KR101665424B1 - 표시장치, 표시방법 및 표시방법을 위한 기록매체 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 표시장치는, 적어도 두 개의 스크린이 겹쳐져 배열 화면의 면적을 줄이는 축소 위치와, 화면의 겹쳐지는 부분을 줄이거나 제거하여 배열된 화면이 넓어진 완전 전개 위치 사이에서, 표시 평면에 대해서 평행하게 설치되는 스크린(4, 6, 8, 10)과, 상기 축소 위치 및 완전 전개 위치 둘 다에서, 배열된 화면의 전체에 완전영상을 표시하도록 명령할 수 있는 컴퓨터(12)를 포함한다.
Description
본 발명은 표시장치 및 이 장치를 이용한 표시방법에 관한 것이다. 본 발명은 또한 표시방법을 구현하는 정보기록 매체에 관한 것이다.
본 출원인이 알고 있는 표시장치는 다음과 같이 구성되어 있다.
- 수 개의 스크린이 동일한 표시 평면에 대해 평행하게 위치하되, 각 스크린이 배열된 전체 화면에서 각 스크린이 겹쳐진 면을 제외한(이 겹쳐진 면이 있을 경우에 한함) 것과 동일한 영상을 표시하는 화면이 배열되도록 상기 스크린이 설치됨
- 배열 화면 전체에 완전영상을 표시하기 위하여 각 개별 스크린에 부분영상을 표시하도록 명령하는 컴퓨터가 포함됨
상기 공지된 표시장치에서 스크린들은 자유도(degree of freedom) 없이 서로 고정된다. 구체적으로, 각 화면이 겹쳐지지 않도록 스크린이 서로 나란히 횡으로 배치된다.
이러한 표시장치들에 의하면 수 개의 개별 화면을 이용하여 큰 전체 화면을 얻을 수 있다. 그러나 이러한 표시장치는 매우 커서, 이동용 단말기 등에 사용하기가 심히 곤란하다.
본 발명은 이러한 문제를 해결하기 위한 것이다.
본 발명의 목적은,
- 적어도 두 개의 스크린이 겹쳐져 배열 화면의 면적을 줄이는 축소 위치와, 화면의 겹쳐지는 부분을 줄이거나 제거하여 배열 화면이 넓어진 완전 전개 위치 사이에서, 표시 평면에 대해서 평행하게 이동할 수 있는 스크린과;
- 축소 위치 및 완전 전개 위치 둘 다에서, 배열된 화면의 전체에 완전영상을 표시하도록 명령하는 컴퓨터를 포함하는 표시장치를 제공하는 것이다.
축소 위치로 스크린을 이동시킴으로써 표시장치의 크기가 줄어들게 된다. 이는 표시장치를 이동할때 매우 유용하다.
즉, 완전 전개 위치로 스크린을 이동할 수 있게 되면, 사용 중에 이용할 수 있는 표시장치의 배열 화면을 더 크게 할 수 있다.
본 발명의 표시장치는 아래의 특징들 중 하나 또는 그 이상을 가질 수 있다:
■ 표시장치는 스크린들의 위치를 측정할 수 있는 적어도 하나의 센서와, 측정된 스크린 위치에 영상을 표시할 수 있도록 영상 크기를 자동으로 조절하는 컴퓨터를 포함한다;
■ 컴퓨터가 축소 위치 및 완전 전개 위치에 있는 전체 배열 화면과 같은 완전영상을 표시하도록 명령한다;
■ 표시장치는 상호간에 상대적으로 이동할 수 있는 적어도 세 개의 스크린과, 이들 스크린 이동 간에 상호관계를 부여하는 동기화 메커니즘을 포함한다;
■ 표시장치는 스크린의 위치를 축소 위치와 완전 전개 위치 사이의 적어도 하나의 중간 위치에 고정하는 메커니즘을 포함한다.
본 발명의 목적은 또한 상기 표시장치에 영상을 표시하는 방법을 제공하는 것으로서, 이 방법은:
- 완전영상을 축소 위치 및 완전 전개 위치 모두에서 영상 화면 전체에 표시하는 것을 제어한다.
본 표시하는 방법의 실시예는 아래와 같은 특징을 갖는다.
■ 본 발명의 표시방법은:
- 스크린의 위치를 측정하는 단계,
- 스크린의 측정 위치값으로부터, 스크린의 이동을 감지하는 단계,
- 상기 단계에 대한 응답으로서, 각 부분영상을 표시하는 새로운 명령을 자동으로 내리는 단계를 포함하고;
■ 이 방법은 상기 축소 위치 및 완전 전개 위치 모두의 경우에, 전체 배열 화면에 동일한 완전영상을 표시하도록 하는 명령을 포함한다.
마지막으로, 본 발명의 목적은 상기 표시방법을 구현하는, 컴퓨터 실행 명령어들로 이루어지는 정보기록 매체를 제공하는 것이다.
본 발명에 따른 표시장치는 다음과 같은 장점을 갖는다:
- 스크린 위치 센서를 이용하여 영상 표시를 자동으로 조절할 수 있어서, 표시장치 사용이 간단해진다;
- 배열된 화면에, 동일한 영상을 그 크기를 변경하면서 표시할 수 있어서, 사용자는 배열 표시장치를 확대함에 의해서 새로운 메커니즘으로 영상을 확대할 수 있다;
- 동기화 메커니즘에 의해서, 가령, 사전에 정해놓은 배열 화면의 폭 대 높이 비율에 대응하는 것이 가능해진다;
- 중간 위치에 스크린을 고정하는 메커니즘에 의해서, 배열 화면을 사용자가 원하는 것에 용이하게 조절할 수 있다;
본 발명의 표시방법은 또한 다음과 같은 장점을 갖는다:
- 스크린의 이동을 감지하여 영상이 새로운 배열 화면에 자동으로 적응되도록 한다.
본 발명은 아래에서 실례를 통해 그리고 첨부도면과 함께 설명할 내용에 의해서 보다 명확하게 이해될 것이다.
도 1 내지 도 3은 수 개의 스크린이 세 가지 다른 위치로 설치된 표시장치를 나타낸다.
도 4는 스크린 이동 메커니즘 및 도 1 내지 도 3에 나타낸 표시장치의 스크린 이동을 동기화하는 메커니즘을 나타낸다.
도 5는 도 1 내지 도 3의 표시장치의 스크린 위치를 고정하는 방법을 나타낸다.
도 6은 도 1 내지 도 3의 표시장치를 이용하여 스크린에 완전한 영상을 표시하는 방법의 플로우챠트이다.
상기 도면에서 동일한 참조번호는 동일한 구성요소를 지칭하고 있다.
도 1 내지 도 3은 수 개의 스크린이 세 가지 다른 위치로 설치된 표시장치를 나타낸다.
도 4는 스크린 이동 메커니즘 및 도 1 내지 도 3에 나타낸 표시장치의 스크린 이동을 동기화하는 메커니즘을 나타낸다.
도 5는 도 1 내지 도 3의 표시장치의 스크린 위치를 고정하는 방법을 나타낸다.
도 6은 도 1 내지 도 3의 표시장치를 이용하여 스크린에 완전한 영상을 표시하는 방법의 플로우챠트이다.
상기 도면에서 동일한 참조번호는 동일한 구성요소를 지칭하고 있다.
이하에서는, 당업자에게 주지인 특징과 기능에 대해서는 자세하게 설명하지 않기로 한다.
도 1은 표시 평면(display plane)에 대해 평행하게 서로에 대해서 이동할 수 있는 네 개의 스크린(4, 6, 8, 10)이 설치된 표시장치(2)를 나타낸다. 여기서, 표시 평면은 가로축 X와 이에 수직인 세로축 Y로 이루어지는 평면으로 정의한다. 도 1에서 스크린(4, 6, 8, 10)은 축소 위치에 있는 것을 나타낸다. 이 축소 위치에서 각 스크린의 화면(display surface)은 서로 거의 완전히 중첩되어 있다. 예컨대, 스크린(6, 8, 10) 각각의 화면의 적어도 90%가 Z 방향으로 볼 때 가려져 있다. 스크린의 화면은 영상이 표시될 수 있는 최대 스크린 면적이 된다. 이들 각 화면은 표시 평면에 대해서 평행으로 확장된다.
각 스크린(4, 6, 8, 10)은 평면 스크린이다. 이들 평면 스크린은 가능한 한 얇은 것이 바람직하다. 가령, X방향과 Y 방향에 수직인 Z방향으로의 스크린 두께가 화면 대각선의 1/10보다 작은 것을 예로 들 수 있다. 각 스크린의 두께는 5cm 또는 2cm보다 얇은 것이 바람직하고, 5mm 또는 3mm보다 얇으면 더욱 바람직하다. 이를 위해서 스크린(4, 6, 8, 10)을, 예를 들어 유기발광다이오드 OLED(organic light-emitting diode)로 제작할 수 있다.
이 스크린들(4, 6, 8, 10)은 서로 중첩된 화면을 형성하도록 상대적으로 설치되는데, 이 중첩된 화면은 상기 각 스크린의 화면들이 이루는 전체 면적에서, 각 화면 사이에 겹쳐지는 부분을 제외한 것에 해당한다.
개별 화면이 중첩될 수 있도록 하기 위하여 각 스크린(4, 6, 8, 10)은 표시 평면에 평행한 각 이동 평면(plane of shift)에 위치한다. 이들 이동 평면은 Z방향으로 서로 포개지도록 쌓인다.
여기서 스크린(4)은 Z방향으로 볼 때 가장 앞쪽에 위치하고 있다. 이 스크린은 표시장치(2)의 프레임에 고정되어 있다.
스크린(6, 8, 10)의 각 이동 평면은 Z축 방향을 따라서 스크린(4) 뒤에 위치한다. 가령, 스크린(4, 6, 8, 10)은 스크린(4), 스크린(6), 스크린(8), 스크린(10)의 순서로 Z축 방향으로 중첩된다.
본 실시예에서, 스크린(6, 8)은 각각 Y축과 X축 방향을 따라서만 이동할 수 있고, 스크린(10)은 X축 및 Y축과 각각 45°를 이루는 U축 방향으로만 이동할 수 있다.
본 표시장치(2)에는 또한 각 스크린(4, 6, 8, 10)에 연결되는 프로그램 가능한 컴퓨터(12)가 포함된다. 이 컴퓨터(12)는 표시하고자 하는 완전영상을 수 개의 부분영상으로 분할하고 이들 각 부분영상을 스크린(4, 6, 8, 10) 중 하나에 표시하도록 명령한다. 보다 구체적으로, 컴퓨터(12)에 의해서 도 6의 방법을 구현할 수 있다. 이를 위해서 컴퓨터(12)는 도6의 방식을 구현하기 위해 필요한 명령어집합을 저장하고 있는 기억장치(14)에 연결된다.
컴퓨터(12)에는 또한, 각 스크린(6, 8, 10)의 X, Y, U축 방향으로의 위치를 감지하는 센서(16)가 연결된다.
도 2는 표시장치(2)에 있어서 스크린(4, 6, 8, 10)들이 도 1의 축소 위치와 도 3의 완전 전개 위치 사이의 중간 위치에 있는 상태를 나타낸다. 여기 중간 위치에서, 스크린(4, 6, 8, 10)의 각 화면은 Z축 방향으로 볼 때 부분적으로 겹쳐진다. 그러나 이 겹쳐진 면들은 축소 위치에 있을 때 보다는 작다.
도 2에서, 스크린(4) 아래에 위치하는 스크린(6)의 화면의 외곽을 파선으로 나타내었다. 스크린(4, 6) 아래에 위치하는 스크린(8)의 외곽은 점선으로 나타내었다. 그리고 스크린(4, 6, 8) 아래에 위치하는 스크린(10)의 외곽은 x자 연속선으로 나타내었다.
도 3은 표시장치(2)에 있어서 스크린들이 완전 전개 위치에 있는 상태를 나타낸다. 여기 완전 전개 위치에서, 스크린의 각 화면들은 Z축 방향으로 볼 때 서로 겹쳐있지 않고 서로 인접해있다.
여기서 스크린(4, 6, 8, 10)들은 모두 동일하다.
도 4는 스크린(6, 8, 10)을 각각 X, Y, U축 방향으로 이동시키는 메커니즘(20)의 가능한 예를 나타낸다. 여기서 이 메커니즘(20)은, X축 방향에 평행한 축(26)을 따라 미끄럼운동하는 슬라이더(24)를 포함하는 슬라이드레일(22), Y축 방향에 평행한 축(32)을 따라 미끄럼운동하는 슬라이더(30)를 포함하는 슬라이드레일(28), U축 방향에 평행한 축(40)을 따라 미끄럼운동하는 슬라이더(38)를 포함하는 슬라이드레일(36)로 구성된다.
슬라이드레일(22, 28, 36)은 표시장치(2)의 프레임에 일체의 자유도 없이 부착된다. 슬라이드레일(22, 28, 36)은 각각 스크린(6, 8, 10)의 이동 평면상에 위치하고 있다.
스크린(6, 8, 10)은 각각 슬라이더(30, 24, 38)의 자유단(42-44)에 자유도없이 부착된다.
도 4는 또한 표시장치(2)의 프레임에 스크린(4)를 고정시키는 고정점(45)에 대해서 도시하고 있다.
도 4에는 또한 스크린(6, 8, 10)의 이동을 서로에 대해서 동기시키는 메커니즘(50)이 표시되어 있다. 여기서 이 메커니즘(50)은 스크린(6, 8, 10)이 상호 의존적이 되도록 하거나, X, Y, U축을 따른 이동을 조율한다. 예를 들어, 스크린(6, 8, 10)의 위치가 어디이든지 관계없이 배열 화면이 일정한 폭 대 높이 비율을 갖도록 메커니즘(50)을 설계한다.
도면에 따르면, 메커니즘(50)은 43번과 44번의 말단부(자유단) 사이에서 Y축을 따라 상하로 설치되는 상하레일(52)을 포함하고 있다. 또한 메커니즘(50)은 42번과 44번의 말단부(자유단) 사이에서 X축을 따라 좌우로 설치되는 좌우레일(54)을 포함하고 있다. 이들 상하레일(52)과 좌우레일(54)은 스크린(6, 8, 10)의 이동이 방해되지 않도록 자유단(42-44)에 고정된다. 가령, 상하레일(52)과 좌우레일(54)은 스크린(6, 8, 10)의 주변부 위 또는 주변부를 넘어서 설치된다.
이들 상하레일(52)과 좌우레일(54)은 슬라이더(24, 30)를 각각 X, Y축 방향으로 이동시키기 위하여 자유단(44)을 U축 방향으로 잡아당길 때 발생하는 인장강도를 충분히 견딜 수 있도록 견고해야 한다. 이들 레일도, 예를 들어서 각각 슬라이드레일과 슬라이더로 구성된다.
도 5는 스크린의 위치를 고정하는 메커니즘(60)이다. 이 메커니즘(60)은 스크린(6, 8, 10)이 축소 위치, 완전 전개 위치, 또는 도 2에서 나타낸 것과 같은 다양한 중간 위치에 있도록 스크린을 고정한다.
예를 들어서, 메커니즘(60)에는 슬라이드레일(22) 내에 위치하는 슬라이더(24)의 끝에 형성된 돌기(62)를 포함하고 있다. 이 돌기는 슬라이드레일(22)에 형성된 홈(64)과 맞물려 스크린(8)의 위치를 고정한다. 여기서 돌기(62)는 판스프링(66)에 의해서 홈(64)에 맞물리게 된다. 홈이 X축 방향으로 연속되어 있기 때문에 스크린은 축소 위치와 완전 전개 위치 사이의 여러 중간 위치에서 고정될 수 있다.
또한 메커니즘(60)과 같은 고정 메커니즘을 스크린(10, 6)의 위치를 고정하기 위하여 각각 U, Y축 방향으로 설치할 수 있다. 그러나 본 발명에서는 그럴 필요는 없다. 왜냐하면 스크린(8)의 위치를 고정하면 이동 동기화 메커니즘(50)에 의해서 스크린(6, 10)의 위치도 함께 고정되기 때문이다.
표시장치(2)의 동작에 대해서 도 6의 방법을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
여기서, 스크린은 도 1에서와 같이 축소 위치에 있는 것으로 가정한다.
이 스크린들은 사용자에 의해서 축소위치로부터 완전 전개 위치로 이동할 수 있다. 가령, 사용자는 스크린(6, 8, 10)을 각각 X, Y, U축 방향으로 각각 동시에 이동시키기 위하여 스크린(10)을 U축 방향으로 잡아당긴다.
단계 70에서, 센서(16)가 스크린(6, 8, 10) 중 적어도 하나의 위치를 측정한다. 이 위치값은 실시간으로 컴퓨터(12)에 전송된다.
동시에 단계 72에서, 컴퓨터(12)는 표시해야 할 완전영상을 스크린 수만큼의 부분영상으로 분할한다. 부분영상의 분할은, 각 개별 스크린에 각 부분영상이 표시됨으로써 전체 배열 화면에(즉, 배열 화면의 90% 이상 100% 이하에) 완전영상이 표시되도록 이루어진다. 단계 72에서, 스크린 위치를 측정하고 각 스크린의 화면 크기를 알고 있기 때문에, 완전영상을 부분영상으로 분할하는 기능이 가능하다.
도시한 바, 부분영상 분할과정에는 첫째, X, Y축 방향으로 표시가능한 화소수를 스크린 위치로부터 결정하는 단계가 포함된다. 표시가능한 화소는 Z축 방향으로 볼 때 전방에 위치한 스크린에 가려지지 않는 것을 의미한다. 표시가능한 화소의 전체 개수는 스크린을 완전 전개 위치로 이동함에 따라 늘어나는데, 1배(스크린들이 모두 완전히 겹쳐진 경우)에서 4배(최대로 전개된 경우)까지 늘어난다. 컴퓨터는, 각 위치에 대해서 표시가능한 화소수에 상응하도록 컴퓨터는 완전영상을 분할하는 것이다. 원본 영상의 동일한 점을 화면에 표시하기 위하여 스크린의 두 개 이상의 표시가능 화소가 사용될 수 있다. 이러한 계산법은, 주어진 원본 영상을 다양한 비율의 스크린(즉, 화소수가 X 및/또는 Y축 방향으로 일정치 않은 스크린)에 표시하거나 일정치 않은 해상도를 갖는 원본 영상을 일정한 해상도의 화면에 표시해야 하는 당업자에 의해서 실시가능하다.
일단 화면 분할이 되면, 단계 72에서, 컴퓨터(12)는 각 부분영상을 해당 스크린에 표시하도록 명령하여, 배열 화면 전체에 전체 화면이 표시되도록 한다.
단계 72를 새로운 표시 영상에 대해서 계속 반복한다.
단계 74에서, 컴퓨터(12)는 스크린의 이동을 감지하기 위하여 스크린 위치르 측정한다. 가령, 이전 측정 위치값을 새로운 위치값과 비교하여, 스크린 이동이 없다면 단계 70으로 들어간다.
만일 스크린 이동이 있다면, 단계 72에서 컴퓨터는 현재 표시된 영상의 크기를 새롭게 이동한 화면 크기에 맞게 자동으로 조절한다.
따라서 사용자가 배열 화면을 확장하면 표시영상도 동시에 확대된다. 왜냐하면 컴퓨터(12)는 항상 영상이 배열 화면 전체에 걸쳐서 표시되도록 감시하고 있기 때문이다. 따라서 사용자는 완전영상을 줌인하지 않고도 영상 확대가 가능한 새로운 방법을 활용할 수 있게 된다.
컴퓨터(12)는 또한, 스크린의 위치에 관계없이 배열 화면에 완전영상을 표시하게 된다.
다른 많은 실시예가 가능하다. 구체적으로, 스크린을 이동하는 다양한 메커니즘이 가능하다. 가령, 이동 메커니즘에 슬라이드레일과 슬라이더를 이용할 필요가 없다.
X, Y축 방향으로의 이동이 상호 독립적으로 이루어지도록 이동 메커니즘을 설계할 수 있다. 이를 위해서, 가령, 스라이드레일(36)의 끝을 제1피봇링크(그 회전축이 Z방향에 평행함)를 통해 표시장치(2)의 프레임에 고정할 수 있다. 예를 들어, 이 회전축은 도 4에 나타낸 고정점(45)을 통과한다. 그리고 슬라이더(38)를 제2피봇링크(그 회전축이 Z방향에 평행함)를 통해 스크린(10)과 동기화 메커니즘(50)에 고정한다.
마찬가지로, 스크린의 위치를 고정하는 메커니즘도 다양하게 이용할 수 있다. 가령, 스터드(stud)나 록스크류(lock-screw)를 이용하여 스크린 위치를 고정할 수 있다. 반드시 고정 메커니즘이 스크린의 위치를 축소 위치와 완전 전개 위치 사이의 중간 위치에 고정해야 할 필요는 없다. 단지 바람직할 뿐이다.
많은 평면 스크린을 적용할 수 있다. OLED 대신에 예를 들어 전기영동(electrophoretic) 스크린을 사용할 수 있다. 전기영동 스크린은 상위 투명층과 하위 투명층 사이에 개재된 흑색 및 백색 입자의 혼합체로 주로 구성된다. 가령 흑색 입자가 (+) 극성을 갖고 백색 입자가 (-) 극성을 갖는다고 가정한다. 전극이 하위 투명층 아래에 위치하는데, 이 전극이 활성화되면 (+) 극성의 입자를 끌어당기고 (-) 극성의 입자를 밀어낸다. 따라서 흑색 입자는 내부 층 근처에 모이고, 백색 입자는 상위 층 근처에 모이게 된다. 따라서 흑백 화소의 색상 조절을 조절하여 영상을 표시할 수 있게 된다. 이러한 전기영동 스크린은 쌍안정성을 갖기 때문에 (bistable), 전력소비 없이 영상표시가 가능하다.
필요시에는 LCD (Liquid Crystal Display) 스크린도 사용가능하다.
또한 터치 스크린도 사용할 수 있다.
표시장치를 제작하는데 있어서 모든 스크린의 크기가 같을 필요는 없다. 다른 크기의 스크린도 사용가능하다. 뿐만 아니라 각 스크린이 지금까지 설명했던 사각형일 필요도 없다. 예를 들어서 화면이 다이아몬드형, 삼각형, 또는 예각이나 둔각을 갖는 기타 형상이어도 가능하다.
스크린은 한 방향으로만 이동할 수도 있지만, 반대로 직선상이 아닌 여러 방향으로 이동할 수도 있다. 또한, 하나의 스크린이 당겨지는 방향에 따라 한 방향 뿐만 아니라 여러 방향으로 이동할 수도 있다.
스크린의 이동을 동기화하는 방법에 대해서는 설명을 생략할 수 있다.
스크린 개수도 가변적이다. 적어도 두 개이어야겠지만 네 개 이상도 가능하다. 가령 9개 이상도 가능한 것이다.
스크린의 상호 이동은 모터로 구현할 수도 있다. 이 경우에, 스크린 이동의 동기화는 액츄에이터를 통해 스크린 이동을 적절히 제어함으로써 가능하다.
센서(16)를 생략할 수 있다. 이 경우에는 영상의 크기를 수동으로 조절하는 장치가 필요하다.
변형 실시예로서, 센서에 의해 측정된 스크린 위치에 따라, 표시 영상의 내용을 바꿀 수 있다. 가령, 축소 위치에서는 영상의 내용이 배열 화면 전체를 차지하는 기본설명 내용만 포함되고, 완전 전개 위치에서는 이 기본설명 내용과 함께 보충설명 내용이 함께 포함될 수 있다. 보충설명 내용은 예를 들면, 완전 전개 위치로 이동한 다음에 나타나는 배열 화면의 보충설명 표시부에 표시될 수 있다. 배열 화면의 기본설명 표시부의 크기는 축소위치 및 완전 전개 위치의 크기와 동일한 것이 바람직하다. 따라서 스크린을 완전 전개 위치로 이동하면 보충설명 내용을 표시할 수 있게 된다. 이러한 방식은 도심 및 외곽 지도를 설명하는데 활용 가능하다. 여기서 기본설명 내용은 도심 지도가 되고, 보충설명 내용은 외곽 지도가 된다. 이와 같이 스크린을 축소위치에서 완전 전개 위치로 이동함에 의해 사용자는 더 많은 정보, 즉, 외곽 지도를 얻을 수 있게 된다.
스크린 위치 이동 기능으로서 완전영상을 변경하는 다른 방식으로서, 스크린 방향이나 스크린 이동방향으로 기본설명 내용을 연장함으로써 스크린 위치에 관계없이 이 기본설명 내용이 배열 화면의 90% 이상을 차지하도록 할 수 있다.
표시장치(2)는 이동전화나 랩톱 컴퓨터 등의 이동단말기에 사용가능하다. 표시장치(2)는 또한 텔레비전과 같은 고정형 단말기에도 구현될 수 있다.
2: 표시장치 4, 6, 8, 10: 스크린
12: 컴퓨터 14: 기억장치
20: 이동 메커니즘 26: X축에 평행한 축
32: Y축에 평행한 축 40: U축에 평행한 축
22,28,36: 슬라이드레일 30,24,38: 슬라이더
42-44: 자유단 45: 고정점
50: 동기화 메커니즘 52: 상하레일
54: 좌우레일 60: 위치고정 메커니즘
62: 돌기 64: 홈
12: 컴퓨터 14: 기억장치
20: 이동 메커니즘 26: X축에 평행한 축
32: Y축에 평행한 축 40: U축에 평행한 축
22,28,36: 슬라이드레일 30,24,38: 슬라이더
42-44: 자유단 45: 고정점
50: 동기화 메커니즘 52: 상하레일
54: 좌우레일 60: 위치고정 메커니즘
62: 돌기 64: 홈
Claims (9)
- 동일한 표시 평면에 대해 각기 평행하게 위치하는 제1, 제2, 제3 및 제4 스크린(4, 6, 8, 10)으로, 각 스크린이 배열된 전체 화면에서 각 화면 사이에 겹쳐진 면이 있을 경우 이 겹쳐진 면을 제외한 것과 동일한 영상을 표시하는 화면이 배열되도록 설치된 상기 제1, 제2, 제3 및 제4 스크린(4, 6, 8, 10);
적어도 두 개의 스크린이 겹쳐져 배열 화면의 면적을 줄이는 축소 위치와, 화면의 겹쳐지는 부분을 줄이거나 제거하여 배열된 화면이 넓어진 완전 전개 위치 사이에서, 상기 표시 평면에 대해서 평행하게 스크린을 이동시키는 메커니즘(20); 및
배열 화면 전체에 완전영상을 표시하기 위하여 각 개별 스크린에 부분영상을 표시하도록 명령하는 컴퓨터(12)로서, 상기 축소 위치 및 완전 전개 위치 둘 다에서, 배열된 화면의 전체에 완전영상을 표시하도록 명령할 수 있는 컴퓨터;를 포함하는 표시장치에 있어서,
상기 스크린을 이동시키는 메커니즘은, 제2 및 제3 스크린(6, 8)을 각기 서로 수직인 X축 및 Y축 방향을 따라서만 이동할 수 있도록 하고, 제4 스크린(10)은 X축 및 Y축이 정의하는 평면과 평행한 평면에서 X축 및 Y축과 각각 45°를 이루는 U축 방향을 따라서만 이동할 수 있도록 하고,
상기 제2, 제3 및 제4 스크린(6, 8, 10)의 위치가 어디이든지 관계없이 배열 화면이 일정한 폭 대 높이 비율을 갖도록 상기 제2, 제3 및 제4 스크린의 이동 간에 상호관계를 부여할 수 있는 동기화 메커니즘(50)을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시장치. - 제1항에 있어서,
스크린들의 위치를 측정할 수 있는 적어도 하나의 센서(16)와, 측정된 스크린 위치에 표시되는 영상을 자동으로 조절하는 컴퓨터(12)를 포함하는 표시장치. - 제1항에 있어서,
상기 컴퓨터(12)는 축소 위치 및 완전 전개 위치에 있는 전체 배열 화면에 동일한 완전영상을 표시하도록 명령하는, 표시장치. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
스크린의 위치를 축소 위치와 완전 전개 위치 사이에 있는 하나 이상의 중간 위치에 고정하는 메커니즘이 포함되는 표시장치. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 따른 표시장치에 영상을 표시하는 방법에 있어서,
두 개 이상의 스크린이 겹쳐져 배열 화면의 면적을 줄이는 축소 위치와, 화면의 겹쳐지는 부분을 줄이거나 제거하여 배열된 화면이 넓어진 완전 전개 위치 사이에서, 표시 평면에 대해서 평행하게 스크린을 이동시키는 단계와,
상기 축소 위치 및 완전 전개 위치 모두의 경우에, 배열된 화면의 전체에 완전영상을 표시하도록 명령하는 단계(72)가 포함되는 표시방법. - 제5항에 있어서,
스크린의 위치를 측정하는 단계(70),
스크린의 측정 위치값으로부터, 스크린의 이동을 감지하는 단계(74),
상기 단계에 대한 응답으로서, 각 부분영상을 표시하는 새로운 명령을 자동으로 내리는 단계가 포함되는, 표시방법. - 제5항에 있어서,
상기 축소 위치 및 완전 전개 위치 모두의 경우에, 전체 배열 화면에 동일한 완전영상을 표시하도록 하는 명령을 포함하는, 표시방법. - 제5항에 따른 표시방법을 구현하는 명령어를 포함하고, 이 명령어는 컴퓨터에 의해 실행되는 것을 특징으로 하는 정보기록 매체.
- 삭제
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