WO2012070553A1 - 3次元映像表示装置 - Google Patents

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WO2012070553A1
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実郎 間瀬
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    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
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    • GPHYSICS
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    • G02B30/34Stereoscopes providing a stereoscopic pair of separated images corresponding to parallactically displaced views of the same object, e.g. 3D slide viewers
    • G02B30/35Stereoscopes providing a stereoscopic pair of separated images corresponding to parallactically displaced views of the same object, e.g. 3D slide viewers using reflective optical elements in the optical path between the images and the observer
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
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    • G03B21/28Reflectors in projection beam
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/346Image reproducers using prisms or semi-transparent mirrors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N13/363Image reproducers using image projection screens
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2213/00Details of stereoscopic systems
    • H04N2213/001Constructional or mechanical details

Definitions

  • the present invention relates to a three-dimensional video display device, and more particularly to a three-dimensional video display device that displays a two-dimensional video displayed on the two-dimensional video display device as a three-dimensional video using a mirror.
  • a three-dimensional video display device As a conventional three-dimensional video display device, a three-dimensional video display device is known in which a mirror assembly composed of a plurality of half mirrors is disposed on a two-dimensional video display device.
  • a virtual image generated by a half mirror from a video displayed on a two-dimensional video display device is viewed simultaneously from a viewer on a plurality of display surfaces having different depth positions.
  • a three-dimensional video display device that generates a stereoscopic video by displaying.
  • the three-dimensional display device described in Patent Document 1 has been proposed by the present inventor, and the three-dimensional display device is formed so that the heights of a plurality of half-mies are higher as they are closer to the viewer. By doing this, the image area is generated and the visible range is expanded.
  • a three-dimensional image such as this in which a plurality of half mirrors are arranged in a two-dimensional image device to make a planar virtual image overlap in the depth direction, is a three-dimensional image such as a writing used on the stage of a play. I do not need glasses.
  • physiological factors of stereoscopic vision all factors of convergence, focus adjustment, binocular parallax and motion parallax are used, which are exactly the same as viewing normal stereo, so some of binocular parallax, convergence, etc. There is no tiredness of the eye like a stereoscopic image device to see only by the factor of.
  • Patent Document 3 Recently, as described in Patent Document 3 and Patent Document 4, it has been proposed that a mobile terminal having a display such as a mobile phone or a mobile game device be equipped with a function of two-dimensional display and three-dimensional display There is. That is, the technology described in Patent Document 3 includes a mechanism for holding a display having a three-dimensional display screen according to the lenticular system in a mobile phone or the like in a reversible manner. Further, the technology described in Patent Document 4 is projected on a stereoscopic display member including a built-in half mirror, a concave mirror, etc. and displayed as a virtual image of a virtual image as floating in space through a stereoscopic image display window of a mobile phone. Do.
  • JP 2008-20564 A JP, 2009-53539, A JP 2002-372929 A JP, 2010-141447, A Unexamined-Japanese-Patent No. 2006-135378
  • a mechanism for holding a display having a three-dimensional display screen by the lenticular method in a reversible manner is essential.
  • users using mobile phones of certain communication carriers do not necessarily need this kind of three-dimensional display function, and as a result, they purchase a cost-effective mobile phone equipped with a three-dimensional display function. It will be done.
  • Patent Document 4 it is essential to provide a mobile phone with a stereoscopic display device including a half mirror, a concave mirror, and the like. Therefore, as in the case of the technique of Patent Document 3, since a special mechanism for three-dimensional display is required for the mobile phone, the cost is increased. In addition, since the techniques of Patent Documents 3 and 4 require a special mechanism for the mobile phone, it is practically difficult to uniformly adopt this three-dimensional display function, for example, to mobile phones commonly used in communication carrier companies. It is.
  • the present invention is to provide a compact 3D image display apparatus capable of viewing an image displayed on the screen of the image display apparatus as a 3D image.
  • the present invention also provides a three-dimensional video display device that displays a video displayed on the screen of the video display device as a three-dimensional video without applying special mechanisms or modifications to the video display device for three-dimensional video display. It is to do.
  • Another object of the present invention is to provide a three-dimensional image display apparatus having a compact structure by rotating and folding a plurality of mirrors for reflecting an image and storing them.
  • Another object of the present invention is to provide a three-dimensional video display device capable of receiving video display devices having different sizes such as width and thickness.
  • the three-dimensional video display apparatus is preferably a three-dimensional video display apparatus that three-dimensionally displays a video displayed on a screen of the video display apparatus.
  • the mirror device In the mirror device, a plurality of mirrors are disposed in parallel at predetermined intervals in the depth direction, When displaying a three-dimensional image, the mirror device is rotated about an axis to position the plurality of mirrors at a predetermined angle toward the viewer with respect to the screen of the image display device.
  • It is configured as a three-dimensional video display device characterized by reflecting and displaying a video displayed on the screen of the display device to the viewer side.
  • the mounting mechanism includes a main body case accommodating the image display device, and the mirror device is rotatably supported at the rear end of the main body case.
  • the mirror device is rotated backward about an axis so as to be released from the main body case, and in this state, the image display device can be attached to the main body case.
  • the mounting mechanism includes a main body case for housing the video display device, and the mirror device is rotatably supported at the rear end of the main body case.
  • the mirror device a plurality of mirrors are rotatably supported in parallel at predetermined intervals in the depth direction, and when displaying a three-dimensional image, the mirror device rotates about the axis toward the main body case And the plurality of mirrors are supported at a predetermined angle to the viewer side with respect to the screen of the video display device to reflect the video displayed on the screen, When a three-dimensional image is not displayed, the mirror device rotates about an axis toward the main body case, and the plurality of mirrors are stored in a folded state inside the mirror device.
  • the mirror device in a state in which the video display device is accommodated in the main body case, includes: By rotating the mirror device forward about the axis, the tips of the plurality of mirrors are brought into contact with the screen of the image display device to support the plurality of mirrors and the image displayed on the screen is displayed. A first position to reflect towards the viewer, A second position where the plurality of mirrors can be separated from the screen of the video display device by rotating the mirror device backward about the axis, and the user can view the video displayed on the screen of the video display device; It can be rotationally moved between
  • the mirror device has a mirror case rotatably supporting the plurality of mirrors.
  • the mirror case is rotatably supported by the body case.
  • the plurality of mirrors are disposed so as to become lower as the height of the mirrors is deeper, and the first and second half mirrors disposed on the side closer to the viewer; And a full mirror disposed behind the second half mirror.
  • the plurality of mirrors display the video It is possible to reduce to 30% with respect to the time of being in the first position where it is possible to watch a three-dimensional video in close contact with the screen of the device.
  • the mirror device and the main body case are synthetic resin.
  • the main body case accommodates a portable display device having a screen for displaying a two-dimensional video as the video display device.
  • the mirror device has a mirror case in which the plurality of mirrors are arranged and fixed in parallel at a predetermined interval in the depth direction at a predetermined interval, and the mirror case is a rear portion of the body case. It is pivotally supported by
  • the three-dimensional video display apparatus is preferably a three-dimensional video display apparatus that three-dimensionally displays a video displayed on a screen of the video display apparatus using a plurality of mirrors, and the video display apparatus A main body case to be mounted, a mirror case rotatably supported at a predetermined portion of the main body case, and a plurality of mirror cases rotatably mounted in parallel at predetermined intervals toward the back of the mirror case Having a mirror device with a mirror,
  • the mirror case is rotated about an axis, and the mirrors of the plurality of mirrors are on the viewer side with respect to the screen so that the tips of the plurality of mirrors form substantially the same plane.
  • the image displayed on the screen of the image display device is reflected,
  • the mirror case is rotated to the main body case side about an axis, and the plurality of mirrors are rotated about the axis and folded inside It is configured as a three-dimensional video display apparatus characterized by being housed in
  • each of the plurality of mirrors is mounted on a quadrilateral mirror frame.
  • the mirror case In a state where the video display device is mounted on the main body case, the mirror case is rotated about the axis and supported in a state where the tips of the plurality of mirror frames are in contact with the screen of the video display device In the state, the video displayed on the screen of the video display device is reflected in the direction of the viewer.
  • the mirror case in a state where the image display apparatus is mounted on the main body case, the mirror case is rotated about an axis, and the plurality of mirrors are supported at a predetermined angle with respect to the screen.
  • the sides defining the heights of the plurality of quadrilateral mirrors are formed so as to become shorter toward the back,
  • the plurality of mirrors are disposed on the front side, and are disposed behind first and second half mirrors rotatable about an axis with respect to the mirror case, and the first and second half mirrors. It includes one full mirror fixed to the mirror case.
  • the main body case includes a flange surrounding the periphery thereof, and an accommodation portion which is inside the enclosure surrounded by the flange and accommodates the image display device.
  • the main body case includes a pair of soft members disposed on both sides of the back portion, and the flexible members hold the side portions of the image display apparatus to be mounted.
  • the main body case has a socket portion into which the head portion of the image display device is inserted at its back and a bottom portion in the socket portion, and the bottom portion of the image display device inserted upwards It has a leaf spring that presses it.
  • the axis provided at the rear end of the mirror case and the front ends of the plurality of mirror frames are on the same plane.
  • the rear end of the main body case is provided with a bearing engaged with the shaft of the mirror case, and the reference surface formed by the upper portion in the socket portion of the main body case is flush with the bearing.
  • the screen of the video display device comes in contact with the reference surface by the pressing of the flat spring portion of the main body case.
  • the plurality of mirror frames are positioned on the screen regardless of the tilt due to the difference in thickness of the image display device.
  • a hook is provided at the front end of the mirror case, and a hook hole is provided at the front of the flange of the main body case.
  • the main body case and the mirror case each have a box-like shape, and in a state in which the mirror case is closed and united with the main body case, both have a single box-like shape.
  • the three-dimensional video display device is also preferably a three-dimensional video display device that three-dimensionally displays a video displayed on a screen of the video display device.
  • a mirror device provided with a main body case for mounting the video display device, and a mirror case formed integrally with the main body case and arranged and fixed in parallel at a predetermined interval and a predetermined angle in the depth direction.
  • the plurality of mirrors are positioned at a predetermined angle toward the viewer with respect to the screen of the video display device, and the video displayed on the screen of the video display device is displayed. It is configured as a three-dimensional video display device characterized by reflecting and displaying on the viewer side.
  • the mirror device is rotatably supported by a predetermined portion of the main body case.
  • the mirror case rotates about the axis toward the main body case, and the plurality of mirrors are positioned at a predetermined angle toward the viewer with respect to the screen of the image display device And reflect the image displayed on the screen of the image display device.
  • the mirror device is integrally fixed to the body case.
  • the present invention it is possible to provide a three-dimensional video display device suitable for storage and carrying by making a bulky half mirror part foldable and compact. Further, by rotating the part of the mirror device and pulling it away from the screen of the video display device, it becomes possible to switch and view the video displayed on the screen and the three-dimensional video with a simple operation. Further, according to the present invention, the video display device can be easily mounted, and three-dimensional video can be easily viewed without wearing special glasses as in the prior art. In addition, it is possible to display a three-dimensional video by using a generally used video display device as it is, without specially modifying the video display device.
  • the mirror device can be rotated with respect to the main body case, and a plurality of mirrors for reflecting an image can be rotated and folded to be housed in the mirror device, which results in a compact structure and is convenient for carrying. Furthermore, a plurality of video display devices having different sizes such as width or height can be received, and the types of display devices that can view a three-dimensional video are expanded.
  • FIG. 1 and FIG. 2 are a perspective view and a side view showing a positional relationship of elements constituting a three-dimensional video display apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • the main components of the 3D image display device are a 2D image display device 70 and a mirror device 80 provided on the 2D image display device 70.
  • the main components of the mirror device 80 are two flat plate half mirrors 81 and 82 and one flat plate full mirror 83.
  • FIGS. 1 and 2 only the half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 are shown in the mirror device 80, and components for fixing the mirrors in a predetermined position are not shown.
  • the half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 reflect the images displayed on the screens 71a, 71b and 71c of the two-dimensional image display device 70, and generate virtual images 81a, 82a and 83a.
  • the half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 are disposed at a predetermined interval and at a predetermined angle with respect to the screen 71.
  • the half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 are inclined at a predetermined angle on the screen 71, and all half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 are arranged so that the faces thereof are parallel to each other.
  • the half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 are preferably arranged to be inclined by about 45 ° toward the viewer 200.
  • the two-dimensional image display device 70 shows a liquid crystal display, a plasma display, an LED display, an organic EL display, etc. used for a flat-screen TV, a mobile phone, a smartphone etc.
  • a flat-screen TV including a display portion, a mobile phone, a mobile game It includes a device having a display such as a player, a touch tablet, etc.
  • the height of the half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 is in the shape of a bowl so that the height of the half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 becomes lower toward the back as viewed from the viewer 200.
  • the height ratio of the front and rear half mirrors 81 and 82 or the full mirror 83 is the same, and the range is 1: 0.65 to 1: 0.95.
  • the length Da of the video area 71a of the half mirror 81 is 0.41 D
  • the length Db of the video area 71 b of the half mirror 82 is 0.33 D
  • the length of the video area 71 c of the full mirror 83 Dc is 0.26 D
  • the heights Ha, Hb and Hc of the half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 are 1.4 times Da, Db and Dc, respectively.
  • the widths Wm of the half mirrors 81 and 82 and the full mirror 83 are slightly longer than the width W of the screen 71.
  • a brighter three-dimensional image can be obtained by using a highly reflective half mirror which has not been used conventionally.
  • the visible light transmittance of the next half mirror 82 the reflectance
  • the half mirror 81 may be 67:33, the half mirror 82 may be 50:50, and the reflectance of the full mirror 83 may be 100%. This assumes that the reflection performance of the full mirror 83 is high. In another preferable combination, the half mirror 81 is 69:31, the half mirror 82 is 55:45, and the reflectance of the full mirror 83 is 80%. This assumes that the reflection performance of the full mirror 83 is somewhat inferior.
  • the half mirror 81 has a ratio of 60:40
  • the half mirror 82 has a ratio of 50:50
  • the reflectance of the full mirror 83 is 80%.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing an entire configuration of a 3D image display apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • the two-dimensional video display device 70 is not included in this figure.
  • mirror device 80 includes mirror case 2, half mirrors 11 and 12, and full mirror 13. The mirror device 80 can be combined with the main body case 3.
  • the main body case 3 is in the form of a container in which the two-dimensional image device 70 enters without a gap, and a pair of bearing holes 3k for uniting with the mirror case 2 and a pair of valley type for stabilizing the position of the mirror case 2 It has a projection 3i.
  • the mirror case 2 is for fixing the half mirrors 11 and 12 and the full mirror 13 at a predetermined position, and has a function of uniting with the main body case 3.
  • the mirror case 2 has a pair of substantially fan-shaped holes (shaft holes) 2a, 2b, 2c and a pair of stoppers 2d, 2f, 2h for fixing the half mirrors 11, 12 and the full mirror 13 and a pair of claws 2e, 2g and 2i are provided on both sides, and are provided with a pair of pivot 2k for combination with the main body case and a pair of mountain-shaped projections 2j for stabilizing the positions of the mirror case 2 and the main body case 3 .
  • the material of the body case 3 and the mirror case 2 is preferably a synthetic resin having elasticity, such as polypropylene, polycarbonate, ABS resin, styrene resin, hard polyvinyl chloride and the like.
  • the half mirrors 11 and 12 and the full mirror 13 have substantially rectangular shapes having rectangular shafts 11a, 12a and 13a on both sides of one side thereof so that they can be inserted into the substantially fan shaped holes (axial holes) 2a, 2b and 2c in the mirror case 2. It is The thickness of the half mirrors 11 and 12 and the full mirror 13 is preferably 1 mm to 2 mm when the diagonal length of the screen 71 is about 3.5 inches.
  • the half mirrors 11 and 12 and the full mirror 13 are preferably made of glass or acrylic, hard vinyl chloride or polycarbonate. The color is preferably as close to transparent as possible.
  • the visible light transmittance and reflectance of the half mirrors 11 and 12 are as described above, and the half mirrors 11 and 12 are preferably half mirrors coated with a dielectric multilayer film in order to reduce the absorptivity of visible light.
  • the full mirror 13 is preferably formed by dielectric multi-layer film coating, but may be formed by inconel coating by metal deposition film.
  • FIG. 4 shows a state in which the two-dimensional video display device 70 is accommodated in the main body case 3 and the mirror device 80 and the main body case 3 are united.
  • the mirror device 80 is assembled by inserting the axes of the half mirrors 11, 12 and the full mirror 13 into the substantially fan-shaped holes 2a, 2b, 2c of the mirror case 2, respectively.
  • the mirror device 80 and the body case 3 can be combined by inserting the pivot 2k of the mirror case 2 into the bearing hole 3k of the body case 3 (see FIG. 12D).
  • the screen 71 can be viewed normally, but since the half mirrors 11 and 12 and the full mirror 13 are not at predetermined positions with respect to the screen 71 I can not do it.
  • FIG. 5 is a view showing a state in which the half mirror 11 rotates about an axis.
  • FIG. 5A is a perspective view of the half mirror 11, and
  • FIG. 5B is a side view.
  • the axis 11 a of the half mirror 11 is a rectangular that protrudes outward, the length is d, and the width is w.
  • the length d is equal to the diameter of the substantially fan-shaped bearing hole 2a.
  • the half mirror 11 having the rectangular shaft 11a on both sides can be rotated about the rotation axis 101 within the range of the sector angle ⁇ of the substantially sector shape without falling off by being sandwiched by the substantially sector shaped bearing holes 2a (see FIG. 3) from both sides. As fixed.
  • the half mirror 11 can be rotated to the position shown by the dotted half mirror 11 without the rotation axis being shaken.
  • the axis of the rotating part is thin, but in consideration of the fact that the half mirror 11 is made of glass or synthetic resin, the axis 11a is made rectangular to increase the strength and reduce the risk of the axis falling off There is.
  • the half mirror 12 and the full mirror 13 are also fixed while being allowed to rotate by the substantially fan-shaped bearing holes 2b and 2c, respectively.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing axes of different shapes d1 and d2, respectively.
  • the shafts 11a, 12a and 13a are all shaped as shown by 100 in FIG. 6 (C).
  • stress concentration with respect to load often occurs at the corner portions C1 and C2.
  • the maximum principal stress ⁇ b at the corner portion becomes about 0.3.
  • the stress at the stress concentration point should be reduced as much as possible. Therefore, in this embodiment, the stress at the corner portion is reduced by increasing the ratio of the length d2 to the width w of the shaft.
  • the ratio of width w: length d2 is preferably 1: 4 or more, and by setting it as 1: 5, the stress at the corner portion can be reduced to about one third as compared with the case of 1: 1.
  • FIG. 7 is a view showing a modification of the shape of the shaft. As shown in FIG. 7, stress can be further dispersed by attaching R to corner portions C1 and C2 (see FIG. 6C) in which the axes of half mirrors 11 and 12 and full mirror 13 are formed. .
  • the radius r of R is preferably set to one third to one fourth of w.
  • the half mirror 11 is not permitted to rotate because it is in a state of entering the stopper 2d and the claw 2e (see FIGS. 9A, 9B and 3) included in the mirror case 2. In the state. Similarly, the half mirror 12 and the full mirror 13 are not permitted to rotate by the stoppers 2f and 2h and the claws 2g and 2i. (See FIG. 9A).
  • FIGS. 8 and 9 show a state in which the mirror device 80 is rotated about the pivot 2k from the state of FIG. 4 and placed on the main body case 3 in which the two-dimensional image display device 70 is inserted.
  • FIG. 9A is a partial cross-sectional view of a three-dimensional image display device when viewing a three-dimensional image
  • FIG. 9B is a cross-sectional view of a portion indicated by arrow BB in FIG.
  • FIG. 9 (C) is a cross-sectional view of a portion indicated by arrow CC in FIG. 9 (A).
  • the half mirrors 11 and 12 and the full mirror 13 are at predetermined positions with respect to the screen 71, and this is a state when watching a three-dimensional image of this embodiment.
  • the main body case 3 and the bearing hole 3k, the mirror case 2 and the pivot 2k, the substantially fan-shaped holes 2a, 2b and 2c and the stoppers 2d, 2f and 2h and the claws 2e, 2g and 2i are half mirrors to the screen 71 in this state.
  • 11, 12 and the full mirror 13 are arranged at predetermined positions.
  • the apex angles of the substantially fan-shaped holes 2a, 2b and 2c are about 28 degrees, about 23 degrees and about 15 degrees, respectively.
  • the mountain-shaped projection 2 j included in the mirror case 2 is a valley-shaped projection 3 j of the main body case 3. It is in the valley part. for that reason.
  • the positions of the mirror device 80 and the main body case 3 are fixed to some extent.
  • the mountain-shaped projection 2j is separated from the valley-shaped projection 3j by a certain amount of force to rotate the mirror case 2 as shown in FIG. It can be in the state of It is also possible from the state of FIG. 4 to the states of FIGS. 8 and 9 for the same reason.
  • the mirror device 80 since it is possible to easily rotate and move the mirror device 80, it is possible to easily switch between the state in which a three-dimensional video is viewed and the state in which the screen 71 of the two-dimensional video display device 70 is normally viewed. .
  • the screen 71 has a touch panel, the screen can be touched in the state of FIG.
  • the two-dimensional video and the three-dimensional video can be switched instantly and easily by pulling apart only the portion of the mirror device 80 from the screen of the two-dimensional video display device even after mounting. Can be viewed.
  • FIG. 10 shows a state in which the mirror is folded from the state of FIG. 4 in the mirror case 2.
  • the half mirror 11 gets over the claw 2e and folds it to the bottom 2n of the mirror case 2 (see FIG. 3).
  • the half mirror 12 and the full mirror 13 can be folded in the same manner.
  • 11 and 12 show a state in which the mirror case 2 in the state of FIG.
  • the half mirrors 11, 12 and the full mirror 13 are folded in the mirror case 2 and the mirror device 80 is folded in a state in which it is close to the main case 3 and the two-dimensional image display device 70. It is done. It can be seen that the overall volume is reduced as compared to the viewing time of FIG.
  • FIG. 12 (A) is a partial cross-sectional view at the time of folding
  • FIG. 12 (B) is a cross-sectional view of a portion indicated by arrow BB in FIG. 12 (A)
  • FIG. 12A is a cross-sectional view of a portion indicated by arrow CC
  • FIG. 12D is a cross-sectional view of a portion indicated by arrow DD in FIG. 12A.
  • the half mirror 11 is deviated from the stopper 2d and the claw 2e.
  • the mountain-shaped projection 2j is out of the valley-shaped projection 3j.
  • a three-dimensional video display device suitable for storage and carrying can be provided by adopting a structure in which a bulky half mirror portion can be folded to be compact.
  • FIG. 13 shows how the half mirrors 11 and 12 and the full mirror 13 are folded in the mirror case 2.
  • FIG. 13A if the bottom 2n ′ of the mirror case 2 is flat without being broken, the half mirrors 11 and 12 and the full mirror 13 are folded into the mirror case, and the mirror case 2 is further covered on the main case 3 It is a figure which shows the state which tried. At this time, the volume in the folded state can be reduced by making the height h1 of the bottom 2n 'at the time of folding the mirror case 2 from the screen 71 as low as possible.
  • the rotation axis k 'connecting the mirror case 2 and the main body case 3 must be at a position distant from the main body case 3, and the two can not be combined.
  • the height h2 at the time of viewing the three-dimensional image is the height h2 of the bottom 2n ′ and the screen 71 when folded. It becomes about 40% of the height hmax.
  • the end 2w 'of the mirror case 2 is at the maximum height, and this height is the height h2 at the time of folding.
  • FIG. 13C shows the case where the bottom 2 n of the mirror case 2 is broken at 2 v near the upper end of the full mirror 13.
  • the position 2v of the mirror case 2 becomes the highest height, and the height h3 at the time of folding is ornamental It can be about 30% of the height hmax of the hour.
  • the position 2v at which the height is the highest is located near the center of the bottom 2n of the mirror case 2, the center is bulged and has a non-square shape compared to FIG. 13B, which is suitable for carrying.
  • FIG. 13B shows the case where the bottom 2n of the mirror case 2 is folded near 2v, there is no space for the full mirror 13 to be stored, so there is no influence on the folding of the full mirror 13.
  • FIG. 14 is a perspective view showing the upper surface of the mirror case.
  • the bottom of the mirror case 2 has U-shaped cuts 2p, 2q, 2r.
  • the force P2 such as a finger or a hand is applied to the inner portion 2s of the U-shaped notch 2p, and the inside of the notch can be bent toward the half mirror 11 by the elasticity of the synthetic resin.
  • the portion 2s is pushed against the half mirror 11 and can be rotated from the folded state to a position where it is sandwiched between the stopper 2d and the claw 2e.
  • the half mirror 11 can be rotated without directly touching the half mirror 11 with a finger or hand.
  • the half mirror 12 and the full mirror 13 can be rotated without direct contact with a finger or the like by applying a force to the portions 2t and 2u.
  • FIG. 15 is a perspective view showing a main body case 4 different from the main body case 3.
  • the main body case 4 is shaped to cover only the end of the two-dimensional video display device 70 without a gap.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of a state in which the two-dimensional image display device 70 is inserted into the main body case 4 and the mirror case 2 is united.
  • the main body case 4 is also preferably made of a synthetic resin having elasticity. Further, the main body case 4 and the two-dimensional image display device 70 can not be easily removed by the frictional force.
  • the bearing hole 4k and the valley-shaped protrusion 4j perform the same function as the bearing hole 3k and the valley-shaped protrusion 3j of the main body case 3.
  • the mirror device including a half mirror can be easily attached to and detached from a two-dimensional image display device such as a liquid crystal display, and the mirror device can be made compact by folding. It will be possible to easily carry and enjoy 3D images.
  • FIG. 17 is a view showing components of a three-dimensional video display apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • the two-dimensional video display device is not included in this figure.
  • the mirror device 50 comprises a mirror case 5a, half mirrors 21 and 22, a full mirror 23 and a main body case 5b. Since the mirror case 5a and the main body case 5b are connected by the hinge portion 5f, it is preferable that the mirror case 5a and the main body case 5b be integrally formed of synthetic resin having high hinge resistance such as polypropylene.
  • the mirror case 5a has grooves 5c, 5d and 5e for fixing and mounting the half mirrors 21 and 22 and the full mirror 23.
  • the thicknesses and materials of the half mirrors 21 and 22 and the full mirror 23, and the transmittance and reflectance are the same as in the first embodiment, but all the shapes are rectangular.
  • the main body case 5 b is shaped to cover only the end of the two-dimensional video display device 70 without a gap.
  • FIGS. 18 and 19 are diagrams showing a mirror device 50 formed by fixing the half mirrors 21 and 22 and the full mirror 23 to the mirror case 5a, and the two-dimensional video display device 70 inserted in the main body case 5b. This is a state in which the screen 71 of the two-dimensional video display device 70 is viewed normally.
  • FIGS. 20 and 21 are views showing a state where the mirror case 5a is put on the screen 71 by rotating the mirror case 5a about the hinge 5f.
  • the half mirrors 21 and 22 and the full mirror 23 are at predetermined positions with respect to the screen 71, it is possible to view a three-dimensional image.
  • the mirror device 50 can be easily rotated and moved, it is possible to easily switch between the state in which a three-dimensional video is viewed and the state in which the screen 71 of the two-dimensional video display device 70 is normally viewed. .
  • the screen 71 has a touch panel, the screen can be touched in the state shown in FIGS.
  • the second embodiment it is not possible to reduce the volume by folding the portion of the mirror device 50 as in the first embodiment.
  • the second embodiment has a smaller number of parts than the first embodiment, and the shape of the parts is simple. Therefore, it is possible to reduce the manufacturing cost compared to the first embodiment.
  • the mirror case 5a is configured to be rotatable about the hinge 5f, but the mirror case 5a and the body case 5b may be integrally fixed without providing the hinge 5f.
  • the two-dimensional video display device 70 can be inserted and mounted from the front of the main body case 5b.
  • a mirror device including a half mirror can be easily attached to and detached from a two-dimensional video display device such as a liquid crystal display, and three-dimensional video can be enjoyed.
  • FIG. 22 is a perspective view of a three-dimensional video display device in a state where three-dimensional video can be viewed
  • FIG. 23 is a three-dimensional video in a state where two-dimensional video can be viewed on the screen of the two-dimensional video display device with the mirror device opened.
  • FIG. 24 is an exploded perspective view of a mirror device
  • FIG. 25 is a perspective view of a three-dimensional image display device with the mirror device closed
  • FIG. 26 is a perspective view of the mirror device.
  • the three-dimensional video display device is configured of a mirror device 90 and a main body case 3.
  • the main body case 3 is substantially box-shaped, and the two-dimensional video display device 70 is accommodated therein.
  • the two-dimensional video display device 70 is, for example, a smartphone.
  • the mirror device 90 includes a substantially box-shaped mirror case 2 in which a plurality of mirrors (three mirrors in this example) are arranged in parallel at predetermined intervals in the depth direction, and the mirror case 2 has its axis 2k is supported by a bearing 3k (see FIGS. 27 and 28) at the rear end of the main body case 3 so as to be rotatable.
  • the three-dimensional image display device becomes one box type, so it becomes compact and easy to store and carry in a bag. Become.
  • the main body case 3 is surrounded by a flange (side wall with a low height) 3i, and a housing 3m surrounded by the flange 3i is provided at the center.
  • a two-dimensional video display device 70 provided with a screen 71 for displaying a two-dimensional video is detachably mounted on the storage section 3m.
  • a pair of guide walls 3b are provided to prevent the two-dimensional video display device 70 from moving to the front side and falling off. The details of the main body case 3 will be described later with reference to FIGS. 27 to 28.
  • two half mirrors 11 and 12 and one full mirror 13 are mounted on the mirror case 2 in order from the front.
  • the two quadrilateral half mirrors 11 and 12 are attached to the quadrilateral mirror frames 21 and 22 so as to be fitted, and the quadrilateral full mirror 13 is also attached to the quadrilateral mirror frame 23.
  • the width (long side in the illustrated example) of the quadrilateral shape of the plurality of mirrors 11, 12 and 13 is the same, the other side (short side) becomes shorter as it goes back (far from the viewer).
  • the mirror case 2 and the mirror frames 21, 22, and 23 be formed of an elastic synthetic resin, for example, a material such as ABS, polycarbonate, or polypropylene.
  • the half mirrors 11 and 12 are fitted into the mirror frames 21 and 22, respectively, and the full mirror 13 is fitted and attached to a mirror frame 23 which forms a part of the mirror case 2.
  • Each mirror frame 21 has a pair of shafts 21a.
  • the shaft 21 a is attached to a pair of bearing portions 2 a provided on the mirror case 2.
  • the mirror frame 22 into which the half mirror 12 is fitted is attached to a pair of bearing portions 2b provided on the mirror case 2 with the torsion coil spring 42 engaged. Since the bearing portions 2a and 2b are formed of an elastic synthetic resin, they can be deformed to some extent, and the shafts 21a and 22a of the mirror frames 21 and 22 can be fitted.
  • the mirror frames 21 and 22 having the half mirrors 11 and 12 attached thereto have a force to rotate the mirror frames 21 and 22 about the shafts 21a and 22a by the action force of the torsion coil springs 41 and 42.
  • the mirror frame 23 to which the full mirror 13 is attached is integrally molded with the mirror case 2 and does not rotate.
  • the tip 2d of the mirror frame 23 forms a surface (S in FIG. 29) in contact with the screen 71 in the same manner as the tips 21d and 22d of the mirror frame.
  • FIG. 26 shows a perspective view of the mirror device 90 in its assembled state.
  • a pair of shafts 2 k are provided at the rear end of the mirror case 2, and the shafts 2 k engage with a pair of bearings 3 k provided in the main body case 3 to combine the mirror device 90 and the main body case 3. Construct a solid.
  • the mirror device 90 to the mirror case 2 are rotatable with respect to the main body case 3 about an axis 2 k.
  • FIG. 22 shows the two-dimensional image displayed on the screen 71 of the two-dimensional image display device 70 reflected by the mirrors 21 to 23 with the two-dimensional image display device 70 accommodated in the accommodation portion 3m of the main body case 3.
  • FIG. 23 is a state in which the two-dimensional video display device 70 is similarly housed in the housing portion 3 m of the main body case 3, and in a state where the mirror device 90 is rotated to open the screen 71.
  • the state which can enjoy the usual two-dimensional video displayed on the screen 71 of 70 is shown. In this state, three-dimensional video can not be viewed.
  • the screen 71 such as a smartphone has a touch panel function
  • the screen 71 can be freely touched with a finger or the like while watching a two-dimensional image.
  • FIG. 29 is a side sectional view of a mirror device.
  • the operation and action of the mirror frames 21 and 22 will be described with reference to FIG.
  • the mirror frame 21 is in a state where it can rotate in a certain range with the axis 21 a as a central axis.
  • a rotational force is applied to the mirror frame 21 by the force of the torsion coil spring 41, and the end 21b is in contact with the stopper 2e.
  • the mirror frame 21 continues to maintain this position with respect to the mirror case 2.
  • a force of a certain level or more that is, when the mirror case is closed to the main body case 3
  • the repulsive force of the torsion coil spring 41 loses, and the mirror frame 21 Turn toward
  • the mirror frame 22 is also in the same state as the mirror frame 21. However, in the case of the mirror frame 22, the end 22 b is in contact with the bottom surface 2 g of the mirror case 2.
  • the mirror frame 22 also pivots toward the mirror case 2 at the end 22 d when a predetermined force or more is applied.
  • the torsion coil springs 41 and 42 may be engaged with portions other than the shafts 21a and 22a.
  • the end 21d of the mirror frame 21, the end 22d of the mirror frame 22, and the end 2d of the mirror frame 23 are on the same plane S (that is, the screen 71). Furthermore, the centers of the pair of axes 2k of the mirror case 2 are also on the same plane S. In addition, the reflecting surfaces of the half mirrors 11 and 12 and the full mirror 13 are in parallel with each other while maintaining 45 ° with respect to the plane S.
  • the reason why the end 21 d of the mirror frame 21 is at an angle of 45 ° with respect to the reflection surface of the half mirror 11 is that when the end 21 d contacts the screen 71 of the two-dimensional image display device 70 This is because the half mirror 21 made of glass does not damage the screen 71 by bringing the screen 71 into contact with the screen 71 with the largest possible area.
  • the configuration of the main body case 3 will be described in detail with reference to FIGS. 27, 28 and 30.
  • a socket portion 3e into which the front end portion of the two-dimensional video display device 70 is inserted, and at the bottom of the main body case 3 opposed to the socket portion 3e, a part thereof is cut out.
  • a leaf spring portion 3a bent and extended inside the socket portion 3e is provided.
  • a pair of soft members 51 made of, for example, sponge or rubber is disposed on the left and right of the inside of the socket 3 e.
  • positioning position of the soft member 51 is shown in FIG. 30A is a longitudinal sectional view
  • FIG. 30B is a plan view
  • FIG. 30C is a transverse sectional view.
  • the reason for arranging the pair of soft members 51 inside the socket portion 3 e is to receive a plurality of two-dimensional video display devices 70 having different widths and to absorb the difference in the width by the soft members 51.
  • the reason why the flat spring portion 3a is provided at the bottom of the main body case 3 is that there are a plurality of types having different heights between the flat spring portion 3a and the inside of the socket portion 3e of the main body case 3.
  • the screen 71 is always in contact with the reference surface 3g by the elastic force of the plate spring portion 3a. Further, the pressure of the plate spring 3a holds the two-dimensional image display device 70 so that the two-dimensional image display device 70 does not easily come off the socket 3e.
  • a bearing 3k for rotatably attaching the shaft 2k of the mirror device 90 is provided.
  • the bearing 3k is on the same plane R as the reference surface 3g.
  • the ends 21 d, 22 d, 2 d of the mirror frames in FIG. 29 and the axis 2 k are on the same plane S.
  • this plane S also rotates simultaneously, and the plane R and the plane S coincide with each other as shown in FIG. 31 (A).
  • the end portions 21d, 22d and 2d of the mirror frames are in close contact with the screen 71.
  • FIG. 31 is a cross-sectional view of the three-dimensional video display device seen from three directions in a state where the two-dimensional video display device 70 is accommodated in the main body case 3 and a three-dimensional video can be viewed using the mirror device 90.
  • the pair of soft members 51 contract in accordance with the width shape of the two-dimensional video display device 70, and the two-dimensional video display device 70 is Hold down. Since the soft member 51 has a certain friction, the two-dimensional image display device 70 is prevented from easily coming off from the socket 3 e of the main body case 3.
  • the pair of substantially L-shaped walls 3 b (FIGS. 30 to 31) provided in front of the main body case 3 prevents the two-dimensional video display device 70 from easily coming off the main body case 3.
  • the wall 3 b is installed at a position allowing a size slightly larger than the width and length of the two-dimensional image display device 70.
  • the flat spring 3a of the main body case 3 presses the two-dimensional image display device 70 against the reference surface 3g with a constant pressure, and the end of the screen 71 is always the reference surface 3g. In contact with
  • the mirror frame 23 and the mirror case 2 are integrally formed, and the end 2d Because the axis 2k and the combined apex P of the mirror frame 23 and the mirror case 2 (while maintaining the angle ⁇ ) are in a three-point support state and are strong, the mirror case 2 is in a parallel arrangement state The external force is not transmitted to the frames 21 and 22. Therefore, even if an external force is applied from the outside of the mirror case 2, it is possible to prevent the mirror frames 21 and 22 in the display state of the three-dimensional image from being folded in parallel.
  • FIG. 32 shows a case where a two-dimensional video display device 80 having a size different from that of the two-dimensional video display device 70 shown in FIG.
  • the dimensions Ws2, Ds2 and Ts2 of the two-dimensional video display device 80 of FIG. 32 are all slightly smaller than the dimensions Ws1, Ds1 and Ts1 of the two-dimensional video display device 70 of FIG.
  • the soft member 51 holds the two-dimensional image display device 80 at a sufficient pressure in the width direction.
  • the flat spring 3a of the main body case 3 presses the two-dimensional image display device 80 against the reference surface 3g with a constant pressure, and the end of the screen 81 is always in contact with the reference surface 3g. Since the soft member 51 has a certain friction, the two-dimensional image display device 80 is prevented from easily coming off from the socket 3 e of the main body case 3.
  • the pair of substantially L-shaped walls 3 c shown in FIGS. 30 and 31 prevent the two-dimensional video display device 80 from easily coming off the main body case 3.
  • the wall 3 c is installed at a position allowing a size slightly larger than the two-dimensional video display device 80. Furthermore, since there are steps on the guide wall 3b and the wall 3c, both of two types of two-dimensional image display devices 70 and 80 of different sizes can be received.
  • the bottom 3h of the main body case 3 and the screen 71 are parallel, but in the example of FIG. 32A, the thickness Ts2 of the two-dimensional image display device 80 is thin. Has a slight angle ⁇ with the bottom 3h.
  • the bearing 3k is on the screen 81.
  • the plane S (FIG. 29) formed by the end portions 21d and 22d and the end portion 2d is on the same plane as the screen 81, and the half mirrors 11, 12 and the full mirror 13 are higher than the screen 81. It will be placed at a predetermined position with accuracy.
  • the two-dimensional image display device As described above, according to the present embodiment, it is possible to accommodate and mount the two-dimensional image display device having different sizes by the soft member 51, the plate spring 3a, and the substantially L-shaped walls 3b and 3c. Therefore, it can correspond to the models of a plurality of two-dimensional video display devices.
  • the two-dimensional video display device when the two-dimensional video display device is a smartphone, it is general to always wear a special case called a jacket or the like. Since the special case has a certain thickness, the size of the two-dimensional image display device increases when this is attached.
  • the present embodiment since it can correspond to two-dimensional video display devices of different sizes, it can also correspond to two-dimensional video display devices of both forms when the exclusive case is attached and when not attached even in the same model. it can.
  • the mirror can be disposed at a predetermined position even if it is mounted at a slight angle within the range of the angle ⁇ with respect to the bottom surface 3h of the main body case.
  • the mirror device 90 When removing the two-dimensional video display device 70 from the three-dimensional video display device, as shown in FIG. 23, the mirror device 90 is rotated to open the main body case 3. Then, the two-dimensional video display device 70 is taken out from the storage section 3m.
  • the height of the flange 3i of the main body case 3 is designed to be lower than the heights of the plurality of two-dimensional image display devices 70 and 80, and the side surface 70a of the two-dimensional image display device 70 is exposed from the flange 3i. ing. Therefore, the two-dimensional image display device 70 can be easily removed from the main body case 3 by grasping the side surface 70 a with a finger. The same applies to the two-dimensional video display device 80 having different sizes.
  • the mirror frames 21 and 22 rotate around the axes 21a and 22a, respectively, to the inside of the mirror case 2 to be folded.
  • the torsion coil springs 41 and 42 repel each other, and the mirror frames 21 and 22 try to open the mirror case 2.
  • the hooks 2 f and the hook holes 3 f are engaged and hold the connected state, the mirror frame 21 , 22 is stable in the folded state.
  • the three-dimensional image display device is thin and has a box shape with no protrusion around it, so it is compact It is in a state suitable for carrying.
  • the hook 2 f is detached by pushing the hook point 2 i of the mirror case 2, and the mirror case 2 can be opened.
  • the mirror frames 21 and 22 are automatically rotated by the repulsive force of the coil springs 41 and 42, and return to the predetermined position shown in FIG.
  • it can be performed by a simple operation in a state where a three-dimensional video as shown in FIG. 22 is viewed.
  • the present invention is not limited to the above embodiments, and can be variously modified and implemented.
  • three half mirrors including two half mirrors and one full mirror are disposed at the rear portion.
  • the present invention is not limited to this, and three half or more half mirrors may be disposed. Good.

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Abstract

映像表示装置の画面に表示される映像を3次元映像として観賞することができる、コンパクトな構造の3次元映像表示装置を提供する。 映像表示装置の画面に表示される映像を、ミラー装置を用いて3次元に表示する3次元映像表示装置は、映像表示装置を収容する本体ケースと、本体ケースの後部に回転可能に軸支されたミラー装置を有する。ミラー装置には、奥行き方向へ所定間隔で平行に複数のミラーが回転可能に支持され、3次元映像の表示時には、ミラー装置は軸を中心にして本体ケースにから開放される方向へ回転して、複数のミラーが映像表示装置の画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して支持されて、映像表示装置の画面に表示される映像を鑑賞者側へ反射する。

Description

3次元映像表示装置
 本発明は、3次元映像表示装置に関し、特に、2次元映像表示装置に表示される2次元映像を、ミラーを用いて3次元映像として表示する3次元映像表示装置に関する。
 従来の3次元映像表示装置として、2次元映像表示装置に複数のハーフミラーから構成されるミラー組立体を配置した3次元映像表示装置が知られている。例えば、特許文献1や特許文献2、特許文献5には、2次元映像表示装置に表示された映像からハーフミラーによって生成された虚像を観賞者から見て奥行き位置の異なる複数の表示面に同時に表示することで立体映像を生成する3次元映像表示装置が開示されている。例えば、特許文献1に記載の3次元表示装置は本発明者が提案したものであり、この3次元表示装置は複数のハーフミーらの高さを観賞者に近いほど高く、奥行き方向行くに従って低く形成することにより、映像領域を生成させ視認できる範囲を広げている。
 このように2次元映像装置に複数のハーフミラーを配置して平面的な虚像を奥行き方向に重ねて見せる立体映像は、芝居の舞台で使われる書割のような立体映像であるが、特殊な眼鏡を必要としない。また立体視の生理的要因においても、通常の立体を見るのとまったく同じ、輻輳、ピント調節、両眼視差、運動視差のすべての要因を使っているため、両眼視差や輻輳などの一部の要因だけで見る立体映像装置のような眼の疲れがない。
 また、最近では、特許文献3や特許文献4に記載のように、携帯電話や携帯ゲーム装置等の表示器を有する携帯端末に2次元表示及び3次元表示の機能を搭載することが提唱されている。即ち、特許文献3に記載の技術は、携帯電話等にレンチキュラ方式による3次元表示画面を持つ表示器を反転可能に保持する機構を備える。また、特許文献4に記載の技術は、内蔵するハーフミラーや凹面鏡等からなる立体表示部材に投影して携帯電話の立体画像表示窓を介して空間に浮かんでいるように虚像の立体映像として表示する。
特開2008-20564号公報 特開2009-53539号公報 特開2002-372929号公報 特開2010-141447号公報 特開2006-135378号公報
 特許文献3に記載の技術によれば、レンチキュラ方式による3次元表示画面を持つ表示器を反転可能に保持する機構が必須となる。しかし、ある通信キャリアの携帯電話を使用しているユーザは、必ずしもこの種の3次元表示機能を必要とするとは限らず、その結果3次元表示機能を搭載したコスト的に高価な携帯電話を購入させられることになる。
 また、特許文献4に記載の技術によれば、携帯電話にハーフミラーや凹面鏡等からなる立体表示装置を備えることが必須となる。そのため、特許文献3の技術の場合と同様に、携帯電話に3次元表示のための格別な機構が必要となるので、コスト高となる。
また、特許文献3及び4の技術は、携帯電話に格別な機構を要するので、例えば通信キャリア会社で一般に普及している携帯電話に一律にこの3次元表示機能を採用することは実際的に困難である。
 そこで、本発明は、映像表示装置の画面に表示される映像を3次元映像として観賞することができる、コンパクトな構造の3次元映像表示装置を提供することにある。
本発明はまた、3次元映像表示のために映像表示装置に格別な機構や改造を施すことなく、映像表示装置の画面に表示される映像を3次元映像として表示する3次元映像表示装置を提供することにある。
本発明はまた、映像を反射する複数のミラーを回転して畳んで収納することで、コンパクトな構造の3次元映像表示装置を提供することにある。
本発明はまた、幅や厚さなどの大きさの異なる映像表示装置を受け入れることができる3次元映像表示装置を提供することにある。
 本発明に係る3次元映像表示装置は、好ましくは、映像表示装置の画面に表示される映像を3次元的に表示する3次元映像表示装置において、
該映像表示装置を装着する装着機構と、該装着機構の所定部に回転可能に軸支されたミラー装置を有し、
該ミラー装置には、奥行き方向へ所定間隔で平行に複数のミラーが配置され、
3次元映像を表示する時に、該ミラー装置は軸を中心にして回転して、該複数のミラーが該映像表示装置の画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して位置付けされて、該映像表示装置の該画面に表示される映像を観賞者側へ反射して表示することを特徴とする3次元映像表示装置として構成される。
 好ましい例では、前記装着機構は、該映像表示装置を収容する本体ケースを備え、前記ミラー装置は該本体ケースの後端部に回転可能に軸支され、
該ミラー装置を、該本体ケースから開放されるように軸を中心にして後方へ回転し、この状態で該映像表示装置を該本体ケースに装着可能とする。
 また好ましい例では、前記装着機構は、該映像表示装置を収容する本体ケースを備え、前記ミラー装置は該本体ケースの後端部に回転可能に軸支され、
該ミラー装置には、奥行き方向へ所定間隔で平行に複数のミラーが回転可能に支持され、かつ、3次元映像を表示する時に、該ミラー装置は軸を中心にして該本体ケース側に回転して、該複数のミラーが該映像表示装置の画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して支持されて、該画面に表示される映像を反射し、
3次元映像を表示しない時に、該ミラー装置は軸を中心にして該本体ケース側に回転して、該複数のミラーが該ミラー装置の内部に折り畳まれた状態で収納される。
 また好ましくは、前記本体ケースに該映像表示装置を収容した状態において、前記ミラー装置は、
該軸を中心として前記ミラー装置を前方へ回転させることによって、該複数のミラーの先端を該映像表示装置の画面と接触させて該複数のミラーを支持して、該画面に表示される映像を観賞者の方向へ反射させる第1の位置と、
該軸を中心として前記ミラー装置を後方へ回転させることによって、該複数のミラーを該映像表示装置の画面から離して、該映像表示装置の画面に表示される映像を観賞できる第2の位置との間で回転移動可能である。
 また好ましくは、前記ミラー装置は、前記複数のミラーを回転可能に軸支して搭載するミラーケースを有し、
該ミラーケースは、該本体ケースに回転可能に軸支される。
 また好ましくは、前記複数のミラーは、該ミラーの高さが奥に行くにつれて低くなるように配置され、観賞者側に近い側に配置された第1および第2のハーフミラーと、該第1および第2のハーフミラーの後方に配置された1枚のフルミラーとを含む。
 また好ましくは、前記複数のミラーが前記映像表示装置の画面上で前記ミラー装置の中に折り畳まれたときの前記映像表示装置と前記ミラー装置との厚さは、前記複数のミラーが前記映像表示装置の画面と密着して3次元映像を観賞できる第1の位置にあるときに対して、30%に減ずることが可能である。
 また好ましくは、前記ミラー装置及び前記本体ケースは合成樹脂性である。
また好ましくは、前記本体ケースは、前記映像表示装置として2次元映像を表示する画面を有する携帯可能な表示装置を収容する。
 また好ましくは、前記ミラー装置は、前記複数のミラーが奥行き方向へ所定間隔で所定角度を成して平行に配置して固定されたミラーケースを有し、該ミラーケースは、該本体ケースの後部に回転可能に軸支される。
 本発明に係る3次元映像表示装置は、好ましくは、映像表示装置の画面に表示される映像を、複数のミラーを用いて3次元的に表示する3次元映像表示装置において、該映像表示装置を装着する本体ケースと、該本体ケースの所定部に回転可能に軸支されたミラーケースと、該ミラーケースの奥に向って、所定間隔で平行に回転可能に該ミラーケースに搭載された複数のミラーとを備えるミラー装置を有し、
3次元映像を表示する場合、該ミラーケースは軸を中心に回転して、該複数のミラーの先端部が略同じ平面を形成するように、該複数のミラーが該画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して支持された状態で、該映像表示装置の画面に表示される映像を反射し、
該本体ケースから該映像表示装置を外した状態で、該ミラーケースは軸を中心にして該本体ケース側へ回転して、該複数のミラーは軸を中心に回転して内部に畳まれた状態で収納されることを特徴とする3次元映像表示装置として構成される。
 また好ましくは、前記複数のミラーはそれぞれ四辺形のミラーフレームに装着され、
前記本体ケースに該映像表示装置を装着した状態において、前記ミラーケースは、該軸を中心に回転して該複数のミラーフレームの先端が該映像表示装置の画面と接触した状態で支持され、この状態で該映像表示装置の画面に表示される映像を観賞者の方向へ反射する。
 また好ましくは、前記本体ケースに該映像表示装置を装着した状態において、軸を中心に前記ミラーケースを回転して、該画面に対して該複数のミラーが所定角度傾斜して支持された状態で該映像表示装置の画面に表示される映像を反射して3次元映像を表示する第1の位置と、該軸を中心に前記ミラーケースを後方へ回転させて、該複数のミラーを該映像表示装置の画面から離して、該映像表示装置の画面に表示される映像を観賞者が観賞できる第2の位置との間で、該ミラーケースを回転可能とする。
 また好ましくは、前記複数の四辺形のミラーの高さを規定する辺は、奥に行くにつれて短くなるように形成され、
前記複数のミラーは、前方側に配置され、軸を中心に該ミラーケースに対して回転可能な第1および第2のハーフミラーと、該第1および第2のハーフミラーの後方に配置され、該ミラーケースに固定された1枚のフルミラーを含む。
 また好ましくは、前記本体ケースは、その周囲を囲むフランジと、該フランジに囲まれた内側にあって、該映像表示装置を収容する収容部を備える。
 また好ましくは、前記本体ケースは、その奥部の両側に配置された1対の軟質部材を備え、装着される該映像表示装置の側部を該軟質部材によって保持する。
 また好ましくは、前記本体ケースは、その奥部に、該映像表示装置の先頭部が挿入されるソケット部と、該ソケット部内の底部にあって、挿入された該映像表示装置の底部を上方向へ押圧する板バネを備える。
 また好ましくは、3次元映像を観賞する時に前記ミラーケースの後端に設けられた前記軸と、前記複数のミラーフレームの先端部は同一平面上にあり、
前記本体ケースの後端には、該ミラーケースの軸と係合する軸受けが設けられ、該本体ケースの前記ソケット部内の上部が形成する基準面は該軸受けと同一平面上にあり、
該映像表示装置を該本体ソケットに装着したときに、該本体ケースの該板バネ部の押圧によって、該映像表示装置の画面が該基準面と接触し、
該映像表示装置の厚さの違いによる傾斜に拘わらず、前記複数のミラーフレームが該画面に位置付けされる。
 また好ましくは、前記ミラーケースの前端にはフックが設けられ、かつ前記本体ケースの該フランジの前部にはフック穴が設けられ、
該ミラーケースが回転して該本体ケースに閉じられたとき、該フックと該フック穴が係合して、該ミラーケースと該本体ケースを合体した状態を保持する。
 また好ましくは、前記本体ケース及び前記ミラーケースはそれぞれ箱型形状を成し、前記ミラーケースが前記本体ケースに閉じて合体した状態で、両者は1つの箱型形状となる。
 本発明に係る3次元映像表示装置はまた、好ましくは、映像表示装置の画面に表示される映像を3次元的に表示する3次元映像表示装置において、
該映像表示装置を装着する本体ケースと、該本体ケースと一体的に形成され、複数のミラーが奥行き方向へ所定間隔かつ所定角度で並行に配置して固定されたミラーケースを備えるミラー装置を有し、3次元映像を表示する時に、該複数のミラーが該映像表示装置の画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して位置付けされて、該映像表示装置の該画面に表示される映像を観賞者側へ反射して表示することを特徴とする3次元映像表示装置として構成される。
 好ましい例では、前記ミラー装置は、前記本体ケースの所定部に回転可能に軸支され、
3次元映像を表示する時に、該ミラーケースは軸を中心にして該本体ケース側に回転して、該複数のミラーが該映像表示装置の画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して位置付けされて、該映像表示装置の該画面に表示される映像を反射する。
また好ましくは、前記ミラー装置は前記本体ケースと一体的に固定して形成される。
 本発明によれば、かさばるハーフミラーの部分を折り畳んでコンパクトにできる構造とすることで、収納や持運びに適した3次元映像表示装置を提供することが可能となる。
また、ミラー装置の部分を回転させて映像表示装置の画面から引き離すことにより、画面に表示される映像と3次元映像を簡単な操作で切り替えて見ることが可能になる。
また、本発明によれば、映像表示装置を簡単に装着することができ、従来のような特殊な眼鏡をかけることなく、3次元映像を容易に観賞することができる。また、映像表示装置を格別に改造することなく、一般に実用化されている映像表示装置をそのまま用いて3次元映像の表示を行うことが可能である。
また、ミラー装置を本体ケースに対して回転可能とし、かつ映像を反射する複数のミラーを回転して畳んでミラー装置内に収納することで、コンパクトな構造となり、持ち運びに便利である。
更に、幅又は高さ等の大きさの異なる複数の映像表示装置を受け入れることができ、3次元映像を観賞できる表示装置の機種が広がる。
3次元映像表示装置の原理を示す斜視図である。 3次元映像表示装置の原理を示す斜視図である。 第1実施形態におけるミラー装置と本体ケースを示す分解斜視図である。 第1実施形態における2次元映像表示装置の画面が観賞できる状態の3次元映像表示装置の斜視図である。 ミラーが回転する仕組みを説明する図である。 ミラーの軸の強度を説明するための図である。 ミラーの軸の詳細を示す図である。 第1実施形態における3次元映像を鑑賞するときの3次元映像表示装置の斜視図である。 第1実施形態における3次元映像を鑑賞するときの3次元映像表示装置の断面図である。 第1実施形態におけるミラーを折り畳んだときのミラー装置の斜視図である。 第1実施形態におけるミラーを折り畳んだときの3次元映像表示装置の斜視図である。 第1実施形態におけるミラーを折り畳んだときの3次元映像表示装置の断面図である。 ミラーが折り畳まれる仕組みを示す側面視図である。 第1実施形態におけるミラーケースの切込みを示す斜視図である。 第1実施形態における本体ケースの斜視図である。 第1実施形態における3次元映像表示装置の断面図である。 第2実施形態におけるミラー装置の分解斜視図である。 第2実施形態における3次元映像表示装置を示す斜視図である。 第2実施形態における3次元映像表示装置の断面図である。 第2実施形態における3次元映像を鑑賞するときの3次元映像表示装置の斜視図である。 第2実施形態における3次元映像を鑑賞するときの3次元映像表示装置の断面図である。 第3実施形態における3次元映像が観賞できる状態の3次元映像表示装置の斜視図である。 第3実施形態における映像表示装置の画面で2次元映像が観賞できる状態の3次元映像表示装置の斜視図である。 第3実施形態におけるミラー装置の分解斜視図である。 第3実施形態におけるミラー装置を閉じた状態の3次元映像表示装置の斜視図である。 第3実施形態におけるミラー装置の斜視図である。 第3実施形態における本体ケースを上方から見た斜視図である。 第3実施形態における本体ケースを底面から見た斜視図である。 第3実施形態におけるミラー装置の側断面図である。 第3実施形態における本体ケースの三方向から見た断面図である。 第3実施形態における3次元映像が観賞できる状態における3次元映像表示装置の三方向から見た断面図である。 第3実施形態における3次元映像が観賞できる状態における3次元映像表示装置の三方向から見た断面図である。 第3実施形態におけるミラーを折畳んだ状態の3次元映像表示装置の側断面図である。
 以下、この発明の一実施の形態を、図面を参照して説明する。図1および図2はこの発明の一実施の形態に係る3次元映像表示装置を構成する要素の位置関係を示す斜視図および側面図である。
 図1および図2を参照して、3次元映像表示装置の主要な構成要素は、2次元映像表示装置70と2次元映像表示装置70の上に設けられたミラー装置80である。ミラー装置80の主要な構成要素は2枚の平板のハーフミラー81,82と1枚の平板のフルミラー83である。図1および図2においては、ミラー装置80はハーフミラー81,82とフルミラー83だけが示されており、ミラーを所定の位置に固定するための構成要素は示していない。図2においてハーフミラー81,82とフルミラー83は2次元映像表示装置70の画面71a,71b,71cに表示された映像を反射し、虚像81a,82a,83aを生成する。
 図2に示すようにハーフミラー81,82とフルミラー83とは画面71に対して、所定間隔かつ所定角度に傾斜させて配置される。ハーフミラー81,82およびフルミラー83は画面71の上に一定角度で傾斜させ、かつすべてのハーフミラー81,82とフルミラー83の面同士が平行になるように配置する。ハーフミラー81,82およびフルミラー83は観賞者200の側に約45°傾斜させて配置することが好ましい。
 2次元映像表示装置70は、薄型テレビや携帯電話、スマートフォンなどに用いられる、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、LEDディスプレイ、有機ELディスプレイなどを示すが、ディスプレイ部分を含んだ薄型テレビ、携帯電話、携帯ゲームプレーヤー、タッチ式タブレットなどの表示器を有する装置を含む。
 図2に示すように、ハーフミラー81,82とフルミラー83の高さは観賞者200から見て奥に行くにつれて低くなるように観賞領域Vが楔状である。前後のハーフミラー81,82、あるいはフルミラー83の高さの比は同じでその範囲は1:0.65~1:0.95とする。
また、前後のハーフミラー81,82、あるいはフルミラー83の高さの比はHa: Hb=1:0.79かつHb: Hc=1:0.79とするのが好ましい。
 そのため、画面71の奥行きDに対して、ハーフミラー81の映像領域71aの長さDaは0.41D、ハーフミラー82の映像領域71bの長さDbは0.33D、フルミラー83の映像領域71cの長さDcは0.26Dとなり、ハーフミラー81,82とフルミラー83の高さHa,Hb,Hcの高さはそれぞれDa,Db,Dcの1.4倍になる。図1において、ハーフミラー81,82とフルミラー83の幅Wmは画面71の幅Wよりも若干長い。
 ハーフミラー81の下の映像領域71aの虚像81a、ハーフミラー82の下の映像領域71bの虚像82a、フルミラー83の下の映像領域71cの虚像83aが観賞者200の視線方向201の奥行き位置に重なって見え、3次元映像として見える。
 この実施の形態においては従来では用いられなかった反射率の高いハーフミラーを使用することで、より明るい3次元映像を得ることができる。具体的には観賞者200からみて最も手前のハーフミラー81の可視光の透過率:反射率を67:33~60:40の範囲とし、次のハーフミラー82の可視光の透過率:反射率を50:50~55:45とし、最も奥のフルミラー83の可視光の反射率を100%~80%とすることで、観賞者からはすべての虚像81a,81b,81cがほぼ同じ明るさに見え、室内で照明を点けた状態でも十分な明るさの映像が得られる。その結果、3次元映像を室内の照明を点けた明るさでの観賞が可能になる。
 なお、ミラー装置を構成する各ミラーの透過率:反射率の好ましい組み合わせとしては、
ハーフミラー81が67:33、ハーフミラー82が50:50、フルミラー83の反射率が100%としてもよい。これはフルミラー83の反射性能が高い場合を想定している。
また別の好ましい組み合わせは、ハーフミラー81が69:31、ハーフミラー82が55:45、フルミラー83の反射率が80%である。これはフルミラー83の反射性能がやや劣った場合を想定している。
 さらに別の好ましい組み合わせは、ハーフミラー81が60:40、ハーフミラー82が50:50、フルミラー83の反射率が80%である。上記2つの組合せは理論的な計算に基づく値であるが、この値は実験的に得られた値である。
この時のゴーストを軽減するためにハーフミラー81,82およびフルミラー83の反射物質のコーティング面は観賞者200の側になるように配置する。
 次に、図1および図2に示したハーフミラー81,82とフルミラー83と2次元映像表示装置70とを所定の位置に配置、固定するための具体的な実施の形態について説明する。なお、ハーフミラー81,82とフルミラー83の基本的な比例寸法や透過率、反射率は同じである。
 (1)第1実施形態
図3は本発明の第1実施形態に係る3次元映像表示装置の全体構成を示す分解斜視図である。ただしこの図の中には2次元映像表示装置70は含まれていない。図3を参照して、ミラー装置80は、ミラーケース2と、ハーフミラー11,12と、フルミラー13から構成される。ミラー装置80は本体ケース3と合体できる。
 本体ケース3は2次元映像装置70が隙間なく入る容器の形を呈しており、ミラーケース2と合体させるための一対の軸受け穴3kとミラーケース2の位置を安定させるための一対の谷型の突起3iを備えている。
 ミラーケース2はハーフミラー11,12とフルミラー13を所定の位置に固定するものであり、本体ケース3と合体させる機能を持っている。ミラーケース2には、ハーフミラー11,12とフルミラー13を固定するための一対の略扇形の穴(軸穴)2a,2b,2cと一対のストッパー2d,2f,2h、および一対の爪2e,2g,2iが両側に具わっており、本体ケースとの合体のための一対のピボット2kとミラーケース2と本体ケース3の位置を安定させるための一対の山型の突起2jが具わっている。本体ケース3およびミラーケース2の材質はポリプロピレン、ポリカーボネート、ABS樹脂、スチロール樹脂、硬質塩化ビニールなどの弾性を持つ合成樹脂が好ましい。
 ハーフミラー11,12とフルミラー13はミラーケース2にある略扇形穴(軸穴)2a,2b,2cに差し込めるよう、矩形の軸11a,12a,13aをその一辺の両側に持つ略長方形の形状を呈している。ハーフミラー11,12、フルミラー13の厚さは画面71の対角線長さが3.5インチ程度の場合1mm~2mmが好ましい。
 画面71が10インチ程度の場合2mm~3mmが好ましい。画面71が30インチ程度の場合3mm~5mmが好ましい。ハーフミラー11,12およびフルミラー13はガラスまたはアクリル、硬質塩化ビニール、ポリカーボネート製であることが好ましい。色はできるだけ透明に近いものが好ましい。ハーフミラー11,12の可視光の透過率や反射率は上記したとおりであり、ハーフミラー11,12は可視光の吸収率を少なく抑えたいため誘電体多層膜コーティングによるハーフミラーが好ましい。フルミラー13は誘電体多層膜コーティングによるものが好ましいが、金属蒸着膜によるインコーネルコーティングのものでもかまわない。
 図4は本体ケース3に2次元映像表示装置70を収容し、ミラー装置80と本体ケース3とが合体した状態を示す。ミラー装置80はミラーケース2の略扇形の穴2a,2b,2cにハーフミラー11,12とフルミラー13の軸がそれぞれの差し込まれることで組み立てられる。
 また、本体ケース3の軸受け穴3kにミラーケース2のピボット2kを差し込むことでミラー装置80と本体ケース3は合体できる(図12(D)参照)。図4の状態では、画面71が全部見えているため、画面71を通常に観賞できるが、ハーフミラー11,12とフルミラー13が画面71に対して所定の位置にはないので3次元映像の観賞はできない。
 図5はハーフミラー11が軸を中心に回転する状態を示す図である。図5(A)はハーフミラー11の斜視図であり、図5(B)は側面図である。図5を参照して、ハーフミラー11の軸11aは外部へ突出した矩形であり、長さはdであり、幅はwである。長さdは略扇形の軸受け穴2aの径と等しい。両側に矩形の軸11aを持つハーフミラー11は両側から略扇形の軸受け穴2a(図3参照)によって挟むことで抜け落ちることなく略扇形の扇頂角αの範囲で回転軸101を中心に回転できるように固定される。すなわちハーフミラー11は点線のハーフミラー11で示す位置まで回転軸がぶれることなく回転が可能となる。通常回転部分の軸は細い形状となるが、ハーフミラー11がガラスや合成樹脂で製作されることを考慮して、軸11aを矩形にして強度を高め、軸が欠け落ちる危険性を軽減している。同様の仕組みによってハーフミラー12とフルミラー13もそれぞれ略扇形の軸受け穴2b,2cによって回転を可能にしながら固定される。
 図6および図7はハーフミラー11,12、およびフルミラー13の軸11a,12a,13aの強度を説明した図である。図6(A)と(B)はそれぞれd1、d2が異なる形状の軸を示す図である。軸11a,12a,13aはすべて図6(C)の100のような形状をしている。このような形状の場合、荷重に対する応力集中はコーナー部C1,C2によく発生する。底辺Bを固定し、Pの位置に荷重をかけた条件で有限要素法の平面応力解析をすると、コーナー部C1,C2に最大主応力の応力集中が発生する。
 通常回転部分の軸は細く、たとえば図6(A)に示すように幅w:長さd1=1:1のような形状の場合のコーナー部の最大主応力σaが1.0であったとする。一方図6(B)に示すようにw:d2=1:5として軸の形状の長さが長い矩形にすることで、コーナー部の最大主応力σbは約0.3となる。
 ハーフミラー11,12、およびフルミラー13の材質はガラスや合成樹脂であるため、軸の欠け落ちを防止するためには、できるだけ応力集中箇所の応力を軽減するべきである。そこで、この実施の形態においては、軸の幅wに対する長さd2の比を大きくすることで、コーナー部の応力を軽減している。なお、幅w:長さd2の比は1:4以上が好ましく、1:5とすることによって、1:1の場合と比べてコーナー部の応力を約3分の1に軽減できる。
 図7は、軸の形状の変更例を示す図である。図7に示すようにハーフミラー11,12、およびフルミラー13の軸が形成されているコーナー部C1とC2(図6(C)参照)にRをつけることで、さらに応力を分散させることができる。この場合Rの半径rはwの3分の1~4分の1にすることが好ましい。
 ミラー装置80の回転移動について説明する。
図4のミラー装置80において、ハーフミラー11はミラーケース2に具わっているストッパー2dおよび爪2e(図9(A)、(B)、図3参照)に入る状態にあるため回転を許されない状態にある。ハーフミラー12およびフルミラー13も同様にストッパー2f,2h、および爪2g,2iによって回転を許されない状態にある。(図9(A)参照)。
 図4の状態からミラー装置80をピボット2kを中心に回転させ2次元映像表示装置70が入った本体ケース3の上に被せた状態を図8、図9に示す。図9(A)は3次元映像表示装置の3次元映像の観賞時の一部断面図であり、図9(B)は図9(A)において、矢印B-Bで示す部分の断面図であり、図9(C)は図9(A)において、矢印C-Cで示す部分の断面図である。図9(A)に示す状態で画面71に対してハーフミラー11,12とフルミラー13が所定の位置にあり、この実施の形態の3次元映像の観賞時の状態となる。本体ケース3と軸受け穴3k、ミラーケース2とピボット2kおよび略扇形の穴2a,2b,2cとストッパー2d,2f,2h、爪2e,2g,2iは、この状態で画面71に対してハーフミラー11,12とフルミラー13が所定の位置になるよう配置されている。略扇形穴2a,2b,2cの扇頂角はそれぞれ約28度、約23度、約15度となる。
 図8および図9の3次元映像の観賞時の状態において、図9(C)に示すように、ミラーケース2に具わっている山型の突起2jは本体ケース3の谷型の突起3jの谷の部分に入っている。そのため。ミラー装置80と本体ケース3の位置はある程度固定される。またミラーケース2と本体ケース3はポリプロピレンなどの弾性のある合成樹脂でできているため、ある程度の力で山型の突起2jは谷型の突起3jから外れてミラーケース2を回転させて図4の状態にすることができる。図4の状態から図8、図9の状態にもすることも同様の理由から可能である。このようにミラー装置80を簡単に回転させて動かすことが可能なため、3次元映像を観賞する状態と2次元映像表示装置70の画面71を通常の観賞する状態とを簡単に切り替えることができる。また画面71がタッチパネル付の場合は図4の状態では画面を触ることもできる。
 以上のように、この実施の形態においては、装着後もミラー装置80の部分だけを2次元映像表示装置の画面から引き離すことで、2次元映像と3次元映像を瞬時にかつ簡単な操作で切り替えて見ることが可能になる。
 ミラー装置80の折り畳みについて説明する。
図10はミラーケース2内において図4の状態からミラーを折り畳んだ状態を示す。図10に示すように、ハーフミラー11は力P1を加えると、爪2eを乗り越えてミラーケース2の底部2nに折り畳める(図3参照)。ハーフミラー12とフルミラー13も同様に折り畳むことができる。図11と図12は図10の状態のミラーケース2を本体ケース3に被せた状態を示す。図9の3次元映像の観賞時と違い、ハーフミラー11,12とフルミラー13はミラーケース2の中に折り重なり、ミラー装置80は本体ケース3と2次元映像表示装置70に接近した状態で折り畳まれている。図9の観賞時と比較して全体の体積が削減されていることがわかる。
 図12(A)は折り畳み時の一部断面図であり、図12(B)は図12(A)において、矢印B-Bで示す部分の断面図であり、図12(C)は図12(A)において、矢印C-Cで示す部分の断面図であり、図12(D)は図12(A)において、矢印D-Dで示す部分の断面図である。この実施の形態では図12(B)に示すようにハーフミラー11はストッパー2dと爪2eからはずれている。また図12(C)に示すように山型の突起2jは谷型の突起3jから外れている。
 以上のように、この実施の形態によれば、かさばるハーフミラーの部分を折り畳んでコンパクトにできる構造をとることで、収納や持運びに適した3次元映像表示装置を提供することができる。
 図13にハーフミラー11,12およびフルミラー13がミラーケース2の中に折り畳まれる仕組みを示す。図13(A)は仮にミラーケース2の底部2n’に折れがなく平板であった場合、ハーフミラー11,12とフルミラー13をミラーケースの中に折り畳み、さらにミラーケース2を本体ケース3に被せようと試みた状態を示す図である。このとき画面71からのミラーケース2の折り畳み時の底部2n’の高さh1をできるだけ低くすることで折り畳んだ状態での体積を少なくできる。ところがこれを実現しようとすると、ミラーケース2と本体ケース3をつなぐ回転軸k’は本体ケース3から離れた位置に存在しなければならず、両者の合体ができない。また図13(B)のように両者が合体できるよう、本体ケース3の中に回転軸kを配置した場合、底部2n’と画面71の折り畳み時の高さh2は3次元映像の観賞時の高さhmaxの約40%になる。このときミラーケース2の端部2w’が最高高さとなり、この高さが折り畳み時の高さh2になっている。
 図13(C)はミラーケース2の底部2nをフルミラー13の上端部付近2vで折った場合を示す。この場合折曲げ角度θを約19度とすることで、ミラーケース2の端部2wは画面71に接近するため、ミラーケース2の2vの位置が最高高さとなり折り畳み時の高さh3は観賞時の高さhmaxの約30%にすることができる。また最高高さとなる位置2vがミラーケース2の底部2nの中央付近にくるため、図13(B)と比較して中央が膨らんだ角張らない形状となり、持運ぶのに適している。このようにミラーケース2の底部2nを2v付近で折っても、フルミラー13が収納されるスペースがあるため、フルミラー13の折り畳みにも影響はない。
 図14はミラーケースの上面を示す斜視図である。図14に示すようにミラーケース2の底部にはU字型の切込み2p,2q,2rがある。U字型の切込2pの内側部分2sに指や手などの力P2を加えて合成樹脂の弾性で切込み内部をハーフミラー11側にたわませることができる。この作業を図10の状態で行うと2sの部分がハーフミラー11に当たって押し出すことになり、折り畳まれた状態からストッパー2d、爪2eの間に挟まる位置まで回転させることができる。こうすることで直接ハーフミラー11に指や手を触れることなくハーフミラー11を回転させることができる。ハーフミラー12とフルミラー13も同様に2t,2uの部分に力を加えることで指などで直接触れることなく回転させることができる。
 図15は本体ケース3とは別の形態の本体ケース4を示す斜視図である。本体ケース4は2次元映像表示装置70の端部だけを隙間なく覆う形状となっている。図16は本体ケース4に2次元映像表示装置70を入れ、ミラーケース2を合体させた状態の断面図である。本体ケース4も弾性を持つ合成樹脂で作ることが好ましい。また本体ケース4と2次元映像表示装置70とは摩擦力によって容易に外れない。軸受け穴4kと谷型の突起4jは、本体ケース3の軸受け穴3kと谷型の突起3jと同様の機能を果たす。
 以上のように、この実施の形態においては、液晶ディスプレイなどの2次元映像表示装置にハーフミラーなどからなるミラー装置を簡単に着脱でき、ミラー装置は折り畳ためてコンパクトにできるようにしてあるため、3次元映像を容易に持運んで楽しむことが可能になる。
 (2)第2実施形態
次に、この発明の第2実施形態について説明する。図17は本発明の第2実施形態に係る3次元映像表示装置の構成部品を示す図である。ただしこの図の中には2次元映像表示装置は含まれていない。図17に示すように、ミラー装置50はミラーケース5a、ハーフミラー21,22、フルミラー23および本体ケース5bから構成される。ミラーケース5aと本体ケース5bはヒンジ部5fによってつながっているため、ポリプロピレンなどの耐ヒンジ特性の高い合成樹脂による一体成型で作ることが好ましい。
 ミラーケース5aにはハーフミラー21,22、フルミラー23を固定して装着するための溝5c,5d,5eがある。ハーフミラー21,22、フルミラー23の厚さと材質、および透過率、反射率は実施形態1と同じであるが、形はすべて長方形である。
本体ケース5bは2次元映像表示装置70の端部だけを隙間なく覆う形状となっている。
 図18、図19はミラーケース5aにハーフミラー21,22、フルミラー23を固定してミラー装置50が形成され、本体ケース5bに2次元映像表示装置70を入れた状態を示す図である。これは2次元映像表示装置70の画面71を通常の観賞する状態である。
 図20、図21はミラーケース5aをヒンジ5fを軸に回転させて画面71に被せた状態を示す図である。この状態ではハーフミラー21,22とフルミラー23が画面71に対して所定の位置に来るため、3次元映像を観賞することができる。このようにミラー装置50を簡単に回転して動かすことが可能なため、3次元映像を観賞する状態と2次元映像表示装置70の画面71を通常の観賞する状態とを簡単に切り替えることができる。また画面71がタッチパネル付の場合は図18、図19の状態では画面を触ることもできる。
 第2実施形態では第1実施形態のようにミラー装置50の部分を折り畳んで体積を削減することはできない。しかしながら、第2実施形態は第1実施形態よりも部品数が少なく、部品の形状も簡単である。そのため、第1実施形態よりも製作コストを軽減することが可能である。
 なお、第2実施形態は種々変形して実施することができる。例えば、上記実施形態では、ミラーケース5aはヒンジ5fを軸に回転可能な構造としたが、ヒンジ5fを設けずに、ミラーケース5aと本体ケース5bを一体的に固定した構成としてもよい。2次元映像表示装置70を本体ケース5bに装着するには、2次元映像表示装置70を本体ケース5bの前方から挿入して装着することができる。
 以上のように、第2実施形態においては、液晶ディスプレイなどの2次元映像表示装置にハーフミラー等からなるミラー装置を簡単に着脱でき、3次元映像を楽しむことが可能になる。
 (3)第3実施形態
次に、図22以降を参照しながら、3次元映像表示装置の具体的な構成例について説明する。なお、ハーフミラーやフルミラーの基本的な寸法比等は図1乃至図2と同じである。
 図22は、3次元映像が観賞できる状態の3次元映像表示装置の斜視図、図23はミラー装置を開いた状態における2次元映像表示装置の画面で2次元映像が観賞できる状態の3次元映像表示装置の斜視図、図24はミラー装置の分解斜視図、図25は、ミラー装置を閉じた状態の3次元映像表示装置の斜視図、図26はミラー装置の斜視図を示す。
 図25に示すように、3次元映像表示装置は、ミラー装置90と本体ケース3から構成される。図22に示すように本体ケース3は略箱型であり、その中に2次元映像表示装置70が収容される。2次元映像表示装置70は例えばスマートフォンである。ミラー装置90は、複数のミラー(本例では3枚ミラー)が奥行き方向に所定の間隔で平行に配列して実装される、略箱型のミラーケース2を備え、このミラーケース2、その軸2kが本体ケース3の後端部の軸受け3k(図27、図28参照)に支持されて回転可能である。図23はミラーケース2を回転させて、本体ケース3から完全に開いた状態を示す。また、図25に示すように、ミラーケース2が本体ケース3に閉じた状態では、3次元映像表示装置は1つの箱型となるので、コンパクトとなり、バッグへの収納や持ち運びが容易で便利となる。
 図22乃至図27に示すように、本体ケース3はその周囲をフランジ(高さの低い側壁)3iで囲い、中央にはフランジ3iによって囲まれた収容部3mが設けられる。この収容部3mに、2次元映像を表示する画面71を備えた2次元映像表示装置70が、着脱自在に装着される。手前の左右には、2次元映像表示装置70が手前側に移動して脱落することを防止するための、1対のガイド壁3bが設けられる。なお、本体ケース3の詳細は、図27~図28を参照して後述する。
 次に、ミラー装置90の構成について詳しく説明する。
図23を参照するに、ミラーケース2には、前方から順に2枚のハーフミラー11、12及び1枚のフルミラー13が実装される。2枚の四辺形のハーフミラー11、12は四辺形のミラーフレーム21、22にはめ込むようにして取り付けられ、四辺形のフルミラー13は同じく四辺形のミラーフレーム23に取り付けられる。複数のミラー11,12,13の四辺形状の幅(図示の例では長辺)は同じであるが、他の一辺(短辺)は奥に行く(鑑賞者から遠く)につれて、短くなる。ここで、ミラーケース2と、ミラーフレーム21,22,23はいずれも弾性のある合成樹脂、例えばABS、ポリカーボネート、ポリプロピレンなどの材料で形成するのが好ましい。
 次に、図24の分解斜視図を参照して、ミラー装置90の組立て構造について説明する。
ハーフミラー11,12はそれぞれミラーフレーム21,22にはめ込まれ、フルミラー13はミラーケース2の一部を形成するミラーフレーム23にはめ込まれて取り付けられる。ミラーフレーム21にはそれぞれ一対の軸21aがある。片方の軸21aにねじりコイルバネ41を係合した状態で、ミラーケース2に設けられた1対の軸受け部2aに取り付けられる。ハーフミラー12をはめ込んだミラーフレーム22も同様に、ねじりコイルバネ42を係合した状態で、ミラーケース2に設けられた1対の軸受け部2bに取り付けられる。なお、軸受け部2a,2bは弾性のある合成樹脂で形成されているので、ある程度の変形が可能であり、ミラーフレーム21,22の軸21a,22aをはめ込むことが可能である。
 このようにして、ハーフミラー11,12を取り付けたミラーフレーム21,22は、ねじりコイルバネ41,42の作用力によってミラーフレーム21,22を軸21a,22aを中心にして開放する方向に回転させる力が働き、ミラーフレームの先端21d,22dを2次元映像表示装置の画面71の表面に密着させる(詳しくは図29、図31を参照)。一方、フルミラー13を取り付けたミラーフレーム23はミラーケース2と一体成型されていて、回転はしない。この状態で、ミラーフレーム23の先端2dは、ミラーフレームの先端21d,22dと同じように、画面71に接する面(図29のS)を形成する。
 図26は、ミラー装置90の組立が完成した状態の斜視図を示す。
ミラーケース2の後端には1対の軸2kが設けられ、この軸2kが本体ケース3に設けられた1対の軸受け3kに係合して、ミラー装置90と本体ケース3が合体した組立体を構成する。ミラー装置90乃至ミラーケース2は、本体ケース3に対して軸2kを中心にして回転可能である。
 図22は、2次元映像表示装置70を本体ケース3の収容部3mに収容した状態で、2次元映像表示装置70の画面71に表示された2次元映像を、ミラー21~23で反射させて、観賞者に3次元映像を表示する状態を示す。また、図23は、同じく2次元映像表示装置70を本体ケース3の収容部3mに収容した状態であって、ミラー装置90を回転させて画面71を開放させた状態で、2次元映像表示装置70の画面71に表示される通常の2次元映像を観賞することができる状態を示す。この状態では3次元映像は観賞できない。なお、スマートフォンのような画面71がタッチパネルの機能を備えている場合は、2次元映像を観賞中にも指などで画面71を自在に触ることができる。
 図29はミラー装置の側断面図である。
図29を参照して、ミラーフレーム21,22の動作、作用について説明する。
ミラーフレーム21は、軸21aを中心軸として一定の範囲で回転可能な状態にある。しかし、ねじりコイルバネ41の力によってミラーフレーム21に回転力が加わり、端部21bがストッパー2eに接する状態にある。この状態では、ミラーフレーム21に何も力を加えない場合は、ミラーフレーム21はミラーケース2に対してこの位置を維持し続ける。またミラーフレーム21に一定以上の力を加えられると(即ちミラーケースを本体ケース3に閉じるとき)、ねじりコイルバネ41の反発力が負けて、ミラーフレーム21は端部21dの部分がミラーケース2にむけて回動する。
 ミラーフレーム22も、ミラーフレーム21と同様の状態にある。ただしミラーフレーム22の場合は、端部22bがミラーケース2の底面2gに接する状態にある。ミラーフレーム22も一定以上の力が加えられると、端部22dの部分がミラーケース2に向けて回動する。なお、ねじりコイルバネ41,42は軸21a,22a以外の箇所に係合させてもよい。
 図29の状態で、ミラーフレーム21の端部21d、ミラーフレーム22の端部22d、およびミラーフレーム23の端部2dは同一平面S(即ち画面71)にある。さらに、ミラーケース2の一対の軸2kの中心も同一平面S上にある。また、ハーフミラー11,12およびフルミラー13の反射面は平面Sに対して45°を維持して並行状態になっている。
 ミラーフレーム21の端部21dが、ハーフミラー11の反射面に対して45°の角度となっている理由は、端部21dが2次元映像表示装置70の画面71に接触した際に、2次元映像表示装置70の画面71に対してできるだけ広い面積で接することで、画面71をガラス製のハーフミラー21が傷付けないためである。
 図27及び図28、図30を参照して、本体ケース3の構成について詳しく説明する。
本体ケース3の奥部には、2次元映像表示装置70の先頭部が挿入されるソケット部3eが設けられ、更にソケット部3eの対向する本体ケース3の底部には、その一部が切り欠かれて、ソケット部3eの内部に曲げて延伸した板バネ部3aが設けられる。これらの構成部位は、本体ケース3と一体形成された合成樹脂製である。
 ソケット部3eの内部の左右には、例えばスポンジやゴム等から成る一対の軟質部材51が配設される。図30に軟質部材51の配設位置を示す。なお、図30の(A)は縦断面図、(B)は、平面図、(C)は横断面図である。ソケット部3eの内部に一対の軟質部材51を配設する理由は、幅の異なる複数種の2次元映像表示装置70を受け入れて、この軟質部材51でその幅の違いを吸収するためである。
 図30(A)に示すように、本体ケース3の底部に板バネ部3aを設ける理由は、板バネ部3aと本体ケース3のソケット部3eの内側との間に、高さ異なる複数種の2次元映像表示装置70を受け入れて、この板バネ部3aの弾性力によって画面71が基準面3gに常に接した状態になる。また、板バネ3aの圧力によって、2次元映像表示装置70がソケット部3eから容易に抜けないように、それを保持している。
 本体ケース3の後端部には、ミラー装置90の軸2kを回転自在に取り付けるための軸受け3kが設けられる。図30(A)に示すように、軸受3kは基準面3gと同一平面R上にある。また、図29の各ミラーフレームの端部21d,22d,2dおよび軸2kは同一平面S上にある。本体ケース3に対してミラー装置90が軸2kを中心に回転するとき、この平面Sも同時に回転し、図31(A)に示すように平面Rと平面Sとが合致する。2次元映像表示装置70の画面71は基準面3gに接しているため、各ミラーフレームの端部21d,22d,2dが画面71に密着することになる。このように、ハーフミラー11,12とフルミラー13が画面71に対して高い精度で位置付けられた状態で、観賞者に3次元映像を表示することができる。
 図31は、本体ケース3に2次元映像表示装置70を収容して、ミラー装置90を用いて3次元映像が観賞できる状態における3次元映像表示装置の三方向から見た断面図である。
本体ケース3のソケット部3eに2次元映像表示装置70を挿入すると、一対の軟質部材51は2次元映像表示装置70の幅形状に合わせて収縮し、一定の圧力で2次元映像表示装置70を押さえつける。軟質部材51には一定の摩擦があるので、本体ケース3のソケット部3eから2次元映像表示装置70が容易に抜けることを防止する。
 また、本体ケース3の手前に設けられた一対の略L字型の壁3b(図30乃至図31)によって、2次元映像表示装置70が本体ケース3から容易に抜けることを防止している。ここで、壁3bは、2次元映像表示装置70幅及び長さよりも若干大きいサイズを許容する位置に設置されている。
 図31(A)、(C)において、本体ケース3の板バネ3aは一定の圧力で2次元映像表示装置70を基準面3gに対して押し付けており、画面71の端部は常に基準面3gと接触した状態にある。
 また、図31(A)に示すように、3つのミラーフレーム21,22,23が、3次元映像を表示する状態にあるときでも、ミラーフレーム23とミラーケース2は一体形成され、端部2dと、軸2kと、ミラーフレーム23とミラーケース2の合体した頂点P(角度βを維持して)は3点支持の状態にあり、強固であるので、ミラーケース2は並行配置状態にあるミラーフレーム21,22に対して外力を伝えない状態にある。このため、ミラーケース2の外部から外力が加わったとしても、並行配置状態で3次元映像の表示状態にあるミラーフレーム21,22が折り畳まれることが防止できる。
 図32は、図31に示した2次元映像表示装置70と異なる大きさの2次元映像表示装置80を、本体ケース3に装着した場合を示す。
図31の2次元映像表示装置70の各寸法Ws1、Ds1、Ts1と比べて、図32の2次元映像表示装置80の各寸法Ws2、Ds2、Ts2は全て若干小さい例である。図32(B),(C)に示すように、軟質部材51は2次元映像表示装置80をその幅方向から十分な圧力で保持している。また、本体ケース3の板バネ3aは一定の圧力で2次元映像表示装置80を基準面3gに対して押し付けており、画面81の端部は常に基準面3gと接触した状態になる。軟質部材51には一定の摩擦があるため、本体ケース3のソケット部3eから2次元映像表示装置80は容易に抜けることを防止している。
 また、図30及び図31に示す、一対の略L字型の壁3cによって、2次元映像表示装置80が本体ケース3から容易に抜けることを防止している。なお壁3cは2次元映像表示装置80よりも若干大きいサイズを許容する位置に設置されている。更にガイド壁3bと壁3cには段差があるため、大きさの異なる2種類の2次元映像表示装置70、80の両方を受け入れることができる。
 図31(A)の例では、本体ケース3の底部3hと画面71は平行であったが、図32(A)の例では、2次元映像表示装置80の厚さTs2が薄いため、画面81は底部3hとわずかな角度θを成している。
 図32のように、画面81が底部3hに対してわずかな角度θを成していても、ミラーフレーム21,22の端部21d、22d、ミラーフレーム23のケース端部2d、ミラーケース2の軸2kは同一平面上にあり、画面81が基準面3gとほぼ接しているため、軸受け3kは画面81上にある。このように、端部21d、22d、および端部2dが形成する平面S(図29)は画面81と同一面にあることになり、ハーフミラー11,12およびフルミラー13が画面81に対して高い精度で所定の位置に配置されることになる。
 このように本実施例によれば、軟質部材51、板バネ3a、略L字形の壁3b,3cによって大きさの異なる2次元映像表示装置を、本体ケース3に収容して装着することができるので、複数の2次元映像表示装置の機種に対応できる。また、2次元映像表示装置がスマートフォンである場合、ジャケットなどと呼ばれる専用ケースを常時装着していることが一般的である。専用ケースには一定の厚さがあるため、これを装着すると2次元映像表示装置のサイズは大きくなる。しかし、本実施例によれば、大きさの異なる2次元映像表示装置に対応できるため、同一機種においても専用ケースを装着した場合と、装着しない場合の両形態の2次元映像表示装置にも対応できる。
 また、ミラーフレーム21,22の端部21d、22d、ミラーフレーム23の端部2d、軸2k、本体ケース3の基準面3g、軸受け3kのそれぞれの配置を工夫することにより、2次元映像表示面が本体ケース底面3hに対して角度θの範囲で少々傾いて装着しても、ミラーを所定の位置に配置することが可能である。
 2次元映像表示装置70を3次元映像表示装置から取り外すときには、図23のように、ミラー装置90を回転させて、本体ケース3から開放状態にする。そして、2次元映像表示装置70を収容部3mから取り出す。この場合、本体ケース3のフランジ3iの高さは、複数種の2次元映像表示装置70,80の高さよりも低く設計されており、2次元映像表示装置70の側面70aはフランジ3iから露出している。このため、側面70aを指でつかんで、本体ケース3から2次元映像表示装置70を簡単に取り外すことができる。大きさが異なる2次元映像表示装置80の場合でも同様である。
 次に、図33を参照して、3枚のミラーを折畳んだ場合の3次元映像表示装置について説明する。ミラーフレーム21、22は、それぞれ軸21a,22a,を中心にミラーケース2の内側に回動して折り重なる。ミラーフレーム21、22が折畳まれると、ミラーケース2と本体ケース3の間に収まる。ねじりコイルバネ41,42は反発して、ミラーフレーム21,22がミラーケース2を開けようとするが、フック2fとフック穴3fが係合して両者が連結する状態を保持するため、ミラーフレーム21、22が折り畳まれた状態で安定している。
ミラーケース2乃至ミラー装置90を閉じた状態では、図25或いは図33に示すように、3次元映像表示装置は厚さが薄く、周囲に突起物も無い1つの箱形状となるので、コンパクトで携帯に適した状態となる。
 一方、ミラーケース2乃至ミラー装置90を開けるときには、ミラーケース2のフックポイント2iの部分を押すことで、フック2fが外れて、ミラーケース2を開けることができる。この時、コイルバネの41,42の反発力で、ミラーフレーム21,22は自動的に回動して、図22或いは図31に示す、所定の位置に戻る。このように、ミラーケース2を閉じた状態から、図22に示すような3次元映像を観賞する状態に、簡単な操作で行うことができる。
 以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上記実施例に限定されることなく、種々変形して実施し得る。
例えば、上記実施形態では、2枚のハーフミラーとその後部に1枚のフルミラーの合計3枚のミラーを配置した例であるが、これに限らず、3枚以上のハーフミラーを配置する例でもよい。

Claims (23)

  1. 映像表示装置の画面に表示される映像を3次元的に表示する3次元映像表示装置において、
    該映像表示装置を装着する装着機構と、該装着機構の所定部に回転可能に軸支されたミラー装置を有し、
    該ミラー装置には、奥行き方向へ所定間隔で平行に複数のミラーが配置され、
    3次元映像を表示する時に、該ミラー装置は軸を中心にして回転して、該複数のミラーが該映像表示装置の画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して位置付けされて、該映像表示装置の該画面に表示される映像を観賞者側へ反射して表示すること
    を特徴とする3次元映像表示装置。
  2. 前記装着機構は、該映像表示装置を収容する本体ケースを備え、前記ミラー装置は該本体ケースの後端部に回転可能に軸支され、
    該ミラー装置を、該本体ケースから開放されるように軸を中心にして後方へ回転し、この状態で該映像表示装置を該本体ケースに装着可能とする、請求項1の3次元映像表示装置。
  3. 前記装着機構は、該映像表示装置を収容する本体ケースを備え、前記ミラー装置は該本体ケースの後端部に回転可能に軸支され、
    該ミラー装置には、奥行き方向へ所定間隔で平行に複数のミラーが回転可能に支持され、かつ
    3次元映像を表示する時に、該ミラー装置は軸を中心にして該本体ケース側に回転して、該複数のミラーが該映像表示装置の画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して支持されて、該画面に表示される映像を反射し、
    3次元映像を表示しない時に、該ミラー装置は軸を中心にして該本体ケース側に回転して、該複数のミラーが該ミラー装置の内部に折り畳まれた状態で収納される、
    請求項1の3次元映像表示装置。
  4. 前記本体ケースに該映像表示装置を収容した状態において、前記ミラー装置は、
    該軸を中心として前記ミラー装置を前方へ回転させることによって、該複数のミラーの先端を該映像表示装置の画面と接触させて該複数のミラーを支持して、該画面に表示される映像を観賞者の方向へ反射させる第1の位置と、
    該軸を中心として前記ミラー装置を後方へ回転させることによって、該複数のミラーを該映像表示装置の画面から離して、該映像表示装置の画面に表示される映像を観賞できる第2の位置との間で回転移動可能である請求項3記載の3次元映像表示装置。
  5. 前記ミラー装置は、前記複数のミラーを回転可能に軸支して搭載するミラーケースを有し、
    該ミラーケースは、該本体ケースに回転可能に軸支される、請求項3又は4に記載の3次元映像表示装置。
  6. 前記複数のミラーは、該ミラーの高さが奥に行くにつれて低くなるように配置され、観賞者側に近い側に配置された第1および第2のハーフミラーと、該第1および第2のハーフミラーの後方に配置された1枚のフルミラーとを含む、請求項3乃至5のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  7. 前記複数のミラーが前記映像表示装置の画面上で前記ミラー装置の中に折り畳まれたときの前記映像表示装置と前記ミラー装置との厚さは、前記複数のミラーが前記映像表示装置の画面と密着して3次元映像を観賞できる第1の位置にあるときに対して、30%に減ずることが可能である、請求項3乃至6のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  8. 前記ミラー装置及び前記本体ケースは合成樹脂性である、請求項2乃至7のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  9. 前記本体ケースは、前記映像表示装置として2次元映像を表示する画面を有する携帯可能な表示装置を収容する、請求項2乃至8のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  10. 前記ミラー装置は、前記複数のミラーが奥行き方向へ所定間隔で所定角度を成して平行に配置して固定されたミラーケースを有し、
    該ミラーケースは、該本体ケースの後部に回転可能に軸支される、請求項1又は2の3次元映像表示装置。
  11. 映像表示装置の画面に表示される映像を、複数のミラーを用いて3次元的に表示する3次元映像表示装置において、
    該映像表示装置を装着する本体ケースと、
    該本体ケースの所定部に回転可能に軸支されたミラーケースと、該ミラーケースの奥に向って、所定間隔で平行に回転可能に該ミラーケースに搭載された複数のミラーとを備えるミラー装置を有し、
    3次元映像を表示する場合、該ミラーケースは軸を中心に回転して、該複数のミラーの先端部が略同じ平面を形成するように、該複数のミラーが該画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して支持された状態で、該映像表示装置の画面に表示される映像を反射し、
    該本体ケースから該映像表示装置を外した状態で、該ミラーケースは軸を中心にして該本体ケース側へ回転して、該複数のミラーは軸を中心に回転して内部に畳まれた状態で収納されることを特徴とする3次元映像表示装置。
  12. 前記複数のミラーはそれぞれ四辺形のミラーフレームに装着され、
    前記本体ケースに該映像表示装置を装着した状態において、前記ミラーケースは、該軸を中心に回転して該複数のミラーフレームの先端が該映像表示装置の画面と接触した状態で支持され、この状態で該映像表示装置の画面に表示される映像を観賞者の方向へ反射する、請求項11記載の3次元映像表示装置。
  13. 前記本体ケースに該映像表示装置を装着した状態において、
    軸を中心に前記ミラーケースを回転して、該画面に対して該複数のミラーが所定角度傾斜して支持された状態で該映像表示装置の画面に表示される映像を反射して3次元映像を表示する第1の位置と、
    該軸を中心に前記ミラーケースを後方へ回転させて、該複数のミラーを該映像表示装置の画面から離して、該映像表示装置の画面に表示される映像を観賞者が観賞できる第2の位置との間で、該ミラーケースを回転可能とする、請求項11乃至12のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  14. 前記複数の四辺形のミラーの高さを規定する辺は、奥に行くにつれて短くなるように形成され、
    前記複数のミラーは、前方側に配置され、軸を中心に該ミラーケースに対して回転可能な第1および第2のハーフミラーと、
    該第1および第2のハーフミラーの後方に配置され、該ミラーケースに固定された1枚のフルミラーを含む、請求項11乃至13のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  15. 前記本体ケースは、その周囲を囲むフランジと、該フランジに囲まれた内側にあって、該映像表示装置を収容する収容部を備える、
    請求項11乃至14のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  16. 前記本体ケースは、その奥部の両側に配置された1対の軟質部材を備え、装着される該映像表示装置の側部を該軟質部材によって保持する、
    請求項11乃至15のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  17. 前記本体ケースは、その奥部に、該映像表示装置の先頭部が挿入されるソケット部と、該ソケット部内の底部にあって、挿入された該映像表示装置の底部を上方向へ押圧する板バネを備える、
    請求項11乃至16のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  18. 3次元映像を観賞する時に前記ミラーケースの後端に設けられた前記軸と、前記複数のミラーフレームの先端部は同一平面上にあり、
    前記本体ケースの後端には、該ミラーケースの軸と係合する軸受けが設けられ、該本体ケースの前記ソケット部内の上部が形成する基準面は該軸受けと同一平面上にあり、
    該映像表示装置を該本体ソケットに装着したときに、該本体ケースの該板バネ部の押圧によって、該映像表示装置の画面が該基準面と接触し、
    該映像表示装置の厚さの違いによる傾斜に拘わらず、前記複数のミラーフレームが該画面に位置付けされる、請求項17の記載の3次元映像表示装置。
  19. 前記ミラーケースの前端にはフックが設けられ、かつ前記本体ケースの該フランジの前部にはフック穴が設けられ、
    該ミラーケースが回転して該本体ケースに閉じられたとき、該フックと該フック穴が係合して、該ミラーケースと該本体ケースを合体した状態を保持する、
    請求項11乃至18のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  20. 前記本体ケース及び前記ミラーケースはそれぞれ箱型形状を成し、前記ミラーケースが前記本体ケースに閉じて合体した状態で、両者は1つの箱型形状となる、
    請求項11乃至19のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  21. 映像表示装置の画面に表示される映像を3次元的に表示する3次元映像表示装置において、
    該映像表示装置を装着する本体ケースと、
    該本体ケースと一体的に形成され、複数のミラーが奥行き方向へ所定間隔かつ所定角度で並行に配置して固定されたミラーケースを備えるミラー装置を有し、
    3次元映像を表示する時に、該複数のミラーが該映像表示装置の画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して位置付けされて、該映像表示装置の該画面に表示される映像を観賞者側へ反射して表示することを特徴とする3次元映像表示装置。
  22. 前記ミラー装置は、前記本体ケースの所定部に回転可能に軸支され、
    3次元映像を表示する時に、該ミラーケースは軸を中心にして該本体ケース側に回転して、該複数のミラーが該映像表示装置の画面に対して観賞者側に所定角度傾斜して位置付けされて、該映像表示装置の該画面に表示される映像を反射する、
    請求項21の3次元映像表示装置。
  23. 前記ミラー装置は前記本体ケースと一体的に固定して形成される請求項21の3次元映像表示装置。
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