WO2010101133A1 - 表示システム、表示制御装置及びコンピュータプログラム - Google Patents

表示システム、表示制御装置及びコンピュータプログラム Download PDF

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WO2010101133A1
WO2010101133A1 PCT/JP2010/053294 JP2010053294W WO2010101133A1 WO 2010101133 A1 WO2010101133 A1 WO 2010101133A1 JP 2010053294 W JP2010053294 W JP 2010053294W WO 2010101133 A1 WO2010101133 A1 WO 2010101133A1
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display
human sensor
monitors
monitor
user
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PCT/JP2010/053294
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直顕 平田
暁彦 井手
郁美 荒井
修平 宮永
利明 田辺
Original Assignee
株式会社ナナオ
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Publication date
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Priority to ES10748728.2T priority patent/ES2453141T3/es
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    • GPHYSICS
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3206Monitoring of events, devices or parameters that trigger a change in power modality
    • G06F1/3231Monitoring the presence, absence or movement of users
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3234Power saving characterised by the action undertaken
    • G06F1/325Power saving in peripheral device
    • G06F1/3265Power saving in display device
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Definitions

  • the present invention relates to a display system in a so-called multi-monitor environment in which a plurality of monitors (display devices) are connected to a display control device such as a PC (Personal Computer), and to a display control device and a computer program constituting the display system.
  • a display control device such as a PC (Personal Computer)
  • PC Personal Computer
  • a display device such as a monitor and an input device such as a mouse and a keyboard are connected to a main body equipped with a CPU (Central Processing Unit) and a hard disk.
  • the PC main body and the monitor are each provided with a power switch and the user needs to individually turn on / off each power switch.
  • Patent Document 1 proposes a power management method capable of turning off the power of the display in conjunction with turning off the power of the PC.
  • the PC transmits a power-on control signal to the display based on the service program, and the display that has received the power turns on the power supply unit.
  • the PC transmits a power-off control signal to the display based on the service program, and the display that receives the signal turns off the power supply unit.
  • the management PC can give an instruction to turn on / off the power to other PCs.
  • a display system of a multi-monitor environment that can connect a plurality of monitors to one PC and display different information on each monitor is becoming widespread.
  • a display system in a multi-monitor environment can realize an enlargement of the display area at a relatively low cost compared to an increase in the size of one monitor.
  • Patent Document 2 proposes a power saving method for performing individual power management of a plurality of displays using a computer capable of connecting a plurality of displays.
  • this power saving method the position of the mouse pointer and the position of the active window, etc. on multiple displays are judged, and when there is no such display on a specific display for a certain period of time, this display is reduced in power consumption. Transition to mode.
  • Patent Document 3 an image communication system is proposed in which a plurality of sub-monitors used for a conference room can be controlled by a computer.
  • monitors can communicate with each other, and an administrator operates a computer to select a monitor to be controlled and input a function and data value to be controlled with respect to the selected monitor.
  • the microcomputer built in each monitor controls each monitor according to the control data if the given control data is for itself, and if this control data is for other monitors, Transfer to other monitors.
  • Patent Document 4 display device power management that allows a user to individually set a waiting time for turning off the power of each display device in an electronic device that can simultaneously display the same display content on a plurality of display devices.
  • a method has been proposed.
  • the waiting time until the plurality of display devices are turned off is individually set on the setting screen of the electronic device.
  • Patent Document 1 since the power management method described in Patent Document 1 only links the power on / off of the PC and the power on / off of the display, the power of the display must be turned off unless the PC is turned off. I can't. Therefore, for example, when the user pauses for a short time while using the PC, it is unsuitable for the purpose of turning off the display to save power.
  • Patent Document 1 there is a reference to a configuration in which a plurality of PCs are network-connected, but no reference is made to a configuration in which one PC includes a plurality of displays.
  • the power saving method described in Patent Document 2 is to determine the usage status of a plurality of displays in accordance with the position of the mouse pointer and the position of the active window, and to shift an unused display to the low power consumption mode. Therefore, it is not possible to shift all the displays to the low power consumption mode. For example, even when the user pauses for a short time while using the PC, at least one display on which a mouse pointer or an active window is displayed. Does not make a transition to the low power consumption mode, so that sufficient power saving cannot be realized.
  • the image communication system described in Patent Document 3 is a system for a plurality of users to use a plurality of monitors in a conference room or the like, rather than a plurality of monitors being used by one user. Administrators can control all at once. For this reason, for example, when there is an unused monitor, it is necessary for the administrator to turn on / off the power of each monitor, and the troublesome operation for power saving cannot be eliminated.
  • the display device power management method described in Patent Document 4 makes it possible to individually set the waiting time until the plurality of display devices are powered off.
  • the setting of the waiting time of each display device is up to the user, and if the waiting time is set short, the power saving effect can be enhanced, but the power of the display device is turned off more than necessary and the convenience is lowered. There is a fear. For this reason, there is a possibility that the user sets a long waiting time, and there is a possibility that a sufficient power saving effect cannot be obtained.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to appropriately control the operation state related to the power consumption of a plurality of display devices, for example, using a PC.
  • a display system capable of realizing power saving by switching a plurality of display devices to an operation state with low power consumption when a user pauses for a short time, and a display control device and a computer program constituting the display system It is to provide.
  • the display system is a display system including a plurality of display devices and a display control device that controls the operations of the plurality of display devices, wherein the display device does not perform a display operation state or display.
  • a state switching unit that switches a low power operation state with reduced power consumption, and a communication unit that transmits and receives information to and from the display control device, and displays one or more of the plurality of display devices
  • the apparatus has a human sensor for detecting the presence of a person, and the detection result of the human sensor is transmitted to the display control apparatus by the communication means.
  • the display control apparatus is connected to each display apparatus.
  • a communication means for transmitting / receiving information between the communication means and an instruction for switching the state by the state switching means according to the detection result of the human sensor received by the communication means.
  • a state control means for supplying to the display device, said state switching means of each display device is characterized in that are to perform the switching of the state in response to an instruction given from the display control device.
  • the plurality of display devices include the human sensors, and the state control unit of the display control device detects all absences when all human sensors detect the absence. A switching instruction to the low power operation state is given to the display device.
  • a plurality of the display devices include the human sensor, and the display control device includes a reception unit that receives a setting related to validity / invalidity of the human sensor,
  • the state control means is characterized in that an instruction to perform state switching is given to each display device in accordance with the detection result of the human sensor set to be valid.
  • a plurality of the display devices include the human sensor
  • the display control device includes a reception unit that receives input of information relating to the arrangement of the plurality of display devices, and the reception And determining means for determining whether each human sensor is valid / invalid according to the setting accepted by the means, wherein the state control means is configured to respond to a detection result of the human sensor determined as valid by the determining means.
  • an instruction to change the state is given to each display device.
  • the display control device includes a receiving unit that receives a setting related to the sensitivity of the human sensor, and the sensitivity of the human sensor according to the setting received by the receiving unit. It is characterized by comprising adjusting means for adjusting.
  • the state control unit when the state control unit gives the display device an instruction to switch to the low power operation state, the display control device is in a low power operation state with reduced power consumption. It is made to operate
  • the display control device is a display control device that controls the operation of a plurality of display devices including at least one display device having a human sensor that detects the presence of a person.
  • An instruction to switch between a communication unit that transmits and receives information and a display operation state in which display is performed or a low power operation state in which power consumption is reduced without performing display according to the detection result of the human sensor received by the communication unit Is provided to each display device by the communication means.
  • the computer program according to the present invention is a computer program for causing a computer to control the operation of a plurality of display devices including at least one display device having a human sensor for detecting the presence of a person.
  • a transmission request step for giving a transmission request for the detection result of the human sensor to a display device having a sensor, a detection result reception step for receiving the detection result of the human sensor as a response to the transmission request, and the detection result
  • the computer program according to the present invention is characterized in that the instruction transmission step transmits an instruction to switch to the low power operation state to all display devices when all the human sensors detect absence.
  • the computer program according to the present invention further includes a setting reception step for causing the computer to receive a setting related to validity / invalidity of the human sensor, wherein the instruction transmitting step detects the human sensor set as valid. According to the result, an instruction to perform state switching is transmitted to each display device.
  • a plurality of display devices and a display control device such as a PC are communicably connected to display switching of the operation state of the display device such as a display operation state for display or a low power operation state with low power consumption.
  • the configuration is controlled by the control device.
  • At least one of the plurality of display devices is a display device equipped with a human sensor that detects the presence of a person (that is, not all display devices need to be equipped with human sensors).
  • the human sensor is a sensor that detects whether or not a person is present within a predetermined range using infrared rays or ultrasonic waves, and is conventionally used to control lighting on / off, for example. It is.
  • a display control apparatus acquires the detection result whether a user exists from the display apparatus carrying a human sensitive sensor by communication.
  • the display control apparatus gives an appropriate display according to whether or not the user is working in a multi-monitor environment by giving an operation state switching instruction by communication according to the obtained detection result of the human sensor. It is possible to realize switching of the operation state of the apparatus, that is, control of power consumption.
  • the display control device can determine that the user is working using the multi-monitor environment, and all human sensors When the absence of the user is detected (or the presence of the user is not detected), it can be determined that the user is not working using the multi-monitor environment. Therefore, in the present invention, when all the human sensors detect the absence of a person, the display control device performs control to switch all the display devices to the low power operation state. Thereby, when the user is not working in a multi-monitor environment, the power consumption by the display device can be reduced. In addition, when at least one human sensor detects the presence of a person, all the display devices may be controlled to be switched to the display operation state, and when the user starts work, the display device is displayed. Can be done.
  • a display device in which the human sensor cannot detect the presence of the user even if the user is working in a multi-monitor environment is included.
  • the human sensor mounted on the central display device can detect the presence of the user, but the position of the user deviates from the detection range of the human sensor mounted on the left and right display devices, and the human sensor is The presence may not be detected.
  • human sensors mounted on the left and right display devices may erroneously detect other people who are unrelated to the multi-monitor environment (for example, other people who are doing other work around). Therefore, in the present invention, when human sensors are mounted on a plurality of display devices, the user can set whether each human sensor is valid / invalid.
  • the display device is controlled using only the detection result of the sensor. As a result, since the user is familiar with the usage mode of each display device in a multi-monitor environment, the user can appropriately control the display control device by appropriately setting the validity / invalidity of the human sensor. The reliability of control by the display control device can be improved.
  • information related to the arrangement of a plurality of display devices for example, information such as the number of display devices, the order of arrangement, such as up, down, left, and right, and which display device the user works on).
  • the configuration is set by the user.
  • the display control device determines whether each human sensor is valid or invalid based on the arrangement information of the display device by the user. Thereby, even an inexperienced user can use the control of the display device using the human sensor.
  • the sensitivity of the human sensor may be configured so that the range in which the presence of a person is detected can be increased or decreased.
  • the detection range of the human sensor can be narrowed when erroneously detecting other people around the user who uses the multi-monitor environment.
  • the human sensor may detect an article other than a person, but if the presence is detected, the position does not change, and it can be determined that the article is a stationary article other than a person. .
  • the human sensor When the human sensor has a function of discriminating such a stationary article, it may be configured to set whether or not to use this function as the sensitivity of the human sensor.
  • a user who performs work using a multi-monitor environment is not completely stationary, and the position with respect to the display device fluctuates during the work. The absence can be detected only when the position of the user detected by the user greatly deviates from the stored range.
  • the human sensor When the human sensor has a function of performing detection based on such a variation range, it may be configured to set whether or not to use this function as the sensitivity of the human sensor.
  • a display control device that controls a plurality of display devices switches between a low power operation state (so-called sleep mode or standby mode, etc.) with low power consumption and a normal operation state with high power consumption. To be able to operate.
  • the display control device shifts itself to the low power operation state when the plurality of display devices are switched to the low power operation state according to the detection result of the human sensor. Thereby, power consumption can be reduced not only for the display device but also for the display control device.
  • the display control device controls the operation state related to the power consumption of the plurality of display devices including at least one display device equipped with the human sensor according to the detection result of the human sensor.
  • FIG. 1 and 2 are block diagrams showing a configuration of a display system according to the present invention.
  • FIG. 1 shows details of a display control device constituting the display system
  • FIG. 2 shows a display device constituting the display system. The details are shown.
  • reference numeral 1 denotes a PC, which corresponds to a display control device constituting the display system according to the present invention.
  • reference numerals 2a to 2c denote monitors, which correspond to display devices constituting the display system according to the present invention.
  • a display system is configured by connecting three monitors 2a to 2c to one PC.
  • the PC 1 is a general-purpose computer including a CPU (Central Processing Unit) 11, a memory 12, a display processing unit 13, a hard disk 14, a disk drive 15, an I / F (interface) unit 16, a communication unit 17, and the like.
  • the PC 1 according to the present embodiment can connect three or more monitors 2a to 2c via a communication cable or the like.
  • the CPU 11 reads out and executes an OS (Operating System) 60 and various computer programs installed in the hard disk 14 in advance, thereby performing control processing of various units in the PC 1 and various arithmetic processing. Further, the PC 1 according to the present embodiment performs control processing (details will be described later) on the monitors 2a to 2c connected to the PC 1 by the CPU 11 reading and executing the power control program 50 installed in the hard disk 14 in advance. be able to.
  • OS Operating System
  • the memory 12 is composed of memory elements such as SRAM (Static Random Access Memory) or DRAM (Dynamic Random Access Memory), and temporarily stores programs and data read from the hard disk 14 and data generated in the calculation process of the CPU 11.
  • the display processing unit 13 performs processing for generating images to be displayed on the monitors 2a to 2c and various types of image processing on the generated images, and provides the processed image data to the communication unit 17.
  • the hard disk 14 is a storage device composed of a large-capacity magnetic disk, and stores various programs such as an OS 60 and application programs for operating the PC 1, data used by these programs, and the like.
  • the power control program 50 is preinstalled and stored in the hard disk 14.
  • the disk drive 15 reads and writes data from and on a recording medium such as a CD (Compact Disc) and a DVD (Digital Versatile Disc).
  • the program and data can be installed by reading the program and data from the optical disk by the disk drive 15 and storing them in the hard disk 14.
  • the I / F unit 16 has a terminal for connecting an input device.
  • the mouse 5 and the keyboard 6 are connected as the input device.
  • the mouse 5 and the keyboard 6 accept user operations and give them to the I / F unit 16 as input signals, and the I / F unit 16 notifies the CPU 11 of user operations based on the given input signals.
  • the communication unit 17 has, for example, a DVI (Digital Visual Interface) standard connection terminal, and can connect the monitors 2a to 2c via a single cable.
  • the communication unit 17 converts the image data given from the display processing unit 13 into an image signal in a format suitable for transmission / reception with the monitors 2a to 2c, and transmits the image signal to the monitors 2a to 2c via a cable.
  • the communication unit 17 can perform bidirectional communication with the monitors 2a to 2c, and can transmit and receive information related to operation control of the monitors 2a to 2c.
  • the PC 1 can control the operation of the monitors 2a to 2c by transmitting an instruction related to the control, and can receive information from the monitors 2a to 2c to grasp the operation state of the monitors 2a to 2c. be able to.
  • the communication unit 17 performs bidirectional communication with the monitors 2a to 2c in accordance with, for example, DDC / CI (Display Data Channel Channel / Command Interface) standards.
  • the communication unit 17 controls the operation of the monitors 2a to 2c by transmitting an operation state switching instruction and an instruction for changing the setting of the lightness and saturation of the image display to the monitors 2a to 2c according to the control of the CPU 11. .
  • the communication unit 17 gives the monitor 2a to 2c a transmission request for information such as the set values of brightness and saturation set in the monitors 2a to 2c and the operating state of the monitors 2a to 2c. By receiving responses from the monitors 2a to 2c, the operating states of the monitors 2a to 2c are acquired.
  • the human sensor 3 is a sensor that detects whether or not a person is present within a predetermined detection range.
  • the presence sensor 3 detects the presence of a person by emitting infrared rays or ultrasonic waves and detecting the reflected waves. It can be configured (however, the human detection method by the human sensor 3 is not limited to this).
  • the monitor 2a includes the above-described human sensor 3, a display unit 22, an operation unit 23, a communication unit 24, a power supply unit 25, and a control unit 21 that controls them.
  • FIG. 2 only the monitor 2a is shown in detail, and the detailed configurations of the monitors 2b and 2c are not shown.
  • the monitor 2b is substantially the same as the monitor 2a.
  • the monitor 2c has substantially the same configuration as the monitor 2a except that the human sensor 3 is not provided.
  • the display unit 22 is composed of, for example, a liquid crystal panel or a PDP (Plasma Display Panel) and performs image display according to an image signal given from the PC 1.
  • the image signal from the PC 1 is received by the communication unit 24 of the monitor 2 a, and the communication unit 24 gives the received image signal to the control unit 21.
  • the control unit 21 converts the supplied image signal into a signal suitable for display on the display unit 22 and supplies the signal to the display unit 22, and the display unit 22 performs display using the signal supplied from the control unit 21.
  • the operation unit 23 includes a plurality of switches and the like disposed on the housing of the monitor 2a.
  • the user turns on / off the power, and changes the setting values such as brightness and saturation of the image display. Is received and notified to the control unit 21.
  • the communication unit 24 has, for example, a DVI standard connection terminal, and is connected to the PC 1 through a single cable. As described above, the communication unit 24 receives the image signal transmitted from the communication unit 17 of the PC 1 and performs a process of giving it to the control unit 21. The communication unit 24 performs bidirectional communication with the PC 1 to transmit and receive control signals. At this time, the communication unit 24 can perform bidirectional communication with the PC 1 according to, for example, the DDC / CI standard.
  • the communication unit 24 receives a transmission request such as an operation state or a set value from the PC 1, the communication unit 24 notifies the control unit 21 of the received request, and responds to the operation state or the set value given from the control unit 21. To PC1.
  • the communication unit 24 receives an operation instruction from the PC 1, the communication unit 24 gives the received instruction to the control unit 21, whereby the control unit 21 performs control processing according to the instruction from the PC 1.
  • the power supply unit 25 converts commercial AC power into DC power and supplies it to each unit of the monitor 2a, and the control unit 21 controls the start / stop of power supply.
  • the monitor 2a has a normal operation mode (display operation state) in which an image is displayed on the display unit 22 and a sleep mode (low operation mode) in which the operation related to image display is stopped and no image is displayed on the display unit 22 to reduce power consumption. It is possible to operate in three modes: a power operation state) and a power-off mode (low power operation state) in which power supply to each unit by the power supply unit 25 is stopped to further reduce power consumption.
  • the monitor 2a can perform user detection by the human sensor 3 and transmission / reception of control information from the PC 1 by the communication unit 24.
  • the monitor 2a receives an instruction from the PC 1 and notifies the control unit 21 of the instruction. It is possible to return to the operation mode. In the power-off mode, the monitor 2a cannot detect the user because the power supply to the human sensor 3 is stopped. However, the monitor 2a supplies power to the control unit 21 and the communication unit 24. It is possible to return to the normal operation mode according to the instruction.
  • the control unit 21 performs control processing of various parts of the monitor 2a and various arithmetic processes. For example, the control unit 21 converts an image signal given from the PC 1 into a signal suitable for display on the display unit 22 and outputs the signal. Thus, an image is displayed on the display unit 22 and, for example, a setting change such as brightness or saturation is performed in accordance with a user operation performed on the operation unit 23.
  • the control unit 21 of the monitor 2a according to the present embodiment can switch the normal operation mode, the sleep mode, or the power-off mode according to its own determination or according to an instruction from the PC 1, and the monitor 2a Power consumption can be controlled.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing the configuration of the display control apparatus according to the present invention, and shows the configuration of software functions realized when the power control program 50 and the OS 60 are executed in the PC 1.
  • the PC 1 that has executed the power control program 50 includes a human sensor mounted information acquisition unit 51, a human sensor detection result acquisition unit 52, a monitor state control unit 53, a monitor information storage unit 54, a human sensor setting reception unit 55, and the like. Realized.
  • the PC 1 that has executed the OS 60 implements an arrangement information receiving unit 61, an arrangement information storage unit 62, and the like (as functions relating to the control of the power consumption of the monitors 2a to 2c).
  • the human sensor mounting information acquisition means 51 communicates with each of the plurality of monitors 2a to 2c through the communication unit 17, and acquires information regarding whether or not each of the monitors 2a to 2c has the human sensor 3, The acquired mounting information is given to the monitor information storage means 54.
  • the mounting information acquisition by the human sensor mounting information acquisition unit 51 may be performed once, for example, when the PC 1 is activated or when a new monitor is connected to the communication unit 17.
  • the human sensor setting receiving means 55 receives from the user whether or not to use the human sensor 3 mounted on each of the monitors 2a and 2b (valid / invalid) and the sensitivity setting of each human sensor 3 from the user. Setting information is given to the monitor information storage means 54. At this time, the human sensor setting accepting means 55 displays a dialog for accepting the setting on any of the monitors 2a to 2c, and based on an operation performed by the user using the mouse 5 or the keyboard 6 on this dialog. To accept the settings. The details of the configuration of the dialog displayed by the human sensor setting accepting means 55 will be described later (see FIGS. 6 and 7).
  • the monitor information storage unit 54 stores the mounting information given from the human sensor mounting information acquisition unit 51 and the setting information given from the human sensor setting receiving unit 55.
  • the monitor state control means 53 can read the mounting information and the setting information stored in the monitor information storage means 54, and can perform control processing according to these information.
  • the human sensor detection result acquisition means 52 periodically sends a detection result transmission request to the monitors 2a and 2b on which the human sensor 3 is mounted via the communication unit 17, and transmits the response from each monitor 2a and 2b as a response thereto.
  • the detection results of all the human sensors 3 are acquired by receiving the detected results.
  • the human sensor detection result acquisition unit 52 gives the acquired detection results of all human sensors 3 to the monitor state control unit 53.
  • the arrangement information receiving means 61 is an arrangement of a plurality of monitors 2a to 2c connected to the PC 1 (for example, the monitor 2a is arranged in the center, the monitor 2b is arranged on the right side thereof, the monitor 2c is arranged on the left side, and the user
  • the information regarding the operation is received from the user, and the received arrangement information is given to the arrangement information storage means 62.
  • the arrangement information receiving means 61 displays a dialog for receiving the arrangement information on any of the monitors 2a to 2c, and based on the operation performed by the user using the mouse 5 or the keyboard 6 on this dialog. Accept placement information. Details of the configuration of the dialog displayed by the arrangement information receiving means 61 will be described later (see FIG. 9).
  • the arrangement information storage means 62 stores the arrangement information given from the arrangement information receiving means 61.
  • the monitor state control means 53 can read the arrangement information of the monitors 2a to 2c stored in the arrangement information storage means 62, and can perform control processing according to these pieces of information.
  • the monitor state control unit 53 determines the operation state (normal operation mode, sleep mode, or power-off mode) of the monitors 2a to 2c according to the detection result of the human sensor 3 acquired by the human sensor detection result acquisition unit 52.
  • a control instruction related to the switching of the operation state is transmitted to each of the monitors 2a to 2c via the communication unit 17.
  • the control instruction transmitted from the monitor state control means 53 of the PC 1 is received by the communication unit 24 of each of the monitors 2a to 2c, and each of the monitors 2a to 2c switches the operation state according to the received control instruction.
  • FIGS. 4A to 4C and FIGS. 5A to 5C are schematic diagrams for explaining the control of the monitors 2a to 2c by the monitor state control means 53 of the PC 1, and the two monitors 2a and 2b mounted on the two monitors 2a and 2b, respectively.
  • FIGS. 4A to 4C show cases where both the human sensors 3 are set to be effective
  • FIGS. 5A to 5C show cases where only the human sensor 3 mounted on one monitor 2a is set to be effective.
  • the detection range of the human sensor 3 mounted on the monitor 2a is indicated by a region A surrounded by a broken line
  • the detection of the human sensor 3 mounted on the monitor 2b is shown.
  • the range is indicated by a region B surrounded by a broken line.
  • the monitor 2a is arranged at the center, the monitor 2b is arranged on the right side thereof, and the monitor 2c is arranged on the left side.
  • the left monitor 2c is disposed at an angle of approximately 45 ° toward the user 100 with respect to the other two monitors 2a and 2b. Since the two human sensors 3 mounted on the monitors 2a and 2b are both effective, the user 100 exists in the detection range A of the human sensor 3 of the monitor 2a (see FIG. 4A), and the monitor 2b When the user 100 exists in the detection range B of the human sensor 3 (see FIG. 4B), in any case, the three monitors 2a to 2c operate in the normal operation mode, and each display unit 22 is given by the PC 1 An image based on the received image signal is displayed.
  • the monitor state control means 53 of the PC 1 determines from the setting information stored in the monitor information storage means 54 that the human sensors 3 mounted on the monitors 2a and 2b are both valid, From the detection result given from the sensor detection result acquisition means 52, it is determined that the presence of the user 100 is detected by the human sensor 3 of either the monitor 2a or 2b. Therefore, the monitor state control means 53 decides to operate the three monitors 2a to 2c in the normal operation state, and transmits a control instruction for operating in the normal operation state to each of the monitors 2a to 2c.
  • monitors 2a to 2 2c does not display an image.
  • Monitors 2a and 2b equipped with human sensor 3 are in a sleep mode, and detection of user 100 by human sensor 3 is continuously performed.
  • the monitor 2c not equipped with the human sensor 3 is in the power-off mode (however, it may be in the sleep mode).
  • the monitor state control unit 53 of the PC 1 indicates that the presence of the user 100 is not detected by all the human sensors 3 from the detection result given from the human sensor detection result acquisition unit 52, that is, the user 100 is absent. It is determined that. Therefore, the monitor state control means 53 transmits a control instruction for switching to the sleep mode to the monitors 2a and 2b equipped with the human sensor 3, and controls to switch to the power-off mode for the monitor 2c not equipped with the human sensor 3. Send instructions.
  • the human sensor 3 of the monitor 2a is set.
  • the three monitors 2a to 2c operate in the normal operation mode, and images based on the image signals given from the PC 1 are displayed on the respective display units 22. Is done.
  • the monitor state control means 53 of the PC 1 the human sensor 3 mounted on the monitor 2a is effective from the setting information stored in the monitor information storage means 54, and the human sensor 3 mounted on the monitor 2b is used. It is determined that it is invalid, and it is determined from the detection result given from the human sensor detection result acquisition unit 52 that the human sensor 3 of the monitor 2a detects the presence of the user 100. Therefore, the monitor state control means 53 decides to operate the three monitors 2a to 2c in the normal operation state, and transmits a control instruction for operating in the normal operation state to each of the monitors 2a to 2c.
  • the monitor state control unit 53 of the PC 1 obtains the human sensor detection result in order to determine that the human sensor 3 mounted on the monitor 2b is invalid from the setting information stored in the monitor information storage unit 54. Even if the presence of the user 100 is detected by the human sensor 3 of the monitor 2b from the detection result given from the means 52, it is determined that the user 100 is absent. Therefore, the monitor state control means 53 transmits a control instruction for switching to the sleep mode to the monitors 2a and 2b equipped with the human sensor 3, and indicates that the monitor 2c without the human sensor 3 is switched to the power-off mode. Send control instructions.
  • the monitor state control unit 53 of the PC 1 operates all the monitors 2a to 2c normally. Operate in mode.
  • the monitor state control means 53 sleeps the monitors 2a to 2c equipped with the human sensors 3 set to be effective.
  • the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 set to invalid and the monitors 2a to 2c not equipped with the human sensor 3 are operated in the power-off mode.
  • the monitor state control means 53 installs the human sensors 3 with the monitors 2a to 2c. It is handled in the same way as the monitors 2a to 2c that are not.
  • the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 set to be effective are operated in the sleep mode because the power supply to the human sensor 3 is stopped in the power off mode, and the human sensor 3 detects the user. It is because it cannot be done.
  • the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 are operated in the power-off mode, the monitors 2a to 2c cannot be detected by the human sensor 3, and the human sensor detection result acquisition means 52 of the PC 1 is used. Since the detection result cannot be acquired, the monitor state control means 53 cannot return the operation state of the monitors 2a to 2c from the power-off mode to the normal operation mode.
  • FIG. 6 and 7 are schematic diagrams for explaining the acceptance of the setting by the human sensor setting accepting means 55 of the PC 1.
  • the user operates the mouse 5 or the keyboard 6 to display the dialog 101 shown in FIG. 6 on any of the monitors 2a to 2c, and to make settings related to the human sensor 3. It can be performed.
  • one of a plurality of tabs provided in the dialog 101 of the monitor control application is used as a human sensor setting tab 102, and the user 100 sets the human sensor 3 by selecting this tab.
  • this is merely an example, and other configurations such as displaying a dialog used only for setting the human sensor 3 may be used.
  • the human sensor setting tab 102 is provided with a combo box 103 for selecting a monitor, a button 104 for setting validity / invalidity of the human sensor 3, a plurality of check boxes 105 to 107, and the like.
  • the combo box 103 displays a list of names of a plurality of monitors 2a to 2c connected to the PC 1 (illustration of the list display is omitted) and allows the user 100 to select one of the monitors 2a to 2c. is there.
  • the illustrated example shows a state in which “monitor 2a” is selected, and the human sensor setting receiving unit 55 receives a setting related to the human sensor 3 mounted on the selected monitor 2a. .
  • the button 104 for setting the human sensor 3 can be operated by the user 100 only when the monitors 2 a to 2 c equipped with the human sensor 3 are selected in the combo box 103.
  • the human sensor setting accepting means 55 further displays the human sensor setting dialog 110 shown in FIG. 7 on any of the monitors 2a to 2c.
  • the human sensor setting dialog 110 includes a radio button 111 for setting on / off (valid / invalid) of the human sensor, a radio button 112 for adjusting the level (sensitivity) of the human sensor 3, and an OK button. 113, a cancel button 114, and the like are provided.
  • the radio button 111 has two circular buttons labeled “ON (valid)” and “OFF (invalid)”, respectively, and the user 100 selects one of the two items “ON” and “OFF”. Can be selected. A black circle is displayed in one of the selected buttons.
  • the illustrated example shows that the human sensor 3 is set to ON. Thereby, the human sensor setting accepting means 55 can accept the valid / invalid setting of the human sensor 3.
  • the radio button 112 has four circular buttons labeled “auto”, “manual 1”, “manual 2”, and “manual 3”, respectively.
  • the user 100 can select one of four items. One can be selected.
  • the radio button 112 can be operated by the user 100 only when the human sensor 3 is set to ON by the radio button 11.
  • the illustrated example shows that the level adjustment of the human sensor 3 is set to auto.
  • the monitors 2a and 2b equipped with the human sensor 3 have (1) detection range, (2) presence / absence of fluctuation determination, and (3) presence / absence of still life determination as level (sensitivity) adjustment. Can be adjusted according to the selection of the radio button 112.
  • FIG. 8 is a chart for explaining level adjustment of the human sensor 3.
  • the detection range of the human sensor 3 can be adjusted in two steps of 120 cm or 90 cm.
  • “Auto” or “Manual 2” is selected by the level adjustment radio button 112 of the human sensor setting dialog 110, the detection range of the human sensor 3 is adjusted to 120 cm, and the level adjustment radio button 112 is used.
  • “Manual 1” or “Manual 3” is selected, the detection range of the human sensor 3 is adjusted to 90 cm.
  • the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 immediately determine that the user 100 exists when the user 100 enters the set detection range, and send a detection result indicating that the user 100 exists from the PC 1. Send on request.
  • the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 detect the absence of the user 100 with the human sensor 3, and then 5 seconds have elapsed.
  • the detection result indicating that the user 100 is absent is transmitted in response to a request from the PC 1. That is, even if the absence is detected by the human sensor 3, if the presence of the user 100 is detected before 5 seconds have passed, the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 are connected to the PC 1. The absence detection result will not be sent to.
  • the fluctuation determination of the human sensor 3 further restricts the detection range of the human sensor 3 described above.
  • the user 100 who works using the PC 1 and the monitors 2a to 2c does not work for a long time, and its position fluctuates in the range of several centimeters to several tens of centimeters. Fluctuation is called fluctuation).
  • the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 store the fluctuation range of the user 100 based on the detection result of the human sensor 3, and when the user 100 exists within the fluctuation range, the PC 1 A detection result indicating that the user 100 is present is transmitted to. If the user 100 does not exist within the fluctuation range and 5 seconds have elapsed, the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 transmit a detection result indicating that the user 100 is absent to the PC 1.
  • the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 perform fluctuation determination and perform level adjustment.
  • the fluctuation is not determined.
  • Still life determination is to prevent erroneous detection of still objects other than the user 100 by the human sensor 3.
  • the PC 1 and the monitors 2a to 2c are arranged on a desk, there are various peripheral devices such as a mouse 5 and a keyboard 6 and various objects such as documents, telephones and writing instruments around the PC 1 and monitors 2a to 2c.
  • various peripheral devices such as a mouse 5 and a keyboard 6
  • various objects such as documents, telephones and writing instruments around the PC 1 and monitors 2a to 2c.
  • the human sensor 3 is configured to detect the user 100 by detecting a reflected wave such as an ultrasonic wave, for example, the human sensor 3 may detect not only the user 100 but also other objects within the detection range. is there.
  • the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 detect the user 100 or other objects within the detection range of the human sensor 3, the detection position fluctuates within 60 seconds or more. If not, it is determined that the detected object is a still object other than the user 100, and a detection result indicating that the user 100 is absent is transmitted to the PC 1. In other words, even if the user 100 is actually outside the detection range of the human sensor 3, if there are other still objects within the detection range, the monitors 2a to 2c have passed 60 seconds from the detection of the still object. The absence of the user 100 can be transmitted later.
  • the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 perform still-life determination and perform level adjustment radio.
  • “Manual 2” or “Manual 3” is selected with the button 112, still life determination is not performed.
  • the detection range, the presence / absence of fluctuation determination, and the presence / absence of still life determination can be set differently for each of the monitors 2a to 2c connected to the PC 1.
  • the settings made in the human sensor setting dialog 110 are received by the human sensor setting receiving means 55 and stored in the monitor information storage means 54 when the OK button 113 is operated, and set by the monitor state control means 53.
  • the contents are transmitted to the monitors 2a to 2c to be set via the communication unit 17.
  • the monitors 2a to 2c that have received this setting store the setting content in the control unit 21, and the control unit 21 performs detection range adjustment, fluctuation determination, and still life determination processing according to the setting content.
  • the cancel button 114 is operated in the human sensor setting dialog 110, the human sensor setting accepting unit 55 closes the human sensor setting dialog 110 without accepting the setting.
  • the check boxes 105 to 107 provided in the dialog 101 of the monitor control application are not settings for one monitor 2a to 2b selected in the monitor selection combo box 103, but are all the monitors 2a to 2c connected to the PC 1. This is for accepting settings for.
  • the check box 105 is used when at least one monitor 2a to 2c equipped with the human sensor 3 is connected to the PC 1 and at least one human sensor 3 is set to ON in the human sensor setting dialog 110. It becomes possible to operate.
  • the check box 105 is labeled “control the human sensor with an application”, and sets whether to control the state switching of the monitors 2 a to 2 c based on the detection result of the human sensor 3. Accept.
  • the power control program 50 of the PC 1 acquires the detection result of the human sensor 3, and the monitors 2a to 2c equipped with the human sensor 3 are set in the normal operation mode according to the acquired detection result. Or the process which switches to sleep mode is performed.
  • the monitors 2a to 2c not equipped with the human sensor 3 are not controlled.
  • the power control program 50 does not perform the control process according to the detection result of the human sensor 3, and the operation according to the human sensor 3 is left to the monitors 2a to 2c. .
  • the check box 106 can be operated when the check box 105 is checked.
  • the check box 106 is labeled “Put the computer to sleep when absent” and accepts the setting of whether to control the operating state of the PC 1 according to the detection result of the human sensor 3.
  • the PC 1 switches between a sleep mode in which the operation of each unit such as the display processing unit 13, the hard disk 14, and the disk drive 15 is stopped to reduce power consumption, and a normal operation mode in which these units operate to perform normal power consumption. Can work.
  • the power control program 50 of the PC 1 sets the monitors 2a to 2b in the sleep mode or power off when the human sensor 3 of the monitors 2a to 2c detects the absence of the user 100.
  • the power consumption is further reduced by switching the PC 1 to the sleep mode.
  • the return of the PC 1 from the sleep mode to the normal operation mode is performed when the mouse 5 or the keyboard 6 is operated by the user 100.
  • the monitor based on the detection result of the human sensor 3 is used. Since the control of 2a to 2c cannot be performed, after the PC 1 is switched to the sleep mode, the monitors 2a to 2c cannot be switched to the normal operation mode and displayed until the mouse 5 or the keyboard 6 is operated. .
  • the check box 107 can be operated when the check box 105 is checked.
  • the check box 107 is labeled “Control all monitors connected to the computer”, and the monitors 2a to 2c not equipped with the human sensor 3 are also mounted on the other monitors 2a to 2c.
  • the setting of whether to perform control based on the detection result of the human sensor 3 is received.
  • the state control of all the monitors 2a to 2c is controlled by the power control program 50 as shown in FIGS. 4A to 4C and FIGS. 5A to 5C.
  • the power control program 50 controls only the monitors 2a to 2c on which the human sensor 3 is mounted.
  • the motor control application dialog 101 is provided with a button 108 labeled “Close” at the bottom thereof, and the dialog 101 is closed when the button 108 is operated.
  • the human sensor setting accepting means 55 of the PC 1 accepts the setting content set in the dialog 101 and stores it in the monitor information storing means 54.
  • the monitor state control means 53 reads the setting contents stored in the monitor information storage means 54 and gives a control instruction to each of the monitors 2a to 2c.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining reception of arrangement information by the arrangement information receiving means 61 of the PC 1.
  • the user operates the mouse 5 or the keyboard 6 to display the screen setting dialog 120 shown in FIG. 9 on any one of the monitors 2a to 2c, and the arrangement information of the monitors 2a to 2c. Can be entered.
  • the screen setting dialog 120 is provided with a plurality of tabs, and one of the plurality of tabs is set as an arrangement setting tab 121 of the monitors 2a to 2c.
  • the arrangement setting tab 121 is provided with an arrangement area 122 for designating the arrangement of the monitors 2a to 2c and the user 100 using icons.
  • monitor icons 123a to 123c corresponding to the monitors 2a to 2c connected to the PC 1 and a user icon 124 corresponding to the user 100 are displayed.
  • the user 100 can move the monitor icons 123 a to 123 c or the user icon 124 in the arrangement area 122 by performing a drag and drop operation using the mouse 5.
  • the monitor icons 123a to 123c have shapes (for example, flat cubes) imitating the monitors 2a to 2c, and the direction can be changed by a drag and drop operation using the mouse 5.
  • the left monitor icon 123c is shifted by approximately 45 ° with respect to the two monitor icons 123a and 123b. It is assumed that the orientation of the monitor icons 123a to 123c can be changed, for example, by dragging and dropping the vertex or side of the cube with the mouse 5.
  • the monitor icons 123a to 123c depend on whether the corresponding monitors 2a to 2c are equipped with the human sensor 3 and, when the human sensor 3 is installed, whether it is set to valid or invalid. Displayed in different colors. For example, when the monitor 2a is equipped with the human sensor 3 and this is set to be valid, the monitor icon 123a is displayed in red. When the monitor 2b is equipped with the human sensor 3 and this is set to be invalid, the monitor icon 123b is displayed in green. When the monitor 2c is not equipped with the human sensor 3, the monitor icon 123c is displayed in gray. (In FIG. 9, the colors of the monitor icons 123a to 123c are drawn in place of hatching.)
  • the user icon 124 is a substantially circular icon, and an image imitating the user 100 is displayed therein.
  • the user icon 124 can be arranged at any position in the arrangement area 122.
  • the user 100 arranges the user icon 124 at a place where he / she mainly works with respect to the arrangement of the monitor icons 123a to 123c.
  • a user icon 124 is arranged on the front side of the monitor icon 123a indicating the monitor 2a.
  • an OK button 125 and a cancel button 126 are provided.
  • the arrangement information reception means 61 of the PC 1 displays the coordinates where the monitor icons 123a to 123c are arranged. And the like, and the arrangement of the monitors 2a to 2c is determined and received as arrangement information. Further, the arrangement information receiving means 61 acquires the coordinates where the user icon 124 is arranged, determines the work position of the user 100 using the monitors 2a to 2c, and receives it together with the arrangement information of the monitors 2a to 2c.
  • the arrangement information receiving unit 61 stores the received arrangement information of the monitors 2 a to 2 c and the work position of the user 100 in the arrangement information storage unit 62. Note that when the cancel button 126 is operated in the screen setting dialog 120, reception by the arrangement information reception unit 61 and storage by the arrangement information storage unit 62 are not performed.
  • the monitor state control means 53 is mounted on each of the plurality of monitors 2a to 2c in accordance with the on / off of the human sensor 3 set in the human sensor setting dialog 110 shown in FIG. Although it is possible to determine whether the human sensor 3 is valid / invalid, each human sensor is determined according to the arrangement information of the monitors 2a to 2c set in the screen setting dialog 120 shown in FIG. 3 may be configured to determine validity / invalidity.
  • the monitor control means 53 reads the arrangement information of the monitors 2a to 2c and the work position of the user 100 from the arrangement information storage means 62, and for example, a person mounted on the monitors 2a to 2c arranged to face the user 100 It is possible to control the operating states of the plurality of monitors 2a to 2c by making only the sensor 3 effective and disabling the human sensor 3 mounted on the other monitors 2a to 2c.
  • the monitor control means 53 since the monitor 2a is disposed opposite to the user 100, the monitor control means 53 enables the human sensor 3 mounted on the monitor 2a and the human sensors mounted on the other monitors 2b and 2c. Control is performed with the sensor 3 disabled. The control performed by the monitor control means 53 at this time is the same as that shown in FIGS. 5A to 5C.
  • 10 and 11 are flowcharts showing a procedure of processing performed by the PC 1 of the display system according to the present invention, and are processing performed by the CPU 11 that has executed the power control program 50.
  • the CPU 11 transmits the detection result to the monitors 2a to 2c in which the human sensor 3 is set to be valid.
  • a request is given via the communication part 17 (step S1).
  • the CPU 1 determines whether or not all detection results have been received as responses to the transmission requests from the monitors 2a to 2c in the communication unit 17 (step S2), and all the monitors 2a to 2 equipped with the human sensor 3 are determined.
  • the detection result is not received from 2c (S2: NO)
  • it waits until all the detection results are received.
  • the CPU 1 compares the received detection results with the previously received detection results and determines whether or not there is a change in the detection results (step S3). If there is no change in the received detection result (S3: NO), the CPU 11 returns to step S1 and repeats the processes of S1 to S3 described above.
  • the CPU 11 determines whether or not the received detection result indicates the absence of the user 100 (that is, detection that the presence of the user 100 is not detected). It is determined whether or not the result is a result (step S4). If the detection result is absent (S4: YES), the CPU 11 performs a power saving process for reducing the power consumption of the monitors 2a to 2c (step S5), and proceeds to step S7. If the detection result is not absent (S4: NO), that is, if the user 100 is present, the CPU 11 transmits a control instruction for transitioning to the normal operation mode from the communication unit 17 to all the monitors 2a to 2c (step S6). ), Go to step S7.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the procedure of the power saving process performed by the PC 1 of the display system according to the present invention, which is the process performed by the CPU 11 in step S5 of the flowcharts shown in FIGS.
  • processing is performed using the variable i.
  • the variable i is realized by using, for example, a register of the CPU 11 or a storage area such as the memory 12.
  • the CPU 11 initializes the value of the variable i to 1 (step S21), and the motion sensor 3 of the motion sensor 3 acquired in advance by the motion sensor mounting information acquisition means 51 and stored in the monitor information storage means 54 is stored. Based on the mounting information, it is determined whether or not the i-th monitors 2a to 2c (simply described as “i-th monitors” in FIG. 12) are monitors equipped with the human sensor 3 (step S22). When the i-th monitors 2a to 2c are equipped with the human sensor 3 (S22: YES), the CPU 11 further receives a setting in advance by the human sensor setting receiving means 55 and stores it in the monitor information storage means 54.
  • step S23 On the basis of the set information of the human sensor 3 (or based on the arrangement information of the monitors 2a to 2c received in advance by the arrangement information receiving means 61 and stored in the arrangement information storage means 62). It is determined whether or not the human sensor 3 of the monitors 2a to 2c is set to be valid (step S23).
  • Step S24 the process proceeds to step S26.
  • the CPU 11 transmits a control instruction to shift to the power-off mode to the i-th monitors 2a to 2c (step S25), and proceeds to step S26.
  • step S26 After transmitting the control instruction to the i-th monitors 2a to 2c, the CPU 11 adds 1 to the value of the variable i (step S26), and transmits the control instruction to all the monitors 2a to 2c connected to the PC 1. It is determined whether or not the processing has been completed (step S27). This can be determined by whether or not the value of the variable i exceeds the number of monitors 2a to 2c connected to the PC1. If transmission of control instructions to all the monitors 2a to 2c has not been completed (S27: NO), the CPU 11 returns to step S22, and steps S22 to S22 until transmission of control instructions to all the monitors 2a to 2c is completed. The process of S26 is repeated. When the transmission of the control instruction to all the monitors 2a to 2c is completed (S27: YES), the CPU 11 ends the power saving process and returns to the process shown in the flowcharts of FIGS.
  • the CPU 11 After transmitting the control instruction to all the monitors 2a to 2c in step S5 or S6, the CPU 11 determines whether or not the sleep setting of the PC 1 is on (step S7).
  • the sleep setting of the PC 1 is set by a check box 106 provided in the dialog 101 of the monitor control application shown in FIG. 6, and the setting is accepted by the human sensor setting accepting means 55, and the monitor information storing means Therefore, the CPU 11 can make a determination by reading this.
  • step S8 When the sleep setting of the PC 1 is on (S7: YES), the CPU 11 shifts to the sleep mode (step S8). Thereafter, the CPU 11 determines whether or not an operation has been performed by the user 100 with the mouse 5 or the keyboard 6 (step S9). If no operation has been performed (S9: NO), the CPU 11 waits until the operation is performed. . When an operation is performed with the mouse 5 or the keyboard 6 (S9: YES), the CPU 11 shifts to the normal operation mode (step S10), returns to step S1, and repeats the above-described processing.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a procedure of processing performed by the monitors 2a to 2c of the display system according to the present invention, which is processing performed by the control unit 21 of each of the monitors 2a to 2c.
  • the control unit 21 of the monitors 2a to 2c determines whether or not the communication unit 24 has received a control instruction from the PC 1 (step S41). If the control instruction has not been received (S41: NO) ), Wait until receiving a control instruction.
  • control unit 21 determines whether or not the received control instruction relates to the transition to the sleep mode (step S42).
  • the control unit 21 shifts the operation state of the monitors 2a to 2c to the sleep mode (step S43), and returns to step S41 to perform a new control. Wait for instructions to be received.
  • control unit 21 determines whether or not the received control instruction is related to the transition to the power-off mode (step S44). .
  • control instruction relates to the transition to the power-off mode (S44: YES)
  • the control unit 21 transitions the operation state of the monitors 2a to 2c to the power-off mode (step S45), returns to step S41, and newly Wait until a correct control instruction is received.
  • control unit 21 determines whether or not the received control instruction is related to the transition to the normal operation mode (step S46). ).
  • the control unit 21 changes the operation state of the monitors 2a to 2c to the normal operation mode (step S47), returns to step S41, and newly Wait until a correct control instruction is received. If the received control instruction is not related to the transition to the normal operation mode (S46: NO), that is, if it is another control instruction, the control unit 21 returns to step S41 and receives a new control instruction. Wait until.
  • the human sensor 3 is mounted on at least one of the monitors 2a to 2c in a multi-monitor environment in which a plurality of monitors 2a to 2c are connected to the PC 1, and the detection result of the human sensor 3 is detected. Accordingly, the user 100 operates the power switches of the monitors 2a to 2c by setting the PC 1 to control the switching of the operation states (normal operation mode, sleep mode, or power-off mode) of the monitors 2a to 2c according to the situation. Without the user 100, the PC 1 can switch the monitors 2a to 2c to an operation state with low power consumption (sleep mode or power-off mode) when the user 100 is absent.
  • the monitors 2a to 2c are operated in the sleep mode or the power-off mode, and at least one human sensor 3 detects the presence of the user 100.
  • the monitors 2a to 2c By configuring the monitors 2a to 2c to operate in the normal operation mode, the power consumption can be reliably reduced when the user 100 is not working in a multi-monitor environment, and when the user 100 starts the work. Can automatically start the display of the monitors 2a to 2c.
  • the PC 1 determines whether each human sensor 3 is valid / invalid.
  • the human sensor 3 detects other people who work around the user 100 using the multi-monitor environment. Can be prevented from being erroneously controlled by the PC 1 and controlling the monitors 2a to 2c.
  • Whether the human sensor 3 is valid / invalid is determined by the PC 1 using the human sensor setting dialog 110 shown in FIG. 7 or the like, and the PC 1 accepts the setting related to the validity / invalidity of each human sensor 3. It can be set as the structure to perform.
  • the user 100 using the multi-monitor environment can appropriately prevent erroneous control of the monitors 2a to 2c by the PC 1 by appropriately setting according to the usage mode of the monitors 2a to 2c.
  • Whether the human sensor 3 is valid / invalid is determined by the PC 1 based on the received information by receiving the arrangement information of the monitors 2a to 2c and the position of the user 100 by the screen setting dialog 120 shown in FIG. It can be configured. In this configuration, even a novice user 100 or the like can easily make settings, can use the control of a plurality of monitors 2a to 2c based on the detection result of the human sensor 3, and can save power. It can be easily realized.
  • the PC 1 accepts the setting related to the sensitivity (level) of each human sensor 3 from the user 100, and transmits the accepted setting from the PC 1 to each of the monitors 2a to 2c.
  • the user 100 can adjust the sensitivity of the human sensor 3 in accordance with the installation situation of the monitors 2a to 2c and the surrounding situation.
  • the user 100 performs appropriate settings, erroneous control of the monitors 2a to 2c by the PC 1 can be prevented more reliably.
  • the PC 1 when the PC 1 operates the monitors 2a to 2c in a state of low power consumption (sleep mode or power-off mode) according to the detection result of the human sensor 3, the PC 1 itself also shifts to the sleep mode. Thus, not only the power consumption of the monitors 2a to 2c when the user 100 is absent, but also the power consumption by the PC 1 can be reduced.
  • the PC 1 executes the power control program 50 to perform the process of controlling the operation state of the plurality of monitors 2a to 2c, and the human sensor mounted information acquisition means shown in FIG. 51, a human sensor detection result acquisition unit 52, a monitor state control unit 53, a monitor information storage unit 54, a human sensor setting reception unit 55, and the like are provided as software functions realized by executing the power control program 50.
  • the present invention is not limited to this, and some or all of these means may be configured as hardware. The same applies to the arrangement information receiving means 61 and the arrangement information storage means 62 that are realized by the execution of the OS 60.
  • the arrangement information receiving means 61 and the arrangement information storage means 62 are provided in the OS 60, the present invention is not limited to this, and may be provided in the power control program 50.
  • the configuration of the dialog for receiving various settings illustrated in FIGS. 6, 7, and 9 is an example, and is not limited thereto.
  • the PC 1 shifts the monitors 2a to 2c to the sleep mode or the power-off mode in accordance with the detection result of the human sensor 3, and then the PC 1 shifts to the sleep mode. When the compile process is executed in the background, the PC 1 may be configured not to enter the sleep mode.

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Abstract

マルチモニタ環境を利用するユーザが作業を短時間休止する場合などに、複数のモニタを電力消費が少ない動作状態に切り替えて省電力を実現することができる表示システム、並びにこの表示システムを構成する表示制御装置及びコンピュータプログラムを提供する。 複数のモニタ2a~2cがPC1に接続されたマルチモニタ環境にて、少なくとも1つのモニタ2a~2cに人感センサ3を搭載し、人感センサ3の検知結果に応じてPC1が複数のモニタ2a~2cの動作状態の切替制御を行う。全ての人感センサ3がユーザの不在を検知した場合にモニタ2a~2cをスリープモード又は電源オフモードにて動作させ、少なくとも1つの人感センサ3がユーザの存在を検知した場合にモニタ2a~2cを通常動作モードにて動作させる。

Description

表示システム、表示制御装置及びコンピュータプログラム
 本発明は、PC(Personal Computer)などの表示制御装置に複数のモニタ(表示装置)を接続した所謂マルチモニタ環境の表示システム、並びにこの表示システムを構成する表示制御装置及びコンピュータプログラムに関する。
 従来、デスクトップ型などのPCにおいては、CPU(Central Processing Unit)及びハードディスク等を搭載した本体に、モニタなどの表示装置と、マウス及びキーボード等の入力装置が接続される。PC本体とモニタとにはそれぞれ電源スイッチなどが設けられており、ユーザは各電源スイッチのオン/オフ操作を個別に行う必要があった。
 特許文献1においては、PCの電源オフに連動してディスプレイの電源をオフすることができる電源管理方法が提案されている。この電源管理方法では、ユーザがPCの電源をオンした場合、PCはサービスプログラムに基づいてディスプレイへ電源オン制御信号を送信し、これを受信したディスプレイは電源ユニットの電源をオンする。またユーザがPCの電源をオフした場合、PCはサービスプログラムに基づいてディスプレイへ電源オフ制御信号を送信し、これを受信したディスプレイは電源ユニットの電源をオフする。更に、複数のPCがネットワーク接続された構成においては、管理用のPCが他のPCへ電源オン/オフの指示を与えることができる。
 一方、マルチウインドウシステムのOS(Operating System)を搭載したPCでは、複数のアプリケーションプログラムを起動して同時的に使用することができ、ユーザは多数のウインドウをモニタに表示し、使用するウインドウを切り替えながら作業を行う。しかし1つのモニタの表示領域には限りがあるため、同時的に表示できるウインドウの数は限られている。モニタのサイズを大型化することによって表示領域を拡大することができるが、高コストであるという問題がある。そこで、1つのPCに複数のモニタを接続し、各モニタにそれぞれ異なる情報を表示することができるマルチモニタ環境の表示システムが普及し始めている。マルチモニタ環境の表示システムは、1つのモニタを大型化することと比べて比較的低コストで表示領域の拡大を実現することができる。
 近年では、地球環境の保全及びエネルギー資源の節約等の観点から、PCを使用しない場合にはモニタの電源をオフして節電することが望まれている。このような場合に、上述のマルチモニタ環境の表示システムでは、各モニタの電源スイッチをユーザが操作し、複数のモニタの電源を個別にオン/オフする必要があるため、より操作が煩わしいという問題がある。
 マルチモニタ環境の表示システムにおける複数のモニタの制御については、種々の発明がなされている。例えば特許文献2においては、複数のディスプレイを接続することができるコンピュータにて、複数のディスプレイの個別的な電源管理を行う省電力方法が提案されている。この省電力方法では、複数ディスプレイ上でのマウスポインタの位置及びアクティブウインドウの位置等を判断し、特定のディスプレイ上でこれらの表示がない状態が一定時間続いた段階で、このディスプレイを低消費電力モードへ遷移させる。
 特許文献3においては、例えば会議室用として使用される複数個のサブモニタをコンピュータでそれぞれ制御できる画像通信システムが提案されている。この画像通信システムでは各モニタが相互通信可能としてあり、管理者がコンピュータを操作することにより、制御しようとするモニタを選択し、選択したモニタに対して制御しようとする機能及びデータ値を入力する。各モニタに内蔵されたマイクロコンピュータは、与えられた制御データが自らに対するものであれば、制御データに応じてそれぞれのモニタを制御し、他のモニタに対する制御データであれば、この制御データを他のモニタへ転送する。
 特許文献4においては、同一の表示内容を同時に複数の表示装置に表示させることができる電子機器にて、ユーザが各表示装置の電源をオフさせるための待ち時間を個別に設定できる表示装置電源管理方法が提案されている。この表示装置電源管理方法では、電子機器の設定画面上で複数の表示装置の電源をオフ状態にするまでの待ち時間を個別に設定する。電子機器は、待ち時間が設定された表示装置のうち、接続状態に変化がなく且つ入力装置に変化がない状態の継続時間が待ち時間に達した表示装置があった場合、その表示装置の電源をオフにする。
特開2007-233954号公報 特許第3831538号公報 特開平10-124018号公報 特開2004-362156号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の電源管理方法は、PCの電源オン/オフとディスプレイの電源オン/オフとを連動させるのみであるため、PCの電源をオフしなければディスプレイの電源をオフすることができない。よって、例えばPCを用いた作業をユーザが短時間休止する場合に省電力のためにディスプレイの電源をオフするなどの目的には不向きである。また特許文献1では、複数のPCがネットワーク接続された構成についての言及はあるが、1つのPCが複数のディスプレイを備える構成についての言及はなされていない。
 特許文献2に記載の省電力方法は、マウスポインタの位置及びアクティブウインドウの位置に応じて複数のディスプレイの使用状況を判断し、未使用のディスプレイを低消費電力モードへ遷移させるというものである。よって、全てのディスプレイを低消費電力モードへ遷移させることはできず、例えばPCを用いた作業をユーザが短時間休止する場合であっても、マウスポインタ又はアクティブウインドウが表示された少なくとも1つのディスプレイは低消費電力モードへ遷移しないため、十分な省電力を実現できない。
 特許文献3に記載の画像通信システムは、複数のモニタを1人のユーザが使用するのではなく、会議室などで複数のユーザが複数のモニタを使用するためのシステムであり、複数のモニタを管理者が一括して制御することを可能としたものである。このため、例えば未使用のモニタが存在する場合には、各モニタの電源のオン/オフを管理者が行う必要があり、省電力のための操作の煩わしさを解消し得るものではない。
 特許文献4に記載の表示装置電源管理方法は、複数の表示装置の電源オフまでの待ち時間を個別に設定することを可能としたものである。しかし、各表示装置の待ち時間の設定はユーザ次第であり、待ち時間を短く設定すると省電力の効果を高めることができるものの、必要以上に表示装置の電源がオフとなって利便性が低下する虞がある。このためユーザは待ち時間を長く設定する虞があり、十分な省電力効果が得られない虞がある。
 本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、複数の表示装置の電力消費に係る動作状態の制御を適切に行うことができ、例えばPCを用いた作業をユーザが短時間休止する場合などに複数の表示装置を電力消費が少ない動作状態に切り替えて省電力を実現することができる表示システム、並びにこの表示システムを構成する表示制御装置及びコンピュータプログラムを提供することにある。
 本発明に係る表示システムは、複数の表示装置と、該複数の表示装置の動作を制御する表示制御装置とを備える表示システムにおいて、前記表示装置は、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える状態切替手段と、前記表示制御装置との間で情報の送受信を行う通信手段とを有し、前記複数の表示装置のうちの一又は複数の表示装置は、人の存在を検知する人感センサを有し、該人感センサの検知結果を前記通信手段により前記表示制御装置へ送信するようにしてあり、前記表示制御装置は、各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に応じて、前記状態切替手段による状態の切り替えを行わせる指示を前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段とを有し、各表示装置の前記状態切替手段は、前記表示制御装置から与えられた指示に応じて状態の切り替えを行うようにしてあることを特徴とする。
 また、本発明に係る表示システムは、複数の前記表示装置が前記人感センサを有し、前記表示制御装置の前記状態制御手段は、全ての人感センサが不在を検知した場合に、全ての表示装置へ前記低電力動作状態への切り替え指示を与えるようにしてあることを特徴とする。
 また、本発明に係る表示システムは、複数の前記表示装置が前記人感センサを有し、前記表示制御装置は、前記人感センサの有効/無効に係る設定を受け付ける受付手段を有し、前記状態制御手段は、有効と設定された人感センサの検知結果に応じて、状態切り替えを行わせる指示を各表示装置へ与えるようにしてあることを特徴とする。
 また、本発明に係る表示システムは、複数の前記表示装置が前記人感センサを有し、前記表示制御装置は、前記複数の表示装置の配置に係る情報の入力を受け付ける受付手段と、前記受付手段が受け付けた設定に応じて、各人感センサの有効/無効を判断する判断手段とを有し、前記状態制御手段は、前記判断手段が有効と判断した人感センサの検知結果に応じて、状態切り替えを行わせる指示を各表示装置へ与えるようにしてあることを特徴とする。
 また、本発明に係る表示システムは、前記表示制御装置が、前記人感センサの感度に係る設定を受け付ける受付手段を有し、該受付手段が受け付けた設定に応じて、前記人感センサの感度を調整する調整手段を備えることを特徴とする。
 また、本発明に係る表示システムは、前記状態制御手段が前記表示装置へ前記低電力動作状態への切替指示を与えた場合に、前記表示制御装置は電力消費を低減した低電力動作状態にて動作するようにしてあることを特徴とする。
 また、本発明に係る表示制御装置は、人の存在を検知する人感センサを有する表示装置を少なくとも1つ含む複数の表示装置の動作を制御する表示制御装置において、各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える指示を、前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段とを備えることを特徴とする。
 また、本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、人の存在を検知する人感センサを有する表示装置を少なくとも1つ含む複数の表示装置の動作を制御させるコンピュータプログラムにおいて、コンピュータに、前記人感センサを有する表示装置へ、前記人感センサの検知結果の送信要求を与えさせる送信要求ステップと、前記送信要求に対する応答として前記人感センサの検知結果を受信させる検知結果受信ステップと、前記検知結果に応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える指示を、各表示装置へ送信させる指示送信ステップとを含むことを特徴とする。
 また、本発明に係るコンピュータプログラムは、前記指示送信ステップが、全ての前記人感センサが不在を検知した場合に、全ての表示装置へ前記低電力動作状態への切替指示を送信させることを特徴とする。
 また、本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、前記人感センサの有効/無効に係る設定を受け付けさせる設定受付ステップを更に含み、前記指示送信ステップは、有効と設定された人感センサの検知結果に応じて、状態切り替えを行わせる指示を各表示装置へ送信させることを特徴とする。
 本発明においては、複数の表示装置とPCなどの表示制御装置とを通信可能に接続し、表示を行う表示動作状態又は電力消費の少ない低電力動作状態等の表示装置の動作状態の切り替えを表示制御装置が制御する構成とする。また複数の表示装置のうちの少なくとも1つは、人の存在を検知する人感センサを搭載した表示装置とする(即ち、全ての表示装置が人感センサを搭載している必要はない)。
 人感センサは、赤外線又は超音波等を利用して所定範囲内に人が存在するか否かを検知するセンサであり、従来では例えば照明の点灯/消灯を制御する場合に用いられていたセンサである。表示装置に人感センサを搭載することによって、例えば表示装置の正面にユーザが存在するか否か、即ち表示装置がユーザに使用されているか否かを検知することができる。
 表示制御装置は、人感センサを搭載した表示装置からユーザが存在するか否かの検知結果を通信により取得する。複数の表示装置を利用する所謂マルチモニタの環境において、少なくとも1つの表示装置に搭載された人感センサがユーザの存在を検知した場合、ユーザはマルチモニタの環境を利用して作業を行っていると判断できる。そこで表示制御装置は、取得した人感センサの検知結果に応じて、動作状態の切り替え指示を通信によって与えることにより、ユーザがマルチモニタ環境にて作業を行っているか否かに応じた適切な表示装置の動作状態切り替え、即ち電力消費量の制御を実現できる。
 表示制御装置は、上述のように少なくとも1つの人感センサがユーザの存在を検知した場合にはユーザがマルチモニタ環境を利用して作業を行っていると判断でき、また、全ての人感センサがユーザの不在を検知した場合(又はユーザの存在を検知しない場合)にはユーザがマルチモニタ環境を利用して作業を行っていないと判断できる。
 そこで本発明においては、全ての人感センサが人の不在を検知した場合には、全ての表示装置を低電力動作状態に切り替える制御を表示制御装置が行う。これにより、ユーザがマルチモニタ環境で作業を行っていない場合に表示装置による電力消費量を低減できる。また少なくとも1つの人感センサが人の存在を検知した場合には、全ての表示装置を表示動作状態に切り替える制御を行えばよく、これによりユーザが作業を開始する際には表示装置の表示を行わせることができる。
 複数の表示装置に人感センサが搭載されている場合、各表示装置の配置によっては、ユーザがマルチモニタ環境で作業を行っていても人感センサがユーザの存在を検知できない表示装置が含まれる可能性がある。例えば人感センサをそれぞれ搭載した3つの表示装置を、中央及びその左右にそれぞれ配置した場合、ユーザは中央の表示装置に面して作業を行う可能性が高い。この場合、中央の表示装置に搭載された人感センサはユーザの存在を検知できるが、ユーザの位置が左右の表示装置に搭載された人感センサの検知範囲から外れ、人感センサがユーザの存在を検知できない虞がある。また逆に、左右の表示装置に搭載された人感センサが、マルチモニタ環境と無関係の他人(例えば周囲で別の作業を行っている他人など)を誤検知する虞がある。
 そこで本発明においては、複数の表示装置に人感センサが搭載されている場合に、各人感センサが有効/無効のいずれであるかをユーザが設定することができる構成とし、有効な人感センサの検知結果のみを利用して表示装置の制御を行う。これにより、マルチモニタ環境における各表示装置の使用態様などはそのユーザが熟知しているため、人感センサの有効/無効の設定をユーザが適切に行うことによって、表示制御装置に適切な制御を行わせることができ、表示制御装置による制御の信頼性を高めることができる。
 ただし、人感センサの有効/無効をユーザが設定する構成とした場合、初心者のユーザなどが適切に設定を行うことができない虞がある。そこで本発明においては、複数の表示装置の配置に係る情報(例えば、表示装置の数、上下左右などの並び順、及びユーザがいずれの表示装置に面して作業を行うか等の情報)をユーザが設定する構成とする。表示制御装置は、ユーザによる表示装置の配置情報を基に、各人感センサの有効/無効の判断を行う。これにより、不慣れなユーザであっても人感センサを利用した表示装置の制御を利用することができる。
 また、本発明においては、表示装置に搭載された人感センサの感度をユーザが設定できる構成とする。人感センサの感度として、例えば人の存在を検知する範囲を増減することができる構成としてもよい。マルチモニタ環境を利用するユーザの周囲に存在する他人を誤検知する場合などに、人感センサの検知範囲を狭めることができる。
 また例えば、人感センサは人以外の物品などを検知する虞があるが、存在が検知されてもその位置に変化が生じないものについては人以外の静止した物品であると判別することができる。人感センサにこのような静止物品を判別する機能が備えられている場合に、人感センサの感度としてこの機能を利用するか否かを設定できる構成としてもよい。
 また例えば、マルチモニタ環境を利用して作業を行うユーザは完全に静止していることはなく、表示装置に対する位置は作業中に変動するが、この変動の範囲を記憶しておき、人感センサが検出したユーザの位置が記憶した範囲から大きく逸脱した場合にのみ不在を検知する構成とすることができる。人感センサにこのような変動範囲に基づく検知を行う機能が備えられている場合に、人感センサの感度としてこの機能を利用するか否かを設定できる構成としてもよい。
 また、本発明においては、複数の表示装置を制御する表示制御装置は、消費電力の少ない低電力動作状態(所謂、スリープモード又はスタンバイモード等)と、消費電力の多い通常の動作状態とを切り替えて動作することができる構成とする。この場合に、表示制御装置は、人感センサの検知結果に応じて複数の表示装置を低電力動作状態に切り替えた場合に、自らを低電力動作状態へ移行させる。これにより、表示装置のみでなく表示制御装置についても電力消費を低減することができる。
 本発明による場合は、人感センサを搭載した表示装置を少なくとも1つ含む複数の表示装置の電力消費に係る動作状態を、表示制御装置が人感センサの検知結果に応じて制御する構成とすることにより、マルチモニタ環境におけるユーザの作業状態に応じた表示装置の適切な制御を行うことができるため、未使用時の複数の表示装置による消費電力を低減することができ、省電力化を確実に実現することができる。
本発明に係る表示システムの構成を示すブロック図である。 本発明に係る表示システムの構成を示すブロック図である。 本発明に係る表示制御装置の構成を示す機能ブロック図である。 PCのモニタ状態制御手段によるモニタの制御を説明するための模式図である。 PCのモニタ状態制御手段によるモニタの制御を説明するための模式図である。 PCのモニタ状態制御手段によるモニタの制御を説明するための模式図である。 PCのモニタ状態制御手段によるモニタの制御を説明するための模式図である。 PCのモニタ状態制御手段によるモニタの制御を説明するための模式図である。 PCのモニタ状態制御手段によるモニタの制御を説明するための模式図である。 PCの人感センサ設定受付手段による設定の受け付けを説明するための模式図である。 PCの人感センサ設定受付手段による設定の受け付けを説明するための模式図である。 人感センサのレベル調整を説明するための図表である。 PCの配置情報受付手段による配置情報の受け付けを説明するための模式図である。 本発明に係る表示システムのPCが行う処理の手順を示すフローチャートである。 本発明に係る表示システムのPCが行う処理の手順を示すフローチャートである。 本発明に係る表示システムのPCが行う省電力処理の手順を示すフローチャートである。 本発明に係る表示システムのモニタが行う処理の手順を示すフローチャートである。
 以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。図1及び図2は、本発明に係る表示システムの構成を示すブロック図であり、図1には表示システムを構成する表示制御装置の詳細を示し、図2には表示システムを構成する表示装置の詳細を示してある。図において1はPCであり、本発明に係る表示システムを構成する表示制御装置に相当する。また図において2a~2cはそれぞれモニタであり、本発明に係る表示システムを構成する表示装置に相当する。図示の例では1つのPCに3つのモニタ2a~2cを接続することで表示システムが構成されている。
 PC1は、CPU(Central Processing Unit)11、メモリ12、表示処理部13、ハードディスク14、ディスクドライブ15、I/F(インタフェース)部16及び通信部17等を備えて構成される汎用のコンピュータである。また本実施の形態に係るPC1は、通信ケーブルなどを介して3つ又はそれ以上のモニタ2a~2cを接続することができる。
 CPU11は、ハードディスク14に予めインストールされたOS(Operating System)60及び種々のコンピュータプログラムを読み出して実行することにより、PC1内の各部の制御処理及び各種の演算処理等を行う。また本実施の形態のPC1は、CPU11がハードディスク14に予めインストールされた電力制御プログラム50を読み出して実行することにより、PC1に接続されたモニタ2a~2cに対する制御処理(詳細は後述する)を行うことができる。
 メモリ12は、SRAM(Static Random Access Memory)又はDRAM(Dynamic Random Access Memory)等のメモリ素子で構成されており、ハードディスク14から読み出したプログラム及びデータ、並びにCPU11の演算過程で生じたデータ等を一時的に記憶する。表示処理部13は、モニタ2a~2cに表示する画像の生成処理及び生成した画像に対する種々の画像処理を行い、処理後の画像データを通信部17へ与える。
 ハードディスク14は、大容量の磁気ディスクで構成される記憶装置であり、PC1を動作させるためのOS60及びアプリケーションプログラム等の種々のプログラム、並びにこれらのプログラムが使用するデータ等を記憶している。特に、本実施の形態のPC1は、ハードディスク14に電力制御プログラム50が予めインストールされて記憶されている。ディスクドライブ15は、CD(Compact Disc)及びDVD(Digital Versatile Disk)等の光ディスクによる記録媒体に対して、データの読み出し及び書き込みを行うものである。このディスクドライブ15にて光ディスクからプログラム及びデータを読み出してハードディスク14に記憶することによって、プログラム及びデータのインストールを行うことができる。
 I/F部16は、入力装置を接続するための端子を有しており、図示の例では入力装置としてマウス5及びキーボード6が接続されている。マウス5及びキーボード6はユーザの操作を受け付けて入力信号としてI/F部16へ与え、I/F部16は与えられた入力信号に基づくユーザの操作をCPU11へ通知する。
 通信部17は、例えばDVI(Digital Visual Interface)規格の接続端子を有しており、モニタ2a~2cをそれぞれ1本のケーブルを介して接続することができる。通信部17は、表示処理部13から与えられた画像データを、モニタ2a~2cとの送受信に適した形式の画像信号に変換し、ケーブルを介してモニタ2a~2cへ画像信号を送信する。また通信部17は、モニタ2a~2cとの間で双方向の通信を行うことができ、モニタ2a~2cの動作制御に係る情報を送受信することができる。これによりPC1は、制御に係る指示を送信してモニタ2a~2cの動作を制御することができ、また、モニタ2a~2cからの情報を受信してモニタ2a~2cの動作状態などを把握することができる。
 通信部17は、例えばDDC/CI(Display Data Channel / Command Interface)の規格によりモニタ2a~2cと双方向の通信を行う。通信部17は、CPU11の制御に応じてモニタ2a~2cへ動作状態の切替指示、並びに画像表示の明度及び彩度等の設定変更の指示等を送信し、モニタ2a~2cの動作を制御する。また通信部17は、モニタ2a~2cに設定された明度及び彩度等の設定値、並びにモニタ2a~2cの動作状態等の情報の送信要求をモニタ2a~2cへ与え、この送信要求に対する各モニタ2a~2cからの応答を受信することで、各モニタ2a~2cの動作状態を取得する。
 PC1に接続される3つのモニタ2a~2cのうち、2つのモニタ2a及び2bは人感センサ3を備えており、残りの1つのモニタ2cは人感センサ3を備えていない。人感センサ3は、所定の検知範囲内に人が存在するか否かを検知するセンサであり、例えば赤外線又は超音波等を出射してその反射波を検知することにより人の存在を検知する構成とすることができる(ただし、人感センサ3による人の検知方法はこれに限らない)。
 モニタ2aは、上記の人感センサ3と、表示部22、操作部23、通信部24及び給電部25と、これらを制御する制御部21とを備えて構成されている。なお、図2においてはモニタ2aのみ詳細な構成を図示し、モニタ2b及び2cの詳細な構成の図示を省略したが、モニタ2bについてもモニタ2aと略同じ構成である。またモニタ2cは人感センサ3を備えていない点を除いてモニタ2aと略同じ構成である。
 表示部22は、例えば液晶パネル又はPDP(Plasma Display Panel)等で構成され、PC1から与えられた画像信号に応じた画像表示を行う。PC1からの画像信号はモニタ2aの通信部24にて受信され、通信部24は受信した画像信号を制御部21へ与える。制御部21は与えられた画像信号を表示部22の表示に適した信号に変換して表示部22へ与え、表示部22は制御部21から与えられた信号により表示を行う。
 操作部23は、モニタ2aの筐体に配設された複数のスイッチなどで構成されており、ユーザによる電源のオン/オフ操作、並びに画像表示の明度及び彩度等の設定値の変更操作等を受け付け、制御部21へ通知する。
 通信部24は、例えばDVI規格の接続端子を有しており、PC1と1本のケーブルを介して接続される。通信部24は、上述のようにPC1の通信部17から送信された画像信号を受信して制御部21へ与える処理を行う。また通信部24は、PC1との間で双方向の通信を行って、制御信号の送受信を行う。このとき通信部24は、例えばDDC/CIの規格によりPC1と双方向の通信を行うことができる。通信部24は、PC1から動作状態又は設定値等の送信要求を受信した場合、受信した要求を制御部21へ通知し、これに対して制御部21から与えられる動作状態又は設定値等を応答としてPC1へ送信する。また通信部24は、PC1から動作に係る指示を受信した場合、受信した指示を制御部21へ与え、これにより制御部21はPC1からの指示に応じた制御処理を行う。
 給電部25は、商用の交流の電力を直流の電力に変換し、モニタ2aの各部へ供給するものであり、制御部21により電力供給の開始/停止を制御されている。モニタ2aは、表示部22に画像を表示する通常動作モード(表示動作状態)と、画像表示に係る動作を停止して表示部22に画像を表示せず、電力消費を低減するスリープモード(低電力動作状態)と、給電部25による各部への電力供給を停止して電力消費を更に低減する電源オフモード(低電力動作状態)との3つのモードで動作することができる。ただしスリープモードにおいてモニタ2aは、人感センサ3によるユーザの検知及び通信部24によるPC1からの制御情報の送受信は行うことができ、PC1からの指示を受信して制御部21へ通知し、通常動作モードへ復帰することができる。また電源オフモードにおいてモニタ2aは、人感センサ3への電力供給を停止するためユーザの検知を行うことはできないが、制御部21及び通信部24への電力供給は行っており、PC1からの指示に応じて通常動作モードへ復帰することができる。
 制御部21は、モニタ2aの各部の動作の制御処理及び各種の演算処理を行うものであり、例えばPC1から与えられた画像信号を表示部22の表示に適した信号に変換して出力することにより表示部22に画像を表示し、また例えば操作部23になされたユーザの操作に応じて明度又は彩度等の設定変更を行う。また本実施の形態に係るモニタ2aの制御部21は、自らの判断で又はPC1からの指示に応じて、上記の通常動作モード、スリープモード又は電源オフモードの切り替えを行うことができ、モニタ2aの電力消費量を制御することができる。
 また、本実施の形態に係るPC1は、ハードディスク14に記憶された電力制御プログラム50をCPU11にて実行することにより、通信部17に接続された複数のモニタ2a~2cの消費電力量を制御する処理を行うことができる。図3は、本発明に係る表示制御装置の構成を示す機能ブロック図であり、PC1にて電力制御プログラム50及びOS60を実行した場合に実現されるソフトウェア機能の構成を図示してある。
 電力制御プログラム50を実行したPC1には、人感センサ搭載情報取得手段51、人感センサ検知結果取得手段52、モニタ状態制御手段53、モニタ情報記憶手段54及び人感センサ設定受付手段55等が実現される。またOS60を実行したPC1には、(モニタ2a~2cの電力消費量の制御に係る機能として)配置情報受付手段61及び配置情報記憶手段62等が実現される。
 人感センサ搭載情報取得手段51は、通信部17により複数のモニタ2a~2cとそれぞれ通信を行って、各モニタ2a~2cが人感センサ3を搭載しているか否かに関する情報を取得し、取得した搭載情報をモニタ情報記憶手段54へ与える。人感センサ搭載情報取得手段51による搭載情報の取得は、例えばPC1の起動の際に又は通信部17に新たなモニタが接続された際に1度行えばよい。
 人感センサ設定受付手段55は、各モニタ2a、2bに搭載された人感センサ3を使用するか否か(有効/無効)及び各人感センサ3の感度設定等をユーザから受け付け、受け付けた設定情報をモニタ情報記憶手段54へ与える。このとき人感センサ設定受付手段55は、いずれかのモニタ2a~2cに設定受付のためのダイアログを表示し、このダイアログに対してユーザがマウス5又はキーボード6を利用して行った操作に基づいて設定の受け付けを行う。なお、人感センサ設定受付手段55が表示するダイアログの構成についての詳細は後述する(図6及び図7参照)。
 モニタ情報記憶手段54は、人感センサ搭載情報取得手段51から与えられた搭載情報、及び人感センサ設定受付手段55から与えられた設定情報を記憶する。モニタ状態制御手段53は、モニタ情報記憶手段54に記憶された搭載情報及び設定情報を読み出し、これらの情報に応じて制御処理を行うことができる。
 人感センサ検知結果取得手段52は、通信部17を介して定期的に人感センサ3を搭載したモニタ2a及び2bへ検知結果の送信要求を与え、これに対する応答として各モニタ2a、2bから送信される検知結果を受信することで、全ての人感センサ3の検知結果を取得する。人感センサ検知結果取得手段52は、取得した全ての人感センサ3の検知結果をモニタ状態制御手段53へ与える。
 配置情報受付手段61は、PC1に接続された複数のモニタ2a~2cの配置(例えば、モニタ2aが中央に配置され、その右側にモニタ2bが配置され、左側にモニタ2cが配置され、ユーザはモニタ2aに面して作業を行うなど)に関する情報をユーザから受け付け、受け付けた配置情報を配置情報記憶手段62に与える。このとき配置情報受付手段61は、いずれかのモニタ2a~2cに配置情報受付のためのダイアログを表示し、このダイアログに対してユーザがマウス5又はキーボード6を利用して行った操作に基づいて配置情報の受け付けを行う。なお、配置情報受付手段61が表示するダイアログの構成についての詳細は後述する(図9参照)。
 配置情報記憶手段62は、配置情報受付手段61から与えられた配置情報を記憶する。モニタ状態制御手段53は、配置情報記憶手段62に記憶されたモニタ2a~2cの配置情報を読み出し、これらの情報に応じて制御処理を行うことができる。
 モニタ状態制御手段53は、人感センサ検知結果取得手段52が取得した人感センサ3の検知結果に応じて、モニタ2a~2cの動作状態(通常動作モード、スリープモード又は電源オフモード)を決定し、動作状態の切り替えが必要な場合には、通信部17を介して各モニタ2a~2cへ動作状態の切り替えに係る制御指示を送信する。PC1のモニタ状態制御手段53から送信された制御指示は各モニタ2a~2cの通信部24にて受信され、各モニタ2a~2cは受信した制御指示に応じて動作状態を切り替える。
 図4A~図4C及び図5A~図5Cは、PC1のモニタ状態制御手段53によるモニタ2a~2cの制御を説明するための模式図であり、2つのモニタ2a及び2bにそれぞれ搭載された2つの人感センサ3が共に有効と設定された場合を図4A~図4Cに示し、1つのモニタ2aに搭載された人感センサ3のみが有効と設定された場合を図5A~図5Cに示してある。また図4A~図4C及び図5A~図5Cにおいては、モニタ2aに搭載された人感センサ3の検知範囲を破線で囲んだ領域Aで示し、モニタ2bに搭載された人感センサ3の検知範囲を破線で囲んだ領域Bで示してある。
 図示の例では、モニタ2aが中央に配置され、その右側にモニタ2bが配置され、左側にモニタ2cが配置されている。また左側のモニタ2cは、他の2つのモニタ2a及び2bに対してユーザ100へ向けて略45°の角度で配置されている。モニタ2a及び2bに搭載された2つの人感センサ3は共に有効であるため、モニタ2aの人感センサ3の検知範囲Aにユーザ100が存在する場合(図4A参照)、及び、モニタ2bの人感センサ3の検知範囲Bにユーザ100が存在する場合(図4B参照)、いずれの場合も3つのモニタ2a~2cは通常動作モードで動作し、それぞれの表示部22にはPC1から与えられた画像信号に基づく画像が表示される。
 このとき、PC1のモニタ状態制御手段53は、モニタ情報記憶手段54に記憶された設定情報からモニタ2a及び2bに搭載された人感センサ3が共に有効であることを判断し、また、人感センサ検知結果取得手段52から与えられた検知結果から、モニタ2a又は2bのいずれかの人感センサ3にてユーザ100の存在が検知されたことを判断する。よってモニタ状態制御手段53は、3つのモニタ2a~2cを通常動作状態で動作させることを決定し、各モニタ2a~2cへ通常動作状態で動作する旨の制御指示を送信する。
 またユーザ100が、モニタ2aの人感センサ3の検知範囲A外に存在し、且つ、モニタ2bの人感センサ3の検知範囲B外に存在する場合(図4C参照)、全てのモニタ2a~2cは画像表示を行わない。人感センサ3を搭載したモニタ2a及び2bはスリープモードであり、人感センサ3によるユーザ100の検知は継続して行われている。また人感センサ3を搭載していないモニタ2cは電源オフモードである(ただし、スリープモードであってもよい)。
 このとき、PC1のモニタ状態制御手段53は、人感センサ検知結果取得手段52から与えられた検知結果から、全ての人感センサ3にてユーザ100の存在が検知されないこと、即ちユーザ100が不在であることを判断する。よってモニタ状態制御手段53は、人感センサ3を搭載したモニタ2a及び2bへスリープモードへ切り換える旨の制御指示を送信し、人感センサ3を搭載しないモニタ2cへ電源オフモードへ切り換える旨の制御指示を送信する。
 また、中央のモニタ2aに搭載された人感センサ3が有効であり、右側のモニタ2bに搭載された人感センサ3が無効であると設定された状態においては、モニタ2aの人感センサ3の検知範囲Aにユーザ100が存在する場合(図5A参照)、3つのモニタ2a~2cは通常動作モードで動作し、それぞれの表示部22にはPC1から与えられた画像信号に基づく画像が表示される。
 このとき、PC1のモニタ状態制御手段53は、モニタ情報記憶手段54に記憶された設定情報からモニタ2aに搭載された人感センサ3が有効であり、モニタ2bに搭載された人感センサ3が無効であることを判断し、また、人感センサ検知結果取得手段52から与えられた検知結果から、モニタ2aの人感センサ3にてユーザ100の存在が検知されたことを判断する。よってモニタ状態制御手段53は、3つのモニタ2a~2cを通常動作状態で動作させることを決定し、各モニタ2a~2cへ通常動作状態で動作する旨の制御指示を送信する。
 またユーザ100が、モニタ2bの人感センサ3の検知範囲B内に存在し、且つ、モニタ2aの人感センサ3の検知範囲A外に存在する場合(図5B参照)、モニタ2bの人感センサ3は無効に設定されているため、全てのモニタ2a~2cは画像表示を行わない。
 このとき、PC1のモニタ状態制御手段53は、モニタ情報記憶手段54に記憶された設定情報からモニタ2bに搭載された人感センサ3が無効であることを判断するため、人感センサ検知結果取得手段52から与えられた検知結果からモニタ2bの人感センサ3にてユーザ100の存在が検知された場合であっても、ユーザ100は不在であると判断する。よって、モニタ状態制御手段53は、人感センサ3を搭載したモニタ2a及び2bへスリープモードへ切り換える旨の制御指示を送信し、人感センサ3を搭載しないモニタ2cへ電源オフモードへ切り換える旨の制御指示を送信する。
 またユーザ100が、モニタ2aの人感センサ3の検知範囲A外に存在し、且つ、モニタ2bの人感センサ3の検知範囲B外に存在する場合(図5C参照)、全てのモニタ2a~2cは画像表示を行わない。これはモニタ2bの人感センサ3が有効な場合(図4C参照)と同様である。
 これらのように、PC1のモニタ状態制御手段53は、有効と設定された少なくとも1つの人感センサ3にてユーザ100の存在が検知されている場合には、全てのモニタ2a~2cを通常動作モードで動作させる。またモニタ状態制御手段53は、有効と設定された全ての人感センサ3にてユーザ100の存在が検知されない場合には、有効と設定された人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cをスリープモードで動作させ、無効と設定された人感センサ3を搭載したモニタ2a~2c及び人感センサ3を搭載しないモニタ2a~2cを電源オフモードで動作させる。人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cであっても、人感センサ3が無効と設定されている場合には、モニタ状態制御手段53はこのモニタ2a~2cを人感センサ3が搭載されていないモニタ2a~2cと同様に扱う。
 また有効と設定された人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cをスリープモードで動作させるのは、電源オフモードでは人感センサ3への電力供給が停止され、人感センサ3によるユーザの検知を行うことができないためである。例えば人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cを電源オフモードで動作させた場合、モニタ2a~2cは人感センサ3による検知を行うことができず、PC1の人感センサ検知結果取得手段52は検知結果を取得することができないため、モニタ状態制御手段53はモニタ2a~2cの動作状態を電源オフモードから通常動作モードへ復帰させることができない。
 図6及び図7は、PC1の人感センサ設定受付手段55による設定の受け付けを説明するための模式図である。電力制御プログラム50を実行しているPC1にて、ユーザはマウス5又はキーボード6を操作することにより、図6に示すダイアログ101をモニタ2a~2cのいずれかに表示させて人感センサ3に関する設定を行うことができる。なお、図示の例ではモニタ制御アプリケーションのダイアログ101に設けられた複数のタブの1つを人感センサ設定用タブ102としてあり、このタブを選択することで人感センサ3の設定をユーザ100が行う構成とするが、これは一例であって、人感センサ3の設定のためのみに用いるダイアログを表示するなど、その他の構成であってもよい。
 人感センサ設定用タブ102には、モニタ選択のためのコンボボックス103、人感センサ3の有効/無効を設定するためのボタン104、及び複数のチェックボックス105~107等が設けられている。コンボボックス103は、PC1に接続された複数のモニタ2a~2cの名称などを一覧表示して(一覧表示の図示は省略する)、ユーザ100にいずれか1つのモニタ2a~2cを選択させるものである。図示の例は、”モニタ2a”が選択された状態であり、選択されたモニタ2aに搭載された人感センサ3に関する設定を人感センサ設定受付手段55が受け付ける状態であることを示している。
 人感センサ3の設定用のボタン104は、コンボボックス103にて人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cが選択された場合にのみユーザ100による操作が可能となる。ボタン104がユーザ100により操作された場合、人感センサ設定受付手段55は更に図7に示す人感センサ設定ダイアログ110をモニタ2a~2cのいずれかに表示する。人感センサ設定ダイアログ110には、人感センサのオン/オフ(有効/無効)を設定するためのラジオボタン111、人感センサ3のレベル(感度)を調整するためのラジオボタン112、OKボタン113及びキャンセルボタン114等が設けられている。
 ラジオボタン111は、”オン(有効)”及び”オフ(無効)”のラベルがそれぞれ付された2つの円形のボタンを有しており、ユーザ100はオン及びオフの2つの項目からいずれか一方を選択することができる。選択された一方のボタンにはその中に黒丸が表示される。図示の例は、人感センサ3のオンが設定された状態であることを示している。これにより人感センサ設定受付手段55は、人感センサ3の有効/無効の設定を受け付けることができる。
 ラジオボタン112は、”オート”、”マニュアル1”、”マニュアル2”及び”マニュアル3”のラベルがそれぞれ付された4つの円形のボタンを有しており、ユーザ100は4つの項目からいずれか1つを選択することができる。なおラジオボタン112は、ラジオボタン11にて人感センサ3がオンに設定された場合にのみユーザ100による操作が可能となる。図示の例は、人感センサ3のレベル調整がオートに設定された状態であることを示している。
 本実施の形態においては、人感センサ3を搭載したモニタ2a、2bはレベル(感度)の調整として、(1)検知範囲、(2)ゆらぎ判定の有無、(3)静物判定の有無の3つを、ラジオボタン112の選択に応じて調整することができる。図8は、人感センサ3のレベル調整を説明するための図表である。
 本例において人感センサ3の検知範囲は、120cm又は90cmの2段階で調整することができる。人感センサ設定ダイアログ110のレベル調整のラジオボタン112にて”オート”又は”マニュアル2”が選択された場合、人感センサ3の検知範囲は120cmに調整され、レベル調整のラジオボタン112にて”マニュアル1”又は”マニュアル3”が選択された場合、人感センサ3の検知範囲は90cmに調整される。
 なお、人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cは、設定された検知範囲にユーザ100が入った場合には直ぐにユーザ100が存在すると判断し、ユーザ100が存在する旨の検知結果をPC1からの要求に応じて送信する。これに対して、設定された検知範囲からユーザ100が出た場合、人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cは、人感センサ3にてユーザ100の不在を検知して5秒経過した後に、ユーザ100が不在である旨の検知結果をPC1からの要求に応じて送信する。即ち、人感センサ3にて不在が検知された場合であっても、5秒経過する前にユーザ100の存在が検知された場合には、人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cはPC1へ不在の検知結果を送信することはない。
 人感センサ3のゆらぎ判定とは、上記の人感センサ3の検知範囲を更に制限するものである。PC1及びモニタ2a~2cを使用して作業を行うユーザ100は、長時間に亘って不動に作業を行うことはなく、その位置は数cm~数十cm程度の範囲で変動している(この変動をゆらぎという)。人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cは、ユーザ100のゆらぎの範囲を人感センサ3の検知結果を基に記憶しており、このゆらぎの範囲内にユーザ100が存在する場合に、PC1へユーザ100が存在する旨の検知結果を送信する。またゆらぎの範囲内にユーザ100が存在せず、且つ、5秒経過した場合、人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cは、PC1へユーザ100が不在である旨の検知結果を送信する。
 人感センサ設定ダイアログ110のレベル調整のラジオボタン112にて”オート”又は”マニュアル1”が選択された場合、人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cはゆらぎの判定を行い、レベル調整のラジオボタン112にて”マニュアル2”又は”マニュアル3”が選択された場合、ゆらぎの判定は行わない。
 静物判定とは、人感センサ3によりユーザ100以外の静物が誤検知されることを防止するためのものである。例えばPC1及びモニタ2a~2cが机の上に配置されている場合、その周囲にはマウス5及びキーボード6等のPC1の周辺機器、並びに書類、電話器又は筆記具等の種々の物が存在する可能性がある。人感センサ3が例えば超音波などの反射波を検知することでユーザ100の検知を行う構成の場合、人感センサ3はユーザ100のみでなく検知範囲内のその他の物を検知する可能性がある。そこで人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cは、人感センサ3の検知範囲内にてユーザ100又はその他の物等を検知した場合であっても、検知位置が60秒以上の間に変動しない場合には、検知した物がユーザ100以外の静物であると判断し、PC1へユーザ100が不在である旨の検知結果を送信する。即ち、実際にはユーザ100が人感センサ3の検知範囲外であっても、検知範囲内にその他の静物が存在している場合には、モニタ2a~2cは静物の検知から60秒の経過後にユーザ100の不在を送信することができる。
 人感センサ設定ダイアログ110のレベル調整のラジオボタン112にて”オート”又は”マニュアル1”が選択された場合、人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cは静物判定を行い、レベル調整のラジオボタン112にて”マニュアル2”又は”マニュアル3”が選択された場合、静物判定は行わない。
 検知範囲、ゆらぎ判定の有無及び静物判定の有無の設定は、PC1に接続されたモニタ2a~2cのそれぞれで異なる設定とすることができる。人感センサ設定ダイアログ110にてなされた設定は、OKボタン113が操作された場合に人感センサ設定受付手段55にて受け付けられてモニタ情報記憶手段54に記憶され、モニタ状態制御手段53が設定内容を通信部17を介して設定対象のモニタ2a~2cに送信する。この設定を受信したモニタ2a~2cは、設定内容を制御部21にて記憶し、設定内容に応じた検知範囲の調整、ゆらぎ判定及び静物判定の処理を制御部21が行う。なお人感センサ設定ダイアログ110にてキャンセルボタン114が操作された場合には、人感センサ設定受付手段55は設定を受け付けずに人感センサ設定ダイアログ110を閉じる。
 本実施の形態に係る表示システムでは、人感センサ3の検知範囲の調整、ゆらぎ判定及び静物判定は各モニタ2a~2cにてそれぞれ行われるため、PC1はこれらを考慮することなく各モニタ2a~2cから受信した検知結果を取得するのみでよい。よってPC1は、複数の人感センサ3について検知範囲の調整、ゆらぎ判定及び静物判定を行う必要がなく、多数のモニタ2a~2cを接続した場合であってもPC1の処理負荷が増大することはない。ただし、これらの処理をPC1にて行う構成としてもよい。
 モニタ制御アプリケーションのダイアログ101に設けられたチェックボックス105~107は、モニタ選択のコンボボックス103にて選択された1つのモニタ2a~2bに対する設定ではなく、PC1に接続された全てのモニタ2a~2cに対する設定を受け付けるためのものである。
 チェックボックス105は、人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cが少なくとも1つPC1に接続され、且つ、人感センサ設定ダイアログ110にて少なくとも1つの人感センサ3がオンに設定された場合に操作可能となる。チェックボックス105は、”人感センサをアプリケーションで制御する”というラベルが付されており、人感センサ3の検知結果に基づいたモニタ2a~2cの状態切替の制御を行うか否かの設定を受け付けるものである。このチェックボックス105がチェックされた場合、PC1の電力制御プログラム50は人感センサ3の検知結果を取得し、取得した検知結果に応じて人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cを通常動作モード又はスリープモードに切り替える処理を行う。ただしチェックボックス105がチェックされた場合であっても、後述のチェックボックス107がチェックされていない場合には、人感センサ3を搭載していないモニタ2a~2cの制御は行わない。またチェックボックス105がチェックされていない場合、人感センサ3の検知結果に応じた制御処理を電力制御プログラム50は行わず、人感センサ3に応じた動作は各モニタ2a~2cに任される。
 チェックボックス106は、チェックボックス105がチェックされた場合に操作可能となる。チェックボックス106は、”不在時にコンピュータをスリープにする”というラベルが付されており、人感センサ3の検知結果に応じてPC1の動作状態を制御するか否かの設定を受け付けるものである。PC1は、表示処理部13、ハードディスク14及びディスクドライブ15等の各部の動作を停止して電力消費を低減するスリープモードと、これら各部が動作して通常の電力消費を行う通常動作モードとを切り換えて動作することができる。PC1の電力制御プログラム50は、チェックボックス106がチェックされているときに、モニタ2a~2cの人感センサ3にてユーザ100の不在が検知された場合、モニタ2a~2bをスリープモード又は電源オフモードとして電力消費を低減した後、PC1をスリープモードへ切り替えることによって更なる電力消費の低減を行う。ただし、PC1のスリープモードから通常動作モードへの復帰は、マウス5又はキーボード6がユーザ100に操作された場合に行われ、PC1がスリープモードの場合には人感センサ3の検知結果に基づくモニタ2a~2cの制御を行うことができないため、PC1がスリープモードへ切り替えられた後は、マウス5又はキーボード6が操作されるまでモニタ2a~2cを通常動作モードに切り替えて表示を行うことはできない。
 チェックボックス107は、チェックボックス105がチェックされた場合に操作可能となる。チェックボックス107は、”コンピュータに接続されている全てのモニタを制御する”というラベルが付されており、人感センサ3を搭載していないモニタ2a~2cについても他のモニタ2a~2cに搭載された人感センサ3の検知結果に基づいて制御を行うか否かの設定を受け付けるものである。このチェックボックス107がチェックされた場合、図4A~図4C及び図5A~図5Cに示したように、全てのモニタ2a~2cの状態切替が電力制御プログラム50により制御される。チェックボックス107がチェックされていない場合には、人感センサ3を搭載したモニタ2a~2cのみを電力制御プログラム50が制御する。
 モータ制御アプリケーションのダイアログ101には、その最下部に”閉じる”のラベルが付されたボタン108が設けられており、ボタン108に対する操作がなされた場合にダイアログ101が閉じられる。このとき、PC1の人感センサ設定受付手段55はダイアログ101にて設定された設定内容を受け付けてモニタ情報記憶手段54に記憶する。モニタ状態制御手段53は、モニタ情報記憶手段54に記憶された設定内容を読み出して、各モニタ2a~2cへ制御指示を与える。
 図9は、PC1の配置情報受付手段61による配置情報の受け付けを説明するための模式図である。OS60を実行しているPC1にて、ユーザはマウス5又はキーボード6を操作することにより、図9に示す画面設定ダイアログ120をモニタ2a~2cのいずれかに表示させてモニタ2a~2cの配置情報の入力を行うことができる。画面設定ダイアログ120には複数のタブが設けられており、これら複数のタブのうちの1つをモニタ2a~2cの配置設定タブ121としてある。
 配置設定タブ121には、モニタ2a~2c及びユーザ100の配置をアイコンを用いて指定するための配置領域122が設けられている。配置領域122には、PC1に接続されたモニタ2a~2cに一対一に対応するモニタアイコン123a~123cと、ユーザ100に対応するユーザアイコン124とが表示されている。ユーザ100は、マウス5を用いてドラッグ&ドロップ操作することにより、モニタアイコン123a~123c又はユーザアイコン124を配置領域122内にて移動させることができる。
 モニタアイコン123a~123cは、モニタ2a~2cを模した形状(例えば扁平な立方体)であり、マウス5を用いたドラッグ&ドロップ操作により向きを変更することができる。図示の例では、2つのモニタアイコン123a、123bに対して、左側のモニタアイコン123cは略45°向きをずらしてある。モニタアイコン123a~123cの向きの変更は、例えば立方体の頂点又は辺をマウス5にてドラッグ&ドロップすることで行うことができるものとする。
 またモニタアイコン123a~123cは、対応するモニタ2a~2cが人感センサ3を搭載しているか、また人感センサ3を搭載している場合には有効又は無効のいずれに設定されているかに応じて、異なる色で表示される。例えば、モニタ2aが人感センサ3を搭載しており、これが有効と設定されている場合には、モニタアイコン123aは赤色で表示される。モニタ2bが人感センサ3を搭載しており、これが無効と設定されている場合には、モニタアイコン123bは緑色で表示される。またモニタ2cが人感センサ3を搭載していない場合には、モニタアイコン123cは灰色で表示される。(なお、図9においては、各モニタアイコン123a~123cの各色をハッチングに代えて描いてある。)
 ユーザアイコン124は、略円形のアイコンであり、その内部にユーザ100を模した画像が表示される。ユーザアイコン124は、配置領域122内のいずれの位置にでも配することができる。ユーザ100は、モニタアイコン123a~123cの配置に対して、自らが主として作業を行う場所にユーザアイコン124を配置する。図示の例では、モニタ2aを示すモニタアイコン123aの正面側にユーザアイコン124が配置されている。
 画面設定ダイアログ120の最下部にはOKボタン125及びキャンセルボタン126が設けてある。ユーザ100が配置領域122にモニタアイコン123a~123c及びユーザアイコン124を適宜に配置した後、OKボタン125を操作した場合、PC1の配置情報受付手段61は、モニタアイコン123a~123cが配された座標などを取得してモニタ2a~2cの配置を判断してこれを配置情報として受け付ける。また配置情報受付手段61は、ユーザアイコン124が配された座標などを取得して、モニタ2a~2cを使用するユーザ100の作業位置を判断し、モニタ2a~2cの配置情報と共に受け付ける。配置情報受付手段61は、受け付けたモニタ2a~2cの配置情報及びユーザ100の作業位置を配置情報記憶手段62に記憶する。なお画面設定ダイアログ120にてキャンセルボタン126が操作された場合には、配置情報受付手段61による受け付け及び配置情報記憶手段62による記憶は行われない。
 上述のように、モニタ状態制御手段53は、図7に示した人感センサ設定ダイアログ110にて設定された人感センサ3のオン/オフに応じて複数のモニタ2a~2cに搭載された各人感センサ3の有効/無効を判断することができるが、図9に示した画面設定ダイアログ120にて設定されたモニタ2a~2cの配置情報及びユーザ100の作業位置に応じて各人感センサ3の有効/無効を判断する構成としてもよい。
 この場合、モニタ制御手段53は、配置情報記憶手段62からモニタ2a~2cの配置情報及びユーザ100の作業位置を読み出し、例えばユーザ100に対して対向配置されたモニタ2a~2cに搭載された人感センサ3のみを有効とし、その他のモニタ2a~2cに搭載された人感センサ3を無効として複数のモニタ2a~2cの動作状態を制御することができる。図9に示す例ではモニタ2aがユーザ100に対向配置されているため、モニタ制御手段53はモニタ2aに搭載された人感センサ3を有効とし、その他のモニタ2b、2cに搭載された人感センサ3を無効として制御を行う。このときにモニタ制御手段53が行う制御は、図5A~図5Cに示したものと同じである。
 図10及び図11は、本発明に係る表示システムのPC1が行う処理の手順を示すフローチャートであり、電力制御プログラム50を実行したCPU11が行う処理である。まずCPU11は、モニタ情報記憶手段54に記憶された情報(又は配置情報記憶手段62に記憶された情報)に基づいて、人感センサ3が有効と設定されたモニタ2a~2cへ検知結果の送信要求を通信部17を介して与える(ステップS1)。
 その後、CPU1は、通信部17にてモニタ2a~2cから送信要求に対する応答として全ての検知結果を受信したか否かを判定し(ステップS2)、人感センサ3を搭載した全てのモニタ2a~2cから検知結果を受信していない場合(S2:NO)、全ての検知結果を受信するまで待機する。全ての検知結果を受信した場合(S2:YES)、CPU1は受信した検知結果と以前に受信した検知結果とを比較し、検知結果に変化があるか否かを判定する(ステップS3)。受信した検知結果に変化がない場合(S3:NO)、CPU11はステップS1へ戻り、上述のS1~S3の処理を繰り返し行う。
 受信した検知結果に変化がある場合(S3:YES)、CPU11は、受信した検知結果がユーザ100の不在を示すものであるか否か(即ち、ユーザ100の存在が検知されていない旨の検知結果であるか否か)を判定する(ステップS4)。検知結果が不在の場合(S4:YES)、CPU11はモニタ2a~2cの電力消費を低減する省電力処理を行って(ステップS5)、ステップS7へ進む。また検知結果が不在でない場合(S4:NO)、即ちユーザ100が存在する場合には、CPU11は通信部17から全てのモニタ2a~2cへ通常動作モードへ遷移させる制御指示を送信し(ステップS6)、ステップS7へ進む。
 図12は、本発明に係る表示システムのPC1が行う省電力処理の手順を示すフローチャートであり、図10及び図11に示したフローチャートのステップS5にてCPU11が行う処理である。なお、図示の省電力処理では変数iを用いて処理を行っているが、変数iは例えばCPU11のレジスタ又はメモリ12等の記憶領域を用いて実現されるものである。
 省電力処理において、まずCPU11は、変数iの値を1に初期化し(ステップS21)、人感センサ搭載情報取得手段51にて予め取得されモニタ情報記憶手段54に記憶された人感センサ3の搭載情報に基づいて、第i番目のモニタ2a~2c(図12においては単に第iモニタと記載)が人感センサ3を搭載したモニタであるか否かを判定する(ステップS22)。第i番目のモニタ2a~2cが人感センサ3を搭載している場合(S22:YES)、更にCPU11は、人感センサ設定受付手段55にて予め設定を受け付け、モニタ情報記憶手段54に記憶された人感センサ3の設定情報を基に(又は、配置情報受付手段61にて予め受け付け、配置情報記憶手段62に記憶されたモニタ2a~2cの配置情報を基に)、第i番目のモニタ2a~2cの人感センサ3が有効に設定されているか否かを判定する(ステップS23)。
 第i番目のモニタ2a~2cに搭載された人感センサ3が有効である場合(S23:YES)、CPU11は、第i番目のモニタ2a~2cへスリープモードへ遷移させる制御指示を送信し(ステップS24)、ステップS26へ進む。また第i番目のモニタ2a~2cが人感センサ3を搭載していない場合(S22:NO)、又は、第i番目のモニタ2a~2cに搭載された人感センサ3が無効である場合(S23:NO)、CPU11は、第i番目のモニタ2a~2cへ電源オフモードへ遷移させる制御指示を送信し(ステップS25)、ステップS26へ進む。
 第i番目のモニタ2a~2cへ制御指示を送信した後、CPU11は、変数iの値に1を加算し(ステップS26)、PC1に接続された全てのモニタ2a~2cへ制御指示の送信を終了したか否かを判定する(ステップS27)。これは、変数iの値がPC1に接続されたモニタ2a~2cの数を超えたか否かにより判定することができる。全てのモニタ2a~2cへ制御指示の送信を終了していない場合(S27:NO)、CPU11は、ステップS22へ戻り、全てのモニタ2a~2cへの制御指示の送信が終了するまでステップS22~S26の処理を繰り返し行う。全てのモニタ2a~2cへの制御指示の送信を終了した場合(S27:YES)、CPU11は、省電力処理を終了して図10及び図11のフローチャートに示す処理へ戻る。
 ステップS5又はS6にて全てのモニタ2a~2cへ制御指示を送信した後、CPU11は、PC1のスリープ設定がオンであるか否かを判定する(ステップS7)。PC1のスリープ設定は図6に示したモニタ制御アプリケーションのダイアログ101に設けられたチェックボックス106にて設定されるものであり、人感センサ設定受付手段55にて設定が受け付けられてモニタ情報記憶手段54に記憶されているため、CPU11はこれを読み出すことで判定を行うことができる。
 PC1のスリープ設定がオンの場合(S7:YES)、CPU11はスリープモードへ移行する(ステップS8)。その後、CPU11は、マウス5又はキーボード6にてユーザ100による操作がなされたか否かを判定し(ステップS9)、操作がなされていない場合には(S9:NO)、操作がなされるまで待機する。マウス5又はキーボード6にて操作がなされた場合(S9:YES)、CPU11は通常動作モードへ移行し(ステップS10)、ステップS1へ戻って上述の処理を繰り返し行う。
 図13は、本発明に係る表示システムのモニタ2a~2cが行う処理の手順を示すフローチャートであり、各モニタ2a~2cの制御部21にて行われる処理である。まず、モニタ2a~2cの制御部21は、通信部24にてPC1からの制御指示を受信したか否かを判定し(ステップS41)、制御指示を受信していない場合には(S41:NO)、制御指示を受信するまで待機する。
 PC1からの制御指示を受信した場合(S41:YES)、制御部21は、受信した制御指示がスリープモードへの遷移に係るものであるか否かを判定する(ステップS42)。制御指示がスリープモードへの遷移に係るものである場合(S42:YES)、制御部21はモニタ2a~2cの動作状態をスリープモードへ遷移させ(ステップS43)、ステップS41へ戻って新たな制御指示を受信するまで待機する。
 制御指示がスリープモードへの遷移に係るものでない場合(S42:NO)、制御部21は、受信した制御指示が電源オフモードへの遷移に係るものであるか否かを判定する(ステップS44)。制御指示が電源オフモードへの遷移に係るものである場合(S44:YES)、制御部21はモニタ2a~2cの動作状態を電源オフモードへ遷移させ(ステップS45)、ステップS41へ戻って新たな制御指示を受信するまで待機する。
 制御指示が電源オフモードへの遷移に係るものでない場合(S44:NO)、制御部21は、受信した制御指示が通常動作モードへの遷移に係るものであるか否かを判定する(ステップS46)。制御指示が通常動作モードへの遷移に係るものである場合(S46:YES)、制御部21はモニタ2a~2cの動作状態を通常動作モードへ遷移させ(ステップS47)、ステップS41へ戻って新たな制御指示を受信するまで待機する。また受信した制御指示が通常動作モードへの遷移に係るものでない場合(S46:NO)、即ちその他の制御指示である場合には、制御部21はステップS41へ戻って新たな制御指示を受信するまで待機する。
 以上の構成の表示システムにおいては、複数のモニタ2a~2cがPC1に接続されたマルチモニタ環境にて、少なくとも1つのモニタ2a~2cに人感センサ3を搭載し、人感センサ3の検知結果に応じてPC1が複数のモニタ2a~2cの動作状態(通常動作モード、スリープモード又は電源オフモード)の切替制御を行う構成とすることにより、ユーザ100がモニタ2a~2cの電源スイッチなどを操作することなく、ユーザ100の不在時にPC1がモニタ2a~2cを電力消費の少ない動作状態(スリープモード又は電源オフモード)に切り替えることができる。よって、マルチモニタ環境におけるユーザ100の作業状態に応じたモニタ2a~2cの適切な電力制御を行うことができ、未使用時の複数のモニタ2a~2cによる消費電力を低減することができ、省電力化を確実に実現することができる。
 また、全ての人感センサ3がユーザ100の不在を検知した場合にモニタ2a~2cをスリープモード又は電源オフモードにて動作させ、少なくとも1つの人感センサ3がユーザ100の存在を検知した場合にモニタ2a~2cを通常動作モードにて動作させる構成とすることにより、ユーザ100がマルチモニタ環境で作業を行っていない場合に電力消費を確実に低減でき、ユーザ100が作業を開始する際にはモニタ2a~2cの表示を自動的に開始させることができる。
 また、複数のモニタ2a~2cに人感センサ3が搭載され、複数の人感センサ3の検知結果をPC1が取得することが可能な場合に、PC1が各人感センサ3の有効/無効を判断し、有効な人感センサ3の検知結果に応じてモニタ2a~2cの制御を行う構成とすることにより、例えばマルチモニタ環境を利用するユーザ100の周囲で作業を行う他人を人感センサ3が検知してPC1によるモニタ2a~2cの制御が誤って行われることを抑制できる。
 人感センサ3の有効/無効の判断は、図7に示した人感センサ設定ダイアログ110などによって、PC1が各人感センサ3の有効/無効に関する設定を受け付け、受け付けた設定に基づいてPC1が行う構成とすることができる。この構成では、マルチモニタ環境を利用するユーザ100がモニタ2a~2cの使用態様などに応じて適切に設定を行うことで、PC1によるモニタ2a~2cの誤制御をより確実に防止できる。
 人感センサ3の有効/無効の判断は、図9に示した画面設定のダイアログ120などによってモニタ2a~2cの配置情報及びユーザ100の位置を受け付け、受け付けたこれらの情報に基づいてPC1が行う構成とすることができる。この構成では、初心者のユーザ100などであっても簡単に設定を行うことができ、人感センサ3の検知結果に基づく複数のモニタ2a~2cの制御を利用することができ、省電力化を容易に実現できる。
 また、図7に示した人感センサ設定ダイアログ110などによって、PC1が各人感センサ3の感度(レベル)に係る設定をユーザ100から受け付け、受け付けた設定をPC1から各モニタ2a~2cへ送信し、各モニタ2a~2cにて感度の調整を行う構成とすることにより、モニタ2a~2cの設置状況及び周囲の状況等に応じてユーザ100が人感センサ3の感度を調整することができ、ユーザ100が適切な設定を行うことによってPC1によるモニタ2a~2cの誤制御をより確実に防止することができる。
 また、PC1が人感センサ3の検知結果に応じてモニタ2a~2cを消費電力が少ない状態(スリープモード又は電源オフモード)で動作させる場合に、PC1自身もまたスリープモードへ移行する構成とすることにより、ユーザ100が不在の際にモニタ2a~2cの電力消費を低減するのみでなく、PC1による電力消費をも低減することができる。
 なお、本実施の形態においては、PC1が電力制御プログラム50を実行することによって複数のモニタ2a~2cの動作状態を制御する処理を行う構成とし、図3に示した人感センサ搭載情報取得手段51、人感センサ検知結果取得手段52、モニタ状態制御手段53、モニタ情報記憶手段54及び人感センサ設定受付手段55等が電力制御プログラム50の実行により実現されるソフトウェア機能として設けられる構成としたが、これに限るものではなく、これら各手段の一部又は全部をハードウェアとして構成してもよい。OS60の実行により実現される配置情報受付手段61及び配置情報記憶手段62等についても同様である。
 また、配置情報受付手段61及び配置情報記憶手段62をOS60に設ける構成としたが、これに限るものではなく、電力制御プログラム50に設ける構成としてもよい。また、図6、図7及び図9に示した各種の設定を受け付けるダイアログの構成は一例であって、これに限るものではない。また、人感センサ3の検知結果に応じてPC1がモニタ2a~2cをスリープモード又は電源オフモードへ移行させた後、PC1がスリープモードへ移行する構成としたが、この際にPC1にてプログラムのコンパイル処理などがバックグラウンドで実行されている場合には、PC1のスリープモードへの移行を行わない構成としてもよい。
 1 PC(表示制御装置)
 2a~2c モニタ(表示装置)
 3 人感センサ
 5 マウス
 6 キーボード
 11 CPU(状態制御手段、受付手段、判断手段)
 14 ハードディスク
 17 通信部(通信手段)
 21 制御部(状態切替手段、調整手段)
 22 表示部
 24 通信部(通信手段)
 25 給電部
 50 電力制御プログラム(コンピュータプログラム)
 51 人感センサ搭載情報取得手段
 52 人感センサ検知結果取得手段
 53 モニタ状態制御手段
 54 モニタ情報記憶手段
 55 人感センサ設定受付手段
 60 OS(コンピュータプログラム)
 61 配置情報受付手段
 62 配置情報記憶手段
 100 ユーザ(人)
 A、B 検知範囲

Claims (10)

  1.  複数の表示装置と、該複数の表示装置の動作を制御する表示制御装置とを備える表示システムにおいて、
     前記表示装置は、
     表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える状態切替手段と、
     前記表示制御装置との間で情報の送受信を行う通信手段と
     を有し、
     前記複数の表示装置のうちの一又は複数の表示装置は、
     人の存在を検知する人感センサを有し、
     該人感センサの検知結果を前記通信手段により前記表示制御装置へ送信するようにしてあり、
     前記表示制御装置は、
     各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、
     該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に応じて、前記状態切替手段による状態の切り替えを行わせる指示を前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段と
     を有し、
     各表示装置の前記状態切替手段は、前記表示制御装置から与えられた指示に応じて状態の切り替えを行うようにしてあること
     を特徴とする表示システム。
  2.  複数の前記表示装置が前記人感センサを有し、
     前記表示制御装置の前記状態制御手段は、全ての人感センサが不在を検知した場合に、全ての表示装置へ前記低電力動作状態への切り替え指示を与えるようにしてあること
     を特徴とする請求項1に記載の表示システム。
  3.  複数の前記表示装置が前記人感センサを有し、
     前記表示制御装置は、前記人感センサの有効/無効に係る設定を受け付ける受付手段を有し、
     前記状態制御手段は、有効と設定された人感センサの検知結果に応じて、状態切り替えを行わせる指示を各表示装置へ与えるようにしてあること
     を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の表示システム。
  4.  複数の前記表示装置が前記人感センサを有し、
     前記表示制御装置は、
     前記複数の表示装置の配置に係る情報の入力を受け付ける受付手段と、
     前記受付手段が受け付けた設定に応じて、各人感センサの有効/無効を判断する判断手段と
     を有し、
     前記状態制御手段は、前記判断手段が有効と判断した人感センサの検知結果に応じて、状態切り替えを行わせる指示を各表示装置へ与えるようにしてあること
     を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の表示システム。
  5.  前記表示制御装置は、前記人感センサの感度に係る設定を受け付ける受付手段を有し、
     該受付手段が受け付けた設定に応じて、前記人感センサの感度を調整する調整手段を備えること
     を特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1つに記載の表示システム。
  6.  前記状態制御手段が前記表示装置へ前記低電力動作状態への切替指示を与えた場合に、前記表示制御装置は電力消費を低減した低電力動作状態にて動作するようにしてあること
     を特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1つに記載の表示システム。
  7.  人の存在を検知する人感センサを有する表示装置を少なくとも1つ含む複数の表示装置の動作を制御する表示制御装置において、
     各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、
     該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える指示を、前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段と
     を備えること
     を特徴とする表示制御装置。
  8.  コンピュータに、人の存在を検知する人感センサを有する表示装置を少なくとも1つ含む複数の表示装置の動作を制御させるコンピュータプログラムにおいて、
     コンピュータに、
     前記人感センサを有する表示装置へ、前記人感センサの検知結果の送信要求を与えさせる送信要求ステップと、
     前記送信要求に対する応答として前記人感センサの検知結果を受信させる検知結果受信ステップと、
     前記検知結果に応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える指示を、各表示装置へ送信させる指示送信ステップと
     を含むこと
     を特徴とするコンピュータプログラム。
  9.  前記指示送信ステップは、全ての前記人感センサが不在を検知した場合に、全ての表示装置へ前記低電力動作状態への切替指示を送信させること
     を特徴とする請求項8に記載のコンピュータプログラム。
  10.  コンピュータに、前記人感センサの有効/無効に係る設定を受け付けさせる設定受付ステップを更に含み、
     前記指示送信ステップは、有効と設定された人感センサの検知結果に応じて、状態切り替えを行わせる指示を各表示装置へ送信させること
     を特徴とする請求項8又は請求項9に記載のコンピュータプログラム。
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