WO2007094351A1 - 表示制御装置及び表示制御方法 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a display control device and a display control method for preventing copyright-protected video data and the like from being illegally copied by re-taking a screen on which video is displayed. .
  • Video data recorded on videotapes, optical discs, and hard disks deteriorates each time it is copied with analog data.
  • Digital data can be copied without deterioration because error correction is possible. Is possible. Therefore, particularly strict copyright protection must be applied to video content provided as package media such as DVDs, video content distributed via networks, and digital video data such as digital broadcasting. There are many.
  • a cathode ray tube displays an electron beam scanned horizontally and vertically sequentially in one frame along the analog broadcast wave signal.
  • a picture is taken by a CCD camera
  • one frame is horizontally scanned according to the beam scan.
  • a wavefront with the same brightness in the direction appears to wave in the vertical direction. If you don't mind the periodic wave, you can get a picture by re-taking.
  • the film was projected with the light source, so even if the frames were dropped due to the timing difference between the number of frames displayed on the film (24p) and the number of frames taken by the CCD camera, it is possible to shoot and obtain images. it can.
  • liquid crystal displays and plasma displays In this case, if the entire screen is lit at the same time, it will be shot in the same way as a projector, and if the backlight is lit in sequence, it will be shot like a wave like a cathode ray tube. Video can be obtained by re-taking.
  • Patent Document 1 A visible method has been proposed (Patent Document 1). However, this method requires a device that presents copyright information using infrared rays or ultraviolet rays, and the price of the display device becomes high. It is difficult.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2005-26759 (paragraph number 0024, FIG. 3)
  • an object of the present invention is to prevent re-shooting of copyright-protected video data and the like at a low cost.
  • a display control device includes a frame rate conversion unit that generates a supplied video signal force interpolation frame, and performs high frame rate conversion on the video signal.
  • the frame rate conversion unit converts the frame rate to a high frame rate.
  • Two or more frames of the recorded video signal are grouped together, and each frame of this group displays video in only a part of the screen, and the screen is obtained by combining all the frames of this group.
  • an area designating unit for designating the non-display area of the video in each frame of the set, and the video signal converted to a high frame rate by the frame rate converting unit.
  • a masking unit for masking a non-display area designated by the area designation unit and a display drive unit for driving the display means to display the video signal masked by the masking unit are provided. It is characterized by that.
  • the display control method includes a first step of generating an interpolated frame from a supplied video signal, thereby high-rate the video signal, and the first step. Two or more frames of the video signal converted to the high frame rate in (1) are grouped together, and in each frame of this group, the video is displayed only in a partial area of the screen, and all the frames of this group are combined.
  • the third step of masking the non-display area specified in this second step and the display means are driven for each individual frame. Characterized by a fourth step of displaying the Sukingu video signal.
  • the supplied video signal has a high frame rate. Then, two or more frames of this high frame rate video signal are used as a set, and each set of individual frames displays video only in a partial area of the screen, and all the frames of one set.
  • the non-display area of the video in one set of individual frames is specified so that the video is displayed in all areas of the screen by combining. Then, the designated non-display area is masked for each set of frames of the video signal converted into the frame rate, and the display means is driven to display the masked video signal.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a main part of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of high frame rate conversion of a 60 fps video signal.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the shapes of a non-display area and a display area in the same set of mutually complementary frames.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method for selecting the same set of mutually complementary frames.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the relationship between the frame rate of the video signal and the shutter speed of the CCD camera.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a display timing determination method by the display drive circuit.
  • FIG. 7 is a diagram showing an outline of each part of the display device of FIG. 1.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of changing a mutual complement frame.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a main part of a display device to which the present invention is applied.
  • This display device may be one that displays packaged video by playing package media such as DVD, or one that receives video content distributed over a network and displays video.
  • it may be a television receiver, but the constituent elements related to the present invention include a frame rate conversion unit 1, an area designating unit 2, a masking circuit 3, a display drive circuit 4, and a timer 5.
  • a liquid crystal display 6 are provided.
  • the frame rate conversion unit 1 includes a buffer memory 7 for storing supplied video data for a plurality of frames, an interpolation frame generation unit 8, and a buffer memory 9 for storing a plurality of interpolation frames. .
  • the frame rate conversion unit 1 includes a video signal having a predetermined frame rate (reproduced from a DVD, received via a network, or subjected to frequency selection 'demodulation' descrambling 'demultiplexing' decoding from a digital broadcast signal. ) Are input frame by frame, stored in the buffer memory 7 sequentially, and supplied to the interpolation frame generation unit 8.
  • the interpolated frame generation unit 8 generates an interpolated frame obtained by interpolating a plurality of supplied frames, and sequentially stores the generated interpolated frame in the buffer memory 9. Then, while reading the video data of two adjacent frames from the buffer memory 7, the interpolation frame to be inserted between the two frames is read from the buffer memory 9, so that the predetermined video signal is inputted. A high frame rate video signal converted to a frame rate higher than the frame rate is output from the frame rate conversion unit 1.
  • an interpolation frame generation method for increasing the frame rate an interpolation vector is generated using motion vector information generated by a decoding unit (not shown) that decodes a compressed video signal. Since a method for generating an interpolation frame using the interpolation vector is known, the interpolation frame generation unit 8 also uses such a known method.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example in which a video signal of 60 fps (frame / second) is converted to a high frame rate.
  • Fig. 2A in the case of 60fps video signal, in order to improve motion blur, each lighting period (Tua to Tda) and extinguishing period (Tda) in one frame period (1000/60 milliseconds) ⁇ Tua,) is provided.
  • this 60fps video signal to 120fps at a high frame rate
  • one 60fps frame is subdivided into two frames.
  • a lighting period (Tub to Tdb or Tuc to Tdc) and a light extinguishing period (Tdb to Tuc or Tdc to Tub ') are provided once for each subdivided frame.
  • a lighting period (Tub to Tdb or Tuc to Tdc) and a light extinguishing period (Tdb to Tuc or Tdc to Tub ') are provided once for each subdivided frame.
  • the frame rate conversion unit 1 converts the video signal of 60 fps to a high frame rate of 240 fps as shown in FIG. 2C.
  • the frame rate conversion unit 1 supplies a high frame rate 240 fps video signal to the region specification unit 2 and the masking circuit 3, respectively.
  • the area designation unit 2 is given copyright protection information indicating that fact. If this copyright protection information is recorded on a package medium such as a DVD, it can be reproduced from there and supplied to the area designating section 2.
  • this copyright protection information is recorded on a package medium such as a DVD, it can be reproduced from there and supplied to the area designating section 2.
  • it when it is added to video content distributed via a network, or when it is included in a data packet of a digital broadcast signal, it may be taken out from there and supplied to the area designating unit 2.
  • the area designating unit 2 designates an area related to video display of a screen in a frame.
  • the area designating unit 2 is made up of, for example, a microprocessor.
  • the method of the following (a) and (b) is used. Specify a non-display area. On the other hand, if copyright protection information is not given, do not designate such non-display areas.
  • the video is displayed in only one part of the screen in one frame, and the video is displayed only in a part other than the part in the other one frame.
  • the non-display area and the display area of the video are interchanged in one frame and the remaining one frame, and the video is displayed in all areas of the screen by combining the two frames.
  • Specify the non-display area of the video in each frame To do.
  • two frames in the same set are called “mutual complement frames”.
  • FIGS. 3A to 3E are diagrams respectively illustrating the shapes of the non-display area (shaded area) and the display area (white background area) specified for each set of mutually complementary frames in the step (b). .
  • FIGS. 4A to 4C are diagrams illustrating this selection method together with the non-display area (shaded area) and the display area (white background area) specified in the step (b).
  • two adjacent frames F1 and F2, F3 and F4,... Of the high frame rate 240 fps video signal are selected as mutually complementary frames.
  • Non-display areas of different shapes are specified for adjacent mutually complementary frames.
  • frames F1 and F3 are mutually complementary frames
  • frames F2 and F4 are mutually complementary frames. ... and so on, so that they are selected as separate complementary frames.
  • this separate complementary frame non-display areas with different shapes are specified.
  • Non-display areas with different shapes are specified in the mutually complementary frames.
  • the frames F2, F4, F6,... Between the skipped frames selected as the mutually complementary frames do not designate a non-display area of the video. That is, skip frames that are separated in time from consecutive frames of a high-frame-ordered video signal are selected as at least one frame of the same set, and frames between these skip frames are selected. Do not specify the non-display area of the video.
  • the time interval between one frame and the remaining one frame of the same set of mutually complementary frames is larger than that of the method of FIG. 4A.
  • the shutter speed of the CCD camera (the charge accumulation time after the signal charge is swept by the electronic shutter) is long enough to span two frames of a 240fps video signal. Even in this case, it is possible to prevent both images of the same set of mutually complementary frames from being captured in one imaging frame (in other words, only one of the mutually complementary frames of the same set is captured).
  • Video that is, video with a non-display area).
  • every six consecutive frames are alternately selected as separate mutually complementary frames, or every other skipped frame of the video signal is mutually complemented in the method of FIG. 4C. If selected as a frame, as shown in SP2 in Fig. 5, even when the shutter speed of the CCD camera is long enough to span three frames of a 240fps video signal, Therefore, it is possible to prevent both images of the same set of complementary frames from being shot.
  • the description is continued assuming that the area designating unit 2 selects a skipped frame as a mutually complementary frame as illustrated in FIG. 4C.
  • the area designation unit 2 supplies area designation information indicating the non-display area for each frame designated in this way to the masking circuit 3.
  • the masking circuit 3 determines the non-display area specified by the area specifying unit 2 for each frame of the 240 fps video signal supplied from the frame rate conversion unit 1 based on the area specifying information.
  • the 240 fps video signal masked by the masking circuit 3 is supplied to the display drive circuit 4.
  • the display driving circuit 4 drives the liquid crystal display 6 based on the time information supplied from the timer 5 so as to display the video of each frame of the video signal from the masking circuit 3.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method for determining the timing at which the display driving circuit 4 displays the image of the mutually complementary frame on the liquid crystal display 6 in relation to the length of the image.
  • every other skipped frames F1 and F3, frames F5 and F7, frames F9 and F11, and frames F13 and F15 of the same 240fps video signal as shown in FIG. 4C. ... are selected as mutually complementary frames, so that each frame Fl, F3, F5, F7, F9, Fl l, F13, F15 ... in the mutually complemented frame is replaced with a periodic time interval (120 fps frame). (Rate).
  • the period of selecting every other skipped frame as a complementary frame is periodically determined between 0 frame and 2 frames, so that 240fps Frames F1 and F2, frames F4 and F7, frames F8 and F10, frames F13 and F14, etc. are selected as complementary frames.
  • No video non-display area is designated for frames F3, F5, F6, F9, Fl1, F12, F15,... Between the skipped frames selected as the mutually complementary frames.
  • each frame Fl, F2, F4, F7, F8, F10, F13, F1 4 ... in the mutually complementary frames is divided into non-periodic time intervals (1/240 seconds, 1/120 seconds, 1/80 (Time interval determined randomly every second).
  • the imaging timing of the imaging device coincides with the timing of the mutually complementary frames Fl, F3, F5, F7,... As depicted by the solid line in FIG. In some cases, only one of the mutually complementary frames is captured within all imaging frames (a complete image is not captured). However, as shown by the broken line in Fig. 6D, if the imaging timing matches the timing of frames other than the mutually complementary frames (frames with no non-display area) F2, F4, F6, ... A complete video is shot in the frame.
  • the imaging timing may coincide with the timings of the frames F1, F2, F4, F7, F8, F10, F13, F14. ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Since it may coincide with the timing of frames F3, F5, F6, F9, Fl1, F12, F15, etc. other than complete frames, a considerable number of imaging frames (probably The image of only one of the mutually complementary frames can be captured within about half of the frames).
  • the display drive circuit 4 uses the method shown in FIG. 6C to display each frame of a 240 fps video signal. The image is displayed on the liquid crystal display 6.
  • FIG. 7 is a diagram showing, as a flowchart, an outline of the processing of each part of the display device of FIG. 1 described above.
  • the supplied video signal is converted to a high frame rate by the frame rate conversion unit 1 (step S1), and when copyright protection information is supplied, the region specification unit 2 sets the complementary frame of the video signal that has been converted to the high frame rate.
  • Step S2 Select and specify the non-display area (Step S2), and mask the non-display area of the complementary frame.
  • the display driving circuit 4 determines the display timing of the mutually complementary frames as shown in FIG. 6C (step S4), and each frame of the video signal having the high frame rate is displayed on the liquid crystal display 6. Display (Step S5).
  • the high frame rate is reduced, so that it is affected by the afterimage, which is a human visual characteristic.
  • the video of each frame of the complementary frame (video with a non-display area) is not recognized separately. Recognized as a video.
  • the time interval for displaying two frames in one complementary frame is 1/80 seconds at the maximum (adjacent in the original 60fps video signal before the high frame rate is made) Since the time interval for displaying two frames is 1/60 seconds or less), even in this respect, the images of the individual frames of the complementary frames are not recognized separately.
  • the time interval between one frame of the same set of mutually complementary frames and the remaining one frame is selected as a method of selecting the mutually complementary frames. Since the method of increasing is used, even if the shutter speed of the CCD camera is long, it is possible to prevent both images of the same set of mutually complementary frames from being shot in one imaging frame.
  • each frame is displayed at a non-periodic time interval, a considerable number of imaging frames are displayed regardless of the imaging timing of the CCD camera. Therefore, it is possible to capture images of only one of the mutually complementary frames.
  • the region specifying unit 2 may select the mutually complementary frame by the method shown in FIG. 4A or FIG. 4B.
  • the display drive circuit 4 may drive the liquid crystal display 6 by the method shown in FIG. 6B.
  • the shape of the non-display area may be changed to the shape of a character indicating that it is protected by copyright.
  • the area specifying unit 2 is provided with a circuit for detecting the luminance or color of the video signal or a circuit for performing image recognition, and the high-luminance portion is set as one frame of the mutually complementary frame.
  • a non-display area a specific color (for example, skin color) as a non-display area of one of the complementary frames, or a face portion detected by image recognition in the complementary frame It may be designated as a non-display area of one of the frames.
  • the display state in the non-display area may be a state in which a change from the normal display can be identified only in a part of the screen of the frame in addition to a state where no image is displayed.
  • FIG. 8 shows an example in which three frames are selected as mutually complementary frames and a non-display area (shaded area) and a display area (white background area) are specified in each frame.
  • the display drive circuit (display means) driven by the display drive circuit 4 is not limited to a liquid crystal display, but may be any appropriate type of device that can hide a partial area (for example, a cathode ray tube display). Plasma display, rear production display, GxL, organic EL display, etc.) may be used.

Abstract

 供給される映像信号をハイフレームレート化する手段1と、ハイフレームレート化された映像信号の2以上のフレームを1つの組として、この組の個々のフレームではそれぞれ画面の一部の領域のみで映像が表示され、且つこの組の全てのフレームを合せることによって画面の全ての領域で映像が表示されるように、この組の個々のフレームにおける映像の非表示領域を指定する手段2と、ハイフレームレート化された映像信号の個々のフレームについて、手段2によって指定された非表示領域をマスキングする手段3と、手段3によってマスキングされた映像信号を表示させるように表示手段6を駆動する手段4とを備える。これにより、著作権によって保護された映像データ等の再撮を、低コストで防止する。

Description

明 細 書
表示制御装置及び表示制御方法
技術分野
[0001] 本発明は、著作権保護された映像データなどが、映像が表示されている画面を再 度撮影することによって不正にコピーされることを防止するための表示制御装置及び 表示制御方法に関する。
背景技術
[0002] ビデオテープや光ディスクやハードディスクに記録される映像データは、アナログデ ータであればコピーする度に劣化した力 デジタルデータの場合は誤り訂正などが 可能なために無劣化でコピーすることが可能である。そのために、 DVDのようなパッ ケージメディアとして提供される映像コンテンツや、ネットワーク経由で配信される映 像コンテンツや、デジタル放送などのデジタル映像データに関しては、特に厳しい著 作権保護が適用されることが多い。
[0003] 著作権保護方法としては、データの保存時や通信時には喑号ィ匕しておき、たとえ データを入手しても鍵がなければ復号できなくする方法や、電子透力、しをデータに付 カロしておき、たとえデータが利用されてもそのデータの出所を主張できるようにする方 法がある。
[0004] しかしながら、映像が表示されている画面を CCDカメラ等の撮像装置で再度撮影( 以下、「再撮」と呼ぶ)して記録するという方法により、著作権保護された映像データ が不正にコピーされることもある。
[0005] 従来、ブラウン管ではアナログ放送波の信号に沿って一つのフレームで電子ビーム を水平、垂直に順次走査して表示しており、 CCDカメラで撮影するとビーム走査に従 つて一つのフレームが水平方向に同じ輝度の波面が垂直方向に波打つように見える 力 その周期的な波を気にしなければ再撮により映像を入手することができる。映写 機においてはフィルムを光源で投影していたため、フィルムの表示フレーム数(24p) と CCDカメラの撮像フレーム数のタイミングのずれによってコマ落ちすることはあって も映像を撮影して入手することができる。また、液晶ディスプレイやプラズマディスプレ ィでは、全画面同時に発光させている場合には映写機と同様に撮影され、バックライ トなどを順次発光させている場合にはブラウン管と同様に波を打ったように撮影され るため、上記同様に再撮により映像を入手することができる。
[0006] そのため、喑号ィ匕によりデータを保護する方法では、たとえシステムの内部では保 護されていても映像が一度表示されてしまうと保護することはできなレ、。特に、デジタ ル放送などの映像はアナログに比べて高解像度できれいな映像である力 CCDカメ ラの撮像性能も高くなつているために、画質をあまり劣化させずに映像を複製するこ とができてしまう。
[0007] また、電子透かしにより保護する方法では、上記のように再撮された場合には周期 的に波を打ったような映像になったり、コマ落ちがあったり、また撮影する角度や距離 によっては大きさも変化してしまうことにより、元の完全なデジタルデータが得られるわ けではない。そのため、映像の周波数成分などに含めた電子透かしは失われてしま レ、、電子透かしを検出することが困難となる。
[0008] このように、著作権保護方法としては、データを暗号化しておく方法や、電子透かし を付加する方法は、再撮に対しては脆弱である。
[0009] そこで、従来、例えば、表示する映像に赤外線もしくは紫外線による電子透かしを 加えて提示し、人間には不可視だが、 CCDカメラ等の撮像装置で再撮した場合にの み電子透力しが可視となる方法が提案されている(特許文献 1)。しかし、この方法で は、赤外線や紫外線によって著作権情報を提示する装置が必要となり、表示装置の 価格が高価格となってしまうので、再撮に対する映像の著作権保護を低価格に行な うことは困難である。
[0010] 特許文献 1 :特開 2005— 26759号公報 (段落番号 0024、図 3)
発明の開示
[0011] 本発明は、上述の点に鑑み、著作権保護された映像データなどの再撮を、低コスト で防止できるようにすることを課題とする。
[0012] 上記課題を解決するために、本発明に係る表示制御装置は、供給される映像信号 力 補間フレームを生成することにより、この映像信号をハイフレームレートイ匕するフ レームレート変換部と、このフレームレート変換部によってハイフレームレート化され た映像信号の 2以上のフレームを 1つの組として、この組の個々のフレームではそれ ぞれ画面の一部の領域のみで映像が表示され、且つこの組の全てのフレームを合 せることによって画面の全ての領域で映像が表示されるように、この組の個々のフレ ームにおける映像の非表示領域を指定する領域指定部と、このフレームレート変換 部によってハイフレームレート化された映像信号の個々のフレームについて、この領 域指定部によって指定された非表示領域をマスキングするマスキング部と、表示手段 を駆動して、このマスキング部によってマスキングされた映像信号を表示させる表示 駆動部とを備えたことを特徴とする。
[0013] また、本発明に係る表示制御方法は、供給される映像信号から補間フレームを生 成することにより、この映像信号をハイフレームレートイ匕する第 1のステップと、この第 1のステップでハイフレームレート化した映像信号の 2以上のフレームを 1つの組とし て、この組の個々のフレームではそれぞれ画面の一部の領域のみで映像が表示され 、且つこの組の全てのフレームを合せることによって画面の全ての領域で映像が表 示されるように、この組の個々のフレームにおける映像の非表示領域を指定する第 2 のステップと、この第 1のステップでハイフレームレート化した映像信号の個々のフレ ームにつレ、て、この第 2のステップで指定した非表示領域をマスキングする第 3のステ ップと、表示手段を駆動して、この第 3のステップでマスキングした映像信号を表示さ せる第 4のステップとを有することを特徴とする。
[0014] 本発明によれば、供給される映像信号がハイフレームレート化される。そして、この ハイフレームレートィヒされた映像信号の 2以上のフレームを組として、 1つの組の個々 のフレームではそれぞれ画面の一部の領域のみで映像が表示され、且つ 1つの組の 全てのフレームを合せることによって画面の全ての領域で映像が表示されるように、 1 つの組の個々のフレームにおける映像の非表示領域が指定される。そして、ノ、ィフレ ームレート化された映像信号の各組のフレームについてこの指定された非表示領域 がマスキングされ、表示手段が駆動されてこのマスキングされた映像信号が表示され る。
[0015] このようにして表示手段に表示される映像を人間の目で見た場合、ハイフレームレ 一トイ匕されているので、人間の視覚特性である残像の影響により、 1つの組の個々の フレームの映像(非表示領域がある映像)が区別して認識されることはなぐ 1つの組 の全てのフレームを合せた映像、すなわち非表示領域のなレ、完全な映像として認識 される。
[0016] しかし、この表示手段の画面を CCDカメラ等の撮像装置で再撮した場合には、映 像信号のフレームレートと撮像装置のシャッタースピードとの関係や、映像信号のフ レームと撮像装置の撮像フレームとのタイミングのずれから、 1つの撮像フレーム内に 、 1つの組の一部のフレームのみの映像、すなわち非表示領域のある映像が撮影さ れるようになる。
[0017] したがって、再撮して記録した映像を表示した場合に、映像が見にくくなるので、映 像データをコピーするために再撮を行う意味がなくなり、再撮を防止することができる 。また、前出の特許文献 1に記載の方法と異なり、赤外線等によって著作権情報を提 示する装置は必要なぐハイフレームレート化や非表示領域の指定やマスキングとい う信号処理のみによって実現できるので、低コストで再撮を防止することができる。
[0018] 本発明によれば、著作権によって保護された映像データ等の再撮を、低コストで防 止できるとレ、う効果が得られる。
図面の簡単な説明
[0019] [図 1]本発明の一実施形態に係る表示装置の主要部の構成例を示すブロック図であ る。
[図 2]60fpsの映像信号をハイフレームレートイ匕する例を示す図である。
[図 3]同じ組の相互補完フレームにおける非表示領域及び表示領域の形状を例示す る図である。
[図 4]同じ組の相互補完フレームの選択方法を例示する図である。
[図 5]映像信号のフレームレートと CCDカメラのシャッタースピードとの関係を例示す る図である。
[図 6]表示駆動回路による表示タイミングの決定方法を例示する図である。
[図 7]図 1の表示装置の各部の概略を示す図である。
[図 8]相互補完フレームの変更例を示す図である。
発明を実施するための最良の形態 [0020] 以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて具体的に説明する。図 1は、本発明 を適用した表示装置の主要部の構成例を示すブロック図である。この表示装置は、 D VDのようなパッケージメディアを再生して映像を表示するものであってもよいし、ネッ トワーク経由で配信される映像コンテンツを受信して映像を表示するものであってもよ いし、テレビジョン受像機であってもよいが、本発明に関連する構成要素として、フレ ームレート変換部 1と、領域指定部 2と、マスキング回路 3と、表示駆動回路 4と、タイ マ 5と、液晶ディスプレイ 6とが設けられている。フレームレート変換部 1は、供給される 映像データを複数フレーム分記憶するためのバッファメモリ 7と、補間フレーム生成部 8と、補間フレームを複数フレーム分記憶するためのバッファメモリ 9とを含んでいる。
[0021] フレームレート変換部 1には、所定のフレームレートの映像信号(DVDから再生し たり、ネットワーク経由で受信したり、デジタル放送信号から周波数選択 '復調'デスク ランブル'多重分離'復号したもの)が 1フレーム分ずつ入力して、バッファメモリ 7に 順次記憶されるとともに、補間フレーム生成部 8に供給される。
[0022] 補間フレーム生成部 8は、供給された複数のフレームを補間した補間フレームを生 成して、生成した補間フレームをバッファメモリ 9に順次記憶させる。そして、ノくッファ メモリ 7から隣り合う 2つのフレームの映像データを読み出す間に、その 2つのフレー ム間に挿入すべき補間フレームをバッファメモリ 9から読み出すことにより、入力され た映像信号の所定のフレームレートより高いフレームレートに変換されたハイフレー ムレート化した映像信号がフレームレート変換部 1から出力される。
[0023] なお、ハイフレームレート化のための補間フレームの生成方法としては、圧縮映像 信号を復号する復号部(図示略)が生成した動きベクトル情報を利用して補間べタト ルを生成し、その補間ベクトルを用いて補間フレームを生成する方法等が公知である ので、補間フレーム生成部 8でもそうした公知の方法を用いてょレ、。
[0024] 図 2は、 60fps (フレーム/秒)の映像信号をハイフレームレート化した例を示す図 である。図 2Aに示すように、 60fpsの映像信号では、動画ボケを改善するために、 1 フレーム期間(1000/60ミリ秒)中に 1回ずつの点灯期間(Tua〜Tda)及び消灯期 間(Tda〜Tua,)を設けている。この 60fpsの映像信号を 120fpsにハイフレームレー ト化する場合には、図 2Bに示すように、 60fpsの 1フレームを 2つのフレームに細分化 して、その細分化した 1フレーム毎に 1回ずつの点灯期間(Tub〜Tdbや Tuc〜Tdc) 及び消灯期間(Tdb〜Tucや Tdc〜Tub ' )を設ける。 240fps, 480fpsにハイフレー ムレート化する場合も、図 2C,図 2Dに示すように、 60fpsの 1フレームをそれぞれ 3 つ, 4つのフレームに細分化して、その細分化した 1フレーム毎に 1回ずつの点灯期 間及び消灯期間を設ける。
[0025] ここでは、フレームレート変換部 1は、図 2Cに示したように 60fpsの映像信号を 240 fpsにハイフレームレートイ匕するものとして説明を続ける。
[0026] 図 1に示すように、フレームレート変換部 1からは、ハイフレームレート化された 240f psの映像信号が領域指定部 2,マスキング回路 3にそれぞれ供給される。また、フレ ームレート変換部 1に供給される映像信号が著作権によって保護されている場合、領 域指定部 2には、その旨を示す著作権保護情報が与えられる。この著作権保護情報 は、 DVDのようなパッケージメディアに記録されてレ、る場合にはそこから再生して領 域指定部 2に供給すればよい。また、ネットワーク経由で配信される映像コンテンツに 付加されている場合や、デジタル放送信号のデータパケットに含まれている場合や、 そこから取り出して領域指定部 2に供給すればよい。
[0027] 領域指定部 2は、フレームにおける画面の映像表示に係る領域を指定する。領域 指定部 2は、例えばマイクロプセッサから成っており、本実施の形態においては、著 作権保護情報が与えられた場合には、次の(a)及び (b)のような方法によって映像の 非表示領域を指定する。他方、著作権保護情報が与えられない場合は、このような 非表示領域の指定を行わなレ、。
[0028] (a) 240fpsにハイフレームレート化された映像信号の 2つのフレームを、 1つの糸且と して選択する(どのような時間的位置関係の 2つのフレームを 1つの組として選択する かについては、後述する)。
[0029] (b)各組について、一方のフレームでは画面の一部の領域のみで映像が表示され 、残りの一方のフレームでは逆にこの一部の領域以外の領域のみで映像が表示され るように、すなわち、一方のフレームと残りの一方のフレームとで映像の非表示領域と 表示領域とが互いに入れ替わり、 2つのフレームを合せることによって画面の全ての 領域で映像が表示されるように、個々のフレームにおける映像の非表示領域を指定 する。なお、以下では、同じ組の 2つのフレームを、「相互補完フレーム」と呼ぶことに する。
[0030] 図 3A〜図 3Eは、上記(b)の段階で各組の相互補完フレームについて指定する非 表示領域 (斜線部分)及び表示領域(白地部分)の形状をそれぞれ例示する図であ る。
[0031] 次に、上記(a)の段階で、どのような時間的位置関係の 2つのフレームを 1つの組と して (相互補完フレームとして)選択するかについて説明する。図 4A〜図 4Cは、それ ぞれこの選択方法を、上記 (b)の段階で指定する非表示領域 (斜線部分)及び表示 領域(白地部分)とともに例示する図である。
[0032] 図 4Aの方法では、ハイフレームレート化された 240fpsの映像信号の隣り合う 2つ ずつの連続するフレーム F1及び F2, F3及び F4,…を、それぞれ相互補完フレーム として選択している。 (隣り合う相互補完フレームには、互いに異なる形状の非表示領 域を指定している。 )
[0033] 図 4Bの方法では、ハイフレームレート化された 240fpsの映像信号の連続する 4つ のフレーム毎に、フレーム F1及び F3を相互補完フレームとし、フレーム F2及び F4と を相互補完フレームとし、…というように、互い違いに別々の相互補完フレームとして 選択している。 (この別々の相互補完フレームには、互いに異なる形状の非表示領域 を指定している。 )
[0034] 図 4Cの方法では、ハイフレームレート化された 240fpsの映像信号の 1つおきの飛 び飛びのフレーム F1及び F3, F5及び F7,…を、それぞれ相互補完フレームとして 選択し、隣り合う相互補完フレームには、互いに異なる形状の非表示領域を指定して いる。また、相互補完フレームとして選択した飛び飛びのフレームの間のフレーム F2 , F4, F6,…には、映像の非表示領域を指定していなレ、。すなわち、ハイフレームレ 一トイ匕された映像信号の連続するフレームより時間的に離間した飛び飛びのフレー ムを同じ組の少なくとも 1つのフレームとして選択するとともに、この飛び飛びのフレー ムの間のフレームについては映像の非表示領域を指定しない。
[0035] このうち、図 4Bや図 4Cの方法では、図 4Aの方法と比較して、同じ組の相互補完フ レームのうちの一方のフレームと残りの一方のフレームとの時間的間隔が大きくなる。 したがって、例えば図 5に SP1として示すように、 CCDカメラのシャッタースピード(電 子シャツタによる信号電荷の掃き出し後の電荷の蓄積時間)が 240fpsの映像信号の 2つのフレームにまたがるような長さである場合にも、 1つの撮像フレーム内に、同じ 組の相互補完フレームの映像が両方とも撮影されることを防止する(言レ、換えれば、 同じ組の相互補完フレームのうちの一方のフレームのみの映像、すなわち非表示領 域のある映像が撮影されるようにする)こと力できる。
[0036] さらに、図 4Bの方法において連続する 6つのフレーム毎に互い違いに別々の相互 補完フレームとして選択したり、図 4Cの方法において映像信号の 2つおきの飛び飛 びのフレームをそれぞれ相互補完フレームとして選択すれば、図 5に SP2として示す ように、 CCDカメラのシャッタースピードが 240fpsの映像信号の 3つのフレームにま たがるような長さである場合にも、 1つの撮像フレーム内に、同じ組の相互補完フレー ムの映像が両方とも撮影されることを防止することができる。
[0037] ここでは、領域指定部 2は、図 4Cに例示したように飛び飛びのフレームを相互補完 フレームとして選択するものとして説明を続ける。
[0038] 図 1に示すように、領域指定部 2からは、このようにして指定したフレーム毎の非表 示領域を示す領域指定情報が、マスキング回路 3に供給される。マスキング部の一例 として、マスキング回路 3は、この領域指定情報に基づき、フレームレート変換部 1か ら供給される 240fpsの映像信号の個々のフレームについて、領域指定部 2によって 指定された非表示領域をマスキングする。
[0039] マスキング回路 3によってマスキングされた 240fpsの映像信号は、表示駆動回路 4 に供給される。表示駆動部の一例として、表示駆動回路 4は、タイマ 5から供給される 時刻情報に基づき、マスキング回路 3からの映像信号の各フレームの映像を表示さ せるように液晶ディスプレイ 6を駆動する。
[0040] 図 6B, Cは、 240fpsの映像信号のフレームレート(図 6A)及び CCDカメラの撮像 タイミング(図 6D (ここでは、各撮像タイミングのシャッタースピードを、 240fpsの映像 信号の 1つのフレームにまたがる程度の長さとしている)との関係で、表示駆動回路 4 が液晶ディスプレイ 6に相互補完フレームの映像を表示させるタイミングの決定方法 を例示する図である。 [0041] 図 6Bの方法では、図 4Cに示したのと全く同じぐ 240fpsの映像信号の 1つおきの 飛び飛びのフレーム F1及び F3,フレーム F5及び F7,フレーム F9及び F11 ,フレー ム F13及び F15,…を、それぞれ相互補完フレームとして選択することにより、相互補 完フレーム中の各フレーム Fl, F3, F5, F7, F9, Fl l, F13, F15…を、周期的な 時間間隔(120fpsのフレームレート)で表示させてレ、る。
[0042] 他方、図 6Cの方法では、何フレームおきの飛び飛びのフレームを相互補完フレー ムとして選択するかという周期を毎回 0フレーム〜 2フレームの間に周期的に決定す ることにより、 240fpsの映像信号のフレーム F1及び F2,フレーム F4及び F7,フレー ム F8及び F10,フレーム F13及び F14,…をそれぞれ相互補完フレームとして選択 してレ、る。 (相互補完フレームとして選択した飛び飛びのフレームの間のフレーム F3 , F5, F6, F9, Fl l, F12, F15,…には映像の非表示領域を指定していない)。こ れにより、相互補完フレーム中の各フレーム Fl, F2, F4, F7, F8, F10, F13, F1 4…を、非周期的な時間間隔(1/240秒, 1/120秒, 1/80秒の中から毎回ランダ ムに決定される時間間隔)で表示させている。
[0043] ここで、図 6Bの方法では、図 6Dに実線で描いているように CCDカメラ等の撮像装 置の撮像タイミングが相互補完フレーム Fl , F3, F5, F7,…のタイミングと一致した 場合には、全ての撮像フレーム内で、相互補完フレームのうちの一方のフレームの みの映像が撮影される(完全な映像が撮影されることはない)。しかし、図 6Dに破線 で描いているように撮像タイミングが相互補完フレーム以外のフレーム(非表示領域 の存在しないフレーム) F2, F4, F6,…のタイミングと一致した場合には、全ての撮 像フレーム内で完全な映像が撮影されてしまう。
[0044] これに対し、図 6Cの方法では、撮像タイミングが相互補完フレーム中のフレーム F1 , F2, F4, F7, F8, F10, F13, F14…のタイミングと一致することもあれは 目互ネ甫 完フレーム以外のフレーム F3, F5, F6, F9, Fl l , F12, F15,…のタイミングと一 致することもあるので、撮像タイミングの如何にかかわらず、相当数の撮像フレーム( 確率的には半数程度の撮像フレーム)内で、相互補完フレームのうちの一方のフレ ームのみの映像が撮影されるようにすることができる。
[0045] 表示駆動回路 4は、図 6Cに示した方法で、 240fpsの映像信号の各フレームの映 像を液晶ディスプレイ 6に表示させる。
[0046] 図 7は、以上に説明した図 1の表示装置の各部の処理の概略を、フローチャートとし て示す図である。供給される映像信号をフレームレート変換部 1によってハイフレーム レート化し (ステップ S1)、著作権保護情報が供給された場合、ハイフレームレートイ匕 された映像信号について領域指定部 2によって相互補完フレームの選択及び非表 示領域の指定を行い (ステップ S2)、相互補完フレームの非表示領域をマスキング回
[0047] そして、表示駆動回路 4によって図 6Cに示したように相互補完フレームの表示タイ ミングを決定しながら(ステップ S4)、ハイフレームレート化された映像信号の各フレー ムを液晶ディスプレイ 6に表示させる(ステップ S 5)。
[0048] 以上のような処理によってこの表示装置の液晶ディスプレイ 6に表示される映像を 人間の目で見た場合、ハイフレームレートイ匕されているので、人間の視覚特性である 残像の影響により、相互補完フレームのうちの個々のフレームの映像 (非表示領域が ある映像)が区別して認識されることはなぐ相互補完フレームの 2つのフレームを合 せた映像、すなわち非表示領域のない完全な映像として認識される。また、図 6Cに 示したように、 1つの相互補完フレーム中の 2つのフレームを表示する時間間隔を最 大でも 1/80秒(ハイフレームレート化する前の元の 60fpsの映像信号において隣り 合う 2つのフレームが表示される時間間隔である 1/60秒以下)にしているので、そ の点でも、相互補完フレームのうちの個々のフレームの映像が区別して認識されるこ とはない。
[0049] しかし、この液晶ディスプレイ 6の画面を CCDカメラ等の撮像装置で再撮した場合 には、映像信号のフレームレートと撮像装置のシャッタースピードとの関係や、映像 信号のフレームと撮像装置の撮像フレームとのタイミングのずれから、 1つの撮像フレ ーム内に、相互補完フレームのうちの 1つのフレームのみの映像、すなわち非表示領 域のある映像
が撮影されるようになる。
[0050] 特に、図 4Cを用いて説明したように、相互補完フレームの選択方法として、同じ組 の相互補完フレームのうちの一方のフレームと残りの一方のフレームとの時間的間隔 が大きくなる方法を採用したので、 CCDカメラのシャッタースピードが長い場合にも、 1つの撮像フレーム内に同じ組の相互補完フレームの映像が両方とも撮影されること を防止すること力 Sできる。
[0051] さらに、図 6Cを用レ、て説明したように、各フレームを非周期的な時間間隔で表示さ せるので、 CCDカメラの撮像タイミングの如何にかかわらず、相当数の撮像フレーム 内で、相互補完フレームのうちの一方のフレームのみの映像が撮影されるようにする こと力 Sできる。
[0052] したがって、再撮して記録した映像を表示した場合に、映像が見にくくなるので、著 作権によって保護された映像データを不正にコピーするために再撮を行う意味がなく なり、再撮を防止することができる。また、赤外線等によって著作権情報を提示する 装置は必要なぐハイフレームレートイ匕や非表示領域の指定やマスキングという信号 処理のみによって実現できるので、低コストで再撮を防止することができる。
[0053] また、供給される映像信号が著作権によって保護されていない場合 (著作権保護 情報が与えられない場合)には、領域指定部 2において非表示領域の指定が行われ ないので、通常通りの映像表示を行うことができる。
[0054] 〔変更例〕
最後に、以上に説明した事項に対する変更例を、以下に(1)〜(7)として挙げるこ とにする。
[0055] (1)前述のように、図 4Bに示した相互補完フレームの選択方法でも、 CCDカメラの シャッタースピードが長い(映像信号の 2以上のフレームにまたがる)場合に、 1つの 撮像フレーム内に同じ組の相互補完フレームの映像が両方とも撮影されることを防止 すること力 Sできる。また、図 4Aに示した相互補完フレームの選択方法でも、 CCDカメ ラのシャッタースピードがあまり長くなレ、(映像信号の 1つのフレームにまたがる程度 である)場合には、 1つの撮像フレーム内に同じ組の相互補完フレームの映像が両方 とも撮影されることを防止すること力 Sできる。したがって、領域指定部 2において、図 4 Aや図 4Bに示した方法によって相互補完フレームを選択するようにしてもよい。
[0056] (2)図 6Bに示したように各フレームを周期的に表示させるように液晶ディスプレイ 6 を駆動しても、その表示フレームレートと撮像フレームのレートとがー致しない場合に は、相当数の撮像フレーム内で、相互補完フレームのうちの一方のフレームのみの 映像が撮影されるようになる。したがって、表示駆動回路 4において、図 6Bに示した 方法で液晶ディスプレイ 6を駆動するようにしてもょレ、。
[0057] (3)領域指定部 2において、非表示領域の形状を、著作権によって保護されている ことを示す文字の形状にしてもょレ、。
[0058] (4)領域指定部 2に、映像信号の輝度または色を検出する回路や、あるいは画像 認識を行う回路を設けて、輝度の高い部分を相互補完フレームのうちの一方のフレ 一ムの非表示領域に指定したり、特定の色(例えば肌色)の部分を相互補完フレーム のうちの一方のフレームの非表示領域に指定したり、画像認識によって検出した顔の 部分を相互補完フレームのうちの一方のフレームの非表示領域に指定してもよい。 すなわち、この非表示領域における表示状態は、映像がまったく表示されない状態 だけでなぐフレームの画面の一部の領域のみ通常の表示からの変化が識別できる 状態としてもよい。
[0059] (5)領域指定部 2において、ハイフレームレート化された映像信号の 3以上のフレー ムを 1つの組(相互補完フレーム)として選択して、同じ組の個々のフレームではそれ ぞれ画面の一部の領域のみで映像が表示され、且つ同じ組の全てのフレームを合 せることによって画面の全ての領域で映像が表示されるように、各組の個々のフレー ムにおける映像の非表示領域を指定してもよレ、。図 8は、 3つのフレームを相互補完 フレームとして選択して個々のフレームにおける映像の非表示領域 (斜線部分)及び 表示領域(白地部分)を指定した例を示す。
[0060] (6)領域指定部 2において、著作権保護情報の有無とは無関係に、常に相互補完 フレームの選択及び非表示領域の指定を行うようにしてもょレ、。
[0061] (7)表示駆動回路 4によって駆動するディスプレイ(表示手段)としては、液晶ディス プレイに限らず、部分的な領域の非表示を可能とする適宜の種類のデバイス (例え ば、ブラウン管ディスプレイ,プラズマディスプレイ,リアプロジヱクシヨンディスプレイ, GxL,有機 ELディスプレイ等)を用いてよい。
引用符号の説明
[0062] 1 フレームレート変換部、 2 領域指定部、 3 マスキング回路、 4 表示駆動 回路、 5 タイマ、 6 液晶ディスプレイ、 7 バッファメモリ、 8 補間フレーム生 成部、 9 ノくッファメモリ

Claims

請求の範囲
[1] 供給される映像信号から補間フレームを生成することにより、前記映像信号をハイ フレームレート化するフレームレート変換部と、
前記フレームレート変換部によってハイフレームレート化された映像信号の 2以上 のフレームを 1つの組として、前記組の個々のフレームではそれぞれ画面の一部の 領域のみで映像が表示され、且つ前記組の全てのフレームを合せることによって画 面の全ての領域で映像が表示されるように、前記組の個々のフレームにおける映像 の非表示領域を指定する領域指定部と、
前記フレームレート変換部によってハイフレームレート化された映像信号の個々の フレームについて、前記領域指定部によって指定された非表示領域をマスキングす るマスキング咅と、
表示手段を駆動して、前記マスキング部によってマスキングされた映像信号を表示 させる表示駆動部と
を備えたことを特徴とする表示制御装置。
[2] 請求項 1に記載の表示制御装置におレ、て、
前記領域指定部は、前記フレームレート変換部によってハイフレームレートイ匕され た映像信号の 2つのフレームを 1つの組として、前記組の一方のフレームと残りの一 方のフレームとで映像の非表示領域と表示領域とが互いに入れ替わるように指定す る
ことを特徴とする表示制御装置。
[3] 請求項 1に記載の表示制御装置におレ、て、
前記領域指定部は、前記フレームレート変換部によってハイフレームレートイ匕され た映像信号の連続するフレームを、互い違いに別々の前記組のフレームとして選択 し、且つ、該別々の組のフレームに、互いに異なる形状の非表示領域を指定する ことを特徴とする表示制御装置。
[4] 請求項 1に記載の表示制御装置におレ、て、
前記領域指定部は、前記フレームレート変換部によってハイフレームレート化され た映像信号の連続するフレームより時間的に離間した飛び飛びのフレームを同じ前 記組の少なくとも 1つのフレームとして選択するとともに、前記飛び飛びのフレームの 間のフレームについては映像の非表示領域を指定しない
ことを特徴とする表示制御装置。
[5] 請求項 1に記載の表示制御装置におレ、て、
前記表示駆動部は、前記マスキング部によってマスキングされた映像信号の各フレ ームを、非周期的な時間間隔で表示させるように前記表示手段を駆動する
ことを特徴とする表示制御装置。
[6] 請求項 1に記載の表示制御装置におレ、て、
前記領域指定部は、前記供給される映像信号が著作権によって保護されているこ とを示す情報が与えられた場合に映像の非表示領域を指定し、前記情報が与えられ ない場合には映像の非表示領域を指定しない
ことを特徴とする表示制御装置。
[7] 供給される映像信号力 補間フレームを生成することにより、前記映像信号をハイ フレームレート化する第 1のステップと、
前記第 1のステップでハイフレームレー M匕した映像信号の 2以上のフレームを 1つ の組として、前記組の個々のフレームではそれぞれ画面の一部の領域のみで映像が 表示され、且つ前記組の全てのフレームを合せることによって画面の全ての領域で 映像が表示されるように、前記組の個々のフレームにおける映像の非表示領域を指 定する第 2のステップと、
前記第 1のステップでハイフレームレート化した映像信号の個々のフレームについ て、前記第 2のステップで指定した非表示領域をマスキングする第 3のステップと、 表示手段を駆動して、前記第 3のステップでマスキングした映像信号を表示させる 第 4のステップと
を有することを特徴とする表示制御方法。
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