[go: up one dir, main page]

WO2018003860A1 - 表示装置、プログラム、表示方法および制御装置 - Google Patents

表示装置、プログラム、表示方法および制御装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018003860A1
WO2018003860A1 PCT/JP2017/023760 JP2017023760W WO2018003860A1 WO 2018003860 A1 WO2018003860 A1 WO 2018003860A1 JP 2017023760 W JP2017023760 W JP 2017023760W WO 2018003860 A1 WO2018003860 A1 WO 2018003860A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
display
image
user
icon
display device
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2017/023760
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
英範 栗林
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.)
Nikon Corp
Original Assignee
Nikon Corp
Nippon Kogaku KK
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nikon Corp, Nippon Kogaku KK filed Critical Nikon Corp
Priority to CN201780050296.XA priority Critical patent/CN109564495B/zh
Priority to JP2018525215A priority patent/JP6822473B2/ja
Priority to US16/313,986 priority patent/US10983680B2/en
Publication of WO2018003860A1 publication Critical patent/WO2018003860A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0484Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] for the control of specific functions or operations, e.g. selecting or manipulating an object, an image or a displayed text element, setting a parameter value or selecting a range
    • G06F3/04845Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] for the control of specific functions or operations, e.g. selecting or manipulating an object, an image or a displayed text element, setting a parameter value or selecting a range for image manipulation, e.g. dragging, rotation, expansion or change of colour
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/50Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images the image being built up from image elements distributed over a 3D volume, e.g. voxels
    • G02B30/56Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images the image being built up from image elements distributed over a 3D volume, e.g. voxels by projecting aerial or floating images
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/02Diffusing elements; Afocal elements
    • G02B5/0205Diffusing elements; Afocal elements characterised by the diffusing properties
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/017Gesture based interaction, e.g. based on a set of recognized hand gestures
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • G06F3/0418Control or interface arrangements specially adapted for digitisers for error correction or compensation, e.g. based on parallax, calibration or alignment
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0481Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0484Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] for the control of specific functions or operations, e.g. selecting or manipulating an object, an image or a displayed text element, setting a parameter value or selecting a range
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0487Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser
    • G06F3/0488Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/14Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units
    • G06F3/1423Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/001Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background
    • G09G3/003Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background to produce spatial visual effects
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/36Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of a graphic pattern, e.g. using an all-points-addressable [APA] memory
    • G09G5/39Control of the bit-mapped memory
    • G09G5/391Resolution modifying circuits, e.g. variable screen formats
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/32Holograms used as optical elements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/041012.5D-digitiser, i.e. digitiser detecting the X/Y position of the input means, finger or stylus, also when it does not touch, but is proximate to the digitiser's interaction surface and also measures the distance of the input means within a short range in the Z direction, possibly with a separate measurement setup
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04108Touchless 2D- digitiser, i.e. digitiser detecting the X/Y position of the input means, finger or stylus, also when it does not touch, but is proximate to the digitiser's interaction surface without distance measurement in the Z direction
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/042Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means
    • G06F3/0425Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means using a single imaging device like a video camera for tracking the absolute position of a single or a plurality of objects with respect to an imaged reference surface, e.g. video camera imaging a display or a projection screen, a table or a wall surface, on which a computer generated image is displayed or projected
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0481Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance
    • G06F3/04817Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance using icons
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0693Calibration of display systems
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2354/00Aspects of interface with display user

Definitions

  • the present invention relates to a display device, a program, a display method, and a control device.
  • Patent Document 1 An electronic device that detects an operation on a three-dimensional object displayed in the air by a capacitive touch sensor that calculates a distance between a finger and a touch panel is disclosed (Patent Document 1).
  • Patent Document 1 describes detecting an operation to be performed on a three-dimensional object (target), the operability at the time of the operation on the object is still insufficient.
  • the display device includes a first display unit that displays the first image at a distant position, and a second display unit that displays the second image at a position different from the first image. And a detection unit that detects a user's operation on the first image, and the first image displayed by the first display unit and the second display unit displayed by the operation detected by the detection unit.
  • a display control unit that changes a display form of at least one of the second images.
  • the program is executed by the computer of the display device, the process of displaying the first image at a distant position, and the second image at a position different from the first image.
  • a display method for a display device wherein a first image is displayed at a distant position, a second image is displayed at a position different from the first image, and the first image is displayed. The user's operation on the image is detected, and the display form of at least one of the displayed first image and the displayed second image is changed by the detected operation.
  • the display device includes a first display unit that displays the first display image displayed on the display device at a position away from the display device by a predetermined distance, and a position different from the first display image.
  • a second display unit that displays a second display image displayed on the second display device, an operation detection unit that detects a user operation on the first display image, and a detection reference in the vicinity of the first display image.
  • the first display image displayed on the first display unit based on the positional relationship acquired by the acquisition unit, and an acquisition unit that acquires the positional relationship between the detection reference and the user's operation
  • a control unit that performs display control to change a display form of the second display image displayed on the second display unit.
  • the control device determines a positional relationship between a detection reference for detecting a user operation on the first display in the air and a second display located at a position different from the position of the first display.
  • a control unit is provided for controlling and changing the second display.
  • the control device indicates a positional relationship between a detection reference for detecting a user operation on the first display in the air and an object located at a position different from the position of the first display, as the object.
  • the control part which controls and changes is provided.
  • FIG. It is a figure which shows typically the aerial image for the calibration process displayed in 1st Embodiment, and demonstrates the relationship between the change of the display position of an auxiliary image, and the perceived depth. It is a figure explaining the calibration process in 1st Embodiment, (a), (b), (c), (d) is the relationship between an operation detector, an aerial image, a detection reference, and a finger position.
  • FIG. It is a figure which shows typically the aerial image in the aerial image operation mode displayed after a calibration process. It is a flowchart explaining the calibration process by the 1st calibration process mode in 1st Embodiment.
  • (A) is sectional drawing of the display apparatus which concerns on the modification 1 of 3rd Embodiment
  • (b) is a block explaining the principal part structure of the display apparatus which concerns on the modification 1 of 3rd Embodiment.
  • (c) is sectional drawing of the display apparatus which concerns on another example of the modification 1 of 3rd Embodiment.
  • (a) is an external appearance perspective view
  • (b) is internal sectional drawing
  • (c) is a block diagram explaining the principal part structure. It is.
  • the display device of the present embodiment is incorporated in an operation panel
  • the display device of this embodiment is not limited to an operation panel, but is an electronic device such as a mobile information terminal device such as a mobile phone, a television, a tablet terminal, or a wristwatch terminal, a personal computer, a music player, a fixed phone, or a wearable device. It can be incorporated into equipment.
  • the display device of this embodiment can be incorporated into an electronic device such as a digital signage (electronic signboard).
  • the digital signage may be, for example, a small display built in a vending machine or the like, or may be a display larger than a general adult size provided on a wall surface of a building, for example.
  • the display device of the present embodiment includes, for example, an automatic teller machine (ATM device), a panel for a user to input a password, an amount, etc., and an automatic ticket vending machine such as a train or bus ticket / commuter pass It can also be incorporated into various information retrieval terminal devices such as libraries and museums.
  • the display device of this embodiment may be mounted on various types of robots (for example, a self-propelled robot or an electronic device such as a self-propelled cleaner).
  • FIG. 1A is a perspective view of the display device 1
  • FIG. 1B is an enlarged sectional view showing a part of the display device 1
  • FIG. 1C shows a part of the display device 1. It is a side view which expands and displays.
  • a coordinate system composed of the X axis, the Y axis, and the Z axis is set as shown in the drawing for the display device 1.
  • the coordinate system is not limited to an orthogonal coordinate system including the X axis, the Y axis, and the Z axis, and a polar coordinate system or a cylindrical coordinate system may be employed.
  • the X axis is set in the short side direction of the rectangular display surface of the display device 1
  • the Y axis is set in the long side direction of the rectangular display surface of the display device 1
  • the Z axis is a direction perpendicular to the display surface. Is set to
  • the display device 1 includes a main body 10 incorporating a control unit 20, an imaging optical system 9, a display 11, an operation detector 13, a stage 14, and a projector 15.
  • the imaging optical system 9, the display 11, the operation detector 13, the stage 14, and the projector 15 are disposed in the main body 10.
  • the display 11 is composed of, for example, a liquid crystal display, an organic EL display, or the like, and has a plurality of display pixel arrays arranged two-dimensionally.
  • the display 11 is controlled by the control unit 20 and displays an image corresponding to the display image data.
  • the imaging optical system 9 includes a plurality of fine mirror elements 90 arranged in a two-dimensional manner, and is inclined at a predetermined angle, for example, 45 ° with respect to the ZX plane. Is done.
  • the imaging optical system 9 reflects light in the Y direction + direction from the display image displayed on the display 11, and forms a real image of the display image as an aerial image 30 in the space above the stage 14.
  • the aerial image 30 is formed at a position symmetrical to the display surface of the display 11 with respect to the imaging optical system 9. That is, the distance d between the display surface of the display 11 and the imaging optical system 9 and the distance d between the imaging optical system 9 and the aerial image 30 are equal.
  • the user of the display device 1 (hereinafter referred to as the user 12) can observe the display image displayed on the display surface of the display device 11 as an aerial image 30 floating in the air above the stage 14.
  • a specific configuration of such an imaging optical system 9 is described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2016-14777.
  • the imaging optical system 9 described above not only the imaging optical system 9 described above, but also a convex lens, for example.
  • the lens has a thickness in the direction of the optical axis, and thus may be configured as a Fresnel lens.
  • the imaging optical system 9 used in the display device 1 may be appropriately selected based on the situation.
  • the display device 1 may display the aerial image 30 using a known light field method, as will be described in a third embodiment to be described later.
  • the position where the aerial image 30 is displayed can be moved along the Z direction.
  • the distance between the display 11 and the imaging optical system 9 is reduced, that is, when the display 11 is moved in a direction approaching the imaging optical system 9, the aerial image 30 moves away from the user 12 (Z direction ⁇ Displayed).
  • the distance between the display 11 and the imaging optical system 9 is increased, that is, when the display 11 is moved away from the imaging optical system 9, the aerial image 30 approaches the user 12 ( (Z direction + side) and displayed.
  • the display device 11 can be moved in the Y direction by a driving device such as a motor (not shown) or other actuator.
  • the aerial image 30 is moved and displayed in the direction approaching the user 12 (Z direction + side).
  • the distance between the display 11 and the imaging optical system 9 is increased, that is, when the display 11 is moved in a direction away from the imaging optical system 9, the aerial image 30 is moved away from the user 12 (Z direction). -Side) and displayed. Therefore, the direction in which the display 11 is moved is preferably changed depending on the type of the imaging optical system 9.
  • the aerial image 30 includes a plurality of icons 30A (operation buttons) corresponding to operation buttons for instructing various settings of the display device 1 and execution of various functions.
  • the icons 30A are arranged in, for example, 1 row ⁇ 3 columns.
  • the operation detector 13 is provided in parallel with the XY plane on the Z direction-side with respect to a stage 14 to be described later, and is constituted by, for example, a known transparent capacitance type panel (hereinafter referred to as a capacitance panel). .
  • the operation detector 13 made of a capacitance panel forms an electric field with an electrode made of a substantially transparent member.
  • the operation detector 13 detects the position of the finger or stylus as a capacitance value when the user 12 moves the finger or stylus toward the aerial image 30 in order to operate the display position of the aerial image 30. To do.
  • the operation detector 13 compares the capacitance values detected at the four corners of the transparent capacitance panel, and based on the capacitance values detected at the four corners, the X axis, Z, Detect the position on the axis.
  • the operation detector 13 may be provided on the stage 14 in parallel with the ZX plane.
  • the operation detector 13 has a capacitance detection range in a predetermined range in the Z direction from its own surface as will be described in detail later.
  • the operation detector 13 detects the intervals (positions on the Y axis) between the finger or stylus and the operation detector 13 within the predetermined detection range, for example, at the four corners of the transparent capacitance panel.
  • the capacitance values are compared, and detection is performed based on the capacitance values detected at the four corners.
  • the aerial image 30 is imaged by the imaging optical system 9 so as to be positioned within a predetermined detection range of the operation detector 13, preferably in the middle of the predetermined detection range in the Z direction. .
  • the operation detector 13 detects that the user 12 operates the display position of the aerial image 30 with a finger or a stylus, the user 12 does not directly touch the operation detector 13 and the aerial image 30 is detected.
  • the operation for can be executed.
  • an example in which the display position of the aerial image 30 is operated with a finger will be described, but the same applies to an operation with a stylus or the like.
  • the stage 14 is provided as a plane parallel to the ZX plane, and an aerial image 30 is displayed above the stage 14.
  • the stage 14 is assumed to have a rectangular shape, but is not limited to a rectangular shape, and various shapes such as a circular shape and a polygonal shape can be applied.
  • the projector 15 is provided above the stage 14 (Y direction + side), and projects the image data formed on the display element toward the Y direction ⁇ side according to the control of the control unit 20. Project a projected image onto The projector 15 projects a projection image at a predetermined position with respect to the position of the aerial image 30.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the control unit 20 and the display 11 and the operation detector 13 controlled by the control unit 20 in the configuration of the display device 1.
  • the control unit 20 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like, and controls various components including the display 11 and the operation detector 13 of the display device 1 based on a control program, and executes various data processing. Arithmetic circuit.
  • the control unit 20 includes an image generation unit 201, a display control unit 202, a calibration unit 203, a detection reference control unit 204, a storage unit 205, and a projector control unit 200.
  • the storage unit 205 includes a non-volatile memory that stores a control program, a storage medium that stores image data displayed on the display 11, and the like.
  • the correspondence between the distance from the surface of the operation detector 13 to the fingertip and the capacitance when the operation detector 13 detects the fingertip is stored in the storage unit 205 in advance. Therefore, when the fingertip is located within the predetermined detection range of the operation detector 13, the operation detector 13 detects the capacitance at the fingertip, and the detected capacitance and the correspondence stored in the storage unit 205. From the relationship, the position of the fingertip in the Z direction can be detected.
  • the image generation unit 201 generates display image data corresponding to the display image to be displayed on the display 11 based on the image data stored in the storage medium.
  • the display control unit 202 causes the display 11 to display an image corresponding to the display image data generated by the image generation unit 201.
  • the display control unit 202 performs display image switching control on the display 11 based on the type of the operated icon 30A.
  • the display control unit 202 is not limited to performing display image switching control on the display device 11.
  • the display control unit 202 displays the moving image displayed on the display unit 11. Control for reproduction or control for stopping a moving image may be performed.
  • the calibration unit 203 executes calibration processing in first and second calibration processing modes, which will be described in detail later.
  • the detection reference control unit 204 sets a detection surface, that is, a detection reference, in the space above the stage 14. Specifically, the detection reference control unit 204 sets a detection reference within a predetermined detection range of the operation detector 13 and at a position (or a predetermined range) of the aerial image 30.
  • the detection reference control unit 204 further determines that the finger of the user 12 has reached the detection reference based on the capacitance value detected by the operation detector 13. That is, the detection reference control unit 204 sets the finger position (the position on each of the X, Y, and Z axes) corresponding to the capacitance value detected by the operation detector 13.
  • the detection reference control unit 204 sets the detection reference to a predetermined initial position.
  • the initial position of this detection reference is stored in the storage unit 205 in advance.
  • the initial position of the detection reference may be, for example, a position common to all users 12, or a different position is set for each user 12 based on the usage history of the display device 1 by the user 12. May be.
  • the detection reference control unit 204 may change or correct the position of the detection reference based on a result of calibration processing described later.
  • the detection reference position (initial position, changed or corrected position) may be set on the entire plane (X axis, Y axis) of the stage 14 of the operation detector 13 or on the plane.
  • the detection reference set at the previous use of the display device 1 may be stored in the storage unit 205 and read out for use.
  • the detection reference control unit 204 is not limited to the case where the finger position corresponding to the capacitance value detected by the operation detector 13 matches the detection reference position, and the finger position substantially matches the detection reference position. In this case, it may be determined that the user 12 has operated the display position of the icon 30A. The range that is determined to be substantially coincident may be set in advance.
  • the projector control unit 200 controls the projector 15 to project an auxiliary image on the stage 14 for the user 12 to grasp the position in the X direction and the position in the Z direction of the displayed aerial image 30. Details of the auxiliary image will be described later.
  • FIG. 3A shows an example of the aerial image 30 displayed by the display device 1.
  • FIGS. 3B and 3C show the main body 10 or the operation detector 13, the aerial image 30, and the detection reference 40.
  • FIG. The positional relationship is schematically shown.
  • FIG. 3B shows a cross-section of the positional relationship between the aerial image 30 and the detection reference 40 by a plane parallel to the YZ plane
  • FIG. 3C shows the positional relationship between the aerial image 30 and the detection reference 40 ZX.
  • the cross section by a surface parallel to a plane is shown.
  • the aerial image 30 that is the first image includes the three icons 30A arranged in 1 row ⁇ 3 columns as described above.
  • the icon 30 ⁇ / b> A is a first part of the aerial image 30 operated by the user 12.
  • An auxiliary image 31 that is a second image (second display image) projected by the projector 15 is projected onto the stage 14 below (Y direction-side) the icon 30A.
  • the auxiliary image 31 that is a second portion different from the icon 30A that is the first portion of the aerial image 30 is an image that is a clue for the user 12 to perceive the positional relationship of the icon 30A in the Z direction. The details of the auxiliary image 31 will be described later.
  • the detection reference 40 is moved to a position near the position of the aerial image 30 by the detection reference control unit 204, specifically, the user 12 side (Z (Position + side).
  • the icon in the aerial image 30 is indicated by a thick dotted line 30A. Since the icon 30A is a part of the aerial image 30, it is located at the same position as the aerial image 30, but in FIGS. 3B and 3C, a thick dotted line representing the icon 30A is In order to distinguish it from the solid line representing the aerial image 30, the position of the thick dotted line is drawn shifted from the solid line position.
  • the operation detector 13 has a capacitance detection range 13A above the stage 14 (Y direction + side).
  • the capacitance detection limit along the Z direction in front of the operation detector 13 (Z direction + side) is indicated by a broken line 13a, and this capacitance detection limit 13a.
  • the operation detector 13 is shown as a capacitance detection range 13A.
  • the capacitance detection range 13A is equal to the length Hz of the stage 14 in the Z direction.
  • the operation of the user 12 performed in the space above the stage 14 is detected by the operation detector 13.
  • the size of the stage 14 on the ZX plane may not match the capacitance detection range, and a capacitance detection range narrower than the stage 14 may be set, or a capacitance detection range wider than the stage 14. May be set.
  • the aerial image 30 is formed above the stage 14 at a position away from the operation detector 13 by a distance H1 in the Z direction + side.
  • the detection reference 40 is set at a position above the stage 14 by a distance H2 (H1 ⁇ H2) from the operation detector 13 in the Z direction + side.
  • the aerial image 30 and the detection reference 40 are set so as to be positioned within the capacitance detection range 13A.
  • the detection reference 40 is set on the Z direction + side from the aerial image 30.
  • the detection reference 40 is in the air. It may be located on the Z direction minus side of the image 30 or may coincide with the position of the aerial image 30.
  • a range other than the region set as the detection reference 40 in the capacitance detection range 13 ⁇ / b> A is set as a non-detection reference 41.
  • the detection reference control unit 204 may change the position of the detection reference 40 described above by moving it in the Z direction within the detection range 13A. For example, based on the result of calibration processing described later, the detection reference control unit 204 moves the detection reference 40 set as shown in FIGS. 3B and 3C in the Z direction + direction or ⁇ direction. Good.
  • the aerial image 30 and the detection reference 40 are represented as planes parallel to the XY plane. However, these are not limited to planes, and both are constituted by curved surfaces, for example. It may be. Further, as shown in FIG. 3D, the detection reference 40 may have a step for each icon 30A instead of a plane.
  • the interval between an icon 30A and the detection criterion 40 for that icon may be different from the interval between another icon 30A and the detection criterion 40 for that other icon.
  • providing a step in the detection reference 40 is particularly effective when the aerial image 30 is a three-dimensional image and the positions of the plurality of icons 30A are shifted from each other in the Z direction. For example, by shifting the position of the detection reference 40 corresponding to each icon 30A in the Z direction based on the shift in the Z direction of the plurality of icons 30A of the three-dimensional aerial image 30, the icon 30A and the corresponding detection reference 40 The distance between them can also be made constant.
  • the detection reference 40 may change the position of the detection reference 40 by independently moving the detection reference 40 set for each of the plurality of icons 30A shown in FIG. That is, when the calibration process is performed based on the operation on the icon 30A at the left end of the sheet of FIG. 3D, the detection reference control unit 204 sets the detection reference 40 set corresponding to the icon 30A at the left end of the sheet. The position may be moved in the Z direction. At this time, the detection reference control unit 204 does not move the position in the Z direction of the detection reference 40 set corresponding to the other icons 30A (the central portion of the paper in FIG. 3D and the rightmost icon 30A).
  • the operation detector 13 outputs a detection output corresponding to the distance H2 when the fingertip of the user 12 reaches the distance H2 from the operation detector 13. Based on the detection output from the operation detector 13, the detection criterion control unit 204 determines that the fingertip of the user 12 matches the detection criterion 40, and determines that the fingertip has operated the display position of the icon 30A. In this way, the display device 1 detects that the user 12 has operated the display position of the icon 30A of the aerial image 30, and executes a function corresponding to the operated icon 30A. For example, the display image on the display 11 is switched.
  • the icon 30 ⁇ / b> A is located at a distance H ⁇ b> 1 from the operation detector 13. Since the icon 30A is displayed as the aerial image 30, the display position of the icon 30A of the aerial image 30, that is, the distance H1, may be felt visually differently from one user 12 to another. Also, the same user 12 may feel the display position of the icon 30A differently depending on the environment in which the display device 1 is operated. For example, when the detection reference 40 is set so as to match the position of the aerial image 30, a user 12 moves his / her finger toward the icon 30A of the aerial image 30 in order to operate the display position of the icon 30A. Suppose you move to.
  • the icon operation is executed. Conversely, it is assumed that another user 12 moves his / her finger toward the icon 30 ⁇ / b> A of the aerial image 30 for icon operation. Although the user 12 thinks that his / her finger has reached the icon 30 ⁇ / b> A and is operating the display position of the icon 30 ⁇ / b> A, the finger 12 is actually positioned on the Z direction + side of the icon 30 ⁇ / b> A, that is, the detection reference 40. In such a case, the icon operation is not executed against the intention of the user 12. In either case, the user 12 feels uncomfortable with the icon operation.
  • the display device 1 includes a calibration processing mode for reducing the above-described feeling of strangeness in the icon operation in addition to the aerial image operation mode for performing the operation on the aerial image 30 described above.
  • the display device 1 changes the display position of the auxiliary image 31 on the stage 14 without changing the positional relationship between the aerial image 30 and the detection reference 40, so that the display of the aerial image 30 is performed.
  • the user 12 is perceived as if the position has moved in the Z direction (depth direction).
  • the display device 1 changes the position of the icon operation by the user 12 in the depth direction so that the icon operation of the user 12 is detected at the position of the detection reference 40.
  • the calibration processing mode will be described in detail.
  • the display device 1 is not limited to the display device 1 that changes the display position of the auxiliary image 31 without changing the positional relationship between the aerial image 30 and the detection reference 40.
  • the display position of the auxiliary image 31 may be changed while changing the positional relationship with 40.
  • the display device 1 of the present embodiment has the first and second calibration processing modes as described above.
  • the calibration processing is executed separately from the aerial image operation mode, that is, when the aerial image operation mode is not executed.
  • the second calibration processing mode when the aerial image operation mode is executed after the display device 1 is activated, the calibration processing is executed during the execution of the aerial image operation mode.
  • Which of the first and second calibration processing modes is to be executed may be selected by the user 12 operating a calibration processing mode selection operation button provided on the display device 1 (not shown). .
  • the control unit 20 may select and execute the aerial image operation mode.
  • the display device 1 does not include an operation button for selecting a calibration processing mode, and may always perform the second calibration processing mode.
  • the first and second calibration processing modes will be sequentially described. The selection of the first and second calibration processing modes may be performed by operating an aerial image icon in addition to the operation buttons.
  • the display device 1 is activated, and the user 12 operates a calibration processing mode selection operation button to select the first calibration processing mode.
  • the calibration unit 203 in FIG. 2 activates the first calibration processing mode.
  • the image generation unit 201 generates display image data, and the display unit 11 displays a display image used for calibration processing based on the display image data.
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data, and the projector 15 projects the auxiliary image 31 on the stage 14 based on the auxiliary image data.
  • FIG. 4A schematically shows an example of the aerial image 300 and the auxiliary image 31 of the initial display before the calibration process is performed.
  • the aerial image 300 includes a calibration icon 300A.
  • the image generation unit 201 superimposes and displays the message “Calibrate. Please touch this icon” on the calibration icon 300A.
  • the image generation unit 201 does not necessarily have to display the above-described message “Perform calibration. Touch this icon” during the calibration process. For example, when the user 12 who has selected the calibration processing mode recognizes in advance what to operate in the calibration processing mode, the image generation unit 201 does not display the above message.
  • the shadow of the icon 300A is displayed as the auxiliary image 31. That is, for example, when the icon 300A is regarded as an object that actually exists in the air, an image corresponding to a shadow formed when the object is illuminated from above (Y direction + side) (hereinafter referred to as a shadow image). ) Is displayed as an example.
  • the shadow image can be said to be an image that serves as a clue to the depth position of the icon 300A. That is, the shadow image can be regarded as a depth clue of the icon 300A.
  • the image generation unit 201 has a shadow area corresponding to the shape of the icon 300A (hereinafter referred to as a shadow area) around the position of the icon 300A in the Z direction, that is, the position of the distance H1 from the operation detector 13.
  • a shadow area corresponding to the shape of the icon 300A (hereinafter referred to as a shadow area) around the position of the icon 300A in the Z direction, that is, the position of the distance H1 from the operation detector 13.
  • Auxiliary image data representing the formed state is generated.
  • the image generation unit 201 sets a shadow region in a rectangular shape.
  • the image generation unit 201 sets a shadow area in a circle.
  • the image generation unit 201 sets a linear shadow region.
  • the projector 15 is controlled by the projector control unit 200 and projects projection light toward the stage 14 so that regions other than the shadow region become bright corresponding to the auxiliary image data generated by the image generation unit 201.
  • a shadow image corresponding to the shadow area is displayed as the auxiliary image 31 on the stage 14 below (Y direction-side) the icon 300A.
  • the shadow region is centered at a distance H1 from the operation detector 13, so that the auxiliary image 31 has a distance H1 from the operation detector 13 in the Z direction + side. Projected to the position of.
  • the user 12 who visually recognizes the aerial image 300 determines the position of the icon 300A of the aerial image 30 in the Z direction from the relative positional relationship between the aerial image 300 and the auxiliary image 31 that are displayed at the distance H1 from the operation detector 13. Recognize Thereby, the user 12 visually recognizes that the icon 300 ⁇ / b> A is displayed at the position of the distance H ⁇ b> 1 from the operation detector 13. That is, the display device 1 causes the user 12 to recognize the position in the depth direction of the aerial image 300 that is the first display, in other words, the position of the detection reference 40 based on the display position of the auxiliary image 31 that is the second display.
  • the projector 15 may include a control unit that controls the operation of the projector 15 and a generation unit that generates auxiliary image data.
  • the generation unit like the image generation unit 201 described above, auxiliary image data representing a state in which a shadow region corresponding to the shape of the icon 300A is formed around the position H1 from the operation detector 13. May be generated.
  • the control unit that controls the operation of the projector 15 may project the auxiliary image 31 by controlling the operation of the projector 15 based on the control signal input from the projector control unit 200 of the control unit 20.
  • the display positions of the aerial image 300 and the icon 300A are not changed compared to the initial display shown in FIGS. 4A and 4B, but the auxiliary image is displayed.
  • An example in which the projected position of 31 is changed to the Z direction-side is shown. That is, a case is shown where the image generation unit 201 generates auxiliary image data in which the shadow area is changed to the Z direction-side, and the projector 15 changes the area where the projection light is projected based on the auxiliary image data. Since the aerial image 300 is displayed with transparency, the user 12 cannot stably visually recognize the position of the aerial image 300. That is, the display position of the aerial image 300 is visually recognized by the user 12 as being unstable in the Z direction.
  • the display device 1 displays the auxiliary image 31 corresponding to a shadow in the vicinity of the aerial image 300 in order to indicate the display position of the aerial image 300, so that the display position of the aerial image 300 in the Z direction is the auxiliary image 31.
  • the user 12 is made to perceive as being in the position.
  • the user 12 recognizes that the position of the icon 300 ⁇ / b> A in the Z direction is at or near the Z direction of the auxiliary image 31 from the relative positional relationship between the aerial image 300 and the icon 300 ⁇ / b> A and the auxiliary image 31. That is, as shown in FIGS. 4C and 4D, when the auxiliary image 31 is projected farther than the display position of the aerial image 300 and the icon 300A as viewed from the user 12, the user 12 can see FIG.
  • the icon 300A shown in (c) is recognized as being located closer to the Z direction minus side than the initial display state.
  • the display position of the aerial image 300 and the icon 300A does not change compared to the case of the initial display, but the position where the auxiliary image 31 is projected is changed to the Z direction + side.
  • An example is shown. That is, a case is shown in which the image generation unit 201 generates auxiliary image data in which the shadow area is changed to the Z direction + side, and the projector 15 changes the area where the projection light is projected based on the auxiliary image data. Also in this case, the user 12 recognizes that the position of the icon 300 ⁇ / b> A in the Z direction is at or near the Z direction of the auxiliary image 31 from the relative positional relationship between the aerial image 300 and the icon 300 ⁇ / b> A and the auxiliary image 31. .
  • the projector 15 projects the auxiliary image data in which the position of the shadow region is changed, thereby moving the position of the auxiliary image 31 on the stage 14 in the Z direction. It is not limited.
  • the projector 15 is arranged so as to be movable along the Z direction, and on the display pixels of the projector 15, there are an area for projecting low-luminance projection light and an area for projecting high-luminance projection light in advance.
  • the projector 15 may move the position of the auxiliary image 31 by moving in the Z direction according to the movement amount of the auxiliary image 31 calculated as described later.
  • the low luminance includes a case where the luminance is zero, that is, completely dark.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view schematically showing the relationship among the operation detector 13, the aerial image 300, the detection reference 40, and the position of the finger F.
  • the detection reference control unit 204 sets the detection reference 40 in the vicinity of the aerial image 300, for example, a position slightly on the + Z direction side of the aerial image 300.
  • the detection reference control unit 204 may make the detection reference 40 coincide with the aerial image 300, or may be set at a position slightly on the Z direction minus side from the aerial image 300.
  • the display control unit 202 displays, for example, an aerial image 300 illustrated in FIG.
  • the user 12 moves the fingertip F toward the icon 300A in order to operate the display position of the icon 300A according to the message superimposed on the icon 300A of the aerial image 300.
  • the operation detector 13 moves the fingertip F of the user 12 toward the icon 300A. That is, movement in the Z direction-side is detected as a change in capacitance.
  • the control unit 20 acquires the position where the user operation detected by the operation detector 13 outside the detection reference 41 is performed.
  • FIG. 5B shows a case where the fingertip F moves in the Z direction-side and reaches a dotted line position 50 slightly on the Z direction + side from the detection reference 40.
  • the user 12 feels that the fingertip F has reached the display position of the icon 300A and has performed an operation of pressing the icon 300A, and has moved the fingertip F by a predetermined distance in the Z direction + side.
  • the operation detector 13 detects the movement of the fingertip F in the Z direction minus side, that is, the pushing and the subsequent return movement of a predetermined distance as a change in capacitance.
  • the detection reference control unit 204 determines that the operation has been performed on the display position of the icon 300A.
  • the detection reference control unit 204 sets the most pressed position as the arrival position. To do. That is, the dotted line position 50 is referred to as an arrival position.
  • the operation detector 13 moves the fingertip F of the user 12 on the detection reference 40. It cannot be detected.
  • the arrival position 50 needs to be closer to the aerial image 300 side, that is, the Z direction minus side, as compared with the case shown in FIG. There is.
  • the display of the auxiliary image 31 is changed so that the fingertip F of the user 12 at the arrival position 50 is guided to move in the Z direction minus side as compared with the case shown in FIG. is there.
  • the image generation unit 201 changes the projection position of the auxiliary image 31 projected below the icon 300A displayed as shown in FIG. 4A to the projection position shown in FIG.
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data in which the shadow area is moved in the Z direction-side, and the projector 15 changes the area where the projection light is projected based on the auxiliary image data.
  • the image generation unit 201 controls the direction in which the auxiliary image 31 moves based on the positional relationship between the position where the operation by the user 12 is detected and the detection reference 40. In other words, the image generation unit 201 performs display control that changes the display mode of the auxiliary image 31 that is the second display image with respect to the icon 300 that is the first display image, based on the positional relationship acquired by the operation detector 13. Do. In this way, the image generation unit 201 changes the projection position of the auxiliary image 31 so that the user 12 perceives that the display position of the icon 300A has changed in the direction based on the operation of the user 12 pressing the icon 300A. To do.
  • the operation that the user 12 presses is not limited to the case where the user 12 moves strictly in the direction along the Z direction. Even when the operation pressed by the user 12 is performed with an inclination with respect to the Z-axis, that is, when the Z-direction component is included in the movement direction of the operation pressed by the user, the control unit 20 May determine that an operation of pressing by the user 12 has been performed. Then, the image generation unit 201 may change the display position of the auxiliary image 31 so that the user perceives that the icon 300 ⁇ / b> A has been changed in the Z direction, which is a direction based on the pressing operation.
  • the image generation unit 201 perceives the user 12 that the display position of the icon 300 ⁇ / b> A has changed in the same direction as the operation pressed by the user 12 based on the operation pressed by the user 12. As described above, the projection position of the auxiliary image 31 may be changed.
  • the image generation unit 201 determines the movement amount of the shadow region based on the shift amount between the detection reference 40 and the arrival position 50, that is, the distance in the Z direction. In this case, the distance between the detection reference 40 and the arrival position 50 and the movement amount of the shadow region are determined in advance based on the result of the test or the like, and are stored in the storage unit 205 as associated related data. The image generation unit 201 determines the movement amount of the shadow region with reference to the related data. The determined movement amount of the shadow area is stored in the storage unit 205. Note that the amount of movement of the shadow region described above is determined to increase or decrease based on the increase or decrease of the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40.
  • the movement of the shadow region may be determined so as to increase or decrease linearly based on the increase or decrease of the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40, or the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40 is a predetermined amount. It may be determined so as to increase or decrease step by step each time it increases or decreases. Further, regardless of the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40, the movement of the shadow area may be determined to be changed by a predetermined fixed value. In this case, the predetermined amount may be configured to be set by the user 12.
  • the user 12 is as if the icon 300A is in the Z direction-side, that is, the direction away from the user 12. Perceived as having moved to. That is, the user 12 perceives that the aerial image 300 and the icon 300A have moved to the position indicated by the two-dot chain line in FIG. 5B even though they do not actually move in the Z direction. Since the user 12 perceives that the icon 300A is displayed at a position further away from the user 12, when the user operates the icon 300A, the user 12 positions the fingertip F further in the Z direction-side. It is expected that the operation will be performed.
  • the arrival position 50 of the fingertip F of the user 12 is positioned closer to the Z direction minus side than the case shown in FIG. 5B, and the arrival position 50 is detected by the detection reference 40 as shown in FIG. Located in. Therefore, the operation detector 13 can detect the fingertip F of the user 12 with the detection criterion 40, and the control unit 20 can acquire the position of the user operation detected with the detection criterion 40.
  • the detection reference control unit 204 determines the arrival position 50 in the same manner as described above even when the user operation is not detected by the detection reference 40 because the arrival position 50 is located on the back side (Z direction minus side) from the detection reference 40. Then, based on the arrival position 50, the image generation unit 201 changes the position of the shadow area. In this case, the positional relationship between the arrival position 50 and the detection reference 40 is shown in FIG.
  • the arrival position 50 needs to be positioned on the user 12 side, that is, the Z direction + side, as compared with the case shown in FIG. There is. That is, in order to make the user perceive that the aerial image 300 ′ and the icon 300A ′ are located at the position indicated by the two-dot chain line in FIG. 5D, the auxiliary image 31 ′ indicated by the broken line on the stage 14 is displayed. Is displayed and the user's fingertip F is moved to the Z direction + side from the position shown in the figure.
  • the image generation unit 201 changes the projection position of the auxiliary image 31 projected as shown in FIG. 4A to be the projection position of the auxiliary image 31 shown in FIG.
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data in which the position of the shadow region is moved in the Z direction + side, and the projector 15 changes the region where the projection light is projected based on the auxiliary image data. That is, the image generation unit 201 controls the direction in which the auxiliary image 31 moves based on the positional relationship between the position where the operation by the user 12 is detected and the detection reference 40.
  • the image generation unit 201 determines the movement amount of the shadow region based on the shift amount between the detection reference 40 and the arrival position 50, that is, the distance in the Z direction.
  • the determined movement amount of the shadow area is stored in the storage unit 205.
  • the operation detector 13 can detect the fingertip F of the user 12 with the detection reference 40.
  • the image generation unit 201 causes the auxiliary image 31 so that the user 12 perceives that the display position of the icon 300A has changed in a direction opposite to the direction based on the operation of the user 12 pressing the icon 300A. Change the projection position of.
  • the operation pressed by the user 12 is not limited to a case where the operation is strictly moved in the direction along the Z direction. Even when the operation pressed by the user 12 is performed with an inclination with respect to the Z axis, that is, when the Z direction component is included in the movement direction of the operation pressed by the user 12, the control unit 20 determines that an operation of pressing by the user has been performed.
  • the image generation unit 201 may change the projection position of the auxiliary image 31 so that the user 12 perceives that the display position of the icon 300 ⁇ / b> A has been changed to the Z direction that is based on the pressing operation.
  • the image generation unit 201 determines that the display position of the icon 300 ⁇ / b> A is changed in the direction opposite to the operation pressed by the user 12 based on the operation pressed by the user 12. So that the projection position of the auxiliary image 31 may be changed.
  • the detection reference control unit 204 determines the arrival position 50 in the same manner as described above. However, since the arrival position 50 matches the detection criterion 40, the image generation unit 201 does not change the projection position of the shadow region so that the user 12 perceives that the depth position of the icon 300A has changed.
  • the fingertip F passes through the detection reference 40 before reaching the arrival position 50.
  • the detection criterion control unit 204 determines that the finger has reached the detection criterion 40 based on the detection output of the operation detector 13.
  • the image generation unit 201 does not switch display on the display unit 11.
  • the image generation unit 201 does not switch the display of the display 11.
  • the image generation unit 201 displays a highlight display such as blinking the icon 300A to notify the user 12 that the fingertip F has reached the detection criterion 40. May be.
  • the operation of pushing the icon 300A by the user 12 is given as an example of the operation to the display position of the icon 300A, but is not limited thereto.
  • a predetermined non-contact operation on the icon 300A by the user 12 is detected by the operation detector 13
  • a place where the predetermined non-contact operation is performed that is, a position where the predetermined non-contact operation is detected by the operation detector 13.
  • the image generation unit 201 may change the position of the shadow region.
  • the predetermined non-contact operation is, for example, a gesture operation that touches the icon 300A.
  • the image generation unit 201 may change the position of the shadow region based on the position where the operation of touching the icon 300A is performed.
  • the touching operation includes, for example, a gesture of shaking the icon 300A with the user 12's hand.
  • a gesture such as shaking with the hand of the user 12 is finished, and a position where it is determined that the user 12's hand is stopped or a gesture such as shaking with the hand of the user 12 is started. It may be determined based on the determined position.
  • the user 12 makes a U-turn after moving the finger F to the Z direction-side (back side) by the distance L1, and moves to the Z direction + side (near side) by the distance L1. It is.
  • the predetermined non-contact operation is a U-turn locus in which the moving distance to the back side is equal to the moving distance to the near side.
  • this predetermined non-contact operation may be a U-turn, that is, a V-shaped trajectory instead of a U-shaped trajectory, and the finger F moves to the far side after moving the distance L1 to the far side.
  • An operation of moving to the near side by a distance L1 along the movement locus may be used.
  • the distance L1 to the back side and the distance L1 to the near side may not be equal and different. That is, the predetermined non-contact operation may be an operation in which the finger is moved to the front side following the movement of the finger to the back side.
  • the user 12 may move the finger F to the back side by a distance L1 and then stop the finger F for a predetermined time, or the user 12 may move the finger F to the back side by a distance L1. Then, an operation of moving the finger F in the lateral direction by at least a predetermined distance L2 may be performed.
  • the predetermined non-contact operation is not limited to those represented by the movement trajectories of the various fingers F described above, and if the movement trajectory (finger F or hand movement trajectory) can be detected by the operation detector 13, Other movement trajectories may be drawn. Note that the position at which a predetermined non-contact operation is detected by the operation detector 13 may be appropriately set according to each operation.
  • the direction-side position may be a position where a non-contact operation is detected.
  • a position which is half the distance L1 may be set as the position where the non-contact operation is detected.
  • the method by which the detection reference control unit 204 determines the arrival position 50 is not limited to the above-described determination method based on the change from the push-in movement to the return movement of a predetermined distance, and other various methods as described below. Can also be determined.
  • the user 12 feels that the fingertip F has reached the display position of the icon 300A and has performed a pressing operation on the icon 300A, and stops moving the finger in the Z direction-side, that is, pressing.
  • the detection reference control unit 204 determines the stop of pushing of the finger when the capacitance value detected by the operation detector 13 hardly changes, and determines the stop position of the push as the arrival position 50, that is, decide.
  • the stoppage of movement in the Z direction-side is determined by the fact that the capacitance value detected by the operation detector 13 does not change for a short time, for example, about 0.1 to 1 second.
  • the detection reference control unit 204 detects a finger movement speed vector of the user 12, that is, a finger movement speed and a movement direction, from a change in capacitance.
  • the detection reference control unit 204 indicates that the direction of the velocity vector of the finger has changed from the Z-axis-direction to the Z-axis + direction due to the change in capacitance, and the velocity vector in the Z-axis + direction has become a predetermined magnitude.
  • the position of the finger when a velocity vector having a predetermined magnitude in the Z-axis + direction is detected may be determined as the arrival position 50.
  • the predetermined magnitude of the velocity vector is set to substantially zero
  • the finger position at the time when the direction of the velocity vector changes from the Z-axis ⁇ direction to the Z-axis + direction, that is, the most finger The pushed position is determined as the arrival position.
  • the predetermined size is set to a value other than zero
  • a position where the finger is returned by a predetermined distance from the position where the finger is most pressed is determined as the arrival position 50.
  • the arrival position 50 is determined to be the position at which the fingertip F is most depressed or a position near the position when the detection reference control unit 204 determines that the finger has operated the icon display position.
  • the detection reference control unit 204 determines the arrival position with reference to the part of the finger or stylus that contacts the icon 300A of the aerial image 300, that is, the position of the fingertip part or the end of the stylus. Were determined. Instead, the detection reference control unit 204 may determine the reaching position based on the position of the fingernail of the user 12 or the position of the first joint of the finger. Furthermore, the detection criterion control unit 204 may determine the reaching position based on the foot or elbow when the icon is operated not only with the finger of the user 12 but also with the foot or elbow of the user 12. .
  • a mark When using a stylus, a mark may be placed at a predetermined position of the stylus, and the detection reference control unit 204 may determine the arrival position based on the position of the mark.
  • the reaching position is determined using the first joint of the finger, the stylus mark, or the like, instead of using a capacitance type panel as the operation detector 13, the first embodiment described later is used. It is desirable to use the imaging device described in the modification 8.
  • the detection reference 40 is a single plane or a plane having a step.
  • the detection reference 40 is not limited to this, and the detection reference 40 includes a front surface (Z direction + side) and a rear surface (Z direction ⁇ side). It may be a region having a predetermined thickness sandwiched between.
  • the detection reference 40 may be set such that the rear surface is in front of the aerial image 30 (Z direction + side), and the front surface is set in the back (Z direction-side) from the aerial image 30.
  • the aerial image 30 may be set between the front surface and the rear surface. For this reason, the detection reference control part 204 can determine operation to a display position more reliably.
  • the detection reference 40 is a plane as shown in FIG. 3, it does not pass through the detection reference 40 of the portion corresponding to the position of the icon 30A, but passes through the horizontal portion thereof, and the detection reference control unit. It may happen that 204 cannot determine the operation to the display position of the finger icon 30A.
  • the detection reference 40 has a predetermined thickness, the detection reference control unit 204 reliably detects that the finger has entered the detection reference 40 even when the finger is moved from an oblique direction. be able to.
  • the detection reference control unit 204 has a predetermined thickness. It is possible to reliably detect that has entered the detection standard 40.
  • the detection reference control unit 204 performs the predetermined non-contact operation. It is determined that no operation has been performed. For example, it is assumed that the predetermined non-contact operation is an operation in which the user 12 makes a U-turn after moving the finger F to the far side by the distance L1, and moves to the near side by the distance L1. At this time, it is assumed that the user 12 does not move the finger F to the near side until the distance L1 after moving the finger F to the far side within the detection reference 40 by the distance L1. In this case, the detection reference control unit 204 determines that a predetermined non-contact operation is not performed by the user 12.
  • FIG. 6 shows the aerial image 30 and the auxiliary image 31 in the aerial image operation mode in which the result of the calibration process in the first calibration process mode described above is reflected.
  • FIG. 6A shows an aerial image 30 and an auxiliary image 31 that are initially displayed, as in FIG.
  • the symbols 30Aa, 30Ab, and 30Ac are assigned to the icons 30A arranged in 1 row ⁇ 3 columns from the left side as viewed in the drawing.
  • reference numerals 31a, 31b, and 31c are assigned to the auxiliary images 31 corresponding to the icons 30Aa, 30Ab, and 30Ac, respectively.
  • FIG. 6B shows an aerial image 30 and an auxiliary image 31 that reflect the result of the calibration process performed when the arrival position 50 is positioned before the detection reference 40 (see FIG. 5B). Show. That is, FIG. 6B shows a case where the display positions of the auxiliary images 31a to 31c are changed to the Z direction-side so that the icon 30A is perceived as moving in a direction away from the user 12. As a result, the user 12 is expected to perform an operation so that the arrival position 50 is positioned closer to the Z direction minus side than in the first calibration processing mode.
  • FIG. 6C shows an aerial image 30 and an auxiliary image 31 that reflect the result of the calibration process performed when the arrival position 50 is located on the back side of the detection reference 40 (see FIG. 5D).
  • FIG. 6C shows a case where the display positions of the auxiliary images 31a to 31c are changed so that the icon 30A is perceived as if it moved in a direction approaching the user 12.
  • the user 12 is expected to perform an operation so that the arrival position 50 is positioned on the Z direction + side as compared with the first calibration processing mode.
  • the position projected below the icon 30 ⁇ / b> A in the aerial image operation mode is based on the distance between the operation position of the user 12 detected in the first calibration processing mode and the detection reference 40.
  • the changed auxiliary image 31 is projected. That is, the display device 1 changes the display position of the aerial image 30, that is, the positional relationship between the detection reference 40 and the auxiliary image 31 by controlling the position of the auxiliary image 31.
  • the image generation unit 201 sets the display positions of the auxiliary images 31a, 31b, and 31c for all of the plurality of icons 30Aa, 30Ab, and 30Ac based on the result of the calibration process. Although it changed, it is not limited to this.
  • the image generation unit 201 may change the display position of at least one auxiliary image 31 among the auxiliary images 31a to 31c corresponding to the plurality of icons 30Aa to 30Ac.
  • the image generation unit 201 may change the display position of the auxiliary images 31a, 31b, and 31c by individually reflecting the result of the calibration process for each of the icons 30Aa, 30Ab, and 30Ac.
  • step S1 when the user 12 recognizes that the first calibration processing mode is selected by the operation button for selecting the calibration processing mode, the process proceeds to step S2.
  • step S2 the calibration unit 203 shown in FIG. 2 starts the first calibration processing mode, and proceeds to step S3.
  • step S ⁇ b> 3 the image generation unit 201 generates display image data for calibration, and the display control unit 202 displays a calibration image based on the display image data on the display device 11 and also performs detection reference control.
  • the unit 204 sets the detection reference 40 to a predetermined initial position.
  • the image generation unit 201 generates image data for the auxiliary image 31, and the projector 15 causes the auxiliary image 31 to have its first range 311 positioned below the icon 300A as shown in FIG. Then, the image is projected onto the projection area 140.
  • the display image of the display 11 is an aerial image 300 for calibration shown in FIG. 4A generated by the imaging optical system 9.
  • the aerial image 300 includes an icon 300A and a message “Calibrate. Touch this icon”.
  • the operation detector 13 detects the movement of the fingertip F of the user 12 in the Z direction-side, and proceeds to step S5.
  • step S5 the detection reference control unit 204 shown in FIG. 2 determines whether or not the finger has reached the arrival position 50 based on the detection output of the operation detector 13. If an affirmative determination is made in step S5, that is, if it is determined that the finger has reached the arrival position 50, the process proceeds to step S6. If a negative determination is made in step S5, that is, if it is determined that the finger is not stopped, the process waits until an affirmative determination is made.
  • step S ⁇ b> 6 the image generation unit 201 generates auxiliary image data by changing the position of the shadow region based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40. In addition, the image generation unit 201 stores data indicating the amount of movement of the shadow area at this time in the storage unit 205 illustrated in FIG. 2, and proceeds to step S7.
  • step S7 the first calibration processing mode is terminated, and the process proceeds to step S8.
  • step S8 the aerial image operation mode is started, and the process proceeds to step S9.
  • step S9 the aerial image 30 including the aerial image operation mode icon 30A shown in FIG. 8 is displayed.
  • the image generation unit 201 reads data indicating the movement amount of the shadow area stored in the storage unit 205 in step S ⁇ b> 6 from the storage unit 205.
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data for the aerial image operation mode based on the read data, and the projector 15 projects the auxiliary image 31 on the stage 14 based on the auxiliary image data.
  • the aerial image 30 is displayed in a state where the positional relationship between the icon 30A and the auxiliary image 31 suitable for the operation characteristics of the user 12 is set in the first calibration processing mode. Is done.
  • step S10 When the user 12 moves the finger in the Z direction toward the aerial image 30 in order to operate the display position of the icon 30A, in step S10, the operation detector 13 shown in FIG. Is detected, and the process proceeds to step S11.
  • step S ⁇ b> 11 the detection criterion control unit 204 determines whether the finger has reached the detection criterion 40 based on the detection output of the operation detector 13. If an affirmative determination is made in step S11, that is, if it is determined that the finger has reached the detection criterion 40, the process proceeds to step S12. If a negative determination is made in step S11, that is, if it is determined that the finger has not reached the detection reference 40, the process waits until an affirmative determination is made.
  • step S12 the display control unit 202 switches the display image of the display 11 to a display image corresponding to the operated icon 30A, and proceeds to step S13.
  • step S13 it is determined whether or not a stop operation of the display device 1 has been performed. When an affirmative determination is made in step S13, that is, when a stop operation of the display device 1 is performed, the display device 1 stops. If a negative determination is made in step S13, the process returns to step S10.
  • the first calibration processing mode is executed prior to the aerial image operation mode after the display device 1 is activated.
  • the first calibration processing mode is in the air. It can also be executed after the image manipulation mode.
  • the user 12 operates the operation button for selecting the calibration processing mode of the display device 1 when, for example, the user feels uncomfortable with the operation to the display position of the icon 30A.
  • the first calibration processing mode is selected.
  • the first calibration processing mode is executed by interrupting the aerial image operation mode being executed, and the aerial image operation mode is resumed after the end of the first calibration processing mode.
  • the calibration unit 203 has a sense of discomfort with respect to the operation to the display position of the icon 30A.
  • the first calibration processing mode may be executed when it is detected that the user feels uncomfortable.
  • the display device 1 detects the pulse rate (biological information) of the user 12 and can detect that the user 12 is uncomfortable when the detected pulse rate exceeds a predetermined value.
  • FIG. 8 is a diagram showing the aerial image 30 for the aerial image operation mode, the detection reference 40, and the arrival position 50 of the fingertip F.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation in the second calibration processing mode. Each process shown in the flowchart of FIG. 9 is performed by executing a program by the control unit 20 after the display device 1 is activated.
  • step S21 it is recognized that the second calibration processing mode is selected, and the process proceeds to step S22.
  • step S22 both the aerial image operation mode and the second calibration processing mode are started, and the process proceeds to step S23.
  • step S23 the aerial image 30 including the icon 30A shown in FIG. 3 is displayed, and the detection reference control unit 204 shown in FIG. 2 sets the detection reference 40 to a predetermined initial position, for example, an aerial image. The position is set to a position slightly on the Z direction + side from the position of 30 or the position of the aerial image 30, and the process proceeds to step S24.
  • the projector 15 projects the auxiliary image 31 at a position corresponding to the initial position of the icon 30A, that is, at a position of the distance H1 from the operation detector 13 in the Z direction + side.
  • the message “Calibration will be performed during icon operation” is displayed on the aerial image 30 for only a short time. This message may not be displayed.
  • step S24 when the user 12 moves the finger in the Z direction-side for the operation to the display position of the icon 30A, the operation detector 13 starts detecting the movement of the finger, and proceeds to step S25.
  • step S25 based on the detection output of the operation detector 13, the detection criterion control unit 204 determines whether the finger has passed the detection criterion 40 while moving in the Z direction-side. If an affirmative determination is made in step S25, that is, if the finger passes the detection reference 40 while moving in the Z direction-side and further moves in the Z direction-side, the process proceeds to step S26.
  • a finger F1 in FIG. 8 indicates a finger that has passed the detection reference 40 during movement in the Z direction-side.
  • step S26 the detection criterion control unit 204 determines that the finger F1 has reached the detection criterion 40, that is, has passed the detection criterion 40, and switches the icon display, that is, the aerial image 30 is operated. Based on the icon 30A, the process proceeds to step S27.
  • step S27 the detection reference control unit 204 determines whether or not the finger F1 has reached the arrival position 50. If the determination is affirmative, the process proceeds to step S28. If the determination is negative, the detection reference control unit 204 maintains the determination. .
  • step S28 the image generation unit 201 changes the position of the shadow region based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40, and proceeds to step S33.
  • the image generation unit 201 changes the position of the shadow area so that the auxiliary image 31 corresponding to the shadow area is positioned on the Z direction + side (user 12 side) as illustrated in FIG.
  • Generated auxiliary image data is generated.
  • the projector 15 projects the auxiliary image 31 on the stage 14 based on the generated auxiliary image data.
  • the detection reference control unit 204 compares the positional relationship between the arrival position 50 and the detection reference 40, and confirms that the arrival position 50 is not located on the minus side of the Z direction from the detection reference 40 in a predetermined range.
  • the image generation unit 201 may not change the projection position of the auxiliary image 31.
  • the image generation unit 201 may set the change amount of the projection position of the auxiliary image 31 (the movement amount of the auxiliary image 31) to zero (that is, substantially does not change the projection position of the auxiliary image 31).
  • step S25 determines whether the fingertip F has reached the arrival position 50 based on the detection output of the operation detector 13. If the determination is affirmative, the process proceeds to step S30. In the case of negative determination, it is maintained until an affirmative determination is made.
  • a finger F ⁇ b> 2 in FIG. 8 indicates that the arrival position 50 matches the detection reference 40.
  • step S30 the detection reference control unit 204 determines whether the arrival position 50 matches the detection reference 40 based on the detection output of the operation detector 13. If the determination is affirmative, the process proceeds to step S31. Proceed to step S32.
  • step S31 since the arrival position 50 matches the detection reference 40, the icon display is switched, but the process proceeds to step S33 without changing the shadow area.
  • the detection reference control unit 204 determines that the arrival position 50 does not completely coincide with the detection reference 40, for example, even when the arrival position 50 is detected within a predetermined range from the detection reference 40. It may be determined that the detection criterion 40 is met. In this case, in step S25 of FIG. 9, the detection reference control unit 204 may determine whether or not the arrival position 50 is located below the predetermined range from the detection reference 40. When the arrival position 50 is located below the predetermined range from the detection reference 40, an affirmative determination is made in step S25 and the process proceeds to step S26.
  • step S30 the detection reference control unit 204 may determine whether or not the arrival position 50 is located within a predetermined range from the detection reference 40. When the arrival position 50 is located within a predetermined range from the detection reference 40, an affirmative determination is made in step S30 and the process proceeds to step S31.
  • step S32 the arrival position 50 is located on the Z direction + side of the detection reference 40 as shown by the finger F3 in FIG. 8, and the image generation unit 201 determines the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40.
  • the position of the shadow area is changed based on. Specifically, as shown in FIG. 4C, the image generation unit 201 causes the shadow region so that the auxiliary image 31 corresponding to the shadow region is located on the Z direction-side (the side opposite to the user 12 side). Auxiliary image data whose position has been changed is generated.
  • the projector 15 projects an auxiliary image 31 corresponding to the generated auxiliary image data on the stage 14.
  • step S33 it is determined whether the end operation of the second calibration process mode has been performed. If the determination is affirmative, the second calibration process mode is ended, and if the determination is negative, the process returns to step S24.
  • the detection standard 40 suitable for the user 12 is in the air without being aware of the execution of the calibration processing.
  • An operation for the display position of the image 30 can be executed.
  • the user 12 does not necessarily have to select the first and second calibration processing modes.
  • the display device 1 may automatically select one of the first and second calibration processing modes. Further, not all of the first and second calibration processing modes may be provided, but one of them may be provided.
  • the image generation unit 201 changes the position of the auxiliary image 31 so that the user 12 perceives that the display position of the icon 30A has changed along the Z-axis direction. It is not limited to.
  • the image generation unit 201 changes the position of the auxiliary image 31 so that the direction perceived as the moving direction of the display position of the icon 30A is perceived as moving in the optical axis direction of the imaging optical system 9. Good.
  • the image generation unit 201 allows the user 12 to recognize that the auxiliary image 31 has moved in a direction other than the direction orthogonal to the optical axis of the imaging optical system 9. You may change the position. Therefore, the image generation unit 201 may move the auxiliary image 31 so that the component along the optical axis of the imaging optical system 9 is included in the moving direction of the auxiliary image 31.
  • the projector control unit 200 may control the luminance of the auxiliary image 31 projected by the projector 15 based on the luminance around the display device 1.
  • the main body 10 of the display device 1 is provided with an illuminance sensor or the like that detects ambient brightness.
  • the photometric function of the camera may be used as the illuminance sensor.
  • the projector control unit 200 increases or decreases the brightness of the projection light in the range corresponding to the second range 312 based on the increase or decrease in the ambient brightness detected by the illuminance sensor.
  • the projector control unit 200 may control the projection light to linearly increase / decrease based on the increase / decrease of the ambient brightness, or control the projection light to increase / decrease step by step whenever the ambient brightness increases / decreases by a predetermined amount. May be.
  • the projector control unit 200 may control the brightness of the projection light in a range corresponding to the second range 312. Note that the brightness of the projection light of the projector 15 is not limited to that controlled based on the ambient brightness.
  • the brightness of the projection light of the projector 15 may be set by the operation of the user 12, and the projector control unit 200 may control the brightness of the projection light according to this setting.
  • the user 12 can set the brightness of the projection light of the projector 15 by operating an operation button provided on the main body 10 of the display device 1.
  • the display device 1 may display this operation button as an aerial image.
  • the display control unit 202 increases or decreases the luminance of the display image displayed on the display 11 based on the increase or decrease of the luminance of the projection light of the projector 15.
  • the display control unit 202 may control the luminance of the display image to linearly increase / decrease based on the increase / decrease of the projection light, or increase / decrease step by step whenever the luminance of the projection light increases / decreases by a predetermined amount. You may control as follows. Further, when the brightness of the projection light exceeds a predetermined value, the display control unit 202 may control the brightness of the display image displayed on the display 11. Even when the brightness of the projection light of the projector 15 is set based on the operation of the user 12 as described above, the display control unit 202 sets the brightness of the display image of the display 11 based on the set brightness. Can be controlled.
  • control of the brightness of the display image by the display control unit 202 is not limited to that performed based on the brightness of the projection light, and may be performed based on the ambient brightness of the display device 1. That is, the display control unit 202 may control the brightness of the display image on the display 11 based on the increase or decrease of the ambient brightness.
  • a shadow image is taken as an example of the auxiliary image 31, but other than the shadow image can be applied as the auxiliary image 31.
  • the position of the aerial image 30 may be indicated, and a table, table, desk, or the like on which an object is placed may be displayed. Displaying the auxiliary image 31 as described above below the aerial image 30 may cause the user 12 to perceive the aerial image 30 as being placed on the auxiliary image 31. Therefore, even if the position of the auxiliary image 31 is moved, the user 12 perceives the aerial image 30 to be at the position of the auxiliary image 31.
  • the auxiliary image 31 is displayed at the position of the auxiliary image 31 when the user 12 displays an object highly related to the aerial image 30.
  • the possibility of perceiving that 30 is displayed increases.
  • the high relationship between the auxiliary image 31 and the aerial image 30 means that the objects for displaying the auxiliary image 31 and the aerial image 30 are close to each other in the real world. It is what is installed, what is configured by integrating the objects.
  • assistant image 31 and the aerial image 30 is a deep example.
  • the image generation unit 201 changes the display form of the auxiliary image 31 that is the second image by the operation detected by the operation detector 13. Specifically, the image generation unit 201 determines the positional relationship between the detection reference 40 that detects the operation of the user 12 with respect to the aerial images 30 and 300 and the auxiliary image 31 that is located at a position different from the display position of the aerial images 30 and 300.
  • the auxiliary image 31 is controlled and changed. Thereby, the position of the user operation is changed based on the auxiliary image 31 whose position has been changed, and the operation of the user 12 can be detected by the detection reference 40.
  • the image generation unit 201 controls the auxiliary image 31 based on the operation of the user 12. Thereby, since the operation of the user 12 is reflected in the auxiliary image 31, the accuracy of the calibration process can be improved.
  • the image generation unit 201 determines the direction in which the auxiliary image 31 moves based on the positional relationship between the arrival position 50 of the operation of the user 12 and the detection reference 40. Thereby, the reaching position 50 of the operation of the user 12 can be made to reach the detection reference 40 by the calibration process.
  • the image generation unit 201 moves the auxiliary image 31 in the direction based on the operation of the user 12 or the direction opposite to the direction based on the operation of the user 12. Therefore, the user 12 can be made to detect the user operation with the detection reference 40 by changing the position where the operation is performed along the Z direction. Note that when the user 12 performs an operation of pressing, the image generation unit 201 moves the auxiliary image 31 in a direction based on the operation pressed by the user 12 or in a direction opposite to the direction based on the pressing operation. As a result, the user 12 can change the position of the operation to be pressed so that the user operation can be detected by the detection reference 40.
  • the image generation unit 201 displays the auxiliary image 31 in the direction based on the operation of the user 12. Move the position. That is, the user 12 perceives as if the positions of the icons 30 ⁇ / b> A and 300 ⁇ / b> A are changed in a direction away from the user 12. Thereby, the user 12 can be further operated in the Z direction-direction to reach the detection reference 40.
  • the image generation unit 201 when the operation of the user 12 reaches the detection reference (see FIG. 5D), the image generation unit 201 performs an auxiliary image in a direction opposite to the direction based on the operation of the user 12.
  • the display position of 31 is moved. That is, the user 12 perceives as if the positions of the icons 30 ⁇ / b> A and 300 ⁇ / b> A are changed in a direction approaching the user 12. Thereby, the user 12 can perform the operation at a position closer to the user 12, and the operation of the user 12 can be positioned at the detection reference 40.
  • the image generation unit 201 controls the auxiliary image 31 based on the icons 30A and 300A. Accordingly, the user 12 can recognize that the icons 30A and 300A are associated with the auxiliary image 31, and can perceive the positions of the icons 30A and 300A using the auxiliary image 31 as a clue.
  • the image generation unit 201 generates an image (an image corresponding to a shadow or shadow) that is darker than the icons 30A and 300A as the auxiliary image 31. Thereby, the user 12 can easily grasp the positions of the icons 30A and 300A using the auxiliary image 31 as a clue.
  • the image generation unit 201 displays the auxiliary image 31 below the icons 30A and 300A (Y direction-side). Thereby, the user 12 can easily grasp the positions of the icons 30A and 300A using the auxiliary image 31 as a clue.
  • a shadow image is taken as an example of the auxiliary image 31, and the case where the position projected on the stage 14 is changed based on the result of the calibration process has been described.
  • an example that can be applied as a display mode of the auxiliary image 31 when applying a shadow image as the auxiliary image 31 will be described.
  • the image generation unit 201 may change the size of the auxiliary image 31, that is, the size of the shadow image, based on the size of the icon 30A. For example, as shown in FIG. 10A, two icons 30A1 and 30A2 are displayed as the aerial image 30 corresponding to the aerial image operation mode. In FIG. 10A, the size of the icon 30A2 is larger than that of the icon 30A1. In this case, the image generation unit 201 sets the shadow region so that the auxiliary image 31A2 corresponding to the icon 30A2 is larger than the auxiliary image 31A1 corresponding to the icon 30A1, that is, the area is larger, and the auxiliary image data is set. Generate.
  • the image generation unit 201 displays the icon 30A.
  • the size of the auxiliary image 31 may be changed based on the change of the size of 30A. For example, as illustrated in FIG. 10C, when the size of the icon 30 ⁇ / b> A is enlarged, the image generation unit 201 generates auxiliary image data in which the size of the shadow region is enlarged based on the enlargement rate of the icon 30 ⁇ / b> A. Generate.
  • the image generation unit 201 When the projector 15 projects the auxiliary image 31 corresponding to the auxiliary image data, the auxiliary image 31 having a larger area than the auxiliary image 31 in the initial display is projected below the icon 30A as shown in FIG. .
  • the image generation unit 201 generates display image data by combining the change in the size of the auxiliary image 31 described above and the movement of the display position with respect to the auxiliary image 31 described in the first embodiment. It's okay.
  • the image generation unit 201 changes the size of the auxiliary image 31 based on the size of the icon 30A. Thereby, the user 12 recognizes that there is a relationship between the icon 30A and the auxiliary image 31, and can perceive the position of the icon 30A using the auxiliary image 31 as a clue.
  • the image generation unit 201 may generate auxiliary image data so that the brightness of the auxiliary image 31 is different based on the display position of the icon 30A in the Y direction. In general, the larger the vertical distance between the real object and the surface on which the shadow can be made, the thinner the shadow, and the closer the distance, the deeper the shadow.
  • the image generating unit 201 reproduces such a phenomenon between the aerial image 30 and the auxiliary image 31 by controlling the darkness of the shadow region, that is, the brightness.
  • FIG. 11A shows the icon 30A and the auxiliary image 31 that are initially displayed.
  • the distance in the Y direction between the icon 30A and the stage 14 in this case is Hy1.
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data by changing the sharpness by setting the luminance of the shadow region to, for example, 50% of the luminance of the region other than the shadow region.
  • FIG. 11B shows a case where the display position of the icon 30A is changed to the Y direction minus side compared to the case of the initial display.
  • the distance in the Y direction between the icon 30A and the stage 14 in this case is Hy2 ( ⁇ Hy1).
  • the image generation unit 201 sets the brightness of the shadow region to a value lower than the brightness in the initial display based on the difference (Hy1-Hy2) between the icon 30A in the initial display and the distance Hy1 between the stage 14.
  • the auxiliary image data is generated by changing the sharpness. Thereby, the projector 15 projects the auxiliary image 31 that is darker than that in the initial display below the icon 30A.
  • the brightness of the auxiliary image 31 is set to a low value by drawing the dots attached to the auxiliary image 31 more densely than in the case of FIG. It shows that.
  • FIG. 11C shows a case where the display position of the icon 30A is changed to the Y direction + side compared to the case of the initial display.
  • the distance in the Y direction between the icon 30A and the stage 14 in this case is Hy3 (> Hy1).
  • the image generation unit 201 sets the luminance of the shadow area to a value higher than the luminance in the initial display.
  • the projector 15 projects the auxiliary image 31 brighter than that in the initial display below the icon 30A.
  • the brightness of the auxiliary image 31 is set to a low value by rendering the dots attached to the auxiliary image 31 rougher than in the case of FIG. It shows that.
  • the image generation unit 201 has been described with respect to an example in which the brightness of the auxiliary image 31 is changed.
  • the image generation unit 201 appropriately changes the brightness of the auxiliary image 31, changes the size of the auxiliary image 31 described above, and moves the display position of the auxiliary image 31 described in the first embodiment.
  • Display image data may be generated in combination.
  • the image generation unit 201 controls the display mode of the auxiliary image 31 based on the display position of the icon 30A.
  • the image generation unit 201 controls the display mode of the auxiliary image 31 based on the position of the icon 30A in the Y direction.
  • the user 12 can recognize the relationship between the icon 30 ⁇ / b> A and the auxiliary image 31.
  • the image generation unit 201 controls the luminance of the auxiliary image 31 when the position of the icon 30A is changed. That is, since the relationship between the actual object and the shadow formed by the object is reproduced using the auxiliary image 31, the user 12 can determine the relationship between the icon 30 ⁇ / b> A and the auxiliary image 31. Can be recognized.
  • the image generation unit 201 displays the auxiliary image 31 brightly when the distance between the icon 30A and the auxiliary image 31 is changed to a longer distance. That is, the phenomenon that the shadow becomes thinner as the distance between the actually existing object and the surface on which the shadow is formed becomes smaller is reproduced using the auxiliary image 31. You can recognize the relationship between them.
  • the image generation unit 201 may generate auxiliary image data so that the auxiliary image 31 also moves on the stage 14 following the movement of the icon 30A.
  • the display device 1 moves the aerial image 30 (icon 30A) according to the gesture.
  • the display device 1 has the configuration shown in the block diagram of the main configuration in FIG. That is, the display device 1 includes a control unit 20, an imaging device 18 controlled by the control unit 20, a display device 11, an imaging optical system 9, an operation detector 13, and a projector 15. .
  • the imaging device 18 can have the same configuration as that of the imaging device included in the display device 1 of the modification 8 of the first embodiment whose details will be described later.
  • the control unit 20 includes a detection unit 212 and a determination unit 213 in addition to the configuration of the control unit 20 of the display device 1 according to the first embodiment shown in FIG.
  • the detection unit 212 detects a gesture performed by the user 12 using a plurality of imaging data generated by the imaging device 18.
  • the determining unit 213 determines the moving direction and moving amount of the aerial image 30 based on the detected gesture.
  • a specific gesture determined in advance is performed.
  • a predetermined gesture for example, when the user 12 wants to move the position of the aerial image 30 visually recognized by the user 12 to the right side (for example, the X direction + side), the user 12 moves the hand or arm rightward ( For example, a swinging motion in the X direction + side, a flick motion in which the user 12 pushes a finger or hand toward the display device 1 and then flicks in a certain direction (X direction + side), a finger or hand Swipe operation to move in a certain direction (X direction + side).
  • the aerial image 30 viewed by the user 12 is to be moved to the front side (for example, the Z direction + side)
  • the user 12 pulls the arm protruding forward or beckons. There are movements.
  • the detection unit 212 detects whether or not the user 12 has performed the above-described gesture on the imaging data using the imaging data captured by the imaging device 18.
  • the determination unit 213 determines the direction and amount of movement of the aerial image 30. In this case, when the user 12 performs a gesture of waving his hand or arm in the right direction (X direction + side), the determination unit 213 displays the aerial image 30 on the X direction + side where the user 12 hand or arm has moved. Determine the direction to move.
  • the determination unit 213 determines the amount of movement of the aerial image 30 according to the amount of movement of the hand or arm during the gesture.
  • the determination unit 213 reduces the movement amount of the aerial image 30 when the movement amount of the hand or arm when the user 12 shakes the hand or arm, and decreases the movement amount when the movement amount of the hand or arm is large.
  • the moving amount of the image 30 is increased.
  • the determination unit 213 may move the determination unit 213 to a position away from the position where the aerial image 30 is formed by a predetermined movement amount. That is, the aerial image 30 moves with a constant movement amount regardless of the size of the gesture performed by the user 12. In this case, when the aerial image 30 is not moved to the position desired by the user 12, the user 12 repeatedly performs the same gesture until the aerial image 30 moves to the desired position.
  • the image generation unit 201 generates display image data based on the movement direction and movement amount of the aerial image 30 determined by the determination unit 213, and changes the position of the shadow region to the movement direction and movement amount described above. Based on this, auxiliary image data is generated.
  • the aerial image 30 moves on the XY plane based on the gesture performed by the user 12, and the auxiliary image 31 moves on the stage 14 below the aerial image 30 as the aerial image 30 moves. Projected by the projector 15. That is, following the movement of the aerial image 30, the shadow image as the auxiliary image 31 moves on the stage 14 below the aerial image 30.
  • the image generation unit 201 moves the auxiliary image 31 following the movement of the aerial image 30 has been described.
  • the image generation unit 201 changes the brightness of the auxiliary image 31 described above, changes the size of the auxiliary image 31 described above, and the auxiliary described in the first embodiment.
  • Display image data may be generated by appropriately combining the movement of the display position with the image 31.
  • the image generation unit 201 changes the position of the auxiliary image 31 following the position of the icon 30A. Thereby, the user 12 can perceive the position of the icon 30A in the Z direction even when the icon 30A is moved.
  • the shape of the auxiliary image 31 is changed based on the movement of the aerial image 30 along the Y direction>
  • the image generation unit 201 may generate auxiliary image data so that the size and shape of the auxiliary image 31 are different based on the display position of the icon 30A in the Y direction.
  • the image generation unit 201 reproduces such a phenomenon between the aerial image 30 and the auxiliary image 31 by controlling the size of the shadow area and the amount of blur.
  • FIG. 13A is a diagram showing the icon 30A and the auxiliary image 31 that are initially displayed, as in FIG. 11A described above, and the distance in the Y direction between the icon 30A and the stage 14 is Hy1. It is what.
  • the image generation unit 201 enlarges the size of the shadow region based on the distance Hy1, and generates auxiliary image data in which the blur amount near the edge of the shadow region is set to a predetermined initial value.
  • FIG. 13B shows a case where the display position of the icon 30A is changed to the Y direction-side compared to the case of the initial display.
  • the distance in the Y direction between the icon 30A and the stage 14 in this case is Hy2 ( ⁇ Hy1).
  • the image generation unit 201 Based on the difference (Hy1-Hy2) between the distance Hy1 between the icon 30A and the stage 14 in the initial display, the image generation unit 201 reduces the size of the shadow area to be smaller than the size in the initial display.
  • the auxiliary image data is generated by setting the amount to a value lower than the initial value.
  • the auxiliary image 31 whose edge is clearer and smaller than the initial display is projected by the projector 15 below the icon 30A.
  • the auxiliary image 31 at the time of initial display is indicated by a broken line, but actually, the auxiliary image 31 may not be projected or may be projected with low luminance.
  • FIG. 13C shows a case where the display position of the icon 30A is changed to the Y direction + side compared to the case of the initial display.
  • the distance in the Y direction between the icon 30A and the stage 14 in this case is Hy3 (> Hy1).
  • the image generation unit 201 enlarges the size of the shadow region to be larger than the size in the initial display.
  • the auxiliary image data is generated by setting the amount to a value higher than the initial value (changing the sharpness). As a result, the auxiliary image 31 having a larger edge blur than the initial display is projected by the projector 15 below the icon 30A.
  • the auxiliary image 31 at the time of initial display is indicated by a broken line, but actually, the auxiliary image 31 may not be projected or may be projected with low luminance.
  • the image generation unit 201 changes the size of the shadow region and the blur amount of the edge portion based on the position of the icon 30A in the Y direction, but the size of the shadow region and the blur amount of the edge portion are changed. Any one of them may be changed. Further, when changing the size of the shadow area and the blur amount of the edge portion, the image generation unit 201 moves the auxiliary image 31 described above, changes the brightness of the auxiliary image 31 described above, and the auxiliary image described above.
  • the display image data may be generated by appropriately combining the change in the size of 31 and the movement of the display position with respect to the auxiliary image 31 described in the first embodiment.
  • the image generation unit 201 controls the size or shape of the auxiliary image 31 when the change in the position of the icon 30A is in the Y direction. Thereby, the relationship between the actual object and the shadow is reproduced using the auxiliary image 31, and the user 12 can easily grasp the relationship between the icon 30 ⁇ / b> A and the auxiliary image 31.
  • the image generation unit 201 increases the size of the auxiliary image 31 as the distance between the icon 30A and the auxiliary image 31 increases. That is, the phenomenon that the shadow becomes larger as the distance between the actually existing object and the surface on which the shadow is formed increases is reproduced using the auxiliary image 31, so that the user 12 can obtain the icon 30 ⁇ / b> A and the auxiliary image 31. You can recognize the relationship between them.
  • the image generation unit 201 controls the size and shape of the auxiliary image 31 based on the display position of the icon 30A in the Y direction as described above, and causes the user 12 to perceive that the position of the icon 30A has moved. May be.
  • the display device 1 includes a display 11 as shown in a third embodiment to be described later and its modified examples (see FIGS. 33 to 35) and a fourth embodiment (see FIGS. 36 and 38).
  • the detection reference control unit 204 sets the detection reference 40 in parallel with the ZX plane in the detection range 13A of the operation detector 13 above the stage 14 (Y direction + side).
  • the user 12 performs an operation of depressing the finger to move from the Y direction + side to the ⁇ side, and moves the finger 12 back to the Y direction + side again. That is, the operation detector 13 detects the arrival position in the optical axis direction of the imaging optical system 9 of the operation performed by the user 12 performed on the aerial image 30.
  • the projector 15 projects the auxiliary image 31 on the stage 14 arranged below (Y direction-side) the icon of the aerial image 30 as in the first embodiment. Note that the projection direction is adjusted so that the finger or the like operated by the user 12 is not reflected as a shadow on the stage 14 by the projection light from the projector 15.
  • FIGS. 14A to 14C schematically show the aerial image 30 and the auxiliary image 31 displayed in this case.
  • FIG. 14A shows a case where the icon 30A and the auxiliary image 31 are initially displayed.
  • the image generation unit 201 enlarges the size of the auxiliary image 31 based on the distance Hy1 with respect to the size of the icon 30A, so that the amount of blur of the auxiliary image 31 is in a predetermined initial state. Generate data.
  • the image generation unit 201 changes the display mode of the auxiliary image 31.
  • the image generation unit 201 makes the size of the auxiliary image 31 smaller than the auxiliary image 31 of the initial display indicated by the broken line, and becomes an image corresponding to a dark shadow.
  • Auxiliary image data is generated.
  • the user 12 visually recognizes the display mode of the auxiliary image 31 and perceives that the icon 30A has moved in the Y direction-side. As a result, the user 12 is expected to perform the arrival position and the designated position more in the Y direction minus side.
  • the image generation unit 201 changes the display mode of the auxiliary image 31.
  • the image generating unit 201 makes the size of the auxiliary image 31 larger than the auxiliary image 31 of the initial display indicated by the broken line, and becomes an image corresponding to a light shadow.
  • Auxiliary image data is generated.
  • the user 12 visually recognizes the display mode of the auxiliary image 31, and perceives that the icon 30A has moved to the Y direction + side. Thereby, it is expected that the user 12 will perform the arrival position and the designated position more in the Y direction + side.
  • FIG. 15 schematically shows the icon 30 ⁇ / b> A and the auxiliary image 31 in this case.
  • FIG. 15A shows the initial display
  • FIG. 15B shows the display when the icon 30 ⁇ / b> A leaves the user 12
  • FIG. 15C shows the display when the icon 30 ⁇ / b> A approaches the user 12. Show.
  • the image generation unit 201 is perceived by the user 12 so that the icon 30A moves along a direction orthogonal to the ZX plane and a plane having a predetermined inclination, that is, along the arrow AR1.
  • auxiliary image data is generated.
  • the direction of the arrow AR1 is not limited to a direction orthogonal to the ZX plane and a plane having a predetermined inclination, and may be any direction that intersects the ZX plane and a plane having a predetermined inclination.
  • the larger the vertical distance between the real object and the surface on which the shadow can be made the larger the shadow and the more blurred the edge, and the closer the distance, the smaller the shadow and the clearer the edge.
  • the shape of the shadow formed is distorted, and the degree of distortion increases as the distance in the vertical direction increases.
  • the image generation unit 201 represents the above phenomenon as an auxiliary image 31.
  • the distance from the lower side (Y-direction side) of the icon 30A to the stage 14 is shorter than the distance from the upper side (Y-direction side) to the stage 14 of the icon 30A. That is, the shadow on the lower side of the icon 30A is shorter than the shadow on the upper side of the icon 30A. Therefore, in the example shown in FIG. 15, the shape of the shadow formed by the icon 30 ⁇ / b> A on the stage 14, that is, the shape of the shadow region generated by the image generation unit 201 is a trapezoid whose bottom is shorter than the top. It becomes a shape.
  • the image generation unit 201 reduces the size of the shadow area from the initial display auxiliary image indicated by the broken line, and distorts the shape from the trapezoidal shape of the initial display. Auxiliary image data is generated.
  • a case will be described in which it is perceived that the icon 30A has moved closer to the user 12 from the initial display state shown in FIG. In this case, as shown in FIG.
  • the image generation unit 201 makes the size of the shadow area larger than the auxiliary image of the initial display indicated by the broken line, and distorts the shape from the trapezoidal shape of the initial display. Auxiliary image data is generated.
  • the image generation unit 201 may also change the luminance of the shadow region described above when distorting the shape of the shadow region. In the above description, when the shape of the shadow region is distorted, the image generation unit 201 moves the auxiliary image 31 following the aerial image 30 and changes the brightness of the auxiliary image 31 described above.
  • the display image data may be generated by appropriately combining the change in the size of the auxiliary image 31 and the movement of the display position with respect to the auxiliary image 31 described in the first embodiment.
  • the image generation unit 201 controls the shape of the auxiliary image 31 when the icon 30A is displayed tilted from the vertical direction (Y direction). Thereby, the relationship between the actual object and the shadow is reproduced using the auxiliary image 31, and the user 12 can easily grasp the relationship between the icon 30 ⁇ / b> A and the auxiliary image 31.
  • the image generation unit 201 may individually add the various display mode changes of Modification 1 described above, or a plurality of display modes. These changes may be combined and added.
  • a shadow image is given as an example of the auxiliary image 31, but other than the shadow image can be applied as the auxiliary image 31.
  • the image generation unit 201 may generate auxiliary image data that brightens the auxiliary image 31 below the icon 30A and darkens other regions.
  • the image generation unit 201 may generate display image data such that the icon 30A is illuminated from below.
  • the image generation unit 201 may reproduce a phenomenon that is observed like a streak of light (illumination) when directional light is illuminated in a dark place.
  • FIG. 16B schematically shows the aerial image 30 and the auxiliary image 31 in this case.
  • the image generation unit 201 generates display image data by superimposing white or the like on a region R including the icon 30A and extending in the Y direction. Thereby, the user 12 visually recognizes the light that illuminates the icon 30A from the stage 14 as a streak of light extending toward the Y direction + side in the aerial image 30.
  • the projector 15 may be disposed below the stage 14 (Y direction minus side), and the projection light may be projected toward the Y direction plus side.
  • the stage 14 may be manufactured using a transparent material.
  • the display device 1 may change the display position of the auxiliary image based on the distance between the predicted arrival position and the detection reference.
  • FIG. 17 is a block diagram showing the control unit 20, the display 11 and the operation detector 13 controlled by the control unit 20 in the configuration of the display device 1 of the third modification.
  • the speed / acceleration detection unit 206 reads out the capacitance value detected by the operation detector 13 every predetermined time, and calculates the finger moving speed from the change in the capacitance value per predetermined time. At the same time, the movement acceleration of the finger is calculated from the calculated speed.
  • the arrival position prediction unit 207 predicts the arrival position of the finger based on the movement speed or acceleration of the finger output from the speed / acceleration detection unit 206.
  • the arrival position predicting unit 207 can detect, for example, that the movement of the finger has accelerated or has shifted from a substantially constant speed state to a deceleration state, and can predict the arrival position of the finger from the degree of deceleration.
  • the image generation unit 201 changes the display position of the auxiliary image 31 based on the arrival position predicted by the arrival position prediction unit 207.
  • step S104 the operation detector 13 detects the movement of the fingertip F as a change in capacitance value in step S104.
  • step S ⁇ b> 105 the speed / acceleration detection unit 206 calculates the moving speed or acceleration of the fingertip F based on the detection output of the operation detector 13.
  • step S ⁇ b> 106 the arrival position prediction unit 207 calculates the arrival position of the fingertip F based on the moving speed or acceleration calculated by the speed / acceleration detection unit 206.
  • the arrival position of the finger calculated by the arrival position prediction unit 207 that is, the predicted arrival position is indicated by a dotted line 60.
  • step S ⁇ b> 107 when the image generation unit 201 changes the display position of the auxiliary image 31 based on the predicted arrival position 60 as illustrated in FIG. 18B, the image generation unit 201 moves the display position of the auxiliary image 31. Data indicating the amount is stored in the storage unit 205.
  • the image generation unit 201 In subsequent step S110, based on the stored data, the image generation unit 201 generates display image data in which the display position of the auxiliary image 31 is changed, and the projector 15 serves as the auxiliary image 31 in the aerial image operation mode. Project. In order to predict the reaching position of the finger, both the moving speed and acceleration of the finger may be used, or one of them may be used.
  • the speed / acceleration detection unit 206 reads the capacitance value detected by the operation detector 13 every predetermined time, and moves the finger from the change in the capacitance value per predetermined time. The velocity was calculated, and the movement acceleration of the finger was calculated from the calculated velocity.
  • the present invention is not limited to this method, and an imaging device may be used as the velocity / acceleration detection unit 206.
  • the velocity / acceleration detection unit 206 calculates the moving speed or acceleration of the finger of the user 12, but in addition to the user's 12 foot and elbow, the user 12 has a stylus pen. Also good.
  • the arrival position prediction unit 207 calculates the predicted arrival position 60 of the finger of the user 12, and the image generation unit 201 sets the predicted arrival position 60 of the finger of the user 12. Based on this, the display position of the auxiliary image 31 has been changed. However, the arrival position prediction unit 207 does not need to determine the predicted arrival position 60 of the finger of the user 12 for each operation. If the user 12 moves unintentionally before performing an operation, the display position of the auxiliary image 31 is frequently changed if the arrival position prediction unit 207 calculates the predicted arrival position 60 based on the movement. For example, the fingertip F of the user 12 cannot be guided to an appropriate position.
  • the arrival position prediction unit 207 calculates the predicted arrival position 60 only when the speed / acceleration detection unit 206 detects the movement speed and acceleration of the finger of the user 12 that is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the image generation unit 201 may change the display mode of the auxiliary image 31 based on the predicted arrival position 60.
  • the finger arrival position 50 is predicted based on the speed and acceleration of finger movement. Thereby, a calibration process can be performed rapidly.
  • steps S105 to S106 in the flowchart shown in FIG. 19 are performed after step S24. Thereafter, the position of the auxiliary image 31 is changed based on the calculated predicted arrival position 60 in step S28 and step S32 without performing steps S27 and S29 of FIG.
  • the arrival position of the fingertip F is predicted in advance before the fingertip F of the user 12 who is operating the aerial image reaches the detection reference 40, and the predicted arrival position
  • the display mode of the aerial image 30 can be changed based on the above. For this reason, it is possible to prevent an erroneous operation such that the fingertip F of the user 12 does not reach the detection standard 40 and the icon display is not switched, and the user 12 can perform a comfortable operation.
  • the display device 1 according to the first embodiment and the modifications 1 and 2 detects or predicts the arrival position in a single calibration process, and sets the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40. Based on this, the image generation unit 201 changes the display position of the auxiliary image 31.
  • the display device 1 according to the modified example 3 uses the aerial image operation mode based on the distance between the arrival position and the detection reference detected in each of a plurality of calibration processes. The display position of the auxiliary image 31 is changed.
  • the detection reference control unit 204 determines the reaching position 50 of the finger based on the detection output of the operation detector 13.
  • the image generation unit 201 calculates the movement amount of the display position of the auxiliary image 31 based on the arrival position 50.
  • the image generation unit 201 stores data indicating the calculated movement amount in the storage unit 205.
  • the second calibration process is performed, and data indicating the movement amount is similarly stored in the storage unit 205.
  • the third calibration process may be performed subsequently. From the data indicating a plurality of movement amounts stored in the storage unit 205 by a plurality of calibration processes continuously performed in this manner, the image generation unit 201 sets one of the auxiliary images 31 in the aerial image operation mode. Determine the amount of movement.
  • the image generation unit 201 may calculate an average of the movement amounts of the auxiliary image 31 and calculate one movement amount for the auxiliary image 31, or calculate a single movement amount by geometric averaging. Also good.
  • the image generation unit 201 may determine a new movement amount by appropriately weighting each of the plurality of movement amounts. For example, the image generation unit 201 weights the movement amount H N obtained from the Nth operation and the movement amount H N + 1 obtained from the N + 1th operation at a ratio of 3: 7, and moves for the auxiliary image 31. The amount may be calculated.
  • the image generation unit 201 calculates (H N ⁇ 3 + H N + 1 ⁇ 7) / 10 using H N and H N + 1 and calculates the movement amount for the auxiliary image 31 based on the result. .
  • the weighting is not limited to 3: 7, and the number of operations is not limited to two.
  • the movement amount is calculated based on the finger arrival position for each of a plurality of calibration processes and stored in the storage unit 205, but the finger arrival positions detected for each of the plurality of calibration processes are stored.
  • One movement amount for the auxiliary image 31 may be calculated based on the plurality of stored positions stored in the unit 205.
  • the image generation unit 201 performs the auxiliary image 31. It is not necessary to change the display position. Further, in the calibration process, the image generation unit 201 does not have to change the display position of the auxiliary image 31 for each calibration process. Based on the number of times the arrival position 50 has been determined and the number of times that the arrival position 50 has actually reached the detection reference 40 in the multiple calibration processes, the control unit 20 operates the icon display position. Calculate the number of times that failed. The image generation unit 201 may change the display position of the auxiliary image 31 when it is determined that the failure has occurred a predetermined number of times or more.
  • the control unit 20 detects a natural operation operation that is normally performed when the user 12 operates the display position of the icon 30 ⁇ / b> A of the aerial image 30, and determines the arrival position 50. . That is, the control unit 20 detects an operation of moving the icon in the direction of pushing the icon back with the finger and then returning the finger to the near side, an operation of pushing the icon in the back side when the finger touches the icon, and stopping for a short time.
  • the arrival position 50 is determined. Thereby, the user 12 does not notice that the arrival position 50 is detected and determined in the calibration process, and thus the user 12 can execute the calibration process without being aware of it.
  • the operation detector 13 determines an arrival position 50 by detecting an operation on the display position of the aerial image 30 of the finger of the user 12, and the image generation unit 201 is based on the arrival position 50.
  • the display position of the auxiliary image 31 was changed.
  • the user 12 designates the position of the finger that feels that the display position of the aerial image icon is operated
  • the detection reference control unit 204 determines the designated position
  • the image generation unit 201 determines the designated position based on the designated position.
  • the display position of the auxiliary image 31 may be changed.
  • the modification which designates the position where the user 12 operates the display position of the aerial image 30 as a designated position is demonstrated. The following description will be given of the case where it is applied to the first calibration processing mode in the first embodiment, but it can also be applied to the second calibration processing mode and the first to fourth modifications described above.
  • FIG. 20 shows an aerial image 300 of the display image for calibration.
  • the aerial image 300 includes a calibration icon 300B.
  • This calibration icon 300B indicates the message “Calibrate. Point to the position of this icon with your finger, and move your finger horizontally in that state. "Is superimposed.
  • the detection reference control unit 204 sets the detection reference 40 at an initial position in the vicinity of the aerial image 300 as shown in FIG.
  • the fingertip F is moved in the direction of pushing in the Z direction-side toward the icon 300B.
  • the operation detector 13 quietly moves the user F's finger F toward the icon 300B, that is, moves in the Z direction-side. It is detected as a change in capacitance.
  • the user 12 moves the finger F further in the direction of pushing in the Z direction-side, and when the fingertip F feels that the display position of the icon 300B of the aerial image 300 is reached, the finger 12 moves along the display surface of the aerial image 300. And move in the horizontal direction, that is, on the XY plane.
  • the operation detector 13 detects the movement of the finger F in the pushing direction and the movement in the lateral direction.
  • the detection reference control unit 204 determines that the operation detector 13 that has detected movement of the finger in the pushing direction has detected the movement of the finger F in the lateral direction, and moves from moving in the pushing direction to moving in the lateral direction.
  • the position of the finger F in the Z direction when changed is determined as the designated position 50A.
  • the image generation unit 201 changes the display position of the auxiliary image 31 based on the designated position 50A, that is, calculates the amount of movement of the display position of the auxiliary image 31. Data indicating the changed movement amount is stored in the storage unit 205.
  • the designated position 50A is exemplified as the position in the Z direction of the aerial image 300.
  • the designated position 50A is determined by the user 12 that the fingertip F has reached the icon 300B of the aerial image 300. Since it is the position when it is felt, it may be designated as a position that matches the aerial image 300, or may be designated as a position on the minus side of the aerial image 300 in the Z direction.
  • the detection reference control unit 204 determines the position of the finger in the Z direction when the movement of the finger F is changed from the movement in the pressing direction to the movement in the horizontal direction as the designated position 50A. Absent. For example, the detection reference control unit 204 changes from a movement in the direction in which the finger F is pressed to a movement in the horizontal direction, and determines the position in the Z direction of the finger F when the movement in the horizontal direction is ended as the designated position 50A. Good. In addition, the detection reference control unit 204 may use an average value or a median value of the position of the finger F in the Z direction from the start of movement of the finger F in the horizontal direction to the end of movement in the horizontal direction as the designated position 50A. As described above, the detection reference control unit 204 detects the designated position 50 ⁇ / b> A that is the position where the operation is detected.
  • the calibration process of Modification 4 described above will be described with reference to the flowchart shown in FIG.
  • the flowchart of FIG. 22 shows steps S121 to S129, and the subsequent steps are omitted.
  • the processing after step S129 is the same as the processing after step S109 in the flowchart shown in FIG.
  • step S126 the operation detector 13 detects the lateral movement of the user 12's finger.
  • step S127 based on the detection output of the operation detector 13, the detection reference control unit 204 determines that the finger F has changed from the movement in the pushing direction to the lateral movement, and the position of the finger F at the time of the change. Is determined to be the designated position 50A.
  • the image generation unit 201 changes the display position of the auxiliary image 31 based on the designated position 50A, stores data indicating the amount of movement of the display position in the storage unit 205, and proceeds to step S128.
  • step S129 the aerial image operation mode is started.
  • the image generation unit 201 changes the display position of the auxiliary image 31 based on the data indicating the movement amount read from the storage unit 205.
  • the processing in the first calibration processing mode has been described.
  • the processing of the flowchart shown in FIG. 9 described in the first embodiment is performed. .
  • step S27 and step S29 instead of determining the arrival position, the designated position 50A is determined.
  • the detection reference control unit 204 determines whether or not the designated position 50A matches the detection reference 40 in step S29.
  • the user 12 specifies the position where the finger F feels that the display position of the aerial image 300 is operated in the calibration process by changing the movement in the direction in which the finger F is pushed to the horizontal movement. Yes.
  • the display device 1 performs the calibration process when the position where the user 12 perceives that the display position of the icon 300 ⁇ / b> B has been operated is designated as the designated position, so that the calibration process can be performed accurately. it can.
  • designating the designated position by a change from the movement in the direction in which the finger F is pressed to the lateral movement is easy to operate, and the calibration process can be performed quickly.
  • Modification 5 of the first embodiment In the display device 1 of the modified example 4, the user 12 uses the position at which the icon display position is thought to have been operated with the fingertip as the designated position, and moves the finger in the Z direction-side direction to the lateral direction. Specified by changing to.
  • the display device 1 according to the modified example 5 designates a position at which the user 12 thinks that the display position of the icon is operated with a fingertip by operating another icon. This calibration process will be described next. The description will be given of the case where the first calibration processing mode in the first embodiment is applied. However, the description can be applied to the second calibration processing mode and the first to fifth modifications.
  • the calibration unit 203 in FIG. 2 performs the first calibration processing mode. Start up.
  • the image generation unit 201 generates display image data, and the display unit 11 displays a display image for calibration based on the display image data.
  • the aerial image 300 includes the calibration icon 300B shown in FIG. 20 of the modification 4 of the first embodiment and another icon displayed near the icon 300B (for example, in the X direction-side). .
  • the calibration icon 300B instead of the message shown in FIG. 20, for example, “Calibrate. Please indicate the position of this icon with the finger of the right hand. Please touch the icon on the left. "Is superimposed.
  • the user 12 moves the fingertip F of the right hand toward the icon 300B in order to operate the display position of the icon 300B in accordance with the message superimposed on the icon 300B.
  • the operation detector 13 moves the user 12's finger closer to the display position of the icon 300B, that is, moves in the Z direction-side. Is detected as a change in capacitance.
  • the user 12 further moves his / her finger in the Z direction-side and feels that the fingertip F is operating the display position of the icon 300B of the aerial image 300, another icon is displayed with the fingertip F of the left hand according to the message. Move the fingertip of the left hand to another icon in an attempt to manipulate the position.
  • the operation detector 13 detects the movement of the fingertip F toward another icon.
  • the detection reference control unit 204 determines that the position of the fingertip F of the right hand at that time is the designated position 50A when the operation detector 13 detects that the finger of the user 12 is positioned on another icon.
  • the image generation unit 201 calculates the amount of movement of the display position of the auxiliary image 31 based on the designated position 50A in the same manner as in the first embodiment.
  • the image generation unit 201 stores data indicating the calculated movement amount of the display position of the auxiliary image 31 in the storage unit 205.
  • the right-hand finger that operates the display position of the icon 300B is determined to be the designated position when it is felt that it has been operated, and therefore needs to move in the Z direction-side closer to the aerial image 300.
  • the left finger operating the display position of another icon on the left side has only to place the finger on the Z direction + side or the ⁇ side of another icon, the user 12 does not necessarily place the finger on the left hand in the Z direction. There is no need to move it to the-side.
  • the finger of the left hand may move in a direction parallel to the plane of the aerial image 300, that is, in the horizontal direction, and move in the horizontal direction to a position on the Z direction + side or ⁇ side of another icon.
  • the user 12 does not necessarily need to use the left and right fingers, and is operated so that the above-described operation is detected both on the icon 300B of the calibration aerial image 300 and on another icon. That's fine.
  • the user 12 may use two fingers of one hand.
  • it can also comprise so that the user 12 may push the determination button not shown provided in the display apparatus 1 instead of operating to the display position of another icon.
  • the detection reference control unit 204 is replaced with one that determines the position of the fingertip of the right hand as the designated position when the user 12 operates another icon display position or presses an unillustrated determination button.
  • the position of the fingertip of the right hand when it is detected that the user 12 has performed a predetermined gesture with the left hand may be determined as the designated position.
  • the display device 1 includes an imaging device 18 (see FIGS. 24 and 25) of a modified example 8 described later, and uses the image acquired by the imaging device 18 to make a gesture of the user 12 (for example, a hand from a goo to a par). ) Is detected.
  • step S123 in FIG. 22 the icon 300B and another icon are displayed, and in step S124, the operation detector 13 starts detecting the movement of the fingertip of the right hand of the user 12 in the Z direction-side. .
  • the user 12 When the user 12 further moves his / her finger in the Z direction-side and feels that the fingertip is operating the display position of the icon 300B of the aerial image 300, the user 12 operates the display position of another icon with the fingertip of the left hand. do.
  • step S127 the position of the fingertip of the right hand at the time when the left hand operates another icon display position is set as the designated position 50A, and the image generation unit 201 sets the display position of the auxiliary image 31 based on the designated position 50A.
  • the data of the changed amount of movement of the auxiliary image 31 is stored in the storage unit 205.
  • the detection reference control unit 204 determines the position of the fingertip of the right hand of the user 12 as the designated position 50A instead of determining the arrival position in Step S27 and Step S29.
  • step S30 it is determined whether or not the designated position 50A determined in step S29 matches the detection reference 40.
  • the user 12 designates a designated position for designating a position where the finger operates the icon in the calibration process by operating another icon or the determination button of the display device 1.
  • the display device 1 can perform the calibration process accurately.
  • designating such a designated position by operating another icon or a button on the display device can quickly perform a calibration process.
  • Modification 6 of the first embodiment In the display device of the modified example 6, when the user 12 thinks that the display position of the icon is operated with the fingertip, the user 12 specifies the specified position by stopping the finger for a predetermined time.
  • this modification will be described with respect to the case where it is applied to the first calibration processing mode in the first embodiment, it can also be applied to the second calibration processing mode and the above-described modifications 1 to 5. .
  • the message “Calibrate. Please indicate the position of this icon. Keep the indicated state for a while.” Is superimposed on the icon included in the aerial image for calibration. .
  • the operation detector 13 detects that the downward movement of the finger has stopped for a predetermined time.
  • the detection reference control unit 204 determines the stop position of the finger as the designated position based on the detection output of the operation detector 13 at this time.
  • the determination of this designated position is performed as follows. That is, when the fingertip F moving in the Z direction-side stops and stays in a relatively small predetermined stop range in the Z direction for a predetermined time or longer, the operation to the display position of the icon 300A is performed. It is determined that As described above, the reason why the fingertip F is determined to operate the display position of the icon 300A of the fingertip F when the fingertip F stays within the predetermined stop range for a predetermined time or more is as follows. That is, since the operation by the user 12 is an operation to the display position of the icon 300A of the aerial image 300, the fingertip F may not completely stop at the display position of the icon 300A unlike the operation to the touch panel. It is.
  • the predetermined stop range for determining the specified position is set to a value sufficiently smaller than the capacitance detection range 13A of the operation detector 13, for example, 5 mm, and the predetermined time is, for example, 2 seconds. Set to degree.
  • the user 12 designates the designated position for designating the position where the finger operates the icon in the calibration process by stopping the fingertip F.
  • the display device 1 can accurately perform the calibration process.
  • Modification 7 of the first embodiment In the display device according to the modified example 7, the user 12 designates the designated position that he / she thinks has operated the display position of the icon with his / her fingertip.
  • this modification will be described with respect to a case where it is applied to the first calibration processing mode in the first embodiment, it can also be applied to the second calibration processing mode and the above-described modifications 1 to 6.
  • FIG. 23 is a block diagram showing the control unit 20, the display unit 11 and the operation detector 13 controlled by the control unit 20 in the configuration of the display device 1 of the present modification.
  • the display device 1 includes a sound collector 19, and the control unit 20 includes a sound detection unit 208.
  • the sound collector 19 collects sounds around the display device 1 and outputs them as sound data to the sound detection unit 208.
  • a commercially available microphone can be used as the sound collector 19.
  • the voice detection unit 208 identifies the voice data from the sound collector 19 and determines whether or not the voice data corresponds to “high”.
  • the image generation unit 201 when the calibration unit 203 activates the first calibration processing mode, the image generation unit 201 generates display image data, and the display unit 11 uses the display image data based on the display image data. Display the display image.
  • the aerial image 300 includes a calibration icon 300B illustrated in FIG. 20 of the fourth modification of the first embodiment. In this calibration icon 300B, instead of the message shown in FIG. 20, “Calibration is performed. When this icon is touched, please say“ High ”” is superimposed.
  • the user 12 moves the fingertip toward the icon 300B in order to operate the display position of the icon 300B according to the message superimposed on the icon 300B.
  • the user 12 thinks that the fingertip has touched the icon 300 ⁇ / b> B, the user 12 speaks “high” according to the message.
  • the operation detector 13 detects the movement of the fingertip in the Z direction-side.
  • the sound collector 19 collects this voice and outputs it to the voice detector 208 as voice data.
  • the voice detection unit 208 determines that the voice data corresponds to “high”
  • the detection reference control unit 204 determines that the position of the fingertip detected by the operation detector 13 at that time is the designated position 50A.
  • the image generation unit 201 calculates the amount of movement of the display position of the auxiliary image 31 and changes the display position in the same manner as in the first embodiment.
  • the image generation unit 201 stores data indicating the calculated movement amount in the storage unit 205.
  • step S ⁇ b> 126 of FIG. 22 the voice detection unit 208 determines whether the user 12 has uttered “high” based on the output from the sound collector 19.
  • the detection reference control unit 204 causes the voice detection unit 208 to output the voice “high”. Is determined, that is, determined as the designated position 50A.
  • step S30 it is determined whether or not the designated position 50A determined in step S29 matches the detection reference 40.
  • the user 12 designates the position of the finger that is thought to have operated the display position of the icon, that is, the designated position by speaking.
  • the display device 1 can perform the calibration process quickly.
  • the display device 1 does not include the sound collector 19, and the sound data acquired by the external sound collector is input via wireless or wired, and sound detection is performed using the sound data input from the external sound collector.
  • the unit 208 may perform voice detection.
  • the display device 1 of Modification 8 includes an imaging device (for example, a digital camera) 18 as an operation detector, and the imaging device 18 is disposed on the upper surface of the display device 1.
  • an imaging device for example, a digital camera
  • the display device 1 whose block diagram is shown in FIG. 24B includes an image analysis unit 209 in the control unit 20.
  • the imaging device 18 images an object located above the display 11, that is, the finger of the user 12, and the captured image is input to the image analysis unit 209.
  • the image analysis unit 209 analyzes the captured image input from the imaging device 18 and obtains the position of the fingertip of the user 12. That is, the image analysis unit 209 determines which icon of the plurality of icons is operated by the fingertip of the user 12 from the position of the finger image in the captured image. Further, the image analysis unit 209 compares the size of the finger image in the captured image with the size of the reference finger, specifically, the size of the finger at a predetermined height position captured in advance.
  • the height position that is, the lowering position of the finger is determined.
  • the position of the fingertip of the user 12 in the three-dimensional space is obtained.
  • the display device 1 of the modification 8 obtains the same information as the information on the position of the fingertip obtained by the operation detector 13 using the capacitance panel by analyzing the captured image by the imaging device 18. be able to. Therefore, the display device of the modification 8 uses the imaging device 18 instead of the capacitance panel described in the first embodiment and the various modifications 1 to 7 described above, and the embodiment and the modification described above. Processing similar to the example can be performed.
  • the image analysis unit 209 calculates the finger height position from the size of the finger in the captured image, but instead, the image capturing device 18 is mounted on the digital camera.
  • the height position of the finger can also be detected by the phase difference focus detection device and the image recognition device.
  • the image recognition device recognizes the finger
  • the phase difference focus detection device detects the defocus amount for the finger recognized by the image recognition device, and calculates the finger height position from the defocus amount. be able to.
  • the height position of the finger can be detected in the same manner by using a contrast detection type focus detection device mounted on a digital camera instead of the phase difference type focus detection device.
  • a camera equipped with a TOF (Time-of-Flight) device can be suitably used instead of the phase difference type focus detection device or the contrast detection type focus detection device.
  • the TOF camera emits infrared rays from the camera body, receives infrared rays that are reflected by the object and incident on the TOF camera, and determines the distance from the TOF camera to the object based on the phase change between the emitted light and the received light. calculate. Therefore, the distance from the TOF camera to the user's 12 fingertip is obtained by emitting infrared light from the TOF camera toward the user's 12 fingertip using the measurement object as the fingertip of the user 12 and receiving the reflected light from the fingertip. Can be requested.
  • the imaging device 18 is preferably a wide-angle lens as its imaging lens to cover the entire aerial image 30, and may be a fish-eye lens. Further, a plurality of (for example, two) imaging devices may be mounted, and the position of the fingertip of the user 12 may be further detected from the captured images.
  • FIG. 25 shows only the internal configuration of the display device 1, and the main body of the display device is omitted.
  • a space for arranging the TOF camera 118 ' is provided on the surface of the main body 10, and the TOF camera 118' is arranged in the space.
  • the TOF camera 118 ′ scans infrared rays within a predetermined range to irradiate the fingertips of the user 12 with infrared rays, and measures the distance from the TOF camera 118 ′ to the user 12 fingertips based on the phase change of the reflected light.
  • the position of the fingertip of the user 12 with respect to the TOF camera 118 ′ in the three-dimensional space can be obtained.
  • the same information as the detection information of the fingertip position by the capacitance panel can be obtained from the distance measurement result by the TOF camera 118 '.
  • a space for arranging the TOF camera 118 ′ is provided on the surface of the display device 1, and the TOF camera 118 ′ is arranged in the space.
  • the configuration is not limited to this, and the TOF camera 118 ′ may be installed outside the display device 11.
  • the aerial image 30 is formed at a position separated from the end 14z on the Z direction-side of the stage 14 of the display device 1 by a distance H1.
  • H1 is set to a position separated from the end 14z on the Z direction-side of the stage 14 by a distance H2 (H1 ⁇ H2).
  • the TOF camera 118 ' has a detection range 13A for detecting the position of the fingertip of the user 12 in the Z direction above the stage 14 (Y direction + side).
  • the limit of the range that can be imaged in the Z direction + side of the TOF camera 118 ' is indicated by a broken line 13a, and the interval between the detection limit 13a and the end 14z of the stage 14 is indicated as a detection range 13A.
  • the aerial image 30 and the detection reference 40 are set to be positioned within the detection range 13A.
  • the detection reference 40 is set to the Z direction + side from the aerial image 30.
  • the detection reference 40 is also in the Z direction ⁇ side from the aerial image 30 or from the aerial image 30. You may make it correspond to a position.
  • the range other than the region set as the detection reference 40 in the detection range 13 ⁇ / b> A is outside the detection reference 41.
  • the detection range 13A is not limited to that set as the limit of the range that can be imaged by the TOF camera 118 ′, but a part of the range that can be imaged (for example, the end of the left and right direction in FIG. 25). It may be set as a range excluding the predetermined range.
  • the display device 1 of Modification 8 includes the imaging device 18 instead of the capacitance panel as the operation detector 13.
  • the display device 1 may include both the operation detector 13 and the imaging device 18.
  • the detection range 13A of the operation detector 13 shown in FIG. 3C is divided into two on the Z direction + side and ⁇ side, and the Z range ⁇ side detection range (stage) 14, the detection range closer to the end portion 14 z) and the detection range on the Z direction + side (detection range farther from the end portion 14 z of the stage 14).
  • the detection range on the negative side in the Z direction can be used as the detection range of the capacitance panel, and the detection range on the positive side in the Z direction can be used as the detection range of the imaging device 18.
  • the imaging device 18 detects the first half of the finger movement, and the capacitance panel Detect the latter half of the movement.
  • the capacitance panel can detect the vicinity of the end 14z of the stage 14 with high accuracy, and conversely, the imaging device 18 is difficult to image the vicinity of the end 14z of the stage 14. There is a case. For this reason, it is preferable to share the detection range of the capacitance panel and the detection range of the imaging device 18 as described above.
  • the division of the detection range 13A into two is not limited to the case where the detection range 13A is divided into two equal parts in the Z direction, and may be divided into unequal parts.
  • the operation detector 13 is not limited to the capacitance panel and the imaging device 18, and other proximity sensors can be used. Therefore, when the detection range 13A is divided, the various operation detectors 13 can share the divided detection ranges.
  • the speed / acceleration detection unit 206 shown in FIG. 17 can also calculate the moving speed and acceleration of the finger based on the captured image of the TOF camera 118 'in FIG. Therefore, when the detection range 13A is divided, the finger movement speed and acceleration are calculated for each of the upper and lower detection ranges, and the arrival position prediction unit 207 can also predict the arrival position of the finger.
  • a half mirror and a retroreflective member may be used.
  • the retroreflective member is manufactured by a reflective material in which a plurality of right-angled triangular pyramid solid prisms are arranged and incident light is reflected again toward the same optical path.
  • the light from the display unit 11 is reflected by the half mirror (or transmitted through the half mirror), enters the retroreflective member, and is reflected toward the same optical path.
  • Light from the retroreflective member forms an image while traveling along the same optical path.
  • the light from the retroreflective member again enters the half mirror, passes through the half mirror (or is reflected by the half mirror), and forms an aerial image by forming an image at a position conjugate with the display 11.
  • the display device 1 including at least the control unit 20, the display unit 11, and the operation detector 13 has been described as an example.
  • the control apparatus comprised, and the control apparatus comprised by the control part 20 and the operation detector 13 may be sufficient.
  • the control unit 20 may include at least the calibration unit 203 and the image generation unit 201.
  • a configuration may be appropriately added as necessary from the above configuration.
  • the detection apparatus comprised only by the control part 20 or the detection apparatus comprised by the control part 20 and the operation detector 13 may be sufficient.
  • the control unit 20 may include at least the calibration unit 203 and the image generation unit 201.
  • a configuration may be appropriately added as necessary from the configuration described above. .
  • a display device 1 according to a second embodiment will be described with reference to the drawings.
  • the display device 1 of the present embodiment is incorporated in an operation panel will be described as an example.
  • the display device 1 of the present embodiment is not limited to the operation panel, and can be incorporated in each electronic device described in the first embodiment and its modifications.
  • the display device 1 according to the first embodiment and the modification described above performs the second display for allowing the user 12 to perceive the position in the Z direction of the icon that is the first display.
  • the display device according to the second embodiment uses an actual object to make the user 12 perceive the position of the icon in the Z direction. Details will be described below.
  • FIG. 26A is an external perspective view of the display device 1 according to the second embodiment
  • FIG. 26B is a block diagram illustrating the main configuration of the display device 1.
  • the display device 1 further includes a frame 101 as an actual object and a driving device 17 for driving the frame 101 along the Z direction.
  • the control unit 20 includes a drive control unit 210 that controls the operation of the drive device 17 in addition to the configuration of the first embodiment shown in FIG.
  • the projector 15 and the projector control unit 200 may not be provided.
  • various methods described in the first embodiment and the modifications of the first embodiment are applied to the detection of the arrival position and the designated position performed by the display device 1 according to the second embodiment. be able to.
  • the frame 101 is provided on the stage 14 in parallel with the XY plane, and is arranged so as to be movable on the stage 14 along the Z direction.
  • the frame 101 has an opening 101OP at the center, and the aerial image 30 is displayed in the opening 101OP.
  • the driving device 17 includes a guide rail provided along the Z direction for driving the frame 101, a motor, an actuator, and the like that drive the frame 101 along the guide rail.
  • the frame 101 has a shape surrounding the entire outer periphery of the aerial image 30, but is not limited to this, and a part of the outer periphery of the aerial image 30 (for example, the X direction + Side, X direction-side, Y direction + side, and Y direction-side). That is, the shape of the frame surrounding the aerial image 30 may have a gap in a part of the shape of the frame 101.
  • the display device 1 is not limited to the one provided with the frame 101 as a real product.
  • the display device 1 may include, for example, a desk, a chair, a table, or the like that can be moved along the Z direction.
  • a desk, chair, table, or the like is used as a real object, an aerial image 30 is displayed on the top surface of the desk, chair, table, or the like.
  • what is used as a real thing is preferably related to the displayed aerial image 30.
  • a frame can be used as a real object.
  • a desk can be used as a real object.
  • a music stand may be used as the real object
  • an alarm clock is displayed as the aerial image 30, a bed is used as the actual object. Can do.
  • FIG. 27 is a diagram schematically illustrating an aerial image 300 displayed by the display device 1 according to the second embodiment.
  • the aerial image 300 includes a calibration icon 300A as in the case of the first embodiment (see FIG. 4A).
  • FIG. 27A shows a case where the icon 300A is initially displayed.
  • the user 12 perceives the display position in the Z direction of the icon 300 ⁇ / b> A from the positional relationship with the frame 101 in the Z direction.
  • the control unit 20 When the arrival position 50 by the operation of the user 12 with respect to the initially displayed icon 300A is in front of the detection reference 40 (in the Z direction + side) (shown in FIG. 5B), the control unit 20 In comparison, the user 12 is made to perceive that the icon 300A is positioned on the depth side, that is, the Z direction-side.
  • the drive control unit 210 calculates a drive amount ⁇ Z1 of the frame 101 in the Z direction-side based on the distance in the Z direction between the arrival position 50 and the detection reference 40, and sends a drive signal to the drive device 17. Output as.
  • the drive device 17 drives the frame 101 in the Z direction-side.
  • FIG. 27 (b) is a diagram schematically showing the positional relationship between the icon 300A and the frame 101 when the frame 101 is driven in the Z direction-side as described above.
  • the user 12 who has perceived the display position of the aerial image 30 in the Z direction on the basis of the frame 101 as a result of the frame 101 being driven to the back side, that is, the Z direction-side, has the aerial image 30 Perceived as being displayed on the Z direction-side. Thereby, it is expected that the operation of the user 12 on the aerial image 30 is performed more in the Z direction-side.
  • the control unit 20 causes the user 12 to perceive that the icon 300A is positioned on the near side, that is, the Z direction + side compared to the case of the initial display.
  • the drive control unit 210 calculates a drive amount ⁇ Z2 in the Z direction + side of the frame 101 based on the distance in the Z direction between the arrival position 50 and the detection reference 40, and sends a drive signal to the drive device 17. Output as.
  • the drive device 17 drives the frame 101 in the Z direction + side.
  • FIG. 27C is a diagram schematically showing the positional relationship between the icon 300A and the frame 101 when the frame 101 is driven in the Z direction + side as described above.
  • the frame 101 is driven to the user 12 side, that is, the Z direction + side
  • the user 12 who has perceived the display position of the aerial image 30 in the Z direction on the basis of the frame 101 indicates that the aerial image 30 is the Z direction + side. Perceived as being displayed on the screen. Thereby, it is expected that the operation of the user 12 on the aerial image 30 is performed on the Z direction + side.
  • the distance in the Z direction between the arrival position 50 and the detection reference 40, the driving amount and the driving direction in the Z direction of the frame 101 are stored as related data that is associated in advance based on the result of a test or the like. 205 is stored.
  • the drive control unit 210 calculates the drive amount of the frame 101 with reference to the related data.
  • step S806 the drive control unit 210 calculates the drive amount and drive direction of the frame 101 based on the distance between the arrival position or the designated position and the detection reference 40, and proceeds to step S807.
  • step S813 Each process from step S807 to step S813 is the same as each process from step S7 to step S13 in the flowchart shown in FIG. 7 in the first embodiment.
  • step S809 the aerial image 30 is displayed, and the drive control unit 210 controls the drive device 17 to drive the frame 101 with the drive amount and drive direction calculated in step S807.
  • the processing of the flowchart of FIG. 9 shown in the first embodiment is performed.
  • the driving amount and driving direction of the frame 101 are calculated in the same manner as in step S806 in FIG. 28, and the driving amount in which the frame 101 is calculated in the same manner as in step S809. Drive according to the driving direction.
  • the drive control unit 210 changes the positional relationship with the actual object (frame 101) located at a position different from the position of the aerial image 300 by controlling the object.
  • the user 12 can perceive that the aerial image 30 is at the position of the object, and the operation of the user 12 can be detected by the detection reference 40.
  • the drive control unit 210 determines the direction in which the frame 101 moves based on whether or not the arrival position 50 of the operation of the user 12 has reached the detection reference 40. Thereby, the reaching position 50 of the operation of the user 12 can be made to reach the detection reference 40 by the calibration process.
  • the drive control unit 210 moves the frame 101 in the direction based on the operation of the user 12 or the direction opposite to the direction based on the operation of the user 12. Therefore, the user 12 can be made to detect the user operation with the detection reference 40 by changing the position where the operation is performed along the Z direction.
  • the drive control unit 210 sets the position of the frame 101 in the direction based on the operation of the user 12. Moving. That is, the user 12 perceives as if the position of the icon 300 ⁇ / b> A has been changed in a direction away from the user 12. Thereby, the user 12 can be further operated in the Z direction-direction to reach the detection reference 40.
  • the drive control unit 210 sets the frame 101 in a direction opposite to the direction based on the operation of the user 12. Move the position. That is, the user 12 perceives as if the position of the icon 300 ⁇ / b> A has been changed in a direction approaching the user 12. Thereby, the user 12 can perform the operation at a position closer to the user 12, and the operation of the user 12 can be positioned at the detection reference 40.
  • the drive control unit 210 controls the position of the frame 101 that is an object, and changes the positional relationship between the detection reference 40 and the frame 101.
  • the user 12 can perceive that the aerial image 300 is at the position of the frame 101 that is an object, and the operation of the user 12 can be detected by the detection reference 40.
  • the drive control unit 210 controls the drive device 17 to move the position of the frame 101.
  • the user 12 can perceive that the aerial image 300 has also moved due to the movement of the position of the frame 101, and the position where the operation is performed can be changed to the detection reference 40.
  • FIG. 29 is a diagram schematically showing the positional relationship between the aerial image 300 and the frame 101 in this case.
  • the frame 101 is disposed on the stage 14 at the lower side 101a of the frame 101, and is provided so as to be rotatable about the lower side 101a.
  • the driving device 17 is an actuator for rotating the frame 101 about the lower side 101a. That is, the frame 101 rotates along the arrow AR2 in FIG.
  • FIG. 29A shows a case where the aerial image 300 is initially displayed.
  • the frame 101 is driven by the driving device 17 to a position where the inclination angle with respect to the ZX plane is 90 °.
  • the drive device 17 has an inclination angle with respect to the frame 101 and the ZX plane.
  • the frame 101 is driven to a position where ⁇ 1 is smaller than 90 ° counterclockwise when viewed from the X direction + side.
  • the drive control unit 210 calculates the tilt angle ⁇ ⁇ b> 1 based on the arrival position or the designated position by the operation of the user 12 and the distance between the detection reference 40.
  • FIG. 29B is a diagram schematically showing the positional relationship between the aerial image 300 and the frame 101 when the tilt angle is changed to ⁇ 1.
  • ⁇ 1 ⁇ 90 °
  • the frame 101 rotates toward the side away from the user. Accordingly, since the user 12 perceives the display position of the aerial image 300 at the position of the frame 101, the display position of the aerial image 300 is changed to the Z direction ⁇ by positioning the position of the frame 101 on the Z direction ⁇ side. Perceived as moving to the side.
  • the driving device 17 determines the inclination angle between the frame 101 and the ZX plane.
  • the frame 101 is driven to a position where ⁇ 2 is greater than 90 °.
  • the drive control unit 210 calculates the tilt angle ⁇ ⁇ b> 2 based on the arrival position or the designated position by the operation of the user 12 and the distance between the detection reference 40.
  • FIG. 29C is a diagram schematically showing the positional relationship between the aerial image 300 and the frame 101 when the tilt angle is changed to ⁇ 2.
  • the tilt angle is changed to ⁇ 2 (> 90 °) counterclockwise when viewed from the X direction + side
  • the frame 101 rotates in a direction approaching the user.
  • the display position of the aerial image 300 is set to the Z direction + side when the position of the frame 101 is positioned on the Z direction + side. Perceived as having moved to.
  • the distance in the Z direction between the arrival position 50 and the detection reference 40 and the inclination angle formed by the frame 101 with respect to the XY plane are stored in the storage unit 205 as related data associated in advance based on the result of a test or the like.
  • the drive control unit 210 calculates the tilt angle of the frame 101 with reference to the related data.
  • the calibration process of the display device 1 according to the first modification of the second embodiment will be described using the first calibration process mode as an example.
  • the drive control unit 210 calculates an inclination angle instead of calculating the drive amount and drive direction of the frame 101.
  • the processing of the flowchart of FIG. 9 shown in the first embodiment is performed.
  • the drive control unit 210 calculates the tilt angle of the frame 101, and drives the frame 101 based on the calculated tilt angle.
  • the driving device 17 rotates the frame 101 around the axis to move the position of the frame 101. Thereby, even if the aerial image 30 is displayed with a predetermined angle with respect to the ZX plane, the user 12 can perceive the position of the aerial image 30 in the air. Moreover, since the drive device 17 only rotates the frame 101 around the axis, the device can be manufactured with a simple configuration.
  • FIG. 30A is an external perspective view of the display device 1 according to the second modification
  • FIG. 30B is a block diagram illustrating the main configuration of the display device 1 according to the third modification.
  • FIG. 30 (a) on the X direction-side of the stage 14, five LEDs 103a to 103e (in general terms, reference numeral 103 is used) are arranged along the Z direction.
  • the number of LEDs 103 is not limited to the above five.
  • the LED 103 may be disposed on the X direction + side of the stage 14.
  • the LED 103 may be arranged on the stage 14 along the Z direction, and may be lit toward the aerial image 30 from below (Y direction minus side).
  • FIG. 30B shows the control unit 20, the display 11, the operation detector 13, and the LED 103 controlled by the control unit 20.
  • the control unit 20 includes a lighting control unit 211 that controls lighting of the LED 103.
  • the lighting control unit 211 determines which of the plurality of LEDs 103 is to be lit, and lights the determined LED 103.
  • the detection reference control unit 204 and the storage unit 205 can be applied.
  • FIG. 31 is a diagram schematically illustrating an aerial image 300 displayed by the display device 1 according to the second modification of the second embodiment.
  • the lit LED 103 is shown with dots.
  • the aerial image 300 includes a calibration icon 300A as in the case of the first embodiment (see FIG. 4A).
  • FIG. 31A shows a case where the icon 300A is initially displayed.
  • the lighting control unit 211 turns on the LED 103c.
  • the user 12 perceives the display position in the Z direction of the icon 300A from the positional relationship in the Z direction with the LED 103c that is lit.
  • the control unit 20 When the arrival position 50 by the operation of the user 12 with respect to the initially displayed icon 300A is in front of the detection reference 40 (in the Z direction + side) (shown in FIG. 5B), the control unit 20 In comparison, the user 12 is made to perceive that the icon 300A is positioned on the depth side, that is, the Z direction-side. In this case, the lighting control unit 211 selects any one of the LEDs 103a and 103b arranged on the Z direction minus side from the LED 103c that is lit based on the distance in the Z direction between the arrival position 50 and the detection reference 40. Select.
  • the lighting control unit 211 selects the LED 103a, and the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40 is equal to or less than the predetermined value. In this case, the lighting control unit 211 selects the LED 103b.
  • FIG. 31 (b) shows a case where the lighting control unit 211 selects the LED 103b. Since the LED 103 to be lit is changed from the LED 103c on the user 12 side to the LED 103b, the user 12 who has perceived the display position of the icon 300A in the Z direction on the basis of the LED 103c that has been lit is displayed in the Z direction ⁇ Perceived as being displayed on the side. Accordingly, it is expected that the operation of the user 12 on the aerial image 300 is performed more in the Z direction-side.
  • the control unit 20 When the arrival position 50 by the operation of the user 12 with respect to the initially displayed icon 300A is the back side (Z direction-side) of the detection reference 40 (as shown in FIG. 5D), the control unit 20 is in the case of the initial display The user 12 is caused to perceive that the icon 300A is positioned on the front side, that is, the Z direction + side. In this case, the lighting control unit 211 determines which one of the LEDs 103d and 103e disposed on the + Z direction + side of the LED 103c being lit based on the distance in the Z direction between the arrival position 50 and the detection reference 40. Select.
  • the lighting control unit 211 selects the LED 103e, and the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40 is equal to or less than the predetermined value. In this case, the lighting control unit 211 selects the LED 103d.
  • the lighting control unit 211 selects the LED 103d. Since the LED 103 to be lit is changed from the LED 103c to the LED 103d on the user 12 side, the user 12 who has perceived the display position of the icon 300A in the Z direction on the basis of the LED 103c that has been lit is displayed in the Z direction + Perceived as being displayed on the side. Thereby, it is expected that the operation of the user 12 on the aerial image 30 is performed on the Z direction + side.
  • the calibration process of the display device 1 according to the second modification of the second embodiment will be described using the first calibration process mode as an example.
  • the lighting control unit 211 selects an LED to be lit.
  • the lighting control unit 211 turns on the LED 103 selected in step S806.
  • the processing of the flowchart of FIG. 9 shown in the first embodiment is performed.
  • the lighting control unit 211 selects the LED 103 and lights the selected LED 103.
  • a display that allows the user 12 to clearly recognize that the LED 103 is lit may be added to the aerial image 300.
  • the image generation unit 201 generates display image data in which the light emitted from the LED 103 from the X direction-side is expressed using a light streak (light beam) as shown in FIG.
  • FIG. 32 is a diagram schematically showing a case where such display image data is displayed as an aerial image 300.
  • FIG. 32A shows an aerial image 300 in which a streak 310 of light travels across the front surface of the icon 300A along the X direction. In this case, the user 12 can also perceive that the icon 300A is located slightly behind (the Z direction-side) the LED 103c.
  • FIG. 32B is an aerial image 300 in which a streak 310 of light travels along the X direction behind the icon 300A. In this case, the user 12 can also perceive that the icon 300A is located slightly forward (Z direction + side) from the LED 103c.
  • the lighting control unit 211 controls the LED 103 to be lit among the plurality of LEDs 103, and controls the positional relationship between the detection reference 40 and the lit LED 103. Thereby, the user 12 can perceive the position of the aerial image 300 in the Z direction with the LED 103 being lit as a reference, and can detect the operation of the user 12 with the detection reference 40.
  • the image generation unit 201 performs a display indicating the light rays of the lit LED 103 on the aerial image 300.
  • the user 12 can visually recognize the lighting of the LED 103.
  • the user 12 can perceive the position of the aerial image 300 in the Z direction with the LED 103 being lit as a reference, and can cause the user 12 to perform an operation with the detection reference 40.
  • the display device 1 including at least the control unit 20, the display unit 11, and the operation detector 13 has been described as an example.
  • the control apparatus comprised, and the control apparatus comprised by the control part 20 and the operation detector 13 may be sufficient.
  • the control unit 20 may include at least the calibration unit 203 and the image generation unit 201.
  • a configuration may be appropriately added from the above configuration as necessary.
  • the detection apparatus comprised only by the control part 20 or the control apparatus comprised by the control part 20 and the operation detector 13 may be sufficient.
  • the control unit 20 may include at least the calibration unit 203 and the image generation unit 201. In order to obtain the effects described in the second embodiment or the first to fourth modifications to the detection device described above, a configuration may be appropriately added from the above configuration as necessary. .
  • a display device 1 according to a third embodiment will be described with reference to the drawings.
  • the display device 1 according to the present embodiment is not limited to the operation panel, but is incorporated in each electronic device described in the first embodiment and the modified example thereof or the second embodiment and the modified example. Is possible.
  • the display device 1 according to the third embodiment displays a shadow image below the aerial image of the icon, like the display device 1 according to the first embodiment. It is different from the display device 1 of the first embodiment. Therefore, instead of the display device 1 according to the first embodiment, the display device 1 according to the third embodiment may be provided in the first embodiment. Details will be described below.
  • FIG. 33A schematically shows a cross section taken along the YZ plane of the display device 1 according to the third embodiment.
  • the display device 1 includes an imaging optical system 9, a display 11, an operation detector 13, and a control unit 20 inside a main body 10.
  • the imaging optical system 9 and the operation detector 13 the configurations of the above-described first embodiment and its modification, and the second embodiment and its modification are applied.
  • the technique described in International Publication No. 2011/158911 may be applied to the display 11. That is, the display device 11 has a configuration capable of light field display for displaying a three-dimensional stereoscopic image. By displaying a two-dimensional display image on the display device 11, the display device 11 is in the air at different positions along the Z direction. An image 30 is formed.
  • FIG. 33B is a cross-sectional view in the YZ plane schematically showing the display 11 and the imaging optical system 9 of the display device 1 according to the third embodiment.
  • a microlens array 112 including a plurality of microlenses 111 arranged in a two-dimensional manner is disposed on the display surface of the display 11.
  • One microlens 111 is provided for each of the plurality of display pixels P of the display 11.
  • the display 11 and the microlens array 112 are arranged with a predetermined inclination angle ⁇ with respect to the ZX plane.
  • FIG. 33B for convenience of illustration, an example in which one microlens 111 is provided for a 5 ⁇ 5 display pixel P is shown. Drawing less than the number.
  • the microlens array 112 is disposed at a position away from the display surface of the display 11 along the optical axis direction by the focal length f of the microlens 111.
  • Each microlens 111 projects light from the display pixel P on a predetermined image plane based on the displayed image.
  • a lenticular lens may be arranged.
  • the imaging optical system 9 is disposed above the micro lens array 112 at a predetermined interval from the micro lens array 112 and parallel to the ZX plane.
  • the imaging optical system 9 has the structure shown in FIG. 1C in the first embodiment.
  • Each of the plurality of mirror elements 90 arranged in the imaging optical system 9 reflects the light emitted from the display pixel P and converges to form a real image having an angle ⁇ with the ZX plane (FIG. 33 ( a)).
  • This real image has the same magnification, that is, the same size as the display pixel P. That is, the plurality of mirror elements 90 reflect the light emitted from the display device 11 and form an image at an imaging position in the air on the stage 14.
  • each light spot LP constituting the aerial image 30 in order for each light spot LP constituting the aerial image 30 to be formed in the air, the light forming each light spot LP is covered by each of a plurality of different microlenses 111. It is emitted from the display pixel P of the part.
  • the light spot LP is an aerial image because it is an image displayed in the air by the display 11 and the microlens 111.
  • FIG. 33 (b) light emitted from the display pixel P indicated by hatching is projected by the microlens 111 to form a light spot LP.
  • the number of display pixels P covered by one microlens 111 (5 ⁇ 5 in the example of FIG. 33B) is distributed and assigned to different microlenses 111.
  • the position of the light spot LP formed in the air with respect to the optical axis direction of the microlens 111 can be varied.
  • the aerial image 30 is formed by forming the light spot P formed in this way in the Y direction by the imaging optical system 9. As described above, the position of the aerial image 30 in the Y direction is changed by changing the image displayed on the display 11.
  • FIG. 33 (c) is a block diagram showing a main part configuration of the display device 1 according to the third embodiment.
  • FIG. 33C shows the control unit 20, the display 11 controlled by the control unit 20, and the operation detector 13.
  • the configuration of the control unit 20 is the same as that of the image generation unit 201, display control unit 202, calibration unit 203, detection reference control unit 204, and storage unit 205 of the first embodiment shown in FIG. Configuration can be applied.
  • the detection of the arrival position and the designated position performed by the display device 1 of the third embodiment and the display mode of the auxiliary image 31 are the same as those in the first embodiment and each modification of the first embodiment.
  • the various methods described can be applied.
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data for displaying the auxiliary image 31 that is a shadow image, and the display control unit 202 displays the generated auxiliary image data on the display 11. .
  • the auxiliary image 31 that is a shadow image that is, the second image that is the basis of the second display is displayed on the display 11, and the auxiliary image 31 is displayed as the fourth display by the display 11 in FIG. It is displayed in region R1.
  • the fourth display of the region R1 is displayed in the air as the auxiliary image 31 which is the second display by the imaging optical system 9.
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data corresponding to the shadow images (FIGS. 10, 11, 13, 14, and 15) of various aspects shown in the first modification of the first embodiment. May be generated.
  • the display control unit 202 displays the auxiliary image data on the display pixel P of the display 11 so that the auxiliary image data forms a light spot in the region R1 of FIG. That is, the display control unit 202 assigns the auxiliary image data to the display pixel P so that the region R1 is formed in the vicinity of the lower part (Y direction minus side) of the imaging optical system 9. As shown in FIG. 33A, the light imaged in the region R1 is positioned near the upper portion (Y direction + side) of the imaging optical system 9, that is, the display 11 and the imaging optical system 9. An auxiliary image 31 is displayed between the icons 30A.
  • the display control unit 202 causes the display pixel P to display display image data for displaying the icon 30 ⁇ / b> A, that is, the first image that is the basis of the first display.
  • the icon 30A is preferably displayed above the auxiliary image 31 (Y direction + side).
  • the display control unit 202 displays the display image data so that the display image data forms a light spot below the region R1 (Y direction minus side), that is, in the region R2 closer to the display 11.
  • Data is assigned to the display pixel P.
  • the display pixel P for displaying the auxiliary image data and the display pixel P for displaying the display image data are the same display pixel P, the auxiliary image data and the display image data can be displayed simultaneously. Disappear.
  • the display control unit 202 performs display of auxiliary image data by the display pixel P and display of display image data by the display pixel P. Switching is performed at predetermined intervals. Thereby, the user 12 visually recognizes the icon 30A and the auxiliary image 31 below the icon 30A as an aerial image.
  • the auxiliary image 31 is displayed based on the distance between the arrival position or the designated position and the detection reference 40 as described in the first embodiment and its modification. Change the position.
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data in the same manner as in the first embodiment and its modifications, and the display control unit 202 displays the auxiliary image data on the display pixels P. That is, in the first embodiment, the display control unit 202 displays the auxiliary image data on the display pixel P in step S9 in the flowchart of FIG. 7 and in steps S28 and S32 in the flowchart of FIG.
  • the display device 1 according to the third embodiment may not execute the calibration process. That is, the display device 1 according to the third embodiment does not perform a predetermined operation based on the operation of the user 12, but simply displays an aerial image 30 of a certain image and an auxiliary image 31 that is a shadow thereof. It may be a device for.
  • a shadow image is displayed as the auxiliary image 31 is taken as an example.
  • the position of the aerial image 30 may be displayed as the auxiliary image 31, and a table, table, desk, or the like on which an object is placed may be displayed.
  • the stereoscopic auxiliary image 31 may be displayed on the display device 1. That is, an object to be placed such as a table, a table, or a desk displayed as the auxiliary image 31 may be displayed three-dimensionally.
  • a bar that supports the aerial image 30 may be displayed.
  • the tip portion of the bar may be displayed so as to be connected to the aerial image 30, and it may be displayed as if the aerial image 30 is supported by the bar of the auxiliary image 31.
  • the display device 1 according to the third embodiment may not include the imaging optical system 9.
  • a light transmission plate capable of transmitting light may be provided at a position where the imaging optical system 9 is arranged in the cross-sectional view of FIG.
  • the display device 1 displays the auxiliary image 31 as an aerial image in the vicinity of the light transmission plate, and the light for displaying the icon 30A passes through the light transmission plate and is above the auxiliary image 31 (Y direction + side).
  • the auxiliary image 31 is displayed near the surface of the main body 10 of the display device 1 that is a real object, so that the user 12 can perceive the position of the aerial image 30 based on the main body 10 via the auxiliary image 31. it can.
  • the display 11 displays auxiliary image data
  • the imaging optical system 9 displays the auxiliary image data as the auxiliary image 31.
  • the auxiliary image 31 can be displayed as an aerial image
  • the user 12 can perceive the position of the icon 30 ⁇ / b> A, and the operation can be performed with the detection reference 40.
  • the imaging optical system 9 displays the auxiliary image 31 at a position different from the aerial image 30. Thereby, the user 12 can perceive the relative positional relationship with the auxiliary image 31 or the position of the icon 30A.
  • the display 11 alternately displays the display image data of the aerial image 30 and the auxiliary image data.
  • the aerial image 30 and the auxiliary image 31 can be displayed by the single display 11.
  • the display device 1 can be downsized.
  • the imaging optical system 9 displays the aerial image 30 at a position farther away from the display 11 than the auxiliary image 31. Thereby, the user 12 can perceive the position of the icon 30 ⁇ / b> A of the aerial image 30 based on the auxiliary image 31 displayed below the aerial image 30.
  • the imaging optical system 9 displays the aerial image 30 at a position farther from the display unit 11 than the auxiliary image 31, the light from the display unit 11 becomes difficult for the user 12 to enter the eyes directly, and the aerial image 30 The image 30 becomes easy to see.
  • the eye of the user 12 may be in focus on the display device 11, and the floating feeling of the aerial image 30 may be lost.
  • Such a configuration can be reduced by using the configuration.
  • the display control unit 202 is not limited to switching the display of the auxiliary image data by the display pixels P and the display of the display image data by the display pixels P at predetermined intervals as described above.
  • the display control unit 202 may simultaneously display the auxiliary image data on the display pixels P and the display image data on the display pixels P. In this case, when the display pixel P for displaying the auxiliary image data and the display pixel P for displaying the display image data are not the same display pixel P, the display control unit 202 displays the auxiliary image data. The display image data is displayed simultaneously.
  • the display control unit 202 causes either the auxiliary image data or the display image data to be displayed on the same display pixel P.
  • the plurality of display pixels P provided in the display 11 include a display pixel P1 (hereinafter referred to as a first display pixel) that prioritizes display of auxiliary image data, and display image data.
  • the display pixels are classified into display pixels P2 (hereinafter referred to as second display pixels) that give priority to display.
  • the 1st display pixel P1 and the 2nd display pixel P2 are arrange
  • the display control unit 202 displays auxiliary image data on the same display pixel P.
  • the display control unit 202 displays the display image data on the same display pixel P.
  • the display 11 displays the display image data and the auxiliary image data at the same time. Thereby, the processing load of control for displaying the display image data and the auxiliary image data can be reduced.
  • the display device 1 has described the example in which the aerial image 30 and the auxiliary image 31 are displayed by the single display 11 and the imaging optical system 9, but the present invention is not limited to this.
  • the display device 1 is a display system including a display and an imaging optical system for displaying an aerial image 30 and a display and an imaging optical system for displaying an auxiliary image 31 as separate bodies. May be.
  • the display for displaying the display image data and the imaging optical system are arranged by applying the configuration described in the first embodiment and its modification.
  • the display device 1 according to the first modification of the third embodiment has a configuration different from that of the display device 1 of the third embodiment, and displays the auxiliary image 31 by a method different from the aerial image.
  • the auxiliary image 31 is displayed using a liquid crystal display. Details will be described below.
  • FIG. 34A is a diagram schematically showing a cross section taken along the YZ plane of the display device 1 of the first modification.
  • the display device 1 includes an imaging optical system 9, a display 11, an operation detector 13, a control unit 20, and a second display 91 inside the main body 10.
  • the display 11, the imaging optical system 9, and the operation detector 13 have the same configuration as that of the first embodiment, and are arranged in the main body 10 in the same manner as shown in FIG. Is done.
  • the second display 91 is a liquid crystal monitor and is arranged in parallel with the ZX plane. In the example shown in FIG. 34A, the second display 91 is disposed on the side of the imaging optical system 9 on the Z direction + side with respect to the imaging optical system 9.
  • the second display 91 may be disposed on the Z direction ⁇ side with respect to the imaging optical system 9. Further, the second display 91 is not limited to the one arranged on the side of the imaging optical system 9. For example, a region in which a part of the imaging optical system 9 is notched may be provided, and the second display 91 may be disposed in the notched region.
  • the second display 91 may be other than the liquid crystal monitor, for example, an organic EL display.
  • FIG. 34 (b) is a block diagram showing a main part configuration of the display device 1 in the first modification.
  • FIG. 34B shows the control unit 20, the display 11 controlled by the control unit 20, the operation detector 13, and the second display 91.
  • the configuration included in the control unit 20 the same configuration as that of the image generation unit 201, the display control unit 202, the calibration unit 203, the detection reference control unit 204, and the storage unit 205 illustrated in FIG. be able to.
  • the display control unit 202 controls the display of the second display 91 in addition to the display 11.
  • the control part of the 2nd indicator 91 may control the display of the 2nd indicator 91 based on the control signal from the display control part 202. .
  • the display control unit 202 displays the display image data generated by the image generation unit 201 on the display unit 11 and displays the auxiliary image data on the second display unit 91. That is, the second display 91 is a dedicated display for displaying the auxiliary image 31 that is a shadow image.
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data corresponding to the shadow images (FIGS. 10, 11, 13, 14, and 15) of various aspects shown in the first modification of the first embodiment. May be generated. Accordingly, the auxiliary image 31 is displayed as a shadow image on the second display 91 below the icon 30A displayed in the air (Y direction minus side).
  • generation part of the 2nd display 91 produces
  • the auxiliary image 31 may be displayed on the display 91.
  • the relationship between the arrangement positions of the imaging optical system 9 and the second display 91 is not limited to the example illustrated in FIG. FIG. 34 (c) schematically shows a cross section of the display device 1 of another example on a plane parallel to the YZ plane.
  • the second display 91 is disposed above the imaging optical system 9 (Y direction + side). In this case, the lower surface of the second display 91 and the upper surface of the imaging optical system 9 may be disposed so as to contact each other, or may be disposed with an interval.
  • the second display 91 is a liquid crystal monitor manufactured using a light transmissive material that transmits light.
  • the imaging optical system 9 and the second display 91 are arranged as shown in FIG. 34C, if the auxiliary image 31 is displayed as a shadow image on the second display 91, the auxiliary image 31 is displayed.
  • the area that is passed prevents light from the display 11 from passing, and the visibility of the aerial image 30 decreases.
  • the display control unit 202 displays the display image on the display 11, that is, a display for allowing the light from the display 11 to pass through (the first display) in order to display the aerial image 30 in the air. 3) and the display of the auxiliary image 31 by the second display 91 are switched at predetermined intervals.
  • the second display device 91 when the display image is displayed on the display device 11, no auxiliary image is displayed on the second display device 91, so that the light from the display device 11 passes through the second display device 91 to form the aerial image 30. To do. That is, when the display image is displayed on the display device 11, the second display device 91 is in a state in which the amount of light passing through the display device 11 is larger than when the auxiliary image is displayed. .
  • the display control unit 202 is not limited to the one that causes the display 11 and the second display 91 to be switched at predetermined intervals.
  • the plurality of pixels included in the second display 91 include a pixel for displaying the auxiliary image 31 (hereinafter referred to as a first pixel) and a pixel for allowing the light from the display 11 to pass through, that is, the auxiliary image. 31 may be classified into pixels that are not displayed (hereinafter referred to as second pixels).
  • the first pixel and the second pixel are arranged on the surface of the display 11 in a zigzag manner, for example.
  • the pixel rows in which the first pixels are arranged and the pixel rows in which the second pixels are arranged are arranged alternately or interlaced with each other for a predetermined plurality of rows.
  • the auxiliary image 31 is displayed based on the distance between the arrival position or the designated position and the detection reference 40 as described in the first embodiment and its modification. Change the position.
  • the image generation unit 201 generates display image data and auxiliary image data in the same manner as in the first embodiment and its modification, and the display control unit 202 displays the display image data.
  • the image is displayed on the display 11 and the auxiliary image 31 of the auxiliary image data is displayed on the second display 91. That is, in the first embodiment, in step S9 in the flowchart of FIG. 7 and in steps S28 and S32 in the flowchart of FIG. 9, the display control unit 202 displays the display image on the display 11 and displays the auxiliary image 31. Display on the second display.
  • the second display 91 displays the auxiliary image 31 and is disposed below the display of the aerial image 30.
  • the auxiliary image 31 is displayed below the aerial image 30, so that the user 12 can perceive the position of the aerial image 30 based on the display of the auxiliary image 31.
  • the second display 91 is arranged at a position different from that of the imaging optical system 9 that displays the aerial image 30. Thereby, the auxiliary image 31 can be displayed at an appropriate position with respect to the aerial image 30.
  • the indicator 11 displays the image data for display of the aerial image 30, and auxiliary image data alternately.
  • the aerial image 30 and the auxiliary image 31 can be displayed by the single display 11.
  • the display device 1 can be downsized.
  • the display device 1 according to the second modification of the third embodiment has a configuration different from that of the third embodiment and the display device 1 according to the first modification, and the auxiliary image 31 is different from the aerial image.
  • the auxiliary image 31 is projected onto a diffusion plate or the like using a projector. Details will be described below.
  • FIG. 35A is a diagram schematically showing a cross section of the display device 1 according to the second modification, taken along the YZ plane.
  • the display device 1 includes an imaging optical system 9, a display 11, an operation detector 13, a projector 15, a control unit 20, and a diffusion plate 92 inside a main body 10.
  • the display 11, the imaging optical system 9, the operation detector 13, and the projector 15 have the same configuration as that of the first embodiment.
  • the display 11, the imaging optical system 9, and the operation detector 13 are arranged in the main body 10 in the same manner as in the case shown in FIG.
  • the projector 15 is disposed above the main body 10 similarly to the first embodiment shown in FIG. 1B, and projects projection light onto the diffusion plate 92 from the Y direction + side.
  • the control unit 20 can apply the same configuration as the display device 1 of the first embodiment shown in FIG.
  • the diffusing plate 92 is, for example, frosted glass. In the example shown in FIG. Note that the diffusing plate 92 may be disposed on the Z direction ⁇ side with respect to the imaging optical system 9.
  • the projector 15 projects the auxiliary image 31 based on the auxiliary image data generated by the image generation unit 201 as in the case of the first embodiment.
  • the projector 15 is arranged with its projection direction determined so as to project the auxiliary image 31 from above (Y direction + side) toward the diffusion plate 92.
  • the auxiliary image 31 projected from the projector 15 is visually recognized by the user 12 by being diffused by the diffusion plate 92. Thereby, the auxiliary image 31 that is a shadow image is projected below the icon 30A of the aerial image 30 (Y direction minus side).
  • the image generation unit 201 generates auxiliary image data corresponding to the shadow images (FIGS. 10, 11, 13, 14, and 15) of various aspects shown in the first modification of the first embodiment. May be generated.
  • the diffusing plate 92 may be disposed above the imaging optical system 9 (Y direction + side).
  • a first area for diffusing the projection light from the projector 15 and a second area for allowing the light from the display 11 to pass are arranged in a staggered manner, for example.
  • the light from the display 11 passes through the second area to display the aerial image 30, and the projection light from the projector 15 is diffused in the first area and is visually recognized as an auxiliary image 31 by the user 12.
  • the imaging optical system 9 may be disposed above the diffusion plate 92 (Y direction + side).
  • the projector 15 is disposed in the vicinity of the display 11, and the projection direction is determined so as to project the projection light toward the diffusion plate 92 from below the diffusion plate 92. That is, the projector 15 is installed between the diffusing plate 92 and the display 11, and the projector 15 projects the projection light toward the diffusing plate 92 on the Y direction + side.
  • the projector 15 for example, an ultra-single-focus projector that projects an image at a short distance can be applied.
  • the user 12 can visually recognize the auxiliary image 31 that is a shadow image below the icon 30A of the aerial image 30 (Y direction minus side).
  • the auxiliary image 31 is displayed based on the distance between the arrival position or the designated position and the detection reference 40 as described in the first embodiment and the modification thereof. Change the position.
  • the image generation unit 201 generates display image data and auxiliary image data in the same manner as in the first embodiment and its modification.
  • the display control unit 202 displays the display image of the display image data on the display 11, and the projector control unit 200 causes the projector 15 to project the projection light corresponding to the auxiliary image data onto the diffusion plate 92, so that the auxiliary image 31 is displayed. Project. That is, in the first embodiment, each process in the flowchart in FIG. 7 and each process in the flowchart in FIG. 9 are performed.
  • the projector 15 projects the auxiliary image 31. Thereby, the user 12 can perceive the position of the aerial image 30 based on the display of the projected auxiliary image 31.
  • the diffusion plate 92 is disposed at a position different from the imaging optical system 9, and the light emitted from the projector 15 is diffused by the diffusion plate 92. Thereby, the user 12 can visually recognize the auxiliary image 31 below the aerial image 30 and perceive the position of the aerial image 30.
  • a hologram may be disposed above the display 11 instead of the diffusion plate 92 described above.
  • an image of the diffusion plate 92 is stored in advance.
  • the projector 15 projects the same light as the reference light during storage toward the hologram. Since the projection light from the projector 15 stores the image of the diffusion plate 92 in the hologram, the light diffracted by the hologram diffuses as if it were diffused by the diffusion plate 92.
  • the projector 15 projects projection light corresponding to the auxiliary image data onto such a hologram, the auxiliary image 31 is visually recognized by the user 12.
  • the frequency band of each color component (R component, G component, B component) of the projection light of the projector 15 and each color component (R ′ component, G ′ component, B ′ component) of the light emitted from the display 11 are displayed. Different from the frequency band. As a result, the light from the display 11 is not diffracted by the hologram but is transmitted to form an aerial image 30. Thereby, the user 12 can visually recognize the auxiliary image 31 below the aerial image 30.
  • the projector 15 and the display 11 are arranged so that the incident angle when the projection light from the projector 15 enters the hologram and the incident angle when the light from the display 11 enters the hologram are different. Also good.
  • the efficiency with which the light from the display 11 is diffracted by the hologram decreases, and the light from the display 11 can pass through the hologram to form the aerial image 30. Therefore, only the projection light from the projector 15 is diffracted by the hologram, and the light from the display unit 11 is not diffracted by the hologram, and the aerial image 30 can be suitably displayed.
  • the display device 1 including at least the control unit 20, the display unit 11, and the operation detector 13 has been described as an example.
  • the control apparatus comprised, and the control apparatus comprised by the control part 20 and the operation detector 13 may be sufficient.
  • the control unit 20 may include at least the calibration unit 203 and the image generation unit 201.
  • a configuration may be appropriately added from the above configuration as necessary.
  • the detection apparatus comprised only by the control part 20 or the detection apparatus comprised by the control part 20 and the operation detector 13 may be sufficient.
  • the control unit 20 may include at least the calibration unit 203 and the image generation unit 201.
  • a configuration may be appropriately added from the above-described configuration as necessary. .
  • a display device 1 according to a fourth embodiment will be described with reference to the drawings.
  • the display device 1 of the present embodiment is not limited to the operation panel, and can be incorporated in each electronic device described in the first embodiment and its modifications.
  • the display device 1 uses the aerial image 30 that is the first display and the auxiliary image 31 that is the second display to display the aerial image 30.
  • the display position in the Z direction is perceived by the user 12. That is, the position of the auxiliary image 31 is used as a position indicating the display position of the aerial image 30.
  • the display device 1 does not change the display position in the Z direction of the first portion of the aerial image to be operated by the user 12 among the aerial images, and is not the target of the operation by the user 12.
  • the user 12 perceives the position of the first part of the aerial image 30 in the Z direction. Details will be described below.
  • FIG. 36A is an external perspective view schematically showing the display device 1 according to the fourth embodiment
  • FIG. 36B is a cross-sectional view schematically showing the internal configuration of the display device 1.
  • 36 (c) is a block diagram showing a main part configuration of the display device 1.
  • the display device 1 according to the fourth embodiment includes the imaging optical system 9 included in the display device 1 according to the first embodiment, an operation detector 13, and a control unit 20.
  • the display 11 has the same configuration as the display 11 shown in FIG. 33B of the third embodiment. That is, in the fourth embodiment, as in the case of the third embodiment, the display device 11 has a configuration capable of light field display for displaying a three-dimensional stereoscopic image. As illustrated in FIG.
  • the control unit 20 according to the fourth embodiment includes an image generation unit 201, a display control unit 202, and the control unit 20 according to the first embodiment illustrated in FIG. A configuration including a calibration unit 203, a detection reference control unit 204, and a storage unit 205 is applied.
  • the display device 1 according to the fourth embodiment may include the imaging device 18 (see FIGS. 24 and 25) shown in the modified example 8 of the first embodiment.
  • FIG. 37 schematically shows an aerial image 300 displayed in the calibration process by the display device 1 according to the fourth embodiment.
  • the aerial image 300 includes a first icon 300A1 as a first display and a second icon 300A2 as a second display. That is, the first icon 300A1 is a first part of the aerial image 300, and the second icon 300A2 is a second part of the aerial image 300.
  • the first icon 300A1 is an icon for the user 12 to operate during the calibration process.
  • the second icon 300A2 is an image for causing the user 12 to perceive the display position of the first icon 300A1 in the Z direction.
  • FIG. 37A shows an example of display of the first icon 300A1 and the second icon 300A2 in the initial display.
  • the first icon 300A1 and the second icon 300A2 are displayed at the same coordinate in the Z direction, that is, at a distance H1 from the operation detector 13 in the Z direction + side.
  • the display control unit 202 causes the user 12 to perceive that the first icon 300A1 is displayed on the Z direction-side from the case shown in FIG.
  • the display control unit 202 controls the display 11 so that the second icon 300A2 is positioned on the Z direction + side based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40. That is, the display control unit 202 changes the positional relationship with the second icon 300A2 displayed at a display position different from the display position of the first icon 300A1 by controlling the display position of the second icon 300A2.
  • the display control unit 202 changes the display pixel P that displays the display image data corresponding to the second icon 300A2.
  • the second icon 300A2 is displayed on the + Z direction side by the distance ⁇ Z1 based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40. That is, the display control unit 202 controls the position of the detection reference 40 and the second icon 300A2 that is the second display.
  • the user 12 who visually recognizes the aerial image 300 perceives that the first icon 300A1 is relatively located on the Z direction-side with respect to the second icon 300A2.
  • the display control unit 202 causes the user 12 to perceive that the first icon 300A1 is displayed on the Z direction + side as compared with the case illustrated in FIG.
  • the display control unit 202 controls the display 11 so that the second icon 300A2 is positioned on the negative side in the Z direction based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40.
  • the display control unit 202 changes the display pixel P to which the display image data corresponding to the second icon 300A2 is assigned. As a result, as shown in FIG.
  • the second icon 300A2 is displayed on the minus side in the Z direction by the distance ⁇ Z2 based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40. That is, the display control unit 202 controls the position of the detection reference 40 and the second icon 300A2 that is the second display.
  • the user 12 who visually recognizes the aerial image 300 perceives that the first icon 300A1 is relatively positioned on the Z direction + side with respect to the second icon 300A2.
  • step S6 the display control unit 202 corresponds to the second icon 300A2 based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40.
  • the display pixel P for displaying the display image data may be changed.
  • step S28 and step S32 the display control unit 202 performs the arrival position 50 and the detection reference 40.
  • the display pixel P for displaying the display image data corresponding to the second icon may be changed based on the distance between the display icon and the display icon.
  • the display device 1 performs light field display
  • the display device 1 may be configured to display a parallax image, and the parallax amount may be controlled so that the display position of the second icon 300A2 moves in the Z direction with respect to the first icon 300A1.
  • the display device 1 includes a plurality of display units 11 described in the first embodiment instead of the display unit 11 capable of light field display shown in FIG.
  • the icon display position is varied in the Z direction by driving the device 11 along the Y direction.
  • the display 11 is assumed to be composed of nine displays 11-1 to 11-9 of 3 rows ⁇ 3 columns as shown in FIG.
  • FIG. 38 (b) is a block diagram showing a main part configuration of the display device 1 in the second modification.
  • the display device 1 includes a display driver 16 for driving the respective indicators 11-1 to 11-9 shown in FIG. Further prepare.
  • the control unit 20 includes a display drive control unit 214 that controls the operation of the display drive device 16.
  • the configuration of the fourth embodiment shown in FIG. 36 can be applied.
  • the indicators 11-1 to 11-9 are provided in parallel to the ZX plane and are movably arranged along the Y direction.
  • the display device driving device 16 is provided for each of the display devices 11-1 to 11-9, a guide rail provided along the Y direction for driving the display devices 11-1 to 11-9, and a display device.
  • a motor, an actuator, or the like that drives 11-1 to 11-9 along the guide rail is included.
  • the display drive control unit 214 determines the positions of the displays 11-1 to 11-9 in the Y direction, controls the display drive device 16, and determines the displays 11-1 to 11-9 in the Y direction. To the specified position.
  • the positions of the display units 11-1 to 11-9 in the Y direction are changed by the display unit drive control unit 214 and the display unit drive device 16, that is, the imaging optical system 9 and the display units 11-1 to 11-9.
  • the position at which the aerial image 30 is displayed changes in the Z direction.
  • the display control unit 202 when displaying the first icon 300A1 and the second icon 300A2 as the aerial image 300, the display control unit 202, for example, displays image data corresponding to the first icon 300A1 on the display 11-4. And display image data corresponding to the second icon 300A2 is displayed on the display 11-6.
  • the display driver 16 makes the display 11-4 and the display 11-6 the same in the Y direction, that is, the first icon 300A1 and the second icon
  • the icon 300A2 is driven to a position for being displayed at a distance H1 in the Z direction + side from the operation detector 13.
  • the display device drive control unit 214 determines the position of the display device 11-5 in the Y direction in order to display the second icon 300A2 as shown in FIG.
  • the display device drive control unit 214 calculates the amount of movement of the display device 11-5 in the Y direction ⁇ side based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40.
  • the display device drive control unit 214 outputs the movement amount as a drive signal to the display device driving device 16, and the display device driving device 16 drives the display device 11-5 in the Y direction ⁇ side according to the movement amount. That is, the display device drive control unit 214 controls the position of the detection reference 40 and the second icon 300A2 that is the second display. Accordingly, the user 12 who visually recognizes the aerial image 300 perceives that the first icon 300A1 is relatively located on the Z direction-side with respect to the second icon 300A2.
  • the display device drive control unit 214 determines the position of the display device 11-5 in the Y direction in order to display the second icon 300A2 as shown in FIG.
  • the display device drive control unit 214 calculates the amount of movement of the display device 11-5 in the Y direction + side based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40.
  • the display device drive control unit 214 outputs the movement amount as a drive signal to the display device drive device 16, and the display device drive device 16 drives the display device 11-5 in the Y direction + side according to the movement amount. That is, the display device drive control unit 214 controls the position of the detection reference 40 and the second icon 300A2 that is the second display. Accordingly, the user 12 who visually recognizes the aerial image 300 perceives that the first icon 300A1 is relatively located on the Z direction-side with respect to the second icon 300A2.
  • the distance in the Z direction between the arrival position 50 and the detection reference 40 and the movement amount and movement direction of the indicators 11-1 to 11-9 in the Y direction are associated in advance based on the results of tests and the like.
  • the stored related data is stored in the storage unit 205.
  • the display device drive control unit 214 calculates the movement amount of the display devices 11-1 to 11-9 with reference to the related data.
  • step S6 the display drive control unit 214 determines that the second icon 300A2 is based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40. It is only necessary to calculate the amount of movement in the Y direction of the display device 11-5 that displays the above. Note that the calibration process performed by the display device 1 according to the fourth embodiment can be applied to the second calibration process mode. In this case, in the flowchart shown in FIG. 9 of the first embodiment, in step S28 and step S32, the display drive control unit 214 performs the second operation based on the distance between the arrival position 50 and the detection reference 40. The amount of movement in the Y direction of the display that displays the icon may be calculated and the display may be moved.
  • the display control unit 202 and the display drive control unit 214 control the positions of the detection reference 40 and the second icon 300A2, which is the second display displayed in the air. Thereby, the user 12 can perceive the position of the aerial image in the Z direction based on the position of the second display.
  • the display control unit 202 and the display device drive control unit 214 determine the positional relationship between the detection reference 40 and the second icon 300A2 different from the first icon 300A1 operated by the user 12.
  • the second icon 300A2 is controlled and changed. Thereby, the user 12 can perceive the position of the first icon 300A1 from the relative positional relationship with respect to the second icon 300A2, and can operate with the detection reference 40.
  • the display control unit 202 and the display device drive control unit 214 control the display position of the second icon 300A2 and are located at a display position different from the display position of the first icon 300A1.
  • the positional relationship with the second icon 300A2 is changed. Thereby, the user 12 can perceive the display position of the first icon 300A1 with reference to the second icon 300A2.
  • the image generation unit 201 has exemplified the case of displaying the second icon 300A2 as the second display, but is not limited to displaying the second display as an icon.
  • the image generation unit 201 may display an aerial image 301 representing a frame surrounding the aerial image 300, for example, as the second display.
  • 39A shows an initial display
  • FIG. 39B shows an example in which the aerial image 301 is positioned on the + Z direction side with respect to the initial display
  • FIG. 39C shows the aerial image 301.
  • An example is shown in which the position is closer to the Z direction minus side than the case of initial display.
  • the user 12 perceives that the first icon 300A1 is positioned relatively on the Z direction-side with respect to the aerial image 301. Further, as shown in FIG. 39C, the aerial image 300 is displayed, so that the user 12 perceives that the first icon 300 ⁇ / b> A ⁇ b> 1 is relatively positioned on the Z direction + side with respect to the aerial image 301. .
  • a light field method may be used, or display image data corresponding to the aerial image 301 may be displayed on some of the display units 11 (see FIG. 38) of the plurality of display units 11. May be displayed.
  • the second display of the aerial image that is not the target of the operation by the user 12 is changed in the Z-direction display position to change the first display of the aerial image 300 in the Z-direction.
  • the position was made to be perceived by the user 12 as if the position moved in the direction opposite to the direction in which the second display moved.
  • the position of the aerial image 301 displayed as the second display may be perceived as the position of the first icon 300A1 of the first display, and the position of the first display in the Z direction is The user 12 may not be perceived as having moved in the direction opposite to the direction in which the second display has moved.
  • the position of the aerial image 301 in the second display is perceived as being in the position of the first icon 300A1 depends on the user 12, but the aerial image 301 and the first icon 300A1 in the second display When the relationship between the images is high, the user 12 can easily perceive the position of the aerial image 301 as the position of the first icon 300A1.
  • the high relationship between the aerial image 301 and the first icon 300A1 as the second display means that the objects to be displayed as the first display and the second display are close to each other in the real world. Some are installed in contact with each other, others are formed by integrating objects.
  • the display apparatus 1 may display a picture as a 1st display, and may display a frame as a 2nd display. Since a real picture is stored in a picture frame, generally, in the case of a real picture, the position of the picture frame and the position of the picture exist at the same position. Therefore, even if the position of the picture of the first display and the frame of the second display displayed in the aerial image is shifted in the Z direction, the user 12 can display the second display displayed as the aerial image. There may be a feeling that there is a picture of the first display at the position of the frame.
  • the example in which the shadow of the first display is displayed on the second display that is the auxiliary image described in the first embodiment, the third embodiment, and the like is the same as the first display and the second display.
  • This is an example that is closely related to the display.
  • such a phenomenon is unlikely to occur when the relationship between the first display and the second display is low.
  • the second display is an aerial image of a music icon and the first display is an aerial image showing a plastic bottle
  • the user 12 can determine that the first display is the position of the second display as described above.
  • a frame aerial image 301 is displayed as the second display.
  • an image like the first icon 300A1 is often displayed at the position of the frame. Therefore, in the example shown in FIG. 39, the user 12 has the first display at the position of the second display. It becomes easier to perceive. Furthermore, by displaying a picture-like image as the first icon 300A1, and by setting the frame of the second display to a frame suitable for the displayed picture, the user 12 can further position the second display.
  • the first display is different from the direction described in the fourth embodiment described above.
  • the user 12 perceives that it has moved. Specifically, as shown in FIG. 39B, when the aerial image 301 moves in the Z direction + side, the user 12 may perceive that the first icon 300A1 has also moved in the Z direction + side. is there. Further, as shown in FIG. 39C, when the aerial image 301 moves in the Z direction-side, the user 12 may perceive that the first icon 300A1 has also moved in the Z direction-side. That is, the moving direction of the first display perceived by the user 12 is the same as that in the first embodiment described above.
  • the display device 1 may display a bottle of drinking water or the like as the first display and display a desk as the second display. In some cases, the display device 1 displays a score as the first display and a music stand as the second display. In such a case, the user 12 can easily perceive that the first display is at the position of the second display. In the above-described second embodiment and modifications thereof, the description has been made assuming that the user 12 perceives the actual position of the object as the position of the aerial image 30.
  • the aerial image 30 As described in the second embodiment, depending on the user 12, relative to the position of the frame 101 as a reference. There is a possibility that a specific position is perceived as the position of the aerial image 30. That is, some users 12 perceive that the aerial image 30 has moved to the Z direction + side when the frame 101 has moved to the Z direction ⁇ side, and that the aerial image 30 has moved to the aerial direction when the frame 101 has moved to the Z direction + side. There is a possibility of perceiving the image 30 as moving in the Z direction-side.
  • the display device 1 according to the fourth embodiment does not change the display position in the Z direction of the first portion of the aerial image to be operated by the user 12 among the aerial images, and is not the target of the operation by the user 12.
  • the user 12 perceives the position of the first portion of the aerial image 30 in the Z direction.
  • the aerial image has transparency, even the same user 12 may feel the display position of the aerial image differently. For this reason, there is a possibility that the user 12 cannot correctly perceive the position of the aerial image and the operation of the user 12 is not detected by the detection standard. That is, the user 12 may perceive the position of the aerial image as unstable.
  • the display device 1 reduces the above-described instability of the position of the aerial image, and allows the user 12 to display the display position of the icon that is an aerial image based on the actual object.
  • the image generation unit 201 displays an aerial image that is a second display different from the icon that is the first display so as to overlap (connect) to the actual object. That is, the user 12 can perceive the display position of the icon by using the actual object as a reference via the aerial image as the second display. Details will be described below.
  • FIG. 40 schematically shows the aerial image 30 displayed on the display device 1 in this case and the stage 14. It is assumed that the surface of the stage 14 (Y direction + side surface) is provided with a stripe pattern.
  • the first portion of the aerial image 30 includes a first aerial image 30-1, and the second portion includes a second aerial image 30-2.
  • FIG. 40A shows an example in which the first aerial image 30-1 as the first display includes four icons 30A. The number of icons 30A is an example, and is not limited to four.
  • the second aerial image 30-2 as the second display is an image simulating a panel board on which the icon 30A is arranged.
  • the image generation unit 201 generates display image data such that the second aerial image 30-2 is placed on the stage 14.
  • the image generation unit 201 generates display image data such that the second aerial image 30-2 overlaps the stage 14 that is an actual object. Since the position of the stage 14 on the display device 1 is stable, the user 12 passes through the second aerial image 30-2 displayed as if it was placed on the stage 14 that is an actual object. The position of the icon 30A is stably recognized.
  • the image generation unit 201 further adds a third aerial image to a portion where the second aerial image 30-2 displayed as illustrated in FIG. Display image data may be generated so as to display an image.
  • FIG. 40B shows an aerial image 30 in this case.
  • the first aerial image 30-1 and the second aerial image 30-2 are the same as the example shown in FIG.
  • the third aerial image 30-3 corresponds to, for example, an image representing the surface of the stage 14 in the vicinity of the lower portion of the second aerial image 30-2.
  • the image generation unit 201 generates display image data corresponding to the third aerial image 30-3 using imaging data obtained by imaging a pattern or the like by using an imaging device or the like on the surface of the stage 14.
  • the user 12 can perceive that the second aerial image 30-2 is placed on the stage 14, and the user 12 passes through the second aerial image 30-2 and the third aerial image 30-3.
  • the position of the icon 30A in the Z direction can be more stably perceived with the stage 14 as a reference.
  • the image generation unit 201 further controls the second aerial image 30-2 in a state where the second aerial image 30-2 overlaps the stage 14 via the third aerial image 30-3 as described above.
  • Display image data such that ⁇ 2 overlaps at least a part of the first aerial image 30-1 may be generated.
  • the image generation unit 201 displays the first aerial image 30-1 and the second aerial image 30-2 so that there is no gap between them and is in contact with each other.
  • the image generation unit 201 places the bottle or the plastic bottle on the desk. Display image data representing the placed state is generated.
  • the first aerial image 30-1 overlaps the second aerial image 30-2 that is stably viewed with respect to the stage 14, which is an actual object, so that the user 12 can 30-1 can be visually recognized more stably.
  • the image generation unit 201 includes a first aerial image 30-1 and a real object (located in the Y direction minus side) below the first aerial image 30-1.
  • the second aerial image 30-2 is displayed with the stage 14). This makes it easier for the user 12 to perceive the position of the first aerial image 30-1 in the air via the second aerial image 30-2 with the stage 14 as a reference.
  • the image generation unit 201 displays the second aerial image 30-2 so as to overlap a part of the stage 14.
  • the user 12 visually recognizes the icon 30A via the second aerial image 30-2 displayed as if it was placed on the stage 14, so that the positional relationship between the icon 30A and the stage 14 is stabilized. Can be perceived as a natural thing.
  • the image generation unit 201 also includes a third aerial image 30-3 corresponding to the stage 14 in a portion of the second aerial image 30-2 that overlaps the stage 14. Is displayed.
  • the user 12 can perceive that the second aerial image 30-2 is placed on the stage 14, and the user 12 passes through the second aerial image 30-2 and the third aerial image 30-3.
  • the position of the icon 30A in the Z direction can be perceived with the stage 14 as a reference.
  • the image generation unit 201 displays the second aerial image 30-2 so as to overlap a part of the first aerial image 30-1.
  • the user 12 perceives that the first aerial image 30-1 and the second aerial image 30-2 are at the same position in the Z direction.
  • the position of the icon 30A in the Z direction can be perceived through the three aerial images 30-3 with the stage 14 as a reference.
  • the display device 1 including at least the control unit 20, the display device 11, and the operation detector 13 has been described as an example, but a control device including only the control unit 20, A control device including the control unit 20 and the operation detector 13 may be used.
  • the control unit 20 may include at least the calibration unit 203 and the image generation unit 201.
  • a configuration may be appropriately added as necessary from the above-described configuration.
  • the detection apparatus comprised only by the control part 20 or the detection apparatus comprised by the control part 20 and the operation detector 13 may be sufficient.
  • the control unit 20 may include at least the calibration unit 203 and the image generation unit 201. In order to obtain each effect described in the above-described fourth embodiment, a configuration may be appropriately added from the above-described configuration to the detection device as necessary.
  • the laser light is condensed in the air, the molecules constituting the air are turned into plasma, and light is emitted in the air.
  • the image may be formed in the air.
  • a three-dimensional image is generated as a real image in the air by freely controlling the condensing position of the laser light in the three-dimensional space.
  • a display device having a function of generating mist in the air in addition to the projector function is used, and a screen is formed by generating mist in the air.
  • An image may be generated in the air by projecting (fog display).
  • a program for various processes executed by the display device 1 to move the position of the aerial image 30 is recorded on a computer-readable recording medium, and this program is read into a computer system to perform calibration. May be.
  • the “computer system” mentioned here may include an OS (Operating System) and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) using the WWW system.
  • the “computer-readable recording medium” includes a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a writable nonvolatile memory such as a flash memory, a portable medium such as a CD-ROM, a hard disk built in a computer system, etc. This is a storage device.
  • the above-mentioned “computer-readable recording medium” is a volatile memory (for example, DRAM (Dynamic) in a computer system which becomes a server or a client when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. Random AccessMemory)), which holds a program for a certain period of time.
  • DRAM Dynamic
  • the “program” may be transmitted from a computer system storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium.
  • the “transmission medium” for transmitting the program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above. Furthermore, what can implement
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and other forms conceivable within the scope of the technical idea of the present invention are also included in the scope of the present invention. .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)
  • Controls And Circuits For Display Device (AREA)

Abstract

表示装置は、離れた位置に、第1の像を表示する第1表示部と、第1の像と異なる位置に第2の像を表示する第2表示部と、第1の像に対する使用者の操作を検出する検出部と、検出部で検出した操作により、第1表示部によって表示される第1の像および第2表示部によって表示される第2の像の少なくとも一方の表示形態を変更する表示制御部と、を備える。

Description

表示装置、プログラム、表示方法および制御装置
 本発明は、表示装置、プログラム、表示方法および制御装置に関する。
 指とタッチパネルとの間の距離を算出する静電容量式のタッチセンサにより、空中に表示された3次元オブジェクトに対する操作を検出する電子機器が開示されている(特許文献1)。しかし、特許文献1には、3次元オブジェクト(対象)に対して行う操作を検出することは記載されているものの、オブジェクトに対する操作の際の操作性についてはまだ不十分である。
日本国特開2012-203737号公報
 第1の態様によれば、表示装置は、離れた位置に、第1の像を表示する第1表示部と、前記第1の像と異なる位置に第2の像を表示する第2表示部と、前記第1の像に対する使用者の操作を検出する検出部と、前記検出部で検出した操作により、前記第1表示部によって表示される前記第1の像および前記第2表示部によって表示される前記第2の像の少なくとも一方の表示形態を変更する表示制御部と、を備える。
 第2の態様によれば、表示装置のコンピュータによって実行されるプログラムであって、離れた位置に、第1の像を表示する処理と、前記第1の像と異なる位置に第2の像を表示する処理と、前記第1の像に対する使用者の操作を検出する処理と、前記検出され操作により、前記表示される前記第1の像および前記表示される前記第2の像の少なくとも一方の表示形態を変更する処理と、をコンピュータに実行させる。
 第3の態様によれば、表示装置の表示方法であって、離れた位置に、第1の像を表示し、前記第1の像と異なる位置に第2の像を表示し、前記第1の像に対する使用者の操作を検出し、前記検出された操作により、前記表示される前記第1の像および前記表示される前記第2の像の少なくとも一方の表示形態を変更する。
 第4の態様によれば、表示装置は、表示装置から所定距離離れた位置に前記表示装置で表示された第1表示像を表示する第1表示部と、前記第1表示像とは異なる位置に第2表示装置で表示された第2表示像を表示する第2表示部と、前記第1表示像に対する使用者の操作を検出する操作検出部と、前記第1表示像の近傍に検出基準を設定し、前記検出基準と使用者の操作との位置関係を取得する取得部と、前記取得部により取得された位置関係に基づいて、前記第1表示部で表示される前記第1表示像に対する前記第2表示部で表示される前記第2表示像の表示形態を異ならせる表示制御を行う制御部と、を備える。
 第5の態様によれば、制御装置は、空中の第1表示に対する使用者の操作を検出する検出基準と、前記第1表示の位置と異なる位置に位置する第2表示との位置関係を、前記第2表示を制御し変更する制御部を備える。
 第6の態様によれば、制御装置は、空中の第1表示に対する使用者の操作を検出する検出基準と、前記第1表示の位置と異なる位置に位置する物体との位置関係を、前記物体を制御し変更する制御部を備える。
[規則91に基づく訂正 20.07.2017] 
第1の実施の形態に係る表示装置の構成を説明する図であり、(a)は斜視図、(b)は断面図、(c)は結像光学系の構成を示す断面図である。 第1の実施の形態に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。 (a)は第1の実施の形態において表示される空中像を模式的に示す図であり、(b)、(c)、(d)は、操作検出器と空中像と検出基準との関係を示す断面図である。 第1の実施の形態において表示されるキャリブレーション処理用の空中像を模式的に示し、補助画像の表示位置の変更と知覚される奥行との関係を説明する図である。 第1の実施の形態におけるキャリブレーション処理を説明する図であり、(a)、(b)、(c)、(d)は、操作検出器と空中像と検出基準と指の位置との関係を示す断面図である。 キャリブレーション処理の後に表示される空中像操作モードにおける空中像を模式的に示す図である。 第1の実施の形態における第1のキャリブレーション処理モードによるキャリブレーション処理を説明するフローチャートである。 第1の実施の形態における第2のキャリブレーション処理モードにおける空中像と検出基準と指の到達位置との位置関係を示す図である。 第1の実施の形態における第2のキャリブレーション処理モードによるキャリブレーション処理を説明するフローチャートである。 第1の実施の形態の変形例1におけるアイコンと補助画像の表示態様との関係を模式的に示す図である。 第1の実施の形態の変形例1におけるアイコンと補助画像の表示態様との関係の別の例を模式的に示す図である。 第1の実施の形態の変形例1の別の例における表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。 第1の実施の形態の変形例1におけるアイコンと補助画像の表示態様との関係の別の例を模式的に示す図である。 第1の実施の形態の変形例1におけるアイコンと補助画像の表示態様との関係の別の例を模式的に示す図である。 第1の実施の形態の変形例1におけるアイコンと補助画像の表示態様との関係の別の例を模式的に示す図である。 第1の実施の形態の変形例1におけるアイコンと補助画像の表示態様との関係の別の例を模式的に示す図である。 第1の実施の形態の変形例2における表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。 第1の実施の形態の変形例2におけるキャリブレーション処理を説明する図であり、(a)、(b)は、操作検出器と空中像と検出基準と指の位置との関係を示す断面図である。 第1の実施の形態の変形例2における第1のキャリブレーション処理モードによるキャリブレーション処理を説明するフローチャートである。 第1の実施の形態の変形例4において第1のキャリブレーション処理モード表示される空中像を模式的に示す図である。 第1の実施の形態の変形例4におけるキャリブレーション処理を説明する図であり、(a)、(b)は、操作検出器と空中像と検出基準と指の位置との関係を示す断面図である。 第1の実施の形態の変形例4における第1のキャリブレーション処理モードによるキャリブレーション処理を説明するフローチャートである。 第1の実施の形態の変形例7における表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。 第1の実施の形態の変形例8における表示装置を説明する図であり、(a)は表示装置の外観斜視図であり、(b)は表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。 第1の実施の形態の変形例8に係る表示装置の内部構成を示す断面図である。 第2の実施の形態の表示装置の構成を説明する図であり、(a)は斜視図、(b)は主要部構成を説明するブロック図である。 第2の実施の形態における空中像と枠との表示位置を模式的に示す図である。 第2の実施の形態における第1のキャリブレーション処理モードによるキャリブレーション処理を説明するフローチャートである。 第2の実施の形態の変形例1における空中像の表示位置と枠との位置関係を模式的に示す図である。 第2の実施の形態の変形例3に係る表示装置の構成を説明する図であり、(a)は斜視図、(b)は主要部構成を説明するブロック図である。 第2の実施の形態の変形例3における空中像の表示位置と点灯中のLEDとの位置関係を模式的に示す図である。 第2の実施の形態の変形例3の別の例における空中像の表示位置と点灯中のLEDとの位置関係を模式的に示す図である。 (a)は第3の実施の形態に係る表示装置の断面図であり、(b)は表示器と結像光学系との構成を説明する断面図であり、(c)は第3の実施の形態に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。 (a)は第3の実施の形態の変形例1に係る表示装置の断面図であり、(b)は第3の実施の形態の変形例1に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック図であり、(c)は第3の実施の形態の変形例1の別の例に係る表示装置の断面図である。 第3の実施の形態の変形例2に係る表示装置の断面図である。 第4の実施の形態に係る表示装置の構成を模式的に説明する図であり、(a)は外観斜視図、(b)は内部断面図、(c)は主要部構成を説明するブロック図である。 第4の実施の形態における空中像の表示例を模式的に示す図である。 第4の実施の形態の別の例における表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。 第4の実施の形態の別の例における空中像の表示例を模式的に示す図である。 第4の実施の形態の変形例1における空中像の表示例を模式的に示す図である。
-第1の実施の形態-
 図面を参照しながら、第1の実施の形態による表示装置について説明する。第1の実施の形態においては、本実施の形態の表示装置が操作パネルに組み込まれた場合を一例に挙げて説明を行う。なお、本実施の形態の表示装置は、操作パネルに限らず、携帯電話、テレビ、タブレット端末、腕時計型端末等の携帯型情報端末装置、パーソナルコンピュータ、音楽プレイヤ、固定電話機、ウエアラブル装置等の電子機器に組み込むことが可能である。また、本実施の形態の表示装置は、デジタルサイネージ(電子看板)等の電子機器にも組み込むことができる。デジタルサイネージとしては、たとえば自動販売機等に内蔵される小型のディスプレイであっても良いし、たとえば建築物の壁面等に設けられるような一般的な成人の大きさよりも大きなディスプレイであっても良い。また、本実施の形態の表示装置は、例えば現金自動預払機(ATM装置)においてユーザが暗証番号や金額等を入力するためのパネルや、鉄道やバスの乗車券・定期券等の自動券売機や、図書館や美術館等の各種の情報検索端末装置等のパネルに組み込むことが可能である。また、本実施の形態の表示装置は、各種のロボット(たとえば自走可能なロボットや、自走式の掃除機のような電子機器)に搭載しても良い。
 図1(a)は表示装置1の斜視図であり、図1(b)は表示装置1の一部を拡大して示す断面図であり、図1(c)は表示装置1の一部を拡大して表示する側面図である。なお、説明の都合上、表示装置1について、X軸、Y軸およびZ軸からなる座標系を図示の通りに設定する。なお、座標系はX軸、Y軸およびZ軸からなる直交座標系に限らず、極座標系や円筒座標系を採用してもよい。即ち、X軸は、表示装置1の矩形表示面の短辺方向に設定され、Y軸は、表示装置1の矩形表示面の長辺方向に設定され、Z軸は、表示面に垂直な方向に設定されている。
 表示装置1は、制御部20を内蔵する本体10と、結像光学系9と、表示器11と、操作検出器13と、ステージ14と、プロジェクタ15とを備える。結像光学系9と、表示器11と、操作検出器13と、ステージ14と、プロジェクタ15とは、本体10内に配置されている。表示器11は、たとえば、液晶表示器や有機EL表示器等により構成され、二次元状に配列された複数の表示画素配列を有する。表示器11は、制御部20により制御されて、表示用画像データに対応する画像を表示する。
 図1(c)に示すように、結像光学系9は、内部に複数の微細なミラー素子90が二次元状に配置され、ZX平面に対して所定の角度、たとえば45°傾斜して配置される。結像光学系9は、表示器11に表示される表示画像からのY方向+方向への光を反射して、ステージ14の上方空間に、表示画像の実像を空中像30として形成する。このとき、空中像30は、結像光学系9に関して表示器11の表示面と対称な位置に形成される。即ち、表示器11の表示面と結像光学系9との距離dと、結像光学系9と空中像30との距離dが等しくなる。こうして、表示装置1の使用者(以下、ユーザ12という)は、表示器11の表示面に表示された表示画像を、ステージ14の上方の空中に浮いた空中像30として観察することができる。なお、このような結像光学系9の具体的な構成は、例えば、特開2016-14777号公報に記載されている。また、上記で説明した結像光学系9に限らず、たとえば凸レンズであってもよい。なお、凸レンズの場合、焦点距離によっては、光軸方向に厚みをもってしまうため、フレネルレンズのような構成であってもよい。このように状況に基づいて、表示装置1に使用する結像光学系9を適宜選択してよい。
 また、表示装置1は、後述する第3の実施の形態にて説明するように公知のライトフィールド方式を用いて空中像30を表示させてもよい。
 また、表示器11と結像光学系9との間のY方向の距離dを可変にすることにより、空中像30が表示される位置をZ方向に沿って移動させることができる。たとえば表示器11と結像光学系9との間の距離を小さくすると、即ち、表示器11を結像光学系9に近づく方向に移動すると、空中像30はユーザ12から遠ざかる方向(Z方向-側)に移動して表示される。逆に、表示器11と結像光学系9との間の距離を大きくすると、即ち、表示器11を結像光学系9から遠ざかる方向に移動すると、空中像30はユーザ12に接近する方向(Z方向+側)に移動して表示される。表示器11のY方向の移動は、不図示のモータやその他のアクチュエータなどの駆動装置により行うことができる。
 なお、結像光学系9の種類によっては、上記と逆になる場合がある。すなわち、表示器11を結像光学系9に近づく方向に移動すると、空中像30はユーザ12に近づく方向(Z方向+側)に移動して表示される。逆に、表示器11と結像光学系9との間の距離を大きくすると、すなわち表示器11を結像光学系9から遠ざかる方向に移動すると、空中像30はユーザ12から遠ざかって(Z方向-側)に移動して表示される。したがって、結像光学系9の種類によって、適宜表示器11を移動させる方向を変更して使用するのがよい。
 空中像30は、表示装置1の各種設定や各種機能の実行を指示するための操作ボタンに対応する複数のアイコン30A(操作ボタン)を含む。本実施の形態にあっては、アイコン30Aは、例えば1行×3列に配列されている。
 操作検出器13は、後述するステージ14に対してZ方向-側にXY平面に平行に設けられ、たとえば、公知の透明静電容量式パネル(以下、静電容量パネルと記載)によって構成される。静電容量パネルからなる操作検出器13は、実質的に透明な部材からなる電極によって電界を形成する。操作検出器13は、ユーザ12が空中像30の表示位置を操作するために指またはスタイラスを空中像30の方に移動させた場合に、その指またはスタイラスの位置を静電容量の値として検出する。例えば、操作検出器13は、透明静電容量パネルの四隅で検出された静電容量の値を比較し、四隅で検出した静電容量の値に基づいて、ユーザ12の指のX軸、Z軸上での位置を検出する。
 なお、操作検出器13は、ステージ14上にZX平面に平行に設けても良い。
 また、操作検出器13は、後に詳述するように自身の表面からZ方向の所定範囲に静電容量の検出範囲を有する。操作検出器13は、この所定の検出範囲内の指またはスタイラスと操作検出器13との間の間隔(Y軸上での位置)を、例えば、透明静電容量パネルの四隅で検出された静電容量の値を比較し、四隅で検出した静電容量の値に基づいて検出する。勿論、空中像30は、操作検出器13の所定の検出範囲内に位置するように、好ましくは所定の検出範囲のZ方向の中頃に位置するように、結像光学系9によって結像される。このように、操作検出器13は、ユーザ12が空中像30の表示位置を指またはスタイラスで操作することを検出するので、ユーザ12は、操作検出器13に直接に触れることなく、空中像30に対する操作を実行することができる。なお、以下の説明では、指でもって空中像30の表示位置を操作する例を説明するが、スタイラスなどにより操作する場合も同様である。
 ステージ14は、ZX平面に平行な面として設けられ、このステージ14の上方に空中像30が表示される。以下の説明では、ステージ14が矩形形状であるものとするが、矩形に限定されず、円形形状や多角形形状等、種々の形状を適用できる。
 プロジェクタ15は、ステージ14の上方(Y方向+側)に設けられ、制御部20による制御に従って、表示素子上に形成された画像データをY方向-側に向けて投影することにより、ステージ14上に投影画像を投影する。プロジェクタ15は、空中像30の位置に対して所定の位置に投影画像を投影する。
 図2は、表示装置1の構成のうち、制御部20と、制御部20によって制御される表示器11及び操作検出器13とを示したブロック図である。制御部20は、CPU、ROM、RAMなどを有し、制御プログラムに基づいて表示装置1の表示器11及び操作検出器13を含む種々の構成要素を制御したり、各種のデータ処理を実行したりする演算回路を含む。制御部20は、画像生成部201と、表示制御部202と、キャリブレーション部203と、検出基準制御部204と、記憶部205と、プロジェクタ制御部200とを備える。記憶部205は、制御プログラムを格納する不揮発性メモリと、表示器11に表示される画像データなどを記憶する記憶媒体などとを含むものである。なお、操作検出器13の表面から指先までの距離と、操作検出器13がその指先を検出したときの静電容量との間の対応関係は、予め記憶部205に記憶させておく。従って、操作検出器13は、指先が操作検出器13の所定の検出範囲内に位置すると、指先における静電容量を検出し、この検出した静電容量と記憶部205に記憶された上記の対応関係とから、Z方向における指先の位置を検出することができる。
 画像生成部201は、記憶媒体に記憶されている画像データに基づいて、表示器11に表示するための表示画像に対応する表示用画像データを生成する。表示制御部202は、画像生成部201により生成された表示用画像データに対応する画像を表示器11に表示させる。また、表示制御部202は、ユーザ12が空中像30のアイコン30Aの表示位置に操作を行うと、その操作されたアイコン30Aの種類に基づいて表示器11の表示画像の切り替え制御を行う。なお、ユーザ12が空中像30のアイコン30Aの表示位置に操作を行った場合、表示制御部202は表示器11の表示画像の切り替え制御を行うことに限られない。例えば、表示器11は表示画像として動画像を表示し、ユーザ12が空中像30のアイコン30Aの表示位置に操作を行った場合、表示制御部202は表示器11によって表示されている動画像を再生する制御、または動画像を停止する制御を行っても良い。
 キャリブレーション部203は、後に詳述する第1、第2のキャリブレーション処理モードのキャリブレーション処理を実行する。検出基準制御部204は、検出面、即ち検出基準を、ステージ14の上方空間に設定する。具体的には、検出基準制御部204は、操作検出器13の所定の検出範囲内であって空中像30の位置(または所定範囲)に検出基準を設定する。検出基準制御部204は、更に、ユーザ12の指が検出基準に達したことを操作検出器13によって検出された静電容量の値に基づき判定する。即ち、検出基準制御部204は、操作検出器13によって検出された静電容量の値に対応する指位置(X軸、Y軸、Z軸の各軸での位置)が設定された検出基準の位置と一致した時に、ユーザ12がアイコン30Aの表示位置を操作したと判定する。検出基準制御部204は、検出基準を予め定められた所定の初期位置に設定する。この検出基準の初期位置は、予め記憶部205に記憶されている。なお、検出基準の初期位置は、例えば、全てのユーザ12に対して共通の位置であってもよいし、ユーザ12による表示装置1の使用履歴などに基づき、ユーザ12毎に異なる位置を設定してもよい。なお、検出基準制御部204は、後述のキャリブレーション処理の結果に基づき、検出基準の位置を変更、または修正してもよい。
 また、検出基準の位置(初期位置や、変更または修正された位置)は、操作検出器13のステージ14の平面上(X軸、Y軸上)全体に設定されていてもよいし、平面上の一部に設定されてもよい。更には、検出基準の初期位置は、前回の表示装置1の使用時に設定された検出基準を記憶部205に記憶しておき、それを読み出して使用してもよい。なお、検出基準制御部204は、操作検出器13によって検出された静電容量の値に対応する指位置が検出基準の位置に一致した場合に限らず、指位置が検出基準の位置に略一致した場合にユーザ12がアイコン30Aの表示位置を操作したと判定してもよい。この略一致したと判定する範囲は、予め設定してもよい。
 プロジェクタ制御部200は、プロジェクタ15を制御して、表示された空中像30のX方向の位置とZ方向の位置をユーザ12が把握するための補助画像をステージ14上に投影させる。この補助画像については、詳細な説明を後述する。
 図3(a)は、表示装置1によって表示される空中像30の一例を示し、図3(b)、(c)は、本体10または操作検出器13と空中像30と検出基準40との位置関係を模式的に示す。図3(b)は、空中像30と検出基準40との位置関係をYZ平面に平行な面による断面を示し、図3(c)は、空中像30と検出基準40との位置関係をZX平面に平行な面による断面を示す。
 図3(a)において、第1の像(第1表示像)である空中像30は、上述のように1行×3列に配列された3個のアイコン30Aを含む。アイコン30Aはユーザ12によって操作される空中像30の第1部分である。アイコン30Aの下方(Y方向-側)のステージ14上には、プロジェクタ15により投影された第2の像(第2表示像)である補助画像31が投影される。空中像30の第1部分であるアイコン30Aとは異なる第2部分である補助画像31は、ユーザ12がアイコン30AのZ方向の位置関係を知覚するための手がかりとなる画像である。なお、補助画像31の詳細については、説明を後述する。図3(b)、(c)において、検出基準40は、検出基準制御部204によって、空中像30の位置近傍に、具体的には図示例では空中像30よりも僅かにユーザ12側(Z方向+側)の位置に設定される。図3(b)では、空中像30内のアイコンは、太い点線30Aで示されている。なお、アイコン30Aは、空中像30の一部であるので空中像30の位置と同一位置に位置しているが、図3(b)、(c)においては、アイコン30Aを表す太い点線を、空中像30を表す実線と区別するために、太い点線の位置を実線位置からずらして描いている。
 図3(b)、(c)において、操作検出器13は、ステージ14の上方(Y方向+側)に静電容量の検出範囲13Aを有する。図3(b)、(c)では、操作検出器13の前方(Z方向+側)のZ方向に沿った静電容量の検出限界が破線13aで示され、この静電容量の検出限界13aと操作検出器13との間隔が静電容量検出範囲13Aとして示されている。
 図3(b)の例では、検出限界13aがステージ14のZ方向+側の端部の上方に設定された場合を示す。すなわち、静電容量検出範囲13Aがステージ14のZ方向の長さHzと等しい。この場合、ZX平面上におけるステージ14と静電容量検出範囲とが一致しているので、ステージ14の上方の空間で行われるユーザ12の操作が操作検出器13にて検出される。なお、ZX平面上におけるステージ14の大きさと静電容量検出範囲とが一致せず、ステージ14よりも狭い静電容量検出範囲が設定されてもよいし、ステージ14よりも広い静電容量検出範囲が設定されてもよい。
 空中像30は、ステージ14の上方に、操作検出器13からZ方向+側に距離H1だけ離れた位置に形成される。検出基準40は、ステージ14の上方に、操作検出器13からZ方向+側に距離H2(H1<H2)だけ離れた位置に設定されている。空中像30と検出基準40は、静電容量の検出範囲13A内に位置するように設定されている。なお、検出基準40は、図3(b)、(c)では空中像30よりもZ方向+側に設定されているが、操作検出器13の静電容量検出範囲13A内であれば、空中像30よりもZ方向-側でも、または空中像30の位置に一致させてもよい。ここで、静電容量検出範囲13A内のうち検出基準40に設定された領域以外の範囲を検出基準外41とする。
 なお、検出基準制御部204は、上述した検出基準40の位置を、検出範囲13A内においてZ方向に移動させて変更してもよい。たとえば、後述するキャリブレーション処理の結果に基づいて、検出基準制御部204は、図3(b)、(c)のように設定された検出基準40をZ方向+方向または-方向に移動させてよい。図3(b)、(c)においては、空中像30と検出基準40は、XY平面に平行な平面として表されているが、これらは共に平面に限定されずに、例えば共に曲面により構成されていてもよい。また、図3(d)に示したように、検出基準40は、平面ではなくアイコン30A毎に段差を持つようにしてよい。換言すると、或るアイコン30Aとそのアイコンに対する検出基準40との間隔が、別のアイコン30Aとその別のアイコンに対する検出基準40との間隔と異なっていてもよい。このように、検出基準40に段差を設けることは、空中像30が立体像であって、複数のアイコン30Aの位置がZ方向に互いにずれている場合に特に有効である。例えば、立体の空中像30の複数のアイコン30AのZ方向のずれに基づいて、各アイコン30Aに対応する検出基準40のZ方向の位置をずらすことによって、アイコン30Aと対応する検出基準40との間の距離を、一定にすることもできる。また、検出基準40は、図3(d)に示す複数のアイコン30Aのそれぞれに設定された検出基準40を、独立して移動させることにより検出基準40の位置を変更してよい。すなわち、図3(d)の紙面左端のアイコン30Aに対する操作に基づいてキャリブレーション処理が行われた場合、検出基準制御部204は、紙面左端のアイコン30Aに対応して設定された検出基準40の位置をZ方向に移動させてよい。このとき、検出基準制御部204は、他のアイコン30A(図3(d)の紙面中央部および右端のアイコン30A)に対応して設定された検出基準40のZ方向の位置は移動させない。
 操作検出器13は、ユーザ12の指先が操作検出器13から距離H2に達した時に、距離H2に対応した検出出力を出力する。検出基準制御部204は、操作検出器13による検出出力に基づいて、ユーザ12の指先が検出基準40に一致したと判定し、指先がアイコン30Aの表示位置を操作したと判定する。このようにして、表示装置1は、ユーザ12が空中像30のアイコン30Aの表示位置を操作したことを検出し、その操作されたアイコン30Aに対応した機能を実行する。例えば、表示器11の表示画像の切り替えなどを行う。
 アイコン30Aは、操作検出器13から距離H1の位置に位置している。このアイコン30Aは空中像30として表示されるので、或るユーザ12と別のユーザ12とでは、空中像30のアイコン30Aの表示位置、即ち距離H1を、視覚的に異なって感じることがある。また、同一のユーザ12でも、この表示装置1を操作する環境によっては、アイコン30Aの表示位置を異なって感じることがある。例えば、検出基準40が空中像30の位置に一致するように設定された場合に、或るユーザ12が、アイコン30Aの表示位置への操作のために、指を空中像30のアイコン30Aの方に移動したとする。そのユーザ12は未だ指がアイコン30Aの手前(Z方向+側)にあると感じているのに、実際には指がアイコン30A、即ち検出基準40に達していた場合には、ユーザ12の意思に反してアイコン操作が実行されてしまう。逆に、別のユーザ12が、アイコン操作のために、指を空中像30のアイコン30Aの方に移動したとする。そのユーザ12は指がアイコン30Aに到達してアイコン30Aの表示位置を操作していると思っているのに、実際には指がアイコン30A、即ち検出基準40よりもZ方向+側に位置していた場合には、ユーザ12の意思に反してアイコン操作が実行されない。いずれの場合にも、ユーザ12は、アイコン操作に違和感を覚えることになる。
 本実施の形態の表示装置1は、上述した空中像30に対する操作を行う空中像操作モードに加えて、上記のアイコン操作の違和感を軽減するためのキャリブレーション処理モードを備える。キャリブレーション処理モードでは、表示装置1は、空中像30と検出基準40との位置関係を変更することなく、ステージ14上の補助画像31の表示位置を変更することにより、あたかも空中像30の表示位置がZ方向(奥行方向)に移動したようにユーザ12に知覚させるものである。これにより、表示装置1は、ユーザ12によるアイコン操作の奥行方向における位置を変更させて、ユーザ12のアイコン操作が検出基準40の位置にて検出されるようにする。以下、キャリブレーション処理モードについて詳細な説明を行う。
 なお、キャリブレーション処理モードにおいて、表示装置1は、空中像30と検出基準40との位置関係を変更せずに補助画像31の表示位置を変更するものに限定されず、空中像30と検出基準40との位置関係を変更しつつ、補助画像31の表示位置を変更してもよい。
 本実施の形態の表示装置1は、上述したように第1、及び第2のキャリブレーション処理モードを有する。第1のキャリブレーション処理モードは、空中像操作モードとは別に、即ち、空中像操作モードが実行されていない時にキャリブレーション処理が実行されるものである。第2のキャリブレーション処理モードは、表示装置1の起動後に空中像操作モードが実行された際にその空中像操作モードの実行中にキャリブレーション処理が実行されるものである。これらの第1~第2のキャリブレーション処理モードは、図2に示したキャリブレーション部203によって実行される。
 第1~第2のキャリブレーション処理モードのいずれを実行するかは、図示を省略した表示装置1に設けたキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンをユーザ12が操作して、選択してもよい。キャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンにより第1~第2のキャリブレーション処理モードのいずれも選択されていない場合には、制御部20は、空中像操作モードを選択して実行してもよい。また、表示装置1は、キャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンを備えておらず、常時第2のキャリブレーション処置モードを行ってもよい。以下に、第1~第2のキャリブレーション処理モードを順次説明する。なお、第1~第2のキャリブレーション処理モードの選択は、操作ボタンの他に、空中像のアイコンを操作することにより行われてもよい。
 最初に第1のキャリブレーション処理モードを説明する。表示装置1が起動され、ユーザ12がキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンを操作して、第1のキャリブレーション処理モードを選択する。ユーザ12による操作により第1のキャリブレーション処理モードが選択されると、図2のキャリブレーション部203が第1のキャリブレーション処理モードを起動する。画像生成部201は、表示用画像データを生成し、この表示用画像データに基づき表示器11は、キャリブレーション処理に用いる表示画像を表示する。画像生成部201は、補助画像用データを生成し、この補助画像用データに基づき、プロジェクタ15は、補助画像31をステージ14上に投影する。
 図4(a)は、このキャリブレーション処理が行われる前の初期表示の空中像300と補助画像31との一例を模式的に示す。空中像300は、キャリブレーション用アイコン300Aを含む。画像生成部201は、キャリブレーション用アイコン300Aに、メッセージ「キャリブレーションを行います。このアイコンにタッチして下さい」を重畳表示させる。なお、画像生成部201は、上述のメッセージ「キャリブレーションを行います。このアイコンにタッチして下さい」を、キャリブレーション処理の際に必ずしも表示させなくてもよい。例えば、キャリブレーション処理モードを選択したユーザ12が、キャリブレーション処理モードにおいて何を操作するべきかを予め認識している場合などには、画像生成部201は上述のメッセージの表示を行わない。
 本実施の形態では、補助画像31としてアイコン300Aの影を表示させる例を挙げる。すなわち、たとえばアイコン300Aを実際に空中に存在する物体と見なしたときに、その物体を上方(Y方向+側)から照明した場合に形成される影に相当する画像(以下、影画像と呼ぶ)が表示される場合を例に挙げる。影画像は、アイコン300Aの奥行き位置の手がかりとなる画像と言うことができる。すなわち、影画像は、アイコン300Aの奥行手がかりと見なすことができる。この場合、画像生成部201は、アイコン300AのZ方向の位置、すなわち操作検出器13から距離H1の位置を中心に、アイコン300Aの形状に応じた影の領域(以下、影領域とよぶ)が形成された状態を表す補助画像データを生成する。たとえば角柱のような形状を有するアイコン300Aを表示する場合には、画像生成部201は矩形形状に影領域を設定する。また、たとえば円柱のような形状を有するアイコン300Aを表示する場合には、画像生成部201は円形に影領域を設定する。また、たとえば平面状のアイコン300Aを表示する場合には、画像生成部201は、線状の影領域を設定する。
 プロジェクタ15は、プロジェクタ制御部200により制御され、画像生成部201により生成された補助画像データに対応して、影領域以外の領域が明るくなるように投影光をステージ14に向けて投影する。これにより、図4(a)、(b)に示すように、アイコン300Aの下方(Y方向-側)のステージ14上に影領域に対応した影画像が補助画像31として表示される。上述したように、補助画像データ上では、影領域は操作検出器13から距離H1の位置にその中心位置が形成されるので、補助画像31は、操作検出器13からZ方向+側に距離H1の位置に投影される。空中像300を視認するユーザ12は、操作検出器13から共に距離H1の位置に表示された空中像300および補助画像31の相対的な位置関係から、空中像30のアイコン300AのZ方向における位置を認識する。これにより、ユーザ12は、アイコン300Aが操作検出器13から距離H1の位置に表示されていると視認する。すなわち、表示装置1は、第1の表示である空中像300の奥行方向の位置、換言すると検出基準40の位置を、第2の表示である補助画像31の表示位置によってユーザ12に認識させる。
 なお、プロジェクタ15の内部にプロジェクタ15の動作を制御する制御部と、補助画像データを生成する生成部とを有しても良い。この場合、生成部は、上述した画像生成部201と同様にして、操作検出器13から距離H1の位置を中心に、アイコン300Aの形状に応じた影領域が形成された状態を表す補助画像データを生成してもよい。また、プロジェクタ15の動作を制御する制御部は、制御部20のプロジェクタ制御部200から入力した制御信号に基づいて、プロジェクタ15の動作を制御して、補助画像31を投影してもよい。
 図4(c)、図4(d)は、図4(a)、図4(b)に示す初期表示の場合と比べて、空中像300およびアイコン300Aの表示位置は変わらないが、補助画像31の投影される位置がZ方向-側に変更された例を示す。すなわち、画像生成部201が影領域をZ方向-側に変更した補助画像データを生成し、プロジェクタ15がこの補助画像データに基づいて、投影光を投影する領域を変更した場合を示す。空中像300は透過性を有して表示されるため、ユーザ12は空中像300の位置を安定的に視認できない。すなわち、空中像300の表示位置はZ方向において不安定なものとしてユーザ12に視認される。そのため、表示装置1は、空中像300の表示位置を示すために、空中像300の近傍に影に相当する補助画像31を表示することにより、Z方向における空中像300の表示位置が補助画像31の位置にあるようにユーザ12に知覚させる。ユーザ12は空中像300およびアイコン300Aと補助画像31との相対的位置関係から、アイコン300AのZ方向の位置が補助画像31のZ方向位置又はその近傍位置にあるものとして認識する。すなわち、図4(c)、(d)に示すように、ユーザ12側から見て、補助画像31を、空中像300およびアイコン300Aの表示位置よりも遠方に投影すると、ユーザ12は、図4(c)に示すアイコン300Aを、初期表示の状態よりもZ方向-側に位置するものとして認識する。
 図4(e)、図4(f)は、初期表示の場合と比べて、空中像300およびアイコン300Aの表示位置は変わらないが、補助画像31の投影される位置がZ方向+側に変更された例を示す。すなわち、画像生成部201が影領域をZ方向+側に変更した補助画像データを生成し、プロジェクタ15がこの補助画像データに基づいて、投影光を投影する領域を変更した場合を示す。この場合も、ユーザ12は空中像300およびアイコン300Aと補助画像31との相対的位置関係から、アイコン300AのZ方向の位置が補助画像31のZ方向位置又はその近傍位置にあるものとして認識する。すなわち、図4(e)、(f)に示すように、ユーザ12側から見て、補助画像31を、空中像300およびアイコン300Aの表示位置よりも前方に投影すると、ユーザ12は、図4(e)に示すアイコン300Aを、初期表示の状態よりもZ方向+側に位置するものとして認識する。
 なお、以上の説明では、プロジェクタ15が影領域の位置が変更された補助画像データを投影することにより補助画像31のステージ14上でのZ方向の位置を移動させる例を挙げたが、これに限定されない。たとえば、プロジェクタ15は、Z方向に沿って移動可能に配置され、プロジェクタ15の表示画素上では、予め低輝度の投影光を投影するための領域と高輝度の投影光を投影するための領域が定められている。プロジェクタ15が、後述するようにして算出された補助画像31の移動量に従ってZ方向に移動することにより、補助画像31の位置を移動してもよい。なお、上記の低輝度は、輝度がゼロ、すなわち真っ暗な場合も含む。
 図5を参照して、キャリブレーション処理時の空中像300に対するユーザ12の指の位置と、補助画像31の表示とについて説明を行う。図5(a)は、操作検出器13と空中像300と検出基準40と指Fの位置との関係を模式的に示す断面図である。
 検出基準制御部204は、図5(a)に示すように、検出基準40を空中像300の近傍位置、例えば、空中像300よりも僅かにZ方向+側の位置に設定する。勿論、検出基準制御部204は、検出基準40を、空中像300に一致させてもよいし、空中像300よりも僅かにZ方向-側の位置に設定してもよい。この場合、表示制御部202は、たとえば図4(a)に示す空中像300を表示させる。
 図5(a)において、ユーザ12が、空中像300のアイコン300Aに重畳表示されたメッセージに従いアイコン300Aの表示位置を操作するために、指先Fをアイコン300Aの方に移動する。指先FがZ方向-側に移動して、図2の操作検出器13の静電容量の検出範囲13Aに達すると、操作検出器13は、このアイコン300Aへのユーザ12の指先Fの接近移動、即ちZ方向-側への移動を静電容量の変化として検出する。このとき、制御部20は、検出基準外41で操作検出器13によって検出されたユーザ操作が行われている位置を取得する。
 図5(b)は、指先FがZ方向-側へ移動して検出基準40よりも僅かにZ方向+側の点線位置50に達した場合を示す。このとき、ユーザ12は、指先Fがアイコン300Aの表示位置に到達してアイコン300Aを押下する操作を実行したと感じて、指先Fを所定距離だけZ方向+側に移動させたものとする。操作検出器13は、指先Fの上記のZ方向-側への移動、即ち押し込みとそれに引き続く所定距離の戻し移動とを、静電容量の変化として検出する。検出基準制御部204は、操作検出器13が指先Fの上記の押し込みとそれに引き続く所定距離の戻し移動とを検出すると、アイコン300Aの表示位置に操作が行われたと判定する。なお、ユーザ12の指先Fがアイコン300Aの表示位置への操作のために押し込みを行った後に所定距離の戻し移動をした場合に、検出基準制御部204は、最も押し込まれた位置を到達位置とする。即ち、点線位置50を到達位置と称する。
 到達位置50が、図5(b)に示すように検出基準40に対してユーザ12側(Z方向+側)に位置する場合、操作検出器13は、検出基準40でユーザ12の指先Fを検出することができない。この場合、ユーザ12の指先Fが検出基準40で検出されるためには、図5(b)に示す場合と比較して、到達位置50が空中像300側、すなわちZ方向-側に近づく必要がある。本実施の形態では、補助画像31の表示を変更することにより、到達位置50であるユーザ12の指先Fを図5(b)に示す場合よりもZ方向-側に移動させるように導くものである。すなわち、ユーザ12に、図5(b)にて二点鎖線に示す位置に空中像300’とアイコン300A’とが位置していると知覚させるために、ステージ14上に破線で示す補助画像31’を表示させて、ユーザ12の指先Fを図示する位置よりもZ方向-側に移動させる。画像生成部201は、図4(a)に示すように表示されたアイコン300Aの下方に投影された補助画像31の投影位置を、図4(c)に示す投影位置に変更する。画像生成部201は、影領域をZ方向-側へ移動した補助画像データを生成し、この補助画像データに基づいてプロジェクタ15は投影光を投影する領域を変更する。すなわち、画像生成部201は、ユーザ12による操作が検出された位置と検出基準40との位置関係に基づいて、補助画像31の移動する方向を制御する。換言すると、画像生成部201は、操作検出器13により取得された位置関係に基づいて、第1表示像であるアイコン300に対する第2表示像である補助画像31の表示態様を異ならせる表示制御を行う。
 このようにして、画像生成部201は、ユーザ12がアイコン300Aを押下する操作に基づく方向にアイコン300Aの表示位置が変更したとユーザ12に知覚されるように、補助画像31の投影位置を変更する。なお、ユーザ12が押下する操作は厳密にZ方向に沿った方向に移動した場合に限られない。ユーザ12が押下する操作がZ軸に対して傾きを有して行われた場合であっても、すなわちユーザの押下する操作の移動方向にZ方向成分が含まれている場合に、制御部20はユーザ12によって押下する操作が行われたと判断してもよい。そして、画像生成部201は、アイコン300Aの表示位置が押下する操作に基づく方向であるZ方向に変更したとユーザに知覚されるように、補助画像31の表示位置を変更してもよい。
 なお、画像生成部201は、ユーザ12の押下する操作に基づいて、押下する操作に基づく方向である、ユーザ12による押下する操作と同じ方向にアイコン300Aの表示位置が変更したとユーザ12に知覚されるように、補助画像31の投影位置を変更してもよい。
 画像生成部201は、影領域の移動量を、検出基準40と到達位置50との間のずれ量、すなわちZ方向の距離に基づいて決定する。この場合、検出基準40と到達位置50との間の距離と、影領域の移動量とが予め試験等の結果に基づいて決定され、関連付けされた関連データとして記憶部205に記憶されている。画像生成部201は、この関連データを参照して影領域の移動量を決定する。決定された影領域の移動量は記憶部205に記憶される。
 なお、上述した影領域の移動量は、到達位置50と検出基準40との距離の増減に基づいて、増減するように決定される。影領域の移動とは、到達位置50と検出基準40との距離の増減に基づいて線形的に増減するように決定されてもよいし、到達位置50と検出基準40との距離が所定量の増減をするごとに段階的に増減するように決定されてもよい。また、到達位置50と検出基準40との距離に関わらず、影領域の移動とが所定の固定値だけ変更するように決定されてもよい。この場合、所定量はユーザ12により設定可能に構成されてもよい。
 上記のようにして補助画像31のステージ14上での投影位置が図4(c)に示すように変更されると、ユーザ12は、アイコン300AがあたかもZ方向-側、すなわちユーザ12から離れる方向に移動したように知覚する。すなわち、ユーザ12は、空中像300とアイコン300Aとは実際にZ方向には移動していないにもかかわらず、図5(b)の二点鎖線で示す位置に移動したように知覚する。ユーザ12は、自身から更に離れた位置にアイコン300Aが表示されたように知覚しているので、アイコン300Aに対して操作を行う際に、ユーザ12により指先Fを更にZ方向-側に位置させる操作が行われることが期待される。これにより、ユーザ12の指先Fの到達位置50が図5(b)に示す場合よりもZ方向-側に位置することになり、図5(c)に示すように到達位置50が検出基準40に位置する。したがって、操作検出器13は検出基準40でユーザ12の指先Fを検出可能となり、制御部20は、検出基準40で検出されたユーザ操作の位置を取得できる。
 以上では、指の到達位置50が検出基準40よりも手前(Z方向+側)に位置することにより、ユーザ操作が検出基準40で検出されない場合を説明した。到達位置50が検出基準40よりも奥側(Z方向-側)に位置することにより、ユーザ操作が検出基準40で検出されない場合も、検出基準制御部204は上述と同様に到達位置50を判定し、その到達位置50に基づき画像生成部201は影領域の位置を変更する。この場合、図5(d)に到達位置50と検出基準40との位置関係を示す。この場合、ユーザ12の指先Fが検出基準40で検出されるためには、図5(d)に示す場合と比較して、到達位置50がユーザ12側、すなわちZ方向+側に位置する必要がある。すなわち、ユーザに、図5(d)にて二点鎖線に示す位置に空中像300’とアイコン300A’とが位置していると知覚させるために、ステージ14上に破線で示す補助画像31’を表示させて、ユーザの指先Fを図示する位置よりもZ方向+側に移動させる。画像生成部201は、図4(a)に示すように投影された補助画像31の投影位置を、図4(e)に示す補助画像31の投影位置となるように変更する。画像生成部201は、影領域の位置をZ方向+側へ移動した補助画像データを生成し、この補助画像データに基づいてプロジェクタ15は投影光を投影する領域を変更する。すなわち、画像生成部201は、ユーザ12による操作が検出された位置と検出基準40との位置関係に基づいて、補助画像31の移動する方向を制御する。
 この場合も、画像生成部201は、影領域の移動量を、検出基準40と到達位置50との間のずれ量、すなわちZ方向の距離に基づいて決定する。決定された影領域の移動量は記憶部205に記憶される。図4(e)に示すように補助画像31の投影位置が変更されることによって、表示装置1は、アイコン300AがあたかもZ方向+側、すなわちユーザ12に接近する方向に移動したようにユーザ12に知覚させる。ユーザ12は、自身から更に接近した位置にアイコン300Aが表示されたように知覚しているので、アイコン300Aに対して操作を行う際に、ユーザ12により指先Fを更にZ方向+側に位置させる操作が行われることが期待される。これにより、ユーザ12の指先Fの到達位置50が図5(d)に示す場合よりもZ方向+側に位置することになり、図5(c)に示すように、到達位置50が検出基準40に位置するようになる。したがって、操作検出器13は検出基準40でユーザ12の指先Fを検出可能となる。
 このようにして、画像生成部201は、ユーザ12がアイコン300Aを押下する操作に基づく方向とは反対の方向にアイコン300Aの表示位置が変更したとユーザ12に知覚されるように、補助画像31の投影位置を変更する。なお、ユーザ12が押下する操作が厳密にZ方向に沿った方向に移動した場合に限られない。ユーザ12が押下する操作がZ軸に対して傾きを有して行われた場合であっても、すなわちユーザ12の押下する操作の移動方向にZ方向成分が含まれている場合に、制御部20はユーザによって押下する操作が行われたと判断する。そして、画像生成部201は、アイコン300Aの表示位置が押下する操作に基づく方向であるZ方向に変更されたとユーザ12によって知覚されるように、補助画像31の投影位置を変更してよい。
 なお、画像生成部201は、ユーザ12の押下する操作に基づいて、押下する操作に基づく方向である、ユーザ12による押下する操作とは反対の方向にアイコン300Aの表示位置が変更したとユーザ12に知覚されるように、補助画像31の投影位置を変更してよい。
 なお、到達位置50が検出基準40に一致する場合にも検出基準制御部204は上述と同様に到達位置50を判定する。しかし、到達位置50が検出基準40に一致しているので、画像生成部201は、ユーザ12がアイコン300Aの奥行位置が変更したと知覚するような、影領域の投影位置の変更を行わない。
 また、到達位置50が検出基準40よりも奥側(Z方向-側)に位置する場合には、指先Fは、到達位置50に到達する前に、検出基準40を通過する。検出基準制御部204は、操作検出器13の検出出力に基づき、指が検出基準40に達したことを判定する。しかし、第1のキャリブレーション処理モードでは、画像生成部201は表示器11の表示の切り替えを行わない。到達位置50が検出基準40に一致する場合も同様に、画像生成部201は表示器11の表示の切り替えを行わない。勿論、指先Fが検出基準40に達した時に、例えば、画像生成部201は、アイコン300Aを点滅させるなどのハイライト表示をして、指先Fが検出基準40に到達したことをユーザ12に告知してもよい。
 以上の説明では、アイコン300Aの表示位置への操作の例としてユーザ12によるアイコン300Aを押し込む操作を例に挙げたがこれに限られない。ユーザ12によるアイコン300Aに対する所定の非接触操作が操作検出器13によって検出された場合、所定の非接触操作が行われた場所、すなわち操作検出器13によって所定の非接触操作が検出された位置に基づいて、画像生成部201は影領域の位置を変更してもよい。所定の非接触操作とは、例えば、アイコン300Aをタッチするようなジェスチャー操作である。アイコン300Aをタッチするような操作を行った位置に基づいて、画像生成部201は影領域の位置を変更してもよい。タッチするような操作とは、例えば、アイコン300Aをユーザ12の手で振り払うようなジェスチャーなどが挙げられる。また、タッチするような操作を行った位置として、ユーザ12の手で振り払うようなジェスチャーが終了し、ユーザ12の手が停止したと判定された位置やユーザ12の手で振り払うようなジェスチャーが開始された位置に基づいて決定してもよい。
 また、所定の非接触操作として、ユーザ12が指Fを距離L1だけZ方向-側(奥側)へ移動した後にUターンして、距離L1だけZ方向+側(手前側)に移動する操作である。即ち、この所定の非接触操作は、奥側への移動距離と手前側への移動距離とが等しいUターン軌跡である。また、この所定の非接触操作は、Uターン、即ちU字の軌跡ではなく、V字の軌跡を描くものでも良く、また、指Fが距離L1だけ奥側へ移動した後にその奥側への移動軌跡に沿って距離L1だけ手前側に移動する操作であってもよい。更には、この所定の非接触操作は、奥側への移動距離L1と手前側への移動距離L1とが等しくなく異なっていても良い。すなわち、所定の非接触操作とは、指の奥側への移動に引き続き指の手前側への移動がなされる操作であれば良い。
 また、所定の非接触操作として、ユーザ12が指Fを距離L1だけ奥側へ移動した後、所定時間指Fを停止する操作でもよいし、ユーザ12が指Fを距離L1だけ奥側へ移動した後、指Fを横方向に少なくとも所定距離L2移動させる操作でもよい。
 所定の非接触操作は、上述した種々の指Fの移動軌跡で表されるものに限られず、その移動軌跡(指Fや手の移動軌跡)が操作検出器13で検出できるものであれば、その他の移動軌跡を描くものであってよい。なお、操作検出器13によって所定の非接触操作が検出された位置は、それぞれの操作によって適宜設定してもよい。たとえば、上記した所定の非接触操作として、ユーザ12が指Fを距離L1だけ奥側へ移動した後にUターンして、距離L1だけ手前側に移動する操作の場合、Uターンを行った最もZ方向-側の位置を非接触操作が検出された位置としてもよい。この所定の非接触操作が検出された位置の別の例としては、距離L1の半分の位置を非接触操作が検出された位置としてよい。
 なお、検出基準制御部204が到達位置50を判定する方法は、上述の押し込み移動から所定距離の戻し移動への変化に基づき判定する方法に限られず、以下に述べるようにその他の種々の方法によっても、判定することができる。例えば、ユーザ12は、指先Fがアイコン300Aの表示位置に到達してアイコン300Aへの押し込み操作を実行したと感じて、指のZ方向-側への移動、即ち押し込みを停止する。検出基準制御部204は、操作検出器13が検出する静電容量の値が殆ど変化しなくなったことをもって、指の押し込みの停止を判定し、この押し込みの停止位置を到達位置50と判定、即ち決定する。なお、Z方向-側への移動の停止は、操作検出器13が検出する静電容量の値が短時間、例えば0.1秒~1秒程度の間、変化しないことをもって、判定される。更に別の方法としては、検出基準制御部204は、ユーザ12の指の移動の速度ベクトル、即ち、指の移動速度と移動方向とを、静電容量の変化から検出する。検出基準制御部204は、静電容量の変化から、指の速度ベクトルの向きがZ軸-方向からZ軸+方向に変化したこと及びZ軸+方向の速度ベクトルが所定の大きさになったことに基づき、Z軸+方向の所定の大きさの速度ベクトルを検出した時の指の位置を到達位置50と判定してもよい。この方法の場合には、上記の速度ベクトルの所定の大きさを略ゼロに設定すると、速度ベクトルの向きがZ軸-方向からZ軸+方向に変化する時点の指の位置、即ち最も指が押し込まれた位置が到達位置として判定される。所定の大きさをゼロ以外の値に設定すると、指が上述の最も押し込まれた位置から所定距離だけ戻された位置が、到達位置50として判定される。以上のように、到達位置50は、検出基準制御部204によって指がアイコンの表示位置を操作したと判定された時の指先Fの最も押し込まれた位置またはその近傍の位置に決定される。
 また、上述の例では、検出基準制御部204は、指やスタイラスのうち、空中像300のアイコン300Aに接触する部分、即ち指先部分の位置やスタイラスの端部の位置を基準として、到達位置を決定した。その代わりに、検出基準制御部204は、ユーザ12の指の爪先の位置や、指の第1関節の位置を基準にして到達位置を決定してもよい。更には、検出基準制御部204は、ユーザ12の指に限らず、ユーザ12の足や肘などでアイコンを操作する場合には、足や肘などを基準にして到達位置を決定してもよい。スタイラスを使用する場合には、スタイラスの所定の位置にマークを付け、検出基準制御部204は、そのマークの位置を基準に到達位置を決定してもよい。なお、指の第1関節やスタイラスのマークなどを使用して到達位置を決定する場合には、操作検出器13として、静電容量式パネルを用いる代わりに、後述の第1の実施の形態の変形例8において説明する撮像装置などを使用することが望ましい。
 また、上述した説明では、検出基準40を単一の平面または段差を有する平面としたが、これに限定されず、検出基準40が前面(Z方向+側)と後面(Z方向-側)とに挟まれた所定の厚みを持った領域であってもよい。この場合、検出基準40は、後面が空中像30よりも手前(Z方向+側)に設定されてもよいし、前面が空中像30よりも奥(Z方向-側)に設定されてもよいし、前面と後面との間に空中像30が位置するように設定されてもよい。このため、検出基準制御部204は、より確実に表示位置への操作を判定することができる。例えば、指が、たまたまアイコン30Aに対してZ軸にほぼ沿って移動されずに、斜め方向から移動された場合を仮定する。この場合、検出基準40が図3に示したように平面であると、アイコン30Aの位置に対応した部分の検出基準40を通過せず、その横の部分を通過してしまい、検出基準制御部204が指のアイコン30Aの表示位置への操作を判定することができないことが起こり得る。しかし、検出基準40が所定の厚さを有しているので、指が斜め方向から移動された場合にも、検出基準制御部204は、指が検出基準40に入ったことを確実に検出することができる。更には、指が空中像30に並行に移動して、アイコン30Aの表示位置を操作した場合にも、検出基準40が所定の厚さを有しているので、検出基準制御部204は、指が検出基準40内に入ったことを確実に検出することができる。
 なお、上述したように、検出基準40が厚みを有する場合には、検出基準40の内部で上述した所定の非接触操作が行われない場合には、検出基準制御部204は、所定の非接触操作が行われていないと判定する。たとえば、所定の非接触操作が、ユーザ12が指Fを距離L1だけ奥側へ移動した後にUターンして、距離L1だけ手前側に移動する操作であるとする。このとき、ユーザ12が検出基準40内で指Fを距離L1だけ奥側へ移動した後、指Fを手前側に距離L1になるまで移動させなかったとする。この場合には、検出基準制御部204は、ユーザ12により所定の非接触操作が行われていないと判定する。
 以上のようにして第1のキャリブレーション処理モードが行われると、そのキャリブレーション処理の結果に基づいて、図3(a)に示す空中像操作モードにおける補助画像31の表示位置が変更される。
 図6に、上述した第1のキャリブレーション処理モードによるキャリブレーション処理の結果が反映された空中像操作モードにおける空中像30と補助画像31とを示す。図6(a)は、図3(a)と同様に、初期表示の空中像30と補助画像31とを示す。図6(a)では、1行×3列に配列されたアイコン30Aに対して、紙面に向かって左側から符号30Aa、30Ab、30Acを付与する。また、アイコン30Aa、30Ab、30Acのそれぞれに対応する補助画像31に対して、符号31a、31b、31cを付与する。
 図6(b)は、到達位置50が検出基準40の手前に位置した場合(図5(b)参照)に行われたキャリブレーション処理の結果が反映された空中像30と補助画像31とを示す。すなわち、図6(b)は、アイコン30Aがあたかもユーザ12から離れる方向に移動したように知覚されるように、補助画像31a~31cの表示位置がZ方向-側に変更された場合を示す。これにより、ユーザ12は、第1のキャリブレーション処理モードのときよりもZ方向-側に到達位置50が位置するように操作を行うことが期待される。
 図6(c)は、到達位置50が検出基準40の奥側に位置した場合(図5(d)参照)に行われたキャリブレーション処理の結果が反映された空中像30と補助画像31とを示す。すなわち、図6(c)は、アイコン30Aがあたかもユーザ12に接近する方向に移動したように知覚されるように、補助画像31a~31cの表示位置が変更された場合を示す。これにより、ユーザ12は、第1のキャリブレーション処理モードのときよりもZ方向+側に到達位置50が位置するように操作を行うことが期待される。
 以上のようにして、第1キャリブレーション処理モードにて検出されたユーザ12の操作位置と検出基準40との間の距離に基づいて、空中像操作モードにおいてアイコン30Aの下方に投影される位置が変更された補助画像31が投影される。すなわち、表示装置1は、空中像30の表示位置、すなわち検出基準40と補助画像31との位置関係を、補助画像31の位置を制御することにより変更する。
 なお、図6に示す例では、画像生成部201は、複数のアイコン30Aa、30Ab、30Acの全てに対して、キャリブレーション処理の結果に基づいて、その補助画像31a、31b、31cの表示位置を変更したが、これに限定されない。画像生成部201は、複数のアイコン30Aa~30Acに対応する補助画像31a~31cのうちの少なくとも1つの補助画像31の表示位置を変更してもよい。または、画像生成部201は、各アイコン30Aa、30Ab、30Acのそれぞれに対して、個別にキャリブレーション処理の結果を反映させて補助画像31a、31b、31cの表示位置を変更してもよい。
 上記説明の第1のキャリブレーション処理モードと空中像操作モードとの関係について、図7に示すフローチャートを参照して説明する。図7のフローチャートに示す各処理は、表示装置1が起動された後、制御部20によってプログラムを実行して行われる。このプログラムは、記憶部205に記憶されている。
 ステップS1において、ユーザ12によりキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンによって第1のキャリブレーション処理モードが選択されていることを認識すると、ステップS2に進む。ステップS2において、図2に示したキャリブレーション部203が第1のキャリブレーション処理モードを開始して、ステップS3に進む。ステップS3では、画像生成部201がキャリブレーション用の表示用画像データを生成し、表示制御部202は、表示用画像データに基づくキャリブレーション用の画像を表示器11に表示させると共に、検出基準制御部204は、検出基準40を所定の初期位置に設定する。同時に、画像生成部201が補助画像31用の画像データを生成し、プロジェクタ15が図4(a)に示したように、補助画像31をその第1範囲311がアイコン300Aの下に位置するように、投影領域140に投影する。表示器11の表示画像は、結像光学系9によって生成される図4(a)に示すキャリブレーション用の空中像300である。また、空中像300は、アイコン300Aとメッセージ「キャリブレーションを行います。このアイコンにタッチして下さい」を含む。ステップS4において、操作検出器13は、ユーザ12の指先FのZ方向-側への移動を検出し、ステップS5に進む。
 ステップS5において、図2に示された検出基準制御部204は、操作検出器13の検出出力に基づき、指が到達位置50に達したか否かを判定する。ステップS5において肯定判定された場合、即ち、指が到達位置50に達したと判定された場合、ステップS6に進む。ステップS5において否定判定された場合、即ち、指は停止していないと判定された場合、肯定判定されるまで待機する。ステップS6において、画像生成部201は、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づき、影領域の位置を変更して補助画像データを生成する。また、画像生成部201は、このときの影領域の移動量を示すデータを図2に示した記憶部205に記憶して、ステップS7に進む。
 ステップS7において、第1のキャリブレーション処理モードを終了して、ステップS8に進む。ステップS8では、空中像操作モードを開始し、ステップS9に進む。ステップS9において、図8に示された空中像操作モード用のアイコン30Aを含む空中像30が表示される。このとき、画像生成部201は、ステップS6において記憶部205に記憶した影領域の移動量を示すデータを記憶部205から読み出す。画像生成部201は、読み出したデータに基づき空中像操作モード用の補助画像データを生成し、プロジェクタ15は、補助画像データに基づいて補助画像31をステージ14上に投影する。このようにして、この空中像操作モードでは、第1のキャリブレーション処理モードにおいて、ユーザ12の操作特性に適したアイコン30Aと補助画像31との位置関係が設定された状態で空中像30が表示される。
 ユーザ12がアイコン30Aの表示位置を操作するために、指を空中像30に向けてZ方向に移動させると、ステップS10において、図2に示した操作検出器13がユーザ12の指の奥行方向への移動を検出し、ステップS11に進む。ステップS11において、検出基準制御部204が、操作検出器13の検出出力に基づき指が検出基準40に達したかどうか判定する。ステップS11において肯定判定された場合、即ち、指が検出基準40に達したと判定された場合、ステップS12に進む。ステップS11において否定判定された場合、即ち、指が検出基準40に達していないと判定された場合、肯定判定されるまで待機する。ステップS12において、表示制御部202は表示器11の表示画像を、操作されたアイコン30Aに応じた表示画像に切り替え、ステップS13に進む。ステップS13において、表示装置1の停止操作が行われたかどうか判定する。ステップS13において、肯定判定された場合、即ち、表示装置1の停止操作が行われた場合、表示装置1は停止する。ステップS13において否定判定された場合、ステップS10に戻る。
 以上の説明では、第1のキャリブレーション処理モードは、表示装置1が起動された後、空中像操作モードに先立って、実行されるものであったが、第1のキャリブレーション処理モードは、空中像操作モードの後に実行することもできる。例えば、ユーザ12は、空中像操作モードの実行中に、例えばアイコン30Aの表示位置への操作に違和感を覚えたときに、表示装置1のキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンを操作して、第1のキャリブレーション処理モードを選択する。この場合には、第1のキャリブレーション処理モードは、実行中の空中像操作モードを中断して、実行され、この第1のキャリブレーション処理モードの終了後に、空中像操作モードが再開される。なお、上述したユーザ12による操作ボタンの操作に従って表示装置1が第1のキャリブレーション処理モードを選択するものに代えて、キャリブレーション部203は、アイコン30Aの表示位置への操作に対する違和感からユーザ12が不快感を抱いている様子を検出したときに、第1のキャリブレーション処理モードを実行しても良い。表示装置1は、たとえばユーザ12の脈拍数(生体情報)を検出し、検出した脈拍数が所定値を超える場合に、ユーザ12が不快感を抱いている様子を検出することができる。
 次に、第2のキャリブレーション処理モードを図8及び図9を参照して説明する。なお、以下で説明する第2のキャリブレーション処理モードについては、上述の第1のキャリブレーション処理モードで説明した処理を適宜適用してよい。
 図8は空中像操作モード用の空中像30と検出基準40と指先Fの到達位置50とを示した図である。図9は、第2のキャリブレーション処理モードの動作を表したフローチャートである。図9のフローチャートに示す各処理は、表示装置1の起動後、制御部20によってプログラムを実行して行われる。
 ステップS21において、第2のキャリブレーション処理モードが選択されていることを認識し、ステップS22に進む。ステップS22において、空中像操作モードと第2のキャリブレーション処理モードとが共に開始され、ステップS23に進む。ステップS23において、図3に示されたアイコン30Aを含む空中像30が表示されると共に、図2に示した検出基準制御部204が、検出基準40を予め定められた初期位置、例えば、空中像30の位置または空中像30の位置よりも僅かにZ方向+側の位置に設定し、ステップS24に進む。このとき、プロジェクタ15は、アイコン30Aの初期位置に応じた位置、すなわち操作検出器13からZ方向+側に距離H1の位置に補助画像31を投影する。この時、空中像30には、メッセージ「アイコンの操作中にキャリブレーションが行われます」が短時間だけ表示される。なお、このメッセージは表示されなくてもよい。
 ステップS24において、ユーザ12がアイコン30Aの表示位置への操作のために、指をZ方向-側に移動させると、操作検出器13が指の移動の検出を開始し、ステップS25に進む。ステップS25において、検出基準制御部204は、操作検出器13の検出出力に基づき、指がZ方向-側への移動中に検出基準40を通過したかを判定する。ステップS25において肯定判断された場合、即ち、指がZ方向-側へ移動中に検出基準40を通過して、更にZ方向-側へ移動した場合、ステップS26に進む。図8の指F1は、Z方向-側への移動中に検出基準40を通過した指を示す。ステップS26では、検出基準制御部204は指F1が検出基準40に達したこと、即ち検出基準40を通過したことを判定して、アイコン表示の切り替えを行い、即ち、空中像30が操作されたアイコン30Aに基づいて替わり、ステップS27に進む。ステップS27では、検出基準制御部204は、指F1が到達位置50に達したかを判定し、肯定判定の場合にはステップS28に進み、否定判定の場合には、肯定判定されるまで維持する。ステップS28では、画像生成部201は、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づき、影領域の位置を変更してステップS33へ進む。具体的には、画像生成部201は、図4(d)に示すように影領域に対応する補助画像31がZ方向+側(ユーザ12側)に位置するように、影領域の位置を変更した補助画像データを生成する。プロジェクタ15は、生成された補助画像データに基づいて補助画像31をステージ14上に投影する。
 なお、ステップS28においては、検出基準制御部204が到達位置50と検出基準40と位置関係を比較して、到達位置50が検出基準40から所定の範囲よりもZ方向-側に位置しないことを検出した場合、画像生成部201は補助画像31の投影位置を変更しなくてもよい。または、画像生成部201は、補助画像31の投影位置の変更量(補助画像31の移動量)をゼロに設定してもよい(すなわち、実質的に補助画像31の投影位置を変更しない)。
 前述のステップS25で否定判定された場合、即ち、指がZ方向-側へ移動中に検出基準40を通過していない場合には、ステップS29に進む。ステップS29では、検出基準制御部204は、操作検出器13の検出出力に基づき、指先Fが到達位置50に達しているかを判定し、肯定判定の場合にはステップS30に進む。否定判定の場合には、肯定判定されるまで維持する。図8の指F2は、到達位置50が検出基準40に一致したことを示している。ステップS30では、検出基準制御部204は、操作検出器13の検出出力に基づき、到達位置50が検出基準40に一致するかを判定し、肯定判定の場合にステップS31に進み、否定判定の場合にステップS32に進む。ステップS31では、到達位置50が検出基準40に一致しているので、アイコン表示の切り替えを行うが、影領域の変更を行わずにステップS33へ進む。
 なお、検出基準制御部204は、到達位置50と検出基準40とが完全に一致しない場合、たとえば検出基準40から所定の範囲内に到達位置50を検出した場合であっても、到達位置50が検出基準40に一致したと判定してもよい。この場合、図9のステップS25においては、検出基準制御部204は、到達位置50が検出基準40から所定の範囲よりも下方に位置しているか否かを判定してよい。到達位置50が検出基準40から所定の範囲よりも下方に位置する場合には、ステップS25が肯定判定されてステップS26へ進む。また、ステップS30では、検出基準制御部204は、到達位置50が検出基準40から所定の範囲内に位置するか否かを判定してよい。到達位置50が検出基準40から所定の範囲内に位置する場合には、ステップS30が肯定判定されてステップS31へ進む。
 ステップS32では、図8の指F3に示したように到達位置50が検出基準40のZ方向+側に位置しており、画像生成部201は、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づき影領域の位置を変更する。具体的には、画像生成部201は、図4(c)に示すように影領域に対応する補助画像31がZ方向-側(ユーザ12側とは反対側)に位置するように、影領域の位置を変更した補助画像データを生成する。プロジェクタ15は、生成された補助画像データに対応する補助画像31をステージ14上に投影する。ステップS33では、第2のキャリブレーション処理モードの終了操作が行われたかを判定し、肯定判定の場合には第2のキャリブレーション処理モードを終了し、否定判定の場合にステップS24に戻る。
 以上のように、第2のキャリブレーション処理モードは、空中像操作モードを実行中に並行して行われるため、キャリブレーション処理の実行を意識することなく、ユーザ12に適した検出基準40で空中像30の表示位置に対する操作を実行することができる。なお、第1~2のキャリブレーション処理モードは必ずしもユーザ12が選択しなくてもよい。表示装置1が自動的に第1~2のキャリブレーション処理モードのうちのいずれか一つを選択するようにしてもよい。また、第1~2のキャリブレーション処理モードの全てを備えるのではなく、そのうちの一つを備えるものであってもよい。
 また、第1の実施の形態では、Z軸方向に沿ってアイコン30Aの表示位置が変更したとユーザ12に知覚させるように、画像生成部201は、補助画像31の位置を変更したが、これに限定されない。たとえば、画像生成部201は、アイコン30Aの表示位置の移動方向として知覚される方向が結像光学系9の光軸方向に移動したと知覚されるように、補助画像31の位置を変更してよい。すなわち、本実施の形態では、画像生成部201は、補助画像31が結像光学系9の光軸と直交する方向以外の方向に移動したとユーザ12に知覚されるように、補助画像31の位置を変更してよい。したがって、画像生成部201は、補助画像31の移動方向に結像光学系9の光軸に沿った成分が含まれるように移動させてよい。
 なお、上述した第1の実施の形態の表示装置1において、表示装置1の周囲の輝度に基づいて、プロジェクタ制御部200は、プロジェクタ15が投影する補助画像31の輝度を制御してもよい。この場合、表示装置1の本体10には、周囲の明るさを検出する照度センサ等が設けられる。なお、照度センサとして、カメラの測光機能を用いても良い。表示装置1が日光や照明等により照射されることにより表示装置1の周囲が明るい場合には、プロジェクタ15により投影された補助画像31の第1範囲311がユーザ12に視認されにくくなる。そこで、表示装置1の周囲が明るい場合には、プロジェクタ15から投影される第2範囲312の輝度を高くすることにより、ユーザ12により暗い第1範囲311を視認させる。
 この場合、照度センサで検出した周囲輝度の増減に基づいて、プロジェクタ制御部200は、第2範囲312に対応する範囲の投影光の輝度を増減させる。プロジェクタ制御部200は、投影光が周囲輝度の増減に基づいて線形的に増減するように制御してもよいし、周囲輝度が所定量の増減をするごとに段階的に増減するように制御してもよい。また、周囲輝度が所定値を超える場合に、プロジェクタ制御部200が第2範囲312に対応する範囲の投影光の輝度を制御してもよい。
 なお、プロジェクタ15の投影光の輝度が周囲輝度に基づいて制御されるものに限定されない。たとえば、ユーザ12の操作によりプロジェクタ15の投影光の輝度が設定され、この設定に従って、プロジェクタ制御部200が投影光の輝度を制御してもよい。この場合、ユーザ12は、表示装置1の本体10に設けられた操作ボタンを操作してプロジェクタ15の投影光の輝度を設定できる。なお、表示装置1は、この操作ボタンを空中像として表示してもよい。
 また、プロジェクタ15からの投影光が高輝度で投影される場合、明るい投影光によって、ユーザ12は、空中像30、300を視認しにくくなる場合がある。この場合、表示制御部202は、プロジェクタ15の投影光の輝度の増減に基づいて、表示器11に表示される表示画像の輝度を増減させる。表示制御部202は、表示画像の輝度が投影光の増減に基づいて線形的に増減するように制御してもよいし、投影光の輝度が所定量の増減をするごとに段階的に増減するように制御してもよい。また、投影光の輝度が所定値を超える場合に、表示制御部202が表示器11に表示される表示画像の輝度を制御してもよい。
 なお、上述したようにプロジェクタ15の投影光の輝度がユーザ12の操作に基づいて設定された場合も、表示制御部202は、設定された輝度に基づいて、表示器11の表示画像の輝度を制御できる。
 なお、表示制御部202による表示画像の輝度の制御は、投影光の輝度に基づいて行うものに限定されず、表示装置1の周囲輝度に基づいて行われてもよい。すなわち、周囲輝度の増減に基づいて、表示制御部202が表示器11の表示画像の輝度の制御を行ってもよい。
 なお、また、上述した第1の実施の形態においては、補助画像31として影画像を例に挙げたが、補助画像31として影画像以外を適用することができる。たとえば、補助画像31として、空中像30の位置を示し、物を載置するような台、テーブル、机等を表示させてもよい。上記のような補助画像31を空中像30の下に表示することにより、空中像30が補助画像31に載置されているようにユーザ12に知覚される場合がある。そのため、補助画像31の位置を移動したとしても、空中像30が補助画像31の位置にあるように、ユーザ12に知覚される。
 なお、後述する第4の実施の形態に記載されているように、補助画像31は、空中像30に関連性が高い物を表示した方が、ユーザ12は、補助画像31の位置に空中像30が表示されていると知覚する可能性が高くなる。後に詳しく説明するが、補助画像31と空中像30との間の関連性が高いものとは、補助画像31と空中像30とを表示させる対象同士が、現実世界で近くにあるもの、接して設置されるもの、対象同士が一体的になって構成されているもの等である。なお、第1の実施の形態で説明した、補助画像31に空中像30の影を示す画像を表示する例については、補助画像31と空中像30との関連性が深い例である。
 第1の実施の形態では、画像生成部201は、操作検出器13で検出した操作により、第2の像である補助画像31の表示形態を変更する。具体的には、画像生成部201は、空中像30、300に対するユーザ12の操作を検出する検出基準40と、空中像30、300の表示位置と異なる位置に位置する補助画像31の位置関係を、補助画像31を制御し変更する。これにより、位置が変更された補助画像31に基づいて、ユーザ操作の位置が変更され、ユーザ12の操作を検出基準40で検出することが可能になる。
 また、第1の実施の形態では、画像生成部201は、ユーザ12の操作に基づいて、補助画像31を制御する。これにより、補助画像31にユーザ12の操作が反映されるので、キャリブレーション処理の精度を向上できる。
 また、第1の実施の形態では、画像生成部201は、ユーザ12の操作の到達位置50と検出基準40との位置関係に基づいて、補助画像31が移動する方向を決定する。これにより、キャリブレーション処理により、ユーザ12の操作の到達位置50を検出基準40に到達させることができる。
 また、第1の実施の形態では、画像生成部201は、ユーザ12の操作に基づく方向、またはユーザ12の操作に基づく方向とは反対の方向に補助画像31を移動させる。したがって、ユーザ12に、Z方向に沿って操作を行う位置を変更させて、ユーザ操作を検出基準40で検出可能にすることができる。
 なお、ユーザ12が押下する操作を行う場合には、画像生成部201は、ユーザ12が押下する操作に基づく方向または押下する操作に基づく方向とは反対の方向に補助画像31を移動させる。これにより、ユーザ12は、押下する操作の位置を変更させて、ユーザ操作を検出基準40で検出可能にすることができる。
 また、第1の実施の形態では、画像生成部201は、ユーザ12の操作が検出基準40に到達しない場合(図5(b)参照)、ユーザ12の操作に基づく方向に補助画像31の表示の位置を移動する。すなわち、ユーザ12は、あたかもアイコン30A、300Aの位置がユーザ12から離れる方向に変更されたように知覚する。これにより、ユーザ12にさらにZ方向-方向へ操作させて、検出基準40に到達させることができる。
 また、第1の実施の形態では、画像生成部201は、ユーザ12の操作が検出基準に到達する場合(図5(d)参照)、ユーザ12の操作に基づく方向とは反対方向に補助画像31の表示の位置を移動する。すなわち、ユーザ12は、あたかもアイコン30A、300Aの位置がユーザ12に接近する方向に変更されたように知覚する。これにより、ユーザ12に、操作をよりユーザ12に近い側の位置で行わせ、ユーザ12の操作を検出基準40に位置させることができる。
 また、第1の実施の形態では、画像生成部201は、アイコン30A、300Aに基づいて補助画像31を制御する。これにより、ユーザ12はアイコン30A、300Aと補助画像31との間に関連があるものとして認識し、補助画像31を手掛かりとしてアイコン30A、300Aの位置を知覚することができる。
 また、第1の実施の形態では、画像生成部201は、補助画像31はアイコン30A、300Aよりも暗い画像(影や陰影に相当する画像)を生成する。これにより、ユーザ12による、補助画像31を手掛かりとしたアイコン30A、300Aの位置の把握が容易になる。
 また、第1の実施の形態では、画像生成部201は、補助画像31をアイコン30A、300Aの下方(Y方向-側)に表示する。これにより、ユーザ12による、補助画像31を手掛かりとしたアイコン30A、300Aの位置の把握が容易になる。
(第1の実施の形態の変形例1)
 第1の実施の形態においては、補助画像31として影画像を例にあげ、キャリブレーション処理の結果に基づいてステージ14上で投影される位置が変更される場合を説明した。変形例1においては、補助画像31として影画像を適用する場合に、補助画像31の表示態様として適用可能な例について説明する。
<1.補助画像31の大きさを変更>
 画像生成部201は、アイコン30Aの大きさに基づいて補助画像31の大きさ、すなわち影画像の大きさを異ならせてよい。たとえば、図10(a)に示すように、空中像操作モードに対応する空中像30として2つのアイコン30A1、30A2が表示されるものとする。図10(a)では、アイコン30A1と比較して、アイコン30A2の大きさが大きい。この場合、画像生成部201は、アイコン30A1に対応する補助画像31A1よりもアイコン30A2に対応する補助画像31A2の方が大きい、すなわち面積が大きくなるように、影領域を設定して補助画像データを生成する。
 また、図10(b)に示すように初期表示されていたアイコン30Aと補助画像31とに対して、アイコン30Aの大きさを異ならせた表示に切り替えた場合に、画像生成部201は、アイコン30Aの大きさの変更に基づいて補助画像31の大きさを変更してもよい。たとえば、図10(c)に示すように、アイコン30Aの大きさが拡大された場合、画像生成部201は、アイコン30Aの拡大率に基づいて、影領域の大きさを拡大した補助画像データを生成する。プロジェクタ15が補助画像データに対応する補助画像31を投影することにより、図10(c)に示すように、初期表示における補助画像31よりも面積の大きい補助画像31をアイコン30Aの下方に投影する。
 なお、画像生成部201は、上述した補助画像31の大きさの変更と、第1の実施の形態にて説明した補助画像31との表示位置の移動とを組み合わせて表示用画像データを生成してよい。
 第1の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、アイコン30Aの大きさに基づいて、補助画像31の大きさを変更する。これにより、ユーザ12はアイコン30Aと補助画像31との間に関連があるものとして認識し、補助画像31を手掛かりとしてアイコン30Aの位置を知覚することができる。
<2.補助画像31の明るさを調節>
 画像生成部201は、アイコン30AのY方向の表示位置に基づいて、補助画像31の明るさが異なるように補助画像データを生成してよい。一般に、実物とその影ができる面との鉛直方向の距離が大きいほど影は薄く、近づくほど影は濃くなる。このような現象を、画像生成部201は、影領域の濃さ、すなわち明るさを制御することにより空中像30と補助画像31との間で再現する。
 図11(a)は、初期表示されたアイコン30Aと補助画像31とを示す図である。この場合のアイコン30Aとステージ14との間のY方向の距離をHy1とする。この場合、画像生成部201は、影領域の輝度を、影領域以外の領域の輝度に対して、たとえば50パーセントに設定して鮮鋭度を変更することにより補助画像データを生成する。図11(b)は、アイコン30Aの表示位置が初期表示の場合と比べてY方向-側に変更された場合を示す。この場合のアイコン30Aとステージ14との間のY方向の距離をHy2(<Hy1)とする。画像生成部201は、初期表示の場合のアイコン30Aとステージ14との距離Hy1との差分(Hy1-Hy2)に基づいて、影領域の輝度を初期表示の場合の輝度よりも低い値に設定して鮮鋭度を変更することにより補助画像データを生成する。これにより、プロジェクタ15によって、初期表示の場合よりも暗い補助画像31がアイコン30Aの下方に投影されることになる。なお、図11(b)においては、図示の都合上、補助画像31に付したドットを図11(a)の場合よりも密にして描くことにより、補助画像31の輝度を低い値に設定したことを示す。
 図11(c)は、アイコン30Aの表示位置が初期表示の場合と比べてY方向+側に変更された場合を示す。この場合のアイコン30Aとステージ14との間のY方向の距離をHy3(>Hy1)とする。画像生成部201は、初期表示の場合のアイコン30Aとステージ14との距離Hy1との差分(Hy3-Hy1)に基づいて、影領域の輝度を初期表示の場合の輝度よりも高い値に設定して補助画像データを生成する。これにより、プロジェクタ15によって、初期表示の場合よりも明るい補助画像31がアイコン30Aの下方に投影されることになる。なお、図11(b)においては、図示の都合上、補助画像31に付したドットを図11(a)の場合よりも粗くして描くことにより、補助画像31の輝度を低い値に設定したことを示す。
 なお、以上の説明では、画像生成部201は、補助画像31の明るさを変更する例について説明した。画像生成部201は、補助画像31の明るさの変更と、上述した補助画像31の大きさの変更と、第1の実施の形態にて説明した補助画像31との表示位置の移動とを適宜組み合わせて表示用画像データを生成してよい。
 第1の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、アイコン30Aの表示の位置に基づいて、補助画像31に表示態様を制御する。たとえば、画像生成部201は、アイコン30AのY方向の位置に基づいて、補助画像31の表示態様を制御する。これにより、ユーザ12は、アイコン30Aと補助画像31との間の関連性を認識することができる。
 また、第1の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、アイコン30Aの位置が変更された場合、補助画像31の輝度を制御する。すなわち、実際の存在する物体と、その物体により形成される影との間の関係を、補助画像31を用いて再現するので、ユーザ12は、アイコン30Aと補助画像31との間の関連性を認識することができる。
 また、第1の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、アイコン30Aと補助画像31との間の距離が、より長い距離に変更された場合、補助画像31を明るく表示させる。すなわち、実際の存在する物体と影の形成される面との距離が離れる程、影が薄くなる現象を、補助画像31を用いて再現するので、ユーザ12は、アイコン30Aと補助画像31との間の関連性を認識することができる。
<3.補助画像31が空中像30の表示位置の移動に追従して移動>
 アイコン30Aの表示位置が移動する場合に、画像生成部201は、アイコン30Aの移動に追従して補助画像31もステージ14上を移動するように補助画像データを生成してもよい。この場合、表示装置1は、ユーザ12が所定のジェスチャーを行った場合、そのジェスチャーに従って空中像30(アイコン30A)を移動させる。この場合、表示装置1は、図12の主要部構成のブロック図に示す構成を有する。即ち、表示装置1は、制御部20と、制御部20によって制御される撮像装置18と、表示器11と、結像光学系9と、操作検出器13と、プロジェクタ15とを有している。撮像装置18は、詳細を後述する第1の実施の形態の変形例8の表示装置1が備える撮像装置と同様の構成が適用できる。制御部20は、図2に示す第1の実施の形態の表示装置1の制御部20が有する構成に加えて、検出部212と決定部213とを備える。検出部212は、撮像装置18により生成された複数の撮像データを用いて、ユーザ12により行われたジェスチャーを検出する。決定部213は、検出されたジェスチャーに基づいて、空中像30の移動方向や移動量を決定する。
 表示装置1により形成された空中像30を視認しているユーザ12が、空中像30の位置を移動させたい場合には、予め決められた特定のジェスチャーを行う。予め決められた特定のジャスチャーとして、例えば、ユーザ12が視認している空中像30の位置を右側(例えばX方向+側)に移動させたい場合に、ユーザ12が手や腕を右方向(例えばX方向+側)に振る動作や、ユーザ12が表示装置1の方向に向けて指や手を押し込んでから一定方向(X方向+側)にはじくように移動するフリック動作や、指や手を一定方向(X方向+側)になぞるように移動するスワイプ動作等がある。また、ユーザ12が視認している空中像30を手前側(たとえばZ方向+側)に移動させたい場合に、ユーザ12が前に突き出した腕を手前に引くような動作や、手招きするような動作等がある。
 検出部212は、撮像装置18により撮像された撮像データを用いて、撮像データ上でユーザ12が上記のジェスチャーを行ったか否かを検出する。検出部212によりジェスチャーが行われたことが検出されると、決定部213は、空中像30を移動させる方向と移動量を決定する。この場合、決定部213は、ユーザ12が手や腕を右方向(X方向+側)に振るジェスチャーをした場合に、ユーザ12の手や腕が移動したX方向+側を、空中像30を移動させる方向として決定する。決定部213は、空中像30の移動量をジェスチャーの際に手や腕が移動した量に従って決定する。即ち、決定部213は、ユーザ12が手や腕を振ったときの手や腕の移動量が小さい場合は空中像30の移動量を小さくし、手や腕の移動量が大きい場合には空中像30の移動量を大きくする。または、決定部213は、空中像30が形成されている位置から予め決められた移動量だけ離れた位置に移動させても良い。即ち、ユーザ12が行ったジェスチャーの大きさに拘わらず、空中像30は一定の移動量で移動する。この場合、ユーザ12の所望する位置まで空中像30が移動されない場合には、空中像30が所望の位置に移動するまで、ユーザ12が同様のジャスチャーを繰り返し行う。
 画像生成部201は、決定部213によって決定された空中像30の移動方向と移動量とに基づいて、表示用画像データを生成するとともに、影領域の位置を上記の移動方向と移動量とに基づいて変更して補助画像データを生成する。この結果、空中像30は、ユーザ12が行うジェスチャーに基づいてXY平面上を移動し、補助画像31は空中像30の移動に伴って、空中像30の下方のステージ14上を移動するようにプロジェクタ15によって投影される。すなわち、空中像30の移動に追従して、空中像30の下方で補助画像31である影画像がステージ14上を移動する。
 なお、以上の説明では、画像生成部201は、空中像30の移動に追従して補助画像31を移動する例について説明した。画像生成部201は、補助画像31の移動に加えて、上述した補助画像31の明るさの変更と、上述した補助画像31の大きさの変更と、第1の実施の形態にて説明した補助画像31との表示位置の移動とを適宜組み合わせて表示用画像データを生成してよい。
 第1の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、アイコン30Aの位置が変更された場合、アイコン30Aの位置に追従して補助画像31の位置を変更する。これにより、ユーザ12は、アイコン30Aが移動した場合であっても、アイコン30AのZ方向の位置を知覚することができる。
<4.空中像30のY方向に沿った移動に基づいて補助画像31の形状が変更>
 画像生成部201は、アイコン30AのY方向の表示位置に基づいて、補助画像31の大きさや形状が異なるように補助画像データを生成してよい。一般に、実物とその影ができる面との鉛直方向の距離が大きいほど影は大きくなり、エッジはぼけ(形状が変わり)、鉛直方向の距離が小さいほど影は小さくなり、エッジは明瞭(形状が変わる)になる。このような現象を、画像生成部201は、影領域の大きさとボケ量を制御することにより空中像30と補助画像31との間で再現する。
 図13(a)は、上述した図11(a)と同様に、初期表示されたアイコン30Aと補助画像31とを示す図であり、アイコン30Aとステージ14との間のY方向の距離がHy1としたものである。この場合、画像生成部201は、影領域の大きさを距離Hy1に基づいて拡大し、影領域のエッジ部近傍のボケ量を所定の初期値に設定した補助画像データを生成する。
 図13(b)は、アイコン30Aの表示位置が初期表示の場合と比べてY方向-側に変更された場合を示す。この場合のアイコン30Aとステージ14との間のY方向の距離をHy2(<Hy1)とする。画像生成部201は、初期表示の場合のアイコン30Aとステージ14との距離Hy1との差分(Hy1-Hy2)に基づいて、影領域の大きさを初期表示の場合の大きさよりも縮小し、ボケ量を初期値よりも低い値に設定して補助画像データを生成する。これにより、プロジェクタ15によって、初期表示の場合よりも小さくエッジが明瞭となった補助画像31がアイコン30Aの下方に投影されることになる。なお、図13(b)では、初期表示のときの補助画像31を破線で示しているが、実際にはこの補助画像31は投影されなくてもよいし、低輝度で投影されてもよい。
 図13(c)は、アイコン30Aの表示位置が初期表示の場合と比べてY方向+側に変更された場合を示す。この場合のアイコン30Aとステージ14との間のY方向の距離をHy3(>Hy1)とする。画像生成部201は、初期表示の場合のアイコン30Aとステージ14との距離Hy1との差分(Hy3-Hy1)に基づいて、影領域の大きさを初期表示の場合の大きさよりも拡大し、ボケ量を初期値よりも高い値に設定して(鮮鋭度を変更して)補助画像データを生成する。これにより、プロジェクタ15によって、初期表示の場合より大きくエッジがボケた補助画像31がアイコン30Aの下方に投影されることになる。なお、図13(c)では、初期表示のときの補助画像31を破線で示しているが、実際にはこの補助画像31は投影されなくてもよいし、低輝度で投影されてもよい。
 なお、上述した説明では、画像生成部201は、影領域の大きさとエッジ部のボケ量とをアイコン30AのY方向の位置に基づいて変更したが、影領域の大きさとエッジ部のボケ量の何れか一方を変更するものでもよい。
 また、画像生成部201は、影領域の大きさとエッジ部のボケ量とを変更する際に、上述した補助画像31の移動と、上述した補助画像31の明るさの変更と、上述した補助画像31の大きさの変更と、第1の実施の形態にて説明した補助画像31との表示位置の移動とを適宜組み合わせて表示用画像データを生成してよい。
 第1の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、アイコン30Aの位置の変更がY方向の場合、補助画像31の大きさまたは形状を制御する。これにより、実際の物体と影との関係性が補助画像31を用いて再現され、ユーザ12はアイコン30Aと補助画像31との関係を把握しやすくなる。
 また、第1の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、アイコン30Aと補助画像31との間の距離が離れる程、補助画像31の大きさを大きくする。すなわち、実際の存在する物体と影の形成される面との距離が離れる程、影が大きくなる現象を、補助画像31を用いて再現するので、ユーザ12は、アイコン30Aと補助画像31との間の関連性を認識することができる。
 なお、画像生成部201は、上記のようにアイコン30AのY方向の表示位置に基づいて、補助画像31の大きさや形状を制御して、アイコン30Aの位置が移動したようにユーザ12に知覚させてもよい。
 この場合、表示装置1は、後述する第3の実施の形態とその変形例(図33~図35参照)や第4の実施の形態(図36、図38参照)に示すような表示器11と結像光学系9とを有する。
 検出基準制御部204は、ステージ14の上方(Y方向+側)の操作検出器13の検出範囲13A内にZX平面に平行に検出基準40を設定する。この場合、ユーザ12は、指をY方向+側から-側へ移動させる押下する操作を行い、再びY方向+側へ戻すように移動させる。すなわち、操作検出器13は、空中像30に対して行われたユーザ12の押下する操作の結像光学系9の光軸方向の到達位置を検出する。プロジェクタ15は、空中像30のアイコンの下方(Y方向-側)に配置されたステージ14上に、第1の実施の形態と同様にして補助画像31を投影する。なお、プロジェクタ15からの投影光により、ステージ14上にユーザ12が操作する指等が影として映らないように、投影方向が調整されている。
 図14(a)~(c)にこの場合に表示される空中像30と補助画像31とを模式的に示す。図14(a)はアイコン30Aと補助画像31とが初期表示された場合を示す。この場合、画像生成部201は、補助画像31の大きさを、アイコン30Aの大きさに対して距離Hy1に基づいて拡大し、補助画像31のボケ量が所定の初期状態となるように補助画像データを生成する。
 図14(a)に示す初期表示の状態から、アイコン30Aが結像光学系9の光軸方向に対してユーザ12から離れる方向に移動したと知覚させる場合について説明する。ユーザ12の指を押下する操作の到達位置が検出基準40よりも上方(Y方向+側)の場合に、画像生成部201は、補助画像31の表示態様を変更する。図14(b)に示すように、画像生成部201は、補助画像31の大きさが、破線で示す初期表示の補助画像31よりも小さくなり、濃度の濃い影に相当する画像となるように補助画像データを生成する。この場合、ユーザ12は、補助画像31の表示態様を視認して、あたかもアイコン30AがY方向-側に移動したと知覚する。これにより、ユーザ12が、到達位置や指定位置をよりY方向-側で行うようになることが期待される。
 図14(a)に示す初期表示の状態から、アイコン30Aが結像光学系9の光軸方向に対してユーザ12に接近する方向に移動したと知覚させる場合について説明する。ユーザ12の指を押下する操作の到達位置が検出基準40よりも下方(Y方向-側)の場合に、画像生成部201は、補助画像31の表示態様を変更する。図14(c)に示すように、画像生成部201は、補助画像31の大きさが、破線で示す初期表示の補助画像31よりも大きくなり、濃度の薄い影に相当する画像となるように補助画像データを生成する。この場合、ユーザ12は、補助画像31の表示態様を視認して、あたかもアイコン30AがY方向+側に移動したと知覚する。これにより、ユーザ12が、到達位置や指定位置をよりY方向+側で行うようになることが期待される。
<5.空中像30のピッチ方向の移動に応じた変更>
 空中像30がXY平面に平行な面内に表示されない場合、すなわち空中像30がZX平面に対して所定の傾き角度θ0(<90°)となるように傾斜して表示させるような場合、すなわち垂直方向(Y方向)よりも傾いて表示させる場合におけるアイコン30Aの影画像としての補助画像31について説明する。
 図15に、この場合のアイコン30Aと、補助画像31とを模式的に示す。図15(a)は初期表示を示し、図15(b)は、アイコン30Aがユーザ12から離れる場合の表示を示し、図15(c)は、アイコン30Aがユーザ12に接近する場合の表示を示す。
 このような空中像30において、画像生成部201は、アイコン30Aを、ZX平面と所定の傾きを有する平面に対して直交する方向、すなわち矢印AR1に沿って移動するようにユーザ12に知覚されるように補助画像データを生成する。なお、矢印AR1の方向は、ZX平面と所定の傾きを有する平面に対して直交する方向に限定されるものではなく、ZX平面と所定の傾きを有する平面に対して交わる方向であればよい。
 上述したように、一般に、実物とその影ができる面との鉛直方向の距離が大きいほど影は大きくなりエッジはぼけ、近づくほど影は小さくなりエッジは明瞭になる。また、実物の移動が鉛直方向ではない場合には、形成される影の形状は歪み、鉛直方向の距離が大きくなるほど歪みの程度が大きくなる。
 図15に示す例では、画像生成部201は、上記の現象を補助画像31にて表す。図15に示す例では、アイコン30Aの下辺(Y方向-側の辺)からステージ14までの距離は、アイコン30Aの上辺(Y方向+側の辺)からステージ14までの距離よりも短い。すなわち、アイコン30Aの下辺の影は、アイコン30Aの上辺の影よりも短くなる。このため、図15に示す例では、アイコン30Aがステージ14上に形成する影の形状は、すなわち画像生成部201により生成される影領域の形状は、上底よりも下底の方が短い台形形状となる。
 図15(a)に示す初期表示の状態から、アイコン30Aがユーザ12から離れるように矢印AR1に沿って移動したと知覚させる場合について説明する。この場合、図15(b)に示すように、画像生成部201は、影領域の大きさを、破線で示す初期表示の補助画像よりも小さくし、形状を、初期表示の台形形状から歪ませた補助画像データを生成する。図15(a)に示す初期表示の状態から、アイコン30Aがユーザ12に近づくように移動したと知覚させる場合について説明する。この場合、図15(c)に示すように、画像生成部201は、影領域の大きさを、破線で示す初期表示の補助画像よりも大きくし、形状を、初期表示の台形形状から歪ませた補助画像データを生成する。
 また、画像生成部201は、影領域の形状を歪ませる際に、上述した影領域の輝度の変更も行ってよい。
 また、以上の説明では、画像生成部201は、影領域の形状を歪ませる場合に、上述した補助画像31の空中像30に追従した移動と、補助画像31の明るさの変更と、上述した補助画像31の大きさの変更と、第1の実施の形態にて説明した補助画像31との表示位置の移動とを適宜組み合わせて表示用画像データを生成してよい。
 第1の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、アイコン30Aが垂直方向(Y方向)よりも傾いて表示される場合、補助画像31の形状を制御する。これにより、実際の物体と影との関係性が補助画像31を用いて再現され、ユーザ12はアイコン30Aと補助画像31との関係を把握しやすくなる。
 なお、画像生成部201は、第1の実施の形態において補助画像31を表示させる際に、上述した変形例1の各種の表示態様の変更を個別に付加してもよいし、複数の表示態様の変更を組み合わせて付加してもよい。
 また、上述した第1の実施の形態と変形例1の各例においては、補助画像31として影画像を例に挙げたが、補助画像31として影画像以外を適用することができる。たとえば、画像生成部201は、図16(a)に示すように、アイコン30Aの下方の補助画像31を明るくし、他の領域を暗くするような補助画像データを生成してよい。
 この場合、画像生成部201は、アイコン30Aがあたかも下方から照明されているような表示用画像データを生成してもよい。たとえば、暗い場所で指向性のある光を照明した場合に光の筋(光芒)のように観察されるような現象を画像生成部201が再現してもよい。
 図16(b)にこの場合の空中像30と補助画像31とを模式的に示す。画像生成部201は、アイコン30Aを含んだY方向に延びる領域Rに白色等を重畳して表示用画像データを生成する。これにより、ユーザ12には、空中像30において、アイコン30Aをステージ14から照明する光がY方向+側に向けて伸びる光の筋のように視認される。
 なお、図16に示す例においては、プロジェクタ15をステージ14の下部(Y方向-側)に配置して、Y方向+側に向けて投影光を投影してもよい。この場合、ステージ14は透明な材料を用いて製造されるとよい。
(第1の実施の形態の変形例2)
 上述した第1の実施の形態とその変形例1の表示装置1は、ユーザ12の指先がアイコンの表示位置への操作のために奥側(Z方向-側)へ向けて操作を行った後に所定距離手前(Z方向+側)に移動した場合に、最も奥側に移動した位置を到達位置とした。そして、表示装置1は、到達位置と検出基準との間の距離に基づいて、補助画像の表示位置を変更した。これに対して、変形例2の表示装置1は、操作検出器13の検出出力に基づき、ユーザ12の指先Fの速度あるいは加速度を算出し、算出した速度または加速度に基づき指先Fの到達位置を予測してもよい。そして、表示装置1は、その予測到達位置と検出基準との間の距離に基づいて補助画像の表示位置を変更するものであってもよい。図17は、本変形例3の表示装置1の構成のうち、制御部20と、制御部20によって制御される表示器11及び操作検出器13とを示したブロック図である。
 変形例2の表示装置1のうち、第1の実施の形態の表示装置に対して相違している構成について説明する。図17において、速度・加速度検出部206は、操作検出器13によって検出される静電容量値を所定の時間毎に読み出し、所定の時間当たりの静電容量値の変化から指の移動速度を算出すると共に、算出した速度から指の移動加速度を算出する。到達位置予測部207は、速度・加速度検出部206から出力される指の移動速度または加速度に基づき指の到達位置を予測する。到達位置予測部207は、例えば、指の移動が加速している状態または略一定速度状態から、減速状態に移行したことを検出し、その減速具合から指の到達位置を予測することができる。画像生成部201は、到達位置予測部207によって予測された到達位置に基づき、補助画像31の表示位置を変更する。
 次に、変形例2の表示装置1による第1のキャリブレーション処理モードを図18及び図19を参照して説明する。図19のフローチャートにおいて、ステップS104からステップS107以外は、図7のフローチャートと同一であるので、説明を省略する。図18(a)に示したように、指先Fが操作検出器13の所定の検出範囲13A内に入ると、ステップS104において操作検出器13が指先Fの移動を静電容量値の変化として検出する。ステップS105では、速度・加速度検出部206が操作検出器13の検出出力に基づき指先Fの移動速度または加速度を算出する。ステップS106で、到達位置予測部207が速度・加速度検出部206が算出した移動速度または加速度に基づき指先Fの到達位置を算出する。図18(b)において、到達位置予測部207が算出した、即ち予測した指の到達位置を点線60で示す。ステップS107において、画像生成部201は、図18(b)に示したように予測到達位置60に基づき補助画像31の表示位置を変更すると、画像生成部201は、補助画像31の表示位置の移動量を示すデータを記憶部205に記憶する。その後のステップS110において、この記憶されたデータに基づいて、画像生成部201は、補助画像31の表示位置を変更した表示用画像データを生成し、プロジェクタ15が空中像操作モードの補助画像31として投影する。なお、指の到達位置を予測するためには、指の移動速度と加速度との両方を使用してもよいし、いずれか一方を使用してもよい。
 なお、上述の説明では、速度・加速度検出部206は、操作検出器13によって検出される静電容量値を所定の時間毎に読み出し、所定の時間当たりの静電容量値の変化から指の移動速度を算出すると共に、算出した速度から指の移動加速度を算出した。しかし、この方法に限られず、速度・加速度検出部206として撮像装置を用いてもよい。また、上述の説明では、速度・加速度検出部206はユーザ12の指の移動速度または加速度を算出したが、そのほかに、ユーザ12の足や肘、ユーザ12が所持しているスタイラスペンであってもよい。
 なお、算出したユーザ12の指の移動速度または加速度に基づき、到達位置予測部207はユーザ12の指の予測到達位置60を算出し、画像生成部201はユーザ12の指の予測到達位置60に基づいて補助画像31の表示位置を変更していた。しかし、到達位置予測部207は、操作毎にユーザ12の指の予測到達位置60を決定する必要はない。ユーザ12が操作を行う前に意図せず動いてしまった場合、その動きに基づいて到達位置予測部207が予測到達位置60を算出してしまうと、補助画像31の表示位置が頻繁に変更されるなど、適切な位置にユーザ12の指先Fを導くことができなくなってしまう。上述のような場合を防ぐため、速度・加速度検出部206が所定の閾値以上のユーザ12の指の移動速度及び加速度を検出した場合のみ、到達位置予測部207は予測到達位置60を算出し、画像生成部201は、予測到達位置60に基づいて補助画像31の表示態様を変更してもよい。
 変形例2では、指の到達位置50が、指の移動の速度や加速度に基づいて予測される。これにより、キャリブレーション処理を迅速に行うことができる。
 上記の通り、本変形例におけるキャリブレーション処理について、第1の実施の形態における第1のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明したが、第2のキャリブレーション処理モードにも適用できる。この場合、第1の実施の形態にて説明した図9に示すフローチャートにおいて、ステップS24の後に、図19に示すフローチャートのステップS105~ステップS106を行う。その後、図9のステップS27およびステップS29を行うことなく、ステップS28およびステップS32にて、算出された予測到達位置60に基づいて、補助画像31の位置を変更する。
 本変形例3を第2のキャリブレーション処理モードに適用した場合、空中像操作中のユーザ12の指先Fが検出基準40に達する前に指先Fの到達位置を事前に予測し、予測した到達位置に基づいて空中像30の表示態様を変更することが可能になる。そのため、ユーザ12の指先Fが検出基準40に達せずアイコン表示の切り替えが生じなかったなどの誤操作を未然に防ぎ、ユーザ12に快適な操作を行わせることができる。
(第1の実施の形態の変形例3)
 第1の実施の形態及び変形例1、2に係る表示装置1は、一回のキャリブレーション処理において、到達位置を検出、または予測し、その到達位置50と検出基準40との間の距離に基づき画像生成部201は補助画像31の表示位置を変更するものであった。これに代えて、変形例3に係る表示装置1は、複数回のキャリブレーション処理においてそれぞれ検出された到達位置と検出基準との間の距離に基づいて、画像生成部201は、空中像操作モードにおける補助画像31の表示位置を変更するものである。
 第一回目のキャリブレーション処理において検出基準制御部204は、操作検出器13の検出出力に基づき指の到達位置50を判定する。画像生成部201は、この到達位置50に基づき、補助画像31の表示位置の移動量を算出する。画像生成部201は、この算出した移動量を示すデータを記憶部205に記憶する。引き続き第2回目のキャリブレーション処理を行い、同様に移動量を示すデータを記憶部205に記憶する。更に、引き続き第三回のキャリブレーション処理を行ってもよい。このようにして連続的に行われた複数回のキャリブレーション処理によって、記憶部205に記憶された複数の移動量を示すデータから、画像生成部201は空中像操作モードにおける補助画像31の一つの移動量を決定する。
 これら複数の移動量を示すデータを用いて一つの補助画像31の表示位置を決定するには、様々な手順が考えられる。例えば、画像生成部201は、補助画像31の移動量を相加平均して、補助画像31用に一つの移動量を算出してもよいし、相乗平均して一つの移動量を算出してもよい。また、画像生成部201は、複数の移動量のそれぞれに適当な重み付けを行って新たな移動量を決定してもよい。例えば、画像生成部201は、N回目の操作から求めた移動量Hと、N+1回目の操作から求めた移動量HN+1について、3:7の割合で重み付けを行って補助画像31用の移動量を算出してもよい。具体的には、画像生成部201は、HとHN+1を用いて(H×3+HN+1×7)/10の計算を行い、その結果に基づいて補助画像31用の移動量を算出する。重み付けは3:7に限られず、また、操作回数も2回に限られない。勿論、複数回のキャリブレーション処理毎に指の到達位置に基づき移動量を算出し、それぞれ記憶部205に記憶するのではなく、複数回のキャリブレーション処理毎に検出した指の到達位置をそれぞれ記憶部205に記憶して、その記憶された複数の到達位置に基づき、補助画像31用の一つの移動量を算出してもよい。
 また、キャリブレーション処理は、到達位置50と検出基準40との間隔が所定値以下である場合、即ち、到達位置50が検出基準40の近傍である場合には、画像生成部201は補助画像31の表示位置の変更をおこなわなくでもよい。
 更に、キャリブレーション処理において、キャリブレーション処理毎に、画像生成部201は補助画像31の表示位置の変更を行わなくてもよい。複数回のキャリブレーション処理において、到達位置50を判定した回数と、実際に到達位置50が検出基準40に達したことを判定した回数と、から、制御部20は、アイコンの表示位置への操作が失敗した回数を算出する。所定の回数以上、失敗したと判定された時に、画像生成部201は、補助画像31の表示位置を変更するようにしてもよい。
 上記の通り、本変形例におけるキャリブレーション処理について、第1の実施の形態における第1のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明したが、第2のキャリブレーション処理モードや上述した各変形例1、2にも適用できる。
 変形例3では、上述したキャリブレーション処理において、制御部20は、ユーザ12が空中像30のアイコン30Aの表示位置を操作する際に通常行う自然な操作動作を検出し、到達位置50を判定する。即ち制御部20は、指でアイコンを奥側へ押し込んでから指を手前に戻す方向に移動する動作や、指がアイコンに接触するとそれを奥側へ押し込んで短時間停止させる動作などを検出して到達位置50を判定している。これにより、ユーザ12は、キャリブレーション処理において到達位置50の検出・判定が行われていることに気付かず、従ってユーザ12はキャリブレーション処理を意識することなく実行することができる。
(第1の実施の形態の変形例4)
 第1の実施の形態においては、操作検出器13は、ユーザ12の指の空中像30の表示位置に対する操作を検出して到達位置50を判定し、画像生成部201は、到達位置50に基づいて補助画像31の表示位置の変更を行った。しかし、ユーザ12は、空中像のアイコンの表示位置を操作したと感じた指の位置を指定して、その指定位置を検出基準制御部204が判定し、指定位置に基づいて画像生成部201が補助画像31の表示位置を変更してもよい。以下に、ユーザ12が空中像30の表示位置を操作する位置を指定位置として指定する変形例を説明する。なお、以下の説明は、第1の実施の形態における第1のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明するが、第2のキャリブレーション処理モードや上述した変形例1~4にも適用できる。
 以下に変形例4の表示装置を説明する。表示装置1が起動され、ユーザ12がキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンを操作して、第1のキャリブレーション処理モードを選択すると、図2のキャリブレーション部203が第1のキャリブレーション処理モードを起動する。画像生成部201は、表示用画像データを生成し、この表示用画像データに基づき表示器11は、キャリブレーション用の表示画像を表示する。図20は、このキャリブレーション用の表示画像の空中像300を示す。空中像300は、キャリブレーション用アイコン300Bを含み、このキャリブレーション用アイコン300Bは、メッセージ「キャリブレーションを行います。このアイコンの位置を指で指し示し、その状態で指を横方向に移動させて下さい」が重畳表示されている。また、検出基準制御部204は、図21(a)に示したように、検出基準40を空中像300の近傍の初期位置に設定する。
 図21(a)において、ユーザ12がアイコン300Bに重畳表示されたメッセージに従いアイコン300Bの表示位置を操作するために、指先Fをアイコン300Bの方にZ方向-側へ押し込む方向に移動させ、指先Fが図2の操作検出器13の静電容量検出範囲13Aに達すると、操作検出器13は、このアイコン300Bへのユーザ12の指Fの接近移動、即ちZ方向-側への移動を静電容量の変化として検出する。
 ユーザ12は、指FをさらにZ方向-側へ押し込む方向に移動させ、指先Fが空中像300のアイコン300Bの表示位置に達したと感じた時に、指Fを空中像300の表示面に沿って横方向、すなわちXY平面上で移動させる。操作検出器13は、この指Fの押し込む方向への移動及び横方向の移動を検出する。検出基準制御部204は、指の押し込む方向への移動を検出していた操作検出器13が指Fの横方向の移動を検出したことを判定して、押し込む方向への移動から横方向移動へ変化したときの指FのZ方向の位置を指定位置50Aと判定する。画像生成部201は、この指定位置50Aに基づき、補助画像31の表示位置を変更、すなわち補助画像31の表示位置の移動量を算出する。この変更された移動量を示すデータは記憶部205に記憶され。なお、指定位置50Aは、図21(b)では、空中像300のZ方向の位置として例示されているが、指定位置50Aは、指先Fが空中像300のアイコン300Bに達したとユーザ12が感じた時の位置であるから、空中像300に一致した位置に指定されることもあるし、または、空中像300よりもZ方向-側の位置に指定されることもある。
 なお、検出基準制御部204は、以上の説明では指Fが押し込む方向への移動から横方向の移動に変化した時の指のZ方向の位置を指定位置50Aと判定したが、これに限られない。検出基準制御部204は、例えば指Fが押し込む方向への移動から横方向の移動に変化し、その横方向移動が終了した時の指FのZ方向の位置を指定位置50Aとして判定してもよい。また、検出基準制御部204は、指Fの横方向の移動開始から横方向の移動終了までの指FのZ方向の位置の平均値や中央値などを指定位置50Aとしてもよい。このように、操作が検出された位置である指定位置50Aが検出基準制御部204によって検出される。
 上記説明の変形例4のキャリブレーション処理について、図22に示すフローチャートを参照して説明する。なお、図22のフローチャートはステップS121~ステップS129を示し、それ以降のステップは省略した。ステップS129以降の処理は、図19に示すフローチャートのステップS109以降の処理と同様である。
 ステップS121~ステップS124の各処理は、図7に示したフローチャートにおけるステップS1~ステップS4の各処理と同様である。ステップS126において、操作検出器13は、ユーザ12の指の横方向移動を検出する。ステップS127において、検出基準制御部204は、操作検出器13の検出出力に基づき、指Fが押し込む方向への移動から横方向移動に変化したことを判定して、その変化時の指Fの位置を指定位置50Aと判定する。画像生成部201は、指定位置50Aに基づき、補助画像31の表示位置を変更し、表示位置の移動量を示すデータを記憶部205に記憶して、ステップS128に進む。ステップS128において、第1のキャリブレーション処理モードを終了して、ステップS129に進む。ステップS129では、空中像操作モードを開始する。この空中像操作モードでは、記憶部205から読み出された移動量を示すデータに基づき、画像生成部201は、補助画像31の表示位置を変更する。
 なお、以上の説明では第1のキャリブレーション処理モードにおける処理を説明したが、第2のキャリブレーション処理モードの場合には、第1の実施の形態において説明した図9に示すフローチャートの処理を行う。ただし、図9のフローチャートにおいてステップS24においてユーザ12のアイコン30Aに対する操作を検出し、検出基準制御部204が、指Fが押し込む方向への移動から横方向移動に変化したことを検出した場合に、ステップS27およびステップS29において到達位置の判定に代えて、指定位置50Aを判定する。ステップS29にて指定位置50Aが判定された場合には、ステップS29にて検出基準制御部204は指定位置50Aが検出基準40と一致するか否かを判定する。
 変形例4では、ユーザ12は、キャリブレーション処理において指Fが空中像300の表示位置を操作したと感じる位置を、指Fを押し込む方向への移動から横方向移動に変化させることによって指定している。このように、アイコン300Bの表示位置を操作したと知覚する位置が、ユーザ12によって指定位置として指定されることにより、表示装置1はキャリブレーション処理を行うため、正確にキャリブレーション処理を行うことができる。また、指定位置を指Fの押し込む方向への移動から横方向移動への変化によって指定することは、操作性がよく、迅速にキャリブレーション処理を行うことができる。
(第1の実施の形態の変形例5)
 変形例4の表示装置1においては、ユーザ12は、指先でアイコンの表示位置を操作したと思った位置を指定位置として、指のZ方向-側へ押し込む方向への移動から横方向への移動に変化させることによって指定した。変形例5の表示装置1は、ユーザ12が、指先でアイコンの表示位置を操作したと思った位置を別のアイコンを操作することによって、指定するものである。このキャリブレーション処理について次に説明する。なお、説明は、第1の実施の形態における第1のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明するが、第2のキャリブレーション処理モードや上述した変形例1~5にも適用できる。
 表示装置1が起動され、ユーザ12がキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンを操作して、第1のキャリブレーション処理モードを選択すると、図2のキャリブレーション部203が第1のキャリブレーション処理モードを起動する。画像生成部201は、表示用画像データを生成し、この表示用画像データに基づき表示器11は、キャリブレーション用の表示画像を表示する。この場合、空中像300は、第1の実施の形態の変形例4の図20に示すキャリブレーション用アイコン300Bとアイコン300Bの近傍(たとえばX方向-側)に表示される別のアイコンとを含む。キャリブレーション用アイコン300Bには、図20に示すメッセージに代えて、たとえば「キャリブレーションを行います。右手の指でこのアイコンの位置を指し示して下さい。右手の指で指し示した状態で、左手の指で左側のアイコンにタッチして下さい」が重畳表示される。
 ユーザ12がアイコン300Bに重畳表示されたメッセージに従いアイコン300Bの表示位置を操作するために、右手の指先Fをアイコン300Bの方に移動させる。ユーザ12の指先が操作検出器13の静電容量検出範囲13Aに達すると、操作検出器13は、このアイコン300Bの表示位置へのユーザ12の指の接近移動、即ちZ方向-側への移動を静電容量の変化として検出する。ユーザ12は指をさらにZ方向-側へ移動させ、指先Fが空中像300のアイコン300Bの表示位置を操作していると感じた時点で、メッセージに従い、左手の指先Fで別のアイコンの表示位置への操作をしようとして、左手の指先を別のアイコンの方に移動させる。操作検出器13は別のアイコンに向けた指先Fの移動を検出する。検出基準制御部204は、ユーザ12の指が別のアイコンの上に位置することを操作検出器13が検出したことをもって、その時点における右手の指先Fの位置を指定位置50Aと判定する。画像生成部201は、指定位置50Aに基づき、第1の実施の形態の場合と同様にして、補助画像31の表示位置の移動量を算出する。画像生成部201は、算出した補助画像31の表示位置の移動量を示すデータを記憶部205に記憶する。
 なお、アイコン300Bの表示位置を操作する右手の指は、その操作したと感じた時の位置が指定位置と判定されるので、空中像300に接近するZ方向-側への移動が必要である。しかしながら、左側の別のアイコンの表示位置への操作をする左側の指は、指を別のアイコンのZ方向+側または-側に位置付ければよいので、ユーザ12は必ずしも左手の指をZ方向-側へ移動させる必要はない。左手の指は、例えば空中像300の平面に平行な方向、即ち横方向に移動して別のアイコンのZ方向+側または-側の位置まで横方向移動してもよい。
 また、ユーザ12は必ずしも左手の指と右手の指とを用いる必要はなく、キャリブレーション用空中像300のアイコン300B上と別のアイコン上との両方において上記の動作が検出されるように操作すればよい。例えば、ユーザ12は一方の手の2本の指を用いてもよい。また、この変形例5では、ユーザ12が別のアイコンの表示位置への操作をする代わりに、表示装置1に設けた不図示の決定ボタンを押すように構成することもできる。
 さらに、検出基準制御部204は、ユーザ12が別のアイコンの表示位置への操作をしたり、不図示の決定ボタンを押したりした時点における右手の指先の位置を指定位置と判定するものに代えて、ユーザ12がたとえば左手で所定のジェスチャーを行ったことを検出したときにおける右手の指先の位置を指定位置と判定しても良い。この場合、表示装置1は、後述する変形例8の撮像装置18(図24、25参照)を備え、この撮像装置18により取得された画像を用いてユーザ12のジェスチャー(たとえば手をグーからパーに変える)が行われたことを検出する。
 上記説明のキャリブレーション処理について、第1の実施の形態の変形例4の図22に示すフローチャートを参照して説明する。以下では、主な変更のみ説明し、同様の処理を行うステップについては、説明を省略する。この場合、図22のステップS123において、アイコン300Bと別のアイコンとを表示し、ステップS124では、操作検出器13は、ユーザ12の右手の指先のZ方向-側への移動の検出を開始する。ユーザ12は指をさらにZ方向-側へ移動させて、指先が空中像300のアイコン300Bの表示位置を操作していると感じた時点で、左手の指先で別のアイコンの表示位置への操作をする。ステップS127においては、左手が別のアイコンの表示位置への操作をした時点における右手の指先の位置を指定位置50Aとし、画像生成部201は、指定位置50Aに基づき、補助画像31の表示位置を変更し、その変更された補助画像31の移動量のデータを記憶部205に記憶する。
 なお、以上の説明では第1のキャリブレーション処理モードにおける処理を説明したが、第2のキャリブレーション処理モードの場合には、第1の実施の形態において説明した図9に示すフローチャートの処理を行う。ただし、図9のフローチャートにおいてステップS24において、検出基準制御部204は、ユーザ12の右手によるアイコン30Aに対する操作を検出している状態で、検出基準制御部204が、左手による別のアイコンの表示位置への操作を検出したとする。この場合に、検出基準制御部204は、ステップS27およびステップS29において到達位置の判定に代えて、ユーザ12の右手の指先の位置を指定位置50Aと判定する。ステップS30では、ステップS29で判定された指定位置50Aが検出基準40と一致するか否かを判定する。
 変形例5では、ユーザ12は、キャリブレーション処理において指がアイコンを操作する位置を指定する指定位置を、別のアイコン、または表示装置1の決定ボタンを操作することによって指定している。このようにユーザ12がアイコン300Bを知覚する位置をユーザ12に指定させるため、表示装置1は、正確にキャリブレーション処理を行うことができる。また、このような指定位置を、別のアイコンまたは表示装置のボタンの操作によって指定することは、迅速にキャリブレーション処理を行うことができる。
(第1の実施の形態の変形例6)
 変形例6の表示装置は、ユーザ12が指先でアイコンの表示位置を操作したと思ったら、ユーザ12が指を所定時間停止させることにより指定位置を指定するものである。なお、この本変形例は、第1の実施の形態における第1のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明するが、第2のキャリブレーション処理モードや上述した変形例1~5にも適用できる。
 この場合には、キャリブレーション用の空中像に含まれるアイコンに、メッセージ「キャリブレーションを行います。このアイコンの位置を指し示して下さい。指し示した状態をしばらくキープして下さい。」が重畳表示される。ユーザ12がアイコンの表示位置を操作したと感じて、しばらくの間、指の移動を停止すると、操作検出器13は指の下降移動が所定時間停止したことを検出する。検出基準制御部204は、このときの操作検出器13の検出出力に基づき、指の停止位置を指定位置として判定する。
 この指定位置の判定は、次のように行われる。即ち、Z方向-側に移動している指先Fが停止してZ方向の比較的小さい所定の停止範囲内に所定の時間以上、滞在したことをもって、アイコン300Aの表示位置への操作が行われたと判定する。このように、指先Fが所定の時間以上、所定の停止範囲内に留まることをもって、指先Fのアイコン300Aの表示位置への操作と判定する理由は、次の通りである。すなわち、ユーザ12による操作が空中像300のアイコン300Aの表示位置への操作であるため、タッチパネルへの操作とは異なり、指先Fがアイコン300Aの表示位置で完全には停止しない可能性があるからである。なお、指定位置判定のための所定の停止範囲は、操作検出器13の静電容量の検出範囲13Aに比べて十分に小さい値、例えば5mmに設定され、また、所定の時間は、例えば2秒程度に設定される。
 変形例6では、ユーザ12は、キャリブレーション処理において指がアイコンを操作する位置を指定する指定位置を、指先Fを停止させることによって指定している。このようにユーザ12がアイコン300Aを知覚する位置をユーザ12に指定させるため、表示装置1は、正確にキャリブレーション処理を行うことができる。
(第1の実施の形態の変形例7)
 変形例7の表示装置は、ユーザ12が、指先でアイコンの表示位置を操作したと思った指定位置を発声によって指定するものである。なお、この変形例は、第1の実施の形態における第1のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明するが、第2のキャリブレーション処理モードや上述した変形例1~6にも適用できる。
 図23は、本変形例の表示装置1の構成のうち、制御部20と、制御部20によって制御される表示器11及び操作検出器13とを示したブロック図である。この表示装置1には、集音器19を含み、制御部20には音声検出部208が備えられる。集音器19は、表示装置1の周囲の音を集音し、音声データとして音声検出部208に出力する。集音器19としては市販のマイクロフォンを用いることができる。音声検出部208は、集音器19からの音声データを識別し、その音声データが「ハイ」に相当するか否かを判別する。
 図23において、キャリブレーション部203が第1のキャリブレーション処理モードを起動すると、画像生成部201は、表示用画像データを生成し、この表示用画像データに基づき表示器11は、キャリブレーション用の表示画像を表示する。この場合、空中像300は、第1の実施の形態の変形例4の図20に示すキャリブレーション用アイコン300Bを含む。このキャリブレーション用アイコン300Bには、図20に示すメッセージに代えて、「キャリブレーションを行います。このアイコンにタッチしたところで「ハイ」と声を出して下さい」が重畳表示される。
 ユーザ12は、アイコン300Bに重畳表示されたメッセージに従いアイコン300Bの表示位置への操作をするために、指先をアイコン300Bの方に向けて移動する。ユーザ12は、指先がアイコン300Bにタッチしたと思ったところで、メッセージに従い「ハイ」と声を出す。操作検出器13は、指先のZ方向-側への移動を検出する。集音器19は、この声を集音し、音声データとして音声検出部208に出力する。音声検出部208が、音声データが「ハイ」に対応することを判定すると、検出基準制御部204が、その時点における操作検出器13によって検出される指先の位置を指定位置50Aと判定する。画像生成部201は、判定された指定位置50Aに基づいて、第1の実施の形態の場合と同様にして、補助画像31の表示位置の移動量を算出して、表示位置を変更する。画像生成部201は、算出した移動量を示すデータを記憶部205に記憶する。
 上記説明のキャリブレーション処理について、第1の実施の形態の変形例4の図22に示すフローチャートを参照して説明する。変更点は図22のステップS126であるため、図22のステップS126を重点的に説明し、他のステップの説明は省略する。図22のステップS126では、音声検出部208は、集音器19からの出力に基づいて、ユーザ12が「ハイ」を発声したかどうか判定する。ステップS126において肯定判定された場合、即ち、ユーザ12がアイコン300Bをタッチしたと思って「ハイ」という声を出したと判定した場合、検出基準制御部204が、音声検出部208が音声「ハイ」を判定した時点における指先の位置を指定位置50Aと決定、即ち判定する。
 なお、以上の説明では第1のキャリブレーション処理モードにおける処理を説明したが、第2のキャリブレーション処理モードの場合には、第1の実施の形態において説明した図9に示すフローチャートの処理を行う。ただし、図9のフローチャートにおいてステップS24においてユーザ12のアイコン30Aに対する操作を検出し、音声検出部208が音声「ハイ」を判定した場合に、検出基準制御部204はステップS27およびステップS29において到達位置の判定に代えて、指定位置50Aと判定する。ステップS30では、ステップS29で判定された指定位置50Aが検出基準40と一致するか否かを判定する。
 変形例7では、ユーザ12は、アイコンの表示位置を操作したと思った指の位置、即ち指定位置を、発声によって指定するものである。ユーザ12が到達位置を発声によって指定することにより、表示装置1は迅速にキャリブレーション処理を行うことができる。
 なお、表示装置1が集音器19を備えず、外部の集音装置によって取得された音声データを無線や有線を介して入力し、外部の集音装置から入力した音声データを用いて音声検出部208が音声検出をしても良い。
(第1の実施の形態の変形例8)
 上記説明において、ユーザ12の指先の下方への移動を、静電容量パネルにより構成される操作検出器13によって検出したが、撮像装置によりユーザ12の指先の位置を検出してもよい。変形例8の表示装置1は、図24(a)に示すように、操作検出器として撮像装置(例えばデジタルカメラ)18を備え、この撮像装置18は表示装置1の上面に配置される。このような表示装置1のブロック図を図24(b)に示す。
 図24(b)にブロック図を示した表示装置1は、制御部20には、画像解析部209を備えている。撮像装置18は、表示器11の上方に位置する物体、即ちユーザ12の指を撮像し、撮像された撮像画像は、画像解析部209に入力される。画像解析部209は、撮像装置18から入力された撮像画像を解析してユーザ12の指先の位置を求める。即ち、画像解析部209は、撮像画像内における指の像の位置から、ユーザ12の指先が複数のアイコンのうちのどのアイコンを操作しているのか判定する。更に、画像解析部209は、撮像画像内における指の像の大きさを、基準の指の大きさ、具体的には事前に撮像した所定高さ位置の指の大きさと比較することによって指の高さ位置、即ち指の降下位置を判定する。これにより、ユーザ12の指先の3次元空間における位置が求められる。このような構成によって、変形例8の表示装置1は、静電容量パネルを用いた操作検出器13により求めた指先の位置に関する情報と同様の情報を、撮像装置18による撮像画像の解析により得ることができる。従って、変形例8の表示装置は、上述した第1実施の形態および種々の変形例1~7で説明した静電容量パネルの代わりに撮像装置18を使用して、上述した実施の形態および変形例と同様の処理を行うことができる。
 変形例8の表示装置1は、画像解析部209が、撮像画像における指の大きさから指の高さ位置を算出したが、その代わりに、撮像装置18が、デジタルカメラに搭載されている位相差式焦点検出装置と画像認識装置によって、指の高さ位置を検出することもできる。具体的には、画像認識装置が指を認識し、位相差式焦点検出装置が画像認識装置によって認識された指についてデフォーカス量を検出し、このデフォーカス量から指の高さ位置を算出することができる。また、位相差式焦点検出装置の代わりにデジタルカメラに搭載されているコントラスト検出式焦点検出装置を使用しても同様に指の高さ位置を検出することができる。
 撮像装置18としては、位相差式焦点検出装置やコントラスト検出式焦点検出装置の代わりに、TOF(Time of Flight)装置を搭載したカメラを好適に用いることができる。TOFカメラは、カメラ本体から赤外線を出射し、対象物に反射してTOFカメラに入射する赤外線を受光して、出射光と受光光の位相変化に基づいて、TOFカメラから対象物までに距離を算出する。従って、測定対象物をユーザ12の指先として、TOFカメラからユーザ12の指先に向けて赤外光を出射し、指先からの反射光を受光することで、TOFカメラからユーザ12の指先までの距離を求めることができる。なお、撮像装置18は、その撮像レンズとしては、空中像30の全体をカバーするために広角レンズであることが好ましく、魚眼レンズであってもよい。また、複数(たとえば、2個)の撮像装置を搭載し、それらの撮像画像によりユーザ12の指先の位置をより検出してもよい。
 TOFカメラを表示装置1に装備した例を図25に示す。図25は、表示装置1の内部構成のみを表しており、表示装置の本体は省略している。図25において、本体10の表面に、TOFカメラ118’を配置するための空間が設けられており、その空間にTOFカメラ118’が配置されている。TOFカメラ118’は赤外線を所定範囲にスキャンすることで、ユーザ12の指先に赤外線を照射し、その反射光の位相変化により、TOFカメラ118’からユーザ12の指先までの距離を測定する。この距離と赤外線の出射方向に基づいて、TOFカメラ118’に対するユーザ12の指先の3次元空間における位置を求めることができる。即ち、指先の位置が空中像面内のいずれの位置に相当するか、また、指先の位置が表示装置1の表面からどれほど離れているか、が求まる。これにより、静電容量パネルによる指先の位置の検出情報と同様の情報を、TOFカメラ118’による測距結果から得ることができる。なお、上記の説明として、表示装置1の表面に、TOFカメラ118’を配置するための空間が設けられており、その空間にTOFカメラ118’が配置されているような構成で説明したが、これに限らず、TOFカメラ118’を表示器11の外部に設置するような構成であってもよい。
 変形例8の表示装置1においても、図25に示すように、空中像30が表示装置1のステージ14のZ方向-側の端部14zから距離H1だけ離れた位置に形成され、検出基準40は、ステージ14のZ方向-側の端部14zから距離H2(H1<H2)だけ離れた位置に設定される。TOFカメラ118’は、ステージ14の上方(Y方向+側)においてZ方向にユーザ12の指先の位置を検出するための検出範囲13Aを有する。図25では、TOFカメラ118’のZ方向+側に撮像可能な範囲の限界を破線13aで示し、この検出限界13aとステージ14の端部14zとの間隔が検出範囲13Aとして示される。変形例8においても、上記の第1の実施の形態や変形例1~8の場合と同様に、空中像30と検出基準40とが検出範囲13A内に位置するように設定される。なお、検出基準40は、図25では空中像30よりもZ方向+側に設定されているが、検出範囲13A内であれば、空中像30よりもZ方向-側でも、または空中像30の位置に一致させてもよい。また、変形例8においても、検出範囲13A内のうち検出基準40に設定された領域以外の範囲は検出基準外41である。なお、検出範囲13Aは、TOFカメラ118’の撮像可能な範囲の限界として設定されるものに限定されず、撮像可能な範囲のうち一部の範囲(たとえば図25中の左右方向の端部の所定範囲)を除いた範囲として設定されてもよい。
 上記説明では、本変形例8の表示装置1は、操作検出器13としての静電容量パネルに代えて撮像装置18を備えるものであった。しかし、表示装置1は、操作検出器13と撮像装置18とを共に備えるものであってもよい。この場合には、例えば、図3(c)に示された操作検出器13の検出範囲13AをZ方向+側と-側にて二つに分割して、Z方向-側の検出範囲(ステージ14の端部14zに近い方の検出範囲)とZ方向+側の検出範囲(ステージ14の端部14zから遠い方の検出範囲)とを形成する。Z方向-側の検出範囲を静電容量パネルの検出範囲とし、Z方向+側の検出範囲を撮像装置18の検出範囲とすることができる。このような構成によって、ユーザ12が表示位置への操作のために指をZ方向+側から移動させた時には、撮像装置18がその指の移動の前半部分を検出し、静電容量パネルが指の移動の後半部分を検出する。一般に、静電容量パネルは、ステージ14の端部14zの近傍範囲を高精度に検出することができ、逆に、撮像装置18は、ステージ14の端部14zの近傍範囲を撮像することが難しい場合がある。このため、静電容量パネルの検出範囲と撮像装置18の検出範囲とを上述のように分担させることは、好ましいことである。なお、検出範囲13Aの2分割は、検出範囲13AをZ方向に二等分する場合に限らず、不等分に分割してもよい。また、操作検出器13は、静電容量パネルや撮像装置18に限らず、他の近接センサなどを使用することができる。従って、検出範囲13Aを分割した場合には、種々の操作検出器13が分割された検出範囲を分担することを可能である。
 図17に示した速度・加速度検出部206は、図25のTOFカメラ118’の撮像画像に基づき指の移動速度や加速度を算出することもできる。従って、検出範囲13Aを分割した場合には、上方及び下方の検出範囲毎に、指の移動速度や加速度を算出し、到達位置予測部207が指の到達位置を予測することもできる。
 また、第1の実施の形態とその変形例1~8において説明した結像光学系9に代えて、ハーフミラーと、再帰性反射部材とにより構成してもよい。再帰性反射部材は、たとえば複数の直角三角錐体の立体プリズムを配置し、入射した光を再び同一光路に向けて反射する反射材により製造される。このような構成を用いる場合、表示器11からの光は、ハーフミラーで反射され(またはハーフミラーを透過して)、再帰性反射部材に入射して、同一光路に向けて反射される。再帰性反射部材からの光は、同一光路を進みながら結像する。再帰性反射部材からの光は、再びハーフミラーに入射し、ハーフミラーを透過して(またはハーフミラーで反射され)、表示器11と共役な位置に結像することにより空中像を形成する。
 なお、上述の第1の実施の形態とその変形例1~8では、制御部20と表示器11と操作検出器13とを少なくとも含む表示装置1を例に説明したが、制御部20のみで構成された制御装置や、制御部20と操作検出器13とで構成される制御装置であってもよい。また、制御部20は、少なくともキャリブレーション部203と画像生成部201とを備えればよい。上述の第1の実施の形態、または変形例1~8に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してもよい。また、上記の制御装置を、第1の実施の形態とその変形例に適用した各種の電子機器に組み込んでもよい。
 また、制御部20のみで構成された検出装置や、制御部20と操作検出器13とで構成される検出装置であってもよい。また、制御部20は、少なくともキャリブレーション部203と画像生成部201とを備えればよい。このような検出装置に対して、上述の第1の実施の形態、または変形例1~8に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してよい。
-第2の実施の形態-
 図面を参照しながら、第2の実施の形態に係る表示装置1について説明する。第2の実施の形態においては、本実施の形態の表示装置1が操作パネルに組み込まれた場合を一例に挙げて説明を行う。なお、本実施の形態の表示装置1は、操作パネルに限らず、上述の第1の実施の形態とその変形例で説明した各電子機器に組み込むことが可能である。
 上述した第1の実施の形態とその変形例の表示装置1は、第1の表示であるアイコンのZ方向の位置をユーザ12に知覚させるための第2の表示を行うものであった。第2の実施の形態の表示装置は、アイコンのZ方向の位置をユーザ12に知覚させるために、実際の物体を用いるものである。以下、詳細に説明する。
 図26(a)は、第2の実施の形態の表示装置1の外観斜視図であり、図26(b)は、表示装置1の主要部構成を説明するブロック図である。表示装置1は、第1の実施の形態の表示装置1が有する構成に加えて、実際の物体として枠101と、枠101をZ方向に沿って駆動させるための駆動装置17をさらに備える。制御部20は、図2に示す第1の実施の形態の構成に加えて、駆動装置17の動作を制御する駆動制御部210を有する。ただし、プロジェクタ15およびプロジェクタ制御部200を備えていなくてよい。
 なお、図24、図25に示す第1の実施の形態の変形例8の表示装置1のように、撮像装置18を備えていても良い。また、第2の実施の形態の表示装置1が行う到達位置や指定位置の検出には、第1の実施の形態や第1の実施の形態の各変形例で説明した種々の方法を適用することができる。
 枠101は、ステージ14上にXY平面に平行に設けられ、Z方向に沿ってステージ14上を移動可能に配置される。枠101は中央部に開口部101OPを有し、この開口部101OPに空中像30が表示される。駆動装置17は、枠101を駆動させるためのZ方向に沿って設けられたガイドレールや、枠101をガイドレールに沿って駆動させるモータやアクチュエータ等を有する。
 なお、図26(a)に示す例では、枠101は空中像30の外周の全域を囲む形状を示しているが、これに限定されず、空中像30の外周の一部(たとえばX方向+側、X方向-側、Y方向+側およびY方向-側の少なくとも一部)を囲う形状であってもよい。すなわち、空中像30を囲む枠の形状とは、枠101の形状の一部に隙間があってもよい。
 なお、表示装置1が実物として枠101を備えるものに限定されない。表示装置1は、たとえば、実物として机や椅子や台等がZ方向に沿って移動可能となるように備えているものでもよい。実物として机や椅子や台等を用いる場合には、机や椅子や台等の上面に空中像30が表示される。なお、実物として用いるものは、表示される空中像30と関連があるものが好ましい。たとえば、表示装置1が空中像30として絵画を表示させる場合には、実物として額縁を用いることができる。また、たとえば、表示装置1が空中像30として飲料水の瓶等を表示する場合には、実物として机を用いることができる。また、たとえば、表示装置1が空中像30として楽譜を表示する場合には、実物として譜面台を用いてもよいし、空中像30として目覚まし時計を表示する場合には、実物としてベッドを用いることができる。
 以下の説明では、キャリブレーション処理として第1のキャリブレーション処理モードの場合を例に挙げるが、第2のキャリブレーション処理モードの場合にも適用することができる。なお、以下の説明では、ユーザ12の操作が検出された位置を第1の実施の形態で説明した到達位置50を例に挙げて説明するが、第1の実施の形態とその変形例で説明した到達位置や指定位置を適用できる。
 図27は、第2の実施の形態の表示装置1により表示される空中像300を模式的に示す図である。空中像300は、第1の実施の形態(図4(a)参照)の場合と同様に、キャリブレーション用アイコン300Aを含む。図27(a)は、アイコン300Aが初期表示された場合を示す。ユーザ12は、枠101とのZ方向の位置関係からアイコン300AのZ方向における表示位置を知覚する。
 初期表示されたアイコン300Aに対するユーザ12の操作による到達位置50が検出基準40の手前(Z方向+側)の場合(図5(b)に示す場合)、制御部20は、初期表示の場合と比べてアイコン300Aが奥行側、すなわちZ方向-側に位置するようにユーザ12に知覚させる。この場合、駆動制御部210は、到達位置50と検出基準40との間のZ方向の距離に基づいて、枠101のZ方向-側への駆動量ΔZ1を算出し、駆動装置17に駆動信号として出力する。駆動装置17は、駆動信号を入力すると、枠101をZ方向-側に駆動させる。
 図27(b)は、上記のように枠101がZ方向-側に駆動された場合の、アイコン300Aと枠101との位置関係を模式的に示す図である。枠101が奥側、すなわちZ方向-側に移動量ΔZ1にて駆動されたことにより、枠101を基準として空中像30のZ方向の表示位置を知覚していたユーザ12は、空中像30がZ方向-側に表示されているものとして知覚する。これにより、ユーザ12の空中像30に対する操作が、よりZ方向-側で行われることが期待される。
 初期表示されたアイコン300Aに対してユーザ12が操作を行い、ユーザ12の操作による到達位置50が、検出基準40の奥側(Z方向-側)の場合(図5(d)に示す場合)、制御部20は、初期表示の場合と比べてアイコン300Aが手前側、すなわちZ方向+側に位置するようにユーザ12に知覚させる。この場合、駆動制御部210は、到達位置50と検出基準40との間のZ方向の距離に基づいて、枠101のZ方向+側への駆動量ΔZ2を算出し、駆動装置17に駆動信号として出力する。駆動装置17は、駆動信号を入力すると、枠101をZ方向+側に駆動させる。
 図27(c)は、上記のように枠101がZ方向+側に駆動された場合の、アイコン300Aと枠101との位置関係を模式的に示す図である。枠101がユーザ12側、すなわちZ方向+側に駆動されたことにより、枠101を基準として空中像30のZ方向の表示位置を知覚していたユーザ12は、空中像30がZ方向+側に表示されているものとして知覚する。これにより、ユーザ12の空中像30に対する操作が、よりZ方向+側で行われることが期待される。
 なお、到達位置50と検出基準40との間のZ方向の距離と、枠101のZ方向の駆動量と駆動方向とは、試験等の結果に基づいて、予め関連付けされた関連データとして記憶部205に記憶される。駆動制御部210は、この関連データを参照して、枠101の駆動量を算出する。
 図28のフローチャートを参照して、第2の実施の形態の表示装置1の第1のキャリブレーション処理モードにおける処理を説明する。
 ステップS801~ステップS805の各処理は、第1の実施の形態において図7に示すフローチャートのステップS1~S6の各処理と同様である。ステップS806では、駆動制御部210は、到達位置や指定位置と検出基準40との間の距離に基づいて、枠101の駆動量と駆動方向を算出してステップS807へ進む。ステップS807~ステップS813までの各処理は、第1の実施の形態において図7に示すフローチャートのステップS7~ステップS13までの各処理と同様である。ただし、ステップS809においては、空中像30を表示するとともに、駆動制御部210は、駆動装置17を制御して、枠101をステップS807にて算出された駆動量と駆動方向にて駆動させる。
 なお、第2のキャリブレーション処理モードの場合には、第1の実施の形態において示した図9のフローチャートの処理を行う。ただし、図9におけるステップS28およびステップS32の処理に代えて、図28におけるステップS806と同様に枠101の駆動量と駆動方向とを算出し、ステップS809と同様に枠101を算出した駆動量と駆動方向に従って駆動させる。
 第2の実施の形態では、駆動制御部210は、空中像300の位置と異なる位置に位置する実際の物体(枠101)との位置関係を、物体を制御し変更する。これにより、ユーザ12に、物体の位置に空中像30があると知覚させ、ユーザ12の操作を検出基準40で検出することができる。
 また、第2の実施の形態では、駆動制御部210は、ユーザ12の操作の到達位置50が検出基準40に到達したか否かに基づいて、枠101が移動する方向を決定する。これにより、キャリブレーション処理により、ユーザ12の操作の到達位置50を検出基準40に到達させることができる。
 また、第2の実施の形態では、駆動制御部210は、ユーザ12の操作に基づく方向、またはユーザ12の操作に基づく方向とは反対の方向に枠101を移動させる。したがって、ユーザ12に、Z方向に沿って操作を行う位置を変更させて、ユーザ操作を検出基準40で検出可能にすることができる。
 また、第2の実施の形態では、駆動制御部210は、ユーザ12の操作が検出基準40に到達しない場合(図5(b)参照)、ユーザ12の操作に基づく方向に枠101の位置を移動する。すなわち、ユーザ12は、あたかもアイコン300Aの位置がユーザ12から離れる方向に変更されたように知覚する。これにより、ユーザ12にさらにZ方向-方向へ操作させて、検出基準40に到達させることができる。
 また、第2の実施の形態では、駆動制御部210は、ユーザ12の操作が検出基準に到達する場合(図5(d)参照)、ユーザ12の操作に基づく方向とは反対方向に枠101の位置を移動する。すなわち、ユーザ12は、あたかもアイコン300Aの位置がユーザ12に接近する方向に変更されたように知覚する。これにより、ユーザ12に、操作をよりユーザ12に近い側の位置で行わせ、ユーザ12の操作を検出基準40に位置させることができる。
 また、第2の実施の形態では、駆動制御部210は、物体である枠101の位置を制御し、検出基準40と枠101の位置関係を変更する。これにより、ユーザ12に、物体である枠101の位置に空中像300があると知覚させ、ユーザ12の操作を検出基準40で検出することができる。
 また、第2の実施の形態では、駆動制御部210は駆動装置17を制御して、枠101の位置を移動する。これにより、ユーザ12に、枠101の位置の移動によって、空中像300も移動したと知覚させ、操作を行う位置を検出基準40に変更することができる。
 (第2の実施の形態の変形例1)
 第2の実施の形態では、実物としての枠101がZ方向に沿って移動する場合を例に挙げて説明したが、枠101の移動はこの例に限定されない。図29は、この場合の空中像300と枠101との位置関係を模式的に示す図である。枠101は、枠101の下辺101aにてステージ14上に配置され、この下辺101aを軸に回動可能に設けられる。駆動装置17は、枠101を下辺101aを軸に回動させるためのアクチュエータである。すなわち、枠101は、図29の矢印AR2に沿って回動する。
 図29(a)は、空中像300が初期表示された場合を示す。この場合、枠101は、駆動装置17によりZX平面に対する傾き角が90°の位置に駆動される。キャリブレーション処理の結果、到達位置や指定位置が検出基準40よりもユーザ12側(Z方向+側)の場合(図5(b)参照)、駆動装置17は、枠101とZX平面に対する傾き角が、X方向+側から見た時に反時計回りに90°よりも小さいθ1となる位置に枠101を駆動させる。この場合、駆動制御部210は、ユーザ12の操作による到達位置や指定位置と検出基準40との間の距離に基づいて、傾き角θ1を算出する。
 図29(b)は、傾き角がθ1に変更された場合の、空中像300と枠101との位置関係を模式的に示す図である。傾き角がθ1(<90°)に変更されることにより、枠101がユーザから離れる側に向けて回動する。これにより、ユーザ12は、枠101の位置に空中像300の表示位置を知覚しているので、枠101の位置がZ方向-側に位置することにより、空中像300の表示位置がZ方向-側に移動したように知覚する。
 キャリブレーション処理の結果、到達位置や指定位置が検出基準40よりも奥側(Z方向-側)の場合(図5(d)参照)、駆動装置17は、枠101とZX平面との傾き角が90°よりも大きいθ2となる位置に枠101を駆動させる。この場合、駆動制御部210は、ユーザ12の操作による到達位置や指定位置と検出基準40との間の距離に基づいて、傾き角θ2を算出する。
 図29(c)は、傾き角がθ2に変更された場合の、空中像300と枠101との位置関係を模式的に示す図である。傾き角が、X方向+側から見た時に反時計回りにθ2(>90°)に変更されることにより、枠101がユーザに接近する方向に向けて回動する。これにより、ユーザ12は、枠101の位置に空中像300の表示位置を知覚しているので枠101の位置がZ方向+側に位置することにより、空中像300の表示位置がZ方向+側に移動したように知覚する。
 なお、到達位置50と検出基準40との間のZ方向の距離と、枠101がXY平面となす傾き角とは、試験等の結果に基づいて、予め関連付けされた関連データとして記憶部205に記憶される。駆動制御部210は、この関連データを参照して、枠101の傾き角を算出する。
 第2の実施の形態の変形例1の表示装置1のキャリブレーション処理について、第1のキャリブレーション処理モードを例に説明する。この場合、図28に示す第2の実施の形態のフローチャートにおけるステップS806の処理の際、駆動制御部210は、枠101の駆動量と駆動方向とを算出する代わりに、傾き角を算出する。
 なお、第2のキャリブレーション処理モードの場合には、第1の実施の形態において示した図9のフローチャートの処理を行う。ただし、図9におけるステップS28およびステップS32の処理に代えて、駆動制御部210は枠101の傾き角を算出し、算出した傾き角に基づいて、枠101を駆動させる。
 第2の実施の形態の変形例1では、駆動装置17は、枠101を軸周りに回転させて枠101の位置を移動させる。これにより、空中像30がZX平面に対して所定の角度を有して表示される場合であっても、ユーザ12は空中像30の空中での位置を知覚することができる。
 また、駆動装置17は、枠101を軸周りに回動させるだけであるため、簡単な構成で装置を製造することができる。
(第2の実施の形態の変形例2)
 上述した第2の実施の形態やその変形例1では、空中像に対して実物を移動させることにより、相対的に空中像の空中での位置がZ方向に変更されたようにユーザ12に知覚させるものであった。本変形例2では、複数のLEDがZ方向に沿って配置され、複数のLEDのうち点灯しているLEDのZ方向における位置が空中像のZ方向の位置であるようにユーザ12に知覚させる。そして、点灯しているLEDのZ方向における位置を変更することによって、ユーザ12が知覚する空中像のZ方向の位置を変更させ、ユーザ12に適切な位置で操作を行わせることができるようになる。以下詳細に説明する。
 図30(a)は、変形例2における表示装置1の外観斜視図であり、図30(b)は変形例3における表示装置1の主要部構成を示すブロック図である。図30(a)に示すように、ステージ14のX方向-側には、Z方向に沿って5個のLED103a~103e(総称する場合には、符号103を用いる)が配置される。なお、LED103の個数は、上記の5個に限定されるものではない。また、LED103はステージ14のX方向+側に配置されてもよい。また、LED103はステージ14上にZ方向に沿って配置され、下方(Y方向-側)から空中像30に向けて点灯してもよい。
 図30(b)は、制御部20と、制御部20により制御される表示器11と操作検出器13とLED103とを示す。制御部20は、LED103の点灯を制御する点灯制御部211を備える。点灯制御部211は、複数のLED103のうちいずれのLED103を点灯させるかを決定し、決定したLED103を点灯する。制御部20の他の構成については、第1の実施の形態とその変形例や第2の実施の形態とその変形例における画像生成部201と、表示制御部202と、キャリブレーション部203と、検出基準制御部204と、記憶部205とを適用することができる。
 図31は、第2の実施の形態の変形例2の表示装置1により表示される空中像300を模式的に示す図である。なお、図31では、点灯しているLED103にドットを付して示す。空中像300は、第1の実施の形態(図4(a)参照)の場合と同様に、キャリブレーション用アイコン300Aを含む。図31(a)は、アイコン300Aが初期表示された場合を示す。点灯制御部211は、LED103cを点灯させる。ユーザ12は、点灯しているLED103cとのZ方向の位置関係からアイコン300AのZ方向における表示位置を知覚する。
 初期表示されたアイコン300Aに対するユーザ12の操作による到達位置50が検出基準40の手前(Z方向+側)の場合(図5(b)に示す場合)、制御部20は、初期表示の場合と比べてアイコン300Aが奥行側、すなわちZ方向-側に位置するようにユーザ12に知覚させる。この場合、点灯制御部211は、点灯中のLED103cよりもZ方向-側に配置されたLED103a、103bの中から、到達位置50と検出基準40との間のZ方向の距離に基づいて、何れかを選択する。すなわち、到達位置50と検出基準40との間の距離が所定値を超える場合には、点灯制御部211はLED103aを選択し、到達位置50と検出基準40との間の距離が所定値以下の場合には、点灯制御部211はLED103bを選択する。
 図31(b)に示す例では、点灯制御部211がLED103bを選択した場合を示す。点灯するLED103が、ユーザ12側のLED103cからLED103bに変更されたことにより、点灯していたLED103cを基準としてアイコン300AのZ方向の表示位置を知覚していたユーザ12は、アイコン300AがZ方向-側に表示されているものとして知覚する。これにより、ユーザ12の空中像300に対する操作が、よりZ方向-側で行われることが期待される。
 初期表示されたアイコン300Aに対するユーザ12の操作による到達位置50が検出基準40の奥側(Z方向-側)の場合(図5(d)に示す場合)、制御部20は、初期表示の場合と比べてアイコン300Aが手前側、すなわちZ方向+側に位置するようにユーザ12に知覚させる。この場合、点灯制御部211は、点灯中のLED103cよりもZ方向+側に配置されたLED103d、103eの中から、到達位置50と検出基準40との間のZ方向の距離に基づいて、何れかを選択する。すなわち、到達位置50と検出基準40との間の距離が所定値を超える場合には、点灯制御部211はLED103eを選択し、到達位置50と検出基準40との間の距離が所定値以下の場合には、点灯制御部211はLED103dを選択する。
 図31(c)に示す例では、点灯制御部211がLED103dを選択した場合を示す。点灯するLED103が、LED103cからユーザ12側のLED103dに変更されたことにより、点灯していたLED103cを基準としてアイコン300AのZ方向の表示位置を知覚していたユーザ12は、アイコン300AがZ方向+側に表示されているものとして知覚する。これにより、ユーザ12の空中像30に対する操作が、よりZ方向+側で行われることが期待される。
 第2の実施の形態の変形例2の表示装置1のキャリブレーション処理について、第1のキャリブレーション処理モードを例に説明する。この場合、図28に示す第2の実施の形態のフローチャートにおけるステップS806の処理の際、点灯制御部211が、点灯するLEDを選択する。ステップS809の処理の際、点灯制御部211は、ステップS806で選択したLED103を点灯させる。
 なお、第2のキャリブレーション処理モードの場合には、第1の実施の形態において示した図9のフローチャートの処理を行う。ただし、図9におけるステップS28およびステップS32の処理に代えて、点灯制御部211が、LED103を選択して、選択したLED103を点灯させる。
 なお、LED103が点灯していることをユーザ12が明確に認識できるような表示を、空中像300に加えてもよい。たとえば、画像生成部201は、X方向-側からLED103により出射した光を、図16で示したような光の筋(光芒)を用いて表した表示用画像データを生成する。
 図32は、このような表示用画像データを空中像300として表示した場合を模式的に示す図である。図32(a)は、光の筋310がアイコン300Aの前面をX方向に沿って横切って進む空中像300である。この場合、ユーザ12は、アイコン300AがLED103cよりもやや後方(Z方向-側)に位置していると知覚することもできる。図32(b)は、光の筋310がアイコン300Aの後方をX方向に沿って進む空中像300である。この場合、ユーザ12は、アイコン300AがLED103cよりもやや前方(Z方向+側)に位置していると知覚することもできる。
 第2の実施の形態の変形例2では、点灯制御部211は、複数のLED103のうち点灯させるLED103を制御し、検出基準40と点灯したLED103との位置関係を制御する。これにより、ユーザ12は、点灯中のLED103を基準として、空中像300のZ方向の位置を知覚し、ユーザ12の操作を検出基準40で検出することができる。
 また、第2の実施の形態の変形例2では、画像生成部201は、点灯したLED103の光線を示す表示を空中像300に行う。これにより、ユーザ12は、LED103の点灯を視認することができる。これにより、ユーザ12は、点灯中のLED103を基準として、空中像300のZ方向の位置を知覚し、ユーザ12に検出基準40で操作を行わせることができる。
 なお、上述の第2の実施の形態とその変形例1~4では、制御部20と表示器11と操作検出器13とを少なくとも含む表示装置1を例に説明したが、制御部20のみで構成された制御装置や、制御部20と操作検出器13とで構成される制御装置であってもよい。また、制御部20は、少なくともキャリブレーション部203と画像生成部201とを備えればよい。上述の第2の実施の形態、または変形例1~4に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してもよい。また、上記の制御装置を、第2の実施の形態とその変形例に適用した各種の電子機器に組み込んでもよい。
 また、制御部20のみで構成された検出装置や、制御部20と操作検出器13とで構成される制御装置であってもよい。また、制御部20は、少なくともキャリブレーション部203と画像生成部201とを備えればよい。このような検出装置に対して、上述の第2の実施の形態、または変形例1~4に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してよい。
-第3の実施の形態-
 図面を参照しながら、第3の実施の形態に係る表示装置1について説明する。第3の実施の形態においては、本実施の形態の表示装置1が操作パネルに組み込まれた場合を一例に挙げて説明を行う。なお、本実施の形態の表示装置1は、操作パネルに限らず、上述の第1の実施の形態とその変形例や第2の実施の形態とその変形例で説明した各電子機器に組み込むことが可能である。
 第3の実施の形態の表示装置1は、第1の実施の形態の表示装置1と同様に、アイコンの空中像の下方に影画像を表示するものであるが、表示装置1の装置構成が第1の実施の形態の表示装置1とは異なる。したがって、第1の実施の形態に係る表示装置1の代わりに第3の実施の形態の係る表示装置1を、第1の実施の形態に提供してもよい。以下、詳細に説明する。
 図33(a)に、第3の実施の形態の表示装置1のYZ平面による断面を模式的に示す。表示装置1は、本体10の内部に、結像光学系9と、表示器11と、操作検出器13と、制御部20とを有する。結像光学系9と、操作検出器13とは上述した第1の実施の形態とその変形例や、第2の実施の形態とその変形例の構成が適用される。なお、図24、25に示す第1の実施の形態の変形例8の表示装置1のように、撮像装置18を備えていても良い。
 第3の実施の形態においては、表示器11に国際公開公報2011/158911に記載の技術を適用させて良い。すなわち、表示器11が三次元の立体像を表示させるライトフィールド表示が可能な構成を有し、表示器11に二次元表示用の画像を表示させることにより、Z方向に沿った異なる位置に空中像30を形成させる。
 図33(b)は、第3の実施の形態による表示装置1の表示器11と結像光学系9を模式的に示すYZ平面における断面図である。図示の通り、表示器11の表示面には、二次元状に配列された複数のマイクロレンズ111により構成されるマイクロレンズアレイ112が配置される。1つのマイクロレンズ111は、表示器11の複数の表示画素Pごとに設けられる。表示器11とマイクロレンズアレイ112とは、ZX平面に対して所定の傾き角-θを有して配置される。なお、図33(b)に示す例では、図示の都合上、5×5の表示画素Pに対して1個のマイクロレンズ111が設けられた例を示しているが、実際の表示画素Pの個数よりも少なく描いている。マイクロレンズアレイ112は、表示器11の表示面からマイクロレンズ111の焦点距離fだけ光軸方向に沿って離れた位置に配置される。各マイクロレンズ111は、表示された画像に基づいて表示画素Pからの光を所定の像面に投影する。なお、マイクロレンズ111に代えて、レンチキュラーレンズを配置しても良い。
 結像光学系9は、マイクロレンズアレイ112の上方に、マイクロレンズアレイ112から所定の間隔を設け、ZX平面に平行に配置される。結像光学系9は、第1の実施の形態において、図1(c)に示した構造が適用される。結像光学系9内に配置された複数のミラー素子90は、それぞれ、表示画素Pから出射された光を反射し、収束してZX平面と角度θをなす実像を結像する(図33(a)参照)。この実像は、倍率が等倍、すなわち大きさが表示画素Pと同一である。すなわち、複数のミラー素子90は、表示器11から出射された光を反射して、ステージ14上の空中の結像位置に結像させる。
 この表示器11では、空中像30を構成する各光点LPが空中に形成されるためには、それぞれの光点LPを形成する光は、異なる複数のマイクロレンズ111のそれぞれに被覆される一部の表示画素Pから出射される。なお、光点LPは、表示器11とマイクロレンズ111とによって空中に表示された像であるため、空中像である。図33(b)に示す例では、斜線を付して示す表示画素Pから出射された光がマイクロレンズ111により投影されて光点LPを形成する。この場合、1つのマイクロレンズ111によって被覆される表示画素Pの個数(図33(b)の例では5×5個)が異なる複数のマイクロレンズ111に分散して割り当てられる。この割り当て方に基づいて、空中に形成される光点LPのマイクロレンズ111の光軸方向に対する位置を異ならせることができる。空中像30は、このようにして形成された光点Pが結像光学系9によってY方向に結像されることにより形成される。以上により、空中像30のY方向に対する位置は、表示器11に表示する画像を変更することによって変更される。
 図33(c)は、第3の実施の形態による表示装置1の主要部構成を示すブロック図である。図33(c)は、制御部20と、制御部20によって制御される表示器11と、操作検出器13とを示す。制御部20が備える構成として、図2に示す第1の実施の形態の画像生成部201と、表示制御部202と、キャリブレーション部203と、検出基準制御部204と、記憶部205と同様の構成を適用することができる。また、第3の実施の形態の表示装置1が行う到達位置や指定位置の検出や、補助画像31の表示態様には、第1の実施の形態や第1の実施の形態の各変形例で説明した種々の方法を適用することができる。
 第3の実施の形態では、画像生成部201が影画像である補助画像31を表示するための補助画像データを生成し、表示制御部202が生成された補助画像データを表示器11に表示させる。これにより、影画像である補助画像31、すなわち第2の表示の基礎となる第2画像が表示器11に表示され、補助画像31が表示器11によって第4の表示として図33(a)の領域R1に表示される。領域R1の第4の表示は、結像光学系9により、第2の表示である補助画像31として空中に表示される。なお、画像生成部201は、第1の実施の形態の変形例1で示した各種の態様の影画像(図10、図11、図13、図14、図15)に対応する補助画像データを生成してよい。
 補助画像31は、第1の表示であるアイコン30Aの影を表すので、アイコン30Aの下方(Y方向-側)に表示されるのがよい。このため、表示制御部202は、補助画像データが図33の領域R1にて光点を形成するように、補助画像データを表示器11の表示画素Pに表示させる。すなわち、表示制御部202は、領域R1が結像光学系9の下部(Y方向-側)の近傍に形成されるように、補助画像データを表示画素Pに割り当てる。領域R1で結像した光は、結像光学系9によって、図33(a)に示すように、結像光学系9の上部(Y方向+側)の近傍の位置、すなわち、表示器11とアイコン30Aとの間に補助画像31として表示される。
 表示制御部202は、アイコン30Aを表示させるための表示用画像データ、すなわち第1の表示の基礎となる第1画像を表示画素Pに表示させる。アイコン30Aは、補助画像31よりも上方(Y方向+側)に表示されるのがよい。このため、表示制御部202は、表示用画像データが、領域R1よりも下方(Y方向-側)、すなわち表示器11に近い側の領域R2にて光点を形成するように、表示用画像データを表示画素Pに割り当てる。
 ただし、補助画像データを表示するべき表示画素Pと表示用画像データを表示するべき表示画素Pとが同一の表示画素Pの場合、補助画像データと表示用画像データとを同時に表示させることができなくなる。このため、表示器11によりアイコン30Aと補助画像31との表示を行う場合、表示制御部202は、表示画素Pによる補助画像データの表示と、表示画素Pによる表示用画像データの表示とを、所定の周期ごとに切り替えて行う。これにより、ユーザ12は、アイコン30Aとその下方の補助画像31とを空中像として視認する。
 キャリブレーション処理を行う場合には、第1の実施の形態とその変形例にて説明したように、到達位置や指定位置と検出基準40との間の距離に基づいて、補助画像31が表示される位置を変更する。この場合、画像生成部201が、第1の実施の形態とその変形例の場合と同様にして補助画像データを生成し、表示制御部202は補助画像データを表示画素Pに表示させる。すなわち、第1の実施の形態において、図7のフローチャートにおけるステップS9や、図9のフローチャートにおけるステップS28やS32において、表示制御部202が補助画像データを表示画素Pに表示させる。
 なお、第3の実施の形態の表示装置1は、キャリブレーション処理を実行しなくてもよい。すなわち、第3の実施の形態の表示装置1は、ユーザ12の操作に基づいて所定の動作を行うものではなく、単にある画像の空中像30と、その影である補助画像31とを表示するための装置であってもよい。
 また、上記の説明では、補助画像31として影画像を表示させる場合を例に挙げたが、図16に示す第1の実施の形態の変形例1のように、補助画像31が照明光源のような明るい画像であってもよい。
 また、第1の実施の形態のように、補助画像31として、空中像30の位置を示し、物を載置するような台、テーブル、机等を表示させてもよい。また、表示装置1によって立体的な補助画像31を表示させてもよい。すなわち、補助画像31として表示させる、台、テーブル、机等の載置する物を立体的に表示させてもよい。また、立体的に補助画像31を表示させる場合は、空中像30を支持するような棒を表示させてもよい。棒の先端部分を空中像30に接続するように表示し、あたかも補助画像31の棒によって空中像30が支持されているように表示してもよい。なお、第1の実施の形態や後述する第4の実施の形態に記載しているように、補助画像31は空中像30と関連性が深いものを表示させた方がよい。
 また、第3の実施の形態の表示装置1が結像光学系9を備えていなくてもよい。この場合、図33(a)の断面図で結像光学系9が配置された位置に、光を透過可能な光透過板を設けてもよい。表示装置1は、補助画像31をこの光透過板の近傍に空中像として表示させ、アイコン30Aを表示させる光は光透過板を通過して、補助画像31の上方(Y方向+側)の空中に表示させる。これにより、補助画像31が実物である表示装置1の本体10の表面近傍に表示されるので、ユーザ12は、補助画像31を介して本体10を基準として空中像30の位置を知覚することができる。
 第3の実施の形態では、表示器11は補助画像データを表示し、結像光学系9は補助画像データを補助画像31として表示する。これにより、補助画像31を空中像として表示させてユーザ12にアイコン30Aの位置を知覚させ、操作を検出基準40で行わせることができる。
 また、第3の実施の形態では、結像光学系9は、補助画像31を空中像30とは異なる位置に表示させる。これにより、ユーザ12は、補助画像31との相対的な位置関係かアイコン30Aの位置を知覚することができる。
 また、第3の実施の形態では、表示器11は、空中像30の表示用画像データと、補助画像データとを交互に表示する。これにより、単一の表示器11により空中像30と補助画像31とを表示できる。
 また、表示装置1の装置を小型化できる。
 また、第3の実施の形態では、結像光学系9は、空中像30を補助画像31よりも表示器11からの距離が遠い位置に表示する。これにより、ユーザ12は、空中像30の下方に表示された補助画像31を基準として空中像30のアイコン30Aの位置を知覚することができる。
 また、結像光学系9は、空中像30を補助画像31よりも表示器11からの距離が遠い位置に表示するため、表示器11からの光が直接ユーザ12に眼に入りづらくなり、空中像30が見やすくなる。表示器11からの光がユーザ12の眼に入る場合、表示器11にユーザ12の眼のピントが合ってしまい、空中像30の浮遊感が失われてしまう場合があるが、上記のような構成にすることによって、このような問題を低減することができる。
 なお、表示制御部202が、上記のように補助画像データの表示画素Pによる表示と、表示用画像データの表示画素Pによる表示とを、所定の周期ごとに切り替えるものに限定されない。表示制御部202が、補助画像データの表示画素Pによる表示と、表示用画像データの表示画素Pによる表示とを同時に行ってもよい。この場合、補助画像データを表示する表示画素Pと、表示用画像データを表示する表示画素Pとが同一の表示画素Pとはならない場合には、表示制御部202は、補助画像データの表示と表示用画像データの表示とを同時に行う。
 補助画像データを表示するべき表示画素Pと、表示用画像データを表示するべき表示画素Pとが同一の表示画素P(以下、同一表示画素Pと呼ぶ)となる場合には、表示制御部202は、補助画像データと表示用画像データとの何れか一方を同一表示画素Pに表示させる。このような場合のために、表示器11に設けられた複数の表示画素Pは、補助画像データの表示を優先する表示画素P1(以後、第1表示画素と呼ぶ)と、表示用画像データの表示を優先する表示画素P2(以後、第2表示画素と呼ぶ)とに分類される。第1表示画素P1と第2表示画素P2とは、表示器11の表面で、たとえば千鳥状に配置される。
 表示制御部202は、同一表示画像Pが第1表示画素P1の場合には、その同一表示画素Pに補助画像データを表示させる。表示制御部202は、同一表示画像Pが第2表示画素P2の場合には、その同一表示画素Pに表示用画像データを表示させる。これにより、所定の周期ごとに表示画素Pによる補助画像データと表示用画像データとを切り替えることなく、アイコン30Aと補助画像31とを表示できる。
 表示器11は、表示用画像データと補助画像データとを同時に表示する。これにより、表示用画像データと補助画像データとを表示させるための制御の処理負荷を低減できる。
 上述した説明では、表示装置1は、単一の表示器11と結像光学系9とにより空中像30と補助画像31とを表示させる例を説明したが、これに限定されない。たとえば、表示装置1は、空中像30を表示させるための表示器および結像光学系と、補助画像31を表示させるための表示器および結像光学系とを、別体で備える表示システムであってもよい。すなわち、表示用画像データを表示させるための表示器と結像光学系とを、第1の実施の形態とその変形例にて説明した構成を適用して配置する。
(第3の実施の形態の変形例1)
 第3の実施の形態の変形例1による表示装置1は、第3の実施の形態の表示装置1とは異なる構成を有し、補助画像31を空中像とは異なる方法にて表示する。本変形例1の表示装置1では、液晶表示器を用いて補助画像31を表示する。以下、詳細に説明する。
 図34(a)は、本変形例1の表示装置1のYZ平面による断面を模式的に示す図である。表示装置1は、本体10の内部に、結像光学系9と、表示器11と、操作検出器13と、制御部20と、第2表示器91とを有する。表示器11と、結像光学系9と、操作検出器13とは、第1の実施の形態と同様の構成が適用され、図33(a)に示す場合と同様にして本体10内に配置される。第2表示器91は、液晶モニタであり、ZX平面と平行に配置される。図34(a)に示す例では、第2表示器91が、結像光学系9に対してZ方向+側であり、結像光学系9の脇に配置される。なお、第2表示器91が結像光学系9に対してZ方向-側に配置されてもよい。また、第2表示器91が結像光学系9の脇に配置されるものに限定されない。たとえば、結像光学系9のうち一部を切り欠いた領域を設け、その切り欠いた領域に第2表示器91を配置してもよい。
 また、第2表示器91は、液晶モニタ以外でもよく、たとえば有機ELディスプレイでもよい。
 図34(b)は、変形例1における表示装置1の主要部構成を示すブロック図である。図34(b)は、制御部20と、制御部20によって制御される表示器11と、操作検出器13と、第2表示器91とを示す。制御部20が備える構成として、図33(c)に示す画像生成部201と、表示制御部202と、キャリブレーション部203と、検出基準制御部204と、記憶部205と同様の構成を適用することができる。ただし、表示制御部202は、表示器11に加えて、第2表示器91の表示も制御する。なお、第2表示器91が制御部を備える場合には、表示制御部202からの制御信号に基づいて、第2表示器91の制御部が第2表示器91の表示を制御してもよい。
 表示制御部202は、画像生成部201が生成した表示用画像データを表示器11に表示させ、補助画像データを第2表示器91に表示させる。すなわち、第2表示器91は、影画像である補助画像31を表示するための専用の表示器である。なお、画像生成部201は、第1の実施の形態の変形例1で示した各種の態様の影画像(図10、図11、図13、図14、図15)に対応する補助画像データを生成してよい。これにより、空中に表示されたアイコン30Aの下方(Y方向-側)に、影画像として補助画像31が第2表示器91により表示される。なお、第2表示器91が画像を生成する生成部を備える場合には、第2表示器91の生成部は、上述した画像生成部201と同様にして補助画像データを生成して、第2表示器91に補助画像31を表示させてもよい。
 なお、結像光学系9と第2表示器91との配置位置の関係は、図34(a)に示す例に限定されず、たとえば以下のような位置関係にて配置されてよい。
 図34(c)に別の例の表示装置1のYZ平面に平行な面での断面を模式的に示す。第2表示器91は、結像光学系9の上方(Y方向+側)に配置される。この場合、第2表示器91の下面と結像光学系9の上面とが接するように配置されてもよいし、間隔を有して配置されてもよい。第2表示器91は、光を透過する光透過可能な材料を用いて製造された液晶モニタである。
 図34(c)に示すように結像光学系9と第2表示器91とを配置した場合、第2表示器91に影画像として補助画像31が表示されていると、補助画像31が表示された領域によって表示器11からの光の通過が妨げられ、空中像30の視認性が低下する。このような事態を防ぐため、表示制御部202は、表示器11による表示用画像の表示、すなわち、空中像30を空中に表示させるため、表示器11からの光を通過させるための表示(第3の表示)と、第2表示器91による補助画像31の表示とを、所定の周期ごとに切り替えて行わせる。従って、表示器11に表示画像が表示されているときには、第2表示器91には補助画像が表示されないので、表示器11からの光は第2表示器91と通過して空中像30を形成する。すなわち、表示器11に表示画像が表示されている場合には、第2表示器91は、補助画像を表示しているときと比べて表示器11からの光が通過する量が大きい状態となる。
 なお、表示制御部202が表示器11の表示と第2表示器91の表示とを所定の周期ごとに切り替えて行わせるものに限定されない。たとえば、第2表示器91が有する複数の画素は、補助画像31を表示させるための画素(以下、第1画素と呼ぶ)と、表示器11からの光を通過させるための画素、すなわち補助画像31が表示されない画素(以下、第2画素と呼ぶ)とに分類されてもよい。第1画素と第2画素とは、表示器11の表面で、たとえば千鳥状に配置される。または、第1画素が配置された画素行と第2画素が配列された画素行とが、交互に、または所定の複数行ごとにインターレスに配置される。
 キャリブレーション処理を行う場合には、第1の実施の形態とその変形例にて説明したように、到達位置や指定位置と検出基準40との間の距離に基づいて、補助画像31が表示される位置を変更する。この場合、画像生成部201が、第1の実施の形態とその変形例の場合と同様にして表示画像用データと補助画像データとを生成し、表示制御部202は表示用画像データの表示用画像を表示器11に表示させ、補助画像データの補助画像31を第2表示器91に表示させる。すなわち、第1の実施の形態において、図7のフローチャートにおけるステップS9や、図9のフローチャートにおけるステップS28やS32において、表示制御部202が表示用画像を表示器11に表示させ、補助画像31を第2表示器に表示させる。
 第3の実施の形態の変形例1では、第2表示器91は、補助画像31を表示し、空中像30の表示の下方に配置される。これにより、補助画像31が空中像30の下方に表示されるので、ユーザ12は、補助画像31の表示に基づいて、空中像30の位置を知覚することができる。
 また、第3の実施の形態の変形例1では、第2表示器91は、空中像30を表示する結像光学系9とは異なる位置に配置される。これにより、補助画像31を空中像30に対して適切な位置に表示させることができる。
 また、第3の実施の形態の変形例1では、表示器11は、空中像30の表示用画像データと、補助画像データとを交互に表示する。これにより、単一の表示器11により空中像30と補助画像31とを表示できる。
 また、表示装置1の小型化が可能になる。
(第3の実施の形態の変形例2)
 第3の実施の形態の変形例2による表示装置1は、第3の実施の形態とその変形例1の表示装置1とは異なる構成を有し、補助画像31を空中像とは異なる方法にて表示する。本変形例2の表示装置1では、プロジェクタを用いて補助画像31を拡散板等に投影する。以下、詳細に説明する。
 図35(a)は、本変形例2の表示装置1のYZ平面による断面を模式的に示す図である。表示装置1は、本体10の内部に、結像光学系9と、表示器11と、操作検出器13と、プロジェクタ15と、制御部20と、拡散板92とを有する。表示器11と、結像光学系9と、操作検出器13と、プロジェクタ15とは、第1の実施の形態と同様の構成が適用さる。表示器11と、結像光学系9と、操作検出器13とは、図33(a)に示す場合と同様にして本体10内に配置される。プロジェクタ15は、図1(b)に示す第1の実施の形態と同様に本体10の上方に配置され、Y方向+側から拡散板92へ投影光を投影する。また、第3の実施の形態の変形例2の表示装置1においては、制御部20は、図2に示す第1の実施の形態の表示装置1と同様の構成を適用できる。
 拡散板92は、たとえばすりガラス等であり、図35(a)に示す例では、結像光学系9に対してZ方向+側であって結像光学系9の脇に配置される。なお、拡散板92が結像光学系9に対してZ方向-側に配置されてもよい。プロジェクタ15は、第1の実施の形態の場合と同様に、画像生成部201により生成された補助画像データに基づいて、補助画像31を投影する。本変形例2では、プロジェクタ15は、上方(Y方向+側)から拡散板92に向けて補助画像31を投影するように、その投影方向が定められて配置される。プロジェクタ15から投影された補助画像31は、拡散板92により拡散されることにより、ユーザ12に視認される。これにより、空中像30のアイコン30Aの下方(Y方向-側)に影画像である補助画像31が投影される。なお、画像生成部201は、第1の実施の形態の変形例1で示した各種の態様の影画像(図10、図11、図13、図14、図15)に対応する補助画像データを生成してよい。
 また、図35(b)に示すように、拡散板92を結像光学系9の上方(Y方向+側)に配置してもよい。この場合、拡散板92には、プロジェクタ15からの投影光を拡散させる第1領域と、表示器11からの光を通過させる第2領域とが、たとえば千鳥状に配置される。表示器11からの光は第2領域を通過して空中像30を表示し、プロジェクタ15からの投影光は第1領域で拡散されて、ユーザ12に補助画像31として視認される。なお、拡散板92の上方(Y方向+側)に結像光学系9を配置してもよい。この場合は、プロジェクタ15は表示器11の近傍に配置され、拡散板92の下方から投影光を拡散板92に向けて投影するように、その投影方向が定められている。すなわち、プロジェクタ15は、拡散板92と表示器11との間に設置され、プロジェクタ15は、Y方向+側にある拡散板92に向けて投影光を投影する。この場合、プロジェクタ15として、たとえば近距離に画像を投影する超単焦点プロジェクタを適用することができる。
 上記の構成により、ユーザ12は、影画像である補助画像31を、空中像30のアイコン30Aの下方(Y方向-側)に視認することができる。
 キャリブレーション処理を行う場合には、第1の実施の形態とその変形例にて説明したように、到達位置や指定位置と検出基準40との間の距離に基づいて、補助画像31が表示される位置を変更する。この場合、画像生成部201が、第1の実施の形態とその変形例の場合と同様にして表示画像用データと補助画像データとを生成する。表示制御部202は表示用画像データの表示用画像を表示器11に表示させ、プロジェクタ制御部200がプロジェクタ15に補助画像データに対応する投影光を拡散板92に投影させて、補助画像31を投影させる。すなわち、第1の実施の形態において、図7のフローチャートにおける各処理や、図9のフローチャートにおける各処理と同様の処理を行う。
 第3の実施の形態の変形例2では、プロジェクタ15は、補助画像31を投影する。これにより、ユーザ12は、投影された補助画像31の表示に基づいて、空中像30の位置を知覚することができる。
 また、第3の実施の形態の変形例2では、拡散板92が結像光学系9とは異なる位置に配置され、拡散板92によってプロジェクタ15から出射された光が拡散される。これにより、ユーザ12は補助画像31を空中像30の下方に視認して、空中像30の位置を知覚することができる。
 なお、表示装置1は、上述した拡散板92に代えて、ホログラムを表示器11の上方に配置してもよい。このホログラムには、予め拡散板92の映像が記憶されている。プロジェクタ15は、このホログラムに向けて、記憶時の参照光と同じ光を投影する。プロジェクタ15からの投影光は、ホログラムに拡散板92の映像が記憶されているため、ホログラムにより回折された光は、あたかも拡散板92により拡散されたように拡散する。これのようなホログラムに、プロジェクタ15が補助画像データに対応する投影光を投影することにより、補助画像31がユーザ12に視認される。
 この場合、プロジェクタ15の投影光の各色成分(R成分、G成分、B成分)の周波数帯と、表示器11が出射する光の各色成分(R’成分、G’成分、B’成分)の周波数帯とを異ならせる。これにより、表示器11からの光がホログラムにより回折されず、透過して、空中像30を形成する。これにより、ユーザ12は、空中像30の下方に補助画像31を視認することができる。
 なお、プロジェクタ15の投影光の各色成分(R成分、G成分、B成分)の周波数帯と、表示器11が出射する光の各色成分(R’成分、G’成分、B’成分)の周波数帯とを異ならせるものに限定されない。たとえば、プロジェクタ15からの投影光がホログラムに入射する際の入射角と、表示器11からの光がホログラムに入射する際の入射角とが異なるように、プロジェクタ15および表示器11を配置してもよい。この場合、表示器11からの光がホログラムに入射する角度が、ホログラムに記憶する際の参照光の入射角と異なる入射角となるように配置してよい。これにより、表示器11からの光がホログラムにより回折される効率が低下することになり、表示器11の光はホログラムを通過して空中像30を形成できる。そのため、プロジェクタ15からの投影光のみがホログラムによって回折され、表示器11からの光はホログラムによって回折されず、好適に空中像30を表示することができる。
 なお、上述の第3の実施の形態とその変形例1~2では、制御部20と表示器11と操作検出器13とを少なくとも含む表示装置1を例に説明したが、制御部20のみで構成された制御装置や、制御部20と操作検出器13とで構成される制御装置であってもよい。また、制御部20は、少なくともキャリブレーション部203と画像生成部201とを備えればよい。上述の第3の実施の形態、または変形例1~2に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してもよい。また、上記の制御装置を、第3の実施の形態とその変形例に適用した各種の電子機器に組み込んでもよい。
 また、制御部20のみで構成された検出装置や、制御部20と操作検出器13とで構成される検出装置であってもよい。また、制御部20は、少なくともキャリブレーション部203と画像生成部201とを備えればよい。このような検出装置に対して、上述の第3の実施の形態、または変形例1~2に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してよい。
-第4の実施の形態-
 図面を参照しながら、第4の実施の形態に係る表示装置1について説明する。第4の実施の形態においては、本実施の形態の表示装置1が操作パネルに組み込まれた場合を一例に挙げて説明を行う。なお、本実施の形態の表示装置1は、操作パネルに限らず、上述の第1の実施の形態とその変形例で説明した各電子機器に組み込むことが可能である。
 第1の実施の形態とその変形例や第3の実施の形態では、表示装置1は、第1の表示である空中像30と第2の表示である補助画像31とにより、空中像30のZ方向の表示位置をユーザ12に知覚させるものであった。すなわち、補助画像31の位置が空中像30の表示位置を示す位置として用いられるものであった。第4の実施の形態では、表示装置1は、空中像のうちユーザ12による操作の対象となる空中像の第1部分をZ方向の表示位置を変更せず、ユーザ12による操作の対象ではない空中像の第2部分をZ方向の表示位置を変更させることにより、空中像30の第1部分のZ方向の位置をユーザ12に知覚させるものである。以下、詳細に説明する。
 図36(a)は第4の実施の形態の表示装置1を模式的に示す外観斜視図であり、図36(b)は表示装置1の内部構成を模式的に示す断面図であり、図36(c)は表示装置1の主要部構成を示すブロック図である。第4の実施の形態の表示装置1は、第1の実施の形態の表示装置1が有する結像光学系9と、操作検出器13と、制御部20とを有する。表示器11は、第3の実施の形態の図33(b)に示す表示器11と同様の構成を有する。すなわち、第4の実施の形態においては、第3の実施の形態の場合と同様に、表示器11は三次元の立体像を表示させるライトフィールド表示が可能な構成を有している。
 図36(c)に示すように、第4の実施の形態の制御部20は、図2に示す第1の実施の形態の制御部20が有する画像生成部201と、表示制御部202と、キャリブレーション部203と、検出基準制御部204と、記憶部205とを備える構成が適用される。
 なお、第4の実施の形態の表示装置1が第1の実施の形態の変形例8に示す撮像装置18(図24、25参照)を備えても良い。
 図37に第4の実施の形態の表示装置1によりキャリブレーション処理の際に表示される空中像300を模式的に示す。図37では、空中像300は第1の表示としての第1アイコン300A1と第2の表示としての第2アイコン300A2とを含む。すなわち、第1アイコン300A1は空中像300の第1部分であり、第2アイコン300A2は空中像300の第2部分である。第1アイコン300A1は、キャリブレーション処理の際にユーザ12に操作させるためのアイコンである。第2アイコン300A2は、ユーザ12に第1アイコン300A1のZ方向における表示位置を知覚させるための画像である。
 図37(a)は初期表示における第1アイコン300A1と第2アイコン300A2との表示の例を示す。初期表示においては、第1アイコン300A1と第2アイコン300A2とは、Z方向において同一座標、すなわち操作検出器13からZ方向+側に距離H1の位置に表示される。
 この初期表示された空中像300に対して行われたユーザ12の操作の到達位置50が第1アイコン300A1の手前(Z方向+側)の場合、すなわち図5(b)に示す状態の場合を説明する。この場合、表示制御部202は、第1アイコン300A1が図37(a)に示す場合よりもZ方向-側に表示されているようにユーザ12に知覚させる。本実施の形態では、表示制御部202は、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて、第2アイコン300A2をZ方向+側に位置するように表示器11を制御する。すなわち、表示制御部202は、第2アイコン300A2の表示位置を制御することにより、第1アイコン300A1の表示位置と異なる表示位置に表示する第2アイコン300A2との位置関係を変更する。表示制御部202は、第2アイコン300A2に対応する表示用画像データを表示させる表示画素Pを変更する。この結果、図37(b)に示すように、第2アイコン300A2が到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて距離ΔZ1だけZ方向+側に表示される。すなわち、表示制御部202は、検出基準40と第2表示である第2アイコン300A2の位置を制御する。この空中像300を視認するユーザ12は、第2アイコン300A2を基準として相対的に第1アイコン300A1がZ方向-側に位置するように知覚する。
 図37(a)に示す初期表示の第1アイコン300A1に対して行われたユーザ12の操作の到達位置50が第1アイコン300A1よりも奥(Z方向-側)の場合、すなわち図5(d)に示す場合を説明する。この場合、表示制御部202は、第1アイコン300A1が図37(a)に示す場合よりもZ方向+側に表示されているようにユーザ12に知覚させる。本実施の形態では、表示制御部202は、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて、第2アイコン300A2をZ方向-側に位置するように表示器11を制御する。表示制御部202は、第2アイコン300A2に対応する表示用画像データを割り当てる表示画素Pを変更する。この結果、図37(c)に示すように、第2アイコン300A2が到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて距離ΔZ2だけZ方向-側に表示される。すなわち、表示制御部202は、検出基準40と第2表示である第2アイコン300A2の位置を制御する。この空中像300を視認するユーザ12は、第2アイコン300A2を基準として相対的に第1アイコン300A1がZ方向+側に位置するように知覚する。
 本実施の形態の表示装置1によるキャリブレーション処理について、第1のキャリブレーション処理モードを例に挙げて説明するが、第2のキャリブレーション処理モードに適用してもよい。この場合、第1の実施の形態の図7にフローチャートにおいて、ステップS6にて、表示制御部202が、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて、第2アイコン300A2に対応する表示用画像データを表示させる表示画素Pを変更すればよい。また、第2のキャリブレーション処理モードに適用する場合には、第1の実施の形態の図9に示すフローチャートにおいて、ステップS28およびステップS32において、表示制御部202が、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて、第2アイコンに対応する表示用画像データを表示させる表示画素Pを変更すればよい。
 なお、上述した第4の実施の形態では、表示装置1がライトフィールド表示を行う場合を例に挙げたが、この例に限定されない。たとえば、表示装置1が視差画像を表示可能な構成を有し、第1アイコン300A1に対して第2アイコン300A2の表示位置がZ方向に移動するように視差量を制御してもよい。また、たとえば、表示装置1は、図36(b)に示すライトフィールド表示が可能な表示器11に代えて、第1の実施の形態にて説明した表示器11を複数個備え、それぞれの表示器11をY方向に沿って駆動させることにより、アイコンの表示位置をZ方向に異ならせるものである。たとえば表示器11は、図38(a)に示すように3行×3列の9個の表示器11-1~11-9からなるものとする。
 図38(b)は、本変形例2における表示装置1の主要部構成を示すブロック図である。表示装置1は、第1の実施の形態の表示装置1が有する構成に加えて、図38(a)に示す各表示器11-1~11-9を駆動させるための表示器駆動装置16をさらに備える。制御部20は、表示器駆動装置16の動作を制御する表示器駆動制御部214を有する。他の構成については、図36に示す第4の実施の形態の構成を適用することができる。
 表示器11-1~11-9は、ZX平面に平行に設けられ、Y方向に沿って移動可能に配置される。表示器駆動装置16は、各表示器11-1~11-9ごとに設けられ、表示器11-1~11-9を駆動させるためにY方向に沿って設けられたガイドレールや、表示器11-1~11-9をガイドレールに沿って駆動させるモータやアクチュエータ等を有する。表示器駆動制御部214は、表示器11-1~11-9をY方向の位置を決定し、表示器駆動装置16を制御して、表示器11-1~11-9をY方向の決定された位置へ駆動させる。表示器駆動制御部214と表示器駆動装置16とにより、表示器11-1~11-9のY方向の位置が変更される、すなわち結像光学系9と表示器11-1~11-9との間の距離が変更されると、空中像30が表示される位置がZ方向において変化する。
 図37に示すように第1アイコン300A1と第2アイコン300A2とを空中像300として表示する場合、表示制御部202は、たとえば、表示器11-4に第1アイコン300A1に対応する表示用画像データを表示させ、表示器11-6に第2アイコン300A2に対応する表示用画像データを表示させる。
 図37(a)に示す初期表示を行う場合には、表示器駆動装置16は、表示器11-4と表示器11-6とをY方向に沿って同一、すなわち第1アイコン300A1と第2アイコン300A2とが操作検出器13からZ方向+側に距離H1の位置に表示されるための位置に駆動する。キャリブレーション処理において、初期表示された第1アイコン300A1に対するユーザ12の操作の到達位置50が第1アイコン300A1の手前(Z方向+側)の場合、すなわち図5(b)に示す状態の場合を説明する。この場合、表示器駆動制御部214は、第2アイコン300A2を図37(b)に示すように表示させるために、表示器11-5のY方向の位置を決定する。表示器駆動制御部214は、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて、表示器11-5のY方向-側への移動量を算出する。表示器駆動制御部214は、この移動量を駆動信号として表示器駆動装置16に出力し、表示器駆動装置16は、この移動量に従って、表示器11-5をY方向-側に駆動させる。すなわち、表示器駆動制御部214は、検出基準40と第2表示である第2アイコン300A2の位置を制御する。これにより、この空中像300を視認するユーザ12は、第2アイコン300A2を基準として相対的に第1アイコン300A1がZ方向-側に位置するように知覚する。
 キャリブレーション処理において、初期表示された第1アイコン300A1に対するユーザ12の操作の到達位置50が第1アイコン300A1の奥(Z方向-側)の場合、すなわち図5(d)に示す状態の場合を説明する。この場合、表示器駆動制御部214は、第2アイコン300A2を図37(b)に示すように表示させるために、表示器11-5のY方向の位置を決定する。表示器駆動制御部214は、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて、表示器11-5のY方向+側への移動量を算出する。表示器駆動制御部214は、この移動量を駆動信号として表示器駆動装置16に出力し、表示器駆動装置16は、この移動量に従って、表示器11-5をY方向+側に駆動させる。すなわち、表示器駆動制御部214は、検出基準40と第2表示である第2アイコン300A2の位置を制御する。これにより、この空中像300を視認するユーザ12は、第2アイコン300A2を基準として相対的に第1アイコン300A1がZ方向-側に位置するように知覚する。
 なお、到達位置50と検出基準40との間のZ方向の距離と、表示器11-1~11-9のY方向の移動量と移動方向とは、試験等の結果に基づいて、予め関連付けされた関連データとして記憶部205に記憶される。表示器駆動制御部214は、この関連データを参照して、表示器11-1~11-9の移動量を算出する。
 第4の実施の形態の表示装置1によるキャリブレーション処理について、第1のキャリブレーション処理モードを例に挙げて説明する。この場合、第1の実施の形態の図7に示すフローチャートにおいて、ステップS6にて、表示器駆動制御部214が、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて、第2アイコン300A2を表示する表示器11-5のY方向の移動量を算出すればよい。
 なお、第4の実施の形態の表示装置1によるキャリブレーション処理は、第2のキャリブレーション処理モードにも適用できる。この場合、第1の実施の形態の図9に示すフローチャートにおいて、ステップS28およびステップS32において、表示器駆動制御部214が、到達位置50と検出基準40との間の距離に基づいて、第2アイコンを表示する表示器のY方向の移動量を算出し、表示器を移動させればよい。
 第4の実施の形態では、表示制御部202や表示器駆動制御部214は、検出基準40と、空中に表示された第2の表示である第2アイコン300A2との位置を制御する。これにより、ユーザ12は、第2の表示の位置に基づいて、空中像のZ方向の位置を知覚することができる。
 また、第4の実施の形態では、表示制御部202や表示器駆動制御部214は、検出基準40と、ユーザ12が操作する第1アイコン300A1とは異なる第2アイコン300A2との位置関係を、第2アイコン300A2を制御し変更する。これにより、ユーザ12は、第2アイコン300A2に対する相対的な位置関係から第1アイコン300A1の位置を知覚して、検出基準40で操作を行うことができる。
 また、第4の実施の形態では、表示制御部202や表示器駆動制御部214は、第2アイコン300A2の表示位置を制御して、第1アイコン300A1の表示位置とは異なる表示位置に位置する第2アイコン300A2との位置関係を変更する。これにより、ユーザ12は、第2アイコン300A2を基準として、第1アイコン300A1の表示位置を知覚することができる。
 なお、上記の説明では、画像生成部201は、第2の表示として第2アイコン300A2を表示する場合を例に挙げたが、第2表示をアイコンとして表示するものに限定されない。たとえば、図39に示すように、画像生成部201は、第2の表示として、たとえば空中像300を囲う枠を表す空中像301を表示してもよい。図39(a)は初期表示を示し、図39(b)は、空中像301が初期表示の場合よりもZ方向+側に位置する例を示し、図39(c)は、空中像301が初期表示の場合よりもZ方向-側に位置する例を示す。図39(b)に示すように空中像300が表示されることにより、ユーザ12は、第1アイコン300A1が空中像301を基準として相対的にZ方向-側に位置するように知覚する。また、図39(c)に示すように空中像300が表示されることにより、ユーザ12は、第1アイコン300A1が空中像301を基準として相対的にZ方向+側に位置するように知覚する。空中像301の表示位置を変更する方法は、ライトフィールド方式を用いてもよいし、複数の表示器11の一部の表示器11(図38参照)に空中像301に対応する表示用画像データを表示させてもよい。
 なお、上述の第4の実施の形態では、ユーザ12による操作の対象ではない空中像の第2の表示をZ方向の表示位置を変更させることにより空中像300の第1の表示のZ方向の位置が、第2の表示が移動した方向とは逆に移動したようにユーザ12に知覚させるものであった。しかし、ユーザ12によっては、第2の表示として表示された空中像301の位置を第1の表示の第1アイコン300A1の位置として知覚する場合があり、第1の表示のZ方向の位置が、第2の表示が移動した方向とは逆に移動したようにユーザ12に知覚されない場合がある。第2の表示の空中像301の位置が、第1アイコン300A1の位置にあるように知覚するか否かはユーザ12に依存するが、第2の表示である空中像301と第1アイコン300A1との間の関連性が高い場合、ユーザ12は、空中像301の位置を第1アイコン300A1の位置として知覚しやすくなる。ここで、第2の表示である空中像301と第1アイコン300A1との間の関連性が高いものとは、第1の表示、第2の表示として表示させる対象同士が、現実世界で近くにあるもの、接して設置されるもの、対象同士が一体的になって構成されるもの等である。
 上述で説明したアイコンに限られない例を一つ挙げると、表示装置1が、第1の表示として絵画を表示し、第2の表示として額縁を表示する場合がある。実物の絵画は額縁に収納されるため、一般的に実物の場合は、額縁の位置と絵画の位置とは同じ位置に存在する。そのため、空中像で表示された、第1の表示の絵画と第2の表示の額縁との位置がZ方向にずれていたとしても、ユーザ12は、空中像として表示された、第2の表示の額縁の位置に第1の表示の絵画があるように感じる場合がある。同様に、第1の実施の形態や第3の実施の形態等で説明した、補助画像である第2の表示に第1の表示の影を表示した例も、第1の表示と第2の表示との関連性が深い例である。逆に、このような現象は、第1の表示と第2の表示との間の関連性が低い場合は起こりづらい。たとえば、第2の表示が音楽のアイコンの空中像であり、第1の表示がペットボトルを示す空中像である場合、ユーザ12は、上記のように第1の表示が第2の表示の位置にあるように知覚しづらくなる。これは、第1の表示であるペットボトルと、第2の表示である音楽のアイコンとは関連性が低く、現実世界で音楽のアイコンの近くにペットボトルがあることが少なく、また音楽のアイコンとペットボトルとが一体的に構成されていることがほとんどないからである。
 図39に示す例は、第2の表示として、枠の空中像301を表示している。現実世界で、枠の位置に第1アイコン300A1のような画像が表示されていることが多いため、図39に示す例では、ユーザ12が第2の表示の位置に、第1の表示があるように知覚しやすくなる。さらに言えば、第1アイコン300A1として絵画のような画像を表示し、第2の表示の枠を、表示された絵画に適した額縁にすることによって、ユーザ12は、より第2の表示の位置に第1の表示があるように知覚しやすくなる。
 上記で説明した、ユーザ12が、第2の表示の位置に第1の表示があるように知覚する場合、上述した第4の実施の形態で説明した方向とは異なる方向に第1の表示が移動したとユーザ12が知覚する。具体的には、図39(b)に示すように空中像301がZ方向+側に移動すると、ユーザ12によっては、第1アイコン300A1もZ方向+側に移動したものと知覚する可能性がある。また、図39(c)に示すように、空中像301がZ方向-側に移動すると、ユーザ12によっては、第1アイコン300A1もZ方向-側に移動したものと知覚する可能性がある。つまり、ユーザ12が知覚する第1の表示の移動方向は、上述した第1の実施の形態と同様の方向になる。このように、第1の表示が第2の表示の位置にあるとユーザ12が知覚するか否かによって、第1の表示が移動したとユーザ12が知覚する方向が異なる。
 なお、その他に関連性の高い具体的な例を以下に挙げる。表示装置1が、第1の表示として飲料水の瓶等を表示し、第2の表示として机を表示する場合がある。また、表示装置1が、第1の表示として楽譜を表示し、第2の表示として譜面台を表示する場合などがある。このような場合、ユーザ12は、第1の表示が第2の表示の位置にあると知覚しやすくなる。
 なお、上述した第2の実施の形態とその変形例においては、ユーザ12が実際の物体の位置を空中像30の位置として知覚するものとして説明した。しかし、実際の物体(たとえば枠101)と空中像30との間の関連性によっては、第2の実施の形態にて説明したように、ユーザ12によっては、枠101の位置を基準として、相対的な位置を空中像30の位置として知覚する可能性もある。すなわち、ユーザ12によっては、枠101がZ方向-側に移動した場合に、空中像30がZ方向+側に移動したように知覚し、枠101がZ方向+側に移動した場合に、空中像30がZ方向-側に移動したように知覚する可能性がある。
(第4の実施の形態の変形例1)
 第4の実施の形態の表示装置1は、空中像のうちユーザ12による操作の対象となる空中像の第1部分をZ方向の表示位置を変更せず、ユーザ12による操作の対象ではない空中像の第2部分をZ方向の表示位置を変更させることにより、空中像30の第1部分のZ方向の位置をユーザ12に知覚させるものであった。
 上述したように、空中像は透過性を有するものであるため、同一のユーザ12であっても空中像の表示位置が異なって感じることがある。このため、ユーザ12が空中像の位置を正しく知覚できず、ユーザ12の操作が検出基準で検出されない虞がある。すなわち、ユーザ12は空中像の位置を不安定なものとして知覚する虞がある。
 第4の実施の形態の変形例1の表示装置1は、上記の空中像の位置の不安定さを低減して、ユーザ12が空中像であるアイコンの表示位置を実際の物体を基準としてより正しく知覚できるように、画像生成部201は、第1の表示であるアイコンとは異なる第2の表示である空中像を実際の物体に重なる(接続する)ように表示する。すなわち、ユーザ12が第2の表示である空中像を介して実際の物体を基準とすることにより、アイコンの表示位置を知覚できるようにするものである。以下、詳細に説明する。
 図40にこの場合に表示装置1により表示される空中像30と、ステージ14とを模式的に示す。ステージ14の表面(Y方向+側の面)には、縞の模様が付されているものとする。図40(a)では、空中像30の第1部分として第1の空中像30-1と、第2部分として第2の空中像30-2とを含む。図40(a)では、第1の表示である第1の空中像30-1は、4個のアイコン30Aからなる例を示す。なお、アイコン30Aの個数は一例であり、4個に限定されるものではない。第2の表示である第2の空中像30-2は、アイコン30Aが配置されたパネル盤を模した画像である。画像生成部201は、第2の空中像30-2がステージ14の上に載置されているような表示用画像データを生成する。すなわち、画像生成部201は、第2の空中像30-2が実際の物体であるステージ14に重なるような表示用画像データを生成する。表示装置1上のステージ14の位置は安定しているので、ユーザ12は、実際の物体であるステージ14の上に載置されたように表示された第2の空中像30-2を介してアイコン30Aの位置を安定的に視認する。
 上述したように第2の空中像30-2がステージ14に載置されているように空中像30が表示された場合であっても、ユーザ12によっては、第2の空中像30-2とステージ14とが乖離しているように知覚する虞がある。すなわち、ユーザ12が、第2の空中像30-2がステージ14の上に載置されていないように知覚する可能性がある。このような事態が生じないようにするため、画像生成部201は、図40(a)のように表示された第2の空中像30-2がステージ14と重なる部分に、さらに第3の空中像を表示させるように表示用画像データを生成してもよい。図40(b)にこの場合の空中像30を示す。第1の空中像30-1と第2の空中像30-2とは、図40(a)に示す例と同様である。第3の空中像30-3は、たとえば第2の空中像30-2の下部の近傍におけるステージ14の表面を表す画像に対応する。この場合、画像生成部201は、ステージ14の表面のうち、たとえば模様等を撮像装置等により撮像した撮像データを用いて第3の空中像30-3に対応する表示用画像データを生成する。これにより、ユーザ12は、第2の空中像30-2がステージ14に載置していると知覚することができ、第2の空中像30-2および第3の空中像30-3を介してステージ14を基準としてアイコン30AのZ方向の位置をより安定的に知覚できる。
 なお、画像生成部201は、上述のようにして第2の空中像30-2が第3の空中像30-3を介してステージ14と重なるようにした状態で、さらに第2の空中像30-2が第1の空中像30-1の少なくとも一部と重なるような表示用画像データを生成してよい。この場合、画像生成部201は、第1の空中像30-1と第2の空中像30-2との間に隙間等がなく、互いに接しているように表示させる。たとえば、第1の空中像30-1が瓶やペットボトルであり、第2の空中像30-2が机である場合には、画像生成部201は、瓶やペットボトルが机の上に載置されている状態を表す表示用画像データを生成する。これにより、第1の空中像30-1は、実際の物体であるステージ14に対して安定的に視認される第2の空中像30-2に重なるので、ユーザ12は、第1の空中像30-1をより安定的に視認できる。
 第4の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、第1の空中像30-1と、第1の空中像30-1の下方(Y方向-側)に配置された実物(ステージ14)との間に第2の空中像30-2を表示させる。これにより、ユーザ12は、ステージ14を基準として、第2の空中像30-2を介し第1の空中像30-1の空中での位置を知覚しやすくなる。
 また、第4の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、第2の空中像30-2をステージ14の一部に重なるように表示させる。これにより、ユーザ12は、ステージ14の上に載置されたように表示された第2の空中像30-2を介してアイコン30Aを視認するので、アイコン30Aとステージ14との位置関係を安定的なものとして知覚できる。
 また、第4の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、第2の空中像30-2のうちステージ14と重なる部分に、ステージ14に対応する第3の空中像30-3を表示させる。これにより、ユーザ12は、第2の空中像30-2がステージ14に載置していると知覚することができ、第2の空中像30-2および第3の空中像30-3を介してステージ14を基準としてアイコン30AのZ方向の位置を知覚できる。
 また、第4の実施の形態の変形例1では、画像生成部201は、第1の空中像30-1の一部に重ねて第2の空中像30-2を表示させる。これにより、ユーザ12は、第1の空中像30-1と第2の空中像30-2とはZ方向に同一の位置にあるように知覚するので、第2の空中像30-2および第3の空中像30-3を介してステージ14を基準としてアイコン30AのZ方向の位置を知覚できる。
 なお、上述の第4の実施の形態では、制御部20と表示器11と操作検出器13とを少なくとも含む表示装置1を例に説明したが、制御部20のみで構成された制御装置や、制御部20と操作検出器13とで構成される制御装置であってもよい。また、制御部20は、少なくともキャリブレーション部203と画像生成部201とを備えればよい。上述の第4の実施の形態とその変形例1に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してもよい。また、上記の制御装置を、第4の実施の形態とその変形例に適用した各種の電子機器に組み込んでもよい。
 また、制御部20のみで構成された検出装置や、制御部20と操作検出器13とで構成される検出装置であってもよい。また、制御部20は、少なくともキャリブレーション部203と画像生成部201とを備えればよい。このような検出装置に対して、上述の第4の実施の形態に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してよい。
 以上で説明した全ての実施の形態と全ての変形例の表示装置1が空中像を生成する方法として、レーザ光を空中に集光して空気を構成する分子をプラズマ化して空中で光を発光させ、空中に像を形成するものであってもよい。この場合、レーザ光の集光位置を3次元空間中に自由に制御することで空中に実像として3次元画像が生成される。また、空中像を生成する方法として、プロジェクタ機能に加えて空気中に霧を発生させる機能を有する表示装置を用い、空気中に霧を発生させたてスクリーンを形成し、この霧によるスクリーンに画像を投影する(フォグディスプレイ)ことで、空中に像を生成してもよい。
 表示装置1が空中像30の位置を移動させるために実行する各種処理のためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録しておき、このプログラムをコンピュータシステムに読み込ませて、キャリブレーションを実行してもよい。なお、ここで言う「コンピュータシステム」とは、OS(OperatingSystem)や周辺機器等のハードウェアを含むものであってもよい。
 なお、上記「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用したホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含む。また、上記「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに上記「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(例えばDRAM(Dynamic Random AccessMemory))のように、一定時間プログラムを保持しているものも含む。
 上記「プログラム」は、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、上述した機能の一部を実現するためのものであってもよい。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。
 本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の形態についても、本発明の範囲内に含まれる。
 次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。
 日本国特許出願2016年第128210号(2016年6月28日出願)
1…表示装置、9…結像光学系、11…表示器、13…操作検出器、
15…プロジェクタ、16…表示器駆動装置、17…駆動装置、
18…撮像装置、19…集音器、20…制御部、
91…第2表示器、92…拡散板、103…LED、
200…プロジェクタ制御部、201…画像生成部、
202…表示制御部、203…キャリブレーション部、204…検出基準制御部、
206…速度・加速度検出部、207…到達位置予測部、208…音声検出部、
209…画像解析部、210…駆動制御部、211…点灯制御部、
212…検出部、213…決定部、214…表示器駆動制御部
 

Claims (28)

  1.  離れた位置に、第1の像を表示する第1表示部と、
     前記第1の像と異なる位置に第2の像を表示する第2表示部と、
     前記第1の像に対する使用者の操作を検出する検出部と、
     前記検出部で検出した操作により、前記第1表示部によって表示される前記第1の像および前記第2表示部によって表示される前記第2の像の少なくとも一方の表示形態を変更する表示制御部と、を備える表示装置。
  2.  請求項1に記載の表示装置において、
     前記検出部は、前記使用者の操作として操作を検出する基準となる位置と前記使用者の操作との相対的な位置を検出する表示装置。
  3.  請求項1に記載の表示装置において、
     前記検出部は、前記使用者の操作を検出する基準となる位置の所定距離内で前記使用者の操作が行われたかどうかを検出する表示装置。
  4.  請求項3に記載の表示装置において、
     前記表示制御部は、前記使用者の操作を検出する基準となる位置の所定距離内で前記使用者の操作が行われないと、前記第1の像および前記第2の像の少なくとも一方の表示形態を変更する表示装置。
  5.  請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の表示装置において、
     前記表示制御部は、前記表示形態として前記第1表示部で表示される前記第1の像に対する前記第2の像の位置及び大きさの少なくとも一方を変更する表示装置。
  6.  請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の表示装置において、
     前記表示制御部は、前記表示形態として前記第1および前記第2表示部で表示される前記第1の像及び前記第2の像の少なくとも一方の鮮鋭度を変更する表示装置。
  7.  請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の表示装置において、
     前記表示制御部は、表示形態として前記第1および前記第2表示部で表示される前記第1の像及び前記第2の像の少なくとも一方に陰影を施す変更を行う表示装置。
  8.  請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の表示装置において、
     前記第2表示部は第2の像を投影する投影装置である表示装置。
  9.  表示装置のコンピュータによって実行されるプログラムであって、
     離れた位置に、第1の像を表示する処理と、
     前記第1の像と異なる位置に第2の像を表示する処理と、
     前記第1の像に対する使用者の操作を検出する処理と、
     前記検出され操作により、前記表示される前記第1の像および前記表示される前記第2の像の少なくとも一方の表示形態を変更する処理と、をコンピュータに実行させるプログラム。
  10.  表示装置の表示方法であって、
     離れた位置に、第1の像を表示し、
     前記第1の像と異なる位置に第2の像を表示し、
     前記第1の像に対する使用者の操作を検出し、
     前記検出された操作により、前記表示される前記第1の像および前記表示される前記第2の像の少なくとも一方の表示形態を変更する表示方法。
  11.  表示装置から所定距離離れた位置に前記表示装置で表示された第1表示像を表示する第1表示部と、
     前記第1表示像とは異なる位置に第2表示装置で表示された第2表示像を表示する第2表示部と、
     前記第1表示像に対する使用者の操作を検出する操作検出部と、
     前記第1表示像の近傍に検出基準を設定し、前記検出基準と使用者の操作との位置関係を取得する取得部と、
     前記取得部により取得された位置関係に基づいて、前記第1表示部で表示される前記第1表示像に対する前記第2表示部で表示される前記第2表示像の表示形態を異ならせる表示制御を行う制御部と、を備える表示装置。
  12.  請求項11に記載の表示装置において、
     前記制御部は、前記取得部により取得された位置関係に基づいて、前記第1表示像に対する前記第2表示像の表示位置を異ならせる表示制御を行う表示装置。
  13.  請求項11に記載の表示装置において、
     前記第2表示部は、前記第1表示部が表示する第1表示像の空中位置に基づいて、前記第2表示像の表示位置を異ならせる表示制御を行う表示装置。
  14.  請求項11に記載の表示装置において、
     前記第2表示部は、前記第1表示部が表示する第1表示像の空中位置に基づいて、前記第2表示像の表示輝度または表示濃度を異ならせる表示制御を行う表示装置。
  15.  請求項11に記載の表示装置において、
     前記第2表示装置で表示される前記第2表示像は、前記第1表示像の影画像である表示装置。
  16.  請求項11に記載の表示装置において、
     前記第2表示装置は、前記第1表示像の表示面と並行に配置される表示装置。
  17.  請求項11に記載の表示装置において、
     前記第2表示装置は、前記第1表示像の表示面と所定角度を持って配置される表示装置。
  18.  請求項11に記載の表示装置において、
     前記第2表示装置は、前記表示装置と前記第1表示像の表示面との間に配置される表示装置。
  19.  空中の第1表示に対する使用者の操作を検出する検出基準と、前記第1表示の位置と異なる位置に位置する第2表示との位置関係を、前記第2表示を制御し変更する制御部を備える制御装置。
  20.  請求項19に記載の制御装置であって、
     前記制御部は、前記検出基準で検出されない場合、前記第2表示を制御する制御装置。
  21.  請求項19に記載の制御装置であって、
     前記制御部は、前記操作に基づいて、前記第2表示を制御する制御装置。
  22.  請求項19に記載の制御装置であって、
     前記操作を前記検出基準、または前記検出基準外で検出する検出部によって、前記操作が検出された位置を取得する取得部をさらに備え、
     前記制御部は、前記操作が検出された位置と前記検出基準の位置との位置関係に基づいて、前記第2表示を移動する方向を制御する制御装置。
  23.  請求項22に記載の制御装置であって、
     前記操作は、前記第1表示を押下する操作であり、
     前記制御部は、前記押下する操作に基づく方向または前記押下する操作に基づく方向とは反対の方向に、前記第2表示を移動させる制御装置。
  24.  請求項19に記載の制御装置であって、
     前記制御部は、前記第1表示に基づいて、前記第2表示を制御する制御装置。
  25.  請求項24に記載の制御装置であって、
     前記制御部は、前記第1表示の大きさに基づいて、前記第2表示の大きさを変更する制御装置。
  26.  請求項22に記載の制御装置であって、
     前記制御部は、前記第1表示の位置に基づいて、前記第2表示の表示態様を変更する制御装置。
  27.  空中の第1表示に対する使用者の操作を検出する検出基準と、前記第1表示の位置と異なる位置に位置する物体との位置関係を、前記物体を制御し変更する制御部を備える制御装置。
  28.  請求項27に記載の制御装置であって、
     前記物体は、前記第1表示の一部を囲う枠または前記第1表示が載置される台である制御装置。
     
     
     
PCT/JP2017/023760 2016-06-28 2017-06-28 表示装置、プログラム、表示方法および制御装置 Ceased WO2018003860A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201780050296.XA CN109564495B (zh) 2016-06-28 2017-06-28 显示装置、存储介质、显示方法及控制装置
JP2018525215A JP6822473B2 (ja) 2016-06-28 2017-06-28 表示装置
US16/313,986 US10983680B2 (en) 2016-06-28 2017-06-28 Display device, program, display method and control device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016128210 2016-06-28
JP2016-128210 2016-06-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018003860A1 true WO2018003860A1 (ja) 2018-01-04

Family

ID=60786057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/023760 Ceased WO2018003860A1 (ja) 2016-06-28 2017-06-28 表示装置、プログラム、表示方法および制御装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10983680B2 (ja)
JP (1) JP6822473B2 (ja)
CN (1) CN109564495B (ja)
WO (1) WO2018003860A1 (ja)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190228542A1 (en) * 2018-01-23 2019-07-25 Fuji Xerox Co., Ltd. Information processing apparatus, information processing system, and non-transitory computer readable medium
JP2019128722A (ja) * 2018-01-23 2019-08-01 富士ゼロックス株式会社 情報処理装置、情報処理システム及びプログラム
CN110632933A (zh) * 2019-10-18 2019-12-31 鱼越号机器人科技(上海)有限公司 一种路径移动方法、机器人、计算机可读存储介质
WO2020012708A1 (ja) * 2018-07-10 2020-01-16 オムロン株式会社 入力装置
JP2020024282A (ja) * 2018-08-07 2020-02-13 コイト電工株式会社 空間投影装置、及び、それを備えた非接触入力装置
WO2022113745A1 (ja) * 2020-11-30 2022-06-02 マクセル株式会社 空間浮遊映像表示装置
EP4052669A1 (en) 2021-03-04 2022-09-07 25Segments AG Gravity-responsive inclinometer for a medical device
CN115145048A (zh) * 2021-03-29 2022-10-04 群创光电股份有限公司 影像系统
WO2022244513A1 (ja) * 2021-05-17 2022-11-24 株式会社東海理化電機製作所 表示装置
JP2023006618A (ja) * 2021-06-30 2023-01-18 マクセル株式会社 空間浮遊映像表示装置
JP7349200B1 (ja) 2022-12-19 2023-09-22 株式会社ソリトンウェーブ 非接触入力装置
WO2025239210A1 (ja) * 2024-05-17 2025-11-20 マクセル株式会社 空中浮遊映像表示装置

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9922356B1 (en) * 2013-01-22 2018-03-20 Carvana, LLC Methods and systems for online transactions
WO2018106887A1 (en) 2016-12-07 2018-06-14 Scheich Davo Vehicle photographic chamber
US11087502B2 (en) * 2018-10-31 2021-08-10 International Business Machines Corporation Multimodal data visualization using bandwidth profiles and optional environmental compensation
US11412135B2 (en) 2018-12-05 2022-08-09 Ovad Custom Stages, Llc Bowl-shaped photographic stage
CN110163935A (zh) * 2019-04-04 2019-08-23 浙江口碑网络技术有限公司 动画渲染方法、装置、设备及可读存储介质
US11841601B2 (en) 2019-04-11 2023-12-12 Carvana, LLC Ovoid vehicle photographic booth
WO2020247906A1 (en) 2019-06-06 2020-12-10 Ovad Custom Stages, Llc Vehicle photographic system for identification of surface imperfections
WO2022011344A1 (en) * 2020-07-10 2022-01-13 Arizona Board Of Regents On Behalf Of Arizona State University System including a device for personalized hand gesture monitoring
WO2022018972A1 (ja) * 2020-07-22 2022-01-27 日本電産サンキョー株式会社 入力装置および入力装置の制御方法
US12126774B2 (en) 2021-03-19 2024-10-22 Carvana, LLC Mobile photobooth
US11210844B1 (en) 2021-04-13 2021-12-28 Dapper Labs Inc. System and method for creating, managing, and displaying 3D digital collectibles
US11099709B1 (en) 2021-04-13 2021-08-24 Dapper Labs Inc. System and method for creating, managing, and displaying an interactive display for 3D digital collectibles
USD991271S1 (en) 2021-04-30 2023-07-04 Dapper Labs, Inc. Display screen with an animated graphical user interface
US11227010B1 (en) 2021-05-03 2022-01-18 Dapper Labs Inc. System and method for creating, managing, and displaying user owned collections of 3D digital collectibles
US11170582B1 (en) 2021-05-04 2021-11-09 Dapper Labs Inc. System and method for creating, managing, and displaying limited edition, serialized 3D digital collectibles with visual indicators of rarity classifications
US11533467B2 (en) 2021-05-04 2022-12-20 Dapper Labs, Inc. System and method for creating, managing, and displaying 3D digital collectibles with overlay display elements and surrounding structure display elements
US11886646B2 (en) * 2022-04-01 2024-01-30 Snap Inc. Personalized calibration of user interfaces
CN117635922B (zh) * 2023-12-06 2025-03-07 北京薇笑美网络科技有限公司 一种基于路由器网线接口的质量识别方法
CN119673129B (zh) * 2025-02-20 2025-07-25 像航(上海)科技有限公司 一种乐器用无介质全息设备及其控制方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006293878A (ja) * 2005-04-14 2006-10-26 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 画像表示システムおよび画像表示方法、ならびに画像表示プログラム
JP2009086395A (ja) * 2007-10-01 2009-04-23 Pioneer Electronic Corp 画像表示装置
JP2015097049A (ja) * 2013-11-15 2015-05-21 日本電信電話株式会社 画像処理装置及び画像処理方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4576131B2 (ja) * 2004-02-19 2010-11-04 パイオニア株式会社 立体的二次元画像表示装置及び立体的二次元画像表示方法
US20100066662A1 (en) * 2006-10-02 2010-03-18 Pioneer Corporation Image display device
US20100007636A1 (en) * 2006-10-02 2010-01-14 Pioneer Corporation Image display device
WO2009044437A1 (ja) * 2007-10-01 2009-04-09 Pioneer Corporation 画像表示装置
JP4318056B1 (ja) 2008-06-03 2009-08-19 島根県 画像認識装置および操作判定方法
EP2489195A1 (en) * 2009-10-14 2012-08-22 Nokia Corp. Autostereoscopic rendering and display apparatus
US8717360B2 (en) * 2010-01-29 2014-05-06 Zspace, Inc. Presenting a view within a three dimensional scene
JP6149339B2 (ja) 2010-06-16 2017-06-21 株式会社ニコン 表示装置
JP5515067B2 (ja) * 2011-07-05 2014-06-11 島根県 操作入力装置および操作判定方法並びにプログラム
JP5785753B2 (ja) 2011-03-25 2015-09-30 京セラ株式会社 電子機器、制御方法および制御プログラム
JP5401675B1 (ja) * 2012-09-28 2014-01-29 島根県 情報入力装置および情報入力方法
JP6167529B2 (ja) * 2013-01-16 2017-07-26 株式会社リコー 画像投影装置、画像投影システム、制御方法およびプログラム
JP5981026B2 (ja) * 2013-03-29 2016-08-31 富士フイルム株式会社 画像処理装置、撮像装置、プログラム及び画像処理方法
JP6340268B2 (ja) 2014-07-02 2018-06-06 株式会社ジャパンディスプレイ 液晶表示装置
JP6569496B2 (ja) * 2015-11-26 2019-09-04 富士通株式会社 入力装置、入力方法、及びプログラム
US12061742B2 (en) * 2016-06-28 2024-08-13 Nikon Corporation Display device and control device

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006293878A (ja) * 2005-04-14 2006-10-26 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 画像表示システムおよび画像表示方法、ならびに画像表示プログラム
JP2009086395A (ja) * 2007-10-01 2009-04-23 Pioneer Electronic Corp 画像表示装置
JP2015097049A (ja) * 2013-11-15 2015-05-21 日本電信電話株式会社 画像処理装置及び画像処理方法

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11100674B2 (en) * 2018-01-23 2021-08-24 Fujifilm Business Innovation Corp. Information processing apparatus, information processing system, and non-transitory computer readable medium
JP2019129378A (ja) * 2018-01-23 2019-08-01 富士ゼロックス株式会社 情報処理装置、情報処理システム及びプログラム
JP2019128722A (ja) * 2018-01-23 2019-08-01 富士ゼロックス株式会社 情報処理装置、情報処理システム及びプログラム
JP7119383B2 (ja) 2018-01-23 2022-08-17 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 情報処理装置、情報処理システム及びプログラム
JP7114909B2 (ja) 2018-01-23 2022-08-09 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 情報処理装置、情報処理システム及びプログラム
US20190228542A1 (en) * 2018-01-23 2019-07-25 Fuji Xerox Co., Ltd. Information processing apparatus, information processing system, and non-transitory computer readable medium
JP2020009267A (ja) * 2018-07-10 2020-01-16 オムロン株式会社 入力装置
JP7172207B2 (ja) 2018-07-10 2022-11-16 オムロン株式会社 入力装置
WO2020012708A1 (ja) * 2018-07-10 2020-01-16 オムロン株式会社 入力装置
JP2020024282A (ja) * 2018-08-07 2020-02-13 コイト電工株式会社 空間投影装置、及び、それを備えた非接触入力装置
JP7134011B2 (ja) 2018-08-07 2022-09-09 コイト電工株式会社 空間投影装置、及び、それを備えた非接触入力装置
CN110632933A (zh) * 2019-10-18 2019-12-31 鱼越号机器人科技(上海)有限公司 一种路径移动方法、机器人、计算机可读存储介质
CN110632933B (zh) * 2019-10-18 2022-05-20 鱼越号机器人科技(上海)有限公司 一种路径移动方法、机器人、计算机可读存储介质
WO2022113745A1 (ja) * 2020-11-30 2022-06-02 マクセル株式会社 空間浮遊映像表示装置
EP4052669A1 (en) 2021-03-04 2022-09-07 25Segments AG Gravity-responsive inclinometer for a medical device
CN115145048A (zh) * 2021-03-29 2022-10-04 群创光电股份有限公司 影像系统
WO2022244513A1 (ja) * 2021-05-17 2022-11-24 株式会社東海理化電機製作所 表示装置
JP2022176749A (ja) * 2021-05-17 2022-11-30 株式会社東海理化電機製作所 表示装置
JP2023006618A (ja) * 2021-06-30 2023-01-18 マクセル株式会社 空間浮遊映像表示装置
JP7570293B2 (ja) 2021-06-30 2024-10-21 マクセル株式会社 空間浮遊映像表示装置
JP7349200B1 (ja) 2022-12-19 2023-09-22 株式会社ソリトンウェーブ 非接触入力装置
JP2024087509A (ja) * 2022-12-19 2024-07-01 株式会社ソリトンウェーブ 非接触入力装置
WO2025239210A1 (ja) * 2024-05-17 2025-11-20 マクセル株式会社 空中浮遊映像表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20190235737A1 (en) 2019-08-01
US10983680B2 (en) 2021-04-20
CN109564495B (zh) 2022-09-30
JPWO2018003860A1 (ja) 2019-05-23
CN109564495A (zh) 2019-04-02
JP6822473B2 (ja) 2021-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6822473B2 (ja) 表示装置
JP6724987B2 (ja) 制御装置および検出方法
JP6822472B2 (ja) 表示装置、プログラム、表示方法および制御装置
US10860139B2 (en) Detection device, electronic apparatus, detection method and program
JP6733731B2 (ja) 制御装置、プログラムおよび制御方法
US10748509B2 (en) Control device, electronic apparatus, control method and program
US9041691B1 (en) Projection surface with reflective elements for non-visible light
US20100225564A1 (en) Image display device
US20250060847A1 (en) Detection device and program
JP7696262B2 (ja) 空中映像表示装置
JP2014127836A (ja) 立体表示装置における映像表示方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17820214

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018525215

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17820214

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1