WO2010067807A1 - 移動対象画像描画装置及び車両用表示システム - Google Patents

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WO2010067807A1
WO2010067807A1 PCT/JP2009/070569 JP2009070569W WO2010067807A1 WO 2010067807 A1 WO2010067807 A1 WO 2010067807A1 JP 2009070569 W JP2009070569 W JP 2009070569W WO 2010067807 A1 WO2010067807 A1 WO 2010067807A1
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WO
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afterimage
image
mitigation
target image
movement target
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Application number
PCT/JP2009/070569
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English (en)
French (fr)
Inventor
一賀 小笠原
岩▲崎▼ 克彦
Original Assignee
矢崎総業株式会社
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Publication date
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Priority to US13/133,015 priority patent/US8830260B2/en
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D7/00Indicating measured values
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D11/00Component parts of measuring arrangements not specially adapted for a specific variable
    • G01D11/28Structurally-combined illuminating devices
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0261Improving the quality of display appearance in the context of movement of objects on the screen or movement of the observer relative to the screen
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/10Special adaptations of display systems for operation with variable images
    • G09G2320/103Detection of image changes, e.g. determination of an index representative of the image change

Definitions

  • the present invention relates to a movement target image drawing apparatus that draws a movement target image as a moving image on a display image, and a vehicle display system having the movement target image drawing apparatus.
  • a conventional graphic meter eliminates many frame images and displays a fast moving image when displaying a fast moving image in graphic display. It is known to use “motion blur”.
  • the motion blur display is used when the rotation speed is such that the movement of the pointer cannot be visually recognized.
  • the display is switched to the normal pointer display.
  • This graphic meter generates a motion blur pointer image with a trapezoid whose opposite side is the edge of the pointer image, and eliminates uneven brightness so that the normal pointer image and the motion blur pointer image do not overlap.
  • the present invention provides a moving target image drawing apparatus (hereinafter, simply “ And a display system for a vehicle.
  • the drawing device is a drawing device that continuously draws a moving target image as a moving image on a display image displayed on a display unit, and the moving target on the display screen
  • a drawing position specifying means for specifying a current drawing position of the image
  • a past drawing position storage means for storing a past drawing position for a predetermined number of times of past drawing of the movement target image; and any of the past drawing positions from the current drawing position
  • An afterimage mitigation area detecting means for detecting an afterimage mitigation area of the movement target image up to, an afterimage mitigation image drawing means for drawing an afterimage mitigation image in the afterimage mitigation area, and drawing the movement target image at the current drawing position Moving object image drawing means.
  • the drawing position specifying means specifies the current drawing position of the movement target image on the display screen in accordance with the drawing of the movement target image.
  • the past drawing position storage unit stores, for example, past drawing positions of the previous drawing or a plurality of drawing times.
  • the afterimage mitigation region detection means detects an afterimage mitigation region of the movement target image from the current drawing position to any past drawing position.
  • the afterimage mitigation image drawing means draws an afterimage mitigation image such as a background image or a cancellation image in the detected afterimage mitigation region.
  • the movement target image drawing means draws the movement target image at the drawing position. Therefore, an afterimage mitigation area can be displayed in the afterimage mitigation area, where an area in which the movement target image has been drawn in the past is used as an afterimage mitigation area.
  • the drawing apparatus is the drawing apparatus according to the first aspect, wherein the previous movement target image is erased in accordance with the specification of the current drawing position by the drawing position specifying means. Have means.
  • the previous movement target image erasing means deletes the previous movement target image, so even in the display means having a slow drawing responsiveness, It is possible to prevent a past movement target image from being visually recognized as an afterimage.
  • the drawing device is the drawing device according to the first or second aspect, wherein the afterimage mitigation region is divided into a plurality of afterimage mitigation division regions based on a plurality of stored past drawing positions.
  • the afterimage mitigation area dividing means, and the afterimage mitigation image drawing means gradually reduces the gradation of each of the divided afterimage mitigation images drawn in the plurality of afterimage mitigation division areas as the distance from the movement target image increases. It is drawn as follows.
  • the afterimage reduction area dividing unit divides the afterimage reduction area into a plurality of afterimage reduction division areas based on a plurality of past drawing positions. Then, the afterimage mitigation image drawing means draws each of the divided afterimage mitigation images to be drawn in the plurality of afterimage mitigation division areas so that the gradation gradually decreases as the distance from the movement target image increases. It is possible to easily recognize the moving direction and drawing position of the moving target image.
  • the drawing device is the drawing device according to the third aspect, wherein the movement target image is an image in which a pointer is rotated and displayed, and the afterimage mitigation image drawing means includes the plurality of afterimages. Each of the divided afterimage mitigation images to be drawn in the mitigation division area is drawn so that the gradation gradually decreases toward the rotation center of the pointer.
  • the afterimage mitigation image drawing means gradually reduces the gradation of each of the divided afterimage mitigation images to be drawn in the plurality of afterimage mitigation divided areas toward the rotation center of the pointer. Since the drawing is performed as described above, it is possible to reduce the load of the drawing process near the rotation center of the pointer.
  • a vehicle display system includes the drawing device according to any one of the first to fourth aspects.
  • the drawing device detects the afterimage mitigation region of the movement target image from the current drawing position to the past drawing position of the movement target image on the display screen of the display unit, and detects the detected region.
  • the afterimage mitigation image is drawn in the afterimage mitigation region, and the movement target image is drawn at the current drawing position. Therefore, an afterimage mitigation area can be displayed in the afterimage mitigation area, where an area in which the movement target image has been drawn in the past is used as an afterimage mitigation area.
  • the afterimage mitigation image is displayed in the afterimage mitigation area, and the afterimage mitigation image is displayed in the past image mitigation area. Since it can reduce that the past movement target image is visually recognized as an afterimage by the region, the viewer can easily view the movement target image. Further, since it is only necessary to draw the afterimage mitigation image in the afterimage mitigation region, the drawing load can be reduced. Therefore, even if a display means having a slow response is used, the afterimage of the moving target image that operates at high speed can be relieved, so that a display without a sense of incongruity or flickering can be performed.
  • the past movement target image is visually recognized as an afterimage even in the display unit having slow drawing responsiveness. Since this can be prevented more reliably, the visibility can be improved.
  • the afterimage mitigation region is divided into a plurality of afterimage mitigation divided regions, and each of the divided afterimage mitigation images drawn in the plurality of afterimage mitigation division regions has a gradation stepwise as the distance from the movement target image increases. Since the drawing is performed so that the movement target image can be easily recognized even if the movement speed of the movement target image is increased, the viewer can easily recognize the movement target image.
  • each of the divided afterimage mitigation images to be drawn in the plurality of afterimage mitigation divided areas is drawn so that the gradation gradually decreases toward the rotation center of the pointer. Since the drawing processing load near the center of rotation of the pointer can be reduced, the visibility can be improved even by using a low-cost display means having a slow drawing responsiveness.
  • the drawing device displays an afterimage mitigation image in the afterimage mitigation region, in which a region in which the moving target image on the display screen in the display unit has been rendered in the past is used as the afterimage mitigation region.
  • the drawing load of the display means can be reduced. Therefore, even if a display means having a slow response is used, the afterimage of the moving target image that operates at high speed can be relieved, so that a display without a sense of incongruity or flickering can be performed.
  • the burden of a drawing process can be reduced with a drawing apparatus, since heat_generation
  • FIG. 2 It is a block diagram which shows the basic composition of the moving object image drawing apparatus which concerns on embodiment of this invention, and the display system for vehicles. It is a block diagram which shows schematic structure of the movement object image drawing apparatus which concerns on embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the display screen corresponding to a speedometer. It is a figure for demonstrating the relationship between a movement object image and a drawing position. It is a figure for demonstrating an example of a movement object image and an afterimage relaxation image.
  • 3 is a flowchart illustrating an example of a drawing process executed by the GDC in FIG. 2. It is a figure which shows the example of a movement of a movement target image. It is a figure for demonstrating the relationship between the movement object image corresponding to the example of a movement of FIG. 7, and an afterimage relaxation image.
  • the vehicle display system 1 includes a movement target image drawing device 10.
  • the moving target image drawing apparatus 10 includes a central processing unit (CPU) 11 that performs various processes and controls according to a predetermined program, a ROM 12 that is a read-only memory storing a program for the CPU 11, and the like.
  • a RAM 13 that is a readable / writable memory having an area necessary for processing operations of the CPU 11, a GDC (GraphicsGraphDisplay Controller) 14, a display unit 15, a VRAM (Video Random Access Memory) 16, have.
  • the ROM 11, the RAM 13, and the GDC 14 are connected to the CPU 11 through the bus 17 so that various data can be input and output.
  • a display unit 15 and a VRAM 16 are connected to the GDC 14 via a bus 17 so that various data can be input and output.
  • the ROM 12 stores, for example, a program for controlling the entire processing in the movement target image drawing apparatus 10 incorporated in a graphic meter or the like, and the CPU 11 executes the program to request display of a desired display image. Is output to the GDC 14.
  • a display image G as a speedometer is used as shown in FIG. 3, a case where a display image G as a speedometer is used will be described.
  • various display images such as a tachometer and a fuel meter can be used.
  • the CPU 11 acquires vehicle speed data from a vehicle speed sensor or the like, detects the speed, and requests the GDC 14 to indicate the speed.
  • the GDC 14 When the GDC 14 receives a display request from the CPU 11, the display image G is drawn on the display unit 15 based on the data in the VRAM 16, thereby causing the display unit 15 to display the display screen G.
  • the GDC 14 stores a drawing processing program to be described later in a built-in memory or the like.
  • the drawing position specifying means P1 the afterimage reduction area detection means P2, the afterimage reduction image drawing means P3, and the movement target image drawing means in the claims shown in FIG. A case will be described where P4, previous movement target image erasing means P5, and afterimage mitigating area dividing means P6 function.
  • the display unit 15 corresponds to the display unit 15 shown in FIG.
  • a dot matrix type liquid crystal display device that can draw characters and figures on a display screen by turning ON / OFF display units (pixels) arranged in a vertical and horizontal matrix is used.
  • the display unit 15 is configured to display the display image G by turning on / off the pixels under the control of the GDC 14.
  • the display unit 15 arbitrarily uses a display device such as an organic EL (Electro Luminescence) element, an inorganic EL element, a fluorescent display tube (VFD), a field discharge display (FED), or the like. You can also.
  • the VRAM 16 corresponds to the past drawing position storage means 16 shown in FIG.
  • the VRAM 16 is a memory that holds and stores the contents displayed on the display unit 15.
  • the VRAM 16 stores the display image G and the afterimage mitigation image D described above.
  • the display image G is composed of a plurality of images corresponding to a plurality of layers.
  • the display image G of the present embodiment includes a design image G1 and a movement target image G2, as shown in FIG. And the display image G becomes a structure which changes and displays the movement object image G2 of the display image G by superimposing the movement object image G2 on the design image G1. That is, by changing the movement target image G2, the instruction unit 33a of the pointer 33 is rotated (moved) to the instruction position corresponding to the measurement amount.
  • the design image G1 is image data indicating a dial (background) 31 of the speedometer and an index 32 such as a scale, numeral, or the like.
  • the movement target image G2 is image data indicating the pointer 33.
  • the pointer 33 includes an instruction unit 33a that instructs the index 32, and a base 33b that is a rotation center of the instruction unit 33a.
  • the movement target image G2 is represented by a plurality of designated position images G21 to G25 as shown in FIG.
  • the designated position images G21 to G25 corresponding to the designated position requested from the CPU 11 are drawn on the display unit 15. In order to simplify the description, only five images are shown in FIG. 4, but the number of images can be arbitrarily determined.
  • the designated position image G21 is a drawing position L1 of 28 k / m
  • the designated position image G22 is a drawing position L2 of 33 k / m
  • the designated position image G23 is a drawing position L3 of 38 k / m
  • the designated position image G24 is
  • the drawing position L4 of 45 k / m and the designated position image G25 are image data corresponding to the drawing position L5 of 50 k / m, etc., respectively.
  • the drawing positions L1 to L5 are not limited to this, and can be set to arbitrary positions. In FIG.
  • the designated position image G25 indicated by a solid line is the latest drawing position (current drawing position) L5, and the drawing positions L1 to L4 indicated by wavy lines are the past drawing positions L1 to L4.
  • the VRAM 16 functions as the past drawing position storage unit 16 shown in FIG. 1 because it stores the past drawing positions L1 to L4 over the past predetermined number of times of drawing of the movement target image G2.
  • the afterimage mitigation region E includes past drawing positions L2, L3, and L4 over the past predetermined number of drawing times (three times in FIG. 5) of the movement target image G2.
  • the predetermined number of times of drawing is not limited to three, and can be set as appropriate according to the drawing responsiveness of the display unit 15, the amount of change (movement) of the movement target image G2, and the like.
  • the afterimage relaxation area E is an area from the drawing position L5 to an arbitrary past drawing position (L1 to L4).
  • the afterimage mitigation image D is image data for mitigating afterimages at the past drawing positions L2, L3, and L4.
  • the afterimage relaxation image D for example, a background image, a cancellation image, or the like can be arbitrarily determined according to the drawing responsiveness of the display unit 15 or the like.
  • the afterimage mitigation image D has a plurality of divided afterimage mitigation images D11 to D13.
  • the afterimage mitigation area E is divided into a plurality of afterimage mitigation divided areas E11 to E13 based on the drawing position L5 and the plurality of past drawing positions L2 to L4.
  • the coordinates of two points (tip, root, etc.) located on the center line of the pointing portion 33a of each pointer 33 are obtained at each of the drawing position L5 and the plurality of past drawing positions L2 to L4. .
  • the coordinate C51 of the tip is (x10, y10), and the coordinate C52 of the root is (x20, y20).
  • the tip coordinate C41 is set to (x11, y11), and the root coordinate C42 is set to (x21, y21).
  • the tip coordinate C31 is (x12, y12), and the root coordinate C32 is (x22, y22).
  • the tip coordinate C21 is (x13, y13), and the root coordinate C22 is (x23, y23).
  • the afterimage relaxation division area E11 is an area that sequentially connects the coordinates C51, C52, C42, and C41.
  • the afterimage relaxation division area E12 is an area that sequentially connects the coordinates C41, C42, C32, and C31.
  • the afterimage relaxation division area E13 is an area that sequentially connects the coordinates C31, C32, C22, and C21. Note that when the change amount of the movement target image G2 is small, the afterimage reduction area E can be set between the past past drawing position and the drawing position L5. Thus, by dividing the afterimage mitigation divided region E13, a substantially fan-shaped afterimage mitigation region E can be obtained.
  • the plurality of afterimage relaxation images D11 to D13 include image data having shapes corresponding to the plurality of afterimage relaxation divided regions E11 to E13 obtained by dividing the afterimage relaxation region E based on the drawing position L5 and the plurality of past drawing positions L2 to L4. It has become.
  • the plurality of divided afterimage mitigation images D11 to D13 are image data whose gradation gradually decreases as the distance from the movement target image G2 increases. For example, when the movement target image G2 is red, the red is set to gradually fade toward the divided afterimage mitigation images D11 to D13. Further, each of the plurality of divided afterimage mitigation images D11 to D13 is set so that the gradation gradually decreases toward the rotation center of the pointer 33.
  • the drawing processing program is premised on being activated in response to an input of an instruction position from the CPU 11. And it is assumed that the design image G1 is always drawn on the display unit 15.
  • step S11 the GDC 14 (previous movement target image erasing unit P5 in FIG. 1) stores the designated position data, the drawing position L5, and the afterimage reduction divided areas E11 to E13 in the VRAM 16 or the built-in memory. Then, the display unit 15 is requested to erase the movement target image G2 displayed at the drawing position L5 and the divided afterimage mitigation images D11 to D13 displayed in the previous afterimage mitigation division areas E11 to E13, and then in step S12. Proceed to processing. With this process, the display unit 15 starts erasing the divided afterimage-reduced images D11 to D13 in the afterimage-reducing divided regions E11 to E13.
  • step S12 the GDC 14 (drawing position specifying means P1 in FIG. 1) specifies a new drawing position L5 based on the designated position data, and changes from the new drawing position L5 to the previous drawing position L5. Is calculated, and then the process proceeds to step S13.
  • the amount of change is the difference between the previous drawing position and the new drawing position, but instead of this, various different implementations such as the difference between the previous and third drawing positions and the new drawing position are performed. It can be in the form. Further, if the target device is a speedometer, the amount of change can also be obtained by the speed value.
  • step S13 the GDC 14 determines whether or not the change amount is greater than a predetermined first threshold value. If it is determined that the amount of change is not greater than the first threshold (No in S13), the process proceeds to step S14.
  • step S14 the GDC 14 determines whether or not the previous afterimage mitigation process has been executed based on an afterimage mitigation process flag associated with the indicated position data. If it is determined that the previous afterimage mitigation process has not been executed (No in S14), the process proceeds to step S16. On the other hand, if it is determined that the previous afterimage mitigation process (a series of processes in steps S17 to S22) has been executed (Yes in S14), the process proceeds to step S15.
  • step S15 the GDC 14 determines whether or not the amount of change is greater than a second threshold value.
  • the second threshold value smaller than the first threshold value (first threshold value> second threshold value)
  • the drawing has hysteresis If it is determined that the amount of change is not greater than the second threshold (No in S15), the drawing position L5 and the afterimage mitigation divided areas E11 to E13 are cleared in Step S16, and then the process proceeds to Step S23.
  • the GDC 14 (afterimage reduction area detection unit P2 in FIG. 1) determines that the amount of change is larger than the second threshold value in Step S15 (Yes in S15), the past drawing positions L4 and L3 in Step S17. , L2 and the like, a new afterimage mitigation region E of the movement target image G2 from the drawing position L5 to the past drawing position L2 is detected, and an afterimage mitigation processing flag is associated with the designated position data.
  • the GDC 14 (afterimage mitigation region dividing means P6 in FIG. 1) divides the afterimage mitigation region E into afterimage mitigation division regions E11 to E13 based on the drawing positions L4, L3, etc., and these afterimages.
  • the divided afterimage-reduced images D11 to D13 corresponding to each of the relaxed divided regions E11 to E13 are created, and then the process proceeds to step S19.
  • step S19 the GDC 14 clears the oldest drawing position L1 stored in the VRAM 16, and changes and stores the past drawing positions L2 to L5 as new drawing positions L1 to L4.
  • step S20 the GDC 14 stores the current drawing position L5 in the VRAM 16, and then proceeds to the processing of step S21.
  • step S21 the GDC 14 determines whether all of the divided afterimage mitigation images D11 to D13 obtained this time have been drawn.
  • the GDC 14 (afterimage-relieved image drawing means P3 in FIG. 1) determines that not all have been drawn (No in S21)
  • step S22 the divisional afterimage-reduced images D11 to D13 obtained this time are displayed on the display unit. 15 are sequentially requested, and then the process returns to step S21 to repeat a series of processes.
  • step S22 the display unit 15 sequentially draws each of the divided afterimage-reducing images D11 to D13 in the afterimage-reducing divided regions E11 to E13.
  • step S21 If the GDC 14 (the movement target image drawing unit P4 in FIG. 1) determines that all of the divided afterimage mitigation images D11 to D13 have been drawn in step S21 (Yes in S21), the current drawing position in step S23.
  • the display unit 15 is requested to display the movement target image G2 for L5, and then the process ends.
  • the display unit 15 draws the movement target image G2 at the current drawing position L5 so as to overlap a part of the divided afterimage mitigation image D11.
  • the drawing position specifying means P1 the afterimage mitigation area detection means P2, the afterimage mitigation image drawing means P3, the movement target image drawing means P4, and the previous movement target image shown in FIG.
  • the GDC 14 functions as the erasing unit P5 and the afterimage reducing area dividing unit P6.
  • the movement target image drawing apparatus 10 When the movement target image drawing apparatus 10 draws the movement target image G2 at the drawing position L15 on the display unit 15, the past drawing positions L11 to L14 are stored in the VRAM 16.
  • the movement target image drawing apparatus 10 first specifies the drawing position L15 and detects the afterimage mitigation region E corresponding to the drawing position L15.
  • the afterimage mitigation region E is obtained based on the past three drawing positions L12 to L14.
  • the movement target image drawing apparatus 10 detects the rotation range of the instruction portion 33a of the pointer 33 sandwiched between the drawing position L15 and the past drawing position L12 as the afterimage reduction area E.
  • the movement target image drawing apparatus 10 sets the area between the past drawing positions L12 and L13 as an afterimage reduction divided area E13 shown in FIG. Then, the movement target image drawing apparatus 10 is arranged between the next past drawing positions L13 and L14, the afterimage mitigation divided region E12 shown in FIG. 8B, the next past drawing position L14, the drawing position L15, and the like. Is divided into an afterimage relaxation divided region E11 shown in FIG. As shown in FIG. 8D, the movement target image drawing apparatus 10 creates the divided afterimage-relieved images D11 to D13 corresponding to each of the afterimage-reducing divided regions E11 to E13.
  • the movement target image drawing apparatus 10 draws the divided afterimage mitigation images D13, D12, and D11 sequentially in each of the afterimage mitigation divided areas E13, E12, and E11 of the display unit 15, and then moves to the drawing position L15 of the display unit 15.
  • the target image G2 is drawn.
  • the movement target image G2 is displayed on the display unit 15 of the movement target image drawing device 10, and the divided afterimage mitigation images D11, D12, and D13 are changed to the movement target image G2 in the direction opposite to the movement direction. It can be displayed continuously. Thereafter, the movement target image drawing apparatus 10 continuously performs the above-described operation according to a predetermined measurement timing or the like.
  • the area where the movement target image G2 has been drawn in the past is set as the afterimage reduction area E, and the afterimage reduction images D11 to D13 are displayed in the afterimage reduction area E.
  • the load of the rendering process of the GDC 14 can be reduced.
  • the afterimage of the moving target image G2 that operates at high speed can be alleviated, so that a display with no sense of incongruity or flickering can be performed.
  • the load of drawing processing can be reduced by the moving object image drawing apparatus 10 of the present invention, since heat generation and emission noise can be reduced, it can be used as an in-vehicle component.
  • the movement target image drawing apparatus 10 since the previous movement target image G2 is erased in accordance with the specification of the drawing positions L5, L15, etc., even in the display unit 15 having a slow drawing response, Since the movement target image G2 can be more reliably prevented from being visually recognized as an afterimage, the visibility can be improved.
  • the afterimage reduction area E is divided into a plurality of afterimage reduction divided areas E11 to E13, and the afterimage reduction images D11 to D13 are drawn in the plurality of afterimage reduction divided areas E11 to E13. Since each is drawn so that the gradation gradually decreases as it moves away from the movement target image G2, even if the movement speed of the movement target image G2 is increased, the moving direction and drawing of the movement target image G2 are rendered. Since the positions L5 and L15 can be easily recognized, the viewer can easily determine the position of the movement target image G2.
  • the gradation of the divided afterimage mitigation images D11 to D13 to be drawn in the plurality of afterimage mitigation division areas E11 to E13 is gradually lowered toward the rotation center of the pointer 33. Since drawing is performed in such a manner, the load of drawing processing near the rotation center of the pointer 33 can be reduced. Therefore, even if a low-priced display unit 15 with low drawing responsiveness is used, the visibility is low. Improvements can be made.
  • the case where the afterimage mitigation region E is divided has been described, but instead, for example, an embodiment in which the number of divisions is not changed when the amount of change is small may be used. it can. Further, in the present embodiment described above, the afterimage reduction divided areas E11 to E13 are detected based on the past drawing positions, and thus the divided areas have different sizes. In this case, when there are too many divided areas, a substantially trapezoidal shape is conspicuous, so that the divided areas can be further divided.
  • the movement target image drawing device 10 is applied to the vehicle display system 1 .
  • the present invention is not limited to this, and the movement target image drawing device 10 is, for example, a game
  • the present invention can be applied to various display units for drawing pointers of machines, aircraft instruments, audio power meters, measuring instruments such as pressure gauges and flow meters.
  • the moving object image drawing apparatus and the vehicle display system of the present invention it is possible to alleviate the afterimage of the moving object image that operates at high speed even when using a display unit having a slow response, and various display units for drawing the pointer Applicable to.

Abstract

 応答性の遅い表示手段を用いても高速動作する移動対象画像の残像を緩和する。表示手段に表示する表示画像上に、移動対象画像を動画として連続描画する描画装置であって、前記表示画面における前記移動対象画像の現在描画位置を特定する描画位置特定手段と、前記移動対象画像の過去の所定描画回数にわたる過去描画位置を記憶する過去描画位置記憶手段と、前記現在描画位置からいずれかの前記過去描画位置までの前記移動対象画像の残像緩和領域を検出する残像緩和領域検出手段と、前記残像緩和領域に残像緩和画像を描画する残像緩和画像描画手段と、前記現在描画位置に、前記移動対象画像を描画する移動対象画像描画手段と、を有する。

Description

移動対象画像描画装置及び車両用表示システム
 本発明は、表示画像上に移動対象画像を動画として描画する移動対象画像描画装置及び該移動対象画像描画装置を有する車両用表示システムに関するものである。
 特許文献1等に示すように、従来のグラフィックメータは、グラフィック表示において、速く移動する画像を表示する場合に、多くのコマの画像をなくして、速く移動しているイメージを出すために、「モーションブラー」を用いることが知られている。しかしながら、モーションブラーの表示は、指針の動きを実質的に視認できない速さの回動速度の場合に用いられる。そして、指針がある程度視認できるような回動速度の場合には、通常の指針の表示に切り替えられていた。
 本出願人は、特許文献2に示すグラフィックメータを提案してきた。このグラフィックメータは、指針画像の端部の辺を対辺とする台形によりモーションブラー指針画像を生成し、通常指針画像とモーションブラー指針画像とが重ならないようにして輝度ムラをなくしてきた。
日本国特開2003-262542号公報 日本国特開2007-309719号公報
 しかしながら、高速に動作する指針画像を描画する場合、液晶やEL(Electro Luminescence)等の表示デバイスの応答性が遅いと、描画後に薄くなっていく消去指針画像が視認者に残像となって見えていた。そのため、新たな指針画像と消去指針画像が同時に複数見えてしまい、視認者に違和感やちらつき感を与えてしまうという問題があった。このような問題は、コストの問題等により応答性の早い表示デバイスを用いることができない指針画像描画装置に生じていた。そして、この問題は、指針画像に限定するものではなく、例えば、指示画像、動画画像、等の移動対象画像にも同様に生じる問題であった。
 よって本発明は、上述した問題点に鑑み、応答性の遅い表示手段を用いても、高速動作する移動対象画像の残像を緩和することができる移動対象画像描画装置(以後、省略して単に「描画装置」と記述する場合がある。)及び車両用表示システムを提供することを課題としている。
 上記課題を解決するため本発明の第1の態様における描画装置は、表示手段に表示する表示画像上に、移動対象画像を動画として連続描画する描画装置であって、前記表示画面における前記移動対象画像の現在描画位置を特定する描画位置特定手段と、前記移動対象画像の過去の所定描画回数にわたる過去描画位置を記憶する過去描画位置記憶手段と、前記現在描画位置からいずれかの前記過去描画位置までの前記移動対象画像の残像緩和領域を検出する残像緩和領域検出手段と、前記残像緩和領域に残像緩和画像を描画する残像緩和画像描画手段と、前記現在描画位置に、前記移動対象画像を描画する移動対象画像描画手段と、を有する。
 第1の態様における描画装置によれば、描画位置特定手段は、移動対象画像の描画に応じて、表示画面における移動対象画像の現在描画位置を特定する。過去描画位置記憶手段は、例えば前回や複数の描画回数の過去描画位置を記憶する。残像緩和領域検出手段は、その現在描画位置からいずれかの過去描画位置までの移動対象画像の残像緩和領域を検出する。残像緩和画像描画手段は、該検出した残像緩和領域に、例えば背景画像、打ち消し画像、等の残像緩和画像を描画する。そして、移動対象画像描画手段は、描画位置に移動対象画像を描画する。よって、移動対象画像を過去に描画した領域を残像緩和領域とし、該残像緩和領域に残像緩和画像を表示することができる。
 本発明の第2の態様における描画装置は、上記第1の態様における描画装置において、前記描画位置特定手段による現在描画位置の特定に応じて、前回の移動対象画像を消去する前回移動対象画像消去手段を有する。
 第2の態様における描画装置によれば、描画位置特定手段が現在描画位置を特定すると、前回移動対象画像消去手段は前回の移動対象画像を消去するため、描画の応答性が遅い表示手段でも、過去の移動対象画像が残像として視認されることを防止できる。
 本発明の第3の態様における描画装置は、上記第1又は第2の態様における描画装置において、前記残像緩和領域を、記憶した複数の過去描画位置に基づいて、複数の残像緩和分割領域に分割する残像緩和領域分割手段を有し、前記残像緩和画像描画手段が、前記複数の残像緩和分割領域に描画する分割残像緩和画像の各々を、前記移動対象画像から離れるに従って階調が段階的に低くなるように描画するものである。
 第3の態様における描画装置によれば、残像緩和領域分割手段は、複数の過去描画位置に基づいて、残像緩和領域を複数の残像緩和分割領域に分割する。そして、残像緩和画像描画手段は、複数の残像緩和分割領域に描画する分割残像緩和画像の各々を、移動対象画像から離れるに従って階調が段階的に低くなるように描画するようにしたことから、移動対象画像の移動方向や描画位置を認識し易くすることができる。
 本発明の第4の態様における描画装置は、上記第3の態様における描画装置において、前記移動対象画像が、指針を回動表示する画像であり、前記残像緩和画像描画手段が、前記複数の残像緩和分割領域に描画する分割残像緩和画像の各々を、前記指針の回動中心に向かうに従って徐々に階調が低くなるように描画するものである。
 第4の態様における描画装置によれば、残像緩和画像描画手段が、複数の残像緩和分割領域に描画する分割残像緩和画像の各々を、指針の回動中心に向かうに従って徐々に階調が低くなるように描画するようにしたことから、指針の回動中心寄りの描画処理の負荷を低減することができる。
 上記課題を解決するため本発明の第5の態様における車両用表示システムは、上記第1~4のいずれかの態様の描画装置を有する。
 第5の態様における車両用表示システムによれば、描画装置は、表示手段の表示画面における移動対象画像の現在描画位置から過去描画位置までの移動対象画像の残像緩和領域を検出し、該検出した残像緩和領域に残像緩和画像を描画するとともに、現在描画位置に移動対象画像を描画する。よって、移動対象画像を過去に描画した領域を残像緩和領域とし、該残像緩和領域に残像緩和画像を表示することができる。
 以上説明したように第1の態様における描画装置によれば、移動対象画像を過去に描画した領域を残像緩和領域とし、該残像緩和領域に残像緩和画像を表示するようにしたことから、残像緩和領域によって過去の移動対象画像が残像として視認されることを低減できるため、視認者が移動対象画像を視認し易くなる。また、残像緩和領域に残像緩和画像を描画するだけで良いため、描画の負荷を少なくできる。従って、応答性の遅い表示手段を用いても、高速動作する移動対象画像の残像を緩和することができるため、違和感やちらつきのない表示を行うことができる。
 第2の態様によれば、描画位置の特定に応じて前回の移動対象画像を消去するようにしたことから、描画の応答性が遅い表示手段でも、過去の移動対象画像が残像として視認されることをより一層確実に防止できるため、視認性の向上を図ることができる。
 第3の態様によれば、残像緩和領域を複数の残像緩和分割領域に分割し、複数の残像緩和分割領域に描画する分割残像緩和画像の各々を、移動対象画像から離れるに従って階調が段階的に低くなるように描画するようにしたことから、移動対象画像の移動速度を早くしても、移動対象画像の移動方向や描画位置を認識し易くすることができるため、視認者が移動対象画像の位置を咄嗟に判断することができる。
 第4の態様によれば、複数の残像緩和分割領域に描画する分割残像緩和画像の各々を、指針の回動中心に向かうに従って徐々に階調が低くなるように描画するようにしたことから、指針の回動中心寄りの描画処理の負荷を低減することができるため、描画の応答性が遅い低価格の表示手段を用いても視認性の向上を図ることができる。
 第5の態様における車両用表示システムによれば、描画装置が表示手段における表示画面上の移動対象画像を過去に描画した領域を残像緩和領域とし、該残像緩和領域に残像緩和画像を表示することから、残像緩和領域によって過去の移動対象画像が残像として視認されることを低減できるため、視認者が移動対象画像を視認し易くなる。また、残像緩和領域に残像緩和画像を描画するだけで良いため、表示手段の描画の負荷を少なくできる。従って、応答性の遅い表示手段を用いても、高速動作する移動対象画像の残像を緩和することができるため、違和感やちらつきのない表示を行うことができる。そして、描画装置によって描画処理の負担を軽減できることから、発熱や放出ノイズを低減できるため、車載部品としての使用に貢献することができる。
本発明の実施形態に係る移動対象画像描画装置及び車両用表示システムの基本構成を示す構成図である。 本発明の実施形態に係る移動対象画像描画装置の概略構成を示す構成図である。 スピードメータに対応した表示画面の一例を示す図である。 移動対象画像と描画位置との関係を説明するための図である。 移動対象画像と残像緩和画像の一例を説明するための図である。 図2のGDCが実行する描画処理の一例を示すフローチャートである。 移動対象画像の移動例を示す図である。 図7の移動例に対応した移動対象画像と残像緩和画像の関係を説明するための図である。
 以下、本発明に係る移動対象画像描画装置及び車両用表示システムの一実施形態を、図1~図8の図面を参照して以下に説明する。
 図2において、車両用表示システム1は、移動対象画像描画装置10を有している。移動対象画像描画装置10は、予め定めたプログラムに従って各種の処理や制御などを行う中央演算処理装置(CPU)11と、CPU11のためのプログラム等を格納した読み出し専用のメモリであるROM12と、各種のデータを格納するとともにCPU11の処理作業に必要なエリアを有する読み出し書き込み自在のメモリであるRAM13と、GDC(Graphics Display Controller)14と、表示部15と、VRAM(Video Random Access Memory)16と、を有している。
 CPU11には、ROM12とRAM13とGDC14がバス17を介して各種データの入出力が可能なように接続されている。そして、GDC14には、表示部15とVRAM16とがバス17を介して各種データの入出力が可能なように接続されている。
 ROM12は、例えばグラフィックメータ等に組み込まれた移動対象画像描画装置10における処理全体を制御するためのプログラム等を記憶しており、CPU11はそのプログラムを実行することで、所望の表示画像の表示要求をGDC14に出力する。本実施形態では、図3に示すように、スピードメータとしての表示画像Gとした場合について説明する。これに代えて、車両用のグラフィックメータの場合、タコメータや燃料計等の種々異なる表示画像とすることができる。そして、CPU11は、車両の速度センサ等から車両の速度データを取得して速度を検出し、該速度を指示表示をGDC14に要求する。
 GDC14は、CPU11から表示要求を受けると、VRAM16のデータに基づいて表示画像Gを表示部15に描画することで、表示部15に表示画面Gを表示させる。GDC14は、後述する描画処理プログラムを内蔵メモリ等に記憶している。本実施形態では、GDC14がその描画処理プログラムを実行することで、図1に示す請求項中の描画位置特定手段P1、残像緩和領域検出手段P2、残像緩和画像描画手段P3、移動対象画像描画手段P4、前回移動対象画像消去手段P5、残像緩和領域分割手段P6として機能する場合について説明する。これに代えて、それらの手段の一部をGDC14で機能させ、残りの手段をCPU11に機能させる実施形態とすることもできる。また、本実施形態では、GDC14に描画を行わせることによって、CPU11が行うはずの作業を軽減する場合について説明するが、本発明はこれに限定するものではなく、CPU11が直接描画制御を行う実施形態とすることもできる。
 表示部15は、図1に示す表示手段15に相当している。表示部15は、縦横の行列に並んでいる表示単位(画素)をON/OFFして、文字・図形など表示画面上に描くことができるドットマトリクス型の液晶表示装置等が用いられる。そして、表示部15はGDC14の制御により画素をON/OFFして表示画像Gを表示する構成となっている。これに代えて、表示部15は、例えば、有機EL(Electro Luminescence)素子、無機EL素子、蛍光表示管(VFD)、電界放電ディスプレイ(FED:Field Emission Display)、等の表示装置を任意に用いることもできる。
 VRAM16は、図1に示す過去描画位置記憶手段16に相当している。VRAM16は、公知であるように、表示部15に表示される内容を保持して記憶するメモリとなっている。VRAM16は、図2に示すように、上述した表示画像Gと残像緩和画像Dを記憶している。表示画像Gは、複数のレイヤに対応した複数の画像よって構成している。
 本実施形態の表示画像Gは、図3に示すように、意匠画像G1と、移動対象画像G2と、を有している。そして、表示画像Gは、意匠画像G1上に移動対象画像G2を重ねることで、表示画像Gの移動対象画像G2を変化させて表示する構成となっている。即ち、移動対象画像G2を変化させることで、計測量に応じた指示位置まで指針33の指示部33aを回動(移動)表示させる。
 意匠画像G1は、スピードメータの文字板(背景)31と目盛、数字、等の指標32とを示す画像データとなっている。移動対象画像G2は、指針33を示す画像データとなっている。指針33は、指標32を指示する指示部33aと、指示部33aの回動中心である基部33bと、を有している。
 移動対象画像G2は、図4に示すように、複数の指示位置画像G21~G25で表される。CPU11から要求された指示位置に対応した指示位置画像G21~G25が表示部15に描画される。なお、説明を簡単化するために、図4中では5つの画像のみを示しているが、その画像数は任意に定めることができる。そして、図4において、指示位置画像G21は28k/mの描画位置L1、指示位置画像G22は33k/mの描画位置L2、指示位置画像G23は38k/mの描画位置L3、指示位置画像G24は45k/mの描画位置L4、指示位置画像G25は50k/mの描画位置L5、等にそれぞれ対応した画像データとなっている。なお、それぞれの描画位置L1~L5はこれに限らず、任意の位置に設定することができる。また、図4では、実線で示す指示位置画像G25が最新の描画位置(現在描画位置)L5であり、波線で示す描画位置L1~L4が過去の描画位置L1~L4となっている。そして、VRAM16は、移動対象画像G2の過去の所定描画回数にわたる過去描画位置L1~L4を記憶することから、図1に示す過去描画位置記憶手段16として機能している。
 本実施形態では、図5に示すように、描画位置L5から過去描画位置L2までの領域を、移動対象画像G2の残像緩和領域Eとした場合について説明する。即ち、残像緩和領域Eは、移動対象画像G2の過去の所定描画回数(図5中では3回)にわたる過去描画位置L2,L3,L4を含んでいる。なお、所定描画回数は、3回に限定するものではなく、表示部15の描画の応答性、移動対象画像G2の変化(移動)量、等に応じて適宜設定することができる。すなわち、残像緩和領域Eは描画位置L5から任意の過去描画位置(L1~L4)までの領域となる。
 残像緩和画像Dは、過去描画位置L2,L3,L4の残像を緩和するための画像データとなっている。残像緩和画像Dは、例えば、背景画像、打ち消し画像、等を、表示部15の描画の応答性、等に応じて任意に定めることができる。そして、残像緩和画像Dは、図5に示すように、複数の分割残像緩和画像D11~D13を有している。そして、残像緩和領域Eは、描画位置L5と複数の過去描画位置L2~L4に基づいて、複数の残像緩和分割領域E11~E13に分割されている。この分割方法の一例としては、描画位置L5と複数の過去描画位置L2~L4との各々において、各指針33の指示部33aの中心線上に位置する2点(先端と根元など)の座標を求める。
 例えば、描画位置L5において、先端の座標C51を(x10,y10)、根元の座標C52を(x20,y20)とする。過去描画位置L4において、先端の座標C41を(x11,y11)、根元の座標C42を(x21,y21)とする。過去描画位置L3において、先端の座標C31を(x12,y12)、根元の座標C32を(x22,y22)とする。過去描画位置L2において、先端の座標C21を(x13,y13)、根元の座標C22を(x23,y23)とする。
 残像緩和分割領域E11は、座標C51,C52,C42,C41を順次結ぶ領域となっている。残像緩和分割領域E12は、座標C41,C42,C32,C31を順次結ぶ領域となっている。残像緩和分割領域E13は、座標C31,C32,C22,C21を順次結ぶ領域となっている。なお、移動対象画像G2の変化量が小さい場合、過去1回目の過去描画位置と描画位置L5との間を残像緩和領域Eとすることもできる。このように、残像緩和分割領域E13を分割することで、略扇形の残像緩和領域Eとすることができる。
 複数の分割残像緩和画像D11~D13は、描画位置L5と複数の過去描画位置L2~L4に基づいて残像緩和領域Eを分割した複数の残像緩和分割領域E11~E13に対応した形状の画像データとなっている。複数の分割残像緩和画像D11~D13は、移動対象画像G2から離れるに従って階調が段階的に低くする画像データとなっている。例えば、移動対象画像G2が赤色である場合、分割残像緩和画像D11~D13に向かって赤色が段階的に淡くなるように設定している。また、複数の分割残像緩和画像D11~D13の各々は、指針33の回動中心に向かうに従って徐々に階調が低くなるように設定している。
 次に、GDC14が実行する描画処理プログラムの一例を、図6に示すフローチャートを参照して以下に説明する。該描画処理プログラムは、CPU11からの指示位置の入力に応じて起動されることを前提としている。そして、意匠画像G1は常時、表示部15に描画されていることを前提としている。
 GDC14(図1における前回移動対象画像消去手段P5)は、ステップS11において、指示位置データと描画位置L5と残像緩和分割領域E11~E13をVRAM16や内蔵メモリ等に記憶する。そして、表示部15に対して、描画位置L5に表示した移動対象画像G2と、前回の残像緩和分割領域E11~E13に表示した分割残像緩和画像D11~D13の消去を要求し、その後ステップS12の処理に進む。この処理により、表示部15は残像緩和分割領域E11~E13の分割残像緩和画像D11~D13の消去を開始する。
 GDC14(図1における描画位置特定手段P1)は、ステップS12において、前記指示位置データに基づいて新たな描画位置L5を特定すると共に、該新たな描画位置L5から前回の描画位置L5までの変化量を算出し、その後ステップS13の処理に進む。本実施形態では、変化量を前回描画位置と新規描画位置の差とする場合について説明するが、これに代えて、前々回或いは3回前の描画位置と新規描画位置との差、など種々異なる実施形態とすることができる。また、対象となる装置がスピードメータであれば、スピード値で変化量を求めることもできる。
 GDC14は、ステップS13において、前記変化量が予め定められた第1閾値よりも大きいか否かを判定する。変化量が第1閾値より大きくないと判定した場合(S13でNo)、ステップS14の処理に進む。GDC14は、ステップS14において、前記指示位置データに関連付けられた残像緩和処理フラグ等に基づいて、前回残像緩和処理を実行したか否かを判定する。前回残像緩和処理を実行していないと判定した場合(S14でNo)、ステップS16の処理に進む。一方、前回残像緩和処理(ステップS17~S22の一連の処理)を実行していると判定した場合(S14でYes)、ステップS15の処理に進む。
 GDC14は、ステップS15において、前記変化量が第2閾値よりも大きいか否かを判定する。第2閾値は第1閾値よりも小さく設定することで(第1閾値>第2閾値)、描画にヒステリシスを持たせている。そして、変化量が第2閾値よりも大きくないと判定した場合(S15でNo)、ステップS16において、描画位置L5と残像緩和分割領域E11~E13をクリアし、その後ステップS23の処理に進む。
 また、GDC14(図1における残像緩和領域検出手段P2)は、ステップS15において、変化量が第2閾値よりも大きいと判定した場合(S15でYes)、ステップS17において、過去の描画位置L4,L3,L2等に基づいて、描画位置L5から前記過去描画位置L2までの移動対象画像G2の新たな残像緩和領域Eを検出すると共に、前記指示位置データに残像緩和処理フラグを関連付ける。そして、GDC14(図1における残像緩和領域分割手段P6)は、ステップS18において、描画位置L4,L3等に基づいて、該残像緩和領域Eを残像緩和分割領域E11~E13に分割し、それらの残像緩和分割領域E11~E13の各々に対応した前記分割残像緩和画像D11~D13を作成し、その後、ステップS19の処理に進む。
 GDC14は、ステップS19において、VRAM16に保存している最古の描画位置L1をクリアすると共に、過去の描画位置L2~L5を新たな描画位置L1~L4として変更して記憶する。GDC14は、ステップS20において、今回の描画位置L5をVRAM16に記憶し、その後、ステップS21の処理に進む。
 GDC14は、ステップS21において、今回求めた分割残像緩和画像D11~D13の全てを描画したか否かを判定する。GDC14(図1における残像緩和画像描画手段P3)は、全てを描画していないと判定した場合(S21でNo)、ステップS22において、今回求めた分割残像緩和画像D11~D13の描画を、表示部15に順次要求し、その後、ステップS21の処理に戻り、一連の処理を繰り返す。ステップS22の処理により、表示部15は、分割残像緩和画像D11~D13の各々を残像緩和分割領域E11~E13に順次描画する。
 また、GDC14(図1における移動対象画像描画手段P4)は、ステップS21において、分割残像緩和画像D11~D13の全てを描画したと判定した場合(S21でYes)、ステップS23において、今回の描画位置L5に対する移動対象画像G2の表示を表示部15に要求し、その後、処理を終了する。このステップS23の処理により、表示部15は、分割残像緩和画像D11の一部と重なるように、移動対象画像G2を今回の描画位置L5に描画する。
 以上の説明した描画処理プログラムをGDC14が実行することで、図1に示す描画位置特定手段P1、残像緩和領域検出手段P2、残像緩和画像描画手段P3、移動対象画像描画手段P4、前回移動対象画像消去手段P5、残像緩和領域分割手段P6としてGDC14が機能することになる。
 次に、上述した表示車両用表示システム1の移動対象画像描画装置10の動作(作用)の一例を、図7,8の図面を参照して以下に説明する。詳細には、上述した移動対象画像G2を、車両速度の変化に応じて、図7(d),(c),(b),(a)の順に変化したときに、図7(a)の描画位置L15に描画させる場合について説明する。
 移動対象画像描画装置10は、描画位置L15の移動対象画像G2を表示部15に描画する場合、過去の描画位置L11~L14がVRAM16に記憶されている。移動対象画像描画装置10は、まず、描画位置L15を特定し、該描画位置L15に対応した残像緩和領域Eを検出する。ここでは、過去3回分の描画位置L12~L14に基づいて残像緩和領域Eを求める場合について説明する。移動対象画像描画装置10は、描画位置L15と過去の描画位置L12に挟まれた指針33の指示部33aの回動範囲を、残像緩和領域Eとして検出する。
 移動対象画像描画装置10は、残像緩和領域Eを3つに分割する場合、過去の描画位置L12,L13との間を、図8(c)に示す残像緩和分割領域E13とする。そして、移動対象画像描画装置10は、次の過去の描画位置L13,L14との間を、図8(b)に示す残像緩和分割領域E12、その次の過去の描画位置L14と描画位置L15との間を、図8(d)に示す残像緩和分割領域E11と分割する。移動対象画像描画装置10は、図8(d)に示すように、それらの残像緩和分割領域E11~E13の各々に対応した前記分割残像緩和画像D11~D13を作成する。
 移動対象画像描画装置10は、分割残像緩和画像D13,D12,D11を順次、表示部15の残像緩和分割領域E13,E12,E11の各々に描画し、その後、表示部15の描画位置L15に移動対象画像G2を描画する。その結果、移動対象画像描画装置10の表示部15には、移動対象画像G2が表示されると共に、その移動方向とは反対方向に、分割残像緩和画像D11,D12,D13を移動対象画像G2に連続させて表示することができる。以降、移動対象画像描画装置10は、所定の計測タイミング等に応じて上述した動作を連続的に行う。
 以上説明した移動対象画像描画装置10によれば、移動対象画像G2を過去に描画した領域を残像緩和領域Eとし、該残像緩和領域Eに残像緩和画像D11~13を表示するようにしたことから、残像緩和領域Eによって過去の移動対象画像G2が残像として視認されることを低減できるため、視認者が移動対象画像G2を視認し易くなる。また、残像緩和領域Eに残像緩和画像D11~13を描画するだけで良いため、GDC14の描画処理の負荷を少なくできる。従って、応答性の遅い表示部15を用いても、高速動作する移動対象画像G2の残像を緩和することができるため、違和感やちらつきのない表示を行うことができる。そして、本発明の移動対象画像描画装置10によって描画処理の負荷を軽減できることから、発熱や放出ノイズを低減できるため、車載部品としての使用を可能とすることができる。
 また、移動対象画像描画装置10によれば、描画位置L5,L15等の特定に応じて前回の移動対象画像G2を消去するようにしたことから、描画の応答性が遅い表示部15でも、過去の移動対象画像G2が残像として視認されることをより一層確実に防止できるため、視認性の向上を図ることができる。
 さらに、移動対象画像描画装置10によれば、残像緩和領域Eを複数の残像緩和分割領域E11~13に分割し、複数の残像緩和分割領域E11~13に描画する分割残像緩和画像D11~13の各々を、移動対象画像G2から離れるに従って階調が段階的に低くなるように描画するようにしたことから、移動対象画像G2の移動速度を早くしても、移動対象画像G2の移動方向や描画位置L5,L15を認識し易くすることができるため、視認者が移動対象画像G2の位置を咄嗟に判断することができる。
 また、移動対象画像描画装置10によれば、複数の残像緩和分割領域E11~13に描画する分割残像緩和画像D11~13の各々を、指針33の回動中心に向かうに従って徐々に階調が低くなるように描画するようにしたことから、指針33の回動中心寄りの描画処理の負荷を低減することができるため、描画の応答性が遅い低価格の表示部15を用いても視認性の向上を図ることができる。
 なお、上述した本実施形態では、残像緩和領域Eを分割する場合について説明したが、これに代えて、例えば、前記変化量が小さい場合は分割しない、分割数を変化させる実施形態とすることもできる。また、上述した本実施形態では、過去の描画位置に基づいて、残像緩和分割領域E11~13を検出していたため、それらの分割領域は大きさが異なる。この場合、分割領域が多き過ぎると、略台形の形状が目立つため、その分割領域をさらに分割する実施形態とすることもできる。
 また、上述した実施形態では、移動対象画像描画装置10を車両用表示システム1に適用した場合について説明したが、本発明はこれに限定するものではなく、移動対象画像描画装置10を例えば、ゲーム機、航空機用の計器、オーディオのパワーメータ、圧力計や流量計などの計測器、等の指針を描画する各種表示部に適用することができる。
 このように上述した実施例は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
 本発明の移動対象画像描画装置及び車両用表示システムによれば、応答性の遅い表示手段を用いても、高速動作する移動対象画像の残像を緩和することができ、指針を描画する各種表示部に適用できる。
 1  車両用表示システム
 10  移動対象画像描画装置
 14  GDC
 15  表示部
 16  VRAM
 D  残像緩和画像
 G  表示画像
 G2  移動対象画像

Claims (5)

  1.  表示手段に表示する表示画像上に、移動対象画像を動画として連続描画する描画装置であって、
     前記表示画面における前記移動対象画像の現在描画位置を特定する描画位置特定手段と、
     前記移動対象画像の過去の所定描画回数にわたる過去描画位置を記憶する過去描画位置記憶手段と、
     前記現在描画位置からいずれかの前記過去描画位置までの前記移動対象画像の残像緩和領域を検出する残像緩和領域検出手段と、
     前記残像緩和領域に残像緩和画像を描画する残像緩和画像描画手段と、
     前記現在描画位置に、前記移動対象画像を描画する移動対象画像描画手段と、を有する描画装置。
  2.  前記描画位置特定手段による現在描画位置の特定に応じて、前回の移動対象画像を消去する前回移動対象画像消去手段を有する請求項1に記載の描画装置。
  3.  前記残像緩和領域を、記憶した複数の過去描画位置に基づいて、複数の残像緩和分割領域に分割する残像緩和領域分割手段を有し、
     前記残像緩和画像描画手段が、前記複数の残像緩和分割領域に描画する分割残像緩和画像の各々を、前記移動対象画像から離れるに従って階調が段階的に低くなるように描画する請求項1又は2に記載の描画装置。
  4.  前記移動対象画像が、指針を回動表示する画像であり、
     前記残像緩和画像描画手段が、前記複数の残像緩和分割領域に描画する分割残像緩和画像の各々を、前記指針の回動中心に向かうに従って徐々に階調が低くなるように描画する請求項3に記載の描画装置。
  5.  請求項1~4の何れか1項に記載の描画装置を有することを特徴とする車両用表示システム。
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