WO2010103717A1 - デジタル放送受信装置および映像表示方法 - Google Patents

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WO2010103717A1
WO2010103717A1 PCT/JP2010/000488 JP2010000488W WO2010103717A1 WO 2010103717 A1 WO2010103717 A1 WO 2010103717A1 JP 2010000488 W JP2010000488 W JP 2010000488W WO 2010103717 A1 WO2010103717 A1 WO 2010103717A1
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窪田耕明
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a digital broadcast receiving device that receives a digital broadcast for displaying a video on a screen of a display device, and a video display method that displays a video on the screen of the display device.
  • a launcher image is displayed on the monitor screen in order to select one of a plurality of application programs.
  • buttons corresponding to multiple application programs are displayed.
  • the user can activate a desired application program by selecting any of a plurality of activation buttons (see, for example, Patent Document 1).
  • a digital broadcast video (hereinafter referred to as a TV video) is displayed on a monitor screen and a state in which a launcher video for a user to perform various operations is displayed on the screen.
  • a TV video a digital broadcast video
  • a launcher video for a user to perform various operations is displayed on the screen.
  • the remote controller switches between a state in which the launcher image is displayed on the monitor screen and a state in which the application program is displayed on the screen.
  • the video is momentarily interrupted when switching between the TV video and the launcher video.
  • the video is momentarily interrupted when switching between the launcher video and the video of the application program. Thereby, the user may feel uncomfortable.
  • An object of the present invention is to provide a digital broadcast receiving apparatus and a video display method capable of ensuring video continuity when switching video.
  • a digital broadcast receiving apparatus is a digital broadcast receiving apparatus that receives a digital broadcast in order to display an image on a screen of a display device.
  • a first video generation unit for generating first video data to be displayed as a second video, and a second video for generating second video data for displaying a graphic video as a second video on the screen
  • a generating unit for storing first video data generated by the first video generating unit at a predetermined timing; and a first unit for displaying the first and second videos on the screen.
  • a combining unit that combines the video data and the second video data, a first display state in which the first video is displayed, and a second display in which the first and second videos are displayed as the display state of the screen.
  • a control unit that switches, and the second video in the second display state includes a display frame for displaying the first video, and the control unit includes the first video generation unit in the first display state.
  • the first video generation unit is controlled so that the first video based on the first video data generated by the first video data is displayed on the screen, and is generated by the second video generation unit in the second display state.
  • the second video based on the second video data is displayed on the screen and the first video based on the first video data stored in the storage unit is displayed in the display frame.
  • the video generation unit, the storage unit, and the synthesis unit are controlled.
  • first video data for displaying the video of the application program on the screen as the first video is generated by the first video generation unit.
  • second video data for displaying a graphic video as a second video on the screen is generated by the second video generation unit.
  • the first video data generated by the first video generation unit at a predetermined timing is stored in the storage unit.
  • the display state of the screen is selectively switched between the first display state and the second display state by the control unit.
  • the first display state the first video is displayed on the screen.
  • the second display state the first and second images are displayed on the screen.
  • the second video in the second display state includes a display frame for displaying the first video.
  • the first video based on the first video data stored in the storage unit is displayed in the display frame.
  • the first video is continuously displayed in the first display state and the second display state. Is done. Thereby, it is possible to ensure the continuity of the video when switching the video. As a result, it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable due to the interruption of the video.
  • the storage unit stores the first video data corresponding to the video at the time of starting the application program, and the control unit displays the second display state of the screen when the start of the application program is instructed. Transition from the state to the first display state, and in the second display state, based on the first video data stored in the storage unit, the image at the start of the application program is displayed in the display frame. 2, the image generation unit, the storage unit, and the synthesis unit are controlled, and in the first display state, the image of the running application program is displayed on the screen based on the first image data generated by the first image generation unit.
  • the first video display unit may be controlled so as to be displayed on the screen.
  • the display frame is displayed on the screen in the second display state, and the application program is activated based on the first video data stored in the storage unit.
  • the video of the hour is displayed in the display frame.
  • the video of the application program being activated is displayed on the screen based on the first video data generated by the first video generation unit.
  • the image and the image during activation of the application program are activated in the second display state and the first display state.
  • the video of the application program is displayed continuously. Therefore, it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable due to the interruption of the video when starting the application program.
  • the storage unit stores first video data corresponding to the video of the application program at the end of the first display state, and the control unit switches from the first display state to the second display state. Is displayed, the display state of the screen is changed from the first display state to the second display state. In the first display state, the first video data generated by the first video generation unit is changed to the first video data. Based on the first video data stored in the storage unit in the second display state, the first video display unit is controlled so that the video of the running application program is displayed on the screen.
  • the second video generation unit, the storage unit, and the synthesis unit may be controlled so that the video of the application program at the end of one display state is displayed in the display frame.
  • the first display state is activated based on the first video data generated by the first video generation unit.
  • the video of the application program inside is displayed on the screen.
  • the video of the application program at the end of the first display state is displayed in the display frame based on the first video data stored in the storage unit.
  • the video of the application program being activated in the first display state and the second display state and the end of the first display state
  • the video of the application program is displayed continuously.
  • the storage unit stores first video data corresponding to the video at the time of starting and ending the application program, and the control unit changes the display state of the screen when the end of the application program is instructed. Transition from the first display state to the second display state, and in the first display state, the video of the application program being activated based on the first video data generated by the first video generation unit is displayed on the screen.
  • the first video display unit is controlled to be displayed, and in the second display state, the video at the end of the application program is displayed in the display frame based on the first video data stored in the storage unit.
  • the second video generation unit so that the video at the start of the application program is displayed in the display frame based on the first video data stored in the storage unit Storage and the building unit may be controlled.
  • the video of the application program being activated based on the first video data generated by the first video generation unit is displayed on the screen. Is displayed.
  • the second display state after the video at the end of the application program is displayed in the display frame based on the first video data stored in the storage unit, the first video stored in the storage unit Based on the data, an image when the application program is started is displayed in the display frame.
  • the video at the start of the application program is displayed in the display frame after the end of the application program, the video at the start of the application program and the active application program when the application program is next commanded Are displayed continuously. Thereby, the continuity of video can be ensured between the end of the application program and the next activation of the application program.
  • the control unit switches the display state of the screen between the first display state and the second display state via the intermediate display state in which the first and second images are displayed, and the intermediate display state
  • the second video in includes an intermediate frame having a size larger than the display frame, and the control unit is configured to output the second video based on the second video data generated by the second video generation unit in the intermediate display state. Is displayed on the screen and the second video generation unit, the storage unit, and the synthesis unit are controlled so that the first video based on the first video data stored in the storage unit is displayed in the intermediate frame. May be.
  • the display state of the screen is switched from the first display state to the second display state via the intermediate display state, or the display state of the screen is changed from the second display state to the second display state via the intermediate display state. 1 display state.
  • the second video in the intermediate display state includes an intermediate frame having a size larger than that of the display frame.
  • the second video based on the second video data generated by the second video generation unit is displayed on the screen, and the first video based on the first video data stored in the storage unit is displayed. Is displayed in the middle frame.
  • the size of the first video changes stepwise when switching between the first display state and the second display state. Therefore, it is possible to ensure the continuity of the video at the time of switching between the first display state and the second display state and enhance the visual effect.
  • the second video in the second display state may further include an operation unit operable by the user.
  • the first video is displayed in the display frame and the operation unit is displayed on the screen. Therefore, the user can operate the operation unit while viewing the first video. it can.
  • the operation unit may include an activation command unit for commanding activation of the application program.
  • the user in the second display state, the user can instruct the activation of the application program by operating the activation operation unit.
  • the video of the application program can be easily displayed as the first video in the display frame.
  • the digital broadcast receiving apparatus further includes a size changing unit that processes the first video data generated by the first video generating unit in order to change at least one of the vertical and horizontal sizes of the first video.
  • the display frame has a shape different from that of the screen, and the control unit controls the second video generation unit so that the second video is displayed on the screen in the second display state.
  • the size changing unit is controlled so that the vertical and horizontal sizes of the video are changed to the vertical and horizontal maximum lengths of the display frame, respectively, and the display frame of the first video changed by the size changing unit is displayed.
  • the combining unit may be controlled so that a portion corresponding to the inner region is displayed in the display frame.
  • the display frame included in the second video has a different shape from the screen.
  • the first video data generated by the first video generation unit is processed by the size changing unit in order to change at least one of the vertical and horizontal sizes of the first video.
  • the vertical and horizontal sizes of the first video are respectively changed to the maximum lengths in the vertical and horizontal directions of the display frame included in the second video.
  • the first video data processed by the size changing unit and the second video data generated by the second video generation unit are combined by the combining unit. Thereby, the part corresponding to the area
  • the vertical and horizontal sizes of the first video are reduced as compared with the screen, and the reduced first video is displayed in a display frame having a shape different from the screen.
  • the stereoscopic effect of the first video can be obtained without performing a three-dimensional display. Therefore, the visual effect of the video can be enhanced at a low cost.
  • the process of reducing the vertical and horizontal sizes of the first video can be performed in a short time. Therefore, even when the first video is a moving image, the reduced moving image in the display frame can be displayed in a short time. As a result, it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable due to the interruption of the video.
  • the shape different from the screen may be a perspective shape of the screen. In this case, the stereoscopic effect of the first video can be obtained sufficiently.
  • the digital broadcast receiving apparatus further includes a receiving unit that receives the digital broadcast, and the first video generating unit displays the digital broadcast video received by the receiving unit on the screen as a third video.
  • the third video data is further generated, and the synthesis unit synthesizes the third video data and the second video data to display the third and second videos on the screen, and the control unit
  • the second video generation unit is controlled so that the second video is displayed on the screen, and the vertical and horizontal sizes of the third video are respectively changed to the maximum vertical and horizontal lengths of the display frame.
  • the size changing unit may be controlled so that the portion corresponding to the region in the display frame of the third video changed by the size changing unit is displayed in the display frame. .
  • the vertical and horizontal sizes of the third video are changed to the maximum lengths in the vertical and horizontal directions of the display frame included in the second video, respectively. Further, the third video data processed by the size changing unit and the second video data generated by the second video generation unit are combined by the combining unit. Thereby, a portion corresponding to the region in the display frame in the changed third video is displayed in the display frame.
  • the vertical and horizontal sizes of the third video are reduced as compared with the screen, and the reduced third video is displayed in a display frame having a shape different from the screen.
  • the stereoscopic effect of the third video can be obtained without performing a three-dimensional display. Therefore, the visual effect of the video can be enhanced at a low cost.
  • the process of reducing the vertical and horizontal sizes of the third video can be performed in a short time. Therefore, even when the third video is a moving image, the reduced moving image in the display frame can be displayed in a short time. As a result, it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable due to the interruption of the video.
  • a video display method is a video display method for displaying a video on a screen of a display device by a digital broadcast receiving device, and a video of an application program is displayed on the screen as a first video.
  • the method includes a step of controlling generation of the second video data, storage of the first video data, and synthesis of the first and second video data.
  • first video data for displaying the video of the application program as the first video on the screen is generated.
  • second video data for displaying the graphic video as the second video on the screen is generated.
  • First video data generated at a predetermined timing is stored in the storage unit. The display state of the screen is selectively switched between the first display state and the second display state.
  • the first display state the first video is displayed on the screen.
  • the second display state the first and second images are displayed on the screen.
  • the second video in the second display state includes a display frame for displaying the first video.
  • the first video based on the first video data stored in the storage unit is displayed in the display frame.
  • the first video is continuously displayed in the first display state and the second display state. Therefore, it is possible to ensure the continuity of the video when switching the video. As a result, it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable due to the interruption of the video.
  • the present invention even if the first video is not generated by the first video generation unit in the second display state, the first video is continuous in the first display state and the second display state. Is displayed. Thereby, it is possible to ensure the continuity of the video when switching the video. As a result, it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable due to the interruption of the video.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a digital broadcast receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of a screen display state when switching from the TV display state to the launcher display state by starting the launcher.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of transition of the launcher image when switching from the television display state to the launcher display state.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an example of transition of a television image when switching from the television display state to the launcher display state.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the control unit at the time of switching from the TV display state to the launcher display state by starting the launcher.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an example of transition of the display state by operating the operation button of the launcher image.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the control unit when the display state is changed by operating the operation button of the launcher image.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing an example of switching from the launcher display state to the application display state when the application is activated
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the control unit 8 at the time of switching from the launcher display state at the time of starting the application to the application display state.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing an example of switching from the application display state to the launcher display state while the application is running FIG.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the control unit when switching from the application display state to the launcher display state while the application is running.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the control unit when switching from the launcher display state to the application display state while the app is running
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating an example of switching from the application display state to the launcher display state at the end of the application.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the control unit when switching from the application display state to the launcher display state at the end of the application.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing another example of the display frame of the launcher video.
  • FIG. 16 is a schematic diagram showing another example of a launcher video display frame.
  • FIG. 17 is a schematic diagram showing another example of the display frame of the launcher video.
  • FIG. 18 is a schematic diagram showing another example of the display frame of the launcher video.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a digital broadcast receiving device according to an embodiment of the present invention.
  • the digital broadcast receiving apparatus 100 includes a tuner 1, a separation circuit 2, a decoding unit 3, a main memory 4, a communication unit 5, an external storage device 6, a remote control light receiving unit 7, a control unit 8, and a scaling unit 9.
  • a synthesizing unit 10 a GUI (graphical user interface) drawing unit 11, a frame buffer 12, a monitor 13, and a remote controller 14.
  • the 1 can display a digital broadcast video, an application program GUI video, and a launcher GUI video on the screen of the monitor 13.
  • the launcher is an application program that allows one or more application programs to be activated by operating one or more icons (operation buttons) displayed on the screen.
  • a digital broadcast video is referred to as a TV video
  • an application program GUI video is referred to as an application video
  • a launcher GUI video is referred to as a launcher video
  • video data for displaying a television video is called television video data
  • video data for displaying an application video is called application video data
  • video data for displaying a launcher video is called launcher video data.
  • the application program is abbreviated as “app” as appropriate.
  • the TV image and the application image may be a moving image or a still image.
  • Tuner 1 selects and demodulates digital broadcast broadcast signals given from an antenna or cable.
  • the separation circuit 2 separates MPEG (Moving / Picture / Experts / Group) data and program ancillary information from the broadcast signal demodulated by the tuner 1.
  • the MPEG data is given to the decoding unit 3 and the program ancillary information is given to the main memory 4.
  • the decoding unit 3 decodes the MPEG data and supplies the video data and audio data to the control unit 8.
  • the description of the audio data processing is omitted.
  • the main memory 4 stores program ancillary information separated by the separation circuit 2 and application video data described later.
  • the program ancillary information includes drawing information for generating launcher video data.
  • the communication unit 5 is connected to the Internet 120.
  • the communication unit 5 acquires MPEG data from a server connected to the Internet 120 and gives it to the decoding unit 3 when an application program described later is started.
  • the external storage device 6 stores various application programs.
  • This application program includes a launcher application program.
  • drawing information for generating launcher video data may be stored in the external storage device 6.
  • the drawing information may be image data in JPEG (Joint Photographic Experts Group) format, for example.
  • the remote controller 14 is operated by the user to give various commands related to the digital broadcast receiving device 100, and transmits an infrared signal corresponding to the content of the command.
  • the remote control light receiving unit 7 receives the infrared signal transmitted from the remote control 14 and gives a command corresponding to the infrared signal to the control unit 8.
  • the control unit 8 controls the main memory 4, the communication unit 5, the external storage device 6, the scaling unit 9, the synthesis unit 10, the GUI drawing unit 11, and the frame buffer 12.
  • the scaling unit 9 processes the TV video data or the application video data in order to change the vertical and horizontal sizes of the TV video or the application video. Thereby, the television image or the application image is enlarged or reduced vertically and horizontally.
  • the GUI drawing unit 11 writes launcher video data in the frame buffer 12 based on the drawing information under the control of the control unit 8.
  • the synthesizer 10 synthesizes the TV video data or application video data processed by the scaling unit 9 and the launcher video data stored in the frame buffer 12, and outputs the synthesized video data.
  • the monitor 13 displays a video on the screen based on the video data output from the combining unit 10.
  • the main memory 4 and the frame buffer 12 are configured by a semiconductor memory such as a RAM (Random Access Memory) or a nonvolatile memory, for example.
  • the external storage device 6 is composed of various recording media such as a hard disk or a memory card.
  • the communication unit 5 includes a modem or a router.
  • the monitor 13 is composed of various display devices such as a liquid crystal display device or a plasma display device.
  • the control unit 8 may be configured by hardware such as an electronic circuit, and some of the components may be configured by a CPU (Central Processing Unit) and a computer program.
  • the functions of the control unit 8, the scaling unit 9, the synthesis unit 10, and the GUI drawing unit 11 may be realized by a CPU and a computer program.
  • a state in which a television image is displayed on the entire screen of the monitor 13 is referred to as a television display state
  • a state in which an application image is displayed on the entire screen of the monitor 13 is an application display state. Call it.
  • a state in which a TV image or an application image is displayed on the screen of the monitor 13 together with the launcher image is referred to as a launcher display state.
  • the TV image is displayed on the screen of the monitor 13 between the TV display state and the launcher display state
  • the app with the launcher image is displayed on the screen of the monitor 13 between the application display state and the launcher display state.
  • a state in which an image is displayed is called an intermediate display state.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of a screen display state at the time of switching from the TV display state to the launcher display state by launcher activation. .
  • FIG. 2A shows an example of a television display state
  • FIG. 2B shows an example of an intermediate display state
  • FIG. 2C shows an example of a launcher display state.
  • the television image T0 is displayed on the entire screen 110.
  • the display state of the screen 110 transitions to the intermediate display state of FIG.
  • the intermediate launcher video L1 is displayed on the screen 110.
  • the intermediate launcher video L1 includes an intermediate frame FR1 and a part of the plurality of operation buttons B1, B2, B3, B4.
  • the intermediate frame FR1 has a shape different from that of the screen 110.
  • the intermediate frame FR1 has a perspective view of the screen 110.
  • the maximum vertical and horizontal lengths of the intermediate frame FR1 are smaller than the vertical and horizontal lengths of the screen 110, respectively.
  • the intermediate frame FR1 has a horizontal trapezoidal shape. That is, the upper side and the lower side of the intermediate frame FR1 are inclined with respect to the horizontal direction, and the left side and the right side extend in the vertical direction.
  • a television image T1 obtained by reducing the television image T0 in the vertical direction and the horizontal direction is displayed.
  • the display state of the screen 110 transitions to the launcher display state of FIG.
  • the last launcher video L2 is displayed on the screen 110.
  • the last launcher video L2 includes a display frame FR2 and a plurality of operation buttons B1, B2, B3, B4.
  • the display frame FR2 has a shape different from that of the screen 110.
  • the display frame FR2 has a perspective view of the screen 110.
  • the maximum vertical and horizontal lengths of the display frame FR2 are smaller than the maximum vertical and horizontal lengths of the intermediate frame FR1, respectively.
  • the display frame FR2 has a similar shape to the intermediate frame FR1.
  • the display frame FR2 may have a shape different from that of the intermediate frame FR1.
  • a television image T2 obtained by further reducing the television image T0 in the vertical and horizontal directions is displayed.
  • the operation button B1 is assigned to an application program for displaying an EPG (electronic program guide).
  • the operation button B2 is assigned to an application program for operating network cooperation (control of an external device).
  • the operation button B3 is assigned to an application program for displaying a network moving image.
  • the operation button B4 is used for returning to the television display state. The user can select any of the operation buttons B1 to B4 by operating the remote controller.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an example of the transition of the launcher image at the time of switching from the television display state to the launcher display state.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of transition of a television image when switching from the television display state to the launcher display state.
  • the GUI drawing unit 11 does not write launcher video data to the frame buffer 12. Thereby, as shown in FIG. 3A, a launcher video is not generated.
  • the scaling unit 9 outputs TV video data without performing the scaling process. Thereby, as shown in FIG. 4A, a television image T0 having the same vertical and horizontal sizes as the vertical and horizontal sizes of the screen 110 is generated.
  • the synthesizing unit 10 synthesizes and outputs the TV video data output from the scaling unit 9 and the launcher video data stored in the frame buffer 12. In this case, launcher video data is not stored in the frame buffer 12. Therefore, as shown in FIG. 2A, the television image T0 is displayed on the entire screen 110.
  • the GUI drawing unit 11 writes launcher video data for displaying an intermediate launcher video in the frame buffer 12. Thereby, as shown in FIG. 3B, an intermediate launcher video L1 is generated.
  • the scaling unit 9 performs scaling processing on the TV video data.
  • a television image T1 in which the vertical and horizontal sizes are reduced as compared with the size of the screen 110 is generated.
  • the vertical size of the TV image T1 is equal to the maximum vertical length H1 of the intermediate frame FR1 of the intermediate launcher image T1
  • the horizontal size of the TV image T1 is equal to the maximum horizontal length W1 of the intermediate frame FR1.
  • the synthesizing unit 10 synthesizes and outputs the TV video data output from the scaling unit 9 and the launcher video data stored in the frame buffer 12.
  • the television image data and the launcher image data are combined so that a portion of the television image T1 corresponding to the region in the intermediate frame FR1 is displayed in the intermediate frame FR1. That is, the television image data is processed so that the portion of the television image corresponding to the area outside the intermediate frame FR1 in the television image T1 is deleted.
  • the intermediate frame FR1 is displayed on the screen 110, and the reduced television image T1 is displayed in the intermediate frame FR1.
  • the GUI drawing unit 11 writes launcher video data for displaying the last launcher video in the frame buffer 12. Thereby, as shown in FIG. 3C, the last launcher video L2 is generated.
  • the scaling unit 9 performs scaling processing on the TV video data.
  • a television image T2 in which the vertical and horizontal sizes are further reduced as compared with the size of the screen 110 is generated.
  • the vertical size of the TV video T2 is equal to the maximum vertical length H2 of the display frame FR2 of the last launcher video L2, and the horizontal size of the TV video T2 is equal to the horizontal maximum length W2 of the display frame FR2.
  • the synthesizing unit 10 synthesizes and outputs the TV video data output from the scaling unit 9 and the launcher video data stored in the frame buffer 12.
  • the television image data and the launcher image data are combined so that a portion of the television image T2 corresponding to the region in the display frame FR2 is displayed in the display frame FR2. That is, the television image data is processed so that the portion of the television image corresponding to the area outside the display frame FR2 in the television image T2 is deleted.
  • the display frame FR2 is displayed on the screen 110, and a further reduced television image T2 is displayed in the display frame FR2.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the control unit 8 at the time of switching from the television display state to the launcher display state by the launcher activation.
  • the control unit 8 determines whether or not the display of the last launcher video is completed (step S1). When the display of the last launcher video is not completed, the control unit 8 controls the GUI drawing unit 11 to write the launcher video data to the frame buffer 12 (step S2). Thereby, in the example of FIG. 3B, the GUI drawing unit 11 writes the launcher video data corresponding to the intermediate launcher video L1 into the frame buffer 12. In the example of FIG. 3C, the GUI drawing unit 11 writes the launcher video data corresponding to the last launcher video L2 in the frame buffer 12.
  • control unit 8 controls the scaling unit 9 so as to perform the scaling process on the TV video data (step S3).
  • the scaling unit 9 generates television image data corresponding to the television image T1 by performing scaling processing on the television image data corresponding to the television image T0 of FIG. To do.
  • the scaling unit 9 generates television video data corresponding to the television video T2 by performing scaling processing on the television video data corresponding to the television video T0.
  • control unit 8 controls the synthesizing unit 10 to synthesize and output the launcher video data stored in the frame buffer 12 and the television video data generated by the scaling unit 9 (step S4).
  • the intermediate launcher video L1 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the reduced television video T1 is displayed in the intermediate frame FR1.
  • the last launcher video L2 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and a further reduced television video T2 is displayed in the intermediate frame FR2.
  • control unit 8 returns to the process of step S1.
  • the control unit 8 ends the process.
  • the launcher display state of FIG. 2 (c) passes through the intermediate display state of FIG. 2 (b).
  • a reduced television image is displayed in the intermediate frame FR1 and the display frame FR2 having the perspective view shape of the screen 110 in the intermediate display state and the launcher display state, so that complicated three-dimensional display is performed.
  • the stereoscopic effect of the television image can be obtained. Therefore, the visual effect of the video can be enhanced at a low cost.
  • the display state of the screen 110 is switched from the television display state to the launcher display state via the intermediate display state, or the display state of the screen 110 is switched from the launcher display state to the television display state via the intermediate display state.
  • television images are continuously displayed in the television display state, the intermediate display state, and the launcher display state.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an example of display state transition by operation of the launcher video operation button.
  • FIG. 6A shows an example of a state in which a TV image is displayed in the display frame of the launcher image
  • FIG. 6B shows an example of a state in which a transient launcher image is displayed
  • FIG. Shows an example of a state in which the application video is displayed in the display frame of the launcher video.
  • the main memory 4 stores application video data corresponding to the application video at the time of activation at a predetermined timing. Thereby, a video (application video at startup) displayed on the screen 110 immediately after the application program is started is captured as a still image.
  • the operation button B4 is selected.
  • a reduced television image T2 is displayed in the display frame FR2.
  • a transient launcher image L3 is displayed on the screen 110 of the monitor 13.
  • the transient launcher image L3 includes a display frame FR3 and a plurality of operation buttons B1, B2, B3, B4.
  • the display frame FR3 has a perspective view of the tilted screen 110.
  • a television image T3 obtained by reducing the television image T0 of FIG. 4A in the vertical and horizontal directions is displayed.
  • the display state of the screen 110 transitions to the launcher display state of FIG.
  • the launcher video L2 is displayed on the screen 110 of the monitor 13.
  • the operation button B3 is selected.
  • a reduced startup application video A2 is displayed in the display frame FR2.
  • the application video A2 is a still image.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the control unit 8 when the display state is changed by the operation of the operation button of the launcher image.
  • control unit 8 determines whether or not the display of the transient launcher image is completed (step S3). S11).
  • the control unit 8 controls the GUI drawing unit 11 to write the launcher video data corresponding to the transient launcher video to the frame buffer 12 (step S12). ). Accordingly, in the example of FIG. 6B, the GUI drawing unit 11 writes the launcher video data corresponding to the launcher video L3 into the frame buffer 12.
  • control unit 8 controls the scaling unit 9 so as to perform the scaling process on the TV video data (step S13).
  • the scaling unit 9 generates TV video data corresponding to the TV video T3 by performing scaling processing on the TV video data corresponding to the TV video T0 of FIG. To do.
  • the vertical and horizontal sizes of the television video T3 are equal to the maximum vertical length and the horizontal maximum length of the display frame FR3 of the launcher video L3, respectively.
  • the control unit 8 controls the synthesizing unit 10 to synthesize and output the launcher video data stored in the frame buffer 12 and the television video data generated by the scaling unit 9 (step S14).
  • the synthesizing unit 10 displays the television video data and the launcher video so that a portion of the reduced television video T3 corresponding to the area in the display frame FR3 is displayed in the display frame FR3. Combines data and outputs.
  • the television image data is processed so that the portion of the television image corresponding to the area outside the display frame FR3 in the television image T3 is deleted.
  • the launcher video L3 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the reduced television video T3 is displayed in the display frame FR3.
  • control unit 8 returns to the process of step S11.
  • the control unit 8 controls the GUI drawing unit 11 to write the launcher video data corresponding to the last launcher video in the frame buffer 12 ( Step S15).
  • the GUI drawing unit 11 writes the launcher video data corresponding to the launcher video L2 in the frame buffer 12.
  • control unit 8 reads application video data at the time of activation from the main memory 4 (step S16). Further, the control unit 8 controls the scaling unit 9 to perform the scaling process on the read application video data at the time of activation (step S17). Accordingly, in the example of FIG. 6C, the scaling unit 9 generates application video data corresponding to the startup application video A2 by performing scaling processing on the startup application video data.
  • the vertical and horizontal sizes of the application video A2 at the time of activation are respectively equal to the maximum vertical length and the horizontal maximum length of the display frame FR2 of the launcher video L2.
  • control unit 8 controls the synthesis unit 10 to synthesize and output the launcher video data stored in the frame buffer 12 and the application video data generated by the scaling unit 9 (step S18). Accordingly, in the example of FIG. 6C, the last launcher video L2 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the reduced application video A2 is displayed in the display frame FR2.
  • the application video A2 is a still image.
  • the launcher display state of FIG. 6 (c) passes through the launcher display state of FIG. 6 (b). Transition to the launcher display state of (a).
  • the startup application video reduced based on the startup application video data stored in advance in the main memory 4 is displayed in the transitional display frame FR3 of FIG. 6B.
  • the application image (still image) is displayed in the display frame FR2 through the state in which the TV image is displayed in the transition display frame FR3 from the state in which the TV image is displayed in the display frame FR2.
  • Image is switched to a display state or a state in which an application video (still image) is displayed in a transitional display frame FR3 from a state in which an application video (still image) is displayed in the display frame FR2.
  • the state is switched to a state in which a television image is displayed in the display frame FR2.
  • the application image is displayed after the television image falls, or the television image is displayed after the application image falls.
  • the visual effect at the time of video switching can be enhanced.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing an example of switching from the launcher display state at app startup to the application display state.
  • FIG. 8A shows an example of the launcher display state
  • FIG. 8B shows an example of the intermediate display state
  • FIG. 8C shows an example of the application display state.
  • the image of the application program being activated is referred to as the activated application image
  • the application image data corresponding to the activated application image is referred to as the activated application image data.
  • the launcher video L2 is displayed on the screen 110 of the monitor 13.
  • the launcher video L2 includes the display frame FR2 and the plurality of operation buttons B1, B2, B3, B4.
  • the application image A2 reduced based on the application image data at the time of activation stored in the main memory 4 in advance is displayed in the display frame FR2.
  • the application video A2 is a still image.
  • the operation button B3 is in a selected state.
  • the display state of the screen 110 transitions to the intermediate display state of FIG.
  • an intermediate launcher video L1 is displayed on the screen 110 of the monitor 13.
  • the intermediate launcher image L1 includes the intermediate frame FR1 and a part of the plurality of operation buttons B1, B2, B3, and B4.
  • the intermediate frame FR1 has a larger size than the display frame FR2.
  • an application video A1 reduced based on application video data at the time of activation stored in the main memory 4 in advance is displayed.
  • the application video A1 is a still image.
  • the display state of the screen 110 transitions to the application display state of FIG.
  • the activated application video A0 is displayed on the entire screen 110 of the monitor 13.
  • the application video data corresponding to the application video A0 being activated is stored in the main memory 4 as the application video data at the time of activation.
  • a video (application video at startup) displayed on the screen 110 immediately after the application program is started is captured as a still image.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the control unit 8 at the time of switching from the launcher display state at the time of starting the application to the application display state.
  • the control unit 8 determines whether or not the display of the intermediate launcher image is completed (step S21). When the display of the intermediate launcher video is not completed, the control unit 8 controls the GUI drawing unit 11 to write the launcher video data to the frame buffer 12 (step S22). Thereby, in the example of FIG. 8B, the GUI drawing unit 11 writes the launcher video data for displaying the intermediate launcher video L1 in the frame buffer 12.
  • control unit 8 reads application video data at the time of activation from the main memory 4 (step S23). Further, the control unit 8 controls the scaling unit 9 to perform the scaling process on the read application video data (step S24). Accordingly, in the example of FIG. 8B, the scaling unit 9 generates application video data at startup corresponding to the application video A1 at startup by performing scaling processing on the read application video data.
  • control unit 8 controls the synthesizing unit 10 to synthesize and output the launcher video data stored in the frame buffer 12 and the application video data at startup generated by the scaling unit 9 (step S25). ). Accordingly, in the example of FIG. 8B, the intermediate launcher image L1 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the application image A1 at the time of activation reduced in the intermediate frame FR1 is displayed.
  • control unit 8 returns to the process of step S21.
  • the control unit 8 activates the application program corresponding to the operation button B3 (step S26).
  • the MPEG data of the application program being activated is given to the decoding unit 3 through the communication unit 5 of FIG.
  • the decoding unit 3 decodes the MPEG data, and gives the application video data being activated to the scaling unit 9 through the control unit 8.
  • the control unit 8 controls the scaling unit 9 and the synthesizing unit 10 so as to output the activated application video data provided from the decoding unit 3 in FIG. 1 (step S27).
  • the GUI drawing unit 11 does not write launcher video data in the frame buffer 12.
  • the scaling unit 9 provides the application video data to the synthesizing unit 10 without performing the scaling process.
  • the activated application video A0 is displayed on the entire screen 110 of the monitor 13.
  • control unit 8 stores the application video data being activated in the main memory 4.
  • a video (application video at startup) displayed on the screen 110 immediately after the application program is started is captured as a still image.
  • the application video (still image) at the time of activation based on the application video data stored in the main memory 4 in the launcher display state and the intermediate display state is displayed in the display frame FR2.
  • the activated app video is displayed on the screen 110 based on the app video data generated by the decoding unit 3 in the app display state.
  • the application image at the time of activation and the application image being activated are continuously displayed in the launcher display state, the intermediate display state, and the application display state. Is done. Thereby, it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable due to the interruption of the video when starting the application program.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating an example of switching from the app display state during launch of the app to the launcher display state.
  • FIG. 10A shows an example of the application display state
  • FIG. 10B shows an example of the intermediate display state
  • FIG. 10C shows an example of the launcher display state.
  • the video of the running application program displayed on the screen 110 immediately before the transition to the launcher display state is referred to as the application video before the transition to the launcher display state, and corresponds to the application video before the transition to the launcher display state.
  • the application video data to be called is referred to as application video data before transition to the launcher display state.
  • the activated application video A10 is displayed on the entire screen 110 of the monitor 13.
  • the intermediate launcher image L1 is displayed on the screen 110 of the monitor 13 in the intermediate display state.
  • the intermediate launcher image L1 includes the intermediate frame FR1 and a part of the plurality of operation buttons B1, B2, B3, and B4.
  • the application video A11 reduced based on the application video data before the transition to the launcher display state stored in the main memory 4 is displayed.
  • the application video A11 is a still image.
  • the display state of the screen 110 of the monitor 13 transitions to the launcher display state of FIG.
  • the last launcher video L2 is displayed on the screen 110 of the monitor 13.
  • the last launcher video L2 includes the display frame FR2 and the plurality of operation buttons B1, B2, B3, B4.
  • the application video A12 reduced based on the application video data stored in the main memory 4 before the transition to the launcher display state is displayed in the display frame FR2.
  • the application video A12 is a still image.
  • the application program In the launcher display state of FIG. 10 (c), the application program is running. In this state, when the user commands the end of the launcher by operating the remote controller 14, the display state of the screen 110 transitions to the intermediate display state of FIG.
  • the intermediate launcher image L1 is displayed on the screen 110 of the monitor 13 in the intermediate display state.
  • an application image A11 obtained by reducing the application image A10 before the transition to the launcher display state in the vertical direction and the horizontal direction is displayed.
  • the display state of the screen 110 of the monitor 13 transitions to the application display state of FIG.
  • the activated application video A10 is displayed on the entire screen 110 of the monitor 13.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the control unit 8 when switching from the application display state to the launcher display state during application activation.
  • the control unit 8 stores the application video data before transition to the launcher display state in the main memory 4 (step S31).
  • activated application video data corresponding to the activated application video A ⁇ b> 10 displayed on the screen 110 of the monitor 13 is stored in the main memory 4.
  • the video (app video before transition to the launcher display state) displayed on the screen 110 immediately before the transition to the launcher display state is captured as a still image.
  • control unit 8 determines whether or not the display of the last launcher video has been completed (step S32). If the display of the last launcher video has not been completed, the control unit 8 controls the GUI drawing unit 11 to write the launcher video data to the frame buffer 12 (step S33). Accordingly, in the example of FIG. 10B, the GUI drawing unit 11 writes the launcher video data corresponding to the intermediate launcher video L1 into the frame buffer 12. In the example of FIG. 10C, the GUI drawing unit 11 writes the launcher video data corresponding to the last launcher video L2 in the frame buffer 12.
  • control unit 8 reads application video data before transition to the launcher display state from the main memory 4 (step S34). Further, the control unit 8 controls the scaling unit 9 to perform the scaling process on the read application video data (step S35). Thereby, in the example of FIG.10 (b), the scaling part 9 produces
  • control unit 8 controls the synthesizing unit 10 to synthesize and output the launcher video data stored in the frame buffer 12 and the application video data generated by the scaling unit 9 (step S36). Accordingly, in the example of FIG. 10B, the intermediate launcher video L1 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the reduced application video A11 is displayed in the intermediate frame FR1. In the example of FIG. 10C, the last launcher video L2 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the reduced application video A12 is displayed in the display frame FR2.
  • control unit 8 returns to the process of step S32. If the display of the last launcher video is completed in step S32, the control unit 8 ends the process.
  • the application image being activated based on the application image data generated by the decoding unit 3 in the application display state is displayed on the screen 110, and then the intermediate display state and Based on the application video data stored in the main memory 4 in the launcher display state, the application video (still image) before the transition to the launcher display state is displayed in the intermediate frame FR1 and the display frame FR2.
  • the activated application image and the application image before the transition to the launcher display state are continuously displayed. Therefore, when switching from the application display state to the launcher display state, it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable due to the interruption of the video.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the control unit 8 when switching from the launcher display state to the application display state while the app is running.
  • the control unit 8 determines whether or not the display of the intermediate launcher video is completed (step S41). When the display of the intermediate launcher video is not completed, the control unit 8 controls the GUI drawing unit 11 to write the launcher video data to the frame buffer 12 (step S42). Accordingly, in the example of FIG. 10B, the GUI drawing unit 11 writes the intermediate launcher video data corresponding to the intermediate launcher video L1 in the frame buffer 12.
  • control unit 8 reads application video data before transition to the launcher display state from the main memory 4 (step S43). Further, the control unit 8 controls the scaling unit 9 to perform the scaling process on the read application video data (step S44). Accordingly, in the example of FIG. 10B, the scaling unit 9 generates application video data corresponding to the application video A11 by performing a scaling process on the read application video data.
  • control unit 8 controls the synthesis unit 10 to synthesize and output the launcher video data stored in the frame buffer 12 and the application video data generated by the scaling unit 9 (step S45). Accordingly, in the example of FIG. 10B, the intermediate launcher image L1 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the reduced launcher image A11 is displayed in the intermediate frame FR1.
  • control unit 8 returns to the process of step S41. If the display of the intermediate launcher video is completed in step S41, the control unit 8 outputs the application video data being activated provided from the decoding unit 3 in FIG. Is controlled (step S46). In this case, the GUI drawing unit 11 does not write launcher video data in the frame buffer 12. On the other hand, the scaling unit 9 provides the application video data to the synthesizing unit 10 without performing the scaling process. As a result, in the example of FIG. 10A, the activated application video A0 is displayed on the entire screen 110 of the monitor 13.
  • the application video (still image) before transition to the launcher display state is displayed based on the application video data stored in the main memory 4 in the launcher display state and the intermediate display state. Based on the application video data displayed in the display frame FR2 and the intermediate frame FR1 and generated by the decoding unit 3 in the application display state, the activated application video is displayed on the screen 110.
  • the application video before the transition to the launcher display state and the activated application video are continuously displayed. Therefore, when switching from the launcher display state to the application display state, it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable due to the interruption of the video.
  • FIG. 13 is a schematic diagram showing an example of switching from the app display state to the launcher display state at the end of the app.
  • FIG. 13A shows an example of the application display state
  • FIG. 13B shows an example of the intermediate display state
  • FIGS. 13C and 13D show examples of the launcher display state.
  • app video data at the end the video displayed on the screen 110 immediately before the end of the application program
  • app video data at the end the app video data corresponding to the app video at the end
  • the activated application video A10 is displayed on the entire screen 110 of the monitor 13.
  • an intermediate launcher video L1 is displayed on the screen 110 of the monitor 13.
  • the intermediate launcher image L1 includes the intermediate frame FR1 and a part of the plurality of operation buttons B1, B2, B3, and B4.
  • an application video A11 reduced based on the application video data at the end stored in the main memory 4 is displayed.
  • the application video A11 is a still image.
  • the display state of the screen 110 of the monitor 13 transitions to the launcher display state of FIG.
  • the last launcher video L2 is displayed on the screen 110 of the monitor 13.
  • the last launcher video L2 includes the display frame FR2 and the plurality of operation buttons B1, B2, B3, B4.
  • an end application video A12 reduced based on the end application video data stored in the main memory 4 is displayed.
  • the application video A12 is a still image.
  • the display state of the screen 110 of the monitor 13 transitions to the launcher display state of FIG.
  • the startup application video A2 reduced based on the startup application video data stored in the main memory 4 is displayed in the display frame FR2 of the last launcher video L2. Is done.
  • the application video A2 is a still image.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the control unit 8 when switching from the application display state at the end of the application to the launcher display state.
  • the control unit 8 stores the application video data at the end in the main memory 4 (step S51).
  • application video data corresponding to the application video A ⁇ b> 10 displayed on the screen 110 of the monitor 13 is stored in the main memory 4.
  • a video (application video at the end) displayed on the screen 110 immediately before the end of the application program is captured as a still image.
  • the control unit 8 ends the running application program (step S52).
  • control unit 8 determines whether or not the display of the last launcher image is completed (step S53). If the display of the last launcher video has not been completed, the control unit 8 controls the GUI drawing unit 11 to write the launcher video data to the frame buffer 12 (step S54). Accordingly, in the example of FIG. 13B, the GUI drawing unit 11 writes the launcher video data corresponding to the intermediate launcher video L1 into the frame buffer 12. In the example of FIG. 13C, the GUI drawing unit 11 writes the launcher video data corresponding to the last launcher video L2 in the frame buffer 12.
  • control unit 8 reads application video data at the end from the main memory 4 (step S55). Further, the control unit 8 controls the scaling unit 9 to perform the scaling process on the read application video data (step S56). Accordingly, in the example of FIG. 13B, the scaling unit 9 generates application video data corresponding to the application video A11 by performing a scaling process on the application video data. In the example of FIG. 13C, the scaling unit 9 generates application video data corresponding to the application video A12 by performing a scaling process on the application video data.
  • control unit 8 controls the synthesis unit 10 to synthesize and output the launcher video data stored in the frame buffer 12 and the application video data generated by the scaling unit 9 (step 57).
  • the intermediate launcher video L1 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the reduced application video A11 is displayed in the intermediate frame FR1.
  • the last launcher video L2 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the reduced application video A12 is displayed in the display frame FR2.
  • control unit 8 returns to the process of step S53.
  • the control unit 8 reads the application video data at the time of activation from the main memory 4 (step S58). Further, the control unit 8 controls the scaling unit 9 to perform the scaling process on the read application video data (step S59). Accordingly, in the example of FIG. 13D, the scaling unit 9 generates application video data corresponding to the application video A2 by performing a scaling process on the application video data.
  • control unit 8 controls the synthesis unit 10 to synthesize and output the launcher video data stored in the frame buffer 12 and the application video data generated by the scaling unit 9 (step 57).
  • the last launcher video L2 is displayed on the screen 110 of the monitor 13, and the reduced application video A2 is displayed in the display frame FR2.
  • the application image being activated is displayed on the screen 110 based on the application image data generated by the decoding unit 3 in the application display state, and the intermediate display state and application
  • the application video data stored in the main memory 4 after the application video (still image) at the end is displayed in the intermediate frame FR1 and the display frame FR2 based on the application video data stored in the main memory 4 in the display state.
  • the application video (still image) at the time of activation is displayed in the display frame FR2.
  • the application video at the time of activation is displayed in the display frame FR2 after the application program ends, when the activation of the application program is instructed next, the application video at the time of activation and the application video being activated are continuously displayed. Is displayed. Thereby, the continuity of video can be ensured between the end of the application program and the next activation of the application program.
  • the display state of the screen 110 is switched from the television display state to the launcher display state via the intermediate display state, or the display state of the screen 110 is changed from the launcher display state to the television display state via the intermediate display state. Can be switched to.
  • television images are continuously displayed in the television display state, the intermediate display state, and the launcher display state.
  • the display state of the screen 110 is switched from the application display state to the launcher display state via the intermediate display state, or the display state of the screen 110 is switched from the launcher display state to the application display state via the intermediate display state.
  • the application video is continuously displayed in the application display state, the intermediate display state, and the launcher display state.
  • the intermediate frame FR1 is smaller than the screen 110 and larger than the display frame FR2.
  • the size of the television image or the application image changes stepwise when switching between the television display state or the application display state and the launcher display state. Therefore, it is possible to ensure the continuity of the video at the time of switching between the television display state or the application display state and the launcher display state and enhance the visual effect.
  • the scaling unit 9 has a function of changing the vertical and horizontal sizes of the TV video or the application video, and can be manufactured at a lower cost than a graphic processor that performs complicated three-dimensional display of the video.
  • a graphic processor that performs complicated three-dimensional display of the video.
  • the reduced television image or application image is displayed in the intermediate frame FR1 and the display frame FR2 having the perspective shape of the screen 110, so that the uncomfortable feeling can be reduced.
  • the TV image or the application image is displayed in the display frame FR2, and the operation buttons B1 to B4 are displayed on the screen 110, so that the user can watch the TV image or the application image.
  • the operation buttons B1 to B4 can be operated.
  • the user can instruct to start the application program by operating the operation buttons B1 to B3.
  • the application image can be easily displayed in the display frame FR2.
  • buttons B1 to B4 move so as to gradually appear at the transition from the intermediate display state to the launcher display state, and the operation buttons B1 to B4 gradually disappear at the transition from the launcher display state to the intermediate display state.
  • the visual effect is further enhanced.
  • the shape of the display frame of the launcher image is not limited to the shape of the display frame FR2 shown in FIG. It may be.
  • the display frame of the launcher image may have the shape shown in FIGS.
  • 15 to 18 are schematic diagrams showing other examples of display frames for launcher images.
  • 15 (a), 16 (a), 17 (a) and 18 (a) show display frames
  • FIG. 15 (b), FIG. 16 (b), FIG. 17 (b) and FIG. FIG. 15 (c), FIG. 16 (c), FIG. 17 (c), and FIG. 18 (c) show a state in which the television image is displayed in the display frame.
  • the display frame FR4 has a trapezoidal shape that is opposite to the display frame FR2 of FIG. 3C. Also in this case, the upper side and the lower side of the display frame FR4 are inclined with respect to the horizontal direction, and the left side and the right side extend in the vertical direction.
  • the vertical size of the TV image T3 in FIG. 15B is equal to the maximum length in the vertical direction of the display frame FR4 in FIG. 15A, and the horizontal size of the TV image T3 is the maximum length in the horizontal direction of the display frame FR4.
  • the display frame FR5 has a trapezoidal shape.
  • the upper side and the lower side of the display frame FR5 extend in the horizontal direction, and the left side and the right side are inclined with respect to the vertical direction.
  • the vertical size of the TV image T4 in FIG. 16B is equal to the maximum length in the vertical direction of the display frame FR5 in FIG. 16A
  • the horizontal size of the TV image T4 is the maximum length in the horizontal direction of the display frame FR5.
  • the portion of the television image T4 corresponding to the area in the display frame FR5 is displayed in the display frame FR5.
  • the display frame FR6 has an inverted trapezoidal shape.
  • the upper side and the lower side of the display frame FR6 extend in the horizontal direction, and the left side and the right side are inclined with respect to the vertical direction.
  • the vertical size of the television image T5 in FIG. 17B is equal to the maximum vertical length of the display frame FR6 in FIG. 17A
  • the horizontal size of the television image T5 is the maximum horizontal length of the display frame FR6.
  • the portion of the television image T5 corresponding to the area in the display frame FR6 is displayed in the display frame FR6.
  • the display frame FR7 has a trapezoidal shape inclined obliquely.
  • the upper side and the lower side of the display frame FR7 are inclined with respect to the horizontal direction, and the left side and the right side are inclined with respect to the vertical direction.
  • the vertical size of the TV image T6 in FIG. 18B is equal to the maximum length in the vertical direction of the display frame FR7 in FIG. 18, and the horizontal size of the TV image T6 is equal to the maximum length in the horizontal direction of the display frame FR7.
  • FIG. 18C the portion of the television image T6 corresponding to the area in the display frame FR7 is displayed in the display frame FR7.
  • the shape of the intermediate frame of the intermediate launcher image is not limited to the shape of the intermediate frame FR1 shown in FIG.
  • the intermediate frame of the intermediate launcher image may have the same shape as the display frames of FIGS.
  • the shape of the display frame of the transitional launcher image is not limited to the shape of the display frame FR3 shown in FIG. 6B, but may be another shape in a perspective view of the screen 110.
  • the shape of the display frame and the intermediate frame may not be a perspective shape of the screen 110, and may be another shape different from the screen 110.
  • the shape of the display frame and the intermediate frame may be a polygon such as a triangle, pentagon or hexagon, or may be a shape formed by a curve such as an ellipse.
  • the intermediate display state is composed of one intermediate launcher image, but the intermediate intermediate display state may be composed of a plurality of intermediate launcher images.
  • the intermediate display state it is preferable that at least one of the size and shape of the launcher image changes stepwise.
  • the operation button of the launcher image moves in a stepwise manner.
  • the transient launcher display state may be composed of a plurality of transient launcher images.
  • the digital broadcast receiving apparatus 100 includes the monitor 13, but the digital broadcast receiving apparatus 100 may not include the monitor 13. In this case, the video data output from the combining unit 10 is output to an external monitor.
  • an operation unit operable by the user may be provided on the casing of the digital broadcast receiving device 100.
  • the control unit 8 in the television display state and the application display state, the control unit 8 outputs the television video data and application video data provided from the decoding unit 3 to the monitor 13 through the scaling unit 9 and the synthesis unit 10.
  • the present invention is not limited to this, and in the television display state and the application display state, the control unit 8 outputs the television image data and application image data provided from the decoding unit 3 to the monitor 13 without passing through the scaling unit 9 and the combining unit 10. May be.
  • the application video data at the time of activation and the application video data at the time of termination are stored in the main memory 4 every time the application is activated and every time the application is terminated.
  • the timing of storing the application video data at that time in the main memory 4 is not limited to this.
  • the application video data at the start or the application video data at the end may be stored in the main memory 4.
  • the application video data at the start or the app video data at the end may be stored in the main memory 4.
  • the app video data at the start or the app video data at the end is stored in the main memory 4. Also good.
  • application video data at startup or application video data at the end may be periodically stored in the main memory 4 such as once a week.
  • the application video data at the start or the application video data at the end may be stored in the main memory 4 while the application video at the start or the application video at the end is displayed on the screen 110.
  • the application video data at the start or the application video data at the end may be stored in the main memory 4 without displaying the application video at the start or the application video at the end on the screen 110.
  • the tuner 1 is an example of a receiving unit
  • the separation circuit 2 and the decoding unit 3 are examples of a first video generation unit
  • the GUI drawing unit 11 and the frame buffer 12 are a second video generation unit.
  • the combining unit 10 is an example of a combining unit
  • the scaling unit 9 is an example of a size changing unit
  • the control unit 8 is an example of a control unit
  • the monitor 13 is an example of a display device.
  • the application video is an example of the first video
  • the launcher video is an example of the second video
  • the television video is an example of the third video
  • the application video data is an example of the first video data.
  • the launcher video data is an example of the second video data
  • the TV video data is an example of the third video data
  • the application display state is an example of the first display state
  • the launcher display state is the second
  • the GUI image is an example of a graphic image.
  • the screen 110 is an example of the screen
  • the operation buttons B1, B2, B3, and B4 are examples of the operation unit
  • the operation buttons B1, B2, and B3 are examples of the start command unit
  • the display frames FR2, FR3, FR4, FR5, FR6, and FR7 are examples of display frames
  • the intermediate frame FR1 is an example of an intermediate frame.
  • the present invention relates to a digital television used for displaying digital broadcast video, a digital broadcast STB (set top box), a DVD (digital versatile disk) recording / playback device, an HDD (hard disk) recording / playback device, and receiving a digital broadcast. It can be used for possible mobile phones.

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Abstract

 ランチャー表示状態では、画面にランチャー映像が表示されている。ランチャー映像は、表示枠を含む。表示枠内には、予めメインメモリに格納された起動時のアプリ映像データに基づいて縮小されたアプリ映像が表示される。中間表示状態では、画面に中間のランチャー映像が表示される。中間のランチャー映像は、中間枠を含む。中間枠内には、予めメインメモリに格納された起動時のアプリ映像データに基づいて縮小されたアプリ映像が表示される。アプリ表示状態では、モニタの画面の全体に起動中のアプリ映像が表示される。

Description

デジタル放送受信装置および映像表示方法
 本発明は、表示装置の画面に映像を表示するためにデジタル放送を受信するデジタル放送受信装置、および表示装置の画面に映像を表示する映像表示方法に関する。
 パーソナルコンピュータでは、モニタの画面に複数のアプリケーションプログラムのいずれかを選択するためにランチャー映像が表示される。
 ランチャー映像には、複数のアプリケーションプログラムに対応する複数の起動ボタンが表示される。ユーザは、複数の起動ボタンのいずれかを選択することにより、所望のアプリケーションプログラムを起動することができる(例えば特許文献1参照)。
 一般に、デジタル放送受信装置においては、モニタの画面にデジタル放送の映像(以下、テレビ映像と呼ぶ)が表示される状態と画面にユーザが各種操作を行うためのランチャー映像が表示される状態とがリモートコントローラにより切り替えられる。また、モニタの画面にランチャー映像が表示された状態と画面にアプリケーションプログラムが表示された状態とがリモートコントローラにより切り替えられる。
 例えば、画面上にテレビ映像が表示されている状態で、ユーザがリモートコントローラを操作することによりランチャー映像への切り替えを指令すると、テレビ映像が消えた後にランチャー映像が現れる。また、画面上にランチャー映像が表示された状態でユーザがアプリケーションプログラムを起動すると、画面上のランチャー映像が消えた後、アプリケーションプログラムの映像が表示される。
特開2001-188672号公報
 上記のように、従来のデジタル放送受信装置では、テレビ映像とランチャー映像との切り替え時に一瞬映像が途切れる。同様に、ランチャー映像とアプリケーションプログラムの映像との切り替え時に一瞬映像が途切れる。それにより、ユーザが不快感を感じることがある。
 本発明の目的は、映像の切り替え時に映像の連続性を確保することが可能なデジタル放送受信装置および映像表示方法を提供することである。
 (1)本発明の一局面に従うデジタル放送受信装置は、表示装置の画面上に映像を表示するためにデジタル放送を受信するデジタル放送受信装置であって、画面上にアプリケーションプログラムの映像を第1の映像として表示するための第1の映像データを生成する第1の映像生成部と、画面上にグラフィック映像を第2の映像として表示するための第2の映像データを生成する第2の映像生成部と、予め定められたタイミングで第1の映像生成部により生成される第1の映像データを記憶する記憶部と、画面上に第1および第2の映像を表示するために第1の映像データと第2の映像データとを合成する合成部と、画面の表示状態を第1の映像が表示される第1の表示状態と第1および第2の映像が表示される第2の表示状態とに選択的に切り替える制御部とを備え、第2の表示状態における第2の映像は、第1の映像を表示するための表示枠を含み、制御部は、第1の表示状態において、第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づく第1の映像が画面上に表示されるように第1の映像生成部を制御し、第2の表示状態において、第2の映像生成部により生成される第2の映像データに基づく第2の映像が画面上に表示されるとともに記憶部に記憶される第1の映像データに基づく第1の映像が表示枠内に表示されるように第2の映像生成部、記憶部および合成部を制御するものである。
 そのデジタル放送受信装置においては、画面上にアプリケーションプログラムの映像を第1の映像として表示するための第1の映像データが第1の映像生成部により生成される。また、画面上にグラフィック映像を第2の映像として表示するための第2の映像データが第2の映像生成部により生成される。予め定められたタイミングで第1の映像生成部により生成される第1の映像データが記憶部に記憶される。画面の表示状態は、制御部により第1の表示状態と第2の表示状態とに選択的に切り替えられる。
 第1の表示状態では、画面上に第1の映像が表示される。第2の表示状態では、画面上に第1および第2の映像が表示される。第2の表示状態における第2の映像は、第1の映像を表示するための表示枠を含む。この場合、記憶部に記憶される第1の映像データに基づく第1の映像が表示枠内に表示される。
 このように、第2の表示状態において第1の映像生成部により第1の映像が生成されていない場合でも、第1の表示状態および第2の表示状態において第1の映像が連続的に表示される。それにより、映像の切り替え時に映像の連続性を確保することが可能となる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (2)記憶部は、アプリケーションプログラムの起動時の映像に対応する第1の映像データを記憶し、制御部は、アプリケーションプログラムの起動が指令された場合に、画面の表示状態を第2の表示状態から第1の表示状態に遷移させ、第2の表示状態において、記憶部に記憶される第1の映像データに基づいてアプリケーションプログラムの起動時の映像が表示枠内に表示されるように第2の映像生成部、記憶部および合成部を制御し、第1の表示状態において、第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づいて起動中のアプリケーションプログラムの映像が画面上に表示されるように第1の映像表示部を制御してもよい。
 この場合、アプリケーションプログラムの起動が指令された場合に、第2の表示状態において、画面上に表示枠が表示されるとともに、記憶部に記憶された第1の映像データに基づいてアプリケーションプログラムの起動時の映像が表示枠内に表示される。その後、第1の表示状態において、第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づいて起動中のアプリケーションプログラムの映像が画面上に表示される。
 このように、第2の表示状態においてアプリケーションプログラムが起動していない場合でも、アプリケーションプログラムの起動の指令時に、第2の表示状態および第1の表示状態においてアプリケーションプログラムの起動時の映像および起動中のアプリケーションプログラムの映像が連続的に表示される。それにより、アプリケーションプログラムの起動時に、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (3)記憶部は、第1の表示状態の終了時のアプリケーションプログラムの映像に対応する第1の映像データを記憶し、制御部は、第1の表示状態から第2の表示状態への切り替えが指令された場合に、画面の表示状態を第1の表示状態から第2の表示状態に遷移させ、第1の表示状態において、第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づいて起動中のアプリケーションプログラムの映像が画面上に表示されるように第1の映像表示部を制御し、第2の表示状態において、記憶部に記憶される第1の映像データに基づいて第1の表示状態の終了時のアプリケーションプログラムの映像が表示枠内に表示されるように第2の映像生成部、記憶部および合成部を制御してもよい。
 この場合、第1の表示状態から第2の表示状態への切り替えが指令された場合に、第1の表示状態において、第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づいて起動中のアプリケーションプログラムの映像が画面上に表示される。その後、第2の表示状態において、記憶部に記憶される第1の映像データに基づいて第1の表示状態の終了時のアプリケーションプログラムの映像が表示枠内に表示される。
 このように、第1の表示状態から第2の表示状態への切り替えの指令時に、第1の表示状態および第2の表示状態において起動中のアプリケーションプログラムの映像および第1の表示状態の終了時のアプリケーションプログラムの映像が連続的に表示される。それにより、第1の表示状態から第2の表示状態への切り替え時に、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (4)記憶部は、アプリケーションプログラムの起動時および終了時の映像に対応する第1の映像データを記憶し、制御部は、アプリケーションプログラムの終了が指令された場合に、画面の表示状態を第1の表示状態から第2の表示状態に遷移させ、第1の表示状態において、第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づいて起動中のアプリケーションプログラムの映像が画面上に表示されるように第1の映像表示部を制御し、第2の表示状態において、記憶部に記憶される第1の映像データに基づいてアプリケーションプログラムの終了時の映像が表示枠内に表示された後に、記憶部に記憶される第1の映像データに基づいてアプリケーションプログラムの起動時の映像が表示枠内に表示されるように第2の映像生成部、記憶部および合成部を制御してもよい。
 この場合、アプリケーションプログラムの終了が指令された場合に、第1の表示状態において、第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づいて起動中のアプリケーションプログラムの映像が画面上に表示される。その後、第2の表示状態において、記憶部に記憶される第1の映像データに基づいてアプリケーションプログラムの終了時の映像が表示枠内に表示された後に、記憶部に記憶される第1の映像データに基づいてアプリケーションプログラムの起動時の映像が表示枠内に表示される。
 このように、第2の表示状態においてアプリケーションプログラムが終了している場合でも、アプリケーションプログラムの終了の指令時に、第1の表示状態および第2の表示状態において起動中のアプリケーションプログラムの映像、アプリケーションプログラムの終了時の映像およびアプリケーションプログラムの起動時の映像が連続的に表示される。それにより、アプリケーションプログラムの終了時に、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 また、アプリケーションプログラムの終了後に表示枠内にアプリケーションプログラムの起動時の映像が表示されるので、次にアプリケーションプログラムの起動が指令された場合に、アプリケーションプログラムの起動時の映像および起動中のアプリケーションプログラムの映像が連続的に表示される。それにより、アプリケーションプログラムの終了からアプリケーションプログラムの次の起動までの間に、映像の連続性を確保することができる。
 (5)制御部は、画面の表示状態を第1および第2の映像が表示される中間表示状態を経由して第1の表示状態と第2の表示状態との間で切り替え、中間表示状態における第2の映像は、表示枠よりも大きなサイズを有する中間枠を含み、制御部は、中間表示状態において、第2の映像生成部により生成される第2の映像データに基づく第2の映像が画面上に表示されるとともに記憶部に記憶される第1の映像データに基づく第1の映像が中間枠内に表示されるように第2の映像生成部、記憶部および合成部を制御してもよい。
 この場合、画面の表示状態が第1の表示状態から中間表示状態を経由して第2の表示状態に切り替えられ、または画面の表示状態が第2の表示状態から中間表示状態を経由して第1の表示状態に切り替えられる。
 中間表示状態における第2の映像は、表示枠よりも大きなサイズを有する中間枠を含む。中間表示状態において、第2の映像生成部により生成される第2の映像データに基づく第2の映像が画面上に表示されるとともに、記憶部に記憶される第1の映像データに基づく第1の映像が中間枠内に表示される。それにより、第1の表示状態と第2の表示状態との切り替え時に、第1の映像のサイズが段階的に変化する。したがって、第1の表示状態と第2の表示状態との切り替え時における映像の連続性を確保することができるとともに視覚効果を高めることができる。
 (6)第2の表示状態における第2の映像は、ユーザが操作可能な操作部をさらに含んでもよい。
 この場合、第2の表示状態において、表示枠内に第1の映像が表示されるとともに画面上に操作部が表示されるので、ユーザは第1の映像を見ながら操作部を操作することができる。
 (7)操作部はアプリケーションプログラムの起動を指令するための起動指令部を含んでもよい。
 この場合、第2の表示状態において、ユーザは起動操作部を操作することによりアプリケーションプログラムの起動を指令することができる。それにより、表示枠内に第1の映像としてアプリケーションプログラムの映像を容易に表示させることができる。
 (8)デジタル放送受信装置は、第1の映像の縦および横の少なくとも一方のサイズを変更するために第1の映像生成部により生成される第1の映像データを処理するサイズ変更部をさらに備え、表示枠は、画面と異なる形状を有し、制御部は、第2の表示状態において、画面上に第2の映像が表示されるように第2の映像生成部を制御し、第1の映像の縦および横のサイズが表示枠の縦方向および横方向の最大長さにそれぞれ変更されるようにサイズ変更部を制御し、サイズ変更部により変更された第1の映像のうち表示枠内の領域に対応する部分が表示枠内に表示されるように合成部を制御してもよい。
 ここで、第2の映像に含まれる表示枠は、画面と異なる形状を有する。第1の映像の縦および横の少なくとも一方のサイズを変更するために第1の映像生成部により生成された第1の映像データがサイズ変更部により処理される。この場合、第1の映像の縦および横のサイズが第2の映像に含まれる表示枠の縦方向および横方向の最大長さにそれぞれ変更される。また、サイズ変更部により処理された第1の映像データと第2の映像生成部により生成された第2の映像データとが合成部により合成される。それにより、変更された第1の映像のうち表示枠内の領域に対応する部分が表示枠内に表示される。
 このように、第1の映像の縦および横のサイズが画面に比べて縮小されるとともに、画面と異なる形状を有する表示枠内に縮小された第1の映像が表示されるので、複雑な3次元表示を行うことなく、第1の映像の立体感を得ることができる。したがって、低コストで映像の視覚効果を高めることが可能となる。
 また、第1の映像の縦および横のサイズを縮小する処理は短時間で行うことができる。したがって、第1の映像が動画像である場合でも、表示枠内に縮小された動画像を短時間の処理で表示することができる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (9)画面と異なる形状は、画面の斜視図的な形状であってもよい。この場合、第1の映像の立体感を十分に得ることができる。
 (10)デジタル放送受信装置は、デジタル放送を受信する受信部をさらに備え、第1の映像生成部は、画面上に受信部により受信されるデジタル放送の映像を第3の映像として表示するための第3の映像データをさらに生成し、合成部は、画面上に第3および第2の映像を表示するために第3の映像データと第2の映像データとを合成し、制御部は、画面上に第2の映像が表示されるように第2の映像生成部を制御し、第3の映像の縦および横のサイズが表示枠の縦方向および横方向の最大長さにそれぞれ変更されるようにサイズ変更部を制御し、サイズ変更部により変更された第3の映像のうち表示枠内の領域に対応する部分が表示枠内に表示されるように合成部を制御してもよい。
 この場合、第3の映像の縦および横のサイズが第2の映像に含まれる表示枠の縦方向および横方向の最大長さにそれぞれ変更される。また、サイズ変更部により処理された第3の映像データと第2の映像生成部により生成された第2の映像データとが合成部により合成される。それにより、変更された第3の映像のうち表示枠内の領域に対応する部分が表示枠内に表示される。
 このように、第3の映像の縦および横のサイズが画面に比べて縮小されるとともに、画面と異なる形状を有する表示枠内に縮小された第3の映像が表示されるので、複雑な3次元表示を行うことなく、第3の映像の立体感を得ることができる。したがって、低コストで映像の視覚効果を高めることが可能となる。
 また、第3の映像の縦および横のサイズを縮小する処理は短時間で行うことができる。したがって、第3の映像が動画像である場合でも、表示枠内に縮小された動画像を短時間の処理で表示することができる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (11)本発明の他の局面に従う映像表示方法は、デジタル放送受信装置により表示装置の画面上に映像を表示する映像表示方法であって、画面上にアプリケーションプログラムの映像を第1の映像として表示するための第1の映像データを生成するステップと、画面上に第1の映像を表示するための表示枠を含むグラフィック映像を第2の映像として表示するための第2の映像データを生成するステップと、予め定められたタイミングで生成される第1の映像データを記憶部により記憶するステップと、画面上に第1および第2の映像を表示するために第1の映像データと第2の映像データとを合成するステップと、画面の表示状態を第1の映像が表示される第1の表示状態と第1および第2の映像が表示される第2の表示状態とに選択的に切り替えるステップと、第1の表示状態において、生成される第1の映像データに基づく第1の映像が画面上に表示されるように第1の映像データの生成を制御するステップと、第2の表示状態において、生成される第2の映像データに基づく第2の映像が画面上に表示されるとともに記憶部に記憶される第1の映像データに基づく第1の映像が表示枠内に表示されるように第2の映像データの生成、第1の映像データの記憶および第1および第2の映像データの合成を制御するステップとを備えるものである。
 その映像表示方法においては、画面上にアプリケーションプログラムの映像を第1の映像として表示するための第1の映像データが生成される。また、画面上にグラフィック映像を第2の映像として表示するための第2の映像データが生成される。予め定められたタイミングで生成される第1の映像データが記憶部に記憶される。画面の表示状態は、第1の表示状態と第2の表示状態とに選択的に切り替えられる。
 第1の表示状態では、画面上に第1の映像が表示される。第2の表示状態では、画面上に第1および第2の映像が表示される。第2の表示状態における第2の映像は、第1の映像を表示するための表示枠を含む。この場合、記憶部に記憶される第1の映像データに基づく第1の映像が表示枠内に表示される。
 このように、第2の表示状態において第1の映像が生成されていない場合でも、第1の表示状態および第2の表示状態において第1の映像が連続的に表示される。それにより、映像の切り替え時に映像の連続性を確保することが可能となる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 本発明によれば、第2の表示状態において第1の映像生成部により第1の映像が生成されていない場合でも、第1の表示状態および第2の表示状態において第1の映像が連続的に表示される。それにより、映像の切り替え時に映像の連続性を確保することが可能となる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
図1は本発明の一実施の形態に係るデジタル放送受信装置の構成を示すブロック図 図2はランチャーの起動によるテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時の画面の表示状態の例を示す模式図 図3はテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時のランチャー映像の遷移の例を示す模式図 図4はテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時のテレビ映像の遷移の例を示す模式図 図5はランチャーの起動によるテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時の制御部の動作を示すフローチャート 図6はランチャー映像の操作ボタンの操作による表示状態の遷移の例を示す模式図 図7はランチャー映像の操作ボタンの操作による表示状態の遷移時の制御部の動作を示すフローチャート 図8はアプリの起動時のランチャー表示状態からアプリ表示状態への切り替えの例を示す模式図 図9はアプリの起動時のランチャー表示状態からアプリ表示状態への切り替え時の制御部8の動作を示すフローチャート 図10はアプリの起動中でのアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替えの例を示す模式図 図11はアプリの起動中でのアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時の制御部の動作を示すフローチャート 図12はアプリの起動中でのランチャー表示状態からアプリ表示状態への切り替え時の制御部の動作を示すフローチャート 図13はアプリの終了時のアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替えの例を示す模式図 図14はアプリの終了時のアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時の制御部の動作を示すフローチャート 図15はランチャー映像の表示枠の他の例を示す模式図 図16はランチャー映像の表示枠の他の例を示す模式図 図17はランチャー映像の表示枠の他の例を示す模式図 図18はランチャー映像の表示枠の他の例を示す模式図
 以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態に係るデジタル放送受信装置および映像表示方法について説明する。
 (1)デジタル放送受信装置の構成
 図1は本発明の一実施の形態に係るデジタル放送受信装置の構成を示すブロック図である。
 図1に示すように、デジタル放送受信装置100は、チューナ1、分離回路2、デコード部3、メインメモリ4、通信部5、外部記憶装置6、リモコン受光部7、制御部8、スケーリング部9、合成部10、GUI(グラフィカルユーザインタフェース)描画部11、フレームバッファ12、モニタ13およびリモコン14を備える。
 図1のデジタル放送受信装置100においては、モニタ13の画面にデジタル放送の映像、アプリケーションプログラムのGUI映像およびランチャーのGUI映像を表示することができる。ここで、ランチャーとは、画面上に表示される1または複数のアイコン(操作ボタン)の操作により1または複数のアプリケーションプログラムを起動することを可能にするアプリケーションプログラムである。
 以下の説明では、デジタル放送の映像をテレビ映像と呼び、アプリケーションプログラムのGUI映像をアプリ映像と呼び、ランチャーのGUI映像をランチャー映像と呼ぶ。また、テレビ映像を表示するための映像データをテレビ映像データと呼び、アプリ映像を表示するための映像データをアプリ映像データと呼び、ランチャー映像を表示するための映像データをランチャー映像データと呼ぶ。さらに、アプリケーションプログラムを適宜アプリと略記する。
 テレビ映像およびアプリ映像は、動画像であってもよく、または静止画像であってもよい。
 チューナ1は、アンテナまたはケーブルから与えられるデジタル放送の放送信号に選局および復調を行う。分離回路2は、チューナ1により復調された放送信号からMPEG(Moving Picture Experts Group)データと番組付属情報とを分離する。MPEGデータはデコード部3に与えられ、番組付属情報はメインメモリ4に与えられる。デコード部3は、MPEGデータを復号し、映像データおよび音声データを制御部8に与える。以下、音声データの処理については、説明を省略する。
 メインメモリ4には、分離回路2により分離された番組付属情報、および後述するアプリ映像データが格納される。番組付属情報には、ランチャー映像データを生成するための描画情報が含まれる。
 通信部5は、インターネット120に接続される。通信部5は、後述するアプリケーションプログラムの起動時に、インターネット120に接続されるサーバからMPEGデータを取得し、デコード部3に与える。
 外部記憶装置6には、各種アプリケーションプログラムが格納される。このアプリケーションプログラムには、ランチャーのアプリケーションプログラムも含まれる。また、外部記憶装置6に、ランチャー映像データを生成するための描画情報が格納されてもよい。描画情報は、例えばJPEG(Joint Photographic Experts Group)形式の画像データであってもよい。
 リモコン14は、ユーザによりデジタル放送受信装置100に関する各種指令を行うために操作され、指令の内容に応じた赤外線信号を送信する。リモコン受光部7は、リモコン14により送信された赤外線信号を受信し、赤外線信号に対応する指令を制御部8に与える。
 制御部8は、メインメモリ4、通信部5、外部記憶装置6、スケーリング部9、合成部10、GUI描画部11およびフレームバッファ12を制御する。
 スケーリング部9は、テレビ映像またはアプリ映像の縦および横のサイズを変更するためにテレビ映像データまたはアプリ映像データを処理する。それにより、テレビ映像またはアプリ映像が縦および横に拡大または縮小される。
 GUI描画部11は、制御部8の制御により描画情報に基づいてランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。合成部10は、スケーリング部9により処理されたテレビ映像データまたはアプリ映像データとフレームバッファ12に格納されたランチャー映像データとを合成し、合成された映像データを出力する。モニタ13は、合成部10から出力される映像データに基づいて画面上に映像を表示する。
 メインメモリ4およびフレームバッファ12は、例えばRAM(ランダムアクセスメモリ)または不揮発性メモリ等の半導体メモリにより構成される。外部記憶装置6は、ハードディスクまたはメモリカード等の種々の記録媒体により構成される。通信部5は、モデムまたはルータ等により構成される。モニタ13は、液晶表示装置またはプラズマ表示装置等の種々の表示装置により構成される。
 図1のデジタル放送受信装置100の全ての構成要素が電子回路等のハードウエアにより構成されてもよく、一部の構成要素がCPU(中央演算処理装置)およびコンピュータプログラムにより構成されてもよい。例えば、制御部8、スケーリング部9、合成部10およびGUI描画部11の機能がCPUおよびコンピュータプログラムにより実現されてもよい。
 (2)画面の表示状態の切り換え
 以下、モニタ13の画面の全体にテレビ映像が表示される状態をテレビ表示状態と呼び、モニタ13の画面の全体にアプリ映像が表示される状態をアプリ表示状態と呼ぶ。また、モニタ13の画面にランチャー映像とともにテレビ映像またはアプリ映像が表示される状態をランチャー表示状態と呼ぶ。
 さらに、テレビ表示状態とランチャー表示状態との間でモニタ13の画面にランチャー映像とともにテレビ映像が表示される状態、およびアプリ表示状態とランチャー表示状態との間でモニタ13の画面にランチャー映像とともにアプリ映像が表示される状態を中間表示状態と呼ぶ。
 (2-1)ランチャーの起動によるテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え
 図2はランチャーの起動によるテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時の画面の表示状態の例を示す模式図である。
 図2(a)はテレビ表示状態の一例を示し、図2(b)は中間表示状態の一例を示し、図2(c)はランチャー表示状態の一例を示す。
 図2(a)のテレビ表示状態では、画面110の全体にテレビ映像T0が表示されている。この状態で、ユーザがリモコン14を操作することによりランチャーの起動を指令すると、画面110の表示状態が図2(b)の中間表示状態に遷移する。
 図2(b)の中間表示状態では、画面110に中間のランチャー映像L1が表示される。中間のランチャー映像L1は、中間枠FR1および複数の操作ボタンB1,B2,B3,B4の一部を含む。中間枠FR1は、画面110とは異なる形状を有する。本実施の形態では、中間枠FR1は、画面110の斜視図的な形状を有する。中間枠FR1の縦および横の最大長さはそれぞれ画面110の縦および横の長さよりも小さい。本例では、中間枠FR1は、横向きの台形形状を有する。すなわち、中間枠FR1の上辺および下辺は水平方向に対して傾斜し、左辺および右辺は垂直方向に延びる。
 中間枠FR1内には、テレビ映像T0を縦方向および横方向に縮小することにより得られるテレビ映像T1が表示される。
 次に、画面110の表示状態は図2(c)のランチャー表示状態に遷移する。図2(c)のランチャー表示状態では、画面110に最後のランチャー映像L2が表示される。最後のランチャー映像L2は、表示枠FR2および複数の操作ボタンB1,B2,B3,B4を含む。表示枠FR2は、画面110とは異なる形状を有する。本実施の形態では、表示枠FR2は、画面110の斜視図的な形状を有する。表示枠FR2の縦および横の最大長さはそれぞれ中間枠FR1の縦および横の最大長さよりも小さい。本例では、表示枠FR2は、中間枠FR1の相似形状を有する。なお、表示枠FR2が中間枠FR1とは異なる形状を有してもよい。
 表示枠FR2内には、テレビ映像T0を縦方向および横方向にさらに縮小することにより得られるテレビ映像T2が表示される。
 本例では、操作ボタンB1は、EPG(電子番組表)を表示するためのアプリケーションプログラムに割り当てられる。操作ボタンB2は、ネットワーク連携(外部機器の制御)を操作するためのアプリケーションプログラムに割り当てられる。操作ボタンB3は、ネットワーク動画を表示するためのアプリケーションプログラムに割り当てられる。操作ボタンB4は、テレビ表示状態に戻るために用いられる。ユーザは、リモコン14を操作することにより操作ボタンB1~B4のいずれかを選択することができる。
 ここで、図1のスケーリング部9、合成部10およびGUI描画部11によるランチャー映像の生成処理およびテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え処理について説明する。
 図3はテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時のランチャー映像の遷移の例を示す模式図である。また、図4はテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時のテレビ映像の遷移の例を示す模式図である。
 テレビ表示状態では、GUI描画部11はフレームバッファ12にランチャー映像データを書き込まない。それにより、図3(a)に示すように、ランチャー映像は生成されない。
 一方、スケーリング部9はスケーリング処理を行わずにテレビ映像データを出力する。それにより、図4(a)に示すように、画面110の縦および横のサイズと同じ縦および横のサイズを有するテレビ映像T0が生成される。
 合成部10は、スケーリング部9から出力されるテレビ映像データおよびフレームバッファ12に格納されるランチャー映像データを合成して出力する。この場合、フレームバッファ12にはランチャー映像データは格納されていない。そのため、図2(a)に示すように、画面110の全体にテレビ映像T0が表示される。
 中間表示状態では、GUI描画部11はフレームバッファ12に中間のランチャー映像を表示するためのランチャー映像データを書き込む。それにより、図3(b)に示すように、中間のランチャー映像L1が生成される。
 一方、スケーリング部9は、テレビ映像データにスケーリング処理を行う。それにより、図4(b)に示すように、縦および横のサイズが画面110のサイズに比べて縮小されたテレビ映像T1が生成される。テレビ映像T1の縦のサイズは中間のランチャー映像T1の中間枠FR1の縦方向の最大長さH1に等しく、テレビ映像T1の横のサイズは中間枠FR1の横方向の最大長W1さに等しい。
 合成部10は、スケーリング部9から出力されるテレビ映像データおよびフレームバッファ12に格納されるランチャー映像データを合成して出力する。この場合、テレビ映像T1のうち中間枠FR1内の領域に対応する部分が中間枠FR1内に表示されるように、テレビ映像データとランチャー映像データとが合成される。すなわち、テレビ映像T1のうち中間枠FR1外の領域に対応するテレビ映像の部分が削除されるようにテレビ映像データが加工される。それにより、図2(b)に示すように、画面110に中間枠FR1が表示されるとともに、中間枠FR1内に縮小されたテレビ映像T1が表示される。
 ランチャー表示状態では、GUI描画部11はフレームバッファ12に最後のランチャー映像を表示するためのランチャー映像データを書き込む。それにより、図3(c)に示すように、最後のランチャー映像L2が生成される。
 一方、スケーリング部9は、テレビ映像データにスケーリング処理を行う。それにより、図4(c)に示すように、縦および横のサイズが画面110のサイズに比べてさらに縮小されたテレビ映像T2が生成される。テレビ映像T2の縦のサイズは最後のランチャー映像L2の表示枠FR2の縦方向の最大長さH2に等しく、テレビ映像T2の横のサイズは表示枠FR2の横方向の最大長さW2に等しい。
 合成部10は、スケーリング部9から出力されるテレビ映像データおよびフレームバッファ12に格納されるランチャー映像データを合成して出力する。この場合、テレビ映像T2のうち表示枠FR2内の領域に対応する部分が表示枠FR2内に表示されるように、テレビ映像データとランチャー映像データとが合成される。すなわち、テレビ映像T2のうち表示枠FR2外の領域に対応するテレビ映像の部分が削除されるようにテレビ映像データが加工される。それにより、図2(c)に示すように、画面110に表示枠FR2が表示されるとともに、表示枠FR2内にさらに縮小されたテレビ映像T2が表示される。
 図5はランチャーの起動によるテレビ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時の制御部8の動作を示すフローチャートである。
 まず、制御部8は、図2(a)のテレビ表示状態でランチャーの起動が指令されると、最後のランチャー映像の表示が完了したか否かを判別する(ステップS1)。最後のランチャー映像の表示が完了していない場合には、制御部8は、ランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込むようにGUI描画部11を制御する(ステップS2)。それにより、図3(b)の例では、GUI描画部11は、中間のランチャー映像L1に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。図3(c)の例では、GUI描画部11は、最後のランチャー映像L2に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。
 また、制御部8は、テレビ映像データにスケーリング処理を行うようにスケーリング部9を制御する(ステップS3)。それにより、図4(b)の例では、スケーリング部9は、図4(a)のテレビ映像T0に対応するテレビ映像データにスケーリング処理を行うことによりテレビ映像T1に対応するテレビ映像データを生成する。図4(c)の例では、スケーリング部9は、テレビ映像T0に対応するテレビ映像データにスケーリング処理を行うことによりテレビ映像T2に対応するテレビ映像データを生成する。
 次に、制御部8は、フレームバッファ12に格納されるランチャー映像データとスケーリング部9により生成されるテレビ映像データとを合成して出力するように合成部10を制御する(ステップS4)。それにより、図2(b)の例では、モニタ13の画面110に中間のランチャー映像L1が表示されるとともに、中間枠FR1内に縮小されたテレビ映像T1が表示される。図2(c)の例では、モニタ13の画面110に最後のランチャー映像L2が表示されるとともに、中間枠FR2内にさらに縮小されたテレビ映像T2が表示される。
 その後、制御部8はステップS1の処理に戻る。ステップS1で最後のランチャー映像の表示が完了した場合には、制御部8は処理を終了する。
 なお、図2(c)のランチャー表示状態でリモコン14の操作によりランチャーの終了が指令された場合には、図2(c)のランチャー表示状態が図2(b)の中間表示状態を経由して図2(a)のテレビ表示状態に遷移する。
 本例では、中間表示状態およびランチャー表示状態で画面110の斜視図的な形状を有する中間枠FR1および表示枠FR2内に縮小されたテレビ映像が表示されるので、複雑な3次元表示を行うことなく、テレビ映像の立体感を得ることができる。したがって、低コストで映像の視覚効果を高めることが可能となる。
 また、画面110の表示状態がテレビ表示状態から中間表示状態を経由してランチャー表示状態に切り替えられ、または画面110の表示状態がランチャー表示状態から中間表示状態を経由してテレビ表示状態に切り替えられる。この場合、テレビ表示状態、中間表示状態およびランチャー表示状態においてテレビ映像が連続的に表示される。それにより、映像の切り替え時に映像の連続性を確保することが可能となる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (2-2)ランチャー映像の操作ボタンの操作による表示状態の遷移
 図6はランチャー映像の操作ボタンの操作による表示状態の遷移の例を示す模式図である。
 図6(a)はランチャー映像の表示枠にテレビ映像が表示された状態の一例を示し、図6(b)は過渡的なランチャー映像が表示された状態の一例を示し、図6(c)はランチャー映像の表示枠にアプリ映像が表示された状態の一例を示す。
 ここで、アプリケーションプログラムの起動直後の映像を起動時のアプリ映像と呼び、起動時のアプリ映像に対応するアプリ映像データを起動時のアプリ映像データと呼ぶ。メインメモリ4には、予め定められたタイミングで起動時のアプリ映像に対応するアプリ映像データが格納されている。それにより、アプリケーションプログラムの起動直後に画面110に表示される映像(起動時のアプリ映像)が静止画像としてキャプチャされている。
 図6(a)のランチャー表示状態では、操作ボタンB4が選択状態となっている。この場合、表示枠FR2内には、縮小されたテレビ映像T2が表示されている。
 この状態で、ユーザがリモコン14の操作により操作ボタンB3を選択状態にすると、画面110の表示状態は図6(b)のランチャー表示状態に遷移する。
 図6(b)のランチャー表示状態では、モニタ13の画面110に過渡的なランチャー映像L3が表示される。過渡的なランチャー映像L3は、表示枠FR3および複数の操作ボタンB1,B2,B3,B4を含む。本例では、表示枠FR3は、傾斜した画面110の斜視図的な形状を有する。
 表示枠FR3内には、図4(a)のテレビ映像T0を縦方向および横方向に縮小することにより得られるテレビ映像T3が表示される。
 次に、画面110の表示状態は図6(c)のランチャー表示状態に遷移する。図6(c)のランチャー表示状態では、モニタ13の画面110にランチャー映像L2が表示される。この場合、操作ボタンB3が選択状態となっている。また、表示枠FR2内には、縮小された起動時のアプリ映像A2が表示されている。アプリ映像A2は静止画像である。
 図7はランチャー映像の操作ボタンの操作による表示状態の遷移時の制御部8の動作を示すフローチャートである。
 まず、制御部8は、図6(a)のランチャー表示状態でランチャー映像L2の操作ボタンB3が選択状態にされると、過渡的なランチャー映像の表示が完了したか否かを判別する(ステップS11)。
 過渡的なランチャー映像の表示が完了していない場合には、制御部8は、過渡的なランチャー映像に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込むようにGUI描画部11を制御する(ステップS12)。それにより、図6(b)の例では、GUI描画部11は、ランチャー映像L3に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。
 また、制御部8は、テレビ映像データにスケーリング処理を行うようにスケーリング部9を制御する(ステップS13)。それにより、図6(b)の例では、スケーリング部9は、図4(a)のテレビ映像T0に対応するテレビ映像データにスケーリング処理を行うことによりテレビ映像T3に対応するテレビ映像データを生成する。この場合、テレビ映像T3の縦および横のサイズがランチャー映像L3の表示枠FR3の縦方向の最大長さおよび横方向の最大長さにそれぞれ等しくなる。
 次に、制御部8は、フレームバッファ12に格納されるランチャー映像データとスケーリング部9により生成されるテレビ映像データとを合成して出力するように合成部10を制御する(ステップS14)。図6(b)の例では、合成部10は、縮小されたテレビ映像T3のうち表示枠FR3内の領域に対応する部分が表示枠FR3内に表示されるように、テレビ映像データとランチャー映像データとを合成して出力する。この場合、テレビ映像T3のうち表示枠FR3外の領域に対応するテレビ映像の部分が削除されるようにテレビ映像データが加工される。それにより、モニタ13の画面110にランチャー映像L3が表示されるとともに、表示枠FR3内に縮小されたテレビ映像T3が表示される。
 その後、制御部8はステップS11の処理に戻る。ステップS11で過渡的なランチャー映像の表示が完了している場合には、制御部8は、最後のランチャー映像に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込むようにGUI描画部11を制御する(ステップS15)。それにより、図6(c)の例では、GUI描画部11は、ランチャー映像L2に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。
 また、制御部8は、メインメモリ4から起動時のアプリ映像データを読み込む(ステップS16)。さらに、制御部8は、読み込んだ起動時のアプリ映像データにスケーリング処理を行うようにスケーリング部9を制御する(ステップS17)。それにより、図6(c)の例では、スケーリング部9は、起動時のアプリ映像データにスケーリング処理を行うことにより起動時のアプリ映像A2に対応するアプリ映像データを生成する。この場合、起動時のアプリ映像A2の縦および横のサイズがランチャー映像L2の表示枠FR2の縦方向の最大長さおよび横方向の最大長さにそれぞれ等しくなる。
 次に、制御部8は、フレームバッファ12に格納されるランチャー映像データとスケーリング部9により生成されるアプリ映像データとを合成して出力するように合成部10を制御する(ステップS18)。それにより、図6(c)の例では、モニタ13の画面110に最後のランチャー映像L2が表示されるとともに、表示枠FR2内に縮小されたアプリ映像A2が表示される。アプリ映像A2は静止画像である。
 なお、図6(c)のランチャー表示状態で操作ボタンB4が選択状態にされた場合には、図6(c)のランチャー表示状態が図6(b)のランチャー表示状態を経由して図6(a)のランチャー表示状態に遷移する。この場合、図6(b)の過渡的な表示枠FR3内には予めメインメモリ4に格納された起動時のアプリ映像データに基づいて縮小された起動時のアプリ映像が表示される。
 本例では、ランチャー表示状態において、表示枠FR2内にテレビ映像が表示される状態から過渡的な表示枠FR3内にテレビ映像が表示される状態を経由して表示枠FR2内にアプリ映像(静止画像)が表示される状態に切り替えられ、または表示枠FR2内にアプリ映像(静止画像)が表示される状態から過渡的な表示枠FR3内にアプリ映像(静止画像)が表示される状態を経由して表示枠FR2内にテレビ映像が表示される状態に切り替えられる。この場合、テレビ映像が倒れた後にアプリ映像が表示され、またはアプリ映像が倒れた後にテレビ映像が表示される。それにより、映像の切り替え時の視覚効果を高めることができる。
 (2-3)アプリの起動時のランチャー表示状態からアプリ表示状態への切り替え
 図8はアプリの起動時のランチャー表示状態からアプリ表示状態への切り替えの例を示す模式図である。
 図8(a)はランチャー表示状態の一例を示し、図8(b)は中間表示状態の一例を示し、図8(c)はアプリ表示状態の一例を示す。
 ここで、起動中のアプリケーションプログラムの映像を起動中のアプリ映像と呼び、起動中のアプリ映像に対応するアプリ映像データを起動中のアプリ映像データと呼ぶ。
 図8(a)のランチャー表示状態では、モニタ13の画面110にランチャー映像L2が表示されている。上記のように、ランチャー映像L2は、表示枠FR2および複数の操作ボタンB1,B2,B3,B4を含む。この場合、表示枠FR2内には、予めメインメモリ4に格納された起動時のアプリ映像データに基づいて縮小されたアプリ映像A2が表示される。アプリ映像A2は静止画像である。また、操作ボタンB3が選択状態となっている。
 この状態で、ユーザがリモコン14の操作によりアプリケーションプログラムの起動を指令すると、アプリケーションプログラムの起動が開始される。そして、画面110の表示状態は図8(b)の中間表示状態に遷移する。図8(b)の中間表示状態では、モニタ13の画面110に中間のランチャー映像L1が表示される。上記のように、中間のランチャー映像L1は、中間枠FR1および複数の操作ボタンB1,B2,B3,B4の一部を含む。中間枠FR1は、表示枠FR2よりも拡大されたサイズを有する。中間枠FR1内には、予めメインメモリ4に格納された起動時のアプリ映像データに基づいて縮小されたアプリ映像A1が表示される。アプリ映像A1は静止画像である。
 アプリケーションプログラムの起動の完了後、画面110の表示状態は図8(c)のアプリ表示状態に遷移する。図8(c)のアプリ表示状態では、モニタ13の画面110の全体に起動中のアプリ映像A0が表示される。このとき、起動中のアプリ映像A0に対応するアプリ映像データが起動時のアプリ映像データとしてメインメモリ4に格納される。それにより、アプリケーションプログラムの起動直後に画面110に表示される映像(起動時のアプリ映像)が静止画像としてキャプチャされる。
 図9はアプリの起動時のランチャー表示状態からアプリ表示状態への切り替え時の制御部8の動作を示すフローチャートである。
 まず、制御部8は、図8(a)のランチャー表示状態でアプリケーションプログラムの起動が指令されると、中間のランチャー映像の表示が完了したか否かを判別する(ステップS21)。中間のランチャー映像の表示が完了していない場合には、制御部8は、ランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込むようにGUI描画部11を制御する(ステップS22)。それにより、図8(b)の例では、GUI描画部11は、中間のランチャー映像L1を表示するためのランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。
 また、制御部8は、メインメモリ4から起動時のアプリ映像データを読み込む(ステップS23)。さらに、制御部8は、読み込んだアプリ映像データにスケーリング処理を行うようにスケーリング部9を制御する(ステップS24)。それにより、図8(b)の例では、スケーリング部9は、読み込んだアプリ映像データにスケーリング処理を行うことにより起動時のアプリ映像A1に対応する起動時のアプリ映像データを生成する。
 次に、制御部8は、フレームバッファ12に格納されるランチャー映像データとスケーリング部9により生成される起動時のアプリ映像データとを合成して出力するように合成部10を制御する(ステップS25)。それにより、図8(b)の例では、モニタ13の画面110に中間のランチャー映像L1が表示されるとともに、中間枠FR1内に縮小された起動時のアプリ映像A1が表示される。
 その後、制御部8はステップS21の処理に戻る。ステップS21で中間のランチャー映像の表示が完了している場合には、制御部8は、操作ボタンB3に対応するアプリケーションプログラムを起動する(ステップS26)。それにより、図1の通信部5を通してデコード部3に起動中のアプリケーションプログラムのMPEGデータが与えられる。デコード部3は、MPEGデータを復号し、起動中のアプリ映像データを制御部8を通してスケーリング部9に与える。
 制御部8は、図1のデコード部3から与えられる起動中のアプリ映像データを出力するようにスケーリング部9および合成部10を制御する(ステップS27)。この場合、GUI描画部11はフレームバッファ12にランチャー映像データを書き込まない。一方、スケーリング部9はスケーリング処理を行わずにアプリ映像データを合成部10に与える。その結果、図8(c)の例では、モニタ13の画面110の全体に起動中のアプリ映像A0が表示される。
 また、制御部8は、起動中のアプリ映像データをメインメモリ4に格納する。それにより、アプリケーションプログラムの起動直後に画面110に表示される映像(起動時のアプリ映像)が静止画像としてキャプチャされる。
 本例では、アプリケーションプログラムの起動が指令された場合に、ランチャー表示状態および中間表示状態においてメインメモリ4に格納されたアプリ映像データに基づいて起動時のアプリ映像(静止画像)が表示枠FR2および中間枠FR1内に表示された後、アプリ表示状態においてデコード部3により生成されるアプリ映像データに基づいて起動中のアプリ映像が画面110上に表示される。
 このように、ランチャー表示状態および中間表示状態においてアプリケーションプログラムが起動していない場合でも、ランチャー表示状態、中間表示状態およびアプリ表示状態において起動時のアプリ映像および起動中のアプリ映像が連続的に表示される。それにより、アプリケーションプログラムの起動時に、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (2-4)アプリの起動中でのアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替え
 図10はアプリの起動中でのアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替えの例を示す模式図である。
 図10(a)はアプリ表示状態の一例を示し、図10(b)は中間表示状態の一例を示し、図10(c)はランチャー表示状態の一例を示す。
 ここで、ランチャー表示状態への遷移直前に画面110に表示される起動中のアプリケーションプログラムの映像をランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像と呼び、ランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像に対応するアプリ映像データをランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像データと呼ぶ。
 図10(a)のアプリ表示状態では、モニタ13の画面110の全体に起動中のアプリ映像A10が表示されている。
 この状態で、ユーザがリモコン14の操作によりランチャーの起動を指令すると、ランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像データがメインメモリ4に格納される。それにより、ランチャー表示状態への遷移直前に画面110に表示される映像(ランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像)が静止画像としてキャプチャされる。その後、画面110の表示状態は図10(b)の中間表示状態に遷移する。
 図10(b)の中間表示状態では、モニタ13の画面110に中間のランチャー映像L1が表示される。上記のように、中間のランチャー映像L1は、中間枠FR1および複数の操作ボタンB1,B2,B3,B4の一部を含む。中間枠FR1内には、メインメモリ4に格納されたランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像データに基づいて縮小されたアプリ映像A11が表示される。アプリ映像A11は静止画像である。
 その後、モニタ13の画面110の表示状態は図10(c)のランチャー表示状態に遷移する。図10(c)のランチャー表示状態では、モニタ13の画面110に最後のランチャー映像L2が表示される。上記のように、最後のランチャー映像L2は、表示枠FR2および複数の操作ボタンB1,B2,B3,B4を含む。この場合、表示枠FR2内には、ランチャー表示状態への遷移前にメインメモリ4に格納されるアプリ映像データに基づいて縮小されたアプリ映像A12が表示される。アプリ映像A12は静止画像である。
 図10(c)のランチャー表示状態では、アプリケーションプログラムは起動中である。この状態で、ユーザがリモコン14の操作によりランチャーの終了を指令すると、画面110の表示状態は図10(b)の中間表示状態に遷移する。
 図10(b)の中間表示状態では、モニタ13の画面110に中間のランチャー映像L1が表示される。中間枠FR1内には、ランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像A10を縦方向および横方向に縮小することにより得られるアプリ映像A11が表示される。
 その後、モニタ13の画面110の表示状態は図10(a)のアプリ表示状態に遷移する。図10(a)のアプリ表示状態では、モニタ13の画面110の全体に起動中のアプリ映像A10が表示される。
 図11はアプリの起動中でのアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時の制御部8の動作を示すフローチャートである。
 まず、制御部8は、図10(a)のアプリ表示状態でランチャーの起動が指令されると、ランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像データをメインメモリ4に格納する(ステップS31)。図10(a)の例では、モニタ13の画面110に表示される起動中のアプリ映像A10に対応する起動中のアプリ映像データがメインメモリ4に格納される。それにより、ランチャー表示状態への遷移直前に画面110に表示される映像(ランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像)が静止画像としてキャプチャされる。
 次に、制御部8は、最後のランチャー映像の表示が完了したか否かを判別する(ステップS32)。最後のランチャー映像の表示が完了していない場合には、制御部8は、ランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込むようにGUI描画部11を制御する(ステップS33)。それにより、図10(b)の例では、GUI描画部11は、中間のランチャー映像L1に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。図10(c)の例では、GUI描画部11は、最後のランチャー映像L2に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。
 また、制御部8は、メインメモリ4からランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像データを読み込む(ステップS34)。さらに、制御部8は、読み込んだアプリ映像データにスケーリング処理を行うようにスケーリング部9を制御する(ステップS35)。それにより、図10(b)の例では、スケーリング部9は、アプリ映像データにスケーリング処理を行うことによりアプリ映像A11に対応するアプリ映像データを生成する。図10(c)の例では、スケーリング部9は、アプリ映像データにスケーリング処理を行うことによりアプリ映像A12に対応するアプリ映像データを生成する。
 次に、制御部8は、フレームバッファ12に格納されるランチャー映像データとスケーリング部9により生成されるアプリ映像データとを合成して出力するように合成部10を制御する(ステップS36)。それにより、図10(b)の例では、モニタ13の画面110に中間のランチャー映像L1が表示されるとともに、中間枠FR1内に縮小されたアプリ映像A11が表示される。図10(c)の例では、モニタ13の画面110に最後のランチャー映像L2が表示されるとともに、表示枠FR2内に縮小されたアプリ映像A12が表示される。
 その後、制御部8は、ステップS32の処理に戻る。ステップS32で最後のランチャー映像の表示が完了している場合には、制御部8は処理を終了する。
 本例では、ランチャーの起動が指令された場合に、アプリ表示状態においてデコード部3により生成されるアプリ映像データに基づいて起動中のアプリ映像が画面110上に表示された後、中間表示状態およびランチャー表示状態においてメインメモリ4に格納されたアプリ映像データに基づいてランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像(静止画像)が中間枠FR1および表示枠FR2内に表示される。
 このように、アプリ表示状態、中間表示状態およびランチャー表示状態において起動中のアプリ映像およびランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像が連続的に表示される。それにより、アプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時に、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 図12はアプリの起動中でのランチャー表示状態からアプリ表示状態への切り替え時の制御部8の動作を示すフローチャートである。
 まず、制御部8は、図10(c)のランチャー表示状態でランチャーの終了が指令されると、中間のランチャー映像の表示が完了したか否かを判別する(ステップS41)。中間のランチャー映像の表示が完了していない場合には、制御部8は、ランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込むようにGUI描画部11を制御する(ステップS42)。それにより、図10(b)の例では、GUI描画部11は、中間のランチャー映像L1に対応する中間のランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。
 また、制御部8は、メインメモリ4からランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像データを読み込む(ステップS43)。さらに、制御部8は、読み込んだアプリ映像データにスケーリング処理を行うようにスケーリング部9を制御する(ステップS44)。それにより、図10(b)の例では、スケーリング部9は、読み込んだアプリ映像データにスケーリング処理を行うことによりアプリ映像A11に対応するアプリ映像データを生成する。
 次に、制御部8は、フレームバッファ12に格納されるランチャー映像データとスケーリング部9により生成されるアプリ映像データとを合成して出力するように合成部10を制御する(ステップS45)。それにより、図10(b)の例では、モニタ13の画面110に中間のランチャー映像L1が表示されるとともに、中間枠FR1内に縮小されたランチャー映像A11が表示される。
 その後、制御部8はステップS41の処理に戻る。ステップS41で中間のランチャー映像の表示が完了している場合には、制御部8は、図1のデコード部3から与えられる起動中のアプリ映像データを出力するようにスケーリング部9および合成部10を制御する(ステップS46)。この場合、GUI描画部11はフレームバッファ12にランチャー映像データを書き込まない。一方、スケーリング部9はスケーリング処理を行わずにアプリ映像データを合成部10に与える。その結果、図10(a)の例では、モニタ13の画面110の全体に起動中のアプリ映像A0が表示される。
 本例では、ランチャーの終了が指令された場合に、ランチャー表示状態および中間表示状態においてメインメモリ4に格納されたアプリ映像データに基づいてランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像(静止画像)が表示枠FR2内および中間枠FR1内に表示され、アプリ表示状態においてデコード部3により生成されるアプリ映像データに基づいて起動中のアプリ映像が画面110上に表示される。
 このように、ランチャー表示状態、中間表示状態およびアプリ表示状態においてランチャー表示状態への遷移前のアプリ映像および起動中のアプリ映像が連続的に表示される。それにより、ランチャー表示状態からアプリ表示状態への切り替え時に、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (2-5)アプリの終了時のアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替え
 図13はアプリの終了時のアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替えの例を示す模式図である。
 図13(a)はアプリ表示状態の一例を示し、図13(b)は中間表示状態の一例を示し、図13(c),(d)はランチャー表示状態の一例を示す。
 ここで、アプリケーションプログラムの終了直前に画面110に表示される映像を終了時のアプリ映像と呼び、終了時のアプリ映像に対応するアプリ映像データを終了時のアプリ映像データと呼ぶ。
 図13(a)のアプリ表示状態では、モニタ13の画面110の全体に起動中のアプリ映像A10が表示されている。
 この状態で、ユーザがリモコン14の操作によりアプリケーションプログラムの終了を指令すると、起動中のアプリ映像データが終了時のアプリ映像データとしてメインメモリ4に格納される。それにより、アプリケーションプログラムの終了直前に画面110に表示される映像(終了時のアプリ映像)が静止画像としてキャプチャされる。その後、画面110の表示状態は図13(b)の中間表示状態に遷移する。
 図13(b)の中間表示状態では、モニタ13の画面110に中間のランチャー映像L1が表示される。上記のように、中間のランチャー映像L1は、中間枠FR1および複数の操作ボタンB1,B2,B3,B4の一部を含む。中間枠FR1内には、メインメモリ4に格納される終了時のアプリ映像データに基づいて縮小されたアプリ映像A11が表示される。アプリ映像A11は静止画像である。
 その後、モニタ13の画面110の表示状態は図13(c)のランチャー表示状態に遷移する。図13(c)のランチャー表示状態では、モニタ13の画面110に最後のランチャー映像L2が表示される。上記のように、最後のランチャー映像L2は、表示枠FR2および複数の操作ボタンB1,B2,B3,B4を含む。この場合、表示枠FR2内には、メインメモリ4に格納された終了時のアプリ映像データに基づいて縮小された終了時のアプリ映像A12が表示される。アプリ映像A12は静止画像である。
 さらに、モニタ13の画面110の表示状態は図13(d)のランチャー表示状態に遷移する。図13(d)のランチャー表示状態では、最後のランチャー映像L2の表示枠FR2内に、メインメモリ4に格納された起動時のアプリ映像データに基づいて縮小された起動時のアプリ映像A2が表示される。アプリ映像A2は静止画像である。
 図14はアプリの終了時のアプリ表示状態からランチャー表示状態への切り替え時の制御部8の動作を示すフローチャートである。
 まず、制御部8は、図13(a)のアプリ表示状態でアプリケーションプログラムの終了が指令されると、終了時のアプリ映像データをメインメモリ4に格納する(ステップS51)。図13(a)の例では、モニタ13の画面110に表示されるアプリ映像A10に対応するアプリ映像データがメインメモリ4に格納される。それにより、アプリケーションプログラムの終了直前に画面110に表示される映像(終了時のアプリ映像)が静止画像としてキャプチャされる。その後、制御部8は、起動中のアプリケーションプログラムを終了させる(ステップS52)。
 次に、制御部8は、最後のランチャー映像の表示が完了したか否かを判別する(ステップS53)。最後のランチャー映像の表示が完了していない場合には、制御部8は、ランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込むようにGUI描画部11を制御する(ステップS54)。それにより、図13(b)の例では、GUI描画部11は、中間のランチャー映像L1に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。図13(c)の例では、GUI描画部11は、最後のランチャー映像L2に対応するランチャー映像データをフレームバッファ12に書き込む。
 また、制御部8は、メインメモリ4から終了時のアプリ映像データを読み込む(ステップS55)。さらに、制御部8は、読み込んだアプリ映像データにスケーリング処理を行うようにスケーリング部9を制御する(ステップS56)。それにより、図13(b)の例では、スケーリング部9は、アプリ映像データにスケーリング処理を行うことによりアプリ映像A11に対応するアプリ映像データを生成する。図13(c)の例では、スケーリング部9は、アプリ映像データにスケーリング処理を行うことによりアプリ映像A12に対応するアプリ映像データを生成する。
 次に、制御部8は、フレームバッファ12に格納されるランチャー映像データとスケーリング部9により生成されるアプリ映像データとを合成して出力するように合成部10を制御する(ステップ57)。それにより、図13(b)の例では、モニタ13の画面110に中間のランチャー映像L1が表示されるとともに、中間枠FR1内に縮小されたアプリ映像A11が表示される。図13(c)の例では、モニタ13の画面110に最後のランチャー映像L2が表示されるとともに、表示枠FR2内に縮小されたアプリ映像A12が表示される。
 その後、制御部8はステップS53の処理に戻る。ステップS53で最後のランチャー映像の表示が完了している場合には、制御部8は、メインメモリ4から起動時のアプリ映像データを読み込む(ステップS58)。さらに、制御部8は、読み込んだアプリ映像データにスケーリング処理を行うようにスケーリング部9を制御する(ステップS59)。それにより、図13(d)の例では、スケーリング部9は、アプリ映像データにスケーリング処理を行うことによりアプリ映像A2に対応するアプリ映像データを生成する。
 次に、制御部8は、フレームバッファ12に格納されるランチャー映像データとスケーリング部9により生成されるアプリ映像データとを合成して出力するように合成部10を制御する(ステップ57)。それにより、図13(d)の例では、モニタ13の画面110に最後のランチャー映像L2が表示されるとともに、表示枠FR2内に縮小されたアプリ映像A2が表示される。
 本例では、アプリケーションプログラムの終了が指令された場合に、アプリ表示状態においてデコード部3により生成されるアプリ映像データに基づいて起動中のアプリ映像が画面110上に表示され、中間表示状態およびアプリ表示状態においてメインメモリ4に格納されたアプリ映像データに基づいて終了時のアプリ映像(静止画像)が中間枠FR1および表示枠FR2内に表示された後に、メインメモリ4に格納されたアプリ映像データに基づいて起動時のアプリ映像(静止画像)が表示枠FR2内に表示される。
 このように、アプリ表示状態、中間表示状態およびランチャー表示状態において起動中のアプリ映像および終了時のアプリ映像が連続的に表示される。それにより、アプリケーションプログラムの終了時に、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 また、アプリケーションプログラムの終了後に表示枠FR2内に起動時のアプリ映像が表示されるので、次にアプリケーションプログラムの起動が指令された場合に、起動時のアプリ映像および起動中のアプリ映像が連続的に表示される。それにより、アプリケーションプログラムの終了からアプリケーションプログラムの次の起動までの間に、映像の連続性を確保することができる。
 (3)実施の形態の効果
 (a)本実施の形態に係るデジタル放送受信装置においては、予め定められたタイミングで起動中のアプリ映像に対応するアプリ映像データがメインメモリ4に格納され、中間表示状態およびランチャー表示状態において、メインメモリ4に格納されるアプリ映像データに基づいてアプリ映像(静止画像)が中間枠FR1および表示枠FR2内に表示される。それにより、中間表示状態およびランチャー表示状態においてアプリケーションプログラムが起動していない場合でも、アプリ表示状態、中間表示状態およびランチャー表示状態においてアプリ映像が連続的に表示される。したがって、アプリ表示状態とランチャー表示状態との切り替え時に映像の連続性を確保することが可能となる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (b)また、画面110の表示状態がテレビ表示状態から中間表示状態を経由してランチャー表示状態に切り替えられ、または画面110の表示状態がランチャー表示状態から中間表示状態を経由してテレビ表示状態に切り替えられる。この場合、テレビ表示状態、中間表示状態およびランチャー表示状態においてテレビ映像が連続的に表示される。それにより、映像の切り替え時に映像の連続性を確保することが可能となる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 また、画面110の表示状態がアプリ表示状態から中間表示状態を経由してランチャー表示状態に切り替えられ、または画面110の表示状態がランチャー表示状態から中間表示状態を経由してアプリ表示状態に切り替えられる。この場合、アプリ表示状態、中間表示状態およびランチャー表示状態においてアプリ映像が連続的に表示される。それにより、映像の切り替え時に映像の連続性を確保することが可能となる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (c)さらに、中間枠FR1は画面110よりも小さくかつ表示枠FR2よりも大きなサイズを有する。それにより、テレビ表示状態またはアプリ表示状態とランチャー表示状態との切り替え時に、テレビ映像またはアプリ映像のサイズが段階的に変化する。したがって、テレビ表示状態またはアプリ表示状態とランチャー表示状態との切り替え時における映像の連続性を確保することができるとともに視覚効果を高めることができる。
 (d)また、中間表示状態およびランチャー表示状態で画面110の斜視図的な形状を有する中間枠FR1および表示枠FR2内に縮小されたテレビ映像またはアプリ映像が表示される。
 この場合、スケーリング部9はテレビ映像またはアプリ映像の縦および横のサイズを変更する機能を有し、映像の複雑な3次元表示を行うグラフィックプロセッサに比べて安価に作製することができる。一方、テレビ映像またはアプリ映像を縮小することなく中間枠FR1および表示枠FR2内に表示する場合には、違和感が生じることになる。
 本実施の形態では、上記のように、画面110の斜視図的な形状を有する中間枠FR1および表示枠FR2内に縮小されたテレビ映像またはアプリ映像が表示されるので、違和感を軽減することが可能になるとともに、正面を向く映像を擬似的に斜めを向くように表示することができる。それにより、複雑な3次元表示を行うことなく、テレビ映像およびアプリ映像の立体感を得ることができる。その結果、低コストで映像の視覚効果を高めることが可能となる。
 (e)また、テレビ映像またはアプリ映像の縦および横のサイズを縮小する処理は短時間で行うことができる。したがって、テレビ映像またはアプリ映像が動画像である場合でも、中間枠FR1および表示枠FR2内に縮小された動画像を短時間の処理で表示することができる。その結果、ユーザに映像の途切れによる不快感を与えることを防止することができる。
 (f)また、ランチャー表示状態において、表示枠FR2内にテレビ映像またはアプリ映像が表示されるとともに画面110上に操作ボタンB1~B4が表示されるので、ユーザはテレビ映像またはアプリ映像を見ながら操作ボタンB1~B4を操作することができる。
 特に、ユーザは操作ボタンB1~B3を操作することによりアプリケーションプログラムの起動を指令することができる。それにより、表示枠FR2内にアプリ映像を容易に表示させることができる。
 (g)また、中間表示状態からランチャー表示状態への遷移時に操作ボタンB1~B4が徐々に現れるように移動し、ランチャー表示状態から中間表示状態への遷移時に操作ボタンB1~B4が徐々に消えるように移動するので、視覚効果がさらに高められる。
 (4)他の実施の形態
 (a)ランチャー映像の表示枠の形状は、図2(c)に示される表示枠FR2の形状に限らず、画面110の斜視図的な表示である他の形状であってもよい。例えば、ランチャー映像の表示枠が図15~図18の形状を有してもよい。
 図15~図18はランチャー映像の表示枠の他の例を示す模式図である。図15(a)、図16(a)、図17(a)および図18(a)は表示枠を示し、図15(b)、図16(b)、図17(b)および図18(b)は縮小されたテレビ映像を示し、図15(c)、図16(c)、図17(c)および図18(c)は表示枠内にテレビ映像が表示された状態を示す。
 図15(a)の例では、表示枠FR4が図3(c)の表示枠FR2とは逆の横向きの台形形状を有する。この場合にも、表示枠FR4の上辺および下辺は水平方向に対して傾斜し、左辺および右辺は垂直方向に延びる。図15(b)のテレビ映像T3の縦のサイズは図15(a)の表示枠FR4の縦方向の最大長さに等しく、テレビ映像T3の横のサイズは表示枠FR4の横方向の最大長さに等しい。図15(c)に示すように、表示枠FR4内の領域に対応するテレビ映像T3の部分が表示枠FR4内に表示される。
 図16(a)の例では、表示枠FR5が台形形状を有する。この場合、表示枠FR5の上辺および下辺は水平方向に延び、左辺および右辺は垂直方向に対して傾斜している。図16(b)のテレビ映像T4の縦のサイズは図16(a)の表示枠FR5の縦方向の最大長さに等しく、テレビ映像T4の横のサイズは表示枠FR5の横方向の最大長さに等しい。図16(c)に示すように、表示枠FR5内の領域に対応するテレビ映像T4の部分が表示枠FR5内に表示される。
 図17(a)の例では、表示枠FR6が逆台形形状を有する。この場合、表示枠FR6の上辺および下辺は水平方向に延び、左辺および右辺は垂直方向に対して傾斜している。図17(b)のテレビ映像T5の縦のサイズは図17(a)の表示枠FR6の縦方向の最大長さに等しく、テレビ映像T5の横のサイズは表示枠FR6の横方向の最大長さに等しい。図17(c)に示すように、表示枠FR6内の領域に対応するテレビ映像T5の部分が表示枠FR6内に表示される。
 図18(a)の例では、表示枠FR7が斜めに傾斜した台形形状を有する。この場合、表示枠FR7の上辺および下辺は水平方向に対して傾斜し、左辺および右辺は垂直方向に対して傾斜する。図18(b)のテレビ映像T6の縦のサイズは図18の表示枠FR7の縦方向の最大長さに等しく、テレビ映像T6の横のサイズは表示枠FR7の横方向の最大長さに等しい。図18(c)に示すように、表示枠FR7内の領域に対応するテレビ映像T6の部分が表示枠FR7内に表示される。
 また、中間のランチャー映像の中間枠の形状は、図2(b)に示される中間枠FR1の形状に限らず、画面110の斜視図的な他の形状であってもよい。例えば、中間のランチャー映像の中間枠が図15~図18の表示枠と同様の形状を有してもよい。
 さらに、過渡的なランチャー映像の表示枠の形状は、図6(b)に示される表示枠FR3の形状に限らず、画面110の斜視図的な他の形状であってもよい。
 また、表示枠および中間枠の形状が画面110の斜視図的な形状でなくてもよく、画面110と異なる他の形状であってもよい。例えば、表示枠および中間枠の形状が三角形、五角形または六角形等の多角形であってもよく、楕円等の曲線で形成された形状であってもよい。
 (b)上記実施の形態では、中間表示状態が1つの中間のランチャー映像により構成されるが、中間の中間表示状態が複数の中間のランチャー映像により構成されてもよい。この場合、中間表示状態において、ランチャー映像のサイズおよび形状の少なくとも一方が段階的に変化することが好ましい。また、ランチャー映像の操作ボタンが段階的に移動することが好ましい。
 同様に、過渡的なランチャー表示状態が複数の過渡的なランチャー映像により構成されてもよい。
 (c)上記実施の形態では、デジタル放送受信装置100がモニタ13を含むが、デジタル放送受信装置100がモニタ13を含まなくてもよい。この場合、合成部10から出力される映像データが外部のモニタに出力される。
 (d)リモコン受光部7およびリモコン14の代わりに、またはリモコン受光部7およびリモコン14に加えて、デジタル放送受信装置100のケーシングにユーザが操作可能な操作部が設けられてもよい。
 (e)上記実施の形態では、テレビ表示状態およびアプリ表示状態において、制御部8がデコード部3から与えられるテレビ映像データおよびアプリ映像データをスケーリング部9および合成部10を通してモニタ13に出力しているが、これに限らず、テレビ表示状態およびアプリ表示状態において、制御部8がデコード部3から与えられるテレビ映像データおよびアプリ映像データをスケーリング部9および合成部10を通さずにモニタ13に出力してもよい。
 (f)上記実施の形態では、起動時のアプリ映像データおよび終了時のアプリ映像データがアプリの起動毎およびアプリの終了毎にメインメモリ4に格納されるが、起動時のアプリ映像データおよび終了時のアプリ映像データをメインメモリ4に格納するタイミングはこれに限定されない。
 例えば、起動時のアプリ映像データまたは終了時のアプリ映像データがメインメモリ4に格納されていない場合に起動時のアプリ映像データまたは終了時のアプリ映像データがメインメモリ4に格納されてもよい。
 また、起動時のアプリ映像または終了時のアプリ映像が変更されたことが検出された場合に起動時のアプリ映像データまたは終了時のアプリ映像データがメインメモリ4に格納されてもよい。
 さらに、起動時のアプリ映像または終了時のアプリ映像のスキン(素材)が変更されたことが検出された場合に起動時のアプリ映像データまたは終了時のアプリ映像データがメインメモリ4に格納されてもよい。
 また、例えば1週間に1回など定期的に起動時のアプリ映像データまたは終了時のアプリ映像データがメインメモリ4に格納されてもよい。
 なお、起動時のアプリ映像または終了時のアプリ映像が画面110に表示された状態で起動時のアプリ映像データまたは終了時のアプリ映像データがメインメモリ4に格納されてよい。あるいは、起動時のアプリ映像または終了時のアプリ映像が画面110に表示されることなく、起動時のアプリ映像データまたは終了時のアプリ映像データがメインメモリ4に格納されてもよい。
 (5)請求項の各構成要素と実施の形態の各要素との対応
 以下、請求項の各構成要素と実施の形態の各要素との対応の例について説明するが、本発明は下記の例に限定されない。
 上記実施の形態では、チューナ1が受信部の例であり、分離回路2およびデコード部3が第1の映像生成部の例であり、GUI描画部11およびフレームバッファ12が第2の映像生成部の例であり、合成部10が合成部の例であり、スケーリング部9がサイズ変更部の例であり、制御部8が制御部の例であり、モニタ13が表示装置の例である。
 また、アプリ映像が第1の映像の例であり、ランチャー映像が第2の映像の例であり、テレビ映像が第3の映像の例であり、アプリ映像データが第1の映像データの例であり、ランチャー映像データが第2の映像データの例であり、テレビ映像データが第3の映像データの例であり、アプリ表示状態が第1の表示状態の例であり、ランチャー表示状態が第2の表示状態の例であり、GUI映像がグラフィック映像の例である。
 さらに、画面110が画面の例であり、操作ボタンB1,B2,B3,B4が操作部の例であり、操作ボタンB1,B2,B3が起動指令部の例であり、表示枠FR2,FR3,FR4,FR5,FR6,FR7が表示枠の例であり、中間枠FR1が中間枠の例である。
 請求項の各構成要素として、請求項に記載されている構成または機能を有する他の種々の要素を用いることもできる。
 本発明は、デジタル放送の映像を表示するために用いられるデジタルテレビ、デジタル放送用STB(セットトップボックス)、DVD(デジタルバーサタイルディスク)記録再生装置、HDD(ハードディスク)記録再生装置、デジタル放送を受信可能な携帯電話等に利用することができる。

Claims (11)

  1. 表示装置の画面上に映像を表示するためにデジタル放送を受信するデジタル放送受信装置であって、
     前記画面上にアプリケーションプログラムの映像を第1の映像として表示するための第1の映像データを生成する第1の映像生成部と、
     前記画面上にグラフィック映像を第2の映像として表示するための第2の映像データを生成する第2の映像生成部と、
     予め定められたタイミングで前記第1の映像生成部により生成される第1の映像データを記憶する記憶部と、
     画面上に第1および第2の映像を表示するために第1の映像データと第2の映像データとを合成する合成部と、
     前記画面の表示状態を第1の映像が表示される第1の表示状態と第1および第2の映像が表示される第2の表示状態とに選択的に切り替える制御部とを備え、
     前記第2の表示状態における第2の映像は、前記第1の映像を表示するための表示枠を含み、
     前記制御部は、前記第1の表示状態において、前記第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づく第1の映像が前記画面上に表示されるように前記第1の映像生成部を制御し、前記第2の表示状態において、前記第2の映像生成部により生成される第2の映像データに基づく第2の映像が前記画面上に表示されるとともに前記記憶部に記憶される第1の映像データに基づく第1の映像が前記表示枠内に表示されるように前記第2の映像生成部、前記記憶部および前記合成部を制御する、デジタル放送受信装置。
  2. 前記記憶部は、アプリケーションプログラムの起動時の映像に対応する第1の映像データを記憶し、
     前記制御部は、アプリケーションプログラムの起動が指令された場合に、前記画面の表示状態を前記第2の表示状態から前記第1の表示状態に遷移させ、前記第2の表示状態において、前記記憶部に記憶される第1の映像データに基づいてアプリケーションプログラムの起動時の映像が前記表示枠内に表示されるように前記第2の映像生成部、前記記憶部および前記合成部を制御し、前記第1の表示状態において、前記第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づいて起動中のアプリケーションプログラムの映像が前記画面上に表示されるように前記第1の映像表示部を制御する、請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  3. 前記記憶部は、前記第1の表示状態の終了時のアプリケーションプログラムの映像に対応する第1の映像データを記憶し、
     前記制御部は、前記第1の表示状態から前記第2の表示状態への切り替えが指令された場合に、前記画面の表示状態を前記第1の表示状態から前記第2の表示状態に遷移させ、前記第1の表示状態において、前記第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づいて起動中のアプリケーションプログラムの映像が前記画面上に表示されるように前記第1の映像表示部を制御し、前記第2の表示状態において、前記記憶部に記憶される第1の映像データに基づいて前記第1の表示状態の終了時のアプリケーションプログラムの映像が前記表示枠内に表示されるように前記第2の映像生成部、前記記憶部および前記合成部を制御する、請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  4. 前記記憶部は、アプリケーションプログラムの起動時および終了時の映像に対応する第1の映像データを記憶し、
     前記制御部は、前記アプリケーションプログラムの終了が指令された場合に、前記画面の表示状態を前記第1の表示状態から前記第2の表示状態に遷移させ、前記第1の表示状態において、前記第1の映像生成部により生成される第1の映像データに基づいて起動中のアプリケーションプログラムの映像が前記画面上に表示されるように前記第1の映像表示部を制御し、前記第2の表示状態において、前記記憶部に記憶される第1の映像データに基づいて前記アプリケーションプログラムの終了時の映像が前記表示枠内に表示された後に、前記記憶部に記憶される第1の映像データに基づいて前記アプリケーションプログラムの起動時の映像が前記表示枠内に表示されるように前記第2の映像生成部、前記記憶部および前記合成部を制御する、請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  5. 前記制御部は、前記画面の表示状態を第1および第2の映像が表示される中間表示状態を経由して前記第1の表示状態と前記第2の表示状態との間で切り替え、
     前記中間表示状態における第2の映像は、前記表示枠よりも大きなサイズを有する中間枠を含み、
     前記制御部は、前記中間表示状態において、前記第2の映像生成部により生成される第2の映像データに基づく第2の映像が前記画面上に表示されるとともに前記記憶部に記憶される第1の映像データに基づく第1の映像が前記中間枠内に表示されるように前記第2の映像生成部、前記記憶部および前記合成部を制御する、請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  6. 前記第2の表示状態における第2の映像は、ユーザが操作可能な操作部をさらに含む、請求項5記載のデジタル放送受信装置。
  7. 前記操作部はアプリケーションプログラムの起動を指令するための起動指令部を含む、請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  8. 第1の映像の縦および横の少なくとも一方のサイズを変更するために前記第1の映像生成部により生成される第1の映像データを処理するサイズ変更部をさらに備え、
     前記表示枠は、前記画面と異なる形状を有し、
     前記制御部は、前記第2の表示状態において、前記画面上に第2の映像が表示されるように前記第2の映像生成部を制御し、第1の映像の縦および横のサイズが前記表示枠の縦方向および横方向の最大長さにそれぞれ変更されるように前記サイズ変更部を制御し、前記サイズ変更部により変更された第1の映像のうち前記表示枠内の領域に対応する部分が前記表示枠内に表示されるように前記合成部を制御する、請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  9. 前記画面と異なる形状は、前記画面の斜視図的な形状である、請求項8記載のデジタル放送受信装置。
  10. デジタル放送を受信する受信部をさらに備え、
     前記第1の映像生成部は、前記画面上に前記受信部により受信されるデジタル放送の映像を第3の映像として表示するための第3の映像データをさらに生成し、
     前記合成部は、前記画面上に第3および第2の映像を表示するために第3の映像データと第2の映像データとを合成し、
     前記制御部は、前記画面上に第2の映像が表示されるように前記第2の映像生成部を制御し、第3の映像の縦および横のサイズが前記表示枠の縦方向および横方向の最大長さにそれぞれ変更されるように前記サイズ変更部を制御し、前記サイズ変更部により変更された第3の映像のうち前記表示枠内の領域に対応する部分が前記表示枠内に表示されるように前記合成部を制御する、請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  11. デジタル放送受信装置により表示装置の画面上に映像を表示する映像表示方法であって、
     前記画面上にアプリケーションプログラムの映像を第1の映像として表示するための第1の映像データを生成するステップと、
     前記画面上に第1の映像を表示するための表示枠を含むグラフィック映像を第2の映像として表示するための第2の映像データを生成するステップと、
     予め定められたタイミングで前記生成される第1の映像データを記憶部により記憶するステップと、
     画面上に第1および第2の映像を表示するために第1の映像データと第2の映像データとを合成するステップと、
     前記画面の表示状態を第1の映像が表示される第1の表示状態と第1および第2の映像が表示される第2の表示状態とに選択的に切り替えるステップと、
     前記第1の表示状態において、前記生成される第1の映像データに基づく第1の映像が前記画面上に表示されるように前記第1の映像データの生成を制御するステップと、
     前記第2の表示状態において、前記生成される第2の映像データに基づく第2の映像が前記画面上に表示されるとともに前記記憶部に記憶される第1の映像データに基づく第1の映像が前記表示枠内に表示されるように前記第2の映像データの生成、前記第1の映像データの記憶および前記第1および第2の映像データの合成を制御するステップとを備える、映像表示方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012089017A (ja) * 2010-10-21 2012-05-10 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Webページ閲覧履歴記録システムおよびWebページ閲覧履歴記録プログラム
JP2014233035A (ja) * 2013-05-30 2014-12-11 ソニー株式会社 情報処理装置、表示制御方法及びプログラム

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USD752079S1 (en) * 2013-10-15 2016-03-22 Deere & Company Display screen with graphical user interface
KR102340251B1 (ko) 2014-06-27 2021-12-16 삼성전자주식회사 데이터 관리 방법 및 그 방법을 처리하는 전자 장치
US10708382B2 (en) * 2018-11-08 2020-07-07 Citrix Systems, Inc. Systems and methods for latency masking via prefix caching

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002135676A (ja) * 2000-10-27 2002-05-10 Canon Inc テレビジョン信号受信装置、その処理方法及び記録媒体
JP2005101680A (ja) * 2003-09-22 2005-04-14 Sharp Corp 映像表示装置
JP2006094361A (ja) * 2004-09-27 2006-04-06 Toshiba Corp デジタル放送受信装置および表示切替方法
JP2007104083A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Toshiba Corp 放送受信装置及びその制御方法
JP2008193731A (ja) * 2008-03-28 2008-08-21 Canon Inc テレビジョン信号受信装置、その制御方法及び記録媒体

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0764530A (ja) 1993-08-30 1995-03-10 Hitachi Ltd 画像表示装置の制御方式
CN1311679C (zh) 1996-05-31 2007-04-18 松下电器产业株式会社 数据的发送/接收设备及发送/接收方法
JPH11146299A (ja) 1997-11-11 1999-05-28 Hitachi Ltd データテレビ放送表示装置及び方法
US6268849B1 (en) * 1998-06-30 2001-07-31 United Video Properties, Inc. Internet television program guide system with embedded real-time data
JP2001183977A (ja) 1999-12-27 2001-07-06 Mitsubishi Electric Corp 鳥瞰図作成装置、ナビゲーション装置、鳥瞰図作成方法、および鳥瞰図作成プログラムを記録した記録媒体
JP2001188672A (ja) 1999-12-28 2001-07-10 Toshiba Corp ランチャーメニュー表示システム及び記憶媒体
JP2003030687A (ja) 2002-04-22 2003-01-31 Hitachi Ltd 地図表示装置
KR20050077185A (ko) * 2004-01-27 2005-08-01 엘지전자 주식회사 다양한 화면구현이 가능한 dtv에서의 디스플레이화면의 출력제어방법
EP1947856A1 (en) 2005-11-02 2008-07-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Digital broadcast system, receiving apparatus and transmitting apparatus
CN101287083A (zh) * 2008-05-15 2008-10-15 宏碁股份有限公司 具有画面切换显示功能的数字电视机与应用于其上的方法
KR101075728B1 (ko) * 2008-09-25 2011-10-21 엘지전자 주식회사 영상표시장치 및 영상표시장치의 채널정보 표시방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002135676A (ja) * 2000-10-27 2002-05-10 Canon Inc テレビジョン信号受信装置、その処理方法及び記録媒体
JP2005101680A (ja) * 2003-09-22 2005-04-14 Sharp Corp 映像表示装置
JP2006094361A (ja) * 2004-09-27 2006-04-06 Toshiba Corp デジタル放送受信装置および表示切替方法
JP2007104083A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Toshiba Corp 放送受信装置及びその制御方法
JP2008193731A (ja) * 2008-03-28 2008-08-21 Canon Inc テレビジョン信号受信装置、その制御方法及び記録媒体

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012089017A (ja) * 2010-10-21 2012-05-10 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Webページ閲覧履歴記録システムおよびWebページ閲覧履歴記録プログラム
JP2014233035A (ja) * 2013-05-30 2014-12-11 ソニー株式会社 情報処理装置、表示制御方法及びプログラム
US10038874B2 (en) 2013-05-30 2018-07-31 Sony Corporation Information processing apparatus, display control method, and program

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