JPH1144862A - 映像観察装置 - Google Patents
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Abstract
装置において、観察者の瞳孔径変化による光量調整が十
分機能するようにし、ダイナミックな映像変化に適応可
能な自然な映像鑑賞環境を提供するとともに、観察者の
視覚機能・神経機能への安全性を確保することを目的と
する。 【解決手段】映像を虚像として観察者の眼に投影する映
像観察装置において、観察者の瞳孔径を検出する瞳孔径
検出手段108と、該瞳孔径検出手段108の検出結果
に応じて眼に与える光量を調節する光量調節手段107
とを有する構成とする。
Description
影した映像やコンピュータグラフィックスなどの電子映
像を観察者の眼に虚像表示する映像観察装置に関するも
のである。
映像観察装置において、軽量小型化を達成するために
は、できるだけ小型に構成された二次元表示手段を用い
ることが望ましい。二次元表示手段としては、直接二次
元映像を表示する(例えば映像信号に基づいて制御され
る二次元液晶表示素子を照明することにより表示する)
表示手段と、点光源からの光を走査手段により走査する
ことにより二次元映像を表示する走査型表示手段があ
る。
観察者に与える入射光径をできるだけ小さくする方が有
利である。特に、走査型表示手段を採用した装置におい
ては、観察者に与える入射光径が小さければ小さいほ
ど、回転反射ミラーなどの走査手段を軽量小型化するこ
とができる。よって、より高速の走査が可能となり、装
置の軽量小型化を図ることができるだけでなく、高精細
の映像表示が可能となる。
の瞳孔径よりも入射する光束径を小さくしてしまうと、
観察者の瞳孔径が変化しても、観察者の網膜に達する光
量は変化せず、観察者に与える映像は実世界の映像とは
異なる不自然なものとなってしまう。なぜなら、人間の
瞳孔調節機能は、外界の輝度変化に対して大変敏感であ
り、瞳孔径を変化させることで網膜に達する光量を調節
し、外界のダイナミックな輝度変化に対応しているから
である。
きに、その眩しさのため観察者の瞳孔が縮小する。しか
し、観察者の瞳孔径よりも入射する光束径を小さくして
しまうと、観察者の網膜に達する光量は減少しないの
で、観察者は自分が鑑賞している映像がさらに高輝度に
変化し続けていると感じることになる。また逆に、映像
が低輝度のものに変化した場合も、同様に意図しない不
自然な感覚を観察者に与えることになる。
察者の瞳孔径変化による光量調整が十分機能しないよう
な状況下においては、観察者の視覚機能・神経機能が損
なわれる可能性も考えられる。以上説明したように、観
察者の眼に与える光束径を小さくする場合は、いくつか
の問題点が生じる。しかしながら、これらの問題点を解
決する従来技術はない。
可能な映像観察装置において、観察者の瞳孔径変化によ
る光量調整が十分機能するようにし、ダイナミックな映
像変化に適応可能な自然な映像鑑賞環境を提供するとと
もに、観察者の視覚機能・神経機能への安全性を確保す
ることを目的とする。
に、本発明は、映像を虚像として観察者の眼に投影する
映像観察装置において、観察者の瞳孔径を検出する瞳孔
径検出手段と、該瞳孔径検出手段の検出結果に応じて眼
に与える光量を調節する光量調節手段とを有する構成と
する。
が観察者眼への入射光束よりも大きい場合であっても、
観察者が映像を観察している間、常に瞳孔径検出手段に
より瞳孔径の検出を行い、観察者瞳孔径が大きくなった
ときには光量調節手段により観察者眼へ入射する光量を
増加させ、逆に観察者瞳孔径が小さくなったときには観
察者眼へ入射する光量を減少させるようにできる。よっ
て、実世界と同じ様な観察者の瞳孔径変化による光量調
整機能を実現することができる。
上記に記載の映像観察装置において、映像信号に基づい
て光信号を発光する少なくとも一つの点光源と、該光信
号を少なくとも異なる二方向に走査する走査手段と、該
光信号を虚像として観察者の眼に投影する接眼光学系と
を有する構成とする。
射光束径が小さい場合(例えば観察者瞳孔径より小さい
場合)、光束を走査する走査手段も光束が通過する接眼
光学系も小さく構成できることになる。つまり、光束の
光路にある各要素を小さく構成できるので、装置の小型
化を特に顕著に図ることができる。
り具体的に説明する。第1〜第3の実施形態は、二次元
表示手段として二次元表示素子と照明光源を用いたヘッ
ドマウントディスプレイに本発明を適用したものであ
る。第4〜第6の実施形態は、二次元表示手段として点
光源と二次元走査手段を用いたヘッドマウントディスプ
レイに本発明を適用したものである。
ウントディスプレイの概略構成図を図1に示す。110
は映像生成装置である。106は映像生成装置110に
より駆動される透過型二次元表示素子である。107は
バックライトで、背面から二次元表示素子106を照明
する。105はリレー光学系で、表示素子106からの
光束の中間像を形成する。観察者眼101には、接眼光
学系102を介して前記中間像の虚像が投影されること
になる。尚、リレー光学系105を透過した光束は、ミ
ラー104とミラー105により反射され、観察者眼1
01に与えられる。
瞳孔と略共役な位置に構成されている。つまり、観察者
眼101に与えられる入射光束径を小さくすればするほ
ど、リレー光学系105を小型に構成することができる
ことになる。
蔵のビデオカメラである。109は光量調節手段で、ビ
デオカメラ(算出手段)108からの検出信号に応じて
バックライト107の強度を制御することにより観察者
眼101へ与える光量を調節する。尚、観察者が両眼で
映像を観察する装置の場合は、図1のような構成を左右
軸対称で配置すればよいが、左右両眼に与える映像が大
きく異ならなければ、観察者の左右眼のどちらかの瞳孔
径のみを検出すればよい。よって、観察者瞳孔径検出手
段(ビデオカメラ)108及び光量調節手段109をそ
れぞれ1つずつ構成した装置でも十分に本発明を実施で
きる。
代わりに、反射型二次元表示素子を用い、その前面から
照射するように構成してもよい。この場合も上記と同様
に、光量調整手段107によって照明光量を制御するよ
うにする。また、表示手段である二次元表示素子106
とバックライト107の代わりに、ELのような自己発
光型二次元表示素子を用いて構成してもよい。この場合
は、表示素子そのものが光源でもあるので、光量調節手
段109は自己発光型二次元表示素子の駆動装置を制御
することにより観察者の眼に与える光量を調節するよう
にする。
ついて説明する。ビデオカメラ108は、まず観察者眼
を撮影する。そして、算出手段はビデオカメラ108に
より撮影された図2に示すような観察者眼映像から、瞳
孔の画像を抽出し撮影倍率を元にして瞳孔径を算出す
る。算出方法としては、適当な瞳孔径を測定することに
より算出してもよいが、例えば図中のD1、D2を測定
するというように複数の方向の瞳孔径を測定し、その平
均値を瞳孔径とするなどの手法を採用してもよい。この
ような手法によると、より精度の高い制御が可能とな
る。
08の代わりに、ラインセンサなどを用いて瞳孔径を検
出するようにしてもかまわない。また、算出手段により
瞳孔の面積を算出し(図2ではSの部分)、光量調節手
段109がその算出結果を元に観察者眼への入射光量を
調節するような方法も本発明と本質的に同一のものであ
る。
メラ108を使用すれば、瞳孔径の検出のみならず、瞳
孔径位置の検出も容易に実現できる。従って、観察者眼
101と映像観察装置の自動位置合わせや観察者の視線
移動による映像生成装置110への各種制御など他の機
能を映像観察装置に付加する場合にも有効に活用でき
る。
1への入射光量の制御方法について説明する。図3に、
観察者眼101の瞳孔径と入射光量の関係を表したグラ
フを示す。横軸は検出された観察者瞳孔径を、縦軸は単
一の映像を表示するときの観察者眼への入射光量を相対
的に示している。図3では、入射光束径を3mmに固定し
た場合について示したが、勿論この値に限定したり固定
したりする必要はない。尚、入射光束径を3mm以外の値
とした場合の入射光量の制御方法については、以下で説
明する入射光束径を3mmに固定した場合の制御方法を応
用できるので説明を省略する。
変化がある円形孔である。ある単一の映像表示を行った
とき、観察者の瞳孔径が8mmであったとし、そのとき観
察者眼に入射する光量を100%とする。観察者がその
映像を眩しいと感じ、瞳孔径が4mmにまで縮小すれば瞳
孔面積は4分の1になる。よって、光量調節手段109
は観察者眼への入射光量を25%に減じるように制御す
る。つまり、図3に示すように、光量調節手段109は
入射光量を観察者瞳孔径の2乗に略比例するように制御
する。このような制御により、実世界における瞳孔径変
化による光量調節機能と同等のものを映像観察装置にお
いて提供することができる。
mmよりも小さくなれば観察者の虹彩が網膜に到達する光
量を制御できるようになるので、観察者眼101に入射
する光量を装置側で制御する必要がない。よって、本実
施形態では図3に示すように観察者の瞳孔径が3mm以下
の場合は、光量調節手段109は入射光量を一定値25
%になるように制御する。
の瞳孔径の略2乗に比例するように制御したが、図3の
グラフの曲線部分の傾きが大きくなるように制御した
り、小さくなるように制御してもよい。2乗に比例する
ように制御した場合(図3の場合)、観察者にとって映
像は自然界に最も近いものとなる。傾きが大きくなるよ
うに制御した場合はメリハリのない映像になり、逆に傾
きが小さくなるように制御した場合は強調された映像に
なる。
タグラフィックスによる動画像を観察者が観察する場合
は、表示される映像そのものの輝度が常に変化している
が、このような場合も、観察者が映像を観察している間
は、常に観察者瞳孔径を検出し、光量調節手段109は
映像信号に関係なく上記と同様に観察者瞳孔径検出手段
108の検出結果に応じて観察者眼101への入射光量
を調節するように構成されている。
ヘッドマウントディスプレイの概略構成図である。本実
施形態のヘッドマウントディスプレイは、第1の実施形
態の構成において光量調節手段109がバックライト1
07の光量を制御する代わりに、光路中に設けた液晶シ
ャッターなどの透過光量可変手段111を制御して観察
者眼101へ入射する光量を調節するように構成されて
いる。観察者瞳孔径検出手段108の検出結果を元にし
て光量調節手段109の制御が行われる点は、第1の実
施形態と同じである。尚、透過光量可変手段111を挿
入する箇所は、光路中どの部分であっても同様の効果が
得られる。その他の構成、及び制御方法は第1の実施形
態と同じなので説明を省略する。
ヘッドマウントディスプレイの概略構成図である。本実
施形態のヘッドマウントディスプレイは、第1の実施形
態の構成において光量調節手段109がバックライト1
07の光量を制御する代わりに、観察者瞳孔と略共役な
位置又はリレー光学系105の近傍の位置に設けた絞り
機構112を制御することにより観察者眼101へ入射
する光束径を変化させ入射光量を調節するように構成さ
れている。観察者瞳孔径検出手段108の検出結果を元
にして光量調節手段109の制御が行われる点は、第1
の実施形態と同じである。その他の構成、及び制御方法
は第1の実施形態と同様なので説明を省略する。
ヘッドマウントディスプレイの概略構成図である。本実
施形態のヘッドマウントディスプレイの表示手段は、レ
ーザー光源206と二次元走査手段204からなる。以
下、光束の動きを説明するとともに、各構成要素につい
て説明する。
変調されたレーザー光源206から射出された光束は、
コンデンサーレンズ205により収束され二次元走査手
段204に与えられる。二次元走査手段204は映像生
成装置209からの制御信号によって制御され、入射し
た光束を二次元に走査して中間像を形成する。観察者
は、ハーフミラー202を通して、観察者眼の近傍に曲
率中心を持つ凹面鏡203によってこの中間像を虚像と
して観察することになる。
介して観察者の瞳孔と略共役位置に配されている。よっ
て、観察者眼201への入射光束を小さくすればするほ
ど、二次元走査手段204が軽量小型化できる。二次元
走査手段204の軽量小型化により、より高速での走査
が可能となるので、1画面の走査本数を増やすことがで
き、ひいてはより高精細な映像表示が可能となる。
出手段で、瞳孔径検出手段207の検出結果を元に光量
調節手段208がレーザー光源の強度を制御する。この
制御により、観察者眼201への入射光量が調節される
ことになる。瞳孔径検出手段207の検出方法と、光量
調節手段208の光量調節の制御方法は基本的には第1
の実施形態と同じなので説明を省略する。
代わりに、LED等の他の点光源を用いる場合であって
も同様の効果が得られることは言うまでもない。
ヘッドマウントディスプレイの概略構成図である。本実
施形態のヘッドマウントディスプレイは、第4の実施形
態において光量調節手段208がレーザー光源206の
強度を制御して観察者眼201への入射光量を調節する
代わりに、光路中に設けた超音波光学素子などのレーザ
ー光変調手段210を制御することにより観察者眼20
1への入射光量を調節するように構成したものである。
その他の構成は、第4の実施形態と同じなので説明を省
略する。
ヘッドマウントディスプレイの概略構成図である。本実
施形態のヘッドマウントディスプレイは、第4の実施形
態において光量調節手段208がレーザー光源206の
強度を制御して観察者眼201への入射光量を調節する
代わりに、光路中に設けた液晶シャッターなどの透過光
量変調手段211を制御することにより観察者眼201
への入射光量を調節するように構成したものである。透
過光量変調手段211を挿入する箇所は、光路中どの部
分であっても同様の効果が得られる。その他の構成は、
第4の実施形態と同じなので説明を省略する。
光束より大きい場合であっても、観察者瞳孔径変化によ
る光量調整が十分に機能するので、映像信号のダイナミ
ックな輝度変化に適応する自然な映像鑑賞環境が提供さ
れる。さらに、観察者に自然な映像鑑賞環境が提供され
るので、観察者の視覚機能・神経機能への安全性も確保
される。
題点が上記のように解決されるので、入射光束を細くす
ることにより装置の軽量小型化を図れるという効果が得
られる。
の概略構成図。
た図。
る観察者眼への入射光量の関係を示した図。
の概略構成図。
の概略構成図。
の概略構成図。
の概略構成図。
の概略構成図。
Claims (6)
- 【請求項1】 映像を虚像として観察者の眼に投影する
映像観察装置において、 観察者の瞳孔径を検出する瞳孔径検出手段と該瞳孔径検
出手段の検出結果に応じて眼に与える光量を調節する光
量調節手段とを有することを特徴とする映像観察装置。 - 【請求項2】 前記光量調節手段は、前記瞳孔径検出手
段により観察者の瞳孔径が観察者の眼に入射する光束の
光束径よりも小さいと検出された場合は観察者の眼に与
える光量を変化させないことを特徴とする請求項1に記
載の映像観察装置。 - 【請求項3】 映像信号に基づいて光信号を発光する少
なくとも一つの点光源と、該光信号を少なくとも異なる
二方向に走査する走査手段と、該光信号を虚像として観
察者の眼に投影する接眼光学系とを有することを特徴と
する請求項1又は2に記載の映像観察装置。 - 【請求項4】 前記点光源はレーザー光源であることを
特徴とする請求項3に記載の映像観察装置。 - 【請求項5】 前記光量調節手段は、観察者の眼に与え
る光量を観察者の瞳孔径の略2乗に比例するように調節
することを特徴とする請求項1乃至4に記載の映像観察
装置。 - 【請求項6】 前記瞳孔径検出手段は、観察者の眼球を
撮影するビデオカメラと該ビデオカメラで撮影された映
像を画像処理することによって観察者の瞳孔径を算出す
る算出手段から成ることを特徴とする請求項1乃至5に
記載の映像観察装置。
Priority Applications (2)
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|---|---|---|---|
| JP20138197A JP3571501B2 (ja) | 1997-07-28 | 1997-07-28 | 映像観察装置 |
| US09/120,188 US5993000A (en) | 1997-07-28 | 1998-07-22 | Display device |
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|---|---|---|---|
| JP20138197A JP3571501B2 (ja) | 1997-07-28 | 1997-07-28 | 映像観察装置 |
Publications (2)
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| JP3571501B2 JP3571501B2 (ja) | 2004-09-29 |
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ID=16440147
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP20138197A Expired - Fee Related JP3571501B2 (ja) | 1997-07-28 | 1997-07-28 | 映像観察装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
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| US (1) | US5993000A (ja) |
| JP (1) | JP3571501B2 (ja) |
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