JP2019008265A - Image display device - Google Patents

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Abstract

To provide an image display device that can quickly and stably move a screen for generating depth images, and can properly protect a movable part around the screen from stray light.SOLUTION: An image display device comprises: a light source; a movable screen 108; a stationary screen 109; a scan unit for scanning the movable screen and the stationary screen by light from the light source; an optical system that generates a virtual image by the light from the movable screen 108 and the stationary screen 109; a driving unit 300 that moves the movable screen 108; a structure 302 that supports the stationary screen 109 at a stationary position nearer to an optical system side than the movable screen 108; and a magnetic cover 308 that covers a movable part of the driving unit 300. The structure 302 is configured to cover an outside of an opening 308a of the magnetic cover 308, and block stray light adversely travelling the optical system with respect to the movable part of the driving unit 300.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、画像表示装置に関し、たとえば、乗用車等の移動体に搭載して好適なものである。   The present invention relates to an image display device, and is suitable for mounting on a moving body such as a passenger car, for example.

近年、ヘッドアップディスプレイと称される画像表示装置の開発が進められ、乗用車等の移動体に搭載されている。乗用車に搭載されるヘッドアップディスプレイでは、画像情報により変調された光がウインドシールド(フロントガラス)に向けて投射され、その反射光が運転者の目に照射される。これにより、運転者は、ウインドシールドの前方に、画像の虚像を見ることができる。たとえば、車速や外気温等が、虚像として表示される。最近では、ナビゲーション画像や、通行人を注意喚起する画像を虚像として表示することも検討されている。   In recent years, an image display device called a head-up display has been developed, and is mounted on a moving body such as a passenger car. In a head-up display mounted on a passenger car, light modulated by image information is projected toward a windshield (front glass), and the reflected light is irradiated to the driver's eyes. As a result, the driver can see a virtual image of the image in front of the windshield. For example, the vehicle speed, the outside temperature, etc. are displayed as a virtual image. Recently, displaying navigation images and images that call attention to passers-by are also considered as virtual images.

上記ヘッドアップディスプレイでは、虚像を生成するための光源として、半導体レーザ等のレーザ光源が用いられ得る。この構成では、映像信号に応じてレーザ光が変調されつつ、レーザ光がスクリーンを走査する。スクリーンでは、レーザ光が拡散され、運転者の目に照射される光の領域が広げられる。これにより、運転者が多少頭を動かしても、目が照射領域から外れなくなり、運転者は、良好かつ安定的に画像(虚像)を見ることができる。   In the head-up display, a laser light source such as a semiconductor laser can be used as a light source for generating a virtual image. In this configuration, the laser beam scans the screen while the laser beam is modulated in accordance with the video signal. On the screen, the laser light is diffused and the area of the light irradiated to the driver's eyes is expanded. As a result, even if the driver moves his head to some extent, the eyes do not come out of the irradiation area, and the driver can see the image (virtual image) well and stably.

以下の特許文献1には、スクリーンを光軸方向に移動させて、虚像の結像位置を前後方向に変化させる構成が記載されている。この構成では、モータ、送りネジおよびラックを用いて、スクリーンが駆動される。   The following Patent Document 1 describes a configuration in which a screen is moved in the optical axis direction to change the imaging position of a virtual image in the front-rear direction. In this configuration, the screen is driven using a motor, a feed screw and a rack.

特開2009−150947号公報JP 2009-150947 A

スクリーンの位置を光軸方向に高速で変化させながら、スクリーンに一連の画像を描画することにより、奥行き方向に視距離が変化する画像(以下、「奥行き画像」という)を表示させることができる。これにより、たとえば、車両の進行方向を示す矢印等の奥行き画像を、交差点上の道路に重ねて表示させることができる。   By drawing a series of images on the screen while changing the screen position at high speed in the optical axis direction, an image whose viewing distance changes in the depth direction (hereinafter referred to as “depth image”) can be displayed. Thereby, for example, a depth image such as an arrow indicating the traveling direction of the vehicle can be displayed superimposed on the road on the intersection.

また、スクリーンの位置を固定してスクリーンに画像を描画することにより、視距離が一定の画像(以下、「固定画像」という)を、所定の視距離の位置に虚像として表示させることもできる。これにより、たとえば車速や外気温等の情報を表示させることができる。この場合、固定画像の視距離は、奥行き画像の視距離に比べて顕著に短く設定される。たとえば、奥行き画像の視距離は10〜100m程度に設定され、固定画像の視距離は3m程度に設定される。このように視距離の範囲が大きく異なる場合に、奥行き画像と固定画像の両方を1つのスクリーンで表示させようとすると、スクリーンの移動範囲が顕著に広がり、スクリーンを高速で安定的に移動させることが困難となってしまう。   Further, by drawing an image on the screen with the position of the screen fixed, an image having a constant viewing distance (hereinafter referred to as “fixed image”) can be displayed as a virtual image at a position of a predetermined viewing distance. Thereby, information, such as a vehicle speed and external temperature, can be displayed, for example. In this case, the viewing distance of the fixed image is set to be significantly shorter than the viewing distance of the depth image. For example, the viewing distance of the depth image is set to about 10 to 100 m, and the viewing distance of the fixed image is set to about 3 m. In this way, when the range of viewing distance is greatly different, if both the depth image and the fixed image are displayed on one screen, the range of movement of the screen is remarkably widened, and the screen can be moved stably at high speed. Becomes difficult.

また、自然光等の迷光が、投射光学系を逆行して、スクリーンへと導かれることが起こり得る。この場合、迷光は、投射光学系によって、スクリーンの周囲へと集光されるため、高強度の迷光がスクリーンの周囲に照射される。これにより、スクリーン周囲の部材がかなり高温になることが起こり得る。スクリーン周囲の部材を迷光から保護することが必要となる。   Further, stray light such as natural light may be guided to the screen by going back through the projection optical system. In this case, since stray light is condensed around the screen by the projection optical system, high-intensity stray light is irradiated around the screen. This can cause the members around the screen to be very hot. It is necessary to protect members around the screen from stray light.

かかる課題に鑑み、本発明は、奥行き画像を生成するためのスクリーンを高速で安定的に移動させることができるとともに、スクリーン周囲の可動部を迷光から適切に保護することが可能な画像表示装置を提供することを目的とする。   In view of such problems, the present invention provides an image display device that can stably move a screen for generating a depth image at high speed and can appropriately protect a movable portion around the screen from stray light. The purpose is to provide.

本発明の主たる態様に係る画像表示装置は、光源と、前記光源からの光が照射されることにより画像が形成される可動スクリーンと、前記光源からの光が照射されることにより画像が形成される固定スクリーンと、前記光源からの光で前記可動スクリーンおよび前記固定スクリーンを走査するための走査部と、前記可動スクリーンおよび前記固定スクリーンからの光により虚像を生成する光学系と、前記可動スクリーンを前記光の入射方向に移動させる駆動部と、前記固定スクリーンを前記可動スクリーンよりも前記光学系側の固定位置において支持する固定支持部と、前記駆動部を覆うカバーと、を備える。ここで、前記カバーは、前記走査部からの光を前記可動スクリーンおよび前記固定スクリーンに導くための開口を備え、前記駆動部は、前記開口から前記光学系側に前記可動スクリーンが突出するように前記可動スクリーンを支持し、前記固定支持部は、前記開口の外側を覆い、前記光学系を逆行する迷光を前記駆動部の可動部に対して遮光する構成を備える。   An image display device according to a main aspect of the present invention includes a light source, a movable screen on which an image is formed by irradiation with light from the light source, and an image formed by irradiation with light from the light source. A fixed screen, a scanning unit for scanning the movable screen and the fixed screen with light from the light source, an optical system for generating a virtual image by light from the movable screen and the fixed screen, and the movable screen. A drive unit that moves the light in the incident direction; a fixed support unit that supports the fixed screen at a fixed position closer to the optical system than the movable screen; and a cover that covers the drive unit. Here, the cover includes an opening for guiding light from the scanning unit to the movable screen and the fixed screen, and the driving unit projects the movable screen from the opening to the optical system side. The movable screen is supported, and the fixed support portion is configured to cover the outside of the opening and shield stray light that travels backward through the optical system from the movable portion of the drive portion.

本態様に係る画像表示装置によれば、可動スクリーンのみを移動させる構成であるため、可動スクリーンは、奥行き画像の表示に必要な範囲のみにおいて移動させればよい。よって、可動スクリーンを高速かつ安定的に移動させることができる。また、固定スクリーンを支持する固定支持部によって、カバーの開口の外側が覆われ、光学系を逆行する迷光が可動部に対して遮光されるため、高強度の迷光がスクリーンの周囲に照射されることが抑止され、スクリーン周囲の可動部が迷光により高温となることを抑止できる。よって、スクリーン周囲の可動部を迷光から適切に保護できる。   Since the image display device according to this aspect is configured to move only the movable screen, the movable screen may be moved only within a range necessary for displaying the depth image. Therefore, the movable screen can be moved at high speed and stably. Further, the outside of the opening of the cover is covered by the fixed support portion that supports the fixed screen, and stray light that travels backward through the optical system is shielded against the movable portion, so that high-intensity stray light is irradiated around the screen. It is possible to prevent the movable part around the screen from becoming high temperature due to stray light. Therefore, the movable part around the screen can be appropriately protected from stray light.

このように、本態様に係る画像表示装置によれば、奥行き画像を生成するためのスクリーンを高速で安定的に移動させることができるとともに、スクリーン周囲の可動部を迷光から適切に保護することができる。   As described above, according to the image display device according to this aspect, the screen for generating the depth image can be stably moved at high speed, and the movable part around the screen can be appropriately protected from stray light. it can.

以上のとおり、本発明によれば、奥行き画像を生成するためのスクリーンを高速で安定的に移動させることができるとともに、スクリーン周囲の可動部を迷光から適切に保護することが可能な画像表示装置を提供することができる。   As described above, according to the present invention, an image display device that can stably move a screen for generating a depth image at high speed and can appropriately protect a movable portion around the screen from stray light. Can be provided.

本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。ただし、以下に示す実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって、本発明は、以下の実施の形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。   The effects and significance of the present invention will become more apparent from the following description of embodiments. However, the embodiment described below is merely an example when the present invention is implemented, and the present invention is not limited to what is described in the following embodiment.

図1(a)、(b)は、実施形態に係る画像表示装置の使用形態を模式的に示す図、図1(c)は、実施形態に係る画像表示装置の構成を模式的に示す図である。1A and 1B are diagrams schematically illustrating a usage pattern of an image display device according to the embodiment, and FIG. 1C is a diagram schematically illustrating a configuration of the image display device according to the embodiment. It is. 図2は、実施形態に係る画像表示装置の照射光生成部および照射光生成部に用いる回路の構成を示す図である。FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of an irradiation light generation unit and a circuit used for the irradiation light generation unit of the image display apparatus according to the embodiment. 図3(a)は、実施形態に係るスクリーンの構成を模式的異示す斜視図である。図3(b)は、実施形態に係るスクリーンに対するレーザ光の走査方法を模式的に示す図である。FIG. 3A is a perspective view schematically showing the configuration of the screen according to the embodiment. FIG. 3B is a diagram schematically illustrating a laser beam scanning method for the screen according to the embodiment. 図4(a)は、実施形態に係る、固定スクリーンを支持する構造体が設置された状態の駆動部の構成を示す斜視図である。図4(b)は、実施形態に係る駆動部の構成を示す斜視図である。FIG. 4A is a perspective view illustrating a configuration of the drive unit in a state where a structure that supports the fixed screen is installed according to the embodiment. FIG. 4B is a perspective view illustrating the configuration of the drive unit according to the embodiment. 図5(a)は、実施形態に係る、可動スクリーンを支持する構造体、固定スクリーンを支持する構造体および磁気カバーを取り外した状態の駆動部の構成を示す斜視図である。図5(b)は、実施形態に係る支持ベースの構成を示す斜視図である。FIG. 5A is a perspective view showing the structure of the drive unit with the structure supporting the movable screen, the structure supporting the fixed screen, and the magnetic cover removed, according to the embodiment. FIG. 5B is a perspective view showing the configuration of the support base according to the embodiment. 図6(a)、(b)は、それぞれ、実施形態に係る磁気回路の構成を示す斜視図である。6A and 6B are perspective views showing the configuration of the magnetic circuit according to the embodiment, respectively. 図7は、実施形態に係る、支持ベースと固定ベースの組み立て過程を示す分解斜視図である。FIG. 7 is an exploded perspective view showing a process of assembling the support base and the fixed base according to the embodiment. 図8(a)は、実施形態に係る、支持部材とサスペンションとを組み立てた状態の構成を示す斜視図である。図8(b)、(c)は、それぞれ、実施形態に係るサスペンションの構成を示す平面図である。Fig.8 (a) is a perspective view which shows the structure of the state which assembled the support member and suspension based on Embodiment. FIGS. 8B and 8C are plan views showing the configuration of the suspension according to the embodiment, respectively. 図9(a)、(b)は、実施形態に係る、支持部材に対するサスペンションの取り付け構造を示す分解斜視図である。FIGS. 9A and 9B are exploded perspective views showing a structure for attaching a suspension to a support member according to the embodiment. 図10(a)、(b)は、それぞれ、実施形態に係る可動スクリーンを支持する構造体の構成を示す分解斜視図および組み立て斜視図である。FIGS. 10A and 10B are an exploded perspective view and an assembled perspective view, respectively, showing the configuration of the structure that supports the movable screen according to the embodiment. 図11(a)、(b)は、それぞれ、実施形態に係る固定スクリーンを支持する構造体の構成を示す分解斜視図および組み立て斜視図である。FIGS. 11A and 11B are an exploded perspective view and an assembled perspective view, respectively, showing the structure of the structure that supports the fixed screen according to the embodiment. 図12(a)は、実施形態に係る、固定スクリーンを支持するホルダの構成を示す平面図である。図12(b)は、実施形態に係る、固定スクリーンが設置された状態のホルダの構成を示す平面図である。Fig.12 (a) is a top view which shows the structure of the holder which supports a fixed screen based on embodiment. FIG.12 (b) is a top view which shows the structure of the holder of the state in which the fixed screen was installed based on embodiment. 図13(a)は、実施形態に係る、固定スクリーンを支持する構造体をする前の状態の磁気カバー周辺の構成を示す平面図である。図13(b)は、実施形態に係る、固定スクリーンを支持する構造体を設置した状態の磁気カバー周辺の構成を示す平面図である。FIG. 13A is a plan view showing a configuration around the magnetic cover in a state before the structure supporting the fixed screen according to the embodiment. FIG. 13B is a plan view showing a configuration around the magnetic cover in a state in which a structure that supports the fixed screen is installed according to the embodiment. 図14(a)は、実施形態に係る、可動スクリーンと固定スクリーンの位置関係を模式的に示す図である。図14(b)は、実施形態に係る、可動スクリーンと固定スクリーンに対するレーザ光の走査方法を模式的に示す図である。FIG. 14A is a diagram schematically illustrating a positional relationship between the movable screen and the fixed screen according to the embodiment. FIG. 14B is a diagram schematically illustrating a laser beam scanning method for the movable screen and the fixed screen according to the embodiment. 図15(a)は、実施形態に係るスクリーンの駆動例を示すグラフである。図15(b)は、実施形態に係る画像の表示例を模式的に示す図である。FIG. 15A is a graph illustrating an example of driving the screen according to the embodiment. FIG. 15B is a diagram schematically illustrating a display example of an image according to the embodiment. 図16は、実施形態に係る、迷光の入射状態を示す断面図である。FIG. 16 is a cross-sectional view showing an incident state of stray light according to the embodiment. 図17(a)は、実施形態に係る駆動部の構成を示す平面図である。図17(b)は、図17(a)の一部を拡大して示す図である。FIG. 17A is a plan view illustrating a configuration of a drive unit according to the embodiment. FIG. 17B is an enlarged view of a part of FIG.

以下、本発明の実施形態について図を参照して説明する。各図には、互いに直交するX、Y、Z軸が付記されている。本実施の形態は、車載用のヘッドアップディスプレイに本発明を適用したものである。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In each figure, X, Y, and Z axes orthogonal to each other are added. In the present embodiment, the present invention is applied to an in-vehicle head-up display.

なお、以下に示す実施形態において、構造体302は、特許請求の範囲に記載の「固定支持部」に対応し、磁気カバー308は、特許請求の範囲に記載の「カバー」に対応し、構造体301および支持部材303は、特許請求の範囲に記載の「可動部」に対応する。ただし、これらの対応関係は、特許請求の範囲に記載の各用語の意義を何ら限定するものではない。   In the embodiment described below, the structure 302 corresponds to the “fixed support portion” described in the claims, and the magnetic cover 308 corresponds to the “cover” described in the claims, and has a structure. The body 301 and the support member 303 correspond to the “movable part” described in the claims. However, these correspondences do not limit the meaning of each term described in the claims.

図1(a)、(b)は、画像表示装置20の使用形態を模式的に示す図である。図1(a)は、乗用車1の側方から乗用車1の内部を透視した模式図、図1(b)は、乗用車1の内部から走行方向前方を見た図である。   FIGS. 1A and 1B are diagrams schematically illustrating how the image display device 20 is used. FIG. 1A is a schematic view of the inside of the passenger car 1 seen through from the side of the passenger car 1, and FIG. 1B is a view of the passenger car 1 as viewed from the front in the running direction.

図1(a)に示すように、画像表示装置20は、乗用車1のダッシュボード11の内部に設置される。   As shown in FIG. 1A, the image display device 20 is installed inside the dashboard 11 of the passenger car 1.

図1(a)、(b)に示すように、画像表示装置20は、映像信号により変調されたレーザ光を、ウインドシールド12下側の運転席寄りの投射領域13に投射する。レーザ光は、投射領域13で反射され、運転者2の目の位置周辺の横長の領域(アイボックス領域)に照射される。これにより、運転者2の前方の視界に、虚像として所定の画像30が表示される。運転者2は、ウインドシールド12の前方の景色上に、虚像である画像30を重ね合わせて見ることができる。すなわち、画像表示装置20は、虚像である画像30をウインドシールド12の投射領域13の前方の空間に結像させる。   As shown in FIGS. 1A and 1B, the image display device 20 projects the laser light modulated by the video signal onto the projection area 13 near the driver seat below the windshield 12. The laser light is reflected by the projection region 13 and is irradiated to a horizontally long region (eye box region) around the eye position of the driver 2. Thus, the predetermined image 30 is displayed as a virtual image in the field of view ahead of the driver 2. The driver 2 can superimpose an image 30 that is a virtual image on the scenery in front of the windshield 12. That is, the image display device 20 forms an image 30 that is a virtual image in a space in front of the projection region 13 of the windshield 12.

図1(c)は、画像表示装置20の構成を模式的に示す図である。   FIG. 1C is a diagram schematically illustrating the configuration of the image display device 20.

画像表示装置20は、照射光生成部21と、ミラー22とを備える。照射光生成部21は、映像信号により変調された光を出射する。ミラー22は曲面状の反射面を有し、照射光生成部21から出射された光をウインドシールド12に向けて反射する。ウインドシールド12で反射された光は、運転者2の目2aに照射される。照射光生成部21の光学系とミラー22は、ウインドシールド12の前方に虚像による画像30が所定の大きさで表示されるように設計されている。   The image display device 20 includes an irradiation light generation unit 21 and a mirror 22. The irradiation light generation unit 21 emits light modulated by the video signal. The mirror 22 has a curved reflecting surface and reflects the light emitted from the irradiation light generation unit 21 toward the windshield 12. The light reflected by the windshield 12 is applied to the eyes 2a of the driver 2. The optical system and the mirror 22 of the irradiation light generation unit 21 are designed so that a virtual image 30 is displayed in a predetermined size in front of the windshield 12.

ミラー22は、後述する可動スクリーン108および固定スクリーン109から生じた光により虚像を生成するための光学系を構成する。この光学系は、必ずしも、ミラー22のみから構成されていなくてもよい。たとえば、この光学系が、複数のミラーを含んでいてもよく、また、レンズ等を含んでいてもよい。   The mirror 22 constitutes an optical system for generating a virtual image by light generated from a movable screen 108 and a fixed screen 109 described later. This optical system does not necessarily need to be composed only of the mirror 22. For example, this optical system may include a plurality of mirrors, and may include a lens or the like.

図2は、画像表示装置20の照射光生成部21の構成および照射光生成部21に用いる回路の構成を示す図である。   FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the irradiation light generation unit 21 of the image display device 20 and a configuration of a circuit used for the irradiation light generation unit 21.

照射光生成部21は、光源101と、コリメータレンズ102a〜102cと、ミラー103と、ダイクロイックミラー104、105と、走査部106と、補正レンズ107と、可動スクリーン108と、固定スクリーン109と、駆動部300とを備える。   The irradiation light generator 21 includes a light source 101, collimator lenses 102a to 102c, a mirror 103, dichroic mirrors 104 and 105, a scanning unit 106, a correction lens 107, a movable screen 108, a fixed screen 109, and a drive. Unit 300.

光源101は、3つのレーザ光源101a〜101cを備える。レーザ光源101a〜101cは、それぞれ、赤色波長帯、緑色波長帯および青色波長帯のレーザ光を出射する。本実施形態では、画像30としてカラー画像を表示するために、光源101が3つのレーザ光源101a〜101cを備えている。画像30として単色の画像を表示する場合、光源101は、画像の色に対応する1つのレーザ光源のみを備えていてもよい。レーザ光源101a〜101cは、たとえば、半導体レーザからなっている。   The light source 101 includes three laser light sources 101a to 101c. The laser light sources 101a to 101c emit laser beams in a red wavelength band, a green wavelength band, and a blue wavelength band, respectively. In the present embodiment, in order to display a color image as the image 30, the light source 101 includes three laser light sources 101a to 101c. When displaying a monochromatic image as the image 30, the light source 101 may include only one laser light source corresponding to the color of the image. The laser light sources 101a to 101c are made of semiconductor lasers, for example.

レーザ光源101a〜101cから出射されたレーザ光は、それぞれ、コリメータレンズ102a〜102cによって略平行光に変換される。このとき、レーザ光源101a〜101cから出射されたレーザ光は、それぞれ、図示しないアパーチャによって、円形のビーム形状に整形される。なお、コリメータレンズ102a〜102cに代えて、レーザ光を円形のビーム形状に整形し且つ平行光化する整形レンズを用いてもよい。この場合、アパーチャは省略され得る。   Laser light emitted from the laser light sources 101a to 101c is converted into substantially parallel light by the collimator lenses 102a to 102c, respectively. At this time, the laser beams emitted from the laser light sources 101a to 101c are each shaped into a circular beam shape by an aperture (not shown). Instead of the collimator lenses 102a to 102c, a shaping lens that shapes the laser beam into a circular beam shape and converts it into parallel light may be used. In this case, the aperture can be omitted.

その後、レーザ光源101a〜101cから出射された各色のレーザ光は、ミラー103と2つのダイクロイックミラー104、105によって光軸が整合される。ミラー103は、コリメータレンズ102aを透過した赤色レーザ光を略全反射する。ダイクロイックミラー104は、コリメータレンズ102bを透過した緑色レーザ光を反射し、ミラー103で反射された赤色レーザ光を透過する。ダイクロイックミラー105は、コリメータレンズ102cを透過した青レーザ光を反射し、ダイクロイックミラー104を経由した赤色レーザ光および緑色レーザ光を透過する。ミラー103と2つのダイクロイックミラー104、105は、レーザ光源101a〜101cから出射された各色のレーザ光の光軸を整合させるように配置されている。   Thereafter, the optical axes of the laser beams of the respective colors emitted from the laser light sources 101a to 101c are aligned by the mirror 103 and the two dichroic mirrors 104 and 105. The mirror 103 substantially totally reflects the red laser light transmitted through the collimator lens 102a. The dichroic mirror 104 reflects the green laser light transmitted through the collimator lens 102 b and transmits the red laser light reflected by the mirror 103. The dichroic mirror 105 reflects the blue laser light transmitted through the collimator lens 102 c and transmits the red laser light and the green laser light transmitted through the dichroic mirror 104. The mirror 103 and the two dichroic mirrors 104 and 105 are arranged so that the optical axes of the laser beams of the respective colors emitted from the laser light sources 101a to 101c are aligned.

走査部106は、ダイクロイックミラー105を経由した各色のレーザ光を反射する。走査部106は、たとえば、MEMS(micro electro mechanical system)ミラーからなっており、ダイクロイックミラー105を経由した各色のレーザ光が入射されるミラー106aを、駆動信号に応じて、Y軸に平行な軸とY軸に垂直な軸の周りに回転させる構成を備える。このようにミラー106aを回転させることにより、レーザ光の反射方向が、X−Z平面の面内方向およびY−Z平面の面内方向において変化する。これにより、後述のように、各色のレーザ光によって可動スクリーン108および固定スクリーン109が走査される。   The scanning unit 106 reflects the laser light of each color that passes through the dichroic mirror 105. The scanning unit 106 includes, for example, a micro electro mechanical system (MEMS) mirror, and a mirror 106a on which laser light of each color that has passed through the dichroic mirror 105 enters an axis parallel to the Y axis according to a drive signal. And a configuration for rotating around an axis perpendicular to the Y axis. By rotating the mirror 106a in this way, the reflection direction of the laser light changes in the in-plane direction of the XZ plane and the in-plane direction of the YZ plane. Thereby, as described later, the movable screen 108 and the fixed screen 109 are scanned by the laser beams of the respective colors.

なお、ここでは、走査部106が、2軸駆動方式のMEMSミラーにより構成されたが、走査部106は、他の構成であってもよい。たとえば、Y軸に平行な軸の周りに回転駆動されるミラーと、Y軸に垂直な軸の周りに回転駆動されるミラーとを組み合わせて走査部106が構成されてもよい。   Here, the scanning unit 106 is configured by a biaxially driven MEMS mirror, but the scanning unit 106 may have other configurations. For example, the scanning unit 106 may be configured by combining a mirror that is driven to rotate around an axis parallel to the Y axis and a mirror that is driven to rotate about an axis perpendicular to the Y axis.

補正レンズ107は、走査部106によるレーザ光の振り角に拘わらず、各色のレーザ光をZ軸正方向に向かわせるように設計されている。可動スクリーン108および固定スクリーン109は、レーザ光が走査されることにより画像が形成され、入射したレーザ光を運転者2の目2aの位置周辺の領域(アイボックス領域)に拡散させる作用を有する。可動スクリーン108および固定スクリーン109は、PET(ポリエチレンテレフタレート)等の透明な樹脂からなっている。   The correction lens 107 is designed to direct the laser light of each color in the positive direction of the Z axis regardless of the swing angle of the laser light by the scanning unit 106. The movable screen 108 and the fixed screen 109 form an image by scanning the laser beam, and have an action of diffusing the incident laser beam to a region around the position of the eye 2a of the driver 2 (eye box region). The movable screen 108 and the fixed screen 109 are made of a transparent resin such as PET (polyethylene terephthalate).

可動スクリーン108は、奥行き方向に視距離が変化する奥行き画像を表示させるために用いられ、固定スクリーン109は、視距離が一定の固定画像を表示させるために用いられる。奥行き画像として、たとえば車両の進行方向を案内するための矢印等が表示され、固定画像として、たとえば車速や外気温を示す文字等が表示される。   The movable screen 108 is used for displaying a depth image whose viewing distance changes in the depth direction, and the fixed screen 109 is used for displaying a fixed image with a constant viewing distance. As the depth image, for example, an arrow or the like for guiding the traveling direction of the vehicle is displayed, and as the fixed image, for example, characters indicating the vehicle speed or the outside temperature are displayed.

駆動部300は、可動スクリーン108をレーザ光の進行方向に平行な方向(Z軸方向)に往復移動させる。駆動部300の構成は、追って、図4(a)〜図13(b)を参照して説明する。   The driving unit 300 reciprocates the movable screen 108 in a direction (Z-axis direction) parallel to the traveling direction of the laser light. The configuration of the drive unit 300 will be described later with reference to FIGS. 4 (a) to 13 (b).

画像処理回路201は、CPU(Central Processing Unit)等の演算処理ユニットやメモリを備え、入力された映像信号を処理してレーザ駆動回路202、ミラー駆動回路203およびスクリーン駆動回路204を制御する。レーザ駆動回路202は、画像処理回路201からの制御信号に応じて、レーザ光源101a〜101cの出射強度を変化させる。ミラー駆動回路203は、画像処理回路201からの制御信号に応じて、走査部106のミラー106aを駆動する。スクリーン駆動回路204は、画像処理回路201からの制御信号に応じて、可動スクリーン108を駆動する。画像表示動作時における画像処理回路201における制御については、追って、図14(a)を参照して説明する。   The image processing circuit 201 includes an arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit) and a memory, and processes an input video signal to control the laser driving circuit 202, the mirror driving circuit 203, and the screen driving circuit 204. The laser drive circuit 202 changes the emission intensity of the laser light sources 101a to 101c in accordance with a control signal from the image processing circuit 201. The mirror driving circuit 203 drives the mirror 106 a of the scanning unit 106 in accordance with a control signal from the image processing circuit 201. The screen driving circuit 204 drives the movable screen 108 according to a control signal from the image processing circuit 201. The control in the image processing circuit 201 during the image display operation will be described later with reference to FIG.

図3(a)は、可動スクリーン108の構成を模式的に示す斜視図である。図3(b)は、可動スクリーン108に対するレーザ光の走査方法を模式的に示す図である。   FIG. 3A is a perspective view schematically showing the configuration of the movable screen 108. FIG. 3B is a diagram schematically illustrating a laser beam scanning method for the movable screen 108.

図3(a)に示すように、可動スクリーン108のレーザ光入射側の面(Z軸負側の面)には、レーザ光をX軸方向に発散させるための複数の第1のレンズ部108aが、X軸方向に並ぶように形成されている。Y軸方向に見たときの第1のレンズ部108aの形状は略円弧形状である。第1のレンズ部108aのX軸方向の幅は、たとえば、50μmである。   As shown in FIG. 3A, a plurality of first lens portions 108a for diverging laser light in the X-axis direction are formed on the laser light incident side surface (Z-axis negative side surface) of the movable screen 108. Are arranged in the X-axis direction. The shape of the first lens portion 108a when viewed in the Y-axis direction is a substantially arc shape. The width in the X-axis direction of the first lens unit 108a is, for example, 50 μm.

また、可動スクリーン108のレーザ光出射側の面(Z軸正側の面)には、レーザ光をY軸方向に発散させるための複数の第2のレンズ部108bが、Y軸方向に並ぶように形成されている。X軸方向に見たときの第2のレンズ部108bの形状は略円弧形状である。第2のレンズ部108bのY軸方向の幅は、たとえば、70μmである。   A plurality of second lens portions 108b for diverging the laser light in the Y-axis direction are arranged in the Y-axis direction on the surface on the laser light emission side (surface on the Z-axis positive side) of the movable screen 108. Is formed. The shape of the second lens portion 108b when viewed in the X-axis direction is a substantially arc shape. The width in the Y-axis direction of the second lens unit 108b is, for example, 70 μm.

上記構成を有する可動スクリーン108の入射面(Z軸負側の面)が、図3(b)に示すように、各色のレーザ光が重ねられたビームB1によって、X軸正方向に走査される。可動スクリーン108の入射面に対して、予め、ビームB1が通る走査ラインL1〜Lkが、Y軸方向に一定間隔で設定されている。走査ラインL1〜Lkの開始位置と終了位置は、X軸方向において一致している。ビームB1の径は、たとえば、50μm程度に設定される。   As shown in FIG. 3B, the incident surface (surface on the negative side of the Z axis) of the movable screen 108 having the above configuration is scanned in the positive direction of the X axis by the beam B1 on which the laser beams of the respective colors are superimposed. . Scan lines L1 to Lk through which the beam B1 passes are set in advance in the Y-axis direction with respect to the incident surface of the movable screen 108 in advance. The start position and the end position of the scanning lines L1 to Lk coincide in the X-axis direction. The diameter of the beam B1 is set to about 50 μm, for example.

映像信号により各色のレーザ光が変調されたビームB1により走査ラインL1〜Lkが高周波で走査されることにより、画像が構成される。こうして構成された画像が、可動スクリーン108と、ミラー22およびウインドシールド12(図1(c)参照)を介して、運転者2の目2aの位置周辺の領域(アイボックス)に投射される。これにより、運転者2は、ウインドシールド12の前方の空間に、虚像として画像30を視認する。   The scanning lines L1 to Lk are scanned at a high frequency by the beam B1 in which the laser light of each color is modulated by the video signal, thereby forming an image. The image thus configured is projected onto an area (eye box) around the position of the eye 2a of the driver 2 via the movable screen 108, the mirror 22 and the windshield 12 (see FIG. 1C). As a result, the driver 2 visually recognizes the image 30 as a virtual image in the space in front of the windshield 12.

固定スクリーン109も、可動スクリーン108と同様の構成となっている。固定スクリーン109は、Y軸方向の幅が可動スクリーン108よりも小さく設定されている。固定スクリーン109も、可動スクリーン108と同様、ビームB1によってX軸方向に走査される。固定スクリーン109に対する走査ラインの数は、可動スクリーン108に対する走査ラインの数よりも少ない。   The fixed screen 109 has the same configuration as the movable screen 108. The fixed screen 109 is set to have a width in the Y-axis direction smaller than that of the movable screen 108. Similarly to the movable screen 108, the fixed screen 109 is also scanned in the X-axis direction by the beam B1. The number of scan lines for the fixed screen 109 is less than the number of scan lines for the movable screen 108.

本実施形態では、可動スクリーン108のみが駆動部300により駆動され、固定スクリーン109は所定の位置に固定される。奥行き画像の表示において、可動スクリーン108は、光軸方向(Z軸方向)に移動されつつ、ビームB1によって走査される。固定画像の表示において、固定スクリーン109は、所定の位置に固定されたまま、ビームB1によって走査される。   In the present embodiment, only the movable screen 108 is driven by the driving unit 300, and the fixed screen 109 is fixed at a predetermined position. In displaying the depth image, the movable screen 108 is scanned by the beam B1 while being moved in the optical axis direction (Z-axis direction). In the display of the fixed image, the fixed screen 109 is scanned by the beam B1 while being fixed at a predetermined position.

次に、駆動部300の構成について説明する。   Next, the configuration of the drive unit 300 will be described.

図4(a)は、固定スクリーン109を支持する構造体302が設置された状態の駆動部300の構成を示す斜視図、図4(b)は、駆動部300の構成を示す斜視図である。図5(a)は、可動スクリーン108を支持する構造体301および磁気カバー308を取り外した状態の駆動部300の構成を示す斜視図である。なお、図4(a)、(b)および図5(a)には、駆動部300が支持ベース306および固定ベース310に支持された状態が示されている。   4A is a perspective view illustrating the configuration of the drive unit 300 in a state where the structure 302 that supports the fixed screen 109 is installed, and FIG. 4B is a perspective view illustrating the configuration of the drive unit 300. . FIG. 5A is a perspective view showing the configuration of the drive unit 300 with the structure 301 supporting the movable screen 108 and the magnetic cover 308 removed. 4A, 4B, and 5A show a state where the driving unit 300 is supported by the support base 306 and the fixed base 310. FIG.

なお、以下では、XYZ軸により方向を規定する他、便宜上、平面視において、駆動部300の中心に近い方を内側とし、駆動部300の中心から離れた方を外側として構成の説明を行う。   In the following description, in addition to defining the direction by the XYZ axes, the configuration will be described with the side closer to the center of the drive unit 300 as the inner side and the side far from the center of the drive unit 300 as the outer side for the sake of convenience.

図4(a)、(b)において、可動スクリーン108と固定スクリーン109は、互いに同じ方向に傾くように、それぞれ、構造体301と構造体302に設置されている。可動スクリーン108と固定スクリーン109は、駆動部300による可動スクリーン108の移動方向(Z軸方向)に垂直な方向(Y軸方向)に並び、且つ、移動方向(Z軸方向)に所定の距離だけ互いにずれた位置に設置されている。構造体302は、磁気カバー308の開口308aの周囲を覆うようにして、磁気カバー308の上面に設置される。   4A and 4B, the movable screen 108 and the fixed screen 109 are installed in the structure body 301 and the structure body 302, respectively, so as to be inclined in the same direction. The movable screen 108 and the fixed screen 109 are aligned in a direction (Y-axis direction) perpendicular to the moving direction (Z-axis direction) of the movable screen 108 by the driving unit 300 and are a predetermined distance in the moving direction (Z-axis direction). They are installed at different positions. The structure 302 is installed on the upper surface of the magnetic cover 308 so as to cover the periphery of the opening 308 a of the magnetic cover 308.

図4(b)に示すように、可動スクリーン108のY軸正側に隙間G1が生じている。この隙間G1の直上位置に固定スクリーン109が位置づけられる。隙間G1を介してレーザ光が固定スクリーン109を走査する。   As shown in FIG. 4B, a gap G1 is generated on the positive Y-axis side of the movable screen 108. The fixed screen 109 is positioned immediately above the gap G1. Laser light scans the fixed screen 109 through the gap G1.

可動スクリーン108が設置された状態の構造体301が、図5(a)に示す支持部材303の内枠部303aに設置される。支持部材303は、4つのサスペンション304によって、Z軸方向に移動可能に、Y軸方向に並ぶ2つの支持ユニット305に支持されている。支持ユニット305は、支持ベース306に設置されている。支持ユニット305は、X軸正側とX軸負側にそれぞれゲルカバー305aを備え、これらゲルカバー305a内にダンピングのためのゲルが充填されている。   The structure 301 in a state where the movable screen 108 is installed is installed on the inner frame portion 303a of the support member 303 shown in FIG. The support member 303 is supported by two support units 305 arranged in the Y-axis direction so as to be movable in the Z-axis direction by four suspensions 304. The support unit 305 is installed on the support base 306. The support unit 305 includes gel covers 305a on the X axis positive side and the X axis negative side, respectively, and the gel cover 305a is filled with a gel for damping.

こうして、可動スクリーン108は、構造体301、支持部材303、サスペンション304および支持ユニット305を介して、Z軸方向に移動可能に支持ベース306に支持される。支持部材303およびサスペンション304の構成は、追って、図8(a)〜(c)を参照して説明する。また、支持ベース306の構成は、追って、図5(b)を参照して説明する。   Thus, the movable screen 108 is supported by the support base 306 via the structure 301, the support member 303, the suspension 304, and the support unit 305 so as to be movable in the Z-axis direction. The configurations of the support member 303 and the suspension 304 will be described later with reference to FIGS. The configuration of the support base 306 will be described later with reference to FIG.

支持ベース306には、さらに、磁気回路307が設置されている。磁気回路307は、支持部材303に装着されたコイル341(図8(a)参照)に磁界を付与するためのものである。コイル341に駆動信号(電流)を印加することにより、コイル341にZ軸方向の電磁力が励起される。これにより、コイル341と共に支持部材303がZ軸方向に駆動される。こうして、可動スクリーン108が、Z軸方向に移動する。磁気回路307の構成は、追って、図6(a)、(b)を参照して説明する。   A magnetic circuit 307 is further installed on the support base 306. The magnetic circuit 307 is for applying a magnetic field to the coil 341 (see FIG. 8A) mounted on the support member 303. By applying a drive signal (current) to the coil 341, an electromagnetic force in the Z-axis direction is excited in the coil 341. Thereby, the support member 303 is driven in the Z-axis direction together with the coil 341. In this way, the movable screen 108 moves in the Z-axis direction. The configuration of the magnetic circuit 307 will be described later with reference to FIGS. 6 (a) and 6 (b).

磁気回路307の上面に、磁気カバー308が載せられる。磁気カバー308は、磁性材料からなっており、磁気回路307のヨークとして機能する。磁気回路307の上面に磁気カバー308が載せられると、磁気カバー308が磁気回路307に吸着される。これにより、磁気カバー308が駆動部300に設置される。   A magnetic cover 308 is placed on the top surface of the magnetic circuit 307. The magnetic cover 308 is made of a magnetic material and functions as a yoke for the magnetic circuit 307. When the magnetic cover 308 is placed on the upper surface of the magnetic circuit 307, the magnetic cover 308 is attracted to the magnetic circuit 307. As a result, the magnetic cover 308 is installed in the drive unit 300.

図4(b)に示すように、磁気カバー308には、構造体301を通すための開口308aが設けられている。また、開口308aから外側に向かって切欠き部308bが形成されている。切欠き部308bは、後述する支持部材303の梁部303c(図8(a)参照)を通すためのものである。さらに、磁気カバー308には、構造体302をネジ止めするための2つのネジ孔308cと、構造体302を位置決めするための2つの孔308dが設けられている。   As shown in FIG. 4B, the magnetic cover 308 is provided with an opening 308a for allowing the structure 301 to pass therethrough. A notch 308b is formed outward from the opening 308a. The cutout portion 308b is for passing a beam portion 303c (see FIG. 8A) of the support member 303 described later. Further, the magnetic cover 308 is provided with two screw holes 308 c for screwing the structure 302 and two holes 308 d for positioning the structure 302.

支持ベース306は、ダンパーユニット309を介して、固定ベース310に設置されている。ダンパーユニット309は、固定ベース310に対して支持ベース306をZ軸正方向に浮かせた状態で、支持ベース306を支持する。ダンパーユニット309は、支持部材303の駆動により生じた振動が支持ベース306から固定ベース310に伝搬する前に、振動を吸収する。ダンパーユニット309および固定ベース310の構成は、追って、図7を参照して説明する。   The support base 306 is installed on the fixed base 310 via the damper unit 309. The damper unit 309 supports the support base 306 in a state where the support base 306 is floated in the positive Z-axis direction with respect to the fixed base 310. The damper unit 309 absorbs vibration before the vibration generated by driving the support member 303 propagates from the support base 306 to the fixed base 310. The configurations of the damper unit 309 and the fixed base 310 will be described later with reference to FIG.

固定ベース310には、さらに、位置検出ユニット400が設置されている。位置検出ユニット400は、支持部材303のX軸正側の側面に対向するプリント基板401を備える。このプリント基板401のX軸負側の面にエンコーダ(図示せず)が配置されている。このエンコーダによって、支持部材303のZ軸方向の位置が検出される。エンコーダによる支持部材303の位置検出方法については、追って、図8(a)を参照して説明する。   A position detection unit 400 is further installed on the fixed base 310. The position detection unit 400 includes a printed circuit board 401 that faces the side surface of the support member 303 on the X axis positive side. An encoder (not shown) is disposed on the surface of the printed board 401 on the X axis negative side. With this encoder, the position of the support member 303 in the Z-axis direction is detected. A method for detecting the position of the support member 303 by the encoder will be described later with reference to FIG.

図5(b)は、支持ベース306をZ軸正側から見たときの支持ベース306の構成を示す斜視図である。   FIG. 5B is a perspective view showing the configuration of the support base 306 when the support base 306 is viewed from the Z-axis positive side.

図5(b)に示すように、支持ベース306は、平面視において略長方形の輪郭を有する。支持ベース306は、剛性の高い金属材料からなっている。支持ベース306の中央には、レーザ光を通すための開口311が形成されている。また、支持ベース306の四隅には、それぞれ、ダンパーユニット309を設置するための円形の孔313が形成されている。   As shown in FIG. 5B, the support base 306 has a substantially rectangular outline in plan view. The support base 306 is made of a highly rigid metal material. In the center of the support base 306, an opening 311 for passing laser light is formed. In addition, circular holes 313 for installing the damper unit 309 are formed at the four corners of the support base 306, respectively.

さらに、支持ベース306のY軸正側の端部とY軸負側の端部には、X軸方向の中央位置に、それぞれ、支持ユニット305を設置するための開口312が形成されている。また、支持ベース306の上面(Z軸正側の面)には、磁気回路307や支持ユニット305を位置決めするための複数のボス314が形成されている。   Furthermore, an opening 312 for installing the support unit 305 is formed at the center position in the X-axis direction at the Y-axis positive end and the Y-axis negative end of the support base 306, respectively. A plurality of bosses 314 for positioning the magnetic circuit 307 and the support unit 305 are formed on the upper surface of the support base 306 (the surface on the Z-axis positive side).

図6(a)、(b)は、それぞれ、磁気回路307の構成を示す斜視図である。   6A and 6B are perspective views showing the configuration of the magnetic circuit 307, respectively.

磁気回路307は、Y軸方向に並ぶように配置された2つのヨーク321を備える。X軸方向に見たときのヨーク321の形状はU字状である。2つのヨーク321は、それぞれ、内側の壁部321bが2つに分かれている。各ヨーク321の外側の壁部321aの内側に磁石322が設置される。また、各ヨーク321の内側の2つの壁部321bの外側に、それぞれ、磁石322に対向するように磁石323が設置される。互いに対向する磁石322と磁石323との間には、後述するコイル341(図8(a)参照)が挿入される隙間が生じている。   The magnetic circuit 307 includes two yokes 321 arranged so as to be aligned in the Y-axis direction. The shape of the yoke 321 when viewed in the X-axis direction is U-shaped. Each of the two yokes 321 has two inner wall portions 321b. A magnet 322 is installed inside the wall portion 321 a outside the yoke 321. In addition, magnets 323 are installed outside the two wall portions 321b inside each yoke 321 so as to face the magnets 322, respectively. A gap into which a coil 341 described later (see FIG. 8A) is inserted is formed between the magnet 322 and the magnet 323 facing each other.

さらに、磁気回路307は、X軸方向に並ぶように配置された2つのヨーク324を備える。Y軸方向に見たときのヨーク324の形状はU字状である。2つのヨーク324は、それぞれ、外側の壁部324aが2つに分かれており、内側の壁部324bも2つに分かれている。各ヨーク324の外側の2つの壁部324aの内側にそれぞれ磁石325が設置される。また、各ヨーク324の内側の2つの壁部324bの外側に、それぞれ、磁石325に対向するように磁石326が設置される。互いに対向する磁石325と磁石326との間には、後述するコイル341(図8(a)参照)が挿入される隙間が生じている。磁石326のY軸方向の端部は、隣り合うヨーク321の内側の壁部321bに側面に重なっている。   Further, the magnetic circuit 307 includes two yokes 324 arranged so as to be aligned in the X-axis direction. The shape of the yoke 324 when viewed in the Y-axis direction is U-shaped. Each of the two yokes 324 has an outer wall portion 324a divided into two, and an inner wall portion 324b also divided into two. Magnets 325 are installed inside two wall portions 324a outside each yoke 324, respectively. Further, magnets 326 are installed outside the two wall portions 324b inside each yoke 324 so as to face the magnet 325, respectively. A gap into which a later-described coil 341 (see FIG. 8A) is inserted is formed between the magnet 325 and the magnet 326 facing each other. The end portion of the magnet 326 in the Y-axis direction overlaps the side surface of the inner wall portion 321b of the adjacent yoke 321.

2つのヨーク321の下面と2つのヨーク324の下面には、それぞれ、図5(b)に示した支持ベース306のボス314が嵌まり込む位置に孔(図示せず)が形成されている。ヨーク321、324の下面に形成された孔にボス314が嵌まり込むようにして、ヨーク321、324が支持ベース306の上面に設置される。これにより、図6(b)に示すように、磁気回路307が、支持ベース306の上面に設置される。   Holes (not shown) are formed on the lower surfaces of the two yokes 321 and the lower surfaces of the two yokes 324 at positions where the bosses 314 of the support base 306 shown in FIG. The yokes 321 and 324 are installed on the upper surface of the support base 306 so that the bosses 314 are fitted into holes formed in the lower surfaces of the yokes 321 and 324. Thereby, as shown in FIG. 6B, the magnetic circuit 307 is installed on the upper surface of the support base 306.

図7は、支持ベース306と固定ベース310の組み立て過程を示す分解斜視図である。   FIG. 7 is an exploded perspective view showing an assembly process of the support base 306 and the fixed base 310.

図7に示すように、ダンパーユニット309は、ダンパー309aと、ワッシャー309bと、ネジ309cと、を備える。固定ベース310は、レーザ光を通すための開口331と、ネジ309cをネジ留めするためのネジ孔332と、位置検出ユニット400を設置するための開口333と、位置検出ユニット400を位置決めするためのボス334と、を備える。固定ベース310は、剛性の高い金属材料で一体形成されている。   As shown in FIG. 7, the damper unit 309 includes a damper 309a, a washer 309b, and a screw 309c. The fixed base 310 has an opening 331 for passing laser light, a screw hole 332 for screwing the screw 309c, an opening 333 for installing the position detection unit 400, and a position for positioning the position detection unit 400. A boss 334. The fixed base 310 is integrally formed of a highly rigid metal material.

ダンパー309aは、制振性に優れた材料により一体形成されている。たとえば、ダンパー309aは、アルファゲルや、ゴム等の粘性減衰が大きい材料から形成される。ダンパー309aの中心に形成された孔に、円筒状のスリーブが嵌められている。支持ベース306の四隅に形成された孔313に、それぞれ、ダンパー309aが嵌められる。この状態で、ワッシャー309bがダンパー309aの上面に載せられる。さらに、ネジ309cがワッシャー309bに通されて、固定ベース310のネジ孔332にネジ留めされる。これにより、ダンパー309aを介して、支持ベース306が固定ベース310に支持される。   The damper 309a is integrally formed of a material having excellent vibration damping properties. For example, the damper 309a is formed from a material having a large viscous damping, such as alpha gel or rubber. A cylindrical sleeve is fitted in a hole formed in the center of the damper 309a. The dampers 309a are fitted into the holes 313 formed at the four corners of the support base 306, respectively. In this state, the washer 309b is placed on the upper surface of the damper 309a. Further, the screw 309 c is passed through the washer 309 b and screwed into the screw hole 332 of the fixed base 310. As a result, the support base 306 is supported by the fixed base 310 via the damper 309a.

図8(a)は、支持部材303とサスペンション304とを組み立てた状態の構成を示す斜視図である。   FIG. 8A is a perspective view showing a configuration in a state where the support member 303 and the suspension 304 are assembled.

図8(a)に示すように、支持部材303は、枠状の形状を有する。支持部材303は、軽量かつ剛性の高い材料により形成される。本実施形態では、カーボンフィラー配合の液晶ポリマーによって支持部材303が形成されている。支持部材303は、それぞれ平面視において略長方形の内枠部303aと外枠部303bとを備える。平面視において内枠部303aの中心と外枠部303bの中心が互いに一致するように、4つの梁部303cによって、内枠部303aと外枠部303bが連結されている。内枠部303aは、外枠部303bに対して上方(Z軸正方向)にシフトした位置に持ち上げられている。   As shown in FIG. 8A, the support member 303 has a frame shape. The support member 303 is formed of a lightweight and highly rigid material. In the present embodiment, the support member 303 is formed of a liquid crystal polymer containing a carbon filler. Each support member 303 includes an inner frame portion 303a and an outer frame portion 303b that are substantially rectangular in plan view. The inner frame portion 303a and the outer frame portion 303b are connected by the four beam portions 303c so that the center of the inner frame portion 303a and the center of the outer frame portion 303b coincide with each other in plan view. The inner frame portion 303a is lifted to a position shifted upward (Z-axis positive direction) with respect to the outer frame portion 303b.

内枠部303aの上面に、構造体301が設置される。また、外枠部303bの下面に、コイル341が装着される。コイル341は、外枠部303bの下面に沿うように、長方形の角が丸められた形状に周回している。   The structural body 301 is installed on the upper surface of the inner frame portion 303a. A coil 341 is attached to the lower surface of the outer frame portion 303b. The coil 341 circulates in a shape in which rectangular corners are rounded along the lower surface of the outer frame portion 303b.

外枠部303bの四隅に、放射状に延びる連結部303dが形成されている。これら連結部303dは、上端および下端にそれぞれ鍔部を有する。連結部303dの上側の鍔部の上面に上側のサスペンション304の端部が固定具303eにより固着される。また、連結部303dの下側の鍔部の下面に下側のサスペンション304の端部が固定具303eにより固着される。こうして、サスペンション304が、支持部材303に装着される。   At the four corners of the outer frame portion 303b, radially connecting portions 303d are formed. These connecting portions 303d have flanges at the upper end and the lower end, respectively. The end portion of the upper suspension 304 is fixed to the upper surface of the upper flange portion of the coupling portion 303d by the fixing tool 303e. Further, the end portion of the lower suspension 304 is fixed to the lower surface of the lower flange portion of the connecting portion 303d by the fixture 303e. Thus, the suspension 304 is attached to the support member 303.

さらに、支持部材303は、Y軸方向に隣り合う連結部303dを繋ぐ橋部303fを備える。橋部303fは、Y軸方向の両端を除く部分がY軸方向に平行に延びており、この部分の中央に、Y−Z平面に平行な設置面303gを有する。支持部材303のX軸正側の橋部303fの設置面303gに、スケールが設置される。   Further, the support member 303 includes a bridge portion 303f that connects the connecting portions 303d adjacent in the Y-axis direction. The bridge portion 303f has a portion excluding both ends in the Y-axis direction extending in parallel to the Y-axis direction, and has an installation surface 303g parallel to the YZ plane at the center of this portion. A scale is installed on the installation surface 303g of the bridge portion 303f on the X axis positive side of the support member 303.

Y軸正側の2つのサスペンション304と、Y軸負側の2つのサスペンション304が、それぞれ、図5(a)に示すように、支持ユニット305に装着される。これにより、外枠部303bの下面に装着されたコイル341が、図6(b)に示した磁気回路307の互いに対向する磁石間の隙間に挿入される。また、支持部材303のX軸正側の橋部303fの設置面303gに設置されたスケールが、位置検出ユニット400のプリント基板401に設置されたエンコーダに対向する。   As shown in FIG. 5A, two suspensions 304 on the Y axis positive side and two suspensions 304 on the Y axis negative side are mounted on the support unit 305, respectively. As a result, the coil 341 mounted on the lower surface of the outer frame portion 303b is inserted into the gap between the magnets facing each other in the magnetic circuit 307 shown in FIG. 6B. In addition, the scale installed on the installation surface 303 g of the bridge portion 303 f on the X axis positive side of the support member 303 faces the encoder installed on the printed circuit board 401 of the position detection unit 400.

位置検出ユニット400のエンコーダは、スケールに光を照射するとともに、スケールからの反射光を受光する光学センサを備え、この光学センサによってZ軸方向におけるスケールの移動を光学的に検出する。エンコーダからの検出信号に基づいて、支持部材303および可動スクリーン108のZ軸方向の位置が検出される。これにより、可動スクリーン108の駆動が制御される。   The encoder of the position detection unit 400 includes an optical sensor that irradiates light to the scale and receives reflected light from the scale. The optical sensor optically detects the movement of the scale in the Z-axis direction. Based on the detection signal from the encoder, the positions of the support member 303 and the movable screen 108 in the Z-axis direction are detected. Thereby, the drive of the movable screen 108 is controlled.

なお、図6(a)、(b)に示した磁気回路307の磁石322、323、325、326は、コイル341に駆動信号(電流)が印加されることによりコイル341にZ軸方向に平行な一方向の駆動力が生じるように、磁極が調整されている。   The magnets 322, 323, 325, and 326 of the magnetic circuit 307 shown in FIGS. 6A and 6B are parallel to the coil 341 in the Z-axis direction when a drive signal (current) is applied to the coil 341. The magnetic poles are adjusted so that a unidirectional driving force is generated.

図8(b)、(c)は、それぞれ、サスペンション304の構成を示す平面図である。   8B and 8C are plan views showing the configuration of the suspension 304, respectively.

本実施形態では、図8(a)に示した上側(Z軸正側)のサスペンション304の形状と下側(Z軸負側)のサスペンション304の形状が互いに異なっている。ここでは、便宜上、上側のサスペンション304をサスペンション304−1と称し、下側のサスペンション304をサスペンション304−2と称する。   In the present embodiment, the shape of the upper (Z-axis positive side) suspension 304 and the shape of the lower (Z-axis negative side) suspension 304 shown in FIG. 8A are different from each other. Here, for convenience, the upper suspension 304 is referred to as a suspension 304-1 and the lower suspension 304 is referred to as a suspension 304-2.

サスペンション304−1、304−2は、薄板状の部材であり、可撓性を有する導電性の金属材料で一体形成されている。サスペンション304−1、304−2は、たとえば、ベリリウム銅合金からなっている。サスペンション304−1、304−2の形状は、それぞれ、X軸方向に対称である。サスペンション304−1、304−2は、それぞれ、X軸方向の中央位置に、サスペンション304−1、304−2を支持ユニット305に装着するための3つの孔304aを有する。また、サスペンション304−1、304−2は、それぞれ、3つの孔304aの両側に、クランク形状の伸縮構造304bを有する。   The suspensions 304-1 and 304-2 are thin plate-like members, and are integrally formed of a conductive metal material having flexibility. The suspensions 304-1 and 304-2 are made of, for example, a beryllium copper alloy. The shapes of the suspensions 304-1 and 304-2 are symmetrical with respect to the X-axis direction. The suspensions 304-1 and 304-2 each have three holes 304a for mounting the suspensions 304-1 and 304-2 to the support unit 305 at the center position in the X-axis direction. Each of the suspensions 304-1 and 304-2 has a crank-shaped expansion / contraction structure 304b on both sides of the three holes 304a.

3つの孔304aのうち、最もY軸負側の孔304aは、Y軸方向に長い長孔であり、残り2つの孔304aは円形である。中央の孔304aは、Y軸正側の孔304aよりも大きい。X軸正側およびX軸負側の孔304aに支持ユニット305側のボスが嵌められることにより、サスペンション304−1、304−2が支持ユニット305に位置決めされる。この状態で、中央の孔304aにネジが留められることにより、サスペンション304−1、304−2が支持ユニット305に取り付けられる。   Of the three holes 304a, the hole 304a on the Y axis negative side is a long hole that is long in the Y axis direction, and the remaining two holes 304a are circular. The central hole 304a is larger than the hole 304a on the Y axis positive side. The suspension units 304-1 and 304-2 are positioned on the support unit 305 by fitting the bosses on the support unit 305 side into the holes 304 a on the X axis positive side and the X axis negative side. In this state, the suspensions 304-1 and 304-2 are attached to the support unit 305 by fastening screws in the central hole 304 a.

さらに、サスペンション304−1、304−2は、それぞれ、Y軸正方向に突出する一対の鍔部304cを有する。また、サスペンション304−1、304−2は、それぞれ、X軸方向に伸びる一対の腕部304dを有し、これら腕部304dの端部にそれぞれ孔304eを有する。さらに、サスペンション304−1、304−2は、それぞれ、腕部304dの端部からY軸負方向に突出する一対の鍔部304fを有する。   Furthermore, each of the suspensions 304-1 and 304-2 has a pair of flange portions 304c protruding in the positive direction of the Y axis. Each of the suspensions 304-1 and 304-2 has a pair of arm portions 304d extending in the X-axis direction, and has holes 304e at the ends of the arm portions 304d. Furthermore, each of the suspensions 304-1 and 304-2 has a pair of flange portions 304 f that protrude from the end portion of the arm portion 304 d in the negative Y-axis direction.

さらに、サスペンション304−1、304−2は、伸縮構造304bの端部側に一対の鉤部304gを有する。可動スクリーン108をZ軸方向に往復移動させると、サスペンション304−1、304−2はZ軸方向にS字状に変形する。鉤部304gは、この変形の変曲点に位置付けられるように、サスペンション304−1、304−2に配置されている。図4(a)に示すように、鉤部304gは、ゲルカバー305aの内部に収容される。鉤部304gは、ゲルによるダンピング効果を高めるために設けられている。   Furthermore, the suspensions 304-1 and 304-2 have a pair of flange portions 304g on the end side of the telescopic structure 304b. When the movable screen 108 is reciprocated in the Z-axis direction, the suspensions 304-1 and 304-2 are deformed into an S shape in the Z-axis direction. The flange portion 304g is disposed on the suspensions 304-1 and 304-2 so as to be positioned at the inflection point of the deformation. As shown to Fig.4 (a), the collar part 304g is accommodated in the inside of the gel cover 305a. The collar portion 304g is provided in order to enhance the damping effect by the gel.

サスペンション304−1、304−2は、伸縮構造304bの形状が互いに異なっている。すなわち、サスペンション304−1は、Y軸負側およびY軸正側から切欠きC1、C2を設けることにより伸縮構造304bが形成されている。これに対し、サスペンション304−2は、Y軸負側のみから切欠きC3を設けることにより伸縮構造304bが形成されている。伸縮構造304bの形状以外のサスペンション304−1、304−2の構造は、互いに同じである。   The suspensions 304-1 and 304-2 are different from each other in the shape of the elastic structure 304b. In other words, the suspension 304-1 has the stretchable structure 304 b by providing the notches C 1 and C 2 from the Y axis negative side and the Y axis positive side. On the other hand, the suspension 304-2 is formed with a telescopic structure 304b by providing a notch C3 only from the Y axis negative side. The structures of the suspensions 304-1 and 304-2 other than the shape of the telescopic structure 304b are the same as each other.

伸縮構造304bを設けることにより、サスペンション304−1、304−2がZ軸方向に撓み易くなる。これにより、構造体301および可動スクリーン108を支持した支持部材303を、高速でZ軸方向に移動させることができる。   By providing the telescopic structure 304b, the suspensions 304-1 and 304-2 are easily bent in the Z-axis direction. Accordingly, the support member 303 that supports the structure 301 and the movable screen 108 can be moved in the Z-axis direction at high speed.

また、上側のサスペンション304−1の伸縮構造304bと下側のサスペンション304−2の伸縮構造304bを相違させることにより、サスペンション304−1とサスペンション304−2の座屈剛性を互いに相違させ得る。ここで、座屈剛性とは、X軸正方向またはX軸負方向の外力(圧縮または引っ張り)に対するサスペンション304−1、304−2の変形し難さを示すもので、(荷重/変形量)で表すことができる。   Further, by making the elastic structure 304b of the upper suspension 304-1 and the elastic structure 304b of the lower suspension 304-2 different, the buckling rigidity of the suspension 304-1 and the suspension 304-2 can be made different from each other. Here, the buckling rigidity indicates the difficulty of deformation of the suspensions 304-1 and 304-2 with respect to an external force (compression or tension) in the X-axis positive direction or the X-axis negative direction. (Load / deformation amount) Can be expressed as

このようにサスペンション304−1、304−2の座屈剛性を相違させることにより、構造体301および可動スクリーン108を支持した支持部材303を、高い周波数でZ軸方向に往復移動させる場合に、共振モードによる過度な振幅が生じることが抑制され得る。   Thus, by making the buckling rigidity of the suspensions 304-1 and 304-2 different, resonance occurs when the support member 303 that supports the structure 301 and the movable screen 108 is reciprocated in the Z-axis direction at a high frequency. Generation of excessive amplitude due to the mode can be suppressed.

なお、本実施形態では、サスペンション304−1、304−2が、コイル341に対する駆動信号の給電経路に共用される。本実施形態では、上記のように、支持部材303が、カーボンフィラー配合の液晶ポリマーによって形成されているため、支持部材303が導電性を有している。このため、サスペンション304−1、304−2を給電に共用する場合は、支持部材303に対するサスペンション304−1、304−2の取り付け構造に、絶縁を施す必要がある。   In the present embodiment, the suspensions 304-1 and 304-2 are shared by the drive signal feeding path for the coil 341. In the present embodiment, as described above, since the support member 303 is formed of a liquid crystal polymer containing a carbon filler, the support member 303 has conductivity. For this reason, when the suspensions 304-1 and 304-2 are commonly used for power feeding, it is necessary to insulate the mounting structure of the suspensions 304-1 and 304-2 with respect to the support member 303.

図9(a)、(b)は、支持部材303に対するサスペンション304−1の取り付け構造を示す分解斜視図である。   FIGS. 9A and 9B are exploded perspective views showing the attachment structure of the suspension 304-1 to the support member 303. FIG.

図9(a)に示すように、固定具303eは、ネジ351と、板状の2つのクランパ352とからなっている。2つのクランパ352は、それぞれ、絶縁のため、上下面に酸化処理が施されている。また、これらクランパ352には、中央に孔が設けられている。ネジ351の軸部の径は、クランパ352の孔の径およびサスペンション304−1の孔304eの径よりも小さい。また、サスペンション304−1の孔304eは、クランパ352の孔の径より大きく設定され、これにより、ネジ351とサスペンション304−1が接触しないようになっている。   As shown in FIG. 9A, the fixing tool 303e includes a screw 351 and two plate-like clampers 352. Each of the two clampers 352 is subjected to oxidation treatment on the upper and lower surfaces for insulation. These clampers 352 have a hole in the center. The diameter of the shaft portion of the screw 351 is smaller than the diameter of the hole of the clamper 352 and the diameter of the hole 304e of the suspension 304-1. Further, the hole 304e of the suspension 304-1 is set larger than the diameter of the hole of the clamper 352, so that the screw 351 and the suspension 304-1 do not come into contact with each other.

サスペンション304−1の孔304eとクランパ352の孔とが一致するようにして、サスペンション304−1の端部が2つのクランパ352で挟まれる。この状態で、サスペンション304−1の端部が、支持部材303の連結部303dの上面に載せられて、ネジ351が連結部303dのネジ孔303hにネジ止めされる。これにより、図9(b)に示すように、サスペンション304−1の端部が支持部材303の連結部303dの上面に固定される。下側のサスペンション304−2も同様に連結部303dの下面に固定される。   The end portion of the suspension 304-1 is sandwiched between the two clampers 352 so that the hole 304 e of the suspension 304-1 matches the hole of the clamper 352. In this state, the end of the suspension 304-1 is placed on the upper surface of the connecting portion 303d of the support member 303, and the screw 351 is screwed into the screw hole 303h of the connecting portion 303d. As a result, as shown in FIG. 9B, the end of the suspension 304-1 is fixed to the upper surface of the connecting portion 303 d of the support member 303. Similarly, the lower suspension 304-2 is fixed to the lower surface of the connecting portion 303d.

2つのクランパ352は上下面が絶縁されているため、このようにサスペンション304−1、304−2の端部をネジ止めしても、サスペンション304−1、304−2は、支持部材303と電気的に導通することがない。よって、サスペンション304−1、304−2をコイル341に対する給電経路として適正に用いることができる。   Since the upper and lower surfaces of the two clampers 352 are insulated, even if the end portions of the suspensions 304-1 and 304-2 are screwed in this way, the suspensions 304-1 and 304-2 are electrically connected to the support member 303. There is no electrical connection. Therefore, the suspensions 304-1 and 304-2 can be appropriately used as a power feeding path for the coil 341.

こうしてサスペンション304−1、304−2が支持部材303に装着された後、支持部材303の外枠部303bに装着されたコイル341(図8(a)参照)の端部が、サスペンション304−1またはサスペンション304−2の端部に形成された鍔部304fに半田で接続される。また、コイル341に駆動信号を供給するためのリード線が、サスペンション304−1またはサスペンション304−2の鍔部304cに半田で接続される。こうして、サスペンション304−1またはサスペンション304−2を介して、駆動信号がコイル341に供給される。   After the suspensions 304-1 and 304-2 are thus mounted on the support member 303, the end of the coil 341 (see FIG. 8A) mounted on the outer frame portion 303b of the support member 303 is the suspension 304-1. Alternatively, it is connected by solder to a flange 304f formed at the end of the suspension 304-2. In addition, a lead wire for supplying a drive signal to the coil 341 is connected to the suspension 304-1 or the flange portion 304c of the suspension 304-2 by solder. Thus, a drive signal is supplied to the coil 341 via the suspension 304-1 or the suspension 304-2.

なお、図9(a)、(b)の構成では、絶縁性のクランパ352によって、サスペンション304−1、304−2と支持部材303とを電気的に絶縁したが、他の絶縁手段を用いてもよい。たとえば、サスペンション304−1、304−2の端部両面に絶縁膜を形成して、サスペンション304−1、304−2と支持部材303とを電気的に絶縁してもよい。この場合、鍔部304fを除いた端部の領域に絶縁膜が形成される。孔304eの内側面にも絶縁膜が形成されることが好ましい。絶縁性のクランパ352を用いる場合も、このような絶縁膜が形成されてもよい。   9A and 9B, the suspensions 304-1 and 304-2 and the support member 303 are electrically insulated from each other by the insulating clamper 352, but other insulation means are used. Also good. For example, an insulating film may be formed on both end surfaces of the suspensions 304-1 and 304-2 to electrically insulate the suspensions 304-1 and 304-2 from the support member 303. In this case, an insulating film is formed in the end region excluding the flange portion 304f. It is preferable that an insulating film is also formed on the inner side surface of the hole 304e. Such an insulating film may also be formed when the insulating clamper 352 is used.

次に、可動スクリーン108を支持する構造体301の構成について説明する。   Next, the configuration of the structure 301 that supports the movable screen 108 will be described.

図10(a)、(b)は、それぞれ、構造体301の構成を示す分解斜視図および組み立て斜視図である。   FIGS. 10A and 10B are an exploded perspective view and an assembled perspective view showing the configuration of the structural body 301, respectively.

図10(a)に示すように、構造体301は、可動スクリーン108と、ホルダ361と、耐熱性の部材(以下、「耐熱パッキン」という)362と、遮光部材363とからなっている。   As shown in FIG. 10A, the structure 301 includes a movable screen 108, a holder 361, a heat resistant member (hereinafter referred to as “heat resistant packing”) 362, and a light shielding member 363.

ホルダ361は、上面と下面が開放された枠状の部材からなっている。ホルダ361は、剛性が高く、軽量の材料で形成される。本実施形態では、ホルダ361がマグネシウム合金によって一体成形されている。ホルダ361は、X軸方向に対称な形状である。   The holder 361 is made of a frame-shaped member whose upper and lower surfaces are open. The holder 361 is made of a lightweight material having high rigidity. In this embodiment, the holder 361 is integrally formed of a magnesium alloy. The holder 361 has a symmetrical shape in the X-axis direction.

ホルダ361は、平面視において略長方形の輪郭を有する。ホルダ361は、Y軸正側が低くなっている。よって、ホルダ361の上面は、X-Y平面に平行な平面に対してZ軸方向に傾いている。ホルダ361の上面には、外周に沿って段差部361aが設けられている。段差部361aの深さは、可動スクリーン108の厚みと略同じである。ホルダ361のY軸正側の下面とY軸負側の下面には、それぞれ、Z軸正方向に矩形に凹んだ2つの係合部361bが設けられている。ホルダ361の下面には、下面内側から下方に突出する複数の突片361cが設けられている。   The holder 361 has a substantially rectangular outline in plan view. The holder 361 has a lower Y-axis positive side. Therefore, the upper surface of the holder 361 is inclined in the Z-axis direction with respect to a plane parallel to the XY plane. A stepped portion 361a is provided on the upper surface of the holder 361 along the outer periphery. The depth of the stepped portion 361a is substantially the same as the thickness of the movable screen 108. Two engaging portions 361b that are recessed in a rectangular shape in the Z-axis positive direction are provided on the lower surface on the Y-axis positive side and the lower surface on the Y-axis negative side of the holder 361, respectively. On the lower surface of the holder 361, a plurality of projecting pieces 361c that protrude downward from the inner surface of the lower surface are provided.

耐熱パッキン362は、耐熱性および断熱性に優れ、弾性変形可能な材料から構成される。耐熱パッキン362は、たとえば、耐熱シリコンゴムで形成される。耐熱パッキン362は、断面が略正方形の枠状の部材である。耐熱パッキン362は、ホルダ361の段差部361aに沿う形状を有する。   The heat-resistant packing 362 is made of a material that is excellent in heat resistance and heat insulation and can be elastically deformed. The heat resistant packing 362 is made of, for example, heat resistant silicon rubber. The heat-resistant packing 362 is a frame-shaped member having a substantially square cross section. The heat-resistant packing 362 has a shape along the step 361 a of the holder 361.

遮光部材363は、薄板状の部材からなっている。遮光部材363の厚みは、たとえば、0.2mm程度である。遮光部材363は、耐熱性および遮光性に優れ、軽量の材料から構成される。遮光部材363は、たとえば、マグネシウム合金で形成される。遮光部材363は、長方形の開口363aを有する。開口363aは、耐熱パッキン362よりもやや小さい。遮光部材363のY軸正側の端縁とY軸負側の端縁には、それぞれ、ホルダ361の係合部361bに係合する鉤部363bが設けられている。   The light shielding member 363 is made of a thin plate member. The thickness of the light shielding member 363 is, for example, about 0.2 mm. The light shielding member 363 is excellent in heat resistance and light shielding properties and is made of a lightweight material. The light shielding member 363 is made of, for example, a magnesium alloy. The light shielding member 363 has a rectangular opening 363a. The opening 363a is slightly smaller than the heat resistant packing 362. On the edge on the Y-axis positive side and the edge on the Y-axis negative side of the light shielding member 363, a flange portion 363b that engages with the engagement portion 361b of the holder 361 is provided.

可動スクリーン108は、Y軸負側の端部が段差部361aのY軸負側の内壁に当接するようにして、ホルダ361の段差部361aに嵌められる。さらに、耐熱パッキン362が、段差部361aに沿うようにして、可動スクリーン108の上面と段差部361aに載せられる。この状態で、耐熱パッキン362の上面は、ホルダ361の上面からZ軸正方向に突出する。その後、遮光部材363をホルダ361に被せて、4つの鉤部363bを、それぞれ、ホルダ361の4つの係合部361bに係合させる。このとき、耐熱パッキン362は、遮光部材363によってZ軸方向に圧縮される。耐熱パッキン362の弾性復帰力によって、鉤部363bと係合部361bとの係合が維持される。   The movable screen 108 is fitted into the stepped portion 361a of the holder 361 so that the end on the Y-axis negative side contacts the inner wall of the stepped portion 361a on the Y-axis negative side. Further, the heat-resistant packing 362 is placed on the upper surface of the movable screen 108 and the stepped portion 361a along the stepped portion 361a. In this state, the upper surface of the heat resistant packing 362 protrudes in the positive direction of the Z axis from the upper surface of the holder 361. Thereafter, the light shielding member 363 is put on the holder 361, and the four flange portions 363 b are engaged with the four engaging portions 361 b of the holder 361, respectively. At this time, the heat resistant packing 362 is compressed in the Z-axis direction by the light shielding member 363. Due to the elastic restoring force of the heat-resistant packing 362, the engagement between the flange portion 363b and the engagement portion 361b is maintained.

こうして、図10(b)に示すように、構造体301が組み立てられる。この状態において、可動スクリーン108のY軸正側には、長方形の隙間G1が生じる。ホルダ361を図4(a)の内枠部303aに載せると、ホルダ361の突片361cが、内枠部303aの内側に嵌まり込む。これにより、ホルダ361が支持部材303に位置決めされる。このとき、ホルダ361の下面が、内枠部303aの上面に接着固定される。こうして、可動スクリーン108が、構造体301とともに、支持部材303に設置される。   Thus, the structure 301 is assembled as shown in FIG. In this state, a rectangular gap G1 is formed on the positive side of the movable screen 108 on the Y axis side. When the holder 361 is placed on the inner frame portion 303a of FIG. 4A, the protruding piece 361c of the holder 361 is fitted inside the inner frame portion 303a. As a result, the holder 361 is positioned on the support member 303. At this time, the lower surface of the holder 361 is bonded and fixed to the upper surface of the inner frame portion 303a. Thus, the movable screen 108 is installed on the support member 303 together with the structure body 301.

次に、固定スクリーン109を支持する構造体302の構成について説明する。   Next, the structure of the structure 302 that supports the fixed screen 109 will be described.

図11(a)、(b)は、それぞれ、構造体301の構成を示す分解斜視図および組み立て斜視図である。図12(a)は、ホルダ371の構成を示す平面図、図12(b)は、ホルダ371に固定スクリーン109が設置された状態を示す平面図である。   FIGS. 11A and 11B are an exploded perspective view and an assembled perspective view showing the structure of the structure 301, respectively. FIG. 12A is a plan view showing the configuration of the holder 371, and FIG. 12B is a plan view showing a state where the fixed screen 109 is installed on the holder 371.

構造体302は、固定スクリーン109と、ホルダ371と、遮光部材372と、ネジ373、374とからなっている。   The structure 302 includes a fixed screen 109, a holder 371, a light shielding member 372, and screws 373 and 374.

図11(a)および図12(a)に示すように、ホルダ371は、枠状の部材からなっている。ホルダ371は、遮光性を有する軽量の材料で形成される。たとえば、ホルダ371は、アルミダイカストによって一体成形される。   As shown in FIGS. 11A and 12A, the holder 371 is made of a frame-shaped member. The holder 371 is formed of a lightweight material having a light shielding property. For example, the holder 371 is integrally formed by aluminum die casting.

ホルダ371は、固定スクリーン109の両端が載置される2つの凹部371aを有する。凹部371aは、Y軸正側が低くなっている。よって、固定スクリーン109は、X-Y平面に平行な平面に対してZ軸方向に傾くように、凹部371aに設置される。ホルダ371のY軸負側には、Z軸正側に突出した段部371bが設けられている。また、一部が段部371bに掛かるようにして、開口371cが形成されている。平面視において、開口371cは、略長方形である。   The holder 371 has two concave portions 371 a on which both ends of the fixed screen 109 are placed. The concave portion 371a has a lower Y-axis positive side. Therefore, the fixed screen 109 is installed in the recess 371a so as to be inclined in the Z-axis direction with respect to a plane parallel to the XY plane. On the Y axis negative side of the holder 371, a step portion 371b protruding to the Z axis positive side is provided. Further, an opening 371c is formed so that a part thereof is hooked on the step portion 371b. In plan view, the opening 371c is substantially rectangular.

凹部371aのY軸負側の端部には、ネジ373を留めるためのネジ孔371dが設けられている。ネジ孔371d周囲の上面は、ホルダ371のY軸正側の上面と面一である。ホルダ371のY軸正側の上面にも、ネジ373を留めるための2つのネジ孔371eが設けられている。ホルダ371上面のX軸正負の端部には、それぞれ、凹部371fが設けられ、これら凹部371fには、それぞれ、ネジ374を挿入するための孔371gが設けられている。   A screw hole 371d for fastening the screw 373 is provided at the end of the concave portion 371a on the Y axis negative side. The upper surface around the screw hole 371d is flush with the upper surface of the holder 371 on the Y axis positive side. Two screw holes 371e for fastening the screws 373 are also provided on the upper surface of the holder 371 on the Y axis positive side. Concave portions 371f are provided at the X-axis positive and negative ends of the upper surface of the holder 371, and holes 371g for inserting screws 374 are provided in the concave portions 371f, respectively.

さらに、ホルダ371のX軸正負の端部には、それぞれ、下方に突出する脚部371hが設けられている。したがって、Y軸正側から見たときのホルダ371の形状は、アーチ状である。X軸正側の脚部371hの下面には、Y軸正側の端部の位置に、下方に突出する円柱状の突部371iが設けられている。また、X軸負側の脚部371hの下面には、Y軸負側の端部の位置に、下方に突出する円柱状の突部371i(図示せず)が設けられている。   Furthermore, leg portions 371 h projecting downward are provided at the positive and negative ends of the X-axis of the holder 371, respectively. Therefore, the shape of the holder 371 when viewed from the Y axis positive side is an arch shape. On the lower surface of the leg 371h on the X-axis positive side, a columnar protrusion 371i that protrudes downward is provided at the end of the Y-axis positive side. Further, a columnar protrusion 371i (not shown) protruding downward is provided on the lower surface of the leg 371h on the X-axis negative side at the position of the end on the Y-axis negative side.

遮光部材372は、薄板状の部材からなっている。遮光部材372の厚みは、たとえば、0.2mm程度である。遮光部材372は、耐熱性および遮光性に優れ、軽量の材料から構成される。遮光部材372は、たとえば、マグネシウム合金で形成される。遮光部材372は、ネジ373を通すための孔372aを有する。   The light shielding member 372 is made of a thin plate member. The thickness of the light shielding member 372 is, for example, about 0.2 mm. The light shielding member 372 has excellent heat resistance and light shielding properties and is made of a lightweight material. The light shielding member 372 is made of, for example, a magnesium alloy. The light shielding member 372 has a hole 372a through which the screw 373 is passed.

固定スクリーン109は、Y軸正側の端部が凹部371aのY軸正側の内壁に当接するようにして、ホルダ371の凹部371aに載置される。このとき、固定スクリーン109は、凹部371aの底面に接着剤により固定される。図12(b)に示すように、固定スクリーン109の両端は、凹部371aに設置された状態において、ネジ孔371dが形成された段差部分からY軸正方向に離間している。また、この状態において、固定スクリーン109の両端を除く部分は、開口371cのY軸正側の内壁から離間している。すなわち、固定スクリーン109とホルダ371のY軸正側の部分との間には、隙間G2が生じている。   The fixed screen 109 is placed on the recess 371a of the holder 371 so that the end on the Y axis positive side contacts the inner wall on the Y axis positive side of the recess 371a. At this time, the fixed screen 109 is fixed to the bottom surface of the recess 371a with an adhesive. As shown in FIG. 12B, both ends of the fixed screen 109 are separated in the Y-axis positive direction from the stepped portion where the screw hole 371d is formed in a state where it is installed in the recess 371a. Further, in this state, the portion excluding both ends of the fixed screen 109 is separated from the inner wall on the Y axis positive side of the opening 371c. That is, a gap G2 is generated between the fixed screen 109 and the Y axis positive side portion of the holder 371.

こうして固定スクリーン109が設置された後、2つの遮光部材372がネジ373によってホルダ371の上面に設置される。これにより、固定スクリーン109の両端が遮光部材372によって覆われる。こうして、図11(b)に示すように、構造体302が組み立てられる。   After the fixed screen 109 is installed in this way, the two light shielding members 372 are installed on the upper surface of the holder 371 by screws 373. As a result, both ends of the fixed screen 109 are covered with the light shielding member 372. Thus, the structure 302 is assembled as shown in FIG.

組み立てられた構造体302は、2つの脚部371hの下面にそれぞれ設けられた突部371iが、図4(b)に示した磁気カバー308の孔308dに嵌められて、磁気カバー308の上面に位置決めされる。その後、2つのネジ374が、それぞれ、孔371gに通されて、磁気カバー308上面のネジ孔308cに留められる。こうして、固定スクリーン109が、構造体302とともに、磁気カバー308に設置される。   In the assembled structure 302, protrusions 371i provided on the lower surfaces of the two leg portions 371h are fitted into the holes 308d of the magnetic cover 308 shown in FIG. Positioned. Thereafter, the two screws 374 are respectively passed through the holes 371g and fastened to the screw holes 308c on the top surface of the magnetic cover 308. In this way, the fixed screen 109 is installed on the magnetic cover 308 together with the structure 302.

図13(a)は、固定スクリーン109を支持する構造体302を設置する前の状態の磁気カバー308周辺の構成を示す平面図である。図13(b)は、固定スクリーン109を支持する構造体302を設置した状態の磁気カバー308周辺の構成を示す平面図である。   FIG. 13A is a plan view showing the configuration around the magnetic cover 308 before the structure 302 that supports the fixed screen 109 is installed. FIG. 13B is a plan view showing a configuration around the magnetic cover 308 in a state where the structure 302 that supports the fixed screen 109 is installed.

図13(a)に示すように、構造体302を設置する前の状態では、磁気カバー308の切欠き部308bを介して、支持部材303の梁部303cがZ軸正側に露出している。これに対し、磁気カバー308に構造体302を設置すると、図13(b)に示すように、X軸方向に並ぶ切欠き部308bがホルダ371によって完全に覆われ、Y軸方向に並ぶ切欠き部308bは、ホルダ371によって略大半が覆われる。ホルダ371は、このように4つの切欠き部308bを覆い得るように、X軸方向の幅とY軸方向の幅が広げられている。   As shown in FIG. 13A, in the state before the structure 302 is installed, the beam portion 303c of the support member 303 is exposed to the Z axis positive side through the notch portion 308b of the magnetic cover 308. . On the other hand, when the structure 302 is installed on the magnetic cover 308, as shown in FIG. 13B, the notches 308b arranged in the X-axis direction are completely covered by the holder 371 and the notches arranged in the Y-axis direction. The part 308b is almost covered with the holder 371. The holder 371 has a wide width in the X-axis direction and a width in the Y-axis direction so as to cover the four notches 308b in this way.

こうして、切欠き部308bがホルダ371によって覆われることにより、自然光等の迷光が、ミラー22を備えた光学系を逆行して、支持部材303の梁部303c等に集光されることが抑止される。これにより、梁部303c等が高温となって損傷を受けることを抑止できる。ホルダ371による遮光作用については、追って、図16を参照して説明する。   Thus, the notch 308b is covered with the holder 371, so that stray light such as natural light is prevented from being collected on the beam 303c and the like of the support member 303 by going back through the optical system including the mirror 22. The Thereby, it can suppress that the beam part 303c etc. receive high temperature, and are damaged. The light shielding action by the holder 371 will be described later with reference to FIG.

次に、可動スクリーン108および固定スクリーン109を用いた画像の表示動作について説明する。   Next, an image display operation using the movable screen 108 and the fixed screen 109 will be described.

図14(a)は、可動スクリーン108と固定スクリーン109の位置関係を模式的に示す図である。   FIG. 14A is a diagram schematically showing the positional relationship between the movable screen 108 and the fixed screen 109.

上記のように本実施形態では、可動スクリーン108と固定スクリーン109がそれぞれホルダ361とホルダ371に個別に支持されている。このため、可動スクリーン108のみが駆動部300によって光軸方向(Z軸方向)に移動される。たとえば、奥行き画像の生成において、可動スクリーン108は、位置Ps0〜位置Ps1の範囲W1で移動される。固定スクリーン109は、位置Ps10に固定される。ここで、可動スクリーン108と固定スクリーン109とは、距離D1だけZ軸方向に位置ずれしている。固定スクリーン109は、可動スクリーン108よりも、ミラー22(光学系)側に位置づけられる。   As described above, in the present embodiment, the movable screen 108 and the fixed screen 109 are individually supported by the holder 361 and the holder 371, respectively. For this reason, only the movable screen 108 is moved in the optical axis direction (Z-axis direction) by the drive unit 300. For example, in the generation of the depth image, the movable screen 108 is moved in the range W1 from the position Ps0 to the position Ps1. The fixed screen 109 is fixed at the position Ps10. Here, the movable screen 108 and the fixed screen 109 are displaced in the Z-axis direction by a distance D1. The fixed screen 109 is positioned closer to the mirror 22 (optical system) than the movable screen 108.

なお、画像(虚像)に対する運転者2からの視距離は、可動スクリーン108が図1(c)のミラー22から離れるほど長くなる。つまり、位置Ps0は、遠視距離側の可動スクリーン108の境界位置となり、位置Ps1は、近視距離側の可動スクリーン108の境界位置となる。固定スクリーン109は、可動スクリーン108よりも距離D1だけZ軸正側に変位した位置にあるため、固定スクリーン109によって表示される画像(虚像)は、可動スクリーン108によって表示される画像(虚像)よりも近視距離側に表示される。   Note that the viewing distance from the driver 2 with respect to the image (virtual image) increases as the movable screen 108 moves away from the mirror 22 in FIG. That is, the position Ps0 is a boundary position of the movable screen 108 on the far vision distance side, and the position Ps1 is a boundary position of the movable screen 108 on the near vision distance side. Since the fixed screen 109 is located at a position displaced to the Z axis positive side by the distance D1 from the movable screen 108, the image (virtual image) displayed on the fixed screen 109 is more than the image (virtual image) displayed on the movable screen 108. Is also displayed on the near vision distance side.

このように、本実施形態では、可動スクリーン108のみを移動させる構成であるため、可動スクリーン108は、奥行き画像の表示に必要な範囲W1のみにおいて移動させればよい。よって、可動スクリーン108を高速かつ安定的に移動させることができる。   Thus, in this embodiment, since only the movable screen 108 is moved, the movable screen 108 may be moved only in the range W1 necessary for displaying the depth image. Therefore, the movable screen 108 can be moved at high speed and stably.

図14(b)は、可動スクリーン108と固定スクリーン109に対するレーザ光の走査方法を模式的に示す図である。   FIG. 14B schematically shows a laser beam scanning method for the movable screen 108 and the fixed screen 109.

画像表示動作においては、まず、可動スクリーン108がレーザ光で走査される。可動スクリーン108は、最もY軸負側に設定された走査ラインL1から順番に走査ラインLkまで走査される。この間に、ホルダ361がZ軸正側に移動されて、可動スクリーン108が位置Ps0から位置Ps1に移動される。この工程において、奥行き画像が表示される。その後、ホルダ361が停止される。この状態で、固定スクリーン109が、走査ラインLk+1から順番に走査ラインLkまで走査される。この工程において、固定画像が表示される。   In the image display operation, first, the movable screen 108 is scanned with a laser beam. The movable screen 108 is sequentially scanned from the scanning line L1 set on the Y axis negative side to the scanning line Lk in order. During this time, the holder 361 is moved to the Z axis positive side, and the movable screen 108 is moved from the position Ps0 to the position Ps1. In this step, a depth image is displayed. Thereafter, the holder 361 is stopped. In this state, the fixed screen 109 is scanned from the scanning line Lk + 1 to the scanning line Lk in order. In this step, a fixed image is displayed.

なお、本実施形態では、固定画像の表示動作が終了した後、可動スクリーン108を位置Ps0へと戻す工程において、可動スクリーン108を用いて、視距離が変化しない画像(以下、「鉛直画像」という)が表示される。鉛直画像は、たとえば、歩行者をマーキングするための画像で、歩行者の視距離の位置に歩行者に重ねて表示される。この工程において、可動スクリーン108が、走査ラインLkから順番に走査ラインL1まで走査される。   In the present embodiment, after the fixed image display operation is completed, in the step of returning the movable screen 108 to the position Ps0, an image in which the viewing distance does not change using the movable screen 108 (hereinafter referred to as “vertical image”). ) Is displayed. The vertical image is, for example, an image for marking a pedestrian, and is displayed so as to be superimposed on the pedestrian at the viewing distance position of the pedestrian. In this step, the movable screen 108 is scanned from the scanning line Lk to the scanning line L1 in order.

図15(a)は、図15(b)に示すような画像を領域S1に表示する際の可動スクリーン108の駆動例を示すグラフである。   FIG. 15A is a graph showing an example of driving the movable screen 108 when an image as shown in FIG. 15B is displayed in the region S1.

可動スクリーン108は、時刻t0〜t5を1サイクルとして移動が繰り返される。時刻t0〜t1の間に、可動スクリーン108は、位置Ps0(最遠位置)から位置Ps1(最近位置)へと移動され、時刻t2〜t5の間に、可動スクリーン108は、位置Ps1(最近位置)から位置Ps0(最遠位置)へと戻される。時刻t1〜t2の期間において、可動スクリーン108は、位置Ps1(最近位置)に停止される。可動スクリーン108の移動周期、すなわち、時刻t0〜t5の時間は、たとえば、1/60秒である。可動スクリーン108は、位置検出ユニット400のエンコーダの出力を監視しながら、上述のコイル341に印加する電流を変化させることにより、図15(a)に示すように移動される。   The movable screen 108 is repeatedly moved with time t0 to t5 as one cycle. During the time t0 to t1, the movable screen 108 is moved from the position Ps0 (farthest position) to the position Ps1 (most recent position), and during the time t2 to t5, the movable screen 108 is moved to the position Ps1 (most recent position). ) To the position Ps0 (farthest position). In the period from time t1 to time t2, the movable screen 108 is stopped at the position Ps1 (nearest position). The moving cycle of the movable screen 108, that is, the time from time t0 to t5 is, for example, 1/60 seconds. The movable screen 108 is moved as shown in FIG. 15A by changing the current applied to the coil 341 while monitoring the output of the encoder of the position detection unit 400.

時刻t0〜t1は、図15(b)において、奥行き方向に広がる奥行き画像M1を表示するための期間であり、時刻t2〜t5は、図15(b)において、鉛直方向に広がる鉛直画像M2を表示するための期間である。時刻t1〜t2は、図15(b)において、領域S2に固定画像M3を表示するための期間である。   Time t0 to t1 is a period for displaying the depth image M1 spreading in the depth direction in FIG. 15B, and time t2 to t5 is the vertical image M2 spreading in the vertical direction in FIG. 15B. This is the period for display. Time t1 to t2 is a period for displaying the fixed image M3 in the region S2 in FIG.

時刻t0〜t1において、可動スクリーン108を位置Ps0から位置Ps1まで線形に移動させつつ、奥行き画像M1に対応する走査ライン上の、奥行き画像M1に対応するタイミングにおいて、レーザ光源101a〜101cを発光させることにより、図15(b)に示すような奥行き画像M1が領域S1に虚像として表示される。   At times t0 to t1, the laser light sources 101a to 101c are caused to emit light at the timing corresponding to the depth image M1 on the scanning line corresponding to the depth image M1 while moving the movable screen 108 linearly from the position Ps0 to the position Ps1. Thus, a depth image M1 as shown in FIG. 15B is displayed as a virtual image in the region S1.

また、時刻t1〜t2において、可動スクリーン108は位置Ps1に停止される。この間に、固定スクリーン109がレーザ光により走査される。固定画像M3に対応する走査ライン上の、固定画像M3に対応するタイミングにおいて、レーザ光源101a〜101cを発光させることにより、投射領域13の前方の領域S2に固定画像M3が表示される。   In addition, at time t1 to t2, the movable screen 108 is stopped at the position Ps1. During this time, the fixed screen 109 is scanned with the laser beam. The fixed image M3 is displayed in the area S2 in front of the projection area 13 by causing the laser light sources 101a to 101c to emit light at the timing corresponding to the fixed image M3 on the scanning line corresponding to the fixed image M3.

さらに、時刻t2〜t5において、可動スクリーン108が位置Ps0へと戻される。このとき、可動スクリーン108は、位置Ps2において、時刻t3〜t4の間、停止される。この間に、鉛直画像M2に対応する走査ライン上の、鉛直画像M2に対応するタイミングにおいて、レーザ光源101a〜101cを発光させることにより、ウインドシールド12の投射領域13の前方に、図15(b)に示すような鉛直画像M2が表示される。   Further, at time t2 to t5, the movable screen 108 is returned to the position Ps0. At this time, the movable screen 108 is stopped at the position Ps2 from the time t3 to t4. During this period, the laser light sources 101a to 101c are caused to emit light at the timing corresponding to the vertical image M2 on the scanning line corresponding to the vertical image M2, so that the front of the projection region 13 of the windshield 12 is as shown in FIG. A vertical image M2 as shown in FIG.

以上の制御は、図2に示す画像処理回路201によって行われる。この制御により、時刻t0〜t5の間に、奥行き画像M1と鉛直画像M2が領域S1に虚像として表示され、さらに、固定画像M3が領域S2に虚像として表示される。上記の制御では、奥行き画像M1、鉛直画像M2および固定画像M3の表示タイミングにずれが生じるが、このずれは極めて短時間であるため、運転者2は、奥行き画像M1、鉛直画像M2および固定画像M3を重ねた画像を認識する。こうして、運転者2は、映像信号に基づく画像(奥行き画像M1、鉛直画像M2、固定画像M3)を、道路R1および歩行者H1を含む風景に重ねて見ることができる。   The above control is performed by the image processing circuit 201 shown in FIG. By this control, between time t0 and t5, the depth image M1 and the vertical image M2 are displayed as virtual images in the region S1, and the fixed image M3 is displayed as virtual images in the region S2. In the above control, the display timings of the depth image M1, the vertical image M2, and the fixed image M3 are shifted. However, since this shift is extremely short, the driver 2 can select the depth image M1, the vertical image M2, and the fixed image. Recognize the image with M3 superimposed. In this way, the driver 2 can see the image (depth image M1, vertical image M2, fixed image M3) based on the video signal superimposed on the landscape including the road R1 and the pedestrian H1.

なお、図15(b)の例では、鉛直画像M2が1つであったため、図15(a)の工程において、可動スクリーン108の停止位置(位置Ps2)が1つに設定されたが、鉛直画像M2が複数あれば、それに応じて、図15(a)の工程において、停止位置が複数設定される。ただし、図15(a)の工程において、時刻t0〜t5の時間は一定であり、時刻t5は不変であるため、停止位置の数の増減に応じて、停止位置前後の可動スクリーン108の移動速度(図15(a)の波形の傾き)が変更されることになる。   In the example of FIG. 15B, since there is one vertical image M2, the stop position (position Ps2) of the movable screen 108 is set to one in the process of FIG. If there are a plurality of images M2, a plurality of stop positions are set accordingly in the process of FIG. However, in the process of FIG. 15A, the time from time t0 to time t5 is constant and time t5 is not changed, so that the moving speed of the movable screen 108 before and after the stop position is increased or decreased according to the increase or decrease in the number of stop positions. (The slope of the waveform in FIG. 15A) is changed.

<実施形態の効果>
上記実施形態によれば、以下の効果が奏される。
<Effect of embodiment>
According to the above embodiment, the following effects are produced.

可動スクリーン108のみを移動させる構成であるため、可動スクリーン108は、奥行き画像の表示に必要な範囲のみにおいて移動させればよい。よって、可動スクリーン108を高速かつ安定的に移動させることができる。   Since only the movable screen 108 is moved, the movable screen 108 may be moved only within a range necessary for displaying the depth image. Therefore, the movable screen 108 can be moved at high speed and stably.

また、固定スクリーン109を支持する構造体302(ホルダ371)によって、磁気カバー308の開口308aの外側が覆われ、光学系(ミラー22)を逆行する迷光が、構造体302(ホルダ371)によって遮光される。これにより、高強度の迷光が可動スクリーン108の周囲に照射されることが抑止され、可動スクリーン108周囲の可動部(支持部材303)が迷光により高温となることを抑止できる。よって、可動スクリーン108周囲の可動部(支持部材303)を迷光から適切に保護できる。   The structure 302 (holder 371) that supports the fixed screen 109 covers the outside of the opening 308a of the magnetic cover 308, and stray light that travels backward through the optical system (mirror 22) is blocked by the structure 302 (holder 371). Is done. Thereby, it is possible to prevent high-intensity stray light from being irradiated around the movable screen 108, and it is possible to prevent the movable portion (support member 303) around the movable screen 108 from being heated to high temperature due to stray light. Therefore, the movable part (support member 303) around the movable screen 108 can be appropriately protected from stray light.

図16は、この効果を説明する図である。図16には、構造体302付近をY−Z平面に平行な平面で切断した断面が示されている。図16において、破線の矢印は、ミラー22を逆行して集光された迷光の光線を示している。   FIG. 16 is a diagram for explaining this effect. FIG. 16 shows a cross section obtained by cutting the vicinity of the structure 302 along a plane parallel to the YZ plane. In FIG. 16, broken arrows indicate stray light rays collected by going backward through the mirror 22.

支持部材303へと向かう迷光は、磁気カバー308によって遮光される。また、磁気カバー308の切欠き部308bに向かう迷光は、構造体302のホルダ371によって遮光される。図13(b)に示すように、Y軸方向に並ぶ切欠き部308bは、端部がホルダ371によって覆われていない。しかし、図16に示すように、迷光は、ミラー22(光学系)の作用によって斜めに広がる。このため、迷光は、ホルダ371で覆われない切欠き部308bの端部から支持部材303へと到達することがない。よって、切欠き部308bを介して支持部材303(梁部303c)へと向かう迷光は、全てホルダ371によって遮光される。したがって、可動スクリーン108周囲の可動部(支持部材303)を迷光から適切に保護できる。   Stray light traveling toward the support member 303 is shielded by the magnetic cover 308. Further, stray light traveling toward the notch 308 b of the magnetic cover 308 is blocked by the holder 371 of the structure 302. As illustrated in FIG. 13B, the end portions of the cutout portions 308 b arranged in the Y-axis direction are not covered with the holder 371. However, as shown in FIG. 16, stray light spreads obliquely by the action of the mirror 22 (optical system). For this reason, stray light does not reach the support member 303 from the end of the notch 308 b that is not covered by the holder 371. Therefore, all the stray light that travels toward the support member 303 (beam portion 303c) through the notch 308b is shielded by the holder 371. Therefore, the movable part (support member 303) around the movable screen 108 can be appropriately protected from stray light.

以上のように、本態様に係る画像表示装置20によれば、奥行き画像を生成するための可動スクリーン108を高速で安定的に移動させることができるとともに、可動スクリーン108周囲の可動部を迷光から適切に保護することができる。   As described above, according to the image display device 20 according to this aspect, the movable screen 108 for generating the depth image can be stably moved at high speed, and the movable part around the movable screen 108 can be moved from stray light. Can be properly protected.

なお、ホルダ371の開口371cを通過した迷光と、固定スクリーン109を透過した迷光は、何れも、可動スクリーン108を支持するホルダ361の遮光部材363によって遮光される。よって、本実施形態では、これらの迷光が支持部材303へ到達することも抑止できる。   Note that stray light that has passed through the opening 371 c of the holder 371 and stray light that has passed through the fixed screen 109 are both shielded by the light shielding member 363 of the holder 361 that supports the movable screen 108. Therefore, in this embodiment, it is possible to prevent these stray lights from reaching the support member 303.

また、本実施形態では、ホルダ371に遮光性を持たせ、ホルダ371の幅を調整することによって、磁気カバー308の開口308aの外側をホルダ371で覆う構成となっている。このため、ホルダ371とは別に、開口308aの外側を覆う遮光部材を構造体302に設ける必要がない。よって、本実施形態によれば、構成の簡素化とコストの低減を図ることができる。   In the present embodiment, the holder 371 is provided with a light shielding property, and the width of the holder 371 is adjusted to cover the outside of the opening 308 a of the magnetic cover 308 with the holder 371. For this reason, it is not necessary to provide a light shielding member that covers the outside of the opening 308 a in the structure 302 separately from the holder 371. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to simplify the configuration and reduce the cost.

なお、本実施形態では、迷光がホルダ371に照射されるため、迷光によってホルダ371の温度が顕著に高くなり得る。これに対し、本実施形態では、図11(b)に示すように、固定スクリーン109の設置領域(凹部371a)が遮光部材372によって遮光されるため、固定スクリーン109が直接接触する設置領域(凹部371a)の温度が顕著に上昇することがない。よって、迷光による設置領域(凹部371a)の温度上昇によって固定スクリーン109がダメージを受けることを抑止できる。   In the present embodiment, since the stray light is applied to the holder 371, the temperature of the holder 371 can be significantly increased by the stray light. On the other hand, in this embodiment, as shown in FIG. 11B, the installation area (recess 371a) of the fixed screen 109 is shielded by the light shielding member 372. The temperature of 371a) does not rise significantly. Therefore, it is possible to prevent the fixed screen 109 from being damaged by the temperature rise in the installation area (the concave portion 371a) due to stray light.

また、本実施形態では、遮光部材372と固定スクリーン109の両端との間にZ軸方向の隙間が生じているため、迷光の照射により遮光部材372の温度が上昇したとしても、遮光部材372の熱が固定スクリーン109に直接伝わることが抑止される。よって、迷光による遮光部材372の温度上昇によって固定スクリーン109がダメージを受けることを防ぐことができる。   In the present embodiment, since a gap in the Z-axis direction is generated between the light shielding member 372 and both ends of the fixed screen 109, even if the temperature of the light shielding member 372 rises due to stray light irradiation, Direct transmission of heat to the fixed screen 109 is suppressed. Therefore, it is possible to prevent the fixed screen 109 from being damaged by the temperature rise of the light shielding member 372 due to stray light.

また、本実施形態では、図12(b)に示すように、固定スクリーン109とホルダ371のY軸正側の部分との間に隙間G2が生じているため、迷光の照射によりホルダ371のY軸正側の部分の温度が上昇しても、この部分から固定スクリーン109に熱が直接伝わることが抑止される。よって、この構成によっても、迷光によるホルダ371の温度上昇によって固定スクリーン109がダメージを受けることを防ぐことができる。   Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 12B, a gap G2 is generated between the fixed screen 109 and the Y axis positive side portion of the holder 371. Even if the temperature of the portion on the positive axis side rises, the direct transfer of heat from this portion to the fixed screen 109 is suppressed. Therefore, this configuration can also prevent the fixed screen 109 from being damaged by the temperature rise of the holder 371 due to stray light.

また、本実施形態では、構造体302が磁気カバー308に設置されているため、構造体302をコンパクトに収めることができるとともに、可動スクリーン108と固定スクリーン109との位置関係を適正に保つことができる。   In the present embodiment, since the structure 302 is installed on the magnetic cover 308, the structure 302 can be stored in a compact manner, and the positional relationship between the movable screen 108 and the fixed screen 109 can be appropriately maintained. it can.

また、本実施形態では、駆動部300が、可動部(支持部材303)に設置されたコイル341と、コイル341に磁界を印可する磁気回路307とを備える構成であるため、可動スクリーン108を安定的に高速で移動させることができる。また、磁気カバー308は、磁性材料からなっており、磁気回路307に被せられて、磁気回路307のヨークとしても機能するため、部品点数の削減を図りつつ、磁気カバー308によって可動部(支持部材303)を迷光から遮光することができる。   In the present embodiment, since the driving unit 300 includes the coil 341 installed on the movable unit (supporting member 303) and the magnetic circuit 307 that applies a magnetic field to the coil 341, the movable screen 108 is stabilized. Can be moved at high speed. In addition, the magnetic cover 308 is made of a magnetic material, and is covered with the magnetic circuit 307 and also functions as a yoke of the magnetic circuit 307. Therefore, the magnetic cover 308 reduces the number of components and the movable portion (support member) by the magnetic cover 308. 303) can be shielded from stray light.

また、本実施形態では、図10(a)に示すように、可動スクリーン108と遮光部材363との間に耐熱パッキン362が介在するため、迷光によって遮光部材363の温度が上昇しても、遮光部材363の熱が可動スクリーン108に直接伝わることが抑止される。よって、迷光による遮光部材363の温度上昇によって可動スクリーン108がダメージを受けることを防ぐことができる。   Further, in this embodiment, as shown in FIG. 10A, since the heat-resistant packing 362 is interposed between the movable screen 108 and the light shielding member 363, even if the temperature of the light shielding member 363 is increased by stray light, the light shielding is performed. Direct transmission of the heat of the member 363 to the movable screen 108 is suppressed. Therefore, it is possible to prevent the movable screen 108 from being damaged by the temperature rise of the light shielding member 363 due to stray light.

また、本実施形態では、図10(a)、(b)に示すように、段差部361aが遮光部材363によって遮光されるため、段差部361aが迷光によって高温となることが抑止される。よって、段差部361aからの熱により可動スクリーン108がダメージを受けることを防ぐことができる。   In the present embodiment, as shown in FIGS. 10A and 10B, the stepped portion 361a is shielded by the light shielding member 363, so that the stepped portion 361a is prevented from being heated to a high temperature by stray light. Therefore, it is possible to prevent the movable screen 108 from being damaged by the heat from the step portion 361a.

また、本実施形態では、図9(a)、(b)を参照して説明したように、サスペンション304−1、304−2と支持部材303(可動部)とが電気的に絶縁された状態で、支持部材303(可動部)にサスペンション304−1、304−2が連結され、コイル341の端部がサスペンション304−1、304−2に電気的に接続されている。具体的には、サスペンション304−1、304−2は、絶縁性のクランパ352(絶縁部材)で挟まれた状態で、支持部材303(可動部)にネジ止めされることにより、支持部材303(可動部)に連結されている。これにより、機械的強度を高めるために、支持部材303(可動部)が、上記のようにカーボンフィラー配合の液晶ポリマーで形成されていても、サスペンション304−1、304−2を、コイル341に対する給電経路として適正に用いることができる。よって、コイル341に対する配線を省略でき、構成の簡素化を図ることができる。また、支持部材303(可動部)が高速で振動することによる配線の損傷および断絶を回避でき、結果、可動スクリーン108をより安定的に駆動することができる。このような効果は、支持部材303(可動部)が、他の導電性材料により構成される場合も同様に奏され得る。   In the present embodiment, as described with reference to FIGS. 9A and 9B, the suspensions 304-1 and 304-2 and the support member 303 (movable part) are electrically insulated. Thus, the suspensions 304-1 and 304-2 are coupled to the support member 303 (movable part), and the end of the coil 341 is electrically connected to the suspensions 304-1 and 304-2. Specifically, the suspensions 304-1 and 304-2 are screwed to the support member 303 (movable part) while being sandwiched between insulating clampers 352 (insulating members), so that the support member 303 ( (Movable part). Thereby, in order to increase the mechanical strength, even if the support member 303 (movable part) is formed of the liquid crystal polymer containing the carbon filler as described above, the suspensions 304-1 and 304-2 are connected to the coil 341. It can be used appropriately as a power feeding path. Therefore, wiring for the coil 341 can be omitted, and the configuration can be simplified. Further, damage and disconnection of the wiring due to the support member 303 (movable part) vibrating at high speed can be avoided, and as a result, the movable screen 108 can be driven more stably. Such an effect can be similarly achieved when the support member 303 (movable part) is made of another conductive material.

なお、本実施形態では、たとえば、図17(a)、(b)に示すように、支持部材303の外枠部303bが、互いに向き合う磁石間に挟まれた構成となっている。図17(a)は、駆動部300の構成を示す平面図、図17(b)は、図17(a)の破線で囲まれた部分A10を拡大して示す図である。   In this embodiment, for example, as shown in FIGS. 17A and 17B, the outer frame portion 303b of the support member 303 is sandwiched between magnets facing each other. 17A is a plan view showing the configuration of the drive unit 300, and FIG. 17B is an enlarged view of a portion A10 surrounded by a broken line in FIG. 17A.

このような構成では、互いに向き合う磁石間の磁界をなるべく高く維持でき、且つ、各磁石の厚みをなるべく薄くできることが好ましい。これにより、X−Y平面に平行な方向において駆動部300をコンパクトに収めることができるとともに、コイル341に生じる駆動力を大きくでき、可動スクリーン108を高速かつ安定的に駆動させることができる。   In such a configuration, it is preferable that the magnetic field between the magnets facing each other can be kept as high as possible, and the thickness of each magnet can be made as thin as possible. As a result, the drive unit 300 can be compactly accommodated in a direction parallel to the XY plane, the driving force generated in the coil 341 can be increased, and the movable screen 108 can be driven at high speed and stably.

この場合、対となる磁石、たとえば磁石325、326と、支持部材303の外枠部303b(可動部)との間の隙間G10の距離D20が1mm以下で、且つ、ギャップバーミアンス係数が1.2以上となるように、磁気回路307を構成することが好ましく、より好ましくは、隙間G10の距離D20を0.5mm程度に設定するとよい。その他の対となる磁石(磁石322、323)も、上記と同様に、外枠部303bとの距離およびギャップバーミアンス係数を設定するとよい。なお、外枠部303bの幅が1.5mmである場合、隙間G10の距離D20を0.5mmに設定すると、磁石325、326の磁極面間の距離D10は、2.5mm程度となる。   In this case, the distance D20 of the gap G10 between the pair of magnets, for example, the magnets 325 and 326, and the outer frame portion 303b (movable portion) of the support member 303 is 1 mm or less, and the gap valance coefficient is 1. The magnetic circuit 307 is preferably configured to be 2 or more, and more preferably, the distance D20 of the gap G10 is set to about 0.5 mm. The other pair of magnets (magnets 322 and 323) may be set with the distance from the outer frame portion 303b and the gap valance coefficient in the same manner as described above. When the width of the outer frame portion 303b is 1.5 mm and the distance D20 of the gap G10 is set to 0.5 mm, the distance D10 between the magnetic pole surfaces of the magnets 325 and 326 is about 2.5 mm.

このように、外枠部303b(可動部)と磁石との隙間およびギャップバーミアンス係数を設定することにより、最大磁力積が50MGOeの高性能の磁石を磁石325、326および磁石322、323として用いた場合でも、不可逆減磁が発生せず、且つ、これら磁石の厚みを薄く抑えることができる。これにより、コイル341に生じる駆動力を高く確保しながら、駆動部300を小型化でき、結果、装置全体の小型化を図ることができる。   In this way, by setting the gap between the outer frame portion 303b (movable portion) and the magnet and the gap vermance coefficient, high-performance magnets having a maximum magnetic product of 50 MGOe are used as the magnets 325 and 326 and the magnets 322 and 323, respectively. Even if it is, irreversible demagnetization does not occur, and the thickness of these magnets can be kept thin. As a result, it is possible to reduce the size of the driving unit 300 while ensuring a high driving force generated in the coil 341. As a result, it is possible to reduce the size of the entire apparatus.

<変更例>
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、また、本発明の適用例も、上記実施の形態の他に、種々の変更が可能である。
<Example of change>
Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and the application example of the present invention can be variously modified in addition to the above-described embodiments. is there.

たとえば、上記実施形態では、構造体302が磁気カバー308に設置されたが、構造体302が支持ベース306に設置されてもよく、あるいは、構造体302が固定ベース310に設置されてもよい。ただし、上記実施形態のように、構造体302を磁気カバー308に設置すると、構造体302の形状をよりコンパクトに収めることができる。   For example, in the above embodiment, the structure 302 is installed on the magnetic cover 308, but the structure 302 may be installed on the support base 306, or the structure 302 may be installed on the fixed base 310. However, when the structure 302 is installed on the magnetic cover 308 as in the above embodiment, the shape of the structure 302 can be more compactly accommodated.

また、上記実施形態では、図13(b)に示したように、Y軸方向に並ぶ切欠き部308bの端部がホルダ371によって覆われなかったが、光学系(ミラー22)の作用により、この部分にも迷光が入射する場合には、ホルダ371のY軸方向の幅を広げて、Y軸方向に並ぶ切欠き部308bの全てをホルダ371で覆うようにしてもよい。ホルダ371のX軸方向の幅およびY軸方向の幅は、可動部に対する迷光の遮光の観点から、適宜調整され得る。   Moreover, in the said embodiment, as shown in FIG.13 (b), although the edge part of the notch part 308b arranged in a Y-axis direction was not covered with the holder 371, by the effect | action of an optical system (mirror 22), When stray light also enters this portion, the width of the holder 371 in the Y-axis direction may be widened so that all of the notches 308b arranged in the Y-axis direction are covered with the holder 371. The width in the X-axis direction and the width in the Y-axis direction of the holder 371 can be appropriately adjusted from the viewpoint of shielding stray light from the movable part.

また、上記実施形態では、可動部(支持部材303、構造体301)に対する迷光の遮光がホルダ371により実現されたが、ホルダ371に別途遮光部材を設置し、この遮光部材とホルダ371の両方で、迷光の遮光を行ってもよい。ただし、この構成では、上記実施形態に比べて、部品点数が増加し、組み立て時の作業工数が増加する。   Further, in the above-described embodiment, the light shielding of stray light with respect to the movable part (support member 303, structure 301) is realized by the holder 371. However, a light shielding member is separately installed in the holder 371, and both the light shielding member and the holder 371 Alternatively, stray light may be blocked. However, in this configuration, the number of parts is increased and the number of work steps during assembly is increased as compared with the above embodiment.

また、上記実施形態では、可動スクリーン108と固定スクリーン109がZ軸に垂直な状態から傾けられて設置されたが、可動スクリーン108と固定スクリーン109の両方または何れか一方がZ軸に垂直な状態で設置されてもよい。可動スクリーン108および固定スクリーン109の傾斜角度は、適宜調整可能である。また、可動スクリーン108および固定スクリーン109の形状および大きさも、上記実施形態に示したものに限定されるものではない。   In the above-described embodiment, the movable screen 108 and the fixed screen 109 are installed tilted from the state perpendicular to the Z axis. However, the movable screen 108 and / or the fixed screen 109 are both perpendicular to the Z axis. May be installed at. The inclination angles of the movable screen 108 and the fixed screen 109 can be adjusted as appropriate. Further, the shapes and sizes of the movable screen 108 and the fixed screen 109 are not limited to those shown in the above embodiment.

また、上記実施形態では、本発明を乗用車1に搭載されるヘッドアップディスプレイに適用した例を示したが、本発明は、車載用に限らず、他の種類の画像表示装置にも適用可能である。   Moreover, although the example which applied this invention to the head-up display mounted in the passenger car 1 was shown in the said embodiment, this invention is applicable not only to vehicle-mounted but to another kind of image display apparatus. is there.

また、画像表示装置20および照射光生成部21の構成は、図1(c)および図2に記載された構成に限られるものではなく、適宜、変更可能である。また、可動スクリーン108を移動させる駆動部300の構成も、実施形態に示した構成に限られるものではなく、適宜、変更可能である。たとえば、圧電式や静電式の駆動部で可動スクリーン108を駆動する構成であってもよい。   The configurations of the image display device 20 and the irradiation light generation unit 21 are not limited to the configurations described in FIG. 1C and FIG. 2, and can be changed as appropriate. Further, the configuration of the drive unit 300 that moves the movable screen 108 is not limited to the configuration shown in the embodiment, and can be changed as appropriate. For example, the movable screen 108 may be driven by a piezoelectric or electrostatic driving unit.

本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内において、適宜、種々の変更が可能である。   The embodiments of the present invention can be appropriately modified in various ways within the scope of the technical idea shown in the claims.

20 … 画像表示装置
22 … ミラー(光学系)
101 … 光源
108 … 可動スクリーン
109 … 固定スクリーン
300 … 駆動部
302 … 構造体(固定支持部)
303 … 支持部材(可動部)
304、304−1、304−2 … サスペンション
307 … 磁気回路
308 … 磁気カバー(カバー)
308a … 開口
308b … 切欠き部
322、323、325、326 … 磁石
341 … コイル
352 … クランパ(絶縁部材)
371 … ホルダ
372 … 遮光部材
20 ... Image display device 22 ... Mirror (optical system)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 101 ... Light source 108 ... Movable screen 109 ... Fixed screen 300 ... Drive part 302 ... Structure (fixed support part)
303 ... Support member (movable part)
304, 304-1, 304-2 ... Suspension 307 ... Magnetic circuit 308 ... Magnetic cover (cover)
308a ... Opening 308b ... Notch 322, 323, 325, 326 ... Magnet 341 ... Coil 352 ... Clamper (insulating member)
371 ... Holder 372 ... Shading member

Claims (11)

光源と、
前記光源からの光が照射されることにより画像が形成される可動スクリーンと、
前記光源からの光が照射されることにより画像が形成される固定スクリーンと、
前記光源からの光で前記可動スクリーンおよび前記固定スクリーンを走査するための走査部と、
前記可動スクリーンおよび前記固定スクリーンからの光により虚像を生成する光学系と、
前記可動スクリーンを前記光の入射方向に移動させる駆動部と、
前記固定スクリーンを前記可動スクリーンよりも前記光学系側の固定位置において支持する固定支持部と、
前記駆動部を覆うカバーと、を備え、
前記カバーは、前記走査部からの光を前記可動スクリーンおよび前記固定スクリーンに導くための開口を備え、
前記駆動部は、前記開口から前記光学系側に前記可動スクリーンが突出するように前記可動スクリーンを支持し、
前記固定支持部は、前記開口の外側を覆い、前記光学系を逆行する迷光を前記駆動部の可動部に対して遮光する構成を備える、
ことを特徴とする画像表示装置。
A light source;
A movable screen on which an image is formed by irradiation with light from the light source;
A fixed screen on which an image is formed by irradiation with light from the light source;
A scanning unit for scanning the movable screen and the fixed screen with light from the light source;
An optical system that generates a virtual image by light from the movable screen and the fixed screen;
A drive unit for moving the movable screen in the incident direction of the light;
A fixed support portion that supports the fixed screen at a fixed position on the optical system side of the movable screen;
A cover that covers the drive unit,
The cover includes an opening for guiding light from the scanning unit to the movable screen and the fixed screen,
The drive unit supports the movable screen so that the movable screen protrudes from the opening to the optical system side,
The fixed support portion includes a configuration that covers the outside of the opening and shields stray light that travels backward through the optical system with respect to the movable portion of the drive portion.
An image display device characterized by that.
請求項1に記載の画像表示装置において、
前記固定支持部は、前記固定スクリーンを支持する遮光性のホルダを備え、
前記ホルダが、前記開口の外側を覆うように構成されている、
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 1,
The fixed support portion includes a light-shielding holder that supports the fixed screen,
The holder is configured to cover the outside of the opening,
An image display device characterized by that.
請求項2に記載の画像表示装置において、
前記固定支持部は、前記ホルダに対する前記固定スクリーンの設置位置において前記迷光を遮光する遮光部材を備える、
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 2,
The fixed support portion includes a light blocking member that blocks the stray light at an installation position of the fixed screen with respect to the holder.
An image display device characterized by that.
請求項3に記載の画像表示装置において、
前記遮光部材と前記固定スクリーンとの間に隙間が生じるように、前記遮光部材が前記ホルダに設置される、
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 3,
The light shielding member is installed in the holder such that a gap is formed between the light shielding member and the fixed screen;
An image display device characterized by that.
請求項1ないし4の何れか一項に記載の画像表示装置において、
前記固定支持部は、前記カバーに設置されている、
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to any one of claims 1 to 4,
The fixed support portion is installed on the cover,
An image display device characterized by that.
請求項1ないし5の何れか一項に記載の画像表示装置において、
前記カバーは、前記開口から外側に向かって形成され、前記可動スクリーンを支持する支持部材の一部が挿入される切欠き部を備え、
前記固定支持部は、前記切欠き部を覆うように構成されている、
ことを特徴とする画像表示装置。
In the image display device according to any one of claims 1 to 5,
The cover is formed outward from the opening, and includes a cutout portion into which a part of a support member that supports the movable screen is inserted.
The fixed support part is configured to cover the notch part,
An image display device characterized by that.
請求項1ないし6の何れか一項に記載の画像表示装置において、
前記駆動部は、前記可動部に設置されたコイルと、前記コイルに磁界を印可する磁気回路とを備え、
前記カバーは、磁性材料からなっており、前記磁気回路に被せられて前記磁気回路のヨークとして機能する、
ことを特徴とする画像表示装置。
In the image display device according to any one of claims 1 to 6,
The drive unit includes a coil installed in the movable unit, and a magnetic circuit that applies a magnetic field to the coil,
The cover is made of a magnetic material and covers the magnetic circuit and functions as a yoke of the magnetic circuit.
An image display device characterized by that.
請求項1ないし7の何れか一項に記載の画像表示装置において、
前記駆動部は、前記可動部を前記光の入射方向に移動可能に弾性支持する複数のサスペンションと、前記可動部に設置されたコイルと、前記コイルに磁界を印可する磁気回路とを備え、
前記サスペンションと前記可動部とが電気的に絶縁された状態で前記可動部に前記サスペンションが連結され、前記コイルの端部が前記サスペンションに電気的に接続されている、
ことを特徴とする画像表示装置。
In the image display device according to any one of claims 1 to 7,
The drive unit includes a plurality of suspensions that elastically support the movable unit so as to be movable in the light incident direction, a coil installed in the movable unit, and a magnetic circuit that applies a magnetic field to the coil,
The suspension is coupled to the movable part in a state where the suspension and the movable part are electrically insulated, and an end of the coil is electrically connected to the suspension.
An image display device characterized by that.
請求項8に記載の画像表示装置において、
前記サスペンションは、絶縁部材で挟まれた状態で前記可動部にネジ止めされることにより、前記可動部に連結されている、
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 8,
The suspension is connected to the movable part by being screwed to the movable part in a state of being sandwiched between insulating members.
An image display device characterized by that.
請求項1ないし9の何れか一項に記載の画像表示装置において、
前記駆動部は、前記可動部に設置されたコイルと、前記コイルに磁界を印可する磁気回路とを備え、
前記磁気回路は、前記コイルが設置された前記可動部の部分を挟む対の磁石を備え、
前記対の磁石と前記可動部との隙間が1mm以下で、且つ、ギャップバーミアンス係数が1.2以上となるように、前記磁気回路が構成されている、
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to any one of claims 1 to 9,
The drive unit includes a coil installed in the movable unit, and a magnetic circuit that applies a magnetic field to the coil,
The magnetic circuit includes a pair of magnets that sandwich a portion of the movable part where the coil is installed,
The magnetic circuit is configured such that a gap between the pair of magnets and the movable part is 1 mm or less and a gap valance coefficient is 1.2 or more.
An image display device characterized by that.
請求項10に記載の画像表示装置において、
前記対の磁石と前記可動部との隙間が略0.5mmに設定されている、
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 10.
The gap between the pair of magnets and the movable part is set to approximately 0.5 mm.
An image display device characterized by that.
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