WO2012157195A1 - 画像表示システムおよび3次元用メガネ - Google Patents

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WO2012157195A1
WO2012157195A1 PCT/JP2012/002910 JP2012002910W WO2012157195A1 WO 2012157195 A1 WO2012157195 A1 WO 2012157195A1 JP 2012002910 W JP2012002910 W JP 2012002910W WO 2012157195 A1 WO2012157195 A1 WO 2012157195A1
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WO
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signal
image display
transmission
glasses
unit
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PCT/JP2012/002910
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English (en)
French (fr)
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加藤 弓子
小澤 順
井上 剛
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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Priority to JP2013514974A priority patent/JP5503081B2/ja
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/16Devices for psychotechnics; Testing reaction times ; Devices for evaluating the psychological state
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
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    • A61B5/163Devices for psychotechnics; Testing reaction times ; Devices for evaluating the psychological state by tracking eye movement, gaze, or pupil change
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
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    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/398Synchronisation thereof; Control thereof
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2213/00Details of stereoscopic systems
    • H04N2213/002Eyestrain reduction by processing stereoscopic signals or controlling stereoscopic devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2213/00Details of stereoscopic systems
    • H04N2213/008Aspects relating to glasses for viewing stereoscopic images

Definitions

  • the present invention relates to an image display device that presents a 3D image to a viewer and an image display system including 3D glasses.
  • 3D images are spreading not only as movies on large screens, but also as television contents and video images with the spread of home 3D televisions and computer displays.
  • a parallax is created between an image presented to the right eye and an image presented to the left eye, thereby causing the viewer to have an illusion that there is depth.
  • the right eye and the left eye move according to the depth of the subject. That is, when the subject appears to jump out toward the front with a small depth, the left and right eyes move in the direction of crossing eyes, and when the subject appears to be far away with a large depth, both eyes are close to looking straight ahead.
  • Patent Document 2 senses whether or not glasses are attached to the viewer in a state where the glasses are in contact with or not in contact with the dedicated glasses. Then, a signal indicating the wearing state is transmitted to a display device that controls video display such as a television, a computer, or a game machine. Thereby, in the display device, the display switching between the two-dimensional video and the three-dimensional video is controlled.
  • Patent Document 1 a large measuring instrument including a lens array is installed to detect the fatigue state, and the optical characteristics of the viewer's eyes are measured by fixing the position of the viewer's eyes. It is inconvenient for the viewer to enjoy the 3D image at a free position and posture.
  • many biological signals including eye states for determining the state of viewers including fatigue include a specific analysis method for the type of signal as seen in Patent Document 1. Even if sensing with dedicated glasses as in FIG. 2, if the correspondence with the analysis method for biological signals of a display device that controls video display such as a television cannot be obtained, the state of the viewer can be determined. It has a problem that it cannot be done.
  • the present invention provides an image display that reliably performs cooperative processing such as determining the viewer's fatigue state using 3D glasses and an image display device without increasing the scale of the system. It is an object to provide a system and glasses for 3D.
  • an image display system is an image display system that presents a viewer with a three-dimensional image, the left eye image presented to the viewer's left eye and the right eye presented to the right eye.
  • An image display device that alternately outputs images for use, a left-eye shutter, and a right-eye shutter, and when the left-eye image is displayed on the image display device, the left-eye shutter is in a transmissive state, 3D glasses that are mounted on the face or head of the viewer and that make the shutter on the right eye transparent when an image for the right eye is displayed on the image display device.
  • a biological signal measurement unit that acquires a biological signal by measuring a state of the viewer's body, and converts the biological signal acquired by the biological signal measurement unit into a communication signal to display the image
  • a specification specifying signal for specifying a specification including at least a data format in the three-dimensional glasses, and the transmission / reception unit provided in the three-dimensional glasses includes the specification specifying signal transmitted from the image display device. According to the specification specified by the received specification specifying signal, the biological signal is converted into the communication signal and transmitted to the image display device.
  • an image display that reliably performs cooperative processing such as determining a viewer's fatigue state using 3D glasses and an image display device without increasing the scale of the system.
  • a system and 3D glasses are provided.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of an image display system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a communication procedure between the 3D display television and the 3D glasses in the image display system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a flow of processing of the image display system in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of index specification information (transmission specifications) accumulated in the transmission specification accumulation unit.
  • FIG. 5 shows a list (upper stage) showing the acquisition conditions for biometric information that can be used when fatigue is identified from the electrooculogram, and the data amount before processing and after intermediate processing per unit time and unit time. It is a figure which shows a list
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an arrangement example of electrooculogram measurement electrodes in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the three-dimensional display television in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of a detailed configuration of the viewer state calculation unit provided in the three-dimensional display television according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of detailed processing of the fatigue index determination step in the processing of the three-dimensional display television in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10A is a flowchart showing an example of detailed processing of the fatigue index determination step in the processing of the three-dimensional display television in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10A is a flowchart showing an example of detailed processing of the fatigue index determination step in the processing of the three-dimensional display television in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10B is a diagram illustrating a state of selection input (selection input of measurement accuracy) by the viewer in the present embodiment.
  • FIG. 11A is a diagram illustrating an example of measurement specifications stored in the measurement specification storage unit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11B is a diagram illustrating a data example of a specification designation signal transmitted by the 3D display television in the present embodiment.
  • FIG. 12 is a graph illustrating an example of a conversion function held by the conversion function storage unit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of data stored in the conversion table in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the three-dimensional glasses in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11A is a diagram illustrating an example of measurement specifications stored in the measurement specification storage unit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11B is a diagram illustrating a data example of a specification designation signal transmitted by the 3D display
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an example of a processing flow of the three-dimensional glasses according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of transmission specifications stored in the transmission specification storage unit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the biological signal processing unit in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a flowchart showing an example of a detailed processing flow of the biological signal data generation / transmission step in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a communication format when transmitting a biological signal from the 3D glasses to the 3D display television in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the biological signal processing unit in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a flowchart showing an example of a detailed processing flow of the biological signal data generation / transmission step in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of a communication format when transmitting a biological signal from the 3D glasses to the 3D display television in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating an example of a detailed configuration of the biological signal processing unit in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a flowchart showing an example of a detailed processing flow of the biological signal data generation / transmission step in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a flowchart showing an example of a detailed processing flow of the biological signal data generation / transmission step in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of a communication format when transmitting a biological signal from the 3D glasses to the 3D display
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of data stored in the blink frequency fatigue correspondence table in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of a communication format when transmitting a biological signal from the 3D glasses to the 3D display television in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a block diagram showing a hardware configuration used when the three-dimensional display television in the present embodiment is realized by a computer system and software.
  • One form of the image display system according to the present invention is an image display system that presents a viewer with a three-dimensional image, wherein the left-eye image presented to the viewer's left eye and the right-eye image presented to the right eye are alternately displayed.
  • 3D glasses that are mounted on the viewer's face or head to make the right-eye shutter transparent when the image for display is displayed, the 3D glasses comprising: A biological signal measurement unit that acquires a biological signal by measuring a state of the body, and a transmission / reception that converts the biological signal acquired by the biological signal measurement unit into a communication signal and transmits the communication signal to the image display device
  • the image display device includes a transmission / reception unit that receives a communication signal transmitted from the three-dimensional glasses, and the transmission / reception unit included in the image display device includes at least a data format in the communication signal.
  • a specification specifying signal for specifying a specification is transmitted to the three-dimensional glasses, and the transmission / reception unit included in the three-dimensional glasses receives the specification specifying signal transmitted from the image display device, and receives the received specification.
  • the biological signal is converted into the communication signal and transmitted to the image display device.
  • the 3D glasses convert the biological signal acquired by the biological signal measurement unit of the 3D glasses into a communication signal according to the specification specified by the specification specifying signal transmitted from the image display device, and image Send to display device. That is, communication specifications such as a data format of a biological signal transmitted from the 3D glasses to the image display device are matched between the image display device and the 3D glasses.
  • a data format that can be received by the image display device regardless of the combination of any image display device and 3D glasses for example, a combination of image display devices and 3D glasses with different manufacturers and / or manufacturing times Since the viewer's biological information is sent from the 3D glasses to the image display device with the communication specifications such as, the image display device performs various processes (judgment of fatigue, etc.) based on the viewer's biological information. Is possible.
  • the state of the image display in the image display device is changed based on the state of the body while the viewer is viewing the 3D image, so that the viewer can view the 3D image more comfortably or to the 2D image. It is possible to perform processing such as switching, prevention of problems caused by fatigue and motion sickness, and restriction of viewing images.
  • the three-dimensional glasses further include a transmission specification storage unit that stores at least one transmission specification that is information indicating the specification of the communication signal that the three-dimensional glasses can transmit to the image display device.
  • the transmission / reception unit provided in the three-dimensional glasses further transmits at least one transmission specification stored in the transmission specification storage unit to the image display device, and the transmission / reception unit provided in the image display device includes: Receiving at least one transmission specification transmitted from the three-dimensional glasses, and using the signal indicating at least one transmission specification selected from the received at least one transmission specification as the specification designation signal, the three-dimensional glasses May be sent to.
  • the image display device further includes a measurement specification storage unit that stores at least one measurement specification that is information indicating specifications of the communication signal that can be received by the transmission / reception unit, and the measurement specification.
  • the transmission / reception unit provided in the image display device, comprising: a measurement specification determination unit that determines one measurement specification used to determine the state of the viewer from at least one measurement specification stored in the storage unit Is a signal indicating a transmission specification corresponding to the measurement specification determined by the measurement specification determination unit out of at least one transmission specification transmitted from the three-dimensional glasses as the specification designation signal. It may be sent to the glasses.
  • transmission specifications that can be adopted by the three-dimensional glasses are first sent from the three-dimensional glasses to the image display device, and the image display device that has received the transmission specifications can receive from the received transmission specifications.
  • Transmission specification transmission specification corresponding to the measurement specification
  • a specification designation signal indicating the selection result is transmitted to the three-dimensional glasses. Therefore, a biological signal is transmitted from the 3D glasses to the image display device in a data format that can be handled by both the image display device and the 3D glasses more reliably.
  • the transmission specifications of biological signals that can be received by the image display device and 3 The data transmission specifications that can be transmitted by the dimensional glasses can be matched.
  • the transmission / reception unit included in the three-dimensional glasses further transmits a glasses ID, which is a signal for identifying the three-dimensional glasses, to the image display device, and the transmission / reception unit included in the image display device includes:
  • the eyeglass ID transmitted from the 3D glasses is received, and the measurement specification determining unit determines whether or not the measurement specification corresponding to the received eyeglass ID is accumulated in the measurement specification accumulating unit.
  • the measurement specification is determined as the one measurement specification, and when the measurement specification is not stored, the transmission specification stored in the transmission specification storage unit is determined for the three-dimensional glasses. You may request
  • the image display device when the glasses ID is associated with the transmission specification of the biological information transmitted from the 3D glasses to the image display device, the image display device only receives the glasses ID and the 3D glasses are received. Can know the transmission specifications that can be adopted. Therefore, it is not necessary to transmit redundant transmission specifications, and the image display apparatus can obtain the transmission specifications of the three-dimensional glasses with a small amount of communication.
  • the image display apparatus when there are a plurality of types of transmission specifications that can be adopted by the 3D glasses, regardless of the number of types of the transmission specifications, by transmitting single data (glasses ID) from the 3D glasses, The image display apparatus can acquire (that is, recognize) all the transmission specifications of the three-dimensional glasses.
  • an array of a plurality of signals indicating the physical state of the viewer measured by the biological signal measurement unit and a data amount of each of the plurality of signals are described. Information may be included.
  • the transmission specification or the specification designation signal includes information for specifying a specific data format.
  • the transmission specification of the 3D glasses depends on the glasses ID stored in the image display device, the manufacturer, or the manufacturing time. Even when the image cannot be specified, the image display device receives specific information specifying the transmission specification and acquires (that is, recognizes) specific contents of the transmission specification that can be adopted by the 3D glasses. Can do.
  • the biological signal measurement unit may measure the viewer's electrooculogram as the state of the viewer's body.
  • the electrooculogram it is possible to easily and safely acquire the viewer's biological signals with the electrodes provided in the 3D glasses, and depending on the analysis method, the eye movement, convergence movement, line of sight obtained from the electrooculogram Many indices such as saccade, fixation micromotion, and blinking can be obtained. Furthermore, the viewer's fatigue, arousal level, interest, or the like can be measured by utilizing the electrooculogram.
  • the biological signal measurement unit may measure the viewer's electrical skin reaction or skin potential as the state of the viewer's body.
  • the biological signal measurement unit may image a part of the viewer's body as the state of the viewer's body.
  • the biological signal measurement unit may image the viewer's vein pattern as the state of the viewer's body.
  • individual authentication of the viewer can be performed, and processing corresponding to an individual such as image processing such as restriction of viewing content based on the age of the viewer or adjustment of depth motion based on the visual characteristics of the viewer is performed. It can be carried out.
  • the biological signal measurement unit may acquire a time series signal indicating a physical state of the viewer as the biological signal.
  • the three-dimensional glasses further include a biological signal processing unit that performs signal processing to generate a time-series signal acquired by the biological signal measurement unit as a numerical sequence, and the transmission / reception unit provided in the three-dimensional glasses Transmits the numerical sequence obtained by the biological signal processing unit to the image display device, and the image display device further determines the state of the viewer based on the numerical sequence transmitted from the three-dimensional glasses. You may provide the viewer state determination part to determine.
  • the three-dimensional glasses do not perform a high-load process and can reduce power consumption.
  • many types of information can be extracted by changing the processing of the biological signal.
  • electrooculogram it is possible to extract different biological states depending on the processing method, such as convergence movement, saccade, and blinking.
  • the three-dimensional glasses further include a biological signal processing unit that generates a numerical value or a numerical sequence related to the movement of the viewer's body by performing signal processing on the time-series signal acquired by the biological signal measuring unit.
  • the transmission / reception unit included in the three-dimensional glasses transmits a numerical value or a numerical string obtained by the biological signal processing unit to the image display device, and the image display device further transmits from the three-dimensional glasses.
  • a viewer state determination unit that determines the state of the viewer based on a numerical value or a numerical string to be performed may be provided.
  • the processing is shared between the 3D glasses and the image display device, and the communication load between the two can be reduced.
  • the data processing load on the image display device can be reduced, and image processing and the like can be performed in a short time.
  • the three-dimensional glasses further generate a numerical value or numerical sequence related to the movement of the viewer's body by performing signal processing on the time-series signal acquired by the biological signal measurement unit, and the generated numerical value or numerical value
  • a biological signal processing unit that determines a state of the viewer's body using a column, and the transmission / reception unit included in the three-dimensional glasses supplies a result determined by the biological signal processing unit to the image display device. You may send it.
  • the image display device can perform image processing and the like in a short time.
  • the specification specifying signal includes information for specifying a data level indicating a processing level of data included in the communication signal
  • the biological signal processing unit includes the specification specifying signal sent from the image display device. The signal processing may be performed according to the data level specified by the included information.
  • the biological information is processed in the 3D glasses at the data level determined by both the image display device and the 3D glasses, and the processed data is transmitted to the image display device. And the balance of the processing load in each of the 3D glasses, and the amount of communication between them can be adjusted.
  • the viewer's physical condition may be a state of fatigue of the viewer.
  • the state can be adaptively determined with respect to individual differences such as ease of fatigue, intoxication, or familiarity with a three-dimensional image.
  • the physical condition of the viewer may be the identification of the viewer's individual.
  • three-dimensional glasses that are worn on the viewer's face or head and operate in cooperation with the image display device, the right-eye shutter and the left-eye shutter that can be switched between a transmissive state and a non-transmissive state.
  • a biological signal measurement unit that acquires a biological signal by measuring the state of the viewer's body, and converts the biological signal acquired by the biological signal measurement unit into a communication signal and transmits the communication signal to the image display device.
  • a transmission / reception unit wherein the transmission / reception unit receives a specification designation signal that designates a specification including at least a data format in the communication signal transmitted from the image display device, and a specification designated by the received specification designation signal Accordingly, the biological signal of the viewer may be converted into the communication signal and transmitted to the image display device.
  • the 3D glasses convert the biological signal acquired by the biological signal measurement unit of the 3D glasses into a communication signal according to the specification specified by the specification specifying signal transmitted from the image display device, and image Send to display device. That is, communication specifications such as a data format of a biological signal transmitted from the 3D glasses to the image display device are matched between the image display device and the 3D glasses. Therefore, regardless of the combination of any image display device and 3D glasses, the viewer's biological information is sent from the 3D glasses to the image display device with communication specifications such as a data format that can be received by the image display device. Therefore, the image display device can perform various processes (such as fatigue level determination) based on the viewer's biological information.
  • the transmission / reception unit further includes a transmission specification storage unit that stores at least one transmission specification that is information indicating the specification of the communication signal that can be transmitted to the image display device by the 3D glasses. , Transmitting at least one transmission specification stored in the transmission specification storage unit to the image display device, the image display device receiving and receiving at least one transmission specification transmitted from the 3D glasses A signal indicating at least one transmission specification selected from at least one transmission specification may be transmitted to the three-dimensional glasses as the specification designation signal.
  • transmission specifications that can be adopted by the 3D glasses are sent from the 3D glasses to the image display device. Therefore, the image display device that has received the transmission specification selects a receivable transmission specification (transmission specification corresponding to the measurement specification) from the received transmission specifications, and a three-dimensional specification designation signal indicating the selection result.
  • the biological signal is transmitted from the 3D glasses to the image display device in a data format that can be handled by both the image display device and the 3D glasses more reliably.
  • the transmission specifications include specific information, for example, at least one transmission specification stored in the transmission specification storage unit, information specifying the type of the biological signal, or the biological signal, for example.
  • the frequency, the sampling frequency at the time of acquiring the biological signal and the data amount thereof, the data accuracy and the data amount describing the accuracy, the time length of the biological signal and the data amount thereof, or the biological signal The number of the electrode used when processing the data and the amount of data for the description, and the living body for each electrode that measures the biological signal The amount of data of the number, the amount of data describing the type of intermediate processing result and the intermediate processing result, or the amount of data describing the type of result of determining the physical state of the viewer and the state of the body Any of them may be included.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an image display system 100 according to the present embodiment.
  • the image display system 100 is an image display system that presents a viewer with a three-dimensional image, and includes a three-dimensional display television 10 and three-dimensional glasses 20.
  • the three-dimensional display television 10 is an example of an image display device that alternately outputs a left-eye image to be presented to the viewer's left eye and a right-eye image to be presented to the right eye.
  • the content information storage unit 110, the screen control unit 120, and the control A signal transmission unit 130, a communication control unit 140, a transmission / reception unit 150, a viewer state determination unit 160, and an information presentation unit 170 are provided.
  • the content information storage unit 110 stores video content including 3D images.
  • the content information storage unit 110 temporarily stores not only media content such as a DVD but also content information acquired by broadcast waves and Internet distribution.
  • the screen control unit 120 synchronizes the display (video display) of the video content stored in the content information storage unit 110 with a built-in or external screen (not shown) and the 3D glasses 20. And controlling the video display.
  • the control signal transmission unit 130 transmits a control signal for synchronizing the video display and the shutter operation of the 3D glasses 20 to the 3D glasses 20 based on the signal from the screen control unit 120.
  • the communication control unit 140 controls communication with the three-dimensional glasses 20.
  • the transmission / reception unit 150 communicates with the three-dimensional glasses 20 under the control of the communication control unit 140. Specifically, the transmission / reception unit 150 transmits a specification designation signal to the three-dimensional glasses 20 and receives a communication signal transmitted from the three-dimensional glasses 20.
  • the communication signal is communication data transmitted from the three-dimensional glasses 20 to the three-dimensional display television 10 and includes a biological signal obtained by the three-dimensional glasses 20.
  • the specification designation signal is a signal that designates the specification of the communication signal, specifically, at least the format (at least one of type, number, length, and order) of data included in the communication signal.
  • the viewer state determination unit 160 determines the state of the viewer such as fatigue based on information such as a numerical string received from the three-dimensional glasses 20. In this embodiment, the viewer state determination unit 160 determines the viewer's fatigue state, but instead of or in addition to this, the three-dimensional glasses 20 (specifically, the biological signal sensor 240). ) To determine at least one of arousal level, excitement level, and concentration level from at least one of electrical skin reaction, pulse wave, blood flow, blood oxygen concentration, skin temperature, etc. May be. Further, the health degree may be determined from at least one of the skin water content, blood oxygen concentration, skin temperature, and the like. Further, the degree of video sickness may be determined from at least one of skin electrical reaction, pulse wave, skin temperature, electrooculogram and eyeball moving image. An individual may be specified from at least one of the eyeball image and the nasal vein pattern.
  • the information presentation unit 170 presents information indicating the state of the viewer determined by the viewer state determination unit 160 on the screen.
  • the 3D glasses 20 are glasses used by the viewer when viewing 3D video presented on the 3D display television 10. That is, the three-dimensional glasses 20 have a left-eye shutter and a right-eye shutter, and when the left-eye image is displayed on the three-dimensional display television 10, the left-eye shutter is in a transmissive state. 10 shows three-dimensional glasses worn on the viewer's face or head, in which the right-eye shutter is made transparent when the right-eye image is displayed.
  • the three-dimensional glasses 20 include a control signal receiving unit 210, a shutter control unit 220, a biological signal sensor 240, a state signal generation unit 250, and a transmission specification storage unit 260. And a transmission / reception unit 270.
  • the control signal receiving unit 210 synchronizes the video display on the 3D display television 10 and the shutter operation on the 3D glasses 20 transmitted from the 3D display television 10 (strictly, the control signal transmission unit 130). For receiving a control signal.
  • the shutter control unit 220 opens and closes a right-eye or left-eye shutter (not shown) in synchronization with a right-eye or left-eye image displayed on the screen of the three-dimensional display television 10 based on a signal from the control signal receiving unit 210. To do.
  • the biological signal sensor 240 is an example of a biological signal measurement unit that acquires a biological signal by measuring the state of the viewer's body, and acquires the viewer's biological signal.
  • the biological signal sensor 240 is an electrode for measuring an electrooculogram.
  • the biological signal sensor 240 is not limited to an electrode for measuring an electrooculogram, but an electrode for measuring an electrical skin reaction or a skin water amount, an electrode for measuring a skin potential, and a temperature for measuring a skin temperature.
  • the state signal generation unit 250 generates a signal used for determining the state of the viewer by performing signal processing to be described later on the data acquired by the biological signal sensor 240.
  • the transmission specification storage unit 260 stores at least one transmission specification that is information indicating the specification of a communication signal (communication data including a biological signal) that can be transmitted to the three-dimensional display television 10 by the three-dimensional glasses 20.
  • information that specifies the specifications of signals that can be output by the three-dimensional glasses 20 and used to determine the state of the viewer is accumulated.
  • the communication control unit 230 controls communication with the three-dimensional display television 10.
  • the transmission / reception unit 270 communicates with the 3D display television 10 under the control of the communication control unit 230. Specifically, the transmission / reception unit 270 converts the biological signal acquired by the biological signal sensor 240 (strictly, the signal generated by the state signal generation unit 250) into a communication signal and transmits the communication signal to the three-dimensional display television 10. To do. At this time, the transmission / reception unit 270 receives the above-described specification designation signal transmitted from the three-dimensional display television 10, converts the biological signal into a communication signal according to the specification designated by the received specification designation signal, and performs three-dimensional display. It transmits to the television 10.
  • the transmission / reception unit 270 refers to the transmission specification storage unit 260 to identify a transmission specification corresponding to the received specification designation signal, and converts the biological signal into a communication signal according to the identified transmission specification.
  • the transmission / reception unit 270 three-dimensionally displays the glasses ID that is a signal for identifying the three-dimensional glasses 20 and at least one transmission specification stored in the transmission specification storage unit 260 prior to receiving the specification designation signal. It transmits to the television 10.
  • the transmission / reception unit 150 and the transmission / reception unit 270 communicate wirelessly.
  • the communication uses RF (Radio Frequency) communication, Bluetooth communication, ZigBee, Wi-Fi communication, or bidirectional communication using infrared communication or the like.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a communication procedure between the 3D display television 10 and the 3D glasses 20 in the present embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the image display system 100 in the present embodiment. A processing procedure of the image display system 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.
  • “three-dimensional display television 10” is simply referred to as “television”
  • “three-dimensional glasses 20” is simply referred to as “glasses” (the same applies to the following drawings).
  • the 3D display TV 10 checks whether or not the 3D glasses 20 are powered on (S1010).
  • a power switch (not shown) of the three-dimensional glasses 20 is pressed by a viewer, the power of the three-dimensional glasses 20 is turned on, and transmission / reception of the three-dimensional glasses 20 is performed.
  • the glasses ID of the 3D glasses 20 is transmitted from the unit 270 to the transmission / reception unit 150 of the 3D display television 10 (communication 1).
  • the glasses ID is a signal for identifying the three-dimensional glasses 20, and is information that can specify at least one of the manufacturer name, model, product number, serial number, and unique identification information of the three-dimensional glasses 20, for example. is there.
  • the glasses ID is stored in the transmission specification storage unit 260 of the three-dimensional glasses 20 as described later.
  • the viewer state determination unit 160 of the 3D display TV 10 confirms that the 3D glasses 20 is operating, and subsequently performs communication.
  • the transmission / reception unit 150 transmits a glasses ID reception completion signal to the three-dimensional glasses 20 (communication 2).
  • the power of the 3D glasses 20 is turned on after the power of the 3D display TV 10, but the power of the 3D glasses 20 may be turned on before the power of the 3D display TV 10. Good.
  • the communication control unit 230 of the 3D glasses 20 repeats the communication 1 at predetermined time intervals until the communication 2 is received.
  • step S1010 If it is determined in step S1010 that the three-dimensional glasses 20 are turned on (yes in S1010), the process proceeds to step S1020. On the other hand, if the three-dimensional glasses 20 are not turned on in step S1010, that is, if communication 1 cannot be confirmed (no in S1010), the process proceeds to step S1200.
  • step S1200 the 3D display TV 10 determines whether or not a viewing end signal is input from a power switch or the like of the 3D display TV 10 (not shown). If a viewing end signal is input in step S1200 (yes in S1200), the process proceeds to step S1220, and the operation of the image display system 100 is terminated (S1220). On the other hand, if no viewing end signal is input in step S1200 (no in S1200), the process proceeds to step S1210, and the screen control unit 120 displays a 2D image on the screen of the three-dimensional display television 10 (not shown) (S1210). .
  • the two-dimensional image is realized by displaying only one of the left and right images on the screen.
  • step S1210 the screen control unit 120 outputs a transmission stop signal to the control signal transmission unit 130, whereby the control signal transmission unit 130 stops transmission of the control signal to the three-dimensional glasses 20.
  • step S1210 the process returns to step S1010 after a predetermined time.
  • the viewer state determination unit 160 determines the biological information of the viewer corresponding to the glasses ID acquired in communication 1 of step S1010. An attempt is made to select an index to perform (S1020). In the present embodiment, a fatigue index for determining the viewer's eye fatigue state is selected as the biological information. Details of the selection method will be described later.
  • the communication control unit 140 When the index (fatigue index) corresponding to the eyeglass ID cannot be specified (that is, selected) (no in S1020), the communication control unit 140 outputs a control signal to the transmission / reception unit 150, and then the transmission / reception unit 150 performs the control.
  • the glasses specification request signal for requesting the specification of the index (fatigue index) of the 3D glasses 20 according to the signal (that is, a signal requesting transmission of transmission specifications that can be adopted by the 3D glasses 20) is used for 3D. It transmits to the glasses 20 (communication 3).
  • the communication control unit 230 When the transmission / reception unit 270 of the three-dimensional glasses 20 receives the glasses specification request signal from the three-dimensional display television 10, in the three-dimensional glasses 20, the communication control unit 230 outputs a control signal to the transmission / reception unit 270. In accordance with the control signal, unit 270 transmits the specification (ie, transmission specification) of the index (fatigue index) that can be output by 3D glasses 20 stored in transmission specification storage unit 260 to 3D display television 10 ( Communication 4).
  • the specification ie, transmission specification
  • the index fatigue index
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the index specifications (that is, transmission specifications) accumulated in the transmission specification accumulation unit 260.
  • the specification of the index includes the type of biological signal to be used (“used biological information ID”), the processing level of data to be transmitted (“data level ID”), and the transmission frequency (“transmission frequency”). ), Transmission data configuration (“data configuration”), and the like.
  • data configuration data allocation is described according to the content of the transmission data. For example, when an unprocessed sensor output (that is, raw data) is transmitted, as shown in the “data configuration” example in the case where “utilization biometric information ID” in FIG.
  • Transmission data including the allocation of information for transmitting the attributes of the biological signal to be transmitted, such as the data accuracy of the biological signal, the time length of the biological signal, and the number of the electrode used for processing, and the allocation of the information of the biological signal itself Is described.
  • each of the at least one transmission specification stored in the transmission specification storage unit 260 includes (1) information for specifying the type of the biological signal, or the biological signal is displayed on the 3D display TV 10 by the 3D glasses 20.
  • Information for specifying the level of processing to be performed on the biological signal until the information is transmitted to the frequency, or the frequency at which the 3D glasses 20 transmit information to the 3D display television 10, or when the biological signal is acquired For sampling frequency and its data amount, or data accuracy and data amount describing the accuracy, or time length of biological signal and its data amount, or electrode number used when processing biological signal and description thereof
  • the transmission specification storage unit 260 also stores the glasses ID of the three-dimensional glasses 20 as will be described later.
  • the index (that is, the transmission specification) that can be output by the 3D glasses 20 differs depending on the type of the 3D glasses, and depending on the type of the 3D glasses, there may be a single output index or a plurality of types. May be output at a plurality of data processing levels.
  • the example shown in FIG. 4 is an example of the transmission specifications of three-dimensional glasses having a plurality of transmission specifications, that is, three-dimensional glasses capable of outputting a plurality of types of indicators at a plurality of data processing levels.
  • biometric information (“utilization biometric information ID”) that can be used as an index, “congestion spreading speed” and “convergence spreading” respectively indicated by 001, 002, and 007 in the figure.
  • “blink frequency per fixed time” with “use biometric information ID” of 007 two levels indicated by “001” and “003” as “data level ID”, that is, “unprocessed sensor output”, respectively.
  • the example shown in FIG. 4 is an example of the specification of an index that can be acquired from the electrooculogram, which is measured by mounting electrodes around the eyes.
  • the “data level ID” is the degree of processing of data included in the communication signal (data including the biological signal) transmitted from the three-dimensional glasses 20 to the three-dimensional display television 10 (that is, the three-dimensional for the biological signal).
  • the data included in the communication signal is “unprocessed sensor output level (low Data) ”, 002 (when the data included in the communication signal is“ processed data by filtering signal processing ”), and 003 (the data included in the communication signal is“ the determination result of the viewer state ”). Is set to one).
  • “Data transmission specification ID” shown as 001 is an example of the transmission specification when “convergence divergence movement speed change” shown in the upper second row of FIG. 5 is used as an index. .
  • the biosignal acquisition conditions both eyes or one eye necessary for performing fatigue determination are shown. (Number of electrodes), sampling frequency, number of bits, unit time (transmission interval)).
  • “both eyes / one eye (number of electrodes)” in FIG. 5 in order to use “change in vergence movement speed” for the determination of fatigue, information on the left and right eye movements (that is, information on both eyes).
  • the minimum number of electrodes for obtaining information on both eyes is six.
  • the electrodes are arranged so that one eye is sandwiched between two electrodes, so that four measurement electrodes 1 to 4 are required, and one reference electrode 5 is added to the potential of the whole body.
  • sampling is performed at 200 Hz or more, digitized, A condition of about 16 bits or more is adopted as the resolution.
  • the duration of the electrooculogram signal for obtaining the index may be up to about 5 minutes.
  • the “data transmission specification ID” is 001
  • the transmission frequency is once every two minutes as shown in the “data configuration” of FIG. 4, and the data amount allocated from the electrode 1 to the electrode 5
  • the specification is such that an electrooculogram signal for 2 minutes is transmitted.
  • “data transmission specification ID” shown as 002 is an example of the transmission specification when “utilization biometric information ID” is 002, that is, “congestion divergence momentum” is used as an index.
  • the measurement conditions for using the “convergence divergent momentum” for fatigue determination are shown in the upper third row of FIG. As shown in the upper third row of FIG. 5, it is necessary to measure the data of both eyes using six electrodes, and digitization requires a sampling frequency of 100 Hz or more and an accuracy of 16 bits or more.
  • the configuration of data when transmitting this data without processing the unprocessed sensor output is the same as that in the case where the “data transmission specification ID” in FIG. 4 is 001, but in FIG.
  • the “data level ID” is 002, that is, the signal
  • the specification for transmitting processed data by processing at an intermediate output level is shown.
  • the unprocessed sensor output may have a very large amount of data and a high communication load.
  • the intermediate processing result often has the effect of compressing information, and is effective in reducing the communication load between the two.
  • the unprocessed sensor output required 300000 bytes in 5 minutes as time data for each electrode ("measured data amount per unit time"). It is shown that by calculating the sum of differences for each point, 2 bytes (“intermediate processing result data amount per unit time”) is obtained.
  • the configuration of the transmission data is, for example, as shown in the “data configuration” in which “data transmission specification ID” in FIG. Data accuracy is assigned 2 bytes at a time, and 2 bytes are only assigned to the momentum calculated as a biological signal.
  • the transmission specification whose “data transmission specification ID” is 003 is a transmission specification for transmitting a biological signal for obtaining an index of “blink frequency per fixed time” in the last row in the upper part of FIG. 5.
  • the transmission specification whose “data transmission specification ID” is 003 is a specification for transmitting an unprocessed sensor output (“data level ID” is 001).
  • FIG. 5 shows three electrodes (one measurement for one eye measurement). The specification which transmits the biological signal of two electrodes, an electrode of measurement, and a reference electrode among the electrode, one reference electrode, and an earth electrode) is illustrated.
  • the blink frequency per fixed time is adopted as in the transmission specification with “data transmission specification ID” 004.
  • Level ID is 003, that is, a transmission specification for transmitting “viewer state determination result” (that is, the final result of the processing of the biological signal).
  • viewer state determination result that is, the final result of the processing of the biological signal.
  • the calculation load for generating data of each data level of unprocessed sensor output, intermediate processing result, and state determination result differs depending on the index, and the amount of transmission data differs, and the CPU and memory specifications and transmission / reception of the three-dimensional glasses 20
  • the type of index that can be used and the data level during communication are determined according to the communication speed between the unit 270 and the transmission / reception unit 150.
  • indices and specifications of the glasses that can be output are determined according to the specifications and communication speeds of the CPU and memory, as well as the capability and number of sensors to be installed, and the installation location.
  • the selection by the viewer or the three-dimensional display television 10 One index (that is, measurement specification) is determined by automatic selection of.
  • the transmission / reception unit 150 transmits a transmission specification corresponding to the determined index (that is, a measurement specification) or a signal specifying the transmission specification (that is, a transmission specification). , Specification designation signal) is transmitted to the three-dimensional glasses (communication 5).
  • the measurement specification is information indicating a specification (data format) of a communication signal that can be received by the three-dimensional display television 10 stored in the measurement specification storage unit 163 included in the three-dimensional display television 10.
  • a specification data format
  • vital signals transmission specifications including a data format
  • step S1020 If the fatigue index (that is, the measurement specification) cannot be determined in step S1020 (no in S1020), the process proceeds to step S1100.
  • step S ⁇ b> 1100 the transmission / reception unit 150 transmits a biological signal measurement stop signal to the three-dimensional glasses 20 based on control by the communication control unit 140.
  • the three-dimensional glasses 20 receive the biological signal measurement stop signal at the transmission / reception unit 270, stop the operations of the biological signal sensor 240 and the state signal generation unit 250 (S1100), proceed to step S1090, and measure and view the electrooculogram. A three-dimensional image is displayed without generating a state signal of the person (S1090).
  • step S1030 the 3D display television 10 determines whether or not a viewing end signal is input from a power switch or the like (not shown). If a viewing end signal is input in step S1030 (yes in S1030), the process proceeds to step S1220, and the operation of the image display system 100 is terminated (S1220).
  • step S1040 when no viewing end signal is input in step S1030 (no in S1030), the process proceeds to step S1040, and it is confirmed that the biological signal sensor 240 and the state signal generation unit 250 are operating (S1040). If the biological signal sensor 240 and the state signal generation unit 250 are operating in step S1040 (yes in S1040), the process proceeds to step S1050. On the other hand, if the biological signal sensor 240 and the state signal generation unit 250 are not operating in step S1040 (no in S1040), the process proceeds to step S1090 without measuring the advance potential and generating the viewer state signal. A three-dimensional image is displayed (S1090).
  • step S1050 the biological signal sensor 240, which is an electrode in contact with the skin around the eyeball, acquires and accumulates potential fluctuations associated with eye movement (S1050).
  • the state signal generation unit 250 processes the data acquired in step S1050 and generates biological signal data to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 270 of the 3D glasses 20 transmits the biological signal data to the 3D display television 10 (communication 6), and the transmission / reception unit 150 of the 3D display television 10 receives the biological signal data (S1060).
  • the processing level of step S1060 differs depending on the fatigue index determined in step S1020 and the specification of the biological signal data.
  • a fatigue index is calculated from the level at which the potential fluctuation accompanying the eye movement acquired in step S1050 is converted into transmission data as it is, and the level including only the fatigue index value is converted into transmission data. Therefore, depending on the processing level of the data communicated as biological signal data, the signal processing and analysis for the measured electrooculogram and the calculation of the fatigue index are performed by the state signal generation unit 250 of the three-dimensional glasses 20 as the processing of step S1060. In some cases, the viewer state determination unit 160 of the three-dimensional display television 10 performs the process in step S1070.
  • the viewer state determination unit 160 obtains a fatigue index from the biosignal data generated and transmitted in step S1060, and determines whether the fatigue index exceeds a predetermined threshold (S1070). As a result, when the fatigue index exceeds the threshold value in step S1070 (yes in S1070), the information presentation unit 170 presents a fatigue state warning to the viewer (S1080). On the other hand, if the fatigue index does not exceed the threshold value in step S1070 (no in S1070), the process proceeds to step S1090.
  • step S1090 the screen control unit 120 controls a screen (not shown) to display a three-dimensional image, and controls the control signal transmission unit 130 to synchronize with the right-eye and left-eye images displayed on the screen.
  • a control signal for opening and closing the shutter of the three-dimensional glasses 20 is transmitted to the three-dimensional glasses (communication 7).
  • the control signal receiving unit 210 of the three-dimensional glasses 20 receives the control signal transmitted from the control signal transmitting unit 130, and the shutter control unit 220 opens and closes a shutter (not shown) to display the right-eye image of the viewer. Only the right eye is presented, and the left-eye image is presented only to the viewer's left eye (S1090).
  • step S1090 After execution of step S1090, after a predetermined time, the process returns to step S1030, and by repeating steps S1030 to S1090, the 3D display television 10 can accept the fatigue index that can be output by the 3D glasses 20 In such a case, the three-dimensional display TV 10 monitors the degree of fatigue of the viewer, detects signs of fatigue that the viewer does not notice, and warns the viewer of the fatigue state. The viewer can comfortably enjoy 3D video by preventing fatigue, video sickness, or stereoscopic vision abnormalities caused by viewing.
  • the manufacturers of the 3D display television 10 and the 3D glasses 20 are different.
  • the maximum functions can be realized even if the combination of the three-dimensional display TV 10 and the three-dimensional glasses 20 scheduled at the time of manufacture is not used, such as when the manufacturing time is different or when the functions are different.
  • the use load is adjusted through two-way communication, so that the calculation load, the load on the memory, or the communication load can be adjusted, and the battery consumption of the three-dimensional glasses 20 is suppressed. Selection according to the priority of the viewer, such as enabling emergency response to the state of the viewer.
  • FIG. 7 is a detailed block diagram of the three-dimensional display television 10 in the present embodiment. 7, the configuration of the viewer state determination unit 160 and the transmission / reception unit 150 in the three-dimensional display television 10 illustrated in FIG. 1 is detailed, and only the detailed configuration of the transmission / reception unit 270 is illustrated for the three-dimensional glasses 20. The part is omitted.
  • the viewer state determination unit 160 includes a measurement specification determination unit 161, a viewer state calculation unit 162, and a measurement specification storage unit 163.
  • the measurement specification storage unit 163 is a storage unit that stores at least one measurement specification that is information indicating a plurality of specifications for communication signals (data including biological signals) that can be received by the transmission / reception unit 150. The specification of the biosignal data that can be used for the determination of the fatigue state is accumulated.
  • the measurement specification determination unit 161 is a processing unit that determines one measurement specification used to determine the state of the viewer from at least one measurement specification stored in the measurement specification storage unit 163.
  • the three-dimensional glasses The biological signal index is determined based on the information received from 20, and the transmission specification of the biological signal is determined.
  • the viewer state calculation unit 162 calculates or acquires a viewer's fatigue index using the biological signal data received from the three-dimensional glasses 20, and determines the viewer's fatigue state.
  • the transmission / reception unit 150 includes a glasses information reception unit 151 and a transmission specification transmission unit 152.
  • the glasses information receiving unit 151 is a reception processing unit, and receives data (glasses ID, communication signal, etc.) transmitted by the three-dimensional glasses 20.
  • the transmission specification transmission unit 152 is a transmission processing unit, and transmits a data transmission request signal to the three-dimensional glasses 20 such as a signal (specification designation signal) indicating a transmission specification corresponding to the measurement specification determined by the measurement specification determination unit 161. Send.
  • FIG. 8 is a detailed block diagram of the viewer state calculation unit 162 shown in FIG.
  • the viewer state calculation unit 162 includes a switching unit 610 and three processing units that are selectively executed by switching in the switching unit 610 (a vergence-divergence movement speed change processing unit 601, a vergence-divergence movement amount processing unit 602, and fatigue).
  • An index acquisition unit 603 and a fatigue determination unit 611 that determines viewer fatigue based on the processing results of the three processing units.
  • the switching unit 610 selects any of the three processing units (the convergence-divergence movement speed change processing unit 601, the convergence-divergence movement amount processing unit 602, and the fatigue index acquisition unit 603) according to the specifications of the biosignal data to be used. And switching the three processes.
  • the convergence-divergence movement speed change processing unit 601 uses the received biological signal data,
  • the fatigue index is calculated by determining the speed change of the vergence movement of the viewer's eyes.
  • the vergence-divergence momentum processing unit 602 accumulates the sum of the received vergence-divergence momentum per unit time when the sum of the vergence-divergence momentum per unit time is transmitted from the three-dimensional glasses 20.
  • the sum of the convergent diversion momentum is converted into a fatigue index.
  • the fatigue index acquisition unit 603 acquires the fatigue index when the fatigue index is transmitted from the three-dimensional glasses 20.
  • the fatigue determination unit 611 determines the viewer's fatigue from the fatigue index output from any of the three processing units (the convergence divergent movement speed change processing unit 601, the vergence divergent momentum processing unit 602, and the fatigue index acquisition unit 603). judge.
  • the convergence-divergence movement speed change processing unit 601 includes a signal acquisition unit 621 that acquires a received signal, a signal storage unit 622 that stores the acquired signal, a signal processing unit 623, a convergence movement extraction unit 624, and an exercise speed.
  • the comparison unit 628 includes a conversion function storage unit 629 that stores a conversion function from a change in the speed of the convergence and diverging motion to a fatigue index, and a fatigue index calculation unit 630.
  • the convergence-diverging exercise amount processing unit 602 includes a signal acquisition unit 641, an integrated exercise amount storage unit 642, an integrated exercise amount calculation unit 643, a conversion table 644, and a fatigue index calculation unit 645.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining the details of the process of step S1020 (determination of fatigue index) in the flowchart of FIG.
  • FIG. 10A is a flowchart for explaining the details of the processing (fatigue index determination) in step S1070 in the flowchart of FIG.
  • the processing in steps S1020 and S1070 in the operation of the three-dimensional display television 10 will be described in detail with reference to FIGS. 7 to 10A.
  • step S1010 when it is confirmed that the power of the three-dimensional glasses 20 is turned on, that is, the glasses ID is transmitted from the three-dimensional glasses 20, and the glasses ID reception completion signal is transmitted from the three-dimensional display TV 10 to the three-dimensional display.
  • the measurement specification determination unit 161 refers to the measurement specification storage unit 163 and searches for biometric information used for calculation of the fatigue index corresponding to the received glasses ID and its transmission specification ( S2010).
  • the measurement specification storage unit 163 stores, for example, a transmission specification (“data transmission specification”) that can be used by the three-dimensional display television 10 in a format as illustrated in FIG. 11A and a corresponding glasses ID.
  • the “glasses ID” is information for identifying glasses, and is given, for example, for each company or each product.
  • the “data transmission specification” is data constituting the transmission specification, and here is information including “utilization biometric information”, “data level”, and “data configuration”.
  • “Used biometric information” indicates the type of biometric information to be used (for example, “convergence divergent exercise speed change”, “convergence divergent exercise amount”, etc.).
  • the “data level” indicates a conversion state (processing degree) of data to be used, and is information for specifying, for example, whether the sensor output information is used as it is or converted (processed).
  • “Data structure” indicates the actual data contents (for example, sampling frequency, data accuracy, time length, electrodes, etc.).
  • step S2010 if the corresponding spectacles ID exists in the measurement specification storage unit 163 and the biometric information and data transmission specifications used for calculation of the fatigue index can be specified (yes in S2010), the process proceeds to step S2050. On the other hand, if there is no corresponding spectacle ID in the measurement specification storage unit 163 and the biometric information and data transmission specifications used for calculation of the fatigue index cannot be specified in step S2010 (no in S2010), the process proceeds to step S2020.
  • step S2020 the measurement specification determination unit 161 requests the communication control unit 140 to transmit a spectacle specification request signal to the three-dimensional glasses 20.
  • the communication control unit 140 outputs a control signal to the transmission specification transmission unit 152 of the transmission / reception unit 150 in accordance with the request.
  • the transmission specification transmission unit 152 transmits a spectacle specification request signal for requesting the specification of the fatigue index of the three-dimensional glasses 20 to the three-dimensional glasses 20 (communication 3, S2020).
  • the transmission specification receiving unit 272 of the transmission / reception unit 270 receives the glasses specification request signal from the 3D display television 10
  • the communication control unit 230 of the 3D glasses 20 sends the control signal to the glasses of the transmission / reception unit 270.
  • the information is output to the information transmission unit 271.
  • the glasses information transmission unit 271 transmits the fatigue index specifications (that is, at least one transmission specification) that can be output by the 3D glasses 20 stored in the transmission specification storage unit 260 to the 3D display television 10. (Communication 4).
  • the specification of the fatigue index that can be output by the three-dimensional glasses 20 may be one type or plural.
  • the glasses information receiving unit 151 of the 3D display television 10 receives the fatigue index specification (that is, at least one transmission specification) transmitted from the 3D glasses 20 (S2030).
  • the measurement specification determination unit 161 refers to the measurement specification storage unit 163, and the data transmission specification that can be used by the three-dimensional display television 10 among the specifications of the fatigue index acquired in step S2030 (that is, at least one transmission specification). Those that match any one of (that is, measurement specifications) are searched (S2040).
  • any of the fatigue index specifications (that is, at least one transmission specification) acquired in step S2030 is a data transmission specification that can be used by the three-dimensional display television 10 (that is, any measurement specification).
  • the process proceeds to step S1100, and a biological signal measurement stop signal is transmitted to the three-dimensional glasses 20 to stop the biological measurement of the three-dimensional glasses 20 (S1100).
  • one or more of the fatigue index specifications (that is, at least one transmission specification) acquired in step S2030 is a data transmission specification that can be used by the three-dimensional display television 10 (that is, any measurement specification).
  • the process proceeds to step S2050.
  • step S2050 the number of data transmission specifications that can be used by the 3D display TV 10 that matches the specifications of the fatigue index that can be output by the 3D glasses 20 is confirmed (S2050).
  • step S2050 when there is only one type of data transmission specification that can be used by the three-dimensional display television 10 that matches the specification of the fatigue index that can be output by the three-dimensional glasses 20 (no in S2050), step The process proceeds to S2070.
  • step S2050 when there are two or more types of data transmission specifications that can be used by the three-dimensional display television 10 that matches the specifications of the fatigue index that can be output by the three-dimensional glasses 20, (yes in S2050),
  • the measurement specification determining unit 161 selects one type from the data transmission specifications (S2060).
  • the measurement specification determination unit 161 performs processing by the 3D glasses 20 among the data transmission specifications that can be used by the 3D display television 10 that matches the specifications of the fatigue index that can be output by the 3D glasses 20.
  • a small value is selected, that is, the data level of the transmission data is the sensor output or an intermediate output close thereto.
  • a data transmission specification with the smallest communication load is selected. In that case, select a specification that transmits a fatigue index or an intermediate output close to it.
  • the screen display shown in FIG. 10B may be presented and the selection input by the viewer may be followed.
  • the transmission specification transmission unit 152 determines the data transmission specification for the determined fatigue index (that is, a specification designation signal). Is transmitted to the three-dimensional glasses (communication 5). For example, when P12-34 is transmitted as the glasses ID, only the data transmission specification ID 001 is supported in the data transmission specification of FIG. 11A. At this time, in order to receive biological signal data from the 3D glasses 20 with the data transmission specification ID of 001 from the 3D display television 10, the data shown in FIG. ; Contents of communication 5). As a result, even when the 3D glasses 20 are not the 3D glasses attached to the 3D display device, the transmission format of the biometric data or the information specifying the transmission format can be sent in advance. The data measured with the eyeglasses 20 can be used.
  • step S1070 first, the switching unit 610 of the viewer state calculation unit 162 connects the glasses information receiving unit 151 and a processing unit that targets the specification of the fatigue index determined in step S1020 (S3010).
  • the switching unit 610 switches the connection between the convergence / divergence exercise speed change processing unit 601, the convergence / divergence exercise amount processing unit 602, the fatigue index acquisition unit 603, and the glasses information reception unit 151.
  • the switching of the switching unit 610 in step S3010 is performed after the 3D display television receives the biological signal data in step S1060, but in addition to this, the specification of the fatigue index is determined in step S1020. It may be performed at any time as long as it is later and before the processing of the received biological signal data in step S1070.
  • the viewer state calculation unit 162 confirms whether or not the fatigue index is “movement speed change of the vergence movement” (S3020).
  • the signal acquisition unit 621 of the vergence divergent movement speed change processing unit 601 acquires the biological signal data from the glasses information receiving unit 151. And stored in the signal storage unit 622 (S3021).
  • the viewer state calculation unit 162 determines whether the fatigue index is “the momentum of the convergence spreading exercise”. It is confirmed whether or not (S3040).
  • the signal acquisition unit 641 of the vergence divergence exercise amount processing unit 602 acquires biological signal data from the glasses information reception unit 151 (S3041). .
  • the fatigue index acquisition unit 603 acquires the biological signal data from the glasses information reception unit 151, and proceeds to step S3050.
  • step S3022 to step S3030 is performed by the convergence divergence movement speed change process part 601.
  • FIG. The convergence / divergence movement speed change processing unit 601 does not perform signal processing in the example using the convergence / divergence movement speed change in the fatigue determination example based on the biological signal illustrated in FIG. 5, that is, the three-dimensional glasses 20.
  • the calculation load of the three-dimensional glasses 20 is reduced and the amount of memory is reduced.
  • the cost of the three-dimensional glasses 20 can be reduced and power consumption can be reduced for a long period of time, or the size of the battery (battery capacity) can be reduced, resulting in greater design freedom. It becomes possible to provide high and light glasses.
  • the biological signal data acquired in step S3021 is potential data of each electrode provided on the three-dimensional glasses 20 as shown in FIG.
  • a ground electrode is provided on an ear hooking portion of the right-side three-dimensional glasses 20 (not shown).
  • the signal processing unit 623 calculates the difference in potential between each of the four measurement electrodes 1 to 4 provided so as to contact the skin around the eye and the reference electrode 5 provided on the ear hooking part of the vine ( S3022). Further, the signal processing unit 623 passes the data of the potential difference between the measurement electrodes 1 to 4 and the reference electrode 5 calculated in step S3022 through a band pass filter (S3023).
  • the band pass filter is a filter having a pass band from 10 Hz to 100 Hz, for example.
  • the convergence motion extraction unit 624 calculates the difference between the potential difference between the measurement electrode 1 and the reference electrode 5 and the potential difference between the measurement electrode 4 and the reference electrode 5 as a horizontal motion component common to both the left and right eyes. Further, the difference between the average of the measurement electrode 1 and the measurement electrode 4 and the average of the measurement electrode 2 and the measurement electrode 3 is calculated as a vertical motion component common to both the left and right eyes. Further, the convergence motion extraction unit 624 obtains the difference between the measurement electrode 1 and the measurement electrode 2 and the difference between the measurement electrode 4 and the measurement electrode 3, and subtracts the common horizontal and vertical motion components from both eyes.
  • the motion speed calculation unit 625 divides the potential difference between the peak and the next peak by the time between the peaks with respect to all the peaks of the potential fluctuation for the convergence motion components of the left and right eyes extracted in step S3024 as the motion speed. Each motion speed is calculated (S3025).
  • the average variance calculation unit 626 calculates the average and variance of the motion speed over the entire time range of the data acquired in step S3021 for the motion speed between peaks calculated in step S3025 (S3026).
  • the average variance calculation unit 626 confirms whether or not the initial value at the start of viewing of the exercise speed is stored in the initial state storage unit 627 (S3027). If an initial value is stored in the initial state storage unit 627 in step S3027 (yes in S3027), the process proceeds to step S3029. On the other hand, if the initial value is not stored in the initial state storage unit 627 in step S3027 (no in S3027), the average variance calculation unit 626 stores the average of the exercise speed calculated in step S3026 in the initial state storage unit 627. Outputs the variance value. Then, the initial state storage unit 627 stores the average of motion speed and the value of variance calculated in step S3026 (S3028).
  • the motion speed comparison unit 628 calculates a difference between the average motion speed calculated in step S3026 and the average motion speed stored in the initial state storage unit 627, and stores the initial distribution of the motion speed calculated in step S3026 and the initial state storage.
  • the difference from the motion speed variance stored in the unit 627 is obtained.
  • a value obtained by multiplying the average difference and the variance difference by a constant is added as an exercise speed change amount (S3029).
  • the fatigue index calculation unit 630 calculates a fatigue index from the calculated exercise speed change amount with reference to the conversion function stored in the conversion function storage unit 629 (S3030).
  • the conversion function is, for example, a function indicating the relationship between the exercise speed change amount and the fatigue index as shown in FIG.
  • the vergence-divergence momentum processing unit 602 performs processing of an example using the vergence-divergence momentum in the fatigue determination example based on the biological signal shown in FIG.
  • a transmission specification for performing signal processing with the three-dimensional glasses 20 and transmitting data to the three-dimensional display television 10 is selected.
  • the amount of vergence exercise used for fatigue determination is the sum of the vergence movements within a certain time interval.
  • the motion sum is one numerical value for the potential data which is a time waveform
  • the amount of data is greatly compressed by performing the signal processing.
  • the communication load can be greatly reduced. There are few processes in the three-dimensional display television 10, and it is possible to cope with many viewers watching at the same time.
  • the biological signal acquired in step S3041 is obtained from the electrooculogram as the operation of the three-dimensional glasses 20 by a method described later.
  • the biological signal is the sum of the convergence and divergent movements within a certain time interval obtained from the electrooculogram.
  • the accumulated exercise amount storage unit 642 stores an accumulated value of the convergence and diverging exercise from the start of viewing of the 3D video.
  • the accumulated exercise amount calculation unit 643 calculates the total per unit time of the vergence divergent exercise acquired in step S3041 and the vergence divergent exercise from the start of 3D video viewing to signal acquisition stored in the accumulated exercise amount storage unit 642.
  • the fatigue index calculation unit 645 refers to the conversion table 644 and specifies the fatigue index corresponding to the calculated integrated value of the convergence and diverging motion, thereby calculating the fatigue index (S3043).
  • the conversion table 644 is, for example, a table that stores the correspondence between the range of integrated values of the vergence movement (“integrated vergence movement amount”) and the “fatigue index” as shown in FIG.
  • the fatigue index acquisition unit 603 performs processing of an example using the blink frequency per fixed time in the fatigue determination example based on the biological signal shown in FIG.
  • the blink frequency used for fatigue determination is the number of blinks within a certain time interval. Blink can be detected even if the resolution (accuracy) with respect to the amplitude of the potential is low because the potential is very large and easy to detect than the electrooculogram due to eye movement. Therefore, when processing is performed with the three-dimensional glasses 20, the amount of data is small, the calculation load is small, and the memory may be small.
  • the fatigue index is calculated with the three-dimensional glasses 20
  • the calculation capacity and the memory capacity are small, and the cost can be reduced.
  • the communication load is small. Further, there is almost no processing on the three-dimensional display television 10, and it is possible to deal with even when viewing by a large number of people.
  • the fatigue index acquisition unit 603 acquires a biological signal as a fatigue index in step S3051.
  • the fatigue determination unit 611 compares the fatigue index calculated in step S3030 or step S3043 or the fatigue index acquired in step S3051 with a predetermined threshold (S3050). Assuming that the threshold value is 5, for example, when the fatigue index is 5 or more (no in S3050), the process proceeds to step S1080. On the other hand, when the fatigue index is less than 5 (yes in S3050), the process proceeds to step S1090.
  • the three-dimensional display television 10 receives a biological signal transmitted from the three-dimensional glasses 20 with a communication specification (that is, transmission specification) that the three-dimensional glasses 20 can transmit, and receives the received biological signal.
  • the viewer's fatigue state is determined from the signal.
  • the television 10 can acquire a biological signal corresponding to the three-dimensional glasses 20 used by the viewer, can determine the viewer's fatigue state, and can ensure comfortable viewing of the three-dimensional image.
  • FIG. 14 is a detailed block diagram of the three-dimensional glasses 20. 14, the configuration of the state signal generation unit 250 and the transmission / reception unit 270 in the three-dimensional glasses 20 shown in FIG. 1 is detailed. For the three-dimensional display television 10, only the transmission / reception unit 150 and its detailed configuration are shown. The part of is omitted.
  • the state signal generation unit 250 includes a biological signal storage unit 251, a signal generation control unit 252, a biological signal processing unit 253, and a transmission signal generation unit 254.
  • the biological signal storage unit 251 stores potential data for each electrode measured by the biological signal sensor 240.
  • the signal generation control unit 252 controls the specification of transmission data based on the required specification from the 3D display television 10 received by the transmission specification receiving unit 272.
  • the biological signal processing unit 253 performs processing on the biological signal stored in the biological signal storage unit 251 based on the control of the signal generation control unit 252.
  • the transmission signal generation unit 254 generates transmission data (that is, a communication signal) including a biological signal based on the control of the signal generation control unit 252.
  • FIG. 15 is a flowchart showing processing of the three-dimensional glasses 20. The same processing as in FIG. 3 is given the same symbol.
  • the power of the three-dimensional glasses 20 is turned on by inputting a power switch (not shown) (S1010).
  • the biological signal sensor 240 starts measuring the biological signal in the viewer, and stores the measurement result in the biological signal storage unit 251 (S4000).
  • the glasses information transmission unit 271 transmits the glasses ID of the three-dimensional glasses 20 stored in the transmission specification storage unit 260 in accordance with the control of the communication control unit 230 (communication 1, S4010).
  • the data (transmission specification) stored in the transmission specification storage unit 260 is, for example, data (example A or example B) as shown in FIG.
  • a set (two examples) of the glasses ID of the 3D glasses 20 and at least one transmission specification that can be adopted by the 3D glasses 20 is shown.
  • step S4010 (communication 1), the glasses information transmission unit 271 reads only the glasses ID from the transmission specification storage unit 260 and transmits the glasses ID to the three-dimensional display television 10.
  • the transmission specification receiving unit 272 confirms whether or not a glasses ID reception signal (a signal indicating that the glasses ID has been received) is received from the three-dimensional display television 10 (communication 2, S4020).
  • a glasses ID reception signal (a signal indicating that the glasses ID has been received)
  • the process proceeds to step S4030.
  • the transmission specification reception unit 272 checks whether or not there is an end signal (S4070).
  • the end signal is input to the transmission specification receiving unit 272 when the power of the three-dimensional glasses 20 is shut off by an input of a power switch (not shown). Alternatively, by receiving an end signal from the three-dimensional display television 10, the end signal is input to the transmission specification receiving unit 272.
  • step S4070 If there is no end signal in step S4070 (no in S4070), the process returns to step S4010, and steps S4010 to S4020 are repeated until a glasses ID reception signal is received. If there is an end signal in step S4070 (yes in S4070), the process proceeds to step S4090, and the operation of the three-dimensional glasses 20 is ended.
  • step S4030 the transmission specification receiving unit 272 confirms whether or not the glasses specification request signal is received from the three-dimensional display television 10 (communication 3, S4030).
  • the transmission specification receiving unit 272 transmits the transmission specifications of the three-dimensional glasses 20 stored in the transmission specification storage unit 260 (communication 4, S4040).
  • the process proceeds to step S4050.
  • step S4050 the signal generation control unit 252 confirms whether or not the transmission specification receiving unit 272 has received the measurement stop signal (S4050). If the measurement stop signal is not received in step S4050 (no in S4050), the process proceeds to step S5000. On the other hand, when the measurement stop signal is received in step S4050 (yes in S4050), the signal generation control unit 252 stops the biological signal sensor 240 and erases the biological signal data stored in the biological signal storage unit 251 (S4060). ). Subsequently, the signal generation control unit 252 determines whether there is an end signal, that is, whether there is either an input from a power switch (not shown) or the transmission specification receiving unit 272 has received the end signal. (S4080).
  • step S4080 If there is an end signal in step S4080 (yes in S4080), the process proceeds to step S4090 and the operation of the three-dimensional glasses 20 is ended. On the other hand, if there is no end signal in step S4080 (no in S4080), step S4080 is repeated.
  • step S5000 the signal generation control unit 252 confirms whether or not the transmission specification receiving unit 272 has received a data transmission specification signal (a signal specifying a transmission specification, that is, a specification specifying signal) from the three-dimensional display television 10. (S5000). If the data transmission specification signal is received in step S5000 (communication 5) (yes in S5000), the process proceeds to step S5010. On the other hand, when the data transmission specification signal is not received in step S5000 (no in S5000), the process returns to step S4030, and the data transmission specification is determined by repeating steps S4030 to S5000.
  • a data transmission specification signal a signal specifying a transmission specification, that is, a specification specifying signal
  • step S ⁇ b> 5010 the signal generation control unit 252 uses the biological signal processing content of the biological signal processing unit 253 and the transmission signal generation unit 254 based on the data transmission specification signal (specification designation signal) received by the transmission specification reception unit 272.
  • the specification of the transmission signal to be generated (that is, the transmission specification) is selected.
  • step S5010 is performed only when the three-dimensional glasses 20 hold a plurality of biological signal processing methods and can generate transmission signals according to the respective processing methods. This step is not performed when the processing method of the biological signal held by the three-dimensional glasses 20 is single.
  • the signal generation control unit 252 confirms whether or not there is an end signal (S1040). If there is an end signal in step S1040 (yes in S1040), the process proceeds to step S4090, and the operation of the three-dimensional glasses 20 is ended. On the other hand, when there is no end signal in step S1040 (no in S1040), the control signal receiver 210 receives the shutter control signal (communication 7, S5030), and the shutter controller 220 receives the control signal received in step S5030. Accordingly, the shutter (not shown) is switched between shielding and transmitting (S5040).
  • step S1040 If there is no end signal in step S1040 (no in S1040), in parallel with the above processing (S5030, S5040), the biological signal processing unit 253 further performs predetermined signal processing 1 in the biological signal storage unit 251. It is confirmed whether or not biosignals equal to or more than the number of times are accumulated (S5020). If the predetermined biological signal is not accumulated in step S5020 (no in S5020), the process returns to step S1040.
  • step S5020 When the predetermined biological signal is accumulated in step S5020 in which the measurement and accumulation of the biological signal started in step S4000 is performed while repeating step S1040 and step S5020 (yes in S5020), the biological signal processing unit In step 253, the signal processing and data analysis determined in step S5010 are performed.
  • the transmission signal generation unit 254 converts the processing or analysis result into transmission data having the specifications determined in step S5010 (S1060). Details of signal processing and generation of transmission data will be described later.
  • step S1060 After executing step S1060, the process returns to step S1040. Then, steps S1040 to S1060 are repeated, and the biological signal is continuously transmitted to the three-dimensional display television every predetermined time until an end signal is input.
  • the image display system 100 can continue to monitor the state of the viewer, and perform appropriate processing as necessary for the viewer's fatigue state. Can do.
  • FIG. 17 is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the biological signal processing unit 253 of the three-dimensional glasses 20 (here, the configuration of the biological signal processing unit 253a is shown).
  • the biological signal processing unit 253a is a processing unit that performs signal processing corresponding to the data level ID 001 (that is, processing for generating an unprocessed sensor output (low data)), and includes a timer unit 711, a signal processing unit 712, and the like.
  • FIG. 18 is a flowchart showing an example of details of the process of step S1060 (here, the process of the biological signal processing unit 253a (S1060a)) of the processes of the three-dimensional glasses 20.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a format of transmission data generated by the biological signal processing unit 253a. More specifically, FIG. 19A illustrates an example of transmission using binary data or text data. FIG. 19B shows an example of transmitting data described in the XML format.
  • the example shown in FIGS. 17, 18 and 19 is an explanatory diagram in the case where the transmission specification is a transmission specification in which the potential measured at each sampling period with the measurement electrode and the reference electrode of the electrooculogram is transmitted as a 16-bit numeric string. It is.
  • This transmission specification is a data specification used when fatigue determination is performed through the processing from step S3021 to step S3030 in the convergence-divergence movement speed change processing unit 601 when a biological signal is received by the three-dimensional display television 10. is there.
  • Time measuring unit 711 measures a predetermined time corresponding to one signal processing defined in the specification.
  • the signal processing unit 712 confirms that a biological signal for a predetermined time is stored in the biological signal storage unit 251 (S5020). If the predetermined biological signal is not accumulated in step S5020 (no in S5020), the process returns to step S1040. On the other hand, when a predetermined biological signal is accumulated in step S5020 (yes in S5020), the signal processing unit 712 cuts out and reads out a biological signal for a predetermined time from the biological signal accumulation unit 251 (S6010).
  • the transmission signal generation unit 254 determines the potential measured at each electrode from the data read out at step S6010, using the four electrodes of the measurement electrodes as the electrodes 1 to 4, the reference electrode as the electrodes 5, and the electrodes 1 Transmission data is generated in a transmission format in which a numerical sequence of potentials for 1 minute, a numerical sequence of potentials for 1 minute of the electrode 2, and so on up to a numerical sequence of potentials for 1 minute of the electrode 5 are sequentially described (S6020). .
  • the transmission signal generation unit 254 generates a transmission signal by describing the transmission data in binary data, text data, or XML format.
  • the glasses information transmission unit 271 transmits the transmission signal generated by the transmission signal generation unit 254 in step S6020 to the three-dimensional display television 10 (S6030).
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating an example of a detailed configuration of the biological signal processing unit 253 of the three-dimensional glasses 20 (here, the configuration of the biological signal processing unit 253b is shown).
  • the biological signal processing unit 253b is a processing unit that performs signal processing corresponding to the data level ID 002 (that is, processing that generates processed data (intermediate processing result) by signal processing such as filtering).
  • a signal processing unit 722, a convergence exercise extraction unit 723, and a convergence exercise amount calculation unit 724 are provided.
  • FIG. 21 is a flowchart showing an example of the details of the process of step S1060 (here, the process of the biological signal processing unit 253b (S1060b)) in the process of the three-dimensional glasses 20.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a format of transmission data generated by the biological signal processing unit 253b. More specifically, FIG. 22A illustrates an example of transmission using binary data or text data. FIG. 22B shows an example of transmitting data described in the XML format.
  • the transmission specification is a specification in which the convergence and divergent movement is extracted from the electrooculogram and the value obtained by total addition of the momentum within a predetermined time is transmitted as a 16-bit numerical value. It is explanatory drawing.
  • This transmission specification is a data specification that is used when fatigue determination is performed through the processing from step S3041 to step S3043 by the convergence-diverging momentum processing unit 602 when a biological signal is received by the three-dimensional display television 10.
  • Time measuring unit 711 measures a predetermined time corresponding to one signal processing defined in the specification.
  • the signal processing unit 722 confirms that a biological signal for a predetermined time is stored in the biological signal storage unit 251 (S5020). If the predetermined biological signal is not accumulated in step S5020 (no in S5020), the process returns to step S1040. On the other hand, when a predetermined biological signal is accumulated in step S5020 (Yes in S5020), the signal processing unit 722 cuts out and reads out a biological signal for a predetermined time from the biological signal accumulation unit 251 (S6010).
  • the signal processing unit 722 performs differential amplification processing between the four electrodes of the measurement electrode and the reference electrode from the data read in step S6010 (S6110). Differential amplification is performed by subtracting the potential of the reference electrode from the potential of the measurement electrode for each potential sample point. Thereby, a wide range of noise common to the measurement electrode and the reference electrode can be removed.
  • the signal processing unit 722 passes the time waveform of the quadrupole potential of the differentially amplified measurement electrode through the band-pass filter (S6120).
  • the band pass filter is a filter having a pass band from 10 Hz to 100 Hz, for example.
  • the convergence motion extracting unit 723 removes a horizontal component and a vertical component common to both eyes by taking the difference between the electrodes with respect to the potential waveform of the four electrodes of the measurement electrode filtered in step S6120 (S6130). Specifically, when the electrodes are arranged as shown in FIG. 6, for example, the vergence movement extraction unit 723 is parallel to the horizontal axis of the viewer's face as a horizontal movement component common to both the left and right eyes. The difference between the differential amplification potential waveform of the measurement electrode 1 and the differential amplification potential waveform of the measurement electrode 4 is calculated.
  • the vergence movement extraction unit 723 calculates the differential amplification potential between the measurement electrode 1 and the measurement electrode 4 at a common position on the vertical axis of the viewer's face as a vertical movement component common to both the left and right eyes. The difference between the average and the average of the differential amplification potentials of the measurement electrode 2 and the measurement electrode 3 is calculated. Further, the vergence movement extraction unit 723 obtains a difference between the differential amplified potential waveform of the measurement electrode 1 and the measurement electrode 2 as the right eye's eye movement potential, and the measurement electrode 4 and the measurement electrode 3 as the left eye's eye movement potential. And the difference from the differential amplification potential waveform.
  • the vergence motion extraction unit 723 subtracts the horizontal and vertical motion components common to both eyes from the eye movement potentials of the left and right eyes, thereby obtaining the vergence motion component of the viewer's right eye, The convergence motion component of the viewer's left eye is extracted.
  • the vergence momentum calculation unit 724 obtains the potential difference between the peak and the next peak with respect to all the peaks of the potential fluctuation with respect to the vergence motion component waveforms of the right eye and the left eye obtained in step S6130, and calculates the absolute value thereof.
  • the convergence momentum is calculated by obtaining the sum (S6140).
  • the transmission signal generation unit 254 generates a transmission signal by describing the transmission data in binary data, text data, or XML format as shown in FIG. 22 (S6150).
  • the glasses information transmission unit 271 transmits the transmission signal generated by the transmission signal generation unit 254 in step S6150 to the three-dimensional display television 10 (S6030).
  • the amount of data to be communicated can be greatly reduced by transmitting the intermediate processing result of the process of converting the biological signal into the fatigue index to the 3D display television 10 by the 3D glasses 20.
  • the sum of the converging motions is output as an intermediate output, but it is also possible to output an intermediate processing result such as the speed average of the converging motion, the speed average of the saccade, or the frequency of saccades and blinks.
  • an intermediate processing result such as the speed average of the converging motion, the speed average of the saccade, or the frequency of saccades and blinks.
  • the calculation load and data amount at the time of measurement of a biological signal or a signal processing process differ depending on the content of the biological information used for calculating the fatigue index.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating an example of a detailed configuration of the biological signal processing unit 253 of the three-dimensional glasses 20 (here, the configuration of the biological signal processing unit 253c is shown).
  • the biological signal processing unit 253c is a processing unit that performs signal processing corresponding to the data level ID 003 (that is, processing for generating data indicating a determination result (for example, fatigue level) of the viewer's state). 711, signal processing unit 732, blink extraction unit 733, blink frequency fatigue correspondence table 734, and fatigue index calculation unit 735.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating an example of a detailed configuration of the biological signal processing unit 253 of the three-dimensional glasses 20 (here, the configuration of the biological signal processing unit 253c is shown).
  • the biological signal processing unit 253c is a processing unit that performs signal processing corresponding to the data level ID 003 (that is, processing for generating data indicating a determination result (for example, fatigue level) of the viewer's state). 711,
  • FIG. 24 is a flowchart showing an example of details of the processing in step S1060 (here, the processing of the biological signal processing unit 253c (S1060c)) in the processing of the three-dimensional glasses 20.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of a format of transmission data generated by the biological signal processing unit 253c. More specifically, FIG. 26A illustrates an example of transmission using binary data or text data. FIG. 26B shows an example of transmitting data described in the XML format.
  • the examples shown in FIGS. 23, 24 and 26 are explanatory diagrams in the case where the transmission specification is a specification in which blinks are extracted from the electrooculogram and a fatigue index is obtained from the number of blinks within a predetermined time and transmitted as an 8-bit numerical value. It is.
  • This transmission specification is a data specification used when a fatigue signal is received by the fatigue index acquisition unit 603 through the process of step S3051 when a biological signal is received by the three-dimensional display television 10.
  • Time measuring unit 711 measures a predetermined time corresponding to one signal processing defined in the specification.
  • the signal processing unit 732 confirms that a biological signal for a predetermined time is stored in the biological signal storage unit 251 (S5020). If the predetermined biological signal is not accumulated in step S5020 (no in S5020), the process returns to step S1040. On the other hand, when a predetermined biological signal is accumulated in step S5020 (Yes in S5020), the signal processing unit 732 extracts and reads out a biological signal for a predetermined time from the biological signal accumulation unit 251 (S6010).
  • the signal processing unit 732 downsamples the data read in step S6010 and sets the sampling frequency to 50 Hz (S6210).
  • the blink extraction unit 733 extracts blinks and counts the number of times (S6220). Specifically, the blink extraction unit 733 subtracts the potential waveform of the electrode 2 from the potential waveform of the electrode 1 when the electrode arrangement is as shown in FIG. On the other hand, the potential fluctuation of the left eye is obtained by subtracting the potential waveform of the electrode 3 from the potential waveform of the electrode 4. Then, the blink extraction unit 733 obtains the sum of the right-eye potential fluctuation and the left-eye potential fluctuation, and obtains the potential difference between the peak and the next peak with respect to all the potential fluctuation peaks. Furthermore, the blink extraction unit 733 extracts a case where the potential difference between peaks is a predetermined threshold, for example, 200 ⁇ V or more, and counts the number of blinks per predetermined time, for example, 10 minutes.
  • a predetermined threshold for example, 200 ⁇ V or more
  • the fatigue index calculation unit 735 responds to the counted number of blinks per unit time based on the correspondence table between the number of blinks per unit time and the fatigue index stored in the blink frequency fatigue correspondence table 734.
  • the fatigue index is obtained by specifying the fatigue index to be performed (S6230).
  • FIG. 25 shows an example of a correspondence table between the number of blinks (“blink frequency (times)”) stored in the blink frequency fatigue correspondence table 734 and “fatigue index”.
  • the number of blinks decreases as eyes become tired. Therefore, the values in the table are set so that the fatigue index increases as the blink frequency decreases.
  • the transmission signal generation unit 254 generates a transmission signal by describing transmission data in binary data, text data, or XML format as shown in FIG. 26 (S6240).
  • the glasses information transmission unit 271 transmits the transmission signal generated by the transmission signal generation unit 254 in step S6240 to the three-dimensional display television 10 (S6030).
  • Blink is easier to measure than electrooculogram. Therefore, even if the accuracy of the biosensor is low, the electrooculogram can be measured and a biosignal can be acquired at low cost.
  • the fatigue index is calculated using the blink frequency and transmitted to the three-dimensional display television 10, but the result of obtaining the fatigue index using other biological information as shown in FIG. 5 is transmitted. It may be a thing.
  • FIGS. 17, 20 and 23 have been described as examples of the detailed configuration of the biological signal processing unit 253 in FIG. 14, but the biological signal processing unit 253 is illustrated in FIGS. Any one of the configurations shown in FIG. 23 may be included, or a plurality (for example, all) may be included.
  • the biological signal processing unit 253 includes the configuration shown in FIGS. 17, 20, and 23 (that is, a plurality of configurations), it operates among the plurality of configurations in step S5010 in accordance with the transmission specification received in step S5000. Select a configuration. Thereby, the calculation amount, the data amount, and the communication amount can be optimized between the three-dimensional display television 10 and the three-dimensional glasses 20.
  • the electrooculogram of each electrode is transmitted from the three-dimensional glasses 20, and the three-dimensional display television 10 receives the electrooculogram and uses the change in speed of the vergence movement.
  • the sum of the convergence / divergence momentum per unit time is transmitted from the three-dimensional glasses 20 and the three-dimensional display TV 10 receives the sum of the convergence / divergence momentum and
  • the three-dimensional glasses 20 calculate the sum of the vergence-diverging momentum using the electrooculogram of each electrode.
  • the fatigue index is calculated by extracting blinks using the electrooculogram of each electrode with the three-dimensional glasses 20. If you want to explain the three cases It was, but the method for determining the fatigue index from the eye potential, as illustrated in FIG. 5, there are a variety of ways.
  • any method for obtaining a fatigue index using electrooculogram signal processing such as filtering potential data or calculating a difference between electrodes is performed, and an intermediate output as a result of the signal processing is obtained. It is done.
  • the biosignal data transmission specifications are: (1) what is used as a biosignal (convergence divergent movement, fixation micromotion, saccade, blink, etc.), and (2) the output from the biosignal sensor 240 is transmitted as it is.
  • the 3D display TV 10 performs all the processing, or transmits the output of the intermediate process and the 3D display TV 10 performs the intermediate process output to the calculation of the fatigue index, or the 3D glasses 20 performs the fatigue index. Innumerable patterns are conceivable in combination with whether the three-dimensional display TV 10 performs only the determination of fatigue, that is, the determination of presentation to the user.
  • each intermediate output exists.
  • the configuration of the viewer state calculation unit 162 is realized by software, and the transmission specification of the biological signal transmission data transmitted from the 3D glasses 20 in step S1020 is not in a format that can be used by the 3D display television 10
  • the software corresponding to the transmission specification transmitted from the three-dimensional glasses 20 is acquired via a network, or is acquired from a medium such as a DVD attached to the glasses.
  • a biological signal having a transmission specification may be used.
  • the degree of excitement or arousal of the viewer may be determined from the electrode brought into contact with the forehead and the change in the electrical resistance of the skin due to mental sweating. Even if a light source and a camera are installed with a nose bridge in between, a vein pattern is imaged by transmission of near-infrared light, personal authentication is performed to restrict viewable content, and personal adaptation of the degree of depth is also possible. Good.
  • the biological signal including the eye state is measured with the 3D glasses, and the video display of the 3D display television is controlled based on the measurement result. It is related to the technology.
  • a biological signal has a specific analysis method for the type of signal. Therefore, the present invention relates to a biological signal analysis method that can be executed by the three-dimensional display television 10 even when the biological signal is sensed by the three-dimensional glasses 20, and the biological signal sensed by the three-dimensional glasses 20. This is because of the problem that it is impossible to determine the state of the viewer when the above-mentioned correspondence cannot be obtained.
  • the potential data of each electrode (corresponding to the data when “data level ID” in FIG. 4 is 001) measured by the electrodes for measuring the electrooculogram provided in the three-dimensional glasses 20 is filtered (S3023). . Further, by using the potential difference between the respective measurement electrodes for each sampling point, a congestive motion component (corresponding to data when “data level ID” in FIG. 4 is 002) included in the measured electrooculogram is extracted. (S3024). A fatigue index (corresponding to data in which “data level ID” in FIG. 4 is “003”) is obtained from a change in the speed of the converging motion component (S3025 to S3030). At this time, it is conceivable that the three-dimensional glasses 20 transmit the potential data of each electrode, and the three-dimensional display television 10 receives the convergence motion component data. In this case, the data levels in the two do not match, and the received data is not processed correctly.
  • the 3D glasses 20 include a transmission specification storage unit 260, while the 3D display television 10 includes a measurement specification storage unit 163, a measurement specification determination unit 161, and a transmission specification transmission unit 152.
  • the 3D glasses 20 stored in the transmission specification storage unit 260 are communicated in FIG.
  • a transmission specification including information on a data level that can be transmitted is transmitted from the three-dimensional glasses 20 to the three-dimensional display television 10.
  • the 3D display television 10 receives the transmission specification transmitted from the 3D glasses 20 (S2030), and the measurement specification determination unit 161 refers to the measurement specification storage unit 163 and is transmitted from the 3D glasses 20
  • One transmission specification corresponding to the measurement specification that matches the transmission specification is selected (S2040 to S2060), and the communication specification 5 transmits the currently selected transmission specification (ie, specification specification signal) to the three-dimensional glasses 20. (S2070).
  • the three-dimensional glasses receive the transmission specification transmitted in step S2070 (S5000), and determine the data specification including the data level transmitted by the three-dimensional glasses 20 (S5010).
  • the biological signal received by the three-dimensional display television 10 and the biological signal transmitted by the three-dimensional glasses 20 are configured and operated to match the data specifications including the data level. Regardless of the combination of the 3D display TV 10 and the 3D glasses 20, the biological signal acquired by the 3D glasses 20 is used to adjust the image of the 3D display TV 10 to reduce viewer fatigue. can do.
  • JP 2011-188118 A Patent Document 3
  • communication means from the three-dimensional glasses to the image display device, communication of information including biological signals from the three-dimensional glasses to the image display device, and Although it is shown that a signal for identifying the attribute of the 3D glasses is communicated from the 3D glasses to the image display device, the data specification (that is, the data level) specifying the processing state (that is, the data level) of the biological signal is shown. , Transmission specification) is not mentioned.
  • a viewer's biological signal is acquired during viewing of a three-dimensional image, and an unprocessed signal or an intermediate processing result or a processing result has a data level of 3.
  • the viewer can determine the state of the viewer in the image display device and change the display method of the image according to the viewer's state. It is possible to view a three-dimensional image without unreasonableness, such as presenting a warning of fatigue to the viewer for signs of fatigue that the viewer does not even notice.
  • the image display system and the three-dimensional glasses according to the present invention have been described based on the embodiment.
  • the present invention is not limited to this embodiment.
  • the form obtained by making various modifications conceived by those skilled in the art to the embodiments without departing from the gist of the present invention, and the form obtained by arbitrarily combining the embodiments and well-known components are also included in the present invention. include.
  • each functional block shown in the block diagrams (FIGS. 1, 7, 8, 14, 17, 20, and 23) in this embodiment is realized by an LSI that is a semiconductor integrated circuit. Also good.
  • the LSI may be integrated into one chip for each functional block, or may be integrated into one chip in each of the three-dimensional display television 10 and the three-dimensional glasses 20 so as to include a part or all of the LSI.
  • the LSI includes what are called IC, system LSI, super LSI, and ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI implementation, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An integrated circuit may be formed by using an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after manufacturing the LSI, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • FIG. 27 is a block diagram showing a hardware configuration used when the three-dimensional display television 10 in the present embodiment is realized by the computer system 19 and software.
  • the computer system 19 includes an input unit 11 such as a keyboard and a mouse, a storage unit 12 such as a hard disk, an output unit 13 such as a display device, a CPU 14, a ROM 15, a RAM 16, and external devices.
  • the input / output I / F 17 is used to input / output signals.
  • the transmission / reception unit 150 and the control signal transmission unit 130 are realized by the input / output I / F 17.
  • the information presentation unit 170 is realized by the output unit 13.
  • the content information storage unit 110 is realized by the storage unit 12.
  • the screen control unit 120, the communication control unit 140, and the viewer state determination unit 160 are realized by the CPU 14 executing the RAM 16 as a temporary storage area according to a program stored in the ROM 15 or the storage unit 12.
  • the computer program is configured by combining a plurality of instruction codes indicating instructions for the computer in order to achieve a predetermined function.
  • the components constituting the three-dimensional display television in the above embodiment may be constituted by a removable IC card or a single module.
  • the IC card or module is a computer system that includes a microprocessor, ROM, RAM, and the like.
  • the IC card or module may include a super multifunctional LSI.
  • the IC card or the module achieves its functions by the microprocessor operating according to the computer program. This IC card or this module may have tamper resistance.
  • the present invention may be realized as a method (image display method by an image display system) shown in the flowchart in the above embodiment.
  • the method may be realized as a computer program realized by a computer, or may be realized as a digital signal representing the computer program.
  • the computer program or a recording medium that can read a digital signal such as a flexible disk, hard disk, CD-ROM, MO, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, BD (Blu-ray Disc), semiconductor memory, etc. It may be realized as a recording medium recorded in the above.
  • the computer program or the digital signal can be transmitted via an electric communication line, a wireless or wired communication line, a network represented by the Internet, a data broadcast, or the like.
  • the present computer program or digital signal can be recorded on a recording medium and transferred, or the computer program or digital signal can be transferred via a network or the like by another independent computer system.
  • the image display system according to the present invention can be widely used in an image display system for viewing stereoscopic images using 3D glasses, and displays 3D images on a cinema screen, a television, a display screen of a computer, or the like. Useful in some cases. Therefore, the present invention can be applied not only to content viewing but also to applications such as image display of medical devices such as diagnostic imaging apparatuses and endoscopes, games such as surgery and vehicle simulation, and systems for education and training.

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Abstract

システムの規模を大型化することなく、3次元用メガネと画像表示装置とを用いて視聴者の疲労状態を判定する等の協調処理が確実に行われるようにする画像表示システムを提供する。 3次元表示テレビ(10)に備えられる送受信部(150)は、通信信号における少なくともデータフォーマットを含む仕様を指定する仕様指定信号を、3次元用メガネ(20)に送信し、3次元用メガネ(20)に備えられる送受信部(270)は、3次元表示テレビ(10)から送信される仕様指定信号を受信し、受信した仕様指定信号によって指定される仕様に従って、生体信号センサ(240)で取得された生体信号を通信信号に変換して3次元表示テレビ(10)に送信する。

Description

画像表示システムおよび3次元用メガネ
 本発明は、視聴者に3次元画像を提示する画像表示装置と3次元用メガネを含む画像表示システムに関する。
 3次元映像は、大画面による映画のみでなく、家庭用の3次元テレビやコンピュータディスプレイの普及とともにテレビコンテンツやゲームの映像として広まりつつある。3次元映像は右目に提示する画像と左目に提示する画像との間に視差を作ることで、視聴者に奥行きがあるように錯覚させるものである。3次元映像の視聴においては、従来の2次元の映像と異なり、被写体の奥行きに合わせて右目と左目のそれぞれが動く。つまり、奥行きが小さく被写体が手前に飛び出して見えるときには、左右の目は寄り目になる方向に動き、奥行きが大きく被写体が遠くに見えるときには、両目はまっすぐ前を見る状態に近くなる。一方、ディスプレイの位置は移動しないため、はっきり見るためにはピントをディスプレイの位置に合わせ続ける必要があり、焦点距離はディスプレイの位置に固定される。このような被写体の仮想の奥行きに対する目の動きと焦点距離の矛盾により、立体映像の視聴に伴い、視聴者において、疲労や映像酔い等の身体症状が現れる場合があるとされる。そこで、従来、特許文献1では、3次元映像を視聴している視聴者の目の光学特性を計測することで、視聴者の疲労を判別している。
 一方、1つのディスプレイで、左右の目に対して、異なる画像を提示するには、専用のメガネ(以下、「3次元用メガネ」ともいう。)を用いて、シャッタにより左右の目に届く光を選択する必要がある。シャッタを、右目用および左目用の画面表示に同期して十分に早い頻度で切り替えることで、視聴者は左右の画像の切り替えに気づかず、両目の情報を融像して立体視することができる。
 ところで、3次元映像の表示中は、専用メガネをかけずにディスプレイを見た場合には、立体視できないばかりか、2重像が見える。そこで、確実に立体視ができるように、特許文献2では、専用メガネに接触あるいは非接触になる状態で、メガネが視聴者に装着された状態であるか否かをセンシングして、専用メガネから、装着状態を示す信号を、テレビ、コンピュータ、あるいはゲーム機等の映像表示を制御する表示装置へ送信する。これにより、表示装置において、2次元映像と3次元映像との表示の切り替えを制御している。
特開2006-305325号公報 特開2010-154533号公報
 しかしながら、特許文献1の方法では、疲労状態の検出のために、レンズアレーを含む大きな計測器を設置し、視聴者の目の位置を固定して視聴者の目の光学特性を計測しており、視聴者が自由な位置や姿勢で3次元映像を楽しむには不都合である。また、疲労をはじめとする視聴者の状態を判定するための目の状態を含む生体信号の多くは、特許文献1にみられるように信号の種類に対して特定の分析方法があり、特許文献2のように専用メガネでセンシングを行っても、テレビ等の映像表示を制御する表示装置が持つ生体信号用の分析方法との対応が取れない場合には、視聴者の状態を判定することができないという課題を有している。
 そこで、本発明は、システムの規模を大型化することなく、3次元用メガネと画像表示装置とを用いて視聴者の疲労状態を判定する等の協調処理が確実に行われるようにする画像表示システムおよび3次元用メガネを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明に係る画像表示システムは、視聴者に3次元画像を提示する画像表示システムであって、前記視聴者の左目に提示する左目用画像と右目に提示する右目用画像を交互に出力する画像表示装置と、左目側のシャッタおよび右目側のシャッタを有し、前記画像表示装置において左目用画像が表示されるときに前記左目側のシャッタを透過状態にし、前記画像表示装置において右目用画像が表示されるときに前記右目側のシャッタを透過状態にする、前記視聴者の顔面または頭部に装着される3次元用メガネとを備え、前記3次元用メガネは、前記視聴者の身体の状態を測定することによって生体信号を取得する生体信号測定部と、前記生体信号測定部で取得された生体信号を通信信号に変換して前記画像表示装置に送信する送受信部とを備え、前記画像表示装置は、前記3次元用メガネから送信される通信信号を受信する送受信部を備え、前記画像表示装置に備えられる前記送受信部は、前記通信信号における少なくともデータフォーマットを含む仕様を指定する仕様指定信号を、前記3次元用メガネに送信し、前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部は、前記画像表示装置から送信される前記仕様指定信号を受信し、受信した仕様指定信号によって指定される仕様に従って、前記生体信号を前記通信信号に変換して前記画像表示装置に送信する。
 本発明によれば、システムの規模を大型化することなく、3次元用メガネと画像表示装置とを用いて視聴者の疲労状態を判定する等の協調処理が確実に行われるようにする画像表示システムおよび3次元用メガネが提供される。
 よって、家庭等において3次元映像を視聴する機会が増えてきた今日における本発明の実用的価値は極めて高い。
図1は、本発明の実施の形態における画像表示システムの構成の一例を示すブロック図である。 図2は、本発明の実施の形態の画像表示システムにおける3次元表示テレビと3次元用メガネとの間での通信の手順を示した図である。 図3は、本発明の実施の形態における画像表示システムの処理の流れを示すフローチャートである。 図4は、送信仕様蓄積部に蓄積された指標の仕様情報(送信仕様)の例を示す図である。 図5は、眼電位から疲労を特定する際に利用可能な生体情報について、その取得条件を示すリスト(上段)、並びに、単位時間と単位時間当たりの処理前および中間処理後のデータ量を示すリスト(下段)を示す図である。 図6は、本発明の実施の形態における眼電位の計測用電極の配置例を示す模式図である。 図7は、本発明の実施の形態における3次元表示テレビの詳細な構成の一例を示すブロック図である。 図8は、本発明の実施の形態における3次元表示テレビが備える視聴者状態計算部の詳細な構成の一例を示すブロック図である。 図9は、本発明の実施の形態における3次元表示テレビの処理における疲労指標決定ステップの詳細な処理の一例を示すフローチャートである。 図10Aは、本発明の実施の形態における3次元表示テレビの処理における疲労指標判定ステップの詳細な処理の一例を示すフローチャートである。 図10Bは、本実施形態における視聴者による選択入力(測定精度の選択入力)の様子を示す図である。 図11Aは、本発明の実施の形態における測定仕様蓄積部が蓄積する測定仕様の一例を示す図である。 図11Bは、本実施形態における、3次元表示テレビが送信する仕様指定信号のデータ例を示す図である。 図12は、本発明の実施の形態における変換関数記憶部が保持する変換関数の一例を示すグラフである。 図13は、本発明の実施の形態にける変換テーブルに記憶されたデータの一例を示す図である。 図14は、本発明の実施の形態における3次元用メガネの詳細な構成の一例を示すブロック図である。 図15は、本発明の実施の形態における3次元用メガネの処理の流れの一例を示すフローチャートである。 図16は、本発明の実施の形態における送信仕様蓄積部が蓄積する送信仕様の一例を示す図である。 図17は、本発明の実施の形態における生体信号処理部の詳細な構成の一例を示すブロック図である。 図18は、本発明の実施の形態における生体信号データ生成・送信ステップの詳細な処理の流れの一例を示すフローチャートである。 図19は、本発明の実施の形態における3次元用メガネから3次元表示テレビへ生体信号を送信する際の通信フォーマットの一例を示す図である。 図20は、本発明の実施の形態における生体信号処理部の詳細な構成の一例を示すブロック図である。 図21は、本発明の実施の形態における生体信号データ生成・送信ステップの詳細な処理の流れの一例を示すフローチャートである。 図22は、本発明の実施の形態における3次元用メガネから3次元表示テレビへ生体信号を送信する際の通信フォーマットの一例を示す図である。 図23は、本発明の実施の形態における生体信号処理部の詳細な構成の一例を示すブロック図である。 図24は、本発明の実施の形態における生体信号データ生成・送信ステップの詳細な処理の流れの一例を示すフローチャートである。 図25は、本発明の実施の形態における瞬き頻度疲労対応テーブル記憶されたデータの一例を示した図である。 図26は、本発明の実施の形態における3次元用メガネから3次元表示テレビへ生体信号を送信する際の通信フォーマットの一例を示す図である。 図27は、本実施の形態における3次元表示テレビをコンピュータシステムおよびソフトウェアで実現する場合に用いられるハードウェア構成を示すブロック図である。
 (本発明の概要)
 本発明に係る画像表示システムの一形態は、視聴者に3次元画像を提示する画像表示システムであって、前記視聴者の左目に提示する左目用画像と右目に提示する右目用画像を交互に出力する画像表示装置と、左目側のシャッタおよび右目側のシャッタを有し、前記画像表示装置において左目用画像が表示されるときに前記左目側のシャッタを透過状態にし、前記画像表示装置において右目用画像が表示されるときに前記右目側のシャッタを透過状態にする、前記視聴者の顔面または頭部に装着される3次元用メガネとを備え、前記3次元用メガネは、前記視聴者の身体の状態を測定することによって生体信号を取得する生体信号測定部と、前記生体信号測定部で取得された生体信号を通信信号に変換して前記画像表示装置に送信する送受信部とを備え、前記画像表示装置は、前記3次元用メガネから送信される通信信号を受信する送受信部を備え、前記画像表示装置に備えられる前記送受信部は、前記通信信号における少なくともデータフォーマットを含む仕様を指定する仕様指定信号を、前記3次元用メガネに送信し、前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部は、前記画像表示装置から送信される前記仕様指定信号を受信し、受信した仕様指定信号によって指定される仕様に従って、前記生体信号を前記通信信号に変換して前記画像表示装置に送信する。
 これにより、3次元用メガネは、画像表示装置から送信されてくる仕様指定信号によって指定される仕様に従って、3次元用メガネの生体信号測定部で取得された生体信号を通信信号に変換して画像表示装置に送信する。つまり、画像表示装置と3次元用メガネとの間で、3次元用メガネから画像表示装置に送信する生体信号のデータフォーマット等の通信仕様のすり合わせが行われる。よって、いかなる画像表示装置と3次元用メガネとの組み合わせ、例えば、製造メーカおよび/または製造時期が異なる画像表示装置と3次元用メガネとの組み合わせであっても、画像表示装置が受信できるデータフォーマット等の通信仕様で、3次元用メガネから画像表示装置に視聴者の生体情報が送られるので、画像表示装置においては、視聴者の生体情報に基づく各種処理(疲労度の判定等)を行うことが可能になる。
 たとえば、視聴者が3次元画像を視聴している最中の身体の状態に基づいて、画像表示装置における画像表示の状態を変更し、より快適な3次元画像の視聴や、2次元画像への切り替え、疲労や映像酔いによる不具合の防止や、視聴画像の制限等の処理を行うことができる。
 よって、システムの規模を大型化することなく、3次元用メガネと画像表示装置とを用いて視聴者の疲労状態を判定する等の協調処理が確実に行われる画像表示システムが実現される。
 ここで、前記3次元用メガネはさらに、当該3次元用メガネが前記画像表示装置に送信し得る前記通信信号の仕様を示す情報である送信仕様を少なくとも一つ蓄積している送信仕様蓄積部を備え、前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部はさらに、前記送信仕様蓄積部に蓄積された少なくとも一つの送信仕様を前記画像表示装置に送信し、前記画像表示装置に備えられる前記送受信部は、前記3次元用メガネから送信される少なくとも一つの送信仕様を受信し、受信した少なくとも一つの送信仕様から選択した少なくとも一つの送信仕様を示す信号を、前記仕様指定信号として、前記3次元用メガネに送信してもよい。
 より具体的には、前記画像表示装置はさらに、前記送受信部が受信可能な前記通信信号についての仕様を示す情報である測定仕様を少なくとも一つ蓄積している測定仕様蓄積部と、前記測定仕様蓄積部に蓄積された少なくとも一つの測定仕様から、前記視聴者の状態を判定するのに用いられる一つの測定仕様を決定する測定仕様決定部とを供え、前記画像表示装置に備えられる前記送受信部は、前記3次元用メガネから送信される少なくとも一つの送信仕様のうち、前記測定仕様決定部で決定された測定仕様に対応する送信仕様を示す信号を、前記仕様指定信号として、前記3次元用メガネに送信してもよい。
 これにより、まず、3次元用メガネから画像表示装置に、3次元用メガネが採用し得る送信仕様が送られ、その送信仕様を受信した画像表示装置が、受信した送信仕様の中から、受信可能な送信仕様(測定仕様に対応する送信仕様)を選択し、その選択結果を示す仕様指定信号を3次元用メガネに送信する。よって、より確実に、画像表示装置と3次元用メガネの両者が取り扱うことができるデータフォーマットで、3次元用メガネから画像表示装置に生体信号が送信される。
 つまり、画像表示装置では、画像表示装置と3次元用メガネが同一の製造メーカや同一型番でなく、あるいは、互いに専用の装置でない場合でも、画像表示装置が受信可能な生体信号の送信仕様と3次元用メガネが送信可能なデータの送信仕様とをすり合わせることができる。
 また、前記3次元用メガネが備える前記送受信部はさらに、前記3次元用メガネを識別する信号であるメガネIDを前記画像表示装置に送信し、前記画像表示装置に備えられる前記送受信部は、前記3次元用メガネから送信されるメガネIDを受信し、前記測定仕様決定部は、受信されたメガネIDに対応する測定仕様が前記測定仕様蓄積部に蓄積されているか否かを判断し、蓄積されている場合には、当該測定仕様を前記一つの測定仕様として決定し、蓄積されていない場合には、前記3次元用メガネに対して、前記送信仕様蓄積部に蓄積されている送信仕様を前記画像表示装置に送信するように、要求してもよい。
 これにより、メガネIDが、3次元用メガネから画像表示装置に送信される生体情報の送信仕様と関連づけられている場合には、画像表示装置は、メガネIDを受信するだけで、3次元用メガネが採用し得る送信仕様を知ることができる。よって、冗長な送信仕様を送信する必要がなく、少ない通信量で画像表示装置は、3次元用メガネの送信仕様を入手することができる。特に、3次元用メガネが採用し得る送信仕様が複数種類ある場合には、その送信仕様の種類の数にかかわらず、単一のデータ(メガネID)を3次元用メガネから送信することで、画像表示装置が3次元用メガネの送信仕様のすべてを取得(つまり、認識)することができる。
 また、前記送信仕様または前記仕様指定信号には、前記生体信号測定部で測定された前記視聴者の身体の状態を示す複数の信号の配列と前記複数の信号の各々のデータ量とを記述した情報が含まれてもよい。
 これにより、送信仕様または仕様指定信号には、具体的なデータフォーマットを特定する情報が含まれるので、例えば、画像表示装置が蓄積するメガネIDや製造メーカあるいは製造時期により3次元用メガネの送信仕様が特定できない場合でも、画像表示装置は、送信仕様を特定する具体的な情報を受信することで、3次元用メガネが採用し得る送信仕様の具体的な内容を取得(つまり、認識)することができる。
 また、前記生体信号測定部は、前記視聴者の身体の状態として、前記視聴者の眼電位を測定してもよい。
 これにより3次元用メガネに設けられた電極で、簡易に、かつ、安全に、視聴者の生体信号を取得することができ、分析の仕方により、眼電位から得られる眼球運動、輻輳運動、視線、サッケード、固視微動、または、瞬き等多くの指標を得ることができる。さらに、眼電位を利用することで、視聴者の疲労、覚醒度、または、興味等を測定することができる。
 また、前記生体信号測定部は、前記視聴者の身体の状態として、前記視聴者の皮膚電気反応または皮膚電位を測定してもよい。
 これにより、3次元用メガネに設けられた電極で、簡易に、精神性発汗の状態を取得して身体状態の指標を得ることができる。さらに、皮膚電気反応を利用することで、視聴者の覚醒度、興奮度を測定することができる。
 また、前記生体信号測定部は、前記視聴者の身体の状態として、前記視聴者の身体の一部を撮像してもよい。
 これにより、画像によるパタン認識や画像解析により、視聴者の生体情報を取得することが可能になる。
 また、前記生体信号測定部は、前記視聴者の身体の状態として、前記視聴者の静脈パタンを撮像してもよい。
 これにより、視聴者の個人認証ができ、視聴者の年齢等に基づいた視聴コンテンツの制限、あるいは、視聴者の視覚特性に基づいた奥行き運動の調整等の画像処理等の個人に対応した処理を行うことができる。
 また、前記生体信号測定部は、前記生体信号として、前記視聴者の身体の状態を示す時系列信号を取得してもよい。
 これにより、生体信号の時間的変化を分析することができ、身体の状態の時間的変化を判定することができる。
 また、前記3次元用メガネはさらに、前記生体信号測定部で取得された時系列信号を数値列として生成する信号処理を行う生体信号処理部を備え、前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部は、前記生体信号処理部により得られた数値列を前記画像表示装置に送信し、前記画像表示装置はさらに、前記3次元用メガネから送信される数値列に基づいて、前記視聴者の状態を判定する視聴者状態判定部を備えてもよい。
 これにより、3次元用メガネから画像表示装置にローデータを送信することで、3次元用メガネでは負荷の高い処理を行わず、消費電力を抑えることができる。また、画像表示装置においては、生体信号の処理を変えることで、多くの種類の情報を取り出すことができる。眼電位であれば、輻輳運動やサッケードや瞬きなど、処理の仕方で異なる生体の状態を抽出することができる。
 また、前記3次元用メガネはさらに、前記生体信号測定部で取得された時系列信号を信号処理することで、前記視聴者の身体の動きに関する数値または数値列を生成する生体信号処理部を備え、前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部は、前記生体信号処理部により得られた数値または数値列を前記画像表示装置に送信し、前記画像表示装置はさらに、前記3次元用メガネから送信される数値または数値列に基づいて、前記視聴者の状態を判定する視聴者状態判定部を備えてもよい。
 これにより、3次元用メガネから画像表示装置に中間処理結果を送信することで、3次元用メガネと画像表示装置とで処理を分担して、両者間での通信負荷を削減ことができる。また、画像表示装置でのデータ処理の負荷を削減することができ、画像処理等を短時間で行うことができるようになる。
 また、前記3次元用メガネはさらに、前記生体信号測定部で取得された時系列信号を信号処理することで、前記視聴者の身体の動きに関する数値または数値列を生成し、生成した数値または数値列を用いて前記視聴者の身体の状態を判定する生体信号処理部を備え、前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部は、前記生体信号処理部により判定された結果を前記画像表示装置に送信してもよい。
 これにより、3次元用メガネから画像表示装置に視聴者の身体状態を示す情報を送信することで、3次元用メガネから画像表示装置への送信データが小さくなり、両者間での通信負荷と画像表示装置での処理の負荷が削減される。画像表示装置での計算負荷が小さくなることで、画像表示装置は、画像処理等を短時間で行うことができるようになる。
 また、前記仕様指定信号には、前記通信信号に含まれるデータの加工度を示すデータレベルを特定する情報が含まれ、前記生体信号処理部は、前記画像表示装置から送られる前記仕様指定信号に含まれる情報によって特定されるデータレベルに従って、前記信号処理を行ってもよい。
 これにより、画像表示装置と3次元用メガネとの両者で決定されたデータレベルで、3次元用メガネにおいて生体情報が加工され、加工後のデータが画像表示装置に送信されるので、画像表示装置と3次元用メガネのそれぞれにおける処理負荷のバランス調整、および、両者間における通信量の調整が可能になる。
 また、前記視聴者の身体の状態は、前記視聴者の疲労の状態であってもよい。
 これにより、視聴者の3次元画像の視聴による疲労を時間を追って分析することができ、視聴者の目の疲労や認知的疲労、または、疲労に伴う映像酔いや立体視の異常等を防ぐことができる。また、疲れやすさ、酔い易さ、または、3次元画像への慣れ等の個人差に対しても適応的に状態を判定することができる。
 また、前記視聴者の身体の状態は、前記視聴者の個人の特定であってもよい。
 これにより、個人を特定することができ、視聴者の年齢等に基づいた視聴コンテンツの制限、または、視聴者の視覚特性に基づいた奥行き運動の調整等の画像処理等の個人に対応した処理等を行うことができる。
 また、視聴者の顔面または頭部に装着され、画像表示装置と連携して動作する3次元用メガネであって、透過状態と非透過状態とを切替可能な右目側のシャッタおよび左目側のシャッタと、前記視聴者の身体の状態を測定することによって生体信号を取得する生体信号測定部と、前記生体信号測定部で取得された生体信号を通信信号に変換して前記画像表示装置に送信する送受信部とを備え、前記送受信部は、前記画像表示装置から送信される、前記通信信号における少なくともデータフォーマットを含む仕様を指定する仕様指定信号を受信し、受信した仕様指定信号によって指定される仕様に従って、前記視聴者の生体信号を前記通信信号に変換して前記画像表示装置に送信してもよい。
 これにより、3次元用メガネは、画像表示装置から送信されてくる仕様指定信号によって指定される仕様に従って、3次元用メガネの生体信号測定部で取得された生体信号を通信信号に変換して画像表示装置に送信する。つまり、画像表示装置と3次元用メガネとの間で、3次元用メガネから画像表示装置に送信する生体信号のデータフォーマット等の通信仕様のすり合わせが行われる。よって、いかなる画像表示装置と3次元用メガネとの組み合わせであっても、画像表示装置が受信できるデータフォーマット等の通信仕様で、3次元用メガネから画像表示装置に視聴者の生体情報が送られるので、画像表示装置においては、視聴者の生体情報に基づく各種処理(疲労度の判定等)を行うことが可能になる。
 また、さらに、前記3次元用メガネが前記画像表示装置に送信し得る前記通信信号の仕様を示す情報である送信仕様を少なくとも一つ蓄積している送信仕様蓄積部を備え、前記送受信部はさらに、前記送信仕様蓄積部に蓄積された少なくとも一つの送信仕様を前記画像表示装置に送信し、前記画像表示装置は、前記3次元用メガネから送信される少なくとも一つの送信仕様を受信し、受信した少なくとも一つの送信仕様から選択した少なくとも一つの送信仕様を示す信号を、前記仕様指定信号として、前記3次元用メガネに送信してもよい。
 これにより、まず、3次元用メガネから画像表示装置に、3次元用メガネが採用し得る送信仕様が送られる。よって、その送信仕様を受信した画像表示装置が、受信した送信仕様の中から、受信可能な送信仕様(測定仕様に対応する送信仕様)を選択し、その選択結果を示す仕様指定信号を3次元用メガネに送信することで、より確実に、画像表示装置と3次元用メガネの両者が取り扱うことができるデータフォーマットで3次元用メガネから画像表示装置に生体信号が送信される。
 なお、送信仕様には、具体的な情報として、例えば、前記送信仕様蓄積部に蓄積されている少なくとも一つの送信仕様のそれぞれには、前記生体信号の種類を特定する情報、または、前記生体信号を前記3次元用メガネが前記画像表示装置に情報を送信するまでに前記生体信号に対して行う処理のレベルを特定する情報、または、前記3次元用メガネが前記画像表示装置に情報を送信する頻度、または、前記生体信号を取得した際のサンプリング周波数およびそのデータ量、または、データ精度およびその精度を記述するデータ量、または、前記生体信号の時間長およびそのデータ量、または、前記生体信号を処理する際に用いる電極の番号およびその記述のためのデータ量、のうちのいずれかと、前記生体信号を測定する電極ごとの生体信号のデータ量、または、中間処理結果の種類および中間処理結果を記述するデータ量、または、前記視聴者の身体の状態を判定した結果の種類および前記身体の状態を記述するデータ量のうちのいずれかが含まれるが含まれていてもよい。
 (実施の形態)
 以下、図面を用いて、本発明に係る画像表示システムおよび3次元用メガネの実施の形態について説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。本発明は、請求の範囲によって特定される。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、本発明の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好ましい形態を構成する任意の構成要素として説明される。
 <画像表示システム>
 図1は本実施の形態による画像表示システム100の構成図である。
 画像表示システム100は、視聴者に3次元画像を提示する画像表示システムであり、3次元表示テレビ10と3次元用メガネ20とから構成される。
 <3次元表示テレビの概要>
 3次元表示テレビ10は、視聴者の左目に提示する左目用画像と右目に提示する右目用画像を交互に出力する画像表示装置の一例であり、コンテンツ情報蓄積部110、画面制御部120、制御信号送信部130、通信制御部140、送受信部150、視聴者状態判定部160および情報提示部170を備える。
 コンテンツ情報蓄積部110は、3次元画像を含む映像コンテンツを蓄積する。
 尚、コンテンツ情報蓄積部110は、DVDなどのメディアコンテンツだけでなく、放送波や、インターネット配信により取得したコンテンツ情報をも一時的に蓄積する。
 画面制御部120は、コンテンツ情報蓄積部110に蓄積された映像コンテンツを内蔵、または、外付けの画面(図示せず)に表示すること(映像表示)と、3次元用メガネ20との同期をとって映像表示を制御することとを行う。
 制御信号送信部130は、画面制御部120からの信号に基づいて、映像表示と3次元用メガネ20でのシャッタ動作との同期を取るための制御信号を3次元用メガネ20に送信する。
 通信制御部140は、3次元用メガネ20との通信を制御する。
 送受信部150は、通信制御部140による制御の下で、3次元用メガネ20との通信を行う。具体的には、送受信部150は、3次元用メガネ20に仕様指定信号を送信したり、3次元用メガネ20から送られてくる通信信号を受信したりする。ここで、通信信号とは、3次元用メガネ20から3次元表示テレビ10に送信される通信データであり、3次元用メガネ20で得られた生体信号が含まれる。また、仕様指定信号とは、通信信号における仕様、具体的には、少なくとも通信信号に含まれるデータのフォーマット(種類、個数、長さおよび順序の少なくとも一つ)を指定する信号である。
 視聴者状態判定部160は、3次元用メガネ20から受信した数値列等の情報に基づいて疲労等の視聴者の状態を判定する。本実施形態では、視聴者状態判定部160は、視聴者の疲労状態を判定するが、これに代えて、または、これに加えて、3次元用メガネ20(具体的には、生体信号センサ240)で取得される生体信号に基づいて、皮膚電気反応、脈波、血流量、血中酸素濃度および皮膚温度等の少なくとも一つから、覚醒度、興奮度および集中度の少なくとも一つを判定してもよい。また、皮膚の水分量、血中酸素濃度および皮膚温度等の少なくとも一つから、健康度を判定してもよい。また、皮膚電気反応、脈波、皮膚温度、眼電位および眼球動画像等の少なくとも一つから、映像酔いの程度を判定してもよい。また、眼球画像および鼻の静脈パタンの少なくとも一つから、個人を特定してもよい。
 情報提示部170は、視聴者状態判定部160で判定された視聴者の状態を示す情報を画面に提示する。
 <3次元用メガネの概要>
 3次元用メガネ20は、3次元表示テレビ10で提示された3次元映像を視聴する際に視聴者が使用するメガネである。つまり、3次元用メガネ20は、左目側のシャッタおよび右目側のシャッタを有し、3次元表示テレビ10において左目用画像が表示されるときに左目側のシャッタを透過状態にし、3次元表示テレビ10において右目用画像が表示されるときに右目側のシャッタを透過状態にする、視聴者の顔面または頭部に装着される3次元用のメガネである。
 この3次元用メガネ20は、メガネ、左目側のシャッタおよび右目側のシャッタの他に、制御信号受信部210、シャッタ制御部220、生体信号センサ240、状態信号生成部250、送信仕様蓄積部260および送受信部270を備える。
 制御信号受信部210は、3次元表示テレビ10(厳密には、制御信号送信部130)から送信される、3次元表示テレビ10における映像表示と3次元用メガネ20におけるシャッタ動作との同期を取るための制御信号を受信する。
 シャッタ制御部220は、制御信号受信部210からの信号に基づき、3次元表示テレビ10の画面に表示される右目用または左目用の画像と同期して、図示しない右目用または左目用シャッタを開閉する。
 生体信号センサ240は、視聴者の身体の状態を測定することによって生体信号を取得する生体信号測定部の一例であり、視聴者の生体信号を取得する。本実施形態では、生体信号センサ240は、眼電位を計測するための電極である。なお、生体信号センサ240は、眼電位を計測するための電極に限られず、皮膚電気反応または皮膚の水分量を計測するための電極、皮膚電位を測定する電極、皮膚温度を計測するための温度センサ、脈波、血流量、血中酸素濃度を計測するための赤外線あるいは近赤外線センサ、眼球を撮像するためのカメラあるいは赤外線カメラ、または、鼻の静脈パタンを撮像するための近赤外線カメラ等であってもよい。
 状態信号生成部250は、生体信号センサ240で取得したデータに対して、後述する信号処理を施すことで、視聴者の状態判定に用いる信号を生成する。
 送信仕様蓄積部260は、3次元用メガネ20が3次元表示テレビ10に送信し得る通信信号(生体信号を含む通信データ)の仕様を示す情報である送信仕様を少なくとも一つ蓄積している記憶部であり、本実施の形態では、3次元用メガネ20が出力し得る、視聴者の状態判定に用いる信号の仕様を特定する情報(つまり、送信仕様)を蓄積する。
 通信制御部230は、3次元表示テレビ10との通信を制御する。
 送受信部270は、通信制御部230による制御の下で、3次元表示テレビ10との通信を行う。具体的には、送受信部270は、生体信号センサ240で取得された生体信号(厳密には、状態信号生成部250で生成された信号)を通信信号に変換して3次元表示テレビ10に送信する。このとき、送受信部270は、3次元表示テレビ10から送信される上述した仕様指定信号を受信し、受信した仕様指定信号によって指定される仕様に従って、生体信号を通信信号に変換して3次元表示テレビ10に送信する。つまり、送受信部270は、送信仕様蓄積部260を参照することで、受信した仕様指定信号に対応する送信仕様を特定し、特定した送信仕様に従って生体信号を通信信号に変換する。なお、この送受信部270は、仕様指定信号の受信に先立ち、3次元用メガネ20を識別する信号であるメガネID、および、送信仕様蓄積部260に蓄積された少なくとも一つの送信仕様を3次元表示テレビ10に送信する。
 なお、本実施形態では、送受信部150と送受信部270とは、無線で通信する。通信には、RF(Radio Frequency)通信、ブルートゥース通信、ZigBee、Wi-Fi通信、または、赤外線通信等を用いた双方向通信を用いる。
 図2は、本実施の形態における3次元表示テレビ10と3次元用メガネ20との間の通信手順の一例を示した図である。図3は、本実施の形態における画像表示システム100の動作を示すフローチャートである。図2と図3に従って、本実施の形態における画像表示システム100の処理手順を説明する。なお、図2、図3では、「3次元表示テレビ10」を単に「テレビ」と記し、「3次元用メガネ20」を単に「メガネ」と記している(以下の図においても同様)。
 まず、視聴者により、図示しない、3次元表示テレビ10の電源スイッチが押され、3次元表示テレビ10の電源が入り、画像表示システム100は動作を開始する(S1000)。
 次いで、3次元表示テレビ10は3次元用メガネ20の電源が入っているか否かを確認する(S1010)。図2では、3次元表示テレビ10の電源が入った後、3次元用メガネ20の図示しない電源スイッチが視聴者によって押され、3次元用メガネ20の電源が入り、3次元用メガネ20の送受信部270から3次元表示テレビ10の送受信部150に3次元用メガネ20のメガネIDが送信される(通信1)。ここで、メガネIDは、3次元用メガネ20を識別する信号であり、例えば、3次元用メガネ20のメーカ名、型式、品番、製造番号および固有の識別情報の少なくとも一つを特定できる情報である。なお、メガネIDは、後述するように、3次元用メガネ20の送信仕様蓄積部260に蓄積されている。
 これにより(3次元表示テレビ10がメガネIDを受信することで)、3次元表示テレビ10の視聴者状態判定部160は3次元用メガネ20が動作中であることを確認し、続いて、通信制御部140の制御に基づいて送受信部150はメガネID受信完了信号を3次元用メガネ20に送信する(通信2)。
 なお、図2では、3次元用メガネ20の電源が3次元表示テレビ10の電源より後に入れられるが、3次元用メガネ20の電源が3次元表示テレビ10の電源より先に入れられていてもよい。その際には、3次元用メガネ20の電源が入った後、3次元用メガネ20の通信制御部230は、通信2を受信するまで、あらかじめ定められた一定時間間隔ごとに通信1を繰り返す。
 ステップS1010で、3次元用メガネ20の電源が入っている場合は(S1010でyes)、ステップS1020へ進む。一方、ステップS1010で3次元用メガネ20の電源が入っていない場合、すなわち通信1が確認できない場合は(S1010でno)、ステップS1200へ進む。
 ステップS1200では、3次元表示テレビ10は、図示しない、3次元表示テレビ10の電源スイッチ等からの視聴終了信号の入力が行われたか否かを判断する。ステップS1200で視聴終了信号の入力がある場合は(S1200でyes)、ステップS1220へ進み、画像表示システム100の動作を終了する(S1220)。一方、ステップS1200で視聴終了信号の入力がない場合は(S1200でno)、ステップS1210へ進み、画面制御部120は、図示しない3次元表示テレビ10の画面に2Dの画像を表示する(S1210)。ここで、2次元の画像は左右どちらか一方の画像のみを画面に表示することで実現する。さらに、画面制御部120は、制御信号送信部130に送信停止信号を出力し、これにより、制御信号送信部130は、3次元用メガネ20への制御信号の送信を停止する。ステップS1210を実行した後、所定時間の後、ステップS1010へ戻る。
 ステップS1010で3次元用メガネ20の電源が入っている場合は(S1010でyes)、視聴者状態判定部160は、ステップS1010の通信1で取得したメガネIDに対応する視聴者の生体情報を判定するための指標の選択を試みる(S1020)。本実施形態では、生体情報として視聴者の目の疲労状態を判定するための疲労指標を選択する。その選択方法の詳細については後述する。
 メガネIDに対応する指標(疲労指標)が特定(つまり、選択)できない場合(S1020でno)、通信制御部140は制御信号を送受信部150に出力し、続いて、送受信部150は、その制御信号に従って3次元用メガネ20の指標(疲労指標)の仕様を要求するためのメガネ仕様要求信号(つまり、3次元用メガネ20が採用し得る送信仕様を送ることを要求する信号)を3次元用メガネ20に送信する(通信3)。
 3次元用メガネ20の送受信部270が3次元表示テレビ10よりメガネ仕様要求信号を受信すると、3次元用メガネ20では、通信制御部230は制御信号を送受信部270に出力し、その結果、送受信部270は、その制御信号に従って、送信仕様蓄積部260に蓄積された3次元用メガネ20が出力可能な指標(疲労指標)の仕様(つまり、送信仕様)を3次元表示テレビ10に送信する(通信4)。
 図4は送信仕様蓄積部260に蓄積された指標の仕様(つまり、送信仕様)の例を示す図である。本図に示されるように、指標の仕様には、利用する生体信号の種類(「利用生体情報ID」)、送信するデータの処理レベル(「データレベルID」)、送信頻度(「送信頻度」)、送信データの構成(「データ構成」)等が含まれる。送信データの構成(「データ構成」)には、送信データの内容に応じてデータの割り当てが記述される。例えば、未処理のセンサ出力(つまり、ローデータ)を送信する場合には、図4における「利用生体情報ID」が「001」の場合における「データ構成」例に示されるように、サンプリング周波数、生体信号のデータ精度、生体信号の時間長、処理に利用する電極の番号等の、送信する生体信号の属性を送信するための情報の割り当てと、生体信号そのものの情報の割り当てとを含む送信データの構成が記述される。
 つまり、送信仕様蓄積部260に蓄積されている少なくとも一つの送信仕様のそれぞれには、(1)生体信号の種類を特定する情報、または、生体信号を3次元用メガネ20が3次元表示テレビ10に情報を送信するまでに生体信号に対して行う処理のレベルを特定する情報、または、3次元用メガネ20が3次元表示テレビ10に情報を送信する頻度、または、生体信号を取得した際のサンプリング周波数およびそのデータ量、または、データ精度およびその精度を記述するデータ量、または、生体信号の時間長およびそのデータ量、または、生体信号を処理する際に用いる電極の番号およびその記述のためのデータ量のうちのいずれかと、(2)生体信号を測定する電極ごとの生体信号のデータ量、または、中間処理結果の種類および中間処理結果を記述するデータ量、または、視聴者の身体の状態を判定した結果の種類および身体の状態を記述するデータ量のうちのいずれかが含まれる。
 なお、この送信仕様蓄積部260には、後述するように、さらに3次元用メガネ20のメガネIDも蓄積されている。
 3次元用メガネ20が出力可能な指標(つまり、送信仕様)は、3次元用メガネの種類により異なり、3次元用メガネの種類によっては、出力可能な指標が単一である場合や、複数種の指標を出力可能な場合、複数のデータ処理レベルで出力可能な場合がある。図4に示した例は、複数の送信仕様を有する3次元用メガネ、つまり、複数種の指標を複数のデータ処理レベルで出力可能な3次元用メガネが有する送信仕様の例である。図4中には指標として利用可能な生体情報(「利用生体情報ID」)として、図中では001、002、007で示された、それぞれ、「輻輳開散運動速度」と、「輻輳開散運動量」と、「一定時間あたりの瞬き頻度」とがある。また、「利用生体情報ID」が007の「一定時間あたりの瞬き頻度」については、「データレベルID」として001と003で示された2つのレベル、すなわち、それぞれ、「未処理のセンサ出力のレベル」と、「視聴者状態の判定結果」である疲労度の値のレベルである。図4に示される例は、目の周辺に電極を装着することで計測する、眼電位から取得可能な指標の仕様の例である。このように、「データレベルID」は、3次元用メガネ20から3次元表示テレビ10に送信される通信信号(生体信号を含むデータ)に含まれるデータの加工度(つまり、生体信号に対する3次元用メガネ20における処理の程度(データレベル)を特定する情報であり、本実施の形態では、加工度の低い方から、001(通信信号に含まれるデータが「未処理のセンサ出力のレベル(ローデータ)」である場合)、002(通信信号に含まれるデータが「フィルタリング信号処理による加工済みデータ」である場合)、および、003(通信信号に含まれるデータが「視聴者状態の判定結果」である場合)のいずれかに設定される。
 図4において、「データ送信仕様ID」が001として示されているものは、図5の上段2行目に示した「輻輳開散運動速度変化」を指標とする際の送信仕様の例である。図5の上段には、眼電位から取得可能な疲労指標(「疲労検出に用いる眼電位から抽出可能な指標」)について、疲労の判定を行うために必要な生体信号の取得条件(両目か片目か(電極数)、サンプリング周波数、ビット数、単位時間(送信間隔))を示している。図5の「両目/片目(電極数)」に示されるように、「輻輳開散運動速度変化」を疲労の判定に利用するためには、左右それぞれの眼球運動の情報(つまり、両目の情報)が必要であり、両目の情報を取得するための最少の電極数は6個である。電極は、例えば図6に示されるように、1つの目を2つの電極ではさむように配置するため、4つの計測電極1~4が必要となり、これに基準電極5が1つと、身体全体の電位でアースするためのアース電極(図示されず)が1つの合計6個である。そして、図5の「サンプリング周波数」、「ビット数(振幅の分解能)」に示されるように、眼電位の変化を捉えるためには、一般的に、200Hz以上でサンプリングしてデジタイズし、振幅に対する分解能として16bit程度以上の条件が採用されている。また、図5の「単位時間(通信時間)」に示されるように、指標を求めるための眼電位信号の継続時間は5分程度まででよい。これに対して、「データ送信仕様ID」が001では、図4の「データ構成」に示されるように、送信頻度が2分に1回であり、電極1から電極5に割り当てられたデータ量より、2分間分の眼電位信号が送信される仕様であることがわかる。
 図4において、「データ送信仕様ID」が002として示されているものは、「利用生体情報ID」が002、すなわち「輻輳開散運動量」を指標とする際の送信仕様の例である。「輻輳開散運動量」を疲労の判定に利用するための測定条件が図5の上段3行目に示されている。図5の上段3行目に示されるように、両目のデータを6つの電極を用いて測定する必要があり、デジタイズはサンプリング周波数が100Hz以上で、16bit以上の精度が必要である。このデータを未処理のセンサ出力のまま送信する際のデータの構成は図4の「データ送信仕様ID」が001の場合と同様となるが、図4では「データレベルID」が002、すなわち信号処理による加工済みデータの中間出力レベルで送信する際の仕様が示されている。生体信号の種類やその処理方式によっては、未処理のセンサ出力は非常にデータ量が大きく、通信負荷が高い場合がある。中間処理結果は情報を圧縮する効果がある場合が多く、両者間での通信負荷を削減するのに効果的である。
 未処理のセンサ出力と中間処理後のデータ量の比較を図5の下段に示す。図5の下段では、図5の上段に測定条件を示した生体信号(「疲労検出に用いる眼電位から抽出可能な指標」)について、各生体信号を指標として利用する再に必要なセンサ出力レベルのデータ量を単位時間当たりで示し(「単位時間当たり測定データ量」)、中間処理の内容(「中間処理内容」)と中間処理結果の単位時間当たりのデータ量(「単位時間当たりの中間処理結果データ量」)を示している。図5では、図4の「データ送信仕様ID」に示された輻輳開散運動量の中間処理としてバンドパスフィルタと、両目が逆向きに動く逆相運動の抽出と、抽出された逆相運動のサンプル点ごとの差分の総和の計算を行った場合に、未処理のセンサ出力では電極ごとの時間データ(「単位時間当たり測定データ量」)として5分で300000byteが必要であったものが、サンプル点ごとの差分の総和を計算することで、2byte(「単位時間当たりの中間処理結果データ量」)になることが示されている。中間処理の加工を行うことで、送信データの構成は、例えば、図4の「データ送信仕様ID」が002における「データ構成」から分かるように、生体信号を測定した時間長と、測定時のデータ精度を2byteずつ割り当て、生体信号として計算された運動量に2byteを割り当てるのみとなる。
 図4において、「データ送信仕様ID」が003となっている送信仕様は、図5の上段最終行の「一定時間あたりの瞬き頻度」の指標を求めるための生体信号を送信する送信仕様である。この「データ送信仕様ID」が003である送信仕様は、未処理のセンサ出力を送信する仕様であり(「データレベルID」が001)、図5に片目測定のための3電極(1つの計測電極と1つの基準電極およびアース電極)のうち計測電極と基準電極の2電極の生体信号を送信する仕様を例示している。
 これに対して、図4における「データ送信仕様ID」が004の送信仕様では、「データ送信仕様ID」が003である送信仕様と同様に、一定時間あたりの瞬き頻度を採用するが、「データレベルID」が003、すなわち、「視聴者状態の判定結果」(すなわち、生体信号の処理の最終結果)を送信する送信仕様である。この送信仕様では、その後の処理が必要ないため、測定時の条件等を送信する必要がなく、図4の「データ構成」に示されるように、送信するデータは視聴者の状態の判定結果である疲労度を2byteで送信するのみである。
 指標により未処理のセンサ出力、中間処理結果、状態判定結果の各データレベルのデータを生成するための計算負荷と、送信データ量とが異なり、3次元用メガネ20のCPUとメモリの仕様および送受信部270と送受信部150との通信速度により利用可能な指標の種類と通信時のデータレベルが決定される。3次元用メガネ20は、製造時に、そのCPUとメモリの仕様および通信速度、さらには、設置するセンサの能力と数や設置場所により、そのメガネが出力可能な指標とその仕様が決定される。
 3次元用メガネ20が出力可能で3次元表示テレビ10が受け付けて処理可能な指標が複数ある(つまり、後述する測定仕様が複数ある)場合には、視聴者による選択、あるいは3次元表示テレビ10の自動選択によって、1つの指標(つまり、測定仕様)が決定される。その結果、3次元表示テレビ10では、通信制御部140による制御に基づいて、送受信部150は決定された指標(つまり、測定仕様)に対応する送信仕様、あるいは、送信仕様を指定する信号(つまり、仕様指定信号)を3次元用メガネに送信する(通信5)。なお、測定仕様とは、後述するように、3次元表示テレビ10が備える測定仕様蓄積部163に蓄積された、3次元表示テレビ10が受信可能な通信信号についての仕様(データフォーマット)を示す情報の一例であり、ここでは、3次元表示テレビ10における視聴者を対象とした各種測定の種類ごとに必要な生体信号(データフォーマットを含む送信仕様)が規定された情報である。
 ステップS1020で疲労指標(つまり、測定仕様)が決定できなかった場合は(S1020でno)、ステップS1100へ進む。ステップS1100では通信制御部140による制御に基づいて、送受信部150は生体信号計測中止信号を3次元用メガネ20に送信する。3次元用メガネ20は、送受信部270で生体信号計測中止信号を受信し、生体信号センサ240と状態信号生成部250の動作を停止し(S1100)、ステップS1090へ進み、眼電位の計測および視聴者の状態信号の生成をすることなく、3次元映像を表示する(S1090)。
 一方、ステップS1020で疲労指標が決定された場合は(S1020でyes)、ステップS1030へ進む。ステップS1030では、3次元表示テレビ10は、図示しない電源スイッチ等からの視聴終了信号の入力が行われたか否かを判断する。ステップS1030で視聴終了信号の入力がある場合は(S1030でyes)、ステップS1220へ進み、画像表示システム100の動作を終了する(S1220)。
 一方、ステップS1030で視聴終了信号の入力がない場合は(S1030でno)、ステップS1040へ進み、生体信号センサ240と状態信号生成部250が動作していることを確認する(S1040)。ステップS1040において生体信号センサ240と状態信号生成部250が動作している場合は(S1040でyes)、ステップS1050へ進む。一方、ステップS1040において生体信号センサ240と状態信号生成部250が動作していない場合は(S1040でno)、ステップS1090へ進眼電位の計測および視聴者の状態信号の生成をすることなく、3次元映像を表示する(S1090)。
 ステップS1050では、眼球周辺の皮膚に接触した電極である生体信号センサ240は眼球運動に伴う電位変動を取得し、蓄積する(S1050)。ステップS1020で決定された送信仕様に基づいて、状態信号生成部250は、ステップS1050で取得したデータを処理し、送信する生体信号データを生成する。3次元用メガネ20の送受信部270は、生体信号データを3次元表示テレビ10に送信し(通信6)、3次元表示テレビ10の送受信部150は、生体信号データを受信する(S1060)。ステップS1060はステップS1020で決定された疲労指標と生体信号データの仕様により、処理レベルが異なる。ステップS1050で取得した眼球運動に伴う電位変動をそのまま送信データに変換するレベルから疲労指標を計算し、疲労指標の値のみを送信データに変換するレベルを含む。従って、生体信号データとして通信されるデータの処理レベルにより、計測された眼電位に対する信号処理および分析と疲労指標の計算は3次元用メガネ20の状態信号生成部250がステップS1060の処理として行う場合と、3次元表示テレビ10の視聴者状態判定部160がステップS1070の処理として行う場合とがある。
 視聴者状態判定部160は、ステップS1060で生成し、送信された生体信号データより疲労指標を求め、疲労指標があらかじめ定められた閾値を越えているか否かを判断する(S1070)。その結果、ステップS1070において疲労指標が閾値を超えている場合は(S1070でyes)、情報提示部170は視聴者に対する疲労状態警告を提示する(S1080)。一方、ステップS1070において疲労指標が閾値を越えていない場合は(S1070でno)、ステップS1090へ進む。
 ステップS1090では、画面制御部120は、図示しない画面を制御して3次元映像を表示し、制御信号送信部130を制御して、画面に表示される右目用と左目用の画像に同期して3次元用メガネ20のシャッタを開閉するための制御信号を3次元用メガネに送信する(通信7)。その結果、3次元用メガネ20の制御信号受信部210は、制御信号送信部130から送信された制御信号を受信し、シャッタ制御部220は図示しないシャッタを開閉して右目用画像を視聴者の右目にのみ提示し、左目用画像を視聴者の左目のみに提示する(S1090)。
 ステップS1090の実行後、あらかじめ定められた時間の後、ステップS1030へ戻り、ステップS1030からステップS1090を繰り返すことで、3次元用メガネ20が出力可能な疲労指標を3次元表示テレビ10が受理可能な場合には、3次元表示テレビ10は、視聴者の疲労の度合いをモニタし、視聴者が気づかない疲労の兆候を検出して視聴者に疲労状態を警告することで、3次元表示テレビ10の視聴により起こる疲労、映像酔い、あるいは立体視の異常を防いで、視聴者は快適に3次元映像を楽しむことができる。
 以上のように、3次元表示テレビ10と3次元用メガネ20とが双方向通信によって通信仕様のすりあわせを行うことで、3次元表示テレビ10と3次元用メガネ20の製造メーカが異なる場合や、製造時期が異なる場合、機能が異なる場合等、製造時に予定された3次元表示テレビ10と3次元用メガネ20の組み合わせでなくても最大限の機能を実現することができる。さらに、双方向通信によって使用のすり合わせを行うことで、計算負荷やメモリへの負荷あるいは通信負荷を調節することができ、3次元用メガネ20のバッテリ消費を抑制する、より高速に反応して視聴者の状態に対して緊急の対応を可能にする等の視聴者の優先事項に合わせた選択が可能になる。
 <3次元表示テレビの詳細>
 図7は、本実施の形態における3次元表示テレビ10の詳細なブロック図である。図7では、図1に示す3次元表示テレビ10における視聴者状態判定部160および送受信部150の構成が詳細化され、3次元用メガネ20については送受信部270の詳細な構成のみ示し、他の部分は省略されている。
 視聴者状態判定部160は、測定仕様決定部161、視聴者状態計算部162、および、測定仕様蓄積部163とを備える。測定仕様蓄積部163は、送受信部150が受信可能な通信信号(生体信号を含むデータ)についての複数の仕様を示す情報である測定仕様を少なくとも一つ蓄積している記憶部であり、ここでは、疲労状態の判定に利用可能な生体信号データの仕様を蓄積している。測定仕様決定部161は、測定仕様蓄積部163に蓄積された少なくとも一つの測定仕様から、視聴者の状態を判定するのに用いられる一つの測定仕様を決定する処理部であり、3次元用メガネ20から受信した情報に基づき生体信号指標を決定し、生体信号の送信仕様を決定する。視聴者状態計算部162は、3次元用メガネ20から受信した生体信号データを利用して視聴者の疲労指標を計算または取得して、視聴者の疲労状態を判定する。
 送受信部150は、メガネ情報受信部151と送信仕様送信部152とを備える。メガネ情報受信部151は、受信処理部であり、3次元用メガネ20が送信するデータ(メガネID、通信信号等)を受信する。送信仕様送信部152は、送信処理部であり、測定仕様決定部161で決定した測定仕様に対応する送信仕様を示す信号(仕様指定信号)等、3次元用メガネ20へのデータ送信要求信号を送信する。
 図8は、図7に示された視聴者状態計算部162の詳細なブロック図である。視聴者状態計算部162は、切り替え部610と、切り替え部610での切り替えによって選択的に実行される3つの処理部(輻輳開散運動速度変化処理部601、輻輳開散運動量処理部602および疲労指標取得部603)と、3つの処理部での処理結果に基づいて視聴者の疲労を判定する疲労判定部611を有する。
 切り替え部610は、利用する生体信号データの仕様に応じて、3つの処理部(輻輳開散運動速度変化処理部601、輻輳開散運動量処理部602および疲労指標取得部603)のいずれかを選択して実行させることで、3つの処理を切り替える。
 輻輳開散運動速度変化処理部601は、3次元用メガネ20から、生体信号センサ240で取得した生体信号データが処理されずに送信されてくる場合に、受信した生体信号データを利用して、視聴者の目についての輻輳開散運動の速度変化を求めて疲労指標を計算する。輻輳開散運動量処理部602は、3次元用メガネ20から輻輳開散運動量の単位時間当たりの総和が送信されてくる場合に、受信した輻輳開散運動量の単位時間あたりの総和を積算し、積算した輻輳開散運動量の総和を疲労指標に変換する。疲労指標取得部603は、3次元用メガネ20から疲労指標が送信されてくる場合に、その疲労指標を取得する。疲労判定部611は、3つの処理部(輻輳開散運動速度変化処理部601、輻輳開散運動量処理部602および疲労指標取得部603)のいずれかから出力される疲労指標から視聴者の疲労を判定する。
 輻輳開散運動速度変化処理部601は、受信した信号を取得する信号取得部621と、取得した信号を記憶する信号記憶部622と、信号処理部623と、輻輳運動抽出部624と、運動速度計算部625と、平均分散計算部626と、視聴開始時の視聴者の状態を記憶する初期状態記憶部627と、視聴開始時の視聴者の状態と現在の視聴者の状態を比較する運動速度比較部628と、輻輳開散運動の速度の変化から疲労指標への変換関数を記憶する変換関数記憶部629と、疲労指標計算部630とからなる。輻輳開散運動量処理部602は、信号取得部641と、積算運動量記憶部642と、積算運動量計算部643と、変換テーブル644と、疲労指標計算部645とからなる。
 図9は図3のフローチャートのうちステップS1020の処理(疲労指標の決定)の詳細を説明するフローチャートである。図10Aは図3のフローチャートのうちステップS1070の処理(疲労指標の判定)の詳細を説明するフローチャートである。図7から図10Aに従って、3次元表示テレビ10の動作のうちステップS1020とステップS1070の処理について詳細に説明する。
 ステップS1010において、3次元用メガネ20の電源が入っていることが確認された場合、すなわち、3次元用メガネ20からメガネIDが送信され、3次元表示テレビ10からメガネID受信完了信号を3次元用メガネ20に送信した後、測定仕様決定部161は、測定仕様蓄積部163を参照し、受信したメガネIDに対応する、疲労指標の計算に利用する生体情報とその送信仕様とを検索する(S2010)。測定仕様蓄積部163は、例えば図11Aに示すような形式で3次元表示テレビ10が利用可能な送信仕様(「データ送信仕様」)と、対応するメガネIDとを蓄積している。ここで、「メガネID」は、メガネを識別する情報であり、例えば会社毎、商品毎に付与されている。「データ送信仕様」は、送信仕様を構成するデータであり、ここでは、「利用生体情報」、「データレベル」、「データ構成」からなる情報である。「利用生体情報」は、利用する生体情報の種類(例えば、「輻輳開散運動速度変化」、あるいは、「輻輳開散運動量」等)を示す。「データレベル」は、使用するデータの変換状態(加工度)を示し、例えば、センサ出力の情報をそのまま使用するのか、あるいは、変換(加工処理)して使用するのか等を特定する情報である。「データ構成」は、実際のデータの内容(例えば、サンプリング周波数、データ精度、時間長、電極など)を示す。
 このステップS2010で、測定仕様蓄積部163に該当メガネIDがあり、疲労指標の計算に利用する生体情報とデータの送信仕様が特定できた場合は(S2010でyes)、ステップS2050に進む。一方、ステップS2010で、測定仕様蓄積部163に該当メガネIDがなく、疲労指標の計算に利用する生体情報とデータの送信仕様が特定できない場合は(S2010でno)、ステップS2020へ進む。
 ステップS2020では、測定仕様決定部161は、通信制御部140に対して、3次元用メガネ20にメガネ仕様要求信号を送信することを、要求する。通信制御部140は、その要求に従って、制御信号を送受信部150の送信仕様送信部152に出力する。その結果、送信仕様送信部152は、3次元用メガネ20が有する疲労指標の仕様を要求する、メガネ仕様要求信号を3次元用メガネ20に送信する(通信3、S2020)。
 3次元用メガネ20では、送受信部270の送信仕様受信部272が3次元表示テレビ10よりメガネ仕様要求信号を受信すると、3次元用メガネ20の通信制御部230は制御信号を送受信部270のメガネ情報送信部271に出力する。その結果、メガネ情報送信部271は、送信仕様蓄積部260に蓄積された3次元用メガネ20が出力可能な疲労指標の仕様(つまり、少なくとも一つの送信仕様)を3次元表示テレビ10に送信する(通信4)。なお、3次元用メガネ20が出力可能な疲労指標の仕様は1種類である場合も複数ある場合もある。
 3次元表示テレビ10のメガネ情報受信部151は、3次元用メガネ20から送信された疲労指標の仕様(つまり、少なくとも一つの送信仕様)を受信する(S2030)。測定仕様決定部161は、測定仕様蓄積部163を参照して、ステップS2030で取得した疲労指標の仕様(つまり、少なくとも一つの送信仕様)のうち、3次元表示テレビ10が利用可能なデータ送信仕様(つまり、測定仕様)のいずれかと合致するものを検索する(S2040)。
 その結果、ステップS2040において、ステップS2030で取得した疲労指標の仕様(つまり、少なくとも一つの送信仕様)のいずれもが、3次元表示テレビ10が利用可能なデータ送信仕様(つまり、いずれかの測定仕様)とも合致しなかった場合は(S2040でno)、ステップS1100へ進み、生体信号計測中止信号を3次元用メガネ20に送信して3次元用メガネ20の生体計測を停止する(S1100)。一方、ステップS2040において、ステップS2030で取得した疲労指標の仕様(つまり、少なくとも一つの送信仕様)のうち1つ以上が3次元表示テレビ10が利用可能なデータ送信仕様(つまり、いずれかの測定仕様)と合致した場合は(S2040でyes)、ステップS2050へ進む。
 ステップS2050では、3次元用メガネ20が出力可能な疲労指標の仕様と合致する3次元表示テレビ10が利用可能なデータ送信仕様の数を確認する(S2050)。その結果、ステップS2050において、3次元用メガネ20が出力可能な疲労指標の仕様と合致する3次元表示テレビ10が利用可能なデータ送信仕様が1種類だけである場合は(S2050でno)、ステップS2070へ進む。一方、ステップS2050において、3次元用メガネ20が出力可能な疲労指標の仕様と合致する3次元表示テレビ10が利用可能なデータ送信仕様の種類が2種類以上あった場合は(S2050でyes)、測定仕様決定部161は、それらのデータ送信仕様から1種類を選択する(S2060)。測定仕様決定部161は、例えば、3次元用メガネ20が出力可能な疲労指標の仕様と合致する3次元表示テレビ10が利用可能なデータ送信仕様のうち、最も3次元用メガネ20での処理が小さいもの、すなわち送信データのデータレベルがセンサ出力か、それに近い中間出力であるものを選択する。あるいは、例えば、通信負荷が最も少ないデータ送信仕様を選択する。その場合には疲労指標か、それに近い中間出力を送信する仕様を選択する。選択は、例えば、図10Bに示す画面表示を提示し、視聴者の選択入力に従うとしてもよい。
 ステップS2060において1種類のデータ送信仕様が選択されたのち、通信制御部140の制御に基づいて、送信仕様送信部152は、決定された疲労指標のためのデータ送信仕様(つまり、仕様指定信号)を3次元用メガネに送信する(通信5)。例えば、メガネIDとしてP12-34が送信されてきた場合には、図11Aのデータ送信仕様においては、データ送信仕様IDの001のみしか対応していなかったとする。このとき、この3次元表示テレビ10からは、データ送信仕様IDが001の仕様で3次元用メガネ20から生体信号データを受信するために、事前に、図11Bに示すデータ(つまり、仕様指定信号;通信5の内容)を送信する。これにより、3次元用メガネ20が、3次元表示装置に付属されている3次元用メガネでない場合でも、生体データの送信フォーマット、あるいは、送信フォーマットを指定する情報を事前に送ることで、3次元用メガネ20で測定されたデータの利用が可能になる。
 ステップS1070において、まず、視聴者状態計算部162の切り替え部610は、メガネ情報受信部151とステップS1020で決定された疲労指標の仕様を対象とする処理部とを接続する(S3010)。本実施の形態の例では、切り替え部610は、輻輳開散運動速度変化処理部601と輻輳開散運動量処理部602と疲労指標取得部603のいずれかとメガネ情報受信部151との接続を切り替える。なお、ステップS3010での切り替え部610の切り替えは、ここでは、ステップS1060で3次元表示テレビが生体信号データを受信した後に行ったが、これ以外に、ステップS1020で疲労指標の仕様が決定された後で、かつ、ステップS1070の受信した生体信号データの処理を実行する前であれば、どの時点で行ってもよい。
 視聴者状態計算部162は、疲労指標が「輻輳開散運動の運動速度変化」であるか否かを確認する(S3020)。疲労指標が「輻輳開散運動の運動速度変化」である場合は(S3020でyes)、輻輳開散運動速度変化処理部601の信号取得部621は、メガネ情報受信部151より生体信号データを取得し、信号記憶部622に記憶する(S3021)。一方、ステップS3020において、疲労指標が「輻輳開散運動の運動速度変化」でない場合は(S3020でno)、視聴者状態計算部162は、疲労指標が「輻輳開散運動の運動量」であるか否かを確認する(S3040)。疲労指標が「輻輳開散運動の運動量」である場合は(S3040でyes)、輻輳開散運動量処理部602の信号取得部641は、メガネ情報受信部151より生体信号データを取得する(S3041)。一方、ステップS3040において疲労指標が「輻輳開散運動の運動量」でない場合は(S3040でno)、疲労指標取得部603は、メガネ情報受信部151より生体信号データを取得し、ステップS3050へ進む。
 以降、ステップS3022からステップS3030までの処理は、輻輳開散運動速度変化処理部601で行われる。輻輳開散運動速度変化処理部601は、図5に示した生体信号による疲労判定の例のうち、輻輳開散運動速度変化を利用する例、つまり、3次元用メガネ20では信号処理を行わずにデータを送信する仕様を選択することで、3次元用メガネ20の計算負荷を減らし、メモリ量を削減している。これにより、3次元用メガネ20のコストを削減し、電力消費を削減することで長時間の使用が可能になる、または、電池の大きさ(電池容量)を抑えることで、デザインの自由度が高く、軽いメガネを提供することが可能になる。さらに、計算能力とメモリ容量に余裕があり、電池容量の問題が発生しない3次元表示テレビ10で詳細な信号処理を行うことで精度の高い疲労判定ができる。
 ステップS3021で取得される生体信号データは、3次元用メガネ20上に図6のように設けた各電極の電位データである。なお、図示しない、右側面の3次元用メガネ20の耳掛け部分にはアース電極が設けられる。信号処理部623は、目の周辺の皮膚に接触するように設けられた4つの計測電極1~4のそれぞれと、ツルの耳掛け部に設けた基準電極5との電位の差を計算する(S3022)。さらに、信号処理部623は、ステップS3022で計算された計測電極1~4と基準電極5との電位差のデータをバンドパスフィルタに通す(S3023)。バンドパスフィルタは、例えば、10Hzから100Hzを通過帯域とするフィルタである。輻輳運動抽出部624は、左右の両目に共通の水平方向の運動成分として、計測電極1と基準電極5との電位差と、計測電極4と基準電極5との電位差との差分を計算する。また、左右の両目に共通の垂直方向の運動成分として、計測電極1と計測電極4との平均と、計測電極2と計測電極3との平均との差分を計算する。さらに、輻輳運動抽出部624は、計測電極1と計測電極2との差分と、計測電極4と計測電極3との差分を求め、それぞれから両目に共通の水平方向と垂直方向の運動成分を差し引いて、計測電極1と計測電極2との間の視聴者の右目の輻輳運動成分と、計測電極3と計測電極4との間の視聴者の左目の輻輳運動成分とを抽出する(S3024)。運動速度計算部625は、運動速度として、ステップS3024で抽出した左右の目の輻輳運動成分について、電位変動の全ピークに対して、ピークと次のピークとの電位差をピーク間の時間で除し、それぞれの運動速度を計算する(S3025)。平均分散計算部626は、ステップS3025で計算したピーク間の運動速度について、ステップS3021で取得したデータの全時間範囲で運動速度の平均と分散を計算する(S3026)。平均分散計算部626は、初期状態記憶部627に運動速度の視聴開始時の初期値が記憶されているかを確認する(S3027)。ステップS3027において初期状態記憶部627に初期値が記憶されている場合は(S3027でyes)ステップS3029へ進む。一方、ステップS3027において初期状態記憶部627に初期値が記憶されていない場合は(S3027でno)、平均分散計算部626は、初期状態記憶部627に、ステップS3026で計算した運動速度の平均と分散の値を出力する。そして、初期状態記憶部627は、ステップS3026で計算された運動速度の平均と分散の値を記憶する(S3028)。運動速度比較部628は、ステップS3026で計算した運動速度の平均と初期状態記憶部627に記憶されている運動速度の平均との差を求め、ステップS3026で計算した運動速度の分散と初期状態記憶部627に記憶されている運動速度の分散との差を求める。そして、平均の差と分散の差とに、それぞれ、定数を乗じて加算した値を運動速度変化量として算出する(S3029)。疲労指標計算部630は、算出した運動速度変化量から、変換関数記憶部629に記憶された変換関数を参照して、疲労指標を計算する(S3030)。その変換関数は、例えば、図12に示されるような、運動速度変化量と疲労指標との関係を示す関数である。
 次に、輻輳開散運動量処理部602の処理を説明する。輻輳開散運動量処理部602は図5に示した生体信号による疲労判定の例のうち、輻輳開散運動量を利用する例の処理を行う。ここでは、3次元用メガネ20で信号処理を行って3次元表示テレビ10にデータを送信する送信仕様が選択されている。疲労の判定に利用する輻輳開散運動量は、一定時間区間内の輻輳運動の総和である。この信号処理では、信号処理の計算負荷が小さい上に、時間波形である電位データに対して、運動総和が1つの数値であるので、信号処理を行うことでデータ量が大幅に圧縮される。これにより通信の負荷を大幅に減らすことができる。3次元表示テレビ10での処理も少なく、多くの視聴者が同時に視聴する際にも対応が可能である。
 ステップS3041で取得された生体信号は、3次元用メガネ20の動作として、後述する方法で眼電位から求められたものである。生体信号は、眼電位より求められた一定時間区間内の輻輳開散運動の総和である。積算運動量記憶部642には、3次元映像の視聴開始からの輻輳開散運動の積算値が記憶されている。積算運動量計算部643は、ステップS3041で取得された輻輳開散運動の単位時間当たりの総和と、積算運動量記憶部642に記憶されている3次元映像視聴開始から信号取得までの輻輳開散運動の積算値との和を計算し、新しく取得した信号分を含めた輻輳開散運動の最新の積算値を計算し、積算運動量記憶部642に記憶する(S3042)。疲労指標計算部645は、変換テーブル644を参照して、計算した輻輳開散運動の積算値に対応する疲労指標を特定することで、疲労指標を計算する(S3043)。変換テーブル644は、例えば、図13に示すような、輻輳開散運動の積算値の範囲(「積算輻輳開散運動量」)と「疲労指標」との対応を記憶したテーブルである。
 次に、疲労指標取得部603の処理を説明する。疲労指標取得部603は、図5に示した生体信号による疲労判定の例のうち、一定時間あたりの瞬き頻度を利用する例の処理を行う。ここでは、3次元用メガネ20で、疲労指標まで計算して、その結果を示すデータを3次元表示テレビ10に送信する仕様が選択されている。疲労の判定に利用する瞬きの頻度は、一定時間区間内の瞬きの回数である。瞬きは眼球運動による眼電位より電位が非常に大きく検出しやすいため、測定時の、電位の振幅に対する分解能(精度)が低くても検出できる。そのため、3次元用メガネ20で処理を行う際にデータ量が少なく計算負荷が少なくメモリも少なくてよい。よって、疲労指標まで3次元用メガネ20で計算しても、計算能力やメモリ容量が小さくて済み、コストを削減できる。さらに時間データでなく、疲労指標の値1つだけなので、通信の負荷が小さい。また、3次元表示テレビ10上での処理はほとんどなく、多人数で視聴している場合でも対応可能である。
 疲労指標取得部603は、ステップS3051で、疲労指標として生体信号を取得する。
 疲労判定部611は、ステップS3030あるいはステップS3043で計算した疲労指標またはステップS3051で取得した疲労指標を、あらかじめ定められた閾値と比較する(S3050)。閾値は、例えば5とすると、疲労指標が5以上の場合は(S3050でno)、ステップS1080へ進み、一方、疲労指標5未満の場合は(S3050でyes)、ステップS1090へ進む。
 以上の様に、3次元表示テレビ10は、3次元用メガネ20が送信可能な通信仕様(つまり、送信仕様)で、3次元用メガネ20から送信されてくる生体信号を受信し、受信した生体信号から視聴者の疲労状態を判定する。これにより、複数の生体信号の通信仕様に対応することで、視聴者が製造メーカあるいは製造時期が異なるメガネ、または、型番の異なるメガネで3次元画像を視聴しようとする際にも、3次元表示テレビ10は、視聴者が使用する3次元用メガネ20に応じた生体信号を取得することができ、視聴者の疲労状態を判定して、快適な3次元画像の視聴を保証することができる。
 <3次元用メガネの詳細>
 図14は、3次元用メガネ20の詳細なブロック図である。図14では、図1に示される3次元用メガネ20における状態信号生成部250および送受信部270の構成が詳細化され、3次元表示テレビ10については送受信部150とその詳細な構成のみ示し、他の部分は省略されている。
 状態信号生成部250は、生体信号蓄積部251、信号生成制御部252、生体信号処理部253、送信信号生成部254とを備える。生体信号蓄積部251は、生体信号センサ240で測定した電極ごとの電位データを蓄積する。信号生成制御部252は、送信仕様受信部272で受信した3次元表示テレビ10からの要求仕様に基づいて送信データの仕様を制御する。生体信号処理部253は、信号生成制御部252の制御に基づいて生体信号蓄積部251に蓄積された生体信号の処理を行う。送信信号生成部254は、信号生成制御部252の制御に基づいて生体信号を含む送信データ(つまり、通信信号)を生成する。
 図15は、3次元用メガネ20の処理を示したフローチャートである。図3と同じ処理については同じ記号を付している。
 図14、図15、および、通信手順を示す図2に従って、3次元用メガネ20の動作を説明する。
 まず、図示しない電源スイッチの入力により、3次元用メガネ20の電源が入る(S1010)。生体信号センサ240は、視聴者における生体信号の測定を開始し、生体信号蓄積部251に測定結果を蓄積する(S4000)。メガネ情報送信部271は、通信制御部230の制御に従って、送信仕様蓄積部260に蓄積された3次元用メガネ20のメガネIDを送信する(通信1、S4010)。送信仕様蓄積部260に蓄積されているデータ(送信仕様)は、例えば、図16のようなデータ(例Aまたは例B)である。ここには、3次元用メガネ20のメガネIDと3次元用メガネ20が採用し得る少なくとも一つの送信仕様とのセット(2つのセット例)が示されている。図16の例Aは、3次元用メガネ20が送信可能な生体信号の仕様が単一である場合の送信仕様の例であり、図16の例Bは、3次元用メガネ20が送信可能な生体信号の仕様が複数ある場合の送信仕様の例である。このステップS4010(通信1)では、メガネ情報送信部271は、送信仕様蓄積部260からメガネIDだけを読み出して、3次元表示テレビ10に送信する。
 その後、送信仕様受信部272は、3次元表示テレビ10からメガネID受信信号(メガネIDを受信したことを示す信号)を受信したか否かを確認する(通信2、S4020)。メガネID受信信号を受信した場合は(S4020でyes)、ステップS4030へ進む。一方、メガネID受信信号を受信していない場合(S4020でno)、送信仕様受信部272は、終了信号があるか否かを確認する(S4070)。終了信号は、図示しない電源スイッチの入力により3次元用メガネ20の電源の遮断が行われることにより、送信仕様受信部272に入力される。または、3次元表示テレビ10より終了信号を受信することによって、送信仕様受信部272に入力される。ステップS4070において終了信号が無い場合は(S4070でno)、ステップS4010へもどり、メガネID受信信号を受信するまでステップS4010からステップS4020を繰り返す。ステップS4070において終了信号がある場合は(S4070でyes)、ステップS4090へ進み、3次元用メガネ20の動作を終了する。
 ステップS4030では、送信仕様受信部272は、3次元表示テレビ10からメガネ仕様要求信号を受信したか否かを確認する(通信3、S4030)。ステップS4030でメガネ仕様要求信号を受信した場合(S4030でyes)、送信仕様受信部272は、送信仕様蓄積部260に蓄積された3次元用メガネ20の送信仕様を送信する(通信4、S4040)。一方、ステップS4030でメガネ仕様要求信号を受信しなかった場合(S4030でno)、ステップS4050へ進む。
 ステップS4050では、信号生成制御部252は、送信仕様受信部272が測定中止信号を受信したか否かを確認する(S4050)。ステップS4050で測定中止信号を受信しなかった場合は(S4050でno)、ステップS5000へ進む。一方、ステップS4050で測定中止信号を受信した場合は(S4050でyes)、信号生成制御部252は生体信号センサ240を停止し、生体信号蓄積部251に蓄積された生体信号データを消去する(S4060)。続いて、信号生成制御部252は、終了信号があるか否か、すなわち、図示しない電源スイッチから入力されたか、または送信仕様受信部272が終了信号を受信したかの、いずれかがあるか否かを確認する(S4080)。ステップS4080で終了信号がある場合は(S4080でyes)、ステップS4090へ進み、3次元用メガネ20の動作を終了する。一方、ステップS4080で終了信号が無い場合は(S4080でno)、ステップS4080を繰り返す。
 ステップS5000では、信号生成制御部252は、送信仕様受信部272が3次元表示テレビ10からデータ送信仕様信号(送信仕様を指定する信号、つまり、仕様指定信号)を受信したか否かを確認する(S5000)。ステップS5000においてデータ送信仕様信号を受信した(通信5)場合は(S5000でyes)、ステップS5010に進む。一方、ステップS5000においてデータ送信仕様信号を受信していない場合は(S5000でno)、ステップS4030に戻り、ステップS4030からステップS5000を繰り返してデータ送信仕様の決定を行う。
 ステップS5010では、信号生成制御部252は、送信仕様受信部272が受信したデータ送信仕様信号(仕様指定信号)に基づき、生体信号処理部253の生体信号の処理内容と、送信信号生成部254で生成する送信信号の仕様(つまり、送信仕様)を選択する。ただし、ステップS5010は、3次元用メガネ20が生体信号の処理方式を複数保持し、各々の処理方式に合わせた送信信号を生成することができる場合にのみ行われる。3次元用メガネ20保持する生体信号の処理方式が単一である場合には、このステップは行われない。
 続いて、信号生成制御部252は、終了信号があるか否かを確認する(S1040)。ステップS1040で終了信号があった場合は(S1040でyes)、ステップS4090へ進み、3次元用メガネ20の動作を終了する。一方、ステップS1040で終了信号がなかった場合は(S1040でno)、制御信号受信部210はシャッタ制御信号を受信し(通信7、S5030)、シャッタ制御部220はステップS5030で受信された制御信号に従って、図示しないシャッタの遮蔽と透過を切り替える(S5040)。これにより、3次元表示テレビ10の画面に右目用の画像が提示されたときに、3次元用メガネ20において、右目のシャッタが透過状態にされ、左目のシャッタが遮蔽状態にされる。一方、3次元表示テレビ10の画面に左目用の画像が提示されたときには、3次元用メガネ20において、左目のシャッタが透過状態にされ、右目のシャッタが遮蔽状態にされる。つまり、3次元表示テレビ10の画面表示に同期してシャッタを切り変えることで、視聴者の左右の目に正しく左右の画像を提示することができ、3次元画像の視聴が可能になる。
 また、ステップS1040で終了信号がなかった場合は(S1040でno)、上記処理(S5030、S5040)と並行して、さらに、生体信号処理部253は、生体信号蓄積部251に所定の信号処理1回分以上の生体信号が蓄積されているか否かを確認する(S5020)。ステップS5020において所定の生体信号が蓄積されていない場合は(S5020でno)、ステップS1040に戻る。
 ステップS1040とステップS5020とを繰り返す間、ステップS4000で開始した生体信号の測定と蓄積が行われているステップS5020で所定の生体信号が蓄積されている場合は(S5020でyes)、生体信号処理部253は、ステップS5010で決定された信号処理およびデータの解析を行う。次いで、送信信号生成部254は、処理あるいは解析結果をステップS5010で決定された仕様の送信データに変換する(S1060)。信号処理および送信データの生成の詳細は後述する。
 ステップS1060を実行した後は、ステップS1040に戻る。そして、ステップS1040からステップS1060を繰り返して、終了信号が入力されるまで、所定の時間ごとに生体信号を3次元表示テレビに送信し続けることが行われる。これにより、視聴者が3次元画像を視聴し続ける間、画像表示システム100は視聴者の状態を監視し続けることができ、視聴者の疲労状態に対して必要に応じて適切な処理を行うことができる。
 <通信用データフォーマットの説明:送信信号生成部の動作の詳細>
 図17は、3次元用メガネ20の生体信号処理部253の詳細な構成の一例(ここでは、生体信号処理部253aの構成を示す)ブロック図である。生体信号処理部253aは、データレベルIDが001に対応する信号処理(つまり、未処理のセンサ出力(ローデータ)を生成する処理)を行う処理部であり、計時部711と信号処理部712とを有する。図18は3次元用メガネ20の処理のうちステップS1060の処理の詳細の一例(ここでは、生体信号処理部253aの処理(S1060a))を示したフローチャートである。図19は、生体信号処理部253aで生成された送信データの形式の例を示す図であり、より詳しくは、図19の(a)はバイナリデータやテキストデータで送信する場合の例を示し、図19の(b)はXMLフォーマットで記述されたデータを送信する例を示している。図17、図18および図19に示した例は、送信仕様が、眼電位の計測電極と基準電極でサンプリング周期ごとに測定された電位を16bitの数値列として送信する送信仕様の場合の説明図である。この送信仕様は、3次元表示テレビ10で生体信号が受信されると、輻輳開散運動速度変化処理部601でステップS3021からステップS3030の処理を経て疲労判定が行われる場合に用いられるデータ仕様である。
 計時部711は、仕様に定められた信号処理1回分に対応する所定の時間を計時する。信号処理部712は、生体信号蓄積部251に所定時間分の生体信号が蓄積されていることを確認する(S5020)。ステップS5020において所定の生体信号が蓄積されていない場合は(S5020でno)、ステップS1040に戻る。一方、ステップS5020において所定の生体信号が蓄積されている場合は(S5020でyes)、信号処理部712は、生体信号蓄積部251から、所定時間分の生体信号を切り出して読み出す(S6010)。
 続いて、送信信号生成部254は、ステップS6010で読み出したデータから、計測電極の4極を電極1から電極4とし、基準電極を電極5として、各電極で測定された電位を、電極1の1分間の電位の数値列、電極2の1分間の電位の数値列、・・・として電極5の1分間の電位の数値列まで連続で記述する送信形式で、送信データを生成する(S6020)。このとき、送信信号生成部254は、図19に示すように、バイナリデータやテキストデータ、または、XMLフォーマットで送信データを記述することで、送信信号を生成する。
 最後に、メガネ情報送信部271は、送信信号生成部254がステップS6020で生成した送信信号を3次元表示テレビ10に送信する(S6030)。
 図20は、3次元用メガネ20の生体信号処理部253の詳細な構成の一例(ここでは、生体信号処理部253bの構成を示す)ブロック図である。生体信号処理部253bは、データレベルIDが002に対応する信号処理(つまり、フィルタリング等の信号処理による加工済みデータ(中間処理結果)を生成する処理)を行う処理部であり、計時部711と信号処理部722と、輻輳運動抽出部723と、輻輳運動量計算部724と備える。図21は、3次元用メガネ20の処理のうちステップS1060の処理の詳細の一例(ここでは、生体信号処理部253bの処理(S1060b))を示したフローチャートである。図22は、生体信号処理部253bで生成された送信データの形式の例を示す図であり、より詳しくは、図22の(a)はバイナリデータやテキストデータで送信する場合の例を示し、図22の(b)はXMLフォーマットで記述されたデータを送信する例を示している。図20、図21および図22に示した例は、送信仕様が、眼電位から輻輳開散運動を抽出し、所定時間内の運動量を総加算した値を16bitの数値として送信する仕様の場合の説明図である。この送信仕様は、3次元表示テレビ10で生体信号が受信されると、輻輳開散運動量処理部602でステップS3041からステップS3043の処理を経て疲労判定が行われる場合に用いられるデータ仕様である。
 計時部711は、仕様に定められた信号処理1回分に対応する所定の時間を計時する。信号処理部722は、生体信号蓄積部251に所定時間分の生体信号が蓄積されていることを確認する(S5020)。ステップS5020において所定の生体信号が蓄積されていない場合は(S5020でno)、ステップS1040に戻る。一方、ステップS5020において所定の生体信号が蓄積されている場合は(S5020でyes)、信号処理部722は、生体信号蓄積部251から所定時間分の生体信号を切り出して読み出す(S6010)。
 続いて、信号処理部722は、ステップS6010で読み出したデータから、計測電極の4極と、基準電極との間で差動増幅処理を行う(S6110)。差動増幅は、電位のサンプル点ごとに計測電極の電位から基準電極の電位を減算して行う。これにより、計測電極と基準電極に共通する広範なノイズを除去することができる。
 そして、信号処理部722は、差動増幅した計測電極の4極の電位の時間波形をバンドパスフィルタに通す(S6120)。バンドパスフィルタは、例えば、10Hzから100Hzを通過帯域とするフィルタである。これにより、疲労の指標とする比較的早い眼球運動の範囲を取り出すことができ、且つ、目の周りの筋肉等から発生するノイズを除去することができる。
 続いて、輻輳運動抽出部723は、ステップS6120でフィルタリングされた計測電極4極の電位波形について、電極間の差分をとることで、両目に共通の水平成分と垂直成分を除去する(S6130)。具体的には、輻輳運動抽出部723は、電極が、例えば、図6のように配置されている場合、左右の両目に共通の水平方向の運動成分として、視聴者の顔面の水平軸に平行に設けられた計測電極1の差動増幅電位波形と計測電極4の差動増幅電位波形との差を計算する。また、輻輳運動抽出部723は、左右の両目に共通の垂直方向の運動成分として、視聴者の顔面の垂直軸上で共通の位置にある計測電極1と計測電極4との差動増幅電位の平均と、計測電極2と計測電極3との差動増幅電位の平均との差分を計算する。さらに、輻輳運動抽出部723は、右目の眼球運動電位として、計測電極1と計測電極2との差動増幅電位波形との差分を求め、左目の眼球運動電位として、計測電極4と計測電極3との差動増幅電位波形との差分を求める。最後に、輻輳運動抽出部723は、左右の目の眼球運動電位から、先に求めた両目に共通の水平方向と垂直方向の運動成分を差し引くことで、視聴者の右目の輻輳運動成分と、視聴者の左目の輻輳運動成分とを抽出する。
 次に、輻輳運動量計算部724は、ステップS6130で求められた右目と左目の輻輳運動成分波形について、電位変動の全ピークに対して、ピークと次のピークとの電位差を求め、その絶対値の総和を求めることで、輻輳運動量を計算する(S6140)。
 そして、送信信号生成部254は、図22に示すように、バイナリデータやテキストデータ、または、XMLフォーマットで送信データを記述することで、送信信号を生成する(S6150)。
 最後に、メガネ情報送信部271は、送信信号生成部254がステップS6150で生成した送信信号を3次元表示テレビ10に送信する(S6030)。
 このように、3次元用メガネ20が3次元表示テレビ10に対して、生体信号から疲労指標に変換する過程の中間処理結果を送信することで、通信するデータ量を大幅に削減できる。
 なお、上記例では、輻輳運動の和を中間出力として出力したが、輻輳運動の速度平均、サッケードの速度平均、または、サッケードや瞬きの頻度等の中間処理結果を出力するとしてもよい。図5に示した例のように、疲労指標を計算するために利用する生体情報の内容により、生体信号の測定時や信号処理過程での計算負荷とデータ量が異なる。中間処理結果を出力する方法により、3次元用メガネ20と3次元表示テレビ10との計算およびメモリの負荷と通信の負荷の調整(バランス調整)を行うことができ、製造コストや消費電力に合わせた仕様を設定することができる。
 図23は、3次元用メガネ20の生体信号処理部253の詳細な構成の一例(ここでは、生体信号処理部253cの構成を示す)ブロック図である。生体信号処理部253cは、データレベルIDが003に対応する信号処理(つまり、視聴者の状態についての判定結果(例えば、疲労度)を示すデータを生成する処理)を行う処理部であり、計時部711と信号処理部732と、瞬き抽出部733と、瞬き頻度疲労対応テーブル734と、疲労指標計算部735とからなる。図24は3次元用メガネ20の処理のうちステップS1060の処理の詳細の一例(ここでは、生体信号処理部253cの処理(S1060c))を示したフローチャートである。図26は、生体信号処理部253cで生成された送信データの形式の例を示す図であり、より詳しくは、図26の(a)はバイナリデータやテキストデータで送信する場合の例を示し、図26の(b)はXMLフォーマットで記述されたデータを送信する例を示している。図23、図24および図26に示した例は、送信仕様が、眼電位から瞬きを抽出し、所定時間内の瞬き回数から疲労指標を求めて8bitの数値として送信する仕様の場合の説明図である。この送信仕様は、3次元表示テレビ10で生体信号が受信されると、疲労指標取得部603でステップS3051の処理を経て疲労判定が行われる場合に用いられるデータ仕様である。
 計時部711は、仕様に定められた信号処理1回分に対応する所定の時間を計時する。信号処理部732は生体信号蓄積部251に所定時間分の生体信号が蓄積されていることを確認する(S5020)。ステップS5020において所定の生体信号が蓄積されていない場合は(S5020でno)、ステップS1040に戻る。一方、ステップS5020において所定の生体信号が蓄積されている場合は(S5020でyes)、信号処理部732は、生体信号蓄積部251から所定時間分の生体信号を切り出して読み出す(S6010)。
 続いて、信号処理部732は、ステップS6010で読み出したデータをダウンサンプルし、サンプリング周波数を50Hzにする(S6210)。
 そして、瞬き抽出部733は、瞬きを抽出してその回数を数える(S6220)。具体的には、瞬き抽出部733は、電極の配置が例えば図6のようである場合に、電極1の電位波形から電極2の電位波形を減算して右目の電位変動を求める。一方、電極4の電位波形から電極3の電位波形を減算して左目の電位変動を求める。そして、瞬き抽出部733は、右目の電位変動と左目の電位変動との和を求め、電位変動の全ピークに対して、ピークと次のピークとの電位差を求める。さらに、瞬き抽出部733は、ピーク間の電位差が所定の閾値、例えば200μV以上の場合を瞬きとして抽出し、所定時間当たり、例えば10分あたりの瞬きの回数を数える。
 次に、疲労指標計算部735は、瞬き頻度疲労対応テーブル734に記憶された単位時間当たりの瞬きの回数と疲労指標との対応表に基づいて、計数された単位時間当たりの瞬きの回数に対応する疲労指標を特定することで、疲労指標を求める(S6230)。瞬き頻度疲労対応テーブル734に記憶された瞬きの回数(「瞬き頻度(回)」)と「疲労指標」との対応表の例を図25に示す。一般に、瞬きの回数は目が疲労してくると減少する。よって、テーブルの値は、瞬きの頻度が低くなると疲労指標が大きくなるように設定されている。
 送信信号生成部254は、図26に示すようにバイナリデータやテキストデータ、または、XMLフォーマットで送信データを記述することで、送信信号を生成する(S6240)。
 最後に、メガネ情報送信部271は、送信信号生成部254がステップS6240で生成した送信信号を3次元表示テレビ10に送信する(S6030)。
 瞬きは眼電位に比べて測定しやすい。よって、生体センサの精度が低くても、眼電位を計測することができ、低コストで生体信号を取得することができる。
 なお、上記例では、瞬きの頻度を用いて疲労指標を計算して3次元表示テレビ10に送信したが、図5に示すような他の生体情報を用いて疲労指標を求めた結果を送信するものとしてもよい。
 また、上記例では図17、図20および図23を、それぞれ、図14における生体信号処理部253の詳細な構成の一例として説明したが、生体信号処理部253は、図17、図20および図23に示される構成のいずれか1つを含むものであってもよいし、複数(例えば、すべて)を含むものであってもよい。生体信号処理部253が、図17、図20および図23に示される構成(つまり、複数の構成)を含む場合は、ステップS5000で受信した送信仕様に従って、ステップS5010で複数の構成のうち動作する構成を選択する。これにより、3次元表示テレビ10と3次元用メガネ20との間で、計算量、データ量、通信量の最適化を行うことができる。
 なお、本実施の形態では、(1)3次元用メガネ20から各電極の眼電位が送信され、3次元表示テレビ10は眼電位を受信して、輻輳開散運動の速度変化を利用して疲労指標を計算する場合と、(2)3次元用メガネ20から輻輳開散運動量の単位時間当たりの総和が送信され、3次元表示テレビ10は輻輳開散運動量の総和を受信して、輻輳開散運動量の総和を疲労指標に変換する場合と、(3)3次元用メガネ20で各電極の眼電位を利用して輻輳開散運動量の総和を計算することで、3次元用メガネ20から疲労指標が送信され、3次元表示テレビ10が疲労指標を受信して、疲労判定のみ行う場合、つまり、3次元用メガネ20で各電極の眼電位を利用して瞬きを抽出して疲労指標を計算する場合、との3つの場合について説明したが、眼電位から疲労指標を求める方法には、図5に例示したように、種々の方法がある。
 眼電位を用いて疲労指標を求めるどのような方法においても、電位データをフィルタリングしたり、電極間の差分を計算したりする信号処理が行われ、信号処理が行われた結果の中間出力が得られる。生体信号のデータ送信仕様は、(1)生体信号として、何を用いるか(輻輳開散運動、固視微動、サッケード、瞬き等)と、(2)生体信号センサ240からの出力をそのまま送信して3次元表示テレビ10ですべての処理を行うか、中間処理の出力を送信して、3次元表示テレビ10で中間処理出力から疲労指標の計算までを行うか、3次元用メガネ20で疲労指標の計算までを行って3次元表示テレビ10では疲労の判定すなわち使用者への提示の判定のみを行うかとの組み合わせで、無数のパタンが考えられる。
 さらに中間出力は、信号処理に複数の段階がある場合には、それぞれの中間出力が存在する。視聴者状態計算部162の構成は、ソフトウェアで実現されるものとして、ステップS1020において3次元用メガネ20から送信された生体信号の送信データの送信仕様が3次元表示テレビ10で利用できる形式でない場合に、3次元用メガネ20から送信された送信仕様に対応するソフトウェアをネットワークを介して取得する、あるいはメガネに付随するDVD等のメディアから取得する等によりソフトウェアを取得して3次元用メガネ20の送信仕様の生体信号を利用するとしてもよい。
 なお、本実施の形態では、生体信号のうち、目の周辺に設けられた電極から眼球の運動により変化する電位を計測する、眼電位を用いて視聴者の疲労を判定する例を示した。これ以外にも生体信号として、眼球の画像から眼球運動および眼球運動から計算される視線や瞳孔の反応や瞬きを取得して、視聴者の疲労、覚醒度あるいは興奮度を判定してもよい。また、額に接触させた電極から、精神性発汗による皮膚の電気抵抗の変化から、視聴者の興奮度または覚醒度を判定してもよい。また、鼻梁をはさむ形で光源とカメラを設置し、近赤外光の透過により静脈パタンを撮像して、個人認証を行って視聴可能コンテンツを制限したり、奥行き度合いの個人適応を行ってもよい。
 以上のように、本願発明は、視聴者の状態を判定するために、目の状態を含む生体信号を3次元用メガネで計測し、その計測結果に基づいて3次元表示テレビの映像表示を制御する技術に関するものである。一般に、生体信号は、信号の種類に対して特定の分析方法がある。そこで、本願発明は、3次元用メガネ20で生体信号のセンシングを行っても、3次元表示テレビ10が実行し得る生体信号用の分析方法と、3次元用メガネ20においてセンシングされた生体信号との対応が取れない場合には、視聴者の状態を判定することができないという課題に対してなされたものである。
 例えば、3次元用メガネ20に備えられた眼電位計測用の電極で計測された、各電極の電位データ(図4の「データレベルID」が001におけるデータに相当)はフィルタリングされる(S3023)。さらに、サンプリング点ごとに各計測電極の間の電位の差を利用して、計測された眼電位に含まれる輻輳運動成分(図4の「データレベルID」が002におけるデータに相当)を抽出する(S3024)。輻輳運動成分の速度の変化から(S3025からS3030)疲労指標(図4の「データレベルID」が003におけるデータに相当)を求める。このとき、3次元用メガネ20が各電極の電位データを送信し、3次元表示テレビ10が輻輳運動成分データを受け付ける場合が考えられる。この場合、両者におけるデータレベルが合致せず、受信されたデータは正しく処理されない。
 本実施の形態では、上記の課題を解決するため、3次元用メガネ20が出力し得る生体信号のデータレベルを明確化した送信仕様と、3次元表示テレビ10が受信して利用し得る生体信号のデータレベルを明確化した受信仕様とを一致させる。そのために、3次元用メガネ20は、送信仕様蓄積部260を備え、一方、3次元表示テレビ10は、測定仕様蓄積部163と、測定仕様決定部161と、送信仕様送信部152とを備える。
 そして、3次元用メガネ20から3次元表示テレビ10へデータを送信する際のデータレベルを決定するために、図2の通信4で、送信仕様蓄積部260に蓄積された3次元用メガネ20が送信可能なデータレベルの情報を含む送信仕様を3次元用メガネ20から3次元表示テレビ10に送信する。3次元表示テレビ10は、3次元用メガネ20から送信された送信仕様を受信し(S2030)、測定仕様決定部161は、測定仕様蓄積部163を参照し、3次元用メガネ20から送信された送信仕様と合致する測定仕様に対応する送信仕様を1つ選択して(S2040からS2060)、通信5で、3次元用メガネ20へ、いま選択した送信仕様(つまり、仕様指定信号)を送信する(S2070)。3次元用メガネは,ステップS2070で送信された送信仕様を受信して(S5000)、これに従って、3次元用メガネ20が送信するデータレベルを含むデータ仕様を決定する(S5010)。
 このように、本実施の形態では、3次元表示テレビ10が受信する生体信号と、3次元用メガネ20が送信する生体信号とについて、データレベルを含むデータ仕様を一致させるための構成と動作により、3次元表示テレビ10と3次元用メガネ20の組み合わせによらず、3次元用メガネ20で取得された生体信号を利用して3次元表示テレビ10の映像を調節して視聴者の疲労を軽減することができる。
 なお、特開2011-188118号公報(特許文献3)には、3次元用メガネから画像表示装置への通信手段と、3次元用メガネから画像表示装置へ生体信号を含む情報を通信することと、3次元用メガネから画像表示装置へ3次元用メガネの属性を識別する信号を通信することとが示されているが、生体信号の処理状態(つまり、データレベル)を特定するデータ仕様(つまり、送信仕様)を通信することについては述べられていない。
 以上のように、本実施の形態によれば、3次元画像の視聴中に、視聴者の生体信号を取得して、未処理の信号または中間処理結果または処理結果のいずれかのデータレベルで3次元用メガネから画像表示装置へ生体情報を送信することで、画像表示装置において、視聴者の状態を判定し、視聴者の状態に合わせて画像の表示方法等を変更することができる。視聴者が自分でも気がつかない疲労の兆候に対して視聴者に疲労の警告を提示する等無理のない3次元画像の視聴が可能になる。
 以上、本発明に係る画像表示システムおよび3次元用メガネについて、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の主旨を逸脱しない範囲で、実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、実施の形態および周知の構成要素を任意に組み合わせて得られる形態も、本発明に含まれる。
 また、本実施の形態におけるブロック図(図1、図7、図8、図14、図17、図20、図23)で示された各機能ブロックは、半導体集積回路であるLSIで実現されてもよい。そのLSIは、機能ブロックごとに1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように、3次元表示テレビ10および3次元用メガネ20のそれぞれにおいて、1チップ化されてもよい。なお、ここでは、LSIとは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されるものが含まれる。
 また、集積回路化の手法としては、LSI化に限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後にプログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用して集積回路化をしてもよい。
 また、本発明に係る画像表示システムを構成する画像表示装置(本実施の形態等における3次元表示テレビ)は、コンピュータシステムおよびソフトウェアで実現されてもよい。図27は、本実施の形態における3次元表示テレビ10をコンピュータシステム19およびソフトウェアで実現する場合に用いられるハードウェア構成を示すブロック図である。このコンピュータシステム19は、図27に示されるように、キーボード、マウス等の入力部11、ハードディスク等の記憶部12と、ディスプレイ装置等の出力部13、CPU14、ROM15、RAM16、および、外部機器との間で信号の入出力をする入出力I/F17で構成される。具体的には、送受信部150および制御信号送信部130は、入出力I/F17で実現される。情報提示部170は、出力部13で実現される。また、コンテンツ情報蓄積部110は、記憶部12で実現される。また、画面制御部120、通信制御部140および視聴者状態判定部160は、ROM15または記憶部12に格納されたプログラムに従ってRAM16を一時的な記憶エリアとして利用しながらCPU14が実行することによって実現される。ここで、コンピュータプログラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対する指令を示す命令コードが複数個組み合わされて構成されたものである。
 また、上記実施の形態における3次元表示テレビを構成する構成要素の一部または全部は、脱着可能なICカードまたは単体のモジュールから構成されてもよい。ICカードまたはモジュールは、マイクロプロセッサ、ROM、RAMなどから構成されるコンピュータシステムである。ICカードまたはモジュールは、超多機能LSIを含んでもよい。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、ICカードまたはモジュールは、その機能を達成する。このICカードまたはこのモジュールは、耐タンパ性を有してもよい。
 また、本発明は、上記実施の形態におけるフローチャートに示す方法(画像表示システムによる画像表示方法)として実現してもよい。また、その方法をコンピュータにより実現するコンピュータプログラムとして実現してもよいし、そのコンピュータプログラムを表すデジタル信号として実現してもよい。さらに、そのコンピュータプログラムまたはデジタル信号をコンピュータ読み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、CD-ROM、MO、DVD、DVD-ROM、DVD-RAM、BD(Blu-ray Disc)、半導体メモリなどに記録した記録媒体として実現してもよい。
 また、上記コンピュータプログラムまたはデジタル信号は、電気通信回線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等を経由して伝送することができるのは言うまでもない。
 また、上記コンピュータプログラムまたはデジタル信号を記録媒体に記録して移送することにより、または、上記コンピュータプログラムまたはデジタル信号を、ネットワーク等を経由して移送することにより、独立した他のコンピュータシステムにより、本発明に係る画像表示システムにおける画像表示装置またはその方法を実施してもよい。
 本発明にかかる画像表示システムは、3次元用メガネを用いて立体映像を視聴する画像表示システムに広く利用可能であり、映画館のスクリーン、テレビ、コンピュータの表示画面等で3次元映像を表示する際に有用である。よって、本発明は、コンテンツ視聴のみでなく、画像診断装置や内視鏡等の医療機器の画像表示や、手術や乗り物のシミュレーション等ゲームや教育訓練用のシステム等の用途に応用できる。
 10 3次元表示テレビ
 20 3次元用メガネ
 100 画像表示システム
 110 コンテンツ情報蓄積部
 120 画面制御部
 130 制御信号送信部
 140 通信制御部
 150、270 送受信部
 151 メガネ情報受信部
 152 送信仕様送信部
 160 視聴者状態判定部
 161 測定仕様決定部
 162 視聴者状態計算部
 163 測定仕様蓄積部
 170 情報提示部
 210 制御信号受信部
 220 シャッタ制御部
 230 通信制御部
 240 生体信号センサ
 250 状態信号生成部
 251 生体信号蓄積部
 252 信号生成制御部
 253、253a、253b、253c 生体信号処理部
 254 送信信号生成部
 260 送信仕様蓄積部
 271 メガネ情報送信部
 272 送信仕様受信部
 601 輻輳開散運動速度変化処理部
 602 輻輳開散運動量処理部
 603 疲労指標取得部
 610 切り替え部
 611 疲労判定部
 621、641 信号取得部
 622 信号記憶部
 623、712、722、732 信号処理部
 624、723 輻輳運動抽出部
 625 運動速度計算部
 626 平均分散計算部
 627 初期状態記憶部
 628 運動速度比較部
 629 変換関数記憶部
 630、645、735 疲労指標計算部
 642 積算運動量記憶部
 643 積算運動量計算部
 644 変換テーブル
 711 計時部
 724 輻輳運動量計算部
 733 瞬き抽出部
 734 瞬き頻度疲労対応テーブル

Claims (19)

  1.  視聴者に3次元画像を提示する画像表示システムであって、
     前記視聴者の左目に提示する左目用画像と右目に提示する右目用画像を交互に出力する画像表示装置と、
     左目側のシャッタおよび右目側のシャッタを有し、前記画像表示装置において左目用画像が表示されるときに前記左目側のシャッタを透過状態にし、前記画像表示装置において右目用画像が表示されるときに前記右目側のシャッタを透過状態にする、前記視聴者の顔面または頭部に装着される3次元用メガネとを備え、
     前記3次元用メガネは、
     前記視聴者の身体の状態を測定することによって生体信号を取得する生体信号測定部と、
     前記生体信号測定部で取得された生体信号を通信信号に変換して前記画像表示装置に送信する送受信部とを備え、
     前記画像表示装置は、
     前記3次元用メガネから送信される通信信号を受信する送受信部を備え、
     前記画像表示装置に備えられる前記送受信部は、前記通信信号における少なくともデータフォーマットを含む仕様を指定する仕様指定信号を、前記3次元用メガネに送信し、
     前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部は、前記画像表示装置から送信される前記仕様指定信号を受信し、受信した仕様指定信号によって指定される仕様に従って、前記生体信号を前記通信信号に変換して前記画像表示装置に送信する
     画像表示システム。
  2.  前記3次元用メガネはさらに、当該3次元用メガネが前記画像表示装置に送信し得る前記通信信号の仕様を示す情報である送信仕様を少なくとも一つ蓄積している送信仕様蓄積部を備え、
     前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部はさらに、前記送信仕様蓄積部に蓄積された少なくとも一つの送信仕様を前記画像表示装置に送信し、
     前記画像表示装置に備えられる前記送受信部は、前記3次元用メガネから送信される少なくとも一つの送信仕様を受信し、受信した少なくとも一つの送信仕様から選択した少なくとも一つの送信仕様を示す信号を、前記仕様指定信号として、前記3次元用メガネに送信する
     請求項1に記載の画像表示システム。
  3.  前記画像表示装置はさらに、
     前記送受信部が受信可能な前記通信信号についての仕様を示す情報である測定仕様を少なくとも一つ蓄積している測定仕様蓄積部と、
     前記測定仕様蓄積部に蓄積された少なくとも一つの測定仕様から、前記視聴者の状態を判定するのに用いられる一つの測定仕様を決定する測定仕様決定部とを供え、
     前記画像表示装置に備えられる前記送受信部は、前記3次元用メガネから送信される少なくとも一つの送信仕様のうち、前記測定仕様決定部で決定された測定仕様に対応する送信仕様を示す信号を、前記仕様指定信号として、前記3次元用メガネに送信する
     請求項2に記載の画像表示システム。
  4.  前記3次元用メガネが備える前記送受信部はさらに、前記3次元用メガネを識別する信号であるメガネIDを前記画像表示装置に送信し、
     前記画像表示装置に備えられる前記送受信部は、前記3次元用メガネから送信されるメガネIDを受信し、
     前記測定仕様決定部は、受信されたメガネIDに対応する測定仕様が前記測定仕様蓄積部に蓄積されているか否かを判断し、蓄積されている場合には、当該測定仕様を前記一つの測定仕様として決定し、蓄積されていない場合には、前記3次元用メガネに対して、前記送信仕様蓄積部に蓄積されている送信仕様を前記画像表示装置に送信するように、要求する
     請求項3に記載の画像表示システム。
  5.  前記送信仕様または前記仕様指定信号には、前記生体信号測定部で測定された前記視聴者の身体の状態を示す複数の信号の配列と前記複数の信号の各々のデータ量とを記述した情報が含まれる
     請求項2~4のいずれか1項に記載の画像表示システム。
  6.  前記生体信号測定部は、前記視聴者の身体の状態として、前記視聴者の眼電位を測定する
     請求項1~5のいずれか1項に記載の画像表示システム。
  7.  前記生体信号測定部は、前記視聴者の身体の状態として、前記視聴者の皮膚電気反応または皮膚電位を測定する
     請求項1~5のいずれか1項に記載の画像表示システム。
  8.  前記生体信号測定部は、前記視聴者の身体の状態として、前記視聴者の身体の一部を撮像する
     請求項1~5のいずれか1項に記載の画像表示システム。
  9.  前記生体信号測定部は、前記視聴者の身体の状態として、前記視聴者の静脈パタンを撮像する
     請求項8に記載の画像表示システム。
  10.  前記生体信号測定部は、前記生体信号として、前記視聴者の身体の状態を示す時系列信号を取得する
     請求項1~9のいずれか1項に記載の画像表示システム。
  11.  前記3次元用メガネはさらに、前記生体信号測定部で取得された時系列信号を数値列として生成する信号処理を行う生体信号処理部を備え、
     前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部は、前記生体信号処理部により得られた数値列を前記画像表示装置に送信し、
     前記画像表示装置はさらに、前記3次元用メガネから送信される数値列に基づいて、前記視聴者の状態を判定する視聴者状態判定部を備える
     請求項10に記載の画像表示システム。
  12.  前記3次元用メガネはさらに、前記生体信号測定部で取得された時系列信号を信号処理することで、前記視聴者の身体の動きに関する数値または数値列を生成する生体信号処理部を備え、
     前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部は、前記生体信号処理部により得られた数値または数値列を前記画像表示装置に送信し、
     前記画像表示装置はさらに、前記3次元用メガネから送信される数値または数値列に基づいて、前記視聴者の状態を判定する視聴者状態判定部を備える
     請求項10に記載の画像表示システム。
  13.  前記3次元用メガネはさらに、前記生体信号測定部で取得された時系列信号を信号処理することで、前記視聴者の身体の動きに関する数値または数値列を生成し、生成した数値または数値列を用いて前記視聴者の身体の状態を判定する生体信号処理部を備え、
     前記3次元用メガネに備えられる前記送受信部は、前記生体信号処理部により判定された結果を前記画像表示装置に送信する
     請求項10に記載の画像表示システム。
  14.  前記仕様指定信号には、前記通信信号に含まれるデータの加工度を示すデータレベルを特定する情報が含まれ、
     前記生体信号処理部は、前記画像表示装置から送られる前記仕様指定信号に含まれる情報によって特定されるデータレベルに従って、前記信号処理を行う
     請求項11~13のいずれか1項に記載の画像表示システム。
  15.  前記視聴者の身体の状態は、前記視聴者の疲労の状態である
     請求項1~14のいずれか1項記載の画像表示システム。
  16.  前記視聴者の身体の状態は、前記視聴者の個人の特定である
     請求項1~14のいずれか1項記載の画像表示システム。
  17.  視聴者の顔面または頭部に装着され、画像表示装置と連携して動作する3次元用メガネであって、
     透過状態と非透過状態とを切替可能な右目側のシャッタおよび左目側のシャッタと、
     前記視聴者の身体の状態を測定することによって生体信号を取得する生体信号測定部と、
     前記生体信号測定部で取得された生体信号を通信信号に変換して前記画像表示装置に送信する送受信部とを備え、
     前記送受信部は、前記画像表示装置から送信される、前記通信信号における少なくともデータフォーマットを含む仕様を指定する仕様指定信号を受信し、受信した仕様指定信号によって指定される仕様に従って、前記視聴者の生体信号を前記通信信号に変換して前記画像表示装置に送信する
     3次元用メガネ。
  18.  さらに、前記3次元用メガネが前記画像表示装置に送信し得る前記通信信号の仕様を示す情報である送信仕様を少なくとも一つ蓄積している送信仕様蓄積部を備え、
     前記送受信部はさらに、前記送信仕様蓄積部に蓄積された少なくとも一つの送信仕様を前記画像表示装置に送信し、
     前記画像表示装置は、前記3次元用メガネから送信される少なくとも一つの送信仕様を受信し、受信した少なくとも一つの送信仕様から選択した少なくとも一つの送信仕様を示す信号を、前記仕様指定信号として、前記3次元用メガネに送信する
     請求項17記載の3次元用メガネ。
  19.  前記送信仕様蓄積部に蓄積されている少なくとも一つの送信仕様のそれぞれには、
     前記生体信号の種類を特定する情報、または、前記生体信号を前記3次元用メガネが前記画像表示装置に情報を送信するまでに前記生体信号に対して行う処理のレベルを特定する情報、または、前記3次元用メガネが前記画像表示装置に情報を送信する頻度、または、前記生体信号を取得した際のサンプリング周波数およびそのデータ量、または、データ精度およびその精度を記述するデータ量、または、前記生体信号の時間長およびそのデータ量、または、前記生体信号を処理する際に用いる電極の番号およびその記述のためのデータ量、のうちのいずれかと、
     前記生体信号を測定する電極ごとの生体信号のデータ量、または、中間処理結果の種類および中間処理結果を記述するデータ量、または、前記視聴者の身体の状態を判定した結果の種類および前記身体の状態を記述するデータ量のうちのいずれかが含まれる
     請求項18記載の3次元用メガネ。
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