WO2012014462A1 - 無線通信装置 - Google Patents

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WO2012014462A1
WO2012014462A1 PCT/JP2011/004235 JP2011004235W WO2012014462A1 WO 2012014462 A1 WO2012014462 A1 WO 2012014462A1 JP 2011004235 W JP2011004235 W JP 2011004235W WO 2012014462 A1 WO2012014462 A1 WO 2012014462A1
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WO
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adjustment
timing signal
signal
timing
wireless communication
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/004235
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English (en)
French (fr)
Inventor
田中 宏一郎
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/597Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding specially adapted for multi-view video sequence encoding

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication device that wirelessly transmits information of a predetermined control timing, a wireless communication device that wirelessly receives the information, a wireless communication system that wirelessly transmits and receives the information, and wireless communication for the wireless communication system With respect to methods.
  • a typical example of such an application is a stereoscopic video system that is becoming popular in recent years.
  • the stereoscopic video system alternately displays a left-eye video and a right-eye video on an image display unit that displays the video, while an optical shutter of shutter glasses attached to the viewer's eye unit is used as a left-eye video. Is displayed to the viewer with the left eye and the right-eye video is displayed to the viewer with the right eye. As a result, the viewer is allowed to visually perceive the video.
  • a coded signal is generated by coding at least one of a frequency value or a period value of a video field or frame, and the coded signal is synchronized with a vertical synchronization signal of the video. Transmit at a predetermined timing. Thereby, the transmission frequency of the signal for driving the optical shutter is reduced, and the possibility of malfunction caused by the shielding object between the video display unit and the optical shutter is reduced.
  • Infrared rays are often used for the wireless transmission of the control signal indicating the left / right switching timing described above.
  • other wireless communication systems including a remote controller using infrared rays and a controlled device controlled by the remote controller are often used.
  • the transmission of the control signal is often hindered by the remote control signal from the above-described remote controller, or conversely, the transmission of the remote control signal is inhibited by the control signal from the video display unit of the stereoscopic video system.
  • the communication method of Patent Document 1 described above is used, such mutual inhibition cannot be avoided.
  • a signal from the other system is detected by detecting a signal from the other wireless communication system.
  • a carrier sense method for stopping signal transmission when transmission of a signal from the own system is stopped, a control signal such as a left / right switching signal is delayed and is not accurately wirelessly transmitted.
  • a control signal such as a left / right switching signal
  • the right-eye shutter and the left-eye shutter cannot be opened and closed at the timing synchronized with the video display unit in the optical shutter, and malfunction occurs.
  • the control signal cannot be wirelessly transmitted accurately.
  • the object of the present invention is to solve the above-described problems, and even when there are factors that obstruct wireless communication such as interference from other wireless communication systems, information on predetermined control timing is more accurate than in the prior art.
  • a wireless communication device that can wirelessly transmit the information a wireless communication device that wirelessly receives the information, a wireless communication system that wirelessly transmits and receives the information, and a wireless communication method for the wireless communication system.
  • a wireless communication device is a wireless communication system including a first wireless communication device that wirelessly transmits a signal representing a predetermined control timing, and a second wireless communication device that wirelessly receives the signal.
  • a first wireless communication device for A timing signal generating unit that generates a timing signal at a timing preceding the control timing by a predetermined offset time based on a control signal including the control timing;
  • An adjustment factor detector that detects whether or not a predetermined transmission time adjustment factor of the timing signal exists; When the transmission time adjustment factor is not detected by the adjustment factor detection unit at the preceding timing, the timing signal is wirelessly transmitted to the second wireless communication device as an adjustment timing signal, while at the preceding timing, When the transmission time adjustment factor is detected by the adjustment factor detection unit, the adjustment timing signal is generated by adjusting the transmission time of the timing signal to a transmission time without the transmission time adjustment factor for a predetermined adjustment time.
  • a timing signal transmission unit that adds adjustment time information including the adjustment time information to the adjustment timing signal and wirelessly transmits the adjustment time
  • the transmission time adjustment factor is that the first wireless communication device receives a wireless signal from another wireless communication device.
  • the adjustment factor detection unit detects whether or not the transmission time adjustment factor exists based on a radio signal received by the remote control reception unit.
  • the transmission time adjustment factor is that the first wireless communication device wirelessly transmits a signal other than the adjustment timing signal.
  • the timing signal transmission unit wirelessly transmits the adjustment timing signal together with signals other than the timing signal.
  • the transmission time adjustment factor is that the transmission start timing of the adjustment timing signal is limited within a predetermined period due to design restrictions of the first wireless communication apparatus. It is characterized by.
  • control signal has a predetermined control cycle
  • the timing signal generator generates a timing signal having the same cycle as the control cycle.
  • control signal has a predetermined control cycle
  • the timing signal generator generates a timing signal having a period longer than the control period
  • the offset time is set to a time longer than the control period.
  • the timing signal transmission unit detects the transmission time adjustment factor by the adjustment factor detection unit at the preceding timing, and generates a timing signal immediately before the timing signal to be processed.
  • the transmission time adjustment factor exists until a predetermined first elapsed time elapses from timing, generation of the adjustment timing signal corresponding to the timing signal to be processed is stopped.
  • the timing signal transmission unit is configured to receive another adjustment timing signal when the transmission time adjustment factor is detected by the adjustment factor detection unit at the preceding timing and at the preceding timing.
  • the timing signal transmission unit is configured to receive another adjustment timing signal when the transmission time adjustment factor is detected by the adjustment factor detection unit at the preceding timing and at the preceding timing.
  • the timing signal transmission unit has zero adjustment time in the adjustment timing signal when the transmission time adjustment factor is not detected by the adjustment factor detection unit at the preceding timing.
  • the adjustment time information indicating the above is added and wireless transmission is performed.
  • the timing signal transmission unit performs the wireless transmission using infrared rays, electromagnetic waves, or ultrasonic waves.
  • the timing signal transmission unit converts the adjustment timing signal and the adjustment time information into separate wireless packets and transmits the wireless packets by radio.
  • the control signal represents a display period of the left-eye video signal and a display time period of the right-eye video signal in the image display device connected to the first wireless communication apparatus.
  • the control timing is a switching timing between the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • the wireless communication device further includes the image display device.
  • a wireless communication apparatus is a wireless communication system including a first wireless communication apparatus that wirelessly transmits a signal representing a predetermined control timing, and a second wireless communication apparatus that wirelessly receives the signal.
  • a second wireless communication device for The first wireless communication device includes: A timing signal generating unit that generates a timing signal at a timing preceding the control timing by a predetermined offset time based on a control signal including the control timing; An adjustment factor detector that detects whether or not a predetermined transmission time adjustment factor of the timing signal exists; When the transmission time adjustment factor is not detected by the adjustment factor detection unit at the preceding timing, the timing signal is wirelessly transmitted to the second wireless communication device as an adjustment timing signal, while at the preceding timing, When the transmission time adjustment factor is detected by the adjustment factor detection unit, the adjustment timing signal is generated by adjusting the transmission time of the timing signal to a transmission time without the transmission time adjustment factor for a predetermined adjustment time.
  • the wireless communication device when the next adjustment timing signal is not received until the predetermined second elapsed time has elapsed after the generation of the corrected timing signal, the period of the corrected timing signal that has already been generated Based on this, the next corrected timing signal is generated.
  • the control signal represents a display period of the left-eye video signal and a display time period of the right-eye video signal in the image display device connected to the first wireless communication apparatus.
  • the control timing is a switching timing between the video signal for the left eye and the video signal for the right eye
  • the second wireless communication device outputs the corrected timing signal to an optical shutter connected to the second wireless communication device and having a left eye shutter and a right eye shutter.
  • the optical shutter controls the opening and closing of the left-eye shutter and the right-eye shutter based on the corrected timing signal, respectively.
  • the wireless communication device further includes the optical shutter.
  • a wireless communication system includes the first wireless communication device and the second wireless communication device.
  • a wireless communication method is a wireless communication system including a first wireless communication device that wirelessly transmits a signal representing a predetermined control timing, and a second wireless communication device that wirelessly receives the signal.
  • a wireless communication method for A timing signal generation step in which the first wireless communication device generates a timing signal at a timing preceding the control timing by a predetermined offset time based on a control signal including the control timing;
  • An adjustment factor detection step in which the first wireless communication device detects whether a predetermined transmission time adjustment factor of the timing signal exists; When the transmission time adjustment factor is not detected by the adjustment factor detection step at the preceding timing, the first wireless communication device transmits the timing signal as an adjustment timing signal to the second wireless communication device.
  • the transmission time of the timing signal is adjusted by a predetermined adjustment time to the transmission time without the transmission time adjustment factor.
  • the second wireless communication device wirelessly receives the adjustment timing signal and shifts the wirelessly received adjustment timing signal by a shift time corresponding to the offset time to generate a corrected timing signal representing the control timing.
  • the second wireless communication apparatus includes a step of correcting the shift time by an adjustment time included in the adjustment time information.
  • the wireless communication device which is the first wireless communication device according to the present invention generates a timing signal at a timing preceding a predetermined control timing by a predetermined offset time, and transmits a transmission time adjustment factor at the preceding timing by an adjustment factor detection step. Is detected, the adjustment timing signal is generated by adjusting the transmission time of the timing signal by a predetermined adjustment time at the transmission time where there is no transmission time adjustment factor, and the adjustment timing signal includes adjustment time information. Information is added and wirelessly transmitted to the second wireless communication apparatus.
  • the wireless communication device that is the second wireless communication device according to the present invention wirelessly receives the adjustment timing signal, and shifts the wirelessly received adjustment timing signal by a shift time corresponding to the offset time to represent the control timing.
  • a corrected timing signal is generated, and the shift time is corrected by the adjustment time included in the adjustment time information. Therefore, according to the first wireless communication device, the second wireless communication device, the wireless communication system, and the wireless communication method according to the present invention, even if there is a timing signal transmission time adjustment factor, Control timing information can be transmitted wirelessly from the wireless communication device to the second wireless communication device more accurately than in the prior art.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a stereoscopic video system 6 according to a first embodiment of the present invention.
  • 3 is a flowchart showing an adjustment timing signal generation process executed by the timing signal adjustment unit 12 of FIG. 1.
  • 2 is a flowchart showing a corrected timing signal generation process executed by a corrected timing signal generation unit 26 of FIG. 1. It is a timing chart which shows operation
  • movement of the three-dimensional-video system 6 of FIG. 3 is a timing chart showing a transmission signal generated by the adjustment time information adding unit 14 of FIG. 1 and an optical shutter control signal 310 generated by the optical shutter 4.
  • FIG. It is a timing chart which shows the transmission signal which concerns on the 1st modification of 1st Embodiment, and the optical shutter control signal 310a.
  • the stereoscopic video system 6 includes an image display device 3, a wireless communication system 5, and an optical shutter 4.
  • the wireless communication system 5 includes the wireless communication devices 1 and 2.
  • the wireless communication apparatus 1 includes a timing signal generation unit 11, a timing signal transmission unit 30, and an adjustment factor detection unit 13 including a wireless reception unit 201 and a signal detection unit 202.
  • the timing signal transmission unit 30 includes a timing signal adjustment unit 12, an adjustment time information addition unit 14, and a wireless transmission unit 15.
  • the wireless communication apparatus 2 includes a wireless reception unit 21, an adjustment time information extraction unit 22, and a corrected timing signal generation unit 26 including a shift time correction unit 23 and a timing signal correction unit 24.
  • an image display device 3 that is a television broadcast receiver, a monitor device, or a projector device has a stereoscopic video display function, and a left-eye video signal and a right-eye video signal from an external device such as an image playback device. Signals are received and displayed alternately. Furthermore, as shown in FIG. 4, the image display device 3 uses the left-eye video signal and the right-eye video signal in the image display device 3 based on the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • the left / right signal 301 includes a control timing that is a switching timing between a left-eye video signal and a right-eye video signal.
  • the left / right signal 301 has a predetermined switching cycle (control cycle) Tsw between the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • Tsw switching cycle
  • the display period of the left-eye video signal and the display period of the right-eye video signal are switched.
  • the wireless communication apparatus 1 generates a transmission signal indicating the switching timing between the left-eye video signal and the right-eye video signal by performing predetermined processing, which will be described in detail later, on the input left and right signals 301, and transmits the transmission signal.
  • the signal is converted into a wireless signal and wirelessly transmitted to the wireless communication device 2.
  • “L” represents the display period of the left-eye video signal
  • “R” represents the display period of the right-eye video signal.
  • the signal with “R” is the display period of the right-eye video signal.
  • a signal in which “L” is written corresponds to the start timing between the front periods of the video signal for the left eye.
  • “L” represents a period during which the left-eye shutter of the optical shutter 4 is opened and the right-eye shutter is closed
  • “R” represents that the right-eye shutter of the optical shutter 4 is opened and left. The period for closing the eye shutter is shown.
  • the wireless communication device 2 performs a predetermined process, which will be described in detail later, on a wireless signal wirelessly received from the wireless communication device 1, thereby changing the switching timing between the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • a corrected timing signal (see FIG. 4) is generated and output to the optical shutter 4.
  • the wireless communication device 2 and the optical shutter 4 constitute a 3D glasses device for allowing the viewer to stereoscopically view the video displayed on the image display device 3, and the wireless communication device 2 is a 3D glasses control signal receiver.
  • the optical shutter 4 generates an optical shutter control signal 310 (see FIG. 4) indicating a period for opening the left-eye shutter and a period for opening the right-eye shutter based on the input corrected timing signal.
  • the left eye shutter and the right eye shutter are controlled to be opened and closed so that the left eye video is shown to the viewer with the left eye and the right eye video is shown to the viewer with the right eye.
  • the viewer can stereoscopically view the video displayed on the image display device 3 using the 3D glasses device provided with the optical shutter 4.
  • wireless transmission from the wireless communication device 1 to the wireless communication device 2 is performed using infrared rays, electromagnetic waves, or ultrasonic waves.
  • the wireless communication system 7 includes a remote controller 71 that is a wireless communication device and a controlled device 72 that is controlled by the remote controller 71.
  • the broken lines indicating the wireless communication systems 5 and 7 intersect that the wireless communication systems 5 and 7 may interfere with each other and receive a wireless signal from another wireless communication system 5 or 7. Is displayed.
  • the stereoscopic video system 6 including the image display device 3 that is a television broadcast receiver and the controlled device 72 that is an air conditioner are installed in the same living room, the wireless communication systems 5 and 7 Interfere with each other.
  • the timing signal generator 11 precedes the start timing of the right-eye video signal by a predetermined offset time To based on the input left and right signals 301, the vertical synchronization signal 302, and the horizontal synchronization signal 303.
  • a timing signal indicating the switching timing from the left-eye video signal to the right-eye video signal is generated, and the right-eye is generated at a timing preceding the start timing of the left-eye video signal by a predetermined offset time To.
  • a timing signal indicating the switching timing from the video signal for video to the video signal for left eye is generated.
  • the timing signal generator 11 receives the predetermined number of horizontal synchronization signals 303 from the falling timing of the vertical synchronization signal 302 (the offset time To from the vertical synchronization period).
  • Timing signals 341, 342, 343 representing the start timing of the next left-eye video signal or right-eye video signal and having a predetermined period length. 344 are generated and output to the timing signal adjustment unit 12.
  • the predetermined number of horizontal synchronization signals 303 is set to, for example, five, and the period length of each timing signal is set to twice the horizontal synchronization period.
  • the timing signals 341 and 343 corresponding to the switching timing are generated at the timing preceding the switching timing from the left-eye video signal to the right-eye video signal by the offset time To, and the right Timing signals 342 and 344 corresponding to the timing are generated at a timing preceding the switching timing from the eye video signal to the left eye video signal by the offset time To.
  • the cycle of the timing signal is the same as the switching cycle Tsw of the left and right signals 301.
  • the wireless reception unit 201 receives a wireless signal transmitted from the remote controller 71 of the wireless communication system 7 other than the wireless communication system 5 toward the controlled device 72, and the received signal strength of the received wireless signal. Is output to the signal detection unit 202. Then, the signal detection unit 202 detects whether or not the wireless communication device 1 is receiving a wireless signal from the remote controller 71 based on the signal from the wireless reception unit 201, and an adjustment factor detection signal indicating the detection result. Is output to the timing signal adjustment unit 12. Specifically, as shown in FIG. 4, the signal detection unit 202 receives a radio signal from the remote controller 71 when the received signal strength by the radio reception unit 201 is equal to or higher than a predetermined threshold value. A high-level adjustment factor detection signal 305 indicating that the wireless signal from the remote controller 71 is not received when the received signal strength by the wireless reception unit 201 is less than a predetermined threshold. Generate level adjustment factor detection signal.
  • the period during which the high-level adjustment factor detection signal 305 is output is an adjustment factor of the transmission time of the timing signal from the wireless communication device 1 to the wireless communication device 2 (hereinafter referred to as a transmission time adjustment factor or a communication adjustment factor).
  • the period during which the low level adjustment factor detection signal is output corresponds to the period in which there is no transmission time adjustment factor.
  • the transmission time adjustment factor is that the wireless reception unit 201 receives a wireless signal from the remote controller 71.
  • the period during which the high-level adjustment factor detection signal 305 is output is a period during which the radio signal from the remote controller 71 is received by the radio reception unit 201, and the low-level adjustment factor detection signal is output.
  • the period is a period in which a wireless signal from the remote controller 71 is not received by the wireless reception unit 201.
  • the wireless communication apparatus 1 includes a remote control receiving unit for controlling on / off of its own power source
  • the remote control receiving unit may be used as the wireless receiving unit 201.
  • a low level adjustment factor detection signal 305 (see FIG. 4) is generated when a wireless signal from the remote controller 71 is received by the wireless receiver 201, while a wireless signal from the remote controller 71 is generated by the wireless receiver 201.
  • a high-level adjustment factor detection signal may be generated when it is not received by.
  • the timing signal adjustment unit 12 executes the adjustment timing signal generation process of FIG. 2, and thereby, based on the timing signal from the timing signal generation unit 11 and the adjustment factor detection signal from the adjustment factor detection unit 13. Then, an adjustment timing signal is generated and output to the adjustment time information adding unit 14 together with a signal indicating an adjustment time Ta described later in detail.
  • step S1 of FIG. 2 the timing signal adjustment unit 12 determines whether or not a timing signal is input from the timing signal generation unit 11. If YES, the process proceeds to step S2. If NO, the process of step S1 is performed. Execute repeatedly. In step S2, the timing signal adjustment unit 12 determines whether or not the voltage level of the adjustment factor detection signal from the adjustment factor detection unit 13 is high. If YES, the process proceeds to step S3. If NO, Advances to step S7. If the voltage level of the adjustment factor detection signal is low when the timing signal is input, in step S7, the timing signal adjustment unit 12 uses the input timing signal as an adjustment timing signal without any delay time. It outputs to the information addition part 14, and returns to step S1.
  • step S3 of FIG. 2 the timing signal adjustment unit 12 determines whether or not the voltage level of the adjustment factor detection signal has become a low level. If YES, the process proceeds to step S4. If NO, the timing signal adjustment unit 12 proceeds to step S4. The process of S3 is repeatedly executed.
  • step S4 the timing signal adjuster 12 passes the adjustment time Ta from the timing when the timing signal is input in step S1 to the timing when the voltage level of the adjustment factor detection signal becomes low in step S3. An elapsed time obtained by adding a predetermined margin time Tm to the time is set.
  • step S5 the timing signal adjustment unit 12 generates an adjustment timing signal by delaying the transmission time of the timing signal input in step S1 by the adjustment time Ta.
  • step S6 a signal indicating the adjustment timing signal and the adjustment time Ta is output to the adjustment time information adding unit 14, and the process returns to step S1.
  • the timing signal adjustment unit 12 detects that the timing signal is input from the timing signal generation unit 11 (YES in step S1), the timing signal transmission time (in the case of YES in step S1) ( That is, it is determined whether or not there is a transmission time adjustment factor that overlaps with the input time of the timing signal to the timing signal adjustment unit 12 (determination processing in step S2). Then, when there is no transmission time adjustment factor that overlaps with the transmission time of the timing signal, the timing of the input timing signal is not adjusted and output as an adjustment timing signal (step S7).
  • step S5 the timing signal adjustment unit 12 sends the timing signal from the timing signal generation unit 11 to the adjustment time information addition unit 14 as the adjustment timing signal during the period when the voltage level of the adjustment factor detection signal 305 is high. The output is stopped and waited, and the output of the adjustment timing signal to the adjustment time information adding unit 14 is delayed until the voltage level of the adjustment factor detection signal 305 becomes a low level.
  • the wireless transmission unit 15 includes transmission means such as an infrared light emitter, an antenna that radiates electromagnetic waves, or an ultrasonic radiator, and the transmission signal input from the adjustment time information adding unit 14 is a wireless signal. And wirelessly transmitted to the wireless communication apparatus 2 using a transmission means.
  • the timing signal transmission unit 30 wirelessly transmits the timing signal to the wireless communication apparatus 2 as the adjustment timing signal when the adjustment factor detection unit 13 does not detect the upper transmission time adjustment factor at the input timing of the timing signal. Send. Further, the timing signal transmission unit 30 adjusts the transmission time of the timing signal to a predetermined transmission time when there is no transmission time adjustment factor when the adjustment factor detection unit 13 detects the transmission time adjustment factor at the timing signal input timing.
  • An adjustment timing signal is generated by delaying (adjusting) by the time Ta, adjustment time information including information on the adjustment time Ta is added to the adjustment timing signal, and wirelessly transmitted to the wireless communication apparatus 2.
  • a wireless reception unit 21 receives a wireless signal from the wireless transmission unit 15, performs a predetermined conversion process on the received wireless signal, and transmits a transmission signal generated by the adjustment time information addition unit 14. Is converted to a reception timing signal corresponding to the output time and output to the adjustment time information extraction unit 22. Further, when the reception timing signal from the radio reception unit 21 does not include the adjustment time information, the adjustment time information extraction unit 22 outputs the adjustment timing signal as it is to the shift time correction unit 23, while the reception timing signal is the adjustment time signal. When the information is included, the adjustment time information is separated and extracted, and the adjusted adjustment timing signal and the adjustment time information are output to the shift time correction unit 23.
  • the corrected timing signal generator 26 performs correction based on the adjustment timing signal and the adjustment time information from the adjustment time information extraction unit 22 by executing the corrected timing signal generation process of FIG. A completed timing signal is generated and output to the optical shutter 4.
  • step S11 of FIG. 3 the shift time correction unit 23 determines whether or not an adjustment timing signal has been input from the adjustment time information extraction unit 22. If YES, the process proceeds to step S12. If NO, step S11 is performed. Repeat the process.
  • step S12 the adjustment time information extraction unit 22 determines whether adjustment time information is input together with the adjustment timing signal. If YES, the process proceeds to step S13. If NO, the process proceeds to step S16.
  • step S13 the shift time correction unit 23 calculates the shift time Ts by subtracting the adjustment time Ta included in the adjustment time information from the shift time Tso corresponding to the offset time To, and the process proceeds to step S14. .
  • step S16 the shift time correction unit 23 sets the shift time Ts to the shift time Tso corresponding to the offset time To, and proceeds to step S14.
  • step S15 the timing signal correction unit 24 generates a corrected timing signal by shifting the adjustment timing signal by the shift time Ts, outputs the corrected timing signal to the optical shutter 4, and returns to step S11.
  • the fall timing of the corrected timing signal represents the switching timing between the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • the timing signal generator 11 displays the right eye video signal display period and the left eye video based on the left and right signals 301, the vertical synchronization signal 302, and the horizontal synchronization signal 303 from the image display device 3.
  • Timing signals 341 to 344 representing the switching timing of the signal to the normal time period are generated and output to the timing signal adjustment unit 12.
  • the rising timing of each of the timing signals 341 to 344 precedes the next switching timing of the timing by the offset time To.
  • the switching timing to the other video signal to be displayed next during one video signal of the left eye video signal and the right eye video signal being displayed on the image display device 3 is represented.
  • a timing signal can be output.
  • timing signals 342 and 344 correspond to the switching timing to the video signal for the left eye
  • timing signals 341 and 343 correspond to the switching timing to the video signal for the right eye.
  • the timing signal adjustment unit 12 sends the timing signals 341, 342, and 344 to the adjustment time information addition unit 14 as the adjustment timing signals 361, 362, and 364 without the adjustment time Ta (in this embodiment, the delay time). Output.
  • a high level adjustment factor detection signal 305 is generated at the rising timing of the timing signal 343. Therefore, the timing signal adjustment unit 12 stops the output of the timing signal 343 until the output of the high-level adjustment factor detection signal 305 is completed, and delays the timing signal 343 by the adjustment time Ta3, thereby adjusting the adjustment timing signal 363. Is output to the adjustment time information adding unit 14 together with a signal indicating the information of the adjustment time Ta3.
  • the adjustment time information adding unit 14 outputs the adjustment timing signals 361, 362, and 364 to the wireless transmission unit 15 as transmission signals 371, 372, and 374, respectively.
  • the adjustment time information adding unit 14 adds adjustment time information 311 that is information on the adjustment time Ta3 to the adjustment timing signal 363, and outputs the adjustment signal to the wireless transmission unit 15 as a transmission signal 373.
  • the wireless transmission unit 15 converts the transmission signals 371 to 374 into wireless signals and transmits them to the wireless communication device 2.
  • the wireless reception unit 21 receives a wireless signal from the wireless communication apparatus 1, performs a predetermined conversion process on the received wireless signal, and extracts reception timing signals 381 to 384. Then, the adjustment time information extraction unit 22 determines whether or not the reception timing signals 381 to 384 include adjustment time information (whether adjustment time information is added to the reception timing signals 381 to 384). Then, the adjustment time information 311 is extracted from the reception timing signal 383 including the adjustment time information 311, and the adjustment timing signal after the extraction of the adjustment time information 311 and the adjustment time information 311 are output to the shift time correction unit 23. The adjustment time information extraction unit 22 outputs the reception timing signals 381, 382, and 384 to which the adjustment time information is not added to the shift time correction unit 23 as it is.
  • the shift time correction unit 23 shifts corresponding to the adjustment timing signals included in the reception timing signals 381, 382 and 384, respectively.
  • Times Ts1, Ts2, and Ts4 are set to a predetermined shift time Tso. Since the adjustment time information 311 is extracted from the reception timing signal 383 by the adjustment time information extraction unit 22, the shift time correction unit 23 shortens the predetermined shift time Tso by the adjustment time Ta3 included in the adjustment time information 311.
  • the calculated time is calculated as a shift time Ts3 corresponding to the adjustment timing signal included in the reception timing signal 383, and is output to the timing signal correction unit 24.
  • the timing signal correction unit 24 shifts the adjustment timing signals included in the reception timing signals 381, 382, 383, and 384 by shift times Ts1, Ts2, Ts3, and Ts4, and the corrected timing signals 391, Output to the optical shutter 4 as 392, 393 and 394.
  • each adjustment timing signal included in the reception timing signals 381, 382, and 384 is corrected by a predetermined shift time Tso
  • the adjustment timing signal included in the reception timing signal 383 is corrected by a predetermined shift time Tso. Is corrected by the shift time Ts3 corrected so as to be shortened by the adjustment time Ta3.
  • the optical shutter 4 generates an optical shutter control signal 310 based on the input corrected timing signal, and controls the opening and closing of the left-eye shutter and the right-eye shutter according to the optical shutter control signal 310. To do. As a result, the optical shutter 4 switches between the left-eye shutter and the right-eye shutter at the same timing as the switching timing of the left / right signal 301.
  • the offset time To is preferably set to be longer than an expected length of a period during which a radio signal is transmitted from another radio communication system 7 (a period in which a transmission time adjustment factor exists).
  • the corrected timing signal generation unit 26 causes the adjustment time signal to be adjusted.
  • the shift time Ts can be corrected by Ta.
  • the shift time Tso is obtained by subtracting at least the processing time required for various processes such as wireless transmission and reception and the response time of the optical shutter 4 from the offset time To, so that the video signal for the left eye in the image display device 3 and the right
  • the switching timing between the eye video signal and the switching timing between the left eye shutter and the right eye shutter in the optical shutter 4 may be set to coincide with each other.
  • the timing signal generation unit 11 is offset from the switching timing between the display time period of the left-eye video signal and the display period of the right-eye video signal.
  • a timing signal is generated at a timing preceding the time To.
  • the timing signal is wirelessly transmitted to the wireless communication apparatus 2 as the adjustment timing signal, while when there is a transmission time adjustment factor, the timing signal is transmitted.
  • An adjustment timing signal is generated by delaying by a predetermined delay time until a timing at which there is no time adjustment factor, and wirelessly transmitted to the wireless communication apparatus 2 together with adjustment time information including the delay time.
  • the wireless communication device 2 calculates the shift time Ts based on the shift time Tso corresponding to the offset time To and the adjustment time information, shifts the received adjustment timing signal by the shift time Ts, and outputs the corrected timing signal. appear. For this reason, even if there is a transmission time adjustment factor that the wireless communication device 1 is receiving a radio signal from the remote controller 71, the adjustment timing signal can be transmitted wirelessly when the transmission time adjustment factor does not exist. In the apparatus 2, the switching timing between the display time period of the left-eye video signal and the display period of the right-eye video signal can be accurately reproduced as compared with the prior art.
  • the wireless communication device stops wireless transmission of the adjustment timing signal while receiving the wireless signal from the remote controller 71, so the wireless signal from the remote controller 71 to the controlled device 72 is not transmitted. Does not affect transmission.
  • FIG. 5A is a timing chart showing a transmission signal generated by the adjustment time information adding unit 14 of FIG. 1 and an optical shutter control signal 310 generated by the optical shutter 4.
  • the optical shutter 4 corresponds to a transmission signal indicating a switching timing between the display period of the left-eye video signal and the display period of the right-eye video signal.
  • the opening and closing of the eye shutter and the right eye shutter are controlled, the present invention is not limited to this.
  • FIG. 5B is a timing chart showing a transmission signal and an optical shutter control signal 310a according to the first modification of the first embodiment.
  • the optical shutter control signal 310a represents a period L for opening the left-eye shutter, a period R for opening the right-eye shutter, and a period C for closing both shutters.
  • the period C has a predetermined period length Tc, and is provided at the beginning of the period L and the beginning of the period R. This can reduce the possibility of the occurrence of left and right crosstalk (the left-eye shutter and the right-eye shutter open simultaneously).
  • FIG. 5C is a timing chart showing a transmission signal and an optical shutter control signal 310b according to the second modification of the first embodiment.
  • the transmission signal has the start timing of the period C that closes both shutters immediately before the display period of the right-eye video signal, and the period C and the period L or the period R (the same length as the period L). ) And the information of the switching cycle Tsw that is the period length of the period.
  • the transmission signal includes the information of the switching cycle Tsw, it is necessary to wirelessly transmit the accurate switching timing information to the wireless communication device 2 at any point in time, as in the first embodiment.
  • the transmission time adjustment factor is that the wireless communication device 1 receives a wireless signal from the remote controller 71.
  • the configuration and operation of the stereoscopic video system 706 when the wireless communication device 701 wirelessly transmits a non-timing signal other than the adjustment timing signal is a transmission time adjustment factor will be described.
  • the same reference numerals are assigned to the components that perform the same operations as those in the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video system 706 according to the second embodiment of the present invention.
  • the stereoscopic video system 706 according to the present embodiment is configured to include a wireless communication system 705 instead of the wireless communication system 5 as compared to the stereoscopic video system 6 according to the first embodiment of FIG.
  • the wireless communication system 705 includes a wireless communication device 701 instead of the wireless communication device 1 as compared with the wireless communication system 5.
  • the wireless communication device 701 includes a non-timing signal generation unit 715 and an adjustment factor detection unit 713 instead of the adjustment factor detection unit 13 as compared with the wireless communication device 1.
  • the audio signal synchronized with the video displayed on the image display device 3 is output from a speaker (not shown) of a 3D glasses device that is an example of the wireless communication device 2.
  • the non-timing signal generator 715 generates a non-timing signal and outputs it to the adjustment factor detector 713.
  • the non-timing signal is a packetized voice signal for wireless transmission to the wireless communication device 2.
  • the adjustment factor detection unit 713 detects whether or not the non-timing signal generation unit 715 outputs a non-timing signal. When the non-timing signal generation unit 715 outputs a non-timing signal, the adjustment factor detection unit 713 outputs a high-level adjustment factor.
  • the detection signal is output to the timing signal adjustment unit 12 and the non-timing signal is output to the wireless transmission unit 15. Further, when the non-timing signal generator 715 does not output the non-timing signal, it outputs a low level adjustment factor detection signal to the timing signal adjuster 12.
  • the wireless transmission unit 15 converts the input non-timing signal into a wireless signal substantially without delay, and wirelessly transmits the wireless signal to the wireless communication device 2.
  • the wireless communication device 2 performs a predetermined process on the non-timing signal wirelessly received by the wireless reception unit 21 to generate an audio signal, and outputs it to the speaker.
  • the adjustment factor detection unit 713 detects whether there is a transmission time adjustment factor that the wireless communication device 701 wirelessly transmits a non-timing signal other than the adjustment timing signal, Since the adjustment factor detection signal indicating the detection result is output to the timing signal adjustment unit 12, the adjustment timing signal can be generated and wirelessly transmitted to the wireless communication device 2 during a period when the non-timing signal is not wirelessly transmitted.
  • the offset time To (see FIG. 4) is preferably set to be longer than the expected length of the period in which the non-timing signal is wirelessly transmitted.
  • the non-timing signal is an audio signal, but the present invention is not limited to this, and any signal other than the adjustment timing signal wirelessly transmitted to the wireless communication device 2 may be used.
  • the timing signal when there is a transmission time adjustment factor, the timing signal is delayed by a predetermined adjustment time Ta to generate an adjustment timing signal, and the adjustment timing signal is generated.
  • a transmission signal was generated by adding information on the adjustment time Ta.
  • the adjustment timing signal when it is necessary to wirelessly transmit a non-timing signal other than the timing signal at a timing close to the timing signal, the adjustment timing signal includes the adjustment time Ta. The information and the non-timing signal are added to generate a transmission signal that is one wireless packet.
  • the same reference numerals are given to the components that perform the same operations as in the above embodiments, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video system 806 according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the adjustment timing signal generation processing executed by the timing signal adjustment unit 812 in FIG. 7, and
  • FIG. 9 is a timing chart showing the operation of the stereoscopic video system 806 in FIG.
  • the stereoscopic video system 806 includes a wireless communication system 805 instead of the wireless communication system 5, as compared with the stereoscopic video system 6 of FIG. 1.
  • the wireless communication system 805 includes a wireless communication device 801 instead of the wireless communication device 1 as compared with the wireless communication system 5.
  • the wireless communication device 801 is different from the wireless communication device 1 in that it replaces the timing signal generator 30 with a non-timing signal generator 815, an adjustment factor detector 813, a timing signal adjuster 812, and an adjustment time.
  • a timing signal generating unit 30A including an information adding unit 814;
  • the non-timing signal generator 815 generates a non-timing signal and outputs it to the adjustment factor detector 813.
  • the non-timing signal is a signal other than the adjustment timing signal wirelessly transmitted to the wireless communication device 2, such as a packetized voice signal for wireless transmission to the wireless communication device 2, for example.
  • the non-timing signal generation unit 815 indicates a transmission period of the non-timing signal and requests to transmit the non-timing signal before outputting the non-timing signal to the adjustment factor detection unit 713.
  • a control signal corresponding to the non-timing signal is generated and output to the adjustment factor detector 713.
  • the adjustment factor detection unit 813 detects the transmission period of the non-timing signal corresponding to the control signal based on the control signal from the non-timing signal generation unit 815, and outputs the adjustment factor detection signal including information on the detected transmission period. appear. Further, the adjustment factor detection unit 813 outputs the adjustment factor detection signal and the non-timing signal from the non-timing signal generation unit 815 to the timing signal adjustment unit 812.
  • the timing signal adjustment unit 812 executes the adjustment timing signal generation process of FIG. In step S ⁇ b> 21 of FIG. 8, the timing signal adjustment unit 812 determines whether an adjustment factor detection signal is input from the adjustment factor detection unit 813. If YES in step S21, the process proceeds to step S22. If NO, the process proceeds to step S26. In step S26, the timing signal adjustment unit 812 determines whether or not a timing signal is input from the timing signal generation unit 11. If YES, the process proceeds to step S27. If NO, the process returns to step S21. Further, in step S27, the timing signal adjustment unit 812 outputs the timing signal input from the timing signal generation unit 11 as an adjustment timing signal to the adjustment time information adding unit 814 without adjustment time, and returns to step S21. .
  • the timing signal adjustment unit 812 determines whether or not the transmission period of the non-timing signal included in the adjustment factor detection signal is close to the input time of the next timing signal. Specifically, in step S22, the timing signal adjustment unit 812 calculates the time interval of the timing signal based on the input times of the latest predetermined number of timing signals already input from the timing signal generation unit 11, and finally The time for inputting the next timing signal is calculated based on the input time of the timing signal input to and the calculated time interval. Furthermore, the timing signal adjustment unit 812 has a time difference between the calculated time and the start time of the non-timing signal transmission period or a time difference between the calculated time and the end time of the non-timing signal transmission period within a predetermined time difference. By determining whether or not, the determination process of step S22 is executed. If YES in step S22, the process proceeds to step S23. If NO, the process proceeds to step S26.
  • step S23 the timing signal adjustment unit 812 generates an adjustment timing signal without inputting the next timing signal from the timing signal generation unit 11. As a result, the adjustment timing signal is generated at the same timing as the timing at which the adjustment factor detection signal is input from the adjustment factor detection unit 813.
  • the timing signal adjustment unit 812 includes an adjustment timing signal, a signal indicating an adjustment time Ta that is a preceding time from the timing signal next to the adjustment timing signal, and an adjustment factor detection unit 813.
  • the input non-timing signal is output to the adjustment time information adding unit 814.
  • step S25 the timing signal adjustment unit 812 determines whether or not the next timing signal is input from the timing signal generation unit 11, and proceeds to step S21 if YES, while step S25 if NO. Repeat the process. Thereby, when the adjustment timing signal is generated in step S24, the next timing signal from the timing signal generator 11 is ignored.
  • the timing signal adjustment unit 812 is more than the non-timing signal corresponding to the adjustment factor detection signal.
  • the generation timing of the adjustment timing signal and the output timing of the non-timing signal are adjusted so that the adjustment timing signal is transmitted before.
  • the adjustment time information addition unit 814 when only the adjustment timing signal is input from the timing signal adjustment unit 812, the adjustment time information addition unit 814 outputs the input timing signal as it is to the wireless transmission unit 15 as a transmission signal.
  • the adjustment time information adding unit 814 indicates the adjustment time information indicating the adjustment time Ta in the input adjustment timing signal. And a non-timing signal are added and output to the wireless transmission unit 15 as a transmission signal.
  • the wireless reception unit 21 receives the wireless signal from the wireless transmission unit 15, performs a predetermined conversion process on the received wireless signal, and separates the non-timing signal, thereby It converts into the reception timing signal similar to embodiment, and outputs it to the adjustment time information extraction part 22.
  • FIG. 7 the wireless reception unit 21 receives the wireless signal from the wireless transmission unit 15, performs a predetermined conversion process on the received wireless signal, and separates the non-timing signal, thereby It converts into the reception timing signal similar to embodiment, and outputs it to the adjustment time information extraction part 22.
  • the timing signal generator 11 generates timing signals 341, 342, 343, and 344 as in the first embodiment (see FIG. 4).
  • the non-timing signal generation unit 815 generates a control signal such as a request signal indicating the transmission period of the non-timing signal 1012 and requesting the transmission of the non-timing signal 1012, and outputs the control signal to the adjustment factor detection unit 813.
  • the adjustment factor detection unit 813 detects the transmission period of the non-timing signal 1012 corresponding to the control signal based on the control signal from the non-timing signal generation unit 815, and includes the information of the detected transmission period. 1005 and the non-timing signal 1012 are output to the timing signal adjustment unit 812.
  • timing signals 341, 342, and 344 are wirelessly transmitted to the wireless communication device 2 as transmission signals 371, 372, and 374 as they are in the first embodiment, and the corrected timing signals 391 and 392 are transmitted in the wireless communication device 2. , 394.
  • the transmission period of the non-timing signal 1012 corresponding to the adjustment factor detection signal 1005 is close to the input time of the next timing signal 343. For this reason, it is judged as YES in Step S22 of FIG. Then, the timing signal adjustment unit 812 generates the adjustment timing signal 1063 at the input time of the adjustment factor detection signal 1005. In other words, the timing signal adjustment unit 812 adjusts the output timing of the timing signal 343 so that it precedes the adjustment time Ta3, and generates the adjustment timing signal 1063. Further, the timing signal adjustment unit 812 outputs the adjustment timing signal 1063 and the non-timing signal 1012 output from the adjustment factor detection unit 813 to the adjustment time information addition unit 814.
  • the adjustment time information adding unit 814 receives the adjustment timing signals 361, 362, 1063, 364, information on the adjustment time Ta 3 corresponding to the adjustment timing signal 1063, and the non-timing signal from the timing signal adjustment unit 812. 1012 is received. Then, the adjustment time information adding unit 814 adjusts the transmission time of the adjustment timing signals 361, 362, 1063, 364 to the adjustment timing signal 1063 in which the transmission time is adjusted by the adjustment time Ta3. And a non-timing signal 1012 are added to generate a transmission signal, which is output to the wireless transmission unit 15. As a result, in the case of FIG.
  • the transmission time of the timing signal 343 is adjusted to the timing preceded by the adjustment time Ta3 so as to be the transmission time of the adjustment factor detection signal 1005.
  • the adjustment time information 1011 is added after the adjustment timing signal 1063
  • the non-timing signal 1012 is added after the adjustment time information 1011. In this way, by sending the adjustment timing signal 1063 and the non-timing signal 1012 together in one wireless packet, transmission of headers and the like required for each signal can be performed only once when individually transmitting. , You can use the transmission time effectively.
  • the format of the adjustment time information 1011 may be any format as long as it includes information indicating that the transmission time of the timing signal is preceded and the adjustment time Ta preceded.
  • the adjustment time Ta has a positive value when the timing signal is delayed, and the adjustment time Ta has a negative value when the timing signal is advanced.
  • the wireless reception unit 21 receives the wireless signal from the wireless transmission unit 15, performs a predetermined conversion process on the received wireless signal, and separates the non-timing signal 1012, thereby receiving the reception timing signal 381. , 382, 1083, 384 and output to the adjustment time information extraction unit 22.
  • the reception timing signals 381, 382, 1083, and 384 are converted into corrected timing signals 391, 392, 1093, and 394 by the adjustment time information extraction unit 22 and the corrected timing signal generation unit 26, as in the first embodiment. Is done.
  • the adjustment time information 1011 included in the reception timing signal 1083 includes information indicating that the timing signal 343 is preceded by the adjustment time Ta3
  • the shift time Ts3 of the adjustment timing signal included in the reception timing signal 1011 is Then, the shift time Tso corresponding to the offset time To is corrected by the adjustment time Ta3 and becomes an extended time.
  • the timing signal transmission unit 30A wirelessly transmits the adjustment timing signal in one wireless packet together with the adjustment time information and the non-timing signal.
  • the wireless communication device 2 generates a corrected timing signal as in the first embodiment. For this reason, even if there is a transmission time adjustment factor that the wireless communication device 801 wirelessly transmits a non-timing signal, the adjustment timing signal can be wirelessly transmitted when the transmission time adjustment factor does not exist. The switching timing between the video signal for the left eye and the video signal for the right eye can be accurately reproduced as compared with the prior art.
  • the transmission time of the adjustment timing signal 1063 is set to the input time of the adjustment factor detection signal 1005, and the transmission start time of the non-timing signal 1012 is added to the adjustment timing signal 1063.
  • the present invention is not limited to this.
  • At least one of the transmission timing of the adjustment timing signal and the non-timing signal is adjusted so that the adjustment timing signal, the adjustment time information corresponding to the adjustment timing signal, and the non-timing signal are sequentially transmitted.
  • a transmission signal that is one wireless packet including a signal, adjustment time information corresponding to the adjustment timing signal, and a non-timing signal may be generated.
  • the transmission start time of the adjustment timing signal 1063 is set to the start time of the transmission period of the non-timing signal 1012 included in the adjustment factor detection signal 1005, and the transmission start time of the non-timing signal 1012 is added to the adjustment timing signal 1063.
  • the transmission end time of the adjusted time information 1011 may be set.
  • the non-timing signal generation unit 815 indicates the transmission period of the non-timing signal and requests to transmit the non-timing signal before outputting the non-timing signal to the adjustment factor detection unit 713.
  • a control signal corresponding to a non-timing signal such as a request signal is generated, the present invention is not limited to this.
  • the non-timing signal generation unit 815 may generate a control signal indicating at least the transmission period of the non-timing signal.
  • the timing signal adjustment unit 812 has adjusted the transmission time of the adjustment timing signal to precede the generation time of the timing signal by the timing signal generation unit 11, but the present invention is not limited to this. Absent.
  • the transmission time of the adjustment timing signal is adjusted to be delayed by the adjustment time Ta.
  • the shift time correction unit 23 performs correction to shorten the shift time Ts of the received timing signal by the adjustment time Ta, as in the first embodiment.
  • the non-timing signal is wirelessly transmitted after the timing signal and the adjustment time information.
  • the present invention is not limited to this, and the adjustment timing signal and the adjustment time information are wirelessly transmitted after the non-timing signal. You may send it.
  • a wireless communication system that performs communication by a TDMA (Time Division Multiple Access) method or a wireless communication system that uses a slotted Aloha method as a random access method
  • transmission of a wireless signal including an adjustment timing signal may be started only at a specific timing.
  • a stereoscopic video system 1106 in the case where there is a transmission time adjustment factor that the wireless transmission start timing of the adjustment timing signal is limited within a predetermined period due to setting restrictions of the wireless communication device 1101 will be described. .
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video system 1106 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the stereoscopic video system 1106 includes a wireless communication system 1105 instead of the wireless communication system 5 as compared with the stereoscopic video system 6 of FIG. 1.
  • the wireless communication system 1105 includes a wireless communication device 1101 instead of the wireless communication device 1 as compared with the wireless communication system 5.
  • the wireless communication device 1101 includes a wireless slot timing generation unit 1115 and an adjustment factor detection unit 813A instead of the adjustment factor detection unit 13.
  • the same reference numerals are given to the components that perform the same operations as in the above embodiments, and the description thereof is omitted.
  • a radio slot timing generation unit 1115 generates a radio slot timing signal indicating a timing at which transmission of a radio signal including an adjustment timing signal can be started within the limits of communication procedure design, and an adjustment factor detection unit 813A. Output to. Based on the radio slot timing signal, the adjustment factor detection unit 813A generates a low-level adjustment factor detection signal in a period in which the radio signal including the adjustment timing signal can be transmitted, while transmitting the radio signal including the adjustment timing signal. A high-level adjustment factor detection signal is generated during a period when it cannot be started, and is output to the timing signal adjustment unit 12.
  • FIG. 11 is a timing chart showing the operation of the stereoscopic video system 1106 of FIG.
  • the adjustment factor detection signal from the adjustment factor detector 813A has a cycle Tcm shorter than the switching cycle Tsw. Further, the period length in which the voltage level of the adjustment factor detection signal is high is longer than the period length in which the voltage level is low. As a typical example, the period Tcm, the period length in which the voltage level is high level, and the period length in which the voltage level is low level are constant. However, even if these are not constant, the operation of the embodiment is not hindered.
  • timing signals 341 to 344 are generated as in FIG.
  • a high level adjustment factor detection signal is generated at each rising timing of the timing signals 341, 343, and 344.
  • the timing signal adjustment unit 12 stops the output of the timing signal 341 until the output of the high-level adjustment factor detection signal ends, and delays the timing signal 341 by the adjustment time Ta1 to thereby generate the adjustment timing signal 361.
  • the timing signal adjustment unit 12 stops the output of the timing signal 343 until the output of the high-level adjustment factor detection signal is completed, and generates the adjustment timing signal 363 by delaying the timing signal 343 by the adjustment time Ta3.
  • the timing signal adjustment unit 12 stops the output of the timing signal 344 until the output of the high-level adjustment factor detection signal is completed, and generates the adjustment timing signal 364 by delaying the timing signal 344 by the adjustment time Ta4. And output to the adjustment time information adding unit 14 together with a signal indicating the information of the adjustment time Ta4.
  • the timing signal adjustment unit 12 adjusts the timing signal 342 as the adjustment timing signal 362 without adjustment time.
  • the information is output to the information adding unit 14.
  • the adjustment time information adding unit 14 outputs the adjustment timing signal 362 as a transmission signal 372 to the wireless transmission unit 15. Further, the adjustment time information adding unit 14 adds adjustment time information 211 that is information on the adjustment time Ta1 to the adjustment timing signal 361 and outputs the adjustment signal to the wireless transmission unit 15 as a transmission signal 371. Further, the adjustment time information adding unit 14 adds adjustment time information 311 that is information of the adjustment time Ta3 to the adjustment timing signal 363, and outputs the adjustment signal to the wireless transmission unit 15 as a transmission signal 373.
  • the adjustment time information adding unit 14 adds the adjustment time information 212 that is information of the adjustment time Ta4 to the adjustment timing signal 364, and outputs the adjustment signal to the wireless transmission unit 15 as a transmission signal 374.
  • the wireless transmission unit 15 converts the transmission signals 371 to 374 into wireless signals and transmits them to the wireless communication device 2.
  • the transmission time adjustment is performed.
  • the wireless transmission of the adjustment timing signal can be started when there is no cause, and the switching timing between the left-eye video signal and the right-eye video signal can be accurately reproduced in the wireless communication device 2 as compared with the conventional technique.
  • the timing signal adjustment unit 12 generates the adjustment timing signal by delaying the timing signal until the voltage level of the adjustment factor detection signal becomes low.
  • the present invention is not limited to this, and the timing signal adjustment unit 12 estimates the period Tcm and the switching period Tsw of the adjustment factor detection signal, and based on the estimated period Tcm and the switching period Tsw of the adjustment factor detection signal.
  • the timing signal may be advanced (Ta ⁇ 0) or delayed (Ta> 0) so that the absolute value of the adjustment time Ta of the next timing signal becomes small.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video system 6A according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an adjustment timing signal generation process executed by the timing signal adjustment unit 12A of FIG. 12, and
  • FIG. 14 shows a corrected timing executed by the corrected timing signal generation unit 26A of FIG. It is a flowchart which shows a signal generation process.
  • FIG. 15 is a timing chart showing the operation of the stereoscopic video system 6A of FIG.
  • the stereoscopic video system 6A includes a wireless communication system 5A instead of the wireless communication system 5 as compared with the stereoscopic video system 6 of FIG.
  • the wireless communication system 5A includes wireless communication devices 1A and 2A instead of the wireless communication devices 1 and 2 as compared with the wireless communication system 5.
  • the wireless communication device 1 ⁇ / b> A has a timing provided with a timing signal adjustment unit 12 ⁇ / b> A, an adjustment time information addition unit 14, and a wireless transmission unit 15 instead of the timing signal transmission unit 30 as compared with the wireless communication device 1.
  • a signal transmission unit 30B is provided.
  • a timing signal adjusting unit 12A is provided instead of the timing signal adjusting unit 12.
  • the wireless communication device 2 ⁇ / b> A includes a corrected timing signal generation unit 26 ⁇ / b> A instead of the corrected timing signal generation unit 26.
  • the same reference numerals are given to the components that perform the same operations as in the above embodiments, and the description thereof is omitted.
  • step S1 of FIG. 13 the timing signal adjustment unit 12A determines whether or not a timing signal is input from the timing signal generation unit 11. If YES, the process proceeds to step S2. If NO, the process of step S1 is performed. Execute repeatedly. In step S2, the timing signal adjustment unit 12A determines whether or not the voltage level of the adjustment factor detection signal from the adjustment factor detection unit 13 is high. If YES, the process proceeds to step S9. If NO, Advances to step S7. If the voltage level of the adjustment factor detection signal is low when the timing signal is input, in step S7, the timing signal adjustment unit 12A uses the input timing signal as the adjustment timing signal without adjusting the delay time. It outputs to the information addition part 14, and returns to step S1.
  • step S9 of FIG. 13 the timing signal adjustment unit 12A determines whether or not the elapsed time after inputting the timing signal immediately before the timing signal input in step S1 is equal to or longer than the predetermined elapsed time Tn1. If YES, the process proceeds to step S10.
  • the elapsed time Tn1 in step S9 is set to, for example, 1.9 times the switching cycle Tsw.
  • step S10 the timing signal adjustment unit 12A stops generating the adjustment timing signal and returns to step S1. If NO in step S9, the process proceeds to step S3, the same process as in steps S3 to S6 of FIG. 2 of the first embodiment is executed, and the process returns to step S1.
  • step S2 when the timing signal adjustment unit 12A detects that the timing signal is input from the timing signal generation unit 11 (YES in step S1), the transmission time adjustment factor at the transmission time of the timing signal based on the adjustment factor detection signal. Whether or not exists is determined (step S2). When there is no transmission time adjustment factor (NO in step S2), the timing signal adjustment unit 12A outputs the timing signal as an adjustment timing signal (step S7). On the other hand, when there is a transmission time adjustment factor (YES in step S2), if there is no transmission time adjustment factor until the elapsed time Tn1 elapses after the input of the previous timing signal, the processing of steps S4 to S6 To generate an adjustment timing signal.
  • step S2 when there is a transmission time adjustment factor (YES in step S2), if the transmission time adjustment factor has not disappeared until the elapsed time Tn1 has elapsed after the input of the previous timing signal (YES in step S10). ), The generation of the adjustment timing signal corresponding to the timing signal input in step S1 is stopped.
  • step S31 of FIG. 14 the corrected timing signal generation unit 26A determines whether or not the adjustment timing signal is input from the adjustment time information extraction unit 22. If YES, the process proceeds to step S32, and if NO, The process of step S31 is repeatedly executed. In step S32, the corrected timing signal generator 26A determines whether adjustment time information is input together with the adjustment timing signal. If YES, the process proceeds to step S33. If NO, the process proceeds to step S38.
  • step S33 the corrected timing signal generation unit 26A calculates the shift time Ts by subtracting the adjustment time Ta included in the adjustment time information from the shift time Tso corresponding to the offset time To, and then proceeds to step S34.
  • step S38 the corrected timing signal generator 26A sets the shift time Ts to the shift time Tso corresponding to the offset time To, and proceeds to step S34.
  • the corrected timing signal generation unit 26 ⁇ / b> A generates a corrected timing signal by shifting the input adjustment timing signal by the shift time Ts and outputs the corrected timing signal to the optical shutter 4.
  • the corrected timing signal generator 26A determines whether or not the elapsed time after generation of the corrected timing signal in step S34 is equal to or longer than a predetermined elapsed time Tn2, and if YES, the step While the process proceeds to S37, the process proceeds to Step S36 if NO.
  • the elapsed time Tn2 in step S35 is set to, for example, a time obtained by adding the maximum value of the adjustment time Ta to the switching cycle Tsw.
  • step S36 it is determined whether or not an adjustment timing signal is input from the adjustment time information extraction unit 22. If YES in step S36, the process returns to step S32. If NO, the process returns to step S35.
  • the corrected timing signal generation unit 26A estimates the switching cycle Tsw, and the corrected timing is the timing when the estimated switching cycle has elapsed from the timing at which the corrected timing signal was generated last time. A signal is generated and output to the optical shutter 4, and the process returns to step S35. Specifically, in step S37, the corrected timing signal generator 26A estimates the switching period Tsw based on the generation time intervals of a predetermined number of corrected timing signals that have already been generated.
  • step S31 when the corrected timing signal generation unit 26A detects that the adjustment timing signal is input from the adjustment time information extraction unit 22 (YES in step S31), the input is input. It is determined whether adjustment time information is input together with the adjustment timing signal (step S32).
  • the corrected timing signal generator 26A determines that the adjustment time information has been input (YES in step S32)
  • the shift timing Ts of the input adjustment timing signal is adjusted from a predetermined shift time Tso corresponding to the offset time To.
  • a shift time Ts is calculated by subtracting the adjustment time Ta included in the information (step S33), and a corrected timing signal obtained by adjusting (shifting) the input adjustment timing signal by the shift time Ts is generated to the optical shutter 4.
  • Output step S34
  • the corrected timing signal generation unit 26A when the corrected timing signal generation unit 26A does not detect that the adjustment time information has been input (NO in step S32), the input adjustment timing is input.
  • the signal shift time Ts is not corrected and set to a predetermined shift time Tso (step S38).
  • the corrected timing signal generation unit 26A does not input the next adjustment timing signal from the adjustment time information extraction unit 22 even if the elapsed time Tn2 or more has elapsed after the generation of the corrected timing signal generated last. (YES in step S35), the corrected timing signal is generated without inputting the adjustment timing signal from the adjustment time information extraction unit 22 (step S37).
  • the length of the period from the generation of the timing signal (not shown) immediately before the timing signal 341 to the end of the output of the high-level adjustment factor detection signal 1451 is less than the above-described elapsed time Tn1.
  • the period length from the generation of the timing signal 342 to the end of the output of the high-level adjustment factor detection signal 1452 is equal to or longer than the above-described elapsed time Tn1, and corresponds to the timing signal 343 as in the first embodiment.
  • the generation period of the timing signal 341 overlaps with the generation period of the high-level adjustment factor detection signal 1451.
  • the timing signal adjustment unit 12A After the generation of the timing signal immediately before the timing signal 341, the voltage level of the adjustment factor detection signal changes to the low level before the elapsed time Tn1 elapses. Therefore, the timing signal adjustment unit 12A generates the adjustment timing signal 1461 that does not overlap the generation period of the adjustment factor detection signal 1451 by delaying the output time of the timing signal 341 by the adjustment time Ta1. Then, a transmission signal 1471 in which adjustment time information 1411 including information on the adjustment time Ta 1 is included in the adjustment timing signal 1461 is generated and output to the wireless transmission unit 15.
  • the timing signal 342 is output as it is to the adjustment time information adding unit 14 as the adjustment timing signal 362. Then, the adjustment timing signal 362 is output to the wireless transmission unit 15 as the transmission signal 372 as it is. Further, in FIG. 15, the timing signal 344 is processed in the same manner as the timing signal 342 and is output as it is to the adjustment time information adding unit 14 as the adjustment timing signal 364. Then, the adjustment timing signal 364 is output to the wireless transmission unit 15 as the transmission signal 374 as it is.
  • the timing signal adjustment unit 12A cancels transmission of the adjustment timing signal corresponding to the timing signal 343. That is, the timing signal adjustment unit 12A does not output the timing signal 343. Therefore, as shown in FIG. 15, there is no adjustment timing signal corresponding to the timing signal 343 between the adjustment timing signal 362 and the adjustment timing signal 364.
  • transmission signals 1471, 372 and 374 are extracted as reception timing signals 1481, 382 and 384 by the wireless receiver 21, respectively.
  • the reception timing signals 1481, 382 and 384 are first processed in the same manner as in the embodiment by the adjustment time information extraction unit 22 and the corrected timing signal generation unit 26A, and corrected timing signals 1491, 1492 and 1494 are generated.
  • the corrected timing signal generation unit 26A does not input the next timing signal from the adjustment time information extraction unit 22 even if the elapsed time Tn2 or more has elapsed after the generation of the corrected timing signal 1492. For this reason, the corrected timing signal generator 26A estimates the switching cycle Tsw, and inserts the corrected timing signal 1493 at a time after the switching cycle estimated from the corrected timing signal 1492 output last.
  • the corrected timing signal 1492 is a signal representing the timing for switching to the video signal for the left eye
  • a corrected timing signal 1493 representing the timing for switching to the video signal for the right eye is inserted.
  • the corrected timing signal generator 26A estimates the switching period Tsw based on the generation time intervals of a predetermined number of corrected timing signals that have already been generated, but the present invention is not limited to this. Absent.
  • the corrected timing signal generation unit 26A may use a specified value determined by the format of the video being received in the image display device 3 as the switching period Tsw, and a reception interval between two predetermined reception timing signals as the switching period Tsw. Alternatively, an average value of reception intervals of three or more predetermined reception timing signals may be used as the switching cycle Tsw.
  • the timing signal transmission unit 30B detects the transmission time adjustment factor by the adjustment factor detection unit 13 when the timing signal is input, and is one before the timing signal to be processed.
  • generation of the adjustment timing signal corresponding to the timing signal to be processed is stopped.
  • the corrected timing signal generation unit 26A when the corrected timing signal is generated, when the next adjustment timing signal is not input from the adjustment time information extraction unit 22 until the elapsed time Tn2 has elapsed, The next corrected timing signal is generated based on the period of the completed timing signal.
  • the switching timing between the left-eye video signal and the right-eye video signal is set to the first timing in the wireless communication device 2A. It can be reproduced more accurately than in the embodiment.
  • the elapsed time Tn1 is set to the switching cycle Tsw
  • the elapsed time Tn2 is set to the time obtained by adding the maximum value of the adjustment time Ta to the switching cycle Tsw. Is not limited to this.
  • the elapsed times Tn1 and Tn2 may be set so that when the adjustment timing signal is generated when the transmission time adjustment factor disappears, the adjustment timing signal does not overlap with the adjustment timing signal to be generated next. .
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video system 6B according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a flowchart showing the adjustment timing signal generation processing executed by the timing signal adjustment unit 12B in FIG. 16, and
  • FIG. 18 is a timing chart showing the operation of the stereoscopic video system 6B in FIG.
  • the stereoscopic video system 6B includes a wireless communication system 5B instead of the wireless communication system 5 as compared with the stereoscopic video system 6 of FIG.
  • the wireless communication system 5B includes wireless communication devices 1B and 2B instead of the wireless communication devices 1 and 2 as compared to the wireless communication system 5.
  • the wireless communication device 1B has a timing provided with a timing signal adjustment unit 12B, an adjustment time information addition unit 14A, and a wireless transmission unit 15 instead of the timing signal transmission unit 30 as compared with the wireless communication device 1.
  • a signal transmission unit 30C is provided.
  • the wireless communication device 2B includes a corrected timing signal generation unit 26B instead of the corrected timing signal generation unit 26 as compared with the wireless communication device 2, and the corrected timing signal generation unit 26B includes a corrected timing signal.
  • timing signal corrector 24A is provided instead of the timing signal corrector 24.
  • the same reference numerals are given to the components that perform the same operations as in the above embodiments, and the description thereof is omitted.
  • the timing signal adjustment unit 12B includes a storage unit 12m
  • the timing signal correction unit 24A includes a storage unit 24m.
  • the timing signal generator 11 starts the right-eye video signal using the input left and right signals 301, the vertical synchronization signal 302, and the horizontal synchronization signal 303, as in the first embodiment.
  • a timing signal indicating a switching timing from the left-eye video signal to the right-eye video signal is generated at a timing preceding the timing by a predetermined offset time To, and a predetermined offset time from the start timing of the left-eye video signal At a timing preceding by To, a timing signal indicating the switching timing from the right-eye video signal to the left-eye video signal is generated.
  • the offset time To is set to a time longer than the switching cycle Tsw.
  • the offset time To is set to 1.5 times the switching cycle Tsw.
  • the timing signal adjustment unit 12B generates an adjustment timing signal by executing the adjustment timing signal generation process of FIG. 17, and outputs the adjustment timing signal together with a signal indicating the adjustment time Ta to the adjustment time information adding unit 14A.
  • the adjustment time information adding unit 14A generates a transmission signal and outputs it to the timing signal adjustment unit 12B and the wireless transmission unit 15 as will be described in detail later.
  • the adjustment timing signal generation process executed by the timing signal adjustment unit 12B will be described with reference to FIG.
  • the adjustment timing signal generation process of FIG. 17 is obtained by replacing steps S2, S3, and S4 of the adjustment timing signal generation process of FIG. 2 with steps S2A, S3A, and S4A, respectively.
  • steps S2A, S3A and S4A will be described.
  • step S2A of FIG. 17 the timing signal adjustment unit 12B determines whether the voltage level of the adjustment factor detection signal from the adjustment factor detection unit 13 is high or whether the wireless communication device 1B is transmitting a transmission signal. . Specifically, the timing signal adjustment unit 12B determines that the wireless communication device 1B is transmitting the transmission signal when the transmission signal is input from the adjustment time information adding unit 14A. In step S3A, the timing signal adjustment unit 12B determines whether or not the voltage level of the adjustment factor detection signal is low and transmission of the transmission signal is terminated. Further, in step S4A, the timing signal adjustment unit 12B sets the adjustment time Ta from the timing when the timing signal is input in step S1, and the voltage level of the adjustment factor detection signal becomes low in step S3A and the transmission signal is transmitted. Is set to an elapsed time obtained by adding a predetermined margin time Tm to the elapsed time up to the timing when the operation ends.
  • step S1 when the timing signal adjustment unit 12B detects that the timing signal is input from the timing signal generation unit 11 (YES in step S1), the adjustment factor detection signal from the adjustment factor detection unit 13 and the adjustment time information addition unit Based on the transmission signal from 14A, the presence / absence of a transmission time adjustment factor and the presence / absence of a transmission signal in a transmission period overlapping the transmission period of the timing signal are determined (step S2A). Further, if NO in step S2A, the timing signal adjustment unit 12 outputs the timing signal as an adjustment timing signal to the adjustment time information adding unit 14A as it is (step S7), and returns to step S1.
  • the timing signal adjustment unit 12B sets the adjustment time Ta so that the transmission period of the adjustment timing signal does not overlap with the period with the transmission time adjustment factor and the period during transmission of the transmission signal. Then, an adjustment timing signal is generated by adjusting the transmission time of the timing signal by the adjustment time Ta (step S5). Note that the timing signal adjustment unit 12B stores the information of each timing signal from the timing signal generation unit 11 because the next timing signal may be input from the timing signal generation unit 11 during the generation of the adjustment timing signal. Store in unit 12m.
  • the adjustment time information addition unit 14 ⁇ / b> A uses the input adjustment timing signal as a transmission signal as it is as a transmission signal, and the wireless transmission unit 15 and the timing signal adjustment unit 12 ⁇ / b> B. Output to.
  • the adjustment time information adding unit 14 adds adjustment time information indicating the adjustment time Ta to the input adjustment timing signal when the adjustment timing signal and the signal indicating the adjustment time Ta are input from the timing signal adjustment unit 12. And output as a transmission signal to the wireless transmission unit 15 and the timing signal adjustment unit 12B.
  • the corrected timing signal generator 26B executes the corrected timing signal generation process (FIG. 3) of the first embodiment.
  • the timing signal correction unit 24A operates in the same manner as the timing signal correction unit 24 of FIG. In the case of this embodiment, the offset time To is longer than that of the first embodiment, so that the shift time Ts becomes longer (see, for example, the shift times Ts1 to Ts4 in FIG. 18). Therefore, the timing signal correction unit 24A may input the next adjustment timing signal while processing the adjustment timing signal from the shift time correction unit 23, and the plurality of adjustment timing signals from the shift time correction unit 23 may be input. Since it is necessary to sequentially correct the output timing, information of each adjustment timing signal from the shift time correction unit 23 is stored in the storage unit 24m.
  • the timing signal generator 11 generates timing signals 1541 to 1545.
  • the offset time To is set to about 1.7 times the switching cycle Tsw.
  • the high-level adjustment factor detection signal 1502 is generated from before the generation time of the timing signal 1542 to the end time of the generation period of the next timing signal 1543.
  • the generation period of the timing signal 1541 since the generation period of the timing signal 1541 does not overlap with the transmission period of the transmission signal and the voltage level of the adjustment factor detection signal is low, it is output as it is to the adjustment time information adding unit 14A as the adjustment timing signal 1561. Is done. Further, the adjustment timing signal 1561 is wirelessly transmitted as the transmission signal 1571 to the wireless communication device 2B. The transmission signal 1571 is extracted as a reception timing signal 1581 in the wireless communication apparatus 2B, and a corrected timing signal 1591 is generated based on this.
  • the timing signal adjustment unit 12B adjusts the adjustment time Ta2 so that the adjustment timing signal 1562 corresponding to the timing signal 1542 is output to the adjustment time information adding unit 14A after the output of the adjustment factor detection signal 1505 is completed. Further, the adjustment time information adding unit 14A adds the adjustment time information 1511 including the information of the adjustment time Ta2 to the adjustment timing signal 1562 to generate a transmission signal 1572, which is output to the wireless transmission unit 15 and the timing signal adjustment unit 12B. To do.
  • the transmission signal 1572 is extracted as a reception timing signal 1582 in the wireless communication apparatus 2B, and a corrected timing signal 1592 is generated based on this.
  • the timing signal adjustment unit 12B detects that the transmission signal 1572 is being transmitted based on the transmission signal 1572 from the adjustment time information addition unit 14A after the output of the adjustment timing signal 1562. For this reason, the timing signal adjustment unit 12B adjusts the adjustment time Ta3 so that the adjustment timing signal 1563 corresponding to the timing signal 1543 is output to the adjustment time information adding unit 14A after the transmission signal 1572 is transmitted. Further, the adjustment time information adding unit 14A adds the adjustment time information 1512 including the information of the adjustment time Ta3 to the adjustment timing signal 1563 to generate a transmission signal 1573, which is output to the wireless transmission unit 15 and the timing signal adjustment unit 12B. To do. Transmission signal 1573 is extracted as reception timing signal 1583 in radio communication apparatus 2B, and corrected timing signal 1593 is generated based on this.
  • the timing signal adjustment unit 12B detects that the transmission signal 1573 is being transmitted based on the transmission signal 1573 from the adjustment time information addition unit 14A after the adjustment timing signal 1563 is output. For this reason, the timing signal adjustment unit 12B adjusts the adjustment time Ta4 so that the adjustment timing signal 1564 corresponding to the timing signal 1544 is output to the adjustment time information adding unit 14A after the transmission signal 1573 is transmitted. Furthermore, the adjustment time information adding unit 14A adds the adjustment time information 1513 including the information of the adjustment time Ta4 to the adjustment timing signal 1564 to generate the transmission signal 1574, and outputs it to the wireless transmission unit 15 and the timing signal adjustment unit 12B. To do.
  • the transmission signal 1574 is extracted as a reception timing signal 1584 in the wireless communication apparatus 2B, and a corrected timing signal 1594 is generated based on this.
  • the timing signal adjustment unit 12B detects that the timing signal 1545 has been input. Since the generation period of the timing signal 1545 does not overlap with the transmission period of the transmission signal and the voltage level of the adjustment factor detection signal is low, it is output as it is to the adjustment time information adding unit 14A as the adjustment timing signal 1565. Further, the adjustment timing signal 1565 is wirelessly transmitted to the wireless communication device 2B as a transmission signal 1575. Transmission signal 1575 is extracted as reception timing signal 1585 in radio communication apparatus 2B.
  • the timing signal The adjustment unit 12B can set the adjustment time Ta (which is a delay time in the present embodiment) to a value within the offset time To. Further, according to the present embodiment, it is not necessary to estimate the switching cycle Tsw in the wireless communication device 2B as compared with the fifth embodiment.
  • the timing signal transmitter 30C wirelessly transmits another adjustment timing signal at the timing signal input timing when the transmission time adjustment factor is detected by the adjustment factor detector 13 at the timing signal input timing. Since the adjustment timing signal is generated by adjusting the transmission time of the timing signal to the transmission time when there is no transmission time adjustment factor and other adjustment timing signals are not wirelessly transmitted, the wireless communication device 2B Therefore, the switching timing between the display time period of the left-eye video signal and the display period of the right-eye video signal can be accurately reproduced as compared with the prior art.
  • the adjustment time information addition unit 14A outputs the transmission signal to the timing signal adjustment unit 12B.
  • the present invention is not limited to this and may be output to the signal detection unit 202.
  • the transmission time adjustment factor is A high-level adjustment factor detection signal indicating that there is a certain level is generated.
  • the signal detection unit 202 has no transmission time adjustment factor when the reception signal strength by the wireless reception unit 201 is less than a predetermined threshold and no transmission signal is input from the adjustment time information addition unit 14A. A low level adjustment factor detection signal is generated.
  • the configuration of the present embodiment may be applied to the first to fifth embodiments.
  • FIG. 19 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video system 1706 according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a timing chart showing the operation of the stereoscopic video system 1706 of FIG. In FIG. 20, description of the vertical synchronization signal 302 and the horizontal synchronization signal 303 (for example, see FIG. 4) is omitted.
  • the present embodiment is characterized in that a timing signal having a period longer than the switching period Tsw is used.
  • the stereoscopic video system 1706 includes a wireless communication system 1705 instead of the wireless communication system 5 as compared with the stereoscopic video system 6 of FIG.
  • the wireless communication system 1705 includes wireless communication devices 1701 and 1702 instead of the wireless communication devices 1 and 2 as compared with the wireless communication system 5.
  • the wireless communication device 1701 includes a timing signal generation unit 1711 in place of the timing signal generation unit 11 as compared with the wireless communication device 1.
  • the wireless communication device 1702 includes a corrected timing signal generation unit 26 ⁇ / b> C instead of the corrected timing signal generation unit 26 as compared with the wireless communication device 2.
  • the same reference numerals are given to the components that perform the same operations as in the above embodiments, and the description thereof is omitted.
  • the clock divider 16 includes a counter that is a logic circuit, for example.
  • the clock divider 16 generates a division timing signal having a cycle longer than the switching cycle Tsw based on the left / right signal 301, the vertical synchronization signal 302, and the horizontal synchronization signal 303 from the image display device.
  • the clock frequency divider 16 generates a frequency division timing signal once for each of a plurality of predetermined switching timings.
  • the clock divider 16 is provided for every four switching timings, that is, two switching timings to the left-eye video signal and two switching timings to the right-eye video signal.
  • a frequency division timing signal is generated (see frequency division timing signals 1811 to 1813 in FIG. 20).
  • the timing signal generation unit 1711 generates a timing signal at a timing preceding the frequency division timing signal from the clock frequency division unit 16 by the offset time To.
  • timing signals 1841 to 1843 are generated at timings preceding the frequency division timing signals 1811 to 1813 by the offset time To.
  • the offset time To can be set longer than the switching cycle Tsw as shown in FIG.
  • the corrected timing signal generator 26 ⁇ / b> C includes a clock multiplier 25 having a phase locked loop (Phase ⁇ Locked Loop (PLL)), for example, as compared with the corrected timing signal generator 26 of FIG. 1.
  • the corrected timing signal generation unit 26C executes the corrected timing signal generation process of FIG. 3 by the shift time correction unit 23 and the timing signal correction unit 24, and generates a corrected timing signal.
  • the clock multiplying unit 25 switches the timing from the right-eye video signal to the left-eye video signal and from the left-eye video signal to the right-eye video signal.
  • a corrected timing signal indicating the switching timing is generated and output to the optical shutter 4.
  • the clock multiplication unit 25 generates four corrected timing signals for one corrected timing signal from the timing signal correction unit 24.
  • the optical shutter 4 generates an optical shutter control signal 310 based on the corrected timing signal from the clock multiplier 25 as in the first embodiment.
  • a high-level adjustment factor detection signal 1851 is generated from the end time of the frequency division timing signal 1811 to after the end time of the timing signal 1842.
  • the generation periods of the timing signals 1841 and 1843 do not overlap with the generation period of the adjustment factor detection signal 1851, they are output as adjustment timing signals 1861 and 1863 as they are. Further, the adjustment timing signals 1861 and 1863 are output to the wireless transmission unit 15 as transmission signals 1871 and 1873.
  • the timing signal adjustment unit 12 outputs the adjustment timing signal 1862 after the output of the adjustment factor detection signal 1851 is completed.
  • the adjustment time Ta is set to generate the adjustment timing signal 1862.
  • the adjustment time information adding unit 14 adds the adjustment time information 1821 including the information of the adjustment time Ta to the adjustment timing signal 1862 to generate the transmission signal 1872.
  • the wireless transmission unit 15 converts the transmission signals 1871 to 1873 output from the adjustment time information adding unit 14 into wireless signals and wirelessly transmits them to the wireless communication device 1702.
  • transmission signals 1871 to 1873 are processed in the same manner as in the first embodiment, and extracted as reception timing signals 1881 to 1883.
  • corrected timing signals 1891 to 1893 are generated and output to the clock multiplier 25.
  • the clock multiplication unit 25 switches the timing from the video signal for the right eye to the video signal for the left eye and the video signal for the left eye to the right eye.
  • a corrected timing signal indicating the switching timing to the video signal is generated and output to the optical shutter 4.
  • the timing signal generator 1711 generates a timing signal having a period longer than the switching period Tsw, so that the offset time To can be set longer than the switching period. For this reason, even when the period in which the transmission time adjustment factor exists is longer than the switching cycle between the left-eye video signal and the right-eye video signal, the adjustment time Ta can be kept within the offset time To.
  • the clock frequency dividing unit 16 is 1 every four switching timings in total, that is, two switching timings to the left-eye video signal and two switching timings to the right-eye video signal. Although one frequency division timing signal is generated, the present invention is not limited to this. Preferably, the clock frequency dividing unit 16 generates one frequency division timing signal for each of a plurality of combinations of the switching timing to the left-eye video signal and the switching timing to the right-eye video signal. Further, in this embodiment, four corrected timing signals are generated based on one corrected timing signal from the clock multiplier 25 and the timing signal correction unit 24, but the present invention is not limited to this. Preferably, the clock multiplication unit 25, based on one corrected timing signal from the timing signal correction unit 24, a plurality of combinations of the switching timing to the left-eye video signal and the switching timing to the right-eye video signal The corrected timing signal is generated.
  • the configuration of the present embodiment may be applied to the first to sixth embodiments.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a configuration of a wireless communication system 1905 according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the wireless communication devices 1,701,801,1101,1A, 1B, 1701 are not provided with the image display device 3.
  • the present invention is not limited to this, and the image display device 3 is provided. Also good.
  • the wireless communication devices 2, 2 ⁇ / b> A, 2 ⁇ / b> B, and 1702 are not provided with the optical shutter 4, but the present invention is not limited to this and may include the optical shutter 4.
  • the wireless communication system 1905 includes wireless communication devices 1901 and 1902.
  • the wireless communication device 1901 has a configuration in which the wireless communication device 1 according to the first embodiment further includes the image display device 3, and the wireless communication device 1902 is the wireless communication device according to the first embodiment. 2 further includes an optical shutter 4.
  • the wireless communication system 1905 has the same operational effects as the wireless communication system 5 according to the first embodiment.
  • the timing signal transmitters 30, 30A, 30B, 30C adjust (delay or lead) the timing signal transmission time from the timing signal generator 11 or 11A by the adjustment time Ta. Only when the transmission signal is generated, the transmission signal is generated by adding the adjustment time information including the information of the adjustment time Ta to the adjustment timing signal.
  • the present invention is not limited to this, and the timing signal transmission unit 30, 30A, 30B, 30C adjusts when the transmission time adjustment factor is not detected at the timing signal input timing from the timing signal generation unit 11 or 11A.
  • the timing signal may be wirelessly transmitted with adjustment time information indicating that the adjustment time Ta is zero.
  • FIG. 22 is a timing chart showing a transmission signal according to the ninth embodiment of the present invention.
  • adjustment time information 111 to 114 is added to all the adjustment timing signals 101 to 104, whereby transmission signals 121 to 124 are generated.
  • the time required for transmission of the transmission signal is increased as compared with the above embodiments, but the wireless communication systems 5, 5A, 5B, 7, 705, 805, 1105, 1705 without adjustment time information are used. , 1905, the circuit can be simplified.
  • the timing signal transmission units 30, 30A, 30B, and 30C convert the transmission signal including the adjustment timing signal and the adjustment time information into a radio signal as a single radio packet and transmit the radio signal.
  • the present invention is not limited to this, and the adjustment timing signal and the adjustment time information may be converted into different wireless packets and transmitted wirelessly.
  • the timing signal transmission units 30, 30A, 30B, and 30C convert the adjustment timing signal into a radio signal as one radio packet and transmit the radio signal, and then convert the adjustment time information into a radio signal as another radio packet. Wireless transmission may be performed.
  • the transmission time of the adjustment timing signal is measured at the time of transmission of the adjustment timing signal, and adjustment time information may be wirelessly transmitted in the next wireless packet based on the measurement result, which is easier than in the above embodiments.
  • the adjustment timing signal and adjustment time information can be transmitted wirelessly in a simple processing order.
  • the timing signal transmitters 30, 30A, 30B, and 30C generate the adjustment timing signal by delaying or preceding the timing signal, but the present invention is not limited to this.
  • the timing signal transmission unit 30, 30A, 30B, 30C sets the transmission time of the timing signal to a transmission time without a transmission time adjustment factor for a predetermined adjustment time.
  • An adjustment timing signal may be generated by adjustment.
  • timing signal communication method in each of the above embodiments is not exclusive, and arbitrary communication methods may be combined with each other.
  • adjustment factor detection units 13, 713, 813 and 813A it is possible to cope with a plurality of transmission time adjustment factors, so information on switching timing between the left-eye video signal and the right-eye video signal Can be transmitted wirelessly more accurately.
  • the present invention has been described by taking the stereoscopic image systems 6, 6A, 6B, 706, 806, 1106, 1706 and the wireless communication system 1905 as examples, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention can be applied to a wireless communication system including a first wireless communication device that wirelessly transmits a signal representing a predetermined control timing and a second wireless communication device that wirelessly receives the signal.
  • the wireless communication device which is the first wireless communication device according to the present invention generates a timing signal at a timing preceding a predetermined control timing by a predetermined offset time, and detects an adjustment factor at the preceding timing.
  • an adjustment timing signal is generated by adjusting the transmission time of the timing signal by a predetermined adjustment time at a transmission time where there is no transmission time adjustment factor, and an adjustment time is set in the adjustment timing signal.
  • the adjustment time information including the above information is added and wirelessly transmitted to the second wireless communication apparatus.
  • the wireless communication device that is the second wireless communication device according to the present invention wirelessly receives the adjustment timing signal, and shifts the wirelessly received adjustment timing signal by a shift time corresponding to the offset time to represent the control timing.
  • a corrected timing signal is generated, and the shift time is corrected by the adjustment time included in the adjustment time information. Therefore, according to the first wireless communication device, the second wireless communication device, the wireless communication system, and the wireless communication method according to the present invention, even if there is a timing signal transmission time adjustment factor, Control timing information can be transmitted wirelessly from the wireless communication device to the second wireless communication device more accurately than in the prior art.
  • the wireless communication system according to the present invention is useful for realizing, for example, a stereoscopic video system.
  • Wireless receiver 22: Adjustment time information extraction unit, 23: Shift time correction unit, 24, 24A ... timing signal correction unit, 25: Clock multiplier, 26, 26A, 26B, 26C ... corrected timing signal generator, 30, 30A, 30B, 30C ... timing signal transmission unit, 71 ... Remote control, 72 ... controlled equipment, 201: wireless receiver, 202... Signal detection unit, 715, 815 ... non-timing signal generator, 1115: Wireless slot timing generation unit.

Abstract

 タイミング信号発生部(11)は、左眼用映像信号と右眼用映像信号との間の切り換えタイミングから所定のオフセット時間だけ先行したタイミングにおいてタイミング信号を発生する。タイミング信号送信部(30)は、タイミング信号の発生タイミングにおいて調整要因検出部(13)により送信時刻調整要因が検出されたとき、タイミング信号の送信時刻を送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより調整タイミング信号を発生し、調整タイミング信号に調整時間の情報を含む調整時間情報を付加して無線通信装置(2)に無線送信する。

Description

無線通信装置
 本発明は、所定の制御タイミングの情報を無線送信する無線通信装置と、当該情報を無線受信する無線通信装置と、当該情報を無線送受信する無線通信システムと、当該無線通信システムのための無線通信方法とに関する。
 無線通信の用途のひとつとして、離れた場所に各種制御信号又は時刻信号などの信号を正確なタイミングで伝送することがある。このような用途の典型的な例として、近年普及しつつある立体映像システムが挙げられる。立体映像システムは、映像を表示する画像表示部に左眼用映像と右眼用映像とを交互に表示する一方、視聴者の眼部に装着されるシャッタ眼鏡の光学シャッタを、左眼用映像を左眼で視聴者に見せかつ右眼用映像を右眼で視聴者に見せるように制御する。これによって、視聴者に映像を立体的に視覚させる。このため、立体映像システムを正しく動作させるためには、光学シャッタにおいて右眼と左眼とを切り替えるための左右切り替えタイミングの情報を、映像表示部から光学シャッタに正しいタイミングで確実に無線送信する必要がある(例えば、特許文献1参照。)。
 特許文献1記載の通信方法によれば、映像のフィールド又はフレームの周波数値又は周期値のうち少なくとも1つをコード化してコード化信号を生成し、コード化信号を、映像の垂直同期信号に同期した所定のタイミングで送信する。これにより、光学シャッタを駆動するための信号の送信頻度を減らし、映像表示部と光学シャッタとの間の遮蔽物によって誤動作が起きる可能性を減らしている。
特開平8-317423号公報。 米国特許出願公開第2001/0043266号の明細書。 米国特許出願公開第2006/0072627号の明細書。 米国特許出願公開第2009/0135856号の明細書。
 上述した左右切り替えタイミングを表す制御信号の無線伝送には赤外線が使われることが多い。一方、立体映像システムの近くでは、赤外線を用いるリモコンと当該リモコンにより制御される被制御装置とを含む他の無線通信システムが使われることが多い。このため、制御信号の伝送が上述したリモコンからのリモコン信号により阻害されたり、逆にリモコン信号の伝送が立体映像システムの映像表示部から制御信号により阻害されたりする場合が多い。しかしながら、上述した特許文献1の通信方法を用いても、このような相互の阻害を避けることはできない。
 立体映像システムなどの無線通信システムにおいて、自システム以外の他の無線通信システムが存在するときに互いの干渉を防ぎたい場合には、他の無線通信システムからの信号を検出して自システムからの信号の送信を停止するキャリアセンス手法を用いることが考えられる。しかしながら、この場合は、自システムからの信号の送信を停止したときに、左右切り替え信号などの制御信号が遅延され正確に無線伝送されない。このため、立体映像システムでは、光学シャッタにおいて映像表示部と同期したタイミングで右眼用シャッタと左眼用シャッタとを開閉することができず、誤動作するという課題がある。また、上述した制御信号以外の信号の無線送信時又は装置設計上の制約により制御信号を送信できる期間が限られているときも、制御信号を正確に無線伝送できない。
 本発明の目的は以上の問題点を解決し、他の無線通信システムからの干渉などの無線通信を阻害する要因が存在しても、従来技術に比較して正確に、所定の制御タイミングの情報を無線送信できる無線通信装置と、当該情報を無線受信する無線通信装置と、当該情報を無線送受信する無線通信システムと、当該無線通信システムのための無線通信方法とを提供することにある。
 第1の発明に係る無線通信装置は、所定の制御タイミングを表す信号を無線送信する第1の無線通信装置と、上記信号を無線受信する第2の無線通信装置とを備えた無線通信システムのための第1の無線通信装置であって、
 上記制御タイミングを含む制御信号に基づいて、上記制御タイミングから所定のオフセット時間だけ先行したタイミングにおいてタイミング信号を発生するタイミング信号発生部と、
 上記タイミング信号の所定の送信時刻調整要因が存在するか否かを検出する調整要因検出部と、
 上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されなかったとき、上記タイミング信号を調整タイミング信号として上記第2の無線通信装置に無線送信する一方、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されたとき、上記タイミング信号の送信時刻を上記送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより上記調整タイミング信号を発生し、上記調整タイミング信号に上記調整時間の情報を含む調整時間情報を付加して上記第2の無線通信装置に無線送信するタイミング信号送信部とを備えたことを特徴とする。
 上記無線通信装置において、上記送信時刻調整要因は、上記第1の無線通信装置が、他の無線通信装置からの無線信号を受信することであることを特徴とする。
 また、上記無線通信装置において、上記他の無線通信装置からの無線信号を受信するリモコン受信部をさらに備え、
 上記調整要因検出部は、上記リモコン受信部によって受信された無線信号に基づいて上記送信時刻調整要因が存在するか否かを検出することを特徴とする。
 さらに、上記無線通信装置において、上記送信時刻調整要因は、上記第1の無線通信装置が上記調整タイミング信号以外の信号を無線送信することであることを特徴とする。
 またさらに、上記無線通信装置において、上記タイミング信号送信部は、上記調整タイミング信号を上記タイミング信号以外の信号とともに無線送信することを特徴とする。
 また、上記無線通信装置において、上記送信時刻調整要因は、上記第1の無線通信装置の設計上の制約により上記調整タイミング信号の送信開始タイミングが所定の期間内に制限されていることであることを特徴とする。
 さらに、上記無線通信装置において、上記制御信号は所定の制御周期を有し、
 上記タイミング信号発生部は上記制御周期と同一の周期を有するタイミング信号を発生することを特徴とする。
 またさらに、上記無線通信装置において、上記制御信号は所定の制御周期を有し、
 上記タイミング信号発生部は、上記制御周期より長い周期を有するタイミング信号を発生することを特徴とする。
 また、上記無線通信装置において、上記オフセット時間は上記制御周期より長い時間に設定されることを特徴とする。
 さらに、上記無線通信装置において、上記タイミング信号送信部は、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出され、かつ処理対象のタイミング信号の1つ前のタイミング信号の発生タイミングから所定の第1の経過時間が経過するまで上記送信時刻調整要因が存在するとき、上記処理対象のタイミング信号に対応する調整タイミング信号を発生することを停止することを特徴とする。
 またさらに、上記無線通信装置において、上記タイミング信号送信部は、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されたとき、及び上記先行したタイミングにおいて他の上記調整タイミング信号を無線送信しているとき、上記タイミング信号の送信時刻を、上記送信時刻調整要因が存在せず、かつ上記他の調整タイミング信号を無線送信していない送信時刻に上記調整時間だけ調整することにより上記調整タイミング信号を発生することを特徴とする。
 また、上記無線通信装置において、上記タイミング信号送信部は、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されなかったとき、上記調整タイミング信号に上記調整時間がゼロであることを示す上記調整時間情報を付加して無線送信することを特徴とする。
 さらに、上記無線通信装置において、上記タイミング信号送信部は、赤外線、電磁波又は超音波を用いて上記無線送信を行うことを特徴とする。
 またさらに、上記無線通信装置において、上記タイミング信号送信部は、上記調整タイミング信号と上記調整時間情報とをそれぞれ別の無線パケットに変換して無線送信することを特徴とする。
 また、上記無線通信装置において、上記制御信号は、上記第1の無線通信装置に接続された画像表示装置における左眼用映像信号の表示期間と、右眼用映像信号の表時期間とを表し、
 上記制御タイミングは、上記左眼用映像信号と上記右眼用映像信号との間の切り替えタイミングであることを特徴とする。
 さらに、上記無線通信装置において、上記画像表示装置をさらに備えたことを特徴とする。
 第2の発明に係る無線通信装置は、所定の制御タイミングを表す信号を無線送信する第1の無線通信装置と、上記信号を無線受信する第2の無線通信装置とを備えた無線通信システムのための第2の無線通信装置であって、
 上記第1の無線通信装置は、
 上記制御タイミングを含む制御信号に基づいて、上記制御タイミングから所定のオフセット時間だけ先行したタイミングにおいてタイミング信号を発生するタイミング信号発生部と、
 上記タイミング信号の所定の送信時刻調整要因が存在するか否かを検出する調整要因検出部と、
 上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されなかったとき、上記タイミング信号を調整タイミング信号として上記第2の無線通信装置に無線送信する一方、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されたとき、上記タイミング信号の送信時刻を上記送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより上記調整タイミング信号を発生し、上記調整タイミング信号に上記調整時間の情報を含む調整時間情報を付加して上記第2の無線通信装置に無線送信するタイミング信号送信部とを備え、
 上記第2の無線通信装置は、上記調整タイミング信号を無線受信し、当該無線受信した調整タイミング信号を上記オフセット時間に対応するシフト時間だけシフトして上記制御タイミングを表す補正済タイミング信号を発生し、
 上記第2の無線通信装置は、上記シフト時間を、上記調整時間情報に含まれる調整時間だけ補正することを特徴とする。
 上記無線通信装置において、上記補正済タイミング信号の発生後、所定の第2の経過時間が経過するまでに次の調整タイミング信号を受信しなかったとき、既に発生した上記補正済タイミング信号の周期に基づいて、次の補正済タイミング信号を発生することを特徴とする。
 また、上記無線通信装置において、上記制御信号は、上記第1の無線通信装置に接続された画像表示装置における左眼用映像信号の表示期間と、右眼用映像信号の表時期間とを表し、
 上記制御タイミングは、上記左眼用映像信号と上記右眼用映像信号との間の切り替えタイミングであり、
 上記第2の無線通信装置は上記補正済タイミング信号を、上記第2の無線通信装置に接続されかつ左眼用シャッタと右眼用シャッタとを有する光学シャッタに出力し、
 上記光学シャッタは、上記補正済タイミング信号に基づいて上記左眼用シャッタと上記右眼用シャッタの開閉をそれぞれ制御することを特徴とする。
 さらに、上記無線通信装置において、上記光学シャッタをさらに備えたことを特徴とする。
 第3の発明に係る無線通信システムは、上記第1の無線通信装置と、上記第2の無線通信装置とを備えたことを特徴とする。
 第4の発明に係る無線通信方法は、所定の制御タイミングを表す信号を無線送信する第1の無線通信装置と、上記信号を無線受信する第2の無線通信装置とを備えた無線通信システムのための無線通信方法であって、
 上記第1の無線通信装置が、上記制御タイミングを含む制御信号に基づいて、上記制御タイミングから所定のオフセット時間だけ先行したタイミングにおいてタイミング信号を発生するタイミング信号発生ステップと、
 上記第1の無線通信装置が、上記タイミング信号の所定の送信時刻調整要因が存在するか否かを検出する調整要因検出ステップと、
 上記第1の無線通信装置が、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出ステップにより上記送信時刻調整要因が検出されなかったとき、上記タイミング信号を調整タイミング信号として上記第2の無線通信装置に無線送信する一方、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出ステップにより上記送信時刻調整要因が検出されたとき、上記タイミング信号の送信時刻を上記送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより上記調整タイミング信号を発生し、上記調整タイミング信号に上記調整時間の情報を含む調整時間情報を付加して上記第2の無線通信装置に無線送信するタイミング信号送信ステップと、
 上記第2の無線通信装置が、上記調整タイミング信号を無線受信し、当該無線受信した調整タイミング信号を上記オフセット時間に対応するシフト時間だけシフトして上記制御タイミングを表す補正済タイミング信号を発生するステップと、
 上記第2の無線通信装置が、上記シフト時間を、上記調整時間情報に含まれる調整時間だけ補正するステップとを含むことを特徴とする。
 本発明に係る第1の無線通信装置である無線通信装置は、所定の制御タイミングから所定のオフセット時間だけ先行したタイミングにおいてタイミング信号を発生し、先行したタイミングにおいて調整要因検出ステップにより送信時刻調整要因が検出されたとき、タイミング信号の送信時刻を送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより調整タイミング信号を発生し、調整タイミング信号に調整時間の情報を含む調整時間情報を付加して第2の無線通信装置に無線送信する。また、本発明に係る第2の無線通信装置である無線通信装置は、調整タイミング信号を無線受信し、当該無線受信した調整タイミング信号をオフセット時間に対応するシフト時間だけシフトして制御タイミングを表す補正済タイミング信号を発生し、シフト時間を、調整時間情報に含まれる調整時間だけ補正する。従って、本発明に係る第1の無線通信装置と、第2の無線通信装置と、無線通信システムと、無線通信方法とによれば、タイミング信号の送信時刻調整要因が存在しても、第1の無線通信装置から第2の無線通信装置に、制御タイミングの情報を従来技術に比較して正確に無線送信できる。
本発明の第1の実施形態に係る立体映像システム6の構成を示すブロック図である。 図1のタイミング信号調整部12によって実行される調整タイミング信号発生処理を示すフローチャートである。 図1の補正済タイミング信号発生部26によって実行される補正済タイミング信号発生処理を示すフローチャートである。 図1の立体映像システム6の動作を示すタイミングチャートである。 図1の調整時間情報付加部14によって発生される送信信号と、光学シャッタ4によって発生される光学シャッタ制御信号310とを示すタイミングチャートである。 第1の実施形態の第1の変形例に係る送信信号と、光学シャッタ制御信号310aとを示すタイミングチャートである。 第1の実施形態の第2の変形例に係る送信信号と、光学シャッタ制御信号310bとを示すタイミングチャートである。 本発明の第2の実施形態に係る立体映像システム706の構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態に係る立体映像システム806の構成を示すブロック図である。 図7のタイミング信号調整部812によって実行される調整タイミング信号発生処理を示すフローチャートである。 図7の立体映像システム806の動作を示すタイミングチャートである。 本発明の第4の実施形態に係る立体映像システム1106の構成を示すブロック図である。 図10の立体映像システム1106の動作を示すタイミングチャートである。 本発明の第5の実施形態に係る立体映像システム6Aの構成を示すブロック図である。 図12のタイミング信号調整部12Aによって実行される調整タイミング信号発生処理を示すフローチャートである。 図1の補正済タイミング信号発生部26Aによって実行される補正済タイミング信号発生処理を示すフローチャートである。 図12の立体映像システム6Aの動作を示すタイミングチャートである。 本発明の第6の実施形態に係る立体映像システム6Bの構成を示すブロック図である。 図16のタイミング信号調整部12Bによって実行される調整タイミング信号発生処理を示すフローチャートである。 図16の立体映像システム6Bの動作を示すタイミングチャートである。 本発明の第7の実施形態に係る立体映像システム1706の構成を示すブロック図である。 図19の立体映像システム1706の動作を示すタイミングチャートである。 本発明の第8の実施形態に係る無線通信システム1905の構成を示すブロック図である。 本発明の第9の実施形態に係る送信信号を示すタイミングチャートである。
 以下、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、同様の構成要素については同一の符号を付している。
第1の実施形態.
 図1は、発明の第1の実施形態に係る立体映像システム6の構成を示すブロック図である。また、図2は、図1のタイミング信号調整部12によって実行される調整タイミング信号発生処理を示すフローチャートであり、図3は、図1の補正済タイミング信号発生部26によって実行される補正済タイミング信号発生処理を示すフローチャートである。さらに、図4は、図1の立体映像システム6の動作を示すタイミングチャートである。
 図1において、立体映像システム6は、画像表示装置3と、無線通信システム5と、光学シャッタ4とを備えて構成される。また、無線通信システム5は、無線通信装置1と2とを備えて構成される。さらに、無線通信装置1は、タイミング信号発生部11と、タイミング信号送信部30と、無線受信部201及び信号検出部202を備えた調整要因検出部13とを備えて構成される。ここで、タイミング信号送信部30は、タイミング信号調整部12と、調整時間情報付加部14と、無線送信部15とを備えて構成される。またさらに、無線通信装置2は、無線受信部21と、調整時間情報抽出部22と、シフト時間補正部23及びタイミング信号補正部24を備えた補正済タイミング信号発生部26とを備えて構成される。
 図1において、例えばテレビジョン放送受像機、モニタ装置、又はプロジェクタ装置である画像表示装置3は立体映像表示機能を有し、画像再生装置などの外部装置から左眼用映像信号と右眼用映像信号とを受信して交互に表示する。さらに、画像表示装置3は、左眼用映像信号と右眼用映像信号とに基づいて、図4に示すように、画像表示装置3における左眼用映像信号の表時期間と右眼用映像信号の表示期間とを表す制御信号である左右信号(左右切り替え信号である。)301と、映像の垂直同期信号302及び水平同期信号303とを発生して、タイミング信号発生部11に出力する。
 図4に示すように、左右信号301は、左眼用映像信号と右眼用映像信号との切り替えタイミングである制御タイミングを含む。また、左右信号301は、左眼用映像信号と右眼用映像信号との所定の切り替え周期(制御周期である。)Tswを有する。また、図4に示すように、垂直同期信号302の立ち下がりタイミングにおいて、左眼用映像信号の表示期間と右眼用映像信号の表示期間とが切り替わる。無線通信装置1は、入力される左右信号301に対して詳細後述する所定の処理を行うことにより、左眼用映像信号と右眼用映像信号との切り替えタイミングを表す送信信号を発生し、送信信号を無線信号に変換して無線通信装置2に無線送信する。
 なお、図4及び以下の各タイミングチャートの左右信号301において、「L」は左眼用映像信号の表示期間を表し、「R」は右眼用映像信号の表示期間を表す。また、図4及び以下の各タイミングチャートのタイミング信号、調整タイミング信号、送信信号、受信タイミング信号、及び補正済タイミング信号において、「R」が記載された信号は右眼用映像信号の表示期間の開始タイミングに対応し、「L」が記載された信号は左眼用映像信号の表時期間の開始タイミングに対応する。さらに、光学シャッタ制御信号310において、「L」は光学シャッタ4の左眼用シャッタを開きかつ右眼用シャッタを閉じる期間を表し、「R」は光学シャッタ4の右眼用シャッタを開きかつ左眼用シャッタを閉じる期間を示す。
 図1において、無線通信装置2は、無線通信装置1から無線受信した無線信号に対して詳細後述する所定の処理を行うことにより、左眼用映像信号と右眼用映像信号との切り替えタイミングを表す補正済タイミング信号(図4参照。)を発生して、光学シャッタ4に出力する。ここで、無線通信装置2と光学シャッタ4とは、画像表示装置3に表示された映像を視聴者に立体視させるための3Dメガネ装置を構成し、無線通信装置2は3Dメガネ制御信号受信機として動作する。光学シャッタ4は、入力される補正済タイミング信号に基づいて、左眼用シャッタを開く期間及び右眼用シャッタを開く期間を示す光学シャッタ制御信号310(図4参照。)を発生し、光学シャッタ制御信号310に従って、左眼用映像を左眼で視聴者に見せかつ右眼用映像を右眼で視聴者に見せるように左眼用シャッタ及び右眼用シャッタの開閉を制御する。視聴者は、画像表示装置3に表示された映像を、光学シャッタ4を備えた3Dメガネ装置を用いて立体視できる。
 なお、図1において、無線通信装置1から無線通信装置2への無線送信は、赤外線、電磁波、又は超音波を用いて行われる。また、図1に示すように、無線通信システム5の他に別の無線通信システム7が存在する。無線通信システム7は、無線通信装置であるリモコン71と、リモコン71によって制御される被制御装置72とを備えて構成される。図1において、無線通信システム5と7とが互いに干渉し、別の無線通信システム5又は7からの無線信号を受信する可能性があることを、無線通信システム5及び7をそれぞれ示す破線が交わっていることにより表示している。例えば、テレビジョン放送受像機である画像表示装置3を含む立体映像システム6と、エアコンである被制御装置72とが同一のリビングルーム内に設置されている場合、無線通信システム5と7とは互いに干渉する。
 次に、無線通信装置1及び2の各部11~15及び21~24,26,30の動作を説明する。図1において、タイミング信号発生部11は、入力される左右信号301と、垂直同期信号302と、水平同期信号303とに基づいて、右眼用映像信号の開始タイミングから所定のオフセット時間Toだけ先行するタイミングにおいて、左眼用映像信号から右眼用映像信号への切り替えタイミングを示すタイミング信号を発生するとともに、左眼用映像信号の開始タイミングから所定のオフセット時間Toだけ先行するタイミングにおいて、右眼用映像信号から左眼用映像信号への切り替えタイミングを示すタイミング信号を発生する。
 具体的には、図4に示すように、タイミング信号発生部11は、垂直同期信号302の立ち下がりタイミングから、所定の数の水平同期信号303を受信したタイミング(垂直同期周期からオフセット時間Toを減算した時間が経過したタイミングに対応する。)において、次に表示される左眼用映像信号又は右眼用映像信号の開始タイミングを表しかつ所定の期間長を有するタイミング信号341,342,343,344,…を発生し、タイミング信号調整部12に出力する。ここで、図4に示すように、水平同期信号303の所定の数は、例えば5個に設定され、各タイミング信号の期間長は水平同期周期の2倍に設定される。従って、本実施形態によれば、左眼用映像信号から右眼用映像信号への切り替えタイミングからオフセット時間Toだけ先行するタイミングにおいて、当該切り替えタイミングに対応するタイミング信号341及び343が発生され、右眼用映像信号から左眼用映像信号への切り替えタイミングからオフセット時間Toだけ先行するタイミングにおいて、当該タイミングに対応するタイミング信号342及び344が発生される。なお、タイミング信号の周期は左右信号301の切り替え周期Tswと同一である。
 図1において、無線受信部201は、無線通信システム5以外の無線通信システム7のリモコン71から被制御機器72に向けて送信される無線信号を受信し、当該受信された無線信号の受信信号強度を表す信号を信号検出部202に出力する。そして、信号検出部202は、無線受信部201からの信号に基づいて、無線通信装置1がリモコン71からの無線信号を受信しているか否かを検出し、当該検出結果を示す調整要因検出信号を発生してタイミング信号調整部12に出力する。具体的には、図4に示すように、信号検出部202は、無線受信部201による受信信号強度が所定のしきい値以上であるときに、リモコン71からの無線信号を受信していることを示すハイレベルの調整要因検出信号305を発生する一方、無線受信部201による受信信号強度が所定のしきい値未満であるときに、リモコン71からの無線信号を受信していないことを示すローレベルの調整要因検出信号を発生する。
 図4において、ハイレベルの調整要因検出信号305が出力されている期間は、無線通信装置1から無線通信装置2へのタイミング信号の送信時刻の調整要因(以下、送信時刻調整要因又は通信調整要因という。)が存在する期間に対応し、ローレベルの調整要因検出信号が出力されている期間は、送信時刻調整要因が存在しない期間に対応する。特に、本実施形態の場合、送信時刻調整要因は、リモコン71からの無線信号を無線受信部201が受信することである。また、ハイレベルの調整要因検出信号305が出力されている期間は、リモコン71からの無線信号が無線受信部201により受信されている期間であり、ローレベルの調整要因検出信号が出力されている期間は、リモコン71からの無線信号が無線受信部201により受信されていない期間である。なお、無線通信装置1が自電源のオンオフなどを制御するためのリモコン受信部を備える場合、このリモコン受信部を無線受信部201として用いてもよい。また、リモコン71からの無線信号が無線受信部201により受信されているときにローレベルの調整要因検出信号305(図4参照。)を発生する一方、リモコン71からの無線信号が無線受信部201により受信されていないときにハイレベルの調整要因検出信号を発生してもよい。
 図1において、タイミング信号調整部12は、図2の調整タイミング信号発生処理を実行することにより、タイミング信号発生部11からのタイミング信号と、調整要因検出部13からの調整要因検出信号とに基づいて、調整タイミング信号を発生し、詳細後述する調整時間Taを示す信号と共に調整時間情報付加部14に出力する。
 図2を参照して、タイミング信号調整部12によって実行される調整タイミング信号発生処理を説明する。図2のステップS1において、タイミング信号調整部12は、タイミング信号発生部11からタイミング信号が入力されたか否かを判断し、YESのときはステップS2に進む一方、NOのときはステップS1の処理を繰り返して実行する。ステップS2において、タイミング信号調整部12は、調整要因検出部13からの調整要因検出信号の電圧レベルはハイレベルであるか否かを判断し、YESのときはステップS3に進む一方、NOのときはステップS7に進む。そして、タイミング信号の入力時に調整要因検出信号の電圧レベルがローレベルの場合は、ステップS7においてタイミング信号調整部12は、入力されたタイミング信号を、調整タイミング信号として、そのまま遅延時間なしで調整時間情報付加部14に出力してステップS1に戻る。
 また、図2のステップS3において、タイミング信号調整部12は、調整要因検出信号の電圧レベルがローレベルになったか否かを判断し、YESのときはステップS4に進む一方、NOのときはステップS3の処理を繰り返して実行する。そして、ステップS4において、タイミング信号調整部12は、調整時間Taを、ステップS1においてタイミング信号が入力されたタイミングから、ステップS3において調整要因検出信号の電圧レベルがローレベルになったタイミングまでの経過時間に、所定のマージンタイムTmを加算した経過時間に設定する。ステップS4に続いて、ステップS5において、タイミング信号調整部12は、ステップS1において入力されたタイミング信号の送信時刻を調整時間Taだけ遅延させることにより、調整タイミング信号を発生する。そして、ステップS6において、調整タイミング信号及び調整時間Taを示す信号を調整時間情報付加部14に出力してステップS1に戻る。
 すなわち、タイミング信号調整部12は、タイミング信号発生部11からタイミング信号が入力されたことを検知する(ステップS1においてYESの場合。)と、調整要因検出信号に基づいて、タイミング信号の送信時刻(すなわち、タイミング信号のタイミング信号調整部12への入力時刻。)と重複する送信時刻調整要因が存在するか否かを判断する(ステップS2の判断処理)。そして、タイミング信号の送信時刻と重複する送信時刻調整要因が存在しないとき、入力されたタイミング信号のタイミングを調整せずに、調整タイミング信号として出力する(ステップS7)。一方、タイミング信号の送信時刻と重複する送信時刻調整要因が存在するとき、入力されたタイミング信号の送信時刻を調整時間Taだけ遅延させることにより、送信時刻調整要因が存在する期間と時間的に重複しない調整タイミング信号を発生する(ステップS5)。より具体的には、タイミング信号調整部12は、調整要因検出信号305の電圧レベルがハイレベルである期間において、タイミング信号発生部11からのタイミング信号を調整タイミング信号として調整時間情報付加部14に出力することを停止して待機し、調整要因検出信号305の電圧レベルがローレベルになるまで調整タイミング信号の調整時間情報付加部14への出力を遅延させる。
 図1において、調整時間情報付加部14は、タイミング信号調整部12から調整タイミング信号のみが入力されたときは、入力された調整タイミング信号をそのまま送信信号として無線送信部15に出力する。また、調整時間情報付加部14は、タイミング信号調整部12から調整タイミング信号及び調整時間Taを示す信号が入力されたときは、入力される調整タイミング信号に調整時間Taを示す調整時間情報を付加して送信信号として無線送信部15に出力する。なお、調整時間情報のフォーマットは、タイミング信号の送信時刻を遅延させたこと、及び遅延させた調整時間Taを示す情報を含めば、どのようなフォーマットでもよい。
 また、図1において、無線送信部15は、赤外線の発光器、電磁波を放射するアンテナ又は超音波の放射器などの送信手段を備え、調整時間情報付加部14から入力される送信信号を無線信号に変換し、送信手段を用いて無線通信装置2に向けて無線送信する。
 以上説明したように、タイミング信号送信部30は、タイミング信号の入力タイミングにおいて調整要因検出部13により上送信時刻調整要因が検出されなかったとき、タイミング信号を調整タイミング信号として無線通信装置2に無線送信する。また、タイミング信号送信部30は、タイミング信号の入力タイミングにおいて調整要因検出部13により送信時刻調整要因が検出されたとき、タイミング信号の送信時刻を送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間Taだけ遅延させる(調整する)ことにより調整タイミング信号を発生し、調整タイミング信号に調整時間Taの情報を含む調整時間情報を付加して無線通信装置2に無線送信する。
 さらに、図1において、無線受信部21は、無線送信部15からの無線信号を受信し、受信した無線信号に対して所定の変換処理を行い、調整時間情報付加部14によって発生された送信信号に対応する受信タイミング信号に変換して調整時間情報抽出部22に出力する。また、調整時間情報抽出部22は、無線受信部21からの受信タイミング信号が調整時間情報を含まない場合は、そのまま調整タイミング信号としてシフト時間補正部23に出力する一方、受信タイミング信号が調整時間情報を含むときは、調整時間情報を分離して抽出し、分離後の調整タイミング信号及び調整時間情報をシフト時間補正部23に出力する。
 またさらに、図1において、補正済タイミング信号発生部26は、図3の補正済タイミング信号発生処理を実行することにより、調整時間情報抽出部22からの調整タイミング信号及び調整時間情報に基づいて補正済タイミング信号を発生し、光学シャッタ4に出力する。
 次に、図3を参照して、補正済タイミング信号発生部26によって実行される補正済タイミング信号発生処理を説明する。図3のステップS11において、シフト時間補正部23は、調整時間情報抽出部22から調整タイミング信号が入力されたか否かを判断し、YESのときはステップS12に進む一方、NOのときはステップS11の処理を繰り返して実行する。ステップS12において、調整時間情報抽出部22は、調整タイミング信号とともに調整時間情報が入力されたか否かを判断し、YESのときはステップS13に進む一方、NOのときはステップS16に進む。そして、ステップS13において、シフト時間補正部23は、オフセット時間Toに対応するシフト時間Tsoから調整時間情報に含まれる調整時間Taを減算することにより、シフト時間Tsを算出して、ステップS14に進む。一方、ステップS16において、シフト時間補正部23は、シフト時間Tsを、オフセット時間Toに対応するシフト時間Tsoに設定してステップS14に進む。
 図3のステップS14において、シフト時間補正部23は、調整時間情報抽出部から入力された調整タイミング信号と、シフト時間Tsとをタイミング信号補正部24に出力してステップS15に進む。ステップS15において、タイミング信号補正部24は、調整タイミング信号をシフト時間Tsだけシフトすることにより補正済タイミング信号を発生し、光学シャッタ4に出力し、ステップS11に戻る。ここで、図4に示すように、補正済タイミング信号の立ち下がりタイミングは、左眼用映像信号と右眼用映像信号との切り替えタイミングを表す。
 次に、図4を参照して、図1の立体映像システム6の具体的な動作例を説明する。図4において、タイミング信号発生部11は、画像表示装置3からの左右信号301と、垂直同期信号302と、水平同期信号303とに基づいて、右眼用映像信号の表示期間と左眼用映像信号の表時期間との切り替えタイミングを表すタイミング信号341~344を発生してタイミング信号調整部12に出力する。ここで、各タイミング信号341~344の立ち上がりタイミングは、当該タイミングの次の切り替えタイミングからオフセット時間Toだけ先行する。これにより、左眼用映像信号及び右眼用映像信号のうちの一方の映像信号が画像表示装置3に表示されている期間中に、次に表示される他方の映像信号への切り替えタイミングを表すタイミング信号を出力できる。図4において、タイミング信号342及び344は左眼用映像信号への切り替えタイミングに対応し、タイミング信号341及び343は右眼用映像信号への切り替えタイミングに対応する。
 また、図4において、タイミング信号341,342及び344の各立ち上がりタイミングにおいて、調整要因検出信号の電圧レベルはローレベルである。このため、タイミング信号調整部12は、タイミング信号341,342及び344を調整時間Ta(本実施形態では遅延時間である。)なしで調整タイミング信号361,362及び364として調整時間情報付加部14に出力する。一方、タイミング信号343の立ち上がりタイミングにおいて、ハイレベルの調整要因検出信号305が発生されている。このため、タイミング信号調整部12は、ハイレベルの調整要因検出信号305の出力が終了するまで、タイミング信号343の出力を停止させ、タイミング信号343を調整時間Ta3だけ遅延させることにより調整タイミング信号363を発生し、調整時間Ta3の情報を示す信号と共に調整時間情報付加部14に出力する。
 さらに、図4において、調整時間情報付加部14は、調整タイミング信号361,362及び364を、それぞれ送信信号371,372及び374として無線送信部15に出力する。また、調整時間情報付加部14は、調整タイミング信号363に、調整時間Ta3の情報である調整時間情報311を付加し、送信信号373として無線送信部15に出力する。無線送信部15は、送信信号371~374を無線信号に変換して、無線通信装置2に向けて送信する。
 図4において、無線受信部21は無線通信装置1からの無線信号を受信し、受信した無線信号に対して所定の変換処理を行い、受信タイミング信号381~384を抽出する。そして、調整時間情報抽出部22は、受信タイミング信号381~384が調整時間情報を含むか否か(受信タイミング信号381~384に調整時間情報が付加されているか否か)を判断する。そして、調整時間情報311を含む受信タイミング信号383から調整時間情報311を抽出し、調整時間情報311を抽出後の調整タイミング信号と調整時間情報311とをシフト時間補正部23に出力する。また、調整時間情報抽出部22は、調整時間情報が付加されていない受信タイミング信号381,382及び384を、そのままシフト時間補正部23に出力する。
 また、図4において、受信タイミング信号381,382及び384は調整時間情報を含まないので、シフト時間補正部23は、当該受信タイミング信号381,382及び384に含まれる調整タイミング信号にそれぞれ対応するシフト時間Ts1,Ts2及びTs4を、所定のシフト時間Tsoに設定する。また、調整時間情報抽出部22により受信タイミング信号383から調整時間情報311が抽出されているので、シフト時間補正部23は、所定のシフト時間Tsoを調整時間情報311に含まれる調整時間Ta3だけ短縮した時間を、受信タイミング信号383に含まれる調整タイミング信号に対応するシフト時間Ts3として算出し、タイミング信号補正部24に出力する。
 さらに、図4において、タイミング信号補正部24は、受信タイミング信号381,382,383及び384に含まれる各調整タイミング信号をシフト時間Ts1,Ts2,Ts3及びTs4だけシフトし、補正済タイミング信号391,392,393及び394として光学シャッタ4に出力する。図3に示すように、受信タイミング信号381,382,及び384に含まれる各調整タイミング信号は所定のシフト時間Tsoだけ補正され、受信タイミング信号383に含まれる調整タイミング信号は、所定のシフト時間Tsoを調整時間Ta3だけ短縮するように補正したシフト時間Ts3だけ補正されている。
 またさらに、図4において、光学シャッタ4は、入力される補正済タイミング信号に基づいて光学シャッタ制御信号310を発生し、光学シャッタ制御信号310に従って左眼用シャッタ及び右眼用シャッタの開閉を制御する。これにより、光学シャッタ4は、左右信号301の切り替えタイミングと同一のタイミングで左眼用シャッタと右眼用シャッタとを切り替える。
 ここで、上述したオフセット時間Toとシフト時間Tsoの設定方法を説明する。オフセット時間Toは、他の無線通信システム7から無線信号が送信される期間(送信時刻調整要因が存在する期間。)の想定される長さ以上に設定することが好ましい。これにより、タイミング信号調整部12が、送信時刻調整要因の存在に起因してタイミング信号を調整時間Taだけ遅延させて調整タイミング信号を発生しても、補正済タイミング信号発生部26によりこの調整時間Taだけシフト時間Tsを補正できる。また、シフト時間Tsoは、オフセット時間Toから、少なくとも無線送受信などの各種処理に必要とされる処理時間と、光学シャッタ4の応答時間とを差し引き、画像表示装置3における左眼用映像信号と右眼用映像信号との切り替えタイミングと光学シャッタ4における左眼用シャッタと右眼用シャッタとの切り替えタイミングが一致するように設定すればよい。
 以上説明したように、本実施形態によれば、無線通信装置1において、タイミング信号発生部11は、左眼用映像信号の表時期間と右眼用映像信号の表示期間との切り替えタイミングからオフセット時間Toだけ先行するタイミングにおいて、タイミング信号を発生する。そして、タイミング信号の発生時刻において送信時刻調整要因が存在しないときは、タイミング信号をそのまま調整タイミング信号として無線通信装置2に無線送信する一方、送信時刻調整要因が存在するときは、タイミング信号を送信時刻調整要因が存在しないタイミングまで所定の遅延時間だけ遅延させることにより調整タイミング信号を発生し、当該遅延時間を含む調整時間情報とともに無線通信装置2に無線送信する。一方、無線通信装置2は、オフセット時間Toに対応するシフト時間Tsoと調整時間情報とに基づいてシフト時間Tsを算出し、受信した調整タイミング信号をシフト時間Tsだけシフトして補正済タイミング信号を発生する。このため、リモコン71からの無線信号を無線通信装置1が受信しているという送信時刻調整要因が存在しても、当該送信時刻調整要因が存在しないときに調整タイミング信号を無線送信でき、無線通信装置2において、左眼用映像信号の表時期間と右眼用映像信号の表示期間との切り替えタイミングを、従来技術に比較して正確に再生できる。
 また、本実施形態によれば、無線通信装置は、リモコン71からの無線信号を受信している間は調整タイミング信号の無線送信を停止するので、リモコン71から被制御機器72への無線信号の送信に影響を与えない。
第1の実施形態の第1の変形例.
 図5Aは、図1の調整時間情報付加部14によって発生される送信信号と、光学シャッタ4によって発生される光学シャッタ制御信号310とを示すタイミングチャートである。図5Aに示すように、第1の実施形態では、光学シャッタ4は、左眼用映像信号の表示期間と右眼用映像信号の表示期間との切り替えタイミングを表す送信信号に対応して、左眼用シャッタ及び右眼用シャッタの開閉を制御したが、本発明はこれに限られない。
 図5Bは、第1の実施形態の第1の変形例に係る送信信号と、光学シャッタ制御信号310aとを示すタイミングチャートである。本変形例において、光学シャッタ制御信号310aは、左眼用シャッタを開く期間Lと、右眼用シャッタを開く期間Rと、両方のシャッタを閉じる期間Cとを表す。期間Cは、所定の期間長Tcを有し、かつ期間Lの先頭と期間Rの先頭とに設けられる。これにより、左右のクロストーク(左眼用シャッタと右眼用シャッタとが同時に開くこと。)が発生する可能性を減らすことができる。
第1の実施形態の第2の変形例.
 図5Cは、第1の実施形態の第2の変形例に係る送信信号と、光学シャッタ制御信号310bとを示すタイミングチャートである。図5Cにおいて、送信信号は、右眼用映像信号の表示期間の直前の両方のシャッタを閉じる期間Cの開始タイミングと、期間Cと期間L又は期間R(期間Lと同一の期間長を有する。)とを併せた期間の期間長である切り替え周期Tswの情報とを表す。このように、送信信号が切り替え周期Tswの情報を含むときでも、いずれかの時点では正確な切り替えタイミングの情報を無線通信装置2に無線送信する必要があるので、第1の実施形態のように、無線通信装置2において、シフト時間Tsを調整時間Taだけ補正して正確に切り替えタイミングを再生することは重要である。
第2の実施形態.
 第1の実施形態に係る立体映像システム6では、無線通信装置1がリモコン71からの無線信号を受信することが送信時刻調整要因であった。これに対して、本実施形態では、無線通信装置701が調整タイミング信号以外の非タイミング信号を無線送信することが送信時刻調整要因である場合の立体映像システム706の構成及び動作を説明する。なお、本実施形態において、第1の実施形態と同様の動作を実行する各構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図6は、本発明の第2の実施形態に係る立体映像システム706の構成を示すブロック図である。本実施形態に係る立体映像システム706は、図1の第1の実施形態に係る立体映像システム6と比較して、無線通信システム5に代えて無線通信システム705を備えて構成される。また、無線通信システム705は、無線通信システム5と比較して、無線通信装置1に代えて無線通信装置701を備えて構成される。さらに、無線通信装置701は、無線通信装置1と比較して、調整要因検出部13に代えて、非タイミング信号発生部715と、調整要因検出部713とを備える。
 図6において、画像表示装置3に表示されている映像に同期した音声信号は、無線通信装置2の一例である3Dメガネ装置のスピーカ(図示せず。)から出力される。図6において、非タイミング信号発生部715は、非タイミング信号を発生して調整要因検出部713に出力する。ここで、非タイミング信号は、無線通信装置2に無線送信するためのパケット化された音声信号である。調整要因検出部713は、非タイミング信号発生部715が非タイミング信号を出力しているか否かを検出し、非タイミング信号発生部715が非タイミング信号を出力しているときはハイレベルの調整要因検出信号をタイミング信号調整部12に出力すると共に、非タイミング信号を無線送信部15に出力する。また、非タイミング信号発生部715が非タイミング信号を出力していないときは、ローレベルの調整要因検出信号をタイミング信号調整部12に出力する。無線送信部15は、入力される非タイミング信号を実質的に遅延なしで無線信号に変換して、無線通信装置2に向けて無線送信する。無線通信装置2は、無線受信部21により無線受信した非タイミング信号に所定の処理を行って音声信号を生成し、スピーカに出力する。
 従って、本実施形態によれば、調整要因検出部713は、無線通信装置701が調整タイミング信号以外の非タイミング信号を無線送信しているという送信時刻調整要因が存在するか否かを検出し、当該検出結果を示す調整要因検出信号をタイミング信号調整部12に出力するので、非タイミング信号が無線送信されていない期間に調整タイミング信号を発生して無線通信装置2に無線送信できる。
 なお、本実施形態において、オフセット時間To(図4参照。)は、非タイミング信号が無線送信される期間の想定される長さ以上に設定することが好ましい。
 また、本実施形態において、非タイミング信号は音声信号であったが、本発明はこれに限られず、無線通信装置2に無線送信される調整タイミング信号以外の信号であればよい。
第3の実施形態.
 第1及び第2の実施形態に係る立体映像システム6及び706では、送信時刻調整要因が存在するときにタイミング信号を所定の調整時間Taだけ遅延させて調整タイミング信号を発生し、調整タイミング信号に調整時間Taの情報を付加することにより送信信号を発生した。これに対して、本実施形態に係る立体映像システム806では、タイミング信号に近接するタイミングで、タイミング信号以外の非タイミング信号を無線送信する必要があるときに、調整タイミング信号に、調整時間Taの情報と、非タイミング信号とを付加して1つの無線パケットである送信信号を発生する。なお、本実施形態において、上記各実施形態と同様の動作を実行する各構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図7は、本発明の第3の実施形態に係る立体映像システム806の構成を示すブロック図である。また、図8は、図7のタイミング信号調整部812によって実行される調整タイミング信号発生処理を示すフローチャートであり、図9は、図7の立体映像システム806の動作を示すタイミングチャートである。図7において、立体映像システム806は、図1の立体映像システム6と比較して、無線通信システム5に代えて無線通信システム805を備える。また、無線通信システム805は、無線通信システム5と比較して、無線通信装置1に代えて無線通信装置801を備える。さらに、無線通信装置801は、無線通信装置1と比較して、タイミング信号発生部30に代えて、非タイミング信号発生部815と、調整要因検出部813と、タイミング信号調整部812と、調整時間情報付加部814とを備えたタイミング信号発生部30Aを備える。
 図7において、非タイミング信号発生部815は、非タイミング信号を発生して調整要因検出部813に出力する。ここで、非タイミング信号は、例えば、無線通信装置2に無線送信するためのパケット化された音声信号などの、無線通信装置2に無線送信される調整タイミング信号以外の信号である。また、非タイミング信号発生部815は、非タイミング信号を調整要因検出部713に出力する前に、当該非タイミング信号の送信期間を示しかつ当該非タイミング信号を送信することを要求する要求信号などの非タイミング信号に対応する制御信号を発生して調整要因検出部713に出力する。調整要因検出部813は、非タイミング信号発生部815からの制御信号に基づいて、当該制御信号に対応する非タイミング信号の送信期間を検出し、検出した送信期間の情報を含む調整要因検出信号を発生する。さらに、調整要因検出部813は、調整要因検出信号と、非タイミング信号発生部815からの非タイミング信号とを、タイミング信号調整部812に出力する。
 また、図7において、タイミング信号調整部812は、図8の調整タイミング信号発生処理を実行する。図8のステップS21において、タイミング信号調整部812は、調整要因検出部813から調整要因検出信号が入力されたか否かを判断する。そして、ステップS21においてYESのときはステップS22に進む一方、NOのときはステップS26に進む。ステップS26において、タイミング信号調整部812は、タイミング信号発生部11からタイミング信号が入力されたか否かを判断し、YESのときはステップS27に進む一方、NOのときはステップS21に戻る。さらに、ステップS27において、タイミング信号調整部812は、タイミング信号発生部11から入力されたタイミング信号を、調整タイミング信号として、そのまま調整時間なしで調整時間情報付加部814に出力し、ステップS21に戻る。
 図8のステップS22において、タイミング信号調整部812は、調整要因検出信号に含まれる非タイミング信号の送信期間は、次のタイミング信号の入力時刻に近接しているか否かを判断する。具体的には、ステップS22において、タイミング信号調整部812は、タイミング信号発生部11から既に入力した最新の所定の個数のタイミング信号の各入力時刻に基づいてタイミング信号の時間間隔を算出し、最後に入力したタイミング信号の入力時刻と、算出した時間間隔とに基づいて、次のタイミング信号を入力する時刻を算出する。さらに、タイミング信号調整部812は、算出された時刻と非タイミング信号の送信期間の開始時刻との時間差、又は算出された時刻と非タイミング信号の送信期間の終了時刻との時間差が所定の時間差以内であるか否かを判断することにより、ステップS22の判断処理を実行する。そして、ステップS22においてYESのときはステップS23に進む一方、NOのときはステップS26に進む。
 ステップS23において、タイミング信号調整部812は、タイミング信号発生部11から次のタイミング信号を入力することなく調整タイミング信号を発生する。これにより、調整要因検出部813から調整要因検出信号を入力したタイミングと実施的に同一のタイミングで調整タイミング信号が発生される。
 ステップS23に続いて、ステップS24において、タイミング信号調整部812は、調整タイミング信号と、調整タイミング信号の次のタイミング信号からの先行時間である調整時間Taを示す信号と、調整要因検出部813から入力された非タイミング信号とを調整時間情報付加部814に出力する。次に、ステップS25において、タイミング信号調整部812は、タイミング信号発生部11から次のタイミング信号が入力されたか否かを判断し、YESのときはステップS21に進む一方、NOのときはステップS25の処理を繰り返して実行する。これにより、ステップS24において調整タイミング信号が発生された場合は、タイミング信号発生部11からの次のタイミング信号は無視される。
 図8の調整タイミング信号発生処理を実行することにより、タイミング信号調整部812は、調整要因検出部813から調整要因検出信号を入力した場合に、当該調整要因検出信号に対応する非タイミング信号よりも前に調整タイミング信号を送信するように、調整タイミング信号の発生タイミングと非タイミング信号の出力タイミングとを調整する。
 図7に戻り参照すると、調整時間情報付加部814は、タイミング信号調整部812から調整タイミング信号のみが入力されたときは、入力されたタイミング信号をそのまま送信信号として無線送信部15に出力する。また、調整時間情報付加部814は、タイミング信号調整部812から調整タイミング信号と、調整時間Taを示す信号とが入力されたときは、入力される調整タイミング信号に調整時間Taを示す調整時間情報と非タイミング信号とを付加し、送信信号として無線送信部15に出力する。
 また、図7において、無線受信部21は、無線送信部15からの無線信号を受信し、受信した無線信号に対して所定の変換処理を行い、非タイミング信号を分離することにより、第1の実施形態と同様の受信タイミング信号に変換して調整時間情報抽出部22に出力する。
 次に、図9を参照して図7の立体映像システム806の動作を説明する。図9において、タイミング信号発生部11は第1の実施形態(図4参照。)と同様に、タイミング信号341,342,343,344を発生する。一方、非タイミング信号発生部815は、非タイミング信号1012の送信期間を示しかつ当該非タイミング信号1012を送信することを要求する要求信号などの制御信号を発生し、調整要因検出部813に出力する。調整要因検出部813は、非タイミング信号発生部815からの制御信号に基づいて、当該制御信号に対応する非タイミング信号1012の送信期間を検出し、検出した送信期間の情報を含む調整要因検出信号1005と、非タイミング信号1012とをタイミング信号調整部812に出力する。
 図9において、タイミング信号341,342,344の入力時刻において非タイミング信号は存在しない。このため、タイミング信号341,342,344は、第1の実施形態と同様にそのまま送信信号371,372,374として無線通信装置2に無線送信され、無線通信装置2において補正済タイミング信号391,392,394に変換される。
 一方、図9において、調整要因検出信号1005に対応する非タイミング信号1012の送信期間は次のタイミング信号343の入力時刻に近接している。このため、図8のステップS22においてYESと判断される。そして、タイミング信号調整部812は、調整要因検出信号1005の入力時刻において調整タイミング信号1063を発生する。つまり、タイミング信号調整部812は、タイミング信号343の出力タイミングを調整時間Ta3だけ先行させるように調整して、調整タイミング信号1063を発生する。さらに、タイミング信号調整部812は、調整タイミング信号1063と、調整要因検出部813から出力された非タイミング信号1012とを調整時間情報付加部814に出力する。
 さらに、図9において、調整時間情報付加部814は、タイミング信号調整部812から、調整タイミング信号361,362,1063,364と、調整タイミング信号1063に対応する調整時間Ta3の情報と、非タイミング信号1012とを受信する。そして、調整時間情報付加部814は、調整タイミング信号361,362,1063,364のうち、送信時刻を調整時間Ta3だけ調整された調整タイミング信号1063に、調整時間Ta3の情報である調整時間情報1011と、非タイミング信号1012とを付加して、送信信号を生成し、無線送信部15に出力する。これにより、図9の場合、タイミング信号343の送信時刻は、調整要因検出信号1005の送信時刻になるように調整時間Ta3だけ先行させたタイミングに調整されている。また、調整時間情報1011は調整タイミング信号1063の後に付加され、非タイミング信号1012は調整時間情報1011の後に付加される。このように、調整タイミング信号1063と、非タイミング信号1012とを1つの無線パケットにまとめて送信することにより、個別に送信する場合に信号毎に必要となるヘッダーなどの送信を1回のみにでき、送信時間を有効に使うことができる。
 なお、調整時間情報1011のフォーマットは、タイミング信号の送信時刻を先行させたこと、及び先行させた調整時間Taを示す情報を含めば、どのようなフォーマットでもよい。本実施形態では、タイミング信号を遅延させた場合に調整時間Taは正の値を有し、タイミング信号を先行させた場合に調整時間Taは負の値を有する。
 図9において、無線受信部21は、無線送信部15からの無線信号を受信し、受信した無線信号に対して所定の変換処理を行い、非タイミング信号1012を分離することにより、受信タイミング信号381,382,1083,384に変換して調整時間情報抽出部22に出力する。受信タイミング信号381,382,1083,384は、調整時間情報抽出部22及び補正済タイミング信号発生部26によって、第1の実施形態と同様に、補正済タイミング信号391,392,1093,394に変換される。ただし、受信タイミング信号1083に含まれる調整時間情報1011は、タイミング信号343を調整時時間Ta3だけ先行させたことを示す情報を含むので、受信タイミング信号1011に含まれる調整タイミング信号のシフト時間Ts3は、オフセット時間Toに対応するシフト時間Tsoより調整時間Ta3だけ補正されて伸張した時間になる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、タイミング信号送信部30Aは、調整タイミング信号を調整時間情報と、非タイミング信号とともに1つの無線パケットで無線送信する。一方、無線通信装置2において、第1の実施形態と同様に補正済タイミング信号を発生する。このため、無線通信装置801が非タイミング信号を無線送信するという送信時刻調整要因が存在しても、当該送信時刻調整要因が存在しないときに調整タイミング信号を無線送信でき、無線通信装置2において、左眼用映像信号と右眼用映像信号との切り替えタイミングを、従来技術に比較して正確に再生できる。
 なお、本実施形態において、図9に示すように、調整タイミング信号1063の送信時刻を調整要因検出信号1005の入力時刻に設定し、非タイミング信号1012の送信開始時刻を、調整タイミング信号1063に付加される調整時間情報1011の送信終了時刻より後に調整したが、本発明はこれに限られない。調整タイミング信号及び非タイミング信号の送信時刻のうちの少なくとも一方を、調整タイミング信号と、当該調整タイミング信号に対応する調整時間情報と、非タイミング信号とが順次送信されるように調整し、調整タイミング信号と、当該調整タイミング信号に対応する調整時間情報と、非タイミング信号とを任意の順序で含む1つの無線パケットである送信信号を生成すればよい。例えば、調整タイミング信号1063の送信開始時刻を、調整要因検出信号1005に含まれる非タイミング信号1012の送信期間の開始時刻に設定し、非タイミング信号1012の送信開始時刻を、調整タイミング信号1063に付加される調整時間情報1011の送信終了時刻に設定してもよい。
 また、本実施形態において、非タイミング信号発生部815は、非タイミング信号を調整要因検出部713に出力する前に、当該非タイミング信号の送信期間を示しかつ当該非タイミング信号を送信することを要求する要求信号などの非タイミング信号に対応する制御信号を発生したが、本発明はこれに限られない。非タイミング信号発生部815は、少なくとも非タイミング信号の送信期間を示す制御信号を発生すればよい。
 さらに、本実施形態においては、タイミング信号調整部812は、調整タイミング信号の送信時刻を、タイミング信号発生部11によるタイミング信号の発生時刻より先行させるように調整したが、本発明はこれに限られない。タイミング信号に近接する非タイミング信号が、タイミング信号発生部11によるタイミング信号の発生時刻より遅い時刻に送信される場合は、調整タイミング信号の送信時刻を調整時間Taだけ遅延させるように調整する。この場合は、シフト時間補正部23は、第1の実施形態と同様に、受信したタイミング信号のシフト時間Tsを調整時間Taだけ短縮する補正を行う。
 またさらに、本実施形態においては、非タイミング信号をタイミング信号と調整時間情報との後に無線送信したが、本発明はこれに限られず、非タイミング信号の後に調整タイミング信号と調整時間情報とを無線送信してもよい。
第4の実施形態.
 例えば、TDMA(Time Division Multiple Access)方式により通信を行う無線通信システムやランダムアクセス手法としてスロッテッドアロハ方式を用いる無線通信システムの場合は、特定のタイムスロット内で無線送信を行うのが望ましい。また、特定の通信方式を用いなくとも、既存の無線通信装置の回路を流用して装置を設計した場合などは、特定のタイミングにしか調整タイミング信号を含む無線信号の送信を開始できないこともある。本実施形態では、無線通信装置1101の設定上の制約により調整タイミング信号の無線送信開始タイミングが所定の期間内に制限されているという送信時刻調整要因が存在する場合の立体映像システム1106を説明する。
 図10は、本発明の第4の実施形態に係る立体映像システム1106の構成を示すブロック図である。図10において、立体映像システム1106は、図1の立体映像システム6と比較して、無線通信システム5に代えて無線通信システム1105を備える。また、無線通信システム1105は、無線通信システム5と比較して、無線通信装置1に代えて無線通信装置1101を備える。さらに、無線通信装置1101は、無線通信装置1と比較して、調整要因検出部13に代えて、無線スロットタイミング生成部1115と、調整要因検出部813Aとを備える。なお、本実施形態において、上記各実施形態と同様の動作を実行する各構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図10において、無線スロットタイミング生成部1115は、通信手順の設計の制約の範囲内で調整タイミング信号を含む無線信号の送信を開始できるタイミングを示す無線スロットタイミング信号を発生し、調整要因検出部813Aに出力する。調整要因検出部813Aは、無線スロットタイミング信号に基づいて、調整タイミング信号を含む無線信号を送信可能な期間にローレベルの調整要因検出信号を発生する一方、調整タイミング信号を含む無線信号の送信を開始できない期間にハイレベルの調整要因検出信号を発生し、タイミング信号調整部12に出力する。
 図11は、図10の立体映像システム1106の動作を示すタイミングチャートである。図11において、調整要因検出部813Aからの調整要因検出信号は、切り替え周期Tswより短い周期Tcmを有する。また、調整要因検出信号の電圧レベルがハイレベルである期間長は、当該電圧レベルがローレベルである期間長より長い。典型的な例として周期Tcmや当該電圧レベルがハイレベルである期間長やローレベルである期間長を一定としているが、これらが一定でなくとも実施の形態の動作には支障ない。図11において、図4と同様にタイミング信号341~344が発生されている。
 ここで、図11において、タイミング信号341,343,344の各立ち上がりタイミングにおいて、ハイレベルの調整要因検出信号が発生されている。このため、タイミング信号調整部12は、ハイレベルの調整要因検出信号の出力が終了するまで、タイミング信号341の出力を停止させ、タイミング信号341を調整時間Ta1だけ遅延させることにより調整タイミング信号361を発生し、調整時間Ta1の情報を示す信号と共に調整時間情報付加部14に出力する。さらに、タイミング信号調整部12は、ハイレベルの調整要因検出信号の出力が終了するまで、タイミング信号343の出力を停止させ、タイミング信号343を調整時間Ta3だけ遅延させることにより調整タイミング信号363を発生し、調整時間Ta3の情報を示す信号と共に調整時間情報付加部14に出力する。また、タイミング信号調整部12は、ハイレベルの調整要因検出信号の出力が終了するまで、タイミング信号344の出力を停止させ、タイミング信号344を調整時間Ta4だけ遅延させることにより調整タイミング信号364を発生し、調整時間Ta4の情報を示す信号と共に調整時間情報付加部14に出力する。
 また、図11においてタイミング信号342の立ち上がりタイミングにおいて、ローレベルの調整要因検出信号が発生されているので、タイミング信号調整部12は、タイミング信号342をそのまま調整時間なしで調整タイミング信号362として調整時間情報付加部14に出力する。調整時間情報付加部14は、調整タイミング信号362を送信信号372として無線送信部15に出力する。また、調整時間情報付加部14は、調整タイミング信号361に、調整時間Ta1の情報である調整時間情報211を付加し、送信信号371として無線送信部15に出力する。さらに、調整時間情報付加部14は、調整タイミング信号363に、調整時間Ta3の情報である調整時間情報311を付加し、送信信号373として無線送信部15に出力する。またさらに、調整時間情報付加部14は、調整タイミング信号364に、調整時間Ta4の情報である調整時間情報212を付加し、送信信号374として無線送信部15に出力する。無線送信部15は、送信信号371~374を無線信号に変換して、無線通信装置2に向けて送信する。
 なお、ハイレベルの調整要因検出信号が発生されている期間において他の無線信号の送受信が行われているわけではない。このため、ローレベルの調整要因検出信号が発生されている期間において調整タイミング信号を含む無線信号の送信を開始し、当該送信を行っている間に調整要因検出信号の電圧レベルがハイレベルに切り替わっても問題はない。
 本実施形態によれば、無線通信装置1101の設定上の制約により調整タイミング信号の無線送信開始タイミングが所定の期間内に制限されているという送信時刻調整要因が存在しても、当該送信時刻調整要因が存在しないときに調整タイミング信号の無線送信を開始でき、無線通信装置2において、左眼用映像信号と右眼用映像信号との切り替えタイミングを、従来技術に比較して正確に再生できる。
 なお、本実施形態において、タイミング信号調整部12は、タイミング信号を調整要因検出信号の電圧レベルがローレベルになるまで遅延させて調整タイミング信号を発生した。しかしながら、本発明はこれに限られず、タイミング信号調整部12は、調整要因検出信号の周期Tcmと切り替え周期Tswとを推定し、推定された調整要因検出信号の周期Tcmと切り替え周期Tswとに基づいて、次のタイミング信号の調整時間Taの絶対値が小さくなるように、タイミング信号を先行(Ta<0)させ又は遅延(Ta>0)させてもよい。
第5の実施形態.
 図12は、本発明の第5の実施形態に係る立体映像システム6Aの構成を示すブロック図である。また、図13は、図12のタイミング信号調整部12Aによって実行される調整タイミング信号発生処理を示すフローチャートであり、図14は、図1の補正済タイミング信号発生部26Aによって実行される補正済タイミング信号発生処理を示すフローチャートである。さらに、図15は、図12の立体映像システム6Aの動作を示すタイミングチャートである。
 図12において、立体映像システム6Aは、図1の立体映像システム6と比較して、無線通信システム5に代えて無線通信システム5Aを備える。また、無線通信システム5Aは、無線通信システム5と比較して、無線通信装置1及び2に代えて無線通信装置1A及び2Aを備える。さらに、無線通信装置1Aは、無線通信装置1と比較して、タイミング信号送信部30に代えて、タイミング信号調整部12Aと、調整時間情報付加部14と、無線送信部15とを備えたタイミング信号送信部30Bを備える。タイミング信号調整部12に代えてタイミング信号調整部12Aを備える。無線通信装置2Aは、無線通信装置2と比較して、補正済タイミング信号発生部26に代えて補正済タイミング信号発生部26Aを備える。なお、本実施形態において、上記各実施形態と同様の動作を実行する各構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図13を参照して、タイミング信号調整部12Aによって実行される調整タイミング信号発生処理を説明する。図13のステップS1において、タイミング信号調整部12Aは、タイミング信号発生部11からタイミング信号が入力されたか否かを判断し、YESのときはステップS2に進む一方、NOのときはステップS1の処理を繰り返して実行する。ステップS2において、タイミング信号調整部12Aは、調整要因検出部13からの調整要因検出信号の電圧レベルはハイレベルであるか否かを判断し、YESのときはステップS9に進む一方、NOのときはステップS7に進む。そして、タイミング信号の入力時に調整要因検出信号の電圧レベルがローレベルの場合は、ステップS7においてタイミング信号調整部12Aは、入力されたタイミング信号を、調整タイミング信号として、そのまま遅延時間なしで調整時間情報付加部14に出力してステップS1に戻る。
 また、図13のステップS9において、タイミング信号調整部12Aは、ステップS1において入力したタイミング信号より1つ前のタイミング信号を入力した後の経過時間が所定の経過時間Tn1以上であるか否かを判断し、YESのときはステップS10に進む。ここで、ステップS9における経過時間Tn1は、例えば切り替え周期Tswの1.9倍に設定される。ステップS10において、タイミング信号調整部12Aは、調整タイミング信号の発生を停止してステップS1に戻る。ステップS9においてNOのときは、ステップS3に進み、第1の実施形態の図2のステップS3~S6と同様の処理を実行し、ステップS1に戻る。
 すなわち、タイミング信号調整部12Aは、タイミング信号発生部11からタイミング信号が入力されたことを検知すると(ステップS1でYES)、調整要因検出信号に基づいて、タイミング信号の送信時刻において送信時刻調整要因が存在するか否かを判断する(ステップS2)。送信時刻調整要因が存在しないとき(ステップS2でNO)、タイミング信号調整部12Aはタイミング信号を調整タイミング信号として出力する(ステップS7)。一方、送信時刻調整要因が存在するとき(ステップS2でYES)、1つ前のタイミング信号の入力後、経過時間Tn1が経過するまでに送信時刻調整要因がなくなった場合、ステップS4~S6の処理により調整タイミング信号を発生する。また、送信時刻調整要因が存在するとき(ステップS2でYES)、1つ前のタイミング信号の入力後、経過時間Tn1が経過するまでに送信時刻調整要因がなくならなかった場合(ステップS10でYES)、ステップS1において入力されたタイミング信号に対応する調整タイミング信号の発生を停止する。
 次に、図14を参照して、補正済タイミング信号発生部26Aによって実行される補正済タイミング信号発生処理を説明する。図14のステップS31において、補正済タイミング信号発生部26Aは、調整時間情報抽出部22から調整タイミング信号が入力されたか否かを判断し、YESのときはステップS32に進む一方、NOのときはステップS31の処理を繰り返して実行する。ステップS32において、補正済タイミング信号発生部26Aは、調整タイミング信号とともに調整時間情報が入力されたか否かを判断し、YESのときはステップS33に進む一方、NOのときはステップS38に進む。ステップS33において、補正済タイミング信号発生部26Aは、オフセット時間Toに対応するシフト時間Tsoから調整時間情報に含まれる調整時間Taを減算することにより、シフト時間Tsを算出してステップS34に進む。一方、ステップS38において、補正済タイミング信号発生部26Aは、シフト時間Tsを、オフセット時間Toに対応するシフト時間Tsoに設定してステップS34に進む。
 図14のステップS34において、補正済タイミング信号発生部26Aは、入力された調整タイミング信号をシフト時間Tsだけシフトすることにより補正済タイミング信号を発生し、光学シャッタ4に出力する。次に、ステップS35において、補正済タイミング信号発生部26Aは、ステップS34における補正済タイミング信号の発生後の経過時間が所定の経過時間Tn2以上であるか否かを判断し、YESのときはステップS37に進む一方、NOのときはステップS36に進む。ここで、ステップS35における経過時間Tn2は、例えば切り替え周期Tswに調整時間Taの取りうる値の最大値を加算した時間に設定される。そして、ステップS36において、調整時間情報抽出部22から調整タイミング信号が入力されたか否かを判断する。ステップS36においてYESのときはステップS32に戻り、NOのときはステップS35に戻る。
 さらに、図14のステップS37において、補正済タイミング信号発生部26Aは、切り替え周期Tswを推定し、前回補正済タイミング信号を発生したタイミングから、推定された切り替え周期だけ経過したタイミングにおいて、補正済タイミング信号を発生し、光学シャッタ4に出力し、ステップS35に戻る。具体的には、ステップS37において、補正済タイミング信号発生部26Aは、既に発生した所定の数の補正済タイミング信号の発生時間間隔に基づいて、切り替え周期Tswを推定する。
 すなわち、図14の補正済タイミング信号発生処理において、補正済タイミング信号発生部26Aは、調整時間情報抽出部22から調整タイミング信号が入力されたことを検知すると(ステップS31でYES)、入力された調整タイミング信号と共に調整時間情報が入力されたか否かを判断する(ステップS32)。補正済タイミング信号発生部26Aは、調整時間情報が入力されたと判断すると(ステップS32でYES)、入力された調整タイミング信号のシフト時間Tsをオフセット時間Toに対応する所定のシフト時間Tsoから調整時間情報に含まれる調整時間Taを減算してシフト時間Tsを算出し(ステップS33)、入力された調整タイミング信号をシフト時間Tsだけ調整(シフト)した補正済タイミング信号を発生して光学シャッタ4に出力する(ステップS34)。
 さらに、図14の補正済タイミング信号発生処理において、補正済タイミング信号発生部26Aは、調整時間情報が入力されたことを検知しなかった場合(ステップS32でNO)には、入力された調整タイミング信号のシフト時間Tsを補正せず、所定のシフト時間Tsoに設定する(ステップS38)。また、補正済タイミング信号発生部26Aは、最後に発生した補正済タイミング信号の発生後、経過時間Tn2以上が経過しても調整時間情報抽出部22から次の調整タイミング信号を入力しなかったとき(ステップS35でYES)、調整時間情報抽出部22から調整タイミング信号を入力することなく補正済タイミング信号を発生する(ステップS37)。
 次に、図15を参照して、図12の立体映像システム6Aの動作を説明する。図15において、タイミング信号341の1つ前のタイミング信号(図示せず。)の発生時からハイレベルの調整要因検出信号1451の出力が終了するまでの期間長は上述した経過時間Tn1未満である。また、タイミング信号342の発生時からハイレベルの調整要因検出信号1452の出力が終了するまでの期間長は上述した経過時間Tn1以上であり、第1の実施形態と同様にタイミング信号343に対応する調整タイミング信号を発生すると、その調整タイミング信号の送信期間は次の調整タイミング信号364の送信期間と重なる。
 図15において、タイミング信号341の発生期間がハイレベルの調整要因検出信号1451の発生期間と重複する。また、タイミング信号341の1つ前のタイミング信号の発生後、経過時間Tn1が経過する前に調整要因検出信号の電圧レベルがローレベルに変化する。このため、タイミング信号調整部12Aは、タイミング信号341の出力時刻を調整時間Ta1だけ遅延させることにより、調整要因検出信号1451の発生期間と重複しない調整タイミング信号1461を発生する。そして、調整タイミング信号1461に調整時間Ta1の情報を含む調整時間情報1411した送信信号1471が生成されて、無線送信部15に出力される。
 また、図15において、タイミング信号342の発生時にハイレベルの調整要因検出信号は発生されていないので、タイミング信号342はそのまま調整タイミング信号362として調整時間情報付加部14に出力される。そして、調整タイミング信号362は、そのまま送信信号372として無線送信部15に出力される。さらに、図15において、タイミング信号344はタイミング信号342と同様に処理され、そのまま調整タイミング信号364として調整時間情報付加部14に出力される。そして、調整タイミング信号364は、そのまま送信信号374として無線送信部15に出力される。
 さらに、図15において、タイミング信号343の発生時に、ハイレベルの調整要因検出信号1452が出力されている。また、タイミング信号342の発生後、経過時間Tn1が経過した後に調整要因検出信号1452の出力が終了する。このため、タイミング信号343をタイミング信号341と同様に処理すると、タイミング信号343に対応する調整タイミング信号の送信期間が次の調整タイミング信号364の送信期間と重複してしまう。本実施形態によれば、このような場合に、タイミング信号調整部12Aは、タイミング信号343に対応する調整タイミング信号の送信を取り止める。すなわち、タイミング信号調整部12Aは、タイミング信号343を出力しない。従って、図15に示すように、調整タイミング信号362と調整タイミング信号364との間にはタイミング信号343に対応する調整タイミング信号は存在しない。
 また、図15において、送信信号1471,372及び374は、無線受信部21により受信タイミング信号1481,382及び384としてそれぞれ抽出される。そして、受信タイミング信号1481,382及び384は、調整時間情報抽出部22及び補正済タイミング信号発生部26Aにより第1に実施形態と同様に処理され、補正済タイミング信号1491,1492及び1494が生成される。
 さらに、図15において、補正済タイミング信号発生部26Aは、補正済タイミング信号1492の発生後、経過時間Tn2以上が経過しても調整時間情報抽出部22から次のタイミング信号を入力しない。このため、補正済タイミング信号発生部26Aは、切り替え周期Tswを推定し、最後に出力した補正済タイミング信号1492から推定した切り替え周期だけ後の時刻に、補正済タイミング信号1493を挿入する。図15の場合、補正済タイミング信号1492が左眼用映像信号に切り替えるタイミングを表す信号であったため、右眼用映像信号に切り替えるタイミングを表す補正済タイミング信号1493が挿入される。
 なお、本実施形態において、補正済タイミング信号発生部26Aは、既に発生した所定の数の補正済タイミング信号の発生時間間隔に基づいて、切り替え周期Tswを推定したが、本発明はこれに限られない。補正済タイミング信号発生部26Aは、画像表示装置3において受像中の映像のフォーマットにより決まる規定値を切り替え周期Tswとして用いてもよく、所定の2個の受信タイミング信号の受信間隔を切り替え周期Tswとして用いてもよく、あるいは所定の3個以上の受信タイミング信号の受信間隔の平均値を切り替え周期Tswとして用いてもよい。
 以上説明したように、本実施形態によれば、タイミング信号送信部30Bは、タイミング信号の入力時に調整要因検出部13により送信時刻調整要因が検出され、かつ処理対象のタイミング信号の1つ前のタイミング信号の発生タイミングから所定の経過時間Tn1が経過するまで送信時刻調整要因が存在するとき、処理対象のタイミング信号に対応する調整タイミング信号を発生することを停止する。また、補正済タイミング信号発生部26Aは、補正済タイミング信号の発生後、経過時間Tn2が経過するまでに調整時間情報抽出部22から次の調整タイミング信号を入力しなかったとき、既に発生した補正済タイミング信号の周期に基づいて、次の補正済タイミング信号を発生する。このため、送信時刻調整要因が存在する期間の期間長が例えば切り替え周期Tswよりも長いとき、無線通信装置2Aにおいて、左眼用映像信号と右眼用映像信号との切り替えタイミングを、第1の実施形態に比較して正確に再生できる。
 なお、本実施形態において、経過時間Tn1は、切り替え周期Tswに設定され、経過時間Tn2は、切り替え周期Tswに調整時間Taの取りうる値の最大値を加算した時間に設定されたが、本発明はこれに限られない。経過時間Tn1及びTn2は、送信時刻調整要因がなくなったときに調整タイミング信号を発生した場合に、その調整タイミング信号が次に発生すべき調整タイミング信号と時間的に重ならないように設定すればよい。
 また、本実施形態の構成を、第1から第4の実施形態に適用してもよい。
第6の実施形態.
 図16は、本発明の第6の実施形態に係る立体映像システム6Bの構成を示すブロック図である。また、図17は、図16のタイミング信号調整部12Bによって実行される調整タイミング信号発生処理を示すフローチャートであり、図18は、図16の立体映像システム6Bの動作を示すタイミングチャートである。
 図16において、立体映像システム6Bは、図1の立体映像システム6と比較して、無線通信システム5に代えて無線通信システム5Bを備える。また、無線通信システム5Bは、無線通信システム5と比較して、無線通信装置1及び2に代えて無線通信装置1B及び2Bを備える。さらに、無線通信装置1Bは、無線通信装置1と比較して、タイミング信号送信部30に代えて、タイミング信号調整部12Bと、調整時間情報付加部14Aと、無線送信部15とを備えたタイミング信号送信部30Cを備える。また、無線通信装置2Bは、無線通信装置2と比較して、補正済タイミング信号発生部26に代えて、補正済タイミング信号発生部26Bを備え、補正済タイミング信号発生部26Bは、補正済タイミング信号発生部26に比較して、タイミング信号補正部24に代えてタイミング信号補正部24Aを備える。なお、本実施形態において、上記各実施形態と同様の動作を実行する各構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。なお、図16において、タイミング信号調整部12Bは記憶部12mを有し、タイミング信号補正部24Aは記憶部24mを有する。
 図16において、タイミング信号発生部11は、第1の実施形態と同様に、入力される左右信号301と、垂直同期信号302と、水平同期信号303とを用いて、右眼用映像信号の開始タイミングから所定のオフセット時間Toだけ先行するタイミングにおいて、左眼用映像信号から右眼用映像信号への切り替えタイミングを示すタイミング信号を発生するとともに、左眼用映像信号の開始タイミングから所定のオフセット時間Toだけ先行するタイミングにおいて、右眼用映像信号から左眼用映像信号への切り替えタイミングを示すタイミング信号を発生する。ただし、本実施形態において、オフセット時間Toは切り替え周期Tswよりも長い時間に設定される。例えば、オフセット時間Toは、切り替え周期Tswの1.5倍に設定される。
 図16において、タイミング信号調整部12Bは、図17の調整タイミング信号発生処理を実行することにより調整タイミング信号を発生し、調整時間Taを示す信号と共に調整時間情報付加部14Aに出力する。また、調整時間情報付加部14Aは、詳細後述するように送信信号を発生し、タイミング信号調整部12Bと無線送信部15とに出力する。
 図17を参照して、タイミング信号調整部12Bによって実行される調整タイミング信号発生処理を説明する。図17の調整タイミング信号発生処理は、図2の調整タイミング信号発生処理のステップS2,S3及びS4をステップS2A,S3A及びS4Aにそれぞれ置き換えたものである。以下、ステップS2A,S3A及びS4Aの各処理のみを説明する。
 図17のステップS2Aにおいて、タイミング信号調整部12Bは、調整要因検出部13からの調整要因検出信号の電圧レベルがハイレベル又は無線通信装置1Bが送信信号を送信中であるか否かを判断する。具体的には、タイミング信号調整部12Bは、調整時間情報付加部14Aから送信信号を入力しているとき、無線通信装置1Bが送信信号を送信中であると判断する。また、ステップS3Aにおいて、タイミング信号調整部12Bは、調整要因検出信号の電圧レベルがローレベルになり、かつ送信信号の送信が終了しているか否かを判断する。さらに、ステップS4Aにおいて、タイミング信号調整部12Bは、調整時間Taを、ステップS1においてタイミング信号が入力されたタイミングから、ステップS3Aにおいて調整要因検出信号の電圧レベルがローレベルになりかつ送信信号の送信が終了したタイミングまでの経過時間に、所定のマージンタイムTmを加算した経過時間に設定する。
 すなわち、タイミング信号調整部12Bは、タイミング信号発生部11からタイミング信号が入力されたことを検知すると(ステップS1でYES)、調整要因検出部13からの調整要因検出信号と、調整時間情報付加部14Aからの送信信号とに基づいて、送信時刻調整要因の有無及びタイミング信号の送信期間と重複する送信期間の送信信号の有無を判断する(ステップS2A)。さらに、タイミング信号調整部12は、ステップS2AでNOの場合は、タイミング信号を調整タイミング信号としてそのまま調整時間情報付加部14Aに出力して(ステップS7)、ステップS1に戻る。タイミング信号調整部12Bは、ステップS2Aで、NOの場合は、調整タイミング信号の送信期間が、送信時刻調整要因がある期間及び送信信号の送信中の期間と重複しないように、調整時間Taを設定し、タイミング信号の送信時刻を調整時間Taだけ調整することにより、調整タイミング信号を発生する(ステップS5)。なお、タイミング信号調整部12Bは、調整タイミング信号の発生中に次のタイミング信号をタイミング信号発生部11から入力する可能性があるので、タイミング信号発生部11からの各タイミング信号の各情報を記憶部12mに記憶する。
 図16において、調整時間情報付加部14Aは、タイミング信号調整部12から調整タイミング信号のみが入力されたときは、入力された調整タイミング信号をそのまま送信信号として無線送信部15及びタイミング信号調整部12Bに出力する。また、調整時間情報付加部14は、タイミング信号調整部12から調整タイミング信号及び調整時間Taを示す信号が入力されたときは、入力される調整タイミング信号に調整時間Taを示す調整時間情報を付加して送信信号として無線送信部15及びタイミング信号調整部12Bに出力する。
 また、図16において、補正済タイミング信号発生部26Bは、第1の実施形態の補正済タイミング信号発生処理(図3)を実行する。このとき、タイミング信号補正部24Aは、図1のタイミング信号補正部24と同様に動作する。なお、本実施形態の場合、第1の実施形態に比較してオフセット時間Toが長いので、シフト時間Tsが長くなる(例えば、図18のシフト時間Ts1~Ts4参照。)。このため、タイミング信号補正部24Aは、シフト時間補正部23からの調整タイミング信号を処理中に次の調整タイミング信号を入力する可能性があり、シフト時間補正部23からの複数の調整タイミング信号の出力タイミングを順次補正する必要があるので、シフト時間補正部23からの各調整タイミング信号の情報を記憶部24mに記憶する。
 次に、図18を参照して、図16の立体映像システム6Bの動作を説明する。図18において、タイミング信号発生部11は、タイミング信号1541~1545を発生する。図18において、オフセット時間Toは、切り替え周期Tswの約1.7倍に設定されている。また、タイミング信号1542の発生時刻の前から、次のタイミング信号1543の発生期間の終了時刻まで、ハイレベルの調整要因検出信号1502が発生されている。
 図18において、タイミング信号1541の発生期間は送信信号の送信期間と重複せず、かつ調整要因検出信号の電圧レベルはローレベルであるので、そのまま調整タイミング信号1561として調整時間情報付加部14Aに出力される。さらに、調整タイミング信号1561は、送信信号1571として無線通信装置2Bに無線送信される。送信信号1571は、無線通信装置2Bにおいて受信タイミング信号1581として抽出され、これに基づいて、補正済タイミング信号1591が発生される。
 また、図18において、タイミング信号1542の発生期間はハイレベルの調整要因検出信号1505の発生期間と重複する。このため、タイミング信号調整部12Bは、タイミング信号1542に対応する調整タイミング信号1562が調整要因検出信号1505の出力終了後に調整時間情報付加部14Aに出力されるように、調整時間Ta2を調整する。さらに、調整時間情報付加部14Aは、調整タイミング信号1562に調整時間Ta2の情報を含む調整時間情報1511を付加して送信信号1572を発生し、無線送信部15とタイミング信号調整部12Bとに出力する。送信信号1572は、無線通信装置2Bにおいて受信タイミング信号1582として抽出され、これに基づいて、補正済タイミング信号1592が発生される。
 さらに、図18において、タイミング信号調整部12Bは、調整タイミング信号1562の出力後に、調整時間情報付加部14Aからの送信信号1572に基づいて、送信信号1572の送信中であることを検出する。このため、タイミング信号調整部12Bは、タイミング信号1543に対応する調整タイミング信号1563が送信信号1572の送信後に調整時間情報付加部14Aに出力されるように、調整時間Ta3を調整する。さらに、調整時間情報付加部14Aは、調整タイミング信号1563に調整時間Ta3の情報を含む調整時間情報1512を付加して送信信号1573を発生し、無線送信部15とタイミング信号調整部12Bとに出力する。送信信号1573は、無線通信装置2Bにおいて受信タイミング信号1583として抽出され、これに基づいて、補正済タイミング信号1593が発生される。
 またさらに、図18において、タイミング信号調整部12Bは、調整タイミング信号1563の出力後に、調整時間情報付加部14Aからの送信信号1573に基づいて、送信信号1573の送信中であることを検出する。このため、タイミング信号調整部12Bは、タイミング信号1544に対応する調整タイミング信号1564が送信信号1573の送信後に調整時間情報付加部14Aに出力されるように、調整時間Ta4を調整する。さらに、調整時間情報付加部14Aは、調整タイミング信号1564に調整時間Ta4の情報を含む調整時間情報1513を付加して送信信号1574を発生し、無線送信部15とタイミング信号調整部12Bとに出力する。送信信号1574は、無線通信装置2Bにおいて受信タイミング信号1584として抽出され、これに基づいて、補正済タイミング信号1594が発生される。
 次に、図18において、タイミング信号調整部12Bは、タイミング信号1545が入力されたことを検出する。タイミング信号1545の発生期間は送信信号の送信期間と重複せず、かつ調整要因検出信号の電圧レベルはローレベルであるので、そのまま調整タイミング信号1565として調整時間情報付加部14Aに出力される。さらに、調整タイミング信号1565は、送信信号1575として無線通信装置2Bに無線送信される。送信信号1575は、無線通信装置2Bにおいて受信タイミング信号1585として抽出される。
 以上説明したように、本実施形態によれば、オフセット時間Toを切り替え周期Tswよりも長く設定したので、送信時刻調整要因が存在する期間が複数のタイミング信号にまたがるように長い場合でも、タイミング信号調整部12Bは調整時間Ta(本実施形態では、遅延時間である。)をオフセット時間To以内の値に設定できる。また、本実施形態によれば、第5の実施形態に比較して、無線通信装置2Bにおいて、切り替え周期Tswを推定する必要がない。
 また、タイミング信号送信部30Cは、タイミング信号の入力タイミングにおいて調整要因検出部13により送信時刻調整要因が検出されたとき、タイミング信号の入力タイミングにおいて他の調整タイミング信号を無線送信しているとき、タイミング信号の送信時刻を、送信時刻調整要因が存在せず、かつ他の調整タイミング信号を無線送信していない送信時刻に調整時間だけ調整することにより調整タイミング信号を発生するので、無線通信装置2Bにおいて、左眼用映像信号の表時期間と右眼用映像信号の表示期間との切り替えタイミングを、従来技術に比較して正確に再生できる。
 なお、本実施形態において、調整時間情報付加部14Aは送信信号をタイミング信号調整部12Bに出力したが、本発明はこれに限られず、信号検出部202に出力してもよい。この場合、信号検出部202は、無線受信部201による受信信号強度が所定のしきい値以上であるか、又は調整時間情報付加部14Aから送信信号を入力しているとき、送信時刻調整要因があることを示すハイレベルの調整要因検出信号を発生する。さらに、信号検出部202は、無線受信部201による受信信号強度が所定のしきい値未満であり、かつ調整時間情報付加部14Aから送信信号を入力していないとき、送信時刻調整要因がないことを示すローレベルの調整要因検出信号を発生する。
 また、本実施形態の構成を、第1~第5の実施形態に適用してもよい。
第7の実施形態.
 図19は、本発明の第7の実施形態に係る立体映像システム1706の構成を示すブロック図である。また、図20は、図19の立体映像システム1706の動作を示すタイミングチャートである。なお、図20において、垂直同期信号302及び水平同期信号303(例えば、図4参照。)の記載は省略した。本実施形態は、切り替え周期Tswより長い周期を有するタイミング信号を用いたことを特徴としている。
 図19において、本実施形態に係る立体映像システム1706は、図1の立体映像システム6に比較して、無線通信システム5に代えて無線通信システム1705を備える。また、無線通信システム1705は、無線通信システム5に比較して、無線通信装置1及び2に代えて無線通信装置1701及び1702を備える。さらに、無線通信装置1701は、無線通信装置1に比較して、タイミング信号発生部11に代えてタイミング信号発生部1711を備える。また、無線通信装置1702は、無線通信装置2に比較して補正済タイミング信号発生部26に代えて補正済タイミング信号発生部26Cを備える。なお、本実施形態において、上記各実施形態と同様の動作を実行する各構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図19において、クロック分周部16は、例えば論理回路であるカウンタを備えて構成される。クロック分周部16は、画像表示装置からの左右信号301と、垂直同期信号302と、水平同期信号303とに基づいて、切り替え周期Tswより長い周期を有する分周タイミング信号を発生する。具体的には、クロック分周部16は、所定の複数の切り替えタイミング毎に1回の分周タイミング信号を発生する。例えば、図20において、クロック分周部16は、左眼用映像信号への2回の切り替えタイミングと右眼用映像信号への2回の切り替えタイミングとの合計4回の切り替えタイミング毎に1つの分周タイミング信号を発生する(図20の分周タイミング信号1811~1813参照。)。
 また、図19において、タイミング信号発生部1711は、クロック分周部16からの分周タイミング信号からオフセット時間Toだけ先行したタイミングでタイミング信号を発生する。例えば、図20において、分周タイミング信号1811~1813よりもオフセット時間Toだけ先行した各タイミングにおいて、タイミング信号1841~1843が発生される。なお、本実施形態において、第1の実施形態に比較してタイミング信号の周期が長いので、図20に示すように、オフセット時間Toを切り替え周期Tswよりも長く設定できる。
 さらに、図19において、補正済タイミング信号発生部26Cは、図1の補正済タイミング信号発生部26に比較して、例えば位相同期ループ(Phase Locked Loop(PLL))を備えたクロック逓倍部25をさらに備えて構成される。補正済タイミング信号発生部26Cは、シフト時間補正部23とタイミング信号補正部24とにより、図3の補正済タイミング信号発生処理を実行し、補正済タイミング信号を発生する。クロック逓倍部25は、タイミング信号補正部24からの補正済タイミング信号に基づいて、右眼用映像信号からの左眼用映像信号への切り替えタイミング及び左眼用映像信号から右眼用映像信号への切り替えタイミングを示す補正済タイミング信号を発生し、光学シャッタ4に出力する。本実施形態において、クロック逓倍部25は、タイミング信号補正部24からの1つの補正済タイミング信号に対して、4つの補正済タイミング信号を発生する。光学シャッタ4は、クロック逓倍部25からの補正済タイミング信号に基づいて、第1の実施形態と同様に光学シャッタ制御信号310を発生する。
 次に、図20を参照して、図19の立体映像システム1706の動作を説明する。図20において、分周タイミング信号1811の終了時刻からタイミング信号1842の終了時刻より後まで、ハイレベルの調整要因検出信号1851が発生されている。図20において、タイミング信号1841及び1843の各発生期間は、調整要因検出信号1851の発生期間と重複していないので、そのまま調整タイミング信号1861及び1863として出力される。さらに、調整タイミング信号1861及び1863は送信信号1871及び1873として無線送信部15に出力される。
 また、図20において、タイミング信号1842の発生期間は調整要因検出信号1851の発生期間と重複するので、タイミング信号調整部12は、調整要因検出信号1851の出力終了後に調整タイミング信号1862が出力されるように調整時間Taを設定して、調整タイミング信号1862を発生する。さらに、調整時間情報付加部14は、調整タイミング信号1862に調整時間Taの情報を含む調整時間情報1821を付加して送信信号1872を発生する。無線送信部15は、調整時間情報付加部14から出力された送信信号1871~1873を無線信号に変換し、無線通信装置1702に無線送信する。
 さらに、図20において、送信信号1871~1873は第1の実施形態と同様に処理され、受信タイミング信号1881~1883として抽出される。そして、受信タイミング信号1881~1883に基づいて、補正済タイミング信号1891~1893が発生され、クロック逓倍部25に出力される。クロック逓倍部25は、タイミング信号補正部24からの補正済タイミング信号1891~1893に基づいて、右眼用映像信号からの左眼用映像信号への切り替えタイミング及び左眼用映像信号から右眼用映像信号への切り替えタイミングを示す補正済タイミング信号を発生し、光学シャッタ4に出力する。
 以上説明したように、本実施形態によれば、タイミング信号発生部1711は、切り替え周期Tswより長い周期を有するタイミング信号を発生するので、オフセット時間Toを切り替え周期よりも長く設定できる。このため、送信時刻調整要因が存在する期間が左眼用映像信号と右眼用映像信号との切り替え周期より長い場合でも、調整時間Taをオフセット時間To以内に収めることができる。
 なお、本実施形態において、クロック分周部16は、左眼用映像信号への2回の切り替えタイミングと右眼用映像信号への2回の切り替えタイミングとの合計4回の切り替えタイミング毎に1つの分周タイミング信号を発生したが、本発明はこれに限られない。好ましくは、クロック分周部16は、左眼用映像信号への切り替えタイミングと右眼用映像信号への切り替えタイミングとの複数の組み合わせ毎に、1つの分周タイミング信号を発生する。また、本実施形態において、クロック逓倍部25、タイミング信号補正部24からの1つの補正済タイミング信号に基づいて4つの補正済タイミング信号を発生したが、本発明はこれに限られない。好ましくは、クロック逓倍部25は、タイミング信号補正部24からの1つの補正済タイミング信号に基づいて、左眼用映像信号への切り替えタイミングと右眼用映像信号への切り替えタイミングとの複数の組み合わせの補正済タイミング信号を発生する。
 また、本実施形態の構成を、第1から第6の実施形態に適用してもよい。
第8の実施形態.
 図21は、本発明の第8の実施形態に係る無線通信システム1905の構成を示すブロック図である。上述した各実施形態において、無線通信装置1,701,801,1101,1A,1B,1701は画像表示装置3を備えていなかったが、本発明はこれに限られず、画像表示装置3を備えてもよい。また、上述した各実施形態において、無線通信装置2,2A,2B,1702は光学シャッタ4を備えていなかったが、本発明はこれに限られず、光学シャッタ4を備えてもよい。
 例えば、図21において、無線通信システム1905は、無線通信装置1901と1902とを備えて構成される。ここで、無線通信装置1901は、第1の実施形態に係る無線通信装置1が画像表示装置3をさらに備えた構成を有し、無線通信装置1902は、第1の実施形態に係る無線通信装置2が光学シャッタ4をさらに備えた構成を有する。無線通信システム1905は、第1の実施形態に係る無線通信システム5と同様の作用効果を奏する。
第9の実施形態.
 上述した各実施形態において、タイミング信号送信部30,30A,30B,30Cは、タイミング信号発生部11又は11Aからのタイミング信号の送信時刻を調整時間Taだけ調整(遅延又は先行)して調整タイミング信号を発生した場合にのみ、調整タイミング信号に調整時間Taの情報を含む調整時間情報を付加して送信信号を発生した。しかしながら、本発明はこれに限られず、タイミング信号送信部30,30A,30B,30Cは、タイミング信号発生部11又は11Aからのタイミング信号の入力タイミングにおいて送信時刻調整要因が検出されなかったとき、調整タイミング信号に調整時間Taがゼロであるという調整時間情報を付加して無線送信してもよい。
 図22は、本発明の第9の実施形態に係る送信信号を示すタイミングチャートである。図22において、全ての調整タイミング信号101~104に、調整時間情報111~114が付加され、これにより、送信信号121~124が発生される。本実施形態によれば、上記各実施形態に比較して送信信号の送信に要する時間が増えるが、調整時間情報の無による無線通信システム5,5A,5B,7,705,805,1105,1705,1905の動作の差をなくして回路を単純化できる。
 なお、上記各実施形態において、調整時間情報を調整タイミング信号の後ろに付加していたが、本発明はこれに限られず、調整タイミング信号の前に付加してもよい。
 また、上記各実施形態において、タイミング信号送信部30,30A,30B,30Cは、調整タイミング信号と調整時間情報とを含む送信信号を1つの無線パケットとして無線信号に変換して無線送信したが、本発明はこれに限られず、調整タイミング信号と調整時間情報とをそれぞれ別の無線パケットに変換して無線送信してもよい。例えば、タイミング信号送信部30,30A,30B,30Cは、調整タイミング信号を1つの無線パケットとして無線信号に変換して無線送信した後に、調整時間情報を別の無線パケットとして無線信号に変換して無線送信してもよい。これにより、調整タイミング信号の送信時に調整タイミング信号の送信時刻を測定し、その測定結果に基づいて調整時間情報を次の無線パケットで無線送信すればよいため、上記各実施形態に比較して容易な処理順序で調整タイミング信号及び調整時間情報を無線送信できる。
 さらに、上記各実施形態において、タイミング信号送信部30,30A,30B,30Cは、タイミング信号を遅延又は先行させることにより調整タイミング信号を発生したが、本発明はこれに限られない。タイミング信号送信部30,30A,30B,30Cは、タイミング信号の出力タイミングにおいて送信時刻調整要因が検出されたとき、タイミング信号の送信時刻を送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより調整タイミング信号を発生すればよい。
 またさらに、上記各実施形態におけるタイミング信号の通信方法は排他的なものではなく、任意の通信方法を互いに組み合わせて実施してもよい。
 また、調整要因検出部13,713,813,813Aを組み合わせて用いることにより、複数の送信時刻調整要因に対応できるので、左眼用映像信号と右眼用映像信号との間の切り替えタイミングの情報をより正確に無線送信できる。
 さらに、上記各実施形態において、立体画像システム6,6A,6B,706,806,1106,1706及び無線通信システム1905を例に挙げて本発明を説明したが、本発明はこれに限られない。本発明は、所定の制御タイミングを表す信号を無線送信する第1の無線通信装置と、当該信号を無線受信する第2の無線通信装置とを備えた無線通信システムに適用できる。
 以上説明したように、本発明に係る第1の無線通信装置である無線通信装置は、所定の制御タイミングから所定のオフセット時間だけ先行したタイミングにおいてタイミング信号を発生し、先行したタイミングにおいて調整要因検出ステップにより送信時刻調整要因が検出されたとき、タイミング信号の送信時刻を送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより調整タイミング信号を発生し、調整タイミング信号に調整時間の情報を含む調整時間情報を付加して第2の無線通信装置に無線送信する。また、本発明に係る第2の無線通信装置である無線通信装置は、調整タイミング信号を無線受信し、当該無線受信した調整タイミング信号をオフセット時間に対応するシフト時間だけシフトして制御タイミングを表す補正済タイミング信号を発生し、シフト時間を、調整時間情報に含まれる調整時間だけ補正する。従って、本発明に係る第1の無線通信装置と、第2の無線通信装置と、無線通信システムと、無線通信方法とによれば、タイミング信号の送信時刻調整要因が存在しても、第1の無線通信装置から第2の無線通信装置に、制御タイミングの情報を従来技術に比較して正確に無線送信できる。
 本発明にかかる無線通信システムは、例えば立体映像システムを実現するために有用である。
1,1A,1B,2,2A,2B,701,801,1101,1701,1702,1901,1902…無線通信装置、
3…画像表示装置、
4…光学シャッタ、
5,5A,5B,7,705,805,1105,1705,1905…無線通信システム、
6,6A,6B,706,806,1106,1706…立体映像システム、
11,1711…タイミング信号発生部、
12,12A,12B,812…タイミング信号調整部、
13,713,813,813A…調整要因検出部、
14,14A,814…調整時間情報付加部、
15…無線送信部、
16…クロック分周部、
21…無線受信部、
22…調整時間情報抽出部、
23…シフト時間補正部、
24,24A…タイミング信号補正部、
25…クロック逓倍部、
26,26A,26B,26C…補正済タイミング信号発生部、
30,30A,30B,30C…タイミング信号送信部、
71…リモコン、
72…被制御機器、
201…無線受信部、
202…信号検出部、
715,815…非タイミング信号発生部、
1115…無線スロットタイミング生成部。

Claims (22)

  1.  所定の制御タイミングを表す信号を無線送信する第1の無線通信装置と、上記信号を無線受信する第2の無線通信装置とを備えた無線通信システムのための第1の無線通信装置であって、
     上記制御タイミングを含む制御信号に基づいて、上記制御タイミングから所定のオフセット時間だけ先行したタイミングにおいてタイミング信号を発生するタイミング信号発生部と、
     上記タイミング信号の所定の送信時刻調整要因が存在するか否かを検出する調整要因検出部と、
     上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されなかったとき、上記タイミング信号を調整タイミング信号として上記第2の無線通信装置に無線送信する一方、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されたとき、上記タイミング信号の送信時刻を上記送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより上記調整タイミング信号を発生し、上記調整タイミング信号に上記調整時間の情報を含む調整時間情報を付加して上記第2の無線通信装置に無線送信するタイミング信号送信部とを備えたことを特徴とする無線通信装置。
  2.  上記送信時刻調整要因は、上記第1の無線通信装置が、他の無線通信装置からの無線信号を受信することであることを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  3.  上記他の無線通信装置からの無線信号を受信するリモコン受信部をさらに備え、
     上記調整要因検出部は、上記リモコン受信部によって受信された無線信号に基づいて上記送信時刻調整要因が存在するか否かを検出することを特徴とする請求項2記載の無線通信装置。
  4.  上記送信時刻調整要因は、上記第1の無線通信装置が上記調整タイミング信号以外の信号を無線送信することであることを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  5.  上記タイミング信号送信部は、上記調整タイミング信号を上記タイミング信号以外の信号とともに無線送信することを特徴とする請求項4記載の無線通信装置。
  6.  上記送信時刻調整要因は、上記第1の無線通信装置の設計上の制約により上記調整タイミング信号の送信開始タイミングが所定の期間内に制限されていることであることを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  7.  上記制御信号は所定の制御周期を有し、
     上記タイミング信号発生部は上記制御周期と同一の周期を有するタイミング信号を発生することを特徴とする請求項1から6までのうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
  8.  上記制御信号は所定の制御周期を有し、
     上記タイミング信号発生部は、上記制御周期より長い周期を有するタイミング信号を発生することを特徴とする請求項1から6までのうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
  9.  上記オフセット時間は上記制御周期より長い時間に設定されることを特徴とする請求項7又は8記載の無線通信装置。
  10.  上記タイミング信号送信部は、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出され、かつ処理対象のタイミング信号の1つ前のタイミング信号の発生タイミングから所定の第1の経過時間が経過するまで上記送信時刻調整要因が存在するとき、上記処理対象のタイミング信号に対応する調整タイミング信号を発生することを停止することを特徴とする請求項7から9までのうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
  11.  上記タイミング信号送信部は、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されたとき、及び上記先行したタイミングにおいて他の上記調整タイミング信号を無線送信しているとき、上記タイミング信号の送信時刻を、上記送信時刻調整要因が存在せず、かつ上記他の調整タイミング信号を無線送信していない送信時刻に上記調整時間だけ調整することにより上記調整タイミング信号を発生することを特徴とする請求項7から9までのうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
  12.  上記タイミング信号送信部は、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されなかったとき、上記調整タイミング信号に上記調整時間がゼロであることを示す上記調整時間情報を付加して無線送信することを特徴とする請求項1から11までのうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
  13.  上記タイミング信号送信部は、赤外線、電磁波又は超音波を用いて上記無線送信を行うことを特徴とする請求項1から12までのうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
  14.  上記タイミング信号送信部は、上記調整タイミング信号と上記調整時間情報とをそれぞれ別の無線パケットに変換して無線送信することを特徴とする請求項1から13までのうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
  15.  上記制御信号は、上記第1の無線通信装置に接続された画像表示装置における左眼用映像信号の表示期間と、右眼用映像信号の表時期間とを表し、
     上記制御タイミングは、上記左眼用映像信号と上記右眼用映像信号との間の切り替えタイミングであることを特徴とする請求項1から14までのうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
  16.  上記画像表示装置をさらに備えたことを特徴とする請求項15記載の無線通信装置。
  17.  所定の制御タイミングを表す信号を無線送信する第1の無線通信装置と、上記信号を無線受信する第2の無線通信装置とを備えた無線通信システムのための第2の無線通信装置であって、
     上記第1の無線通信装置は、
     上記制御タイミングを含む制御信号に基づいて、上記制御タイミングから所定のオフセット時間だけ先行したタイミングにおいてタイミング信号を発生するタイミング信号発生部と、
     上記タイミング信号の所定の送信時刻調整要因が存在するか否かを検出する調整要因検出部と、
     上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されなかったとき、上記タイミング信号を調整タイミング信号として上記第2の無線通信装置に無線送信する一方、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出部により上記送信時刻調整要因が検出されたとき、上記タイミング信号の送信時刻を上記送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより上記調整タイミング信号を発生し、上記調整タイミング信号に上記調整時間の情報を含む調整時間情報を付加して上記第2の無線通信装置に無線送信するタイミング信号送信部とを備え、
     上記第2の無線通信装置は、上記調整タイミング信号を無線受信し、当該無線受信した調整タイミング信号を上記オフセット時間に対応するシフト時間だけシフトして上記制御タイミングを表す補正済タイミング信号を発生し、
     上記第2の無線通信装置は、上記シフト時間を、上記調整時間情報に含まれる調整時間だけ補正することを特徴とする無線通信装置。
  18.  上記補正済タイミング信号の発生後、所定の第2の経過時間が経過するまでに次の調整タイミング信号を受信しなかったとき、既に発生した上記補正済タイミング信号の周期に基づいて、次の補正済タイミング信号を発生することを特徴とする請求項17記載の無線通信装置。
  19.  上記制御信号は、上記第1の無線通信装置に接続された画像表示装置における左眼用映像信号の表示期間と、右眼用映像信号の表時期間とを表し、
     上記制御タイミングは、上記左眼用映像信号と上記右眼用映像信号との間の切り替えタイミングであり、
     上記第2の無線通信装置は上記補正済タイミング信号を、上記第2の無線通信装置に接続されかつ左眼用シャッタと右眼用シャッタとを有する光学シャッタに出力し、
     上記光学シャッタは、上記補正済タイミング信号に基づいて上記左眼用シャッタと上記右眼用シャッタの開閉をそれぞれ制御することを特徴とする請求項17又は18記載の無線通信装置。
  20.  上記光学シャッタをさらに備えたことを特徴とする請求項19記載の無線通信装置。
  21.  請求項1から16までのうちのいずれか1つに記載の第1の無線通信装置と、
     請求項17から20までのうちのいずれか1つに記載の第2の無線通信装置とを備えたことを特徴とする無線通信システム。
  22.  所定の制御タイミングを表す信号を無線送信する第1の無線通信装置と、上記信号を無線受信する第2の無線通信装置とを備えた無線通信システムのための無線通信方法であって、
     上記第1の無線通信装置が、上記制御タイミングを含む制御信号に基づいて、上記制御タイミングから所定のオフセット時間だけ先行したタイミングにおいてタイミング信号を発生するタイミング信号発生ステップと、
     上記第1の無線通信装置が、上記タイミング信号の所定の送信時刻調整要因が存在するか否かを検出する調整要因検出ステップと、
     上記第1の無線通信装置が、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出ステップにより上記送信時刻調整要因が検出されなかったとき、上記タイミング信号を調整タイミング信号として上記第2の無線通信装置に無線送信する一方、上記先行したタイミングにおいて上記調整要因検出ステップにより上記送信時刻調整要因が検出されたとき、上記タイミング信号の送信時刻を上記送信時刻調整要因が存在しない送信時刻に所定の調整時間だけ調整することにより上記調整タイミング信号を発生し、上記調整タイミング信号に上記調整時間の情報を含む調整時間情報を付加して上記第2の無線通信装置に無線送信するタイミング信号送信ステップと、
     上記第2の無線通信装置が、上記調整タイミング信号を無線受信し、当該無線受信した調整タイミング信号を上記オフセット時間に対応するシフト時間だけシフトして上記制御タイミングを表す補正済タイミング信号を発生するステップと、
     上記第2の無線通信装置が、上記シフト時間を、上記調整時間情報に含まれる調整時間だけ補正するステップとを含むことを特徴とする無線通信方法。
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