JP2010164605A - プロジェクターおよび制御方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】イメージセンサーと、少なくとも1方向の動きを検出する動き検出センサーを用いてプロジェクターの動きに応じて自動的に画像の調整制御を行うことが可能なプロジェクター等を提供すること。
【解決手段】プロジェクター100が、キャリブレーション画像を生成する画像生成部160と、前記キャリブレーション画像を投写する投写部190と、投写された前記キャリブレーション画像を撮像して撮像画像を生成するCCDカメラ120と、CCDカメラ120と一体的に移動し、かつ、少なくとも1方向の動きを示す動き情報を生成するジャイロセンサー110と、前記動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定する判定部130と、前記動き情報が調整条件に該当する場合に、前記撮像画像に基づく画像の調整制御を行う制御部150を含んで構成される。
【選択図】図7

Description

本発明は、プロジェクターおよび制御方法に関する。
ユーザーは、プロジェクターの向きを変更した場合、画像の歪み(キーストーン歪み、台形歪み)を補正するため、ボタン操作によってOSD画像を投写して歪みを調整する。このようなボタン操作を省略する手法として、特開2005−43570号公報では、2軸または3軸のジャイロセンサー等を1個または複数個用いて動きを検出し、表示画像の揺れを抑制するプロジェクター、CCDからの撮影画像情報の画像処理を行ってプロジェクターの姿勢を決定するプロジェクターが記載されている。
特開2005−43570号公報
しかし、特開2005−43570号公報では、2軸または3軸のジャイロセンサー等を1個用いる場合の実装方法は記載されておらず、この構成とCCDを組み合わせた場合の使用方法も不明である。また、CCDのみを用いてプロジェクターの動きを検出する手法の場合、CCDの撮像範囲にプレゼンターや指示棒等が含まれるとプロジェクターの動きを適切に検出することは困難である。
また、台形歪み補正等の画像の調整制御を目的とした場合、プロジェクターの動きに敏感に反応し過ぎることは好ましくない。例えば、高感度のセンサーや振動のみを検出するセンサーを用いた場合、プロジェクターに内蔵されたファンやスピーカー等による振動を検出してしまい、プロジェクターの動きを適切に検出することは困難である。さらに、複数方向を同時に検出するセンサーや高感度のセンサーを用いると、画像の調整制御という目的に比べてプロジェクターの製造費用が不要に高くなってしまう。
本発明の目的は、イメージセンサーと、少なくとも1方向の動きを検出する動き検出センサーを用いてプロジェクターの動きに応じて自動的に画像の調整制御を行うことが可能なプロジェクターおよび制御方法を提供することにある。
上記課題を解決するため、本発明に係るプロジェクターは、キャリブレーション画像を生成する画像生成部と、前記キャリブレーション画像を投写する投写部と、投写された前記キャリブレーション画像を撮像して撮像画像を生成するイメージセンサーと、当該イメージセンサーと一体的に移動し、かつ、少なくとも1方向の動きを示す動き情報を生成する動き検出センサーと、前記動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定する判定部と、前記動き情報が調整条件に該当する場合に、前記撮像画像に基づく画像の調整制御を行う制御部と、を含むことを特徴とする。
また、本発明に係る制御方法は、キャリブレーション画像を投写する投写部と、投写したキャリブレーション画像を撮像して撮像画像を生成するイメージセンサーと、当該イメージセンサーと一体的に移動し、かつ、少なくとも1方向の動きを示す動き情報を生成する動き検出センサーとを有するプロジェクターにおける制御方法であって、前記プロジェクターは、前記動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定し、前記動き情報が調整条件に該当する場合に、前記撮像画像に基づく画像の調整制御を行うことを特徴とする。
本発明によれば、プロジェクターは、イメージセンサーと一体的に移動する動き検出センサーでプロジェクターの動きを検出することにより、プロジェクターが動いた場合に画像の調整制御を自動的に行うことができる。また、本発明によれば、プロジェクターは、動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定することにより、プロジェクターの微動は無視することができるため、より正確にプロジェクターが動いたかどうかを判定することができる。
また、前記制御部は、前記動き情報が調整条件に該当した後に前記動きが停止した時点の前記撮像画像に基づき、前記画像の歪みが補正されるように前記画像生成部を制御してもよい。
これによれば、プロジェクターは、動きが停止した時点の撮像画像を用いることにより、ブレのない撮像画像を用いることができ、より適切に画像の歪みを補正することができる。
また、前記動き検出センサーは、前記イメージセンサーの結像面のピッチ角およびヨー角の変化に関する前記動き情報を生成してもよい。
これによれば、プロジェクターは、発生しやすいピッチ角およびヨー角の変化を把握することにより、適切に動いたかどうかを判定することができる。
また、前記動き検出センサーは、前記イメージセンサーの結像面と平行な面に配置されていてもよい。
これによれば、イメージセンサーの結像面は、投写された画像を撮像する向きで配置されているため、動き検出センサーは、当該結像面と平行な面に配置されることにより、撮像に影響する動きをより適切に検出することができる。
また、前記動き検出センサーは、1方向の角速度を検出するジャイロセンサーであって、前記結像面の水平方向および垂直方向と一致しない角度で前記平行な面に配置された状態で前記動き情報を生成してもよい。
これによれば、動き検出センサーは、イメージセンサーの結像面の水平方向および垂直方向と一致しない角度で配置されることにより、1方向の動きを検出するだけで上記水平方向および垂直方向の動きを検出することができる。
また、前記制御部は、前記動き情報が調整条件に該当する場合に、前記画像生成部に前記キャリブレーション画像を生成させ、前記イメージセンサーに前記キャリブレーション画像を撮像させて前記撮像画像を生成させてもよい。
これによれば、プロジェクターは、調整条件に該当する動きがあった際に、キャリブレーション画像の投写から画像の調整まで自動的に実行することができる。
第1の実施例における投写時のプロジェクターの側面図である。 第1の実施例における投写時のプロジェクターの平面図である。 第1の実施例における画像の一例を示す図である。 第1の実施例におけるプロジェクターの外観図である。 第1の実施例におけるサブ基板の外観図である。 第1の実施例におけるサブ基板の正面図である。 第1の実施例におけるプロジェクターの機能ブロック図である。 第1の実施例における投写手順を示すフローチャートである。 第2の実施例におけるメイン基板およびサブ基板の外観図である。
以下、本発明をプロジェクターに適用した実施例について、図面を参照しつつ説明する。なお、以下に示す実施例は、特許請求の範囲に記載された発明の内容を何ら限定するものではない。また、以下の実施例に示す構成のすべてが、特許請求の範囲に記載された発明の解決手段として必須であるとは限らない。
(第1の実施例)
図1は、第1の実施例における投写時のプロジェクター100の側面図である。また、図2は、第1の実施例における投写時のプロジェクター100の平面図である。また、図3は、第1の実施例における画像20の一例を示す図である。
プロジェクター100は、水平面に対して角度αの傾きで上に傾いており、スクリーン10と平行な面に対して角度βの傾きで右に傾いている。すなわち、プロジェクター100のピッチ角はα、ヨー角はβである。
このような場合、スクリーン10に投写される画像は、図3に示す画像20のように歪んだ状態になる。また、このような場合、プロジェクター100は、画像20の歪みを補正する必要がある。
図4は、第1の実施例におけるプロジェクター100の外観図である。プロジェクター100は、画像20の歪みの補正等を行うため、CCDカメラ120を有している。イメージセンサーの一種であるCCDカメラ120は、スクリーン10に投写された画像20を撮像して撮像画像を生成する。プロジェクター100は、撮像画像を用いて画像20の歪み等を把握して画像20の歪み補正等を行う。
また、本実施例では、プロジェクター100は、ピッチ角とヨー角の変化を検出して調整条件に該当する場合に画像20の歪み補正処理等を自動的に実行するため、ピッチ角とヨー角の変化に関する動き情報を生成する動き検出センサーとして機能するジャイロセンサーを有している。
図5は、第1の実施例におけるサブ基板101の外観図である。また、図6は、第1の実施例におけるサブ基板101の正面図である。プロジェクター100には、投写レンズの付近にサブ基板101が取り付けられている。サブ基板101には、CCDカメラ120、ジャイロセンサー110等が実装されている。
また、図6に示すように、ジャイロセンサー110は、CCDカメラ120の結像面の水平方向(Y方向)に対して角度θ傾いた状態で配置されている。すなわち、ジャイロセンサー110は、CCDカメラ120と一体的に移動し、CCDカメラ120の結像面と平行なサブ基板101に配置され、かつ、当該結像面の水平方向および垂直方向(Z方向)と一致しない角度(例えば、0度より大きく90度より小さい角度、45度等)でサブ基板101に配置された状態で動き情報(例えば、角速度を示す情報等)を生成するように構成されている。
プロジェクター100は、ジャイロセンサー110からの動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定し、調整条件に該当する場合に自動的に画像の歪み補正等を行うように構成されている。
次に、このような機能を有するプロジェクター100の機能ブロックについて説明する。図7は、第1の実施例におけるプロジェクター100の機能ブロック図である。
プロジェクター100は、キャリブレーション画像等を生成する画像生成部160と、キャリブレーション画像等を投写する投写部190と、投写されたキャリブレーション画像を撮像して撮像画像を生成するCCDカメラ120と、ジャイロセンサー110を含んで構成されている。
また、プロジェクター100は、動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定する判定部130と、動き情報が調整条件に該当する場合に、撮像画像に基づく画像の調整制御を行う制御部150と、PC(Personal Computer)等から画像情報等を入力する入力部170と、キャリブレーション画像データ142、撮像画像を示す撮像データ144、画像情報を示す画像データ146等を記憶する記憶部140を含んで構成されている。
なお、プロジェクター100は、これらの各部の機能を、以下のハードウェアを用いて実装してもよい。例えば、プロジェクター100は、判定部130、制御部150はCPU等、記憶部140はRAM等、画像生成部160は画像処理回路等、入力部170は入力端子等、投写部190はランプ、液晶パネル、液晶駆動回路、レンズ等を用いて実装してもよい。
次に、ジャイロセンサー110等を用いたプロジェクター100における画像20の投写手順について説明する。図8は、第1の実施例における投写手順を示すフローチャートである。
ユーザーは、所望の位置に所望の角度でプロジェクター100を設置する。ジャイロセンサー110は、常に(一定時間間隔で)動き情報を生成する(ステップS1)。例えば、ジャイロセンサー110は、ジャイロセンサー110の長手方向に対する回転方向の角速度を検出する。これにより、ジャイロセンサー110は、図6に示すZ方向およびY方向、すなわち、プロジェクター100のピッチ角およびヨー角の変化を検出することができる。
判定部130は、ジャイロセンサー110からの動き情報に基づき、動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定する(ステップS2)。例えば、判定部130は、プロジェクター100の微かな動きを対象外とするため、角速度が所定値以上の場合に調整条件に該当すると判定してもよい。
制御部150は、動き情報が調整条件に該当した場合、画像の調整制御を行う。具体的には、例えば、制御部150は、動き情報が調整条件に該当した後、角速度が所定値未満になった時点で、すなわち、プロジェクター100がほぼ静止した時点で、画像生成部160に対してキャリブレーション画像を生成させる制御を行い、CCDカメラ120に対してキャリブレーション画像を撮像させる制御を行う。
画像生成部160は、制御部150からの制御命令に応じて、キャリブレーション画像データ142に基づき、キャリブレーション画像を生成し、投写部190は、当該キャリブレーション画像を投写する(ステップS3)。なお、キャリブレーション画像としては、例えば、フォーカス調整用のキャリブレーション画像、歪み補正用のキャリブレーション画像、色補正用のキャリブレーション画像等が該当する。
また、CCDカメラ120は、制御部150からの制御命令に応じて、スクリーン10に投写されたキャリブレーション画像を撮像して撮像画像を生成し、記憶部140に撮像データ144として記憶する(ステップS4)。なお、制御部150がCCDカメラ120および画像生成部160を制御することにより、プロジェクター100は、複数種のキャリブレーション画像の生成、投写、撮像を繰り返し実行してもよい。
また、制御部150は、撮像データ144に基づき、投写部190にフォーカス調整を行わせ、画像生成部160に画像の歪み補正を行わせる(ステップS5)。
画像の調整後、画像生成部160は、画像データ146に基づき、画像20を生成し、投写部190は、画像20を投写する(ステップS6)。なお、ステップS2の判定で動き情報が調整条件に該当しない場合も、プロジェクター100は、ステップS6の処理を実行する。
判定部130は、プロジェクター100の電源オフ等によって上述した処理を終了すべきかどうかを判定し(ステップS7)、プロジェクター100は、処理をすべき場合は処理を終了し、処理を続行すべき場合は上述した処理を続行する。
以上のように、本実施例によれば、プロジェクター100は、CCDカメラ120と一体的に移動するジャイロセンサー110でプロジェクター100の動きを検出することにより、プロジェクター100が動いた場合に画像の調整制御を自動的に行うことができる。これにより、ユーザーは、プロジェクター100を所望の位置および角度で設置するだけでボタン操作等を行うことなくプロジェクター100に適切な画像を投写させることができる。
また、本実施例によれば、プロジェクター100は、動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定することにより、プロジェクター100の微動は無視することができるため、より正確にプロジェクター100が動いたかどうかを判定することができる。特に、プロジェクター100にスピーカー等が内蔵されている場合であっても、プロジェクター100は、プロジェクター100のスピーカー等が振動しただけでは画像調整処理を開始しないで済むため、より適切に画像調整処理を開始することができる。
また、本実施例によれば、プロジェクター100は、動きが停止した時点の撮像画像を示す撮像データ144を用いることにより、ブレのない撮像画像を用いることができ、より適切に画像の歪みを補正することができる。また、本実施例によれば、プロジェクター100は、発生しやすいピッチ角およびヨー角の変化を把握することにより、適切に動いたかどうかを判定することができる。
また、本実施例によれば、CCDカメラ120の結像面は、投写された画像を撮像する向きで配置されているため、ジャイロセンサー110は、当該結像面と平行な面に配置されることにより、撮像に影響する動きをより適切に検出することができる。また、本実施例によれば、ジャイロセンサー110は、CCDカメラ120の結像面の水平方向および垂直方向と一致しない角度で配置されることにより、1方向の動きを検出するだけで上記水平方向および垂直方向の動きを検出することができる。
したがって、本実施例によれば、プロジェクター100は、1方向の角速度を検出するジャイロセンサー110を1つだけ用いることによってプロジェクター100が動いたかどうかを判定することができるため、低コストかつ正確に画像の調整制御を自動的に行うことができる。
また、本実施例によれば、プロジェクター100は、調整条件に該当する動きがあった際に、キャリブレーション画像の投写から画像の調整まで自動的に実行することができる。
(第2の実施例)
なお、動き検出センサーは、1方向(1軸)の動きを検出するジャイロセンサー110には限定されず、例えば、2方向(2軸)以上の動きを検出するジャイロセンサー、加速度センサー、磁気センサー等であってもよい。また、ジャイロセンサー110の実装箇所はサブ基板101には限定されず、メイン基板等であってもよい。
図9は、第2の実施例におけるメイン基板103およびサブ基板102の外観図である。第2の実施例では、上述したY方向およびZ方向の角速度を検出するジャイロセンサー111が、プロジェクター100内のメイン基板103に実装されている。
なお、プロジェクター100内のメイン基板103とサブ基板102は同一のケースに固定されており、プロジェクター100の動きに応じてメイン基板103とサブ基板102が一体的に動くようにプロジェクター100は構成されている。
このような構成であっても、プロジェクター100は、プロジェクター100の動きに応じて自動的に画像歪み補正等を実行することができる。
(その他の実施例)
なお、本発明の適用は上述した実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上述した実施例では、制御部150は、投写部190にフォーカス調整を行わせ、画像生成部160に画像の歪み補正を行わせたが、いずれか一方の制御であってもよいし、色の補正制御等を行ってもよい。
また、イメージセンサーは、CCDカメラ120には限定されず、例えば、CMOSカメラ等であってもよい。
また、プロジェクター100は、液晶プロジェクター(透過型、LCOS等の反射型)には限定されず、例えば、DMD(Digital Micromirror Device)を用いたプロジェクター等であってもよい。なお、DMDは米国テキサス・インスツルメンツ社の商標である。また、プロジェクター100の機能を複数の装置(例えば、PCとプロジェクター等)に分散して実装してもよい。
10 スクリーン、20 画像、100 プロジェクター、101、102 サブ基板、103 メイン基板、110、111 ジャイロセンサー(動き検出センサー)、120 CCDカメラ(イメージセンサー)、130 判定部、140 記憶部、142 キャリブレーション画像データ、144 撮像データ、146 画像データ、150 制御部、160 画像生成部、170 入力部、190 投写部

Claims (7)

  1. キャリブレーション画像を生成する画像生成部と、
    前記キャリブレーション画像を投写する投写部と、
    投写された前記キャリブレーション画像を撮像して撮像画像を生成するイメージセンサーと、
    当該イメージセンサーと一体的に移動し、かつ、少なくとも1方向の動きを示す動き情報を生成する動き検出センサーと、
    前記動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定する判定部と、
    前記動き情報が調整条件に該当する場合に、前記撮像画像に基づく画像の調整制御を行う制御部と、
    を含む、
    プロジェクター。
  2. 請求項1に記載のプロジェクターにおいて、
    前記制御部は、前記動き情報が調整条件に該当した後に前記動きが停止した時点の前記撮像画像に基づき、前記画像の歪みが補正されるように前記画像生成部を制御する、
    プロジェクター。
  3. 請求項1、2のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
    前記動き検出センサーは、前記イメージセンサーの結像面のピッチ角およびヨー角の変化に関する前記動き情報を生成する、
    プロジェクター。
  4. 請求項1〜3のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
    前記動き検出センサーは、前記イメージセンサーの結像面と平行な面に配置されている、
    プロジェクター。
  5. 請求項3に従属する請求項4に記載のプロジェクターにおいて、
    前記動き検出センサーは、1方向の角速度を検出するジャイロセンサーであって、前記結像面の水平方向および垂直方向と一致しない角度で前記平行な面に配置された状態で前記動き情報を生成する、
    プロジェクター。
  6. 請求項1〜5のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
    前記制御部は、前記動き情報が調整条件に該当する場合に、前記画像生成部に前記キャリブレーション画像を生成させ、前記イメージセンサーに前記キャリブレーション画像を撮像させて前記撮像画像を生成させる、
    プロジェクター。
  7. キャリブレーション画像を投写する投写部と、投写したキャリブレーション画像を撮像して撮像画像を生成するイメージセンサーと、当該イメージセンサーと一体的に移動し、かつ、少なくとも1方向の動きを示す動き情報を生成する動き検出センサーとを有するプロジェクターにおける制御方法であって、
    前記プロジェクターは、
    前記動き情報が調整条件に該当するかどうかを判定し、
    前記動き情報が調整条件に該当する場合に、前記撮像画像に基づく画像の調整制御を行う、
    制御方法。
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