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WO2020148997A1 - ウエアラブル画像表示装置 - Google Patents

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Publication number
WO2020148997A1
WO2020148997A1 PCT/JP2019/045074 JP2019045074W WO2020148997A1 WO 2020148997 A1 WO2020148997 A1 WO 2020148997A1 JP 2019045074 W JP2019045074 W JP 2019045074W WO 2020148997 A1 WO2020148997 A1 WO 2020148997A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
image display
image
display module
light
wearable
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/JP2019/045074
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
増田 麻言
伸弘 白井
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.)
Blue Optech Co Ltd
Original Assignee
Blue Optech Co Ltd
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 Blue Optech Co Ltd filed Critical Blue Optech Co Ltd
Priority to US17/423,214 priority Critical patent/US11675196B2/en
Priority to CN201980087868.0A priority patent/CN113272716A/zh
Priority to EP19910119.7A priority patent/EP3913420A4/en
Publication of WO2020148997A1 publication Critical patent/WO2020148997A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B27/0172Head mounted characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0025Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
    • G02B27/005Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration for correction of secondary colour or higher-order chromatic aberrations
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    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0132Head-up displays characterised by optical features comprising binocular systems
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    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B2027/0178Eyeglass type

Definitions

  • the present invention relates to a binocular wearable image display device.
  • Patent Document 1 As a binocular wearable image display device, for example, there is one shown in Patent Document 1.
  • the display device of Patent Document 1 includes a spectacle-type frame worn on the head of a user (observer, spectator), and two image display devices attached to the left and right sides of the frame, respectively. ..
  • the display device of Patent Document 1 displays an image (virtual image) on two image display devices, so that the user can see the image of the external world and the displayed image in a superimposed manner.
  • the two image display devices in the display device of Patent Document 1 include a moving device including a motor and a pinion gear, an image forming device, and an optical system.
  • the moving device relatively moves the optical axis of the image display device and the optical axis of the optical system in the horizontal direction (X-axis direction) to position the image. Is adjusted to a position visible to the user.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a wearable image display device that does not need to adjust the position of the image each time it is used.
  • the wearable image display device of the present invention includes a mounting module to be mounted on the user's face, a right image display module arranged on the right side of the mounting module corresponding to the right eye of the user, and a left eye corresponding to the user. And a left image display module disposed on the left side of the mounting module, and the right image display module and the left image display module respectively output an image as an image light and an image output device that outputs an image light.
  • a lens that adjusts the position of the image, a light guide plate that guides the image light output from the image output device by a light guiding action, and an image light that is disposed in the light guide plate and is guided through the light guide plate.
  • the lens in at least one of the right side image display module and the left side image display module is arranged in a state of being eccentric to a predetermined value with respect to the image output device.
  • the lenses in the right image display module and the left image display module are arranged eccentrically to a predetermined value with respect to the image output device, and the predetermined value is the right image display.
  • the image display direction on the right side which is the direction in which the image of the module is displayed
  • the image display direction on the left side which is the direction in which the image of the left side image display module is displayed, are on the vertical bisector of the straight line connecting the right eye and the left eye. It is preferable that the values intersect at one point.
  • the predetermined value is the right image display distance in the right image display module in the reference state, with the state before the lens being decentered as the reference state, and the position at which the image is displayed from the right eye.
  • the left side image display distance in the left side image display module in the reference state which is the distance from the left eye to the position where the image is displayed, and one half of the width between the right eye and the left eye. It is preferable that the value is obtained from
  • the predetermined value is a value that satisfies the following expression (1).
  • arctan ⁇ (d/2)/D ⁇ (1)
  • is formed by a center line which is a vertical bisector of a straight line connecting the right eye and the left eye, and a line segment from the right eye or the left eye to a point on the center line, which is the right sight line or the left sight line.
  • D is the image display distance on the right side of the right side image display module in the reference state, which is the state before the lens is decentered, and is the distance from the right eye to the position where the image is displayed, or the left side of the reference state. It is the image display distance on the left side of the image display module, which is the distance from the left eye to the position where the image is displayed.
  • the width is calculated from an average value of a plurality of people in at least one of sex, age, and area.
  • an adjustment mechanism is provided between the mounting module and at least one of the right side image display module and the left side image display module, and the adjustment mechanism is the right side image display module or the left side image display module.
  • the position of at least one of the display modules is adjustable with respect to the mounting module.
  • the adjustment mechanism has the fixing portion attached to the mounting module and at least one of the right side image display module and the left side image display module attached, and is movable to the fixing portion. It is preferable to have a moving part attached and an adjusting part for adjusting the position of the moving part with respect to the fixed part.
  • the wearable image display device of the present invention does not need to adjust the position of the image each time it is used.
  • FIG. 1 is an explanatory view showing an embodiment of a wearable image display device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view showing the wearable image display device.
  • FIG. 3 is a front view showing the wearable image display device (a view from the arrow III in FIG. 2).
  • FIG. 4 is a right side view showing the wearable image display device (viewed from the arrow IV in FIG. 2).
  • FIG. 5 is a horizontal cross-sectional view (cross-sectional view taken along line VV in FIG. 3) showing the adjustment mechanism of the wearable image display device.
  • FIG. 6 is a vertical cross-sectional view (a cross-sectional view taken along line VI-VI in FIG. 5) showing the adjustment mechanism of the wearable image display device.
  • FIG. 1 is an explanatory view showing an embodiment of a wearable image display device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view showing the wearable image display device.
  • FIG. 3 is a front view showing the wearable image display device (
  • FIG. 7A is an explanatory diagram showing a state in which the image source side portion and the image display side portion in the right image display module are integrally assembled.
  • FIG. 7B is an explanatory diagram showing a state in which the image source side portion and the image display side portion of the right image display module are separately removed.
  • FIG. 8 is an explanatory view of a partial cross section showing a state in which the image source side portion (second component) and the image display side portion (first component) of the right image display module are integrally assembled.
  • FIG. 9 is an explanatory view of a partial cross section showing a state in which the image source side portion (second component) and the image display side portion (first component) of the right image display module are separately removed.
  • FIG. 10 is an explanatory view of a partially enlarged cross section showing an optical path of image light in the right image display module.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing a state before the lens is decentered to a predetermined value (reference state) in the right image display module, in which image light is incident on the right eye and an image (virtual image) is displayed.
  • FIG. 12 shows a state before the lens is decentered to a predetermined value (reference state) in the right image display module, in which the alignment of the image (virtual image) is adjusted by moving the lens (magnifying lens). It is an explanatory view shown.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing a state before the lens is decentered to a predetermined value (reference state) in the right image display module, in which image light is incident on the right eye and an image (virtual image) is displayed.
  • FIG. 12 shows a state before the lens is decentered to a predetermined value (reference state) in the right image display module, in
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing conditions of an equation that the predetermined value satisfies in a state where the lens is eccentric to a predetermined value in the right image display module.
  • FIG. 14 is explanatory drawing which shows the dimension (unit mm) of the width (width between pupils) between a right eye and a left eye of Japanese.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing a state in which the right line of sight and the left line of sight of the user (wearer) are connected on the center line.
  • FIG. 16A is an explanatory diagram showing the effect of adjusting the position of the right-side image display module in the right-side image display module, and shows a light guide plate having different lengths in the light guide direction (horizontal direction) and a loss of light amount (attenuation) due to the light guide plate.
  • FIG. 16B is an explanatory diagram showing the effect of adjusting the position of the right image display module, and is an explanatory diagram showing a state in which a light guide plate having a short length in the light guide direction (horizontal direction) is being adjusted.
  • FIG. 16C is an explanatory diagram showing the effect of adjusting the position of the right image display module, and is an explanatory diagram showing a state where a light guide plate having a long length in the light guide direction (left-right direction) is fixed.
  • reference numeral 1 is a wearable image display device according to this embodiment.
  • Reference symbol X is the left-right direction with respect to the user (or the wearer; hereinafter referred to as the user).
  • the symbol Y is the front-back direction with respect to the user.
  • the symbol Z is the vertical direction with respect to the user.
  • the wearable image display device 1 is a binocular type wearable image display device, and includes a mounting module 5, a right image display module 10R, a left image display module 10L, and an adjustment mechanism. 8 and.
  • the mounting module 5 is mounted on the user's face (or head, hereinafter referred to as the face).
  • the right image display module 10R is arranged on the right side of the mounting module 5 via the adjustment mechanism 8 so as to correspond to the right eye ER of the user.
  • the left image display module 10L is arranged on the left side of the mounting module 5 via the adjustment mechanism 8 so as to correspond to the left eye EL of the user.
  • the mounting module 5 is of a spectacle type that is mounted on the user's face.
  • the mounting module 5 includes a front portion 50 and left and right temple portions 51, 51.
  • the left and right temple parts 51, 51 are foldably attached to the left and right ends of the front part 50 via left and right hinges 52, 52.
  • a nose pad 53 is provided at the lower center of the front portion 50.
  • the right side image display module 10R is attached to the right side of the front portion 50 via the adjusting mechanism 8.
  • the left image display module 10L is attached to the left side of the front portion 50 via the adjusting mechanism 8.
  • the adjusting mechanism 8 can adjust the positions of the right image display module 10R and the left image display module 10L in the left-right direction X with respect to the mounting module 5.
  • the left-right direction X is a direction connecting the right eye ER and the left eye EL of the user.
  • the adjusting mechanism 8 has a fixed portion 80, a moving portion 81, an adjusting screw 82 and a spring 83 as an adjusting portion.
  • a rectangular space portion 84 is provided in the central portion of the fixed portion 80.
  • Guide portions 85 are provided on the inner surfaces of the upper and lower wall portions of the fixed portion 80 (the surfaces facing the space portion 84 ).
  • the moving part 81 is housed in the space 84 of the fixed part 80.
  • the vertical dimension of the moving portion 81 is larger than the vertical dimension of the space portion 84, while the horizontal dimension of the moving portion 81 is smaller than the horizontal dimension of the space portion 84.
  • Both upper and lower ends of the moving portion 81 are guided by upper and lower guide portions 85 of the fixed portion 80.
  • the moving portion 81 is attached to the fixed portion 80 via the guide portion 85 so as to be movable in the left-right direction.
  • the adjusting screw 82 is attached to the center of the outer wall of the fixed portion 80.
  • the outer head portion of the adjusting screw 82 projects outward from the fixing portion 80.
  • the tip of the inner screw portion of the adjusting screw 82 is in contact with the outer surface of the moving portion 81.
  • the spring 83 is interposed between the inner surface of the inner wall portion of the fixed portion 80 and the inner surface of the moving portion 81 in a compressed state. As a result, when the adjusting screw 82 is screwed against the spring force of the spring 83, the moving portion 81 can be moved inward. On the other hand, when the adjusting screw 82 is unscrewed, the moving portion 81 can be moved outward by the spring force of the spring 83.
  • the outside is the right side in the case of the right side image display module 10R and the left side in the case of the left side image display module 10L.
  • the inside is the left side in the case of the right side image display module 10R and the right side in the case of the left side image display module 10L.
  • the fixed parts 80 are attached to the left and right ends of the front part 50 of the mounting module 5.
  • the moving unit 81 is attached to the light guide plates 34 of the right image display module 10R and the left image display module 10L via the attachment bracket 86.
  • the adjusting mechanism 8 can move the right image display module 10R and the left image display module 10L in the left-right direction X.
  • the left image display module 10L has a structure in which the right image display module 10R is horizontally flipped. That is, the structure of the right side image display module 10R and the structure of the left side image display module 10L are the same as each other except that they are horizontally reversed. Therefore, the description of the left image display module 10L will be omitted.
  • the right image display module 10R includes an image light output unit 2, an image light transmission unit 3, and an image light emission unit 4.
  • a part of the image light output part 2 and the image light transmission part 3 constitutes an image source side part (second component) 6 which is an incident side part.
  • the rest of the image light transmitting portion 3 and the image light emitting portion 4 form an image display side portion (first component) 7 which is an emitting side portion, that is, a viewing side portion.
  • the image-source-side portion 6 and the image-display-side portion 7 are separately separated and configured as a unit structure. As a result, the image source side portion 6 and the image display side portion 7 can be attached to and detached from each other.
  • the image light output unit 2 outputs image light L2 using homogenized light (hereinafter, referred to as “control light regulated light”) L1 as a transmission medium. .. Note that the image to be displayed and the image to be displayed (image that presents a virtual image to the user) are not specifically shown.
  • the image light output unit 2 includes a light source 20, a light regulation part 21, and a reflective image modulation device 22 as an image output device.
  • the light source 20 is a backlight and emits (emits) light.
  • the light source 20 includes a board 200 and one or a plurality of LEDs 201 mounted on the board.
  • the light control component 21 regulates the light from the light source 20 to homogenize its color and intensity, and provides the control light L1.
  • the light control component 21 includes a first diffusion sheet 211, a reflection sheet duct 210, a second diffusion sheet 212, a prism sheet 213, a wire grid film 214, and a polarized light from the light source 20 side. And a plate 215.
  • the reflection sheet tube 210 is formed by forming a reflection sheet into a tube shape, and the inner surface forms a reflection surface.
  • the reflection sheet tube 210 has a tube shape having a square cross section perpendicular to the center line of the tube.
  • the reflection sheet tube 210 may have a cross-sectional shape other than a square shape, for example, a rectangular shape, a circular shape, an elliptical shape, or the like.
  • the first diffusion sheet 211, the reflection sheet tube 210, the second diffusion sheet 212, and the prism sheet 213 uniformly apply the light from the light source 20 to the reflection-type image modulation device 22. That is, the red light, the green light, and the blue light from the light source 20 are converged into a square (or a rectangle, a circle, an ellipse, or the like corresponding to the cross-sectional shape of the reflection sheet tube 210) as white light, and the reflection-type image modulation is performed. Touch the device 22.
  • the wire grid film 214 and the polarizing plate 215 use the light from the light source 20 as the light whose polarization direction is aligned with the polarization beam splitter 30 described later, that is, the S-polarized component light in this example.
  • the reflective image modulation device 22 is a reflective liquid crystal (LCOS) in this example.
  • the reflection-type image modulation device 22 reflects the control light L1 from the light control component 21, which is the control light L1 reflected from the polarization beam splitter 30 described later, and uses the control light L1 as a medium to generate the image light L2. Output. That is, the reflection-type image modulation device 22 rotates only the image light L2 of the control light L1 by 90 degrees to obtain the P-polarized component.
  • the image light output unit 2 is configured to output the image light L2 by reflection-type image modulation, but it is also possible to directly output the image light L2 by using an organic LED device. ..
  • the image light transmission unit 3 transmits the image light L2 output from the image light output unit 2.
  • the image light transmitting section 3 includes a polarization beam splitter 30, a lens 31, a quarter wavelength plate (a quarter wavelength plate or a quarter wavelength plate) 32, a relay optical body 33, and a light guide plate 34.
  • a polarization beam splitter 30 As shown in FIGS. 7A, 7B, and 8 to 11, the image light transmission unit 3 transmits the image light L2 output from the image light output unit 2.
  • the image light transmitting section 3 includes a polarization beam splitter 30, a lens 31, a quarter wavelength plate (a quarter wavelength plate or a quarter wavelength plate) 32, a relay optical body 33, and a light guide plate 34.
  • the polarization beam splitter 30 is, in this example, a cube-type polarization beam splitter 30, and is formed by sandwiching the wire grid film 301 on the slopes of two right-angle prisms 300.
  • the polarization beam splitter 30 transmits the P-polarized component of the light (control light L1 and the image light L2), and reflects the S-polarized component of the light (control light L1 and the image light L2).
  • the polarization beam splitter 30 reflects the control light L1 (light of S polarization component) from the light control component 21 to the reflective image modulation device 22 side.
  • the polarization beam splitter 30 transmits the image light L2 (light of P polarization component) from the reflective image modulation device 22 to the 1 ⁇ 4 ⁇ wavelength plate 32 and the lens 31 side. Further, the polarization beam splitter 30 reflects the image light L2 (light of S-polarized component) from the lens 31 and the quarter-wave plate 32 to the relay optical body 33 side.
  • the lens 31 is a magnifying lens and includes a lens unit (aspherical optical lens) 311 having a reflecting surface 310.
  • the lens 31 reflects the image light L2 from the reflective image modulation device 22 that has passed through the polarization beam splitter 30 to the polarization beam splitter 30 side. Further, the lens 31 aligns the positions of the images PC, PL, and PR (focus of the images PC, PL, and PR). Note that the alignment of the images PC, PL, PR by the lens 31 will be described later in detail with reference to FIG.
  • the quarter-wave plate 32 is arranged between the polarization beam splitter 30 and the lens 31.
  • the quarter-wave plate 32 rotates the polarization direction of the image light L2 from the reflection-type image modulation device 90 by 90 degrees before entering the lens 31 and after reflecting from the lens 31.
  • the image light L2 from the reflection-type image modulation device 22 is transmitted from the polarization beam splitter 30 side to the lens 31 side through the 1/4 ⁇ wavelength plate 32, and from the lens 31 side to the polarization beam splitter 30 side to 1/ ⁇ wavelength plate 32. It transmits through the 4 ⁇ wave plate 32.
  • the image light L2 from the reflection-type image modulation device 22 that has been transmitted through the quarter-wave plate 32 twice changes from the P-polarized component light to the S-polarized component light, and in the polarization beam splitter 30 the relay optical body 33 side. Is reflected in.
  • the relay optical body 33 is a triangular prism in this example.
  • the relay optical body 33 is transmitted through the polarization beam splitter 30, transmitted through the quarter-wave plate 32, reflected by the lens 31, again transmitted through the quarter-wave plate 32, and reflected by the polarization beam splitter 30.
  • the image light L2 emitted from the reflective image modulation device 22 is transmitted and relayed to the light guide plate 34.
  • the light guide plate 34 is made of colorless and transparent resin material such as acrylic resin, PC (polycarbonate), PMMA (polymethylmethacrylate, methacrylic resin), or colorless and transparent glass.
  • the light guide plate 34 guides the image light L2, which is transmitted and relayed from the relay optical body 33 and is incident, to the image light emitting unit 4 by a light guiding action (total reflection action).
  • the light guide plate 34 has a plate shape, and has two main surfaces (that is, the front surface 341 and the back surface 340) and four auxiliary surfaces (that is, the upper surface, the lower surface, the left end surface, and the right end surface).
  • the light guide plate 34 guides the image light L ⁇ b>2 to the image light emitting unit 4 by the light guiding action on the two main surfaces of the front surface 341 and the back surface 340.
  • the front surface 341 of the light guide plate 34 faces the right eye ER side of the user
  • the back surface 340 of the light guide plate 34 faces the background side (the space side where an image is displayed as a virtual image). ing.
  • a transparent plate (not shown) for protecting the light guide plate 34 may be fixed to at least one of the front surface 341 and the back surface 340 of the light guide plate 34. Further, the light guide plate 34 is attached to the moving portion 81 of the adjusting mechanism 8 via the attachment bracket 86 of the adjusting mechanism 8.
  • the mounting location of the light guide plate 34 is a location that has no influence on the light guiding function of the light guide plate 34 and the visual recognition of an image on the light guide plate 34.
  • the image light emitting unit 4 emits the image light L2 transmitted from the image light transmitting unit 3 to the outside.
  • the image light emitting unit 4 is disposed in the light guide plate 34, and includes a plurality of half mirrors that emit the image light L2 guided through the light guide plate 34 to the outside (hereinafter, the image light emitting unit is referred to as a half mirror. ) Consists of.
  • the half mirror 4 is formed by laminating dielectric layer films.
  • the front surface of the half mirror 4 faces the front surface 341 of the light guide plate 34, and the back surface of the half mirror 4 faces the back surface 340 of the light guide plate 34.
  • the image light L2 reflected by the front surface of the half mirror 4 exits from the surface 341 of the light guide plate 34 and enters the right eye ER of the user.
  • the image light L2 incident on the right eye ER of the user forms a virtual image in the space on the back surface 340 side of the light guide plate 34. This allows the user to visually recognize the image.
  • the wearable image display device 1 is used as an AR (a technique for overlaying information on a real background). Therefore, when the user visually recognizes the image emitted from the plurality of half mirrors 4 in the light guide plate 34, the background light (not shown) also passes through the light guide plate 34 and the plurality of half mirrors 4 and is used. Enters the right eye ER of the person.
  • the image source side portion (second component) 6 includes a light source 20, a light control component 21, a reflection-type image modulation device 22, a lens 31 and 1 ⁇ 4 ⁇ .
  • the wave plate 32 has a unit structure.
  • the image source side portion 6 has a mounting member 60.
  • the mounting member 60 consists of a hollow housing or casing.
  • the surface of the mounting member 60 is surface-treated.
  • the surface treatment is a surface treatment for preventing the light from the light source 20, the control light L1 and the image light L2 from being reflected and becoming stray light, for example, the surface is made black.
  • the reflective image modulation device 22, the lens 31, and the quarter-wave plate 32 are mounted on the mounting member 60 so as to face each other with the space 61 in between.
  • the light source 20 and the light control component 21 are mounted on the mounting member 60 in a direction intersecting with the facing direction of the reflective image modulation device 22, the lens 31, and the quarter-wave plate 32.
  • An opening 62 is provided in a portion of the mounting member 60 that faces the light source 20 and the light control component 21 with the space 61 in between.
  • the opening 62 communicates with the space 61 so that the polarization beam splitter 30 of the image display side portion 7 can be stored in and taken out of the space 61.
  • the image display side portion (first component) 7 includes a polarization beam splitter 30, a relay optical body 33, a light guide plate 34, and a plurality of half mirrors 4. It has a unit structure.
  • the polarization beam splitter 30 and the relay optical body 33 are fixed to each other, and the relay optical body 33 and the light guide plate 34 are fixed to each other.
  • a cover may be provided on at least one of the polarization beam splitter 30, the relay optical body 33, and the light guide plate 34.
  • the cover does not hinder the optical paths of the control light L1 and the image light L2, and does not hinder the image from the light guide plate 34 entering the right eye ER of the user.
  • the attachment structure for detachably attaching the image source side portion 6 of the unit structure and the image display side portion 7 of the unit structure is provided on the attachment member 60 of the image source side portion 6 and the cover of the image display side portion 7.
  • the mounting structure includes, for example, an uneven elastic fitting structure, a screwing structure, and a structure using a separate set screw.
  • the mounting structure of the image display side portion 7 may be provided on at least one of the polarization beam splitter 30, the relay optical body 33, and the light guide plate 34 instead of the cover, or may be provided on the mounting module 5. Is also good.
  • reference state (Description of the state before the lens 31 is decentered to a predetermined value (hereinafter, referred to as “reference state”))
  • reference state will be described with reference to FIG. 11 in the right image display module 10R.
  • the right image display module 10R in the reference state shown in FIG. 11 operates similarly to a monocular wearable image display device (image display module).
  • the image light L2 in the light guide plate 34 is guided from the right side to the left side by the light guide action of the light guide plate 34, and is reflected on the surface of the half mirror 4 on the way.
  • the image light L2 reflected on the surface of the half mirror 4 exits from the surface 341 of the light guide plate 34 and enters the right eye ER of the user.
  • the image light L2 incident on the right eye ER of the user forms a virtual image in the space on the back surface 340 side of the light guide plate 34. As a result, the image is displayed, and the user can visually recognize the image.
  • the right line of sight GR connecting the user's right eye ER and the displayed image PR is a perpendicular line perpendicular to the light guide plate 34.
  • the image PR is displayed on the right line of sight GR at a position separated from the right eye ER of the user by the image display distance D.
  • the image display distance D is the distance from the right eye ER to the position where the image PR is displayed.
  • the line of sight GR on the right side coincides with the image display direction on the right side (direction in which the image PR is displayed).
  • the left line of sight GL is similar to the right line of sight GR.
  • the right-side image display module 10R in the reference state shown in FIG. 12 operates similarly to a monocular wearable image display device (image display module).
  • the alignment of the image (virtual image) PR is performed by moving the lens 31 with respect to the reflective image modulation device 22.
  • the position of the image PR viewed from the user is adjusted in the left-right direction X.
  • the position of the image PR viewed from the user is adjusted in the front-back direction Y.
  • the position of the image PR seen by the user is adjusted in the vertical direction Z.
  • the center of the lens 31 and the reflective image modulation device 22 is aligned by adjusting the horizontal direction X and the vertical direction Z. Moreover, the image PR is displayed at the position of the image display distance D as seen from the user by adjusting the front-back direction Y.
  • the visible position of the image PR is adjusted, that is, aligned.
  • the alignment of the image PR is performed in the manufacturing process (manufacturing process) of the wearable image display device.
  • the image PR of the right image display module 10R in the reference state is on the right line of sight GR perpendicular to the light guide plate 34 as seen from the user, and at a position separated by the image display distance D. Displayed in.
  • the right image display module 10R that is, the monocular wearable image display device (image display module)
  • the standard state is such that the right eye of the user vertically focuses on the light guide plate 34. Is.
  • the monocular type wearable image display device vertically focuses the monocular, that is, the right eye ER on the image PR with respect to the light guide plate 34.
  • the binocular wearable image display device is tilted inward at a predetermined angle to adjust the focus of both eyes, that is, the right eye ER and the left eye EL to the image PC.
  • this image PC image PC of the binocular wearable image display device
  • CL center line
  • a general binocular wearable image display device is a combination of monocular wearable image display devices on the left and right, and the left and right monocular wearable image display devices themselves are respectively inclined at a predetermined angle inside. I was in focus.
  • the center of the lens 31 in a state where the centers thereof coincide with the center of the reflective image modulation device 22. are arranged so as to be eccentric to a predetermined value.
  • the lens 31 is arranged with respect to the reflective image modulation device 22 in a state of being decentered to a predetermined value in the X1R direction.
  • the right-side image PR in the reference state moves in the solid arrow XR direction (left direction) and is positioned as the image PC on the center line CL, as shown in FIG.
  • the right line of sight GR in the reference state perpendicular to the light guide plate 34 becomes the right side line of sight GRC facing the left side on the center line CL side, as shown in FIG. 1.
  • the lens 31 is arranged with respect to the reflective image modulation device 22 in a state of being decentered to a predetermined value in the X1L direction.
  • the image PL on the left side in the reference state moves in the direction of the solid arrow XL (to the right) as shown in FIG. 1, and is positioned as the image PC on the center line CL.
  • the left line of sight GL in the reference state perpendicular to the light guide plate 34 becomes the left side line of sight GLC facing the right side on the side of the center line CL, as shown in FIG. 1.
  • the right line of sight GRC and the left side line of sight GLC are connected at the image PC on the center line CL, that is, at one point.
  • the focus of both eyes that is, the right eye ER and the left eye EL, is tilted inward at a predetermined angle as shown in FIG. 1, and is aligned with the image PC.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing a condition of the following formula (1) that the lens 31 is decentered to a predetermined value and the predetermined value is satisfied in the right image display module 10R.
  • FIG. 14 is a diagram showing the dimensions (unit mm) of the width (interpupillary width) d, d1, d2, d3 between the Japanese right eye ER, ER1, ER2, ER3 and the left eye EL, EL1, EL2, EL3. It is a figure.
  • the predetermined value is such that the image PR of the right-side image display module 10R and the image PL of the left-side image display module 10L in the standard state are respectively located on the center line CL as the images PC, PC1, PC2, and PC3 of both eyes. ..
  • the predetermined value is the image display distance D in at least one of the right side image display module 10R and the left side image display module 10L in the reference state and the width (or interval) between the right eye ER and the left eye EL. It is obtained by the following.
  • the width d between the left and right eyes shall be the average value of multiple people in at least one of gender, age, or region.
  • the average value of the Japanese is 64 mm.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing the average value of multiple Japanese living in Tokyo. That is, in the elderly group female (A), the average value of 100 is 61.1 mm. In the elderly group male (B), the average value of 100 is 64.4 mm. In the adolescent group of women (C), the average value of 61 is 61.7 mm. In the adolescent group male (D), the average value of 56 is 64.1 mm. As described above, the average value of the width d between the left and right eyes of the Japanese is about 64 mm, and the range is said to be about 55 mm to about 71 mm.
  • the image display distance D is 4000 mm (4 m) in this example. That is, the image display distance D for a person whose width d between the left and right eyes is about 64 mm is adjusted to 4000 mm. As a result, the angle ⁇ becomes about 0.4°.
  • the lens 31 is set in the X1R direction with respect to the reflective image modulation device 22 so that the angle ⁇ formed by the center line CL, the right-side visual line GRC, and the left-side visual line GLC is approximately 0.4°. , Eccentric in the X1L direction. When the angle ⁇ reaches approximately 0.4°, the lens 31 is fixed to the mounting member 60.
  • the right line of sight GRC2 from the right eye ER2 and the left line of sight GLC2 from the left eye EL2 are connected in the images PC and PC2 on the center line CL. ing.
  • the image display distance D in this case is 4000 mm.
  • the right line of sight GRC1 from the right eye ER1 and the left side line of sight GLC1 from the left eye EL1 are connected in the image PC1 on the center line CL.
  • the image display distance D in this case is a distance shorter than 4000 mm.
  • the right line of sight GRC3 from the right eye ER3 and the left line of sight GLC3 from the left eye EL3 are connected in the image PC3 on the center line CL.
  • the image display distance D in this case is a distance longer than 4000 mm.
  • the right eye ER3 and the center line CL are (d3/2) and whose width between the left eye EL2 and the center line CL is (d2/2)
  • the right line of sight GRC3 from the ER3 and the left line of sight GLC2 from the left eye EL2 are connected in the image PC4 on the position displaced to the right from the center line CL.
  • the image display distance D in this case is a distance longer than 4000 mm.
  • the wearable image display device 1 adjusts the image display distance D to about 4000 mm for a person whose width d between the left and right eyes is about 64 mm. Also in this case, the wearable image display device 1 according to the present embodiment, as shown in FIG. 15, allows the image display distance D even for a person having widths d1 and d3 between the left and right eyes of about 55 mm to about 71 mm. Is not about 4000 mm, but the images PC1, PC3, and PC4 are aligned near the center line CL or both sides of the center line CL.
  • the wearable image display device 1 (Description of Operation of Embodiment) The wearable image display device 1 according to this embodiment is configured as described above, and its operation will be described below.
  • the light emitted from the light source 20 is controlled by the light control component 21 to become the control light L1 (light of S-polarized component).
  • the control light L1 is reflected by the polarization beam splitter 30 toward the reflective image modulation device 22 side and is also reflected by the reflective image modulation device 22 to become image light L2.
  • the image light L2 from the reflection-type image modulation device 22 passes through the polarization beam splitter 30 and the quarter-wave plate 32, is reflected by the lens 31, and passes through the quarter-wave plate 32.
  • the image light L2 from the reflection-type image modulation device 22 that has passed through the quarter-wave plate 32 twice becomes the light of the S-polarized component, which is reflected by the polarization beam splitter 30 toward the relay optical body 33 side.
  • the image light L2 reflected to the relay optical body 33 side is relayed and transmitted from the relay optical body 33 to the light guide plate 34 as shown in FIGS. 10 and 11, and guided and transmitted in the light guide plate 34.
  • the image light L2 guided and transmitted in the light guide plate 34 is reflected by the surfaces of the plurality of half mirrors 4 arranged in the light guide plate 34.
  • the image light L2 reflected on the surface of the half mirror 4 exits from the surface 341 of the light guide plate 34 and enters the right eye ER and the left eye EL of the user. This allows the user to visually recognize the image light L2 as an image of the space on the back surface 340 side of the light guide plate 34.
  • the background light also passes through the light guide plate 34 and the plurality of half mirrors 4 and enters the right eye ER and the left eye EL of the user. In this way, the user can visually recognize the background together with the image.
  • the adjusting screw 82 of the adjusting mechanism 8 is appropriately turned and screwed in or unscrewed. Then, the moving part 81 moves in the left-right direction X with respect to the fixed part 80. As a result, the right image display module 10R and the left image display module 10L can be moved in the left-right direction X via the adjustment mechanism 8.
  • the wearable image display device 1 has the above-described configuration and operation, and the effects thereof will be described below.
  • the wearable image display device 1 has a lens 31 arranged in a state of being eccentric to a predetermined value with respect to the reflective image modulation device 22.
  • the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 are adjusted to suit most users. ..
  • the wearable image display device 1 according to this embodiment does not need to adjust the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 each time it is used.
  • the right side image PR and the left side image PL in the reference state are, as shown in FIG. 1, solid arrow XR direction (left direction). , Solid line arrow XL direction (to the right), and is displayed and positioned as an image PC on the center line CL, which is a value.
  • the predetermined value of the eccentricity of the lens 31 is such that the right-side visual lines GRC, GRC1, GRC2, and GRC3 and the left-side visual lines GLC, GLC1, GLC2, and GLC3 are on the center line CL.
  • the wearable image display device 1 As a result, in the wearable image display device 1 according to this embodiment, the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 are adjusted so as to suit a larger number of users. As a result, the wearable image display device 1 according to this embodiment does not need to adjust the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 each time it is used.
  • the predetermined value of the eccentricity of the lens 31 is a value obtained from the image display distance D and half the width d between the left and right eyes.
  • the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 are adjusted so as to suit more users.
  • the wearable image display device 1 according to this embodiment does not need to adjust the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 each time it is used.
  • the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 are adjusted so as to suit more users.
  • the wearable image display device 1 according to this embodiment does not need to adjust the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 each time it is used.
  • the wearable image display device 1 uses the value obtained from the average of Japanese people as the width d between the left and right eyes, but the people who live there depending on the country or region where the product is sold. It is desirable to correct it according to the average value of. In this case, at least one of sex, age, and area is calculated from the average value of a plurality of people. As a result, in the wearable image display device 1 according to this embodiment, the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 are adjusted so as to suit most users. As a result, the wearable image display device 1 according to this embodiment does not need to adjust the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 each time it is used.
  • the wearable image display device 1 includes an image display side portion 7 (first component) having a polarization beam splitter 30, a light guide plate 34 and a plurality of half mirrors 4, a reflective image modulation device 22 and a lens.
  • the image source side portion 6 (second component) having 31 is separately formed into a unit structure, and the image display side portion 7 is attached to the mounting module 5.
  • the portion 6 is detachably attached to the image display side portion 7.
  • the wearable image display device 1 according to this embodiment can freely change and set the image source side portion 6 with respect to the image display side portion 7.
  • the wearable image display device 1 according to this embodiment can freely change and set the FOV (viewing angle) and the resolution, and easily manufacture products having different FOVs (viewing angles) and resolutions. be able to.
  • the focal length of the lens 31, the size of the reflective image modulation device 22 (image output device), and the like can be freely combined.
  • the image source side portion 6 and the image display side portion 7 are separately divided into unit structures.
  • the image source side portion 6 and the image display side portion 7 can be attached to and detached from each other.
  • the wearable image display device 1 according to this embodiment can be easily maintained and can be used easily.
  • the image source side portion 6 and the image display side portion 7 can be easily maintained separately by removing the image source side portion 6 and the image display side portion 7. can do. Further, the wearable image display device 1 according to the present embodiment attaches the image source side portion 6 and the image display side portion 7 to integrate the image source side portion 6 and the image display side portion 7 and easily. Can be used. Further, the wearable image display device 1 according to this embodiment can efficiently manufacture the image source side portion 6 and the image display side portion 7 separately.
  • the positions of the right-side image display module 10R and the left-side image display module 10L are set with respect to the mounting module 5 via the adjustment mechanism 8 so that the right-eye ER and the left-eye EL of the user are set. It can be adjusted in the left-right direction X which is a direction connecting the two.
  • the wearable image display device 1 according to this embodiment can adjust the positions of the images PC, PC1, PC2, PC3, and PC4 to suit most users.
  • the wearable image display device 1 according to the present embodiment can move and adjust the positions of the right image display module 10R and the left image display module 10L in the left-right direction X with respect to the mounting module 5.
  • the length of the light guide plate 34 in the left-right direction X can be shortened.
  • the wearable image display device 1 according to this embodiment can suppress the loss of light entering the eyes from the light guide plate 34.
  • FIGS. 16A to 16C are explanatory diagrams showing the effect of adjusting the position of the right image display module in the right image display module.
  • FIG. 16A is an explanatory diagram showing light guide plates having different lengths in the light guide direction (horizontal direction) and a loss (attenuation) state of the light amount due to the light guide plates.
  • FIG. 16B is an explanatory diagram showing a state where a light guide plate having a short length in the light guide direction (horizontal direction) is being adjusted.
  • FIG. 16C is an explanatory diagram showing a state where a light guide plate having a long length in the light guide direction (horizontal direction) is fixed.
  • reference numeral “34A” indicates the light guide plate of this embodiment, which has a short length TA in the light guide direction (arrow A direction, which is the left-right direction).
  • Reference numeral “34B” is a light guide plate of a comparative example in which the length TB in the light guide direction is longer than the length TA of the light guide plate 34A of this embodiment. The light that has entered the light guide plates 34A and 34B is guided in the direction of arrow A.
  • the vertical axis represents the light quantity Q of the light emitted from the surfaces of the light guide plates 34A and 34B.
  • the horizontal axis represents the length T of the surfaces of the light guide plates 34A and 34B in the direction of arrow A.
  • the right end of the light guide plate 34A of this example (the end on the side where light is incident) and the right end of the light guide plate 34B of the comparative example are aligned.
  • the length T of the right ends of the light guide plates 34A and 34B is set to "0".
  • the length T of the light guide plate 34A in this embodiment has a length between "T1" and "T2".
  • the length T of the light guide plate 34B of the comparative example is longer than “T3”.
  • the amount of light emitted from the right ends of the light guide plates 34A and 34B is the maximum.
  • the amount of light emitted from the left ends of the light guide plates 34A and 34B is minimum.
  • the light quantity Q1 of the light emitted from the portion having the length T1 of the light guide plates 34A and 34B is large.
  • the light quantity Q2 of the light emitted from the portion having the length T2 of the light guide plate 34B is smaller than the light quantity Q1.
  • the light quantity Q3 of the light emitted from the portion having the length T3 of the light guide plate 34B is smaller than the light quantities Q1 and Q2.
  • the light guide plate 34A of this embodiment which has a short length TA in the light guide direction, has a length TB in the light guide direction that is longer than the length TA of the light guide plate 34A of this embodiment. Compared with, it is possible to suppress the loss of light incident on the eyes.
  • the light guide plate 34A of this embodiment which has a short length TA in the light guide direction, can be moved in the left-right direction X with respect to the mounting module 5 by the adjustment mechanism 8 as described above.
  • the light guide plate 34A of this embodiment can cause light having a large light quantity Q1 to enter the eyes ER1, ER2, and ER3 of the majority of users.
  • the light guide plate 34B of the comparative example whose length TB in the light guide direction is longer than the length TA of the light guide plate 34A of this embodiment, is a fixed type, and the light guide plate 34B of the comparative example has a large number of users. It can be incident on the eyes ER1, ER2, ER3.
  • the length TB in the light guide direction is longer than the length TA of the light guide plate 34A of this embodiment, so that the light quantities Q2 and Q3 are emitted from the point T1 toward the left end. It is smaller than the light quantity Q1.
  • the user of the eyes ER3 can see the image with the light having the large light amount Q1, but the users of the eyes ER2 and ER1 can see the light amounts Q2 and Q3. You can see the image only with a small light.
  • the adjustment mechanism 8 is required, but most users of the eyes ER1, ER2, and ER3 see the image with light having a large light quantity Q1. be able to.
  • the adjusting mechanism 8 has the fixing portion 80 attached to the mounting module 5, the right image display module 10R, and the left image display module 10L attached, and is fixed. It has a moving part 81 attached to the part 80 so as to be movable in the left-right direction X, an adjusting screw 82 and a spring 83 as an adjusting part for adjusting the position of the moving part 81 with respect to the fixed part 80. is there.
  • the positions of the right-side image display module 10R and the left-side image display module 10L are reliably set in the left-right direction X with respect to the mounting module 5 via the adjustment mechanism 8. Can be adjusted to.
  • the eyeglass-type mounting module 5 that is detachably mounted on the user's face is used.
  • the mounting module may be a mounting module other than the eyeglass type.
  • a mounting module such as a goggle type or a cap type may be used.
  • the lenses 31 are decentered in both the right image display module 10R and the left image display module 10L.
  • the lens 31 may be decentered in one of the right side image display module 10R or the left side image display module 10L.
  • the images viewed from both eyes include right eye ER, ER1, ER2, ER3 and left eye EL, EL1, EL2, EL3) include right eye ER, ER1, ER2, ER3 and left eye EL, EL1, EL2, EL3. It is displayed at a position displaced to the right side (see image PC4 in FIG. 15) or left side with respect to the center line CL of the perpendicular bisector of the connecting straight line.
  • the right image display module 10R and the left image display module 10L are attached to the attachment module 5 via the adjusting mechanism 8.
  • the right image display module 10R or the left image display module 10L may be attached to the attachment module 5 via the adjustment mechanism 8.
  • the right-side image display module 10R and the left-side image display module 10L may be directly attached to the attachment module 5 without the adjustment mechanism 8.
  • the light guide plate 34 on the image display side portion (first component) 7 side of the right image display module 10R and the left image display module 10L is attached to the mounting module 5 via the adjustment mechanism 8. It is attached to the left and right ends of the front portion 50 of.
  • the attachment member 60 on the image source side portion (second component) 6 side of the right image display module 10R and the left image display module 10L is provided via the adjustment mechanism 8 or the adjustment mechanism 8. Instead, it may be directly attached to the left and right ends of the front portion 50 of the mounting module 5.
  • the image display side portion (first component) 7 and the image source side portion (second component) 6 of the right image display module 10R and the left image display module 10L form an integral structure.
  • the right image display module 10R and the left image display module 10L are attached to the left and right ends of the front portion 50 of the attachment module 5 via the adjustment mechanism 8.
  • the right image display module 10R and the left image display module 10L may be directly attached to the mounting module 5 at positions other than the left and right ends of the front portion 50 without the adjustment mechanism 8. good.
  • the right image display module 10R and the left image display module 10L can be adjusted in the left-right direction X with respect to the mounting module 5 by the adjustment mechanism 8.
  • the right image display module 10R and the left image display module 10L may be adjustable with respect to the mounting module 5 in a direction other than the left-right direction X.
  • the right side image display module 10R and the left side image display module 10L may be adjustable with respect to the mounting module 5 in the vertical direction Z or another direction by an adjusting mechanism.
  • the adjusting mechanism in this case may use the adjusting mechanism 8 of the above embodiment.
  • a reflective image modulation device 22 of a reflective liquid crystal (LCOS) is described as an image output device.
  • the image output device may be a device other than the reflection type image modulation device 22 of the reflection type liquid crystal (LCOS).
  • a reflective mirror device such as DLP (registered trademark) or a transmissive device.
  • the entire image light output section 2 may be an image output device that emits light by itself, such as an organic LED.
  • a transmissive lens is used.
  • the front surface 341 and the back surface 340 of the light guide plate 34 are parallel to the left-right direction X when the wearable image display device 1 is mounted on the user's face via the mounting module 5. It is to explain. However, in the present invention, when the wearable image display device 1 is mounted on the user's face via the mounting module 5, the front surface 341 and the rear surface 340 of the light guide plate 34 are inclined (slightly inclined) with respect to the left-right direction X. It may be one that has been made.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the specific value 64 mm of the width d between the left and right eyes and the specific value 4000 mm of the image display distance D are not limited.

Landscapes

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Abstract

使用する都度、画像のピントを調整する必要がない。 この発明は、装着モジュール5と、右側画像表示モジュール10Rと、左側画像表示モジュール10Lと、を備える。右側画像表示モジュール10R、左側画像表示モジュール10Lは、それぞれ、反射型画像変調デバイス22と、レンズ31と、導光板34と、複数枚のハーフミラー4と、を有する。レンズ31は、反射型画像変調デバイス22に対して、所定値に偏心した状態で配置されている.この結果、この発明は、使用する都度、画像のピントを調整する必要がない。

Description

ウエアラブル画像表示装置
 この発明は、両眼タイプのウエアラブル画像表示装置に関するものである。
 両眼タイプのウエアラブル画像表示装置としては、例えば、特許文献1に示すものがある。特許文献1の表示装置は、使用者(観察者、観客)の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、および、フレームの左右両側にそれぞれ取り付けられた2つの画像表示装置を、備えるものである。特許文献1の表示装置は、2つの画像表示装置に画像(虚像)を表示することにより、使用者が外界の像と表示された画像とを重畳して見ることができるものである。
 特許文献1の表示装置における2つの画像表示装置は、モータおよびピニオンギア等からなる移動装置と、画像形成装置と、光学系と、を備えるものである。特許文献1の表示装置における2つの画像表示装置は、移動装置によって、画像表示装置の光軸と光学系の光軸とを水平方向(X軸方向)に相対的に移動させて、画像の位置を使用者が見える位置に調整するものである。
特許第6202117号公報
 しかしながら、特許文献1の表示装置は、使用する都度、移動装置を作動させて、画像の位置(画像のピント)を使用者が見える位置に調整する必要がある。すなわち、特許文献1の表示装置は、使用する都度、画像の位置を調整する必要がある。
 この発明が解決しようとする課題は、使用する都度、画像の位置を調整する必要がないウエアラブル画像表示装置を提供することにある。
 この発明のウエアラブル画像表示装置は、使用者の顔面に装着する装着モジュールと、使用者の右目に対応させて装着モジュールの右側に配置されている右側画像表示モジュールと、使用者の左目に対応させて装着モジュールの左側に配置されている左側画像表示モジュールと、を備え、右側画像表示モジュールおよび左側画像表示モジュールが、それぞれ、画像を画像光として出力する画像出力デバイスと、画像出力デバイスから出力された画像の位置を調整するレンズと、画像出力デバイスから出力された画像光を入射して導光作用により導く導光板と、導光板中に配置されていて、導光板中を導かれた画像光を、導光板の表面から、右側画像表示モジュールの場合右目に入射させて、左側画像表示モジュールの場合左目に入射させて、導光板の裏面側の空間において画像を表示させる複数枚のハーフミラーと、を有し、右側画像表示モジュールまたは左側画像表示モジュールの少なくとも一方におけるレンズは、画像出力デバイスに対して、所定値に偏心した状態で配置されている、ことを特徴とする。
 この発明のウエアラブル画像表示装置において、右側画像表示モジュールおよび左側画像表示モジュールにおけるレンズが、それぞれ、画像出力デバイスに対して、所定値に偏心した状態で配置されていて、所定値が、右側画像表示モジュールの画像を表示させる方向である右側の画像表示方向と、左側画像表示モジュールの画像を表示させる方向である左側の画像表示方向とが、右目と左目とを結ぶ直線の垂直二等分線上の1点において交わる、値である、ことが好ましい。
 この発明のウエアラブル画像表示装置において、所定値が、レンズが偏心する前の状態を基準状態とし、基準状態の右側画像表示モジュールにおける右側の画像表示距離であって、右目から画像を表示させた位置までの距離、または、基準状態の左側画像表示モジュールにおける左側の画像表示距離であって、左目から画像を表示させた位置までの距離と、右目と左目との間の幅の2分の1と、から求められる、値である、ことが好ましい。
 この発明のウエアラブル画像表示装置において、所定値が、下式(1)を満足する、値である、ことが好ましい。
 θ=arctan{(d/2)/D} ……… (1)
 ただし、
 θは、右目と左目とを結ぶ直線の垂直二等分線である中心線と、右目または左目から中心線上の1点までの線分であって、右側の視線または左側の視線と、のなす角度であり、
 dは、右目と左目との間の幅であり、
 Dは、レンズが偏心する前の状態を基準状態とし、基準状態の右側画像表示モジュールにおける右側の画像表示距離であって、右目から画像を表示させた位置までの距離、または、基準状態の左側画像表示モジュールにおける左側の画像表示距離であって、左目から画像を表示させた位置までの距離である。
 この発明のウエアラブル画像表示装置において、幅が、性別、年齢別または地域別の少なくともいずれか1つにおいて、複数人の平均値から、求められている、ことが好ましい。
 この発明のウエアラブル画像表示装置において、右側画像表示モジュールまたは左側画像表示モジュールの少なくとも一方において、導光板および複数枚のハーフミラーを有する第1構成部品と、画像出力デバイスおよびレンズを有する第2構成部品とが、それぞれ、別個に分かれていてユニット構造に構成されていて、第1構成部品が、装着モジュールに取り付けられていて、第2構成部品が、第1構成部品に着脱可能に取り付けられている、ことが好ましい。
 この発明のウエアラブル画像表示装置において、装着モジュールと、右側画像表示モジュールまたは左側画像表示モジュールの少なくとも一方との間には、調整機構が設けられていて、調整機構が、右側画像表示モジュールまたは左側画像表示モジュールの少なくとも一方の位置を、装着モジュールに対して、調整できる、ことが好ましい。
 この発明のウエアラブル画像表示装置において、調整機構が、装着モジュールに取り付けられている固定部と、右側画像表示モジュールまたは左側画像表示モジュールの少なくとも一方が取り付けられていて、かつ、固定部に移動可能に取り付けられている移動部と、移動部の位置を固定部に対して調整できる調整部と、を有する、ことが好ましい。
 この発明のウエアラブル画像表示装置は、使用する都度、画像の位置を調整する必要がない。
図1は、この発明にかかるウエアラブル画像表示装置の実施形態を示す説明図である。 図2は、ウエアラブル画像表示装置を示す平面図である。 図3は、ウエアラブル画像表示装置を示す正面図(図2におけるIII矢視図)である。 図4は、ウエアラブル画像表示装置を示す右側面図(図2におけるIV矢視図)である。 図5は、ウエアラブル画像表示装置の調整機構を示す横断面図(図3におけるV-V線断面図)である。 図6は、ウエアラブル画像表示装置の調整機構を示す縦断面図(図5におけるVI-VI線断面図)である。 図7Aは、右側画像表示モジュールにおける画像源側部分と画像表示側部分とを一体に組み付けた状態を示す説明図である。 図7Bは、右側画像表示モジュールにおける画像源側部分と画像表示側部分とをそれぞれ別個に取り外した状態を示す説明図である。 図8は、右側画像表示モジュールにおける画像源側部分(第2構成部品)と画像表示側部分(第1構成部品)とを一体に組み付けた状態を示す一部断面の説明図である。 図9は、右側画像表示モジュールにおける画像源側部分(第2構成部品)と画像表示側部分(第1構成部品)とをそれぞれ別個に取り外した状態を示す一部断面の説明図である。 図10は、右側画像表示モジュールにおける画像光の光路を示す一部拡大断面の説明図である。 図11は、右側画像表示モジュールにおいて、レンズが所定値に偏心する前の状態(基準状態)であって、画像光が右目に入射して画像(虚像)が表示されている状態を示す説明図である。 図12は、右側画像表示モジュールにおいて、レンズが所定値に偏心する前の状態(基準状態)であって、レンズ(拡大レンズ)の移動により画像(虚像)の位置合わせを調整している状態を示す説明図である。 図13は、右側画像表示モジュールにおいて、レンズが所定値に偏心した状態であって、その所定値が満足する式の条件を示す説明図である。 図14は、日本人の右目と左目との間の幅(瞳孔間幅)の寸法(単位mm)を示す説明図である。 図15は、使用者(装着者)の右側の視線と左側の視線とが中心線上において結ばれている状態を示す説明図である。 図16Aは、右側画像表示モジュールにおいて、右側画像表示モジュールの位置の調整による効果を示す説明図であり、導光方向(左右方向)の長さが異なる導光板と、それによる光量の損失(減衰)状態を示す説明図である。 図16Bは、右側画像表示モジュールの位置の調整による効果を示す説明図であり、導光方向(左右方向)の長さが短い導光板を調整している状態を示す説明図である。 図16Cは、右側画像表示モジュールの位置の調整による効果を示す説明図であり、導光方向(左右方向)の長さが長い導光板を固定した状態を示す説明図である。
 以下、この発明にかかるウエアラブル画像表示装置の実施形態(実施例)の1例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、図面は、この発明にかかるウエアラブル画像表示装置を示す概略図であるから、この発明にかかるウエアラブル画像表示装置の詳細な部分は、図面においては省略されている。また、図面において、構成部品の一部にハッチングを施してその他の構成部品のハッチングを省略する。
(実施形態の構成の説明)
 以下、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置の構成について説明する。図中、符号1は、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置である。符号Xは、使用者(または、装着者。以下、使用者と称する)を基準とする左右方向である。符号Yは、使用者を基準とする前後方向である。符号Zは、使用者を基準とする上下方向である。
(ウエアラブル画像表示装置1の説明)
 図1~図4に示すように、ウエアラブル画像表示装置1は、両眼タイプのウエアラブル画像表示装置であって、装着モジュール5と、右側画像表示モジュール10Rと、左側画像表示モジュール10Lと、調整機構8と、を備える。
 装着モジュール5は、使用者の顔面(または、頭部。以下、顔面と称する)に装着するものである。右側画像表示モジュール10Rは、使用者の右目ERに対応させて、装着モジュール5の右側に、調整機構8を介して、配置されている。左側画像表示モジュール10Lは、使用者の左目ELに対応させて、装着モジュール5の左側に、調整機構8を介して、配置されている。
(装着モジュール5の説明)
 図2~図4に示すように、装着モジュール5は、この例では、使用者の顔面に装着するメガネ型をなす。装着モジュール5は、フロント部分50と、左右のテンプル部分51、51とからなる。左右のテンプル部分51、51は、フロント部分50の左右両端に、左右のヒンジ52、52を介して、折り畳み可能に取り付けられている。フロント部分50の中央の下部には、ノーズパッド53が設けられている。
 フロント部分50の右側には、右側画像表示モジュール10Rが調整機構8を介して取り付けられている。フロント部分50の左側には、左側画像表示モジュール10Lが調整機構8を介して取り付けられている。
(調整機構8の説明)
 図2、図4~図6に示すように、調整機構8は、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lの位置を、装着モジュール5に対して、左右方向Xに、調整できる。左右方向Xは、使用者の右目ERと左目ELとを結ぶ方向である。
 調整機構8は、固定部80と、移動部81と、調整部としての調整ネジ82およびスプリング83と、を有する。固定部80の中央部分には、矩形の空間部84が設けられている。固定部80の上下両壁部の内面(空間部84に対向する面)には、ガイド部85が設けられている。
 移動部81は、固定部80の空間部84中に収納されている。移動部81の上下寸法は、空間部84の上下寸法よりも大きく、一方、移動部81の左右寸法は、空間部84の左右寸法よりも小さい。移動部81の上下両端部は、固定部80の上下のガイド部85にガイドされている。この結果、移動部81は、固定部80にガイド部85を介して左右方向に移動可能に取り付けられている。
 調整ネジ82は、固定部80の外側壁部の中央部に取り付けられている。調整ネジ82の外側の頭部は、固定部80から外側に突出している。一方、調整ネジ82の内側のネジ部の先端は、移動部81の外側面に当接している。
 スプリング83は、固定部80の内側壁部の内面と移動部81の内側面との間に、圧縮された状態で介在されている。この結果、調整ネジ82をスプリング83のスプリング力に抗してねじ込むと、移動部81を内側に移動させることができる。一方、調整ネジ82をねじ戻すと、スプリング83のスプリング力により、移動部81を外側に移動させることができる。
 ここで、外側とは、右側画像表示モジュール10Rの場合右側であり、左側画像表示モジュール10Lの場合左側である。一方、内側とは、右側画像表示モジュール10Rの場合左側であり、左側画像表示モジュール10Lの場合右側である。
 固定部80は、装着モジュール5のフロント部分50の左右両端に取り付けられている。一方、移動部81は、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lの導光板34に取付ブラケット86を介して取り付けられている。この結果、調整機構8は、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lを左右方向Xに移動させることができる。
(右側画像表示モジュール10R、左側画像表示モジュール10Lの説明)
 以下、図7A、図7Bおよび図8~図11を参照して右側画像表示モジュール10Rについて詳細に説明する。なお、左側画像表示モジュール10Lは、右側画像表示モジュール10Rを左右反転させた構造からなるものである。すなわち、右側画像表示モジュール10Rの構造と左側画像表示モジュール10Lの構造とは、左右反転させただけであって、同一の構造をなす。従って、左側画像表示モジュール10Lについての説明は、省略する。
 右側画像表示モジュール10Rは、画像光出力部2と、画像光伝達部3と、画像光出射部4と、を備える。
 画像光出力部2および画像光伝達部3の一部は、入射側部分である画像源側部分(第2構成部品)6を構成する。画像光伝達部3の残りおよび画像光出射部4は、出射側部分すなわち見る側の部分である画像表示側部分(第1構成部品)7を構成する。画像源側部分6と画像表示側部分7とは、それぞれ、別個に分かれていてユニット構造に構成されている。この結果、画像源側部分6と画像表示側部分7とは、相互に着脱可能である。
(画像光出力部2の説明)
 図7A、図7Bおよび図8~図10に示すように、画像光出力部2は、均質化された光(以下、「制御光regulated light」という)L1を伝達媒体として画像光L2を出力する。なお、表示しようとする画像および表示される画像(使用者に虚像を提示する画像)については、具体的には図示されていない。画像光出力部2は、光源20と、光制御部品(light regulation part)21と、画像出力デバイスとしての反射型画像変調デバイス22と、を有する。
 光源20は、バックライトであって、光を照射(放射)する。光源20は、この例では、基板200と、基板に実装された1個もしくは複数個のLED201と、からなる。
 光制御部品21は、光源20からの光を制御(regulate)してその色および強度を均質化し、制御光L1とする。光制御部品21は、この例では、光源20側から、第1拡散シート211と、反射シート管(duct)210と、第2拡散シート212と、プリズムシート213と、ワイヤグリッドフィルム214と、偏光板215と、からなる。
 反射シート管210は、反射シートを管形状に形成し、内側面が反射面をなす。反射シート管210は、この例では、管の中心線に対して垂直な断面形状が正方形の管形状をなす。なお、反射シート管210は、断面形状が正方形以外の形状、例えば長方形や、円形、楕円形などの筒形状であっても良い。
 第1拡散シート211、反射シート管210、第2拡散シート212およびプリズムシート213は、光源20からの光を、均一に反射型画像変調デバイス22に対して集中して当てる。すなわち、光源20からの赤色光と緑色光と青色光とを白色光として正方形(または長方形、円形、楕円形など、反射シート管210の断面形状に相応する形状)に収束させて反射型画像変調デバイス22に当てる。
 ワイヤグリッドフィルム214および偏光板215は、光源20からの光を、後述する偏光ビームスプリッタ30に対して、偏光方向を合せた光、この例では、S偏光成分の光とする。
 反射型画像変調デバイス22は、この例では、反射型液晶(LCOS)である。反射型画像変調デバイス22は、光制御部品21からの制御光L1であって、後述する偏光ビームスプリッタ30から反射された制御光L1を反射させて、その制御光L1を媒体として画像光L2を出力する。すなわち、反射型画像変調デバイス22は、制御光L1のうち画像光L2のみを90度回転させてP偏光成分とする。
 ここでは画像光出力部2を反射型画像変調により画像光L2を出力する構成としたが、有機LEDデバイスを用いて、直接に画像光L2を出力する構成とすることもできる。 
(画像光伝達部3の説明)
 図7A、図7Bおよび図8~図11に示すように、画像光伝達部3は、画像光出力部2から出力された画像光L2を伝達する。画像光伝達部3は、偏光ビームスプリッタ30と、レンズ31と、1/4λ波長板(1/4波長板あるいはλ/4波長板)32と、中継光学体33と、導光板34と、を有する。
 偏光ビームスプリッタ30は、この例では、キューブ型の偏光ビームスプリッタ30であって、2個の直角プリズム300の斜面にワイヤグリッドフィルム301を挟み込んでなる。偏光ビームスプリッタ30は、光(制御光L1および画像光L2)のうちP偏光成分を透過させ、一方、光(制御光L1および画像光L2)のうちS偏光成分を反射させる。この結果、偏光ビームスプリッタ30は、光制御部品21からの制御光L1(S偏光成分の光)を反射型画像変調デバイス22側に反射させる。また、偏光ビームスプリッタ30は、反射型画像変調デバイス22からの画像光L2(P偏光成分の光)を1/4λ波長板32およびレンズ31側に透過させる。さらに、偏光ビームスプリッタ30は、レンズ31および1/4λ波長板32からの画像光L2(S偏光成分の光)を中継光学体33側に反射させる。
 レンズ31は、拡大レンズであって、反射面310を有するレンズ部(非球面光学レンズ)311からなる。レンズ31は、偏光ビームスプリッタ30を透過した反射型画像変調デバイス22からの画像光L2を偏光ビームスプリッタ30側に反射させる。また、レンズ31は、画像PC、PL、PRの位置(画像PC、PL、PRのピント)を合せる。なお、レンズ31による画像PC、PL、PRの位置合せについては、後記で図12を参照して詳細に説明する。
 1/4λ波長板32は、偏光ビームスプリッタ30とレンズ31との間に配置されている。1/4λ波長板32は、反射型画像変調デバイス22からの画像光L2の偏光方向を、レンズ31への入射前とレンズ31からの反射後とにおいて、90度回転させる。
 この結果、反射型画像変調デバイス22からの画像光L2は、偏光ビームスプリッタ30側からレンズ31側に1/4λ波長板32を透過し、かつ、レンズ31側から偏光ビームスプリッタ30側に1/4λ波長板32を透過する。これにより、1/4λ波長板32を2度透過した反射型画像変調デバイス22からの画像光L2は、P偏光成分の光からS偏光成分の光となり、偏光ビームスプリッタ30において中継光学体33側に反射される。
 中継光学体33は、この例では、三角プリズムからなる。中継光学体33は、偏光ビームスプリッタ30を透過し、1/4λ波長板32を透過し、レンズ31で反射され、1/4λ波長板32を再度透過し、かつ、偏光ビームスプリッタ30で反射されて出射した反射型画像変調デバイス22からの画像光L2を導光板34に伝達中継する。
 導光板34は、この例では、アクリル樹脂やPC(ポリカーボネート)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル、メタクリル樹脂)などの無色透明樹脂材、または、無色透明なガラスからなる。導光板34は、中継光学体33から伝達中継されて入射した画像光L2を画像光出射部4に導光作用(全反射作用)により導く。
 導光板34は、板形状をなし、主要な2面(すなわち、表面341および裏面340)と、補助的な4面(すなわち、上面、下面、左端面および右端面)と、を有する。導光板34は、表面341および裏面340の主要な2面において、画像光L2を画像光出射部4に導光作用により導く。ここで、図11に示すように、導光板34の表面341は、使用者の右目ER側を向き、導光板34の裏面340は、背景側(画像が虚像として表示される空間側)を向いている。
 導光板34の表面341または裏面340の少なくとも一方には、導光板34を保護するための透明板(図示せず)を固定しても良い。また、導光板34は、調整機構8の取付ブラケット86を介して調整機構8の移動部81に取り付けられている。導光板34の取付箇所は、導光板34の導光作用および導光板34の画像視認に対してなんら影響が無い箇所である。
(画像光出射部4の説明)
 図11に示すように、画像光出射部4は、画像光伝達部3から伝達された画像光L2を外に出射させる。画像光出射部4は、導光板34中に配置されていて、導光板34中を導かれた画像光L2を外に出射させる複数枚のハーフミラー(以下、画像光出射部をハーフミラーと称す)からなる。
 ハーフミラー4は、誘電体層膜を積層してなる。また、ハーフミラー4の表の面は、導光板34の表面341を向き、ハーフミラー4の裏面は、導光板34の裏面340を向いている。
 ハーフミラー4の表の面で反射した画像光L2は、導光板34の表面341から外に出射して使用者の右目ERに入射する。使用者の右目ERに入射した画像光L2は、導光板34の裏面340側の空間において虚像を形成する。これにより、使用者は、画像を視認することができる。
 ここで、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、AR(現実の背景に情報を重ね合わせる技術)として使用するものである。このため、使用者が導光板34中の複数枚のハーフミラー4から出射された画像を視認する時に、背景光(図示せず)も導光板34および複数枚のハーフミラー4を透過して使用者の右目ERに入射する。
(画像源側部分(第2構成部品)6の説明)
 図7A、図7Bおよび図8~図10に示すように、画像源側部分(第2構成部品)6は、光源20、光制御部品21、反射型画像変調デバイス22、レンズ31および1/4λ波長板32からユニット構造に構成されている。画像源側部分6は、取付部材60を有する。
 取付部材60は、中空形状のハウジングもしくはケーシングからなる。取付部材60の面には、面処理が施されている。面処理は、光源20からの光、制御光L1および画像光L2が反射して迷光となるのを防ぐ面処理、例えば、面を黒色とする。
 取付部材60には、反射型画像変調デバイス22とレンズ31および1/4λ波長板32とが、空間61を挟んで相互に対向してそれぞれ取り付けられている。取付部材60には、光源20および光制御部品21が、反射型画像変調デバイス22とレンズ31および1/4λ波長板32との対向方向に対して交差する方向においてそれぞれ取り付けられている。
 取付部材60のうち、光源20および光制御部品21に空間61を挟んで対向する部分には、開口部62が設けられている。開口部62は、画像表示側部分7の偏光ビームスプリッタ30が空間61中に出し入れ可能に収納されるように、空間61に連通している。
(画像表示側部分(第1構成部品)7の説明)
 図7A、図7Bおよび図8~図10に示すように、画像表示側部分(第1構成部品)7は、偏光ビームスプリッタ30、中継光学体33、導光板34および複数枚のハーフミラー4からユニット構造に構成されている。画像表示側部分7は、偏光ビームスプリッタ30と中継光学体33とが相互に固定されていて、中継光学体33と導光板34とが相互に固定されている。
 偏光ビームスプリッタ30、中継光学体33、導光板34のうち少なくともいずれか1つには、カバー(図示せず)を設けることがある。カバーは、制御光L1および画像光L2の光路の妨げとならず、また、導光板34から画像が使用者の右目ERに入るのに妨げとならない。
(取付構造の説明)
 ユニット構造の画像源側部分6とユニット構造の画像表示側部分7とを着脱可能に取り付ける取付構造は、画像源側部分6の取付部材60と、画像表示側部分7のカバーとに設けられている。取付構造としては、例えば、凹凸の弾性嵌合構造、ねじ止め構造、別個の止めねじを使用した構造などがある。なお、画像表示側部分7の取付構造は、カバーではなく、偏光ビームスプリッタ30、中継光学体33、導光板34のうち少なくともいずれか1つに設けたり、あるいは、装着モジュール5に設けたりしても良い。
(レンズ31が所定値に偏心する前の状態(以下、「基準状態」と称する)の説明)
 以下、基準状態について、右側画像表示モジュール10Rにおいて、図11を参照して説明する。なお、図11に示す基準状態の右側画像表示モジュール10Rは、単眼タイプのウエアラブル画像表示装置(画像表示モジュール)と、同様に作用する。
 図11において、導光板34中の画像光L2は、導光板34の導光作用により右側から左側に導かれ、途中で、ハーフミラー4の表面において反射する。このハーフミラー4の表面で反射した画像光L2は、導光板34の表面341から外に出射して使用者の右目ERに入射する。使用者の右目ERに入射した画像光L2は、導光板34の裏面340側の空間において虚像を形成する。これにより、画像が表示されて、使用者は、画像を視認することができる。
 ここで、図11に示すように、使用者の右目ERと表示された画像PRとを結ぶ右側の視線GRは、導光板34に対して垂直な垂線である。また、画像PRは、右側の視線GR上であって、使用者の右目ERから画像表示距離D分離れた位置に表示される。この画像表示距離Dは、右目ERから画像PRを表示させた位置までの距離である。なお、この右側の視線GRは、右側の画像表示方向(画像PRを表示させる方向)と一致する。また、左側の視線GLも、右側の視線GRと同様である。
(基準状態における画像の位置合わせの説明)
 以下、基準状態における右側画像表示モジュール10Rの画像(虚像)の位置合わせについて、図12を参照して説明する。なお、図12に示す基準状態における右側画像表示モジュール10Rは、単眼タイプのウエアラブル画像表示装置(画像表示モジュール)と、同様に作用する。
 図12において、画像(虚像)PRの位置合わせは、レンズ31を、反射型画像変調デバイス22に対して、移動させることによって行われる。
 すなわち、レンズ31を反射型画像変調デバイス22に対して実線矢印X1方向に移動させることにより、使用者から見た画像PRの位置が、左右方向Xにおいて調整される。
 また、レンズ31を反射型画像変調デバイス22に対して実線矢印Y1方向に移動させることにより、使用者から見た画像PRの位置が、前後方向Yにおいて調整される。
 さらに、レンズ31を反射型画像変調デバイス22に対して実線矢印Z1方向に移動させることにより、使用者から見た画像PRの位置が、上下方向Zにおいて調整される。
 このような左右方向Xの調整および上下方向Zの調整により、レンズ31および反射型画像変調デバイス22の中心が合わせられる。かつ、前後方向Yの調整により、使用者から見て、画像PRが画像表示距離Dの位置に表示される。
 以上のようにして、画像PRの見える位置が調整、すなわち位置合わせされる。なお、画像PRの位置合わせは、ウエアラブル画像表示装置の製造工程(製造過程)において行われる。そして、基準状態における右側画像表示モジュール10Rの画像PRは、前記の通り、使用者から見て、導光板34に対して垂直な右側の視線GR上であって、画像表示距離D分離れた位置に表示される。このように、基準状態における右側画像表示モジュール10R(すなわち、単眼タイプのウエアラブル画像表示装置(画像表示モジュール))は、使用者の右目が導光板34に対して垂直にピントを合わせるようにするものである。
(両眼タイプのウエアラブル画像表示装置のピント合わせの説明)
 以下、両眼タイプのウエアラブル画像表示装置のピント合わせについて、図1を参照して説明する。
 単眼タイプのウエアラブル画像表示装置は、図11、図12に示すように、導光板34に対して垂直に、単眼すなわち右目ERのピントを画像PRに合わせるものである。一方、両眼タイプのウエアラブル画像表示装置は、図1に示すように、内側に所定角度を持って傾斜させて、両眼すなわち右目ERおよび左目ELのピントを画像PCに合わせるものである。なお、この画像PC(両眼タイプのウエアラブル画像表示装置の画像PC)は、図1に示すように、右目ERと左目ELとを結ぶ直線の垂直二等分線である中心線CL上の1点に位置する。
 そして、一般の両眼タイプのウエアラブル画像表示装置は、単眼タイプのウエアラブル画像表示装置同士を左右に組み合わせて、左右の単眼タイプのウエアラブル画像表示装置自体を、それぞれ、内側に所定角度を持って傾斜させて、ピントを合わせていた。
(この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1における画像の位置合わせの説明)
 ここで、前記の単眼タイプのウエアラブル画像表示装置(画像表示モジュール)の画像の位置合わせが完了した状態においては、レンズ31の中心と反射型画像変調デバイス22の中心とが一致している、状態にある。
 これに対して、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、図1に示すように、中心が一致している状態にあるレンズ31の中心を、反射型画像変調デバイス22の中心に対して、所定値に偏心させた状態で配置させるものである。
 すなわち、図1中の右側画像表示モジュール10Rにおいて、レンズ31を、反射型画像変調デバイス22に対して、X1R方向に所定値に偏心させた状態で配置させる。
 これにより、基準状態における右側の画像PRが、図1に示すように、実線矢印XR方向(左方向)に移動して、中心線CL上に、画像PCとして位置する。これに伴って、導光板34に対して垂直な基準状態における右側の視線GRが、図1に示すように、中心線CL側であって左側に向いた右側の視線GRCとなる。
 また、図1中の左側画像表示モジュール10Lにおいて、レンズ31を、反射型画像変調デバイス22に対して、X1L方向に所定値に偏心させた状態で配置させる。
 これにより、基準状態における左側の画像PLが、図1に示すように、実線矢印XL方向(右方向)に移動して、中心線CL上に、画像PCとして位置する。これに伴って、導光板34に対して垂直な基準状態における左側の視線GLが、図1に示すように、中心線CL側であって右側に向いた左側の視線GLCとなる。
 そして、右側の視線GRCと左側の視線GLCとは、中心線CL上の画像PCすなわち1点において、結ばれている。この結果、両眼すなわち右目ERおよび左目ELのピントが、図1に示すように、内側に所定角度を持って傾斜して、画像PCに合わせられている。
(レンズ31を偏心状態で配置させるための所定値の説明)
 以下、レンズ31を偏心状態で配置させるための所定値について、図13、図14を参照して説明する。
 図13は、右側画像表示モジュール10Rにおいて、レンズ31が所定値に偏心した状態であって、その所定値が満足する下式(1)の条件を示す説明図である。図14は、日本人の右目ER、ER1、ER2、ER3と左目EL、EL1、EL2、EL3との間の幅(瞳孔間幅)d、d1、d2、d3の寸法(単位mm)を示す説明図である。
 所定値は、基準状態の右側画像表示モジュール10Rの画像PRおよび左側画像表示モジュール10Lの画像PLが、それぞれ、中心線CL上に両眼の画像PC、PC1、PC2、PC3として位置するものである。
 また、所定値は、基準状態の右側画像表示モジュール10Rまたは左側画像表示モジュール10Lの少なくとも一方における画像表示距離Dと、右目ERと左目ELとの間の幅(または、間隔。以下、「左右両目間の幅」と称する)dの2分の1と、から求められるものである。
 そして、所定値は、下式(1)を満足する、値である。
 すなわち、
 θ=arctan{(d/2)/D} ……… (1)
 ただし、θは、中心線CLと、右側の視線GRC(または、左側の視線GLC)と、のなす角度である(図13を参照)。dは、左右両目間の幅である(図13を参照)。Dは、基準状態の右側画像表示モジュール10Rまたは左側画像表示モジュール10Lにおける画像表示距離である(図11、図13を参照)。
 ここで、上式(1)において、具体的な数値を代入して、レンズ31を偏心させる所定値の具体的な数値を求める。
 まず、左右両目間の幅dは、性別、年齢別または地域別の少なくともいずれか1つにおいて、複数人の平均値とする。この例においては、図14に示すように、日本人の平均値の64mmとする。
 図14は、東京在住の複数人の日本人の平均値を示す説明図である。すなわち、高齢群女性(A)において、100人の平均値は、61.1mmである。高齢群男性(B)において、100人の平均値は、64.4mmである。青年群女性(C)において、61人の平均値は、61.7mmである。青年群男性(D)において、56人の平均値は、64.1mmである。このように、日本人の左右両目間の幅dの平均値は、約64mmであって、その範囲は、約55mm~約71mmと言われている。
 つぎに、画像表示距離Dを決定すれば、レンズ31を偏心させる所定値の具体的な数値が求まる。画像表示距離Dは、この例において、4000mm(4m)とする。すなわち、左右両目間の幅dが約64mmである人における画像表示距離Dを、4000mmに調整する。この結果、角度θは、約0.4°となる。
 そして、中心線CLと、右側の視線GRC、左側の視線GLCと、のなす角度θが、約0.4°となるように、レンズ31を、反射型画像変調デバイス22に対して、X1R方向、X1L方向に偏心させる。角度θが、約0.4°となった時点において、レンズ31を取付部材60に固定する。
(画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の説明)
 以上のようにして、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1における画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4は、図15に示すように、合わせられる。
 すなわち、左右両目間の幅d2が約64mmである人の場合において、右目ER2からの右側の視線GRC2と左目EL2からの左側の視線GLC2とが、中心線CL上の画像PC、PC2において結ばれている。この場合における画像表示距離Dは、4000mmである。
 また、左右両目間の幅d1が約64mmよりも狭い人の場合において、右目ER1からの右側の視線GRC1と左目EL1からの左側の視線GLC1とが、中心線CL上の画像PC1において結ばれている。この場合における画像表示距離Dは、4000mmよりも短い距離である。
 さらに、左右両目間の幅d1が約64mmよりも広い人の場合において、右目ER3からの右側の視線GRC3と左目EL3からの左側の視線GLC3とが、中心線CL上の画像PC3において結ばれている。この場合における画像表示距離Dは、4000mmよりも長い距離である。
 さらにまた、右目ER3と中心線CLとの間の幅が(d3/2)であり、かつ、左目EL2と中心線CLとの間の幅が(d2/2)である人の場合において、右目ER3からの右側の視線GRC3と左目EL2からの左側の視線GLC2(図15中の実線矢印および二点鎖線矢印を参照)とが、中心線CLから右側にずれた位置上の画像PC4において結ばれている。この場合における画像表示距離Dは、4000mmよりも長い距離である。
 以上のようにして、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像表示距離Dを、左右両目間の幅dが約64mmである人向けに、約4000mmに調整する。この場合においても、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、図15に示すように、左右両目間の幅d1、d3が約55mm~約71mmである人であっても、画像表示距離Dが約4000mmではないが、中心線CLもしくは中心線CLの左右両側の近傍において、画像PC1、PC3、PC4が合わせられる。
(実施形態の作用の説明)
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用について説明する。
 光源20を点灯する。すると、図10に示すように、光源20から照射された光は、光制御部品21で制御されて制御光L1(S偏光成分の光)となる。制御光L1は、偏光ビームスプリッタ30で反射型画像変調デバイス22側に反射され、かつ、反射型画像変調デバイス22で反射されて画像光L2となる。
 反射型画像変調デバイス22からの画像光L2は、偏光ビームスプリッタ30および1/4λ波長板32を透過してレンズ31で反射されて1/4λ波長板32を透過する。これにより、1/4λ波長板32を2度透過した反射型画像変調デバイス22からの画像光L2は、S偏光成分の光となり、偏光ビームスプリッタ30で中継光学体33側に反射される。
 中継光学体33側に反射された画像光L2は、図10、図11に示すように、中継光学体33から導光板34に中継伝達されて、導光板34中を導かれて伝達される。導光板34中を導かれて伝達された画像光L2は、導光板34中に配置されている複数枚のハーフミラー4の表面で反射される。
 ハーフミラー4の表面で反射された画像光L2は、導光板34の表面341から外に出射して使用者の右目ER、左目ELに入射する。これにより使用者は、画像光L2を、導光板34の裏面340側の空間の画像として視認することができる。この時、背景光も導光板34および複数枚のハーフミラー4を透過して使用者の右目ER、左目ELに入射する。このように、使用者は、画像と共に背景を視認することができる。
 ここで、調整機構8の調整ネジ82を適宜に回してねじ込んだり、あるいはねじ戻したりする。すると、移動部81が固定部80に対して左右方向Xに移動する。この結果、調整機構8を介して、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lを左右方向Xに移動させることができる。
(実施形態の効果の説明)
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、以上のごとき構成および作用からなり、以下、その効果について説明する。
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、レンズ31を、反射型画像変調デバイス22に対して、所定値に偏心した状態で配置した、ものである。この結果、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置(使用者により視認される位置)が大多数の使用者に合うように調整されている。これにより、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、使用する都度、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置を調整する必要がない。
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、レンズ31の偏心の所定値として、基準状態における右側の画像PR、左側の画像PLが、図1に示すように、実線矢印XR方向(左方向)、実線矢印XL方向(右方向)に移動して、中心線CL上に、画像PCとして位置して表示される、値とする、ものである。
 しかも、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、レンズ31の偏心の所定値が、右側の視線GRC、GRC1、GRC2、GRC3と左側の視線GLC、GLC1、GLC2、GLC3とが中心線CL上で結ばれる値、である。
 この結果、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置がさらに大多数の使用者に合うように調整されている。これにより、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、使用する都度、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置を調整する必要がない。
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、レンズ31の偏心の所定値が、画像表示距離Dと、左右両目間の幅dの2分の1と、から求められる値、である。この結果、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置がさらに大多数の使用者に合うように調整されている。これにより、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、使用する都度、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置を調整する必要がない。
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、レンズ31の偏心の所定値が、θ=arctan{(d/2)/D}を満足する値、である。この結果、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置がさらに大多数の使用者に合うように調整されている。これにより、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、使用する都度、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置を調整する必要がない。
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、左右両目間の幅dとして、日本人の平均から求められている値を用いているが、販売される国あるいは地域により、そこに居住する人たちの平均値に合わせて修正することが望ましい。この場合は、性別、年齢別または地域別の少なくともいずれか1つにおいて、複数人の平均値から、求めるものとする。この結果、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置が大多数の使用者に合うように調整される。これにより、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、使用する都度、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置を調整する必要がない。
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、偏光ビームスプリッタ30、導光板34および複数枚のハーフミラー4を有する画像表示側部分7(第1構成部品)と、反射型画像変調デバイス22およびレンズ31を有する画像源側部分6(第2構成部品)とが、それぞれ、別個に分かれていてユニット構造に構成されていて、画像表示側部分7が装着モジュール5に取り付けられていて、画像源側部分6が画像表示側部分7に着脱可能に取り付けられている、ものである。
 この結果、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像表示側部分7に対して、画像源側部分6を任意に自由に変更設定することができる。これにより、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、FOV(視野角)および解像度を、任意に自由に変更設定することができ、FOV(視野角)および解像度の違う製品を容易に製造することができる。しかも、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、レンズ31の焦点距離、反射型画像変調デバイス22(画像出力デバイス)のサイズなどを、任意に自由に組み合わせることができる。
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像源側部分6と画像表示側部分7とが、それぞれ別個にユニット構造に分かれている。これにより、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像源側部分6と画像表示側部分7とを相互に着脱することが可能となる。この結果、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、容易にメンテナンスすることができ、また、簡便に使用することができる。
 すなわち、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像源側部分6と画像表示側部分7とを取り外すことにより、画像源側部分6と画像表示側部分7とをそれぞれ別個に容易にメンテナンスすることができる。また、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像源側部分6と画像表示側部分7とを取り付けることにより、画像源側部分6と画像表示側部分7とを一体化して、簡便に使用することができる。さらに、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像源側部分6と画像表示側部分7とをそれぞれ別個に効率良く製造することができる。
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、調整機構8を介して、右側画像表示モジュール10R、左側画像表示モジュール10Lの位置を、装着モジュール5に対して、使用者の右目ERと左目ELとを結ぶ方向である左右方向Xに、調整することができるものである。この結果、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、画像PC、PC1、PC2、PC3、PC4の位置を大多数の使用者に合うように調整することができる。
 しかも、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、右側画像表示モジュール10R、左側画像表示モジュール10Lの位置を、装着モジュール5に対して、左右方向Xに移動調整することができるものであるから、導光板34の左右方向Xの長さを、短くすることができる。これにより、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、導光板34から目に入射する光の損失を抑制することができる。
 以下、導光板34の左右方向Xの長さと導光板34から目に入射する光の損失との相対関係について、図16A~図16Cを参照して説明する。図16A~図16Cは、右側画像表示モジュールにおいて、右側画像表示モジュールの位置の調整による効果を示す説明図である。図16Aは、導光方向(左右方向)の長さが異なる導光板と、それによる光量の損失(減衰)状態を示す説明図である。図16Bは、導光方向(左右方向)の長さが短い導光板を調整している状態を示す説明図である。図16Cは、導光方向(左右方向)の長さが長い導光板を固定した状態を示す説明図である。
 図16Aの上側の図において、符号「34A」は、導光方向(矢印A方向であって、左右方向)の長さTAが短いこの実施例の導光板である。符号「34B」は、導光方向の長さTBがこの実施例の導光板34Aの長さTAよりも長い比較例の導光板である。導光板34A、34B中に入射した光は、矢印A方向に導かれる。
 図16Aの下側の図において、縦軸は、導光板34A、34Bの表面から出射された光の光量Qを示す。また、横軸は、導光板34A、34Bの表面の矢印A方向の長さTを示す。さらに、この実施例の導光板34Aの右端(光が入射される側の端)と比較例の導光板34Bの右端とは、揃えられている。導光板34A、34Bの右端の長さTを「0」とする。この実施例の導光板34Aの長さTは、「T1」と「T2」との間の長さを有する。一方比較例の導光板34Bの長さTは、「T3」より長い長さを有する。
 ここで、導光板34A、34Bの右端から出射された光の光量は、最大である。一方、導光板34A、34Bの左端から出射された光の光量は、最小である。この結果、導光板34A、34Bの長さT1の箇所から出射された光の光量Q1は、大である。また、導光板34Bの長さT2の箇所から出射された光の光量Q2は、光量Q1に対して、小さい。さらに、導光板34Bの長さT3の箇所から出射された光の光量Q3は、光量Q1、Q2に対して、小さい。
 このように、導光方向の長さTAが短いこの実施例の導光板34Aは、導光方向の長さTBがこの実施例の導光板34Aの長さTAよりも長い比較例の導光板34Bと比較して、目に入射する光の損失を抑制することができる。
 図16Bにおいて、導光方向の長さTAが短いこの実施例の導光板34Aは、前記の通り、調整機構8により、装着モジュール5に対して左右方向Xに移動可能である。この結果、この実施例の導光板34Aは、光量Q1が大である光を、大多数の使用者の目ER1、ER2、ER3に、入射させることができる。
 一方、図16Cにおいて、導光方向の長さTBがこの実施例の導光板34Aの長さTAよりも長い比較例の導光板34Bは、固定式であって、光を大多数の使用者の目ER1、ER2、ER3に入射させることができる。しかしながら、比較例の導光板34Bは、導光方向の長さTBがこの実施例の導光板34Aの長さTAよりも長いので、左端に行くに従って、光量Q2、Q3が箇所T1から出射される光の光量Q1に比較して小さい。この結果、比較例の導光板34Bによれば、目ER3の使用者は、光量Q1が大である光で画像を見ることができるが、目ER2、ER1の使用者は、光量Q2、Q3が小である光でしか画像を見ることができない。
 これに対して、この実施例の導光板34Aによれば、調整機構8を必要とするが、目ER1、ER2、ER3の大多数の使用者は、光量Q1が大である光で画像を見ることができる。
 この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、調整機構8が、装着モジュール5に取り付けられている固定部80と、右側画像表示モジュール10R、左側画像表示モジュール10Lが取り付けられていて、かつ、固定部80に左右方向Xに移動可能に取り付けられている移動部81と、移動部81の位置を固定部80に対して調整できる調整部としての調整ネジ82およびスプリング83と、を有する、ものである。この結果、この実施形態にかかるウエアラブル画像表示装置1は、調整機構8を介して、右側画像表示モジュール10R、左側画像表示モジュール10Lの位置を、装着モジュール5に対して、左右方向Xに、確実に調整することができる。
(実施形態以外の例の説明)
 なお、前記の実施形態においては、使用者の顔面に着脱可能に装着するメガネ型の装着モジュール5を使用する。しかしながら、この発明においては、装着モジュールとして、メガネ型以外の装着モジュールであっても良い。例えば、ゴーグル型やキャップ型のような装着モジュールであっても良い。
 また、前記の実施形態においては、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lの両方において、それぞれ、レンズ31を偏心させたものである。しかしながら、この発明においては、右側画像表示モジュール10Rまたは左側画像表示モジュール10Lの片方において、レンズ31を偏心させたものであっても良い。この場合において、両眼(右目ER、ER1、ER2、ER3および左目EL、EL1、EL2、EL3)から見た画像は、右目ER、ER1、ER2、ER3と左目EL、EL1、EL2、EL3とを結ぶ直線の垂直二等分線の中心線CLに対して右側(図15の画像PC4を参照)あるいは左側にずれた位置に表示される。
 さらに、前記の実施形態においては、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lを、それぞれ、装着モジュール5に調整機構8を介して取り付けたものである。しかしながら、この発明においては、右側画像表示モジュール10Rまたは左側画像表示モジュール10Lを、装着モジュール5に調整機構8を介して取り付けたものであっても良い。また、この発明においては、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lを、それぞれ、調整機構8を介さずに装着モジュール5に直接取り付けたものであっても良い。
 さらにまた、前記の実施形態においては、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lの画像表示側部分(第1構成部品)7側の導光板34を、調整機構8を介して、装着モジュール5のフロント部分50の左右両端に、取り付けるものである。しかしながら、この発明においては、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lの画像源側部分(第2構成部品)6側の例えば取付部材60を、調整機構8を介してまたは調整機構8を介さずに直接、装着モジュール5のフロント部分50の左右両端に、取り付けるものであっても良い。この場合においては、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lの画像表示側部分(第1構成部品)7と画像源側部分(第2構成部品)6とが一体構造をなす。
 さらにまた、前記の実施形態においては、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lを、調整機構8を介して、装着モジュール5のフロント部分50の左右両端に、取り付けるものである。しかしながら、この発明においては、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lを、調整機構8を介さずに直接、装着モジュール5のフロント部分50の左右両端以外の箇所に、取り付けるものであっても良い。
 さらにまた、前記の実施形態においては、調整機構8により、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lを、装着モジュール5に対して、左右方向Xに、調整できるものである。しかしながら、この発明においては、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lを、装着モジュール5に対して、左右方向X以外の方向に、調整できるものであっても良い。
 たとえば、調整機構により、右側画像表示モジュール10Rおよび左側画像表示モジュール10Lを、装着モジュール5に対して、上下方向Zあるいはその他の方向に、調整できるものであっても良い。この場合の調整機構は、前記の実施形態の調整機構8を使用しても良い。
 さらにまた、前記の実施形態においては、画像出力デバイスとして、反射型液晶(LCOS)の反射型画像変調デバイス22について説明するものである。しかしながら、この発明においては、画像出力デバイスとして、反射型液晶(LCOS)の反射型画像変調デバイス22以外のデバイであっても良い。たとえば、DLP(登録商標)などの反射型ミラーのデバイス、または、透過型のデバイスなどである。また、画像光出力部2全体を、有機LEDなどのそれ自身で発光する画像出力デバイスとすることもできる。なお、透過型のデバイスを使用する場合において、レンズを透過型のレンズを使用する。
 さらにまた、前記の実施形態においては、ウエアラブル画像表示装置1を装着モジュール5を介して使用者の顔面に装着した時、導光板34の表面341および裏面340が左右方向Xに平行である例について説明するものである。しかしながら、この発明においては、ウエアラブル画像表示装置1を装着モジュール5を介して使用者の顔面に装着した時、導光板34の表面341および裏面340が左右方向Xに対して傾斜(若干の傾斜)したものであっても良い。
 なお、この発明は、前記の実施形態により限定されるものではない。例えば、左右両目間の幅dの具体的数値64mm、また、画像表示距離Dの具体的数値4000mmは、限定されない。
 1 ウエアラブル画像表示装置
 10R 右側画像表示モジュール
 10L 左側画像表示モジュール
 2 画像光出力部
 20 光源
 200 基板
 201 LED
 21 光制御部品
 210 反射シート管
 211 第1拡散シート
 212 第2拡散シート
 213 プリズムシート
 214 ワイヤグリッドフィルム
 215 偏光板
 22 反射型画像変調デバイス(画像出力デバイス)
 3 画像光伝達部
 30 偏光ビームスプリッタ
 300 直角プリズム
 301 ワイヤグリッドフィルム
 31 レンズ
 310 反射面
 311 レンズ部
 32 1/4λ波長板
 33 中継光学体
 34 導光板
 34A この実施例の導光板
 34B 比較例の導光板
 340 裏面
 341 表面
 4 画像光出射部(ハーフミラー)
 5 装着モジュール
 50 フロント部分
 51、51 テンプル部分
 52、52 ヒンジ
 53 ノーズパッド
 6 画像源側部分(第2構成部品)
 60 取付部材
 61 空間
 62 開口部
 7 画像表示側部分(第1構成部品)
 8 調整機構
 80 固定部
 81 移動部
 82 調整ネジ(調整部)
 83 スプリング(調整部)
 84 空間部
 85 ガイド部
 86 取付ブラケット
 A 導光方向
 CL 中心線
 d、d1、d2、d3 左右両目間の幅
 D 画像表示距離
 EL、EL1、EL2、EL3 左目
 ER、ER1、ER2、ER3 右目
 GL、GLC、GLC1、GLC2、GLC3 左側の視線
 GR、GRC、GRC1、GRC2、GRC3 右側の視線
 L1 制御光
 L2 画像光
 PC、PC1、PC2、PC3、PC4 画像(両眼(右目および左目)による画像)
 PL 画像(単眼(左目)による画像)
 PR 画像(単眼(右目)による画像)
 Q、Q1、Q2、Q3 光量
 T、T1、T2、T3 長さ
 TA この実施例の導光板34Aの長さ
 TB 比較例の導光板34Bの長さ
 X 左右方向
 Y 前後方向
 Z 上下方向
 X1 左右方向の調整方向
 Y1 前後方向の調整方向
 Z1 上下方向の調整方向
 XL 右方向
 XR 左方向
 X1L 左方向の調整方向
 X1R 右方向の調整方向

Claims (8)

  1.  使用者の顔面に装着する装着モジュールと、
     前記使用者の右目に対応させて前記装着モジュールの右側に配置されている右側画像表示モジュールと、
     前記使用者の左目に対応させて前記装着モジュールの左側に配置されている左側画像表示モジュールと、
     を備え、
     前記右側画像表示モジュールおよび前記左側画像表示モジュールは、
     それぞれ、
     画像を画像光として出力する画像出力デバイスと、
     前記画像出力デバイスから出力された前記画像の位置を調整するレンズと、
     前記画像出力デバイスから出力された前記画像光を入射して導光作用により導く導光板と、
     前記導光板中に配置されていて、前記導光板中を導かれた前記画像光を、前記導光板の表面から、前記右側画像表示モジュールの場合前記右目に入射させて、前記左側画像表示モジュールの場合前記左目に入射させて、前記導光板の裏面側の空間において前記画像を表示させる複数枚のハーフミラーと、
     を有し、
     前記右側画像表示モジュールまたは前記左側画像表示モジュールの少なくとも一方における前記レンズは、前記画像出力デバイスに対して、所定値に偏心した状態で配置されている、
     ことを特徴とするウエアラブル画像表示装置。
  2.  前記右側画像表示モジュールおよび前記左側画像表示モジュールにおける前記レンズは、それぞれ、前記画像出力デバイスに対して、所定値に偏心した状態で配置されていて、
     前記所定値は、前記右側画像表示モジュールの前記画像を表示させる方向である右側の画像表示方向と、前記左側画像表示モジュールの前記画像を表示させる方向である左側の画像表示方向とが、前記右目と前記左目とを結ぶ直線の垂直二等分線上の1点において交わる、値である、
     ことを特徴とする請求項1に記載のウエアラブル画像表示装置。
  3.  前記所定値は、
     前記レンズが偏心する前の状態を基準状態とし、
     基準状態の前記右側画像表示モジュールにおける右側の画像表示距離であって、前記右目から前記画像を表示させた位置までの距離、または、基準状態の前記左側画像表示モジュールにおける左側の画像表示距離であって、前記左目から前記画像を表示させた位置までの距離と、
     前記右目と前記左目との間の幅の2分の1と、
     から求められる、
     値である、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載のウエアラブル画像表示装置。
  4.  前記所定値は、下式(1)を満足する、値である、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載のウエアラブル画像表示装置。
     θ=arctan{(d/2)/D} ……… (1)
     ただし、
     θは、
     前記右目と前記左目とを結ぶ直線の垂直二等分線である中心線と、
     前記右目または前記左目から前記中心線上の1点までの線分であって、右側の視線または左側の視線と、
     のなす角度であり、
     dは、
     前記右目と前記左目との間の幅であり、
     Dは、
     前記レンズが偏心する前の状態を基準状態とし、
     基準状態の前記右側画像表示モジュールにおける右側の画像表示距離であって、前記右目から前記画像を表示させた位置までの距離、または、基準状態の前記左側画像表示モジュールにおける左側の画像表示距離であって、前記左目から前記画像を表示させた位置までの距離である。
  5.  前記幅は、
     性別、年齢別または地域別の少なくともいずれか1つにおいて、複数人の平均値から、求められている、
     ことを特徴とする請求項3または4に記載のウエアラブル画像表示装置。
  6.  前記右側画像表示モジュールまたは前記左側画像表示モジュールの少なくとも一方において、
     前記導光板および前記複数枚のハーフミラーを有する第1構成部品と、前記画像出力デバイスおよび前記レンズを有する第2構成部品とは、それぞれ、別個に分かれていてユニット構造に構成されていて、
     前記第1構成部品は、前記装着モジュールに取り付けられていて、
     前記第2構成部品は、前記第1構成部品に着脱可能に取り付けられている、
     ことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載のウエアラブル画像表示装置。
  7.  前記装着モジュールと、前記右側画像表示モジュールまたは前記左側画像表示モジュールの少なくとも一方との間には、調整機構が設けられていて、
     前記調整機構は、前記右側画像表示モジュールまたは前記左側画像表示モジュールの少なくとも一方の位置を、前記装着モジュールに対して、調整できる、
     ことを特徴とする請求項6に記載のウエアラブル画像表示装置。
  8.  前記調整機構は、
     前記装着モジュールに取り付けられている固定部と、
     前記右側画像表示モジュールまたは前記左側画像表示モジュールの少なくとも一方が取り付けられていて、かつ、前記固定部に移動可能に取り付けられている移動部と、
     前記移動部の位置を前記固定部に対して調整できる調整部と、
     を有する、
     ことを特徴とする請求項7に記載のウエアラブル画像表示装置。
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