WO2012124350A1 - 眼鏡装置、表示装置、眼鏡装置及び表示装置を備える映像システム並びに眼鏡装置及び映像システムの制御方法 - Google Patents

眼鏡装置、表示装置、眼鏡装置及び表示装置を備える映像システム並びに眼鏡装置及び映像システムの制御方法 Download PDF

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義博 原
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パナソニック株式会社
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
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    • H04N13/341Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using temporal multiplexing

Definitions

  • This relates to video technology that allows observers to properly observe stereoscopic images.
  • a display device for 3D video typically employs a frame sequential method (also referred to as a time division method).
  • the display device displays the left frame image viewed with the left eye and the right frame image viewed with the right eye by alternately switching in time.
  • Examples of display devices adopting a frame sequential method or a time division method include projectors used in movie theaters, television devices used in homes, and display devices of personal computers. These 3D display devices display a left frame image and a right frame image by alternately switching in time.
  • the observer observes an image displayed on the 3D display device via a spectacle device (generally referred to as 3D active shutter glasses).
  • the eyeglass device includes a left shutter disposed in front of the left eye and a right shutter disposed in front of the right eye.
  • the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye varies depending on the opening / closing operation of the left shutter and the right shutter.
  • the display device transmits a synchronization control signal synchronized with the display of the left frame image and / or the right frame image.
  • a synchronization control signal For example, an infrared (IR) signal or a radio (RF) signal is used as the synchronization control signal.
  • the eyeglass device that has received the synchronization control signal opens the left shutter and closes the right shutter in synchronization with the display of the left frame image.
  • the eyeglass device opens the right shutter and closes the left shutter in synchronization with the display of the right frame image.
  • the video light from the left frame image is transmitted only to the left eye
  • the video light from the right frame image is transmitted only to the right eye.
  • the response characteristics of the shutter with respect to the synchronization control signal may be different for each spectacle device.
  • a certain eyeglass device hereinafter referred to as “glasses device A” receives a synchronization control signal for opening or closing the right shutter and then opens or closes the right shutter for a period of “X1”. It only takes.
  • Other eyeglass devices hereinafter referred to as “glasses device B”) are shorter or longer than “X1” in order to open or close the right shutter after receiving a synchronization control signal for opening or closing the right shutter. Only the period “X2” is required.
  • a difference in response period may occur between the eyeglass devices A and B.
  • the difference in the response period described above may occur due to the design difference between the eyeglass devices A and B. Even if the types of the eyeglass devices A and B are the same, for example, the above-described difference in response period may occur due to variations in characteristics of elements used in the shutter.
  • An eyeglass device adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation for causing the image to be perceived stereoscopically.
  • a storage unit that stores characteristic data related to the adjustment operation, a reception unit that receives a synchronization control signal that defines the variation timing, and a first control unit that controls the light amount adjustment unit. The control unit corrects the variation timing defined by the synchronization control signal based on the characteristic data, and controls the adjustment operation.
  • a display device includes a display unit that displays a stereoscopically perceived image using a left frame image observed with the left eye and a right frame image observed with the right eye. Determining a display timing of the left frame image and the right frame image, and causing the display unit to sequentially display the left frame image and the right frame image at the display timing, the left eye and A synchronization control signal for adjusting the variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the right eye and notifying the display device of the display device to an eyeglass device that performs an adjustment operation for perceiving the image stereoscopically.
  • a control signal communication unit that transmits the control signal under control of the second control unit, and the second control unit controls transmission of the synchronization control signal based on the display timing and the characteristic data. Characterized in that it.
  • An image system adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation for perceiving an image stereoscopically.
  • a display device displays the video using a left frame image observed with the left eye and a right frame image observed with the right eye, and the display device includes the variation timing.
  • a light amount adjustment unit that performs the adjustment operation, a storage unit that stores characteristic data related to the adjustment operation, a reception unit that receives the synchronization control signal, and the light amount
  • a first control unit that controls the adjustment unit, wherein the first control unit corrects the variation timing defined by the synchronization control signal based on the characteristic data, and controls the adjustment operation.
  • An image system adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation for causing the image to be perceived stereoscopically.
  • a display device that displays the video using a device, a left frame image observed with the left eye, and a right frame image observed with the right eye, and the eyeglass device includes the adjustment
  • a light amount adjusting unit that executes an operation, a storage unit that stores characteristic data related to the adjustment operation, a data communication unit that transmits the characteristic data to the display device, a first control unit that controls the light amount adjusting unit,
  • the display device determines a display timing for displaying the video, a display timing of the left frame image and the right frame image, and the display unit displays the left frame image and the previous frame at the display timing.
  • a second control unit that sequentially displays right frame images; a control signal communication unit that transmits a synchronization control signal for notifying the display timing to the data communication unit under the control of the second control unit;
  • the second control unit controls transmission of the synchronization control signal based on the display timing and the characteristic data, and the first control unit controls the light amount adjustment unit according to the synchronization control signal. It is characterized by controlling.
  • a control method adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation for causing the image to be perceived stereoscopically.
  • the control method receives the synchronization control signal defining the variation timing, and corrects the variation timing defined by the synchronization control signal based on characteristic data relating to the adjustment operation, thereby controlling the adjustment operation. And a stage.
  • a control method adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation for causing the image to be perceived stereoscopically.
  • the present invention is used in a video system including a device, and a display device that displays the video using a left frame image observed with the left eye and a right frame image observed with the right eye.
  • the control method is based on the step of transmitting characteristic data relating to the adjustment operation to the display device, the step of determining the display timing of the left frame image and the right frame image, the display timing and the characteristic data,
  • the method includes a step of controlling transmission of a synchronization control signal for notifying the display timing, and a step of adjusting the variation timing according to the synchronization control signal.
  • the present invention can adjust the fluctuation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye according to the operating characteristics of the eyeglass device.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the eyeglass device illustrated in FIG. 3. It is a schematic block diagram showing the hardware constitutions of the display apparatus used with the spectacles apparatus shown by FIG. FIG.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the display device illustrated in FIG. 7.
  • 7 is a schematic table showing a process for a synchronization control signal by a control unit of the eyeglass device shown in FIG. 6.
  • It is a schematic graph showing the reference data created by the control part of the spectacles device shown by FIG. 7 is a schematic table showing characteristic data stored in a storage unit of the eyeglass device shown in FIG. 6.
  • It is a schematic block diagram showing the functional composition of the spectacles device of a 2nd embodiment.
  • FIG. 16 is a table schematically showing characteristic data stored in a storage unit of the eyeglass device shown in FIG. 15. It is a graph which represents roughly the correction process by the control part of the spectacles apparatus shown by FIG. It is a schematic block diagram showing the function structure of the spectacles apparatus of 3rd Embodiment. It is a schematic graph showing the relationship between the temperature of the drive part of the spectacles device shown by FIG. 19, and an electric power feeding period. It is a schematic block diagram showing the function structure of the display apparatus of 4th Embodiment. It is the schematic of an imaging
  • FIG. 1 It is a schematic block diagram showing the function structure of the spectacles apparatus of the imaging
  • FIG. 31 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of a display device of the video system illustrated in FIG. 30.
  • FIG. 31 is a schematic flowchart showing a control method of the video system shown in FIG. 30.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of the eyeglass device 100 of the first embodiment.
  • the eyeglass device 100 will be described with reference to FIG.
  • the eyeglass device 100 includes a shutter unit 110 that adjusts the amount of light transmitted to the left and right eyes of the observer.
  • the shutter unit 110 includes a left shutter 111 disposed in front of the left eye of the observer and a right shutter 112 disposed in front of the right eye.
  • the display device displays the left frame image observed with the left eye
  • the left shutter 111 is opened while the right shutter 112 is closed.
  • the amount of image light reaching the left eye increases, while the amount of image light reaching the right eye decreases.
  • the observer mainly observes the left frame image with the left eye.
  • the display device displays the right frame image observed with the right eye
  • the left shutter 111 is closed while the right shutter 112 is opened.
  • the amount of image light reaching the left eye is reduced, while the amount of image light reaching the right eye is increased.
  • the observer mainly observes the right frame image with the right eye.
  • the display device alternately displays a left frame image and a right frame image
  • the left shutter 111 and the right shutter 112 open and close in synchronization with the left frame image and the right frame image as described above.
  • the observer synthesizes the left frame image and the right frame image in the brain.
  • the viewer displays the video by the amount of the positional difference.
  • the object can be perceived as if the object has popped out from the display surface or as if the object has been retracted from the display surface (that is, the observer perceives the image displayed on the display device in three dimensions).
  • the left shutter 111 adapts the variation timing for increasing or decreasing the amount of video light transmitted to the left eye to the display period of the left frame image (left frame period).
  • the right shutter 112 adapts the change timing for increasing or decreasing the amount of video light transmitted to the right eye to the display period (right frame period) of the right frame image.
  • the observer can perceive the image displayed by the display device in three dimensions.
  • the adjustment of the fluctuation timing by the shutter unit 110 is referred to as “adjustment operation”.
  • the shutter part 110 is illustrated as a light quantity adjustment part.
  • the adjustment operation of the shutter unit 110 is controlled based on a synchronization control signal transmitted from the display device.
  • the eyeglass device 100 includes a receiving element 150 that receives a synchronization control signal.
  • the synchronization control signal may be an infrared signal or a radio signal.
  • the receiving element 150 is exemplified as a receiving unit.
  • the display device transmits a synchronization control signal to notify the eyeglass device 100 of the start timing of display of the left frame image and / or the right frame image. If the eyeglass device 100 opens the left shutter 111 in synchronization with the start of the display of the left frame image according to the synchronization control signal, the observer can appropriately observe the left frame image. If the eyeglass device 100 opens the right shutter 112 in synchronization with the start of the display of the right frame image in response to the synchronization control signal, the observer can appropriately observe the right frame image.
  • the synchronization control signal is used to define the timing of each frame image.
  • the variation timing defined by the synchronization control signal depends solely on the display timing of the left frame image and / or the right frame image.
  • the response characteristics of the eyeglass device 100 with respect to the synchronization control signal are affected by the inherent performance of the eyeglass device 100 and the environment (temperature environment and remaining battery level) in which the eyeglass device 100 is used. Therefore, if the adjustment operation of the shutter unit 110 is greatly affected by the response characteristics of the eyeglass device 100, the viewer can appropriately display the left frame image and / or the right frame image at an appropriate timing even if the display device appropriately transmits the synchronization control signal. Alternatively, the right frame image may not be observed.
  • the principle of the present embodiment contributes to compensating for the influence of variation or fluctuation in response characteristics of the shutter unit 110 of the eyeglass device 100 on the adjustment operation.
  • the eyeglass device 100 includes a frame unit 121 that supports the shutter unit 110, and an arm unit 122 that extends from the frame unit 121 toward the observer's ear. Therefore, the observer can wear the eyeglass device 100 in the same manner as general eyeglasses for correcting vision. As a result, the left shutter 111 is disposed in front of the left eye, and the right shutter 112 is disposed in front of the right eye.
  • the eyeglass device 100 further includes a switch element 130 for controlling power supply to the shutter unit 110. If the observer sets the switch element 130 to the “on position”, power supply to various elements (described later) in the eyeglass device 100 is started. If the observer sets the switch element 130 to the “off position”, power supply to various elements in the eyeglass device 100 is stopped. Therefore, the observer can prevent unnecessary power consumption by using the switch element 130.
  • FIG. 2 is a schematic timing chart showing response characteristics of a general eyeglass device. Variations and fluctuations in response characteristics of the eyeglass device will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the section (a) in FIG. 2 represents the left frame period assigned as the display period of the left frame image and the right frame period assigned as the display period of the right frame image.
  • the left frame period and the right frame period are assigned alternately.
  • (B) in FIG. 2 represents a synchronization control signal transmitted from the display device.
  • a synchronization control signal for operating the left shutter is transmitted in synchronization with the start of the left frame period.
  • a synchronization control signal for operating the right shutter is transmitted in synchronization with the start of the right frame period.
  • Section (C) in FIG. 2 represents a drive signal for driving the left shutter.
  • Section (d) in FIG. 2 represents a drive signal for driving the right shutter.
  • the opening / closing timing of the left shutter and the right shutter depends on the voltage level fluctuation timing of the drive signal.
  • the voltage level of the drive signal for the left shutter drops after the eyeglass device receives the synchronization control signal for the left shutter. After the predetermined period, the voltage level of the left shutter drive signal increases.
  • the voltage level of the right shutter drive signal drops after the eyeglass device receives the right shutter synchronization control signal. After the elapse of the predetermined period, the voltage level of the right shutter drive signal increases.
  • (Section (e) in FIG. 2 represents the variation in the amount of light transmitted to the left eye.
  • the variation in the amount of light transmitted to the left eye reflects the adjustment operation of the left shutter.
  • the left shutter adjustment operation depends on the voltage level fluctuation of the left shutter drive signal. For example, if the voltage level of the drive signal drops, the left shutter begins to open.
  • T (LO) the time from when the left shutter synchronous control signal rises until the amount of light transmitted to the left eye increases to 50% of the maximum amount of transmitted light uses the symbol “T (LO)”. It is expressed as If the voltage level of the drive signal rises, the left shutter starts to close.
  • the time from when the left shutter synchronous control signal rises until the amount of light transmitted to the left eye decreases to 50% of the maximum amount of transmitted light is represented by the sign “T (LC)”. While the voltage level of the drive signal is low, the left shutter is opened, and the transmission amount of the image light to the left eye is increased.
  • the opening / closing timing of the left shutter fluctuates due to the difference in the design of the shutter material, the spectacle device, and the variations that occur in the manufacturing process.
  • the operating characteristics of the liquid crystal used in a typical left shutter are affected by the temperature of the usage environment and the amount of power (power supply voltage value) stored in the eyeglass device.
  • (Section (f) in FIG. 2 represents the variation in the amount of light transmitted to the right eye).
  • the change in the amount of light transmitted to the right eye reflects the adjustment operation of the right shutter.
  • the adjustment operation of the right shutter depends on the voltage level fluctuation of the right shutter drive signal. For example, if the voltage level of the drive signal drops, the right shutter begins to open.
  • the time from when the synchronization control signal for the right shutter rises until the amount of light transmitted to the right eye increases to 50% of the maximum amount of transmitted light is represented by the sign “T (RO)”. If the voltage level of the drive signal increases, the right shutter starts to close.
  • the time from when the synchronization control signal for the right shutter rises until the amount of light transmitted to the right eye decreases to 50% of the maximum amount of transmitted light is represented by the sign “T (RC)”. While the voltage level of the drive signal is low, the right shutter is opened and the transmission amount of the image light to the right eye is increased.
  • the opening / closing timing of the right shutter fluctuates due to the difference in the design of the shutter material, the spectacle device, and the variations that occur in the manufacturing process.
  • the operating characteristics of the liquid crystal used in a typical right shutter are affected by the temperature of the usage environment and the amount of power (power supply voltage value) stored in the eyeglass device.
  • the adjustment operation by the eyeglass device varies depending on various factors.
  • Various elements (described later) of the eyeglass device 100 described with reference to FIG. 1 utilize characteristic data representing the relationship between the adjustment operation of the shutter unit 110 and influencing factors that affect the adjustment operation. It suppresses variations in time required for the amount of transmitted light from the rising edge of the synchronization control signal to the left and right eyes to increase or decrease to 50%.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the hardware configuration of the eyeglass device 100. The hardware configuration of the eyeglass device 100 will be described with reference to FIG.
  • the eyeglass device 100 includes the shutter unit 110, the switch element 130, and the receiving element 150 as described above.
  • the shutter unit 110 includes a drive circuit 113 for driving them. While the display device displays the left frame image, the drive circuit 113 adjusts the voltage value applied to the left shutter 111 and the right shutter 112, opens the left shutter 111, and closes the right shutter 112. While the display device displays the right frame image, the drive circuit 113 adjusts the voltage value applied to the left shutter 111 and the right shutter 112, closes the left shutter 111, and opens the right shutter 112.
  • the eyeglass device 100 further includes a CPU 140 for controlling the drive circuit 113.
  • the receiving element 150 outputs the synchronization control signal received from the display device to the CPU 140. If the display device transmits an infrared signal as a synchronization control signal, the receiving element 150 converts the infrared signal into an electrical signal. The receiving element 150 outputs an electrical signal to the CPU 140. If the display device transmits a wireless signal as a synchronization control signal, the receiving element 150 converts the wireless signal into a format that can be read by the CPU 140. The converted signal is output to the CPU 140.
  • the CPU 140 controls the drive circuit 113 through the receiving element 150 in accordance with the acquired synchronization control signal.
  • the drive circuit 113 can drive the left shutter 111 and the right shutter 112 in synchronization with the display operation of the display device under the control of the CPU 140.
  • the CPU 140 is exemplified as the first control unit.
  • the eyeglass device 100 further includes a clock 141 that outputs information related to time to the CPU 140.
  • the CPU 140 can determine the reception time of the synchronization control signal according to the time data from the clock 141.
  • the CPU 140 may perform an averaging process on the reception time of the synchronization control signal having the same waveform.
  • the CPU 140 may determine the time for opening and closing the left shutter 111 and the right shutter 112 based on the reception time data after the averaging process.
  • the eyeglass device 100 further includes a memory 142 that stores data related to the reception time of the synchronization control signal.
  • the memory 142 also stores characteristic data related to the adjustment operation described above.
  • the CPU 140 refers to the characteristic data stored in the memory 142 and determines the time for opening and closing the left shutter 111 and the right shutter 112.
  • the memory 142 is exemplified as a storage unit.
  • the eyeglass device 100 further includes a voltage detection element 143 that detects a power supply voltage value applied to the drive circuit 113.
  • the voltage detection element 143 outputs data related to the power supply voltage value applied to the drive circuit 113 to the CPU 140.
  • the characteristic data stored in the memory 142 represents the relationship between the power supply voltage value applied to the drive circuit 113 and the response speed (operation speed) of the left shutter 111 and / or the right shutter 112. The characteristic data will be described later.
  • the eyeglass device 100 further includes a battery 144.
  • the electric power stored in the battery 144 is supplied to the shutter unit 110, the CPU 140, the clock 141, the memory 142, the voltage detection element 143, and the reception element 150 through the switch element 130.
  • the user can operate the switch element 130 to control the power supply from the battery 144 to these elements.
  • the battery 144 is exemplified as a power supply unit.
  • the amount of power stored in the battery 144 affects the voltage value applied to the drive circuit 113. Therefore, the voltage value detected by the voltage detection element 143 reflects the amount of power stored in the battery 144.
  • the voltage detection element 143 is exemplified as a power detection unit. In the present embodiment, the amount of power stored in the battery 144 is replaced with the voltage value detected by the voltage detection element 143. However, the amount of power stored in the battery may be measured directly. Alternatively, another variable amount reflecting the amount of power stored in the battery may be detected instead.
  • the shutter unit 110 performs the adjustment operation, the electric power stored in the battery 144 is consumed. As a result, the amount of power of the battery 144 is gradually reduced.
  • the operation speeds of the left shutter 111 and the right shutter 112 become slower as the power amount of the battery 144 decreases.
  • the characteristic data stored in the memory 142 represents a tendency of the operation speed of the shutter unit 110 that becomes slower as the power amount of the battery 144 decreases.
  • the CPU 140 compares the characteristic data stored in the memory 142 with the data relating to the voltage value output from the voltage detection element 143, and determines the timing for increasing and decreasing the amount of video light transmitted to the left eye and the right eye. The determination method will be described later.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a measurement system 900 for acquiring characteristic data. The characteristic data acquisition method will be described with reference to FIG.
  • the measurement system 900 includes a single color LED 910 that emits light toward the left shutter 111 or the right shutter 112 of the eyeglass device 100, and a luminance measuring device 920 that measures the luminance of the light transmitted through the left shutter 111 or the right shutter 112. Prepare.
  • the luminance measuring device 920 outputs the measured luminance data together with time data to the memory 142 of the eyeglass device 100.
  • the measurement system 900 includes a power source 930 that supplies power to the drive circuit 113 of the eyeglass device 100, and an application control unit 940 that controls a voltage applied to the drive circuit 113.
  • the power source 930 makes the voltage level applied to the drive circuit 113 variable.
  • the application control unit 940 adjusts the timing of voltage application to the drive circuit 113 by the power source 930.
  • the application control unit 940 outputs voltage data output from the power source 930 together with time data to the memory 142 of the eyeglass device 100.
  • the time data output from the application control unit 940 matches the time data output from the luminance measuring device 920.
  • 5A and 5B are schematic graphs showing characteristic data measured using the measurement system 900.
  • FIG. The characteristic data is described with reference to FIGS. 4 to 5B.
  • FIG. 5A is a graph of characteristic data obtained when the power supply 930 applies a high voltage to the drive circuit 113.
  • the upper graph represents the fluctuation of the voltage output from the power source 930.
  • the lower graph represents the variation in luminance output from the luminance measuring device 920.
  • the power source 930 decreases the voltage at time TD and increases the voltage at time TU.
  • the left shutter 111 or the right shutter 112 opens according to the voltage drop at time TD. Thereafter, the luminance obtained through the left shutter 111 or the right shutter 112 at time TO1 is 90% of the maximum value.
  • the left shutter 111 or the right shutter 112 is closed in response to a voltage increase at time TU. Thereafter, at time TC1, the luminance obtained through the left shutter 111 or the right shutter 112 is 10% of the maximum value.
  • FIG. 5A shows a difference value “ ⁇ TOH” between time TO1 and time TD and a difference value “ ⁇ TCH” between time TC1 and time TU.
  • FIG. 5B is a graph of characteristic data obtained when the power supply 930 applies a low voltage to the drive circuit 113.
  • the upper graph represents the fluctuation of the voltage output from the power source 930.
  • the lower graph represents the variation in luminance output from the luminance measuring device 920.
  • the power source 930 decreases the voltage at time TD and increases the voltage at time TU.
  • the left shutter 111 or the right shutter 112 opens according to the voltage drop at time TD. Thereafter, the luminance obtained through the left shutter 111 or the right shutter 112 at time TO2 is 90% of the maximum value.
  • the left shutter 111 or the right shutter 112 is closed in response to a voltage increase at time TU. Thereafter, the luminance obtained through the left shutter 111 or the right shutter 112 at time TC2 is 10% of the maximum value.
  • FIG. 5B shows a difference value “ ⁇ TOL” between time TO2 and time TD and a difference value “ ⁇ TCL” between time TC1 and time TU.
  • the difference value “ ⁇ TOL” is larger than the difference value “ ⁇ TOH” described with reference to FIG. 5A.
  • the difference value “ ⁇ TCL” is larger than the difference value “ ⁇ TCH” described with reference to FIG. 5A.
  • the memory 142 may store data relating to the above-described difference value in association with the level of the voltage applied to the drive circuit 113. As a result, the data stored in the memory 142 can represent the response delay of the left shutter 111 and the right shutter 112 corresponding to the voltage level fluctuation. Control of the left shutter 111 and the right shutter 112 using the characteristic data will be described later.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing a functional configuration of the eyeglass device 100.
  • the eyeglass device 100 is described with reference to FIGS. 3 and 6.
  • the eyeglass device 100 includes an operation unit 160 that performs an adjustment operation, and a power supply unit 170 that supplies electric power required by the operation unit 160.
  • the power supply unit 170 includes a power supply unit 171 that stores electric power, and a power supply switching unit 172 for controlling power supply to the operation unit 160.
  • the power supply unit 171 corresponds to the battery 144 described with reference to FIG.
  • the power supply switching unit 172 corresponds to the switch element 130 described with reference to FIG.
  • the operation unit 160 includes a light amount adjustment unit 161 that performs an adjustment operation.
  • the light amount adjustment unit 161 includes a left adjustment unit 162 for adjusting the transmitted light amount to the left eye, a right adjustment unit 163 for adjusting the transmitted light amount to the right eye, a left adjustment unit 162, and a right adjustment unit 163.
  • a driving unit 164 for driving.
  • the driving unit 164 drives the left adjustment unit 162 to increase the amount of video light transmitted to the left eye.
  • the drive unit 164 causes the right adjustment unit 163 to maintain a reduced amount of transmitted light to the right eye.
  • the drive unit 164 causes the left adjustment unit 162 to operate the left adjustment unit 162 after maintaining the increased amount of transmitted light to the left eye for a predetermined period. As a result, the left adjustment unit 162 reduces the amount of image light transmitted to the left eye.
  • the driving unit 164 drives the right adjustment unit 163 to increase the amount of video light transmitted to the right eye.
  • the drive unit 164 causes the left adjustment unit 162 to maintain a reduced amount of transmitted light to the left eye.
  • the drive unit 164 causes the right adjustment unit 163 to operate the right adjustment unit 163 after maintaining the increased amount of transmitted light to the right eye for a predetermined period. As a result, the right adjustment unit 163 reduces the amount of image light transmitted to the right eye.
  • the light amount adjustment unit 161 corresponds to the shutter unit 110.
  • the left adjustment unit 162 corresponds to the left shutter 111.
  • the right adjustment unit 163 corresponds to the right shutter 112.
  • the drive unit 164 corresponds to the drive circuit 113.
  • the left adjustment unit 162 increases the amount of light transmitted to the left eye, it means that the left shutter 111 is opened.
  • the left adjustment unit 162 reducing the amount of light transmitted to the left eye means that the left shutter 111 is closed.
  • the right adjustment unit 163 increasing the amount of light transmitted to the right eye means that the right shutter 112 is opened.
  • the right adjustment unit 163 reducing the amount of light transmitted to the right eye means that the right shutter 112 is closed.
  • the eyeglass device 100 further includes a receiving unit 165 that receives a synchronization control signal from the display device.
  • the receiving unit 165 corresponds to the receiving element 150 described with reference to FIG.
  • the eyeglass device 100 further includes a control unit 166 that controls the drive unit 164 of the light amount adjustment unit 161.
  • the receiving unit 165 outputs a synchronization control signal to the control unit 166.
  • the control unit 166 averages the reception time of the synchronization control signal, and the timing of the increase period defined by the synchronization control signal (the timing of the period during which the left adjustment unit 162 increases the amount of transmitted light to the left eye And / or timing of a period during which the right adjustment unit 163 increases the amount of light transmitted to the right eye) or timing of a decrease period (timing of a period during which the left adjustment unit 162 decreases the amount of light transmitted to the left eye) and / or Alternatively, the timing of the period during which the right adjustment unit 163 decreases the amount of light transmitted to the right eye may be determined.
  • the control unit 166 compares the above-described characteristic data with the voltage applied to the driving unit 164, and corrects the determined increase period timing or decrease period timing.
  • the control unit 166 controls the driving unit 164 based on the corrected increase period timing or decrease period timing. As a result, the adjustment operation of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 driven by the drive unit 164 is appropriately controlled.
  • the control unit 166 corresponds to the CPU 140 and the clock 141 described with reference to FIG. In the present embodiment, the control unit 166 is exemplified as the first control unit.
  • the eyeglass device 100 detects a level of the voltage applied to the drive unit 164 and a storage unit 167 that stores characteristic data representing the relationship between the voltage level applied to the drive unit 164 and the operation speed of the light amount adjustment unit 161. And a voltage detection unit 168.
  • the level of the voltage applied to the drive unit 164 depends on the amount of power stored in the power supply unit 171. Therefore, the voltage level at the drive unit 164 detected by the voltage detection unit 168 reflects the amount of power stored in the power supply unit 171.
  • the storage unit 167 corresponds to the memory 142 described with reference to FIG.
  • the voltage detection unit 168 corresponds to the voltage detection element 143 described with reference to FIG. In the present embodiment, the voltage detection unit 168 is exemplified as a power detection unit.
  • the control unit 166 refers to the storage unit 167 and acquires characteristic data representing the relationship between the voltage level applied to the drive unit 164 and the operation speed of the light amount adjustment unit 161. Further, the voltage detection unit 168 outputs data related to the voltage applied to the drive unit 164 to the control unit 166. The control unit 166 compares the characteristic data with the output data from the voltage detection unit 168, and corrects the variation timing defined by the synchronization control signal. The correction process by the control unit 166 will be described later.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram illustrating a hardware configuration of the display device 200.
  • the display device 200 will be described with reference to FIGS. 3 and 7.
  • the display device 200 includes a decoding IC 201 to which a video signal is input.
  • the video signal input to the decoding IC 201 is encoded.
  • the decoding IC 201 decodes the video signal and outputs the video data in a predetermined format.
  • the video signal may be encoded according to a technique such as MPEG (Motion Picturre Experts Group) -2, MPEG-4, or H264.
  • the display device 200 further includes a video signal processing IC 202.
  • the decoding IC 201 outputs the decoded video signal to the video signal processing IC 202.
  • the video signal processing IC 202 processes the decoded video signal and generates video data for displaying a stereoscopic video.
  • the video signal processing IC 202 may extract video data corresponding to the left frame image and video data corresponding to the right frame image from the video signal. Thereafter, the video signal processing IC 202 may alternately output video data corresponding to the left frame image and video data corresponding to the right frame image.
  • the video data corresponding to the left frame image and the video data corresponding to the right frame image may be automatically generated from the video signal output from the decoding IC 201 to the video signal processing IC 202.
  • the video signal processing IC 202 may alternately output video data corresponding to the left frame image and video data corresponding to the right frame image.
  • the display device 200 further includes a display panel 203 that alternately displays a left frame image and a right frame image.
  • the video signal processing IC 202 outputs video data corresponding to the left frame image and the right frame image in accordance with a signal input method corresponding to the display panel 203.
  • the video signal processing IC 202 may perform other processing (for example, color adjustment processing or frame rate adjustment processing) according to the characteristics of the display panel 203. If the video signal processing IC 202 interpolates video between frames of video data generated by the decoding IC 201, the frame rate of video displayed on the display panel 203 will increase.
  • the display device 200 further includes a transmission control IC 204 that generates a synchronization control signal to be transmitted to the receiving element 150 of the eyeglass device 100.
  • the synchronization control signal generated by the transmission control IC 204 is used to notify the start and / or end of display of the frame image displayed on the display panel 203.
  • the eyeglass device 100 increases or decreases the amount of transmitted light from the left shutter 111 and the right shutter 112 to the left eye and the right eye, when the display start time and / or end time of the frame image notified by the synchronization control signal. This is used as a reference for the timing of the period (the timing of the increase period or decrease period).
  • the eyeglass device 100 corrects the reference timing defined by the synchronization control signal, and operates the left shutter 111 and the right shutter 112 at a timing according to the characteristics of the shutter unit 110.
  • the display device 200 further includes a transmission element 205 for transmitting the synchronization control signal.
  • the transmission element 205 may be a light emitting element that emits infrared light.
  • the transmitting element 205 may be a wireless element capable of transmitting a wireless signal.
  • the transmission control IC 204 controls the transmission element 205.
  • the transmission element 205 transmits a synchronization control signal under the control of the transmission control IC 204.
  • the transmission of the synchronization control signal is synchronized with the display of the left frame image and the right frame image.
  • the display device 200 further includes a CPU 206 that controls the decoding IC 201, the video signal processing IC 202, and the transmission control IC 204. Since the CPU 206 controls the video signal processing IC 202 and the transmission control IC 204, the transmission of the synchronization control signal can be appropriately synchronized with the display of the left frame image and the right frame image.
  • the display device 200 further includes a memory 207 that stores a program executed by the CPU 206.
  • the memory 207 may be used as an area for storing data generated when the CPU 206 executes the program.
  • a volatile RAM Random Access Memory
  • a nonvolatile ROM Read Only Memory
  • the display device 200 further includes a clock 208 that supplies a clock signal to the CPU 206. Using the clock signal, the CPU 206 can appropriately synchronize the transmission of the synchronization control signal with the display of the left frame image and the right frame image.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing a functional configuration of the display device 200.
  • the display device 200 is further described with reference to FIGS. 6 to 8.
  • the display device 200 includes an input unit 211 to which a video signal is input.
  • the video signal input to the input unit 211 is encoded.
  • the input unit 211 decodes the video signal and outputs the video data in a predetermined format.
  • the video signal may be encoded according to a technique such as MPEG (Motion Picturre Experts Group) -2, MPEG-4, or H264.
  • the input unit 211 corresponds to the decryption IC 201 described with reference to FIG.
  • the display device 200 further includes a video processing unit 212.
  • the input unit 211 outputs the decoded video signal to the video processing unit 212.
  • the video processing unit 212 generates video data for displaying the left frame image and the right frame image according to the video signal.
  • the video processing unit 212 corresponds to the video signal processing IC 202 described with reference to FIG.
  • the display device 200 further includes a display unit 213.
  • the video processing unit 212 alternately outputs video data for displaying the left frame image and video data for displaying the right frame image to the display unit 213.
  • the display unit 213 uses the video data received from the video processing unit 212 to alternately display the left frame image and the right frame image.
  • the display device 200 further includes a control unit 216 that controls the video processing unit 212.
  • the video processing unit 212 performs the above-described video signal processing under the control of the control unit 216.
  • the control unit 216 corresponds to the CPU 206, the memory 207, and the clock 208 described with reference to FIG.
  • the display device 200 further includes a signal generation unit 214 that generates a synchronization control signal under the control of the control unit 216.
  • the control unit 216 causes the signal generation unit 214 to output a synchronization control signal for notifying the display of the left frame image in synchronization with the output of the left frame image data from the video processing unit 212 to the display unit 213.
  • the control unit 216 causes the signal generation unit 214 to output a synchronization control signal for notifying the display of the right frame image in synchronization with the output of the right frame image data from the video processing unit 212 to the display unit 213.
  • the signal generation unit 214 corresponds to the transmission control IC 204 described with reference to FIG.
  • the display device 200 further includes a transmission unit 215 for transmitting the synchronization control signal.
  • the signal generation unit 214 outputs the synchronization control signal to the transmission unit 215.
  • the transmission unit 215 transmits a synchronization control signal to the reception unit 165 of the eyeglass device 100.
  • the transmission unit 215 corresponds to the transmission element 205 described with reference to FIG.
  • FIG. 9 is a schematic table showing processing on the synchronization control signal by the control unit 166 of the eyeglass device 100. Processing for the synchronization control signal will be described with reference to FIGS. 6, 8, and 9.
  • the synchronization control signal generated by the signal generation unit 214 of the display device 200 includes a command signal for notifying the start of display of the left frame image, a command signal for notifying the end of display of the left frame image, and the right frame image.
  • a command signal for notifying the start of display and a command signal for notifying the end of display of the right frame image may be generated. These command signals have different waveforms.
  • the control unit 166 of the eyeglass device 100 can grasp the notification content by the command signal based on the waveform of the command signal.
  • control unit 166 of the eyeglass device 100 sequentially stores, in the storage unit 167, data related to the time from when the command signal is received until the amount of light transmitted through the shutter reaches 50% of the maximum amount of transmitted light.
  • FIG. 9 shows time data (“t11” to “tn4”) stored in the storage unit 167.
  • the control unit 166 receives the synchronization control signal. Generate specified reference data.
  • a difference value between the reception time of the command signal indicating the end of display of the left frame image and the start of display of the left frame image may be calculated.
  • a difference value between the reception time of the command signal indicating the display start of the right frame image and the display start of the left frame image may be calculated.
  • a difference value between the reception time of the command signal indicating the end of display of the right frame image and the start of display of the left frame image may be calculated. If the difference values obtained from these calculations are averaged, the average value of the reception times of other command signals based on the reception time of the command signal that notifies the start of display of the left frame image is calculated.
  • the difference value of the reception time of the command signal for notifying the start of display of the left frame image may be calculated between the preceding command signal group and the subsequent command signal group. If these difference values are averaged, an average reception period of the command signal set is calculated.
  • the control unit 166 can generate the reference data defined by the synchronization control signal using the above-described calculation of the difference value. If the receiving unit 165 receives a signal greatly deviating from the reference data, the control unit 166 can process the signal received by the receiving unit 165 as a noise signal.
  • FIG. 10 is a schematic graph showing the reference data obtained by the above calculation. The reference data is described with reference to FIGS. 6, 8, and 10.
  • the control unit 166 determines that the display of the left frame image is started at time T1 and the display of the left frame image is ended at time T2.
  • the control unit 166 determines that the display of the right frame image starts at time T3 and the display of the right frame image ends at time T4.
  • the period from time T1 to time T2 is exemplified as the timing (for the left eye) defined by the synchronization control signal.
  • the period from time T3 to time T4 is exemplified as the timing (for the right eye) defined by the synchronization control signal.
  • FIG. 11 is a schematic table showing characteristic data stored in the storage unit 167 of the eyeglass device 100. The correction process for the reference data will be described with reference to FIGS. 5A to 6 and FIG.
  • the level of the voltage applied to the driving unit 164 and the correction value associated with the voltage level are stored. It is remembered.
  • the voltage level when the amount of electric power stored in the power supply unit 171 is the maximum value is represented using the symbol “VH”.
  • the voltage level when the amount of power stored in the power supply unit 171 is the minimum value (the minimum amount of power that can cause the light amount adjustment unit 161 to perform the adjustment operation) is represented by the symbol “VL”. It is expressed using.
  • the storage unit 167 stores a correction value CH in association with the voltage level VH.
  • the storage unit 167 stores a correction value CL in association with the voltage level VL.
  • a plurality of correction values (Cn to C1) are stored in association with the voltage level between the storage unit 167 and the voltage levels VH and VL, respectively.
  • the correction value stored in the storage unit 167 gradually increases from the correction value CL toward the correction value CH, similarly to the voltage level.
  • FIG. 12 is a graph schematically showing the correction process by the control unit 166 of the eyeglass device 100.
  • the correction process by the control unit 166 will be described with reference to FIGS. 5A to 6 and FIGS. 10 to 12.
  • the upper graph shown in FIG. 12 represents the reference data described with reference to FIG.
  • the central graph shown in FIG. 12 shows the drive signals output by the drive unit 164 to the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 under the control of the control unit 166 when the voltage detection unit 168 detects the voltage level VL. Represents voltage level fluctuations.
  • the lower graph shown in FIG. 12 shows a drive signal that the drive unit 164 outputs to the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 under the control of the control unit 166 when the voltage detection unit 168 detects the voltage level VH. Represents the fluctuation of the voltage level.
  • the control unit 166 compares the voltage level in the drive unit 164 detected by the voltage detection unit 168 with the characteristic data stored in the storage unit 167. If the voltage detection unit 168 outputs data indicating that the voltage level of “VL” has been detected to the control unit 166, the control unit 166 changes the voltage level from the characteristic data stored in the storage unit 167 to the voltage level VL. It is determined to correct the reference data using the corresponding correction value CL. If the voltage detection unit 168 outputs data indicating that the voltage level of “VH” is detected to the control unit 166, the control unit 166 changes the voltage level VH from the characteristic data stored in the storage unit 167. It is determined to correct the reference data using the corresponding correction value CH.
  • the control unit 166 that has decided to correct the reference data using the correction value CL adds the correction value CL to the times T1, T2, T3, and T4, respectively.
  • the control unit 166 that has decided to correct the reference data using the correction value CH adds the correction value CH to the times T1, T2, T3, and T4, respectively.
  • the drive unit 164 varies the voltage at the time when the correction values CL and CH are added, and operates the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163, respectively.
  • the fluctuation of the voltage level of the drive signal when the voltage detection unit 168 detects the voltage level of “VL” is as follows.
  • the operations of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 when the voltage detection unit 168 detects the voltage level “VL” are the same as those of the voltage detection unit 168. Is slower than when a voltage level of “VH” is detected. Therefore, the difference in start time between the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 due to the difference between the correction values CL and CH is substantially canceled by the operation characteristics of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163. Accordingly, the amount of light transmitted to the left eye and the right eye reaches the target value after a substantially constant period has elapsed from the times T1, T2, T3, and T4 of the reference data. Therefore, fluctuations in the amount of power stored in the power supply unit 171 hardly affect the operation timings of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163.
  • the correction value determined according to the voltage level is common to the timing when the light amount adjusting unit 161 increases the light amount and the timing when the light amount is decreased.
  • different correction values may be used between the timing at which the light amount adjusting unit 161 increases the light amount and the timing at which the light amount is decreased.
  • the correction value may be applied only to one of the timing at which the light amount adjusting unit 161 increases the light amount and the timing at which the light amount is decreased.
  • the characteristic data is individually acquired for the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163. Therefore, correction control according to the inherent property of the eyeglass device 100 is achieved. That is, not only the performance difference between different types of eyeglass devices, but also the performance difference between the same type of eyeglass devices is preferably alleviated.
  • the correction process may be executed using other arithmetic processes.
  • the correction value is determined according to the arithmetic process used for the correction process. Therefore, the principle of the present embodiment is not limited to the above-described arithmetic processing and correction value setting.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of the video system 300. The video system 300 will be described with reference to FIG.
  • the video system 300 includes a spectacle device 100 and a display device 200.
  • the display device 200 uses the display panel 203 to alternately display a left frame image observed with the left eye and a right frame image observed with the right eye.
  • the display device 200 transmits, from the transmission element 205, a synchronization control signal that defines a variation timing for increasing or decreasing the amount of video light transmitted to the left eye and the right eye to the eyeglass device 100.
  • the eyeglass device 100 operates the left shutter 111 and the right shutter 112 in accordance with the synchronization control signal.
  • the shutter unit 110 can appropriately adjust the variation timing through the above correction control.
  • the eyeglass device 100 can appropriately adjust the amount of image light incident on the left eye and the right eye, and allow the observer to perceive the image displayed on the display panel 203 in a three-dimensional manner.
  • the adjustment of the fluctuation timing depends exclusively on the eyeglass device 100. Therefore, communication between the display device 200 and the eyeglass device 100 is simplified.
  • FIG. 14 is a schematic flowchart showing a control method of the eyeglass device 100. The control method of the eyeglass device 100 will be described with reference to FIG.
  • Step S110 the receiving unit 165 receives the synchronization control signal.
  • the reception time of the synchronization control signal and the information notified by the synchronization control signal are stored in the storage unit 167 through the control unit 166. Thereafter, step S120 is executed.
  • Step S120 the control unit 166 determines whether or not the storage unit 167 has stored a sufficient amount of data to generate the reference data. If the amount of data stored in the storage unit 167 is insufficient, step S110 is executed again. As a result, the reception unit 165 continues to receive the synchronization control signal until the storage unit 167 stores a sufficient amount of data to generate the reference data.
  • Step S130 is executed after the generation of the reference data.
  • Step S130 In step S ⁇ b> 130, the voltage detection unit 168 detects the voltage applied to the drive unit 164. The voltage detector 168 outputs the detected voltage data to the controller 166. Step S140 is performed after the output of the voltage data.
  • step S140 the control unit 166 compares the characteristic data stored in the storage unit 167 with the voltage data output from the voltage detection unit 168, and determines a correction value. After the correction value is determined, step S150 is executed.
  • Step S150 the control unit 166 corrects the reference data using the determined correction value, and generates correction data.
  • Step S160 is executed after the generation of the correction data.
  • Step S160 the control unit 166 controls the drive unit 164 using the correction data.
  • the drive unit 164 can drive the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 at a timing that is appropriately adjusted according to the characteristic data and the voltage level applied to the drive unit 164.
  • the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 can increase or decrease the amount of light transmitted to the left eye and the right eye with appropriately adjusted fluctuation timing.
  • FIG. 15 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the eyeglass device 100A according to the second embodiment.
  • symbol is attached
  • the eyeglass device 100A includes an operation unit 160A in addition to the power supply unit 170 described in relation to the first embodiment.
  • the operation unit 160A includes a control unit 166A, a storage unit 167A, and a temperature detection unit 168A in addition to the reception unit 165 and the light amount adjustment unit 161 described in the context of the first embodiment.
  • the response speed (operation speed) of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 varies depending on the temperature of the environment where the image is observed. Sometimes. In particular, the response speeds of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 are easily affected by the ambient temperature. Therefore, in the present embodiment, the temperature detection unit 168A detects the temperature of the drive unit 164 as the environmental temperature. A general temperature sensor can be suitably used as the temperature detection unit 168A.
  • FIG. 16 is a table schematically showing characteristic data stored in the storage unit 167A.
  • the eyeglass device 100A is further described with reference to FIGS. 15 and 16.
  • the storage unit 167A stores the maximum temperature TMPH and the minimum temperature TMPL assumed to be detected by the temperature detection unit 168A, temperature data regarding several temperatures between the maximum temperature TMPH and the minimum temperature TMPL, and the temperature data in association with the temperature data.
  • the corrected value data is stored.
  • the correction value CH corresponding to the maximum temperature TMPH is the largest, and the correction value CH corresponding to the minimum temperature TMPL is the smallest. As the detected temperature decreases, the corresponding correction value is set smaller.
  • the correction value is determined according to the relationship between the temperature of the drive unit 164 (that is, the temperature of the environment where the image is observed) and the operating speed of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163. It is preferable that the operating characteristics of the eyeglass device 100A are investigated under various temperature environments and the correction value is determined. As a result, unique characteristic data of the eyeglass device 100A is stored in the storage unit 167A.
  • the control unit 166A compares the characteristic data stored in the storage unit 167A with the temperature data output from the temperature detection unit 168A, and determines a correction value according to the temperature of the drive unit 164.
  • FIG. 17 is a graph schematically showing the correction processing by the control unit 166A. The correction process performed by the control unit 166A will be described with reference to FIGS.
  • the upper graph shown in FIG. 17 represents the reference data.
  • the control unit 166A generates reference data using the synchronization control signal received by the reception unit 165.
  • the central graph shown in FIG. 17 shows drive signals output by the drive unit 164 to the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 under the control of the control unit 166A when the temperature detection unit 168A detects the minimum temperature TMPL. Represents voltage level fluctuations.
  • the lower graph shown in FIG. 17 shows a drive signal that the drive unit 164 outputs to the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 under the control of the control unit 166A when the temperature detection unit 168A detects the maximum temperature TMPH. Represents the fluctuation of the voltage level.
  • Control unit 166A compares the detected temperature in drive unit 164 detected by temperature detection unit 168A with the characteristic data stored in storage unit 167A. If temperature detection unit 168A outputs data indicating that the temperature of “TMPL” has been detected to control unit 166A, control unit 166A corresponds to temperature TMPL from the characteristic data stored in storage unit 167A. It is determined to correct the reference data using the correction value CL. If temperature detection unit 168A outputs data indicating that the voltage level of “TMPH” is detected to control unit 166A, control unit 166A corresponds to temperature TMPH from the characteristic data stored in storage unit 167A. It is decided to correct the reference data using the correction value CH to be corrected.
  • the control unit 166A that has decided to correct the reference data using the correction value CL adds the correction value CL to the times T1, T2, T3, and T4, respectively.
  • Control unit 166A that has decided to correct the reference data using correction value CH adds correction value CH to times T1, T2, T3, and T4, respectively.
  • the driving unit 164 varies the voltage at the time when the correction values CL and CH are added, and operates the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163, respectively.
  • the timing of the period during which the amount of transmitted light to the left eye and right eye increases (timing during the increase period) or the timing during which the amount of transmitted light decreases (timing during the decrease period) is adjusted by a correction amount corresponding to the temperature.
  • the control unit 166A is exemplified as the first control unit.
  • the correction value CL is smaller than the correction value CH
  • the fluctuation in the voltage level of the drive signal when the temperature detection unit 168A detects the temperature of “TMPL” is This is faster than when the temperature detection unit 168A detects the temperature of “TMPH”. Therefore, when the temperature detection unit 168A detects the temperature of “TMPL”, the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 are started earlier than when the temperature detection unit 168A detects the voltage level of “TMPH”. Become.
  • the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 are formed using liquid crystal, generally, the lower the environmental temperature, the slower the operations of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 tend to be. Therefore, the difference in start time between the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 due to the difference between the correction values CL and CH is substantially canceled by the operation characteristics of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163. Accordingly, the amount of light transmitted to the left eye and the right eye reaches the target value after a substantially constant period has elapsed from the times T1, T2, T3, and T4 of the reference data. Therefore, the temperature fluctuation in the light amount adjustment unit 161 hardly affects the operation timing of the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163.
  • the correction process may be executed using other arithmetic processes. The correction value is determined according to the arithmetic process used for the correction process. Therefore, the principle of the present embodiment is not limited to the above-described arithmetic processing and correction value setting.
  • the correction value determined according to the environmental temperature is common in the timing when the light amount adjusting unit 161 increases the light amount and the timing when the light amount is decreased.
  • different correction values may be used between the timing at which the light amount adjusting unit 161 increases the light amount and the timing at which the light amount is decreased.
  • the correction value may be applied only to one of the timing at which the light amount adjusting unit 161 increases the light amount and the timing at which the light amount is decreased.
  • the correction for the variation timing may be performed based on the voltage detection described in relation to the first embodiment and the temperature detection described in relation to the second embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the eyeglass device 100B according to the third embodiment.
  • symbol is attached
  • the description of the second embodiment is used for elements having the same reference numerals. Differences between the second embodiment and the third embodiment are described below.
  • the eyeglass device 100B includes an operation unit 160B in addition to the power supply unit 170 described in relation to the second embodiment.
  • the operation unit 160B includes a control unit 166B in addition to the reception unit 165, the light amount adjustment unit 161, and the storage unit 167A described in the context of the second embodiment.
  • the control unit 166B includes a time measuring unit 168B that measures an elapsed time from the time when the power feeding unit 170 starts power feeding to the operating unit 160B (hereinafter referred to as a power feeding period).
  • the clock unit 168B the clock 141 described with reference to FIG. 3 may be used.
  • FIG. 19 is a schematic graph showing the relationship between the power supply period and the temperature of the drive unit 164.
  • the eyeglass device 100 ⁇ / b> B is further described with reference to FIGS. 16, 18, and 19.
  • the temperature of the drive unit 164 gradually increases with the power supply from the power supply unit 170 to the operation unit 160B.
  • the relationship between the power supply period and the temperature rise of the drive unit 164 is individually investigated for the eyeglass device 100B.
  • the control unit 166B can estimate the temperature of the drive unit 164 based on the power supply period measured by the time measuring unit 168B and the correlation between the power supply period and the temperature rise shown in FIG.
  • the storage unit 167A stores the characteristic data described with reference to FIG.
  • the control unit 166B compares the estimated temperature with the characteristic data and determines the correction amount. Thereafter, the control unit 166B adjusts the variation timing according to the method described in relation to the second embodiment.
  • the control unit 166B is exemplified as the first control unit.
  • the time measuring part 168B is illustrated as a temperature detection part.
  • the eyeglass device 100B of the present embodiment does not require a detection element for directly detecting the temperature of the drive unit 164.
  • the timer unit 168B may be a program that acquires information regarding the power supply period using a clock signal. Therefore, the physical structure of the eyeglass device 100B is simplified as compared with the second embodiment.
  • FIG. 20 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of a display device 200C according to the fourth embodiment.
  • symbol is attached
  • the display device 200C includes the input unit 211, the video processing unit 212, and the display unit 213 described in the context of the first embodiment.
  • a video signal is input to the input unit 211.
  • the video processing unit 212 alternately outputs data of the left frame image observed with the left eye and the right frame image observed with the right eye to the display unit 213 according to the video signal received through the input unit 211.
  • the display unit 213 displays the left frame image and the right frame image alternately according to the output from the video processing unit 212. As a result, the observer can perceive the video displayed on the display unit 213 in three dimensions.
  • the display device 200 ⁇ / b> C further includes a control unit 216 ⁇ / b> C that controls the video processing unit 212.
  • the control unit 216C determines the display timing of the left frame image and the right frame image.
  • the display unit 213 sequentially displays the left frame image and the right frame image at the determined display timing.
  • the control unit 216C is exemplified as the second control unit.
  • the display device 200C further includes a signal generation unit 214C that generates a synchronization control signal for notifying the display timing of the left frame image and the right frame image under the control of the control unit 216C.
  • the display timing information notified by the synchronization control signal generated by the signal generation unit 214C is corrected based on the display timing determined by the control unit 216C for the video processing unit 212. The correction of the display timing will be described later.
  • the display device 200C further includes a communication unit 215C that transmits a synchronization control signal.
  • the signal generation unit 214C preferably generates a radio signal as a synchronization control signal.
  • the communication unit 215C transmits a radio signal generated as a synchronization control signal.
  • the signal generation unit 214C and the communication unit 215C are exemplified as the control signal communication unit.
  • the communication unit 215C the transmission element 205 described with reference to FIG. 7 may be used.
  • the display device 200C further includes a temperature detection unit 217 for detecting the temperature of the environment where the image is observed.
  • the temperature data detected by the temperature detection unit 217 is output to the control unit 216C.
  • the control unit 216C corrects the display timing using the temperature data.
  • a general temperature sensor is preferably used as the temperature detection unit 217.
  • FIG. 21 is a schematic diagram of the video system 300C.
  • the video system 300C is described with reference to FIGS.
  • the video system 300C includes a display device 200C and a spectacle device 100C.
  • the communication unit 215C transmits a synchronization control signal to the eyeglass device 100C.
  • the variation timing for increasing or decreasing the amount of video light transmitted to the left eye and the right eye is displayed on the left frame image and the right frame image displayed by the display unit 213.
  • the information regarding the display timing included in the synchronization control signal transmitted from the display device 200C is corrected, so that the calculation processing for correction performed by the eyeglass device 100C is reduced.
  • the spectacle device 100C transmits characteristic data regarding the adjustment operation executed by the spectacle device 100C to the display device 200C.
  • the communication unit 215C of the display device 200C receives the characteristic data.
  • the characteristic data will be described later.
  • the communication unit 215C outputs the received characteristic data to the control unit 216C.
  • the control unit 216C includes a storage unit 218 that stores characteristic data from the communication unit 215C. Therefore, the control unit 216C can continue to hold the characteristic data.
  • the control unit 216C corrects the display timing determined for the video processing unit 212 using the characteristic data and the temperature data output from the temperature detection unit 217.
  • the controller 216C controls the signal generator 214C using the corrected display timing.
  • the synchronization control signal generated by the signal generation unit 214C includes information regarding the corrected display timing.
  • packet communication according to a communication method such as Bluetooth (registered trademark), ZigBee, or WiFi is executed between the display device 200C and the eyeglass device 100C.
  • a communication method such as Bluetooth (registered trademark), ZigBee, or WiFi is executed between the display device 200C and the eyeglass device 100C.
  • the communication method between the display device 200C and the eyeglass device 100C does not limit the principle of this embodiment.
  • FIG. 22 is a schematic diagram of a packet structure used for communication between the display device 200C and the eyeglass device 100C. Note that the packet structure shown in FIG. 22 is based on Bluetooth (registered trademark). The packet structure does not limit the principle of this embodiment at all. Communication between the display device 200C and the eyeglass device 100C will be described with reference to FIGS.
  • the packet structure includes a payload header, a payload body, and a CRC.
  • the payload body of the synchronization control signal transmitted from the display device 200C to the eyeglass device 100C includes timing information regarding the corrected display timing. Further, characteristic data transmitted from the eyeglass device 100C to the display device 200C is also included in the payload body.
  • the control unit 216C of the display device 200C controls the signal generation unit 214C to display the timing information stored in the payload body in accordance with the characteristic data stored in the storage unit 218 and the temperature data output from the temperature detection unit 217. It may be changed. Alternatively, the control unit 216C controls the signal generation unit 214C and the communication unit 215C, and transmits a synchronization control signal according to the characteristic data stored in the storage unit 218 and the temperature data output from the temperature detection unit 217. The timing may be changed.
  • FIG. 23 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the eyeglass device 100C.
  • the eyeglass device 100 ⁇ / b> C is described with reference to FIGS. 20 and 23.
  • the eyeglass device 100C includes an operation unit 160C in addition to the power supply unit 170 described in relation to the first embodiment.
  • the operating unit 160C includes the light amount adjusting unit 161 and the voltage detecting unit 168 described in relation to the first embodiment.
  • the light amount adjustment unit 161 uses the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163 to execute an adjustment operation for adjusting the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye.
  • the power supply unit 170 includes a power supply unit 171 that stores power used for the adjustment operation by the light amount adjustment unit 161 and a power supply switching unit 172 for controlling power supply from the power supply unit 171.
  • the voltage detection unit 168 detects the voltage applied to the drive unit 164 that drives the left adjustment unit 162 and the right adjustment unit 163. As described in connection with the first embodiment, the voltage applied to the drive unit 164 reflects the amount of power stored in the power supply unit 171. Therefore, the detection of the voltage by the voltage detection unit 168 means that the amount of power stored in the power supply unit 171 is
  • the eyeglass device 100C further includes a storage unit 167C that stores characteristic data.
  • the voltage data detected by the voltage detection unit 168 and the temperature data detected by the temperature detection unit 217 described with reference to FIG. 20 are used for correction processing by the control unit 216C of the display device 200C.
  • the storage unit 167C stores characteristic data representing the relationship between the environmental temperature and the adjustment operation by the light amount adjustment unit 161 and the relationship between the voltage applied to the drive unit 164 and the adjustment operation by the light amount adjustment unit 161.
  • the eyeglass device 100 ⁇ / b> C further includes a control unit 166 ⁇ / b> C that controls the drive unit 164 in accordance with the synchronization control signal transmitted from the display device 200 ⁇ / b> C.
  • the control unit 166C of the eyeglass device 100C executes a calculation for correction processing on the synchronization control signal. There is no need.
  • the control unit 166C of the eyeglass device 100C is exemplified as the first control unit.
  • the eyeglass device 100C further includes a communication unit 165C that receives the synchronization control signal.
  • the communication unit 165C outputs a synchronization control signal to the control unit 166C.
  • the control unit 166C controls the drive unit 164 according to the synchronization control signal.
  • the control unit 166C reads the characteristic data stored in the storage unit 167C. Thereafter, the communication unit 165C transmits the characteristic data to the display device 200C.
  • the communication unit 215C of the display device 200C receives the characteristic data.
  • the characteristic data is stored in the storage unit 218 included in the control unit 216C of the display device 200C.
  • the communication unit 165C of the eyeglass device 100C is exemplified as a data communication unit.
  • FIG. 24A is a table illustrating characteristic data stored in the storage unit 167C of the eyeglass device 100C.
  • FIG. 24B is a schematic graph showing the operation speed of the light amount adjustment unit 161 under an arbitrary detection temperature. The characteristic data is described with reference to FIGS. 20 and 23 to 24B.
  • the graph of FIG. 24B represents the variation of the amount of transmitted light at an arbitrary temperature TEMPn (n is a natural number).
  • TEMPn a temperature TEMPn
  • the minimum amount of transmitted light achieved by the left adjustment unit 162 or the right adjustment unit 163 is represented using the symbol “Amin”.
  • the maximum amount of transmitted light achieved by the left adjustment unit 162 or the right adjustment unit 163 is represented using the symbol “Amax”.
  • the “rise time” shown in the table of FIG. 24A represents a period required to reach the maximum transmitted light amount “Amax” from the minimum transmitted light amount “Amin”.
  • the “fall time” shown in the table of FIG. 24A represents a period required to reach the minimum transmitted light amount “Amin” from the maximum transmitted light amount “Amax”.
  • the storage unit 167C includes environmental temperatures (TEMP1, TEMP2, TEMP3,... TEMPn) detected by the temperature detection unit 217 of the display device 200C, and rising times (TRT1, TRT2, TRT3,...) Corresponding to these temperatures. TRTn) and fall time (TFT1, TFT2, TFT3... TFTn) are stored in association with each other.
  • environmental temperatures TEMP1, TEMP2, TEMP3,... TEMPn
  • FIG. 25A is a table illustrating characteristic data stored in the storage unit 167C of the eyeglass device 100C.
  • FIG. 25B is a schematic graph showing the operation speed of the light amount adjustment unit 161 under an arbitrary detection voltage. The characteristic data will be described with reference to FIGS. 20, 23, 25A, and 25B.
  • the graph of FIG. 25B represents the variation in the amount of transmitted light at an arbitrary voltage VOLTn (n is a natural number).
  • VOLTn a voltage VOLTn
  • the minimum amount of transmitted light achieved by the left adjustment unit 162 or the right adjustment unit 163 is represented using the symbol “Amin”.
  • the maximum amount of transmitted light achieved by the left adjustment unit 162 or the right adjustment unit 163 is represented using the symbol “Amax”.
  • the “rise time” shown in the table of FIG. 25A represents a period required to reach the maximum transmitted light amount “Amax” from the minimum transmitted light amount “Amin”.
  • the “fall time” shown in the table of FIG. 25A represents a period required to reach the minimum transmitted light amount “Amin” from the maximum transmitted light amount “Amax”.
  • the storage unit 167C has voltages (VOLT1, VOLT2, VOLT3... VOLTn) detected by the voltage detection unit 168 of the eyeglass device 100C, and rising times (TRV1, TRV2, TRV3,...) Corresponding to these temperatures. TRVn) and the fall time (TFV1, TFV2, TFV3... TFVn) are stored in association with each other.
  • FIG. 26 is a schematic diagram of a data string structure created by the control unit 166C of the eyeglass device 100C.
  • the data string structure will be described with reference to FIGS. 20, 22, 23, 24A, and 25A.
  • the control unit 166C that has read the characteristic data stored in the storage unit 167C generates a packet signal to transmit the characteristic data to the display device 200C.
  • the data represented in the tables of FIGS. 24A and 25A is incorporated into a payload body having a packet structure.
  • the data string structure shown in FIG. 26 schematically represents the structure of the data string incorporated in the payload body. The structure of the data string does not limit the principle of this embodiment at all.
  • the data structure column 1 shown in FIG. 26 includes data that is read and aligned for each row of the tables in FIGS. 24A and 25A.
  • Data structure column 2 includes the data read and aligned for each column in the tables of FIGS. 24A and 25A.
  • the control unit 166C generates a packet signal including information represented by the data structure sequence illustrated in FIG.
  • the communication unit 165C of the eyeglass device 100C transmits the packet signal generated by the control unit 166C to the display device 200C.
  • the communication unit 215C of the display device 200C receives the packet signal.
  • the control unit 216C of the display device 200C interprets the data structure sequence included in the packet signal and stores the characteristic data in the storage unit 218.
  • the characteristic data shown in FIG. 24A is preferably created corresponding to a plurality of detection voltages.
  • the characteristic data shown in FIG. 25A is preferably created corresponding to a plurality of detected temperatures.
  • the display device 200 ⁇ / b> C can determine the rise time and the fall time associated with the combination of the temperature detected by the temperature detection unit 217 and the temperature detected by the voltage detection unit 168.
  • the communication unit 165C of the eyeglass device 100C may divide the data string structure and transmit the characteristic data using a plurality of packet signals.
  • the voltage detection unit 168 detects the voltage applied to the drive unit 164.
  • the voltage detection unit 168 outputs data regarding the detected voltage to the control unit 166C.
  • the control unit 166C After generating the packet signal for transmitting the characteristic data, the control unit 166C generates a packet signal including information on the detected voltage.
  • the communication unit 165C of the eyeglass device 100C transmits a packet signal including information on the detected voltage to the display device 200C.
  • the communication unit 215C of the display device 200C receives a packet signal including information on the voltage detected by the voltage detection unit 168. Thereafter, the communication unit 215C outputs information on the detected voltage to the control unit 216C.
  • the temperature detection unit 217 outputs data related to the environmental temperature to the control unit 216C as described above. Therefore, information on the voltage detected by the voltage detection unit 168 of the eyeglass device 100C and information on the environmental temperature detected by the temperature detection unit 217 of the display device 200C are input to the control unit 216C.
  • the control unit 216C compares the above-described characteristic data with the information regarding the voltage detected by the voltage detection unit 168 of the eyeglass device 100C and the information regarding the environmental temperature detected by the temperature detection unit 217 of the display device 200C. The display timing determined for 212 is corrected.
  • the rising time and the falling time are defined as a variation period between the maximum transmitted light amount and the minimum transmitted light amount.
  • the rise time and fall time may follow other definitions.
  • the rising time and the falling time may be defined as a variation period between 90% of the maximum transmitted light amount and 10% of the maximum transmitted light amount.
  • FIG. 27 is a schematic timing chart showing the correction of the timing of the period for increasing the amount of light transmitted to the left eye and the right eye. The correction of the timing of the period during which the amount of transmitted light to the left eye and the right eye is increased will be described with reference to FIGS. 20, 23, 24 A, 25 A, and 27.
  • FIG. 27 (a) shows a left frame period in which the left frame image is displayed and a right frame period in which the right frame image is displayed.
  • the control unit 216C that controls the video processing unit 212 alternately defines the left frame period and the right frame period.
  • the control unit 216C controls the video processing unit 212 so that the data of the left frame image is output from the video processing unit 212 to the display unit 213 during the left frame period.
  • the control unit 216C controls the video processing unit 212 so that data of the right frame image is output from the video processing unit 212 to the display unit 213 during the right frame period.
  • the display unit 213 displays the left frame image in the left frame period and the right frame image in the right frame period.
  • section (b) and section (c) represent the timing of an increase period (a period during which the amount of transmitted light to the left eye and right eye is increasing) set by the control unit 216C of the display device 200C.
  • the section (b) of FIG. 27 shows an increase period set when the temperature data acquired from the temperature detection unit 217 is “TEMP1” and the voltage data sent from the eyeglass device 100C is “VOLT1”. Represents timing.
  • the section (c) in FIG. 27 shows an increase period set when the temperature data acquired from the temperature detection unit 217 is “TEMP3” and the voltage data sent from the eyeglass device 100C is “VOLT3”. Represents timing.
  • the control unit 216C controls the signal generation unit 214, and generates a synchronization control signal including information different from each other regarding the increase period in which the amount of transmitted light is increased between the two conditions.
  • the synchronization control signal generated under the condition of the combination of “TEMP3” and “VOLT3” is generated under the condition of the combination of “TEMP1” and “VOLT1” with respect to the increase period. Information for notifying timing later than the synchronization control signal is included.
  • section (d) and section (e) represent the timing of the actual increase period defined by the adjustment operation by the light amount adjustment unit 161 of the eyeglass device 100C.
  • Section (d) of FIG. 27 represents the increase period obtained under the settings described with reference to section (b) of FIG.
  • Section (e) of FIG. 27 represents the increase period obtained under the settings described with reference to section (c) of FIG.
  • the light amount adjustment unit 161 can respond faster to the synchronization control signal under the combination of “TEMP3” and “VOLT3” than the combination of “TEMP1” and “VOLT1”. . Therefore, the difference in setting described in relation to the section (b) and the section (c) in FIG. 27 is substantially canceled by the variation in the operation speed of the light amount adjusting unit 161. Therefore, the timings of the increase periods shown in the sections (d) and (e) in FIG. 27 are substantially equal. Therefore, the eyeglass device 100C can perform a stable response operation with respect to the synchronization control signal under various environmental temperature conditions and various power storage amount conditions. In the present embodiment, the timing of the increase period is adjusted. Alternatively, a reduction period in which the amount of transmitted light is reduced may be handled as an adjustment process target.
  • FIG. 28 is a schematic flowchart showing a control method of the video system 300C. The control method of the video system 300C will be described with reference to FIG. 20, FIG. 21, FIG. 23, and FIG.
  • Step S205 the power feeding unit 170 of the eyeglass device 100C starts power feeding to the operating unit 160C. As a result, various elements of the operating unit 160C can be operated. Step S210 is performed after the power supply to the operating unit 160C.
  • Step S210 the control unit 166C of the eyeglass device 100C generates a search signal for searching for the display device 200C that can communicate with the eyeglass device 100C in response to the start of power feeding.
  • the search signal includes information regarding the communication address of the eyeglass device 100C itself.
  • the communication unit 165C of the eyeglass device 100C transmits a search signal. After transmitting the search signal, display device 200C executes step S215.
  • step S215 the communication unit 215C of the display device 200C receives the search signal.
  • the communication unit 215C notifies the reception of the search signal to the control unit 216C together with information regarding the communication address of the eyeglass device 100C. Thereafter, the display device 200C executes Step S220.
  • control unit 216C of display device 200C controls signal generation unit 214C to generate a response signal for responding to the search signal.
  • the response signal generated by the signal generation unit 214C includes information regarding the communication address of the display device 200C itself.
  • the communication unit 215C transmits a response signal to the communication address of the eyeglass device 100C. After transmitting the response signal, the eyeglass device 100C executes Step S225.
  • Step S225 the communication unit 165C of the eyeglass device 100C receives the response signal.
  • the communication unit 165C notifies the control unit 166C of information related to the communication address of the display device 200C along with the reception of the response signal.
  • the eyeglass device 100C acquires information regarding the communication address of the display device 200C
  • the display device 200C acquires information regarding the communication address of the eyeglass device 100C.
  • a wireless communication path is opened between the eyeglass device 100C and the display device 200C. After the wireless communication path is set, the eyeglass device 100C executes Step S230.
  • Step S230 the control unit 166C of the eyeglass device 100C reads characteristic data stored in advance in the storage unit 167C.
  • the characteristic data is individually acquired for the eyeglass device 100C using the measurement technique described in relation to the first embodiment and the second embodiment. Therefore, the characteristic data represents the unique response characteristic of the eyeglass device 100C.
  • the control unit 166C generates a packet signal using the read characteristic data.
  • the communication unit 165C transmits the generated packet signal to the communication address of the display device 200C.
  • the eyeglass device 100C executes Step S245.
  • Display device 200C executes step S235.
  • Step S235 the communication unit 215C of the display device 200C receives a packet signal representing the characteristic data.
  • the communication unit 215C outputs information on the characteristic data represented by the packet signal to the control unit 216C.
  • the control unit 216C analyzes the information output from the communication unit 215C and reconstructs the characteristic data.
  • the reconstructed characteristic data is stored in the storage unit 218 of the control unit 216C.
  • the display device 200C executes step S240.
  • Step S240 the temperature detection unit 217 detects the temperature of the environment where the image is observed.
  • the temperature detection unit 217 outputs data regarding the detected temperature to the control unit 216C.
  • Step S245 the voltage detection unit 168 detects the voltage applied to the drive unit 164.
  • the voltage detection unit 168 outputs data regarding the detected voltage to the control unit 166C. After outputting the voltage data, the eyeglass device 100C executes Step S250.
  • Step S250 the control unit 166C generates a packet signal including information regarding the voltage applied to the driving unit 164 using the voltage data.
  • the packet signal is transmitted to the display device 200C through the communication unit 165C.
  • the eyeglass device 100C executes step S255, and the display device 200C executes step S260.
  • Step S255 the eyeglass device 100C measures the elapsed time from the transmission of the packet signal executed in step S250. If the elapsed time exceeds the predetermined length, step S245 is executed. If the elapsed time is within the predetermined length, step S255 is continued. Thus, a packet signal including information on the voltage applied to the driving unit 164 is periodically transmitted to the display device 200C.
  • Step S260 the communication unit 215C of the display device 200C receives a packet signal including information on the voltage applied to the driving unit 164 of the eyeglass device 100C. Thereafter, the communication unit 215C outputs information related to the voltage applied to the drive unit 164 to the control unit 216C.
  • the control unit 216 ⁇ / b> C acquires characteristic data, information on the environmental temperature, and information on the voltage applied to the driving unit 164. After acquiring the characteristic data, the information related to the environmental temperature, and the information related to the voltage applied to the drive unit 164, the control unit 216C executes step S265.
  • step S265 the control unit 216C increases the amount of light transmitted to the left eye and the right eye based on the display timing (that is, the start and / or end timing of the frame period) determined for the video processing unit 212. Decide when to decrease.
  • the control unit 216C compares the information regarding the environmental temperature and the information regarding the voltage applied to the driving unit 164 with the characteristic data, and corrects the timing determined based on the display timing.
  • the control unit 216C causes the signal generation unit 214C to generate a synchronization control signal including information regarding the corrected timing.
  • the synchronization control signal generated by the signal generation unit 214C notifies the eyeglass device 100C of a timing that appropriately reflects the operation characteristics of the light amount adjustment unit 161 under the conditions of the environmental temperature and the voltage applied to the drive unit 164. can do.
  • the display device 200C executes Step S270.
  • Step S270 the communication unit 215C transmits the synchronization control signal generated by the signal generation unit 214C to the communication address of the eyeglass device 100C. After transmission of the synchronization control signal, the eyeglass device 100C executes step S275.
  • Step S275 the communication unit 165C of the eyeglass device 100C receives the synchronization control signal.
  • the synchronization control signal is then output to control unit 166C.
  • the eyeglass device 100C executes Step S280.
  • Step S280 the control unit 166C of the eyeglass device 100C controls the drive unit 164 of the light amount adjustment unit 161.
  • the left adjustment unit 162 increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye at the appropriately adjusted fluctuation timing.
  • the right adjustment unit 163 increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye at appropriately adjusted fluctuation timing.
  • FIG. 29 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the eyeglass device 100D of the fifth embodiment.
  • symbol is attached
  • the description of the fourth embodiment is applied to elements having the same reference numerals. Differences between the fourth embodiment and the fifth embodiment are described below.
  • the eyeglass device 100D includes an operation unit 160D that performs a light amount adjustment operation in addition to the power supply unit 170 described in relation to the fourth embodiment.
  • the operation unit 160D includes the light amount adjustment unit 161 and the storage unit 167C described in the context of the fourth embodiment.
  • the operation unit 160D further includes a detection unit 168D that measures the temperature of the drive unit 164 as the temperature of the environment where the image is observed.
  • the detection unit 168D detects not only the temperature of the light amount adjustment unit 161 but also the voltage applied to the drive unit 164.
  • the detection unit 168D is exemplified as a temperature detection unit and / or a power detection unit.
  • the operating unit 160D further includes a control unit 166D that controls the driving unit 164.
  • the control unit 166D generates a packet signal using the characteristic data stored in the storage unit 167C.
  • the detection unit 168D outputs data related to the environmental temperature and data related to the voltage applied to the drive unit 164 to the control unit 166D.
  • the control unit 166D also generates a packet signal corresponding to the data output from the detection unit 168D.
  • the operating unit 160D further includes a communication unit 165D for transmitting a packet signal. Similar to the fourth embodiment, the communication unit 165D receives a synchronization control signal including information on the appropriately corrected variation timing. The communication unit 165D outputs a synchronization control signal to the control unit 166D. The control unit 166D controls the drive unit 164 according to the synchronization control signal. As a result, the light amount adjusting unit 161 can increase or decrease the transmitted light amount of the left eye and the right eye at an appropriate timing.
  • FIG. 30 is a schematic diagram of the video system 300D.
  • the video system 300D is described with reference to FIGS. 29 and 30.
  • the video system 300D includes a spectacle device 100D and a display device 200D.
  • the eyeglass device 100D transmits the characteristic data to the display device 200D.
  • the characteristic data transmitted from the eyeglass device 100D includes the relationship between the environmental temperature and the adjustment operation by the light amount adjustment unit 161, and the voltage applied to the drive unit 164 and the adjustment operation by the light amount adjustment unit 161. Represents the relationship.
  • the communication unit 165D of the eyeglass device 100D transmits not only information (data) related to voltage but also information (data) related to environmental temperature to the display device 200D.
  • the communication unit 165D is exemplified as a data communication unit.
  • FIG. 31 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the display device 200D.
  • the display device 200D is described with reference to FIGS. 29 and 31.
  • the display device 200D includes the input unit 211, the video processing unit 212, the display unit 213, and the signal generation unit 214C described in relation to the fourth embodiment.
  • the display device 200D further includes a communication unit 215D that receives the packet signal generated by the eyeglass device 100D. Similar to the fourth embodiment, the communication unit 215D receives a packet signal including characteristic data. Unlike the fourth embodiment, the communication unit 215D receives a packet signal including not only information related to voltage but also information related to environmental temperature. In the present embodiment, the communication unit 215D is exemplified as a control signal communication unit.
  • the display device 200D further includes a control unit 216D that controls the signal generation unit 214C and generates a synchronization control signal.
  • the control unit 216D includes a storage unit 218, as in the fourth embodiment.
  • the communication unit 215D outputs the characteristic data included in the packet signal received from the eyeglass device 100D to the control unit 216D.
  • the control unit 216D analyzes output data from the communication unit 215D and reconstructs characteristic data using the same method as in the fourth embodiment.
  • the reconstructed characteristic data is stored in the storage unit 218.
  • control unit 216D acquires not only information related to voltage but also information related to environmental temperature from the communication unit 215D. Similar to the fourth embodiment, the control unit 216D compares the characteristic data with the information about the voltage and the information about the environmental temperature, and conforms to the response characteristic of the light amount adjustment unit 161 under the detected voltage condition and temperature condition. The synchronized control signal is generated.
  • FIG. 32 is a schematic flowchart showing a control method of the video system 300D. The control method of the video system 300D will be described with reference to FIGS.
  • Step S305 the power supply unit 170 of the eyeglass device 100D starts to supply power to the operation unit 160D. As a result, various elements of the operating part 160D can be operated. Step S310 is performed after the electric power feeding to the operation part 160D.
  • Step S310 the control unit 166D of the eyeglass device 100D generates a search signal for searching for the display device 200D that can communicate with the eyeglass device 100D in response to the start of power feeding.
  • the search signal includes information regarding the communication address of the eyeglass device 100D itself.
  • the communication unit 165D of the eyeglass device 100D transmits a search signal. After transmitting the search signal, the display device 200D executes Step S315.
  • Step S315 the communication unit 215D of the display device 200D receives the search signal.
  • the communication unit 215D notifies the reception of the search signal to the control unit 216D together with information regarding the communication address of the eyeglass device 100D. Thereafter, the display device 200D executes Step S320.
  • Step S320 the control unit 216D of the display device 200D controls the signal generation unit 214C to generate a response signal for responding to the search signal.
  • the response signal generated by the signal generation unit 214C includes information regarding the communication address of the display device 200D itself.
  • the communication unit 215D transmits a response signal to the communication address of the eyeglass device 100D. After transmitting the response signal, the eyeglass device 100D executes Step S325.
  • Step S325 the communication unit 165D of the eyeglass device 100D receives the response signal.
  • the communication unit 165D notifies the control unit 166D of information related to the communication address of the display device 200D along with the reception of the response signal.
  • the eyeglass device 100D acquires information about the communication address of the display device 200D
  • the display device 200D acquires information about the communication address of the eyeglass device 100D.
  • a wireless communication path is opened between the eyeglass device 100D and the display device 200D. After the wireless communication path is set, the eyeglass device 100D executes Step S330.
  • Step S330 the control unit 166D of the eyeglass device 100D reads out characteristic data stored in advance in the storage unit 167C.
  • the characteristic data is individually acquired for the spectacle device 100D using the measurement technique described in relation to the first embodiment and the second embodiment. Therefore, the characteristic data represents the unique response characteristic of the eyeglass device 100D.
  • the control unit 166D generates a packet signal using the read characteristic data.
  • the communication unit 165D transmits the generated packet signal to the communication address of the display device 200D.
  • the eyeglass device 100D executes step S345.
  • the display device 200D executes step S335.
  • step S335 the communication unit 215D of the display device 200D receives a packet signal representing the characteristic data.
  • the communication unit 215D outputs information related to the characteristic data represented by the packet signal to the control unit 216D.
  • the control unit 216D analyzes the information output from the communication unit 215D and reconstructs the characteristic data.
  • the reconstructed characteristic data is stored in the storage unit 218 of the control unit 216D.
  • Step S345 the detection unit 168D detects the voltage applied to the drive unit 164 and the temperature of the drive unit 164.
  • the detection unit 168D outputs data regarding the detected voltage and temperature to the control unit 166D.
  • the eyeglass device 100D executes Step S350.
  • Step S350 In step S ⁇ b> 350, the control unit 166 ⁇ / b> D generates a packet signal including information on the voltage applied to the driving unit 164 and the temperature of the driving unit 164 using the voltage data.
  • the packet signal is transmitted to the display device 200D through the communication unit 165D.
  • the eyeglass device 100D executes step S355, and the display device 200D executes step S360.
  • Step S355 the eyeglass device 100D measures the elapsed time from the transmission of the packet signal executed in step S350. If the elapsed time exceeds the predetermined length, step S345 is executed. If the elapsed time is within the predetermined length, step S355 is continued. Thus, a packet signal including information on the voltage applied to the driving unit 164 and the temperature of the driving unit 164 is periodically transmitted to the display device 200D.
  • Step S360 the communication unit 215D of the display device 200D receives a packet signal including information on the voltage applied to the driving unit 164 of the eyeglass device 100D and the temperature of the driving unit 164. Thereafter, the communication unit 215D outputs information on the voltage applied to the drive unit 164 and the temperature of the drive unit 164 to the control unit 216D. As a result, the control unit 216D acquires characteristic data, information on the environmental temperature, and information on the voltage applied to the driving unit 164. After acquiring the characteristic data, the information related to the environmental temperature, and the information related to the voltage applied to the drive unit 164, the control unit 216D executes Step S365.
  • Step S365 the control unit 216D increases the amount of light transmitted to the left eye and the right eye based on the display timing determined for the video processing unit 212 (that is, the start and / or end timing of the frame period). Decide when to decrease.
  • the control unit 216D compares the information regarding the environmental temperature and the information regarding the voltage applied to the driving unit 164 with the characteristic data, and corrects the timing determined based on the display timing.
  • the control unit 216D causes the signal generation unit 214C to generate a synchronization control signal including information regarding the corrected timing.
  • the synchronization control signal generated by the signal generation unit 214C notifies the eyeglass device 100D of timing that appropriately reflects the operation characteristics of the light amount adjustment unit 161 under the conditions of the environmental temperature and the voltage applied to the drive unit 164. can do.
  • the display device 200D executes step S370.
  • Step S370 the communication unit 215D transmits the synchronization control signal generated by the signal generation unit 214C to the communication address of the eyeglass device 100D. After transmission of the synchronization control signal, the eyeglass device 100D executes Step S375.
  • Step S375 the communication unit 165D of the eyeglass device 100D receives the synchronization control signal.
  • the synchronization control signal is then output to the control unit 166D.
  • the eyeglass device 100D executes Step S380.
  • Step S380 the control unit 166D of the eyeglass device 100D controls the drive unit 164 of the light amount adjustment unit 161.
  • the left adjustment unit 162 increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye at the appropriately adjusted fluctuation timing.
  • the right adjustment unit 163 increases or decreases the amount of light transmitted to the left eye at appropriately adjusted fluctuation timing.
  • the above-described correction control may be performed for a period from when the drive signal for driving the light amount adjusting unit rises until the transmittance in the light amount adjusting unit increases or decreases to 50%. Alternatively, it may be performed for a period from when the synchronization control signal rises or falls until the transmittance in the light amount adjustment unit increases to 90%. Alternatively, it may be performed for a period from the rise or fall time of the synchronization control signal until the transmittance in the light amount adjustment unit decreases to 10%.
  • the synchronization control signal having a signal waveform that rises in synchronization with the start of the left frame period and falls in synchronization with the start of the right frame period is the reference between the correction control and the communication between the display device and the eyeglass device. It may be used as a signal.
  • the principle of this embodiment is not limited to the waveform of the synchronization control signal.
  • the embodiment described above mainly includes the following features.
  • the eyeglass device adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation for perceiving the image stereoscopically.
  • a light amount adjustment unit a storage unit that stores characteristic data relating to the adjustment operation, a reception unit that receives a synchronization control signal that defines the variation timing, and a first control unit that controls the light amount adjustment unit, The first control unit corrects the variation timing defined by the synchronization control signal based on the characteristic data, and controls the adjustment operation.
  • the light amount adjustment unit executes an adjustment operation for adjusting a variation timing for increasing or decreasing the amount of video light transmitted to the left eye and the right eye. As a result, the observer can perceive the image three-dimensionally.
  • the first control unit that controls the light amount adjusting unit corrects the fluctuation timing defined by the synchronization control signal received by the receiving unit based on the characteristic data stored in the storage unit. Since the variation timing is corrected based on the characteristic data related to the adjustment operation, the observer can comfortably observe the stereoscopic video.
  • the above configuration further includes a power supply unit that supplies power used to execute the adjustment operation, and the characteristic data indicates a relationship between an amount of power stored in the power supply unit and an operation speed of the light amount adjustment unit.
  • the first control unit determines a correction amount for the variation timing in accordance with the power amount.
  • the characteristic data represents the relationship between the amount of power stored in the power supply unit and the operation speed of the light amount adjusting unit. Since the power supply unit supplies power for executing the adjustment operation, the amount of power stored in the power supply unit decreases. Since the first control unit determines the correction amount for the fluctuation timing according to the electric energy, the light amount adjusting unit can continue the adjustment operation appropriately even when the electric energy is decreased. Therefore, the observer can observe the stereoscopic image comfortably.
  • the characteristic data represents a relationship between a temperature of an environment in which the video is observed and an operation speed of the light amount adjusting unit, and the first control unit determines the variation timing according to the temperature. It is preferable to determine a correction amount for.
  • the characteristic data represents the relationship between the temperature of the environment where the image is observed and the operating speed of the light amount adjusting unit. Since the first control unit determines a correction amount for the variation timing according to the temperature, the light amount adjustment unit can continue the adjustment operation appropriately even in an environment where the temperature changes. Therefore, the observer can observe the stereoscopic image comfortably.
  • the eyeglass device preferably further includes a power detection unit that detects the power amount.
  • the first control unit can appropriately determine the correction amount for the variation timing according to the power amount. Therefore, the light amount adjustment unit can continue the adjustment operation appropriately even when the amount of power is decreased.
  • the eyeglass device preferably further includes a temperature detection unit that detects the temperature.
  • the first control unit can appropriately determine the correction amount for the variation timing according to the temperature. Therefore, the light amount adjustment unit can continue the adjustment operation appropriately even in an environment where the temperature changes.
  • the characteristic data is data uniquely determined for the light amount adjustment unit.
  • the first control unit can appropriately determine the correction amount for the variation timing.
  • a display device displays a stereoscopically perceived video using a left frame image observed with the left eye and a right frame image observed with the right eye.
  • a control signal communication unit that transmits a control signal under the control of the second control unit, wherein the control signal communication unit receives characteristic data relating to the adjustment operation from the eyeglass device, and The second control unit, based on said display timing and the characteristic data, and controlling the transmission of the synchronization control signal.
  • the display unit displays a stereoscopically perceived image using the left frame image observed with the left eye and the right frame image observed with the right eye.
  • the second control unit causes the display unit to sequentially display the left frame image and the right frame image at the display timing.
  • the control signal communication unit transmits a synchronization control signal to the eyeglass device that performs an adjustment operation for perceiving the image stereoscopically under the control of the second control unit, and notifies the display timing of the left frame image and the right frame image. To do. Therefore, the eyeglass device can perform the adjustment operation in accordance with the display of the left frame image and the right frame image.
  • the control signal communication unit receives characteristic data related to the adjustment operation from the eyeglass device. Since the second control unit controls transmission of the synchronization control signal based on the display timing and the characteristic data, the eyeglass device can receive the synchronization control signal corresponding to the characteristic data. Accordingly, the eyeglass device can perform an appropriate adjustment operation in accordance with the display of the left frame image and the right frame image.
  • the synchronization control signal includes timing information regarding the display timing, and the second control unit changes the timing information according to the characteristic data.
  • the synchronization control signal includes timing information regarding display timing. Since the second control unit changes the timing information according to the characteristic data, the eyeglass device can receive a synchronization control signal according to the characteristic data. Accordingly, the eyeglass device can perform an appropriate adjustment operation in accordance with the display of the left frame image and the right frame image.
  • the second control unit changes a transmission timing of the synchronization control signal according to the characteristic data.
  • the eyeglass device can receive the synchronization control signal at the timing according to the characteristic data. Accordingly, the eyeglass device can perform an appropriate adjustment operation in accordance with the display of the left frame image and the right frame image.
  • the display device further includes a temperature detection unit that detects a temperature of an environment where the video is observed, and the characteristic data represents a relationship between the temperature and an operating speed of the spectacle device,
  • the second control unit preferably controls the transmission according to the temperature.
  • the characteristic data represents the relationship between the temperature of the environment where the image is observed and the operating speed of the eyeglass device. Since the second control unit controls the transmission of the synchronization control signal according to the environmental temperature detected by the temperature detection unit, the second control unit can receive the synchronization control signal according to the environmental temperature. Therefore, the eyeglass device can perform an appropriate adjustment operation in accordance with the display of the left frame image and the right frame image even in an environment where the temperature changes.
  • the video system adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of video light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation to perceive the video stereoscopically.
  • a display device that displays the video using a spectacle device, a left frame image observed with the left eye, and a right frame image observed with the right eye, and the display device includes:
  • the spectacle apparatus includes a transmission unit that transmits a synchronization control signal that defines a fluctuation timing, and the spectacle device receives the synchronization control signal, a light amount adjustment unit that performs the adjustment operation, a storage unit that stores characteristic data regarding the adjustment operation And a first control unit that controls the light amount adjustment unit, the first control unit corrects the variation timing defined by the synchronization control signal based on the characteristic data, And controlling the serial adjustment operation.
  • the display device displays an image for making a stereoscopic perception using the left frame image observed with the left eye and the right frame image observed with the right eye.
  • the eyeglass device adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation to perceive the image stereoscopically. Therefore, the observer can perceive the image three-dimensionally.
  • the transmission unit of the display device transmits a synchronization control signal that defines the variation timing.
  • the receiving unit of the eyeglass device receives the synchronization control signal.
  • the first control unit that controls the light amount adjustment unit that performs the adjustment operation corrects the fluctuation timing defined by the synchronization control signal received by the reception unit based on the characteristic data stored in the storage unit. Since the variation timing is corrected based on the characteristic data related to the adjustment operation, the observer can comfortably observe the stereoscopic video.
  • the video system adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of video light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation to perceive the video stereoscopically.
  • a display device that displays the video using a spectacle device, a left frame image observed with the left eye, and a right frame image observed with the right eye;
  • a light amount adjustment unit that performs an adjustment operation, a storage unit that stores characteristic data relating to the adjustment operation, a data communication unit that transmits the characteristic data to the display device, and a first control unit that controls the light amount adjustment unit;
  • the display device determines a display timing for displaying the video, a display timing of the left frame image and the right frame image, and the left frame image at the display timing on the display portion.
  • a second control unit that sequentially displays the right frame image; and a synchronization control signal for receiving the characteristic data and notifying the display timing, the data communication unit under the control of the second control unit
  • a control signal communication unit for transmitting to the second control unit, wherein the second control unit controls transmission of the synchronization control signal based on the display timing and the characteristic data, and the first control unit is configured to control the synchronization control.
  • the light amount adjusting unit is controlled according to a signal.
  • the display device displays an image for making a stereoscopic perception using the left frame image observed with the left eye and the right frame image observed with the right eye.
  • the eyeglass device adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation to perceive the image stereoscopically. Therefore, the observer can perceive the image three-dimensionally.
  • the storage unit stores characteristic data related to the adjustment operation executed by the light amount adjustment unit.
  • the data communication unit transmits the characteristic data to the display device.
  • the control signal communication unit of the display device receives the characteristic data. As a result, the characteristic data of the eyeglass device is transmitted to the display device.
  • the second control unit of the display device determines the display timing of the left frame image and the right frame image.
  • the display unit sequentially displays the left frame image and the right frame image at the display timing under the control of the second control unit. As a result, the observer can perceive the video displayed by the display unit in three dimensions.
  • the control signal communication unit of the display device transmits a synchronization control signal to the data communication unit of the eyeglass device under the control of the second control unit. As a result, the display timing is notified to the eyeglass device.
  • the first control unit of the spectacle device Since the second control unit of the display device controls the transmission of the synchronization control signal based on the display timing and the characteristic data, the first control unit of the spectacle device appropriately sets the light amount adjustment unit according to the synchronization control signal. Can be controlled. Accordingly, the eyeglass device can perform an appropriate adjustment operation in accordance with the display of the left frame image and the right frame image.
  • the spectacle device includes a power supply unit that supplies power used for executing the adjustment operation, and a power detection unit that detects an amount of power stored in the power supply unit,
  • the characteristic data represents a relationship between an amount of power stored in the power supply unit and an operation speed of the light amount adjustment unit, and after the transmission of the characteristic data, the data communication unit includes power information about the power amount.
  • the second control unit controls the transmission of the synchronization control signal by comparing the power information with the characteristic data.
  • the characteristic data represents the relationship between the amount of power stored in the power supply unit and the operation speed of the light amount adjusting unit. Since the power supply unit supplies power for executing the adjustment operation, the amount of power stored in the power supply unit decreases. After the characteristic data representing the relationship between the amount of power stored in the power supply unit and the operation speed of the light amount adjusting unit is transmitted, the data communication unit transmits power information regarding the amount of power to the control signal communication unit. As a result, not only the characteristic data of the eyeglass device but also the power information is transmitted to the display device. Since the second control unit of the display device compares the power information and the characteristic data and controls the transmission of the synchronization control signal, the light amount adjusting unit continues the adjustment operation appropriately even when the power amount is decreased. be able to.
  • the eyeglass device includes a temperature detection unit that detects a temperature of an environment where the video is observed, and the characteristic data represents a relationship between the temperature and an operation speed of the light amount adjustment unit, After the transmission of the characteristic data, the data communication unit transmits temperature information related to the temperature to the control signal communication unit, the second control unit compares the temperature information with the characteristic data, and the synchronization It is preferable to control the transmission of the control signal.
  • the characteristic data is detected by the temperature detection unit after the characteristic data representing the relationship between the temperature of the environment in which the image is observed and the operation speed of the light amount adjustment unit is transmitted.
  • the temperature information related to the temperature is transmitted to the control signal communication unit.
  • the second control unit of the display device compares the temperature information and the characteristic data and controls the transmission of the synchronization control signal, the light amount adjusting unit continues the adjustment operation appropriately even in an environment where the temperature changes. can do.
  • the control method adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation for perceiving the image stereoscopically. Applies to eyeglass devices.
  • the control method receives the synchronization control signal defining the variation timing, and corrects the variation timing defined by the synchronization control signal based on characteristic data relating to the adjustment operation, thereby controlling the adjustment operation. And a stage.
  • the eyeglass device adjusts the variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs the adjustment operation to perceive the image stereoscopically.
  • a synchronization control signal that defines timing is received.
  • the eyeglass device corrects the fluctuation timing defined by the synchronization control signal based on the characteristic data regarding the adjustment operation. Therefore, the eyeglass device can perform an appropriately controlled adjustment operation.
  • the control method adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation for perceiving the image stereoscopically.
  • the present invention is applied to a video system including a spectacle device, and a display device that displays the video using a left frame image observed with the left eye and a right frame image observed with the right eye.
  • the control method includes the steps of transmitting characteristic data relating to the adjustment operation from the eyeglass device to the display device, determining a display timing at which the left frame image and the right frame image are displayed, and the display timing. Controlling the transmission of a synchronization control signal for notifying the eyeglass device of the display timing based on the characteristic data, and adjusting the variation timing according to the synchronization control signal. It is characterized by.
  • the display device displays an image for making a stereoscopic perception using the left frame image observed with the left eye and the right frame image observed with the right eye.
  • the eyeglass device adjusts a variation timing for increasing or decreasing the amount of image light transmitted to the left eye and the right eye, and performs an adjustment operation to perceive the image stereoscopically. Therefore, the observer can perceive the image three-dimensionally.
  • the characteristic data related to the adjustment operation is transmitted from the eyeglass device to the display device. Therefore, the display device can acquire characteristic data. Since the transmission of the synchronization control is controlled based on the display timing and the characteristic data for displaying the left frame image and the right frame image, the display timing according to the characteristic data is notified to the eyeglass device. Therefore, the eyeglass device can perform an appropriately controlled adjustment operation.
  • the principle of the above-described embodiment is preferably used for video technology for viewing video with the assistance of a spectacle device.

Abstract

 本発明の眼鏡装置は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う光量調整部と、前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、前記変動タイミングを規定する同期制御信号を受信する受信部と、前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、該第1制御部は、前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを前記特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御することを特徴とする。

Description

眼鏡装置、表示装置、眼鏡装置及び表示装置を備える映像システム並びに眼鏡装置及び映像システムの制御方法
 立体映像を観察者に適切に観察させるための映像技術に関する。
 3D映画の普及に伴って、家庭内で3D映像を視聴するための表示装置が、開発並びに市販されている(特許文献1乃至5参照)。3D映像用の表示装置は、典型的には、フレームシーケンシャル方式(時分割方式とも称される)を採用している。表示装置は、左眼で視聴される左フレーム画像と、右眼で視聴される右フレーム画像と、を時間的に交互に切り替えて表示する。
 フレームシーケンシャル方式或いは時分割方式を採用する表示装置として、映画館で用いられるプロジェクタや家庭内で用いられるテレビ装置やパーソナルコンピュータのディスプレイ装置が例示される。これらの3D表示装置は、左フレーム画像と右フレーム画像とを時間的に交互に切り替えて表示する。
 観察者は、眼鏡装置(一般的に、3Dアクティブシャッタ眼鏡と称される)を介して、3D表示装置が表示する映像を観察する。眼鏡装置は、左眼前に配設される左シャッタと、右眼前に配設される右シャッタと、を備える。左眼及び右眼へ透過する映像光の量は、左シャッタ及び右シャッタの開閉動作に応じて、変動する。
 表示装置は、左フレーム画像及び/又は右フレーム画像の表示に同期する同期制御信号を送信する。同期制御信号として、例えば、赤外(IR)信号や無線(RF)信号が用いられる。同期制御信号を受信した眼鏡装置は、左フレーム画像の表示に同期して、左シャッタを開く一方で、右シャッタを閉じる。また、眼鏡装置は、右フレーム画像の表示に同期して、右シャッタを開く一方で、左シャッタを閉じる。かくして、左フレーム画像からの映像光は左眼のみに透過し、右フレーム画像からの映像光は右眼のみに透過する。
 同期制御信号に対するシャッタの応答特性は、眼鏡装置ごとに異なることもある。例えば、ある眼鏡装置(以下、「眼鏡装置A」と称される)は、右シャッタを開く又は閉じるための同期制御信号を受け取ってから、右シャッタを開く又は閉じるために、「X1」の期間だけ要する。他の眼鏡装置(以下、「眼鏡装置B」と称される)は、右シャッタを開く又は閉じるための同期制御信号を受け取ってから右シャッタを開く又は閉じるために、「X1」より短い又は長い「X2」の期間だけ要する。左シャッタに関しても、眼鏡装置A,B間において、応答期間の差異は生じうる。
 眼鏡装置A,Bとの間の型式が異なるならば、例えば、眼鏡装置A,B間の設計の相違に起因して、上述の応答期間の差異が生じうる。眼鏡装置A,Bとの間の型式が同一であっても、例えば、シャッタに用いられる素子の特性のばらつきに起因して、上述の応答期間の差異が生じうる。
米国特許公開公報第2011/0228215号明細書 米国特許公開公報第2011/0043753号明細書 米国特許公開公報第2011/0181708号明細書 米国特許公開公報第2011/0242293号明細書 米国特許公開公報第2010/0295929号明細書
 本発明は、眼鏡装置の動作特性に応じて、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整することができる映像技術を提供することを目的とする。
 本発明の一局面に係る眼鏡装置は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う光量調整部と、前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、前記変動タイミングを規定する同期制御信号を受信する受信部と、前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、該第1制御部は、前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを前記特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御することを特徴とする。
 本発明の他の局面に係る表示装置は、左眼で観察される左フレーム画像と、右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、立体的に知覚される映像を表示する表示部と、前記左フレーム画像及び前記右フレーム画像の表示タイミングを決定し、前記表示部に前記表示タイミングで前記左フレーム画像と前記右フレーム画像とを順次表示させる第2制御部と、前記左眼及び前記右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、前記映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置へ、前記表示タイミングを通知するための同期制御信号を、前記第2制御部の制御下で送信する制御信号通信部と、を備え、前記第2制御部は、前記表示タイミングと前記特性データとに基づき、前記同期制御信号の送信を制御することを特徴とする。
 本発明の他の局面に係る映像システムは、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置と、前記左眼で観察される左フレーム画像と、前記右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、前記映像を表示する表示装置と、を備え、前記表示装置は、前記変動タイミングを規定する同期制御信号を送信する送信部を備え、前記調整動作を行う光量調整部と、前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、前記同期制御信号を受信する受信部と、前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、該第1制御部は、前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを前記特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御することを特徴とする。
 本発明の更に他の局面に係る映像システムは、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置と、前記左眼で観察される左フレーム画像と、前記右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、前記映像を表示する表示装置と、を備え、前記眼鏡装置は、前記調整動作を実行する光量調整部と、前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、前記特性データを前記表示装置に送信するデータ通信部と、前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、前記表示装置は、前記映像を表示する表示部と、前記左フレーム画像及び前記右フレーム画像の表示タイミングを決定し、前記表示部に前記表示タイミングで前記左フレーム画像と前記右フレーム画像とを順次表示させる第2制御部と、前記データ通信部へ、前記表示タイミングを通知するための同期制御信号を、前記第2制御部の制御下で送信する制御信号通信部と、を備え、前記第2制御部は、前記表示タイミングと前記特性データとに基づき、前記同期制御信号の送信を制御し、前記第1制御部は、前記同期制御信号に応じて、前記光量調整部を制御することを特徴とする。
 本発明の更に他の局面に係る制御方法は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置に用いられる。制御方法は、前記変動タイミングを規定する同期制御信号を受信する段階と、前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを、前記調整動作に関する特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御する段階と、を有することを特徴とする。
 本発明の更に他の局面に係る制御方法は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置と、前記左眼で観察される左フレーム画像と、前記右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、前記映像を表示する表示装置と、を備える映像システムに用いられる。制御方法は、前記調整動作に関する特性データを、前記表示装置へ送信する段階と、前記左フレーム画像及び前記右フレーム画像の表示タイミングを決定する段階と、前記表示タイミングと前記特性データとに基づき、前記表示タイミングを通知するための同期制御信号の送信を制御する段階と、前記同期制御信号に応じて、前記変動タイミングを調整する段階と、を有することを特徴とする。
 本発明は、眼鏡装置の動作特性に応じて、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整することができる。
 本発明の目的、特徴及び利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
第1実施形態の眼鏡装置の概略的な斜視図である。 一般的な眼鏡装置の応答特性を表す概略的なタイミングチャートである。 図1に示される眼鏡装置のハードウェア構成を表す概略的なブロック図である。 図3に示される眼鏡装置に格納される特性データを取得するための測定システムの概略図である。 図4に示される測定システムを用いて測定された特性データを表す概略的なグラフである。 図4に示される測定システムを用いて測定された特性データを表す概略的なグラフである。 図3に示される眼鏡装置の機能構成を表す概略的なブロック図である。 図3に示される眼鏡装置とともに用いられる表示装置のハードウェア構成を表す概略的なブロック図である。 図7に示される表示装置の機能構成を表す概略的なブロック図である。 図6に示される眼鏡装置の制御部による同期制御信号に対する処理を表す概略的な表である。 図6に示される眼鏡装置の制御部によって作成された基準データを表す概略的なグラフである。 図6に示される眼鏡装置の記憶部に記憶された特性データを表す概略的な表である。 図6に示される眼鏡装置の制御部による補正処理を概略的に表すグラフである。 図6に示される眼鏡装置を備える映像システムの概略図である。 図6に示される眼鏡装置の制御方法を表す概略的なフローチャートである。 第2実施形態の眼鏡装置の機能構成を表す概略的なブロック図である。 図15に示される眼鏡装置の記憶部に記憶される特性データを概略的に表す表である。 図15に示される眼鏡装置の制御部による補正処理を概略的に表すグラフである。 第3実施形態の眼鏡装置の機能構成を表す概略的なブロック図である。 図19に示される眼鏡装置の駆動部の温度と給電期間との関係を表す概略的なグラフである。 第4実施形態の表示装置の機能構成を表す概略的なブロック図である。 図20に示される表示装置を備える映像システムの概略図である。 図21に示される映像システムの表示装置と眼鏡装置との間の通信に用いられるパケット構造の概略図である。 図21に示される映像システムの眼鏡装置の機能構成を表す概略的なブロック図である。 図23に示される眼鏡装置の記憶部に記憶された特性データを例示する表である。 図23に示される眼鏡装置の光量調整部の動作速度を表す概略的なグラフである。 図23に示される眼鏡装置の記憶部に記憶された特性データを例示する表である。 図23に示される眼鏡装置の光量調整部の動作速度を表す概略的なグラフである。 図23に示される眼鏡装置の制御部によって作成されるデータ列構造の概略図である。 左眼及び右眼への透過光量を増大させる期間のタイミングの補正を表す概略的なタイミングチャートである。 図21に示される映像システムの制御方法を表す概略的なフローチャートである。 第5実施形態の眼鏡装置の機能構成を表す概略的なブロック図である。 図29に示される眼鏡装置を備える映像システムの概略図である。 図30に示される映像システムの表示装置の機能構成を表す概略的なブロック図である。 図30に示される映像システムの制御方法を表す概略的なフローチャートである。
 例示的な映像技術が、添付の図面を参照して説明される。尚、図面に示される構成、配置或いは形状等並びに図面に関連する記載は、映像技術の原理を容易に理解させることを目的とする。したがって、映像技術の原理は、以下の詳細な説明に何ら限定するものではない。
 <第1実施形態>
 (眼鏡装置)
 図1は、第1実施形態の眼鏡装置100の概略的な斜視図である。図1を用いて、眼鏡装置100が説明される。
 眼鏡装置100は、観察者の左眼及び右眼へ透過する光量を調整するシャッタ部110を備える。シャッタ部110は、観察者の左眼前に配置される左シャッタ111と、右眼前に配置される右シャッタ112と、を含む。
 表示装置(後述される)が、左眼で観察される左フレーム画像を表示している間、左シャッタ111が開く一方で、右シャッタ112は閉じる。この結果、左眼へ到達する映像光の量は大きくなる一方で、右眼へ到達する映像光の量は小さくなる。かくして、観察者は、左眼で主に左フレーム画像を観察することとなる。
 表示装置が、右眼で観察される右フレーム画像を表示している間、左シャッタ111が閉じる一方で、右シャッタ112は開く。この結果、左眼へ到達する映像光の量は小さくなる一方で、右眼へ到達する映像光の量は大きくなる。かくして、観察者は、右眼で主に右フレーム画像を観察することとなる。
 表示装置が、例えば、左フレーム画像と右フレーム画像とを交互に表示し、且つ、左シャッタ111及び右シャッタ112が、上述の如く、左フレーム画像及び右フレーム画像に同期して、開閉するならば、観察者は、左フレーム画像と右フレーム画像とを脳内で合成する。左フレーム画像に描かれるオブジェクトと右フレーム画像に描かれるオブジェクトとの間には、例えば、位置的な差異が設けられているので、観察者は、位置的な差異量の分だけ、映像が表示される表示面からオブジェクトが飛び出したように、或いは、表示面からオブジェクトが引っ込んだように知覚することができる(即ち、観察者は、表示装置が表示する映像を立体的に知覚する)。
 上述の如く、左シャッタ111は、左眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを左フレーム画像の表示期間(左フレーム期間)に適合させる。右シャッタ112は、右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを右フレーム画像の表示期間(右フレーム期間)に適合させる。この結果、観察者は、表示装置が表示する映像を立体的に知覚することができる。以下の説明において、シャッタ部110による変動タイミングの調整は、「調整動作」と称される。本実施形態において、シャッタ部110は、光量調整部として例示される。
 シャッタ部110の調整動作は、表示装置から送信される同期制御信号に基づいて制御される。眼鏡装置100は、同期制御信号を受信する受信素子150を備える。本実施形態において、同期制御信号は、赤外線信号であってもよく、或いは、無線信号であってもよい。本実施形態において、受信素子150は、受信部として例示される。
 表示装置は、左フレーム画像及び/又は右フレーム画像の表示の開始のタイミングを、眼鏡装置100に通知するために同期制御信号を送信する。眼鏡装置100が、同期制御信号に応じて、左フレーム画像の表示の開始に同期して、左シャッタ111を開くならば、観察者は、左フレーム画像を適切に観察することができる。眼鏡装置100が、同期制御信号に応じて、右フレーム画像の表示の開始に同期して、右シャッタ112を開くならば、観察者は、右フレーム画像を適切に観察することができる。本実施形態において、同期制御信号は、各フレーム画像のタイミングを規定するために用いられる。
 本実施形態において、同期制御信号が規定する変動タイミングは、左フレーム画像及び/又は右フレーム画像の表示タイミングに専ら依存する。同期制御信号に対する眼鏡装置100の応答特性は、眼鏡装置100の固有の性能や眼鏡装置100が使用される環境(温度環境や電池残量)に影響される。したがって、シャッタ部110の調整動作が、眼鏡装置100の応答特性に大きく影響されるならば、表示装置が同期制御信号を適切に送信しても、観察者が適切なタイミングで左フレーム画像及び/又は右フレーム画像を観察できないこともある。本実施形態の原理は、眼鏡装置100のシャッタ部110の応答特性のばらつき或いは変動が調整動作に与える影響を補償することに貢献する。
 眼鏡装置100は、シャッタ部110を支持するフレーム部121と、フレーム部121から観察者の耳へ向けて延びるアーム部122と、を備える。したがって、観察者は、一般的な視力矯正用の眼鏡と同様に、眼鏡装置100を着用することができる。この結果、左シャッタ111は、左眼前に配置され、且つ、右シャッタ112は、右眼前に配置される。
 眼鏡装置100は、シャッタ部110への給電を制御するためのスイッチ素子130を更に備える。観察者がスイッチ素子130を「オン位置」に設定するならば、眼鏡装置100内の様々な要素(後述される)への給電が開始される。観察者がスイッチ素子130を「オフ位置」に設定するならば、眼鏡装置100内の様々な要素への給電は停止される。したがって、観察者は、スイッチ素子130を用いて、不必要な電力消費を防止することができる。
 図2は、一般的な眼鏡装置の応答特性を表す概略的なタイミングチャートである。図1及び図2を用いて、眼鏡装置の応答特性のばらつき及び変動が説明される。
 図2のセクション(a)は、左フレーム画像の表示期間として割り当てられた左フレーム期間と、右フレーム画像の表示期間として割り当てられた右フレーム期間とを表す。左フレーム期間及び右フレーム期間は交互に割り当てられている。
 図2のセクション(b)は、表示装置から送信される同期制御信号を表す。左シャッタを動作させるための同期制御信号は、左フレーム期間の開始に同期して送信される。右シャッタを動作させるための同期制御信号は、右フレーム期間の開始に同期して送信される。
 図2のセクション(c)は、左シャッタを駆動するための駆動信号を表す。図2のセクション(d)は、右シャッタを駆動するための駆動信号を表す。
 左シャッタ及び右シャッタの開閉タイミングは、駆動信号の電圧レベルの変動タイミングに依存する。左シャッタ用の駆動信号の電圧レベルは、眼鏡装置が左シャッタ用の同期制御信号を受信した後に降下する。所定期間の経過後、左シャッタ用の駆動信号の電圧レベルは、増加する。右シャッタ用の駆動信号の電圧レベルは、眼鏡装置が右シャッタ用の同期制御信号を受信した後に降下する。所定期間の経過後、右シャッタ用の駆動信号の電圧レベルは、上昇する。
 図2のセクション(e)は、左眼への透過光量の変動を表す。左眼への透過光量の変動は、左シャッタの調整動作を反映している。左シャッタの調整動作は、左シャッタ用の駆動信号の電圧レベルの変動に依存する。例えば、駆動信号の電圧レベルが降下するならば、左シャッタは開き始める。図2のセクション(e)において、左シャッタ用の同期制御信号の立ち上がりから左眼への透過光量が最大透過光量の50%に増加するまでの時間は、「T(LO)」の符号を用いて表される。また、駆動信号の電圧レベルが上昇するならば、左シャッタは閉じ始める。左シャッタ用の同期制御信号の立ち上がりから、左眼への透過光量が最大透過光量の50%に減少するまでの時間は、「T(LC)」の符号を用いて表される。駆動信号の電圧レベルが低い間、左シャッタは開き、左眼への映像光の透過量は大きくなる。
 左シャッタの開閉タイミングは、シャッタ材料、眼鏡装置の設計の差異、製造過程で生じたばらつきに起因して変動する。加えて、典型的な左シャッタに用いられる液晶の動作特性は、使用環境の温度や眼鏡装置が蓄えている電力量(電源電圧値)に影響されることが知られている。
 図2のセクション(f)は、右眼への透過光量の変動を表す。右眼への透過光量の変動は、右シャッタの調整動作を反映している。右シャッタの調整動作は、右シャッタ用の駆動信号の電圧レベルの変動に依存する。例えば、駆動信号の電圧レベルが降下するならば、右シャッタは開き始める。右シャッタ用の同期制御信号の立ち上がりから右眼への透過光量が最大透過光量の50%に増加するまでの時間は、「T(RO)」の符号を用いて表される。また、駆動信号の電圧レベルが上昇するならば、右シャッタは閉じ始める。右シャッタ用の同期制御信号の立ち上がりから、右眼への透過光量が最大透過光量の50%に減少するまでの時間は、「T(RC)」の符号を用いて表される。駆動信号の電圧レベルが低い間、右シャッタは開き、右眼への映像光の透過量は大きくなる。
 右シャッタの開閉タイミングは、シャッタ材料、眼鏡装置の設計の差異、製造過程で生じたばらつきに起因して変動する。加えて、典型的な右シャッタに用いられる液晶の動作特性は、使用環境の温度や眼鏡装置が蓄えている電力量(電源電圧値)に影響されることが知られている。
 上述の如く、眼鏡装置による調整動作は、様々な因子によって変動される。図1を参照して説明された眼鏡装置100の様々な要素(後述される)は、シャッタ部110の調整動作と調整動作に影響を与える影響因子との関係を表す特性データを利用して、同期制御信号の立ち上がりから左眼及び右眼への透過光量が50%に増加或いは減少するのに要する時間のばらつきを抑制する。
 図3は、眼鏡装置100のハードウェア構成を表す概略的なブロック図である。図3を用いて、眼鏡装置100のハードウェア構成が説明される。
 眼鏡装置100は、上述の如く、シャッタ部110、スイッチ素子130及び受信素子150を備える。シャッタ部110は、左シャッタ111及び右シャッタ112に加えて、これらを駆動するための駆動回路113を備える。表示装置が左フレーム画像を表示している間、駆動回路113は、左シャッタ111及び右シャッタ112へ印加する電圧値を調整し、左シャッタ111を開き、右シャッタ112を閉じる。表示装置が右フレーム画像を表示している間、駆動回路113は、左シャッタ111及び右シャッタ112へ印加する電圧値を調整し、左シャッタ111を閉じ、右シャッタ112を開く。
 眼鏡装置100は、駆動回路113を制御するためのCPU140を更に備える。受信素子150は、表示装置から受け取った同期制御信号をCPU140に出力する。表示装置が同期制御信号として、赤外線信号を送信するならば、受信素子150は、赤外線信号を電気信号に変換する。受信素子150は、電気信号をCPU140に出力する。表示装置が同期制御信号として、無線信号を送信するならば、受信素子150は、無線信号をCPU140が読み取ることができる形式に変換する。変換された信号は、CPU140に出力される。
 CPU140は、受信素子150を通じて、取得した同期制御信号に応じて、駆動回路113を制御する。駆動回路113は、CPU140の制御下で、表示装置の表示動作に同期して、左シャッタ111及び右シャッタ112を駆動することができる。本実施形態において、CPU140は、第1制御部として例示される。
 眼鏡装置100は、CPU140へ時刻に関する情報を出力するクロック141を更に備える。CPU140は、クロック141からの時刻データに応じて、同期制御信号の受信時刻を見極めることができる。CPU140は、同一の波形を有する同期制御信号の受信時刻に対して平均化処理を行ってもよい。CPU140は、平均化処理後の受信時刻のデータに基づき、左シャッタ111及び右シャッタ112を開閉する時刻を決定してもよい。
 眼鏡装置100は、同期制御信号の受信時刻に関するデータを格納するメモリ142を更に備える。メモリ142には、上述の調整動作に関する特性データも格納される。CPU140は、メモリ142に格納された特性データを参照し、左シャッタ111及び右シャッタ112を開閉する時刻を決定する。本実施形態において、メモリ142は、記憶部として例示される。
 眼鏡装置100は、駆動回路113に印加された電源電圧値を検出する電圧検出素子143を更に備える。電圧検出素子143は、駆動回路113に印加された電源電圧値に関するデータをCPU140に出力する。本実施形態において、メモリ142に格納された特性データは、駆動回路113に印加された電源電圧値と、左シャッタ111及び/又は右シャッタ112の応答速度(動作速度)との関係を表す。特性データは、後述される。
 眼鏡装置100は、電池144を更に備える。電池144が蓄える電力は、シャッタ部110、CPU140、クロック141、メモリ142、電圧検出素子143及び受信素子150へ、スイッチ素子130を通じて供給される。使用者は、スイッチ素子130を操作し、電池144からこれらの要素への電力供給を制御することができる。本実施形態において、電池144は、電源部として例示される。
 電池144が蓄える電力量は、駆動回路113に加わる電圧値に影響する。したがって、電圧検出素子143が検出する電圧値は、電池144に蓄えられている電力量を反映する。本実施形態において、電圧検出素子143は、電力検出部として例示される。本実施形態において、電池144に蓄えられている電力量は、電圧検出素子143によって検出された電圧値に代替されている。しかしながら、電池に蓄えられた電力量は、直接的に測定されてもよい。或いは、電池に蓄えられた電力量を反映する他の可変量が代替的に検出されてもよい。
 シャッタ部110が調整動作を行うならば、電池144に蓄えられた電力は消費される。この結果、電池144の電力量は、徐々に低減する。本実施形態において、左シャッタ111及び右シャッタ112の動作速度は、電池144の電力量の低下に伴い、遅くなる。メモリ142に格納された特性データは、電池144の電力量の低下に伴って遅くなるシャッタ部110の動作速度の傾向を表す。CPU140は、メモリ142に格納された特性データと電圧検出素子143が出力した電圧値に関するデータとを比較し、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大及び減少させるタイミングを決定する。決定手法は、後述される。
 図4は、特性データを取得するための測定システム900の概略図である。図4を用いて、特性データの取得方法が説明される。
 測定システム900は、眼鏡装置100の左シャッタ111又は右シャッタ112に向けて光を出射する単色LED910と、左シャッタ111又は右シャッタ112を透過した光の輝度を測定する輝度測定器920と、を備える。輝度測定器920は、眼鏡装置100のメモリ142に、測定された輝度のデータを時間データとともに出力する。
 測定システム900は、眼鏡装置100の駆動回路113に電力を供給する電源930と、駆動回路113へ印加される電圧を制御する印加制御部940と、を備える。電源930は、駆動回路113に印加される電圧レベルを可変にする。印加制御部940は、電源930による駆動回路113への電圧印加のタイミングを調整する。印加制御部940は、眼鏡装置100のメモリ142に、電源930から出力される電圧のデータを時間データとともに出力する。尚、印加制御部940から出力される時間データは、輝度測定器920から出力される時間データと一致している。
 図5A及び図5Bは、測定システム900を用いて測定された特性データを表す概略的なグラフである。図4乃至図5Bを用いて、特性データが説明される。
 図5Aは、電源930が高い電圧を駆動回路113に印加したときに得られた特性データのグラフである。上側のグラフは、電源930が出力する電圧の変動を表す。下側のグラフは、輝度測定器920から出力される輝度の変動を表す。
 電源930は、時刻TDに電圧を降下させ、時刻TUに電圧を上昇させている。左シャッタ111又は右シャッタ112は、時刻TDにおける電圧降下に応じて開く。その後、時刻TO1において、左シャッタ111又は右シャッタ112を通じて得られた輝度は、最大値の90%となる。左シャッタ111又は右シャッタ112は、時刻TUにおける電圧上昇に応じて閉じる。その後、時刻TC1において、左シャッタ111又は右シャッタ112を通じて得られた輝度は、最大値の10%となる。図5Aには、時刻TO1と時刻TDとの差分値「ΔTOH」及び時刻TC1と時刻TUとの差分値「ΔTCH」が示されている。
 図5Bは、電源930が低い電圧を駆動回路113に印加したときに得られた特性データのグラフである。上側のグラフは、電源930が出力する電圧の変動を表す。下側のグラフは、輝度測定器920から出力される輝度の変動を表す。
 電源930は、時刻TDに電圧を降下させ、時刻TUに電圧を上昇させている。左シャッタ111又は右シャッタ112は、時刻TDにおける電圧降下に応じて開く。その後、時刻TO2において、左シャッタ111又は右シャッタ112を通じて得られた輝度は、最大値の90%となる。左シャッタ111又は右シャッタ112は、時刻TUにおける電圧上昇に応じて閉じる。その後、時刻TC2において、左シャッタ111又は右シャッタ112を通じて得られた輝度は、最大値の10%となる。図5Bには、時刻TO2と時刻TDとの差分値「ΔTOL」及び時刻TC1と時刻TUとの差分値「ΔTCL」が示されている。本実施形態において、差分値「ΔTOL」は、図5Aを参照して説明された差分値「ΔTOH」よりも大きい。また、差分値「ΔTCL」は、図5Aを参照して説明された差分値「ΔTCH」よりも大きい。
 メモリ142は、駆動回路113に印加された電圧のレベルに関連づけて、上述の差分値に関するデータを記憶してもよい。この結果、メモリ142に記憶されたデータは、電圧レベルの変動に対応した左シャッタ111及び右シャッタ112の応答遅れを表すことができる。特性データを用いた左シャッタ111及び右シャッタ112の制御は、後述される。
 図6は、眼鏡装置100の機能構成を表す概略的なブロック図である。図3及び図6を用いて、眼鏡装置100が説明される。
 眼鏡装置100は、調整動作を司る作動部160と、作動部160が必要とする電力を供給する給電部170と、を備える。
 給電部170は、電力を蓄える電源部171と、作動部160への電力供給を制御するための給電切替部172と、を備える。電源部171は、図3を参照して説明された電池144に相当する。給電切替部172は、図3を参照して説明されたスイッチ素子130に相当する。作動部160による調整動作、受信動作や信号処理動作の結果、電源部171に蓄えられた電力量は低減する。
 作動部160は、調整動作を実行する光量調整部161を備える。光量調整部161は、左眼への透過光量を調整するための左調整部162と、右眼への透過光量を調整するための右調整部163と、左調整部162と右調整部163とを駆動するための駆動部164と、を備える。
 表示装置が左フレーム画像を表示している間、駆動部164は、左調整部162を駆動し、左眼へ透過する映像光の量を増大させる。この間、駆動部164は、右調整部163に、右眼への低減された透過光量を維持させる。駆動部164は、左調整部162に、所定期間、左眼への増大された透過光量を維持させた後、左調整部162を動作させる。この結果、左調整部162は、左眼へ透過する映像光の量を低減させる。
 表示装置が右フレーム画像を表示している間、駆動部164は、右調整部163を駆動し、右眼へ透過する映像光の量を増大させる。この間、駆動部164は、左調整部162に、左眼への低減された透過光量を維持させる。駆動部164は、右調整部163に、所定期間、右眼への増大された透過光量を維持させた後、右調整部163を動作させる。この結果、右調整部163は、右眼へ透過する映像光の量を低減させる。
 本実施形態において、光量調整部161は、シャッタ部110に対応する。左調整部162は、左シャッタ111に対応する。右調整部163は、右シャッタ112に対応する。駆動部164は、駆動回路113に対応する。
 左調整部162が、左眼への透過光量を増大させることは、左シャッタ111が開くことを意味する。左調整部162が、左眼への透過光量を減少させることは、左シャッタ111が閉じることを意味する。右調整部163が、右眼への透過光量を増大させることは、右シャッタ112が開くことを意味する。右調整部163が、右眼への透過光量を減少させることは、右シャッタ112が閉じることを意味する。
 眼鏡装置100は、表示装置からの同期制御信号を受信する受信部165を更に備える。受信部165は、図3を参照して説明された受信素子150に相当する。
 眼鏡装置100は、光量調整部161の駆動部164を制御する制御部166を更に備える。受信部165は、同期制御信号を制御部166へ出力する。例えば、制御部166は、同期制御信号の受信時刻を平均化処理し、同期制御信号によって規定される増大期間のタイミング(左調整部162が左眼への透過光量を増大させている期間のタイミング及び/又は右調整部163が右眼への透過光量を増大させている期間のタイミング)又は減少期間のタイミング(左調整部162が左眼への透過光量を減少させている期間のタイミング及び/又は右調整部163が右眼への透過光量を減少させている期間のタイミング)を見極めてもよい。制御部166は、上述の特性データと駆動部164に印加された電圧とを比較し、見極められた増大期間のタイミング又は減少期間のタイミングを補正する。制御部166は、補正された増大期間のタイミング又は減少期間のタイミングに基づき、駆動部164を制御する。この結果、駆動部164によって駆動される左調整部162及び右調整部163の調整動作が適切に制御される。制御部166は、図3を参照して説明されたCPU140及びクロック141に対応する。本実施形態において、制御部166は、第1制御部として例示される。
 眼鏡装置100は、駆動部164に印加される電圧レベルと光量調整部161の動作速度との関係を表す特性データを記憶する記憶部167と、駆動部164に印加されている電圧のレベルを検出する電圧検出部168と、を備える。本実施形態において、駆動部164に印加される電圧のレベルは、電源部171が蓄える電力量に依存する。したがって、電圧検出部168によって検出された駆動部164での電圧レベルは、電源部171が蓄える電力量を反映している。記憶部167は、図3を参照して説明されたメモリ142に相当する。電圧検出部168は、図3を参照して説明された電圧検出素子143に相当する。本実施形態において、電圧検出部168は、電力検出部として例示される。
 制御部166は、記憶部167を参照し、駆動部164に印加される電圧レベルと光量調整部161の動作速度との関係を表す特性データを取得する。また、電圧検出部168は、制御部166に、駆動部164に印加されている電圧に関するデータを出力する。制御部166は、特性データと、電圧検出部168からの出力データと、を比較し、同期制御信号によって規定された変動タイミングを補正する。制御部166による補正処理は後述される。
 (表示装置)
 図7は、表示装置200のハードウェア構成を表す概略的なブロック図である。図3及び図7を用いて、表示装置200が説明される。
 表示装置200は、映像信号が入力される復号化IC201を備える。復号化IC201に入力される映像信号は、符号化されている。復号化IC201は、映像信号を復号化し、映像データを所定の様式で出力する。映像信号は、MPEG(Motion Picturre Experts Group)-2、MPEG-4やH264といった手法に従い符号化されてもよい。
 表示装置200は、映像信号処理IC202を更に備える。復号化IC201は、映像信号処理IC202に復号化された映像信号を出力する。映像信号処理IC202は、復号化された映像信号を処理し、立体映像を表示するための映像データを作り出す。例えば、映像信号処理IC202は、映像信号から、左フレーム画像に対応する映像データと、右フレーム画像に対応する映像データと、を抽出してもよい。映像信号処理IC202は、その後、左フレーム画像に対応する映像データと、右フレーム画像に対応する映像データと、交互に出力してもよい。代替的に、左フレーム画像に対応する映像データ及び右フレーム画像に対応する映像データは、復号化IC201から映像信号処理IC202へ出力される映像信号から自動的に生成されてもよい。映像信号処理IC202は、左フレーム画像に対応する映像データと、右フレーム画像に対応する映像データと、交互に出力してもよい。
 表示装置200は、左フレーム画像と右フレーム画像とを交互に表示するディスプレイパネル203を更に備える。映像信号処理IC202は、ディスプレイパネル203に対応する信号入力方式に従って、左フレーム画像及び右フレーム画像に対応する映像データを出力する。
 映像信号処理IC202は、ディスプレイパネル203の特性に応じて、他の処理(例えば、色彩調整処理やフレームレートの調整処理)を行ってもよい。映像信号処理IC202が、復号化IC201が生成した映像データのフレーム間の映像を補間するならば、ディスプレイパネル203が表示する映像のフレームレートが増大することとなる。
 表示装置200は、眼鏡装置100の受信素子150へ送信される同期制御信号を生成する送信制御IC204を更に備える。送信制御IC204が生成する同期制御信号は、ディスプレイパネル203に表示されるフレーム画像の表示の開始及び/又は終了を通知するために用いられる。上述の如く、眼鏡装置100は、同期制御信号によって通知されるフレーム画像の表示の開始時刻及び/又は終了時刻を、左シャッタ111及び右シャッタ112が左眼及び右眼へ透過光量を増大又は減少させている期間のタイミング(増大期間又は減少期間のタイミング)の基準として利用する。眼鏡装置100は、同期制御信号が規定した基準のタイミングを補正し、シャッタ部110の特性に応じたタイミングで左シャッタ111及び右シャッタ112を動作させる。
 表示装置200は、同期制御信号を送信するための送信素子205を更に備える。本実施形態において、送信素子205は、赤外線を発光する発光素子であってもよい。代替的に、送信素子205は、無線信号を送信可能な無線素子であってもよい。送信制御IC204は、送信素子205を制御する。送信素子205は、送信制御IC204の制御下で、同期制御信号を送信する。同期制御信号の送信は、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示に同期される。
 表示装置200は、復号化IC201、映像信号処理IC202及び送信制御IC204を制御するCPU206を更に備える。CPU206は、映像信号処理IC202及び送信制御IC204に対する制御を司るので、同期制御信号の送信を、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示に適切に同期させることができる。
 表示装置200は、CPU206が実行するプログラムを格納するメモリ207を更に備える。メモリ207は、CPU206によるプログラムの実行に伴って発生したデータを記憶する領域として利用されてもよい。メモリ207として、揮発性のRAM(Random Access Memory)や不揮発性のROM(Read Only Memory)が利用されてもよい。
 表示装置200は、CPU206へクロック信号を供給するクロック208を更に備える。CPU206は、クロック信号を利用して、同期制御信号の送信を、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示に適切に同期させることができる。
 図8は、表示装置200の機能構成を表す概略的なブロック図である。図6乃至図8を用いて、表示装置200が更に説明される。
 表示装置200は、映像信号が入力される入力部211を備える。入力部211に入力される映像信号は、符号化されている。入力部211は、映像信号を復号化し、映像データを所定の様式で出力する。映像信号は、MPEG(Motion Picturre Experts Group)-2、MPEG-4やH264といった手法に従い符号化されてもよい。入力部211は、図7を参照して説明された復号化IC201に相当する。
 表示装置200は、映像処理部212を更に備える。入力部211は、復号化された映像信号を映像処理部212へ出力する。映像処理部212は、映像信号に応じて、左フレーム画像及び右フレーム画像を表示するための映像データを生成する。映像処理部212は、図7を参照して説明された映像信号処理IC202に相当する。
 表示装置200は、表示部213を更に備える。映像処理部212は、左フレーム画像を表示するための映像データと、右フレーム画像を表示するための映像データと、を表示部213に交互に出力する。表示部213は、映像処理部212から受け取った映像データを用いて、左フレーム画像と右フレーム画像とを交互に表示する。
 表示装置200は、映像処理部212を制御する制御部216を更に備える。映像処理部212は、制御部216の制御下で、上述の映像信号の処理を行う。制御部216は、図7を参照して説明されたCPU206、メモリ207及びクロック208に相当する。
 表示装置200は、制御部216の制御下で、同期制御信号を生成する信号生成部214を更に備える。制御部216は、映像処理部212から表示部213への左フレーム画像のデータの出力に同期して、信号生成部214に、左フレーム画像の表示を通知するための同期制御信号を出力させる。制御部216は、映像処理部212から表示部213への右フレーム画像のデータの出力に同期して、信号生成部214に、右フレーム画像の表示を通知するための同期制御信号を出力させる。信号生成部214は、図7を参照して説明された送信制御IC204に相当する。
 表示装置200は、同期制御信号を送信するための送信部215を更に備える。信号生成部214は、同期制御信号を送信部215に出力する。送信部215は、眼鏡装置100の受信部165へ同期制御信号を送信する。送信部215は、図7を参照して説明された送信素子205に相当する。
 (補正処理)
 図9は、眼鏡装置100の制御部166による同期制御信号に対する処理を表す概略的な表である。図6、図8及び図9を用いて、同期制御信号に対する処理が説明される。
 表示装置200の信号生成部214が生成する同期制御信号は、左フレーム画像の表示開始を通知するためのコマンド信号と、左フレーム画像の表示終了を通知するためのコマンド信号と、右フレーム画像の表示開始を通知するためのコマンド信号と、右フレーム画像の表示終了を通知するためのコマンド信号と、を生成してもよい。これらのコマンド信号は、互いに異なる波形を有する。眼鏡装置100の制御部166は、コマンド信号の波形に基づき、コマンド信号による通知内容を把握することができる。
 眼鏡装置100の制御部166は、例えば、上述のコマンド信号の受信時刻からシャッタ部の透過光量が最大透過光量の50%になるまでの時間に関するデータを、順次、記憶部167に格納する。図9には、記憶部167に格納された時刻データ(「t11」乃至「tn4」)が示されている。
 左フレーム画像の表示開始を通知するためのコマンド信号と、左フレーム画像の表示終了を通知するためのコマンド信号と、右フレーム画像の表示開始を通知するためのコマンド信号と、右フレーム画像の表示終了を通知するためのコマンド信号と、からなるコマンド信号の組(以下、コマンド信号組と称される)が、所定数、記憶部167に格納されると、制御部166は、同期制御信号によって規定される基準データを生成する。
 コマンド信号組内で、左フレーム画像の表示終了を表すコマンド信号の受信時刻と左フレーム画像の表示開始との差分値が演算されてもよい。コマンド信号組内で、右フレーム画像の表示開始を表すコマンド信号の受信時刻と左フレーム画像の表示開始との差分値が演算されてもよい。コマンド信号組内で、右フレーム画像の表示終了を表すコマンド信号の受信時刻と左フレーム画像の表示開始との差分値が演算されてもよい。これらの演算から得られた差分値が平均化されるならば、左フレーム画像の表示開始を通知するコマンド信号の受信時刻を基準とした他のコマンド信号の受信時刻の平均値が算出される。
 先行するコマンド信号組と後続のコマンド信号組との間で、左フレーム画像の表示開始を通知するコマンド信号の受信時刻の差分値が演算されてもよい。これらの差分値が平均化されるならば、コマンド信号組の平均的な受信周期が算出される。
 制御部166は、上述の差分値の演算を用いて、同期制御信号によって規定される基準データを生成することができる。受信部165が、基準データから大きく外れた信号を受信するならば、制御部166は、受信部165によって受信された信号をノイズ信号として処理することができる。
 図10は、上述の演算によって得られた基準データを表す概略的なグラフである。図6、図8及び図10を用いて、基準データが説明される。
 眼鏡装置100の制御部166による上述の処理の結果、制御部166は、時刻T1において左フレーム画像の表示が開始され、時刻T2において左フレーム画像の表示が終了することを見極める。制御部166は、時刻T3において右フレーム画像の表示が開始され、時刻T4において右フレーム画像の表示が終了することを見極める。時刻T1から時刻T2の期間は、同期制御信号によって規定されたタイミング(左眼用)として例示される。時刻T3から時刻T4の期間は、同期制御信号によって規定されたタイミング(右眼用)として例示される。
 図11は、眼鏡装置100の記憶部167に記憶された特性データを表す概略的な表である。図5A乃至図6並びに図11を用いて、基準データに対する補正処理が説明される。
 記憶部167には、図5A及び図5Bを参照して説明された測定の結果から得られた特性データとして、駆動部164に印加された電圧のレベルと、電圧レベルに関連づけられた補正値が記憶されている。図11において、電源部171に蓄えられた電力量が最大値であるときの電圧レベルは、「VH」の記号を用いて表されている。図11において、電源部171に蓄えられた電力量が最小値(光量調整部161に調整動作を実行させることができる最小レベルの電力量)であるときの電圧レベルは、「VL」の記号を用いて表されている。
 記憶部167は、電圧レベルVHに関連づけて、補正値CHを記憶している。記憶部167は、電圧レベルVLに関連づけて、補正値CLを記憶している。また、記憶部167、電圧レベルVH,VLの間の電圧レベルにそれぞれ関連づけて、複数の補正値(Cn乃至C1)を記憶している。本実施形態において、記憶部167に記憶された補正値は、電圧レベルと同様に、補正値CLから補正値CHに向けて徐々に大きくなっている。
 図12は、眼鏡装置100の制御部166による補正処理を概略的に表すグラフである。図5A乃至図6並びに図10乃至図12を用いて、制御部166による補正処理が説明される。
 図12に示される上側のグラフは、図10を参照して説明された基準データを表す。図12に示される中央のグラフは、電圧検出部168が電圧レベルVLを検出したときに、制御部166の制御下で駆動部164が左調整部162及び右調整部163へ出力する駆動信号の電圧レベルの変動を表す。図12に示される下側のグラフは、電圧検出部168が電圧レベルVHを検出したときに、制御部166の制御下で駆動部164が左調整部162及び右調整部163へ出力する駆動信号の電圧レベルの変動を表す。
 制御部166は、電圧検出部168が検出した駆動部164における電圧レベルと、記憶部167に記憶された特性データと、を対比する。電圧検出部168が、「VL」の電圧レベルが検出されたことを表すデータを制御部166に出力するならば、制御部166は、記憶部167に記憶された特性データから、電圧レベルVLに対応する補正値CLを用いて、基準データを補正することを決定する。電圧検出部168が、「VH」の電圧レベルが検出されたことを表すデータを制御部166に出力するならば、制御部166は、記憶部167に記憶された特性データから、電圧レベルVHに対応する補正値CHを用いて、基準データを補正することを決定する。
 補正値CLを用いて、基準データを補正することを決定した制御部166は、補正値CLを、時刻T1,T2,T3,T4にそれぞれ加算する。補正値CHを用いて、基準データを補正することを決定した制御部166は、補正値CHを、時刻T1,T2,T3,T4にそれぞれ加算する。駆動部164は、制御部166の制御下で、補正値CL,CHが加算された時刻に電圧を変動させ、左調整部162及び右調整部163をそれぞれ動作させる。図11を参照して説明されたように、補正値CLは、補正値CHよりも小さいので、電圧検出部168が、「VL」の電圧レベルを検出したときの駆動信号の電圧レベルの変動は、電圧検出部168が、「VH」の電圧レベルを検出したときよりも早くなる。したがって、電圧検出部168が、「VL」の電圧レベルを検出したときの左調整部162及び右調整部163の始動は、電圧検出部168が、「VH」の電圧レベルを検出したときよりも早くなる。
 一方、図5A及び図5Bに関連して説明された如く、電圧検出部168が、「VL」の電圧レベルを検出したときの左調整部162及び右調整部163の動作は、電圧検出部168が、「VH」の電圧レベルを検出したときよりも遅い。したがって、補正値CL,CHとの差異に起因する左調整部162及び右調整部163の始動時刻の差異は、左調整部162及び右調整部163の動作の特性によって略相殺される。したがって、左眼及び右眼への透過光量は、基準データの時刻T1,T2,T3,T4から略一定の期間が経過した後、目標値に到達する。したがって、電源部171が蓄える電力量の変動は、左調整部162及び右調整部163の動作タイミングにほとんど影響しなくなる。
 本実施形態において、電圧レベルに応じて定められる補正値は、光量調整部161が光量を増大させるタイミング及び光量を低減させるタイミングにおいて共通している。代替的に、光量調整部161が光量を増大させるタイミング及び光量を低減させるタイミングとの間で、異なる補正値が用いられてもよい。或いは、光量調整部161が光量を増大させるタイミング及び光量を減少させるタイミングのうち一方のみに、補正値が適用されてもよい。
 図5A及び図5Bを参照して説明された如く、特性データは、左調整部162及び右調整部163に対して個別に取得される。したがって、眼鏡装置100の固有の性質に応じた補正制御が達成される。即ち、異なる型式の眼鏡装置間の性能差はもちろんのこと、同一の型式の眼鏡装置間の性能差は、好適に緩和される。尚、補正処理は、他の演算処理を用いて実行されてもよい。補正値は、補正処理に用いられる演算処理に応じて定められる。したがって、本実施形態の原理は、上述の演算処理及び補正値の設定に何ら限定されない。
 (映像システム)
 図13は、映像システム300の概略図である。図13を用いて、映像システム300が説明される。
 映像システム300は、眼鏡装置100と表示装置200とを備える。表示装置200は、ディスプレイパネル203を用いて、左眼で観察される左フレーム画像と、右眼で観察される右フレーム画像と、を交互に表示する。表示装置200は、送信素子205から、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを規定する同期制御信号を眼鏡装置100へ送信する。眼鏡装置100は、同期制御信号に応じて、左シャッタ111及び右シャッタ112を動作させる。上述の補正制御を通じて、シャッタ部110は、上述の補正制御を通じて、変動タイミングを適切に調整することができる。この結果、眼鏡装置100は、左眼及び右眼へ入射する映像光の光量を適切に調整し、ディスプレイパネル203が表示する映像を、観察者に、立体的に知覚させることができる。
 本実施形態において、変動タイミングの調整は、専ら、眼鏡装置100に依存する。したがって、表示装置200と眼鏡装置100との通信は、簡素化される。
 (眼鏡装置の制御方法)
 図14は、眼鏡装置100の制御方法を表す概略的なフローチャートである。図14を用いて、眼鏡装置100の制御方法が説明される。
 (ステップS110)
 ステップS110において、受信部165は、同期制御信号を受信する。同期制御信号の受信時刻や同期制御信号が通知する情報は、制御部166を通じて、記憶部167に記憶される。その後、ステップS120が実行される。
 (ステップS120)
 ステップS120において、制御部166は、記憶部167が、基準データを生成するのに十分な量のデータを記憶したか否かを判定する。記憶部167に記憶されたデータ量が不十分であるならば、ステップS110が再度実行される。この結果、記憶部167が基準データを生成するのに十分な量のデータを記憶するまで、受信部165は、同期制御信号の受信を続けることとなる。
 記憶部167が基準データを生成するのに十分な量のデータを記憶しているならば、制御部166は、基準データを生成する。基準データは、上述の如く、同期制御信号によって規定される変動タイミングを表す。基準データの生成の後、ステップS130が実行される。
 (ステップS130)
 ステップS130において、電圧検出部168は、駆動部164に印加された電圧を検出する。電圧検出部168は、制御部166に検出された電圧のデータを出力する。電圧データの出力の後、ステップS140が実行される。
 (ステップS140)
 ステップS140において、制御部166は、記憶部167に記憶された特性データと、電圧検出部168から出力された電圧データと、を比較し、補正値を決定する。補正値の決定の後、ステップS150が実行される。
 (ステップS150)
 ステップS150において、制御部166は、決定された補正値を用いて、基準データを補正し、補正データを生成する。補正データの生成の後、ステップS160が実行される。
 (ステップS160)
 ステップS160において、制御部166は、補正データを用いて、駆動部164を制御する。この結果、駆動部164は、特性データと駆動部164に印加されている電圧レベルとに応じて適切に調整されたタイミングで、左調整部162及び右調整部163を駆動することができる。かくして、左調整部162及び右調整部163は、適切に調整された変動タイミングで、左眼及び右眼への透過光量を増大又は減少することができる。
 <第2実施形態>
 図15は、第2実施形態の眼鏡装置100Aの機能構成を表す概略的なブロック図である。第1実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第1実施形態の説明が援用される。第1実施形態と第2実施形態との間の差異が以下に説明される。
 眼鏡装置100Aは、第1実施形態に関連して説明された給電部170に加えて、作動部160Aを備える。作動部160Aは、第1実施形態に関連して説明された受信部165及び光量調整部161に加えて、制御部166A、記憶部167A及び温度検出部168Aを備える。
 左調整部162及び右調整部163が液晶を用いて形成されるならば、左調整部162及び右調整部163の応答速度(動作速度)は、映像が観察される環境の温度に応じて変動することもある。特に、左調整部162及び右調整部163の応答速度は、周囲温度の影響を受けやすい。したがって、本実施形態において、温度検出部168Aは、環境温度として、駆動部164の温度を検出する。温度検出部168Aとして、一般的な温度センサが好適に利用可能である。
 図16は、記憶部167Aに記憶される特性データを概略的に表す表である。図15及び図16を用いて、眼鏡装置100Aが更に説明される。
 記憶部167Aには、温度検出部168Aが検出すると想定される最大温度TMPH及び最小温度TMPL並びに最大温度TMPHと最小温度TMPLとの間のいくつかの温度に関する温度データと、温度データに関連づけて記憶された補正値のデータが記憶される。本実施形態において、最大温度TMPHに対応する補正値CHが最も大きく、最小温度TMPLに対応する補正値CHが最も小さい。検出される温度が低くなるにつれて、対応する補正値は小さく設定される。
 補正値は、駆動部164の温度(即ち、映像が観察される環境の温度)と左調整部162及び右調整部163の動作速度との関係に応じて定められる。眼鏡装置100Aの動作特性が、様々な温度環境下で調査され、補正値が決定されることが好ましい。この結果、記憶部167Aには、眼鏡装置100Aの固有の特性データが格納される。
 制御部166Aは、記憶部167Aに格納された特性データと、温度検出部168Aから出力される温度データと、を対比し、駆動部164の温度に応じた補正値を決定する。
 図17は、制御部166Aによる補正処理を概略的に表すグラフである。図15乃至図17を用いて、制御部166Aによる補正処理が説明される。
 図17に示される上側のグラフは、基準データを表す。第1実施形態に関連して説明された手法に従って、制御部166Aは、受信部165が受信した同期制御信号を用いて基準データを生成する。
 図17に示される中央のグラフは、温度検出部168Aが最小温度TMPLを検出したときに、制御部166Aの制御下で駆動部164が左調整部162及び右調整部163へ出力する駆動信号の電圧レベルの変動を表す。図17に示される下側のグラフは、温度検出部168Aが最大温度TMPHを検出したときに、制御部166Aの制御下で駆動部164が左調整部162及び右調整部163へ出力する駆動信号の電圧レベルの変動を表す。
 制御部166Aは、温度検出部168Aが検出した駆動部164における検出温度と、記憶部167Aに記憶された特性データと、を対比する。温度検出部168Aが、「TMPL」の温度が検出されたことを表すデータを制御部166Aに出力するならば、制御部166Aは、記憶部167Aに記憶された特性データから、温度TMPLに対応する補正値CLを用いて、基準データを補正することを決定する。温度検出部168Aが、「TMPH」の電圧レベルが検出されたことを表すデータを制御部166Aに出力するならば、制御部166Aは、記憶部167Aに記憶された特性データから、温度TMPHに対応する補正値CHを用いて、基準データを補正することを決定する。
 補正値CLを用いて、基準データを補正することを決定した制御部166Aは、補正値CLを、時刻T1,T2,T3,T4にそれぞれ加算する。補正値CHを用いて、基準データを補正することを決定した制御部166Aは、補正値CHを、時刻T1,T2,T3,T4にそれぞれ加算する。駆動部164は、制御部166Aの制御下で、補正値CL,CHが加算された時刻に電圧を変動させ、左調整部162及び右調整部163をそれぞれ動作させる。この結果、左眼及び右眼への透過光量が増大する期間のタイミング(増大期間のタイミング)又は透過光量が減少する期間のタイミング(減少期間のタイミング)は、温度に応じた補正量だけ調整される。本実施形態において、制御部166Aは、第1制御部として例示される。
 図16を参照して説明されたように、補正値CLは、補正値CHよりも小さいので、温度検出部168Aが、「TMPL」の温度を検出したときの駆動信号の電圧レベルの変動は、温度検出部168Aが、「TMPH」の温度を検出したときよりも早くなる。したがって、温度検出部168Aが、「TMPL」の温度を検出したときの左調整部162及び右調整部163の始動は、温度検出部168Aが、「TMPH」の電圧レベルを検出したときよりも早くなる。
 左調整部162及び右調整部163が液晶を用いて形成されるならば、一般的に、環境温度が低くなるほど、左調整部162及び右調整部163の動作は遅くなる傾向がある。したがって、補正値CL,CHとの差異に起因する左調整部162及び右調整部163の始動時刻の差異は、左調整部162及び右調整部163の動作の特性によって略相殺される。したがって、左眼及び右眼への透過光量は、基準データの時刻T1,T2,T3,T4から略一定の期間が経過した後、目標値に到達する。したがって、光量調整部161における温度の変動は、左調整部162及び右調整部163の動作タイミングにほとんど影響しなくなる。尚、補正処理は、他の演算処理を用いて実行されてもよい。補正値は、補正処理に用いられる演算処理に応じて定められる。したがって、本実施形態の原理は、上述の演算処理及び補正値の設定に何ら限定されない。
 本実施形態において、環境温度に応じて定められる補正値は、光量調整部161が光量を増大させるタイミング及び光量を低減させるタイミングにおいて共通している。代替的に、光量調整部161が光量を増大させるタイミング及び光量を低減させるタイミングとの間で、異なる補正値が用いられてもよい。或いは、光量調整部161が光量を増大させるタイミング及び光量を減少させるタイミングのうち一方のみに、補正値が適用されてもよい。
 変動タイミングに対する補正は、第1実施形態に関連して説明された電圧検出と第2実施形態に関連して説明された温度検出とに基づいて実行されてもよい。
 <第3実施形態>
 図18は、第3実施形態の眼鏡装置100Bの機能構成を表す概略的なブロック図である。第2実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第2実施形態の説明が援用される。第2実施形態と第3実施形態との間の差異が以下に説明される。
 眼鏡装置100Bは、第2実施形態に関連して説明された給電部170に加えて、作動部160Bを備える。作動部160Bは、第2実施形態に関連して説明された受信部165、光量調整部161及び記憶部167Aに加えて、制御部166Bを備える。制御部166Bは、給電部170が作動部160Bへ給電を開始した時刻からの経過時間(以下、給電期間と称される)を測定する計時部168Bを備える。計時部168Bとして、図3に関連して説明されたクロック141が用いられてもよい。
 図19は、給電期間と駆動部164の温度との関係を表す概略的なグラフである。図16、図18及び図19を用いて、眼鏡装置100Bが更に説明される。
 給電部170から作動部160Bへの給電に伴って、駆動部164の温度は、徐々に上昇する。給電期間と駆動部164の温度上昇との関係は、眼鏡装置100Bに対して個別に調査されている。制御部166Bは、計時部168Bが測定した給電期間と、図19に示される給電期間と温度上昇との相関と、に基づいて、駆動部164の温度を推定することができる。
 記憶部167Aには、図16を参照して説明された特性データが格納されている。制御部166Bは、推定された温度と、特性データと、を対比し、補正量を決定する。その後、制御部166Bは、第2実施形態に関連して説明された手法に従って、変動タイミングを調整する。本実施形態において、制御部166Bは、第1制御部として例示される。また、計時部168Bは、温度検出部として例示される。
 本実施形態の眼鏡装置100Bは、駆動部164の温度を直接的に検出するための検出素子を必要としない。計時部168Bは、クロック信号を利用して給電期間に関する情報を取得するプログラムであってもよい。したがって、眼鏡装置100Bの物理的な構造は、第2実施形態と比べて、簡素化される。
 <第4実施形態>
 (表示装置)
 図20は、第4実施形態の表示装置200Cの機能構成を表す概略的なブロック図である。第1実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第1実施形態の説明が援用される。第1実施形態と第4実施形態との間の差異が以下に説明される。
 表示装置200Cは、第1実施形態に関連して説明された入力部211、映像処理部212及び表示部213を備える。入力部211には、映像信号が入力される。映像処理部212は、入力部211を通じて受け取った映像信号に応じて、左眼で観察される左フレーム画像及び右眼で観察される右フレーム画像のデータを表示部213に交互に出力する。表示部213は、映像処理部212からの出力に応じて、左フレーム画像と右フレーム画像とを交互に表示する。この結果、観察者は、表示部213に表示された映像を立体的に知覚することができる。
 表示装置200Cは、映像処理部212を制御する制御部216Cを更に備える。制御部216Cは、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示タイミングを決定する。表示部213は、決定された表示タイミングで、左フレーム画像と右フレーム画像とを、順次、表示する。本実施形態において、制御部216Cは、第2制御部として例示される。
 表示装置200Cは、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示タイミングを通知するための同期制御信号を、制御部216Cの制御下で生成する信号生成部214Cを更に備える。第1実施形態と異なり、信号生成部214Cが生成する同期制御信号が通知する表示タイミングの情報は、制御部216Cが、映像処理部212に対して決定した表示タイミングを基準に補正されている。表示タイミングの補正は、後述される。
 表示装置200Cは、同期制御信号を送信する通信部215Cを更に備える。本実施形態において、信号生成部214Cは、好ましくは、同期制御信号として、無線信号を生成する。通信部215Cは、同期制御信号として生成された無線信号を送信する。本実施形態において、信号生成部214C及び通信部215Cは、制御信号通信部として例示される。通信部215Cとして、図7に関連して説明された送信素子205が用いられてもよい。
 表示装置200Cは、映像が観察される環境の温度を検出するための温度検出部217を更に備える。温度検出部217が検出した温度のデータは、制御部216Cに出力される。制御部216Cは、温度データを用いて、表示タイミングを補正する。温度検出部217として、一般的な温度センサが好適に利用される。
 (映像システム)
 図21は、映像システム300Cの概略図である。図20及び図21を用いて、映像システム300Cが説明される。
 映像システム300Cは、表示装置200Cと眼鏡装置100Cとを備える。通信部215Cは、眼鏡装置100Cへ同期制御信号を送信する。眼鏡装置100Cは、同期制御信号に応じて、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングが、表示部213によって表示される左フレーム画像及び右フレーム画像の表示と同期するように、調整動作を行う。第1実施形態とは異なり、表示装置200Cから送信される同期制御信号が含む表示タイミングに関する情報は、補正されているので、眼鏡装置100Cが行う補正のための演算処理は軽減される。
 眼鏡装置100Cは、表示装置200Cに、眼鏡装置100Cが実行する調整動作に関する特性データを送信する。表示装置200Cの通信部215Cは、特性データを受信する。特性データは、後述される。
 通信部215Cは、受信された特性データを制御部216Cに出力する。制御部216Cは、通信部215Cからの特性データを記憶する記憶部218を備える。したがって、制御部216Cは、特性データを保持し続けることができる。記憶部218として、図7に関連して説明されたメモリ207が用いられてもよい。
 制御部216Cは、特性データと温度検出部217から出力された温度データとを用いて、映像処理部212に対して決定した表示タイミングを補正する。制御部216Cは、補正された表示タイミングを用いて、信号生成部214Cを制御する。この結果、信号生成部214Cによって生成された同期制御信号は、補正された表示タイミングに関する情報を含むこととなる。
 本実施形態において、表示装置200Cと眼鏡装置100Cとの間で、Bluetooth(登録商標)、ZigBeeやWiFiといった通信方式に従うパケット通信が実行される。尚、表示装置200Cと眼鏡装置100Cとの間の通信方式は、本実施形態の原理を何ら限定しない。
 図22は、表示装置200Cと眼鏡装置100Cとの間の通信に用いられるパケット構造の概略図である。尚、図22に示されるパケット構造は、Bluetooth(登録商標)に基づく。尚、パケット構造は、本実施形態の原理を何ら限定しない。図20乃至図22を用いて、表示装置200Cと眼鏡装置100Cとの間の通信が説明される。
 パケット構造は、ペイロードヘッダ、ペイロードボディ及びCRCを含む。表示装置200Cが眼鏡装置100Cに送信する同期制御信号のペイロードボディには、補正された表示タイミングに関するタイミング情報が含まれる。また、眼鏡装置100Cが表示装置200Cに送信する特性データも、ペイロードボディに含まれる。
 表示装置200Cの制御部216Cは、信号生成部214Cを制御し、記憶部218に格納された特性データや温度検出部217から出力された温度データに応じて、ペイロードボディに格納されたタイミング情報を変更してもよい。代替的に、制御部216Cは、信号生成部214C及び通信部215Cを制御し、記憶部218に格納された特性データや温度検出部217から出力された温度データに応じて、同期制御信号の送信タイミングを変更してもよい。
 (眼鏡装置)
 図23は、眼鏡装置100Cの機能構成を表す概略的なブロック図である。図20及び図23を用いて、眼鏡装置100Cが説明される。
 眼鏡装置100Cは、第1実施形態に関連して説明された給電部170に加えて、作動部160Cを備える。作動部160Cは、第1実施形態に関連して説明された光量調整部161と、電圧検出部168と、を備える。光量調整部161は、左調整部162と右調整部163とを用いて、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を調整するための調整動作を実行する。給電部170は、光量調整部161による調整動作のために用いられる電力を蓄える電源部171と、電源部171からの給電を制御するための給電切替部172と、を備える。電圧検出部168は、左調整部162と右調整部163とを駆動する駆動部164に印加された電圧を検出する。第1実施形態に関連して説明されたように、駆動部164に印加される電圧は、電源部171に蓄えられた電力量を反映する。したがって、電圧検出部168による電圧の検出は、電源部171が蓄える電力量を検出することを意味する。
 眼鏡装置100Cは、特性データを記憶する記憶部167Cを更に備える。電圧検出部168が検出した電圧のデータ及び図20を参照して説明された温度検出部217が検出した温度のデータは、表示装置200Cの制御部216Cによる補正処理に用いられる。記憶部167Cは、環境温度と光量調整部161による調整動作との関係並びに駆動部164に印加される電圧と光量調整部161による調整動作との関係を表す特性データを記憶する。
 眼鏡装置100Cは、駆動部164を、表示装置200Cから送信された同期制御信号に応じて制御する制御部166Cを更に備える。第1実施形態と異なり、同期制御信号が含む表示タイミングの情報は、表示装置200Cによって補正されているので、眼鏡装置100Cの制御部166Cは、同期制御信号に対する補正処理のための演算を実行する必要はない。本実施形態において、眼鏡装置100Cの制御部166Cは、第1制御部として例示される。
 眼鏡装置100Cは、同期制御信号を受信する通信部165Cを更に備える。通信部165Cは、制御部166Cに同期制御信号を出力する。制御部166Cは、同期制御信号に応じて、駆動部164を制御する。この結果、左調整部162及び右調整部163は、左眼及び右眼への透過光量を適切に調整することができる。
 制御部166Cは、記憶部167Cに記憶された特性データを読み出す。通信部165Cは、その後、特性データを表示装置200Cに送信する。表示装置200Cの通信部215Cは、特性データを受信する。特性データは、表示装置200Cの制御部216Cが備える記憶部218に記憶される。本実施形態において、眼鏡装置100Cの通信部165Cは、データ通信部として例示される。
 (特性データ)
 図24Aは、眼鏡装置100Cの記憶部167Cに記憶された特性データを例示する表である。図24Bは、任意の検出温度下における光量調整部161の動作速度を表す概略的なグラフである。図20、図23乃至図24Bを用いて、特性データが説明される。
 図24Bのグラフは、任意の温度TEMPn(nは、自然数)における透過光量の変動を表す。図24Bにおいて、左調整部162又は右調整部163が達成する最小の透過光量は、符号「Amin」を用いて表されている。図24Bにおいて、左調整部162又は右調整部163が達成する最大の透過光量は、符号「Amax」を用いて表されている。
 図24Aの表に表される「上昇時間」は、最小の透過光量「Amin」から最大の透過光量「Amax」に到達するのに要する期間を表す。図24Aの表に表される「下降時間」は、最大の透過光量「Amax」から最小の透過光量「Amin」に到達するのに要する期間を表す。
 記憶部167Cは、表示装置200Cの温度検出部217によって検出される環境温度(TEMP1、TEMP2、TEMP3・・・・TEMPn)と、これらの温度に対応する上昇時間(TRT1、TRT2、TRT3・・・・TRTn)及び下降時間(TFT1、TFT2、TFT3・・・・・TFTn)と、を関連づけて記憶する。
 図25Aは、眼鏡装置100Cの記憶部167Cに記憶された特性データを例示する表である。図25Bは、任意の検出電圧下における光量調整部161の動作速度を表す概略的なグラフである。図20、図23、図25A及び図25Bを用いて、特性データが説明される。
 図25Bのグラフは、任意の電圧VOLTn(nは、自然数)における透過光量の変動を表す。図25Bにおいて、左調整部162又は右調整部163が達成する最小の透過光量は、符号「Amin」を用いて表されている。図25Bにおいて、左調整部162又は右調整部163が達成する最大の透過光量は、符号「Amax」を用いて表されている。
 図25Aの表に表される「上昇時間」は、最小の透過光量「Amin」から最大の透過光量「Amax」に到達するのに要する期間を表す。図25Aの表に表される「下降時間」は、最大の透過光量「Amax」から最小の透過光量「Amin」に到達するのに要する期間を表す。
 記憶部167Cは、眼鏡装置100Cの電圧検出部168によって検出される電圧(VOLT1、VOLT2、VOLT3・・・・VOLTn)と、これらの温度に対応する上昇時間(TRV1、TRV2、TRV3・・・・TRVn)及び下降時間(TFV1、TFV2、TFV3・・・・・TFVn)と、を関連づけて記憶する。
 図26は、眼鏡装置100Cの制御部166Cによって作成されるデータ列構造の概略図である。図20、図22、図23、図24A及び図25Aを用いて、データ列構造が説明される。
 記憶部167Cに記憶された特性データを読み出した制御部166Cは、表示装置200Cへ特性データを送信するためにパケット信号を生成する。図24A及び図25Aの表で表されたデータは、パケット構造のペイロードボディに組み込まれる。図26に示されるデータ列構造は、ペイロードボディに組み込まれるデータ列の構造を概略的に表す。尚、データ列の構造は、本実施形態の原理を何ら限定しない。
 図26に示されるデータ構造列1は、図24A及び図25Aの表の行ごとに読み取られ、整列されたデータを含む。データ構造列2は、図24A及び図25Aの表の列ごとに読み取られ、整列されたデータを含む。制御部166Cは、図26に例示されるデータ構造列で表される情報を含むパケット信号を生成する。眼鏡装置100Cの通信部165Cは、制御部166Cが生成したパケット信号を表示装置200Cへ送信する。
 表示装置200Cの通信部215Cは、パケット信号を受信する。表示装置200Cの制御部216Cは、パケット信号が含むデータ構造列を解釈し、記憶部218に特性データを記憶する。
 図24Aに示される特性データは、複数の検出電圧に対応して作成されることが好ましい。また、図25Aに示される特性データは、複数の検出温度に対応して作成されることが好ましい。この結果、表示装置200Cは、温度検出部217が検出した温度と電圧検出部168が検出した温度との組み合わせに関連づけられた上昇時間及び下降時間を決定することができる。
 図24Aに示される特性データが、複数の検出電圧に対応して作成され、及び/又は、図25Aに示される特性データが、複数の検出温度に対応して作成されるならば、データ列構造が長すぎ、1つのパケット信号に収まらないこともある。この場合、眼鏡装置100Cの通信部165Cは、データ列構造を分割し、複数のパケット信号を用いて、特性データを送信してもよい。
 上述の如く、電圧検出部168は、駆動部164に印加された電圧を検出する。電圧検出部168は、検出された電圧に関するデータを制御部166Cに出力する。上述の特性データを送信するためのパケット信号の生成の後、制御部166Cは、検出された電圧の情報を含むパケット信号を生成する。眼鏡装置100Cの通信部165Cは、検出された電圧の情報を含むパケット信号を表示装置200Cへ送信する。
 表示装置200Cの通信部215Cは、電圧検出部168が検出した電圧の情報を含むパケット信号を受信する。通信部215Cは、その後、検出された電圧の情報を制御部216Cに出力する。
 温度検出部217は、上述の如く、環境温度に関するデータを制御部216Cに出力する。したがって、制御部216Cには、眼鏡装置100Cの電圧検出部168が検出した電圧に関する情報及び表示装置200Cの温度検出部217が検出した環境温度に関する情報が入力される。
 制御部216Cは、上述の特性データと、眼鏡装置100Cの電圧検出部168が検出した電圧に関する情報及び表示装置200Cの温度検出部217が検出した環境温度に関する情報と、を対比し、映像処理部212に対して決定した表示タイミングを補正する。
 本実施形態において、上昇時間及び下降時間は、最大の透過光量と最小の透過光量との間での変動期間として定義されている。代替的に、上昇時間及び下降時間は、他の定義に従ってもよい。例えば、上昇時間及び下降時間は、最大の透過光量の90%と最大の透過光量の10%との間での変動期間として定義されてもよい。
 (変動タイミングの補正)
 図27は、左眼及び右眼への透過光量を増大させる期間のタイミングの補正を表す概略的なタイミングチャートである。図20、図23、図24A、図25A及び図27を用いて、左眼及び右眼への透過光量を増大させる期間のタイミングの補正が説明される。
 図27のセクション(a)は、左フレーム画像が表示される左フレーム期間と、右フレーム画像が表示される右フレーム期間と、を表す。映像処理部212を制御する制御部216Cは、左フレーム期間と右フレーム期間とを交互に規定する。制御部216Cは、左フレーム期間に左フレーム画像のデータが映像処理部212から表示部213へ出力されるように、映像処理部212を制御する。制御部216Cは、右フレーム期間に右フレーム画像のデータが映像処理部212から表示部213へ出力されるように、映像処理部212を制御する。この結果、表示部213は、左フレーム期間に左フレーム画像を表示し、右フレーム期間に右フレーム画像を表示する。
 図27のセクション(b)及びセクション(c)は、表示装置200Cの制御部216Cによって設定される増大期間(左眼及び右眼への透過光量が増大している期間)のタイミングを表す。図27のセクション(b)は、温度検出部217から取得した温度データが「TEMP1」であり、且つ、眼鏡装置100Cから送られた電圧データが「VOLT1」であるときに設定された増大期間のタイミングを表す。図27のセクション(c)は、温度検出部217から取得した温度データが「TEMP3」であり、且つ、眼鏡装置100Cから送られた電圧データが「VOLT3」であるときに設定された増大期間のタイミングを表す。
 「TEMP1」と「VOLT1」との組み合わせの条件と「TEMP3」と「VOLT3」との組み合わせの条件との間において、図24A及び図25Aを参照して説明された上昇時間及び下降時間は異なる。したがって、制御部216Cは、信号生成部214を制御し、両条件間において、透過光量を増大させる増大期間に関し、互いに異なる情報を含む同期制御信号を生成する。本実施形態において、「TEMP3」と「VOLT3」との組み合わせの条件の下で生成された同期制御信号は、増大期間に関して、「TEMP1」と「VOLT1」との組み合わせの条件の下で生成された同期制御信号よりも遅いタイミングを通知するための情報を含む。
 図27のセクション(d)及びセクション(e)は、眼鏡装置100Cの光量調整部161による調整動作によって規定される実際の増大期間のタイミングを表す。図27のセクション(d)は、図27のセクション(b)を参照して説明された設定の下で得られた増大期間を表す。図27のセクション(e)は、図27のセクション(c)を参照して説明された設定の下で得られた増大期間を表す。
 光量調整部161は、「TEMP3」と「VOLT3」との組み合わせの条件の下において、「TEMP1」と「VOLT1」との組み合わせの条件下よりも、同期制御信号に対して速く応答することができる。したがって、図27のセクション(b)及びセクション(c)に関連して説明された設定の差異は、光量調整部161の動作速度の変動によって略相殺される。したがって、図27のセクション(d)及びセクション(e)に示される増大期間のタイミングは、略等しくなる。したがって、眼鏡装置100Cは、様々な環境温度の条件及び様々な蓄電量の条件の下において、同期制御信号に対して安定した応答動作を実行することができる。本実施形態において、増大期間のタイミングが調整されている。代替的に、透過光量が減少されている減少期間が調整処理の対象として取り扱われてもよい。
 (映像システムの制御方法)
 図28は、映像システム300Cの制御方法を表す概略的なフローチャートである。図20、図21、図23及び図28を用いて、映像システム300Cの制御方法が説明される。
 (ステップS205)
 ステップS205において、眼鏡装置100Cの給電部170は、作動部160Cに給電を開始する。この結果、作動部160Cの様々な要素が動作可能となる。作動部160Cへの給電の後、ステップS210が実行される。
 (ステップS210)
 ステップS210において、眼鏡装置100Cの制御部166Cは、給電の開始に応じて、眼鏡装置100Cと通信可能な表示装置200Cを検索するための検索信号を生成する。検索信号は、眼鏡装置100C自身の通信アドレスに関する情報を含む。眼鏡装置100Cの通信部165Cは、検索信号を送信する。検索信号の送信の後、表示装置200Cは、ステップS215を実行する。
 (ステップS215)
 ステップS215において、表示装置200Cの通信部215Cは、検索信号を受信する。通信部215Cは、検索信号の受信を、眼鏡装置100Cの通信アドレスに関する情報とともに制御部216Cへ通知する。その後、表示装置200Cは、ステップS220を実行する。
 (ステップS220)
 ステップS220において、表示装置200Cの制御部216Cは、信号生成部214Cを制御し、検索信号に応答するための応答信号を生成する。信号生成部214Cによって生成された応答信号は、表示装置200C自身の通信アドレスに関する情報を含む。通信部215Cは、眼鏡装置100Cの通信アドレスに応答信号を送信する。応答信号の送信の後、眼鏡装置100Cは、ステップS225を実行する。
 (ステップS225)
 ステップS225において、眼鏡装置100Cの通信部165Cは、応答信号を受信する。通信部165Cは、制御部166Cへ応答信号の受信とともに表示装置200Cの通信アドレスに関する情報を通知する。この結果、眼鏡装置100Cは、表示装置200Cの通信アドレスに関する情報を取得し、表示装置200Cは、眼鏡装置100Cの通信アドレスに関する情報を取得する。かくして、眼鏡装置100Cと表示装置200Cとの間で、無線通信路が開かれる。無線通信路が設定された後、眼鏡装置100Cは、ステップS230を実行する。
 (ステップS230)
 ステップS230において、眼鏡装置100Cの制御部166Cは、記憶部167Cに予め記憶された特性データを読み出す。尚、特性データは、第1実施形態及び第2実施形態に関連して説明された測定技術を用いて、眼鏡装置100Cに対して個別に取得されている。したがって、特性データは、眼鏡装置100Cの固有の応答特性を表す。
 制御部166Cは、読み出された特性データを用いて、パケット信号を生成する。通信部165Cは、生成されたパケット信号を表示装置200Cの通信アドレスへ送信する。特性データの送信の後、眼鏡装置100Cは、ステップS245を実行する。表示装置200Cは、ステップS235を実行する。
 (ステップS235)
 ステップS235において、表示装置200Cの通信部215Cは、特性データを表すパケット信号を受信する。通信部215Cは、パケット信号が表す特性データに関する情報を制御部216Cに出力する。制御部216Cは、通信部215Cが出力した情報を解析し、特性データを再構築する。再構築された特性データは、制御部216Cの記憶部218に格納される。特性データが記憶部218に格納された後、表示装置200Cは、ステップS240を実行する。
 (ステップS240)
 ステップS240において、温度検出部217は、映像が観察される環境の温度を検出する。温度検出部217は、検出された温度に関するデータを制御部216Cに出力する。
 (ステップS245)
 ステップS245において、電圧検出部168は、駆動部164に印加されている電圧を検出する。電圧検出部168は、検出された電圧に関するデータを制御部166Cへ出力する。電圧データの出力の後、眼鏡装置100Cは、ステップS250を実行する。
 (ステップS250)
 ステップS250において、制御部166Cは、電圧データを用いて、駆動部164に印加されている電圧に関する情報を含むパケット信号を生成する。パケット信号は、通信部165Cを通じて、表示装置200Cへ送信される。パケット信号の送信の後、眼鏡装置100Cは、ステップS255を実行し、表示装置200Cは、ステップS260を実行する。
 (ステップS255)
 ステップS255において、眼鏡装置100Cは、ステップS250において実行されたパケット信号の送信からの経過時間を測定する。経過時間が所定の長さを超えるならば、ステップS245が実行される。経過時間が所定の長さ以内であるならば、ステップS255が継続される。かくして、駆動部164に印加されている電圧に関する情報を含むパケット信号は、表示装置200Cへ周期的に送信されることとなる。
 (ステップS260)
 ステップS260において、表示装置200Cの通信部215Cは、眼鏡装置100Cの駆動部164に印加されている電圧に関する情報を含むパケット信号を受信する。通信部215Cは、その後、駆動部164に印加されている電圧に関する情報を制御部216Cに出力する。この結果、制御部216Cは、特性データ、環境温度に関する情報及び駆動部164に印加されている電圧に関する情報を取得することとなる。制御部216Cは、特性データ、環境温度に関する情報及び駆動部164に印加されている電圧に関する情報を取得した後、表示装置200Cは、ステップS265を実行する。
 (ステップS265)
 ステップS265において、制御部216Cは、映像処理部212に対して定めた表示タイミング(即ち、フレーム期間の開始及び/又は終了のタイミング)を基準に、左眼及び右眼への透過光量を増大又は減少させるべきタイミングを決定する。制御部216Cは、環境温度に関する情報及び駆動部164に印加されている電圧に関する情報と特性データとを対比し、表示タイミングを基準に決定されたタイミングを補正する。制御部216Cは、補正されたタイミングに関する情報を含む同期制御信号を、信号生成部214Cに生成させる。この結果、信号生成部214Cが生成する同期制御信号は、環境温度及び駆動部164に印加されている電圧の条件下における光量調整部161の動作特性を適切に反映したタイミングを眼鏡装置100Cに通知することができる。同期制御信号の生成の後、表示装置200Cは、ステップS270を実行する。
 (ステップS270)
 ステップS270において、通信部215Cは、信号生成部214Cが生成した同期制御信号を眼鏡装置100Cの通信アドレスに送信する。同期制御信号の送信の後、眼鏡装置100Cは、ステップS275を実行する。
 (ステップS275)
 ステップS275において、眼鏡装置100Cの通信部165Cは、同期制御信号を受信する。同期制御信号は、その後、制御部166Cへ出力される。制御部166Cが同期制御信号を受け取った後、眼鏡装置100Cは、ステップS280を実行する。
 (ステップS280)
 ステップS280において、眼鏡装置100Cの制御部166Cは、光量調整部161の駆動部164を制御する。この結果、左調整部162は、適切に調整された変動タイミングで左眼への透過光量を増大又は減少させる。右調整部163は、適切に調整された変動タイミングで左眼への透過光量を増大又は減少させる。
 <第5実施形態>
 (眼鏡装置)
 図29は、第5実施形態の眼鏡装置100Dの機能構成を表す概略的なブロック図である。第4実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第4実施形態の説明が援用される。第4実施形態と第5実施形態との間の差異が以下に説明される。
 眼鏡装置100Dは、第4実施形態に関連して説明された給電部170に加えて、光量の調整動作を司る作動部160Dを備える。作動部160Dは、第4実施形態に関連して説明された光量調整部161及び記憶部167Cを備える。
 作動部160Dは、駆動部164の温度を、映像が観察される環境の温度として測定する検出部168Dを更に備える。検出部168Dは、光量調整部161の温度だけでなく、駆動部164に印加された電圧も検出する。本実施形態において、検出部168Dは、温度検出部及び/又は電力検出部として例示される。
 作動部160Dは、駆動部164を制御する制御部166Dを更に備える。制御部166Dは、第4実施形態と同様に、記憶部167Cに格納された特性データを用いて、パケット信号を生成する。検出部168Dは、制御部166Dに、環境温度に関するデータと駆動部164に印加された電圧に関するデータとを出力する。制御部166Dは、検出部168Dから出力されたデータに応じたパケット信号も生成する。
 作動部160Dは、パケット信号を送信するための通信部165Dを更に備える。通信部165Dは、第4実施形態と同様に、適切に補正された変動タイミングに関する情報を含む同期制御信号を受信する。通信部165Dは、同期制御信号を制御部166Dに出力する。制御部166Dは、同期制御信号に応じて、駆動部164を制御する。この結果、光量調整部161は、左眼及び右眼の透過光量を適切なタイミングで増大又は減少させることができる。
 (映像システム)
 図30は、映像システム300Dの概略図である。図29及び図30を用いて、映像システム300Dが説明される。
 映像システム300Dは、眼鏡装置100Dと表示装置200Dとを備える。第4実施形態と同様に、眼鏡装置100Dは、特性データを表示装置200Dへ送信する。眼鏡装置100Dから送信される特性データは、第4実施形態と同様に、環境温度と光量調整部161による調整動作との関係並びに駆動部164に印加される電圧と光量調整部161による調整動作との関係を表す。第4実施形態と異なり、眼鏡装置100Dの通信部165Dは、電圧に関する情報(データ)だけでなく、環境温度に関する情報(データ)を表示装置200Dへ送信する。本実施形態において、通信部165Dは、データ通信部として例示される。
 (表示装置)
 図31は、表示装置200Dの機能構成を表す概略的なブロック図である。図29及び図31を用いて、表示装置200Dが説明される。
 表示装置200Dは、第4実施形態に関連して説明された入力部211、映像処理部212、表示部213及び信号生成部214Cを備える。表示装置200Dは、眼鏡装置100Dが生成したパケット信号を受信する通信部215Dを更に備える。第4実施形態と同様に、通信部215Dは、特性データを含むパケット信号を受信する。第4実施形態と異なり、通信部215Dは、電圧に関する情報だけでなく、環境温度に関する情報を含むパケット信号を受信する。本実施形態において、通信部215Dは、制御信号通信部として例示される。
 表示装置200Dは、信号生成部214Cを制御し、同期制御信号を生成する制御部216Dを更に備える。制御部216Dは、第4実施形態と同様に、記憶部218を備える。
 通信部215Dは、眼鏡装置100Dから受信したパケット信号が含む特性データを制御部216Dへ出力する。制御部216Dは、第4実施形態と同様の手法を用いて、通信部215Dからの出力データを解析し、特性データを再構築する。再構築された特性データは、記憶部218に記憶される。
 第4実施形態と異なり、制御部216Dは、電圧に関する情報だけでなく、環境温度に関する情報も、通信部215Dから取得する。第4実施形態と同様に、制御部216Dは、特性データと、電圧に関する情報及び環境温度に関する情報を対比し、検出された電圧条件及び温度条件の下での光量調整部161の応答特性に適合した同期制御信号を生成する。
 (映像システムの制御方法)
 図32は、映像システム300Dの制御方法を表す概略的なフローチャートである。図29乃至図32を用いて、映像システム300Dの制御方法が説明される。
 (ステップS305)
 ステップS305において、眼鏡装置100Dの給電部170は、作動部160Dに給電を開始する。この結果、作動部160Dの様々な要素が動作可能となる。作動部160Dへの給電の後、ステップS310が実行される。
 (ステップS310)
 ステップS310において、眼鏡装置100Dの制御部166Dは、給電の開始に応じて、眼鏡装置100Dと通信可能な表示装置200Dを検索するための検索信号を生成する。検索信号は、眼鏡装置100D自身の通信アドレスに関する情報を含む。眼鏡装置100Dの通信部165Dは、検索信号を送信する。検索信号の送信の後、表示装置200Dは、ステップS315を実行する。
 (ステップS315)
 ステップS315において、表示装置200Dの通信部215Dは、検索信号を受信する。通信部215Dは、検索信号の受信を、眼鏡装置100Dの通信アドレスに関する情報とともに制御部216Dへ通知する。その後、表示装置200Dは、ステップS320を実行する。
 (ステップS320)
 ステップS320において、表示装置200Dの制御部216Dは、信号生成部214Cを制御し、検索信号に応答するための応答信号を生成する。信号生成部214Cによって生成された応答信号は、表示装置200D自身の通信アドレスに関する情報を含む。通信部215Dは、眼鏡装置100Dの通信アドレスに応答信号を送信する。応答信号の送信の後、眼鏡装置100Dは、ステップS325を実行する。
 (ステップS325)
 ステップS325において、眼鏡装置100Dの通信部165Dは、応答信号を受信する。通信部165Dは、制御部166Dへ応答信号の受信とともに表示装置200Dの通信アドレスに関する情報を通知する。この結果、眼鏡装置100Dは、表示装置200Dの通信アドレスに関する情報を取得し、表示装置200Dは、眼鏡装置100Dの通信アドレスに関する情報を取得する。かくして、眼鏡装置100Dと表示装置200Dとの間で、無線通信路が開かれる。無線通信路が設定された後、眼鏡装置100Dは、ステップS330を実行する。
 (ステップS330)
 ステップS330において、眼鏡装置100Dの制御部166Dは、記憶部167Cに予め記憶された特性データを読み出す。尚、特性データは、第1実施形態及び第2実施形態に関連して説明された測定技術を用いて、眼鏡装置100Dに対して個別に取得されている。したがって、特性データは、眼鏡装置100Dの固有の応答特性を表す。
 制御部166Dは、読み出された特性データを用いて、パケット信号を生成する。通信部165Dは、生成されたパケット信号を表示装置200Dの通信アドレスへ送信する。特性データの送信の後、眼鏡装置100Dは、ステップS345を実行する。表示装置200Dは、ステップS335を実行する。
 (ステップS335)
 ステップS335において、表示装置200Dの通信部215Dは、特性データを表すパケット信号を受信する。通信部215Dは、パケット信号が表す特性データに関する情報を制御部216Dに出力する。制御部216Dは、通信部215Dが出力した情報を解析し、特性データを再構築する。再構築された特性データは、制御部216Dの記憶部218に格納される。
 (ステップS345)
 ステップS345において、検出部168Dは、駆動部164に印加されている電圧及び駆動部164の温度を検出する。検出部168Dは、検出された電圧及び温度に関するデータを制御部166Dへ出力する。電圧データ及び温度データの出力の後、眼鏡装置100Dは、ステップS350を実行する。
 (ステップS350)
 ステップS350において、制御部166Dは、電圧データを用いて、駆動部164に印加されている電圧及び駆動部164の温度に関する情報を含むパケット信号を生成する。パケット信号は、通信部165Dを通じて、表示装置200Dへ送信される。パケット信号の送信の後、眼鏡装置100Dは、ステップS355を実行し、表示装置200Dは、ステップS360を実行する。
 (ステップS355)
 ステップS355において、眼鏡装置100Dは、ステップS350において実行されたパケット信号の送信からの経過時間を測定する。経過時間が所定の長さを超えるならば、ステップS345が実行される。経過時間が所定の長さ以内であるならば、ステップS355が継続される。かくして、駆動部164に印加されている電圧及び駆動部164の温度に関する情報を含むパケット信号は、表示装置200Dへ周期的に送信されることとなる。
 (ステップS360)
 ステップS360において、表示装置200Dの通信部215Dは、眼鏡装置100Dの駆動部164に印加されている電圧及び駆動部164の温度に関する情報を含むパケット信号を受信する。通信部215Dは、その後、駆動部164に印加されている電圧及び駆動部164の温度に関する情報を制御部216Dに出力する。この結果、制御部216Dは、特性データ、環境温度に関する情報及び駆動部164に印加されている電圧に関する情報を取得することとなる。制御部216Dは、特性データ、環境温度に関する情報及び駆動部164に印加されている電圧に関する情報を取得した後、表示装置200Dは、ステップS365を実行する。
 (ステップS365)
 ステップS365において、制御部216Dは、映像処理部212に対して定めた表示タイミング(即ち、フレーム期間の開始及び/又は終了のタイミング)を基準に、左眼及び右眼への透過光量を増大又は減少させるべきタイミングを決定する。制御部216Dは、環境温度に関する情報及び駆動部164に印加されている電圧に関する情報と特性データとを対比し、表示タイミングを基準に決定されたタイミングを補正する。制御部216Dは、補正されたタイミングに関する情報を含む同期制御信号を、信号生成部214Cに生成させる。この結果、信号生成部214Cが生成する同期制御信号は、環境温度及び駆動部164に印加されている電圧の条件下における光量調整部161の動作特性を適切に反映したタイミングを眼鏡装置100Dに通知することができる。同期制御信号の生成の後、表示装置200Dは、ステップS370を実行する。
 (ステップS370)
 ステップS370において、通信部215Dは、信号生成部214Cが生成した同期制御信号を眼鏡装置100Dの通信アドレスに送信する。同期制御信号の送信の後、眼鏡装置100Dは、ステップS375を実行する。
 (ステップS375)
 ステップS375において、眼鏡装置100Dの通信部165Dは、同期制御信号を受信する。同期制御信号は、その後、制御部166Dへ出力される。制御部166Dが同期制御信号を受け取った後、眼鏡装置100Dは、ステップS380を実行する。
 (ステップS380)
 ステップS380において、眼鏡装置100Dの制御部166Dは、光量調整部161の駆動部164を制御する。この結果、左調整部162は、適切に調整された変動タイミングで左眼への透過光量を増大又は減少させる。右調整部163は、適切に調整された変動タイミングで左眼への透過光量を増大又は減少させる。
 上述の様々な実施形態は、単に例示的なものである。したがって、上述の実施形態の原理は、上記の詳細な説明や図面に記載の事項に限定されない。上述の実施形態の原理の範囲内で、当業者が様々な変形、組み合わせや省略を行うことができることは容易に理解される。
 上述の補正制御は、光量調整部を駆動するための駆動信号の立ち上がりの時刻から光量調整部における透過率が50%に増大又は減少するまでの期間に対して行われてもよい。代替的に、同期制御信号の立ち上がり又は立ち下がりの時刻から光量調整部における透過率が90%に増大するまでの期間に対して行われてもよい。或いは、同期制御信号の立ち上がり又は立ち下がりの時刻から光量調整部における透過率が10%に減少するまでの期間に対して行われてもよい。
 左フレーム期間の開始に同期して立ち上がり、右フレーム期間の開始に同期して立ち下がるような信号波形を有する同期制御信号が、上述の補正制御の基準及び表示装置と眼鏡装置との間の通信信号として用いられてもよい。本実施形態の原理は、同期制御信号の波形に限定されるものではない。
 上述された実施形態は、以下の特徴を主に備える。
 上述の実施形態の一の局面に係る眼鏡装置は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う光量調整部と、前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、前記変動タイミングを規定する同期制御信号を受信する受信部と、前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、該第1制御部は、前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを前記特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御することを特徴とする。
 上記構成によれば、光量調整部は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整するための調整動作を実行する。この結果、観察者は、映像を立体的に知覚することができる。
 光量調整部を制御する第1制御部は、受信部によって受信された同期制御信号が規定する変動タイミングを、記憶部に格納された特性データに基づいて補正する。調整動作に関する特性データに基づき、変動タイミングが補正されるので、観察者は、立体映像を快適に観察することができる。
 上記構成において、前記調整動作の実行のために用いられる電力を供給する電源部を更に備え、前記特性データは、前記電源部が蓄える電力量と、前記光量調整部の動作速度と、の関係を表し、前記第1制御部は、前記電力量に応じて、前記変動タイミングに対する補正量を決定することが好ましい。
 上記構成によれば、特性データは、電源部が蓄える電力量と、光量調整部の動作速度と、の関係を表す。電源部は、調整動作の実行のために電力を供給するので、電源部が蓄える電力量は減少する。第1制御部は、電力量に応じて、変動タイミングに対する補正量を決定するので、光量調整部は、電力量の減少下においても、適切に調整動作を継続することができる。したがって、観察者は、立体映像を快適に観察することができる。
 上記構成において、前記特性データは、前記映像が観察される環境の温度と、前記光量調整部の動作速度と、の関係を表し、前記第1制御部は、前記温度に応じて、前記変動タイミングに対する補正量を決定することが好ましい。
 上記構成によれば、特性データは、映像が観察される環境の温度と、光量調整部の動作速度と、の関係を表す。第1制御部は、温度に応じて、変動タイミングに対する補正量を決定するので、光量調整部は、温度が変化する環境下においても、適切に調整動作を継続することができる。したがって、観察者は、立体映像を快適に観察することができる。
 上記構成において、眼鏡装置は、前記電力量を検出する電力検出部を更に備えることが好ましい。
 上記構成によれば、電力検出部は、電力量を検出するので、第1制御部は、電力量に応じて、変動タイミングに対する補正量を適切に決定することができる。したがって、光量調整部は、電力量の減少下においても、適切に調整動作を継続することができる。
 上記構成において、眼鏡装置は、前記温度を検出する温度検出部を更に備えることが好ましい。
 上記構成によれば、温度検出部は、温度を検出するので、第1制御部は、温度に応じて、変動タイミングに対する補正量を適切に決定することができる。したがって、光量調整部は、温度が変化する環境下においても、適切に調整動作を継続することができる。
 上記構成において、前記特性データは、前記光量調整部に対して固有に定められたデータであることが好ましい。
 上記構成によれば、特性データは、光量調整部に対して固有に定められたデータであるので、第1制御部は、変動タイミングに対する補正量を適切に決定することができる。
 上述の実施形態の他の局面に係る表示装置は、左眼で観察される左フレーム画像と、右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、立体的に知覚される映像を表示する表示部と、前記左フレーム画像及び前記右フレーム画像の表示タイミングを決定し、前記表示部に前記表示タイミングで前記左フレーム画像と前記右フレーム画像とを順次表示させる第2制御部と、前記左眼及び前記右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、前記映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置へ、前記表示タイミングを通知するための同期制御信号を、前記第2制御部の制御下で送信する制御信号通信部と、を備え、前記制御信号通信部は、前記眼鏡装置から、前記調整動作に関する特性データを受信し、前記第2制御部は、前記表示タイミングと前記特性データとに基づき、前記同期制御信号の送信を制御することを特徴とする。
 上記構成によれば、表示部は、左眼で観察される左フレーム画像と、右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、立体的に知覚される映像を表示する。第2制御部は、表示部に表示タイミングで左フレーム画像と右フレーム画像とを順次表示させる。制御信号通信部は、第2制御部の制御下で、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置へ同期制御信号を送信し、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示タイミングを通知する。したがって、眼鏡装置は、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示に合わせて、調整動作を行うことができる。
 制御信号通信部は、眼鏡装置から、調整動作に関する特性データを受信する。第2制御部は、表示タイミングと特性データとに基づき、同期制御信号の送信を制御するので、眼鏡装置は、特性データに応じた同期制御信号を受信することができる。したがって、眼鏡装置は、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示に合わせて、適切な調整動作を行うことができる。
 上記構成において、前記同期制御信号は、前記表示タイミングに関するタイミング情報を含み、前記第2制御部は、前記特性データに応じて、前記タイミング情報を変更することが好ましい。
 上記構成によれば、同期制御信号は、表示タイミングに関するタイミング情報を含む。第2制御部は、特性データに応じて、タイミング情報を変更するので、眼鏡装置は、特性データに応じた同期制御信号を受信することができる。したがって、眼鏡装置は、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示に合わせて、適切な調整動作を行うことができる。
 上記構成において、前記第2制御部は、前記特性データに応じて、前記同期制御信号の送信タイミングを変更することが好ましい。
 上記構成によれば、第2制御部は、特性データに応じて、同期制御信号の送信タイミングを変更するので、眼鏡装置は、特性データに応じたタイミングで、同期制御信号を受信することができる。したがって、眼鏡装置は、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示に合わせて、適切な調整動作を行うことができる。
 上記構成において、表示装置は、前記映像が観察される環境の温度を検出する温度検出部を更に備え、前記特性データは、前記温度と、前記眼鏡装置の動作速度と、の関係を表し、前記第2制御部は、前記温度に応じて、前記送信を制御することが好ましい。
 上記構成によれば、特性データは、映像が観察される環境の温度と、前記眼鏡装置の動作速度と、の関係を表す。第2制御部は、温度検出部によって検出された環境温度に応じて、同期制御信号の送信を制御するので、環境温度に応じた同期制御信号を受信することができる。したがって、眼鏡装置は、温度が変化する環境下においても、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示に合わせて、適切な調整動作を行うことができる。
 上述の実施形態の他の局面に係る映像システムは、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置と、前記左眼で観察される左フレーム画像と、前記右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、前記映像を表示する表示装置と、を備え、前記表示装置は、前記変動タイミングを規定する同期制御信号を送信する送信部を備え、前記眼鏡装置は、前記調整動作を行う光量調整部と、前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、前記同期制御信号を受信する受信部と、前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、該第1制御部は、前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを前記特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御することを特徴とする。
 上記構成によれば、表示装置は、左眼で観察される左フレーム画像と、右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、立体的に知覚させるための映像を表示する。眼鏡装置は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う。したがって、観察者は、映像を立体的に知覚することができる。
 表示装置の送信部は、変動タイミングを規定する同期制御信号を送信する。眼鏡装置の受信部は、同期制御信号を受信する。調整動作を実行する光量調整部を制御する第1制御部は、受信部によって受信された同期制御信号が規定する変動タイミングを、記憶部に格納された特性データに基づいて補正する。調整動作に関する特性データに基づき、変動タイミングが補正されるので、観察者は、立体映像を快適に観察することができる。
 上述の実施形態の他の局面に係る映像システムは、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置と、前記左眼で観察される左フレーム画像と、前記右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、前記映像を表示する表示装置と、を備え、前記眼鏡装置は、前記調整動作を実行する光量調整部と、前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、前記特性データを前記表示装置に送信するデータ通信部と、前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、前記表示装置は、前記映像を表示する表示部と、前記左フレーム画像及び前記右フレーム画像の表示タイミングを決定し、前記表示部に前記表示タイミングで前記左フレーム画像と前記右フレーム画像とを順次表示させる第2制御部と、前記特性データを受信し、且つ、前記表示タイミングを通知するための同期制御信号を、前記第2制御部の制御下で前記データ通信部へ送信する制御信号通信部と、を備え、前記第2制御部は、前記表示タイミングと前記特性データとに基づき、前記同期制御信号の送信を制御し、前記第1制御部は、前記同期制御信号に応じて、前記光量調整部を制御することを特徴とする。
 上記構成によれば、表示装置は、左眼で観察される左フレーム画像と、右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、立体的に知覚させるための映像を表示する。眼鏡装置は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う。したがって、観察者は、映像を立体的に知覚することができる。
 記憶部は、光量調整部によって実行される調整動作に関する特性データを格納する。データ通信部は、特性データを表示装置に送信する。表示装置の制御信号通信部は、特性データを受信する。この結果、眼鏡装置の特性データは、表示装置に伝達される。
 表示装置の第2制御部は、左フレーム画像及び前記右フレーム画像の表示タイミングを決定する。表示部は、第2制御部の制御下において、表示タイミングで左フレーム画像と右フレーム画像とを順次表示させる。この結果、観察者は、表示部が表示する映像を立体的に知覚することができる。
 表示装置の制御信号通信部は、同期制御信号を、第2制御部の制御下で、眼鏡装置のデータ通信部へ送信する。この結果、表示タイミングは、眼鏡装置に通知される。
 表示装置の第2制御部は、表示タイミングと特性データとに基づき、同期制御信号の送信を制御するので、眼鏡装置の第1制御部は、同期制御信号に応じて、光量調整部を適切に制御することができる。したがって、眼鏡装置は、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示に合わせて、適切な調整動作を行うことができる。
 上記構成において、前記眼鏡装置は、前記眼鏡装置は、前記調整動作の実行のために用いられる電力を供給する電源部と、該電源部が蓄える電力量を検出する電力検出部と、を含み、前記特性データは、前記電源部が蓄える電力量と、前記光量調整部の動作速度と、の関係を表し、前記特性データの送信の後、前記データ通信部は、前記電力量に関する電力情報を前記制御信号通信部へ送信し、前記第2制御部は、前記電力情報と前記特性データとを対比し、前記同期制御信号の前記送信を制御することが好ましい。
 上記構成によれば、特性データは、電源部が蓄える電力量と、光量調整部の動作速度と、の関係を表す。電源部は、調整動作の実行のために電力を供給するので、電源部が蓄える電力量は減少する。電源部が蓄える電力量と、光量調整部の動作速度と、の関係を表す特性データが送信された後、データ通信部は、電力量に関する電力情報を制御信号通信部へ送信する。この結果、眼鏡装置の特性データだけでなく電力情報も、表示装置に伝達される。表示装置の第2制御部は、電力情報と特性データとを対比し、同期制御信号の前記送信を制御するので、光量調整部は、電力量の減少下においても、適切に調整動作を継続することができる。
 上記構成において、前記眼鏡装置は、前記映像が観察される環境の温度を検出する温度検出部を含み、前記特性データは、前記温度と、前記光量調整部の動作速度と、の関係を表し、前記特性データの送信の後、前記データ通信部は、前記温度に関する温度情報を前記制御信号通信部へ送信し、前記第2制御部は、前記温度情報と前記特性データとを対比し、前記同期制御信号の前記送信を制御することが好ましい。
 上記構成によれば、特性データは、映像が観察される環境の温度と、光量調整部の動作速度と、の関係を表す特性データが送信された後、データ通信部は、温度検出部によって検出された温度に関する温度情報を制御信号通信部へ送信する。この結果、眼鏡装置の特性データだけでなく温度情報も、表示装置に伝達される。表示装置の第2制御部は、温度情報と特性データとを対比し、同期制御信号の前記送信を制御するので、光量調整部は、温度が変化する環境下においても、適切に調整動作を継続することができる。
 上述の実施形態の他の局面に係る制御方法は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置に適用される。制御方法は、前記変動タイミングを規定する同期制御信号を受信する段階と、前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを、前記調整動作に関する特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御する段階と、を有することを特徴とする。
 上記構成によれば、眼鏡装置は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行うために、変動タイミングを規定する同期制御信号を受信する。その後、眼鏡装置は、同期制御信号によって規定された変動タイミングを、調整動作に関する特性データに基づいて補正する。したがって、眼鏡装置は、適切に制御された調整動作を行うことができる。
 上述の実施形態の他の局面に係る制御方法は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置と、前記左眼で観察される左フレーム画像と、前記右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、前記映像を表示する表示装置と、を備える映像システムに適用される。制御方法は、前記調整動作に関する特性データを、前記眼鏡装置から前記表示装置へ送信する段階と、前記左フレーム画像及び前記右フレーム画像が表示される表示タイミングを決定する段階と、前記表示タイミングと前記特性データとに基づき、前記表示タイミングを前記眼鏡装置へ通知するための同期制御信号の送信を制御する段階と、前記同期制御信号に応じて、前記変動タイミングを調整する段階と、を有することを特徴とする。
 上記構成によれば、表示装置は、左眼で観察される左フレーム画像と、右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、立体的に知覚させるための映像を表示する。眼鏡装置は、左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う。したがって、観察者は、映像を立体的に知覚することができる。
 調整動作に関する特性データは、眼鏡装置から表示装置へ送信される。したがって、表示装置は、特性データを取得することができる。同期制御の送信は、左フレーム画像及び右フレーム画像が表示される表示タイミングと特性データとに基づき制御されるので、特性データに応じた表示タイミングが眼鏡装置へ通知される。したがって、眼鏡装置は、適切に制御された調整動作を行うことができる。
 上述の実施形態の原理は、眼鏡装置の補助下で映像を視聴させる映像技術に好適に利用される。

Claims (16)

  1.  左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う光量調整部と、
     前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、
     前記変動タイミングを規定する同期制御信号を受信する受信部と、
     前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、
     該第1制御部は、前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを前記特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御することを特徴とする眼鏡装置。
  2.  前記調整動作の実行のために用いられる電力を供給する電源部を更に備え、
     前記特性データは、前記電源部が蓄える電力量と、前記光量調整部の動作速度と、の関係を表し、
     前記第1制御部は、前記電力量に応じて、前記変動タイミングに対する補正量を決定することを特徴とする請求項1に記載の眼鏡装置。
  3.  前記特性データは、前記映像が観察される環境の温度と、前記光量調整部の動作速度と、の関係を表し、
     前記第1制御部は、前記温度に応じて、前記変動タイミングに対する補正量を決定することを特徴とする請求項1又は2に記載の眼鏡装置。
  4.  前記電力量を検出する電力検出部を更に備えることを特徴とする請求項2に記載の眼鏡装置。
  5.  前記温度を検出する温度検出部を更に備えることを特徴とする請求項3に記載の眼鏡装置。
  6.  前記特性データは、前記光量調整部に対して固有に定められたデータであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の眼鏡装置。
  7.  左眼で観察される左フレーム画像と、右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、立体的に知覚される映像を表示する表示部と、
     前記左フレーム画像及び前記右フレーム画像の表示タイミングを決定し、前記表示部に前記表示タイミングで前記左フレーム画像と前記右フレーム画像とを順次表示させる第2制御部と、
     前記左眼及び前記右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、前記映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置へ、前記表示タイミングを通知するための同期制御信号を、前記第2制御部の制御下で送信する制御信号通信部と、を備え、
     前記制御信号通信部は、前記眼鏡装置から、前記調整動作に関する特性データを受信し、
     前記第2制御部は、前記表示タイミングと前記特性データとに基づき、前記同期制御信号の送信を制御することを特徴とする表示装置。
  8.  前記同期制御信号は、前記表示タイミングに関するタイミング情報を含み、
     前記第2制御部は、前記特性データに応じて、前記タイミング情報を変更することを特徴とする請求項7に記載の表示装置。
  9.  前記第2制御部は、前記特性データに応じて、前記同期制御信号の送信タイミングを変更することを特徴とする請求項7に記載の表示装置。
  10.  前記映像が観察される環境の温度を検出する温度検出部を更に備え、
     前記特性データは、前記温度と、前記眼鏡装置の動作速度と、の関係を表し、
     前記第2制御部は、前記温度に応じて、前記送信を制御することを特徴とする請求項7乃至9のいずれか1項に記載の表示装置。
  11.  左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置と、
     前記左眼で観察される左フレーム画像と、前記右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、前記映像を表示する表示装置と、を備え、
     前記表示装置は、前記変動タイミングを規定する同期制御信号を送信する送信部を備え、
     前記眼鏡装置は、
      前記調整動作を行う光量調整部と、
      前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、
      前記同期制御信号を受信する受信部と、
      前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、
      該第1制御部は、前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを前記特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御することを特徴とする映像システム。
  12.  左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置と、
     前記左眼で観察される左フレーム画像と、前記右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、前記映像を表示する表示装置と、を備え、
     前記眼鏡装置は、
      前記調整動作を実行する光量調整部と、
      前記調整動作に関する特性データを格納する記憶部と、
      前記特性データを前記表示装置に送信するデータ通信部と、
      前記光量調整部を制御する第1制御部と、を備え、
     前記表示装置は、
      前記映像を表示する表示部と、
      前記左フレーム画像及び前記右フレーム画像の表示タイミングを決定し、前記表示部に前記表示タイミングで前記左フレーム画像と前記右フレーム画像とを順次表示させる第2制御部と、
      前記特性データを受信し、且つ、前記表示タイミングを通知するための同期制御信号を、前記第2制御部の制御下で前記データ通信部へ送信する制御信号通信部と、を備え、
     前記第2制御部は、前記表示タイミングと前記特性データとに基づき、前記同期制御信号の送信を制御し、
     前記第1制御部は、前記同期制御信号に応じて、前記光量調整部を制御することを特徴とする映像システム。
  13.  前記眼鏡装置は、前記調整動作の実行のために用いられる電力を供給する電源部と、該電源部が蓄える電力量を検出する電力検出部と、を含み、
     前記特性データは、前記電源部が蓄える電力量と、前記光量調整部の動作速度と、の関係を表し、
     前記特性データの送信の後、前記データ通信部は、前記電力量に関する電力情報を前記制御信号通信部へ送信し、
     前記第2制御部は、前記電力情報と前記特性データとを対比し、前記同期制御信号の前記送信を制御することを特徴とする請求項11に記載の映像システム。
  14.  前記眼鏡装置は、前記映像が観察される環境の温度を検出する温度検出部を含み、
     前記特性データは、前記温度と、前記光量調整部の動作速度と、の関係を表し、
     前記特性データの送信の後、前記データ通信部は、前記温度に関する温度情報を前記制御信号通信部へ送信し、
     前記第2制御部は、前記温度情報と前記特性データとを対比し、前記同期制御信号の前記送信を制御することを特徴とする請求項11又は12に記載の映像システム。
  15.  左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置の制御方法であって、
     前記変動タイミングを規定する同期制御信号を受信する段階と、
     前記同期制御信号によって規定された前記変動タイミングを、前記調整動作に関する特性データに基づいて補正し、前記調整動作を制御する段階と、を有することを特徴とする制御方法。
  16.  左眼及び右眼へ透過する映像光の量を増大又は減少させる変動タイミングを調整し、映像を立体的に知覚させるための調整動作を行う眼鏡装置と、前記左眼で観察される左フレーム画像と、前記右眼で観察される右フレーム画像と、を用いて、前記映像を表示する表示装置と、を備える映像システムの制御方法であって、
     前記調整動作に関する特性データを、前記眼鏡装置から前記表示装置へ送信する段階と、
     前記左フレーム画像及び前記右フレーム画像が表示される表示タイミングを決定する段階と、
     前記表示タイミングと前記特性データとに基づき、前記表示タイミングを前記眼鏡装置へ通知するための同期制御信号の送信を制御する段階と、
     前記同期制御信号に応じて、前記変動タイミングを調整する段階と、を有することを特徴とする制御方法。
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