In the present invention, a luminous flux incident on an optical waveguide is reproduced in a first direction corresponding to the horizontal direction of an image, or a second direction corresponding to the vertical direction, by diffraction due to a diffractive structure of an expansion region. The following relational expressions are satisfied, where the viewing angle of the image is ±F degrees, the angle between the diffractive structure and the travel direction of the luminous flux is α degrees, the inclination angle of the diffractive structure is β degrees, the angle between a Z-axis and the central light beam of the luminous flux incident on the expansion region is θA degrees, the angle between the Z-axis and the central light beam of a luminous flux diffracted by the expansion region and emitted is θB degrees, T [µm] is the thickness in the Z-direction of the diffractive structure, Ts [µm] is the smaller of the intervals between the diffractive structure and the front surface of the optical waveguide and the back surface of the optical waveguide, and L [µm] is the coherence length in the optical waveguide of the luminous flux diffracted by the expansion region and emitted. |θA – θB| < |F|/2, |β| × 2 × cos(α) ≤ |F| - |θA – θB|, and Ts > L/2.
Dans la présente invention, un flux lumineux incident sur un guide d'ondes optique est reproduit dans une première direction correspondant à la direction horizontale d'une image, ou une seconde direction correspondant à la direction verticale, par diffraction due à une structure diffractive d'une région d'expansion. Les expressions relationnelles suivantes sont satisfaites, l'angle de visualisation de l'image étant ±F degrés, l'angle entre la structure de diffraction et la direction de déplacement du flux lumineux étant α degrés, l'angle d'inclinaison de la structure diffractive étant β degrés, l'angle entre un axe Z et le faisceau lumineux central du flux lumineux incident sur la région d'expansion étant θA degrés, l'angle entre l'axe Z et le faisceau lumineux central d'un flux lumineux diffracté par la région d'expansion et émis étant θB degrés, T [µm] étant l'épaisseur dans la direction Z de la structure diffractive, Ts [µm] étant le plus petit des intervalles entre la structure de diffraction et la surface avant du guide d'ondes optique et la surface arrière du guide d'ondes optique, et L [µm] étant la longueur de cohérence dans le guide d'ondes optique du flux lumineux diffracté par la région d'expansion et émis. |θA – θB| < |F|/2, |β| × 2 × cos(α) ≤ |F| - |θA – θB|, et Ts > L/2.
導光体に入射した光束は、拡張領域の回折構造による回折によって像の水平方向に対応した第1の方向、または垂直方向に対応した第2の方向に複製される。像の視野角を±F度、回折構造と光束の進行方向との間の角度をα度、回折構造の傾斜角をβ度、拡張領域に入射する光束の中心光線とZ軸との間の角度をθA度、拡張領域で回折して出射する光束の中心光線とZ軸との間の角度をθB度、回折構造のZ方向の厚みをT[μm]、回折構造と導光体の表面及び裏面とのそれぞれの間隔の中で短い方の間隔をTs[μm]、拡張領域で回折して出射する光束の導光体内におけるコヒーレンス長をL[μm]としたとき、次の関係式を満たす。|θA-θB| < |F|/2、かつ、|β|×2×cos(α) ≦ |F|-|θA-θB|、かつ、Ts > L/2。
OPTICAL SYSTEM AND HEAD-UP DISPLAY SYSTEM PROVIDED WITH SAME
SYSTÈME OPTIQUE ET SYSTÈME D'AFFICHAGE TÊTE HAUTE POURVU DE CELUI-CI
光学系及びそれを備えたヘッドアップディスプレイシステム
2023-02-02
Patent
Electronic Resource
Japanese
OPTICAL SYSTEM AND HEAD-UP DISPLAY SYSTEM PROVIDED WITH SAME
European Patent Office | 2025
|HEAD-UP DISPLAY SYSTEM, AND MOBILE OBJECT PROVIDED WITH HEAD-UP DISPLAY SYSTEM
European Patent Office | 2020
|HEAD-UP DISPLAY SYSTEM, AND MOBILE OBJECT PROVIDED WITH HEAD-UP DISPLAY SYSTEM
European Patent Office | 2018
|DISPLAY CONTROL DEVICE AND HEAD-UP DISPLAY DEVICE PROVIDED WITH SAME
European Patent Office | 2024
|Head-up display system provided with transparent nano film
European Patent Office | 2024
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