WO2020226072A1 - 表示システム、表示方法及び透明表示体 - Google Patents

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成紀 山田
幸宏 垰
義規 井口
岩田 理
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    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/57Control of contrast or brightness
    • H04N5/58Control of contrast or brightness in dependence upon ambient light

Definitions

  • the present invention relates to a display system, a display method, and a transparent display body.
  • reflection in which the image light projected from the projector installed on the image display surface side is visually displayed as an image to the observer on the image display surface side while having transparency that allows the background light to pass through.
  • a type of image display transparent member is known.
  • the transparent screen reflects the projected image light in a fixed state such as being attached or sandwiched to a highly transparent member such as a window glass or a windshield of a car. Can be displayed, and the scenery on the other side of the screen can be seen through. Therefore, the demand for such a transparent screen is increasing due to its high design.
  • the image light when the image light is projected obliquely to the reflective image display transparent member, some of the image light is on the side opposite to the image source side in the thickness direction of the image display transparent member, not in the direction of the observer. It may emit toward the upper part of.
  • unnecessary image light emission light
  • the image is reflected on the ceiling or the like, which causes a problem that the design of the image display device is deteriorated.
  • the reflective image display transparent member the image light is transmitted to the surface opposite to the image display surface (hereinafter, also referred to as "back surface"), and the image is reflected on the back surface (hereinafter, "back reflection").
  • the projected image may also be visible to the observer on the opposite side of the projector. When such show-through occurs, the privacy of a true observer who observes the reflected light on the same side as the projector may be impaired.
  • the present disclosure provides a display system, a display method, and a transparent display body capable of suppressing show-through of an image.
  • a transparent display body having a first surface and a second surface opposite to the first surface, A sensor that detects the brightness of the transparent display body or the periphery of the transparent display body, A calculation unit that derives the background brightness due to external light when the transparent display body is viewed from the side of the second surface based on the brightness detected by the sensor.
  • a control unit for displaying an image on the first surface is provided.
  • the show-through brightness which is the brightness of the image generated on the side of the second surface
  • SB background brightness
  • the control unit has an image that is the brightness of the image to be displayed on the first surface according to the background brightness derived by the calculation unit so that (BB / SB) is equal to or less than a predetermined contrast value.
  • this disclosure is The brightness of the transparent display body having the first surface and the second surface opposite to the first surface or the periphery of the transparent display body is detected. Based on the detected brightness, the background brightness due to external light when the transparent display body is viewed from the side of the second surface is derived.
  • the show-through brightness which is the brightness of the image generated on the side of the second surface
  • SB background brightness
  • a display method for controlling the image brightness which is the brightness of the image to be displayed on the first surface, according to the derived background brightness so as to be equal to or less than the contrast value.
  • this disclosure is A transparent display body having a first surface and a second surface opposite to the first surface and displaying an image on the first surface.
  • the show-through brightness which is the brightness of the image generated on the side of the second surface
  • SB the background brightness due to external light when the transparent display is viewed from the side of the second surface
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration example of a display system according to an embodiment.
  • the display system 100 shown in FIG. 1 suppresses show-through by performing dimming (image brightness adjustment) on the transparent display body 10 itself or the transparent display body 10 according to the ambient brightness of the transparent display body 10. (Suppression may include elimination).
  • the display system 100 is based on the brightness detected by at least one sensor so that the image displayed on the transparent display body 10 is visible to the observer A and not visible to the observer B. Control the brightness of the image.
  • FIG. 1 illustrates a case where the display system 100 is mounted on the vehicle 200, but the technology of the present disclosure is not limited to the use of the vehicle, and can be applied to the use other than the vehicle.
  • the transparent display body on which an image is displayed by the technique of the present disclosure may be applied to a transparent member such as a window glass mounted on a vehicle, or a window glass for a building, a showcase, an exhibition case, a glass door.
  • a transparent member such as a transparent partition.
  • the transparent display body is provided on such a transparent member, it does not have to be provided on such a transparent member.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a display system according to an embodiment. Next, a configuration example of the display system 100 will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the display system 100 includes a transparent display body 10, a sensor 20, a calculation unit 30, and a control unit 40.
  • the transparent display body 10 is a plate-shaped or film-shaped device provided on a transparent member (not shown) such as a window glass.
  • the transparent display body 10 is installed on the surface or inside of a transparent member such as a window glass.
  • the transparent member on which the transparent display body 10 is installed is not limited to the front windshield on the front side of the vehicle, and may be the rear glass on the rear side of the vehicle, the side glass on the side of the vehicle, or the roof glass on the ceiling side of the vehicle.
  • the transparent display body 10 has a display surface 11 for displaying an image and a back surface 12 on the opposite side of the display surface 11.
  • the display surface 11 is an example of the first surface
  • the back surface 12 is an example of the second surface.
  • image X the image displayed on the display surface 11
  • the transparent display body 10 may be a reflective transparent screen that reflects the image light projected on the display surface 11 to display the image X on the display surface 11, or a self-luminous type that displays the image X by self-emission of the pixels. It may be a transparent display of.
  • a dimming member (not shown) may be provided on the back surface 12 side.
  • the various physical property values of the transparent display body 10 refer to the physical property values of the transparent display body 10 as a whole including the dimming member.
  • the visible light transmission rate is preferably 20% or more
  • the transmitted haze is preferably 20% or less
  • the surface roughness Ra of the display surface 11 is 1 ⁇ m or less. It is preferable that the reflectance is 8% or more.
  • the transmitted haze is measured in accordance with the Japanese Industrial Standard (JIS K7136), and among the transmitted light transmitted through the test plate to be measured in the plate thickness direction, 2.5 ° or more from the incident light due to forward scattering. It is calculated as a percentage of transmitted light.
  • the light source used for measuring the transmitted haze value the D65 light source described in Japanese Industrial Standards (JIS Z8720: 2012) is used.
  • the viewing angle is preferably 5 ° or more. If it is 18 ° or more, it is more preferable that it can be used by drivers of various heights, and if it is 50 ° or more and 180 ° or less, it is further preferable that occupants other than the driver can visually recognize the image.
  • the viewing angle is a value obtained by shifting the luminance meter in the circumferential direction without changing the measurement point from the direction in which the maximum image brightness is obtained, and doubling the angle at which the brightness becomes half of the maximum image brightness. Represent.
  • the aperture ratio is preferably 20% or more in terms of ensuring image brightness, and preferably 50% or more in terms of achieving both transparency and image brightness, and is transparent. 70% or more is preferable in terms of further enhancing the property.
  • the aperture ratio means that the light emitting region in which a plurality of fine light emitting elements are arranged (the region excluding the plurality of fine light emitting elements and the non-light emitting region such as the IC (Integrated Circuit) for driving them and the wiring) is transparent. Represents the ratio to the display surface.
  • the sensor 20 detects the brightness around the transparent display body 10 or the transparent display body 10, and outputs a detection signal representing the detected brightness to the calculation unit 30.
  • the sensor 20 may be an illuminance sensor that detects the illuminance of the surface illuminated by light around the transparent display body 10 or the transparent display body 10, or the brightness that detects the brightness around the transparent display body 10 or the transparent display body 10. It may be a sensor.
  • the sensor 20 is installed at or near the transparent display body 10.
  • FIG. 1 shows a sensor 20 installed in the vicinity of the transparent display body 10, and illustrates an installation location of the sensor 20.
  • the sensor 20 may be a sensor 20A installed in the vehicle below the transparent display body 10, a sensor 20B installed outside the vehicle below the transparent display body 10, or outside the vehicle above the transparent display body 10.
  • the sensor 20C installed in may be used.
  • the number of sensors 20 is not limited to one, and may be plural.
  • the calculation unit 30 derives the brightness due to external light (background brightness SB) when the transparent display body 10 is viewed from the back surface 12 side based on the brightness detected by the sensor 20.
  • the background brightness SB is the side of the back surface 12 (the side of the observer B) of the light reflected by the transparent display body 10 (normally reflected light) and the light diffused by the transparent display body 10 (diffuse reflected light). ) Represents the brightness due to the positively reflected light and the diffusely reflected light.
  • the arithmetic unit 30 may derive the background luminance SB based on the detection signal representing the detected luminance.
  • the calculation unit 30 may derive the background luminance SB corresponding to the detected peripheral illuminance E.
  • the calculation unit 30 uses the reflectance of the transparent display body 10 to determine the background brightness SB corresponding to the detected peripheral illuminance E. calculate.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of a method of calculating the background brightness SB from the ambient illuminance E outside the vehicle.
  • the ambient illuminance outside the vehicle is E
  • the tilt angle of the transparent display body 10 attached to the windshield with respect to the horizontal plane is ⁇
  • the specular reflectance of the transparent display body 10 is Rr
  • the diffuse reflectance of the transparent display body 10 is Rd.
  • the specular reflectance is a value obtained by the reflectance measurement described in Japanese Industrial Standards (JIS D5705-1993).
  • the diffuse reflectance is a value obtained by measurement of the Japanese Industrial Standard (JIS K5500).
  • the constant ⁇ is a constant determined by the position of the observer outside the vehicle who does not want to show the show-through.
  • the background brightness SB seen from the position of a person outside the vehicle who does not want to show the show-through may be measured in advance, and ⁇ may be determined so as to satisfy the calculation formula (A).
  • the position where the show-through brightness is maximized may be selected, or the position where the background brightness SB is low may be selected.
  • the position where the show-through brightness is maximized may be the normal direction of the image projection portion of the windshield.
  • the windshield when the background brightness SB is low, the windshield is placed so that the normal direction of the windshield faces south when the sun is in the south, and the azimuth is ⁇ 80 when the front of the windshield is at an azimuth of 0 °. It may be a position where the elevation angle is 0 ° in the direction of °.
  • the ambient illuminance E outside the vehicle may be calculated in consideration of the transmittance T of the transparent display body 10. For example, the ambient illuminance E outside the vehicle can be calculated by dividing the ambient illuminance E'measured inside the vehicle by T.
  • the arithmetic unit 30 is, for example, an ECU (Electronic Control Unit) including a processor such as a CPU (Central Processing Unit) and a memory for storing a program. Each function of the arithmetic unit 30 is realized by operating the processor by a program readable and stored in the memory.
  • ECU Electronic Control Unit
  • CPU Central Processing Unit
  • the control unit 40 displays the image X on the display surface 11 according to the calculation result by the calculation unit 30.
  • the control unit 40 is a projector that projects image light onto the display surface 11 when the transparent display body 10 is a reflective transparent screen.
  • the projector is mounted away from the transparent display body 10 itself or the transparent display body 10. Projectors include long-focus projectors and short-focus projectors, and projectors are selected according to each application.
  • the control unit 40 is a plurality of light emitting elements that emit light from each pixel. The plurality of light emitting elements are built in the transparent display body 10.
  • BB represents the brightness of the image X generated on the back surface 12 side (show-through brightness)
  • SB represents the brightness due to external light (background brightness) when the transparent display body 10 is viewed from the back surface 12 side.
  • the show-through brightness BB represents the brightness of the image (show-through image) in which the image X is reflected on the back surface 12.
  • (BB / SB) becomes equal to or less than a predetermined contrast value by inputting a control signal for controlling the image luminance FB from the control unit 40.
  • the control unit 40 changes the value of the numerator of the contrast C (that is, that is) according to the change.
  • the show-through brightness BB) is changed by adjusting the image brightness FB. For example, when the periphery of the transparent display body 10 becomes dark, the background brightness SB becomes small, so the contrast C becomes high unless the image brightness FB is adjusted at all. As a result, the observer B can easily see the show-through image, and the image X visually recognized by the observer A may be stolen by the observer B.
  • control unit 40 reduces the show-through brightness BB by reducing the image brightness FB so that the contrast C becomes equal to or less than a predetermined contrast value even if the background brightness SB decreases.
  • the increase in contrast C can be suppressed and the show-through of the image X can be suppressed.
  • the display system 100 controls the image luminance FB so that the contrast C becomes equal to or less than a predetermined contrast value (or does not exceed a predetermined contrast value) according to the change of the background luminance SB.
  • a control unit 40 is provided. As a result, show-through can be suppressed, and the privacy of the true observer A who observes the image X can be ensured.
  • control unit 40 may control the image luminance FB according to the background luminance SB derived by the arithmetic unit 30 so that the contrast C converges to a constant value equal to or less than a predetermined contrast value.
  • the control unit 40 may control the image luminance FB according to the background luminance SB derived by the arithmetic unit 30 so that the contrast C converges to a constant value equal to or less than a predetermined contrast value.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the relationship between the contrast C and the background brightness SB, which makes it difficult for the observer B to see the show-through of the image X.
  • “ ⁇ ” is a plot of the relationship between the contrast C and the background luminance SB, which makes it difficult for the observer B to see the show-through of the white image X.
  • “ ⁇ ” is a plot of the relationship between the contrast C and the background luminance SB, which makes it difficult for the observer B to see the show-through of the red image X.
  • X is a plot of the relationship between the contrast C and the background brightness SB, which makes it difficult for the observer B to see the show-through of the green image X.
  • “ ⁇ ” is a plot of the relationship between the contrast C and the background luminance SB, which makes it difficult for the observer B to see the show-through of the blue image X.
  • Table 1 shows the data of each plot point on FIG.
  • the numerical values in parentheses in Table 1 indicate (show-through brightness BB / upper limit value of show-through brightness BBmax).
  • the upper limit value BBmax of the show-through brightness is the show-through brightness of the transparent display body 10 when dimming is not performed.
  • Each plot point on FIG. 3 is data obtained by an evaluation system set up in a dark room.
  • FIG. 5 is a schematic side view of the evaluation system.
  • FIG. 6 is a schematic bird's-eye view of the evaluation system.
  • Transparent display 10 Transparent screen Control unit 40: Projector 41 (long focus projector, manufactured by CASIO, XJ-A257) Transparent screen characteristics: transmittance 71%, haze 1.4%, screen gain 0.5 Characteristics of projector 41: 3000 lumens Background brightness due to external light SB: Controlled by adjusting the intensity of the light source 50 (measured under the conditions of 0.2, 1, 100, 200, 300, 400 [cd / m 2 ]) Show-through brightness BB: To transmit the light of the projector 41 through an ND filter (absorption, manufactured by Sigma Optical Co., Ltd., AND-50C-001, AND-50C-01, AND-50C-10, AND-50C-50). Adjusted with (ND filter usage conditions: None, 50, 10, 5, 1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001%) Image brightness FB: Adjusted by transmitting the light of the projector 41 through the ND filter.
  • the contrast value at which the Randold ring disappears differs depending on the background brightness SB, which is considered to be because the optic nerve cells that act preferentially change.
  • the brighter the surrounding environment that is, the larger the background brightness SB
  • the darker the surrounding environment that is, the smaller the background brightness SB
  • the more dominant the rod cells work than the pyramidal cells.
  • Pyramidal cells work in a bright environment, allowing color discrimination.
  • Rod cells work in a dark environment, making color discrimination difficult, but brightness discrimination possible.
  • the control unit 40 sets the image luminance FB so that (BB / SB) becomes the first contrast value C1 or less. To control.
  • the control unit 40 has (BB / SB) larger than the first contrast value C1 and becomes the second contrast value C2 or less.
  • the image brightness FB is controlled. In this way, by switching the threshold value of the contrast C according to the magnitude of the background brightness SB, it is possible to realize a highly accurate show-through suppression function according to the ambient brightness.
  • the brightness FB is controlled. By controlling in this way, the show-through of the image X can be appropriately suppressed in a relatively dark environment.
  • the background brightness SB is about 20000 [cd / m 2 ], and the contrast C is extremely close to zero.
  • the control unit 40 has a contrast C of 0.1 or less in that when the background brightness SB derived by the calculation unit 30 is larger than 50 cd / m 2 , the image X when viewed from inside the vehicle is easily visible. Therefore, it is more preferable to control the image luminance FB, and it is particularly preferable to control the image luminance FB so that the contrast C becomes 0.08 or less.
  • the control unit 40 has a contrast C of 0.4 or less in that when the background brightness SB derived by the calculation unit 30 is 50 cd / m 2 or less, the image X when viewed from inside the vehicle is easily visible. It is more preferable to control the image brightness FB so as to be.
  • Table 2 shows the results of dividing the threshold value of the contrast C due to the difference between the background luminance SB and the color based on the data in Table 1.
  • the background luminance SB derived by calculation unit 30 is larger than 50 cd / m 2
  • the background of Table 1 luminance SB [cd / m 2] is the value of the contrast C in the case of 100 400
  • the value obtained by averaging the value of the contrast C at the time of is shown.
  • the right column of Table 2 shows the contrast C value and 1 when the background brightness SB derived by the calculation unit 30 is 50 cd / m 2 or less and the background brightness SB [cd / m 2 ] in Table 1 is 0.2.
  • the value obtained by averaging the value of the contrast C at the time of is shown.
  • the control unit 40 makes it difficult for the observer B to visually recognize the white portion of the image X. It is preferable to control the image brightness FB so that the contrast C is 0.08 or less. Further, the control unit 40 can control the image brightness FB so that the contrast C is 0.05 or less in that it makes it difficult for the observer B to visually recognize the green color having the highest human visual sensitivity. preferable. Further, the control unit 40 preferably controls the image brightness FB so that the contrast C is 0.02 or less because it makes it difficult for the observer B to visually recognize the red portion of the image X. Further, the control unit 40 preferably controls the image luminance FB so that the contrast C is 0.0007 or less because it makes it difficult for the observer B to visually recognize the blue portion of the image X.
  • the control unit 40 makes it difficult for the observer B to visually recognize the white portion of the image X. Therefore, it is preferable to control the image luminance FB so that the contrast C becomes 0.4 or less. Further, the control unit 40 can control the image brightness FB so that the contrast C is 0.2 or less in that it makes it difficult for the observer B to visually recognize the green color having the highest human visual sensitivity. preferable. Further, the control unit 40 preferably controls the image brightness FB so that the contrast C is 0.06 or less because it makes it difficult for the observer B to visually recognize the red portion of the image X. Further, the control unit 40 preferably controls the image brightness FB so that the contrast C is 0.07 or less because it makes it difficult for the observer B to visually recognize the blue portion of the image X.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the relationship between the show-through brightness BB and the background brightness SB in which the observer B makes the show-through of the image X invisible or difficult to see.
  • “ ⁇ ” is a plot of the relationship between the show-through brightness BB and the background brightness SB, which makes it difficult for the observer B to see the show-through of the white image X.
  • “ ⁇ ” is a plot of the relationship between the show-through brightness BB and the background brightness SB, which makes it difficult for the observer B to see the show-through of the red image X.
  • “X” is a plot of the relationship between the show-through brightness BB and the background brightness SB, which makes it difficult for the observer B to see the show-through of the green image X.
  • “ ⁇ ” is a plot of the relationship between the show-through brightness BB and the background brightness SB, which makes it difficult for the observer B to see the show-through of the blue image X.
  • the first-order regression line w represents a threshold line that can particularly suppress the show-through of the white portion of the image X.
  • the first-order regression line g represents a threshold line that can particularly suppress the show-through of the green portion of the image X.
  • the first-order regression line r represents a threshold line that can particularly suppress the show-through of the red portion of the image X.
  • the first-order regression line b represents a threshold line that can particularly suppress the show-through of the blue portion of the image X.
  • These threshold straight lines represent the threshold of the show-through brightness BB when the background brightness SB is larger than 50 cd / m 2 .
  • the regression equation may be expressed by a quadratic or higher curve equation.
  • the calculation unit 30 calculates the first show-through brightness BB in which (BB / SB) is equal to or less than the first contrast value C1. ..
  • the control unit 40 controls the image brightness FB to a brightness value corresponding to the first show-through brightness BB. By controlling in this way, the show-through of the image X can be appropriately suppressed in a relatively bright environment.
  • the calculation unit 30 calculates the second show-through brightness BB in which (BB / SB) is the second contrast value C2 or less.
  • the control unit 40 controls the image brightness FB to a brightness value corresponding to the second show-through brightness BB.
  • the calculation unit 30 assumes that the reflectance of the transparent display body 10 is R, the haze is H, and the transmittance is T.
  • FB (BB ⁇ R) / (H ⁇ T) According to this, the brightness value (image brightness FB) corresponding to the show-through brightness BB is calculated.
  • the control unit 40 controls the output intensity of the projected light so that the image brightness FB becomes the brightness value calculated by the calculation unit 30.
  • the calculation unit 30 assumes that the reflectance of the transparent display body 10 is R and the transmittance is T.
  • FB BB / (R ⁇ T) According to this, the brightness value (image brightness FB) corresponding to the show-through brightness BB is calculated.
  • the control unit 40 controls the output intensity of the light emitting element so that the image brightness FB becomes the brightness value calculated by the calculation unit 30.
  • the show-through brightness BB can be controlled to 1/2 or less of the upper limit value BBmax of the show-through brightness by dimming from the viewpoint of easy availability of control means (for example, ND filter) and cost. Further, it is preferable that the show-through brightness BB can be controlled to 1/10 or less of the upper limit value BBmax of the show-through brightness, because the show-through cannot be visually recognized during the daytime. Further, it is preferable that the show-through brightness BB can be controlled to 1/1000 or less of the upper limit value BBmax of the show-through brightness, because the show-through cannot be visually recognized even at night.
  • control means for example, ND filter
  • (BB / FB) is a predetermined value G in that it makes it easy for the observer A to visually recognize the image X and makes it difficult for the observer B to visually recognize the show-through of the image X.
  • the image brightness FB is preferably set to 0.1, more preferably 0.05.
  • FIG. 9 is a schematic side view showing an example of an arrangement in which (BB / SB) is set to a contrast value C1 or less and assuming actual use.
  • the control unit 40 can easily control the transmission rate of the dimming member according to the background brightness SB, resulting in contrast.
  • the dimming member in this case is not particularly limited as long as the transmittance can be controlled, and examples thereof include a guest-host type liquid crystal element, a polymer dispersion type liquid crystal element (SPD, etc.), and an electrochromic element. .. Further, it is preferable to use a dimming member capable of exhibiting a high transmittance even when the power is stopped from the viewpoint of fail-safe.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • Various modifications and improvements, such as combinations and substitutions with some or all of the other embodiments, are possible within the scope of the present invention.

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Abstract

第1の表面と前記第1の表面とは反対側の第2の表面とを有する透明表示体と、前記透明表示体又は前記透明表示体の周辺の明るさを検出するセンサと、前記センサにより検出された明るさに基づいて、前記第2の表面の側から前記透明表示体を見たときの、外光による背景輝度を導出する演算部と、前記第1の表面に映像を表示させる制御部とを備え、前記第2の表面の側に生じる前記映像の輝度である裏映り輝度をBB、前記背景輝度をSBとするとき、前記制御部は、(BB/SB)が所定のコントラスト値以下になるように、前記演算部により導出された前記背景輝度に応じて、前記第1の表面に表示させる前記映像の輝度である映像輝度を制御する、表示システム。

Description

表示システム、表示方法及び透明表示体
 本発明は、表示システム、表示方法及び透明表示体に関する。
 従来、背景光を透過させる透明性を有しつつ、映像表示面側に設置された投影機から投射された映像光を、映像表示面側の観察者に映像として視認可能に表示する、いわゆる反射型の映像表示透明部材が知られている。なかでも、透明性を有するスクリーンは、窓ガラスや車のウィンドシールド等のような透光性の高い部材に貼り付け又は挟み込む等して固定した状態で、投射された映像光を反射して映像を表示でき、かつ、スクリーンの向こう側の景色も透けて見せることができる。そのため、そのような透明スクリーンは、意匠性の高さ等から需要が高まっている。
 しかしながら、反射型の映像表示透明部材に対し、映像光を斜めに投射したときに、一部の映像光が、観察者の方向ではなく映像表示透明部材の厚み方向の映像源側とは反対側の上方に向かって出射する場合がある。このような不必要な映像光(抜け光)が、特にスクリーンの画面上部等で生じると、天井等に映像が映り込み、映像表示装置としての意匠性の低下等を招くという問題があった。また、反射型の映像表示透明部材においては、映像光が映像表示面の反対側の面(以下、「背面」ともいう)に透過し、背面上に映像が映り込み(以下、「裏映り」ともいう)、投影機とは反対側にいる観察者からも投影された映像が視認可能なこともある。このような裏映りが起こると、投影機と同じ側で反射光を観察する真の観察者のプライバシーが損なわれる可能性もあった。
 このような問題を解決するため、映像表示透明部材に異方性の吸収フィルム等を積層して、抜け光を低減する試みがなされている(例えば、特許文献1,2参照)。しかしながら、これらの方法では異方性吸収フィルムの積層による回折の発生、透明性の低下、ヘーズの増加を招き、視認性が低下するという問題が生じていた。
 一方、映像表示透明部材に可変の調光部材を積層して、抜け光や裏映りを低減する方法が知られている(例えば、特許文献3参照)。
国際公開第2017/221528号 特開2017-211454号公報 特開2017-090617号公報
 そこで、本開示は、映像の裏映りを抑制可能な表示システム、表示方法及び透明表示体を提供する。
 本開示は、
 第1の表面と前記第1の表面とは反対側の第2の表面とを有する透明表示体と、
 前記透明表示体又は前記透明表示体の周辺の明るさを検出するセンサと、
 前記センサにより検出された明るさに基づいて、前記第2の表面の側から前記透明表示体を見たときの、外光による背景輝度を導出する演算部と、
 前記第1の表面に映像を表示させる制御部とを備え、
 前記第2の表面の側に生じる前記映像の輝度である裏映り輝度をBB、前記背景輝度をSBとするとき、
 前記制御部は、(BB/SB)が所定のコントラスト値以下になるように、前記演算部により導出された前記背景輝度に応じて、前記第1の表面に表示させる前記映像の輝度である映像輝度を制御する、表示システムを提供する。
 また、本開示は、
 第1の表面と前記第1の表面とは反対側の第2の表面とを有する透明表示体又は前記透明表示体の周辺の明るさを検出し、
 検出された明るさに基づいて、前記第2の表面の側から前記透明表示体を見たときの、外光による背景輝度を導出し、
 前記第1の表面に映像を表示させる場合、前記第2の表面の側に生じる前記映像の輝度である裏映り輝度をBB、前記背景輝度をSBとするとき、(BB/SB)が所定のコントラスト値以下になるように、導出された前記背景輝度に応じて、前記第1の表面に表示させる前記映像の輝度である映像輝度を制御する、表示方法を提供する。
 また、本開示は、
 第1の表面と前記第1の表面とは反対側の第2の表面とを有し、前記第1の表面に映像を表示する透明表示体であって、
 前記第2の表面の側に生じる前記映像の輝度である裏映り輝度をBB、前記第2の表面の側から前記透明表示体を見たときの、外光による背景輝度をSBとするとき、
 前記第1の表面に表示させる前記映像の輝度である映像輝度を制御する制御信号が入力されることによって、(BB/SB)が所定のコントラスト値以下になる、透明表示体を提供する。
 本開示の技術によれば、映像の裏映りを抑制可能な表示システム、表示方法及び透明表示体を提供できる。
一実施形態における表示システムの構成例を示す概略図である。 一実施形態における表示システムの構成例を示すブロック図である。 裏映りを視認不能又は視認困難になる、コントラストと背景輝度との関係の一例を示す図である。 裏映りを視認不能又は視認困難になる、裏映り輝度と背景輝度との関係の一例を示す図である。 評価系の一例を示す概略側面図である。 評価系の一例を示す概略俯瞰図である。 ランドルト環を示す図である。 周辺照度から背景輝度を算出する方法の一例を説明するための図である。 評価系の一例を示す概略側面図である。
 以下、図面を参照して、本開示に係る実施形態について説明する。
 図1は、一実施形態における表示システムの構成例を示す概略図である。図1に示す表示システム100は、透明表示体10自体又は透明表示体10の周囲の明るさに応じて、透明表示体10に対してディミング(映像輝度調整)を施すことにより、裏映りを抑制するものである(抑制には、無くすことを含んでもよい)。例えば、表示システム100は、透明表示体10に表示される映像が、観察者Aからは見えて観察者Bからは見えないように、少なくとも一つのセンサにより検出された明るさに基づいて、当該映像の輝度を制御する。
 なお、図1は、表示システム100が車両200に搭載される場合を例示するが、本開示の技術は、車両の用途に限られず、車両以外の用途にも適用可能である。例えば、本開示の技術により映像が表示される透明表示体は、車両に搭載される窓ガラス等の透明部材に適用してもよいし、建物用の窓ガラス、ショーケース、展示ケース、ガラス扉、透明パーティションなどの透明部材に適用してもよい。また、透明表示体は、そのような透明部材に設けられるが、そのような透明部材に設けられなくてもよい。
 図2は、一実施形態における表示システムの構成例を示すブロック図である。次に、図1,2を参照して、表示システム100の構成例について説明する。
 表示システム100は、透明表示体10、センサ20、演算部30及び制御部40を備える。
 透明表示体10は、窓ガラス等の不図示の透明部材に設けられる板状又はフィルム状のデバイスである。透明表示体10は、窓ガラス等の透明部材の表面又は内部に設置される。透明表示体10が設置される透明部材は、車両前側のフロントウィンドシールドに限られず、車両後側のリアガラスでもよいし、車両側方のサイドガラス、あるいは車両天井側のルーフガラスでもよい。
 透明表示体10は、映像を表示する表示面11と、表示面11とは反対側の背面12とを有する。表示面11は、第1の表面の一例であり、背面12は、第2の表面の一例である。以下、表示面11に表示される映像を、“映像X”とも称する。透明表示体10は、表示面11に投射された映像光を反射して表示面11に映像Xを表示させる反射型の透明スクリーンでもよいし、映像Xを画素の自発光により表示する自発光型の透明ディスプレイでもよい。また、背面12側に、図示しない調光部材を備えていてもよい。この場合、透明表示体10の各種物性値は、調光部材を含む透明表示体10全体としての物性値を指すものとする。
 透明表示体10が反射型の透明スクリーンの場合、可視光透過率が20%以上であることが好ましく、透過ヘーズが20%以下であることが好ましく、表示面11の表面粗さRaが1μm以下であることが好ましく、反射率が8%以上であることが好ましい。
 ここで、透過ヘーズは、日本工業規格(JIS K7136)に準拠して測定され、測定対象の試験板を板厚方向に透過する透過光のうち、前方散乱によって入射光から2.5°以上それた透過光の百分率として求められる。透過ヘーズ値の測定に用いる光源としては、日本工業規格(JIS Z8720:2012)に記載のD65光源を用いる。
 透明表示体10が反射型の透明スクリーンの場合の視野角は、5°以上が好ましい。18°以上であれば、様々な背の高さのドライバーに対応できる点でより好ましく、50°以上180°以下であれば、ドライバー以外の乗員も映像を視認できる点でさらに好ましい。ここで、視野角とは、映像輝度が最大となる方向から測定する点を変えずに輝度計を円周方向にずらしていき、最大映像輝度の半分の輝度となる角度を2倍した値を表す。
 一方、自発光型の透明ディスプレイとしては、マイクロLED(Light Emitting Diode)やミニLEDが挙げられる。透明表示体10が自発光型の透明ディスプレイの場合の開口率は、映像輝度を確保する点で、20%以上が好ましく、透明性と映像輝度を両立させる点で、50%以上が好ましく、透明性をさらに高める点で、70%以上が好ましい。開口率とは、微細な複数の発光素子が配列された発光領域(微細な複数の発光素子とそれらを駆動するためのIC(Integrated Circuit)や配線等の非発光領域を除いた領域)が透明ディスプレイ面に対して占める割合を表す。
 センサ20は、透明表示体10又は透明表示体10の周辺の明るさを検出し、検出された明るさを表す検出信号を演算部30に対して出力する。センサ20は、透明表示体10又は透明表示体10の周辺において光に照らされた面の照度を検出する照度センサでもよいし、透明表示体10又は透明表示体10の周辺の輝度を検出する輝度センサでもよい。
 センサ20は、透明表示体10又はその近傍に設置される。図1は、透明表示体10の近傍に設置されるセンサ20を示し、センサ20の設置箇所を例示する。センサ20は、透明表示体10の下側の車内に設置されるセンサ20Aでもよいし、透明表示体10の下側の車外に設置されるセンサ20Bでもよいし、透明表示体10の上側の車外に設置されるセンサ20Cでもよい。センサ20の個数は、一つに限られず、複数でもよい。
 演算部30は、センサ20により検出された明るさに基づいて、背面12の側から透明表示体10を見たときの、外光による輝度(背景輝度SB)を導出する。背景輝度SBは、外光が透明表示体10で反射した光(正反射光)と外光が透明表示体10で拡散した光(拡散反射光)とを背面12の側(観察者Bの側)から見たときの正反射光及び拡散反射光による輝度を表す。
 演算部30は、センサ20が背景輝度SB又は背景輝度SBと相関する輝度を検出する輝度センサの場合、検出された輝度を表す検出信号に基づいて、背景輝度SBを導出してもよい。あるいは、演算部30は、センサ20が透明表示体10の周辺照度Eを検出する照度センサの場合、検出された周辺照度Eに対応する背景輝度SBを導出してもよい。例えば、センサ20が背面12の側の周辺照度Eを検出する照度センサの場合、演算部30は、透明表示体10の反射率を用いて、検出された周辺照度Eに対応する背景輝度SBを算出する。
 図8は、車外の周辺照度Eから背景輝度SBを算出する方法の一例を説明するための図である。車外の周辺照度をE、水平面に対するウィンドシールドに取り付けられた透明表示体10の傾斜角度をα、透明表示体10の正反射率をRr、透明表示体10の拡散反射率をRdとする。正反射率は、日本工業規格(JIS D5705‐1993)に記載の反射率測定によって得られる値とする。拡散反射率は、日本工業規格(JIS K5500)の測定によって得られる値とする。このとき、ウィンドシールドに取り付けられた透明表示体10に照射される照度Etは、E×cosαと表されるので、背景輝度SBは、周辺光の正反射光Lrによる輝度(E×cosα×Rr)と周辺光の拡散反射光Ldによる輝度(E×cosα×Rd)との和に定数γをかけた値で表される。つまり、演算部30は、「SB=(E×cosα×Rr+E×cosα×Rd)×γ」という算出式(A)に従って、車外の周辺照度Eの検出値から背景輝度SBを算出できる。
 なお、定数γは裏映りを見せたくない車外の観察者の位置によって決まる定数とする。定数の決め方の一例として、裏映りを見せたくない車外の人間の位置から見た背景輝度SBを事前に測定し、算出式(A)を満たすようにγを決めてもよい。裏映りを見せたくない車外の人間の位置として、裏映り輝度が最大になるところを選んでもよいし、背景輝度SBが低い位置を選んでもよい。裏映り輝度が最大になる位置は、ウィンドシールドの映像投影部の法線方向としてもよい。例えば、背景輝度SBが低い位置として、太陽が南中の時に、ウィンドシールドの法線方向が南に向くように配置し、ウィンドシールドの正面を方位角0°としたとき、方位角が±80°の方向で仰角が0°の方向の位置としてもよい。なお、センサ20を車内に設置した場合は、透明表示体10の透過率Tを考慮して車外の周辺照度Eを算出してもよい。例えば、車内で測定した周辺照度E’をTで割ることで、車外の周辺照度Eを算出できる。
 なお、演算部30は、例えば、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサと、プログラムを格納するメモリとを備えるECU(Electronic Control Unit)である。演算部30の各機能は、メモリに読み出し可能に記憶されるプログラムによってプロセッサが動作することにより実現される。
 図1,2において、制御部40は、演算部30による演算結果に従って、表示面11に映像Xを表示させる。制御部40は、透明表示体10が反射型の透明スクリーンの場合、表示面11に映像光を投射するプロジェクタである。プロジェクタは、透明表示体10自体又は透明表示体10から離れて取り付けられる。プロジェクタには長焦点プロジェクタや短焦点プロジェクタがあり、それぞれの用途に応じたプロジェクタが選定される。制御部40は、透明表示体10が自発光型の透明ディスプレイの場合、各画素を発光させる複数の発光素子である。複数の発光素子は、透明表示体10に内蔵される。
 制御部40は、コントラストC(=BB/SB)が所定のコントラスト値以下になるように、演算部30により導出された背景輝度SBに応じて、表示面11に表示させる映像Xの輝度である映像輝度FBを制御する。コントラストCにおいて、BBは、背面12の側に生じる映像Xの輝度(裏映り輝度)を表し、SBは、背面12の側から透明表示体10を見たときの、外光による輝度(背景輝度)を表す。裏映り輝度BBは、映像Xが背面12上に映り込んだ映像(裏映り映像)の輝度を表す。透明表示体10は、映像輝度FBを制御する制御信号が制御部40から入力されることによって、(BB/SB)が所定のコントラスト値以下になる。
 コントラストC(=BB/SB)が低くなることにより、映像Xの裏映りを抑制できるので、観察者Bは裏映り映像を視認することが難くなる。その結果、映像Xを観察する真の観察者Aのプライバシーを確保できる。
 透明表示体10の周囲の明るさに応じてコントラストCの分母の値(つまり、背景輝度SB)が変化するので、制御部40は、その変化に応じて、コントラストCの分子の値(つまり、裏映り輝度BB)を映像輝度FBの調整により変化させる。例えば、透明表示体10の周囲が暗くなると、背景輝度SBは小さくなるので、映像輝度FBを何ら調整しなければ、コントラストCは高くなる。これにより、観察者Bは裏映り映像を視認しやすくなり、観察者Aが視認する映像Xが観察者Bにより盗み見されるおそれがある。これに対し、制御部40は、背景輝度SBが低下しても、コントラストCが所定のコントラスト値以下になるように、映像輝度FBを小さくすることにより裏映り輝度BBを小さくする。その結果、コントラストCの上昇を抑え、映像Xの裏映りを抑制できる。
 このように、表示システム100は、背景輝度SBの変化に応じて、コントラストCが所定のコントラスト値以下になるように(或いは、所定のコントラスト値を超えないように)、映像輝度FBを制御する制御部40を備える。これにより、裏映りを抑制でき、映像Xを観察する真の観察者Aのプライバシーを確保できる。
 例えば、制御部40は、コントラストCが所定のコントラスト値以下の一定値に収束するように、演算部30により導出された背景輝度SBに応じて、映像輝度FBを制御してもよい。これにより、背景輝度SBが変動しても、コントラストCを一定値に維持した状態で、裏映りを抑制できる。
 図3は、観察者Bが映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、コントラストCと背景輝度SBとの関係の一例を示す図である。“○”は、観察者Bが白色の映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、コントラストCと背景輝度SBとの関係をプロットしたものである。“●”は、観察者Bが赤色の映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、コントラストCと背景輝度SBとの関係をプロットしたものである。“×”は、観察者Bが緑色の映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、コントラストCと背景輝度SBとの関係をプロットしたものである。“△”は、観察者Bが青色の映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、コントラストCと背景輝度SBとの関係をプロットしたものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1は、図3上の各プロット点のデータを示す。表1におけるカッコ内の数値は、(裏映り輝度BB/裏映り輝度の上限値BBmax)を示す。裏映り輝度の上限値BBmaxは、ディミングを行わないときの透明表示体10の裏映り輝度とする。図3上の各プロット点は、暗室にセットアップした評価系で得られたデータである。図5は、評価系の概略側面図である。図6は、評価系の概略俯瞰図である。
 <評価系>
 透明表示体10:透明スクリーン
 制御部40:プロジェクタ41(長焦点プロジェクタ、CASIO社製、XJ-A257)
 透明スクリーンの特性:透過率71%,ヘーズ1.4%、スクリーンゲイン0.5
 プロジェクタ41の特性:3000ルーメン
 外光による背景輝度SB:光源50の強度を調整することで制御(0.2, 1, 100, 200, 300, 400[cd/m2]の条件で測定)
 裏映り輝度BB:プロジェクタ41の光を、NDフィルタ(吸収、シグマ光機社製、AND-50C-001、AND-50C-01、AND-50C-10、AND-50C-50)に透過させることで調整(NDフィルタの使用条件:なし, 50, 10, 5, 1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001%)
 映像輝度FB:プロジェクタ41の光を、上記NDフィルタに透過させることで調整
 <評価の流れ>
 背景輝度SBを400[cd/m2]にし、裏映り映像が見えない状態から裏映り映像の輝度を徐々に増加させていき、全ての色の裏映り映像が見えたら、次の背景輝度にセットし、同様に評価する。
 <裏映りが見えているかどうかの判断>
 図7に示すランドルト環の開いている方向が正しく回答できたら見えているとし、回答できなければ、見えていないとする。ランドルト環の形状は、直径:60mm、内径:31mm、空白部の幅サイズ:24mmとした。被験者Dとランドルト環の距離は、860mm離れて測定した。この場合、視角は1.6°となり、視力0.01(JIS T7309より視力を換算)の人間は視認できる条件で測定した。なお、被験者Dは、測定時に視力が0.1以上を有する状態で測定した(眼鏡、コンタクト着用)。
 <測定の流れ>
 3秒表示なし⇒1秒ランドルト環表示・・・が4回(赤、緑、青、白)繰り返される。色の定義は、CIE(国際照明委員会)が定める表色系の色座標を用いる。色座標は、赤(0.613,0.326)、緑(0.326,0.605)、青(0.153,0.022)、白(0.286,0.368)とした。図3上の各プロット点は、10人の被験者Dのうち、ランドルト環が見える人数が0~6人の場合から7~10人の場合に変化したとき、それらの2つの場合のコントラストの平均値を表す。
 図3に示すように、背景輝度SBに応じて、ランドルト環が見えなくなるコントラスト値が異なるのは、優先的に作用する視神経細胞が変わるからと考えられる。具体的には、周囲の環境が明るいほど(つまり、背景輝度SBが大きくなるほど)、錐体細胞が支配的に働く。一方、周囲の環境が暗いほど(つまり、背景輝度SBが小さくなるほど)、錐体細胞よりも、杆体細胞が支配的に働く。錐体細胞は、明るい環境で働いて、色の識別を可能にする。杆体細胞は、暗い環境で働いて、色の識別は困難だが、明るさの識別を可能にする。
 そこで、制御部40は、演算部30により導出された背景輝度SBが所定の背景輝度閾値Thbよりも大きいとき、(BB/SB)が第1のコントラスト値C1以下になるように、映像輝度FBを制御する。一方、制御部40は、演算部30により導出された背景輝度SBが背景輝度閾値Thb以下のとき、(BB/SB)が第1のコントラスト値C1よりも大きな第2のコントラスト値C2以下になるように、映像輝度FBを制御する。このように、背景輝度SBの大小に応じて、コントラストCの閾値を切り替えることで、周囲の明るさに応じた高精度の裏映り抑制機能を実現できる。
 例えば、制御部40は、演算部30により導出された背景輝度SBがThb(=50cd/m)よりも大きいとき、(BB/SB)がC1(=0.2)以下になるように、映像輝度FBを制御する。このように制御することにより、比較的明るい環境下で、映像Xの裏映りを適切に抑制できる。一方、制御部40は、演算部30により導出された背景輝度SBがThb(=50cd/m)以下のとき、(BB/SB)がC2(=0.5)以下になるように、映像輝度FBを制御する。このように制御することにより、比較的暗い環境下で、映像Xの裏映りを適切に抑制できる。
 なお、制御部40は、コントラストC(=BB/SB)が0以上になるように、映像輝度FBを制御する。つまり、コントラストCの下限値は、0としてよい。例えば、雪壁に面した環境だと、背景輝度SBは20000[cd/m]程度となり、コントラストCは、極めて0に近い値になる。
 制御部40は、演算部30により導出された背景輝度SBが50cd/mよりも大きいとき、車内から見たときの映像Xが視認しやすくなるという点で、コントラストCが0.1以下になるように、映像輝度FBを制御することがより好ましく、コントラストCが0.08以下になるように、映像輝度FBを制御することが特に好ましい。一方、制御部40は、演算部30により導出された背景輝度SBが50cd/m以下のとき、車内から見たときの映像Xが視認しやすくなるという点で、コントラストCが0.4以下になるように、映像輝度FBを制御することがより好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2は、表1のデータに基づいて、背景輝度SBと色との違いによるコントラストCの閾値を場合分けした結果を表す。表2の左段は、演算部30により導出された背景輝度SBが50cd/mよりも大きいとき、表1の背景輝度SB[cd/m]が100のときのコントラストCの値と400のときのコントラストCの値とを平均して得られた値を示す。表2の右段は、演算部30により導出された背景輝度SBが50cd/m以下とき、表1の背景輝度SB[cd/m]が0.2のときのコントラストCの値と1のときのコントラストCの値とを平均して得られた値を示す。
 表2によれば、演算部30により導出された背景輝度SBが50cd/mよりも大きいとき、制御部40は、観察者Bが映像Xの白色部分を視認することを困難にする点で、コントラストCが0.08以下になるように、映像輝度FBを制御することが好ましい。また、制御部40は、人間の視感度の最も高い緑色を観察者Bが視認することを困難にする点で、コントラストCが0.05以下になるように、映像輝度FBを制御することが好ましい。また、制御部40は、観察者Bが映像Xの赤色部分を視認することを困難にする点で、コントラストCが0.02以下になるように、映像輝度FBを制御することが好ましい。また、制御部40は、観察者Bが映像Xの青色部分を視認することを困難にする点で、コントラストCが0.0007以下になるように、映像輝度FBを制御することが好ましい。
 一方、表2によれば、演算部30により導出された背景輝度SBが50cd/m以下のとき、制御部40は、観察者Bが映像Xの白色部分を視認することを困難にする点で、コントラストCが0.4以下になるように、映像輝度FBを制御することが好ましい。また、制御部40は、人間の視感度の最も高い緑色を観察者Bが視認することを困難にする点で、コントラストCが0.2以下になるように、映像輝度FBを制御することが好ましい。また、制御部40は、観察者Bが映像Xの赤色部分を視認することを困難にする点で、コントラストCが0.06以下になるように、映像輝度FBを制御することが好ましい。また、制御部40は、観察者Bが映像Xの青色部分を視認することを困難にする点で、コントラストCが0.07以下になるように、映像輝度FBを制御することが好ましい。
 図4は、観察者Bが映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、裏映り輝度BBと背景輝度SBとの関係の一例を示す図である。“○”は、観察者Bが白色の映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、裏映り輝度BBと背景輝度SBとの関係をプロットしたものである。“●”は、観察者Bが赤色の映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、裏映り輝度BBと背景輝度SBとの関係をプロットしたものである。“×”は、観察者Bが緑色の映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、裏映り輝度BBと背景輝度SBとの関係をプロットしたものである。“△”は、観察者Bが青色の映像Xの裏映りを視認不能又は視認困難になる、裏映り輝度BBと背景輝度SBとの関係をプロットしたものである。
 一次直線aは、映像Xの裏映りを抑制可能な閾値直線「BB=0.1×SB」を表す。一次回帰直線wは、映像Xの白色部分の裏映りを特に抑制可能な閾値直線を表す。一次回帰直線gは、映像Xの緑色部分の裏映りを特に抑制可能な閾値直線を表す。一次回帰直線rは、映像Xの赤色部分の裏映りを特に抑制可能な閾値直線を表す。一次回帰直線bは、映像Xの青色部分の裏映りを特に抑制可能な閾値直線を表す。これらの閾値直線は、背景輝度SBが50cd/mよりも大きいときの裏映り輝度BBの閾値を表す。なお、回帰式は、二次以上の曲線式で表されてもよい。
 演算部30により導出された背景輝度SBが背景輝度閾値Thbよりも大きいとき、演算部30は、(BB/SB)が第1のコントラスト値C1以下になる第1の裏映り輝度BBを算出する。制御部40は、第1の裏映り輝度BBに対応する輝度値に映像輝度FBを制御する。このように制御することにより、比較的明るい環境下で、映像Xの裏映りを適切に抑制できる。例えば、演算部30は、導出された背景輝度SBがThb(=50cd/m)よりも大きいとき、(BB/SB)がC1(=0.2)以下になる第1の裏映り輝度BBを算出する。この場合、第1の裏映り輝度BBは、導出された背景輝度SBを一次直線a「BB=0.2×SB」に代入して得られる裏映り輝度BB以下の特定の値に相当する。
 一方、演算部30により導出された背景輝度SBが背景輝度閾値Thb以下のとき、演算部30は、(BB/SB)が第2のコントラスト値C2以下になる第2の裏映り輝度BBを算出する。制御部40は、第2の裏映り輝度BBに対応する輝度値に映像輝度FBを制御する。このように制御することにより、比較的暗い環境下で、映像Xの裏映りを適切に抑制できる。例えば、演算部30は、導出された背景輝度SBがThb(=50cd/m)以下のとき、(BB/SB)がC2(=0.5)以下になる第2の裏映り輝度BBを算出する。この場合、第2の裏映り輝度BBは、導出された背景輝度SBを「BB=0.5×SB」に代入して得られる裏映り輝度BB以下の特定の値に相当する。
 例えば、演算部30は、透明表示体10が反射型の透明スクリーンの場合、透明表示体10の反射率をR、ヘーズをH、透過率をTとすると、
  FB=(BB×R)/(H×T)
に従って、裏映り輝度BBに対応する輝度値(映像輝度FB)を算出する。制御部40は、映像輝度FBが演算部30により算出された輝度値になるように、投影光の出力強度を制御する。
 例えば、演算部30は、透明表示体10が自発光型の透明ディスプレイの場合、透明表示体10の反射率をR、透過率をTとすると、
  FB=BB/(R×T)
に従って、裏映り輝度BBに対応する輝度値(映像輝度FB)を算出する。制御部40は、映像輝度FBが演算部30により算出された輝度値になるように、発光素子の出力強度を制御する。
 ディミングにより、裏映り輝度BBを裏映り輝度の上限値BBmaxの1/2以下に制御できることが、制御手段(例えばNDフィルタ)の入手の容易性およびコストの点から好ましい。また、裏映り輝度BBを裏映り輝度の上限値BBmaxの1/10以下に制御できることが、日中に裏映りを視認できない点で好ましい。さらに、裏映り輝度BBを裏映り輝度の上限値BBmaxの1/1000以下に制御できることが、夜間でも裏映りを視認できない点で好ましい。
 ところで、制御部40は、観察者Aが映像Xを視認することを容易にし且つ観察者Bが映像Xの裏映りを視認することを困難にする点で、(BB/FB)が所定値G以下になるように、映像輝度FBを制御することが好ましい。例えば、所定値Gは、0.1に設定されることが好ましく、0.05に設定されることがより好ましい。
 図9は、(BB/SB)をコントラスト値C1以下にして実使用を想定した配置の一例を示す概略側面図である。
 <評価系>
 裏映り輝度BB:10[cd/m2]
 外光51による背景輝度SB:740[cd/m2]
 コントラストC(=BB/SB):0.013(コントラスト値C1(=0.2)以下)
 映像輝度FB:2000[cd/m2]
 BB/FB:0.005
 制御部40:プロジェクタ41(短焦点プロジェクタ、ASUS社製、P3B)
 このような条件で評価すると、観察者Aは映像Xを容易に視認でき、且つ、観察者Bは映像Xの裏映りを視認することが困難、という結果が得られた。
一実施形態において、透明表示体10の背面12側に、図示しない調光部材を備えれば、制御部40が背景輝度SBに応じて調光部材の透過率をも制御しやすくなる結果、コントラストC(=BB/SB)を容易かつ高度に制御でき、より好ましい。この場合の調光部材は、透過率を制御可能なものであれば特に限定されないが、例えば、ゲスト-ホスト型液晶素子、高分子分散型液晶素子(SPDなど)、エレクトロクロミック素子などが挙げられる。さらに、電源停止の際にも高い透過率を発現可能な調光部材を用いれば、フェールセーフの点からも好ましい。
 以上、表示システム、表示方法及び透明表示体を実施形態により説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるものではない。他の実施形態の一部又は全部との組み合わせや置換などの種々の変形及び改良が、本発明の範囲内で可能である。
 本国際出願は、2019年5月7日に出願した日本国特許出願第2019-087852号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2019-087852号の全内容を本国際出願に援用する。
10 透明表示体
11 表示面
12 背面
20 センサ
30 演算部
40 制御部
41 プロジェクタ
50 光源
100 表示システム
200 車両

Claims (17)

  1.  第1の表面と前記第1の表面とは反対側の第2の表面とを有する透明表示体と、
     前記透明表示体又は前記透明表示体の周辺の明るさを検出するセンサと、
     前記センサにより検出された明るさに基づいて、前記第2の表面の側から前記透明表示体を見たときの、外光による背景輝度を導出する演算部と、
     前記第1の表面に映像を表示させる制御部とを備え、
     前記第2の表面の側に生じる前記映像の輝度である裏映り輝度をBB、前記背景輝度をSBとするとき、
     前記制御部は、(BB/SB)が所定のコントラスト値以下になるように、前記演算部により導出された前記背景輝度に応じて、前記第1の表面に表示させる前記映像の輝度である映像輝度を制御する、表示システム。
  2.  前記制御部は、前記演算部により導出された前記背景輝度が50cd/mよりも大きいとき、(BB/SB)が0.2以下になるように、前記映像輝度を制御する、請求項1に記載の表示システム。
  3.  前記演算部は、導出された前記背景輝度が50cd/mよりも大きいとき、(BB/SB)が0.2以下になる第1の裏映り輝度BBを算出し、
     前記制御部は、前記第1の裏映り輝度BBに対応する輝度値に前記映像輝度を制御する、請求項2に記載の表示システム。
  4.  前記制御部は、前記演算部により導出された前記背景輝度が50cd/m以下のとき、(BB/SB)が0.5以下になるように、前記映像輝度を制御する、請求項1に記載の表示システム。
  5.  前記演算部は、導出された前記背景輝度が50cd/m以下のとき、(BB/SB)が0.5以下になる第2の裏映り輝度BBを算出し、
     前記制御部は、前記第2の裏映り輝度BBに対応する輝度値に前記映像輝度を制御する、請求項4に記載の表示システム。
  6.  前記制御部は、前記演算部により導出された前記背景輝度が所定の背景輝度閾値よりも大きいとき、(BB/SB)が第1のコントラスト値以下になるように、前記映像輝度を制御し、前記演算部により導出された前記背景輝度が前記背景輝度閾値以下のとき、(BB/SB)が前記第1のコントラスト値よりも大きな第2のコントラスト値以下になるように、前記映像輝度を制御する、請求項1に記載の表示システム。
  7.  前記演算部により導出された前記背景輝度が前記背景輝度閾値よりも大きいとき、前記演算部は、(BB/SB)が前記第1のコントラスト値以下になる第1の裏映り輝度BBを算出し、前記制御部は、前記第1の裏映り輝度BBに対応する輝度値に前記映像輝度を制御し、
     前記演算部により導出された前記背景輝度が前記背景輝度閾値以下のとき、前記演算部は、(BB/SB)が前記第2のコントラスト値以下になる第2の裏映り輝度BBを算出し、前記制御部は、前記第2の裏映り輝度BBに対応する輝度値に前記映像輝度を制御する、請求項6に記載の表示システム。
  8.  前記演算部は、前記透明表示体の反射率及び透過率を用いて、前記輝度値を算出する、請求項3,5,7のいずれか一項に記載の表示システム。
  9.  前記映像輝度をFBとするとき、
     前記制御部は、(BB/FB)が所定値以下になるように、前記映像輝度を制御する、請求項1から8のいずれか一項に記載の表示システム。
  10.  前記所定値は、0.1である、請求項9に記載の表示システム。
  11.  前記透明表示体は、前記第2の表面の側に調光部材を有する、請求項1から10のいずれか一項に記載の表示システム。
  12.  第1の表面と前記第1の表面とは反対側の第2の表面とを有する透明表示体又は前記透明表示体の周辺の明るさを検出し、
     検出された明るさに基づいて、前記第2の表面の側から前記透明表示体を見たときの、外光による背景輝度を導出し、
     前記第1の表面に映像を表示させる場合、前記第2の表面の側に生じる前記映像の輝度である裏映り輝度をBB、前記背景輝度をSBとするとき、(BB/SB)が所定のコントラスト値以下になるように、導出された前記背景輝度に応じて、前記第1の表面に表示させる前記映像の輝度である映像輝度を制御する、表示方法。
  13.  前記透明表示体は、前記第2の表面の側に調光部材を有し、 前記背景輝度に応じて、前記調光部材の透過率を制御する、請求項12に記載の表示方法。
  14.  第1の表面と前記第1の表面とは反対側の第2の表面とを有し、前記第1の表面に映像を表示する透明表示体であって、
     前記第2の表面の側に生じる前記映像の輝度である裏映り輝度をBB、前記第2の表面の側から前記透明表示体を見たときの、外光による背景輝度をSBとするとき、
     前記第1の表面に表示させる前記映像の輝度である映像輝度を制御する制御信号が入力されることによって、(BB/SB)が所定のコントラスト値以下になる、透明表示体。
  15.  前記第2の表面の側に調光部材を備える、請求項14に記載の透明表示体。
  16.  前記第1の表面に投射された映像光を反射して前記映像を表示する、請求項14又は15に記載の透明表示体。
  17.  前記映像を画素の自発光により表示する、請求項14又は15に記載の透明表示体。
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