JP5968539B2 - 複数ディスプレイの表示装置 - Google Patents

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Description

この発明は、複数のディスプレイを並べて全体で1つの表示画面として表示させる表示装置に関するものである。
従来より、会議やプレゼンテーション等において、大画面(大型スクリーン)で表示を行うことなどを目的として、複数のディスプレイをマトリックス状に並べて、全体で1つの表示画面として表示させる表示装置が知られている。(例えば、特許文献1,2等参照)。
特公平2−61759号公報 特開平3−201080号公報
しかしながら、例えば特許文献1,2等に記載された従来の表示装置は、予め決められた大きさのディスプレイを予め決められた枚数並べて、それぞれのディスプレイに表示させる画像をそれぞれのディスプレイに対して専用線により送信して表示指示を行うようになっているため、例えば車両内のピラー部分など、車種によって各ディスプレイの形状や枚数が異なるような特異な部分に適用することは困難であった。
また、各ディスプレイの形状や枚数が決まっていないような箇所に適用するためには、専用線により画像を送信することは難しく、無線により画像を送信して表示指示を行うことになるが、この場合には、各ディスプレイに表示させる画像の表示タイミングの同期をとることが難しい、という課題もあった。
この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、各ディスプレイの形状や枚数が決まっていないような箇所であっても、複数のディスプレイを並べて全体で1枚の表示画面として、かつ、表示タイミングの同期をとった上で表示させることが可能な表示装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するため、この発明は、複数のディスプレイを並べて前記複数のディスプレイ全体で1つの表示画面として表示させる表示装置において、前記複数のディスプレイのうちの第1のディスプレイと通信する送信元機器を備え、前記複数のディスプレイは、前記第1のディスプレイから順に隣り合ったディスプレイ同士が通信接続されており、前記第1のディスプレイが前記送信元機器から受信したカウンタに対応する値を、前記第1のディスプレイがインクリメントして隣り合った次のディスプレイに送信し、前記第1のディスプレイから隣り合ったディスプレイが順に前記受信したカウンタに対応する値をインクリメントして隣り合った次のディスプレイに送信するとともに、末端にあるディスプレイでインクリメントされた値を前記隣り合ったディスプレイ同士の通信により前記第1のディスプレイまで逆順に送信し、前記送信元機器は、前記第1のディスプレイから受信した、前記末端にあるディスプレイでインクリメントされた前記カウンタに対応する値に基づいて、前記複数のディスプレイの総数を検出するとともに、前記第1のディスプレイから隣り合ったディスプレイで順に表示させる画面部分にそれぞれ対応するデータからなる画面データを、前記複数のディスプレイ全体で表示させる画面データとして前記第1のディスプレイに送信し、前記複数のディスプレイの各々は、前記送信元機器から受信された前記画面データを、前記第1のディスプレイから隣り合ったディスプレイが順に送信すると、自身のディスプレイでインクリメントした前記カウンタに対応する値から自身のディスプレイの接続順を特定し、特定した接続順に基づいて自身のディスプレイで表示する画面部分に対応するデータを前記画面データから抽出して表示するものであり、前記送信元機器は、前記末端にあるディスプレイでインクリメントされた前記カウンタに対応する値に基づいて検出した前記複数のディスプレイの総数に変化があった場合に、前記複数のディスプレイのいずれかの通信接続が切断されたと判定することを特徴とする。
この発明によれば、各ディスプレイの形状や枚数が決まっていないような箇所であっても、一般的な小型ディスプレイを複数接続して表示タイミングの同期もとった上で全体で1枚の画面表示として表示させることができる。
実施の形態1における表示装置の適用例を示す概略構成図である。 ディストリビュータ(送信元機器)およびディスプレイの構成を示すブロック図である。 実施の形態1におけるディストリビュータ(送信元機器)とディスプレイ間で伝送するデータのコンテナフォーマット例を示す図である。 ディスプレイ群に全体として1枚の映像を表示する場合の画表示の方法例を示す説明図である。
以下、この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
実施の形態1.
図1は、この発明の実施の形態1における表示装置、すなわち、複数のディスプレイを並べて当該複数のディスプレイ全体で1つの表示画面として表示させる表示装置の適用例を示す概略構成図である。
この表示装置は、図1(a)に示すように、例えば自動車のフロントガラス1の両側のピラー部分において、ハンドル2を操作するユーザ(運転者)が外部の状態(景色、周辺車両、人物等)を視認できない状態を回避するために、その左右のピラー部分にそれぞれ4枚ずつ、ディスプレイ21〜24および31〜34が接続されて構成されている。
また、この表示装置はディストリビュータ(送信元機器)10を備え、ディストリビュータ10とディスプレイ21、ディストリビュータ10とディスプレイ31は、無線通信で接続されて互いに通信可能である。さらに、隣接する各ディスプレイ間も、無線通信で接続されて互いに通信可能である。なお、これらの接続は、無線通信ではなく有線通信であっても構わないが、無線通信の方が接続のための場所もとらず、より自由にディスプレイの形状なども決められるというメリットがある。
図1(b)は、ディストリビュータ(送信元機器)10と各ディスプレイ21〜24および31〜34の接続関係を示している。この例では、ディストリビュータ10は、ディスプレイ21〜24により構成されるディスプレイ群20と、ディスプレイ31〜34で構成されるディスプレイ群30に接続されている。
より詳細には、ディストリビュータ(送信元機器)10は、各ディスプレイ群20および30の第1のディスプレイ21および31に通信接続されており、ディスプレイ群20においては、ディスプレイ21と22、22と23、23と24が順に通信接続されている。また、ディスプレイ群30においては、ディスプレイ31と32、32と33、33と34が順に通信接続されている。
すなわち、ディストリビュータ(送信元機器)10は、第1のディスプレイ21,31と通信を行い、ディスプレイ21〜24,31〜34は、第1のディスプレイ21,31から順に隣り合ったディスプレイ同士が通信接続されている。
なお、以下の説明において、ディストリビュータ(送信元機器)10に接続されているディスプレイ21および31のことを、最も上流側の第1のディスプレイと呼び、ディスプレイ22〜24,32〜34は順次、下流側のディスプレイと呼ぶこととする。すなわち、例えばディスプレイ23はディスプレイ22より下流側のディスプレイであり、ディスプレイ24より上流側のディスプレイである。
ディストリビュータ(送信元機器)10は、ディスプレイの接続数を検出し、各ディスプレイでフィルタリングできるように表示画像を加工してデータを送信する。
各ディスプレイ21〜24および31〜34は、ディストリビュータ10から受信した画面データの中から、自己の表示部分だけをフィルタリングして抜き出し表示する。また、受信した画面データはそのまま、接続された次のディスプレイへ送信する。
図2は、ディストリビュータ(送信元機器)10およびディスプレイ21〜22の構成を示すブロック図である。
ディストリビュータ10は、表示データ生成部100、ディスプレイ接続数/切断検出部101、記憶部102、ディスプレイ・データ受信部103、受信ディスプレイ・データ復元部104、ディスプレイ・データ変換部105、ディスプレイ・データ送信部106を備えている。
表示データ生成部100は、ビデオ・ソース11から画像(例えばカメラ等で撮影した映像)を受け取り、ディストリビュータ(送信元機器)10に接続されている各ディスプレイ21〜24および31〜34へ、それら複数のディスプレイで表示させる画面データを生成する。なお、ここでは図1における左側のディスプレイ群20(ディスプレイ21〜24)についてのみ説明することとする。
なお、図2において、各ブロック間の破線の矢印は、画面データ(映像データ)のやりとりを意味しており、実線の矢印は、制御データのやりとりを意味している。
ディスプレイ接続数/切断検出部101は、ディスプレイへ送信する制御コマンドに設定したカウンタに対応する応答値、または、第1のディスプレイからの受信データ中に含まれる共通情報をもとにして、ディスプレイ接続数を検出する。また、その制御コマンドの周期的な送信や共通情報により、ディスプレイ側でインクリメントされたカウントの値に基づいて、検出されたディスプレイ接続数(複数のディスプレイの総数)に変化があった場合に、複数のディスプレイのいずれかの通信接続が切断されたと判定したり、接続数が増加したと判定する。
これらの検出された情報(ディスプレイ接続数や切断情報)は、記憶部102に記憶される。すなわち、ディスプレイ接続数/切断検出部101は、記憶部102に記憶されている前回の接続数を基にディスプレイ接続数の変化を検出して、前回値より減っていれば切断と判断し、前回値より増加していれば接続数の増加と判断する。この際、前回値から変化があればすぐに切断や増加と判断するわけではなく、無線などの場合に実際に接続が切れても復旧する仕組みを取り入れる場合や、瞬間的な切断であってすぐに復旧する場合なども考慮して、ある程度の回数分(例えば、1ミリ秒で5回以上)で変化すれば切断または増加と判断する。
すなわち、この発明では、表示データを表示中に、新たにディスプレイを追加したり、また、一旦切断されたとしても、ディスプレイ内の自己復旧(ディスプレイ単独のリセット等)により復帰することも可能である。
ディスプレイ・データ受信部103は、後述する制御コマンド送信後のディスプレイ応答データを受信する。また、送信した表示データおよび制御コマンド各々に対して、受信データの内容にかかわらず、単に正常に受信できたことを表すディスプレイ21(第1データ送信部215)からの応答も受信する。
受信ディスプレイ・データ復元部104は、ディスプレイ・データ受信部103が受信したディスプレイ応答データを復元する。
ディスプレイ・データ変換部105は、ディスプレイ接続数/切断検出部が検出したディスプレイ接続数をもとに、表示データ(画面データ)、制御コマンド、共通情報などを、ディスプレイ用のフォーマットに変換する。仮に表示中に接続数が変化すれば、それに応じた表示データとなる。
ディスプレイ・データ送信部106は、ディスプレイ・データ変換部105で変換した変換後のデータを、ディスプレイへ送信する。
この際、ディスプレイ・データ送信部106からディスプレイ21へデータを送信しても、ディスプレイ・データ受信部103がディスプレイ21からのディスプレイ応答データを一定時間内に受信しなかった場合には、再度、ディスプレイ・データ送信部106からデータを送信し、ディスプレイ・データ受信部103が応答を待つ。そして、数回再送しても応答がなければ、通信接続が切断されていると判断する。
また、図2において、ディストリビュータ(送信元機器)10と通信接続されている第1のディスプレイ21は、第1データ受信部210、第1受信データ復元部211、表示データ・フィルタリング部212、応答データ生成部213、データ変換部214、第1データ送信部215、第2データ送信部216、第2データ受信部217、第2受信データ復元部218、LCD制御部219を備えている。
この際、第1データというのは、ディストリビュータ(送信元機器)10とのやりとりに関するデータのことであり、第2データというのは、下流側に接続されたディスプレイ22とのやりとりに関するデータのことである。
第1データ受信部210は、ディストリビュータ10からの変換データを受信する。
第1受信データ復元部211は、第1データ受信部210が受信したディストリビュータ10からのデータを復元する。復元された復元データより、表示データ(画面データ)、制御コマンドを判別し、表示データ(画面データ)は表示データ・フィルタリング部212へ、制御コマンドは応答データ生成部213へ渡す。また、受信したデータは復元時に特に問題がなければ、下流側のディスプレイへ送信するため、第2データ送信部216へ渡す。
表示データ・フィルタリング部212は、表示データ(画面データ)のうち自己の表示部分のみ、すなわち、自身のディスプレイで表示する画面部分に対応するデータをフィルタリング(抽出)して、LCD制御部219へ渡す。
応答データ生成部213は、制御コマンドに対応する応答データを生成し、データ変換部214へ渡す。
データ変換部214は、受け取った応答データ(制御コマンドに対応する応答値)を、第2受信データ復元部218が復元した後の、下流側のディスプレイ22からの受信データへ付加し、フォーマット変換後、第1データ送信部215へ渡す。また、第1受信データ復元部211が受信したデータを問題なく復元できた場合には、エラーなく受信が完了したことも第1データ送信部215へ渡す。これは、タイミングによっては、実際にはまだ下流側のディスプレイが処理を行なっているにもかかわらず、すなわち、上流のディストリビュータと通信可能であるにもかかわらず、下流からの応答データ待ちであることにより、上流側のディストリビュータ10が受信タイムアウトにより誤って切断と判断してしまうことを防ぐためである。
第1データ送信部215は、変換後のデータをディストリビュータ10へ送信する。
第2データ送信部216は、隣接する下流側のディスプレイ22へ、ディストリビュータ10からのデータを送信する。
第2データ受信部217は、隣接する下流側のディスプレイ22からの応答データを受信する。また、隣接する下流側ディスプレイに送信したデータに対して、受信データの内容にかかわらず、単に正常に受信できたことを表すディスプレイ22(第1データ送信部225)からの応答も受信する。
この際、第2データ送信部216から下流側のディスプレイ22へデータを送信しても、第2データ受信部217が下流側のディスプレイ22からの応答データを一定時間内に受信しなかった場合には、再度、第2データ送信部216からデータを送信し、第2データ受信部217が応答を待つ。そして、数回再送しても応答がなければ、表示データ表示前のディスプレイ接続数制御コマンドの場合、自身の下流にディスプレイはないと判断し、自身を末端のディスプレイであると判断する。また、表示データ中の同制御コマンドの場合、下流との通信接続が切断されていると判断する。
第2受信データ復元部218は、隣接する下流側のディスプレイ22からの応答データを復元する。
LCD制御部219は、表示データ・フィルタリング部212でフィルタリングした後の表示データをLCDモジュールへ渡し、LCDの表示制御を行う。
また、図2において、ディスプレイ21と接続されているディスプレイ22は、ディスプレイ21と同様に、第1データ受信部220、第1受信データ復元部221、表示データ・フィルタリング部222、応答データ生成部223、データ変換部224、第1データ送信部225、第2データ送信部226、第2データ受信部227、第2受信データ復元部228、LCD制御部229を備えている。
この際、第1データというのは、上流側に接続されているディスプレイ21とのやりとりに関するデータのことであり、第2データというのは、下流側に接続されたディスプレイ23(図2においては図示せず)とのやりとりに関するデータのことである。
第1データ受信部220は、上流側のディスプレイ21からの変換データを受信する。
第1受信データ復元部221は、第1データ受信部220が受信したディスプレイ21からのデータを復元する。復元された復元データより、表示データ(画面データ)、制御コマンドを判別し、表示データ(画面データ)は表示データ・フィルタリング部222へ、制御コマンドは応答データ生成部223へ渡す。また、受信したデータは復元時に特に問題がなければ、下流側のディスプレイへ送信するため、第2データ送信部226へ渡す。
表示データ・フィルタリング部222は、表示データ(画面データ)のうち自己の表示部分のみ、すなわち、自身のディスプレイで表示する画面部分に対応するデータをフィルタリング(抽出)して、LCD制御部229へ渡す。
応答データ生成部223は、制御コマンドに対する応答データを生成し、データ変換部224へ渡す。
データ変換部224は、受け取った応答データ(制御コマンドに対応する応答値)を、第2受信データ復元部228が復元した後の、下流側のディスプレイ23からの受信データへ付加し、フォーマット変換後、第1データ送信部225へ渡す。また、第1受信データ復元部221が受信したデータを問題なく復元できた場合には、エラーなく受信が完了したことも第1データ送信部225へ渡す。これは、タイミングによっては、実際にはまだ下流側のディスプレイが処理を行なっているにもかかわらず、すなわち、上流のディスプレイと通信可能であるにもかかわらず、下流からの応答データ待ちであることにより、上流側のディスプレイが受信タイムアウトにより誤って下流が切断、すなわち、自身を末端のディスプレイであると判断してしまうことを防ぐためである。
第1データ送信部225は、変換後のデータを上流側のディスプレイ21へ送信する。
第2データ送信部226は、隣接する下流側のディスプレイ23へ、上流側のディスプレイ21からのデータを送信する。
第2データ受信部227は、隣接する下流側のディスプレイ23からの応答データを受信する。また、隣接する下流側ディスプレイに送信したデータに対して、受信データの内容にかかわらず、単に正常に受信できたことを表すディスプレイ23からの応答も受信する。
この際、第2データ送信部226から下流側のディスプレイへデータを送信しても、第2データ受信部227が下流側のディスプレイからの応答データを一定時間内に受信しなかった場合には、再度、第2データ送信部226からデータを送信し、第2データ受信部227が応答を待つ。そして、数回再送しても応答がなければ、表示データ表示前のディスプレイ接続数制御コマンドの場合、自身の下流にディスプレイはないと判断し、自身を末端のディスプレイであると判断する。また、表示データ中の同制御コマンドの場合、下流との通信接続が切断されていると判断する。
第2受信データ復元部228は、隣接する下流側のディスプレイ23からの応答データを復元する。
LCD制御部229は、表示データ・フィルタリング部222でフィルタリングした後の表示データをLCDモジュールへ渡し、LCDの表示制御を行う。
図3は、この発明の実施の形態1におけるディストリビュータ(送信元機器)とディスプレイ間で伝送するデータのコンテナフォーマット例を示す図である。フォーマットは主に、各種情報を表すヘッダ部40と、伝送データの実態であるペイロード部50とから成る。なお、図3は、制御コマンドのデータ例を示しており、ペイロード部CRCデータ60も含まれる。
ヘッダ部40には、フレーム先頭同期用パイロット(Pilot)41、ヘッダ全体(データタイプ以降)のデータサイズ(HeaderSize)42、データタイプ(Type)43、制御コマンド種別(CmdType)44、接続ディスプレイ総数(DispAllNum)45、通過ディスプレイカウンタ(DispNum)46、ペイロード部データサイズ(Size)47、ヘッダ部CRCデータ(CRC_H)48が含まれる。
また、ペイロード部50には、ディストリビュータ10からの制御コマンドに対する各ディスプレイからの応答データ(Response#1,#2,・・・)51,52,・・・が含まれている。
ディスプレイ接続数の検出には、まず、ディストリビュータ(送信元機器)10にて制御コマンドデータとして、ヘッダ部40のCmdType44にて接続数検出用の制御命令をセットして送信する。制御コマンドを受信した各ディスプレイは、ペイロード部50のResponse#nにて応答データを送信する。
一例として、送信時にResponse部分(カウンタに対応する値)を「0」として制御コマンドに設定し、各ディスプレイはResponse部分(カウンタに対応する値)をインクリメントする。その結果、ディスプレイ21ではResponse部分が+1されて「1」に、ディスプレイ22ではさらに+1されて「2」に、ディスプレイ23ではさらに+1されて「3」に、ディスプレイ24ではさらに+1されて「4」になる。
すなわち、第1のディスプレイ21がディストリビュータ(送信元機器)10から受信したカウンタに対応する値「0」をインクリメントして隣り合った次のディスプレイ22に送信し、第1のディスプレイ21から隣り合ったディスプレイ(22,23)が順に、受信したカウンタに対応する値をインクリメントして隣り合った次のディスプレイ(23,24)に送信する。
そして、ディスプレイ24は末端のディスプレイであり、それ以上ディスプレイは接続されていないので、下流側のディスプレイにデータを送信しても応答がないため、ディスプレイ24は自身が末端のディスプレイであると判断する。そして、その末端にあるディスプレイ24でインクリメントされた「4」という値(カウンタに対応する値)を、隣り合ったディスプレイ同士の通信により第1のディスプレイ21まで逆順に送信し、ディストリビュータ10に応答データとして戻ってくることにより、複数のディスプレイ接続数(ディスプレイ総数)が4であることがわかる。
つまり、データ送信元機器であるディストリビュータ10は、第1のディスプレイ21から受信した、末端にあるディスプレイ24でインクリメントされた、最初にディストリビュータ10から送信した制御コマンドに設定されたカウンタに対応する値に基づいて、接続されている複数のディスプレイの総数を検出することができる。また、このカウンタに対応する値は、各ディスプレイが制御コマンド内の特定領域(Response部分)の数値をインクリメントすることによって与えられる。
なお、ここでは、データ送信元機器であるディストリビュータが、カウンタに対応する値を第1のディスプレイに送信する制御コマンドに設定して送信し、制御コマンドに組まれるペイロード部50のResponse部分(応答データ)をインクリメントすることにより接続されているディスプレイ総数を求めるものとして説明するが、この方法に代えて、ヘッダ部40のDispNum46をディストリビュータとディスプレイ間の共通情報とし、起動時の初期コネクションシーケンスで同様のインクリメントを行うことによって接続数を求めてもよい。
この場合には、データ送信元機器であるディストリビュータ10が、カウンタに対応する値を、第1のディスプレイ21との間の共通情報として送信し、ディストリビュータとディスプレイ間の共通情報をディスプレイが操作することにより、接続されている複数のディスプレイの総数を検出することができる。これは、共通情報の特定領域(DispNum)の数値をインクリメントすることによって判断可能となる。
各ディスプレイ21〜24(複数のディスプレイの各々)は、自身のディスプレイでインクリメントした後のResponse値「1」〜「4」(自身のディスプレイでインクリメントした、カウンタに対応する値)を記憶しておくことにより、自己の位置(何番目のディスプレイであるかという自身のディスプレイの接続順)を特定することができる。
ディスプレイ接続の通信切断については、同じ制御コマンドを周期的に送信し、前回の応答データとの比較で変化があれば(応答データの値が減少した場合に)、複数のディスプレイのいずれかの通信接続が切断されたと判定することができる。
このディスプレイの通信接続の切断判定により、ディスプレイの故障や接続不良を検出することができる。
また、応答データの値が増加した場合、新たなディスプレイが追加されたと判定することができる。
これにより、表示データを表示中に、新たにディスプレイを追加したり、また、一旦切断されたとしても、ディスプレイ内の自己復旧(ディスプレイ単独のリセット等)により復帰することも可能である。
この際、送信元機器であるディストリビュータ10は、複数のディスプレイのいずれかの通信接続が切断されたと判定した場合には、第1のディスプレイに対してデータを表示しないよう指示する制御コマンドを送信する。この制御コマンドも、隣り合ったディスプレイに順に送信されるので、複数のディスプレイ21〜24に対してデータを表示しないよう指示を行うことができる。
また、複数のディスプレイ21〜24の途中の通信接続に異常や切断があった場合や、ディスプレイ故障の場合などは、その故障箇所より下流側にあるディスプレイでは、上流側からのデータが受信できなくなる。そこで、ある一定期間、上流側からデータが受信できなければ、各ディスプレイのLCD制御部がディスプレイ表示を中止させる。
この結果、ディスプレイの故障や接続不良の場合にも、ユーザに違和感を抱かせたり、かえって見にくくなったりすることを防ぐことができる。
また、共通情報に関しては、ヘッダ部40はデータの種別にかかわらず表示データ(画面データ)に多重された形で送信されるため、同様のインクリメントを行うことにより随時更新され、前回の共通情報との比較で変化(差異)があれば、複数のディスプレイのいずれかの通信接続が切断されたことを検出することができる。
なお、同時にディスプレイ側は、カウンタに対応する値のインクリメント時に自己の順番(自身のディスプレイの接続順)がわかり、変化も検出することができる。
図4は、ディスプレイ群20に全体として1枚の映像を表示する場合の画表示の方法例を示す説明図である。ここで、ディスプレイ群20は、図1に示すように1行4列のディスプレイ21〜24により構成されており、ディスプレイ21〜24をそれぞれディスプレイ#1〜#4と呼ぶこととする。
図4(a)は、映像データ(画面データ)のバッファリングを示している。まず、ディストリビュータ(送信元機器)10側で、複数のディスプレイ#1〜#4に表示する映像データ(画面データ)をバッファリングしておく。すなわち、接続されている4つのディスプレイで表示される表示データ(画面データ)をディスプレイ数で分割して、それぞれバッファリングする。なお、各ディスプレイの解像度は共通情報より得ることができる。
次に、ディストリビュータ10側でバッファリングされている映像データを、ディスプレイ#1〜#4用にデータを入れ替える。すなわち、分割された表示データ(画面データ)の順番を並べ替える。本来なら、ディスプレイ#1〜#4をまたがるX軸方向の走査線ごとのピクセルデータ(RGB)となっているが、これを各ディスプレイ21〜24の走査線に見立てて、X軸方向にAピクセル、Y軸方向にBピクセル、合計A×Bピクセルデータとなるように入れ替える。
なお、合計A×Bピクセル分のデータをバッファリングするためには、その分のメモリ容量が必要になってしまうので、バッファリングするのはX軸方向の走査線1本分、すなわち、Aピクセル分のみとして、同様のデータ入れ替えを行うようにしてもよい。このようにすれば、データのバッファリングに使用するメモリ容量を削減することができる。
また、データの順番を並べ替えるピクセルデータ(ここでは、A×Bピクセルデータ)は、ディストリビュータ10から一番遠い下流側のディスプレイ#4のものが先頭となるように入れ替える。
図4(b)は、このように出力順の入れ替えを行った映像データ出力の状態を示している。
具体的には、接続関係(接続順)としては、ディストリビュータ(送信元機器)、ディスプレイ#1、ディスプレイ#2、ディスプレイ#3、ディスプレイ#4の順序で接続されているため、画面データの出力順としては、図4(b)に示すように、ディスプレイ#4、ディスプレイ#3、ディスプレイ#2、ディスプレイ#1の順序になるようにデータを入れ替える。
そして、ディストリビュータ(送信元機器)10は、図4(c)に示すようにヘッダ部40を付加してディスプレイ#1(第1のディスプレイ21)へ送信する。
すなわち、送信元機器であるディストリビュータ10は、第1のディスプレイ21から隣り合ったディスプレイ22,23,24で順に表示させる画面部分にそれぞれ対応するデータからなる画面データを、4つのディスプレイ全体で表示させる画面データとして、第1のディスプレイ21に送信する。また、このとき、末端にあるディスプレイ24で表示させる画面部分に対応するデータから降順に、各ディスプレイで表示させる画面部分に対応するデータを送信している。
複数のディスプレイの各々は、先に説明したとおり、自身のディスプレイでインクリメントした、カウンタに対応する値から、自己の表示の順番(自身のディスプレイの接続順)を特定することができるため、その特定した接続順に基づいて、受信した画面データから、自身のディスプレイで表示する画面部分に対応するデータだけをフィルタリング(抽出)して、LCDへ出力して画表示を行う。また、各々のディスプレイは、受信した画面データはそのまま隣接する下流側のディスプレイへ出力する。
このとき、データの受信順序はディスプレイ#1、ディスプレイ#2、ディスプレイ#3、ディスプレイ#4の順序となるため、図4(d)に示すように、フィルタリングするタイミングは各ディスプレイにおいてほぼ同じとなり、同期して画を表示できる。
なお、各ディスプレイ間は高速無線接続されており、各ディスプレイ間のデータ送信は高速であるものとする。
すなわち、まず、ディスプレイ#1が、ディスプレイ#4、#3、#2、#1の出力順のデータを受信する。このデータは、そのまま隣接する下流側のディスプレイ#2に送信され、ディスプレイ#2においても同様に、ディスプレイ#4、#3、#2、#1の出力順のデータを受信する。そして、ディスプレイ#3、ディスプレイ#4においても同様の出力順のデータが受信される。
ディスプレイ#1は、自身が1番目の位置(接続順)のディスプレイであることを認識しているので、ディスプレイ#4、#3、#2、#1の出力順のデータを受信すると、まずは最初に受け取ったディスプレイ#4用のデータは自己が表示するデータではないと判断し(タイミングTM1のとき)、次のディスプレイ#3用のデータをチェックする(タイミングTM2のとき)。
そして、ディスプレイ#1がディスプレイ#3用のデータをチェックするとき(タイミングTM2のとき)、ディスプレイ#2は最初のディスプレイ#4用のデータをチェックしているタイミングとなる。この際、ディスプレイ#1は、ディスプレイ#3用のデータは自己が表示するデータではないと判断し、また、ディスプレイ#2も、ディスプレイ#4用のデータは自己が表示するデータではないと判断する(タイミングTM2のとき)。
さらに、ディスプレイ#1は次のディスプレイ#2用のデータを、ディスプレイ#2は次のディスプレイ#3用のデータを、ディスプレイ#3は最初のディスプレイ#4用のデータをチェックする(タイミングTM3のとき)。この際も、いずれのディスプレイも、自己が表示するデータではないと判断し、次のチェックへと移行する。
そして、ディスプレイ#1が次のディスプレイ#1用のデータを自己が表示するデータであると判断し(タイミングTM4のとき)、このデータをLCDへ出力して画を表示する。
すなわち、自身のディスプレイ21で表示する画面部分に対応するデータを受けた時点で、受信した画面データからその該当部分を抽出して表示する。
また、同様にディスプレイ#2、#3、#4においても、自身のディスプレイ22,23,24で表示する画面部分に対応するデータを受けた時点で、すなわち、タイミングTM4のときに、自己が表示するデータであると判断してそれぞれの該当部分を抽出して画表示を行うため、各ディスプレイ間で同期のとれた状態で全体として1つの画面を表示することができる。
すなわち、データ送信元機器であるディストリビュータが、接続ディスプレイ数検出に用いた応答値または共通情報をもとに、各ディスプレイがほぼ同じタイミングで(同期して)表示データを抜き出せるように、送信する表示データを加工する。また、複数ディスプレイで表示する全体として1枚の表示データを、ディスプレイ毎の該当する表示データへと並べ替える。
つまり、送信元機器であるディストリビュータは、分割された表示データの順番を並べ替える際に、複数のディスプレイの各々が互いに同期したタイミングで自身のディスプレイで表示させる表示データを抜き出し表示できるように、複数のディスプレイの並び順とは逆の順番に、分割された表示データを並べ替える。
また、各ディスプレイは、接続ディスプレイ数検出に用いられた応答値または共通情報をもとに、自己の位置(自身のディスプレイの位置)を認識し、データ送信元機器から受信した表示データの中から自己の該当部分だけ、すなわち、自身のディスプレイで表示される表示データ部分を判断して当該表示データ部分のみを抜き出して表示する。これにより、複数のディスプレイの各々が互いに同期したタイミングで画像データ(映像データ)を表示することができる。
このように、車両内のピラー部分など特異な形状が必要となるディスプレイ表示に関して、一般的な複数の小型ディスプレイを接続して1枚の画面表示を行うことができるので、コストを削減することができ、また、フレキシブルなディスプレイ表示が可能となる。
また、送信元機器であるディストリビュータと各ディスプレイ間のコマンドの授受もしくは共通情報をもとに、送信元機器で接続ディスプレイ数の検出や、故障や無線通信不良によるディスプレイの切断を検出することができる。また、各ディスプレイが自己の位置を把握して、受信データ中の自己の該当部分を抜き出して表示することができる。
以上のように、この実施の形態1によれば、各ディスプレイの形状や枚数が決まっていないような箇所であっても、一般的な小型ディスプレイを複数接続して表示タイミングの同期もとった上で全体で1枚の画面表示として表示させることができる。
なお、本願発明はその発明の範囲内において、実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは実施の形態の任意の構成要素の省略が可能である。
この発明の表示装置は、例えば車両内のピラー部分など特異な形状が必要となるディスプレイ表示に関して適用することができる。
1 フロントガラス、2 ハンドル、10 ディストリビュータ(送信元機器)、11 ビデオ・ソース、20,30 ディスプレイ群、21〜24,31〜34 ディスプレイ、40 ヘッダ部、41 フレーム先頭同期用パイロット(Pilot)、42 ヘッダ全体(データタイプ以降)のデータサイズ(HeaderSize)、43 データタイプ(Type)、44 制御コマンド種別(CmdType)、45 接続ディスプレイ総数(DispAllNum)、46 通過ディスプレイカウンタ(DispNum)、47 ペイロード部データサイズ(Size)、48 ヘッダ部CRCデータ(CRC_H)、50 ペイロード部、51,52,・・・ 制御コマンドに対する各ディスプレイからの応答データ(Response#1,#2,・・・)、60 ペイロード部CRCデータ、100 表示データ生成部、101 ディスプレイ接続数/切断検出部、102 記憶部、103 ディスプレイ・データ受信部、104 受信ディスプレイ・データ復元部、105 ディスプレイ・データ変換部、106 ディスプレイ・データ送信部、210,220 第1データ受信部、211,221 第1受信データ復元部、212,222 表示データ・フィルタリング部、213,223 応答データ生成部、214,224 データ変換部、215,225 第1データ送信部、216,226 第2データ送信部、217,227 第2データ受信部、218,228 第2受信データ復元部、219,229 LCD制御部。

Claims (5)

  1. 複数のディスプレイを並べて前記複数のディスプレイ全体で1つの表示画面として表示させる表示装置において、
    前記複数のディスプレイのうちの第1のディスプレイと通信する送信元機器を備え、
    前記複数のディスプレイは、
    前記第1のディスプレイから順に隣り合ったディスプレイ同士が通信接続されており、
    前記第1のディスプレイが前記送信元機器から受信したカウンタに対応する値を、前記第1のディスプレイがインクリメントして隣り合った次のディスプレイに送信し、前記第1のディスプレイから隣り合ったディスプレイが順に前記受信したカウンタに対応する値をインクリメントして隣り合った次のディスプレイに送信するとともに、末端にあるディスプレイでインクリメントされた値を前記隣り合ったディスプレイ同士の通信により前記第1のディスプレイまで逆順に送信し、
    前記送信元機器は、
    前記第1のディスプレイから受信した、前記末端にあるディスプレイでインクリメントされた前記カウンタに対応する値に基づいて、前記複数のディスプレイの総数を検出するとともに、前記第1のディスプレイから隣り合ったディスプレイで順に表示させる画面部分にそれぞれ対応するデータからなる画面データを、前記複数のディスプレイ全体で表示させる画面データとして前記第1のディスプレイに送信し、
    前記複数のディスプレイの各々は、
    前記送信元機器から受信された前記画面データを、前記第1のディスプレイから隣り合ったディスプレイが順に送信すると、自身のディスプレイでインクリメントした前記カウンタに対応する値から自身のディスプレイの接続順を特定し、特定した接続順に基づいて自身のディスプレイで表示する画面部分に対応するデータを前記画面データから抽出して表示するものであり、
    前記送信元機器は、前記末端にあるディスプレイでインクリメントされた前記カウンタに対応する値に基づいて検出した前記複数のディスプレイの総数に変化があった場合に、前記複数のディスプレイのいずれかの通信接続が切断されたと判定する
    ことを特徴とする表示装置。
  2. 前記送信元機器は、前記複数のディスプレイ全体で表示させる画面データを、前記末端にあるディスプレイで表示させる画面部分に対応するデータから降順に各ディスプレイで表示させる画面部分に対応するデータを前記第1のディスプレイに送信し、
    前記複数のディスプレイの各々は、自身のディスプレイで表示する画面部分に対応するデータを受けた時点で前記画面データから抽出する
    ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  3. 前記複数のディスプレイは、前記受信したカウンタに対応する値をインクリメントして隣り合った次のディスプレイに送信すると、当該次のディスプレイからの応答を待ち、ある一定期間、前記次のディスプレイからの応答がない場合に、自身を末端のディスプレイであると判断する
    ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  4. 前記送信元機器は、前記複数のディスプレイのいずれかの通信接続が切断されたと判定した場合には、前記第1のディスプレイに対して表示データを表示しないよう指示する制御コマンドを送信する
    ことを特徴とする請求項記載の表示装置。
  5. 前記送信元機器は、前記カウンタに対応する値を、制御コマンドデータに設定するか、または、前記第1のディスプレイとの間の共通情報として送信する
    ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。
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