WO2002052844A1 - Projecteur et procede de reglage de taille de projection - Google Patents

Projecteur et procede de reglage de taille de projection Download PDF

Info

Publication number
WO2002052844A1
WO2002052844A1 PCT/JP2001/011406 JP0111406W WO02052844A1 WO 2002052844 A1 WO2002052844 A1 WO 2002052844A1 JP 0111406 W JP0111406 W JP 0111406W WO 02052844 A1 WO02052844 A1 WO 02052844A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
image
size
area
image signal
signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2001/011406
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Masayuki Suzuki
Original Assignee
Seiko Epson Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Seiko Epson Corporation filed Critical Seiko Epson Corporation
Priority to DE60122772T priority Critical patent/DE60122772T2/de
Priority to EP01272321A priority patent/EP1347640B1/en
Priority to US10/220,358 priority patent/US7116379B2/en
Priority to JP2002553819A priority patent/JPWO2002052844A1/ja
Publication of WO2002052844A1 publication Critical patent/WO2002052844A1/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/74Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/74Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
    • H04N5/7416Projection 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
    • 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
    • H04N2005/745Control circuits therefor

Definitions

  • the present invention relates to a projector for projecting an image, and more particularly to a technique for electronically adjusting the projection size of an image.
  • Projectors that project images are often used for presentations and the like because they can display an image represented by an input image signal on a screen in an enlarged manner.
  • a projector has a configuration in which an image formed by an image display device such as a liquid crystal panel is projected on a screen via a projection lens.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems in the conventional technology, and has as its object to provide a technology capable of easily adjusting the projection size of an image by a projector.
  • a projector comprises: An image display device for forming an image corresponding to the supplied display image signal, and an image signal processing unit for generating the display image signal that can be supplied to the image display device from an input image signal supplied from an image supply device
  • Setting an area and a mask display area for forming an image of a specific color in an outer peripheral portion of the image area so as to be adjustable; and when generating the display image signal from the input image signal, the input image signal
  • the image represented by the input image signal is reduced or enlarged so that the size of the image represented by ⁇ ⁇ ⁇ matches the size of the image region, and the image of the specific color is displayed in the mask display region. And generating the display image signal.
  • the projector according to the present invention can adjust the projection size according to the size of the image area and the mask display area that are set to be adjustable based on the parameter representing the projection size. Thereby, the projection size of the image by the projector can be easily adjusted.
  • the size of the image represented by the input image signal is the size of the image display area.
  • the size of the image represented by the resolution-converted image signal may be reduced so as to conform to the size.
  • the image processing unit may include the size of the image region in the image display region.
  • the display image signal may be generated so that a partial image corresponding to the size of the image display area among the images enlarged so as to be adapted is displayed.
  • the method according to the present invention is an adjustment method for electronically adjusting a projection size of an image by a projector
  • An image represented by the input image signal is formed at a central portion of the image display area of an image display device of the projector based on a parameter representing a projection size set by a user.
  • a mask display area for forming an image of a specific color on an outer peripheral portion of the image area are set to be adjustable, and when generating the display image signal from the input image signal, The image represented by the input image signal is reduced or enlarged so that the size of the image represented by the image signal matches the size of the image area, and the image of the specific color is displayed in the mask display area.
  • the display image signal is generated so that the display image signal is generated.
  • the projection size of the image by the projector can be easily adjusted.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a projection display system using the projector of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the overall configuration of the projector PJ.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the resolution conversion performed by the resolution conversion circuit 40.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing the adjustment of the projection size performed by the projection size adjustment circuit 50.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an overall configuration of a modified example of projector PJ.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing an image displayed when the image area ZP set based on the projection coefficient kz corresponding to the projection size is larger than the display area MDA of the liquid crystal panel 70.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a projection display system using the projector of the present invention.
  • the projector PJ of the present invention projects an image represented by an image signal supplied from an image supply device (not shown) on a screen SCR.
  • a switch SW1 for adjusting the projection size is provided above the projector PJ.
  • various switches such as a complete set switch and a switch having two buttons of + and-can be used.
  • a seesaw switch is used.
  • the user pushes and tilts this switch SW1 to the enlarged (wide) or reduced (tele) side, Screen
  • the projection size of the image projected on the SCR can be adjusted.
  • the user can also adjust the image projection size by using a switch SW2 provided on a remote controller (remote control) RC attached to the projector PJ.
  • the same switch as the switch SW1 can be used for the switch SW2.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the overall configuration of the projector PJ.
  • the projector PJ includes image input terminals 20 and 22, an image signal conversion circuit 30, a resolution conversion circuit 40, a projection size adjustment circuit 50, a liquid crystal panel drive circuit 60, and a liquid crystal panel 70. , An illumination device 80, a projection optical system 90, a controller 100, a projection size adjustment signal generation circuit 110, and a remote control circuit 120.
  • the controller 100 is a microcomputer having a CPU and a memory (not shown), and controls the operation of each block 30 to 90, 1 ⁇ 0, 120 via a bus 100b.
  • the controller 100 operates as a later-described resolution conversion control unit ⁇ 02 ⁇ projection size control unit 104 by executing a program stored in a memory (not shown).
  • the analog image input terminal 20 has input terminals corresponding to a plurality of types of image signals. As the analog image signal, for example, an RGB signal output from a personal computer, a composite image signal output from a video tape recorder, and
  • the image signal conversion circuit 30 implements various functions such as an analog-to-digital conversion function, a decoding function, a synchronization signal separation function, and an image processing function. That is, the image signal conversion circuit 30 converts an analog image signal input from the image input terminal 20 into a digital image signal, and synchronizes the converted digital image data with a synchronization signal to output the image signal conversion circuit 3. Write to a frame memory (not shown) in 0 or read digital image data written to this frame memory. Then, in the course of the writing and reading processes, various image processes are executed.
  • the image signal conversion circuit 30 is connected to the digital signal input from the digital image input terminal 22. Total image data can also be processed. In such a case, since a synchronization signal is supplied separately from the digital image signal, analog-to-digital conversion processing and separation processing are unnecessary.
  • the image signal conversion circuit 30 includes a selection circuit (not shown), and selects one of a plurality of image signals input from the image input terminals 20 and 22. Selection of an image signal is performed by the user instructing selection of a desired image from the remote controller RC. Alternatively, it is possible to give an instruction by a panel switch (not shown) provided on the upper part of the projector.
  • the resolution conversion circuit 40 converts the resolution (number of pixels) of the image represented by the input image signal into a resolution (number of pixels) that can be input to the liquid crystal panel 60.
  • the projection size adjustment circuit 50 adjusts the projection size by converting the resolution of the image represented by the image data supplied from the resolution conversion circuit 40. The processing contents of the resolution conversion circuit 40 and the projection size adjustment circuit 50 will be further described later.
  • the resolution conversion control unit 102 controls the operation of the resolution conversion circuit 40. Further, the projection size control unit 104 controls the operation of the projection size adjustment circuit 50 based on the size adjustment signal supplied from the projection size adjustment signal generation circuit 110.
  • the projection size adjustment signal generation circuit 110 When the user presses switch SW1 to adjust the projection size, the projection size adjustment signal generation circuit 110 generates a size adjustment signal SAS corresponding to this and supplies it to the projection size control unit 104. . Also, when the user presses the switch SW 2 of the remote control RC to instruct the projection size adjustment, the operation of the projection size adjustment signal generation circuit 110 is also instructed via the remote control control circuit 120, and similarly, The size adjustment signal SAS is generated.
  • the image signals input from the image input terminals 20 and 22 are subjected to various kinds of image processing in an image signal conversion circuit 30, a resolution conversion circuit 40 and a projection size adjustment circuit 50, and then the liquid crystal. Input to panel drive circuit 60.
  • LCD panel drive circuit 60 A drive signal for driving the liquid crystal panel 70 is generated according to the image data.
  • the liquid crystal panel 70 is a light valve (light modulator) that forms an image by modulating the illumination light emitted from the illumination device 80 according to the drive signal output from the liquid crystal panel drive circuit 60. ). Note that the intensity of the illumination light of the illumination device 80 can be controlled by the controller # 00.
  • the illumination light modulated in the liquid crystal panel 70 is emitted as light (image light) representing an image by the projection optical system 90 toward the screen SCR.
  • image light representing an image
  • the projection optical system 90 can be controlled by the controller 100.
  • the liquid crystal panel drive circuit 60 and the liquid crystal panel 70 correspond to the image display device of the present invention. Further, the image signal conversion circuit 30, the resolution conversion circuit 40, the projection size adjustment circuit 50, and the controller 100 correspond to an image signal processing unit of the present invention.
  • the liquid crystal panel drive circuit 60 can be considered to be included in the image signal processing unit instead of the image display device.
  • the liquid crystal panel 70 includes three liquid crystal panels corresponding to three colors of RGB.
  • the image signal conversion circuit 30, the resolution conversion circuit 40, the projection size adjustment circuit 50, and the liquid crystal panel drive circuit 60 each have a function of processing image signals for three RGB colors.
  • the illuminating device 80 has a color light separation optical system that separates the light from the light source into light of three colors, and the projection optical system 90 combines the three colors of image light to represent a color image. It has a combining optical system for generating image light and a projection lens.
  • the configuration of the optical system of such a projector the configuration of the optical system of various general projectors can be used.
  • the user can perform various inputs using the remote control RC.
  • the signal output from the remote control RC is input to the controller 100 via the remote control control circuit 120 ⁇ and is input to the projection size adjustment signal generation circuit 110 to perform various processing corresponding thereto. You.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the resolution conversion performed by the resolution conversion circuit 40.
  • the resolution of the image represented by the input image signal differs depending on the type of the image supply device. For example, the number of pixels of an image represented by an image signal supplied from a computer is 640 x 480 pixels for VGA, 800 x 600 pixels for SVGA, 1042 x 768 pixels for XGA, and 1280 x 1024 for SXGA. It is. Also, the video signal supplied from the video recorder and the video signal supplied from the DVD (digital video disc) player have different resolutions. Furthermore, the resolution of a general television signal is different from that of a high-definition television signal.
  • the number of pixels of the liquid crystal panel 70 as an image display device used for the projector is constant. Therefore, when the number of pixels of the image represented by the input image signal is different from the number of pixels of the liquid crystal panel 70, the image cannot be displayed as it is. Therefore, when the number of pixels of the image represented by the input image signal is different from the number of pixels in the display area of the liquid crystal panel 70, the resolution conversion circuit 40 enlarges or reduces the image represented by the input image signal, thereby An image signal representing an image having the same number of pixels as the display area is generated.
  • the number of horizontal pixels Px of the liquid crystal panel 70 is 1,024 pixels
  • the number of vertical pixels Py is 768 pixels
  • the number of horizontal pixels 0 PX of the image represented by the input image signal is It is assumed that the number of vertical pixels OPy is 480 at 640.
  • the resolution conversion circuit 40 enlarges the image represented by the input image signal by the set resolution conversion magnification ks, thereby forming an image having a size equal to the size of the image display area of the liquid crystal panel 70 (PXXP y). Generate an image signal to represent. Further, as shown in FIG. 3 (B), the number of horizontal pixels PX of the liquid crystal panel 70 is 104, the number of vertical pixels P y is 768, and the horizontal pixels of the image represented by the input image signal are It is assumed that the number 0 PX is 1,280 and the number of vertical pixels OPy is 1,024.
  • the aspect ratio of the image represented by the input image signal (the ratio of the number of horizontal pixels OPx to the number of vertical pixels OPy) and the aspect ratio of the image display area of the LCD panel 70 (the number of horizontal pixels PX And the ratio of the number of vertical pixels Py), and the horizontal magnification ks is 0.8 and the vertical magnification ksv is 0.75.
  • the smaller vertical scaling factor ksv is adopted as the resolution conversion scaling factor ks.
  • the resolution conversion circuit 40 reduces the image represented by the input image signal by the set resolution conversion magnification ks, so that the size of the display area of the liquid crystal panel 70 is approximately equal to the size (P x XP y). Generate an image signal representing the image.
  • the number of horizontal pixels C 0 PX of the reduced image is 960 pixels smaller by 64 pixels than the value of 128 pixels of the horizontal pixel PX of the liquid crystal panel 70.
  • black image data of 32 pixels is evenly complemented at both left and right ends of each horizontal line.
  • the image reduction is performed by a simple sampling process in which one pixel in a plurality of pixels represents one corresponding pixel of the reduced image, a process in which a smoothing process and a simple sampling process are combined, or an image of a plurality of pixels It can be easily realized by various reduction processes such as an averaging process in which the average value of the densities is used as the density value of one corresponding pixel of the reduced image. In addition, enlargement of an image can be easily realized by various interpolation processes such as linear interpolation and over-average interpolation.
  • the resolution of the image represented by the input image signal can be determined by checking which input terminal of the input terminal 20 the image signal is input to by the resolution conversion control unit 102. For example, it can be easily determined by examining signal polarity, signal frequency, and the like.
  • the resolution conversion control unit 102 can calculate the conversion magnification according to the determined resolution and set it in the resolution conversion circuit 40 to execute the resolution conversion.
  • FIG. 4 is an illustration showing the adjustment of the projection size performed by the projection size adjustment circuit 50.
  • FIG. Fig. 4 (A) shows the projected image on the screen SCR.
  • the projection coefficient kz is set by the user pressing the switch SW1 (FIG. 1) of the projector PJ or the switch SW2 (FIG. 1) of the remote control RC.
  • the projection coefficient kz can be set continuously from 1 to 0.84 in 0.05 steps.
  • the set value of the projection coefficient kz is supplied from the projection size adjustment signal generation circuit 110 to the projection size control unit 104 as the size adjustment signal SAS.
  • the projection size control unit 104 controls the operation of the projection size adjustment circuit 50 based on the projection coefficient kz.
  • the projection size adjustment circuit 50 outputs the image data supplied from the resolution conversion circuit 40 as it is.
  • the entire image display area of the liquid crystal panel 70 is driven by the image data corresponding to the input image signal to display an image.
  • the projection size control unit 104 determines the image area ZP for displaying an image in the image display area MDA of the liquid crystal panel 70 based on the projection coefficient kz.
  • a mask display area BP on the outer periphery of the image area Z are determined. Specifically, these regions ZP and BP are determined as shown below.
  • the reduction coefficient kzh and the vertical reduction coefficient kzv are set to the square root (n) of the projection coefficient kz.
  • the upper and lower widths and the left and right widths of the mask display area BP are set equally.
  • the numbers of pixels in the horizontal and vertical directions of the image area ZP and the mask display area BP thus determined are set in the projection size adjustment circuit 50.
  • the projection size adjustment circuit 50 outputs black image data to each pixel of the liquid crystal panel 70 corresponding to the mask display area BP.
  • the image represented by the image data supplied from the resolution conversion circuit 40 is reduced and output based on the reduction coefficients kzh and kzv.
  • the liquid crystal panel 70 is driven by the image data corresponding to the mask display area BP and the image area ZP output from the projection size adjustment circuit 50 as described above, and an image is displayed.
  • the image corresponding to the mask display area BP is a black image, and only the image corresponding to the image area ZP is actually displayed.
  • the image corresponding to the image area ZP is an image reduced according to the reduction coefficients kz h and kzv, that is, the projection coefficient kz as described above. Therefore, although the resolution of the actually displayed image is degraded according to the projection coefficient kz, the projection size of the image can be changed according to the projection coefficient kz.
  • the same image reduction processing as that performed by the resolution conversion circuit 40 can be used for the image reduction processing according to the reduction coefficients kzh and kzv executed to correspond to the image area ZP.
  • the projection size can be easily adjusted by adjusting the mask display area BP for forming the image based on the projection coefficient kz set according to the projection size.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an overall configuration of a modification of the projector PJ.
  • the projector PJa of this modification has a configuration in which the resolution conversion circuit 40 and the projection size adjustment circuit 50 of FIG. 2 are replaced with a resolution conversion projection size adjustment circuit 4OA having these two functions.
  • the resolution conversion / projection size adjustment circuit 4 OA includes coefficients (ks, kzh), (ks ⁇ kzv) obtained by multiplying the resolution conversion magnification ks in the resolution conversion circuit 40 and the reduction coefficients k zh and kzv in the projection size adjustment circuit 50. Is used to enlarge or reduce the image represented by the input image signal at a time, and obtain the image data of the image corresponding to the image area ZP.
  • the projector PJa of this modified example is set in the image area ZP of the image display area MDA of the liquid crystal panel 70 for forming an image represented by the input image data, and at the outer periphery thereof.
  • the projection size can be easily adjusted by adjusting the mask display area BP for forming a black image based on the projection coefficient kz.
  • the input image signal is In the case of representing an image having a resolution different from that of the image, the image represented by the input image signal is enlarged or reduced based on the resolution conversion magnification ks.
  • the projection size is adjusted by reducing the image represented by the resolution-converted image signal so that the resolution-converted image conforms to the size of the image area set based on the projection coefficient kz.
  • Fig. 6 is an explanatory diagram showing an image displayed when the image area ZP set based on the projection coefficient kz corresponding to the projection size becomes larger than the image display area MDA of the liquid crystal panel 70. It is.
  • the projection size adjustment circuit 50 adjusts the size of the image area ZP.
  • the display image data is generated so that a partial image corresponding to the size of the image display area MDA of the image enlarged in FIG. In this case, only the image set in the image display area MDA is enlarged and displayed as shown in FIG. 6 (B).
  • the entire image is reduced as described in the above embodiment. And can be expanded.
  • the projection size is relatively large and the image area ZP is larger than the image display area MDA, only a part of the image can be enlarged and displayed. Therefore, regardless of the size of the liquid crystal panel 70, it is possible to project and display a part or the whole of an image enlarged or reduced according to a desired projection size.
  • the image corresponding to the mask display area BP is a black image
  • the present invention is not limited to this, and may be a specific color other than black.
  • a white image or an image of the same color as the screen SCR may be used.
  • the projector according to the present invention is useful for displaying an image in a presentation or the like, or for displaying a movie or guidance in an airplane or a place where the public gathers.

Description

明 細 書 プロジェクタおよび投写サイズ調整方法 技術分野
この発明は、 画像を投写するプロジェクタにおいて、 特に画像の投写サイズを電子 的に調整可能とする技術に関する。 背景技術
画像を投写するプロジェクタは、 入力画像信号の表す画像を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等に用いられることが多い。 プロジェク 夕は、 一般に、 液晶パネルのような画像表示デバイスによって形成される画像を、 投 写レンズを介してスクリーン上に投写する構成を有している。
従来のプロジェクタでは、 投写レンズのズ一厶比がほぼ固定されているため、 スク リーン上の投写サイズをほとんど調整することができない。 このため、 投写サイズを 調整したい場合には、 プロジェクタの位置を移動させて、 スクリーンとの間隔を調整 する必要があった。
また、 ズーム比が調整可能な投写レンズを用いれば、 投写サイズを光学的に調整す ることが可能となるが、 このような投写レンズは大型でコストも高くなる。 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り、 プロジェクタによる画像の投写サイズを容易に調整可能な技術を提供することを目的 とする。
上記目的を達成するために、 本発明によるプロジェクタは、 供給される表示画像信号に応じた画像を形成するための画像表示デバイスと、 画像供給装置から供給される入力画像信号から前記画像表示デバィスに供給可能な 前記表示画像信号を生成する画像信号処理部と、
前記画像表示デバイスによって形成される画像を投写する投写部と、 を備え、 前記画像処理部は、
ユーザによって設定される投写サイズを表すパラメ一夕に基づいて、 前記画像表示 デバイスの画像表示領域のうち、 前記画像表示領域の中央部に前記入力画像信号で表 される画像を形成するための画像領域と、 前記画像領域の外周部に特定色の画像を形 成するためのマスク表示領域とを調整可能に設定し、 前記入力画像信号から前記表示 画像信号を生成する際に、 前記入力画像信号で表される画像のサイズが前記画像領域 のサイズに適合するように前記入力画像信号で表される画像を縮小または拡大すると ともに、 前記マスク表示領域に前記特定色の画像が表示されるように、 前記表示画像 信号を生成することを特徴とする。
本発明のプロジェクタは、 投写サイズを表すパラメータに基づいて調整可能に設定 される画像領域およびマスク表示領域の大きさに応じて投写サイズを調整することが できる。 これにより、 プロジェクタによる画像の投写サイズを容易に調整可能とする ことができる。
ここで、 前記画像処理部は、 前記入力画像信号で表される画像のサイズが前記画像 表示領域のサイズと異なる場合に、 前記入力画像信号で表される画像のサイズが前記 画像表示領域のサイズに適合するように前記入力画像信号で表される画像を拡大また は縮小して得られる解像度変換画像信号を生成し、 さらに、 前記解像度変換画像信号 で表される画像のサイズが前記画像領域のサイズに適合するように前記解像度変換画 像信号で表される画像を縮小するようにしてもよい。
こうすれば、 入力画像信号で表される画像のサイズが異なっても、 投写サイズを表 すパラメ一夕の値が同じであれば、 ほぼ同じ投写サイズとすることができる。 すなわ ち、 入力画像信号で表される画像のサイズに依存せずに、 投写サイズの調整が可能で ある。
また、 前記画像処理部は、 前記パラメ一夕に基づいて設定される前記画像領域のサ ィズが前記画像表示領域よりも大きくなるときには、 前記画像表示領域には、 前記画 像領域のサイズに適合するように拡大された画像のうち、 前記画像表示領域のサイズ に対応する部分画像が表示されるように、 前記表示画像信号を生成するようにしても よい。
こうすれば、 投写サイズの縮小だけでなく、 拡大を実行することも可能である。 本発明による方法は、 プロジェクタによる画像の投写サイズを電子的に調整する調 整方法であって、
ユーザによって設定される投写サイズを表すパラメータに基づいて、 前記プロジェ クタに備えられる画像表示デバイスの画像表示領域のうち、 前記画像表示領域の中央 部に前記入力画像信号で表される画像を形成するための画像領域と、 前記画像領域の 外周部に特定色の画像を形成するためのマスク表示領域とを調整可能に設定し、 前記 入力画像信号から前記表示画像信号を生成する際に、 前記入力画像信号で表される画 像のサイズが前記画像領域のサイズに適合するように前記入力画像信号で表される画 像を縮小または拡大するとともに、 前記マスク表示領域に前記特定色の画像が表示さ れるように前記表示画像信号を生成することを特徴とする。
本発明の方法によれは、 上記プロジェクタと同様に、 プロジェクタによる画像の投 写サイズを容易に調整可能とすることができる。
なお、 本発明は、 種々の形態で実現することが可能であり、 例えば、 プロジェク 夕、 その調整方法、 投写サイズの調整装置および調整方法等の形態で実現することが できる。 図面の簡単な説明 図 1は、 本発明のプロジェクタを用いた投写表示システムを示す説明図である。
図 2は、 プロジェクタ P Jの全体構成を示すブロック図である。
図 3は、 解像度変換回路 40で実行される解像度変換について示す説明図である。 図 4は、 投写サイズ調整回路 50で実行される投写サイズの調整について示す説明 図である。
図 5は、 プロジェクタ P Jの変形例の全体構成を示すプロック図である。
図 6は、 投写サイズに対応する投写係数 kzに基づいて設定される画像領域 Z Pが液 晶パネル 70の表示領域 MDAよりも大きくなるときに、 表示される画像について示 す説明図である。 発明の実施するための最良の形態
次に、 本発明の実施の形態を実施例に基づいて以下の順序で説明する。
A. 装置の全体構成:
B. 解像度変換:
C. 投写サイズ調整:
D. 変形例:
A. 装置の全体構成:
図 1は、 本発明のプロジェクタを用いた投写表示システムを示す説明図である。 本 発明のプロジェクタ P Jは、 図示しない画像供給装置から供給された画像信号の表す 画像を、 スクリーン S CR上に投写する。 プロジェクタ P Jの上部には投写サイズを 調整するためのスィッチ SW1が設けられている。 このスィッチ SW1 としては、 シ' ーソ一式スィッチや、 +と—の 2つのボタンを有するスィッチ等の種々のスィッチが 利用可能である。 ここでは、 シーソー式スィッチが用いられている。 ユーザは、 この スィッチ SW1を拡大 (ワイド) 側または縮小 (テレ) 側に押し傾けることにより、 スクリーン S C R上に投写される画像の投写サイズを調整することができる。 また、 ユーザは、 プロジェクタ P Jに付属のリモートコントローラ (リモコン) R Cに設け られたスィッチ S W 2によっても画像の投写サイズを調整することができる。 なお、 スィッチ S W 2もスィッチ S W 1と同様のスィッチが利用できる。
図 2は、 プロジェクタ P Jの全体構成を示すブロック図である。 このプロジェクタ P Jは、 画像入力端子 2 0, 2 2と、 画像信号変換回路 3 0と、 解像度変換回路 4 0 と、 投写サイズ調整回路 5 0と、 液晶パネル駆動回路 6 0と、 液晶パネル 7 0と、 照 明装置 8 0と、 投写光学系 9 0と、 コントローラ 1 0 0と、 投写サイズ調整信号生成 回路 1 1 0と、 リモコン制御回路 1 2 0とを備えている。 コントローラ 1 0 0は、 図 示しない C P Uおよびメモリを有するマイクロコンピュータであり、 バス 1 0 0 bを 介して各ブロック 3 0〜9 0, 1 〗 0 , 1 2 0の動作を制御する。 例えば、 コント口 ーラ 1 0 0は、 図示しないメモリに格納されているプログラムを実行することによ リ、 後述する解像度変換制御部 Ί 0 2ゃ投写サイズ制御部 1 0 4として動作する。 アナログ画像入力端子 2 0は、 複数種類の画像信号に対応する入力端子を有してい る。 アナログ画像信号としては、 例えば、 パーソナルコンピュータから出力された R G B信号や、 ビデオテープレコーダから出力されたコンポジッ卜画像信号等が入力さ れる。
画像信号変換回路 3 0は、 アナログ一ディジタル変換機能やデコード機能、 同期信 号分離機能、 画像処理機能といった種々の機能を実現する。 すなわち、 画像信号変換 回路 3 0は、 画像入力端子 2 0から入力されたアナログ画像信号をディジタル画像デ 一夕に変換し、 変換されたディジタル画像データを同期信号に同期して画像信号変換 回路 3 0内の図示しないフレームメモリに書き込み、 あるいは、 このフレームメモリ に書き込まれたディジタル画像データを読み出す。 そして、 この書き込みと読み出し の処理の過程において、 種々の画像処理を実行する。
また、 画像信号変換回路 3 0は、 デジタル画像入力端子 2 2から入力されたデイジ タル画像データも処理することができる。 かかる場合には、 ディジタル画像信号とは 別に同期信号が供給されるので、 アナログ一ディジタル変換処理および分離処理は不 要である。
なお、 画像信号変換回路 3 0は、 図示しない選択回路を備えており、 画像入力端子 2 0, 2 2から入力される複数の画像信号の中の 1つを選択する。 画像信号の選択 は、 ユーザがリモコン R Cから希望する画像の選択を指示することにより行われる。 あるいは、 プロジェクタの上部に備えられた図示しないパネルスィッチにより指示す ることが可能である。
解像度変換回路 4 0は、 入力される画像信号の表す画像の解像度 (画素数) を液晶 パネル 6 0に入力可能な解像度 (画素数) に変換する。 投写サイズ調整回路 5 0は、 解像度変換回路 4 0から供給される画像データの表す画像の解像度を変換することに より、 投写サイズを調整する。 なお、 解像度変換回路 4 0および投写サイズ調整回路 5 0の処理内容については、 さらに、 後述する。
解像度変換制御部 1 0 2は、 解像度変換回路 4 0の動作を制御する。 また、 投写サ ィズ制御部 1 0 4は、 投写サイズ調整信号生成回路 1 1 0から供給されるサイズ調整 信号に基づいて、 投写サイズ調整回路 5 0の動作を制御する。
投写サイズ調整信号生成回路 1 1 0は、 ユーザがスィッチ S W 1を押して投写サイ ズの調整を実行すると、 これに応じたサイズ調整信号 S A Sを生成して投写サイズ制 御部 1 0 4に供給する。 また、 ユーザがリモコン R Cのスィッチ S W 2を押して投写 サイズの調整を指示した場合にも、 リモコン制御回路 1 2 0を介して投写サイズ調整 信号生成回路 1 1 0の動作が指示されて、 同様にサイズ調整信号 S A Sが生成され る。
画像入力端子 2 0, 2 2から入力された画像信号は、 画像信号変換回路 3 0と解像 度変換回路 4 0と投写サイズ調整回路 5 0とにおいて種々の画像処理が実行された 後、 液晶パネル駆動回路 6 0に入力される。 液晶パネル駆動回路 6 0は、 与えられた 画像デ一夕に応じて、 液晶パネル 7 0を駆動するための駆動信号を生成する。 液晶パ ネル 7 0は、 照明装置 8 0から射出された照明光を、 液晶パネル駆動回路 6 0から出 力された駆動信号に応じて変調することにより画像を形成するライ卜バルブ (光変調 器) として機能する。 なお、 照明装置 8 0の照明光の強度は、 コントローラ〗 0 0に よって制御可能である。
液晶パネル 7 0において変調された照明光は、 画像を表す光 (画像光) として、 投 写光学系 9 0によってスクリーン S C Rに向けて射出される。 これにより、 スクリ一 ン S C R上に画像が投写される。 なお、 投写光学系 9 0の投写倍率は、 コントローラ 1 0 0によって制御可能である。
なお、 液晶パネル駆動回路 6 0と、 液晶パネル 7 0とが、 本発明の画像表示デバィ スに相当する。 また、 画像信号変換回路 3 0と、 解像度変換回路 4 0と、 投写サイズ 調整回路 5 0と、 コントローラ 1 0 0とが、 本発明の画像信号処理部に相当する。 な お、 液晶パネル駆動回路 6 0は、 画像表示デバイスではなく画像信号処理部に含まれ ると考えることも可能である。
なお、 図示は省略しているが、 液晶パネル 7 0は、 R G Bの 3色に対応する 3枚の 液晶パネルを含んでいる。 このため、 画像信号変換回路 3 0と、 解像度変換回路 4 0 と、 投写サイズ調整回路 5 0と、 液晶パネル駆動回路 6 0の各回路は、 R G Bの 3色 分の画像信号を処理する機能を有している。 また、 照明装置 8 0は、 光源光を 3色の 光に分離する色光分離光学系を有しており、 また、 投写光学系 9 0は、 3色の画像光 を合成してカラー画像を表す画像光を生成する合成光学系と投写レンズを有してい る。 なお、 このようなプロジェクタの光学系の構成については、 種々の一般的なプロ ジェクタの光学系の構成が利用可能である。
なお、 ユーザは、 リモコン R Cを用いて、 種々の入力を行うことができる。 リモコ ン R Cから出力された信号は、 リモコン制御回路 1 2 0を介してコントローラ 1 0 0 ゃ投写サイズ調整信号生成回路 1 1 0に入力されて対応する種々の処理が実行され る。
B. 解像度変換:
図 3は、 解像度変換回路 40で実行される解像度変換について示す説明図である。 入力される画像信号の表す画像の解像度は、 画像供給装置の種類に応じて異なってい る。 例えば、 コンピュータから供給される画像信号の表す画像の画素数は、 VGAで は 640 X480画素であリ、 S V G Aでは 800 X 600画素、 X G Aでは 1 02 4 X 768画素、 S X G Aでは 1 280 X 1 024である。 また、 ビデオレコーダか ら供給される映像信号や、 DVD (ディジタルビデオディスク) プレイヤから供給さ れる映像信号もそれぞれ異なる解像度を有している。 さらに、 一般的なテレビジョン 信号とハイビジョンのテレビジョン信号も解像度が異なる。 一方、 プロジェクタに用 いられる画像表示デバイスとしての液晶パネル 70の画素数は一定である。 このた め、 入力される画像信号の表す画像の画素数が液晶パネル 70の画素数と異なる場合 には、 その画像をそのまま表示することができない。 そこで、 解像度変換回路 40 は、 入力画像信号の表す画像の画素数が液晶パネル 70の表示領域の画素数と異なる 場合に、 入力画像信号の表す画像を拡大または縮小することにより、 液晶パネル 70 の表示領域に等しい画素数の画像を表す画像信号を生成する。
例えば、 図 3 (A) に示すように、 液晶パネル 70の水平画素数 Pxが 1 024画 素で垂直画素数 P yが 768画素であり、 入力画像信号の表す画像の水平画素数 0 P Xが 640で垂直画素数 O P yが 480である場合を想定する。 この場合、 水平方向 の倍率 ksh (= P x/O P x) および垂直方向の倍率 ksv (= P y/O P y) は 1. 6となる。 水平方向の倍率 kshおよび垂直方向の倍率 ksvがともに 1. 6であるの で、 解像度変換倍率 ksは〗 . 6に設定される。 このとき、 解像度変換回路 40は、 入 力画像信号の表す画像を、 設定された解像度変換倍率 ksで拡大することにより、 液晶 パネル 70の画像表示領域のサイズ (P X X P y) と等しいサイズの画像を表す画像 信号を生成する。 また、 図 3 ( B ) に示すように、 液晶パネル 7 0の水平画素数 P Xが 1 0 2 4画素 で垂直画素数 P yが 7 6 8画素であり、 入力画像信号の表す画像の水平画素数 0 P X が 1 2 8 0で垂直画素数 O P yが 1 0 2 4である場合を想定する。 この場合、 入力画 像信号の表す画像のアスペクト比 (水平画素数 O P xと垂直画素数 O P yの比) と液 晶パネル 7 0の画像表示領域のァスぺク卜比 (水平画素数 P Xと垂直画素数 P yの 比) とが異なり、 水平方向の倍率 k sが 0 . 8で垂直方向の倍率 k svが 0 . 7 5とな る。 かかる場合には、 値がより小さな垂直方向の倍率 k s vが解像度変換倍率 k sとし て採用される。 解像度変換回路 4 0は、 入力画像信号の表す画像を、 設定された解像 度変換倍率 k sで縮小することにより、 液晶パネル 7 0の表示領域のサイズ (P x X P y ) にほぼ等しいサイズの画像を表す画像信号を生成する。 ただし、 縮小された画像 の水平画素数 C 0 P Xは、 液晶パネル 7 0の水平画素数 P Xの値 1 2 8 0画素よりも 6 4画素だけ小さい 9 6 0画素となる。 このような場合には、 各水平ラインの左右両 端部に、 それぞれ均等に 3 2画素の黒色画像データが補完される。
なお、 画像の縮小は、 複数画素内の 1画素で縮小画像の対応する 1画素を代表させ る単純サンプリング処理や、 平滑化処理と単純サンプリング処理とを組み合わせた処 理、 あるいは、 複数画素の画像の濃度の平均値を縮小画像の対応する 1画素の濃度値 とする平均化処理等の種々の縮小処理により容易に実現可能である。 また、 画像の拡 大は、 線形補間や過重平均補間等の種々の補間処理によリ容易に実現可能である。 なお、 入力画像信号の表す画像の解像度は、 解像度変換制御部 1 0 2が入力端子 2 0のどの入力端子に入力された画像信号であるかを調べることにより、 また、 同期信 号の種類、 例えば、 信号極性、 信号周波数等を調べることにより容易に判別すること が可能である。 解像度変換制御部 1 0 2は判別した解像度に応じた変換倍率を求めて 解像度変換回路 4 0に設定し、 解像度変換を実行させることができる。
C . 投写サイズ調整:
図 4は、 投写サイズ調整回路 5 0で実行される投写サイズの調整について示す説明 図である。 図 4 (A) は、 スクリーン S C R上の投写画像を示している。 破線で示す 矩形は、 投写サイズが最も大きくなるように設定した場合に表示される最大投写画像 P P [kz= 1 ] のサイズを示している。 実線で示す矩形は、 最大投写画像 P P C kz = 1 ] に対して縮小された縮小投写画像 P P [kz=n] のサイズを示している。 な お、 最大投写画像 P P [kz= 1 ] の投写係数 kzは 1であり、 縮小投写画像 P P [kz =n] の投写係数 k zは n (0<n<1 ) である。 ここで、 投写係数 kzは、 最大投写 画像 P P [kz= 13 のサイズに対する投写画像のサイズの比、 すなわち、 投写倍率 (面積比) を示している。
投写係数 kzは、 ユーザがプロジェクタ P Jのスィッチ SW1 (図 1 ) またはリモコ ン RCのスィッチ SW2 (図 1 ) を押すことにより設定される。 例えば、 投写係数 kz は、 1 ~0. 84まで0. 05ステップで連続的に設定可能である。 投写係数 kzの設 定値は、 投写サイズ調整信号生成回路 1 1 0からサイズ調整信号 S ASとして投写サ ィズ制御部 1 04に供給される。 投写サイズ制御部 1 04は、 投写係数 kzに基づい て、 投写サイズ調整回路 50の動作を制御する。
まず、 最大投写画像 P P [kz= 1 ] が表示される場合について説明する。 この場 合、 投写サイズ調整回路 50は、 解像度変換回路 40から供給される画像データをそ のまま出力する。 これにより、 液晶パネル 70の画像表示領域全体が、 入力画像信号 に対応する画像デー夕によつて駆動されて画像が表示される。
次に、 縮小投写画像 P P [kz= n] が表示される場合について説明する。 図 4 (B) は、 縮小投写画像 P P [kz=n] を表示する場合に、 液晶パネル 70の画像表 示領域 MD Aに供給される画像データについて示している。 この場合、 投写サイズ制 御部 1 04は、 図 4 (B) に示すように、 投写係数 kzに基づいて、 液晶パネル 70の 画像表示領域 MD Aのうち、 画像を表示するための画像領域 Z Pと、 画像領域 Z の 外周にあるマスク表示領域 B Pとを決定する。 具体的には、 これらの領域 Z P, B P は以下に示すように決定される。 まず、 投写係数 kz= nから水平方向の縮小係数 kzhおよび垂直方向の縮小係数 kzv を求める。 具体的には、 縮小係数 kzhおよび垂直方向の縮小係数 kzvは、 投写係数 kz の平方根 ( n) に設定される。
次に、 求められた縮小係数 kz h, kzvを、 液晶パネルの水平画素数 P Xおよび垂直 画素数 P yに乗ずることによって、 画像領域 Z Pの水平画素数 Pzx (=kzh · P x) および垂直画素数 Pzy (=kzv P y) を求める。
また、 マスク表示領域 B Pについて、 画像表示領域 MD Aの左端および右端からの 水平画素数 Pbx (=P x ■ (1 - kzh) /2) および画像表示領域 M D Aの上端および 下端からの垂直画素数 P by (= p y ■ (1 - kzv) /2) を求める。 ここでは、 マスク 表示領域 B Pの上下と左右の幅がそれぞれ均等に設定されている。
こうして求められた画像領域 Z Pおよびマスク表示領域 B Pの水平方向と垂直方向 の画素数は、 投写サイズ調整回路 50に設定される。 投写サイズ調整回路 50は、 マ スク表示領域 B Pに相当する液晶パネル 70の各画素に対して黒色の画像データを出 力する。 また、 画像領域 Z Pに相当する液晶パネル 70の各画素に対しては、 解像度 変換回路 40から供給される画像データの表す画像を、 縮小係数 kzh, kzvに基づい て縮小して出力する。
液晶パネル 70は、 以上のようにして投写サイズ調整回路 50から出力されたマス ク表示領域 B Pおよび画像領域 Z Pに対応する画像データによって駆動されて画像が 表示される。
こうして投写された画像のうち、 マスク表示領域 B Pに対応する画像は黒色画像で あり、 実際に表示されるのは画像領域 Z Pに対応する画像のみである。 この画像領域 Z Pに対応する画像は、 上述したように縮小係数 kz h, kzv, すなわち投写係数 kz に応じて縮小された画像である。 従って、 実際に表示される画像の解像度は投写係数 k zに応じて劣化するものの、 投写係数 k zに応じて画像の投写サイズを変化させるこ とができる。 なお、 画像領域 Z Pに対応するように実行される縮小係数 kzh, kzvに応じた画像 の縮小処理は、 解像度変換回路 40における縮小処理と同じものを利用可能である。 以上説明したように、 本実施例のプロジェクタ P Jにおいては、 液晶パネル 70の 画像表示領域 MD Aのうち、 入力画像データの表す画像を形成するための画像領域 Z Pと、 その外周に設定され黒色画像を形成するためのマスク表示領域 B Pとを、 投写 サイズに応じて設定される投写係数 k zに基づいて調整することにより、 投写サイズを 容易に調整することが可能である。
D. 変形例:
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ぁリ、 例えば次のよ うな変形も可能である。
(1 ) 図 5は、 プロジェクタ P Jの変形例の全体構成を示すブロック図である。 この 変形例のプロジェクタ P J aは、 図 2の解像度変換回路 40と投写サイズ調整回路 5 0とを、 これら 2つの機能を有する解像度変換 投写サイズ調整回路 4 OAに置き換 えた構成を有している。 この解像度変換/投写サイズ調整回路 4 OAは、 解像度変換 回路 40における解像度変換倍率 ksと投写サイズ調整回路 50における縮小係数 k zh, kzvとを乗算した係数 (ks, kzh), (ks - kzv) を用いて、 入力画像信号の表 す画像を一度に拡大または縮小して、 画像領域 Z Pに対応する画像の画像データを求 めている。
この変形例のプロジェクタ P J aも上記実施例のプロジェクタ P Jと同様に、 液晶 パネル 70の画像表示領域 MD Aのうち、 入力画像データの表す画像を形成するため の画像領域 Z Pと、 その外周に設定され黒色画像を形成するためのマスク表示領域 B Pを、 投写係数 kzに基づいて調整することにより、 投写サイズを容易に調整すること が可能である。
(2) 上記実施例および変形例では、 入力画像信号が液晶パネル 70の画像表示領域 の解像度と異なる解像度を有する画像を表す場合、 入力画像信号の表す画像を、 解像 度変換倍率 k sに基づいて拡大または縮小している。 そして、 解像度変換画像が投写係 数 k zに基づいて設定された画像領域のサイズに適合するように解像度変換画像信号の 表す画像を縮小することにより、 投写サイズの調整を行っている。 しかしながら、 解 像度変換倍率 k sを 1 として、 すなわち、 解像度変換を行わずに投写係数 k zに基づい て投写サイズの拡大または縮小を行うことも可能である。 この場合、 入力画像データ の表す画像は、 投写係数 k zによリ求められる水平方向の投写係数 k zhおよび垂直方向 の投写係数 k zvで拡大または縮小されて、 画像領域 Z Pに適合する画像データに調整 される。 なお、 解像度変換を行うか否かの選択はユーザによって設定可能である。 ( 3 ) 図 6は、 投写サイズに対応する投写係数 k zに基づいて設定される画像領域 Z P が液晶パネル 7 0の画像表示領域 M D Aよりも大きくなるときに、 表示される画像に ついて示す説明図である。 図 6 ( A ) に示すように、 液晶パネル 7 0の画像表示領域 M D Aよりも大きな画像領域 Z Pが設定された場合には、 投写サイズ調整回路 5 0 は、 画像領域 Z Pのサイズに適合するように拡大された画像のうち、 画像表示領域 M D Aのサイズに対応する部分画像が、 画像表示領域 M D Aに表示されるように表示画 像データを生成する。 こうすれば、 画像表示領域 M D Aに設定された画像のみが図 6 ( B ) に示すように拡大表示される。
この構成によれば、 ユーザによって設定された投写サイズが比較的小さく、 画像領 域 Z Pが液晶パネル 7 0の画像表示領域 M D Aよりも小さいときには、 上記実施例で 説明したように画像全体を縮小したり拡大したりすることができる。 一方、 投写サイ ズが比較的大きく、 画像領域 Z Pが画像表示領域 M D Aよりも大きいときには、 画像 の一部のみを拡大して表示することができる。 従って、 液晶パネル 7 0の大きさに関 わらず、 所望の投写サイズに応じて拡大または縮小された画像の一部または全部を投 写表示することが可能である。
( 4 ) 上記実施例および変形例では、 マスク表示領域 B Pに対応する画像は黒色画像 であったが、 本発明はこれに限定されるものではなく、 黒色以外の特定の色であって も良い。 例えば、 白色画像や、 スクリーン S C Rと同じ色の画像であっても良い。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明にかかるプロジェクタは、 プレゼンテーションなどにおい て、 画像を表示したり、 航空機内や公衆の集まる場所などにおいて、 映画や案内など を表示したりするのに有用である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 画像の投写サイズを電子的に調整可能なプロジェクタであって、
供給される表示画像信号に応じた画像を形成するための画像表示デバイスと、 画像供給装置から供給される入力画像信号から前記画像表示デバィスに供給可能な 前記表示画像信号を生成する画像信号処理部と、
前記画像表示デバイスによって形成される画像を投写する投写部と、 を備え、 前記画像処理部は、
ユーザによって設定される投写サイズを表すパラメータに基づいて、 前記画像表示 デバイスの画像表示領域のうち、 前記画像表示領域の中央部に前記入力画像信号で表 される画像を形成するための画像領域と、 前記画像領域の外周部に特定色の画像を形 成するためのマスク表示領域とを調整可能に設定し、 前記入力画像信号から前記表示 画像信号を生成する際に、 前記入力画像信号で表される画像のサイズが前記画像領域 のサイズに適合するように前記入力画像信号で表される画像を縮小または拡大すると ともに、 前記マスク表示領域に前記特定色の画像が表示されるように、 前記表示画像 信号を生成することを特徴とするプロジェクタ。
2 . 請求の範囲第 1項に記載のプロジェクタであって、
前記画像処理部は、 前記入力画像信号で表される画像のサイズが前記画像表示領域 のサイズと異なる場合に、 前記入力画像信号で表される画像のサイズが前記画像表示 領域のサイズに適合するように前記入力画像信号で表される画像を拡大または縮小し て得られる解像度変換画像信号を生成し、 さらに、 前記解像度変換画像信号で表され る画像のサイズが前記画像領域のサイズに適合するように前記解像度変換画像信号で 表される画像を縮小する、 プロジェクタ。
3 . 請求の範囲第 1項に記載のプロジェクタであって、
前記画像処理部は、 前記パラメータに基づいて設定される前記画像領域のサイズが 前記画像表示領域よりも大きくなるときには、 前記画像表示領域には、 前記画像領域 のサイズに適合するように拡大された画像のうち、 前記画像表示領域のサイズに対応 する部分画像が表示されるように、 前記表示画像信号を生成する、 プロジェクタ。
4 . 請求の範囲第 1項ないし第 3項のうちの任意の 1つに記載のプロジェクタで あって、
前記特定色の画像は、 黒色画像であることを特徴とするプロジェクタ。
5 . プロジェクタによる画像の投写サイズを電子的に調整する調整方法であつ て、
ユーザによって設定される投写サイズを表すパラメ一夕に基づいて、 前記プロジェ ク夕に備えられる画像表示デバイスの画像表示領域のうち、 前記画像表示領域の中央 部に前記入力画像信号で表される画像を形成するための画像領域と、 前記画像領域の 外周部に特定色の画像を形成するためのマスク表示領域とを調整可能に設定し、 前記 入力画像信号から前記表示画像信号を生成する際に、 前記入力画像信号で表される画 像のサイズが前記画像領域のサイズに適合するように前記入力画像信号で表される画 像を縮小または拡大するとともに、 前記マスク表示領域に前記特定色の画像が表示さ れるように、 前記表示画像信号を生成することを特徴とする調整方法。
PCT/JP2001/011406 2000-12-26 2001-12-25 Projecteur et procede de reglage de taille de projection WO2002052844A1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE60122772T DE60122772T2 (de) 2000-12-26 2001-12-25 Projektor und verfahren zur einstellung der projektionsgrösse
EP01272321A EP1347640B1 (en) 2000-12-26 2001-12-25 Projector and projection size adjusting method
US10/220,358 US7116379B2 (en) 2000-12-26 2001-12-25 Projector and method of adjusting projection size
JP2002553819A JPWO2002052844A1 (ja) 2000-12-26 2001-12-25 プロジェクタおよび投写サイズ調整方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000394730 2000-12-26
JP2000-394730 2000-12-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2002052844A1 true WO2002052844A1 (fr) 2002-07-04

Family

ID=18860313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2001/011406 WO2002052844A1 (fr) 2000-12-26 2001-12-25 Projecteur et procede de reglage de taille de projection

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7116379B2 (ja)
EP (1) EP1347640B1 (ja)
JP (1) JPWO2002052844A1 (ja)
CN (1) CN1264343C (ja)
DE (1) DE60122772T2 (ja)
TW (1) TW522278B (ja)
WO (1) WO2002052844A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1439411A4 (en) * 2002-08-29 2006-10-25 Sony Corp PROJECTOR
JP2007304563A (ja) * 2006-04-12 2007-11-22 Seiko Epson Corp 画像表示装置
US8922605B2 (en) 2007-05-30 2014-12-30 Seiko Epson Corporation Projector, image display system, and image processing system
JP2016109841A (ja) * 2014-12-05 2016-06-20 セイコーエプソン株式会社 表示装置、及び、表示装置の制御方法

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002055669A (ja) * 2000-08-11 2002-02-20 Nec Viewtechnology Ltd 連結表示装置、及び、連結表示方法
TWI222830B (en) * 2003-03-26 2004-10-21 Coretronic Corp Image transmission system for rear projection television
US20070118812A1 (en) * 2003-07-15 2007-05-24 Kaleidescope, Inc. Masking for presenting differing display formats for media streams
US7274382B2 (en) * 2003-07-16 2007-09-25 Plut William J Customizable background sizes and controls for changing background size
US7928994B2 (en) * 2003-07-16 2011-04-19 Transpacific Image, Llc Graphics items that extend outside a background perimeter
JP2005123707A (ja) * 2003-10-14 2005-05-12 Casio Comput Co Ltd 撮像投影装置及び撮像投影システムと、表示画像生成装置、表示画像生成方法
US20070013873A9 (en) * 2004-04-29 2007-01-18 Jacobson Joseph M Low cost portable computing device
WO2005112424A1 (fr) * 2004-05-19 2005-11-24 Dstmedia Technology Co., Ltd. Procede d'affichage d'images
CN1318884C (zh) * 2004-06-11 2007-05-30 明基电通股份有限公司 调整投影机的光机的方法
US7461939B2 (en) * 2004-11-19 2008-12-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Automatic zoom for screen fitting
US20060250583A1 (en) * 2005-05-05 2006-11-09 Andrew Huibers Multi-mode projectors with spatial light modulators
US7868847B2 (en) * 2005-05-24 2011-01-11 Mark W Miles Immersive environments with multiple points of view
US20060274209A1 (en) * 2005-06-03 2006-12-07 Coretronic Corporation Method and a control device using the same for controlling a display device
CN100349458C (zh) * 2005-07-12 2007-11-14 圆刚科技股份有限公司 简报用数字摄影机
US8174627B2 (en) * 2005-09-06 2012-05-08 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Selectively masking image data
US7787062B2 (en) * 2006-05-19 2010-08-31 Chunghwa Picture Tubes, Ltd. Rear projection display and circuit and method for adjusting image thereof
FR2947063B1 (fr) * 2009-06-19 2011-07-01 Commissariat Energie Atomique Retroprojecteur
US8400468B2 (en) * 2009-08-27 2013-03-19 Seiko Epson Corporation Projector masks for calibrating projector-based display systems
US20130328770A1 (en) 2010-02-23 2013-12-12 Muv Interactive Ltd. System for projecting content to a display surface having user-controlled size, shape and location/direction and apparatus and methods useful in conjunction therewith
US9880619B2 (en) 2010-02-23 2018-01-30 Muy Interactive Ltd. Virtual reality system with a finger-wearable control
US8506090B2 (en) * 2010-03-22 2013-08-13 Microvision, Inc. Projection system with image orientation correction and corresponding method
US20110234921A1 (en) * 2010-03-24 2011-09-29 Victor Ivashin Black-Level Compensation in Multi-Projector Display Systems
JP2012156797A (ja) * 2011-01-26 2012-08-16 Sony Corp 画像処理装置及び画像処理方法
US9389497B2 (en) 2013-07-18 2016-07-12 Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited Micro-projection-display devices and adjustable display screens
US10409366B2 (en) 2014-04-28 2019-09-10 Adobe Inc. Method and apparatus for controlling display of digital content using eye movement
US10242379B2 (en) * 2015-01-30 2019-03-26 Adobe Inc. Tracking visual gaze information for controlling content display
CN106773468B (zh) * 2016-11-30 2018-08-28 苏州佳世达光电有限公司 投影装置及投影装置的控制方法
CN109542381A (zh) * 2018-11-26 2019-03-29 努比亚技术有限公司 付款码显示控制方法、移动终端及计算机可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04365280A (ja) * 1991-06-13 1992-12-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 投写型画像表示装置
JPH05323451A (ja) * 1992-05-18 1993-12-07 Victor Co Of Japan Ltd ビデオプロジェクター装置
JPH1188806A (ja) * 1997-09-02 1999-03-30 Toshiba Corp 書画用カメラ付き液晶プロジェクタ
JPH1195324A (ja) * 1997-09-19 1999-04-09 Fujitsu General Ltd 簡易画面サイズ調整プロジェクタ

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4392156A (en) * 1981-05-04 1983-07-05 Ampex Corporation Video key edge generator for increasing the size of an associated border, drop shadow and/or outline
JPS6284665A (ja) 1985-10-09 1987-04-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd テレビジヨン受像機
JP3152396B2 (ja) * 1990-09-04 2001-04-03 株式会社東芝 医用画像表示装置
JPH04175742A (ja) 1990-11-09 1992-06-23 Sharp Corp 液晶プロジェクション装置
US5285268A (en) * 1991-12-10 1994-02-08 Victor Company Of Japan, Ltd. Projection type display device having a mask for cutting off unnecessary light parts of displayed picture
US5347318A (en) * 1992-06-16 1994-09-13 Canon Kabushiki Kaisha Apparatus for processing video signals having different aspect ratios
JPH06334947A (ja) * 1993-05-26 1994-12-02 Mitsubishi Electric Corp ビデオプロジェクタ
US5721565A (en) * 1994-04-29 1998-02-24 Proxima Corporation Zooming protection display control system and method of using same
JP3329070B2 (ja) 1994-05-31 2002-09-30 松下電器産業株式会社 投写型表示装置
JPH1184530A (ja) 1997-09-03 1999-03-26 Victor Co Of Japan Ltd プロジェクタ装置
JP3613985B2 (ja) 1998-06-29 2005-01-26 セイコーエプソン株式会社 画像処理装置および投写型表示装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04365280A (ja) * 1991-06-13 1992-12-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 投写型画像表示装置
JPH05323451A (ja) * 1992-05-18 1993-12-07 Victor Co Of Japan Ltd ビデオプロジェクター装置
JPH1188806A (ja) * 1997-09-02 1999-03-30 Toshiba Corp 書画用カメラ付き液晶プロジェクタ
JPH1195324A (ja) * 1997-09-19 1999-04-09 Fujitsu General Ltd 簡易画面サイズ調整プロジェクタ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1347640A4 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1439411A4 (en) * 2002-08-29 2006-10-25 Sony Corp PROJECTOR
JP2007304563A (ja) * 2006-04-12 2007-11-22 Seiko Epson Corp 画像表示装置
US8922605B2 (en) 2007-05-30 2014-12-30 Seiko Epson Corporation Projector, image display system, and image processing system
JP2016109841A (ja) * 2014-12-05 2016-06-20 セイコーエプソン株式会社 表示装置、及び、表示装置の制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
DE60122772D1 (de) 2006-10-12
US20030020885A1 (en) 2003-01-30
EP1347640A4 (en) 2004-07-14
CN1264343C (zh) 2006-07-12
EP1347640A1 (en) 2003-09-24
US7116379B2 (en) 2006-10-03
CN1406434A (zh) 2003-03-26
DE60122772T2 (de) 2007-09-20
EP1347640B1 (en) 2006-08-30
TW522278B (en) 2003-03-01
JPWO2002052844A1 (ja) 2004-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2002052844A1 (fr) Projecteur et procede de reglage de taille de projection
JP4252671B2 (ja) 投射型表示装置
US6914616B2 (en) Image reproduction display apparatus utilizing a controller with selection mask conversion module
US20080297542A1 (en) Projector, image display system, and image processing system
US7093940B2 (en) Adjustment in the amount of projected image distortion correction
JP2003069961A (ja) フレームレートの変換
JP4079163B2 (ja) 投影型画像表示装置
US20180098021A1 (en) Projection video display apparatus
JP2001255862A (ja) オーバレイ画像処理装置およびオーバレイ画像表示装置
JP5173756B2 (ja) 画像表示装置
JP3998840B2 (ja) 投写型表示装置およびそのための画像処理方法
JP3700623B2 (ja) 投影型画像表示装置
JP2002196736A (ja) アスペクト比に応じたプロジェクタの投写サイズ調整
JP2008098693A (ja) プロジェクタ、そのプログラム及び記録媒体
JP3740487B1 (ja) 表示装置および表示方法
JP2005338113A (ja) 解像度の異なる複数種類の表示モードの切り替えに応じた投写サイズ調整
JP2001230991A (ja) プロジェクタ及びこれに用いられる画像処理装置
JPH0981079A (ja) プロジェクション装置
JP7322910B2 (ja) 情報処理装置及び情報処理システム
JP2006259748A (ja) 投射型表示装置
JP2024010940A (ja) 投射型表示装置、投射型表示システム、投射型表示装置の制御方法、およびプログラム
JP2020148883A (ja) 色変換方法、色変換装置、表示装置
JP2023102634A (ja) 制御装置、画像投射システム、制御方法、およびプログラム
JP5024476B2 (ja) 投射型表示装置、投射型表示装置の画像表示方法
JP4858532B2 (ja) 投射型表示装置及びその画像表示方法

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CN JP US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR

ENP Entry into the national phase

Ref country code: JP

Ref document number: 2002 553819

Kind code of ref document: A

Format of ref document f/p: F

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 018055494

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 10220358

Country of ref document: US

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2001272321

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2001272321

Country of ref document: EP

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 2001272321

Country of ref document: EP