JP5976993B2 - シャッターめがね、ディスプレイ装置及びこの制御方法 - Google Patents

シャッターめがね、ディスプレイ装置及びこの制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、3次元映像に対応して選択的な光透過が行われるように作動するシャッターめがね、ディスプレイ装置及びこの制御方法に係り、さらに詳しくは、シャッターめがねの作動のための同期信号の通信構造が改善されたシャッターめがね、ディスプレイ装置及びこの制御方法に関する。
一般的に、ディスプレイシステムのディスプレイ装置は、映像供給源から入力される入力映像信号を処理してこれを液晶などで具現されるディスプレイパネル(display Panel)上に映像に表示する。ディスプレイ装置は、映像をパネル上に表示するために映像情報を含む走査ラインをパネル上に走査し、このように走査された走査ラインがパネル上で順次に配置されることによって一つの映像フレーム(frame)を構成するようにする。
ディスプレイ装置が表示する映像は、その特性に従って2次元映像と3次元映像に分けることができる。ユーザーは、両目による視野角度が異なるので事物の3次元的立体を認知する。このような原理によって、3次元映像は、左眼映像と右眼映像が区分されてディスプレイ装置に表示され、ディスプレイシステムは、これに対応してユーザーの両眼に対する選択的光透過を行うことができる3次元めがねを備える。3次元めがねは、電圧引加可否に従って光を選択的に透過させるシャッターめがね、または既設定された偏光方向の光を透過することができる偏光めがねで具現される。
このような3次元めがねがシャッターめがねで具現される場合、ディスプレイ装置は、表示される3次元映像に対応する同期信号を生成してシャッターめがねに送信し、シャッターめがねは、受信されるこの同期信号に従って作動することによってユーザーの両眼に対する映像透過を選択的に行う。
従って、本発明の目的は、ディスプレイ装置からシャッターめがねに同期信号を送信する過程で、同期信号に対するエラーを最小化することである。
本発明の実施形態によるディスプレイ装置のシャッターめがねは、3次元映像を表示するディスプレイ装置から第1同期信号を受信するシャッターめがね通信部と;前記第1同期信号に基づいて前記シャッターめがねの左眼レンズ部及び右眼レンズ部のオン/オフ(On/Off)駆動信号を生成するシャッターめがね制御部と;を含み、前記第1同期信号は、前記3次元映像のフレーム駆動周波数に従って前記3次元映像の表示に使用される第2同期信号で少なくとも一つ以上の同期パルスが周期的に省略されたパターンを有し、前記シャッターめがね制御部は、前記第1同期信号に同期して前記オン/オフ駆動信号を生成し、前記第1同期信号の時間間隔に従って前記省略された同期パルスに当たる区間で前記オン/オフ駆動信号を予測して生成することを特徴とする。
ここで、前記シャッターめがね制御部は、前記パターンに従って前記左眼レンズ部及び前記右眼レンズ部の光透過率が調節されるように前記オン/オフ駆動信号を制御することができる。
ここで、前記光透過率は、前記左眼レンズ部及び右眼レンズ部のオン(on)駆動信号のデューティー幅に従って調節されることができる。
また、前記第1同期信号は、複数のキャリアパルス列が周期的に続くパターンを含むことができる。
ここで、前記キャリアパルス列は、連続される二つ乃至五つのパルスを含むことができる。
また、前記シャッターめがね制御部は、前記第1同期信号の同期パルス幅に従って同期信号の正常可否またはノイズ可否を判断することができる。
また、本発明の実施形態による3次元映像を表示し、前記表示される3次元映像に対応して作動するシャッターめがねを備えるディスプレイ装置は、映像信号を受信する映像受信部と;前記映像受信部に受信される映像信号を映像で表示されるように処理する映像処理部と;前記映像処理部で処理される映像信号を映像で表示するディスプレイ部と;前記シャッターめがねと通信するディスプレイ装置通信部と;前記ディスプレイ部に3次元映像が表示される時に既設定された波形を有する第1同期信号を生成し、前記シャッターめがねで前記既設定された波形に基づいて前記第1同期信号を前記3次元映像の表示タイミングに対応するシンクが補正されたシャッター制御同期信号に変換して前記シャッターめがねが前記シャッター制御同期信号に基づいて作動するように、前記ディスプレイ装置通信部を通じて前記第1同期信号を前記シャッターめがねに送信させるディスプレイ装置制御部と;を含むことを特徴とする。
ここで、前記第1同期信号の既設定された波形は、前記3次元映像の表示タイミングに対応するシンクの中で、既設定されたシンクパターンに従って少なくとも一部のシンクが省略されて現われることができる。
ここで、前記第1同期信号は、左眼映像フィールド及び右眼映像フィールドを含む3次元映像のフレーム表示タイミング、または前記フィールドの表示タイミングに対応するシンクの中で少なくとも一部の前記シンクが省略されることができる。
また、前記シンクパターンは、複数が設けられ、前記ディスプレイ装置制御部は、前記第1同期信号の生成時に前記複数のシンクパターンの中でいずれか一つを選択することができる。
ここで、前記ディスプレイ装置制御部は、前記映像受信部に受信される映像信号の特性に従って前記シャッターめがねの作動方式に関する複数の作動モードの中でいずれか一つを選択し、前記選択された作動モードに対応する前記シンクパターンを選択することができる。
ここで、前記複数の作動モードは、それぞれ前記シャッターめがねの光透過率に従って分けられることができる。
また、前記ディスプレイ装置制御部は、前記3次元映像の表示タイミングに対応する各シンク周期に従って前記作動モードを選択することができる。
前述のように、本発明によると、ディスプレイ装置からシャッターめがねに送信される同期信号の周波数を低めることによって、他の電子装置からの通信干渉を減らし、電力消耗を節減することができる。
また、同期信号がディスプレイ装置からシャッターめがねに送信される過程でノイズなどのようなエラーによって同期パルスが一部損失される場合にも、シャッターめがねが正常に作動することができる。
本発明の実施形態によるディスプレイシステムの例示図である。 図1のディスプレイシステムの制御構成ブロック図である。 図1のディスプレイシステムで、シャッターめがねの各作動モードに対応するシンクパターンを反映した同期信号の例示図である。 図3の同期信号の同期パルスの具現例示図である。 図1のディスプレイシステムでディスプレイ装置の制御方法を示す制御フローチャートである。 図1のディスプレイシステムでシャッターめがねの制御方法を示す制御フローチャートである。
以下、添付図面を参照して本発明に対して詳しく説明する。以下の実施形態では、本発明の思想と直接的な関連のある構成に対して説明し、その以外の構成については説明を省略する。しかし、本発明の思想が適用されたディスプレイシステム1の具現のためには、このように説明が省略された構成が不要なことを意味するのではないことを明らかにする。
図1は、本発明の実施形態によるディスプレイシステム1の例示図である。
図1に示すように、本の実施形態によるディスプレイシステム1は、外部から入力される映像信号を処理して映像で表示するディスプレイ装置100と、ディスプレイ装置100に表示される映像が3次元映像である場合に、これに対応して光を選択的に透過または遮断するように動作するシャッターめがね200と、を含む。
ディスプレイ装置100は、外部の映像供給源(図示せず)から映像信号を受信する。このような映像供給源は限られず、ディスプレイ装置100は、CPU(図示せず)及びグラフィックカード(図示せず)を有して映像信号を生成しこれをローカル(local)に提供するコンピューター本体(図示せず)、映像信号をネットワークに提供するサーバー(図示せず)、空中波またはケーブルを利用して放送信号を送り出す放送局の送出装置(図示せず)など、多様な映像供給源から映像信号が供給されることができる。
ディスプレイ装置1は、外部から2次元映像信号または3次元映像信号が受信されるによって、これを処理して映像で表示する。ここで、3次元映像は、2次元映像ににず、一つの映像フレーム(frame)にユーザーの左眼に対応する左眼映像フィールド(filed)及びユーザーの右眼に対応する右眼映像フィールドが含まれる。本実施形態によるディスプレイ装置1は、3次元映像信号を受信すれば、これに基づいて左眼映像フィールドと右眼映像フィールドを交代で表示する。
シャッターめがね200は、ディスプレイ装置1に3次元映像が表示される場合、現在左眼映像フィールドまたは右眼映像フィールドの中でいずれが表示されるのか可否に対応してユーザーの左眼または右眼に対する視野を選択的に開放したり遮断したりする。即ち、ディスプレイ装置100に左眼映像フィールドが表示されている場合に、シャッターめがね200は、左眼の視野を開放し右眼の視野を遮断する。反対に、ディスプレイ装置100に右眼映像フィールドが表示されている場合に、シャッターめがね200は、右眼の視野を開放し左眼の視野を遮断する。
このようにディスプレイ装置100に表示される映像及びシャッターめがね200の動作を相互に対応させるために、ディスプレイ装置100は、映像表示タイミングに対応する同期信号を生成してシャッターめがね200に送信し、シャッターめがね200は、受信される同期信号に基づいて動作する。
以下、ディスプレイ装置100及びシャッターめがね200の各構成に関して図2を参照して説明する。図2は、ディスプレイ装置100及びシャッターめがね200の制御関係を示す構成ブロック図である。
図2に示すように、ディスプレイ装置100は、映像信号を受信する映像受信部110と、映像受信部110に受信される映像信号を処理する映像処理部120と、映像処理部120によって処理される映像信号を映像で表示するディスプレイ部130と、ディスプレイ部130に3次元映像が表示される場合にこれに対応する駆動信号を生成する信号生成部140と、信号生成部140で生成される駆動信号をシャッターめがね200に送信するようにシャッターめがね200と通信するディスプレイ装置通信部150と、これらの構成要素の動作を制御するディスプレイ装置制御部160と、を含む。
また、シャッターめがね200は、ディスプレイ装置通信部150と通信して同期信号を受信するシャッターめがね通信部210と、ユーザーの左眼及び右眼に対してそれぞれ光透過させるように作動する左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230と、シャッターめがね通信部210に受信される同期信号に基づいて左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230を作動させるシャッターめがね制御部240と、を含む。
このような構成の本発明の実施形態によると、ディスプレイ装置制御部160は、ディスプレイ部130に3次元映像が表示される時に既設定された波形を有する同期信号を生成してシャッターめがね200に送信する。この同期信号の波形は、3次元映像の表示タイミングに対応するシンク(sync)または同期パルス(sync pulse)、さらに詳しくは、オン(on)信号、イネーブル(enable)信号、及びキャリアパルス(carrier pulse)の中で既設定されたシンクパターン(pattern)に従って少なくとも一つ以上の一部同期パルスが周期的に省略されて現われる。
また、シャッターめがね制御部240は、ディスプレイ装置100から受信される同期信号から波形を分析し、分析された波形に基づいて同期信号から省略された同期パルスを復元することによってオン/オフ(On/Off)駆動信号を生成し、この生成されたオン/オフ駆動信号に従って左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230の作動を制御する。
これによって、ディスプレイ装置100からシャッターめがね200に送信される同期信号の周波数を低めることによって、他の電子装置との通信干渉を減らし電力消耗を節減することができる。また、シャッターめがね200で省略された同期パルスを復元することによって、ノイズ(noise)等のようなエラーによって同期パルスの一部が損失される場合にもシャッターめがね200が正常的に作動することができる。
以下、ディスプレイ装置100の各構成要素に対して説明する。
映像受信部110は、映像信号を受信して映像処理部120に伝達し、受信する映像信号の規格及びディスプレイ装置100の具現形態に対応して多様な方式で具現されることができる。
例えば、ディスプレイ装置100がTVで具現される場合、映像受信部110は、放送局(図示せず)から送出されるRF(radio frequency)信号を無線で受信したり、コンポジット(composite)ビデオ、コンポーネント(component)ビデオ、スーパー(super)ビデオ、SCART、HDMI(high definition multimedia interface)規格などによる映像信号を有線で受信することができる。映像受信部110は、映像信号が放送信号である場合、この放送信号をチャンネル別にチューニングするチューナー(tuner)を含む。
ディスプレイ装置100がコンピューターモニターである場合に映像受信部110は、VGA方式によるRGB信号を伝達することができるD−SUBや、DVI(digital video interactive)規格によるDVI−A(analog)、DVI−I(integrated digital/analog)、DVI−D(digital)や、HDMI規格などで具現されることができる。または、映像受信部110は、ディスプレイポート(DisplayPort)、UDI(unified display interface)、またはワイヤレス(wireless)HDなどで具現されることもできる。
映像処理部120は、映像信号に対して既設定された多様な映像処理プロセスを行う。映像処理部120は、このようなプロセスを行って映像信号をディスプレイ部130に出力することによって、ディスプレイ部130に映像が表示されるようにする。
映像処理部120が行う映像処理プロセスの種類は限られず、例えば多様な映像フォーマットに対応するデコーディング(decoding)及びエンコード(encoding)、デ−インタレーシング(de-interlacing)、フレームリフレッシュレート(frame refresh rate)変換、スケーリング(scaling)、映像画質改善のためのノイズ減少(noise reduction)、デテールエンハンスメント(detail enhancement)、ラインスキャニング(line scanning)等を含むことができる。映像処理部120は、このような各プロセスを独自的に行うことができる個別的構成で具現されたり、色々な機能を統合させた一体型構成で具現されたりすることができる。
映像処理部120は、映像信号を各フレーム別に複数の水平走査ラインで処理してディスプレイ部130に走査する。映像処理部120は、ディスプレイ部130の表示領域の上側から下側に映像を走査し、一つのフレームの走査が完了すれば、既設定された非走査時間以後に次のフレームの映像を走査する。
映像処理部120は、映像受信部110から3次元映像に対応する映像信号が伝達されれば、左眼映像フィールド及び右眼映像フィールドそれぞれに対応する映像信号を交代でディスプレイ部130に走査する。従って、非走査時間にディスプレイ部130には左眼映像フィールド及び右眼映像フィールドが交代で表示される。
ディスプレイ部130は、その具現方式が限られず、例えば液晶ディスプレイパネルで具現され、映像処理部120によって処理される映像信号が映像で表示される。ディスプレイ部130は、映像処理部120から走査される複数の水平走査ラインが垂直で配列されることによって映像フレームまたは映像フィールドを表示することができる。
信号生成部140は、ディスプレイ装置制御部160の制御によって、ディスプレイ部130に表示される3次元映像の表示タイミングと同期化された同期信号を生成してディスプレイ装置通信部150に伝達する。
ディスプレイ装置通信部150は、ディスプレイ装置制御部160の制御によって、信号生成部140から伝達された同期信号を適切なタイミングにシャッターめがね200に送信する。ディスプレイ装置通信部150は、同期信号を送信する時に、赤外線、可視光線、紫外線などの多様な方式を適用することができる。
ディスプレイ装置制御部160は、ディスプレイ部130に表示される3次元映像フレームの駆動周波数に従って映像フレームの表示タイミングと同期化された第1同期信号を生成する。また、ディスプレイ装置制御部160は、この第1同期信号を既設定された波形を有する第2同期信号に変換し、この第2同期信号がディスプレイ装置通信部150を通じて送信されるようにする。ここで、第1同期信号及び第2同期信号の名称は、実施形態を説明するために便宜上指称したこととして、その名称は多様に適用されることができるので、このような名称が本発明の思想を限定しない。
ディスプレイ装置制御部160が第1同期信号を第2同期信号に変換する方法は次のようである。3次元映像に対応する第1同期信号は、各映像フレームの表示タイミングにそれぞれ対応する同期パルスが時糸列的に現われる。ここで、ディスプレイ装置制御部160は、第1同期信号に含まれる複数の同期パルスの中で時間間隔に従って一部の同期パルスを略するシンクパターンが既設定されている。
このようなシンクパターンは、複数が既設定されることができる。
映像受信部110に受信される映像信号の特性、例えばNTSC、PAL等のような映像信号の規格や、3次元映像の表示タイミングに対応する各シンクの周期、すなわち同期パルスの時間的周期幅に従ってシャッターめがね200の左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230の光透過率が相違して設けられる。これは表示映像に従って発生することができるクロストーク(cross-talk)現象を防止するためである。
即ち、シャッターめがね200は、ディスプレイ装置100に受信される映像信号の特性に従って異なる光透過率で動作する複数の作動モードを有するので、ディスプレイ装置制御部160に設けられた前記の複数のシンクパターンはシャッターめがね200の複数の作動モードそれぞれに対応する。
ディスプレイ装置制御部160は、映像受信部110に受信される映像信号の特性に従って、シャッターめがね200の作動方式に関する複数の作動モードの中でいずれか一つの作動モードを選択する。また、ディスプレイ装置制御部160は、複数の既設定されたシンクパターンの中で、選択された作動モードに対応するいずれか一つのシンクパターンを選択する。
ディスプレイ装置制御部160は、第1同期信号において時糸列的に所定の周期に従って配置された同期パルスの中で、選択したシンクパターンに従って一部同期パルスを略することによって第1同期信号を第2同期信号に変換する。ディスプレイ装置制御部160は、変換された第2同期信号をディスプレイ装置通信部150を通じてシャッターめがね200に送信させる。
前述した実施形態では第1同期信号の同期パルスが各映像フレームの表示タイミングに対応するように表現したが、本発明の思想はこれに限られない。例えば、第1同期信号の同期パルスは、左眼映像フィールド及び右眼映像フィールドそれぞれの表示タイミングに対応して、左眼映像フィールド及び右眼映像フィールドそれぞれに対応する同期パルスの幅が相違して設けられることによって各フィールドを区別するように設けられることもできる。
以下、シャッターめがね200の各構成要素に関して説明する。
シャッターめがね通信部210は、ディスプレイ装置通信部150の通信規格に対応するように設けられ、ディスプレイ装置通信部150から送信される第2同期信号を受信してシャッターめがね制御部240に伝達する。
左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230は、シャッターめがね制御部240からの制御に従って選択的に光透過または光遮断されるように作動する。このように左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230がユーザーの左眼及び右眼に対する光透過を選択的に行うことによって、ユーザーは、ディスプレイ部130に表示される左眼映像及び右眼映像を左眼及び右眼を通じてそれぞれ認知することができる。
左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230の具現方式は限定されないが、シャッターめがね制御部240から電圧が引加される時に光透過を遮断し、電圧が引加されない時に光透過を許容する液晶レンズで具現されることができる。しかし、これは一例に過ぎず、左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230は、電圧が引加される時に光透過を許容し、電圧が引加されない時に光透過を遮断するように設けられることもできる。また、左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230は、引加される電圧レベルに従って異なる光透過率を有することができる。
シャッターめがね制御部240は、シャッターめがね通信部210に第2同期信号が受信されれば、第2同期信号の波形を分析し、分析された波形が既設定された複数の波形の中でいずれに当たるのか判断する。前述した既設定された波形には、これに対応するシャッターめがね200の作動モードが指定されている。本実施形態によれば、既設定された波形は、3次元映像の表示タイミングに対応する同期パルスの中で一部が周期的に省略されるシンクパターンを意味する。
即ち、シャッターめがね制御部240は、第2同期信号のシンクパターンに対応する既設定されたシンクパターンを選択する。また、その選択結果に基づいて、シャッターめがね制御部240は、第2同期信号で省略された同期パルスを復元してオン/オフ駆動信号、即ちシャッター制御同期信号を生成し、シャッターめがね200の作動モードを選択する。
シャッターめがね制御部240は、このように選択された作動モードとして、生成されたシャッター制御同期信号に従って左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230を作動させる。シャッターめがね制御部240は、左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230を作動させるタイミングを合わせる時に第2同期信号の同期パルスに同期させることによって、第2同期信号とオン/オフ信号の間のタイミング誤差を補正することができる。
以下、ディスプレイ装置100から送信される第2同期信号をシャッターめがね200でオン/オフ信号に変換する例示に対して図3を参照して詳しく説明する。
図3は、3次元映像のフレーム及びフィールドの表示タイミングに対応する同期信号を示す例示図である。図3で横軸は時間の経過を意味する。
図3の(1)は、映像フレームを意味し、時間経過に従ってF01、F02、F03、F04、F05の映像フレームが順次に表示される。
図3の(2)は、各映像フレームが含む映像フィールドの表示を意味する。各映像フレーム、例えばF01は、左眼映像フィールドであるL01及び右眼映像フィールドであるR01を含み、時間的にL01がR01に先行して表示される。図4の(1)のように五つの映像フレームを考慮すれば、左眼映像フィールド五つ及び右眼映像フィールド五つが交番的に表示される。
図3の(3)は、(1)に示す各映像フレームの表示タイミングにそれぞれ対応する同期パルスP1、P2、P3、P4、P5、P6を含む第1同期信号を示す。この第1同期信号は、ディスプレイ装置100での映像信号の処理時に、信号生成部140によって最初生成される。
もしシャッターめがね200の光透過率が100%である第1作動モード及び80%である第2作動モードがあれば、ディスプレイ装置制御部160は、第1作動モードに対応する第1シンクパターン及び第2作動モードに対応する第2シンクパターンが既設定される。
図3の(4)は、第1同期信号が第1シンクパターンに従って変換された第2同期信号を示す。ディスプレイ装置制御部160は、映像信号の特性に従ってシャッターめがね200が第1作動モードで動作しなければならないと判断すれば、第1シンクパターンを選択する。また、ディスプレイ装置制御部160は、第1シンクパターンに従って、第1同期信号の中で一部同期パルスP3、P4を略して第2同期信号を生成し、これをシャッターめがね200に送信する。
シャッターめがね制御部240は、受信された第2同期信号のシンクパターンを分析して同期パルスP1乃至P6の中でP3、P4が省略されていることを確認し、このシンクパターンに対応する第1作動モードを選択し、省略されたP3、P4を復元してオン/オフ信号を生成する。生成されたオン/オフ信号は、図3の(1)に対応するタイミングを有する。
ここで、シャッターめがね制御部240が同期パルスP1乃至P6の中でP3、P4が省略されていることを確認する方法は、接した二つの同期パルスであるP1及びP2間の時間周期N1を算出し、このN1に対応するように設けられたシンクパターンを導出する構成が可能である。しかし、これは一実施形態に過ぎず、設計方式に従って多様な方法が適用されることができる。
一方、図3の(5)は、第1同期信号が第2シンクパターンに従って変換された第3同期信号を示す。
ディスプレイ装置制御部160は、映像信号の特性に従ってシャッターめがね200が第2作動モードで動作しなければならないと判断すれば、第1シンクパターンと異なる第2シンクパターンを選択する。ディスプレイ装置制御部160は、第2シンクパターンに従って一部同期パルスP2、P4、P5、P6を略する。即ち、各シンクパターンに従って変換された同期信号は、同期パルスの省略が全体的に異なるパターンを示す。ディスプレイ装置制御部160は、このように生成された第3同期信号をシャッターめがね200に送信する。
シャッターめがね制御部240は、受信される第3同期信号のシンクパターンを分析して同期パルスP1乃至P6中でP2、P4、P5、P6が省略されていることを判断する。ここで、シャッターめがね制御部240は、接した二つの同期パルスP1及びP3間の周期N2を算出し、これに基づいてシンクパターンを分析することができる。
シャッターめがね制御部240は、分析結果に基づいて、第2作動モードを選択し、省略された同期パルスP2、P4、P5、P6を復元してオン/オフ信号を生成する。
一方、シャッターめがね制御部240は、シャッターめがね通信部210に前述した第2同期信号または第3同期信号が受信される時、この同期信号の同期パルス幅に従って同期信号の正常可否またはノイズ可否を判断することができる。即ち、シャッターめがね制御部240は、受信される同期信号の同期パルス幅が既設定値ではない場合、該当の同期パルスを非正常的なことと判断し、正常な同期パルスに基づいて分析を行う。
このような分析は、所定時間の周期の間に同期パルスのパターンを分析することによって導出されることができる。
また、シャッターめがね制御部240は、シャッターめがね通信部210に受信される同期信号の波形変化、即ち同期パルスのシンクパターン変化をリアルタイムでモニタリングする。シャッターめがね制御部240は、受信される同期信号に波形変化が感知されれば、この変化された波形を分析して、分析された波形に対応する作動モードでシャッターめがね200を移行させることができる。
一方、映像フレームの表示タイミングに対応する同期信号のシンクは、多様に具現されることができるので、これに対して図4を参照しながら説明する。
図4は、同期信号の具現方式を示す例示図である。
図4の(1)のように、映像フレームに対して時糸列的にそれぞれ対応する同期パルスを有する同期信号がある時、各同期パルスは、図4の(2)のようにイネーブル信号で現われたり、図4の(3)のようにキャリアパルス列で具現されることができる。
ここで、シャッターめがね通信部210に受信される同期信号が複数のキャリアパルス列が周期的に続くパターンを有する場合、シャッターめがね制御部240は、このキャリアパルス列のパターンを分析して、省略されたキャリアパルス列を復元し、対応作動モードを選択することができる。
ここで、前述した一つのキャリアパルス列は、連続される二つ乃至五つのパルスであることが好ましい。もし一つのキャリアパルス列が含むパルスが、二つより少なければノイズに脆弱になる危険があり、五つより多ければシャッターめがね200の電力效率に不利になる。
一方、シャッターめがね制御部240は、左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230の光透過率を制御するにおいて、オン/オフ信号の中でオンデューティー(On-duty)幅を調節し、この調節されたオン/オフ信号に従って作動を制御することによって左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230の光透過率を調節することができる。ただ、これは一実施形態に過ぎず、本発明の思想を限定しない。
以下、本実施形態によるディスプレイ装置100の制御方法に関して図5を参照して説明する。図5は、このような過程を示す制御フローチャートである。
図5に示すように、ディスプレイ装置100に3次元映像信号が受信されれば(S100)、ディスプレイ装置制御部160は、受信される映像信号特性に基づいてシャッターめがね200の作動モードを選択する(S110)。
信号生成部140では、映像信号の各映像フレームに対応する同期パルスを有する1次的同期信号が生成される。ディスプレイ装置制御部160は、選択された作動モードに対応するパターンに従って、前述した1次的同期信号でシンクを略した同期信号を生成する(S120)。
ディスプレイ装置制御部160は、S120段階で生成した同期信号をシャッターめがね200に送信し(S130)、3次元映像信号に基づいて3次元映像を表示するようにする(S140)。
以下、本実施形態によるシャッターめがね200の制御方法に関して図6を参照して説明する。図6は、このような過程を示す制御フローチャートである。
図6に示すように、ディスプレイ装置100から同期信号が受信されれば(S200)、シャッターめがね制御部240は、受信される同期信号のシンクパターンを検出する(S210)。
シャッターめがね制御部240は、検出パターンに基づいて、省略されたシンクを復元してシャッター制御同期信号を生成し(S220)、この検出パターンに対応する作動モードを選択する(S230)。
シャッターめがね制御部240は、選択された作動モード及びシャッター制御同期信号に基づいて左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230を作動させる(S240)。
シャッターめがね制御部240は、受信される同期信号のシンクパターン変化をモニタリングし、この同期信号のシンクパターンが変化すれば(S250)、前述したプロセスを行って左眼レンズ部220及び右眼レンズ部230を作動させる。
以上説明した実施形態によれば、ディスプレイ装置100からシャッターめがね200に送信する同期信号の同期パルスを既設定パターンに従って一部略して送信することによって、同期信号の周波数を低減させて他の通信機器との干渉及びシステムの負荷を減らしてノイズに対応することができる。
また、シャッターめがね200は、受信される同期信号で省略された同期パルスを既設定パターンに従って復元するので、通信エラーによって一部同期パルスが受信されなくてもこれに備えることができる。
また、同期パルスのパターンをシャッターめがね200の複数作動モードそれぞれに対応するようにすることによって、送信される同期信号内に別途のコードまたはデータを含まなくても、同期信号のパターンに従って作動モードを選択することができる。従って、同期信号の構成が簡単になる。
以上、多様な実施形態を通じて本発明に対して図示し説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明の属する技術分野の通常の知識を有する人なら本発明の原則や精神に外れなく本発明の一実施形態を変形し得ることを分かることができる。発明の範囲は、特許請求の範囲とその均等物によって定まれる。

Claims (13)

  1. ディスプレイ装置のシャッターめがねにおいて、
    3次元映像を表示するディスプレイ装置から第1同期信号を受信するシャッターめがね通信部と;
    前記第1同期信号を第2同期信号へ変換し、かつ、前記第2同期信号に基づいて前記シャッターめがねの左眼レンズ部及び右眼レンズ部のオン/オフ(On/Off)駆動信号を生成するシャッターめがね制御部と;
    を含み、
    前記第1同期信号は、所定のパターンに従って前記第2同期信号中の少なくとも1つの同期パルスを省略することによって前記ディスプレイ装置内に生成され、その結果、前記第1同期信号の周波数は、前記ディスプレイ装置から前記シャッターめがねへ送信される間に、低下し、かつ、
    前記第2同期信号は、複数の同期パルスを有し、かつ、前記3次元映像に対応するように生成され、
    前記シャッターめがね制御部は、前記第1同期信号に同期して前記オン/オフ駆動信号を生成し、前記所定のパターンに従って前記第1同期信号から前記省略された同期パルスを復元することによって前記第1同期信号を前記第2同期信号へ変換する、ことを特徴とするシャッターめがね。
  2. 前記シャッターめがね制御部は、前記パターンに従って前記左眼レンズ部及び前記右眼レンズ部の光透過率が調節されるように前記オン/オフ駆動信号を制御することを特徴とする請求項1に記載のシャッターめがね。
  3. 前記光透過率は、前記左眼レンズ部及び右眼レンズ部のオン(On)駆動信号のデューティー幅に従って調節されることを特徴とする請求項2に記載のシャッターめがね。
  4. 前記第1同期信号は、複数のキャリアパルス列が周期的に続くパターンを含むことを特徴とする請求項1に記載のシャッターめがね。
  5. 前記キャリアパルス列は、連続される二つ乃至五つのパルスを含むことを特徴とする請求項4に記載のシャッターめがね。
  6. 前記シャッターめがね制御部は、前記第1同期信号の同期パルス幅に従って同期信号の正常可否またはノイズ可否を判断することを特徴とする請求項1に記載のシャッターめがね。
  7. 3次元映像を表示し、前記表示される3次元映像に対応して作動するシャッターめがねを備えるディスプレイ装置において、
    映像信号を受信する映像受信部と;
    前記映像受信部に受信される映像信号を映像で表示されるように処理する映像処理部と;
    前記映像処理部で処理される映像信号を映像で表示するディスプレイ部と;
    前記シャッターめがねと通信するディスプレイ装置通信部と;
    3次元映像の表示タイミングに対応する複数の同期パルスを含む第1同期信号を生成し、前記第1同期信号をシャッター制御同期信号へ変換し、前記シャッター制御同期信号を前記シャッターめがねへ送信するディスプレイ装置制御部であって、前記ディスプレイ装置内で3次元映像を表示するタイミングに対応する少なくとも1つの同期パルスが、前記第1同期信号の波形に基づいて補正され、かつ、前記シャッター制御同期信号に基づいて前記シャッターめがねを作動させる、ディスプレイ装置制御部と;
    を含み、
    前記シャッター制御同期信号は、所定のパターンに従って前記第1同期信号中の少なくとも1つの同期パルスを省略することによって前記ディスプレイ装置内に生成され、その結果、前記シャッター制御同期信号の周波数は、前記ディスプレイ装置から前記シャッターめがねへ送信される間に、低下し、かつ、
    前記シャッターめがねは、前記シャッター制御同期信号に基づいて前記省略された同期パルスを復元する、
    ことを特徴とするディスプレイ装置。
  8. 前記シャッター制御同期信号の既設定された波形は、前記3次元映像の表示タイミングに対応するシンクの中で、既設定されたシンクパターンに従って少なくとも一部のシンクが省略されて現れることを特徴とする請求項7に記載のディスプレイ装置。
  9. 前記シャッター制御同期信号は、左眼映像フィールド及び右眼映像フィールドを含む3次元映像のフレーム表示タイミング、または前記フィールドの表示タイミングに対応するシンクの中で少なくとも一部の前記シンクが省略されたことを特徴とする請求項8に記載のディスプレイ装置。
  10. 前記シンクパターンは、複数が設けられ、
    前記ディスプレイ装置制御部は、前記シャッター制御同期信号の生成時に前記複数のシンクパターンの中でいずれか一つを選択することを特徴とする請求項8に記載のディスプレイ装置。
  11. 前記ディスプレイ装置制御部は、前記映像受信部に受信される映像信号の特性に従って前記シャッターめがねの作動方式に関する複数の作動モードの中でいずれか一つを選択し、前記選択された作動モードに対応する前記シンクパターンを選択することを特徴とする請求項10に記載のディスプレイ装置。
  12. 前記複数の作動モードは、それぞれ前記シャッターめがねの光透過率に従って分けられることを特徴とする請求項11に記載のディスプレイ装置。
  13. 前記ディスプレイ装置制御部は、前記3次元映像の表示タイミングに対応する各シンク周期に従って前記作動モードを選択することを特徴とする請求項11に記載のディスプレイ装置。
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