WO2004091198A1 - Osd合成画像復号装置、osd合成画像復号方法、プログラム、記録媒体 - Google Patents

Osd合成画像復号装置、osd合成画像復号方法、プログラム、記録媒体 Download PDF

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Junichi Komeno
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • H04N7/012Conversion between an interlaced and a progressive signal

Definitions

  • OSD composite image decoding device OSD composite image decoding method, program, recording medium
  • the present invention relates to a DVD recorder, which outputs a program guide transmitted by digital TV broadcasting or the like and information indicating an operation state of a recording / reproducing apparatus such as a DVD recorder to an external display device by superimposing the information on decoded image data.
  • the present invention relates to an OSD composite image decoding device, an OSD image decoding method, a program, and a recording medium, such as a disk recording / reproducing device with a built-in digital tuner.
  • Program guides transmitted by digital TV broadcasts, etc . Some devices have an OSD function that superimposes information indicating the operating state of a recording / reproducing device such as a DVD recorder on decoded image data and displays it on an external display device. .
  • OSD function that superimposes information indicating the operating state of a recording / reproducing device such as a DVD recorder on decoded image data and displays it on an external display device.
  • the transmitted program guide ⁇ the operation status of image data such as reproduction, fast forward and rewind, and operation menu are displayed on an external display device. Can be displayed superimposed on the image.
  • FIG. 6 shows a conventional OSD composite image decoding apparatus described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-347638.
  • a bit stream as encoded data is input from a terminal 151 to an MPEG decoding circuit 101, transferred to a RAM 201 via a memory controller 104, and stored.
  • the decoded image data stored in the RAM 201 is sent to the MPEG decoding circuit 101 via the memory controller 104 in the order to be displayed. Therefore, it is read and transferred to the decoded image resolution format conversion circuit 102.
  • the decoded image resolution format conversion circuit 102 matches the image resolution format of the display to which the decoded image resolution format (480i image resolution format, 480p image resolution format, 1080i image resolution format, etc.) is to be output.
  • the pixel size is enlarged / reduced in the horizontal and vertical directions as described above.
  • the decoded image resolution format conversion circuit 102 adjusts the pixel size in the horizontal direction so that the decoded image data becomes 480i image resolution format. ⁇ Perform enlargement / reduction processing in the vertical direction.
  • the decoded image format-converted by the decoded image resolution format conversion circuit 102 is transferred to the synthesis circuit 133. In the case of transferring to the synthesizing circuit 133, the output rate of the transferred pixels is supplied from the display circuit 134 to the decoded image resolution format converting circuit 102. Each pixel is transferred in synchronization with this pixel rate.
  • the graphic data to be synthesized with the decoded image is created by the microcontroller 202. If the information source of the graphic data is text data, it is stored in the memory 203, and the necessary character font data is read from the font ROM 204 according to the graphic generation program also stored in the memory 203. Generate graphic data.
  • the microcontroller 202 transfers the color data of 256 colors to a color look-up taper provided in a C LUT (CollorLookUpTab1e) reference circuit 131.
  • the C LUT reference circuit 131 reads out the OSD graphic data from the memory 203 via the memory controller 104.
  • the read data means a palette number for each pixel
  • the CLUT reference circuit 131 refers to 24-bit luminance and color difference information corresponding to each pixel from a color lookup table.
  • the luminance and color difference information of each pixel is sent to the OSD image resolution format conversion circuit 132.
  • OSD image The resolution format conversion circuit 132 performs reduction processing of the number of horizontal pixels and reduction of the number of vertical pixels for each of the luminance and color difference signals.
  • the OSD image resolution format conversion circuit 132 is suitable for the 480i image resolution format for each of the luminance and color difference signals. In this way, the horizontal pixel number and vertical pixel number are reduced.
  • the combining circuit 133 receives the pixel position of the current scanning line from the display circuit 134, refers to the data corresponding to the current pixel position from the decoded image and the OSD image data, and combines them at a predetermined ratio. And outputs it to the display circuit 1 3 4.
  • the display circuit 134 outputs the image data synthesized by OSD together with the synchronization signal suitable for the external display.
  • the image resolution format of the display to be output is the 480i image resolution format has been described.
  • the image resolution format of the display to be output is 4S0p image resolution.
  • the decoded image resolution format conversion circuit 102 and the OSD image resolution format conversion circuit 132 operate as follows.
  • the decoded image resolution format conversion circuit 102 performs an enlarged Z reduction process on the pixel size in the horizontal direction * vertical direction so that the decoded image data is in the 480p image resolution format.
  • the OSD image resolution format conversion circuit 132 reduces the number of horizontal pixels and the number of vertical pixels for each of the luminance and color difference signals obtained from OSD graphic data so as to conform to the 480p image resolution format. Performs number reduction processing.
  • the OSD image resolution format conversion circuit 13 2 of the conventional OSD composite image decoding device performs a horizontal and horizontal conversion for each of the luminance and color difference signals obtained from the OSD graphic data so as to conform to the image resolution format of the display to be output.
  • the reduction of the number of pixels and the reduction of the number of vertical pixels were performed. Therefore, a display compatible with the 480i image resolution format is connected to the conventional OSD composite image decoding device.
  • the OSD image resolution format conversion circuit 132 uses different reduction ratios for the luminance and color difference signals obtained from the OSD graphic data at different reduction ratios depending on whether the display is connected to a display that supports the 480p image resolution format. Reduction processing of the number of horizontal pixels and reduction of the number of vertical pixels are performed for each.
  • the conventional OSD composite image decoding apparatus generates the luminance and chrominance signals obtained from the OSD graphic data, and generates the OSD data so as to conform to the image resolution format of the display to be output. Reduction of the number of horizontal pixels and reduction of the number of vertical pixels of OSD data were performed.
  • the OSD image resolution format conversion circuit 132 can be properly displayed. Needs to be able to reduce the number of horizontal pixels and the number of vertical pixels of OSD data at different reduction rates so as to match the image resolution format of the reconnected display device.
  • the present invention has been made in consideration of the above-described problems of the related art, and has a plurality of image resolution formats different from each other.
  • An object of the present invention is to provide an OSD composite image decoding device, an OSD image decoding method, a program, and a recording medium that can output image data in accordance with each image resolution format even when a number of display devices are connected simultaneously. Things.
  • the present invention provides an OSD composite image decoding device, an OSD image decoding method, a program, and a recording which can realize a configuration for generating OSD data and synthesizing it with a decoded image with a simpler configuration. It is intended to provide a medium.
  • a first aspect of the present invention provides image decoding means for decoding a plurality of types of compressed image data having different image resolution formats,
  • the decoded image data decoded by the image decoding means is not in the first image resolution format
  • the decoded image data is converted into the first image resolution format and output, and the decoded image data is output in the first image resolution format.
  • first image resolution format conversion means for outputting the decoded image data as it is,
  • OSD generating means for generating an OSD for a first image resolution format which is superimposed in synchronization with the image data output from the first image resolution format converting means
  • An OSD for the first image resolution format generated by the OSD generation means and an OSD synthesis means for superimposing the image data output from the first image resolution format conversion means;
  • the image data of the first image resolution format synthesized by the OSD synthesizing means is converted into image data of a second image resolution format having a lower resolution than the first image resolution format.
  • a second image resolution format converting means
  • the image data of the first image resolution format synthesized by the OSD synthesizing means is converted into image data of a third image resolution format having a lower resolution than the second image resolution format.
  • a plurality of output terminals to which a display device is connected A plurality of output terminals to which a display device is connected
  • Output switching means for inputting data and image data of the third image resolution format, and selecting and outputting the data
  • An OSD composite image decoding device for instructing the output switching means to output image data corresponding to an image resolution format that can be displayed by a display device connected to the output terminal to the corresponding output terminal.
  • the second invention further includes an image resolution format setting means for inputting and setting a relationship between the output terminal and an image resolution format which can be displayed by the display device connected to the output terminal.
  • the processing means is the OSD composite image decoding apparatus according to the first aspect of the present invention, wherein the processing means inputs the relation from the image resolution format setting means and gives an instruction according to the relation.
  • a third aspect of the present invention is the image resolution of the display device provided between the output switching means and at least one of the plurality of output terminals and connected to the output terminal.
  • An OSD composite image decoding device according to a first aspect of the present invention, further comprising an image resolution format obtaining unit that obtains information indicating a format and outputs the information to the processing unit. .
  • the processing means determines a type of image resolution format that may be output based on stream information in the decoded image data, and the output switching means Is an OSD composite image decoding device according to the first invention of the present invention.
  • the compressed image data is the compressed image data read from the DVD.
  • the stream information includes a digital copy control descriptor
  • the processing means may be configured to prohibit output in the first image resolution format when outputting an analog output for an image resolution format in which the digital copy control descriptor indicates that copying is not possible.
  • the OSD synthesis image decoding device of the invention may be configured to prohibit output in the first image resolution format when outputting an analog output for an image resolution format in which the digital copy control descriptor indicates that copying is not possible.
  • the processing means displays each of the display devices connected to each of the output terminals.
  • the OSD composite image decoding apparatus according to the first aspect of the present invention, wherein the output switching means is instructed to output image data corresponding to a possible image resolution format to the corresponding output terminals.
  • the first image resolution format conversion means includes at least one of a clock frequency of a pixel of the decoded image data, a frequency of a horizontal synchronization signal, and a frequency of a vertical synchronization signal.
  • OSD composite image according to the first aspect of the present invention wherein an image resolution format of the decoded image data is determined by using the image resolution format, and an enlargement ratio to the first image resolution format is determined based on the determined image resolution format. It is a decoding device.
  • the processing means determines an image resolution format of the decoded image data from stream information in the decoded image data decoded, and based on the determined image resolution format, Determining an enlargement ratio to the first image resolution format, and notifying the first image resolution format conversion means of the enlargement ratio;
  • the first image resolution format conversion means converts the decoded image data decoded using the notified enlargement ratio into the first image resolution format, wherein the OSD composite image decoding apparatus according to the first invention is provided. It is.
  • the first image resolution format is a 1080i image resolution format
  • the second image resolution format is a 480p image resolution format
  • the third image resolution format is a 480i image resolution format. is there.
  • a tenth aspect of the present invention provides an image decoding step of decoding a plurality of types of compressed image data having different image resolution formats
  • the decoded image data decoded in the image decoding step does not have the first image resolution format
  • the decoded image data is converted into the first image resolution format and output, and the decoded image data is converted to the first image resolution format. If the image resolution format is 1, the first quotient image resolution format conversion step of outputting the decoded image data as it is;
  • the image data of the first image resolution format synthesized in the OSD synthesizing step is image data of a third image resolution format which is an image resolution format lower in resolution than the second image resolution format.
  • the image data of the first image resolution format from the OSD compositing step and the second image resolution from the second image resolution format conversion step An output switching step capable of inputting image data of the image format and image data of the third image resolution format from the third image resolution format conversion step, and selecting and outputting the image data;
  • the output switching step is instructed to output image data corresponding to an image resolution format that can be displayed by the display device connected to the plurality of output terminals connected to the display device to the corresponding output terminals. And a processing step.
  • an eleventh aspect of the present invention provides an OSD composite image decoding apparatus according to the first aspect of the present invention, wherein the image decoding means decodes a plurality of types of compressed image data having different image resolution formats; If the decoded image data obtained is not in the first image resolution format, the decoded image data is converted to the first image resolution format and output, and the decoded image data is output in the first image resolution format. If the first image resolution format conversion means outputs the decoded image data as it is,
  • OSD generating means for generating an OSD for a first image resolution format superimposed in synchronization with the image data output from the first image resolution format converting means
  • An OSD for the first image resolution format generated by the OSD generation means and an OSD synthesis means for superimposing the image data output from the first image resolution format conversion means,
  • the image data of the first image resolution format synthesized by the OSD synthesizing means is converted into image data of a second image resolution format which is an image resolution format V having a lower resolution than the first image resolution format.
  • a second image resolution format converting means
  • the image data of the first image resolution format synthesized by the OSD synthesizing means is converted to an image resolution format lower in resolution than the second image resolution format.
  • a third image resolution format converting means for converting the image data into a third image resolution format image data which is a unit, the OSD synthesizing means, the second image resolution format converting means, and the third image resolution
  • the image data of the first image resolution format, the image data of the second image resolution format, and the image data of the third image resolution format can be input, connected to format conversion means, and selected and output.
  • Output switching means
  • processing means for instructing the output switching means to output image data corresponding to an image resolution format that can be displayed by a display device connected to the output terminal to the corresponding output terminal As processing means for instructing the output switching means to output image data corresponding to an image resolution format that can be displayed by a display device connected to the output terminal to the corresponding output terminal,
  • a twelfth aspect of the present invention is a recording medium carrying the program according to the eleventh aspect of the present invention, which is a recording medium that can be processed by a computer.
  • FIG. 1 is a block diagram of an OSD composite image decoding device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an operation menu of the image resolution format setting means according to the first to fourth embodiments of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram of an OSD composite image decoding device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 4 is a pack diagram of an OSD composite image decoding device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram of an OSD composite image decoding apparatus according to Embodiment 4 of the present invention. is there.
  • FIG. 6 is a block diagram of a conventional OSD composite image decoding device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an OSD composite image decoding device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the OSD composite image decoding device consists of a high-resolution MPEG2 decoder 11, a low-resolution MPEG2 decoder 12, an image input selector 20, a microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer) 30, and a 1080i image resolution format converter.
  • Device 40 OSD synthesizer 50, OSD generator 51, 480p image resolution format converter 60, 480i image resolution format converter 61, image output switch 70, D3 terminal 82, and composite terminal It has 83.
  • the high-resolution MPEG2 decoder 11 is means for decoding a bit stream of compressed high-resolution image data (hereinafter, high-resolution interlaced image data is referred to as a 1080i image).
  • the low-resolution MPEG2 decoder 12 is means for decoding a pit stream of compressed low-resolution image data (hereinafter, low-resolution interlaced image data is referred to as a 480i image).
  • the image input selector 20 is means for outputting decoded image data to be output according to the switching signal sent from the microcomputer 30 to the 1080i image resolution format converter 40.
  • the microcomputer 30 sends a switching signal to the image input selector 20 to select the decoded image data to be output, sends an image resolution format switching signal to the image output switch 70, and sends the signal to each terminal. This is a means for selecting data.
  • the image resolution format setting means 95 is a means for previously setting the image resolution format of a monitor externally connected to the D3 terminal 82 or the composite terminal 83 in accordance with an instruction from the operator.
  • the 1080i image resolution format converter 40 is means for expanding the decoded image data sent from the image input selector 20 into an image in the 1080i image resolution format.
  • the OSD synthesizer 50 is a means for synthesizing the 1080D image resolution format OSD data and the 1080i image for each pixel and outputting the synthesized image.
  • the OSD generator 51 is a means for sending OSD data in 1080i image resolution format to the OSD synthesizer 50.
  • the 480p image resolution format converter 60 is means for reducing data of a 1080i image with an OSD to a 480p image with an OSD (a progressive image of a 480i image).
  • the 480i image resolution format converter 61 is means for reducing the data of a 1080i image with an OSD to a 480i image with an OSD.
  • the image output switch 70 is means for selecting image data with OSD to be sent to each terminal according to the image resolution format switching signal sent from the microcomputer 30.
  • the D3 terminal 82 is a terminal capable of outputting a 480i image, a 480p image, and a 1080i image.
  • the composite terminal 83 is a terminal that can output only a 480i image.
  • the portion surrounded by the broken line in FIG. 1 is configured as a system LSI 85 of one chip. That is, image input selector 20, microcomputer 30, 1080 1 image resolution format converter 40, OSD synthesizer 50, OSD generator 51, 48 Op image resolution format converter 60, 480 i image resolution format converter 61, and The image output switch 70 is configured as a one-chip LSI as the system LSI 85. In this way, as the system LSI 85, by integrating each component of the OSD composite image decoding device into one chip, the assembly cost of the OSD composite image decoding device can be reduced.
  • the high-resolution MPEG2 decoder 11, the low-resolution MPEG2 decoder 12 and the image input selector 20 in FIG. 1 constitute an image decoding means 91.
  • the image decoding means 91 of the present embodiment is an example of the image decoding means of the present invention.
  • the 1080i image resolution format converter 40 according to the present embodiment is a first image resolution format converter according to the present invention. It is an example of an image resolution format conversion means.
  • the OSD generator 51 of the present embodiment is an example of the OSD generator of the present invention.
  • the OSD synthesizer 50 of the present embodiment is an example of the OSD synthesizing means of the present invention.
  • the 480p image resolution format converter 60 of the present embodiment is an example of a second image resolution format converter of the present invention.
  • the 480i image resolution format converter 61 of the present embodiment is an example of the third image resolution format converter of the present invention.
  • the D3 terminal 82 and the composite terminal 83 of the present embodiment are examples of a plurality of output terminals of the present invention.
  • the image output switch 70 of the present embodiment is an example of the output switching means of the present invention.
  • the microcomputer 30 of the present embodiment is an example of the processing means of the present invention.
  • the image resolution format setting means 95 of the present embodiment is an example of the image resolution format setting means of the present invention.
  • the monitor of the present embodiment is an example of the display device of the present invention.
  • the 1080i image of the present embodiment is an example of the image of the first image resolution format of the present invention.
  • the 480p image of the present embodiment is an example of an image in the second image resolution format of the present invention.
  • the 480i image of the present embodiment is an example of an image in the third image resolution format of the present invention.
  • the 1080i image resolution format of the present embodiment is an example of the first image resolution format of the present invention.
  • the 480p image resolution format of the present embodiment is an example of the second image resolution format of the present invention.
  • the 480i image resolution format of the present embodiment is an example of the third image resolution format of the present invention.
  • a high-resolution MPEG2 decoder 11 decodes a compressed bit stream of high-resolution image data.
  • the decoded image data is input to the image input selector 20.
  • the low-resolution MPEG2 decoder 12 decodes the bit stream of the compressed low-resolution image data.
  • the image data decoded in the same manner as the high-resolution MPEG2 decoding l 1 is input to the image input selector 20.
  • microcomputer 30 An operator (not shown) instructs a microcomputer (hereinafter, microcomputer) 30 on an image to be displayed using a user interface (not shown).
  • the microcomputer 30 is A switching signal is sent to the selector 20, and the decoded image data to be output is output to the 1080i image resolution format converter 40.
  • the 1080i image resolution format converter 40 enlarges the decoded image data sent from the image input selector 20 into an image in the 1080i image resolution format. That is, if the decoded image data sent from the image input selector 20 is a 1080i image, the 1080i image resolution format converter 40 sends the decoded image data to the OSD synthesizer 50 without converting the quotient image resolution format. If it is a 480 i image, the image is enlarged to a 1080 i image and sent to the OSD synthesizer 50.
  • the 1080i image resolution format converter 40 determines the image resolution format of the image data from the frequency of the pixel clock of the input image data, the frequency of the horizontal synchronization signal, and the frequency of the vertical synchronization signal, and sets the enlargement ratio.
  • the frequency of the vertical synchronization signal is 59.94 Hz
  • the frequency of the horizontal synchronization signal is 15.73 kHz
  • the frequency of the pixel clock is 27 MHz.
  • the frequency of the vertical sync signal is 59.94 Hz
  • the frequency of the horizontal sync signal is 31.46 kHz
  • the frequency of the pixel clock is 27 MHz. That is, the frequency of the horizontal synchronization signal differs between the 480i image and the 480p image.
  • the 1080i image resolution format converter 40 determines that the image is a 480i image, and 31. If it is 46 kHz, it can be determined that it is a 480p image. In addition, the 1080i image has a different frequency of the horizontal synchronization signal and the pixel clock from the 480p image and the 480i image. Therefore, by examining only the horizontal synchronizing signal or the horizontal synchronizing signal and the pixel clock frequency together, it is possible to determine which of the 480i image, the 48 Op image, and the 1080i image.
  • the OSD synthesizer 50 extracts the pixel clock signal, horizontal synchronizing signal, and vertical synchronizing signal of the 1080 i image input from the 1080 i image resolution format converter 40, and Send to The OSD generator 51 sends OSD data of the 1080i image resolution format to the OSD synthesizer 50 in synchronization with the input pixel clock signal, horizontal synchronization signal, and vertical synchronization signal.
  • the OSD synthesizer 50 synthesizes the 1080i image resolution format OSD data and the 1080i image for each pixel and outputs the combined image.
  • the image data with OSD output from the OSD synthesizer 50 0 1 0 8 0 i-image data is converted to the image output switch 7 0, 4 8 0 p image resolution format converter 6 0 and 4 8 i image resolution format conversion 6 Input to 1
  • 480p image resolution format converter 60 is a device that reduces the data of 108i image with OSD to 480p image with OSD (progressive image of 480i image). Output to switch 70.
  • the 480i image resolution format converter 61 reduces the data of the 1080i image with OSD to the 480i image with OSD and outputs it to the image output switch 70.
  • the image output switch 70 has a D3 terminal 82 that can output 480i image, 480p image, and 180i image, and a composite terminal that can output only 480i image. 8 3 is connected.
  • the microcomputer 30 sends an image resolution format switching signal to the image output switch 70 and can select image data with OSD to be sent to each terminal. If a monitor compatible with the D3 terminal is connected to the D3 terminal 82, the highest definition image that the monitor compatible with the D3 terminal can support is connected to the D3 terminal 82. Sends an image resolution format switching signal to output an image. If a D2 terminal compatible monitor is connected to the D3 terminal 82, the D3 terminal 82 is the highest resolution image that can be supported by a D2 terminal compatible monitor. The image resolution format switching signal is sent to output. If a monitor that supports the composite terminal is connected to the composite terminal 83, the microcomputer 30 connects the composite terminal 83 to the composite terminal. The image resolution format switching signal is sent so that the monitor that supports the child outputs the 480i image, which is the only image that can be supported.
  • the settings of what monitor is connected to the D3 terminal 82 and the composite terminal 83, and what kind of image resolution format the monitor supports are as follows. Can be performed.
  • the image resolution format setting means 95 is provided with an operation menu.
  • FIG. 2 shows an operation menu portion of the image resolution format setting means 95.
  • the image resolution format setting means 95 includes buttons 951, 952, 952a, 952b, and 952c, which are on / off switches, on the operation panel. I have it. These buttons light up red when on and off when off. If a monitor is connected to the composite terminal 83, turn on the button 951, and if not, turn off the button 951. When a monitor is connected to the D3 terminal 82, the button 952 is turned on. When the monitor is not connected, the button 952 is turned off. When a monitor is connected to the D3 terminal 82, the following operation is further performed.
  • the button 952a is turned on. If this monitor can display image data in the 480p image resolution format, turn on the button 9552b. If this monitor can display image data in 1080i image resolution format, turn on the button 9552c.
  • the image resolution format setting means 95 outputs the set information to the microcomputer 30.
  • the microcomputer 30 checks if the monitor is connected to each terminal input from the operation menu. Information indicating whether the monitor is connected to each terminal and information regarding the image resolution format corresponding to the monitor are held. That is, the microcomputer 30 holds information indicating a relationship between each output terminal and an image resolution format that can be supported by a monitor connected to the output terminal.
  • the microcomputer 30 since the microcomputer 30 holds these pieces of information in advance, it sends an image output switching signal to the image output switch 70 based on these pieces of information as described above, and outputs the image to be output to each terminal. It can be switched according to the monitor connected to.
  • the 1080 i image data enlarged by the 1080 i image resolution format converter 40 and the 48 0 i image data reduced by the 48 p image resolution format converter 60 p image data and 480i image resolution format converter 61 The three types of 480i image data reduced by 6 1 are always input to the image output switch 70, and the image resolution format switching signal from the microcomputer 30 Thus, even if monitors having different image resolution formats are connected to the two terminals at the same time, image data conforming to the respective image resolution formats can be output.
  • the 480i image, the 480p image, and the 810i image have different image resolutions despite the fact that the image resolution format and the aspect ratio of the screen are all different. There is no need to prepare OSD data for each resolution format, and there is no need to change the design of the operation menu displayed on the OSD for each image resolution format, and it is possible to output image data in multiple image resolution formats. The benefit of being able to You can also get points.
  • two decoders are connected to the image input selector 20 and two output terminals are connected to the image output switch 70.
  • two or more output terminals may be provided.
  • the high-resolution MPEG2 decoder 11 and the low-resolution MPEG2 decoder 12 are connected to the image input selector 20.
  • a single decoder capable of decoding both the 480 1 image and the 1 080 i image may be connected to the image input selector 20.
  • the number of decoders connected to the image input selector 20 may be one or more, and a composite device for decoding a plurality of types of compressed image data related to the image resolution format. It just needs to be.
  • the microcomputer 30 when a monitor that can support a plurality of types of image resolution formats, such as a monitor that supports the D3 terminal, is connected to the D3 terminal 82, the microcomputer 30 corresponds to the monitor.
  • the image resolution format switching signal is transmitted so as to output the highest resolution image possible, the present invention is not limited to this. Even if a monitor that can support multiple types of image resolution formats is connected to the D3 terminal 82, only one type of image resolution format must be set in advance by the image resolution format setting means 95.
  • the microcomputer 30 may send an image resolution format switching signal to output an image in the set image resolution format.
  • buttons 952a, 952b, and 952c of the image resolution format setting means 95 are turned on until one of the buttons is turned on.
  • the other buttons have a mechanism to be automatically turned off.
  • the microcomputer 30 outputs an image resolution format switching signal so as to output the lowest resolution image that the monitor can support. May be sent.
  • the microcomputer 30 can use any image resolution format that the monitor can support.
  • the image resolution format switching signal may be sent so as to output the image of the image. Further, in the first embodiment, the portion surrounded by the broken line in FIG.
  • the part excluding the OSD generator 51 and the microcomputer 30 from the system LSI 85 may be constituted by a one-chip LSI.
  • Information indicating the image resolution format of a monitor externally connected to the OSD composite image decoding device is set in advance based on an instruction from an operator, and different image resolution formats are set based on the information indicating the image resolution format. Even when a plurality of monitors are connected, it is possible to output a synthesized image obtained by synthesizing OSD data to a plurality of monitors, as in the first embodiment. This is an embodiment in a case where there is a restriction on an image resolution format that can be displayed such as image data stored in a DVD or the like.
  • the second embodiment describes a case where a copyright-protected bit stream such as DVD content is handled.
  • copyright-protected bitstreams such as DVD content are limited in image resolution format, so that easy enlargement of the image is not permitted.
  • an OSD composite image decoding apparatus capable of identifying the restriction on the image resolution format of a copyright-protected bit stream and enlarging the image data enlargement ratio within the permitted range and outputting an image is provided. explain.
  • FIG. 3 is a block diagram of an OSD composite image decoding device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the OSD composite image decoding apparatus according to the second embodiment is different from the first embodiment in that a microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer) 30a, a 1080i image resolution format converter 40a, and a stream An information selector 21 is provided.
  • a microcomputer hereinafter referred to as a microcomputer
  • the microcomputer 30a performs the same function as the microcomputer 30 of the first embodiment, and notifies the 1080i image resolution format converter 40a of the enlargement ratio of the decoded image data to be output. It is.
  • the image resolution format converter 40a converts the decoded image data sent from the image input selector 20 into the image resolution format at the magnification notified from the microcomputer 30a. It is a means to enlarge to an image.
  • the stream information selector .21 is means for outputting stream information corresponding to the decoded image data to the microcomputer 30.
  • the portion enclosed by the broken line in FIG. 3 is configured as a system LSI 86 with one chip LSI.
  • the 0p image resolution format converter 60, 480i, the image resolution format converter 61, and the image output switch 70 are configured as a one-chip LSI as a system LSI 86.
  • the components of the OSD composite image decoding device are integrated into one chip, so that the assembly cost of the OSD composite image decoding device can be reduced.
  • the high-resolution MPEG-2 decoder 11, low-resolution MPEG 2 decoder 12, image input selector 20, and stream information selector 21 shown in FIG. I have.
  • the image decoding means 92 of the present embodiment is an example of the image decoding means of the present invention.
  • the 1080i image resolution format converter 40a of the present embodiment is an example of the first image resolution format converter of the present invention.
  • the microcomputer 30a of the present embodiment is an example of the processing means of the present invention. Next, the operation of the second embodiment will be described focusing on differences from the first embodiment.
  • a high-resolution MPEG2 decoder 11 decodes a compressed 1080p image bit stream and extracts stream information.
  • the decoded image data is input to an image input selector 20, and the stream information is input to a stream information selector 21.
  • the low-resolution MPEG2 decoder 12 decodes the bit stream of the compressed 480i image and extracts stream information.
  • the decoded image data is input to the image input selector 20 and the stream information is input to the stream information selector 21 in the same manner as the high-resolution MPEG2 decoder 11.
  • the compressed 1080i image input to the high-resolution MPEG2 multi-function device 11 is the compressed image data read from the DVD
  • the low-resolution MPEG2 decoder 12 The compressed 480i image input to the DVD is also compressed image data read from the DVD.
  • the microcomputer 30a sends a switching signal to the image input selector 20 to output the decoded image data to be output to the 1080i image resolution format converter 40.
  • the switching signal is also sent to the stream information selector 21 and outputs stream information corresponding to the decoded image data to the microcomputer 30a.
  • the stream information is information indicating the image resolution format of the image data, that is, whether the image data is a 480i image, a 480p image, or a 180i image. It includes a Digital Coby Control Descriptor that indicates permission to copy information and image data.
  • the microcomputer 30a determines the format of the decoded image data from the stream information of the image data to be decoded, and instructs the 1080i image resolution format converter 40a on the enlargement ratio.
  • the microcomputer 30a compares the storm information of the input decoded image data with the maximum resolution of the monitor connected to each terminal, and sends an image resolution format switching signal to the image output switch 70, Select the image data with OSD to send to each terminal.
  • the image resolution format of the monitor is previously set in the OSD composite image decoding device by the operator using the operation menu, as described in the first embodiment.
  • a digital copy control descriptor is present in the stream information of MPEG2 of the DVD video, and a flag indicating that copying is not allowed is usually set.
  • the analog signal When image data that cannot be copied to an external device is output in analog form, the analog signal must include the macrovision signal and be output. Since this Mac mouth vision signal supports only 480i and 480P image resolution formats, it cannot be expanded to 1800i inevitably. In other words, even if the external monitor supports D3, it can output only 480p and 480i image data. Therefore, the microcomputer 30a outputs the image resolution format switching signal to the D3 terminal 82 so as to output a 48p image, which is the image resolution format having the highest resolution corresponding to the macro vision signal. Send to output switch 70.
  • an externally connected D3-compatible monitor will display image data in the 480p image resolution format.
  • the image resolution format switching signal is sent to the image output switch 70 based on the stream information extracted by the high-resolution MPEG-2 decoder 11, so that the copyright protection information is supported.
  • Image data can be output.
  • the portion surrounded by the broken line in FIG. 3 has been described as being constituted by one chip LSI as the system LSI 86, but the present invention is not limited to this.
  • the part excluding the OSD generator 51 and the microcomputer 30a from the system LSI 86 may be constituted by one chip LSI.
  • the microcomputer 30a includes image resolution format restriction information indicating an image resolution format in which MPEG-2 stream information can be output, and the microcomputer 30a outputs only image data in an image resolution format permitted by the image resolution format restriction information.
  • the image output switch 70 may be controlled as follows.
  • the microcomputer 30a outputs an image resolution such that the D3 terminal 82 outputs a 480p image which is an image resolution format having the highest resolution corresponding to the macro vision signal.
  • the format switching signal has been described as being sent to the image output switching unit 70, the present invention is not limited to this.
  • Microcomputer 30a power D3 terminal 82, the image resolution format switching signal is switched so as to output 480i image, which is the lowest resolution image format that has the lowest resolution corresponding to the macro vision signal. It may be sent to the container 70.
  • the image resolution format of an externally connected monitor as in the first embodiment is set based on the operator's instruction, and other output terminals are set.
  • the terminal automatically detects and instructs the image resolution format of an externally connected monitor.
  • the third embodiment describes a case where the image resolution format of a monitor connected to the outside is automatically recognized.
  • a display device having an interface such as DVI there is no means to recognize the image resolution format of the display device.
  • the image resolution format of the display device and the enlarged Z reduction ratio do not match, There is a problem that an image cannot be displayed on a display device even when image data is output.
  • an OSD composite image decoding device capable of outputting image data having the same image resolution format to a display device having an HDMI interface that can recognize the image resolution format 1 will be described. I do.
  • FIG. 4 is a block diagram of an OSD composite image decoding apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. is there. 4, the same components as those in FIGS. 1 and 3 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted. '
  • the OSD composite image decoding apparatus includes a microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer) 30b, an LSI 80 for HDMI, and an HDMI terminal 81.
  • a microcomputer hereinafter referred to as a microcomputer
  • the microcomputer 30b performs the same function as the microcomputer 30 of the first embodiment, and has an OSD of 1 080i on the HDMI terminal 81 based on the image resolution format information notified from the LSI 80 for HDMI. This is a means capable of sending an image resolution format switching signal to the image output switch 70 so as to send image data.
  • the image output switch 70 includes an LSI 80 and 480i image for HDM I, a 480p image, and a 1080 D3 terminals 82 and 480 capable of outputting i-images and composite terminals 83 capable of outputting 480 i-images only are connected.
  • the HDMI terminal 81 is connected to the LSI 80 for HDMI.
  • the portion surrounded by the broken line in FIG. 4 is configured as a system LSI 87 with one chip LSI.
  • Image input selector 20 microcomputer 30b, 1080i image resolution format converter 40, OSD synthesizer 50, OSD generator 51, 480P image resolution format converter 60, 480i image resolution format converter 6
  • the image output switch 70 and the LSI 80 for HDMI are configured as a system LSI 87 with one chip LSI. As described above, as the system LSI 87, by integrating each component of the OSD composite image decoding device into one chip, the assembly cost of the OSD composite image decoding device can be reduced.
  • the image input selector 20 constitute an image decoding means 91 as in the first embodiment.
  • microcomputer 30b of the present embodiment is an example of the processing means of the present invention.
  • the form of the LSI 80 for HDMI is an example of the image resolution format acquisition means of the present invention.
  • the LSI 80 for HDMI can recognize the image resolution format of the HDMI built-in monitor (not shown) connected via the HDMI terminal 81 by performing PlaganndP1ay communication. That is, the HDMI LSI 80 sends a message inquiring about the type of monitor to the HDMI built-in monitor connected via the HDMI terminal 81. Then, the HDMI built-in monitor connected via the HDMI terminal 81 sends device information indicating the type of device to the HDMI LSI 80 in response to this message. The device information also includes information indicating the image resolution format supported by the monitor. Therefore, the LSI 80 for HDMI can recognize the image resolution format of the monitor with the built-in HDMI connected via the HDMI terminal 81. The recognized image resolution format information is sent to the microcomputer 30b.
  • the HDMI LSI 80 informs the microcomputer 30b that a 1080i image can be output.
  • the microcomputer 3 Ob receives the image resolution format information and can send an image resolution format switching signal to the image output switch 70 so as to send image data with OSD of 1080i to the HDMI terminal 81.
  • the HDMI LSI 80 can automatically recognize the image resolution format of the externally connected monitor by sending the image resolution format information to the microcomputer 30b. Even if the user does not recognize the image resolution format of the external monitor, it is possible to output the image data optimal for the image resolution format of the monitor.
  • the portion surrounded by the broken line in FIG. 4 has been described as being configured as a one-chip LSI as the system LSI 87, but the present invention is not limited to this.
  • the part excluding the OSD generator 51 and the microcomputer 30 from the system LSI 87 may be constituted by a one-chip LSI.
  • All output terminals of the OSD composite image decoding device according to the third embodiment may be HDMI terminals. In this case, it is possible to automatically recognize the image resolution format of all monitors that are connected to all output terminals of the OSD composite image decoding device.
  • the automatic acquisition of the image resolution format of an externally connected monitor at some output terminals is the same as in the third embodiment, but the fourth embodiment stores the format on a DVD or the like as in the second embodiment. This is an embodiment in the case where there is a restriction on the image resolution format that can be displayed, such as the displayed image data.
  • the image resolution format of a monitor connected to the outside is automatically recognized, and a copyright protected bit stream such as a DVD content is handled. That is, since the bit stream protected by copyright such as DVD content is limited in image resolution format, it is not permitted to easily enlarge the image.
  • conventionally there is no means for identifying the limitation of the image resolution format and suppressing the enlargement ratio of the image data, so that the image data of the DVD content cannot be enlarged and output in the image resolution format within the permitted range. There was a problem.
  • when connecting to a display device with a DVI interface there is no way to recognize the image resolution format of the display device. Otherwise, there was a problem that the image could not be displayed on the display device even if the image data was output.
  • the fourth embodiment it is possible to identify the limitation of the bit resolution of the bit protected by the copyright protection and the image resolution format of the ream, enlarge the image data in the permitted range, and output the image.
  • An OSD composite image decoding device capable of outputting image data having the same image resolution format to a display device having an HDMI interface capable of recognizing a format will be described.
  • FIG. 5 is a block diagram of an OSD composite image decoding device according to Embodiment 4 of the present invention. 5, the same reference numerals are used for the same components as those in FIGS. 1, 3, and 4, and the description is omitted.
  • the OSD composite image decoding apparatus includes the stream information selector 21 according to the second embodiment and the HDMI LSI 80 and HD Ml terminal 81 according to the third embodiment in addition to the configuration according to the first embodiment. Things. Further, a microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer) 30c is provided instead of the microcomputer 30 of the first embodiment.
  • a microcomputer hereinafter referred to as a microcomputer
  • the microcomputer 30c is means for determining an optimum image resolution format for each terminal based on the extracted stream information and image resolution format information, and instructing the image output switch 70.
  • the portion enclosed by the broken line in FIG. 5 is configured as a one-chip LSI as the system LSI 88.
  • the i-resolution format converter 61, the image output switch 70, and the LSI 80 for HDMI are configured as a single-chip LSI as a system LSI 88.
  • the components of the OSD composite image decoding device are integrated into one chip, so that the assembly cost of the OSD composite image decoding device can be reduced.
  • the image input selector 20 and the stream information selector 21 constitute an image decoding unit 92 as in the second embodiment.
  • microcomputer 30c of the present embodiment is an example of the processing means of the present invention.
  • the stream information selector 21 sends the stream information to the microcomputer 30c.
  • a digital copy control descriptor exists in the stream information of the MPD2 of the DVD video, and a flag indicating that copying is not normally allowed is set.
  • the analog signal must include the macrovision signal and be output. Therefore, the microcomputer 30c outputs the image resolution format switching signal to the D3 terminal 82 so as to output a 480p image, which is the highest definition image resolution format corresponding to the Mac mouth vision signal, to the D3 terminal 82. Send to 70. '
  • HDM I has a copyright protection mechanism that can support up to 1080i image resolution format called High-Definition Coy Protection (HDCP). Even if an HDMI-compatible monitor with the image resolution format is connected, 10801 images can be output.
  • HDMI-compatible monitor with the image resolution format is connected, 10801 images can be output.
  • the microcomputer 30c receives the image resolution format information of the monitor as in the third embodiment. Then, the microcomputer 30c, based on the received stream information and the received image resolution format information, An image resolution format switching signal is sent to the image output switch 70 so that a 1080 i image is output to the HDMI terminal 81.
  • the stream information and the image resolution format information are extracted, and the microcomputer 30c determines the optimal image resolution format for each terminal, and instructs the image output switch 70. It is possible to output image data that is compatible with the copyright information and that is optimal for the image resolution format of the external monitor, without the operator recognizing the image resolution format of the external monitor and the copyright of the decoded image data. In monkey.
  • the image resolution format of the display device and the enlargement ratio due to the image resolution format restriction can be output.
  • the copyright information when outputting decoded image data whose image resolution format is restricted by the copyright information to a display device such as HDMI having an interface capable of recognizing the image resolution format, the copyright information must be used. It can output image data that is optimal for the image resolution format of the external display device.
  • the portion surrounded by the broken line in FIG. 5 has been described as a system LSI 88 composed of one chip LSI, but is not limited to this.
  • the portion excluding the OSD generator 51 and the microcomputer 30 from the system LSI 88 may be constituted by one chip LSI.
  • the microcomputer 30c outputs a 480p image, which is an image resolution format having the highest resolution and the highest resolution corresponding to the macro vision signal, to the D3 terminal 82.
  • a 480p image which is an image resolution format having the highest resolution and the highest resolution corresponding to the macro vision signal
  • the microcomputer 30c outputs the image resolution format switching signal to the D3 terminal 82 so that it outputs the 480i image, which is the image resolution format having the lowest resolution corresponding to the Mac mouth vision signal. It may be sent to the output switch 70.
  • the first image resolution format, the second image resolution format, and the third image resolution format of the present invention are the 1080i image resolution format, the 480p image resolution format, and the Although the description has been made on the assumption that the format is the 480i image resolution format, the present invention is not limited to this.
  • the first image resolution format, the second image resolution format, and the third image resolution format of the present invention are 720p image resolution format, 480p image resolution format, and 480i, respectively. It may be in an image resolution format.
  • the resolution of the third image resolution format is lower than the resolution of the second image resolution format. It is only necessary that the resolution of the second image resolution format is lower than the resolution of the first image resolution format.
  • the program of the present invention is a program for causing a computer to execute all or some of the functions of the above-described device of the present invention, and is a program that operates in cooperation with the computer.
  • the recording medium of the present invention is a recording medium carrying a program for causing a computer to execute all or a part of the functions of all or part of the above-described apparatus of the present invention, and is readable by a computer.
  • the read program is a recording medium that executes the function in cooperation with the computer.
  • the “partial means” of the present invention means one or several means of the plurality of means.
  • the “function of the means” of the present invention means all or a part of the function of the means.
  • One use form of the program of the present invention may be a form in which the program is recorded on a computer-readable recording medium and operates in cooperation with the computer.
  • One use form of the program of the present invention may be a form in which the program is transmitted through a transmission medium, read by a computer, and operates in cooperation with the computer.
  • the recording medium includes ROM and the like
  • the transmission medium includes transmission media such as the Internet, light, radio waves, and sound waves.
  • the computer of the present invention described above is not limited to pure hardware such as CPU, but may include firmware, OS, and peripheral devices.
  • the configuration of the present invention may be implemented as software or hardware. Industrial availability
  • the present invention provides an OSD composition that can simultaneously output image data of different image resolution formats even when a plurality of display devices having different image resolution formats are connected at the same time.
  • An image decoding device, an OSD-combined image decoding method, a program, and a recording medium can be provided.
  • the present invention can provide an OSD composite image decoding device, an OSD image decoding method, a program, and a recording medium that can be realized with a simpler configuration for generating OSD data.

Abstract

異なる画像解像度フォーマットを持つ表示機器を同時に複数接続した場合、同時に異なる画像解像度フォーマットの画像データを出力できない。 複数の復号画像データを選択する選択手段20と、選択された復号画像データを1080iに変換する変換手段40と、フォーマット変換された画像データに同期して重畳する1080i用OSDを生成する手段51と、生成された1080i用OSDと1080i画像解像度フォーマット変換された画像データを重畳する手段50と、重畳された1080i画像データを480p又は480iに変換する変換手段60、61と、出力端子毎に1080iと480pと480iを切り替える切替手段70と、選択手段20へ復号したい復号画像データを指示し、外部接続する表示機器の画像解像度フォーマットに合わせて切替手段70の切替を指示する処理手段30とを備える。

Description

明 細 書
OSD合成画像復号装置、 OSD合成画像復号方法、 プログラム、 記録媒体 技術分野
本発明は、 ディジタル TV放送などで送信される番組ガイドや、 DVDレコーダ などの記録再生装置の動作状態を示す情報を、復号した画像データに重ね合わせて 外部の表示機器に出力する、 DVDレコーダ、 ディジタルチューナ内蔵ディスク記 録再生装置などの、 OSD合成画像復号装置、 OSD画像復号方法、 プログラム、 及び記録媒体に関するものである。 背景技術
ディジタル TV放送などで送信される番組ガイドゃ、 : DVDレコーダなどの記録 再生装置の動作状態を示す情報を復号した画像データに重ね合わせて外部の表示 機器に表示させる OS D機能を持つ装置がある。 例えば、 このような OS D機能を 持つ装置を用いると、 送信されてきた番組ガイドゃ、 画像データの再生や早送りや 卷き戻しなどの動作状態や操作メュユーなどを、外部の表示機器に表示される画像 に重ね合わせて表示することが出来る。
このような OS D機能を持つ従来の OS D合成画像復号装置としては、復号装置 を用いたディジタル放送受信装置が知られていた (例えば、 特開 2000— 347 638号公報の段落 0026から段落 0057まで、 及び図 1)。
図 6は、特開 2000— 347638号公報に記載された従来の O S D合成画像 復号装置を示すものである。
図 6において、 符号化データであるビッ トス トリームは、 端子 151から MPE G復号回路 101に入力され、 メモリーコントローラ 104を介して、 ー且 RAM 201に転送され、 格納される。 RAM 201に格納された復号画像データは、 表 示すべき順序でメモリーコントローラ 104を介して MP EG復号回路 101に よって読み出され、 復号画像解像度フォーマツト変換回路 102に転送される。 復 号画像解像度フォーマツト変換回路 102では、復号画像の画像解像度フォーマツ ト (480 i画像解像度フォーマツト、 480 p画像解像度フォーマツト、 108 0 i画像解像度フォーマットなど) を出力すべきディスプレイの画像解像度フォー マツトに合うように画素サイズを水平方向 ·垂直方向について拡大/縮小処理を行 う。 例えば、 出力すべきディスプレイの画像解像度フォーマツトが 480 i画像解 像度フォーマツトである場合、 復号画像解像度フォーマツト変換回路 102は、 復 号画像データが 480 i画像解像度フォーマツトになるように画素サイズを水平 方向 ·垂直方向について拡大/縮小処理を行う。 復号画像解像度フォーマツト変換 回路 102によりフォーマツト変換された復号画像は、合成回路 133に転送され る。 合成回路 133に転送する場合、 転送される画素の出力レートは表示回路 13 4から復号画像解像度フォーマット変換回路 102に供給される。 各画素は、 この 画素レートに同期して転送される。 、
復号画像に合成されるべきグラフィックデータは、マイクロコントローラ 202 で作成される。 グラフィックデータの情報元がテキストデータの場合は、 メモリ 2 03に格納されており、 同じくメモリ 203に格納されているグラフィック生成プ crグラムに従って、必要な文字フォントデータをフォント ROM 204から読み出 し、 グラフィックデータを発生させる。
マイクロコントローラ 202は 256色の色データを C LUT (C o l o r L o o k Up T a b 1 e)参照回路 131内に設けられたカラ一ルックアップテ ープノレに転送する。
C LUT参照回路 131は、 O SDグラフィックデータをメモリ 203からメモ リーコントローラ 104を介して読み出す。読み出されたデータは各画素ごとのパ レツト番号を意味しており、 CLUT参照回路 131では各画素に対応する 24ビ ットの輝度、色差情報をカラールックアップテーブルより参照する。各画素の輝度、 色差情報は OS D画像解像度フォーマツト変換回路 132へ送られる。 OSD画像 解像度フォーマツト変換回路 1 3 2では、 輝度、 色差信号のそれぞれについて水平 画素数の縮小、 垂直画素数の縮小処理を行う。 例えば、 出力すべきディスプレイの 画像解像度フォーマツトが 4 8 0 i画像解像度フォーマツトである場合、 O S D画 像解像度フォーマツト変換回路 1 3 2は、 輝度、 色差信号のそれぞれについて 4 8 0 i画像解像度フォーマツトに適するように水平画素数の縮小、垂直画素数の縮小 処理を行う。
合成回路 1 3 3では、 表示回路 1 3 4から現在の走査線の画素位置をもらい、 復 号画像と O S D画像データから現在の画素位置に対応するデータをそれぞれ参照 し、 所定の比率で合成して表示回路 1 3 4に出力する。 表示回路 1 3 4は外部ディ スプレイに適合した同期信号とともに、 O S D合成された画像データを出力する。 上記では、 出力すべきディスプレイの画像解像度フォーマツトが 4 8 0 i画像解 像度フォーマットである場合について説明したが、 これとは異なり、 出力すべきデ イスプレイの画像解像度フォーマットが 4 S 0 p画像解像度フォーマッ トである 場合には、復号画像解像度フォーマツト変換回路 1 0 2及び O S D画像解像度フォ 一マツト変換回路 1 3 2は以下のように動作する。
すなわち、 復号画像解像度フォーマツト変換回路 1 0 2は、 復号画像データが 4 8 0 p画像解像度フォーマツトになるように画素サイズを水平方向 *垂直方向につ いて拡大 Z縮小処理を行う。
また、 O S D画像解像度フォーマット変換回路 1 3 2は、 O S Dグラフィックデ ータから求められた輝度、色差信号のそれぞれについて 4 8 0 p画像解像度フォー マットに適合するように水平画素数の縮小、 垂直画素数の縮小処理を行う。
すなわち、従来の O S D合成画像復号装置の O S D画像解像度フォーマツト変換 回路 1 3 2は、 出力すべきディスプレイの画像解像度フォーマットに適合するよう に、 O S Dグラフィックデータから求められた輝度、 色差信号のそれぞれについて 水平画素数の縮小、 垂直画素数の縮小処理を行っていた。 従って、 従来の O S D合 成画像復号装置に 4 8 0 i画像解像度フォーマツト対応のディスプレイが接続さ れている場合と、 480 p画像解像度フォーマツト対応のディスプレイが接続され ている場合とで、 OSD画像解像度フォーマツト変換回路 132は、 異なった縮小 率で、 OSDグラフィックデータから求められた輝度、 色差信号のそれぞれについ て水平画素数の縮小、 垂直画素数の縮小処理を行う。
このように、 従来の OS D合成画像復号装置は、 OSDグラフィックデータから 求められた輝度、 色差信号である OS Dデータを生成する際、 出力すべきディスプ レイの画像解像度フォーマツトに適合するように、 OSDデータの水平画素数の縮 小、 垂直画素数の縮小処理を行っていた。
しかしながら、 上記従来の構成では D 3端子対応テレビやコンポジット対応テレ ビ等のような異なる画像解像度フォーマツトを持つ表示機器を同時に複数接続し た場合には、復号画像解像度フォーマツト変換回路や OSD画像解像度フォーマツ ト変換回路が 1つしかないので、いずれかの表示機器にしか合成画像を出力できな いという課題を有していた。
また、 上記従来の構成では、 OSD合成画像復号装置に異なる画像解像度フォー マツトを持つ表示機器を接続し直した場合でも、 OSD合成画像を正常に表示出来 るように、 OSD画像解像度フォーマット変換回路 132は、 接続し直された表示 機器の画像解像度フォーマツトに適合するように異なった縮小率で OS Dデータ の水平画素数の縮小、 垂直画素数の縮小処理を行うことが出来る必要がある。
すなわち、 従来の OS D合成画像復号装置では、 異なる画像解像度フォーマツト を持つ表示機器が接続し直された場合でも表示機器の画像解像度フォーマツトに 適合した OS D合成画像を生成出来るように、異なった縮小率で OS Dデータの水 平画素数の縮小、垂直画素数の縮小処理を行うことが出来る高度な機能が必要があ るので、 装置構成が複雑になるという課題がある。 発 明 の 開 示
本発明は、 上記従来の技術の課題を考慮し、 画像解像度フォーマットの異なる複 数の表示機器を同時に接続してもそれぞれの画像解像度フォーマットに合わせた 画像データを出力することができる O S D合成画像復号装置、 O S D画像復号方法、 プログラム、 及び記録媒体を提供することを目的とするものである。
また、 本発明は、 上記従来の課題を考慮し、 O S Dデータを生成して復号画像と 合成する構成がより単純な構成で実現出来る O S D合成画像復号装置、 O S D画像 復号方法、 プログラム、 及ぴ記録媒体を提供することを目的とするものである。 上述した課題を解決するために、 第 1の本発明は、 画像解像度フォーマツトが異 なる複数種類の圧縮画像データを復号する画像復号手段と、
前記画像復号手段で復号された復号画像データが第 1の画像解像度フォーマツ トでない場合には、その復号画像データを前記第 1の画像解像度フォーマツトに変 換して出力し、 その復号画像データが前記第 1の画像解像度フォーマツトである場 合には、その復号画像データをそのまま出力する第 1の画像解像度フォーマツト変 換手段と、
前記第 1の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データに同期 して重畳する第 1の画像解像度フォーマツト用 O S Dを生成する O S D生成手段 と、
前記 O S D生成手段で生成された前記第 1の画像解像度フォーマツト用 O S D、 及び前記第 1の画像解像度フォーマツト変換手段から出力された画像データを重 畳する O S D合成手段と、
前記 O S D合成手段で合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画像デ ータを前記第 1の画像解像度フォーマツトより解像度が低い画像解像度フォーマ ットである第 2の画像解像度フォーマツトの画像データに変換する第 2の画像解 像度フォーマツト変換手段と、
前記 O S D合成手段で合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画像デ ータを前記第 2の画像解像度フォーマツトより解像度が低い画像解像度フォーマ ットである第 3の画像解像度フォーマツ卜の画像データに変換する第 3の画像解 像度フォーマツト変換手段と、
表示機器が接続される複数の出力端子と、
前記 O S D合成手段、前記第 2の画像解像度フォーマット変換手段及ぴ前記第 3 の画像解像度フォーマツト変換手段に接続され、前記第 1の画像解像度フォーマツ トの画像データ、前記第 2の画像解像度フォーマットの画像データ及ぴ前記第 3の 画像解像度フォーマツトの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替手段 と、
前記出力端子に接続される表示機器が表示出来る画像解像度フォ一マツトに対 応する画像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力 切替手段に指示する処理手段とを備えた、 O S D合成画像復号装置である。
また、 第 2の本発明は、 前記出力端子とその出力端子に接続される前記表示機器 が表示出来る画像解像度フォーマツトとの関係を入力し設定するための画像解像 度フォ一マツト設定手段をさらに備え、
前記処理手段は、 前記画像解像度フォーマツト設定手段から前記関係を入力し、 その関係に従って指示する、 第 1の本発明の O S D合成画像復号装置である。
また、 第 3の本発明は、 前記出力切替手段と前記複数の出力端子のうちの少なく とも一つの出力端子との間に設けられ、 その出力端子に接続されている前記表示機 器の画像解像度フォーマツトを示す情報を取得し、前記処理手段に出力する画像解 像度フォーマツト取得手段をさらに備えた、第 1の本発明の O S D合成画像復号装 置である。 .
また、 第 4の本発明は、 前記処理手段は、 復号された前記復号画像データの中の ストリ一ム情報に基づいて、 出力してもよい画像解像度フォーマツトの種類を判断 し、前記出力切替手段を制御する、第 1の本発明の O S D合成画像復号装置である。 また、 第 5の本宪明ほ、 前記圧縮画像データは、 D V Dから読み出された圧縮画 像データであり、
前記ストリーム情報には、ディジタルコピーコントロールディスクリプタが含ま れており、
前記処理手段は、前記ディジタルコピーコントロールディスクリプタがコピー不 可を示している画像解像度フォーマットについては、 アナログ出力する際には、 前 記第 1の画像解像度フォーマツトでの出力を禁止する、第 4の本発明の O S D合成 画像復号装置である。
また、第 6の本発明は、画像解像度フォーマットが異なっている前記表示機器が、 複数台同時に接続された場合、 前記処理手段は、 それぞれの前記出力端子に接続さ れるそれぞれの前記表示機器が表示出来る画像解像度フォーマツトに対応する画 像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力切替手段 に指示する、 第 1の本宪明の記載の O S D合成画像復号装置である。
また、 第 7の本発明は、 前記第 1の画像解像度フォーマット変換手段は、 復号さ れた前記復号画像データのピクセルのクロック周波数及び水平同期信号の周波数 及び垂直同期信号の周波数の少なくとも一つ以上を利用して前記復号画像データ の画像解像度フォーマツトを判断し、その判断した画像解像度フォーマツトに基づ いて前記第 1の画像解像度フォーマツトへの拡大率を決定する、第 1の本発明の O S D合成画像復号装置である。
また、 第 8の本発明は、 前記処理手段は、 復号された前記復号画像データの中の ストリーム情報から前記復号画像データの画像解像度フォーマツトを判断し、 その 判断した画像解像度フォーマツトに基づいて前記第 1の画像解像度フォーマツト への拡大率を決定し、前記第 1の画像解像度フォーマツト変換手段に前記拡大率を 通知し、
前記第 1の画像解像度フォーマツト変換手段は、通知された前記拡大率を用いて 復号された前記復号画像データを前記第 1の画像解像度フォーマツトに変換する、 第 1の本発明の O S D合成画像復号装置である。
また、 第 9の本発明は、 前記第 1の画像解像度フォーマツトは、 1 0 8 0 i画像 解像度フォーマツトであり、 前記第 2の画像解像度フォーマットは、 4 8 0 p画像解像度フォーマットであり、 前記第 3の画像解像度フォーマツトは、 4 8 0 i画像解像度フォーマツトである、 第 1の本発明の O S D合成画像復号装置である。
また、 第 1 0の本発明は、 画像解像度フォーマツトが異なる複数種類の圧縮画像 データを復号する画像復号ステップと、
前記画像復号ステップで復号された復号画像データが第 1の画像解像度フォー マツトでない場合には、 その復号画像データを前記第 1の画像解像度フォーマツト に変換して出力し、その復号画像データが前記第 1の画像解像度フォーマツトであ る場合には、 その復号画像データをそのまま出力する第 1の商像解像度フォーマツ ト変換ステップと、
前記第 1の画像解像度フォーマット変換ステップからの画像データに同期して 重畳する第 1の画像解像度フォーマツト用 O S Dを生成する O S D生成ステップ と、
前記 O S D生成ステップで生成された前記第 1の画像解像度フォーマット用 O S D、及び前記第 1の画像解像度フォーマツト変換ステップから出力された画像デ ータを重畳する O S D合成ステップと、
前記 O S D合成ステップで合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画 像データを第 1の画像解像度フォーマツトより解像度が低い画像解像度フォーマ ットである第 2の画像解像度フォーマツトの画像データに変換する第 2の画像解 像度フォーマツト変換ステップと、
前記 O S D合成ステップで合成された前記第 1の画像解像度フォーマツ卜の画 像データを前記第 2の画像解像度フォ一マットより解像度が低い画像解像度フォ 一マツトである第 3の画像解像度フォーマツトの画像データに変換する第 3の画 像解像度フォーマツト変換ステップと、
前記 O S D合成ステップからの前記第 1の画像解像度フォーマツトの画像デー タ及び前記第 2の画像解像度フォーマット変換ステップからの前記第 2の画像解 像度フォーマツトの画像データ及び前記第 3の画像解像度フォーマツト変換ステ ップからの前記第 3の画像解像度フォーマツトの画像データを入力し、選択して出 力出来る出力切替ステツプと、
表示機器が接続される複数の出力端子に接続される前記表示機器が表示出来る 画像解像度フォーマツトに対応する画像データを、対応するそれぞれの前記出力端 子に出力するように前記出力切替ステップに指示する処理ステップとを備えた、 O S D合成画像復号方法である。
また、 第 1 1の本発明は、 第 1の本発明の O S D合成画像復号装置の、 画像解像 度フォーマットが異なる複数種類の圧縮画像データを復号する画像復号手段と、 前記画像復号手段で復号された復号画像データが第 1の画像解像度フォーマツ トでない場合には、 その復号画像データを前記第 1の画像解像度フォーマツトに変 換して出力し、 その復号画像データが前記第 1の画像解像度フォーマツトである場 合には、 その復号画像データをそのまま出力する第 1の画像解像度フォーマツト変 換手段と、
前記第 1の画像解像度フォーマット 換手段から出力された画像データに同期 して重畳する第 1の画像解像度フォーマツト用 O S Dを生成する O S D生成手段 と、
前記 O S D生成手段で生成された前記第 1の画像解像度フォーマット用 O S D、 及び前記第 1の画像解像度フォーマツト変換手段から出力された画像データを重 畳する O S D合成手段と、
前記 O S D合成手段で合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画像デ ータを前記第 1の画像解像度フォーマツトより解像度が低い画像解像度フォーマ Vトである第 2の画像解像度フォーマツトの画像データに変換する第 2の画像解 像度フォーマツト変換手段と、
前記 O S D合成手段で合成された前記第 1の画像解像度フォ一マツトの画像デ ータを前記第 2の画像解像度フォーマツトより解像度が低い画像解像度フォーマ ットである第 3の画像解像度フォーマツトの画像データに変換する第 3の画像解 像度フォーマット変換手段と、 . 前記 O S D合成手段、前記第 2の画像解像度フォーマット変換手段及び前記第 3 の画像解像度フォーマツト変換手段に接続され、前記第 1の画像解像度フォーマツ トの画像データ、前記第 2の画像解像度フォーマットの画像データ及ぴ前記第 3の 画像解像度フォーマツトの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替手段 と、
前記出力端子に接続される表示機器が表示出来る画像解像度フォーマツトに対 応する画像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力 切替手段に指示する処理手段として、
コンピュータを機能させるためのプログラムである。
また、 第 1 2の本発明は、 第請求 1 1の本発明のプログラムを担持した記録媒体 であって、 コンピュータにより処理可能な記録媒体である。
本構成によって、異なる画像解像度フォーマツトを持つ表示機器を同時に複数接 続した場合、 同時に出画することができる。 図 面 の 簡 単 な 説 明
図 1は、本発明の実施の形態 1における O S D合成画像復号装置のプロック図で あ 。
図 2は、本発明の実施の形態 1〜4における画像解像度フォーマツト設定手段の 操作メニューを示す図である。
図 3は、本発明の実施の形態 2における O S D合成画像復号装置のプロック図で あ ό。
図 4は、本発明の実施の形態 3における O S D合成画像復号装置のプ口ック図で ある。
図 5は、本発明の実施の形態 4における O S D合成画像復号装置のプロック図で ある。
図 6は、 従来の OSD合成画像復号装置のプロック図である。
(符号の説明)
11 高解像度用 MP E G 2復号器
1 2 低解像度用 M P E G 2復号器
20 画像入力選択器
21 ストリーム情報選択器
30 マイクロコンピュータ
30 a マイクロコンピュータ
30 b マイクロコンピュータ
30 c マイクロコンピュータ
40 1080 1画像解像度フォーマット変換器
40 a 1080 i画像解像度フォーマット変換器
50 OSD合成器
51 OSD生成器
60 480 p画像解像度フォーマット変換器
61 480 i画像解像度フォーマツト変換器
70 画像出力切替器
80 HDMI用 LS I
8 1 HDM] [端子
82 D 3端子
83 コンポジット端子
91 画像復号手段
92 画像復号手段
95 画像解像度フォーマット設定手段 1 0 1 M P E G復号回路
1 0 2 復号画像解像度フォーマツト変換回路
1 0 4 メモリーコントローラ
1 3 1 C L U T参照回路
1 3 2 O S D画像解像度フォーマット変換回路
1 3 3 合成回路
1 3 4 表示回路
1 5 1 端子
2 0 1 R AM
2 0 2 マイクロコントローラ
2 0 3 メモリ
2 0 4 フォント R OM
9 5 1 ボタン
9 5 2 ポタン
9 5 2 a ボタン
9 5 2 b ポタン
9 5 2 c ボタン 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態
以下に本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
(実施の形態 1 )
実施の形態 1では、 O S D合成画像復号装置に外部接続されるモニタの画像解像 度フォーマツトを示す情報を予め操作者からの指示に基づいて設定しておき、 その 画像解像度フォーマツトを示す情報に基づいて異なった画像解像度フォーマツト のモニタが複数接続されている場合であっても複数のモユタに O S Dデータを合 成した合成画像を出力する事が出来る O S D合成画像復号装置について説明する。 図 1は本発明の実施の形態 1における O SD合成画像復号装置のプロック図で ある。
OSD合成画像復号装置は、 高解像度用 MP EG 2復号器 1 1、 低解像度用 MP EG 2復号器 12、 画像入力選択器 20、 マイクロコンピュータ (以下マイコンと 呼ぶ) 30、 1080 i画像解像度フォーマット変換器 40、 OSD合成器 50、 OSD生成器 51、 480 p画像解像度フォーマット変換器 60、 480 i画像解 像度フォーマット変換器 61、 画像出力切替器 70、 D 3端子 82、 及ぴコンポジ ット端子 83を備えている。
高解像度用 MP EG 2復号器 11は、 圧縮された高解像度画像データ (以下高解 像度のィンターレース画像データを 1080 i画像と呼ぶ) のビットストリームを 復号する手段である。
低解像度用 MP EG 2復号器 12は、 圧縮された低解像度画像データ (以下低解 像度のインターレース画像データを 480 i画像と呼ぶ) のピットストリームを復 号する手段である。
画像入力選択器 20は、マイコン 30から送られてくる切替信号に従って出画す る復号画像データを 1080 i画像解像度フォーマツト変換器 40へ出力させる 手段である。
マイコン 30は、 出画する復号画像データを選択するために、 画像入力選択器 2 0に切替信号を送るとともに、画像出力切替器 70に画像解像度フォーマツト切替 信号を送り、 各端子へ送る O S D付き画像データを選択する手段である。
画像解像度フォーマツト設定手段 95は、 D 3端子 82やコンポジット端子 83 に外部接続されるモニタの画像解像度フォーマツトを予め操作者からの指示に従 つて設定する手段である。
1080 i画像解像度フォーマツト変換器 40は、画像入力選択器 20カゝら送ら れてくる復号画像データを 1080 i画像解像度フォーマツ トの画像へ拡大する 手段である。 OSD合成器 50は、 1080 i画像解像度フォーマツトの OS Dデータと 10 80 i画像を画素毎に合成し出力する手段である。
O SD生成器 51は、 1080 i画像解像度フォーマツトの O SDデータを O S D合成器 50へ送る手段である。
480 p画像解像度フォーマツト変換器 60は、 OSD付き 1080 i画像のデ ータを OS D付き 480 p画像 (480 i画像のプログレッシブ画像) に縮小する 手段である。
480 i画像解像度フォーマツト変換器 61は、 OSD付き 1080 i画像のデ ータを OS D付き 480 i画像に縮小する手段である。
画像出力切替器 70は、マイコン 30から送られてきた画像解像度フォーマツト 切替信号に従って各端子へ送る O S D付き画像データを選択する手段である。
D 3端子 82は、 480 i画像、 480 p画像、 1080 i画像の出力が可能な 端子である。
コンポジット端子 83は、 480 i画像のみ出力可能な端子である。
また、 図 1の破線で囲んだ部分はシステム L S I 85として 1チップの LS Iで 構成されている。 すなわち、 画像入力選択器 20、 マイコン 30、 1080 1画像 解像度フォーマット変換器 40、 OSD合成器 50、 OSD生成器 51、 48 O p 画像解像度フォーマツト変換器 60, 480 i画像解像度フォーマツト変換器 61、 及び画像出力切替器 70は、 システム L S I 85として 1チップの L S Iで構成さ れている。 このように、 システム L S I 85として、 OSD合成画像復号装置の各 構成要素を 1チップ化することにより、 OSD合成画像復号装置の組み立てコスト を削減することが出来る。
また、 図 1の高解像度用 MP EG 2復号器 1 1、 低解像度用 MP EG 2復号器 1 2、 及ぴ画像入力選択器 20は、 画像復号手段 91を構成している。
なお、 本実施の形態の画像復号手段 91は本発明の画像復号手段の例である。 本 実施の形態の 1080 i画像解像度フォーマツト変換器 40は本発明の第 1の画 像解像度フォーマツト変換手段の例である。 本実施の形態の O S D生成器 5 1は本 発明の O S D生成手段の例である。本実施の形態の O S D合成器 5 0は本発明の O S D合成手段の例である。本実施の形態の 4 8 0 p画像解像度フォーマツト変換器 6 0は本発明の第 2の画像解像度フォーマツト変換手段の例である。本実施の形態 の 4 8 0 i画像解像度フォ一マツト変換器 6 1は本発明の第 3の画像解像度フォ 一マツト変換手段の例である。本実施の形態の D 3端子 8 2及びコンポジット端子 8 3は本発明の複数の出力端子の例である。本実施の形態の画像出力切替器 7 0は 本発明の出力切替手段の例である。本実施の形態のマイコン 3 0は本発明の処理手 段の例である。本実施の形態の画像解像度フォーマツト設定手段 9 5は本発明の画 像解像度フォーマツト設定手段の例である。本実施の形態のモニタは本発明の表示 機器の例である。 本実施の形態の 1 0 8 0 i画像は、 本発明の第 1の画像解像度フ ォーマツトの画像の例である。 本実施の形態の 4 8 0 p画像は、 本発明の第 2の画 像解像度フォーマツトの画像の例である。 本実施の形態の 4 8 0 i画像は、 本発明 の第 3の画像解像度フォーマツトの画像の例である。 本実施の形態の 1 0 8 0 i画 像解像度フォーマツトは、 本発明の第 1の画像解像度フォーマツトの例である。 本 実施の形態の 4 8 0 p画像解像度フォーマツトは、本発明の第 2の画像解像度フォ 一マツトの例である。 本実施の形態の 4 8 0 i画像解像度フォーマツトは、 本発明 の第 3の画像解像度フォーマツトの例である。
次に、 このような本実施の形態の動作を説明する。
図 1において、 高解像度用 M P E G 2復号器 1 1は、 圧縮された高解像度画像デ ータのビットストリームを復号する。復号した画像データは画像入力選択器 2 0へ 入力される。低解像度用 M P E G 2復号器 1 2は圧縮された低解像度画像データの ビットストリームを復号する。 高解像度用 M P E G 2復号 l 1と同様に復号した 画像データは画像入力選択器 2 0へ入力される。
操作者(図示無し) は出画したい画像を、 ユーザーインターフェース (図示なし) を使ってマイコン (以下マイコン) 3 0に指示する。 マイコン 3 0は、 画像入力選 択器 20に切替信号を送り、 出画したい復号画像データを 1080 i画像解像度フ ォーマツト変換器 40へ出力させる。
1080 i画像解像度フォーマット変換器 40は画像入力選択器 20から送ら れてくる復号画像データを 1080 i画像解像度フォーマツトの画像へ拡大する。 すなわち、 1080 i画像解像度フォーマツト変換器 40は、 画像入力選択器 20 から送られてくる復号画像データが 1080 i画像ならば、商像解像度フォーマツ トの変換をせずに O S D合成器 50へ送り、 480 i画像ならば 1080 i画像へ の拡大処理を行い OS D合成器 50へ送る。 1080 i画像解像度フォーマツト変 換器 40は入力する画像データのピクセルクロックの周波数、水平同期信号の周波 数、垂直同期信号の周波数から画像データの画像解像度フォーマツトを判断し拡大 率を設定する。
ここで、 画像データの画像解像度フォーマットの判断について、 具体的に説明す る。すなわち、 48◦ i画像では、垂直同期信号の周波数は 59. 94 H zであり、 水平同期信号の周波数は 15. 73 kHzであり、 ピクセルクロックの周波数は 2 7MHzである。 また、 480 p画像では、 垂直同期信号の周波数は 59. 94H zであり、 水平同期信号の周波数は 31. 46 kHzであり、'ピクセルクロックの 周波数は 27MH zである。 すなわち、 480 i画像と 480 p画像とは、 水平同 期信号の周波数が異なっている。 従って、 1080 i画像解像度フォーマツト変換 器 40は、画像入力選択器 20から送られてくる復号画像データの水平同期信号が 15. 73 kHzであれば、 480 i画像であると判断し、 また 31. 46 kHz であれば 480 p画像であると判断することが出来る。 また、 1080 i画像は、 480 p画像及び 480 i画像に対して、水平同期信号及びピクセルクロックの周 波数が共に異なっている。 従って、 水平同期信号のみ、 または水平同期信号とピク セルクロック周波数とを共に調べることにより、 480 i画像、 48 O p画像、 及 び 1080 i画像のいずれであるかを判断することが出来る。 そして、 480 i画 像か 480 p画像か 1080 i画像かが分かれば、拡大率を設定することが出来る。 O S D合成器 5 0は、 1 0 8 0 i画像解像度フォーマツト変換器 4 0から入力し た 1 0 8 0 i画像のピクセルクロック信号、水平同期信号、垂直同期信号を抽出し、 O S D生成器 5 1へ送る。 O S D生成器 5 1は入力したピクセルクロック信号、 水 平同期信号、垂直同期信号に同期させて 1 0 8 0 i画像解像度フォーマツトの O S Dデータを O S D合成器 5 0へ送る。 O S D合成器 5 0は、 1 0 8 0 i画像解像度 フォーマツトの O S Dデータと 1 0 8 0 i画像を画素毎に合成し出力する。
O S D合成器 5 0から出力された O S D付き 1 0 8 0 i画像のデータは画像出 力切替器 7 0 , 4 8 0 p画像解像度フォーマツト変換器 6 0及び 4 8 0 i画像解像 度フォーマツト変換器 6 1へ入力する。
4 8 0 p画像解像度フォーマツト変換器 6 0は O S D付き 1 0 8 0 i画像のデ ータを O S D付き 4 8 0 p画像 (4 8 0 i画像のプログレッシブ画像) に縮小する 装置で、 画像出力切替器 7 0へ出力する。 4 8 0 i画像解像度フォーマツト変換器 6 1は O S D付き 1 0 8 0 i画像のデータを O S D付き 4 8 0 i画像に縮小する 装置で画像出力切替器 7 0へ出力する。
画像出力切替器 7 0には、 4 8 0 i画像、 4 8 0 p画像、 1 0 8 0 i画像の出力 が可能な D 3端子 8 2及び、 4 8 0 i画像のみ出力可能なコンポジット端子 8 3が 接続されている。
マイコン 3 0は、画像出力切替器 7 0に画像解像度フォーマツト切替信号を送り、 各端子へ送る O S D付き画像データを選択することができる。 今、 D 3端子 8 2に D 3端子対応のモニタが接続されているならば、 D 3端子 8 2に、 D 3端子対応の モニタが対応出来る最も高精細な画像である 1 0 8 0 i画像を出力するように画 像解像度フォーマット切替信号を送る。 また、 D 3端子 8 2に D 2端子対応のモニ タが接続されていれば、 D 3端子 8 2に、 D 2端子対応のモニタが対応出来る最も 高精細な画像である 4 8 0 p画像を出力するように画像解像度フォーマツト切替 信号を送る。 また、 コンポジット端子 8 3に、 コンポジット端子対応のモニタが接 続されているならば、 マイコン 3 0は、 コンポジット端子 8 3に、 コンポジット端 子対応のモニタが唯一対応出来る画像である 4 8 0 i画像を出力するように画像 解像度フォーマツト切替信号を送る。
なお、 D 3端子 8 2及ぴコンポジット端子 8 3にどのようなモニタが接続されて いるかどうか、 またそのモニタはどのような画像解像度フォーマツトに対応したモ ニタであるかの設定は、 以下のように行うことが出来る。
すなわち、 画像解像度フォーマツト設定手段 9 5には、 操作メニューが設けられ ている。 図 2に画像解像度フォーマツト設定手段 9 5の操作メニュー部分を示す。 図 2に示すように、 画像解像度フォーマツト設定手段 9 5は、 オン/オフスィッチ であるボタン 9 5 1、 9 5 2、 9 5 2 a、 9 5 2 b、 9 5 2 cを操作パネル上に備 えている。 これらのポタンは、 オン状態で赤く点灯し、 オフ状態で消灯する。 コン ポジット端子 8 3にモニタが接続されている場合には、 ボタン 9 5 1をオンにし、 接続されていない場合には、 ポタン 9 5 1をオフにする。 また、 D 3端子 8 2にモ 二タが接続されている場合には、 ボタン 9 5 2をオンにし、 接続されていない場合 には、 ポタン 9 5 2をオフ状態にする。 そして、 D 3端子 8 2にモニタが接続され ている場合には、 さらに以下の操作を行う。 すなわち、 D 3端子 8 2に接続されて いるモニタが 4 8 0 i画像解像度フォーマツトの画像データを表示出来る場合に は、 ボタン 9 5 2 aをオンにする。 また、 このモニタが 4 8 0 p画像解像度フォー マットの画像データを表示出来る場合には、 ポタン 9 5 2 bをオンにする。 また、 このモニタが 1 0 8 0 i画像解像度フォーマツトの画像データを表示出来る場合 には、 ポタン 9 5 2 cをオンにする。
このように操作メ二ユーを操作者が予め操作することにより、 D 3端子 8 2及び コンポジット端子 8 3にモニタが接続されているかどうか、 また D 3端子 8 2にモ ニタが接続されている場合にはモニタが表示出来る画像解像度フォーマツトに関 する情報を入力する。 画像解像度フォーマツト設定手段 9 5は、 設定された情報を マイコン 3 0に出力する。
マイコン 3 0は、操作メニューから入力された各端子にモニタが接続されいるか どうかを示す情報と、各端子に接続されているモニタが対応する画像解像度フォー マットに関する情報とを保持しておく。 つまり、 マイコン 3 0は、 各出力端子とそ の出力端子に接続されるモニタが対応出来る画像解像度フォーマツトとの関係を 示す情報を保持しておく。
このようにマイコン 3 0は、 予めこれらの情報を保持しているので、 これらの情 報に基づいて上述したように画像出力切替信号を画像出力切替器 7 0に送り、 出力 する画像を各端子に接続されているモニタにあわせて切り替えることが出来る。 本実施の形態によれば、 1 0 8 0 i画像解像度フォーマツト変換器 4 0で拡大し た 1 0 8 0 i画像データと 4 8 0 p画像解像度フォーマット変換器 6 0で縮小し た 4 8 0 p画像データと 4 8 0 i画像解像度フォーマット変換器 6 1で縮小した 4 8 0 i画像データの 3種類を常に画像出力切替器 7 0へ入力し、マイコン 3 0力 らの画像解像度フォーマット切替信号により、各端子に振り分けることになるため、 2つの端子に画像解像度フォーマツトの異なるモニタを同時に接続していてもそ れぞれの画像解像度フォーマットに合わせた画像データを出力することができる。 また、 このように、 本実施の形態によれば、 O S Dデータとして 1 0 8 0 i画像 用のもののみを用意しておくだけで、複数種類の画像解像度フォーマツトで O S D 付き画像データを出力することが出来る。
つまり、 従来の技術とは異なり、 出力する画像解像度フォーマットに適合するよ うに O S Dデータの水平画素数、垂直画素数の縮小処理などの余分な処理を行う必 要がなく、従つて従来の技術に比べて O S Dデータを生成して復号画像と合成する 構成をより単純化して実現することが出来る。
また、 4 8 0 i画像、 4 8 0 p画像、 及び 1 0 8 0 i画像は画像解像度フォーマ ットゃ画面のァスぺクト比などがいずれも異なっているにもかかわらず、各画像解 像度フォーマツト毎に O S Dデータを用意する必要もなく、 O S D表示される操作 メニューのデザインなどを各画像解像度フォーマツト毎に変更する必要もなく、複 数種類の画像解像度フォーマットで画像データを出力することが出来るという利 点を得ることも出来る。
なお、 本実施の形態において、 画像入力選択器 2 0に 2つの復号器を、 画像出力 切替器 7 0に 2つの出力端子を接続しているが、 それぞれ 2つ以上備えても良い。 また、 本実施の形態 1では、 画像復号手段 9 1において、 画像入力選択器 2 0に 高解像度用 M P E G 2復号器 1 1と低解像度用 M P E G 2復号器 1 2とが接続さ れているとして説明したが、 4 8 0 1画像及ぴ 1 0 8 0 i画像を共に復号出来るよ うな一台の復号器が画像入力選択器 2 0に接続されていても構わない。
要するに、 画像復号手段 9 1において、 画像入力選択器 2 0に接続されている復 号器は、 1台以上の任意の個数でよく、 画像解像度フォーマットに関する複数種類 の圧縮画像データを復号する複合器でありさえすればよい。
なお、 本実施の形態では、 D 3端子 8 2に D 3端子対応のモニタなどの複数種類 の画像解像度フォーマツトに対応出来るモニタが接続されている場合には、マイコ ン 3 0はそのモニタが対応出来る最も高精細な画像を出力するよう画像解像度フ ォーマット切替信号を送るとして説明したが、 これに限らない。 D 3端子 8 2に複 数種類の画像解像度フォーマットに対応出来るモニタが接続される場合であって も、画像解像度フォーマツト設定手段 9 5で予め一種類のみの画像解像度フォーマ ットを設定しておき、 マイコン 3 0がその設定された画像解像度フォーマツトの画 像を出力するよう画像解像度フォーマット切替信号を送っても構わない。 なお、 こ の場合、 画像解像度フォーマット設定手段 9 5のボタン 9 5 2 a、 9 5 2 b , 9 5 2 cとしては、 いずれかのポタンがオン状態になった場合には、 それまでオン状態 であった他のボタンは自動的にオフ状態になるような機構を有しているものとす る。 あるいは、 D 3端子 8 2に複数種類の画像解像度フォーマットに対応出来るモ ニタが接続される場合に、マイコン 3 0はそのモニタが対応出来る最も低精細な画 像を出力するよう画像解像度フォーマツト切替信号を送っても構わない。 あるいは、 D 3端子 8 2に複数種類の画像解像度フォーマツトに対応出来るモニタが接続さ れる場合に、マイコン 3 0はそのモニタが対応出来る任意の画像解像度フォーマツ トの画像を出力するよう画像解像度フォーマツト切替信号を送っても構わない。 さらに、 本実施の形態 1では、 図 1の破線で囲んだ部分はシステム L S I 8 5と して 1チップの L S Iで構成されているとして説明したが、 これに限らない。 シス テム L S I 8 5から O S D生成器 5 1及びマイコン 3 0を除いた部分を 1チップ の L S Iで構成しても構わない。
(実施の形態 2 )
O S D合成画像復号装置に外部接続されるモニタの画像解像度フォーマツ トを 示す情報を予め操作者からの指示に基づいて設定しておき、 その画像解像度フォー マツトを示す情報に基づいて異なった画像解像度フォーマツトのモニタが複数接 続されている場合であっても複数のモニタに O S Dデータを合成した合成画像を 出力する事が出来ることは実施の形態 1と同じであるが、さらに、実施の形態 2は、 D V Dなどに格納された画像データなどの表示出来る画像解像度フォーマットに 制約がある場合の実施の形態である。
つまり、 実施の形態 2では、 D V Dコンテンツのような著作権保護されたビット ストリームを扱う場合について説明する。 すなわち、 D VDコンテンツのような著 作権保護されたビットストリームには画像解像度フォーマットの制限がかけられ るため、 安易に画像を拡大することが許可されない。 しかしながら、 従来はこの画 像解像度フォーマツトの制限を識別し、画像データの拡大率を抑える手段がないの で D V Dコンテンツの画像データを許可された範囲内の画像解像度フォーマツト で拡大し出画できないという課題があった。
実施の形態 2では、著作権保護されたビットストリームの画像解像度フォーマツ トの制限を識別し、画像データの拡大率を許可された範囲内で拡大し出画すること が出来る O S D合成画像復号装置について説明する。
図 3は、本発明の実施の形態 2における O S D合成画像復号装置のブロック図で ある。 図 3において、 図 1と同じ構成要素については同じ符号を用い、 説明を省略 する。 実施の形態 2の O S D合成画像復号装置は、 実施の形態 1と異なり、 マイクロコ ンピュータ (以下マイコンと呼ぶ) 3 0 a、 1 0 8 0 i画像解像度フォーマット変 換器 4 0 a、 及ぴストリーム情報選択器 2 1を備えている。
マイコン 3 0 aは、実施の形態 1のマイコン 3 0と同様の機能を果たすとともに、 1 0 8 0 i画像解像度フォーマツト変換器 4 0 aに出画する復号画像データの拡 大率を通知する手段である。
1 0 8 0 1画像解像度フォーマツト変換器 4 0 aは、画像入力選択器 2 0から送 られてくる復号画像データをマイコン 3 0 aから通知された拡大率で 1 0 8 0 i 画像解像度フォーマツトの画像へ拡大する手段である。
ストリーム情報選択器.2 1は、復号画像データに対応したストリーム情報をマイ コン 3 0へ出力する手段である。
また、 図 3の破線で囲んだ部分はシステム L S I 8 6として 1チップの L S Iで 構成されている。 すなわち、 画像入力選択器 2 0、 ストリーム情報選択器 2 1、 マ イコン 3 0 a、 1 0 8 0 i画像解像度フォーマツト変換器 4 0 a、 O S D合成器 5 0、 O S D生成器 5 1、 4 8 0 p画像解像度フォーマツト変換器 6 0、 4 8 0 i画 像解像度フォーマット変換器 6 1、 及び画像出力切替器 7 0は、 システム L S I 8 6として 1チップの L S Iで構成されている。 このように、 システム L S I 8 6と して、 O S D合成画像復号装置の各構成要素を 1チップ化することにより、 O S D 合成画像復号装置の組み立てコストを削減することが出来る。
また、 図 3の高解像度用 M P E G 2復号器 1 1、 低解像度用 M P E G 2復号器 1 2、 画像入力選択器 2 0、 及びストリーム情報選択器 2 1は、 画像復号手段 9 2を 構成している。
なお、 本実施の形態の画像復号手段 9 2は本発明の画像復号手段の例である。 本 実施の形態の 1 0 8 0 i画像解像度フォーマツト変換器 4 0 aは本発明の第 1の 画像解像度フォーマツト変換手段の例である。本実施の形態のマイコン 3 0 aは本 発明の処理手段の例である。 次に、 このような本実施の形態 2の動作を実施の形態 1との相違点を中心に説明 する。
図 3において、 高解像度用 M P E G 2復号器 1 1は圧縮された 1 0 8 0 i画像の ビットストリームを復号しストリーム情報を抽出する。復号した画像データは画像 入力選択器 2 0へ、 また、 ストリーム情報はス トリーム情報選択器 2 1へ入力され る。 低解像度用 M P E G 2復号器 1 2は圧縮された 4 8 0 i画像のビットス トリー ムを復号しストリーム情報を抽出する。高解像度用 M P E G 2復号器 1 1と同様に 復号した画像データは画像入力選択器 2 0へ、 またストリーム情報はストリーム情 報選択器 2 1へ入力される。 ここで、 高解像度用 M P E G 2複合器 1 1に入力され る圧縮された 1 0 8 0 i画像は、 D V Dから読み出された圧縮画像データであり、 また、 低解像度用 M P E G 2復号器 1 2に入力される圧縮された 4 8 0 i画像も、 D V Dから読み出された圧縮画像データである。
マイコン 3 0 aは、 画像入力選択器 2 0に切替信号を送り、 出画したい復号画像 データを 1 0 8 0 i画像解像度フォーマツト変換器 4 0へ出力させる。 上記切替信 号はストリーム情報選択器 2 1へも送られ、復号画像データに対応したストリーム 情報をマイコン 3 0 aへ出力する。
ここでス トリーム情報には、画像データの画像解像度フォーマツトを示す情報す なわち、 画像データが 4 8 0 i画像、 4 8 0 p画像、 1 0 8 0 i画像のいずれであ るかを示す情報や画像データの複製の許諾を示すディジタルコビーコントロール ディスクリプタなどが含まれている。
マイコン 3 0 aは、復号したい画像データのストリーム情報から復号画像データ のファーマツトを判断し、 1 0 8 0 i画像解像度フォーマツト変換器 4 0 aへ拡大 率を指示する。
マイコン 3 0 aは、入力する復号画像データのスト Vーム情報と各端子に接続さ れているモニタの最大解像度を照らし合わせて、画像出力切替器 7 0に画像解像度 フォーマツト切替信号を送り、 各端子へ送る O S D付き画像データを選択する。 モニタの画像解像度フォーマツトは、実施の形態 1で説明したのと同様に予め操 作者が操作メュユーを使って O S D合成画像復号装置に設定しておく。
今、 D V Dビデオを再生し、 外部に D 3対応モニタが接続されている場合の動作 を以下に説明する。
D V Dビデオの M P E G 2のストリーム情報にはディジタルコピーコントロー ルディスクリプタが存在し、 通常、 コピー不可のフラグが立っている。 外部にコピ 一不可の画像データをアナログ出力する場合は、 アナログ信号にマクロビジョン信 号を含んで出力しなければならない。 このマク口ビジョン信号は 4 8 0 iと 4 8 0 Pの画像解像度フォーマツトにしか対応していないので、必然的に 1 0 8 0 iへの 拡大はできなくなる。 つまり、 外部モニタが D 3対応していても 4 8 0 p及ぴ 4 8 0 iの画像データしか出力できない。 よって、 マイコン 3 0 aは、 D 3端子 8 2に 対してマクロビジョン信号に対応した最も高い解像度を有する画像解像度フォー マツトである 4 8 0 p画像を出力するように画像解像度フォーマツト切替信号を 画像出力切替器 7 0に送る。
したがって、外部に接続された D 3対応モニタは 4 8 0 p画像解像度フォーマツ トの画像データを表示することになる。
かかる構成によれば、高解像度用 M P E G 2復号器 1 1が抽出したストリーム情 報により、画像解像度フォーマツト切替信号を画像出力切替器 7 0に送ることにな るため、 著作権保護情報に対応した画像データを出力することができる。
なお、 実施の形態 1では、 図 3の破線で囲んだ部分はシステム L S I 8 6として 1チップの L S Iで構成されているとして説明したが、 これに限らない。 システム L S I 8 6から O S D生成器 5 1及ぴマイコン 3 0 aを除いた部分を 1チップの L S Iで構成しても構わない。
さらに、 本実施の形態では、 D V Dビデオの M P E G 2のストリーム情報にはデ イジタルコピーコントロールディスクリプタが存在し、 コピー不可のフラグが立つ ている場合に、 画像解像度フォーマットの制限を行うとして説明したが、 これに限 らない。 M P E G 2のストリーム情報が出力出来る画像解像度フォーマツトを示す 画像解像度フォーマット制限情報を含んでおり、 マイコン 3 0 aは、 この画像解像 度フォーマツト制限情報で許可される画像解像度フォーマツトの画像データのみ 出力するよう画像出力切替器 7 0を制御しても構わない。
さらに、 本実施の形態では、 マイコン 3 0 aが、 D 3端子 8 2に対してマクロビ ジョン信号に対応した最も高い解像度を有する画像解像度フォーマツトである 4 8 0 p画像を出力するように画像解像度フォーマツト切替信号を画像出力切替器 7 0に送るとして説明したが、 これに限らない。 マイコン 3 0 a力 D 3端子 8 2 に対してマクロビジョン信号に対応した最も低い解像度を有する画像解像度フォ 一マットである 4 8 0 i画像を出力するように画像解像度フォーマツト切替信号 を画像出力切替器 7 0に送っても構わない。
(実施の形態 3 )
実施の形態 3では、 出力端子のうち一部の出力端子については、 実施の形態 1の ように外部接続されたモニタの画像解像度フォーマツトを操作者の指示に基づい て設定し、 また、 他の出力端子については、 自動的に外部接続されたモニタの画像 解像度フォーマットを検出し、 指示する実施の形態である。
つまり、 実施の形態 3では、 自動的に外部に接続されているモニタの画像解像度 フォーマットを認識する場合について説明する。 すなわち、 D V Iなどのインター フェースを持つ表示機器と接続する場合、表示機器の画像解像度フォーマツトを認 識する手段がないため、 従来は、 表示機器の画像解像度フォーマットと拡大 Z縮小 率が一致しない場合、画像データを出力しても表示機器に画像を表示できないとい う課題を有していた。
実施の形態 3では、画像解像度フォーマツ 1、が認識出来る H DM Iィンターフェ ースを持つ表示機器に対し、画像解像度フォーマツトを一致させた画像データを出 力することができる O S D合成画像復号装置について説明する。
図 4は、本発明の実施の形態 3における O S D合成画像復号装置のプロック図で ある。 図 4において、 図 1及び図 3と同じ構成要素については同じ符号を用い、 説 明を省略する。 '
実施の形態 3の O S D合成画像復号装置は、 実施の形態 1とは異なり、 マイコン (以下マイクロコンピュータと呼ぶ) 30 b、 HDM I用 L S I 80、 及び HDM I端子 81を備えている。
マイコン 30 bは、実施の形態 1のマイコン 30と同様の機能を果たすとともに、 HDMI用 L S I 80から通知された画像解像度フォーマツト情報に基づいて、 H DM I端子 8 1に 1 080 iの OS D付き画像データを送るよう画像出力切替器 70に画像解像度フォーマツト切替信号を送ることが出来る手段である。
図 4において、 画像出力切替器 70には、 H i g h— D e f i n i t i o n M u 1 t i me d i a I n t e r f a c e (以下 HDM I ) を制御する HDM I用 LS I 80と 480 i画像、 480 p画像、 1 080 i画像の出力が可能な D 3端 子 82及ぴ、 480 i画像のみ出力可能なコンポジット端子 83が接続されている。
HDMI用 LS I 80には HDMI端子 81が接続されている。
また、 図 4の破線で囲んだ部分はシステム L S I 87として 1チップの L S Iで 構成されている。 すなわち、 画像入力選択器 20、 マイコン 30 b、 1080 i画 像解像度フォーマット変換器 40、 OSD合成器 50、 OSD生成器 51、 480 P画像解像度フォーマツト変換器 60, 480 i画像解像度フォーマツト変換器 6
1、 画像出力切替器 70、 及び HDMI用 LS I 80は、 システム LS I 87とし て 1チップの L S Iで構成されている。 このように、 システム L S I 8 7として、 O S D合成画像復号装置の各構成要素を 1チップ化することにより、 OS D合成画 像復号装置の組み立てコストを削減することが出来る。
また、 図 4の高解像度用 MP EG 2復号器 1 1、 低解像度用 MP EG 2復号器 1
2、 及び画像入力選択器 20は、 実施の形態 1と同様に画像復号手段 91を構成し ている。
なお、 本実施の形態のマイコン 30 bは本発明の処理手段の例である。 本実施の 形態の HDMI用 L S I 80は本発明の画像解像度フォーマツト取得手段の例で ある。
次に、 このような本実施の形態 3の動作を実施の形態 1との相違点を中心に説明 する。
HDMI用 L S I 80は HDM I端子 8 1を介して接続される HDM I内蔵モ ユタ (図示せず) の画像解像度フォーマツトを P l a g a n d P 1 a yの通信 を行い認識することができる。 すなわち、 HDM I用 L S I 80は、 HDMI端子 8 1を介して接続される HDM I内蔵モニタにどのようなモニタであるかを問い 合わせるメッセージを送る。 そうすると、 HDM I端子 81を介して接続される H DM I内蔵モニタは、 このメッセージへの応答としてどのような機器であるかを示 す機器情報を HDMI用 LS I 80に送る。 この機器情報にはこのモユタが対応し ている画像解像度フォーマットを示す情報も含まれている。 従って、 HDMI用 L S I 80は、 HDMI端子 81を介して接続される HDM I内蔵モニタの画像解像 度フォーマツトを認識することが出来る。認識した画像解像度フォーマツト情報は マイコン 30 bへ送られる。
今、 HDMI端子 81に 1080 iの画像解像度フォーマツトをもつ HDMI対 応のモニタが接続されている場合、 HDMI用 LS I 80はマイコン 30 bに 1 0 80 i画像が出力可能なことを伝える。
マイコン 3 O bは、 この画像解像度フォーマット情報を受け、 HDMI端子 8 1 に 1 080 iの OS D付き画像データを送るよう画像出力切替器 70に画像解像 度フォーマツト切替信号を送ることができる。
かかる構成によれば、 HDMI用 L S I 80が画像解像度フォーマツト情報をマ イコン 30 bに送ることにより、 自動的に外部に接続されているモニタの画像解像 度フォーマットを認識することができるため、操作者が外部モニタの画像解像度フ ォーマツトを認識しなくてもモニタの画像解像度フォーマツトに最適な画像デー タが出力することができる。 なお、 本実施の形態 3では、 図 4の破線で囲んだ部分はシステム L S I 8 7とし て 1チップの L S Iで構成されているとして説明したが、 これに限らない。 システ ム L S I 8 7から O S D生成器 5 1及びマイコン 3 0を除いた部分を 1チップの L S Iで構成しても構わない。
さらに、 本実施の形態 3では、 外部に接続されているモニタの画像解像度フォー マツトを自動的に認識できるのは H D M I端子 8 1に接続されるモユタだけであ り、 D 3端子 8 2及びコンポジット端子 8 3に接続されているモユタの画像解像度 フォーマットは自動的に認識できないが、 これに限らない。 本実施の形態 3の O S D合成画像復号装置の全ての出力端子が HDM I端子であっても構わない。 この場 合には、 O S D合成画像復号装置の全ての出力端子に揆続される全てのモニタの画 像解像度フォーマットを自動的に認識することが出来る。
(実施の形態 4 )
外部接続されたモニタの画像解像度フォーマツトを一部の出力端子で自動的に 取得することは実施の形態 3と同様であるが、 実施の形態 4は、 実施の形態 2のよ うに D V Dなどに格納された画像データなどの表示出来る画像解像度フォーマツ トに制約がある場合の実施の形態である。
つまり、 実施の形態 4では、 自動的に外部に接続されているモニタの画像解像度 フォーマツトを認識するとともに、 D V Dコンテンツのような著作権保護されたビ ットストリームを扱う場合について説明する。 すなわち、 D V Dコンテンツのよう な著作権保護されたビットストリームには画像解像度フォーマツトの制限がかけ られるため、 安易に画像を拡大することが許可されない。 しかしながら、 従来はこ の画像解像度フォーマツトの制限を識別し、画像データの拡大率を抑える手段がな いので D V Dコンテンッの画像データを許可された範囲内の画像解像度フォーマ ットで拡大し出画できないという課題があつた。 また、 D V Iインターフェースを 持つ表示機器と接続する場合、表示機器の画像解像度フォーマツトを認識する手段 がないため、 従来は、 表示機器の画像解像度フォーマットと拡大/縮小率が一致し ない場合、画像データを出力しても表示機器に画像を表示できないという課題があ つた。
実施の形態 4では、著作権保護されたビットス 1、リームの画像解像度フォーマツ トの制限を識別し、画像データの拡大率を許可された範囲内で拡大し出画すること が出来るとともに、 画像解像度フォーマツトを認識することが出来る H DM Iィン ターフェースを持つ表示機器に対し、画像解像度フォーマツトを一致させた画像デ ータを出力することができる OS D合成画像復号装置について説明する。
図 5は本発明の実施の形態 4における O S D合成画像復号装置のブロック図で ある。 図 5において、 図 1、 図 3及び図 4と同じ構成要素については同じ符号を用 い、 説明を省略する。
実施の形態 4の O S D合成画像復号装置は、 実施の形態 1の構成に、 実施の形態 2のストリーム情報選択器 21と、実施の形態 3の HDMI用 LS I 80及び HD Ml端子 81を加えたものである。 また、 実施の形態 1のマイコン 30の代わりに マイクロコンピュータ (以下マイコンと呼ぶ) 30 cを備えている。
マイコン 30 cは、抽出されたストリーム情報や画像解像度フォーマツト情報に 基づいて各端子毎に最適な画像解像度フォーマツトを判断し、画像出力切替器 70 に指示する手段である。
また、 図 5の破線で囲んだ部分はシステム L S I 88として 1チップの L S Iで 構成されている。 すなわち、 画像入力選択器 20、 ストリーム情報選択器 2· 1、 マ イコン 30 c、 1080 i画像解像度フォーマツト変換器 40、 OSD合成器 50、 O S D生成器 51、 480 p画像解像度フォーマット変換器 60、 480 i画像解 像度フォーマツト変換器 61、画像出力切替器 70、及ぴ HDMI用 LS I 80は、 システム L S I 88として 1チップの L S Iで構成されている。 このように、 シス テム LS I 88として、 O S D合成画像復号装置の各構成要素を 1チップ化するこ とにより、 OSD合成画像復号装置の組み立てコストを削減することが出来る。 また、 図 5の高解像度用 MP EG 2復号器 1 1、 低解像度用 MP EG 2復号器 1 2、 画像入力選択器 20、 及びストリーム情報選択器 21は、 実施の形態 2と同様 に画像復号手段 92を構成している。
なお、 本実施の形態のマイコン 30 cは本発明の処理手段の例である。
次に、 このような本実施の形態 4の動作を実施の形態 1〜 3との相違点を中心に 説明する。
今、 DVDビデオを再生し、 HDM I端子 81に 1080 iの画像解像度フォー マツトをもつ HDM I対応のモニタが接続されている場合と D 3端子に D 3対応 モニタが接続されている場合の動作を以下に説明する。
実施の形態 2と同様にして、 ストリーム情報選択器 21は、 ストリーム情報をマ イコン 30 cに送る。
D VDビデオの MP EG 2のストリーム情報にはディジタルコピーコントロー ルディスクリプタが存在し、 通常、 コピー不可のフラグが立っている。 外部にコピ 一不可の画像データをアナログ出力する場合は、 アナログ信号にマクロビジョン信 号を含んで出力しなければならない。 よって、 マイコン 30 cは、 D 3端子 82に 対してマク口ビジョン信号に対応した最も高精細な画像解像度フォーマツトであ る 480 p画像を出力するように画像解像度フォーマツト切替信号を画像出力切 替器 70に送る。 '
一方、 HDM Iには H i g h— D e f i n i t i o n C o y P r o t e c t i o n (以下 HDCP) という 1080 iの画像解像度フォーマットまで対応可 能な著作権保護の仕組みが規定されているので、 HDM I端子 81に 1080 iの 画像解像度フォーマツトをもつ HDMI対応モニタが接続されている場合でも、 1 080 1画像が出力可能になる。
すなわち、 HDMI端子 81に 1080 iの画像解像度フォーマツトを持つ HD M I対応モニタが接続されている場合、実施の形態 3と同様にしてマイコン 30 c は、 そのモニタの画像解像度フォーマット情報を受け取る。 そして、 マイコン 30 cは、受け取ったストリーム情報と受け取った画像解像度フォーマツト情報とから、 H DM I端子 8 1に対して 1 0 8 0 i画像を出力するように画像解像度フォーマ ット切替信号を画像出力切替器 7 0に送る。
力かる構成によれば、 これらストリーム情報や画像解像度フォーマツト情報を抽 出し、 マイコン 3 0 cが各端子毎に最適な画像解像度フォーマツトを判断し、 画像 出力切替器 7 0に指示することになるため、操作者が外部モニタの画像解像度フォ 一マットゃ復号画像データの著作権を認識することなく、 著作権情報に対応し、 か つ外部モニタの画像解像度フォーマツトに最適な画像データを出力することがで さる。
また、画像解像度フォーマツトが制限された復号画像データを HDM Iインター フェースを持つ表示機器に出力させる場合、表示機器の画像解像度フォーマツトと 画像解像度フォーマツト制限による拡大率を一致させ出画することができる。 このように、著作権情報により画像解像度フォーマツトが制限された復号画像デ ータを H D M Iなどの画像解像度フォーマツトを認識できるインターフェースを 持つ表示機器に出画する場合は、 著作権情報に対応する、 あるいは外表示機器の画 像解像度フォーマットに最適な画像データを出力することができる。
なお、 本実施の形態 4では、 図 5の破線で囲んだ部分はシステム L S I 8 8とし て 1チップの L S Iで構成されているとして説明したが、 これに限らない。 システ ム L S I 8 8から O S D生成器 5 1及びマイコン 3 0を除いた部分を 1チップの L S Iで構成しても構わない。
さらに、 本実施の形態では、 マイコン 3 0 c力 D 3端子 8 2に対してマクロビ ジョン信号に対応した最も高レ、解像度を有する画像解像度フォーマットである 4 8 0 p画像を出力するように画像解像度フォーマツト切替信号を画像出力切替器 7 0に送るとして説明したが、 これに限らない。 マイコン 3 0 cが、 D 3端子 8 2 に対してマク口ビジョン信号に対応した最も低い解像度を有する画像解像度フォ 一マツトである 4 8 0 i画像を出力するように画像解像度フォーマツト切替信号 を画像出力切替器 7 0に送っても構わない。 なお、 本発明の第 1の画像解像度フォーマツト、 第 2の画像解像度フォーマツト 及び第 3の画像解像度フォーマツトは、 それぞれ本実施の形態における 1 0 8 0 i 画像解像度フォーマツト、 4 8 0 p画像解像度フォーマツト、 4 8 0 i画像解像度 フォーマットであるとして説明したが、 これに限らない。 本発明の第 1の画像解像 度フォーマット、第 2の画像解像度フォーマツト及び第 3の画像解像度フォーマツ トが、 それぞれ 7 2 0 p画像解像度フォーマツト、 4 8 0 p画像解像度フォーマツ ト及び 4 8 0 i画像解像度フォーマツトであっても構わない。 要するに、 本発明の 第 1の画像解像度フォーマット、第 2の画像解像度フォーマット及び第 3の画像解 像度フォーマットは、第 3の画像解像度フォーマットの解像度が第 2の画像解像度 フォーマツトの解像度より低く、第 2の画像解像度フォーマツトの解像度が第 1の 画像解像度フォーマツトの解像度よりも低いものでありさえすればよい。
尚、 本発明のプログラムは、 上述した本発明の装置の全部又は一部の手段の機能 をコンピュータにより実行させるためのプログラムであって、 コンピュータと協働 して動作するプログラムである。
又、 本発明の記録媒体は、 上述した本発明の装置の全部又は一部の手段の全部又 は一部の機能をコンピュータにより実行させるためのプログラムを担持した記録 媒体であり、 コンピュータにより読み取り可能且つ、 読み取られた前記プログラム が前記コンピュータと協動して前記機能を実行する記録媒体である。
尚、 本発明の上記 「一部の手段」 とは、 それらの複数の手段の内の、 一つ又は幾 つかの手段を意味する。
又、 本発明の上記 「手段の機能」 とは、 前記手段の全部又は一部の機能を意味す る。
又、 本発明のプログラムの一利用形態は、 コンピュータにより読み取り可能な記 録媒体に記録され、 コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
又、 本発明のプログラムの一利用形態は、 伝送媒体中を伝送し、 コンピュータに より読みとられ、 コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。 又、 記録媒体としては、 R OM等が含まれ、 伝送媒体としては、 インターネット 等の伝送媒体、 光 ·電波 ·音波等が含まれる。
又、 上述した本発明のコンピュータは、 C P U等の純然たるハードウェアに限ら ず、 ファームウェアや、 O S、 更に周辺機器を含むものであっても良い。
尚、 以上説明した様に、 本発明の構成は、 ソフトゥヱァ的に実現しても良いし、 ハードウエア的に実現しても良い。 産 業 上 の 利 用 可 能 性
以上説明したところから明らかなように、 本発明は、 異なる画像解像度フォーマ ットを持つ表示機器を同時に複数接続した場合でも、異なる画像解像度フォーマツ トの画像データを同時に出画することができる O S D合成画像復号装置、 O S D合 成画像復号方法、 プログラム、 及び記録媒体を提供することが出来る。
また、 本発明は、 O S Dデータを生成する構成がより単純な構成で実現出 ¾る O S D合成画像復号装置、 O S D画像復号方法、 プログラム、 及び記録媒体を提供す ることが出来る。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 画像解像度フォーマツトが異なる複数種類の圧縮画像データを復号する画 像復号手段と、
前記画像復号手段で復号された復号画像データが第 1の画像解像度フォーマツ トでない場合には、その復号画像データを前記第 1の画像解像度フォーマツトに変 換して出力し、その復号画像データが前記第 1の画像解像度フォーマツトである場 合には、 その復号画像データをそのまま出力する第 1の画像解像度フォーマツト変 換手段と、
前記第 1の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データに同期 して重畳する第 1の画像解像度フォーマツト用 O S Dを生成する O S D生成手段 と、
前記 O S D生成手段で生成された前記第 1の画像解像度フォーマット用 O S D、 及ぴ前記第 1の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データを重 畳する O S D合成手段と、
前記 O S D合成手段で合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画像デ ータを前記第 1の画像解像度フォーマツトより解像度が低い画像解像度フォーマ ットである第 2の画像解像度フォーマツトの画像データに変換する第 2の画像解 像度フォーマツト変換手段と、
前記 O S D合成手段で合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画像デ ータを前記第 2の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマ ットである第 3の画像解像度フォーマツ卜の画像データに変換する第 3の画像解 像度フォーマツト変換手段と、
表示機器が接続される複数の出力端子と、
前記 O S D合成手段、前記第 2の画像解像度フォーマツト変換手段及び前記第 3 の画像解像度フォーマツト変換手段に接続され、前記第 1の画像解像度フォーマツ トの画像データ、前記第 2の画像解像度フォーマットの画像データ及び前記第 3の 画像解像度フォーマツトの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替手段 と、
前記出力端子に接続される表示機器が表示出来る画像解像度フォーマツトに対 応する画像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力 切替手段に指示する処理手段とを備えた、 O S D合成画像復号装置。
2 . 前記出力端子とその出力端子に接続される前記表示機器が表示出来る画像 解像度フォーマツトとの関係を入力し設定するための画像解像度フォーマツト設 定手段をさらに備え、
前記処理手段は、 前記画像解像度フォーマツト設定手段から前記関係を入力し、 その関係に従つて指示する、 請求項の範囲第 1項記載の O S D合成画像復号装置。
3 . 前記出力切替手段と前記複数の出力端子のうちの少なくとも一つの出力端 子との間に設けられ、 その出力端子に接続されている前記表示機器の画像解像度フ ォーマツトを示す情報を取得し、前記処理手段に出力する画像解像度フォーマツト 取得手段をさらに備えた、 請求の範囲第 1項記載の O S D合成画像復号装置。
4 . 前記処理手段は、 復号された前記復号画像データの中のストリーム情報に 基づいて、 出力してもよい画像解像度フォーマットの種類を判断し、 前記出力切替 手段を制御する、 請求の範囲第 1項記載の O S D合成画像復号装置。
5 . 前記圧縮画像データは、 D V Dから読み出された圧縮画像データであり、 前記ストリーム情報には、ディジタルコピーコントロールディスクリプタが含ま れており、
前記処理手段は、前記ディジタルコピーコントロールディスクリプタがコピー不 可を示している画像解像度フォーマットについては、 アナログ出力する際には、 前 記第 1の画像解像度フォーマツトでの出力を禁止する、請求の範囲第 4項記載の O S D合成画像復号装置。
6 . 画像解像度フォーマットが異なっている前記表示機器が、 複数台同時に接 続された場合、 前記処理手段は、 それぞれの前記出力端子に接続されるそれぞれの 前記表示機器が表示出来る画像解像度フォーマツトに対応する画像データを、対応 するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力切替手段に指示する、請求 の範囲第 1項記載の記載の O S D合成画像復号装置。
7 . 前記第 1の画像解像度フォーマツト変換手段は、 復号された前記復号画像 データのピクセルのク口ック周波数及び水平同期信号の周波数及び垂直同期信号 の周波数の少なくとも一つ以上を利用して前記復号画像データの画像解像度フォ 一マツトを判断し、その判断した画像解像度フォーマツトに基づいて前記第 1の画 像解像度フォーマツトへの拡大率を決定する、請求の範囲第 1項記載の O S D合成 画像復号装置。
8 . 前記処理手段は、 復号された前記復号画像データの中のストリーム情報か ら前記復号画像データの画像解像度フォーマツトを判断し、 その判断した画像解像 度フォーマツトに基づいて前記第 1の画像解像度フォーマツトへの拡大率を決定 し、 前記第 1の画像解像度フォーマツト変換手段に前記拡大率を通知し、
前記第 1の画像解像度フォーマツト変換手段は、通知された前記拡大率を用いて 復号された前記復号画像データを前記第 1の画像解像度フォーマットに変換する、 請求の範囲第 1項記載の〇 S D合成画像復号装置。
9 . 前記第 1の画像解像度フォーマットは、 1 0 8 0 i画像解像度フォーマット であり、 '
前記第 2の画像解像度フォーマットは、 4 8 0 p画像解像度フォーマットであり、 前記第 3の画像解像度フォーマットは、 4 8 0 i画像解像度フォ一マットである、 請求の範囲第 1項記載の O S D合成画像復号装置。
1 0 . 画像解像度フォーマットが異なる複数種類の圧縮画像データを復号する 画像復号ステップと、
前記画像復号ステップで復号された復号画像データが第 1の画像解像度フォー マツトでない場合には、 その復号画像データを前記第 1の画像解像度フォーマツト に変換して出力し、 その復号画像データが前記第 1の画像解像度フォーマツトであ る場合には、 その復号画像データをそのまま出力する第 1の画像解像度フォーマツ ト変換ステップと、
前記第 1の画像解像度フォーマツト変換ステップからの画像データに同期して 重畳する第 1の画像解像度フォーマツト用 O S Dを生成する O S D生成ステップ と、
前記 O S D生成ステップで生成された前記第 1の画像解像度フォーマット用 O S D、及び前記第 1の画像解像度フォーマツト変換ステップから出力された画像デ ータを重畳する O S D合成ステップと、
前記 O S D合成ステップで合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画 像データを第 1の画像解像度フォーマツトより解像度が低い画像解像度フォーマ ットである第 2の画像解像度フォーマットの画像データに変換する第 2の画像解 像度フォーマツト変換ステップと、
前記 O S D合成ステップで合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画 像データを前記第 2の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォ 一マツトである第 3の画像解像度フォーマツトの画像データに変換する第 3の画 像解像度フォーマツト変換ステップと、
前記 O S D合成ステップからの前記第 1の画像解像度フォーマツ トの画像デー タ及び前記第 2の画像解像度フォーマット変換ステツプからの前記第 2の画像解 像度フォーマツトの画像データ及び前記第 3の画像解像度フォーマツト変換ステ ップからの前記第 3の画像解像度フォーマツトの画像データを入力し、選択して出 力出来る出力切替ステップと、
表示機器が接続される複数の出力端子に接続される前記表示機器が表示出来る 画像解像度フォーマツトに対応する画像データを、対応するそれぞれの前記出力端 子に出力するように前記出力切替ステップに指示する処理ステップとを備えた、 O S D合成画像復号方法。
1 1 . 請求の範囲第 1項記載の O S D合成画像復号装置の、 画像解像度フォーマ ットが異なる複数種類の圧縮画像データを復号する画像復号手段と、
前記画像復号手段で復号された復号画像データが第 1の画像解像度フォーマツ トでない場合には、 その復号画像データを前記第 1の画像解像度フォーマツトに変 換して出力し、 その復号画像データが前記第 1の画像解像度フォーマツトである場 合には、 その復号画像データをそのまま出力する第 1の画像解像度フォーマツト変 換手段と、
前記第 1の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データに同期 して重畳する第 1の画像解像度フォーマツト用 O S Dを生成する O S D生成手段 と、
前記 O S D生成手段で生成された前記第 1の画像解像度フォーマット用 O S D、 及び前記第 1の画像解像度フォーマツト変換手段から出力された画像データを重 畳する O S D合成手段と、
前記 O S D合成手段で合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画像デ ータを前記第 1の画像解像度フォーマツトょり解像度が低い画像解像度フォーマ ットである第 2の画像解像度フォーマツトの画像データに変換する第 2の画像解 像度フォーマツト変換手段と、
前記 O S D合成手段で合成された前記第 1の画像解像度フォーマツトの画像デ ータを前記第 2の画像解像度フォーマツトより解像度が低い画像解像度フォーマ ットである第 3の画像解像度フォーマットの画像データに変換する第 3の画像解 像度フォーマツト変換手段と、
前記 O S D合成手段、前記第 2の画像解像度フォーマツト変換手段及び前記第 3 の画像解像度フォーマツト変換手段に接続され、前記第 1の画像解像度フォーマツ トの画像データ、前記第 2の画像解像度フォーマツトの画像データ及び前記第 3の 画像解像度フォーマツトの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替手段 と、 前記出力端子に接続される表示機器が表示出来る画像解像度フォーマツトに対 応する画像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力 切替手段に指示する処理手段として、
コンピュータを機能させるためのプログラム。
1 2 . 請求の範囲第 1 1項記載のプログラムを担持した記録媒体であって、 コン ピュータにより処理可能な記録媒体。
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US10/529,003 US20060056716A1 (en) 2003-04-09 2004-04-01 Osd-synthesized image decoding device, osd-synthesized image decoding method, program, and recording medium
EP04725160A EP1613068A4 (en) 2003-04-09 2004-04-01 METHOD, DEVICE AND SOFTWARE FOR DECODING IMAGE IN SCREEN DISPLAY SYNTHESIS, AND RECORDING MEDIUM

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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1865491A1 (en) * 2005-03-31 2007-12-12 Sharp Kabushiki Kaisha Signal processing device, and image output device
US7768564B2 (en) 2004-05-14 2010-08-03 Canon Kabushiki Kaisha Video apparatus and image sensing apparatus
JP2011055485A (ja) * 2009-08-06 2011-03-17 Panasonic Corp 映像処理装置
CN102404520A (zh) * 2011-11-22 2012-04-04 四川长虹电器股份有限公司 液晶屏幕设置屏参的方法
US8244093B2 (en) 2005-05-11 2012-08-14 Sony Corporation Video signal processing device and method, and program
WO2022145215A1 (ja) * 2020-12-28 2022-07-07 ソニーグループ株式会社 映像選択合成装置およびその制御方法、並びに、管理装置

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005338185A (ja) * 2004-05-24 2005-12-08 Toshiba Corp 情報処理装置および表示制御方法
JP2005338184A (ja) * 2004-05-24 2005-12-08 Toshiba Corp 情報処理装置および表示制御方法
JP4782991B2 (ja) * 2004-06-30 2011-09-28 株式会社東芝 情報処理機器および情報処理機器の表示制御方法
JP2006030911A (ja) * 2004-07-21 2006-02-02 Toshiba Corp 情報処理装置および表示制御方法
JP4709519B2 (ja) 2004-09-30 2011-06-22 株式会社東芝 情報処理装置および表示制御方法
JP4756892B2 (ja) * 2005-04-01 2011-08-24 キヤノン株式会社 画像処理装置
CN100539652C (zh) * 2005-04-15 2009-09-09 汤姆森许可贸易公司 高清晰度和标准清晰度数字电视解码器
JP2006333000A (ja) * 2005-05-25 2006-12-07 Sharp Corp 映像表示装置
JP2007025060A (ja) * 2005-07-13 2007-02-01 Toshiba Corp 情報処理装置、および映像信号出力制御方法
US8179403B2 (en) * 2006-10-19 2012-05-15 Panasonic Corporation Image synthesis device, image synthesis method, image synthesis program, integrated circuit
CN102065262B (zh) 2006-11-07 2013-04-03 索尼株式会社 电子装置和控制信息接收方法
KR101366316B1 (ko) * 2007-01-09 2014-02-21 엘지전자 주식회사 신호 싱크 및 그의 동작 방법과 이를 제어하는 컴퓨터프로그램을 저장하는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체
JP2008244981A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Seiko Epson Corp 映像合成装置および映像出力装置
JP4450014B2 (ja) * 2007-05-30 2010-04-14 セイコーエプソン株式会社 プロジェクタ、画像表示装置、および、画像処理装置
US8576918B2 (en) * 2007-07-09 2013-11-05 Broadcom Corporation Method and apparatus for signaling and decoding AVS1-P2 bitstreams of different versions
JP4543105B2 (ja) * 2008-08-08 2010-09-15 株式会社東芝 情報再生装置及び再生制御方法
US8910046B2 (en) 2010-07-15 2014-12-09 Apple Inc. Media-editing application with anchored timeline
US8954477B2 (en) 2011-01-28 2015-02-10 Apple Inc. Data structures for a media-editing application
US9997196B2 (en) 2011-02-16 2018-06-12 Apple Inc. Retiming media presentations
US11747972B2 (en) 2011-02-16 2023-09-05 Apple Inc. Media-editing application with novel editing tools
US10366299B2 (en) * 2011-10-25 2019-07-30 Bull Hn Information Systems, Inc. Sorting/scanning system camera upgrade apparatus with backwards compatibility
US20140003539A1 (en) * 2012-07-02 2014-01-02 Cisco Technology, Inc. Signalling Information for Consecutive Coded Video Sequences that Have the Same Aspect Ratio but Different Picture Resolutions
KR102028696B1 (ko) * 2012-10-04 2019-10-07 삼성전자주식회사 고 해상도 컨텐츠를 처리하는 컨텐츠 처리 장치 및 그 방법
JP6157094B2 (ja) * 2012-11-21 2017-07-05 キヤノン株式会社 通信装置、設定装置、通信方法、設定方法、及び、プログラム
BR112015029680A2 (pt) 2013-05-31 2017-07-25 Canon Kk sistema de coleta de imagem, aparelho de coleta de imagem e método de controle do mesmo
JP2015119464A (ja) * 2013-11-12 2015-06-25 セイコーエプソン株式会社 表示装置、および表示装置の制御方法
TWI547938B (zh) 2014-04-22 2016-09-01 緯創資通股份有限公司 顯示裝置及其圖像顯示方法
US10283091B2 (en) * 2014-10-13 2019-05-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Buffer optimization
CN105657485A (zh) * 2015-08-21 2016-06-08 乐视致新电子科技(天津)有限公司 一种音视频播放设备
CN108924621B (zh) * 2018-07-12 2019-10-29 深圳创维-Rgb电子有限公司 显示方法、装置以及电视机、存储介质
CN109413344B (zh) * 2018-10-26 2022-04-19 北京计算机技术及应用研究所 基于视频采集及编码技术的多分辨率屏幕操作状态监视装置
CN109754771B (zh) * 2019-03-08 2020-09-01 南昌黑鲨科技有限公司 图像显示系统及显示方法
JP2023167637A (ja) * 2022-05-12 2023-11-24 アルプスアルパイン株式会社 表示装置および表示制御方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11168679A (ja) 1997-12-04 1999-06-22 Sharp Corp デジタル放送受信機
JP2000347638A (ja) * 1999-06-07 2000-12-15 Hitachi Ltd Osd装置及びこれを用いた符号化ビデオ復号装置並びにこの復号装置を用いたディジタル放送受信装置
JP2001309271A (ja) * 2000-04-26 2001-11-02 Hitachi Ltd 受信装置、表示装置及び記録装置
JP2002112259A (ja) * 2000-09-26 2002-04-12 Hitachi Ltd 符号化画像情報処理装置
JP2003224816A (ja) * 2002-01-31 2003-08-08 Hitachi Ltd 映像情報出力装置および伝送装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6539120B1 (en) * 1997-03-12 2003-03-25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. MPEG decoder providing multiple standard output signals
US6078328A (en) * 1998-06-08 2000-06-20 Digital Video Express, Lp Compressed video graphics system and methodology
JP2000023061A (ja) * 1998-07-02 2000-01-21 Sony Corp テレビジョン受信機
US6504826B1 (en) * 1998-08-24 2003-01-07 Hitachi, Ltd. Digital broadcasting receiver
JP2002204406A (ja) * 2000-10-30 2002-07-19 Victor Co Of Japan Ltd デジタル放送受信機
JP3519691B2 (ja) * 2001-02-26 2004-04-19 株式会社東芝 制限情報の整合処理機能付き情報録再装置および方法
JP2003348446A (ja) * 2002-05-27 2003-12-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像信号処理装置
JP2004040696A (ja) * 2002-07-08 2004-02-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像フォーマット変換装置及びデジタル放送受信装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11168679A (ja) 1997-12-04 1999-06-22 Sharp Corp デジタル放送受信機
JP2000347638A (ja) * 1999-06-07 2000-12-15 Hitachi Ltd Osd装置及びこれを用いた符号化ビデオ復号装置並びにこの復号装置を用いたディジタル放送受信装置
JP2001309271A (ja) * 2000-04-26 2001-11-02 Hitachi Ltd 受信装置、表示装置及び記録装置
JP2002112259A (ja) * 2000-09-26 2002-04-12 Hitachi Ltd 符号化画像情報処理装置
JP2003224816A (ja) * 2002-01-31 2003-08-08 Hitachi Ltd 映像情報出力装置および伝送装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1613068A4 *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7768564B2 (en) 2004-05-14 2010-08-03 Canon Kabushiki Kaisha Video apparatus and image sensing apparatus
US8553127B2 (en) 2004-05-14 2013-10-08 Canon Kabushiki Kaisha Video apparatus and image sensing apparatus
EP1865491A1 (en) * 2005-03-31 2007-12-12 Sharp Kabushiki Kaisha Signal processing device, and image output device
EP1865491A4 (en) * 2005-03-31 2011-10-26 Sharp Kk SIGNAL PROCESSING DEVICE AND PICTORING DEVICE
US8345161B2 (en) 2005-03-31 2013-01-01 Sharp Kabushiki Kaisha Signal processing device, and image output device
US8244093B2 (en) 2005-05-11 2012-08-14 Sony Corporation Video signal processing device and method, and program
JP2011055485A (ja) * 2009-08-06 2011-03-17 Panasonic Corp 映像処理装置
CN101998082A (zh) * 2009-08-06 2011-03-30 松下电器产业株式会社 影像处理装置
US8290339B2 (en) 2009-08-06 2012-10-16 Panasonic Corporation Video processing apparatus
CN101998082B (zh) * 2009-08-06 2013-05-01 松下电器产业株式会社 影像处理装置
CN102404520A (zh) * 2011-11-22 2012-04-04 四川长虹电器股份有限公司 液晶屏幕设置屏参的方法
WO2022145215A1 (ja) * 2020-12-28 2022-07-07 ソニーグループ株式会社 映像選択合成装置およびその制御方法、並びに、管理装置

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