WO2012172640A1 - 投射型表示装置、調整処理装置、受信機、表示システムおよび表示方法 - Google Patents

投射型表示装置、調整処理装置、受信機、表示システムおよび表示方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a projection display device, an adjustment processing device, a receiver, a display system, and a display method, and in particular, a projection display device that adjusts a positional deviation of projection screens projected from a plurality of projectors, an adjustment processing device,
  • the present invention relates to a receiver, a display system, and a display method.
  • a display system there is a display system that performs stack projection in which an image is projected on the same projection surface from each of a plurality of projectors.
  • a display system that performs stack projection it is necessary to adjust the position of each projection image projected on the projection surface.
  • an adjustment image such as a test pattern is projected from the projector onto the projection surface, and the user shifts the lens shift function of the projector while viewing the adjustment image projected on the projection surface.
  • a manual operation is performed to adjust the position of the projected image. For this reason, there is a problem that the time required for the work and the accuracy of adjusting the position of the projected image change depending on the person who performs the work.
  • Patent Document 1 describes an adjusting device that adjusts the position of a projected image projected on the same projection surface from a plurality of projectors.
  • the adjustment device described in Patent Document 1 uses an adjustment image that maximizes the contrast of a superimposed region of projection images when the projection images are projected from two projectors in a predetermined positional relationship.
  • An imaging device that captures a projection plane on which two adjustment images are superimposed when an adjustment image is projected from each of the two and acquires captured image data, and a position of the adjustment image that maximizes contrast
  • a control device that sequentially moves the position of the adjustment image projected from the projector in units of pixels only within a predetermined range required for this.
  • the adjustment device described in Patent Document 1 acquires captured image data using the imaging device each time the control device controls the projector to move the position of the adjustment image, calculates the contrast of the captured image data, The projection position of the projection image is adjusted to the position of the adjustment image that maximizes the contrast.
  • Patent Document 1 Since the adjustment device described in Patent Document 1 is configured to specify the position of the adjustment image that maximizes the contrast of the captured image data, the adjustment projected from the projector each time the projection position of the projection image is adjusted. There is a problem that it is necessary to move the position of the image for a predetermined range sequentially to acquire data, and the time required for adjustment increases.
  • An object of the present invention is to provide a projection display device, a display system, and a screen adjustment method capable of quickly adjusting the position of a projection screen.
  • the display system of the present invention is a display system that projects a plurality of projection screens onto the same display screen, and a plurality of projection display devices that project the projection screen onto the display screen, and the plurality of projection display devices
  • An adjustment processing device that calculates the amount of adjustment of the position of a plurality of projection screens projected from a detection means for detecting information in one pixel of the plurality of projection screens, each of the projection display devices
  • a memory unit that holds a plurality of pieces of code information for identifying each of a plurality of pixel positions that constitute the projection screen, and a video that indicates the corresponding code information is projected to each pixel that constitutes the projection screen.
  • the pixel position corresponding to the code information is specified with reference to the memory unit, and the specified pixel position is determined.
  • a processing unit that transmits pixel position information that indicates to the adjustment processing device, and a control that adjusts the position of the projection screen by controlling the display driving unit according to the adjustment amount sent from the adjustment processing device
  • the detection means restores the corresponding code information to each projection type display device from the video from each projection type display device projected onto one pixel in the display screen, and projects the projection.
  • the adjustment processing device obtains the adjustment amount of the position of the projection screen of each projection type display device using the pixel position information transmitted from each of the projection type display devices. Send to type display device.
  • the projection display device includes a memory unit that holds a plurality of pieces of code information for identifying each of a plurality of pixel positions that configure a projection screen, and the pixels that configure the projection screen, A display driving unit that projects an image showing code information, and each projection type display device displays the corresponding code information from images from a plurality of projection type display devices projected onto one pixel in the projection screen.
  • Each of the projection type display devices to obtain the adjustment amount of the position of the projection screen of each projection type display device using the pixel position information from each of the projection type display devices.
  • a processing unit that specifies a pixel position corresponding to the code information with reference to the code unit and transmits pixel position information indicating the specified pixel position to the adjustment processing device; and is sent from the adjustment processing device. It has a control part which controls the display drive part according to the amount of adjustments, and adjusts the position of the projection screen.
  • the adjustment processing device of the present invention includes a memory unit that stores a plurality of pieces of code information for identifying each of a plurality of pixel positions constituting the projection screen, and the code corresponding to each pixel constituting the projection screen.
  • the display driving unit for projecting the image showing information, the pixel position corresponding to the code information is identified with reference to the memory unit, and the pixel position information indicating the identified pixel position is transmitted
  • a projection-type display device that includes: a processing unit that controls the display driving unit according to an adjustment amount of the position of the projection screen to adjust the position of the projection screen; A plurality of detection means for restoring the corresponding code information to each projection type display device from the image from each projection type display device projected on one pixel and transmitting it to the projection type display device.
  • An adjustment processing device that constitutes a display system that projects a projection screen onto the same display screen, the position of the projection screen of each projection display device using the pixel position information transmitted from each of the projection display devices The adjustment amount is obtained and transmitted to each projection display
  • the receiver of the present invention includes a memory unit that holds a plurality of pieces of code information for identifying each of a plurality of pixel positions that form a projection screen, and the code information that corresponds to each pixel that forms the projection screen.
  • the display driving unit for projecting the video indicating the position, the pixel position corresponding to the code information is specified with reference to the memory unit, and the pixel position information indicating the specified pixel position is transmitted
  • a projection type display device comprising: a processing unit; and a control unit that controls the display driving unit according to an adjustment amount of the position of the projection screen to adjust the position of the projection screen, and the projection type display device.
  • a receiver constituting a display system for projecting a screen onto the same display screen, wherein the corresponding code information is received from each projection type display device projected onto one pixel in the display screen. The data is restored to the display device and transmitted to the projection display device.
  • the display method of the present invention is a display system for projecting a plurality of projection screens onto the same display screen, the projection display device having a display drive unit that projects the projection screen onto the display screen, and the projection display Display performed in a display system comprising: an adjustment processing device that calculates an adjustment amount of a position of a plurality of projection screens projected from each of the devices; and a detection unit that detects information in one pixel of the plurality of projection screens
  • each of the projection display devices holds a plurality of pieces of code information for identifying each of a plurality of pixel positions constituting a projection screen in a memory unit, and uses the display driving unit to perform the projection.
  • An image showing the corresponding code information is projected to each pixel constituting the screen, and the detection means is each projection type display device projected to one pixel in the display screen.
  • the corresponding code information is restored to each projection display device from the video and transmitted to the projection display device, and each of the projection display devices receives code information sent from the detection means.
  • the pixel position corresponding to the code information is identified with reference to the memory unit, and the pixel position information indicating the identified pixel position is transmitted to the adjustment processing device.
  • the adjustment amount of the position of the projection screen of each projection type display device is obtained and transmitted to each projection type display device, and each of the projection type display devices is The position of the projection screen is adjusted by controlling the display drive unit according to the adjustment amount sent from the adjustment processing device.
  • the position of the projection screen can be quickly adjusted.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the display system in embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the structure of the projection type display apparatus used for a display system. It is a figure which shows each pixel of a projection screen. It is a figure which shows an example of the code information allocated to four pixels. It is a figure which shows the video signal allocated in a display period in a general projector. It is a figure which shows an example of the code information allocated to a video signal in a projection type display apparatus. It is a figure which shows arrangement
  • FIG. 101 shows the positional relationship of the projection screen 101 and the pixel A.
  • FIG. It is a figure which shows the positional relationship of the projection screen 102 and the pixel A.
  • FIG. It is a figure which shows the example which adjusts the projection screen to the position of the projection screen.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a display system in the present embodiment.
  • the display system 100 includes a projection display device 10, a projection display device 20, a receiver 30, and a PC (Personal computer) 40.
  • the projection display device 20 is installed on the projection display device 10.
  • the display system 100 performs stack projection in which a plurality of projection screens 101 and 102 are projected onto the same display screen.
  • the display system 100 adjusts the positional deviation between the first projection screen 101 and the second projection screen 102.
  • Projection type display devices 10 and 20 have the same configuration, and are projectors that project images on a display screen using, for example, a DMD (Digital Mirror Device) as a light modulation device.
  • the projection display device 10 projects a projection screen 101 on a screen.
  • the projection display device 20 projects a projection screen 102 on the screen.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the projection display device 10. Since the projection display device 20 has the same configuration as the projection display device 10, the description thereof is omitted here.
  • the projection display device 10 includes a memory unit 110, a processing unit 130, a display driving unit 120, a processing unit 130, and a control unit 140.
  • the processing unit 130 includes a signal processing unit 131, a calculation unit 132, a reception unit 133, and a communication unit 134.
  • the memory unit 110 holds a plurality of pieces of code information for identifying each of a plurality of pixel positions constituting the projection screen 101.
  • the pixel position is also referred to as a “coordinate position”.
  • the memory unit 110 for each pixel (mirror) provided in the DMD, the coordinate position of the pixel, code information of a bit string expressed by “0” and “1”, Are associated with each other and held as a code table.
  • code information of a bit string expressed by “0” and “1”, are associated with each other and held as a code table.
  • a 24-bit bit string is used as the code information.
  • the number of effective pixels of the DMD is (1024 ⁇ 768), so the code information includes coordinates from the coordinate position (1, 1).
  • Unique code information is allocated to each coordinate position up to the position (1024, 768). For example, code information from “00000000 00000000 00000001” to “00001100 00000000 00000000” is allocated to each coordinate position from the coordinate positions (1, 1) to (1024, 768).
  • FIG. 3 a is a diagram showing each pixel constituting the projection screen 101.
  • a region within the smallest rectangle surrounded by a broken line corresponds to one pixel, and a plurality of pixels arranged in a grid pattern in the projection screen 101 are illustrated.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating an example of code information assigned to four pixels surrounded by a circle among the plurality of pixels illustrated in FIG. 3A.
  • the display driving unit 120 shown in FIG. 2 projects identification light indicating code information on each pixel constituting the projection screen 101 as an image. Further, the display driving unit 120 projects the video indicated by the video signal on the projection screen 101.
  • the display drive unit 120 has a lens shift function, and includes, for example, a projection lens whose projection screen 101 is movable in the vertical direction and the horizontal direction, and a drive mechanism that drives the projection lens.
  • the display driving unit 120 can drive the projection lens and move the position of the projection screen 101 up and down or left and right under the control of the control unit 140.
  • the display driving unit 120 includes, in addition to the projection lens and the driving mechanism, a light source that emits light, a DMD used as a light modulation device, and a color wheel provided between the DMD and the light source.
  • Examples of the color wheel include W (White), R (Red), G (Green), B (Blue), C (Cyan), M (Magenta), and Y.
  • a color wheel with seven segments (Yellow: yellow) is used.
  • the color wheel having seven segments includes first to seventh filters (passing regions) that allow each color light of W, R, G, B, C, M, and Y to pass, and the first to seventh filters are circular. Consists of disks arranged along the circumferential direction.
  • the color wheel rotates at a constant cycle, and filters of each color are sequentially inserted into the optical path of white light emitted from the light source to separate the white light into light of each color in a time-sharing manner.
  • the color wheel irradiates the DMD with light separated in a time division manner.
  • the DMD is provided with a movable mirror for each pixel constituting the video.
  • the DMD modulates the light of each color time-divided by the color wheel according to the video signal.
  • the DMD emits light modulated according to the video signal to the projection lens.
  • the projection lens projects light modulated by the DMD onto the projection screen 101 as an image.
  • the signal processing unit 131 When the video signal is received from a video signal supply device such as a personal computer, the signal processing unit 131 performs predetermined video processing on the video signal. For example, when an analog video signal is received, the signal processing unit 131 converts the analog video signal into a digital signal and performs resolution conversion processing on the video signal as predetermined video processing. The signal processing unit 131 supplies a video signal that has undergone predetermined video processing to the calculation unit 132.
  • the arithmetic unit 132 When the arithmetic unit 132 receives the video signal from the signal processing unit 131, the arithmetic unit 132 reads the code information from the memory unit 110, and replaces the video signal with the code information in a predetermined insertion period within the video display period indicated in the video signal. Assign. For example, the calculation unit 132 assigns code information to a predetermined insertion period within a W display period in which white light separated by the color wheel is irradiated onto the DMD.
  • FIG. 4a is a diagram showing video signals assigned to the display period n and the display period n + 1 in a general projector. As shown in FIG. 4a, a video signal indicating the nth video is allocated until immediately before the end of the display period n, and after a certain period required for switching the video, the video signal indicating the (n + 1) th video is displayed in the display period. Allocated immediately after the start of n + 1.
  • FIG. 4b is a diagram illustrating an example of code information assigned to the video signal by the calculation unit 132.
  • a code information insertion period is provided before the end of the display period n.
  • the computing unit 132 ends the video signal indicating the nth video, and the code information included in the code table is the pixel in the insertion period from the reception of the insertion period start signal to the reception of the end signal. Inserted every time.
  • the calculation unit 132 supplies the video signal to which the code information is assigned to the display driving unit 120.
  • the display driving unit 120 when the display driving unit 120 receives a video signal to which code information is assigned from the calculation unit 132, the display driving unit 120 projects the video shown in the video signal onto the projection screen 101.
  • the DMD modulates the light color-separated by the color wheel according to the video signal, and the projection lens projects the modulated light on the projection screen 101 as an image.
  • the display driving unit 120 projects a video showing the code information assigned to the video signal onto the projection screen 101.
  • the DMD modulates white light color-separated by the color wheel for each pixel according to the code information.
  • the DMD projects white light modulated according to the code information onto the projection screen 101 as identification light.
  • the DMD amplitude-modulates “0” indicated in the code information to emit L (Low) level identification light, and amplitude-modulates “1” indicated in the code information to H (High). ) Level identification light is emitted. For this reason, the display driving unit 120 emits identification light indicating code information for each pixel.
  • the projection display device 20 has the same configuration as the projection display device 10, and thus includes a memory unit 110, a display driving unit 120, a processing unit 130, and a control unit 140.
  • code information different from that of the projection display device 10 is allocated to the code table held in the memory unit 110, and the display driving unit 120 assigns each pixel constituting the projection screen 102.
  • the identification light indicating the code information is projected.
  • the projection type display devices 10 and 20 project the respective identification lights at different timings in order to prevent the interference of the identification lights indicating the code information projected from each.
  • each of the projection display devices 10 and 20 receives a reference signal that makes the timing of a display period (frame period) for displaying an image the same from the PC 40. Further, each of the projection display devices 10 and 20 is switched from the PC 40 to alternately switch between a display period in which the projection display device 10 projects identification light and a display period in which the projection display device 20 projects identification light. Receive a signal. Each of the projection display devices 10 and 20 receives the reference signal and the switching signal from the PC 40, thereby allowing the identification light indicating the code information of the projection screen 101 and the identification light indicating the code information of the projection screen 102. Can be projected at different timings.
  • the receiver 30 can be generally referred to as detection means.
  • the receiver 30 restores code information corresponding to the video from the video from the projection display devices 10 and 20 projected onto one pixel in the display screen for each projection display device 10 and 20. It transmits to the display devices 10 and 20.
  • the receiver 30 is installed in a superimposition region where the projection screens 101 and 102 on the screen are superimposed, and is projected from the projection display devices 10 and 20 into one pixel A at the same place on the screen.
  • the identification light is detected.
  • the receiver 30 is realized by an image sensor having a light receiving surface narrower than one pixel of the projection screen 101.
  • the receiver 30 receives the identification light indicating the code information of the pixel A of the projection screen 101 among the identification light projected from the projection display device 10 onto the projection screen 101. Further, the receiver 30 receives the identification light indicating the code information of the pixel A of the projection screen 102 out of the identification light projected from the projection display device 20 onto the projection screen 102.
  • FIG. 5 is a diagram showing the arrangement of the receiver 30 that detects the code information of the pixel A on the projection screens 101 and 102.
  • the receiver 30 receives identification light indicating each piece of code information projected on the location of the pixel A in the projection screens 101 and 102.
  • the receiver 30 restores the received identification light into code information and transmits the code information to the projection display devices 10 and 20 by, for example, a radio signal (RF signal).
  • RF signal radio signal
  • the processing unit 130 when the processing unit 130 receives the code information sent from the receiver 30, the processing unit 130 refers to the memory unit 110 to identify the coordinate position corresponding to the code information, and determines the identified coordinate position.
  • the pixel position information shown is transmitted to the PC 40.
  • the receiving unit 133 receives code information transmitted from the receiver 30.
  • the receiving unit 133 supplies the code information to the computing unit 132 as a received code.
  • the calculation unit 132 When receiving the reception code from the reception unit 133, the calculation unit 132 refers to the code table in the memory unit 110 and corresponds to the coordinate position of the pixel A associated with the code information that matches the reception code, that is, the projection screen 101. Identify the location. The computing unit 132 supplies first pixel position information indicating the specified coordinate position to the communication unit 134.
  • the communication unit 134 When the communication unit 134 receives the first pixel position information from the calculation unit 132, the communication unit 134 transmits the first pixel position information to the PC 40.
  • the communication unit 134 has a control terminal, and a connector of a cable connected to the PC 40 is inserted into the control terminal, and transmits the first pixel position information to the PC 40 through the cable.
  • the processing unit 130 receives the code information of the projection screen 102 from the receiver 30, and refers to the memory unit 110 to code information of the projection screen 102. 2nd pixel position information which shows the coordinate position of the pixel A matched with is transmitted to PC40.
  • the PC 40 can be generally called an adjustment processing device.
  • PC 40 is an arithmetic unit that calculates an adjustment amount (correction amount) for adjusting the positions of the projection screens 101 and 102.
  • the PC 40 uses the pixel position information transmitted from each of the projection display devices 10 and 20 to obtain the adjustment amount of each position of the projection screens 101 and 102 and transmits it to the projection display devices 10 and 20, respectively.
  • the PC 40 receives first pixel position information indicating the coordinate position of the projection screen 101 from the projection display device 10 and second pixel position information indicating the coordinate position of the projection screen 102 from the projection display unit 20. To do. Therefore, the PC 40 can detect a relative positional shift between the projection screen 101 and the projection screen 102 without moving the positions of the projection screens 101 and 102.
  • the PC 40 calculates the displacement between the coordinate position of the pixel indicated by the first pixel position information and the coordinate position of the pixel indicated by the second pixel position information. Calculated as the adjustment amount.
  • PC40 calculates
  • the PC 40 when the PC 40 is set so that the position of the projection screen 102 is set to the position of the display screen, the PC 40 receives the first pixel position information and the second pixel position information, and is indicated in the first pixel position information. The displacement from the coordinate position to the coordinate position indicated by the second pixel position information, that is, the position of the display screen is calculated as the adjustment amount. And PC40 transmits the adjustment instruction
  • a method of calculating the adjustment amount of the PC 40 will be described with reference to FIGS. 6a to 6d.
  • FIG. 6 a is a diagram showing a positional deviation between the projection screen 101 and the projection screen 102.
  • a receiver 30 that detects identification light indicating code information projected on the location of the pixel A is arranged.
  • FIG. 6B is a diagram showing a positional relationship between the projection screen 101 and the pixel A shown in FIG. 6A.
  • the coordinate position of the pixel A in the projection screen 101 is shown as (x, y).
  • FIG. 6c is a diagram showing a positional relationship between the projection screen 102 and the pixel A shown in FIG. 6a.
  • the coordinate position of the pixel A in the projection screen 102 is shown as (x ′, y ′). It can be seen that the coordinate position (x ′, y ′) of the pixel A on the projection screen 102 is different from the coordinate position (x, y) of the pixel A on the projection screen 101 shown in FIG. That is, it can be seen that the projection screens 101 and 102 are displaced.
  • the PC 40 receives the first pixel position information indicating the coordinate position (x, y) from the projection display device 10, and the coordinate position (x ′, y ′) from the projection display device 20.
  • the second pixel position information shown is received. Therefore, the PC 40 can specify the displacement of the projection screens 101 and 102 using the first pixel position information and the second pixel position information.
  • FIG. 6D is a diagram illustrating an example of adjusting the projection screen 102 using the position of the projection screen 101 as the position of the display screen.
  • the PC 40 moves the projection screen 102 from the coordinate position (x ′, y ′) indicated by the second pixel position information to the coordinate position (x, y) indicated by the first pixel position information.
  • the amount of movement in the horizontal and vertical directions required for the calculation is calculated as the adjustment amount of the projection screen 102.
  • the PC 40 transmits adjustment amount information indicating the calculated adjustment amount to the projection display device 20 together with the adjustment instruction signal, and suppresses transmission of the adjustment amount information to the projection display device 10.
  • the projection screen 101 is used as the position of the display screen and the projection screen 102 is adjusted to the position of the projection screen 101 has been described, but the projection screen 101 is used as the position of the display screen. You may adjust to the position of 102.
  • the PC 40 moves the projection screen 101 from the coordinate position (x, y) indicated by the first pixel position information to the coordinate position (x ′, y ′) indicated by the second pixel position information.
  • the amount of movement in the horizontal and vertical directions necessary for the calculation is calculated as the adjustment amount of the projection screen 101.
  • the PC 40 transmits adjustment amount information indicating the adjustment amount of the projection screen 102 to the projection display device 10 together with the adjustment instruction signal, and suppresses transmission of the adjustment amount information to the projection display device 20.
  • the PC 40 may adjust the position of each of the projection screens 101 and 102 using the intermediate position between the projection screen 101 and the projection screen 102 as the position of the display screen.
  • the PC 40 determines an intermediate coordinate position between the coordinate position (x, y) indicated in the first pixel position information and the coordinate position (x ′, y ′) indicated in the second pixel position information.
  • the adjustment amount information indicating the amount of movement in the horizontal direction and the vertical direction from the projection screen 102 to the intermediate coordinate position is transmitted to the projection display device 20 together with the adjustment instruction signal.
  • the PC 40 transmits adjustment amount information indicating the amount of movement in the horizontal direction and the vertical direction from the projection screen 101 to the intermediate coordinate position together with the adjustment instruction signal to the communication unit 134 in the projection display device 10.
  • the communication unit 134 receives the adjustment instruction signal from the PC 40 together with the adjustment amount information indicating the displacement from the coordinate position indicated in the first pixel position information to the position of the display screen.
  • the communication unit 134 outputs the adjustment amount information to the control unit 140 via the calculation unit 132.
  • the control unit 140 adjusts the position of the projection screen 101 by controlling the display driving unit 120 according to the adjustment amount information received by the communication unit 134.
  • the control unit 140 controls the lens shift function of the display driving unit 120 so that the projection screen 101 moves by the horizontal and vertical movement amounts indicated in the adjustment amount information.
  • the display system 100 can adjust the positional deviation between the projection screen 101 and the projection screen 102.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a display method of the display system 100.
  • the display system 100 adjusts the projection screen 101 to the position of the projection screen 102, and the memory units 110 of the projection display devices 10 and 20 each have a coordinate position of each pixel of the projection screen.
  • Code information is held, and the receiver 30 detects code information in one pixel A projected on the same place in the projection screens 101 and 102.
  • the display driving unit 120 projects the video shown in the video signal, and receives the code information held in the memory unit 110.
  • An image showing code information is projected on each pixel of the screen (step S901).
  • the receiver 30 detects the code information of the pixel A of the projection screen 101 and the code information of the pixel A of the projection screen 102, respectively, and the code information of the projection screens 101 and 102 is detected by the projection display devices 10 and 20 respectively. (Step 902).
  • the processing unit 130 receives the code information of the pixel A of the projection screens 101 and 102 from the receiver 30, the code information of the own device is specified with reference to the memory unit 110. Then, the coordinate position of the pixel A associated with the code information is specified. Then, the processing unit 130 transmits pixel position information indicating the coordinate position of the identified pixel A to the PC 40 (step S904).
  • the PC 40 When the PC 40 receives the pixel position information respectively transmitted from the projection display devices 10 and 20, the PC 40 indicates the pixel position information of the projection display device 20 from the coordinate position indicated by the pixel position information of the projection display device 10. The displacement to the coordinate position is calculated as an adjustment amount (step S905). Then, the PC 40 transmits adjustment amount information indicating the adjustment amount to the projection display device 10. In FIG. 7, the PC 40 does not transmit adjustment amount information to the projection display device 20.
  • the processing unit 130 receives the adjustment amount information from the PC 40
  • the display driving unit 120 is controlled so that the projection screen of the own device moves.
  • the projection display apparatus 10 receives the adjustment amount information from the PC 40 and adjusts the position of the projection screen 101 by the displacement indicated by the adjustment amount information (step S906).
  • the receiver 30 is located at a place where the code information of the pixel A in the projection screens 101 and 102 on the screen can be received. Has been placed.
  • Each of the projection display devices 10 and 20 includes a memory unit 110 that holds a plurality of pieces of code information for identifying each of coordinate positions of a plurality of pixels constituting the projection screen. Then, an image indicating code information corresponding to each pixel is projected on each pixel constituting the projection screen.
  • the receiver 30 restores the code information of the pixel A corresponding to the image from the images from the projection display devices 10 and 20 projected onto one pixel in the display screen for each projection display device. Transmit to display devices 10 and 20.
  • each of the projection display devices 10 and 20 when the processing unit 130 receives the code information of the pixel A sent from the receiver 30, the coordinate position corresponding to the code information of the pixel A is referred to the memory unit 110. And pixel position information indicating the specified coordinate position is transmitted to the PC 40, respectively.
  • the PC 40 obtains the adjustment amount of the position of the projection screens 101 and 102 using the pixel position information transmitted from each of the projection display devices 10 and 20, and obtains the adjustment amount information indicating the adjustment amount as the projection display device 10 and 20 respectively.
  • Each of the projection display devices 10 and 20 controls the display drive unit 120 according to the adjustment amount information sent from the PC 40 to adjust the position of the projection screen of the own device.
  • the display system 100 emits code information corresponding to each pixel from the projection display device 10 to each pixel constituting the projection screen 101, and the projection display device 20 outputs each code information to each pixel of the projection screen 102. Code information corresponding to the pixel is emitted.
  • the display system 100 receives code information projected on the same location in the projection screens 101 and 102 using the receiver 30 that detects code information in one pixel A of the projection screens 101 and 102, respectively.
  • the display system 100 can specify a positional shift (positional relationship) between the pixel position corresponding to the code information on the projection screen 101 and the pixel position corresponding to the code information on the projection screen 102. Therefore, the display system 100 can quickly adjust the positional deviation of the projection screens 101 and 102 without sequentially moving the positions of the projection screens 101 and 102 to specify the optimum position.
  • the projection display device 10 uses the first pixel position information indicating the coordinate position of the pixel A on the projection screen 101.
  • the projection display apparatus 20 transmits to the PC 40 the second pixel position information indicating the coordinate position of the pixel A on the projection screen 102.
  • the PC 40 transmits adjustment amount information indicating the displacement from the coordinate position indicated by the first pixel position information to the coordinate position indicated by the second pixel position information as the position of the display screen, to the projection display device 10.
  • the control unit 140 adjusts the position of the projection screen 101 by the displacement indicated by the adjustment amount information.
  • the display system 100 can quickly adjust the projection screen 101 to the position of the projection screen 102. Therefore, the display system 100 can adjust the other projection screen to the position of one projection screen by using one projection screen of the two projection screens as the position of the display screen.
  • the PC 40 performs the first intermediate displacement from the coordinate position indicated by the first pixel position information to the intermediate coordinate position between the coordinate position indicated by the coordinate position indicated by the second pixel position information.
  • the adjustment amount information shown may be transmitted to the projection display device 10.
  • the PC 40 transmits adjustment amount information indicating the second intermediate displacement from the coordinate position indicated by the second pixel position information to the intermediate coordinate position, to the projection display device 20. Therefore, the display system 100 can adjust the projection screens 101 and 102 to the coordinate position between the projection screens 101 and 102 as the position of the display screen.
  • each of the projection display devices 10 and 20 emits identification light indicating respective code information at different timings. For this reason, the display system 100 can avoid the identification lights projected from the projection display devices 10 and 20 from interfering with each other, and the receiver 30 displays the code information of the pixels A of the projection screens 101 and 102. It becomes possible to detect correctly.
  • the example in which the positions of the projection screens 101 and 102 projected from the two projection display devices 10 and 20 are adjusted has been described.
  • the projection images are projected from three or more projection display devices, respectively.
  • the position of the projected screen may be adjusted.
  • each of the projection display devices is connected to each pixel constituting the projection screen.
  • the video indicating the corresponding code information is projected, and the receiver 30 outputs the code information corresponding to the video from the video from each projection display device projected onto one pixel in the display screen.
  • Each projection type display device receives the code information sent from the receiver 30 and refers to the memory unit 110 to identify the pixel position corresponding to the code information. Pixel position information indicating the selected pixel position is transmitted to the PC 40.
  • the PC 40 When the PC 40 receives the pixel position information from each of the projection display devices, the pixel position indicated in the pixel position information of the reference (predetermined) projection display device set in advance among the three projection display devices.
  • the adjustment amount is calculated using as the position of the display screen. Specifically, for each of the other projection display devices, the PC 40 adjusts the displacement from the coordinate position indicated in the pixel position information to the coordinate position indicated in the pixel position information of the reference projection display device.
  • the amount information is transmitted to each of the other projection display devices together with the adjustment instruction signal.
  • PC40 calculates
  • the adjustment amount may be calculated using the coordinate position indicated in the pixel position information of the projection display device as the position of the display screen.

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Abstract

 本発明は、投射画面の位置の調整を迅速に行うことを目的とし、複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムであって、投射型表示装置のそれぞれは、投射画面の各画素位置を識別する複数のコード情報を保持するメモリー部と、投射画面を構成する各画素に、その画素に対応するコード情報を示す映像を投射する表示駆動部と、コード情報を受信すると、メモリー部を参照してそのコード情報に対応する画素位置を特定してその画素位置を示す画素位置情報をPCに送信する処理部と、投射画面の調整量に応じて表示駆動部を制御して投射画面の位置を調整する制御部と、表示画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、その映像に対応するコード情報を各投射型表示装置へ送信する受信機と、各投射型表示装置から送信された画素位置情報を用いて各投射型表示装置の投射画面の位置の調整量を求めて各投射型表示装置へ送信するPCと、を含む。

Description

投射型表示装置、調整処理装置、受信機、表示システムおよび表示方法
 本発明は、投射型表示装置、調整処理装置、受信機、表示システムおよび表示方法に関し、特には、複数のプロジェクタから投射された投射画面の位置ずれを調整する投射型表示装置、調整処理装置、受信機、表示システムおよび表示方法に関する。
 表示システムとしては、複数のプロジェクタのそれぞれから同一の投射面に画像を投射するスタック投射を行う表示システムがある。スタック投射を行う表示システムでは、投射面に投射されたそれぞれの投射画像の位置を調整する必要がある。
 一般に投射画像の位置を調整するには、プロジェクタからテストパターンなどの調整用画像を投射面に投射し、ユーザが、投射面に投射された調整用画像を目視しながら、プロジェクタのレンズシフト機能を手動で操作して投射画像の位置を調整する作業を行う。このため、作業を行う人によって、作業に要する時間や投射画像の位置の調整精度が変わってしまうという問題があった。
 これに対し、特許文献1には、複数のプロジェクタから同一の投射面に投射された投射画像の位置を調整する調整装置が記載されている。特許文献1に記載の調整装置は、2つのプロジェクタからそれぞれの投射画像が所定の位置関係で投射されたときに投射画像の重畳領域のコントラストが最大となる調整用画像を用いるものであり、プロジェクタのそれぞれから調整用画像が投射されたときに2つの調整用画像が重畳された投射面を撮像して撮像画像データを取得する撮像装置と、コントラストが最大となる調整用画像の位置を特定するのに必要とされる所定の範囲だけ、プロジェクタから投射された調整用画像の位置を画素単位で順次移動させる制御装置と、を備えている。
 特許文献1に記載の調整装置は、制御装置がプロジェクタを制御して調整用画像の位置を移動させるごとに撮像装置を用いて撮像画像データを取得し、その撮像画像データのコントラストを算出し、コントラストが最大となる調整用画像の位置に投射画像の投射位置を調整する。
特開2007-259189号公報
 特許文献1に記載の調整装置は、撮像画像データのコントラストが最大となる調整用画像の位置を特定する構成であるため、投射画像の投射位置の調整を行うたびに、プロジェクタから投射された調整用画像の位置を所定の範囲順次移動させてデータを取得する必要があり、調整にかかる時間が多くなってしまうという問題があった。
 本発明の目的は、投射画面の位置の調整を迅速に行うことが可能な投射型表示装置、表示システムおよび画面調整方法を提供することにある。
 本発明の表示システムは、複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムであって、前記表示画面に対して投射画面を投射する複数の投射型表示装置と、前記複数の投射型表示装置から投射される複数の投射画面の位置の調整量を算出する調整処理装置と、前記複数の投射画面の1画素内の情報を検出する検出手段と、を備え、前記投射型表示装置のそれぞれは、投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持するメモリー部と、前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射する表示駆動部と、前記検出手段から送られてくるコード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を前記調整処理装置に送信する処理部と、前記調整処理装置から送られてくる前記調整量に応じて前記表示駆動部を制御して、前記投射画面の位置を調整する制御部と、を備え、前記検出手段は、前記表示画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信し、前記調整処理装置は、前記投射型表示装置のそれぞれから送信された前記画素位置情報を用いて各投射型表示装置の投射画面の位置の前記調整量を求めて各投射型表示装置へ送信する。
 本発明の投射型表示装置は、投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持するメモリー部と、前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射する表示駆動部と、を備え、前記投射画面内の1つの画素に投射された複数の投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信する検出手段と、前記投射型表示装置のそれぞれからの画素位置情報を用いて各投射型表示装置の前記投射画面の位置の調整量を求めて各投射型表示装置へ送信する調整処理装置とともに複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムを構成し、前記検出手段から送られてくるコード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を前記調整処理装置へ送信する処理部と、前記調整処理装置から送られてくる前記調整量に応じて前記表示駆動部を制御して、前記投射画面の位置を調整する制御部を有する。
 本発明の調整処理装置は、投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持するメモリー部と、前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射する表示駆動部と、コード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を送信する処理部と、前記投射画面の位置の調整量に応じて前記表示駆動部を制御して前記投射画面の位置を調整する制御部と、をそれぞれ有する投射型表示装置と、前記投射画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信する検出手段とともに複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムを構成する調整処理装置であって、前記投射型表示装置のそれぞれから送信された前記画素位置情報を用いて各投射型表示装置の投射画面の位置の前記調整量を求めて各投射型表示装置へ送信する。
 本発明の受信機は、投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持するメモリー部と、前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射する表示駆動部と、コード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を送信する処理部と、前記投射画面の位置の調整量に応じて前記表示駆動部を制御して前記投射画面の位置を調整する制御部と、をそれぞれ有する投射型表示装置と、前記投射型表示装置のそれぞれから送信された前記画素位置情報を用いて各投射型表示装置の投射画面の位置の前記調整量を求めて各投射型表示装置へ送信する調整処理装置とともに複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムを構成する受信機であって、前記表示画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信する。
 本発明の表示方法は、複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムであり、前記表示画面に対して投射画面を投射する表示駆動部をそれぞれ有する投射型表示装置と、前記投射型表示装置のそれぞれから投射される複数の投射画面の位置の調整量を算出する調整処理装置と、前記複数の投射画面の1画素内の情報を検出する検出手段と、を備える表示システムで行われる表示方法であって、前記投射型表示装置のそれぞれは、投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報をメモリー部に保持し、前記表示駆動部を用いて前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射し、前記検出手段は、前記表示画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信し、前記投射型表示装置のそれぞれは、前記検出手段から送られてくるコード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を前記調整処理装置に送信し、前記調整処理装置は、前記投射型表示装置のそれぞれから送信された前記画素位置情報を用いて各投射型表示装置の投射画面の位置の前記調整量を求めて各投射型表示装置へ送信し、前記投射型表示装置のそれぞれは、前記調整処理装置から送られてくる前記調整量に応じて前記表示駆動部を制御して、前記投射画面の位置を調整する。
 本発明によれば、投射画面の位置の調整を迅速に行うことが可能になる。
本発明の実施形態における表示システムを示すブロック図である。 表示システムに用いられる投射型表示装置の構成を示すブロック図である。 投射画面のそれぞれの画素を示す図である。 4つの画素に割り当てられたコード情報の一例を示す図である。 一般的なプロジェクタにおいて表示期間に割り当てられる映像信号を示す図である。 投射型表示装置において映像信号に割り当てられるコード情報の一例を示す図である。 投射画面101および102内の画素Aに投射されるコード情報を検出する受信機の配置を示す図である。 投射画面101と投射画面102との位置ずれを示す図である。 投射画面101と画素Aとの位置関係を示す図である。 投射画面102と画素Aとの位置関係を示す図である。 投射画面102を投射画面101の位置に調整する例を示す図である。 表示システムの表示方法を示すフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
 図1は、本実施形態における表示システムの構成例を示すブロック図である。
 表示システム100は、投射型表示装置10と、投射型表示装置20と、受信機30と、PC(Personal computer:パーソナルコンピュータ)40と、を備える。表示システム100では、投射型表示装置10の上に投射型表示装置20が重ねて設置されている。表示システム100は、複数の投射画面101および102を同じ表示画面に投射するスタック投射を行う。
 本実施形態では表示システム100は、第1投射画面101と第2投射画面102との位置ずれを調整する。
 投射型表示装置10および20は、互いに同一の構成であり、例えば光変調装置としてDMD(Digital Mirror Device)を用いて表示画面に映像を投射するプロジェクタである。投射型表示装置10は、スクリーンに投射画面101を投射している。投射型表示装置20は、スクリーンに投射画面102を投射している。
 図2は、投射型表示装置10の構成例を示すブロック図である。なお、投射型表示装置20については投射型表示装置10と同一の構成であるため、ここでの説明を省略する。
 投射型表示装置10は、メモリー部110と、処理部130と、表示駆動部120と、処理部130と、制御部140と、を備える。処理部130は、信号処理部131と、演算部132と、受信部133と、通信部134と、を備える。
 メモリー部110は、投射画面101を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持する。画素位置は、以下、「座標位置」とも呼ばれる。
 本実施形態では、メモリー部110は、DMDに設けられた画素(ミラー)ごとに、その画素の座標位置と、「0」および「1」で表現されるビット(bit)列のコード情報と、を互いに対応付けてコード表として保持している。本実施形態では、コード情報として、24bitのビット列が用いられる。
 例えば、投射画面の解像度がVGA(eXtended Graphics Array)の投射型表示装置10では、DMDの有効画素数が(1024×768)であるため、コード情報には、座標位置(1,1)から座標位置(1024,768)までのそれぞれの座標位置に固有のコード情報が割り振られる。例えば、座標位置(1,1)から(1024,768)までの各座標位置には、「00000000 00000000 00000001」から「00001100 00000000 00000000」までのコード情報がそれぞれ割り振られる。
 図3aは、投射画面101を構成するそれぞれの画素を示す図である。図3aでは、破線で囲まれた最も小さな矩形内の領域が1つの画素に相当し、投射画面101内に格子状に配列された複数の画素が示されている。
 図3bは、図3aに示した複数の画素のうち丸印で囲まれた4つの画素に割り当てられたコード情報の一例を示す図である。図3bには、左上の画素に「00000010 11111010 00000000」、右上の画素に「00000010 11111010 00000001」、左下の画素に「00000010 11111100 00000000」、右下の画素に「00000010 11111101 01111110」のコード情報がそれぞれ割り振られている。このようにして、投射画面101の各画素には固有のコード情報が割り振られている。
 図2に示した表示駆動部120は、投射画面101を構成するそれぞれの画素にコード情報を示す識別光を映像として投射する。また、表示駆動部120は、映像信号に示される映像を投射画面101に投射する。
 表示駆動部120は、レンズシフト機能を有し、例えば、上下方向と左右方向とに投射画面101が移動可動な投射レンズと、その投射レンズを駆動する駆動機構と、により構成される。表示駆動部120は、制御部140の制御に従って、投射レンズを駆動して投射画面101の位置を上下または左右に移動させることが可能である。
 表示駆動部120は、投射レンズと駆動機構の他に、光を出射する光源と、光変調装置として用いられるDMDと、DMDと光源との間に設けられたカラーホイールと、を備える。
 カラーホイールとしては、例えば、W(White:白)、R(Red:赤)、G(Green:緑)、B(Blue:青)、C(Cyan:シアン)、M(Magenta:マゼンダ)、Y(Yellow:黄)の7つのセグメントを有するカラーホイールが用いられる。7つのセグメントを有するカラーホイールは、W、R、G、B、C、M、Yの各色光を通過させる第1ないし第7フィルタ(通過領域)を備え、第1ないし第7フィルタが、円周方向に沿って配列された円盤により構成される。
 カラーホイールは、一定周期で回転し、光源から出射された白色光の光路に各色のフィルタを順次挿入して白色光を時分割で各色の光に分離する。カラーホイールは、時分割で色分離された光をDMDへ照射する。
 DMDには、映像を構成する画素ごとに可動式ミラーが設けられている。DMDは、カラーホイールで時分割された各色の光を映像信号に応じて変調する。DMDは、映像信号に応じて変調した光を投射レンズに出射する。投射レンズは、DMDが変調した光を映像として投射画面101に投射する。
 信号処理部131は、例えばパソコンなどの映像信号供給装置から、映像信号を受け付けると映像信号に所定の映像処理を行う。例えば、アナログの映像信号を受け付けると信号処理部131は所定の映像処理として、アナログの映像信号をデジタル信号に変換し、その映像信号に解像度変換処理を行う。信号処理部131は、所定の映像処理が行われた映像信号を演算部132に供給する。
 演算部132は、信号処理部131から映像信号を受け付けると、メモリー部110からコード情報を読み出し、映像信号に示された映像の表示期間内の所定の挿入期間に、映像信号に代えてコード情報を割り当てる。演算部132は、例えば、カラーホイールで分離された白色の光がDMDに照射されるW表示期間内の所定の挿入期間にコード情報を割り当てる。
 図4aは、一般的なプロジェクタにおいて表示期間nおよび表示期間n+1に割り当てられる映像信号を示す図である。図4aに示すように、n番目の映像を示す映像信号が表示期間nの終了直前まで割り当てられ、映像の切替えに必要とされる一定期間経過後に、n+1番目の映像を示す映像信号が表示期間n+1の開始直後に割り当てられている。
 図4bは、演算部132が映像信号に割り当てたコード情報の一例を示す図である。図4bでは、表示期間nの終了前にコード情報の挿入期間が設けられている。このため、演算器132では、n番目の映像を示す映像信号が終了し、挿入期間の開始信号を受信してから終了信号を受信するまでの挿入期間に、コード表に含まれるコード情報が画素ごとに挿入される。演算部132は、映像信号にコード情報を割り当てると、コード情報が割り当てられた映像信号を表示駆動部120に供給する。
 図2に戻り、表示駆動部120は、演算部132から、コード情報が割り当てられた映像信号を受け付けると、映像信号に示された映像を投射画面101に投射する。例えば、表示駆動部120では、カラーホイールで色分離された光をDMDが映像信号に応じて変調し、その変調された光を投射レンズが投射画面101に映像として投射する。
 また、表示駆動部120は、コード情報が割り当てられた映像信号を受け付けると、映像信号に割り当てられたコード情報を示す映像を投射画面101に投射する。例えば、表示駆動部120では、DMDは、カラーホイールで色分離された白色の光をコード情報に応じて画素ごとに変調する。DMDは、コード情報に応じて変調した白色の光を、識別光として投射画面101に投射する。
 具体的にはDMDは、コード情報に示された「0」を振幅変調してL(Low)レベルの識別光を出射し、コード情報に示された「1」を振幅変調してH(High)レベルの識別光を出射する。このため、表示駆動部120は、画素ごとにコード情報を示す識別光を出射する。
 図1に戻り、投射型表示装置20は、投射型表示装置10と同一の構成であるため、メモリー部110と表示駆動部120と処理部130と制御部140とを備える。投射型表示装置20では、メモリー部110に保持されたコード表には、投射型表示装置10と異なるコード情報が割り振られており、表示駆動部120が、投射画面102を構成するそれぞれの画素にそのコード情報を示す識別光を投射する。
 また、投射型表示装置10および20は、それぞれから投射されるコード情報を示す識別光の干渉を防止するため、互いに異なるタイミングでそれぞれの識別光を投射する。
 例えば、投射型表示装置10および20のそれぞれは、PC40から、映像を表示する表示期間(フレーム期間)のタイミングを同一にする基準信号を受信する。さらに投射型表示装置10および20のそれぞれは、PC40から、投射型表示装置10が識別光を投射する表示期間と、投射型表示装置20が識別光を投射する表示期間と、を交互に切り替える切替信号を受信する。投射型表示装置10および20のそれぞれは、PC40から基準信号と切替信号とを受信することにより、投射画面101のコード情報を示す識別光と、投射画面102のコード情報を示す識別光とを互いに異なるタイミングで投射することができる。
 受信機30は、一般的に検出手段と呼ぶことができる。
 受信機30は、表示画面内の1つの画素に投射された投射型表示装置10および20からの映像から、その映像に対応するコード情報を投射型表示装置10および20ごとに復元して投射型表示装置10および20へ送信する。
 本実施形態では、受信機30は、スクリーン上の投射画面101および102が重畳された重畳領域に設置され、投射型表示装置10および20からスクリーンの同じ場所の1画素A内に投射されるそれぞれの識別光を検出する。受信機30は、例えば、投射画面101の1画素よりも狭い受光面を有するイメージセンサにより実現される。
 受信機30は、投射型表示装置10から投射画面101に投射される識別光のうち、投射画面101の画素Aのコード情報を示す識別光を受信する。さらに受信機30は、投射型表示装置20から投射画面102に投射される識別光のうち、投射画面102の画素Aのコード情報を示す識別光を受信する。
 図5は、投射画面101および102の画素Aのコード情報を検出する受信機30の配置を示す図である。図5では、受信機30は、投射画面101および102内の画素Aの場所に投射されるそれぞれのコード情報を示す識別光を受信する。受信機30は、その受信した識別光をコード情報に復元して、例えば無線信号(RF信号)により、投射型表示装置10および20に送信する。
 図2に戻り、処理部130は、受信機30から送られてくるコード情報を受信すると、メモリー部110を参照してそのコード情報に対応する座標位置を特定し、その特定された座標位置を示す画素位置情報をPC40に送信する。
 受信部133は、受信機30から送信されたコード情報を受信する。受信部133は、そのコード情報を受信コードとして演算部132に供給する。
 演算部132は、受信部133から受信コードを受け付けると、メモリー部110内のコード表を参照して、受信コードと一致するコード情報に対応付けられた画素Aの座標位置、すなわち投射画面101の位置を特定する。演算部132は、その特定した座標位置を示す第1画素位置情報を通信部134に供給する。
 通信部134は、演算部132から第1画素位置情報を受け付けると、その第1画素位置情報をPC40に送信する。通信部134は、コントロール端子を有し、PC40に接続されたケーブルのコネクタがコントロール端子に差し込まれており、そのケーブルを通じて第1画素位置情報をPC40に送信する。
 なお、投射型表示装置20でも、表示型投射装置10と同様に、処理部130が、受信機30から投射画面102のコード情報を受信し、メモリー部110を参照して投射画面102のコード情報に対応付けられた画素Aの座標位置を示す第2画素位置情報をPC40に送信する。
 PC40は、一般的に調整処理装置と呼ぶことができる。
 PC40は、投射画面101および102の位置を調整する調整量(補正量)を求める演算装置である。PC40は、投射型表示装置10および20のそれぞれから送信された画素位置情報を用いて、投射画面101および102の各々の位置の調整量を求めて投射型表示装置10および20へそれぞれ送信する。
 本実施形態ではPC40は、投射型表示装置10から投射画面101の座標位置を示す第1画素位置情報を、投射型表示部20から投射画面102の座標位置を示す第2画素位置情報をそれぞれ受信する。よって、PC40は、投射画面101および102の位置を移動させることなく、投射画面101と投射画面102との相対的な位置ずれを検出することができる。
 PC40は、投射画面101と投射画面102とを一致させるために、第1画素位置情報に示された画素の座標位置と、第2画素位置情報に示された画素の座標位置と、の変位を調整量として算出する。
 PC40は、投射型表示装置10および20のうちの一方の投射型表示装置から送信された画素位置情報に示された座標位置を表示画面の位置として調整量を求める。
 例えば、投射画面102の位置を表示画面の位置とする設定がPC40になされている状況でPC40は、第1画素位置情報と第2画素位置情報とを受信すると、第1画素位置情報に示された座標位置から、第2画素位置情報に示された座標位置、すなわち表示画面の位置への変位を調整量として算出する。そしてPC40は、算出した調整量を示す調整量情報とともに投射画面の調整を指示する調整指示信号を投射型表示装置10へ送信する。ここでPC40の調整量の算出手法について図6a~図6dを参照して説明する。
 図6aは、投射画面101と投射画面102との位置ずれを示す図である。図6aでは、画素Aの場所に投射されるコード情報を示す識別光を検出する受信機30が配置されている。
 図6bは、図6aに示した投射画面101と画素Aとの位置関係を示す図である。図6bには、投射画面101内の画素Aの座標位置が(x,y)として示されている。
 図6cは、図6aに示した投射画面102と画素Aとの位置関係を示す図である。図6cには、投射画面102内の画素Aの座標位置が(x’,y’)として示されている。投射画面102の画素Aの座標位置(x’,y’)は、図6bに示した投射画面101の画素Aの座標位置(x,y)と異なっていることがわかる。つまり、投射画面101および102の位置ずれが生じていることがわかる。
 このため、図6aでは、PC40が、投射型表示装置10から座標位置(x,y)を示す第1画素位置情報を受信し、投射型表示装置20から座標位置(x’,y’)を示す第2画素位置情報を受信することになる。よって、PC40は、第1画素位置情報および第2画素位置情報を用いて投射画面101および102の位置ずれを特定することができる。
 図6dは、投射画面101の位置を表示画面の位置として投射画面102を調整する例を示す図である。図6dでは、PC40は、第2画素位置情報に示された座標位置(x’,y’)から、第1画素位置情報に示された座標位置(x,y)への投射画面102の移動に必要な水平方向および垂直方向の移動量を投射画面102の調整量として算出する。PC40は、その算出した調整量を示す調整量情報を調整指示信号とともに投射型表示装置20に送信し、投射型表示装置10への調整量情報の送信を抑制する。
 図6dでは、投射画面101の位置を表示画面の位置として投射画面102を投射画面101の位置に調整する例について説明したが、投射画面102の位置を表示画面の位置として投射画面101を投射画面102の位置に調整してもよい。この場合にはPC40は、第1画素位置情報に示された座標位置(x,y)から、第2画素位置情報に示された座標位置(x’,y’)への投射画面101の移動に必要な水平方向および垂直方向の移動量を投射画面101の調整量として算出する。PC40は、投射画面102の調整量を示す調整量情報を調整指示信号とともに投射型表示装置10に送信し、投射型表示装置20への調整量情報の送信を抑制する。
 あるいは、PC40は、投射画面101と投射画面102との中間の位置を表示画面の位置として投射画面101および102のそれぞれの位置を調整してもよい。この場合にはPC40は、第1画素位置情報に示された座標位置(x,y)と、第2画素位置情報に示された座標位置(x’,y’)との中間の座標位置を求め、投射画面102から中間の座標位置への水平方向および垂直方向の移動量を示す調整量情報を調整指示信号とともに投射型表示装置20に送信する。これとともにPC40は、投射画面101から中間の座標位置への水平方向および垂直方向の移動量を示す調整量情報を調整指示信号とともに投射型表示装置10内の通信部134に送信する。
 図2に戻り、通信部134は、PC40から、第1画素位置情報に示された座標位置から表示画面の位置への変位を示す調整量情報とともに調整指示信号を受信する。通信部134は、調製量情報とともに調整指示信号を受信すると、その調整量情報を、演算部132を介して制御部140に出力する。
 制御部140は、通信部134が受信した調整量情報に応じて表示駆動部120を制御して投射画面101の位置を調整する。本実施形態では、制御部140は、調整量情報に示された水平方向および垂直方向の移動量だけ、投射画面101が移動するように表示駆動部120が有するレンズシフト機能を制御する。
 よって、表示システム100は、投射画面101と投射画面102との位置ずれを調整することができる。
 次に、表示システム100の動作について説明する。
 図7は、表示システム100の表示方法を示すフローチャートである。図7では、表示システム100は、投射画面101を投射画面102の位置に調整するものとし、投射型表示装置10および20のメモリー部110には、それぞれ、投射画面の各画素の座標位置ごとにコード情報が保持されており、受信機30は、投射画面101および102内の同じ場所に投射される1画素A内のコード情報を検出する。
 まず、投射型表示装置10および20のそれぞれでは、表示駆動部120が、映像信号を受け付けると、映像信号に示された映像を投射し、メモリー部110に保持されたコード情報を受け付けると、投射画面の各々の画素にコード情報を示す映像を投射する(ステップS901)。
 そして受信機30は、投射画面101の画素Aのコード情報と、投射画面102の画素Aのコード情報と、をそれぞれ検出し、投射画面101および102のコード情報を、投射型表示装置10および20へ送信する(ステップ902)。
 投射型表示装置10および20のそれぞれでは、処理部130が、受信機30から、投射画面101および102の画素Aのコード情報を受信すると、メモリー部110を参照して自装置のコード情報を特定し、そのコード情報に対応付けられた画素Aの座標位置を特定する。そして処理部130は、その特定した画素Aの座標位置を示す画素位置情報をそれぞれPC40に送信する(ステップS904)。
 PC40は、投射型表示装置10および20からそれぞれ送信された画素位置情報を受信すると、投射型表示装置10の画素位置情報に示された座標位置から、投射型表示装置20の画素位置情報に示された座標位置への変位を調整量として算出する(ステップS905)。そしてPC40は、その調整量を示す調整量情報を投射型表示装置10へ送信する。なお、図7ではPC40は、投射型表示装置20への調整量情報の送信を行わない。
 投射型表示装置10および20のそれぞれでは、処理部130が、PC40から調整量情報を受信すると、自装置の投射画面が移動するように表示駆動部120を制御する。図7では、投射型表示装置10が、PC40から調整量情報を受信し、その調整量情報に示された変位だけ投射画面101の位置を調整する(ステップS906)。
 本実施形態によれば、投射画面101および102を同じ表示画面に投射する表示システム100において、受信機30が、スクリーン上の投射画面101および102内の画素Aのコード情報が受信可能な場所に配置されている。
 投射型表示装置10および20のそれぞれは、投射画面を構成する複数の画素の座標位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持するメモリー部110を有しており、表示駆動部120が、投射画面を構成するそれぞれの画素に、その画素に対応するコード情報を示す映像を投射する。
 受信機30は、表示画面内の1つの画素に投射された投射型表示装置10および20からの映像から、その映像に対応する画素Aのコード情報を投射型表示装置ごとに復元して投射型表示装置10および20へ送信する。
 投射型表示装置10および20のそれぞれでは、処理部130が、受信機30から送られてくる画素Aのコード情報を受信すると、メモリー部110を参照して画素Aのコード情報に対応する座標位置を特定し、その特定された座標位置を示す画素位置情報をそれぞれPC40に送信する。
 PC40は、投射型表示装置10および20のそれぞれから送信された画素位置情報を用いて投射画面101および102の位置の調整量を求め、その調整量を示す調整量情報を投射型表示装置10および20へそれぞれ送信する。
 投射型表示装置10および20のそれぞれでは、PC40から送られてくる調整量情報に応じて表示駆動部120を制御して、自装置の投射画面の位置を調整する。
 このため、表示システム100は、投射型表示装置10から、投射画面101を構成するそれぞれの画素にその画素に対応するコード情報を出射し、投射型表示装置20から投射画面102のそれぞれの画素にその画素に対応するコード情報を出射する。そして表示システム100は、投射画面101および102の1画素A内のコード情報を検出する受信機30を用いて投射画面101および102内の同じ場所に投射されたコード情報をそれぞれ受信する。
 よって、表示システム100は、投射画面101のコード情報対応する画素位置と、投射画面102のコード情報に対応する画素位置との位置ずれ(位置関係)を特定することができる。したがって、表示システム100は、投射画面101および102の位置を順次移動させて最適な位置を特定することなく、投射画面101および102の位置ずれを迅速に調整することができる。
 例えば、投射型表示装置20から投射された投射画面102を表示画面の位置とする表示システム100では、投射型表示装置10が、投射画面101の画素Aの座標位置を示す第1画素位置情報をPC40に送信し、投射型表示装置20が、投射画面102の画素Aの座標位置を示す第2画素位置情報をPC40に送信する。
 PC40は、第1画素位置情報に示された座標位置から、表示画面の位置として第2画素位置情報に示された座標位置への変位を示す調整量情報を投射型表示装置10に送信する。
 投射型表示装置10では、処理部130がPC40から調整量情報を受信すると、制御部140がその調整量情報に示された変位だけ、投射画面101の位置を調整する。
 このため、表示システム100は、投射画面102の位置に投射画面101を迅速に調整することができる。よって、表示システム100は、2つの投射画面のうちの一方の投射画面を表示画面の位置として、一方の投射画面の位置に他方の投射画面を調整することができる。
 あるいは表示システム100では、PC40が、第1画素位置情報に示された座標位置から、その座標位置と第2画素位置情報に示された座標位置との中間の座標位置への第1中間変位を示す調整量情報を投射型表示装置10に送信してもよい。この場合にはPC40は、第2画素位置情報に示された座標位置から中間の座標位置への第2中間変位を示す調整量情報を投射型表示装置20に送信する。よって、表示システム100は、表示画面の位置として投射画面101および102の中間の座標位置に投射画面101および102を調整することができる。
 また、本実施形態の表示システム100では、投射型表示装置10および20のそれぞれは、互いに異なるタイミングでそれぞれのコード情報を示す識別光を出射する。このため、表示システム100は、投射型表示装置10および20からそれぞれ投射される識別光が互いに干渉するのを回避することができ、受信機30は投射画面101および102の画素Aのコード情報を正しく検出することが可能となる。
 なお、本実施形態では、2台の投射型表示装置10および20からそれぞれ投射された投射画面101および102の位置を調整する例について説明したが、3台以上の投射型表示装置からそれぞれ投射された投射画面の位置を調整してもよい。
 例えば、3台の投射型表示装置からそれぞれ投射された3つの投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムでは、投射型表示装置のそれぞれは、投射画面を構成するそれぞれの画素に、その画素に対応するコード情報を示す映像を投射し、受信機30は、表示画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、その映像に対応するコード情報を各投射型表示装置に復元して送信し、各投射型表示装置は、受信機30から送られてくるコード情報を受信すると、メモリー部110を参照してそのコード情報に対応する画素位置を特定し、その特定された画素位置を示す画素位置情報をPC40に送信する。
 PC40は、投射型表示装置のそれぞれから画素位置情報を受信すると、3台の投射型表示装置のうち予め設定された基準の(所定の)投射型表示装置の画素位置情報に示された画素位置を表示画面の位置として調整量を算出する。具体的にはPC40は、他の投射型表示装置のそれぞれについて、その画素位置情報に示された座標位置から基準の投射型表示装置の画素位置情報に示された座標位置への変位を示す調整量情報を調整指示信号とともに他の投射型表示装置のそれぞれに送信する。
 あるいは、PC40は、3台の投射型表示装置のそれぞれを基準の投射型表示装置としたときの他の投射型表示装置の投射画面の調整量の総和を求め、その総和が最小となる基準の投射型表示装置の画素位置情報に示された座標位置を表示画面の位置として調整量を算出してもよい。
 以上説明した各実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構成に限定されるものではない。
 100 表示システム
 10、20 投射型表示装置
 110 メモリー部
 120 表示駆動部
 130 処理部
 131 信号処理部
 132 演算部
 133 受信部
 134 通信部
 140 制御部
 30 受信機
 40 PC

Claims (7)

  1.  複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムであって、前記表示画面に対して投射画面を投射する複数の投射型表示装置と、前記複数の投射型表示装置から投射される複数の投射画面の位置の調整量を算出する調整処理装置と、前記複数の投射画面の1画素内の情報を検出する検出手段と、を備え、
     前記投射型表示装置のそれぞれは、
     投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持するメモリー部と、
     前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射する表示駆動部と、
     前記検出手段から送られてくるコード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を前記調整処理装置に送信する処理部と、
     前記調整処理装置から送られてくる前記調整量に応じて前記表示駆動部を制御して、前記投射画面の位置を調整する制御部と、を備え、
     前記検出手段は、前記表示画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信し、
     前記調整処理装置は、前記投射型表示装置のそれぞれから送信された前記画素位置情報を用いて各投射型表示装置の投射画面の位置の前記調整量を求めて各投射型表示装置へ送信する、表示システム。
  2.  投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持するメモリー部と、
     前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射する表示駆動部と、を備え、
     前記投射画面内の1つの画素に投射された複数の投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信する検出手段と、前記投射型表示装置のそれぞれからの画素位置情報を用いて各投射型表示装置の前記投射画面の位置の調整量を求めて各投射型表示装置へ送信する調整処理装置とともに複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムを構成し、
     前記検出手段から送られてくるコード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を前記調整処理装置へ送信する処理部と、
     前記調整処理装置から送られてくる前記調整量に応じて前記表示駆動部を制御して、前記投射画面の位置を調整する制御部を有する投射型表示装置。
  3.  投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持するメモリー部と、前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射する表示駆動部と、コード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を送信する処理部と、前記投射画面の位置の調整量に応じて前記表示駆動部を制御して前記投射画面の位置を調整する制御部と、をそれぞれ有する投射型表示装置と、前記投射画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信する検出手段とともに複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムを構成する調整処理装置であって、
     前記投射型表示装置のそれぞれから送信された前記画素位置情報を用いて各投射型表示装置の投射画面の位置の前記調整量を求めて各投射型表示装置へ送信する、調整処理装置。
  4.  請求項3に記載の調整処理装置において、
     前記複数の投射型表示装置のうちの所定の投射型表示装置から送信された画素位置情報に示された画素位置を前記表示画面の位置として前記調整量を求める、調整処理装置。
  5.  請求項3または4に記載の調整処理装置において、
     前記投射型表示装置ごとに、該投射型表示装置から送信された画素位置情報に示された画素位置から、前記表示画面の位置への変位を前記調整量として該投射型表示装置に送信する、調整処理装置。
  6.  投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報を保持するメモリー部と、前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射する表示駆動部と、コード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を送信する処理部と、前記投射画面の位置の調整量に応じて前記表示駆動部を制御して前記投射画面の位置を調整する制御部と、をそれぞれ有する投射型表示装置と、前記投射型表示装置のそれぞれから送信された前記画素位置情報を用いて各投射型表示装置の投射画面の位置の前記調整量を求めて各投射型表示装置へ送信する調整処理装置とともに複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムを構成する受信機であって、
     前記表示画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信する、受信機。
  7.  複数の投射画面を同じ表示画面に投射する表示システムであり、前記表示画面に対して投射画面を投射する表示駆動部をそれぞれ有する投射型表示装置と、前記投射型表示装置のそれぞれから投射される複数の投射画面の位置の調整量を算出する調整処理装置と、前記複数の投射画面の1画素内の情報を検出する検出手段と、を備える表示システムで行われる表示方法であって、
     前記投射型表示装置のそれぞれは、投射画面を構成する複数の画素位置のそれぞれを識別するための複数のコード情報をメモリー部に保持し、前記表示駆動部を用いて前記投射画面を構成するそれぞれの画素に、対応する前記コード情報を示す映像を投射し、
     前記検出手段は、前記表示画面内の1つの画素に投射された各投射型表示装置からの映像から、対応する前記コード情報を各投射型表示装置に復元して前記投射型表示装置へ送信し、
     前記投射型表示装置のそれぞれは、前記検出手段から送られてくるコード情報を受信すると、前記メモリー部を参照して該コード情報に対応する画素位置を特定し、前記特定された画素位置を示す画素位置情報を前記調整処理装置に送信し、
     前記調整処理装置は、前記投射型表示装置のそれぞれから送信された前記画素位置情報を用いて各投射型表示装置の投射画面の位置の前記調整量を求めて各投射型表示装置へ送信し、
     前記投射型表示装置のそれぞれは、前記調整処理装置から送られてくる前記調整量に応じて前記表示駆動部を制御して、前記投射画面の位置を調整する、画面調整方法。
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