WO1999040563A1 - Affichage par projection et son procede d'affichage et affichage d'image - Google Patents

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WO1999040563A1
WO1999040563A1 PCT/JP1999/000434 JP9900434W WO9940563A1 WO 1999040563 A1 WO1999040563 A1 WO 1999040563A1 JP 9900434 W JP9900434 W JP 9900434W WO 9940563 A1 WO9940563 A1 WO 9940563A1
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data
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Takafumi Itoh
Shoichi Akaiwa
Kiyoshi Miyashita
Original Assignee
Seiko Epson Corporation
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    • H04N5/7441Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor involving the use of a spatial light modulator, e.g. a light valve, controlled by a video signal the modulator being an array of liquid crystal cells

Definitions

  • the present invention relates to a projection display device, a display method therefor, and an image display device.
  • the present invention relates to an image display device, and more particularly, to a technology of a projection display device that projects and displays an image on a screen according to input image data.
  • Projection display devices are often used for presentations because they can display an input image enlarged on a projection screen.
  • explanations are based on the projected image, so it is convenient to superimpose a decorative effect image (decorative image) such as an arrow shape on the image to indicate a specific position on the projected image. It is.
  • a decoration effect image is superimposed on an original image input from a personal computer
  • the decoration effect image is superimposed on the personal computer.
  • the projection display device displays an image on which a decoration effect image is superimposed on a projection screen based on a superimposed image signal output from the personal computer.
  • a specific application program for performing a process based on a command from the projection display device must be installed in the personal computer in advance.
  • the signal input to the projection display device is an image signal output from a video recorder / television
  • the decoration effect image cannot be superimposed on the original image. That is, there is a problem that whether or not a decorative effect can be given to a projected image depends on the ability of the image input device to input an image to the projection display device. Disclosure of the invention
  • the present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems in the prior art, and superimposes a decoration effect on a projected image without depending on the capability of an image input device.
  • the purpose is to provide technologies that can be used.
  • a first projection display device of the present invention includes a decoration effect memory storing decoration effect data representing a decoration effect image used to decorate an arbitrary image,
  • An image decoration unit that generates decorated image data representing a decorated image by superimposing the original image represented by the input image data and the decoration effect image, and according to the decorated image data It is characterized by comprising: a light modulating means driven for each pixel; and an optical system for projecting the decorated image obtained by driving the light modulating means on the screen.
  • an image decoration section for superimposing a decoration effect image is provided inside, so that the decoration effect image can be superimposed inside the projection display device, and It is possible to superimpose a decoration effect image without depending on the ability.
  • the image decoration unit includes an image superimposition unit that arranges and superimposes the decoration effect image at a designated position on the original image.
  • the decoration effect image can be superimposed on an arbitrary position of the original image by the image superimposing unit, and thus the degree of freedom in superimposing the decoration effect image is increased.
  • the decoration effect memory stores a plurality of types of decoration effect data representing a plurality of types of decoration effect images
  • the image superimposing unit stores at least one selected decoration effect image. Is preferably superimposed on each designated position of the original image.
  • an arbitrary decoration effect image can be selected from a plurality of types of decoration effect images, so that a more effective decoration effect image can be selected and superimposed on the original image.
  • the image superimposing unit includes a decoration effect bitmap memory that stores decoration effect bitmap data that has been bitmap-developed based on the decoration effect data; and the input image data;
  • the decorative effect bitmap A combining unit that generates the decorated image data by combining the decoration effect bitmap data read from the memory; and a memory including at least an area corresponding to all pixels of the light modulation unit.
  • a frame memory for storing the decorated image data.
  • the decorated image data read from the frame memory is preferably provided to the light modulation unit.
  • the decoration image is obtained by reading the decoration image data from the frame memory. be able to.
  • the image superimposing unit stores a decoration effect bitmap data that has been subjected to bitmap development based on the decoration effect data, and a decoration effect bitmap memory;
  • a frame memory that stores at least the input image data; a frame memory that stores the input image data; an image data read from the frame memory; and a decoration effect bit.
  • a combining unit that generates the decorated image data by combining the decoration effect bitmap data read from the memory map memory, wherein the decorated image data combined by the combining unit is It may be provided to the light modulating means.
  • decorated image data can be obtained, and the same operation and effect as those of the above-mentioned projection display device can be obtained.
  • the present projection display device superimposes the decoration effect image while reading the image data written in the frame memory. Therefore, the time from the command for superimposing the decoration effect image to the display of the decoration image can be further reduced.
  • the synthesizing unit may be configured to select one of the image data and the decoration effect bitmap data for each pixel to generate the decorated image data.
  • a data selector is provided.
  • the data selector since the data selector selects either image data or decoration effect bitmap data, the original image is decorated by replacing part of the image data with decoration effect bitmap data. Effect images can be superimposed.
  • the combining unit may include: a multiplication unit configured to multiply the image data and the decoration effect bitmap data by respective coefficients for each pixel; and the multiplication unit multiplied by the multiplication unit. And an adder for adding the image data and the decoration effect bitmap data for each pixel.
  • the ratio of the density (luminance) between the decoration effect image and the original image can be adjusted by appropriately setting the coefficient.
  • the synthesizing unit adjusts the transparency of the decoration effect by changing the synthesis ratio of the image data and the decoration effect bitmap data by controlling the coefficient in the multiplication unit.
  • a coefficient setting unit is provided. In this way, the transparency of the decoration effect can be changed by controlling the coefficient of the multiplier.
  • the coefficient setting unit changes the coefficient in the multiplication unit with time, thereby changing a synthesis ratio of the image data and the decoration effect bitmap data to thereby obtain a decoration effect.
  • the transparency changes over time.
  • the transparency of the decoration effect can be changed over time by changing the coefficient of the multiplication unit over time.
  • a second projection display device of the present invention includes a frame memory for storing input original image data, and a second type of decorative image data representing a first type of decorative image whose shape and size can be set.
  • the first type of decorative painting with different types is added to the original image represented by the data.
  • An image decoration unit that generates decorated image data representing a decorated image by superimposing at least one of the image and the second type of decorated image; and, based on the decorated image data, generates an image display signal.
  • This projection display device has an image decoration unit for superimposing a decoration image on the original image, so that the decoration image can be superimposed inside the projection display device, and depends on the capability of the image input device. It is possible to superimpose a decoration image on an original image that is input without any modification. In addition, at least one of a first-type decorative image whose shape and size can be set and a second-type decorative image whose size can be changed while maintaining a similar shape is superimposed on the original image. This makes it possible to apply more effective decoration to the original image.
  • the first decoration memory has a storage capacity of 1 / n (n is an integer of 1 or more) lines and 1 / n pixels of the frame memory; Storing the first type decoration image data in a storage area corresponding to a position where the first type decoration image is superimposed;
  • the second decoration memory stores the second type of decoration image data and at least coordinate data indicating a position to be superimposed on the original image.
  • the first decoration image data read from the first decoration memory and the second decoration image read from the second decoration memory are added to the original image data read from the frame memory. At least one of the data is superimposed to obtain a decorated image data. Also, a decorative image can be superimposed on the original image without changing the original image data written in the frame memory.
  • the integer n is preferably an integer of 2 or more. In this way, the first decorative image can be stored with a smaller storage capacity than the frame memory, which is advantageous for miniaturization of the device.
  • the image decoration unit may include the original image data read from the frame memory, the first type of decoration image data read from the first decoration memory, or the first type of decoration image data.
  • a multiplication unit for multiplying the second type of decoration image data read from the second decoration memory by each coefficient by each pixel; the original image data multiplied by the multiplication unit; It is preferable that the image processing apparatus further comprises: an addition unit for adding the type of decorative image data or the second type of decorative image data for each pixel.
  • the ratio of the density (luminance) between the original image and the first decoration image or the second decoration image can be adjusted by appropriately setting the coefficient.
  • the image decoration unit changes a synthesis ratio between the original image data and the first type of decoration image data or the second type of decoration image data by controlling the coefficient in the multiplication unit.
  • a coefficient setting unit is provided for adjusting the transparency of the first or second type decorative image superimposed.
  • the projection display device further includes a storage memory for storing a plurality of types of decorative image data as the second type of decorative image data, wherein the second decorative memory is selected from the storage memory. It is preferable that at least one decorated image data is stored.
  • an arbitrary decorative image can be selected from a plurality of types of decorative image data prepared in advance, and a more effective decorative image can be superimposed on the original image.
  • the image decoration unit includes a drawing unit that draws the first type decoration image according to a set drawing condition, and the drawing unit draws the first type decoration image.
  • the specific said second kind of decoration selected to set the condition The first type decorative image is drawn in the first decorative memory based at least on the shape and position of the first type decorative image set by the user using the drawing designation image that is the image. Is preferred.
  • the drawing unit selects the shape and position of the first type decoration image to be set for drawing the first decoration image in order to set the drawing condition of the first type decoration image. It can be easily determined using the specified second type decoration image, which is the specified drawing image.
  • the drawing unit is set when a shape and a position of the first type decoration image are set using at least two of the drawing instruction images. Selecting the two drawing instruction images having shapes corresponding to each other to indicate the shape and position of the first type of decoration image, reading from the storage memory, and storing in the second decoration memory, Is preferred.
  • a first image display device of the present invention includes a frame memory for storing input original image data, and a first type of decorative image data representing a second type of decorative image whose shape and size can be set.
  • An image decoration unit that superimposes at least one of a first type decoration image and a second type decoration image of different types on the original image represented by and generates decorated image data representing the decorated image;
  • An image display signal generation unit that generates an image display signal based on the decorated image data, and an electro-optical device that emits light for forming an image in accordance with the image display signal.
  • a first display method of the present invention is a method of projecting and displaying an image on a screen according to image data input to the projection type display device using a projection type display device provided with light modulation means. Preparing decoration effect data representing a decoration effect image used to decorate an arbitrary image; and superimposing the decoration image on the original image represented by the input image data. Generating a decorated image data representing a decorated image; driving a light modulating unit for each pixel in accordance with the decorated image data; and forming the decorated image obtained by driving the light modulating unit. Projecting the image on the screen.
  • a second display method is a method for displaying an image by decorating original image data input to a projection display device, comprising the steps of storing the input original image data; and a shape and size. Storing a first type of decorative image data representing a first type of decorative image, and a second type representing a second type of decorative image capable of changing its size while maintaining a similar shape Storing at least one of a first type decoration image and a second type decoration image of different types on the original image represented by the original image data, Generating decorated image data representing the finished image.
  • a display control method is a display control method for a projection display device that superimposes a decoration image on an input original image, and includes a step of superimposing and displaying a menu screen by a remote controller; By selecting a decorative image to be decorated from a plurality of types of decorative images on the menu screen, A step of selecting display conditions such as the color of the decorative image on the menu screen; a step of deleting the menu screen and superimposing and displaying the selected decorative image and a display pointer image in which the display conditions are symbolized.
  • the presenter when presenting an image on the projection surface using the projection display device and giving a presentation, the presenter can be noticed in the original image from a location away from the projection surface and the projection display device.
  • a decorative image can be added to a desired location and superimposed.
  • the display pointer image symbolizes the display conditions such as the type of the decorative image and the color of the image. Become.
  • the start point image is an image in which the type of the decoration image and the display conditions (color, line width, and the like) are symbolized, the display control of the decoration image becomes easier to handle.
  • the start position pointer image includes a plurality of types of pointer images indicating a direction of a position where the decoration image is superimposed, and the movement of the display pointer image starting from the start position.
  • a plurality of types of pointer images may be selected and displayed according to the position.
  • At least the color of the decorative image can be selected from a plurality of colors of a line or a range, and at least the display pointer image has a color corresponding to the selected color. You may make it superimposed and displayed as an added image.
  • the present invention is also directed to a recording medium that records a computer program that causes a computer to execute at least a part of the functions of each step or each part of the above invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of a projection display apparatus as a first embodiment of the present invention.
  • # 2 is a block diagram illustrating an internal configuration of the video signal conversion circuit 10.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the decoration effect memory 24, the decoration effect bitmap memory 26, and the frame memory 22 in the present embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the internal configuration of the decoration effect superimposing circuit 12.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing the superimposition operation of the image data stored in the frame memory 22 and the decoration effect bitmap data BMD1 stored in the decoration effect bitmap memory 26. .
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing the decoration effect bitmap data BMD1 which is developed in the decoration effect bitmap memory 26.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of an image projected on the projection screen 104 when a decoration effect image is superimposed on an image input from a personal computer.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of an image projected on the projection screen 104 when a decoration effect image is superimposed on an image input from a personal computer.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing the decoration effect bitmap memory 26 when the decoration effect image shown in FIG. 7B is expanded.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing an example of a projected image when a transparent decoration effect is superimposed.
  • Figure 11 is an explanatory diagram showing the display position of the decoration effect image when a part of the image is enlarged It is.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an overall configuration of a projection display apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the internal configuration of the video signal conversion circuit 60.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing the data selector 64 inside the video processor 62.
  • FIG. 15 is a block diagram showing an overall configuration of a projection display apparatus as a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a block diagram showing the internal configuration of the video signal conversion circuit 210.
  • FIG. 17 is a block diagram showing the internal configuration of the decorative image superimposing circuit 2 12.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing the decoration image development memory 222 and the decoration image drawing memory 222.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram showing a menu screen displayed by the user operating the remote controller 29.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram showing first superimposed image data S DV 1 in which first decoration image data D BMD is superimposed on image data D V2.
  • FIG. 21 is an explanatory diagram showing the decorated image data S DV 3 in which the second decoration image data S BMD is superimposed on the first superimposition image data S D V 1.
  • FIG. 22 shows an example of an image projected on the projection screen 104 when a decorative image of a specific shape stored in the decorative image storage memory 222 is superimposed on an image input from a personal computer.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram illustrating an example of an image projected on the projection screen 104 when a decorative image drawn by the CPU 20 is superimposed on an image input from a personal computer.
  • FIG. 24 is an explanatory diagram showing a procedure for superimposing a square decorative image on the original image.
  • FIG. 25 is an explanatory diagram showing a procedure for superimposing a square decorative image on the original image.
  • FIG. 26 is an explanatory diagram showing a procedure for superimposing a square decorative image on the original image.
  • FIG. 27 is an explanatory diagram showing the relationship between the position SP of the start point pointer BPS and the position CP of the BOX coordinate designation pointer BP for specifying the position of the end point EP.
  • FIG. 28 is an explanatory diagram showing a procedure of superimposing a marker decoration image on an original image.
  • FIG. 29 is an explanatory diagram showing a procedure for superimposing the decoration image of the marker on the original image.
  • FIG. 30 is an explanatory diagram showing a procedure for superimposing the decoration image of the marker on the original image.
  • FIG. 31 is an explanatory diagram showing a procedure for superimposing a line decoration image on an original image.
  • FIG. 32 is an explanatory diagram showing a procedure for superimposing a line decoration image on an original image.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of a projection display device as a fifth embodiment of the present invention.
  • the projection display device according to the present embodiment includes a video signal conversion circuit 10, a decoration effect superimposition circuit 12, a liquid crystal display driving circuit 14, a liquid crystal display panel ⁇ 6, a frame memory 22, and a decoration.
  • An effect memory 24, a decoration effect bitmap memory 26, a remote control unit 28, a CPU 20, an illumination optical system 100, and a projection optical system 102 are provided.
  • the video signal conversion circuit 10 and the decoration effect superimposition circuit 12 The memory 24, the remote control unit 28, and the CPU 20 are connected to each other by the bus 1.
  • the liquid crystal display drive circuit 14 is also connected to the bus 1, but the connection is omitted in FIG.
  • the liquid crystal display panel 16 is almost uniformly illuminated by the illumination optical system 100, and the image displayed on the liquid crystal display panel 16 is projected on the projection screen 104 by the projection optical system 102.
  • the optical systems 100 and 102 are simplified.
  • the video signal conversion circuit 10 is a circuit for performing AD conversion on the input analog image signal AV1, writing the AD-converted image data to the frame memory 22, and reading the image data from the frame memory 22.
  • the analog image signal AV 1 is, for example, an RGB signal S 1 representing a computer screen output from a personal computer, or a composite image signal S 2 representing a movie output from a video recorder or a television. An image signal is provided.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an internal configuration of the video signal conversion circuit 10.
  • the video signal conversion circuit 10 includes a synchronization separation unit 30, an AD conversion unit 32, and a video processor.
  • the sync separation section 30 converts the composite image signal S 2 into a sync signal WS YNC and a component image signal S 3 (sync signal). (An analog image signal that does not include).
  • the component image signal S3 is composed of three color signals representing an image of three colors of RGB.
  • the AD converter 32 converts the RGB signal or the component image signal (R, G, B signal) S 3 output from the sync separator 30 by a plurality of AD converters (not shown) in the AD converter 32. This is a circuit for converting each color signal into image data DV1.
  • the timing of the AD conversion in the plurality of AD converters is determined by the synchronization signal W It is controlled by a dot clock DCLK generated inside the video processor 34 based on SYNC.
  • the video processor 34 is a circuit (microprocessor) for performing various image processing such as control of writing and reading image data to and from the frame memory 22.
  • the image data DV1 output from the AD conversion unit 32 is temporarily written to the frame memory 22, and is read from the frame memory 22 as needed.
  • the writing of image data to the frame memory 22 is performed in synchronization with the synchronization signal WSYNC. Further, reading of image data from the frame memory 22 and processing of image data DV 2 output from the video processor 34 in a subsequent circuit are performed by a synchronous circuit output from a liquid crystal display driving circuit 14 (FIG. 1) described later. This is performed in synchronization with the signal RSYNC.
  • the first synchronization signal W SYNC and the second synchronization signal R SYNC are asynchronous with each other.
  • the video processor 34 includes a write control signal generation circuit and a read control signal generation circuit (not shown).
  • the write / read control signal generation circuit has a function of generating an address control signal when image data is written to or read from the frame memory 22 and supplying the generated signal to the frame memory 22.
  • the image data is written to the frame memory 22 according to the address and control signal generated by the write control signal generation circuit.
  • the image data written in the frame memory 22 is read according to the address and control signal generated by the read control signal generation circuit.
  • These address and control signals are generated based on a synchronization signal (WS YNC or R S YNC).
  • the decoration effect memory 24 shown in FIG. 1 is a memory for storing decoration effect data representing a decoration effect image to be superimposed on input image data.
  • the decoration effect data is compressed and stored in the decoration effect memory 24 as decoration effect compression data. Is stored.
  • the decoration effect bitmap data obtained by expanding the decoration effect compressed data is stored in the decoration effect bitmap memory 26.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the decoration effect memory 24, the decoration effect bitmap memory 26, and the frame memory 22 in the present embodiment.
  • FIG. 3A shows the memory space inside the decoration effect memory 24.
  • FIG. 3B shows the memory space inside the decoration effect bitmap memory 26.
  • FIG. 3C shows the memory space inside the frame memory 22.
  • the decoration effect memory 24 shown in FIG. 3A a plurality of types of decoration effect compression data CPD are stored, and a program for expanding the decoration effect compression data CPD in a bitmap format is stored. I have.
  • the program is stored after the address “0000” in the memory space of the decoration effect memory 24, and the compressed data A, B, and C are stored in the addresses “0A00J” and “0B00”, respectively. ”, ⁇ 0 C 00” and later.
  • the decoration effect bitmap memory 26 shown in FIG. 3 (b) contains a decoration effect bitmap data BMD 1 (rectangular decoration effect image) which has been developed into a bitmap format by the program in the decoration effect memory 24, Coordinate data PD indicating the superimposition position and superimposition range of the decoration effect image on the input image data are stored.
  • the decoration effect bitmap data BMD 1 shown in FIG. 3 (b) is developed after the address “0000” in the memory space of the decoration effect bitmap memory 26.
  • the coordinate data PD is stored after the address “AAA”, and includes the coordinates (xl, y1) and (x2, y2) of the two points.
  • the first coordinates (xl, yl) indicate the superimposition position of the decoration effect image in the image data.
  • the two coordinates (xl, yl), (x2, y2) indicate the superimposition range of the decoration effect image ( Size).
  • one frame of input image data (tree figure) is stored in a bitmap format.
  • the coordinates (xl, yl), (x2, y2) shown in FIG. 3 (c) are the coordinates (0, 0) of the address “0000” in the frame memory 22. Are the coordinates when touched.
  • These coordinates (xl, y1) and (x2, y2) correspond to the coordinate data PD shown in FIG. 3 (b).
  • the upper left point a of the decoration effect bitmap data BMD 1 shown in Fig. 3 (b) corresponds to the coordinates (XI, y1)
  • the lower right point b corresponds to the coordinates (x2, y2).
  • the decoration effect bitmap data BMD1 is developed when the user designates an arbitrary type from a plurality of types of decoration effect images.
  • the coordinate data PD is obtained by the user designating a superposition position in the image data, or a superposition position and a superposition range.
  • the coordinates (xl, y1) are determined, and the coordinate data (x2, y2) is determined based on the size predetermined according to the type of the decoration effect image.
  • the coordinates (xl, yl) are determined by specifying the superposition position, and the coordinates (x2, y2) are specified by specifying the superposition range (size). ( ⁇ 2 + ⁇ , y2 + A y).
  • the decoration effect bitmap data BMD1 and the coordinate data PD are stored in the decoration effect bitmap memory 26, but may be stored in the decoration effect memory 24.
  • the decoration effect superimposing circuit 12 is a circuit for superimposing the input image and the decoration effect image. That is, the decoration effect superimposing circuit ⁇ 2 includes the image data DV 2 output from the video signal conversion circuit 10 and the decoration effect bitmap data BMD 1 (FIG. 3 (b )) And.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the internal configuration of the decoration effect superimposing circuit 12.
  • the decoration effect superimposing circuit 12 includes two multiplication units 40 and 42, one addition unit 44, and a coefficient setting unit 46. A configuration including two multiplication units 40 and 42 and one addition unit 44 is provided for each color of RGB.
  • the image data DV 2 output from the video processor 34 is input to the first multiplication unit 40, and the decoration effect bitmap memo is input.
  • the decoration effect bitmap data BMD 1 developed in the row 26 is input to the second multiplier 42.
  • the coefficient setting unit 46 has a function of setting the coefficients kl and k2 of the multiplication units 40 and 42. Coefficients kl and k2 can be set to values from “0" to "1", respectively, and are usually set so that the sum of kl and k2 is "1". The coefficients kl and k2 are controlled by the coefficient setting unit 46 based on the coordinate data PD (FIG. 3B).
  • the multipliers 40 and 42 are circuits for sequentially multiplying each pixel data of the image data input thereto by a constant.
  • the image data DV 2 is converted into a kl-fold signal in the multiplier 40.
  • the decoration effect bitmap data BMD 1 is converted into a signal of k 2 times in the multiplication unit 42.
  • the image data DV3 and the decoration effect bitmap data BMD2 that have been converted and output in the multiplication units 40 and 42 are input to the addition unit 44.
  • the adder 44 is a circuit for sequentially adding pixel data of two input image signals.
  • the adder 44 adds the image data DV3 and the decoration effect bitmap data BMD2, and outputs the decorated image data DDV1.
  • the multiplying units 40 and 42, the adding unit 44, and the coefficient setting unit 46 of the present embodiment correspond to a combining unit in the first projection display device of the present invention.
  • the decorated image data DDV 1 output from the decoration effect superimposing circuit 12 is supplied to a liquid crystal display driving circuit 14 (FIG. 1).
  • the liquid crystal display drive circuit 14 displays an image in which the decoration effect image is superimposed on the liquid crystal display panel 16 according to the decorated image data DDV1.
  • the image displayed on the liquid crystal display panel 16 is projected on the projection screen 104 using the optical systems 100 and 102. That is, the light incident on the liquid crystal display panel 16 by the illumination optical type 100 is modulated according to the image data given to the liquid crystal display panel 16, and the light emitted from the liquid crystal display panel 16 is projected by the projection optical system 102. Projection desk Projected on lean 104.
  • the liquid crystal display panel 16 of the present embodiment corresponds to a light modulating means in the first projection display device of the present invention.
  • the remote control unit 28 (FIG. 1) controls the function of each unit of the projection display device based on a command from the remote controller 29. What is controlled by the remote control unit 28 is mainly processing relating to the decoration effect. For example, the function of each unit is controlled based on commands from the remote controller 29, such as selection of the type of decoration effect image, superposition position of the decoration effect image, superposition range, and display / non-display of the decoration effect image.
  • the functions of the video signal conversion circuit 10, the decoration effect superimposition circuit 12, and the remote control unit 28 can be realized not by hardware but by a computer program.
  • a computer program for realizing the functions of these units is provided in a form recorded on a computer-readable recording medium such as a floppy disk or a CD-ROM.
  • the computer projection display device
  • a computer program may be supplied from a program supply device to a computer via a communication path.
  • a computer program stored in an internal storage device is executed by a computer CPU (microprocessor).
  • the computer may directly execute a computer program recorded on a recording medium.
  • the computer is a concept including a hardware device and an operation system, and means a hardware device that operates under the control of the operation system.
  • the hardware device itself corresponds to a computer.
  • the hardware device includes at least a microprocessor such as a CPU and means for reading a computer program recorded on a recording medium.
  • the computer program includes a program code that causes such a computer to realize the functions of the above-described units. Contains.
  • the “recording medium” in the present invention includes a flexible disk, a CD-ROM, a magneto-optical disk, an IC card, a ROM cartridge, a punch card, a printed matter on which a code such as a bar code is printed, and an internal storage device of a computer.
  • Various computer-readable media such as (memory such as RAM and ROM) and external storage devices can be used.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing the superimposition operation of the image data stored in the frame memory 22 and the decoration effect bitmap data BMD1 stored in the decoration effect bitmap memory 26.
  • FIG. 5A shows a memory space in the frame memory 22, in which image data (document) is stored.
  • FIG. 5 (b) shows a memory space in the decoration effect bitmap memory 26, in which decoration effect bitmap data BMD1 (rectangle) is stored.
  • the decoration effect bitmap memory 26 stores coordinate data PD indicating a superimposition position and a superimposition range.
  • (Xl, y1), (x2, y2) of the coordinate data PD shown in Fig. 5 (b) correspond to the coordinates (XI, y1), (x2, y2) shown in Fig. 5 (a).
  • FIG. 5 (c) shows a decorative image represented by the decorated image data D DV 1 in which the image data and the decoration effect bit map data BMD 1 are superimposed.
  • the superimposition of the image data and the decoration effect bitmap data BMD1 is performed based on the coordinate data PD.
  • the image data is sequentially input to the first multiplier 40 in the decoration effect superimposing circuit 12 (FIG. 4), but the superimposed portion, that is, the coordinates (xl, y 1) is input to the second multiplier 42. ) And (x2, y2), the decorative effect bitmap data BMD1 is input.
  • the timing at which the decoration effect bitmap data BMD 1 is input to the multiplication unit 42 is controlled by the CPU 20 based on the coordinate data PD.
  • the coefficients 1 ⁇ 1, k2 of the multipliers 40 and 42 are changed.
  • the coefficients 1 ⁇ 1, k2 of the multiplication units 40 and 42 are set to (1, 0), and the decoration effect bitmap data is set in the multiplication unit 42.
  • the coefficients kl and k2 are set to (0, 1).
  • the decoration effect bitmap data BMD 1 shown in FIG. 5 (b) is output from the decoration effect superimposing circuit 12 . In this way, the image data and the decoration effect bitmap data BMD1 are superimposed to generate the decorated image data DDV1 representing the decoration image in FIG. 5 (c).
  • the decoration effect image may be developed in the decoration effect bit map memory 26 so as to correspond to the superimposed position in the image data.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing the decoration effect bitmap data BMD1 developed in the decoration effect bitmap memory 26.
  • a memory capacity corresponding to one frame of image data is allocated to the development of the decoration effect image, and the decoration effect figure has coordinates (xl, yl), It is expanded at the position corresponding to (x2, y2).
  • the image data is expanded as shown in FIG. 6, the pixel data corresponding to the same position in the image of the image data and the decoration effect bit map data BMD 1 are simultaneously input to the multipliers 40 and 42, respectively. Is done.
  • the coefficient (k1, k2) is set to (1, 0), and the coordinates (XI, yl) are Within the range (x2, y2), the coefficient (kl, k2) is set to (0, 1). Even in this way, the decorated image data D DV 1 representing the decorated image shown in FIG. 5C can be generated by superimposing the image data and the decoration effect bitmap data BMD 1.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of an image projected on the projection screen 104 when a decoration effect image is superimposed on an image input from a personal computer.
  • the decoration effect image of the pointer (pointing figure) is superimposed on the input image (bar graph).
  • the decoration effect image of the pointer (check figure) is superimposed on the input image (flow chart).
  • a horizontal straight line decoration effect image is superimposed on the input image (document).
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of an image projected on the projection screen # 04 when a decoration effect image is superimposed on an image input from a personal computer.
  • the decoration effect image of the marker is superimposed on the input image (document).
  • an elliptical decoration effect image is superimposed on the input image (airplane shape).
  • a rectangular decoration effect image is superimposed on the input image (character "A").
  • the coordinate data PD only includes the coordinates of two points indicating the position of the emphasis on the decoration effect image and the overlapping range
  • FIGS. 7A and 7B and FIG. When the decoration effect image as shown in the figure is superimposed, processing is performed so as not to superimpose a part where the decoration effect graphic does not exist in the range specified by the coordinates of the two points.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing the decoration effect bitmap memory 26 when the decoration effect image shown in FIG. 7B is developed.
  • the decorative effect bitmap data BMD 1 shown in FIG. 9 pixels other than the hatched check figure portion are not superimposed on the input image. Day and evening.
  • the pixel data that is not used for example, the image in which all the bits of the RGB color pixel data are “0” What is necessary is just to expand it with raw data.
  • the decoration effect bitmap data BMD1 is input to the coefficient setting unit 46, and the coefficient setting unit 46 checks the decoration effect bit map data, and determines whether or not the pixel has no decoration effect figure.
  • the coordinate data PD may be data composed of coordinates of a number of points surrounding the portion where the decorative effect figure exists. In this case, only the portion where the decorative effect figure exists can be superimposed only by the coordinate data PD.
  • the decorative effect images (pointers, straight lines, etc.) shown in FIGS. 7 (a) to 7 (c) are superimposed by designating the superimposition position in the projected image.
  • the coordinate data PD is composed of coordinates (xl, yl) indicating the designated position and coordinates (x2, y2) determined by the size of each decoration effect image set in advance.
  • the decorative effect images (markers, ellipses, rectangles, etc.) shown in FIGS. 8A to 8C are superimposed by designating the superimposition position and the superimposition range in the projected image.
  • the coordinate data PD includes coordinates (xi, yl) set in advance and coordinates (x2, y2) corresponding to the specified size.
  • the decoration effect image is not limited to those illustrated in FIGS. 7 and 8, and various figures can be used as the decoration effect image. Also, if the decoration effect image is a marker, an ellipse, a rectangle, or the like shown in FIGS. 8A to 8C, the drawing program can be used without storing the decoration effect image in the decoration effect memory 24 shown in FIG. 1 in advance. To generate the bitmap data. That is, by writing the bitmap data of the figure drawn by the remote controller 29 directly to the decoration effect bit map memory 26, the decoration effect image can be superimposed. Thus, the decoration effect image to be superimposed on the image data is not limited to the decoration effect image stored in the decoration effect memory 24 in advance. Also, such a drawing program If used, it is possible to superimpose a decoration effect image of an arbitrary shape designated by the user with the remote controller 29, for example, a free curve.
  • the decoration effect bitmap data BMD1 includes the coordinate data PD indicating the superimposition position in the image
  • the decoration effect image can be displayed at an arbitrary position designated by the remote controller 29.
  • the remote control 29 is operated to project the decoration effect image. It can be moved to any position in the image in real time.
  • a plurality of decoration effect images of any type can be displayed, and the decoration effect image can be fixed at the displayed position.
  • the decoration effect bitmap data BMD 1 is generated by executing a program stored in the decoration effect memory 24 by the remote control controller 28 receiving a command from the remote controller 29.
  • the decoration effect image appears to be painted over the input original image.
  • part of the input original image has been replaced with the decoration effect bitmap data. That is, in the decoration effect weight S circuit 12 shown in FIG. 4, the coefficients (kl, k2) of the multiplication units 40 and 42 are set to 0) for the portion where the decoration effect is not added. In addition, the coefficient (kl, k2) is set to (0, 1) for the part to which the decoration effect is added.
  • a transparent decoration effect can be added. For example, if the coefficients kl and k2 of the multiplication units 40 and 42 are both set to “1 no 2”, the input image appears to pass through the decoration effect even in the part where the decoration effect is added.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing an example of a projected image when a transparent decoration effect is superimposed.
  • FIG. 10 (a) shows a projected image in which the decorative effect of FIG. 7 (c) is superimposed as a transparent decorative effect.
  • Fig. 10 (b) shows the decorative effect of Fig. 8 (c) with a transparent decoration.
  • the projection image superimposed as a decoration effect is shown.
  • the decorative effects shown in Fig. 7, Fig. 8, and Fig. 10 above are obtained by setting the coefficient 1 ⁇ 1, k2 of the multipliers 40 and 42 as always constant values such as "0", "1", and ⁇ 2.
  • the values of coefficients 1, k2 may be changed over time.
  • the coefficients (kl, k2) are first set to (0, 1), and gradually (0.1, 0.9), (0.2, 0.8) with time. )... (1, 0)
  • the coefficients kl and k2 are changed with time in this way, the part to which the decoration effect has been added appears as if the input image is initially repainted with the decoration effect image, but gradually with time.
  • Such a decorative effect can be obtained by changing the coefficients kl and k2 of the multipliers 40 and 42 with time. The change of these coefficient values is controlled by the coefficient setting unit 46 based on a command from the CPU 20.
  • the display position of the decoration effect image can be changed according to the change of the enlarged part to be displayed.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing the display position of the decoration effect image when a part of the image is enlarged.
  • Fig. 11 (a) shows a projected image when a rectangular decoration effect image is superimposed on one frame of the original image (alphabet character string). The decoration effect image (square) is superimposed on the central part of Fig. 11 (a), and the character “ ⁇ ” in the original image is hidden by the decoration effect image.
  • FIG. 11 (b) shows a projected image when a portion surrounded by a broken line of the image shown in FIG. 11 (a) is enlarged. The decoration effect image is superimposed on the position of the character “ ⁇ ”.
  • Fig. 11 (c) shows the part that is enlarged and displayed from the part enclosed by the dashed line shown in Fig.
  • the coefficients (kl, k2) of the multipliers 40 and 42 are set to (1, 0) outside the range of the coordinates (xl, yl) and (x2, y2), and the coordinates (XI, y1) In the range of, (x2, y2), it is set to (0, 1).
  • the enlarged part can be specified with the remote control. In this way, an image in which the decoration effect image is superimposed on the original image in the specified range can be obtained.
  • the reading of the pixels of the enlarged portion is controlled according to the enlargement ratio.
  • an image in which the specified range is enlarged can be obtained.
  • an enlarged image can be obtained by reading out the pixels within the range enclosed by the dashed line.
  • the enlarged image is displayed by superimposing the original image and the decoration effect image included in the specified range on the basis of the coordinate data PD, so that the enlarged portion to be displayed can be changed. It is possible to change the superimposition position of the decoration effect image.
  • the decoration effect superimposing circuit 12 and the decoration effect correspond to an image decoration section and an image superimposition section in the first projection display device of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an overall configuration of a projection display apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • This projection display device includes a video signal conversion circuit 60, a liquid crystal display drive circuit 14, a liquid crystal display panel 16, a frame memory 22, a decoration effect memory 24, a remote control unit 28, , A CPU 20, an illumination optical system 100, and a projection optical system 102.
  • the video signal conversion circuit 60, the decoration effect memory 24, the remote control unit 28, and the CPU 20 are connected to each other by the bus 1.
  • the liquid crystal display drive circuit 14 is also connected to the bus 1, but the connection is omitted in FIG.
  • the projection display device of the second embodiment does not include the decoration effect superimposing circuit 12 and the decoration effect bitmap memory 26 of FIG. 1 in the first embodiment.
  • the video signal conversion circuit 60 has a function of superimposing the original image and the decoration effect image.
  • the decoration effect memory 24 stores decoration effect bitmap data. Therefore, the video signal conversion circuit 60, the frame memory 22, and the decoration effect memory 24 in the present embodiment correspond to an image decoration section and an image superimposition section in the first projection display device of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the internal configuration of the video signal conversion circuit 60.
  • the video signal conversion circuit 60 includes a synchronization separation section 30, an AD conversion section 32, and a video processor 62.
  • the functions of the synchronization separation unit 30 and the AD conversion unit 32 are the same as those of the projection display device in the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • the video processor 62 superimposes the input image data and the decoration effect bitmap data, and writes and reads the decoration image data with the decoration effect image superimposed on and from the frame memory 22. It is a microprocessor for performing control.
  • the video processor 62 receives the image data DV 1 output from the AD conversion unit 32 and the decoration effect bitmap data BMD 1 developed in the decoration effect memory 24 via the bus 1.
  • the video processor 62 creates decorated image data from the image data DV 1 and the decoration effect bitmap data BMD 1, and writes it to the frame memory 22.
  • the writing of the decorated image data to the frame memory 22 is performed in synchronization with the synchronization signal WSYNC.
  • the reading of the decorated image data from the frame memory 22 is performed in synchronization with a synchronization signal RSYNC output from the liquid crystal display drive circuit 14 (FIG. 12).
  • the first synchronization signal WS Y NC and the second synchronization signal R SYNC are asynchronous with each other.
  • a write control signal generation circuit and a read control signal generation circuit (not shown) are provided inside the video processor 62.
  • the write / read control signal generation circuit has a function of generating an address and a control signal when writing or reading the decorated image data to / from the frame memory 22 and supplying the generated address and control signal to the frame memory 22.
  • the decorated image data is written to the frame memory 22 according to the address and control signal generated by the write control signal generation circuit.
  • the decorated image data written in the frame memory 22 is read according to the address and control signal generated by the read control signal generation circuit. Note that these addresses and control signals are generated based on a synchronization signal (WS YNC or RSYNC).
  • the creation of the decorated image data in the video processor 62 is performed by selecting the image data DV 1 and the decoration effect bitmap data BMD 1 and writing them into the frame memory 22.
  • the selection between the image data DV 1 and the decoration effect bitmap data BMD 1 is made by a data selector inside the video processor 62.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing the data selector 64 inside the video processor 62.
  • the data selector 64 is provided for each color of RGB.
  • the data selector 64 receives the image data DV 1 and the decoration effect bitmap data BMD 1, and receives the selection signal SEL.
  • the selection between the image data DV1 and the decoration effect bitmap data BMD1 is made for each pixel data, and is controlled by the selection signal SEL.
  • the data selector 64 selects either pixel data of the image data DV 1 or the decoration effect bitmap data BMD 1 based on the selection signal SEL, and writes the selected pixel data to the frame memory 22. Therefore, the data written in the frame memory 22 is decorated image data in which the decoration effect image is superimposed on the input image.
  • the selection signal SEL is generated by the CPU 20 based on the coordinate data PD.
  • the decoration effect appears to be painted over the input image. This is because the coefficients (kl, k2) of the multipliers 40 and 42 of the decoration effect superimposing circuit 12 (FIG. 4) in the first embodiment are set to (0, 1) for the part where the decoration effect image is superimposed. Sometimes equivalent.
  • the data selector 64 stores the coordinates (xl, yl) and (x2, y2) of the coordinate data PD.
  • Decorative effect bitmap data BMD1 is input only within the range.
  • the timing at which the decoration effect bitmap data BMD1 is input to the data selector 64 is controlled by the CPU 20 based on the synchronization signal WS YNC and the coordinate data PD. That is, by obtaining the input timing of the pixel data of the image data DV1 corresponding to the superimposition position from the coordinate data PD of the decoration effect bitmap data BMD1, the timing for inputting the decoration effect bitmap data BMD1 is obtained. To determine.
  • the selection effect SEL selects the decoration effect bitmap data BMD1. In this way, the selection between the image data DV 1 and the decoration effect bitmap data BMD 1 This can be performed for each pixel corresponding to the same position in the image.
  • the decoration effect bitmap data BMD 1 is developed as shown in FIG. 6, pixel data corresponding to the same position in the image of the image data DV 1 and the decoration effect bitmap data BMD 1 At the same time, the data is input to the data selector 64.
  • the specification of the pixel data to be input is performed based on the synchronization signal WS YNC. That is, by reading out the decoration effect bitmap data BMD1 from the decoration effect memory 24 in synchronization with the image data DV1 input to the video processor 62, the pixel data at the same position in the image is read. Can correspond. Also, by supplying the selection signal SEL to the data selector 64 based on the coordinate data PD, the decoration effect image can be superimposed on the input image.
  • the decorated image data is obtained by directly writing to the frame memory 22.
  • the decorated image data written in the frame memory 22 is read by the video processor 62.
  • Decorated image data DDV 2 output from the video signal conversion circuit 60 (FIG. 12) is supplied to the liquid crystal display drive circuit 14 (FIG. 12).
  • the liquid crystal display drive circuit 14 displays an image on which a decorative effect is superimposed on the liquid crystal display panel 16 according to the decorated image data DDV2.
  • the image displayed on the liquid crystal display panel 16 is projected on a projection screen 104 using the optical systems 100 and 102.
  • the decoration effect image can be superimposed on the input image inside the projection display device, not only the image signal from the personal computer but also the video recorder and the TV A decoration effect image can be superimposed on the output image signal. Further, the decoration effect image can be superimposed on an arbitrary position in the image data by the coordinate data PD, and the decoration effect image can be superimposed by being enlarged or reduced.
  • FIG. 15 is a block diagram showing an overall configuration of a projection display apparatus as a third embodiment of the present invention.
  • the projection display device includes a video signal conversion circuit 210, a decorative image superimposition circuit 211, a liquid crystal light valve drive circuit 214, a liquid crystal light valve 211, and a frame.
  • the video signal conversion circuit 210, the decoration image superimposition circuit 212, the decoration image storage memory 222, the remote controller 28, and the CPU 20 are connected to each other by the bus 1.
  • the decorative image development memory 222 and the decorative image drawing memory 222 are also connected to the bus 1, but the connection is omitted in FIG.
  • the liquid crystal light valve 2 16 is almost uniformly illuminated by the illumination optical system 100, and the image formed by the liquid crystal light valve 2 16 is projected by the projection optical system 102. Projected above. In FIG. 15, the optical systems 100 and 102 are simplified.
  • the video signal conversion circuit 210 converts the input analog image signal AV1 from analog to digital and writes the analog-converted image data to the frame memory 222, or reads the image data from the frame memory 222. It is a circuit for reading.
  • the analog image signal AV1 includes, for example, an RGB signal S1 representing a computer screen output from a personal computer and a composite image signal S2 representing a moving image output from a video recorder or a television receiver. Is supplied.
  • FIG. 16 is a block diagram showing the internal configuration of the video signal conversion circuit 210.
  • the video signal conversion circuit 210 includes a synchronization separation section 230, an AD conversion section 232, and a video processor 234.
  • Sync separation unit 230 shown in Fig. 16 and AD conversion unit 2 The functions of 32 and the video processor 234 are almost the same as the functions of the sections 30, 32, and 34 shown in FIG.
  • the decorative image storage memory 224 shown in FIG. 15 is a memory for storing decorative image data representing a specific type of decorative image to be superimposed on an input image (hereinafter, referred to as “original image”).
  • the decorative image storage memory 222 stores a plurality of types of decorative image data (storage data) in a predetermined storage format, and a program for expanding the stored data in a bitmap format. Is stored.
  • the specific type of decorative image data stored in the decorative image storage memory 222 is image data representing an image of a predetermined specific shape or color (hereinafter, referred to as a “specific image”). .
  • the decorative image development memory 226 is a memory for storing a decorative image to be superimposed on the original image data as bitmap data.
  • the decoration image expansion memory 222 stores the decoration image data developed by the program in the decoration image storage memory 222.
  • the decorative image drawing memory 227 is image memory having a structure similar to that of the frame memory, and decorative image data drawn by the CPU 20 is stored in the decorative image drawing memory 227.
  • the decoration image superimposing circuit 2 12 is a circuit for superimposing a decoration image stored in the decoration image expansion memory 22 6 or the decoration image drawing memory 2 27 on the original image, as described later.
  • the decorated image data DDV 1 output from the decorative image superimposing circuit 2 12 is supplied to the liquid crystal light valve driving circuit 2 14 (FIG. 15).
  • the decorated image data DDV1 is an image on which the decoration images stored in the decoration image development memory 222 and the decoration image drawing memory 222 are superimposed.
  • the liquid crystal light valve drive circuit 2 14 modulates the illumination light of the illumination optical system 100 via the liquid crystal light valve 2 16 according to the decorated image data DDV 1. Modulated by the liquid crystal light valve 2 16
  • the illuminated light is projected on the projection screen 104 by the projection optical system 102, and the decorated screen is displayed on the projection screen 104.
  • liquid crystal light valve 2 16 of this embodiment corresponds to the electro-optical device in the second projection display device of the present invention
  • the liquid crystal light valve driving circuit 2 14 corresponds to the image display signal generation circuit. I do.
  • the “projection optical system” of the present invention is not limited to a projection optical system in a narrow sense, but also includes a projection optical system in a broad sense including an illumination optical system.
  • the decorated image DDV 1 output from the decoration image superimposing circuit 2 12 is provided with an enlarged Z reduction processing circuit (not shown) between the decoration image superimposing circuit 2 12 and the liquid crystal light valve driving circuit 2 14. In addition, reduction or enlargement processing may be performed.
  • the remote control unit 28 controls the functions of each unit of the projection display device based on a command from a remote controller (remote controller) 29.
  • a remote controller remote controller
  • What is controlled by the remote control unit 28 is mainly processing relating to a decorative image.
  • the function of each unit is controlled based on commands from the remote controller 29, such as selection of the type of decorative image, superimposition position of the decorative image, superimposition range, and display / non-display of the decorative image.
  • the functions of the video signal conversion circuit 210, the decoration image superimposition circuit 212, and the remote control unit 28 can be realized not only by hardware but also by a computer program.
  • FIG. 17 is a block diagram showing the internal configuration of the decorative image superimposing circuit 2 12.
  • the decoration image superimposition circuit 2 12 includes a superimposition processing unit 240, two write / read control units 250 and 260, and a menu screen display control unit 290.
  • the menu screen display control unit 290 combines the menu data representing the menu screen with the image data SDV3 output from the superimposition processing unit 240, and outputs the image data DDV1 combined with the menu screen. . That is, the menu screen display control section 290 is controlled by the remote control control section 28 by operating the remote controller 29 when the user intends to make various selections and settings, so that the menu screen display control section 290 responds to each instruction. Display the corresponding menu screen Has a function. The user can operate the remote controller 29 to make various settings according to the menu screen.
  • the first write Z read control unit 250 controls the writing of the storage data CPD read from the decoration image storage memory 224 to the decoration image development memory 226, and the decoration image data stored in the decoration image expansion memory 226. Control for reading the data.
  • the second writing / reading control unit 260 performs control of writing the decoration image data drawn by the CPU 20 to the decoration image drawing memory 227 and control of reading the decoration image stored in the decoration image drawing memory 227. .
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing the decoration image development memory 226 and the decoration image drawing memory 227 in the present embodiment.
  • FIG. 18A shows the memory space inside the decoration image development memory 226.
  • the decoration image expansion memory 226 shown in FIG. 18 (a) stores expansion data of a specific image expanded by a program in the decoration image storage memory 224.
  • the expanded image data includes an image information ID, bitmap specific image data SBMD, display magnification data M, and coordinate data PD.
  • the image information ID indicates information on the content such as the width and height of the image.
  • the bitmap specific image data S BMD indicates the pixel data sequence of the expanded specific image (in the figure, the image data of the arrow cursor point), and the image data S BMD a and the background to be actually superimposed.
  • Image data S BMD b is included.
  • the display magnification data MD indicates the enlargement ratio in the vertical and horizontal directions, that is, the enlargement ratio of a similar shape.
  • the coordinate data PD indicates coordinates (X 1, y 1) indicating a position at which the decoration image represented by the bitmap specific image data S BMD is superimposed on the original image.
  • Bitmap specific image data S The start data of the BMD (the origin position of the specific image (the upper left position of the image)) is associated with the position of the coordinates (x1, y1).
  • the image information ID of the expanded image data shown in FIG. 18 (a) is expanded after the address “0X00 bytes” in the memory space of the decoration image expansion memory 226.
  • the bitmap specific image data S BMD is The display magnification data MD is stored after the address “0X30 byte” and is expanded after the address “0X10 byte”.
  • the coordinate data PD is stored after the address ⁇ 0 X 32 bytes ”. Note that “X” indicates an arbitrary value from 0 to F represented by a hexadecimal number.
  • the bitmap specific image data SBMD When the bitmap specific image data SBMD is read from the decoration image expansion memory 2 26, it is expanded in a similar shape according to the display magnification data MD in the decoration image superimposition circuit 2 12 (Fig. 17) and superimposed on the original image. Is done.
  • This enlargement process can be realized by controlling the read clock in the first write / read control unit 250. For example, if the image is enlarged vertically and horizontally by 2 times (display magnification: 200%) (the image area is 4 times), if the pixel clock is read out using the pixel clock of 12 frequency at the same magnification, it will be vertically and horizontally adjacent. The same image data is displayed on two pixels, and the display is enlarged twice or more vertically and horizontally.
  • the readout may be performed with a pixel clock having a frequency of 2 n n.
  • a dedicated enlargement processing circuit may be provided.
  • the bitmap specific image data is stored in the SBMD.
  • the desired decoration image is associated with the user by operating the remote controller 29 or the like.
  • the decoration image data is expanded in the decoration image expansion memory 222.
  • the decoration image corresponding to the decoration image display key can be selected from a plurality of types of decoration images prepared in advance according to a menu screen displayed by the user operating the remote controller 29. Is specified.
  • the display magnification data MD can be obtained when the user specifies a settable display magnification by operating the remote controller 29 or the like.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram showing an example of a menu screen displayed by the user operating the remote controller 29.
  • Fig. 19 shows the menu displayed when the user operates the remote control 29. Display the screen, select the effect (decorative effect condition setting mode) from the menu screen, and select the effect 1 (pointer image) from among the multiple effects (decorative effects). Is shown.
  • FIG. 19 shows five types of pointer shapes, and a desired pointer shape can be set by the “select key” of the remote controller 29. Also, FIG. 19 shows three types of display magnifications, and a desired display magnification can be set by a select key of the remote controller 29.
  • the display magnification data MD may be set to a predetermined value in advance, included in the storage data, and expanded in the decoration image expansion memory 226.
  • the shape, display magnification, etc. set on the menu screen can be set by pressing the “decorative image display key” every time the decorative image (pointer in Fig. 19) is displayed. It may be.
  • the menu screen shown in FIG. 19 is an example, and the shape and the display magnification are not limited to these. Alternatively, the shape may be selected from many shapes. Also, an arbitrary display magnification may be set.
  • the coordinate data PD is obtained by the user operating a pointing device attached to the remote controller 29 to specify a superimposed position in the original image data.
  • the decorative image data (storage data) stored in the decorative image storage memory 224 is stored in the decorative image storage memory 224 via a recording medium such as a floppy disk, and can be selected by the remote control 29. It may be. Further, the image data may be stored in the decorative image storage memory 222 via a communication line. Further, a specific image may be extracted from the display images stored in the frame memory 222 and stored in the decorative image storage memory 222.
  • FIG. 18 (b) shows the memory space inside the decoration image drawing memory 227.
  • the decorative image drawing memory 227 is an image memory having the same configuration as the frame memory as described above. This decorative image drawing memory 227 has three storage areas for storing R, G, and B, and the storage capacity of each pixel is reduced to a data width of one pixel. It has an appropriate width.
  • the decoration image drawing memory 227 stores bitmap drawing image data DBMD drawn by the CPU 20.
  • the bitmap drawing image data DBMD includes drawing data DBMDa drawn by the CPU 20 and other background image data DBMDb.
  • the storage capacity of the decoration image drawing memory 227 has (1/4) 2 storage capacity with respect to the storage capacity of the frame memory 222.
  • the bitmap drawing image data DBMD drawn by the CPU 20 is enlarged by a factor of 42 when read from the decorative image drawing memory 227 and is superimposed with the same number of pixels as the original image.
  • the storage capacity of the embellishment image drawing memory 227 does not need to be (1 Z 4) 2 storage capacity of the frame memory 222, (1 Z2) 2, (1/3) 2, may be .... Further, the storage capacity may be the same as that of the frame memory 222.
  • the decoration image drawing memory 227 stores (M / n) X (N / n) pixels (where n is an integer of 1 or more). What is necessary is just to have capacity. That is, the decorative image rendering the memory 227 as an image memory having 1 Zn 2 times the storage capacity of the frame memory 222, the decoration image data drawn by the CPU 20 size and overall superimposed position to 1 / n 2 The image is reduced to twice and stored in the decorative image drawing memory 227. However, if the storage capacity of the decorative image drawing memory 227 is smaller than the storage capacity of the frame memory 222, the size and cost of the device can be reduced.
  • n is preferably 2 to the power of m (m is an integer). If the storage capacity of the decorative image drawing memory 227 is set to 1 / (2 ⁇ m) power (m is an integer) of the storage capacity of the frame memory 222, no special enlargement processing circuit is required, and the decorative image drawing is performed. By simply setting the frequency of the pixel clock used for reading out the decoration image data from the memory 227 to 1/2 m, it is possible to easily perform a magnification of 2 (2 ⁇ m) times.
  • the superposition processing unit 240 shown in FIG. 17 includes four multiplication units 270, 272, 276, 278, two addition units 274, 280, and a coefficient setting unit 282.
  • the overlap processing unit 240 is provided for each of R, G, and B colors.
  • the multipliers 270, 272, 276, and 278 are circuits for sequentially multiplying each pixel data of the image data input thereto by a constant.
  • the coefficient setting unit 282 has a function of setting the coefficients 1 ⁇ 1, K2, K3, and K4 of the multiplication units 270, 272, 276, and 278.
  • the coefficients K1, K2, K3, and K4 can each be set to a value from “0” to ⁇ . Normally, the sum of (K1 ⁇ K3), (K2 ⁇ K3), and K4 is “1”. Is set to
  • the original image data DV 2 output from the video processor 234 (FIG. 16) is input to the first multiplication unit 270, and the decoration image data D BMD read from the decoration image drawing memory 227 is converted to the second multiplication unit. Entered in 272. Further, the decoration image data SBMD read from decoration image development memory 226 is input to fourth multiplication section 278.
  • the original image data DV 2 is converted into a signal of K 1 times in the first multiplication unit 270.
  • the first decoration image data DBMD (bitmap drawing image data) is converted into a signal of K2 times in the second multiplication unit 272.
  • the second decoration image data S BMD (bitmap specific image data) is converted into a signal of K4 times in the fourth multiplication section 278.
  • the original image data DV 3 and the first decoration image data DBM D 1 that have been converted and output in the first and second multiplication units 270 and 272 are added in the first addition unit 274.
  • the superimposed image data S DV 1 output from the first adder 274 is converted into a signal of K 3 times in the third multiplier 276.
  • the superimposed image data S DV 2 and the second decoration image data SBMD 2 that have been converted and output in the third and fourth multiplication units 276 and 278 are added in the second addition unit 280.
  • the second adder 280 outputs the decorated image data S DV 3 in which the first decoration image data D BMD and the second decoration image data SB MD are superimposed on the original image data DV 2. .
  • FIG. 20 is an explanatory diagram showing superimposed image data SDV1 in which first decoration image data (bitmap drawing image data) DBMD is superimposed on image data DV2.
  • first decoration image data bitmap drawing image data
  • FIG. 20 (c) the first decorative image data DBMD shown in FIG. 20 (b) is sequentially superimposed for each pixel on the original image data DV 2 shown in FIG. 20 (a).
  • the results are shown.
  • the coefficients K1 and K2 are set to (0.5, 0.5)
  • the drawing data DBMD a (rectangular image) of the first decorative image data DBMD is obtained as shown in FIG.
  • the image is superimposed on the original image data DV 2 as a translucent image (an image in which the character string of the original image data DV 2 ⁇ LMN 0 can be seen through). If the coefficients K1 and .K2 (Fig. 17) are set to (0, 1), the first decorative image data D BMD drawing data DBMDa (square image) is converted to an opaque image (original image data DV). The image of the character string “KL ⁇ 2 0” cannot be seen through. Whether the first decorative image is a translucent image or an opaque image is set when the CPU 20 draws the first decorative image DBMD and stores it in the decorative image drawing memory 227. .
  • the background image data DBMD b of the first decoration image data DBMD is read from the decoration image drawing memory 227 as the first decoration image data DBMD, the background image data DBMD b It is preferable not to overlap the original image data DV2 with the original image data DV2. Therefore, transparent image data having a specific value is stored in the background image data DBMDb. Then, when this specific transparent image data is being read, the coefficients K1 and K2 may be set to (1, 0) so that no superposition is performed. When the background image data DBMD b is a semi-transparent image, the coefficients K1 and K2 may be set to (0.5, 0.5). Also, a flag may be provided for each pixel data of the first decorative image data DBMD, and whether or not to superimpose may be determined according to the flag.
  • Figure 21 shows that the superimposed image data S DV 1 has the second decoration image data
  • bitmap FIG. 9 is an explanatory diagram showing decorated image data SDV3 on which SBMD is superimposed.
  • the decorated image data S DV 3 shown in FIG. 21 (c) has the coordinates (XI, yl) of the superimposed image data SDV 1 shown in FIG. 21 (a) and the second decorated image data SB MD shown in FIG. 21 (b).
  • the results are superimposed successively at a display magnification of 100% (1x in each of the horizontal and vertical directions) with the position of ()) as the origin.
  • the superimposition of the second decoration image data S BMD (bitmap specific image data) is performed based on the image information ID, the display magnification data MD, and the coordinate data PD.
  • the original image data DV 2 and the first decorative image data DBMD are sequentially input to the first and second multiplication units 270 and 272 in the decorative image superimposing circuit 21 2 (FIG. 17).
  • the multiplication unit 278 includes a portion to be superimposed, that is, the coordinates (XI, yl), the width and height of the bitmap specific image data S BMD (information stored in the image information ID), the display magnification MD,
  • the bitmap specific image data SBMD is input only in the area determined by.
  • the timing at which the bitmap specific image data SBMD is input to the fourth multiplier 278 is based on the coordinates (XI, yl), the width and height of the bitmap specific image data SBMD, and the display magnification MD. It is controlled by one write / read control unit 250.
  • the coefficients K3 and K4 (Fig. 17) are set to (0, 1), the superimposed image SDV1 is converted to an opaque image (an image in which the superimposed image S DV ⁇ cannot be seen through). Superimposed. By setting the coefficients ⁇ 3 and ⁇ 4 to (0.5, 0.5), the superimposed image S D V 1 can also be seen through.
  • the superimposed image data S DV It is preferable not to superimpose 1. Therefore, a transparent image data having a specific value is stored in the background image data SBMDb. Then, when this specific transparent image data is being read, the coefficients K3 and K4 are set to (1, 0) so that superposition is not performed. Good. When the background image data S BMD b is a translucent image, the coefficients K3 and ⁇ 4 may be set to (0.5, 0.5). In addition, a flag may be provided for each pixel data of the second decorative image data, and whether or not to superimpose may be determined according to the flag.
  • the setting of the coefficients K1, ⁇ 2, ⁇ 3, and ⁇ 4 as described above can be executed for each pixel according to each condition by examining the decoration image data S BMD and D BMD in the coefficient setting unit 282. .
  • the values of the respective coefficients shown above are examples, and can be set to various values from 0 to 1 according to the usage conditions.
  • the superimposition processing unit 240 is multiplied by the multiplication units 270, 272, 276, There is no need to configure the 278 and the adders 274 and 280, but rather a selector that selects one of the original image, the first decoration image, and the second decoration image for each pixel. You may.
  • the decorative image superimposing circuit 2 1 2 includes the first decorative image data DBMD (bitmap drawing image data) read from the decoration image drawing memory 227 in the original image data DV 2 output from the video processor 234. ) And the second decoration image data S BMD (bitmap specific image data) S BMD read from the decoration image development memory 226 can be superimposed. Also, menu screen data representing a menu screen can be superimposed. As a result, as described below, various decorative images can be superimposed on an image input from a personal computer or the like.
  • first decorative image data DBMD bitmap drawing image data
  • S BMD bitmap specific image data
  • FIG. 22 is an explanatory diagram showing an example of an image projected on the projection screen 104 when a decorative image of a specific shape stored in the decorative image storage memory 224 is superimposed on an image input from a personal computer.
  • a decorative image of a pointer (arrow) is superimposed on the input image (table).
  • the decoration image of the pointer (pointing figure) is superimposed on the input image (bar graph).
  • the decoration image of the pointer (check figure) is superimposed on the input image (flow chart).
  • An image (specific image) having a specific shape such as the pointer described above is read from the decoration image storage memory 224, stored in the decoration image expansion memory 226, and can be superimposed on the input image (original image). .
  • the decorative image data stored in the decorative image development memory 226 includes coordinate data PD indicating the position where the bitmap specific image data S BMD is superimposed, as shown in FIG. This position can be changed to any position using the pointing device mounted on the remote control 29 (Fig. 15). Also, the display of the screen 104 is constantly updated in synchronization with the display synchronization signal RS YNC, so that the decorative image (pointer) is displayed on the screen 104 by operating the pointing device of the remote controller 29. It can be moved almost in real time to any position in the image.
  • FIGS. 22 (a), 22 (b), and 22 (c) show an example in which one pointer image is superimposed. However, a plurality of pointer image data is stored in the decoration image development memory 226 to store a plurality of pointer images. It is also possible to superimpose.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram showing an example of an image projected on the projection screen 104 when a decoration image drawn by the CPU 20 is superimposed on an image input from a personal computer.
  • a rectangular decoration image is superimposed on the input image (document).
  • a decoration image of a line having a different line width is superimposed on the input image.
  • Fig. 23 (c) decorative images of line markers having different line widths and directions (vertical or horizontal) are superimposed.
  • the decorative image by the graphic drawing of the CPU 20 as described above is stored in the decorative image drawing memory 227 in a state equivalent to the display screen, and can be superimposed on the input image (original image).
  • the decorative image is shown as an opaque image in FIG.
  • the image can be changed to a translucent image.
  • the decorative image is shown as a translucent image.
  • the opaque color can be changed to an opaque image by selecting an opaque color and redrawing the image by the CPU 20.
  • various decorative images as described below can be superimposed on the original image data.
  • FIGS. 24, 25, and 26 are explanatory diagrams showing the procedure for superimposing a square decorative image on the original image.
  • FIG. 24 (a) shows the decoration image data stored in the decoration image development memory 226, and
  • FIG. 24 (b) shows the decoration image data stored in the decoration image drawing memory 227.
  • FIG. 24C shows an image displayed on the projection screen 104.
  • a BOX image display function When superimposing a rectangular decoration image on the original image, first, a BOX image display function is activated by pressing a “BOX image display key” assigned to the remote controller 29 in advance.
  • the “rectangular decorative image” is a rectangular image having a diagonal line connecting any two points on the display screen, and is hereinafter referred to as a “BOX image”.
  • the BOX image condition settings are set in advance according to a menu screen similar to the menu screen shown in FIG.
  • a menu screen for setting the color of the BOX image is displayed, and a plurality of colors prepared in advance (for example, blue, red, green, yellow, magenta) , White, pink, etc.) to set the color of the BOX image by selecting the color by the key operation of the remote control 29. Further, whether to use a translucent image or an opaque image, and the type of the display dot pattern in the BOX image area may be set. Also, such a BOX The image condition setting may be performed by pressing the B0X image display key to display the menu screen each time. In this case, the user may operate the remote controller 29 to select conditions such as the color of the BOX image while viewing the menu screen displayed on the projection screen, and store the selected condition in the decorative image development memory 226.
  • a plurality of colors prepared in advance for example, blue, red, green, yellow, magenta
  • the image data of the BOX coordinate designation pointer BP (display pointer) for determining the coordinates of the two points indicating the diagonal line of the BOX image is stored in the decorative image as shown in Fig. 24 (a). It is read from the memory 224 and stored in the decorative image development memory 226.
  • the image data of the BOX coordinate designation pointer BP a plurality of image data corresponding to the image conditions such as the color selected by operating the remote controller 29 are stored in the decoration image storage memory 224.
  • the image data of the BOX coordinate designation pointer BP includes image information (upper left pointer information), bitmap specific image data (upper left image data), and coordinate data (display coordinates (xc, yc)). Contains. Then, the image data of the BOX coordinate designation pointer BP is superimposed on the original image data stored in the frame memory 222 at the coordinates (xc, yc) of the display position CP on the screen, as shown in FIG. Is displayed on the projection screen 104 as shown in. At this point, nothing has been stored in the decoration image drawing memory 227 as shown in FIG. 24 (b).
  • the display coordinates of the BOX coordinate designation pointer BP The coordinates (xc, yc) of the CP are moved to any position in the up, down, left and right directions as shown in Fig. 24 (c) by the pointing device (not shown) mounted on the remote control 29. Can be done.
  • the pointing device mounted on the remote control 29.
  • the coordinates of one of the diagonal end points (start point SP) of the BOX image are obtained. (XI, yl).
  • the specified position SP The image of the start point pointer BPS starting from is displayed in addition to the BOX coordinate designation pointer BP.
  • the decoration image development memory 226 reads the image data of the starting point pointer BPS and the image data of the BOX coordinate designation pointer BP from the decoration image storage memory 224 as shown in FIG. 2 Memorized in 26.
  • the BOX coordinate designation pointer BP is moved by the pointing device of the remote controller 29, and the coordinates (x2, y2) of the end point (end point EP) opposite to the position SP of the start point pointer BPS on the diagonal line of the BOX image are calculated. Specify by pressing the OK button on the remote control 29.
  • the coordinates (XI, yl) and (x2, y2) of two diagonal points (start point SP, end point EP) representing the BOX image are determined as shown in FIG. It is used as data for the executed BOX image drawing. In this case as well, nothing is stored in the decorative image drawing memory 227 until the coordinates of the end point EP are specified, as shown in FIG. 25 (b). After the start point SP is determined, the determined start point can be canceled by pressing the start point cancel key.
  • the size is equal to the rectangular area determined by the coordinates (XI, yl), (x2, y2) of these two points, and
  • the image data of the BOX image drawn by the CPU 20 under the image condition such as the color specified in advance is stored in the decoration image drawing memory 227 as shown in FIG. 26 (b).
  • the image data of the start point pointer BPS stored in the decoration image expansion memory 226 is deleted, and is deleted from the display on the screen 104.
  • the BOX image data stored in the decoration image drawing memory 227 is superimposed on the original image data stored in the frame memory 222, and the decorated image is projected as shown in FIG. 26 (c). Displayed on screen 104.
  • the BOX image can be superimposed on the input original image.
  • multiple BOX images can be superimposed on the original image.
  • the coefficients K3 and K4 of the multiplication units 276 and 278 shown in FIG. 17 are set to (1, 0), and the image data of the start point pointer BPS stored in the decoration image expansion memory 226 is left.
  • the display of the image of the start point pointer BPS may be deleted.
  • reading from the decoration image development memory 226 may be stopped, and the display of the image of the start point pointer BPS may be deleted.
  • FIG. 27 is an explanatory diagram showing the relationship between the position SP of the start point pointer BPS and the position CP of the BOX coordinate designation pointer BP for designating the position of the end point EP.
  • the image of the start point pointer BPS changes depending on the positional relationship between the start point SP and the position CP of the BOX coordinate designation pointer BP. If the coordinates indicating the position SP of the start point pointer BPS are (X1, yl) and the coordinates indicating the position CP of the BOX coordinate designation pointer BP are (Xc, yc), the image of the start point pointer BPS is as follows. Change.
  • the image of the upper left start pointer BPS1 is selected as the image of the start pointer BPS and stored in the decoration image expansion memory 226. .
  • the image of the upper right start point pointer BPS 2 is selected as the image of the start point pointer BPS and stored in the decorative image development memory 226.
  • the image of the lower right start point pointer BPS 3 is selected as the image of the start point pointer BPS and stored in the decorative image expansion memory 226. Is done.
  • the image of the lower left start point pointer BPS 4 is selected as the image of the start point pointer BPS and stored in the decorative image expansion memory 226. Is done.
  • the image of the start point pointer BPS is moved by the coordinates (X 1, y 1) (xc, yc) by operating the pointing device of the remote controller 29, and the position SP of the start point pointer BPS and the BOX coordinate designation pointer BP position CP position
  • a pointer image is selected such that the development direction from the start point SP of the decoration image specified by these two pointers can be grasped by the image of the start point pointer BPS.
  • start point pointer BPS and the BOX coordinate designation pointer BP are stored in the decorative image storage memory 224 for each image condition such as a settable color, and the pointer corresponding to the preset image condition such as the color of the BOX image. The image is selected. This allows the user to easily grasp the image conditions such as the color of the BOX image set by the user.
  • the decoration image of the start point pointer BPS can be obtained by comparing the position SP of the start point pointer BPS and the position CP of the BOX coordinate designation pointer BP from the four images indicating the left, right, top and bottom directions
  • a pointer image that allows the user to grasp the outer shape of the decoration image specified by these two pointers may be selected. According to this method, the user can more easily grasp the BOX image.
  • FIG. 28, FIG. 29, and FIG. 30 are explanatory diagrams showing the procedure for superimposing the decoration image of the marker on the original image.
  • FIG. 28 (a) shows data stored in the decoration image development memory 226, and
  • FIG. 28 (b) shows data stored in the decoration image drawing memory 227.
  • FIG. 28 (c) shows an image displayed on the projection screen 104.
  • the “Massive image display key” assigned to the remote control 29 in advance to activate the Masque image display function.
  • the “marker decoration image” is a line image connecting any two points on the display screen, and is hereinafter referred to as a “marker image”.
  • the condition setting of the master image is set in advance according to a menu screen similar to the menu screen shown in FIG. For example, on the marker image condition setting menu screen, the line color and line The menu screen for setting the width is displayed. On the menu screen, operate the remote control 29 to set the line color and line width. The color and width of the line are set by selecting from a plurality of colors and line widths prepared in the same way as when drawing the BOX image.
  • a translucent image or an opaque image may be set.
  • a type of line such as a dotted line, a dashed line, or a wavy line may be set.
  • such a condition setting of the marker image may be set by displaying the menu screen every time the marker image display key is pressed. In this case, while viewing the menu screen displayed on the projection screen, the user operates the remote controller 29 to select the conditions such as the color and width of the marquee image and store the selected image in the decorative image development memory 22. Good to do.
  • the image data of the marker pointer MP (display pointer) for specifying the coordinates of the marker image is read from the decoration image storage memory 224 as shown in FIG. 28 (a). Is stored in the decoration image development memory 222.
  • the image data of the master pointer MP a plurality of types of image data according to image conditions such as a line width and a line color are stored in the decorative image storage memory 224.
  • the image data corresponding to the image conditions such as the line width and the line color set in advance by operating the remote controller 29 (for example, corresponding to the color corresponding to the set color and the set width). Is selected and stored in the decoration image development memory 222.
  • the image data of the marker pointer MP includes image information (marker pointer information), bitmap specific image data (marker image data), and coordinate data (display coordinates (xc, yc)).
  • the image data of the marker pointer MP is superimposed on the original image data stored in the frame memory 222 at the coordinates (xc, yc) of the display position CP on the screen, as shown in FIG. 28 (c). It is displayed on the projection screen 104 as shown.
  • the coordinates (xc, yc) of the display position CP of the marker pointer MP can be moved to any position in the up, down, left, and right directions by the pointing device of the remote controller 29.
  • the coordinates (XI, yl) of one of the end points (start point SP) of the marker image are designated.
  • the designated position CP is defined as the starting point as shown in FIG. 29 (c).
  • the image of the starting point pointer MPS is displayed in addition to the marker pointer MP.
  • the image data of the start point pointer MPS and the image data of the marker pointer MP are read out from the decoration image storage memory 224 and stored in the decoration image development memory 226.
  • the image data of the start point pointer MPS and the image data of the marker pointer MP include conditions such as colors reflecting preset conditions such as the color of the marker image to be decorated.
  • the images of the start point pointer MPS and the marker pointer MP displayed on the projection screen are images to which the color set as the marker image is added.
  • the marker pointer MP is moved, and by pressing the enter button of the remote controller 29, the coordinates of the other end point (end point EP) of the rim force image are designated.
  • the coordinates (XI, yl) and (x2, y2) of two points (start point SP and end point EP) of the marker image are determined as shown in FIG. Used as data for drawing force images.
  • nothing is stored in the decorative image drawing memory 227 until the coordinates of the end point EP are specified, as shown in FIG. 29 (b).
  • the start point can be canceled by pressing the start point cancel key.
  • the line width and the predetermined line width between the coordinates (XI, yl) and (x2, y2) of these two points are specified.
  • the marker image drawn by the CPU 20 under the image conditions such as the line color is stored in the decoration image drawing memory 227 as shown in FIG. 30 (b).
  • the marker image data is stored in the decoration image drawing memory 222
  • the image data of the start point pointer MPS stored in the decoration image development memory 222 is deleted and is deleted from the display of the screen 104. You. Then, the marker image data stored in the decorative image drawing memory 222 is superimposed on the original image data stored in the frame memory 222, and the decorated image is shown in FIG. 30 (c).
  • the marker image can be superimposed on the input image. Note that by repeating the above procedure, it is possible to superimpose a plurality of master images on the original image.
  • FIGS. 28 to 30 show examples of markers extending in the horizontal direction, markers extending in the vertical direction can be drawn.
  • the coefficients K 3 and K 4 of the multiplication units 2 76 and 2 78 shown in FIG. 17 are set to (1, 0), and the image data stored in the decoration image development memory 2 26 is
  • the display of the image of the start point pointer MPS may be deleted while leaving the image. Alternatively, the reading from the decorative image development memory 222 may be stopped, and the display of the image of the start point pointer MPS may be erased.
  • the image indicating the width, direction, and set color of the marker pointer MP can be selected and displayed as the image of the start point pointer MPS.
  • an image corresponding to a part from the start point of the marker to be drawn is displayed as the start point pointer MPS.
  • the vertices of the triangle indicate the direction of the marker pointer MP.
  • FIG. 31 and FIG. 32 are explanatory diagrams showing a procedure of superimposing a line decoration image on an original image.
  • FIG. 31 (a) shows data stored in the decoration image development memory 222
  • FIG. 31 (b) shows data stored in the decoration image drawing memory 222.
  • Figure 31 (c) is displayed on the projection screen 104 An image is shown.
  • the line image setting function is activated by pressing the “line image display key” assigned to the remote controller 29 in advance.
  • the “line decoration image” is a horizontal line image extending to the left and right sides of the screen, and is hereinafter referred to as a “line image”.
  • the line image condition settings are set in advance according to a menu screen similar to the menu screen shown in FIG. For example, on the line image condition setting menu screen, a screen for setting the line color and line width of the line image is displayed.On the menu screen, operate the remote control 29 to set the line color and line width. I do.
  • the line color and line width can be set by selecting from a plurality of settable colors and line widths as in the case of the BOX image drawing and the marker image drawing. Further, a line type such as a translucent image or an opaque image, a dotted line, a dashed line, a broken line, or the like may be set. Further, such a line image condition setting may be set by displaying a menu screen every time the line image display key is pressed. In this case, if the user operates the remote controller 29 to select the conditions such as the color and width of the line image while viewing the menu screen displayed on the projection screen, and stores the selected condition in the decorative image development memory 222. Good.
  • the image data of the line pointer LP (display pointer) for specifying the coordinates of the line image is read from the decoration image storage memory 224 as shown in Fig. 31 (a). Is stored in the decoration image development memory 222.
  • the image data of the line pointer LP a plurality of types of image data according to image conditions such as line colors are stored in the decorative image storage memory 224.
  • the image data corresponding to the image condition (for example, the line image data corresponding to the set color and the set width) is selected.
  • the image data of the line pointer LP includes image information (line pointer information), bitmap specific image data (line image data), and coordinate data (display coordinates (yc)).
  • the frame memory 2 2 The image of the line pointer LP is superimposed on the original image stored in 2 at the position of the display coordinates (y c ) and is displayed on the projection screen # 04 as shown in FIG. 31 (c). At this point, nothing has been stored in the decorative image drawing memory 227 at this point, as shown in FIG. 31 (b).
  • the display coordinates (y c) of the line pointer LP can be moved to any desired position up and down by the pointing device of the remote controller 29.
  • the coordinates (yl) of the position (vertical position) of the line image are designated.
  • the image data of the line pointer LP is stored in the decorative image drawing memory 2 at the corresponding coordinate (yl) position, line width and line color as shown in FIG. It is copied and stored in 27.
  • Line image data is stored in the decorative image drawing memory 227.
  • the line image stored in the decorative image drawing memory 222 is superimposed on the original image stored in the frame memory 222, and the line image stored in the decorative image drawing memory 222 is displayed on the projection screen 104 as shown in FIG. 32 (c). Is displayed.
  • the line image can be superimposed on the original image. Note that by repeating the above procedure, a plurality of line images can be superimposed on the original image.
  • the line pointer LP image data stored in the decorative image storage memory 2 24 is limited to image data having a specific line width and line length. Line image data may be generated according to the horizontal size of the display screen and the set line width.
  • the decorative image data stored in the decorative image development memory 2 26 and the decorative image drawing memory 2 27 may be cleared. .
  • the coefficients K 1, K 2, K 3, and K 4 are set to (1, 0, 1, 0), and the decorative image development memory 2 26 and the decorative image drawing memory 2 2 It is sufficient that the decoration image read out from 7 is not superimposed.
  • reading from the decorative image development memory 222 and the decorative image drawing memory 222 may be stopped, and the display of the decorative image may be erased. In this case, since the decoration image data is stored in the decoration image development memory 226 and the decoration image drawing memory 227, it can be displayed again at any time.
  • the decorative image can be superimposed on the input image inside the projection display device, not only the image signal from the personal computer, but also the image signal output from the video recorder or the television. It is also possible to superimpose a decorative image on.
  • the pointer image used to set the BOX image and the marker image is determined by the type (shape), color, line width, and positional relationship between the two specified points of the selected image. It is represented by an image (icon) symbolized according to the display conditions such as. Thereby, the user can easily control the decoration image to be superimposed on the original image.
  • the video signal conversion circuit 210, the decoration image superposition circuit 2 12, the remote control unit 28, and the CPU 20 of the present embodiment are the second projection type display device of the present invention.
  • CPU 20 corresponds to a drawing unit in the second projection display device of the present invention.
  • the superimposition of the decoration effect image is performed by the two multiplication units 40 and 42 and the one addition unit 44 inside the decoration effect superimposition circuit 12 (FIG. 4). Instead, a data selector 64 shown in FIG. 14 may be used. By this Also, it is possible to obtain a decorative effect in which the coefficients (kl, k2) of the multipliers 40 and 42 correspond to (1, 0) or (0, 1). Further, in the second embodiment, the superimposition of the decoration effect image is performed by the data selector 64 (FIG. 14). Instead, the multiplication units 40 and 42 and the addition unit shown in FIG. 4 4 may be used. In this way, a transparent decoration effect as well as a solid decoration effect can be obtained.
  • the superimposition of the decoration effect image is performed by two multiplication units 40 and 42 and one addition unit 44 inside the decoration effect superimposition circuit 12 (FIG. 4). If kl and k 2 are both transparent decoration effects when “ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2”, the multipliers 40 and 42 need not be used. That is, the same transparent decoration effect can be obtained by performing bit shifting in the adding section 44 so as to delete the lower 1 bit of the added data.
  • the decoration effect bitmap data when the decoration effect bitmap data is expanded by assigning a memory capacity corresponding to one frame of image data to the decoration effect image,
  • the same effect can be obtained by using a flag for one frame instead of. That is, for example, a 1-bit flag is provided in the pixel data of the portion where the decoration effect graphic exists in the decoration effect bitmap data, and the presence or absence of the decoration effect graphic can be determined based on the presence or absence of the flag.
  • the coefficients kl and k2 of the multiplication units 40 and 42 (FIG. 4) in the first embodiment can be changed depending on the presence or absence of the flag, and the data selector 64 (FIG. 1) in the second embodiment. 4) You can change the selection. Thereby, it is possible to obtain the same effect as that of the coordinate data.
  • the decoration effect bitmap data BMD1 is expanded and stored in the decoration effect bitmap memory 26 or the decoration effect memory 24.
  • the effect bitmap memory 26 and the decorative effect memory 24 are not limited. That is, even if other storage areas are prepared and stored Good.
  • the pointer image shown in the third embodiment is an example, and the present invention is not limited to this. Various pointer images that can provide more decorative effects can be used.
  • Each memory used in the projection display device of the first to third embodiments for example, in the third embodiment, the frame memory 222, the decoration image storage memory 222, and the decoration image shown in FIG.
  • the expansion memory 222 and the decorative image drawing memory 222 may have independent memory address spaces, and may be controlled independently. Further, each of them may be defined as a memory area on a common address space controlled by CPU 20.
  • the liquid crystal display panel 16 is used as the light modulating means of the projection type display device.
  • the present invention is not limited to this. That is, any light modulating means may be used as long as it can change the luminance in accordance with the image data.
  • a light modulating means utilizing reflection on a mirror element arranged according to the pixel may be used, or a CRT or a plasma display panel which is not usually called a light modulating means may be used.
  • the liquid crystal light valve 216 is used as the electro-optical device of the projection display device.
  • the present invention is not limited to this. That is, as the electro-optical device, various devices that emit light for forming an image according to an image signal can be used.
  • DMD digital micromirror device
  • CRT or a plasma display panel may be used.
  • the projection display device is described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and can be applied to various image display devices.
  • the electro-optical device light modulation means
  • the projection display device functions as an image display device, and the image displayed on the projection screen is directly transmitted to the screen of the image display device. Is displayed.
  • a part of the configuration realized by hardware is It may be replaced with hardware, or conversely, a part of the configuration realized by software may be replaced with hardware.
  • the present invention is applicable to various image display devices such as a projection display device.
  • a projection display device using the present invention can be applied to, for example, project an image supplied from a computer, a video recorder, or the like onto a screen.

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Description

明細書
投写型表示装置およびそのための表示方法、 並びに、 画像表示装置 技術分野
本発明は、 画像表示装置、 特に、 入力された画像データに応じてスクリーン上 に画像を投写して表示する投写型表示装置の技術に関するものである。 背景技術
投写型表示装置は、 入力された画像を投写スクリーン上に拡大して表示できる ことから、 プレゼンテーションに用いられることが多い。 プレゼンテーションに おいては、 投写された画像に基づいて説明が行われるので、 投写画像上の特定の 位置を示すために、 矢印図形などの装飾効果画像 (装飾画像) をその画像に重畳 させると便利である。
従来の投写型表示装置においては、 例えば、 パーソナルコンピュータから入力 される原画像に装飾効果画像を重畳させる場合には、 パーソナルコンピュータに おいて装飾効果画像を重畳させていた。 投写型表示装置は、 パーソナルコンビュ 一夕から出力された重畳画像信号に基づき、 装飾効果画像が重畳された画像を投 写スクリーン上に表示する。 しかし、 この場合には、 投写型表示装置からの指令 に基づき処理を行うための特定のアプリケーションプログラムを、 パーソナルコ ンピュー夕に予めインス! ^一ルしなければならなかった。 また、 投写型表示装置 に入力される信号がビデオレコ一ダゃテレビから出力された画像信号であるとき には、 原画像に装飾効果画像を重畳させることができなかった。 すなわち、 投写 された画像に装飾効果を付与できるか否かは、 投写型表示装置に画像を入力する 画像入力装置の能力に依存するという問題があつた。 発明の開示
この発明は、 従来技術における上述の課題を解決するためになされたものであ リ、 画像入力装置の能力に依存せずに、 投写される画像に装飾効果を重畳するこ とのできる技術を提供することを目的とする。
上述の課題の少なくとも一部を解決するため、 本発明の第 1の投写型表示装置 は、 任意の画像を装飾するために用いられる装飾効果画像を表す装飾効果データ を記憶する装飾効果メモリと、 前記入力された画像データで表される原画像と、 前記装飾効果画像とを重畳することによって、 装飾済み画像を表す装飾済み画像 データを生成する画像装飾部と、 前記装飾済み画像データに応じて画素毎に駆動 される光変調手段と、 前記光変調手段の駆動により得られる前記装飾済み画像を 前記スクリーン上に投写する光学系と、 を備えることを特徴とする。
この投写型表示装置においては、 その内部に装飾効果画像を重畳するための画 像装飾部を備えているため、 投写型表示装置内部において装飾効果画像を重畳す ることができ、 画像入力装置の能力に依存せずに装飾効果画像を重畳させること が可能となる。
上記投写型表示装置において、 前記画像装飾部は、 前記装飾効果画像を前記原 画像の指定された位置に配置して重畳する画像重畳部を備えることが好ましい。 こうすれば、 画像重畳部により原画像の任意の位置に装飾効果画像を重畳させ ることができるので、 装飾効果画像を重畳させる自由度が大きくなる。
また、 上記投写型表示装置において、 前記装飾効果メモリは、 複数種類の装飾 効果画像を表す複数種類の装飾効果データを記憶しており、 前記画像重畳部は、 選択された少なくとも 1つの装飾効果画像を、 前記原画像のそれぞれ指定された 位置に重畳することが好ましい。
こうすれば、 複数種類の装飾効果画像の中から任意の装飾効果画像を選択する ことができるので、 より効果的な装飾効果画像を選択して原画像に重畳させるこ とが可能となる。
上記投写型表示装置において、 前記画像重畳部は、 前記装飾効果データに基づ いてビッ卜マップ展開された装飾効果ビッ卜マップデータを記憶する装飾効果ビ ットマップメモリと、 前記入力された画像データと、 前記装飾効果ビットマップ メモリから読み出された前記装飾効果ビットマップデー夕とを合成することによ つて、 前記装飾済み画像データを生成する合成部と、 前記光変調手段の全画素に 対応する領域を少なくとも包含するメモリ領域を有し、 前記装飾済み画像データ を記憶するフレームメモリと、 を備え、 前記フレームメモリから読み出された前 記装飾済み画像データが前記光変調手段に与えられることが好ましい。
この投写型表示装置においては、 入力された原画像に装飾効果画像を重畳した 装飾済み画像データが、 フレームメモリに書き込まれるため、 フレームメモリか ら装飾済み画像データを読み出せば装飾済み画像を得ることができる。
あるいは、 上記投写型表示装置において、 前記画像重畳部は、 前記装飾効果デ 一夕に基づいてビッ卜マップ展開された装飾効果ビッ卜マップデータを記憶する 装飾効果ビッ卜マップメモリと、 前記光変調手段の全画素に対応する領域を少な くとも包含するメモリ領域を有し、 前記入力された画像データを記憶するフレー 厶メモリと、 前記フレームメモリから読み出された画像データと、 前記装飾効果 ビッ卜マップメモリから読み出された前記装飾効果ビットマップデータとを合成 することによって前記装飾済み画像データを生成する合成部と、 を備え、 前記合 成部で合成された前記装飾済み画像データが前記光変調手段に与えられることに してもよい。
この投写型表示装置においても、 装飾済み画像データを得ることができ、 上記 の投写型表示装置と同様の作用 ·効果を有する。 ただし、 装飾済み画像データを フレームメモリから読み出して表示する上記の投写型表示装置に対し、 本投写型 表示装置においては、 フレームメモリに書き込まれた画像データを読み出しなが ら装飾効果画像を重畳するので、 装飾効果画像を重畳させるための指令から装飾 済み画像の表示までの時間をより短くすることができる。
また、 上記投写型表示装置において、 前記合成部は、 前記画像データと前記装 飾効果ビッ卜マップデータとのどちらか一方を画素毎に選択することによって前 記装飾済み画像データを作成するためのデータセレクタを備えることが好ましい。 この投写型表示装置においては、 データセレクタが画像データと装飾効果ビッ 卜マップデータとのどちらか一方を選択するので、 画像データの一部を装飾効果 ビットマップデータに置換することにより原画像に装飾効果画像を重畳すること ができる。
また、 上記投写型表示装置において、 前記合成部は、 前記画像データと前記装 飾効果ビットマップデータとにそれぞれの係数を画素毎に乗算するための乗算部 と、 前記乗算部において乗算された前記画像データと前記装飾効果ビッ卜マップ データとを画素毎に加算するための加算部と、 を備えるようにしてもよい。
この投写型表示装置においても、 係数を適当に設定することにより、 装飾効果 画像と原画像の濃度 (輝度) の比を調整することができる。
上記投写型表示装置において、 前記合成部は、 前記乗算部における前記係数を 制御することにより、 前記画像データと前記装飾効果ビッ卜マップデータとの合 成比率を変えて装飾効果の透明度を調整する係数設定部を備えることが好ましい。 こうすれば、 乗算部の係数を制御することにより、 装飾効果の透明度を変える ことができる。
また、 上記投写型表示装置において、 前記係数設定部は、 前記乗算部における 前記係数を時間とともに変化させることにより、 前記画像データと前記装飾効果 ビッ卜マップデータとの合成比率を変えて装飾効果の透明度を時間とともに変化 させることが好ましい。
こうすれば、 乗算部の係数を時間とともに変化させることにより、 装飾効果の 透明度を時間とともに変化させることができる。
本発明の第 2の投写型表示装置は、 入力される原画像データを記憶するフレー 厶メモリと、 形状とサイズとを設定可能な第 1種の装飾画像を表す第〗種の装飾 画像データを記憶する第 1の装飾メモリと、 形状を相似形に保ちつつサイズを変 更可能な第 2種の装飾画像を表す第 2種の装飾画像データを記憶する第 2の装飾 メモリと、 前記原画像データで表される原画像に、 種類の異なる第 1種の装飾画 像および第 2種の装飾画像のうち少なくとも一方を重畳して、 装飾済み画像を表 す装飾済み画像データを生成する画像装飾部と、 前記装飾済み画像データに基づ t、て画像表示信号を生成する画像表示信号生成部と、 前記画像表示信号に応じて 画像を形成する光を射出する電気光学装置と、 前記電気光学装置から射出された 光を投影する投写光学系と、 を備えることを特徴とする。
この投写型表示装置においては、 装飾画像を原画像に重畳するための画像装飾 部を備えているため、 投写型表示装置内部において装飾画像を重畳することがで き、 画像入力装置の能力に依存せずに入力される原画像に装飾画像を重畳させる ことが可能となる。 しかも、 形状とサイズとを設定可能な第 1種の装飾画像およ び形状を相似形に保ちつつサイズを変更可能な第 2種の装飾画像のうち少なくと も一方を、 原画像に重畳することができるので、 原画像に対してより効果的な装 飾を施すことができる。
上記投写型表示装置において、 前記第 1の装飾メモリは、 前記フレームメモリ の n分の 1 ( nは 1以上の整数) のライン数および n分の 1の画素数の記憶容量 を有し、 前記第 1種の装飾画像が重畳される位置に対応する記憶領域に、 前記第 1種の装飾画像データを記憶し、
前記第 2の装飾メモリは、 前記第 2種の装飾画像データを記憶するとともに、 前記原画像に重畳される位置を示す座標データを少なくとも記憶することが好ま しい。
このようにすれば、 フレームメモリから読み出された原画像データに、 第 1の 装飾メモリから読み出された第 1の装飾画像データと第 2の装飾メモリから読み 出された第 2の装飾画像データとの少なくとも一方が重畳されて装飾済み画像デ 一夕を得ることができる。 また、 フレームメモリに書き込まれた原画像データを 変更することなく、 原画像に装飾画像を重畳することができる。
また、 上記投写型表示装置において、 前記整数 nは 2以上の整数であることが 好ましい。 このようにすれば、 フレームメモリに比べて少ない記憶容量で第 1の装飾画像 を記憶させることができ、 装置の小型化に有利である。
上記投写型表示装置において、 前記画像装飾部は、 前記フレームメモリから読 み出された前記原画像データと、 前記第 1の装飾メモリから読み出された前記第 1種の装飾画像データまたは前記第 2の装飾メモリから読み出された前記第 2種 の装飾画像データとにそれぞれの係数を画素毎に乗算するための乗算部と、 前記 乗算部において乗算された前記原画像データと、 前記第 1種の装飾画像データま たは前記第 2種の装飾画像データとを画素毎に加算するための加算部と、 を備え ることが好ましい。
このようにすれば、 係数を適当に設定することにより、 原画像と、 第 1の装飾 画像または第 2の装飾画像との濃度 (輝度) の比を調整することができる。
また、前記画像装飾部は、前記乗算部における前記係数を制御することにより、 前記原画像データと前記第 1種の装飾画像データまたは前記第 2種の装飾画像デ 一夕との合成比率を変えて重畳された前記第 1種または第 2種の装飾画像の透明 度を調整する係数設定部を備えることが好ましい。
こうすれば、 乗算部の係数を制御することにより、 第 1の装飾画像や第 2の装 飾画像の透明度を変えることができる。
上記投写型表示装置において、 さらに、 前記第 2種の装飾画像データとして複 数種類の装飾画像データを格納する格納メモリを備えておリ、 前記第 2の装飾メ モリには、 前記格納メモリから選択された少なくとも 1つの装飾画像データが記 憶されることが好ましい。
こうすれば、 予め用意された複数種類の装飾画像データの中から任意の装飾画 像を選択して、 より効果的な装飾画像を原画像に重畳させることができる。
また、 上記投写型表示装置において、 前記画像装飾部は、 設定された描画条件 に従って前記第 1種の装飾画像を描画する描画部を備え、 前記描画部は、 前記第 1種の装飾画像の描画条件を設定するために選択された特定の前記第 2種の装飾 画像である描画指定画像を用いてユーザによって設定された前記第 1種の装飾画 像の形状と位置とに少なくとも基づいて、 前記第 1種の装飾画像を前記第 1の装 飾メモリ内に描画することが好ましい。
こうすれば、 描画部が第 1の装飾画像を描画するために設定されるべき第 1種 の装飾画像の形状と位置とを、 第 1種の装飾画像の描画条件を設定するために選 択された特定の第 2種の装飾画像である描画指定画像を用いて容易に決定するこ とができる。
また、 上記投写型表示装置において、 前記描画部は、 少なくとも 2つの前記描 画指示画像を用いて前記第 1種の装飾画像の形状と位置とが設定される際に、 設 定されようとしている前記第 1種の装飾画像の形状と位置とを示すための互いに 対応する形状を有する前記 2つの描画指示画像を選択し、 前記格納メモリから読 み出して前記第 2の装飾メモリに記憶する、 ことが好ましい。
こうすれば、 ユーザが第 1種の装飾画像を設定する際に、 設定されようとして いる第 1種の装飾画像の形状と位置等を容易に把握することができる。
本発明の第〗の画像表示装置は、 入力される原画像データを記憶するフレーム メモリと、 形状とサイズとを設定可能な第〗種の装飾画像を表す第 1種の装飾画 像データを記憶する第 1の装飾メモリと、 形状を相似形に保ちつつサイズを変更 可能な第 2種の装飾画像を表す第 2種の装飾画像データを記憶する第 2の装飾メ モリと、 前記原画像データで表される原画像に、 種類の異なる第 1種の装飾画像 および第 2種の装飾画像のうち少なくとも一方を重畳して、 装飾済み画像を表す 装飾済み画像データを生成する画像装飾部と、 前記装飾済み画像デー夕に基づい て画像表示信号を生成する画像表示信号生成部と、 前記画像表示信号に応じて画 像を形成する光を射出する電気光学装置と、 を備えることを特徴とする。
この画像表示装置においては、 上記投写型表示装置と同様の作用 ·効果を有し ており、 画像入力装置の能力に依存せずに入力される原画像に装飾画像を重畳さ せることが可能となる。 また、 原画像により効果的な装飾を施すことができる。 本発明の第 1の表示方法は、 光変調手段を備えた投写型表示装置を用い、 前記 投写型表示装置に入力された画像データに応じてスクリーン上に画像を投写して 表示する方法であって、 任意の画像を装飾するために用いられる装飾効果画像を 表す装飾効果データを準備する工程と、 前記入力された画像データで表される原 画像と、 前記装飾効果画像とを重畳することによって、 装飾済み画像を表す装飾 済み画像データを生成する工程と、 前記装飾済み画像データに応じて画素毎に光 変調手段を駆動する工程と、 前記光変調手段の駆動により得られる前記装飾済み 画像を前記スクリーン上に投写する工程と、 を備えることを特徴とする。
この方法を用いた場合にも、 上記の本発明の第 1の投写型表示装置と同様の作 用 ·効果を有し、 画像入力装置の能力に依存せずに入力される原画像に装飾画像 を重畳させることが可能となる。
本発明の第 2の表示方法は、 投写型表示装置に入力される原画像データに装飾 を施して画像を表示する方法であって、 入力される原画像データを記憶する工程 と、 形状とサイズとを設定可能な第 1種の装飾画像を表す第 1種の装飾画像デー タを記憶する工程と、 形状を相似形に保ちつつサイズを変更可能な第 2種の装飾 画像を表す第 2種の装飾画像データを記憶する工程と、 前記原画像データで表さ れる原画像に、 種類の異なる第 1種の装飾画像および第 2種の装飾画像のうち少 なくとも一方を重畳して、 装飾済み画像を表す装飾済み画像データを生成するェ 程と、 を備えることを特徴とする。
この方法を用いた場合にも、 上記の本発明の第 2の投写型表示装置と同様の作 用■効果を有しており、 画像入力装置の能力に依存せずに入力される原画像に装 飾画像を重畳させることが可能となる。
本発明の表示制御方法は、 入力される原画像に、 装飾画像を重畳表示する投写 型表示装置の表示制御方法であって、 リモートコントローラにより、 メニュー画 面を重畳表示させる工程と、 前記リモートコントローラにより、 前記メニュー画 面において複数種類の装飾画像の中から装飾したい装飾画像を選択し、 且つ前記 メニュー画面において前記装飾画像の色等の表示条件を選択する工程と、 前記メ ニュー画面を消去すると共に、 前記選択した装飾画像及びその表示条件をシンポ リック化した表示ボインタ画像を重畳表示する工程と、 前記リモートコントロー ラにより、 前記表示ポインタ画像を移動表示させると共に前記装飾画像の始点を 決定することに応じて、 前記装飾画像の始点位置を示す始点ポインタ画像を重畳 表示する工程と、 前記リモートコントローラにより、 前記表示ポインタ画像を再 び移動表示させると共に前記装飾画像の終点位置を決定することに応じて、 前記 装飾画像の始点位置と終点位置の 2点間に前記装飾画像を重畳表示する工程と、 を備えることを特徴とする。
このようにすることによって、 投写型表示装置を用いて投写面に画像表示して プレゼンテーションをする際に、 発表者は投写面及び投写型表示装置から離れた 場所から、 原画像における注目してもらいたい箇所に装飾画像を、 付加し重畳表 示できる。 特に、 装飾画像が複数用意されている場合に、 表示ポインタ画像 (ァ イコン) が装飾画像の種類とその画像の色等の表示条件をシンボリック化したも のであるため、 発表者の操作が容易となる。 また、 この場合、 始点ポ ンタ画像 も、 装飾画像の種類とその表示条件 (色や線幅など) をシンボリック化した画像 となっていれば、 さらに装飾画像の表示制御が扱い易くなる。
上記表示制御方法において、 前記始点位置ポインタ画像は、 前記装飾画像の重 畳される位置の方向を示す複数の種類のポインタ画像を有し、 前記始点位置を起 点とした前記表示ポインタ画像の移動位置に応じて複数種類のポインタ画像から 選択されて表示されるようにしてもよい。
また、 上記表示制御方法において、 前記装飾画像は、 線または範囲の少なくと も色が複数色の中から選択可能であって、 少なくとも前記表示ポインタ画像は当 該選択された色に応じた色が付加された画像として重畳表示されるようにしても よい。
このように画像表示することによリ、 原画像に対する装飾画像の重畳表示制御 がユーザーにとって制御しやすいものとなる。
また、 本発明は、 コンピュータに上記の発明の各工程または各部の少なくとも 一部の機能を実行させるコンピュータプログラムを記録した記録媒体にも向けら れている。 図面の簡単な説明
図 1は、 この発明の第 1実施例としての投写型表示装置の全体構成を示すプロ ック図である。
囡2は、 映像信号変換回路 1 0の内部構成を示すブロック図である。
図 3は、 本実施例における装飾効果メモリ 2 4、 装飾効果ビットマップメモリ 2 6、 フレームメモリ 2 2を示す説明図である。
図 4は、 装飾効果重畳回路 1 2の内部構成を示すブロック図である。
図 5は、 フレームメモリ 2 2内に記憶されている画像データと、 装飾効果ビッ 卜マップメモリ 2 6内に記憶されている装飾効果ビッ卜マップデータ B M D 1 と の重畳動作を示す説明図である。
図 6は、 装飾効果ビットマップメモリ 2 6内に展開されている装飾効果ビット マップデータ B M D 1を示す説明図である。
図 7は、 パーソナルコンピュータから入力された画像に装飾効果画像を重畳し たときの投写スクリーン 1 0 4上に投写された画像の一例を示す説明図である。 図 8は、 パーソナルコンピュータから入力された画像に装飾効果画像を重畳し たときの投写スクリーン 1 0 4上に投写された画像の一例を示す説明図である。 図 9は、 図 7 ( b ) に示す装飾効果画像が展開されているときの装飾効果ビッ 卜マップメモリ 2 6を示す説明図である。
図 1 0は、 透明な装飾効果を重畳したときの投写画像の一例を示す説明図であ る。
図 1 1は、 画像の一部を拡大したときの装飾効果画像の表示位置を示す説明図 である。
図 1 2は、 本発明の第 2実施例としての投写型表示装置の全体構成を示すプロ ック図である。
図 1 3は、 映像信号変換回路 6 0の内部構成を示すブロック図である。
図 1 4は、 ビデオプロセッサ 6 2内部のデータセレクタ 6 4を示す説明図であ る。
図 1 5は、 本発明の第 3実施例としての投写型表示装置の全体構成を示すプロ ック図である。
図 1 6は、 映像信号変換回路 2 1 0の内部構成を示すブロック図である。 図 1 7は、 装飾画像重畳回路 2 1 2の内部構成を示すプロック図である。 図 1 8は、 装飾画像展開メモリ 2 2 6および装飾画像描画メモリ 2 2 7を示す 説明図である。
図 1 9は、 ユーザがリモコン 2 9の操作によって表示するメニュー画面を示す 説明図である。
図 2 0は、 画像データ D V 2に第〗の装飾画像データ D B M Dが重畳された第 1の重畳画像データ S D V 1について示す説明図である。
図 2 1は、 第 1の重畳画像データ S D V 1に第 2の装飾画像データ S B M Dが 重畳された装飾済み画像データ S D V 3について示す説明図である。
図 2 2は、 パーソナルコンピュータから入力された画像に装飾画像格納メモリ 2 2 4に格納されている特定形状の装飾画像を重畳したときの投写スクリーン 1 0 4上に投写された画像の一例を示す説明図である。
図 2 3は、 パーソナルコンピュータから入力された画像に C P U 2 0によって 描画された装飾画像を重畳したときの投写スクリーン 1 0 4上に投写された画像 の一例を示す説明図である。
図 2 4は、 原画像に四角形の装飾画像を重畳させる手順について示す説明図で ある。 図 2 5は、 原画像に四角形の装飾画像を重畳させる手順について示す説明図で ある。
図 2 6は、 原画像に四角形の装飾画像を重畳させる手順について示す説明図で ある。
図 2 7は、 始点ポインタ B P Sの位置 S Pと、 終点 E Pの位置を指定する B O X座標指定ポインタ B Pの位置 C Pとの関係について示す説明図である。
図 2 8は、 原画像にマーカの装飾画像を重畳させる手順について示す説明図で ある。
図 2 9は、 原画像にマーカの装飾画像を重畳させる手順について示す説明図で ある。
図 3 0は、 原画像にマーカの装飾画像を重畳させる手順について示す説明図で ある。
図 3 1は、 原画像にラインの装飾画像を重畳させる手順について示す説明図で ある。
図 3 2は、 原画像にラインの装飾画像を重畳させる手順について示す説明図で ある。 発明を実施するための最良の形態
に 第 1実施例:
次に、 本発明の実施の形態を実施例に基づき説明する。 図 1は、 この発明の第 〗実施例としての投写型表示装置の全体構成を示すブロック図である。 本実施例 における投写型表示装置は、映像信号変換回路 1 0と、装飾効果重畳回路 1 2と、 液晶ディスプレイ駆動回路 1 4と、 液晶ディスプレイパネル〗 6と、 フレー厶メ モリ 2 2と、 装飾効果メモリ 2 4と、 装飾効果ビットマップメモリ 2 6と、 リモ コン制御部 2 8と、 C P U 2 0と、 照明光学系 1 0 0と、 投写光学系 1 0 2と、 を備えている。 映像信号変換回路 1 0と、 装飾効果重畳回路 1 2と、 装飾効果メ モリ 24と、 リモコン制御部 28と、 C PU 20は、 バス 1 によって互いに接続 されている。また、液晶ディスプレイ駆動回路 1 4もバス 1 に接続されているが、 図 1ではその接続を省略している。 液晶ディスプレイパネル 1 6は、 照明光学系 1 00でほぼ均一に照明されており、 液晶ディスプレイパネル 1 6に表示された 画像は、投写光学系 1 02によって投写スクリーン 1 04上に投写される。なお、 図 1 においては、 光学系 1 00, 1 02は、 簡略化されている。
映像信号変換回路 1 0は、入力されたアナログ画像信号 A V 1を AD変換して、 A D変換された画像データをフレームメモリ 22に書き込んだり、 画像データを フレームメモリ 22から読み出したりするための回路である。 なお、 アナログ画 像信号 AV 1 としては、 例えば、 パーソナルコンピュータから出力されたコンビ ユータ画面を表す RGB信号 S 1や、 ビデオレコーダやテレビから出力された動 画を表すコンポジッ卜画像信号 S 2などの画像信号が供給される。
図 2は、 映像信号変換回路 1 0の内部構成を示すブロック図である。 映像信号 変換回路 1 0は、 同期分離部 30と、 AD変換部 32と、 ビデオプロセッサ 34 とを備えている。
同期分離部 30は、 入力されるアナログ画像信号 A V 1がコンポジッ卜画像信 号 S 2である場合には、 コンポジッ卜画像信号 S 2を同期信号 WS YNCとコン ポーネン卜画像信号 S 3 (同期信号を含まないアナログ画像信号) とに分離して 出力する。 このコンポーネント画像信号 S 3は、 RG Bの 3色の画像を表す 3つ の色信号で構成されている。 なお、 入力されるアナログ画像信号 A V 1が R G B 信号 S 1である場合には、 別途その同期信号が入力されるため、 同期分離部 23 0を用いる必要はない。
AD変換部 32は、 RG B信号、 あるいは同期分離部 30から出力されたコン ポーネン卜画像信号 (R, G, B信号) S 3を、 AD変換部 32内の図示しない 複数の A D変換器によって、 色信号毎に画像データ DV 1に変換するための回路 である。 なお、 複数の AD変換器における AD変換のタイミングは、 同期信号 W S Y N Cに基づいてビデオプロセッサ 34内部で生成されるドッ卜クロック DC L Kにより制御される。
ビデオプロセッサ 34は、 フレームメモリ 22への画像データの書き込み制御 や読み出し制御等の種々の画像処理を行うための回路 (マイクロプロセッサ) で ある。 AD変換部 32から出力された画像データ DV 1は、 一旦フレームメモリ 22に書き込まれ、 必要に応じてフレームメモリ 22から読み出される。
なお、 フレームメモリ 22への画像データの書き込みは、 同期信号 WSYNC に同期して行われる。また、フレームメモリ 22からの画像データの読み出しや、 ビデオプロセッサ 34から出力される画像データ D V 2の後段の回路における処 理は、 後述する液晶ディスプレイ駆動回路 1 4 (図 1 ) から出力される同期信号 R S Y N Cに同期して行われる。 なお、 第 1の同期信号 W SYNCと第 2の同期 信号 R SYNCとは互いに非同期である。 もちろん、 第 1の同期信号 WSYNC と、 第 2の同期信号 R S YNCとして、 互いに同期する信号を使用することも可 能である。
また、 ビデオプロセッサ 34の内部には、 図示しない書込制御信号生成回路と 読出制御信号生成回路とが備えられている。 書込ノ読出制御信号生成回路は、 画 像データをフレームメモリ 22へ書き込む際の、 あるいは読み出す際の、 ァドレ スゃ制御信号を生成して、 フレームメモリ 22に供給する機能を有する。 画像デ 一夕は、 書込制御信号生成回路で生成されるアドレスや制御信号に従ってフレー 厶メモリ 22に書き込まれる。 また、 フレームメモリ 22に書き込まれた画像デ 一夕は、 読出制御信号生成回路で生成されるアドレスや制御信号に従って読み出 される。 なお、 これらのアドレスや制御信号は、 同期信号 (WS YNCあるいは R S YNC) に基づいて生成される。
図 1 に示す装飾効果メモリ 24は、 入力された画像データに重畳するための装 飾効果画像を表す装飾効果データを格納するメモリである。 本実施例においては 装飾効果データは、 圧縮されて装飾効果圧縮データとして装飾効果メモリ 24に 格納されている。 また、 装飾効果圧縮データを展開した装飾効果ビットマップデ 一夕は、 装飾効果ビットマップメモリ 26に格納される。
図 3は、 本実施例における装飾効果メモリ 24、 装飾効果ビットマップメモリ 26、 フレームメモリ 22を示す説明図である。 図 3 (a) は、 装飾効果メモリ 24内部のメモリ空間を示している。 図 3 (b) は、 装飾効果ビットマップメモ リ 26内部のメモリ空間を示している。 図 3 (c) は、 フレームメモリ 22内部 のメモリ空間を示している。
図 3 (a) に示す装飾効果メモリ 24内には、 複数種類の装飾効果圧縮データ C P Dが格納されており、 また、 装飾効果圧縮データ C P Dをビットマップ形式 で展開するためのプログラムが格納されている。 なお、 図 3 (a) においては、 プログラムは装飾効果メモリ 24のメモリ空間のアドレス 「0000」 以降に格 納されており、 圧縮データ A, B, Cは、 それぞれアドレス 「0A00J, 「0 B 00」, Γ0 C 00」 以降に格納されている。
図 3 (b) に示す装飾効果ビットマップメモリ 26には、 装飾効果メモリ 24 内のプログラムによってビッ卜マップ形式に展開された装飾効果ビッ卜マップデ 一夕 BMD 1 (長方形の装飾効果画像) と、 入力画像データへの装飾効果画像の 重畳位置および重畳範囲を示す座標データ PDとが格納されている。 図 3 (b) に示す装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1は、 装飾効果ビッ卜マップメモリ 2 6のメモリ空間のアドレス 「0000」 以降に展開されている。 また、 座標デー タ P Dは、 アドレス ΓΑ A A A」 以降に格納されており、 2点の座標 (xl, y 1), (x2, y2) を含んでいる。 第 1の座標 (xl, yl) は、 画像データ中の装 飾効果画像の重畳位置を示しており、 2つの座標 ( xl, yl), (x2, y2) で、 装飾効果画像の重畳範囲 (大きさ) を示している。 図 3 (c) に示すフレー厶メ モリ 22内には、 入力された 1フレーム分の画像データ (木の図形) がビッ卜マ ップ形式で記憶されている。 図 3 (c) に示されている座標 (xl, yl), (x2, y2) は、 フレームメモリ 22内のァドレス 「0000」 を座標 (0, 0) とし たときの座標である。 この座標 (xl, y 1), ( x2, y2) が、 図 3 (b) に示 す座標データ P Dに対応する。 図 3 (b) に示す、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1の左上点 aが座標 (X I, y 1) に対応し、 右下点 bが座標 (x2, y2) に対応する。
装飾効果ビッ卜マップデータ B M D 1は、 ユーザが、 複数種類の装飾効果画像 の中から、 任意の種類を指定することによって展開される。 また、 座標データ P Dは、 ユーザが画像データ中の重畳位置、 あるいは重畳位置と重畳範囲とを指定 することによって得られる。 重畳位置のみを指定する場合には、 座標 (xl, y 1) が決定され、 装飾効果画像の種類によって予め定められている大きさにより 座標データ (x2, y2) が決定される。 また、 重畳位置と重畳範囲の双方を指 定する場合には、 重畳位置の指定により座標 (xl, yl) が決定され、 重畳範 囲 (大きさ) の指定により座標 (x2, y2) は、 (χ2+Δχ, y2+A y) に置 き換えられる。 これにより、 装飾効果画像を任意の大きさに拡大 ·縮小すること が可能となる。 座標データ PDについては、 さらに後述する。 なお、 本実施例に おいては、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1および座標データ P Dは、 装飾 効果ビッ卜マップメモリ 26に格納されているが、 装飾効果メモリ 24に格納し てもよい。
装飾効果重畳回路 1 2は、 入力された画像と装飾効果画像とを重畳するための 回路である。 すなわち、 装飾効果重畳回路〗 2は、 映像信号変換回路 1 0から出 力される画像データ DV 2と、 装飾効果ビットマップメモリ 26内に展開された 装飾効果ビットマップデータ BMD 1 (図 3 (b)) とを重畳する。
図 4は、 装飾効果重畳回路 1 2の内部構成を示すブロック図である。 装飾効果 重畳回路 1 2は、 2つの乗算部 40, 42と、 1つの加算部 44と、 係数設定部 46とを含んでいる。 2つの乗算部 40, 42と、 1つの加算部 44とからなる 構成は、 RG Bの各色毎に設けられている。 ビデオプロセッサ 34から出力され た画像データ DV 2は第 1の乗算部 40に入力され、 装飾効果ビッ卜マップメモ リ 26に展開された装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1は第 2の乗算部 42に 入力される。
係数設定部 46は、 乗算部 40, 42の係数 kl, k2 を設定する機能を有す る。 係数 kl, k2 は、 それぞれ 「0」 から 「1」 までの値を設定することがで き、 通常、 klと k2との和が 「1」 となるように設定される。 なお、 係数 kl, k2 は、 座標データ PD (図 3 (b)) に基づいて係数設定部 46により制御さ れる。
乗算部 40, 42は、それぞれに入力される画像データの各画素データを順次、 定数倍するための回路である。 画像データ DV 2は、 乗算部 40において kl倍 の信号に変換される。 また、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1は、 乗算部 4 2において k 2倍の信号に変換される。 乗算部 40, 42において変換され、 出 力された画像データ D V 3および装飾効果ビッ卜マップデータ B M D 2は、 加算 部 44に入力される。
加算部 44は、 入力される 2つの画像信号の画素データを順次、 加算するため の回路である。 加算部 44において、 画像データ DV 3と装飾効果ビットマップ データ BMD 2とが加算され、装飾済み画像データ DDV 1が出力される。なお、 本実施例の乗算部 40, 42と加算部 44と係数設定部 46とが本発明の第 1の 投写型表示装置における合成部に相当する。
装飾効果重畳回路 1 2から出力された装飾済み画像データ DDV 1は、 液晶デ イスプレイ駆動回路 1 4 (図 1 ) に供給される。 液晶ディスプレイ駆動回路 1 4 は、 この装飾済み画像データ DDV 1に応じて、 液晶ディスプレイパネル 1 6に 装飾効果画像が重畳された画像を表示する。 液晶ディスプレイパネル 1 6に表示 された画像は、 光学系 1 00, 1 02を用いて投写スクリーン 1 04上に投写さ れる。 すなわち、 照明光学形 1 00により液晶ディスプレイパネル 1 6に入射し た光が、液晶ディスプレイパネル 1 6に与えられた画像データに従って変調され、 液晶ディスプレイパネル 1 6からの出射光が投写光学系 1 02によって投写スク リーン 1 0 4上に投射される。 なお、 本実施例の液晶ディスプレイパネル 1 6が 本発明の第 1の投写型表示装置における光変調手段に相当する。
リモコン制御部 2 8 (図 1 ) は、 リモコン 2 9からの指令に基づいて、 投写型 表示装置の各部の機能を制御する。リモコン制御部 2 8によって制御されるのは、 主として装飾効果に関する処理である。 例えば、 リモコン 2 9からの、 装飾効果 画像の種類の選択や、装飾効果画像の重畳位置、重畳範囲、装飾効果画像の表示 · 非表示などの指令に基づいて各部の機能を制御する。
なお、 映像信号変換回路 1 0と、 装飾効果重畳回路 1 2と、 リモコン制御部 2 8の機能はハードウェアではなく、 コンピュータプログラムによって実現するこ ともできる。 これらの各部の機能を実現するコンピュータプログラムは、 フロッ ピディスクや C D— R O M等の、 コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録さ れた形態で提供される。 コンピュータ (投写型表示装置) は、 その記録媒体から コンピュータプログラムを読み取って内部記憶装置または外部記憶装置に転送す る。 あるいは、 通信経路を介してプログラム供給装置からコンピュータにコンビ ユータプログラムを供給するようにしてもよい。 コンピュータの機能を実現する 時には、 内部記憶装置に格納されたコンピュータプログラムがコンピュータの C P U (マイクロプロセッサ) によって実行される。 また、 記録媒体に記録された コンピュータプログラムをコンピュータが直接実行するようにしてもよい。 この明細書において、 コンピュータとは、 ハードウェア装置とオペレーション システムとを含む概念であり、 オペレーションシステムの制御の下で動作するハ 一ドウエア装置を意味している。 また、 オペレーションシステムが不要でアプリ ケーシヨンプログラム単独でハードウエア装置を動作させるような場合には、 そ のハードウェア装置自体がコンピュータに相当する。 ハードウェア装置は、 C P U等のマイクロプロセッサと、 記録媒体に記録されたコンピュータプログラムを 読み取るための手段とを少なくとも備えている。 コンピュータプログラムは、 こ のようなコンピュータに、 上述の各手段の機能を実現させるプログラムコードを 含んでいる。 なお、 上述の機能の一部は、 アプリケーションプログラムでなく、 オペレーションシステムによって実現されていても良い。
なお、 この発明における 「記録媒体」 としては、 フレキシブルディスクや CD — ROM、 光磁気ディスク、 I Cカード、 ROMカー卜リッジ、 パンチカード、 バーコードなどの符号が印刷された印刷物、 コンピュータの内部記憶装置 (RA Mや ROMなどのメモリ) および外部記憶装置等の、 コンピュータが読取り可能 な種々の媒体を利用できる。
図 5は、 フレームメモリ 22内に記憶されている画像データと、 装飾効果ビッ 卜マップメモリ 26内に記憶されている装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1 と の重畳動作を示す説明図である。 図 5 (a) は、 フレームメモリ 22内のメモリ 空間を示しており、 画像データ (文書) が記憶されている。 図 5 (b) は、 装飾 効果ビッ卜マップメモリ 26内のメモリ空間を示しており、 装飾効果ビッ卜マツ プデータ BMD 1 (長方形) が記憶されている。 また、 装飾効果ビットマップメ モリ 26には、重畳位置および重畳範囲を示す座標データ P Dが記憶されている。 図 5 (b) に示す座標データ PDの (xl, y 1), (x2, y2) は、 図 5 (a) に示す座標 (XI, y 1), (x2, y2) に対応している。 図 5 (c) は、 画像デ 一夕と装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1とを重畳した装飾済み画像データ D DV 1が表す装飾画像を示している。
画像データと、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1との重畳は、 座標データ PDに基づいて行われる。 装飾効果重畳回路 1 2 (図 4) 内の第 1の乗算部 40 には、 画像データが順次入力されるが、 第 2の乗算部 42には、 重畳する部分、 すなわち座標 (xl, y 1) と (x2, y2) との範囲内においてのみ装飾効果ビ ッ卜マップデータ BMD 1が入力される。 装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1 を乗算部 42へ入力させる夕イミングは、 座標データ P Dに基づいて C PU 20 により制御される。 また、 乗算部 42への装飾効果ビットマップデータ BMD 1 の入力と同時に、 乗算部 40, 42の係数1<1, k2 を変更する。 すなわち、 乗 算部 42に装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1が入力されていないときには、 乗算部 40, 42の係数1<1, k2 は (1, 0) と設定され、 乗算部 42に装飾 効果ビットマップデータ BMD 1が入力されているときには、 係数 kl, k2 は (0, 1 ) と設定される。 これにより、 座標データ (xl, yl) と (x2, y2) との範囲以外の画素については、 図 5 (a) に示す原画像の画像データ (文書デ 一夕) が装飾効果重畳回路 1 2から出力され、 2つの座標 (xl, yl), (x2, y2) の範囲内の画素については、 図 5 (b) の装飾効果ビットマップデータ B M D 1が装飾効果重畳回路 1 2から出力される。 このようにして、 画像データと 装飾効果ビットマップデ一タ BMD 1とが重畳されて、 図 5 (c) の装飾画像を 表す装飾済み画像データ D D V 1が生成される。
なお、 装飾効果画像は、 画像データ中の重畳位置に対応するように装飾効果ビ ッ卜マップメモリ 26内に展開されてもよい。 図 6は、 装飾効果ビットマップメ モリ 26内に展開されている装飾効果ビットマップデータ BMD 1を示す説明図 である。 図 6に示す装飾効果ビットマップメモリ 26では、 画像データの 1フレ ー厶分に相当するメモリ容量が装飾効果画像の展開に割リ当てられており、 装飾 効果図形は座標 (xl, y l), (x2, y2) に対応する位置に展開されている。 図 6に示すように展開されている場合には、 画像データと、 装飾効果ビットマツ プデータ BMD 1 との、 画像中の同じ位置に対応する画素データが同時に、 それ ぞれ乗算部 40, 42に入力される。 このとき、 座標データ PDの座標 (xl, yl) と (x2, y2) との範囲外では、 係数 ( k 1, k2) は (1, 0) と設定さ れ、 座標 (X I, yl) と (x2, y2) との範囲内では、 係数 (kl, k2) は (0, 1 ) と設定される。 このようにしても、 画像データと装飾効果ビットマップデー タ BMD 1とを重畳させて、 図 5 (c) の装飾画像を表す装飾済み画像データ D DV 1を生成することができる。
上述のように、 装飾効果画像を図 6に示すように展開する場合には、 装飾効果 ビッ卜マップデータ BMD 1の記憶領域として、 1フレーム分のメモリ容量が必 要となるが、 図 5 (b) に示すように展開する場合には、 ビットマップ展開され た装飾効果図形の大きさと同程度のメモリ容量を有すればよいので、 メモリ容量 が小さくてよいという利点がある。
図 7は、 パーソナルコンピュータから入力された画像に装飾効果画像を重畳し たときの投写スクリーン 1 04上に投写された画像の一例を示す説明図である。 図 7 (a) では、 入力画像 (棒グラフ) に、 ポインタ (指差し図形) の装飾効果 画像が重畳されている。 図 7 (b) では、 入力画像 (流れ図) に、 ポインタ (チ エックの図形)の装飾効果画像が重畳されている。 図 7 (c)では、 入力画像(文 書) に水平方向の直線の装飾効果画像が重畳されている。
また、 図 8も、 パーソナルコンピュータから入力された画像に装飾効果画像を 重畳したときの投写スクリーン〗 04上に投写された画像の一例を示す説明図で ある。 図 8 (a) では、 入力画像 (文書) にマーカの装飾効果画像が重畳されて いる。 図 8 (b) では、 入力画像 (飛行機の図形) に楕円の装飾効果画像が重畳 されている。 図 8 (c) では、 入力画像 (文字 「A」) に長方形の装飾効果画像 が重畳されている。
本実施例においては、 座標データ PDは、 装飾効果画像の重覺位置および重畳 範囲を示す 2点の座標を含むのみであるため、 図 7 (a), (b) および図 8 (b) に示すような装飾効果画像を重畳させる場合には、 2点の座標によって指定され た範囲のうち、 装飾効果図形が存在しない部分については重畳させないための処 理を行う。
図 9は、 図 7 (b) に示す装飾効果画像が展開されているときの装飾効果ビッ 卜マップメモリ 26を示す説明図である。 図 9に示す装飾効果ビッ卜マップデ一 タ BMD 1のうち、 斜線を付したチェック図形の部分以外の画素については、 入 力画像に重畳させないので、 このような部分の画素については、 特定の画素デー 夕で構成されている。 すなわち、 装飾効果図形が存在する画素では、 使用しない 画素データ、 例えば、 R G Bの 3色の画素データの全ビットが 「0」 のような画 素データで展開すればよい。 この場合には、 例えば、 装飾効果ビットマップデー タ BMD 1を係数設定部 46に入力して、 係数設定部 46が装飾効果ビッ卜マツ プデータを調べ、 装飾効果図形が存在しない画素であるか否かを判断する。 そし て、 装飾効果図形が存在しない画素であることを示す画素データが入力されたと きには、 乗算部 40, 42に与ぇる係数 (1<1, k2) を ( 1 , 0) に変更すれ ばよい。 こうすれば、 装飾効果ビットマップデータの一部の図形のみを入力され た画像データに重畳させることができる。 もちろん、 座標データ PDを、 装飾効 果図形が存在する部分を取り囲む多数点の座標からなるデータとしてもよい。 こ の場合には、 座標データ PDのみによって、 装飾効果図形が存在する部分のみを 重畳させることができる。
図 7 (a) 〜 (c) に示す装飾効果画像 (ポインタ、 直線等) は、 投写画像中 の重畳位置を指定することにより重畳される。 このとき、 座標データ PDは、 指 定された位置を示す座標 (xl, yl) と、 予め設定されている各装飾効果画像 の大きさで決定される座標 (x2, y2) とから構成される。 また、 図 8 (a) 〜 (c) に示す装飾効果画像 (マーカ、 楕円、 長方形等) は、 投写画像中の重畳 位置および重畳範囲を指定することにより重畳されている。 このとき、 座標デー タ P Dは、 予め設定された座標 (xi, yl) と、 指定された大きさに対応する 座標 (x2 , y2) とから構成される。 なお、 装飾効果画像としては、 図 7、 図 8に例示するものに限られず、 種々の図形を装飾効果画像として用いることがで きる。 また、 図 8 (a) 〜 (c) に示すマーカ、 楕円、 長方形等の装飾効果画像 であれば、図 1に示す装飾効果メモリ 24に予め装飾効果画像を格納しなくとも、 描画プログラムを用いてそのビッ卜マップデータを生成することができる。 すな わち、 リモコン 29で描画した図形のビッ卜マップデータを装飾効果ビッ卜マツ プメモリ 26に直接書き込むことにより、 装飾効果画像を重畳させることができ る。 このように、 画像データに重畳させる装飾効果画像は、 予め装飾効果メモリ 24に格納された装飾効果画像に限らない。 また、 このような描画プログラムを 用いれば、 ユーザがリモコン 29で指定した任意形状の装飾効果画像、 例えば、 自由曲線などを重畳させることが可能となる。
なお、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1は、 画像中の重畳位置を示す座標 データ PDを含むため、 リモコン 29で指定した任意の位置に装飾効果画像を表 示することができる。 また、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1および座標デ 一夕 P Dの内容は、 常に、 同期信号 R SYNCに同期して、更新されているため、 リモコン 29を操作することによリ装飾効果画像を投写画像内のあらゆる位置に リアルタイムで移動させることができる。 また、 図 7 (b) に示すように、 任意 の種類の複数の装飾効果画像を表示させることができ、 装飾効果画像を表示した 位置に固定させることもできる。 なお、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1の 生成は、 リモコン 29からの指令を受けたリモコン制御部 28が、 装飾効果メモ リ 24内に格納されているプログラムを実行することによって行われる。
図 7、 図 8に示す例においては、 装飾効果画像は、 入力された原画像の上に塗 りつぶされているように見える。 このとき、 入力された原画像の一部は、 装飾効 果ビットマップデータに置き換えられている。 すなわち、 図 4に示す装飾効果重 S回路 1 2において、装飾効果が付加されていない部分については、乗算部 40, 42の係数 (kl, k2) は , 0) に設定されている。 また、 装飾効果が付 加されている部分については、 係数 (kl, k2) は (0, 1 ) に設定されてい る。
また、 乗算部 40, 42の係数1<1, k2 を変更することにより、 透明の装飾 効果を付加することができる。 例えば、 乗算部 40, 42の係数 kl, k2 をと もに 「1ノ 2」 にすれば、 装飾効果を付加する部分についても、 入力画像が装飾 効果を透過しているように見える。
図 1 0は、 透明な装飾効果を重畳したときの投写画像の一例を示す説明図であ る。 図 1 0 (a) は、 図 7 (c) の装飾効果を、 透明な装飾効果として重畳させ た投写画像を示している。 図 1 0 (b) は、 図 8 (c) の装飾効果を、 透明の装 飾効果として重畳させた投写画像を示している。 このように、 装飾効果重畳回路 1 2 (図 4) の乗算部 40, 42の係数 kl, k2 をともに 「1 Z2J に設定す ることにより、 透明な装飾効果を得ることができる。
上記の図 7, 図 8, 図 1 0に示す装飾効果は、 乗算部 40, 42の係数1<1, k2を 「0」, 「1」, Π Ζ2」 のように常に一定の値として得られたが、 係数 1, k2 の値を時間とともに変化させてもよい。 例えば、 装飾効果を付加した部 分について、 はじめに係数 (kl, k2) を (0, 1 ) と設定し、 時間とともに 徐々に (0. 1, 0. 9), (0. 2, 0. 8) … ( 1 , 0) としてもよい。 この ように時間とともに係数 kl, k 2 を変化させた場合、 装飾効果を付加した部分 については、 はじめ入力画像が装飾効果画像によリ塗リつぶされているように見 えるが、 時間とともに徐々に透明な装飾効果を付加したように見え、 最終的に、 装飾効果が消失するように見える。 乗算部 40, 42の係数 kl, k2 を時間と ともに変化させることにより、 このような装飾効果を得ることができる。 なお、 これらの係数値の変更は、 C PU 20からの指令に基づき係数設定部 46により 制御される。
また、 本実施例において、 画像の一部を拡大して表示させたときには、 表示さ せる拡大部分の変更にともない、 装飾効果画像の表示位置も変更させることがで さる。
図 1 1は、 画像の一部を拡大したときの装飾効果画像の表示位置を示す説明図 である。 図 1 1 (a) は、 1フレーム分の原画像 (アルファべッ卜の文字列) に 四角形の装飾効果画像を重畳させた場合の投写画像を示している。 装飾効果画像 (四角形) は、 図 1 1 (a) の中央部分に重畳されており、 装飾効果画像により 原画像の ΓΜ」 の文字が隠されている。 図 1 1 (b) は、 図 1 1 (a) に示す画 像の破線で囲まれた部分を拡大したときの投写画像を示している。 なお、 装飾効 果画像は ΓΜ」 の文字の位置に重畳されている。 図 1 1 (c) は、 図 1 1 (a) に示す破線で囲まれた部分から一点破線で囲まれた部分に、 拡大して表示する部 分を変更したときの投写画像を示している。 図 1 1 (c) に示すように、 表示さ せる拡大部分を変更した場合にも、 装飾効果画像は、 「M」 の文字の位置に重畳 される。
図 1 1 (b), (c) に示すように拡大する場合には、 拡大部分の範囲内の画素 のみをフレームメモリ 22および装飾効果ビッ卜マップメモリ 26から読み出す。 例えば、図 1 1 (b)に示す画像については、原画像の画素データは、図 1 1 (a) の破線で囲まれた範囲内のみフレームメモリ 22から読み出され、 順次、 第 1の 乗算部 40 (図 4) に入力される。 また、 破線で囲まれた範囲のうち、 座標 (X 1, y 1), (x2, 2) の範囲内の原画像の画素データを読み出す際には、 対応 する装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1の画素データが装飾効果ビッ卜マップ メモリ 26から読み出され、 第 2の乗算部 42に入力される。 このとき、 乗算部 40, 42の係数 (kl, k2) は、 座標 (xl, yl), (x2, y2) の範囲以外 では、 (1 , 0) と設定され、 座標 (X I, y 1), (x2, y2) の範囲内では、 (0, 1 ) と設定される。 なお、 拡大部分は、 リモコンで指定することができる。 この ようにして、 指定された範囲の原画像に装飾効果画像を重畳した画像を得ること ができる。 また、 指定された範囲の拡大処理については、 拡大率に応じて拡大部 分の画素の読み出しを制御する。 すなわち、 拡大部分のうち一部あるいは全部の 画素を複数回読み出すことによって、 指定された範囲が拡大された画像を得るこ とができる。 また、 図 1 1 (c) に示すように表示する拡大部分を変更する場合 にも、 同様にして、 一点破線で囲まれた範囲内の画素を読み出すことにより拡大 画像を得ることができる。
このように、 指定された範囲に含まれる原画像と装飾効果画像とが、 座標デー タ P Dに基づいて重畳されることによって、 拡大された画像を表示するので、 表 示する拡大部分の変更にともない装飾効果画像の重畳位置を変更させることがで さる。
以上の説明から分かるように、 本実施例の装飾効果重畳回路 1 2と装飾効果ビ ッ卜マップメモリ 2 6とフレームメモリ 2 2とが、 本発明の第 1の投写型表示装 置における画像装飾部および画像重畳部に相当する。
B . 第 2実施例:
図 1 2は、 本発明の第 2実施例としての投写型表示装置の全体構成を示すプロ ック図である。 この投写型表示装置は、 映像信号変換回路 6 0と、 液晶ディスプ レイ駆動回路 1 4と、 液晶ディスプレイパネル 1 6と、 フレームメモリ 2 2と、 装飾効果メモリ 2 4と、 リモコン制御部 2 8と、 C P U 2 0と、 照明光学系 1 0 0と、 投写光学系〗 0 2と、 を備えている。 映像信号変換回路 6 0と、 装飾効果 メモリ 2 4と、 リモコン制御部 2 8と、 C P U 2 0は、 バス 1によって互いに接 続されている。 また、 液晶ディスプレイ駆動回路 1 4もバス 1に接続されている が、 図 1 2ではその接続を省略している。
第 2実施例の投写型表示装置は、 第 1実施例における図 1の装飾効果重畳回路 1 2および装飾効果ビットマップメモリ 2 6は含んでいない。 本実施例では、 映 像信号変換回路 6 0が原画像と装飾効果画像とを重畳する機能を有する。 また、 装飾効果メモリ 2 4内に装飾効果ビッ卜マップデータが記憶される。したがって、 本実施例における映像信号変換回路 6 0とフレームメモリ 2 2と装飾効果メモリ 2 4とが、 本発明の第 1の投写型表示装置における画像装飾部および画像重畳部 に相当する。
図 1 3は、 映像信号変換回路 6 0の内部構成を示すブロック図である。 映像信 号変換回路 6 0は、 同期分離部 3 0と、 A D変換部 3 2と、 ビデオプロセッサ 6 2とを備えている。 同期分離部 3 0と、 A D変換部 3 2との機能は、 第 1実施例 における投写型表示装置と同様であるため、 それらの説明は省略する。
ビデオプロセッサ 6 2は、 入力された画像データと装飾効果ビッ卜マップデー 夕との重畳処理と、 装飾効果画像が重畳された装飾済み画像データのフレー厶メ モリ 2 2への書込みと読出しとの制御を行うためのマイクロプロセッサである。 ビデオプロセッサ 62には、 A D変換部 32から出力された画像データ DV 1 と、 バス 1を介して装飾効果メモリ 24内に展開された装飾効果ビッ卜マップデ 一夕 BMD 1 とが入力される。 ビデオプロセッサ 62は、 画像データ DV 1 と、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1とから、 装飾済み画像データを作成し、 フ レームメモリ 22に書き込む。
なお、 フレームメモリ 22への装飾済み画像データの書き込みは、 同期信号 W SYNCに同期して行われる。 また、 フレームメモリ 22からの装飾済み画像デ 一夕の読み出しは、 液晶ディスプレイ駆動回路 1 4 (図 1 2) から出力される同 期信号 R S Y N Cに同期して行われる。 なお、 第 1の同期信号 WS Y N Cと第 2 の同期信号 R SYNCとは互いに非同期である。 もちろん、 第 1の同期信号 WS 丫 NCと、 第 2の同期信号 R SYNCとして、 互いに同期する信号を使用するこ とも可能である。
また、 ビデオプロセッサ 62の内部には、 図示しない書込制御信号生成回路と 読出制御信号生成回路とが備えられている。 書込 読出制御信号生成回路は、 装 飾済み画像データをフレームメモリ 22へ書き込む際の、あるいは読み出す際の、 アドレスや制御信号を生成して、 フレームメモリ 22に供給する機能を有する。 装飾済み画像データは、 書込制御信号生成回路で生成されるァドレスや制御信号 に従ってフレームメモリ 22に書き込まれる。 また、 フレームメモリ 22に書き 込まれた装飾済み画像データは、 読出制御信号生成回路で生成されるアドレスや 制御信号に従って読み出される。 なお、 これらのアドレスや制御信号は、 同期信 号 (WS Y N Cあるいは R S Y N C) に基づいて生成される。
ビデオプロセッサ 62における装飾済み画像データの作成は、 画像データ DV 1 と装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1 とを選択してフレームメモリ 22に書 き込むことにより行われる。 画像データ DV 1 と装飾効果ビットマップデータ B MD 1 との選択は、 ビデオプロセッサ 62内部のデータセレクタによって行われ る。 図 1 4は、 ビデオプロセッサ 62内部のデータセレクタ 64を示す説明図であ る。 データセレクタ 64は、 R G Bの各色毎に設けられている。 データセレクタ 64には、 画像データ D V 1 と、 装飾効果ビッ卜マップデータ B M D 1とが入力 され、 また、 選択信号 S E Lが入力されている。 画像データ DV 1 と装飾効果ビ ッ卜マップデータ BMD 1 との選択は、 画素データ毎に行われ、 選択信号 S E L により制御される。 データセレクタ 64は、 選択信号 S E Lに基づいて、 画像デ 一夕 DV 1あるいは装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1のどちらか一方の画素 データを選択し、 フレームメモリ 22に書き込む。 したがって、 フレームメモリ 22に書き込まれたデータは、 入力画像に装飾効果画像を重畳した装飾済み画像 データとなっている。 なお、 選択信号 S E Lは、 座標データ P Dに基づいて、 C PU 20により生成される。
本実施例においては、 装飾効果は、 入力された画像の上に塗りつぶされている ように見える。 これは、 第 1実施例における装飾効果重畳回路 1 2 (図 4) の乗 算部 40, 42の係数 (kl, k2) を、 装飾効果画像を重畳させる部分につい て (0, 1 ) としたときに相当する。
なお、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1が図 5 (b) に示すように展開さ れているとき、 データセレクタ 64には、 座標データ P Dの座標 (xl, yl) と (x2, y2) との範囲内でのみ装飾効果ビットマップデータ B MD 1が入力 される。 装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1をデータセレクタ 64へ入力させ るタイミングは、 同期信号 WS Y N Cと座標データ P Dとに基づいて C P U 20 により制御される。 すなわち、 装飾効果ビットマップデータ BMD 1の座標デー タ P Dから、 重畳位置に対応する画像データ DV 1の画素データの入力タイミン グを求めることにより、 装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1を入力させるタイ ミングを決定する。また、装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1の入力と同時に、 選択信号 S E Lによって装飾効果ビットマップデータ BMD 1を選択する。 こう すれば、 画像データ DV 1 と装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1 との選択は、 画像中の同じ位置に対応する画素毎に行うことができる。
また、 装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1が図 6に示すように展開されてい るときには、 画像データ DV 1と装飾効果ビットマップデータ BMD 1との、 画 像中の同じ位置に対応する画素データが同時にデータセレクタ 64に入力される。 入力させる画素データの指定は、 同期信号 WS YNCに基づいて行われる。 すな わち、 ビデオプロセッサ 62に入力される画像データ DV 1に同期して、 装飾効 果メモリ 24から装飾効果ビッ卜マップデータ BMD 1を読み出すことにより、 画像中の同じ位置にある画素データを対応させることができる。 また、 座標デー タ P Dに基づいて選択信号 S E Lをデータセレクタ 64に供給することにより、 入力画像に装飾効果画像を重畳することができる。
本実施例においては、 上記のように、 装飾済み画像データは、 フレームメモリ 22に直接書き込むことによって得られる。 フレームメモリ 22に書き込まれた 装飾済み画像データは、 ビデオプロセッサ 62により読み出される。
映像信号変換回路 60 (図 1 2) から出力される装飾済み画像データ DDV 2 は、 液晶ディスプレイ駆動回路 1 4 (図 1 2) に供給される。 液晶ディスプレイ 駆動回路 1 4は、 この装飾済み画像データ DDV 2に応じて、 液晶ディスプレイ パネル 1 6に装飾効果が重畳された画像を表示する。 液晶ディスプレイパネル 1 6に表示された画像は、 光学系 1 00, 1 02を用いて投写スクリーン 1 04上 に投写される。
以上のように上記第 1および第 2実施例では、 投写型表示装置内部において入 力画像に装飾効果画像を重畳させることができるので、 パーソナルコンピュータ からの画像信号のみならず、 ビデオレコーダゃテレビから出力された画像信号に ついても装飾効果画像を重畳させることが可能となる。 また、 装飾効果画像は、 座標データ P Dにより、 画像データ中の任意の位置に重畳可能であり、 装飾効果 画像を拡大 ·縮小して重畳することも可能となる。 C 第 3実施例:
C - 1 . 投写型表示装置の全体構成および動作概要:
図 1 5は、 本発明の第 3実施例としての投写型表示装置の全体構成を示すプロ ック図である。本実施例における投写型表示装置は、映像信号変換回路 2 1 0と、 装飾画像重畳回路 2 1 2と、 液晶ライ卜バルブ駆動回路 2 1 4と、 液晶ライ卜バ ルブ 2 1 6と、 フレームメモリ 2 2 2と、 装飾画像格納メモリ 2 2 4と、 装飾画 像展開メモリ 2 2 6と、 装飾画像描画メモリ 2 2 7と、 リモコン制御部 2 8と、 C P U 2 0と、 照明光学系 1 0 0と、 投写光学系 1 0 2と、 を備えている。 映像 信号変換回路 2 1 0と、 装飾画像重畳回路 2 1 2と、 装飾画像格納メモリ 2 2 4 と、 リモコン制御部 2 8と、 C P U 2 0とは、 バス 1によって互いに接続されて いる。 また、 装飾画像展開メモリ 2 2 6および装飾画像描画メモリ 2 2 7もバス 1に接続されているが、 図 1 5ではその接続を省略している。 液晶ライ卜バルブ 2 1 6は、 照明光学系 1 0 0によってほぼ均一に照明されており、 液晶ライトバ ルブ 2 1 6によって形成された画像は、 投写光学系 1 0 2によって投写スクリー ン 1 0 4上に投写される。 なお、 図 1 5においては、 光学系 1 0 0, 1 0 2は、 簡略化されている。
映像信号変換回路 2 1 0は、 入力されたアナログ画像信号 A V 1を A D変換し て、 A D変換された画像データをフレームメモリ 2 2 2に書き込んだり、 画像デ 一夕をフレームメモリ 2 2 2から読み出したりするための回路である。 なお、 ァ ナログ画像信号 A V 1としては、 例えば、 パーソナルコンピュータから出力され たコンピュータ画面を表す R G B信号 S 1や、 ビデオレコーダやテレビジョン受 信機から出力された動画を表すコンポジッ卜画像信号 S 2などの画像信号が供給 される。
図 1 6は、 映像信号変換回路 2 1 0の内部構成を示すブロック図である。 映像 信号変換回路 2 1 0は、 同期分離部 2 3 0と、 A D変換部 2 3 2と、 ビデオプロ セッサ 2 3 4とを備えている。 図 1 6に示す同期分離部 2 3 0と、 A D変換部 2 3 2と、 ビデオプロセッサ 2 3 4との機能は、 図 2に示す各部 3 0 , 3 2 , 3 4 の機能とほぼ同様であるため、 詳細な説明は省略する。
図 1 5に示す装飾画像格納メモリ 2 2 4は、 入力された画像 (以下、 「原画像」 と呼ぶ) に重畳させたい特定種類の装飾画像を表す装飾画像データを格納するメ モリである。 装飾画像格納メモリ 2 2 4内には、 複数種類の装飾画像データ (格 納データ) が所定の格納フォーマツ卜で格納されており、 また、 格納データをビ ッ卜マップ形式で展開するためのプログラムが格納されている。 装飾画像格納メ モリ 2 2 4に格納されている特定種類の装飾画像データは、 あらかじめ決められ ている特定形状や色の画像 (以下、 「特定画像」 と呼ぶ。) を表す画像データであ る。
また、 装飾画像展開メモリ 2 2 6は、 原画像データに重畳するための装飾画像 をビッ卜マップデータとして記憶するメモリである。 装飾画像展開メモリ 2 2 6 には、 装飾画像格納メモリ 2 2 4内のプログラムによって展開された装飾画像デ 一夕が記憶される。
装飾画像描画メモリ 2 2 7は、 フレームメモリと同様な構造を有する画像メモ リであり、 C P U 2 0によって描画された装飾画像データが装飾画像描画メモリ 2 2 7に記憶される。
装飾画像重畳回路 2 1 2は、 後述するように、 原画像に装飾画像展開メモリ 2 2 6や装飾画像描画メモリ 2 2 7に記憶されている装飾画像を重畳するための回 路である。
装飾画像重畳回路 2 1 2から出力された装飾済み画像データ D D V 1は、 液晶 ライ卜バルブ駆動回路 2 1 4 (図 1 5 ) に供給される。 この装飾済み画像データ D D V 1は、 装飾画像展開メモリ 2 2 6や装飾画像描画メモリ 2 2 7に記憶され ている装飾画像が重畳された画像である。 液晶ライ卜バルブ駆動回路 2 1 4は、 この装飾済み画像データ D D V 1 に応じて、 照明光学系 1 0 0の照明光を液晶ラ ィ卜バルブ 2 1 6を介して変調する。 液晶ライ卜バルブ 2 1 6において変調され た照明光は、 投写光学系 1 0 2によって投写スクリーン 1 0 4上に投写され、 投 写スクリーン 1 0 4には、 装飾済み画像が表示される。 なお、 本実施例の液晶ラ ィ卜バルブ 2 1 6が本発明の第 2の投写型表示装置における電気光学装置に相当 し、液晶ライ卜バルブ駆動回路 2 1 4が画像表示信号生成回路に相当する。また、 本発明の 「投写光学系」 は、 狭義の投写光学系でけでなく、 照明光学系を含む広 義の投写光学系をも含むものである。
なお、 装飾画像重畳回路 2 1 2から出力された装飾済み画像 D D V 1は、 装飾 画像重畳回路 2 1 2と液晶ライトバルブ駆動回路 2 1 4との間に、 図示しない拡 大 Z縮小処理回路を備えて、 縮小または拡大処理されるようにしてもよい。
リモコン制御部 2 8 (図 1 5 ) は、 リモコン (リモートコントローラ) 2 9か らの指令に基づいて、 投写型表示装置の各部の機能を制御する。 リモコン制御部 2 8によって制御されるのは、 主として装飾画像に関する処理である。 例えば、 リモコン 2 9からの、装飾画像の種類の選択や、 装飾画像の重畳位置、重畳範囲、 装飾画像の表示 ·非表示などの指令に基づいて各部の機能を制御する。
なお、 映像信号変換回路 2 1 0と、 装飾画像重畳回路 2 1 2と、 リモコン制御 部 2 8の機能はハードウェアだけでなく、 コンピュータプログラムによって実現 することもできる。
C - 2 . 装飾画像重畳回路の構成および動作:
図 1 7は、 装飾画像重畳回路 2 1 2の内部構成を示すプロック図である。 装飾 画像重畳回路 2 1 2は、 重畳処理部 2 4 0と、 2つの書込 読出制御部 2 5 0, 2 6 0と、 メニュー画面表示制御部 2 9 0とを備えている。 メニュー画面表示制 御部 2 9 0は、 重畳処理部 2 4 0から出力される画像データ S D V 3にメニュー 画面を表すメニュー画面データを合成し、 メニュー画面が合成された画像データ D D V 1を出力する。 すなわち、 メニュー画面表示制御部 2 9 0は、 ユーザが各 種の選択や設定を行おうとする場合に、 リモコン 2 9を操作することによリリモ コン制御部 2 8によって制御されて、 各指示に対応するメニュー画面を表示する 機能を有している。ユーザはメニュー画面に従って、リモコン 29を操作して種々 の設定をすることができる。
第 1の書込 Z読出制御部 250は、 装飾画像格納メモリ 224から読み出され た格納データ C P Dを装飾画像展開メモリ 226に書き込む制御と、 装飾画像展 開メモリ 226に記憶されている装飾画像データを読み出す制御とを行う。 第 2 の書込 読出制御部 260は、 C PU 20によって描画された装飾画像データを 装飾画像描画メモリ 227に書き込む制御と、 装飾画像描画メモリ 227に記憶 されている装飾画像を読み出す制御とを行う。
図 1 8は、 本実施例における装飾画像展開メモリ 226および装飾画像描画メ モリ 227を示す説明図である。 図 1 8 (a) は、 装飾画像展開メモリ 226内 部のメモリ空間を示している。
図 1 8 (a) に示す装飾画像展開メモリ 226には、 装飾画像格納メモリ 22 4内のプログラムによって展開された特定画像の展開データが記憶される。 この 展開画像データは、 画像情報 I Dと、 ビットマップ特定画像データ S BMDと、 表示倍率データ M と、 座標データ PDとを含んでいる。 画像情報 I Dは、 画像 の幅や高さなどの内容に関する情報を示している。 ビッ卜マップ特定画像データ S BMDは、 展開された特定画像の画素データ列 (図では、 矢印カーソルポイン 夕の画像データ) を示しており、 実際に重畳させたい画像データ S BMD aおよ び背景画像データ S BMD bを含んでいる。 表示倍率データ MDは、 縦および横 方向の拡大率、 すなわち、 相似形の拡大率を示している。 座標データ PDは、 ビ ッ卜マップ特定画像データ S BMDによって表される装飾画像を原画像に重畳す る位置を示す座標 (X 1 , y 1 ) を示している。 ビッ卜マップ特定画像データ S BMDの先頭データ (特定画像の原点位置 (画像の左上位置)) が座標 (x 1 , y 1 ) の位置に対応づけられている。 図 1 8 (a) に示す展開画像データのうち 画像情報 I Dは、 装飾画像展開メモリ 226のメモリ空間のアドレス 「0 X 00 バイ卜」以降に展開されている。 また、 ビットマップ特定画像データ S BMDは、 アドレス 「0 X 1 0バイ卜」 以降に展開されており、 表示倍率データ M Dはアド レス 「0 X 3 0バイト」 以降に記憶されている。 座標データ P Dはアドレス Γ 0 X 3 2バイ卜」 以降に記憶されている。 なお、 「X」 は、 1 6進数で示される 0 ~ Fまでの任意の値を示している。
ビットマップ特定画像データ S B M Dは、 装飾画像展開メモリ 2 2 6から読み 出される際に、 装飾画像重畳回路 2 1 2 (図 1 7 ) において表示倍率データ M D に従って相似形に拡大されて原画像に重畳される。 この拡大処理は、 第 1の書込 読出制御部 2 5 0における読出クロックを制御することによって実現できる。 例えば、 縦横 2倍 (表示倍率: 2 0 0 % ) (画像の面積は 4倍) に拡大する場合 には、 等倍時の 1 2の周波数の画素クロックで読出を行えば、 縦横に隣接する 2画素に同一画像データが表示されて縦横 2倍の拡大表示がなされる。 同様に、 縦横 4倍 (表示倍率: 4 0 0 % ) に拡大する場合には、 等倍時の 1ノ4の周波数 の画素クロックで読出を行えばよい。 すなわち、 縦横 2の n乗倍に拡大する場合 には、 2の n乗分の〗周波数の画素クロックで読出を行えばよい。 また、 任意の 倍率で拡大を行う場合には、 専用の拡大処理回路を備えるようにしてもよい。 装飾画像展開メモリ 2 2 6に展開されたデータのうちビッ卜マップ特定画像デ 一夕 S B M Dは、 ユーザがリモコン 2 9等の操作によリ、 所望の装飾画像が対応 付けられている 「装飾画像表示キー」 を押すことにより、 装飾画像データが装飾 画像展開メモリ 2 2 6に展開される。 また、 装飾画像表示キーに対応する装飾画 像は、 ユーザがリモコン 2 9を操作することにより表示されたメニュー画面に従 つて、 あらかじめ用意されている複数種類の装飾画像の中から、 任意の種類を指 定することによって対応付けられている。 また、 表示倍率データ M Dは、 ユーザ がリモコン 2 9等の操作によって、 設定可能な表示倍率を指定することによリ得 られる。
図 1 9は、 ユーザがリモコン 2 9の操作によって表示するメニュー画面の一例 を示す説明図である。 図 1 9は、 ユーザがリモコン 2 9の操作によってメニュー 画面を表示し、 メニュー画面の中からエフェクト (装飾効果の条件設定モード) を選択し、 さらに、 複数のエフェクト (装飾効果) の中からエフェクト 1 (ボイ ンタ画像) を選択した場合のメニュー画面を示している。 図 1 9には、 5種類の ポインタ形状が示されており、 リモコン 2 9の 「セレクトキー」 によって所望の ポインタ形状を設定することができる。 また、 図 1 9には、 3種類の表示倍率が 示されており、 リモコン 2 9のセレク卜キーによって所望の表示倍率を設定する ことができる。 なお、 表示倍率データ M Dは、 あらかじ所定の値に設定されて格 納データに含まれて、装飾画像展開メモリ 2 2 6に展開されるようにしてもよい。 また、 メニュー画面によって設定する形状や表示倍率等は、 装飾画像 (図 1 9で はポインタ) を表示させるときに、 「装飾画像表示キー」 を押すことにより毎回 メニュー画面が表示して設定するようにしてもよい。 なお、 図 1 9に示したメニ ユー画面は一例であり、 形状や表示倍率もこれらに限定されるものではない。 も つと多くの形状から選択するようにしてもよい。 また、 任意の表示倍率を設定す るようにしてもよい。
座標データ P Dは、 ユーザがリモコン 2 9に付いているポインティングデバイ スを操作して原画像データ中の重畳位置を指定することによって得られる。なお、 装飾画像格納メモリ 2 2 4に格納される装飾画像データ (格納データ) は、 フロ ツビディスク等の記録媒体を介して装飾画像格納メモリ 2 2 4に格納され、 リモ コン 2 9によって選択できるようにしてもよい。 また、 通信回線を介して装飾画 像格納メモリ 2 2 4に格納されるようにしてもよい。 また、 フレームメモリ 2 2 2に記憶される表示画像中から特定画像を抽出して、 装飾画像格納メモリ 2 2 4 に格納してもよい。
図 1 8 ( b ) は、 装飾画像描画メモリ 2 2 7内部のメモリ空間を示している。 装飾画像描画メモリ 2 2 7は、 上述したようにフレームメモリと同様な構成を有 する画像メモリーである。 この装飾画像描画メモリ 2 2 7は、 R、 G、 Bごとに 記憶するための 3つの記憶領域を有し、 各画素の記憶容量は 1画素のデータ幅に 応じた幅を有している。 この装飾画像描画メモリ 227には、 C PU 20によつ て描画されたビッ卜マップ描画画像データ DBMDが記憶される。 ビッ卜マップ 描画画像データ D BMDは、 C PU 20によって描画された描画データ DBMD aおよびそれ以外の背景画像データ D B M D bを含んでいる。
なお、 この装飾画像描画メモリ 227の記憶容量は、 フレームメモリ 222の 記憶容量に対して (1 /4) 2の記憶容量を有している。 C PU 20によって描 画されたビッ卜マップ描画画像データ D BMDは、 装飾画像描画メモリ 227か ら読み出される際に 42倍に拡大されて原画像に等しい画素数で重畳される。 装 飾画像描画メモリ 227から読み出される装飾画像データを 42倍に拡大する場 合には、 上述したように 1 /4周波数の画素クロックで読出を行う。 なお、 装飾 画像描画メモリ 227の記憶容量は、 フレームメモリ 222の記憶容量の (1 Z 4) 2である必要はなく、 (1 Z2) 2, (1 /3) 2, …としてもよい。 また、 フ レームメモリ 222と同じ記憶容量としてもよい。 すなわち、 フレームメモリ 2 22の記憶容量が MX N画素であるとすると、装飾画像描画メモリ 227は、 (M /n) X (N/n) 画素 (但し、 nは 1以上の整数)) の記憶容量を有するよう にすればよい。 すなわち、 装飾画像描画メモリ 227がフレームメモリ 222の 1 Zn 2倍の記憶容量を有する画像メモリであるとすると、 C P U 20によって 描画された装飾画像データの大きさ及び重畳位置が全体に 1 /n 2倍に縮小され て装飾画像描画メモリ 227に記憶される。 但し、 装飾画像描画メモリ 227の 記憶容量をフレームメモリ 222の記憶容量よりも小さくすれば、装置の小型化、 低価格化が可能である。 なお、 nの値は、 2の m乗 (mは整数) とすることが好 ましい。 装飾画像描画メモリ 227の記憶容量をフレームメモリ 222の記憶容 量の 2の (2 · m) 乗 (mは整数) 分の 1 とすれば、 専用の拡大処理回路を必要 とせず、 装飾画像描画メモリ 227から装飾画像データを読み出す場合に用いら れる画素クロックの周波数を 2の m乗分の 1とするだけで、 2の (2 · m) 乗倍 の拡大を簡単に行うことができる。 図 1 7に示す重畳処理部 240は、 4つの乗算部 270, 272, 276, 2 78と、 2つの加算部 274, 280と、 係数設定部 282とを備えている。 重 畳処理部 240は、 R, G, Bの各色毎に設けられている。
乗算部 270, 272, 276, 278は、 それぞれに入力される画像データ の各画素データを順次、 定数倍するための回路である。
係数設定部 282は、 乗算部 2 70, 2 7 2, 2 7 6, 2 7 8の係数1<1 , K2 , K3 , K4 を設定する機能を有する。 係数 K1 , K2 , K3 , K4 は、 それぞれ 「0」 から Π」 までの値を設定することができ、 通常、 (K1 · K3 ) と (K2 · K3 ) と K4との和が 「1」 となるように設定される。
ビデオプロセッサ 234 (図 1 6) から出力された原画像データ DV 2は第 1 の乗算部 270に入力され、 装飾画像描画メモリ 227から読み出された装飾画 像データ D BMDは第 2の乗算部 272に入力される。 また、 装飾画像展開メモ リ 226から読み出された装飾画像データ S BMDは第 4の乗算部 278に入力 される。 原画像データ DV 2は、 第 1の乗算部 2 70において K1 倍の信号に 変換される。 また、 第 1の装飾画像データ DBMD (ビットマップ描画画像デー タ) は、 第 2の乗算部 272において K2 倍の信号に変換される。 第 2の装飾 画像データ S BMD (ビットマップ特定画像データ) は、 第 4の乗算部 278に おいて K4 倍の信号に変換される。 第 1, 第 2の乗算部 2 70, 272におい て変換され、 出力された原画像データ DV 3および第 1の装飾画像データ DBM D 1は、 第 1の加算部 274において加算される。 第 1の加算部 274から出力 された重畳画像データ S DV 1は、 第 3の乗算部 27 6において K 3倍の信号 に変換される。 第 3, 第 4の乗算部 276, 278において変換され、 出力され た重畳画像データ S DV 2および第 2の装飾画像データ S B M D 2は、 第 2の加 算部 280において加算される。 この結果、 第 2の加算部 280からは、 原画像 データ DV 2に第 1の装飾画像データ D BMDおよび第 2の装飾画像データ S B MDが重畳された装飾済み画像データ S DV 3が出力される。 図 20は、 画像データ DV 2に第 1の装飾画像データ (ビットマップ描画画像 データ) D B M Dが重畳された重畳画像データ S D V 1について示す説明図であ る。 図 20 ( c ) に示す重畳画像データ S D V 1は、 図 20 (a) に示す原画像 データ DV 2に図 20 (b) に示す第 1の装飾画像データ DBMDが 1画素ごと に順次重畳された結果を示している。 ここで、 係数 K1 , K2 を (0. 5, 0. 5) に設定すれば、 図 20 (c) に示すように、 第 1の装飾画像データ DBMD の描画データ D B M D a (四角形の画像) は半透明画像 (原画像データ D V 2の 文字列 ΓΚ L M N 0」 が透けて見える画像) として原画像データ DV 2 に重畳される。 また、 係数 K1 ,. K2 (図 1 7) を (0, 1 ) に設定すれば、 第 1の装飾画像データ D BMDの描画データ DBMDa (四角形の画像) を不透 明画像 (原画像データ DV 2の文字列 「K L Μ Ν 0」 が透けて見えない 画像) として重畳することもできる。 第 1の装飾画像を半透明画像とするか不透 明画像とするかは、 C PU 20によって第 1の装飾画像 DBMDが描画されて装 飾画像描画メモリ 227に記憶される際に設定される。
なお、 第 1の装飾画像データ DBMDのうち、 背景画像データ DBMD bの部 分が第 1の装飾画像データ DBMDとして装飾画像描画メモリ 227から読み出 されている場合には、 この背景画像データ D B M D bを原画像データ D V 2に重 畳させないようにすることが好ましい。 そこで、 この背景画像データ DBMD b の部分には特定の値を有する透明画像データを記憶させる。 そして、 この特定の 透明画像データが読み出されている場合には、 係数 K1 , K2 を (1, 0) に 設定して、 重畳を行わないようにすればよい。 背景画像データ DBMD bを半透 明画像とする場合には、 係数 K1 , K2 を (0. 5, 0. 5) に設定するよう にしてもよい。 また、 第 1の装飾画像データ DBMDの各画素データにフラグを 設けるようにして、 このフラグに応じて重畳を行うか否かを決定するようにして もよい。
図 2 1は、 重畳画像データ S DV 1 に第 2の装飾画像データ (ビットマップ特 定画像データ) S B M Dが重畳された装飾済み画像データ S D V 3について示す 説明図である。 図 21 (c) に示す装飾済み画像データ S DV 3は、 図 21 (a) に示す重畳画像データ S D V 1に図 21 ( b ) に示す第 2の装飾画像データ S B MDが座標 (X I , y l ) の位置を原点として表示倍率 1 00% (縱横それぞ れ 1倍) 倍で順次重畳された結果を示している。 第 2の装飾画像データ S BMD (ビッ卜マップ特定画像データ)の重畳は、画像情報 I Dや表示倍率データ MD、 座標データ PDに基づいて行われる。 装飾画像重畳回路 21 2 (図 1 7) 内の第 1および第 2の乗算部 270, 272には、 原画像データ D V 2と第 1の装飾画 像データ DBMDが順次入力されるが、第 4の乗算部 278には、重畳する部分、 すなわち座標 (XI , yl ) とビットマップ特定画像データ S BMDの幅およ び高さ (画像情報 I D内に記憶されている情報) と表示倍率 MDとによって決定 される領域においてのみビッ卜マップ特定画像データ S BMDが入力される。 ビ ットマップ特定画像データ S BMDを第 4の乗算部 278に入力させるタイミン グは、 座標 (XI , yl ) とビッ卜マップ特定画像データ S BMDの幅および 高さと表示倍率 MDとに基づいて、 第 1の書込ノ読出制御部 250により制御さ れる。
係数 K3 , K4 (図 1 7) を (0, 1 ) に設定すれば、 重畳画像 S D V 1 に 第 2の装飾画像 S BMDが不透明画像 (重畳画像 S DV〗が透けて見えない画 像) として重畳される。 係数 Κ3 , Κ4 を (0. 5, 0. 5) に設定すれば、 重畳画像 S D V 1が透けて見えるようにすることもできる。
なお、 第 2の装飾画像データ S BMDのうち、 背景画像データ S BMDbの部 分が第 2の装飾画像データ S B M Dとして装飾画像展開メモリ 226から読み出 されている場合には、重畳画像データ S DV 1 に重畳を行わないことが好ましい。 そこで、 この背景画像データ S B M D bの部分には特定の値を有する透明画像デ 一夕を記憶させる。 そして、 この特定の透明画像データが読み出されている場合 には、 係数 K3 , K4 を ( 1, 0) に設定して、 重畳を行わないようにすれば よい。背景画像データ S BMD bを半透明画像とする場合には、係数 K3 , Κ4 を (0. 5, 0. 5) に設定するようにしてもよい。 また、 第 2の装飾画像データ の各画素データにフラグを設けるようにして、 このフラグに応じて重畳を行うか 否かを決定するようにしてもよい。
なお、 上記のような係数 K1 , Κ2 , Κ3 , Κ4 の設定は、 係数設定部 28 2において、 装飾画像データ S BMD, D BMDを調べて各条件に応じて各画素 毎に実行することができる。 また、 上記で示した各係数の値は、 一例であり、 そ の使用条件に応じてそれぞれ 0から 1までの種々の値に設定可能である。
また、 上記係数 Kl , Κ2 , Κ3 , Κ4 を 1または 0に設定する場合、 すな わち、 装飾画像を不透明画像として重畳する場合には、 重畳処理部 240を乗算 部 270, 272, 276, 278と加算部 274, 280で構成する必要はな く、 原画像と、 第 1の装飾画像と、 第 2の装飾画像のうちいずれか 1つを各画素 ごとに選択するセレクタで構成するようにしてもよい。
上記のように、 装飾画像重畳回路 2 1 2は、 ビデオプロセッサ 234から出力 された原画像データ DV 2に装飾画像描画メモリ 227から読み出された第 1の 装飾画像データ DBMD (ビットマップ描画画像データ) や装飾画像展開メモリ 226から読み出された第 2の装飾画像データ S BMD (ビッ卜マップ特定画像 データ) S BMDを重畳することができる。 また、 メニュー画面を表すメニュー 画面データを重畳することができる。 これにより、 以下に示すように、 パーソナ ルコンピュータ等から入力された画像に種々の装飾画像を重畳させることができ る。
図 22は、 パーソナルコンピュータから入力された画像に装飾画像格納メモリ 224に格納されている特定形状の装飾画像を重畳したときの投写スクリーン 1 04上に投写された画像の一例を示す説明図である。 図 22 (a) では、 入力画 像 (表) に、 ポインタ (矢印図形) の装飾画像が重畳されている。 図 22 (b) では、 入力画像 (棒グラフ) に、 ポインタ (指差し図形) の装飾画像が重畳され ている。 図 22 (c) では、 入力画像 (流れ図) に、 ポインタ (チェックの図形) の装飾画像が重畳されている。 上記のポインタのような特定形状の画像 (特定画 像) は、 装飾画像格納メモリ 224から読み出されて装飾画像展開メモリ 226 に記憶され、 入力された画像 (原画像) に重畳させることができる。
なお、装飾画像展開メモリ 226に記憶された装飾画像データは、 図 1 8 (a) に示したように、 ビットマップ特定画像データ S BMDを重畳する位置を示す座 標データ P Dを含んでおり、 リモコン 29 (図 1 5) に搭載されたポインティン グデバイスを用いてこの位置を任意の位置に変更することができる。 また、 スク リーン 1 04の表示は、 表示用の同期信号 R S YNCに同期して、 常に更新され ているので、 リモコン 29のポインティングデバイスを操作することにより装飾 画像 (ポインタ) をスクリーン 1 04に表示された画像内の任意の位置にほぼリ アルタイムで移動させることができる。 また、 図 22 (a), (b), (c) では、 1つのポインタ画像を重畳する例を示しているが、 装飾画像展開メモリ 226に 複数のポインタ画像データを記憶させて複数のポインタを重畳させることも可能 である。
また、 図 23は、 パーソナルコンピュータから入力された画像に C PU 20に よって描画された装飾画像を重畳したときの投写スクリーン 1 04上に投写され た画像の一例を示す説明図である。 図 23 (a) では、 入力画像 (文書) に四角 形の装飾画像が重畳されている。 図 23 (b) では、 入力画像に異なった線幅を 有するラインの装飾画像が重畳されている。 図 23 (c) では、 異なった線幅お よび方向 (縱方向あるいは横方向) を有するラインマーカの装飾画像が重畳され ている。
上記のような C PU 20の図形描画による装飾画像は、 装飾画像描画メモリ 2 27に表示画面と等価な状態で記憶され、 入力された画像 (原画像) に重畳させ ることができる。
なお、 図 22において、 装飾画像は不透明画像として示されているが、 上述し たように、 同じ形状で半透明画像の装飾画像を選択することにより、 半透明画像 に変更することができる。 また、 図 23において、 装飾画像は半透明画像として 示されているが、 上述したように、 不透明色を選択して C P U 20によって画像 を再描画することにより不透明画像に変更することができる。
以上、 説明した装飾画像展開メモリ 226に記憶される第 2の装飾画像データ (ビッ卜マップ描画画像データ) と装飾画像描画メモリ 227に記憶される第 1 の装飾画像データ (ビットマップ特定画像データ) の原画像データへの重 を利 用することにより、 以下に示すような種々の装飾画像を原画像に重畳させること ができる。
C— 3. BOX画像描画:
図 24, 図 25, 図 26は、 原画像に四角形の装飾画像を重畳させる手順につ いて示す説明図である。 図 24 (a) は、 装飾画像展開メモリ 226に記憶され ている装飾画像データを示し、 図 24 (b) は、 装飾画像描画メモリ 227に記 憶されている装飾画像データを示している。 図 24 (c) は、 投写スクリーン 1 04に表示されている画像を示している。
原画像に四角形の装飾画像を重畳させる場合には、 まず、 リモコン 29に予め 割り当てられている 「BOX画像表示キー」 を押すことにより、 BOX画像表示 機能を起動する。 ここで、 「四角形の装飾画像」 は、 表示画面上の任意の 2点を 結ぶ線を対角線とする四角形画像であり、 以下、 「BOX画像」 と呼ぶ。 なお、 BOX画像の条件設定は、 図 1 9に示すメニュー画面と同様なメニュー画面に従 つて、 予め設定される。 例えば、 BOX画像の条件設定メニュー画面には、 BO X画像の色を設定するためのメニュー画面が表示されて、 予め用意されている複 数の色 (例えば、 青、 赤、 緑、 黄、 マゼンダ、 白、 ピンク、 等) の中から、 リモ コン 29のキー操作により色選択することにより、 BOX画像の色を設定する。 また、 半透明画像とするか不透明画像とするか、 またその BOX画像領域内の表 示ドットパターンの種類を設定するようにしてもよい。 また、 このような BOX 画像の条件設定は、 B 0 X画像表示キーを押すことによリ毎回メニュー画面を表 示して設定するようにしてもよい。 この場合、 投写スクリーン上に表示したメニ ユー画面をユーザーが見ながら、 リモコン 29の操作により、 BOX画像の色等 の条件を選択し、 装飾画像展開メモリ 226に記憶させるようにするとよい。
BOX画像表示機能を起動すると、 BOX画像の対角線を示す 2点の座標を決 定するための BOX座標指定ポインタ B P (表示ポインタ) の画像データが、 図 24 (a) に示すように装飾画像格納メモリ 224から読み出されて装飾画像展 開メモリ 226に記憶される。 この BOX座標指定ポインタ B Pの画像データと しては、 リモコン 29の操作により選択された色等の画像条件に応じた複数の画 像データが装飾画像格納メモリ 224に格納されている。
B O X画像表示機能が起動すると、 対応する画像データが選択されて装飾画像 展開メモリ 226に記憶される。 ここで、 この BOX座標指定ポインタ B Pの画 像データは、画像情報(左上ポインタ情報)と、 ビッ卜マップ特定画像データ(左 上イメージデータ) と、 座標データ (表示座標 (xc , yc )) とを含んでいる。 そして、 フレームメモリ 222に記憶されている原画像データに対して BOX座 標指定ポインタ B Pの画像データが画面上の表示位置 C Pの座標 (xc , yc ) の位置に重畳されて図 24 (c) に示すように投写スクリーン 1 04に表示され る。 なお、 装飾画像描画メモリ 227には、 図 24 (b) に示すように、 この時 点ではまだ何も記憶されていない。
BOX座標指定ポインタ B Pの表示位置 C Pの座標 (xc , yc ) は、 リモコ ン 2 9に搭載されている図示しないポインティングデバイスによって、 図 24 (c) に示すように上下左右の任意の位置に移動させることができる。 このボイ ンティングデバイスによって BOX座標指定ポインタ B Pを所望の位置に移動さ せて、 リモコン 29の図示しない決定ボタンを押すことにより、 BOX画像の対 角線上の端点の 1つ (始点 S P) の座標 (XI , yl ) を指定する。
始点 S Pの位置を指定すると、 図 25 (c) に示すように、 指定した位置 S P を始点とする始点ポインタ B P Sの画像が、 BOX座標指定ポインタ B Pに加え て新たに表示される。 このとき、 装飾画像展開メモリ 226には、 図 25 (a) に示すように始点ポインタ B P Sの画像データと BOX座標指定ポインタ B Pの 画像データが装飾画像格納メモリ 224から読み出されて装飾画像展開メモリ 2 26に記憶されている。 リモコン 29のポインティングデバイスにより、 同様に BOX座標指定ポインタ B Pを移動させて、 BOX画像の対角線上の始点ポイン タ B P Sの位置 S Pとは反対の端点 (終点 E P) の座標 (x2 , y2 ) を、 リ モコン 29の決定ボタンを押すことにより指定する。 これにより、 図 26 (a) に示すように BOX画像を表す対角の 2点 (始点 S P, 終点 E P) の座標(XI , yl ), (x2 , y2 ) が決定されて、 C PU 20によって実行される BOX画 像描画のためのデータとして利用される。 なお、 この場合にも、 装飾画像描画メ モリ 227には図 25 (b) に示すように、 終点 E Pの座標が指定されるまでは 何も記憶されていない。 なお、 始点 S Pを決定した後、 始点キャンセルキーを押 すことにより決定された始点をキャンセルすることができる。
始点 S Pおよび終点 E Pの位置がリモコン 29の操作により指定されると、 こ の 2点の座標 (XI , yl ), (x2 , y2 ) によって決定される 4角形の領域 に等しい大きさで、 かつ予め指定された色等の画像条件で、 C PU 20によって 描画された BOX画像の画像データが、 図 26 (b) に示すように装飾画像描画 メモリ 227に記憶される。 装飾画像描画メモリ 227に BOX画像データが記 憶されると、 装飾画像展開メモリ 226に記憶されていた始点ポインタ B P Sの 画像データは消去されて、 スクリーン 1 04の表示から消去される。 そして、 フ レームメモリ 222に記憶されている原画像データに装飾画像描画メモリ 227 に記憶されている BOX画像データが重畳されて、 装飾が施された画像が図 26 (c) に示すように投写スクリーン 1 04に表示される。 以上のようにして、 入 力された原画像に BOX画像を重畳させることができる。 なお、 上記手順を繰り 返すことにより、 複数の BOX画像を原画像に重畳させることも可能である。 な お、 図 1 7に示した乗算部 276, 278の係数 K3 , K4 を ( 1, 0) と設 定して、 装飾画像展開メモリ 226に記憶されている始点ポインタ B P Sの画像 データを残したまま、 始点ポインタ B P Sの画像の表示を消去するようにしても よい。 あるいは、 装飾画像展開メモリ 226からの読出を停止して始点ポインタ B P Sの画像の表示を消去するようにしてもよい。
図 27は、 始点ポインタ B P Sの位置 S Pと、 終点 E Pの位置を指定する BO X座標指定ボインタ B Pの位置 C Pとの関係について示す説明図である。 始点ポ インタ B P Sの画像は、 始点 S Pと BOX座標指定ポインタ B Pの位置 CPとの 位置関係に依存して変化する。 始点ポインタ B P Sの位置 S Pを示す座標を (X 1, y l ) とし、 BOX座標指定ポインタ B Pの位置 C Pを示す座標を (X c, y c) とすると、 始点ポインタ B P Sの画像は、 以下のように変化する。
xcおよび ycが xl および yl以上の場合には、 図 27 (a) に示すように、 始点ポインタ B P Sの画像として、 左上始点ポインタ B P S 1の画像が選択され て装飾画像展開メモリ 226に記憶される。
xcが xl より小さく ycが yl以上の場合には、 図 27 (b) に示すように、 始点ボインタ B P Sの画像として、 右上始点ボインタ B P S 2の画像が選択され て装飾画像展開メモリ 226に記憶される。
xc および yc が xl および yl よりも小さい場合には、 図 27 (c) に示す ように、 始点ポインタ B P Sの画像として、 右下始点ポインタ B P S 3の画像が 選択されて装飾画像展開メモリ 226に記憶される。
xc が xl 以上で ycが yl よりも小さい場合には、 図 27 (d) に示すよう に、 始点ポィンタ B P Sの画像として、 左下始点ボインタ B P S 4の画像が選択 されて装飾画像展開メモリ 226に記憶される。
このように、 始点ポインタ B P Sの画像は、 リモコン 29のポインティングデ バイスの操作により座標(X 1 , y 1 ) (x c, y c) を移動させることにより、 始点ポインタ B P Sの位置 S Pと BOX座標指定ポインタ B Pの位置 C Pとの位 置関係に応じて、 これら 2つのポインタによって指定される装飾画像の始点 S P からの展開方向が始点ボインタ B P Sの画像によリ把握できるようなボインタ画 像が選択される。 これにより、 ユーザが所望の位置に BOX画像を重畳させる際 に、 簡単にその指定領域を把握しながら指定することができる。 また、 始点ボイ ンタ B P Sや BOX座標指定ポインタ B Pは、 設定可能な色等の画像条件ごとに 装飾画像格納メモリ 224に格納されており、 予め設定した BOX画像の色等の 画像条件に対応したポインタ画像が選択される。 これにより、 ユーザは、 自分が 設定した BOX画像の色等の画像条件を簡単に把握することができる。 なお、 始 点ボインタ B P Sの装飾画像だけでなく B 0 X座標指定ボインタ B Pも、 左右上 下方向を示す 4画像の中から、 始点ポインタ B P Sの位置 S Pと BOX座標指定 ポインタ B Pの位置 C Pとの位置関係に応じて、 これら 2つのポインタによって 指定される装飾画像の外形形状が把握できるようなポインタ画像が選択されるよ うにしてもよい。 この方法によれば、 ユーザはより一層 BOX画像の把握が容易 である。
C- 4. マーカ画像描画:
図 28, 図 29, 図 30は、 原画像にマーカの装飾画像を重畳させる手順につ いて示す説明図である。 図 28 (a) は、 装飾画像展開メモリ 226に記憶され ているデータを示し、 図 28 (b) は、 装飾画像描画メモリ 227に記憶されて いるデータを示している。 図 28 (c) は、 投写スクリーン 1 04に表示されて いる画像を示している。
入力された原画像上にマーカの装飾画像を重畳させる場合には、 まず、 リモコ ン 29に予め割り当てられている 「マ一力画像表示キー」 を押すことにより、 マ 一力画像表示機能を起動する。 ここで、 「マーカの装飾画像」 は、 表示画面上の 任意の 2点間を結ぶ線画像であり、 以下、 「マーカ画像」 と呼ぶ。 なお、 マ一力 画像の条件設定は、 図 1 9に示すメニュー画面と同様なメニュー画面に従って、 予め設定される。 例えば、 マーカ画像の条件設定メニュー画面には、 線の色と線 幅を設定するメニュー画面が表示されて、 メニュー画面にてリモコン 2 9の操作 により線の色と線幅を設定する。 線の色や幅は、 B O X画像描画時と同様に、 予 め用意されている複数の色や線幅の中から選択することにより設定する。 また、 半透明画像とするか不透明画像とするかを設定するようにしてもよい。 さらに、 点線や一点鎖線や波線などの線の種類を設定するようにしてもよい。 また、 この ようなマーカ画像の条件設定は、 マーカ画像表示キーを押すことにより毎回メニ ユー画面を表示して設定するようにしてもよい。 この場合、 投写スクリーン上に 表示したメニュー画面をユーザーが見ながら、 リモコン 2 9の操作により、 マー 力画像の色や幅等の条件を選択し、 装飾画像展開メモリ 2 2 6に記憶させるよう にするとよい。
マーカ画像表示機能を起動すると、 マーカ画像の座標を指定するためのマーカ ポインタ M P (表示ポインタ) の画像データが、 図 2 8 ( a ) に示すように装飾 画像格納メモリ 2 2 4から読み出されて装飾画像展開メモリ 2 2 6に記憶される。 このマ一力ポインタ M Pの画像データとしては、 線幅や線色等の画像条件に応じ た複数種類の画像データが装飾画像格納メモリ 2 2 4に格納されている。
マーカ画像表示機能を起動すると、 リモコン 2 9等の操作により予め設定され た線幅や線色等の画像条件に対応する画像データ (例えば、 設定した色に対応し た色および設定した幅に対応大きさのペンの画像データ) が選択されて装飾画像 展開メモリ 2 2 6に記憶される。 ここで、 このマーカポインタ M Pの画像データ は、 画像情報 (マーカポインタ情報) と、 ビットマップ特定画像データ (マーカ イメージデータ) と、 座標データ (表示座標 (x c , y c ) ) とを含んでいる。 このとき、 フレームメモリ 2 2 2に記憶されている原画像データにマーカポイン タ M Pの画像データが画面上の表示位置 C Pの座標 (x c , y c ) の位置に重畳 されて図 2 8 ( c ) に示すように投写スクリーン 1 0 4に表示される。 なお、 装 飾画像描画メモリ 2 2 7には、 図 2 8 ( b ) に示すように、 この時点ではまだ何 も記憶されていない。 マーカポインタ M Pの表示位置 C Pの座標 (xc , yc ) は、 リモコン 29の ポインティングデバイスによって、 上下左右の任意の位置に移動させることがで きる。 このポインティングデバイスによってマーカポインタ M Pを所望の位置に 移動させて、 リモコン 29の決定ポタンを押すことにより、 マーカ画像の端点の 1つ (始点 S P) の座標 (XI , yl ) を指定する。
リモコン 29のポインティングデバイスによリマ一力ポインタ M Pの位置 C P を移動させて決定ボタンによリ始点 S Pの位置を指定すると、 図 29 (c) に示 すように、 指定した位置 C Pを始点とする始点ポインタ M P Sの画像が、 マーカ ポインタ M Pに加えて新たに表示される。 このとき、 装飾画像展開メモリ 226 には、 始点ポインタ M P Sの画像データとマーカポインタ M Pの画像データが装 飾画像格納メモリ 224から読み出されて装飾画像展開メモリ 226に記憶され ている。始点ポインタ M P Sの画像データとマーカポインタ M Pの画像データは、 予め設定された装飾されるマーカ画像の色等の条件を反映した色等の条件を含ん でいる。 従って、 投写スクリーン上に表示された始点ポインタ M P Sとマーカポ インタ M Pの画像は、 マーカ画像として設定した色が付加された画像となってい る。 リモコン 29のポインティングデバイスの操作により、 同様にマーカポイン タ M Pを移動させ、 リモコン 29の決定ボタンを押すことによリマー力画像のも う一方の端点 (終点 E P) の座標を指定する。 これにより、 図 30 (a) に示す ようにマーカ画像の 2点 (始点 S P, 終点 E P) の座標 (XI , yl ), (x2 , y2 ) が決定されて、 C P U 20によって実行されるマ一力画像描画のための データとして利用される。 なお、 この場合にも、 装飾画像描画メモリ 227には 図 29 (b) に示すように、 終点 E Pの座標が指定されるまでは何も記憶されて いない。 なお、 始点 S Pを決定した後、 始点キャンセルキーを押すことによリ決 定された始点をキャンセルすることができる。
始点 S Pおよび終点 E Pの位置がリモコン 29の操作により指定されると、 こ の 2点の座標 (XI , yl ), (x2 , y2 ) 間に、 予め指定された線幅および 線色等の画像条件で、 C P U 2 0によって描画されたマーカ画像が、 図 3 0 ( b ) に示すように装飾画像描画メモリ 2 2 7に記憶される。 装飾画像描画メモリ 2 2 7にマーカ画像データが記憶されると、 装飾画像展開メモリ 2 2 6に記憶されて いた始点ポインタ M P Sの画像データは消去されて、 スクリーン 1 0 4の表示か ら消去される。 そして、 フレームメモリ 2 2 2に記憶されている原画像データに 装飾画像描画メモリ 2 2 7に記憶されているマーカ画像データが重畳されて、 装 飾が施された画像が図 3 0 ( c ) に示すように投写スクリーン 1 0 4に表示され る。以上のようにして、入力された画像にマーカ画像を重畳させることができる。 なお、 上記手順を繰り返すことにより、 複数のマ一力画像を原画像に重畳させる ことも可能である。 また、 図 2 8ないし図 3 0の例は、 水平方向に伸びたマーカ の例を示しているが、 垂直方向に伸びたマーカを引くこともできる。 なお、 図 1 7に示した乗算部 2 7 6, 2 7 8の係数 K 3 , K 4 を ( 1, 0 ) と設定して、 装飾画像展開メモリ 2 2 6に記憶されている画像データを残したまま、 始点ボイ ンタ M P Sの画像の表示を消去するようにしてもよい。 あるいは、 装飾画像展開 メモリ 2 2 6からの読出を停止して、 始点ポインタ M P Sの画像の表示を消去す るようにしてもよい。
始点ポインタ M P Sの画像として、 図 2 7で説明したのと同様に、 マーカボイ ンタ M Pの幅や方向、 設定色を示す画像が選択されて表示されるようにすること もできる。 図 2 9では、 描画されるマーカの始点からの一部に相当する画像が始 点ポインタ M P Sとして表示されている。 三角形の頂点がマーカポインタ M Pの 方向を示している。
C— 5 . ライン画像描画:
図 3 1および図 3 2は、 原画像にラインの装飾画像を重畳させる手順について 示す説明図である。 図 3 1 ( a ) は、 装飾画像展開メモリ 2 2 6に記憶されてい るデータを示し、 図 3 1 ( b ) は、 装飾画像描画メモリ 2 2 7に記憶されている データを示している。 図 3 1 ( c ) は、 投写スクリーン 1 0 4に表示されている 画像を示している。
原画像にラインの装飾画像を重畳させる場合には、 まず、 リモコン 2 9に予め 割り当てられている 「ライン画像表示キー」 を押すことにより、 ライン画像設定 機能を起動する。 ここで、 「ラインの装飾画像」 は、 スクリーンの左右いっぱい に伸びた水平な線線画像であり、 以下、 「ライン画像」 と呼ぶ。 なお、 ライン画 像の条件設定は、 図 1 9に示すメニュー画面と同様なメニュー画面に従って、 予 め設定される。 例えば、 ライン画像の条件設定メニュー画面には、 ライン画像の 線の色や線幅を設定する画面が表示されて、 メニュー画面にてリモコン 2 9を操 作して線の色や線幅を設定する。 線の色や幅は、 上記 B O X画像描画やマーカ画 像描画と同様に、 設定可能な複数の色や線幅の中から選択することにより設定で きる。 また、 半透明画像とするか不透明画像とするか、 点線や一点鎖線、 破線等 のライン種類を設定するようにしてもよい。 また、 このようなライン画像の条件 設定は、 ライン画像表示キーを押すことにより毎回メニュー画面を表示して設定 するようにしてもよい。 この場合、 投写スクリーン上に表示したメニュー画面を ユーザーが見ながら、 リモコン 2 9の操作により、 ライン画像の色や幅等の条件 を選択し、 装飾画像展開メモリ 2 2 6に記憶させるようにするとよい。
ライン画像表示機能を起動すると、 ライン画像の座標を指定するためのライン ポインタ L P (表示ポインタ) の画像データが、 図 3 1 ( a ) に示すように装飾 画像格納メモリ 2 2 4から読み出されて装飾画像展開メモリ 2 2 6に記憶される。 このラインポインタ L Pの画像データとしては、 線色等の画像条件に応じた複数 種類の画像データが装飾画像格納メモリ 2 2 4に格納されている。
ライン画像表示機能を起動すると、 画像条件に対応する画像データ (例えば、 設定した色に対応した色および設定した幅に対応したライン画像データ) が選択 される。 ここで、 このラインポインタ L Pの画像データは、 画像情報 (ラインポ インタ情報) と、 ビットマップ特定画像データ (ラインイメージデータ) と、 座 標データ (表示座標 (y c ) ) と、 を含んでいる。 そして、 フレームメモリ 2 2 2に記憶されている原画像にラインポインタ L Pの画像が表示座標 (y c ) の位 置に重畳されて図 3 1 ( c ) に示すように投写スクリーン〗 0 4に表示される。 なお、 装飾画像描画メモリ 2 2 7には、 図 3 1 ( b ) に示すように、 この時点で は、 まだ何も記憶されていない。
ラインポインタ L Pの表示座標 (y c ) は、 リモコン 2 9のポインティングデ バイスによって、 上下の任意の位置に移動させることができる。 このポインティ ングデバイスによってラインポインタ L Pを所望の位置に移動させて、 リモコン 2 9の決定ボタンを押すことにより、 ライン画像の位置 (垂直方向の位置) の座 標 (y l ) を指定する。
ライン画像の位置が指定されると、 このラインポインタ L Pの画像データが、 図 3 2 ( b ) に示すように、 対応する座標 (y l ) の位置および線幅および線 色で装飾画像描画メモリ 2 2 7にコピーされて記憶される。 装飾画像描画メモリ 2 2 7にライン画像データが記憶される。 そして、 フレームメモリ 2 2 2に記憶 されている原画像に装飾画像描画メモリ 2 2 7に記憶されているライン画像が重 畳されて図 3 2 ( c ) に示すように投写スクリーン 1 0 4に表示される。 以上の ようにして、 原画像にライン画像を重畳させることができる。 なお、 上記手順を 繰り返すことにより、 複数のライン画像を原画像に重畳させることができる。 装飾画像格納メモリ 2 2 4に格納しておくラインポインタ L Pの画像データと しては、 特定の線幅と線長を有する画像データのみとし、 装飾画像展開メモリ 2 2 6に展開する場合に、 表示画面の水平方向のサイズおよび設定した線幅とに応 じてラインイメージデータを生成するようにしてもよい。
C - 6 . 装飾画像の消去:
原画像に重畳された装飾画像をスクリーン 1 0 4の表示から消去するには、 装 飾画像展開メモリ 2 2 6および装飾画像描画メモリ 2 2 7に記憶されている装飾 画像データをクリアすればよい。 この場合に、 再度同じ装飾画像を表示させたい 場合には、 再度装飾画像の選択および設定等を行う必要がある。 また、 図 1 7に 示す装飾画像重畳回路 2 1 2において、 係数 K 1 , K 2 , K 3 , K 4 を (1, 0, 1, 0 ) に設定して装飾画像展開メモリ 2 2 6および装飾画像描画メモリ 2 2 7 から読み出される装飾画像を重畳させないようにすればよい。 あるいは、 装飾画 像展開メモリ 2 2 6および装飾画像描画メモリ 2 2 7からの読出を停止して、 装 飾画像の表示を消去するようにしてもよい。 この場合には、 装飾画像データが装 飾画像展開メモリ 2 2 6および装飾画像描画メモリ 2 2 7に記憶されているので、 いつでも再表示可能とすることができる。
以上のように第 3実施例では、 投写型表示装置内部において入力画像に装飾画 像を重畳させることができるので、 パーソナルコンピュータからの画像信号のみ ならず、 ビデオレコーダやテレビから出力された画像信号についても装飾画像を 重畳させることが可能となる。 また、 上記投写型表示装置においては、 B O X画 像やマーカ画像を設定するために用いられるポインタ画像が、 選択した画像の種 類 (形状) や色、 線幅、 指定する 2点間の位置関係等の表示条件に応じてシンポ リック化された画像 (アイコン) で表されている。 これにより、 ユーザが原画像 に重畳させる装飾画像を容易に制御することができる。
以上の説明からわかるように、 本実施例の映像信号変換回路 2 1 0と装飾画像 重畳回路 2 1 2とリモコン制御部 2 8と C P U 2 0とが、 本発明の第 2の投写型 表示装置における画像装飾部に相当する。 また、 C P U 2 0が本発明の第 2の投 写型表示装置における描画部に相当する。 なお、 この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、 その要旨 を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、 例え ば次のような変形も可能である。
第 1実施例においては、 装飾効果画像の重畳は、装飾効果重畳回路 1 2 (図 4 ) 内部の 2つの乗算部 4 0, 4 2および 1つの加算部 4 4によって行われているが、 これに替えて、 図 1 4に示すデータセレクタ 6 4を用いてもよい。 これによつて も、 乗算部 4 0 , 4 2の係数 (k l, k 2) が (1, 0 ) あるいは (0, 1 ) に 相当する塗りつぶしの装飾効果を得ることができる。 また、 第 2実施例において は、 装飾効果画像の重畳は、 データセレクタ 6 4 (図 1 4 ) によって行われてい るが、 これに替えて図 4に示す乗算部 4 0, 4 2および加算部 4 4を用いてもよ い。 こうすれば、 塗りつぶしの装飾効果だけでなく、 透明の装飾効果を得ること ができる。
第 1実施例においては、装飾効果画像の重畳は、 装飾効果重畳回路 1 2 (図 4 ) 内部の 2つの乗算部 4 0 , 4 2および 1つの加算部 4 4によって行われているが、 係数 k l, k 2 がともに 「〗 2」 のときの透明の装飾効果であれば、 乗算部 4 0, 4 2は用いなくてもよい。 すなわち、 加算部 4 4において、 加算されたデー 夕の下位 1 ビットを消去するようにビットシフトさせることによつても、 同様の 透明な装飾効果を得ることができる。
第 1および第 2実施例において、 装飾効果ビットマップデータが、 図 6に示す ように、 画像データの 1フレーム分に相当するメモリ容量が装飾効果画像に割り 当てられて展開されるときには、 座標データに替えて 1フレーム分のフラグを用 いても同様の効果を得ることができる。 すなわち、 装飾効果ビットマップデータ 中の装飾効果図形が存在する部分の画素データに、 例えば、 1 ビットのフラグを 設け、 フラグの有無で装飾効果図形の有無を判断することができる。 この場合に は、 フラグの有無により、 第 1実施例における乗算部 4 0, 4 2 (図 4 ) の係数 k l, k 2を変更でき、 また、 第 2実施例におけるデータセレクタ 6 4 (図 1 4 ) の選択を変更することができる。 これにより、 座標データのときと同様の効果を 得ることが可能となる。
上記第 1および第 2実施例においては、 装飾効果ビッ卜マップデータ B M D 1 は装飾効果ビッ卜マップメモリ 2 6あるいは装飾効果メモリ 2 4内に展開されて 格納されているが、 展開するのは装飾効果ビットマップメモリ 2 6および装飾効 果メモリ 2 4に限られない。 すなわち、 その他の記憶領域を準備して格納しても よい。
上記第 3実施例で示したポインタ画像は、 一例であり、 これに限定されるもの ではない。 より装飾効果の得られる種々のポインタ画像を用いることができる。 上記第 1ないし第 3実施例の投写型表示装置に用いられる各メモリ、 例えば、 第 3実施例において、 図 1 5に示したフレームメモリ 2 2 2と装飾画像格納メモ リ 2 2 4と装飾画像展開メモリ 2 2 6と装飾画像描画メモリ 2 2 7とは、 それぞ れ独立したメモリアドレス空間を有して、 それぞれ独立した制御がなされるよう にしてもよい。 また、 C P U 2 0によって制御される共通のアドレス空間上のメ モリエリアとしてそれぞれ定義されるようにしてもよい。
第 1および第 2実施例においては、 投写型表示装置の光変調手段として液晶デ イスプレイパネル 1 6を用いているが、 これに限られない。 すなわち、 光変調手 段としては画像データに応じて輝度変化が得られるものであればよい。 例えば、 画素に応じて配置された鏡面素子における反射を利用した光変調手段を用いても よいし、 通常は光変調手段と呼ばれない C R Tやプラズマディスプレイパネルな どを用いてもよい。 また、 第 3実施例においては、 投写型表示装置の電気光学装 置として液晶ライ卜バルブ 2 1 6を用いているが、 これに限られない。すなわち、 電気光学装置としては、 画像信号に応じて画像を形成する光を射出する種々の装 置を利用することができる。 例えば、 D M D (ディジタルマイクロミラーデバイ ス) (T I社の商標) を用いても良いし、 C R Tやプラズマディスプレイパネル などを用いてもよい。
上記第 1ないし第 3実施例では、 投写型表示装置を例に説明しているが、 これ に限定されるものではなく、 種々の画像表示装置に適用可能である。 この場合、 投写型表示装置で用いていたライ卜バルブ等の電気光学装置 (光変調手段) は画 像表示装置として機能し、 投写スクリーンに表示される画像は、 画像表示装置の 画面への直接の画像表示となる。
上記実施例において、 ハードウェアによって実現されていた構成の一部をソフ 卜ウェアに置き換えるようにしてもよく、 逆に、 ソフトウェアによって実現され ていた構成の一部をハードウェアに置き換えるようにしてもよい。 産業上の利用可能性
この発明は、 投写型表示装置などの種々の画像表示装置に適用可能である。 こ の発明を用いた投写型表示装置は、 例えば、 コンピュータやビデオレコーダなど から供給された画像をスクリーン上に投写するのに適用できる。

Claims

請求の範囲
1 . 入力された画像データに応じてスクリーン上に画像を投写して表示する投 写型表示装置であって、
任意の画像を装飾するために用いられる装飾効果画像を表す装飾効果データを 記憶する装飾効果メモリと、
前記入力された画像データで表される原画像と、 前記装飾効果画像とを重畳す ることによって、 装飾済み画像を表す装飾済み画像データを生成する画像装飾部 前記装飾済み画像データに応じて画素毎に駆動される光変調手段と、 前記光変調手段の駆動により得られる前記装飾済み画像を前記スクリーン上に 投写する光学系と、
を備えることを特徴とする投写型表示装置。
2 . 請求項 1記載の投写型表示装置であって、
前記画像装飾部は、 前記装飾効果画像を前記原画像の指定された位置に配置し て重畳する画像重畳部を備える、 投写型表示装置。
3 . 請求項 2記載の投写型表示装置であって、
前記装飾効果メモリは、 複数種類の装飾効果画像を表す複数種類の装飾効果デ 一夕を記憶しており、
前記画像重畳部は、 選択された少なくとも 1つの装飾効果画像を、 前記原画像 のそれぞれ指定された位置に重畳する、 投写型表示装置。
4 . 請求項 2または 3記載の投写型表示装置であって、
前記画像重畳部は、 前記装飾効果データに基づいてビッ卜マップ展開された装飾効果ビッ卜マップ データを記憶する装飾効果ビットマップメモリと、
前記入力された画像データと、 前記装飾効果ビッ卜マップメモリから読み出さ れた前記装飾効果ビッ卜マップデータとを合成することによって、 前記装飾済み 画像データを生成する合成部と、
前記光変調手段の全画素に対応する領域を少なくとも包含するメモリ領域を有 し、 前記装飾済み画像データを記憶するフレームメモリと、 を備え、
前記フレームメモリから読み出された前記装飾済み画像データが前記光変調手 段に与えられる、 投写型表示装置。
5 . 請求項 2または 3記載の投写型表示装置であって、
前記画像重畳部は、
前記装飾効果データに基づいてビッ卜マップ展開された装飾効果ビッ卜マップ データを記憶する装飾効果ビットマップメモリと、
前記光変調手段の全画素に対応する領域を少なくとも包含するメモリ領域を有 し、 前記入力された画像データを記憶するフレームメモリと、
前記フレームメモリから読み出された画像データと、 前記装飾効果ビッ卜マツ プメモリから読み出された前記装飾効果ビッ卜マップデータとを合成することに よって前記装飾済み画像データを生成する合成部と、 を備え、
前記合成部で合成された前記装飾済み画像データが前記光変調手段に与えられ る、 投写型表示装置。
6 . 請求項 4または 5記載の投写型表示装置であって、
前記合成部は、
前記画像データと前記装飾効果ビッ卜マップデータとのどちらか一方を画素毎 に選択することによって前記装飾済み画像データを作成するためのデータセレク タを備える、 投写型表示装置。
7 . 請求項 4または 5記載の投写型表示装置であって、
前記合成部は、
前記画像データと前記装飾効果ビットマップデータとにそれぞれの係数を画素 毎に乗算するための乗算部と、
前記乗算部において乗算された前記画像データと前記装飾効果ビットマップデ 一夕とを画素毎に加算するための加算部と、
を備える、 投写型表示装置。
8 . 請求項 7記載の投写型表示装置であって、
前記合成部は、
前記乗算部における前記係数を制御することにより、 前記画像データと前記装 飾効果ビットマップデータとの合成比率を変えて装飾効果の透明度を調整する係 数設定部を備える、 投写型表示装置。
9 . 請求項 8記載の投写型表示装置であって、
前記係数設定部は、
前記乗算部における前記係数を時間とともに変化させることにより、 前記画像 データと前記装飾効果ビットマップデータとの合成比率を変えて装飾効果の透明 度を時間とともに変化させる、 投写型表示装置。
1 0 . 画像を投写して表示する投写型表示装置であって、
入力される原画像データを記憶するフレームメモリと、
形状とサイズとを設定可能な第 1種の装飾画像を表す第 1種の装飾画像データ を記憶する第 1の装飾メモリと、 形状を相似形に保ちつつサイズを変更可能な第 2種の装飾画像を表す第 2種の 装飾画像データを記憶する第 2の装飾メモリと、
前記原画像データで表される原画像に、 種類の異なる第 1種の装飾画像および 第 2種の装飾画像のうち少なくとも一方を重畳して、 装飾済み画像を表す装飾済 み画像データを生成する画像装飾部と、
前記装飾済み画像データに基づいて画像表示信号を生成する画像表示信号生成 部と、
前記画像表示信号に応じて画像を形成する光を射出する電気光学装置と、 前記電気光学装置から射出された光を投影する投写光学系と、
を備えることを特徴とする投写型表示装置。
1 1 . 請求項 1 0記載の投写型表示装置であって、
前記第 1の装飾メモリは、前記フレームメモリの n分の 1 ( nは 1以上の整数) のライン数および n分の 1の画素数の記憶容量を有し、 前記第 1種の装飾画像が 重畳される位置に対応する記憶領域に、 前記第 1種の装飾画像データを記憶し、 前記第 2の装飾メモリは、 前記第 2種の装飾画像データを記憶するとともに、 前記原画像に重畳される位置を示す座標データを少なくとも記憶する、 投写型表 示装置。
1 2 . 請求項 1 1記載の投写型表示装置であって、
前記整数 nは 2以上の整数である、 投写型表示装置。
1 3 . 請求項 1 0ないし 1 2のいずれかに記載の投写型表示装置であって、 前記画像装飾部は、
前記フレームメモリから読み出された前記原画像データと、 前記第 1の装飾メ モリから読み出された前記第 1種の装飾画像データまたは前記第 2の装飾メモリ から読み出された前記第 2種の装飾画像データとにそれぞれの係数を画素毎に乗 算するための乗算部と、
前記乗算部において乗算された前記原画像データと、 前記第 1種の装飾画像デ 一夕または前記第 2種の装飾画像データとを画素毎に加算するための加算部と、 を備える、 投写型表示装置。
1 . 請求項 1 3記載の投写型表示装置であって、
前記画像装飾部は、
前記乗算部における前記係数を制御することにより、 前記原画像データと前記 第 1種の装飾画像データまたは前記第 2種の装飾画像データとの合成比率を変え て、 重畳された前記第 1種または第 2種の装飾画像の透明度を調整する係数設定 部を備える、 投写型表示装置。
1 5 . 請求項 1 0ないし 1 4のいずれかに記載の投写型表示装置であって、 さ らに、
前記第 2種の装飾画像データとして複数種類の装飾画像データを格納する格納 メモリを備えており、
前記第 2の装飾メモリには、 前記格納メモリから選択された少なくとも 1つの 装飾画像データが記憶される、 投写型表示装置。
1 6 . 請求項 1 5記載の投写型表示装置であって、
前記画像装飾部は、
設定された描画条件に従って前記第 1種の装飾画像を描画する描画部を備え、 前記描画部は、
前記第 1種の装飾画像の描画条件を設定するために選択された特定の前記第 2 種の装飾画像である描画指定画像を用いてユーザによって設定された前記第 1種 の装飾画像の形状と位置とに少なくとも基づいて、 前記第 1種の装飾画像を前記 第 1の装飾メモリ内に描画する、 投写型表示装置。
1 7 . 請求項 1 6記載の投写型表示装置であって、
前記描画部は、 少なくとも 2つの前記描画指示画像を用いて前記第 1種の装飾 画像の形状と位置とが設定される際に、 設定されようとしている前記第 1種の装 飾画像の形状と位置とを示すための互いに対応する形状を有する前記 2つの描画 指示画像を選択し、 前記格納メモリから読み出して前記第 2の装飾メモリに記憶 する、 投写型表示装置。
1 8 . 画像を表示する画像表示装置であって、
入力される原画像データを記憶するフレームメモリと、
形状とサイズとを設定可能な第 1種の装飾画像を表す第 1種の装飾画像データ を記憶する第 1の装飾メモリと、
形状を相似形に保ちつつサイズを変更可能な第 2種の装飾画像を表す第 2種の 装飾画像データを記憶する第 2の装飾メモリと、
前記原画像データで表される原画像に、 種類の異なる第 1種の装飾画像および 第 2種の装飾画像のうち少なくとも一方を重畳して、 装飾済み画像を表す装飾済 み画像データを生成する画像装飾部と、
前記装飾済み画像デー夕に基づ L、て画像表示信号を生成する画像表示信号生成 部と、
前記画像表示信号に応じて画像を形成する光を射出する電気光学装置と、 を備えることを特徴とする画像表示装置。
1 9 . 光変調手段を備えた投写型表示装置を用い、 前記投写型表示装置に入力 された画像データに応じてスクリーン上に画像を投写して表示する方法であって、 任意の画像を装飾するために用いられる装飾効果画像を表す装飾効果データを 準備する工程と、
前記入力された画像データで表される原画像と、 前記装飾効果画像とを重畳す ることによって、 装飾済み画像を表す装飾済み画像データを生成する工程と、 前記装飾済み画像データに応じて画素毎に光変調手段を駆動する工程と、 前記光変調手段の駆動により得られる前記装飾済み画像を前記スクリーン上に 投写する工程と、
を備えることを特徴とする表示方法。 2 0 . 投写型表示装置に入力される原画像データに装飾を施して画像を表示す る方法であって、
入力される原画像データを記憶する工程と、
形状とサイズとを設定可能な第 1種の装飾画像を表す第〗種の装飾画像データ を記憶する工程と、
形状を相似形に保ちつつサイズを変更可能な第 2種の装飾画像を表す第 2種の 装飾画像データを記憶する工程と、
前記原画像データで表される原画像に、 種類の異なる第 1種の装飾画像および 第 2種の装飾画像のうち少なくとも一方を重畳して、 装飾済み画像を表す装飾済 み画像デ一夕を生成する工程と、
を備えることを特徴とする表示方法。
2 1 . 入力される原画像に、 装飾画像を重畳表示する投写型表示装置の表示制 御方法であって、
リモートコントローラにより、 メニュー画面を重畳表示させる工程と、 前記リモートコントローラにより、 前記メニュー画面において複数種類の装飾 画像の中から装飾したい装飾画像を選択し、 且つ前記メニュー画面において前記 装飾画像の色等の表示条件を選択する工程と、
前記メニュ一画面を消去すると共に、 前記選択した装飾画像及びその表示条件 をシンボリック化した表示ポインタ画像を重畳表示する工程と、
前記リモートコントローラにより、 前記表示ボインタ画像を移動表示させると 共に前記装飾画像の始点を決定することに応じて、 前記装飾画像の始点位置を示 す始点ボインタ画像を重畳表示する工程と、
前記リモートコントローラにより、 前記表示ボインタ画像を再び移動表示させ ると共に前記装飾画像の終点位置を決定することに応じて、 前記装飾画像の始点 位置と終点位置の 2点間に前記装飾画像を重畳表示する工程と、
を備えることを特徴とする表示制御方法。
2 2 . 請求項 2 1記載の表示制御方法であって、
前記始点位置ボインタ画像は、 前記装飾画像の重畳される位置の方向を示す複 数の種類のボインタ画像を有し、 前記始点位置を起点とした前記表示ボインタ画 像の移動位置に応じて複数種類のポインタ画像から選択されて表示される、 表示 制御方法。
2 3 . 請求項 2 1または 2 2記載の表示制御方法であって、
前記装飾画像は、 線または範囲の少なくとも色が複数色の中から選択可能であ つて、 少なくとも前記表示ポインタ画像は当該選択された色に応じた色が付加さ れた画像として重畳表示される、 表示制御方法。
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