JP5606638B1 - 映像送信装置、映像表示装置、及び映像送信方法 - Google Patents
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Abstract
実施形態の映像送信装置は、送信部を備える。送信部は、第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、第1の伝送チャンネルの2クロックに第1色差成分と第2色差成分とを割り当てて送信し、第2及び第3の伝送チャンネルの2クロックに合計4画素の輝度成分を割り当てて、映像データを表示する映像表示装置に対して送信する。
Description
本発明の実施形態は、映像送信装置、映像表示装置、及び映像送信方法に関する。
従来、DVDプレーヤ、セットトップボックス等の映像送信装置と、TV受像機・モニタ等の映像表示装置との間の通信インターフェースの例としてHDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)規格が提案されている。
近年、TV受像機・モニタ等の表示サイズの拡大に伴い、4K2K(3840×2160)の高解像度映像に対する要求が高まっている。
従来技術においては、4K2K等の高解像度映像を、HDMI(登録商標)等の通信インターフェースで伝達する場合に、1フレームあたりのデータ量が大きいため、通信インターフェースの伝達量を上げずに、リフレッシュレートを高くするのが難しいという問題があった。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、高解像度の映像データを送信する際に高いリフレッシュレートを可能とする映像送信装置、映像表示装置、及び映像送信方法を提案する。
実施形態の映像送信装置は、送信部を備える。送信部は、第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、映像データの第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、第2及び第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて、映像データを表示する映像表示装置に対して送信することを、映像データの第1のフレームの第1の水平ラインの全ての画素について行った後、映像データの第1のフレームで第1の水平ラインの次の第2の水平ラインに含まれている画素を送信の対象とする。
図1は、第1の実施形態にかかる映像データの伝送システムの一例を示す図である。図1に示される伝送システムでは、映像再生装置100と、映像表示装置130とが、HDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)ケーブル150で接続されている例とする。
そして、図1に示される映像再生装置100が、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、映像表示装置130に対して映像データを送信する。
映像再生装置100は、光学ディスクや記憶部に記憶された映像データを再生(デコード)する機能を有する。映像再生装置100は、デコードされた映像データを、(登録商標)ケーブル150を介して映像表示装置130に受け渡すため、いわゆるソース(Source)機器として機能する。
本実施形態においては、映像送信装置として映像再生装置100を適用した例について説明するが、映像再生装置に制限するものではなく、パーソナルコンピュータ(PC:Personal Computer)、携帯可能な携帯端末装置、デジタルスチルカメラ、又は自動車等に搭載もしくはユーザが携帯可能なナビゲーション装置等であってもよい。
映像表示装置130が有する表示部131は、4K2K(3840×2160)に対応したディスプレイとする。また、映像表示装置130は、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して映像データを受け取るため、いわゆるシンク(Sink)機器として機能する。
本実施形態においては、映像表示装置130を適用した例について説明するが、映像表示装置を制限するものではなく、例えばテレビジョン受信装置、又はモニタ装置(ディスプレイ)等でも良い。
HDMI(登録商標)ケーブル150は、TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)と称される方式でデータを伝達する。HDMI(登録商標)ケーブル150は、クロック1チャンネルと、データを伝送するための3チャンネルと、を備えている。
図2は、本実施形態にかかる映像再生装置100及び映像表示装置130のシステム構成の例を示した図である。図2に示される映像再生装置100は、読込部201、記憶部202、デコード部203、HDMI(登録商標)送信部204等を備える。読込部201は、光学ディスクに記憶された映像データを読み込む。また記憶部202は、映像データを記憶する。記憶された映像データは、例えば録画等がなされたものとする。
デコード部203は、読込部201により読み込まれた映像データ、及び記憶部202に記憶された映像データをデコードする。HDMI(登録商標)送信部204は、デコードされた映像データを、所定の伝達フォーマットに従って、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して映像表示装置130に送信する。なお、HDMI(登録商標)送信部204は、デコードされた映像データが、伝達フォーマットに従っていない場合、伝達フォーマット(例えば、本実施形態にかかる4:1:1フォーマット)に従うように変換しても良い。
映像表示装置130は、HDMI(登録商標)受信部251、表示処理部252、表示部131、チューナ254、信号処理部253等を備える。
HDMI(登録商標)受信部251は、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、映像データを受信する。
チューナ254は、テレビ放送の放送信号を受信する。そして信号処理部253は、受信された放送信号を復調した後、復調した後の放送信号をデコードし、映像データとして、表示処理部252に出力する。
そして、表示処理部252は、HDMI(登録商標)受信部251及び信号処理部253のうちいずれか一つ以上から入力されたデジタルの映像信号を、表示部131で表示可能な映像信号に変換した後、表示部131に表示する。
次に本実施形態にかかる映像再生装置100及び映像表示装置130の映像データの送受信に関する具体的な構成について説明する。図3は、本実施形態にかかる映像再生装置100のHDMI(登録商標)送信部204、映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251、及びHDMI(登録商標)ケーブル150の構成を示した図である。
図3に示す、HDMI(登録商標)ケーブル150は、それぞれツイストペア線により規定される第1〜第3のチャンネルCH0、CH1、CH2及びクロック線CK、及び単線の5V電源線(PW+5W)、HPD(Hot Plug Detected)線、RSV(Reserve)線、CEC(Consumer Electronics Control)線、及び2線のDDC(Display Data Channel)線を含んだ通信ケーブルとする。
第1〜第3のチャンネルCH0、CH1及びCH2は、映像データの送信に用いられる。また、音声データ及び制御データ等は、チャンネルCH0、CH1及びCH2のうち、映像データの水平帰線区間、又は垂直帰線区間に送信される。また、チャンネルCH0、CH1及びCH2で送信されるデータ信号(映像データ、音声データ、及び制御データ)は、クロック線CKから伝達されるクロック信号を基準として用いて、HDMI(登録商標)受信部251で受信される。
HPD線は、現行のHDMI(登録商標)規格に準拠し、接続された機器の検出に用いる。また、RSV線は、HDMI(登録商標)ケーブル150が準拠する規格に従い、例えば双方向通信路として利用されることを考慮した拡張用として準備されている。
CEC線は、相互に接続されているマイクロコンピュータ302とマイクロコンピュータ352との間で相互制御を行うための情報を伝送するDDC線は、シンク機器である映像表示装置130のEDID353に記録されているデータを読み出すために用いられる。
従来のHDMI(登録商標)規格においては、第1〜第3のチャンネルCH0、CH1及びCH2に対して、それぞれY(輝度成分)、Cb(第1の色差成分)、Cr(第2の色差成分)が割り当てられていた。
図4は、従来のHDMI(登録商標)規格に基づいて、4K2Kの映像データにおける映像フレームの1ライン分のデータを伝送する例を示した図である。図4に示される例では、映像データのY/Cb/Crのサンプリング周波数の比が4:4:4や4:2:2などであることが考えられる。
図4に示されるように、CH0にCb(第1の色差成分)が、CH1にY(輝度成分)が、CH2にCr(第2の色差成分)が割り当てられている。そして、このような映像データを60フレーム/秒で、映像表示装置130において表示させようとする場合、4400ピクセル(=画像横方向3840ピクセル+HB(Horizontal Blank)560ピクセル)×2250ライン(=縦2160ライン+VB(Vertical Blank)90ライン)×60Hz=594メガピクセル/秒となる。換言すれば、ピクセルクロックは594MHzとなる。しかしながら、従来のHDMI(登録商標)規格は、最大伝送速度340MHzとなっており、図4に示す伝達手法では、フレームレート60Hzで4K2Kの映像データを表示できない。そこで、本実施形態では、フレームレート60Hzの4K2Kの映像データを、HDMI(登録商標)を用いて伝達する手法を提案する。
図3に戻り、映像再生装置100のHDMI(登録商標)送信部204と、映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251のシステム構成を示す図である。
HDMI(登録商標)送信部204は、TMDS送信部301と、マイクロコンピュータ302と、を備えている。
マイクロコンピュータ302は、第1通信部311と、第2通信部312と、を備えている。第1通信部311は、映像表示装置130のEDID353に記録されているデータを読み出すための制御を行う。第2通信部312は、CEC線を介して、映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251の第2通信部361との間で相互制御行うための情報を送受信する。
TMDS送信部301は、入力されたY/Cb/Cr(またはR/G/B)ビデオフォーマットを、規格に準じてHDMI(登録商標)ケーブル150のCH0、CH1、CH2の3チャンネルのシリアル伝送するための信号変換機能を備えている。そして、TMDS送信部301は、信号変換が行われた映像データを、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、映像表示装置130に送信する制御を行う。また、本実施形態にかかるTMDS送信部301には、さらにV―Clock、AUDIO信号、A−Clockが入力される。
4K2Kの映像データにおいては、Y/Cb/Crのサンプリング周波数の比として、4:4:4や4:2:2、4:2:0等があるが、本実施形態では、4:1:1を用いることとする。本実施形態にかかるTMDS送信部301も、Y/Cb/Cr(4:1:1)の映像データを送信制御する。
図5は、本実施形態にかかる4K2Kの映像データにおける、Y/Cb/Cr(4:1:1)の画素の配置列を示した図である。図5に示されるように、映像データのフレームは、水平方向3840ピクセル(n+1=3840pixel)、垂直方向2160ライン(m+1=2160line)で構成されている。そして、輝度成分(Yxx)は、全ての画素毎に含まれ、色差成分(Cb、Cr)は、4画素毎に含まれている。
図5に示されるY/Cb/Cr(4:1:1)の画素配列では、R/G/B(4:4:4)や、Y/Cb/Cr(4:4:4)と比べて、輝度信号4画素に対して2つの色差信号が1つの割合となるようにサンプリングされている。情報量で比較するとR/G/B(4:4:4)や、Y/Cb/Cr(4:4:4)の方式では、情報量“4+4+4=12”となるのに比べて、Y/Cb/Cr(4:1:1)の方式では、情報量“4+1+1=6”となる。
このように、情報量が少なくて良いため、放送電波や、DVDなどの記憶メディアではその伝送帯域や容量の制約から、映像フレームの構成としてY/Cb/Cr(4:1:1)や、Y/Cb/Cr(4:2:0)を採用していることも多い。
図6は、本実施形態にかかるTMDS送信部301による、4K2Kの映像データの伝送例を示した図である。図6に示されるように、CH0、CH1、CH2の伝送チャンネルを有するHDMI(登録商標)通信インターフェースを介して、輝度成分(Y)と第1色差成分(Cb)と第2色差成分(Cr)との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、CH0の2クロックに、1画素分の第1色差成分(Cb)と第2色差成分(Cr)とを割り当てて送信し、CH1、CH2の伝送チャンネルの2クロックに合計4画素の輝度成分(Y)を割り当てて、映像表示装置130に対して送信する。
より詳細には、TMDS送信部301は、第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分(例えばCb00)及び第2色差成分(例えばCr00)を、CH0の2クロックに割り当て、第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分(例えばY00、Y01、Y02、Y03、)のうち、CH1の2クロックに、2画素の輝度成分(Y00、Y02)を割り当て、CH2の2クロックに2画素の輝度成分(Y01、Y03)を割り当てて、映像データを送信する。換言すれば、本実施形態では、CH0、CH1、CH2の2クロックで、Y/Cb/Cr(4:1:1)の4画素分のデータを送信できる。
そして、映像データを60フレーム/秒で、映像表示装置130において表示させようとする場合、伝送クロック(TMDS Clock)が297MHzとなる。このように伝送クロックは、図4で示した例(594MHz)と比べて半分となる。従来のHDMI(登録商標)規格は、最大伝送クロック340MHzであるため、従来のHDMI(登録商標)規格のハードウェアを用いた場合でも、4K2K映像データで60フレーム/秒を実現できる。
図7は、本実施形態にかかるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。図7で示される例では、4K2K@60Hz(4:4:4)が、4K2K@60Hz(4:1:1)となったことで、伝達クロックが半分となる。水平方向で伝送される輝度信号画素数は変わらず、垂直ライン数も変わらない以上、結果として、フレーム単位で伝送される輝度信号画素数も変わらない、換言すれば解像度は変わらないことが確認できる。
ところで、図6で示される映像データの伝送を行う場合に、送信先の映像表示装置130も当該伝送方式に対応している必要がある。そこで、本実施形態にかかる映像再生装置100のTDMS送信部301が、送信先(例えば映像表示装置130)が当該伝送方式に対応していることを確認してから、4K2K@60Hz(4:1:1)の映像データを送信先(例えば映像表示装置130)に送信する。
本実施形態においては、映像再生装置100の第1通信部311が、送信先(例えば映像表示装置130)から、当該送信先が対応している規格が示されたEDID353からデータを受信して、マイクロコンピュータ302が、送信先が4K2K@60Hz(4:1:1)に対応しているか否か判断する。そして、対応していると判断した場合に、TDMS送信部301が、4K2K@60Hz(4:1:1)の映像データを送信する。
図3に戻り、送信先となる映像表示装置130について説明する。映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251は、TMDS受信部351と、マイクロコンピュータ352と、EDID353と、を備える。
TMDS受信部351は、CH0、CH1、CH2の3チャンネルでシリアル伝送を行うHDMI(登録商標)ケーブル150を介して、映像再生装置100からの映像データを受信する制御を行う。そして、TMDS受信部351は、受信した映像データについて、必要に応じて信号変換を行った後、当該映像データ(Y/Cb/Cr)を表示処理部252に出力する。また、本実施形態にかかるTMDS受信部351は、さらにV―Clock、AUDIO信号、A−Clockを出力する。
具体的には、本実施形態にかかるTMDS受信部351は、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、4K2K@60Hz(4:1:1)の映像データを受信する際に、CH0の2クロックに第1色差成分(Cb)と第2色差成分(Cr)とが割り当てられ、CH1及びCH2の2クロックに合計4画素の輝度成分(Y)が割り当てられた、映像データを受信する。
マイクロコンピュータ352は、第2通信部361を備える。第2通信部361は、CEC線を介して、映像再生装置100のHDMI(登録商標)送信部204の第2通信部312との間で相互制御行うための情報を送受信する。
EDID353は、映像表示装置130の表示特性能力を示す情報を保持している。図8は、本実施形態にかかるEDID353が有するデータ構造の例を示した図である。図8に示されるデータ構造においては、データ領域801に“YCbCr(4:1:1)indicator”が格納されているため、YCbCr(4:1:1)に対応していることを確認できる。つまり、映像表示装置130が、映像再生装置100の上述した伝送方式による映像データを受信できる。
次に、本実施形態にかかる映像再生装置100における、映像データの送信処理について説明する。図9は、本実施形態にかかる映像再生装置100における上述した処理の手順を示すフローチャートである。
まず、映像再生装置100が、ユーザから、4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットの映像データの再生指示を受け付ける(ステップS901)。
次に、映像再生装置100のマイクロコンピュータ302の第1通信部311が、送信先(例えば、映像表示装置130)のEDID353を読み込む(ステップS902)。
そして、マイクロコンピュータ302が、送信先(例えば映像表示装置130)が4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットに対応しているか否かを(4:1:1フォーマットの記載があるか否かを)判定する(ステップS903)。対応していないと判定した場合(ステップS903:No)、表示できない旨のメッセージを送信して(ステップS906)、処理を終了する。メッセージは、映像表示装置130等に表示されることで、ユーザは、当該映像データが再生できないことを認識できる。
一方、マイクロコンピュータ302が、送信先(例えば映像表示装置130)が4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットに対応していると判定した場合(ステップS903:Yes)、HDMI(登録商標)送信部204は、映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251に対して、これから送信する映像データが4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットである旨が示されたInfoFrameパケットを送信する(ステップS904)。
図10は、送信されるInfoFrameパケットのデータ構造の例を示した図である。図10に示されるように、InfoFrameパケットのデータ領域1001に“YCbCr(4:1:1)indicator”が格納されている。“YCbCr(4:1:1)indicator”は、Y/Cb/Cr(4:1:1)フォーマット(の画素配置)を特定する記述子であるため、これから送信する映像データが、Y/Cb/Cr(4:1:1)であることを、送信先(例えば映像表示装置130)が認識できる。
その後、TMDS送信部301が、映像表示装置130のTMDS受信部351に対して、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、上述した伝送方式により、1クロックにつき2画素分の輝度成分を含んだ映像データを送信する(ステップS905)。
上述した処理手順により、映像再生装置100と映像表示装置130との間で、4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットの映像データを送受信することができる。
次に、本実施形態にかかる映像表示装置130における、映像データの受信処理について説明する。図11は、本実施形態にかかる映像表示装置130における上述した処理の手順を示すフローチャートである。
まず、映像表示装置130は、映像再生装置100からの要求に従い、映像再生装置100の第1通信部311に、EDID353に格納されているデータを出力する(ステップS1101)。
次に、HDMI(登録商標)受信部251が、映像再生装置100のHDMI(登録商標)送信部204から、InfoFrameパケットを受信する(ステップS1102)。
そして、HDMI(登録商標)受信部251のマイクロコンピュータ352が、InfoFrameパケットから、送信される映像データのVIC(ビデオ識別コード)を特定する(ステップS1103)。
そして、マイクロコンピュータ352は、VIC(ビデオ識別コード)が4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットであるか否かを判定する(ステップS1104)。4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットではないと判定した場合(ステップS1104:No)、映像表示装置130が、従来通りの手法で映像データを表示する(ステップS1107)。
一方、マイクロコンピュータ352は、VIC(ビデオ識別コード)が4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットであると判定した場合(ステップS1104:Yes)、TMDS受信部351が、TMDS送信部301から、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、上述した伝送方式により、1クロックにつき2画素分の輝度成分を含んだ映像データを受信する(ステップS1105)。そして、HDMI(登録商標)受信部251が、受信した映像データから、従来と比べて2倍のクロック速度で1ライン毎に、表示処理部252に出力し、元のフォーマットに変換する。
そして、表示処理部252が、受信した4K2Kの映像データを、フレームレート60Hzで表示部131に表示する(ステップS1106)。
上述した処理手順により、映像表示装置130が、映像再生装置100から受信したデータを、フレームレート60Hzで表示できる。
また、本実施形態では、フレームレート60Hzの4K2Kの映像データを伝送する場合について説明したが、このような映像データに制限するものではなく、例えば、フレームレート60Hzの1920×1080等の他の映像データに適用しても良い。
(変形例1)
第1の実施形態は、1フレームの1ラインに含まれている全画素の輝度成分、第1色差成分、第2色差成分を送信してから、次のラインの画素の輝度成分、第1色差成分、第2色差成分を送信する例について説明した。しかしながら、このような送信手法に制限するものではない。
第1の実施形態は、1フレームの1ラインに含まれている全画素の輝度成分、第1色差成分、第2色差成分を送信してから、次のラインの画素の輝度成分、第1色差成分、第2色差成分を送信する例について説明した。しかしながら、このような送信手法に制限するものではない。
図12は、変形例1にかかるTMDS送信部301による、4K2Kの映像データの伝送例を示した図である。図12に示される例では、CH0、CH1、CH2の伝送チャンネルを有するHDMI(登録商標)通信インターフェースを介して、輝度成分(Y)と第1色差成分(Cb)と第2色差成分(Cr)との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、第1の実施形態と異なる送信手法を用いる。
本変形例にかかるTMDS送信部301は、第1のフレームの第1の水平ライン(例えばLine-0)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb00)及び第2色差成分(Cr00)を、CH0の2クロックに割り当て、第1のフレームの第1の水平ラインと異なる第2の水平ライン(例えばLine-1)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb10)及び第2色差成分(Cr10)を、CH0の次の2クロックに割り当てて送信する。さらに、TMDS送信部301は、第1の水平ライン(例えばLine-0)に含まれている4画素の輝度成分(Y00、Y01、Y02、Y03)を、CH1の4クロックに割り当て、第2の水平ライン(例えばLine-1)に含まれている4画素の輝度成分(Y10、Y11、Y12、Y13)を、CH2の4クロックに割り当てて送信する。
このように、偶数ラインの輝度成分をCH1に割り当て、奇数ラインの輝度成分をCH2に割り当て、偶数ライン及び奇数ラインの色差成分をCH0に割り当てて伝送することで、第1の実施形態と同様に、伝送クロック(TMDS Clock)が297MHzを実現できる。
図13は、本変形例にかかるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。図13で示される例では、1クロック毎に水平1画素分の輝度成分を送信しているため、水平方向は第1の実施形態の倍の時間を要する。一方、垂直方向においては、1クロックで2ライン分の輝度成分を送信しているため、垂直ラインの数が第1の実施形態の半分となる。このため、変形例1にかかる伝送手法は、4K2K@60Hz(4:4:4)と比べて、第1の実施形態と同様に、クロック周波数が半分となる。
また、映像表示装置130も当該伝送手法に対応しておく必要がある。このようなタイミングフォーマットに対応していることを表すために、映像表示装置130のEDID353も、当該タイミングフォーマットに対応している旨の情報を保持しているものとする。データの保持態様としては、第1の実施形態と同様に、データ領域に“YCbCr(4:1:1)indicator”が記載されていても良いし、第の実施形態と異なる記載が保持されていても良い。また、“YCbCr(4:1:1)”のタイミングフォーマットが複数存在してもよい。この場合、EDID353には、タイミングフォーマット毎に異なる記載が保持される。
(変形例2)
上述した実施形態及び変形例では、4K2Kの2Dフォーマットの映像データを送受信する例について説明した。しかしながら、送受信する映像データは、2Dビデオフォーマットに制限するものではなく、3Dビデオフォーマットの映像データを送信しても良い。
上述した実施形態及び変形例では、4K2Kの2Dフォーマットの映像データを送受信する例について説明した。しかしながら、送受信する映像データは、2Dビデオフォーマットに制限するものではなく、3Dビデオフォーマットの映像データを送信しても良い。
図14は、変形例2にかかる4K2K@60Hz(4:1:1)の3Dビデオフォーマットにおけるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。図14に示す例では、3Dビデオフォーマットとしてサイド・バイ・サイド(Side by Side)を用いた例であり、水平方向の解像度のうち、左半分の解像度を左眼用のフレーム画像として用い、右半分の解像度を右眼用のフレーム画像として用いる例とする。なお、本変形例は、サイド・バイ・サイド(Side by Side)に制限するものではなく、例えば、“Line Alternate”形式でもよい。
TMDS送信部301は、第1の実施形態と同様に、各チャンネルに輝度成分、第1色差成分、第2色差成分を割り当てる。
つまり、本変形例にかかるTMDS送信部301は、3Dビデオフォーマットの映像データにおいて、左眼用の第1のフレームの第1の水平ライン(Line-0)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb)及び第2色差成分(Cr)を、CH0の2クロックに割り当て、左眼用の第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分(Y)を、CH1及びCH2の2クロックに割り当てて送信する。
そして、TMDS送信部301は、左眼用の第1フレームの第1の水平ライン(Line-0)の第1色差成分、第2色差成分、及び輝度成分を全て送信した後、右眼用の第1のフレームの第1の水平ライン(Line-0)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb)及び第2色差成分(Cr)を、CH0の2クロックに割り当て、右眼用の第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分(Y)を、CH1及びCH2の2クロックに割り当てて送信する。
本変形例では、3Dビデオフォーマットの左眼用のフレーム及び右眼用のフレームの各々の水平ラインの解像度が、2Dビデオフォーマットの半分のため、左眼用のフレーム及び右眼用のフレームの合計の水平1ラインの伝送に要する時間は、第1の実施形態の1フレームの水平1ラインの伝送に要する時間と同じになる。つまり、3Dビデオフォーマットであっても、フレームレート60Hzの4K2Kの映像データの伝送が可能となる。
(変形例3)
変形例2においては、3Dビデオフォーマットの映像データのうち、左眼用に1ライン伝送した後、右眼用に1ライン伝送する例について説明した。しかしながら、このような伝送態様に制限するものではない。そこで、変形例3では、左眼用のフレームを伝送した後、右眼用のフレームを伝送する例について説明する。
変形例2においては、3Dビデオフォーマットの映像データのうち、左眼用に1ライン伝送した後、右眼用に1ライン伝送する例について説明した。しかしながら、このような伝送態様に制限するものではない。そこで、変形例3では、左眼用のフレームを伝送した後、右眼用のフレームを伝送する例について説明する。
図15は、変形例3にかかる4K2K@60Hz(4:1:1)の3Dビデオフォーマットにおけるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。図15に示す例では、3Dビデオフォーマットとしてサイド・バイ・サイド(Side by Side)を用いた例であり、水平方向の解像度のうち、左半分の解像度を左眼用のフレーム画像として用い、右半分の解像度を右眼用のフレーム画像として用いる例とする。
そして、図15に示される例では、左眼用の第1のフレームの全ライン(Line-0〜Line-m)伝送した後、右眼用の第1のフレームの全ライン(Line-0〜Line-m)伝送する例とする。
つまり、本変形例にかかるTMDS送信部301は、3Dビデオフォーマットの映像データにおいて、左眼用の第1のフレームの各水平ライン(Line-0〜Line-m)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb)及び第2色差成分(Cr)を、CH0の2クロックに割り当て、各水平ライン(Line-0〜Linem)に含まれている4画素の輝度成分(Y)を、CH1及びCH2の2クロックに割り当てて送信し、左眼用の第1のフレームの全てのライン(Line-0〜Line-m)に含まれている第1色差成分(Cb)、第2色差成分(Cr)、及び輝度成分(Y)を送信する。
その後、TMDS送信部301は、右眼用の第1のフレームの各水平ライン(Line-0〜Line-m)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb)及び第2色差成分(Cr)を、CH0の2クロックに割り当て、右眼用の第1のフレームの各水平ライン(Line-0〜Line-m)に含まれている4画素の輝度成分(Y)を、CH1及びCH2の2クロックに割り当てて送信する。
図15に示す例では、図14に示すビデオタイミングフォーマットと比較すると、伝送クロック周波数は変化ないが、ビデオタイミングフォーマットの上側半分に左眼用の映像信号が、下側半分に右眼用の映像信号が配置されている。そして、映像表示装置130がこのような映像データを受信した場合、各データ(輝度成分、第1色差成分、第2色差成分)の配置等を制御した上で、立体視可能に表示する。
上述した実施形態及び変形例においては、映像再生装置100及び映像表示装置130が、上述した構成を備えて、4K2K映像データを4:1:1フォーマットで上述した伝送方式で送信することで、既存のHDMI(登録商標)物理系の技術(HDMI(登録商標)1.4b)を用いて、フレームレート60Hzの4K2Kの映像データを送受信できる。
さらには、HDMI(登録商標)で伝送不可能なビデオタイミングフォーマット(例えば4:4:4)でも、4:1:1フォーマットに変換して伝送することで、4:4:4フォーマットと比べて半分の伝送クロック周波数で済むため、フレームレート60Hzで伝送可能となる。これにより、伝送速度を従来と比べて、より速くする必要が無いため、安価且つ低消費電力の、HDMI(登録商標)通信用のLSIの設計が可能となる。
本発明の実施形態及びいくつかの変形例を説明したが、これらの実施形態及び変形例は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態及び変形例は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
Claims (6)
- 第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、前記映像データの第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて、前記映像データを表示する映像表示装置に対して送信することを、前記映像データの第1のフレームの第1の水平ラインの全ての画素について行った後、前記映像データの第1のフレームで前記第1の水平ラインの次の第2の水平ラインに含まれている画素を送信の対象とする送信部を、
備える映像送信装置。 - 前記送信部は、立体視可能な映像データにおいて、第1の眼用の第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて送信し、第1の水平ラインの第1色差成分、第2色差成分、及び輝度成分を送信した後、第2の眼用の第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて送信する、
請求項1に記載の映像送信装置。 - 前記送信部は、立体視可能な映像データにおいて、第1の眼用の第1のフレームの各水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記各水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて送信し、当該第1の眼用の第1のフレームの全てのラインに含まれている第1色差成分、第2色差成分、及び輝度成分を送信した後、第2の眼用の第1のフレームの各水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記第2の眼用の第1のフレームの各水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて送信する、
請求項1に記載の映像送信装置。 - 前記映像表示装置から、前記映像表示装置が対応した規格が示された対応規格情報を受信する受信部を、さらに備え、
前記送信部は、前記映像表示装置が前記4:1:1フォーマットの映像データの表示に対応している場合に、前記映像データを送信する、
請求項1に記載の映像送信装置。 - 第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを受信する際に、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに前記第1色差成分と第2色差成分とが割り当てられ、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに合計4画素の前記輝度成分とが割り当てられ、第1のフレームの第1の水平ラインの全ての画素が伝送された後、前記第1のフレームで前記第1の水平ラインの次の第2の水平ラインが伝送される当該映像データを受信する受信部と、
前記受信部が受信した前記映像データを、前記4:1:1フォーマットに従って表示する表示部と、
を備える映像表示装置。 - 映像送信装置が行う映像送信方法であって、
第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、前記映像データの第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて、前記映像データを表示する映像表示装置に対して送信することを、前記映像データの第1のフレームの第1の水平ラインの全ての画素について行った後、前記映像データの第1のフレームで前記第1の水平ラインの次の第2の水平ラインに含まれている画素を送信の対象とする送信部を、
映像送信方法。
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