WO2018056112A1 - 虚像表示装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a virtual image display device that allows a driver of a vehicle to visually recognize a virtual image.
- a display device projects a display image on a display member (a windshield of a vehicle) positioned in front of a viewer so that the virtual image is visually recognized.
- display light of a display image displayed by a display device is generally reflected by a reflection part (relay optical system) such as a mirror or a display member, and is bent or enlarged. is there. Therefore, a distorted virtual image is visually recognized as a part of the display image is enlarged or reduced.
- the virtual image display device described in Patent Document 1 displays a display image that has been subjected to a process called warping that expands or narrows a part of the display image so as to cancel the distortion of the virtual image generated by the relay optical system. By displaying on the device, a virtual image with little distortion is visually recognized.
- an object of the present invention is to provide a virtual image display device that can reduce the amount of correction of a display image by warping and display a virtual image with high display quality.
- a light beam (100) emitted from a light source (11) is scanned by a scanner (13) in a main scanning direction (Dx) and a sub-scanning direction (Dy) orthogonal to the main scanning direction.
- a scanner (13) To display the display image (M) on the light-transmissive transmissive screen (13), and the virtual image (V) based on the display image is superimposed on the display member for visual recognition.
- the transmission screen is When no reflecting member that reflects the scanning beam is disposed on the optical path of the scanning beam between the scanner and the transmissive screen, or when an even number of the reflecting members are disposed, the first direction (X) is defined as an axis.
- the curvature direction of the display image displayed on the transmission screen which is generated in the second direction (Y) orthogonal to the first direction due to the inclination of the transmission screen, is the relay optical system and the display.
- the present invention relates to a virtual image display device arranged so as to cancel out the curvature of the virtual image generated by a member.
- the present invention it is possible to reduce the correction amount of the display image by warping and display a virtual image with high display quality.
- FIG. 3 is a diagram seen from the direction of 3 and shows an example of the curvature of the spot position. It is the figure which looked at the modification of the optical scanning type display apparatus in the said embodiment from the X-axis direction. It is the figure which looked at the optical scanning type display apparatus concerning 2nd Embodiment of this invention from the X-axis direction.
- the virtual image display device according to the present embodiment is, for example, a head-up display device (hereinafter referred to as “HUD device”) 1 mounted on a vehicle.
- the HUD device 1 includes a so-called optical scanning display device 10.
- the HUD device 1 is provided, for example, in a dashboard of a vehicle, and irradiates display light L1, L2, and L3 representing a display image M toward a windshield (an example of a display member) 2.
- the display lights L1, L2, and L3 reflected on the windshield (projection member) 2 are irradiated to a predetermined eye box E, and the viewer (mainly the driver) places the viewpoint in the eye box E.
- the virtual image V of the display image M can be visually recognized.
- the HUD device 1 includes an optical scanning display device 10 that displays a display image M, and display lights L1, L2, and L3 of the display image M displayed by the optical scanning display device 10 in an eye box E.
- the first mirror 20 and the second mirror 30, which are relay optical systems directed toward the head, the optical scanning display device 10, the housing 40 for housing the first mirror 20 and the second mirror 30, and the HUD device 1.
- a control unit 50 that performs electrical control.
- the housing 40 is formed in a box shape from a hard resin material or the like.
- An opening 41 is formed in a portion of the peripheral wall of the housing 40 that faces the windshield 2.
- the opening 41 is closed by a window 42 made of a transparent resin material or the like.
- the display lights L1, L2, and L3 pass through the window 42 and travel from the housing 40 toward the windshield 2.
- Each component of the HUD device 1 excluding the control unit 50 is built in the housing 40.
- the control unit 50 may be provided in the housing 40.
- the control unit 50 includes, for example, a microcomputer, an external interface, a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and the like.
- the control unit 50 performs a warping process on the image data in order to display the virtual image V with less distortion, and controls the optical scanning display device 10 based on the warped image data.
- the control part 50 may provide separately the control part 50 which performs a warping process, and the control part 50 which controls the optical scanning type display apparatus 10, The control part 50 which performs a warping process, and an optical scanning type
- the control unit 50 that controls the display device 10 may be housed in the housing 40 of the HUD device 1, or one or both may be disposed outside the housing 40 of the HUD device 1.
- FIG. 2 and 3 are diagrams for explaining the arrangement of each component in the optical scanning display device 10.
- the first direction is defined as the X axis on the surface 13P perpendicular to the optical axis 200A of the scanning beam 200 reflected by the scanner 12 toward the transmissive screen 13, and the second direction orthogonal to the first direction X is defined.
- the direction is defined as the Y axis, and the third direction orthogonal to the first direction X and the second direction Y is defined as the Z axis.
- the optical scanning display device 10 illustrated in FIG. 2 includes a light source unit 11, a scanner 12 including a MEMS (Micro Electro Mechanical System) mirror, and a transmission screen 13, and displays a display image M on the transmission screen 13. To do.
- the display image M is distorted in advance so as to cancel distortion (curvature) generated by the relay optical system (first mirror 20 and second mirror 30) and the display member (windshield 2), and the transmission screen 13 is used. Is displayed.
- the distortion of the display image M is caused by the warping process by the control unit 50 described above and the arrangement of each component of the optical scanning display device 10 described below.
- the light source unit 11 emits a combined light beam 100 obtained by combining light beams of different colors such as red, green, and blue.
- the light source unit 11 is, for example, a semiconductor laser light source (not shown) that emits a monochromatic light beam and an optical path of the monochromatic light beam emitted from the semiconductor laser light source, and collects the monochromatic light beam (not shown). It comprises a condensing lens and a light combining unit (not shown) including a dichroic mirror that aligns the traveling direction of a monochromatic light beam. Note that a folding mirror 11 a that is disposed on the optical path of the combined light beam 100 emitted from the light source unit 11 and reflects the combined light beam 100 toward the scanner 12 may be provided.
- the light source unit 11 is arranged on the back side of the same reflective surface of the scanner 12 in a static state, and the folding mirror 11 a is arranged on the front side of the same surface of the reflective surface of the scanner 12.
- the light source unit 11 and the scanning beam 200 scanned by the scanner 12 are less likely to interfere with each other, and the degree of freedom of arrangement of the light source unit 11, the scanner 12, and the transmissive screen 13 is improved.
- the scanning beam 200 can be easily condensed on the transmissive screen 13 as compared with the case where the incident angle is large.
- the display quality of the display image M displayed on the screen 13 can be easily maintained.
- the folding mirror 11a may be omitted. Further, the folding mirror 11a may be formed in a curved surface, and may be reflected on the scanner 12 after optically adjusting the received synthesized light beam 100.
- the combined light beam 100 is also simply referred to as the light beam 100.
- the scanner 12 is composed of, for example, a piezoelectric drive type biaxial laser beam scanning mirror. As shown in FIG. 2, the reflecting surface of the scanner 12 swings in the biaxial direction according to a control signal input from the control unit 50. Specifically, the scanner 12 receives the light beam 100 and directs the scanning beam 200, which is reflected light obtained by reflecting the light beam 100, to the transmissive screen 13. The scanner 12 reciprocates the irradiation position of the scanning beam 200 on the transmissive screen 13 in the main scanning direction Dx approximately along the first direction X at high speed, and performs sub-scanning generally along the second direction Y. Reciprocate at low speed in direction Dy. Here, “almost along” means that the angle is 20 degrees or less with respect to a predetermined axis.
- the scanner 12 is set so that both the scanning angle in the main scanning direction Dx and the scanning angle in the sub-scanning direction Dy are ⁇ 20 degrees or less, and the range of the first direction X on the transmissive screen 13 as shown in FIG. It has a displayable range MA that is defined as being capable of displaying the display image M, where MX is long and the range MY in the second direction Y is short.
- the above-described scanner 12 is in a static state means that the reflecting surface of the scanner 12 is a scanning angle at which the scanning beam 200 is directed to the substantial center in the main scanning direction Dx, and is scanned to the substantial center in the sub-scanning direction Dy. It is assumed that the scanning angle at which the beam 200 is directed is a state.
- the scanner 12 of the present embodiment has a first rotation angle in the CCW direction with respect to the plane 12P perpendicular to the incident light beam 100, as shown in FIG. Inclined by A1 and around the second direction Y, as shown in FIG. 2 is the scanning beam 200 when the scanner 12 is in a static state in the sub-scanning direction Dy around the first direction X, and is the sub-beam of the displayable range MA on the transmissive screen 13.
- 3 enters the approximate center of the range MY in the scanning direction Dy
- the scanning beam 200X in FIG. 3 is the scanning beam 200 when the scanner 12 is in the static state in the main scanning direction Dx around the second direction Y, and is transmitted.
- the above-described scanning beam 200Y is also referred to as a sub-scanning optical axis 200Y
- the scanning beam 200X is also referred to as a main scanning optical axis 200X.
- the scanner 12 is arranged so as to be orthogonal to the incident light beam 100 around the second direction Y in the static state, but the present invention is not limited to this, and the incident light beam is not limited thereto. It may be inclined with respect to 100.
- the transmissive screen 13 functions as an exit pupil enlarging element (EPE) that receives the incident scanning beam 200 and expands the exit pupil, and is, for example, a microlens array in which a plurality of microlenses are arranged.
- the transmission screen 13 has a flat plate shape, but may be partially or entirely curved.
- the transmissive screen 13 is directed to the surface 13P perpendicular to the sub-scanning optical axis 200Y and to the surface 12P perpendicular to the light beam 100 around the first direction X. As shown in FIG.
- the incident main scanning light is tilted by the second rotation angle A2 in the CW direction opposite to the tilt direction (CCW direction) and around the second direction Y orthogonal to the first direction X. It arrange
- the scanner 12 of the above embodiment is inclined in the CCW direction with respect to the plane 12P perpendicular to the incident light beam 100 in the static state, and the transmission screen 13 Is inclined in the CW direction with respect to the surface 13P orthogonal to the sub-scanning optical axis 200Y, but as a modification, the scanner 12 is inclined in the CW direction with respect to the surface 12P as shown in FIG. 13 may be inclined in the CCW direction with respect to the surface 13P.
- FIG. 4 shows the spot of each scanning beam 200 when the scanner 12 irradiates each scanning beam 200 to a total of 25 locations on the transmission screen 13 in five steps in the first direction X and five steps in the second direction Y. It is the figure which looked at the plot of a position from the 3rd direction Z, and is a figure which shows the example of the curvature of a spot position. Note that the 25 spot positions shown in FIG. 4 are obtained when the scanner 12 irradiates the scanning beam 200 to a total of 25 spots, which are evenly five steps in the main scanning direction Dx and equally five steps in the sub-scanning direction Dy.
- the transmissive screen 13 is applied to the incident light beam 100 with respect to the surface 13P perpendicular to the optical axis 200A of the incident scanning beam 200 with the first direction X as an axis.
- the curve of the spot position of the scanning beam 200 caused by tilting the scanner 12 with respect to the vertical plane 12P at a second rotation angle A2 opposite to the first rotation angle A1 is shown.
- the curvature of the spot position of the scanning beam 200 is classified into a curvature CX curved in the first direction X and a curvature CY curved in the second direction Y.
- a curve CY curved in the second direction Y (third curve CY3 and fourth curve CY4) is a spot position closest to the scanner 12 among the five stages of spot positions arranged in the first direction (X). Is curved in a convex shape in the negative direction of the second direction Y.
- the curve CX curved in the first direction X (the first curve CX1 and the second curve CX2) is the sub-scanning optical axis 200Y of the scanner 12 among the five stages of spot positions arranged in the second direction Y. With the spot position close to vertices as a vertex, it is curved in a convex shape generally toward the optical axis 200A of the scanning beam 200.
- the first mirror (relay optical system) 20 is a mirror that reflects the display light L based on the display image M displayed on the transmissive screen 13, and is composed of, for example, a plane mirror.
- the first mirror 20 has a reflective surface such as a cylindrical curved surface shape having a curvature only in one direction, a toroidal curved surface shape having different curvatures in one direction and a direction orthogonal thereto, or a free curved surface shape.
- An enlargement function that makes the display image M displayed on the screen 13 an enlarged virtual image V, a function that corrects distortion of the virtual image V caused by the curved shape of the windshield 2, a function that adjusts the position where the virtual image V is formed, etc. You may have.
- the second mirror (relay optical system) 30 is a mirror having a light correction function of correcting the display light L reflected by the first mirror 20 and reflecting it toward the windshield (display member) 2, for example, It is composed of a concave mirror having a concave reflecting surface.
- the light correction function of the second mirror 30 mainly includes an enlargement function that makes the display image M displayed on the transmission screen 13 an enlarged virtual image V, and distortion of the virtual image V caused by the curved shape of the windshield 2.
- the relay optical system is not limited to only the first mirror 20 and the second mirror 30.
- the first mirror 20 and / or the second mirror 30 may be replaced with a refractive optical system such as a lens or other optical functional members.
- a reflective optical system, a refractive optical system, and other optical function members may be added.
- the transmission screen 13 of the present embodiment has the first rotation angle in which the scanner 12 is inclined with respect to the plane 12P perpendicular to the incident light beam 100 with the first direction X as an axis. Since the second rotation angle A2 having the opposite sign to A1 is inclined with respect to the plane 13P perpendicular to the optical axis 200A (sub-scanning optical axis 200Y) of the incident scanning beam 200, the transmission screen 13 The displayed display image M is curved substantially along the negative direction of the second direction Y orthogonal to the first direction X.
- the HUD device 1 is configured so that the curved direction of the display image M displayed on the transmissive screen 13 generated by the inclination of the transmissive screen 13 described above (a direction substantially along the negative direction of the second direction Y). ) Is arranged so that the curvature of the virtual image V generated by the curved surfaces of the first mirror 20, the second mirror 30, and the windshield 2 which are relay optical systems is in a direction to cancel.
- the virtual image V displayed by the HUD device 1 superimposed on the windshield 2 curves vertically downward as viewed from the viewer, but the curved direction of the display image M projected on the windshield 2 is vertically upward.
- the transmissive screen 13 is arranged so that Thereby, the curvature of the virtual image V caused by the relay optical system (first mirror 20, second mirror 30) and the display member (windshield 2) of the HUD device 1 and the virtual image caused by the inclination of the transmissive screen 13.
- the curvature of V cancels out, and a virtual image V with less distortion can be generated.
- the bending direction of V may not be strictly the reverse direction (180 deg), and may be a substantially reverse direction of about 180 deg ⁇ 15 deg.
- the absolute value of the second rotation angle A2 at which the transmission screen 13 is inclined with respect to the surface 13P perpendicular to the optical axis 200A of the incident scanning beam 200 with the first direction X as an axis is the incident light beam.
- the absolute value of the first rotation angle A1 at which the scanner 12 tilts with respect to the surface 12P perpendicular to the optical axis 100A of 100 may be set. Thereby, the curve CX in the first direction X of the display image M displayed on the transmissive screen 13 can be suppressed to be small.
- the absolute value of the second rotation angle A2 at which the transmission screen 13 is inclined with respect to the surface 13P perpendicular to the optical axis 200A of the incident scanning beam 200 is a surface perpendicular to the optical axis 100A of the incident light beam 100. It is preferable that the absolute value of the first rotation angle A1 at which the scanner 12 tilts with respect to 12P is 0.3 times or more.
- the scanner 12 is configured such that the absolute value of the first rotation angle A1 with respect to the plane 12P perpendicular to the incident light beam 100 with the first direction X as an axis is an incident light beam with the second direction Y as an axis. It may be arranged so as to be larger than the absolute value of the third rotation angle A3 with respect to the plane 12P perpendicular to 100. Thereby, the curve CX in the first direction X of the display image M displayed on the transmissive screen 13 can be suppressed to be small. Further, the third rotation angle A3 may be set to zero deg as in the first embodiment.
- the rotation direction of the second rotation angle A2 of the transmission screen 13 may be set so that the normal line 13N of the transmission screen 13 is a rotation direction away from the second mirror 30. Thereby, external light that has entered from the outside of the HUD device 1 is reflected on the surface side of the transmissive screen 13, and a reduction in contrast of the virtual image V caused by the reflected light traveling toward the eye box E can be suppressed.
- a second embodiment of the virtual image display device of the present invention will be described. Since the second embodiment is a modification of the first embodiment described above, only the parts different from the first embodiment will be described, and the description of the same parts will be omitted. Moreover, the same code
- the optical scanning display device 10 of the virtual image display device according to the second embodiment shown in FIG. 5 has one reflecting member 14 on the optical path of the scanning beam 200 between the scanner 12 and the transmission screen 13. It is different in point.
- the scanner 12 in the optical scanning display device 10 described in the first embodiment The rotational direction relationship with the transmissive screen 13 is reversed. That is, in the second embodiment, the first rotation angle A1 of the scanner 12 inclined with respect to the plane 12P perpendicular to the incident light beam 100 and the plane 13P perpendicular to the incident scanning beam 200 are inclined.
- the second rotation angle A2 of the transmission screen 13 has the same sign (both in the CCW direction in FIG. 5).
- the surface 12P is perpendicular to the incident light beam 100.
- the first rotation angle A1 of the scanner 12 tilted with respect to the scanner 12 and the second rotation angle A2 of the transmission screen 13 tilted with respect to the plane 13P perpendicular to the incident scanning beam 200 have opposite signs. .
- the reflecting member 14 has a free curved surface shape, and adjusts the optical path of the scanning beam 200 from the scanner 12 by the curved surface shape.
- the reflecting member 14 may function as a curve adjusting unit that adjusts the magnitude of the curve CY in the second direction Y shown in FIG.
- the reflection member 14 adjusts the optical path of the scanning beam 200 so that the curve CY4, which is a relatively small curve in the second direction Y generated by the inclination of the transmission screen 13 illustrated in FIG. Reflected toward the mold screen 13.
- the reflecting member 14 changes the optical path of the scanning beam 200 so that the curve CY4, which is the smallest curve in the second direction Y caused by the inclination of the transmissive screen 13, becomes the largest curve in the second direction Y.
- the reflective member 14 may be adjusted so that the curve CY of the entire region in the second direction Y on the transmission screen 13 is increased, or is adjusted so that only the curve CY of a part of the region is increased. May be.
- the curvature CY in the second direction Y of the display image M in the second direction Y of the display image M caused by the inclination of the transmissive screen 13 is smaller than that in the other areas.
- the curvature adjusting means for adjusting the optical beam is arranged on the optical path of the scanning beam 200 between the scanner 12 and the transmissive screen 13 and corrects the optical path of the scanning beam 200 by one or more refractive optical systems and / or reflections. You may be comprised with the optical system.
- the curvature adjusting means may be configured by a control unit 50 capable of warping image data.
- the field lens 15 is disposed in the vicinity of the transmission screen 13 on the optical path of the scanning beam 200 between the scanner 12 and the transmission screen 13. May be.
- the field lens 15 has a positive refractive power (optical power), and is disposed such that a main surface (not shown) is not parallel to the transmissive screen 13, and the incident angle of the scanning beam 200 to the transmissive screen 13 is set. adjust.
- the surface shape of the field lens 15 is, for example, a free-form surface that is axially symmetric with respect to the central axis of the field lens 15.
- the surface shape of the field lens 15 may be an aspherical surface, and may be off-axis or tilted with respect to the optical axis 200A of the scanning beam 200.
- the window 16 is arranged in the vicinity of the scanner 12 on the optical path of the scanning beam 200 between the scanner 12 and the transmission screen 13. Good.
- the window 16 has a shape having a negative refractive power (optical power).
- the surface shape of the window 16 may be a spherical surface, an aspherical surface, a free-form surface, or an axisymmetric shape in which the central axis deviates from the optical axis 200A of the scanning beam 200.
- the present invention is applicable as a display device for visually recognizing a virtual image such as a head-up display device mounted on a vehicle.
- SYMBOLS 1 HUD apparatus (virtual image display apparatus), 2 ... Windshield (display member), 10 ... Optical scanning display apparatus, 11 ... Light source part, 11a ... Folding mirror, 12 ... Scanner, 12P ... Surface, 13 ... Transmission type screen , 13N: normal, 13P: surface, 14: reflecting member (curvature adjusting means), 15: field lens, 16: window, 20: first mirror (relay optical system), 30: second mirror (relay optical) System) 50 ... Control unit (curvature adjusting means), 100 ... Light beam (combined light beam), 100A ... Optical axis, 200 ... Scanning beam, 200A ...
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Abstract
ワーピングによる表示画像の補正量を低減し、また表示品位の高い虚像を表示することができる。 透過型スクリーン13を、第1の方向Xを軸として、光源部11から入射する光ビーム100に垂直な面12Pに対してスキャナ12を傾斜させた第1の回転角A1と逆符号の第2の回転角A2で、入射する走査ビーム200の光軸200Aに垂直な面13Pに対して傾斜させることで、表示画像Mを、第1の方向Xと直交する第2の方向Yの負方向に概ね沿って湾曲させ、該表示画像Mの湾曲方向が、第1のミラー20、第2のミラー30及びウインドシールド2の曲面形状により生じる虚像Vの湾曲を、打ち消す方向となるように、透過型スクリーン13を配置する。
Description
本発明は、車両の運転者に虚像を視認させる虚像表示装置に関する。
従来の虚像表示装置は、視認者の前方に位置する表示部材(車両のウインドシールド)に表示デバイスが表示画像を投影することで、虚像を視認させるものである。このような虚像表示装置は、表示デバイスが表示した表示画像の表示光を、鏡などの反射部(リレー光学系)や表示部材で反射して、折り曲げたり、拡大したりすることが一般的である。そのため、表示画像の一部が拡大、縮小して歪んだ虚像が視認されてしまう。
特許文献1に記載の虚像表示装置は、リレー光学系により発生する虚像の歪みを相殺するように、表示画像の一部を押し広げたり、絞り込んだりするワーピングと呼ばれる処理を施した表示画像を表示デバイスに表示することで、歪みの少ない虚像を視認させている。
しかしながら、このようなワーピング処理でのみ虚像の歪みを軽減させる場合、表示画像を大きくワーピングさせる必要がある。言い換えると、表示画像の一部を大きく押し広げたり、表示画像の一部を大きく絞り込んだりする必要があり、同じ表示画像を表示する場合でも、表示デバイス上で押し広げられる領域と、絞り込まれる領域とで、表示デバイス上で表示される大きさが異なる。すなわち、押し広げられる領域の単位面積に含まれる画素数と、絞り込まれる領域の単位面積に含まれる画素数が大きく異なってしまい、表示される領域毎で虚像の解像度が異なってしまう問題があった。
また、虚像の歪み量が大きい場合、ワーピング処理だけでは虚像の歪みを打ち消すことができず、結局、虚像が歪んでしまうという問題があった。
そこで本発明の課題の一つは、ワーピングによる表示画像の補正量を低減し、また表示品位の高い虚像を表示することができる虚像表示装置を提供することを目的とする。
本発明の第1の態様は、光源(11)から出射された光ビーム(100)を、スキャナ(13)によって、主走査方向(Dx)と、該主走査方向と直交する副走査方向(Dy)とに走査ビーム(200)として走査することで光透過性の透過型スクリーン(13)に表示画像(M)を表示し、該表示画像に基づく虚像(V)を表示部材に重ねて視認させるリレー光学系(20,30)を有する虚像表示装置において、
前記透過型スクリーンは、
前記スキャナと前記透過型スクリーンとの間の前記走査ビームの光路上に前記走査ビームを反射する反射部材が配置されないまたは前記反射部材が偶数個配置される場合、第1の方向(X)を軸として、入射する前記光ビームに垂直な面(12P)に対してスキャナ(12)を傾斜させた第1の回転角(A1)と逆符号の第2の回転角(A2)で、入射する前記走査ビームの光軸に垂直な面(13P)に対して傾斜し、
前記スキャナと前記透過型スクリーンとの間に前記反射部材を奇数個配置する場合、前記第1の方向(X)を軸として、前記第1の回転角と同じ符号の第2の回転角(A2)で、入射する前記走査ビームの光軸に垂直な前記面に対して傾斜し、
該透過型スクリーンの傾斜により前記第1の方向と直交する第2の方向(Y)に生じる、前記透過型スクリーン上に表示される前記表示画像の湾曲の方向が、前記リレー光学系及び前記表示部材により生じる前記虚像の湾曲を打ち消す方向と、なるように配置される、虚像表示装置に関する。
前記透過型スクリーンは、
前記スキャナと前記透過型スクリーンとの間の前記走査ビームの光路上に前記走査ビームを反射する反射部材が配置されないまたは前記反射部材が偶数個配置される場合、第1の方向(X)を軸として、入射する前記光ビームに垂直な面(12P)に対してスキャナ(12)を傾斜させた第1の回転角(A1)と逆符号の第2の回転角(A2)で、入射する前記走査ビームの光軸に垂直な面(13P)に対して傾斜し、
前記スキャナと前記透過型スクリーンとの間に前記反射部材を奇数個配置する場合、前記第1の方向(X)を軸として、前記第1の回転角と同じ符号の第2の回転角(A2)で、入射する前記走査ビームの光軸に垂直な前記面に対して傾斜し、
該透過型スクリーンの傾斜により前記第1の方向と直交する第2の方向(Y)に生じる、前記透過型スクリーン上に表示される前記表示画像の湾曲の方向が、前記リレー光学系及び前記表示部材により生じる前記虚像の湾曲を打ち消す方向と、なるように配置される、虚像表示装置に関する。
本発明によれば、ワーピングによる表示画像の補正量を低減し、また表示品位の高い虚像を表示することができる。
(第1実施形態)
以下、本実施の第1実施形態に係る虚像表示装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態に係る虚像表示装置は、例えば、車両に搭載されるヘッドアップディスプレイ装置(以下、「HUD装置」と称する)1である。このHUD装置1は、いわゆる光走査型表示装置10を備えるものである。HUD装置1は、例えば、車両のダッシュボード内に設けられ、表示画像Mを表す表示光L1、L2、L3をウインドシールド(表示部材の一例)2に向けて照射する。ウインドシールド(投射部材)2に反射した表示光L1、L2、L3は、所定のアイボックスEに照射され、視認者(主に運転者)は、視点をこのアイボックスE内におくことで、表示画像Mの虚像Vを視認することができる。
以下、本実施の第1実施形態に係る虚像表示装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態に係る虚像表示装置は、例えば、車両に搭載されるヘッドアップディスプレイ装置(以下、「HUD装置」と称する)1である。このHUD装置1は、いわゆる光走査型表示装置10を備えるものである。HUD装置1は、例えば、車両のダッシュボード内に設けられ、表示画像Mを表す表示光L1、L2、L3をウインドシールド(表示部材の一例)2に向けて照射する。ウインドシールド(投射部材)2に反射した表示光L1、L2、L3は、所定のアイボックスEに照射され、視認者(主に運転者)は、視点をこのアイボックスE内におくことで、表示画像Mの虚像Vを視認することができる。
HUD装置1は、図1に示すように、表示画像Mを表示する光走査型表示装置10と、光走査型表示装置10が表示する表示画像Mの表示光L1,L2,L3をアイボックスEに向けるリレー光学系である第1のミラー20及び第2のミラー30と、これら光走査型表示装置10と第1のミラー20及び第2のミラー30を収納するハウジング40と、HUD装置1の電気的な制御を行う制御部50と、を備える。
ハウジング40は、硬質の樹脂材料等から箱状に形成されている。ハウジング40の周壁のうちウインドシールド2に対向する部位に開口部41が形成されている。開口部41は、透明な樹脂材料等から形成された窓42により塞がれている。表示光L1、L2、L3は、窓42を透過してハウジング40内からウインドシールド2に向かう。ハウジング40内には、制御部50を除くHUD装置1の各構成が内蔵されている。なお、制御部50は、ハウジング40内に設けられていてもよい。
制御部50は、例えば、マイクロコンピュータ、外部インターフェース、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)等から構成される。制御部50は、歪みの少ない虚像Vを表示するため、画像データのワーピング処理を行い、ワーピング処理した画像データに基づき、光走査型表示装置10を制御する。なお、制御部50は、ワーピング処理を行う制御部50と、光走査型表示装置10を制御する制御部50と、を別々に設けてもよく、ワーピング処理を行う制御部50と、光走査型表示装置10を制御する制御部50とは、共にHUD装置1のハウジング40内に収納されてもよく、一方または双方がHUD装置1のハウジング40外に配置されてもよい。
図2、図3は、光走査型表示装置10における各構成の配置を説明するための図である。なお、スキャナ12が透過型スクリーン13に向けて反射する走査ビーム200の光軸200Aに垂直な面13Pにおいて、第1の方向をX軸と規定し、第1の方向Xと直交する第2の方向をY軸と規定し、第1の方向X及び第2の方向Yとそれぞれ直交する第3の方向をZ軸と規定する。
図2に示す光走査型表示装置10は、光源部11と、MEMS(Micro Electro Mechanical System)ミラーからなるスキャナ12と、透過型スクリーン13と、を備え、透過型スクリーン13に表示画像Mを表示する。なお、表示画像Mは、リレー光学系(第1のミラー20,第2のミラー30)と表示部材(ウインドシールド2)により生じる歪み(湾曲)を打ち消すように、予め歪ませて透過型スクリーン13に表示される。この表示画像Mの歪みは、上述した制御部50によるワーピング処理と、これより説明する光走査型表示装置10の各構成の配置と、により生じる。
光源部11は、例えば、赤色、緑色、青色などの異なる複数色の光ビームを合成した合成光ビーム100を出射する。光源部11は、例えば、単色の光ビームを出射する図示しない半導体レーザー光源と、該半導体レーザー光源から出射された単色の光ビームの光路上に位置し、単色の光ビームを集光する図示しない集光レンズと、単色の光ビームの進行方向を揃えるダイクロイックミラーなどからなる図示しない光合成部などからなる。なお、光源部11から出射された合成光ビーム100の光路上に配置され、該合成光ビーム100をスキャナ12に向けて反射する折り返しミラー11aを有していてもよい。この場合、光源部11は、静的状態にあるスキャナ12の反射面の同一面の背面側に配置され、折り返しミラー11aは、スキャナ12の反射面の同一面の表面側に配置される。これにより、光源部11とスキャナ12が走査する走査ビーム200とが、干渉しにくくなり、光源部11、スキャナ12、透過型スクリーン13の配置の自由度が向上する。また、スキャナ12に入射する合成光ビーム100の入射角度を小さくすることができるため、前記入射角度が大きい場合と比較して、透過型スクリーン13上に走査ビーム200を集光させやすく、透過型スクリーン13上に表示される表示画像Mの表示品位を保ちやすくすることができる。なお、折り返しミラー11aは、省略されてもよい。また、折り返しミラー11aは、曲面状に形成され、受光した合成光ビーム100を光学的に調整した後、スキャナ12に反射するようにしてもよい。なお、以下では、合成光ビーム100を単に光ビーム100とも呼ぶこととする。
スキャナ12は、例えば圧電駆動型の2軸レーザー光走査ミラーから構成される。スキャナ12は、図2に示すように、制御部50から入力される制御信号に応じて反射面が2軸方向に揺動する。具体的には、スキャナ12は、光ビーム100を受光し、この光ビーム100を反射させた反射光である走査ビーム200を透過型スクリーン13に向ける。スキャナ12は、透過型スクリーン13上の走査ビーム200の照射位置を、第1の方向Xに概ね沿った主走査方向Dxに高速で往復移動させつつ、第2の方向Yに概ね沿った副走査方向Dyに低速で往復移動させる。ここでいう概ね沿うとは、所定の軸に対して20度以下であることを指すこととする。
スキャナ12は、例えば、主走査方向Dxの走査角及び副走査方向Dyの走査角ともに±20度以下に設定され、図4に示すように、透過型スクリーン13上に第1の方向Xの範囲MXが長く、第2の方向Yの範囲MYが短い、表示画像Mを表示可能と規定された表示可能範囲MAを有する。なお、上述したスキャナ12が静的状態にあるとは、スキャナ12の反射面が、主走査方向Dxの略中心に走査ビーム200を向ける走査角であり、かつ副走査方向Dyの略中心に走査ビーム200を向ける走査角である状態を指すこととする。本実施形態のスキャナ12は、静的状態において、第1の方向X周りでは、図2に示されるように、入射する光ビーム100と直交する面12Pに対してCCW方向に第1の回転角A1だけ傾き、第2の方向Y周りでは、図3に示されるように、入射する光ビーム100と直交するように配置される。なお、図2の走査ビーム200Yは、スキャナ12が第1の方向X周りの副走査方向Dyで静的状態である場合の走査ビーム200であり、透過型スクリーン13上の表示可能範囲MAの副走査方向Dyの範囲MYの略中心に入射し、図3の走査ビーム200Xは、スキャナ12が第2の方向Y周りの主走査方向Dxで静的状態である場合の走査ビーム200であり、透過型スクリーン13上の表示可能範囲MAの主走査方向Dxの範囲MXの略中心に入射する。なお、以下では、上述した走査ビーム200Yを、副走査光軸200Yとも呼び、また、走査ビーム200Xを、主走査光軸200Xとも呼ぶ。なお、本実施形態では、スキャナ12は、静的状態において、第2の方向Y周りでは、入射する光ビーム100と直交するように配置されているが、これに限定されず、入射する光ビーム100に対して傾いて配置されてもよい。
透過型スクリーン13は、入射した走査ビーム200を受光し、射出瞳を拡大する射出瞳拡大素子(EPE)として機能し、例えば、複数のマイクロレンズが配列されたマイクロレンズアレイである。本実施形態では、透過型スクリーン13は、平板状であるが、一部または全体が湾曲していてもよい。透過型スクリーン13は、第1の方向X周りでは、図2に示されるように、副走査光軸200Yと直交する面13Pに対して、透過型スクリーン13が光ビーム100と直交する面12Pに対する傾き方向(CCW方向)と逆のCW方向に第2の回転角A2だけ傾き、第1の方向Xと直交する第2の方向Y周りでは、図3に示されるように、入射する主走査光軸200Xと直交するように配置される。
なお、図2に示される第1の方向X周りでは、上記実施形態のスキャナ12は、静的状態において、入射する光ビーム100と直交する面12Pに対してCCW方向に傾き、透過型スクリーン13は、副走査光軸200Yと直交する面13Pに対してCW方向に傾いていたが、変形例として、図5に示すように、スキャナ12が面12Pに対してCW方向に傾き、透過型スクリーン13が面13Pに対してCCW方向に傾いていてもよい。
なお、図2に示される第1の方向X周りでは、上記実施形態のスキャナ12は、静的状態において、入射する光ビーム100と直交する面12Pに対してCCW方向に傾き、透過型スクリーン13は、副走査光軸200Yと直交する面13Pに対してCW方向に傾いていたが、変形例として、図5に示すように、スキャナ12が面12Pに対してCW方向に傾き、透過型スクリーン13が面13Pに対してCCW方向に傾いていてもよい。
図4は、スキャナ12が透過型スクリーン13上の第1の方向Xに5段階、第2の方向Yに5段階の計25箇所に各走査ビーム200を照射した際の各走査ビーム200のスポット位置のプロットを第3の方向Zから見た図であり、スポット位置の湾曲の例を示す図である。なお、図4に示された25箇所のスポット位置は、スキャナ12が主走査方向Dxに均等に5段階、及び副走査方向Dyに均等に5段階の計25箇所に走査ビーム200を照射した際のスポット位置であり、スキャナ12の走査ビーム200の光軸200Aと直交する面13Pに照射された場合、面13P上に糸巻き型に歪んで配列される。すなわち、図4は、上述したように、透過型スクリーン13を、第1の方向Xを軸として、入射する走査ビーム200の光軸200Aに垂直な面13Pに対して、入射する光ビーム100に垂直な面12Pに対してスキャナ12を傾斜させた第1の回転角A1と逆符号の第2の回転角A2で傾斜させたことにより生じる、走査ビーム200のスポット位置の湾曲を示す。
走査ビーム200のスポット位置の湾曲は、第1の方向Xに湾曲した湾曲CXと、第2の方向Yに湾曲した湾曲CYと、に分類される。第2の方向Yに湾曲した湾曲CY(第3の湾曲CY3及び第4の湾曲CY4)は、第1の方向(X)に配列された5段階のスポット位置のうち最もスキャナ12に近いスポット位置を頂点として、第2の方向Yの負の方向に凸状に湾曲する。
第1の方向Xに湾曲した湾曲CX(第1の湾曲CX1及び第2の湾曲CX2)は、第2の方向Yに配列された5段階のスポット位置のうち最もスキャナ12の副走査光軸200Yに近いスポット位置を頂点として、概ね走査ビーム200の光軸200Aに向けて凸状に湾曲する。
第1のミラー(リレー光学系)20は、透過型スクリーン13が表示する表示画像Mに基づく表示光Lを反射するミラーであり、例えば、平面鏡で構成される。なお、第1のミラー20は、一方向のみ曲率を有するシリンドリカル曲面形状、一方向とこれと直交する方向とで曲率が異なるトロイダル曲面形状、または自由曲面形状などの反射面を有し、透過型スクリーン13に表示された表示画像Mを拡大した虚像Vとする拡大機能、ウインドシールド2の曲面形状により生じる虚像Vの歪みを補正する機能、虚像Vが結像される位置を調整する機能、などを有していてもよい。
第2のミラー(リレー光学系)30は、第1のミラー20が反射した表示光Lを補正してウインドシールド(表示部材)2に向けて反射する光補正機能を有するミラーであり、例えば、凹状の反射面を有する凹面鏡で構成される。第2のミラー30が有する光補正機能とは、主に、透過型スクリーン13に表示された表示画像Mを拡大した虚像Vとする拡大機能、ウインドシールド2の曲面形状により生じる虚像Vの歪みを補正する機能、虚像Vが結像される位置を調整する機能、などである。
なお、本発明における透過型スクリーン13に表示される表示画像Mの表示光Lを補正しながら、ウインドシールド2に投射することで、表示画像Mに基づく虚像Vをウインドシールド2に重ねて視認させるリレー光学系は、第1のミラー20、第2のミラー30のみに限定されない。前記リレー光学系は、例えば、第1のミラー20または/及び第2のミラー30を、レンズなどの屈折光学系やその他の光学機能部材で代替えしてもよい。また、上記の第1のミラー20、第2のミラー30とは別に、反射光学系、屈折光学系、その他の光学機能部材などを追加してもよい。
以上に説明したように、本実施形態の透過型スクリーン13は、第1の方向Xを軸として、入射する光ビーム100に垂直な面12Pに対してスキャナ12を傾斜させた第1の回転角A1と逆符号の第2の回転角A2で、入射する走査ビーム200の光軸200A(副走査光軸200Y)に垂直な面13Pに対して傾斜して配置されるため、透過型スクリーン13に表示される表示画像Mは、第1の方向Xと直交する第2の方向Yの負方向に概ね沿って湾曲する。そして、本実施形態のHUD装置1は、上述した透過型スクリーン13の傾斜により生じる透過型スクリーン13上に表示される表示画像Mの湾曲方向(第2の方向Yの負方向に概ね沿った方向)が、リレー光学系である第1のミラー20、第2のミラー30及びウインドシールド2の曲面形状により生じる虚像Vの湾曲を、打ち消す方向となるように、透過型スクリーン13を配置する。典型的には、HUD装置1がウインドシールド2に重ねて表示する虚像Vは、視認者から見て、鉛直下向きに湾曲するが、ウインドシールド2に投射される表示画像Mの湾曲方向を鉛直上向きになるように透過型スクリーン13を配置する。これにより、HUD装置1のリレー光学系(第1のミラー20、第2のミラー30)及び表示部材(ウインドシールド2)に起因する虚像Vの湾曲と、透過型スクリーン13の傾斜に起因する虚像Vの湾曲とが打ち消し合い、歪みの少ない虚像Vを生成することができる。なお、HUD装置1のリレー光学系(第1のミラー20、第2のミラー30)及び表示部材(ウインドシールド2)に起因する虚像Vの湾曲方向と、透過型スクリーン13の傾斜に起因する虚像Vの湾曲方向とは、厳密に逆方向(180deg)でなくてもよく、180deg±15deg程度の概ね逆方向であればよい。
また、第1の方向Xを軸として、入射する走査ビーム200の光軸200Aに垂直な面13Pに対して透過型スクリーン13が傾斜する第2の回転角A2の絶対値は、入射する光ビーム100の光軸100Aに垂直な面12Pに対してスキャナ12が傾斜する第1の回転角A1の絶対値以下にしてもよい。これにより、透過型スクリーン13上に表示される表示画像Mの第1の方向Xの湾曲CXを小さく抑えることができる。また、入射する走査ビーム200の光軸200Aに垂直な面13Pに対して透過型スクリーン13が傾斜する第2の回転角A2の絶対値は、入射する光ビーム100の光軸100Aに垂直な面12Pに対してスキャナ12が傾斜する第1の回転角A1の絶対値の0.3倍以上とすることが好ましい。
また、スキャナ12は、第1の方向Xを軸とした入射する光ビーム100に垂直な面12Pに対する第1の回転角A1の絶対値が、第2の方向Yを軸とした入射する光ビーム100に垂直な面12Pに対する第3の回転角A3の絶対値より大きくなるように配置されてもよい。これにより、透過型スクリーン13上に表示される表示画像Mの第1の方向Xの湾曲CXを小さく抑えることができる。また、第3の回転角A3を上記第1実施形態のようにゼロdegにしてもよい。
また、透過型スクリーン13の第2の回転角A2の回転方向は、透過型スクリーン13の法線13Nが第2のミラー30から離れる回転方向となるように設定されてもよい。これにより、HUD装置1の外部から侵入した外光が透過型スクリーン13の表面側で反射され、この反射光がアイボックスEに向かうことに起因する虚像Vのコントラスト低下を抑制することができる。
本発明の虚像表示装置の第2実施形態を説明する。第2実施形態は、上述した第1実施形態の変形例であるので、第1実施形態と異なる部分のみを説明し、同様の部分については説明を省略する。また、第1実施形態と共通する構成要素は、第1実施形態の説明に使用された符号と同じ符号を用いる。
まず、図5に示される第2実施形態の虚像表示装置の光走査型表示装置10は、スキャナ12と透過型スクリーン13との間の走査ビーム200の光路上に、1つの反射部材14を有する点で異なる。このように、スキャナ12と透過型スクリーン13との間の走査ビーム200の光路上に奇数個の反射部材14を設けた場合、第1実施形態で説明した光走査型表示装置10におけるスキャナ12と透過型スクリーン13との回転方向の関係が逆となる。すなわち、第2実施形態では、入射する光ビーム100に垂直な面12Pに対して傾斜させたスキャナ12の第1の回転角A1と、入射する走査ビーム200に垂直な面13Pに対して傾斜させた透過型スクリーン13の第2の回転角A2と、が同符号(図5では双方ともCCW方向)となる。ちなみに、スキャナ12と透過型スクリーン13との間の走査ビーム200の光路上に偶数個の反射部材14を配置した場合、第1実施形態と同様に、入射する光ビーム100に垂直な面12Pに対して傾斜させたスキャナ12の第1の回転角A1と、入射する走査ビーム200に垂直な面13Pに対して傾斜させた透過型スクリーン13の第2の回転角A2と、が逆符号となる。
反射部材14は、自由曲面形状を有し、該曲面形状によりスキャナ12からの走査ビーム200の光路を調整する。具体的には、反射部材14は、図4に示した第2の方向Yの湾曲CYの大きさを調整する湾曲調整手段として機能してもよい。反射部材14は、例えば、図4に示した透過型スクリーン13の傾斜により生じる比較的小さい第2の方向Yの湾曲である湾曲CY4が大きくなるように、走査ビーム200の光路を調整して透過型スクリーン13に向けて反射する。なお、反射部材14は、透過型スクリーン13の傾斜により生じる最も小さい第2の方向Yの湾曲である湾曲CY4を、第2の方向Yで最も大きい湾曲になるように、走査ビーム200の光路を調整して透過型スクリーン13に向けて反射してもよい。なお、反射部材14は、透過型スクリーン13上の第2の方向Yにおける全領域の湾曲CYが大きくなるように調整してもよく、また、一部の領域の湾曲CYのみ大きくなるように調整してもよい。
なお、本発明において、透過型スクリーン13の傾斜により生じる表示画像Mの第2の方向Yの湾曲CYの大きさが他の領域よりも小さい表示画像Mの第2の方向Yの湾曲CYを大きくなるように調整する湾曲調整手段は、スキャナ12と透過型スクリーン13との間の走査ビーム200の光路上に配置され、走査ビーム200の光路を補正する単数または複数の屈折光学系または/及び反射光学系で構成されていてもよい。また、前記湾曲調整手段は、画像データをワーピング処理可能な制御部50で構成されてもよい。
また、第2実施形態の虚像表示装置の光走査型表示装置10は、スキャナ12と透過型スクリーン13との間の走査ビーム200の光路上の透過型スクリーン13の近傍に、フィールドレンズ15を配置してもよい。
フィールドレンズ15は、正の屈折力(光学的パワー)を有し、図示しない主面が透過型スクリーン13に非平行になるように配置され、走査ビーム200の透過型スクリーン13への入射角を調整する。フィールドレンズ15の表面形状は、例えばフィールドレンズ15の中心軸に対して軸対称である自由曲面である。なお、フィールドレンズ15の表面形状は、非球面であってもよく、走査ビーム200の光軸200Aに対し軸外しやチルトしていてもよい。
また、第2実施形態の虚像表示装置の光走査型表示装置10は、スキャナ12と透過型スクリーン13との間の走査ビーム200の光路上のスキャナ12の近傍に、ウィンドウ16を配置してもよい。
ウィンドウ16は、負の屈折力(光学的パワー)を有する形状である。ウィンドウ16の表面形状は、球面、非球面、自由曲面または中心軸が走査ビーム200の光軸200Aから外れた軸対称形状であってもよい。
以上のように、本出願において開示する技術の例示として実施形態を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施形態にも適用することができる。また、本出願で開示する各構成要素を組み合わせて、新たな実施例とすることも可能である。
本発明は、車両に搭載するヘッドアップディスプレイ装置などの虚像を視認させる表示装置として適用可能である。
1…HUD装置(虚像表示装置)、2…ウインドシールド(表示部材)、10…光走査型表示装置、11…光源部、11a…折り返しミラー、12…スキャナ、12P…面、13…透過型スクリーン、13N…法線、13P…面、14…反射部材(湾曲調整手段)、15…フィールドレンズ、16…ウィンドウ、20…第1のミラー(リレー光学系)、30…第2のミラー(リレー光学系)50…制御部(湾曲調整手段)、100…光ビーム(合成光ビーム)、100A…光軸、200…走査ビーム、200A…光軸、200X…主走査光軸、200Y…副走査光軸、A1…第1の回転角、A2…第2の回転角、A3…第3の回転角、CX…湾曲、CY…湾曲、Dx…主走査方向、Dy…副走査方向、E…アイボックス、L…表示光、M…表示画像、MA…表示可能範囲、V…虚像
Claims (12)
- 光源部(11)から出射された光ビーム(100)を、スキャナ(12)によって、主走査方向(Dx)と、該主走査方向と直交する副走査方向(Dy)とに走査ビーム(200)として走査することで光透過性の透過型スクリーン(13)に表示画像(M)を表示し、該表示画像に基づく虚像(V)を表示部材に重ねて視認させるリレー光学系(20,30)を有する虚像表示装置において、
前記透過型スクリーンは、
前記スキャナと前記透過型スクリーンとの間の前記走査ビームの光路上に前記走査ビームを反射する反射部材が配置されないまたは前記反射部材が偶数個配置される場合、第1の方向(X)を軸として、入射する前記光ビームに垂直な面(12P)に対して前記スキャナを傾斜させた第1の回転角(A1)と逆符号の第2の回転角(A2)で、入射する前記走査ビームの光軸に垂直な面(13P)に対して傾斜し、
前記スキャナと前記透過型スクリーンとの間に前記反射部材を奇数個配置する場合、前記第1の方向(X)を軸として、前記第1の回転角と同じ符号の第2の回転角(A2)で、入射する前記走査ビームの光軸に垂直な前記面に対して傾斜し、
該透過型スクリーンの傾斜により前記第1の方向と直交する第2の方向(Y)に生じる、前記透過型スクリーン上に表示される前記表示画像の湾曲の方向が、前記リレー光学系及び前記表示部材により生じる前記虚像の湾曲を打ち消す方向と、なるように配置される、虚像表示装置。 - 前記透過型スクリーンは、前記第2の回転角の絶対値が、前記スキャナの前記第1の回転角の絶対値以下となるように配置される、請求項1に記載の虚像表示装置。
- 前記透過型スクリーンは、前記第2の回転角の絶対値が、前記スキャナの前記第1の回転角の絶対値の0.3倍以上となるように配置される、請求項1または請求項2に記載の虚像表示装置。
- 前記スキャナは、入射する前記光ビームに垂直な前記面に対する、前記第1の方向を軸とした前記第1の回転角の絶対値が、前記第2の方向を軸とした第3の回転角(A3)の絶対値より大きくなるように配置される、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の虚像表示装置。
- 前記スキャナは、前記透過型スクリーン上に、前記第1の方向の長さ(MX)が前記第2の方向の長さ(MY)より長い前記表示画像を表示可能な表示可能範囲(MA)を有する、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の虚像表示装置。
- 前記リレー光学系は、前記透過型スクリーンの前記表示画像に基づく表示光(L)を反射する第1のミラー(20)と、該第1のミラーが反射する前記表示光を前記表示部材に向けて反射する第2のミラー(30)と、を少なくとも含み、
前記透過型スクリーンの前記第2の回転角は、前記透過型スクリーンの法線が、前記第2のミラーから離れる回転方向とする、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の虚像表示装置。 - 前記スキャナと前記透過型スクリーンとの間の前記走査ビームの光路上に、正の光学的パワーを有し、前記透過型スクリーンと非平行な主面を有するフィールドレンズをさらに備える、請求項1乃至6のいずれか一項に記載の虚像表示装置。
- 前記光源部と前記スキャナとの間の前記光ビームの光路上に、前記光源部が出射した前記光ビームを前記スキャナに向けて反射する折り返しミラーをさらに備え、
前記光源部は、前記スキャナの反射面の背面側に配置され、前記折り返しミラーは、前記スキャナの前記反射面の表面側に配置される、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の虚像表示装置。 - 前記透過型スクリーンの傾斜により生じる前記表示画像の前記第2の方向の湾曲の大きさが他の領域よりも小さい前記表示画像の前記第2の方向の湾曲が、大きくなるように調整する湾曲調整手段、をさらに備える、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の虚像表示装置。
- 前記透過型スクリーンの傾斜により生じる前記表示画像の前記第2の方向の湾曲の大きさが他の領域よりも小さい前記表示画像の前記第2の方向の湾曲が、前記第2の方向の湾曲で最も大きくなるように調整する湾曲調整手段、をさらに備える、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の虚像表示装置。
- 前記湾曲調整手段は、前記スキャナと前記透過型スクリーンとの間の前記走査ビームの光路上に配置され、前記走査ビームの光路を補正する単数または複数の屈折光学系または/及び反射光学系を含む、請求項9または10に記載の虚像表示装置。
- 前記湾曲調整手段は、画像データをワーピング処理する制御部を含む、請求項9乃至11のいずれか一項に記載の虚像表示装置。
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