WO2011070743A1 - リモートコントローラ及び表示システム - Google Patents

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WO2011070743A1
WO2011070743A1 PCT/JP2010/006955 JP2010006955W WO2011070743A1 WO 2011070743 A1 WO2011070743 A1 WO 2011070743A1 JP 2010006955 W JP2010006955 W JP 2010006955W WO 2011070743 A1 WO2011070743 A1 WO 2011070743A1
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WO
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eye
image
display device
display
synchronization signal
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Application number
PCT/JP2010/006955
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English (en)
French (fr)
Inventor
孝明 星
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/341Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using temporal multiplexing
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/22Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the stereoscopic type
    • G02B30/24Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the stereoscopic type involving temporal multiplexing, e.g. using sequentially activated left and right shutters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/398Synchronisation thereof; Control thereof

Definitions

  • the present invention relates to a display technology for allowing a viewer to view a stereoscopic image displayed by a display device using a spectacle device, and particularly to a technology for controlling the display device using a remote controller.
  • a display device that alternately displays a left-eye image created to be viewed with the left eye and a right-eye image created to be viewed with the right eye And a spectacle device that assists in viewing the left-eye image and the right-eye image are becoming popular.
  • the eyeglass device includes a left-eye shutter disposed in front of the viewer's left eye and a right-eye shutter disposed in front of the right eye.
  • the left-eye shutter opens in synchronization with the display of the left-eye image and closes in synchronization with the display of the right-eye image.
  • the right-eye shutter opens in synchronization with the display of the right-eye image and closes in synchronization with the display of the left-eye image.
  • the viewer can perceive the image displayed by the display device in three dimensions.
  • a technique for opening and closing the left-eye shutter and the right-eye shutter is important so as to synchronize with the display of the left-eye image and the right-eye image displayed by the display device.
  • the quality of the control technology for opening and closing the left-eye shutter and the right-eye shutter directly affects the display quality of the stereoscopic image.
  • Patent Documents 1 to 3 disclose conventional control techniques for opening and closing a left-eye shutter and a right-eye shutter.
  • a signal related to opening / closing of the shutter is transmitted from the controller, adapter, and input / output unit attached to the display device to the eyeglass device, and the opening / closing operation of the shutter is performed using the signal. Is controlled.
  • the synchronization signal transmitted from the display device to the eyeglass device the left-eye image and the right-eye image displayed on the display device are alternately displayed, and the left-eye shutter and the right-eye image of the eyeglass device are displayed. Synchronization of shutter opening / closing control is ensured.
  • the synchronization signal used for conventional synchronization control between the display device and the eyeglass device is a synchronization signal related to a stereoscopic image displayed on a specific display device. That is, the synchronization signal is unique information for a specific display device.
  • a multi-screen system that displays a whole image using a plurality of display devices or a plurality of display areas is known.
  • different portions (partial images) of the entire image are displayed on each of the plurality of display devices or the plurality of display areas.
  • the synchronization signal is not common to a plurality of display areas or a plurality of display devices.
  • the synchronization signal is unique information of each display device
  • a viewer views a stereoscopic image (overall image) displayed on one display device and then displays a stereoscopic image (displayed on another display device).
  • the opening / closing of the shutter for the left eye / the shutter for the right eye of the eyeglass device is synchronized with the display of the image for the left eye / the image for the right eye displayed by another display device.
  • the eyeglass device needs to be adjusted.
  • An object of the present invention is to provide a highly functional and versatile remote controller used for controlling a display device that displays a stereoscopic image, and a display system including the remote controller.
  • a remote controller alternately alternates a left-eye image created to be viewed with the left eye and a right-eye image created to be viewed with the right eye.
  • a first transmission unit that transmits a first synchronization signal for notifying a display device that displays and provides a stereoscopically perceived display switching timing between the image for the left eye and the image for the right eye And a right eye filter that increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye and a right eye filter that increases or decreases the amount of light transmitted to the right eye in synchronization with the switching timing.
  • a second transmission unit that transmits a second synchronization signal for notifying the timing at which the left eye filter and the right eye filter increase or decrease the transmission amount.
  • a remote controller alternately alternates a left-eye image created for viewing with the left eye and a right-eye image created for viewing with the right eye.
  • a display device that displays and provides a stereoscopically perceived image is notified of a display switching timing between the image for the left eye and the image for the right eye, and the amount of light transmitted to the left eye is determined.
  • the left-eye filter and the right-eye filter in synchronization with the switching timing Includes a transmission unit that transmits a synchronization signal that notifies the timing of increasing or decreasing the transmission amount.
  • a display system alternates between a left-eye image created for viewing with the left eye and a right-eye image created for viewing with the right eye.
  • a display device that provides a stereoscopically perceived image and a synchronization signal for notifying the display device of a display switching timing between the left-eye image and the right-eye image.
  • a first controller that displays a first portion of an entire image representing one content, and a second display device that displays a second portion different from the first portion.
  • the remote controller transmits the synchronization signal to each of the first display device and the second display device.
  • a display system alternates between a left-eye image created for viewing with the left eye and a right-eye image created for viewing with the right eye.
  • a display device that provides a stereoscopically perceived image and a synchronization signal for notifying the display device of a display switching timing between the left-eye image and the right-eye image.
  • the filter increases the transmission amount in synchronization with the display of the image for the left eye, decreases the transmission amount in synchronization with the display of the image for the right eye, and the filter for the right eye Synchronously with the display of the image for the left eye, the transmission amount is decreased,
  • the display device includes a first display device and a second display device that independently display an entire image representing one content, in synchronization with display of an image for use, and the display device independently displays an entire image representing one content.
  • the controller transmits the synchronization signal to each of the first display device and the second display device.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of the display device, the eyeglass device, and the remote controller shown in FIG. 1. It is a timing chart which shows the synchronization of operation
  • an image for the right eye created to be viewed with the right eye is displayed next to an image for the left eye created to be viewed with the left eye.
  • the image for the left eye may be displayed next to the image for the right eye. The viewer perceives the displayed image three-dimensionally due to the parallax between the left-eye image and the right-eye image.
  • FIG. 1 is a schematic diagram schematically showing elements of a display system. The elements of the display system are described with reference to FIG.
  • the display system 500 controls the display device 100 that displays a stereoscopically perceived image, the spectacle device 200 that assists in viewing the image displayed by the display device 100, and the display device 100 and / or the spectacle device 200. Remote controller 300.
  • a single display device 100 is shown.
  • the display system 500 includes a plurality of display devices. Each of the plurality of display devices displays different areas of the entire image representing one content, and as a result, one entire image is displayed on the entire plurality of display devices. Therefore, the display system 500 functions as a multi-screen system.
  • the remote controller 300 transmits a synchronization signal to the display device 100 and the eyeglass device 200.
  • the synchronization signal indicates a first synchronization signal transmitted to the display device 100 and a second synchronization signal transmitted to the eyeglass device 200.
  • the display device 100 performs an image display operation based on the first synchronization signal.
  • the eyeglass device 200 performs an auxiliary operation for assisting viewing of the image displayed on the display device 100 based on the second synchronization signal.
  • the display device 100 includes a display unit 130 that displays a part of the entire image, and a first receiving unit 180 that receives a first synchronization signal transmitted from the remote controller 300.
  • a first synchronization signal transmitted from the remote controller 300 In the present embodiment, communication between the display device 100 and the remote controller 300 is achieved using infrared rays. Therefore, the first receiver 180 includes a light receiving element for receiving an infrared signal. Alternatively, if the remote controller 300 transmits another signal such as a wireless signal, the first receiving unit 180 may be formed of another element that can receive the signal transmitted by the remote controller 300.
  • the image displayed on the display unit 130 is created so as to be viewed with the left eye (hereinafter referred to as “L image”) created to be viewed with the left eye and to be viewed with the right eye. And an image for the right eye (hereinafter referred to as “R image”).
  • the display unit 130 alternately displays the L image and the R image.
  • the L image and the R image are collectively referred to as “image”.
  • the first synchronization signal transmitted from the remote controller 300 notifies the display switching timing between the L image and the R image. As will be described later, the first synchronization signal transmitted from the remote controller 300 is used to generate a V synchronization signal representing the timing of starting image display. The display device 100 switches the display between the L image and the R image based on the V synchronization signal.
  • the eyeglass device 200 includes a shutter unit 210.
  • the shutter unit 210 includes a left-eye shutter 210L (hereinafter referred to as “left shutter”) and a right-eye shutter 210R (hereinafter referred to as “right shutter”).
  • the eyeglass device 200 has a shape similar to typical eyesight correction glasses.
  • the left shutter 210L is disposed in front of the viewer's left eye.
  • the right shutter 210R is disposed in front of the viewer's right eye.
  • the left shutter 210L is opened, and the image light of the L image is allowed to pass through to the left eye.
  • the display unit 130 displays the R image, the left shutter 210L is closed, and the image light of the L image is blocked from the left eye.
  • the display unit 130 displays the R image
  • the right shutter 210R is opened, and the image light of the R image is allowed to pass through to the right eye.
  • the display unit 130 displays the L image
  • the right shutter 210R is closed, and the image light of the R image is blocked from the right eye.
  • the left-eye shutter 210L is exemplified as a left-eye filter.
  • the right-eye shutter 210R is exemplified as a right-eye filter.
  • other optical elements that can increase or decrease the amount of light transmitted to the left eye and / or the right eye may be used. Therefore, the increase / decrease in the amount of light transmitted to the left eye and / or the right eye may be achieved not only by transmission and blocking of image light from the display unit 130 but also by, for example, deflection of image light from the display unit 130.
  • the eyeglass device 200 further includes a second receiving unit 220 that receives the second synchronization signal transmitted from the remote controller 300.
  • the second synchronization signal is used to notify the eyeglass device 200 of the opening / closing timing of the left shutter 210L / right shutter 210R.
  • the eyeglass device 200 that has received the second synchronization signal achieves the operations of the left shutter 210L / right shutter 210R synchronized with the image displayed on the display device 100 as described above.
  • communication between the eyeglass device 200 and the remote controller 300 is achieved using infrared rays. Therefore, the second receiving unit 220 includes a light receiving element for receiving an infrared signal.
  • the remote controller 300 transmits another signal such as a radio signal
  • the second receiving unit 220 may be formed of another element that can receive the signal transmitted by the remote controller 300.
  • the left shutter 210L and the right shutter 210R each include an optical filter (not shown) for turning on (transmitting) / off (blocking) image light displayed by the display device 100.
  • the eyeglass device 200 controls the left shutter 210L and the right shutter 210R based on the second synchronization signal received by the second receiver 220, and switches between ON / OFF.
  • the L image and the R image each include display information that differs by the amount of parallax between the left eye and the right eye. The viewer alternately perceives the L image expressed by the image light transmitted through the left shutter 210L and the R image expressed by the image light transmitted through the right shutter 210R, and displays the image displayed on the display device 100 in three dimensions. Perceive.
  • the display system 500 uses a plurality of display devices to represent an entire image representing one content.
  • a viewer wearing the eyeglass device 200 perceives each of the partial images of the whole image displayed by the plurality of display devices in a three-dimensional manner, and perceives the image in a three-dimensional manner as a whole.
  • the remote controller 300 may have the same function as a remote controller for controlling a general display device such as a television device. Therefore, a specific code related to synchronous control in the display system 500 may be set for the remote controller 300 in accordance with a data format used for a general remote controller. An internal job for synchronization control in the display system 500 is assigned to the specific code.
  • the remote controller 300 may include a plurality of push buttons arranged by function.
  • the push button includes, for example, a function selection button 301 used for selecting a function to be executed by the display device 100 and / or the eyeglass device 200, a determination button 302 for determining a selected function or another execution command, and the like. And four orientation setting buttons 303 arranged around the determination button 302 (up, down, left and right).
  • the first synchronization signal is transmitted from the remote controller 300 to the display device 100.
  • the second synchronization signal is transmitted from the remote controller 300 to the eyeglass device 200.
  • the display device 100 switches the display of the L image and the R image based on the first synchronization signal.
  • the eyeglass device 200 controls the opening and closing of the left shutter 210L and the right shutter 210R based on the second synchronization signal. The detailed configuration and function of the remote controller 300 will be described later.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of the display system 500. The configurations of the display device 100 and the eyeglass device 200 are described with reference to FIG.
  • the display device 100 includes the display unit 130 that displays an image and the first receiving unit 180 that receives the first synchronization signal transmitted from the remote controller 300.
  • the display device 100 includes a decoding unit 110 that decodes an image signal, a second signal processing unit 120 that processes the image signal decoded by the decoding unit 110, and a first synchronization signal that is received by the first receiving unit 180. And a signal processing unit 170.
  • the display device 100 further includes a CPU 140, a memory 150, and / or a clock 160 used for signal processing in the decoding unit 110, the first signal processing unit 170, and the second signal processing unit 120.
  • the encoded image signal is input to the decoding unit 110.
  • the image signal includes L image data and R image data.
  • the decoding unit 110 decodes the image signal and outputs image data in a predetermined format.
  • image coding for example, known methods such as MPEG (Motion Picture Experts Group) -2, MPEG-4, and H264 may be used.
  • MPEG Motion Picture Experts Group
  • MPEG-4 Motion Picture Experts Group
  • H264 High Speed Picture Experts Group
  • the decoding unit 110 is exemplified as the input unit.
  • the second signal processing unit 120 executes signal processing for displaying the image data received from the decoding unit 110 as a stereoscopic image.
  • the second signal processing unit 120 extracts or generates L image data for displaying the L image and R image data for displaying the R image from the image data decoded and output by the decoding unit 110.
  • the second signal processing unit 120 then outputs the extracted or generated L image data and R image data to the display unit 130 alternately in time.
  • the second signal processing unit 120 generates an output signal including a V synchronization signal indicating the timing of starting the image display. Thereafter, the second signal processing unit 120 outputs the generated output signal to the display unit 130.
  • the second signal processing unit 120 includes a frame memory 121 that records time information regarding the time for displaying an image. Time information regarding the time to display the image is acquired from the image signal from the decoding unit 110 and a clock 160 described later.
  • the frame memory 121 includes an L image memory (not shown) that records L image data for displaying an L image, and an R image memory (not shown) that records R image data for displaying an R image. ,including.
  • the second signal processing unit 120 can read the L image data in the L image memory and the R image data in the R image memory together with the time information from the frame memory 121.
  • the frame memory 121 is exemplified as a storage unit.
  • the image data read from the frame memory 121 by the second signal processing unit 120 is exemplified as the selected image.
  • the memory 150 stores a program that defines control of the entire display device 100.
  • the CPU 140 controls the entire display device 100 based on an external input signal (for example, a control signal from the remote controller 300) in accordance with a program stored in the memory 150.
  • the memory 150 stores data required for executing the program in addition to the program executed by the CPU 140.
  • the memory 150 may be a general-purpose storage element such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory).
  • the clock 160 supplies a clock signal that serves as a reference for various operations performed by the display device 100.
  • the display unit 130 displays an image based on the image data (L image data / R image data) output from the second signal processing unit 120.
  • the display unit 130 may be a display element such as a CRT, a liquid crystal display panel (LCD), a plasma display panel (PDP), or an organic EL.
  • the eyeglass device 200 includes the shutter unit 210 including the left shutter 210L and the right shutter 210R, and the second receiving unit 220 that receives the second synchronization signal transmitted from the remote controller 300.
  • the eyeglass device 200 further includes a control unit 230 that controls the opening / closing operation of the shutter unit 210 based on the second synchronization signal received by the second receiving unit 220.
  • the eyeglass device 200 further includes a memory 240 and a clock 250 that are used to control the control unit 230.
  • the control unit 230 outputs a control signal to the shutter unit 210 based on the second synchronization signal received by the second reception unit 220.
  • the left shutter 210L and the right shutter 210R of the shutter unit 210 are opened and closed based on a control signal from the control unit 230.
  • the left shutter 210L is disposed in front of the left eye of the viewer wearing the eyeglass device 200.
  • the right shutter 210R is disposed in front of the right eye of the viewer wearing the spectacle device 200.
  • the left shutter 210L and the right shutter 210R each include an optical filter that increases or decreases the amount of transmitted light.
  • the left shutter 210L switches on (incident) / off (blocks) light incident on the viewer's left eye based on a control signal from the control unit 230.
  • the right shutter 210 ⁇ / b> R switches ON (incident) / OFF (blocking) of light incident on the viewer's right eye based on a control signal from the control unit 230.
  • the shutter unit 210 is controlled so that ON / OFF switching with respect to the incident light of the left shutter 210L and the right shutter 210R is synchronized with the display of the L image and the R image displayed alternately on the display unit 130. As a result, the viewer perceives the image displayed on the display device 100 in three dimensions.
  • the memory 240 stores a program executed by a CPU (not shown) and data necessary for executing the program.
  • the memory 240 may be a general-purpose storage element such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory).
  • the clock 250 supplies a clock signal that is a reference for the operation of the eyeglass device 200.
  • infrared rays are used for communication among the display device 100, the eyeglass device 200, and the remote controller 300.
  • a wired signal, a wireless signal, or an ultrasonic signal may be used for communication among the display device 100, the eyeglass device 200, and the remote controller 300.
  • FIG. 3 is a schematic timing chart showing a synchronous operation of displaying an image on the display device 100 and opening / closing of the shutter unit 210 of the eyeglass device 200. The operations of the display device 100 and the eyeglass device 200 will be described with reference to FIGS.
  • the section (A) in FIG. 3 shows an image displayed on the display unit 130 of the display device 100.
  • Section (B) in FIG. 3 shows a first synchronization signal transmitted from the remote controller 300 to the display device 100.
  • Section (C) in FIG. 3 shows a second synchronization signal transmitted from the remote controller 300 to the eyeglass device 200.
  • Section (D) in FIG. 3 shows the variation in the amount of light incident on the viewer's left eye.
  • Section (E) in FIG. 3 shows the variation in the amount of light incident on the viewer's right eye.
  • the first synchronization signal transmitted from the remote controller 300 to the display device 100 includes a signal SL for notifying the display start timing of the L image and the display start timing of the R image. Including the signal SR.
  • the display unit 130 starts displaying the L image read from the frame memory 121 by the second signal processing unit 120 in synchronization with the reception of the signal SL.
  • the display unit 130 starts displaying the R image read from the frame memory 121 by the second signal processing unit 120 in synchronization with the reception of the signal SR.
  • the display unit 130 alternately displays the L image and the R image.
  • the second synchronization signal transmitted from the remote controller 300 to the eyeglass device 200 includes a signal OL for opening the left shutter 210L, and a signal CL for closing the left shutter 210L. , A signal OR for opening the right shutter 210R and a signal CR for closing the right shutter 210R.
  • the signal OL for opening the left shutter 210L is transmitted immediately after the signal SL for notifying the display start timing of the L image.
  • the signal CL for closing the left shutter 210L is transmitted immediately before the signal SR for notifying the timing for starting the display of the R image.
  • the remote controller 300 appropriately adjusts the difference between the transmission time of the signal SL and the transmission time of the signal OL and the difference between the transmission time of the signal SR and the transmission time of the signal CL according to the characteristics of the display unit 130.
  • the signal OR for opening the right shutter 210R is transmitted immediately after the signal SR notifying the timing for starting the display of the R image.
  • the signal CR for closing the right shutter 210R is transmitted immediately before the signal SL for notifying the display start timing of the L image.
  • the remote controller 300 appropriately adjusts the difference between the transmission time of the signal SR and the transmission time of the signal OR and the difference between the transmission time of the signal SL and the transmission time of the signal CR according to the characteristics of the display unit 130.
  • the left shutter 210L opens in synchronization with the signal OL and closes in synchronization with the signal CL.
  • the right shutter 210R opens in synchronization with the signal OR and closes in synchronization with the signal CR. Accordingly, the left shutter 210L is opened immediately after the display unit 130 displays the L image based on the signal SL transmitted to the display device 100 as the first synchronization signal. Further, the left shutter 210L is closed immediately before displaying the R image based on the signal SR transmitted from the display unit 130 to the display device 100 as the first synchronization signal. The right shutter 210R is opened immediately after the display unit 130 displays the R image based on the signal SR transmitted to the display device 100 as the first synchronization signal. The right shutter 210R is closed immediately before displaying the L image based on the signal SL transmitted from the display unit 130 to the display device 100 as the first synchronization signal.
  • the left shutter 210L allows light transmission during a period defined by the signals OL and CL transmitted as the second synchronization signal.
  • the right shutter 210R allows light transmission during a period defined by the signals OR and CR transmitted as the second synchronization signal.
  • the display unit 130 displays an L image. Further, during the period in which the left shutter 210L allows light transmission, the right shutter 210R hardly allows light transmission. Therefore, the viewer views the L image only with the left eye.
  • the display unit 130 displays an R image. Further, during the period in which the right shutter 210R allows light transmission, the left shutter 210L hardly allows light transmission. Therefore, the viewer views the R image only with the right eye.
  • the left shutter 210L and the right shutter 210R of the eyeglass device 200 are synchronized with the display switching timing of the L image and the R image. Opening and closing is performed. As a result, the viewer can perceive the image displayed on the display unit 130 of the display device 100 through the glasses device 200 in a three-dimensional manner.
  • Information included in the first synchronization signal transmitted from the remote controller 300 may be stored in the display device 100.
  • the display device 100 may autonomously switch the display of the L image and the R image based on information included in the first synchronization signal.
  • Information included in the second synchronization signal transmitted from the remote controller 300 may be stored in the eyeglass device 200.
  • the eyeglass device 200 may autonomously control the operation of the shutter unit 210 based on information included in the second synchronization signal.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the remote controller 300.
  • the remote controller 300 will be described with reference to FIGS.
  • the remote controller 300 transmits a first synchronization signal used for displaying a stereoscopic image to the display device 100.
  • the remote controller 300 transmits a second synchronization signal that notifies the opening / closing timing of the shutter unit 210.
  • the display device 100 switches the display of the L image and the R image, while the shutter unit 210 of the eyeglass device 200 opens and closes in synchronization with the switching operation of the display device 100.
  • the remote controller 300 may include a circuit for exhibiting the same function as that of a remote controller used for operation of a general television device.
  • the remote controller 300 further includes a first generation unit 310 that generates a first synchronization signal transmitted to the display device 100 and a second synchronization signal transmitted to the eyeglass device 200.
  • the remote controller 300 further includes a transmission element 320 that controls transmission of the first synchronization signal and the second synchronization signal.
  • the remote controller 300 further includes a memory 330 and a clock 340 used for operations of the first generation unit 310 and the transmission element 320.
  • the remote controller 300 may be formed as a dedicated controller used for the operation of the display system 500.
  • the memory 330 stores a program executed by a CPU (not shown) and data necessary for executing the program.
  • the memory 330 may be a general-purpose storage element such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory).
  • the memory 330 has various codes set in accordance with a data format used for a general remote controller (for example, a first code for defining the operation of the display device 100 for switching display between an L image and an R image. 1 code and a second code for defining operations of the left shutter 210L and the right shutter 210R that increase or decrease the transmission amount) are stored.
  • a data format used for a general remote controller for example, a first code for defining the operation of the display device 100 for switching display between an L image and an R image. 1 code and a second code for defining operations of the left shutter 210L and the right shutter 210R that increase or decrease the transmission amount
  • the memory 330 is exemplified as a code storage unit.
  • the memory 330 further stores a program for generating the first synchronization signal and the second synchronization signal.
  • the first synchronization signal is generated according to the first code.
  • the second synchronization signal is generated according to the second code.
  • the clock 340 supplies a clock signal.
  • the first generation unit 310 generates a first synchronization signal and a second synchronization signal using the clock signal.
  • the first generation unit 310 is exemplified as a generation unit.
  • the transmission element 320 includes a first transmission unit 321 for transmitting the first synchronization signal and a second transmission unit 322 for transmitting the second synchronization signal.
  • the 1st transmission part 321 and the 2nd transmission part 322 are formed using the light emitting element which light-emits infrared rays.
  • the first transmission unit 321 and the second transmission unit 322 may be output elements that can output other types of signals such as wired signals, wireless signals, and ultrasonic signals.
  • the transmission element 320 further includes a transmission control unit 323.
  • the transmission control unit 323 controls the first transmission unit 321 and the second transmission unit 322.
  • the first generation unit 310 is a display device that switches display between various codes (for example, an L image and an R image) set in accordance with a data format used for a general remote controller stored in the memory 330.
  • a first synchronization signal and a second synchronization signal are generated based on a program related to generation.
  • the first generation unit 310 outputs the first synchronization signal to the first transmission unit 321.
  • the first generation unit 310 outputs the second synchronization signal to the second transmission unit 322.
  • the first transmission unit 321 converts the first synchronization signal output from the first generation unit 310 into an infrared signal.
  • the first synchronization signal converted into the infrared signal is transmitted from a light emitting element (not shown) of the first transmission unit 321.
  • the display device 100 that has received the first synchronization signal switches between displaying the L image and displaying the R image, as described with reference to FIG.
  • the second transmission unit 322 converts the second synchronization signal output from the first generation unit 310 into an infrared signal.
  • the second synchronization signal converted into the infrared signal is transmitted from a light emitting element (not shown) of the second transmission unit 322.
  • the eyeglass device 200 that has received the second synchronization signal operates the left shutter 210L and the right shutter 210R to increase or decrease the amount of light transmitted to the left eye and right eye, as described with reference to FIG.
  • the transmission control unit 323 adjusts the timing of transmission of the first synchronization signal by the first transmission unit 321 and transmission of the second synchronization signal by the second transmission unit 322.
  • FIG. 5 shows a standard data format of a signal transmitted from the remote controller 300.
  • FIG. 5A schematically shows a configuration of a signal transmitted from the remote controller 300.
  • FIG. 5B schematically shows a data structure included in the signal shown in FIG. The format of a signal transmitted from the remote controller 300 will be described with reference to FIGS.
  • the signal transmitted from the remote controller 300 includes a reader unit indicating the start of communication, a data unit following the reader unit, and a trailer unit indicating the end of communication. .
  • the display device 100 and the eyeglass device 200 detect the start of signal transmission from the remote controller 300 by the reader unit. Thereafter, the display device 100 and the eyeglass device 200 perform an operation according to the information included in the data portion.
  • the display device 100 and the eyeglass device 200 receive the trailer unit that follows the data unit, the display device 100 and the eyeglass device 200 detect that the communication from the remote controller 300 is completed.
  • the data part includes, for example, 48-bit data.
  • the data portion includes, for example, information such as “maker code”, “maker code parity”, “system code”, “device code”, “command data”, and “command data parity”.
  • the display device 100 and the eyeglass device 200 perform various operations based on data included in the data portion.
  • Communication data” in the data portion of the first synchronization signal includes, for example, information for instructing switching from the L image to the R image or switching from the R image to the L image.
  • the “command data” in the data portion of the second synchronization signal includes information for instructing to open or close the left shutter 210L or the right shutter 210R.
  • the signal format of the first synchronization signal and the second synchronization signal may conform to the signal format shown in FIG.
  • the signal formats of the first synchronization signal and the second synchronization signal may follow other signal formats.
  • the number of bits in the data part may be larger than 48 bits or smaller.
  • the signal transmitted from the remote controller 300 may include other information.
  • FIG. 6 is a table illustrating the correspondence between codes set in the remote controller 300 and internal jobs performed in the television apparatus. The code of the remote controller 300 and the internal job will be described with reference to FIGS. 2 and 4 to 6.
  • command data “10h” is transmitted from the remote controller 300 to the television apparatus.
  • the television apparatus executes processing of “R_1” as an internal job, and executes control for selecting “1ch”.
  • the remote controller 300 transmits a first synchronization signal compliant with a standard data format to the display device 100. Therefore, command data related to the display timing of the L image or the R image (hereinafter referred to as “LR identification timing information”) is set in the remote controller 300 in order to transmit the first synchronization signal.
  • Command data representing “LR identification timing information” is assigned to a specific operation button of the remote controller 300.
  • the remote controller 300 When the viewer operates the operation button to which “LR identification timing information” is assigned, the remote controller 300 generates a first synchronization signal based on “LR identification timing information”. Thereafter, the remote controller 300 transmits a first synchronization signal from the first transmitter 321.
  • “LR identification timing information” may be newly set as a specific code of the remote controller 300.
  • the specific code to be newly set may be created in a desired format.
  • “LR identification timing information” may be assigned to an already set code.
  • “LR identification timing information” may be assigned to an existing code that is hardly or not used at all.
  • an internal job “3D_L” that indicates display of an L image may be assigned to a key “0” of the remote controller 300.
  • an internal job of “3D_R” indicating display of an R image may be assigned to the key “9” of the remote controller 300.
  • the display device 100 recognizes that the signal indicating the display of the L image has been transmitted from the remote controller 300, and executes control of the synchronization process related to the display of the L image. Similarly, when the viewer operates the key “9”, command data “18h” indicating the display of the R image is transmitted as “LR identification timing information” as the first synchronization signal. The display device 100 recognizes that a signal indicating display of an R image is transmitted from the remote controller 300, and executes control of synchronization processing related to display of the R image.
  • the code set as “LR identification timing information” is exemplified as the first code.
  • command data “3D_LO” that means closing
  • command data “3D_LC” that means closing the left shutter 210L
  • command data “3D_RO” that means opening the right shutter 210R
  • command data “3D_RC” is set.
  • a second synchronization signal including corresponding command data is transmitted to the eyeglass device 200.
  • the eyeglass device 200 that has received the second synchronization signal executes control to open and close the shutter unit 210 based on command data included in the second synchronization signal.
  • command data defining opening / closing of the left shutter 210L and the right shutter 210R is exemplified as the second code.
  • FIG. 7 is a block diagram schematically showing signal processing of the display device 100 that has received the first synchronization signal. The signal processing of the display device 100 and the eyeglass device 200 will be described with reference to FIGS.
  • the first signal processing unit 170 includes a code identification unit 171 that identifies the above-described command data, a second generation unit 173 that generates a synchronization signal for displaying an image, and a signal from the remote controller 300 that is a second generation unit.
  • 173 includes an interrupt unit 172 that performs interrupt processing, and a phase adjustment unit 174 that adjusts the phase of the display timing of the image displayed on the display unit 130.
  • FIG. 7 shows a signal SL transmitted from the remote controller 300 as the first synchronization signal.
  • the signal SL notifies the display device 100 of the start of displaying the L image.
  • the signal SL received by the first receiving unit 180 is input to the code identifying unit 171 and the interrupt unit 172.
  • the code identifying unit 171 to which the signal SL has been input identifies the information included in the signal SL (information regarding the display start timing of the L image).
  • the interrupt unit 172 to which the signal SL is input outputs an interrupt signal.
  • Information identified by the code identification unit 171 is output to the second generation unit 173 together with the interrupt signal. Thereafter, the second generation unit 173 preferentially executes processing based on information regarding the display start timing of the L image (that is, executes interrupt processing).
  • the second generation unit 173 generates a synchronization signal that serves as a reference for the timing to start displaying the L image by the display device 100 and outputs the synchronization signal to the phase adjustment unit 174.
  • the frame memory 121 of the second signal processing unit 120 stores time information related to the time for displaying an image and L image data S1.
  • the second signal processing unit 120 selects the L image data S1 to be displayed. Further, the second signal processing unit 120 reads time information corresponding to the L image data S ⁇ b> 1 from the frame memory 121.
  • the phase adjustment unit 174 is time information read by the second signal processing unit 120, L image data S1 selected by the second signal processing unit 120, and information regarding the display start timing of the L image input from the second generation unit 173. Is used to adjust the phase of the display start timing of the L image data S1.
  • FIG. 7 shows the phase difference of “t1” of the time information stored in the frame memory 121 with respect to the information related to the display start timing of the L image based on the signal SL.
  • the phase adjustment unit 174 performs correction to reduce the phase difference of “t1”, and calculates time information that synchronizes the display start timing of the L image with the signal SL from the remote controller 300. Thereafter, the phase adjustment unit 174 outputs the L image data S1a synchronized with the signal SL from the remote controller 300 and the calculated time information to the second signal processing unit 120.
  • the display time of the image read out from the frame memory 121 by the second signal processing unit 120 is determined.
  • the time information output from the phase adjustment unit 174 may be recorded in the frame memory 121.
  • the second signal processing unit 120 may read the image to be displayed and the time information output from the phase adjustment unit 174 from the frame memory 121.
  • the display unit 130 can display an image to be displayed at the display time determined by the phase adjustment unit 174.
  • the phase adjustment unit 174 is exemplified as the determination unit.
  • the display system 500 includes a plurality of display devices.
  • a plurality of display devices work together to display one entire image.
  • Each of the plurality of display devices executes the phase adjustment with respect to the display timing of the image described with reference to FIGS. 2 and 7.
  • FIG. 7 shows L image data S2 (before phase adjustment) to be displayed by another display device that displays the entire image in conjunction with the display device 100.
  • the time information stored in the frame memory 121 of the display device 100 precedes the display start timing of the L image included in the signal SL from the remote controller 300 by “t1”.
  • the time information stored in the memory 121 is delayed by “t2” with respect to the display start timing of the L image included in the signal SL from the remote controller 300.
  • the other display device executes a process of reducing the phase difference with respect to the display start timing of the L image included in the signal SL from the remote controller 300.
  • the second signal processing unit 120 selects an L image or an R image to be displayed from the frame memory 121.
  • the second signal processing unit 120 reads time information corresponding to the selected L image or R image from the frame memory 121.
  • the first signal processing unit 170 adjusts the phase of the display start timing of the selected L image or R image.
  • the display device 100 can alternately display the L image and the R image in synchronization with the first synchronization signal transmitted from the remote controller 300.
  • the second receiving unit 220 of the eyeglass device 200 receives the second synchronization signal from the remote controller 300 and outputs it to the control unit 230.
  • the controller 230 opens and closes the left shutter 210L and the right shutter 210R based on the second synchronization signal.
  • the eyeglass device 200 can open and close the shutter unit 210 based on the second synchronization signal transmitted from the remote controller 300 to assist viewing of the stereoscopic video.
  • the eyeglass device 200 opens and closes the shutter unit 210 based on the second synchronization signal from the remote controller 300.
  • the eyeglass device is controlled based on the communication of the synchronization signal between the display device and the eyeglass device, as in the known display system. May be.
  • the display device adjusts the phase of the display start timing of the L image or the R image based on the first synchronization signal.
  • the display device generates a synchronization signal for notifying the timing for opening and closing the shutter of the spectacle device based on the timing after the phase adjustment, and transmits the synchronization signal to the spectacle device.
  • the eyeglass device opens and closes the left shutter and the right shutter in accordance with the L image or the R image displayed at the timing after the phase adjustment. Except for the phase adjustment process, the communication of the synchronization signal between the display device and the eyeglass device is performed according to a method similar to that of a known display system.
  • FIG. 8 schematically shows an image displayed by the display system 500 that performs the above-described phase adjustment.
  • FIG. 9 schematically shows an image displayed by a display system that does not perform phase adjustment.
  • FIG. 8A and FIG. 9A show the relationship between the images displayed by each of the plurality of display devices, the synchronization signal generated by the second signal processing unit, and the operation of the shutter unit 210.
  • FIGS. 8B and 9B schematically show images perceived by the viewer. The effects of the above-described phase adjustment processing will be described with reference to FIGS. 2 and 6 to 9.
  • the display system 500 includes four display devices 100.
  • the display device 100 that displays the image data A1 in the upper left part of the entire image is denoted by “reference numeral 101”.
  • the display device 100 that displays the image data A2 in the upper right part of the entire image is denoted by “reference numeral 102”.
  • the display apparatus 100 that displays the image data A3 in the lower left part of the entire image is denoted by “reference numeral 103”.
  • the display device 100 that displays the image data A4 in the lower right part of the entire image is denoted by “reference numeral 104”.
  • one of the display devices 101, 102, 103, 104 is exemplified as the first display device.
  • One or several of the remaining display devices are exemplified as the second display device.
  • the image data to be displayed exemplified as the first display device is exemplified as the first part of the entire image.
  • the image data displayed by the display device exemplified as the second display device is exemplified as the second portion of the entire image.
  • a display system 600 shown in FIG. 9 includes a display device 601 that displays image data A1 in the upper left portion of the entire image, a display device 602 that displays image data A2 in the upper right portion of the entire image, A display device 603 that displays image data A3 in the lower left portion and a display device 604 that displays image data A4 in the lower right portion of the entire image are provided.
  • the display system 500 includes the eyeglass device 200.
  • a control signal generated by the control unit 230 based on the second synchronization signal is shown on the left side of the eyeglass device 200 shown in FIG.
  • the left shutter 210L and the right shutter 210R are alternately opened and closed.
  • the left shutter 210L of the eyeglass device 200 shown in FIG. 8 is open and the right shutter 210R is closed.
  • the display system 600 shown in FIG. 9 includes the eyeglass device 200 shown in FIG. Therefore, also in the comparative example, the eyeglass device 200 operates based on the second synchronization signal transmitted from the remote controller 300.
  • the left shutter 210L of the eyeglass device 200 shown in FIG. 9 is open and the right shutter 210R is closed.
  • a synchronization signal output to the display unit 130 together with the image data A1, A2, A3, and A4 is shown on the left side of each of the display devices 101, 102, 103, and 104 shown in FIG.
  • the remote controller 300 transmits a common first synchronization signal to each of the display devices 101, 102, 103, 104.
  • the display devices 101, 102, 103, and 104 perform the phase adjustment process described with reference to FIG. 7 based on the common first synchronization signal. Therefore, the synchronization signals output to the display unit 130 are synchronized.
  • the first synchronization signal includes “LR identification information” defined by the first code set in the remote controller 300.
  • the second synchronization signal includes control information of the shutter unit 210 according to the second code set in the remote controller 300.
  • Each of the display devices 101, 102, 103, and 104 performs phase adjustment according to “LR identification information” defined by the first code.
  • the eyeglass device 200 opens and closes the shutter unit 210 according to control information defined by the second code.
  • Display devices 101, 102, 103, and 104 alternately display L images and R images.
  • the display devices 101, 102, 103, and 104 display timings of the image data A1, A2, A3, and A4 based on the common first synchronization signal transmitted from the first transmission unit 321 of the remote controller 300. Adjust the phase.
  • the display switching timing between the L image and the R image is synchronized between the display devices 101, 102, 103, and 104.
  • the remote controller 300 adjusts the transmission timing of the second synchronization signal with respect to the first synchronization signal.
  • the eyeglass device 200 opens and closes the left shutter 210L and the right shutter 210R based on the second synchronization signal.
  • the four display devices 101, 102, 103, 104 start displaying the image data A1, A2, A3, A4 substantially simultaneously.
  • the eyeglass device 200 opens the left shutter 210L or the right shutter 210R based on the second synchronization signal whose transmission timing is adjusted with respect to the first synchronization signal.
  • FIG. 8A shows a period V1 during which the left shutter 210L is open.
  • the four display devices 101, 102, 103, and 104 display image data A1, A2, A3, and A4. Therefore, the viewer can view the correct left-eye whole image Aa defined in the image data with the left eye.
  • the viewer can similarly view with the right eye the entire image for the right eye specified in the image data. . Since the entire left-eye and right-eye images displayed by the four display devices 101, 102, 103, 104 are appropriately viewed, the viewer can view images displayed by the display devices 101, 102, 103, 104. Can be perceived in three dimensions.
  • the display devices 601, 602, 603, and 604 shown in FIG. 9 display the image data A1, A2, A3, and A4 at independent display timings.
  • the left shutter 210L of the eyeglass device 200 is open in the period V1 as in FIG. In the period V1, the display device 601 completely displays the image data A1 for the left eye.
  • the display device 602 starts the image data A2 for the left eye from the time when approximately half of the period V1 has elapsed. Therefore, the display device 602 cannot display the complete left-eye image data A2 during the period V1.
  • the display device 603 starts displaying the left-eye image data A2 before the period V1 starts. Therefore, the display device 603 cannot display complete left-eye image data A3 during the period V1.
  • the display device 604 displays the image data A4 for the right eye during the period V1.
  • the image data is composed of image data A1, A2, A3, and A4 for the left eye.
  • the entire image Ab that the viewer views with the left eye through the eyeglass device 200 is It consists of complete left-eye image data A1, incomplete left-eye image data A2 and A3, and complete right-eye image data A4. Therefore, the viewer views only the left-eye image data A1 displayed by the display device 601 as a correct stereoscopic video, but the image data A2, A3, and A4 of other regions are the timing of opening the left shutter 210L. Because of the phase difference, the viewer cannot correctly view the image data A2, A3, A4 as a stereoscopic image.
  • the viewer when the display timing phases among the display devices 101, 102, 103, and 104 are not aligned, the viewer operates the remote controller 300 to transmit the first synchronization signal and the second synchronization signal.
  • the phase adjustment units 174 of the four display devices 101, 102, 103, and 104 correct the phase difference in the switching timing of the display of the L image and the R image.
  • the image data A1, A2, A3, and A4 that partially represent the entire image are displayed in synchronization with the opening and closing timing of the shutter unit 210 of the eyeglass device 200 that opens and closes based on the second synchronization signal.
  • the viewer can appropriately view the stereoscopic image expressed by the multi-screen.
  • the display system 500 of this embodiment includes a plurality of display devices 101, 102, 103, and 104 that are in close contact with each other.
  • the principle of the present embodiment may be applied to a single display device including a plurality of screen areas and a display control unit provided in each of the plurality of screen areas.
  • Each display control unit adjusts the phase of the display timing of the image data displayed in the screen area based on the first synchronization signal transmitted from the remote controller 300.
  • the display timing of the image data of each screen area is synchronized, and the viewer can perceive the image appropriately in three dimensions.
  • the first synchronization signal (signal SL) and the R image that notify the timing of switching the display from the L image to the R image.
  • An individual code is set for each of the first synchronization signals (signal SR) for notifying the timing of switching the display to the L image.
  • a code common to the signals SL and SR may be set. The viewer operates a specific key of the remote controller 300 to send a first synchronization signal for notifying the timing for switching the display from the L image to the R image and the timing for switching the display from the R image to the L image. You may transmit from 300.
  • the first generation unit 310 automatically generates the signal SL and the signal SR.
  • the transmission control unit 323 causes the first transmission unit 321 to transmit the signal SL and the signal SR at predetermined intervals.
  • the second synchronization signal (signal OL) for notifying the timing for opening the left shutter 210L the second synchronization signal (signal CL) for notifying the timing for closing the left shutter 210L, and the second for notifying the timing for opening the right shutter 210R.
  • Separate codes are set for the synchronization signal (signal OR) and the second synchronization signal (signal CR) for notifying the timing of closing the right shutter 210R.
  • a code common to the signals OL, CL, OR, and CR may be set. The viewer may operate a specific key of the remote controller 300 and transmit a second synchronization signal from the remote controller 300 to notify the opening / closing timing of the left shutter 210L and the right shutter 210R.
  • the first generation unit 310 automatically generates the signals OL, CL, OR, and CR.
  • the transmission control unit 323 causes the second transmission unit 322 to transmit signals OL, CL, OR, and CR at predetermined intervals.
  • the remote controller 300 may transmit the first synchronization signal and the second synchronization signal through a common key operation.
  • the first generation unit 310 transmits the signals SL, SR transmitted as the first synchronization signal and the signals OL, CL, OR transmitted as the second synchronization signal.
  • CR is automatically generated.
  • the transmission control unit 323 causes the first transmission unit 321 to transmit the signals SL and SR at predetermined intervals, and causes the second transmission unit 322 to transmit the signals OL, CL, OR, and CR at predetermined intervals.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram showing a display system according to the second embodiment.
  • symbol is assigned with respect to the element similar to 1st Embodiment. Differences from the first embodiment will be described with reference to FIG. The description which concerns on 1st Embodiment is used suitably with respect to the element which is not demonstrated below.
  • the display system 500A includes a remote controller 300A.
  • the remote controller 300A includes a clock 340 similar to the remote controller 300A of the first embodiment.
  • the remote controller 300A includes a memory 330A. Similar to the memory 330 described in relation to the first embodiment, the memory 330A stores a program executed by a CPU (not shown) and data necessary for executing the program.
  • the memory 330A stores a code assigned to information included in the synchronization signal transmitted from the remote controller 300A. A code is assigned to the operation of a specific key (not shown) of the remote controller 300A.
  • the memory 330A is exemplified as a code storage unit.
  • the memory 330A may be a general-purpose storage element such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory).
  • the remote controller 300A further includes a first generation unit 310A and a transmission element 320A.
  • the first generation unit 310A When the viewer operates a specific key of the remote controller 300A, the first generation unit 310A generates a synchronization signal indicating the switching timing of the display of the L image and the R image, and outputs it to the transmission element 320A.
  • the first generation unit 310A is exemplified as the generation unit.
  • the transmission element 320A is formed to perform communication using infrared rays, as in the first embodiment.
  • the transmitting element 320A may be configured to communicate using other techniques.
  • the transmission element 320A includes a transmission unit 324 that transmits the synchronization signal from the first generation unit 310A, and a transmission control unit 323A that controls the transmission unit 324.
  • the display system 500A includes the same display device 100 as in the first embodiment.
  • the eyeglass device 200 ⁇ / b> A is provided to assist viewing of an image displayed on the display device 100.
  • the eyeglass device 200 ⁇ / b> A receives a synchronization signal common to the display device 100 from the remote controller 300.
  • the common synchronization signal transmitted from the remote controller 300 is received by the display device 100 and the eyeglass device 200A. Therefore, in the present embodiment, the synchronization signal transmitted from the remote controller 300 not only indicates the switching timing of the display of the L image and the R image, but the transmission amount of the left shutter 210L and the right shutter 210R is transmitted as will be described later. It is also used to notify the timing for increasing or decreasing the value.
  • the code stored in the memory 330A defines not only the operation of the display device 100 that switches the display between the L image and the R image, but also the operations of the left shutter 210L and the right shutter 210R that increase or decrease the amount of transmitted light.
  • the eyeglass device 200A includes the same memory 240, clock 250, and shutter unit 210 as those in the first embodiment.
  • the eyeglass device 200A receives a synchronization signal common to the display device 100 from the remote controller 300, and a control signal for controlling the shutter unit 210 based on the synchronization signal received by the second reception unit 220A. And a control unit 230A for generating.
  • FIG. 11 is a schematic timing chart showing an operation of synchronizing the display of the image on the display device 100 and the opening / closing of the shutter unit 210 of the eyeglass device 200A. The operation of the display device 100 and the eyeglass device 200A will be described with reference to FIGS.
  • the section (A) of FIG. 11 shows an image displayed on the display unit 130 of the display device 100.
  • a section (B) in FIG. 11 shows a synchronization signal transmitted from the remote controller 300 to the display device 100 and the eyeglass device 200A.
  • a section (C) in FIG. 11 shows a control signal generated by the control unit 230A of the eyeglass device 200.
  • the section (D) in FIG. 11 shows the variation in the amount of light incident on the viewer's left eye.
  • Section (E) in FIG. 11 shows the variation in the amount of light incident on the viewer's right eye.
  • the transmission element 320A of the remote controller 300A uses a signal SLA indicating the display start timing of the L image and a signal SRA indicating the display start timing of the R image as synchronization signals. And transmitted to the display device 100 and the eyeglass device 200A.
  • the signals SLA and SRA are received by the first receiving unit 180 of the display device 100 and the second receiving unit 220A of the eyeglass device 200A.
  • the display unit 130 starts displaying the L image in synchronization with the reception of the signal SLA.
  • the display unit 130 starts displaying the R image in synchronization with the reception of the signal SRA.
  • the display unit 130 alternately displays the L image and the R image.
  • the controller 230A controls the control signal OLI for opening the left shutter 210L and the left shutter 210L.
  • a control signal CLI for closing is generated.
  • the control unit 230A generates the control signal OLI with a slight delay from the reception time of the synchronization signal SLA of the second reception unit 220A and outputs the control signal OLI to the shutter unit 210.
  • the control unit 230A generates the control signal CLI and outputs it to the shutter unit 210 after a predetermined period has elapsed from the generation time of the control signal OLI.
  • the controller 230A Based on the synchronization signal SRA received by the second receiver 220A of the eyeglass device 200A, the controller 230A generates a control signal ORI for opening the right shutter 210R and a control signal CRI for closing the right shutter 210R. Generate.
  • the control unit 230A generates a control signal ORI with a slight delay from the reception time of the synchronization signal SRA of the second reception unit 220A and outputs the control signal ORI to the shutter unit 210.
  • the control unit 230A generates a control signal CRI after a predetermined period from the generation time of the control signal ORI, and outputs the control signal CRI to the shutter unit 210.
  • the output timing of the control signals OLI, CLI, ORI, and CRI is preferably set appropriately in advance according to the characteristics of the display unit 130 of the display device 100.
  • the left shutter 210L opens in synchronization with the control signal OLI and closes in synchronization with the control signal CLI.
  • the right shutter 210R opens in synchronization with the signal ORI and closes in synchronization with the control signal CRI. Accordingly, the left shutter 210L opens immediately after the display unit 130 displays the L image based on the signal SLA transmitted to the display device 100 and the eyeglass device 200A as a synchronization signal, and closes after a predetermined period.
  • the right shutter 210R opens immediately after the display unit 130 displays an R image based on the signal SRA transmitted to the display device 100 and the eyeglass device 200A as a synchronization signal, and closes after a predetermined period.
  • the left shutter 210L allows light transmission during a period defined by the control signals OLI and CLI generated by the control unit 230A.
  • the right shutter 210R allows light transmission during a period defined by the control signals ORI and CRI generated by the control unit 230A.
  • the display unit 130 displays an L image. Further, during the period in which the left shutter 210L allows light transmission, the right shutter 210R hardly allows light transmission. Therefore, the viewer views the L image only with the left eye.
  • the display unit 130 displays an R image. Further, during the period in which the right shutter 210R allows light transmission, the left shutter 210L hardly allows light transmission. Therefore, the viewer views the R image only with the right eye.
  • the display device 100 switches the display between the L image and the R image, and the eyeglass device 200A includes the left shutter 210L and the right shutter.
  • 210R increases or decreases the amount of transmitted light in synchronization with the switching of the display between the L image and the R image. As a result, the viewer can perceive the image displayed on the display device 100 in three dimensions.
  • the display system 500A displays an entire image representing one content using the four display devices 101, 102, 103, and 104, as in the first embodiment. Similar to the first embodiment, the first signal processing unit 170 adjusts the phase of the display timing of the image selected by the second signal processing unit 120 based on the synchronization signals SLA and SRA from the remote controller 300A. As a result, the image display timings among the four display devices 101, 102, 103, and 104 are aligned. During the period specified by the control signals OLI and CLI generated by the control unit 230A, the viewer views the L image appropriately displayed by the display devices 101, 102, 103, and 104 with the left eye.
  • the viewer views the R image appropriately displayed by the display devices 101, 102, 103, and 104 with the right eye. Therefore, the viewer can perceive the entire image displayed by the display devices 101, 102, 103, and 104 in a three-dimensional manner.
  • one entire image is displayed using the four display devices 101, 102, 103, and 104.
  • two or three display devices or more than four display devices may be linked to display an entire image expressing one content.
  • the four display devices 101, 102, 103, 104 are arranged in a lattice pattern.
  • a plurality of display devices may be aligned in the horizontal direction or the vertical direction.
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing a display system according to the third embodiment.
  • symbol is assigned with respect to the element similar to 1st Embodiment. Differences from the first embodiment will be described with reference to FIG. The description which concerns on 1st Embodiment is used suitably with respect to the element which is not demonstrated below.
  • the display system 500B assists the viewer in viewing the image displayed by the display device 100 and the display device 100 that alternately display the L image and the R image.
  • a spectacle device 200 that causes an image to be perceived stereoscopically, a display device 100, and a remote controller 300 that transmits a synchronization signal (first synchronization signal and / or second synchronization signal) to the spectacle device 200 are provided.
  • a display device 101B and a display device 102B are used as the display device 100.
  • the display device 102B is disposed away from the display device 101B.
  • the display devices 101B and 102B are arranged in ranges where signals from the remote controller 300 can be received.
  • the display device 101B and the display device 102B each independently display an entire image representing one content.
  • the display device 102B may display an entire image having a content different from that of the display device 101B, or may display an entire image having the same content.
  • the display devices 101B and 102B receive the first synchronization signal transmitted from the first transmission unit 321 of the remote controller 300, respectively.
  • the display devices 101B and 102B perform the phase adjustment described in relation to the first embodiment based on the first synchronization signal.
  • the display device 102B displays the L image in synchronization with the display device 101B displaying the L image. Further, in synchronization with the display device 101B displaying the R image, the display device 102B displays the R image.
  • the eyeglass device 200 receives the second synchronization signal from the remote controller 300.
  • the eyeglass device 200 alternately opens and closes the left shutter 210L and the right shutter 210R according to the second synchronization signal. Accordingly, while the left shutter 210L of the eyeglass device 200 is open, the display devices 101B and 102B display the L image. Further, while the right shutter 210R of the eyeglass device 200 is open, the display devices 101B and 102B display an R image.
  • the viewer Since the operation of the shutter unit 210 of the eyeglass device 200 is synchronized with the display of the images of the display devices 101B and 102B, the viewer uses the common eyeglass device 200 to view the image of the display device 101B or the display device 102B. You can watch properly. When the viewer who has viewed the image on the display device 101B views the image on the display device 102B, the viewer does not adjust the eyeglass device 200 (or wears another eyeglass device), and looks at the line of sight. The image displayed on the display device 102B can be enjoyed only by changing the image.
  • the remote controller 300 transmits a first synchronization signal to the display devices 101B and 102B and transmits a second synchronization signal to the eyeglass device 200 in accordance with the principle described in relation to the first embodiment.
  • the remote controller 300 may transmit a synchronization signal used in common between the display devices 101B and 102B and the eyeglass device 200 according to the principle described in relation to the second embodiment.
  • the switching timing of the display of the L image and the R image displayed by the plurality of display devices and the timing of opening and closing the left and right shutters of the eyeglass device are collectively controlled through the operation of the remote controller. Synchronized. Therefore, the principle according to the series of embodiments described above can be suitably used for a multi-screen display system that displays an entire image representing one content using a plurality of display devices or display areas. Alternatively, the principle according to the above-described series of embodiments brings great convenience to viewers who selectively view images provided by a plurality of display devices that individually display the entire image.
  • a code is assigned to synchronize the operation.
  • the operation of the display device and the operation of the eyeglass device are synchronized using the synchronization signal generated based on the code. Therefore, the remote controller does not need to include a dedicated output circuit for transmitting the synchronization signal, and may have a relatively simple structure. Thus, a relatively simple remote controller and display system is provided.
  • the operations of the display device and the eyeglass device are controlled through the operation of the remote controller.
  • the user may simultaneously operate the operation buttons of the remote controller and the control panel of the display device to set the timing of image display on the display device.
  • the user may set the opening / closing timing of the shutter of the spectacle device by operating the operation button of the remote controller and the operation switch of the spectacle device at the same time.
  • the embodiment described above mainly includes the following configuration.
  • the remote controller alternates between a left-eye image created to be viewed with the left eye and a right-eye image created to be viewed with the right eye.
  • the eyeglass device including a transmission unit, a left-eye filter that increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye, and a right-eye filter that increases or decreases the amount of light transmitted to the right eye is synchronized with the switching timing.
  • the second eye filter and the right eye filter include a second transmission unit that transmits a second synchronization signal that notifies the timing of increasing or decreasing the transmission amount.
  • the display device displays an image for the left eye created to be viewed with the left eye according to the timing notified by the first synchronization signal transmitted from the first transmission unit of the remote controller. And display of an image for the right eye created to be viewed with the right eye.
  • a second synchronization signal is transmitted from the second transmitter of the remote controller to the eyeglass device.
  • the left eye filter of the eyeglass device increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing notified by the second synchronization signal.
  • the right eye filter of the eyeglass device increases or decreases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing notified by the second synchronization signal.
  • the display timing of the left eye image and the right eye image of the display device, and the transmitted light amount of the left eye filter and the right eye filter are determined. Increase / decrease timing is appropriately synchronized. Therefore, the viewer can perceive the image provided by the display device in three dimensions by operating the remote controller.
  • the remote controller includes a code storage unit that stores a first code for defining an operation of the display device that switches display between the left-eye image and the right-eye image; And a generation unit that generates the first synchronization signal based on a first code, wherein the first transmission unit transmits the first synchronization signal and transmits the left-eye image and the image to the display device. It is preferable to switch the image for the right eye.
  • the remote controller defines the operation of the display device using the code stored in the code storage unit, similarly to a commercially available remote controller used for operating a general display device. Since the generation unit generates the first synchronization signal based on the first code for switching the display between the left-eye image and the right-eye image, the display device generates the left-eye image and the right-eye image. Can be switched appropriately. Therefore, the first synchronization signal may be transmitted using an output circuit similar to a commercially available remote controller. Since a special output circuit for transmitting the first synchronization signal is not particularly required, the remote controller is formed using a relatively simple circuit. Thus, the manufacturing cost of the remote controller is reduced.
  • the code storage unit stores a second code for defining operations of the left-eye filter and the right-eye filter that increase or decrease the transmission amount
  • the generation unit includes the second code.
  • the second synchronization signal is generated based on the second synchronization signal, and the second transmission unit transmits the second synchronization signal, and the transmission amount is increased or decreased in the left-eye filter and the right-eye filter.
  • the remote controller defines the operation of the display device using the code stored in the code storage unit, similarly to a commercially available remote controller used for operating a general display device. Since the generation unit generates the second synchronization signal based on the second code for defining the operations of the left eye filter and the right eye filter that increase or decrease the amount of transmitted light, the left eye filter and the right eye filter are appropriate. The amount of transmitted light can be increased or decreased. Therefore, the second synchronization signal may be transmitted using an output circuit similar to a commercially available remote controller. Since a special output circuit for transmitting the second synchronization signal is not particularly required, the remote controller is formed using a relatively simple circuit. Thus, the manufacturing cost of the remote controller is reduced.
  • the display device includes a first display device that displays a first part of an entire image representing one content, and a second display device that displays a second part different from the first part.
  • the first transmission unit transmits the first synchronization signal to the first display device and the second display device, and for the left eye between the first display device and the second display device. It is preferable to synchronize the display switching timing between the image and the right-eye image.
  • the first display device displays the first portion of the entire image.
  • the second display device displays a second portion different from the first portion in the entire image.
  • the first transmission unit transmits a first synchronization signal to the first display device and the second display device, and between the first display device and the second display device, an image for the left eye and an image for the right eye Synchronize the display switching timing in a batch.
  • the first display device and the second display device display timing of the left eye image and the right eye image, and the increase / decrease timing of the transmitted light amount of the left eye filter and the right eye filter, Synchronized properly. Therefore, the viewer can perceive the entire image provided by the plurality of display devices in a three-dimensional manner by operating the remote controller.
  • the display device includes a first display device and a second display device that independently display an entire image representing one content
  • the first transmission unit includes the first display device and the first display device.
  • the first synchronization signal is transmitted to two display devices, and the display switching timing between the left-eye image and the right-eye image is switched between the first display device and the second display device. It is preferable to synchronize.
  • the first display device and the second display device each independently display an entire image representing one content.
  • the first transmission unit transmits a first synchronization signal to the first display device and the second display device, and between the first display device and the second display device, an image for the left eye and an image for the right eye Synchronize the display switching timing in a batch.
  • the first display device and the second display device display timing of the left eye image and the right eye image, and the increase / decrease timing of the transmitted light amount of the left eye filter and the right eye filter, Synchronized properly. Accordingly, the viewer who has viewed the entire image provided by the first display device / second display device changes the line of sight without adjusting the glasses device, and the entire image provided by the second display device / first display device. Can be watched.
  • the remote controller includes a left-eye image created to be viewed with the left eye and a right-eye image created to be viewed with the right eye.
  • the display device that alternately displays and provides a stereoscopically perceived image is notified of the display switching timing between the image for the left eye and the image for the right eye, and transmission of light to the left eye
  • the left eye filter and the right eye are synchronized with the switching timing in an eyeglass device including a left eye filter that increases or decreases the amount of light and a right eye filter that increases or decreases the amount of light transmitted to the right eye. It is preferable to include a transmission unit that transmits a synchronization signal that notifies the timing when the transmission filter increases or decreases the transmission amount.
  • the display device displays the image for the left eye created to be viewed with the left eye according to the timing notified by the synchronization signal transmitted from the transmission unit of the remote controller, and the right eye
  • the display is switched to the display of the image for the right eye created so that it can be viewed.
  • the left eye filter of the spectacle device increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing notified by the synchronization signal from the transmission unit of the remote controller
  • the right eye filter of the spectacle device transmits the transmission of the remote controller.
  • the amount of light transmitted to the right eye is increased or decreased according to the timing notified by the synchronization signal from the unit.
  • the display timing of the left eye image and the right eye image displayed by the display device and the increase / decrease timing of the transmitted light amount of the left eye filter and the right eye filter, Synchronized properly. Therefore, the viewer can perceive the image provided by the display device in three dimensions by operating the remote controller.
  • the remote controller operates the display device that switches display between the left-eye image and the right-eye image, and the left-eye filter and the right-eye filter that increase and decrease the transmission amount.
  • a code storage unit that stores a code for defining an operation of the filter; and a generation unit that generates the synchronization signal based on the code, wherein the transmission unit transmits the synchronization signal and displays the display It is preferable that the display is switched between the image for the left eye and the image for the right eye, and the transmission amount is increased / decreased by the eyeglass device and the filter for the left eye and the filter for the right eye.
  • the remote controller defines the operation of the display device using the code stored in the code storage unit, similarly to a commercially available remote controller used for operating a general display device. Since the generation unit generates the synchronization signal based on the codes for defining the operations of the left-eye filter and the right-eye filter that increase or decrease the amount of transmitted light, the display device generates an image for the left eye and an image for the right eye The left eye filter and the right eye filter appropriately increase or decrease the amount of transmitted light. Therefore, the synchronization signal may be transmitted using an output circuit similar to a commercially available remote controller. Since no special output circuit for transmitting the synchronization signal is required, the remote controller is formed using a relatively simple circuit. Thus, the manufacturing cost of the remote controller is reduced.
  • the display device includes a first display device that displays a first part of an entire image representing one content, and a second display device that displays a second part different from the first part.
  • the transmission unit transmits the synchronization signal to the first display device and the second display device, and the image for the left eye and the right image are transmitted between the first display device and the second display device. It is preferable to synchronize the display switching timing with the eye image.
  • the first display device displays the first portion of the entire image.
  • the second display device displays a second portion different from the first portion in the entire image.
  • the transmission unit transmits a synchronization signal to the first display device and the second display device, and switches display between the left-eye image and the right-eye image between the first display device and the second display device. Synchronize the timing of all at once.
  • the first display device and the second display device display timing of the left eye image and the right eye image, and the increase / decrease timing of the transmitted light amount of the left eye filter and the right eye filter, Synchronized properly. Therefore, the viewer can perceive the entire image provided by the plurality of display devices in a three-dimensional manner by operating the remote controller.
  • the display device includes a first display device and a second display device that independently display an entire image representing one content
  • the transmission unit includes the first display device and the second display device. Transmitting the synchronization signal to a device to synchronize display switching timing between the left-eye image and the right-eye image between the first display device and the second display device. preferable.
  • the first display device and the second display device each independently display an entire image representing one content.
  • the transmission unit transmits a synchronization signal to the first display device and the second display device, and switches display between the left-eye image and the right-eye image between the first display device and the second display device. Synchronize the timing of all at once.
  • the first display device and the second display device display timing of the left eye image and the right eye image, and the increase / decrease timing of the transmitted light amount of the left eye filter and the right eye filter, Synchronized properly. Accordingly, the viewer who has viewed the entire image provided by the first display device / second display device changes the line of sight without adjusting the glasses device, and the entire image provided by the second display device / first display device. Can be watched.
  • a display system includes a left-eye image created to be viewed with the left eye and a right-eye image created to be viewed with the right eye.
  • a display device that alternately displays and provides a stereoscopically perceived image, and transmits a synchronization signal that notifies the display device of display switching timing between the left-eye image and the right-eye image
  • a first display device that displays a first portion of an entire image representing one content, and a second display device that displays a second portion different from the first portion.
  • the remote controller transmits the synchronization signal to each of the first display device and the second display device.
  • the display device alternately displays the left-eye image created so as to be viewed with the left eye and the right-eye image created so as to be viewed with the right eye.
  • the remote controller transmits to the display device a synchronization signal that notifies the display switching timing between the left-eye image and the right-eye image.
  • the display device includes a first display device that displays a first portion of an entire image representing one content, and a second display device that displays a second portion different from the first portion. Since the remote controller transmits a synchronization signal to each of the first display device and the second display device, the display for the left eye and the image for the right eye is displayed between the first display device and the second display device. The timing of switching is synchronized at once. Therefore, the display system can provide a high-quality whole image that is perceived stereoscopically.
  • the remote controller stores a code for defining an operation of the display device for switching display between the left-eye image and the right-eye image, and the code It is preferable to include a generation unit that generates the synchronization signal and a transmission unit that transmits the synchronization signal and causes the display device to switch between the left-eye image and the right-eye image.
  • the remote controller defines the operation of the display device using the code stored in the code storage unit, similarly to a commercially available remote controller used for operating a general display device. Since the generation unit generates the synchronization signal based on the codes for defining the operations of the left-eye filter and the right-eye filter that increase or decrease the amount of transmitted light, the display device generates an image for the left eye and an image for the right eye Switch appropriately. Therefore, the synchronization signal may be transmitted using an output circuit similar to a commercially available remote controller. Since no special output circuit for transmitting the synchronization signal is required, the remote controller is formed using a relatively simple circuit. Thus, the manufacturing cost of the remote controller is reduced.
  • the display device further includes a spectacle device including a left eye filter that increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye, and a right eye filter that increases or decreases the amount of light transmitted to the right eye.
  • the code is an operation of the display device that switches display between the image for the left eye and the image for the right eye, and an operation of the filter for the left eye and the filter for the right eye that increases or decreases the transmission amount.
  • the transmission unit transmits the synchronization signal to each of the display device and the eyeglass device.
  • the remote controller defines the operation of the display device using the code stored in the code storage unit, similarly to a commercially available remote controller used for operating a general display device. Since the generation unit generates a synchronization signal based on the code for defining the operation of the left eye filter and the right eye filter that increases or decreases the amount of transmitted light, the left eye filter and the right eye filter appropriately transmit the transmitted light amount. Increase or decrease. Therefore, the synchronization signal may be transmitted using an output circuit similar to a commercially available remote controller. Since no special output circuit for transmitting the synchronization signal is required, the remote controller is formed using a relatively simple circuit. Thus, the manufacturing cost of the remote controller is reduced.
  • the display device further includes a spectacle device including a left eye filter that increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye, and a right eye filter that increases or decreases the amount of light transmitted to the right eye.
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal for notifying a display switching timing between the left-eye image and the right-eye image, and the left-eye filter and the synchronization in synchronization with the switching timing.
  • a second synchronization signal for notifying a timing at which the right-eye filter increases or decreases the transmission amount, and the transmission unit transmits the first synchronization signal to the display device, and the second synchronization signal to the eyeglass device. It is preferable to transmit a signal.
  • the display device displays the image for the left eye created to be viewed with the left eye according to the timing notified by the first synchronization signal transmitted from the remote controller, and the right eye. Switching between the display of the right-eye image created for viewing.
  • a second synchronization signal is transmitted from the remote controller to the eyeglass device.
  • the left eye filter of the eyeglass device increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing notified by the second synchronization signal.
  • the right eye filter of the eyeglass device increases or decreases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing notified by the second synchronization signal.
  • the display timing of the left eye image and the right eye image of the display device, and the transmitted light amount of the left eye filter and the right eye filter are determined. Increase / decrease timing is appropriately synchronized. Therefore, the viewer can perceive the image provided by the display device in three dimensions by operating the remote controller.
  • the code includes a first code that defines an operation of the display device that switches display between the image for the left eye and the image for the right eye, and the left eye that increases or decreases the transmission amount. And a second code that defines an operation of the right-eye filter, and the generation unit generates the first synchronization signal based on the first code, and based on the second code, It is preferable to generate the second synchronization signal.
  • the remote controller defines the operation of the display device using the code stored in the code storage unit, similarly to a commercially available remote controller used for operating a general display device. Since the generation unit generates the first synchronization signal based on the first code for switching the display between the left-eye image and the right-eye image, the display device generates the left-eye image and the right-eye image. Can be switched appropriately. Since the generation unit generates the second synchronization signal based on the second code for defining the operations of the left eye filter and the right eye filter that increase or decrease the amount of transmitted light, the left eye filter and the right eye filter are appropriate. The amount of transmitted light can be increased or decreased. Therefore, the second synchronization signal may be transmitted using an output circuit similar to a commercially available remote controller. Since a special output circuit for transmitting the second synchronization signal is not particularly required, the remote controller is formed using a relatively simple circuit. Thus, the manufacturing cost of the remote controller is reduced.
  • the display device synchronizes a storage unit that stores data of the left-eye image and the right-eye image, and a selection image selected from the data stored in the storage unit. It is preferable to provide a display unit that displays at the switching timing defined in the signal.
  • the display device stores data of the left-eye image and the right-eye image. Since the display unit displays the selected image selected from the data stored in the storage unit at the switching timing defined by the synchronization signal, the display unit is used for the left eye between the first display device and the second display device. The display switching timing between the image for the right eye and the image for the right eye is synchronized in a lump. Therefore, the display system can provide a high-quality whole image that is perceived stereoscopically.
  • the display device includes an input unit to which an image signal including the data is input, a display time of the selected image defined in the image signal, and a time of the switching timing defined by the synchronization signal. And a determining unit that determines a time at which the selected image is displayed, and the display unit displays the selected image at the time determined by the determining unit.
  • the determining unit reduces the difference between the display time of the selected image specified by the image signal input to the input unit and the time of the switching timing specified by the synchronization signal, and the selected image Determines the time when is displayed. Since the display unit displays the selected image at the time determined by the determining unit, the display switching between the left-eye image and the right-eye image is performed between the first display device and the second display device. Timing is synchronized at once. Therefore, the display system can provide a high-quality whole image that is perceived stereoscopically.
  • a display system includes a left-eye image created to be viewed with the left eye and a right-eye image created to be viewed with the right eye.
  • a display device that alternately displays and provides a stereoscopically perceived image, and transmits a synchronization signal that notifies the display device of display switching timing between the left-eye image and the right-eye image
  • a spectacle device including a left-eye filter that increases and decreases the amount of light transmitted to the left eye and a right-eye filter that increases and decreases the amount of light transmitted to the right eye, and the left eye The filter for increasing the transmission amount in synchronization with the display of the image for the left eye, and decreasing the transmission amount in synchronization with the display of the image for the right eye.
  • the transmission amount is decreased in synchronization with the display of the image for the left eye,
  • the transmission amount is increased in synchronization with display of an image for the right eye, and
  • the display device includes a first display device and a second display device that independently display an entire image representing one content,
  • the remote controller transmits the synchronization signal to each of the first display device and the second display device.
  • the display device alternately displays the left-eye image created so as to be viewed with the left eye and the right-eye image created so as to be viewed with the right eye.
  • the filter for the left eye of the eyeglass device increases the transmission amount in synchronization with the display of the image for the left eye, and decreases the transmission amount in synchronization with the display of the image for the right eye.
  • the filter for the right eye of the eyeglass device decreases the transmission amount in synchronization with the display of the image for the left eye, and increases the transmission amount in synchronization with the display of the image for the right eye.
  • the display device includes a first display device and a second display device that independently display an entire image representing one content.
  • the remote controller transmits a synchronization signal for notifying the display switching timing of the left-eye image and the right-eye image to the first display device and the second display device, respectively, the first display device and the second display device.
  • the display switching timing between the left-eye image and the right-eye image is synchronized with the apparatus in a lump. Accordingly, the viewer who has viewed the entire image provided by the first display device / second display device changes the line of sight without adjusting the glasses device, and the entire image provided by the second display device / first display device. Can be watched.
  • the principle according to the above-described embodiment includes a display element having a plurality of display devices or display areas, a spectacle device that assists viewing displayed by the display element, and a remote that synchronizes the operation of the display element and the operation of the spectacle device. And a display system including the controller.

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Abstract

 左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを通知する第1同期信号を送信する第1送信部と、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置に、前記切替タイミングに同期して、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタが前記透過量を増減させるタイミングを通知する第2同期信号を送信する第2送信部と、を備えることを特徴とするリモートコントローラ。

Description

リモートコントローラ及び表示システム
 本発明は、表示装置によって表示された立体画像を、眼鏡装置を用いて、視聴者に視聴させるための表示技術に関し、特に、リモートコントローラを用いて、表示装置を制御する技術に関する。
 画像表示技術の一分野において、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示する表示装置と、左眼用の画像及び右眼用の画像の視聴を補助する眼鏡装置と、を備える表示システムが普及しつつある。眼鏡装置は、視聴者の左眼前に配置される左眼用シャッタと、右眼前に配置される右眼用シャッタを備える。左眼用シャッタは、左眼用の画像の表示に同期して開き、右眼用の画像の表示に同期して閉じる。右眼用シャッタは、右眼用の画像の表示に同期して開き、左眼用の画像の表示に同期して閉じる。この結果、視聴者は、表示装置が表示する画像を立体的に知覚することができる。
 上述の表示システムにおいて、表示装置が表示する左眼用の画像及び右眼用の画像の表示に同期するように、左眼用シャッタ及び右眼用シャッタを開閉するための技術は重要である。左眼用シャッタ及び右眼用シャッタを開閉するための制御技術の良否は、立体画像の表示品質に直接的に影響する。
 例えば、特許文献1乃至3は、左眼用シャッタ及び右眼用シャッタを開閉するための従来の制御技術を開示する。特許文献1乃至3によれば、表示装置に付設されたコントローラ、アダプタ及び入出力ユニットから眼鏡装置に向けて、シャッタの開閉に関連する信号が送信され、当該信号を用いて、シャッタの開閉動作が制御される。表示装置から眼鏡装置に向けて送信される同期信号を用いて、表示装置が表示する左眼用の画像及び右眼用の画像の交互の表示と、眼鏡装置の左眼用シャッタ及び右眼用シャッタの開閉制御の同期が確保される。
 表示装置と眼鏡装置との間の従来の同期制御のために用いられる同期信号は、特定の表示装置に表示される立体画像に関連する同期信号である。即ち、当該同期信号は、特定の表示装置に対する固有の情報である。
 複数の表示装置又は複数の表示領域を用いて1つの全体画像を表示するマルチ画面システムが知られている。マルチ画面システムにおいて、複数の表示装置又は複数の表示領域それぞれには全体画像の異なる部分(部分画像)が表示される。マルチ画面システムにおいて、同期信号は、複数の表示領域或いは複数の表示装置に共通するものではない。したがって、眼鏡装置を用いてマルチ画面システムの視聴を補助しても、左眼用の全体画像/右眼用の全体画像を表現するために複数の表示装置又は複数の表示領域に表示される全ての部分画像の表示と、眼鏡装置の左眼用シャッタ/右眼用シャッタの開閉との間の同期は、保証されない。したがって、視聴者は、好適な立体画像を視聴することはできない。
 複数の表示装置がそれぞれ個別に立体画像(全体画像)を表示しているときも、同様の課題が存在する。上述の如く、同期信号は、表示装置それぞれの固有の情報であるため、視聴者が一の表示装置が表示する立体画像(全体画像)を視聴した後、他の表示装置が表示する立体画像(全体画像)を視聴するためには、眼鏡装置の左眼用シャッタ/右眼用シャッタの開閉が他の表示装置が表示する左眼用の画像/右眼用の画像の表示に同期するように眼鏡装置が調整される必要がある。
特開昭62-227297号公報 特開昭62-26997号公報 特開2004-130026号公報
 本発明は、立体画像を表示する表示装置を制御するために用いられる高機能で汎用性に優れたリモートコントローラ及び当該リモートコントローラを備える表示システムを提供することを目的とする。
 本発明の一の局面に係るリモートコントローラは、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する第1同期信号を送信する第1送信部と、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置に、前記切替タイミングに同期して、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタが前記透過量を増減させるタイミングを通知する第2同期信号を送信する第2送信部と、を備えることを特徴とする。
 本発明の他の局面に係るリモートコントローラは、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知し、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置に、前記切替タイミングに同期して、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタが前記透過量を増減させるタイミングを通知する同期信号を送信する送信部を備えることを特徴とする。
 本発明の更に他の局面に係る表示システムは、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置と、該表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する同期信号を送信するリモートコントローラと、を備え、前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像のうち第1部分を表示する第1表示装置と、前記第1部分と異なる第2部分を表示する第2表示装置と、を含み、前記リモートコントローラは、前記第1表示装置及び前記第2表示装置それぞれに前記同期信号を送信することを特徴とする。
 本発明の更に他の局面に係る表示システムは、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置と、該表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する同期信号を送信するリモートコントローラと、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタ及び前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタを含む眼鏡装置と、を備え、前記左眼用フィルタは、前記左眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を増大させ、前記右眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を減少させ、前記右眼用フィルタは、前記左眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を減少させ、前記右眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を増大させ、前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する第1表示装置及び第2表示装置を含み、前記リモートコントローラは、前記第1表示装置及び前記第2表示装置それぞれに前記同期信号を送信することを特徴とする。
第1実施形態に従う表示システムに用いられる表示装置、眼鏡装置及びリモートコントローラの概略的な斜視図である。 図1に示される表示装置、眼鏡装置及びリモートコントローラの概略的なブロック図である。 図1に示される表示装置及び眼鏡装置の動作の同期を示すタイミングチャートである。 図1に示されるリモートコントローラの概略的なブロック図である。 標準的なリモートコントローラに用いられるデータフォーマットを例示する模式図である。 一般的なテレビ装置に用いられるリモートコントローラのデータフォーマットに基づき作成されたコードを示す表である。 図1に示される表示システムの第1同期信号に対する処理を説明する概略的なブロック図である。 第1実施形態に従ってマルチ画面上に表示された画像を例示する模式図である。 第1実施形態に従う位相処理を実行することなくマルチ画面上に表示された画像を例示する模式図である。 第2実施形態に従う表示システムの概略的なブロック図である。 図10に示される表示装置及び眼鏡装置の動作の同期を示すタイミングチャートである。 第3実施形態に従う表示システムに用いられる表示装置、眼鏡装置及びリモートコントローラの概略的な斜視図である。
 以下に、リモートコントローラ及び表示システムの様々な実施形態が図1乃至図12を用いて説明される。
 以下に説明される様々な実施形態において、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像の次に右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像が表示される。代替的に、右眼用の画像の次に左眼用の画像が表示されてもよい。視聴者は、左眼用の画像と右眼用の画像との間の視差により、表示される画像を立体的に知覚する。
 (第1実施形態)
 図1は、表示システムの要素を概略的に示す模式図である。図1を用いて、表示システムの要素が説明される。
 表示システム500は、立体的に知覚される画像を表示する表示装置100と、表示装置100が表示する画像の視聴を補助する眼鏡装置200と、表示装置100及び/又は眼鏡装置200を制御するためのリモートコントローラ300と、を備える。図1において、単一の表示装置100が示されているが、後述されるように、表示システム500は、複数の表示装置を備える。複数の表示装置それぞれが、1つの内容を表す全体画像の異なる領域を表示する結果、複数の表示装置全体で1つの全体画像が表示される。したがって、表示システム500は、マルチ画面システムとして機能する。
 リモートコントローラ300は、表示装置100及び眼鏡装置200へ同期信号を送信する。本実施形態において、同期信号は、表示装置100へ送信される第1同期信号と、眼鏡装置200へ送信される第2同期信号を示す。後述されるように、表示装置100は、第1同期信号に基づく画像の表示動作を行う。眼鏡装置200は、第2同期信号に基づき、表示装置100が表示する画像の視聴を補助するための補助動作を実行する。
 表示装置100は、全体画像の一部を表示する表示部130と、リモートコントローラ300から送信される第1同期信号を受信する第1受信部180と、を備える。本実施形態において、表示装置100とリモートコントローラ300との通信は、赤外線を用いて達成される。したがって、第1受信部180は、赤外線信号を受信するための受光素子を含む。代替的に、リモートコントローラ300が無線信号といった他の信号を送信するならば、第1受信部180は、リモートコントローラ300が送信する信号を受信可能な他の素子から形成されてもよい。
 表示部130に表示される画像は、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像(以下、「L画像」と称される)と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像(以下、「R画像」と称される)と、を含む。表示部130は、L画像とR画像と、を交互に表示する。以下の説明において、L画像及びR画像は、「画像」と総称される。
 リモートコントローラ300から送信される第1同期信号は、L画像とR画像との表示の切替のタイミングを通知する。リモートコントローラ300から送信される第1同期信号は、後述される如く、画像の表示開始のタイミングを表すV同期信号の生成に用いられる。表示装置100は、V同期信号に基づき、L画像とR画像との間で表示を切り換える。
 眼鏡装置200は、シャッタ部210を備える。シャッタ部210は、左眼用シャッタ210L(以下、「左シャッタ」と称される)と右眼用シャッタ210R(以下、「右シャッタ」と称される)と、を含む。眼鏡装置200は、典型的な視力矯正用の眼鏡に似た形状である。左シャッタ210Lは、視聴者の左眼前に配置される。右シャッタ210Rは、視聴者の右眼前に配置される。
 表示部130がL画像を表示している間、左シャッタ210Lは開き、L画像の画像光の左眼への透過を許容する。表示部130がR画像を表示している間、左シャッタ210Lは閉じ、L画像の画像光を左眼から遮断する。
 表示部130がR画像を表示している間、右シャッタ210Rは開き、R画像の画像光の右眼への透過を許容する。表示部130がL画像を表示している間、右シャッタ210Rは閉じ、R画像の画像光を右眼から遮断する。本実施形態において、左眼用シャッタ210Lは、左眼用フィルタとして例示される。右眼用シャッタ210Rは、右眼用フィルタとして例示される。尚、左眼用シャッタ210L及び/又は右眼用シャッタ210Rの代わりに、左眼及び/又は右眼への透過光量を増減させることが可能な他の光学素子が用いられてもよい。したがって、左眼及び/又は右眼への透過光量の増減は、表示部130からの画像光の透過及び遮断だけでなく、例えば、表示部130からの画像光の偏向により達成されてもよい。
 眼鏡装置200は、リモートコントローラ300から送信される第2同期信号を受信する第2受信部220を更に備える。第2同期信号は、左シャッタ210L/右シャッタ210Rの開閉のタイミングを眼鏡装置200へ通知するために用いられる。第2同期信号を受信した眼鏡装置200は、上述の如く、表示装置100が表示する画像と同期した左シャッタ210L/右シャッタ210Rの動作を達成する。本実施形態において、眼鏡装置200とリモートコントローラ300との通信は、赤外線を用いて達成される。したがって、第2受信部220は、赤外線信号を受信するための受光素子を含む。代替的に、リモートコントローラ300が無線信号といった他の信号を送信するならば、第2受信部220は、リモートコントローラ300が送信する信号を受信可能な他の素子から形成されてもよい。
 上述の如く、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rは、表示装置100が表示する画像光をON(透過)/OFF(遮断)するための光学フィルタ(図示せず)をそれぞれ備える。眼鏡装置200は、第2受信部220が受信した第2同期信号に基づいて、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rを制御し、ON/OFFを切り換える。上述の如く、L画像及びR画像は、左眼と右眼との間の視差の分だけ異なる表示情報をそれぞれ含む。視聴者は、左シャッタ210Lを透過した画像光によって表現されるL画像と、右シャッタ210Rを透過した画像光によって表現されるR画像とを交互に知覚し、表示装置100が表示する画像を立体的に知覚する。後述される如く、表示システム500は、複数の表示装置を用いて、1つの内容を表す全体画像を表現する。眼鏡装置200を装着した視聴者は、複数の表示装置が表示する全体画像の部分画像それぞれを立体的に知覚し、全体として、立体的に画像を知覚する。
 リモートコントローラ300は、テレビ装置といった一般的な表示装置を制御するためのリモートコントローラと同様の機能を備えてもよい。したがって、リモートコントローラ300に対して、一般的なリモートコントローラに用いられるデータフォーマットに準拠して、表示システム500中の同期制御に関連する特定のコードが設定されてもよい。当該特定のコードに対して、表示システム500中の同期制御のための内部ジョブの割り当てがなされる。
 リモートコントローラ300は、機能別に配列された複数の押しボタンを備えてもよい。押しボタンは、例えば、表示装置100及び/又は眼鏡装置200に実行させる機能を選択するために用いられる機能選択ボタン301、選択された機能或いは他の実行コマンドを決定するための決定ボタン302と、決定ボタン302の周囲(上下左右)に配置される4つの指向設定ボタン303と、を含む。
 本実施形態において、リモートコントローラ300から表示装置100へ第1同期信号が送信される。また、リモートコントローラ300から眼鏡装置200へ第2同期信号が送信される。表示装置100は、第1同期信号に基づき、L画像及びR画像の表示を切り換える。眼鏡装置200は、第2同期信号に基づき、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rの開閉を制御する。リモートコントローラ300の詳細な構成及び機能は後述される。
 図2は、表示システム500の概略的なブロック図である。図2を用いて、表示装置100及び眼鏡装置200の構成が説明される。
 表示装置100は、上述の如く、画像を表示する表示部130と、リモートコントローラ300から送信される第1同期信号を受信する第1受信部180と、を備える。表示装置100は、画像信号を復号する復号部110、復号部110により復号された画像信号を処理する第2信号処理部120、第1受信部180が受信した第1同期信号を処理する第1信号処理部170と、を更に備える。加えて、表示装置100は、復号部110、第1信号処理部170及び第2信号処理部120における信号処理に用いられるCPU140、メモリ150及び/又はクロック160を更に備える。
 復号部110には、符号化された画像信号が入力される。画像信号は、L画像及びR画像のデータを含む。復号部110は、画像信号を復号化し、所定の様式の画像データを出力する。画像の符号化には、例えば、MPEG(Motion Picture Experts Group)-2、MPEG-4やH264といった既知の手法が用いられてもよい。本実施形態において、復号部110は、入力部として例示される。
 第2信号処理部120は、復号部110から受信した画像データを立体画像として表示するための信号処理を実行する。第2信号処理部120は、復号部110が復号及び出力した画像データから、L画像を表示するためのL画像データとR画像を表示するためのR画像データとを抽出又は生成する。第2信号処理部120は、その後、抽出又は生成されたL画像データとR画像データとを時間的に交互に表示部130に出力する。
 第2信号処理部120は、画像の表示開始のタイミングを表すV同期信号を含む出力信号を生成する。第2信号処理部120は、その後、生成された出力信号を表示部130に出力する。
 第2信号処理部120は、画像を表示する時刻に関する時刻情報を記録するフレームメモリ121を含む。画像を表示する時刻に関する時刻情報は、復号部110からの画像信号及び後述されるクロック160から取得される。フレームメモリ121は、L画像を表示するためのL画像データを記録するL画像メモリ(図示せず)と、R画像を表示するためのR画像データを記録するR画像メモリ(図示せず)と、を含む。第2信号処理部120は、フレームメモリ121から時刻情報とともに、L画像メモリ内のL画像データ及びR画像メモリ内のR画像データを読み出すことができる。本実施形態において、フレームメモリ121は、記憶部として例示される。第2信号処理部120がフレームメモリ121から読み出した画像データは、選択画像として例示される。
 メモリ150には、表示装置100全体の制御を規定するプログラムが記憶される。CPU140は、メモリ150に記憶されたプログラムに従って、外部からの入力信号(例えば、リモートコントローラ300からの制御信号)に基づき、表示装置100全体を制御する。
 メモリ150は、CPU140が実行するプログラムに加えて、プログラム実行時に必要とされるデータを記憶する。メモリ150は、RAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)といった汎用の記憶素子であってもよい。
 クロック160は、表示装置100が実行する様々な動作の基準となるクロック信号を供給する。
 表示部130は、第2信号処理部120から出力された画像データ(L画像データ/R画像データ)に基づき、画像を表示する。表示部130は、例えば、CRT、液晶表示パネル(LCD)、プラズマディスプレイパネル(PDP)や有機ELといった表示要素であってもよい。
 眼鏡装置200は、上述の如く、左シャッタ210Lと右シャッタ210Rとを含むシャッタ部210と、リモートコントローラ300から送信される第2同期信号を受信する第2受信部220と、を備える。眼鏡装置200は、第2受信部220が受信した第2同期信号に基づき、シャッタ部210の開閉動作を制御する制御部230を更に備える。眼鏡装置200は、制御部230の制御に用いられるメモリ240及びクロック250を更に備える。
 制御部230は、第2受信部220が受信した第2同期信号に基づいて、シャッタ部210に制御信号を出力する。シャッタ部210の左シャッタ210L及び右シャッタ210Rは、制御部230からの制御信号に基づき開閉する。上述の如く、左シャッタ210Lは、眼鏡装置200を装着した視聴者の左眼前に配置される。また、右シャッタ210Rは、眼鏡装置200を装着した視聴者の右眼前に配置される。
 上述の如く、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rは、光の透過量を増減させる光学フィルタをそれぞれ備える。左シャッタ210Lは、制御部230からの制御信号に基づき、視聴者の左眼へ入射する光のON(入射)/OFF(遮断)を切り換える。右シャッタ210Rは、制御部230からの制御信号に基づき、視聴者の右眼へ入射する光のON(入射)/OFF(遮断)を切り換える。左シャッタ210L及び右シャッタ210Rの入射光に対するON/OFFの切替が表示部130に交互に表示されるL画像及びR画像の表示に同期するように、シャッタ部210は制御される。この結果、視聴者は、表示装置100が表示する画像を立体的に知覚する。
 メモリ240は、CPU(図示せず)が実行するプログラムやプログラムの実行時に必要なデータを記憶する。メモリ240は、RAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)といった汎用の記憶素子であってもよい。
 クロック250は、眼鏡装置200の動作の基準となるクロック信号を供給する。
 上述の如く、本実施形態において、表示装置100、眼鏡装置200及びリモートコントローラ300の間の通信には、赤外線が使用される。代替的に、表示装置100、眼鏡装置200及びリモートコントローラ300の間の通信に、有線信号、無線信号や超音波信号が用いられてもよい。
 図3は、表示装置100の画像の表示と眼鏡装置200のシャッタ部210の開閉との同期動作を示す概略的なタイミングチャートである。図2及び図3を用いて、表示装置100及び眼鏡装置200の動作が説明される。
 図3のセクション(A)は、表示装置100の表示部130が表示する画像を示す。図3のセクション(B)は、リモートコントローラ300から表示装置100へ送信される第1同期信号を示す。図3のセクション(C)は、リモートコントローラ300から眼鏡装置200へ送信される第2同期信号を示す。図3のセクション(D)は、視聴者の左眼へ入射する光量の変動を示す。図3のセクション(E)は、視聴者の右眼へ入射する光量の変動を示す。
 図3のセクション(B)に示される如く、リモートコントローラ300から表示装置100へ送信される第1同期信号は、L画像の表示開始のタイミングを通知する信号SLと、R画像の表示開始のタイミングを通知する信号SRとを含む。図3のセクション(A)に示される如く、表示部130は、信号SLの受信と同期して、第2信号処理部120がフレームメモリ121から読み出したL画像の表示を開始する。また、表示部130は、信号SRの受信と同期して、第2信号処理部120がフレームメモリ121から読み出したR画像の表示を開始する。かくして、表示部130は、L画像とR画像とを交互に表示する。
 図3のセクション(C)に示される如く、リモートコントローラ300から眼鏡装置200へ送信される第2同期信号は、左シャッタ210Lを開くための信号OLと、左シャッタ210Lを閉じるための信号CLと、右シャッタ210Rを開くための信号ORと、右シャッタ210Rを閉じるための信号CRと、を含む。
 左シャッタ210Lを開くための信号OLは、L画像の表示開始のタイミングを通知する信号SLの直後に送信される。左シャッタ210Lを閉じるための信号CLは、R画像の表示開始のタイミングを通知する信号SRの直前に送信される。リモートコントローラ300は、信号SLの送信時刻と信号OLの送信時刻の差及び信号SRの送信時刻と信号CLの送信時刻の差を、表示部130の特性に合わせて適切に調整する。
 右シャッタ210Rを開くための信号ORは、R画像の表示開始のタイミングを通知する信号SRの直後に送信される。右シャッタ210Rを閉じるための信号CRは、L画像の表示開始のタイミングを通知する信号SLの直前に送信される。リモートコントローラ300は、信号SRの送信時刻と信号ORの送信時刻の差及び信号SLの送信時刻と信号CRの送信時刻の差を、表示部130の特性に合わせて適切に調整する。
 左シャッタ210Lは、信号OLに同期して開き、信号CLに同期して閉じる。右シャッタ210Rは、信号ORに同期して開き、信号CRに同期して閉じる。したがって、左シャッタ210Lは、表示部130が第1同期信号として表示装置100に送信された信号SLに基づきL画像を表示した直後に開く。また、左シャッタ210Lは、表示部130が第1同期信号として表示装置100に送信された信号SRに基づき、R画像を表示する直前に閉じる。右シャッタ210Rは、表示部130が第1同期信号として表示装置100に送信された信号SRに基づきR画像を表示した直後に開く。また、右シャッタ210Rは、表示部130が第1同期信号として表示装置100に送信された信号SLに基づき、L画像を表示する直前に閉じる。
 図3のセクション(D)に示される如く、左シャッタ210Lが開くと、左眼へ入射する光量は増大する。左シャッタ210Lが閉じると、左眼へ入射する光量は減少する。したがって、第2同期信号として送信された信号OL,CLに規定される期間において、左シャッタ210Lは光の透過を許容する。
 図3のセクション(E)に示される如く、右シャッタ210Rが開くと、右眼へ入射する光量は増大する。右シャッタ210Rが閉じると、右眼へ入射する光量は減少する。したがって、第2同期信号として送信された信号OR,CRに規定される期間において、右シャッタ210Rは光の透過を許容する。
 左シャッタ210Lが光の透過を許容している期間において、表示部130はL画像を表示している。また、左シャッタ210Lが光の透過を許容している期間において、右シャッタ210Rは、光の透過をほとんど許容しない。したがって、視聴者はL画像を左眼だけで視聴する。
 右シャッタ210Rが光の透過を許容している期間において、表示部130はR画像を表示している。また、右シャッタ210Rが光の透過を許容している期間において、左シャッタ210Lは、光の透過をほとんど許容しない。したがって、視聴者はR画像を右眼だけで視聴する。
 上述の如く、リモートコントローラ300から送信された第1同期信号と第2同期信号に基づき、L画像及びR画像の表示の切替タイミングに同期して、眼鏡装置200の左シャッタ210Lと右シャッタ210Rの開閉が行われる。この結果、視聴者は、眼鏡装置200を通して、表示装置100の表示部130に表示される画像を立体的に知覚することができる。リモートコントローラ300から送信された第1同期信号が含む情報は、表示装置100に記憶されてもよい。表示装置100は、第1同期信号に含まれる情報に基づいて、L画像及びR画像の表示を自立的に切り換えてもよい。リモートコントローラ300から送信された第2同期信号が含む情報は、眼鏡装置200に記憶されてもよい。眼鏡装置200は、第2同期信号に含まれる情報に基づいて、シャッタ部210の動作を自立的に制御してもよい。
 図4は、リモートコントローラ300の構成を示すブロック図である。図2及び図4を用いて、リモートコントローラ300が説明される。
 上述の如く、リモートコントローラ300は、立体画像の表示に用いられる第1同期信号を表示装置100に送信する。また、リモートコントローラ300は、シャッタ部210の開閉のタイミングを通知する第2同期信号を送信する。第1同期信号に従って、表示装置100がL画像及びR画像の表示の切替を行う一方で、表示装置100の切替動作に同期して、眼鏡装置200のシャッタ部210が開閉する。
 リモートコントローラ300は、一般的なテレビ装置の操作に用いられるリモートコントローラの機能と同様の機能を発揮するための回路を備えてもよい。リモートコントローラ300は、表示装置100へ送信される第1同期信号及び眼鏡装置200へ送信される第2同期信号を生成する第1生成部310を更に備える。リモートコントローラ300は、第1同期信号及び第2同期信号の送信を司る送信要素320を更に備える。リモートコントローラ300は、第1生成部310及び送信要素320の動作に用いられるメモリ330及びクロック340を更に備える。尚、リモートコントローラ300は、表示システム500の操作に用いられる専用のコントローラとして形成されてもよい。
 メモリ330は、CPU(図示せず)が実行するプログラムやプログラム実行時に必要なデータを記憶する。メモリ330は、RAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)といった汎用の記憶素子であってもよい。
 メモリ330は、一般的なリモートコントローラに用いられるデータフォーマットに準拠して設定された様々なコード(例えば、L画像とR画像との間で表示を切り換える表示装置100の動作を規定するための第1コードや透過量を増減する左シャッタ210L及び右シャッタ210Rの動作を規定するための第2コード)を記憶する。本実施形態において、メモリ330は、コード記憶部として例示される。
 メモリ330は、第1同期信号及び第2同期信号を生成するためのプログラムを更に記憶する。第1同期信号は、第1コードに従って生成される。第2同期信号は、第2コードに従って生成される。
 クロック340は、クロック信号を供給する。第1生成部310は、クロック信号を用いて、第1同期信号及び第2同期信号を生成する。本実施形態において第1生成部310は、生成部として例示される。
 送信要素320は、第1同期信号を送信するための第1送信部321と、第2同期信号を送信するための第2送信部322と、を備える。本実施形態において、第1送信部321及び第2送信部322は、赤外線を発光する発光素子を用いて形成される。代替的に、第1送信部321及び第2送信部322は、有線信号、無線信号や超音波信号といった他の種類の信号を出力することができる出力素子であってもよい。
 送信要素320は、送信制御部323を更に備える。送信制御部323は、第1送信部321及び第2送信部322を制御する。
 第1生成部310は、メモリ330に記憶された一般的なリモートコントローラに用いられるデータフォーマットに準拠して設定された様々なコード(例えば、L画像とR画像との間で表示を切り換える表示装置100の動作を規定するための第1コードや透過量を増減する左シャッタ210L及び右シャッタ210Rの動作を規定するための第2コード)及び同期信号(第1同期信号及び第2同期信号)の生成に関連するプログラムに基づいて、第1同期信号及び第2同期信号をそれぞれ生成する。第1生成部310は、第1同期信号を第1送信部321へ出力する。第1生成部310は、第2同期信号を第2送信部322へ出力する。
 第1送信部321は、第1生成部310から出力された第1同期信号を赤外線信号に変換する。赤外線信号に変換された第1同期信号は、第1送信部321の発光素子(図示せず)から送信される。第1同期信号を受信した表示装置100は、図3に関連して説明された如く、L画像の表示とR画像の表示とを切り換える。
 第2送信部322は、第1生成部310から出力された第2同期信号を赤外線信号に変換する。赤外線信号に変換された第2同期信号は、第2送信部322の発光素子(図示せず)から送信される。第2同期信号を受信した眼鏡装置200は、図3に関連して説明された如く、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rを動作させ、左眼及び右眼への透過光量を増減させる。
 送信制御部323は、第1送信部321による第1同期信号の送信及び第2送信部322による第2同期信号の送信のタイミングを調整する。
 図5は、リモートコントローラ300から送信される信号の標準的なデータフォーマットを示す。図5(a)は、リモートコントローラ300から送信される信号の構成を概略的に示す。図5(b)は、図5(a)に示される信号に含まれるデータ構成を概略的に示す。図2及び図5を用いてリモートコントローラ300から送信される信号の形式が説明される。
 図5(a)に示されるように、リモートコントローラ300から送信される信号は、通信の始まりを表すリーダ部と、リーダ部に後続するデータ部と、通信の終わりを示すトレイラ部と、を含む。表示装置100及び眼鏡装置200は、リーダ部により、リモートコントローラ300からの信号の送信の開始を検知する。表示装置100及び眼鏡装置200は、その後、データ部に含まれる情報に応じた動作を実行する。表示装置100及び眼鏡装置200は、データ部に後続するトレイラ部を受信すると、リモートコントローラ300からの通信が完了したことを検知する。
 データ部は、例えば、48ビットのデータを含む。データ部は、例えば、「メーカコード」、「メーカコードパリティ」、「システムコード」、「機器コード」、「コマンドデータ」及び「コマンドデータパリティ」といった情報を含む。表示装置100及び眼鏡装置200は、データ部に含まれるデータに基づき、様々な動作を実行する。
 第1同期信号のデータ部の「コマンドデータ」は、例えば、L画像からR画像への切替或いはR画像からL画像への切替を指示するための情報を含む。第2同期信号のデータ部の「コマンドデータ」は、左シャッタ210L又は右シャッタ210Rを開く又は閉じることを指示するための情報を含む。
 本実施形態において、第1同期信号及び第2同期信号の信号形式は、図5に示される信号形式に従うものであってもよい。代替的に、第1同期信号及び第2同期信号の信号形式は、他の信号形式に従うものであってもよい。例えば、データ部のビット数は、48ビットより大きくてもよいし、或いは、小さくてもよい。また、リモートコントローラ300から送信される信号は、他の情報を含んでもよい。
 図6は、リモートコントローラ300に設定されたコードと、テレビ装置内で行われる内部ジョブとの対応関係を例示する表である。図2、図4乃至図6を用いて、リモートコントローラ300のコード及び内部ジョブが説明される。
 図6の最も左の欄には、「0」乃至「9」の数字が示されている。これらの数字は、リモートコントローラ300の操作ボタンに付された番号を示す。図6の最も右の欄には、リモートコントローラ300から送られるコマンドデータと、コマンドデータに対応する内部ジョブが示されている。
 例えば、視聴者が、リモートコントローラ300の「1」のキーを押したとき、リモートコントローラ300から「10h」のコマンドデータがテレビ装置へ送信される。テレビ装置は、内部ジョブとして、「R_1」の処理を実行し、「1ch」を選局する制御を実行する。
 上述の如く、本実施形態において、リモートコントローラ300は、標準的なデータフォーマットに準拠した第1同期信号を表示装置100へ送信する。したがって、リモートコントローラ300には、第1同期信号を送信するために、L画像又はR画像の表示タイミングに関するコマンドデータ(以下、「LR識別タイミング情報」と称される)が設定される。「LR識別タイミング情報」を表すコマンドデータは、リモートコントローラ300の特定の操作ボタンに割り当てられる。視聴者が、「LR識別タイミング情報」を割り当てられた操作ボタンを操作すると、リモートコントローラ300は、「LR識別タイミング情報」に基づき、第1同期信号を生成する。その後、リモートコントローラ300は、第1送信部321から第1同期信号を送信する。
 「LR識別タイミング情報」は、リモートコントローラ300の特定のコードとして新たに設定されてもよい。新たに設定される特定のコードは、所望の形式で作成されてもよい。代替的に、既に設定されたコードに対して、「LR識別タイミング情報」が割り当てられてもよい。例えば、ほとんど或いは全く使用されていない既存のコードに対して、「LR識別タイミング情報」が割り当てられてもよい。例えば、リモートコントローラ300の「0」のキーに対してL画像の表示を意味する「3D_L」の内部ジョブが割り当てられてもよい。同様に、リモートコントローラ300の「9」のキーに対してR画像の表示を意味する「3D_R」の内部ジョブが割り当てられてもよい。視聴者が「0」のキーを操作すると、「LR識別タイミング情報」としてL画像の表示を意味するコマンドデータ「19h」が第1同期信号として送信される。表示装置100は、L画像の表示を意味する信号がリモートコントローラ300から送信されたことを認識し、L画像の表示に関する同期処理の制御を実行する。同様に、視聴者が「9」のキーを操作すると、「LR識別タイミング情報」としてR画像の表示を意味するコマンドデータ「18h」が第1同期信号として送信される。表示装置100は、R画像の表示を意味する信号がリモートコントローラ300から送信されたことを認識し、それぞれ、R画像の表示に関する同期処理の制御を実行する。本実施形態において、「LR識別タイミング情報」として設定されるコードは第1コードとして例示される。
 同様に、リモートコントローラ300は、標準的なデータフォーマットに準拠した第2同期信号を表示装置100へ送信するので、リモートコントローラ300には、第2同期信号を送信するために、左シャッタ210Lを開くことを意味するコマンドデータ「3D_LO」、左シャッタ210Lを閉じることを意味するコマンドデータ「3D_LC」、右シャッタ210Rを開くことを意味するコマンドデータ「3D_RO」及び右シャッタ210Rを閉じることを意味するコマンドデータ「3D_RC」がそれぞれ設定される。左シャッタ210Lを開くことを意味するコマンドデータ「3D_LO」は、リモートコントローラ300の「キー1」に割り当てられる。左シャッタ210Lを閉じることを意味するコマンドデータ「3D_LC」は、リモートコントローラ300の「キー2」に割り当てられる。右シャッタ210Rを開くことを意味するコマンドデータ「3D_RO」は、リモートコントローラ300の「キー3」に割り当てられる。右シャッタ210Rを閉じることを意味するコマンドデータ「3D_RC」は、リモートコントローラ300の「キー4」に割り当てられる。視聴者が、これらのキーを操作すると、対応するコマンドデータを含む第2同期信号が眼鏡装置200へ送信される。第2同期信号を受信した眼鏡装置200は、第2同期信号が含むコマンドデータに基づき、シャッタ部210を開閉する制御を実行する。本実施形態において、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rの開閉を規定するコマンドデータは、第2コードとして例示される。
 図7は、第1同期信号を受信した表示装置100の信号処理を概略的に示すブロック図である。図2、図3及び図7を用いて、表示装置100及び眼鏡装置200の信号処理が説明される。
 第1信号処理部170は、上述のコマンドデータを識別するコード識別部171と、画像を表示するための同期信号を生成する第2生成部173と、リモートコントローラ300からの信号を第2生成部173に割り込み処理させる割り込み部172と、表示部130に表示される画像の表示タイミングの位相を調整する位相調整部174と、を備える。
 図7には、リモートコントローラ300が第1同期信号として送信した信号SLが示されている。信号SLは、表示装置100に、L画像の表示の開始を通知する。第1受信部180が受信した信号SLは、コード識別部171及び割り込み部172に入力される。
 信号SLが入力されたコード識別部171は、信号SLが含む情報(L画像の表示開始のタイミングに関する情報)を識別する。信号SLが入力された割り込み部172は、割り込み信号を出力する。コード識別部171が識別した情報は、割り込み信号とともに第2生成部173へ出力される。第2生成部173は、その後、L画像の表示開始のタイミングに関する情報に基づく処理を優先的に実行する(即ち、割り込み処理を実行する)。
 第2生成部173は、表示装置100によるL画像の表示開始のタイミングの基準となる同期信号を生成し、位相調整部174へ出力する。
 図2に関連して説明された如く、第2信号処理部120のフレームメモリ121には、画像を表示する時刻に関する時刻情報及びL画像データS1が記憶されている。第2信号処理部120は、表示しようとするL画像データS1を選択する。また、第2信号処理部120は、L画像データS1に対応する時刻情報をフレームメモリ121から読み出す。位相調整部174は、第2信号処理部120が読み出した時刻情報、第2信号処理部120が選択したL画像データS1及び第2生成部173から入力されたL画像の表示開始のタイミングに関する情報に基づいてL画像データS1の表示開始のタイミングの位相を調整する。
 図7には、信号SLに基づくL画像の表示開始のタイミングに関する情報に対するフレームメモリ121に記憶された時刻情報の「t1」の位相差が示されている。位相調整部174は、「t1」の位相差を低減させる補正を行い、リモートコントローラ300からの信号SLにL画像の表示開始のタイミングを同期させる時刻情報を算出する。その後、位相調整部174は、リモートコントローラ300からの信号SLに同期したL画像データS1a及び算出された時刻情報を第2信号処理部120へ出力する。かくして、第2信号処理部120がフレームメモリ121から読み出した画像の表示時刻が決定される。位相調整部174が出力した時刻情報は、フレームメモリ121に記録されてもよい。第2信号処理部120は、表示対象の画像及び位相調整部174が出力した時刻情報をフレームメモリ121から読み出してもよい。表示部130は、位相調整部174が決定した表示時刻に表示対象の画像を表示することができる。本実施形態において、位相調整部174は、決定部として例示される。
 後述されるように、表示システム500は、複数の表示装置を含む。複数の表示装置が連動して、1つの全体画像を表示する。複数の表示装置それぞれは、図2及び図7に関連して説明された画像の表示タイミングに対する位相調整を実行する。
 図7には、表示装置100と連動して全体画像を表示する他の表示装置が表示しようとするL画像データS2(位相調整前)が示されている。表示装置100のフレームメモリ121に記憶された時刻情報は、リモートコントローラ300からの信号SLが含むL画像の表示開始のタイミングに対して「t1」だけ先行しているが、他の表示装置のフレームメモリ121に記憶された時刻情報は、リモートコントローラ300からの信号SLが含むL画像の表示開始のタイミングに対して「t2」だけ遅れている。他の表示装置は、表示装置100と同様に、リモートコントローラ300からの信号SLが含むL画像の表示開始のタイミングに対する位相差を低減させる処理を実行する。
 上述の如く、第2信号処理部120は、フレームメモリ121から表示すべきL画像又はR画像を選択する。加えて、第2信号処理部120は、選択されたL画像又はR画像に対応する時刻情報をフレームメモリ121から読み出す。第1信号処理部170は、選択されたL画像又はR画像の表示開始のタイミングの位相を調整する。かくして、表示装置100は、リモートコントローラ300から送信された第1同期信号と同期して、L画像及びR画像を交互に表示することができる。
 眼鏡装置200の第2受信部220は、リモートコントローラ300から第2同期信号を受信し、制御部230へ出力する。制御部230は、第2同期信号に基づき、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rを開閉させる。この結果、眼鏡装置200は、リモートコントローラ300から送信された第2同期信号に基づき、シャッタ部210を開閉させ、立体映像の視聴を補助することができる。
 本実施形態において、リモートコントローラ300からの第2同期信号に基づいて、眼鏡装置200は、シャッタ部210を開閉させる。代替的に、眼鏡装置がリモートコントローラ300からの第2同期信号を受信しないならば、既知の表示システムと同様に、表示装置と眼鏡装置との同期信号の通信に基づいて、眼鏡装置が制御されてもよい。表示装置は、上述の如く、第1同期信号に基づいて、L画像又はR画像の表示開始のタイミングの位相を調整する。表示装置は、位相調整後のタイミングに基づき、眼鏡装置のシャッタを開閉させるタイミングを通知するための同期信号を生成し、眼鏡装置へ送信する。眼鏡装置は、位相調整後のタイミングで表示されるL画像又はR画像に合わせて、左シャッタ及び右シャッタをそれぞれ開閉させる。位相調整の処理を除き、表示装置と眼鏡装置との間の同期信号の通信は、既知の表示システムと同様の手法に従って実行される。
 図8は、上述の位相調整を行う表示システム500が表示する画像を概略的に示す。図9は、位相調整を行わない表示システムが表示する画像を概略的に示す。図8(a)及び図9(a)は、複数の表示装置それぞれが表示する画像、第2信号処理部によって生成される同期信号及びシャッタ部210の動作の関係を示す。図8(b)及び図9(b)は、視聴者が知覚する画像を概略的に示す。図2、図6乃至図9を用いて、上述の位相調整処理の効果が説明される。
 本実施形態において、表示システム500は、4つの表示装置100を備える。全体画像の左上部分の画像データA1を表示する表示装置100には「符号101」が付されている。全体画像の右上部分の画像データA2を表示する表示装置100には「符号102」が付されている。全体画像の左下部分の画像データA3を表示する表示装置100には「符号103」が付されている。全体画像の右下部分の画像データA4を表示する表示装置100には「符号104」が付されている。本実施形態において、表示装置101,102,103,104のうち1つは、第1表示装置として例示される。残る表示装置のうち1つ或いはいくつかは、第2表示装置として例示される。また、第1表示装置として例示された表示する画像データは、全体画像のうちの第1部分として例示される。第2表示装置として例示された表示装置が表示する画像データは、全体画像のうちの第2部分として例示される。
 比較例として図9に示される表示システム600は、全体画像の左上部分の画像データA1を表示する表示装置601と、全体画像の右上部分の画像データA2を表示する表示装置602と、全体画像の左下部分の画像データA3を表示する表示装置603と、全体画像の右下部分の画像データA4を表示する表示装置604と、を備える。
 本実施形態において、表示システム500は、眼鏡装置200を備える。図8(a)に示される眼鏡装置200の左には、第2同期信号に基づいて制御部230が生成した制御信号が示される。上述の如く、制御部230が生成した制御信号に基づいて、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rが交互に開閉される。図8に示される眼鏡装置200の左シャッタ210Lは開いており、右シャッタ210Rは閉じている。
 比較例として図9に示される表示システム600は、図8に示される眼鏡装置200を備える。したがって、比較例においても、眼鏡装置200は、リモートコントローラ300から送信される第2同期信号に基づき動作する。図8と同様に、図9に示される眼鏡装置200の左シャッタ210Lは開いており、右シャッタ210Rは閉じている。
 図8(a)に示される表示装置101,102,103,104それぞれの左側には、表示部130へ画像データA1,A2,A3,A4とともに出力される同期信号が示されている。リモートコントローラ300は、表示装置101,102,103,104それぞれに共通の第1同期信号を送信する。表示装置101,102,103,104は、共通の第1同期信号に基づいて、図7に関連して説明された位相調整処理を行う。したがって、表示部130へ出力される同期信号それぞれは同期している。
 図6に関連して説明された如く、第1同期信号は、リモートコントローラ300に設定された第1コードによって規定される「LR識別情報」を含む。また、第2同期信号は、リモートコントローラ300に設定された第2コードに従うシャッタ部210の制御情報を含む。表示装置101,102,103,104それぞれは、第1コードによって規定される「LR識別情報」に従って位相調整を行う。眼鏡装置200は、第2コードによって規定される制御情報に従って、シャッタ部210を開閉させる。
 表示装置101,102,103,104は、L画像及びR画像を交互に表示する。上述の如く、表示装置101,102,103,104は、リモートコントローラ300の第1送信部321から送信される共通の第1同期信号を基準に、画像データA1,A2,A3,A4の表示タイミングの位相を調整する。この結果、表示装置101,102,103,104間で、L画像とR画像との表示の切替タイミングが同期する。リモートコントローラ300は、第1同期信号に対して第2同期信号の送信タイミングを調整する。眼鏡装置200は、第2同期信号に基づき、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rを開閉させる。
 リモートコントローラ300からの第1同期信号に基づく位相調整の結果、4つの表示装置101,102,103,104は、画像データA1,A2,A3,A4の表示を略同時に開始する。また、眼鏡装置200は、第1同期信号に対して送信タイミングを調整された第2同期信号に基づき、左シャッタ210L又は右シャッタ210Rを開く。
 図8(a)には、左シャッタ210Lが開かれている期間V1が示されている。期間V1において、4つの表示装置101,102,103,104は、画像データA1,A2,A3,A4を表示している。したがって、視聴者は、左眼で、画像データに規定される正しい左眼用の全体画像Aaを視聴することができる。4つの表示装置101,102,103,104が上述の位相調整を行う結果、視聴者は、同様に、右眼で、画像データに規定される正しい右眼用の全体画像を視聴することができる。4つの表示装置101,102,103,104が表示する左眼用及び右眼用の全体画像が適切に視聴されるので、視聴者は、表示装置101,102,103,104によって表示される画像を立体的に知覚することができる。
 図9に示される表示装置601,602,603,604は、独立した表示タイミングで画像データA1,A2,A3,A4を表示する。眼鏡装置200の左シャッタ210Lは、図8と同様に、期間V1において開いている。期間V1において、表示装置601は、左眼用の画像データA1を完全に表示している。表示装置602は、左眼用の画像データA2を期間V1が略半分経過した時刻から開始し始める。したがって、表示装置602は、期間V1の間に完全な左眼用の画像データA2を表示することはできない。表示装置603は、左眼用の画像データA2を期間V1が開始する前から表示し始める。したがって、表示装置603は、期間V1の間に、完全な左眼用の画像データA3を表示することはできない。表示装置604は、期間V1の間、右眼用の画像データA4を表示する。
 図9(b)に示されるように、画像データは、左眼用の画像データA1,A2,A3,A4からなるが、視聴者が眼鏡装置200を通じて、左眼で視聴する全体画像Abは、完全な左眼用の画像データA1、不完全な左眼用の画像データA2,A3及び完全な右眼用の画像データA4からなる。したがって、視聴者は、表示装置601によって表示される左眼用の画像データA1のみを正しい立体映像として視聴するが、他の領域の画像データA2,A3,A4は、左シャッタ210Lの開タイミングと位相差を有するため、視聴者は、画像データA2,A3,A4を立体画像として正しく視聴することはできない。
 本実施形態において、表示装置101,102,103,104間の表示タイミングの位相が揃っていないとき、視聴者は、リモートコントローラ300を操作し、第1同期信号及び第2同期信号を送信する。この結果、共通の第1同期信号に基づき、4つの表示装置101,102,103,104の位相調整部174がL画像及びR画像の表示の切替タイミングの位相差を補正する。かくして、全体画像を部分的に表現する画像データA1,A2,A3,A4は、第2同期信号に基づき開閉する眼鏡装置200のシャッタ部210の開閉タイミングに同期して表示される。かくして、視聴者は、マルチ画面によって表現される立体画像を適切に視聴することができる。
 本実施形態の表示システム500は、密着された複数の表示装置101,102,103,104を備える。代替的に、複数の画面領域と、複数の画面領域それぞれに設けられた表示制御部を含む1台の表示装置に、本実施形態の原理が適用されてもよい。表示制御部それぞれは、リモートコントローラ300から送信された第1同期信号に基づき、画面領域に表示される画像データの表示タイミングの位相を調整する。かくして、画面領域それぞれの画像データの表示タイミングは同期し、視聴者は適切に画像を立体的に知覚することができる。
 本実施形態において、図3、図4及び図6に関連して説明されたように、L画像からR画像への表示の切替のタイミングを通知する第1同期信号(信号SL)及びR画像からL画像への表示の切替のタイミングを通知する第1同期信号(信号SR)には、それぞれ個別のコードが設定されている。代替的に、信号SL及びSRに共通するコードが設定されてもよい。視聴者は、リモートコントローラ300の特定のキーを操作し、L画像からR画像への表示の切替のタイミング及びR画像からL画像への表示の切替のタイミングを通知する第1同期信号をリモートコントローラ300から送信してもよい。例えば、視聴者がリモートコントローラ300の特定のキーを操作すると、第1生成部310は、信号SL及び信号SRを自動的に生成する。送信制御部323は、第1送信部321に信号SL及び信号SRを所定間隔で送信させる。
 同様に、左シャッタ210Lを開くタイミングを通知する第2同期信号(信号OL)、左シャッタ210Lを閉じるタイミングを通知する第2同期信号(信号CL)、右シャッタ210Rを開くタイミングを通知する第2同期信号(信号OR)及び右シャッタ210Rを閉じるタイミングを通知する第2同期信号(信号CR)には、それぞれ個別のコードが設定されている。代替的に、信号OL,CL,OR,CRに共通するコードが設定されてもよい。視聴者は、リモートコントローラ300の特定のキーを操作し、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rそれぞれの開閉のタイミングを通知する第2同期信号をリモートコントローラ300から送信してもよい。例えば、視聴者がリモートコントローラ300の特定のキーを操作すると、第1生成部310は、信号OL,CL,OR,CRを自動的に生成する。送信制御部323は、第2送信部322に信号OL,CL,OR,CRを所定間隔で送信させる。
 更に代替的に、リモートコントローラ300は、共通のキーの操作を通じて、第1同期信号及び第2同期信号を送信してもよい。例えば、視聴者がリモートコントローラ300の特定のキーを操作すると、第1生成部310は、第1同期信号として送信される信号SL,SR及び第2同期信号として送信される信号OL,CL,OR,CRを自動的に生成する。送信制御部323は、第1送信部321に信号SL,SRを所定間隔で送信させ、第2送信部322に信号OL,CL,OR,CRを所定間隔で送信させる。
 (第2実施形態)
 図10は、第2実施形態に係る表示システムを示す概略的なブロック図である。第1実施形態と同様の要素に対して、同様の符号が割り当てられている。図10を用いて、第1実施形態との相違点が説明される。以下において説明されない要素に対し、第1実施形態に係る説明が好適に援用される。
 表示システム500Aは、リモートコントローラ300Aを備える。リモートコントローラ300Aは、第1実施形態のリモートコントローラ300Aと同様のクロック340を備える。リモートコントローラ300Aは、メモリ330Aを備える。メモリ330Aは、第1実施形態に関連して説明されたメモリ330と同様に、CPU(図示せず)が実行するプログラムやプログラム実行時に必要なデータを記憶する。メモリ330Aは、リモートコントローラ300Aから送信される同期信号に含まれる情報に割り当てられるコードを記憶する。コードは、リモートコントローラ300Aの特定のキー(図示せず)の操作に対して割り当てられる。本実施形態において、メモリ330Aは、コード記憶部として例示される。メモリ330Aは、RAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)といった汎用の記憶素子であってもよい。
 リモートコントローラ300Aは、第1生成部310Aと送信要素320Aとを更に備える。視聴者がリモートコントローラ300Aの特定のキーを操作すると、第1生成部310Aは、L画像及びR画像の表示の切替のタイミングを表す同期信号を生成し、送信要素320Aへ出力する。本実施形態において、第1生成部310Aは、生成部として例示される。
 本実施形態において、送信要素320Aは、第1実施形態と同様に、赤外線を用いた通信を行うように形成される。代替的に、送信要素320Aは、他の手法を用いた通信を行うように形成されてもよい。送信要素320Aは、第1生成部310Aからの同期信号を送信する送信部324と、送信部324を制御する送信制御部323Aを備える。
 表示システム500Aは、第1実施形態と同様の表示装置100を備える。表示装置100が表示する画像の視聴を補助する眼鏡装置200Aを備える。第1実施形態と異なり、本実施形態において、眼鏡装置200Aは、表示装置100と共通の同期信号をリモートコントローラ300から受信する。
 第1実施形態と異なり、本実施形態において、リモートコントローラ300から送信された共通の同期信号は、表示装置100及び眼鏡装置200Aに受信される。したがって、本実施形態において、リモートコントローラ300から送信される同期信号は、L画像及びR画像の表示の切替のタイミングを表すだけでなく、後述される如く、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rが透過量を増減させるタイミングを通知するためにも用いられる。メモリ330Aに記憶されたコードは、L画像及びR画像との間で表示を切り換える表示装置100の動作だけでなく、透過光量を増減する左シャッタ210L及び右シャッタ210Rの動作を規定する。
 眼鏡装置200Aは、第1実施形態と同様のメモリ240、クロック250及びシャッタ部210を備える。眼鏡装置200Aは、表示装置100と共通する同期信号をリモートコントローラ300から受信する第2受信部220Aと、第2受信部220Aが受信した同期信号に基づき、シャッタ部210を制御するための制御信号を生成する制御部230Aと、を更に備える。
 図11は、表示装置100の画像の表示と眼鏡装置200Aのシャッタ部210の開閉との同期動作を示す概略的なタイミングチャートである。図10及び図11を用いて、表示装置100及び眼鏡装置200Aの動作が説明される。
 図11のセクション(A)は、表示装置100の表示部130が表示する画像を示す。図11のセクション(B)は、リモートコントローラ300から表示装置100及び眼鏡装置200Aへ送信される同期信号を示す。図11のセクション(C)は、眼鏡装置200の制御部230Aが生成する制御信号を示す。図11のセクション(D)は、視聴者の左眼へ入射する光量の変動を示す。図11のセクション(E)は、視聴者の右眼へ入射する光量の変動を示す。
 図11のセクション(B)に示される如く、リモートコントローラ300Aの送信要素320Aは、同期信号として、L画像の表示開始のタイミングを表す信号SLAとR画像の表示開始のタイミングを表す信号SRAとを、表示装置100及び眼鏡装置200Aへ送信する。信号SLA及びSRAは、表示装置100の第1受信部180及び眼鏡装置200Aの第2受信部220Aによって受信される。図11のセクション(A)に示される如く、表示部130は、信号SLAの受信と同期して、L画像の表示を開始する。また、表示部130は、信号SRAの受信と同期して、R画像の表示を開始する。かくして、表示部130は、L画像とR画像とを交互に表示する。
 図11のセクション(C)に示される如く、眼鏡装置200Aの第2受信部220Aが受信した同期信号SLAに基づき、制御部230Aは、左シャッタ210Lを開くための制御信号OLIと、左シャッタ210Lを閉じるための制御信号CLIとを生成する。本実施形態において、制御部230Aは、第2受信部220Aの同期信号SLAの受信時刻から少し遅れて制御信号OLIを生成し、シャッタ部210に出力する。制御部230Aは、制御信号OLIの生成時刻から所定期間経過した後、制御信号CLIを生成し、シャッタ部210に出力する。
 同様に、眼鏡装置200Aの第2受信部220Aが受信した同期信号SRAに基づき、制御部230Aは、右シャッタ210Rを開くための制御信号ORIと、右シャッタ210Rを閉じるための制御信号CRIとを生成する。本実施形態において、制御部230Aは、第2受信部220Aの同期信号SRAの受信時刻から少し遅れて制御信号ORIを生成し、シャッタ部210に出力する。制御部230Aは、制御信号ORIの生成時刻から所定期間経過した後、制御信号CRIを生成し、シャッタ部210に出力する。
 制御信号OLI,CLI,ORI,CRIの出力タイミングは、好ましくは、表示装置100の表示部130の特性に合わせて適切に予め設定される。
 左シャッタ210Lは、制御信号OLIに同期して開き、制御信号CLIに同期して閉じる。右シャッタ210Rは、信号ORIに同期して開き、制御信号CRIに同期して閉じる。したがって、左シャッタ210Lは、表示部130が同期信号として表示装置100及び眼鏡装置200Aに送信された信号SLAに基づきL画像を表示した直後に開き、所定期間経過後に閉じる。右シャッタ210Rは、表示部130が同期信号として表示装置100及び眼鏡装置200Aに送信された信号SRAに基づきR画像を表示した直後に開き、所定期間経過後に閉じる。
 図11のセクション(D)に示される如く、左シャッタ210Lが開くと、左眼へ入射する光量は増大する。左シャッタ210Lが閉じると、左眼へ入射する光量は減少する。したがって、制御部230Aが生成した制御信号OLI,CLIに規定される期間において、左シャッタ210Lは光の透過を許容する。
 図11のセクション(E)に示される如く、右シャッタ210Rが開くと、右眼へ入射する光量は増大する。右シャッタ210Rが閉じると、右眼へ入射する光量は減少する。したがって、制御部230Aが生成した制御信号ORI,CRIに規定される期間において、右シャッタ210Rは光の透過を許容する。
 左シャッタ210Lが光の透過を許容している期間において、表示部130はL画像を表示している。また、左シャッタ210Lが光の透過を許容している期間において、右シャッタ210Rは、光の透過をほとんど許容しない。したがって、視聴者はL画像を左眼だけで視聴する。
 右シャッタ210Rが光の透過を許容している期間において、表示部130はR画像を表示している。また、右シャッタ210Rが光の透過を許容している期間において、左シャッタ210Lは、光の透過をほとんど許容しない。したがって、視聴者はR画像を右眼だけで視聴する。
 上述の如く、送信部324による同期信号(信号SLA,SRA)の送信の結果、表示装置100は、L画像とR画像との間で表示を切り替え、眼鏡装置200Aは、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rは、L画像とR画像との間の表示の切替に同期して、透過光量を増減させる。この結果、視聴者は、表示装置100が表示する画像を立体的に知覚することができる。
 本実施形態において、表示システム500Aは、第1実施形態と同様に、4つの表示装置101,102,103,104を用いて、1つの内容を表す全体画像を表示する。第1信号処理部170は、第1実施形態と同様に、リモートコントローラ300Aからの同期信号SLA,SRAに基づき、第2信号処理部120が選択した画像の表示タイミングの位相を調整する。この結果、4つの表示装置101,102,103,104間での画像の表示タイミングが揃うこととなる。制御部230Aが生成した制御信号OLI,CLIに規定される期間において、視聴者は、左眼で、表示装置101,102,103,104が適切に表示するL画像を視聴する。また、制御部230Aが生成した制御信号ORI,CRIに規定される期間において、視聴者は、右眼で、表示装置101,102,103,104が適切に表示するR画像を視聴する。したがって、視聴者は、表示装置101,102,103,104が協働して表示する全体画像を立体的に知覚することができる。
 第1実施形態及び第2実施形態において、4つの表示装置101,102,103,104を用いて、1つの全体画像が表示される。代替的に、2又は3の表示装置或いは4を越える数の表示装置が連動して1つの内容を表現する全体画像を表示してもよい。
 第1実施形態及び第2実施形態において、4つの表示装置101,102,103,104は、格子状に配列されている。代替的に、複数の表示装置が水平方向或いは垂直方向に整列して配列されてもよい。
 (第3実施形態)
 図12は、第3実施形態に係る表示システムを示す概略的な模式図である。第1実施形態と同様の要素に対して、同様の符号が割り当てられている。図12を用いて、第1実施形態との相違点が説明される。以下において説明されない要素に対し、第1実施形態に係る説明が好適に援用される。
 第3実施形態に係る表示システム500Bは、第1実施形態と同様に、L画像とR画像とを交互に表示する表示装置100、表示装置100が表示する画像の視聴を補助し、視聴者に画像を立体的に知覚させる眼鏡装置200及び表示装置100及び眼鏡装置200へ同期信号(第1同期信号及び/又は第2同期信号)を送信するリモートコントローラ300を備える。本実施形態において、表示装置100として、表示装置101B及び表示装置102Bが用いられる。表示装置102Bは、表示装置101Bから離間して配設される。尚、表示装置101B,102Bは、リモートコントローラ300からの信号を受信可能な範囲にそれぞれ配置される。また、表示装置101B及び表示装置102Bは、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する。表示装置102Bは、表示装置101Bと異なる内容の全体画像を表示してもよいし、或いは、同一の内容の全体画像を表示してもよい。
 表示装置101B,102Bは、リモートコントローラ300の第1送信部321から送信された第1同期信号をそれぞれ受信する。表示装置101B,102Bは、第1同期信号に基づき、第1実施形態に関連して説明された位相調整を行う。この結果、表示装置101BがL画像を表示するのと同期して、表示装置102BはL画像を表示する。また、表示装置101BがR画像を表示するのと同期して、表示装置102BはR画像を表示する。
 第1実施形態と同様に、眼鏡装置200は、リモートコントローラ300から第2同期信号を受信する。眼鏡装置200は、第2同期信号に従って、左シャッタ210L及び右シャッタ210Rを交互に開閉する。したがって、眼鏡装置200の左シャッタ210Lが開いている間、表示装置101B及び102Bは、L画像を表示する。また、眼鏡装置200の右シャッタ210Rが開いている間、表示装置101B及び102Bは、R画像を表示する。
 眼鏡装置200のシャッタ部210の動作は、表示装置101B及び102Bそれぞれの画像の表示と同期されるので、視聴者は、共通の眼鏡装置200を用いて、表示装置101B又は表示装置102Bの画像を適切に視聴することができる。表示装置101Bの画像を視聴した視聴者が、表示装置102Bの画像を視聴するとき、視聴者は眼鏡装置200を何ら調整することなく(或いは、他の眼鏡装置を装着することなく)、視線を変更するだけで、表示装置102Bが表示する画像を享受することができる。
 本実施形態において、リモートコントローラ300は、第1実施形態に関連して説明された原理に従い、表示装置101B,102Bに第1同期信号を送信し、眼鏡装置200に第2同期信号を送信する。代替的に、リモートコントローラ300は、第2実施形態に関連して説明された原理に従い、表示装置101B,102B及び眼鏡装置200の間で共通に用いられる同期信号を送信してもよい。
 上述の一連の実施形態に従う原理によれば、複数の表示装置が表示するL画像及びR画像の表示の切替タイミング及び眼鏡装置の左右のシャッタの開閉のタイミングが、リモートコントローラの操作を通じて、一括して同期される。したがって、上述の一連の実施形態に従う原理は、複数の表示装置或いは表示領域を用いて1つの内容を表す全体画像を表示するマルチ画面の表示システムに好適に利用することができる。代替的に、上述の一連の実施形態に従う原理は、全体画像をそれぞれ個別に表示する複数の表示装置が提供する画像を選択的に視聴する視聴者に大きな利便性をもたらす。
 上述の一連の実施形態に従う原理によれば、テレビ装置といった一般的な表示装置を操作するための典型的なリモートコントローラが備える既存のコード群のうち特定のコードに表示装置の動作と眼鏡装置の動作とを同期させるためコードを割り当てられる。コードに基づき生成された同期信号を用いて、表示装置の動作と眼鏡装置の動作とが同期される。したがって、リモートコントローラは、同期信号の送信のための専用の出力回路を備える必要はなく、比較的簡素な構造であってもよい。かくして、比較的簡素なリモートコントローラ並びに表示システムが提供されることとなる。
 上述の一連の実施形態において、リモートコントローラの操作を通じて、表示装置及び眼鏡装置の動作が制御されている。代替的に、使用者は、例えば、リモートコントローラの操作ボタンと表示装置のコントロールパネルを同時に操作し、表示装置の画像表示のタイミングを設定してもよい。同様に、使用者は、リモートコントローラの操作ボタンと眼鏡装置の操作スイッチとを同時に操作し、眼鏡装置のシャッタの開閉タイミングを設定してもよい。
 上述された実施形態は、以下の構成を主に備える。
 上述の実施形態の一局面に係るリモートコントローラは、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを通知する第1同期信号を送信する第1送信部と、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置に、前記切替タイミングに同期して、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタが前記透過量を増減させるタイミングを通知する第2同期信号を送信する第2送信部と、を備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、表示装置は、リモートコントローラの第1送信部から送信された第1同期信号によって通知されたタイミングに従って、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像の表示と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像の表示とを切り換える。リモートコントローラの第2送信部から第2同期信号が眼鏡装置に送信される。眼鏡装置の左眼フィルタは、第2同期信号によって通知されたタイミングに従って、左眼への光の透過量を増減させる。また、眼鏡装置の右眼フィルタは、第2同期信号によって通知されたタイミングに従って、右眼への光の透過量を増減させる。したがって、リモートコントローラからの第1同期信号及び第2同期信号によって、表示装置の左眼用の画像及び右眼用の画像の表示のタイミングと、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの透過光量の増減タイミングとが、適切に同期される。したがって、視聴者は、リモートコントローラを操作し、表示装置が提供する画像を立体的に知覚することができる。
 上記構成において、リモートコントローラは、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作を規定するための第1コードを記憶するコード記憶部と、前記第1コードに基づき、前記第1同期信号を生成する生成部と、を更に備え、前記第1送信部は、前記第1同期信号を送信し、前記表示装置に前記左眼用の画像と前記右眼用の画像とを切り替えさせることが好ましい。
 上記構成によれば、リモートコントローラは、一般的な表示装置を操作するために用いられる市販のリモートコントローラと同様に、コード記憶部に記憶されたコードを用いて、表示装置の動作を規定する。左眼用の画像と右眼用の画像との間で表示を切り換えるための第1コードに基づき、生成部が第1同期信号を生成するので、表示装置は、左眼用の画像と右眼用の画像を適切に切り換えることができる。したがって、市販のリモートコントローラと同様の出力回路を用いて、第1同期信号の送信がなされてもよい。第1同期信号を送信するための専用の出力回路は特段必要とされないので、リモートコントローラは、比較的簡素な回路を用いて形成される。かくして、リモートコントローラの製造コストが低減される。
 上記構成において、前記コード記憶部は、前記透過量を増減する前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタの動作を規定するための第2コードを記憶し、前記生成部は、前記第2コードに基づき、前記第2同期信号を生成し、前記第2送信部は、前記第2同期信号を送信し、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタに前記透過量を増減させることが好ましい。
 上記構成によれば、リモートコントローラは、一般的な表示装置を操作するために用いられる市販のリモートコントローラと同様に、コード記憶部に記憶されたコードを用いて、表示装置の動作を規定する。透過光量を増減する左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの動作を規定するための第2コードに基づき、生成部が第2同期信号を生成するので、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタは適切に透過光量を増減することができる。したがって、市販のリモートコントローラと同様の出力回路を用いて、第2同期信号の送信がなされてもよい。第2同期信号を送信するための専用の出力回路は特段必要とされないので、リモートコントローラは、比較的簡素な回路を用いて形成される。かくして、リモートコントローラの製造コストが低減される。
 上記構成において、前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像のうち第1部分を表示する第1表示装置と、前記第1部分と異なる第2部分を表示する第2表示装置と、を含み、前記第1送信部は、前記第1表示装置及び前記第2表示装置へ前記第1同期信号を送信し、前記第1表示装置及び前記第2表示装置との間で、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを同期させることが好ましい。
 上記構成によれば、第1表示装置は、全体画像のうち第1部分を表示する。第2表示装置は、全体画像のうち第1部分と異なる第2部分を表示する。第1送信部は、第1表示装置及び第2表示装置へ第1同期信号を送信し、第1表示装置及び第2表示装置との間で、左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替のタイミングを一括して同期させる。この結果、第1表示装置及び第2表示装置がそれぞれの左眼用の画像及び右眼用の画像の表示のタイミングと、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの透過光量の増減タイミングとが、適切に同期される。したがって、視聴者は、リモートコントローラを操作し、複数の表示装置によって提供される全体画像を立体的に知覚することができる。
 上記構成において、前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する第1表示装置及び第2表示装置を含み、前記第1送信部は、前記第1表示装置及び前記第2表示装置へ前記第1同期信号を送信し、前記第1表示装置及び前記第2表示装置との間で、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを同期させることが好ましい。
 上記構成によれば、第1表示装置及び第2表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する。第1送信部は、第1表示装置及び第2表示装置へ第1同期信号を送信し、第1表示装置及び第2表示装置との間で、左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替のタイミングを一括して同期させる。この結果、第1表示装置及び第2表示装置がそれぞれの左眼用の画像及び右眼用の画像の表示のタイミングと、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの透過光量の増減タイミングとが、適切に同期される。したがって、第1表示装置/第2表示装置が提供する全体画像を視聴した視聴者は、眼鏡装置を調整することなく、視線を変えて、第2表示装置/第1表示装置が提供する全体画像を視聴することができる。
 上述の実施形態の他の局面に係るリモートコントローラは、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知し、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置に、前記切替タイミングに同期して、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタが前記透過量を増減させるタイミングを通知する同期信号を送信する送信部を備えることが好ましい。
 上記構成によれば、表示装置は、リモートコントローラの送信部から送信された同期信号によって通知されたタイミングに従って、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像の表示と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像の表示とを切り換える。また、眼鏡装置の左眼フィルタは、リモートコントローラの送信部からの同期信号によって通知されたタイミングに従って、左眼への光の透過量を増減させ、眼鏡装置の右眼フィルタは、リモートコントローラの送信部からの同期信号によって通知されたタイミングに従って、右眼への光の透過量を増減させる。したがって、リモートコントローラからの同期信号によって、表示装置が表示する左眼用の画像及び右眼用の画像の表示のタイミングと、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの透過光量の増減タイミングとが、適切に同期される。したがって、視聴者は、リモートコントローラを操作し、表示装置が提供する画像を立体的に知覚することができる。
 上記構成において、リモートコントローラは、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作及び前記透過量を増減する前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタの動作を規定するためのコードを記憶するコード記憶部と、前記コードに基づき、前記同期信号を生成する生成部と、を更に備え、前記送信部は、前記同期信号を送信し、前記表示装置に前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換えさせ、前記眼鏡装置に前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタに前記透過量を増減させることが好ましい。
 上記構成によれば、リモートコントローラは、一般的な表示装置を操作するために用いられる市販のリモートコントローラと同様に、コード記憶部に記憶されたコードを用いて、表示装置の動作を規定する。透過光量を増減する左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの動作を規定するためのコードに基づき、生成部が同期信号を生成するので、表示装置は、左眼用の画像と右眼用の画像を適切に切り換え、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタは適切に透過光量を増減する。したがって、市販のリモートコントローラと同様の出力回路を用いて、同期信号の送信がなされてもよい。同期信号を送信するための専用の出力回路は特段必要とされないので、リモートコントローラは、比較的簡素な回路を用いて形成される。かくして、リモートコントローラの製造コストが低減される。
 上記構成において、前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像のうち第1部分を表示する第1表示装置と、前記第1部分と異なる第2部分を表示する第2表示装置と、を含み、前記送信部は、前記第1表示装置及び前記第2表示装置へ前記同期信号を送信し、前記第1表示装置及び前記第2表示装置との間で、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを同期させることが好ましい。
 上記構成によれば、第1表示装置は、全体画像のうち第1部分を表示する。第2表示装置は、全体画像のうち第1部分と異なる第2部分を表示する。送信部は、第1表示装置及び第2表示装置へ同期信号を送信し、第1表示装置及び第2表示装置との間で、左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替のタイミングを一括して同期させる。この結果、第1表示装置及び第2表示装置がそれぞれの左眼用の画像及び右眼用の画像の表示のタイミングと、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの透過光量の増減タイミングとが、適切に同期される。したがって、視聴者は、リモートコントローラを操作し、複数の表示装置によって提供される全体画像を立体的に知覚することができる。
 上記構成において、前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する第1表示装置及び第2表示装置を含み、前記送信部は、前記第1表示装置及び前記第2表示装置へ前記同期信号を送信し、前記第1表示装置及び前記第2表示装置との間で、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを同期させることが好ましい。
 上記構成によれば、第1表示装置及び第2表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する。送信部は、第1表示装置及び第2表示装置へ同期信号を送信し、第1表示装置及び第2表示装置との間で、左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替のタイミングを一括して同期させる。この結果、第1表示装置及び第2表示装置がそれぞれの左眼用の画像及び右眼用の画像の表示のタイミングと、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの透過光量の増減タイミングとが、適切に同期される。したがって、第1表示装置/第2表示装置が提供する全体画像を視聴した視聴者は、眼鏡装置を調整することなく、視線を変えて、第2表示装置/第1表示装置が提供する全体画像を視聴することができる。
 上述の実施形態の他の局面に係る表示システムは、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置と、該表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する同期信号を送信するリモートコントローラと、を備え、前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像のうち第1部分を表示する第1表示装置と、前記第1部分と異なる第2部分を表示する第2表示装置と、を含み、前記リモートコントローラは、前記第1表示装置及び前記第2表示装置それぞれに前記同期信号を送信することを特徴とする。
 上記構成によれば、表示装置は、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する。リモートコントローラは、表示装置に、左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する同期信号を送信する。表示装置は、1つの内容を表す全体画像のうち第1部分を表示する第1表示装置と、第1部分と異なる第2部分を表示する第2表示装置と、を含む。リモートコントローラは、第1表示装置及び第2表示装置それぞれに同期信号を送信するので、第1表示装置及び第2表示装置との間で、左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替のタイミングが一括して同期される。したがって、表示システムは、立体的に知覚される良質の全体画像を提供することができる。
 上記構成において、前記リモートコントローラは、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作を規定するためのコードを記憶するコード記憶部と、前記コードに基づき、前記同期信号を生成する生成部と、前記同期信号を送信し、前記表示装置に前記左眼用の画像と前記右眼用の画像とを切り替えさせる送信部を備えることが好ましい。
 上記構成によれば、リモートコントローラは、一般的な表示装置を操作するために用いられる市販のリモートコントローラと同様に、コード記憶部に記憶されたコードを用いて、表示装置の動作を規定する。透過光量を増減する左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの動作を規定するためのコードに基づき、生成部が同期信号を生成するので、表示装置は、左眼用の画像と右眼用の画像を適切に切り換える。したがって、市販のリモートコントローラと同様の出力回路を用いて、同期信号の送信がなされてもよい。同期信号を送信するための専用の出力回路は特段必要とされないので、リモートコントローラは、比較的簡素な回路を用いて形成される。かくして、リモートコントローラの製造コストが低減される。
 上記構成において、表示装置は、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置を更に備え、前記コードは、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作及び前記透過量を増減する前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタの動作を規定し、前記送信部は、前記表示装置及び前記眼鏡装置それぞれに前記同期信号を送信することが好ましい。
 上記構成によれば、リモートコントローラは、一般的な表示装置を操作するために用いられる市販のリモートコントローラと同様に、コード記憶部に記憶されたコードを用いて、表示装置の動作を規定する。透過光量を増減する左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの動作を規定するためのコードに基づき、生成部が同期信号を生成するので、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタは適切に透過光量を増減する。したがって、市販のリモートコントローラと同様の出力回路を用いて、同期信号の送信がなされてもよい。同期信号を送信するための専用の出力回路は特段必要とされないので、リモートコントローラは、比較的簡素な回路を用いて形成される。かくして、リモートコントローラの製造コストが低減される。
 上記構成において、表示装置は、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置を更に備え、前記同期信号は、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを通知する第1同期信号と、前記切替タイミングに同期して、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタが前記透過量を増減させるタイミングを通知する第2同期信号と、を含み、前記送信部は、前記表示装置に前記第1同期信号を送信し、前記眼鏡装置に前記第2同期信号を送信することが好ましい。
 上記構成によれば、表示装置は、リモートコントローラから送信された第1同期信号によって通知されたタイミングに従って、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像の表示と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像の表示とを切り換える。リモートコントローラから第2同期信号が眼鏡装置に送信される。眼鏡装置の左眼フィルタは、第2同期信号によって通知されたタイミングに従って、左眼への光の透過量を増減させる。また、眼鏡装置の右眼フィルタは、第2同期信号によって通知されたタイミングに従って、右眼への光の透過量を増減させる。したがって、リモートコントローラからの第1同期信号及び第2同期信号によって、表示装置の左眼用の画像及び右眼用の画像の表示のタイミングと、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの透過光量の増減タイミングとが、適切に同期される。したがって、視聴者は、リモートコントローラを操作し、表示装置が提供する画像を立体的に知覚することができる。
 上記構成において、前記コードは、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作を規定する第1コードと、前記透過量を増減する前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタの動作を規定する第2コードと、を含み、前記生成部は、前記第1コードに基づき、前記第1同期信号を生成し、前記第2コードに基づき、前記第2同期信号を生成することが好ましい。
 上記構成によれば、リモートコントローラは、一般的な表示装置を操作するために用いられる市販のリモートコントローラと同様に、コード記憶部に記憶されたコードを用いて、表示装置の動作を規定する。左眼用の画像と右眼用の画像との間で表示を切り換えるための第1コードに基づき、生成部が第1同期信号を生成するので、表示装置は、左眼用の画像と右眼用の画像を適切に切り換えることができる。透過光量を増減する左眼用フィルタ及び右眼用フィルタの動作を規定するための第2コードに基づき、生成部が第2同期信号を生成するので、左眼用フィルタ及び右眼用フィルタは適切に透過光量を増減することができる。したがって、市販のリモートコントローラと同様の出力回路を用いて、第2同期信号の送信がなされてもよい。第2同期信号を送信するための専用の出力回路は特段必要とされないので、リモートコントローラは、比較的簡素な回路を用いて形成される。かくして、リモートコントローラの製造コストが低減される。
 上記構成において、前記表示装置は、前記左眼用の画像及び前記右眼用の画像のデータを記憶する記憶部と、該記憶部に記憶された前記データから選択された選択画像を、前記同期信号に規定された前記切替タイミングで表示する表示部を備えることが好ましい。
 上記構成によれば、記憶部は、表示装置は、左眼用の画像及び右眼用の画像のデータを記憶する。表示部は、記憶部に記憶された前記データから選択された選択画像を、同期信号に規定された切替タイミングで表示するので、第1表示装置及び第2表示装置との間で、左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替のタイミングが一括して同期される。したがって、表示システムは、立体的に知覚される良質の全体画像を提供することができる。
 上記構成において、前記表示装置は、前記データを含む画像信号が入力される入力部と、前記画像信号に規定された前記選択画像の表示時刻と前記同期信号によって規定される前記切替タイミングの時刻との間の差を低減させ、前記選択画像が表示される時刻を決定する決定部と、を備え、前記表示部は、前記決定部によって決定された時刻に前記選択画像を表示することが好ましい。
 上記構成によれば、決定部は、入力部に入力された画像信号によって規定された選択画像の表示時刻と、同期信号によって規定される切替タイミングの時刻との間の差を低減させ、選択画像が表示される時刻を決定する。表示部は、決定部によって決定された時刻に選択画像を表示するので、第1表示装置及び第2表示装置との間で、左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替のタイミングが一括して同期される。したがって、表示システムは、立体的に知覚される良質の全体画像を提供することができる。
 上述の実施形態の他の局面に係る表示システムは、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置と、該表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する同期信号を送信するリモートコントローラと、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタ及び前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタを含む眼鏡装置と、を備え、前記左眼用フィルタは、前記左眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を増大させ、前記右眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を減少させ、前記右眼用フィルタは、前記左眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を減少させ、前記右眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を増大させ、 前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する第1表示装置及び第2表示装置を含み、前記リモートコントローラは、前記第1表示装置及び前記第2表示装置それぞれに前記同期信号を送信することを特徴とする。
 上記構成によれば、表示装置は、左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する。眼鏡装置の左眼用フィルタは、左眼用の画像の表示に同期して、透過量を増大させ、右眼用の画像の表示に同期して、透過量を減少させる。眼鏡装置の右眼用フィルタは、左眼用の画像の表示に同期して、透過量を減少させ、右眼用の画像の表示に同期して、透過量を増大させる。表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する第1表示装置及び第2表示装置を含む。リモートコントローラは、第1表示装置及び第2表示装置それぞれに左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する同期信号を送信するので、第1表示装置及び第2表示装置との間で、左眼用の画像と右眼用の画像との表示の切替のタイミングが一括して同期される。したがって、第1表示装置/第2表示装置が提供する全体画像を視聴した視聴者は、眼鏡装置を調整することなく、視線を変えて、第2表示装置/第1表示装置が提供する全体画像を視聴することができる。
 上述の実施形態に係る原理は、複数の表示装置或いは表示領域を備える表示要素と、表示要素が表示する視聴を補助する眼鏡装置と、表示要素の動作と眼鏡装置の動作との同期を図るリモートコントローラと、を備える表示システムに好適に適用される。

Claims (17)

  1.  左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する第1同期信号を送信する第1送信部と、
     前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置に、前記切替タイミングに同期して、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタが前記透過量を増減させるタイミングを通知する第2同期信号を送信する第2送信部と、を備えることを特徴とするリモートコントローラ。
  2.  前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作を規定するための第1コードを記憶するコード記憶部と、
     前記第1コードに基づき、前記第1同期信号を生成する生成部と、を更に備え、
     前記第1送信部は、前記第1同期信号を送信し、前記表示装置に前記左眼用の画像と前記右眼用の画像とを切り替えさせることを特徴とする請求項1に記載のリモートコントローラ。
  3.  前記コード記憶部は、前記透過量を増減する前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタの動作を規定するための第2コードを記憶し、
     前記生成部は、前記第2コードに基づき、前記第2同期信号を生成し、
     前記第2送信部は、前記第2同期信号を送信し、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタに前記透過量を増減させることを特徴とする請求項2に記載のリモートコントローラ。
  4.  前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像のうち第1部分を表示する第1表示装置と、前記第1部分と異なる第2部分を表示する第2表示装置と、を含み、
     前記第1送信部は、前記第1表示装置及び前記第2表示装置へ前記第1同期信号を送信し、前記第1表示装置及び前記第2表示装置との間で、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを同期させることを特徴とする請求項1乃至3いずれか1項に記載のリモートコントローラ。
  5.  前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する第1表示装置及び第2表示装置を含み、
     前記第1送信部は、前記第1表示装置及び前記第2表示装置へ前記第1同期信号を送信し、前記第1表示装置及び前記第2表示装置との間で、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを同期させることを特徴とする請求項1乃至3いずれか1項に記載のリモートコントローラ。
  6.  左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知し、前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置に、前記切替タイミングに同期して、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタが前記透過量を増減させるタイミングを通知する同期信号を送信する送信部を備えることを特徴とするリモートコントローラ。
  7.  前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作及び前記透過量を増減する前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタの動作を規定するためのコードを記憶するコード記憶部と、
     前記コードに基づき、前記同期信号を生成する生成部と、を更に備え、
     前記送信部は、前記同期信号を送信し、前記表示装置に前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換えさせ、前記眼鏡装置に前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタに前記透過量を増減させることを特徴とする請求項6に記載のリモートコントローラ。
  8.  前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像のうち第1部分を表示する第1表示装置と、前記第1部分と異なる第2部分を表示する第2表示装置と、を含み、
     前記送信部は、前記第1表示装置及び前記第2表示装置へ前記同期信号を送信し、前記第1表示装置及び前記第2表示装置との間で、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを同期させることを特徴とする請求項6又は7に記載のリモートコントローラ。
  9.  前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する第1表示装置及び第2表示装置を含み、
     前記送信部は、前記第1表示装置及び前記第2表示装置へ前記同期信号を送信し、前記第1表示装置及び前記第2表示装置との間で、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを同期させることを特徴とする請求項6又は7に記載のリモートコントローラ。
  10.  左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置と、
     該表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する同期信号を送信するリモートコントローラと、を備え、
     前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像のうち第1部分を表示する第1表示装置と、前記第1部分と異なる第2部分を表示する第2表示装置と、を含み、
     前記リモートコントローラは、前記第1表示装置及び前記第2表示装置それぞれに前記同期信号を送信することを特徴とする表示システム。
  11.  前記リモートコントローラは、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作を規定するためのコードを記憶するコード記憶部と、
     前記コードに基づき、前記同期信号を生成する生成部と、
     前記同期信号を送信し、前記表示装置に前記左眼用の画像と前記右眼用の画像とを切り替えさせる送信部を備えることを特徴とする請求項10に記載の表示システム。
  12.  前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置を更に備え、
     前記コードは、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作及び前記透過量を増減する前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタの動作を規定し、
     前記送信部は、前記表示装置及び前記眼鏡装置それぞれに前記同期信号を送信することを特徴とする請求項11に記載の表示システム。
  13.  前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタと、前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタとを含む眼鏡装置を更に備え、
     前記同期信号は、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替のタイミングを通知する第1同期信号と、前記切替タイミングに同期して、前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタが前記透過量を増減させるタイミングを通知する第2同期信号と、を含み、
     前記送信部は、前記表示装置に前記第1同期信号を送信し、前記眼鏡装置に前記第2同期信号を送信することを特徴とする請求項11に記載の表示システム。
  14.  前記コードは、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との間で表示を切り換える前記表示装置の動作を規定する第1コードと、前記透過量を増減する前記左眼用フィルタ及び前記右眼用フィルタの動作を規定する第2コードと、を含み、
     前記生成部は、前記第1コードに基づき、前記第1同期信号を生成し、前記第2コードに基づき、前記第2同期信号を生成することを特徴とする請求項13に記載の表示システム。
  15.  前記表示装置は、前記左眼用の画像及び前記右眼用の画像のデータを記憶する記憶部と、
     該記憶部に記憶された前記データから選択された選択画像を、前記同期信号に規定された前記切替タイミングで表示する表示部を備えることを特徴とする請求項10乃至14いずれか1項に記載の表示システム。
  16.  前記表示装置は、
     前記データを含む画像信号が入力される入力部と、
     前記画像信号に規定された前記選択画像の表示時刻と前記同期信号によって規定される前記切替タイミングの時刻との間の差を低減させ、前記選択画像が表示される時刻を決定する決定部と、を備え、
     前記表示部は、前記決定部によって決定された時刻に前記選択画像を表示することを特徴とする請求項15に記載の表示システム。
  17.  左眼で視聴されるように作成された左眼用の画像と、右眼で視聴されるように作成された右眼用の画像とを交互に表示し、立体的に知覚される画像を提供する表示装置と、
     該表示装置に、前記左眼用の画像と前記右眼用の画像との表示の切替タイミングを通知する同期信号を送信するリモートコントローラと、
     前記左眼への光の透過量を増減させる左眼用フィルタ及び前記右眼への光の透過量を増減させる右眼用フィルタを含む眼鏡装置と、を備え、
     前記左眼用フィルタは、前記左眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を増大させ、前記右眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を減少させ、
     前記右眼用フィルタは、前記左眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を減少させ、前記右眼用の画像の表示に同期して、前記透過量を増大させ、
     前記表示装置は、1つの内容を表す全体画像をそれぞれ独立して表示する第1表示装置及び第2表示装置を含み、
     前記リモートコントローラは、前記第1表示装置及び前記第2表示装置それぞれに前記同期信号を送信することを特徴とする表示システム。
     
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