WO2014077032A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2014077032A1
WO2014077032A1 PCT/JP2013/075660 JP2013075660W WO2014077032A1 WO 2014077032 A1 WO2014077032 A1 WO 2014077032A1 JP 2013075660 W JP2013075660 W JP 2013075660W WO 2014077032 A1 WO2014077032 A1 WO 2014077032A1
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WO
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light
display device
unit
parallel light
image
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PCT/JP2013/075660
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English (en)
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Inventor
敢人 宮崎
Original Assignee
オリンパス株式会社
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    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/324Colour aspects

Definitions

  • the present invention relates to a display device that allows an observer to observe a virtual image.
  • Patent Document 1 discloses a display device that can observe such a virtual image.
  • this display device light emitted from the liquid crystal display element is propagated inside the substrate, and light is emitted from an emission portion provided on the substrate, thereby forming an image on the retina of the observer. As a result, the observer can observe the image.
  • An infinite projection display device with a large cross-sectional area of the emitted light beam can be observed away from the flat plate part, and the angle of view (viewed field of view) does not change even if the viewpoint is shifted. Moreover, since a virtual image projected at infinity is observed, even a presbyopic person can observe it clearly. Due to these features, infinite projection type display devices have attracted attention in recent years.
  • the optical deflection device used in the image display device described in Patent Document 1 has a sweepable angle of less than 1 °, and the image display device has a narrow angle of view. Therefore, in order to widen the field of view (view angle) of the observer, the microlens arrays 121 and 122 described in FIG. That is, by using an afocal lens system in which a positive lens and a negative lens are combined, the angular magnification is increased, the apparent sweep angle is increased, and the angle of view is expanded.
  • the cross-sectional area (light beam diameter) of the emitted light beam becomes smaller than the light beam incident on the afocal lens system. Then, since the diameter of the light beam incident on the observer's eyes becomes small, the influence of diffraction becomes large, and the resolution of the image viewed by the observer becomes low.
  • An object of the present invention is to provide a display device capable of observing a virtual image.
  • it is an object to realize at least one of expansion of a visual field range or improvement of brightness of an observed virtual image.
  • the display device is A display surface on which a plurality of unit areas are arranged; Each of the unit areas emits a parallel light beam forming an image to be observed by an observer in a different direction between the unit areas, and toward an observation area located at a predetermined position with respect to the display surface. It is characterized by injecting.
  • the display device by allowing a virtual image to be observed, it is possible for a hyperopic observer to easily observe an image without using auxiliary tools such as reading glasses.
  • auxiliary tools such as reading glasses.
  • by using a plurality of parallel light beams emitted from the unit area it is possible to realize at least one of expansion of the visual field range and improvement of the brightness of the observed virtual image.
  • the figure for demonstrating the display principle of the display apparatus which concerns on embodiment The figure for demonstrating the display principle of the display apparatus which concerns on embodiment
  • Sectional drawing (top view) which shows the structure of the display apparatus which concerns on 1st Embodiment.
  • Sectional drawing (side view) which shows the structure of the display apparatus which concerns on 1st Embodiment.
  • the front view which shows the structure of the display apparatus which concerns on 1st Embodiment.
  • the figure which shows a mode that the display apparatus which concerns on embodiment is observed.
  • Sectional drawing (top view) which shows the structure of the display apparatus which concerns on 2nd Embodiment.
  • Sectional drawing (top view) which shows the structure of the display apparatus which concerns on 3rd Embodiment.
  • Sectional drawing (side view) which shows the structure of the display apparatus which concerns on 3rd Embodiment.
  • Sectional drawing (top view) which shows the structure of the display apparatus which concerns on 4th Embodiment.
  • Sectional view of the multi-core SM fiber used in the fourth embodiment Sectional drawing (top view) which shows the structure of the display apparatus which concerns on 5th Embodiment.
  • Sectional drawing (top view) which shows the structure of the display apparatus which concerns on 6th Embodiment.
  • the front view which shows the mode of the MEMS mirror arrangement
  • the image apparatus includes a display surface 101.
  • the x axis and the y axis are defined so that the display surface 101 becomes the xy plane, and the axis orthogonal to the xy plane is defined as the z axis.
  • the display surface 101 is formed of a plurality of unit regions 102 arranged in an xy plane.
  • the parallel light beams emitted from each unit region 102 can form an image with one parallel light beam.
  • each parallel light beam is emitted toward predetermined regions (predetermined regions) 103R and 103L where it is estimated that the eyes are placed during observation.
  • predetermined regions predetermined regions
  • the distance from the display surface 101 to each of the regions 103R and 103L is about 250 mm, which is a preferable distance when the user uses the portable information terminal or the like with his / her hand.
  • the distance from the display surface 101 to each of the regions 103R and 103L can be set as appropriate when designing the display device, and is not limited to 250 mm.
  • a plurality of parallel light beams are incident on the same positions of the regions 103R and 103L. However, if the incident positions of the parallel light beams are in the predetermined regions 103R and 103L, they are at different positions. It is good also as making it enter.
  • the parallel light beams are incident on the same position, the parallel light beams are observed in an overlapping manner, and the angle of view with respect to the observer can be enlarged.
  • the incident positions of the parallel light beams are varied, it is possible to expand the visual field range (eye position range over which the entire angle of view can be seen) with respect to the observer.
  • the observer observes the parallel light beam emitted from at least one of the unit regions 102 (enters the eye), so that a virtual image projected to the observer at infinity. Can be observed, and a clear image can be observed by a far-sighted observer.
  • an afocal lens system for increasing the angular magnification is not arranged, it is possible to prevent the observer from degrading the resolution of the image observed by the observer. The angle of view with respect to can be enlarged.
  • the regions 103R and 103L are used using a plurality of parallel light beams. It is possible to cover.
  • a parallel light beam including an image having parallax is incident on the right-eye region 103R and the left-eye region 103L, it is possible to cause the observer to observe stereoscopic vision. In such a stereoscopic view, a parallel light beam is incident on each of the left and right regions 103R and 103L, so that deterioration of the observation image due to crosstalk is also suppressed.
  • FIG. 2 shows a mode in which a parallel light beam emitted from a certain unit region 102 is scanned in the left eye region 103L.
  • a scanning unit such as an optical deflecting element. It becomes.
  • FIG. 2 shows a state where a parallel light beam emitted from a certain unit region 102 is scanned in the x-axis direction.
  • An image can be formed by scanning the parallel light beam also in the y-axis direction.
  • FIG. 3 is a top view of a cross-sectional view showing the configuration of the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a right side view of the cross-sectional view showing the configuration of the display device according to the first embodiment.
  • the display device 100 according to the first embodiment includes an LD (semiconductor laser) array 110, a lens array 120, a light deflection element 130, a prism 140, and a control unit 200.
  • the LD array 110 and the lens array 120 function as a light source that emits parallel light.
  • the x axis and the y axis are defined so that the plane observed by the observer is the xy plane, and the axis orthogonal to the xy plane is defined as the z axis.
  • an LD (semiconductor laser) 111 as a divergent light emission source that emits divergent light, and a unit lens that constitutes the lens array 120 as an optical conversion element that converts the divergent light emitted from the LD 111 into parallel light. 121 is used.
  • the LD 111 is provided with two types of LD 111 for the right eye and LD 111 ′ for the left eye.
  • the LD 111 for the right eye and the LD 111 ′ for the left eye are the right eye and the left eye when the observer observes. It is arrange
  • a divergent light emission source it can replace with this LD (semiconductor laser) and can use it combining various light sources, such as LED, and a pinhole.
  • the LD 111 for the right eye and the LD 111 ′ for the left eye use a set of LDs of a plurality of colors (in this embodiment, three colors of RGB), and color display is possible by individually controlling each LD.
  • Display device 100 is realized.
  • the right-eye LD 111, the left-eye LD 111 ′, and the unit lenses 121 constituting the lens array 120 are basically in a one-to-one relationship, and the right-eye LD 111, the left-eye LD 111 ′. Are substantially located at the rear focal point of the corresponding unit lens 121.
  • the unit lens 121 are preferably provided close to each other so that no gap is generated between the parallel light beams emitted from the adjacent unit lenses 121.
  • the unit lens 121 located near the center of the right eye and the left eye is used in both the right eye LD 111 and the left eye LD 111 ′ during observation by the observer. .
  • the right-eye LD 111 is shown in white and the left-eye LD 111 ′ is shown in brown, but in the LD array 110 near the center in the x-axis direction (positioned fourth and fifth from the top).
  • one unit lens 121 converts both the right-eye LD 111 and the left-eye LD 111 ′ into parallel light fluxes.
  • the right-eye LD 111 and the left-eye LD 111 ′ are arranged at different positions on the LD array 110.
  • the unit lens is used by utilizing the situation of such position arrangement.
  • the parallel luminous flux emitted from 121 is emitted in different directions in the LD 111 for the right eye and the LD 111 ′ for the left eye.
  • the light deflection element 130 is a means for deflecting the parallel light emitted from each unit lens 121.
  • two light deflection elements 131 and 132 having deflection directions in the y direction and the x direction are used.
  • the parallel light emitted from each unit lens 121 is deflected.
  • the light deflecting elements 131 and 132 for example, a light deflecting element having a metamaterial structure described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-112942 can be used. When incident light is incident on one surface, this light deflection element can emit light from the opposite surface at a deflection angle corresponding to the applied voltage. By making the applied voltage variable, the deflection angle can be changed.
  • a deflection element using a liquid crystal described in JP-A-7-92507 may be used as the light deflection elements 131 and 132.
  • the prism 140 is an optical element having a function of changing the emission direction so that the emitted parallel light beams are directed to the observation regions on the right eye side and the left eye side on the viewer side. In this embodiment, it is provided for each parallel light beam emitted by the LD 111 for the right eye and the LD 111 'for the left eye. However, in the vicinity of the center in FIG. 1, as described above, since the emission direction differs depending on the arrangement position of the LD 111 for the right eye and the LD 111 ′ for the left eye, the prism 140 is not provided, and each right eye is not provided.
  • the divergent light emitted from the LD 111 and the left-eye LD 111 ′ passes through the light deflection element 130 and then enters the right-eye observation region and the left-eye observation region as parallel light beams, respectively.
  • the display surface 101 is formed by the surface of the prism 140 on the viewer side.
  • the control unit 200 outputs a scan signal to each of the light deflection elements 131 and 132.
  • This scan signal is a signal that controls each of the light deflecting elements 131 and 132 so that the parallel light deflected by the unit lens 121 forms a two-dimensional image surface on the retina of the observer. Note that various methods such as a raster scan and a spiral scan can be adopted as the scan method.
  • Image information output from the image information generation unit 300 is input to the control unit 200. When the display device 100 performs stereoscopic viewing, different image information is input for the right eye and the left eye.
  • the input image information is converted into a light intensity control signal for each color synchronized with the scan signal, and input to each LD 111, 111 ′ in the LD array 110.
  • the same light intensity control signal is input to all the LDs 111 and 111 ′ regardless of the type of the right-eye LD 111 and the left-eye LD 111 ′.
  • the LDs 111 and 111 ′ are simultaneously blinked at a light intensity corresponding to the light intensity signal.
  • the light intensity control signal based on the right-eye image information is input to all the right-eye LDs 111 and left
  • the light intensity control signal based on the eye image information is input to all the left-eye LDs 111 ′, and the right-eye LD 111 and the left-eye LD 111 ′ flicker at the light intensities corresponding to the left and right light intensity signals.
  • a color image is formed by using a plurality of color light sources. Therefore, a plurality of LDs that emit divergent light of different colors (wavelength bands) are arranged in the LDs 111 and 111 ′ as light sources.
  • the three LDs 111 R, G, and B are arranged side by side in the y-axis direction at a substantially rear focal position of the unit lens 121, and the green LD 111 G is positioned on the optical axis of the unit lens 121.
  • the control unit 200 can form a color image by performing scanning with the light deflection element 130 and simultaneously controlling the light intensity of the LDs 111R, G, and B according to input image information.
  • the LDs 111R, G, and B may emit light at the same time.
  • the LDs 111R, G, and B have different positions on the y-axis as shown in FIG. This also shifts the position of the image formed by.
  • one of the LDs 111R, G, and B of each color is caused to emit light, and the light deflection element 130 is made according to the LD 111R, G, and B that emits light. The deflection angle is corrected.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a state in which a plurality of color LDs 111R, G, and B emit light.
  • the LDs 111R, G, and B of the respective colors do not emit light at the same time, and the LDs 111R, G, and B emit light in order.
  • Each color LD 111R, G, B forms an image in a predetermined unit such as one screen or one line, and one image is formed when scanning of all colors LD 111R, G, B is completed. It will be.
  • the LDs 111R, G, and B that emit light are underlined.
  • FIG. 6A is a diagram when the green LD 111G located at the center emits light. Since the light emission point of the green LD 111G is located on the optical axis of the unit lens 121, the light emitted from the light emission point is emitted from the unit lens 121 in parallel to the optical axis and is emitted from the light deflection element 130 vertically. .
  • FIG. 6B is a diagram when the red LD 111R emits light.
  • the light emitting point of the red LD 111R is positioned in the plus direction in the y-axis direction from the optical axis of the unit lens 121. For this reason, the light beam incident on the unit lens 121 has an inclination in the y-axis direction.
  • the red LD 111R emits light
  • the parallel light incident obliquely in the y-axis direction is deflected with respect to the light deflection element 131 in the y-axis direction so as to be emitted perpendicularly to the light deflection element 130.
  • Angle correction is performed.
  • FIG. 6C is a diagram when the blue LD 111B emits light.
  • the light emitting point of the blue LD 111B is positioned in the minus direction in the y-axis direction from the optical axis of the unit lens 121. For this reason, the light beam incident on the unit lens 121 has an inclination in the y-axis direction.
  • the blue LD 111B emits light
  • the light deflecting element in the y-axis direction so that parallel light obliquely incident in the y-axis direction is emitted perpendicularly to the light deflecting element 130.
  • the deflection angle is corrected for 131.
  • the correction of the deflection direction of the red and blue LDs 111R and B is performed on the basis of the green LD 111G located on the optical axis of the unit lens 121.
  • the LDs 111R, G, and B to be corrected are corrected. Can be appropriately determined according to the arrangement position thereof.
  • the parallel light emitted from the unit lens 121 is deflected by the light deflection element 130 to form an image, and then directed to the observation areas 103R and 103L on the observer side via the prism 140 and emitted.
  • the control unit 200 causes the LDs 111R, G, and B to emit light according to the input image information, thereby forming a virtual image corresponding to the image information in the image plane.
  • the use of the LDs 111R, G, and B of a plurality of colors (wavelength bands) enables the observer to observe a color virtual image.
  • the light deflection element 130 by correcting the deviation in the emission direction according to the arrangement positions of the LDs 111R, G, and B by the light deflection element 130, it is possible to observe an image without a positional deviation.
  • FIG. 7 is a diagram showing a state of observing the display device according to the present embodiment.
  • An observer can observe a virtual image formed by the display device 100.
  • a clear image can be observed even by a presbyopic (hyperopic) observer by observing a virtual image formed in the distance.
  • the optical element is composed of fine optical elements such as the LD 111 and the unit lens 121, the optical distance between the optical elements can be shortened, and the display device can be thinned.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view (top view) showing the configuration of the display device according to the second embodiment.
  • the prism 140 is used to direct the parallel light beams emitted from the display device 100 to enter the observation regions 103R and 103L on the viewer side.
  • the configuration is different in that the prism 140 is not used.
  • the display surface is formed by the surface of the light deflection element 130 on the viewer side.
  • the light deflection element 130 that performs scanning to form an image is provided with an orientation function for making it incident on the observation regions 103R and 103L.
  • the parallel light beam emitted at the zero point (center point for image formation) of the light deflection element 130 is directed by the light deflection element 130 so as to enter the observation regions 103R and 103L on the observer side.
  • the orientation to the observation regions 103R and 103L is performed by the light deflection element 130, and the prism 130 is not required as in the first embodiment.
  • FIG. 9 and 10 are cross-sectional views (FIG. 9: top view, FIG. 10: right side view) showing the configuration of the display device according to the third embodiment.
  • the third embodiment has a configuration that does not require the prism 130 of the first embodiment.
  • the emitted parallel light beams are directed to the observation regions 103R and 103L by the positional displacement of the LDs 111 and 111 ′ with respect to the unit lens 121.
  • the display surface is formed by the surface of the light deflection element 130 on the viewer side.
  • LDs 111 and 111 ′ located near the outside of the LD array 110 are arranged at positions deviating from the center of the optical axis of the unit lens 121 to direct the parallel light beams emitted from the unit lens 121. ing.
  • the orientation to the observation regions 103R and 103L is performed by the light deflection element 130, and the prism 130 is not required as in the first embodiment.
  • the orientation in the y-axis direction is also arranged such that the LD 111 located near the outside of the LD array 110 is arranged at a position far from the optical axis center of the unit lens 121, thereby observing the observation region 103R. , 103L.
  • the parallel light beams are directed by the positional relationship between the light deflection element 130, the unit lens, and the LDs 111 and 111 '.
  • the emitted parallel light beams are observed in the observation region 103R. , 103L can be realized by appropriately combining the configurations for directing in the first to third embodiments.
  • FIG. 11 is a sectional view (top view) showing the configuration of the display device according to the fourth embodiment.
  • the fourth embodiment is characterized by a light source unit, and divergent light to each unit lens array 121 is supplied by a multi-core optical fiber 116.
  • the display surface is formed by the surface of the light deflection element 130 on the viewer side.
  • the light source unit of the fourth embodiment includes each color LD (R) 111R, LD (G) 111G, LD (B) 111B, collimator lenses 112R, 112G, 112B, dichroic mirrors 113a, 113b, scan mirror 114, and condenser lens. 115.
  • the multi-core SM fiber (optical fiber) 116 has a cross-sectional configuration shown in FIG. That is, cores 116R, G, and B for guiding light of each color are formed in the clad 116a.
  • the position of the output end of the multi-core SM fiber 116 is fixed by a plate-like member.
  • the arrangement of the output ends of the multi-core SM fiber 116 is the same as the arrangement of the LDs in the LD array 110 of FIG.
  • the diverging light emitted from the respective colors LD 111R, 111G, and 111B is converted into parallel light by the corresponding collimator lenses 112R, 112G, and 112B under the control of the control unit 200.
  • the dichroic mirror 113a has an optical characteristic of transmitting the red parallel light emitted from the collimator lens 112R and reflecting the green parallel light emitted from the collimator lens 112G. Further, the dichroic mirror 113b has an optical characteristic of reflecting the blue parallel light emitted from the collimator lens 112B and transmitting the light of other wavelengths.
  • each color parallel light emitted from the dichroic mirror 113b is scanned by the scan mirror 114 so as to enter the corresponding cores 116R, G, and B in the multi-core SM fiber 116.
  • a condensing lens 115 is provided between the cores 116R, G, B and the scan mirror 114 so that each color parallel light enters the cores 116R, G, B in a specific direction.
  • Each color light incident on the multi-core SM fiber 116 exposes the cross section shown in FIG. 12 at the output end, forms a point light source for each color light, and irradiates divergent light toward the lens array 120.
  • the divergent light that has entered the unit lens 121 that constitutes the lens array 120 is converted into a parallel light beam, and an image is formed by scanning the light deflection element 130.
  • the configurations after the lens array 120 can employ the various configurations described in the first to third embodiments.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view (top view) showing the configuration of the display device according to the fifth embodiment.
  • an image is formed by scanning with the light deflection element 130, whereas in this embodiment, liquid crystal panels 119 and 119 ′ known as spatial light modulation elements are used.
  • the configuration differs in that an image is formed.
  • the right-eye and left-eye liquid crystal panels 119 and 119 ′ are provided corresponding to the unit lenses 121 constituting the lens array 120. Further, it is preferable to use a micro display of less than 1 inch for the liquid crystal panels 119 and 119 ′.
  • the control unit 200 displays an image on the plurality of right-eye liquid crystal panels 119 and left-eye liquid crystal panels 119 ′, forms an image in the parallel light flux emitted from the collimator lens 118, and forms the image.
  • the contained divergent light is emitted.
  • a parallax is provided between an image displayed by the right-eye liquid crystal panel 119 and an image displayed by the left-eye liquid crystal panel 119 ′.
  • the unit lens 121 constituting the lens array 120 converts each divergent light into a parallel light beam and emits it to the viewer side.
  • the display surface is formed by the surface of the lens array 120 on the viewer side.
  • the liquid crystal panels 119 and 119 ′ are displaced with respect to the center of the optical axis of the unit lens 121 so that the parallel light beams are incident on the observation regions 103R and 103L for the right eye and the left eye. ing.
  • This is the same principle as in the third embodiment.
  • the right-eye liquid crystal panel 119 and the left-eye liquid crystal panel 119 ′ are shifted with respect to one unit lens 121, so that the right-eye liquid crystal panel 119 ′ is shifted in a different direction.
  • a parallel light beam and a parallel light beam for the left eye are emitted.
  • an image is formed using the spatial light modulation elements (liquid crystal panels 119 and 119 ').
  • the liquid crystal panels 119 and 119 ′ are used as the spatial light modulation elements.
  • a self-light-emitting optical element such as an organic EL panel is used in addition to such a form. It is good to do.
  • the light source composed of the LD light source 117 and the collimator lens 118 described with reference to FIG. 13 is not required, and the apparatus configuration can be simplified.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view (top view) illustrating a configuration of a display device according to the sixth embodiment
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a state of the MEMS mirror arrangement when the display device is viewed from the front.
  • the display device 100 includes a plurality of LD units 140, a MEMS mirror array 400, a light guide plate 123, a light shielding plate 125, a beam expander array 124, a light deflection element 130, and a prism 140.
  • the physical surface of the display device 100 that is formed by the prism 140 or the light deflection element 130 and is located closest to the viewer is the display surface.
  • the MEMS mirror array 400 includes a plurality of MEMS mirrors 122 arranged on the xy plane.
  • FIG. 15 is a diagram showing an arrangement state of the MEMS mirror array 400 of the present embodiment.
  • the reflection surface of each MEMS mirror 122 is movable, and the reflection direction of incident light can be controlled.
  • the MEMS mirror 122 may not be operated. However, when a dark part of an image is formed, that is, when it is not necessary to emit light from the display device 100, the first part of FIG.
  • the light shielding plate 125 as indicated by the broken line on the lower MEMS mirror 122, it is possible to block the light reflected by the MEMS mirror 122 and improve the contrast of the image. Yes.
  • the plurality of LD units 140 constituting the light source unit include each color LD (R) 111R, LD (G) 111G, LD (B) 111B, collimator lenses 112R, 112G, 112B, and dichroic mirrors 113a, 113b.
  • FIG. 14 shows the configuration of one LD unit 140.
  • a plurality of LD units 140 are arranged in the x-axis direction as shown in FIG. 15, and each LD unit 140 is arranged in the y-axis direction. It becomes a light source for the arranged MEMS mirrors 122.
  • the diverging light emitted from the respective colors LD 111R, 111G, and 111B is converted into parallel light by the corresponding collimator lenses 112R, 112G, and 112B under the control of the control unit 200.
  • the dichroic mirror 113a has an optical characteristic of transmitting the red parallel light emitted from the collimator lens 112R and reflecting the green parallel light emitted from the collimator lens 112G. Further, the dichroic mirror 113b has an optical characteristic of reflecting the blue parallel light emitted from the collimator lens 112B and transmitting the light of other wavelengths.
  • Parallel light emitted from the LD unit 140 is incident on the light guide plate 123 and propagates while being reflected inside.
  • the transmittance and reflectance characteristics of the surface 123a on the viewer side of the light guide plate 123 and the surface 123b on the side of the MEMS mirror array 400 are shown in FIGS. 16 (a) and 16 (b), respectively.
  • Both the surfaces 123a and 123b have a small incident angle, that is, the transmittance of light incident at an angle close to perpendicular to the surfaces 123a and 123b is close to 100%.
  • it has a certain incident angle, it has the property that a reflectance becomes remarkably high.
  • the parallel light guided by utilizing such a property of the surface is reflected by each of the MEMS mirrors 122, passes through the light guide plate 123, and is emitted to the observer side.
  • the light reflected by the MEMS mirror 122 passes through the light guide plate 123 and then enters the beam expander array 124.
  • the beam expander array 124 is configured by arranging an optical system having a negative refractive power and an optical system having a positive refractive power in order from the light guide plate 123 side. For this reason, the beam diameter of the light incident on the beam expander array 124 is enlarged.
  • the parallel light flux whose diameter has been enlarged is scanned by the light deflector 130 under the control of the control unit 200 to form an image.
  • the parallel light flux is directed to enter the observation regions 103R and 103L of the right eye and the left eye by the prism 140 after passing through the light deflection element 130.
  • by moving the MEMS mirror 122 and controlling the reflected light to be directed to the light shielding plate 125 it is possible to reproduce the dark part of the image and improve the contrast. .
  • FIG. 17 is a cross-sectional view (top view) showing the configuration of the display device according to the seventh embodiment.
  • the control unit 200 controls the MEMS mirror 122 based on the image information, and scans the light reflected by the MEMS mirror 122 to form an image. Since the configuration and arrangement of the MEMS mirror 122, the LD unit 140, and the light guide plate 123 in the present embodiment are substantially the same as those in the sixth embodiment described above, detailed description thereof is omitted here.
  • the physical surface of the display device 100 located on the most observer side formed by the prism 140 or the beam expander array 125 is the display surface.
  • the MEMS mirror 122 of this embodiment is configured to be able to rotate around the x axis and rotate around the y axis. With such a configuration, it is possible to scan by deflecting incident parallel light in the x and y directions.
  • the control unit 200 controls the reflection direction of the MEMS mirror 122 based on the image information, and forms an image by causing each color LD 140R, G, and B to emit light based on the image information input from the image information generation unit 400. To do. Due to the rotation of the MEMS mirror 122, the scanned parallel light passes through the light guide plate 123 and then enters the beam expander array 125.
  • the beam expander array 125 is configured by arranging an optical system having a relatively short focal length and an optical system having a relatively long focal length in order from the light guide plate 123 side. For this reason, the beam diameter of the light incident on the beam expander array 125 is enlarged. Thereafter, the light flux is directed by the prism 140 so as to enter the observation regions 103R and 103L of the right eye and the left eye.
  • the parallel light beam emitted from the display device 100 is directed to the observation regions 103R and 103L corresponding to the left and right eyes provided on the viewer side as described in FIG. Therefore, an observer who places an eyeball in the observation regions 103R and 103L and observes can observe a virtual image in the distance.
  • an adjustment optical element may be further provided on the display surface of the display device 100 of the above embodiment.
  • FIG. 18 shows a form in which a Fresnel lens 150 is provided as an adjustment optical element on the viewer side of the display device according to the above embodiment.
  • a Fresnel lens 150 having a focal length of ⁇ 750 mm is arranged and observed at a distance of 250 mm from the Fresnel lens 150, a virtual image is observed at a distance of 1000 mm (1 m) from the observer.
  • the observer observes an image 1 m ahead, and even a myopic person can focus on the image and can clearly observe the image.
  • a Fresnel lens 150 having a positive focal length may be used for a person with hyperopia.
  • the Fresnel lens 150 is taken as an example of the adjustment optical element.
  • the optical element is not limited to this, and the same effect can be obtained if the optical element has a negative or positive focal length.
  • Such an adjustment optical element is preferably provided as an attachment structure that can be attached to and detached from the display device 100. It can be attached / detached and deflected according to the visual acuity of the observer.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Display apparatus, 101 ... Display surface, 102 ... Unit area of display surface, 103R ... Predetermined observation area of right eye, 103L ... Observation area of left eye, 110 ... LD array, 111 ... LD for right eye, 111 '... LD for left eye, 112R, G, B ... collimator lens, 113a, b ... dichroic mirror, 114 ... scan mirror, 115 ... condensing lens, 116 ... multi-core SM fiber, 116a ... clad, 116R, G, B ... core, 117 ... LD light source (RGB), 118 ... collimator lens, 119 ...

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Abstract

【課題】遠方に投影された虚像を観察可能な表示装置を提供する。 【解決手段】本発明に係る表示装置は、複数の単位領域が配列された表示面を有し、各単位領域は、観察者に観察させる像を形成する平行光束を、単位領域間で異なる方向に射出するとともに、前記表示面に対して予め定められた位置に位置する観察領域に向けて射出することを特徴とする。

Description

表示装置
 本発明は、観察者に虚像を観察させる表示装置に関する。
 無限遠に投影された虚像を観察可能とする表示装置が知られている。特許文献1には、このような虚像を観察可能な表示装置が開示されている。この表示装置では、液晶表示素子から発した光を、基板内部で伝搬させ、基板に設けられた射出部から光を射出させることで、観察者の網膜に像を結像させる。その結果、観察者は、像を観察することができる。
 射出する光束の断面積が大きい無限遠投影型の表示装置は、平板部から離れて観察できること、視点をずらしても画角(見える視野)が変わらないことから、観察者の疲労感が少なく、また、無限遠に投影された虚像を観察するため、老眼の人でもはっきり観察することができる。このような特徴から、無限遠投影型の表示装置は、近年注目されている。
 ここで、特許文献1に記載の画像表示装置に用いられている光偏向デバイスは、掃引可能な角度が1°未満であり、画像表示装置としては画角が狭い。このため観察者の視野(画角)を広げるために、特許文献1の図7に記載のマイクロレンズアレイ121、122を用いている。すなわち、正のレンズと負のレンズを組み合せたアフォーカル・レンズ系を用いることで、角倍率を大きくして見かけ上の掃引角を大きくし、画角を広げている。
国際公開第2011/546821号パンフレット
 しかしながら、アフォーカル・レンズ系を用いて角倍率を大きくすると、アフォーカル・レンズ系に入射する光束よりも射出する光束の断面積(光束径)が小さくなる。すると観察者の眼に入射する光束径が小さくなるため、回折の影響が大きくなり、観察者が見ている画像の分解能が低くなってしまう。
 本発明は、虚像を観察可能な表示装置を提供することを目的とするものである。また、このような表示装置において、視野範囲の拡大、あるいは、観察される虚像の明るさの向上、少なくとも一方を実現することを目的としている。
 そのため、本発明に係る表示装置は、
 複数の単位領域が配列された表示面を有し、
 各前記単位領域は、観察者に観察させる像を形成する平行光束を、前記単位領域間で異なる方向に射出するとともに、前記表示面に対して予め定められた位置に位置する観察領域に向けて射出することを特徴とする。
 本発明に係る表示装置によれば、虚像を観察可能させることで、遠視の観察者に対しても老眼鏡などの補助具などを利用することなく、容易に像を観察させることが可能となる。また、単位領域から射出される平行光束を複数使用することで、視野範囲の拡大、あるいは、観察される虚像の明るさの向上、少なくとも一方を実現することが可能となる。
実施形態に係る表示装置の表示原理を説明するための図 実施形態に係る表示装置の表示原理を説明するための図 第1実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図) 第1実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(側面図) 第1実施形態に係る表示装置の構成を示す正面図 第1実施形態に係る表示装置において複数色のLDを発光させる際の様子を示した模式図 実施形態に係る表示装置を観察する様子を示す図 第2実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図) 第3実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図) 第3実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(側面図) 第4実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図) 第4実施形態にて使用するマルチコアSMファイバーの断面図 第5実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図) 第6実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図) 第6実施形態に係る表示装置のMEMSミラー配列の様子を示す正面図 第6、第7実施形態にて使用する導光板の各面の透過率・反射率特性を示す図 第7実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図) 調整用光学素子を設けた実施形態に係る表示装置を示す図を観察する様子を示す図
 以下、本発明のある態様に係る実施形態について図面に基づいて説明する。図1、図2は、本実施形態の表示装置について、その表示原理を説明するための図である。図1、図2に共通して示されるように、本実施形態に係る画像装置は、表示面101を有して構成されている。図では表示面101がxy平面となるようにx軸、y軸を定義し、xy平面に直交する軸をz軸と定義する。
 この表示面101は、xy面状に配列された複数の単位領域102にて形成されている。各単位領域102から出射される平行光束は、1つの平行光束で像を形成することを可能としている。また、各平行光束は、観察時に眼を配置すると推定される所定の領域(予め定められた領域)103R、103Lに向かって出射される。この例では、表示面101から各領域103R、103Lまでの距離を約250mmとしており、ユーザーが携帯情報端末などを手にとって使用する際の好適な距離となっている。ただし、表示面101から各領域103R、103Lまでの距離は、表示装置の設計時に適宜設定可能であり、250mmに限定されない。
 図では、右眼の領域103R、左眼の領域103L、それぞれの領域に対して、2つの単位領域102から平行光束が入射する様子が示されている。他の単位領域102から出射される平行光束も、これら領域103R、103L(観察領域)に対して入射するように各単位領域102における光学特性が設定されている。
 図1に示される形態では、各領域103R、103Lの同位置に複数の平行光束を入射させているが、平行光束の入射位置は予め定められた領域103R、103L中であれば、異なる位置に入射させることとしてもよい。同位置に平行光束を入射させた場合には、各平行光束が重畳して観察されることとなり、観察者に対する画角を拡大させることが可能となる。一方、平行光束の入射位置を異ならせた場合には、観察者に対する視野範囲(全画角を見渡すことが可能な眼の位置範囲)の拡大を図ることが可能となる。
 このように本実施形態の表示装置では、観察者は少なくとも何れか1つの単位領域102から出射される平行光束を観察する(眼に入射させる)ことで、観察者に無限遠に投影された虚像を観察させることが可能となり、遠視の観察者に対してはっきりとした像を観察させることが可能となる。また、本実施形態の表示装置によれば、角倍率の増加を目的としたアフォーカル・レンズ系を配置しないため、観察者が観察する画像の分解能が低下することを抑制した上で、観察者に対する画角を拡大させることができる。また、各単位領域102から出射される平行光束は、観察者の観察位置となる予め定められた領域103R、103Lに方向付けられているため、複数の平行光束を使用してこの領域103R、103Lをカバーすることが可能となっている。また、右眼用の領域103Rと左眼用の領域103Lに対して視差を有する像を含んだ平行光束を入射させる場合には観察者に対して立体視を観察させることも可能となる。このような立体視では、左右の領域103R、103L毎に平行光束が入射されるため、クロストークにより観察画像が劣化することも抑制される。
 表示装置による画像形成は、各平行光束中に像が含まれることとなるが、この像は平行光束を走査(スキャン)することで形成することとしてよい。図2には、ある単位領域102から出射される平行光束を左眼の領域103Lおいて走査する場合の形態が示されている。例えば、単位領域102内から出射される平行光束が点光源によるものである場合、光偏向素子などの走査手段によって2次元状に走査することで、点光源による2次元像を形成することが可能となる。図2では、ある単位領域102から出射された平行光束がx軸方向に走査されるときの様子が示されている。同平行光束に対して、y軸方向に対しても走査を行うことで像を形成することが可能となる。
 では、このような原理にて観察者に虚像を観察させる表示装置について、その各種実施形態を図を用いて説明する。
(第1実施形態)
 図3には、第1実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図について、その上面図が示されている。また、図4には、第1実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図について、その右側面図が示されている。第1実施形態に係る表示装置100は、LD(半導体レーザー)アレイ110、レンズアレイ120、光偏向素子130、プリズム140、制御部200を備えて構成されている。LDアレイ110とレンズアレイ120は、平行光を出射する光源として機能する。図では観察者の観察する平面をxy平面とするようにx軸、y軸を定義し、xy平面に直交する軸をz軸と定義する。
 この第1実施形態では、発散光を出射する発散光出射源としてLD(半導体レーザー)111と、LD111から出射された発散光を平行光に変換する光学変換素子としてレンズアレイ120を構成する単位レンズ121を使用している。また、LD111は、右眼用LD111と、左眼用LD111’の2種類が設けられており、各右眼用LD111、左眼用LD111’は、観察者が観察する際の右眼、左眼に対向する位置に配置されている。なお、発散光出射源としては、このLD(半導体レーザー)に代え、LEDなど各種光源とピンホールを組み合わせて使用することが可能である。
 本実施形態では、各右眼用LD111、左眼用LD111’について、複数色のLDの組(本実施形態ではRGBの3色)を用いており、各LDについて個別制御することでカラー表示可能な表示装置100を実現している。図に示されるように各右眼用LD111、左眼用LD111’と、レンズアレイ120を構成する単位レンズ121は、基本的に一対一の関係にあり、右眼用LD111、左眼用LD111’の発光点は対応する単位レンズ121の後側焦点に略位置している。このような構成により、右眼用LD111、左眼用LD111’から出射された発散光は、単位レンズ121で平行光束に変換され、無限遠に投影される。なお、レンズアレイ120中、隣接する単位レンズ121から出射される平行光束の間に隙間が生じないように、単位レンズ121は近接して設けることが好ましい。
 なお、本実施形態では、観察者による観察時、右眼と左眼の中央付近に位置する単位レンズ121については、右眼用LD111と、左眼用LD111’の両方にて使用することとしている。図3には右眼用LD111を白色にて、左眼用LD111’を褐色にて示しているが、LDアレイ110中、x軸方向中央付近(上から4番目と5番目に位置する)の単位レンズ121については、1つの単位レンズ121にて、右眼用LD111と、左眼用LD111’の両者を平行光束に変換している。物理的に右眼用LD111と左眼用LD111’は、LDアレイ110上の異なる位置に配置されることとなるが、本実施形態では、このような位置配置の事情を利用して、単位レンズ121から出射される平行光束を、右眼用LD111、左眼用LD111’とで異なる方向に出射させることとしている。
 光偏向素子130は、各単位レンズ121から射出された平行光を偏向させる手段であって、ここでは、y方向、x方向に偏向方向を有する2つの光偏向素子131、132を使用して、各単位レンズ121から射出された平行光を偏向させている。光偏向素子131、132としては、例えば、特開2011-112942号公報に記載されているメタマテリアル構造による光偏向素子が利用できる。この光偏向素子は、入射光を片面に入射させると、反対面から印加電圧に応じた偏向角度で光を出射することが可能である。印加電圧を可変とすることで偏向角度を変更することが可能となる。また、光偏向素子131、132としては、例えば、特開平7-92507号公報に記載されている液晶を用いた偏向素子を用いてもよい。
 プリズム140は、出射される平行光束が観察者側の右眼側、左眼側の各観察領域に向くように、その出射方向を変更する機能を有する光学素子である。本実施形態では、右眼用LD111、左眼用LD111’によって出射される各平行光束毎に設けられている。ただし、図1の中央付近については、前述したように右眼用LD111と、左眼用LD111’の配置位置によって出射方向を異ならせているため、プリズム140を設けておらず、各右眼用LD111、左眼用LD111’から出射された発散光は、光偏向素子130を通過後、それぞれ、右眼の観察領域、左眼の観察領域へ平行光束として入射する。本実施形態では、プリズム140の観察者側の面によって表示面101が形成される。
 制御部200は、各光偏向素子131、132に対してスキャン信号を出力する。このスキャン信号は、単位レンズ121にて偏向された平行光が、観察者の網膜上に二次元的な像面を形成するように各光偏向素子131、132を制御する信号である。なお、スキャン方式には、ラスタースキャンや、螺旋スキャンなど各種方式を採用することが可能である。この制御部200には、画像情報発生部300から出力される画像情報が入力される。表示装置100において立体視を行う場合には、右眼用と左眼用で異なる画像情報が入力されることとなる。
 入力された画像情報は、スキャン信号に同期した各色毎の光強度制御信号に変換され、LDアレイ110中の各LD111、111’に入力される。右眼用画像情報と左眼用画像情報が同じ場合には、右眼用LD111、左眼用LD111’の種別を問わず、全てのLD111、111’に対して同じ光強度制御信号が入力され、各LD111、111’は、光強度信号に応じた光強度で同時に明滅される。一方、立体視などのため、右眼用画像情報と左眼用画像情報とが異なる場合には、右眼用画像情報に基づく光強度制御信号は、全ての右眼用LD111に入力され、左眼用画像情報に基づく光強度制御信号は、全ての左眼用LD111’に入力され、左右異なる光強度信号に応じた光強度で右眼用LD111、左眼用LD111’が明滅する。
 また本実施形態では、複数色の光源を使用することでカラーの像を形成することとしている。そのため、光源としてのLD111、111’には、異なる色(波長帯)の発散光を出射するLDが複数配置されている。本実施形態では、各LD111、111’毎に赤、緑、青の色(波長帯)を有するLD111R、G、Bが、各単位レンズ121に対応する位置に配置されている。3つのLD111R、G、Bは単位レンズ121の略後側焦点位置においてy軸方向に並んで配置され、緑色のLD111Gが単位レンズ121の光軸上に位置している。なお、LDを構成する複数の色の組み合わせについては、赤、緑、青のみならず、適宜、必要に応じて選択してよい。
 制御部200は、光偏向素子130によるスキャンを行うと同時に、入力される画像情報に応じてLD111R、G、Bの光強度を制御することでカラーの像を形成することが可能である。その際、LD111R、G、Bを同時に発光させることとしてもよいが、その場合、図3にも示されるようにLD111R、G、Bは、y軸上の位置が異なっているため、単位レンズ113により結像される像の位置もずれることとなる。
 このような各色の結像位置のずれを防ぐため、本実施形態では、各色のLD111R、G、Bの何れか1つを発光させるとともに、発光させるLD111R、G、Bに応じて光偏向素子130の偏向角度を補正することとしている。
 図6には、複数色のLD111R、G、Bを発光させる際の様子を示した模式図が示されている。ここでは各色のLD111R、G、Bは同時に発光することはなく、各LD111R、G、Bが順番に発光することとなる。各色LD111R、G、Bは、1画面分、あるいは、1ライン分といった所定の単位で像を形成し、全ての色のLD111R、G、Bによる走査が終了することで1つの像が形成されることとなる。なお、図6(a)、(b)、(c)において、発光するLD111R、G、Bにはアンダーラインを付している。
 図6(a)は、中央に位置する緑色のLD111Gが発光したときの図である。緑色のLD111Gの発光点は、単位レンズ121の光軸上に位置しているため、発光点から発した光は単位レンズ121から光軸に平行に射出し、光偏向素子130から垂直に射出する。
 図6(b)は赤色のLD111Rが発光したときの図である。赤色のLD111Rの発光点は、単位レンズ121の光軸よりy軸方向にプラス方向に位置している。このため、単位レンズ121に入射した光束はy軸方向に傾きを持つ。しかしながら、観察者に対し、図6(a)と同じ位置に観察させるためには、緑色のLD111Gと同様、光偏向素子130から垂直に射出させることが必要とされる。このため、赤色のLD111Rが発光しているときには、y軸方向に斜めに入射した平行光が、光偏向素子130に対して垂直に射出するよう、y軸方向の光偏向素子131に対して偏向角度の補正が行われる。
 図6(c)は青色のLD111Bが発光したときの図である。青色のLD111Bの発光点は、単位レンズ121の光軸よりy軸方向にマイナス方向に位置している。このため、単位レンズ121に入射した光束はy軸方向に傾きを持つ。前述した赤色のときと同様に青色のLD111Bが発光しているときには、y軸方向に斜めに入射した平行光が、光偏向素子130に対して垂直に射出するよう、y軸方向の光偏向素子131に対して偏向角度の補正が行われる。
 ここでは、光偏向素子130から垂直に出射される場合について説明したが、他の偏向角度の場合においても光偏向素子130に対して同様の補正を行うことで、各色の像を同じ位置に結像させることが可能となる。本実施形態では、単位レンズ121の光軸上に位置する緑色のLD111Gを基準として、赤色、青色のLD111R、Bの偏向方向の補正を行っているが、補正対象とされるLD111R、G、Bは、その配置位置などに応じて適宜決定することが可能である。
 単位レンズ121から射出した平行光は、像を形成するため光偏向素子130によって偏向された後、プリズム140を介して観察者側の観察領域103R、103Lに方向付けられて出射される。その際、制御部200は、入力される画像情報に応じてLD111R、G、Bを発光させることで、像面内に画像情報に応じた虚像を形成する。
 このように本実施形態では、複数色(波長帯)のLD111R、G、Bを使用したことで、カラーの虚像を観察者に観察させることが可能となる。その際、LD111R、G、Bの配置位置に伴う出射方向のずれを、光偏向素子130にて補正することで、位置ずれのない像を観察させることが可能となる。
 図7は、本実施形態に係る表示装置を観察する様子を示した図である。観察者は、表示装置100によって形成される虚像を観察することが可能となる。以上、説明したように本実施形態の表示装置では、遠方に形成される虚像を観察させることで、老視(遠視)の観察者であっても鮮明な像を観察することが可能となる。また、LD111、単位レンズ121といった微細な光学要素で構成されているため、光学要素間の光学距離を短くすることが可能であり、表示装置の薄型化を図ることが可能となる。また、このような光学要素を二次元的(xy平面内)に配列するという簡易な構成で観察可能な範囲の拡大化を図ることも可能である。
(第2実施形態)
 図8には、第2実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図)が示されている。第1実施形態では、表示装置100から出射される平行光束が観察者側の観察領域103R、103Lに入射するように方向付けるため、プリズム140を使用していたが、この第2実施形態では、プリズム140を使用しない点において異なった構成となっている。なお、この第2実施形態では光偏向素子130の観察者側の面によって表示面が形成される。
 すなわち、この第2実施形態では、像を形成するために走査を行う光偏向素子130に対して、観察領域103R、103Lに入射させるための方向付け機能を持たせることとしている。光偏向素子130のゼロ点(像形成のための中心点)において出射される平行光束は、光偏向素子130にて、観察者側の観察領域103R、103Lに入射するように方向付けられる。このように本実施形態では、観察領域103R、103Lへの方向付けを光偏向素子130で行うこととしており、第1実施形態のようにプリズム130を必要としない構成としている。
(第3実施形態)
 図9、図10には、第3実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(図9:上面図、図10:右側面図)が示されている。この第3実施形態は、第2実施形態と同様、第1実施形態のプリズム130を必要としない構成となっている。この第3実施形態では、単位レンズ121に対するLD111、111’の位置変位にて、出射される平行光束を観察領域103R、103Lに向くように方向付けた形態となっている。なお、この第3実施形態では光偏向素子130の観察者側の面によって表示面が形成される。
 図9において、LDアレイ110の外側付近に位置するLD111、111’は、単位レンズ121の光軸中心から外れた位置に配置することで、単位レンズ121から出射される平行光束の方向付けを行っている。このように本実施形態では、観察領域103R、103Lへの方向付けを光偏向素子130で行うこととしており、第1実施形態のようにプリズム130を必要としない構成としている。また、図10に示されるようにy軸方向における方向付けについても、LDアレイ110の外側付近に位置するLD111程、単位レンズ121の光軸中心から外れた位置に配置することで、観察領域103R、103Lへの方向付けが行われている。
 第2、第3実施形態においては、平行光束の方向付けをそれぞれ、光偏向素子130、単位レンズとLD111、111’の位置関係にて行うこととしたが、出射される平行光束が観察領域103R、103Lへと入射する形態であれば、第1~第3実施形態における方向付けのための構成を適宜組み合わせて実現することも可能である。
(第4実施形態)
 図11は、第4実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図)が示されている。この第4実施形態は、光源部に特徴を有することとしており、各単位レンズアレイ121への発散光は、マルチコア光ファイバー116によって供給される。なお、この第4実施形態では光偏向素子130の観察者側の面によって表示面が形成される。
 この第4実施形態の光源部は、各色LD(R)111R、LD(G)111G、LD(B)111B、コリメータレンズ112R、112G、112B、ダイクロイックミラー113a、113b、スキャンミラー114,集光レンズ115を備えて構成されている。
 一方、マルチコアSMファイバー(光ファイバー)116は、図12に示される断面構成を有している。すなわち、クラッド116a内に各色の光を導光するためのコア116R、G、Bが形成されている。マルチコアSMファイバー116の出力端は、板状の部材によって、その位置が固定されている。マルチコアSMファイバー116の出力端の配置は、図8のLDアレイ110の各LDの配置と同様である。
 制御部200による制御にて、各色LD111R、111G、111Bから出射された発散光は、対応するコリメータレンズ112R、112G、112Bにて平行光に変換される。ダイクロイックミラー113aは、コリメータレンズ112Rから出射された赤色の平行光を透過するとともに、コリメータレンズ112Gから出射された緑色の平行光を反射する光学特性を有している。また、ダイクロイックミラー113bは、コリメータレンズ112Bから出射された青色の平行光を反射し、それ以外の波長の光を透過する光学特性を有している。
 このような光学構成にて、ダイクロイックミラー113bから出射される各色平行光は、スキャンミラー114によって、マルチコアSMファイバー116内で対応する色のコア116R、G、Bに入射するように走査される。その際、各色平行光が特定の方向でコア116R、G、Bに入射するべく、コア116R、G、Bとスキャンミラー114との間には集光レンズ115が設けられている。
 マルチコアSMファイバー116に入射した各色光は、出力端にて図12に示される断面を露出し、各色光について点光源を形成し、レンズアレイ120に向かって発散光を照射する。レンズアレイ120を構成する単位レンズ121に入射した発散光は、平行光束に変換され、光偏向素子130の走査によって像を形成することとなる。レンズアレイ120以降の構成は、第1~第3実施形態で説明した各種構成を採用することが可能である。
(第5実施形態)
 図13は、第5実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図)である。前述した第1~第4実施形態では、光偏向素子130による走査によって像を形成していたのに対し、本実施形態では、空間光変調素子として知られる液晶パネル119、119’を使用して像を形成する点において異なった構成となっている。本実施形態では、右眼用、左眼用、それぞれの液晶パネル119、119’は、レンズアレイ120を構成する単位レンズ121に対応して設けられている。また、液晶パネル119、119’には1インチ未満のマイクロディスプレイを使用することが好ましい。
 制御部200は、複数配置された右眼用液晶パネル119、左眼用液晶パネル119’に対して、画像を表示させ、コリメータレンズ118から出射される平行光束内に像を形成し、像を含んだ発散光を出射する。なお、立体視を行う場合には、右眼用液晶パネル119が表示する画像と、左眼用液晶パネル119’が表示する画像との間に視差が設けられる。レンズアレイ120を構成する単位レンズ121は、各発散光を平行光束に変換し、観察者側に出射させる。この第5実施形態ではレンズアレイ120の観察者側の面によって表示面が形成される。
 本実施形態では、単位レンズ121の光軸中心に対して液晶パネル119、119’の位置をずらすことで、平行光束が右眼、左眼の観察領域103R、103Lに入射するよう方向付けを行っている。これは、第3実施形態と同様の原理である。また、中央付近に位置する単位レンズ121では、1つの単位レンズ121に対し、右眼用液晶パネル119と、左眼用液晶パネル119’をずらして配置することで、異なる方向に右眼用の平行光束、左眼用の平行光束を出射させている。このように第5実施形態では、空間光変調素子(液晶パネル119、119’)を使用して像を形成することとしている。
 本実施形態では、空間光変調素子として液晶パネル119、119’を使用することとしたが、空間変調素子としては、このような形態以外に有機ELパネルのような自己発光型の光学素子を使用することとしてもよい。このような自己発光型の光学素子では、図13で説明したLD光源117、コリメータレンズ118などで構成される光源が不要となり、装置構成の簡略化を図ることが可能となる。
(第6実施形態)
 図14は、第6実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図)であり、図15は、表示装置を正面から見たときのMEMSミラー配列の様子を示す図である。
 第6実施形態の表示装置100は、複数のLDユニット140、MEMSミラーアレイ400、導光板123、遮光板125、ビームエキスパンダーアレイ124、光偏向素子130、プリズム140を含んで構成されている。なお、この第6実施形態では、プリズム140もしくは光偏向素子130によって形成される最も観察者側に位置する表示装置100の物理的面が表示面となる。
 MEMSミラーアレイ400は、xy面上にMEMSミラー122が複数配列して構成されている。図15は、本実施形態のMEMSミラーアレイ400の配列の様子を示した図である。個々のMEMSミラー122は、その反射面が可動であって、入射した光の反射方向を制御することが可能となっている。本実施形態では、このMEMSミラー122を動作させないことも可能であるが、像の暗部などを形成する場合、すなわち、表示装置100から光を出射する必要が無い場合には、図14の一番下のMEMSミラー122に破線で示されているように遮光板125に反射光を向けることで、MEMSミラー122にて反射された光を遮断し、像のコントラスト向上を図ることが可能となっている。
 光源部を構成する複数のLDユニット140は、各色LD(R)111R、LD(G)111G、LD(B)111B、コリメータレンズ112R、112G、112B、ダイクロイックミラー113a、113bを備えて構成されている。図14では1つのLDユニット140についてその構成を示したものであり、複数のLDユニット140は、図15に示されるようにx軸方向に複数配列され、各LDユニット140は、y軸方向に配列されたMEMSミラー122に対する光源となる。
 制御部200による制御にて、各色LD111R、111G、111Bから出射された発散光は、対応するコリメータレンズ112R、112G、112Bにて平行光に変換される。ダイクロイックミラー113aは、コリメータレンズ112Rから出射された赤色の平行光を透過するとともに、コリメータレンズ112Gから出射された緑色の平行光を反射する光学特性を有している。また、ダイクロイックミラー113bは、コリメータレンズ112Bから出射された青色の平行光を反射し、それ以外の波長の光を透過する光学特性を有している。
 LDユニット140から出射された平行光は、導光板123に入射し、その内部を反射しながら伝搬する。導光板123の観察者側の面123aと、MEMSミラーアレイ400側の面123bの透過率、反射率特性が、図16(a)、図16(b)にそれぞれ示されている。面123a、123bとも小さい入射角、すなわち、各面123a、123bに対して垂直に近い角度で入射する光線の透過率は100%に近い。一方、ある程度の入射角を有する場合には反射率が格段に高くなる性質を有している。このような面の性質を利用して導光された平行光は、MEMSミラー122のそれぞれで反射され、導光板123を透過して観察者側に出射される。
 MEMSミラー122で反射された光は、導光板123を通過後、ビームエキスパンダーアレイ124に入射する。本実施形態では、導光板123側から順に負の屈折力を有する光学系と、正の屈折力を有する光学系と、を配置することでビームエキスパンダーアレイ124を構成している。このため、ビームエキスパンダーアレイ124に入射した光の光束径は拡大される。光束径が拡大された平行光束は、光偏向素子130において、制御部200の制御による制御にて走査され像を形成することになる。平行光束は、光偏向素子130を通過後、プリズム140にて右眼、左眼の観察領域103R、103Lに入射するよう方向付けられる。なお、前述したように本実施形態では、MEMSミラー122を可動し、その反射光を遮光板125に向けるように制御することで、像の暗部を再現しコントラストの向上を図ることが可能である。
(第7実施形態)
 図17は、第7実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図(上面図)である。この第7実施形態では、制御部200は、画像情報に基づいてMEMSミラー122を制御し、MEMSミラー122にて反射された光を走査することで像を形成する形態となっている。本実施形態におけるMEMSミラー122、LDユニット140、並びに、導光板123の構成、配置は、前述した第6実施形態のものとほぼ同様であるため、ここではその詳細な説明を省略する。なお、この第7実施形態では、プリズム140もしくはビームエキスパンダーアレイ125によって形成される最も観察者側に位置する表示装置100の物理的面が表示面となる。
 本実施形態のMEMSミラー122は、x軸を中心とした回転、およびy軸を中心とした回転が可能となるように構成されている。このような構成により、入射する平行光をx方向、y方向に偏向させてスキャンを行うことが可能である。制御部200は、画像情報に基づいてMEMSミラー122の反射方向を制御するとともに、画像情報発生部400から入力される画像情報に基づいて、各色LD140R、G、Bを発光させることで像を形成する。MEMSミラー122の回転により、走査された平行光は、導光板123を通過後、ビームエキスパンダーアレイ125に入射する。本実施形態では、導光板123側から順に相対的に焦点距離の短い光学系と、相対的に焦点距離が長い光学系と、を配置することでビームエキスパンダーアレイ125を構成している。このため、ビームエキスパンダーアレイ125に入射した光の光束径は拡大される。その後、光束は、プリズム140にて右眼、左眼の観察領域103R、103Lに入射するよう方向付けられる。
 本実施形態においても表示装置100から出射された平行光束は、図1で説明したように観察者側に設けられた左右両眼に対応する観察領域103R、103Lに方向付けられる。したがって、観察領域103R、103Lに眼球を配置して観察する観察者は、遠方に虚像を観察することが可能となる。
 以上、本発明のある態様に係る実施形態について説明したが、上記実施形態の表示装置によれば、遠方に画像を投影することで、遠視の観察者に対しても観察可能な虚像を観察させることが可能である。なお、このような表示装置を近視の観察者が使用する場合、投影された遠方の画像にピントを合わせることが難しい場合がある。
 このような場合、上記実施形態の表示装置100の表示面にさらに調整用光学素子を設けてもよい。図18は、上記実施形態に係る表示装置の観察者側に調整用光学素子としてフレネルレンズ150を設けた形態が示されている。
 例えば、焦点距離が-750mmのフレネルレンズ150を配置し、フレネルレンズ150から250mmの距離で観察した場合、観察者から1000mm(1m)の距離に虚像が観察される。これにより観察者は1m先の像を観察することとなり、近視の人でも像にピントを合わせることができ、はっきりと画像を観察することが可能となる。
 また、遠視の人に対しては正の焦点距離を有するフレネルレンズ150を用いればよい。ここでは調整用光学素子としてフレネルレンズ150を例にあげたが、それに限らず負または正の焦点距離を有する光学素子であれば同様の効果が得られる。なお、このような調整用光学素子は、表示装置100に対して着脱可能なアタッチメント構成として設けることが好ましい。観察者の視力に応じて着脱、偏向することが可能となる。
 以上、本発明のある態様に係る実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態のみに限られるものではなく、それぞれの実施形態の構成を適宜組み合わせて構成した実施形態も本発明の範疇となる。
100…表示装置、101…表示面、102…表示面の単位領域、103R…右眼の所定観察領域、103L…左眼の観察領域、110…LDアレイ、111…右眼用LD、111’…左眼用LD、112R、G、B…コリメータレンズ、113a、b…ダイクロイックミラー、114…スキャンミラー、115…集光レンズ、116…マルチコアSMファイバー、116a…クラッド、116R、G、B…コア、117…LD光源(RGB)、118…コリメータレンズ、119…右眼用液晶パネル、119’…左眼用液晶パネル、120…レンズアレイ、121…単位レンズ、122…MEMSミラー、123…導光板、124…ビームエキスパンダーアレイ、125…遮光板、130…光偏向素子、131…光偏向素子(y軸方向)、132…光偏向素子(x軸方向)、140…プリズム、150…フレネルレンズ、400…MEMSミラーアレイ、500…LD電源

Claims (10)

  1.  複数の単位領域が配列された表示面を有し、
     各前記単位領域は、観察者に観察させる像を形成する平行光束を、前記単位領域間で異なる方向に射出するとともに、前記表示面に対して予め定められた位置に位置する観察領域に向けて射出することを特徴とする
     表示装置。
  2.  各前記観察領域は、観察者の右眼用に設定された前記観察領域と、観察者の左眼用に設けられた前記観察領域であることを特徴とする
     請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記平行光束の射出方向を前記単位領域毎に調整可能な光学素子を備え、
     前記光学素子は、前記単位領域から射出される前記平行光束が前記観察領域を向くように方向付けすることを特徴とする
     請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記平行光束の射出方向を前記単位領域毎に調整可能な光偏向素子を備え、
     前記光偏向素子は、前記単位領域から射出される前記平行光束が前記観察領域を向くように方向付けすることを特徴とする
     請求項1に記載の表示装置。
  5.  発散光を射出する光源と、
     前記発散光を前記平行光束に変換する単位レンズと、を備え、
     前記光源と前記単位レンズの配置関係によって、前記単位領域から射出される前記平行光束が前記観察領域を向くように方向付けされることを特徴とする
     請求項1に記載の表示装置。
  6.  前記光源は、それぞれが異なる波長帯の拡散光を出射する複数の拡散光出射源を有し、
     前記光源内の何れか1つの前記拡散光出射源を発光させると共に、発光させた前記拡散光出射源に応じた偏向角度で前記光偏向素子を偏向させる制御部と、を有することを特徴とする
     請求項5に記載の表示装置。
  7.  前記平行光束にて形成される像は、光偏向素子による走査によって形成されることを特徴とする
     請求項1に記載の表示装置。
  8.  前記平行光束にて形成される像は、空間光変調素子によって形成されることを特徴とする
     請求項1に記載の表示装置。
  9.  前記空間光変調素子は、有機ELパネルであることを特徴とする
     請求項8に記載の表示装置。
  10.  前記平行光束にて形成される像は、MEMSミラーによる走査によって形成されることを特徴とする
     請求項1に記載の表示装置。
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