WO2016088683A1 - 空中像表示装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an aerial image display device using a retroreflecting material.
- An aerial image display device that displays an image in the air by forming a display image from the image display device in the air has recently attracted attention.
- the aerial image display device requires an imaging element for forming an image.
- an aerial image display device using a micromirror imaging element in which minute dihedral corner reflectors are arrayed, an aerial image display device using a retroreflective imaging element using a combination of a half mirror and a retroreflective material, etc. has been proposed (see, for example, Patent Documents 1 to 4).
- An aerial image display device using a micromirror imaging element can provide a high-definition and high-luminance aerial image.
- the aerial image display device using the micromirror imaging element has a narrow viewing angle characteristic, stray light due to odd-numbered reflected light can be seen, and a regular pattern of several hundred ⁇ m units must be formed. Therefore, the imaging element is very expensive and it is difficult to increase the area of the imaging element.
- the aerial image display device using the retroreflective imaging element can solve the above-described problems occurring in the aerial image display device using the micromirror imaging element.
- an aerial image display device using a retroreflective imaging element has a problem in that the brightness of the aerial image is low.
- the brightness of the aerial image of the aerial image display device cannot be said to be a sufficient level.
- the present invention is an aerial image display device using a retroreflective material, and can display a high-quality aerial image with sufficient luminance.
- the aerial image display device of the present invention has the following configuration.
- An aerial image display device having an image display device, a half mirror, and a retroreflective material, wherein the half mirror is a reflective polarizing plate, and ⁇ is provided between the reflective polarizing plate and the retroreflective material. / 4 plate, The aerial image display apparatus whose polarization maintenance degree of the said retroreflection material is 50% or more.
- an aerial image display device using a retroreflective material can realize a high-quality aerial image display device. More specifically, a high-intensity aerial image display device can be realized by the means [1] to [3]. Further, the definition [4] can improve the definition. Further, the contrast can be improved by the means [5]. Further, the color can be improved by the above means [6].
- a and B are schematic views of an optical system for measuring the spreading ratio of a retroreflecting material. It is the schematic of an example of the retroreflective material using the microbead of A and B refractive index 2.0. It is the schematic which shows the structure of the aerial image display apparatus of an Example.
- FIG. 1 and FIG. 2 show schematic views (views from the side) of a general configuration of the aerial image display device of the present invention.
- Each of the aerial image display apparatuses shown in FIGS. 1 and 2 includes an image display apparatus 1, a half mirror 2, a retroreflecting material 3, and a ⁇ / 4 plate 6.
- the aerial image display device 210 shown in FIG. 1 has a configuration in which the retroreflecting material 3 is arranged in a direction in which the image light emitted from the image display device 1 is reflected by the half mirror 2.
- the image light retroreflected by the retroreflecting material 3 reaches the half mirror 2 again, and the image light transmitted through the half mirror 2 becomes an aerial image 4. Imaged.
- the aerial image display device 220 shown in FIG. 2 has a configuration in which the retroreflecting material 3 is arranged in a direction in which the image light emitted from the image display device 1 is transmitted through the half mirror 2.
- the image light retroreflected by the retroreflecting material reaches the half mirror 2 again, and the image light reflected from the half mirror 2 becomes an aerial image 4.
- the aerial image 4 is a real image formed at a plane symmetrical position with respect to the half mirror 2 of the image display device 1.
- a ⁇ / 4 plate 6 is provided on the surface of the retroreflecting material 3.
- the aerial image display device has a configuration in which the half mirror 2 is a reflective polarizing plate in the aerial image display devices 210 and 220 shown in FIGS. 1 and 2, and the polarization maintaining degree of the retroreflecting material 3. Is 50% or more, preferably 95% or more.
- the half mirror 2 is a reflective polarizing plate, a ⁇ / 4 plate 6 is provided on the surface of the retroreflecting material 3, and the degree of polarization maintenance of the retroreflecting material 3 is 50% or more, preferably 95% or more.
- high luminance can be realized.
- the half mirror 2 As a reflective polarizing plate and providing the ⁇ / 4 plate 6 on the retroreflecting material 3, the light that has entered the retroreflecting material 3 through the half mirror 2 from the image display device 1
- the incident light from the image display device 1 is efficiently polarized and separated, so that the brightness of the aerial image Can be improved.
- the ⁇ / 4 plate 6 is laminated on the retroreflecting material 3 via a transparent adhesive, reflection at the interface between the retroreflecting material 3 and the ⁇ / 4 plate 6 is suppressed. This also improves the brightness of the aerial image.
- the aerial image display device of the present invention is not limited to the configuration in which the ⁇ / 4 plate is provided on the retroreflective material, and the configuration in which the ⁇ / 4 plate is provided between the half mirror and the retroreflective material. It is also possible to do.
- the half mirror is an optical element that reflects a part of incident light and transmits the remaining part. Increasing the product of the regular reflectance Rp and the parallel light transmittance Tp of the half mirror can improve the brightness of the aerial image.
- a colorless transparent plate having a small absorption, a half-mirror, a general metal thin film plate, a dielectric multilayer plate, and a reflective polarizing plate that can be separated into two orthogonally polarized lights can be mentioned.
- a reflective polarizing plate is used as a half mirror.
- the reflective polarizing plate has a reflective surface and a non-reflective surface. Therefore, the aerial image display device 210 shown in FIG. 1 is installed so that the reflection surface is on the lower side, and the aerial image display device 220 shown in FIG.
- a colorless transparent plate may be bonded to the reflective polarizing plate of the half mirror via a transparent adhesive.
- the colorless and transparent plate having this configuration is not particularly limited as long as it is colorless and transparent, but preferably has a small refractive index anisotropy. More specifically, a plastic film such as an acrylic film, a polyester film, a polycarbonate film, or a polyolefin film, or a glass plate such as alkali glass, quartz glass, chemically strengthened glass, or alumina glass can be used.
- half mirror refers to an optical component having an action of separating incident light from the image display device and reflected light from the retroreflecting material in different directions.
- the above-mentioned function of separating incident light and reflected light is the most of the plurality of optical components. It is arranged on the image display device side.
- the colorless transparent plate acts as a half mirror. Therefore, in the present invention, the colorless and transparent plate having this laminated structure is not called a “half mirror”.
- Reflective polarizing plate Specific examples of the reflective polarizing plate include a uniaxially stretched dielectric multilayer plate that separates P-polarized light and S-polarized linearly polarized light, a wire grid polarizing plate, and a cholesteric liquid crystal plate that separates right-handed circularly polarized light and left-handed circularly polarized light. Can be mentioned. Examples of commercially available uniaxially stretched dielectric multilayer plates include DBEF (manufactured by 3M), polarizing plate with APCF (brightness enhancement film) (manufactured by Nitto Denko Corporation), and the like.
- WGF made by Asahi Kasei E-materials
- ProFlux PPL02 made by Moxtek
- Examples of commercially available cholesteric liquid crystal plates include Nipox APCF (manufactured by Nitto Denko Corporation).
- the brightness of the aerial image can be improved.
- the reverse wavelength dispersion type is preferable because the color of the image display device and the color of the aerial image can be made closer than the forward dispersion type.
- ⁇ / 4 plates include positive wavelength dispersion type Elmec R140, Elmec R40- # 140 (above, manufactured by Kaneka), Pure Ace GT-138, Pure Ace GR-138, Pure Ace TT-140, Pure Ace GS-120 (above, manufactured by Teijin Ltd.) and the like, and reverse wavelength dispersion type pure ace WRS-148, pure ace WRW-142 (above, made by Teijin Ltd.), and the like.
- the retroreflective material of the aerial image display device of the present invention means a retroreflective material defined in JIS Z 8713: 1995, and most of the reflected light is almost in the optical path of incident light over a wide irradiation angle. It refers to a reflective material that selectively returns in the direction along. Retroreflective materials are widely used as road signs for traffic safety and traffic smoothing, and safety equipment for disaster prevention at night or in the dark, mainly classified into prism type or microbead type There are many commercial products of various colors.
- prism-type products examples include Nikkalite crystal grade (manufactured by Nippon Carbide), diamond grade DG ultra-high brightness reflective sheet 2090/4090 (manufactured by 3M), and reflexite 18605 (manufactured by Orafor).
- Scotch reflection sheet 1570 Scotch reflection sheet 680-10 / 85
- Scotch light high gain 7610 Scotch light reflection cloth 8910
- Kiwalite # 19513 Korean # 19513 (Kiwa) Chemical Industry Co., Ltd.)
- Sparklite MR501 Sparklite MR718BT (above, manufactured by Unitikas Sparklite)
- Reflight 9301 Reflight 8318 (above, Reflight).
- a three-dimensional aerial image can be displayed by giving a three-dimensional shape to the retroreflective material.
- the contrast of the aerial image can be further improved by installing an absorption type polarizing plate on the half mirror. Moreover, by sticking on a half mirror through a transparent adhesive, the reflection at the interface can be reduced and the luminance can be improved. In order to improve contrast, an ND filter for simply reducing the amount of light is also effective, but an absorption type polarizing plate is preferable.
- absorption type polarizing plates include NPF-F1205DU and NPF-FW1225DU. NPF-G1220DUN, NPF-EGW1225DU, NPF-SEG1425DU, NPF-TEG1465DU (Nitto Denko) It is done.
- a reflective polarizing plate with an absorbing polarizing plate it is more preferable to use a reflective polarizing plate with an absorbing polarizing plate because a bonding step of the absorbing polarizing plate can be omitted.
- DBEF-Q 3M
- polarizing plate with APCF polarizing plate with APCF
- Nipox APCF manufactured by Nitto Denko Corporation
- an absorption-type polarizing plate when installing an absorption-type polarizing plate, it is essential to install in the non-reflective surface side of a reflection-type polarizing plate, and a colorless transparent board may be installed between a reflection-type polarizing plate and an absorption-type polarizing plate. Absent. However, in order to reduce the reflection at the interface and improve the luminance, it is preferable to bond these via a transparent adhesive.
- the absorptive polarizing plate is used in the aerial image display device 220 shown in FIG. 2 so that the transmission axis of the absorbing polarizing plate and the transmission axis of the reflective polarizing plate are parallel to each other.
- the transmission axis of the reflection type polarizing plate needs to be installed so that the direction of the transmission axis of the reflective polarizing plate is orthogonal.
- the aerial image display device 260 shown in FIG. 6 has a configuration in which the absorptive polarizing plate 7 is further provided on the half mirror 2 that is a reflective polarizing plate, in addition to the configuration of the aerial image display device 210 shown in FIG. is there.
- the absorption type polarizing plate 7 By providing the absorption type polarizing plate 7 on the half mirror 2, the reflected light from the retroreflecting material 3 is transmitted only once through the absorption type polarizing plate 7, whereas the external light incident on the half mirror 2. Passes through the absorption-type polarizing plate 7 twice. Thereby, since external light is reduced significantly, the contrast of the reflected light from the retroreflection material 3 can be improved.
- the absorption polarizing plate can be applied not only to the configuration of the aerial image display device 210 shown in FIG. 1 but also to an aerial image display device having another configuration within the scope of the present invention. Further, the aerial image display device of the present invention is not limited to the configuration in which the absorption type polarizing plate is provided on the half mirror. For example, an absorption polarizing plate may be provided between the half mirror and the observer. However, it is necessary to arrange the absorptive polarizing plate at a position where external light passes through the absorptive polarizing plate twice.
- a light shielding wall 5 for blocking outside light may be provided around the image formation position of the aerial image.
- the aerial image display device 230 shown in FIG. 3 has a configuration in which the light shielding wall 5 is provided around the aerial image display device 210 shown in FIG.
- the side surface of the light shielding wall 5 is formed in the vertical direction
- the bottom surface of the light shielding wall 5 is formed in the horizontal direction
- the upper surface of the light shielding wall 5 is formed in an oblique direction covering the top from the half mirror 2 to the aerial image 4.
- the aerial image display device 240 shown in FIG. 4 has a configuration in which the light shielding wall 5 is provided around the aerial image display device 220 shown in FIG.
- the side surface of the light shielding wall 5 is formed in the vertical direction, the bottom surface and the upper surface of the light shielding wall 5 are formed in the horizontal direction, and the upper surface of the light shielding wall 5 covers from the half mirror 2 to the aerial image 4.
- the aerial image display device 250 shown in FIG. 5 has a configuration in which the light shielding wall 5 is provided around the aerial image display device 210 shown in FIG. 1, and the upper surface of the light shielding wall 5 from the aerial image display device 230 shown in FIG. It is the structure which excluded.
- the configuration provided with the light shielding wall is not limited to the form shown in FIGS. 3 to 5 and can be appropriately modified within the scope of the present invention.
- the change in the color of the aerial image (rainbow unevenness) in the aerial image display device can be improved by installing a depolarizing element on the image display device.
- the change in color of the aerial image (rainbow unevenness) means a phenomenon in which green or magenta unevenness occurs in the aerial image due to a touch sensor film or the like in the image display device. Examples of the image display device in which this phenomenon occurs include iPhone 5S, iPhone 5C (manufactured by Apple), Xperia A2 (manufactured by Sony Ericsson), AQUASZETASH-04F (manufactured by Sharp), and the like.
- Examples of commercially available depolarizing elements include Cosmo Shine SRF (Toyobo Co., Ltd.) and depolarizing adhesive (Nagase Sangyo Co., Ltd.).
- Cosmo Shine SRF manufactured by Toyobo Co., Ltd.
- a depolarizing adhesive it is used by bonding a colorless transparent board and an image display apparatus through a depolarizing adhesive.
- the aerial image display device 270 shown in FIG. 7 has a configuration in which the depolarizing element 8 is further provided on the image display device 1 in addition to the configuration of the aerial image display device 210 shown in FIG.
- the depolarizing element is not limited to the configuration of the aerial image display device 210 shown in FIG. 1, but can be applied to an aerial image display device having another configuration within the scope of the present invention.
- the aerial image display device of the present invention is not limited to the configuration in which the depolarization element is provided on the image display device, and may be configured in such a manner that the depolarization element is provided between the image display device and the half mirror. It is.
- the retroreflective material In the aerial image display device of the present invention, a reflective polarizing plate is used as a half mirror. Therefore, in order to improve the brightness of the aerial image, the retroreflective material preferably has a high degree of polarization maintenance, and more specifically. As described above, is preferably 50% or more, and more preferably 95% or more.
- the degree of polarization maintenance of the retroreflecting material is defined as Ip / (Ic + Ip) with respect to Ip and Ic measured using the optical system shown in FIG. 8, for example.
- the LED light source 10, the half mirror 2, the retroreflecting material 3, the luminance meter 12, and the first absorption polarizing plate 15 between the LED light source 10 and the half mirror 2 The second absorption type polarizing plate 15 between the half mirror 2 and the aerial image 4 is provided, the distance D1 between the LED light source 10 and the retroreflecting material 3 is 175 mm, and the distance D2 between the retroreflecting material 3 and the half mirror 2 is set.
- the distance D3 between the LED light source 10 and the half mirror 2 is 75 mm.
- the luminance value of the aerial image measured by the luminance meter 12 is Ip
- the luminance value when the transmission axis of the mold polarizing plate 15 is arranged to be orthogonal is Ic.
- the reflectance of the retroreflecting material is preferably high, more specifically 15% or more, and more preferably 20% or more.
- the color of the retroreflective material is preferably silver, white or black, more preferably silver and white having a high reflectance, and silver having a high front reflectance. Most preferred.
- the reflectance of the retroreflecting material can be measured using, for example, the optical system shown in FIG.
- the optical system shown in FIG. 9 includes a light source 11, an illuminance meter 16, a beam splitter 13, and a reflecting material 14, and light emitted from the light source 11 is reflected by the beam splitter 13 and further reflected by the reflecting material 14. The reflected light from the light passes through the beam splitter 13 and the luminance is measured by the illuminometer 16.
- the prism type has a higher definition than the microbead type.
- the aerial image is preferably obtained by using a retroreflecting material that preferably has a spreading factor ⁇ ⁇ 1.20% / mm, more preferably a spreading factor ⁇ ⁇ 1.00% / mm. It was confirmed that can be made in high definition.
- Nikkalite crystal grade white manufactured by Nippon Carbide
- reflexite 18605 manufactured by Orafor
- Nikkalite crystal grade white is most preferable.
- FIGS. 11A and 11B A schematic view of an example of a retroreflecting material using microbeads having a refractive index of 2.0 is shown in FIGS. 11A and 11B.
- 11A is a plan view
- FIG. 11B is a cross-sectional view.
- microbeads 23 having a refractive index of about 2.0 are arranged on the resin layer 22 on the substrate 21, and the lower part of the beads 23 is embedded in the resin layer 22.
- FIG. 11A and 11B A schematic view of an example of a retroreflecting material using microbeads having a refractive index of 2.0 are shown in FIGS. 11A and 11B.
- microbeads 23 having a refractive index of about 2.0 are arranged on the resin layer 22 on the substrate 21, and the lower part of the beads 23 is embedded in the resin layer 22.
- the microbeads 23 are arranged on the resin layer 22 in a two-dimensional close-packed structure.
- a reflective layer 24 is formed in the lower half of the microbeads 23.
- the microbead having a refractive index of 2.0 is not particularly limited as long as it is a bead having a refractive index of about 2.0, but is preferably close to a refractive index of 2.0. More specifically, commercially available products include microbeads K-PSFn1 having a refractive index of 1.9 and microbeads K-PSFn2 having a refractive index of 2.0 (referred to as Sumita Optical Glass Co., Ltd.). preferable.
- the optical system shown in FIG. 10A includes the LED light source 10, the half mirror 2, the retroreflecting material 3, and the screen 17, and the distance D1 between the LED light source 10 and the retroreflecting material 3 is 175 mm.
- the distance D2 between the half mirror 2 is 75 mm, and the distance D3 between the LED light source 10 and the half mirror 2 is 100 mm.
- S is the size of the aerial image 4 measured by placing the screen 17 at the position of the aerial image 4 in the optical system shown in FIG. 10A.
- the image display apparatus is a device that displays a video signal of a still image or a moving image, and includes a cathode ray tube (CRT), a liquid crystal display (LCD), a plasma display (PDP), an organic EL display, an LED display, and the like. It is done.
- the aerial image display device of the present invention is suitable for enlargement, and can be used as an aerial image signboard.
- an LED display with high brightness that is easy to visually recognize even under bright external light environment is preferable.
- the LED display cannot increase the resolution, it is preferable for an application for observing from a distance such as a signboard.
- the aerial image display device of the present invention since a reflective polarizing plate is used as the half mirror, it is preferable to select an image display device in which the image light is linearly polarized light or circularly polarized light. Thereby, the reflectance Rp in the half mirror can be maximized.
- Examples of commercially available image display devices that are linearly polarized include XperiaZ2 (manufactured by Sony Ericsson) and NEXUS5 (manufactured by Google).
- Examples of commercially available products that are circularly polarized include Galaxy S5 (manufactured by Samsung).
- a bullet type green LED having a wavelength of 528 nm is used as the LED light source 10
- a plate type B / S50R / 50T (Edmond. SPF-30C-32 (manufactured by Sigma Koki Co., Ltd.) was used as the two absorption polarizing plates 15, and CS-2000 (manufactured by Konica Minolta) was used as the luminance meter 12.
- An image display device B was prepared by bonding Sumipex 000 (manufactured by Sumika Acrylic Sales Co., Ltd.) to iPhone 5S (manufactured by Apple) via a depolarizing adhesive (manufactured by Nagase Sangyo Co., Ltd.).
- a non-reflective surface of a reflective polarizing plate WGF (manufactured by Asahi Kasei E-Materials) and an absorptive polarizing plate NPF-SEG1425DU (manufactured by Nitto Denko) are pasted through a highly transparent adhesive transfer tape 8172CL (manufactured by 3M).
- a combined reflective polarizing plate A was prepared.
- the direction of the transmission axis of the reflection type polarizing plate WGF and the direction of the transmission axis of the absorption type polarizing plate NPF-SEG1425DU were made parallel.
- the slide glass S1111 (manufactured by Matsunami Glass Kogyo Co., Ltd.) was cut to 24 mm, and then ultrasonically cleaned with acetone and ethanol for 10 minutes each, and UV curable optical adhesive NOA61 (manufactured by Norland Products) was 0.5 mm thick. Coated so that.
- 168 glass beads subjected to aluminum vapor deposition were spread on a slide glass so that the aluminum vapor deposition surface was down and a two-dimensional close-packed structure was formed, and an ultraviolet irradiation device FP-35L (Bilbar -Retroreflective material A was produced by irradiating for 20 minutes using a Lumat Co.) to cure the optical adhesive.
- a retroreflective material B was produced in the same manner as the reflective material A.
- Example 1 In the configuration of the aerial image display device 250 shown in FIG. 5, the image display device A is used as the image display device 1, the reflective polarizing plate A is used as the half mirror 2, the retroreflective material A is used as the retroreflecting material 3, and ⁇ /
- the aerial image display device of Example 1 was manufactured using ⁇ / 4 plate pure ace WRW-142 (manufactured by Teijin Ltd.) as the four plates 6.
- the reflective surface of the reflective polarizing plate A is on the iPhone 5S side of the image display device A, and the angle between the reflective axis of the reflective polarizing plate A and the slow axis of the ⁇ / 4 plate 6 is 45 degrees. Arranged to be.
- the aerial image display apparatus of the present embodiment uses the image display apparatus A and the reflective polarizing plate A, the aerial image display apparatus 280 shown in FIG. In this configuration, the elimination element 8 is arranged, and the absorption polarizing plate 7 is formed on the non-reflecting surface of the reflection polarizing plate of the half mirror 2.
- Example 2 An aerial image display device of Example 2 was produced in the same manner as in Example 1 except that the retroreflective material B was used as the retroreflective material 3.
- Example 3 An aerial image display device of Example 3 was produced in the same manner as in Example 1 except that retroreflective material Nikkalite Crystal Grade White (manufactured by Nippon Carbide) was used as the retroreflective material 3.
- Example 4 An aerial image display device of Example 4 was produced in the same manner as in Example 1 except that a retroreflective material Scotchlite reflective cloth 8910 (manufactured by 3M) was used as the retroreflective material 3.
- a retroreflective material Scotchlite reflective cloth 8910 manufactured by 3M
- Example 5 An aerial image display device of Example 5 was produced in the same manner as in Example 1 except that retroreflective material Reflight 9301 (manufactured by Reflight) was used as the retroreflective material 3.
- Comparative Example 1 An aerial image display device of Comparative Example 1 was produced in the same manner as in Example 1 except that retroreflective material reflectite 18605 (manufactured by Orafor) was used as the retroreflective material 3.
- Comparative Example 2 An aerial image display device of Comparative Example 2 was produced in the same manner as in Example 1 except that retroreflective material Kiwalite # 19513 (Kiwa Chemical Industry Co., Ltd.) was used as the retroreflective material 3.
- Example 6 An aerial image display device of Example 6 was produced in the same manner as in Example 1 except that a reflective polarizing plate WGF (manufactured by Asahi Kasei E-Materials Co., Ltd.) was used as the half mirror 2.
- WGF reflective polarizing plate
- Example 7 An aerial image display device of Example 7 was produced in the same manner as in Example 3, except that a reflective polarizing plate DBEF-Q with an absorbing polarizing plate (manufactured by 3M) was used as the half mirror.
- a reflective polarizing plate DBEF-Q with an absorbing polarizing plate manufactured by 3M
- Example 8 An aerial image display device of Example 8 was produced in the same manner as in Example 7 except that the image display device B was used instead of the image display device A.
- Example 9 An aerial image display device of Example 9 was produced in the same manner as in Example 7 except that iPhone 5S (manufactured by Apple) was used in place of the image display device A.
- Example 10 An aerial image display device of Example 10 was produced in the same manner as in Example 7 except that Xperia Z2 (manufactured by Sony Ericsson) having linearly polarized image light was used instead of the image display device A.
- Xperia Z2 manufactured by Sony Ericsson
- Example 11 An aerial image display device of Example 11 was produced in the same manner as in Example 10 except that the retroreflective material A was used as the retroreflective material 3.
- Example 1 to Example 5 From the comparison between Example 1 to Example 5 and Comparative Example 1 to Comparative Example 2, the use of a retroreflective material having a polarization maintenance degree of 50% or more, and also Examples 1 to 4 and Example 5 From the comparison, by using a retroreflecting material having a reflectance of 15% or more, and by comparing the output light of the image display device with polarized light from the comparison between Example 3 and Example 10, the brightness of the aerial image It can be seen that the contrast increases.
- a comparison between Example 1 to Example 5 shows that the use of a retroreflecting material having a spread rate ⁇ ⁇ 1.20% / mm improves the image blur of the aerial image.
- Example 3 Furthermore, it can be seen from the comparison between Example 3 and Example 7 and Example 6 that the aerial image contrast is increased by using the absorption-type polarizing plate. Finally, it can be seen from the comparison of Example 7 to Example 9 that the color tone of the aerial image is improved by using the depolarizing element.
- 1 image display device 2 half mirror, 3 retroreflective material, 4 aerial image, 5 light shielding wall, 6 ⁇ / 4 plate, 7,15 absorption polarizing plate, 8 depolarization element, 10 LED light source, 11 light source, 12 Luminance meter, 13 beam splitter, 14 reflector, 16 illuminometer, 17 screen, 21 substrate, 22 resin layer, 23 microbeads, 24 reflective layer, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 aerial image Display device
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Abstract
Description
そして、微小な二面コーナーリフレクタをアレイ化したマイクロミラー結像素子を用いた空中像表示装置や、ハーフミラーと再帰性反射材の組み合わせによる再帰性反射結像素子を用いた空中像表示装置等が提案されている(例えば、特許文献1~特許文献4を参照)。
しかし、マイクロミラー結像素子を用いた空中像表示装置は、視野角特性が狭いこと、奇数回反射光による迷光が見えてしまうこと、さらに、数百μm単位の規則的なパターンを成型しなければならないため、結像素子が非常に高価であり、かつ結像素子の大面積化が困難であること、が問題として挙げられる。
しかし、再帰性反射結像素子を用いた空中像表示装置は、空中像の輝度が低いことが問題として挙げられる。
[1]画像表示装置、ハーフミラー、再帰性反射材を有する空中像表示装置であって、前記ハーフミラーが反射型偏光板であり、前記反射型偏光板と前記再帰性反射材の間にλ/4板を有し、前記再帰性反射材の偏光維持度が50%以上である空中像表示装置。
[2]前記再帰性反射材の反射率が15%以上である[1]の空中像表示装置。
[3]前記画像表示装置の出射光が偏光である[1]又は[2]の空中像表示装置。
[4]前記再帰性反射材の広がり率αが1.20%/mm未満の[1]~[3]のいずれかの空中像表示装置。
[5]前記反射型偏光板と観察者の間に吸収型偏光板を有する[1]~[4]のいずれかの空中像表示装置。
[6]前記画像表示装置と前記ハーフミラーの間に偏光解消素子を有する[1]~[5]のいずれかの空中像表示装置。
図1及び図2に示す空中像表示装置は、いずれも、画像表示装置1、ハーフミラー2、再帰性反射材3、λ/4板6を有して構成されている。
図1に示す空中像表示装置210は、画像表示装置1から出射された画像光がハーフミラー2によって反射される方向に、再帰性反射材3が配置されている構成である。図1に示す空中像表示装置210では、再帰性反射材3で再帰性反射された画像光が再度ハーフミラー2に到達して、ハーフミラー2を透過した画像光が空中像4となって結像される。
図2に示す空中像表示装置220は、画像表示装置1から出射された画像光がハーフミラー2を透過する方向に、再帰性反射材3が配置されている構成である。図2に示す空中像表示装置220では、再帰性反射材で再帰性反射された画像光が再度ハーフミラー2に到達して、ハーフミラー2を反射した画像光が空中像4となって結像される。
なお、空中像4は、画像表示装置1のハーフミラー2に対する面対称位置に結像された実像である。
そして、各空中像表示装置210,220において、再帰性反射材3の表面に、λ/4板6が設けられている。
ハーフミラー2が反射型偏光板であり、再帰性反射材3の表面にλ/4板6が設けられ、再帰性反射材3の偏光維持度が50%以上、好ましくは95%以上であることにより、高い輝度を実現することができる。
ハーフミラー2を反射型偏光板として、再帰性反射材3上にλ/4板6を設けたことにより、画像表示装置1からハーフミラー2を経て再帰性反射材3に入った光は、その偏光の方向がλ/4板6によって変えられて、ハーフミラー2の反射型偏光板に再度入射した際に、画像表示装置1からの入射光と効率良く偏光分離されるので、空中像の輝度を向上することができる。
また、さらに、再帰性反射材3上に透明粘着剤を介してλ/4板6が貼合させた構成とすると、再帰性反射材3とλ/4板6の界面での反射が抑制され、これによっても、空中像の輝度を向上することができる。
なお、本発明の空中像表示装置は、λ/4板を再帰性反射材上に設けた構成には限定されず、ハーフミラーと再帰性反射材の中間にλ/4板を設けた構成とすることも可能である。
ハーフミラーは、入射した光の一部を反射し、残りの一部を透過する光学素子である。ハーフミラーの正反射率Rpと平行光線透過率Tpの積を大きくすれば、空中像の輝度を向上させることができる。具体的には、吸収が小さい無色透明板や、ハーフミラーとしては一般的な金属薄膜板、誘電体多層板、直交する2つの偏光に分離できる反射型偏光板が挙げられる。
本発明の空中像表示装置では、ハーフミラーとして反射型偏光板を用いる。
この構成の無色透明板としては、無色で透明なものであれば特に限定されないが、屈折率異方性の小さいものが好ましい。より具体的には、アクリルフィルム、ポリエステルフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリオレフィンフィルム等のプラスチックフィルムや、アルカリガラス、石英ガラス、化学強化ガラス、アルミナガラス等のガラス板が挙げられる。
そして、単独で用いた場合にハーフミラーとして作用する光学部品を複数貼り合わせて積層構造とした場合に、上述した入射光と反射光を分離する作用を有するのは、複数の光学部品のうち最も画像表示装置側に配置されたものである。例えば、反射型偏光板と、ハーフミラーとして作用する無色透明板とを貼合して積層構造として、反射型偏光板を画像表示装置側に配置した場合には、無色透明板はハーフミラーとして作用しないため、本発明において、この積層構造の無色透明板は「ハーフミラー」とは呼ばない。
反射型偏光板として具体的には、P偏光とS偏光の直線偏光を分離する一軸延伸誘電体多層板やワイヤーグリッド偏光板、右円偏光と左円偏光の円偏光を分離するコレステリック液晶板が挙げられる。一軸延伸誘電体多層板の市販品としては、例えば、DBEF(3M社製)、APCF(輝度向上フィルム)付偏光板(日東電工社製)等が挙げられる。ワイヤーグリッド偏光板の市販品としては、例えば、WGF(旭化成イーマテリアルズ社製)、ProFluxPPL02(Moxtek社製)等が挙げられる。コレステリック液晶板の市販品としては、例えば、ニポックスAPCF(日東電工社製)等が挙げられる。
λ/4板を再帰性反射材上に設置することにより、空中像の輝度を向上させることができる。また、λ/4板を再帰性反射材上に透明粘着剤を介して貼合することで、界面での反射を低減して輝度を向上させることができる。
ここで、逆波長分散タイプは順分散タイプに比べて、画像表示装置の色味と空中像の色味をより近くすることができるので好ましい。λ/4板の市販品としては、正波長分散タイプのエルメックR140、エルメックR40-#140(以上、カネカ社製)、ピュアエースGT-138、ピュアエースGR-138、ピュアエースTT-140、ピュアエースGS-120(以上、帝人社製)等や、逆波長分散タイプのピュアエースWRS-148、ピュアエースWRW-142(以上、帝人社製)等が挙げられる。
本発明の空中像表示装置の再帰性反射材は、JIS Z 8713:1995で定義されている再帰性反射材を意味しており、広い照射角にわたって、反射光のほとんどが入射光の光路にほぼ沿う方向に選択的に戻る反射材料を意味する。
再帰性反射材は、交通の安全及び交通の円滑化を図るための道路標識、夜間又は暗所における災害防止のための保安機材として広く使用されており、主にプリズム型又はマイクロビーズ型に分類される様々な色味の商品が数多く市販されている。
プリズム型の市販品としては、ニッカライトクリスタルグレード(日本カーバイド社製)、ダイヤモンドグレードDG超高輝度反射シート2090/4090(3M社製)、リフレクサイト18605(オラフォル社製)等が挙げられる。
また、マイクロビーズ型の市販品としては、スコッチカル反射シート1570、スコッチカル反射シート680-10/85、スコッチライトハイゲイン7610、スコッチライト反射布8910(以上、3M社製)、キワライト#19513(紀和化学工業社製)、スパークライトMR501、スパークライトMR718BT(以上、ユニチカスパークライト社製)、レフライト9301、レフライト8318(以上、レフライト社製)などが挙げられる。
さらに、再帰性反射材に対して3次元的な形状を付与することにより、3次元空中像を表示することが可能になる。
本発明の空中像表示装置において、さらに、吸収型偏光板をハーフミラー上に設置することにより、空中像のコントラストを向上させることができる。また、ハーフミラー上に透明粘着剤を介して貼合することで、界面の反射を低減して輝度を向上させることができる。
コントラストを向上させるためには、単に光量を下げるためのNDフィルターでも効果が見られるが、吸収型偏光板であることが好ましく、吸収型偏光板の市販品としては、NPF-F1205DU、NPF-FW1225DU、NPF-G1220DUN、NPF-EGW1225DU、NPF-SEG1425DU、NPF-TEG1465DU(以上、日東電工社製)、スミカランSR-W842、スミカランSR-W862A、スミカランSR-F862(以上、住友化学社製)等が挙げられる。
また、吸収型偏光板の貼合工程を省くことができることから、吸収型偏光板付反射型偏光板を用いることがより好ましく、吸収型偏光板付反射型偏光板の市販品としては、DBEF-Q(3M社製)、APCF付偏光板、ニポックスAPCF(以上、日東電工社製)等が挙げられる。
図6に示す空中像表示装置260は、図1に示した空中像表示装置210の構成に対して、さらに、反射型偏光板であるハーフミラー2上に吸収型偏光板7を設けた構成である。
なお、吸収型偏光板は、図1に示した空中像表示装置210の構成に限らず、本発明の範囲内の他の構成の空中像表示装置にも適用することができる。
また、本発明の空中像表示装置は、吸収型偏光板をハーフミラー上に設けた構成には限定されない。例えば、ハーフミラーと観察者の中間に吸収型偏光板を設けた構成とすることも可能である。ただし、外光が吸収型偏光板を2回透過するような位置に、吸収型偏光板を配置する必要がある。
また、空中像のコントラストを向上する方法として、例えば図3~図5にそれぞれ示すように、空中像の結像位置の周りに外光を遮るための遮光壁5を設置することが挙げられる。
図4に示す空中像表示装置240は、図2に示した空中像表示装置220の周囲に遮光壁5を設けた形態である。遮光壁5の側面は上下方向に形成され、遮光壁5の底面及び上面は水平方向に形成され、遮光壁5の上面は、ハーフミラー2から空中像4までの上を覆っている。
図5に示す空中像表示装置250は、図1に示した空中像表示装置210の周囲に遮光壁5を設けた形態であり、図3に示した空中像表示装置230から遮光壁5の上面を除いた構成である。
なお、遮光壁を設けた構成は、図3~図5に示した形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で適宜変形することが可能である。
本発明の空中像表示装置において、さらに、偏光解消素子を画像表示装置上に設置することにより、空中像表示装置における空中像の色味の変化(虹ムラ)を改善することができる。ここで、空中像の色味の変化(虹ムラ)とは、画像表示装置中のタッチセンサーフィルム等によって、空中像に緑色やマゼンタ色のムラが発生してしまう現象を意味する。この現象が発生してしまう画像表示装置としては、例えば、iPhone5S、iPhone5C(以上、アップル社製)、XperiaA2(ソニーエリクソン社製)、AQUOSZETASH-04F(シャープ社製)等が挙げられる。
偏光解消素子の市販品としては、コスモシャインSRF(東洋紡社製)、偏光解消粘着剤(長瀬産業社製)が挙げられる。コスモシャインSRF(東洋紡社製)の場合、画像表示装置上に粘着剤を貼合することにより、界面の反射を低減して輝度を向上させることができる。また、偏光解消粘着剤の場合、無色透明板と画像表示装置とを、偏光解消粘着剤を介して貼合することで使用される。
図7に示す空中像表示装置270は、図1に示した空中像表示装置210の構成に対して、さらに、画像表示装置1上に偏光解消素子8を設けた構成である。
画像表示装置1上に偏光解消素子8を設けたことにより、空中像の色味を改善することができる。
なお、偏光解消素子は、図1に示した空中像表示装置210の構成に限らず、本発明の範囲内の他の構成の空中像表示装置にも適用することができる。
また、本発明の空中像表示装置は、偏光解消素子を画像表示装置上に設けた構成には限定されず、画像表示装置とハーフミラーの中間に偏光解消素子を設けた構成とすることも可能である。
本発明の空中像表示装置では、ハーフミラーとして反射型偏光板を用いているため、空中像の輝度を向上させるために、再帰性反射材の偏光維持度が高いことが好ましく、より具体的には、前述したように、50%以上であることが好ましく、95%以上であることがより好ましい。
そして、図8に示す光学系において、LED光源10、ハーフミラー2、再帰性反射材3、輝度計12と、さらに、LED光源10とハーフミラー2の間の第1の吸収型偏光板15と、ハーフミラー2と空中像4の間の第2の吸収型偏光板15を備え、LED光源10と再帰性反射材3の距離D1を175mm、再帰性反射材3とハーフミラー2の距離D2を75mm、LED光源10とハーフミラー2の距離D3を75mmとする。
ここで、図8に示す光学系において、2つの吸収型偏光板15の透過軸の方向が一致するように配置した際に、輝度計12で測定した空中像の輝度値がIp、2つの吸収型偏光板15の透過軸の方向が直交となるように配置した際の輝度値がIcである。
空中像の輝度を向上させるためには、再帰性反射材の反射率は高い方が好ましく、より具体的には15%以上であることが好ましく、20%以上であることがより好ましい。また、単色の空中像にならないようにするため、再帰性反射材の色味はシルバー、ホワイトもしくは黒であることが好ましく、反射率の高いシルバー及びホワイトがより好ましく、正面反射率の高いシルバーが最も好ましい。
再帰性反射材の反射率Rは、図9に示す光学系において、反射材14としてミラーを置いた場合の輝度をIm、反射材14として再帰性反射材を置いた場合の輝度をIr、ミラーの絶対反射率をRmとした場合、R=Ir×Rm/Imで定義される。
高精細かつ高輝度な空中像を実現するためには、一般的にはプリズム型の再帰性反射材を用いることが好ましいが、本発明においては、プリズム型がマイクロビーズ型よりも高精細になるという一般論ではなく、好ましくは再帰性反射材の広がり率α<1.20%/mm、より好ましくは広がり率α<1.00%/mmとなる再帰性反射材を用いることで、空中像を高精細にできることを確認した。
広がり率α<1.20%/mmの再帰性反射材の市販品として、より具体的には、プリズム型のニッカライトクリスタルグレード白(日本カーバイド社製)、リフレクサイト18605(オラフォル社製)等が挙げられるが、この中では、ニッカライトクリスタルグレード白(日本カーバイド社製)が最も好ましい。
また、屈折率約2.0のマイクロビーズを用いた再帰性反射材を使用することによって、本発明の空中像をさらに高精細にすることができる。
屈折率2.0のマイクロビーズを用いた再帰性反射材の一例の概略図を、図11A及び図11Bに示す。図11Aは平面図であり、図11Bは断面図である。
図11A及び図11Bに示すように、基板21上の樹脂層22に屈折率約2.0のマイクロビーズ23が配置され、ビーズ23の下部が樹脂層22に埋め込まれている。マイクロビーズ23は、図11Aに示すように、樹脂層22の上に二次元最密構造で配置されている。また、図11Bに示すように、マイクロビーズ23の下半分には、反射層24が形成されている。
屈折率2.0のマイクロビーズとして、屈折率が約2.0のビーズであれば特に限定されないが、屈折率2.0に近い方が好ましい。市販品としてより具体的には、屈折率1.9のマイクロビーズK-PSFn1や屈折率2.0のマイクロビーズK-PSFn2(以上、住田光学ガラス社製)等があげられ、K-PSFn2が好ましい。
そして、図10Aに示す光学系は、LED光源10、ハーフミラー2、再帰性反射材3,スクリーン17を備え、LED光源10と再帰性反射材3の距離D1を175mm、再帰性反射材3とハーフミラー2の距離D2を75mm、LED光源10とハーフミラー2の距離D3を100mmとする。
まず、Sは、図10Aに示す光学系において、空中像4の位置にスクリーン17を配置して測定した、空中像4の大きさである。
次に、L0は、図10Bに示す光学系において、LED光源10から空中像4までの最短光路であり、L0=(D2+D3)/cos(arctan(D1/(D2+D3)))で求められる。距離D1~D3を上述したそれぞれの値としたことから、L0は247mmとなる。
最後に、S0は、LED光源10の大きさであり、図10Bに示す光学系において、LED光源10とスクリーン17の距離Dを変化させながらスクリーン17上の像の大きさTを測定し、Dに対するTを線形近似したときの距離D=0に外挿したゼロ切片をS0と定義した。
本発明に係る画像表示装置とは、静止画又は動画の映像信号を表示する機器であり、ブラウン管(CRT)や液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマディスプレイ(PDP)、有機ELディスプレイ、LEDディスプレイ等が挙げられる。特に、本発明の空中像表示装置は大型化に適しており、空中像看板としての用途等が考えられる。この、空中像看板としては、明るい外光の環境下でも視認しやすい、輝度が高いLEDディスプレイが好ましい。LEDディスプレイは解像度を高くすることはできないものの、看板などの遠くから観察する用途では好ましい。また、近年、ハコビジョン(バンダイ社製)のような、個人のスマートフォンやタブレットを利用する玩具ディスプレイが注目されており、本発明の空中像表示装置はこのような用途にも適用できる。この場合、スマートフォンやタブレットに広く採用されているLCDや有機ELディスプレイが好ましい。
各種再帰性反射材の偏光維持度を測定するに当たって、図8に示した光学系において、LED光源10として波長528nmの砲弾型緑色LEDを、ハーフミラー2としてプレート型B/S50R/50T(エドモンド・オプティクス社製)を、2つの吸収型偏光板15としてSPF-30C-32(シグマ光機社製)、輝度計12としてCS-2000(コニカミノルタ社製)を使用した。
各種再帰性反射材の反射率を測定するに当たって、図9に示した光学系において、He-Ne光源11として波長632.8nmの赤色レーザー05LHP111(メレスグリオ社製)を、照度計16としてLX2(三和電機計器社製)を、ビームスプリッタ13としてプレート型B/S50R/50T(エドモンド・オプティクス社製)を、ミラーとして広帯域誘電体ミラーBB1-E02(ソーラボ社製)を使用した。ここで、波長632.8mmにおけるミラーの絶対反射率Rmは、ソーラボ社カタログ値から99.1%とした。
各種再帰性反射材の広がり率を測定するに当たっては、図10A及び図10Bに示した各光学系において、LED光源10として波長528nmの砲弾型緑色LEDを、ハーフミラー2としてプレート型B/S50R/50T(エドモンド・オプティクス社製)を使用した。ここで、LED光源10の大きさS0を測定したところ、1.7mmであった。
偏光解消素子コスモシャインSRF80μm(東洋紡社製)を、高透明性接着剤転写テープ8172CL(3M社製)を介して、iPhone5S(アップル社製)に貼合した画像表示装置Aを作製した。
スミペックス000(住化アクリル販売社製)を、偏光解消粘着剤(長瀬産業社製)を介して、iPhone5S(アップル社製)に貼合した画像表示装置Bを作製した。
高透明性接着剤転写テープ8172CL(3M社製)を介して、反射型偏光板WGF(旭化成イーマテリアルズ社製)の非反射面と吸収型偏光板NPF-SEG1425DU(日東電工社製)を貼合した反射型偏光板Aを作製した。ここで、反射型偏光板WGFの透過軸の方向と吸収型偏光板NPF-SEG1425DUの透過軸の方向が平行となるようにした。
高透明性接着剤転写テープ8172CL(3M社製)を介して、吸収型偏光板付反射型偏光板DEBF-Q(3M社製)の吸収型偏光板の面とスミペックス000(住化アクリル販売社製)を貼合した反射型偏光板Bを作製した。
直径2mm、屈折率n=2.0のガラスビーズK-PSFn2(住田光学ガラス社製)168個を、アセトン及びエタノールで各10分間超音波洗浄し、同様の方法で洗浄したガラス板上に等間隔に並べた。次に、アセトンで超音波洗浄したアルミ片1gと共に真空蒸着機内にセットし、1.8μTorrまで真空引きした後に電流を流して、ガラスビーズの片面にアルミ蒸着を行って反射層を形成した。
スライドガラスS1111(松浪硝子工業社製)を24mmにカットした後、アセトン及びエタノールで各10分間超音波洗浄し、紫外線硬化型の光学接着剤NOA61(ノーランド・プロダクツ社製)を0.5mm厚となるように塗工した。次に、アルミ蒸着をしたガラスビーズ168個を、アルミ蒸着面が下になり、また、二次元最密構造となるように、スライドガラス上に敷き詰め、出力180Wの紫外線照射装置FP-35L(ビルバー・ルーマット社製)を用いて20分間照射して光学接着剤を硬化させることにより、再帰性反射材Aを作製した。
直径2mm、屈折率n=2.0のガラスビーズK-PSFn2の代わりに、直径2mm、屈折率n=1.9のガラスビーズK-PSFn1(住田光学ガラス社製)を用いた以外は再帰性反射材Aと同様の方法で再帰性反射材Bを作製した。
図5に示す空中像表示装置250の構成で、画像表示装置1として画像表示装置Aを、ハーフミラー2として反射型偏光板Aを、再帰性反射材3として再帰性反射材Aを、λ/4板6としてλ/4板ピュアエースWRW-142(帝人社製)をそれぞれ用いて、実施例1の空中像表示装置を作製した。ここで、反射型偏光板Aの反射面が画像表示装置AのiPhone5S側になるように、また、反射型偏光板Aの反射軸とλ/4板6の遅相軸の角度が45度になるように配置した。本実施例の空中像表示装置は、画像表示装置A及び反射型偏光板Aを使用しているため、実際には、図12に示す空中表示装置280の構成で、画像表示装置1上に偏光解消素子8が配置され、ハーフミラー2の反射型偏光板の非反射面上に吸収型偏光板7が形成された構成である。
再帰性反射材3として再帰性反射材Bを用いた以外は、実施例1と同様の方法で、実施例2の空中像表示装置を作製した。
再帰性反射材3として再帰性反射材ニッカライトクリスタルグレード白(日本カーバイド社製)を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、実施例3の空中像表示装置を作製した。
再帰性反射材3として再帰性反射材スコッチライト反射布8910(3M社製)を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、実施例4の空中像表示装置を作製した。
再帰性反射材3として再帰性反射材レフライト9301(レフライト社製)を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、実施例5の空中像表示装置を作製した。
再帰性反射材3として再帰性反射材リフレクサイト18605(オラフォル社製)を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、比較例1の空中像表示装置を作製した。
再帰性反射材3として再帰性反射材キワライト#19513(紀和化学工業社製)を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、比較例2の空中像表示装置を作製した。
ハーフミラー2として反射型偏光板WGF(旭化成イーマテリアルズ社製)を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、実施例6の空中像表示装置を作製した。
ハーフミラーとして吸収型偏光板付反射型偏光板DBEF-Q(3M社製)を用いた以外は、実施例3と同様の方法で、実施例7の空中像表示装置を作製した。
画像表示装置Aの代わりに画像表示装置Bを用いた以外は、実施例7と同様の方法で、実施例8の空中像表示装置を作製した。
画像表示装置Aの代わりにiPhone5S(アップル社製)を用いた以外は、実施例7と同様の方法で、実施例9の空中像表示装置を作製した。
画像表示装置Aの代わりに画像光が直線偏光のXperiaZ2(ソニーエリクソン社製)を用いた以外は、実施例7と同様の方法で、実施例10の空中像表示装置を作製した。
再帰性反射材3として再帰性反射材Aを用いた以外は、実施例10と同様の方法で、実施例11の空中像表示装置を作製した。
実施例1~実施例11及び比較例1~比較例2の各空中像表示装置について、空中像の観察評価(明るさ、コントラスト、画像ボケ、色味)の評価を行い、また、実施例1~実施例11及び比較例1~比較例2で使用した再帰性反射材の光学特性評価(偏光維持度、広がり率、反射率)を行った。
空中像の観察評価の評価基準を表1に示し、空中像の観察評価及び再帰性反射材の光学特性評価の評価結果を表2に示す。
次に、実施例1~実施例5の比較から、広がり率α<1.20%/mmの再帰性反射材を用いることによって、空中像の画像ボケが良化することがわかる。
さらに、実施例3及び実施例7と実施例6の比較から、吸収型偏光板を用いることによって、空中像のコントラストが高くなることがわかる。
最後に、実施例7~実施例9の比較から、偏光解消素子を用いることによって、空中像の色味が良化することがわかる。
Claims (6)
- 画像表示装置、ハーフミラー、再帰性反射材を有する空中像表示装置であって、
前記ハーフミラーが反射型偏光板であり、
前記反射型偏光板と前記再帰性反射材の間にλ/4板を有し、
前記再帰性反射材の偏光維持度が50%以上である
空中像表示装置。 - 前記再帰性反射材の反射率が15%以上である請求項1に記載の空中像表示装置。
- 前記画像表示装置の出射光が偏光である請求項1又は請求項2に記載の空中像表示装置。
- 前記再帰性反射材の広がり率α<1.20%/mmを満たす請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の空中像表示装置。
- 前記反射型偏光板と観察者の間に吸収型偏光板を有する請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空中像表示装置。
- 前記画像表示装置と前記ハーフミラーの間に偏光解消素子を有する請求項1~請求項5のいずれか1項に記載の空中像表示装置。
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