において1の主軸PAdを構成している屈折面72を有する。各発光素子10aからの照明光は、それぞれ対応する発光素子10aと1の主軸PAdとの位置関係に基づいた発散作用を受けることとなるので、各発光素子10aが発する照明光同士の重なり具合は、各発光素子10aの配列間隔に応じて調整され得るのである。
したがって、画像表示パネル50にて照明光による照明に応じて形成される画像の表示光において、光量が狭い範囲に集中することが抑制され、当該表示光が広い範囲に及び易くなる。以上により、乗員がより大きく頭を動かした場合の虚像VIの輝度の減少を抑制することができ、虚像VIの視認性を高めることができる。
また、第1実施形態によると、屈折面72は、素子配列方向ADにおいて凹状に湾曲し、照明光を一括して屈折する単一の面である。各発光素子10aからの照明光は、凹状に湾曲する単一の面により発散作用を受けることとなるので、各発光素子10aが発する照明光同士の重なり具合は、確実に調整され得る。したがって、表示光が広い範囲に及び易くなる。
また、第1実施形態によると、単一の屈折面72は、1方向の素子配列方向ADに沿って凹状に湾曲する円筒面状に形成されている。このようにすると、発光素子10aが配列されていない配列直交方向NDに対して発散作用が及ぶことが抑制される。したがって、照度が不足しがちな配列直交方向NDにおいて、画像表示パネル50への照明の損失を抑制することができる。
また、第1実施形態によると、発散レンズ30は凹レンズ状に形成されているので、外縁部30aにおいて、厚みを持った形状となる。そして、凹レンズ状による外縁部30aの厚みを利用して、発散レンズ30は、発光素子アレイ10において集光レンズ20と当接する第1当接部36と、外縁部30aのうち、画像表示パネル50側において投射レンズ40と当接する第2当接部38と、を有する。したがって、発散レンズ30の外縁部30aを集光レンズ20及び投射レンズ40との間のスペーサとして機能させることができるので、各部材20,30,40の相対的な位置ずれが規制され、画像表示パネル50への安定した照明を実現できる。以上により、虚像VIの視認性を安定させることができる。
また、屈折面72の凹状湾曲により生じたスペース72bに、各集光凸面26の少なくとも一部が配置されている。こうしたスペース72bの有効活用により屈折面72と各集光凸面26の間隔を近づけることができるので、体格の増大を抑制しつつ、虚像VIの視認性が高いHUD装置100を実現することができる。
(第2実施形態)
図10,11に示すように、本開示の第2実施形態は第1実施形態の変形例である。第2実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
図10,11に示すように、本開示の第2実施形態は第1実施形態の変形例である。第2実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
第2実施形態における発散レンズ230は、第1実施形態と同様に、発光素子アレイ10と画像表示パネル50との間の光路上、特に集光レンズ20と投射レンズ40との間の光路上に配置されている。発散レンズ230は、透光性の合成樹脂ないしはガラス等により形成され、全体としては略平板状を呈している。
発散レンズ230において、投射レンズ40と対向する射出側表面34は、滑らかな平面状を呈している。一方、発散レンズ230において、集光レンズ20と対向する入射側表面32には、発散部270が設けられている。
発散部270は、図11に示すように、照明光を屈折する面として、素子配列方向ADに合わせて互いに配列された複数の屈折面272を有している。複数の屈折面272は、ストライプ状に分割された状態で形成されている。入射側表面32における屈折面272の分割方向は、素子配列方向ADに沿っており、隣り合う屈折面272の境界線は、配列直交方向NDに沿って直線状に延伸している。こうして各屈折面272は、所定の分割幅Wdで領域分割した一分割領域として形成されている。
本実施形態の複数の屈折面272は、発散レンズ230における仮想のレンズ面として定義される1つの仮想凹状曲面Scに基づいて形成されており、当該仮想凹状曲面Scを凹フレネルレンズ状に分割したものとなっている。ここで仮想凹状曲面Scは、集光レンズ20とは反対側に凹となる凹状に、素子配列方向ADにおいて湾曲することで、滑らかな円筒面状を呈している。
仮想凹状曲面Scは、素子配列方向ADを含む断面(例えば素子配列方向ADを含むメリジオナル断面)において、屈折面272の配列方向と実質直交する1の主軸PAdを構成している。複数の屈折面272は、この仮想凹状曲面Scを、分割幅Wd毎に、主軸PAdの延伸方向に各々ずらすことにより、入射側表面32上に現出しているのである。
したがって、素子配列方向ADを含む断面における複数の屈折面272の各曲率中心は、共通の1の主軸PAd上に存在しているため、発散部270は、各屈折面272により、当該各屈折面272間で共通の1の主軸PAdを構成していると言える。複数の屈折面272が共同することで、発散部270は、各発光素子10aから対となる集光凸面26を経て入射した照明光に対して、第1実施形態と同様の発散作用を及ぼすようになっている。
こうした第2実施形態によると、素子配列方向ADに合わせて互いに配列された複数の屈折面272が共同して発散作用を及ぼす。このようにすると、発散部270を主軸PAdの延伸方向に対してコンパクトに構成することができるので、体格の増大を抑制しつつ、虚像VIの視認性を高めることができる。
なお、第2実施形態では、発散レンズ230が発散部270を有する「光学部材」に対応している。
(第3実施形態)
図12,13に示すように、本開示の第3実施形態は第1実施形態の変形例である。第3実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
図12,13に示すように、本開示の第3実施形態は第1実施形態の変形例である。第3実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
第3実施形態では、第1実施形態とは異なり、集光レンズ20及び発散レンズ30が設けられておらず、代わりに発散集光レンズ320が設けられている。
発散集光レンズ320は、発光素子アレイ10と画像表示パネル50との間の光路上、特に発光素子アレイ10と投射レンズ40との間の光路上に配置されている。発散集光レンズ320は、透光性の合成樹脂ないしはガラス等により、形成されている。
発散集光レンズ320において、発光素子アレイ10と対向する入射側表面322には、発散部370が設けられている。発散部370は、第1実施形態の発散レンズ30における発散部70と同様の単一の屈折面372を有している。一方、発散集光レンズ320において、投射レンズ40と対向する射出側表面324には、第1実施形態の集光レンズ320と同様の複数の集光凸面326が配列形成されている。
こうして各発光素子10aからの照明光は、発散部370の屈折面372により発散作用を受ける。その後、各発光素子10aからの照明光は、主として対となる各集光凸面326に入射し、当該集光凸面326毎に個別の集光作用を受ける。こうした発散作用及び個別の集光作用が及ぶと共に、発散集光レンズ320から射出された照明光は、投射レンズ40に入射する。
このような第3実施形態においても、素子配列方向ADを含む断面において1の主軸PAdを構成している単一の屈折面372を有する発散部370が、各発光素子10aからの照明光に対して素子配列方向ADに発散作用を及ぼしている。したがって、第1実施形態に準じた作用効果を奏することが可能となる。
また、第3実施形態によると、発散集光レンズ320において、集光凸面326は、片側の表面、より具体的に射出側表面324として形成され、発散部370は、当該射出側表面324とは逆側の入射側表面322として形成されている。こうすることで、各発光素子10aからの照明光に個別に及ぼす集光作用と、各発光素子10aからの照明光に及ぼす素子配列方向ADの発散作用とを、1つの部材で実現可能となる。したがって、虚像VIの視認性が高いHUD装置100を容易に提供することができる。
なお、第3実施形態では、発散集光レンズ320が発散部370を有する「光学部材」に対応している。
(第4実施形態)
図14に示すように、本開示の第4実施形態は第1実施形態の変形例である。第4実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
図14に示すように、本開示の第4実施形態は第1実施形態の変形例である。第4実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
第4実施形態における投射レンズ440は、特に集光レンズ420と発散レンズ430との間の光路上に配置されている。一方、発散レンズ430は、特に投射レンズ440と画像表示パネル50との間の光路上に配置されている。この結果、集光レンズ420及び投射レンズ440は、発光素子アレイ10と画像表示パネル50との間の光路上に配置されている。
発散レンズ430において、画像表示パネル50と対向する射出側表面34は、滑らかな平面状を呈している。一方、発散レンズ430において投射レンズ440と対向する入射側表面32には、発散部470が設けられている。発散部470は、第1実施形態の発散レンズ30における発散部70と同様の単一の屈折面472を有している。
各発光素子10aからの照明光は、集光レンズ420及び投射レンズ440を経て、発散レンズ430に入射する。発散レンズ430の発散部470は、集光レンズ420及び投射レンズ440により集光作用を受けた照明光に対して、画像表示パネル50への照明直前で、素子配列方向ADに発散作用を及ぼす。こうして発散レンズ430から射出された照明光は、画像表示パネル50に入射する。
このような第4実施形態においても、素子配列方向ADを含む断面において1の主軸PAdを構成している単一の屈折面472を有する発散部470が、各発光素子10aからの照明光に対して素子配列方向ADに発散作用を及ぼしている。したがって、第1実施形態に準じた作用効果を奏することが可能となる。
また、第4実施形態によると、発散部470は、集光レンズ420及び投射レンズ440により集光された照明光に対して画像表示パネル50への照明直前で発散作用を及ぼす。発散作用を受けた一部の照明光が画像表示パネル50より外側に発散してしまうことが抑制されるので、照明の効率を高めることができる。
なお、第2実施形態では、発散レンズ430が発散部470を有する「光学部材」に対応し、集光レンズ420と投射レンズ440とを合わせて、各発光素子10aからの照明光に対して集光作用を及ぼす「集光部」が構成されている。
(第5実施形態)
図15~21に示すように、本開示の第5実施形態は第1実施形態の変形例である。第5実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
図15~21に示すように、本開示の第5実施形態は第1実施形態の変形例である。第5実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
第5実施形態の発光素子アレイ510は、図15に示すように、光源用回路基板12上に、複数の発光素子510aを有している。複数の発光素子510aは、図16に示すように、互いに所定間隔を空けて、2方向の素子配列方向ADx,ADyに、マトリックス状に配列されている。本実施形態において発光素子アレイ510における発光素子510aの配列個数は、方向ADxに5個ずつ、方向ADyに4個ずつ、すなわち5×4個の計20個となっている。
図15に示すように、発光素子アレイ510と画像表示パネル550との間には、集光レンズ520、発散レンズ530、及び投射レンズ540が配置されている。第1実施形態と同様に、発光素子アレイ510、集光レンズ520、発散レンズ530、投射レンズ540、及び画像表示パネル550等により、画像を投射する画像投射ユニット519が構成されている。画像投射ユニットが備える各部材510,520,530,540,550は、遮光性を有するケーシング19aに収容されている。集光レンズ520、発散レンズ530、及び投射レンズ540により、バックライト光学系549が構成されている。
集光レンズ520は、第1実施形態と同様のレンズアレイとなっているが、発光素子510aが2方向ADx,ADyに配列されていることに合わせて、複数の集光凸面26が2方向ADx,ADyに配列形成されている。
発散レンズ530は、図17に示すように、第2実施形態の発散レンズと同様に、その入射側表面532において、円筒面状の仮想凹状曲面Scを、その母線の延伸方向とは実質直交する方向に分割した凹フレネルレンズ状に、複数の屈折面572を形成している。本実施形態では、2方向の素子配列方向ADx,ADyのうち、発光素子の配列個数が多い(すなわち5個である)特定方向ADxに仮想凹状曲面Scを分割している。
これにより、発散部570は、照明光を屈折する面として、1方向の特定方向ADxに合わせて互いに配列された複数の屈折面572を有している。複数の屈折面572の各曲率中心は、共通の1の主軸PAc上に存在しているため、発散部570は、各屈折面572間で共通の1の主軸PAcを構成していると言える。複数の屈折面572が共同して、各発光素子510aから対となる集光凸面26を経て入射した照明光に対して、2方向の素子配列方向ADx,ADyのうち特定方向ADxに発散作用を及ぼす。
投射レンズ540は、第1実施形態と同様、複数の分割ブロック40aが互いに配列されて一体的に形成されたレンズアレイとなっている。ただし、第5実施形態の投射レンズ540では、発光素子510aが2方向に配列されていることに合わせて、複数の分割ブロック40aが2方向に配列形成されている。すなわち、5×4個の計20個の分割ブロック40aが設けられている。
具体的に、図18に示すように、投射レンズ540において発散レンズ530と対向する入射側表面542では、複数の分割レンズ面543が、ストライプ状に分割された状態で形成されている。入射側表面542における分割レンズ面543の分割方向は、2方向のうち特定方向ADxに沿っており、隣り合う分割レンズ面543の境界線は、方向ADyに沿って直線状に延伸している。したがって方向ADyを含む断面においては、1つの分割レンズ面543が、当該方向ADyの発光素子510aの配列個数に対応する複数(具体的には4つ)の分割ブロック40aを跨いで形成されている。分割レンズ面543としては、第1実施形態の面45a,45bと同様に、複数の近似平面543a及び複数の異方偏向平面543bが設けられている。
一方、図19に示すように、投射レンズ540において画像表示パネル550と対向する射出側表面544では、複数の分割レンズ面545が、ストライプ状に分割された状態で形成されている。射出側表面544における分割レンズ面545の分割方向は、2方向のうち方向ADyに沿っており、隣り合う分割レンズ面545の境界線は、特定方向ADxに沿って直線状に延伸している。したがって特定方向ADxを含む断面においては、1つの分割レンズ面545が、当該方向ADxの発光素子510aの配列個数に対応する複数(具体的には5つ)の分割ブロック40aを跨いで形成されている。分割レンズ面545としては、第1実施形態の面45a,45bと同様に、複数の近似平面545a及び複数の異方偏向平面545bが設けられている。
こうした複雑な形状の投射レンズ540では、1の主軸を規定すること自体困難であり、実質的に多軸性を有している。近似平面543a,545aが実質的な集光作用を及ぼすと考えれば、近似平面543a,545aの集合体により、分割ブロック40aの個数分(すなわち20)の主軸が設けられていると考えることもできる。
ここで、図20に示すように、投射レンズ540の近似平面543a,545aの基となっている仮想凸状曲面Svbを用いて算出され得る投射レンズ540の光学パワーをφ1(>0)、発散レンズ530の光学パワーをφ2(<0)、集光レンズ520の集光凸面26を用いて算出され得る集光レンズ520の光学パワーをφ3(>0)と定義する。さらに、投射レンズ540の主点の位置と発散レンズ530の主点の位置との間隔をe1、発散レンズ530の主点と集光レンズ520の主点との間隔をe2と定義する。なお、各主点の位置は、当該主点を含む仮想平面である主平面に置換して考えてもよい。
こうした定義下、集光レンズ520の主点の位置から、バックライト光学系549の合成焦点の位置までの距離Lは、
L=[1-e2・(1+φ1+φ2)+e1・(1+φ1)・(-1+e2・φ2)]
/[1+φ1-(-1+e1+e1・φ1)・φ2
+(1-e2(1+φ1+φ2)+e1・(1+φ1)
・(-1+e2・φ2))・φ3] …(数式1)
となる。
L=[1-e2・(1+φ1+φ2)+e1・(1+φ1)・(-1+e2・φ2)]
/[1+φ1-(-1+e1+e1・φ1)・φ2
+(1-e2(1+φ1+φ2)+e1・(1+φ1)
・(-1+e2・φ2))・φ3] …(数式1)
となる。
ここで、入射瞳ENP(図9の模式図も参照)の位置は、投射レンズ540の主点の位置よりも画像表示パネル550とは遠ざかる位置にあり、当該入射瞳ENPに各発光素子を結像させるために、集光レンズ520の主点の位置からの発光素子アレイ510までの距離λは、
0<λ≦L …(数式2)
の条件を満たしている。換言すると、発光素子アレイ510は、集光レンズ520の主点の位置と、バックライト光学系549の画像表示パネル550とは反対側の合成焦点の位置との間に配置されていることとなる。
0<λ≦L …(数式2)
の条件を満たしている。換言すると、発光素子アレイ510は、集光レンズ520の主点の位置と、バックライト光学系549の画像表示パネル550とは反対側の合成焦点の位置との間に配置されていることとなる。
さらに本実施形態のHUD装置500は、図16に示すように、画像投射ユニット519の構成要素として、画像生成部581及び個別発光制御部582を備えている。画像生成部581及び個別発光制御部582は、制御回路580により実現される機能ブロックとして、構築されている。制御回路580は、少なくとも1つのプロセッサ、例えばROM、RAM等のメモリ及び入出力インターフェースを有している電子回路である。プロセッサは、例えばメモリに記憶されているコンピュータプログラムを実行することで、画像生成部581及び個別発光制御部582の機能を実現させる。制御回路580は、入出力インターフェースを介して、画像表示パネル550及び発光素子アレイ510の各発光素子510a、また外部の機器と通信可能となっている。なお、制御回路580は、画像生成部581と個別発光制御部582との間で共通に設けられてもよく、別個に設けられてもよい。また、本実施形態では、制御回路はハウジング80内に収容されているが、ハウジング80外に配置されていてもよい。
画像生成部581は、画像表示パネル550の表示面54に表示する画像のデータを生成する。具体的に、画像生成部581は、外部の機器から電気信号として入力された情報を基に、画像データを生成する。画像生成部581は、例えば、外部の機器から車両の速度が入力されると、速度を示す画像データを、表示面54の少なくとも一部分に表示するために生成する。本実施形態における画像データとは、例えば、液晶画素50a(図8も参照)の単位毎のRGB値(256段階の階調値)を示すデータである。画像生成部581の画像データに基づいた電気信号が画像表示パネル550に出力されることにより、画像表示パネル550の各液晶画素50aの透過率が制御される。
個別発光制御部582は、画像生成部581が生成した画像データに対応して、各発光素子510aを、個別の発光強度に制御する。
具体的に、画像表示パネル550の表示面54の全領域を各素子配列方向ADx,ADyに配列された発光素子510aの各配列個数で分割した表示分割領域54aが定義される。すなわち、表示面54は、5×4の全20個の表示分割領域54aに仮想的に分割され、各表示分割領域54aと、当該表示分割領域54aを主に照明する発光素子510aとが、個別に対応付けられる。
個別発光制御部582は、各表示分割領域54a毎に、当該領域54a内に対応する上述の画像データを参照して、当該領域54aに対応する発光素子510aの発光強度を個別に決定及び制御する。例えば、個別発光制御部582は、各発光素子510aのうち、画像生成部581が生成した画像データに基づく画像が非表示となる表示分割領域54aに対応する発光素子510aを、消灯する。より詳細に、個別発光制御部582は、表示分割領域54a内に表示される画像が存在するか否かを、各表示分割領域54aについて判定する。そして、表示される画像が存在しない、すなわち非表示となる表示分割領域54aに対応する発光素子を消灯する。
表示分割領域54a内に表示される画像が存在するか否かは、例えば画像データにおいて、表示分割領域54a内の各液晶画素50aの単位のRGB値を参照する。具体的に、ある表示分割領域54a内の全てのRGB値が黒色を示す(0,0,0)の階調値である場合に、当該表示分割領域54a内に表示される画像が存在しないと判定する。他の方法として、ある表示分割領域54a内の全てのRGB値(X,Y,Z)において、X,Y,Zが全て所定値以下ならば、当該表示分割領域54a内に表示される画像が存在しないと判定する方法が採用されてもよい。また他の方法として、ある表示分割領域54a内の全てのRGB値が同じ値であれば、当該表示分割領域54a内に表示される画像が存在しないと判定する方法が採用されてもよい。
図21のフローチャートに基づいて、上述の処理を説明する。図21のフローチャートは、画像表示パネル550に表示される画像が書き換わる度に、実行される。
まず、ステップS10では、画像生成部581は、画像データを生成する。ステップS10の処理後、ステップS20へ移る。
ステップS20では、個別発光制御部582は、各表示分割領域54aにて表示する画像が存在するか否かを判定する。ステップS20の処理後、ステップS30へ移る。
ステップS30では、個別発光制御部582は、画像が非表示の表示分割領域54aに対応する発光素子510aを消灯する。同時に、画像生成部581が画像表示パネル550に表示される画像を書き換える。以上により、一連の処理を終了する。
また個別発光制御部582は、表示される画像が存在する表示分割領域54aにおいても、当該表示分割領域54aに対応する発光素子510aの発光強度を調整する。すなわち、画像表示パネル550の各液晶画素50aの透過率の制御に加えて、各発光素子510aの発光強度が調整されることで、画像表示パネル550からの表示光のダイナミックレンジ(すなわち、表示光の最小輝度値と最大輝度値との比)が拡大され、虚像VIの表現力が高まる。
このような第5実施形態においても、特定方向ADxを含む断面において1の主軸PAdを構成している複数の屈折面572を有する発散部570が、各発光素子510aからの照明光に対して特定方向ADxに発散作用を及ぼしている。したがって、第1実施形態に準じた作用効果を奏することが可能となる。
また、第5実施形態によると、発光素子アレイ510と画像表示パネル550との間の光路上に配置された発散レンズ530は、発散部570を有する。当該発散部570は、互いに配列された複数の発光素子510aからの照明光に対して、特定方向ADxに発散作用を及ぼす。各発光素子510aが発する照明光が特定方向ADxに発散作用を受けることにより、各発光素子510aが発する照明光同士の重なり具合が調整され得る。
したがって、画像表示パネル550にて照明光による照明に応じて形成される画像の表示光において、光量が狭い範囲に集中することが抑制するように重なり具合が調整されると、当該表示光が広い範囲に及び易くなる。以上により、乗員がより大きく頭を動かした場合の虚像VIの輝度の減少を抑制することができ、虚像VIの視認性を高めることができる。
また、第5実施形態によると、発散部70は、特定方向ADxを含む断面において1の主軸PAdを構成している屈折面572を有する。各発光素子510aからの照明光は、それぞれ対応する発光素子510aと1の主軸PAdとの位置関係に基づいた発散作用を受けることとなるので、各発光素子510aが発する照明光同士の重なり具合は、各発光素子510aの配列間隔に応じて調整され得るのである。
また、第5実施形態によると、発散レンズ530は、円筒面状の仮想凹状曲面Scを特定方向に分割した凹フレネルレンズ状に複数の屈折面572を形成し、複数の屈折面572が共同することで発散作用を及ぼす。このようにすると、発散部570を主軸PAdの延伸方向に対してコンパクトに構成することができるので、体格の増大を抑制しつつ虚像VIの視認性を高めることができる。そして、乗員が頭を動かす頻度が多い方向にのみ発散作用を及ぼすようにして、頻度が少ない方向の発散作用を抑制して虚像VIの輝度低下を抑制することが可能となり、虚像VIの視認性は、一層高まる。
なお、第5実施形態では、発散作用が及ぼされた特定方向ADxは、視認される虚像VIにおいて、水平面上の車両の左右方向に対応する方向である。すなわち、乗員が頭を左右方向に動かした場合に、発散作用の効果を享受できる。
また、第5実施形態によると、各発光素子510aが個別の発光強度に制御されるので、画像表示パネル550の画像の非表示領域に対応する発光素子510aを減光又は消灯して、虚像VIのコントラストの向上及び消費電力の低減を図ったり、画像表示パネル550からの表示光のダイナミックレンジを拡大したりすることができる。
また、第5実施形態によると、各発光素子510aのうち、画像が非表示となる表示分割領域54aに対応する発光素子510aは、消灯される。こうした消灯により、消費電力を低減させつつ、虚像VIにおいて、画像を表示している領域とのコントラストが向上し、虚像VIの視認性を高めることができる。
また、第5実施形態によると、発光素子アレイ510は、バックライト光学系549の各部材520,530,540のうち最も画像表示パネル550から離れた位置に配置された集光レンズ520の主点の位置と、バックライト光学系549の合成焦点の位置との間に配置されている。このような配置により、入射瞳ENPに各発光素子510aを結像させることが容易に実現されるので、視認領域EBにおいて視認される虚像VIの輝度を高めつつ、画像表示パネル550における表示位置同士(例えば画素50a同士)を比較したときの意図しない輝度差を減少させることができる。故に、虚像VIの視認性を高めることができる。
なお、第5実施形態では、画像表示パネル550が「画像形成部」に対応し、発散レンズ530が発散部570を有する「光学部材」に対応している。
(第6実施形態)
図22に示すように、本開示の第6実施形態は第5実施形態の変形例である。第6実施形態について、第5実施形態とは異なる点を中心に説明する。
図22に示すように、本開示の第6実施形態は第5実施形態の変形例である。第6実施形態について、第5実施形態とは異なる点を中心に説明する。
第6実施形態の発散レンズ630は、その入射側表面632において、球面状の仮想凹状曲面Sc2を、同心円状に分割した凹フレネルレンズ状に複数の屈折面を形成している。複数の屈折面672のうち、画像表示パネルの表示面の中心と重なり、面頂点を含む中央の屈折面672aは、円形状をなしている。他の屈折面762bは、円環状又は部分円環状をなしている。本実施形態における仮想凹状曲面Sc2は、集光レンズ520とは反対側に凹となる凹状に湾曲することで、滑らかな球面状を呈している。
これにより、発散部670は、照明光を屈折する面として、同心円状に配列された複数の屈折面672を有している。複数の屈折面672の各曲率中心は、共通の1の主軸PAd上に存在しているため、発散部670は、各屈折面672間で共通の1の主軸を構成していると言える。複数の屈折面672が共同して、各発光素子510aから対となる集光凸面26を経て入射した照明光に対して、2方向の素子配列方向ADx,ADyのそれぞれに発散作用を及ぼす。
このような第6実施形態においても、素子配列方向のうち2方向の特定方向ADx,ADyを含む断面において1の主軸PAdを構成している複数の屈折面672を有する発散部670が、各発光素子510aからの照明光に対して特定方向ADx,ADyに発散作用を及ぼしている。したがって、第1実施形態に準じた作用効果を奏することが可能となる。
また、第6実施形態によると、発散レンズ630は、球面状の仮想凹状曲面Sc2を同心円状に分割した凹フレネルレンズ状に複数の屈折面672を形成し、複数の屈折面672が共同することで発散作用を及ぼす。このようにすると、発散部670を主軸PAdの延伸方向に対してコンパクトに構成することができるので、体格の増大を抑制しつつ虚像VIの視認性を高めることができる。そして、照明光に対して各方向に発散作用を及ぼすことにより、各方向において、重なり具合が調整されると、当該表示光が広い範囲に及び易くなる。以上により、乗員が頭を動かす方向に関わらず、虚像VIの輝度の減少を抑制することができ、虚像VIの視認性を高めることができる。
なお、発散レンズ630が発散部670を有する「光学部材」に対応している。
(他の実施形態)
以上、本開示の複数の実施形態について説明したが、本開示は、それらの実施形態に限定して解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態及び組み合わせに適用することができる。
以上、本開示の複数の実施形態について説明したが、本開示は、それらの実施形態に限定して解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態及び組み合わせに適用することができる。
具体的に第1,3,4実施形態に関する変形例1としては、単一の屈折面72は、素子配列方向ADを含む断面において1の主軸PAdを構成しているものであれば、種々の形状が採用され得る。例えば図23に示すように、屈折面72は、配列直交方向NDにおいても凹状に湾曲することで、球面状に形成されていてもよい。また例えば、屈折面72として、主軸PAdに対して回転対称性を有する非球面(放物面も含まれる)が採用されてもよい。また例えば、屈折面72として、トロイダル面等のアナモルフィック面が採用されてもよい。屈折面72の面頂点72aを用いて規定され得る主軸PAdに対して、当該面頂点72a以外の屈折面72の座標により規定される曲率中心が、主軸PAdから大きく離れて位置しなければ、その屈折面72は1の主軸PAdを構成しているものとする。
第1実施形態に関する変形例2としては、集光レンズ20の当接受け部28は、突起として形成されていてもよい。図15に示す例では、単一の屈折面72の第1当接部36におけるサグ量が、集光凸面26の外周縁におけるサグ量よりも小さくなっている。このため、屈折面72と集光凸面26とを接触させずに、第1当接部36と集光レンズ20の当接受け部28を当接させるために、当該当接受け部28は、発散レンズ30側に突出した突起として設けられている。
変形例3としては、投射レンズ40として、種々の形状を採用することができる。例えば、投射レンズ40として、凸フレネルレンズ、通常の凸レンズ等が採用されてもよい。
変形例4としては、HUD装置100は、集光レンズ20及び投射レンズ40の少なくとも一方を、備えていなくてもよい。
変形例5としては、画像表示パネル50は、発光素子アレイ10からの射出直後の発光ピーク方向PD、各主軸PAc,PAdの方向、及び投射レンズ40の板厚方向に対して、表示面54の法線方向を沿わせるように配置されていてもよい。
変形例6としては、導光部60の構成として、種々の構成を採用することができる。例えば、導光部60は、凹面鏡63のみで構成されていてもよく、また、平面鏡61の代わりに凸面鏡を有していてもよい。
第1~4実施形態に関する変形例7としては、発光素子10aは、素子配列方向ADを複数方向(例えば2方向)として配列されたものであってもよい。この場合に、発散部70は、最低でも、複数の素子配列方向ADのうち特定の1方向を含む断面において、1の主軸PAdを構成しているものであれば、当該特定の方向において乗員がより大きく頭を動かした場合の虚像VIの輝度の減少を抑制することができる。
第1実施形態に関する変形例8としては、発散部70の屈折面72は、発散レンズ30の射出側表面34として設けられることで、投射レンズ40の入射側表面42と対向していてもよい。さらに、入射側表面42には、素子配列方向ADにおいて凸状に湾曲することで、照明光に対して集光作用を及ぼす集光凸面を有していてもよい。加えて、この集光凸面の少なくとも一部は、屈折面72の凹状湾曲により生じたスペース72bに配置されていてもよい。
変形例9としては、発散部70又は570は、全体として、発光素子10a又は510aからの照明光に対して、素子配列方向AD又はADx,ADyのいずれかに発散作用を及ぼすと認められるものであれば、発散部70又は570に、1の主軸PAdを構成しているとは認め難い屈折面72又は572または、屈折面72又は572の一部分が含まれていてもよい。なお、本開示における発散作用とは、負の光学パワー等を作用させること等により光束を広げる作用を意味し、拡散板等のランダムな要素により光を種々の方向に散らす拡散作用とは異なる。
第5,6実施形態に関する変形例10としては、個別発光制御部582は、各発光素子510aのうち、画像が非表示となる表示分割領域54aに対応する発光素子510aの発光強度を、画像が表示される表示分割領域54aに対応する発光素子510aの発光強度よりも、小さく制御するようにしてもよい。
第1~4実施形態に関する変形例11としては、HUD装置100は、第5実施形態と同様の画像生成部581及び個別発光制御部582を備えていてもよい。また、HUD装置100においても、第5実施形態と同様に、集光レンズ20の主点の位置と、バックライト光学系を構成する部材10,20,30の合成焦点の位置との間に配置されていることが好ましい。
第5,6実施形態に関する変形例12としては、個別発光制御部582を備えるHUD装置500及び画像投射ユニット519に対して、発散部570が設けられていない構成を採用することができる。例えば、図24に示すように、画像投射ユニット519は、発光素子アレイ510、集光レンズ520、及び画像表示パネル550等により構成されていてもよい。図25に示すように、画像投射ユニット519は、発光素子アレイ510、投射レンズ540、及び画像表示パネル550等により構成されていてもよい。図26に示すように、画像投射ユニット519は、発光素子アレイ510、集光レンズ520、投射レンズ540、及び画像表示パネル550等により構成されていてもよい。
変形例13としては、車両1以外の船舶ないしは飛行機等の各種移動体(輸送機器)に、本開示を適用してもよい。
開示のひとつによるヘッドアップディスプレイ装置は、移動体1に搭載され、投影部材3へ画像の表示光を投影して反射させることにより、画像を乗員により視認可能に虚像表示する。ヘッドアップディスプレイ装置は、照明光を発する複数の発光素子510aが、複数の素子配列方向ADx,ADyに配列されてなる発光素子アレイ510を、備える。ヘッドアップディスプレイ装置は、照明光による照明に応じた画像を形成して、表示光として射出する画像形成部550を、更に備える。ヘッドアップディスプレイ装置は、発光素子アレイと画像形成部との間の光路上に配置され、各発光素子からの照明光に対して、複数の素子配列方向のうち少なくとも1つの特定方向に発散作用を及ぼす発散部570,670を有する光学部材570,670を、更に備える。発散部は、発散作用を及ぼしつつ照明光を屈折する1以上の屈折面572,672を有する。
このような開示によると、発光素子アレイと画像形成部との間の光路上に配置された光学部材は、発散部を有する。当該発散部は、互いに配列された複数の発光素子からの照明光に対して、複数の素子配列方向のうち特定方向に発散作用を及ぼす。各発光素子が発する照明光が特定方向に発散作用を受けることにより、各発光素子が発する照明光同士の重なり具合が調整され得る。
したがって、画像形成部にて照明光による照明に応じて形成される画像の表示光において、光量が狭い範囲に集中することが抑制するように重なり具合が調整されると、当該表示光が広い範囲に及び易くなる。以上により、乗員がより大きく頭を動かした場合の虚像の輝度の減少を抑制することができ、虚像の視認性を高めることができる。
また、開示される開示の他のひとつは、1以上の屈折面は、特定方向を含む断面において1の主軸PAdを構成している。
このような開示によると、各発光素子からの照明光は、それぞれ対応する発光素子と1の主軸との位置関係に基づいた発散作用を受けることとなるので、各発光素子が発する照明光同士の重なり具合は、各発光素子の配列間隔に応じて調整され得るのである。
また、開示の他のひとつによるヘッドアップディスプレイ装置は、移動体1に搭載され、投影部材3へ画像の表示光を投影して反射させることにより、画像を乗員により視認可能に虚像表示する。ヘッドアップディスプレイ装置は、照明光を発する複数の発光素子10aが、互いに素子配列方向ADに配列されてなる発光素子アレイ10を、備える。ヘッドアップディスプレイ装置は、照明光による照明に応じた画像を形成して、表示光として射出する画像形成部50を、更に備える。ヘッドアップディスプレイ装置は、発光素子アレイと画像形成部との間の光路上に配置され、各発光素子からの照明光に対して素子配列方向に発散作用を及ぼす発散部70,270,370,470を有する光学部材30,230,320,430を、更に備える。発散部は、照明光を屈折する1以上の屈折面72,272,372,472を有する。1以上の屈折面は、素子配列方向を含む断面において1の主軸PAdを構成している。
このような開示によると、発光素子アレイと画像形成部との間の光路上に配置された光学部材は、発散部を有する。当該発散部は、互いに配列された複数の発光素子からの照明光に対して、素子配列方向に発散作用を及ぼす。各発光素子が発する照明光が素子配列方向に発散作用を受けることにより、各発光素子が発する照明光同士の重なり具合が調整され得る。より詳細に、発散部は、素子配列方向を含む断面において1の主軸を構成している1以上の屈折面を有する。各発光素子からの照明光は、それぞれ対応する発光素子と1の主軸との位置関係に基づいた発散作用を受けることとなるので、各発光素子が発する照明光同士の重なり具合は、各発光素子の配列間隔に応じて調整され得るのである。
したがって、画像形成部にて照明光による照明に応じて形成される画像の表示光において、光量が狭い範囲に集中することが抑制され、当該表示光が広い範囲に及び易くなる。以上により、乗員がより大きく頭を動かした場合の虚像の輝度の減少を抑制することができ、虚像の視認性を高めることができる。
また、開示の他のひとつによる画像投射ユニットは、移動体1に搭載され、投影部材3へ画像の表示光を投影して反射させることにより、画像を乗員により視認可能に虚像表示するヘッドアップディスプレイ装置に用いられる。画像投射ユニットは、 照明光を発する複数の発光素子510aが、複数の素子配列方向ADx,ADyに配列されてなる発光素子アレイ510を、備える。画像投射ユニットは、照明光による照明に応じた画像を形成して、表示光として射出する画像形成部550を、更に備える。画像投射ユニットは、発光素子アレイと画像形成部との間の光路上に配置され、各発光素子からの照明光に対して、複数の素子配列方向のうち少なくとも1つの特定方向に発散作用を及ぼす発散部570,670を有する光学部材を、更に備える。発散部は、発散作用を及ぼしつつ照明光を屈折する1以上の屈折面572,672を有する。
このような開示によると、発光素子アレイと画像形成部との間の光路上に配置された光学部材は、発散部を有する。当該発散部は、互いに配列された複数の発光素子からの照明光に対して、複数の素子配列方向のうち特定方向に発散作用を及ぼす。各発光素子が発する照明光が特定方向に発散作用を受けることにより、各発光素子が発する照明光同士の重なり具合が調整され得る。
したがって、画像形成部にて照明光による照明に応じて形成される画像の表示光において、光量が狭い範囲に集中することが抑制するように重なり具合が調整されると、当該表示光が広い範囲に及び易くなる。以上により、画像投射ユニットがHUD装置に用いられることにより、乗員がより大きく頭を動かした場合の虚像の輝度の減少を抑制することができ、虚像の視認性を高めることができる。
また、開示の他のひとつによる画像投射ユニットは、移動体1に搭載され、投影部材3へ画像の表示光を投影して反射させることにより、画像を乗員により視認可能に虚像表示するヘッドアップディスプレイ装置に用いられる。画像投射ユニットは、照明光を発する複数の発光素子10aが、互いに素子配列方向ADに配列されてなる発光素子アレイ10を、備える。画像投射ユニットは、照明光による照明に応じた画像を形成して、表示光として射出する画像形成部50を、更に備える。画像投射ユニットは、発光素子アレイと画像形成部との間の光路上に配置され、各発光素子からの照明光に対して素子配列方向に発散作用を及ぼす発散部70,270,370,470を有する光学部材30,230,320,430を、更に備える。発散部は、照明光を屈折する1以上の屈折面72,272,372,472を有する。
このような開示によると、発光素子アレイと画像形成部との間の光路上に配置された光学部材は、発散部を有する。当該発散部は、互いに配列された複数の発光素子からの照明光に対して、素子配列方向に発散作用を及ぼす。各発光素子が発する照明光が特定方向に発散作用を受けることにより、各発光素子が発する照明光同士の重なり具合が調整され得る。
したがって、画像形成部にて照明光による照明に応じて形成される画像の表示光において、光量が狭い範囲に集中することが抑制するように重なり具合が調整されると、当該表示光が広い範囲に及び易くなる。以上により、画像投射ユニットがHUD装置に用いられることにより、乗員がより大きく頭を動かした場合の虚像の輝度の減少を抑制することができ、虚像の視認性を高めることができる。
本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
Claims (19)
- 移動体(1)に搭載され、投影部材(3)へ画像の表示光を投影して反射させることにより、前記画像を乗員により視認可能に虚像表示するヘッドアップディスプレイ装置であって、
照明光を発する複数の発光素子(510a)が、複数の素子配列方向(ADx,ADy)に配列されてなる発光素子アレイ(510)と、
前記照明光による照明に応じた前記画像を形成して、前記表示光として射出する画像形成部(550)と、
前記発光素子アレイ(510)と前記画像形成部(550)との間の光路上に配置され、各前記発光素子(510a)からの前記照明光に対して、前記複数の素子配列方向(ADx,ADy)のうち少なくとも1つの特定方向に発散作用を及ぼす発散部(570,670)を有する光学部材(570,670)と、を備え、
前記発散部(570,670)は、前記発散作用を及ぼしつつ前記照明光を屈折する1以上の屈折面(572,672)を有するヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記1以上の屈折面は、前記特定方向を含む断面において1の主軸(PAd)を構成している請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
- 移動体(1)に搭載され、投影部材(3)へ画像の表示光を投影して反射させることにより、前記画像を乗員により視認可能に虚像表示するヘッドアップディスプレイ装置であって、
照明光を発する複数の発光素子(10a)が、互いに素子配列方向(AD)に配列されてなる発光素子アレイ(10)と、
前記照明光による照明に応じた前記画像を形成して、前記表示光として射出する画像形成部(50)と、
前記発光素子アレイ(10)と前記画像形成部(50)との間の光路上に配置され、各前記発光素子(10a)からの前記照明光に対して前記素子配列方向に発散作用を及ぼす発散部(70,270,370,470)を有する光学部材(30,230,320,430)と、を備え、
前記発散部(70,270,370,470)は、前記照明光を屈折する1以上の屈折面(72,272,372,472)を有し、
前記1以上の屈折面(72,272,372,472)は、前記素子配列方向を含む断面において1の主軸(PAd)を構成しているヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記屈折面は、前記素子配列方向において凹状に湾曲し、前記照明光を一括して屈折する単一の面である請求項1から3のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
- 前記素子配列方向は、1方向であり、
単一の前記屈折面は、前記素子配列方向において凹状に湾曲する円筒面状に形成されている請求項4に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記発光素子アレイと前記光学部材との間の光路上に配置され、前記発光素子アレイ側からの前記照明光を前記光学部材側へ導光する第1導光部材(20)と、
前記光学部材と前記画像形成部との間の光路上に配置され、前記光学部材側からの前記照明光を前記画像形成部側へ導光する第2導光部材(40)とを、さらに備え、
前記光学部材は、
前記第1導光部材と前記第2導光部材との間に配置された凹レンズ状に形成され、
前記光学部材の外縁部(30a)のうち、前記発光素子アレイ側において前記第1導光部材と当接する第1当接部(36)と、
前記外縁部のうち、前記画像形成部側において前記第2導光部材と当接する第2当接部(38)と、を有する請求項4又は5に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 単一の前記屈折面は、前記第1導光部材及び前記第2導光部材のうち少なくとも一方と対向して配置され、
前記一方は、前記屈折面と対向し、前記素子配列方向において凸状に湾曲することで、前記照明光に対して集光作用を及ぼす集光凸面(26)を有し、
前記集光凸面の少なくとも一部は、前記屈折面の凹状湾曲により生じたスペース(72b)に配置されている請求項6に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記屈折面と対向し、前記素子配列方向において凸状に湾曲することで、前記照明光に対して集光作用を及ぼす集光凸面(26)を有する導光部材(20)をさらに備え、
前記集光凸面の少なくとも一部は、前記屈折面の凹状湾曲により生じたスペース(72b)に配置されている請求項4又は5に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記屈折面は、複数設けられ、
前記発散部は、前記素子配列方向に合わせて互いに配列された複数の前記屈折面が共同することで前記発散作用を及ぼす請求項1から3のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記光学部材は、複数の前記屈折面を凹フレネルレンズ状に形成し、複数の前記屈折面が共同することで前記発散作用を及ぼす請求項9に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
- 前記光学部材は、前記素子配列方向に前記発光素子の配列個数に応じて配列され、前記素子配列方向において凸状に湾曲することで、各前記発光素子からの前記照明光に対して個別の集光作用を及ぼす複数の集光凸面(326)をさらに有し、
前記集光凸面は、前記光学部材における片側の表面として形成され、
前記発散部は、前記光学部材における逆側の表面として形成されている請求項1から5のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記発光素子アレイと前記光学部材との間の光路上に配置され、各前記発光素子からの前記照明光に対して集光作用を及ぼす集光部(420,440)をさらに備え、
前記発散部は、前記集光部により集光作用を受けた前記照明光に対して前記画像形成部への照明直前で前記発散作用を及ぼす請求項1から5のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記特定方向は、1方向であり、
前記屈折面は、複数設けられ、
前記光学部材は、円筒面状の仮想凹状曲面を前記特定方向に分割した凹フレネルレンズ状に複数の前記屈折面を形成し、複数の前記屈折面が共同することで前記発散作用を及ぼす請求項1又は2に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記素子配列方向及び前記特定方向は、2方向であり、
前記屈折面は、複数設けられ、
前記光学部材は、球面状の仮想凹状曲面を同心円状に分割した凹フレネルレンズ状に複数の前記屈折面を形成し、複数の前記屈折面が共同することで前記発散作用を及ぼす請求項1又は2に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 各前記発光素子を、個別の発光強度に制御する個別発光制御部(582)を、さらに備える請求項1から3のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
- 前記画像形成部の表示面(54)に表示する前記画像のデータを生成する画像生成部(581)を、さらに備え、
前記表示面を、前記素子配列方向に配列された前記発光素子の個数で分割した表示分割領域(54a)を定義すると、
前記個別発光制御部は、各前記発光素子のうち、前記画像生成部による前記画像が非表示となる前記表示分割領域に対応する前記発光素子を、消灯する請求項15に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 前記光学部材は、他の導光部材と共に、バックライト光学系(549)を構成し、
前記発光素子アレイは、バックライト光学系の各前記部材のうち最も前記画像形成部から離れた位置に配置された前記部材の主点の位置と、前記バックライト光学系の合成焦点の位置との間に配置されている請求項1から16のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。 - 移動体(1)に搭載され、投影部材(3)へ画像の表示光を投影して反射させることにより、前記画像を乗員により視認可能に虚像表示するヘッドアップディスプレイ装置に用いられる画像投射ユニットであって、
照明光を発する複数の発光素子(510a)が、複数の素子配列方向(ADx,ADy)に配列されてなる発光素子アレイ(510)と、
前記照明光による照明に応じた前記画像を形成して、前記表示光として射出する画像形成部(550)と、
前記発光素子アレイ(510)と前記画像形成部(550)との間の光路上に配置され、各前記発光素子(510a)からの前記照明光に対して、前記複数の素子配列方向(ADx,ADy)のうち少なくとも1つの特定方向に発散作用を及ぼす発散部(570,670)を有する光学部材と、を備え、
前記発散部(570,670)は、前記発散作用を及ぼしつつ前記照明光を屈折する1以上の屈折面(572,672)を有する画像投射ユニット。 - 移動体(1)に搭載され、投影部材(3)へ画像の表示光を投影して反射させることにより、前記画像を乗員により視認可能に虚像表示するヘッドアップディスプレイ装置に用いられる画像投射ユニットであって、
照明光を発する複数の発光素子(10a)が、互いに素子配列方向(AD)に配列されてなる発光素子アレイ(10)と、
前記照明光による照明に応じた前記画像を形成して、前記表示光として射出する画像形成部(50)と、
前記発光素子アレイ(10)と前記画像形成部(50)との間の光路上に配置され、各前記発光素子(10a)からの前記照明光に対して前記素子配列方向(AD)に発散作用を及ぼす発散部(70,270,370,470)を有する光学部材(30,230,320,430)と、を備え、
前記発散部(70,270,370,470)は、前記照明光を屈折する1以上の屈折面(72,272,372,472)を有する画像投射ユニット。
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|---|---|
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Citations (4)
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|---|---|---|---|---|
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| JP2015133304A (ja) * | 2014-01-15 | 2015-07-23 | 株式会社デンソー | 照明用レンズ、照明ユニット及びヘッドアップディスプレイ装置 |
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| JP2017009864A (ja) * | 2015-06-24 | 2017-01-12 | 日本精機株式会社 | 液晶表示装置 |
-
2017
- 2017-04-12 WO PCT/JP2017/014901 patent/WO2017203871A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2012132579A1 (ja) * | 2011-03-25 | 2012-10-04 | 日本精機株式会社 | ヘッドアップディスプレイ装置 |
| JP2015133304A (ja) * | 2014-01-15 | 2015-07-23 | 株式会社デンソー | 照明用レンズ、照明ユニット及びヘッドアップディスプレイ装置 |
| WO2016092724A1 (ja) * | 2014-12-08 | 2016-06-16 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | ヘッドアップディスプレイおよびそれを備えた移動体 |
| JP2017009864A (ja) * | 2015-06-24 | 2017-01-12 | 日本精機株式会社 | 液晶表示装置 |
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