JP6214221B2 - IMAGING DEVICE, CLIENT DEVICE, IMAGING SYSTEM, IMAGING DEVICE CONTROL METHOD, CLIENT DEVICE CONTROL METHOD, AND IMAGING SYSTEM CONTROL METHOD - Google Patents

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Description

本発明は、撮像部により撮像された画像を回転させて圧縮符号化することが可能な撮像装置、クライアント装置、撮像システム、撮像装置の制御方法、クライアント装置の制御方法、および撮像システムの制御方法に関する。   The present invention relates to an imaging apparatus, a client apparatus, an imaging system, an imaging apparatus control method, a client apparatus control method, and an imaging system control method capable of rotating and compressing and encoding an image captured by an imaging unit. About.

ネットワークカメラなどの監視用撮像装置が設置される場合、必ずしも正立姿勢でない姿勢にて設置されることが多い。ここで、監視用撮像装置が倒立姿勢で設置された場合に監視用撮像装置から出力される撮像画像の上下は、監視用撮像装置が正立姿勢で設置された場合に監視用撮像装置から出力される撮像画像の上下と正反対になってしまう。   When a monitoring imaging device such as a network camera is installed, it is often installed in a posture that is not necessarily an upright posture. Here, the upper and lower sides of the captured image output from the monitoring imaging device when the monitoring imaging device is installed in the inverted posture are output from the monitoring imaging device when the monitoring imaging device is installed in the upright posture. It will be the opposite of the top and bottom of the captured image.

両方の撮像画像の上下を一致させるための実装として、次のような実装が知られている。即ち、CMOSセンサ等の撮像素子から出力された撮像画像を一旦記憶させ、一旦記憶させた撮像画像の読み出し方法を監視用撮像装置の姿勢に応じて変更することで、この撮像画像の上下を反転させる実装である。   The following implementations are known as implementations for matching the top and bottom of both captured images. In other words, the captured image output from the image sensor such as a CMOS sensor is temporarily stored, and the readout method of the stored captured image is changed according to the attitude of the monitoring imaging device, so that the captured image is turned upside down. This is an implementation.

特許文献1には、正立及び倒立に設置可能な撮像装置であって、倒立時に画像の読み出しの方向を反転することにより、モニタ上に常に正立状態で画像を表示する設置型の撮像装置が開示されている。   Patent Document 1 discloses an image pickup apparatus that can be installed upright and upside down, and in which an image is always displayed in an upright state on a monitor by reversing the image reading direction during the upside down. Is disclosed.

また、従来から、外部機器へ撮像画像を送信する撮像装置には、次のようなコマンド群が実装されてきた。即ち、撮像装置の設定変更を外部機器から指示するためのコマンドや、撮像画像の配信の開始を外部機器から指示するためのコマンドなどである。   Conventionally, the following command group has been implemented in an imaging apparatus that transmits a captured image to an external device. That is, a command for instructing the setting change of the imaging apparatus from an external device, a command for instructing the start of delivery of a captured image from the external device, and the like.

昨今、このようなコマンド群の例として、ONVIF(Open Network Video Interface Forum)により策定された規格によって定義されるものが知られている。(非特許文献1)
この定義されたコマンド群には、撮像部から圧縮符号化部へ入力される撮像画像を回転させることを外部機器から撮像装置に指示するためのコマンドとして、SetVideoSourceConfigurationコマンドが含まれている。
Recently, as an example of such a command group, one defined by a standard formulated by ONVIF (Open Network Video Interface Forum) is known. (Non-Patent Document 1)
The defined command group includes a SetVideoSourceConfiguration command as a command for instructing the imaging apparatus from the external device to rotate the captured image input from the imaging unit to the compression encoding unit.

また、この定義されたコマンド群には、圧縮符号化部から出力される撮像画像の解像度の選択肢を外部機器に送信させることを外部機器から撮像装置に指示するためのコマンドが含まれている。このコマンドとは、GetVideoEncorderConfigurationOptionsコマンドである。   Further, the defined command group includes a command for instructing the imaging apparatus from the external device to transmit the option of the resolution of the captured image output from the compression encoding unit to the external device. This command is a GetVideoEncoderConfigurationOptions command.

特開2008−205796号公報JP 2008-205796 A

ONVIF Specification (http://www.ovnif.org/specs/DocMap.html)ONVIF Specification (http://www.ovnif.org/specs/DocMap.html)

ここで、図5(a)は、正立姿勢で設置された監視カメラを示しており、図5(b)及び図5(d)は、横転姿勢で設置された監視カメラを示している。図5(b)及び図5(d)で示すように、撮像部から圧縮符号化部へ入力される撮像画像を回転させる場合には、回転させられた撮像画像が入力された圧縮符号化部から出力される撮像画像の解像度も変更される必要がある。   Here, FIG. 5A shows the surveillance camera installed in the upright posture, and FIGS. 5B and 5D show the surveillance camera installed in the rollover posture. As shown in FIGS. 5B and 5D, when rotating a captured image input from the imaging unit to the compression encoding unit, the compression encoding unit to which the rotated captured image is input. It is also necessary to change the resolution of the captured image output from.

即ち、図5(a)で示すように、正立姿勢で設置された監視カメラから出力される撮像画像のアスペクト比は「4:3」であるものとする。   That is, as shown in FIG. 5A, the aspect ratio of the captured image output from the surveillance camera installed in the upright posture is “4: 3”.

この監視カメラが図5(b)で示すように横転姿勢で設置された場合には、撮像部から圧縮符号化部へ入力される撮像画像を「90度」だけ回転させて、回転させた撮像画像のアスペクト比を「3:4」にする必要がある。これは、この監視カメラで撮像される被写体の重力方向とこの監視カメラから出力される撮像画像を見るユーザの重力方向とを一致させるためである。   When the surveillance camera is installed in a rollover posture as shown in FIG. 5B, the captured image input from the imaging unit to the compression encoding unit is rotated by “90 degrees” and rotated. It is necessary to set the aspect ratio of the image to “3: 4”. This is to make the gravity direction of the subject imaged by the monitoring camera coincide with the gravity direction of the user viewing the captured image output from the monitoring camera.

しかしながら、この回転の際、回転させた撮像画像の解像度と圧縮符号化部が出力する撮像画像の解像度との間に、不整合が発生してしまうことがあった。   However, during this rotation, inconsistency may occur between the resolution of the rotated captured image and the resolution of the captured image output by the compression encoding unit.

また、撮像部から圧縮符号化部へ入力される撮像画像を回転させてしまうと、圧縮符号化部から出力される撮像画像の解像度の選択肢は、この回転の前までは有効であっても、この回転の後は有効でなくなる可能性があった。このため、撮像装置の圧縮符号化部から出力される撮像画像の解像度を、外部機器から正しく設定できなくなってしまうことがあった。   In addition, if the captured image input from the imaging unit to the compression encoding unit is rotated, the choice of resolution of the captured image output from the compression encoding unit is valid until this rotation, After this rotation, it could become ineffective. For this reason, the resolution of the captured image output from the compression encoding unit of the imaging apparatus may not be set correctly from the external device.

本発明は上記のような点を鑑みてなされたものであり、次のような撮像装置、クライアント装置、撮像システム、撮像装置の制御方法、クライアント装置の制御方法、および撮像システムの制御方法を提供することができるものである。即ち、被写体の像を撮像する撮像部から出力された撮像画像が回転させられても、この回転させられた撮像画像の解像度と圧縮符号化部から出力される撮像画像の解像度との間に不整合が発生してしまうことを防止することができるものである。   The present invention has been made in view of the above points, and provides the following imaging device, client device, imaging system, imaging device control method, client device control method, and imaging system control method Is something that can be done. That is, even if the captured image output from the imaging unit that captures the image of the subject is rotated, there is a difference between the resolution of the rotated captured image and the resolution of the captured image output from the compression encoding unit. It is possible to prevent the occurrence of matching.

記目的を達成するために、本発明のクライアント装置は、撮像光学系により結像された被写体の像を撮像して撮像画像を出力する撮像部と前記撮像部から出力された撮像画像を当該撮像画像の中央を中心として回転させる画像回転部と前記画像回転部により回転させられた撮像画像を第1および第2の解像度のいずれか一方で圧縮符号化する圧縮符号化部とを備えた撮像装置に、ネットワークを介して接続されたクライアント装置であって、前記画像回転部により撮像画像を回転させる角度をユーザに指定させる指定手段と、前記画像回転部に対する回転命令であって、前記撮像部から出力された画像を前記指定手段により指定された角度だけ回転させるための回転命令を、前記ネットワークを介して前記撮像装置に送信する送信手段と、前記第1および第2の解像度を、前記ネットワークを介して前記撮像装置から受信する手段と、前記受信手段により受信された解像度を記憶部に記憶させる記憶制御手段と、を備え、前記受信手段は、前記第1および第2の解像度とともに、当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度を受信し、前記記憶制御手段は、前記受信手段により受信された前記第1および第2の解像度と当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度と対応付けて前記記憶部に記憶させ、前記送信手段は、前記回転命令とともに、前記圧縮符号化部に対する解像度命令であって、前記指定手段により指定された角度に対応付けられて前記記憶部に記憶された解像度で前記画像回転部により回転させられた撮像画像を圧縮符号化させるための解像度命令を送信することを特徴とする。 To achieve the above Symbol purposes, the client device of the present invention, the captured image output from the imaging section imaging unit that outputs a captured image by capturing an image of a subject formed by the imaging optical system An imaging device comprising: an image rotation unit that rotates around the center of the captured image; and a compression encoding unit that compresses and encodes the captured image rotated by the image rotation unit at one of the first and second resolutions. A client device connected to the apparatus via a network, the designation means for allowing the user to designate an angle for rotating the captured image by the image rotation unit, and a rotation command for the image rotation unit, the imaging unit Transmitting means for transmitting a rotation command for rotating the image output from the angle designated by the designation means to the imaging device via the network; Means for receiving the first and second resolutions from the imaging device via the network, and storage control means for storing the resolution received by the receiving means in a storage unit, wherein the receiving means The first and second resolutions and angles corresponding to the first and second resolutions are received, and the storage control unit receives the first and second resolutions received by the receiving unit. And the angle corresponding to each of the first and second resolutions are stored in the storage unit, and the transmission means is a resolution command for the compression encoding unit together with the rotation command, and the designation Resolution for compression-encoding the captured image rotated by the image rotation unit at the resolution stored in the storage unit in association with the angle specified by the means And transmitting an instruction.

また、上記目的を達成するために、本発明の撮像システムは、撮像装置と当該撮像装置とネットワークで接続されたクライアント装置とで構成された撮像システムであって、前記撮像装置は、撮像光学系により結像された被写体の像を撮像して撮像画像を出力する撮像手段と、前記撮像手段から出力された撮像画像を当該撮像画像の中央を中心として回転させる画像回転手段と、前記画像回転手段により回転させられた撮像画像を第1および第2の解像度のいずれか一方で圧縮符号化する圧縮符号化手段と、を備え、前記クライアント装置は、前記画像回転手段により撮像画像を回転させる角度をユーザに指定させる指定手段と、前記画像回転手段に対する回転命令であって、前記撮像手段から出力された画像を前記指定手段により指定された角度だけ回転させるための回転命令を、前記ネットワークを介して前記撮像装置に送信する送信手段と、前記第1および第2の解像度を、前記ネットワークを介して前記撮像装置から受信する受信手段と、前記受信手段により受信された解像度を記憶部に記憶させる記憶制御手段と、を備え、前記受信手段は、前記第1および第2の解像度とともに、当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度を受信し、前記記憶制御手段は、前記受信手段により受信された前記第1および第2の解像度と当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度と対応付けて前記記憶部に記憶させ、前記送信手段は、前記回転命令とともに、前記圧縮符号化手段に対する解像度命令であって、前記指定手段により指定された角度に対応付けられて前記記憶部に記憶された解像度で前記画像回転手段により回転させられた撮像画像を圧縮符号化させるための解像度命令を送信することを特徴とする。 In order to achieve the above object, an imaging system of the present invention is an imaging system including an imaging device and a client device connected to the imaging device via a network, and the imaging device includes an imaging optical system. An image pickup means for picking up an image of a subject imaged by the image pickup device and outputting a picked-up image; an image rotation means for rotating the picked-up image output from the image pickup means around the center of the picked-up image; and the image rotation means Compression encoding means for compressing and encoding the captured image rotated by one of the first and second resolutions, and the client device sets an angle for rotating the captured image by the image rotating means. A designation means for causing the user to designate, and a rotation command for the image rotation means, wherein the image output from the imaging means is designated by the designation means Transmitting means for transmitting a rotation command for rotating by an angle to the imaging apparatus via the network; and receiving means for receiving the first and second resolutions from the imaging apparatus via the network; and a storage control means for storing the received resolution serial憶部by said receiving means, said receiving means, together with the first and second resolution corresponding to each of the first and second resolution And the storage control means associates the first and second resolutions received by the reception means with the angles corresponding to the first and second resolutions in the storage unit. The transmission means is a resolution instruction for the compression encoding means together with the rotation instruction, and is associated with an angle designated by the designation means. And transmitting the resolution instructions for compression coding the captured image is rotated by the image rotating means stored resolution in the storage unit.

また、上記目的を達成するために、本発明のクライアント装置の制御方法は、撮像光学系により結像された被写体の像を撮像して撮像画像を出力する撮像部と前記撮像部から出力された撮像画像を当該撮像画像の中央を中心として回転させる画像回転部と前記画像回転部により回転させられた撮像画像を第1および第2の解像度のいずれか一方で圧縮符号化する圧縮符号化部とを備えた撮像装置に、ネットワークを介して接続され且つ記憶部を有するクライアント装置の制御方法であって、前記画像回転部により撮像画像を回転させる角度をユーザに指定させる指定ステップと、前記画像回転部に対する回転命令であって、前記撮像部から出力された画像を前記指定ステップにて指定された角度だけ回転させるための回転命令を、前記ネットワークを介して前記撮像装置に送信する送信ステップと、前記第1および第2の解像度を、前記ネットワークを介して前記撮像装置から受信するステップと、前記受信ステップにて受信された解像度を前記記憶部に記憶させる記憶制御ステップと、を備え、前記受信ステップは、前記第1および第2の解像度とともに、当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度を受信し、前記記憶制御ステップは、前記受信ステップにて受信された前記第1および第2の解像度と当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度と対応付けて前記記憶部に記憶させ、前記送信ステップは、前記回転命令とともに、前記圧縮符号化部に対する解像度命令であって、前記指定ステップにて指定された角度に対応付けられて前記記憶部に記憶された解像度で前記画像回転部により回転させられた撮像画像を圧縮符号化させるための解像度命令を送信することを特徴とする。   In order to achieve the above object, the client device control method according to the present invention includes: an imaging unit that captures an image of a subject formed by an imaging optical system and outputs a captured image; An image rotation unit that rotates the captured image around the center of the captured image, and a compression encoding unit that compresses and encodes the captured image rotated by the image rotation unit at one of the first and second resolutions; A method of controlling a client apparatus connected to an imaging apparatus including a storage unit and having a storage unit, wherein the image rotation unit causes the user to specify an angle for rotating the captured image, and the image rotation A rotation command for rotating the image output from the imaging unit by an angle specified in the specifying step; Transmitting to the imaging device via a network, receiving the first and second resolutions from the imaging device via the network, and the resolution received in the receiving step A storage control step for storing in a storage unit, wherein the reception step receives, together with the first and second resolutions, angles corresponding to the first and second resolutions, and the storage control step. Is stored in the storage unit in association with the first and second resolutions received in the reception step and angles corresponding to the first and second resolutions, and the transmission step includes A rotation command and a resolution command for the compression encoding unit, which are stored in the storage unit in association with the angle specified in the specifying step. And transmitting the resolution in the resolution instructions for compression coding the captured image is rotated by the image rotating unit.

また、上記目的を達成するために、本発明の撮像システムの制御方法は、撮像装置と当該撮像装置とネットワークで接続されたクライアント装置とで構成された撮像システムの制御方法であって、前記撮像装置にて、撮像光学系により結像された被写体の像を撮像して撮像画像を出力する撮像ステップと、前記撮像ステップにて出力された撮像画像を当該撮像画像の中央を中心として回転させる画像回転ステップと、前記画像回転ステップにて回転させられた撮像画像を第1および第2の解像度のいずれか一方で圧縮符号化する圧縮符号化ステップと、前記クライアント装置にて、前記画像回転ステップにて撮像画像を回転させる角度をユーザに指定させる指定ステップと、前記画像回転ステップに対する回転命令であって、前記撮像ステップにて出力された画像を前記指定ステップにて指定された角度だけ回転させるための回転命令を、前記ネットワークを介して前記撮像装置に送信する送信ステップと、前記第1および第2の解像度を、前記ネットワークを介して前記撮像装置から受信する受信ステップと、前記受信ステップにて受信された解像度を記憶部に記憶させる記憶制御ステップと、を備え、前記受信ステップは、前記第1および第2の解像度とともに、当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度を受信し、前記記憶制御ステップは、前記受信ステップにて受信された前記第1および第2の解像度と当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度と対応付けて前記記憶部に記憶させ、
前記送信ステップは、前記回転命令とともに、前記圧縮符号化ステップに対する解像度命令であって、前記指定ステップにて指定された角度に対応付けられて前記記憶部に記憶された解像度で前記画像回転ステップにて回転させられた撮像画像を圧縮符号化させるための解像度命令を送信することを特徴とする。
In order to achieve the above object, an imaging system control method of the present invention is an imaging system control method including an imaging device and a client device connected to the imaging device via a network, An imaging step of capturing an image of a subject imaged by the imaging optical system and outputting the captured image in the apparatus; and an image for rotating the captured image output in the imaging step around the center of the captured image A rotation step, a compression encoding step for compressing and encoding the captured image rotated in the image rotation step at one of the first and second resolutions, and the image rotation step in the client device. A designation step for allowing the user to designate an angle for rotating the captured image, and a rotation command for the image rotation step, the imaging step A transmission step of transmitting a rotation command for rotating the image output at the angle designated in the designation step to the imaging device via the network, and the first and second resolutions, comprising a receiving step of receiving from the imaging device via the network, and a storage control step of storing the received resolution serial憶部in said receiving step, the receiving step, the first and second And an angle corresponding to each of the first and second resolutions, and the storage control step receives the first and second resolutions received in the reception step and the first and second resolutions. 2 is stored in the storage unit in association with an angle corresponding to each of the two resolutions,
The transmission step is a resolution command for the compression encoding step together with the rotation command, and is transmitted to the image rotation step with the resolution stored in the storage unit in association with the angle specified in the specifying step. A resolution command for compressing and encoding the captured image rotated in this manner is transmitted.

本発明の撮像装置によれば、次のような撮像装置、クライアント装置、撮像システム、撮像装置の制御方法、クライアント装置の制御方法、および撮像システムの制御方法を提供することができる。即ち、被写体の像を撮像する撮像部から出力された撮像画像が回転させられても、この回転させられた撮像画像の解像度と圧縮符号化部から出力される撮像画像の解像度との間に不整合が発生してしまうことを防止することができるものである。   According to the imaging device of the present invention, it is possible to provide the following imaging device, client device, imaging system, imaging device control method, client device control method, and imaging system control method. That is, even if the captured image output from the imaging unit that captures the image of the subject is rotated, there is a difference between the resolution of the rotated captured image and the resolution of the captured image output from the compression encoding unit. It is possible to prevent the occurrence of matching.

本発明の第1及び第2の実施例における、撮像システムの構成を説明するためのシステム構成図である。It is a system configuration diagram for explaining the configuration of an imaging system in the first and second embodiments of the present invention. 本発明の第1及び第2の実施例における、監視カメラおよびクライアント装置のそれぞれの内部構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows each internal structure of a surveillance camera and a client apparatus in the 1st and 2nd Example of this invention. 本発明の第1及び第2の実施例における、監視カメラが保持するパラメータの構造を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the structure of the parameter which a surveillance camera hold | maintains in the 1st and 2nd Example of this invention. 本発明の第1及び第2の実施例おける、解像度テーブルを示した図である。It is the figure which showed the resolution table in the 1st and 2nd Example of this invention. 本発明の第1及び第2の実施例における、監視カメラの設置方向とRotateの値との関係を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the relationship between the installation direction of a surveillance camera and the value of Rotate in the 1st and 2nd Example of this invention. 本発明の第1及び第2の実施例における、監視カメラ及びクライアント装置のコマンドシーケンスを説明するためのシーケンス図である。It is a sequence diagram for demonstrating the command sequence of a surveillance camera and a client apparatus in the 1st and 2nd Example of this invention. 本発明の第1及び第2の実施例における、SetVideoSourceConfigurationコマンド受信処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the SetVideoSourceConfiguration command reception process in the 1st and 2nd Example of this invention. 本発明の第1の実施例における、GetVideoEncoderConfigurationOptionsコマンド受信処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the GetVideoEncoderConfigurationOptions command reception process in the 1st Example of this invention. 本発明の第1及び第2の実施例における監視カメラのSetVideoEncoderConfigurationコマンド受信処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the SetVideoEncoderConfiguration command reception process of the surveillance camera in the 1st and 2nd Example of this invention. 本発明の第1の実施例における、配信画像設定画面表示処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the delivery image setting screen display process in 1st Example of this invention. 本発明の第1及び第2の実施例における、配信画像設定画面の表示例である。It is a display example of the delivery image setting screen in the 1st and 2nd Example of this invention. 本発明の第2の実施例おける、解像度テーブルを示したものである。7 shows a resolution table in the second embodiment of the present invention. 本発明の第2の実施例における、GetVideoEncoderConfigurationOptionsコマンド受信処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the GetVideoEncoderConfigurationOptions command reception process in the 2nd Example of this invention. 本発明の第2の実施例における、配信画像設定画面表示処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the delivery image setting screen display process in 2nd Example of this invention. 本発明の第2の実施例における、配信画像設定画面の他の表示例である。It is another example of a display of a delivery image setting screen in the 2nd example of the present invention. 本発明の第2の実施例における、図15に示す配信画像設定画面の表示処理を示すフローチャートである。FIG. 16 is a flowchart showing a display process of a distribution image setting screen shown in FIG.

以下に、添付の図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

図1は、本発明の第1の実施例における、撮像装置であるところの監視カメラ1000と外部機器であるところのクライアント装置2000とで構成される撮像システムを説明するためのシステム構成図である。ここで、監視カメラ1000とクライアント装置2000は、LAN等で構成されたIPネットワーク網1500を介し、相互に通信可能な状態に接続されている。   FIG. 1 is a system configuration diagram for explaining an imaging system including a monitoring camera 1000 as an imaging device and a client device 2000 as an external device in the first embodiment of the present invention. . Here, the monitoring camera 1000 and the client device 2000 are connected to each other via an IP network 1500 configured by a LAN or the like so that they can communicate with each other.

図1におけるクライアント装置2000は、監視カメラ1000に対し、後述する撮像パラメータの変更を指示するためのコマンドや、動画や音声などのストリーミングの開始を指示するためのコマンドを送信する。一方、監視カメラ1000は、これらのコマンドに対するレスポンスをクライアント装置に送信し、クライアント装置2000に対して動画や音声などのストリーミングを開始する。   The client apparatus 2000 in FIG. 1 transmits to the monitoring camera 1000 a command for instructing to change an imaging parameter, which will be described later, and a command for instructing the start of streaming of moving images, sounds, and the like. On the other hand, the monitoring camera 1000 transmits responses to these commands to the client device, and starts streaming of moving images and sounds to the client device 2000.

続いて、図2は、本実施例における、監視カメラ1000およびクライアント装置2000のそれぞれの内部構成を示すブロック図である。ここで、図2(a)は、監視カメラ1000の内部構成を示すブロック図である。また、図2(b)は、クライアント装置2000の内部構成を示すブロック図である。   Next, FIG. 2 is a block diagram illustrating internal configurations of the monitoring camera 1000 and the client device 2000 in the present embodiment. Here, FIG. 2A is a block diagram showing an internal configuration of the monitoring camera 1000. As shown in FIG. FIG. 2B is a block diagram showing the internal configuration of the client apparatus 2000.

図2(a)における制御部1001は、CPU等で構成される。また、制御部1001は、監視カメラ1000の各構成要素を統括的に制御する。また、記憶部1002は、主に制御部1001が実行するプログラム格納領域、プログラム実行中のワーク領域、後述する撮像部1004で生成される画像データの格納領域等、様々なデータの格納領域として使用される。   The control unit 1001 in FIG. 2A is configured by a CPU or the like. In addition, the control unit 1001 comprehensively controls each component of the monitoring camera 1000. The storage unit 1002 is mainly used as a storage region for various data such as a program storage region executed by the control unit 1001, a work region during program execution, and a storage region for image data generated by the imaging unit 1004 described later. Is done.

配信画像メモリ1003は、後述する圧縮符号化部1006で圧縮符号化された画像データを一時的に保存しておくための記憶領域である。また、撮像部1004は、監視カメラ1000の撮像光学系(不図示)により結像された被写体の像を撮像して取得したアナログ信号をデジタル信号に変換し、撮像画像として記憶部1002に出力する。   The distribution image memory 1003 is a storage area for temporarily storing image data compression-encoded by a compression encoding unit 1006 described later. The imaging unit 1004 converts an analog signal acquired by capturing an image of a subject formed by an imaging optical system (not shown) of the monitoring camera 1000 into a digital signal, and outputs the digital signal to the storage unit 1002 as a captured image. .

画像処理部1005は、撮像部1004が出力した撮像画像を後述のRotateの値に応じて回転させ、この回転させた撮像画像を圧縮符号化部1006に入力する。例えば、本実施例における画像処理部1005は、撮像部1004から出力された撮像画像を、この撮像画像の中央を中心として回転させる画像回転部に相当する。   The image processing unit 1005 rotates the captured image output by the imaging unit 1004 in accordance with a Rotate value described later, and inputs the rotated captured image to the compression encoding unit 1006. For example, the image processing unit 1005 in this embodiment corresponds to an image rotation unit that rotates the captured image output from the imaging unit 1004 around the center of the captured image.

圧縮符号化部1006は、画像処理部1005から出力された撮像画像に対し、JPEG或いはH.264等の圧縮符号化方式で圧縮符号化処理を施す。次に、圧縮符号化部1006は、このような圧縮符号化処理を施した撮像画像を、記憶部1002及び配信画像メモリ1003に出力する。   The compression encoding unit 1006 applies JPEG or H.264 to the captured image output from the image processing unit 1005. Compression encoding processing is performed using a compression encoding method such as H.264. Next, the compression encoding unit 1006 outputs the captured image subjected to such compression encoding processing to the storage unit 1002 and the distribution image memory 1003.

通信部1007は、クライアント装置2000とのデータのやり取りに用いられる。例えば、通信部1007は、クライアント装置2000からのコマンドをIPネットワーク網1500経由で受信し、受信したコマンドを制御部1001に出力する。また、通信部1007は、制御部1001から出力されたレスポンスをIPネットワーク網1500経由でクライアント装置2000に送信する。   The communication unit 1007 is used for exchanging data with the client device 2000. For example, the communication unit 1007 receives a command from the client device 2000 via the IP network 1500 and outputs the received command to the control unit 1001. In addition, the communication unit 1007 transmits the response output from the control unit 1001 to the client device 2000 via the IP network 1500.

図2(b)における制御部2001は、CPU等で構成される。また、制御部2001は、クライアント装置2000の各構成要素を統括的に制御する。次に、記憶部2002は、主に制御部2001が実行するプログラム格納領域、プログラム実行中のワーク領域等、様々なデータの格納領域として使用される。   The control unit 2001 in FIG. 2B is configured by a CPU or the like. Further, the control unit 2001 comprehensively controls each component of the client device 2000. Next, the storage unit 2002 is mainly used as a storage region for various data such as a program storage region executed by the control unit 2001 and a work region during program execution.

表示部2003は、例えばLCD、有機ELディスプレイ等で構成される。表示部2003は、クライアント装置2000のユーザに情報を表示するものである。具体的には、表示部2003は、後述の配信画像設定画面を含む様々な設定画面や、監視カメラ1000からストリーミングされた動画のビューワ、各種メッセージ等を表示する。   The display unit 2003 is configured by, for example, an LCD, an organic EL display, or the like. The display unit 2003 displays information for the user of the client device 2000. Specifically, the display unit 2003 displays various setting screens including a distribution image setting screen to be described later, a viewer for moving images streamed from the monitoring camera 1000, various messages, and the like.

入力部2004は、例えばボタン、十字キー、タッチパネル、マウス等で構成される。また、入力部2004は、ユーザによる画面操作の内容を制御部2001に通知する。次に、復号部2005は、通信部2006から出力された画像データに対し、JPEG或いはH.264等の圧縮符号化形式で復号化処理を施して記憶部2002に展開する。   The input unit 2004 includes, for example, a button, a cross key, a touch panel, a mouse, and the like. In addition, the input unit 2004 notifies the control unit 2001 of the contents of the screen operation by the user. Next, the decoding unit 2005 applies JPEG or H.264 to the image data output from the communication unit 2006. Decoding processing is performed in a compression encoding format such as H.264 and the like and expanded in the storage unit 2002.

通信部2006は、監視カメラ1000とのデータのやり取りに用いられる。例えば、通信部2006は、監視カメラ1000へのコマンドをIPネットワーク網1500経由で送信する。また、通信部2006は、監視カメラ1000からのレスポンスをIPネットワーク網1500経由で受信し、受信したレスポンスを制御部2001に出力する。通信部2006は、動画や音声等のストリーミングを監視カメラ1000から受信する。   A communication unit 2006 is used for data exchange with the monitoring camera 1000. For example, the communication unit 2006 transmits a command to the monitoring camera 1000 via the IP network 1500. The communication unit 2006 receives a response from the monitoring camera 1000 via the IP network 1500 and outputs the received response to the control unit 2001. The communication unit 2006 receives streaming such as moving images and audio from the monitoring camera 1000.

なお、本実施例における監視カメラ1000及びクライアント装置2000は、図2で示した構成に限られるものではない。例えば、音声入力部や音声出力部を監視カメラ1000及びクライアント装置2000に設けても良い。また、撮像部1004をパン方向およびチルト方向に回転させるパンチルト機構を監視カメラ1000に設けても良い。   Note that the monitoring camera 1000 and the client device 2000 in the present embodiment are not limited to the configuration shown in FIG. For example, the monitoring camera 1000 and the client device 2000 may be provided with a voice input unit and a voice output unit. The surveillance camera 1000 may be provided with a pan / tilt mechanism that rotates the imaging unit 1004 in the pan direction and the tilt direction.

続いて、図3は、本実施例において、監視カメラ1000が保持するパラメータの構造を説明するための図である。図3におけるMediaProfile3000、3001、3002は、監視カメラ1000の各種設定項目を関連付けるためのパラメータセットである。これらMediaProfile3000、3001、3002は、記憶部1002に記憶される。   Next, FIG. 3 is a diagram for explaining the structure of parameters held by the monitoring camera 1000 in the present embodiment. MediaProfile 3000, 3001, and 3002 in FIG. 3 are parameter sets for associating various setting items of the monitoring camera 1000. These MediaProfiles 3000, 3001, and 3002 are stored in the storage unit 1002.

MediaProfile3000、3001、3002のそれぞれは、MediaProfileの識別子であるProfileTokenを保持する。   Each of the MediaProfiles 3000, 3001, and 3002 holds a ProfileToken that is an identifier of the MediaProfile.

ここで、本実施例では、MediaProfile3000のProfileTokenは、「Profile1」である。また、MediaProfile3001のProfileTokenは、「Profile2」である。そして、MediaProfile3002のProfileTokenは、「Profile3」である。   Here, in this example, the ProfileToken of MediaProfile 3000 is “Profile1”. Also, the ProfileToken of MediaProfile 3001 is “Profile2”. The ProfileToken of the MediaProfile 3002 is “Profile3”.

また、MediaProfile3000、3001、3002のそれぞれは、後述するVideoSourceConfiguration(以下、VSCと略する。)に関連付けられる。さらに、MediaProfile3000、3001、3002のそれぞれは、後述するVideoEncoderConfiguration(以下、VECと略する。)に関連付けられる。   Each of the MediaProfiles 3000, 3001, and 3002 is associated with a video source configuration (hereinafter abbreviated as VSC). Further, each of the MediaProfiles 3000, 3001, and 3002 is associated with VideoEncoderConfiguration (hereinafter abbreviated as VEC).

なお、本実施例におけるMediaProfile3000、3001、3002は、VSC、VEC以外の各種設定項目とも関連付けられているものとする。   Note that MediaProfile 3000, 3001, and 3002 in this embodiment are also associated with various setting items other than VSC and VEC.

VideoSource3001は、監視カメラ1000が備える撮像部1004の性能を示すパラメータの集合体である。VideoSource3001は、VideoSoureTokenとResolutionとを含む。ここで、VideoSourceTokenは、VideoSource3001の識別子である。また、Resolutionは、撮像部1004が出力可能な撮像画像(画像データ)の解像度を示す。   The VideoSource 3001 is a set of parameters indicating the performance of the imaging unit 1004 included in the monitoring camera 1000. The video source 3001 includes a video source token and a resolution. Here, VideoSourceToken is an identifier of VideoSource3001. Resolution indicates the resolution of a captured image (image data) that can be output by the imaging unit 1004.

VSC3010は、MediaProfile3000、3001及び3002のそれぞれに、監視カメラ1000が備えるVideoSource3001を関連付けるためのパラメータの集合体である。ここで、VSC3010は、VideoSource3001の識別子であるVideoSourceTokenを含む。   The VSC 3010 is a collection of parameters for associating the video source 3001 included in the surveillance camera 1000 with each of the MediaProfiles 3000, 3001, and 3002. Here, the VSC 3010 includes a VideoSourceToken that is an identifier of the VideoSource 3001.

また、VSC3010は、撮像部1004から出力された画像データを圧縮符号化部1006に入力する際に、時計回りに画像データを回転させる角度を指定するためのRotateを保持する。   Further, the VSC 3010 holds a Rotate for designating an angle for rotating the image data clockwise when inputting the image data output from the imaging unit 1004 to the compression encoding unit 1006.

VEC3020、3021および3022のそれぞれは、画像データの圧縮符号化に関する圧縮符号化部1006の設定をMediaProfile3000、3001および3002のそれぞれに関連付けるためのパラメータの集合体である。   Each of the VECs 3020, 3021, and 3022 is a set of parameters for associating the settings of the compression encoding unit 1006 related to compression encoding of image data with each of the MediaProfiles 3000, 3001, and 3002.

図3に示すように、MediaProfile3000は、VEC3020に関連付けられている。また、MediaProfile3001は、VEC3021に関連付けられている。さらに、MediaProfile3002は、VEC3022に関連付けられている。   As shown in FIG. 3, MediaProfile 3000 is associated with VEC3020. In addition, MediaProfile 3001 is associated with VEC3021. In addition, MediaProfile 3002 is associated with VEC3022.

VEC3020、3021および3022のそれぞれは、VECの識別子であるIDと、圧縮符号化方式を指定するためのTypeと、圧縮符号化部1006から出力される撮像画像の解像度を指定するためのResolutionと、を含む。   Each of the VECs 3020, 3021, and 3022 includes an ID that is an identifier of the VEC, a Type for specifying a compression encoding method, a Resolution for specifying the resolution of a captured image output from the compression encoding unit 1006, including.

なお、本実施例におけるVEC3020、3021及び3022のそれぞれには、圧縮符号化品質を指定するためのQualityと、出力画像の最大フレームレートを指定するためのFramerateLimitとを、さらに含めても良い。また、VEC3020、3021及び3022のそれぞれには、最大ビットレートを指定するためのBitrateLimit等を、さらに含めても良い。   Note that each of the VECs 3020, 3021, and 3022 in the present embodiment may further include a quality for specifying the compression encoding quality and a framerate limit for specifying the maximum frame rate of the output image. Each of the VECs 3020, 3021, and 3022 may further include BitrateLimit for specifying the maximum bit rate.

ここで、MediaProfile3000を用いた監視カメラ1000の振る舞いについて説明する。撮像部1004および画像処理部1005は、MediaProfile3000に関連付けられたVideoSource3001及びVSC3010の内容に従い、撮像画像を出力する。   Here, the behavior of the monitoring camera 1000 using the MediaProfile 3000 will be described. The imaging unit 1004 and the image processing unit 1005 output a captured image according to the contents of the VideoSource 3001 and the VSC 3010 associated with the MediaProfile 3000.

次に、圧縮符号化部1006は、出力された撮像画像を、MediaProfile3000に関連付けられたVEC3020の内容に従い、圧縮符号化する。そして、圧縮符号化された撮像画像は、通信部1007経由でクライアント装置2000に配信される。   Next, the compression encoding unit 1006 compresses and encodes the output captured image in accordance with the content of the VEC 3020 associated with the MediaProfile 3000. Then, the compression-encoded captured image is distributed to the client apparatus 2000 via the communication unit 1007.

続いて、図4は、本実施例における、記憶部1002に記憶されている解像度テーブルを示した図である。図4に示す解像度テーブルには、複数のRotateの値と、これら複数のRotateの値のそれぞれに対応付けられたエンコーダ解像度と、が記憶されている。ここで、エンコーダ解像度とは、圧縮符号化部1006から出力される撮像画像の解像度を示す。   Next, FIG. 4 is a diagram showing a resolution table stored in the storage unit 1002 in the present embodiment. The resolution table shown in FIG. 4 stores a plurality of Rotate values and encoder resolutions associated with each of the plurality of Rotate values. Here, the encoder resolution indicates the resolution of the captured image output from the compression encoding unit 1006.

具体的には、図4に示す解像度テーブルには、監視カメラ1000に対して指定することができるVSCのRotateの値として、「0度」、「90度」、「180度」及び「270度」の4種類が記憶されている。   Specifically, the resolution table shown in FIG. 4 includes “0 degrees”, “90 degrees”, “180 degrees”, and “270 degrees” as VSC Rotate values that can be specified for the monitoring camera 1000. Are stored.

また、図4に示す解像度テーブルには、Rotateの値が「0度」及び「180度」の場合に指定することができるVECのResolutionの選択肢として、「400×240」、「1280×720」及び「1920×1080」が記憶されている。   The resolution table shown in FIG. 4 includes “400 × 240” and “1280 × 720” as VEC Resolution options that can be specified when the Rotate value is “0 degrees” and “180 degrees”. And “1920 × 1080” are stored.

さらに、図4に示す解像度テーブルには、Rotateの値が「90度」及び「180度」の場合に指定することができるVECのResolutionの選択肢として、「240×400」、「720×1280」及び「1080×1920」が記憶されている。   Furthermore, the resolution table shown in FIG. 4 includes “240 × 400” and “720 × 1280” as VEC Resolution options that can be specified when the Rotate value is “90 degrees” and “180 degrees”. And “1080 × 1920” are stored.

従って、本実施例における記憶部1002は、複数の解像度とこれら複数の解像度のそれぞれに対応する角度とを対応付けて記憶する記憶部に相当する。   Therefore, the storage unit 1002 in this embodiment corresponds to a storage unit that stores a plurality of resolutions and angles corresponding to the plurality of resolutions in association with each other.

続いて、図5は、監視カメラ1000の設置方向と、撮像画像と、VSCのRotateの設定値と、圧縮符号化部1006への入力画像と、の関係を説明するための図である。   Next, FIG. 5 is a diagram for explaining the relationship among the installation direction of the monitoring camera 1000, the captured image, the setting value of the VSC Rotate, and the input image to the compression encoding unit 1006.

図5(a)は、監視カメラ1000が正立方向に設置されている場合を例示する。この場合、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向は、ユーザの重力方向に一致する。このため、クライアント装置2000は、監視カメラ1000のRotateの値を「0度」から変更する必要はない。   FIG. 5A illustrates a case where the monitoring camera 1000 is installed in the upright direction. In this case, the gravity direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 matches the gravity direction of the user. For this reason, the client apparatus 2000 does not need to change the Rotate value of the monitoring camera 1000 from “0 degrees”.

図5(c)は、監視カメラ1000が倒立方向に設定されている場合を例示する。この場合、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向は、ユーザの重力方向と正反対になる。このため、クライアント装置2000は、監視カメラ1000のRotateの値を「180度」に設定することで、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向とユーザの重力方向とを一致させるべきである。   FIG. 5C illustrates a case where the monitoring camera 1000 is set in the inverted direction. In this case, the gravity direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 is opposite to the user's gravity direction. For this reason, the client device 2000 should set the Rotate value of the monitoring camera 1000 to “180 degrees” so that the gravity direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 matches the gravity direction of the user.

ここで、この設定により、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向とユーザの重力方向とを一致させた画像を、図5(c)における「圧縮符号化部に入力される画像」として示した。   Here, an image in which the gravitational direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 and the user's gravitational direction are matched by this setting is shown as “image input to the compression encoding unit” in FIG. It was.

なお、本実施例では、クライアント装置2000が監視カメラ1000のRotateの値を「180度」に設定するように構成したが、これに限られるものではない。例えば、重力を自動で検出する機構を監視カメラ1000に設けることで、監視カメラ1000自身が自動でRotateの値を「180度」に設定するように構成しても良い。   In this embodiment, the client device 2000 is configured to set the Rotate value of the monitoring camera 1000 to “180 degrees”, but the present invention is not limited to this. For example, the monitoring camera 1000 may be configured to automatically set the Rotate value to “180 degrees” by providing the monitoring camera 1000 with a mechanism for automatically detecting gravity.

図5(b)は、監視カメラ1000が横転方向に設定されている場合を例示する。この場合、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向は、ユーザの重力方向に対し、反時計回りに横転している。このため、クライアント装置2000は、監視カメラ1000のRotateの値を「90度」に設定することで、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向とユーザの重力方向とを一致させるべきである。   FIG. 5B illustrates a case where the monitoring camera 1000 is set in the rollover direction. In this case, the gravity direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 rolls counterclockwise with respect to the gravity direction of the user. Therefore, the client device 2000 should set the Rotate value of the monitoring camera 1000 to “90 degrees” so that the gravity direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 matches the gravity direction of the user.

ここで、この設定により、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向とユーザの重力方向とを一致させた画像を、図5(b)における「圧縮符号化部に入力される画像」として示した。   Here, an image in which the gravitational direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 and the user's gravitational direction are matched by this setting is shown as “image input to the compression encoding unit” in FIG. It was.

なお、本実施例では、クライアント装置2000が監視カメラ1000のRotateの値を「90度」に設定するように構成したが、これに限られるものではない。例えば、重力を自動で検出する機構を監視カメラ1000に設けることで、監視カメラ1000自身が自動でRotateの値を「90度」に設定するように構成しても良い。   In the present embodiment, the client apparatus 2000 is configured to set the Rotate value of the monitoring camera 1000 to “90 degrees”, but the present invention is not limited to this. For example, the monitoring camera 1000 itself may be configured to automatically set the Rotate value to “90 degrees” by providing the monitoring camera 1000 with a mechanism for automatically detecting gravity.

図5(d)は、監視カメラ1000が横転方向に設定されている場合を例示する。この場合、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向は、ユーザの重力方向に対し、時計回りに横転している。このため、クライアント装置2000は、監視カメラ1000のRotateの値を「270度」に設定することで、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向とユーザの重力方向とを一致させるべきである。   FIG. 5D illustrates a case where the monitoring camera 1000 is set in the rollover direction. In this case, the gravity direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 rolls clockwise with respect to the user's gravity direction. For this reason, the client device 2000 should set the Rotate value of the monitoring camera 1000 to “270 degrees” so that the gravity direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 matches the gravity direction of the user.

ここで、この設定により、撮像部1004で撮像される被写体の重力方向とユーザの重力方向とを一致させた画像を、図5(d)における「圧縮符号化部に入力される画像」として示した。   Here, an image in which the gravity direction of the subject imaged by the imaging unit 1004 and the gravity direction of the user are matched with this setting is shown as “image input to the compression encoding unit” in FIG. It was.

なお、本実施例では、クライアント装置2000が監視カメラ1000のRotateの値を「270度」に設定するように構成したが、これに限られるものではない。例えば、重力を自動で検出する機構を監視カメラ1000に設けることで、監視カメラ1000自身が自動でRotateの値を「270度」に設定するように構成しても良い。   In this embodiment, the client apparatus 2000 is configured to set the Rotate value of the monitoring camera 1000 to “270 degrees”, but the present invention is not limited to this. For example, a mechanism for automatically detecting gravity may be provided in the monitoring camera 1000 so that the monitoring camera 1000 itself automatically sets the Rotate value to “270 degrees”.

また、図5(b)および(d)の場合には、撮像部1004から出力される撮像画像のアスペクト比と、圧縮符号化部1006に入力される撮像画像のアスペクト比とは、異なる。   5B and 5D, the aspect ratio of the captured image output from the imaging unit 1004 and the aspect ratio of the captured image input to the compression encoding unit 1006 are different.

続いて、図6は、監視カメラ1000とクライアント装置2000とにおける、配信画像のパラメータを設定する際の典型的なコマンドシーケンスを説明するためのシーケンス図である。   Next, FIG. 6 is a sequence diagram for explaining a typical command sequence when setting parameters of a distribution image in the monitoring camera 1000 and the client device 2000.

図6における6000は、機器探索のトランザクションである。クライアント装置2000は、ネットワーク上に接続されている監視カメラを探索するべく探索条件を含むProbeコマンドをマルチキャストで送信する。Probeコマンドを受信した監視カメラのうち、探索条件に合致するものは、ProbeMatchコマンドをProbeコマンドの送信元に返送し、探索が完了する。   6000 in FIG. 6 is a device search transaction. The client apparatus 2000 transmits a Probe command including a search condition by multicast to search for a monitoring camera connected to the network. Among the monitoring cameras that have received the Probe command, those that match the search condition return the ProbeMatch command to the source of the Probe command, and the search is completed.

6001は、機能取得のトランザクションである。クライアント装置2000は、ProbeMatchを返送した監視カメラ1000に対して、この監視カメラ1000のサポートしている機能を取得するべくGetServicesコマンドを送信する。   Reference numeral 6001 denotes a function acquisition transaction. The client device 2000 transmits a Get Services command to the monitoring camera 1000 that has returned ProbeMatch in order to acquire the functions supported by the monitoring camera 1000.

そして、このGetServiciesコマンドを受信した監視カメラ1000は、GetServicesレスポンスを返送し、自己のサポートする機能の一覧をクライアント装置2000へ提供する。   The monitoring camera 1000 that has received this GetServices command returns a GetServices response and provides the client device 2000 with a list of functions that it supports.

6002は、イベント登録のトランザクションである。クライアント装置2000は、監視カメラ1000で発生したイベントトリガを監視カメラ1000に通知させるべく、Subsribe要求を監視カメラ1000に送信する。   Reference numeral 6002 denotes an event registration transaction. The client device 2000 transmits a Subscribe request to the monitoring camera 1000 in order to notify the monitoring camera 1000 of an event trigger that has occurred in the monitoring camera 1000.

そして、Subscribe要求を受信した監視カメラ1000は、Subscribe要求の内容に問題が無い場合は、SubscribeIDと共に、Subscribe応答をクライアント装置2000に返送する。   When there is no problem in the contents of the Subscribe request, the monitoring camera 1000 that has received the Subscribe request returns a Subscribe response together with the Subscribe ID to the client device 2000.

6003は、GetProfilesトランザクションである。クライアント装置2000は、GetProfilesコマンドを監視カメラ1000に送信する。そして、GetProfilesコマンドを受信した監視カメラ1000は、監視カメラ1000が保持するMediaProfileのリストをクライアント装置2000に送信する。   Reference numeral 6003 denotes a GetProfiles transaction. The client device 2000 transmits a GetProfiles command to the monitoring camera 1000. Then, the monitoring camera 1000 that has received the GetProfiles command transmits a list of MediaProfile held by the monitoring camera 1000 to the client device 2000.

なお、このMediaProfileのリストには、このリストが含むMediaProfileのそれぞれに関連付けられたVSCやVECの内容も含まれる。   The MediaProfile list includes the contents of the VSC and VEC associated with each MediaProfile included in the list.

6004は、GetStreamUriトランザクションである。クライアント装置2000は、GetStreamUriコマンドを監視カメラ1000に送信する。この送信されたGetStreamUriコマンドには、MediaProfileのProfileTokenが含まれる。   Reference numeral 6004 denotes a GetStreamUri transaction. The client device 2000 transmits a GetStreamUri command to the monitoring camera 1000. The transmitted GetStreamUri command includes a profile token of MediaProfile.

このコマンドを受信した監視カメラ1000は、このコマンドに含まれるProfileTokenで識別されるMediaProfileの内容に従い、ストリーミングを開始するためのStreamURIをクライアント装置2000に返送する。   Upon receiving this command, the monitoring camera 1000 returns a StreamURI for starting streaming to the client device 2000 according to the contents of the MediaProfile identified by ProfileToken included in this command.

6005は、RTSPのDescribeコマンドのトランザクションである。クライアント装置2000は、Describeコマンドを監視カメラ1000に送信する。この送信されたDescribeコマンドには、StreamURIが含まれる。このコマンドを受信した監視カメラ1000は、このコマンドに含まれるStreamURIに対応するストリーミングのコンテンツの情報をクライアント装置2000に返送する。   Reference numeral 6005 denotes a transaction of the RTSP Describe command. The client device 2000 transmits a Describe command to the monitoring camera 1000. The transmitted Describe command includes a StreamURI. Upon receiving this command, the monitoring camera 1000 returns information on streaming content corresponding to the StreamURI included in this command to the client device 2000.

6006は、RTSPのSetupコマンドのトランザクションである。クライアント装置2000は、Setupコマンドを監視カメラ1000に送信する。このコマンドを受信した監視カメラ1000は、ストリーミングの伝送方法の情報をクライアント装置200に送信する。   Reference numeral 6006 denotes an RTSP Setup command transaction. The client apparatus 2000 transmits a Setup command to the monitoring camera 1000. Upon receiving this command, the monitoring camera 1000 transmits information on the streaming transmission method to the client device 200.

6007は、RTSPのPlayコマンドのトランザクションである。クライアント装置2000は、Playコマンドを監視カメラ1000に送信する。このコマンドを受信した監視カメラ1000は、クライアント装置2000へのストリーミングを開始する。   Reference numeral 6007 denotes an RTSP Play command transaction. The client apparatus 2000 transmits a Play command to the monitoring camera 1000. Upon receiving this command, the monitoring camera 1000 starts streaming to the client device 2000.

6008は、RTPストリーミングである。監視カメラ1000は、6005でクライアント装置2000と共有したコンテンツの内容を、6006でクライアント装置2000と共有した伝送方法によって、クライアント装置2000へストリーミングする。このストリーミングは、6015のRTSPのTeardownコマンドの受信や、ネットワークの切断等が発生するまで継続的に行われる。   Reference numeral 6008 denotes RTP streaming. The monitoring camera 1000 streams the content shared with the client device 2000 in 6005 to the client device 2000 by the transmission method shared with the client device 2000 in 6006. This streaming is continuously performed until reception of the 6015 RTSP teardown command, disconnection of the network, or the like.

6009は、GetVideoSourceConfigurationOptionsコマンド(以下、GetVSCOptionsコマンドと略する。)のトランザクションである。クライアント装置2000は、GetVSCOptionsコマンドを監視カメラ1000に送信する。   Reference numeral 6009 denotes a transaction of a GetVideoSourceConfigurationOptions command (hereinafter abbreviated as GetVSOptions command). The client apparatus 2000 transmits a GetVOptions command to the monitoring camera 1000.

このコマンドを受信した監視カメラ1000は、GetVSCOptionsコマンドのレスポンスをクライアント装置2000に送信する。このレスポンスは、後述するSetVideoSourceConfigurationコマンド(以下、SetVSCコマンドと略する。)で指定することができる各パラメータの選択肢を含む。   Receiving this command, the monitoring camera 1000 transmits a response to the GetVSOptions command to the client device 2000. This response includes options for each parameter that can be specified by a SetVideoSourceConfiguration command (hereinafter abbreviated as “SetVSC command”).

例えば、本実施例では、GetVSCOptionsコマンドのレスポンスは、Rotateの選択肢として、「0度」、「90度」、「180度」及び「270度」を含む。   For example, in the present embodiment, the response of the GetVSCOptions command includes “0 degrees”, “90 degrees”, “180 degrees”, and “270 degrees” as Rotate options.

6010は、GetVideoEncorderConfigurationOptionsコマンド(以下、GetVECOptionsコマンドと略する。)のトランザクションである。クライアント装置2000は、GetVECOptionsコマンドを監視カメラ1000に送信する。   Reference numeral 6010 denotes a transaction of a GetVideoEncoderConfigurationOptions command (hereinafter abbreviated as GetVEOptions command). The client apparatus 2000 transmits a GetVEOptions command to the monitoring camera 1000.

このコマンドを受信した監視カメラ1000は、GetVECOptionsコマンドのレスポンスをクライアント装置2000に送信する。このレスポンスは、後述するSetVideoEncorderConfigurationコマンド(以下、SetVECコマンドと略する。)で指定することができる各パラメータの選択肢を含む。   Upon receiving this command, the monitoring camera 1000 transmits a response to the GetVEOptions command to the client device 2000. This response includes options for each parameter that can be specified by a SetVideoEncoderConfiguration command (hereinafter abbreviated as “SetVEC command”).

例えば、本実施例では、GetVECOptionsコマンドのレスポンスは、監視カメラ1000の現在のRotateの値が「90度」である場合には、次のようなResolutionの選択肢を含む。即ち、「240×400」、「720×1280」及び「1080×1920」である。   For example, in this embodiment, the response to the GetVEOptions command includes the following Resolution options when the current Rotate value of the monitoring camera 1000 is “90 degrees”. That is, “240 × 400”, “720 × 1280”, and “1080 × 1920”.

6011は、SetVSCコマンドのトランザクションである。クライアント装置2000は、SetVSCコマンドを監視カメラ1000に送信する。このコマンドを受信した監視カメラ1000は、この受信したコマンドに応じ、監視カメラ1000の保持するVSCを更新する。   Reference numeral 6011 denotes a SetVSC command transaction. The client apparatus 2000 transmits a SetVSC command to the monitoring camera 1000. The monitoring camera 1000 that has received this command updates the VSC held by the monitoring camera 1000 in accordance with the received command.

具体的には、まず、クライアント装置2000は、SetVSCコマンドを監視カメラ1000に送信する。このSetVSCコマンドのRotateの値は、6009のGetVSCOptionsコマンドのレスポンスに含まれるRotateの選択肢のうちのいずれか1つの項目である。   Specifically, first, the client apparatus 2000 transmits a SetVSC command to the monitoring camera 1000. The value of Rotate of this SetVSC command is any one item of the Rotate options included in the response of the GetVSCOOptions command 6009.

次に、監視カメラ1000は、監視カメラ1000の保持するVSCのRotateの値を、クライアント装置2000から受信したSetVSCコマンドに含まれるRotateの値で更新する。   Next, the monitoring camera 1000 updates the VSC Rotate value held by the monitoring camera 1000 with the Rotate value included in the SetVSC command received from the client apparatus 2000.

なお、本実施例におけるSetVSCコマンドは、撮像部1004から出力された撮像画像を、この設定されたRotateの値だけ画像処理部1005に回転させるための回転命令に相当する。また、本実施例における通信部1007は、Rotateが含まれるSetVSCコマンドを受信する角度受信部としての役割を果たす。   Note that the SetVSC command in this embodiment corresponds to a rotation command for rotating the captured image output from the imaging unit 1004 to the image processing unit 1005 by the set Rotate value. In addition, the communication unit 1007 in this embodiment serves as an angle receiving unit that receives a SetVSC command including a Rotate.

6012及び6014は、監視カメラ1000の設定が変更されたことを通知する設定変更イベントである。監視カメラ1000は、6002のようなSubscribeコマンドで登録されたクライアント装置2000に対して、VSCやVECの内容が変更されたことを示すイベントを設定変更イベントとして送信する。   Reference numerals 6012 and 6014 denote setting change events for notifying that the setting of the monitoring camera 1000 has been changed. The monitoring camera 1000 transmits, as a setting change event, an event indicating that the contents of the VSC or VEC have been changed to the client device 2000 registered with the Subscribe command such as 6002.

6013は、SetVECコマンドのトランザクションである。クライアント装置2000は、SetVECコマンドを監視カメラ1000に送信する。このコマンドを受信した監視カメラ1000は、この受信したコマンドに応じ、監視カメラ1000の保持するVECを更新する。   Reference numeral 6013 denotes a SetVEC command transaction. The client apparatus 2000 transmits a SetVEC command to the monitoring camera 1000. The monitoring camera 1000 that has received this command updates the VEC held by the monitoring camera 1000 in accordance with the received command.

具体的には、まず、クライアント装置2000は、SetVECコマンドを監視カメラ1000に送信する。このSetVECコマンドのResolutionの値は、6010のGetVECOptionsコマンドのレスポンスに含まれるResolutionの選択肢のうちのいずれか1つの項目である。   Specifically, first, the client apparatus 2000 transmits a SetVEC command to the monitoring camera 1000. The value of Resolution of the SetVEC command is any one item of the Resolution options included in the response of the GetVEOptions command 6010.

次に、監視カメラ1000は、監視カメラ1000の保持するVECのResolutionの値を、クライアント装置2000から受信したSetVECコマンドに含まれるResolutionの値で更新する。   Next, the monitoring camera 1000 updates the VEC Resolution value held by the monitoring camera 1000 with the Resolution value included in the SetVEC command received from the client device 2000.

したがって、本実施例におけるSetVECコマンドは、圧縮符号化部1006に対する解像度命令であって、画像処理部1005で回転させられた撮像画像を、このコマンドに含まれるResolutionで圧縮符号化させるための解像度命令に相当する。   Therefore, the SetVEC command in this embodiment is a resolution command for the compression encoding unit 1006, and is a resolution command for compressing and encoding the captured image rotated by the image processing unit 1005 with the Resolution included in this command. It corresponds to.

続いて、図7は、SetVSCコマンド受信処理を示すフローチャートである。この処理は、図6で示した6011のトランザクションにおいて、クライアント装置2000から送信されたSetVSCコマンドを監視カメラ1000が受信した場合に、制御部1001により開始されるものである。   FIG. 7 is a flowchart showing the SetVSC command reception process. This process is started by the control unit 1001 when the monitoring camera 1000 receives the Set VSC command transmitted from the client device 2000 in the transaction 6011 shown in FIG.

具体的には、制御部1001は、クライアント装置2000からSetVSCコマンドを受信したか否かを判定する。そして、制御部1001は、クライアント装置2000からSetVSCコマンドを受信したと判定した場合には、図7に示す処理を開始する。一方、制御部1001は、クライアント装置2000からSetVSCコマンドを受信していないと判定した場合には、図7に示す処理を開始しない。   Specifically, the control unit 1001 determines whether a SetVSC command has been received from the client device 2000. If the control unit 1001 determines that the Set VSC command has been received from the client device 2000, the control unit 1001 starts the processing illustrated in FIG. On the other hand, when the control unit 1001 determines that the Set VSC command has not been received from the client device 2000, the control unit 1001 does not start the processing illustrated in FIG.

図7におけるステップS7001では、制御部1001は、クライアント装置2000から受信したSetVSCコマンドを用いて、Rotateの値が変更されているか否かを判定する。   In step S7001 in FIG. 7, the control unit 1001 determines whether or not the value of Rotate has been changed using the SetVSC command received from the client apparatus 2000.

具体的には、まず、制御部1001は、この受信したSetVSCコマンドに含まれるTokenの値とTokenの値が同じVSCを記憶部1002から読み出す。次に、制御部1001は、この受信したSetVSCコマンドに含まれるRotateの値とこの読み出したVSCに含まれるRotateの値とが一致するか否かを判定する。   Specifically, first, the control unit 1001 reads out from the storage unit 1002 a VSC having the same Token value and Token value included in the received Set VSC command. Next, the control unit 1001 determines whether or not the Rotate value included in the received SetVSC command matches the Rotate value included in the read VSC.

そして、制御部1001は、この受信したSetVSCコマンドに含まれるRotateの値とこの読み出したVSCに含まれるRotateの値とが一致していないと判定した場合には、次のように判定し、ステップS7002に処理を進める。即ち、Rotateの値が変更されているとの判定である。   If the control unit 1001 determines that the Rotate value included in the received Set VSC command does not match the Rotate value included in the read VSC, the control unit 1001 determines as follows, The processing proceeds to S7002. That is, it is determined that the value of Rotate has been changed.

一方、制御部1001は、この受信したSetVSCコマンドに含まれるRotateの値とこの読み出したVSCに含まれるRotateの値とが一致していると判定した場合には、次のように判定し、ステップS7006に処理を進める。即ち、Rotateの値が変更されていないとの判定である。   On the other hand, if the control unit 1001 determines that the Rotate value included in the received Set VSC command matches the Rotate value included in the read VSC, the control unit 1001 determines as follows. The processing proceeds to S7006. That is, it is determined that the Rotate value has not been changed.

ステップS7002では、制御部1001は、監視カメラ1000から動画や音声などがストリーミングされているか否かを判定する。   In step S <b> 7002, the control unit 1001 determines whether a moving image, audio, or the like is being streamed from the monitoring camera 1000.

次に、制御部1001は、監視カメラ1000から動画や音声などがストリーミングされていると判定した場合には、まず、このストリーミングを停止させる。これは、続いて行われるVSCの設定変更処理に備えるためである。   Next, when the control unit 1001 determines that a moving image, audio, or the like is being streamed from the monitoring camera 1000, the control unit 1001 first stops the streaming. This is to prepare for the subsequent VSC setting change process.

そして、この停止の後、制御部1001は、ステップS7001で読み出されたVSCに含まれるRotateの値を、ステップS7001で用いられたSetVSCコマンドに含まれるRotateの値で更新する。   After this stop, the control unit 1001 updates the Rotate value included in the VSC read in step S7001 with the Rotate value included in the SetVSC command used in step S7001.

一方、制御部1001は、監視カメラ1000から動画や音声などがストリーミングされていないと判定した場合には、このストリーミングを停止させるための処理を行うことなく、次のような更新処理を行う。   On the other hand, when the control unit 1001 determines that no moving image or audio is streamed from the monitoring camera 1000, the control unit 1001 performs the following update process without performing the process for stopping the streaming.

すなわち、ステップS7001で読み出されたVSCに含まれるRotateの値を、S7001で用いられたSetVSCコマンドに含まれるRotateの値で更新する処理である。   That is, this is a process of updating the Rotate value included in the VSC read in step S7001 with the Rotate value included in the SetVSC command used in S7001.

ステップS7003では、制御部1001は、ステップS7001で用いられたSetVSCコマンドに含まれるTokenの値とTokenの値が同じVSCに関連付けられたMediaProfileが記憶部1002に記憶されているか否かを判定する。   In step S7003, the control unit 1001 determines whether a MediaProfile associated with the same VSC having the same Token value and Token value included in the Set VSC command used in step S7001 is stored in the storage unit 1002.

そして、制御部1001は、このMediaProfileが記憶部1002に記憶されていると判定した場合には、ステップS7004に処理を進める。一方、制御部1001は、このMediaProfileが記憶部1002に記憶されていないと判定した場合には、ステップS7006に処理を進める。   If the control unit 1001 determines that this MediaProfile is stored in the storage unit 1002, the control unit 1001 advances the process to step S7004. On the other hand, if the control unit 1001 determines that this MediaProfile is not stored in the storage unit 1002, the control unit 1001 advances the process to step S7006.

ステップS7004では、記憶部1002に記憶されている解像度テーブルから、ステップS7001で用いられたSetVSCコマンドに含まれるRotateの値に対応付けられたエンコーダ解像度を読み出す。   In step S7004, the encoder resolution associated with the Rotate value included in the SetVSC command used in step S7001 is read from the resolution table stored in the storage unit 1002.

例えば、本実施例では、ステップS7001で用いられたSetVSCコマンドに含まれるRotateの値が270度の場合には、制御部1001は、「WQVGA解像度」に対応するエンコーダ解像度として「240×400」を読み出す。また、この場合には、制御部1001は、「HD解像度」に対応するエンコーダ解像度として「720×1280」を読み出し、「FullHD解像度」に対応するエンコーダ解像度として「1080×1920」を読み出す。   For example, in this embodiment, when the Rotate value included in the SetVSC command used in step S7001 is 270 degrees, the control unit 1001 sets “240 × 400” as the encoder resolution corresponding to “WQVGA resolution”. read out. In this case, the control unit 1001 reads “720 × 1280” as the encoder resolution corresponding to “HD resolution” and reads “1080 × 1920” as the encoder resolution corresponding to “FullHD resolution”.

ステップS7005では、制御部1001は、ステップS7001で読み出されたVSCに関連付けられた全てのMediaProfileに対して、これらMediaProfileのそれぞれに対応付けられたVECにエンコーダ更新処理を施す。より詳細には、制御部1001は、これらMediaProfileのそれぞれに対応付けられたVECの解像度を、ステップS7004で読み出されたエンコーダ解像度を用いて更新する。   In step S7005, the control unit 1001 performs an encoder update process on all the MediaProfiles associated with the VSC read in step S7001 to the VECs associated with the respective MediaProfiles. More specifically, the control unit 1001 updates the resolution of the VEC associated with each of these MediaProfiles using the encoder resolution read in step S7004.

例えば、ステップS7002において、ステップS7001で読み出されたVSCに含まれるRotateの値が「0度」から「270度」に更新された場合を想定する。このような想定の場合、制御部1001は、Resolutionの値が「400×240」のVECのResolutionの値を、「240×400」で更新する。   For example, assume that the value of Rotate included in the VSC read in step S7001 is updated from “0 degree” to “270 degrees” in step S7002. In such an assumption, the control unit 1001 updates the value of the Resolution of the VEC whose Resolution value is “400 × 240” with “240 × 400”.

なお、この更新の後、制御部1001は、ステップS7002で停止させたストリーミングを再開させても良い。   Note that after this update, the control unit 1001 may restart the streaming stopped in step S7002.

ステップS7006では、制御部1001は、クライアント装置2000に対し、正常レスポンスを送信する。   In step S7006, the control unit 1001 transmits a normal response to the client device 2000.

続いて、図8は、GetVECOptionsコマンド受信処理を示すフローチャートである。この処理は、図6で示した6010のトランザクションにおいて、クライアント装置2000から送信されたGetVECOptionsコマンドを監視カメラ1000が受信した場合に、制御部1001により開始されるものである。   FIG. 8 is a flowchart showing the GetVEOptions command reception process. This process is started by the control unit 1001 when the monitoring camera 1000 receives the GetVEOptions command transmitted from the client apparatus 2000 in the transaction 6010 shown in FIG.

具体的には、制御部1001は、クライアント装置2000からGetVECOptionsコマンドを受信したか否かを判定する。そして、制御部1001は、GetVECOptionsコマンドを受信したと判定した場合には、図8に示す処理を開始する。一方、制御部1001は、クライアント装置2000からGetVECOptionsコマンドを受信していないと判定した場合には、図8に示す処理を開始しない。   Specifically, the control unit 1001 determines whether a GetVEOptions command has been received from the client device 2000. When the control unit 1001 determines that the GetVEOptions command has been received, the control unit 1001 starts the process illustrated in FIG. On the other hand, when the control unit 1001 determines that the GetVEOptions command has not been received from the client device 2000, the control unit 1001 does not start the processing illustrated in FIG.

図8におけるステップS7100では、制御部1001は、クライアント装置2000から受信したGetVECOptionsコマンドを用いて、監視カメラ1000の現在のVSCに含まれるRotateの値を記憶部1002から取得する(読み出す)。   In step S7100 in FIG. 8, the control unit 1001 acquires (reads) the value of Rotate included in the current VSC of the monitoring camera 1000 from the storage unit 1002 using the GetVEOptions command received from the client device 2000.

例えば、この受信したGetVECOptionsコマンドにProfileTokenが含まれている場合を想定する。このような想定の場合には、制御部1001は、このProfileTokenの値とProfileTokenの値が同じMediaProfileを記憶部1002から読み出す。   For example, it is assumed that ProfileToken is included in the received GetVEOptions command. In such an assumption, the control unit 1001 reads out the MediaProfile having the same ProfileToken value and the same ProfileToken value from the storage unit 1002.

一方、例えば、この受信したGetVECOptionsコマンドにVECのIDが含まれている場合を想定する。このような想定の場合には、制御部1001は、このVECのIDの値とIDの値が同じVECに関連付けられたMediaProfileを、記憶部1002から読み出す。   On the other hand, for example, it is assumed that the received GetVEOptions command includes a VEC ID. In such an assumption, the control unit 1001 reads out the MediaProfile associated with the VEC having the same ID value and ID value from the storage unit 1002.

そして、制御部1001は、読み出したMediaProfileに関連付けられたVSCに含まれるRotateの値を、監視カメラ1000の現在のVSCに含まれるRotateの値として、記憶部1002から読み出す。   Then, the control unit 1001 reads the Rotate value included in the VSC associated with the read MediaProfile from the storage unit 1002 as the Rotate value included in the current VSC of the monitoring camera 1000.

ステップS7101では、制御部1001は、記憶部1002に記憶されている解像度テーブルから、ステップS7100で取得されたRotateの値に対応付けられた全てのエンコーダ解像度を読み出す。   In step S7101, the control unit 1001 reads all encoder resolutions associated with the Rotate value acquired in step S7100 from the resolution table stored in the storage unit 1002.

例えば、本実施例では、制御部1001は、ステップS7100で取得されたRotateの値が「90度」である場合には、この値に対応付けられた全てのエンコーダ解像度として、次のようなものを記憶部1002に記憶されている解像度テーブルから読み出す。即ち、「240×400」、「720×1280」及び「1080×1920」である。   For example, in this embodiment, when the value of Rotate acquired in step S7100 is “90 degrees”, the control unit 1001 uses the following as all encoder resolutions associated with this value: Are read from the resolution table stored in the storage unit 1002. That is, “240 × 400”, “720 × 1280”, and “1080 × 1920”.

ステップS7102では、制御部1001は、VECOptionsを作成し、作成したVECOptionsを記憶部1002に記憶させる。また、この記憶部1002に記憶させたVECOptionsは、選択肢として、ステップS7101で読み出されたエンコーダ解像度を含む。   In step S7102, the control unit 1001 creates VEOptions, and stores the created VEOptions in the storage unit 1002. Further, VEOptions stored in the storage unit 1002 includes the encoder resolution read in step S7101 as an option.

なお、本実施例における制御部1001は、記憶部1002に情報を記憶させる記憶制御部としての役割を果たす。   Note that the control unit 1001 in this embodiment serves as a storage control unit that stores information in the storage unit 1002.

ステップS7103では、制御部1001は、クライアント装置2000に対し、ステップS7102で作成されたVECOptionsを正常レスポンスとして送信する。   In step S7103, the control unit 1001 transmits the VEOptions created in step S7102 to the client device 2000 as a normal response.

続いて、図9は、SetVECコマンド受信処理を示すフローチャートである。この処理は、図9で示した6013のトランザクションにおいて、クライアント装置2000から送信されたSetVECコマンドを監視カメラ1000が受信した場合に、制御部10001により開始されるものである。   FIG. 9 is a flowchart showing the SetVEC command reception process. This process is started by the control unit 10001 when the monitoring camera 1000 receives the SetVEC command transmitted from the client apparatus 2000 in the transaction 6013 shown in FIG.

具体的には、制御部1001は、クライアント装置2000からSetVECコマンドを受信したか否かを判定する。そして、制御部1001は、SetVECコマンドを受信したと判定した場合には、図9に示す処理を開始する。一方、制御部1001は、クライアント装置2000からSetVECコマンドを受信していないと判定した場合には、図9に示す処理を開始しない。   Specifically, the control unit 1001 determines whether a SetVEC command has been received from the client device 2000. When the control unit 1001 determines that the SetVEC command has been received, the control unit 1001 starts the process illustrated in FIG. On the other hand, when it is determined that the SetVEC command has not been received from the client apparatus 2000, the control unit 1001 does not start the process illustrated in FIG.

図9におけるステップS7200では、制御部1001は、クライアント装置2000から受信したSetVECコマンドを用いて、現在のRotateの値を記憶部1002から取得する(読み出す)。具体的には、まず、制御部1001は、この受信したSetVECコマンドに含まれるVECのIDの値とIDの値が同じVECに関連付けられたMediaProfileを記憶部1002から読み出す。   In step S7200 in FIG. 9, the control unit 1001 acquires (reads) the current Rotate value from the storage unit 1002 using the SetVEC command received from the client device 2000. Specifically, first, the control unit 1001 reads, from the storage unit 1002, the MediaProfile associated with the VEC having the same ID value as the VEC ID value included in the received SetVEC command.

次に、制御部1001は、読み出したMediaProfileに含まれるTokenの値とTokenの値が同じVSCを記憶部1002から読み出す。そして、制御部1001は、読み出したVSCに含まれるRotateの値を現在のRotateの値として読み出す。   Next, the control unit 1001 reads out from the storage unit 1002 a VSC having the same Token value and Token value included in the read MediaProfile. Then, the control unit 1001 reads the Rotate value included in the read VSC as the current Rotate value.

ステップS7201では、制御部1001は、ステップS7200で用いられたSetVECコマンドに含まれるエンコーダ解像度は、ステップS7200で読み出された現在のRotateの値で使用可能であるか否かを判定する。   In step S7201, the control unit 1001 determines whether the encoder resolution included in the SetVEC command used in step S7200 can be used with the current Rotate value read in step S7200.

具体的には、制御部1001は、記憶部1002に記憶されている解像度テーブルから、ステップS7200で読み出された現在のRotateの値に対応付けられた全てのエンコーダ解像度を読み出す。   Specifically, the control unit 1001 reads all the encoder resolutions associated with the current Rotate value read in step S7200 from the resolution table stored in the storage unit 1002.

次に、制御部1001は、読み出したエンコーダ解像度の中にステップS7200で用いられたSetVECコマンドに含まれるエンコーダ解像度が含まれる場合には、次のように判定する。   Next, when the encoder resolution included in the SetVEC command used in step S7200 is included in the read encoder resolution, the control unit 1001 determines as follows.

つまり、ステップS7200で用いられたSetVECコマンドに含まれるエンコーダ解像度は、ステップS7200で読み出された現在のRotateの値で使用可能であるとの判定である。そして、制御部1001は、この判定の後、ステップS7202に処理を進める。   That is, it is determined that the encoder resolution included in the SetVEC command used in step S7200 can be used with the current Rotate value read in step S7200. Then, after this determination, the control unit 1001 advances the process to step S7202.

一方、制御部1001は、読み出したエンコーダ解像度の中にステップS7200で用いられたSetVECコマンドに含まれるエンコーダ解像度が含まれない場合には、次のように判定する。   On the other hand, if the encoder resolution included in the SetVEC command used in step S7200 is not included in the read encoder resolution, the control unit 1001 determines as follows.

つまり、ステップS7200で用いられたSetVECコマンドに含まれるエンコーダ解像度は、ステップS7200で読み出された現在のRotateの値で使用可能ではないとの判定である。そして、制御部1001は、この判定の後、ステップS7210に処理を進める。   That is, it is determined that the encoder resolution included in the SetVEC command used in step S7200 is not usable with the current Rotate value read in step S7200. Then, after this determination, the control unit 1001 advances the process to step S7210.

ステップS7202では、制御部1001は、ステップS7200で用いられたSetVECコマンドに応じて、記憶部1002に記憶されているVECの出力解像度を更新する。   In step S7202, the control unit 1001 updates the output resolution of the VEC stored in the storage unit 1002 in accordance with the SetVEC command used in step S7200.

具体的には、まず、制御部1001は、記憶部1002から、ステップS7200で用いられたSetVECコマンドに含まれるVECのIDの値とIDの値が同じVECを読み出す。次に、制御部1001は、読み出したVECの解像度を、ステップS7200で用いられたSetVECコマンドに含まれるエンコーダ解像度で更新する。   Specifically, first, the control unit 1001 reads from the storage unit 1002 a VEC having the same ID value as the VEC ID value included in the SetVEC command used in step S7200. Next, the control unit 1001 updates the resolution of the read VEC with the encoder resolution included in the SetVEC command used in step S7200.

ステップS7203では、制御部1001は、クライアント装置に対し、正常レスポンスを送信する。   In step S7203, the control unit 1001 transmits a normal response to the client device.

ステップS7210では、制御部1001は、クライアント装置に対し、エラーレスポンスを送信する。   In step S7210, the control unit 1001 transmits an error response to the client device.

続いて、図10は、クライアント装置2000における、配信画像設定画面の表示制御処理を示すフローチャートである。この配信画像設定画面は、監視カメラ1000のVSCおよびVECの設定を変更するために用いられる。ここで、図10で示す処理は、制御部2001により実行される。また、図11は、配信画像設定画面の表示例を説明するためのものであり、図11で示した画面は、表示部2003に表示されるものとする。   Next, FIG. 10 is a flowchart showing the display control processing of the distribution image setting screen in the client device 2000. This distribution image setting screen is used to change the VSC and VEC settings of the monitoring camera 1000. Here, the process shown in FIG. 10 is executed by the control unit 2001. FIG. 11 is a diagram for explaining a display example of the distribution image setting screen, and the screen shown in FIG. 11 is displayed on the display unit 2003.

ステップS7300では、制御部2001は、配信画像設定画面8000のウインドウを表示部2003に表示させる。   In step S7300, control unit 2001 causes display unit 2003 to display a window of distribution image setting screen 8000.

ステップS7301では、制御部2001は、図6で示した6003のトランザクションを実施し、監視カメラ1000により保持されるMediaProfileのリストを取得する。そして、制御部2001は、取得したMediaProfileのリストを記憶部2002に記憶させる。   In step S7301, the control unit 2001 performs the transaction 6003 shown in FIG. 6 and acquires a list of MediaProfiles held by the monitoring camera 1000. Then, the control unit 2001 causes the storage unit 2002 to store the acquired MediaProfile list.

例えば、本実施例では、制御部2001は、図3で示された3つのMediaProfileのリストを監視カメラ1000から取得し、取得した3つのMediaProfileを記憶部2002に記憶させるものとする。   For example, in this embodiment, the control unit 2001 acquires the list of three MediaProfiles shown in FIG. 3 from the monitoring camera 1000 and stores the acquired three MediaProfiles in the storage unit 2002.

ステップS7302では、制御部2001は、図6で示した6004乃至6007のトランザクションを実施することで、図6で示したストリーミング6008を監視カメラ100から取得(受信)する。そして、制御部2001は、監視カメラ1000から受信したストリーミング6008に対応する動画(ライブ映像)を、Live Viewエリア8001に表示させる。   In step S7302, the control unit 2001 acquires (receives) the streaming 6008 shown in FIG. 6 from the monitoring camera 100 by executing the transactions 6004 to 6007 shown in FIG. Then, the control unit 2001 displays a moving image (live video) corresponding to the streaming 6008 received from the monitoring camera 1000 in the Live View area 8001.

ステップS7303では、制御部2001は、ステップS7301で記憶させたMediaProfileに基づき、プロファイルタブを表示させる。   In step S7303, the control unit 2001 displays a profile tab based on the MediaProfile stored in step S7301.

例えば、本実施例では、制御部2001は、ステップS7301で3つのMediaProfileを記憶させているので、図11に示すように、これら3つのMediaProfileにそれぞれ対応する3つのプロファイルタブを表示させることになる。   For example, in the present embodiment, since the control unit 2001 stores three MediaProfiles in step S7301, the control unit 2001 displays three profile tabs respectively corresponding to these three MediaProfiles as shown in FIG. .

ステップS7304では、制御部2001は、ユーザにより現在選択されているプロファイルタブ8002に対応するVSCの内容をVSC設定エリア8003に表示させる。   In step S7304, the control unit 2001 displays the contents of the VSC corresponding to the profile tab 8002 currently selected by the user in the VSC setting area 8003.

具体的には、まず、制御部2001は、ユーザにより現在選択されているプロファイルタブに対応するMediaProfileを記憶部2002から読み出す。図11では、ユーザにより現在選択されているプロファイルタブ8002として、ProfileTokenの値が「Profile1」であるMediaProfile3000が表示されている。   Specifically, first, the control unit 2001 reads out the MediaProfile corresponding to the profile tab currently selected by the user from the storage unit 2002. In FIG. 11, MediaProfile 3000 whose ProfileToken value is “Profile1” is displayed as the profile tab 8002 currently selected by the user.

次に、制御部2001は、読み出したMediaProfileに関連付けられたVSCを記憶部2002から読み出す。そして、制御部2001は、読み出したVSCの内容をVSC設定エリア8003に表示させる。   Next, the control unit 2001 reads out the VSC associated with the read MediaProfile from the storage unit 2002. Then, the control unit 2001 displays the contents of the read VSC in the VSC setting area 8003.

例えば、本実施例では、制御部2001は、読み出したVSCに含まれるRotateの値に対応する情報として「0 degrees」を、Rotate設定エリア8004に表示させる。この表示に併せ、制御部2001は、VSCの内容を更新させるためのVSC設定ボタン8005を表示部に表示させる。   For example, in this embodiment, the control unit 2001 displays “0 degrees” in the Rotate setting area 8004 as information corresponding to the value of Rotate included in the read VSC. Along with this display, the control unit 2001 displays a VSC setting button 8005 for updating the contents of the VSC on the display unit.

ステップS7305では、制御部2001は、ユーザにより現在選択されているプロファイルタブに対応するVECの内容をVEC設定エリア8010に表示させる。   In step S7305, the control unit 2001 displays the contents of the VEC corresponding to the profile tab currently selected by the user in the VEC setting area 8010.

具体的には、まず、制御部2001は、ステップS7304と同様、ユーザにより現在選択されているプロファイルタブに対応するMediaProfileを記憶部2002から読み出す。次に、制御部2001は、読み出したMediaProfileに関連付けられたVECを記憶部2002から読み出す。そして、制御部2001は、読み出したVECの内容をVEC設定エリア8010に表示させる。   Specifically, first, similarly to step S7304, the control unit 2001 reads MediaProfile corresponding to the profile tab currently selected by the user from the storage unit 2002. Next, the control unit 2001 reads out the VEC associated with the read MediaProfile from the storage unit 2002. Then, the control unit 2001 displays the contents of the read VEC in the VEC setting area 8010.

例えば、本実施例では、制御部2001は、読み出したVECに含まれるTypeの値「H.264」に対応するチェックボタンがチェックされた状態で、Type選択エリア8011を表示させる。また、本実施例では、制御部2001は、読み出したVECに含まれるResolutionの値に対応する情報として「420×240」を、Resolution設定エリア8012に表示させる。   For example, in this embodiment, the control unit 2001 displays the Type selection area 8011 in a state where a check button corresponding to the value “H.264” of Type included in the read VEC is checked. In the present embodiment, the control unit 2001 displays “420 × 240” in the Resolution setting area 8012 as information corresponding to the value of Resolution included in the read VEC.

この表示に併せ、制御部2001は、VECの内容を更新させるためのVEC設定ボタン8013、および図11で示された画面を閉じるための「閉じる」ボタン8020を表示させる。   Along with this display, the control unit 2001 displays a VEC setting button 8013 for updating the contents of the VEC and a “close” button 8020 for closing the screen shown in FIG.

ステップS7306では、制御部2001は、入力部2004からのユーザによる画面の操作通知、及び監視カメラ1000からのイベント通知を待つ。   In step S <b> 7306, the control unit 2001 waits for a screen operation notification from the input unit 2004 by the user and an event notification from the monitoring camera 1000.

そして、制御部2001は、プロファイルタブが押下されたことを示す操作通知を操作部2003から受信した場合、又は監視カメラ1000からの設定変更イベントを示す設定変更イベントを通信部2006から受信した場合に、ステップS7301に処理を戻す。これは、図11で示された画面を更新するためである。   When the control unit 2001 receives an operation notification indicating that the profile tab has been pressed from the operation unit 2003, or when it receives a setting change event indicating a setting change event from the monitoring camera 1000, from the communication unit 2006. The process returns to step S7301. This is for updating the screen shown in FIG.

また、制御部2001は、Rotate設定エリア8004のドロップダウンリストが押下されたことを示す操作通知を入力部2004から受信した場合には、ステップS7307に処理を進める。他に、制御部2001は、VSC設定ボタン8005が押下されたことを示す操作通知を入力部2004から受信した場合には、ステップS7308に処理を進める。   If the control unit 2001 receives an operation notification indicating that the drop-down list in the Rotate setting area 8004 has been pressed from the input unit 2004, the control unit 2001 advances the process to step S7307. In addition, if the control unit 2001 receives an operation notification indicating that the VSC setting button 8005 has been pressed from the input unit 2004, the control unit 2001 proceeds to step S7308.

さらに、制御部2001は、Resolution設定エリア8012のドロップダウンリストが押下されたことを示す操作通知を入力部2004から受信した場合には、ステップS7309に処理を進める。また、制御部2001は、VEC設定ボタン8013が押下されたことを示す操作通知を入力部2004から受信した場合には、ステップS7310に処理を進める。   Furthermore, when the control unit 2001 receives an operation notification indicating that the drop-down list in the Resolution setting area 8012 has been pressed from the input unit 2004, the control unit 2001 advances the process to step S7309. When the control unit 2001 receives an operation notification indicating that the VEC setting button 8013 is pressed from the input unit 2004, the control unit 2001 advances the process to step S7310.

なおかつ、制御部2001は、「閉じる」ボタン8020が押下されたことを入力部2004から受信した場合には、ステップS7311に処理を進める。   If the control unit 2001 receives from the input unit 2004 that the “close” button 8020 has been pressed, the control unit 2001 advances the process to step S7311.

ステップS7307では、制御部2001は、図6で示した6009のトランザクションを実行することによりGetVSCOptionsのレスポンスを受信し、図11で示されたRotate設定エリア8004のドロップダウンリストを表示させる。   In step S7307, the control unit 2001 receives the response of GetVOptions by executing the transaction 6009 shown in FIG. 6, and displays the drop-down list in the Rotate setting area 8004 shown in FIG.

具体的には、まず、制御部2001は、GetVSCOptionsコマンドをクライアント装置2000に送信する。次に、制御部2001は、GetVSCOptionsコマンドのレスポンスを監視カメラ1000から受信する。そして、制御部2001は、受信したレスポンスに含まれるRotateの選択肢を、Rotate設定エリア8004のドロップダウンリストとして表示させる。   Specifically, first, the control unit 2001 transmits a GetVSOptions command to the client device 2000. Next, the control unit 2001 receives a response to the GetVSOptions command from the monitoring camera 1000. Then, the control unit 2001 displays the Rotate options included in the received response as a drop-down list in the Rotate setting area 8004.

ステップS7308では、制御部2001は、VSC設定エリア8003の内容を用いて、図6で示した6011のトランザクションを実行する。具体的には、制御部2001は、SetVSCコマンドを監視カメラ1000に送信させる。   In step S7308, the control unit 2001 executes the transaction 6011 shown in FIG. 6 using the contents of the VSC setting area 8003. Specifically, the control unit 2001 causes the monitoring camera 1000 to transmit a SetVSC command.

ここで、このSetVSCコマンドのTokenの値は、ステップS7304で読み出されたVSCのTokenと同じ値である。また、このSetVSCコマンドのRotateの値は、Rotate設定エリア8004のドロップダウンリストで選択された値に対応する値である。   Here, the Token value of the SetVSC command is the same value as the Token of the VSC read in step S7304. The Rotate value of the SetVSC command is a value corresponding to the value selected from the drop-down list in the Rotate setting area 8004.

ステップS7309では、制御部2001は、図6で示した6010のトランザクションを実行することによりGetVECOptionsのレスポンスを受信し、図11で示されたRotate設定エリア8004のドロップダウンリストを表示させる。   In step S7309, the control unit 2001 receives the response of GetVEOptions by executing the transaction 6010 shown in FIG. 6, and displays the drop-down list in the Rotate setting area 8004 shown in FIG.

具体的には、まず、制御部2001は、GetVECOptionsコマンドをクライアント装置2000に送信する。次に、制御部2001は、GetVECOptionsコマンドのレスポンスを監視カメラ1000から受信する。そして、制御部2001は、受信したレスポンスに含まれるResolutionの選択肢を、Resolution設定エリア8012の選択肢として表示させる。   Specifically, first, the control unit 2001 transmits a GetVEOptions command to the client device 2000. Next, the control unit 2001 receives a response to the GetVEOptions command from the monitoring camera 1000. Then, the control unit 2001 displays Resolution options included in the received response as options in the Resolution setting area 8012.

ステップS7310では、制御部2001は、VEC設定エリア8010の内容を用いて、図6で示した6013のトランザクションを実行する。具体的には、制御部2001は、SetVECコマンドを監視カメラ1000に送信させる。   In step S7310, the control unit 2001 uses the contents of the VEC setting area 8010 to execute the transaction 6013 shown in FIG. Specifically, the control unit 2001 causes the monitoring camera 1000 to transmit a SetVEC command.

ここで、このSetVECコマンドのVECのIDの値は、ステップS7305で読み出されたVECのIDと同じ値である。また、このSetVECコマンドのResolutionの値は、Resolution設定エリア8012のドロップダウンリストで選択された値に対応する値である。   Here, the VEC ID value of the SetVEC command is the same value as the VEC ID read in step S7305. The value of Resolution of this SetVEC command is a value corresponding to the value selected from the drop-down list in the Resolution setting area 8012.

ここで、制御部2001は、次のような判定を行う。即ち、ステップS7304で読み出されたMediaProfileとは異なるMediaProfileであって、ステップS7305で読み出されたVECに関連付けられたMediaProfileが記憶部2002に記憶されているか否かの判定である。   Here, the control unit 2001 performs the following determination. That is, it is a determination as to whether or not a MediaProfile different from the MediaProfile read in step S7304 and associated with the VEC read in step S7305 is stored in the storage unit 2002.

そして、制御部2001は、このようなMediaProfileが記憶部2002に記憶されていないと判定した場合には、ステップS7306に処理を戻す。一方、制御部2001は、このようなMediaProfileが記憶部2002に記憶されていると判定した場合には、次のようなダイアログを表示部2003に表示させる。   If the control unit 2001 determines that such a MediaProfile is not stored in the storage unit 2002, the control unit 2001 returns the process to step S7306. On the other hand, when the control unit 2001 determines that such a MediaProfile is stored in the storage unit 2002, the control unit 2001 causes the display unit 2003 to display the following dialog.

つまり、VEC設定ボタン8013を押下することで、他のMediaProfileによる監視カメラ1000からのストリーミングに影響がある旨をユーザに通知するダイアログである。   In other words, this is a dialog for notifying the user that pressing the VEC setting button 8013 has an effect on streaming from the monitoring camera 1000 by another MediaProfile.

ステップS7311では、制御部2001は、図11で示した画面を閉じ、図10で示した処理を終了する。   In step S7311, the control unit 2001 closes the screen illustrated in FIG. 11 and ends the process illustrated in FIG.

以上のように本実施例の監視カメラ1000は、撮像部1004から出力された撮像画像が回転させられた場合に、圧縮符号化部1006から出力される撮像画像の解像度をこの回転に応じて適切に更新することができる。   As described above, when the captured image output from the imaging unit 1004 is rotated, the monitoring camera 1000 according to the present embodiment appropriately sets the resolution of the captured image output from the compression encoding unit 1006 according to the rotation. Can be updated.

これにより、撮像部1004から圧縮符号化部1006に入力される撮像画像が回転させられても、この回転させられた撮像画像の解像度と別途設定されている圧縮符号化部1006から出力される撮像画像の解像度とに、不整合が発生することを防ぐことができる。   As a result, even if the captured image input from the imaging unit 1004 to the compression encoding unit 1006 is rotated, the resolution of the rotated captured image and the imaging output from the compression encoding unit 1006 set separately. It is possible to prevent inconsistency from occurring in the image resolution.

また、本実施例の監視カメラ1000は、撮像部1004から出力された撮像画像が回転させられた場合に、この回転に応じて適切な圧縮符号化部1006から出力される撮像画像の解像度の選択肢をクライアント装置2000に提供することができる。   In addition, when the captured image output from the imaging unit 1004 is rotated, the monitoring camera 1000 according to the present exemplary embodiment can select the resolution of the captured image output from the appropriate compression encoding unit 1006 according to the rotation. Can be provided to the client device 2000.

これにより、撮像部1004から出力された撮像画像が回転させられることで、圧縮符号化部1006から出力される撮像画像の解像度の設定をクライアント装置2000が正しく行えなくなってしまう状況を未然防止することができる。   This prevents a situation in which the client device 2000 cannot correctly set the resolution of the captured image output from the compression encoding unit 1006 by rotating the captured image output from the imaging unit 1004. Can do.

実施例1では、クライアント装置2000へ送信されるGetVECOptionsコマンドのレスポンスに含まれるResolutionの選択肢を、現在のRotateの設定値に応じて適切に変更する監視カメラ1000について説明した。   In the first embodiment, the monitoring camera 1000 that appropriately changes the Resolution option included in the response to the GetVEOptions command transmitted to the client apparatus 2000 according to the current Rotate setting value has been described.

これに対し、本実施例の監視カメラ1000は、クライアント装置2000に対して、次のようなGetVECOptionsコマンドのレスポンスを送信するものである。即ち、VECに設定可能な全Resolutionの選択肢と、これらResolutionのそれぞれに対応付けられたRotateの設定値と、が含まれたレスポンスである。   On the other hand, the monitoring camera 1000 of the present embodiment transmits a response to the following GetVEOptions command to the client device 2000. That is, the response includes all Resolution options that can be set in the VEC and the Rotate setting value associated with each of these Resolutions.

なお、本実施例では、上述の実施例1と同一のものには同一の符号を付し、その説明を省略することがある。   In the present embodiment, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof may be omitted.

続いて、図12は、本実施例における、記憶部1002に記憶されている解像度テーブルを示した図である。実施例1では、監視カメラ1000に設定可能なRotateの値は、「0度」、「90度」、「180度」および「270度」の90度毎の4種類のみであった。これに対し、実施例2の監視カメラ1000は、「0度」から「359度」まで1度単位で、Rotateの値を設定可能である。   Next, FIG. 12 is a diagram showing a resolution table stored in the storage unit 1002 in the present embodiment. In the first embodiment, there are only four types of Rotate values that can be set in the monitoring camera 1000, ie, “0 degree”, “90 degrees”, “180 degrees”, and “270 degrees” every 90 degrees. On the other hand, the monitoring camera 1000 according to the second embodiment can set the Rotate value in units of 1 degree from “0 degree” to “359 degree”.

図12に示す解像度テーブルには、Rotateの値の範囲が複数記憶されている。さらに、図12に示す解像度テーブルには、複数記憶されている範囲のそれぞれにエンコーダ解像度が対応付けられて記憶されている。   The resolution table shown in FIG. 12 stores a plurality of Rotate value ranges. Furthermore, in the resolution table shown in FIG. 12, the encoder resolution is stored in association with each of a plurality of stored ranges.

図12に示す解像度テーブルには、監視カメラ1000に対して指定することができる5種類のRotateの値の範囲として、「0〜44度」、「45〜134度」、「135〜224度」、「225〜314度」および「315〜359度」が記憶されている。   In the resolution table illustrated in FIG. 12, “0 to 44 degrees”, “45 to 134 degrees”, and “135 to 224 degrees” are included as ranges of five types of Rotate values that can be specified for the monitoring camera 1000. , “225 to 314 degrees” and “315 to 359 degrees” are stored.

また、図12に示す解像度テーブルには、Rotateの値の範囲が「0〜44度」、「135〜224度」および「315〜359度」の場合に指定することができるVECのResolutionの選択肢として、次の値が記憶されている。即ち、「400×240」、「1280×720」および「1920×1080」である。   In addition, the resolution table shown in FIG. 12 includes VEC Resolution options that can be specified when the Rotate value ranges from “0 to 44 degrees”, “135 to 224 degrees”, and “315 to 359 degrees”. The following values are stored: That is, “400 × 240”, “1280 × 720”, and “1920 × 1080”.

さらに、図12に示す解像度テーブルには、Rotateの値の範囲が「45〜134度」および「225〜314度」の場合に指定することができるVECのResolutionの選択肢として、次の値が記憶されている。即ち、「240×400」、「720×1280」および「1080×1920」である。   Furthermore, the resolution table shown in FIG. 12 stores the following values as VEC Resolution options that can be specified when the Rotate value range is “45 to 134 degrees” and “225 to 314 degrees”. Has been. That is, “240 × 400”, “720 × 1280”, and “1080 × 1920”.

続いて、図13は、GetVECOptionsコマンド受信処理を示すフローチャートである。この処理は、図6で示した6010のトランザクションにおいて、クライアント装置2000から送信されたGetVECOptionsコマンドを監視カメラ1000が受信した場合に、制御部1001により開始されるものである。   Next, FIG. 13 is a flowchart showing the GetVEOptions command reception process. This process is started by the control unit 1001 when the monitoring camera 1000 receives the GetVEOptions command transmitted from the client apparatus 2000 in the transaction 6010 shown in FIG.

具体的には、制御部1001は、クライアント装置2000からGetVECOptionsコマンドを受信したか否かを判定する。そして、制御部1001は、GetVECOptionsコマンドを受信したと判定した場合には、図13に示す処理を開始する。一方、制御部1001は、クライアント装置2000からGetVECOptionsコマンドを受信していないと判定した場合には、図13に示す処理を開始しない。   Specifically, the control unit 1001 determines whether a GetVEOptions command has been received from the client device 2000. When the control unit 1001 determines that the GetVEOptions command has been received, the control unit 1001 starts the process illustrated in FIG. On the other hand, when the control unit 1001 determines that the GetVEOptions command has not been received from the client device 2000, the control unit 1001 does not start the processing illustrated in FIG.

図13におけるステップS10000では、制御部1001は、記憶部1002に記憶されている解像度テーブルから、Rotateの値に関わらず、全てのエンコーダ解像度を読み出す。   In step S10000 in FIG. 13, the control unit 1001 reads out all the encoder resolutions from the resolution table stored in the storage unit 1002, regardless of the value of Rotate.

例えば、本実施例では、制御部1001は、記憶部1002に記憶されている解像度テーブルから、全6種類のエンコーダ解像度を読み出す。ここで、全6種類のエンコーダ解像度とは、「400x240」、「1280x720」、「1920x1080」、「240x400」、「720x1280」、及び「1080x1920」である。   For example, in this embodiment, the control unit 1001 reads out all six types of encoder resolutions from the resolution table stored in the storage unit 1002. Here, the six types of encoder resolutions are “400 × 240”, “1280 × 720”, “1920 × 1080”, “240 × 400”, “720 × 1280”, and “1080 × 1920”.

ステップS10001では、制御部1001は、図12で示した解像度テーブルに基づき、VECOptionsを作成して記憶部1002に記憶させる。具体的には、まず、制御部1001は、VECOptionsを作成して記憶部1002に記憶させる。そして、制御部1001は、ステップS10000で読み出された全てのエンコーダ解像度の中から1つのエンコーダ解像度を選択する。   In step S10001, the control unit 1001 creates VEOptions based on the resolution table shown in FIG. Specifically, first, the control unit 1001 creates VEOptions and stores it in the storage unit 1002. Then, the control unit 1001 selects one encoder resolution from all the encoder resolutions read in step S10000.

次に、制御部1001は、次のような読出処理を実行する。即ち、制御部1001により選択された1つのエンコーダ解像度に対応付けて記憶された全てのRotateの値を、図12で示した解像度テーブルから読み出す処理である。   Next, the control unit 1001 executes the following reading process. That is, this is a process of reading all Rotate values stored in association with one encoder resolution selected by the control unit 1001 from the resolution table shown in FIG.

引き続き、制御部1001は、次のような記述処理を実行する。即ち、記憶部1002に記憶させたVECOptionsに、制御部1001により選択された1つのエンコーダ解像度とこの読出処理で読み出された全てのRotateの値とを対応付けて記述する処理である。   Subsequently, the control unit 1001 executes the following description process. That is, this is a process in which one encoder resolution selected by the control unit 1001 and all Rotate values read in this reading process are described in association with VEOptions stored in the storage unit 1002.

さらに、制御部1001は、次のような終了判定処理を実行する。具体的には、この終了判定処理では、まず、制御部1001は、ステップS10000で読み出された全てのエンコーダ解像度を選択したか否かを判定する。次に、制御部1001は、ステップS10000で読み出された全てのエンコーダ解像度を選択したと判定した場合には、ステップS10002に処理を進める。   Furthermore, the control unit 1001 executes the following end determination process. Specifically, in this end determination process, first, the control unit 1001 determines whether or not all the encoder resolutions read in step S10000 have been selected. Next, when the control unit 1001 determines that all the encoder resolutions read in step S10000 have been selected, the control unit 1001 advances the process to step S10002.

一方、制御部1001は、ステップS10000で読み出された全てのエンコーダ解像度を選択していないと判定した場合には、ステップS10000で読み出された全てのエンコーダ解像度の中から新たなエンコーダ解像度を1つ選択する。次に、制御部1001は、この選択の後、再び、ステップS10001の読出処理、記述処理、および終了判定処理を実行する。   On the other hand, if the control unit 1001 determines that all the encoder resolutions read in step S10000 have not been selected, the control unit 1001 sets a new encoder resolution to 1 among all the encoder resolutions read in step S10000. Select one. Next, after this selection, the control unit 1001 executes again the reading process, the description process, and the end determination process in step S10001.

例えば、本実施例では、制御部1001は、記憶部1002に記憶させたVECOptionsに、エンコーダ解像度の値「400×240」と、Rotateの値「0〜44度」、「135〜224度」および「315〜359度」と、を対応付けて記述する。   For example, in this embodiment, the control unit 1001 adds the encoder resolution value “400 × 240”, the Rotate values “0 to 44 degrees”, “135 to 224 degrees” and VEOptions stored in the storage unit 1002. “315 to 359 degrees” is described in association with each other.

ステップS10002では、制御部1001は、ステップS10001で記憶部1002に記憶させたVECOptionsを正常レスポンスとして、クライアント装置2000へ送信する。   In step S10002, the control unit 1001 transmits the VEOptions stored in the storage unit 1002 in step S10001 to the client device 2000 as a normal response.

続いて、図14は、クライアント装置2000における、配信画像設定画面の表示制御処理を示すフローチャートである。この配信画像設定画面は、監視カメラ1000のVSCおよびVECの設定を変更するために用いられる。ここで、図14で示す処理は、制御部2001により実行される。   Next, FIG. 14 is a flowchart showing the display control processing of the distribution image setting screen in the client apparatus 2000. This distribution image setting screen is used to change the VSC and VEC settings of the monitoring camera 1000. Here, the process shown in FIG. 14 is executed by the control unit 2001.

図14におけるステップS7300乃至S7305は、図10におけるステップS7300乃至S7305と同様であるので、その説明を省略する。   Steps S7300 to S7305 in FIG. 14 are the same as steps S7300 to S7305 in FIG.

ステップS10100では、制御部2001は、図6で示した6009のトランザクションを実行することで、監視カメラ1000のRotateの選択肢を取得(受信)する。   In step S10100, the control unit 2001 acquires (receives) the Rotate option of the monitoring camera 1000 by executing the transaction 6009 shown in FIG.

具体的には、まず、制御部2001は、GetVSCOptionsコマンドを監視カメラ1000に送信する。次に、制御部2001は、GetVSCOptionsコマンドのレスポンスを監視カメラ1000から受信する。   Specifically, first, the control unit 2001 transmits a GetVSCOtions command to the monitoring camera 1000. Next, the control unit 2001 receives a response to the GetVSOptions command from the monitoring camera 1000.

そして、制御部2001は、この受信したレスポンスに含まれるRotateの選択肢を記憶部2002に記憶させる。例えば、本実施例では、制御部2001は、「0〜44度」、「45〜134度」、「135〜224度」、「225〜314度」および「315〜359度」を、Rotateの選択肢として記憶部2002に記憶させる。   Then, the control unit 2001 causes the storage unit 2002 to store the Rotate option included in the received response. For example, in the present embodiment, the control unit 2001 sets “0 to 44 degrees”, “45 to 134 degrees”, “135 to 224 degrees”, “225 to 314 degrees”, and “315 to 359 degrees” to Rotate. It is stored in the storage unit 2002 as an option.

ステップS10101では、制御部2001は、図6で示した6010のトランザクションを実行することで、監視カメラ1000のResolutionの全ての選択肢を取得(受信)する。具体的には、まず、制御部2001は、GetVECOptionsコマンドを監視カメラ1000に送信する。次に、制御部2001は、GetVECOptionsコマンドのレスポンスを監視カメラ1000から受信する。   In step S <b> 10101, the control unit 2001 acquires (receives) all the options of the resolution of the monitoring camera 1000 by executing the transaction 6010 illustrated in FIG. 6. Specifically, first, the control unit 2001 transmits a GetVEOptions command to the monitoring camera 1000. Next, the control unit 2001 receives a response to the GetVEOptions command from the monitoring camera 1000.

そして、制御部2001は、この受信したレスポンスを記憶部2002に記憶させる。   Then, the control unit 2001 stores the received response in the storage unit 2002.

ステップS7306は、図10におけるステップS7306と同様であるので、その説明を省略する。   Step S7306 is the same as step S7306 in FIG.

ステップS10102では、制御部2001は、ステップS10100で記憶部1002に記憶させたレスポンスに含まれるRotateの選択肢を、Rotate設定エリア8004のドロップダウンリストとして表示させる。   In step S10102, the control unit 2001 displays the Rotate options included in the response stored in the storage unit 1002 in step S10100 as a drop-down list in the Rotate setting area 8004.

ステップS7308は、図10におけるステップS7308と同様であるので、その説明を省略する。   Since step S7308 is the same as step S7308 in FIG. 10, the description thereof is omitted.

ステップS10103では、制御部2001は、ステップS10101で記憶部2002に記憶させたレスポンスに含まれるResolutionの選択肢を、Resolution設定エリア8012のドロップダウンリストとして表示する。   In step S10103, the control unit 2001 displays the Resolution options included in the response stored in the storage unit 2002 in step S10101 as a drop-down list in the resolution setting area 8012.

具体的には、まず、制御部2001は、ユーザにより現在選択されているプロファイルタブに対応するMediaProfileを記憶部2002から読み出す。次に、制御部2001は、読み出したMediaProfileに関連付けられたVSCのRotateの値を取得する。   Specifically, first, the control unit 2001 reads out the MediaProfile corresponding to the profile tab currently selected by the user from the storage unit 2002. Next, the control unit 2001 acquires the value of the VSC Rotate associated with the read MediaProfile.

そして、制御部2001は、ステップS10101で記憶させたレスポンスにて、取得したRotateの値に対応付けられて記述されたResolutionのみを読み出す。引き続いて、制御部2001は、読み出したResoultionを、Resolution設定エリア8012のドロップダウンリストに選択肢として表示する。   Then, the control unit 2001 reads only the Resolution described in association with the acquired Rotate value in the response stored in step S10101. Subsequently, the control unit 2001 displays the read Resolution as an option in the drop-down list in the Resolution setting area 8012.

ステップS7310は、図10におけるステップS7310と同様であるので、その説明を省略する。また、ステップS7311は、図10におけるステップS7311と同様であるので、その説明を省略する。   Step S7310 is the same as step S7310 in FIG. Step S7311 is the same as step S7311 in FIG.

続いて、図15は、本実施例における、監視カメラ1000のVSCおよびVECの設定を変更するために用いられる配信画像設定画面の他の表示例である。また、図16は、クライアント装置における、この配信画像設定画面の他の表示例の表示制御処理を示すフローチャートである。なお、図15で示した画面は、表示部2003に表示されるものとし、図16で示す処理は、制御部2001により実行されるものとする。   Next, FIG. 15 is another display example of the distribution image setting screen used for changing the VSC and VEC settings of the monitoring camera 1000 in this embodiment. FIG. 16 is a flowchart showing display control processing of another display example of the distribution image setting screen in the client device. The screen shown in FIG. 15 is displayed on the display unit 2003, and the process shown in FIG. 16 is executed by the control unit 2001.

図16におけるステップS7300乃至S7303は、図10におけるステップS7300乃至S7303と同様であるので、その説明を省略する。   Steps S7300 to S7303 in FIG. 16 are the same as steps S7300 to S7303 in FIG.

ステップS10100は、図14におけるステップS10100と同様であるので、その説明を省略する。また、ステップS10101は、図14におけるステップS10101と同様であるので、その説明を省略する。   Step S10100 is the same as step S10100 in FIG. Step S10101 is the same as step S10101 in FIG.

ステップS11000では、制御部2001は、ステップS10100で記憶させたRotateの選択肢およびステップS10101で記憶させたレスポンスに基づき、Rotate解像度設定テーブル8102を表示させる。   In step S11000, the control unit 2001 displays the Rotate resolution setting table 8102 based on the Rotate option stored in step S10100 and the response stored in step S10101.

このRotate解像度設定テーブル8102は、VSC/VEC設定エリア8100に表示されるものであり、監視カメラ1000に対して設定することができる、Rotateの値の範囲およびResolutionの値を一覧表に表示するものである。   This Rotate resolution setting table 8102 is displayed in the VSC / VEC setting area 8100 and displays a range of Rotate values and Resolution values that can be set for the monitoring camera 1000 in a list. It is.

具体的には、Rotate解像度設定テーブル8102には、監視カメラ1000に対して設定することができるRotateの値の範囲が複数表示される。また、Rotate解像度設定テーブル8102には、ステップS10101で記憶されたレスポンスにおいて、この複数表示されたRotateの値の範囲のそれぞれに対応付けて記述されたResolutionも表示される。   Specifically, the Rotate resolution setting table 8102 displays a plurality of Rotate value ranges that can be set for the monitoring camera 1000. In the Rotate resolution setting table 8102, Resolution described in association with each of the plurality of displayed Rotate value ranges in the response stored in step S10101 is also displayed.

なお、この表示されたResolutionも監視カメラ1000に対して設定することができるものである。   The displayed Resolution can also be set for the monitoring camera 1000.

ステップS11001では、制御部2001は、ユーザにより現在選択されているプロファイルタブに対応するVSCおよびVECの内容をVSC/VEC設定エリア8100に表示させる。   In step S11001, the control unit 2001 displays the contents of the VSC and VEC corresponding to the profile tab currently selected by the user in the VSC / VEC setting area 8100.

ここで、VSC/VEC設定エリア8100は、上述のRotate解像度設定テーブル8102を含む。また、このRotate解像度設定テーブル8102は、Rotateの値が入力されるRotate角度入力エリア8101と、および対応エンコーダ解像度選択エリア8103と、で構成される。   Here, the VSC / VEC setting area 8100 includes the Rotate resolution setting table 8102 described above. The Rotate resolution setting table 8102 includes a Rotate angle input area 8101 to which a Rotate value is input, and a corresponding encoder resolution selection area 8103.

具体的には、制御部2001は、ユーザにより現在選択されているプロファイルタブに対応するMediaProfileを記憶部2002から読み出す。なお、図15では、ユーザにより現在選択されているプロファイルタブ8002として、ProfileTokenの値が「Profile1」であるMediaProfile3000の内容が表示されている。   Specifically, the control unit 2001 reads out a MediaProfile corresponding to the profile tab currently selected by the user from the storage unit 2002. In FIG. 15, the contents of MediaProfile 3000 whose ProfileToken value is “Profile1” are displayed as the profile tab 8002 currently selected by the user.

次に、制御部2001は、読み出したMediaProfileに関連付けられたVSCを記憶部2002から読み出す。そして、制御部2001は、読み出したVSCに含まれるRotateの値を、Rotate角度入力エリア8101に表示する。   Next, the control unit 2001 reads out the VSC associated with the read MediaProfile from the storage unit 2002. Then, the control unit 2001 displays the Rotate value included in the read VSC in the Rotate angle input area 8101.

また、制御部2001は、読み出したMediaProfileに関連付けられたVECに含まれるResolutionの値を記憶部2002から読み出す。そして、制御部2001は、対応エンコーダ解像度選択エリア8103における選択肢のうち、読み出したResolutionの値に対応する項目をチェックして表示させる。   In addition, the control unit 2001 reads the value of Resolution included in the VEC associated with the read MediaProfile from the storage unit 2002. Then, the control unit 2001 checks and displays an item corresponding to the read Resolution value among the options in the corresponding encoder resolution selection area 8103.

ステップS11002では、制御部2001は、対応エンコーダ解像度選択エリア8103における選択肢のうち、ステップS11001で読み出したRotateの値に対応しない項目を、グレーアウト処理(選択不可能に)する。   In step S11002, the control unit 2001 performs grayout processing (makes selection impossible) items that do not correspond to the Rotate value read in step S11001 among the options in the corresponding encoder resolution selection area 8103.

具体的には、制御部2001は、記憶部2002から、ステップS10101で受信したレスポンスにおいて、ステップS11001で読み出したRotateの値に対応付けられて記述されたResolutionの選択肢を読み出す。そして、制御部2001は、対応エンコーダ解像度選択エリア8103における選択肢のうち、読み出した選択肢に対応しない項目のみを選択不可能に表示する。   Specifically, the control unit 2001 reads, from the storage unit 2002, Resolution options described in association with the Rotate value read in step S11001 in the response received in step S10101. Then, the control unit 2001 displays only items that do not correspond to the read option among the options in the corresponding encoder resolution selection area 8103 so that they cannot be selected.

ステップS11003では、制御部2001は、入力部2004からのユーザによる画面の操作通知、及び監視カメラ1000からのイベント通知を待つ。   In step S11003, the control unit 2001 waits for a screen operation notification from the input unit 2004 by the user and an event notification from the monitoring camera 1000.

そして、制御部2001は、プロファイルタブが押下されたことを示す操作通知を入力部2004から受信した場合、又は監視カメラ1000からの設定変更イベントを示す設定変更イベントを通信部2006から受信した場合に、ステップS7301に処理を戻す。これは、図15で示された画面を更新するためである。   When the control unit 2001 receives an operation notification indicating that the profile tab has been pressed from the input unit 2004 or when a setting change event indicating a setting change event from the monitoring camera 1000 is received from the communication unit 2006. The process returns to step S7301. This is for updating the screen shown in FIG.

また、制御部2001は、Rotate角度入力エリア8101に値が入力されたことを示す操作通知を入力部2004から受信した場合、ステップS11004に処理を進める。さらに、VSC/VEC設定ボタン8104が押下されたことを示す操作通知を入力部2004から受信した場合には、ステップS11005に処理を進める。   When the control unit 2001 receives an operation notification indicating that a value is input in the Rotate angle input area 8101 from the input unit 2004, the control unit 2001 advances the process to step S11004. Furthermore, if an operation notification indicating that the VSC / VEC setting button 8104 has been pressed is received from the input unit 2004, the process proceeds to step S11005.

なおかつ、制御部2001は、「閉じる」ボタン8020が押下されたことを入力部2004から受信した場合には、ステップS7311に処理を進める。   If the control unit 2001 receives from the input unit 2004 that the “close” button 8020 has been pressed, the control unit 2001 advances the process to step S7311.

ステップS11004では、制御部2001は、Rotate角度入力エリア8101に入力された値に応じ、対応エンコーダ解像度選択エリア8103における選択肢をグレーアウト処理する。例えば、まず、制御部2001は、対応エンコーダ解像度選択エリア8103における選択肢の全てをグレーアウト処理する。   In step S11004, the control unit 2001 performs grayout processing on the options in the corresponding encoder resolution selection area 8103 according to the value input in the Rotate angle input area 8101. For example, first, the control unit 2001 performs grayout processing on all options in the corresponding encoder resolution selection area 8103.

次に、制御部2001は、記憶部2002から、ステップS10101で受信したレスポンスにおいて、Rotate角度入力エリア8101に入力された値に対応付けられて記述されたResolutionの選択肢を読み出す。そして、制御部2001は、対応エンコーダ解像度選択エリア8103における選択肢のうち、読み出した選択肢に対応する項目のみを選択可能に表示する。   Next, the control unit 2001 reads, from the storage unit 2002, Resolution options described in association with the value input in the Rotate angle input area 8101 in the response received in step S10101. Then, the control unit 2001 displays only the items corresponding to the read options among the options in the corresponding encoder resolution selection area 8103 so that they can be selected.

ステップS11005では、制御部2001は、VSC/VEC設定エリア8100に設定された内容を用いて、図6で示した6011のトランザクション、および図6で示した6013のトランザクションを実行する。具体的には、まず、制御部2001は、SetVSCコマンドを監視カメラ1000に送信する。このSetVSCコマンドのRotateの値は、Rotate角度入力エリア8101に入力された値に対応する。   In step S11005, the control unit 2001 executes the transaction 6011 shown in FIG. 6 and the transaction 6013 shown in FIG. 6 using the contents set in the VSC / VEC setting area 8100. Specifically, first, the control unit 2001 transmits a SetVSC command to the monitoring camera 1000. The Rotate value of the SetVSC command corresponds to the value input in the Rotate angle input area 8101.

次に、制御部2001は、SetVECコマンドを監視カメラ1000に送信する。このSetVECコマンドのResolutionの値は、対応エンコーダ解像度選択エリア8103における選択肢の中からユーザによって選択された項目に対応する。   Next, the control unit 2001 transmits a SetVEC command to the monitoring camera 1000. The value of Resolution of this SetVEC command corresponds to an item selected by the user from the options in the corresponding encoder resolution selection area 8103.

以上のように本実施例の監視カメラ1000は、クライアント装置2000に対し、Resolutionの選択肢とこの選択肢のそれぞれの項目で使用可能なRotateの値とを送信することができる。   As described above, the monitoring camera 1000 according to the present exemplary embodiment can transmit a Resolution option and a Rotate value that can be used in each item of the option to the client device 2000.

これにより、クライアント装置2000は、監視カメラ1000におけるVECのResolutionとVSCのRotateとを設定しても、両者の間に不整合が生じてしまうことを防止することができる。   Thus, even if the client device 2000 sets the VEC Resolution and the VSC Rotate in the monitoring camera 1000, it is possible to prevent inconsistency between the two.

さらに、本実施例におけるクライアント装置2000は、監視カメラ1000のVECのResolutionの選択肢とこの選択肢のそれぞれの項目で使用可能なRotateの値とをユーザに把握させることができる。   Furthermore, the client device 2000 according to the present embodiment can allow the user to grasp the VEC Resolution option of the monitoring camera 1000 and the Rotate value that can be used in each item of this option.

これにより、ユーザは、監視カメラ1000におけるVECのResolutionとVSCのRotateとを設定する際に、両者の間に不整合を生じさせてしまうことを未然防止することができる。   Thereby, when setting the VEC Resolution and the VSC Rotate in the monitoring camera 1000, the user can prevent inconsistency between the two.

なお、上述の実施例では、単一のVSCを保持するように監視カメラ1000を構成しているが、これに限られるものではない。例えば、複数のVSCを保持するように監視カメラ1000を構成しても良い。   In the above-described embodiment, the monitoring camera 1000 is configured to hold a single VSC, but the present invention is not limited to this. For example, the monitoring camera 1000 may be configured to hold a plurality of VSCs.

また、上述の実施例では、2つの異なる圧縮符号化方式(つまり、「H.264」および「JPEG」)に共通の解像度テーブルを保持するように監視カメラ1000を構成しているが、これに限られるものではない。   In the above-described embodiment, the monitoring camera 1000 is configured to hold a resolution table common to two different compression encoding methods (that is, “H.264” and “JPEG”). It is not limited.

例えば、2つの異なる圧縮符号化方式毎に専用の解像度テーブル(つまり、「H.264」に専用の解像度テーブル、および「JPEG」に専用の解像度テーブル)を保持するように監視カメラ1000を構成しても良い。このように構成した場合、これらの解像度テーブルを、VECにおける現在の圧縮符号化設定に応じて適切に区別するように監視カメラ1000を構成しても良い。   For example, the monitoring camera 1000 is configured to hold a dedicated resolution table (that is, a dedicated resolution table for “H.264” and a dedicated resolution table for “JPEG”) for each of two different compression encoding methods. May be. When configured in this way, the monitoring camera 1000 may be configured to appropriately distinguish these resolution tables according to the current compression encoding setting in VEC.

なお、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施例の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。   The present invention is also realized by executing the following processing. That is, software (program) for realizing the functions of the above-described embodiments is supplied to a system or apparatus via a network or various storage media, and a computer (or CPU, MPU, etc.) of the system or apparatus reads the program. It is a process to be executed.

以上、本発明をその好適な実施例に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施例に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。   The present invention has been described in detail based on the preferred embodiments thereof, but the present invention is not limited to these specific embodiments, and various forms within the scope of the present invention are also included in the present invention. included.

1000 監視カメラ
1001 制御部
1002 記憶部
1004 撮像部
1005 画像処理部
1006 圧縮符号化部
1007 通信部
2000 クライアント装置
1000 surveillance camera 1001 control unit 1002 storage unit 1004 imaging unit 1005 image processing unit 1006 compression encoding unit 1007 communication unit 2000 client device

Claims (4)

撮像光学系により結像された被写体の像を撮像して撮像画像を出力する撮像部と前記撮像部から出力された撮像画像を当該撮像画像の中央を中心として回転させる画像回転部と前記画像回転部により回転させられた撮像画像を第1および第2の解像度のいずれか一方で圧縮符号化する圧縮符号化部とを備えた撮像装置に、ネットワークを介して接続されたクライアント装置であって、
前記画像回転部により撮像画像を回転させる角度をユーザに指定させる指定手段と、
前記画像回転部に対する回転命令であって、前記撮像部から出力された画像を前記指定手段により指定された角度だけ回転させるための回転命令を、前記ネットワークを介して前記撮像装置に送信する送信手段と、
前記第1および第2の解像度を、前記ネットワークを介して前記撮像装置から受信する手段と、
前記受信手段により受信された解像度を記憶部に記憶させる記憶制御手段と、
を備え、
前記受信手段は、前記第1および第2の解像度とともに、当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度を受信し、
前記記憶制御手段は、前記受信手段により受信された前記第1および第2の解像度と当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度と対応付けて前記記憶部に記憶させ、
前記送信手段は、前記回転命令とともに、前記圧縮符号化部に対する解像度命令であって、前記指定手段により指定された角度に対応付けられて前記記憶部に記憶された解像度で前記画像回転部により回転させられた撮像画像を圧縮符号化させるための解像度命令を送信することを特徴とするクライアント装置。
An imaging unit that captures an image of a subject imaged by an imaging optical system and outputs a captured image, an image rotation unit that rotates a captured image output from the imaging unit around the center of the captured image, and the image rotation A client device connected via a network to an imaging device including a compression encoding unit that compresses and encodes the captured image rotated by the unit at one of the first and second resolutions,
Designation means for allowing the user to designate an angle for rotating the captured image by the image rotation unit;
A transmission unit that transmits a rotation command to the image rotation unit, the rotation command for rotating the image output from the imaging unit by an angle designated by the designation unit, to the imaging device via the network. When,
Means for receiving the first and second resolutions from the imaging device via the network;
Storage control means for storing the resolution received by the receiving means in a storage unit;
With
The receiving means receives angles corresponding to the first and second resolutions together with the first and second resolutions,
The storage control unit stores the first and second resolutions received by the reception unit in association with angles corresponding to the first and second resolutions, and stores them in the storage unit.
The transmission means, together with the rotation instruction, is a resolution instruction for the compression encoding unit, and is rotated by the image rotation unit at a resolution stored in the storage unit in association with the angle specified by the specifying unit. A client device that transmits a resolution command for compressing and encoding the captured image.
撮像装置と当該撮像装置とネットワークで接続されたクライアント装置とで構成された撮像システムであって、
前記撮像装置は、
撮像光学系により結像された被写体の像を撮像して撮像画像を出力する撮像手段と、
前記撮像手段から出力された撮像画像を当該撮像画像の中央を中心として回転させる画像回転手段と、
前記画像回転手段により回転させられた撮像画像を第1および第2の解像度のいずれか一方で圧縮符号化する圧縮符号化手段と、
を備え、
前記クライアント装置は、
前記画像回転手段により撮像画像を回転させる角度をユーザに指定させる指定手段と、前記画像回転手段に対する回転命令であって、前記撮像手段から出力された画像を前記指定手段により指定された角度だけ回転させるための回転命令を、前記ネットワークを介して前記撮像装置に送信する送信手段と、
前記第1および第2の解像度を、前記ネットワークを介して前記撮像装置から受信する受信手段と、
前記受信手段により受信された解像度を記憶部に記憶させる記憶制御手段と、
を備え、
前記受信手段は、前記第1および第2の解像度とともに、当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度を受信し、
前記記憶制御手段は、前記受信手段により受信された前記第1および第2の解像度と当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度と対応付けて前記記憶部に記憶させ、
前記送信手段は、前記回転命令とともに、前記圧縮符号化手段に対する解像度命令であって、前記指定手段により指定された角度に対応付けられて前記記憶部に記憶された解像度で前記画像回転手段により回転させられた撮像画像を圧縮符号化させるための解像度命令を送信することを特徴とする撮像システム。
An imaging system including an imaging device and a client device connected to the imaging device via a network,
The imaging device
Imaging means for capturing an image of a subject imaged by the imaging optical system and outputting the captured image;
Image rotating means for rotating the captured image output from the imaging means around the center of the captured image;
Compression encoding means for compressing and encoding the captured image rotated by the image rotation means at one of the first and second resolutions;
With
The client device is
A designation unit that allows a user to specify an angle at which the captured image is rotated by the image rotation unit; Transmitting means for transmitting a rotation command to the imaging device via the network;
Receiving means for receiving the first and second resolutions from the imaging device via the network;
And storage control means for storing the received resolution by the receiving means into serial憶部,
With
The receiving means receives angles corresponding to the first and second resolutions together with the first and second resolutions,
The storage control unit stores the first and second resolutions received by the reception unit in association with angles corresponding to the first and second resolutions, and stores them in the storage unit.
The transmission means is a resolution instruction for the compression encoding means together with the rotation instruction, and is rotated by the image rotation means at a resolution stored in the storage unit in association with an angle designated by the designation means. An imaging system, comprising: transmitting a resolution command for compressing and encoding the captured image that has been made.
撮像光学系により結像された被写体の像を撮像して撮像画像を出力する撮像部と前記撮像部から出力された撮像画像を当該撮像画像の中央を中心として回転させる画像回転部と前記画像回転部により回転させられた撮像画像を第1および第2の解像度のいずれか一方で圧縮符号化する圧縮符号化部とを備えた撮像装置に、ネットワークを介して接続され且つ記憶部を有するクライアント装置の制御方法であって、
前記画像回転部により撮像画像を回転させる角度をユーザに指定させる指定ステップと、
前記画像回転部に対する回転命令であって、前記撮像部から出力された画像を前記指定ステップにて指定された角度だけ回転させるための回転命令を、前記ネットワークを介して前記撮像装置に送信する送信ステップと、
前記第1および第2の解像度を、前記ネットワークを介して前記撮像装置から受信するステップと、
前記受信ステップにて受信された解像度を前記記憶部に記憶させる記憶制御ステップと、
を備え、
前記受信ステップは、前記第1および第2の解像度とともに、当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度を受信し、
前記記憶制御ステップは、前記受信ステップにて受信された前記第1および第2の解像度と当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度と対応付けて前記記憶部に記憶させ、
前記送信ステップは、前記回転命令とともに、前記圧縮符号化部に対する解像度命令であって、前記指定ステップにて指定された角度に対応付けられて前記記憶部に記憶された解像度で前記画像回転部により回転させられた撮像画像を圧縮符号化させるための解像度命令を送信することを特徴とするクライアント装置の制御方法。
An imaging unit that captures an image of a subject imaged by an imaging optical system and outputs a captured image, an image rotation unit that rotates a captured image output from the imaging unit around the center of the captured image, and the image rotation A client device having a storage unit connected to an imaging device including a compression encoding unit that compresses and encodes a captured image rotated by the unit with one of the first and second resolutions via a network Control method,
A designation step for causing the user to designate an angle for rotating the captured image by the image rotation unit;
A transmission command for rotating the image rotation unit, the rotation command for rotating the image output from the imaging unit by an angle designated in the designation step, to the imaging device via the network Steps,
Receiving the first and second resolutions from the imaging device via the network;
A storage control step of storing the resolution received in the reception step in the storage unit;
With
The receiving step receives the angle corresponding to each of the first and second resolutions together with the first and second resolutions;
In the storage control step, the first and second resolutions received in the reception step and the angles corresponding to the first and second resolutions are associated with each other and stored in the storage unit,
The transmission step is a resolution command for the compression encoding unit together with the rotation command, and is associated with the angle designated in the designation step and is stored in the storage unit by the image rotation unit. A method for controlling a client device, comprising: transmitting a resolution command for compressing and encoding a rotated captured image.
撮像装置と当該撮像装置とネットワークで接続されたクライアント装置とで構成された撮像システムの制御方法であって、
前記撮像装置にて、
撮像光学系により結像された被写体の像を撮像して撮像画像を出力する撮像ステップと、
前記撮像ステップにて出力された撮像画像を当該撮像画像の中央を中心として回転させる画像回転ステップと、
前記画像回転ステップにて回転させられた撮像画像を第1および第2の解像度のいずれか一方で圧縮符号化する圧縮符号化ステップと、
前記クライアント装置にて、
前記画像回転ステップにて撮像画像を回転させる角度をユーザに指定させる指定ステップと、
前記画像回転ステップに対する回転命令であって、前記撮像ステップにて出力された画像を前記指定ステップにて指定された角度だけ回転させるための回転命令を、前記ネットワークを介して前記撮像装置に送信する送信ステップと、
前記第1および第2の解像度を、前記ネットワークを介して前記撮像装置から受信する受信ステップと、
前記受信ステップにて受信された解像度を記憶部に記憶させる記憶制御ステップと、
を備え、
前記受信ステップは、前記第1および第2の解像度とともに、当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度を受信し、
前記記憶制御ステップは、前記受信ステップにて受信された前記第1および第2の解像度と当該第1および第2の解像度のそれぞれに対応する角度と対応付けて前記記憶部に記憶させ、
前記送信ステップは、前記回転命令とともに、前記圧縮符号化ステップに対する解像度命令であって、前記指定ステップにて指定された角度に対応付けられて前記記憶部に記憶された解像度で前記画像回転ステップにて回転させられた撮像画像を圧縮符号化させるための解像度命令を送信することを特徴とする撮像システム。
An imaging system control method comprising an imaging device and a client device connected to the imaging device via a network,
In the imaging device,
An imaging step of capturing an image of a subject imaged by the imaging optical system and outputting a captured image;
An image rotation step of rotating the captured image output in the imaging step around the center of the captured image;
A compression encoding step of compressing and encoding the captured image rotated in the image rotation step at one of the first and second resolutions;
In the client device,
A designation step for allowing the user to designate an angle for rotating the captured image in the image rotation step;
A rotation command for the image rotation step, the rotation command for rotating the image output in the imaging step by the angle specified in the specifying step is transmitted to the imaging device via the network. Sending step;
Receiving the first and second resolutions from the imaging device via the network; and
A storage control step of storing the resolution received by the receiving step into serial憶部,
With
The receiving step receives the angle corresponding to each of the first and second resolutions together with the first and second resolutions;
In the storage control step, the first and second resolutions received in the reception step and the angles corresponding to the first and second resolutions are associated with each other and stored in the storage unit,
The transmission step is a resolution command for the compression encoding step together with the rotation command, and is transmitted to the image rotation step with the resolution stored in the storage unit in association with the angle specified in the specifying step. And a resolution command for compressing and encoding the rotated captured image.
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