JP6070375B2 - FOCUS ADJUSTMENT DEVICE, PROJECTION DEVICE, AND METHOD FOR CONTROLLING PROJECTION DEVICE - Google Patents

FOCUS ADJUSTMENT DEVICE, PROJECTION DEVICE, AND METHOD FOR CONTROLLING PROJECTION DEVICE Download PDF

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Description

本発明は、被投射媒体に投射された画像の焦点を調整する焦点調整装置、ならびに、投射装置および投射装置の制御方法に関する。 The present invention, focus adjustment equipment for adjusting the focus of the image projected onto a projection medium, and to a method of controlling a projection device and a projection device.

従来から、入力された画像信号に基づき表示素子を駆動して、その画像信号に係る画像をスクリーンや壁面といった被投射媒体に投射する投射装置が知られている。また、このような投射装置において、画像を投射する際の焦点距離の自動調整(以下、オートフォーカスと呼ぶ)を行う技術が知られている。特許文献1には、測距センサ出力または投射画像のコントラストに基づきオートフォーカス制御を行うプロジェクタが開示されている。   2. Description of the Related Art Conventionally, a projection device that drives a display element based on an input image signal and projects an image related to the image signal onto a projection medium such as a screen or a wall surface is known. In such a projection apparatus, a technique for automatically adjusting a focal length (hereinafter referred to as autofocus) when an image is projected is known. Patent Document 1 discloses a projector that performs autofocus control based on a distance sensor output or a contrast of a projected image.

測距センサとしては、レーザ光線や赤外線などの反射を利用して測距を行う光学式のセンサが広く用いられている。光学式の測距センサを用いた測距方法では、発光部より射出された光線と、この光線が測定対象物(被投射媒体)に反射された反射光との差分に基づき測距を行う。反射光は、フォトダイオードなどを用いたフォトセンサにより検出する。   As the distance measuring sensor, an optical sensor that performs distance measurement using reflection of a laser beam or infrared rays is widely used. In the distance measuring method using the optical distance measuring sensor, distance measurement is performed based on the difference between the light beam emitted from the light emitting unit and the reflected light reflected by the measurement object (projected medium). The reflected light is detected by a photo sensor using a photodiode or the like.

特開2005−121941号公報JP 2005-121941 A

光学式の測距センサの出力は、外乱や環境などの影響で、必ずしも安定したものではなく、常に微小変動している。そのため、投射装置と被投射媒体との間の距離が固定的であっても、オートフォーカスによる合焦距離は、測距センサ出力の変動を反映して継続的に微小変動する。このオートフォーカスの微小変動は、被投射媒体に投射される投射画像に対して見た目に不快感を与える程度のものではない。   The output of the optical distance measuring sensor is not always stable due to the influence of disturbance, environment, etc., and always varies minutely. For this reason, even if the distance between the projection apparatus and the projection medium is fixed, the focusing distance by autofocus continuously fluctuates slightly reflecting the fluctuation of the distance measuring sensor output. This small change in autofocus does not cause an unpleasant sensation to the projected image projected on the projection medium.

しかしながら、オートフォーカスの継続的な微小変動により、投射光学系に含まれるフォーカス用のレンズ系が微小に駆動され続け、レンズ系を駆動するギアなどメカ部分の摩耗や疲労が促進されてしまうという問題点があった。これは、機器の信頼性を低める要因となる。   However, the continuous minute fluctuation of autofocus causes the focus lens system included in the projection optical system to continue to be driven minutely, which promotes wear and fatigue of mechanical parts such as gears that drive the lens system. There was a point. This is a factor that lowers the reliability of the device.

これに対して、測距センサ出力の微小変動を無視できるように、測距センサの出力に対するマージンを大きく取ることも考えられる。しかしながら、この場合、オートフォーカスにより適切に合焦することが困難となり、被投射媒体に投射される投射画像が見た目に不快なものになってしまうおそれがある。   On the other hand, a large margin for the output of the distance measuring sensor can be considered so that a minute variation in the output of the distance measuring sensor can be ignored. However, in this case, it is difficult to focus properly by autofocus, and the projected image projected on the projection medium may be uncomfortable to the eye.

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、投射装置におけるオートフォーカスを適切に制御可能とすることを目的とする。   The present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to enable appropriate control of autofocus in a projection apparatus.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、測定された投射部から被投射媒体までの距離を示す距離値を出力する距離値出力部と、投射部を通過する光の焦点を調整する焦点調整部と、距離値を第1の距離値として用い、第1の距離値に基づき投射部により被投射媒体に投射された光の合焦状態からの第1のずれを検出し、第1のずれを示す値が0になるように焦点調整部を駆動する焦点調整駆動部と、距離値を第2の距離値として用い、第2の距離値に基づき光の合焦状態からの第2のずれを検出し、第2のずれを示す値が閾値未満であるか否かを判定する判定部と、閾値が第1の値であり、第2のずれを示す値が第1の値未満である状態が予め定められた時間以上継続したと判定部が判定した場合に、閾値を第1の値より大きい第2の値に設定し、第1の距離値の更新を停止し、閾値が第2の値であり、且つ、投射部による投射方向の変更中であり、且つ、第2のずれを示す値が第2の値以上であると判定部が判定した場合に、閾値を第1の値に設定し、第1の距離値の更新を再開する制御部とを有することを特徴とする。 In order to solve the above-described problems and achieve the object, the present invention provides a distance value output unit that outputs a distance value indicating the distance from the measured projection unit to the projection medium, and a light that passes through the projection unit. A focus adjustment unit that adjusts the focus and a distance value as a first distance value, and detects a first deviation from the in-focus state of the light projected on the projection medium by the projection unit based on the first distance value And a focus adjustment drive unit that drives the focus adjustment unit so that the value indicating the first deviation becomes 0, and the distance value is used as the second distance value, and the light is focused based on the second distance value. A determination unit that detects a second deviation from the threshold and determines whether or not a value indicating the second deviation is less than a threshold value, and a threshold value is the first value and a value indicating the second deviation is a first value If the first is less than the value state is determined the determination unit to have continued a predetermined time or longer, than the first value the threshold value Set Kii second value, the updating of the first distance value is stopped, the threshold value is a second value, and is being changed in the projection direction by the projection unit, and shows a second deviation If the values determined the determination unit to be the second value or more, the threshold value is set to a first value, and having a control unit to restart the update of the first distance value.

また、本発明は、投射部から投射する光の投射方向を変更する変更ステップと、前記投射部から被投射媒体までの距離を測定して距離値を出力する測距ステップと、前記距離値を第1の距離値として用い、前記第1の距離値に基づき前記投射部により前記被投射媒体に投射された光の合焦状態からの第1のずれを検出し、前記投射部を通過する光の焦点を前記第1のずれを示す値が0になるように調整する焦点調整ステップと、前記距離値を第2の距離値として用い、前記第2の距離値に基づき前記光の合焦状態からの第2のずれを検出し、前記第2のずれを示す値が閾値未満であるか否かを判定する第1の判定ステップと、前記第2のずれを示す値が前記閾値未満である状態が予め定められた時間以上継続したか否かを判定する第2の判定ステップと、前記閾値が第1の値であり、前記第1の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満であると判定し、且つ、前記第2の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満である状態が予め定められた時間以上継続したと判定した場合に、前記閾値を前記第1の値より大きい第2の値に設定する第1の閾値変更ステップと、前記閾値が前記第1の値であり、前記第1の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満であると判定し、且つ、前記第2の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満である状態が予め定められた時間以上継続したと判定した場合に、前記焦点調整ステップにて用いる前記第1の距離値の更新を停止する第1の制御ステップと、前記閾値が前記第2の値であり、前記第1の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第2の値以上であると判定し、前記変更ステップにて前記投射方向の変更中である場合、前記閾値を前記第2の値から前記第1の値に設定する第2の閾値変更ステップと、前記閾値が前記第2の値であり、前記第1の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第2の値以上であると判定し、前記変更ステップにて前記投射方向の変更中である場合、前記第1の制御ステップにて停止していた前記第1の距離値の更新を再開する第2の制御ステップとを有することを特徴とする。 Further, the present invention provides a changing step of changing a projection direction of light projected from the projection unit, a distance measuring step of measuring a distance from the projection unit to the projection medium and outputting a distance value, and the distance value. Light that is used as a first distance value, detects a first deviation from the in-focus state of light projected onto the projection medium by the projection unit based on the first distance value, and passes through the projection unit A focus adjustment step of adjusting the focus of the light so that a value indicating the first deviation becomes 0, and using the distance value as a second distance value, and focusing the light based on the second distance value A first determination step of detecting a second deviation from the first and determining whether or not a value indicating the second deviation is less than a threshold, and a value indicating the second deviation is less than the threshold Second determination for determining whether or not the state has continued for a predetermined time or more And the threshold value is a first value, the first determination step determines that the value indicating the second deviation is less than the first value, and the second determination step When it is determined that the state in which the value indicating the second deviation is less than the first value has continued for a predetermined time or more, the threshold value is set to a second value that is greater than the first value. A first threshold value changing step, wherein the threshold value is the first value, and the first determination step determines that the value indicating the second deviation is less than the first value, and When it is determined in the second determination step that the value indicating the second deviation is less than the first value has continued for a predetermined time or longer, the first adjustment used in the focus adjustment step A first control step for stopping the updating of the distance value; The threshold value is the second value, and the first determination step determines that the value indicating the second deviation is greater than or equal to the second value, and the projection direction is being changed in the change step. If there is, a second threshold value changing step for setting the threshold value from the second value to the first value, and the threshold value is the second value. The first distance value that has been stopped in the first control step when the value indicating the deviation is determined to be greater than or equal to the second value and the projection direction is being changed in the change step. And a second control step for restarting the update.

本発明によれば、投射装置におけるオートフォーカスを適切に制御することが可能となるという効果を奏する。   According to the present invention, there is an effect that it is possible to appropriately control autofocus in the projection apparatus.

図1は、実施形態に適用可能なプロジェクタ装置の外観の例を示す図である。FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an external appearance of a projector device applicable to the embodiment. 図2は、実施形態に適用可能なドラム駆動部によるドラム部の回転駆動について説明するための図である。FIG. 2 is a diagram for explaining the rotation driving of the drum unit by the drum driving unit applicable to the embodiment. 図3は、実施形態に適用可能なドラム部の各姿勢を説明するための図である。FIG. 3 is a diagram for explaining each posture of the drum portion applicable to the embodiment. 図4は、実施形態に係るプロジェクタ装置の回路部および光学エンジン部110の一例の構成を示すブロック図である。FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the circuit unit and the optical engine unit 110 of the projector device according to the embodiment. 図5は、射出光学系の一例の構成を示すブロック図である。FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of an example of the emission optical system. 図6は、レンズ制御部の一例の構成を示すブロック図である。FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of an example of the lens control unit. 図7は、実施形態に係る焦点調整部による焦点調整の制御を概略的に説明するための図である。FIG. 7 is a diagram for schematically explaining the focus adjustment control by the focus adjustment unit according to the embodiment. 図8は、判定部によるレジスタの制御方法の一例を示すフローチャートである。FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a register control method by the determination unit. 図9は、判定部によるレジスタの制御方法の他の例を示すフローチャートである。FIG. 9 is a flowchart illustrating another example of the register control method by the determination unit.

以下に図面を参照しながら、本発明に係る投射装置の好適な実施形態を説明する。係る実施形態に示す具体的な数値および外観構成などは、本発明の理解を容易とするための例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本発明に直接関係のない要素は詳細な説明および図示を省略している。   A preferred embodiment of a projection apparatus according to the present invention will be described below with reference to the drawings. Specific numerical values and appearance configurations shown in the embodiments are merely examples for facilitating understanding of the present invention, and do not limit the present invention unless otherwise specified. Detailed explanation and illustration of elements not directly related to the present invention are omitted.

<投射装置の外観>
図1は、本発明の実施形態に適用可能な投射装置(プロジェクタ装置)1の外観の例を示す図である。図1(a)は、プロジェクタ装置1を操作部が設けられる第1面側から見た斜視図、図1(b)は、プロジェクタ装置1を第1面と対向する側の第2面側から見た斜視図である。プロジェクタ装置1は、ドラム部10と基台20とを備える。ドラム部10は基台20に対して回転駆動が可能な回転体である。そして、基台20がそのドラム部10を回転可能に支持する支持部や、ドラム部10の回転駆動制御や画像処理制御などの各種制御を行う回路部を有する。
<Appearance of projection device>
FIG. 1 is a diagram showing an example of the appearance of a projection apparatus (projector apparatus) 1 applicable to the embodiment of the present invention. 1A is a perspective view of the projector device 1 viewed from the first surface side where the operation unit is provided, and FIG. 1B is a perspective view of the projector device 1 from the second surface side facing the first surface. FIG. The projector device 1 includes a drum unit 10 and a base 20. The drum unit 10 is a rotating body that can be rotationally driven with respect to the base 20. The base 20 includes a support unit that rotatably supports the drum unit 10 and a circuit unit that performs various controls such as rotation drive control and image processing control of the drum unit 10.

ドラム部10は、基台20の一部である側板部21aおよび21bの内側に設けられた、ベアリングなどからなる軸受けに取り付けられた回転軸によって回転駆動可能に支持される。ドラム部10の内部には、光源と、光源から射出された光を画像データに従い変調する表示素子と、表示素子を駆動する駆動回路と、表示素子で変調された光を投射部12(以下、投射レンズ12と呼ぶ)から外部に投射する光学系を含む光学エンジン部とが設けられている。光学エンジン部は、投射レンズ12から被投射媒体に投射された画像の焦点を調整する焦点調整機構を備える。   The drum unit 10 is supported so as to be rotationally driven by a rotating shaft attached to a bearing made of a bearing or the like provided inside side plate portions 21a and 21b which are a part of the base 20. Inside the drum unit 10, a light source, a display element that modulates light emitted from the light source according to image data, a drive circuit that drives the display element, and light that is modulated by the display element are projected to the projection unit 12 (hereinafter, An optical engine unit including an optical system that projects outside from a projection lens 12 is provided. The optical engine unit includes a focus adjustment mechanism that adjusts the focus of the image projected from the projection lens 12 onto the projection medium.

ドラム部10には、窓部11および窓部13が設けられる。窓部11は、投射レンズ12から投射された光が外部に照射されるように設けられる。窓部13は、例えば赤外線を利用して被投射媒体までの距離を導出する測距処理を行うための距離センサが動作可能なように設けられる。距離センサは、例えば、所定に変調された赤外線を射出し、射出された赤外線の被投射媒体による反射光を受光して、射出光と反射光との差分を検出した検出信号を出力する。この検出信号に基づき光学エンジン部の焦点調整機構を制御することで、投射レンズ12から被投射媒体に投射された画像の合焦調整がなされる。   The drum part 10 is provided with a window part 11 and a window part 13. The window portion 11 is provided so that light projected from the projection lens 12 is irradiated to the outside. The window portion 13 is provided so that a distance sensor for performing a distance measurement process for deriving a distance to the projection medium using, for example, infrared rays can be operated. The distance sensor, for example, emits infrared light that is modulated in a predetermined manner, receives reflected light from the projected medium of the emitted infrared light, and outputs a detection signal that detects a difference between the emitted light and the reflected light. By controlling the focus adjustment mechanism of the optical engine unit based on this detection signal, the focus adjustment of the image projected from the projection lens 12 onto the projection medium is performed.

なお、距離センサは、赤外線に限らず、レーザ光線を用いたものでもよい。また、距離センサは、赤外線やレーザ光を用いた光学式のセンサに限らず、超音波を用いた方式でもよい。   The distance sensor is not limited to infrared rays, but may be one using a laser beam. The distance sensor is not limited to an optical sensor using infrared light or laser light, but may be a method using ultrasonic waves.

基台20の内部には、後述する回路部の各種基板や電源部、ドラム部10を後述するように回転駆動するためのドラム駆動部などが設けられている。基台20の第1面側には、ユーザがプロジェクタ装置1を制御するために各種操作を入力するための操作部14と、ユーザが図示しないリモートコントローラを使用してプロジェクタ装置1を遠隔制御する際の、リモートコントローラから送信された信号を受信する受信部15とが設けられている。操作部14は、ユーザの操作入力を受け付ける各種操作子や、プロジェクタ装置1の状態を表示するための表示部などを有している。   Inside the base 20, there are provided various substrates and power supply units of a circuit unit to be described later, a drum driving unit for rotationally driving the drum unit 10 as will be described later, and the like. On the first surface side of the base 20, the projector device 1 is remotely controlled by using an operation unit 14 for inputting various operations for the user to control the projector device 1 and a remote controller (not shown). And a receiver 15 for receiving a signal transmitted from the remote controller. The operation unit 14 includes various operators that receive user operation inputs, a display unit for displaying the state of the projector device 1, and the like.

基台20には、ファンによる放熱のための吸排気を行う吸排気口16a、16bおよび17を備えている。吸排気口16aおよび16bは、ドラム部10が回転駆動されてドラム部10の吸排気口22aが基台20側を向いた姿勢をとっている場合でも、ドラム部10内の放熱効率を低下させないよう、吸気又は排気に用いられる。   The base 20 is provided with intake / exhaust ports 16a, 16b and 17 for performing intake / exhaust for heat dissipation by the fan. The intake / exhaust ports 16a and 16b do not decrease the heat dissipation efficiency in the drum unit 10 even when the drum unit 10 is rotationally driven and the intake / exhaust port 22a of the drum unit 10 faces the base 20 side. It is used for intake or exhaust.

<ドラム部の回転駆動>
図2は、基台20に設けられたドラム駆動部32によるドラム部10の回転駆動について説明するための図である。図2は、ドラム部10のカバーなどを取り去った状態のドラム30と、基台20に設けられたドラム駆動部32の構成を示す図である。ドラム30には、窓部11に対応する窓部34と、窓部13に対応する窓部33とが設けられている。ドラム30は回転軸36を有し、この回転軸36により、支持部31aおよび31bに設けられた、ベアリングを用いた軸受け37に対して回転駆動可能に取り付けられる。
<Drum section rotation drive>
FIG. 2 is a diagram for explaining the rotational driving of the drum unit 10 by the drum driving unit 32 provided on the base 20. FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the drum 30 with the cover of the drum unit 10 removed and the drum driving unit 32 provided on the base 20. The drum 30 is provided with a window portion 34 corresponding to the window portion 11 and a window portion 33 corresponding to the window portion 13. The drum 30 has a rotating shaft 36, and is attached to the bearing 37 using a bearing provided on the support portions 31 a and 31 b by the rotating shaft 36 so as to be rotationally driven.

ドラム30の回転軸36に垂直な一方の面には、円周上にギア35が設けられている。支持部31bに設けられたドラム駆動部32により、ギア35を介してドラム30が回転駆動される。ギア35の内周部の突起46aおよび46bは、ドラム30の回転動作の始点ならびに終点を検出するために設けられる。ドラム駆動部32は、モータを有し、ドラム30をモータの回転に応じて回転させることができる。モータとしては、例えば駆動パルスにより所定角度毎の回転制御を行うステッピングモータを適用することができる。   On one surface perpendicular to the rotation shaft 36 of the drum 30, a gear 35 is provided on the circumference. The drum 30 is rotationally driven through the gear 35 by the drum driving unit 32 provided in the support unit 31b. The protrusions 46 a and 46 b on the inner peripheral portion of the gear 35 are provided for detecting the start point and the end point of the rotation operation of the drum 30. The drum driving unit 32 includes a motor, and can rotate the drum 30 according to the rotation of the motor. As the motor, for example, a stepping motor that performs rotation control for each predetermined angle by a drive pulse can be applied.

支持部31bに対して、フォトインタラプタ51aおよび51bが設けられる。フォトインタラプタ51aおよび51bは、それぞれ、ギア35の内周部に設けられる突起46bおよび46aを検出する。フォトインタラプタ51aおよび51bの出力信号は、後述する回転制御部103に供給される。この例では、フォトインタラプタ51aに突起46bが検出されることで、回転制御部103は、ドラム30の姿勢が回転動作の終点に達した姿勢であると判断する。また、フォトインタラプタ51bに突起46aが検出されることで、回転制御部103は、ドラム30の姿勢が回転動作の始点に達した姿勢であると判断する。   Photo interrupters 51a and 51b are provided for the support portion 31b. The photo interrupters 51a and 51b detect protrusions 46b and 46a provided on the inner periphery of the gear 35, respectively. Output signals from the photo interrupters 51a and 51b are supplied to a rotation control unit 103 described later. In this example, when the protrusion 46b is detected in the photo interrupter 51a, the rotation control unit 103 determines that the posture of the drum 30 is the posture that has reached the end point of the rotation operation. Further, when the protrusion 46a is detected in the photo interrupter 51b, the rotation control unit 103 determines that the posture of the drum 30 is the posture that has reached the starting point of the rotation operation.

以下、フォトインタラプタ51bに突起46aが検出される位置から、フォトインタラプタ51aに突起46bが検出される位置まで、ドラム30の円周における長さが大きい方の弧を介してドラム30が回転する方向を、正方向とする。すなわち、ドラム30の回転角は、正方向に向けて増加する。   Hereinafter, from the position where the protrusion 46a is detected on the photo interrupter 51b to the position where the protrusion 46b is detected on the photo interrupter 51a, the direction in which the drum 30 rotates through the arc having the longer length on the circumference of the drum 30 Is the positive direction. That is, the rotation angle of the drum 30 increases in the positive direction.

この例では、フォトインタラプタ51bが突起46aを検出する検出位置と、フォトインタラプタ51aが突起46bを検出する検出位置との間の回転軸36を挟む角度が330°となるように、フォトインタラプタ51aおよび51b、ならびに、突起46aおよび46bがそれぞれ配される。   In this example, the photointerrupter 51a and the photointerrupter 51a and the photointerrupter 51a and the detection position where the photointerrupter 51a detects the protrusion 46b sandwich the rotating shaft 36 so that the angle between them is 330 °. 51b and protrusions 46a and 46b are arranged, respectively.

モータとしてステッピングモータを適用した場合、フォトインタラプタ51bによる突起46aの検出タイミングと、モータを駆動するための駆動パルス数とに基づきドラム30の姿勢を特定し、投射レンズ12による投射角を求めることができる。   When a stepping motor is applied as the motor, the attitude of the drum 30 is specified based on the detection timing of the protrusion 46a by the photo interrupter 51b and the number of drive pulses for driving the motor, and the projection angle by the projection lens 12 is obtained. it can.

上述のような構成において、ドラム部10の初期姿勢を、投射レンズ12による投射方向が基台20の底面に対して垂直に向いている姿勢とする。図3(a)は、初期姿勢のドラム部10の様子を示す。この例では、初期姿勢においてフォトインタラプタ51bに突起46aが検出され、後述する回転制御部103により、ドラム30が回転動作の始点に達していると判定される。なお、投射方向とは、投射レンズ12から投射される光の光軸の方向をいう。   In the configuration as described above, the initial posture of the drum unit 10 is a posture in which the projection direction by the projection lens 12 is perpendicular to the bottom surface of the base 20. FIG. 3A shows the state of the drum unit 10 in the initial posture. In this example, the protrusion 46a is detected on the photo interrupter 51b in the initial posture, and the rotation control unit 103 described later determines that the drum 30 has reached the starting point of the rotation operation. The projection direction refers to the direction of the optical axis of the light projected from the projection lens 12.

なお、図3(a)、ならびに、後述する図3(b)、図3(c)および図3(d)に例示されるように、窓部13に対応して距離センサ60が設けられる。距離センサ60は、投射レンズ12による投射方向と同一方向に向けて赤外線を射出するように構成される。上述したように、距離センサ60から出力される検出信号に基づき後述する光学エンジン部110の焦点調整機構を制御して、投射レンズ12により被投射媒体に投射された画像の合焦調整を行う。   In addition, the distance sensor 60 is provided corresponding to the window part 13 so that it may be illustrated in FIG. 3A and FIGS. 3B, 3C, and 3D described later. The distance sensor 60 is configured to emit infrared rays in the same direction as the projection direction by the projection lens 12. As described above, the focus adjustment mechanism of the optical engine unit 110, which will be described later, is controlled based on the detection signal output from the distance sensor 60, and the focus adjustment of the image projected on the projection medium is performed by the projection lens 12.

なお、以下では、特に記載のない限り、「ドラム部10の方向」および「ドラム部10の角度」がそれぞれ「投射レンズ12による投射方向」および「投射レンズ12による投射角」と同義であるものとする。   In the following description, unless otherwise specified, “the direction of the drum unit 10” and “the angle of the drum unit 10” are synonymous with “the projection direction by the projection lens 12” and “the projection angle by the projection lens 12”, respectively. And

プロジェクタ装置1が例えば起動されると、図3(a)に示す初期姿勢から、例えば図3(b)に矢印Aで示される方向(正方向とする)にドラム部10が回転するように、図2に示したドラム駆動部32がドラム部10の回転を開始する。ドラム部10の回転方向は、矢印Aとは逆方向でもよい。ドラム部10の回転に伴い、投射レンズ12による投射方向が変化する。図3の例では、投射レンズ12の投射方向(投射角)が、ドラム部10の回転に伴い、プロジェクタ装置1の正面側(図3(b)参照)、上側(図3(c)参照)および背面側(図3(d)参照)の順に変化している。実施形態に係るプロジェクタ装置1では、フォトインタラプタ51aに突起46bが検出され、後述する回転制御部103により、ドラム30の回転動作の終点に達したと判断される。   For example, when the projector device 1 is activated, the drum unit 10 rotates from the initial posture shown in FIG. 3A in the direction indicated by the arrow A in FIG. The drum driving unit 32 illustrated in FIG. 2 starts to rotate the drum unit 10. The direction of rotation of the drum unit 10 may be opposite to the arrow A. As the drum unit 10 rotates, the projection direction of the projection lens 12 changes. In the example of FIG. 3, the projection direction (projection angle) of the projection lens 12 is the front side (see FIG. 3B) and the upper side (see FIG. 3C) of the projector device 1 as the drum unit 10 rotates. And it changes in order of the back side (refer to Drawing 3 (d)). In the projector device 1 according to the embodiment, the protrusion 46b is detected on the photo interrupter 51a, and it is determined by the rotation control unit 103 described later that the end point of the rotation operation of the drum 30 has been reached.

なお、投射レンズ12による投射方向が正面側を向き、且つ、基台20の底面に対して水平になった場合の投射レンズ12の投射角を、投射角0°と定義する。図3(b)に、投射角0°のときの、ドラム部10(投射レンズ12)の姿勢を示す。以下、投射角0°の姿勢を基準として、投射角θとなるドラム部10(投射レンズ12)の姿勢を、θ姿勢と呼ぶ。図3(c)は、投射角90°のときの姿勢、図3(d)は、投射角180°のときの姿勢を示す。   In addition, the projection angle of the projection lens 12 when the projection direction by the projection lens 12 faces the front side and is horizontal with respect to the bottom surface of the base 20 is defined as a projection angle of 0 °. FIG. 3B shows the posture of the drum unit 10 (projection lens 12) when the projection angle is 0 °. Hereinafter, the posture of the drum unit 10 (projection lens 12) having the projection angle θ with reference to the posture with a projection angle of 0 ° is referred to as a θ posture. FIG. 3C shows the posture when the projection angle is 90 °, and FIG. 3D shows the posture when the projection angle is 180 °.

例えば、ドラム部10が図3(b)に示す姿勢において画像データが入力され、光源が点灯されたとする。ドラム部10において、光源から射出された光が、駆動回路により駆動された表示素子により画像データに従い変調されて光学系に入射される。そして、画像データに従い変調された光が、投射レンズ12から投射され、スクリーンや壁面などの被投射媒体に照射される。ユーザは、操作部14などを操作することで、画像データによる投射レンズ12からの投射を行ったまま、回転軸36を中心に、ドラム部10を回転させ、投射レンズ12の投射方向を変更することができる。   For example, assume that image data is input and the light source is turned on when the drum unit 10 is in the posture shown in FIG. In the drum unit 10, the light emitted from the light source is modulated in accordance with the image data by the display element driven by the drive circuit and is incident on the optical system. Then, light modulated in accordance with the image data is projected from the projection lens 12 and irradiated onto a projection medium such as a screen or a wall surface. By operating the operation unit 14 or the like, the user rotates the drum unit 10 around the rotation shaft 36 while changing the projection direction of the projection lens 12 while projecting from the projection lens 12 based on the image data. be able to.

ドラム部10が回転され投射方向が変更されている間も、投射レンズ12から射出された光が被投射媒体に投射され、画像データに従った画像が、投射位置が移動されながら被投射媒体に投射される。また、投射方向が変更されている間にも、距離センサ60から出力される検出信号を用いた測距処理、ならびに、測距処理の結果に基づく焦点調整処理が実行される。   Even while the drum unit 10 is rotated and the projection direction is changed, the light emitted from the projection lens 12 is projected onto the projection medium, and the image according to the image data is projected onto the projection medium while the projection position is moved. Projected. In addition, while the projection direction is changed, the distance measurement process using the detection signal output from the distance sensor 60 and the focus adjustment process based on the result of the distance measurement process are executed.

なお、実施形態では、プロジェクタ装置1は、投射を行ったまま、例えば図3(b)〜図3(d)に示されるようにしてドラム部10を回転させることで、投射レンズ12による投射角に応じて、画像データにおける投射領域を変化(移動)させることができる。これにより、投射された画像の内容および投射された画像の被投射媒体における投射位置の変化と、入力された画像データに係る全画像領域における投射する画像として切り出された画像領域の内容および位置の変化とを対応させることができる。したがって、ユーザは、入力画像データに係る全画像領域中のどの領域が投射されているかを、投射された画像の被投影媒体における位置に基づき直感的に把握することができると共に、投射された画像の内容を変更する操作を直感的に行うことができる。   In the embodiment, the projector device 1 rotates the drum unit 10 as shown in, for example, FIGS. 3B to 3D while performing the projection, thereby projecting the projection angle by the projection lens 12. Accordingly, the projection area in the image data can be changed (moved). As a result, the content of the projected image and the change in the projection position of the projected image on the projection medium, and the content and position of the image area cut out as an image to be projected in the entire image area related to the input image data Change can be matched. Therefore, the user can intuitively grasp which area of all the image areas related to the input image data is projected based on the position of the projected image on the projection medium, and the projected image. It is possible to intuitively perform operations for changing the contents of the.

ユーザが、操作部14に対してプロジェクタ装置1による投射画像の投射の停止を指示する操作を行い、プロジェクタ装置1を停止させると、ドラム部10が初期姿勢に戻るように回転制御される。光源が消灯され、光源の冷却のために設定した時間が経過した後、投射レンズ12の投射方向が基台20の底面に対して垂直方向を向き、初期姿勢に戻ったことが検出されると、電源がオフとされる。投射レンズ12の投射方向を基台の底面に対して垂直方向に向けてから電源をオフとすることで、非使用時に投射レンズ12面が汚れるのを防ぐことができる。   When the user performs an operation to instruct the operation unit 14 to stop the projection of the projection image by the projector device 1 and stops the projector device 1, the rotation of the drum unit 10 is controlled so as to return to the initial posture. When it is detected that the light source is turned off and the projection direction of the projection lens 12 is directed perpendicular to the bottom surface of the base 20 and returns to the initial posture after the time set for cooling the light source has elapsed. The power is turned off. By turning off the power after the projection direction of the projection lens 12 is set to be perpendicular to the bottom surface of the base, it is possible to prevent the projection lens 12 from becoming dirty when not in use.

<プロジェクタ装置の内部構成>
次に、上述したような、実施形態に係るプロジェクタ装置1の動作を実現するための構成について説明する。図4は、プロジェクタ装置1において、基台20内に設けられる回路部、ならびに、ドラム部10内に設けられる光学エンジン部110の一例の構成を示す。
<Internal configuration of projector device>
Next, a configuration for realizing the operation of the projector device 1 according to the embodiment as described above will be described. FIG. 4 shows an exemplary configuration of the circuit unit provided in the base 20 and the optical engine unit 110 provided in the drum unit 10 in the projector device 1.

光学エンジン部110は、光源111、表示素子112、射出光学系113、表示素子駆動回路114および距離センサ60を含む。光源111は、例えばそれぞれ赤色(R)、緑色(G)および青色(B)を発光する3のLED(Light Emitting Diode)を含む。光源111から射出されたRGB各色の光は、それぞれ図示されない光学系を介して表示素子112に照射される。   The optical engine unit 110 includes a light source 111, a display element 112, an emission optical system 113, a display element driving circuit 114, and a distance sensor 60. The light source 111 includes, for example, three LEDs (Light Emitting Diodes) that emit red (R), green (G), and blue (B), respectively. The RGB light emitted from the light source 111 is applied to the display element 112 via an optical system (not shown).

表示素子112は、例えば透過型液晶表示素子であり、水平1280画素×垂直800画素のサイズを有する。表示素子112は、これに限らず、例えばLCOS(Liquid Crystal on Silicon)を用いた反射型液晶表示素子、あるいは、DMD(Digital Micromirror Device)で構成してもよい。その場合、適用する表示素子に応じた光学系及び駆動回路でプロジェクタ装置を構成するものとする。また、表示素子112のサイズも、上述に限定されない。   The display element 112 is a transmissive liquid crystal display element, for example, and has a size of horizontal 1280 pixels × vertical 800 pixels. The display element 112 is not limited to this, and may be configured by, for example, a reflective liquid crystal display element using LCOS (Liquid Crystal on Silicon) or a DMD (Digital Micromirror Device). In that case, the projector apparatus is configured by an optical system and a drive circuit corresponding to a display element to be applied. Further, the size of the display element 112 is not limited to the above.

表示素子112は、表示素子駆動回路114によって駆動され、RGB各色の光を画像データに従いそれぞれ変調して透過させ、射出する。すなわち、表示素子112は、画像データに従いRGB各色の光を変調する光変調部として機能する。表示素子112から射出された、画像データに従い変調されたRGB各色の光1120は、射出光学系113に入射され、射出光学系113に含まれる投射レンズ12からプロジェクタ装置1の外部に投射される。   The display element 112 is driven by the display element driving circuit 114, modulates and transmits light of each color of RGB according to image data, and emits the light. That is, the display element 112 functions as a light modulation unit that modulates light of each RGB color according to image data. The RGB colors 1120 emitted from the display element 112 and modulated according to the image data are incident on the emission optical system 113 and projected from the projection lens 12 included in the emission optical system 113 to the outside of the projector apparatus 1.

図5は、射出光学系113の一例の構成を示すブロック図である。射出光学系113は、投射レンズ12と、焦点調整部1130と、レンズ駆動部1131とを有する。焦点調整部1130は、例えば組み合わされた複数のレンズを備え、通過する光の焦点をレンズ駆動部1131の駆動に従い調整する。レンズ駆動部1131は、例えば、焦点調整部1130が備える複数のレンズのうち一部のレンズを合焦制御信号に従い駆動し、焦点調整部1130を通過する光の、被投射媒体に対する焦点を調整する。また、レンズ駆動部1131は、焦点を調整するために駆動したレンズの位置を示すレンズ位置情報を出力する。   FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of an example of the emission optical system 113. The emission optical system 113 includes the projection lens 12, a focus adjustment unit 1130, and a lens driving unit 1131. The focus adjustment unit 1130 includes, for example, a plurality of combined lenses, and adjusts the focus of light passing therethrough according to the driving of the lens driving unit 1131. For example, the lens driving unit 1131 drives some of the plurality of lenses included in the focus adjustment unit 1130 according to the focus control signal, and adjusts the focus of the light passing through the focus adjustment unit 1130 on the projection medium. . The lens driving unit 1131 outputs lens position information indicating the position of the lens driven to adjust the focus.

上述したように、光学エンジン部110は、回転駆動部105により回動を可能とされたドラム部10内に設けられる。回転駆動部105は、図2を用いて説明したドラム駆動部32と、ドラム部10側の構成であるギア35とを含み、モータの回転を利用してドラム部10を所定に回転させる。すなわち、この回転駆動部105によって、投射レンズ12の投射方向が変更されることになる。   As described above, the optical engine unit 110 is provided in the drum unit 10 that can be rotated by the rotation driving unit 105. The rotation drive unit 105 includes the drum drive unit 32 described with reference to FIG. 2 and the gear 35 that is the configuration on the drum unit 10 side, and rotates the drum unit 10 by using the rotation of the motor. That is, the projection direction of the projection lens 12 is changed by the rotation driving unit 105.

プロジェクタ装置1の回路部は、画像処理部100と、距離値出力部101と、レンズ制御部102と、回転制御部103と、回転駆動部105と、全体制御部120とを含む。   The circuit unit of the projector device 1 includes an image processing unit 100, a distance value output unit 101, a lens control unit 102, a rotation control unit 103, a rotation drive unit 105, and an overall control unit 120.

静止画像または動画像の画像データがプロジェクタ装置1に入力され、画像処理部100に供給される。画像処理部100は、供給された画像データに対して必要に応じて画像処理を施して図示されないメモリに格納する。画像処理部100が施す画像処理は、キーストン補正、サイズ変換、エッジ強調、輝度調整、色相調整などである。画像処理部100は、メモリに格納された画像データから、後述する回転制御部103から供給される角度情報に応じた画像領域の画像データを切り出す。その際、画像処理部100は、切り出した画像データに対して所定の画像処理を施して出力する。   Image data of a still image or a moving image is input to the projector device 1 and supplied to the image processing unit 100. The image processing unit 100 performs image processing on the supplied image data as necessary and stores it in a memory (not shown). Image processing performed by the image processing unit 100 includes keystone correction, size conversion, edge enhancement, luminance adjustment, hue adjustment, and the like. The image processing unit 100 cuts out image data of an image area corresponding to angle information supplied from the rotation control unit 103 described later from the image data stored in the memory. At that time, the image processing unit 100 performs predetermined image processing on the cut-out image data and outputs it.

画像処理部100から出力された画像データは、表示素子駆動回路114に供給され、表示素子駆動回路114が画像データに従い表示素子112を駆動する。   The image data output from the image processing unit 100 is supplied to the display element driving circuit 114, and the display element driving circuit 114 drives the display element 112 according to the image data.

回転制御部103は、例えば操作部14に対するユーザ操作に応じて、回転駆動部105に対して指示を出す。回転駆動部105は、さらに、フォトインタラプタ51aおよび51bを含む。回転駆動部105は、回転制御部103から供給される指示に従いドラム駆動部32を制御して、ドラム部10(ドラム30)の回転動作を制御する。例えば、回転駆動部105は、回転制御部103から供給される指示に従い駆動パルスを生成してモータを駆動する。回転制御部103は、回転駆動部105で生成される駆動パルスに基づき、ドラム部10が回転動作中か否かを示す動作フラグを生成する。   The rotation control unit 103 issues an instruction to the rotation driving unit 105 in accordance with, for example, a user operation on the operation unit 14. Rotation drive unit 105 further includes photo interrupters 51a and 51b. The rotation driving unit 105 controls the drum driving unit 32 according to the instruction supplied from the rotation control unit 103 to control the rotation operation of the drum unit 10 (drum 30). For example, the rotation drive unit 105 generates a drive pulse according to an instruction supplied from the rotation control unit 103 and drives the motor. The rotation control unit 103 generates an operation flag indicating whether or not the drum unit 10 is rotating based on the drive pulse generated by the rotation drive unit 105.

一方、回転制御部103に対して、回転駆動部105からフォトインタラプタ51aおよび51bの出力と、モータを駆動する駆動パルスとが供給される。回転制御部103は、例えばカウンタを有し、駆動パルスのパルス数を計数する。回転制御部103は、フォトインタラプタ51bの出力に基づき突起46aの検出タイミングを取得し、カウンタに計数されたパルス数を、突起46aの検出タイミングでリセットする。回転制御部103は、カウンタに計数されたパルス数に基づき、ドラム部10(ドラム30)の角度を逐次的に求める。ドラム部10の角度を示す角度情報は、画像処理部100に供給される。   On the other hand, the output of the photo interrupters 51a and 51b and the drive pulse for driving the motor are supplied from the rotation drive unit 105 to the rotation control unit 103. The rotation control unit 103 has a counter, for example, and counts the number of drive pulses. The rotation control unit 103 acquires the detection timing of the protrusion 46a based on the output of the photo interrupter 51b, and resets the number of pulses counted by the counter at the detection timing of the protrusion 46a. The rotation control unit 103 sequentially obtains the angle of the drum unit 10 (drum 30) based on the number of pulses counted by the counter. Angle information indicating the angle of the drum unit 10 is supplied to the image processing unit 100.

距離値出力部101は、距離センサ60から出力された検出信号が入力される。距離値出力部101は、この検出信号に基づき測距処理を行い、投射レンズ12と被投射媒体との間の距離を導出する。導出された距離を示す距離値は、レンズ制御部102に供給される。   The distance value output unit 101 receives the detection signal output from the distance sensor 60. The distance value output unit 101 performs distance measurement processing based on this detection signal, and derives the distance between the projection lens 12 and the projection medium. A distance value indicating the derived distance is supplied to the lens control unit 102.

レンズ制御部102は、距離値出力部101から供給された距離値を第1の距離値として用い、射出光学系113が備える焦点調整部1130を制御するための合焦制御信号を生成する。それと共に、レンズ制御部102は、距離値出力部101から供給された距離値を第2の距離値として用い、合焦制御信号の生成を制御する。   The lens control unit 102 uses the distance value supplied from the distance value output unit 101 as the first distance value, and generates a focus control signal for controlling the focus adjustment unit 1130 included in the emission optical system 113. At the same time, the lens control unit 102 uses the distance value supplied from the distance value output unit 101 as the second distance value, and controls the generation of the focus control signal.

図6は、レンズ制御部102の一例の構成を示す。レンズ制御部102は、判定部1020と、レジスタ1021と、合焦制御信号生成部1022と、タイマ1023とを有する。タイマ1023は、判定部1020の制御に従い時間を計測する。   FIG. 6 shows an exemplary configuration of the lens control unit 102. The lens control unit 102 includes a determination unit 1020, a register 1021, a focus control signal generation unit 1022, and a timer 1023. The timer 1023 measures time according to the control of the determination unit 1020.

レンズ制御部102に対して、距離値出力部101から距離値が入力されると共に、レンズ駆動部1131から現在のレンズ位置DLを示すレンズ位置情報が入力される。レンズ制御部102に入力された距離値は、レジスタ1021を介して合焦制御信号生成部1022に供給される。合焦制御信号生成部1022は、供給された距離値を第1の距離値として処理に用いる。また、レンズ制御部102に入力された距離値は、判定部1020に供給される。判定部1020は、供給された距離値を第2の距離値として処理に用いる。レンズ制御部102に入力されたレンズ位置情報は、判定部1020および合焦制御信号生成部1022に供給される。また、判定部1020には、回転制御部103から、ドラム部10が回転動作中か否かを示す動作フラグが供給される。 The lens control unit 102, from the distance value output section 101 together with the distance value is input, the lens position information indicating the current lens position D L from the lens driving section 1131 is input. The distance value input to the lens control unit 102 is supplied to the focus control signal generation unit 1022 via the register 1021. The focus control signal generation unit 1022 uses the supplied distance value as a first distance value for processing. Further, the distance value input to the lens control unit 102 is supplied to the determination unit 1020. The determination unit 1020 uses the supplied distance value as a second distance value for processing. The lens position information input to the lens control unit 102 is supplied to the determination unit 1020 and the focus control signal generation unit 1022. Further, the determination unit 1020 is supplied with an operation flag indicating whether or not the drum unit 10 is rotating.

レンズ制御部102は、距離値出力部101から供給された距離値を第1の距離値として用い、射出光学系113が備える焦点調整部1130を制御するための合焦制御信号を生成する。それと共に、レンズ制御部102は、距離値出力部101から供給された距離値を第2の距離値として用い、合焦制御信号の生成を制御する。   The lens control unit 102 uses the distance value supplied from the distance value output unit 101 as the first distance value, and generates a focus control signal for controlling the focus adjustment unit 1130 included in the emission optical system 113. At the same time, the lens control unit 102 uses the distance value supplied from the distance value output unit 101 as the second distance value, and controls the generation of the focus control signal.

合焦制御信号生成部1022は、レンズ位置情報と、レジスタ1021から読み出した第1の距離値とに基づき合焦制御信号を生成する。ここで、図7を用いて、焦点調整部1130による焦点調整の制御について、概略的に説明する。なお、ここでは、焦点調整部1130が備える複数のレンズのうちレンズ130が投射方向に対して前後に移動することで、焦点の調整が行われるものとして説明する。焦点の調整は、レンズ130を含む複数のレンズが投射方向に対して移動することで行なっても構わない。   The focus control signal generation unit 1022 generates a focus control signal based on the lens position information and the first distance value read from the register 1021. Here, the focus adjustment control by the focus adjustment unit 1130 will be schematically described with reference to FIG. Here, it is assumed that the focus is adjusted by moving the lens 130 back and forth among the plurality of lenses included in the focus adjustment unit 1130 with respect to the projection direction. The focus adjustment may be performed by moving a plurality of lenses including the lens 130 with respect to the projection direction.

図7において、横軸は、レンズ130の投射方向に沿った位置を示す。距離値出力部101から出力された距離値に基づき、レンズ130の目標位置D0が設定される。目標位置D0は、この位置にレンズ130がある場合に、投射レンズ12から投射された画像が被投射媒体に対して合焦される位置である。 In FIG. 7, the horizontal axis indicates the position along the projection direction of the lens 130. Based on the distance value outputted from the distance value output section 101, a target position D 0 of the lens 130 is set. The target position D 0 is a position where the image projected from the projection lens 12 is focused on the projection medium when the lens 130 is at this position.

レンズ130の現在のレンズ位置DLが目標位置D0と異なっている場合、目標位置D0に対する現在のレンズ位置DLの偏差ΔDが生じる。偏差ΔDは、投射レンズ12から投射された画像の被投射媒体上での合焦状態からのずれを示す値である。すなわち、偏差ΔDの絶対値が小さいほど、より合焦した状態となり、偏差ΔDの絶対値が大きいほど合焦状態から外れる。レンズ制御部102は、投射画像を被投射媒体に対して合焦させるために、偏差ΔDを0にするように、レンズ130の位置を移動させる。 If the current lens position D L of the lens 130 is different from the target position D 0, the deviation ΔD of the current lens position D L with respect to the target position D 0 occurs. The deviation ΔD is a value indicating the deviation of the image projected from the projection lens 12 from the in-focus state on the projection medium. That is, the smaller the absolute value of the deviation ΔD, the more in-focus state, and the larger the absolute value of the deviation ΔD, the more out of focus state. The lens control unit 102 moves the position of the lens 130 so that the deviation ΔD becomes 0 in order to focus the projected image on the projection medium.

より具体的には、レンズ制御部102において、合焦制御信号生成部1022は、レジスタ1021から読み出した第1の距離値に従い第1の目標位置D0_1を設定する。また、合焦制御信号生成部1022は、焦点調整部1130におけるレンズ130の現在のレンズ位置DLを示すレンズ位置情報を、レンズ駆動部1131から取得する。 More specifically, in the lens control unit 102, the focusing control signal generation unit 1022 sets the first target position D 0_1 according to the first distance value read from the register 1021. Further, focus control signal generation unit 1022, a lens position information indicating the current lens position D L of the lens 130 in the focus adjusting unit 1130 acquires from the lens driving unit 1131.

合焦制御信号生成部1022は、設定した第1の目標位置D0_1と、取得したレンズ位置情報に示される現在のレンズ位置DLとから第1の偏差ΔD1を算出する。そして、合焦制御信号生成部1022は、レンズ130をこの偏差ΔDだけ移動させるような駆動制御信号を生成し、合焦制御信号として出力する。合焦制御信号は、射出光学系113に入力され、レンズ駆動部1131に供給される。レンズ駆動部1131は、供給された合焦制御信号に従い、焦点調整部1130を駆動する。 Focus control signal generation unit 1022 calculates a first target position D 0_1 set, the first deviation [Delta] D 1 from the current lens position D L shown in the acquired lens position information. The focus control signal generation unit 1022 generates a drive control signal that moves the lens 130 by the deviation ΔD, and outputs the drive control signal as the focus control signal. The focus control signal is input to the emission optical system 113 and supplied to the lens driving unit 1131. The lens driving unit 1131 drives the focus adjustment unit 1130 according to the supplied focus control signal.

このように、合焦制御信号生成部1022と、レンズ駆動部1131とが協働して、焦点調整部1130を駆動する焦点調整駆動部を構成する。   As described above, the focus control signal generation unit 1022 and the lens driving unit 1131 cooperate to constitute a focus adjustment driving unit that drives the focus adjustment unit 1130.

判定部1020は、第2の距離値に従い第2の目標位置D0_2を設定する。判定部1020は、第2の目標位置D0_2と現在のレンズ位置DLとから、第2の偏差ΔD2を算出する。判定部1020は、さらに、閾値thとして設定される第1の値th1と、第1の値th1より大きな第2の値th2とが入力される。第1の値th1および第2の値th2は、例えば全体制御部120から入力される。これに限らず、第1の値th1および第2の値th2を、図示されないレジスタなどに予め格納しておいてもよい。また、判定部1020は、第2の目標位置D0_2と現在のレンズ位置DLとから求めた第2の偏差ΔD2と、動作フラグと、第1の値th1または第2の値th2が設定された閾値thとに基づき、レジスタ1021の更新を行うか否かを判定する。そして、判定部1020は、この判定結果に従い、レジスタ1021の更新を制御するレジスタ制御信号を生成する。すなわち、判定部1020は、レジスタ1021を更新するか否かを制御する制御部として機能する。判定部1020における判定処理については、後述する。 The determination unit 1020 sets the second target position D 0_2 according to the second distance value. The determination unit 1020 calculates a second deviation ΔD 2 from the second target position D 0 — 2 and the current lens position D L. The determination unit 1020 further receives a first value th 1 set as the threshold th and a second value th 2 that is larger than the first value th 1 . The first value th 1 and the second value th 2 are input from the overall control unit 120, for example. Not limited to this, the first value th 1 and the second value th 2 may be stored in advance in a register (not shown) or the like. The determination unit 1020 also determines the second deviation ΔD 2 obtained from the second target position D 0 — 2 and the current lens position D L , the operation flag, and the first value th 1 or the second value th 2. Whether or not to update the register 1021 is determined based on the threshold value th set. Then, the determination unit 1020 generates a register control signal for controlling the update of the register 1021 according to the determination result. That is, the determination unit 1020 functions as a control unit that controls whether or not the register 1021 is updated. The determination process in the determination unit 1020 will be described later.

全体制御部120は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)およびRAM(Random Access Memory)などを含み、ROMに予め記憶されたプログラムに従い、RAMをワークメモリとして用いて、投射画像の投射、投射角の変更、画像の切り出しといった、プロジェクタ装置1の各種処理を統括的に制御する。すなわち、全体制御部120は、図示しない経路を介して画像処理部100、距離値出力部101、レンズ制御部102、回転制御部103および操作部14との間でコマンドやデータのやり取りを行うことができる。   The overall control unit 120 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like, and uses a RAM as a work memory according to a program stored in the ROM in advance, Various processes of the projector apparatus 1 such as projection, change of the projection angle, and image cropping are controlled in an integrated manner. That is, the overall control unit 120 exchanges commands and data with the image processing unit 100, the distance value output unit 101, the lens control unit 102, the rotation control unit 103, and the operation unit 14 through a path (not shown). Can do.

例えば、全体制御部120は、ユーザ操作に応じて操作部14から供給された制御信号に基づき、プログラムに従いプロジェクタ装置1の各部を制御する。これにより、ユーザ操作に従ったプロジェクタ装置1の動作が可能となる。これに限らず、全体制御部120は、例えば図示されないデータ入力部から入力されたスクリプトに従いプロジェクタ装置1の各部を制御する。これにより、プロジェクタ装置1の動作の自動制御が可能となる。   For example, the overall control unit 120 controls each unit of the projector device 1 according to a program based on a control signal supplied from the operation unit 14 in response to a user operation. Thereby, operation | movement of the projector apparatus 1 according to user operation is attained. For example, the overall control unit 120 controls each unit of the projector device 1 according to a script input from a data input unit (not shown). Thereby, the automatic control of the operation of the projector device 1 can be performed.

なお、画像処理部100、距離値出力部101、レンズ制御部102および回転制御部103がそれぞれ別のハードウェアで構成されるように説明したが、この例に限定されない。例えば、画像処理部100、距離値出力部101、レンズ制御部102および回転制御部103の全部または一部が、全体制御部120の機能として、CPU上で動作するプログラムのモジュールにより実現されてもよい。   Although the image processing unit 100, the distance value output unit 101, the lens control unit 102, and the rotation control unit 103 have been described as being configured by different hardware, the present invention is not limited to this example. For example, all or part of the image processing unit 100, the distance value output unit 101, the lens control unit 102, and the rotation control unit 103 may be realized as a function of the overall control unit 120 by a program module that operates on the CPU. Good.

<実施形態に係る焦点調整処理>
次に、実施形態に係る焦点調整処理について説明する。図7を用いて説明した、偏差ΔDが0になるようにレンズ130の位置を制御する場合において、偏差ΔDの絶対値が予め設定された閾値th以下になるように制御が行われる。実施形態では、第1の値th1と、第1の値th1より大きな値の第2値th2とを用意し、条件に従い、第1の値th1と第2の値th2とのうち何れかを偏差ΔDの絶対値に対する閾値thとして設定する。
<Focus Adjustment Processing According to Embodiment>
Next, the focus adjustment process according to the embodiment will be described. In the case where the position of the lens 130 is controlled so that the deviation ΔD becomes zero as described with reference to FIG. 7, the control is performed so that the absolute value of the deviation ΔD is equal to or less than a preset threshold th. In the embodiment, a first value th 1 and a second value th 2 greater than the first value th 1 are prepared, and the first value th 1 and the second value th 2 are set according to conditions. Any one of them is set as a threshold th for the absolute value of the deviation ΔD.

図8は、判定部1020によるレジスタ1021の制御方法の例を示すフローチャートである。図8のフローチャートの実行に先立って、判定部1020は、閾値thの初期値として、第1の値th1を設定する。また、図6に示す判定部1020は、タイマ1023により計測される経過時間をリセットして0とする。 FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a method for controlling the register 1021 by the determination unit 1020. Prior to the execution of the flowchart of FIG. 8, the determination unit 1020 sets the first value th 1 as the initial value of the threshold th. Also, the determination unit 1020 illustrated in FIG. 6 resets the elapsed time measured by the timer 1023 to zero.

ステップS100で、判定部1020は、第2の偏差ΔD2の絶対値に対する現在の閾値thが第1の値th1および第2の値th2の何れであるかを判定する。判定部1020は、現在の閾値thが第1の値th1であると判定した場合、処理をステップS101に移行させ、第2の偏差ΔD2の絶対値が第1の値th1未満であるか否かを判定する。判定部1020は、第2の偏差ΔD2の絶対値が第1の値th1以上であると判定した場合、処理をステップS106に移行させ、タイマ1023により計測される経過時間をリセットして0とし、処理をステップS100に戻す。 In step S100, the determination unit 1020 determines whether the current threshold th for the absolute value of the second deviation ΔD 2 is the first value th 1 or the second value th 2 . Determining unit 1020, if the current threshold value th is determined to be a first value th 1, the process control proceeds to step S101, the absolute value of the second deviation [Delta] D 2 is the first value th less than 1 It is determined whether or not. If the determination unit 1020 determines that the absolute value of the second deviation ΔD 2 is greater than or equal to the first value th 1 , the determination unit 1020 shifts the process to step S106 and resets the elapsed time measured by the timer 1023 to 0. Then, the process returns to step S100.

判定部1020は、ステップS101で、第2の偏差ΔD2の絶対値が第1の値th1未満であると判定した場合、処理をステップS102に移行させて、経過時間を更新する。そして、判定部1020は、次のステップS103で、経過時間が予め設定された時間を超えたか否かを判定する。超えていないと判定した場合、判定部1020は、処理をステップS100に戻す。 If the determination unit 1020 determines in step S101 that the absolute value of the second deviation ΔD 2 is less than the first value th 1 , the determination unit 1020 shifts the process to step S102 and updates the elapsed time. Then, the determination unit 1020 determines whether or not the elapsed time has exceeded a preset time in the next step S103. When it determines with not having exceeded, the determination part 1020 returns a process to step S100.

判定部1020は、ステップS103で、経過時間が予め設定された時間を超えたと判定した場合、処理をステップS104に移行させ、現在の閾値thとして、第2の値th2を設定する。そして、判定部1020は、次のステップS105で、レジスタ1021の更新を停止させるレジスタ制御信号を生成し、レジスタ1021に供給する。このレジスタ制御信号により、レジスタ1021における記憶内容の更新が停止され、合焦制御信号生成部1022が第1の偏差ΔD1を算出するために用いる距離値(第1の距離値)が、レジスタ1021の更新が停止される直前に距離値出力部101から出力された距離値に固定される。そして、処理がステップS100に戻される。 If the determination unit 1020 determines in step S103 that the elapsed time has exceeded a preset time, the determination unit 1020 shifts the process to step S104, and sets the second value th 2 as the current threshold th. In step S <b> 105, the determination unit 1020 generates a register control signal that stops updating the register 1021 and supplies the register control signal to the register 1021. By this register control signal, updating of the stored contents in the register 1021 is stopped, and the distance value (first distance value) used by the focus control signal generation unit 1022 to calculate the first deviation ΔD 1 is the register 1021. The distance value output from the distance value output unit 101 immediately before the update is stopped is fixed. Then, the process returns to step S100.

すなわち、ステップS103で、第2の偏差ΔD2の絶対値が第1の値th1未満の状態を維持しつつ経過時間が予め設定された時間を超えた場合、焦点の位置が予め定められた時間変動してないと見做すことができる。この場合、投射レンズ12と被投射媒体との関係が固定的となっていることが推測できる。したがって、合焦制御信号生成部1022が合焦制御信号を生成するために用いる第1の距離値を固定とすることで、距離センサ60から出力される検出信号の揺れによる焦点調整への影響を排除することができ、焦点調整部1130の継続的な微小変動が抑制される。 That is, in step S103, when the elapsed time exceeds the preset time while maintaining the absolute value of the second deviation ΔD 2 less than the first value th 1 , the focus position is determined in advance. It can be assumed that the time has not changed. In this case, it can be estimated that the relationship between the projection lens 12 and the projection medium is fixed. Therefore, by fixing the first distance value used by the focus control signal generation unit 1022 to generate the focus control signal, the influence on the focus adjustment due to the fluctuation of the detection signal output from the distance sensor 60 can be reduced. This can be eliminated, and the continuous minute fluctuation of the focus adjustment unit 1130 is suppressed.

なお、ステップS104までの処理では、判定部1020が第2の距離値および現在のレンズ位置DLから算出する第2の偏差ΔD2と、合焦正信号生成部1022が第1の距離値および現在のレンズ位置DLから算出する第1の偏差ΔD1とは、距離値出力部101から供給される距離値をそれぞれ用いているため、同じ値である。ステップS105においてレジスタ1021における距離値の更新が停止されると、合焦制御信号生成部1022は、レジスタ1021の更新停止の以前に供給された距離値に基づいて、第1の偏差ΔD1を算出する。この場合、合焦制御信号生成部1022に供給される距離値が変更されず固定的な値とされるため、第1の偏差ΔD1も変化しない。一方、判定部1020は、距離値出力部101から直接的に供給される距離値の変化に応じて第2の偏差ΔD2を算出する。そのため、第2の偏差ΔD2は、ステップS105以降においても変化することになる。 In the processing up to step S104, the determination unit 1020 calculates the second deviation ΔD 2 calculated from the second distance value and the current lens position D L, and the in-focus positive signal generation unit 1022 sets the first distance value and the first deviation [Delta] D 1 calculated from the current lens position D L, due to the use of each distance value supplied from the distance value output section 101, the same value. When the update of the distance value in the register 1021 is stopped in step S105, the focusing control signal generation unit 1022 calculates the first deviation ΔD 1 based on the distance value supplied before the update of the register 1021 is stopped. To do. In this case, since the distance value supplied to the focus control signal generation unit 1022 is not changed and is a fixed value, the first deviation ΔD 1 does not change. On the other hand, the determination unit 1020 calculates the second deviation ΔD 2 according to the change in the distance value directly supplied from the distance value output unit 101. For this reason, the second deviation ΔD 2 also changes after step S105.

ステップS100で、判定部1020は、現在の閾値thが第2の値th2であると判定した場合、処理をステップS110に移行させる。判定部1020は、ステップS110で、ドラム部10が回転動作中であるか否かを示す動作フラグがON(オン)、すなわち、ドラム部10が回転動作中であるか否かを判定する。判定部1020は、例えば、回転駆動部105から回転制御部103に供給される、モータの駆動パルスに基づきこの動作フラグを取得することができる。 In step S100, the determination unit 1020, if the current threshold value th is determined to be the second value th 2, the process proceeds to step S110. In step S110, the determination unit 1020 determines whether the operation flag indicating whether or not the drum unit 10 is rotating is ON, that is, whether or not the drum unit 10 is rotating. The determination unit 1020 can acquire the operation flag based on, for example, a motor driving pulse supplied from the rotation driving unit 105 to the rotation control unit 103.

判定部1020は、ステップS110で、動作中フラグがOFF(オフ)、すなわち、ドラム部10が回転動作中ではないと判定した場合、処理をステップS100に戻す。   If the determination unit 1020 determines in step S110 that the in-operation flag is OFF (ie, the drum unit 10 is not rotating), the process returns to step S100.

判定部1020は、ステップS110で、動作中フラグがONであると判定した場合、処理をステップS111に移行させ、第2の偏差ΔD2の絶対値が第2の値th2未満であるか否かを判定する。判定部1020は、第2の偏差ΔD2の絶対値が第2の値th2未満であると判定した場合、処理をステップS100に戻す。 If the determination unit 1020 determines in step S110 that the in-operation flag is ON, the determination unit 1020 shifts the process to step S111 and determines whether the absolute value of the second deviation ΔD 2 is less than the second value th 2. Determine whether. If the determination unit 1020 determines that the absolute value of the second deviation ΔD 2 is less than the second value th 2 , the process returns to step S100.

判定部1020は、ステップS111で、第2の偏差ΔD2の絶対値が第2の値th1以上であると判定した場合、処理をステップS112に移行させ、タイマ1023により計測される経過時間をリセットして0とする。 If the determination unit 1020 determines that the absolute value of the second deviation ΔD 2 is greater than or equal to the second value th 1 in step S111, the determination unit 1020 shifts the process to step S112 and sets the elapsed time measured by the timer 1023. Reset to zero.

そして、判定部1020は、次のステップS113で、現在の閾値thとして第1の値th1を設定し、処理をステップS114に移行させる。ステップS114で、判定部1020は、レジスタ1021の更新を再開させるレジスタ制御信号を生成し、レジスタ1021に供給する。これにより、上述のステップS105でなされた、合焦制御信号生成部1022が第1の偏差ΔD1を算出するために用いる第1の距離値の固定が解除される。すなわち、距離値出力部101からレジスタ1021に供給される距離値が合焦制御信号生成部1022に再び供給され、第1の距離値として第1の偏差ΔD1の算出に用いられる。したがって、合焦制御信号生成部1022が算出する第1の偏差ΔD1が距離値出力部101から出力される距離値に応じて更新される。判定部1020は、レジスタ1021の更新を再開させレジスタ1021に保持される第2の距離値の固定を解除すると、処理をステップS100に戻す。これにより、ステップS101以下の、第1の値th1での焦点調整が再開されることになる。 Then, in the next step S113, the determination unit 1020 sets the first value th 1 as the current threshold th, and shifts the processing to step S114. In step S <b> 114, the determination unit 1020 generates a register control signal for restarting the update of the register 1021 and supplies the register control signal to the register 1021. As a result, the fixation of the first distance value used for calculating the first deviation ΔD 1 by the focus control signal generation unit 1022 performed in step S105 described above is released. In other words, the distance value supplied from the distance value output unit 101 to the register 1021 is supplied again to the focus control signal generation unit 1022 and is used for calculating the first deviation ΔD 1 as the first distance value. Therefore, the first deviation ΔD 1 calculated by the focus control signal generation unit 1022 is updated according to the distance value output from the distance value output unit 101. When the determination unit 1020 restarts the update of the register 1021 and releases the fixation of the second distance value held in the register 1021, the process returns to step S100. As a result, the focus adjustment at the first value th 1 after step S101 is resumed.

ステップS110以降、ステップS111からの処理は、ドラム部10の回転中の焦点調整処理に係る。すなわち、ドラム部10の回転中は、投射レンズ12による投射方向がドラム部10の回転に応じて変化し、この変化に伴い、投射レンズ12と被投射媒体との間の距離も変化するので、常に焦点を監視する必要がある。そのため、ステップS111で第2の偏差ΔD2の絶対値が第2の値th2以上になった時点で第2の偏差ΔD2の絶対値に対する閾値thを初期値の第1の値th1に変更し、合焦制御信号生成部1022に供給する距離値の固定を解除して通常の焦点調整を行う。 After step S110, the processing from step S111 relates to the focus adjustment processing during rotation of the drum unit 10. That is, during the rotation of the drum unit 10, the projection direction by the projection lens 12 changes according to the rotation of the drum unit 10, and the distance between the projection lens 12 and the projection medium also changes with this change. It is always necessary to monitor the focus. Therefore, when the absolute value of the second deviation ΔD 2 becomes equal to or greater than the second value th 2 in step S111, the threshold value th for the absolute value of the second deviation ΔD 2 is set to the first value th 1 of the initial value. The distance value supplied to the focus control signal generation unit 1022 is released, and normal focus adjustment is performed.

一方、ドラム部10の回転が微小であって第2の偏差ΔD2の絶対値が第2の値th2未満に収まっている場合には、合焦制御信号生成部1022が用いる第1の距離値を固定のままとしている。そのため、合焦制御信号生成部1022が算出する第1の偏差ΔD1の変動が無く、焦点調整部1130の無駄な動きが抑制される。 On the other hand, when the rotation of the drum unit 10 is minute and the absolute value of the second deviation ΔD 2 is less than the second value th 2 , the first distance used by the focus control signal generation unit 1022 is used. The value remains fixed. Therefore, there is no change in the first deviation ΔD 1 calculated by the focus control signal generation unit 1022, and useless movement of the focus adjustment unit 1130 is suppressed.

<判定部によるレジスタ制御方法の他の例>
次に、実施形態に係る、判定部1020によるレジスタ1021の制御方法の他の例について説明する。なお、この他の例では、図1〜図7を用いて説明した各構成をそのまま適用できるので、ここでの詳細な説明を省略する。図9は、判定部1020によるレジスタ1021の制御方法の他の例を示すフローチャートである。
<Another example of register control method by determination unit>
Next, another example of a method for controlling the register 1021 by the determination unit 1020 according to the embodiment will be described. In addition, in this other example, since each structure demonstrated using FIGS. 1-7 is applicable as it is, detailed description here is abbreviate | omitted. FIG. 9 is a flowchart illustrating another example of a method for controlling the register 1021 by the determination unit 1020.

判定部1020は、ステップS200で、ステップS110で、ドラム部10が回転動作中であるか否かを示す動作フラグがON(オン)、すなわち、ドラム部10が回転動作中であるか否かを判定する。判定部1020は、ステップS200で、動作中フラグがONであると判定した場合、処理をステップS201に移行させ、第2の偏差ΔD2の絶対値が第1の値th1未満であるか否かを判定する。判定部1020は、第2の偏差ΔD2の絶対値が第1の値th1未満であると判定した場合、処理をステップS203に移行させる。 In step S200, the determination unit 1020 determines whether or not the operation flag indicating whether or not the drum unit 10 is rotating is ON (on), that is, whether or not the drum unit 10 is rotating. judge. If the determination unit 1020 determines in step S200 that the in-operation flag is ON, the determination unit 1020 shifts the process to step S201 and determines whether or not the absolute value of the second deviation ΔD 2 is less than the first value th 1. Determine whether. If the determination unit 1020 determines that the absolute value of the second deviation ΔD 2 is less than the first value th 1 , the process proceeds to step S203.

判定部1020は、ステップS203で、レジスタ1021の更新を停止させるレジスタ制御信号を生成し、レジスタ1021に供給する。このレジスタ制御信号により、レジスタ1021における記憶内容の更新が停止され、合焦制御信号生成部1022が第1の偏差ΔD1を算出するために用いる第1の距離値が、レジスタ1021の更新が停止される直前に距離値出力部101から出力された距離値に固定される。そして、処理がステップS200に戻される。 In step S <b> 203, the determination unit 1020 generates a register control signal for stopping the update of the register 1021 and supplies the register control signal to the register 1021. This register control signal stops the update of the stored contents in the register 1021, and the first distance value used by the focus control signal generation unit 1022 to calculate the first deviation ΔD 1 is the update of the register 1021. The distance value output from the distance value output unit 101 immediately before the operation is fixed. Then, the process returns to step S200.

なお、ステップS203において、既にレジスタ1021の更新が停止されている場合には、その状態が維持され、レジスタ1021の記憶内容がそのまま保持される。   In step S203, if the update of the register 1021 has already been stopped, the state is maintained and the stored contents of the register 1021 are held as they are.

判定部1020は、ステップS201で、第2の偏差ΔD2の絶対値が第1の値th1以上であると判定した場合、処理をステップS202に移行させる。判定部1020は、ステップS202で、レジスタ1021の更新を再開させるレジスタ制御信号を生成し、レジスタ1021に供給する。これにより、上述のステップS203でなされた、合焦制御信号生成部1022が第1の偏差ΔD1を算出するために用いる第1の距離値の固定が解除される。そして、処理がステップS200に戻される。 Determining unit 1020, at step S201, if the absolute value of the second deviation [Delta] D 2 is determined to be the first value th 1 or more, the process proceeds to step S202. In step S <b> 202, the determination unit 1020 generates a register control signal for restarting the update of the register 1021 and supplies the register control signal to the register 1021. As a result, the fixation of the first distance value used for calculating the first deviation ΔD 1 by the focusing control signal generation unit 1022 performed in step S203 described above is released. Then, the process returns to step S200.

一方、判定部1020は、上述したステップS200で、動作中フラグがOFFであると判定した場合、処理をステップS204に移行させる。判定部1020は、ステップS204で、第2の偏差ΔD2の絶対値が第2の値th2未満であるか否かを判定する。判定部1020は、第2の偏差ΔD2の絶対値が第2の値th2以上であると判定した場合、処理を上述したステップS202に移行させ、第1の距離値の固定を解除する。 On the other hand, if the determination unit 1020 determines that the in-operation flag is OFF in step S200 described above, the determination unit 1020 shifts the process to step S204. In step S204, the determination unit 1020 determines whether or not the absolute value of the second deviation ΔD 2 is less than the second value th 2 . If the determination unit 1020 determines that the absolute value of the second deviation ΔD 2 is greater than or equal to the second value th 2 , the determination unit 1020 shifts the process to step S202 described above and releases the first distance value from being fixed.

また、判定部1020は、ステップS204で、第2の偏差ΔD2の絶対値が第2の値th2未満であると判定した場合、処理を上述したステップS203に移行させ、第1の距離値を固定する。そして、処理がステップS200に戻される。 If the determination unit 1020 determines that the absolute value of the second deviation ΔD 2 is less than the second value th 2 in step S204, the determination unit 1020 shifts the process to step S203 described above, and sets the first distance value. To fix. Then, the process returns to step S200.

このように、この他の例においても、図8を用いて説明した例と同様に、ドラム部10が回転中であっても、ドラム部10の回転が微小であって第2の偏差ΔD2の絶対値が第1の値th1に収まっている場合には、合焦制御信号生成部1022が用いる第1の距離値を固定のままとしている。そのため、合焦制御信号生成部1022が算出する第1の偏差ΔD1の変動が無く、焦点調整部1130の無駄な動きが抑制される。また、図9のフローチャートによれば、この制御を、図8のフローチャートによる処理に対して、より少ないステップで実現することができる。 Thus, in this other example as well, as in the example described with reference to FIG. 8, even when the drum unit 10 is rotating, the rotation of the drum unit 10 is very small and the second deviation ΔD 2. Is within the first value th 1 , the first distance value used by the focus control signal generation unit 1022 remains fixed. Therefore, there is no change in the first deviation ΔD 1 calculated by the focus control signal generation unit 1022, and useless movement of the focus adjustment unit 1130 is suppressed. Further, according to the flowchart of FIG. 9, this control can be realized with fewer steps than the processing according to the flowchart of FIG. 8.

このように、実施形態によれば、投射レンズ12と被投射媒体との間の距離変動や、ドラム部10の回転の有無および大小に応じて適切に焦点調整部1130が制御される。そのため、焦点調整部1130におけるメカ部分の摩耗や疲労が抑制されると共に、被投射媒体に投射される投射画像が見た目に不快なものになってしまう事態が防がれる。   As described above, according to the embodiment, the focus adjustment unit 1130 is appropriately controlled according to the variation in the distance between the projection lens 12 and the projection medium, the presence / absence of the rotation of the drum unit 10, and the size thereof. Therefore, wear and fatigue of the mechanical part in the focus adjustment unit 1130 are suppressed, and a situation in which the projected image projected on the projection medium becomes visually unpleasant is prevented.

<実施形態の変形例>
上述では、投射レンズ12から投射された画像の被投射媒体上での合焦状態からのずれを示す値を、投射レンズ12と被投射媒体との間の距離に基づき求めているが、これはこの例に限定されず、合焦のずれを示す値を他の方法で求めてもよい。例えば、この合焦の度合いを、被投射媒体に投射された画像に基づき求めてもよい。この場合、距離センサ60が、CCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージャなどの撮像素子に置き換えられ、距離値出力部101が解析部に置き換えられる。レンズ制御部102は、解析部による撮像画像の解析結果に基づき合焦状態からのずれを示す値を求める。例えば、レンズ制御部102は、画像のコントラストに基づき合焦状態からのずれを求める方法や、2つに分けて撮像素子に入射された光の位相差に基づき合焦状態からのずれを求める方法を用いることができる。
<Modification of Embodiment>
In the above description, the value indicating the deviation from the focused state of the image projected from the projection lens 12 on the projection medium is obtained based on the distance between the projection lens 12 and the projection medium. It is not limited to this example, You may obtain | require the value which shows the shift | offset | difference of focusing with another method. For example, the degree of focusing may be obtained based on an image projected on the projection medium. In this case, the distance sensor 60 is replaced with an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) imager, and the distance value output unit 101 is replaced with an analysis unit. The lens control unit 102 obtains a value indicating a deviation from the in-focus state based on the analysis result of the captured image by the analysis unit. For example, the lens control unit 102 obtains the deviation from the in-focus state based on the contrast of the image, or the method for obtaining the deviation from the in-focus state based on the phase difference of the light incident on the image sensor divided into two. Can be used.

1 プロジェクタ装置
10 ドラム部
12 投射レンズ
14 操作部
20 基台
30 ドラム
32 ドラム駆動部
60 距離センサ
100 画像処理部
101 測距部
102 レンズ制御部
103 回転制御部
105 回転駆動部
110 光学エンジン部
112 表示素子
113 射出光学系
120 全体制御部
1130 焦点調整部
1131 レンズ駆動部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Projector apparatus 10 Drum part 12 Projection lens 14 Operation part 20 Base 30 Drum 32 Drum drive part 60 Distance sensor 100 Image processing part 101 Distance measuring part 102 Lens control part 103 Rotation control part 105 Rotation drive part 110 Optical engine part 112 Display Element 113 Emission optical system 120 Overall control unit 1130 Focus adjustment unit 1131 Lens drive unit

Claims (3)

測定された投射部から被投射媒体までの距離を示す距離値を出力する距離値出力部と、
前記投射部を通過する光の焦点を調整する焦点調整部と、
前記距離値を第1の距離値として用い、前記第1の距離値に基づき前記投射部により前記被投射媒体に投射された前記光の合焦状態からの第1のずれを検出し、前記第1のずれを示す値が0になるように前記焦点調整部を駆動する焦点調整駆動部と、
前記距離値を第2の距離値として用い、前記第2の距離値に基づき前記光の合焦状態からの第2のずれを検出し、前記第2のずれを示す値が閾値未満であるか否かを判定する判定部と、
前記閾値が第1の値であり、前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満である状態が予め定められた時間以上継続したと前記判定部が判定した場合に、前記閾値を前記第1の値より大きい第2の値に設定し、前記第1の距離値の更新を停止し、
前記閾値が前記第2の値であり、且つ、前記投射部による投射方向の変更中であり、且つ、前記第2のずれを示す値が前記第2の値以上であると前記判定部が判定した場合に、前記閾値を前記第1の値に設定し、前記第1の距離値の更新を再開する制御部と
を有する
ことを特徴とする焦点調整装置。
A distance value output unit that outputs a distance value indicating the measured distance from the projection unit to the projection medium;
A focus adjustment unit that adjusts the focus of light passing through the projection unit;
Using the distance value as a first distance value, detecting a first deviation from a focused state of the light projected on the projection medium by the projection unit based on the first distance value, A focus adjustment drive unit that drives the focus adjustment unit so that a value indicating a deviation of 1 becomes 0;
Whether the distance value is used as a second distance value, a second deviation from the focused state of the light is detected based on the second distance value, and the value indicating the second deviation is less than a threshold value A determination unit for determining whether or not,
When the determination unit determines that the state in which the threshold value is the first value and the value indicating the second deviation is less than the first value has continued for a predetermined time or longer , the threshold value is set. set the first value is greater than the second value, and stops updating of the first distance value,
The determination unit determines that the threshold value is the second value, the projection direction is being changed by the projection unit, and the value indicating the second deviation is equal to or greater than the second value. when, sets the threshold value to said first value, the focus adjusting apparatus characterized by a control unit to restart the updating of the first distance value.
光を投射する投射部と、
前記投射部の投射方向を変更する変更部と、
画像に従い光を変調して射出する光変調部と、
前記光変調部から射出された光の焦点を調整し、前記投射部に供給する焦点調整部と、
測定された前記投射部から被投射媒体までの距離を示す距離値を出力する距離値出力部と、
前記距離値を第1の距離値として用い、前記第1の距離値に基づき前記投射部により前記被投射媒体に投射された前記光の合焦状態からの第1のずれを検出し、前記第1のずれを示す値が0になるように前記焦点調整部を駆動する焦点調整駆動部と、
前記距離値を第2の距離値として用い、前記第2の距離値に基づき前記光の合焦状態からの第2のずれを検出し、前記第2のずれを示す値が閾値未満であるか否かを判定する判定部と、
前記閾値が第1の値であり、前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満である状態が予め定められた時間以上継続したと前記判定部が判定した場合に、前記閾値を前記第1の値より大きい第2の値に設定し、前記第1の距離値の更新を停止し、
前記閾値が前記第2の値であり、且つ、前記変更部により前記投射方向の変更中であり、且つ、前記第2のずれを示す値が前記第2の値以上であると前記判定部が判定した場合に、前記閾値を前記第1の値に設定し、前記第1の距離値の更新を再開する制御部と
を有する
ことを特徴とする投射装置。
A projection unit for projecting light;
A change unit for changing the projection direction of the projection unit;
A light modulator that modulates and emits light according to an image;
A focus adjustment unit that adjusts the focus of light emitted from the light modulation unit and supplies the light to the projection unit;
A distance value output unit that outputs a distance value indicating the measured distance from the projection unit to the projection medium;
Using the distance value as a first distance value, detecting a first deviation from a focused state of the light projected on the projection medium by the projection unit based on the first distance value, A focus adjustment drive unit that drives the focus adjustment unit so that a value indicating a deviation of 1 becomes 0;
Whether the distance value is used as a second distance value, a second deviation from the focused state of the light is detected based on the second distance value, and the value indicating the second deviation is less than a threshold value A determination unit for determining whether or not,
When the determination unit determines that the state in which the threshold value is the first value and the value indicating the second deviation is less than the first value has continued for a predetermined time or longer , the threshold value is set. Set a second value greater than the first value, and stop updating the first distance value ;
The determination unit determines that the threshold value is the second value, the changing unit is changing the projection direction, and the value indicating the second deviation is equal to or greater than the second value. when it is determined to set the threshold value to said first value, the projection apparatus characterized by a control unit to restart the updating of the first distance value.
投射部から投射する光の投射方向を変更する変更ステップと、
前記投射部から被投射媒体までの距離を測定して距離値を出力する測距ステップと、
前記距離値を第1の距離値として用い、前記第1の距離値に基づき前記投射部により前記被投射媒体に投射された光の合焦状態からの第1のずれを検出し、前記投射部を通過する光の焦点を前記第1のずれを示す値が0になるように調整する焦点調整ステップと、
前記距離値を第2の距離値として用い、前記第2の距離値に基づき前記光の合焦状態からの第2のずれを検出し、前記第2のずれを示す値が閾値未満であるか否かを判定する第1の判定ステップと、
前記第2のずれを示す値が前記閾値未満である状態が予め定められた時間以上継続したか否かを判定する第2の判定ステップと、
前記閾値が第1の値であり、前記第1の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満であると判定し、且つ、前記第2の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満である状態が予め定められた時間以上継続したと判定した場合に、前記閾値を前記第1の値より大きい第2の値に設定する第1の閾値変更ステップと、
前記閾値が前記第1の値であり、前記第1の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満であると判定し、且つ、前記第2の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第1の値未満である状態が予め定められた時間以上継続したと判定した場合に、前記焦点調整ステップにて用いる前記第1の距離値の更新を停止する第1の制御ステップと、
前記閾値が前記第2の値であり、前記第1の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第2の値以上であると判定し、前記変更ステップにて前記投射方向の変更中である場合、前記閾値を前記第2の値から前記第1の値に設定する第2の閾値変更ステップと、
前記閾値が前記第2の値であり、前記第1の判定ステップにより前記第2のずれを示す値が前記第2の値以上であると判定し、前記変更ステップにて前記投射方向の変更中である場合、前記第1の制御ステップにて停止していた前記第1の距離値の更新を再開する第2の制御ステップと
を有する
ことを特徴とする投射装置の制御方法。
A change step for changing the projection direction of the light projected from the projection unit;
A distance measuring step for measuring a distance from the projection unit to the projection medium and outputting a distance value;
The projection unit uses the distance value as a first distance value, detects a first deviation from a focused state of light projected onto the projection medium by the projection unit based on the first distance value, and the projection unit. A focus adjustment step of adjusting the focus of the light passing through the lens so that the value indicating the first deviation becomes 0;
Whether the distance value is used as a second distance value, a second deviation from the focused state of the light is detected based on the second distance value, and the value indicating the second deviation is less than a threshold value A first determination step for determining whether or not;
A second determination step of determining whether or not the state in which the value indicating the second deviation is less than the threshold value continues for a predetermined time;
The threshold value is a first value, the first determination step determines that the value indicating the second deviation is less than the first value, and the second determination step determines the second value. A first value that sets the threshold value to a second value that is greater than the first value when it is determined that a state in which the value indicating the deviation is less than the first value has continued for a predetermined time or longer. A threshold change step;
The threshold value is the first value, the first determination step determines that the value indicating the second deviation is less than the first value, and the second determination step determines the first value. When it is determined that the state in which the value indicating the deviation of 2 is less than the first value has continued for a predetermined time or longer, the updating of the first distance value used in the focus adjustment step is stopped. 1 control step;
The threshold value is the second value, and the first determination step determines that the value indicating the second deviation is equal to or greater than the second value, and the projection direction is being changed in the change step. A second threshold value changing step for setting the threshold value from the second value to the first value;
The threshold value is the second value, and the first determination step determines that the value indicating the second deviation is equal to or greater than the second value, and the projection direction is being changed in the change step. And a second control step of resuming the update of the first distance value that has been stopped in the first control step.
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