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WO2018070094A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2018070094A1
WO2018070094A1 PCT/JP2017/028100 JP2017028100W WO2018070094A1 WO 2018070094 A1 WO2018070094 A1 WO 2018070094A1 JP 2017028100 W JP2017028100 W JP 2017028100W WO 2018070094 A1 WO2018070094 A1 WO 2018070094A1
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WO
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light
image forming
control device
light control
virtual image
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2017/028100
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English (en)
French (fr)
Inventor
角野 宏治
町田 暁夫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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.)
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Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to US16/339,503 priority Critical patent/US11215896B2/en
Priority to EP17859578.1A priority patent/EP3528034A1/en
Priority to CN201780061829.4A priority patent/CN109791301B/zh
Priority to JP2018544687A priority patent/JP7099322B2/ja
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    • G02F2203/00Function characteristic
    • G02F2203/62Switchable arrangements whereby the element being usually not switchable

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device, and more specifically, to a display device used for a head-mounted display (HMD, Head Mounted Display).
  • HMD Head Mounted Display
  • AR technology Augmented Reality
  • a head-mounted display has been studied as a device for presenting visual information.
  • work support in an actual environment is expected.
  • provision of road guidance information, provision of technical information to engineers who perform maintenance, and the like can be mentioned.
  • the head-mounted display is very convenient because the hand is not blocked.
  • smooth movement is possible.
  • a virtual image display device for allowing an observer to observe a two-dimensional image formed by an image forming device as an enlarged virtual image by a virtual image optical system is known from, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-162767.
  • the image display device 100 ′ includes an image forming apparatus 111 having a plurality of pixels arranged in a two-dimensional matrix, and parallel light emitted from the pixels of the image forming apparatus 111.
  • a collimating optical system 112 that is used as light and an optical device 120 that receives light that is collimated by the collimating optical system 112, is guided, and is emitted.
  • the optical device 120 includes a light guide plate such that after incident light propagates through the interior through total reflection, the emitted light guide plate 121 and the light incident on the light guide plate 121 are totally reflected inside the light guide plate 121.
  • First deflecting means 130 (for example, comprising a single layer of light reflecting film) that reflects the light incident on 121, and second light that causes light propagating through the interior of the light guide plate 121 to be emitted from the light guide plate 121.
  • the deflecting unit 140 (for example, a light reflecting multilayer film having a multilayer laminated structure) is used. If such an image display device 100 ′ constitutes an HMD, for example, the device can be reduced in weight and size.
  • a virtual image display device (display device) using a hologram diffraction grating in order to allow an observer to observe a two-dimensional image formed by an image forming device as an enlarged virtual image by a virtual image optical system is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-2007. 094175.
  • the image display device 300 ′ basically includes an image forming device 111 that displays an image, a collimating optical system 112, and light displayed on the image forming device 111. And an optical device 320 that leads to the pupil 21 of the observer.
  • the optical device 320 includes a light guide plate 321, and a first diffraction grating member 330 and a second diffraction grating member 340 made of a reflective volume hologram diffraction grating provided on the light guide plate 321.
  • the collimating optical system 112 receives light emitted from each pixel of the image forming apparatus 111, and the collimating optical system 112 generates a plurality of parallel lights incident on the light guide plate 321 at different angles. Incident. Parallel light enters and exits from the first surface 322 of the light guide plate 321.
  • a first diffraction grating member 330 and a second diffraction grating member 340 are attached to a second surface 323 of the light guide plate 321 that is parallel to the first surface 322 of the light guide plate 321.
  • the observer can superimpose the external image and the formed virtual image.
  • a virtual image display device display device
  • a light control device is known from, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-252091.
  • the display device it is often required for the display device that an observer using the display device can surely recognize the virtual environment while visually recognizing the virtual image and can act safely in the real environment. Is done.
  • an object of the present disclosure is to provide a high contrast to a virtual image observed by an observer, and a configuration in which an observer to use can safely act in an actual environment while reliably recognizing an external environment. Another object is to provide a display device having a structure.
  • a display device of the present disclosure is provided.
  • a display device comprising: The image display device (A) an image forming apparatus, and (B) an optical device having a virtual image forming region in which a virtual image is formed based on light emitted from the image forming device; With The optical device overlaps at least a portion of the light control device; When the observer's nose side is called the inside, the ear side is called the outside, and the area of the light control device that faces the virtual image forming area of the optical device is called the virtual image forming area facing area, During operation of the dimmer, (A) The light blocking rate of the light control device decreases from the upper region and the outer region of the virtual image forming region facing region toward the center of the virtual image forming region facing region, or (B) The light
  • the display device of the present disclosure is provided with a light control device, it is possible to give a high contrast to a virtual image observed by the observer, and the observer using the display device can recognize the external environment with certainty. Can do.
  • the light blocking rate of the light control device starts to decrease from the first predetermined region in the virtual image forming region facing region to the second predetermined region in the virtual image forming region facing region. The observer can safely act in the real environment while reliably recognizing the external environment through the virtual image forming region facing region and the virtual image forming region facing region having an appropriate contrast. Note that the effects described in the present specification are merely examples and are not limited, and may have additional effects.
  • FIG. 1A is a schematic front view of the optical device and the light control device in the display device of Example 1
  • FIG. 1B is a schematic view of the optical device and the light control device along arrow BB in FIG. 1A.
  • FIG. 2A is a schematic front view of an optical device and a light control device according to a modification of the display device of Example 1
  • FIG. 2B is a diagram of the optical device and the light control device along arrow BB in FIG. 2A.
  • FIG. 3 is a schematic view of the light control device and the optical device according to the present disclosure as viewed from the front.
  • FIG. 4A is a schematic cross-sectional view of the light control device in the display device of the first embodiment similar to that taken along the arrow BB in FIG. 1A
  • FIG. 4B is a schematic side view of the display device of the first embodiment
  • FIG. 5A is a schematic front view of the light control device before operation in the display device of Example 1
  • FIG. 5B is a schematic front view of the light control device in operation.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram of an image display device in the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram of a modification of the image display device in the display device of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic view of the display device of Example 1 as viewed from above.
  • FIGS. 15A, 15B, and 15C illustrate an optical device and a light control device according to a modification of the display device of the first embodiment (however, the fourth display device, the fifth display device, and the sixth display device). It is a typical front view.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram of an image display device in the display device according to the second embodiment.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram of an image display device in the display device according to the third embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic cross-sectional view showing a part of the reflective volume hologram diffraction grating in the display device of Example 3 in an enlarged manner.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram of an image display device in the display device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a schematic view of the display device of Example 5 as viewed from above.
  • 21A and 21B are a schematic view of the display device of Example 6 as viewed from above, and a schematic diagram of a circuit that controls the illuminance sensor, respectively.
  • FIG. 22A and 22B are a schematic view of the display device of Example 7 as viewed from above and a schematic diagram of a circuit that controls the illuminance sensor, respectively.
  • FIG. 23 is a schematic view of still another modification example of the display device according to the first embodiment viewed from above.
  • FIG. 24 is a schematic front view of an optical device and a light control device in still another modified example of the display device according to the first embodiment illustrated in FIG. 23.
  • FIG. 25 is a conceptual diagram of an optical device in still another modification example of the display device according to the first embodiment.
  • 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, and 26H are conceptual diagrams of an optical device in still another modification of the display device of Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a schematic view of the display device of Example 7 as viewed from above and a schematic diagram of a circuit that controls the illuminance sensor, respectively.
  • FIG. 23 is a schematic view of still another modification example of the display device according to
  • FIGS. 27A and 27B are schematic views of an optical device in a modification of the display device of Example 5 as viewed from above.
  • 28A and 28B are a schematic view of an optical device in another modification of the display device of Example 5 as viewed from above and a schematic view as viewed from the side, respectively.
  • FIG. 29 is a conceptual diagram of an image display device in a conventional display device.
  • FIG. 30 is a conceptual diagram of an image display device in a modification of the conventional display device.
  • Example 1 Display Device of Present Disclosure, Display Device of First to Seventh Aspects, Optical Device of First-A Structure, Image Forming Device of First Configuration
  • Example 2 Modification of Example 1, Optical Device with 1-A Structure, Image Forming Device with Second Configuration
  • Example 3 another modification of Example 1, an optical device having a first-B structure, and an image forming apparatus having a first configuration
  • Example 4 (another modification of Example 1, an optical device having a first-B structure, an image forming apparatus having a second configuration) 6).
  • Example 5 (Further Modification of Example 1, Optical Device of Second Structure, Image Forming Device of Second Configuration) 7).
  • Example 6 (Modification of Examples 1 to 5) 8).
  • Example 7 (another modification of Examples 1 to 5) 9.
  • Example 8 (Modification of Examples 1 to 7) 10.
  • Example 9 (Modification of Example 8) 11.
  • Example 4 another modification of Example 1, an optical device having a first-B structure, an image forming apparatus having a second configuration) 6).
  • Example 5 Frther Modification of Example 1, Optical Device of Second Structure, Image Forming Device of Second Configuration 7).
  • Example 6 (Modification of Examples 1 to 5) 8).
  • Example 7 (another modification of Examples 1 to 5) 9.
  • Example 8 (Modification of Examples 1 to 7) 10.
  • Example 9 (Modification of Example 8) 11.
  • the light control device includes: A first substrate, A second substrate facing the first substrate; A first transparent electrode provided on the facing surface of the first substrate facing the second substrate; A second transparent electrode provided on the facing surface of the second substrate facing the first substrate, and A light control layer sandwiched between the first transparent electrode and the second transparent electrode, It can be set as the form which consists of.
  • the light control device may further include a first electrode formed on a part of the first transparent electrode. In this case, the first electrode directly controls the light shielding rate of the light control device.
  • a first connection portion connected to the first electrode is provided, and the first connection portion is connected to the light control device / It may be connected to a control circuit.
  • the first connection portion and the first transparent electrode may be directly connected without providing the first electrode.
  • connects a part of 2nd transparent electrode may be provided, and the 2nd connection part may be connected to the light control apparatus and the control circuit. Or you may further provide the 2nd electrode formed on a part of 2nd transparent electrode.
  • the second electrode may be directly connected to the light control device / control circuit. In some cases, a second connection portion connected to the second electrode is provided, and the second connection portion is dimmed.
  • the first connecting portion may be provided on the facing surface of the first substrate facing the second substrate so as not to contact the first transparent electrode except for the connecting portion.
  • the second connection portion may be provided on the facing surface of the second substrate facing the first substrate so as not to contact the second transparent electrode except for the connection portion.
  • a voltage is applied to the first transparent electrode from the dimmer / control circuit via the first electrode (in some cases, the first connection portion and the first electrode), and the second connection portion (in some cases, the second connection). Voltage is applied to the second transparent electrode via the first and second electrodes). Potential difference between a part of the first transparent electrode (referred to as “part-A” for convenience) and a part of the second transparent electrode facing the part-A (referred to as “part-B” for convenience) Depending on, the light shielding rate of the region of the light control layer sandwiched between these part-A and part-B is controlled.
  • the potential of the part -A is defined by an electric resistance value depending on the distance between the first electrode and the part -A of the first transparent electrode, and the potential of the part -B is determined by the second connection portion (or alternatively, It is defined by the electric resistance value depending on the distance between the second electrode) and the portion -B of the second transparent electrode. Therefore, in order to achieve the above-described reduced state of the light shielding rate of (a), (b), (c), (d), and (e), the position and length of the first electrode and the second connection part The connection position for the two transparent electrodes (or the position and length of the second electrode) may be appropriately determined.
  • the light control device can be configured as an optical shutter that applies a color change of a substance generated by an oxidation-reduction reaction of an inorganic or organic electrochromic material.
  • the light control layer can be in a form containing an inorganic or organic electrochromic material.
  • the light control layer can be formed from the first transparent electrode side by a WO 3 layer / Ta 2 O 5 layer / A laminated structure of an inorganic electrochromic material layer such as an Ir x Sn 1-x O layer or a laminated structure of an inorganic electrochromic material layer such as a WO 3 layer / Ta 2 O 5 layer / IrO x layer is adopted. it can.
  • a MoO 3 layer or a V 2 O 5 layer can be used instead of the WO 3 layer.
  • a ZrO 2 layer and a zirconium phosphate layer can be used, or a Prussian blue complex / nickel-substituted Prussian blue complex or the like can also be used.
  • the organic electrochromic material for example, the electrochromic material disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2014-111710 and 2014-159385 can be used.
  • the optical device can be configured to be attached to the light control device.
  • the optical device may be attached to the light control device in a close contact state, or may be attached to the light control device in a state where a gap is opened.
  • the frame is attached to the front portion of the observer in front of the viewer, and is rotatably attached to both ends of the front portion via hinges.
  • One temple part and a nose pad; the light control device may be arranged on the front part.
  • the front part has a rim; the light control device can be configured to be fitted into the rim.
  • the optical device and the light control device may be arranged in this order from the observer side, or the light control device and the optical device may be arranged in this order. Also good.
  • the optical device is (B-1) A light guide plate from which light incident from the image forming apparatus propagates through the interior by total reflection, and then is emitted toward an observer; (B-2) first deflecting means for deflecting the light incident on the light guide plate so that the light incident on the light guide plate is totally reflected inside the light guide plate; (B-3) second deflecting means for deflecting the light propagated in the light guide plate by total reflection in order to emit the light propagated in the light guide plate by total reflection from the light guide plate; With The second deflection unit may form a virtual image forming region of the optical device.
  • first-structure optical device such an optical device is referred to as “first-structure optical device”.
  • total reflection means total internal reflection or total reflection inside the light guide plate.
  • the second deflecting means (virtual image forming region) is located in the projected image of the light control device. Furthermore, the second deflecting unit or the first deflecting unit and the second deflecting unit may be covered with one of the substrates constituting the light control device.
  • the light control device is operating, the light control device is operating, For example, a voltage higher than that of the second transparent electrode is applied to the first transparent electrode.
  • the light blocking rate of the light control device changes from the first predetermined region toward the second predetermined region, but the light blocking rate may gradually change. (That is, it may change continuously)
  • the light control device may be configured to change stepwise, or from a certain value continuously or stepwise It can also be set as the structure which changes in a shape.
  • the light control device may be in a state with a color gradation, a state in which the color changes step by step, or a color from a state with a certain color continuously or step by step. It is also possible to change the state of.
  • the light blocking rate can be controlled by a voltage applied to the first electrode and the second connection portion. The potential difference between the first transparent electrode and the second transparent electrode may be controlled, or the voltage applied to the first electrode and the voltage applied to the second connection part may be controlled independently.
  • a test pattern may be displayed on the optical device.
  • the virtual image forming region in the optical device, the outer shape of the light control device, and the planar shape of the virtual image forming region facing region in the light control device are rectangular.
  • the first corner portion (A) ” is referred to as a corner portion where the lower side (referred to as“ lower side (A) ”for convenience) and the outer side side (A) intersect with each other for convenience as“ second corner portion (A) ”.
  • the corner portion where the lower side (A) and the inner side side (referred to as “inner side side (A)” for the sake of convenience) intersect is referred to as the “third corner portion (A)” for convenience, and the upper side (A).
  • the corner portion where the inner side (A) intersects is referred to as a “fourth corner portion (A)” for convenience.
  • the corner portion where the lower side (referred to as “lower side (B)”) and the outer side side (B) intersect is referred to as the “second corner portion (B)” for convenience.
  • a corner portion where the lower side (B) and the inner side side (referred to as “inner side side (B)” for the sake of convenience) intersect is referred to as “third corner portion (B)” for the sake of convenience, and the upper side (B) and the inner side side.
  • a corner portion where the side (B) intersects is referred to as a “fourth corner portion (B)” for convenience.
  • Each of these four sides of the quadrangle may be composed of a line segment, may be composed of a part of a curve, or the vertices of these quadrilaterals may be rounded.
  • the planar shape of the virtual image forming region in the optical device and the outer shape of the light control device are not limited to these.
  • planar shape of the virtual image forming area is not a quadrangle
  • a rectangle circumscribing the outline of the virtual image forming area is assumed, and the diagonal of this assumed rectangle (referred to as a “virtual rectangle”) and the outline of the virtual image forming area are If the four intersecting points are virtual vertices (each corner), and the outline of the virtual image forming area connecting the virtual vertices is each side (upper side, lower side, outer side, and inner side).
  • the external shape of the light control device is not a quadrangle
  • a light control device / virtual rectangle circumscribing the external shape line of the light control device is assumed, and the diagonal line of the light control device / virtual rectangle intersects the external line of the light control device.
  • Each corner may be virtual vertices (each corner), and the outline of the light control device connecting the virtual vertices may be each side (upper side, lower side, outer side, and inner side). .
  • the direction in which the upper side and the lower side of the light control device extend is called “horizontal direction”, and the direction in which the inner side of the light control device and the outer side of the light control device extend is called “vertical direction”.
  • FIG. 3 is a schematic view of the light control device and the optical device viewed from the front.
  • the first electrode when the length of the upper side from the first corner part (A) to the fourth corner part (A) is L 11-UP in the upper side (A) of the virtual image forming area facing area, the first corner
  • the position of the upper side (B) where the straight line passing through the position K11 -UP on the upper side (A) and extending in the vertical direction intersects the upper side (B) of the light control device is expressed as K12-UP .
  • the position of the outer side edges (A) position K 11-OUT A straight line passing through the straight line extending in the horizontal direction, the outer sides of the dimmer (B) and intersecting the outer side edge (B) K 12- Expressed as OUT .
  • the length percentages k 11-UP and k 11-DN are based on the first corner (A). Positive values mean the direction toward the inner side, negative values are outside. It means the direction toward the side.
  • the value of the percentage of length k 11-OUT is also based on the first corner (A), and a positive value means a downward direction, and a negative value means a upward direction. .
  • a potential gradient that reduces the light shielding rate of the light control device from the upper region and the outer region of the virtual image forming region facing region toward the center of the virtual image forming region facing region is obtained in relation to the first electrode.
  • the second connection portion or the second electrode may be provided at any position. Specifically, for example, the second connection portion may be provided at the third corner portion (B) or the lower side (B).
  • the second electrode is provided from the third corner portion (B) to the lower side (B) and the inner side side (B), the lower electrode (B) near the third corner portion (B), Provided on the inner side side (B) near the 3 corner part (B), or provided on the lower side (B) and the outer side side (B) from the second corner part (B), or closer to the second corner part (B) What is necessary is just to provide in the lower side (B).
  • the second corner portion (B) of the light control device From, for example, generally decreases toward the fourth corner (B) of the light control device.
  • a display device is referred to as a “second type display device” for convenience.
  • the first electrode is disposed along the lower side (B) of the light control device, and extends inward along the lower side (B) of the light control device from the second corner (B) of the light control device.
  • a potential gradient that reduces the light shielding rate of the light control device from the lower region and the outer region of the virtual image forming region facing region toward the center of the virtual image forming region facing region is obtained in relation to the first electrode.
  • the second connection portion or the second electrode may be provided at any position. Specifically, for example, the second connection portion may be provided at the fourth corner portion (B) or the upper side (B).
  • the second electrode is provided from the fourth corner portion (B) to the upper side (B) and the inner side side (B), the second electrode is provided on the upper side (B) near the fourth corner portion (B), Provided on the inner side (B) near the four corners (B), provided on the upper side (B) and the outer side (B) from the first corner (B), or closer to the first corner (B) May be provided on the upper side (B).
  • the light blocking rate of the light control device decreases from the outer region of the virtual image forming region facing region to the inner region of the virtual image forming region facing region, the light blocking rate of the light controlling device is approximately along the horizontal direction. Decrease.
  • Such a display device is referred to as a “third form of display device” for convenience.
  • the first electrode is disposed on the outer side (B) of the light control device, and upward and downward from the center of the outer side (B) of the light control device along the outer side (B) of the light control device.
  • the second connection portion or the second electrode may be provided. Specifically, for example, the second connection portion may be provided in the central portion of the inner side side (B). Alternatively, the second electrode is provided over the inner side side (B), extended from the inner side side (B) to the upper side (B), and extended from the inner side side (B) to the lower side (B). That's fine.
  • the light shielding rate of the light control device decreases from the region below the virtual image forming region facing region to the region above the virtual image forming region facing region
  • the light shielding rate of the light controlling device is generally along the vertical direction. Decrease.
  • Such a display device is referred to as a “fourth display device” for convenience.
  • the first electrode is disposed along the lower side (B) of the light control device.
  • k 11-DN Mention may be made of the positions whose values correspond to 100% to 120%.
  • One or a plurality of first electrodes / branch electrodes may be provided in a direction from the first electrode toward the upper side (B). You may connect a 1st electrode to a 1st connection part.
  • the second connection portion or the second electrode may be provided. Specifically, for example, the second connection portion may be provided on the upper side (B). Alternatively, the second electrode may be provided on the upper side (B).
  • the first electrode is placed on the upper side (B) of the light controlling device, outside It suffices to be provided over the side (B), the lower side (B), and the inner side (B), that is, over the outer peripheral portion of the light control device.
  • a continuous first electrode may be provided, or a discontinuous first electrode may be provided. In the latter case, the segments of the first electrode may be connected by the first connecting portion.
  • the second connection portion or the second electrode may be provided. Specifically, for example, a plurality of second connection portions may be provided in the peripheral portion of the light control device.
  • the light shielding rate of the light control device can be reduced from the upper area of the virtual image forming area facing area toward the lower area of the virtual image forming area facing area.
  • the light shielding rate of the light control device decreases along the vertical direction.
  • Such a display device is referred to as a “sixth display device” for convenience.
  • the first electrode is disposed along the upper side (B) of the light control device. Specifically, for example, as the position K 12-UP of the inner electrode end portion of this portion, for example, k 11- A position corresponding to an UP value of 100% to 120% can be cited.
  • One or a plurality of first electrodes / branch electrodes may be provided in a direction from the first electrode toward the lower side (B).
  • the second connection portion or the second electrode may be provided. Specifically, for example, the second connection portion may be provided on the lower side (B). Alternatively, the second electrode may be provided on the lower side (B).
  • the adjustment facing the part of the virtual image forming area in which the virtual image is formed when a virtual image is formed in a part of the virtual image forming area based on the light emitted from the image forming apparatus, the adjustment facing the part of the virtual image forming area in which the virtual image is formed. It is also possible to adopt a form in which the light shielding rate of the light control device decreases from the region of the optical device toward the center of the virtual image forming region facing region. Such a display device is referred to as a “seventh display device” for convenience.
  • the display device of the present disclosure further includes an illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor) that measures the illuminance of the environment where the display device is placed; dimming based on the measurement result of the illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor) It can be set as the form which controls the light-shielding rate of an apparatus.
  • it further includes an illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor) for measuring the illuminance of the environment where the display device is placed; formed by the image forming apparatus based on the measurement result of the illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor). It is possible to control the luminance of the image.
  • the apparatus further includes a second illuminance sensor (sometimes referred to as “transmitted light illuminance measurement sensor” for convenience) that measures illuminance based on light transmitted through the light control device from the external environment; Based on the measurement result of the (transmitted light illuminance measurement sensor), the light shielding rate of the light control device can be controlled.
  • the apparatus further includes a second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) that measures illuminance based on light transmitted through the light control device from the external environment; measurement result of the second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) Based on the above, it is possible to control the luminance of the image formed by the image forming apparatus.
  • the second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) is arranged closer to the viewer than the optical device.
  • At least two second illuminance sensors (transmitted light illuminance measurement sensors) are arranged to measure illuminance based on light that has passed through a portion with a high light shielding rate, and to measure illuminance based on light that has passed through a portion with a low light shielding rate. You may go. These forms may be combined. Furthermore, you may combine these forms and the form which controls based on the measurement result of said illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor).
  • the illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor, transmitted light illuminance measurement sensor) may be configured from a known illuminance sensor, and the illuminance sensor may be controlled based on a known control circuit.
  • the maximum light transmittance of the light control device can be 50% or more, and the minimum light transmittance of the light control device can be 30% or less.
  • the upper limit value of the maximum light transmittance of the light control device can be 99%, and the lower limit value of the minimum light transmittance of the light control device can be 1%.
  • a control circuit for attaching a connector to the light control device (specifically, attaching a connector to the first electrode, the second electrode, the first connection portion, or the second connection portion) and controlling the light shielding rate of the light control device (
  • the light control device may be electrically connected to the light control device / control circuit (for example, included in the control device for controlling the image forming apparatus) via the connector and the wiring.
  • the light control layer in the light control device provided in the display device or the like of the present disclosure can have a form including an electrophoretic dispersion liquid as well as a form including an electrochromic material.
  • an optical shutter by electrodeposition electrodeposition / field deposition
  • the light control layer is made of an electrolyte containing metal ions. It can also be set as the form to include.
  • the electrophoretic dispersion liquid is composed of a large number of charged electrophoretic particles and a dispersion medium having a color different from that of the electrophoretic particles.
  • the electrophoretic particles are negatively charged, relative to the first transparent electrode
  • the negatively charged electrophoretic particles migrate so as to cover the second transparent electrode. Therefore, the light shielding rate in the light control device is a high value.
  • the electrophoretic particles cover the first transparent electrode. Run. Therefore, the light shielding rate in the light control device is a low value.
  • the voltage may be a direct current or an alternating current.
  • the shape of the patterned first transparent electrode is such that when the electrophoretic particles migrate so as to cover the first transparent electrode and the light shielding rate in the light control device becomes a low value, the value of the light shielding rate in the light control device is optimum. It is sufficient to make it a shape that can be realized, and it may be determined by performing various tests.
  • an insulating layer may be formed on the transparent electrode.
  • the material constituting the insulating layer include a colorless and transparent insulating resin. Specific examples include an acrylic resin, an epoxy resin, a fluororesin, a silicone resin, a polyimide resin, and a polystyrene resin. be able to.
  • the electrophoretic particles are used in an amount of 0.1 to 15 parts by mass, preferably 1 to 100 parts by mass of the dispersion liquid (dispersion medium).
  • or 10 mass parts can be illustrated.
  • a dispersion liquid (dispersion medium) for dispersing electrophoretic particles a highly transparent, colorless and transparent liquid, specifically a nonpolar dispersion medium, more specifically an aliphatic hydrocarbon, an aromatic hydrocarbon , Halogenated hydrocarbons, silicone oils and the like.
  • Examples of the aliphatic hydrocarbon include pentane, hexane, cyclohexane, heptane, octane, nonane, decane, dodecane, ligroin, solvent naphtha, kerosene, normal paraffin, and isoparaffin.
  • examples of the aromatic hydrocarbon include benzene, toluene, xylene, and alkylbenzene.
  • Examples of the silicone oil include various dimethylpolysiloxanes containing modified silicone oil.
  • Microcapsules can be obtained by well-known methods such as interfacial polymerization, in situ polymerization (in-situ polymerization), and coacervation.
  • the material constituting the microcapsule is required to have sufficient light transmission characteristics. Specifically, urea-formaldehyde resin, melamine-formaldehyde resin, polyester resin, polyurethane resin, polyamide resin, polyethylene resin, polystyrene resin, polyvinyl Examples thereof include alcohol resins, gelatin, and copolymers thereof.
  • the method for arranging the microcapsules on the substrate is not particularly limited, and examples thereof include an ink jet method.
  • the microcapsules may be fixed on the substrate using a light-transmitting resin binder for the purpose of preventing displacement of the microcapsules arranged on the substrate.
  • a light-transmitting resin binder examples include water-soluble polymers, specifically, polyvinyl alcohol, polyurethane, polyester, acrylic resin, silicone resin, and the like.
  • a charge control agent for the electrophoretic particles there is no particular need to use a charge control agent for the electrophoretic particles, but when a positive charge control agent is used to positively charge the electrophoretic particles, for example, Nigrosine Base EX (Orient Chemical Co., Ltd.) can be used as the positive charge control agent.
  • a positive charge control agent for example, Nigrosine Base EX (Orient Chemical Co., Ltd.) can be used as the positive charge control agent.
  • Quaternary ammonium salts such as P-51 (manufactured by Orient Chemical Co., Ltd.), copy charge PX VP435 (manufactured by Hoechst Japan Co., Ltd.), alkoxylated amines, alkylamides, molybdate chelating pigments And imidazole compounds such as PLZ1001 (manufactured by Shikoku Kasei Kogyo Co., Ltd.), transparent or white onium compounds, and the like.
  • the onium compound can be freely selected from primary to quaternary and is selected from ammonium compounds, sulfonium compounds, and phosphonium compounds, for example, a substituent bonded to a nitrogen, sulfur, or phosphorus atom.
  • examples of the negative charge control agent include Bontron S-22, Bontron S-34, Bontron E-81, Bontron E-84 (orientation chemistry).
  • sorbitan fatty acid ester for example, sorbitan monooleate, sorbitan monolaurate, sorbitan sesquioleate, sorbitan trioleate, etc.
  • polyoxyethylene sorbitan fatty acid ester for example, , Polyoxyethylene sorbitan monostearate, polyoxyethylene sorbitan monooleate, etc.
  • polyethylene glycol fatty acid esters eg, polyoxyethylene monostearate, polyethylene glycol diisostearate, etc.
  • polyoxyethylene alkylphenyl ethers eg, Polyoxyethylene nonylphenyl ether, polyoxyethylene octylphenyl ether, etc.
  • nonionic surfactants such as aliphatic diethanolamides It is possible.
  • polymer dispersant examples include styrene-maleic acid resin, styrene-acrylic resin, rosin, urethane polymer compound BYK-160, 162, 164, 182 (manufactured by BYK Chemie), urethane dispersant EFKA- 47, LP-4050 (manufactured by EFKA), polyester polymer compound Solsperse 24000 (manufactured by Geneca Corporation), aliphatic diethanolamide polymer compound Solsperse 17000 (manufactured by Geneca Corporation), and the like.
  • monomers such as lauryl methacrylate, stearyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate, cetyl methacrylate and the like that can form a solvated part in the dispersion medium, a part that is difficult to solvate in the dispersion medium
  • a random copolymer of monomers such as methyl methacrylate, ethyl methacrylate, isopropyl methacrylate, styrene, vinyltoluene and the like and monomers having a polar functional group capable of forming a graft, disclosed in JP-A-3-188469 A copolymer etc. can be mentioned.
  • Monomers having an acidic functional group such as acrylic acid, methacrylic acid, itaconic acid, fumaric acid, maleic acid, and styrene sulfonic acid as monomers having polar functional groups; dimethylaminoethyl methacrylate, diethylaminoethyl methacrylate, vinylpyridine, vinyl Monomers having basic functional groups such as pyrrolidine, vinylpiperidine, vinyllactam; salts thereof; styrene-butadiene copolymers, blocks of styrene and long-chain alkyl methacrylates disclosed in JP-A-60-10263 A copolymer etc. can be mentioned.
  • an acidic functional group such as acrylic acid, methacrylic acid, itaconic acid, fumaric acid, maleic acid, and styrene sulfonic acid as monomers having polar functional groups
  • a dispersant such as a graft copolymer disclosed in JP-A-3-188469 may be added.
  • the added amount of the dispersant include 0.01 part by mass to 5 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the electrophoretic particles.
  • an ionic surfactant may be added.
  • the anionic surfactant include sodium dodecylbenzenesulfonate, sodium dodecylsulfate, sodium alkylnaphthalenesulfonate, sodium dialkylsulfosuccinate and the like.
  • the cationic surfactant examples include alkylbenzene dimethyl ammonium chloride, alkyl trimethyl ammonium chloride, distearyl ammonium chloride and the like.
  • an ionic additive soluble in a nonpolar dispersion medium such as trifluorosulfonylimide salt, trifluoroacetate salt, trifluorosulfate salt and the like may be added. Examples of the addition amount of the ionic additive include 1 part by mass to 10 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the electrophoretic particles.
  • electrophoretic particles carbon black (black), various metal oxides, phthalocyanine dye (cyan), direct blue 199 (project cyan), magenta 377 (magenta), reactive red 29 (magenta), lithium Active red 180 (magenta), azo dye (yellow, for example, yellow 104, IlfordIAG, Rue de l'Industrie, CH-1700 Frileid, Switzerland) can be exemplified.
  • the metal ions consist of silver ions
  • the electrolyte is LiX, NaX and KX (where X is a fluorine atom, a chlorine atom, a bromine atom or an iodine atom). It is desirable to include at least one salt selected from the group consisting of (referred to as “supporting electrolyte salt”).
  • metal ions are contained as a coloring material that develops color by electrochemical reduction / oxidation and accompanying precipitation / dissolution. Then, coloring and decoloring are performed by the electrochemical deposition / dissolution reaction of metal ions, and the light shielding rate of the light control device changes.
  • the operation of the light control device in such a display device is a reversible operation of so-called metal deposition by electrolytic plating and elution reaction of the deposited metal.
  • silver (Ag), bismuth (Bi), copper Examples include (Cu), sodium (Na), lithium (Li), iron (Fe), chromium (Cr), nickel (Ni), cadmium (Cd) ions, and combinations of these ions.
  • particularly preferable metal ions are silver (Ag) and bismuth (Bi). Silver and bismuth can easily proceed with a reversible reaction and have a high degree of discoloration during precipitation.
  • metal ions are contained in the electrolyte.
  • a substance containing metal ions is dissolved in the electrolyte.
  • the substance containing a metal ion include at least one silver halide such as AgF, AgCl, AgBr, and AgI, preferably AgI or AgBr. It is dissolved in the electrolyte.
  • the silver halide concentration include 0.03 to 2.0 mol / liter.
  • the electrolyte can be composed of an electrolytic solution or a polymer electrolyte.
  • the electrolytic solution a solution containing a metal salt or an alkyl quaternary ammonium salt in a solvent can be used.
  • the main skeleton unit, the side chain unit, or the main skeleton unit and the side chain unit have an alkylene oxide, alkylene imine, alkylene sulfide repeating unit.
  • a polymer material, a copolymer containing a plurality of these different units, a polymethyl methacrylate derivative, a polyvinylidene fluoride, a polyvinylidene chloride, a polyacrylonitrile, a polycarbonate derivative, or a mixture thereof can be given.
  • the electrolyte is composed of a polymer electrolyte, the electrolyte may be a single layer or may have a laminated structure in which a plurality of polymer electrolytes are laminated.
  • hydrophilicity is required depending on the characteristics of the matrix polymer and the desired electrochemical reaction, it is preferable to add water, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, or a mixture thereof, and the hydrophobicity.
  • a dimmer (specifically, an electrodeposition type) is formed by depositing metal on the second electrode and dissolving the metal in the electrolyte based on the application of voltage to the first electrode and the second electrode.
  • the surface of the metal layer deposited on the second electrode (metal layer) in contact with the electrolyte is uneven and appears dark, while the surface of the metal layer in contact with the second electrode is a mirror surface. It becomes a shape. Therefore, when used as a light control device, it is desirable that the surface of the metal layer in contact with the electrolyte faces the viewer.
  • the first substrate is preferably arranged on the viewer side with respect to the second substrate.
  • one of the substrates constituting the light control device also serves as a component of the optical device, the weight of the entire display device can be reduced, and there is no possibility that the user of the display device will feel uncomfortable.
  • the other substrate can be thinner than the other substrate.
  • the first transparent electrode may be patterned or may not be patterned.
  • the second transparent electrode may also be patterned or may not be patterned.
  • indium-tin composite oxide including ITO, Indium Tin Oxide, Sn-doped In 2 O 3 , crystalline ITO, and amorphous ITO is used as a material constituting the first transparent electrode and the second transparent electrode.
  • Fluorine-doped SnO 2 FTO
  • IFO F-doped In 2 O 3
  • antimony-doped SnO 2 ATO
  • SnO 2 ZnO (including Al-doped ZnO and B-doped ZnO), indium-zinc composite
  • oxides IZO, Indium Zinc Oxide
  • spinel oxides oxides having a YbFe 2 O 4 structure
  • conductive polymers such as polyaniline, polypyrrole, and polythiophene.
  • two or more of these can be used in combination.
  • the first electrode and the second electrode having a thin planar shape, or the first connection part and the second connection part are made of a metal such as gold, silver, copper, aluminum, nickel, titanium, or an alloy. can do.
  • the first electrode and the second electrode, or alternatively, the first connection portion and the second connection portion are required to have lower electrical resistance than the first transparent electrode and the second transparent electrode.
  • the first transparent electrode, the second transparent electrode, the first electrode, the second electrode, the first connection portion, and the second connection portion are formed by a physical vapor deposition method (PVD method) such as a vacuum deposition method or a sputtering method, and various chemistry. It can be formed based on a chemical vapor deposition method (CVD method), various coatings, and the like.
  • PVD method physical vapor deposition method
  • CVD method chemical vapor deposition method
  • the patterning of the electrode, the transparent electrode, and the connection portion can be performed by an arbitrary method such as an etching method, a lift-off method, or
  • the rate and the light shielding rate in the other light control device can be equalized.
  • the light blocking rate in one light control device and the light blocking rate in the other light control device are, for example, a second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) that measures illuminance based on the light transmitted through the light control device from the external environment described above. Or the brightness of the light passing through one light control device and the optical device and the light brightness passing through the other light control device and the optical device.
  • the observer can also control and adjust manually by operating switches, buttons, dials, sliders, knobs, and the like. When adjusting the light shielding rate, a test pattern may be displayed on the optical device.
  • the term “semi-transmissive” may be used, but it does not mean that half (50%) of incident light is transmitted or reflected, but a part of incident light. Is used to transmit the light and reflect the remainder.
  • the first deflecting unit deflects the light incident on the light guide plate, and the second deflecting unit transmits the light propagated through the light guide plate by total reflection. It can be set as the structure which deflects.
  • the first deflecting unit functions as a reflecting mirror, and the second deflecting unit functions as a semi-transmissive mirror.
  • Such an optical device having the first structure is referred to as an “optical device having the first-A structure” for convenience.
  • the first deflecting means is made of, for example, a metal containing an alloy, and reflects a light reflecting film (a kind of mirror) that reflects light incident on the light guide plate, a light guide, or the like.
  • a diffraction grating for example, a hologram diffraction grating film
  • the first deflecting means can be constituted by, for example, a multilayer laminated structure in which a large number of dielectric laminated films are laminated, a half mirror, and a polarization beam splitter.
  • the second deflecting means can be constituted by a multilayer laminated structure in which a large number of dielectric laminated films are laminated, a half mirror, a polarization beam splitter, or a hologram diffraction grating film.
  • the first deflecting unit and the second deflecting unit are disposed inside the light guide plate (incorporated inside the light guide plate), but in the first deflecting unit, the parallel light incident on the light guide plate is provided.
  • the parallel light incident on the light guide plate is reflected or diffracted so that the light is totally reflected inside the light guide plate.
  • the parallel light propagated by total reflection inside the light guide plate is reflected or diffracted multiple times and emitted from the light guide plate in the state of parallel light.
  • the first deflecting unit can diffract the light incident on the light guide plate
  • the second deflecting unit can diffract the light propagated by total reflection inside the light guide plate.
  • the first deflecting means and the second deflecting means may be formed of a diffraction grating element.
  • the diffraction grating element is composed of a reflective diffraction grating element, or alternatively, a transmissive diffraction grating.
  • one diffraction grating element can be a reflection type diffraction grating element
  • the other diffraction grating element can be a transmission type diffraction grating element.
  • the reflective diffraction grating element is a reflective volume hologram diffraction grating.
  • the first deflecting means composed of the reflective volume hologram diffraction grating is referred to as a “first diffraction grating member” for convenience
  • the second deflecting means composed of the reflective volume hologram diffraction grating is referred to as “second diffraction grating member” for convenience.
  • Such an optical device having the first structure is referred to as an “optical device having the first-B structure” for convenience.
  • the image display device in the display device or the like of the present disclosure can display a single color (for example, green) image.
  • the angle of view is divided into, for example, two parts (more specifically, for example, divided into two equal parts), and the first deflecting unit has two diffraction gratings corresponding to each of the two divided view angle groups. It can be set as the structure which a member laminates
  • P 3, three types of red, green, and blue
  • a P-layer diffraction grating layer composed of a reflective volume hologram diffraction grating can be laminated.
  • Each diffraction grating layer is formed with interference fringes corresponding to one type of wavelength band (or wavelength).
  • the first light guide plate is provided with a diffraction grating member composed of a diffraction grating layer composed of a reflective volume hologram diffraction grating that diffracts and reflects light having a red wavelength band (or wavelength).
  • a diffraction grating member composed of a diffraction grating layer composed of a reflective volume hologram diffraction grating that diffracts light having a green wavelength band (or wavelength) is disposed on the light guide plate, and a blue light guide plate is disposed on the third light guide plate.
  • a diffraction grating member composed of a diffraction grating layer composed of a reflective volume hologram diffraction grating that diffracts light having a wavelength band (or wavelength) is disposed, and the first light guide plate, the second light guide plate, and the third light guide plate are arranged.
  • a structure in which the optical plates are stacked with a gap may be adopted.
  • the angle of view can be divided into three equal parts, and the first diffraction grating member or the second diffraction grating member can be configured by laminating diffraction grating layers corresponding to each angle of view.
  • the diffraction efficiency increases and the diffraction acceptance angle increases when light having each wavelength band (or wavelength) is diffracted by the first diffraction grating member or the second diffraction grating member.
  • the optimization of the diffraction angle can be achieved. It is preferable to arrange a protective member so that the reflective volume hologram diffraction grating does not directly contact the atmosphere.
  • substrate which comprises a light modulation apparatus may serve as the protection member.
  • Examples of materials constituting the first diffraction grating member and the second diffraction grating member include photopolymer materials.
  • the constituent materials and basic structure of the first diffraction grating member and the second diffraction grating member made of the reflective volume hologram diffraction grating may be the same as those of the conventional reflective volume hologram diffraction grating.
  • the reflection type volume hologram diffraction grating means a hologram diffraction grating that diffracts only the + 1st order diffracted light. Interference fringes are formed on the diffraction grating member from the inside to the surface, and the method for forming the interference fringes itself may be the same as the conventional forming method.
  • a member constituting the diffraction grating member is irradiated with object light from a first predetermined direction on one side to a member constituting the diffraction grating member (for example, photopolymer material), and at the same time Is irradiated with reference light from a second predetermined direction on the other side, and interference fringes formed by the object light and the reference light may be recorded inside the member constituting the diffraction grating member.
  • the first predetermined direction, the second predetermined direction, the wavelength of the object light and the reference light, the desired pitch of the interference fringes on the surface of the diffraction grating member, the desired inclination angle of the interference fringes ( Slant angle) can be obtained.
  • the inclination angle of the interference fringes means an angle formed between the surface of the diffraction grating member (or the diffraction grating layer) and the interference fringes.
  • the first diffraction grating member and the second diffraction grating member are formed of a laminated structure of P-layer diffraction grating layers made of a reflective volume hologram diffraction grating, such a diffraction grating layer is laminated with a P-layer diffraction grating.
  • the P diffraction grating layer may be laminated (adhered) using, for example, an ultraviolet curable adhesive.
  • the photopolymer material having adhesiveness is sequentially attached thereon to produce a diffraction grating layer, whereby the P layer A diffraction grating layer may be produced.
  • the optical device is configured by a semi-transmissive mirror that receives light emitted from the image forming device and emits the light toward the observer's pupil.
  • a configuration in which the polarizing beam splitter (PBS) is used can be adopted.
  • a virtual image forming region of the optical device is configured by the semi-transmissive mirror or the polarization beam splitter.
  • the light emitted from the image forming apparatus may be structured to propagate in the air and enter the semi-transmissive mirror or polarizing beam splitter.
  • the image forming apparatus may have a plurality of pixels arranged in a two-dimensional matrix. Note that such a configuration of the image forming apparatus is referred to as a “first image forming apparatus” for convenience.
  • the spatial light modulator examples include a light valve, for example, a transmissive or reflective liquid crystal display device such as LCOS (Liquid Crystal On On Silicon), a digital micromirror device (DMD), and a light emitting element as a light source. be able to.
  • the reflective spatial light modulator reflects a part of light from the liquid crystal display device and the light source to the liquid crystal display device, and passes a part of the light reflected by the liquid crystal display device.
  • a polarization beam splitter that leads to the optical system can be used.
  • the number of pixels 320 ⁇ 240, 432 ⁇ 240, 640 ⁇ 480, 1024 ⁇ 768, 1920 ⁇ 1080 and the like can be exemplified.
  • the scanning unit include a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) or a galvano mirror that performs micro scanning that can rotate in a two-dimensional direction.
  • an optical system an optical system in which emitted light is parallel light, System ", specifically, for example, a plurality of parallel light beams made incident on a light guide plate by a collimating optical system or a relay optical system.
  • System an optical system in which emitted light is parallel light, System ", specifically, for example, a plurality of parallel light beams made incident on a light guide plate by a collimating optical system or a relay optical system.
  • the light emitting part of the image forming apparatus may be positioned at the position (position) of the focal length in the parallel light emitting optical system, for example. .
  • the parallel light emission optical system has a function of converting pixel position information into angle information in the optical system of the optical device.
  • an optical system having a positive optical power as a whole which is a single lens or a combination of a convex lens, a concave lens, a free-form surface prism, and a hologram lens, can be exemplified.
  • a light shielding portion having an opening may be arranged so that undesired light is emitted from the parallel light emitting optical system and does not enter the light guide plate.
  • the light guide plate has two parallel surfaces (first surface and second surface) extending in parallel with the axis of the light guide plate (longitudinal direction, horizontal direction and corresponding to the X axis).
  • the width direction (height direction, vertical direction) of the light guide plate corresponds to the Y axis
  • the thickness direction of the light guide plate corresponds to the Z axis.
  • the interference fringes of the diffraction grating member extend substantially parallel to the Y axis.
  • glass containing optical glass such as quartz glass or BK7, or plastic material (for example, PMMA, polycarbonate resin, acrylic resin, amorphous polypropylene resin, styrene resin containing AS resin) ).
  • plastic material for example, PMMA, polycarbonate resin, acrylic resin, amorphous polypropylene resin, styrene resin containing AS resin.
  • the shape of the light guide plate is not limited to a flat plate, and may have a curved shape.
  • a light shielding member that shields external light from entering the optical device may be disposed in a region of the optical device where the light emitted from the image forming device is incident. it can.
  • a light-shielding member that blocks the incidence of external light on the optical device in the area of the optical device where the light emitted from the image forming apparatus is incident, the amount of incident light of the external light is changed by the operation of the light control device.
  • the projected image of the light shielding member onto the optical device includes a region of the optical device into which the light emitted from the image forming apparatus is incident.
  • the light shielding member may be arranged on the side opposite to the side on which the image forming apparatus of the optical apparatus is disposed, and spaced apart from the optical apparatus.
  • the light shielding member may be made of an opaque plastic material, for example, and such a light shielding member extends integrally from the housing of the image display device, or alternatively It can be configured to be attached to the housing of the display device, or to extend integrally from the frame, or to be attached to the frame.
  • the light shielding member may be arranged in the portion of the optical device opposite to the side on which the image forming apparatus is arranged, and the light shielding member is arranged in the light control device. It can also be.
  • the light shielding member made of an opaque material may be formed on the surface of the optical device based on, for example, physical vapor deposition (PVD) or chemical vapor deposition (CVD), or printing.
  • PVD physical vapor deposition
  • CVD chemical vapor deposition
  • a film, a sheet, or a foil made of an opaque material may be bonded together. It is preferable that the projected image of the light shielding member on the optical device includes the projected image of the end portion of the light control device on the optical device.
  • the nose pad can be set as the structure by which the nose pad is attached to the front part. That is, when the entire display device of the present disclosure is viewed, the assembly of the frame (including the rim) and the nose pad has substantially the same structure as normal glasses.
  • the nose pad can also have a known configuration and structure.
  • each image forming apparatus includes a headphone section, and the headphone section wiring from each image forming apparatus is routed from the tip of the modern section to the headphone section via the temple section and the interior of the modern section. It can also be made into the extended form.
  • the headphone unit include an inner ear type headphone unit and a canal type headphone unit.
  • the headphone part wiring preferably has a form extending from the tip part of the modern part to the headphone part so as to wrap around the back side of the auricle (ear shell). Moreover, it can also be set as the form by which the imaging device was attached to the center part of the front part.
  • the imaging device is configured by a solid-state imaging device and a lens made up of, for example, a CCD or a CMOS sensor.
  • the wiring from the imaging device may be connected to, for example, one image display device (or image forming device) via the front portion, and is further included in the wiring extending from the image display device (or image forming device). That's fine.
  • the virtual image forming region or the combiner may be overlapped with at least a part of the light control device.
  • Example 1 relates to a display device (specifically, a head-mounted display, HMD) of the present disclosure, specifically, an optical device having a first structure (more specifically, having a first-A structure).
  • the present invention relates to a display device according to a first embodiment including an optical device) and an image forming apparatus having a first configuration.
  • FIG. 1A shows a schematic front view of the optical device and the light control device (for the right eye) in the display device of Example 1
  • FIG. 1B shows a schematic cross-sectional view along the arrow BB in FIG. 1A.
  • FIG. 4A is a schematic cross-sectional view of the same light control device as shown in FIG.
  • FIG. 4B A schematic side view is shown in FIG. 4B.
  • FIG. 5A the schematic front view of the light modulation apparatus before the operation
  • FIG. 5B the schematic front view of the light modulation apparatus in operation
  • FIG.6 and FIG.7 the conceptual diagram of the image display apparatus in the display apparatus of Example 1 is shown in FIG.6 and FIG.7, and the schematic diagram which looked at the display apparatus of Example 1 from upper direction is shown in FIG.
  • a region with a higher light shielding rate of the light control device is schematically displayed with a fine diagonal line.
  • the light shielding rate does not change stepwise as schematically shown in FIG. 5B but gradually changes. That is, the light control device is in a state with a color gradation.
  • a configuration that changes in a stepped manner may be employed. That is, the light control device can be in a state in which the color changes step by step.
  • the display devices of Example 1 or Examples 2 to 9 described later are: (A) a frame 10 attached to the observer's head; (B) the image display devices 100, 200, 300, 400, 500 attached to the frame 10, and (C) a light control device 700 for adjusting the amount of external light incident from the outside, It has.
  • the display device of the embodiment is specifically a binocular type including two image display devices, it may be a single eye type including one.
  • the image forming apparatuses 111 and 211 display a monochrome image.
  • the image display devices 100, 200, 300, 400, and 500 in the first embodiment or the second to ninth embodiments described later are: (A) Image forming apparatuses 111, 211, and (B) Optical devices 120, 320, and 520 having virtual image forming regions in which virtual images are formed based on the light emitted from the image forming devices 111 and 211, It has. Furthermore, in the image display devices 100, 200, 300, and 400 in the first embodiment or the second to fourth embodiments and the sixth to ninth embodiments described later, (C) Optical systems (parallel light emission optical systems) 112, 254 that make light emitted from the image forming apparatuses 111, 211 parallel light. The light beams converted into parallel light by the optical systems 112 and 254 are incident on the optical devices 120 and 320, guided, and emitted.
  • Optical systems parallel light emission optical systems
  • the optical devices 120 and 320 in Example 1 or Examples 2 to 4 and Examples 6 to 9 described later have the first structure, (B-1)
  • the light guide plates 121, 321 emitted from the image forming apparatuses 111, 211 are emitted toward the viewer after propagating through the interior by total reflection.
  • (B-2) First deflecting means 130 for deflecting the light incident on the light guide plates 121 and 321 so that the light incident on the light guide plates 121 and 321 is totally reflected inside the light guide plates 121 and 321.
  • 330 and (B-3) Second to deflect the light propagated in the light guide plates 121 and 321 by total reflection so that the light propagated in the light guide plates 121 and 321 by total reflection is emitted from the light guide plates 121 and 321.
  • the second deflecting means 140 and 340 constitute a virtual image forming area of the optical device. Further, second deflecting means (virtual image forming regions) 140 and 340 are located in the projected image of the light control device 700. Furthermore, the second deflecting means 140 and 340 are covered with one of the substrates constituting the light control device 700.
  • the optical devices 120 and 320 are a see-through type (semi-transmissive type).
  • the first deflection unit 130 and the second deflection unit 140 are disposed inside the light guide plate 121.
  • the first deflecting unit 130 reflects the light incident on the light guide plate 121
  • the second deflecting unit 140 transmits and reflects the light propagated through the light guide plate 121 by total reflection over a plurality of times.
  • the first deflecting unit 130 functions as a reflecting mirror
  • the second deflecting unit 140 functions as a semi-transmissive mirror.
  • the first deflecting means 130 provided inside the light guide plate 121 is made of aluminum (Al), and is composed of a light reflecting film (a kind of mirror) that reflects light incident on the light guide plate 121. Has been.
  • the second deflecting means 140 provided inside the light guide plate 121 is composed of a multilayer laminated structure in which a large number of dielectric laminated films are laminated.
  • the dielectric laminated film is composed of, for example, a TiO 2 film as a high dielectric constant material and an SiO 2 film as a low dielectric constant material.
  • a multilayer laminated structure in which a large number of dielectric laminated films are laminated is disclosed in JP-T-2005-521099. In the drawing, a six-layer dielectric laminated film is shown, but the present invention is not limited to this.
  • a thin piece made of the same material as that constituting the light guide plate 121 is sandwiched between the dielectric laminated film and the dielectric laminated film.
  • the parallel light incident on the light guide plate 121 is reflected (or diffracted) so that the parallel light incident on the light guide plate 121 is totally reflected inside the light guide plate 121.
  • the parallel light propagating through the light guide plate 121 by total reflection is reflected (or diffracted) a plurality of times, and in the state of the parallel light from the light guide plate 121, the observer's pupil 21 is reflected. It is emitted toward
  • the first deflecting unit 130 cuts a portion 124 of the light guide plate 121 where the first deflecting unit 130 is provided, thereby providing the light guide plate 121 with an inclined surface on which the first deflecting unit 130 is to be formed, and vacuuming the light reflecting film on the inclined surface. After vapor deposition, the cut out portion 124 of the light guide plate 121 may be bonded to the first deflecting means 130.
  • the second deflecting unit 140 is formed by laminating a large number of the same material (for example, glass) as that constituting the light guide plate 121 and a dielectric laminated film (for example, it can be formed by a vacuum deposition method).
  • a multilayer laminated structure is produced, and a portion 125 of the light guide plate 121 where the second deflecting means 140 is provided is cut out to form a slope, and the multilayer laminated structure is bonded to the slope and polished to adjust the outer shape. That's fine.
  • the optical device 120 in which the first deflection unit 130 and the second deflection unit 140 are provided inside the light guide plate 121 can be obtained.
  • the light guide plates 121 and 321 made of optical glass or plastic material are caused by total internal reflection of the light guide plates 121 and 321. It has two parallel surfaces (first surface 122, 322 and second surface 123, 323) extending in parallel with the light propagation direction (X axis). The first surfaces 122 and 322 and the second surfaces 123 and 323 are opposed to each other. Then, parallel light enters from the first surfaces 122 and 322 corresponding to the light incident surface, propagates through the interior by total reflection, and then exits from the first surfaces 122 and 322 corresponding to the light emitting surface.
  • the present invention is not limited to this, and the light incident surface may be configured by the second surfaces 123 and 323, and the light output surface may be configured by the first surfaces 122 and 322.
  • the image forming apparatus 111 is an image forming apparatus having a first configuration, and includes a plurality of pixels arranged in a two-dimensional matrix. Specifically, as shown in FIG. 6, the image forming apparatus 111 includes a reflective spatial light modulator 150 and a light source 153 including a light emitting diode that emits white light. Each image forming apparatus 111 as a whole is housed in a housing 113 (indicated by a one-dot chain line in FIG. 6), and the housing 113 is provided with an opening (not shown). Then, light is emitted from an optical system (parallel light emitting optical system, collimating optical system) 112.
  • an optical system parallel light emitting optical system, collimating optical system
  • the P-polarized component passes and is emitted out of the system.
  • the S-polarized component is reflected by the polarization beam splitter 152, enters the liquid crystal display device 151, is reflected inside the liquid crystal display device 151, and is emitted from the liquid crystal display device 151.
  • the light emitted from the liquid crystal display device 151 the light emitted from the pixel displaying “white” contains a lot of P-polarized components, and the light emitted from the pixel displaying “black” is S-polarized light. Contains many ingredients.
  • the P-polarized component passes through the polarization beam splitter 152 and is guided to the optical system 112.
  • the S-polarized component is reflected by the polarization beam splitter 152 and returned to the light source 153.
  • the optical system 112 is composed of, for example, a convex lens, and the image forming apparatus 111 (more specifically, the liquid crystal display device 151) is disposed at a focal position (position) in the optical system 112 in order to generate parallel light. Has been.
  • the frame 10 includes a front portion 11 disposed in front of the observer, two temple portions 13 rotatably attached to both ends of the front portion 11 via hinges 12, and tip portions of the temple portions 13. It consists of a modern part 14 (also called tip cell, ear pad, ear pad) attached. A nose pad (not shown) is attached. That is, the assembly of the frame 10 and the nose pad basically has substantially the same structure as normal glasses. Furthermore, each housing
  • the frame 10 is made of metal or plastic. Each housing 113 may be attached to the temple portion 13 by the attachment member 19 so that it cannot be attached to and detached from the temple portion 13. Moreover, although each housing
  • the dimming device 700 is disposed in the front portion 11.
  • the optical devices 120 and 320 are attached to the light control device 700.
  • the front part 11 has a rim 11 ′, and the light control device 700 is fitted in the rim 11 ′. Projected images of a first electrode 716A and a second electrode 716B described later are included in the projected image of the rim 11 '.
  • the optical devices 120 and 320 and the light control device 700 are arranged in this order from the observer side, the light control device 700 and the optical devices 120 and 320 may be arranged in this order.
  • the optical devices 120, 320, and 520 overlap at least a part of a light control device 700 that is a kind of optical shutter. Specifically, in the example illustrated in FIGS. 1A and 1B, the optical devices 120, 320, and 520 overlap a part of the light control device 700.
  • the present invention is not limited to this, and the optical devices 120, 320, and 520 may overlap with the light control device 700. That is, the outer shapes of the optical devices 120, 320, and 520 (more specifically, the light guide plates 121 and 321 constituting the optical device) and the light guide members 602, 612, and 622 are the same as the outer shape of the light control device 700. It can also be.
  • the light control device 700 includes: First substrate 711A, A second substrate 711B facing the first substrate 711A, A first transparent electrode 712A provided on the facing surface of the first substrate 711A facing the second substrate 711B, A second transparent electrode 712B provided on the facing surface of the second substrate 711B facing the first substrate 711A, and A light control layer sandwiched between the first transparent electrode 712A and the second transparent electrode 712B, Consists of.
  • the light control device 700 further includes a first electrode 716A formed on a part of the first transparent electrode 712A.
  • the first electrode 716A is directly connected to a control circuit (a dimmer / control circuit) for controlling the light shielding rate of the dimmer 700 through a connector (not shown).
  • the second electrode 716B formed on a part of the second transparent electrode 712B and the second electrode 716B are connected to the second electrode 716B, and other than the connection portion are provided not to contact the second electrode 716B.
  • 2 connection part (not shown) is further provided, and the 2nd connection part is connected to the light control apparatus and the control circuit via the connector which is not shown in figure.
  • a first connection portion connected to the first electrode 716A may be provided, and the first connection portion may be connected to the light control device / control circuit.
  • the second electrode 716B may be directly connected to the light control device / control circuit, or a second connection portion in contact with a part of the second transparent electrode 712B is provided to provide the second connection.
  • the unit may be connected to the light control device / control circuit.
  • the light control device 700 includes an optical shutter that applies a color change of a substance generated by an oxidation-reduction reaction of an electrochromic material.
  • the light control layer includes an electrochromic material. More specifically, the light control layer has a laminated structure of a WO 3 layer 713 / Ta 2 O 5 layer 714 / Ir X Sn 1-X O layer 715 from the first transparent electrode side.
  • the WO 3 layer 713 produces a reduction color.
  • the Ta 2 O 5 layer 714 constitutes a solid electrolyte, and the Ir x Sn 1-x O layer 715 is oxidized and colored.
  • first substrate 711A and the second substrate 711B have a sealing member 719C made of an ultraviolet curable resin such as an ultraviolet curable epoxy resin, an epoxy resin cured by ultraviolet rays and heat, or a thermosetting resin at the outer edge. It is sealed by.
  • the first substrate 711A and the second substrate 711B are made of PEN (polyethylene naphthalate) resin, PES (polyether sulfone) resin, COP (cycloolefin polymer), colorless and transparent polyimide resin, TAC film, and highly transparent self-adhesive acrylic. Although it consists of a film, it is not limited to these.
  • the first transparent electrode 712A and the second transparent electrode 712B made of ITO are not patterned and are so-called solid electrodes.
  • the first electrode 716A and the second electrode 716B patterned in a thin line shape are made of a metal material such as nickel, copper, titanium, or an Al / Ni laminated structure.
  • the light control device 700 itself can be manufactured by a known method.
  • Ir and H 2 O react to exist as iridium hydroxide Ir (OH) n .
  • Ir (OH) n iridium hydroxide
  • the proton H + moves from the Ir x Sn 1-x O layer 715 to the Ta 2 O 5 layer 714, the second transparent electrode Electron emission to 712B occurs, the next oxidation reaction proceeds, and the Ir x Sn 1-x O layer 715 is colored.
  • the reduction reaction proceeds in the opposite direction to the above in the Ir X Sn 1-X O layer 715.
  • the oxidation reaction proceeds in the opposite direction to the above, and the color disappears.
  • the Ta 2 O 5 layer 714 contains H 2 O and is ionized by applying a voltage to the first electrode 716A and the second electrode 716B, and includes the states of protons H + and OH ⁇ ions. It contributes to coloring reaction and decoloring reaction.
  • the optical devices 120, 320, and 520 overlap with at least a part of the light control device 700, and a projection image of the first electrode 716A on the first substrate 711A and the second electrode 716B on the first substrate 711A. It does not overlap with the projected image. Then, a virtual image formation region (second deflecting unit 140) on the first substrate 711A between the projection image of the first electrode 716A on the first substrate 711A and the projection image of the second electrode 716B on the first substrate 711A. , 340) is located.
  • Various configurations and structures described in the first embodiment can be applied as the configurations and structures of the first electrode 716A and the second electrode 716B.
  • the planar shapes of the virtual image forming regions 140 and 340 in the optical device and the virtual image forming region facing region 701 in the light control device 700 are rectangular. is there. Further, the external shape of the light control device 700 is a quadrangle whose four sides are composed of line segments, and the apex of the quadrangle is rounded. However, the planar shape of the virtual image forming regions 140 and 340 in the optical device and the outer shape of the light control device are not limited to these.
  • one side of the quadrilateral that forms the outer shape of the light control device 700 that faces the upper side of the virtual image forming region facing region 701 is called the upper side of the light control device, and light control that faces the lower side of the virtual image forming region facing region 701.
  • One side of the quadrilateral that forms the outer shape of the device 700 is referred to as the lower side of the light control device for convenience, and one of the quadrilaterals that forms the outer shape of the light control device 700 that faces the inner side of the virtual image forming region facing region 701.
  • a relatively higher voltage than that of the first electrode 716A is applied to the second electrode 716B during the operation of the light control device.
  • the light shielding rate of the light control device decreases from the upper region and the outer region of the virtual image forming region facing region 701 toward the center of the virtual image forming region facing region 701. Specifically, for example, it decreases from the first corner portion (B) of the light control device 700 toward, for example, the direction of the third corner portion (B) of the light control device 700.
  • FIG. 3 a schematic view of the light control device 700 and the light guide plates 121 and 321 viewed from the front is shown.
  • the first electrode 716 ⁇ / b> A is disposed along the upper side (B) of the light control device 700, and extends inward from the first corner (B) of the light control device 700 along the upper side (B) of the light control device 700. It extends.
  • Examples of the position K 12-UP of the inner end portion of the first electrode 716A in this portion include positions where the value of k 11-UP corresponds to 10% to 100%.
  • the first electrode 716A extends downward from the first corner portion (B) along the outer side edge (B).
  • the lower end of the first electrode 716A in this portion is in the lower direction.
  • a connector (not shown) is connected to the portion of the first electrode 716A on the outer side (B).
  • the display device includes the light control device, a high contrast can be given to the virtual image observed by the observer, and the observer using the display device can pass through the virtual image forming region facing region. , Can recognize the external environment reliably.
  • the light blocking rate of the light control device is determined by changing the first predetermined region (for example, the upper region and the outer region) of the virtual image forming region facing region to the second predetermined region (for example, the central portion) of the virtual image forming region facing region. ) To decrease.
  • the light blocking rate of the light control device 700 decreases from the upper region and the outer region of the virtual image forming region facing region 701 toward the center of the virtual image forming region facing region 701 in relation to the first electrode 716A.
  • the second connection portion or the second electrode 716B may be provided at a position where a potential gradient can be obtained.
  • the second electrode 716B may be provided from the third corner portion (B) to the lower side (B) and the inner side side (B).
  • the second electrode 716B is provided on the lower side (B) near the third corner (B), or the inner side (B) near the third corner (B). 11A, as shown in FIG.
  • FIG. 11A or from the second corner (B) to the lower side (B) and the outer side side (B), as shown in FIGS. 11B and 11C, You may provide 2 connection part 718B in a 3rd corner part (B) or a lower side (B). In FIG. 11B and FIG. 11C, only the portion of the second connection portion 718B that is in contact with the second electrode 716B is shown.
  • the first electrode 716A is disposed along the lower side (B) of the light control device 700, and the second side (B) of the light control device 700 from the lower side (B ), And specifically, as the position K 12-DN of the end portion in the inner direction of the first electrode 716A of this portion, for example, the value of k 11-DN is 10% to A position corresponding to 100% can be mentioned.
  • the first electrode 716A extends upward along the outer side edge (B) from the second corner portion (B). Specifically, the upper end portion of the first electrode 716A in this portion As the position K 12-OUT , for example, a position where the value of k 11-OUT corresponds to 30% to 90% can be cited.
  • a connector (not shown) is connected to the portion of the first electrode 716A on the outer side (B).
  • One or a plurality of first electrodes / branch electrodes may be provided in the direction from the first electrode 716A toward the upper side (B).
  • the second connection portion 718B or the second electrode 716B may be provided at a position where the above can be obtained.
  • the second connection portion may be provided at the fourth corner portion (B) or the upper side (B).
  • the second electrode 716B is provided from the fourth corner portion (B) to the upper side (B) and the inner side side (B), or the upper side near the fourth corner portion (B).
  • B as shown in FIG. 13B, provided on the inner side (B) near the fourth corner (B), or as shown in FIG. 13C from the first corner (B) to the upper side ( B) and the outer side (B) may be provided.
  • the position corresponding to 0% to 30% can be given as the position K 12-OUT at the lower end, for example, the position corresponding to the value k 11-OUT corresponding to 70% to 100%.
  • the upper direction end of the first electrode 716A may be located on the upper side (B) of the light control device 700, and the lower direction end of the first electrode 716A is the lower side (B) of the light control device 700. May be located.
  • a potential gradient that reduces the light shielding rate of the light control device 700 from the outer region of the virtual image forming region facing region 701 toward the inner region of the virtual image forming region facing region 701 is obtained in relation to the first electrode 716A.
  • the second connection portion or the second electrode 716B may be provided at such a position. Specifically, for example, the second connection portion may be provided in the central portion of the inner side side (B).
  • the second electrode 716B is provided over the inner side side (B), or extended from the inner side side (B) to the upper side (B), and from the inner side side (B). What is necessary is just to provide over a lower side (B).
  • One or a plurality of first electrodes / branch electrodes may be provided in the direction from the first electrode 716A toward the upper side (B). Then, a potential gradient is obtained such that the light shielding rate of the light control device 700 decreases from the region below the virtual image forming region facing region 701 toward the region above the virtual image forming region facing region 701 in relation to the first electrode 716A.
  • the second connection portion or the second electrode 716B may be provided at such a position. Specifically, for example, the second connection portion may be provided on the upper side (B). Alternatively, as shown in FIG. 15A, the second electrode 716B may be provided on the upper side (B).
  • a potential gradient that reduces the light shielding rate of the light control device 700 from the outer edge region of the virtual image forming region facing region 701 toward the center of the virtual image forming region facing region 701 is obtained in relation to the first electrode 716A.
  • the second connection portion or the second electrode 716B may be provided at such a position. Specifically, for example, a plurality of second connection portions may be provided in the peripheral portion of the light control device 700.
  • the first electrode 716A is provided on the outer side (B), the upper side (B), and the inner side (B) of the light control device 700, that is, provided on a part of the outer peripheral portion of the light control device 700. That's fine.
  • the image forming apparatus 211 is Light source 251, A collimating optical system 252 that collimates the light emitted from the light source 251; Scanning means 253 for scanning parallel light emitted from the collimating optical system 252, and A relay optical system 254 that relays and emits parallel light scanned by the scanning means 253; It is composed of Note that the entire image forming apparatus 211 is housed in a housing 213 (indicated by a one-dot chain line in FIG. 16), and the housing 213 is provided with an opening (not shown). Then, light is emitted from the relay optical system 254. Each housing 213 is detachably attached to the temple portion 13 by an attachment member 19.
  • Example 3 is also a modification of Example 1, but relates to an optical device having a first-B structure and an image forming apparatus having a first configuration.
  • FIG. 17 shows a conceptual diagram of the image display device 300 in the display device (head-mounted display) according to the third embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic cross-sectional view showing an enlarged part of the reflective volume hologram diffraction grating.
  • the image forming apparatus 111 ′ includes an organic EL display device 150 ′ as in the first embodiment.
  • the optical device 320 has the same basic configuration and structure as the optical device 120 of the first embodiment, except that the configuration and structure of the first deflecting unit and the second deflecting unit are different.
  • the first deflecting unit and the second deflecting unit are disposed on the surface of the light guide plate 321 (specifically, the second surface 323 of the light guide plate 321).
  • the first deflecting unit diffracts the light incident on the light guide plate 321
  • the second deflecting unit diffracts the light propagated through the light guide plate 321 by total reflection.
  • the first deflecting unit and the second deflecting unit include a diffraction grating element, specifically a reflective diffraction grating element, and more specifically a reflective volume hologram diffraction grating.
  • the first diffraction grating member 330 and the second diffraction grating member 340 are configured by laminating one diffraction grating layer.
  • Each diffraction grating layer made of a photopolymer material is formed with interference fringes corresponding to one type of wavelength band (or wavelength), and is produced by a conventional method.
  • the pitch of the interference fringes formed in the diffraction grating layer (diffractive optical element) is constant, the interference fringes are linear, and are parallel to the Y axis.
  • the axis line of the 1st diffraction grating member 330 and the 2nd diffraction grating member 340 is parallel to the X axis, and the normal line is parallel to the Z axis.
  • the shape of the interference fringes formed inside the second diffraction grating member 340 and the shape of the interference fringes formed inside the first diffraction grating member 330 are on a virtual plane perpendicular to the axis of the light guide plate 321. There is a symmetrical relationship.
  • the surfaces of the first diffraction grating member 330 and the second diffraction grating member 340 not facing the light guide plate 321 are covered with a transparent resin plate or a transparent resin film, and the first diffraction grating member 330 and the second diffraction grating member 340 are covered. It is good also as a structure which prevents that damage arises.
  • a transparent protective film may be bonded to the first surface 322 to protect the light guide plate 321.
  • Example 5 is also a modification of the image display apparatus in Example 1, but relates to an optical device having a second structure and an image forming apparatus having a second configuration.
  • FIG. 20 shows a schematic view of the display device of Example 5 as viewed from above.
  • the display device of Example 6 further includes an illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor) 721 that measures the illuminance of the environment where the display device is placed, and based on the measurement result of the illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor) 721, The light blocking rate of the light control device 700 is controlled.
  • the luminance of the image formed by the image forming apparatuses 111 and 211 is controlled based on the measurement result of the illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor) 721.
  • the ambient illuminance measurement sensor 721 having a known configuration and structure may be disposed at the outer end of the light control device 700, for example.
  • the environmental illuminance measurement sensor 721 is connected to the control device 18 via a connector and wiring (not shown).
  • the control device 18 includes a circuit that controls the environmental illuminance measurement sensor 721.
  • the circuit for controlling the environmental illuminance measurement sensor 721 receives a measurement value from the environmental illuminance measurement sensor 721, and an illuminance calculation circuit for obtaining illuminance, and a comparison calculation circuit for comparing the illuminance value obtained by the illuminance calculation circuit with a standard value.
  • the ambient light intensity sensor control circuit controls the light control device 700 and / or the image forming devices 111 and 211 based on the values obtained by the comparison operation circuit. These circuits are configured from well-known circuits. can do.
  • the light blocking rate of the light control device 700 is controlled.
  • the images formed by the image forming devices 111 and 211 are controlled. Control brightness. Note that the control of the light blocking ratio in the light control device 700 and the control of the luminance of the image in the image forming apparatuses 111 and 211 may be performed independently, or may be performed with correlation.
  • the light shielding rate of the light control device 700 is equal to or greater than a predetermined value (first light shielding rate).
  • first illuminance measurement value a predetermined value
  • second illuminance measurement value a predetermined value
  • the light shielding rate of the light control device 700 is equal to or less than the predetermined value (second light shielding rate).
  • 10 lux can be given as the first illuminance measurement value
  • any value from 99% to 70% can be given as the first light shielding rate
  • 0 can be given as the second illuminance measurement value.
  • 0.01 lux can be given
  • the second light-shielding rate can be any value between 49% and 1%.
  • the illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor) 721 according to the sixth embodiment can be applied to the display devices described in the second to fifth embodiments.
  • an illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor) 721 can be configured from a light receiving element for exposure measurement provided in the imaging device.
  • the light shielding rate of the light control device is controlled based on the measurement result of the illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor), and the illuminance sensor (environmental illuminance measurement)
  • the brightness of the image formed by the image forming apparatus is controlled based on the measurement result of the sensor), and the light shielding rate of the light control device is controlled based on the measurement result of the second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor).
  • the brightness of the image formed by the image forming apparatus is controlled based on the measurement result of the second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor), it is only possible to give high contrast to the virtual image observed by the observer.
  • the observation state of the virtual image can be optimized depending on the illuminance of the surrounding environment where the display device is placed.
  • Example 7 is also a modification of Example 1.
  • FIG. 22A shows a schematic view of the display device of Example 7 as viewed from above.
  • a schematic diagram of a circuit for controlling the second illuminance sensor is shown in FIG. 22B.
  • the display device of Example 7 measures the illuminance based on the light transmitted through the light control device from the external environment, that is, measures whether the ambient light is transmitted through the light control device and adjusted to a desired illuminance.
  • a second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) 722 that controls the light shielding rate of the light control device 700 based on the measurement result of the second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) 722.
  • the brightness of the image formed by the image forming apparatuses 111 and 211 is controlled based on the measurement result of the second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) 722.
  • the transmitted light illuminance measurement sensor 722 having a known configuration and structure is arranged closer to the viewer than the optical devices 120, 320, and 520. Specifically, the transmitted light illuminance measurement sensor 722 may be disposed on the inner side surfaces of the housings 113 and 213, for example.
  • the transmitted light illuminance measurement sensor 722 is connected to the control device 18 via a connector and wiring (not shown).
  • the control device 18 includes a circuit that controls the transmitted light illuminance measurement sensor 722.
  • the circuit that controls the transmitted light illuminance measurement sensor 722 receives a measurement value from the transmitted light illuminance measurement sensor 722, and an illuminance calculation circuit that calculates the illuminance, and a comparison calculation circuit that compares the illuminance value determined by the illuminance calculation circuit with a standard value.
  • a transmitted light illuminance measurement sensor control circuit that controls the light control device 700 and / or the image forming devices 111 and 211 based on the values obtained by the comparison operation circuit.
  • the light blocking rate of the light control device 700 is controlled, and in the control of the image forming devices 111 and 211, the brightness of the images formed by the image forming devices 111 and 211 is controlled.
  • the control of the light blocking ratio in the light control device 700 and the control of the luminance of the image in the image forming apparatuses 111 and 211 may be performed independently, or may be performed with correlation.
  • the measurement result of the transmitted light illuminance measurement sensor 722 is not controlled to the desired illuminance in view of the illuminance of the environmental illuminance measurement sensor 721, that is, when the measurement result of the transmitted light illuminance measurement sensor 722 is not the desired illuminance.
  • the light shielding rate of the light control device may be adjusted while monitoring the value of the transmitted light illuminance measurement sensor 722.
  • At least two second illuminance sensors are arranged to measure illuminance based on light that has passed through a portion with a high light shielding rate, and to measure illuminance based on light that has passed through a portion with a low light shielding rate. You may go.
  • the second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) 722 in the seventh embodiment can be applied to the display devices described in the second to fifth embodiments.
  • the second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) 722 in Example 7 and the illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor) 721 in Example 6 may be combined.
  • the control of the light blocking ratio in the optical device 700 and the control of the luminance of the image in the image forming apparatuses 111 and 211 may be performed independently or may be performed with correlation.
  • each of the right-eye light control device and the left-eye light control device by adjusting the voltage applied to the first electrode and the second electrode, the light-shielding rate in the right-eye light control device and the left-eye light control device are adjusted. It is possible to equalize the light shielding rate in the light control device.
  • the potential difference between the first electrode and the second electrode may be controlled, or the voltage applied to the first electrode and the voltage applied to the second electrode may be controlled independently.
  • the light shielding rate in the right eye light control device and the light shielding rate in the left eye light control device can be controlled based on the measurement result of the second illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor) 722, Alternatively, the observer observes the brightness of the light that has passed through the dimming device for the right eye and the optical device and the brightness of the light that has passed through the dimming device for the left eye and the optical device. It can also be controlled and adjusted manually by operating switches, buttons, dials, sliders, knobs, etc.
  • Example 8 is a modification of Example 1 to Example 7.
  • the light control layer was composed of an electrophoretic dispersion.
  • a method for preparing an electrophoretic dispersion will be described.
  • reaction flask equipped with a nitrogen purge apparatus, a magnetic stir bar and a reflux column, 5 grams of a solid, 100 cm 3 of toluene, 15 cm 3 of 2-ethylhexyl methacrylate, azobisisobutylnitrile (AIBN) 0. 2 grams and mixed.
  • AIBN azobisisobutylnitrile
  • N, N-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,2-hydroxyoctadecanoic acid and methoxysulfonyloxymethane (Solsperse 17000 manufactured by Nippon Lubrizol Co., Ltd.) are used as the dispersion liquid (dispersion medium) which is an insulating liquid.
  • 0.5% sorbitan trioleate (Span 85) and 1.5% sorbitan trioleate (ExxonMobil Co., Ltd.) solution was prepared.
  • an electrophoretic dispersion liquid could be obtained.
  • the electrophoretic particles are positively charged.
  • the interval between the first substrate 711A and the second substrate 711B made of glass having a thickness of 0.5 mm was set to 50 ⁇ m.
  • the first transparent electrode 712A and the second transparent electrode 712B are made of indium-tin composite oxide (ITO), and are formed based on a combination of a PVD method such as a sputtering method and a lift-off method.
  • the first transparent electrode 712A is patterned into a comb-like electrode shape.
  • the second transparent electrode 712B is not patterned and is a so-called solid electrode.
  • the first transparent electrode 712A and the second transparent electrode 712B are connected to the control device 18 via connectors and wiring not shown.
  • the light blocking rate (light transmittance) of the light control device 700 can be controlled by the voltage applied to the first transparent electrode 712A and the second transparent electrode 712B. Specifically, when a relatively positive voltage is applied to the first transparent electrode 712A and a relatively negative voltage is applied to the second transparent electrode 712B, the positively charged electrophoretic particles are second transparent. Electrophoresis is performed so as to cover the electrode 712B. Therefore, the light shielding rate in the light control device 700 is a high value. On the other hand, when a relatively negative voltage is applied to the first transparent electrode 712A and a relatively positive voltage is applied to the second transparent electrode 712B, the electrophoretic particles move the first transparent electrode 712A. Run to cover.
  • the light shielding rate in the light control device 700 is a low value.
  • the voltage applied to the first transparent electrode 712A and the second transparent electrode 712B can be performed by an observer operating a control knob provided in the control device 18. That is, the observer may observe the virtual images from the optical devices 120 and 320 and adjust the light shielding rate of the light control device 700 to improve the contrast of the virtual images.
  • Example 9 is a modification of Example 8.
  • the color colored by the light control device 700 was a black fixed color.
  • the light passing through the light control device is colored to a desired color by the light control device, and the color to be colored by the light control device is variable.
  • the light control device includes a light control device colored in red, a light control device colored in yellow, and a light control device colored in blue.
  • the electrophoretic dispersion liquid in the light control device colored in red is styrene resin and C.I. I.
  • Pigment Red 122 was premixed with a Henschel mixer, melt-kneaded with a twin screw extruder, cooled, coarsely ground with a hammer mill, and then finely ground with a jet mill.
  • -0.5% of dimethylpropane-1,3-diamine, 1,2-hydroxyoctadecanoic acid and methoxysulfonyloxymethane Solsperse 17000 manufactured by Nippon Lubrizol Co., Ltd.
  • sorbitan trioleate (span 85) It is comprised from the dispersion liquid obtained by making it disperse
  • the electrophoretic dispersion liquid in the light control device colored yellow is a styrene resin and C.I. I. Pigment® Yellow 12 was premixed with a Henschel mixer, melt-kneaded with a twin-screw extruder, cooled, coarsely pulverized with a hammer mill, and then finely pulverized with a jet mill.
  • the electrophoretic dispersion liquid in the light control device colored in blue is a styrene resin and C.I. I.
  • Pigment Blue 1 was premixed with a Henschel mixer, melt-kneaded with a twin screw extruder, cooled, coarsely pulverized with a hammer mill, and then finely pulverized with a jet mill.
  • -0.5% of dimethylpropane-1,3-diamine, 1,2-hydroxyoctadecanoic acid and methoxysulfonyloxymethane Solsperse 17000 manufactured by Nippon Lubrizol Co., Ltd.
  • a desired color can be colored to the external light radiate
  • the configuration and structure of the display device according to the ninth embodiment can be the same as the configuration and structure of the display device described in the eighth embodiment.
  • the present disclosure has been described based on the preferred embodiments, the present disclosure is not limited to these embodiments.
  • the configurations and structures of the display device (head-mounted display) and the image display device described in the embodiments are examples, and can be appropriately changed.
  • a surface relief hologram (see US 20040062505A1) may be disposed on the light guide plate.
  • the diffraction grating element can be constituted by a transmission type diffraction grating element, or one of the first deflection means and the second deflection means can be constituted by a reflection type diffraction grating element. It is also possible to configure such that the other is constituted by a transmissive diffraction grating element.
  • the diffraction grating element can be a reflective blazed diffraction grating element.
  • the display device of the present disclosure can also be used as a stereoscopic display device.
  • a polarizing plate or a polarizing film may be detachably attached to the optical device, or a polarizing plate or a polarizing film may be attached to the optical device.
  • the first electrode or the second electrode is segmented without forming the first electrode or the second electrode in the part having a large curvature generated in such a frame or rim. What is necessary is just to connect a 1st electrode or a 2nd electrode by a 1st connection part or a 2nd connection part.
  • the image forming apparatuses 111 and 211 have been described as displaying a single-color (for example, green) image.
  • the image forming apparatuses 111 and 211 can also display a color image.
  • what is necessary is just to comprise from the light source which radiate
  • red light, green light, and blue light emitted from each of a red light emitting element, a green light emitting element, and a blue light emitting element are mixed using a light pipe, and white light is obtained by performing luminance equalization. It only has to be obtained.
  • the light passing through the light control device can be configured to be colored in a desired color by the light control device. In this case, the color to be colored by the light control device can be made variable. Specifically, for example, a light control device colored in red, a light control device colored in green, and a light control device colored in blue may be stacked.
  • FIG. 23 a schematic diagram viewed from above is shown in FIG. 23, and a schematic front view of the optical device and the light control device is shown in FIG. 24, on the outer surface of the light control device 700 facing the first diffraction grating member 330.
  • a light blocking member 731 is formed to prevent light from leaking out of the light guide plate 321 and reducing the light use efficiency.
  • FIG. 25 shows a conceptual diagram of an optical device and a light control device in a modification of the display device of the first embodiment, and the first reflective volume hologram diffraction grating 351 and the second reflective volume hologram diffraction grating 352 are shown. And a third reflective volume hologram diffraction grating 353 may be provided.
  • the interference fringes of the diffraction grating member extend substantially parallel to the Y axis.
  • the interference fringes of the diffraction grating member extend in an oblique direction.
  • the interference fringes of the diffraction grating member extend substantially parallel to the X axis.
  • Light rays emitted from the image forming apparatuses 111, 111 ′, and 211 are diffracted in the X-axis direction by the first reflective volume hologram diffraction grating 351, propagated through the light guide plate 321, and second reflected volume hologram diffraction. Incident on the grating 352.
  • the light is diffracted obliquely downward by the second reflective volume hologram diffraction grating 352 and is incident on the third reflective volume hologram diffraction grating 352. Then, the light is diffracted in the Z-axis direction by the third reflective volume hologram diffraction grating 353 and is incident on the pupil of the observer.
  • FIG. 26A shows that the hologram diffraction grating on the light incident side is a transmission diffraction grating element 362 and the hologram diffraction grating on the light emission side is reflected.
  • the type diffraction grating element 363 can be obtained. Light enters from the transmission diffraction grating element 362 side, and light exits from the transmission diffraction grating element 364 side.
  • FIG. 26A shows that the hologram diffraction grating on the light incident side is a transmission diffraction grating element 362 and the hologram diffraction grating on the light emission side is reflected.
  • the type diffraction grating element 363 can be obtained. Light enters from the transmission diffraction grating element 362 side, and light exits from the transmission diffraction grating element 364 side.
  • FIG. 26A shows that the hologram diffraction grating on the light incident side is a transmission
  • FIG. 26B a conceptual diagram of an optical device in a modification of the display device of Example 1, the hologram diffraction grating on the light incident side is used as a reflective diffraction grating element 361 and the hologram diffraction grating on the light output side is used.
  • a transmissive diffraction grating element 364 can be obtained.
  • FIG. 26C a conceptual diagram of an optical device in a modification of the display device of Example 1, the hologram diffraction grating on the light incident side is a transmission diffraction grating element 362, and the hologram diffraction grating on the light output side is A transmissive diffraction grating element 364 can be obtained.
  • the hologram diffraction grating on the light incident side is a reflection type diffraction grating element 361 and a transmission type diffraction grating element 362, and light
  • the exit side hologram diffraction grating can be a reflective diffraction grating element 363.
  • the hologram diffraction grating on the light incident side is a reflection diffraction grating element 361 and a transmission diffraction grating element 362, and the light
  • the exit side hologram diffraction grating can be a transmission type diffraction grating element 364. Alternatively, as shown in FIG.
  • the light diffraction hologram element on the light incident side is a reflective diffraction grating element 361
  • the hologram diffraction grating on the light output side is A reflection type diffraction grating element 363 and a transmission type diffraction grating element 364 can be used.
  • FIG. 26F a conceptual diagram of an optical device in a modification of the display device of the first embodiment
  • FIG. 26G a conceptual diagram of the optical device in the modification of the display device of Example 1, the hologram diffraction grating on the light incident side is a transmission diffraction grating element 362, and the hologram diffraction grating on the light output side is A reflection type diffraction grating element 363 and a transmission type diffraction grating element 364 can be used. Alternatively, as shown in FIG.
  • the hologram diffraction grating on the light incident side is a reflection diffraction grating element 361 and a transmission diffraction grating element 362, and light
  • the exit side hologram diffraction grating can be a reflection type diffraction grating element 363 and a transmission type diffraction grating element 364.
  • 27A and 27B are schematic views of a modification example of the optical device constituting the optical device having the second structure described in the fifth embodiment, as viewed from above.
  • light from the light source 601 enters the light guide member 602 and collides with the polarization beam splitter 603 provided in the light guide member 602.
  • the P polarization component passes through the polarization beam splitter 603, and the S polarization component is reflected by the polarization beam splitter 603, and is a liquid crystal display comprising LCOS as a light valve.
  • An image is formed by a liquid crystal display (LCD) 604.
  • the polarization component of the light reflected by the liquid crystal display device (LCD) 604 Since the polarization component of the light reflected by the liquid crystal display device (LCD) 604 is occupied by the P-polarization component, the light reflected by the liquid crystal display device (LCD) 604 passes through the polarization beam splitters 603 and 605 and is 1/4. The light passes through the wave plate 606, collides with the reflection plate 607, is reflected, passes through the quarter wave plate 606, and travels toward the polarization beam splitter 605. Since the polarization component of the light at this time is occupied by the S polarization component, it is reflected by the polarization beam splitter 605 and travels toward the pupil 21 of the observer.
  • the image forming apparatus includes the light source 601 and the liquid crystal display (LCD) 604, and the optical apparatus includes the light guide member 602, the polarization beam splitters 603 and 605, the quarter wavelength plate 606, and the reflection plate 607.
  • the polarizing beam splitter 605 is configured to correspond to a virtual image forming region of the optical device.
  • the light from the image forming apparatus 611 travels through the light guide member 612, collides with the semi-transmissive mirror 613, a part of the light passes through the semi-transmissive mirror 613, and the reflecting plate 614. And is reflected again by the semi-transmission mirror 613, and a part of the light is reflected by the semi-transmission mirror 613 and travels toward the pupil 21 of the observer.
  • the optical device includes the light guide member 612, the semi-transmissive mirror 613, and the reflection plate 614, and the semi-transmissive mirror 613 corresponds to a virtual image forming region of the optical device.
  • FIG. 28A and FIG. 28B show a schematic view of the optical device in another modification of the display device of Example 5 as viewed from above and a schematic view as viewed from the side.
  • This optical device includes a hexahedral prism 622 and a convex lens 625.
  • Light emitted from the image forming apparatus 621 is incident on the prism 622, collides with the prism surface 623, is reflected, travels through the prism 622, collides with the prism surface 624, and is reflected through the convex lens 625.
  • the pupil 21 is reached.
  • the prism surface 623 and the prism surface 624 are inclined in the facing direction, and the planar shape of the prism 622 is a trapezoid, specifically, an isosceles trapezoid.
  • the prism surfaces 623 and 624 are mirror-coated. If the thickness (height) of the portion of the prism 622 facing the pupil 21 is made thinner than the average human pupil diameter of 4 mm, the observer superimposes the external image and the virtual image from the prism 622. You can see.
  • the first transparent electrode and / or the second transparent electrode is divided into a plurality of blocks, and the light shielding rate in each block is controlled to form a virtual image from the first predetermined region in the virtual image forming region facing region.
  • the first transparent electrode or the second transparent electrode is a band-shaped electrode or a mesh-shaped electrode, or the band-shaped auxiliary electrode or the mesh-shaped auxiliary electrode is formed on the first transparent electrode or the second transparent electrode.
  • the first predetermined region in the virtual image forming region facing region is changed to the second predetermined region in the virtual image forming region facing region.
  • the first electrode 716A in FIG. 1A is left as it is, and the second electrode 716B is provided so as to overlap the first electrode 716A.
  • a mode may be employed in which the light blocking rate of the upper region and the outer region of the virtual image forming region facing region is increased and the light blocking rate of the central portion of the virtual image forming region facing region is decreased.
  • the light control device is composed of, for example, a liquid crystal display device driven based on an active matrix method or a simple matrix method, and the first predetermined region of the virtual image forming region facing region to the first of the virtual image forming region facing region You may control the light-shielding rate of the light modulation apparatus toward 2 predetermined area
  • this indication can also take the following structures.
  • a display device comprising: The image display device (A) an image forming apparatus, and (B) an optical device having a virtual image forming region in which a virtual image is formed based on light emitted from the image forming device; With The optical device overlaps at least a portion of the light control device; When the observer's nose side is called the inside, the ear side is called the outside, and the area of the light control device that faces the virtual image forming area of the optical device is called the virtual image forming area facing area, During operation of the dimmer, (A) The light blocking rate of the light control device decreases from the upper region and the outer region of the virtual image forming region facing region toward the center of the virtual image forming region facing region, or (B)
  • the light control device A first substrate, A second substrate facing the first substrate; A first transparent electrode provided on the facing surface of the first substrate facing the second substrate; A second transparent electrode provided on the facing surface of the second substrate facing the first substrate, and A light control layer sandwiched between the first transparent electrode and the second transparent electrode,
  • the light control layer is the display device according to [A02], including an electrochromic material.
  • the display device according to [A03] wherein the light control layer has a stacked structure of a WO 3 layer, a Ta 2 O 5 layer, and an Ir X Sn 1-X O layer from the first transparent electrode side.
  • the display device according to any one of [A01] to [A04], wherein the optical device is attached to the light control device.
  • the frame includes a front portion disposed in front of the observer, two temple portions rotatably attached to both ends of the front portion via hinges, and a nose pad.
  • the light control device is the display device according to any one of [A01] to [A05] disposed in a front portion.
  • the front part has a rim
  • the light control device is the display device according to [A06], which is fitted into a rim.
  • the optical device (B-1) A light guide plate from which light incident from the image forming apparatus propagates through the interior by total reflection, and then is emitted toward an observer; (B-2) first deflecting means for deflecting the light incident on the light guide plate so that the light incident on the light guide plate is totally reflected inside the light guide plate; (B-3) second deflecting means for deflecting the light propagated in the light guide plate by total reflection in order to emit the light propagated in the light guide plate by total reflection from the light guide plate;
  • the display device according to any one of [A01] to [A07], in which a virtual image forming region of the optical device is configured by the second deflecting unit.
  • Light guide plate 122, 322 ... First surface of light guide plate, 123, 323 ... Second surface of light guide plate 124, 125 ... a part of the light guide plate, 30 ... 1st deflection means, 140 ... 2nd deflection means (virtual image formation area), 330 ... 1st deflection means (1st diffraction grating member), 340 ... 2nd deflection means (2nd) Diffraction grating member, virtual image forming region), 351... First reflection type volume hologram diffraction grating, 352... Second reflection type volume hologram diffraction grating, 353. , 361, 363 ... reflective diffraction grating elements, 362, 364 ...
  • transmission diffraction grating elements 150 ... reflective spatial light modulator, 150 '... organic EL display device, 151 ... Liquid crystal display (LCD), 152... Polarization beam splitter (PBS), 153... Light source, 251, 251 A, 251 B... Light source, 252 ... collimating optical system, 253.
  • ⁇ light System (relay optical system) 256, total reflection mirror, 530A, 530B, semi-transmission mirror, 601, light source, 602, light guide member, 603, 605, polarizing beam splitter, 604 ... Liquid crystal display device, 606 ... 1/4 wavelength plate, 607 ... Reflector plate, 611 ... Image forming device, 612 ... Light guide members 612, 613 ...
  • Transflective mirror 614 ... Reflector, 621 ... Image forming device, 622 ... Prism, 623,624 ... Prism surface, 625 ... Convex lens, 700 ... Dimmer, 701 ... Virtual image forming region opposite region, 711A ⁇ ⁇ ⁇ first substrate, 711B ⁇ ⁇ ⁇ second substrate, 712A ⁇ ⁇ ⁇ first transparent electrode, 712B ⁇ ⁇ ⁇ the second transparent electrode, 713 ⁇ WO 3 layer, 714 ⁇ ⁇ ⁇ Ta 2 O 5 layer, 715 ... Ir X Sn 1-X O layer, 716A ... first electrode, 716B ... second electrode, 717A ... first electrode / branch electrode, 718A ...
  • connection part 718B ... second connection Part, 719A ... protective layer, 719B ... base layer, 719C ... sealing member, 719D ... adhesive, 721 ... illuminance sensor (environmental illuminance measurement sensor), 722 ... second. Illuminance sensor (transmitted light illuminance measurement sensor), 731...

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Abstract

本発明の目的は、観察者が観察する虚像に高いコントラストを与えることができ、しかも、使用する観察者が、外部環境を確実に認識しつつ、現実の環境において安全に行動し得る構成、構造を有する表示装置を提供することにある。本発明の表示装置は、観察者の頭部に装着されるフレーム、フレームに取り付けられた画像表示装置、及び、調光装置(700)を備えており、画像表示装置は、画像形成装置、及び、虚像が形成される虚像形成領域(701)を有する光学装置(120)を備えており、光学装置(120)は調光装置(700)の少なくとも一部分と重なっており、調光装置(700)の動作時、例えば、虚像形成領域対向領域(701)の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する。

Description

表示装置
 本開示は、表示装置に関し、より具体的には、頭部装着型ディスプレイ(HMD,Head Mounted Display)に用いられる表示装置に関する。
 近年、現実の環境(あるいはその一部)に付加情報としてバーチャルな物体や各種情報を電子情報として合成・提示する拡張現実技術(AR技術:Augmented Reality)が、注目を浴びている。この拡張現実技術を実現するために、視覚情報を提示する装置として、例えば、頭部装着型ディスプレイが検討されている。そして、応用分野として、現実の環境における作業支援が期待されており、例えば、道路案内情報の提供、メンテナンス等を行う技術者に対する技術情報提供等を挙げることができる。特に、頭部装着型ディスプレイは、手がふさがられることがないため、非常に便利である。また、屋外を移動しながら映像や画像を楽しみたい場合にも、視界に映像や画像と外部環境とを同時に捉えることができるため、スムーズな移動が可能となる。
 画像形成装置によって形成された2次元画像を虚像光学系により拡大虚像として観察者に観察させるための虚像表示装置(表示装置)が、例えば、特開2006-162767から周知である。
 概念図を図29に示すように、この画像表示装置100’は、2次元マトリクス状に配列された複数の画素を備えた画像形成装置111、画像形成装置111の画素から出射された光を平行光とするコリメート光学系112、及び、コリメート光学系112にて平行光とされた光が入射され、導光され、出射される光学装置120を備えている。光学装置120は、入射された光が内部を全反射により伝播した後、出射される導光板121、導光板121に入射された光が導光板121の内部で全反射されるように、導光板121に入射された光を反射させる第1偏向手段130(例えば、1層の光反射膜から成る)、及び、導光板121の内部を全反射により伝播した光を導光板121から出射させる第2偏向手段140(例えば、多層積層構造を有する光反射多層膜から成る)から構成されている。そして、このような画像表示装置100’によって、例えば、HMDを構成すれば、装置の軽量化、小型化を図ることができる。尚、図29におけるその他の構成要素を示す参照番号に関しては、図6を参照して説明する実施例1の画像表示装置を参照のこと。
 あるいは又、画像形成装置によって形成された2次元画像を虚像光学系により拡大虚像として観察者に観察させるために、ホログラム回折格子を用いた虚像表示装置(表示装置)が、例えば、特開2007-094175から周知である。
 概念図を図30に示すように、この画像表示装置300’は、基本的には、画像を表示する画像形成装置111と、コリメート光学系112と、画像形成装置111に表示された光が入射され、観察者の瞳21へと導く光学装置320とを備えている。ここで、光学装置320は、導光板321と、導光板321に設けられた反射型体積ホログラム回折格子から成る第1回折格子部材330及び第2回折格子部材340を備えている。そして、コリメート光学系112には画像形成装置111の各画素から出射された光が入射され、コリメート光学系112によって導光板321へ入射する角度の異なる複数の平行光が生成され、導光板321に入射される。導光板321の第1面322から、平行光が入射され、出射される。一方、導光板321の第1面322と平行である導光板321の第2面323に、第1回折格子部材330及び第2回折格子部材340が取り付けられている。尚、図30におけるその他の構成要素を示す参照番号に関しては、図17を参照して説明する実施例3の画像表示装置を参照のこと。
 そして、これらの画像表示装置100’,300’において画像に基づく虚像を形成することで、観察者は、外界の像と形成された虚像とを重畳して見ることができる。
 ところで、画像表示装置100’,300’の置かれた周囲の環境が非常に明るい場合や、形成された虚像の内容に依っては、観察者が観察する虚像に十分なコントラストが与えられないといった問題が生じ得る。そこで、このような問題を解決する手段、即ち、調光装置を備えた虚像表示装置(表示装置)が、例えば、特開2012-252091から周知である。
特開2006-162767 特開2007-094175 特開2012-252091
 ここで、表示装置を使用する観察者が、外部環境を確実に認識しつつ、虚像を確実に視認でき、しかも、現実の環境において安全に行動し得ることが、表示装置には、屡々、要求される。
 従って、本開示の目的は、観察者が観察する虚像に高いコントラストを与えることができ、しかも、使用する観察者が、外部環境を確実に認識しつつ、現実の環境において安全に行動し得る構成、構造を有する表示装置を提供することにある。
 上記の目的を達成するための本開示の表示装置は、
 (A)観察者の頭部に装着されるフレーム、
 (B)フレームに取り付けられた画像表示装置、及び、
 (C)外部から入射する外光の光量を調整する調光装置、
を備えた表示装置であって、
 画像表示装置は、
 (a)画像形成装置、及び、
 (b)画像形成装置から出射された光に基づき虚像が形成される虚像形成領域を有する光学装置、
を備えており、
 光学装置は、調光装置の少なくとも一部分と重なっており、
 観察者の鼻側を内側、耳側を外側と称し、光学装置の虚像形成領域と対向する調光装置の領域を虚像形成領域対向領域と称したとき、
 調光装置の動作時、
(イ)虚像形成領域対向領域の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
(ロ)虚像形成領域対向領域の下方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
(ハ)虚像形成領域対向領域の外側領域から虚像形成領域対向領域の内側領域に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
(ニ)虚像形成領域対向領域の下方領域から虚像形成領域対向領域の上方領域に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
(ホ)虚像形成領域対向領域の外縁領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する。
 本開示の表示装置には調光装置が備えられているので、観察者が観察する虚像に高いコントラストを与えることができ、しかも、表示装置を使用する観察者は外部環境を確実に認識することができる。加えて、虚像形成領域対向領域の第1の所定の領域から虚像形成領域対向領域の第2の所定の領域に向かって調光装置の遮光率の減少が始まるように規定されているので、使用する観察者が、虚像形成領域対向領域を通して、適切な濃淡を有する虚像形成領域対向領域を通して、外部環境を確実に認識しつつ、現実の環境において安全に行動することができる。尚、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また、付加的な効果があってもよい。
図1Aは、実施例1の表示装置における光学装置及び調光装置の模式的な正面図であり、図1Bは、図1Aの矢印B-Bに沿った光学装置及び調光装置の模式的な断面図である。 図2Aは、実施例1の表示装置の変形例における光学装置及び調光装置の模式的な正面図であり、図2Bは、図2Aの矢印B-Bに沿った光学装置及び調光装置の模式的な断面図である。 図3は、本開示における調光装置及び光学装置を正面から眺めた模式図である。 図4Aは、図1Aの矢印B-Bに沿ったと同様の実施例1の表示装置における調光装置の模式的な断面図であり、図4Bは、実施例1の表示装置の模式的な側面図である。 図5Aは、実施例1の表示装置における動作前の調光装置の模式的な正面図であり、図5Bは、動作中の調光装置の模式的な正面図である。 図6は、実施例1の表示装置における画像表示装置の概念図である。 図7は、実施例1の表示装置における画像表示装置の変形例の概念図である。 図8は、実施例1の表示装置を上方から眺めた模式図である。 図9は、実施例1の表示装置の別の変形例における光学装置及び調光装置の模式的な正面図である。 図10A及び図10Bは、実施例1の表示装置(但し、第1形態の表示装置)の変形例における光学装置及び調光装置の模式的な正面図である。 図11A、図11B及び図11Cは、実施例1の表示装置(但し、第1形態の表示装置)の別の変形例における光学装置及び調光装置の模式的な正面図である。 図12A及び図12Bは、実施例1の表示装置(但し、第2形態の表示装置)の変形例における光学装置及び調光装置の模式的な正面図である。 図13A、図13B及び図13Cは、実施例1の表示装置(但し、第2形態の表示装置)の別の変形例における光学装置及び調光装置の模式的な正面図である。 図14A、図14B及び図14Cは、実施例1の表示装置(但し、第3形態の表示装置)の変形例における光学装置及び調光装置の模式的な正面図である。 図15A、図15B及び図15Cは、実施例1の表示装置(但し、第4形態の表示装置、第5形態の表示装置及び第6形態の表示装置)の変形例における光学装置及び調光装置の模式的な正面図である。 図16は、実施例2の表示装置における画像表示装置の概念図である。 図17は、実施例3の表示装置における画像表示装置の概念図である。 図18は、実施例3の表示装置における反射型体積ホログラム回折格子の一部を拡大して示す模式的な断面図である。 図19は、実施例4の表示装置における画像表示装置の概念図である。 図20は、実施例5の表示装置を上方から眺めた模式図である。 図21A及び図21Bは、それぞれ、実施例6の表示装置を上方から眺めた模式図、及び、照度センサを制御する回路の模式図である。 図22A及び図22Bは、それぞれ、実施例7の表示装置を上方から眺めた模式図、及び、照度センサを制御する回路の模式図である。 図23は、実施例1の表示装置の更に別の変形例を上方から眺めた模式図である。 図24は、図23に示した実施例1の表示装置の更に別の変形例における光学装置及び調光装置の模式的な正面図である。 図25は、実施例1の表示装置の更に別の変形例における光学装置の概念図である。 図26A、図26B、図26C、図26D、図26E、図26F、図26G及び図26Hは、実施例1の表示装置の更に別の変形例における光学装置の概念図である。 図27A及び図27Bは、実施例5の表示装置の変形例における光学装置を上から眺めた模式図である。 図28A及び図28Bは、それぞれ、実施例5の表示装置の別の変形例における光学装置を上から眺めた模式図、及び、横から眺めた模式図である。 図29は、従来の表示装置における画像表示装置の概念図である。 図30は、従来の表示装置の変形例における画像表示装置の概念図である。
 以下、図面を参照して、実施例に基づき本開示を説明するが、本開示は実施例に限定されるものではなく、実施例における種々の数値や材料は例示である。尚、説明は、以下の順序で行う。
1.本開示の表示装置、全般に関する説明
2.実施例1(本開示の表示装置、第1形態~第7形態の表示装置、第1-A構造の光学装置、第1構成の画像形成装置)
3.実施例2(実施例1の変形、第1-A構造の光学装置、第2構成の画像形成装置)
4.実施例3(実施例1の別の変形、第1-B構造の光学装置、第1構成の画像形成装置)
5.実施例4(実施例1の更に別の変形、第1-B構造の光学装置、第2構成の画像形成装置)
6.実施例5(実施例1の更に別の変形、第2構造の光学装置、第2構成の画像形成装置)
7.実施例6(実施例1~実施例5の変形)
8.実施例7(実施例1~実施例5の別の変形)
9.実施例8(実施例1~実施例7の変形)
10.実施例9(実施例8の変形)
11.その他
〈本開示の表示装置、全般に関する説明〉
 本開示の表示装置において、調光装置は、
 第1基板、
 第1基板と対向する第2基板、
 第2基板と対向する第1基板の対向面に設けられた第1透明電極、
 第1基板と対向する第2基板の対向面に設けられた第2透明電極、及び、
 第1透明電極と第2透明電極とによって挟まれた調光層、
から成る形態とすることができる。尚、調光装置は、更に、第1透明電極の一部の上に形成された第1電極を備えていてもよく、この場合、第1電極は、直接、調光装置の遮光率を制御するための制御回路(調光装置・制御回路)に接続されていてもよいし、場合によっては、第1電極に接続された第1接続部が設けられ、第1接続部が調光装置・制御回路に接続されていてもよい。あるいは、第1電極を設けることなく、第1接続部と第1透明電極とが、直接、接続されてもよい。また、第2透明電極の一部と接する第2接続部が設けられ、第2接続部が調光装置・制御回路に接続されていてもよい。あるいは又、第2透明電極の一部の上に形成された第2電極を更に備えていてもよい。そして、第2電極は、直接、調光装置・制御回路に接続されていてもよいし、場合によっては、第2電極に接続された第2接続部が設けられ、第2接続部が調光装置・制御回路に接続されていてもよい。第1接続部は、第2基板と対向する第1基板の対向面に、接続部以外は第1透明電極と接しないように設ければよい。第2接続部は、第1基板と対向する第2基板の対向面に、接続部以外は第2透明電極と接しないように設ければよい。
 調光装置・制御回路から、第1電極(場合によっては、第1接続部及び第1電極)を介して第1透明電極に電圧が印加され、第2接続部(場合によっては、第2接続部及び第2電極)を介して第2透明電極に電圧が印加される。第1透明電極の或る部位(便宜上、『部位-A』と呼ぶ)と、この部位-Aに対向した第2透明電極の部位(便宜上、『部位-B』と呼ぶ)との間の電位差に依存して、これらの部位-Aと部位-Bによって挟まれた調光層の領域の遮光率が制御される。部位-Aの電位は、第1電極と第1透明電極の部位-Aとの間の距離に依存した電気抵抗値によって規定されるし、部位-Bの電位は、第2接続部(あるいは、第2電極)と第2透明電極の部位-Bとの間の距離に依存した電気抵抗値によって規定される。従って、前述した(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)の遮光率の減少状態を達成するために、第1電極の位置や長さ、第2接続部の第2透明電極に対する接続位置(あるいは、第2電極の位置や長さ)を、適宜、決定すればよい。
 そして、これらの場合、調光装置は、無機又は有機のエレクトロクロミック材料の酸化還元反応によって発生する物質の色変化を応用した光シャッタから成る形態とすることができる。具体的には、調光層は無機又は有機のエレクトロクロミック材料を含む形態とすることができ、更には、調光層は、第1透明電極側から、WO3層/Ta25層/IrXSn1-XO層といった無機エレクトロクロミック材料層の積層構造、あるいは又、WO3層/Ta25層/IrOx層といった無機エレクトロクロミック材料層の積層構造を有する形態とすることができる。WO3層の代わりに、MoO3層やV25層を用いることができる。また、IrOx層の代わりに、ZrO2層、リン酸ジルコニウム層を用いることができるし、あるいは又、プルシアンブルー錯体/ニッケル置換プルシアンブルー錯体等を用いることもできる。有機のエレクトロクロミック材料として、例えば、特開2014-111710号公報や特開2014-159385号公報に開示されたエレクトロクロミック材料を用いることもできる。
 以上に説明した各種好ましい形態を含む本開示の表示装置において、光学装置は調光装置に取り付けられている形態とすることができる。尚、光学装置は、密着した状態で調光装置に取り付けられていてもよいし、隙間を開けた状態で調光装置に取り付けられていてもよい。
 更には、以上に説明した各種好ましい形態を含む本開示の表示装置において、フレームは、観察者の正面に配置されるフロント部、フロント部の両端に蝶番を介して回動自在に取り付けられた2つのテンプル部、及び、ノーズパッドを備えており;調光装置はフロント部に配設されている形態とすることができる。そして、この場合、フロント部はリムを有し;調光装置はリムに嵌め込まれている形態とすることができる。また、以上に説明した種々の好ましい形態を含む本開示の表示装置において、観察者側から、光学装置、調光装置の順に配してもよいし、調光装置、光学装置の順に配してもよい。
 更には、以上に説明した各種好ましい形態を含む本開示の表示装置において、光学装置は、
 (b-1)画像形成装置から入射された光が内部を全反射により伝播した後、観察者に向けて出射される導光板、
 (b-2)導光板に入射された光が導光板の内部で全反射されるように、導光板に入射された光を偏向させる第1偏向手段、及び、
 (b-3)導光板の内部を全反射により伝播した光を導光板から出射させるために、導光板の内部を全反射により伝播した光を偏向させる第2偏向手段、
を備えており、
 第2偏向手段によって光学装置の虚像形成領域が構成される形態とすることができる。ここで、このような光学装置を、便宜上、『第1構造の光学装置』と呼ぶ。尚、「全反射」という用語は、内部全反射、あるいは、導光板内部における全反射を意味する。調光装置の射影像内に第2偏向手段(虚像形成領域)が位置する。更には、調光装置を構成する基板の一方によって、第2偏向手段、あるいは、第1偏向手段及び第2偏向手段は被覆されている形態とすることができる。
 以上に説明した各種好ましい形態を含む本開示の表示装置(以下、これらを総称して、『本開示の表示装置等』と呼ぶ)において、調光装置の動作時、調光装置の動作時、例えば、第1透明電極には第2透明電極よりも高い電圧が印加される。
 本開示の表示装置等にあっては、第1の所定の領域から第2の所定の領域に向かって調光装置の遮光率が変化するが、遮光率は、徐々に変化してもよいし(即ち、連続的に変化してもよいし)、電極や接続部の配置状態、形状に依っては、階段状に変化する構成とすることもできるし、一定の値から連続的にあるいは階段状に変化する構成とすることもできる。即ち、調光装置を、色のグラデーションが付いた状態としてもよいし、段階的に色が変化する状態とすることもできるし、一定の色が付いた状態から連続的にあるいは段階的に色が変化する状態とすることもできる。遮光率は、第1電極及び第2接続部に印加する電圧によって制御することができる。第1透明電極と第2透明電極との間の電位差を制御してもよいし、第1電極に印加する電圧と第2接続部に印加する電圧とを独立に制御してもよい。遮光率の調整を行う場合、光学装置にテストパターンを表示してもよい。
 以下の説明を簡素化するために、光学装置における虚像形成領域、調光装置の外形形状、及び、調光装置における虚像形成領域対向領域の平面形状を四角形とする。
 そして、虚像形成領域対向領域において、上辺(便宜上、『上辺(A)』と呼ぶ)と外側側辺(便宜上、『外側側辺(A)』と呼ぶ)とが交わるコーナー部を、便宜上、『第1コーナー部(A)』と呼び、下辺(便宜上、『下辺(A)』と呼ぶ)と外側側辺(A)とが交わるコーナー部を、便宜上、『第2コーナー部(A)』と呼び、下辺(A)と内側側辺(便宜上、『内側側辺(A)』と呼ぶ)とが交わるコーナー部を、便宜上、『第3コーナー部(A)』と呼び、上辺(A)と内側側辺(A)とが交わるコーナー部を、便宜上、『第4コーナー部(A)』と呼ぶ。
 また、調光装置において、上辺(便宜上、『上辺(B)』と呼ぶ)と外側側辺(便宜上、『外側側辺(B)』と呼ぶ)とが交わるコーナー部を、便宜上、『第1コーナー部(B)』と呼び、下辺(便宜上、『下辺(B)』と呼ぶ)と外側側辺(B)とが交わるコーナー部を、便宜上、『第2コーナー部(B)』と呼び、下辺(B)と内側側辺(便宜上、『内側側辺(B)』と呼ぶ)とが交わるコーナー部を、便宜上、『第3コーナー部(B)』と呼び、上辺(B)と内側側辺(B)とが交わるコーナー部を、便宜上、『第4コーナー部(B)』と呼ぶ。
 これらの四角形の4辺のそれぞれは、線分から構成されていてもよいし、曲線の一部から構成されていてもよいし、これらの四角形の頂点は丸みを帯びていてもよい。但し、光学装置における虚像形成領域の平面形状、調光装置の外形形状は、これらに限定するものではない。虚像形成領域の平面形状が四角形ではない場合、虚像形成領域の外形線に外接する矩形を想定し、この想定された矩形(『仮想矩形』と呼ぶ)の対角線と虚像形成領域の外形線とが交わる4つの点を仮想頂点(各コーナー部)とし、各仮想頂点を結ぶ虚像形成領域の外形線の部分を各辺(虚像形成領域の上辺、下辺、外側側辺及び内側側辺)とすればよい。調光装置の外形形状が四角形ではない場合、調光装置の外形線に外接する調光装置・仮想矩形を想定し、この調光装置・仮想矩形の対角線と調光装置の外形線とが交わる4つの点を仮想頂点(各コーナー部)とし、各仮想頂点を結ぶ調光装置の外形線の部分を各辺(調光装置の上辺、下辺、外側側辺及び内側側辺)とすればよい。調光装置の上辺及び下辺が延びる方向を『水平方向』と呼び、調光装置の内側側辺及び調光装置の外側側辺が延びる方向を『垂直方向』と呼ぶ。
 図3に調光装置及び光学装置を正面から眺めた模式図を示す。第1電極に関して、虚像形成領域対向領域の上辺(A)において、第1コーナー部(A)から第4コーナー部(A)までの上辺の長さをL11-UPとしたとき、第1コーナー部(A)から上辺(A)の位置K11-UPまでの第1コーナー部(A)からの長さの百分率をk11-UP(=K11-UP/L11-UP×100%)と表現する。上辺(A)の位置K11-UPを通過する直線であって垂直方向に延びる直線が、調光装置の上辺(B)と交わる上辺(B)の位置をK12-UPと表現する。虚像形成領域対向領域の下辺(A)において、第2コーナー部(A)から第3コーナー部(A)までの下辺の長さをL11-DNとしたとき、第2コーナー部(A)から下辺(A)の位置K11-DNまでの第2コーナー部(A)からの長さの百分率をk11-DN(=K11-DN/L11-DN×100%)と表現する。下辺(A)の位置K11-DNを通過する直線であって垂直方向に延びる直線が、調光装置の下辺(B)と交わる下辺(B)の位置をK12-DNと表現する。虚像形成領域対向領域の外側側辺(A)において、第1コーナー部(A)から第2コーナー部(A)までの上辺の長さをL11-OUTとしたとき、第1コーナー部(A)から第2コーナー部(A)の位置K11-OUTまでの第1コーナー部(A)からの長さの百分率をk11-OUT(=K11-OUT/L11-OUT100%)と表現する。外側側辺(A)の位置K11-OUTを通過する直線であって水平方向に延びる直線が、調光装置の外側側辺(B)と交わる外側側辺(B)の位置をK12-OUTと表現する。長さの百分率k11-UP、k11-DNの値は第1コーナー部(A)を基準としたものであり、正の値は内側側辺に向かう方向を意味し、負の値は外側側辺に向かう方向を意味する。長さの百分率k11-OUTの値も第1コーナー部(A)を基準としたものであり、正の値は下側に向かう方向を意味し、負の値は上側に向かう方向を意味する。
 ここで、(イ)虚像形成領域対向領域の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する場合、調光装置の第1コーナー部(B)から、例えば、概ね、調光装置の第3コーナー部(B)の方向に向かって減少する。尚、このような表示装置を、便宜上、『第1形態の表示装置』と呼ぶ。第1電極は調光装置の上辺(B)に沿って配置されており、調光装置の第1コーナー部(B)から調光装置の上辺(B)に沿って内側に向かって延びているが、具体的には、この部分の第1電極の内側方向端部の位置K12-UPとして、例えば、k11-UPの値が10%乃至100%に対応する位置を挙げることができる。併せて、第1電極は、第1コーナー部(B)から外側側辺(B)に沿って下方に延びているが、具体的には、この部分の第1電極の下側方向端部の位置K12-OUTとして、例えば、k11-OUTの値が10%乃至70%に対応する位置を挙げることができる。第1電極から、下辺(B)に向かう方向に1又は複数の第1電極・枝電極を設けてもよい。第1接続部を設ける場合、例えば、外側側辺(B)の第1電極の部分に第1接続部を接続すればよい。
 そして、第1電極との関係で、虚像形成領域対向領域の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極を設ければよい。具体的には、例えば、第2接続部を第3コーナー部(B)や下辺(B)に設ければよい。あるいは又、第2電極を、第3コーナー部(B)から下辺(B)及び内側側辺(B)に亙り設けたり、第3コーナー部(B)寄りの下辺(B)に設けたり、第3コーナー部(B)寄りの内側側辺(B)に設けたり、第2コーナー部(B)から下辺(B)及び外側側辺(B)に亙り設けたり、第2コーナー部(B)寄りの下辺(B)に設ければよい。
 また、(ロ)虚像形成領域対向領域の下方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する場合、調光装置の第2コーナー部(B)から、例えば、概ね、調光装置の第4コーナー部(B)の方向に向かって減少する。尚、このような表示装置を、便宜上、『第2形態の表示装置』と呼ぶ。第1電極は調光装置の下辺(B)に沿って配置されており、調光装置の第2コーナー部(B)から調光装置の下辺(B)に沿って内側に向かって延びているが、具体的には、この部分の第1電極の内側方向端部の位置K12-DNとして、例えば、k11-DNの値が10%乃至100%に対応する位置を挙げることができる。併せて、第1電極は、第2コーナー部(B)から外側側辺(B)に沿って上方に延びているが、具体的には、この部分の第1電極の上側方向端部の位置K12-OUTとして、例えば、k11-OUTの値が30%乃至90%に対応する位置を挙げることができる。第1電極から、上辺(B)に向かう方向に1又は複数の第1電極・枝電極を設けてもよい。第1接続部を設ける場合、例えば、外側側辺(B)の第1電極の部分に第1接続部を接続すればよい。
 そして、第1電極との関係で、虚像形成領域対向領域の下方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極を設ければよい。具体的には、例えば、第2接続部を第4コーナー部(B)や上辺(B)に設ければよい。あるいは又、第2電極を、第4コーナー部(B)から上辺(B)及び内側側辺(B)に亙り設けたり、第4コーナー部(B)寄りの上辺(B)に設けたり、第4コーナー部(B)寄りの内側側辺(B)に設けたり、第1コーナー部(B)から上辺(B)及び外側側辺(B)に亙り設けたり、第1コーナー部(B)寄りの上辺(B)に設ければよい。
 また、(ハ)虚像形成領域対向領域の外側領域から虚像形成領域対向領域の内側領域に向かって調光装置の遮光率が減少する場合、概ね、水平方向に沿って調光装置の遮光率が減少する。尚、このような表示装置を、便宜上、『第3形態の表示装置』と呼ぶ。第1電極は調光装置の外側側辺(B)に配置されており、調光装置の外側側辺(B)の中央部から調光装置の外側側辺(B)に沿って上方及び下方に向かって延びているが、具体的には、この部分の第1電極の上側方向端部の位置K12-OUTとして、例えば、k11-OUTの値が0%乃至30%に対応する位置を挙げることができるし、下側方向端部の位置K12-OUTとして、例えば、k11-OUTの値が70%乃至100%に対応する位置を挙げることができる。第1電極の上側方向端部は、調光装置の上辺(B)に位置していてもよいし、第1電極の下側方向端部は、調光装置の下辺(B)に位置していてもよい。第1接続部を設ける場合、例えば、外側側辺(B)の第1電極の部分に第1接続部を接続すればよい。そして、第1電極との関係で、虚像形成領域対向領域の外側領域から虚像形成領域対向領域の内側領域に向かって調光装置の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極を設ければよい。具体的には、例えば、第2接続部を内側側辺(B)の中央部に設ければよい。あるいは又、第2電極を、内側側辺(B)に亙り設けたり、内側側辺(B)から上辺(B)に亙り、且つ、内側側辺(B)から下辺(B)に亙り設ければよい。
 あるいは又、第1電極を、調光装置の第1コーナー部(B)側の上辺(B)、及び、調光装置の第1コーナー部(B)側の下辺(B)に配設すればよいし、必要に応じて、第2電極を、調光装置の第1コーナー部(B)側の上辺(B)、及び、調光装置の第1コーナー部(B)側の下辺(B)に配設すればよい。あるいは又、第1接続部を外側側辺(B)の第1透明電極の部分に接続し、第2接続部を外側側辺(B)の第2透明電極の部分に接続する形態としてもよい。
 また、(ニ)虚像形成領域対向領域の下方領域から虚像形成領域対向領域の上方領域に向かって調光装置の遮光率が減少する場合、概ね、垂直方向に沿って調光装置の遮光率が減少する。尚、このような表示装置を、便宜上、『第4形態の表示装置』と呼ぶ。第1電極は調光装置の下辺(B)に沿って配置されているが、具体的には、この部分の第1電極の端部の位置K12-DNとして、例えば、k11-DNの値が100%乃至120%に対応する位置を挙げることができる。第1電極から、上辺(B)に向かう方向に1又は複数の第1電極・枝電極を設けてもよい。第1電極を第1接続部に接続してもよい。
 そして、第1電極との関係で、虚像形成領域対向領域の下方領域から虚像形成領域対向領域の上方領域に向かって調光装置の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極を設ければよい。具体的には、例えば、第2接続部を上辺(B)に設ければよい。あるいは又、第2電極を上辺(B)に設ければよい。
 また、(ホ)虚像形成領域対向領域の外縁領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する場合、第1電極を調光装置の上辺(B)、外側側辺(B)、下辺(B)及び内側側辺(B)に亙り、即ち、調光装置の外周部に亙り設ければよい。この場合、連続した第1電極を設けてもよいし、不連続な第1電極を設けてもよい。後者の場合、第1電極のセグメントを第1接続部で接続すればよい。そして、第1電極との関係で、虚像形成領域対向領域の外縁領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極を設ければよい。具体的には、例えば、複数の第2接続部を調光装置の周辺部に設ければよい。
 また、場合によっては、(ヘ)虚像形成領域対向領域の上方領域から虚像形成領域対向領域の下方領域に向かって調光装置の遮光率が減少する形態とすることもでき、この場合、概ね、垂直方向に沿って調光装置の遮光率が減少する。尚、このような表示装置を、便宜上、『第6形態の表示装置』と呼ぶ。第1電極は調光装置の上辺(B)に沿って配置されているが、具体的には、この部分の第1電極の内側方向端部の位置K12-UPとして、例えば、k11-UPの値が100%乃至120%に対応する位置を挙げることができる。第1電極から、下辺(B)に向かう方向に1又は複数の第1電極・枝電極を設けてもよい。第1電極を第1接続部に接続してもよい。そして、第1電極との関係で、虚像形成領域対向領域の上方領域から虚像形成領域対向領域の下方領域に向かって調光装置の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極を設ければよい。具体的には、例えば、第2接続部を下辺(B)に設ければよい。あるいは又、第2電極を下辺(B)に設ければよい。
 また、場合によっては、画像形成装置から出射された光に基づき虚像形成領域の一部の領域に虚像が形成される場合、係る虚像が形成される虚像形成領域の一部の領域に対向した調光装置の領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する形態とすることもできる。尚、このような表示装置を、便宜上、『第7形態の表示装置』と呼ぶ。
 本開示の表示装置等において、表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ(環境照度測定センサ)を更に備えており;照度センサ(環境照度測定センサ)の測定結果に基づき、調光装置の遮光率を制御する形態とすることができる。あるいは又、表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ(環境照度測定センサ)を更に備えており;照度センサ(環境照度測定センサ)の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成される画像の輝度を制御する形態とすることができる。これらの形態を組み合わせてもよい。
 あるいは又、外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第2の照度センサ(便宜上、『透過光照度測定センサ』と呼ぶ場合がある)を更に備えており;第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)の測定結果に基づき、調光装置の遮光率を制御する形態とすることができる。あるいは又、外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)を更に備えており;第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成される画像の輝度を制御する形態とすることができる。尚、第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)は、光学装置よりも観察者側に配置されている形態とすることが望ましい。第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)を、少なくとも2つ、配置し、高遮光率の部分を通過した光に基づく照度の測定、低遮光率の部分を通過した光に基づく照度の測定を行ってもよい。これらの形態を組み合わせてもよい。更には、これらの形態と、上記の照度センサ(環境照度測定センサ)の測定結果に基づき制御を行う形態とを組み合わせてもよい。
 照度センサ(環境照度測定センサ、透過光照度測定センサ)は、周知の照度センサから構成すればよいし、照度センサの制御は周知の制御回路に基づき行えばよい。
 調光装置の最高光透過率は50%以上であり、調光装置の最低光透過率は30%以下である構成とすることができる。尚、調光装置の最高光透過率の上限値として99%を挙げることができるし、調光装置の最低光透過率の下限値として1%を挙げることができる。ここで、
(光透過率)=1-(遮光率)
の関係にある。
 調光装置にコネクタを取り付け(具体的には、第1電極や第2電極、第1接続部、第2接続部にコネクタを取り付け)、調光装置の遮光率を制御するための制御回路(調光装置・制御回路であり、例えば、画像形成装置を制御するための制御装置に含まれている)にこのコネクタ及び配線を介して調光装置を電気的に接続すればよい。
 場合によっては、調光装置を通過する光は調光装置によって所望の色に着色される構成とすることができる。そして、この場合、調光装置によって着色される色は可変である形態とすることができるし、あるいは又、調光装置によって着色される色は固定である形態とすることができる。尚、前者の場合、例えば、赤色に着色される調光装置と、緑色に着色される調光装置と、青色に着色される調光装置とを積層する形態とすればよい。また、後者の場合、調光装置によって着色される色として、限定するものではないが、茶色を例示することができる。
 本開示の表示装置等に備えられた調光装置における調光層は、エレクトロクロミック材料を含む形態だけでなく、電気泳動分散液を含む形態とすることができるし、調光装置を、金属(例えば、銀粒子)の可逆的な酸化還元反応によって発生する電着・解離現象を応用した電着方式(エレクトロデポジション・電界析出)による光シャッタ、即ち、調光層は金属イオンを含む電解質を含む形態とすることもできる。
 ここで、電気泳動分散液は、帯電した多数の電気泳動粒子、及び、電気泳動粒子とは異なる色の分散媒から構成される。例えば、第1透明電極にパターニングを施し、第2透明電極にはパターニングを施さない場合(所謂ベタ電極構成)であって、電気泳動粒子を負に帯電させた場合、第1透明電極に相対的に負の電圧を印加し、第2透明電極に相対的に正の電圧を印加すると、負に帯電している電気泳動粒子は第2透明電極を覆うように泳動する。従って、調光装置における遮光率は高い値となる。一方、これとは逆に、第1透明電極に相対的に正の電圧を印加し、第2透明電極に相対的に負の電圧を印加すると、電気泳動粒子は第1透明電極を覆うように泳動する。従って、調光装置における遮光率は低い値となる。このような透明電極への印加を適切に行うことで、調光装置における遮光率の制御を行うことができる。電圧は直流であってもよいし、交流であってもよい。パターニングされた第1透明電極の形状は、電気泳動粒子が第1透明電極を覆うように泳動し、調光装置における遮光率が低い値となったとき、調光装置における遮光率の値の最適化を図れるような形状とすればよく、種々の試験を行い決定すればよい。必要に応じて、透明電極の上に絶縁層を形成してもよい。係る絶縁層を構成する材料として、例えば、無色透明な絶縁性樹脂を挙げることができ、具体的には、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹脂、ポリスチレン樹脂等を挙げることができる。
 電気泳動分散液における分散液(分散媒)に対する電気泳動粒子の割合として、分散液(分散媒)100質量部に対して、電気泳動粒子、0.1質量部乃至15質量部、好ましくは、1質量部乃至10質量部を例示することができる。電気泳動粒子を分散させる分散液(分散媒)として、高絶縁性を有し、無色透明な液体、具体的には非極性分散媒、より具体的には、脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素、シリコーンオイル等を挙げることができる。ここで、脂肪族炭化水素として、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、ドデカン、リグロイン、ソルベントナフサ、ケロシン、ノルマルパラフィン、イソパラフィン等を挙げることができる。また、芳香族炭化水素として、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルキルベンゼン等を挙げることができる。シリコーンオイルとして、変成シリコーンオイルを含む各種ジメチルポリシロキサンを挙げることができる。より具体的には、エクソンモービル有限会社社製のアイソパーG、H、L、M、エクソールD30、D40、D80、D110、D130、出光石油化学株式会社製のIPソルベント1620、2028、2835、シェルケミカルズジャパン株式会社製のシェルゾール70、71、72、A、AB、日本石油株式会社製のナフテゾルL、M、H等を挙げることができる。尚、これらを単独、又は、2種以上を混合して用いることができる。
 電気泳動分散液をマイクロカプセルに閉じ込める構造を採用してもよい。マイクロカプセルは、界面重合法、その場重合法(in-situ重合法)、コアセルベーション法等の周知の方法で得ることができる。マイクロカプセルを構成する材料には光を十分に透過させる特性が要求され、具体的には、尿素-ホルムアルデヒド樹脂、メラミン-ホルムアルデヒド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ゼラチン、あるいは、これらの共重合体等を例示することができる。マイクロカプセルを基板上に配置する方法は、特に制限されず、例えば、インクジェット方式を挙げることができる。尚、基板上に配置されたマイクロカプセルの位置ずれを防止する目的で、マイクロカプセルを光透過性の樹脂バインダーを用いて基板上に固定してもよい。光透過性の樹脂バインダーとして、水溶性のポリマー、具体的には、例えば、ポリビニルアルコール、ポリウレタン、ポリエステル、アクリル樹脂、シリコーン樹脂等を挙げることができる。
 電気泳動粒子には帯電制御剤を用いる必要は特に無いが、電気泳動粒子を正に帯電させるために正帯電制御剤を用いる場合、正帯電制御剤として、例えば、ニグロシンベースEX(オリエント化学工業社製)等のニグロシン系染料、P-51(オリエント化学工業株式会社製)、コピーチャージPX VP435(ヘキストジャパン株式会社製)等の第4級アンモニウム塩、アルコキシ化アミン、アルキルアミド、モリブデン酸キレート顔料、PLZ1001(四国化成工業株式会社製)等のイミダゾール化合物、透明又は白色のオニウム化合物等を挙げることができる。尚、オニウム化合物としては、第1級から第4級まで、自由に選択可能であり、アンモニウム化合物、スルホニウム化合物、ホスホニウム化合物より選ばれ、例えば、窒素、硫黄あるいはリン原子に結合している置換基は、アルキル基又はアリール基であり、塩としては、塩素に代表されるハロゲン系元素やヒドロキシ基、カルボン酸基等がカウンターイオンとして好適であるが、これらに限定されるものでない。中でも第1級から第3級アミン塩や第4級アンモニウム塩が特に好ましい。電気泳動粒子を負に帯電させるために負帯電制御剤を用いる場合、負帯電制御剤として、例えば、ボントロンS-22、ボントロンS-34、ボントロンE-81、ボントロンE-84(以上、オリエント化学工業株式会社製)、スピロンブラックTRH(保土谷化学工業株式会社製)等の金属錯体、チオインジゴ系顔料、コピーチャージNXVP434(ヘキストジャパン株式会社製)等の第4級アンモニウム塩、ボントロンE-89(オリエント化学工業株式会社製)等のカリックスアレーン化合物、LR147(日本カーリット株式会社製)等のホウ素化合物、フッ化マグネシウム、フッ化カーボン等のフッ素化合物、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、ラウリン酸アルミニウム、ラウリン酸バリウム、オレイン酸ソーダ、オクチル酸ジルコニウム、ナフテン酸コバルト等の公知の金属石鹸や、アジン化合物のサリチル酸系金属錯体及びフェノール系縮合物を挙げることができる。帯電制御剤の添加量として、電気泳動粒子100質量部に対して、100質量部乃至300質量部を挙げることができる。
 電気泳動分散液を構成する分散液(分散媒)として、ソルビタン脂肪酸エステル(例えば、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビタントリオレエート等);ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル(例えば、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート等);ポリエチレングリコール脂肪酸エステル(例えば、ポリオキシエチレンモノステアレート、ポリエチレングリコールジイソステアレート等);ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル(例えば、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル等);脂肪族ジエタノールアミド系等のノニオン系界面活性剤を用いることができる。また、高分子系分散剤として、例えば、スチレン-マレイン酸樹脂、スチレン-アクリル樹脂、ロジン、ウレタン系高分子化合物BYK-160、162、164、182(ビックケミー社製)、ウレタン系分散剤EFKA-47、LP-4050(EFKA社製)、ポリエステル系高分子化合物ソルスパース24000(ゼネカ社製)、脂肪族ジエタノールアミド系高分子化合物ソルスパース17000(ゼネカ社製)等を挙げることができる。また、その他の高分子系分散剤として、分散媒に溶媒和する部分を形成することが可能なラウリルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、セチルメタクリレート等のモノマー、分散媒に溶媒和し難い部分を形成することが可能なメチルメタクリレート、エチルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、スチレン、ビニルトルエン等のモノマー及び極性の官能基を有するモノマーのランダム共重合体、特開平3-188469号公報に開示されているグラフト共重合体等を挙げることができる。極性の官能基を有するモノマーとして、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、フマル酸、マレイン酸、スチレンスルホン酸等の酸性の官能基を有するモノマー;ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレート、ビニルピリジン、ビニルピロリジン、ビニルピペリジン、ビニルラクタム等の塩基性の官能基を有するモノマー;これらの塩;スチレン-ブタジエン共重合体、特開昭60-10263号公報に開示されているスチレンと長鎖アルキルメタクリレートのブロック共重合体等を挙げることができる。また、特開平3-188469号公報に開示されているグラフト共重合体といった分散剤を添加してもよい。分散剤の添加量として、電気泳動粒子100質量部に対して、0.01質量部から5質量部を挙げることができる。電気泳動粒子の電気泳動を一層効果的に生じさせるために、イオン性界面活性剤を添加してもよい。アニオン界面活性剤の具体例として、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム等を挙げることができる。また、カチオン界面活性剤の具体例として、アルキルベンゼンジメチルアンモニウムクロライド、アルキルトリメチルアンモニウムクロライド、ジステアリルアンモニウムクロライド等を挙げることができる。また、トリフルオロスルホニルイミド塩、トリフルオロ酢酸塩、トリフルオロ硫酸塩等のような、非極性分散媒に可溶なイオン性添加剤を添加してもよい。イオン性添加剤の添加量として、電気泳動粒子100質量部に対して、1質量部乃至10質量部を挙げることができる。
 電気泳動粒子として、カーボンブラック(黒色)、各種金属酸化物類、フタロシアニン染料(シアン色)、ダイレクトブルー199(プロジェクトシアン色)、マゼンタ377(マゼンタ色)、リアクティブレッド29(マゼンタ色)、リアクティブレッド180(マゼンタ色)、アゾ染料(黄色であり、例えば、イエロー104、Ilford AG、Rue de l'Industrie、CH-1700 Fribourg、Switzerland)を例示することができる。
 調光層を金属イオンを含む電解質層から構成する場合、金属イオンは銀イオンから成り、電解質は、LiX、NaX及びKX(但し、Xはフッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子である)から成る群より選ばれた少なくとも1種類の塩(『支持電解質塩』と呼ぶ)を含むことが望ましい。
 電解質中には、電気化学的な還元・酸化、及び、これに伴う析出・溶解によって発色する発色材料として金属イオンが含有されている。そして、金属イオンの電気化学的な析出・溶解反応により、発色及び消色がなされ、調光装置の遮光率が変化する。換言すると、このような表示装置における調光装置の動作は、所謂、電解メッキによる金属の析出と析出した金属の溶出反応とを可逆的に生じさせる動作であると云える。このように、電気化学的な析出・溶解によって発色と消色とが実現可能な金属イオンとして、特に限定されるものではないが、上述した銀(Ag)以外にも、ビスマス(Bi)、銅(Cu)、ナトリウム(Na)、リチウム(Li)、鉄(Fe)、クロム(Cr)、ニッケル(Ni)、カドミウム(Cd)の各イオン、これらのイオンの組合せを例示することができるが、中でも特に好ましい金属イオンは、銀(Ag)、ビスマス(Bi)である。銀やビスマスは、可逆的な反応を容易に進めることができ、しかも、析出時の変色度が高い。
 そして、電解質に金属イオンが含まれているが、具体的には、金属イオンを含む物質が電解質に溶解している。より具体的には、金属イオンを含む物質として、例えば、AgF、AgCl、AgBr、AgI等のハロゲン化銀の少なくとも1種、好ましくはAgIあるいはAgBrを挙げることができ、この金属イオンを含む物質が電解質に溶解している。ハロゲン化銀の濃度として、例えば、0.03~2.0モル/リットルを例示することができる。
 第1基板と第2基板との間には金属イオンを含む電解質が封止されているが、ここで、電解質は、電解液あるいは高分子電解質から構成することができる。ここで、電解液として、溶媒に金属塩又はアルキル四級アンモニウム塩を含有させたものを用いることができる。具体的には、電解質として、水、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、2-エトキシエタノール、2-メトキシエタノール、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、エチレンカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトニトリル、スルフォラン、ジメトキシエタン、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジエチルホルムアミド(DEF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、N,N-ジメチルアセトアミド(DMAA)、N-メチルプロピオン酸アミド(MPA)、N-メチルピロリドン(MP)、ジオキソラン(DOL)、エチルアセテート(EA)、テトラヒドロフラン(THF)、メチルテトラヒドロフラン(MeTHF)、又は、これらの混合物を用いることができる。また、高分子電解質に用いるマトリクス(母材)高分子として、主骨格単位、若しくは、側鎖単位、若しくは、主骨格単位及び側鎖単位に、アルキレンオキサイド、アルキレンイミン、アルキレンスルフィドの繰り返し単位を有する高分子材料、又は、これらの異なる単位を複数含む共重合物、又は、ポリメチルメタクリレート誘導体、ポリフッ化ビニリデン、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリカーボネート誘導体、又は、これらの混合物を挙げることができる。電解質が高分子電解質から成る場合、電解質は、単一層であってもよいし、複数の高分子電解質が積層された積層構造を有していてもよい。
 水や有機溶剤を添加することで膨潤したマトリクス高分子を用いることもできる。特に応答速度等が要求されるような場合には、マトリクス高分子に水や有機溶剤を添加することにより、電解質中に含まれる金属イオンの移動がより容易になる。
 尚、マトリクス高分子の特質並びに所望の電気化学的反応に応じて、親水性を要求される場合には、水、エチルアルコール、イソプロピルアルコールあるいはこれらの混合物等を添加することが好ましく、疎水性を要求される場合には、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、エチレンカーボネート、γ-ブチロラクトン、アセトニトリル、スルフォラン、ジメトキシエタン、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、ジメチルフォルムアミド、ジメチルスルフォキシド、ジメチルアセトアミド、n-メチルピロリドン、あるいは、これらの混合物を添加することが好ましい。
 上述したとおり、第1電極及び第2電極への電圧の印加に基づく、第2電極上における金属の析出及び電解質中への金属の溶解によって、調光装置(具体的には、エレクトロデポジション型の調光装置)の着色及び消色が生じる。ここで、一般に、第2電極上において析出した金属から成る層(金属層)の電解質と接する面には凹凸が生じ、黒味を帯びて見える一方、金属層の第2電極と接する面は鏡面状となる。従って、調光装置として用いる場合、金属層の電解質と接する面が観察者側を向くことが望ましい。云い換えれば、第1基板は第2基板よりも観察者側に配置されている形態とすることが好ましい。
 上述したとおり、電解質に、析出・溶解させる金属イオン種とは異なるイオン種を含む塩(支持電解質塩)を添加することにより、電気化学的な析出・溶解反応をより効果的に、且つ、安定して行うことができる。このような支持電解質塩として、上述したリチウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩や、テトラアルキル四級アンモニウム塩を挙げることができる。ここで、リチウム塩として、具体的には、LiCl、LiBr、LiI、LiBF4、LiClO4、LiPF6、LiCF3SO3等を挙げることができる。また、カリウム塩として、具体的には、KCl、KI、KBr等を挙げることができる。更には、ナトリウム塩として、具体的には、NaCl、NaI、NaBr等を挙げることができる。また、テトラアルキル四級アンモニウム塩として、具体的には、硼フッ化テトラエチルアンモニウム塩、過塩素酸テトラエチルアンモニウム塩、硼フッ化テトラブチルアンモニウム塩、過塩素酸テトラブチルアンモニウム塩、テトラブチルアンモニウムハライド塩等を挙げることができる。尚、上述の四級アンモニウム塩のアルキル鎖長は不揃いであってもよい。支持電解質塩は、金属イオンを含む物質の、例えば、1/2~5倍程度の濃度で添加すればよい。また、高分子電解質から成る電解質に無機粒子を着色剤として混ぜてもよい。
 また、電解質には、電気化学的な反応、特に金属の析出・溶解を可逆的、且つ、効率的に行うために、成長阻害剤、応力抑制剤、光沢剤、錯化剤、還元剤といった添加剤の少なくとも1種類を添加してもよい。このような添加剤としては、酸素原子又は硫黄原子を有する基を備えた有機化合物が好ましく、例えば、チオ尿素、1-アリル-2-チオ尿素、メルカプトベンゾイミダゾール、クマリン、フタル酸、コハク酸、サリチル酸、グリコール酸、ジメチルアミンボラン(DMAB)、トリメチルアミンボラン(TMAB)、酒石酸、シュウ酸及びD-グルコノ-1,5-ラクトンから成る群より選ばれた少なくとも1種類を添加することが好ましい。特に、メルカプトアルキルイミダゾールに準じるメルカプトベンゾイミダゾールを添加することによって、可逆性が向上すると共に、長期保存性、高温保存性においても優れた効果を得ることができるため好ましい。
 調光装置を構成する透明な第1基板及び第2基板を構成する材料として、具体的には、ソーダライムガラス、白板ガラス等の透明なガラス基板や、プラスチック基板、プラスチック・シート、プラスチック・フィルムを挙げることができる。ここで、プラスチックとして、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、酢酸セルロース等のセルロースエステル、ポリフッ化ビニリデンあるいはポリテトラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロピレンとの共重合体等のフッ素ポリマー、ポリオキシメチレン等のポリエーテル、ポリアセタール、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、メチルペンテンポリマー等のポリオレフィン、ポリアミドイミドあるいはポリエーテルイミド等のポリイミド、ポリアミド、ポリエーテルサルフォン、ポリフェニレンサルファイド、ポリフッ化ビニリデン、テトラアセチルセルロース、ブロム化フェノキシ、ポリアリレート、ポリスルフォン等を挙げることができる。プラスチック・シート、プラスチック・フィルムは、容易に曲がらない剛性を有していてもよいし、可撓性を有していてもよい。第1基板及び第2基板を透明なプラスチック基板から構成する場合、基板内面に無機材料あるいは有機材料から成るバリア層を形成しておいてもよい。
 第1基板と第2基板とは、外縁部において封止部材によって封止され、接着されている。シール剤とも呼ばれる封止部材として、エポキシ樹脂、ウレタン系樹脂、アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、エン-チオール系樹脂、シリコーン系樹脂、変性ポリマー樹脂等の、熱硬化型、光硬化型、湿気硬化型、嫌気硬化型等の各種樹脂を用いることができる。
 調光装置を構成する基板の一方が光学装置の構成部材を兼ねる構成とすれば、表示装置全体の重量の減少を図ることができ、表示装置の使用者に不快感を感じさせる虞が無い。尚、他方の基板は一方の基板よりも薄い構成とすることができる。
 第1透明電極は、パターニングされていてもよいし、パターニングされていなくともよい。第2透明電極も、パターニングされていてもよいし、パターニングされていなくともよい。第1透明電極及び第2透明電極を構成する材料として、具体的には、インジウム-スズ複合酸化物(ITO,Indium Tin Oxide,SnドープのIn23、結晶性ITO及びアモルファスITOを含む)、フッ素ドープSnO2(FTO)、IFO(FドープのIn23)、アンチモンドープSnO2(ATO)、SnO2、ZnO(AlドープのZnOやBドープのZnOを含む)、インジウム-亜鉛複合酸化物(IZO,Indium Zinc Oxide)、スピネル型酸化物、YbFe24構造を有する酸化物、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン等の導電性高分子等を挙げることができるが、これらに限定されるものではなく、また、これらを2種類以上組み合わせて用いることもできる。例えば平面形状が細線状の第1電極及び第2電極は、あるいは又、第1接続部や第2接続部は、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、チタン等の金属、あるいは、合金から構成することができる。第1電極及び第2電極は、あるいは又、第1接続部や第2接続部は、第1透明電極及び第2透明電極よりも電気抵抗が低いことが要求される。第1透明電極、第2透明電極、第1電極、第2電極、第1接続部、第2接続部は、真空蒸着法やスパッタリング法等の物理的気相成長法(PVD法)、各種化学的気相成長法(CVD法)、各種塗布等に基づき形成することができる。電極や透明電極、接続部のパターニングは、エッチング法、リフトオフ法、各種マスクを用いる方法等、任意の方法で行うことができる。
 光学装置は半透過型(シースルー型)である。具体的には、少なくとも観察者の眼球(瞳)に対向する光学装置の部分を半透過(シースルー)とし、光学装置のこの部分及び調光装置を通して外景を眺めることができる。観察者が、調光装置及び光学装置を通過した光の明るさを観察し、観察者が、スイッチやボタン、ダイアル、スライダ、ノブ等を操作することで手動にて遮光率を制御、調整することができるし、あるいは又、前述した外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)の測定結果に基づき、遮光率を制御、調整することができる。尚、遮光率の制御、調整は、具体的には、第1電極及び第2電極に印加する電圧を制御すればよい。第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)を、少なくとも2つ、配置し、高遮光率の部分を通過した光に基づく照度の測定、低遮光率の部分を通過した光に基づく照度の測定を行ってもよい。表示装置は、画像表示装置を1つ備えていてもよいし、2つ備えていてもよい。画像表示装置を2つ備えている場合、一方の調光装置と他方の調光装置のそれぞれにおいて、第1電極及び第2電極に印加する電圧を調整することで、一方の調光装置における遮光率及び他方の調光装置における遮光率の均等化を図ることができる。一方の調光装置における遮光率及び他方の調光装置における遮光率は、例えば、前述した外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)の測定結果に基づき、制御することができるし、あるいは又、観察者が、一方の調光装置及び光学装置を通過した光の明るさ及び他方の調光装置及び光学装置を通過した光の明るさを観察し、観察者が、スイッチやボタン、ダイアル、スライダ、ノブ等を操作することで手動にて制御、調整することもできる。遮光率の調整を行う場合、光学装置にテストパターンを表示してもよい。
 本明細書において、「半透過」という用語を用いる場合があるが、入射する光の1/2(50%)を透過し、あるいは反射することを意味するのではなく、入射する光の一部を透過し、残部を反射するといった意味で用いている。
 ここで、第1構造の光学装置において、前述したとおり、第1偏向手段は、導光板に入射された光を偏向し、第2偏向手段は、導光板の内部を全反射により伝播した光を偏向する構成とすることができる。そして、この場合、第1偏向手段は反射鏡として機能し、第2偏向手段は半透過鏡として機能する構成とすることができる。尚、このような第1構造の光学装置を、便宜上、『第1-A構造の光学装置』と呼ぶ。
 このような第1-A構造の光学装置において、第1偏向手段は、例えば、合金を含む金属から構成され、導光板に入射された光を反射させる光反射膜(一種のミラー)や、導光板に入射された光を回折する回折格子(例えば、ホログラム回折格子膜)から構成することができる。あるいは又、第1偏向手段は、例えば、誘電体積層膜が多数積層された多層積層構造体、ハーフミラー、偏光ビームスプリッターから構成することができる。また、第2偏向手段は、誘電体積層膜が多数積層された多層積層構造体や、ハーフミラー、偏光ビームスプリッター、ホログラム回折格子膜から構成することができる。そして、第1偏向手段や第2偏向手段は、導光板の内部に配設されている(導光板の内部に組み込まれている)が、第1偏向手段においては、導光板に入射された平行光が導光板の内部で全反射されるように、導光板に入射された平行光が反射又は回折される。一方、第2偏向手段においては、導光板の内部を全反射により伝播した平行光が複数回に亙り反射又は回折され、導光板から平行光の状態で出射される。
 あるいは又、第1偏向手段は、導光板に入射された光を回折し、第2偏向手段は、導光板の内部を全反射により伝播した光を回折する構成とすることができる。そして、この場合、第1偏向手段及び第2偏向手段は回折格子素子から成る形態とすることができ、更には、回折格子素子は、反射型回折格子素子から成り、あるいは又、透過型回折格子素子から成り、あるいは又、一方の回折格子素子は反射型回折格子素子から成り、他方の回折格子素子は透過型回折格子素子から成る構成とすることができる。尚、反射型回折格子素子として、反射型体積ホログラム回折格子を挙げることができる。反射型体積ホログラム回折格子から成る第1偏向手段を、便宜上、『第1回折格子部材』と呼び、反射型体積ホログラム回折格子から成る第2偏向手段を、便宜上、『第2回折格子部材』と呼ぶ場合がある。また、このような第1構造の光学装置を、便宜上、『第1-B構造の光学装置』と呼ぶ。
 本開示の表示装置等における画像表示装置によって、単色(例えば、緑色)の画像表示を行うことができる。そして、この場合、例えば、画角を例えば二分割(より具体的には、例えば二等分割)して、第1偏向手段は、二分割された画角群のそれぞれに対応する2つの回折格子部材が積層されて成る構成とすることができる。あるいは又、カラーの画像表示を行う場合、第1回折格子部材あるいは第2回折格子部材を、異なるP種類(例えば、P=3であり、赤色、緑色、青色の3種類)の波長帯域(あるいは、波長)を有するP種類の光の回折に対応させるために、反射型体積ホログラム回折格子から成るP層の回折格子層が積層されて成る構成とすることができる。各回折格子層には1種類の波長帯域(あるいは、波長)に対応する干渉縞が形成されている。あるいは又、異なるP種類の波長帯域(あるいは、波長)を有するP種類の光の回折に対応するために、1層の回折格子層から成る第1回折格子部材あるいは第2回折格子部材にP種類の干渉縞が形成されている構成とすることもできる。あるいは又、例えば、第1導光板に、赤色の波長帯域(あるいは、波長)を有する光を回折反射させる反射型体積ホログラム回折格子から成る回折格子層から構成された回折格子部材を配し、第2導光板に、緑色の波長帯域(あるいは、波長)を有する光を回折させる反射型体積ホログラム回折格子から成る回折格子層から構成された回折格子部材を配し、第3導光板に、青色の波長帯域(あるいは、波長)を有する光を回折させる反射型体積ホログラム回折格子から成る回折格子層から構成された回折格子部材を配し、これらの第1導光板、第2導光板及び第3導光板を隙間を開けて積層する構造を採用してもよい。あるいは又、画角を例えば三等分して、第1回折格子部材あるいは第2回折格子部材を、各画角に対応する回折格子層が積層されて成る構成とすることができる。そして、これらの構成を採用することで、各波長帯域(あるいは、波長)を有する光が第1回折格子部材あるいは第2回折格子部材において回折されるときの回折効率の増加、回折受容角の増加、回折角の最適化を図ることができる。反射型体積ホログラム回折格子が直接大気と接しないように、保護部材を配することが好ましい。調光装置を構成する第1基板あるいは第2基板が保護部材を兼用していてもよい。
 第1回折格子部材及び第2回折格子部材を構成する材料として、フォトポリマー材料を挙げることができる。反射型体積ホログラム回折格子から成る第1回折格子部材及び第2回折格子部材の構成材料や基本的な構造は、従来の反射型体積ホログラム回折格子の構成材料や構造と同じとすればよい。反射型体積ホログラム回折格子とは、+1次の回折光のみを回折するホログラム回折格子を意味する。回折格子部材には、その内部から表面に亙り干渉縞が形成されているが、係る干渉縞それ自体の形成方法は、従来の形成方法と同じとすればよい。具体的には、例えば、回折格子部材を構成する部材(例えば、フォトポリマー材料)に対して一方の側の第1の所定の方向から物体光を照射し、同時に、回折格子部材を構成する部材に対して他方の側の第2の所定の方向から参照光を照射し、物体光と参照光とによって形成される干渉縞を回折格子部材を構成する部材の内部に記録すればよい。第1の所定の方向、第2の所定の方向、物体光及び参照光の波長を適切に選択することで、回折格子部材の表面における干渉縞の所望のピッチ、干渉縞の所望の傾斜角(スラント角)を得ることができる。干渉縞の傾斜角とは、回折格子部材(あるいは回折格子層)の表面と干渉縞の成す角度を意味する。第1回折格子部材及び第2回折格子部材を、反射型体積ホログラム回折格子から成るP層の回折格子層の積層構造から構成する場合、このような回折格子層の積層は、P層の回折格子層をそれぞれ別個に作製した後、P層の回折格子層を、例えば、紫外線硬化型接着剤を使用して積層(接着)すればよい。また、粘着性を有するフォトポリマー材料を用いて1層の回折格子層を作製した後、その上に順次粘着性を有するフォトポリマー材料を貼り付けて回折格子層を作製することで、P層の回折格子層を作製してもよい。
 あるいは又、本開示の表示装置等における画像表示装置において、光学装置は、画像形成装置から出射された光が入射され、観察者の瞳に向かって出射される半透過ミラーから構成されている形態とすることができるし、偏光ビームスプリッター(PBS)から構成されている形態とすることができる。半透過ミラーあるいは偏光ビームスプリッターによって光学装置の虚像形成領域が構成される。画像形成装置から出射された光は、空気中を伝播して半透過ミラーあるいは偏光ビームスプリッターに入射する構造としてもよいし、例えば、ガラス板やプラスチック板等の透明な部材(具体的には、後述する導光板を構成する材料と同様の材料から成る部材)の内部を伝播して半透過ミラーあるいは偏光ビームスプリッターに入射する構造としてもよい。半透過ミラーあるいは偏光ビームスプリッターを、この透明な部材を介して画像形成装置に取り付けてもよいし、半透過ミラーあるいは偏光ビームスプリッターを、この透明な部材とは別の部材を介して画像形成装置に取り付けてもよい。ここで、このような光学装置を、便宜上、『第2構造の光学装置』と呼ぶ。半透過ミラーとして、第1-A構造の光学装置における第1偏向手段、例えば、合金を含む金属から構成され、光を反射させる光反射膜(一種のミラー)や、回折格子(例えば、ホログラム回折格子膜)から構成することができる。あるいは又、光学装置は、画像形成装置から出射された光が入射され、観察者の瞳に向かって出射されるプリズムから構成されている形態とすることができる。
 以上に説明した各種好ましい形態、構成を含む本開示の表示装置等における画像表示装置において、画像形成装置は、2次元マトリクス状に配列された複数の画素を有する形態とすることができる。尚、このような画像形成装置の構成を、便宜上、『第1構成の画像形成装置』と呼ぶ。
 第1構成の画像形成装置として、例えば、反射型空間光変調装置及び光源から構成された画像形成装置;透過型空間光変調装置及び光源から構成された画像形成装置;有機EL(Electro Luminescence)素子、無機EL素子、発光ダイオード(LED)、半導体レーザ素子等の発光素子から構成された画像形成装置を挙げることができるが、中でも、反射型空間光変調装置及び光源から構成された画像形成装置、あるいは、有機EL素子から構成された画像形成装置とすることが好ましい。空間光変調装置として、ライト・バルブ、例えば、LCOS(Liquid Crystal On Silicon)等の透過型あるいは反射型の液晶表示装置、デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)を挙げることができ、光源として発光素子を挙げることができる。更には、反射型空間光変調装置は、液晶表示装置、及び、光源からの光の一部を反射して液晶表示装置へと導き、且つ、液晶表示装置によって反射された光の一部を通過させて光学系へと導く偏光ビームスプリッターから成る構成とすることができる。光源を構成する発光素子として、赤色発光素子、緑色発光素子、青色発光素子、白色発光素子を挙げることができるし、あるいは又、赤色発光素子、緑色発光素子及び青色発光素子から出射された赤色光、緑色光及び青色光をライトパイプを用いて混色、輝度均一化を行うことで白色光を得てもよい。発光素子として、例えば、半導体レーザ素子や固体レーザ、LEDを例示することができる。画素の数は、画像表示装置に要求される仕様に基づき決定すればよく、画素の数の具体的な値として、320×240、432×240、640×480、1024×768、1920×1080等を例示することができる。
 あるいは又、以上に説明した好ましい形態、構成を含む本開示の表示装置等における画像表示装置において、画像形成装置は、光源、及び、光源から出射された平行光を走査する走査手段を備えた形態とすることができる。尚、このような画像形成装置の構成を、便宜上、『第2構成の画像形成装置』と呼ぶ。
 第2構成の画像形成装置における光源として発光素子を挙げることができ、具体的には、赤色発光素子、緑色発光素子、青色発光素子、白色発光素子を挙げることができるし、あるいは又、赤色発光素子、緑色発光素子及び青色発光素子から出射された赤色光、緑色光及び青色光をライトパイプを用いて混色、輝度均一化を行うことで白色光を得てもよい。発光素子として、例えば、半導体レーザ素子や固体レーザ、LEDを例示することができる。第2構成の画像形成装置における画素(仮想の画素)の数も、画像表示装置に要求される仕様に基づき決定すればよく、画素(仮想の画素)の数の具体的な値として、320×240、432×240、640×480、1024×768、1920×1080等を例示することができる。また、カラーの画像表示を行う場合であって、光源を赤色発光素子、緑色発光素子、青色発光素子から構成する場合、例えば、クロスプリズムを用いて色合成を行うことが好ましい。走査手段として、光源から出射された光を水平走査及び垂直走査する、例えば、二次元方向に回転可能なマイクロミラーを有するMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)やガルバノ・ミラーを挙げることができる。
 第1構造の光学装置を備えた画像表示装置における第1構成の画像形成装置あるいは第2構成の画像形成装置において、光学系(出射光を平行光とする光学系であり、『平行光出射光学系』と呼ぶ場合があり、具体的には、例えば、コリメート光学系やリレー光学系)にて複数の平行光とされた光を導光板に入射させるが、このような、平行光であることの要請は、これらの光が導光板へ入射したときの光波面情報が、第1偏向手段と第2偏向手段を介して導光板から出射された後も保存される必要があることに基づく。尚、複数の平行光を生成させるためには、具体的には、例えば、平行光出射光学系における焦点距離の所(位置)に、例えば、画像形成装置の光出射部を位置させればよい。平行光出射光学系は、画素の位置情報を光学装置の光学系における角度情報に変換する機能を有する。平行光出射光学系として、凸レンズ、凹レンズ、自由曲面プリズム、ホログラムレンズを、単独、若しくは、組み合わせた、全体として正の光学的パワーを持つ光学系を例示することができる。平行光出射光学系と導光板との間には、平行光出射光学系から不所望の光が出射されて導光板に入射しないように、開口部を有する遮光部を配置してもよい。
 導光板は、導光板の軸線(長手方向、水平方向であり、X軸に該当する)と平行に延びる2つの平行面(第1面及び第2面)を有している。尚、導光板の幅方向(高さ方向、垂直方向)はY軸に該当し、導光板の厚さ方向はZ軸に該当する。光が入射する導光板の面を導光板入射面、光が出射する導光板の面を導光板出射面としたとき、第1面によって導光板入射面及び導光板出射面が構成されていてもよいし、第1面によって導光板入射面が構成され、第2面によって導光板出射面が構成されていてもよい。回折格子部材の干渉縞は、概ねY軸と平行に延びる。導光板を構成する材料として、石英ガラスやBK7等の光学ガラスを含むガラスや、プラスチック材料(例えば、PMMA、ポリカーボネート樹脂、アクリル系樹脂、非晶性のポリプロピレン系樹脂、AS樹脂を含むスチレン系樹脂)を挙げることができる。導光板の形状は、平板に限定するものではなく、湾曲した形状を有していてもよい。
 本開示の表示装置等において、画像形成装置から出射された光が入射される光学装置の領域には、光学装置への外光の入射を遮光する遮光部材が配されている構成とすることができる。画像形成装置から出射された光が入射される光学装置の領域に、光学装置への外光の入射を遮光する遮光部材を配することで、調光装置の作動によって外光の入射光量に変化が生じても、そもそも、画像形成装置から出射された光が入射される光学装置の領域には外光が入射しないので、不所望の迷光等が発生し、表示装置における画像表示品質が低下するといったことが無い。尚、遮光部材の光学装置への射影像内に、画像形成装置から出射された光が入射される光学装置の領域が含まれる形態とすることが好ましい。
 遮光部材は、光学装置の画像形成装置が配された側とは反対側に、光学装置と離間して配されている構成とすることができる。このような構成の表示装置にあっては、遮光部材を、例えば、不透明なプラスチック材料から作製すればよく、このような遮光部材は、画像表示装置の筐体から一体に延び、あるいは又、画像表示装置の筐体に取り付けられ、あるいは又、フレームから一体に延び、あるいは又、フレームに取り付けられている形態とすることができる。あるいは又、遮光部材は、画像形成装置が配された側とは反対側の光学装置の部分に配されている構成とすることができるし、遮光部材は、調光装置に配されている構成とすることもできる。尚、不透明な材料から成る遮光部材を、例えば、光学装置の面上に物理的気相成長法(PVD法)や化学的気相成長法(CVD法)に基づき形成してもよいし、印刷法等によって形成してもよいし、不透明な材料(プラスチック材料や金属材料、合金材料等)から成るフィルムやシート、箔を貼り合わせてもよい。遮光部材の光学装置への射影像内に、調光装置の端部の光学装置への射影像が含まれる構成とすることが好ましい。
 本開示の表示装置等において、フレームは、前述したとおり、観察者の正面に配置されるフロント部と、フロント部の両端に蝶番を介して回動自在に取り付けられた2つのテンプル部とから成る構成とすることができる。尚、各テンプル部の先端部にはモダン部が取り付けられている。画像表示装置はフレームに取り付けられているが、具体的には、例えば、画像形成装置をテンプル部に取り付ければよい。また、フロント部と2つのテンプル部とが一体となった構成とすることもできる。即ち、本開示の表示装置等の全体を眺めたとき、フレームは、概ね通常の眼鏡と略同じ構造を有する。パッド部を含むフレームを構成する材料は、金属や合金、プラスチック、これらの組合せといった、通常の眼鏡を構成する材料と同じ材料から構成することができる。更には、フロント部にノーズパッドが取り付けられている構成とすることができる。即ち、本開示の表示装置等の全体を眺めたとき、フレーム(リムを含む)及びノーズパッドの組立体は、通常の眼鏡と略同じ構造を有する。ノーズパッドも周知の構成、構造とすることができる。
 また、本開示の表示装置等にあっては、デザイン上、あるいは、装着の容易性といった観点から、1つあるいは2つの画像形成装置からの配線(信号線や電源線等)が、テンプル部、及び、モダン部の内部を介して、モダン部の先端部から外部に延び、制御装置(制御回路あるいは制御手段)に接続されている形態とすることが望ましい。更には、各画像形成装置はヘッドホン部を備えており、各画像形成装置からのヘッドホン部用配線が、テンプル部、及び、モダン部の内部を介して、モダン部の先端部からヘッドホン部へと延びている形態とすることもできる。ヘッドホン部として、例えば、インナーイヤー型のヘッドホン部、カナル型のヘッドホン部を挙げることができる。ヘッドホン部用配線は、より具体的には、モダン部の先端部から、耳介(耳殻)の後ろ側を回り込むようにしてヘッドホン部へと延びている形態とすることが好ましい。また、フロント部の中央部分に撮像装置が取り付けられている形態とすることもできる。撮像装置は、具体的には、例えば、CCDあるいはCMOSセンサーから成る固体撮像素子とレンズから構成されている。撮像装置からの配線は、例えば、フロント部を介して、一方の画像表示装置(あるいは画像形成装置)に接続すればよく、更には、画像表示装置(あるいは画像形成装置)から延びる配線に含ませればよい。
 本開示の表示装置等によって、例えば、頭部装着型ディスプレイ(HMD,Head Mounted Display)を構成することができる。そして、これによって、表示装置の軽量化、小型化を図ることができるし、表示装置装着時の不快感を大幅に軽減させることが可能となり、更には、製造コストダウンを図ることも可能となる。あるいは又、車両や航空機のコックピット等に備えられるヘッドアップディスプレイ(HUD)に本開示の表示装置等を適用することができる。具体的には、画像形成装置から出射された光に基づき虚像が形成される虚像形成領域が車両や航空機のコックピット等のフロントガラスに配されたHUDにおいて、あるいは又、画像形成装置から出射された光に基づき虚像が形成される虚像形成領域を有するコンバイナが車両や航空機のコックピット等のフロントガラスに配されたHUDにおいて、係る虚像形成領域やコンバイナを調光装置の少なくとも一部分と重ならせればよい。
 実施例1は、本開示の表示装置(具体的には、頭部装着型ディスプレイ,HMD)に関し、具体的には、第1構造の光学装置(より具体的には、第1-A構造の光学装置)及び第1構成の画像形成装置を備えた第1形態の表示装置に関する。実施例1の表示装置における光学装置及び調光装置(但し、右眼用)の模式的な正面図を図1Aに示し、図1Aの矢印B-Bに沿った模式的な断面図を図1Bに示し、図1Aの矢印B-Bに沿ったと同様の調光装置の模式的な断面図を図4Aに示し、左眼側から表示装置を眺めたときの表示装置(主に右眼用)の模式的な側面図を図4Bに示す。また、実施例1の表示装置における動作前の調光装置の模式的な正面図を図5Aに示し、動作中の調光装置の模式的な正面図を図5Bに示す。更には、実施例1の表示装置における画像表示装置の概念図を図6及び図7に示し、実施例1の表示装置を上方から眺めた模式図を図8に示す。尚、図5Bにおいて、調光装置の遮光率の高い領域ほど、細かい斜線を付して模式的に表示した。尚、遮光率は、実際には、図5Bに模式的に示すような階段状に変化するのではなく、徐々に変化する。即ち、調光装置は、色のグラデーションが付いた状態となる。但し、電極や接続部の配置状態、形状に依っては、階段状に変化する構成とすることもできる。即ち、調光装置は、段階的に色が変化する状態とすることもできる。
 実施例1あるいは後述する実施例2~実施例9の表示装置は、
 (A)観察者の頭部に装着されるフレーム10、
 (B)フレーム10に取り付けられた画像表示装置100,200,300,400,500、及び、
 (C)外部から入射する外光の光量を調整する調光装置700、
を備えている。尚、実施例の表示装置は、具体的には、2つの画像表示装置を備えた両眼型としたが、1つ備えた片眼型としてもよい。また、画像形成装置111,211は、単色の画像を表示する。
 そして、実施例1あるいは後述する実施例2~実施例9における画像表示装置100,200,300,400,500は、
 (a)画像形成装置111,211、及び、
 (b)画像形成装置111,211から出射された光に基づき虚像が形成される虚像形成領域を有する光学装置120,320,520、
を備えている。更には、実施例1あるいは後述する実施例2~実施例4、実施例6~実施例9における画像表示装置100,200,300,400にあっては、
 (c)画像形成装置111,211から出射された光を平行光とする光学系(平行光出射光学系)112,254、
を備えており、光学系112,254にて平行光とされた光束が光学装置120,320に入射され、導光され、出射される。
 実施例1あるいは後述する実施例2~実施例4、実施例6~実施例9における光学装置120,320は、第1構造を有し、
 (b-1)画像形成装置111,211から入射された光が内部を全反射により伝播した後、観察者に向けて出射される導光板121,321、
 (b-2)導光板121,321に入射された光が導光板121,321の内部で全反射されるように、導光板121,321に入射された光を偏向させる第1偏向手段130,330、及び、
 (b-3)導光板121,321の内部を全反射により伝播した光を導光板121,321から出射させるために、導光板121,321の内部を全反射により伝播した光を偏向させる第2偏向手段140,340、
を備えている。そして、第2偏向手段140,340によって光学装置の虚像形成領域が構成される。また、調光装置700の射影像内に第2偏向手段(虚像形成領域)140,340が位置する。更には、調光装置700を構成する基板の一方によって、第2偏向手段140,340は被覆されている。光学装置120,320は、シースルー型(半透過型)である。
 ここで、実施例1において、第1偏向手段130及び第2偏向手段140は導光板121の内部に配設されている。そして、第1偏向手段130は、導光板121に入射された光を反射し、第2偏向手段140は、導光板121の内部を全反射により伝播した光を、複数回に亙り、透過、反射する。即ち、第1偏向手段130は反射鏡として機能し、第2偏向手段140は半透過鏡として機能する。より具体的には、導光板121の内部に設けられた第1偏向手段130は、アルミニウム(Al)から成り、導光板121に入射された光を反射させる光反射膜(一種のミラー)から構成されている。一方、導光板121の内部に設けられた第2偏向手段140は、誘電体積層膜が多数積層された多層積層構造体から構成されている。誘電体積層膜は、例えば、高誘電率材料としてのTiO2膜、及び、低誘電率材料としてのSiO2膜から構成されている。誘電体積層膜が多数積層された多層積層構造体に関しては、特表2005-521099に開示されている。図面においては6層の誘電体積層膜を図示しているが、これに限定するものではない。誘電体積層膜と誘電体積層膜との間には、導光板121を構成する材料と同じ材料から成る薄片が挟まれている。尚、第1偏向手段130においては、導光板121に入射された平行光が導光板121の内部で全反射されるように、導光板121に入射された平行光が反射(又は回折)される。一方、第2偏向手段140においては、導光板121の内部を全反射により伝播した平行光が複数回に亙り反射(又は回折)され、導光板121から平行光の状態で、観察者の瞳21に向かって出射される。
 第1偏向手段130は、導光板121の第1偏向手段130を設ける部分124を切り出すことで、導光板121に第1偏向手段130を形成すべき斜面を設け、係る斜面に光反射膜を真空蒸着した後、導光板121の切り出した部分124を第1偏向手段130に接着すればよい。また、第2偏向手段140は、導光板121を構成する材料と同じ材料(例えば、ガラス)と誘電体積層膜(例えば、真空蒸着法にて成膜することができる)とが多数積層された多層積層構造体を作製し、導光板121の第2偏向手段140を設ける部分125を切り出して斜面を形成し、係る斜面に多層積層構造体を接着し、研磨等を行って、外形を整えればよい。こうして、導光板121の内部に第1偏向手段130及び第2偏向手段140が設けられた光学装置120を得ることができる。
 ここで、実施例1あるいは後述する実施例2~実施例4、実施例6~実施例9において、光学ガラスやプラスチック材料から成る導光板121,321は、導光板121,321の内部全反射による光伝播方向(X軸)と平行に延びる2つの平行面(第1面122,322及び第2面123,323)を有している。第1面122,322と第2面123,323とは対向している。そして、光入射面に相当する第1面122,322から平行光が入射され、内部を全反射により伝播した後、光出射面に相当する第1面122,322から出射される。但し、これに限定するものではなく、第2面123,323によって光入射面が構成され、第1面122,322によって光出射面が構成されていてもよい。
 実施例1あるいは後述する実施例3において、画像形成装置111は、第1構成の画像形成装置であり、2次元マトリクス状に配列された複数の画素を有する。具体的には、図6に示すように、画像形成装置111は、反射型空間光変調装置150、及び、白色光を出射する発光ダイオードから成る光源153から構成されている。各画像形成装置111全体は、筐体113(図6では、一点鎖線で示す)内に納められており、係る筐体113には開口部(図示せず)が設けられており、開口部を介して光学系(平行光出射光学系,コリメート光学系)112から光が出射される。反射型空間光変調装置150は、ライト・バルブとしてのLCOSから成る液晶表示装置(LCD)151、及び、光源153からの光の一部を反射して液晶表示装置151へと導き、且つ、液晶表示装置151によって反射された光の一部を通過させて光学系112へと導く偏光ビームスプリッター152から構成されている。液晶表示装置151は、2次元マトリクス状に配列された複数(例えば、640×480個)の画素(液晶セル)を備えている。偏光ビームスプリッター152は、周知の構成、構造を有する。光源153から出射された無偏光の光は、偏光ビームスプリッター152に衝突する。偏光ビームスプリッター152において、P偏光成分は通過し、系外に出射される。一方、S偏光成分は、偏光ビームスプリッター152において反射され、液晶表示装置151に入射し、液晶表示装置151の内部で反射され、液晶表示装置151から出射される。ここで、液晶表示装置151から出射した光の内、「白」を表示する画素から出射した光にはP偏光成分が多く含まれ、「黒」を表示する画素から出射した光にはS偏光成分が多く含まれる。従って、液晶表示装置151から出射され、偏光ビームスプリッター152に衝突する光の内、P偏光成分は、偏光ビームスプリッター152を通過し、光学系112へと導かれる。一方、S偏光成分は、偏光ビームスプリッター152において反射され、光源153に戻される。光学系112は、例えば、凸レンズから構成され、平行光を生成させるために、光学系112における焦点距離の所(位置)に画像形成装置111(より具体的には、液晶表示装置151)が配置されている。
 あるいは又、図7に示すように、画像形成装置111’は、有機EL表示装置150’から構成されている。有機EL表示装置150’から出射され画像は、凸レンズ112を通過し、平行光となって、導光板121へと向かう。有機EL表示装置150’は、2次元マトリクス状に配列された複数(例えば、640×480個)の画素(有機EL素子)を備えている。
 フレーム10は、観察者の正面に配置されるフロント部11と、フロント部11の両端に蝶番12を介して回動自在に取り付けられた2つのテンプル部13と、各テンプル部13の先端部に取り付けられたモダン部(先セル、耳あて、イヤーパッドとも呼ばれる)14から成る。また、ノーズパッド(図示せず)が取り付けられている。即ち、フレーム10及びノーズパッドの組立体は、基本的には、通常の眼鏡と略同じ構造を有する。更には、各筐体113が、取付け部材19によって、着脱自在にテンプル部13に取り付けられている。フレーム10は、金属又はプラスチックから作製されている。尚、各筐体113は、取付け部材19によってテンプル部13に着脱できないように取り付けられていてもよい。また、各筐体113を、テンプル部13の内側に取り付けた状態を示しているが、テンプル部13の外側に取り付けてもよい。
 更には、一方の画像形成装置111Aから延びる配線(信号線や電源線等)15が、テンプル部13、及び、モダン部14の内部を介して、モダン部14の先端部から外部に延び、制御装置(制御回路、制御手段)18に接続されている。更には、各画像形成装置111A,111Bはヘッドホン部16を備えており、各画像形成装置111A,111Bから延びるヘッドホン部用配線17が、テンプル部13、及び、モダン部14の内部を介して、モダン部14の先端部からヘッドホン部16へと延びている。ヘッドホン部用配線17は、より具体的には、モダン部14の先端部から、耳介(耳殻)の後ろ側を回り込むようにしてヘッドホン部16へと延びている。このような構成にすることで、ヘッドホン部16やヘッドホン部用配線17が乱雑に配置されているといった印象を与えることがなく、すっきりとした表示装置とすることができる。
 ここで、実施例1あるいは後述する実施例2~実施例9の表示装置において、調光装置700はフロント部11に配設されている。そして、光学装置120,320は調光装置700に取り付けられている。フロント部11はリム11’を有し、調光装置700はリム11’に嵌め込まれている。後述する第1電極716A及び第2電極716Bの射影像はリム11’の射影像に含まれる。観察者側から、光学装置120,320、調光装置700の順に配されているが、調光装置700、光学装置120,320の順に配してもよい。
 実施例1あるいは後述する実施例2~実施例9において、光学装置120,320,520は、一種の光シャッタである調光装置700の少なくとも一部分と重なっている。具体的には、図1A、図1Bに示す例では、光学装置120,320,520は、調光装置700の一部分と重なっている。但し、これに限定するものではなく、光学装置120,320,520は、調光装置700と重なっていてもよい。即ち、光学装置120,320,520(より具体的には、光学装置を構成する導光板121,321)や導光部材602,612,622の外形形状を、調光装置700の外形形状と同形とすることもできる。このような形態(即ち、実施例1の表示装置の変形例)における光学装置及び調光装置の模式的な正面図を図2Aに示し、図2Aの矢印B-Bに沿った光学装置及び調光装置の模式的な断面図を図2Bに示す。この変形例にあっては、調光装置700と導光板121,321との間に隙間が設けられており、調光装置700と導光板121,321とは接着剤719Dによって外周部において貼り合わされている。以下に説明する実施例においても同様とすることができる。そして、これによって、導光板121,321の外縁は、後述するリム11’によって隠され、導光板121,321の外縁が目視されないようになる。
 ここで、観察者の鼻側を内側、耳側を外側と称し、光学装置の虚像形成領域(第2偏向手段140,340)と対向する調光装置700の領域を虚像形成領域対向領域701と称する。そして、実施例1にあっては、虚像形成領域対向領域701の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域701の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する。
 実施例1あるいは後述する実施例2~実施例9の表示装置において、調光装置700は、
 第1基板711A、
 第1基板711Aと対向する第2基板711B、
 第2基板711Bと対向する第1基板711Aの対向面に設けられた第1透明電極712A、
 第1基板711Aと対向する第2基板711Bの対向面に設けられた第2透明電極712B、及び、
 第1透明電極712Aと第2透明電極712Bとによって挟まれた調光層、
から成る。実施例1において、調光装置700は、更に、第1透明電極712Aの一部の上に形成された第1電極716Aを備えている。そして、第1電極716Aは、直接、調光装置700の遮光率を制御するための制御回路(調光装置・制御回路)に、図示しないコネクタを介して接続されている。また、第2透明電極712Bの一部の上に形成された第2電極716B、及び、第2電極716Bに接続され、且つ、接続部以外は第2電極716Bと接しないように設けられた第2接続部(図示せず)を更に備えており、第2接続部が図示しないコネクタを介して調光装置・制御回路に接続されている。場合によっては、第1電極716Aに接続された第1接続部が設けられ、第1接続部が調光装置・制御回路に接続されていてもよい。また、場合によっては、第2電極716Bが、直接、調光装置・制御回路に接続されていてもよいし、第2透明電極712Bの一部と接する第2接続部が設けられ、第2接続部が調光装置・制御回路に接続されていてもよい。
 調光装置700は、エレクトロクロミック材料の酸化還元反応によって発生する物質の色変化を応用した光シャッタから成る。具体的には、調光層はエレクトロクロミック材料を含む。より具体的には、調光層は、第1透明電極側から、WO3層713/Ta25層714/IrXSn1-XO層715の積層構造を有する。WO3層713は還元発色する。また、Ta25層714は固体電解質を構成し、IrXSn1-XO層715は酸化発色する。第1透明電極712A及び第1電極716Aと第1基板711Aの間には、SiN層、SiO2層、Al23層、TiO2層あるいはこれらの積層膜から成る保護層719Aが形成されている。保護層719Aを形成することで、イオンの行き来を阻止するイオン遮断性、防水性、防湿性及び耐傷性を調光装置に付与することができる。第1基板711Aと第2透明電極712Bとの間には下地層719Bが形成されている。また、第1基板711Aと第2基板711Bとは、外縁部において、紫外線硬化型エポキシ樹脂や、紫外線と熱とによって硬化するエポキシ樹脂といった紫外線硬化型樹脂、熱硬化型樹脂から成る封止部材719Cによって封止されている。第1基板711A及び第2基板711Bは、PEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂、PES(ポリエーテルスルホン)樹脂、COP(シクロオレフィンポリマー)、無色透明のポリイミド樹脂、TACフィルム、高透明性自己粘着型アクリルフィルムから成るが、これらに限定するものではない。ITOから成る第1透明電極712A及び第2透明電極712Bは、パターニングされておらず、所謂ベタ電極である。また、細線状にパターニングされた第1電極716A及び第2電極716Bは、ニッケル、銅、チタン、Al/Ni積層構造等の金属材料から成る。調光装置700、それ自体は、周知の方法で作製することができる。
 IrXSn1-XO層715中では、IrとH2Oとが反応して、水酸化イリジウムIr(OH)nとして存在する。第1電極716Aに負の電位を、第2電極716Bに正の電位を加えると、IrXSn1-XO層715からTa25層714へのプロトンH+の移動、第2透明電極712Bへの電子放出が生じ、次の酸化反応が進んで、IrXSn1-XO層715は着色する。
Ir(OH)n → IrOX(OH)n-X(着色) + X・H+ + X・e-
 一方、Ta25層714中のプロトンH+がWO3層713中へ移動し、第1透明電極712Aから電子がWO3層713に注入され、WO3層713では、次の還元反応が進んでWO3層713は着色する。
WO3 + X・H+ + X・e- → HXWO3(着色)
 これとは逆に、第1電極716Aに正の電位を、第2電極716Bに負の電位を加えると、IrXSn1-XO層715では、上記と逆向きに還元反応が進み、消色し、WO3層713では、上記と逆向きに酸化反応が進み、消色する。尚、Ta25層714にはH2Oが含まれており、第1電極716A、第2電極716Bに電圧を印加することで電離し、プロトンH+、OH-イオンの状態が含まれ、着色反応及び消色反応に寄与している。
 あるいは又、実施例1の表示装置は、
 (A)観察者の頭部に装着されるフレーム10、
 (B)フレーム10に取り付けられた画像表示装置100,200,300,400,500、及び、
 (C)外部から入射する外光の光量を調整する調光装置700、
を備えた表示装置である。そして、画像表示装置100,200,300,400,500は、
 (a)画像形成装置111,211、及び、
 (b)画像形成装置111,211から出射された光に基づき虚像が形成される虚像形成領域を有する光学装置120,320,520、
を備えている。更には、調光装置700は、
 第1基板711A、
 第1基板711Aと対向する第2基板711B、
 第2基板711Bと対向する第1基板711Aの対向面に設けられた第1透明電極712A、
 第1基板711Aと対向する第2基板711Bの対向面に設けられた第2透明電極712B、
 第1透明電極712Aの一部と接して形成された第1電極716A、
 第2透明電極712Bの一部と接して形成された第2電極716B、及び、
 第1透明電極712Aと第2透明電極712Bとによって挟まれた調光層、
から成る。ここで、光学装置120,320,520は、調光装置700の少なくとも一部分と重なっており、第1基板711Aへの第1電極716Aの射影像と、第1基板711Aへの第2電極716Bの射影像とは、重なっていない。そして、第1基板711Aへの第1電極716Aの射影像と、第1基板711Aへの第2電極716Bの射影像との間に、第1基板711Aへの虚像形成領域(第2偏向手段140,340)の射影像が位置する。そして、第1電極716A、第2電極716Bの構成、構造として、実施例1において説明する各種の構成、構造を適用することができる。
 実施例1あるいは後述する実施例2~実施例9の表示装置にあっては、光学装置における虚像形成領域140,340、及び、調光装置700における虚像形成領域対向領域701の平面形状は矩形である。また、調光装置700の外形形状は、4辺が線分から構成された四角形であり、四角形の頂点は丸みを帯びている。但し、光学装置における虚像形成領域140,340の平面形状、調光装置の外形形状は、これらに限定するものではない。虚像形成領域対向領域701の上辺と対向する調光装置700の外形形状を構成する四角形の1辺を、便宜上、調光装置の上辺と呼び、虚像形成領域対向領域701の下辺と対向する調光装置700の外形形状を構成する四角形の1辺を、便宜上、調光装置の下辺と呼び、虚像形成領域対向領域701の内側側辺と対向する調光装置700の外形形状を構成する四角形の1辺を、便宜上、調光装置の内側側辺と呼び、虚像形成領域対向領域701の外側側辺と対向する調光装置700の外形形状を構成する四角形の1辺を、便宜上、調光装置の外側側辺と呼ぶ。尚、虚像形成領域対向領域701の上辺及び下辺は水平方向(X軸方向)に延び、虚像形成領域対向領域701の内側側辺及び外側側辺は垂直方向(Y軸方向)に延びる。
 実施例1の表示装置にあっては、調光装置の動作時、第2電極716Bには第1電極716Aよりも相対的に高い電圧が印加される。また、虚像形成領域対向領域701の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域701の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する。具体的には、例えば、調光装置700の第1コーナー部(B)から、例えば、概ね、調光装置700の第3コーナー部(B)の方向に向かって減少する。調光装置700及び導光板121,321等を正面から眺めた模式図を図3に示すように。第1電極716Aは調光装置700の上辺(B)に沿って配置されており、調光装置700の第1コーナー部(B)から調光装置700の上辺(B)に沿って内側に向かって延びている。この部分の第1電極716Aの内側方向端部の位置K12-UPとして、例えば、k11-UPの値が10%乃至100%に対応する位置を挙げることができる。併せて、第1電極716Aは、第1コーナー部(B)から外側側辺(B)に沿って下方に延びているが、具体的には、この部分の第1電極716Aの下側方向端部の位置K12-OUTとして、例えば、k11-OUTの値が10%乃至70%に対応する位置を挙げることができる。外側側辺(B)の第1電極716Aの部分に図示しないコネクタが接続されている。
 一方、第1電極716Aとの関係で、虚像形成領域対向領域701の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域701の中央部に向かって調光装置700の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2電極716Bを設ければよい。具体的には、例えば、第2電極716Bを、図1Aに示したように、第3コーナー部(B)から下辺(B)及び内側側辺(B)に亙り設ければよい。
 実施例1の表示装置には調光装置が備えられているので、観察者が観察する虚像に高いコントラストを与えることができ、しかも、表示装置を使用する観察者は、虚像形成領域対向領域を通して、外部環境を確実に認識することができる。加えて、調光装置の遮光率は、虚像形成領域対向領域の第1の所定の領域(例えば、上方領域及び外側領域)から虚像形成領域対向領域の第2の所定の領域(例えば、中央部)に向かって減少する。ここで、虚像形成領域対向領域701を広角化し、虚像形成領域対向領域701の外側の領域(即ち、外側側辺(A)の近傍)あるいは下側の領域(即ち、下辺(A)の近傍)に虚像を形成することが好ましい場合において、係る虚像に高いコントラストを与えることができる。しかも、第1形態~第4形態の表示装置を使用する観察者は、足下及び体の中心側を確実に視認することが可能となり、現実の環境において安全に行動することができる。
 ところで、第1電極と第2電極との間に電圧を印加すると、第1透明電極と第2透明電極との間に電位差が生じる。ここで、透明電極に生じる電位勾配に起因して、第1透明電極と第2透明電極との間に生じる電位差は、第1電極から離れるほど、小さくなる。また、第1透明電極と第2透明電極との間には、僅かではあるが漏れ電流(リーク電流)が生じる。漏れ電流(リーク電流)が生じる現象は、調光層がエレクトロクロミック材料を含む場合、顕著である。そして、これらの結果から、第1電極を設ける位置・部位と第2電極を設ける位置・部位とを最適化するだけで、具体的には、例えば、第1基板への第1電極の射影像と第1基板への第2電極の射影像とが重ならないように第1電極及び第2電極を配置することで、虚像形成領域対向領域の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって減少するように調光装置の遮光率が変化する。即ち、極めて簡素な構成、構造であるにも拘わらず、確実に、虚像形成領域対向領域の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率を変化させることができる。云い換えれば、調光装置は、色のグラデーションが付いた状態となる。
 実施例1の表示装置の変形例を、以下、説明する。
 光学装置及び調光装置の模式的な正面図を図9に示すように、第1電極716Aから、下辺(B)に向かう方向に1又は複数の第1電極・枝電極717Aを設けてもよい。
 前述したとおり、第1電極716Aとの関係で、虚像形成領域対向領域701の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域701の中央部に向かって調光装置700の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極716Bを設ければよい。具体的には、例えば、図1Aに示したように、第2電極716Bを、第3コーナー部(B)から下辺(B)及び内側側辺(B)に亙り設ければよい。あるいは又、図10A、図10Bに示すように、第2電極716Bを、第3コーナー部(B)寄りの下辺(B)に設けたり、第3コーナー部(B)寄りの内側側辺(B)に設けてもよいし、図11Aに示すように、第2コーナー部(B)から下辺(B)及び外側側辺(B)に亙り設けたり、図11B、図11Cに示すように、第2接続部718Bを、第3コーナー部(B)や下辺(B)に設けてもよい。尚、図11B、図11Cにあっては、第2電極716Bと接する第2接続部718Bの部分のみを図示した。
 また、虚像形成領域対向領域701の下方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域701の中央部に向かって調光装置700の遮光率が減少する構造としてもよい。この場合、調光装置700の第2コーナー部(B)から、例えば、概ね、調光装置700の第4コーナー部(B)の方向に向かって減少する。図12Aに示すように、第1電極716Aは調光装置700の下辺(B)に沿って配置されており、調光装置700の第2コーナー部(B)から調光装置700の下辺(B)に沿って内側に向かって延びているが、具体的には、この部分の第1電極716Aの内側方向端部の位置K12-DNとして、例えば、k11-DNの値が10%乃至100%に対応する位置を挙げることができる。併せて、第1電極716Aは、第2コーナー部(B)から外側側辺(B)に沿って上方に延びているが、具体的には、この部分の第1電極716Aの上側方向端部の位置K12-OUTとして、例えば、k11-OUTの値が30%乃至90%に対応する位置を挙げることができる。外側側辺(B)の第1電極716Aの部分に図示しないコネクタが接続されている。第1電極716Aから、上辺(B)に向かう方向に1又は複数の第1電極・枝電極を設けてもよい。
 そして、第1電極716Aとの関係で、虚像形成領域対向領域701の下方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域701の中央部に向かって調光装置700の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部718Bあるいは第2電極716Bを設ければよい。具体的には、例えば、図12A及び図12Bに示すように、第2接続部を第4コーナー部(B)や上辺(B)に設ければよい。あるいは又、図13Aに示すように、第2電極716Bを、第4コーナー部(B)から上辺(B)及び内側側辺(B)に亙り設けたり、第4コーナー部(B)寄りの上辺(B)に設けたり、図13Bに示すように、第4コーナー部(B)寄りの内側側辺(B)に設けたり、図13Cに示すように、第1コーナー部(B)から上辺(B)及び外側側辺(B)に亙り設ければよい。
 また、虚像形成領域対向領域701の外側領域から虚像形成領域対向領域701の内側領域に向かって調光装置700の遮光率が減少してもよい。この場合、概ね、水平方向に沿って調光装置700の遮光率が減少する。図14Aに示すように、第1電極716Aは調光装置700の外側側辺(B)に配置されており、調光装置700の外側側辺(B)の中央部から調光装置700の外側側辺(B)に沿って上方及び下方に向かって延びているが、具体的には、この部分の第1電極716Aの上側方向端部の位置K12-OUTとして、例えば、k11-OUTの値が0%乃至30%に対応する位置を挙げることができるし、下側方向端部の位置K12-OUTとして、例えば、k11-OUTの値が70%乃至100%に対応する位置を挙げることができる。第1電極716Aの上側方向端部は、調光装置700の上辺(B)に位置していてもよいし、第1電極716Aの下側方向端部は、調光装置700の下辺(B)に位置していてもよい。
 そして、第1電極716Aとの関係で、虚像形成領域対向領域701の外側領域から虚像形成領域対向領域701の内側領域に向かって調光装置700の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極716Bを設ければよい。具体的には、例えば、第2接続部を内側側辺(B)の中央部に設ければよい。あるいは又、図14Aに示すように、第2電極716Bを、内側側辺(B)に亙り設けたり、内側側辺(B)から上辺(B)に亙り、且つ、内側側辺(B)から下辺(B)に亙り設ければよい。
 あるいは又、図14Bに示すように、第1電極716Aを、調光装置の第1コーナー部(B)側の上辺(B)、及び、調光装置の第1コーナー部(B)側の下辺(B)に配設すればよいし、必要に応じて、第2電極を、調光装置の第1コーナー部(B)側の上辺(B)、及び、調光装置の第1コーナー部(B)側の下辺(B)に配設すればよい。あるいは又、図14Cに示すように、第1接続部718Aを外側側辺(B)の第1透明電極の部分に接続し、第2接続部(第1接続部と重なっているので、図14Cでは見えない)を外側側辺(B)の第2透明電極の部分に接続する形態としてもよい。
 また、虚像形成領域対向領域701の下方領域から虚像形成領域対向領域701の上方領域に向かって調光装置700の遮光率が減少してもよい。この場合、概ね、垂直方向に沿って調光装置700の遮光率が減少する。図15Aに示すように、第1電極716Aは調光装置700の下辺(B)に沿って配置されているが、具体的には、この部分の第1電極716Aの内側方向端部の位置K12-DNとして、例えば、k11-DNの値が100%乃至120%に対応する位置を挙げることができる。第1電極716Aに第1接続部が接続されている。第1電極716Aから、上辺(B)に向かう方向に1又は複数の第1電極・枝電極を設けてもよい。そして、第1電極716Aとの関係で、虚像形成領域対向領域701の下方領域から虚像形成領域対向領域701の上方領域に向かって調光装置700の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極716Bを設ければよい。具体的には、例えば、第2接続部を上辺(B)に設ければよい。あるいは又、図15Aに示すように、第2電極716Bを上辺(B)に設ければよい。
 また、虚像形成領域対向領域701の外縁領域から虚像形成領域対向領域701の中央部に向かって調光装置700の遮光率が減少してもよい。この場合、図15Bに示すように、第1電極716Aを調光装置700の上辺(B)、外側側辺(B)、下辺(B)及び内側側辺(B)に亙り、即ち、調光装置700の外周部に亙り設ければよい。この場合、連続した第1電極716Aを設けてもよいし、不連続な第1電極716Aを設けてもよい。後者の場合、第1電極716Aのセグメントを第1接続部で接続すればよい。そして、第1電極716Aとの関係で、虚像形成領域対向領域701の外縁領域から虚像形成領域対向領域701の中央部に向かって調光装置700の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極716Bを設ければよい。具体的には、例えば、複数の第2接続部を調光装置700の周辺部に設ければよい。場合によっては、第1電極716Aを調光装置700の外側側辺(B)、上辺(B)及び内側側辺(B)に亙り、即ち、調光装置700の外周部の一部に設ければよい。
 また、場合によっては、(ヘ)虚像形成領域対向領域701の上方領域から虚像形成領域対向領域701の下方領域に向かって調光装置700の遮光率が減少する形態とすることもでき、この場合、概ね、垂直方向に沿って調光装置700の遮光率が減少する。図15Cに示すように、第1電極716Aは調光装置700の上辺(B)に沿って配置されているが、具体的には、この部分の第1電極716Aの内側方向端部の位置K12-UPとして、例えば、k11-UPの値が100%乃至120%に対応する位置を挙げることができる。第1電極716Aに第1接続部が接続されている。第1電極716Aから、下辺(B)に向かう方向に1又は複数の第1電極・枝電極を設けてもよい。そして、第1電極716Aとの関係で、虚像形成領域対向領域701の上方領域から虚像形成領域対向領域701の下方領域に向かって調光装置700の遮光率が減少するような電位勾配が得られるような位置に、第2接続部あるいは第2電極716Bを設ければよい。具体的には、例えば、第2接続部を下辺(B)に設ければよい。あるいは又、図15Cに示すように、第2電極716Bを下辺(B)に設ければよい。
 また、場合によっては、画像形成装置から出射された光に基づき虚像形成領域の一部の領域に虚像が形成される場合、係る虚像が形成される虚像形成領域の一部の領域に対向した調光装置700の領域から虚像形成領域対向領域701の中央部に向かって調光装置700の遮光率が減少する形態とすることもできる。
 実施例2は、実施例1の変形であり、第1-A構造の光学装置及び第2構成の画像形成装置に関する。実施例2の表示装置(頭部装着型ディスプレイ)における画像表示装置200の概念図を図16に示すように、実施例2において、画像形成装置211は、第2構成の画像形成装置から構成されている。即ち、光源251、及び、光源251から出射された平行光を走査する走査手段253を備えている。より具体的には、画像形成装置211は、
 光源251、
 光源251から出射された光を平行光とするコリメート光学系252、
 コリメート光学系252から出射された平行光を走査する走査手段253、及び、
 走査手段253によって走査された平行光をリレーし、出射するリレー光学系254、
から構成されている。尚、画像形成装置211全体が筐体213(図16では、一点鎖線で示す)内に納められており、係る筐体213には開口部(図示せず)が設けられており、開口部を介してリレー光学系254から光が出射される。そして、各筐体213が、取付け部材19によって、着脱自在に、テンプル部13に取り付けられている。
 光源251は、白色を発光する発光素子から構成されている。そして、光源251から出射された光は、全体として正の光学的パワーを持つコリメート光学系252に入射し、平行光として出射される。そして、この平行光は、全反射ミラー256で反射され、マイクロミラーを二次元方向に回転自在とし、入射した平行光を2次元的に走査することができるMEMSから成る走査手段253によって水平走査及び垂直走査が行われ、一種の2次元画像化され、仮想の画素(画素数は、例えば、実施例1と同じとすることができる)が生成される。そして、仮想の画素からの光は、周知のリレー光学系から構成されたリレー光学系(平行光出射光学系)254を通過し、平行光とされた光束が光学装置120に入射する。
 リレー光学系254にて平行光とされた光束が入射され、導光され、出射される光学装置120は、実施例1にて説明した光学装置と同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。また、実施例2の表示装置も、上述したとおり、画像形成装置211が異なる点を除き、実質的に、実施例1の表示装置と同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
 実施例3も、実施例1の変形であるが、第1-B構造の光学装置及び第1構成の画像形成装置に関する。実施例3の表示装置(頭部装着型ディスプレイ)における画像表示装置300の概念図を図17に示す。また、反射型体積ホログラム回折格子の一部を拡大して示す模式的な断面図を図18に示す。実施例3において、画像形成装置111’は、実施例1と同様に、有機EL表示装置150’から構成されている。また、光学装置320は、第1偏向手段及び第2偏向手段の構成、構造が異なる点を除き、基本的な構成、構造は、実施例1の光学装置120と同じである。
 実施例3において、第1偏向手段及び第2偏向手段は、導光板321の表面(具体的には、導光板321の第2面323)に配設されている。そして、第1偏向手段は、導光板321に入射された光を回折し、第2偏向手段は、導光板321の内部を全反射により伝播した光を回折する。ここで、第1偏向手段及び第2偏向手段は、回折格子素子、具体的には反射型回折格子素子、より具体的には反射型体積ホログラム回折格子から成る。以下の説明において、反射型体積ホログラム回折格子から成る第1偏向手段を、便宜上、『第1回折格子部材330』と呼び、反射型体積ホログラム回折格子から成る第2偏向手段を、便宜上、『第2回折格子部材340』と呼ぶ。
 そして、実施例3あるいは後述する実施例4において、第1回折格子部材330及び第2回折格子部材340は、1層の回折格子層が積層されて成る構成としている。尚、フォトポリマー材料から成る各回折格子層には、1種類の波長帯域(あるいは、波長)に対応する干渉縞が形成されており、従来の方法で作製されている。回折格子層(回折光学素子)に形成された干渉縞のピッチは一定であり、干渉縞は直線状であり、Y軸に平行である。尚、第1回折格子部材330及び第2回折格子部材340の軸線はX軸と平行であり、法線はZ軸と平行である。
 図18に反射型体積ホログラム回折格子の拡大した模式的な一部断面図を示す。反射型体積ホログラム回折格子には、傾斜角(スラント角)φを有する干渉縞が形成されている。ここで、傾斜角φとは、反射型体積ホログラム回折格子の表面と干渉縞の成す角度を指す。干渉縞は、反射型体積ホログラム回折格子の内部から表面に亙り、形成されている。干渉縞は、ブラッグ条件を満たしている。ここで、ブラッグ条件とは、以下の式(A)を満足する条件を指す。式(A)中、mは正の整数、λは波長、dは格子面のピッチ(干渉縞を含む仮想平面の法線方向の間隔)、Θは干渉縞へ入射する角度の余角を意味する。また、入射角ψにて回折格子部材に光が侵入した場合の、Θ、傾斜角φ、入射角ψの関係は、式(B)のとおりである。
m・λ=2・d・sin(Θ)  (A)
Θ=90°-(φ+ψ)     (B)
 第1回折格子部材330は、上述したとおり、導光板321の第2面323に配設(接着)されており、第1面322から導光板321に入射されたこの平行光が導光板321の内部で全反射されるように、導光板321に入射されたこの平行光を回折(具体的には、回折反射)する。更には、第2回折格子部材340は、上述したとおり、導光板321の第2面323に配設(接着)されており、導光板321の内部を全反射により伝播したこの平行光を回折(具体的には、複数回、回折反射)し、導光板321から平行光のまま第1面322から出射する。
 そして、導光板321にあっても、平行光が内部を全反射により伝播した後、出射される。このとき、導光板321が薄く導光板321の内部を進行する光路が長いため、各画角によって第2回折格子部材340に至るまでの全反射回数は異なっている。より詳細に述べれば、導光板321に入射する平行光のうち、第2回折格子部材340に近づく方向の角度をもって入射する平行光の反射回数は、第2回折格子部材340から離れる方向の角度をもって導光板321に入射する平行光の反射回数よりも少ない。これは、第1回折格子部材330において回折される平行光であって、第2回折格子部材340に近づく方向の角度をもって導光板321に入射する平行光の方が、これと逆方向の角度をもって導光板321に入射する平行光よりも、導光板321の内部を伝播していく光が導光板321の内面と衝突するときの導光板321の法線と成す角度が小さくなるからである。また、第2回折格子部材340の内部に形成された干渉縞の形状と、第1回折格子部材330の内部に形成された干渉縞の形状とは、導光板321の軸線に垂直な仮想平面に対して対称な関係にある。第1回折格子部材330及び第2回折格子部材340の導光板321とは対向していない面を、透明樹脂板あるいは透明樹脂フィルムで被覆し、第1回折格子部材330及び第2回折格子部材340に損傷が生じることを防止する構造としてもよい。また、第1面322に透明な保護フィルムを貼り合わせ、導光板321を保護してもよい。
 後述する実施例4における導光板321も、基本的には、以上に説明した導光板321の構成、構造と同じ構成、構造を有する。
 実施例3の表示装置は、上述したとおり、光学装置320が異なる点を除き、実質的に、実施例1の表示装置と同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
 実施例4も、実施例1の変形であるが、第1-B構造の光学装置及び第2構成の画像形成装置に関する。実施例4の表示装置(頭部装着型ディスプレイ)における画像表示装置の概念図を図19に示す。実施例4の画像表示装置400における光源251、コリメート光学系252、走査手段253、平行光出射光学系(リレー光学系254)等は、実施例2と同じ構成、構造(第2構成の画像形成装置)を有する。また、実施例4における光学装置320は、実施例3における光学装置320と同じ構成、構造を有する。実施例4の表示装置は、以上の相違点を除き、実質的に、実施例1の表示装置と同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
 実施例5も、実施例1における画像表示装置の変形であるが、第2構造の光学装置、第2構成の画像形成装置に関する。実施例5の表示装置を上方から眺めた模式図を図20に示す。
 実施例5において、画像表示装置500を構成する光学装置520は、光源251A,251Bから出射された光が入射され、観察者の瞳21に向かって出射される半透過ミラー530A,530Bから構成されている。尚、実施例5において、筐体213内に配置された光源251から出射された光は、図示しない光ファイバの内部を伝播して、例えば、ノーズパッド近傍のリム11’の部分に取り付けられた走査手段253に入射し、走査手段253によって走査された光は半透過ミラー530A,530Bに入射する。あるいは又、筐体213内に配置された光源251A,251Bから出射された光は、図示しない光ファイバの内部を伝播して、例えば、両眼のそれぞれに対応するリム11’の部分の上方に取り付けられた走査手段253に入射し、走査手段253によって走査された光は半透過ミラー530A,530Bに入射する。あるいは又、筐体213内に配置された光源251A,251Bから出射され、筐体213内に配置された走査手段253に入射し、走査手段253によって走査された光は、半透過ミラー530A,530Bに、直接、入射する。そして、半透過ミラー530A,530Bによって反射された光が観察者の瞳に入射する。画像形成装置は、実質的に、実施例2において説明した画像形成装置211とすることができる。実施例5の表示装置は、以上の相違点を除き、実質的に、実施例1の表示装置と同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
 実施例6は、実施例1の変形である。実施例6の表示装置を上方から眺めた模式図を図21Aに示す。また、照度センサを制御する回路の模式図を図21Bに示す。
 実施例6の表示装置は、表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ(環境照度測定センサ)721を更に備えており、照度センサ(環境照度測定センサ)721の測定結果に基づき、調光装置700の遮光率を制御する。併せて、あるいは、独立して、照度センサ(環境照度測定センサ)721の測定結果に基づき、画像形成装置111,211によって形成される画像の輝度を制御する。周知の構成、構造を有する環境照度測定センサ721は、例えば、調光装置700の外側端部に配置すればよい。環境照度測定センサ721は、図示しないコネクタ及び配線を介して制御装置18に接続されている。制御装置18には、環境照度測定センサ721を制御する回路が含まれる。この環境照度測定センサ721を制御する回路は、環境照度測定センサ721からの測定値を受け取り、照度を求める照度演算回路、照度演算回路によって求められた照度の値を標準値の比較する比較演算回路、比較演算回路によって求められた値に基づき、調光装置700及び/又は画像形成装置111,211を制御する環境照度測定センサ制御回路から構成されているが、これらの回路は周知の回路から構成することができる。調光装置700の制御にあっては、調光装置700の遮光率の制御を行い、一方、画像形成装置111,211の制御にあっては、画像形成装置111,211によって形成される画像の輝度の制御を行う。尚、調光装置700における遮光率の制御と画像形成装置111,211における画像の輝度の制御は、それぞれ、独立して行ってもよいし、相関を付けて行ってもよい。
 例えば、照度センサ(環境照度測定センサ)721の測定結果が所定値(第1の照度測定値)以上になったとき、調光装置700の遮光率を所定の値(第1の遮光率)以上とする。一方、照度センサ(環境照度測定センサ)721の測定結果が所定値(第2の照度測定値)以下になったとき、調光装置700の遮光率を所定の値(第2の遮光率)以下とする。ここで、第1の照度測定値として10ルクスを挙げることができるし、第1の遮光率として99%乃至70%のいずれかの値を挙げることができるし、第2の照度測定値として0.01ルクスを挙げることができるし、第2の遮光率として49%乃至1%のいずれかの値を挙げることができる。
 尚、実施例6における照度センサ(環境照度測定センサ)721を、実施例2~実施例5において説明した表示装置に適用することができる。また、表示装置が撮像装置を備えている場合、撮像装置に備えられた露出測定用の受光素子から照度センサ(環境照度測定センサ)721を構成することもできる。
 実施例6あるいは次に述べる実施例7の表示装置にあっては、照度センサ(環境照度測定センサ)の測定結果に基づき、調光装置の遮光率を制御し、また、照度センサ(環境照度測定センサ)の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成される画像の輝度を制御し、また、第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)の測定結果に基づき、調光装置の遮光率を制御し、また、第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成される画像の輝度を制御するので、観察者が観察する虚像に高いコントラストを与えることができるだけでなく、表示装置の置かれた周囲の環境の照度に依存して虚像の観察状態の最適化を図ることができる。
 実施例7も、実施例1の変形である。実施例7の表示装置を上方から眺めた模式図を図22Aに示す。また、第2の照度センサを制御する回路の模式図を図22Bに示す。
 実施例7の表示装置は、外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する、即ち、環境光が調光装置を透過して所望の照度まで調整されて入射しているかを測定する第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)722を更に備えており、第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)722の測定結果に基づき、調光装置700の遮光率を制御する。併せて、あるいは、独立して、また、第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)722の測定結果に基づき、画像形成装置111,211によって形成される画像の輝度を制御する。周知の構成、構造を有する透過光照度測定センサ722は、光学装置120,320,520よりも観察者側に配置されている。具体的には、透過光照度測定センサ722は、例えば、筐体113,213の内側面に配置すればよい。透過光照度測定センサ722は、図示しないコネクタ及び配線を介して制御装置18に接続されている。制御装置18には、透過光照度測定センサ722を制御する回路が含まれる。この透過光照度測定センサ722を制御する回路は、透過光照度測定センサ722からの測定値を受け取り、照度を求める照度演算回路、照度演算回路によって求められた照度の値を標準値の比較する比較演算回路、比較演算回路によって求められた値に基づき、調光装置700及び/又は画像形成装置111,211を制御する透過光照度測定センサ制御回路から構成されているが、これらの回路は周知の回路から構成することができる。調光装置700の制御において、調光装置700の遮光率の制御を行い、一方、画像形成装置111,211の制御において、画像形成装置111,211によって形成される画像の輝度の制御を行う。尚、調光装置700における遮光率の制御と画像形成装置111,211における画像の輝度の制御は、それぞれ、独立して行ってもよいし、相関を付けて行ってもよい。更に、透過光照度測定センサ722の測定結果が環境照度測定センサ721の照度から鑑みて所望の照度まで制御できていない場合、即ち、透過光照度測定センサ722の測定結果が所望の照度になっていない場合、若しくは、更に一層の微妙な照度調整が望まれる場合には、透過光照度測定センサ722の値をモニターしながら調光装置の遮光率を調整すればよい。第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)を、少なくとも2つ、配置し、高遮光率の部分を通過した光に基づく照度の測定、低遮光率の部分を通過した光に基づく照度の測定を行ってもよい。
 尚、実施例7における第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)722を、実施例2~実施例5において説明した表示装置に適用することができる。あるいは又、実施例7における第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)722と実施例6における照度センサ(環境照度測定センサ)721とを組み合わせてもよく、この場合、種々の試験を行い、調光装置700における遮光率の制御と画像形成装置111,211における画像の輝度の制御を、それぞれ、独立して行ってもよいし、相関を付けて行ってもよい。右眼用の調光装置と左眼用の調光装置のそれぞれにおいて、第1電極及び第2電極に印加する電圧を調整することで、右眼用の調光装置における遮光率及び左眼用の調光装置における遮光率の均等化を図ることができる。第1電極と第2電極との間の電位差を制御してもよいし、第1電極に印加する電圧と第2電極に印加する電圧とを独立に制御してもよい。右眼用の調光装置における遮光率及び左眼用の調光装置における遮光率は、例えば、第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)722の測定結果に基づき、制御することができるし、あるいは又、観察者が、右眼用の調光装置及び光学装置を通過した光の明るさ及び左眼用の調光装置及び光学装置を通過した光の明るさを観察し、観察者が、スイッチやボタン、ダイアル、スライダ、ノブ等を操作することで手動にて制御、調整することもできる。
 実施例8は、実施例1~実施例7の変形であり、実施例8にあっては、調光層を電気泳動分散液から構成した。以下、電気泳動分散液の調製方法を説明する。
 先ず、最初に、電気泳動粒子としてのカーボンブラック(三菱化学株式会社製#40)の10グラムを純水1リットルに加えて攪拌した後、37質量%の塩酸1cm3及び4-ビニルアニリン0.2グラムを加えて溶液-Aを調製した。一方、亜硝酸ナトリウム0.3グラムを純水10cm3に溶解させた後、40゜Cまで加熱して、溶液-Bを調製した。そして、溶液-Aに溶液-Bをゆっくり加えて、10時間攪拌した。その後、反応により得られた生成物を遠心分離して固形物を得た。次いで、固形物を純水で洗浄し、更に、アセトン中に分散させた後、遠心分離するといった方法で洗浄した。その後、固形物を、温度50゜Cの真空乾燥機で一晩乾燥させた。
 次いで、窒素パージ装置、電磁攪拌棒及び還流カラムが取り付けられた反応フラスコ中に、固形物5グラムと、トルエン100cm3と、メタクリル酸2-エチルヘキシル15cm3と、アゾビスイソブチルニトリル(AIBN)0.2グラムとを入れて混合した。そして、攪拌しながら反応フラスコを窒素ガスで30分間パージした。その後、反応フラスコを油浴に投入し、連続攪拌しながら80゜Cまで徐々に加熱し、この状態を10時間維持した。その後、室温まで冷却し、固形物を遠心分離し、固形物をテトラヒドロフラン(THF)及び酢酸エチルと一緒に遠心分離するといった操作を3回行って固形物を洗浄した後、固形物を取り出して50゜Cの真空乾燥機で一晩乾燥した。これにより、茶色の電気泳動粒子4.7グラムを得た。
 一方、絶縁性液体である分散液(分散媒)として、N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン、1,2-ヒドロキシオクタデカン酸及びメトキシスルホニルオキシメタン(日本ルーブリゾール株式会社製ソルスパース17000)を0.5%含むと共にソルビタントリオレエート(スパン85)を1.5%含むアイソパーG(エクソンモービル有限会社社製)溶液を準備した。そして、分散媒9.9グラムに電気泳動粒子0.1グラムを加えて、ビーズミルで5分間攪拌した。その後、混合液を遠心分離機(回転速度=2000rpm)で5分間、遠心分離した後、ビーズを取り除いた。こうして、電気泳動分散液を得ることができた。尚、電気泳動粒子は正に帯電している。
 実施例8における調光装置700にあっては、厚さ0.5mmのガラスから成る第1基板711A及び第2基板711Bの間の間隔を50μmとした。第1透明電極712A及び第2透明電極712Bは、インジウム-スズ複合酸化物(ITO)から構成されており、スパッタリング法といったPVD法とリフトオフ法との組合せに基づき形成されている。第1透明電極712Aは、櫛形電極状にパターニングされている。一方、第2透明電極712Bはパターニングされておらず、所謂ベタ電極である。第1透明電極712A及び第2透明電極712Bは、図示しないコネクタ、配線を介して制御装置18に接続されている。
 調光装置700の遮光率(光透過率)は、第1透明電極712A及び第2透明電極712Bに印加する電圧によって制御することができる。具体的には、第1透明電極712Aに相対的に正の電圧を印加し、第2透明電極712Bに相対的に負の電圧を印加すると、正に帯電している電気泳動粒子は第2透明電極712Bを覆うように泳動する。従って、調光装置700における遮光率は高い値となる。一方、これとは逆に、第1透明電極712Aに相対的に負の電圧を印加し、第2透明電極712Bに相対的に正の電圧を印加すると、電気泳動粒子は第1透明電極712Aを覆うように泳動する。従って、調光装置700における遮光率は低い値となる。第1透明電極712A及び第2透明電極712Bに印加する電圧は制御装置18に設けられた制御ノブを観察者が操作することにより行うことができる。即ち、光学装置120,320からの虚像を観察者が観察し、調光装置700の遮光率を調整することで、虚像のコントラスト向上を図ればよい。
 実施例9は、実施例8の変形である。実施例8にあっては、調光装置700によって着色される色を、黒色の固定色とした。一方、実施例9にあっては、調光装置を通過する光は、調光装置によって所望の色に着色され、しかも、調光装置によって着色される色は可変である。具体的には、調光装置は、赤色に着色される調光装置と、黄色に着色される調光装置と、青色に着色される調光装置とが積層されて成る。ここで、赤色に着色される調光装置における電気泳動分散液は、電気泳動粒子として、スチレン系樹脂とC.I.Pigment Red 122とをヘンシェルミキサーにより予備混合した後、二軸押出機で溶融混練し、冷却後、ハンマーミルを用いて粗粉砕し、次いで、ジェットミルを用いて微粉砕した粒子を、N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン、1,2-ヒドロキシオクタデカン酸及びメトキシスルホニルオキシメタン(日本ルーブリゾール株式会社製ソルスパース17000)を0.5%含むと共にソルビタントリオレエート(スパン85)を1.5%含むアイソパーG(エクソンモービル有限会社社製)溶液に分散させて得られた分散液から構成されている。また、黄色に着色される調光装置における電気泳動分散液は、電気泳動粒子として、スチレン系樹脂とC.I.Pigment Yellow 12とをヘンシェルミキサーにより予備混合した後、二軸押出機で溶融混練し、冷却後、ハンマーミルを用いて粗粉砕し、次いで、ジェットミルを用いて微粉砕した粒子を、N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン、1,2-ヒドロキシオクタデカン酸及びメトキシスルホニルオキシメタン(日本ルーブリゾール株式会社製ソルスパース17000)を0.5%含むと共にソルビタントリオレエート(スパン85)を1.5%含むアイソパーG(エクソンモービル有限会社社製)溶液に分散させて得られた分散液から構成されている。更には、青色に着色される調光装置における電気泳動分散液は、電気泳動粒子として、スチレン系樹脂とC.I.Pigment Blue 1とをヘンシェルミキサーにより予備混合した後、二軸押出機で溶融混練し、冷却後、ハンマーミルを用いて粗粉砕し、次いで、ジェットミルを用いて微粉砕した粒子を、N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン、1,2-ヒドロキシオクタデカン酸及びメトキシスルホニルオキシメタン(日本ルーブリゾール株式会社製ソルスパース17000)を0.5%含むと共にソルビタントリオレエート(スパン85)を1.5%含むアイソパーG(エクソンモービル有限会社社製)溶液に分散させて得られた分散液から構成されている。そして、各調光装置における電極への電圧の印加を制御することで、3層の調光装置から出射される外光に所望の色を着色することができる。
 以上の点を除き、実施例9の表示装置の構成、構造は、実施例8において説明した表示装置の構成、構造と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。
 以上、本開示を好ましい実施例に基づき説明したが、本開示はこれらの実施例に限定するものではない。実施例において説明した表示装置(頭部装着型ディスプレイ)、画像表示装置の構成、構造は例示であり、適宜変更することができる。例えば、導光板に表面レリーフ型ホログラム(米国特許第20040062505A1参照)を配置してもよい。光学装置320にあっては、回折格子素子を透過型回折格子素子から構成することもできるし、あるいは又、第1偏向手段及び第2偏向手段の内のいずれか一方を反射型回折格子素子から構成し、他方を透過型回折格子素子から構成する形態とすることもできる。あるいは又、回折格子素子を、反射型ブレーズド回折格子素子とすることもできる。本開示の表示装置は、立体視ディスプレイ装置として用いることもできる。この場合、必要に応じて、光学装置に偏光板や偏光フィルムを着脱自在に取り付け、あるいは、光学装置に偏光板や偏光フィルムを貼り合わせればよい。
 フレームやリムの形状、構造によってはフレームやリムに大きな曲率(小さな曲率半径)を有する部分が生じる。そして、この部分には、第1電極や第2電極によって形成される電界が集中し易い。それ故、場合によっては、このようなフレームやリムに生じた大きな曲率を有する部分には第1電極や第2電極を形成せずに第1電極や第2電極をセグメント化し、セグメント化された第1電極や第2電極を第1接続部や第2接続部で接続すればよい。
 実施例においては、画像形成装置111,211は、単色(例えば、緑色)の画像を表示するとして説明したが、画像形成装置111,211はカラー画像を表示することもでき、この場合、光源を、例えば、赤色、緑色、青色のそれぞれを出射する光源から構成すればよい。具体的には、例えば、赤色発光素子、緑色発光素子、青色発光素子のそれぞれから出射された赤色光、緑色光及び青色光をライトパイプを用いて混色、輝度均一化を行うことで白色光を得ればよい。場合によっては、調光装置を通過する光を、調光装置によって所望の色に着色する構成とすることができ、この場合、調光装置によって着色される色を可変とすることができる。具体的には、例えば、赤色に着色される調光装置と、緑色に着色される調光装置と、青色に着色される調光装置とを積層すればよい。
 また、実施例1~実施例9において説明した画像表示装置を、以下に説明するように、変形することも可能である。即ち、上方から眺めた模式図を図23に示し、光学装置及び調光装置の模式的な正面図を図24に示すように、第1回折格子部材330と対向する調光装置700の外面に、導光板321の外へ光が漏れ出し、光利用効率が低下することを防止するための遮光部材731が形成されている。
 実施例3~実施例4において説明した画像表示装置を、以下に説明するように、変形することも可能である。即ち、図25に実施例1の表示装置の変形例における光学装置及び調光装置の概念図を示すように、第1の反射型体積ホログラム回折格子351、第2の反射型体積ホログラム回折格子352及び第3の反射型体積ホログラム回折格子353を備えていてもよい。第1の反射型体積ホログラム回折格子351にあっては、回折格子部材の干渉縞は、概ねY軸と平行に延びる。第2の反射型体積ホログラム回折格子352にあっては、回折格子部材の干渉縞は、斜めの方向に延びる。第3の反射型体積ホログラム回折格子353にあっては、回折格子部材の干渉縞は、概ねX軸と平行に延びる。画像形成装置111,111’,211から出射された光線は、第1の反射型体積ホログラム回折格子351によって、X軸方向に回折され、導光板321を伝播し、第2の反射型体積ホログラム回折格子352に入射する。そして、第2の反射型体積ホログラム回折格子352によって斜め下方に回折され、第3の反射型体積ホログラム回折格子352に入射する。そして、第3の反射型体積ホログラム回折格子353によってZ軸方向に回折され、観察者の瞳に入射する。
 あるいは又、実施例3~実施例4において説明した画像表示装置における光学装置を、以下に説明するように、変形することも可能である。即ち、図26Aに実施例1の表示装置の変形例における光学装置の概念図を示すように、光入射側のホログラム回折格子を透過型回折格子素子362とし、光出射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子363とすることができる。尚、透過型回折格子素子362の側から光が入射し、透過型回折格子素子364の側から光が出射する。あるいは又、図26Bに実施例1の表示装置の変形例における光学装置の概念図を示すように、光入射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子361とし、光出射側のホログラム回折格子を透過型回折格子素子364とすることができる。あるいは又、図26Cに実施例1の表示装置の変形例における光学装置の概念図を示すように、光入射側のホログラム回折格子を透過型回折格子素子362とし、光出射側のホログラム回折格子を透過型回折格子素子364とすることができる。あるいは又、図26Dに実施例1の表示装置の変形例における光学装置の概念図を示すように、光入射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子361及び透過型回折格子素子362とし、光出射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子363とすることができる。あるいは又、図26Eに実施例1の表示装置の変形例における光学装置の概念図を示すように、光入射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子361及び透過型回折格子素子362とし、光出射側のホログラム回折格子を透過型回折格子素子364とすることができる。あるいは又、図26Fに実施例1の表示装置の変形例における光学装置の概念図を示すように、光入射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子361とし、光出射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子363及び透過型回折格子素子364とすることができる。あるいは又、図26Gに実施例1の表示装置の変形例における光学装置の概念図を示すように、光入射側のホログラム回折格子を透過型回折格子素子362とし、光出射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子363及び透過型回折格子素子364とすることができる。あるいは又、図26Hに実施例1の表示装置の変形例における光学装置の概念図を示すように、光入射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子361及び透過型回折格子素子362とし、光出射側のホログラム回折格子を反射型回折格子素子363及び透過型回折格子素子364とすることができる。
 実施例5において説明した第2構造の光学装置を構成する光学装置の変形例を上から眺めた模式図を、図27A及び図27Bに示す。
 図27Aに示す例にあっては、光源601からの光が導光部材602に侵入し、導光部材602内に設けられた偏光ビームスプリッター603に衝突する。偏光ビームスプリッター603に衝突した光源601からの光の内、P偏光成分は偏光ビームスプリッター603を通過し、S偏光成分は、偏光ビームスプリッター603によって反射され、ライト・バルブとしてのLCOSから成る液晶表示装置(LCD)604に向かう。液晶表示装置(LCD)604によって画像が形成される。液晶表示装置(LCD)604によって反射された光の偏光成分はP偏光成分が占めるので、液晶表示装置(LCD)604によって反射された光は、偏光ビームスプリッター603,605を通過し、1/4波長板606を通過し、反射板607に衝突して反射され、1/4波長板606を通過し、偏光ビームスプリッター605に向かう。このときの光の偏光成分はS偏光成分が占めるので、偏光ビームスプリッター605によって反射され、観察者の瞳21へと向かう。以上のとおり、画像形成装置は、光源601及び液晶表示装置(LCD)604から構成され、光学装置は、導光部材602、偏光ビームスプリッター603,605、1/4波長板606及び反射板607から構成され、偏光ビームスプリッター605が光学装置の虚像形成領域に相当する。
 図27Bに示す例にあっては、画像形成装置611からの光が導光部材612を進行し、半透過ミラー613に衝突し、一部の光が半透過ミラー613を通過し、反射板614に衝突して反射され、半透過ミラー613に再び衝突し、一部の光が半透過ミラー613によって反射され、観察者の瞳21へと向かう。光学装置は、以上のとおり、導光部材612、半透過ミラー613及び反射板614から構成されており、半透過ミラー613が光学装置の虚像形成領域に相当する。
 あるいは又、実施例5の表示装置の別の変形例における光学装置を上から眺めた模式図及び横から眺めた模式図を、図28A及び図28Bに示す。この光学装置は、6面体のプリズム622及び凸レンズ625から構成されている。画像形成装置621から出射された光は、プリズム622に入射し、プリズム面623に衝突して反射され、プリズム622を進行し、プリズム面624に衝突して反射され、凸レンズ625を介して観察者の瞳21に到達する。プリズム面623とプリズム面624とは、向かい合う方向に傾斜が付けられており、プリズム622の平面形状は、台形、具体的には、等脚台形である。プリズム面623,624にはミラーコーティングが施されている。瞳21と対向するプリズム622の部分の厚さ(高さ)を、人間の平均的な瞳孔径である4mmより薄くすれば、観察者は、外界の像とプリズム622からの虚像とを重畳して見ることができる。
 場合によっては、第1透明電極及び/又は第2透明電極を、複数のブロックに分割し、各ブロックにおける遮光率を制御することで、虚像形成領域対向領域の第1の所定の領域から虚像形成領域対向領域の第2の所定の領域に向かっての調光装置の遮光率を制御する形態を採用してもよい。あるいは又、第1透明電極あるいは第2透明電極を帯状の電極あるいはメッシュ状の電極とすることで、若しくは、第1透明電極あるいは第2透明電極の上に帯状の補助電極あるいはメッシュ状の補助電極を形成することで、調光装置の複数の領域における遮光率を独立して制御して、虚像形成領域対向領域の第1の所定の領域から虚像形成領域対向領域の第2の所定の領域に向かっての調光装置の遮光率を制御する形態を採用してもよい。あるいは又、例えば、図1Aの第1電極716Aはそのままとし、第2電極716Bを、第1電極716Aと重なるように設ける。これによって、虚像形成領域対向領域の上方領域及び外側領域の遮光率を高くし、虚像形成領域対向領域の中央部の遮光率を低くする形態を採用してもよい。場合によっては、調光装置を、例えば、アクティブマトリクス方式や単純マトリクス方式に基づき駆動される液晶表示装置から構成し、虚像形成領域対向領域の第1の所定の領域から虚像形成領域対向領域の第2の所定の領域に向かっての調光装置の遮光率を制御してもよい。
 尚、本開示は、以下のような構成を取ることもできる。
[A01]《表示装置》
 (A)観察者の頭部に装着されるフレーム、
 (B)フレームに取り付けられた画像表示装置、及び、
 (C)外部から入射する外光の光量を調整する調光装置、
を備えた表示装置であって、
 画像表示装置は、
 (a)画像形成装置、及び、
 (b)画像形成装置から出射された光に基づき虚像が形成される虚像形成領域を有する光学装置、
を備えており、
 光学装置は、調光装置の少なくとも一部分と重なっており、
 観察者の鼻側を内側、耳側を外側と称し、光学装置の虚像形成領域と対向する調光装置の領域を虚像形成領域対向領域と称したとき、
 調光装置の動作時、
(イ)虚像形成領域対向領域の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
(ロ)虚像形成領域対向領域の下方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
(ハ)虚像形成領域対向領域の外側領域から虚像形成領域対向領域の内側領域に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
(ニ)虚像形成領域対向領域の下方領域から虚像形成領域対向領域の上方領域に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
(ホ)虚像形成領域対向領域の外縁領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する光学装置。
[A02]調光装置は、
 第1基板、
 第1基板と対向する第2基板、
 第2基板と対向する第1基板の対向面に設けられた第1透明電極、
 第1基板と対向する第2基板の対向面に設けられた第2透明電極、及び、
 第1透明電極と第2透明電極とによって挟まれた調光層、
から成る[A01]に記載の表示装置。
[A03]調光層は、エレクトロクロミック材料を含む[A02]に記載の表示装置。
[A04]調光層は、第1透明電極側から、WO3層、Ta25層及びIrXSn1-XO層の積層構造を有する[A03]に記載の表示装置。
[A05]光学装置は調光装置に取り付けられている[A01]乃至[A04]のいずれか1項に記載の表示装置。
[A06]フレームは、観察者の正面に配置されるフロント部、フロント部の両端に蝶番を介して回動自在に取り付けられた2つのテンプル部、及び、ノーズパッドを備えており、
 調光装置はフロント部に配設されている[A01]乃至[A05]のいずれか1項に記載の表示装置。
[A07]フロント部はリムを有し、
 調光装置はリムに嵌め込まれている[A06]に記載の表示装置。
[A08]光学装置は、
 (b-1)画像形成装置から入射された光が内部を全反射により伝播した後、観察者に向けて出射される導光板、
 (b-2)導光板に入射された光が導光板の内部で全反射されるように、導光板に入射された光を偏向させる第1偏向手段、及び、
 (b-3)導光板の内部を全反射により伝播した光を導光板から出射させるために、導光板の内部を全反射により伝播した光を偏向させる第2偏向手段、
を備えており、
 第2偏向手段によって光学装置の虚像形成領域が構成される[A01]乃至[A07]のいずれか1項に記載の表示装置。
10・・・フレーム、11・・・フロント部、11’・・・リム、12・・・蝶番、13・・・テンプル部、14・・・モダン部、15・・・配線(信号線や電源線等)、16・・・ヘッドホン部、17・・・ヘッドホン部用配線、18・・・制御装置(制御回路、制御手段)、19・・・取付け部材、21・・・瞳、100,200,300,400,500・・・画像表示装置、111,111A,111B,111’,211,211A,211B・・・画像形成装置、112・・・光学系(コリメート光学系)、113,213・・・筐体、120,320,520・・・光学装置、121,321・・・導光板、122,322・・・導光板の第1面、123,323・・・導光板の第2面、124,125・・・導光板の一部分、130・・・第1偏向手段、140・・・第2偏向手段(虚像形成領域)、330・・・第1偏向手段(第1回折格子部材)、340・・・第2偏向手段(第2回折格子部材、虚像形成領域)、351・・・第1の反射型体積ホログラム回折格子、352・・・第2の反射型体積ホログラム回折格子、353・・・第3の反射型体積ホログラム回折格子、361,363・・・反射型回折格子素子、362,364・・・透過型回折格子素子、150・・・反射型空間光変調装置、150’・・・有機EL表示装置、151・・・液晶表示装置(LCD)、152・・・偏光ビームスプリッター(PBS)、153・・・光源、251,251A,251B・・・光源、252・・・コリメート光学系、253・・・走査手段、254・・・光学系(リレー光学系)、256・・・全反射ミラー、530A,530B・・・半透過ミラー、601・・・光源、602・・・導光部材、603,605・・・偏光ビームスプリッター、604・・・液晶表示装置、606・・・1/4波長板、607・・・反射板、611・・・画像形成装置、612・・・導光部材612、613・・・半透過ミラー、614・・・反射板、621・・・画像形成装置、622・・・プリズム、623,624・・・プリズム面、625・・・凸レンズ、700・・・調光装置、701・・・虚像形成領域対向領域、711A・・・第1基板、711B・・・第2基板、712A・・・第1透明電極、712B・・・第2透明電極、713・・・WO3層、714・・・Ta25層、715・・・IrXSn1-XO層、716A・・・第1電極、716B・・・第2電極、717A・・・第1電極・枝電極、718A・・・第1接続部、718B・・・第2接続部、719A・・・保護層、719B・・・下地層、719C・・・封止部材、719D・・・接着剤、721・・・照度センサ(環境照度測定センサ)、722・・・第2の照度センサ(透過光照度測定センサ)、731・・・遮光部材

Claims (8)

  1.  (A)観察者の頭部に装着されるフレーム、
     (B)フレームに取り付けられた画像表示装置、及び、
     (C)外部から入射する外光の光量を調整する調光装置、
    を備えた表示装置であって、
     画像表示装置は、
     (a)画像形成装置、及び、
     (b)画像形成装置から出射された光に基づき虚像が形成される虚像形成領域を有する光学装置、
    を備えており、
     光学装置は、調光装置の少なくとも一部分と重なっており、
     観察者の鼻側を内側、耳側を外側と称し、光学装置の虚像形成領域と対向する調光装置の領域を虚像形成領域対向領域と称したとき、
     調光装置の動作時、
    (イ)虚像形成領域対向領域の上方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
    (ロ)虚像形成領域対向領域の下方領域及び外側領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
    (ハ)虚像形成領域対向領域の外側領域から虚像形成領域対向領域の内側領域に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
    (ニ)虚像形成領域対向領域の下方領域から虚像形成領域対向領域の上方領域に向かって調光装置の遮光率が減少し、又は、
    (ホ)虚像形成領域対向領域の外縁領域から虚像形成領域対向領域の中央部に向かって調光装置の遮光率が減少する光学装置。
  2.  調光装置は、
     第1基板、
     第1基板と対向する第2基板、
     第2基板と対向する第1基板の対向面に設けられた第1透明電極、
     第1基板と対向する第2基板の対向面に設けられた第2透明電極、及び、
     第1透明電極と第2透明電極とによって挟まれた調光層、
    から成る請求項1に記載の表示装置。
  3.  調光層は、エレクトロクロミック材料を含む請求項2に記載の表示装置。
  4.  調光層は、第1透明電極側から、WO3層、Ta25層及びIrXSn1-XO層の積層構造を有する請求項3に記載の表示装置。
  5.  光学装置は調光装置に取り付けられている請求項1に記載の表示装置。
  6.  フレームは、観察者の正面に配置されるフロント部、フロント部の両端に蝶番を介して回動自在に取り付けられた2つのテンプル部、及び、ノーズパッドを備えており、
     調光装置はフロント部に配設されている請求項1に記載の表示装置。
  7.  フロント部はリムを有し、
     調光装置はリムに嵌め込まれている請求項6に記載の表示装置。
  8.  光学装置は、
     (b-1)画像形成装置から入射された光が内部を全反射により伝播した後、観察者に向けて出射される導光板、
     (b-2)導光板に入射された光が導光板の内部で全反射されるように、導光板に入射された光を偏向させる第1偏向手段、及び、
     (b-3)導光板の内部を全反射により伝播した光を導光板から出射させるために、導光板の内部を全反射により伝播した光を偏向させる第2偏向手段、
    を備えており、
     第2偏向手段によって光学装置の虚像形成領域が構成される請求項1に記載の表示装置。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020008949A1 (ja) * 2018-07-02 2020-01-09 株式会社日立エルジーデータストレージ 導光板、導光板モジュール、画像表示装置および導光板の製造方法
WO2020095127A1 (en) * 2018-11-05 2020-05-14 Halion Displays Inc. Optical activation of chemical entities in electrophoretic dispersions for display devices
JP2020079904A (ja) * 2018-11-14 2020-05-28 株式会社日立エルジーデータストレージ 導光板および画像表示装置
JP2020144190A (ja) * 2019-03-05 2020-09-10 株式会社小糸製作所 画像表示装置
US20220283464A1 (en) * 2019-11-26 2022-09-08 Fujifilm Corporation Optical member and image display apparatus
JP2022547180A (ja) * 2019-09-06 2022-11-10 南通繁華新材料科技有限公司 エレクトロクロミックガラスおよびその製造方法

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102084723B1 (ko) * 2018-06-27 2020-03-04 (주)비젼에이드 플라스틱 엘시디 셰이드를 구비한 증강현실 및 가상현실 겸용 스마트 글라스 디스플레이 장치
JP7269326B2 (ja) * 2018-09-14 2023-05-08 マジック リープ, インコーポレイテッド 外光管理のためのシステムおよび方法
JP7465826B2 (ja) * 2021-02-02 2024-04-11 株式会社日立エルジーデータストレージ 導光板、導光板モジュールおよび画像表示装置
KR20230009210A (ko) * 2021-07-08 2023-01-17 삼성전자주식회사 표시 장치
GB2607672B (en) * 2022-03-29 2023-06-28 Envisics Ltd Display system and light control film therefor
TWI874106B (zh) * 2024-01-16 2025-02-21 緯創資通股份有限公司 按鍵機構及其電子裝置

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6010263A (ja) 1983-06-10 1985-01-19 アグフア・ゲヴエルト・ナ−ムロゼ・ベンノ−トチヤツプ 改良された液体電気泳動現像剤
JPH03188469A (ja) 1989-09-28 1991-08-16 Fuji Photo Film Co Ltd 非水系分散剤および静電写真用液体現像剤
US20040062505A1 (en) 2002-09-26 2004-04-01 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Optical active device
JP2006162767A (ja) 2004-12-03 2006-06-22 Nikon Corp 画像表示光学系及び画像表示装置
JP2007094175A (ja) 2005-09-29 2007-04-12 Sony Corp 光学装置及び画像表示装置
US20120050142A1 (en) * 2010-08-25 2012-03-01 Border John N Head-mounted display with eye state detection
US20120092328A1 (en) * 2010-10-15 2012-04-19 Jason Flaks Fusing virtual content into real content
JP2012252091A (ja) 2011-06-01 2012-12-20 Sony Corp 表示装置
JP2014111710A (ja) 2012-11-01 2014-06-19 Ricoh Co Ltd エレクトロクロミック化合物、エレクトロクロミック組成物及び表示素子
JP2014159385A (ja) 2013-02-19 2014-09-04 Ricoh Co Ltd エレクトロクロミック化合物、エレクトロクロミック組成物、表示素子
WO2016084831A1 (ja) * 2014-11-27 2016-06-02 ソニー株式会社 光学装置及び表示装置
WO2016174928A1 (ja) * 2015-04-30 2016-11-03 ソニー株式会社 表示装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62166321A (ja) * 1986-01-20 1987-07-22 Canon Inc エレクトロクロミツク素子
JP4674634B2 (ja) * 2008-12-19 2011-04-20 ソニー株式会社 頭部装着型ディスプレイ
US9111498B2 (en) 2010-08-25 2015-08-18 Eastman Kodak Company Head-mounted display with environmental state detection
US8941559B2 (en) 2010-09-21 2015-01-27 Microsoft Corporation Opacity filter for display device
US9690099B2 (en) * 2010-12-17 2017-06-27 Microsoft Technology Licensing, Llc Optimized focal area for augmented reality displays
JP5790187B2 (ja) * 2011-06-16 2015-10-07 ソニー株式会社 表示装置
US8508851B2 (en) * 2011-07-20 2013-08-13 Google Inc. Compact see-through display system
US9087471B2 (en) * 2011-11-04 2015-07-21 Google Inc. Adaptive brightness control of head mounted display
US9223138B2 (en) 2011-12-23 2015-12-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Pixel opacity for augmented reality
CN103472909B (zh) 2012-04-10 2017-04-12 微软技术许可有限责任公司 用于头戴式、增强现实显示器的逼真遮挡
US9417692B2 (en) * 2012-06-29 2016-08-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Deep augmented reality tags for mixed reality
JP2015092856A (ja) 2013-11-12 2015-05-18 株式会社タカノ 包装米飯及びその製造方法
US9995933B2 (en) * 2014-06-24 2018-06-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Display devices with transmittance compensation mask
WO2016017966A1 (en) 2014-07-29 2016-02-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of displaying image via head mounted display device and head mounted display device therefor
CN105044913A (zh) * 2015-08-27 2015-11-11 惠州Tcl移动通信有限公司 一种基于应用环境穿透式眼镜及图像显示方法

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6010263A (ja) 1983-06-10 1985-01-19 アグフア・ゲヴエルト・ナ−ムロゼ・ベンノ−トチヤツプ 改良された液体電気泳動現像剤
JPH03188469A (ja) 1989-09-28 1991-08-16 Fuji Photo Film Co Ltd 非水系分散剤および静電写真用液体現像剤
US20040062505A1 (en) 2002-09-26 2004-04-01 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Optical active device
JP2006162767A (ja) 2004-12-03 2006-06-22 Nikon Corp 画像表示光学系及び画像表示装置
JP2007094175A (ja) 2005-09-29 2007-04-12 Sony Corp 光学装置及び画像表示装置
US20120050142A1 (en) * 2010-08-25 2012-03-01 Border John N Head-mounted display with eye state detection
US20120092328A1 (en) * 2010-10-15 2012-04-19 Jason Flaks Fusing virtual content into real content
JP2012252091A (ja) 2011-06-01 2012-12-20 Sony Corp 表示装置
JP2014111710A (ja) 2012-11-01 2014-06-19 Ricoh Co Ltd エレクトロクロミック化合物、エレクトロクロミック組成物及び表示素子
JP2014159385A (ja) 2013-02-19 2014-09-04 Ricoh Co Ltd エレクトロクロミック化合物、エレクトロクロミック組成物、表示素子
WO2016084831A1 (ja) * 2014-11-27 2016-06-02 ソニー株式会社 光学装置及び表示装置
WO2016174928A1 (ja) * 2015-04-30 2016-11-03 ソニー株式会社 表示装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3528034A4

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7096084B2 (ja) 2018-07-02 2022-07-05 株式会社日立エルジーデータストレージ 導光板、導光板モジュール、画像表示装置および導光板の製造方法
JP2020008599A (ja) * 2018-07-02 2020-01-16 株式会社日立エルジーデータストレージ 導光板、導光板モジュール、画像表示装置および導光板の製造方法
WO2020008949A1 (ja) * 2018-07-02 2020-01-09 株式会社日立エルジーデータストレージ 導光板、導光板モジュール、画像表示装置および導光板の製造方法
WO2020095127A1 (en) * 2018-11-05 2020-05-14 Halion Displays Inc. Optical activation of chemical entities in electrophoretic dispersions for display devices
US12366787B2 (en) 2018-11-05 2025-07-22 Halion Displays Inc. Optical activation of chemical entities in electrophoretic dispersions for display devices
JP7100567B2 (ja) 2018-11-14 2022-07-13 株式会社日立エルジーデータストレージ 導光板および画像表示装置
US11561393B2 (en) 2018-11-14 2023-01-24 Hitachi-Lg Data Storage, Inc. Light guide plate and image display device
JP2020079904A (ja) * 2018-11-14 2020-05-28 株式会社日立エルジーデータストレージ 導光板および画像表示装置
JP2020144190A (ja) * 2019-03-05 2020-09-10 株式会社小糸製作所 画像表示装置
JP2022547180A (ja) * 2019-09-06 2022-11-10 南通繁華新材料科技有限公司 エレクトロクロミックガラスおよびその製造方法
JP7658057B2 (ja) 2019-09-06 2025-04-08 南通繁華新材料科技有限公司 エレクトロクロミックガラスおよびその製造方法
US20220283464A1 (en) * 2019-11-26 2022-09-08 Fujifilm Corporation Optical member and image display apparatus
US11796854B2 (en) * 2019-11-26 2023-10-24 Fujifilm Corporation Optical member and image display apparatus

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