WO2024101184A1 - 画像照射装置 - Google Patents

画像照射装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2024101184A1
WO2024101184A1 PCT/JP2023/038874 JP2023038874W WO2024101184A1 WO 2024101184 A1 WO2024101184 A1 WO 2024101184A1 JP 2023038874 W JP2023038874 W JP 2023038874W WO 2024101184 A1 WO2024101184 A1 WO 2024101184A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
image
support member
unit
projection device
generating unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/038874
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
富晴 平野
佳憲 澤
貴智 藤吉
秀樹 原
Original Assignee
株式会社小糸製作所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2022179366A external-priority patent/JP2024068780A/ja
Priority claimed from JP2022180853A external-priority patent/JP2024070393A/ja
Application filed by 株式会社小糸製作所 filed Critical 株式会社小糸製作所
Publication of WO2024101184A1 publication Critical patent/WO2024101184A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • B60K35/20Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor
    • B60K35/21Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor using visual output, e.g. blinking lights or matrix displays
    • B60K35/23Head-up displays [HUD]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/14Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters for producing polarised light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays

Definitions

  • This disclosure relates to an image projection device configured to project a display image onto an image display unit.
  • in-vehicle image projection devices that are arranged in the vehicle interior and project a display image onto an image display section, such as the front window (i.e., windshield) or a translucent plate arranged on the inside of the vehicle interior.
  • Patent Document 1 describes such an image projection device as comprising an image generating unit that generates an image for display, a reflector that reflects the light emitted from the image generating unit toward the image display section, and a housing that contains the reflector.
  • the image projection device described in Patent Document 1 has a light-transmitting cover attached to the upper opening of its housing, which allows light to be irradiated onto the image display unit while ensuring that the space inside the device is dust-proof.
  • the reflector is supported rotatably about an axis extending in the left-right direction relative to the housing, and an actuator for rotating the reflector about the axis is supported by the housing.
  • the actuator is connected to the reflector via a drive force transmission member arranged to the side of the reflector.
  • sunlight can enter the space inside the device through the front window and the translucent cover and reach the reflector. If sunlight that enters the space inside the device in this way is reflected by the reflector and reaches the image generation unit, this can impair the function of the image generation unit.
  • the image projection device is configured with a polarizing sheet attached to the surface of the translucent cover, the amount of sunlight entering the space inside the device can be reduced, which effectively prevents the function of the image generation unit from being impaired.
  • the drive force transmission member is disposed to the side of the reflector, so the left-right width of the reflector is narrowed by the space required for disposing this drive force transmission member, and as a result, the left-right width of the display image projected on the image display unit is also narrowed by that amount.
  • One of the objectives of the present disclosure is to provide an image projection device that is configured to project a display image on an image display section using light emitted from an image generation unit, and that can effectively prevent the functionality of the image generation unit from being impaired due to an inexpensive configuration.
  • One of the objectives of the present disclosure is to provide an image projection device that is configured to project a display image on an image display section using light emitted from an image generation unit, and that can project a display image with a wide left-right width.
  • the present disclosure aims to achieve the above objective by devising an innovative arrangement of polarizing plates.
  • the image projection device configured to project a display image on an image display unit
  • the display device includes an image generating unit that generates an image for display, a reflecting mirror that reflects light emitted from the image generating unit toward the image display unit, and a unit support member that supports the image generating unit, a polarizing plate is disposed between the reflecting mirror and the image generating unit; an opening for transmitting light emitted from the image generating unit is formed in the unit support member; The polarizing plate is supported by the unit support member around the opening.
  • image projection device is not particularly limited in its specific use, so long as it is configured to project a display image on the image display unit, and can be used, for example, as an in-vehicle head-up display.
  • the “image display unit” is not particularly limited in its specific configuration, so long as it is configured to project a display image, and for example, a translucent plate placed on the front window of the vehicle or on the inside of the passenger compartment can be used.
  • the specific configuration of the "reflecting mirror” is not particularly limited as long as it is configured to reflect the light emitted from the image generating unit toward the image display unit.
  • the "polarizing plate” may be made of a rigid plate or a flexible sheet-like member.
  • the present disclosure aims to achieve the above objective by implementing ingenuity in the arrangement of the actuator and the driving force transmission member.
  • the image projection device configured to project a display image on an image display unit
  • the display device includes an image generating unit that generates an image for display, a reflecting mirror that reflects light emitted from the image generating unit toward the image display unit, and a housing that accommodates the reflecting mirror,
  • the reflecting mirror is supported rotatably about an axis extending in the left-right direction relative to the housing, an actuator for rotating the reflecting mirror about the axis is supported by the housing;
  • the actuator is configured to transmit a driving force to the reflecting mirror via a driving force transmission member,
  • the actuator and the driving force transmission member are disposed at positions inside both side edges of the reflecting mirror in the left-right direction.
  • image projection device is not particularly limited in its specific use, so long as it is configured to project a display image on the image display unit, and can be used, for example, as an in-vehicle head-up display.
  • the “image display unit” is not particularly limited in its specific configuration, so long as it is configured to project a display image, and for example, a translucent plate placed on the front window of the vehicle or on the inside of the passenger compartment can be used.
  • the “reflecting mirror” is not particularly limited in terms of the specific shape of its reflecting surface, so long as it is configured to reflect the light emitted from the image generating unit toward the image display unit.
  • the specific configuration and arrangement of the "driving force transmission member” is not particularly limited, as long as it is configured to transmit the driving force of the actuator to the reflector while being positioned inside both side edges of the reflector in the left-right direction.
  • the image projection device comprises an image generating unit that generates an image for display, a reflecting mirror that reflects the light emitted from the image generating unit towards the image display section, and a unit support member that supports the image generating unit.
  • a polarizing plate is disposed between the reflecting mirror and the image generating unit.
  • the unit support member has an opening formed therein for transmitting the light emitted from the image generating unit.
  • the polarizing plate is supported by the unit support member around the periphery of the opening.
  • the polarizing plate can reduce the amount of light, thereby effectively preventing the functionality of the image generating unit from being impaired.
  • the polarizing plate is supported by the unit support member around the opening formed in the unit support member, the above-mentioned effects can be obtained while minimizing the size of the polarizing plate, thereby enabling the cost of the image projection device to be reduced.
  • an image projection device configured to project a display image on an image display section using light emitted from an image generation unit, it is possible to effectively prevent the functionality of the image generation unit from being impaired due to an inexpensive configuration.
  • the image generating unit further includes a liquid crystal panel and an optical unit that illuminates the liquid crystal panel with backlight, the image that is the basis for the display image can be generated efficiently.
  • the unit support member is configured by assembling a first support member that supports the liquid crystal panel and a second support member that supports the optical unit, and the polarizing plate is supported by the first support member, the following effects can be obtained.
  • the unit support member by configuring the unit support member by assembling a first support member that supports the liquid crystal panel and a second support member that supports the optical unit, it is possible to eliminate the need to assemble the optical unit to the unit support member around the liquid crystal panel, thereby preventing the unit support member from becoming too large.
  • the polarizing plate is supported by the first support member, it is possible to easily and reliably support the polarizing plate by the unit support member.
  • the polarizing plate is configured to transmit polarized light that vibrates in the same direction as the polarized light emitted from the liquid crystal panel, the amount of sunlight that reaches the liquid crystal panel can be reduced without reducing the amount of light emitted from the image generating unit toward the reflector. This makes it possible to maintain the functionality of the image generating unit to the maximum extent.
  • the polarizing plate is arranged to extend in a direction inclined relative to the extension direction of the liquid crystal panel, it is possible to effectively prevent sunlight reflected on the surface of the polarizing plate from inadvertently forming unnecessary images other than the display image on the image display section or its surrounding area.
  • the unit support member supports the image generating unit via a heat sink, the deterioration of the function of the image generating unit due to heat can be effectively suppressed.
  • the heat sink comprises a main body to which the image generating unit is fixed and at least one flange portion formed to extend from the main body, while at least one slit is formed as the unit support member, and the image generating unit is fixed to the unit support member by screws at the main body with at least one flange portion inserted into at least one slit, the image generating unit can be positioned and fixed to the unit support member while minimizing the number of screw fixing points.
  • the image projection device also includes an image generating unit that generates an image for display, a reflector that reflects light emitted from the image generating unit toward the image display section, and a housing that contains the reflector.
  • the reflector is supported so as to be rotatable about an axis that extends in the left-right direction relative to the housing.
  • An actuator for rotating the reflector about the axis is supported on the housing. This makes it possible to project the image for display at an appropriate position on the image display section by driving the actuator.
  • the driving force of the actuator is transmitted to the reflector via a driving force transmission member.
  • the actuator and driving force transmission member are disposed inward from both side edges of the reflector in the left-right direction. This makes it possible to maximize the left-right width of the reflector in the internal space of the housing. This also makes it possible to maximize the left-right width of the display image projected on the image display unit.
  • the display image in an image projection device configured to project a display image on an image display section using light emitted from an image generation unit, the display image can be projected with a wide left-right width.
  • the actuator is configured to reciprocate the drive force transmission member in the front-to-rear direction of the device, and the drive force transmission member is arranged below the reflector and connected to the reflector in a manner that allows it to rotate about the axis, it becomes easy to arrange the actuator and drive force transmission member in a layout that does not prevent the light emitted from the image generating unit from entering the reflector.
  • the actuator is configured to include an actuator body fixed to the housing and an output shaft member configured to protrude downward from the actuator body and move back and forth in the front-to-rear direction of the device, it becomes even easier to arrange the actuator and drive force transmission member in a layout that does not impede the light emitted from the image generating unit from being incident on the reflector.
  • the driving force transmission member is formed with an H-shaped cross section extending in the front-to-rear direction of the device, it is possible to easily slide the driving force transmission member along the inner surface of the lower wall of the housing while ensuring sufficient rigidity of the driving force transmission member, thereby efficiently transmitting the driving force of the actuator to the reflector.
  • the actuator can be efficiently positioned in the internal space of the housing, thereby minimizing the front-to-rear width of the housing.
  • FIG. 1 is a side cross-sectional view showing an image projection device according to a first embodiment of the present disclosure mounted on a vehicle.
  • FIG. 2 is a view taken in the direction of the arrow II in FIG.
  • FIG. 3 is a detailed view of part III of FIG. IV-IV line cross-sectional view of FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line V-V of FIG.
  • FIG. 4 is a view similar to FIG. 3, showing a first modification of the above embodiment;
  • FIG. 5 is a diagram similar to FIG. 4, showing the first modified example.
  • FIG. 6 is a diagram similar to FIG. 5, showing the first modified example.
  • FIG. 11 is a side cross-sectional view showing the state of assembly of the image projection device according to the first modified example.
  • FIG. 11 is a side cross-sectional view showing the state of assembly of the image projection device according to the first modified example.
  • FIG. 4 is a view similar to FIG. 3, showing a second modification of the embodiment;
  • FIG. 4 is a view similar to FIG. 3, showing a third modification of the embodiment;
  • FIG. 5 is a view similar to FIG. 4, showing the third modified example.
  • FIG. 13 is a rear view showing the state of assembly of the image projection device according to the third modified example.
  • FIG. 11 is a side cross-sectional view showing an image projection device according to a second embodiment of the present disclosure mounted on a vehicle.
  • Detail of part XV in FIG. 14 . 16 is a cross-sectional view taken along line XVI of FIG.
  • FIG. 15 is a detailed view of the main part of the embodiment.
  • FIG. 16 is a view similar to FIG. 15, showing a modification of the above embodiment;
  • FIG. 1 is a side cross-sectional view showing an image projection device 10 according to the first embodiment in a state where it is mounted on a vehicle 100.
  • Fig. 2 is a view taken in the direction of an arrow II in Fig. 1 .
  • the image projection device 10 is an in-vehicle head-up display, and is configured to project a display image PIC as a virtual image on a display area 102A of a front window 102 serving as an image display unit when placed in the passenger compartment of a vehicle 100.
  • the optical path R shown in FIG. 1 is the optical path through which the driver 2 visually recognizes the display image PIC projected on the display area 102A of the front window 102 by the image projection device 10.
  • the display area 102A is positioned in the lower area of the windshield 102 and in front of the steering wheel 104, so that the driver 2 of the vehicle 100 can easily visually recognize it.
  • FIG. 2 shows a specific example of the display image PIC in which the vehicle speed (50 Km/h) is displayed together with an arrow pointing to the left.
  • the image projection device 10 is positioned in front of the steering wheel 104 and near the bottom of the windshield 102.
  • the image projection device 10 includes an image generation unit 20 that generates an image that is the basis of the display image PIC, a reflector 40 that reflects the light emitted from the image generation unit 20 toward the display area 102A of the front window 102, a housing 50 that contains the image generation unit 20 and the reflector 40, and a translucent cover 60 attached to the housing 50.
  • FIG. 3 is a detailed view of part III in FIG. 1
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line V-V in FIG. 4.
  • the housing 50 is formed such that the second housing 54 is assembled to the first housing 52, which is formed to open upward.
  • the second housing 54 has an outer peripheral flange portion 54b, and is assembled to the first housing 52 with this outer peripheral flange portion 54b abutting against the upper end surface of the peripheral wall portion 52a of the first housing 52.
  • the first and second housings 52, 54 are both made of opaque resin moldings.
  • the second housing 54 has an upper opening 54a formed therein to allow the reflected light from the reflector 40 to pass through toward the display area 102A.
  • the light-transmitting cover 60 is composed of a colorless, transparent resin panel. This light-transmitting cover 60 is positioned so as to cover the upper opening 54a of the second housing 54, in a state in which it is curved downward and tilted slightly upward toward the rear of the device. This light-transmitting cover 60 allows the light emitted from the image generating unit 20 reflected by the reflector 40 to enter the display area 102A, while ensuring that the internal space 12 of the housing 50 is dust-proof.
  • the second housing 54 is formed with a light-shielding piece 54c that extends diagonally downward and forward from the rear edge of the upper opening 54a toward the internal space 12. This light-shielding piece 54c prevents sunlight S that enters the internal space 12 through the front window 102 and the translucent cover 60 from reaching the image generating unit 20 as direct light.
  • the image generating unit 20 is disposed in the rear region of the internal space 12, and the reflector 40 is disposed in the front region of the internal space 12.
  • the reflector 40 is configured as a concave mirror, and its reflecting surface 40a has a horizontally elongated rectangular shape when viewed from the front of the device.
  • the image generating unit 20 is positioned so that it is located at the center of the reflector 40 in the left-right direction.
  • the image generating unit 20 includes a liquid crystal panel 22 and an optical unit 30 that illuminates the liquid crystal panel 22 with backlight from its rear side (i.e., the rear side of the device).
  • the image generating unit 20 is configured to generate an image that is the basis of the display image PIC on the liquid crystal panel 22 using backlight illumination from the optical unit 30.
  • the image generating unit 20 is supported by a unit support member 70, which is supported by the first housing 52.
  • the unit support member 70 is disposed along a vertical plane perpendicular to the front-rear direction of the device, and is fixed to the first housing 52 at both left and right ends. This fixing is performed by tightening screws 72 from the rear side of the device to two pairs of left and right bosses 70c formed at the top and bottom of both left and right ends of the unit support member 70.
  • the liquid crystal panel 22 has a horizontally elongated rectangular shape and is fixed to the rear surface of the unit support member 70 while being arranged along a vertical plane perpendicular to the front-to-rear direction of the device. This liquid crystal panel 22 is configured to transmit the backlight illumination light from the optical unit 30 as polarized light that vibrates in the horizontal direction.
  • the unit support member 70 has an opening 70a formed therein to define the illumination range of the backlight emitted from the optical unit 30.
  • This opening 70a has a horizontally long rectangular opening shape, which allows the backlight emitted from the optical unit 30 to be incident on the reflecting surface 40a of the reflector 40 via the liquid crystal panel 22.
  • the opening 70a is formed so as to taper toward the front of the device.
  • Horizontal flanges 70b are formed on both the upper and lower ends of the unit support member 70, extending toward the rear of the device, and the liquid crystal panel 22 is positioned by these pair of upper and lower horizontal flanges 70b.
  • the optical unit 30 includes a light-emitting element 32 as a light source, a substrate 34 on which the light-emitting element 32 is mounted, a lens 36 that controls the deflection of the light emitted from the light-emitting element 32, and a lens holder 38 that supports the lens 36.
  • the lens 36 has a vertical cross-sectional shape like a biconvex lens and a horizontal cross-sectional shape like a plano-convex lens, which allows the backlight emitted from the optical unit 30 to be efficiently incident on the reflecting surface 40a of the reflector 40 via the liquid crystal panel 22.
  • the lens 36 is supported by the lens holder 38 at its outer peripheral flange portion 36a.
  • the substrate 34 is supported at its rear surface by the heat sink 24, with the light-emitting surface of the light-emitting element 32 facing the front of the device and aligned along a vertical plane perpendicular to the front-to-rear direction of the device.
  • the lens holder 38 is also supported at its rear end surface by the heat sink 24.
  • the heat sink 24 has a main body 24A that extends flat along a vertical plane perpendicular to the front-to-rear direction of the device, and a number of heat dissipation fins 24B that extend from the main body 24A at intervals in the left-right direction toward the rear of the device.
  • the optical unit 30 is fixed at both its left and right ends to the unit support member 70. This is done by tightening the screws 74 from the rear of the device while the tab-shaped attachment parts 38a formed at the top and bottom of both the left and right sides of the lens holder 38 are abutted against two pairs of left and right boss parts 70d formed on the unit support member 70.
  • a polarizing plate 80 is disposed between the reflector 40 and the image generating unit 20 in the internal space 12 of the housing 50.
  • This polarizing plate 80 is a rigid plate-like member that is disposed in a forward tilted state with respect to a vertical plane perpendicular to the front-to-rear direction of the device, and is supported by the unit support member 70 around the opening 70a.
  • an annular flange portion 70e is formed on the front surface of the unit support member 70, which protrudes toward the front of the device so as to surround the opening 70a, and the polarizing plate 80 is positioned and supported in a forward tilted state by the front end surface of this annular flange portion 70e.
  • the polarizing plate 80 is configured to transmit the backlight illumination light from the optical unit 30 that has passed through the liquid crystal panel 22 as polarized light that vibrates in the horizontal direction (i.e., as polarized light that vibrates in the same direction as the polarized light that is emitted from the liquid crystal panel 22).
  • the reflector 40 is supported so as to be rotatable about an axis Ax that extends in the left-right direction relative to the first housing 52.
  • An actuator 42 for rotating the reflector 40 around the axis Ax is fixed to the first housing 52. This fixing is performed by fastening screws 44 to the bottom wall portion 52b of the first housing 52 at tab-shaped mounting portions 42b formed at two locations on the actuator 42.
  • the reflector 40 has vertical flanges 40b formed to protrude rearward from both the left and right sides of the rear surface of the reflecting surface 40a (i.e., the surface facing the front of the device), and a pair of left and right shafts 40c, 40d are formed on the pair of left and right vertical flanges 40b, protruding outward in the left-right direction along the axis Ax.
  • the left shaft 40c (right side when viewed from the front of the device) is placed on a mounting portion 52c formed on the inner surface of the peripheral wall portion 52a of the first housing 52, and the right shaft 40d is directly connected to the output shaft 42a of the actuator 42.
  • the mounting portion 52c has a roughly U-shaped mounting surface, and the second housing 54 is formed with an abutment portion (not shown) that abuts from above against the shaft portion 40c placed on the mounting portion 52c to position the reflector 40.
  • the image projection device 10 includes an image generating unit 20 that generates a display image PIC, a reflector 40 that reflects the light emitted from the image generating unit 20 toward a display area 102A (image display section) of the front window 102, and a unit support member 70 that supports the image generating unit 20.
  • a polarizing plate 80 is disposed between the reflector 40 and the image generating unit 20.
  • the unit support member 70 has an opening 70a formed therein to transmit the light emitted from the image generating unit 20.
  • the polarizing plate 80 is supported by the unit support member 70 around the opening 70a. This provides the following effects.
  • the polarizing plate 80 between the reflector 40 and the image generating unit 20, even if sunlight S reflected by the reflector 40 reaches the image generating unit 20 as shown in FIG. 3, the amount of light can be reduced by the polarizing plate 80. This effectively prevents the function of the image generating unit 20 from being impaired.
  • the polarizing plate 80 is supported by the unit support member 70 around the opening 70a formed in the unit support member 70, the above-mentioned effect can be obtained while minimizing the size of the polarizing plate 80. This allows the cost of the image projection device 10 to be reduced.
  • an image projection device 10 configured to project a display image PIC onto a display area 102A of a front window 102 using light emitted from an image generation unit 20, it is possible to effectively prevent the functionality of the image generation unit 20 from being impaired due to an inexpensive configuration.
  • the reflector 40 is configured as a concave mirror, and the sunlight S reflected by the reflecting surface 40a reaches the image generating unit 20 as convergent light, so it is extremely effective to place a polarizing plate 80 between the reflector 40 and the image generating unit 20.
  • the image projection device 10 has an image generating unit 20 that includes a liquid crystal panel 22 and an optical unit 30 that illuminates the liquid crystal panel 22 with backlight, so that the image that is the basis for the display image PIC can be generated efficiently.
  • the polarizing plate 80 is configured to transmit polarized light that vibrates in the same direction as the polarized light emitted from the liquid crystal panel 22, so it is possible to reduce the amount of sunlight S that reaches the liquid crystal panel 22 without reducing the amount of light emitted from the image generating unit 20 toward the reflector 40. This makes it possible to maintain the functionality of the image generating unit 20 to the maximum extent.
  • the polarizing plate 80 is arranged to extend in a direction inclined relative to the extension direction of the liquid crystal panel 22, so that it is possible to effectively prevent sunlight S reflected on the surface of the polarizing plate 80 from inadvertently forming unnecessary images other than the display image PIC in the display area 102A of the front window 102 or its surrounding area.
  • the polarizing plate 80 is described as being made of a rigid plate, but it can also be made of a flexible sheet-like member, or the polarizing sheet can be attached to a translucent plate.
  • FIGS. 6, 7, and 8 are similar to FIG. 3, 4, and 5 and show an image projection device 110 according to this modified example.
  • the basic configuration of the image projection device 110 in this modified example is similar to that of the above embodiment, but the support structure of the image generation unit 120 is different from that of the above embodiment.
  • a unit support member 170 that supports the image generating unit 120 housed in the housing 150 is supported by the first housing 152, but this unit support member 170 differs from the above embodiment in that it is configured by assembling a first support member 172 that supports the liquid crystal panel 22 and a second support member 174 that supports the optical unit 130.
  • the second support member 174 is configured as a plate-like member extending along a vertical plane perpendicular to the front-rear direction of the device, and has two pairs of upper and lower boss portions 174d formed on its rear surface.
  • the optical unit 130 has a pair of left and right tab-shaped mounting portions 138a formed at two locations, upper and lower, on its lens holder 138.
  • the optical unit 130 is fixed to the second support member 174 by tightening the screws 74 from the rear side of the device with the two pairs of upper and lower mounting portions 138a abutting against the two pairs of upper and lower boss portions 174d.
  • the two pairs of upper and lower boss portions 174d are formed in positions that overlap with the liquid crystal panel 22 when the device is viewed from the front.
  • the image projection device 110 also includes a polarizing plate 80 similar to that in the above embodiment, and this polarizing plate 80 is supported by a first support member 172.
  • the support structure of the polarizing plate 80 by this first support member 172 is similar to that in the above embodiment, and this first support member 172 is formed with an annular flange portion 172e similar to that in the above embodiment.
  • an opening 172a is formed in the first support member 172 to define the illumination range of the backlight emitted from the optical unit 130.
  • This opening 172a has the same shape as the opening 70a in the above embodiment.
  • an opening 174h having a larger opening shape than the opening 172a is formed in the second support member 174, so that the backlight irradiation light from the optical unit 130 is not hindered from entering the opening 172a.
  • Figure 9 is a side cross-sectional view showing the assembly of the first support member 172 and the second support member 174.
  • the first support member 172 and the second support member 174 are assembled by lance engagement at two locations on the left and right sides of the upper and lower sides of the liquid crystal panel 22.
  • first support member 172 is formed with lance pieces 172f that extend toward the rear of the device at two locations on the left and right sides of the upper and lower ends
  • second support member 174 is formed with engagement holes 174g at two locations on the left and right sides of both the upper and lower ends for inserting and engaging the lance pieces 172f.
  • the unit support member 170 is supported by tightening screws 72 from the rear side of the device against two pairs of left and right bosses 172c formed at the top and bottom of both the left and right ends of the first support member 172.
  • the image projection device 110 according to this modified example can also effectively prevent the functionality of the image generation unit 120 from being impaired by an inexpensive configuration.
  • the unit support member 170 is constructed by assembling a first support member 172 that supports the liquid crystal panel 22 and a second support member 174 that supports the optical unit 130, thereby eliminating the need to assemble the optical unit 130 to the unit support member 170 around the liquid crystal panel 22, thereby preventing the unit support member 170 from becoming too large. This also makes it possible to narrow the left-right width between the peripheral wall portions 152a in the rear region of the first housing 152.
  • the polarizing plate 80 since the polarizing plate 80 is supported by the first support member 172, the polarizing plate 80 can be easily and reliably supported by the unit support member 170.
  • the optical unit 130 is fixed to the second support member 174 by screwing at the boss portions 174d formed at four locations on the second support member 174, so that the optical unit 130 can be reliably supported by the unit support member 170.
  • FIG. 10 is a diagram similar to FIG. 3, showing an image projection device 210 according to this modified example.
  • the basic configuration of the image projection device 210 in this modified example is similar to that of the first modified example described above, but the configuration of the unit support member 270 that supports the image generation unit 220 is partially different from that of the first modified example described above.
  • the image generating unit 220 of this modified example has a similar configuration to the image generating unit 120 of the first modified example
  • the unit support member 270 of this modified example is also configured by assembling a first support member 272 that supports the liquid crystal panel 22 and a second support member 274 that supports the optical unit 130, but differs from the first modified example in that an opening 274a for defining the irradiation range of the backlight irradiation light from the optical unit 130 is formed in the second support member 274.
  • This opening 274a has approximately the same opening shape as the opening 172a of the first modified example. Note that this opening 70a is formed so as to taper toward the rear of the device.
  • the first support member 272 of this modified example has an annular flange portion 272e similar to the annular flange portion 172e of the first modified example described above, but in the center of the first support member 272, instead of the opening portion 172a of the first modified example described above, a horizontally elongated rectangular opening portion 272h is formed that follows the shape of the inner peripheral surface of the annular flange portion 272e.
  • FIGS. 11 and 12 are similar to FIGS. 3 and 4, but show an image projection device 310 according to this modified example.
  • FIG. 13 is a rear view showing the assembly of the image projection device 310.
  • the basic configuration of the image projection device 310 in this modified example is similar to that of the above embodiment, but the support structure of the image generation unit 320 is partially different from that of the above embodiment.
  • the image projection device 310 also includes an image generation unit 320, which has a similar configuration to the image generation unit 20 of the above embodiment, housed in a housing 350, but differs from the above embodiment in that the image generation unit 320 is directly supported on the first housing 352 via a heat sink 324.
  • the unit support member that supports the image generation unit 320 is configured as the first housing 352.
  • the heat sink 324 is constructed as a bent metal plate.
  • the heat sink 324 has a vertical body portion 324A1 extending along a vertical plane perpendicular to the front-to-rear direction of the device, a horizontal body portion 324A2 extending along a horizontal plane from the lower end position of the vertical body portion 324A1 toward the front of the device, and a pair of left and right vertical flange portions 324B extending along the vertical plane from the left and right side edges of the vertical body portion 324A1 toward the rear of the device.
  • the first housing 352 has a plurality of slits 352d formed in the peripheral wall portion 352a located on the rear side of the device in the internal space 12. These slits 352d are formed to extend in the up-down direction at equal intervals in the left-right direction.
  • the slits 352d extend from a position near the top of the lower wall portion 352b of the first housing 352 to the upper end surface of the peripheral wall portion 352a, and each slit 352d is formed with a left-right width slightly wider than the plate thickness of the heat sink 324.
  • the heat sink 324 is fixed to the first housing 352 in a state where its vertical body portion 324A1 is positioned near the front of the device on the peripheral wall portion 352a of the first housing 352 and its pair of left and right vertical flange portions 324B are inserted into a pair of left and right slits 352d located on the outermost sides of the plurality of slits 352d.
  • the horizontal body portion 324A2 is placed on the lower wall portion 352b of the first housing 352 and fixed to the first housing 352 in this state.
  • This fixing is performed by inserting a screw 76 into a screw insertion hole 324A2a formed in the left-right center position near the front edge of the horizontal body portion 324A2 of the heat sink 324 and screwing it into a boss portion 352e formed on the lower wall portion 352b of the first housing 352.
  • the vertical body portion 324A1 of the heat sink 324 is formed to extend above the optical unit 30. Meanwhile, at the rear end of the second housing 354, a pair of left and right vertical ribs 354d extending downward are formed along a vertical plane extending in the front-rear direction of the device. When the second housing 354 is attached to the first housing 352, the lower end faces of the pair of left and right vertical ribs 354d abut against the upper end face of the vertical body portion 324A1 of the heat sink 324, thereby positioning the heat sink 324 in the vertical direction.
  • the lower end faces of the pair of left and right vertical flange portions 324B inserted into the pair of left and right slits 352d abut against the bottom faces of the multiple slits 352d, thereby also positioning the heat sink 324 in the vertical direction.
  • the heat sink 324 is also positioned in the left-right direction by inserting the pair of left and right vertical flange portions 324B into the pair of left and right slits 352d that are located on the outermost sides of the multiple slits 352d.
  • the image projection device 310 of this modified example includes a support member 390 having a configuration substantially similar to the unit support member 70 of the above embodiment, and the liquid crystal panel 22 and the polarizing plate 80 are supported by this support member 390 together with the optical unit 30.
  • This support member 390 like the unit support member 70 of the above embodiment, has an opening 390a formed therein to define the illumination range of the backlight emitted from the optical unit 30, and horizontal flange portions 390b are formed at both the top and bottom ends thereof, extending toward the rear of the device. Furthermore, an annular flange portion 390e is formed on the front surface of this support member 390, surrounding the opening 70a and protruding toward the front of the device; however, unlike the unit support member 70 of the above embodiment, there is no portion that protrudes beyond the annular flange portion 70e on either side.
  • the support member 390 has a width extending to both sides of the annular flange portion 390e, and has the function of supporting the liquid crystal panel 22 and the polarizing plate 80, but does not have the function of supporting the image generating unit 320 relative to the first housing 352.
  • the optical unit 30 is fixed to the support member 390 at two locations, top and bottom, on both the left and right ends.
  • This fixing structure is the same as the fixing structure of the optical unit 30 to the unit support member 70 in the above embodiment.
  • the image projection device 310 can effectively prevent the functionality of the image generation unit 320 from being impaired by an inexpensive configuration.
  • the image generating unit 320 is supported by the first housing 352 as a unit support member via the heat sink 324, deterioration of the function of the image generating unit 320 due to heat can be effectively suppressed.
  • the heat sink 324 comprises a vertical main body portion 324A1 (main body portion) to which the image generating unit 320 is fixed, and a pair of left and right vertical flange portions 324B formed to extend from this vertical main body portion 324A1 toward the rear of the device to the external space of the housing 350, so that the pair of left and right vertical flange portions 324B function efficiently as heat dissipation fins, thereby enabling heat dissipation from the image generating unit 320.
  • the heat sink 324 is fixed to the lower wall portion 352b of the first housing 352 with the horizontal main body portion 324A2 placed on the lower wall portion 352b of the first housing 352 with the pair of left and right vertical flange portions 324B inserted into the pair of left and right slits 352d located on the outermost sides of the multiple slits 352d formed in the first housing 352, so that the image generating unit 320 can be positioned and fixed to the first housing 352 as a unit support member while minimizing the number of screw fixing points.
  • the lower end surfaces of a pair of left and right vertical ribs 354d formed on the second housing 354 abut against the upper end surface of the vertical main body portion 324A1 of the heat sink 324, thereby positioning the heat sink 324 in the up-down direction, so that the number of screw fastening points can be set to one point.
  • the image generating unit 320 is directly supported by the first housing 352, which serves as a unit support member, via the heat sink 324, but since the optical unit 30 is fixed to the support member 390, this support member 390 is also an element that constitutes part of the unit support member.
  • multiple slits 352d are formed in the peripheral wall portion 352a of the first housing 352, but it is also possible to form a single recess instead of these multiple slits 352d.
  • the heat sink 324 is described as being configured as a bent metal plate product, but it can also be configured as a die-cast molded product, etc., in which case, a single or multiple heat dissipation fins can be formed.
  • the image generating unit 320 is described as being supported on the first housing 352 as a unit support member via the heat sink 324, but it is also possible for the image generating unit 320 to be supported on a unit support member disposed in the internal space 12 of the housing 350 via the heat sink 324.
  • FIG. 14 is a side cross-sectional view showing an image projection device 410 according to the second embodiment mounted on a vehicle 100.
  • FIG. 15 is a detailed view of part XV in FIG. 14, and
  • FIG. 16 is a cross-sectional view taken along line XVI in FIG. 15.
  • FIG. 17 is a detailed view of the main parts of FIG. 15.
  • the reflector 40 is supported so as to be rotatable about an axis Ax that extends in the left-right direction relative to the first housing 52.
  • an actuator 90 for rotating the reflector 40 about the axis Ax is supported on the first housing 52.
  • the reflector 40 has vertical flanges 140b formed to protrude rearward from the left and right side edges of the rear surface of the reflecting surface 40a (i.e. the surface facing the front of the device), and a pair of left and right shafts 140c are formed on the pair of left and right vertical flanges 140b, protruding outward in the left-right direction along the axis Ax.
  • the pair of left and right shafts 140c are placed on mounting portions 52c formed on the inner surface of the peripheral wall portion 52a of the first housing 52.
  • Each mounting portion 52c has a roughly U-shaped mounting surface.
  • the second housing 54 is formed with abutment portions (not shown) for positioning the reflector 40 by abutting from above against the shaft portion 140c placed on the pair of left and right mounting portions 52c.
  • the actuator 90 is configured to transmit a driving force to the reflector 40 via a driving force transmission member 92.
  • the actuator 90 and the driving force transmission member 92 are disposed inwardly from both side edges of the reflector 40 in the left-right direction (specifically, in the center position of the reflector 40 in the left-right direction).
  • the driving force transmission member 92 is disposed below the reflector 40 and is connected to the reflector 40 in a manner that allows it to rotate around the axis Ax.
  • the reflector 40 has a pivot portion 140d formed in the left-right center of the lower region on the back surface of its reflective surface 40a (i.e., the surface facing the front of the device).
  • This pivot portion 140d is formed to extend diagonally downward toward the front of the device, and its tip portion 140d1 is formed in a spherical shape.
  • This pivot portion 140d is adapted to engage with the front end portion of the drive force transmission member 92 at its tip portion 140d1.
  • the actuator 90 comprises an actuator body 90A fixed to the bottom wall portion 52b of the first housing 52, and an output shaft member 90B configured to be able to reciprocate in the front-to-rear direction of the device while protruding downward from the actuator body 90A.
  • the output shaft member 90B is formed to extend downward, and its tip portion 90Ba is formed in a spherical shape.
  • the output shaft member 90B is adapted to engage with the rear end portion of the drive force transmission member 92 at its tip portion 90Ba.
  • the actuator body 90A is fixed by tightening the screws 94 from above while a pair of tab-shaped mounting parts 90Aa formed on both the left and right sides of the actuator body are abutted against a pair of boss parts 52d formed on the bottom wall part 52b of the first housing 52.
  • the driving force transmission member 92 is formed with an H-shaped cross section extending in the front-rear direction of the device. This driving force transmission member 92 is configured so that it can move in the front-rear direction of the device while placed on the lower wall portion 52b of the first housing 52.
  • a groove-shaped guide portion 52e is formed in the lower wall portion 52b of the first housing 52 so as to extend in the front-rear direction of the device and to position the driving force transmission member 92 in the left-right direction.
  • the rear end of the driving force transmission member 92 is formed with a tubular portion 92a having a cylindrical inner surface extending in the vertical direction, and the tip portion 90Ba of the output shaft member 90B is inserted into this tubular portion 92a to engage with the output shaft member 90B.
  • the output shaft member 90B reciprocates in the front-to-rear direction of the device, causing the driving force transmission member 92 to reciprocate in the front-to-rear direction of the device.
  • the front end of the driving force transmission member 92 is also formed with a tubular portion 92b having a cylindrical inner surface extending in the vertical direction, and the tip portion 140d1 of the pivot portion 140d of the reflector 40 is inserted into this tubular portion 92b to engage with the pivot portion 140d.
  • the tip portion 140d1 of the pivot portion 140d that engages with the tubular portion 92b also moves in the front-to-rear direction of the device, thereby rotating the reflector 40 around the axis Ax.
  • FIG. 17 the state when the reflector 40 rotates forward around the axis Ax is shown by a two-dot chain line, and the state when the reflector 40 rotates rearward around the axis Ax is shown by a dashed line.
  • a slit 92b1 is formed in the rear wall of the cylindrical portion 92b so as to extend in the vertical direction in order to avoid interference with the pivot portion 140d.
  • the driving force transmission member 92 is formed so that the area near its front end extends diagonally upward toward the front of the device, allowing the cylindrical portion 92b to engage with the pivot portion 140d of the reflector 40 in the appropriate position.
  • the image projection device 410 includes an image generation unit 20 that generates a display image PIC, a reflector 40 that reflects light emitted from the image generation unit 20 toward a display area 102A (image display section) of the front window 102, and a unit support member 70 that supports the image generation unit 20.
  • the reflector 40 is supported rotatably about an axis Ax that extends in the left-right direction relative to the housing 50.
  • An actuator 90 for rotating the reflector 40 about the axis Ax is supported on the housing 50. This makes it possible to project the display image PIC at an appropriate position relative to the display area 102A by driving the actuator 90.
  • the driving force of the actuator 90 is transmitted to the reflector 40 via the driving force transmission member 92.
  • the actuator 90 and the driving force transmission member 92 are disposed inwardly from both side edges of the reflector 40 in the left-right direction. This makes it possible to maximize the left-right width of the reflector 40 in the internal space 12 of the housing 50. This also makes it possible to maximize the left-right width of the display image PIC projected in the display area 102A.
  • the image projection device 410 which is configured to project the display image PIC on the image display section using light emitted from the image generation unit 20, can project the display image PIC with a wide left-right width.
  • the actuator 90 is configured to reciprocate the driving force transmission member 92 in the front-to-rear direction of the device, and the driving force transmission member 92 is connected to the reflector 40 in a manner that allows it to rotate about the axis Ax while being positioned below the reflector 40. This makes it easy to arrange the actuator 90 and the driving force transmission member 92 in a layout that does not impede the light emitted from the image generating unit 20 from entering the reflector 40.
  • the actuator 90 comprises an actuator body 90A fixed to the housing 50, and an output shaft member 90B configured to protrude downward from the actuator body 90A and to be able to move back and forth in the front-to-rear direction of the device, so that it is even easier to arrange the actuator 90 and the drive force transmission member 92 in a layout that does not impede the light emitted from the image generating unit 20 from being incident on the reflector 40.
  • the driving force transmission member 92 is formed with an H-shaped cross section extending in the front-to-rear direction of the device, so that the driving force transmission member 92 can be easily slid along the inner surface of the lower wall portion 50b of the housing 50 while ensuring sufficient rigidity of the driving force transmission member 92, thereby efficiently transmitting the driving force of the actuator 90 to the reflector 40.
  • the reflector 40 is a concave mirror with an outer shape that is long in the left-right direction, and the actuator 90 is positioned so that it is located at the center of the reflector 40 in the left-right direction, so that the actuator 90 can be efficiently positioned in the internal space 12 of the housing 50, thereby minimizing the front-to-rear width of the housing 50.
  • the actuator 90 and the driving force transmission member 82 are described as being positioned at the center of the reflector 40 in the left-right direction, but even if they are positioned off-center, as long as they are positioned inside both side edges of the reflector 40, it is possible to obtain substantially the same effect as in the above embodiment.
  • the reflector 40 has been described as having a pivot portion 140d with a spherical tip portion 140d1, but it is also possible to have a flat plate portion with an arc-shaped tip portion instead of the pivot portion 140d, and it is also possible for the pivot portion 140d to be made of a separate member from the reflector 40.
  • FIG. 18 is a diagram similar to FIG. 15, showing an image projection device 510 according to this modified example.
  • the basic configuration of the image projection device 510 of this modified example is similar to that of the above embodiment, but the configurations of the actuator 190 and the driving force transmission member 192 are different from those of the above embodiment.
  • the driving force of the actuator 190 is transmitted to the reflector 40 via the driving force transmission member 192, causing the reflector 40 to rotate about the axis Ax.
  • the actuator 190 in this modified example includes an actuator body 190A fixed to the housing 50, and a spur gear 190C that protrudes downward from the actuator body 190A and is configured to rotate about the vertical axis.
  • the driving force transmission member 192 of this modified example is formed with an H-shaped cross section extending in the front-rear direction of the device, and is configured so as to be movable in the front-rear direction of the device while placed on the lower wall portion 52b of the first housing 52.
  • the front end of this driving force transmission member 192 is formed with a cylindrical portion 192b similar to the driving force transmission member 92 of the above embodiment.
  • the rear end of the driving force transmission member 192 does not have a cylindrical portion 92a like the driving force transmission member 92 of the above embodiment, but instead has a rack-shaped toothed portion 192c formed on the side surface.
  • the driving force transmission member 192 is arranged with its toothed portion 192c meshing with the spur gear 190C of the actuator 190, so that the driving force of the actuator 190 is transmitted to the reflecting mirror 40 via the driving force transmission member 192.
  • the actuator 190 and the driving force transmission member 192 are also positioned inside both side edges of the reflector 40 in the left-right direction.
  • the driving force transmission member 192 is also positioned in the left-right direction by a guide portion 52e formed on the bottom wall portion 52b of the first housing 52.
  • the actuator 190 and the driving force transmission member 192 are positioned inside both side edges of the reflector 40 in the left-right direction, so that substantially the same effect can be obtained as in the above embodiment.
  • the reflecting surface 40a of the reflecting mirror 40 is described as having a horizontally elongated rectangular outer shape, but it is also possible for the reflecting surface 40a to have an outer shape other than this.
  • the surface shape of the reflecting surface 40a of the reflecting mirror 40 is described as being a concave curved surface, but it is also possible for the reflecting mirror 40 to have a surface shape other than this.
  • the image projection device 410 has been described as having a single reflector 40, but it is also possible to have multiple reflectors that sequentially reflect the light emitted from the image generation unit 20 toward the display area 102A of the front window 102, and even when such a configuration is adopted, it is possible to obtain the same effects as in the above embodiments.
  • it is particularly effective to place a polarizing plate 80 between the image generation unit 20 and the reflector closest to it.
  • the image display unit is described as being configured from the display area 102A of the windshield 102, but it is also possible to configure the image display unit from a translucent plate or the like arranged on the inside of the passenger compartment of the windshield 102.
  • the image projection device 410 has been described as an in-vehicle head-up display, but it may also be used for other purposes.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)

Abstract

画像生成ユニット(20)とその出射光をフロントウインドウ(102)の表示用領域(102A)へ向けて反射させる反射鏡(40)との間に、偏光板(80)が配置される。また、画像生成ユニット(20)を支持するユニット支持部材(70)に、その出射光を透過させるための開口部(70a)が形成される。その上で、この開口部(70a)の周囲において偏光板(80)がユニット支持部材(70)に支持される。これにより、反射鏡(40)で反射して画像生成ユニット(20)まで到達する太陽光Sの光量を低減させ、画像生成ユニット(20)の機能が損なわれてしまうのを効果的に抑制する。しかもこれを、偏光板(80)のサイズを最小限に抑えた上で実現する。

Description

画像照射装置
 本開示は、画像表示部に表示用画像を映し出すように構成された画像照射装置に関するものである。
 従来より、車載用の画像照射装置として、車室内に配置された状態で、フロントウインドウ(すなわちウインドシールド)やその車室内側に配置された透光板等の画像表示部に表示用画像を映し出すように構成されたものが知られている。
 「特許文献1」には、このような画像照射装置として、表示用画像を生成する画像生成ユニットと、この画像生成ユニットからの出射光を画像表示部へ向けて反射させる反射鏡と、この反射鏡を収容するハウジングとを備えたものが記載されている。
 「特許文献1」に記載された画像照射装置は、そのハウジングの上部開口部に透光カバーが装着された構成となっており、これにより画像表示部への光照射を許容した上で装置内空間の防塵性を確保するようになっている。
 また、「特許文献1」に記載された画像照射装置においては、反射鏡がハウジングに対して左右方向に延びる軸線回りに回動可能に支持されるとともに、この反射鏡を上記軸線回りに回動させるためのアクチュエータがハウジングに支持されている。その際、この「特許文献1」に記載された画像照射装置においては、アクチュエータが反射鏡の側方に配置された駆動力伝達部材を介して反射鏡に連結されている。
国際公開第2020/110580号
 このような画像照射装置においては、太陽光がフロントウインドウおよび透光カバーを介して装置内空間に入射して反射鏡まで到達してしまうことがある。そして、このようにして装置内空間に入射した太陽光が反射鏡で反射して画像生成ユニットまで到達するようなことがあると、これにより画像生成ユニットの機能が損なわれてしまうおそれがある。
 これに対し、画像照射装置として透光カバーの表面に偏光シートが貼り付けられた構成とすれば、装置内空間に入射する太陽光の光量を減少させることができ、これにより画像生成ユニットの機能が損なわれてしまうのを効果的に抑制することが可能となる。
 しかしながら、ハウジングの上部開口部を覆う透光カバーの表面に偏光シートが貼り付けられた構成を採用した場合には、偏光シートのサイズがかなり大きなものとなってしまうので、これにより画像照射装置のコストが増大してしまう。なお、透光カバー自体を偏光板で構成するようにした場合においても同様の問題が生じてしまう。
 このような問題は、車載用以外の画像照射装置においても同様に生じ得る問題である。
 また、車載用の画像照射装置においては、画像表示部に表示用画像をできるだけ広い左右幅で映し出すことができる構成が望まれる。
 しかしながら、上記「特許文献1」に記載された画像照射装置においては、駆動力伝達部材が反射鏡の側方に配置されているので、この駆動力伝達部材の配置用スペースの分だけ反射鏡の左右幅が狭くなってしまい、このため画像表示部に映し出される表示用画像の左右幅もその分だけ狭くなってしまう。
 このような問題は、車載用以外の画像照射装置においても同様に生じ得る問題である。
 本開示は、画像生成ユニットからの出射光によって画像表示部に表示用画像を映し出すように構成された画像照射装置において、安価な構成によって画像生成ユニットの機能が損なわれてしまうのを効果的に抑制することができる画像照射装置を提供することを目的の一つとする。
 本開示は、画像生成ユニットからの出射光によって画像表示部に表示用画像を映し出すように構成された画像照射装置において、表示用画像を広い左右幅で映し出することができる画像照射装置を提供することを目的の一つとする。
 本開示は、偏光板の配置に工夫を施すことにより、上記目的達成を図るようにしたものである。
 すなわち、本開示に係る画像照射装置は、
 画像表示部に表示用画像を映し出すように構成された画像照射装置において、
 前記表示用画像を生成する画像生成ユニットと、前記画像生成ユニットからの出射光を前記画像表示部へ向けて反射させる反射鏡と、前記画像生成ユニットを支持するユニット支持部材とを備えており、
 前記反射鏡と前記画像生成ユニットとの間に偏光板が配置されており、
 前記ユニット支持部材に、前記画像生成ユニットからの出射光を透過させるための開口部が形成されており、
 前記偏光板は、前記開口部の周囲において前記ユニット支持部材に支持されている、ことを特徴とするものである。
 上記「画像照射装置」は、画像表示部に表示用画像を映し出すように構成されたものであれば、その具体的な用途は特に限定されるものではなく、例えば車載用のヘッドアップディスプレイ等の用途が採用可能である。
 上記「画像表示部」は、表示用画像を映し出すように構成されたものであれば、その具体的な構成は特に限定されるものではなく、例えば車両のフロントウインドウやその車室内側に配置された透光板等が採用可能である。
 上記「反射鏡」は、画像生成ユニットからの出射光を画像表示部へ向けて反射させるように構成されていれば、その具体的な構成は特に限定されるものではない。
 上記「偏光板」は、開口部の周囲においてユニット支持部材に支持されていれば、その外形形状やその具体的な配置は特に限定されるものではない。
 上記「偏光板」は、剛性板で構成されていてもよいし、可撓性を有するシート状の部材で構成されていてもよい。
 また、本開示は、アクチュエータおよび駆動力伝達部材の配置に工夫を施すことにより、上記目的達成を図るようにしたものである。
 すなわち、本開示に係る画像照射装置は、
 画像表示部に表示用画像を映し出すように構成された画像照射装置において、
 前記表示用画像を生成する画像生成ユニットと、前記画像生成ユニットからの出射光を前記画像表示部へ向けて反射させる反射鏡と、前記反射鏡を収容するハウジングとを備えており、
 前記反射鏡は、前記ハウジングに対して左右方向に延びる軸線回りに回動可能に支持されており、
 前記ハウジングに、前記反射鏡を前記軸線回りに回動させるためのアクチュエータが支持されており、
 前記アクチュエータは、駆動力伝達部材を介して前記反射鏡に駆動力を伝達するように構成されており、
 前記アクチュエータおよび前記駆動力伝達部材は、左右方向に関して前記反射鏡の両側端縁よりも内側の位置に配置されている、ことを特徴とするものである。
 上記「画像照射装置」は、画像表示部に表示用画像を映し出すように構成されたものであれば、その具体的な用途は特に限定されるものではなく、例えば車載用のヘッドアップディスプレイ等の用途が採用可能である。
 上記「画像表示部」は、表示用画像を映し出すように構成されたものであれば、その具体的な構成は特に限定されるものではなく、例えば車両のフロントウインドウやその車室内側に配置された透光板等が採用可能である。
 上記「反射鏡」は、画像生成ユニットからの出射光を画像表示部へ向けて反射させるように構成されたものであれば、その具体的な反射面形状等は特に限定されるものではない。
 上記「アクチュエータ」は、左右方向に関して反射鏡の両側端縁よりも内側の位置に配置された状態でハウジングに支持されていれば、その具体的な構成や配置は特に限定されるものではない。
 上記「駆動力伝達部材」は、左右方向に関して反射鏡の両側端縁よりも内側の位置に配置された状態でアクチュエータの駆動力を反射鏡に伝達するように構成されていれば、その具体的な構成や配置は特に限定されるものではない。
 本開示に係る画像照射装置は、表示用画像を生成する画像生成ユニットと、この画像生成ユニットからの出射光を画像表示部へ向けて反射させる反射鏡と、画像生成ユニットを支持するユニット支持部材とを備えている。反射鏡と画像生成ユニットとの間には偏光板が配置されている。ユニット支持部材には画像生成ユニットからの出射光を透過させるための開口部が形成されている。開口部の周囲において偏光板がユニット支持部材に支持されている。これにより、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、反射鏡と画像生成ユニットとの間に偏光板が配置されることにより、反射鏡で反射した太陽光が画像生成ユニットまで到達するようなことがあっても、偏光板においてその光量を低減させることができ、これにより画像生成ユニットの機能が損なわれてしまうのを効果的に抑制することができる。
 しかも、偏光板は、ユニット支持部材に形成された開口部の周囲においてユニット支持部材に支持されているので、偏光板のサイズを最小限に抑えた上で上記作用効果を得ることができ、これにより画像照射装置のコスト低減を図ることができる。
 このように本開示によれば、画像生成ユニットからの出射光によって画像表示部に表示用画像を映し出すように構成された画像照射装置において、安価な構成によって画像生成ユニットの機能が損なわれてしまうのを効果的に抑制することができる。
 上記構成において、さらに、画像生成ユニットとして、液晶パネルとこの液晶パネルに対してバックライト照射を行う光学ユニットとを備えた構成とすれば、表示用画像の元となる画像を効率良く生成することができる。
 その際、ユニット支持部材として、液晶パネルを支持する第1支持部材と光学ユニットを支持する第2支持部材との組付けによって構成されたものとした上で、偏光板が第1支持部材に支持された構成とすれば、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、単一のユニット支持部材に対して液晶パネルおよび光学ユニットを組み付けるようにした場合には、液晶パネルをユニット支持部材に組み付けた上で、液晶パネルの周囲において光学ユニットをユニット支持部材に組み付けることが必要となり、このためユニット支持部材が大型化しやすくなってしまう。
 これに対し、ユニット支持部材として、液晶パネルを支持する第1支持部材と光学ユニットを支持する第2支持部材との組付けによって構成されたものとすることにより、液晶パネルの周囲において光学ユニットをユニット支持部材に組み付ける必要をなくすことができ、これによりユニット支持部材が大型化してしまうのを未然に防止することができる。その際、偏光板は第1支持部材に支持されているので、ユニット支持部材による偏光板の支持が容易かつ確実に行われるようにすることができる。
 さらに、このような構成を採用した場合において、第2支持部材の複数箇所にボス部が形成された構成とした上で、これら複数箇所のボス部において光学ユニットが第2支持部材にネジ締め固定された構成とすれば、ユニット支持部材による光学ユニットの支持が確実に行われるようにすることができる。
 上記構成において、さらに、偏光板として、液晶パネルから出射する偏光と同じ方向に振動する偏光を透過させるように構成されたものとすれば、画像生成ユニットから反射鏡へ向かう出射光の光量を低減させてしまうことなく、液晶パネルに到達する太陽光の光量を低減させることができる。そしてこれにより画像生成ユニットの機能を最大限に維持することができる。
 上記構成において、さらに、偏光板として、液晶パネルが延びる方向に対して傾斜した方向に延びるように配置された構成とすれば、偏光板の表面で反射した太陽光によって画像表示部あるいはその周辺領域に表示用画像以外の無用な画像が不用意に形成されてしまうのを効果的に抑制することができる。
 上記構成において、さらに、ユニット支持部材による画像生成ユニットの支持がヒートシンクを介して行われる構成とすれば、熱による画像生成ユニットの機能低下を効果的に抑制することができる。
 その際、ヒートシンクとして、画像生成ユニットが固定された本体部とこの本体部から延びるように形成された少なくとも1つのフランジ部とを備える一方、ユニット支持部材として少なくとも1つのスリットが形成されるとした上で、画像生成ユニットとして、少なくとも1つのフランジ部が少なくとも1つのスリットに挿入された状態で、その本体部においてユニット支持部材にネジ締め固定されるとすれば、ネジ締め固定箇所を最小限に抑えた上で、画像生成ユニットをユニット支持部材に対して位置決め固定することができる。
 また、本開示に係る画像照射装置は、表示用画像を生成する画像生成ユニットと、この画像生成ユニットからの出射光を画像表示部へ向けて反射させる反射鏡と、この反射鏡を収容するハウジングとを備えている。反射鏡はハウジングに対して左右方向に延びる軸線回りに回動可能に支持されている。ハウジングには反射鏡を上記軸線回りに回動させるためのアクチュエータが支持されている。これにより、アクチュエータの駆動によって表示用画像を画像表示部に対して適切な位置に映し出すことが可能となる。
 その際、本開示に係る画像照射装置においては、アクチュエータの駆動力が駆動力伝達部材を介して反射鏡に伝達される。これらアクチュエータおよび駆動力伝達部材は左右方向に関して反射鏡の両側端縁よりも内側の位置に配置されている。これにより、ハウジングの内部空間において反射鏡の左右幅を最大限に確保することができる。そしてこれにより、画像表示部に映し出される表示用画像についてもその左右幅を最大限に確保することができる。
 このように本開示によれば、画像生成ユニットからの出射光によって画像表示部に表示用画像を映し出すように構成された画像照射装置において、表示用画像を広い左右幅で映し出することができる。
 上記構成において、さらに、アクチュエータとして、駆動力伝達部材を装置前後方向に往復動させるように構成されたものとした上で、駆動力伝達部材として、反射鏡の下方側に配置された状態で、反射鏡に対して上記軸線回りに回動可能な態様で連結された構成とすれば、画像生成ユニットからの出射光が反射鏡に入射するのを阻害しないレイアウトでアクチュエータおよび駆動力伝達部材を配置することが容易に可能となる。
 その際、アクチュエータとして、ハウジングに固定されたアクチュエータ本体と、このアクチュエータ本体から下方へ向けて突出した状態で装置前後方向に往復動し得るように構成された出力軸部材とを備えた構成とすれば、画像生成ユニットからの出射光が反射鏡に入射するのを阻害しないレイアウトでアクチュエータおよび駆動力伝達部材を配置することが一層容易に可能となる。
 その際、さらに、駆動力伝達部材として、H形の断面形状で装置前後方向に延びるように形成されたものとすれば、駆動力伝達部材の剛性を十分に確保した上で、駆動力伝達部材をハウジングの下壁部の内面に沿ってスライドさせるようにすることが容易に可能となり、これによりアクチュエータの駆動力を反射鏡に効率良く伝達することができる。
 上記構成において、さらに、反射鏡として、左右方向に長い外形形状を有する凹面鏡で構成されたものとした上で、アクチュエータとして、左右方向に関して反射鏡の中央に位置するように配置された構成とすれば、ハウジングの内部空間にアクチュエータを効率良く配置することができ、これによりハウジング前後幅を最小限に抑えることができる。
本開示の第一実施形態に係る画像照射装置を車両に搭載した状態で示す側断面図 図1のII方向矢視図 図1のIII部詳細図 図3のIV-IV線断面図 図4のV-V線断面図 上記実施形態の第1変形例を示す、図3と同様の図 上記第1変形例を示す、図4と同様の図 上記第1変形例を示す、図5と同様の図 上記第1変形例に係る画像照射装置の組付けの様子を示す側断面図 上記実施形態の第2変形例を示す、図3と同様の図 上記実施形態の第3変形例を示す、図3と同様の図 上記第3変形例を示す、図4と同様の図 上記第3変形例に係る画像照射装置の組付けの様子を示す後面図 本開示の第二実施形態に係る画像照射装置を車両に搭載した状態で示す側断面図 図14のXV部詳細図 図15のXVI線断面図 図15の要部詳細図 上記実施形態の変形例を示す、図15と同様の図
 以下、図面を用いて、本開示の実施の形態について説明する。
(第一実施形態)
 図1は、第一実施形態に係る画像照射装置10を車両100に搭載された状態で示す側断面図である。また、図2は、図1のII方向矢視図である。
 図1と図2において、Xで示す方向が画像照射装置10としての「前方」(車両としても「前方」)であり、Yで示す方向が「前方」と直交する「左方向」であり、Zで示す方向が「上方向」である。図1と図2以外の図においても同様である。
 図1と図2に示すように、本実施形態に係る画像照射装置10は、車載用のヘッドアップディスプレイであって、車両100の車室内に配置された状態で、画像表示部としてのフロントウインドウ102の表示用領域102Aに表示用画像PICを虚像として映し出すように構成されている。
 図1に示す光路Rは、画像照射装置10によってフロントウインドウ102の表示用領域102Aに映し出された表示用画像PICをドライバー2が視覚的に認知する際の光路である。
 表示用領域102Aは、フロントウインドウ102の下部領域でかつステアリングホイール104の前方領域に位置設定されており、これにより車両100のドライバー2が視覚的に容易に認知し得るようになっている。なお、図2においては、表示用画像PICの具体例として、左向きの矢印と共に車両速度(50Km/h)が表示された状態を示している。
 画像照射装置10は、ステアリングホイール104の前方でかつフロントウインドウ102の下方近傍に位置するように配置されている。
 図1に示すように、画像照射装置10は、表示用画像PICの元となる画像を生成する画像生成ユニット20と、この画像生成ユニット20からの出射光をフロントウインドウ102の表示用領域102Aへ向けて反射させる反射鏡40と、これら画像生成ユニット20および反射鏡40を収容するハウジング50と、このハウジング50に装着された透光カバー60とを備えている。
 図3は、図1のIII部詳細図であり、図4は、図3のIV-IV線断面図であり、図5は、図4のV-V線断面図である。
 図3に示すように、ハウジング50は、上方へ向けて開口するように形成された第1ハウジング52に対して第2ハウジング54が組み付けられている。具体的には、第2ハウジング54は、外周フランジ部54bを有しており、この外周フランジ部54bを第1ハウジング52の周壁部52aの上端面に当接させた状態で第1ハウジング52に組み付けられている。
 第1および第2ハウジング52、54は、いずれも不透明の樹脂成形品で構成されている。第2ハウジング54には、反射鏡40からの反射光を表示用領域102Aへ向けて透過させるための上部開口部54aが形成されている。
 透光カバー60は、無色透明の樹脂製パネルで構成されている。この透光カバー60は、下方側に湾曲した状態でかつ装置後方へ向けてやや上方側に傾斜した状態で、第2ハウジング54の上部開口部54aを覆うように配置されている。そして、この透光カバー60は、反射鏡40で反射した画像生成ユニット20からの出射光が表示用領域102Aに入射するのを許容した上で、ハウジング50の内部空間12の防塵性を確保するようになっている。
 第2ハウジング54には、上部開口部54aの後端縁から内部空間12に向けて斜め下前方に延びる遮光片部54cが形成されている。そして、この遮光片部54cによって、フロントウインドウ102および透光カバー60を介して内部空間12に入射した太陽光Sが直射光として画像生成ユニット20に到達してしまうのを防止するようになっている。
 画像生成ユニット20は、内部空間12の後部領域に配置されており、反射鏡40は、内部空間12の前部領域に配置されている。
 反射鏡40は、凹面鏡として構成されており、その反射面40aは装置正面視において横長矩形状の外形形状を有している。そして、画像生成ユニット20は、この反射鏡40に対してその左右方向の中心に位置するように配置されている。
 画像生成ユニット20は、液晶パネル22とこの液晶パネル22に対してその背面側(すなわち装置後方側)からバックライト照射を行う光学ユニット30とを備えている。そして、この画像生成ユニット20は、光学ユニット30からのバックライト照射光によって、液晶パネル22上に表示用画像PICの元となる画像を生成するように構成されている。
 画像生成ユニット20はユニット支持部材70に支持されており、このユニット支持部材70は第1ハウジング52に支持されている。
 図4と図5に示すように、ユニット支持部材70は、装置前後方向と直交する鉛直面に沿って配置されており、その左右両端部において第1ハウジング52に固定されている。この固定は、ユニット支持部材70の左右両端部の上下2箇所に形成された左右2対のボス部70cに対して装置後方側からネジ72を締め付けることによって行われている。
 液晶パネル22は、横長矩形状の外形形状を有しており、装置前後方向と直交する鉛直面に沿って配置された状態で、ユニット支持部材70の後面に固定されている。この液晶パネル22は、光学ユニット30からのバックライト照射光を水平方向に振動する偏光として透過させるように構成されている。
 ユニット支持部材70には、光学ユニット30からのバックライト照射光の照射範囲を規定するための開口部70aが形成されている。この開口部70aは、横長矩形状の開口形状を有しており、これにより光学ユニット30からのバックライト照射光が液晶パネル22を介して反射鏡40の反射面40aに入射するのを許容するようになっている。なお、この開口部70aは、装置前方へ向かってテーパー状に拡がるように形成されている。
 ユニット支持部材70の上下両端部には、装置後方側へ向けて延びる水平フランジ部70bが形成されており、これら上下1対の水平フランジ部70bによって液晶パネル22を位置決めするようになっている。
 光学ユニット30は、光源としての発光素子32と、この発光素子32を搭載する基板34と、発光素子32からの出射光を偏向制御するレンズ36と、このレンズ36を支持するレンズホルダ38とを備えている。
 レンズ36は、両凸レンズ状の鉛直断面形状を有するとともに平凸レンズ状の水平断面形状を有しており、これにより光学ユニット30からのバックライト照射光を液晶パネル22を介して反射鏡40の反射面40aに効率良く入射させるようになっている。このレンズ36は、その外周フランジ部36aにおいてレンズホルダ38に支持されている。
 基板34は、発光素子32の発光面が装置正面方向を向くように装置前後方向と直交する鉛直面に沿って配置された状態で、その後面においてヒートシンク24に支持されている。また、レンズホルダ38も、その後端面においてヒートシンク24に支持されている。
 ヒートシンク24は、装置前後方向と直交する鉛直面に沿って平板状に延びる本体部24Aと、この本体部24Aから左右方向に間隔をおいて装置後方へ向けて延びる複数の放熱フィン24Bとを備えている。
 光学ユニット30は、その左右両端部においてユニット支持部材70に固定されている。この固定は、レンズホルダ38の左右両側部の上下2箇所に形成されたタブ状の取付け部38aを、ユニット支持部材70に形成された左右2対のボス部70dに当接させた状態で装置後方側からネジ74を締め付けることによって行われている。
 図3に示すように、ハウジング50の内部空間12には、反射鏡40と画像生成ユニット20との間に偏光板80が配置されている。この偏光板80は、剛性を有する板状部材であって、装置前後方向と直交する鉛直面に対して前傾した状態で配置されており、開口部70aの周囲においてユニット支持部材70に支持されている。これを実現するため、ユニット支持部材70の前面には、開口部70aを囲むようにして装置前方へ向けて突出する環状フランジ部70eが形成されており、この環状フランジ部70eの前端面において偏光板80を前傾状態で位置決め支持するようになっている。
 偏光板80は、液晶パネル22を透過した光学ユニット30からのバックライト照射光を、水平方向に振動する偏光として(すなわち液晶パネル22から出射する偏光と同じ方向に振動する偏光として)透過させるように構成されている。
 図4に示すように、反射鏡40は、第1ハウジング52に対して左右方向に延びる軸線Ax回りに回動可能に支持されている。
 第1ハウジング52には、反射鏡40を軸線Ax回りに回動させるためのアクチュエータ42が固定されている。この固定は、アクチュエータ42の2箇所に形成されたタブ状の取付け部42bにおいて、第1ハウジング52の下壁部52bにネジ44を締め付けることにより行われている。
 反射鏡40は、その反射面40aの背面(すなわち装置前方側の表面)の左右両側部から背面側に突出するように形成された鉛直フランジ部40bを備えており、これら左右1対の鉛直フランジ部40bには、軸線Axに沿って左右方向外側へ向けて突出する左右1対の軸部40c、40dが形成されている。左側(装置正面視では右側)の軸部40cは、第1ハウジング52の周壁部52aの内面に形成された載置部52cに載置されており、右側の軸部40dは、アクチュエータ42の出力軸42aに直接連結されている。
 なお、載置部52cは略U字状の載置面を有しており、また、第2ハウジング54には、この載置部52cに載置された軸部40cに上方側から当接して反射鏡40を位置決めするための当接部(図示せず)が形成されている。
 次に本実施形態の作用について説明する。
 本実施形態に係る画像照射装置10は、表示用画像PICを生成する画像生成ユニット20と、この画像生成ユニット20からの出射光をフロントウインドウ102の表示用領域102A(画像表示部)へ向けて反射させる反射鏡40と、画像生成ユニット20を支持するユニット支持部材70とを備えている。反射鏡40と画像生成ユニット20との間には偏光板80が配置されている。ユニット支持部材70には画像生成ユニット20からの出射光を透過させるための開口部70aが形成されている。開口部70aの周囲において偏光板80がユニット支持部材70に支持されている。これにより、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、反射鏡40と画像生成ユニット20との間に偏光板80が配置されることにより、図3に示すように反射鏡40で反射した太陽光Sが画像生成ユニット20まで到達するようなことがあっても、偏光板80においてその光量を低減させることができる。これにより、画像生成ユニット20の機能が損なわれてしまうのを効果的に抑制することができる。
 しかも、偏光板80は、ユニット支持部材70に形成された開口部70aの周囲においてユニット支持部材70に支持されているので、偏光板80のサイズを最小限に抑えた上で上記作用効果を得ることができる。これにより、画像照射装置10のコスト低減を図ることができる。
 このように本実施形態によれば、画像生成ユニット20からの出射光によってフロントウインドウ102の表示用領域102Aに表示用画像PICを映し出すように構成された画像照射装置10において、安価な構成によって画像生成ユニット20の機能が損なわれてしまうのを効果的に抑制することができる。
 特に本実施形態においては、反射鏡40が凹面鏡として構成されており、その反射面40aで反射した太陽光Sは収束光として画像生成ユニット20に到達することとなるので、反射鏡40と画像生成ユニット20との間に偏光板80が配置されることが極めて効果的である。
 本実施形態に係る画像照射装置10は、画像生成ユニット20が液晶パネル22とこの液晶パネル22に対してバックライト照射を行う光学ユニット30とを備えているので、表示用画像PICの元となる画像を効率良く生成することができる。
 その際、偏光板80は液晶パネル22から出射する偏光と同じ方向に振動する偏光を透過させるように構成されているので、画像生成ユニット20から反射鏡40へ向かう出射光の光量を低減させてしまうことなく、液晶パネル22に到達する太陽光Sの光量を低減させることができる。そしてこれにより画像生成ユニット20の機能を最大限に維持することができる。
 また、偏光板80は、液晶パネル22が延びる方向に対して傾斜した方向に延びるように配置されているので、偏光板80の表面で反射した太陽光Sによってフロントウインドウ102の表示用領域102Aあるいはその周辺領域に表示用画像PIC以外の無用な画像が不用意に形成されてしまうのを効果的に抑制することができる。
 上記実施形態においては、偏光板80が剛性板で構成されているものとして説明したが、可撓性を有するシート状の部材で構成することも可能であり、あるいは透光板に偏光シートが貼り付けられることも可能である。
 次に、上記実施形態の変形例について説明する。
 まず、上記実施形態の第1変形例について説明する。
 図6、図7および図8は、本変形例に係る画像照射装置110を示す、図3、図4および図5と同様の図である。
 図6~図8に示すように、本変形例に係る画像照射装置110も、その基本的な構成は上記実施形態の場合と同様であるが、画像生成ユニット120の支持構造が上記実施形態の場合と異なっている。
 すなわち、本変形例に係る画像照射装置110においても、ハウジング150に収容された画像生成ユニット120を支持するユニット支持部材170が第1ハウジング152に支持されているが、このユニット支持部材170が、液晶パネル22を支持する第1支持部材172と光学ユニット130を支持する第2支持部材174との組付けによって構成されている点で上記実施形態の場合と異なっている。
 具体的には、第2支持部材174は、装置前後方向と直交する鉛直面に沿って延びる板状部材として構成されており、その後面には上下2対のボス部174dが形成されている。一方、光学ユニット130には、そのレンズホルダ138の上下2箇所に左右1対のタブ状の取付け部138aが形成されている。そして、光学ユニット130は、上下2対の取付け部138aを上下2対のボス部174dに当接させた状態で装置後方側からネジ74を締め付けることによって第2支持部材174に固定されている。その際、上下2対のボス部174dは、装置正面視において液晶パネル22と重複する位置に形成されている。
 本変形例に係る画像照射装置110も、上記実施形態の場合と同様の偏光板80を備えており、この偏光板80は第1支持部材172に支持されている。この第1支持部材172による偏光板80の支持構造は上記実施形態の場合と同様でであって、この第1支持部材172には上記実施形態の場合と同様の環状フランジ部172eが形成されている。
 本変形例においては、光学ユニット130からのバックライト照射光の照射範囲を規定するための開口部172aが第1支持部材172に形成されている。この開口部172aは上記実施形態の開口部70aと同一の開口形状を有している。
 なお本変形例においては、第2支持部材174に、開口部172aよりも大きい開口形状を有する開口部174hが形成されており、これにより光学ユニット130からのバックライト照射光が開口部172aに入射するのを阻害しないように構成されている。
 図9は、第1支持部材172と第2支持部材174との組付けの様子を示す側断面図である。
 図9に示すように、第1支持部材172と第2支持部材174との組付けは、液晶パネル22の上下両側の左右2箇所においてランス係合によって行われている。
 すなわち、第1支持部材172には、その上下両側の左右2箇所に装置後方へ向けて延びるランス片172fが形成されており、第2支持部材174には、その上下両端部の左右2箇所にランス片172fを挿通係合させるための係合孔174gが形成されている。
 なお本変形例においても、図7と図8に示すように、上記実施形態の場合と同様、ユニット支持部材170は、その第1支持部材172における左右両端部の上下2箇所に形成された左右2対のボス部172cに対して装置後方側からネジ72を締め付けることによって行われている。
 本変形例に係る画像照射装置110においても、安価な構成によって画像生成ユニット120の機能が損なわれてしまうのを効果的に抑制することができる。
 また、本変形例の構成を採用することにより、次のような作用効果も得ることができる。
 すなわち、上記実施形態に係る画像照射装置10のように、単一のユニット支持部材70に対して液晶パネル22および光学ユニット30を組み付けるようにした場合には、液晶パネル22をユニット支持部材70に組み付けた上で、この液晶パネル22の周囲において光学ユニット30をユニット支持部材70に組み付けることが必要となり、このためユニット支持部材70が大型化しやすくなってしまう。
 これに対し本変形例のように、ユニット支持部材170として、液晶パネル22を支持する第1支持部材172と光学ユニット130を支持する第2支持部材174との組付けによって構成されたものとすることにより、液晶パネル22の周囲において光学ユニット130をユニット支持部材170に組み付ける必要をなくすことができ、これによりユニット支持部材170が大型化してしまうのを未然に防止することができる。そしてこれにより、第1ハウジング152の後部領域における周壁部152a相互間の左右幅を狭くすることができる。
 その際、偏光板80は第1支持部材172に支持されているので、ユニット支持部材170による偏光板80の支持が容易かつ確実に行われるようにすることができる。
 しかも本変形例においては、第2支持部材174の4箇所に形成されたボス部174dにおいて光学ユニット130が第2支持部材174にネジ締め固定されているので、ユニット支持部材170による光学ユニット130の支持が確実に行われるようにすることができる。
 次に、上記実施形態の第2変形例について説明する。
 図10は、本変形例に係る画像照射装置210を示す、図3と同様の図である。
 図10に示すように、本変形例に係る画像照射装置210も、その基本的な構成は上記第1変形例の場合と同様であるが、画像生成ユニット220を支持するユニット支持部材270の構成が上記第1変形例の場合と一部異なっている。
 すなわち、本変形例の画像生成ユニット220も上記第1変形例の画像生成ユニット120と同様の構成を有しており、また、本変形例のユニット支持部材270も、液晶パネル22を支持する第1支持部材272と光学ユニット130を支持する第2支持部材274との組付けによって構成されているが、光学ユニット130からのバックライト照射光の照射範囲を規定するための開口部274aが第2支持部材274に形成されている点で上記第1変形例の場合と異なっている。この開口部274aは、上記第1変形例の開口部172aと略同一の開口形状を有している。なお、この開口部70aは、装置後方へ向かってテーパー状に拡がるように形成されている。
 一方、本変形例の第1支持部材272には、上記第1変形例の環状フランジ部172eと同様の環状フランジ部272eが形成されているが、第1支持部材272の中央部には、上記第1変形例の開口部172aの代わりに環状フランジ部272eの内周面形状に沿った横長矩形状の開口部272hが形成されている。
 本変形例の構成を採用した場合においても、上記第1変形例の場合と略同様の作用効果を得ることができる。
 次に、上記実施形態の第3変形例について説明する。
 図11、図12は、本変形例に係る画像照射装置310を示す、図3、図4と同様の図である。また、図13は、画像照射装置310の組付けの様子を示す後面図である。
 図11~13に示すように、本変形例に係る画像照射装置310も、その基本的な構成は上記実施形態の場合と同様であるが、画像生成ユニット320の支持構造が上記実施形態の場合と一部異なっている。
 すなわち、本変形例に係る画像照射装置310も、上記実施形態の画像生成ユニット20と同様の構成を有する画像生成ユニット320がハウジング350に収容されているが、この画像生成ユニット320がヒートシンク324を介して第1ハウジング352に直接支持されている点で上記実施形態の場合と異なっている。すなわち本変形例においては、画像生成ユニット320を支持するユニット支持部材が第1ハウジング352で構成されている。
 ヒートシンク324は金属板の曲げ加工品として構成されている。このヒートシンク324は、装置前後方向と直交する鉛直面に沿って延びる鉛直本体部324A1と、この鉛直本体部324A1の下端位置から水平面に沿って装置前方へ向けて延びる水平本体部324A2と、鉛直本体部324A1の左右両側縁部から装置後方へ向けて鉛直面に沿って延びる左右1対の鉛直フランジ部324Bとを備えている。
 一方、第1ハウジング352には、その内部空間12の装置後方側に位置する周壁部352aに、複数のスリット352dが形成されている。これら複数のスリット352dは、左右方向に等間隔をおいて上下方向に延びるように形成されている。その際、複数のスリット352dは、第1ハウジング352の下壁部352bの上方近傍位置から周壁部352aの上端面まで延びており、各スリット352dはヒートシンク324の板厚よりも僅かに広い左右幅で形成されている。
 そして、ヒートシンク324は、その鉛直本体部324A1が第1ハウジング352の周壁部352aの装置前方近傍に位置するように配置された状態で、かつ、その左右1対の鉛直フランジ部324Bが複数のスリット352dのうち最外側に位置する左右1対のスリット352dに挿入された状態で、その水平本体部324A2が第1ハウジング352の下壁部352bに載置されており、この状態で第1ハウジング352に固定されている。この固定は、ヒートシンク324の水平本体部324A2の前端縁近傍における左右方向中心位置に形成されたネジ挿通孔324A2aにネジ76を挿通させて第1ハウジング352の下壁部352bに形成されたボス部352eにネジ締めすることによって行われている。
 ヒートシンク324の鉛直本体部324A1は、光学ユニット30よりも上方まで延びるように形成されている。一方、第2ハウジング354の後端部には、下方へ向けて延びる左右1対の鉛直リブ354dが装置前後方向に延びる鉛直面に沿って形成されている。そして、第2ハウジング354が第1ハウジング352に装着されたとき、左右1対の鉛直リブ354dの下端面がヒートシンク324の鉛直本体部324A1の上端面に当接し、これによりヒートシンク324が上下方向に関して位置決めされるようになっている。このとき同時に、左右1対のスリット352dに挿入された左右1対の鉛直フランジ部324Bの下端面が複数のスリット352dの底面に当接し、これによってもヒートシンク324が上下方向に関して位置決めされるようになっている。さらに、左右1対の鉛直フランジ部324Bが複数のスリット352dのうち最外側に位置する左右1対のスリット352dに挿入されることによって、ヒートシンク324が左右方向に関しても位置決めされるようになっている。
 本変形例に係る画像照射装置310は、上記実施形態のユニット支持部材70と略同様の構成を有する支持部材390を備えており、この支持部材390に対して液晶パネル22および偏光板80が光学ユニット30と共に支持されている。
 この支持部材390には、上記実施形態のユニット支持部材70と同様、光学ユニット30からのバックライト照射光の照射範囲を規定するための開口部390aが形成されており、また、その上下両端部には装置後方側へ延びる水平フランジ部390bが形成されており、さらに、この支持部材390の前面には、開口部70aを囲むようにして装置前方へ向けて突出する環状フランジ部390eが形成されているが、上記実施形態のユニット支持部材70のように環状フランジ部70eよりも左右両側に張り出す部分は存在していない。
 すなわち、支持部材390は、その環状フランジ部390eの両側面までの左右幅を有する構成となっており、液晶パネル22および偏光板80を支持する機能は有しているが、第1ハウジング352に対して画像生成ユニット320を支持するための機能は有していない。
 光学ユニット30は、その左右両端部の上下2箇所において支持部材390に固定されている。この固定構造は上記実施形態における光学ユニット30のユニット支持部材70への固定構造と同様である。
 本変形例の構成を採用した場合においても、画像照射装置310として、安価な構成によって画像生成ユニット320の機能が損なわれてしまうのを効果的に抑制することができる。
 また、本変形例の構成を採用することにより、次のような作用効果も得ることができる。
 すなわち、ユニット支持部材としての第1ハウジング352による画像生成ユニット320の支持がヒートシンク324を介して行われているので、熱による画像生成ユニット320の機能低下を効果的に抑制することができる。
 すなわち、ヒートシンク324は、画像生成ユニット320が固定された鉛直本体部324A1(本体部)とこの鉛直本体部324A1から装置後方へ向けてハウジング350の外部空間まで延びるように形成された左右1対の鉛直フランジ部324Bとを備えているので、左右1対の鉛直フランジ部324Bが放熱フィンとして効率良く機能し、これにより画像生成ユニット320の放熱を図ることができる。
 その際、ヒートシンク324は、左右1対の鉛直フランジ部324Bが第1ハウジング352に形成された複数のスリット352dのうち最外側に位置する左右1対のスリット352dに挿入された状態で、その水平本体部324A2が第1ハウジング352の下壁部352bに載置された状態で下壁部352bにネジ締め固定されているので、ネジ締め固定箇所を最小限に抑えた上で、画像生成ユニット320をユニット支持部材としての第1ハウジング352に対して位置決め固定することができる。
 特に本変形例においては、第2ハウジング354が第1ハウジング352に装着されたとき、第2ハウジング354に形成された左右1対の鉛直リブ354dの下端面がヒートシンク324の鉛直本体部324A1の上端面に当接し、これによりヒートシンク324を上下方向に関して位置決めするので、ネジ締め固定箇所を1箇所に設定することができる。
 なお本変形例においては、画像生成ユニット320がヒートシンク324を介してユニット支持部材としての第1ハウジング352に直接支持されているが、光学ユニット30は支持部材390に固定されているので、この支持部材390もユニット支持部材の一部を構成する要素となっている。
 上記第3変形例においては、第1ハウジング352の周壁部352aに、複数のスリット352dが形成されているものとして説明したが、これら複数のスリット352dの代わりに単一の凹部が形成されることも可能である。
 上記第3変形例においては、ヒートシンク324が金属板の曲げ加工品として構成されているものとして説明したが、ダイカスト成形品等として構成されたものとすることも可能であり、その際、単一または複数の放熱フィンが形成されることが可能である。
 上記第3変形例においては、画像生成ユニット320がヒートシンク324を介してユニット支持部材としての第1ハウジング352に支持されているものとして説明したが、画像生成ユニット320がヒートシンク324を介してハウジング350の内部空間12に配置されたユニット支持部材に支持されることも可能である。
(第二実施形態)
 以下、図面を用いて、本開示の第二実施形態について説明する。尚、第一実施形態の説明において既に説明された部材と同一の参照番号を有する部材については、説明の便宜上、その説明は省略する。
 図14は、第二実施形態に係る画像照射装置410を車両100に搭載された状態で示す側断面図である。図15は、図14のXV部詳細図であり、図16は、図15のXVI線断面図である。図17は、図15の要部詳細図である。
 図17にも示すように、反射鏡40は、第1ハウジング52に対して左右方向に延びる軸線Ax回りに回動可能に支持されている。また、第1ハウジング52には、反射鏡40を軸線Ax回りに回動させるためのアクチュエータ90が支持されている。
 反射鏡40は、その反射面40aの背面(すなわち装置前方側の表面)の左右両側縁近傍部位から背面側に突出するように形成された鉛直フランジ部140bを備えており、これら左右1対の鉛直フランジ部140bには、軸線Axに沿って左右方向外側へ向けて突出する左右1対の軸部140cが形成されている。これら左右1対の軸部140cは、第1ハウジング52の周壁部52aの内面に形成された載置部52cに載置されている。各載置部52cは略U字状の載置面を有している。
 なお、第2ハウジング54には、左右1対の載置部52cに載置された軸部140cに対して上方側から当接することにより、反射鏡40を位置決めするための当接部(図示せず)が形成されている。
 アクチュエータ90は、駆動力伝達部材92を介して反射鏡40に駆動力を伝達するように構成されている。これらアクチュエータ90および駆動力伝達部材92は、左右方向に関して反射鏡40の両側端縁よりも内側の位置(具体的には、反射鏡40の左右方向中央位置)に配置されている。
 駆動力伝達部材92は、反射鏡40の下方側に配置されており、かつ、反射鏡40に対して軸線Ax回りに回動可能な態様で連結されている。
 これを実現するため、反射鏡40は、その反射面40aの背面(すなわち装置前方側の表面)における下部領域の左右方向中央位置にピボット部140dが形成されている。このピボット部140dは装置前方斜め下方へ向けて延びるように形成されており、その先端部140d1は球状に形成されている。そして、このピボット部140dは、その先端部140d1において駆動力伝達部材92の前端部と係合するようになっている。
 アクチュエータ90は、第1ハウジング52の下壁部52bに固定されたアクチュエータ本体90Aと、このアクチュエータ本体90Aから下方へ向けて突出した状態で装置前後方向に往復動し得るように構成された出力軸部材90Bとを備えている。出力軸部材90Bは下方へ向けて延びるように形成されており、その先端部90Baは球状に形成されている。そして、この出力軸部材90Bは、その先端部90Baにおいて駆動力伝達部材92の後端部と係合するようになっている。
 アクチュエータ本体90Aの固定は、その左右両側部に形成された左右1対のタブ状の取付け部90Aaを、第1ハウジング52の下壁部52bに形成された左右1対のボス部52dに当接させた状態で上方側からネジ94を締め付けることによって行われている。
 駆動力伝達部材92は、H形の断面形状で装置前後方向に延びるように形成されている。この駆動力伝達部材92は、第1ハウジング52の下壁部52bに載置された状態で装置前後方向に移動し得るように構成されている。第1ハウジング52の下壁部52bには、駆動力伝達部材92を左右方向に関して位置決めするための溝状のガイド部52eが装置前後方向に延びるように形成されている。
 駆動力伝達部材92の後端部には、上下方向に延びる円筒状の内周面を有する筒状部92aが形成されており、この筒状部92aに出力軸部材90Bの先端部90Baが挿入されることによって出力軸部材90Bと係合するようになっている。そして、この状態で出力軸部材90Bが装置前後方向に往復動することにより、駆動力伝達部材92を装置前後方向に往復動させるようになっている。
 駆動力伝達部材92の前端部にも、上下方向に延びる円筒状の内周面を有する筒状部92bが形成されており、この筒状部92bに反射鏡40のピボット部140dの先端部140d1が挿入されることによってピボット部140dと係合するようになっている。そして、この状態で駆動力伝達部材92が装置前後方向に移動することにより、その筒状部92bと係合するピボット部140dの先端部140d1も装置前後方向に移動も移動し、これにより反射鏡40を軸線Ax回りに回動させるようになっている。
 図17においては、反射鏡40が軸線Ax回りに前方側に回動したときの状態を2点鎖線で示しており、反射鏡40が軸線Ax回りに後方側に回動したときの状態を破線で示している。
 なお、ピボット部140dの先端部140d1も装置前後方向に移動する際、筒状部92bに対して摺動することによって上下方向の相対変位が許容されるようになっている。また、筒状部92bの後壁部には、ピボット部140dとの干渉を回避するためのスリット92b1が上下方向に延びるように形成されている。
 駆動力伝達部材92は、その前端部近傍領域が装置前方へ向けて斜め上方へ向けて延びるように形成されており、これにより筒状部92bが反射鏡40のピボット部140dと適正位置で係合し得る。
 次に本実施形態の作用について説明する。
 本実施形態に係る画像照射装置410は、表示用画像PICを生成する画像生成ユニット20と、この画像生成ユニット20からの出射光をフロントウインドウ102の表示用領域102A(画像表示部)へ向けて反射させる反射鏡40と、画像生成ユニット20を支持するユニット支持部材70とを備えている。反射鏡40はハウジング50に対して左右方向に延びる軸線Ax回りに回動可能に支持されている。ハウジング50には反射鏡40を軸線Ax回りに回動させるためのアクチュエータ90が支持されている。これにより、アクチュエータ90の駆動によって表示用画像PICを表示用領域102Aに対して適切な位置に映し出すことが可能となる。
 その際、本実施形態に係る画像照射装置410においては、アクチュエータ90の駆動力が駆動力伝達部材92を介して反射鏡40に伝達される。これらアクチュエータ90および駆動力伝達部材92は左右方向に関して反射鏡40の両側端縁よりも内側の位置に配置されている。これにより、ハウジング50の内部空間12において反射鏡40の左右幅を最大限に確保することができる。そしてこれにより、表示用領域102Aに映し出される表示用画像PICについてもその左右幅を最大限に確保することができる。
 このように本実施形態によれば、画像生成ユニット20からの出射光によって画像表示部に表示用画像PICを映し出すように構成された画像照射装置410において、表示用画像PICを広い左右幅で映し出することができる。
 特に本実施形態においては、アクチュエータ90が駆動力伝達部材92を装置前後方向に往復動させるように構成されており、また、駆動力伝達部材92は、反射鏡40の下方側に配置された状態で、反射鏡40に対して軸線Ax回りに回動可能な態様で連結されているので、画像生成ユニット20からの出射光が反射鏡40に入射するのを阻害しないレイアウトでアクチュエータ90および駆動力伝達部材92を配置することが容易に可能となる。
 その際、アクチュエータ90は、ハウジング50に固定されたアクチュエータ本体90Aと、このアクチュエータ本体90Aから下方へ向けて突出した状態で装置前後方向に往復動し得るように構成された出力軸部材90Bとを備えているので、画像生成ユニット20からの出射光が反射鏡40に入射するのを阻害しないレイアウトでアクチュエータ90および駆動力伝達部材92を配置することが一層容易に可能となる。
 しかも、駆動力伝達部材92はH形の断面形状で装置前後方向に延びるように形成されているので、駆動力伝達部材92の剛性を十分に確保した上で、駆動力伝達部材92をハウジング50の下壁部50bの内面に沿ってスライドさせるようにすることが容易に可能となり、これによりアクチュエータ90の駆動力を反射鏡40に効率良く伝達することができる。
 さらに、反射鏡40は、左右方向に長い外形形状を有する凹面鏡で構成されており、アクチュエータ90は、左右方向に関して反射鏡40の中央に位置するように配置されているので、ハウジング50の内部空間12にアクチュエータ90を効率良く配置することができ、これによりハウジング50前後幅を最小限に抑えることができる。
 上記実施形態においては、アクチュエータ90および駆動力伝達部材82が、左右方向に関して反射鏡40の中央に位置するように配置されているものとして説明したが、中央から外れた位置であっても反射鏡40の両側端縁よりも内側の位置に配置されていれば、上記実施形態の場合と略同様の作用効果を得ることができる。
 上記実施形態においては、反射鏡40が、球状の先端部140d1を有するピボット部140dを備えているものとして説明したが、ピボット部140dの代わりに円弧状の先端部を有する平板部を備えることも可能であり、また、ピボット部140dが反射鏡40とは別部材で構成されたものとすることも可能である。
 次に、上記実施形態の変形例について説明する。
 図18は、本変形例に係る画像照射装置510を示す、図15と同様の図である。
 図18に示すように、本変形例に係る画像照射装置510も、その基本的な構成は上記実施形態の場合と同様であるが、アクチュエータ190および駆動力伝達部材192の構成が上記実施形態の場合と異なっている。
 すなわち、本変形例においても、アクチュエータ190の駆動力が駆動力伝達部材192を介して反射鏡40に伝達されることによって反射鏡40が軸線Ax回りに回動するが、本変形例のアクチュエータ190は、ハウジング50に固定されたアクチュエータ本体190Aと、このアクチュエータ本体190Aから下方へ向けて突出した状態で鉛直軸線回りに回動し得るように構成された平歯車190Cとを備えている。
 また、本変形例の駆動力伝達部材192は、上記実施形態の駆動力伝達部材92と同様、H形の断面形状で装置前後方向に延びるように形成されており、第1ハウジング52の下壁部52bに載置された状態で装置前後方向に移動し得るように構成されている。そして、この駆動力伝達部材192の前端部には、上記実施形態の駆動力伝達部材92と同様の筒状部192bが形成されている。
 一方、駆動力伝達部材192の後端部には、上記実施形態の駆動力伝達部材92のような筒状部92aは形成されておらず、その代わりに側面部にラック状の歯形部192cが形成されている。
 そして、駆動力伝達部材192は、その歯形部192cがアクチュエータ190の平歯車190Cと噛合した状態で配置されており、これによりアクチュエータ190の駆動力が駆動力伝達部材192を介して反射鏡40に伝達されるようになっている。
 本変形例においても、アクチュエータ190および駆動力伝達部材192は左右方向に関して反射鏡40の両側端縁よりも内側の位置に配置されている。
 なお本変形例においても、駆動力伝達部材192は、第1ハウジング52の下壁部52bに形成されたガイド部52eによって左右方向の位置決めがなされるようになっている。
 本変形例においても、アクチュエータ190および駆動力伝達部材192が左右方向に関して反射鏡40の両側端縁よりも内側の位置に配置されているので、上記実施形態の場合と略同様の作用効果を得ることができる。
 なお、上記実施形態およびその変形例において諸元として示した数値は一例にすぎず、これらを適宜異なる値に設定してもよいことはもちろんである。
 また本開示は、上記実施形態およびその変形例に記載された構成に限定されるものではなく、これ以外の種々の変更を加えた構成が採用可能である。
 上記の第一および第二実施形態においては、反射鏡40の反射面40aが横長矩形状の外形形状を有しているものとして説明したが、これ以外の外形形状を有することも可能である。
 上記の第一および第二実施形態においては、反射鏡40の反射面40aの表面形状が凹曲面で構成されているものとして説明したが、これ以外の表面形状を有することも可能である。
 上記の第一および第二実施形態においては、画像照射装置410が単一の反射鏡40を備えているものとして説明したが、画像生成ユニット20からの出射光をフロントウインドウ102の表示用領域102Aへ向けて順次反射させる複数の反射鏡を備えることも可能であり、このような構成を採用した場合においても上記実施形態の場合と同様の作用効果を得ることが可能である。第一実施形態においては、その際、画像生成ユニット20とこれに最も近い反射鏡との間に偏光板80が配置されることが特に効果的である。
 上記の第一および第二実施形態においては、画像表示部がフロントウインドウ102の表示用領域102Aで構成されているものとして説明したが、フロントウインドウ102の車室内側に配置された透光板等で画像表示部を構成することも可能である。
 上記の第一および第二実施形態においては、画像照射装置410が車載用のヘッドアップディスプレイであるものとして説明したが、これ以外の用途で用いられるものとすることも可能である。
 本出願は、2022年11月9日出願の日本特許出願2022-179366号および2022年11月11日出願の日本特許出願2022-180853号に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。

Claims (12)

  1.  画像表示部に表示用画像を映し出すように構成された画像照射装置において、
     前記表示用画像を生成する画像生成ユニットと、
     前記画像生成ユニットからの出射光を前記画像表示部へ向けて反射させる反射鏡と、
     前記画像生成ユニットを支持するユニット支持部材と、
     前記反射鏡と前記画像生成ユニットとの間に配置された偏光板と、
    を備えており、
     前記ユニット支持部材に、前記画像生成ユニットからの出射光を透過させるための開口部が形成されており、
     前記偏光板は、前記開口部の周囲において前記ユニット支持部材に支持されている、画像照射装置。
  2.  前記画像生成ユニットは、液晶パネルと、前記液晶パネルに対してバックライト照射を行う光学ユニットと、を備えている、請求項1に記載の画像照射装置。
  3.  前記ユニット支持部材は、前記液晶パネルを支持する第1支持部材と、前記光学ユニットを支持する第2支持部材と、を備えており、
     前記第1支持部材と前記第2支持部材とは組み付けられており、
     前記偏光板は、前記第1支持部材に形成されている、請求項2に記載の画像照射装置。
  4.  前記第2支持部材の複数箇所には、ボス部が形成されており、
     前記光学ユニットは、前記複数箇所のボス部において前記第2支持部材にネジ締め固定されている、請求項3に記載の画像照射装置。
  5.  前記偏光板は、前記液晶パネルから出射する偏光と同じ方向に振動する偏光を透過させるように構成されている、請求項2に記載の画像照射装置。
  6.  前記偏光板は、前記液晶パネルが延びる方向に対して傾斜した方向に延びるように配置されている、請求項2に記載の画像照射装置。
  7.  ヒートシンクを備えており、
     前記ユニット支持部材による前記画像生成ユニットの支持が前記ヒートシンクを介して行われており、
     前記ヒートシンクは、前記画像生成ユニットが固定された本体部と、前記本体部から延びるように形成された少なくとも1つのフランジ部と、を備えており、
     前記ユニット支持部材には、少なくとも1つのスリットが形成されており、
     前記画像生成ユニットは、前記少なくとも1つのフランジ部が前記少なくとも1つのスリットに挿入された状態で、前記本体部において前記ユニット支持部材にネジ締め固定されている、請求項1、2、5または6に記載の画像照射装置。
  8.  画像表示部に表示用画像を映し出すように構成された画像照射装置において、
     前記表示用画像を生成する画像生成ユニットと、
     前記画像生成ユニットからの出射光を前記画像表示部へ向けて反射させる反射鏡と、
     前記反射鏡を収容するハウジングと、
     前記反射鏡を前記ハウジングに対して左右方向に延びる軸線回りに回動させるためのアクチュエータと、
    を備えており、
     前記反射鏡は、前記軸線回りに回動可能に支持されており、
     前記ハウジングには、前記アクチュエータが支持されており、
     前記アクチュエータは、駆動力伝達部材を介して前記反射鏡に駆動力を伝達するように構成されており、
     前記アクチュエータおよび前記駆動力伝達部材は、左右方向に関して前記反射鏡の両側端縁よりも内側の位置に配置されている、画像照射装置。
  9.  前記アクチュエータは、前記駆動力伝達部材を装置前後方向に往復動させるように構成されており、
     前記駆動力伝達部材は、前記反射鏡の下方側に配置されており、かつ、前記反射鏡に対して前記軸線回りに回動可能な態様で連結されている、請求項8に記載の画像照射装置。
  10.  前記アクチュエータは、前記ハウジングに固定されたアクチュエータ本体と、前記アクチュエータ本体から下方へ向けて突出した状態で装置前後方向に往復動し得るように構成された出力軸部材と、を備えている、請求項9に記載の画像照射装置。
  11.  前記駆動力伝達部材は、H形の断面形状で装置前後方向に延びるように形成されている、請求項10に記載の画像照射装置。
  12.  前記反射鏡は、左右方向に長い外形形状を有する凹面鏡で構成されており、
     前記アクチュエータは、左右方向に関して前記反射鏡の中央に位置するように配置されている、請求項8~11いずれか一項に記載の画像照射装置。
PCT/JP2023/038874 2022-11-09 2023-10-27 画像照射装置 WO2024101184A1 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022179366A JP2024068780A (ja) 2022-11-09 2022-11-09 画像照射装置
JP2022-179366 2022-11-09
JP2022180853A JP2024070393A (ja) 2022-11-11 2022-11-11 画像照射装置
JP2022-180853 2022-11-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024101184A1 true WO2024101184A1 (ja) 2024-05-16

Family

ID=91032858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2023/038874 WO2024101184A1 (ja) 2022-11-09 2023-10-27 画像照射装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024101184A1 (ja)

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007065011A (ja) * 2005-08-29 2007-03-15 Nippon Seiki Co Ltd ヘッドアップディスプレイ装置
JP2008130412A (ja) * 2006-11-22 2008-06-05 Epson Imaging Devices Corp バックライトユニット及びこれを有する液晶表示装置
JP2013174855A (ja) * 2012-01-24 2013-09-05 Nippon Seiki Co Ltd ヘッドアップディスプレイ装置
JP2016218163A (ja) * 2015-05-18 2016-12-22 日本精機株式会社 ミラーユニットおよび表示装置
US20170045738A1 (en) * 2015-07-17 2017-02-16 Lg Electronics Inc. Head up display for vehicle
JP2019077393A (ja) * 2017-10-26 2019-05-23 矢崎総業株式会社 車両用表示装置
JP2020019287A (ja) * 2018-07-30 2020-02-06 日本精機株式会社 ヘッドアップディスプレイ装置
JP2020042929A (ja) * 2018-09-07 2020-03-19 株式会社小糸製作所 空間光変調ユニット
CN212125017U (zh) * 2020-03-18 2020-12-11 浙江零跑科技有限公司 一种ar-hud装置
JP2021076745A (ja) * 2019-11-11 2021-05-20 株式会社デンソー 虚像表示装置及び偏光調整部材
WO2021193074A1 (ja) * 2020-03-26 2021-09-30 株式会社小糸製作所 画像生成装置、反射鏡及びヘッドアップディスプレイ
JP2021162774A (ja) * 2020-04-01 2021-10-11 株式会社デンソー 虚像表示装置

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007065011A (ja) * 2005-08-29 2007-03-15 Nippon Seiki Co Ltd ヘッドアップディスプレイ装置
JP2008130412A (ja) * 2006-11-22 2008-06-05 Epson Imaging Devices Corp バックライトユニット及びこれを有する液晶表示装置
JP2013174855A (ja) * 2012-01-24 2013-09-05 Nippon Seiki Co Ltd ヘッドアップディスプレイ装置
JP2016218163A (ja) * 2015-05-18 2016-12-22 日本精機株式会社 ミラーユニットおよび表示装置
US20170045738A1 (en) * 2015-07-17 2017-02-16 Lg Electronics Inc. Head up display for vehicle
JP2019077393A (ja) * 2017-10-26 2019-05-23 矢崎総業株式会社 車両用表示装置
JP2020019287A (ja) * 2018-07-30 2020-02-06 日本精機株式会社 ヘッドアップディスプレイ装置
JP2020042929A (ja) * 2018-09-07 2020-03-19 株式会社小糸製作所 空間光変調ユニット
JP2021076745A (ja) * 2019-11-11 2021-05-20 株式会社デンソー 虚像表示装置及び偏光調整部材
CN212125017U (zh) * 2020-03-18 2020-12-11 浙江零跑科技有限公司 一种ar-hud装置
WO2021193074A1 (ja) * 2020-03-26 2021-09-30 株式会社小糸製作所 画像生成装置、反射鏡及びヘッドアップディスプレイ
JP2021162774A (ja) * 2020-04-01 2021-10-11 株式会社デンソー 虚像表示装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5890164B2 (ja) ヘッドアップディスプレイ装置
JP5446837B2 (ja) ヘッドアップディスプレイ装置
EP3276394B1 (en) Head-up display device
JP4973961B2 (ja) 車両用ヘッドアップディスプレイ装置に用いられる動力伝達装置
JP5088683B2 (ja) ヘッドアップディスプレイ装置
JP5947706B2 (ja) 車両用アウターミラーのターンランプ
CN109507795B (zh) 驱动装置
WO2024101184A1 (ja) 画像照射装置
JP2021075248A (ja) 虚像表示装置
JP7304573B2 (ja) ヘッドアップディスプレイ装置
JP5618145B2 (ja) ミラーユニット
JP5257159B2 (ja) ヘッドアップディスプレイ装置
JP2010276776A (ja) ヘッドアップディスプレイ装置
JP2024068780A (ja) 画像照射装置
JP2024070393A (ja) 画像照射装置
WO2022045064A1 (ja) ヘッドアップディスプレイ装置
CN111094796A (zh) 驱动装置及用于平视显示装置的驱动装置
WO2024117058A1 (ja) 画像照射装置
WO2020090463A1 (ja) 動力伝達装置
WO2023090440A1 (ja) 画像照射装置
JP2023076352A (ja) 画像照射装置
JP2023076351A (ja) 画像照射装置
JP2023076353A (ja) 画像照射装置
JP4873130B2 (ja) 表示装置
JP7327261B2 (ja) 虚像表示装置