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1、(10)申请公布号 CN 102959477 A(43)申请公布日 2013.03.06CN102959477A*CN102959477A*(21)申请号 201280001825.4(22)申请日 2012.03.232011-099883 2011.04.27 JPG03H 1/22(2006.01)G02B 27/02(2006.01)G03H 1/08(2006.01)H04N 5/64(2006.01)(71)申请人松下电器产业株式会社地址日本大阪府(72)发明人杉山圭司 山本格也 笠澄研一(74)专利代理机构中科专利商标代理有限责任公司 11021代理人汪惠民(54) 发明名称显示。
2、装置(57) 摘要本发明的显示装置(1)包括:输出激光的光源(101);射出激光的照明光的照明光学系统(102);从原图像数据生成衍射图案的衍射图案生成部;通过显示衍射图案衍射照明光的空间调制元件(103);以及进行空间调制元件(103)显示的衍射图案显示时机的变更以及衍射图案生成部生成的衍射图案大小的变更的至少其中之一变更的显示控制部。(30)优先权数据(85)PCT申请进入国家阶段日2012.12.27(86)PCT申请的申请数据PCT/JP2012/002047 2012.03.23(87)PCT申请的公布数据WO2012/147271 JA 2012.11.01(51)Int.Cl.权。
3、利要求书2页 说明书19页 附图15页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 2 页 说明书 19 页 附图 15 页1/2页21.一种显示装置,其特征在于包括:光源,输出激光;照明光学系统,射出所述激光的照明光;衍射图案生成部,从原图像数据生成衍射图案;空间调制元件,通过显示所述衍射图案衍射所述照明光;以及显示控制部,进行所述空间调制元件显示的衍射图案的显示时机的变更以及所述衍射图案生成部生成的衍射图案的大小的变更的至少其中之一。2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:所述空间调制元件,具备对使用者的右眼显示第一衍射图案的第一空间调制元件,以及对所述使用者的。
4、左眼显示第二衍射图案的第二空间调制元件,所述衍射图案生成部,进行所述第一衍射图案和所述第二衍射图案的生成,使所述第一衍射图案与所述第二衍射图案相互不同。3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于:所述衍射图案生成部,生成随机的相位分布数据,从将生成的所述相位分布数据重叠于所述原图像数据的相位重叠图像数据生成所述衍射图案,变更在所述第一衍射图案的生成和所述第二衍射图案的生成中所使用的相位分布数据。4.根据权利要求2或3所述的显示装置,其特征在于:所述衍射图案生成部,生成大小互不相同的所述第一衍射图案以及所述第二衍射图案。5.根据权利要求2或3所述的显示装置,其特征在于:所述衍射图案生成部,将所。
5、述原图像数据分割为右眼用的第一原图像数据和左眼用的第二原图像数据,从所述第一原图像数据生成所述第一衍射图案,并从所述第二原图像数据生成所述第二衍射图案。6.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于:所述显示控制部,使基于所述第一空间调制元件的所述第一衍射图案的显示和基于所述第二空间调制元件的所述第二衍射图案的显示交替进行。7.根据权利要求1至6中任一项所述的显示装置,其特征在于还包括:设备状况取得部,取得与用于提供电源的电池的余量有关的信息、与用于进行包含所述衍射图案生成部生成衍射图案的运算的运算部的利用率有关的信息、与用于存储数据的存储部的利用率有关的信息、以及与用于与外部装置进行通信的通信。
6、部的通信频带有关的信息的至少其中之一信息,其中,所述显示控制部,根据由所述设备状况取得部取得的信息,变更所述衍射图案生成部生成的衍射图案的大小。8.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于:所述显示控制部,具备基于由所述设备状况取得部取得的信息,判定表示所述衍射图案生成部生成衍射图案时能够利用的计算资源的允许计算成本的成本判定部,所述显示控制部,在所述允许计算成本的值越小时使所述衍射图案的大小越小。9.根据权利要求1至8中任一项所述的显示装置,其特征在于还包括:图像判定部,基于所述原图像数据,判定表示所述原图像数据的各像素亮度的亮度分布信息、以及所述原图像数据的各像素中亮度超过指定的基准亮度的。
7、像素的数量信息的至少其中之一信息,其中,权 利 要 求 书CN 102959477 A2/2页3所述显示控制部,根据由所述图像判定部判定的信息,变更所述衍射图案生成部生成的衍射图案的大小。10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于:所述显示控制部,在所述原图像数据中亮度超过所述基准亮度的像素越多时,使所述衍射图案生成部生成的衍射图案的大小越大。11.根据权利要求1至10中任一项所述的显示装置,其特征在于还包括:周边状况取得部,取得表示所述显示装置周边的亮度的信息,其中,所述显示控制部,在表示所述亮度的信息示出所述显示装置周边的亮度为指定的基准值以上的情况下,减小所述衍射图案生成部生成的衍射。
8、图案的大小。12.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:所述衍射图案生成部,从所述原图像数据生成具有互不相同的相位分布的多个衍射图案,所述显示控制部,让所述空间调制元件依次显示所述多个衍射图案作为所述空间调制元件显示的所述衍射图案。13.根据权利要求12所述的显示装置,其特征在于:所述衍射图案生成部,从所述原图像数据生成具有比所述空间调制元件的像素数多的像素数的基本衍射图案,通过从所述基本衍射图案分别截取大小与所述空间调制元件的像素数对应且至少一部分互不相同的区域,生成所述多个衍射图案。权 利 要 求 书CN 102959477 A1/19页4显示装置技术领域0001 本发明涉及一种通过利。
9、用基于计算机全息的衍射图案使激光衍射来显示信息的例如头部配戴型的显示装置。背景技术0002 头戴式显示器(Head-Mounted Display,以下记为“HMD”)是在用户配戴于头部的状态下向用户显示信息的装置。HMD一般而言从配戴性的观点出发希望是小型轻量的,另一方面从显示性能的观点出发希望是大画面且高画质的。以往,在HMD中,通过用凸透镜或自由曲面棱镜等光学放大显示于小型液晶面板等的图像,向用户显示被放大的虚拟图像(例如参照专利文献1)。此外,在本说明书中将上述用棱镜等放大图像的方式记为“光学放大方式”。0003 另一方面,在利用计算机全息(Computer Generated Hol。
10、ogram,以下记为“CGH”)的显示装置中,将要显示的图像作为输入数据用计算机求出衍射图案,将该衍射图案显示在相位调制型的液晶面板等上,对该液晶面板照射激光以使激光衍射,由此再现来自虚拟图像位置的显示光的波面,向用户显示虚拟图像(例如参照专利文献2)。在CGH方式中,具有能够在液晶面板的前侧或里侧的位置显示三维立体图像的特征。另外,还有虽然不是CGH方式,但是利用衍射图案向用户显示三维立体图像的现有例(例如参照专利文献3)。0004 但是,在CGH方式中,生成用于在液晶面板等上显示的衍射图案时的计算成本成为问题。一般而言,为了计算衍射图案,采用基于点填充法或傅立叶变换的生成方法,从要向用户显。
11、示的图像(以后记为“原图像”)生成衍射图案。图22中示出其例子。0005 图22(a)示出原图像401的例子。图22(b)示出从原图像401生成的衍射图案402的例子。通过将该衍射图案402显示在相位调制型的液晶面板等上,用户能够看到作为生成衍射图案402的基础的原图像401。在生成该衍射图案402时,随着原图像401的像素数或液晶面板的像素数增加,能够进行高分辨率、广视野角度的显示,但另一方面,生成衍射图案402时的计算量增大。0006 以下,关于衍射图案的生成方法,例示使用点填充法时的计算方法。在点填充法中,将原图像(物体)视为点光源的集合,根据来自各点光源的光在液晶面板上的各点重叠时的相。
12、位,计算衍射图案。0007 图23示出生成衍射图案时原图像501与显示衍射图案的液晶面板502的位置关系的例子。为了利用点填充法生成在液晶面板502上显示的衍射图案,如前所述将原图像501上的各点(各像素)视为点光源。在原图像501上的点i的振幅为i、相位为的情况下,从该点i产生的光在液晶面板502上的点u的复振幅(complex amplitude)用式(1)表示。0008 另外,式(1)中的ri是点i与点u之间的距离,在以液晶面板502的中心为原点,点i的坐标用(xi,yi,zi)表示、点u的坐标用(,)表示的情况下,ri用式(2)计算。0009 另外,式(1)中的k为波数,在来自点i的光。
13、的波长为的情况下,用k2/说 明 书CN 102959477 A2/19页5求出。通过式(1)的计算可求出来自点i的光在点u的复振幅,因此对原图像501上的各点进行相同的计算并合计,由此能够求出在液晶面板502上的点u的复振幅的值。表示在点u的复振幅的数式由式(3)表示。0010 在点填充法中,通过用液晶面板502上的各点进行式(3)所示的计算,生成衍射图案。此外,该例中为了简便,未例示基于参照光的相位变化等。0011 0012 0013 0014 如由式(1)至式(3)的计算式所示,如果原图像501的像素数以及液晶面板502的像素数(衍射图案的像素数)增加,则所需要的计算次数增加,计算成本增。
14、大。在通过对原图像501进行逆傅立叶变换来生成衍射图案的情况下,虽然能够更快速地进行计算,但随着像素数的增加,计算成本增大。在CGH方式的显示装置中,如果装置具备的计算能力不满足生成衍射图案所需的计算成本,则会导致向用户显示的影像的帧速率降低等画质的降低。所述专利文献2、3未考虑这一点。0015 专利文献1:日本专利公开公报特开平8-240773号0016 专利文献2:日本专利公表公报特表2008-541145号0017 专利文献3:日本专利公开公报特开平6-202575号发明内容0018 本发明为解决所述现有的课题,其目的在于提供一种能够抑制使用者看到的原图像的画质降低的CGH方式的显示装置。
15、。0019 本发明所涉及的显示装置包括:光源,输出激光;照明光学系统,射出所述激光的照明光;衍射图案生成部,从原图像数据生成衍射图案;空间调制元件,通过显示所述衍射图案衍射所述照明光;以及显示控制部,进行所述空间调制元件显示的衍射图案显示时机的变更以及所述衍射图案生成部生成的衍射图案大小的变更的至少其中之一变更。0020 根据本发明的显示装置,由于能够通过进行衍射图案显示时机的变更以及衍射图案大小的变更的至少其中之一的变更,适宜地生成衍射图案,因此能够提供一种CGH方式的显示装置,可抑制使用者看到的图像的画质降低。附图说明0021 图1是实施方式1的显示装置的功能方框图。0022 图2是示意性。
16、地表示图1所示的显示装置的结构的图。0023 图3是眼球、反射镜、空间调制元件、以及由衍射图案产生的再生像等的位置关系的说明图。0024 图4是眼球、反射镜、空间调制元件、以及由衍射图案产生的再生像等的位置关系说 明 书CN 102959477 A3/19页6的说明图。0025 图5是表示不进行衍射图案的大小削减时显示的例子的图。0026 图6是表示进行衍射图案的大小削减时显示的例子的图。0027 图7是表示实施方式1中图1所示的控制部的CPU的各功能模块所执行的程序的流程图。0028 图8是表示实施方式1中的允许计算成本判定表的例子的图。0029 图9(a)是表示高亮度的像素较少的亮度分布的。
17、原图像时的再生像的例子的图,(b)是表示高亮度的像素较多的亮度分布的原图像时的再生像的例子的图。0030 图10是表示实施方式1中的允许计算杂讯判定表的例子的图。0031 图11是表示实施方式1中显示控制部判断衍射图案的削减以及帧速率降低时的程序例的流程图。0032 图12是表示大小被削减的衍射图案的例子的图。0033 图13(a)是表示衍射图案的显示的变化例的图,(b)是表示由(a)的变化产生的再生像的变化的例子的图。0034 图14(a)、(b)是表示由左右空间调制元件显示的衍射图案的大小不同的情况下的例子的图。0035 图15(a)、(b)是表示由左右空间调制元件交替地显示衍射图案的例子。
18、的图。0036 图16是表示将原图像分割为右眼用原图像和左眼用原图像的例子的图。0037 图17是示意性地表示实施方式2的显示装置的结构的图。0038 图18是图17所示的主体部的功能框图。0039 图19是表示实施方式2中的允许计算成本判定表的例子的图。0040 图20是说明从原图像生成多个衍射图案的本发明的实施方式3的图。0041 图21(a)是表示从原图像生成的基本衍射图案的大小的图,(b)是表示由空间调制元件显示的衍射图案的大小的图。0042 图22(a)是表示原图像的例子的图,(b)是表示从原图像生成的衍射图案的例子的图。0043 图23是表示生成衍射图案时原图像与显示衍射图案的液晶。
19、面板的位置关系的例子的图。具体实施方式0044 以下,参照附图说明本发明的实施方式。0045 (实施方式1)0046 图1是实施方式1的头部配戴型的显示装置(HMD)1的功能方框图。图2是示意性地表示图1所示的显示装置1的结构的图。如图2所示,实施方式1的显示装置1呈眼镜型形状,图2是从上方看到的图。以下,用图1以及图2说明实施方式1的显示装置1的结构。0047 光源101是输出激光的激光光源。在实施方式1中,作为光源101,使用输出绿色波长的激光的半导体激光器(激光二极管)。此外,也可以是红色或蓝色的单色,还可以将红、绿、蓝三色合波以进行彩色显示,还可以如后所述分时驱动三色以进行彩色显示。另。
20、外,说 明 书CN 102959477 A4/19页7也可以使用半导体激光器以外的激光器,还可以使用半导体激光器与其他元件的组合。可以使用红外线的半导体激光器与将红外线转换为绿色的第二谐波产生(SHG)元件的组合。0048 照明光学系统102射出来自光源101的激光的波面形状或强度分布被变更的照明光。在实施方式1中,使用将扩散光的激光转换为汇聚光的凸透镜和使激光的强度发生衰减的减光滤光器(ND滤光器)作为照明光学系统102。此外,改变照明光的波面形状的元件可以是透镜也可以是反射镜,还可以是如液晶透镜那样能够动态地变更的元件。另外,照明光学系统102可以包含变更强度分布的光学系统。另外,照明光学。
21、系统102可以包含除去不需要的照明光的除去滤光器。0049 空间调制元件103通过显示衍射图案,衍射来自照明光学系统102的照明光,使用户能够看到显示图像。在实施方式1中,使用相位调制型的反射型液晶面板作为空间调制元件103。此外,空间调制元件103只要能够通过显示衍射图案来衍射照明光,可以是其他显示元件。例如也可以使用透过型面板作为空间调制元件103。在此情况下,能够将光源101等配置在眼镜的耳朵侧等变更光学系统的布局。0050 反射镜104使来自空间调制元件103的衍射光向用户的眼球190的方向反射。在实施方式1中,作为反射镜,使用半透过菲涅耳镜(semi-transmission Fre。
22、snel mirror)。通过在菲涅耳透镜上蒸镀薄金属膜而成为半透过菲涅耳镜,用粘合剂粘合于前部112的透镜部113。通过使菲涅耳镜与粘合剂的折射率相接近,使透过光直线前进,通过透镜部113看到的外界不会发生变形。此外,也可以不使用反射镜104,构成用户直接观看液晶面板的HMD。此外,反射镜104可以使用透镜型,也可以用全息等衍射光栅实现。通过用全息构成反射镜104,能够实现更薄型、透过率更高的透视显示器(see-through display)。0051 眼球190图示位于实施方式1的显示装置1的眼球设想位置的眼球。眼球设想位置是指作为用户配戴显示装置1时的眼球位置而设想的位置。在实施方式1。
23、中,眼球设想位置是用户配戴显示装置1时眼球190的瞳孔191的瞳孔中心193。被反射镜104反射的衍射光经由位于眼球设想位置的眼球190的瞳孔191在视网膜上成像,向用户显示图像。图2中的眼球中心192是眼球190的中心位置,也是眼球190的旋转中心。眼球设想位置可以稍微偏离瞳孔中心193。另外,眼球设想位置也可以是眼球中心192,而不是瞳孔中心193。0052 此外,若用户将图2所示的显示装置1配戴于头部(即将镜腿部111挂在耳朵上),则空间调制元件103与眼球设想位置的位置关系被固定。此外,考虑到眼球190相对于头部的位置的用户个人差异、显示装置1的配戴偏差,可以对眼球设想位置设置允许误差。
24、,也可以具有调整眼球设想位置的功能。0053 控制部105驱动光源101,使衍射图案显示在空间调制元件103上。控制部105使光源101点亮熄灭,调整光源101输出的激光的强度,使适当的光量射入眼球。此外,控制部105也可以分时驱动三色的激光光源,通过使与三色分别对应的衍射图案与光源101同步地显示在空间调制元件103上,进行彩色显示。另外,控制部105可以进行电池106的控制,在照明光学系统102或反射镜104可控的情况下可以对它们进行控制。0054 另外,在本实施方式1中,控制部105包括CPU11以及存储器12,进行考虑计算成本的衍射图案的生成控制等。CPU11包括作为功能模块的设备状况。
25、取得部601、图像判定部603、周边状况取得部604、显示控制部606、以及衍射图案生成部607,显示控制部606包括允许计算成本判定部602以及允许计算杂讯判定部605。存储器12中保存程序。另外,存说 明 书CN 102959477 A5/19页8储器12中暂时保存数据等。CPU11通过执行存储器12中保存的程序,作为上述各功能模块动作。图1的各功能模块的功能在后面描述。亮度传感器13配置在前部112的图2中左右方向的大致中央处。亮度传感器13检测周边的亮度,将检测结果输出到周边状况取得部604。0055 电池106向控制部105或空间调制元件103等显示装置1的各部提供电源。实施方式1的。
26、电池106为充电式,在用户不配戴显示装置1时进行充电。通过将电池106配置在镜腿部111的耳侧的后端附近,使整体的重量平衡接近耳侧,具有能够减轻前部112的滑落的效果。此外,电池106也可以不是充电式,可以在显示装置1的使用过程中供电。另外,可以从外部对显示装置1供电,显示装置1也可以具有发电单元。0056 图2的眼镜形状的显示装置1包括太阳穴部的镜腿部111和眼前的前部112。在镜腿部111中配置光源101、照明光学系统102、空间调制元件103、控制部105以及电池106。在镜腿部111设置出射窗114,使来自空间调制元件103的衍射光向反射镜104射出。0057 前部112包括透镜部11。
27、3,在透镜部113的一部分(表面或内部)配置反射镜104。此外,实施方式1的反射镜104一边反射显示光一边使外景透过,但也可以采用不让外景透过的结构。另外,为了提高携带性,前部112与镜腿部111可以弯折。在此情况下,弯折的位置可以是镜腿部111的端部,也可以是比空间调制元件103更靠近耳朵侧的位置。透镜部113与通常的眼镜透镜同样,可以是具有近视用的度数的透镜,也可以是纠正远视或散光的透镜。另外,透镜部113可以如太阳镜那样具有降低透过率的功能,也可以具有偏振功能。而且,透镜部113可以防止不需要的光的反射,也可以包括具有防污功能的膜。0058 在本实施方式1中,对使用者的左右双眼显示虚拟图。
28、像。因此,如图2所示,对于左眼部分也配置与右眼部分相同的结构要素。对显示装置1的左眼部分的各结构要素,标注对右眼部分的对应结构要素的符号添加了注脚“a”的对应符号。左眼部分的各结构要素与右眼部分的对应的各结构要素具有相同的功能。此外,左眼部分和右眼部分也可以不包括全部的结构要素。例如,可以仅在右眼部分配置控制部105,在左眼部分不配置控制部105a,由右眼部分的控制部105同时控制右眼与左眼双方的显示。在此情况下,具有减少显示装置的部件数,削减成本或重量的效果。0059 以下,为了便于说明,对右眼部分的控制部105也控制左眼部分的光源101a、空间调制元件103a等进行说明。另外,以下,在作为。
29、衍射图案的显示仅提及空间调制元件103的情况下,只要不特别说明,空间调制元件103a上也显示衍射图案。0060 图2中符号121所示的距离表示从用户的眼球设想位置(在该实施方式中如上所述是瞳孔中心193)到反射镜104的距离,图2中符号122所示的距离表示从反射镜104到空间调制元件103的距离。另外,在本说明书中,将距离121与距离122的和称为从眼球设想位置到空间调制元件103的距离(或者光轴距离)。0061 图3以及图4是眼球190、反射镜104、空间调制元件103、以及由衍射图案产生的再生像(虚拟图像)等的位置关系的说明图。0062 如图3所示,配置眼球190、反射镜104、以及空间调。
30、制元件103。在反射镜104的光学倍率为1的情况下,空间调制元件103的虚像202位于图3所示的位置。从眼球190的瞳孔中心到虚像202的距离等于从眼球190的瞳孔中心到反射镜104的距离121与从反射镜104到空间调制元件103的距离122之和的“到空间调制元件103的距离210”。此外,说 明 书CN 102959477 A6/19页9在图3的例子中,空间调制元件103相对于光轴220倾斜配置,此时的距离是以空间调制元件103的中央的点为基准的距离。此外,也可以将中央以外的点作为基准。0063 另外,如图4所示,在反射镜104的光学倍率大于1的情况下,空间调制元件103的虚像302位于图4。
31、所示的位置。从眼球190的瞳孔中心到空间调制元件103的虚像302的距离310比所述“到空间调制元件103的距离210”远,虚像302大于虚像202。0064 通过由空间调制元件103显示衍射图案(例如图22(b)所示的衍射图案402),用户能够看到图3、图4的虚拟图像201、301(例如图22(a)所示的原图像(虚拟图像)401)。此处,到虚拟图像的距离211、311通过衍射图案的计算可改变。因此,能够实现配合用户的视力而适当调节从眼球190到虚拟图像的距离。0065 这样,使用图1以及图2所示的基于CGH方式的显示装置1,由空间调制元件103显示衍射图案,由此能够在不使照明光学系统102等。
32、大型化的情况下,实现在远离用户的眼球190的位置生成虚拟图像。0066 但是,如前所述,为了生成由空间调制元件103显示的衍射图案,需要从对用户显示的基础的图像进行计算。在计算花费的成本较大的情况下,用于生成并显示一张衍射图案的时间较长。其结果是,有时导致在显示动画等时动画的帧速率降低。0067 为了应对该问题,在本实施方式中,控制部105根据显示装置以及用户的周边状况控制衍射图案的生成。由此,降低用于生成衍射图案的计算成本,抑制对用户显示的虚拟图像的画质降低。在本实施方式1中,在衍射图案的生成所需要的计算成本较大的情况下,通过减小衍射图案的大小来进行应对。用图5、图6说明其例子。0068 图。
33、5示出不进行衍射图案的大小削减时CGH方式的显示的例子。从原图像801生成衍射图案802,将该衍射图案802显示在空间调制元件103上。由此,能够对用户显示再生图像(虚拟图像)803。0069 图6示出进行衍射图案的大小削减时显示的例子。在图6的例子中,与图5同样从原图像901生成衍射图案902,但衍射图案902的大小与衍射图案802的大小相比减小。0070 在图5、图6的例子中,衍射图案902与截取衍射图案802的中央部分得到的图案一致。通过由空间调制元件103显示该衍射图案902,能够对用户显示再生图像(虚拟图像)903。此时,再生图像903成为杂讯比再生图像803多的图像。在图6中,示出。
34、在画面整体产生作为杂讯的发白的例子。原图像801、901相当于原图像数据的一例。0071 这样,在CGH方式中,对于某衍射图案802,通过仅计算其一部分(衍射图案902)并由空间调制元件103显示,能够对用户提示再生像。其结果是,能够进行计算量的削减。另一方面,在所利用的衍射图案的大小较小的情况下,产生再生的像中包含杂讯的可能性。因此,需要适当地控制衍射图案的计算能够允许的计算成本和再生的像中包含的杂讯的允许量。以下,用图1、图7,具体地说明生成以及控制衍射图案的的例子。0072 图7是表示本实施方式1中图1所示的控制部105的CPU11的各功能模块所执行的程序的流程图。图1所示的CPU11的。
35、各功能模块通过进行图7所示的步骤S701至S707的处理,控制衍射图案的生成以及显示。0073 (步骤S701:设备状况判定)0074 在本步骤S701中,设备状况取得部601取得与显示装置的状况有关的信息。在本实施方式中,设备状况取得部601取得电池106的余量以及CPU11的利用率。一般而言,用说 明 书CN 102959477 A7/19页10于生成衍射图案的计算成本(运算量等)越大时,电池106的消耗量越多,而且计算时的CPU11的利用率越高。因此,在本实施方式1中,设备状况取得部601为了判断衍射图案的计算能够使用的计算成本,取得这些信息,并将取得的信息通知给允许计算成本判定部602。
36、。0075 (步骤S702:允许计算成本判定)0076 在本步骤S702中,显示控制部606所包括的允许计算成本判定部602基于在步骤S701中由设备状况取得部601取得的有关设备状况的信息,判定生成衍射图案时能够允许的允许计算成本。在本实施方式中,计算成本是表示在生成衍射图案时对电池106、CPU11产生的负荷的指标。而且,允许计算成本还是表示能够用于衍射图案的计算的电池106、CPU11等的计算资源的量的指标。允许计算成本判定部602在允许计算成本的数值较大时,判断生成衍射图案时可以花费计算资源或计算时间。允许计算成本判定部602保存用于根据有关设备状况的信息判定允许计算成本的允许计算成本。
37、判定表。0077 图8示出本实施方式中的允许计算成本判定表的例子。在图8的例子中,根据在步骤S701中取得的电池106的余量以及CPU11的利用率的值,允许计算成本判定部602针对电池106以及CPU11分别计算个别允许成本的值。在本实施方式中,允许计算成本判定部602通过将判定的个别允许成本以及图8所示的最大允许成本的数值用于式(4)所示的计算式,从而判定允许计算成本。由允许计算成本判定部602判定的允许计算成本由显示控制部606使用。0078 允许计算成本(个别允许成本合计)/最大允许成本(4)0079 此外,在本实施方式中,允许计算成本判定部602在允许计算成本的判定中利用图8所示的表形。
38、式的允许计算成本判定表,但也可以利用其他方法进行判定。例如,可以将表示设备状况的信息作为变量,定义输出允许计算成本的函数,允许计算成本判定部602利用该函数进行允许计算成本的判定。在此情况下,能够更为详细地判定允许计算成本等。0080 另外,在本实施方式中,允许计算成本判定部602在根据个别允许成本判定允许计算成本时利用式(4)的计算式,但也可以利用其他数式进行判定。例如,允许计算成本判定部602可以利用将一定的系数(例如大于1的值)与由计算速度产生影响的CPU11的利用率的允许计算成本相乘的计算式。在此情况下,能够实现考虑衍射图案生成时对各计算资源的负荷的程度,估算允许计算成本等功能。008。
39、1 (步骤S703:亮度分布判定)0082 在本步骤S703中,图像判定部603判定对用户显示的原图像的亮度分布。0083 在进行基于CGH方式的显示的情况下,已知会产生称为计算杂讯或量化杂讯的杂讯。作为生成衍射图案的基础的原图像中包含越多亮度高的像素,则该杂讯的产生量越多。图9中示出其例子。0084 图9(a)示出高亮度的像素较少的亮度分布的原图像时的再生像(虚拟图像)的例子。图9(b)示出高亮度的像素较多的亮度分布的原图像时的再生像(虚拟图像)的例子。0085 图9(a)的显示例1301表示使用亮度高的像素较少的原图像1303时的衍射图案1304以及再生像1305的例子。另外,图9(b)的显示例1302表示使用亮度高的像素较少的原图像1306时的衍射图案1307以及再生像1308的例子。如再生像1305、1308所示,原图像中包含的亮度高的像素(在图9(a)、图9(b)的例子中是白像素)的比例越多,再生像中说 明 书CN 102959477 A10。