WO2011125148A1 - 立体映像表示システムおよび立体表示調整方法 - Google Patents

立体映像表示システムおよび立体表示調整方法 Download PDF

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WO2011125148A1
WO2011125148A1 PCT/JP2010/056018 JP2010056018W WO2011125148A1 WO 2011125148 A1 WO2011125148 A1 WO 2011125148A1 JP 2010056018 W JP2010056018 W JP 2010056018W WO 2011125148 A1 WO2011125148 A1 WO 2011125148A1
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frame data
frame
display
unit
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PCT/JP2010/056018
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Inventor
智 若杉
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/36Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of a graphic pattern, e.g. using an all-points-addressable [APA] memory
    • G09G5/39Control of the bit-mapped memory
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/001Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background
    • G09G3/003Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background to produce spatial visual effects
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a stereoscopic video display system for displaying a stereoscopic video.
  • This stereoscopic video display system includes a video display unit and a shutter unit.
  • the video signal for the left eye and the video signal for the right eye are alternately supplied from the outside to the video display unit for each frame (or for each field) as a stereoscopic video signal.
  • the video display unit alternately displays the left-eye video based on the left-eye video signal and the right-eye video based on the right-eye video signal in synchronization with the vertical synchronization signal of the stereoscopic video signal, and synchronized with the vertical synchronization signal.
  • a switching signal is supplied to the shutter unit.
  • the shutter unit includes a left-eye shutter and a right-eye shutter, and the opening and closing of the shutters is controlled based on a switching signal from the video display unit.
  • the correspondence between the left-eye and right-eye image display and the opening and closing of the left-eye and right-eye shutters is reversed depending on the supply timing of the left-eye and right-eye video signals ( The left and right may be reversed. Specifically, the right-eye shutter is opened and the left-eye shutter is closed during the left-eye video display period, and the left-eye shutter is opened and displayed during the right-eye video display period. The shutter may be closed. In this case, a stereoscopic image having a normal sense of depth cannot be observed.
  • an identification signal indicating whether the field is an odd field or an even field is given to the video signal. For this reason, in the field sequential method, field determination can be performed based on the identification signal.
  • Patent Document 1 discloses a stereoscopic video apparatus that performs such field determination.
  • This stereoscopic video device includes a stereoscopic still image device, display means, and shutter glasses.
  • the 3D video signal is supplied from the video output device to the 3D still image device.
  • the frame of the stereoscopic video signal includes an odd field in which the right video signal is provided and an even field in which the left video signal is provided.
  • the stereoscopic still image device supplies the stereoscopic video signal supplied from the video output device to the display means as it is, and determines the odd and even fields of the stereoscopic video signal to determine the left and right identification signal. And the left / right identification signal is supplied to the shutter glasses.
  • the display means displays a stereoscopic video based on the stereoscopic video signal from the stereoscopic still image device.
  • a video (moving picture) based on the right video signal and a video (moving picture) based on the left video signal are alternately displayed.
  • the left and right shutters are alternately opened and closed based on the left and right identification signals from the stereoscopic still image device.
  • the right shutter is in an open state during a period in which an image based on the right video signal is displayed on the display means, and the right shutter is in a closed state in other periods.
  • the left shutter is opened during the period in which the video based on the left video signal is displayed on the display means, and the left shutter is closed during other periods.
  • a stereoscopic video image can be observed by observing the video displayed on the display means via the shutter glasses.
  • the stereoscopic still image device stores a video signal (right video signal and left video signal) for one frame of the stereoscopic video signal supplied from the video output device in a memory,
  • the right video signal and the left video signal stored in the memory are alternately supplied to the display means, and the left / right identification signal is supplied to the shutter glasses.
  • the display means alternately and repeatedly displays the video based on the right video signal and the left video signal supplied from the stereoscopic still image device.
  • a video (still image) based on the right video signal and a video (still image) based on the left video signal are alternately displayed.
  • the left and right shutters are alternately opened and closed based on the left and right identification signals from the stereoscopic still image device.
  • a stereoscopic image of a still image can be observed.
  • the correspondence between the left-eye and right-eye video display and the opening and closing of the left and right shutters may be reversed (left and right are reversed). For this reason, the user observes the video displayed on the display unit via the shutter unit, and when the observed stereoscopic video does not have a normal depth feeling, manually adjusts the timing of the switching signal (left and right). It is necessary to reverse the opening / closing operation of the shutter.
  • the above confirmation can be easily performed by stopping the moving image reproduction and displaying the still image in a three-dimensional display.
  • the means for performing such a three-dimensional display of the still image is a general frame sequential three-dimensional display. It is not provided in the video display system.
  • the left-eye and right-eye videos are identified by field determination, and the opening and closing of the left and right shutters is controlled based on the identification result. Therefore, the left-eye and right-eye videos The correspondence between the display of and the opening and closing of the left and right shutters is never reversed.
  • the stereoscopic video device described in Patent Document 1 is limited to a stereoscopic video signal capable of field determination, and it is difficult to process other stereoscopic video signals.
  • the stereoscopic video device described in Patent Document 1 has a problem that it lacks versatility because the stereoscopic video signal that can be processed is limited to the stereoscopic video signal that can be field-determined.
  • the stereoscopic image display function described in Patent Document 1 has a stereoscopic image display function of a still image, that is, a left-eye video signal is stored in one of two field buffers and a right-eye video signal is stored in the other. It is easy to apply the function of reading out video signals alternately and performing stereoscopic display of still images to the frame sequential method. In this case, two frame buffers are used instead of the two field buffers. Thereby, it is possible to perform a stereoscopic display of a still image.
  • scene switching means switching from a video signal of a scene (consisting of a plurality of continuous frame data) to a video signal of another scene (consisting of a plurality of continuous frame data).
  • the frame data before and after the scene change is discontinuous.
  • An object of the present invention is to solve the above-described problems, and to easily check whether or not a stereoscopic image has a normal depth feeling based on the stereoscopic display of a still image. Another object is to provide a stereoscopic display adjustment method.
  • a stereoscopic video display system includes: A frame buffer section; When the video signal for the right eye and the video signal for the left eye are alternately input in units of frames, a timing signal synchronized with the frame period of the input signal is generated, and the stop request signal is received, the first to first signals supplied continuously
  • a signal processing unit for holding third frame data in the frame buffer unit Shutter means comprising first and second shutters, the opening and closing of these shutters being controlled according to a switching signal; Shutter control that generates the switching signal based on the timing signal generated by the signal processing unit and reverses the relationship between the opening and closing periods of the first and second shutters of the switching signal according to a switching request signal
  • a display unit Based on the timing signal generated by the signal processing unit, a display control unit that alternately reads two frame data designated by an output selection signal from the frame buffer unit and displays the frame data on the display unit; An input unit that outputs instructions according to the input operation; A control unit that supplies the stop request signal to the
  • the stereoscopic display adjustment method of the present invention is The video signal for the right eye and the video signal for the left eye are alternately input in units of frames, the image for the right eye and the image for the left eye based on the input signal are alternately displayed on the display unit, and the period of the frame of the input signal
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the three-dimensional video display system which is one Embodiment of this invention.
  • One procedure of the stereoscopic display adjustment process of the stereoscopic video display system shown in FIG. 1 is shown.
  • It is a timing chart which shows the relationship between the vertical synchronizing signal, timing signal, switching signal, and frame buffer output in the three-dimensional display of a moving image.
  • It is a timing chart which shows the relationship of the vertical synchronizing signal, timing signal, switching request signal, and switching signal in the process of timing switching.
  • It is a schematic diagram for demonstrating the state with the normal correspondence of the display of the image for left eyes and right eyes, and the opening and closing of the shutter for left eyes and right eyes.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video display system according to an embodiment of the present invention.
  • the stereoscopic video display system shown in FIG. 1 is of a frame sequential system, and includes a control unit 10, a signal processing unit 11, a frame buffer unit 12, a shutter control unit 13, a display control unit 14, a display unit 15, and shutter means 16. And an input unit 17.
  • the stereoscopic video signal S1 is supplied to the signal processing unit 11.
  • the stereoscopic video signal S1 includes a left-eye video signal and a right-eye video signal.
  • the left-eye video signal and the right-eye video signal are supplied to the signal processing unit 11 simply and alternately in the frame.
  • the image based on the left-eye video signal and the image based on the right-eye video signal are images having parallax that can be stereoscopically displayed.
  • the signal processing unit 11 When receiving the stereoscopic video signal S1 from the outside, the signal processing unit 11 acquires a vertical synchronization signal indicating frame switching from the stereoscopic video signal S1, and sets the frequency of the acquired vertical synchronization signal to n (n is a positive integer). ) Generate a timing signal having a multiplied frequency. The signal processing unit 11 supplies the generated timing signal to the control unit 10, the display control unit 14, and the shutter control unit 13.
  • the signal processing unit 11 receives the reproduction start signal from the control unit 10, the frame data of the left-eye video signal and the frame data of the right-eye video signal that are alternately supplied as the stereoscopic video signal S 1 are supplied in the order of supply. Is supplied to the frame buffer unit 12.
  • the signal processing unit 11 when the signal processing unit 11 receives a stop request signal from the control unit 10, the signal processing unit 11 stops supplying frame data to the frame buffer unit 12.
  • the frame buffer unit 12 has three frame buffers 121 to 123.
  • the first supplied frame data is stored in the frame buffer 121
  • the second supplied frame data is stored in the frame buffer 122
  • the third supplied frame data is stored in the frame buffer 123. Stored.
  • the frame buffer unit 12 When the fourth and subsequent frame data is supplied, the frame buffer unit 12 first stores the frame data stored in the frame buffer 122 in the frame buffer 121, and the frame data stored in the frame buffer 123 as the frame buffer 122. Stored in Thereafter, the supplied frame data is stored in the frame buffer 123. In this manner, the frame buffer unit 12 holds three time-series frame data, that is, n (n is a positive integer) th frame data, n ⁇ 1th frame data, and n ⁇ 2th frame data. It is configured as follows.
  • the display control unit 14 converts the frame data stored in the frame buffer 121 of the frame buffer unit 12 based on the timing signal supplied from the signal processing unit 11. read out. Then, the display control unit 14 causes the display unit 15 to display an image based on the read frame data.
  • the display control unit 14 is stored in the frame buffers 121 and 122 of the frame buffer unit 12 based on the timing signal supplied from the signal processing unit 11 according to the second output selection signal supplied from the control unit 10. Alternately read out the frame data. Then, the display control unit 14 causes the display unit 15 to display an image based on the read frame data.
  • the display control unit 14 is stored in the frame buffers 122 and 123 of the frame buffer unit 12 based on the timing signal supplied from the signal processing unit 11 according to the third output selection signal supplied from the control unit 10. Alternately read out the frame data. Then, the display control unit 14 causes the display unit 15 to display an image based on the read frame data.
  • the display unit 15 is a liquid crystal display or display means (a light source, an illumination optical system, a liquid crystal panel, a projection optical system, a screen, etc.) constituting a projector.
  • the shutter control unit 13 generates a switching signal for alternately opening and closing the left and right shutters of the shutter unit 16 based on the timing signal supplied from the signal processing unit 11, and sends the generated switching signal to the shutter unit 16. Supply.
  • the shutter control unit 13 When receiving the switching request signal from the control unit 10, the shutter control unit 13 reverses the open / close periods of the left and right shutters of the switching signal supplied to the shutter unit 16 and supplies the switching signal to the shutter unit 16. Transmission of the switching signal from the shutter control unit 13 to the shutter unit 16 may be performed by wireless communication (for example, infrared communication) or may be performed via a dedicated communication line.
  • the shutter unit 16 includes a left-eye shutter and a right-eye shutter, and the opening and closing of the left-eye shutter and the right-eye shutter is controlled based on a switching signal supplied from the shutter control unit 13.
  • the shutter means 16 for example, liquid crystal shutter glasses in which the left eye shutter and the right eye shutter are each constituted by a liquid crystal shutter can be used.
  • the input unit 17 includes a plurality of operation keys. By inputting operations using these operation keys, input of information necessary for operating the system, an instruction to play or stop a movie, an instruction to switch shutter timing, and the like It can be performed.
  • a moving image reproduction start instruction is transmitted from the input unit 17 to the control unit 10.
  • a playback stop instruction is transmitted from the input unit 17 to the control unit 10.
  • the control unit 10 controls operations of the signal processing unit 11, the frame buffer unit 12, the shutter control unit 13, and the display control unit 14.
  • control unit 10 supplies the first output selection signal to the display control unit 14.
  • control unit 10 When receiving the reproduction stop instruction from the input unit 17, the control unit 10 supplies a stop request signal to the signal processing unit 11. Thereafter, the control unit 10 performs frame determination regarding the frame data stored in the frame buffer unit 12, and supplies either the second or third output selection signal to the display control unit 14 according to the determination result. .
  • the frame determination process includes first and second similarity determination processes.
  • the similarity between two frame data is given by, for example, comparing the values of corresponding pixels between the two frame data, and the ratio of the number of pixels having the same value to the number of pixels in one frame. .
  • the control unit 10 calculates a first similarity between the frame data stored in the frame buffer 121 and the frame data stored in the frame buffer 123, and the calculated first When the similarity is equal to or greater than the threshold, it is determined that the images based on both frame data are similar. When the calculated first similarity is less than the threshold, the control unit 10 determines that the images based on both frame data are not similar.
  • the control unit 10 supplies the second output selection signal to the display control unit 14.
  • the second similarity determination process is performed when it is determined in the first similarity determination process that the images based on both frame data are not similar.
  • the control unit 10 determines the second similarity between the frame data stored in the frame buffer 121 and the frame data stored in the frame buffer 122, and the frame stored in the frame buffer 122.
  • a third similarity between the data and the frame data stored in the frame buffer 123 is calculated, and the calculated second and third similarities are compared to determine which is greater.
  • the control unit 10 When it is determined in the second similarity determination process that the second similarity is greater than the third similarity, the control unit 10 supplies the second output selection signal to the display control unit 14. In the second similarity determination process, when it is determined that the third similarity is greater than the second similarity, the control unit 10 supplies the third output selection signal to the display control unit 14.
  • control unit 10 When the shutter timing switching instruction is received through the input unit 17, the control unit 10 supplies a switching request signal to the shutter control unit 13.
  • FIG. 2 shows a procedure of the stereoscopic display adjustment process of the stereoscopic video display system of the present embodiment.
  • control unit 10 determines whether or not a moving image reproduction start instruction has been received from the input unit 17 (step S10).
  • the control unit 10 supplies the first output selection signal to the display control unit 14 and starts supplying the switching signal to the shutter unit 16 by the shutter control unit 13.
  • the display control unit 14 reads frame data from the frame buffer 121 of the frame buffer unit 12 based on the timing signal supplied from the signal processing unit 11 in accordance with the first output selection signal, and an image based on the read frame data Is displayed on the display unit 15.
  • the shutter unit 16 controls the opening and closing of the left and right shutters based on the switching signal (step S11).
  • control unit 10 subsequently determines whether or not a reproduction stop instruction is received from the input unit 17 (step S12).
  • control unit 10 supplies a stop request signal to the signal processing unit 11. Then, the signal processing unit 11 stops the supply of frame data to the frame buffer unit 12 in accordance with the stop request signal (step S13).
  • control unit 10 calculates the similarity S1 between the frame data stored in the frame buffer 121 and the frame data stored in the frame buffer 123 (step S14). Next, the control unit 10 determines whether or not the calculated similarity S1 is greater than or equal to a threshold (step S15).
  • the control unit 10 supplies the second output selection signal to the display control unit 14.
  • the display control unit 14 stores in the frame buffers 121 and 122 of the frame buffer unit 12 based on the timing signal supplied from the signal processing unit 11 in accordance with the second output selection signal supplied from the control unit 10. Alternately read out the frame data.
  • the display control part 14 displays the image
  • the control unit 10 determines the similarity S2 between the frame data stored in the frame buffer 121 and the frame data stored in the frame buffer 122, and the frame data stored in the frame buffer 122. And S3 between the frame data stored in the frame buffer 123 and the frame data stored in the frame buffer 123 (step S17). Further, the control unit 10 determines which of the calculated similarities S2 and S3 is greater (step S18).
  • the control unit 10 supplies a third output selection signal to the display control unit 14.
  • the display control unit 14 stores in the frame buffers 122 and 123 of the frame buffer unit 12 based on the timing signal supplied from the signal processing unit 11 in accordance with the third output selection signal supplied from the control unit 10. Alternately read out the frame data.
  • the display control part 14 displays the image
  • step S16 is executed.
  • step S20 the control unit 10 determines whether or not a shutter timing switching instruction has been received from the input unit 17 (step S20).
  • the control unit 10 supplies a switching request signal to the shutter control unit 13.
  • the shutter control unit 13 supplies a switching signal obtained by reversing the opening / closing timing of the left and right shutters to the shutter unit 16 in accordance with the switching request signal from the control unit 10. Thereby, in the shutter means 16, the opening / closing timing of the left and right shutters is reversed.
  • a stereoscopic display of a moving image is performed by the process of step S11.
  • FIG. 3 is a timing chart showing the relationship among a vertical synchronization signal, a timing signal, a switching signal, and a frame buffer output in stereoscopic display of a moving image.
  • the timing signal has a frequency twice that of the vertical synchronization signal.
  • the switching signal is synchronized with the rising timing of the timing signal and includes the first and second pulses.
  • the pulse width of the first pulse is smaller than the pulse width of the second pulse.
  • the shutter means 16 opens the left-eye shutter when the first pulse is received.
  • the right-eye shutter is closed.
  • the right eye shutter is opened and the left eye shutter is closed.
  • the left-eye shutter is closed when the first pulse is received.
  • the right eye shutter is opened and the second pulse is received, the right eye shutter is closed and the left eye shutter is opened.
  • a stereoscopic image moving image having a normal sense of depth cannot be observed.
  • the user performs an input operation for stopping playback of the moving image and displaying a still image at the input unit 17.
  • the still image stereoscopic display processing in steps S12 to S19 shown in FIG. 2 is performed.
  • two pieces of frame data capable of stereoscopic display are selected from the three time-series frame data stored in the frame buffers 121 to 123, and the two selected frame data are selected. Images based on are displayed alternately.
  • the (n ⁇ 2) th frame data, the (n ⁇ 1) th frame data, and the nth frame data are similar to each other (first state).
  • the (n ⁇ 2) th frame data (left-eye image) or the n-th frame data (left-eye image) and the (n ⁇ 1) -th frame data (right-eye image) (Image) and the still image are displayed in three dimensions.
  • the n-2th frame data and the nth frame data are not similar.
  • one of the (n-2) th frame data and the nth frame data is similar to the (n-1) th frame data (second state).
  • the one similar to the first frame data is alternately read out to display a still image in three dimensions.
  • steps S14 to S19 it is determined whether the state is the first state or the second state, and two corresponding frame data (left-eye image and left-eye image) are read from the frame buffer unit 12 according to the determination result.
  • the right-eye image) is alternately read out and the still image is displayed in 3D.
  • the user observes the stereoscopically displayed still image through the shutter unit 16 and determines whether or not the observed still image has a normal sense of depth. Judging.
  • the user performs an input operation for switching the timing at the input unit 17. By this input operation, the timing switching process of steps S20 to S21 shown in FIG. 2 is performed.
  • FIG. 4 is a timing chart showing the relationship between the vertical synchronization signal, timing signal, switching request signal, and switching signal in the timing switching process.
  • the vertical synchronization signal, timing signal, and switching signal are the same as those shown in FIG.
  • a switching request signal when a switching request signal is supplied, a switching signal in which the opening / closing timings of the left and right shutters are reversed is generated.
  • the state in which the correspondence relationship is reversed means that the left-eye shutter is opened, the right-eye shutter is closed, and the left-eye image is displayed during the right-eye image display period. In the period, the right-eye shutter is in an open state and the left-eye shutter is in a closed state.
  • the normal correspondence state means that the right-eye shutter is open, the left-eye shutter is closed, and the left-eye image display period in the right-eye image display period. 2 shows a state in which the left-eye shutter is opened and the right-eye shutter is closed.
  • the stereoscopic video display system of this embodiment it is possible to easily determine whether or not the sense of depth is normal by stopping the moving image being played and performing stereoscopic display of the still image. 3D display timing can be adjusted.
  • two frame buffers are used for stereoscopic display of still images.
  • the frame data of the right-eye video signal is stored in one frame buffer, and the frame data of the left-eye video signal is stored in the other frame buffer.
  • the frame data is alternately read out from these frame buffers, and a three-dimensional display of a still image is performed.
  • the n ⁇ 2th frame data, the n ⁇ 1th frame data, and the nth frame data are stored in the frame buffer 121. , 122, 123.
  • the frame data at the stop point is the nth frame data.
  • the n-2th frame data and the nth frame data are not similar. In this case, however, one of the (n-2) th frame data and the nth frame data is similar to the (n-1) th frame data.
  • the one similar to the (n ⁇ 1) th frame data are alternately read out, so that even when there is a scene change, a three-dimensional display of a still image can be performed. Therefore, the user does not need to perform the moving image reproduction again and perform an input operation for stopping the reproduction.
  • each unit can be changed as appropriate.
  • an operation unit for performing such an instruction may be provided in the shutter unit 16.
  • two frame data may be alternately read from the frame buffer unit 12, and one frame data May be read n times and then the other frame data may be read n times.
  • the user when performing stereoscopic display of a still image, the user performs an input operation for designating two of the frame buffers 121 to 123 at the input unit 17, and the control unit 10 performs the input operation.
  • an output selection signal for alternately reading frame data stored in the designated frame buffer may be supplied to the display control unit 14.
  • a three-dimensional display of a still image can be performed with an image based on any one of the frame data stored in the frame buffers 121 to 123.
  • the stereoscopic image display system of this other embodiment is A frame buffer section; When the video signal for the right eye and the video signal for the left eye are alternately input in units of frames, a timing signal synchronized with the frame period of the input signal is generated, and the stop request signal is received, the first to first signals supplied continuously
  • a signal processing unit for holding third frame data in the frame buffer unit; Shutter means comprising first and second shutters, the opening and closing of these shutters being controlled according to a switching signal; Shutter control that generates the switching signal based on the timing signal generated by the signal processing unit and reverses the relationship between the opening and closing periods of the first and second shutters of the switching signal according to a switching request signal
  • a display unit Based on the timing signal generated by the signal processing unit, a display control unit that alternately reads two frame data designated by an output selection signal from the frame buffer unit and displays the frame data on the display unit; An input unit that outputs instructions according to the input operation; A control unit for supplying the stop request signal to the signal processing unit
  • the two frame data are the second frame data and the frame data of an image that is paired with the image based on the second frame data of the first and third frame data. It may consist of
  • control unit the signal processing unit, the frame buffer unit, the shutter control unit, the display control unit, the display unit, the shutter unit, and the input unit are basically shown in FIG. It is the same as shown.
  • the stereoscopic video display system of each embodiment described above can be applied to a liquid crystal display device or a projector.
  • this stereoscopic video display system is applied to a projector, in the configuration shown in FIG. 1, the display unit 15 receives a light source, a liquid crystal panel irradiated with light from the light source, and image light formed by the liquid crystal panel. And a projection optical system that projects onto a screen (or a projection surface such as a wall).
  • the stereoscopic image display system described above is an example of the present invention, and the configuration and operation thereof can be changed as appropriate without departing from the spirit of the invention.

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Abstract

 立体映像表示システムは、右目用および左目用の映像信号がフレーム単位で交互に入力され、フレーム周期に同期したタイミング信号を生成し、停止要求信号を受信すると、第1乃至第3のフレームデータをフレームバッファ部(12)に保持させる信号処理部(11)と、左右のシャッターの開閉が切替信号に従って制御されるシャッター手段(16)と、タイミング信号から切替信号を生成し、切替要求信号に従って切替信号を調整するシャッター制御部(13)と、タイミング信号に基づいて、出力選択信号で指定された2つのフレームデータをフレームバッファ部(12)から交互に読み出して表示させる表示制御部(14)と、入力部(17)からの指示に従って停止要求信号および切替要求信号を出力する制御部(10)とを有する。制御部(10)は、第1乃至第3のフレームデータのうちの、立体表示可能な2つのフレームデータを指定した出力選択信号を生成する。

Description

立体映像表示システムおよび立体表示調整方法
 本発明は、立体映像を表示する立体映像表示システムに関する。
 フレームシーケンシャル方式やフィールドシーケンシャル方式の立体映像表示システムが知られている。この立体映像表示システムは、映像表示部と、シャッター部とを有する。
 外部から立体映像信号として、左目用映像信号と右目用映像信号がフレーム毎(またはフィールド毎)に交互に映像表示部に供給される。映像表示部は、立体映像信号の垂直同期信号に同期して、左目用映像信号に基づく左目用映像と右目用映像信号に基づく右目用映像とを交互に表示するとともに、垂直同期信号に同期した切替信号をシャッター部に供給する。
 シャッター部は、左目用シャッターと右目用シャッターを備え、映像表示部からの切替信号に基づいて、それらシャッターの開閉が制御される。
 しかし、上記の立体映像表示システムでは、左目用および右目用の映像信号の供給タイミングによっては、左目用および右目用の画像の表示と左目用および右目用のシャッターの開閉との対応関係が逆(左右が逆)の状態になることがある。具体的には、左目用映像の表示期間に、右目用シャッターが開状態とされ、左目用シャッターが閉状態とされ、右目用映像の表示期間に、左目用シャッターが開状態とされ、右目用シャッターが閉状態とされることがある。この場合は、正常な奥行き感を有する立体映像を観察することはできない。
 ところで、インターレース方式では、奇数フィールドおよび偶数フィールドのいずれであるかを示す識別信号が映像信号に付与されている。このため、フィールドシーケンシャル方式においては、その識別信号に基づいて、フィールド判定を行うことができる。
 特許文献1には、そのようなフィールド判定を行う立体映像装置が開示されている。この立体映像装置は、立体静止画装置と、表示手段と、シャッター眼鏡とを有する。
 立体映像信号が映像出力装置から立体静止画装置に供給される。立体映像信号のフレームは、右用映像信号が提供される奇数フィールドと、左用映像信号が提供される偶数フィールドとからなる。
 動画を立体表示する場合は、立体静止画装置は、映像出力装置から供給された立体映像信号をそのまま表示手段に供給するとともに、その立体映像信号の奇数フィールドおよび偶数フィールドを判定して左右識別信号を生成し、その左右識別信号をシャッター眼鏡に供給する。
 表示手段は、立体静止画装置からの立体映像信号に基づく立体映像を表示する。この立体映像表示では、右用映像信号に基づく映像(動画)と左用映像信号に基づく映像(動画)とが交互に表示される。
 シャッター眼鏡では、立体静止画装置からの左右識別信号に基づき、左右のシャッターが交互に開閉される。右用映像信号に基づく映像が表示手段に表示されている期間において、右シャッターは開状態とされ、それ以外の期間において、右シャッターは閉状態とされる。また、左用映像信号に基づく映像が表示手段に表示されている期間において、左シャッターは開状態とされ、それ以外の期間において、左シャッターは閉状態とされる。
 上記の場合、シャッター眼鏡を介して表示手段に表示された映像を観察すると、動画の立体映像を観察することができる。
 一方、静止画を立体表示する場合は、立体静止画装置は、映像出力装置から供給された立体映像信号の1フレーム分の映像信号(右用映像信号および左用映像信号)をメモリに格納し、このメモリに格納された右用映像信号および左用映像信号を交互に表示手段に供給するとともに、左右識別信号をシャッター眼鏡に供給する。
 表示手段は、立体静止画装置から供給される右用映像信号および左用映像信号に基づく映像を交互に繰り返し表示する。この立体映像表示では、右用映像信号に基づく映像(静止画)と左用映像信号に基づく映像(静止画)とが交互に表示される。
 シャッター眼鏡では、立体静止画装置からの左右識別信号に基づき、左右のシャッターが交互に開閉される。この場合、シャッター眼鏡を介して表示手段に表示された映像を観察すると、静止画の立体映像を観察することができる。
特開昭64-54886号公報
 上述したように、フレームシーケンシャル方式の立体映像表示システムにおいては、左目用および右目用の映像の表示と左右のシャッターの開閉との対応関係が逆(左右が逆)の状態になる場合がある。このため、ユーザは、シャッター部を介して表示部に表示された映像を観察し、観察された立体映像が正常な奥行き感を有していない場合は、手動により、切替信号のタイミング調整(左右のシャッターの開閉動作を逆にする)を行う必要がある。
 しかし、動画の立体表示において、立体映像が正常な奥行き感を有しているか否かの確認を行うことは、一般のユーザにとっては困難である。
 なお、動画再生を停止して静止画の立体表示を行うことで、上記の確認を容易に行うことができるが、そのような静止画の立体表示を行う手段は、一般のフレームシーケンシャル方式の立体映像表示システムには設けられていない。
 特許文献1に記載の立体映像装置においては、フィールド判定によって左目用および右目用の映像を識別し、その識別結果に基づき、左右のシャッターの開閉が制御されるので、左目用および右目用の映像の表示と左右のシャッターの開閉との対応関係が逆の状態になることはない。
 しかし、特許文献1に記載の立体映像装置は、フィールド判定が可能な立体映像信号に限定され、それ以外の立体映像信号を処理することは困難である。このように、特許文献1に記載の立体映像装置では、処理可能な立体映像信号が、フィールド判定が可能な立体映像信号に限定されるため、汎用性に欠けるという問題がある。
 なお、特許文献1に記載の立体映像装置における静止画の立体表示機能、すなわち、2つのフィールドバッファの一方に左目用映像信号を格納し、他方に右目用映像信号を格納し、各フィールドバッファから映像信号を交互に読み出して静止画の立体表示を行う機能を、フレームシーケンシャル方式に適用することは容易である。この場合は、2つのフィールドバッファに代えて、2つのフレームバッファを用いる。これにより、静止画の立体表示を行うことが可能となる。
 しかし、2つのフレームバッファを使用して静止画の立体表示を行う手法においては、以下のような問題を生じる。
 再生中の動画を停止し、その停止時の画像を静止画として立体表示を行う場合で、例えば、場面の切り替わりの前後の連続性の無い2つのフレームデータが各フレームバッファに格納された場合は、各フレームバッファに格納されたフレームデータに基づく画像を交互に表示しても立体画像を得ることはできない。ここで、場面の切り替わりとは、あるシーンの映像信号(連続性のある複数のフレームデータからなる)から別のシーンの映像信号(連続性のある複数のフレームデータからなる)に切り替わることを示し、シーンの切り替わりの前後のフレームデータは非連続である。
 このように、動画再生を停止するタイミングによっては、連続性の無い2つのフレームデータが各フレームバッファに格納されてしまい、静止画の立体表示を行うことができない。この場合、ユーザは、再度、動画再生を実施して、再生停止のための入力操作を行う必要がある。このような入力操作の繰り返しは、ユーザにとって非常に煩わしい。
 本発明の目的は、上記の各問題を解決し、立体映像が正常な奥行き感を有しているか否かの確認を静止画の立体表示に基づいて容易に行うことができる、立体映像表示システムおよび立体表示調整方法を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の立体映像表示システムは、
 フレームバッファ部と、
 右目用映像信号および左目用映像信号がフレーム単位で交互に入力され、該入力信号のフレームの周期に同期したタイミング信号を生成し、停止要求信号を受信すると、連続して供給された第1乃至第3のフレームデータを前記フレームバッファ部に保持させる信号処理部と、
 第1および第2のシャッターを備え、これらシャッターの開閉が切替信号に従って制御されるシャッター手段と、
 前記信号処理部で生成された前記タイミング信号に基づいて前記切替信号を生成するとともに、切替要求信号に従って、前記切替信号の前記第1および第2のシャッターの開閉期間の関係を逆にするシャッター制御部と、
 表示部と、
 前記信号処理部で生成された前記タイミング信号に基づいて、出力選択信号によって指定された2つのフレームデータを前記フレームバッファ部から交互に読み出して前記表示部にて表示させる表示制御部と、
 入力操作に応じた指示を出力する入力部と、
 前記入力部からの指示に従って、前記信号処理部への前記停止要求信号の供給および前記シャッター制御部への前記切替要求信号の供給を行う制御部と、を有し、
 前記制御部は、前記第1乃至第3のフレームデータのうちの、視差を有する一対の画像に対応する2つのフレームデータを指定した信号を生成することを特徴とする。
 本発明の立体表示調整方法は、
 右目用映像信号および左目用映像信号がフレーム単位で交互に入力され、該入力信号に基づく右目用画像および左目用画像が交互に表示部にて表示されるとともに、前記入力信号のフレームの周期に同期して第1および第2のシャッターの開閉が制御される立体映像表示システムの立体表示調整方法であって、
 停止指示を受け付けると、前記入力信号として連続して供給された第1乃至第3のフレームデータを保持するとともに、これら第1乃至第3のフレームデータのうちの、視差を有する一対の画像に対応する2つのフレームデータに基づく画像を交互に表示し、
 切替要求を受け付けると、前記第1および第2のシャッターの開閉期間の関係を逆にすることを特徴とする。
本発明の一実施形態である立体映像表示システムの構成を示すブロック図である。 図1に示す立体映像表示システムの立体表示調整処理の一手順を示す。 動画の立体表示における垂直同期信号、タイミング信号、切替信号、フレームバッファ出力の関係を示すタイミングチャートである。 タイミング切替の処理における垂直同期信号、タイミング信号、切替要求信号および切替信号の関係を示すタイミングチャートである。 左目用および右目用の画像の表示と左目用および右目用のシャッターの開閉との対応関係が逆の状態を説明するための模式図である。 左目用および右目用の画像の表示と左目用および右目用のシャッターの開閉との対応関係が正常である状態を説明するための模式図である。
10 制御部
11 信号処理部
12 フレームバッファ部
13 シャッター制御部
14 表示制御部
15 表示部
16 シャッター手段
17 入力部
121~123 フレームバッファ
 次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の一実施形態である立体映像表示システムの構成を示すブロック図である。
 図1に示す立体映像表示システムは、フレームシーケンシャル方式のものであって、制御部10、信号処理部11、フレームバッファ部12、シャッター制御部13、表示制御部14、表示部15、シャッター手段16および入力部17を有する。
 立体映像信号S1が信号処理部11に供給される。立体映像信号S1は、左目用映像信号と右目用映像信号を含む。左目用映像信号と右目用映像信号が、フレーム単に、交互に信号処理部11に供給される。左目用映像信号に基づく画像と右目用映像信号に基づく画像は、立体表示が可能な視差を有する画像である。
 信号処理部11は、外部から立体映像信号S1を受信すると、その立体映像信号S1からフレームの切り替わりを示す垂直同期信号を取得し、その取得した垂直同期信号の周波数をn(nは正の整数)倍した周波数を有するタイミング信号を生成する。信号処理部11は、生成したタイミング信号を、制御部10、表示制御部14およびシャッター制御部13に供給する。
 また、信号処理部11は、制御部10から再生開始信号を受信すると、立体映像信号S1として交互に供給される左目用映像信号のフレームデータと右目用映像信号のフレームデータを、供給された順番にフレームバッファ部12に供給する。
 さらに、信号処理部11は、制御部10から停止要求信号を受信すると、フレームバッファ部12へのフレームデータの供給を停止する。
 フレームバッファ部12は、3つのフレームバッファ121~123を有する。フレームバッファ部12では、最初に供給されたフレームデータがフレームバッファ121に格納され、2番目に供給されたフレームデータがフレームバッファ122に格納され、3番目に供給されたフレームデータがフレームバッファ123に格納される。
 4番目以降のフレームデータが供給されると、フレームバッファ部12では、まず、フレームバッファ122に格納されたフレームデータがフレームバッファ121に格納され、フレームバッファ123に格納されたフレームデータがフレームバッファ122に格納される。その後、供給されたフレームデータがフレームバッファ123に格納される。このように、フレームバッファ部12は、n(nは正の整数)番目のフレームデータ、n-1番目のフレームデータ、n-2番目のフレームデータの、3つの時系列のフレームデータを保持するように構成されている。
 表示制御部14は、制御部10から供給される第1の出力選択信号に従い、信号処理部11から供給されるタイミング信号に基づいて、フレームバッファ部12のフレームバッファ121に格納されたフレームデータを読み出す。そして、表示制御部14は、その読み出したフレームデータに基づく映像を表示部15にて表示させる。
 また、表示制御部14は、制御部10から供給される第2の出力選択信号に従い、信号処理部11から供給されるタイミング信号に基づいて、フレームバッファ部12のフレームバッファ121、122に格納されたフレームデータを交互に読み出す。そして、表示制御部14は、その読み出したフレームデータに基づく映像を表示部15にて表示させる。
 また、表示制御部14は、制御部10から供給される第3の出力選択信号に従い、信号処理部11から供給されるタイミング信号に基づいて、フレームバッファ部12のフレームバッファ122、123に格納されたフレームデータを交互に読み出す。そして、表示制御部14は、その読み出したフレームデータに基づく映像を表示部15にて表示させる。
 表示部15は、液晶表示ディスプレイや、プロジェクタを構成する表示手段(光源、照明光学系、液晶パネル、投射光学系、スクリーン等)である。
 シャッター制御部13は、信号処理部11から供給されるタイミング信号に基づいて、シャッター手段16の左右のシャッターを交互に開閉するための切替信号を生成し、その生成した切替信号をシャッター手段16に供給する。シャッター制御部13は、制御部10から切替要求信号を受信すると、シャッター手段16に供給している切替信号の左右のシャッターの開閉期間を逆にし、その切替信号をシャッター手段16に供給する。シャッター制御部13からシャッター手段16への切替信号の送信は、無線通信(例えば赤外線通信)により行われてもよく、また、専用の通信線を介して行われてもよい。
 シャッター手段16は、左目用シャッターと右目用シャッターを備え、シャッター制御部13から供給される切替信号に基づいて、左目用シャッターおよび右目用シャッターの開閉が制御される。シャッター手段16として、例えば、左目用シャッターおよび右目用シャッターがそれぞれ液晶シャッターで構成された液晶シャッター眼鏡を用いることができる。
 入力部17は、複数の操作キーを備え、これら操作キーを用いた入力操作によって、システムを動作させるのに必要な情報の入力や、動画の再生や停止の指示、シャッタータイミングの切替の指示などを行うことができる。
 動画の再生を開始するための入力操作が行われると、動画再生開始指示が入力部17から制御部10へ送信される。動画再生を一時的に停止して再生中の立体映像を静止画として表示するための入力操作が行われると、再生停止指示が入力部17から制御部10へ送信される。
 制御部10は、信号処理部11、フレームバッファ部12、シャッター制御部13および表示制御部14の動作を制御する。
 入力部17から動画再生開始指示を受信すると、制御部10は、第1の出力選択信号を表示制御部14に供給する。
 入力部17から再生停止指示を受信すると、制御部10は、停止要求信号を信号処理部11に供給する。その後、制御部10は、フレームバッファ部12に格納されたフレームデータに関するフレーム判定を行い、その判定結果に応じて、第2および第3の出力選択信号のいずれかを表示制御部14に供給する。
 フレーム判定の処理は、第1および第2の類似度判定処理を含む。ここで、2つのフレームデータの類似度は、例えば、両フレームデータの間で対応する画素の値を比較し、同じ値とされた画素の数の、1フレーム全体の画素数に対する割合で与えられる。
 第1の類似度判定処理では、制御部10は、フレームバッファ121に格納されたフレームデータとフレームバッファ123に格納されたフレームデータとの第1の類似度を算出し、その算出した第1の類似度が閾値以上である場合を、両フレームデータに基づく画像は類似していると判定する。算出した第1の類似度が閾値未満である場合は、制御部10は、両フレームデータに基づく画像は類似していないと判定する。
 第1の類似度判定処理にて、両フレームデータに基づく画像が類似していると判定した場合は、制御部10は、第2の出力選択信号を表示制御部14に供給する。
 第2の類似度判定処理は、第1の類似度判定処理にて両フレームデータに基づく画像が類似していないと判定された場合に実施される。第2の類似度判定処理では、制御部10は、フレームバッファ121に格納されたフレームデータとフレームバッファ122に格納されたフレームデータとの第2の類似度と、フレームバッファ122に格納されたフレームデータとフレームバッファ123に格納されたフレームデータとの第3の類似度をそれぞれ算出し、その算出した第2および第3の類似度を比較し、どちらが大きいかを判定する。
 第2の類似度判定処理にて、第2の類似度が第3の類似度より大きいと判定された場合は、制御部10は、第2の出力選択信号を表示制御部14に供給する。第2の類似度判定処理にて、第3の類似度が第2の類似度より大きいと判定された場合は、制御部10は、第3の出力選択信号を表示制御部14に供給する。
 入力部17を通じて、シャッタータイミングの切替指示を受け付けると、制御部10は、切替要求信号をシャッター制御部13に供給する。
 次に、本実施形態の立体映像表示システムの動作を具体的に説明する。
 図2に、本実施形態の立体映像表示システムの立体表示調整処理の一手順を示す。
 まず、制御部10が、動画再生開始指示を入力部17から受信したか否かを判定する(ステップS10)。
 動画再生開始指示を受信した場合は、制御部10は、第1の出力選択信号を表示制御部14に供給するとともに、シャッター制御部13によるシャッター手段16への切替信号の供給を開始させる。表示制御部14が、第1の出力選択信号に従い、信号処理部11から供給されるタイミング信号に基づいて、フレームバッファ部12のフレームバッファ121からフレームデータを読み出し、その読み出したフレームデータに基づく映像を表示部15にて表示させる。シャッター手段16では、切替信号に基づいて左右のシャッターの開閉が制御される(ステップS11)。
 ステップS11での動画の立体表示が行われると、続いて、制御部10は、入力部17から再生停止指示を受信したか否かを判定する(ステップS12)。
 再生停止指示を受信した場合は、制御部10は、停止要求信号を信号処理部11に供給する。そして、信号処理部11が、停止要求信号に従って、フレームバッファ部12へのフレームデータの供給を停止する(ステップS13)。
 フレームデータの供給の停止後、制御部10は、フレームバッファ121に格納されたフレームデータとフレームバッファ123に格納されたフレームデータとの類似度S1を算出する(ステップS14)。次に、制御部10は、その算出した類似度S1が閾値以上であるか否かを判定する(ステップS15)。
 類似度S1が閾値以上である場合、制御部10は、第2の出力選択信号を表示制御部14に供給する。次に、表示制御部14が、制御部10から供給される第2の出力選択信号に従い、信号処理部11から供給されるタイミング信号に基づいて、フレームバッファ部12のフレームバッファ121、122に格納されたフレームデータを交互に読み出す。そして、表示制御部14は、その読み出したフレームデータに基づく映像を表示部15にて表示させる(ステップS16)。
 類似度S1が閾値未満である場合、制御部10は、フレームバッファ121に格納されたフレームデータとフレームバッファ122に格納されたフレームデータとの類似度S2と、フレームバッファ122に格納されたフレームデータとフレームバッファ123に格納されたフレームデータとの類似度S3をそれぞれ算出する(ステップS17)。さらに、制御部10は、その算出した類似度S2、S3のどちらが大きいかを判定する(ステップS18)。
 類似度S3が、類似度S2よりも大きい場合は、制御部10は、第3の出力選択信号を表示制御部14に供給する。次に、表示制御部14が、制御部10から供給される第3の出力選択信号に従い、信号処理部11から供給されるタイミング信号に基づいて、フレームバッファ部12のフレームバッファ122、123に格納されたフレームデータを交互に読み出す。そして、表示制御部14は、その読み出したフレームデータに基づく映像を表示部15にて表示させる(ステップS19)。
 類似度S2が、類似度S3よりも大きい場合は、ステップS16の処理が実行される。
 ステップS16またはステップS19の処理が実施された後、制御部10は、シャッタータイミングの切替指示を入力部17から受信したか否かを判定する(ステップS20)。切替指示を受信した場合は、制御部10は、切替要求信号をシャッター制御部13に供給する。そして、シャッター制御部13が、制御部10からの切替要求信号に従い、左右のシャッターの開閉タイミングを逆にした切替信号をシャッター手段16に供給する。これにより、シャッター手段16では、左右のシャッターの開閉タイミングが逆になる。
 上述した立体表示タイミング調整の処理において、ステップS11の処理により、動画の立体表示が行われる。
 図3は、動画の立体表示における垂直同期信号、タイミング信号、切替信号、フレームバッファ出力の関係を示すタイミングチャートである。この例では、タイミング信号は、垂直同期信号の2倍の周波数を有する。
 切替信号は、タイミング信号の立ち上がりのタイミングに同期しており、第1および第2のパルスを含む。第1のパルスのパルス幅は、第2のパルスのパルス幅より小さい。
 左目用および右目用の画像の表示と左目用および右目用のシャッターの開閉との対応関係が一致している場合、シャッター手段16では、第1のパルスを受信した場合に左目用シャッターが開状態とされ、右目用シャッターが閉状態とされる。また、第2のパルスを受信した場合には、右目用シャッターが開状態とされ、左目用シャッターが閉状態とされる。この場合は、シャッター手段16を介して表示部15の画面を観察すると、正常な奥行き感を有する立体画像(動画)を観察することができる。
 しかし、左目用および右目用の画像の表示と左目用および右目用のシャッターの開閉との対応関係が一致していない場合は、第1のパルスを受信した場合に左目用シャッターが閉状態とされ、右目用シャッターが開状態とされ、第2のパルスを受信した場合には、右目用シャッターが閉状態とされ、左目用シャッターが開状態とされる。この場合は、シャッター手段16を介して表示部15の画面を観察すると、正常な奥行き感を有する立体画像(動画)を観察することはできない。
 上記の場合、ユーザは、入力部17にて、動画の再生を停止して静止画を表示するための入力操作を行う。この入力操作により、図2に示したステップS12~S19の静止画の立体表示処理が実施される。
 この静止画の立体表示処理では、フレームバッファ121~123に格納された、3つの時系列のフレームデータのうち、立体表示が可能な2つのフレームデータが選択され、その選択された2つのフレームデータに基づく画像が交互に表示される。
 n-2番目のフレームデータ(左目用画像)、n-1番目のフレームデータ(右目用画像)、n番目のフレームデータ(左目用画像)がフレームバッファ121、122、123に格納されていると仮定して、フレームデータの選択処理を具体的に説明する。
 動画の立体表示において、場面の切り替わり等がない場合、n-2番目のフレームデータ、n-1番目のフレームデータおよびn番目のフレームデータは、互いに類似のものである(第1の状態)。
 第1の状態において、静止画を立体表示する場合は、n-2番目のフレームデータ(左目用画像)またはn番目のフレームデータ(左目用画像)と、n-1番目のフレームデータ(右目用画像)とを交互に読み出して静止画を立体表示する。
 一方、場面の切り替わり等がある場合は、n-2番目のフレームデータとn番目のフレームデータは類似のものとはならない。ただし、この場合は、n-2番目のフレームデータとn番目のフレームデータの一方が、n-1番目のフレームデータと類似のものとなる(第2の状態)。
 第2の状態において、静止画を立体表示する場合は、n-1番目のフレームデータ(右目用画像)と、n-2番目およびn番目のフレームデータ(左目用画像)のうちの、n-1番目のフレームデータと類似する方とを交互に読み出して静止画を立体表示する。
 ステップS14~S19の処理では、上記の第1および第2の状態のいずれであるかを判定し、その判定結果に応じて、フレームバッファ部12から、対応する2つのフレームデータ(左目用画像および右目用画像)を交互に読み出して静止画を立体表示する。
 上述した第1または第2の状態での静止画の立体表示において、ユーザは、立体表示された静止画をシャッター手段16を通じて観察し、観察された静止画が正常な奥行き感を有するか否かを判断する。観察された静止画が、正常な奥行き感を有していない場合は、ユーザは、入力部17にて、タイミングの切り替えを行うための入力操作を行う。この入力操作により、図2に示したステップS20~S21のタイミング切替の処理が実施される。
 図4は、タイミング切替の処理における垂直同期信号、タイミング信号、切替要求信号および切替信号の関係を示すタイミングチャートである。垂直同期信号、タイミング信号および切替信号は、図3に示したものと同じである。図4に示すように、切替要求信号が供給されると、左右のシャッターの開閉タイミングを逆にした切替信号が生成される。
 左目用および右目用の画像の表示と左目用および右目用のシャッターの開閉との対応関係が逆(左右が逆)である場合、上記のタイミング切替の処理が実施されることで、正常な対応関係に戻すことができる。
 ここで、対応関係が逆の状態とは、図5に示すように、右目用画像の表示期間において、左目用シャッターが開状態とされ、右目用シャッターが閉状態とされ、左目用画像の表示期間において、右目用シャッターが開状態とされ、左目用シャッターが閉状態とされる状態を示す。また、正常な対応関係の状態とは、図6に示すように、右目用画像の表示期間において、右目用シャッターが開状態とされ、左目用シャッターが閉状態とされ、左目用画像の表示期間において、左目用シャッターが開状態とされ、右目用シャッターが閉状態とされる状態を示す。
 以上説明したように、本実施形態の立体映像表示システムによれば、再生中の動画を停止して、静止画の立体表示を行うことにより、簡単に、奥行き感が正常である否かを判断することができ、立体表示タイミングの調整を行うことができる。
 また、本実施形態の立体映像表示システムによれば、以下のような作用効果を得ることもできる。
 一般に、静止画の立体表示を行う場合は、2つのフレームバッファを使用する。右目用映像信号のフレームデータが、一方のフレームバッファに格納され、左目用映像信号のフレームデータが、他方のフレームバッファに格納される。これらフレームバッファからフレームデータを交互に読み出して静止画の立体表示を行う。
 しかし、2つのフレームバッファを使用して静止画の立体表示を行う方式においては、以下のような問題を生じる。
 再生中の動画を停止し、その停止時の画像を静止画として立体表示を行う場合で、例えば、場面の切り替わりの前後の連続性の無い2つのフレームデータが各フレームバッファに格納された場合は、各フレームバッファに格納されたフレームデータに基づく画像を交互に表示しても立体画像を得ることはできない。
 このように、動画再生を停止するタイミングによっては、連続性の無い2つのフレームデータが各フレームバッファに格納されてしまい、静止画の立体表示を行うことができない。この場合、ユーザは、再度、動画再生を実施して、再生停止のための入力操作を行う必要がある。
 本実施形態の立体映像表示システムの立体表示タイミング調整の処理によれば、動画再生を停止すると、n-2番目のフレームデータ、n-1番目のフレームデータ、n番目のフレームデータがフレームバッファ121、122、123に格納される。ここで、停止時点におけるフレームデータは、n番目のフレームデータである。
 フレームバッファ121~123に格納されたフレームデータのいずれかにおいて場面の切り替わりがあった場合は、n-2番目のフレームデータとn番目のフレームデータは類似のものとはならない。ただし、この場合は、n-2番目のフレームデータとn番目のフレームデータの一方が、n-1番目のフレームデータと類似のものとなる。
 本実施形態では、n-1番目のフレームデータ(右目用画像)と、n-2番目およびn番目のフレームデータ(左目用画像)のうちの、n-1番目のフレームデータと類似する方とを交互に読み出すので、場面の切り替わりがある場合でも、静止画の立体表示を行うことができる。したがって、ユーザは、再度、動画再生を実施して、再生停止のための入力操作を行う必要はない。
 本実施形態の立体映像表示システムにおいて、各部の構成は適宜に変更することができる。例えば、入力部17におけるシャッタータイミングの切替の指示に代えて、シャッター手段16に、そのような指示を行うための操作部を設けてもよい。
 また、静止画の立体表示を行う場合で、例えば、タイミング信号が垂直同期信号のn倍の周波数を有する場合、2つのフレームデータをフレームバッファ部12から交互に読み出してもよく、一方のフレームデータをn回読み出した後に、他方のフレームデータをn回読み出してもよい。
 さらに、静止画の立体表示を行う場合に、ユーザが、入力部17にて、フレームバッファ121~123のうちの2つを指定するための入力操作を行い、制御部10が、その入力操作に応じて、指定されたフレームバッファに格納されたフレームデータを交互に読み出すための出力選択信号を表示制御部14に供給してもよい。この場合、フレームバッファ121~123に格納されたフレームデータのうちの任意の1つのフレームデータに基づく画像により静止画の立体表示を行うことができる。
 (他の実施形態)
 本他の実施形態の立体映像表示システムは、
 フレームバッファ部と、
 右目用映像信号および左目用映像信号がフレーム単位で交互に入力され、該入力信号のフレームの周期に同期したタイミング信号を生成し、停止要求信号を受信すると、連続して供給された第1乃至第3のフレームデータを上記フレームバッファ部に保持させる信号処理部と、
 第1および第2のシャッターを備え、これらシャッターの開閉が切替信号に従って制御されるシャッター手段と、
 上記信号処理部で生成された上記タイミング信号に基づいて上記切替信号を生成するとともに、切替要求信号に従って、上記切替信号の上記第1および第2のシャッターの開閉期間の関係を逆にするシャッター制御部と、
 表示部と、
 上記信号処理部で生成された上記タイミング信号に基づいて、出力選択信号によって指定された2つのフレームデータを上記フレームバッファ部から交互に読み出して上記表示部にて表示させる表示制御部と、
 入力操作に応じた指示を出力する入力部と、
 上記入力部からの指示に従って、上記信号処理部への上記停止要求信号の供給および上記シャッター制御部への上記切替要求信号の供給を行う制御部と、を有し、
 上記制御部は、上記第1乃至第3のフレームデータのうちの、視差を有する一対の画像に対応する2つのフレームデータを指定した信号を生成する。
 上記の場合、上記2つのフレームデータは、上記第2のフレームデータと、上記第1および第3のフレームデータのうちの、上記第2のフレームデータに基づく画像と対をなす画像のフレームデータとからなっていてもよい。
 上記の本他の実施形態の立体映像表示システムにおいて、制御部、信号処理部、フレームバッファ部、シャッター制御部、表示制御部、表示部、シャッター手段および入力部は、基本的には図1に示したものと同じものである。
 上述した各実施形態の立体映像表示システムは、液晶表示装置やプロジェクタに適用することができる。本立体映像表示システムをプロジェクタに適用する場合は、図1に示した構成において、表示部15は、光源と、光源からの光が照射される液晶パネルと、液晶パネルで形成された画像光をスクリーン(または壁等の被投射面)上に投射する投射光学系とから構成される。
 以上説明した立体映像表示システムは、本発明の一例であり、その構成および動作は、発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜に変更することができる。

Claims (6)

  1.  フレームバッファ部と、
     右目用映像信号および左目用映像信号がフレーム単位で交互に入力され、該入力信号のフレームの周期に同期したタイミング信号を生成し、停止要求信号を受信すると、連続して供給された第1乃至第3のフレームデータを前記フレームバッファ部に保持させる信号処理部と、
     第1および第2のシャッターを備え、これらシャッターの開閉が切替信号に従って制御されるシャッター手段と、
     前記信号処理部で生成された前記タイミング信号に基づいて前記切替信号を生成するとともに、切替要求信号に従って、前記切替信号の前記第1および第2のシャッターの開閉期間の関係を逆にするシャッター制御部と、
     表示部と、
     前記信号処理部で生成された前記タイミング信号に基づいて、出力選択信号によって指定された2つのフレームデータを前記フレームバッファ部から交互に読み出して前記表示部にて表示させる表示制御部と、
     入力操作に応じた指示を出力する入力部と、
     前記入力部からの指示に従って、前記信号処理部への前記停止要求信号の供給および前記シャッター制御部への前記切替要求信号の供給を行う制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記第1乃至第3のフレームデータのうちの、視差を有する一対の画像に対応する2つのフレームデータを指定した信号を生成する、立体映像表示システム。
  2.  前記2つのフレームデータは、前記第2のフレームデータと、前記第1および第3のフレームデータのうちの、前記第2のフレームデータに基づく画像と対をなす画像のフレームデータとからなる、請求の範囲第1項に記載の立体映像表示システム。
  3.  前記制御部は、前記フレームバッファ部に格納された前記第1および第3のフレームデータの間で対応する画素の値を比較し、同じ値とされた画素の数の1フレーム全体の画素数に対する割合である第1の類似度が閾値以上である場合に、前記出力選択信号として、前記第2のフレームデータと前記第1または第3のフレームデータとを指定した信号を生成する、請求の範囲第1項から第3項のいずれかに記載の立体映像表示システム。
  4.  前記制御部は、前記第1の類似度が閾値未満である場合は、前記第1および第2のフレームデータの間で対応する画素の値を比較し、同じ値とされた画素の数の、1フレーム全体の画素数に対する割合である第2の類似度を算出し、前記第2および第3のフレームデータの間で対応する画素の値を比較し、同じ値とされた画素の数の、1フレーム全体の画素数に対する割合である第3の類似度を算出し、
     前記第2の類似度が前記第3の類似度より大きい場合は、前記出力選択信号として、前記第1および第2のフレームデータを指定した信号を生成し、
     前記第3の類似度が前記第2の類似度より大きい場合は、前記出力選択信号として、前記第2および第3のフレームデータを指定した信号を生成する、請求の範囲第3項に記載の立体映像表示システム。
  5.  前記表示部は、
     光源と、
     前記光源からの光が照射される液晶パネルと、
     前記液晶パネルで形成された画像光を投射する投射光学系と、を有する、請求の範囲第1項から第4項のいずれかに記載の立体映像表示システム。
  6.  右目用映像信号および左目用映像信号がフレーム単位で交互に入力され、該入力信号に基づく右目用画像および左目用画像が交互に表示部にて表示されるとともに、前記入力信号のフレームの周期に同期して第1および第2のシャッターの開閉が制御される立体映像表示システムの立体表示調整方法であって、
     停止指示を受け付けると、前記入力信号として連続して供給された第1乃至第3のフレームデータを保持するとともに、これら第1乃至第3のフレームデータのうちの、視差を有する一対の画像に対応する2つのフレームデータに基づく画像を交互に表示し、
     切替要求を受け付けると、前記第1および第2のシャッターの開閉期間の関係を逆にする、立体表示調整方法。
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