JP5914884B2 - デジタルビデオ信号出力装置および表示装置、デジタルビデオ信号出力方法および受信方法 - Google Patents

デジタルビデオ信号出力装置および表示装置、デジタルビデオ信号出力方法および受信方法 Download PDF

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Description

本発明は、デジタルビデオ信号を送出するデジタルビデオ信号出力装置及び表示装置に関するものである。
従来、デジタルビデオ信号の伝送方式としては、例えば、非特許文献1に記載されているHDMI伝送方式がある。図26は非特許文献1に記載された従来の伝送方式を示している。図26の出力装置700において、表示能力取得部701は、表示装置900の表示能力送信部901から表示装置の表示能力を示すEDID(Extended Display Identification Data)を受信する。このEDIDは、表示装置900が表示することができる2次元映像のビデオフォーマットを特定するVIC(Video Identification Code)などを記述している(詳細は非特許文献2参照)。このビデオフォーマットは、画面解像度(水平及び垂直画素数)、フィールドレート、画面のアスペクト比、画素のアスペクト比等を規定している。ビデオ信号生成部702は、デジタルビデオ信号を生成する。パケット生成部703は、該デジタルビデオ信号のVICを含むAVI InfoFrameパケット等を生成する。HDMI送信部704は、HDMI規格に基づき、ビデオ信号生成部702から得たデジタルビデオ信号を、ビデオデータ期間に伝送ケーブル800を介して表示装置900へ送信する。さらに、HDMI送信部704は、HDMI規格に基づき、パケット生成部703から得たAVI InfoFrameパケット等を、ブランキング期間に表示装置900へ送信する。
そして、表示装置900において、HDMI受信部902は、出力装置700が送信した信号を受信し、受信した信号からデジタルビデオ信号とAVI InfoFrameパケットとを取得する。そして、HDMI受信部902は、デジタルビデオ信号を記憶部904に、AVI InfoFrameパケットをパケット解析部903に出力する。パケット解析部903は、HDMI受信部902から出力されたAVI InfoFrameパケットを解析し、該デジタルビデオ信号に対応するビデオフォーマットを求める。記憶部904は、HDMI受信部902から出力されたビデオ信号を一時記憶する。表示部905は、パケット解析部903が解析したビデオフォーマットを用いて、記憶部904に記憶されたビデオ信号から映像を表示する。
High−Definition Multimedia Interface Specification Version 1.3a(Nov 8 2006, HDMI Licensing, LLC) CEA−861−D(Jul 2006, Consumer Electronics Association)
近年、3次元映像を表示する3Dテレビが多く発表されてきている。しかしながら、従来のHDMI規格に準じて、3次元映像を送信するには、Side−by−Sideなど左右画像のフォーマットを特定する3Dフォーマットとそれに対応するビデオフォーマットを記述する必要がある。しかし、現在のHDMI規格のEDIDやAVI InfoFrameにはこのような記述を行うことができない。
また、従来の発明は、非常に多くの水平及び垂直の画素数を持つような表示装置への表示のためには、出力装置が表示装置と同じ水平および垂直画素数をもつデジタルビデオ信号を出力する必要がある。そうすると、表示装置の画素数の増加に伴って送出すべきデータレートが上がってしまう。このとき、伝送ケーブルが伝送できるデータレートの上限を超えてしまうと、映像信号を伝送できなくなる場合が生じる。
本発明は、EDIDやInfoFrameの送受信において、これらの3Dテレビや、高解像度テレビでも対応しなければならない旧来のVIC等の送受信もサポートしつつも、3Dテレビや、高解像度テレビで伝送しなければならない情報を、EDIDやInfoFrameの容量制限内で伝送できるようにすることによって、HDMIによって、多様な表示形態、特に、3次元画像や高解像度ビデオ映像に対応した柔軟なビデオ信号の伝送を実現するデジタルビデオ信号出力装置、及びデジタル信号受信装置を提供することを目的とする。
また、本発明は、HDMIによるデジタルビデオ信号の出力によって、非常に多くの水平及び垂直の画素数を持つような表示装置への表示を実現するデジタルビデオ信号出力装置、及びデジタル信号受信装置を提供することを目的とする。
前述した目的を達成するために、本発明は、以下の特徴を有する。本発明は、データ伝送速度に所定の上限がある伝送インタフェースを通じて外部にあるデジタルビデオ表示装置にデジタルビデオ出力信号を出力するデジタルビデオ信号出力装置であって、デジタルビデオ信号の1フレームの全体画像の一部の矩形領域であって、デジタルビデオ信号の1フレームの全体画像とその1フレーム前の全体画像との間で差分が生じた領域を含む当該矩形領域の画像を切り出し画像として検出し、少なくとも全体画像中の当該矩形領域の位置を特定する切り出し領域情報を出力する差分検出部と、ビデオデータ期間に当該切り出し画像のデータを送信し、ブランキング期間に当該切り出し領域情報を送信することによって、デジタルビデオ出力信号を出力する送信部と、を具備する。
また、本発明は、3次元映像を表示するデジタルビデオ表示装置に対し、デジタルビデオ出力信号を出力するデジタルビデオ信号出力装置に関するものであり、当該出力装置は、デジタルビデオ表示装置が表示可能な少なくとも1つの3Dフォーマットと、少なくとも1つの3Dフォーマットのそれぞれに対応する少なくとも1つのビデオフォーマットとを記述した表示能力データを、デジタルビデオ表示装置から取得する表示能力取得部と、表示能力取得部が取得した少なくとも1つの3Dフォーマットのうち、1つの3Dフォーマットを選択し、選択された3Dフォーマットに対応する少なくとも1つのビデオフォーマットのうち、1つのビデオフォーマットを選択し、ビデオデータ期間に、選択された3Dフォーマットと選択されたビデオフォーマットとに基づき構成された3次元映像のビデオデータを送信し、ブランキング期間に、選択された3Dフォーマットを特定する構造情報と選択されたビデオフォーマットを特定するフォーマット情報とを送信することによって、デジタルビデオ出力信号を送信する送信部と、を具備する。
また、本発明は、データ伝送速度に所定の上限がある伝送インタフェースを通じて入力されたデジタルビデオ入力信号に基づき、ビデオ映像を表示するデジタルビデオ表示装置であって、デジタルビデオ信号の1フレームの全体画像の一部の矩形領域であって、デジタルビデオ信号の1フレームの全体画像とその1フレーム前の全体画像との間で差分が生じた領域を含む当該矩形領域の画像である切り出し画像のデータがビデオデータ期間に送信されたデジタルビデオ入力信号を受信し、受信した信号から切り出し画像のデータを取得し、当該デジタルビデオ入力信号のブランキング期間に送信された少なくとも全体画像中の当該矩形領域の位置を特定する切り出し領域情報を取得する受信部と、切り出し画像のデータと切り出し領域情報に基づいて1フレームの全体画像を復元し、表示用ビデオ信号を生成する画像復元部と、表示用ビデオ信号に基づき、映像を表示する表示部と、を具備する。
また、本発明は、デジタルビデオ信号出力装置からデジタルビデオ入力信号を受信し、受信した信号をもとに3次元映像を表示するデジタルビデオ信号装置に関するものであり、当該デジタルビデオ表示装置は、デジタルビデオ表示装置が表示可能な少なくとも1つの3Dフォーマットと、少なくとも1つの3Dフォーマットのそれぞれに対応する少なくとも1つのビデオフォーマットとを記述した表示能力データを、デジタルビデオ信号出力装置の表示能力取得部からのリクエストに従い、デジタルビデオ信号出力装置に送信する表示能力送信部と、デジタルビデオ入力信号を受信し、受信した信号からビデオデータと、少なくとも1つの3Dフォーマットのうちの1つの3Dフォーマットが指定された構造情報と3Dフォーマットに対応するビデオフォーマットを指定するフォーマット情報とを取得する受信部と、ビデオデータから、受信部により取得された構造情報とフォーマット情報とに基づいて表示用ビデオ信号を生成する画像復元部と、表示用ビデオ信号に基づき、映像を表示する表示部と、を具備する。
また、本発明は、データ伝送速度に所定の上限がある伝送インタフェースを通じて外部にあるデジタルビデオ表示装置にデジタルビデオ出力信号を出力するデジタルビデオ信号送信方法であって、デジタルビデオ信号の1フレームの全体画像の一部の矩形領域であって、デジタルビデオ信号の1フレームの全体画像とその1フレーム前の全体画像との間で差分が生じた領域を含む当該矩形領域の画像を切り出し画像として検出し、少なくとも全体画像中の当該矩形領域の位置を特定する切り出し領域情報を出力する検出ステップと、ビデオデータ期間に切り出し画像のデータを送信し、ブランキング期間に切り出し領域情報を送信することによって、デジタルビデオ出力信号を出力する送信ステップと、を含む。
また、本発明は、3次元映像を表示するデジタルビデオ表示装置に対し、デジタルビデオ出力信号を出力するデジタルビデオ信号送信方法に関するものであり、当該送信方法は、デジタルビデオ表示装置が表示可能な少なくとも1つの3Dフォーマットと、少なくとも1つの3Dフォーマットそれぞれに対応する少なくとも1つのビデオフォーマットとを記述した表示能力データを、デジタルビデオ表示装置から取得する取得ステップと、取得された少なくとも1つの3Dフォーマットのうち、1つの3Dフォーマットを選択し、選択された3Dフォーマットに対応する少なくとも1つのビデオフォーマットのうち、1つのビデオフォーマットを選択し、ビデオデータ期間に、選択された3Dフォーマットと選択されたビデオフォーマットとに基づき構成された3次元映像のビデオデータを送信し、ブランキング期間に、選択された3Dフォーマットを指定する構造情報と前記選択されたビデオフォーマットを指定するフォーマット情報とを送信することによって、デジタルビデオ出力信号を送信する送信ステップと、を含む。
また、本発明は、データ伝送速度に所定の上限がある伝送インタフェースを通じて入力されたデジタルビデオ入力信号に基づき、ビデオ映像を表示するデジタルビデオ信号受信方法であって、デジタルビデオ信号の1フレームの全体画像の一部の矩形領域であって、デジタルビデオ信号の1フレームの全体画像とその1フレーム前の全体画像との間で差分が生じた領域を含む当該矩形領域の画像である切り出し画像のデータがビデオデータ期間に送信されたデジタルビデオ入力信号を受信し、受信した信号から切り出し画像のデータを取得し、当該デジタルビデオ入力信号のブランキング期間に送信された、少なくとも全体画像中の当該矩形領域の位置を特定する切り出し領域情報を取得する受信ステップと、切り出し画像のデータと切り出し領域情報に基づいて1フレームの全体画像を復元し、表示用ビデオ信号を生成する画像復元ステップと、を含む。
また、本発明は、3次元映像を表示するデジタルビデオ表示装置がデジタルビデオ信号出力装置からデジタルビデオ入力信号を受信するデジタルビデオ信号受信方法に関するものであり、当該受信方法は、デジタルビデオ表示装置が表示可能な少なくとも1つの3Dフォーマットと、少なくとも1つの3Dフォーマットそれぞれに対応する少なくとも1つのビデオフォーマットとを記述した表示能力データを、デジタルビデオ信号出力装置に送信する送信ステップと、デジタルビデオ入力信号を受信し、受信した信号からビデオデータと、少なくとも1つの3Dフォーマットのうちの1つの3Dフォーマットが指定された構造情報とビデオデータに対応するビデオフォーマットを指定するフォーマット情報とを取得する受信ステップと、ビデオデータから、受信ステップにより取得された構造情報とフォーマット情報とに基づいて表示用ビデオ信号を生成する画像復元ステップと、を含む。
本発明は、表示装置が非常に多くの水平及び垂直の画素数を持つような高精細の表示部を有する場合であっても、出力装置が送信装置から1フレーム前のビデオ信号と現在のフレームのビデオ信号との差分を送信すればよい。これにより、伝送ケーブル上で伝送されるデータレートを上げることなく高解像度の表示部への信号伝送を可能にする。したがって、本発明は、高解像度ビデオ映像に係る信号伝送を、伝送ケーブルのデータ伝送レートの上限を超えない伝送レートで実現することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態における出力装置のブロック図である。 図2Aは、本発明の第1の実施形態の動作を説明するための全体画像の例である。 図2Bは、本発明の第1の実施形態の動作を説明するための切り出し画像の例である。 図3は、本発明の第1の実施形態における表示装置が出力装置へ送信するEDIDのHDMIベンダー用拡張部分に係るデータフォーマットを示す。 図4は、HDMI送信部が送信するHDMI信号の例である。 図5は、本発明の第1の実施形態における特定InfoFrameパケットのデータフォーマットを示す。 図6は、本発明の第1の実施形態における出力装置の動作の流れを示したフローチャートである。 図7は、本発明の第1の実施形態における表示装置のブロック図である。 図8は、本発明の第1の実施形態における表示装置の動作の流れを示したフローチャートである。 図9は、本発明の切り出し画像の切り出し位置を特定する一例を示す。 図10は、本発明の第2の実施形態における出力装置のブロック図である。 図11Aは、本発明の第2の実施形態の動作を説明するための全体画像の例である。 図11Bは、本発明の第2の実施形態の動作を説明するための切り出し画像の例である。 図12は、本発明の第2の実施形態における特定InfoFrameパケットのデータフォーマットを示す。 図13は、本発明の第2の実施形態における出力装置の動作の流れを示したフローチャートである。 図14は、本発明の第2の実施形態における表示装置のブロック図である。 図15は、本発明の第1の実施形態における表示装置の動作の流れを示したフローチャートである。 図16は、本発明の第3の実施形態における出力装置のブロック図である。 図17は、本発明の第3の実施形態における3次元ビデオ信号の一例を説明するための図である。 図18は、本発明の第3の実施形態における3次元ビデオ信号の一例を説明するための図である。 図19は、本発明の第3の実施形態における3次元ビデオ信号の一例を説明するための図である。 図20は、本発明の第3の実施形態における3次元ビデオ信号の一例を説明するための図である。 図21は、本発明の第3の実施形態における表示装置が出力装置へ送信するEDIDのHDMIベンダー用拡張部分に係るデータフォーマットを示す。 図22は、本発明の第3の実施形態における特定InfoFrameパケットのデータフォーマットを示す。 図23は、本発明の第3の実施形態における出力装置の動作の流れを示したフローチャートである。 図24は、本発明の第3の実施形態における表示装置のブロック図である。 図25は、本発明の第3の実施形態における表示装置の動作の流れを示したフローチャートである。 図26は、従来の出力装置および表示装置のブロック図である。
(第1の実施形態)
以下に、本発明の第1の実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の第1の実施形態における出力装置(HDMI ver.1.3a規格では、SOURCEに相当)の構成をあらわすブロック図である。図1を参照すると、出力装置100は、表示能力取得部101と、ビデオ信号生成部102と、差分検出部103と、パケット生成部104と、HDMI送信部105により構成されている。
表示能力取得部101は、図7において後述する表示装置200からEDIDを取得する。このEDIDは、表示装置200がサポートするビデオフォーマット(解像度、フィールドレート、画像、画素のアスペクト比等)以外に、表示装置200の機能や特性が記述されている。このEDIDの詳細は図3にて後述する。
ビデオ信号生成部102は、例えば、図2Aに示すような水平画素数Wおよび垂直画素数Hである全体画像のビデオ信号150を生成し、差分検出部103へ出力する。
差分検出部103は、ビデオ信号150中の1フレーム前の全体画像と、現在のフレームの全体画像との差分を検出する。つぎに、差分検出部103は、差分がある部分を含む領域を切り出し画像151として切り出す。それから、差分検出部103は、切り出し画像151をHDMI送信部105へ出力する。例えば、差分検出部103は、図2Aのようにビデオ信号150の左上から数えて、水平方向にx画素、垂直方向にy画素進んだ場所を左上隅として、図2Bのように水平サイズA画素、垂直サイズB画素分の領域を、切り出し画像151として切り出すものとする。そして、差分検出部103は、切り出し画像151のx、y、A、Bの値を、切り出し領域情報160としてパケット生成部104に出力する。
パケット生成部104は、切り出し領域情報160を、HDMI信号の帰線期間(Blanking Period)中に伝送されるInfoFrameパケット170に変換して、HDMI送信部105へ出力する。InfoFrameパケット170は、前述したAVI InfoFrameに加えて、別のInfoFrameパケット(以降の説明では、特定InfoFrameパケットと呼ぶ)を含むものであって、詳細については図5にて後述する。
HDMI送信部105は、差分検出部103からの切り出し画像151と、パケット生成部104からのInfoFrameパケット170とから、HDMI信号を生成する。そして、HDMI送信部105は、生成したHDMI信号を、TMDS(Transition Minimized Differential Signal:登録商標。以下、これらの記載を省略。TMDSの詳細は、非特許文献1を参照のこと。)のチャンネルから送信する。HDMI送信部105が送信するHDMI信号の詳細については図4にて後述する。
なお、HDMI送信部105は、表示能力取得部101が取得したEDIDが「表示装置200が、当該HDMI信号を受信可能であり、かつ、当該HDMI信号に含まれる切り出し画像151をInfoFrameパケット170の記述に基づいて表示できる場合(以下、説明の便宜上、このような場合を「マルチ画面モードをサポートする場合」と呼ぶこととし、当該映像の表示方法を「マルチ画面モード」と呼ぶこととする。)に限り、当該HDMI信号を表示装置200に送信する。
図3は、本実施形態に係るEDIDのHDMIベンダー用拡張部分に係るデータフォーマットを示す。図3の最上行0…7は、各バイトのビット番号を表す。また、図3の最左列0…Nは、バイト番号を表す。図3における8バイト目のHDMI_Video_presentを除き、12バイト目までに格納する値は、HDMI ver.1.3a規格に基づき定められた値であり、詳細な説明は非特許文献1にて開示されているため、本実施形態での説明は省略する。
HDMI_Video_presentは、図3の13バイト目以降の拡張フィールドを使用するか否かが記述される1ビットの値である。本実施形態においては、HDMI_Video_presentは1となる。
図3の13バイト目のMulti_display_presentは、2ビットの値が格納される。この値が00、01、10、11(いずれも2進数)である場合、以下の内容を示す。
00:表示装置200は、マルチ画面モードをサポートしない
01:表示装置200は、後述するマルチ画面水平サイズ{15…0}、マルチ画面垂直サイズ{15…0}のフィールドが存在し、表示装置200がEDIDのVideo Data Blockに記述した全てのビデオフォーマットにおいて利用可能である。後述するMulti_Display_MASKは使用されない。
10:後述するマルチ画面水平サイズ{15…0}、マルチ画面垂直サイズ{15…0}のフィールドが存在し、かつ、Multi_Display_MASKによって示されたVICによって特定されるビデオフォーマットのみがサポートされる。
11:予約
Multi_Display_Horizontal_Size{15…0}は、表示装置200が持つ表示部206の水平画素数を2バイトの値で表したものである。この水平画素数は、図2Aの水平方向の全画素数Wに相当する。
Multi_Display_Vertical_Size{15…0}は、表示装置200が持つ表示部206の垂直画素数を2バイトの値で表したものである。この水平画素数は、図2Aの垂直方向の全画素数Hに相当する。
Multi_Display_MASK_i(iは、0から15までの整数)は、それぞれのビットの値が1であるとき、表示装置220は、EDIDのVideo Data Blockでi番目に記述されたVICに対応するビデオフォーマットをサポートする。
ここで、Multi_Display_MASK_iによって特定されるビデオフォーマットは、水平画素数、垂直画素数の内容を含んでいる。図2BのAが、Multi_Display_MASK_iによって特定されるビデオフォーマットの水平画素数である。図2BのBが、Multi_Display_MASK_iによって特定されるビデオフォーマットの垂直画素数である。一方、表示装置200の表示部206の水平画素数、垂直画素数は、Multi_Display_Horizontal_Size{15…0}及びMulti_Display_Vertical_Size{15…0}で定義されたものである。例えば、Multi_Display_MASK_iによって特定されるVICに対応するビデオフォーマットが1920×1080pに対応するものであったとき、Multi_Display_Horizontal_Size{15…0}が20000で、Multi_Display_Vertical_Size{15…0}が10000であれば、表示装置200は、1920×1080pのHDMI信号を受信するが、表示部206が出力する表示サイズは、Multi_Display_Horizontal_Size{15…0}及びMulti_Display_Vertical_Size{15…0}で定義されたサイズとなる。
また、表示装置200のHDMI受信部202が対応できる水平画素数、垂直画素数が複数ある場合、Multi_Display_MASK_iを利用して対応可能なVICを複数個、表現してもよい。逆に、出力装置100と表示装置200の間で、特定の大きさの切り出し画像しか伝送されないことが予め分かっているとき、EDIDの内容を出力装置100は読まなくてよい。ただし、EDIDの中に、表示部206の水平画素数Multi_Display_Horizontal_Size{15…0}とMulti_Display_Vertical_Size{15…0}は必ず含まれている必要がある。
つぎに、HDMI送信部105が送信するHDMI信号の例を図4に示す。図4中のビデオデータ期間では、表示装置がサポートするビデオフォーマットの中から選択された1つのビデオフォーマットに基づき、切り出し画像151をエンコードしたビデオデータの信号が送信される。このビデオ期間を定めるライン番号Js、Je及び画素番号Ks、Keは、ブランキング期間(水平ブランキング期間、垂直ブランキング期間の総称)に送信されるAVI InfoFrameパケットに記述されており、それを参照することにより、表示装置はビデオデータを取得することができる。また、水平ブランキング期間、垂直ブランキング期間のいずれかにおいて、AVI InfoFrameパケットを含むInfoFrameパケット170の信号が送信される。
図5は、本実施形態に係るInfoFrameパケット170のうち、特定InfoFrameパケットのデータフォーマットを示す。図5の最上行0…7は、各バイトのビット番号を表す。また、図5の最左列0…Nは、バイト番号を表す。図5におけるPB3までに格納する値は、HDMI ver.1.3a規格に基づき定められた値であり、詳細は非特許文献1及び非特許文献2にて開示されているため、本実施形態での説明は省略する。
HDMI_Video_Formatは、ビデオフォーマット以外のビデオデータ構造をサポートするか否かを規定する値であり、特定の値(2進数で011など)である場合、表示装置200が「マルチ画面モードをサポートする」ことを示す。Reserved(0)は、拡張用に予約されたビットを表し、0が記述される。
Xposition{15…0}は、図2Aのxを規定する2バイトの値である。Yposition{15…0}は、図2Aのyを規定する2バイトの値である。なお、図2BのA、Bの値は、AVI InfoFrameによって記述される水平画素数、垂直画素数によって定められる(詳細は、非特許文献2を参照)。なお、図2Aの切り出し画像151は、上述した他に、領域の対角線上の2つの画素の座標(例えば、左上隅の画素の座標と右下隅の画素の座標)によって切り出し画像151の位置と大きさを特定してもよい。この場合、Xposition{15…0}、Yposition{15…0}はそれぞれの画素に対応するものが2つ存在する。
つぎに、本実施形態の出力装置100の動作について説明する。図6は、出力装置100の動作の流れを示したフローチャートである。まず、ビデオ信号生成部102は、ビデオ信号150を生成する(S110)。
つぎに、表示能力取得部101は、表示装置200からEDIDを取得し、EDIDのHDMI_Video_present及びMulti_display_presentを参照する。そして、表示能力取得部101は、表示装置200がマルチ画面モードをサポートするか否かを判定する(S120)。具体的には、HDMI_Video_presentが1でかつ、Multi_display_presentが01か、10(いずれも2進数)であれば、表示能力取得部101は、表示装置200がマルチ画面モードをサポートする(S120でYes)と判定する。そうでなければ、表示能力取得部101は、表示装置200がマルチ画面モードをサポートしない(S120でNo)と判定する。
表示装置がマルチ画面モードをサポートする場合(S120でYes)、表示能力取得部101は、EDIDのMulti_Display_Horizontal_Size{15…0}とMulti_Display_Vertical_Size{15…0}を参照して、表示部206の水平画素数と垂直画素数を取得する。また、VIC及び場合によりMulti_Display_MASK_iの値も併用して、切り出し画像の水平画素数A、垂直画素数Bを取得する(S130)。
つぎに、差分検出部103は、ビデオ信号150のフレーム間差分領域を検出し、当該差分領域を含む切り出し画像151を生成する。この切り出し画像151の水平画素数、垂直画素数は、S130において取得されたA、Bである。さらに、差分検出部103は、切り出し画像151と切り出し領域情報160をそれぞれHDMI送信部105、パケット生成部104に出力する(S140)。
つぎに、表示能力取得部101は、EDIDを参照し、Multi_display_presentが10(2進数)である場合、Multi_Display_MASK{15…0}で「1」となっているビットに対応するVICを求める。Multi_display_presentが01(2進数)である場合、EDIDのVideo Data Blockを参照し、表示装置200が対応するVICを求める。そして、表示能力取得部101は、それらのVICに対応するビデオフォーマットのうち、HDMI送信部105がデコード可能な1つのビデオフォーマットを選択する(S150)。選択されたビデオフォーマットはパケット生成部104及びHDMI送信部105に出力される。
そして、パケット生成部104は、切り出し領域情報160と選択されたビデオフォーマットに基づいて、AVI InfoFrameパケットと特定InfoFrameパケットを含むInfoFrameパケット170を生成する(S160)。
その後、HDMI送信部105は、表示能力取得部101において選択されたビデオフォーマットに基づき、切り出し画像151をエンコードする。そして、HDMI送信部105は、そのエンコードされたビデオ信号に、水平ブランキング期間、垂直ブランキング期間のいずれかにおいて、InfoFrameパケット170のデータを重畳する。そして、HDMI送信部105は、このようにInfoFrameパケット170のデータが重畳されたビデオ信号をHDMI信号として表示装置200に出力する(S170)。
一方、表示装置がマルチ画面モードをサポートしていない場合(S120でNo)、表示能力取得部101は、EDIDのVideo Data Blockを参照し、表示装置200が対応するVICを求める。そして、表示能力取得部101は、それらのVICに対応するビデオフォーマットのうち、HDMI送信部105がデコード可能な1つのビデオフォーマットを選択する(S151)。
そして、パケット生成部104は、選択されたビデオフォーマットに基づいて、AVI InfoFrameパケットを生成する(S161)。
その後、差分検出部103は、ビデオ信号150を何も処理を行わないまま、HDMI送信部105に出力し、HDMI送信部105は、表示能力取得部において選択されたビデオフォーマットに基づき、ビデオ信号150をエンコードする。そして、HDMI送信部105は、そのエンコードされたビデオ信号に、水平ブランキング期間、垂直ブランキング期間のいずれかにおいて、AVI InfoFrameパケットのデータを重畳する。そして、HDMI送信部105は、このようにInfoFrameパケット170のデータが重畳されたビデオ信号をHDMI信号として表示装置200に出力する(S171)。
つぎに、本実施形態の表示装置の構成について説明する。図7は本実施形態における表示装置(HDMI ver.1.3a規格では、SINKに相当)の構成をあらわすブロック図である。図7において、表示装置200は、表示能力送信部201と、HDMI受信部202と、パケット解析部203と、画像復元部204と、記憶部205と、表示部206とで構成されている。
表示能力送信部201は、表示能力取得部101からのリクエストに従い、図3に示されたEDIDを出力装置100に送信する。なお、このEDIDは、工場出荷時に予め表示装置200に設定されている。
HDMI受信部202は、HDMI入力信号を切り出し画像151と、HDMI入力信号のブランキング期間に重畳されたInfoFrameパケット170に分離し、InfoFrameパケット170をパケット解析部203へ、切り出し画像151を画像復元部204へ出力する。
パケット解析部203は、InfoFrameパケット170から、切り出し領域情報160を得る。また、パケット解析部203は、InfoFrameパケット170中のAVI InfoFrameパケットから、切り出し画像151に係るビデオフォーマット180を得る。パケット解析部203は、これらの情報を画像復元部204へ出力する。
画像復元部204は、記憶部205が保持している1フレーム前のビデオ信号150と、切り出し画像151と、切り出し領域情報160とを参照して、切り出し領域情報160に応じた領域のみが更新されたビデオ信号を生成し、生成したビデオ信号を記憶部205に出力する。画像復元部204の詳細な動作は後述する。
記憶部205は、画像復元部204から出力されたビデオ信号を一時記憶し、表示部206に映像を表示させる。
つぎに、本実施形態の表示装置200の動作について説明する。図8は、表示装置200の動作の流れを示したフローチャートである。まず、表示能力送信部201は、表示能力取得部101からのリクエストに従い、EDIDを出力装置100に送信する(S210)。
そして、HDMI受信部202は、HDMI信号を、出力装置100から受信し、受信したHDMI信号から切り出し画像151と、InfoFrameパケット170に分離し、InfoFrameパケット170をパケット解析部203へ、切り出し画像151を画像復元部204へ出力する(S220)。
つぎに、パケット解析部203は、InfoFrameパケット170から、切り出し領域情報160を得る。具体的には、AVI InfoFrameパケットから切り出し画像の水平画素数A、垂直画素数Bを得て、特定InfoFrameパケットから切り出し画像の切り出し位置(x,y)を得る。また、パケット解析部203は、AVI InfoFrameパケットから、切り出し画像151に係るビデオフォーマット180を得る。パケット解析部203は、これらの情報を画像復元部204へ出力する(S230)。
その後、画像復元部204は、ビデオフォーマット180を参照して、表示部206が表示可能なビデオ信号に変換する。そして、画像復元部204は、事前に記憶部205が保持している1フレーム前のビデオ信号150に対して、位置(x,y)を左上隅とする水平画素数A、垂直画素数Bの画像を、切り出し画像151の画像で置き換える。それから、画像復元部204は、切り出し領域情報160に応じた領域のみが更新されたビデオ信号150を生成し、生成したビデオ信号を記憶部205に出力する(S240)。
そして、表示部206は、記憶部205に記憶されたビデオ信号150を表示する(S250)。
つぎに、本実施形態の効果について説明する。本実施形態に係る表示装置200は、非常に多くの水平及び垂直の画素数を持つような高精細の表示部206を有する場合であっても、出力装置100が1フレーム前のビデオ信号と現在のフレームのビデオ信号との差分のみを送信すればよいので、伝送ケーブル上で伝送されるデータレートを上げることなく高解像度の表示部206への信号伝送を可能にする。したがって、本実施形態は、高解像度ビデオ映像に係る信号伝送を、伝送ケーブルのデータ伝送レートの上限を超えない伝送レートで実現することができる。
また、本実施形態では、既存のInfoFrame、EDIDの枠組みを最大限活用することによって、ビデオデータ構造を表現する上で必要となる切り出し領域情報の追加を最小限にとどめた。これにより、EDIDやInfoFrame内のデータを容量制限内に抑えて、HDMIによって、高解像度ビデオ映像に対応したビデオ信号の伝送を実現することができる。
さらに、Multi_Display_MASKを活用することによって、表示装置200において「マルチ画面モード」を使用しない通常の伝送形態で使用されるVICのうち、一部のVICに限って表示装置200が「マルチ画面モードをサポートする」場合であっても、HDMIによって、「マルチ画面モード」によりビデオ信号の転送を実現できる。
なお、切り出し領域情報として記述する切り出し画像の左上隅の位置を、画素単位で(x,y)のように表すことを前提に説明したが、切り出し画像151の大きさが常に同じ(A,B)であることを前提とすれば、以下のように表すこともできる。切り出し画像が切り出される位置が図9のように、1フレームの画像の左上隅を基準に、(i×A、j×B)(i,jは0以上の整数)の位置を左上隅として切り出し画像を切り出すとすれば、(x、y、A、B)の代わりに、(ix、iy,A,B)(但し、x=ix×A、y=iy×Bとなる)を切り出し領域情報とすることもできる。この場合、1フレームの画像の右端、下端に位置する切り出し画像は、表示装置200に表示されない領域を一部に含むことがある。このような場合、当該切り出し画像の表示装置200に表示されない領域を黒などの特定色でパディングして、切り出し画像の大きさを一定とするとよい。なお、表示装置200のEDIDのMulti_Display_Horizontal_Size{15…0}とMulti_Display_Vertical_Size{15…0}から、出力装置100は、表示装置210の水平画素数W及び垂直画素数Hを取得することができる。したがって、出力装置100は、ix×A≧Wとなる最小のixを、ixの最大値とし、iy×B≧Wとなる最小のiyを、iyの最大値とすることができる。
また、HDMI送信部105が生成するHDMI信号は、クロックの連続性を一般に必要とする。そのため、1フレーム前のフレームと現在のフレームとの差がなく、更新する映像領域がないときであっても、HDMI信号の連続性を保つために、出力装置100は、一定時間毎に何らかのHDMI信号を出力する必要がある。この一定時間は、TMDSのクロック信号の周波数に依存する。この場合、例えば、出力装置100は、現在のフレームのどこかの領域を切り出し画像151として切り出して、その切り出し画像151に係るHDMI信号を送信するとよい。あるいは、出力装置100は、切り出し画像151としてダミー画像を生成し、切り出し領域情報160の(x,y)の値を特別な値(例えば、ビデオ信号150の水平サイズ、垂直サイズよりも大きな値:このサイズは前述のような切り出し画像の大きさを基準とした値でもよいし、画素数を基準とした値でもよい。)に設定したHDMI信号を送信し、表示装置200はそのようなHDMI信号を無視するとよい。このようにすると、HDCP再認証の必要性が低減されるという効果がある。HDCP再認証は映像が途切れた場合や、映像サイズなどが変わったときに起こる。本実施形態では、更新する映像領域がないときであっても、デジタルビデオ出力信号を一定時間毎に出力するから、映像が途切れないのである。
(第2の実施形態)
図10は本発明の第2の実施形態における出力装置の構成をあらわすブロック図である。図10を参照すると、出力装置110は、表示能力取得部101と、ビデオ信号生成部102と、差分検出部113と、パケット生成部114と、HDMI送信部115により構成されている。このうち、第1の実施形態と同じ動作を行う構成要素は、図1と同じ符号を付しており、説明を省略する。
本実施形態では、出力装置110において、差分検出部113が1枚の切り出し画像151の水平・垂直のサイズではなく複数の切り出し画像として領域を検出した場合に、出力装置110は、1フレームについて複数の切り出し画像を送信する。加えて、図14にて後述する表示装置210がどのタイミングで1フレームの画像を復元して表示するかを記述した待ちフレーム情報190も切り出し領域情報160に加えて送信する。これにより、切り出し画像のサイズを変更することなく、出力装置110は、ビデオ信号150を、表示装置210に対し、送信することができる。
差分検出部113は、ビデオ信号150中の1フレーム前の全体画像と、現在のフレームの全体画像との差分を検出する。そして、差分検出部113が1枚の切り出し画像の水平・垂直のサイズではなく複数の切り出し画像として領域を検出した場合に、複数の切り出し画像を切り出す。そして、差分検出部113は、それぞれの切り出し画像をHDMI送信部115へ出力する。例えば、差分検出部113は、図11Aのようにビデオ信号150を得て、図11A中の151〜154の領域について差分があったとする。このとき、151〜154それぞれを切り出し画像151〜154としてHDMI送信部115へ出力する。
ここで、切り出し画像151〜154の水平サイズ、垂直サイズが、図11BのようにそれぞれA画素、B画素だったとする。そして、切り出し画像151〜154それぞれの左上隅が、図11A中の(ix1,iy1)〜(ix4,iy4)であるとする。なお、ここでの(ix1,iy1)〜(ix4,iy4)は、画素単位の大きさではなく、図9に示されるような切り出し画像の水平サイズA、垂直サイズBを基準の大きさとした値である。このような場合、差分検出部113は、(ix1,iy1,A,B)〜(ix4,iy4,A,B)を、切り出し画像151〜154に対応する切り出し領域情報160として、パケット生成部114に出力する。
これに加えて、差分検出部113は、その画像データが受信から表示までに何フレーム待ってから出力すべきかの待ちフレーム情報190をパケット生成部114に出力する。図11Bの例において、切り出し画像151、152、153、154の順に、HDMI送信部に出力する場合、待ちフレーム数をそれぞれ3、2、1、0とする。
パケット生成部114は、切り出し領域情報160に加えて、待ちフレーム情報190を加えたInfoFrameパケット171を生成する。待ちフレーム情報190は、第1の実施形態にて説明した特定InfoFrameパケットに記述される。詳細については図12にて後述する。
HDMI送信部115は、切り出し画像151〜154のビデオ信号のブランキング期間中に、切り出し画像151〜154それぞれに対応する切り出し領域情報160、待ちフレーム情報190を含んだInfoFrameパケット171を重畳する。そして、HDMI送信部115は、このようにInfoFrameパケット171のデータが重畳されたビデオ信号をHDMI信号として表示装置210に送信する。
図12は、本実施形態に係るInfoFrameパケット171のうち、特定InfoFrameパケットのデータフォーマットを示す。図12の最上行0…7は、各バイトのビット番号を表す。また、図12の最左列0…Nは、バイト番号を表す。図12におけるPB4までに格納する値は、図5と同じであるため、説明を省略する。
CurrentTimeは、基準時刻(表示装置210は、当該InfoFrameパケット171が受信すると、自らの時計を基準時刻に合わせる)と、当該InfoFrameパケット171に対応する切り出し画像を表示する時刻(表示時刻)の2種類が格納される。この時刻は、例えば、時、分、秒、ミリ秒をそれぞれ2バイトのテキストで表したデータを連接したものであるとよい。この場合、CurrentTimeが必要とするバイト数は16バイトとなり、図14のPB5以降に16バイトのデータとして記述される。なお、上述した時刻の標記方法は一例であって、この方法に限られない。また、CurrentTimeは、他の独立したInfoFrameパケットに有っても構わない。
Offsetは、待ちフレーム情報190を表す1バイトの情報である。待ちフレーム情報190は、VICのフレーム周波数でカウントして何フレーム後に出力するかを指定する。Offsetの値が0であれば、即座に出力することを意味する。なお、上述のCurrentTimeにおいて基準時刻と表示時刻が記述された場合、表示装置210は、切り出し画像を表示するタイミングを決定することができる。したがって、この場合、Offsetの記述は省略されてもよい。逆に、Offsetが記述された場合でも、表示装置210は、切り出し画像を表示するタイミングを決定することができる。したがって、この場合、CurrentTimeの記述は省略されてもよい。
Xpositionは、図5のXposition{15…0}とは異なり、図9に示されるような切り出し画像の水平画素数Aの大きさを1単位とした4ビットの値である。Ypositionも、図5のYposition{15…0}とは異なり、図9に示されるような切り出し画像の垂直画素数Bの大きさを1単位とした4ビットの値である。なお、A、Bの値は、AVI InfoFrameによって記述される水平画素数、垂直画素数によって定められる(詳細は、非特許文献2を参照)。
つぎに、本実施形態の出力装置110の動作について説明する。図13は、出力装置110の動作の流れを示したフローチャートである。図13では、第1の実施形態と同じ動作については、図6と同じ符号を付しており、説明は省略する。
表示能力取得部が切り出し画像の水平画素数A、垂直画素数Bを取得した(S130)後、差分検出部113は、ビデオ信号150のフレーム間差分領域を検出し、当該差分領域を含む切り出し画像151〜154を生成する。そして、差分検出部103は、切り出し画像151〜154をHDMI送信部115に出力する。また、差分検出部113は、切り出し画像151〜154に対応する切り出し領域情報160と待ちフレーム情報190を生成し、生成した情報をパケット生成部104に出力する(S145)。
つぎに、表示能力取得部101によりビデオフォーマットが選択される(S150)と、パケット生成部104は、切り出し領域情報160と、待ちフレーム情報190と、選択されたビデオフォーマットとに基づいて、AVI InfoFrameパケットと特定InfoFrameパケットを含むInfoFrameパケット171を生成する(S165)。以降の動作は、第1の実施形態と同じである。
つぎに、本実施形態の表示装置の構成について説明する。図14は本実施形態における表示装置の構成をあらわすブロック図である。図7において、表示装置200は、表示能力送信部201と、HDMI受信部202と、パケット解析部213と、画像復元部214と、記憶部205と、表示部206とで構成されている。このうち、第1の実施形態と同じ動作を行う構成要素は、図7と同じ符号を付しており、説明を省略する。
パケット解析部213は、InfoFrameパケット171から、切り出し領域情報160と切り出し画像に係るビデオフォーマット180を得る。さらに、パケット解析部213は、InfoFrameパケット171中の特定InfoFrameパケットから待ちフレーム情報190を得る。パケット解析部213は、これらの情報を画像復元部214へ出力する。
画像復元部214は、切り出し画像151〜154とビデオ信号150を合成する。特に、画像復元部214は、待ちフレーム情報190に記載の値だけのフレーム数を待ってから、記憶部205に出力することを特徴とする。
つぎに、本実施形態の表示装置210の動作について説明する。図15は、表示装置210の動作の流れを示したフローチャートである。図15では、第1の実施形態と同じ動作については、図8と同じ符号を付しており、説明は省略する。
HDMI受信部202がInfoFrameパケット171をパケット解析部213へ出力すると(S220)、パケット解析部213は、InfoFrameパケット171から、切り出し領域情報160、ビデオフォーマットを得る。また、パケット解析部213は、特定InfoFrameパケットのOffsetを参照し、待ちフレーム情報190を得る。パケット解析部213は、これらの情報を画像復元部214へ出力する(S235)。
その後、画像復元部214は、ビデオフォーマット180を参照して、表示部206が表示可能なビデオ信号に変換する。そして、画像復元部214は、事前に記憶部205が保持している1フレーム前のビデオ信号150に対して、切り出し画像の画像で置き換える。その際、待ちフレーム情報のOffset値が0になるまで、ビデオ信号150を更新せず、切り出し画像の画像で置き換え続ける。Offset値が0になると、画像復元部214は、切り出し領域情報160に応じた領域のみが更新されたビデオ信号150を生成し、生成したビデオ信号を記憶部205に出力する(S245)。以降の動作は、第1の実施形態と同じである。
つぎに、本実施形態の効果について説明する。図11A、11Bの例に示したように、本実施形態の出力装置110は、表示装置210が切り出し画像151〜154の全てを受信して初めて、1フレーム分の画像を生成するように、切り出し画像151〜154のそれぞれについて異なる待ちフレーム数の待ちフレーム情報190を生成する。これによって、切り出し画像のサイズ変更をすることなしに、複数の領域を同時に更新することが可能となる。切り出し画像のサイズを変更しないことは、HDMI信号伝送路上のクロックの値に変動が生じないということになる。上述したように、HDCP再認証は映像が途切れた場合や、映像サイズなどが変わったときに起こる。したがって、一般にHDMI伝送路上で使われることの多いHDCP暗号化方式との組み合わせにおいて再認証の必要性がなくなるという利点を有する。
また、本実施形態によって、現在のVICとして定義されていないビデオフォーマットである、水平画素数又は垂直画素数の非常に多い画像を表示する巨大画面を有した表示装置210であっても、出力装置110が、このような画像を、水平画素数及び垂直画素数の少ない小画像に分割して、この小画像を数フレームに分けて送信することによって、HDMI上で送信することが可能になる。例えば、6400×5400iの画像を表示する表示装置210に対し、1280×1080iの小画像を25回に分けて送信することによって、出力装置110が、表示装置210に対し、HDMIにより画像伝送を行うことができる。つぎに、出力装置110は、待ちフレーム数を24とした最初の小画像に関するHDMI信号を送信し、順に待ちフレーム数を1つずつ減じた別の小画像に係るHDMI信号を送信し、待ちフレーム数を0とした最後の小画像に係るHDMI信号を送信する。
なお、このような小画像の大きさ、分割の仕方は、表示装置210毎に個別に定められる。したがって、15000×10000iの画像を表示できる表示装置210が、水平方向に5分割及び垂直方向に5分割した3000×2000iの画像を対応していても、水平方向に10分割及び垂直方向に10分割した1500×1000iの画像には対応していないことがある。また、同じ解像度の画像を表示できる表示装置210が、前述した1500×1000iの画像、前述した3000×2000iの画像のいずれにも対応していることもある。
なお、第1の実施形態、第2の実施形態共に、出力装置が切り出し領域情報160の値を変えずに、切り出し画像151の大きさの動画像を送ることで、表示装置は、画面の一部の切り出し画像151の領域のみに、動画像を表示することも可能である。
(第3の実施形態)
第1、第2の実施形態では、伝送ケーブルのデータレートを上げることなく、高解像度のビデオ送信を実現するために、フレーム間の差分をビデオ信号として送信するビデオ信号の出力装置、表示装置について説明した。第3の実施形態では、3次元映像に関するビデオ信号の出力装置、表示装置について説明する。3次元映像に関するビデオ信号とは、左目用、右目用の2つのビデオ信号を、1フレームのビデオ信号として結合したビデオ信号をいう。
以下に、本発明の第3の実施形態について、図面を参照しながら説明する。図16は、本発明の第3の実施形態における出力装置の構成をあらわすブロック図である。図16を参照すると、出力装置120は、表示能力取得部121と、ビデオ信号生成部122と、パケット生成部124と、HDMI送信部125により構成されている。
表示能力取得部121は、図24において後述する表示装置220からEDIDを取得する。このEDIDは、表示装置220がサポートするビデオフォーマット(解像度、フィールドレート、画像、画素のアスペクト比等)以外に、表示装置200が受信して表示可能な3次元映像のビデオデータ構造(3Dフォーマット)が記述されている。このEDIDの詳細は図21にて後述する。
ビデオ信号生成部122は、左目用、右目用のビデオ信号158を生成し、結合ビデオ信号生成部123へ出力する。
結合ビデオ信号生成部123は、左目用、右目用のビデオ信号158から、1フレームのビデオ信号に双方のビデオデータを含む結合ビデオ信号159を生成する。結合ビデオ信号159の3Dフォーマットには、図17〜図20に示される4つのフォーマット(これらのフォーマットの詳細については後述)がある。結合ビデオ信号生成部123は、表示能力取得部121が取得したEDIDに基づき、表示装置200が受信して表示可能な1つの3Dフォーマットを選択し、そのフォーマットに基づき、結合ビデオ信号159を生成する。そして、結合ビデオ信号生成部123は、結合ビデオ信号159をHDMI送信部125に出力する。また、結合ビデオ信号生成部123は、結合ビデオ信号159を生成する上で使用した3Dフォーマットを、構造情報169としてパケット生成部124に出力する。
図17は、前述した3Dフォーマットの一例である、プログレッシブ画像に係るフレームパッキング構造を説明するための図である。図17の左側は、もとの左目用、または右目用のビデオ信号158に係るデジタルビデオ信号の一例である。この信号は、図4の信号と同様、InfoFrameパケットを送信するために空けた水平ブランキング期間、垂直ブランキング期間と、残りのビデオデータ期間から構成されている。また、ビデオデータ期間において送信される画像データの水平画素数をA、垂直画素数(垂直ライン数)をBとする。ここで、左側のビデオ信号において、水平画素数Aに水平ブランキング期間の画素数を加えたものを2D水平総画素数とする。また、垂直ライン数Bに垂直ブランキング期間のライン数を加えたものを2D垂直総ライン数とする。
図17の右側は、図17の左側の2つのビデオ信号を結合したフレームパッキング構造によるビデオ信号を示す。フレームパッキング構造は、片目用のビデオ信号に比べ、総ライン数を2倍に増やしたものである。この場合、HDMI送信部125は、左目用画像データである左画像データを送信した後、一定のスペースを送信し、左目用画像データである右画像データを送信する。左画像データと右画像データの間のスペースのライン数は、垂直ブランキング期間のライン数と同じである。したがって、右側のビデオ信号において、ビデオデータ期間のライン数に垂直ブランキング期間のライン数を加えた3D垂直総ライン数は、2D垂直総ライン数の2倍である。また、右側のビデオ信号において、水平画素数Aに水平ブランキング期間の画素数を加えた3D水平総画素数は、2D水平総画素数と等しい。
図18は、前述した3Dフォーマットの別の一例である、インタレース画像に係るフレームパッキング構造を説明するための図である。図18の左側は、もとの左目用、または右目用のビデオ信号158に係るデジタルビデオ信号の一例である。この信号では、奇数フィールドデータと偶数フィールドデータのライン数が図17の画像データの半分のB/2となる。また、図18の左側において2箇所に示された垂直ブランキング期間はほぼ同じライン数P、Pから構成されるが、これらのライン数は、図17に示された垂直ブランキング期間のライン数と必ずしも一致しない。
図18の右側は、図18の左側の2つのビデオ信号を結合したフレームパッキング構造によるビデオ信号を示す。フレームパッキング構造は、片目用のビデオ信号に比べ、総ライン数を2倍に増やしたものである。この場合、HDMI送信部125は、左目用画像データの一部である左奇数フィールドデータを送信した後、一定のスペースを送信し、左偶数フィールドデータを送信する。その後、HDMI送信部125は、一定のスペースを送信し、右目用画像についても同様に、右奇数フィールドデータ、スペース、右偶数フィールドデータを送信する。左奇数フィールドデータと左偶数フィールドデータとの間のスペースのライン数と、右奇数フィールドデータと右偶数フィールドデータとの間のスペースのライン数はPである。左偶数フィールドデータと右奇数フィールドデータとの間のスペースのライン数はPである。したがって、右側のビデオ信号において、ビデオデータ期間のライン数に垂直ブランキング期間のライン数Pを加えた3D垂直総ライン数は、2D垂直総ライン数の2倍である。また、右側のビデオ信号において、水平画素数Aに水平ブランキング期間の画素数を加えた3D水平総画素数は、2D水平総画素数と等しい。
図19は、前述した3Dフォーマットの別の一例である、Side−by−Side構造を説明するための図である。図19の左側は、もとの左目用、または右目用のビデオ信号158に係るデジタルビデオ信号の一例であり、図17の左側の信号と同じである。図19の右側は、図19の左側の2つのビデオ信号を結合したSide−by−Side構造によるビデオ信号を示す。Side−by−Side構造は、左画像データと右画像データとを水平方向に結合したものである。左画像データと右画像データは、片目用のビデオ信号に比べ、水平方向の解像度が半分になるようにサブサンプリングされている。したがって、それぞれの画像データの水平画素数は、A/2である。この場合、図19の左側と右側のビデオ信号において、水平ブランキング期間の画素数、垂直ブランキング期間のライン数、水平総画素数、垂直総ライン数は、等しい。
図20は、前述した3Dフォーマットの別の一例である、Top−and−Bottom構造を説明するための図である。図20の左側は、もとの左目用、または右目用のビデオ信号158に係るデジタルビデオ信号の一例であり、図17の左側の信号と同じである。図20の右側は、図20の左側の2つのビデオ信号を結合したTop−and−Bottom構造によるビデオ信号を示す。Top−and−Bottom構造は、左画像データと右画像データとを垂直方向に結合したものである。左画像データと右画像データは、片目用のビデオ信号に比べ、垂直方向の解像度が半分になるように標本化されている。したがって、それぞれの画像データの垂直画素数(垂直ライン数)は、B/2である。この場合、図20の左側と右側のビデオ信号において、水平ブランキング期間の画素数、垂直ブランキング期間のライン数、水平総画素数、垂直総ライン数は、等しい。
パケット生成部124は、結合ビデオ信号生成部123が出力する構造情報169を、HDMI信号の帰線期間中に伝送されるInfoFrameパケット179に変換して、HDMI送信部125へ出力する。InfoFrameパケット179は、第1、第2の実施形態における特定InfoFrameパケットとは異なる特定InfoFrameパケットを含むものであって、詳細については図21にて後述する。
HDMI送信部125は、結合ビデオ信号生成部123からの結合ビデオ信号159と、パケット生成部124からのInfoFrameパケット179とから、図4のようなHDMI信号を生成する。そして、HDMI送信部125は、生成したHDMI信号を、TMDSチャンネルから送信する。
なお、HDMI送信部125は、表示能力取得部121が取得したEDIDが「表示装置220が、3次元映像に関するHDMI信号を受信して表示することが可能である場合(以下、説明の便宜上、このような場合を「3Dモードをサポートする場合」と呼ぶこととし、当該3次元映像の表示方法を「3Dモード」と呼ぶこととする。)に限り、当該HDMI信号を表示装置220に送信する。
図21は、本実施形態に係るEDIDのHDMIベンダー用拡張部分に係るデータフォーマットを示す。図21の最上行0…7は、各バイトのビット番号を表す。また、図21の最左列0…Nは、バイト番号を表す。図21における8バイト目のHDMI_Video_presentを除き、12バイト目までに格納する値は、HDMI ver.1.3a規格に基づき定められた値であり、詳細な説明は非特許文献1にて開示されているため、本実施形態での説明は省略する。
HDMI_Video_presentは、図21の13バイト目以降の拡張フィールドを使用するか否かが記述される1ビットの値である。本実施形態においては、HDMI_Video_presentは1となる。
図21の13バイト目の3D_presentは、表示装置220は3Dモードをサポートするか否かを表す1ビットの値が格納される。この値が0である場合、表示装置220は3Dモードをサポートしない。また、この値が1である場合、表示装置220は、3Dモードをサポートし、かつ、3次元映像用の所定のビデオフォーマットをサポートする。
図21の13バイト目の3D_Multi_presentは、2バイトの値が格納される。その値が00、01、10、11(いずれも2進数)である場合、以下の内容を示す。
00:表示装置220がサポートするビデオフォーマット及び3Dフォーマットは、所定の形式(3DStructureALLまたは3DMASK)によって、15バイト目以降で記述されない
01:表示装置220がサポートする3Dフォーマットは、所定の形式(3DStructureALL)によって、15バイト目以降で記述される
10:表示装置220がサポートするビデオフォーマット及び3Dフォーマットは、所定の形式(3DStructureALL及び3DMASK)によって、15バイト目以降で記述される
11:予約
図21の14バイト目のHDMI_3D_LENは、後述する3DStructureALL_{15…0}、3DMASK_{15…0}、2DVICOrder_i(iは1からLまでの整数)から構成されるデータのバイト数を特定する5ビットの値である。Lの大きさは、HDMI_3D_LENにより特定されるバイト数により定められる。
3DStructureALL_{15…0}は、下記のビットの値が1であるとき、以下の内容を表す。
3DStructureALL_0:表示装置220は、フレームパッキング構造によるビデオ信号をサポートする。
3DStructureALL_6:表示装置220は、Top−and−Bottom構造によるビデオ信号をサポートする。
3DStructureALL_15:表示装置220は、Side−by−Side構造によるビデオ信号をサポートする。
3DStructureALL_1〜5、7〜14:予約
3DMASK_j(jは、0から15までの整数)は、それぞれのビットの値が1であるとき、表示装置220は、EDIDのVideo Data Blockでj番目に記述されたVICに対応するビデオフォーマットをサポートする。
ここで、3D_Multi_presentが01(2進数)である場合、表示装置220は、EDIDのVideo Data Blockで記述された全てのVICに対応するビデオフォーマットについて、3DStructureALL_{15…0}において1であったビットに対応する3Dフォーマットをサポートする。また、3D_Multi_presentが10(2進数)である場合、表示装置220は、3DMASK_{15…0}において1であったビットに対応するビデオフォーマットと、3DStructureALL_{15…0}で1であったビットに対応する3Dフォーマットとの組み合わせをサポートする。
2DVICOrder_i(iは1からLまでの整数)は、表示装置220が3次元映像表示用としてサポートするVICを特定する4ビットの値である。例えば、0000(2進数)は、EDIDのVideo Data Blockで1番目に記述されたVICに対応し、1111(2進数)は、16番目に記述されたVICに対応する。
2DVICOrder_i(iは1からLまでの整数)は、表示装置220が3次元映像表示用としてサポートするVICを特定する4ビットの値である。例えば、0000(2進数)は、EDIDのVideo Data Blockで1番目に記述されたVICに対応し、1111(2進数)は、16番目に記述されたVICに対応する。
3DStructure_i(iは1からLまでの整数)は、表示装置220が3次元映像表示用としてサポートする3Dフォーマットを特定する4ビットの値である。この値が0000〜1111(いずれも2進数)である場合、以下の構造を示す。
0000:フレームパッキング
0110:Top−and−Bottom
1000:Side−by−Side
0001〜0101、1001〜1111:予約
3DDetail_i(iは1からLまでの整数)は、3DStructure_i(iは1からLまでの整数)が1000以上であるとき、3次元画像用の表示パラメータを規定する4ビットの値である。この値が0000〜1111(いずれも2進数)である場合、以下の構造を示す。
0000:特別な処理を行わない
0001:水平方向のサブサンプリングを行う
0001〜1111:予約
なお、3DDetail_i(iは1からLまでの整数)の後の4ビットのReserved(0)は、3DStructure_i(iは1からLまでの整数)が1000以上である場合に限り、0000(2進数)が格納される。
つぎに、InfoFrameパケット179の詳細について説明する。図22は、本実施形態に係るInfoFrameパケット179のうち、特定InfoFrameパケットのデータフォーマットを示す。図22の最上行0…7は、各バイトのビット番号を表す。また、図22の最左列0…Nは、バイト番号を表す。図22におけるPB3までに格納する値は、HDMI ver.1.3a規格に基づき定められた値であり、詳細は非特許文献1及び非特許文献2にて開示されているため、本実施形態での説明は省略する。
HDMI_Video_Formatは、ビデオフォーマット以外のビデオデータ構造をサポートするか否かを規定する値であり、特定の値(2進数で010など)である場合、表示装置220が「3Dモードをサポートする」ことを示す。Reserved(0)は、拡張用に予約されたビットを表し、0が記述される。
3DStructureは、HDMI信号のビデオデータ期間に送信される3Dフォーマットを特定する4ビットの値である。この値は、図21中の3DStructure_i(iは1からLまでの整数)と同じである。
つぎに、本実施形態の出力装置120の動作について説明する。図23は、出力装置120の動作の流れを示したフローチャートである。まず、ビデオ信号生成部122は、左右ビデオ信号158を生成する(S310)。
つぎに、表示能力取得部121は、表示装置220からEDIDを取得し、EDIDのHDMI_Video_present及び3D_presentを参照する。そして、表示能力取得部121は、表示装置200が3Dモードをサポートするか否かを判定する(S320)。具体的には、HDMI_Video_presentが1でかつ、3D_presentが1であれば、表示能力取得部121は、表示装置220が3Dモードをサポートする(S320でYes)と判定する。そうでなければ、表示能力取得部121は、表示装置220が3Dモードをサポートしない(S320でNo)と判定する。
表示装置が3Dモードをサポートする場合(S320でYes)、表示能力取得部121は、3D_Multi_presentの値を確認する。そして、3D_Multi_presentが01か10(いずれも2進数)であれば、表示能力取得部121は、3DStructureALL_{15…0}を参照し、表示装置がサポートする3Dフォーマットを取得する。また、3D_Multi_presentがそれ以外の値であれば、表示能力取得部121は、3DStructure_i(iは1からLまでの整数)を参照し、表示装置がサポートする3Dフォーマットを取得する。そして、表示能力取得部121は、出力装置120が出力する1つの3Dフォーマットを選択する(S330)。選択された3Dフォーマットは、結合ビデオ信号生成部123に出力される。
つぎに、表示能力取得部121は、3D_Multi_presentが10(2進数)である場合、3DMASK_{15…0}で「1」となっているビットに対応するVICを求める。3D_Multi_presentが01(2進数)である場合、EDIDのVideo Data Blockを参照し、表示装置200が対応するVICを求める。3D_Multi_presentが00か11(いずれも2進数)である場合、表示能力取得部121は、ステップS330で選択した3DStructure_i(iは1からLまでの整数)に対応する2DVICOrder_iに対応するVICを求める。そして、表示能力取得部121は、それらのVICに対応するビデオフォーマットのうち、HDMI送信部125がデコード可能な1つのビデオフォーマットを選択する(S340)。選択されたビデオフォーマットは結合ビデオ信号生成部123及びパケット生成部124に出力される。
その後、結合ビデオ信号生成部123は、表示能力取得部121において選択された3Dフォーマット及びビデオフォーマットに基づき、左右ビデオ信号158から結合ビデオ信号159を生成する。さらに、結合ビデオ信号生成部123は、結合ビデオ信号159をHDMI送信部125に出力する(S350)。また、結合ビデオ信号生成部123は、結合ビデオ信号159の3Dフォーマットを構造情報169としてパケット生成部124に出力する。
そして、パケット生成部124は、構造情報169と選択されたビデオフォーマットに基づいて、AVI InfoFrameパケットと特定InfoFrameパケットを含むInfoFrameパケット179を生成する(S360)。
その後、HDMI送信部125は、結合ビデオ信号生成部123により生成された結合ビデオ信号159に、水平ブランキング期間、垂直ブランキング期間のいずれかにおいて、InfoFrameパケット179のデータを重畳する。そして、HDMI送信部125は、このようにInfoFrameパケット179のデータが重畳されたビデオ信号をHDMI信号として表示装置220に出力する(S370)。
一方、表示装置が3Dモードをサポートしていない場合(S320でNo)、表示能力取得部121は、EDIDのVideo Data Blockを参照し、表示装置220が対応するVICを求める。そして、表示能力取得部121は、それらのVICに対応するビデオフォーマットのうち、HDMI送信部105がデコード可能な1つのビデオフォーマットを選択する(S341)。
そして、パケット生成部124は、選択されたビデオフォーマットに基づいて、AVI InfoFrameパケットを生成する(S361)。
その後、結合ビデオ信号生成部123は、左右ビデオ信号158を何も処理を行わないまま、HDMI送信部125に出力し、HDMI送信部125は、表示能力取得部121において選択されたビデオフォーマットに基づき、左右ビデオ信号158のうち片方のビデオ信号をエンコードする。そして、HDMI送信部125は、そのエンコードされたビデオ信号に、水平ブランキング期間、垂直ブランキング期間のいずれかにおいて、AVI InfoFrameパケットのデータを重畳する。そして、HDMI送信部125は、このようにInfoFrameパケットのデータが重畳されたビデオ信号をHDMI信号として表示装置220に出力する(S371)。
つぎに、本実施形態の表示装置の構成について説明する。図24は本実施形態における表示装置の構成をあらわすブロック図である。図24において、表示装置220は、表示能力送信部221と、HDMI受信部222と、パケット解析部223と、画像復元部224と、記憶部205と、表示部226とで構成されている。
表示能力送信部221は、表示能力取得部101からのリクエストに従い、図21に示されたEDIDを出力装置120に送信する。なお、このEDIDは、工場出荷時に予め表示装置220に設定されている。
HDMI受信部222は、HDMI入力信号を結合ビデオ信号159と、InfoFrameパケット179に分離し、InfoFrameパケット179をパケット解析部223へ、結合ビデオ信号159を画像復元部224へ出力する。
パケット解析部223は、InfoFrameパケット179から、構造情報169を得る。また、パケット解析部223は、InfoFrameパケット179中のAVI InfoFrameパケットから、結合ビデオ信号159に係るビデオフォーマット180を得る。パケット解析部223は、これらの情報を画像復元部224へ出力する。
画像復元部224は、構造情報169を参照して、結合ビデオ信号159から左右ビデオ信号158を生成し、生成したビデオ信号を記憶部205に出力する。
記憶部205は、画像復元部224から出力された左右ビデオ信号158を一時記憶し、表示部226に3次元映像を表示させる。なお、記憶部205は、第1の実施形態の記憶部205と同じ動作を行うため、第1の実施形態と同じ符号を付している。
つぎに、本実施形態の表示装置220の動作について説明する。図25は、表示装置220の動作の流れを示したフローチャートである。まず、表示能力送信部221は、表示能力取得部101からのリクエストに従い、EDIDを出力装置120に送信する(S410)。
そして、HDMI受信部222は、HDMI信号を、出力装置120から受信し、受信したHDMI信号から結合ビデオ信号159と、InfoFrameパケット179に分離し、InfoFrameパケット179をパケット解析部223へ、結合ビデオ信号159を画像復元部224へ出力する(S420)。
つぎに、パケット解析部223は、InfoFrameパケット179のうち、特定InfoFrameパケットから、結合ビデオ信号159の構造情報169を得る。また、パケット解析部223は、AVI InfoFrameパケットから、結合ビデオ信号159のビデオフォーマット180を得る。パケット解析部223は、これらの情報を画像復元部224へ出力する(S430)。
その後、画像復元部224は、構造情報169とビデオフォーマット180とを参照して、結合ビデオ信号159から左右ビデオ信号158を得る。具体的には、画像復元部224は、結合ビデオ信号159に含まれる左右のビデオデータから左ビデオ信号に係るデータと右ビデオ信号に係るデータを得て、ビデオフォーマット180をもとに、左右ビデオ信号158のビデオフォーマットに変換したビデオ信号を生成する。それから、画像復元部224は、生成した左右ビデオ信号158を記憶部205に出力する(S440)。
そして、表示部226は、記憶部205に記憶された左右ビデオ信号158を3次元映像として表示する(S450)。
つぎに、本実施形態の効果について説明する。本実施形態では、既存のInfoFrame、EDIDの枠組みを最大限活用することによって、3次元映像を伝送する上で新しく必要となるビデオデータ構造の追加を最小限にとどめた。これにより、EDID(通常256byte、拡張でも512byte)やInfoFrame(27byte)内のデータを容量制限内に抑えて、HDMIによって、3次元映像に対応したビデオ信号の伝送を実現することができる。
なお、3次元映像のためのビデオデータ構造は、本実施形態に述べられたものに限られない。例えば、ビデオデータ構造は、Side−by−Sideで水平方向にサブサンプリングを行わず、3D水平総画素数が2D水平総画素数の2倍となったデータ構造であってもよいし、走査線ごとに交互に左右ビデオ信号のデータを含むものであってもよい。また、ビデオデータ構造は、奥行き情報(depth)やグラフィックス情報を含むものであってもよい。このようなビデオデータ構造は、3DStructureALL_{15…0}や3DStructure_i(iは1からLまでの整数)、3DStructureにおいて予約されている領域に定義されるとよい。
本発明にかかる出力装置は、HDMIによりビデオデータを送信するハードディスクレコーダ、DVDプレイヤ、ブルーレイプレイヤ等に適用可能である。また、本発明に係る表示装置はHDMIによりビデオデータを受信するテレビ、コンピュータ、ゲーム機、ヘッドマウントディスプレイ等に適用可能である。
100、110、120、700 出力装置
101、121、701 表示能力取得部
102、122、702 ビデオ信号生成部
103、113 差分検出部
123 結合ビデオ信号生成部
104、114、124、703 パケット生成部
105、115、125、704 HDMI送信部
150 ビデオ信号
151〜154 切り出し画像
158 左右ビデオ信号
159 結合ビデオ信号
160 切り出し領域情報
169 構造情報
170、179 InfoFrameパケット
180 ビデオフォーマット
190 待ちフレーム情報
200、210、220、900 表示装置
201、221、901 表示能力送信部
202、222、902 HDMI受信部
203、213、223、903 パケット解析部
204、214、224 画像復元部
205、904 記憶部
206、226、905 表示部
800 伝送ケーブル

Claims (3)

  1. データ伝送速度に所定の上限がある伝送インタフェースを通じて外部にあるデジタルビデオ表示装置に1フレームの全体画像の一部の矩形領域のデジタルビデオ出力信号を出力するデジタルビデオ信号出力装置であって、
    ジタルビデオ信号の1フレームの全体画像とその1フレーム前の全体画像との間で差分が生じた領域を含む前記矩形領域の画像を切り出し画像として検出し、少なくとも前記全体画像中の前記矩形領域の位置を特定する切り出し領域情報を出力する差分検出部と、
    前記デジタルビデオ表示装置が表示可能である、少なくとも1つの前記切り出し画像のビデオフォーマットを記述した表示能力データを、前記デジタルビデオ表示装置から取得する表示能力取得部と、
    ビデオデータ期間に前記表示能力取得部で取得するビデオフォーマットに基づいてエンコードされた前記切り出し画像のデータを送信し、前記矩形領域の前記デジタルビデオ信号のブランキング期間に前記ビデオフォーマットに基づいてエンコードされた前記切り出し領域情報を重畳して送信することによって、前記デジタルビデオ出力信号を出力する送信部と、を具備し、
    前記差分検出部は、サイズの同じ複数の切り出し画像を検出し、
    前記送信部は、複数の前記切り出し画像に対する前記切り出し画像を表示するタイミングを表す情報である待ちフレーム情報を前記ブランキング期間に送信するデジタルビデオ信号出力装置。
  2. データ伝送速度に所定の上限がある伝送インタフェースを通じて入力された1フレームの全体画像の一部の矩形領域のデジタルビデオ入力信号に基づき、ビデオ映像を表示するデジタルビデオ表示装置であって、
    ジタルビデオ信号の1フレームの全体画像とその1フレーム前の全体画像との間で差分が生じた領域を含む前記矩形領域の画像である切り出し画像のデータが前記矩形領域ごとのビデオデータ期間に送信されたデジタルビデオ入力信号を受信し、受信した前記矩形領域ごとのデジタルビデオ入力信号から前記切り出し画像のデータを取得し、前記矩形領域ごとの前記デジタルビデオ入力信号のブランキング期間に送信された少なくとも前記全体画像中の前記矩形領域の位置を特定する切り出し領域情報を取得する受信部と、
    前記切り出し画像のデータと前記切り出し領域情報に基づいて1フレームの全体画像を復元し、表示用ビデオ信号を生成する画像復元部と、
    前記表示用ビデオ信号に基づき、映像を表示する表示部と、
    前記表示部が表示可能である、少なくとも1つの前記切り出し画像のビデオフォーマットを記述した表示能力データを出力する表示能力送信部と、を具備し、
    記受信部は、前記矩形領域のサイズが同じ複数の切り出し画像と複数の前記切り出し画像に対する前記切り出し画像を表示するタイミングを表す情報である待ちフレーム情報を受信する、デジタルビデオ表示装置。
  3. データ伝送速度に所定の上限がある伝送インタフェースを通じて外部にあるデジタルビデオ表示装置に1フレームの全体画像の一部の矩形領域のデジタルビデオ出力信号を出力するデジタルビデオ信号送信方法であって、
    ジタルビデオ信号の1フレームの全体画像とその1フレーム前の全体画像との間で差分が生じた領域を含む前記矩形領域の画像を切り出し画像として検出し、少なくとも前記全体画像中の前記矩形領域の位置を特定する切り出し領域情報を出力する検出ステップと、
    前記デジタルビデオ表示装置が表示可能である、少なくとも1つの前記切り出し画像のビデオフォーマットを記述した表示能力データを、前記デジタルビデオ表示装置から取得する表示能力取得ステップと、
    ビデオデータ期間に前記表示能力取得ステップで取得するビデオフォーマットに基づいてエンコードされた前記切り出し画像のデータを送信し、複数の前記矩形領域の前記デジタルビデオ信号のブランキング期間に前記ビデオフォーマットに基づいてエンコードされた前記切り出し領域情報を重畳して送信することによって、前記デジタルビデオ出力信号を出力する送信ステップと、
    を含む、デジタルビデオ信号送信方法。
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