WO2015132907A1 - 表示制御装置 - Google Patents

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伊藤 友二
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パイオニア株式会社
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    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3141Constructional details thereof

Definitions

  • the present invention relates to a display control device that controls display of a screen or the like that displays an image.
  • Patent Document 1 discloses a display device that displays an image projected from a projector or the like using a transparent body such as glass as a screen.
  • Patent Document 1 includes a screen in which a liquid crystal layer capable of taking a light transmitting state and a light scattering state is sandwiched between a pair of transparent substrates with electrodes, and an image projecting device that projects an image onto the screen.
  • a frame composed of a minimum unit of repetition of a set of a light transmission state and a light scattering state satisfies a predetermined relationship.
  • the projector and the screen are often configured separately from each other, of course, they are not synchronized when activated individually.
  • Cited Document 1 describes that the timing when the screen is in the scattering state and the timing when the image is projected from the image projection apparatus (projector) is synchronized, the case where the synchronization is lost or when the screen is activated There is no mention of screen behavior from sync to sync.
  • an object of the present invention is to provide a display control device that can safely use a screen even when the screen and an image projection device such as a projector are not synchronized. .
  • the invention according to claim 1 is a control signal having a predetermined cycle between the transmission state and the scattering state of the screen capable of switching between the transmission state and the scattering state with respect to light.
  • a waveform application unit that applies a voltage waveform generated based on the image
  • an image cycle signal acquisition unit that acquires an image cycle signal that is a signal related to a projection cycle of an image projected on the screen, the image cycle signal, and the control
  • the synchronization determination unit determines whether the signal is synchronized and the synchronization determination unit determines that the image period signal and the control signal are not synchronized
  • the screen is set in the scattering state.
  • a screen control unit that controls the waveform application unit.
  • the transmission state and the scattering state of the screen capable of switching between a transmission state and a scattering state with respect to light are generated based on a control signal having a predetermined period.
  • an image periodic signal acquisition step of acquiring an image periodic signal that is a signal related to a projection period of an image projected on the screen, and the image periodic signal The synchronization determination step for determining whether or not the control signal is synchronized, and when it is determined in the synchronization determination step that the image period signal and the control signal are not synchronized, the screen is in the scattering state.
  • a screen control step for controlling the waveform applying unit.
  • the invention described in claim 9 is characterized in that the display control device control method according to claim 8 is executed by a computer.
  • the invention described in claim 10 is characterized in that the display control device control program according to claim 9 is stored.
  • FIG. 7 is a functional configuration diagram of a synchronization signal determination unit, a common control signal acquisition unit, and a drive control signal generation unit shown in FIG. 6. It is a flowchart of operation
  • FIG. 2 is a timing chart showing an example of a relationship between a signal waveform in the synchronization control unit shown in FIG. 1, a drive voltage waveform to be applied, and an optical state.
  • 6 is a timing chart showing another example of the relationship between the signal waveform in the synchronization control unit shown in FIG. 1, the drive voltage waveform to be applied, and the optical state.
  • 5 is a timing chart showing an operation of matching (synchronizing) the period and phase of a synchronization signal and a common control signal.
  • 5 is a timing chart showing an operation of matching (synchronizing) the period and phase of a synchronization signal and a common control signal.
  • 5 is a timing chart showing an operation of matching (synchronizing) the period and phase of a synchronization signal and a common control signal.
  • FIG. 5 is a timing chart showing an operation of matching (synchronizing) the period and phase of a synchronization signal and a common control signal. It is a schematic block diagram of the display apparatus provided with the display control apparatus concerning the 2nd Example of this invention. It is a functional block diagram of the synchronous control part shown by FIG. FIG. 16 is a functional configuration diagram of a synchronization signal determination unit, a common control signal acquisition unit, and a drive control signal generation unit shown in FIG. 15. It is a flowchart of operation
  • movement of the synchronous control part shown by FIG. 5 is a timing chart showing an operation of matching (synchronizing) the period and phase of a synchronization signal and a common control signal.
  • 5 is a timing chart showing an operation of matching (synchronizing) the period and phase of a synchronization signal and a common control signal.
  • 5 is a timing chart showing an operation of matching (synchronizing) the period and phase of a synchronization signal and a common control signal.
  • 5 is a timing chart showing an operation of matching (synchronizing) the period and phase of a synchronization signal and a common control signal.
  • It is a schematic block diagram of the display control apparatus concerning the other structural example. It is a schematic block diagram of the display control apparatus concerning the other structural example. It is a schematic block diagram of the display apparatus provided with the display control apparatus concerning the 3rd Example of this invention. It is a block diagram of the projector shown by FIG.
  • FIG. 27 is a schematic front view of a screen showing an arrangement of a plurality of control electrodes shown in FIG. 26. It is explanatory drawing of the synchronous control of the scanning of a screen shown by FIG. 26, and a drive. It is explanatory drawing of the projector which scans the screen shown by FIG. 27 is a schematic timing chart of scanning and driving of the screen shown in FIG. 26. FIG. It is a timing chart showing an example of driving by a common DC system.
  • the image period signal acquisition unit acquires an image period signal that is a signal related to the projection period of the image projected on the screen
  • the synchronization determination unit has the image period signal and a predetermined period. It is determined whether or not the control signal having the signal is synchronized.
  • the screen control unit determines that the synchronization determination unit does not synchronize the image periodic signal and the control signal
  • the waveform control unit is controlled so that the screen is in a scattering state.
  • the screen control unit controls the waveform application unit so that the screen is in a scattering state during a period from when the screen is activated until the synchronization determination unit determines that the image periodic signal and the control signal are synchronized. May be. By doing so, the screen can be safely activated and used even when the screen is not synchronized with the projector or the like.
  • the screen control unit may control the waveform application unit so that the screen is in a scattering state when the image periodic signal acquisition unit cannot acquire the image periodic signal. In this way, when an image periodic signal output from a projector or the like cannot be periodically acquired, light such as an image projected with the screen being scattered can be prevented from projecting the screen. .
  • the screen control unit may control the waveform applying unit so that the screen is in a scattering state until the image periodic signal acquisition unit cannot acquire the image periodic signal.
  • the screen control unit may control the waveform applying unit so that the screen is in a scattering state until the image periodic signal acquisition unit cannot acquire the image periodic signal.
  • a synchronization control unit that synchronizes the image cycle signal and the control signal may be provided during a period in which the synchronization determination unit determines that the image cycle signal and the control signal are not synchronized. By doing so, it is possible to synchronize the image periodic signal and the control signal while the screen is controlled in the scattering state.
  • the image periodic signal acquisition unit further acquires an image projection period
  • the synchronization control unit detects the image periodic signal during the period in which the synchronization determination unit determines that the image periodic signal and the control signal are not synchronized.
  • the projection period acquired by the acquisition unit and the period of the screen scattering state may be synchronized. By doing so, it is possible to synchronize the projection period and the period of the scattering state of the screen while the screen is controlled to the scattering state.
  • the screen control unit sets the waveform application unit so that the screen is alternately switched between the transmission state and the scattering state during the period when the synchronization determination unit determines that the image periodic signal and the control signal are synchronized. You may control. By doing in this way, the image currently projected on the screen and the background which can be observed through a screen can be observed simultaneously.
  • the display control apparatus control method acquires an image cycle signal that is a signal related to a projection cycle of an image projected on a screen in the image cycle signal acquisition step, and performs an image cycle in the synchronization determination step. It is determined whether or not the signal and the control signal having a predetermined period are synchronized. Then, when it is determined in the synchronization determination step that the image cycle signal and the control signal are not synchronized in the screen control step, the waveform application unit is controlled so that the screen is in a scattering state.
  • the screen and the image projection apparatus such as the projector You can use the screen safely even when not synchronized.
  • a display control device control program that causes a computer to execute the display control device control method described above may be used. By doing so, the screen can be used safely even when the screen and the image projection apparatus such as a projector are not synchronized with each other using a computer.
  • the above-described display control device control program may be stored in a computer-readable recording medium.
  • the program can be distributed as a single unit in addition to being incorporated in the device, and version upgrades can be easily performed.
  • a display device 1 including a display control device according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the display device 1 includes a screen 21 and a synchronization control unit 31, and a projector 11 is connected to the display device 1.
  • the display device 1 is a transmissive projection device that transmits and scatters image light from the projector 11 through a screen 21.
  • the projector 11 can use a transmissive or reflective liquid crystal light valve that sequentially shifts the black state (the state in which no projection light is emitted) on the screen 21 during the scanning cycle, but other elements may be used.
  • the projector 11 may perform raster scanning in the video scanning cycle and project video light (image light) on the display surface of the screen 21 dot-sequentially. That is, video light is projected intermittently at a predetermined cycle.
  • a laser projector or the like in which the irradiation direction of the intensity-modulated light beam is reflected by a movable mirror and shaken can be used.
  • the projector 11 can be considered in the same manner as the image light irradiation position being sequentially scanned in one direction on the screen 21.
  • the projector 11 may be any projector that can project video light modulated by video information (image information) onto the screen 21.
  • video information is obtained from a video signal input to the projector 11.
  • Video signals include, for example, NTSC (National Television Standards Committee), analog video signals such as PAL (Phase Alternation by Line), MPEG-TS (Moving Picture Experts Group-Transport Stream) format, HDV (High -There are video signals in digital format such as Definition (Video) format.
  • the projector 11 may receive not only a moving image video signal but also a still image video signal such as JPEG (Joint (Photographic Experts Group). In this case, the projector 11 may scan the screen 21 repeatedly with the same video light for displaying a still image.
  • the screen 21 may be anything that can change the optical state by applying a voltage.
  • a scattering state is an image state, and a transparent transmission state in which scattering of incident light is smaller and parallel light transmittance is higher than that is a non-image state. That is, it is possible to switch between a transmission state and a scattering state with respect to light.
  • the screen 21 may be, for example, a dimming screen that uses a liquid crystal material and changes a scattering state and a transparent transmission state with small scattering of incident light.
  • the light control screen uses, for example, a liquid crystal element such as a polymer-dispersed liquid crystal, or an element that controls a transparent transmission state with small scattering of incident light by moving white powder in a transparent cell. There are things that use etc.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the screen 21 that can control the optical state.
  • the screen 21 shown in FIG. 2 has an optical layer 25 in which a composite material containing liquid crystal is sandwiched between a pair of transparent glass plates 23 and 24.
  • a counter electrode 26 is formed on the entire surface of one glass plate 24 on the optical layer 25 side.
  • a control electrode 27 is disposed on the entire surface of the other glass plate 23 on the optical layer 25 side.
  • An intermediate layer made of an insulator may be formed between the electrodes 26 and 27 and the optical layer 25.
  • the counter electrode 26 and the control electrode 27 are formed as transparent electrodes by using, for example, ITO (indium tin oxide).
  • the optical layer 25 is disposed between the control electrode 27 and the counter electrode 26.
  • at least one of the counter electrode 26 and the control electrode 27 may be configured as an electrode that is a half mirror that transmits a part of incident light.
  • a voltage is applied to the screen 21 so as to generate a potential difference between the counter electrode 26 as the first electrode and the control electrode 27 as the second electrode.
  • the optical state in the optical layer 25 varies depending on the voltage applied to the counter electrode 26 and the control electrode 27.
  • the screen 21 is classified into a reverse mode and a normal mode according to the state when a voltage is applied so as to generate a potential difference.
  • the screen 21 operating in the reverse mode is in a transparent transmissive state in a normal state where no voltage is applied. When a voltage is applied, it becomes a scattering state with a scattering rate of parallel rays according to the applied voltage.
  • a screen operating in the normal mode the screen is in a scattering state in a normal state where no voltage is applied.
  • a transparent transmission state with parallel light transmittance corresponding to the applied voltage is obtained.
  • a predetermined scattering state corresponds to an image state, and a transparent transmission state having a higher parallel light transmittance than that corresponds to a non-image state.
  • the reverse mode is described, but the normal mode is also applicable.
  • the synchronization control unit 31 as the display control unit according to the first embodiment of the present invention controls the screen 21 on which the video (image) is projected as light so as to scatter the projected video light, and is projected. If not, control to transparent state. As shown in FIG. 1, the synchronization control unit 31 is connected to the projector 11 and the screen 21. The synchronization control unit 31 controls the optical state of the screen 21 in synchronization with the projection of the image light from the projector 11.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of a method in which the projector 11 projects image light at intervals.
  • image light is projected on the screen 21 in a short period of time during a part of the scanning cycle.
  • the screen 21 may be in a scattering state during the partial period.
  • the see-through characteristic of the screen 21 is not caused in the scanning cycle without causing a decrease in the luminance of the image. Is obtained.
  • projection light whose intensity is approximately the reciprocal of the duty (duty: a) in the scattering state for one scanning period is required. It becomes. Therefore, in order to obtain a high see-through characteristic, a powerful pulsed projection light output is required.
  • the screen 21 scatters image light with the same brightness as when it is always in a scattering state while having transparency that can recognize the object on the back side. Can be transmitted. That is, it is possible to achieve both a see-through property capable of recognizing a background object and a high image visibility.
  • the information of the switching timing for synchronizing control between the projector 11 and the screen 21 is sent from the synchronization control unit 31 to the screen 21 based on an image periodic signal such as a vertical synchronizing signal output from the projector 11.
  • the projector 11 and the screen 21 and the synchronization control unit 31 may be capable of wireless communication using electromagnetic waves such as microwaves and infrared rays, and information for obtaining these synchronizations may be exchanged by radio signals.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of a display state in which the image by the image light and the background of the screen 21 overlap.
  • an image of a person 41 by video light is shown on the right side of the screen 21, and a tree 42 as a background on the other side of the screen 21 can be seen on the left side.
  • FIG. 5 shows a functional configuration of the synchronization control unit 31.
  • the synchronization control unit 31 includes a synchronization signal acquisition unit 311, a synchronization signal determination unit 312, a common control signal acquisition unit 313, and a screen control signal generation unit 314.
  • a synchronization signal acquisition unit 311 as an image periodic signal acquisition unit acquires an image periodic signal output from the projector 11.
  • a vertical synchronization signal of a video projected by the projector 11 will be described as an image periodic signal (in the following description, it is simply referred to as a synchronization signal). That is, the vertical synchronization signal corresponds to a signal related to the projection cycle of the image projected on the screen 21.
  • the synchronization signal acquisition unit 311 calculates a synchronization signal period Tsync that is a value of one period from the synchronization signal (vertical synchronization signal) Ssync. Then, as illustrated in FIG. 6, the synchronization signal acquisition unit 311 outputs the synchronization signal (vertical synchronization signal) Ssync and the synchronization signal cycle Tsync acquired by itself to the synchronization signal determination unit 312.
  • the synchronization signal determination unit 312 as the synchronization determination unit is configured as shown in FIG.
  • the synchronization signal determination unit 312 includes a synchronization signal detection unit 312a, a period information setting unit 312b, a period deviation detection and adjustment unit 312c, a delay information setting unit 312d, a phase deviation detection and adjustment unit 312e, and a synchronization determination unit 312f. And.
  • the synchronization signal detection unit 312a detects the synchronization signal Ssync based on the synchronization signal Ssync output from the synchronization signal acquisition unit 311 and the cycle Tcom of the common control signal Scom output from the common control signal acquisition unit 313. Is output to the synchronization signal determination unit. This detects whether or not the synchronization signal Ssync has a pulse waveform to be detected for each cycle (see FIG. 8 and the like for the waveform of the synchronization signal Ssync). For example, it is assumed that one period of Scom or an n period period synchronization signal Ssync is not detected when it is not detected.
  • the cycle information setting unit 312b sets the synchronization signal cycle Tsync output by the synchronization signal acquisition unit 311.
  • the period shift detection and adjustment unit 312c performs the synchronization signal Ssync and common control based on the synchronization signal period Tsync set in the period information setting unit 312b and the period Tcom of the common control signal Scom output from the common control signal acquisition unit 313. A shift amount of the period from the signal Scom is detected. Then, the value of the cycle Tcom is adjusted based on the deviation amount.
  • the delay information setting unit 312d calculates a delay time (phase difference) between the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom and sets it as the phase difference Dsync.
  • the phase shift detection and adjustment unit 312e determines the phase of the common control signal Scom based on the phase difference Dsync set in the delay information setting unit 312d and the cycle Tcom of the common control signal Scom output from the common control signal acquisition unit 313. To detect. Then, the phase is adjusted based on the deviation amount.
  • the synchronization determination unit 312f determines whether or not the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized based on the results of the period shift detection and adjustment unit 312c and the phase shift detection and adjustment unit 312e. Further, it is also determined whether or not the synchronization signal Ssync has been detected based on the detection result of the synchronization signal detection unit 312a. These determination results are output as determination signals.
  • the common control signal acquisition unit 313 includes a cycle information setting unit 313a and a common control signal generation unit 313b.
  • the cycle information setting unit 313a an initial value of the cycle of the common control signal Scom is set.
  • the cycle information setting unit 313a is the common information output from the synchronization control unit 31 that controls the other screen 21 on the master side.
  • a control signal Scom is acquired. That is, the synchronization signal Scom may be generated and acquired internally, or may be acquired by being input from the outside.
  • the common control signal generation unit 313b generates a common control signal Scom that is a signal that is a basis of a voltage waveform applied to the counter electrode 26 of the screen 21, for example.
  • the common control signal Scom is a waveform whose initial value is the period set in the period information setting unit 313a, and the period and phase are adjusted based on the output of the synchronization signal determination unit 312. That is, the common control signal Scom corresponds to a control signal having a predetermined cycle.
  • a screen control signal generation unit 314 as a screen control unit includes a cloudiness control determination unit 314a, a delay information setting unit 314b, a start-up signal generation unit 314c, a drive control signal generation unit 314d, drivers 314f and 314g, and a projection.
  • the cloudiness control determination unit 314a determines whether to make the screen 21 cloudy (in a scattering state) based on the determination signal from the synchronization determination unit 312f. When it is determined that the determination signal is not synchronized or the signal Ssync cannot be detected, the white turbidity control determination unit 314a instructs the delay information setting unit 314b to make the screen 21 cloudy.
  • the delay information setting unit 314b sets the delay time of the startup signal Sup generated by the startup signal generation unit 314c and the drive control signal Sdrv generated by the drive control signal generation unit 314d.
  • the delay time ⁇ up of the start-up signal Sup varies depending on the characteristics of the material forming the optical layer 25 of the screen 21, the ambient temperature, the voltage applied to the electrodes, and the like. However, if the ambient temperature is constant and the voltage waveform applied to the electrode is determined in advance, the rising period ⁇ up can be calculated in advance. Further, by setting the rate of change of the rising period ⁇ up with respect to the temperature change in a table or the like, the rising period ⁇ up can be reflected in the delay information setting unit 314b corresponding to the temperature change.
  • the delay time ⁇ drv of the drive control signal Sdrv indicates a period during which the screen 21 is in a scattering state and is a variable value that can be appropriately changed although an initial value is set. Further, when the cloudiness control determination unit 314a determines that the screen 21 is clouded, the period is set such that the screen 21 is always clouded.
  • the delay time ⁇ drv is calculated based on the half-cycle period Tcom of the common control signal Scom, the delay time ⁇ up, and the projection period ⁇ pj.
  • the rising signal generation unit 314c generates the rising signal Sup by delaying the common control signal Scom by the delay time ⁇ up.
  • the drive control signal generation unit 314d generates the drive control signal Sdrv by delaying the rising signal Sup by the projection period ⁇ pj + delay time ⁇ drv.
  • the value of the half cycle period Tcom-delay time ⁇ up of the common control signal Scom may be set as the delay time ⁇ drv.
  • the drive voltage circuit 314e is a circuit that generates a drive voltage to be applied to the counter electrode 26 and the control electrode 27 from the drivers 314f and 314g.
  • the driver 314f as the waveform applying unit is a driver circuit that is connected to the counter electrode 26 side and outputs a driving voltage supplied from the driving voltage circuit 314e.
  • the driver 314f outputs a drive voltage based on the common control signal Scom.
  • the driver 314g is a driver circuit that is connected to the control electrode 27 side and outputs a driving voltage supplied from the driving voltage circuit 314e.
  • the driver 314g outputs a drive voltage based on the drive control signal Sdrv. That is, the drivers 314f and 314g apply a voltage waveform generated based on the common control signal Scom in order to switch between the transmission state and the scattering state of the screen 21.
  • the projection period information setting unit 314h sets a projection period ⁇ pj that is a period during which the projector 11 projects image light based on the specifications of the projector 11 and the like.
  • the screen control signal generation unit 314 causes the cloudiness control determination unit 314a to cloud the screen 21.
  • the driver 314g applies a voltage waveform such that the drive control signal generation unit 314d generates the drive control signal Sdrv based on the delay information set in the delay information setting unit 314b and causes the screen 21 to scatter.
  • step S11 activation of the screen 21 is started.
  • step S12 the presence / absence of the synchronization signal Ssync is determined. If there is no synchronization signal Ssync (in the case of NO), the process proceeds to step S13 to make the screen 21 cloudy (to be in a scattering state). That is, when the determination signal output from the synchronization determination unit 312f indicates that the synchronization signal Ssync is not present (cannot be detected), the drive control signal Sdrv is always in a scattered state from the cloudiness control determination unit 314a.
  • the delay information setting unit 314b is instructed to set the delay time ⁇ drv.
  • step S14 a synchronization shift (period or phase shift) between the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom is determined. If YES, the process proceeds to step S13, and if there is no synchronization shift (NO), the process proceeds to step S15. That is, when the determination signal output from the synchronization determination unit 312f indicates that the synchronization is not synchronized, as described above, the drive control signal Sdrv is always in the scattered state from the cloudiness control determination unit 314a.
  • the delay information setting unit 314b is instructed to set the delay time ⁇ drv.
  • step S15 the screen control signal generation unit 314 generates the drive control signal Sdrv based on the common control signal Scom output from the common control signal acquisition unit 313. And the screen is controlled to a scattering state and a transmission state.
  • the delay time ⁇ drv at this time is a preset value (a value that is not a value based on an instruction from the cloudiness control determination unit 314a).
  • step S12 functions as an image periodic signal acquisition process
  • steps S12 and S14 function as a synchronization determination process
  • steps S13 and S15 function as a screen control process
  • step S15 functions as a waveform applying step.
  • a selection drive voltage output Vdrv which is a drive voltage output from the driver 314g based on Sdrv, a screen drive voltage indicating a voltage waveform applied to the optical layer 25, and a screen scattering transmission state indicating a scattering or transmission state of the screen Is described with reference to the timing chart shown in FIG.
  • FIG. 8 shows a waveform when the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized.
  • the synchronization signal Ssync, the projection signal Spj, the common control signal Scom, and the drive control signal Sdrv are time on the horizontal axis and high level or low level on the vertical axis.
  • the common drive voltage output Vcom, the selection drive voltage output Vdrv, and the screen drive voltage are time on the horizontal axis and voltage on the vertical axis.
  • the screen 21 scattering transmission state is the optical state of the screen 21 (optical layer 25), the horizontal axis is time, and the vertical axis is scattering or transmission.
  • a rectangular wave having a period Tsync is input to the synchronization signal Ssync.
  • the projection signal Spj is a signal indicating a projection period ⁇ pj in which the projector 11 projects image light onto the screen 21, and is delayed from the synchronization signal Ssync by a delay time Di.
  • the projection period ⁇ pj and the delay time Di of the projection signal Spj are values determined in advance according to the specifications, settings, and the like of the projector 11 (the projection period ⁇ pj is set in the projection period information setting unit 314h, the delay time Di is the specification, etc. Based on the rise period ⁇ up).
  • the common control signal Scom is a rectangular wave with a cycle of 2Tcom. However, in FIG.
  • Tsync Tcom. Further, the screen 21 starts switching from the transmission state to the scattering state in synchronization with the rising of the common control signal Scom. That is, when the common control signal Scom rises, a potential difference is generated between the electrodes of the screen 21, and the optical layer 25 is switched to the scattering state.
  • the drive control signal Sdrv is a rectangular wave having the same cycle as the common control signal Scom.
  • the drive control signal Sdrv is a signal obtained by delaying (shifting the phase of) the common control signal Scom by a period obtained by adding the values of the rising period ⁇ up, the projection period ⁇ pj of the projector, and the screen scattering period ⁇ drv.
  • the added value is preferably equal to or shorter than a half-cycle period Tcom of the common control signal Scom.
  • the common drive voltage output Vcom has the same waveform as the common control signal Scom.
  • the common control signal Scom is a voltage V1 when the common control signal Scom is High, and is 0 volts during the Low period.
  • the selected drive voltage output Vdrv has the same waveform as that of the drive control signal Sdrv, and is the voltage V1 when the drive control signal Sdrv is High and 0 volt during the Low period.
  • the screen driving voltage indicates a voltage waveform applied to the optical layer 25. That is, the common drive voltage output Vcom is applied as a positive voltage to the counter electrode 26 of the screen 21, and the selection drive voltage output Vdrv is applied as a negative voltage to the control electrode 27, that is, the common drive voltage output Vcom ⁇ the selection drive voltage output. Vdrv is shown.
  • the screen drive voltage waveform shown in FIG. 8 is a frame inversion method in which two video cycles are one cycle. That is, AC voltage driving is performed in which a positive voltage and a negative voltage are alternately applied every 1 Tsync.
  • the screen scattering state is a scattering state as a state in which a voltage is applied when the potential difference (the absolute value of the screen driving voltage) between the counter electrode 26 and the control electrode 27 is V1.
  • V1 the potential difference (the absolute value of the screen driving voltage) between the counter electrode 26 and the control electrode 27 is V1.
  • V1 the potential difference (the absolute value of the screen driving voltage) between the counter electrode 26 and the control electrode 27 is V1.
  • V1 is applied as a screen drive voltage
  • the screen 21 reaches a peak in the scattering state after the rising period ⁇ up, and enters the transmissive state after a predetermined period when V1 is not applied.
  • the scattering period of the screen 21 is equal to the period of ⁇ up + ⁇ pj + ⁇ drv. That is, by setting the screen scattering period ⁇ drv in addition to the rising period ⁇ up of the screen 21 and the projection period ⁇ pj that is the period in which the image light is projected onto the screen 21, the scattering period is changed by adjusting the screen scattering period ⁇ drv. It is possible to make it.
  • the screen scattering period ⁇ drv is a value set in the synchronization control unit 31, and the set value is reflected in the screen control signal generation unit 314 shown in FIG.
  • the synchronization signal Ssync has a phase relationship that rises after the rising period ⁇ up from the change point of the common control signal Scom (the projection period ⁇ pj is located).
  • the projection signal Spj is output (generated) after the delay time Di has elapsed from the synchronization signal Ssync. That is, the projector 11 projects the image light during the projection period ⁇ pj after the delay time Di has elapsed from the synchronization signal Ssync. Therefore, the screen 21 needs to synchronize the projection signal Spj and the scattering state in order to scatter and display the image light. Therefore, the screen 21 is in the scattering state before the rising period ⁇ up before the rising (leading) of the projection signal Spj. The migration needs to start. Therefore, the common control signal Scom rises before the rising period ⁇ up before the rising of the projection signal Spj.
  • phase difference Dsync between the common control signal Scom and the synchronization signal Ssync is ⁇ up ⁇ Di.
  • the phase difference Dsync between the common control signal Scom and the synchronization signal Ssync is a phase difference between the change point of the common control signal Scom and the head of the synchronization signal Ssync.
  • the rising period ⁇ up varies depending on the characteristics of the material forming the optical layer 25 of the screen, the ambient temperature, the voltage applied to the electrodes, and the like. However, if the ambient temperature is constant and the voltage waveform applied to the electrode is determined in advance, the rising period ⁇ up can be calculated in advance. In addition, by setting the rate of change of the rising period ⁇ up with respect to the temperature change in a table or the like, the rising period ⁇ up can be reflected in the synchronization signal determination unit 312 corresponding to the temperature change.
  • matching the phases does not match the timing of the start point of the synchronization signal Ssync and the change point of the common control signal Scom.
  • the synchronization signal Ssync rises after the rising period ⁇ up shown in FIG. It is to match a specific phase relationship such as a phase relationship (that is, image light is projected).
  • FIG. 9 shows a waveform in the case of the rising period ⁇ up ⁇ delay time Di.
  • the common control signal Scom changes after detection of the synchronization signal Tsync. Accordingly, the phase difference Dsync in this case is Tcom + ⁇ up ⁇ Di. Even in such a phase relationship, this embodiment can be applied. That is, the phase may be adjusted in this way.
  • FIGS. 10 to 13 are timing charts from immediately after power-on to synchronization, in which time elapses in the order of FIGS. 10, 11, 12, and 13.
  • the synchronization signal Ssync has a period Tsync in FIGS. 10 to 13 (the period Tsync is calculated by the synchronization signal acquisition unit 311 during the period of FIG. 10).
  • the common control signal Scom has a half cycle period Tcom (0) that is different from the cycle Tsync of the synchronization signal Ssync (Tsync ⁇ Tcom (0)).
  • the cloudiness control determination signal Shaze is an output signal of the cloudiness control determination unit 314a.
  • the cloudiness control determination unit 314a is The screen 21 is at a high level so that the screen 21 is always clouded.
  • the start-up signal Sup is a signal obtained by delaying the common control signal Scom by a predetermined delay time ⁇ up as shown in FIG.
  • the drive control signal Sdrv is set to a delay time ⁇ drv corresponding to Tcom (0) ⁇ up so that the white turbidity control determination signal Shaze is always at the high level. ° The waveform appears to be out of phase.
  • the common drive signal output Vcom has the same waveform as the common drive signal Scom as described with reference to FIG.
  • the selection drive voltage waveform Vdrv is the same waveform as the drive control signal Sdrv as described with reference to FIG.
  • the screen drive voltage indicates the common drive voltage output Vcom ⁇ the selected drive voltage output Vdrv, and changes between + V volts and ⁇ V volts every Tcom (0). Therefore, the screen scattering transmission state is a state in which V volts is constantly applied to the optical layer 25, and the screen is always in a scattering state (always cloudy).
  • the half-cycle period Tcom (2) of the common control signal Scom is adjusted as a value calculated by the following equation (1).
  • the equation (1) is calculated by the period shift detection / adjustment unit 312c and the phase shift detection / adjustment unit 312e. During this period, the screen 21 is always in a scattering state.
  • Tcom (2) ((Dsync ⁇ ( ⁇ up ⁇ Di)) / 2) + Tcom (1) (1) In the above formula, “/” indicates division.
  • the phase and period of the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are matched (synchronized) by the adjustment according to FIG. Therefore, the white turbidity control determination signal Shaze is at the low level, and the delay time ⁇ drv is the originally set value. For this reason, the screen drive voltage is applied so that it is in the scattering state only during the period in which it should originally be in the scattering state, and the screen 21 matches the projection of the image light from the projector 11 as shown in the screen scattering transmission state. To change (switch) the scattering state and the transmission state alternately.
  • the screen control signal generation unit 314 has a period from when the screen 21 is activated until the synchronization determination unit 312f determines that the synchronization signal Ssync and the common control signal are synchronized.
  • the screen 21 is controlled to be in a scattering state.
  • the synchronization determination unit 312f does not synchronize the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom. During the period when it is determined that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized.
  • the synchronization signal acquisition unit 311 acquires the synchronization signal Ssync, and the synchronization signal determination unit 312 determines whether the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized.
  • the screen control signal generation unit 314 controls the drivers 314f and 314g so that the screen 21 is in a scattering state. To do. In this way, when the synchronization signal Ssync output from the projector 11 and the common control signal Scom are not synchronized, a scattering state is obtained. Therefore, even when the screen 21 and the projector 11 are not synchronized, it is safe. A screen 21 can be used.
  • the screen control signal generation unit 314 sets the screen 21 in the scattering state during a period from when the screen 21 is activated until the synchronization signal determination unit 312 determines that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized. Therefore, even when the screen 21 is not synchronized with the projector 11 when the screen 21 is activated, the screen 21 can be safely activated and used.
  • the drive control signal generator synchronizes the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom during a period when the synchronization signal determination unit 312 determines that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are not synchronized.
  • the synchronization signal Ssync and the common control signal are not synchronized, and the screen 21 can be synchronized during the scattering state. This is also because the projection period ⁇ pj and the period of the scattering state of the screen 21 are synchronized as shown in FIGS.
  • the screen control signal generation unit 314 alternates the screen 21 between the transmission state and the scattering state during the period when the synchronization signal determination unit 312 determines that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized.
  • the drivers 314f and 314g may be controlled so as to be switched. By doing in this way, the image currently projected on the screen 21 and the background which can be observed through the screen 21 can be observed simultaneously.
  • the cloudiness control determination unit 314a also causes the screen 21 to become cloudy by setting the cloudiness control determination signal Shaze to High level even when the synchronization determination unit 312f outputs a determination signal indicating that the synchronization signal Ssync cannot be detected. That is, when the synchronization signal acquisition unit 311 cannot acquire the synchronization signal Ssync, the screen 21 is controlled to be in a scattering state. In this way, when the synchronization signal Ssync output from the projector 11 cannot be acquired periodically, light such as an image projected with the screen 21 in a scattering state is prevented from projecting the screen 21. Can do.
  • the cloudiness control determination unit 314a acquires the synchronization signal Ssync from the projector 11 when the stop instruction information of the screen 21 such as operation of the power switch is acquired from the operation unit or the like of the synchronization control unit 31 when not shown or the screen 21, for example.
  • the screen 21 may be clouded by setting the cloudiness control determination signal Shaze to a high level. That is, after obtaining the stop instruction information, the cloudiness control determination signal Shaze is set to the High level until a determination signal indicating that the synchronization signal Ssync cannot be detected is output.
  • the screen 21 is in a transmissive state before the projection of the projector 11 is finished, so that the observer does not look directly at the light of the projector 11.
  • a display device 1 including a display control device according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the display device 1 includes a screen 21, a synchronization control unit 31, and a shutter 51, and a projector 11 is connected to the display device 1.
  • the synchronization control unit 31 as the display control unit according to the first embodiment of the present invention controls the screen 21 on which the video (image) is projected as light so as to scatter the projected video light, and is projected. If not, control to transparent state.
  • the synchronization control unit 31 is connected to the projector 11, the screen 21, and the shutter 51 as shown in FIG.
  • the synchronization control unit 31 controls the optical state of the screen 21 and the operation of the shutter 51 in synchronization with the projection of the image light from the projector 11.
  • information on the switching timing for synchronizing control among the projector 11, the screen 21, and the shutter 51 is transmitted from the synchronization control unit 31 to the screen 21 based on an image periodic signal such as a vertical synchronization signal output from the projector 11. Sent to the shutter 51.
  • the projector 11, the screen 21, the shutter 51, and the synchronization control unit 31 may be capable of wireless communication using electromagnetic waves such as microwaves and infrared rays, and information for obtaining these synchronizations may be exchanged by radio signals.
  • FIG. 15 shows a functional configuration of the synchronization control unit 31.
  • the synchronization control unit 31 includes a synchronization signal acquisition unit 311, a synchronization signal determination unit 312 ⁇ / b> A, a common control signal acquisition unit 313, and a screen control signal generation unit 314 ⁇ / b> A.
  • the synchronization signal acquisition unit 311 and the common control signal acquisition unit 313 as the image periodic signal acquisition unit are the same as those in the first embodiment.
  • the synchronization signal determination unit 312A as the synchronization determination unit is configured as shown in FIG.
  • the synchronization signal determination unit 312A includes a synchronization signal detection unit 312a, a period information setting unit 312b, a period deviation detection and adjustment unit 312c, a delay information setting unit 312d, a phase deviation detection and adjustment unit 312e, and a synchronization determination unit 312f. And.
  • the synchronization signal detection unit 312a, the period information setting unit 312b, the period deviation detection and adjustment unit 312c, the delay information setting unit 312d, and the phase deviation detection and adjustment unit 312e are the same as those in the first embodiment.
  • the synchronization determination unit 312f determines whether or not the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized based on the results of the period shift detection and adjustment unit 312c and the phase shift detection and adjustment unit 312e. Further, it is also determined whether or not the synchronization signal Ssync has been detected based on the detection result of the synchronization signal detection unit 312a. These determination results are output as determination signals. Further, a shutter control signal is output to the shutter 51 based on the determination result.
  • a screen control signal generation unit 314A as a screen control unit includes a see-through control determination unit 314a2, a delay information setting unit 314b, a startup signal generation unit 314c, a drive control signal generation unit 314d, drivers 314f and 314g, and a projection.
  • the startup signal generation unit 314c, the drive control signal generation unit 314d, the drivers 314f and 314g, and the projection period information setting unit 314h are the same as in the first embodiment.
  • the see-through control determination unit 314a2 determines whether or not to cause the screen 21 to perform a see-through operation (alternate switching between a scattering state and a transmission state) based on the determination signal from the synchronization determination unit 312f.
  • the see-through control determination unit 314a2 performs a see-through operation when the determination signal indicates that the determination signal is synchronized. If the determination signal indicates that the determination signal is not synchronized or the synchronization signal Ssync cannot be detected, the see-through control determination unit 314a2
  • the delay information setting unit 314b is instructed to fix the scattering state.
  • the delay information setting unit 314b sets the delay time of the startup signal Sup generated by the startup signal generation unit 314c and the drive control signal Sdrv generated by the drive control signal generation unit 314d.
  • the delay time ⁇ up of the start-up signal Sup varies depending on the characteristics of the material forming the optical layer 25 of the screen 21, the ambient temperature, the voltage applied to the electrodes, and the like. However, if the ambient temperature is constant and the voltage waveform applied to the electrode is determined in advance, the rising period ⁇ up can be calculated in advance. Further, by setting the rate of change of the rising period ⁇ up with respect to the temperature change in a table or the like, the rising period ⁇ up can be reflected in the delay information setting unit 314b corresponding to the temperature change.
  • the delay time ⁇ drv of the drive control signal Sdrv indicates a period during which the screen 21 is in a scattering state and is a variable value that can be appropriately changed although an initial value is set.
  • the delay time ⁇ drv is set so that the transmittance set by the user or the like is set, so that the screen is alternately switched between the scattering state and the transmission state.
  • the see-through control determination unit 314a2 determines not to cause the screen 21 to perform the see-through operation, the screen 21 is fixed in a transmission state or a scattering state (in this embodiment, it is fixed in a transmission state).
  • the delay time ⁇ drv is set to “0”.
  • the delay time ⁇ drv is such that the screen 21 calculated based on the half-cycle period Tcom of the common control signal Scom, the delay time ⁇ up, and the projection period ⁇ pj is always in the scattering state. Set to period.
  • the screen control signal generation unit 314A delays the see-through control determination unit 314a2 to fix the screen 21 in the transmissive state.
  • An instruction is given to the information setting unit 314b.
  • the driver 314g applies a voltage waveform such that the drive control signal generation unit 314d generates the drive control signal Sdrv based on the delay information set in the delay information setting unit 314b and sets the screen 21 in the transmission state. Even if the screen 21 is in the transmission state when it is determined that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are not synchronized, the shutter 51 is closed as will be described later. None reaches the screen 21.
  • the shutter 51 as the projection limiting unit includes, for example, a mechanical shutter composed of a light chopper type that rotates a partially transparent black disk, a driving device that rotates the disk, and the like.
  • the projector 11 is provided on the front surface of a lens or the like on which image light is projected.
  • the shutter 51 is disposed between the projector 11 and the screen 21, and is controlled to open or close (transparent or black) by the synchronization control unit 31 to control transmission or blocking of the image light projected by the projector 11.
  • the shutter 51 is not limited to the optical chopper type, but may be any device that can control the transmission or blocking of image light by being controlled to open and close, such as a method of opening and closing an optical path with one or a plurality of shutter blades. Other types of mechanical shutters may be used.
  • the shutter 51 may be incorporated in the projector 11. In the following description, the shutter 51 is in an open state when image light is transmitted, and the shutter 51 is in a state in which image light is blocked.
  • the shutter 51 is not limited to a mechanical shutter, and may be a known liquid crystal shutter. By using a liquid crystal shutter, a driving device such as a motor becomes unnecessary, and the installation space can be reduced and the durability and safety can be improved.
  • the shutter 51 is not limited to be disposed near the projector 11, and the position of the shutter 51 is not limited as long as it is on the optical path of the image light projected from the projector 11 and can block the image light. Note that the blocking of the image light performed by the shutter 51 is not limited to completely blocking the image light, but includes a case where the light is reduced to such an extent that the observer does not feel dazzling.
  • step S21 activation of the screen 21 is started.
  • step S22 the presence / absence of the synchronization signal Ssync is determined. If the synchronization signal Ssync is not present (NO), the process proceeds to step S23 where the shutter 51 is closed to block the image light. That is, when the determination signal output from the synchronization determination unit 312f indicates that the synchronization signal Ssync is not present (cannot be detected), the shutter control indicating that the shutter 51 is closed (the image light is blocked). The signal is output from the synchronization determination unit 312f.
  • step S24 determines the synchronization deviation (period or phase deviation) between the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom. If YES, the process proceeds to step S23, and if there is no synchronization shift (NO), the process proceeds to step S25. That is, when the determination signal output from the synchronization determination unit 312f indicates that the synchronization is not synchronized, a shutter control signal indicating that the shutter 51 is in a closed state (transmits image light) is determined as the synchronization determination. Output from the unit 312f.
  • step S25 based on the common control signal Scom output from the common control signal acquisition unit 313, the drive control signal Sdrv is converted to the screen control signal generation unit 314A. And the screen is controlled in a scattering state and a transmission state (see-through operation). In this case, the shutter 51 is controlled to the open state.
  • the delay time ⁇ drv during the see-through operation is a preset value.
  • step S22 functions as an image periodic signal acquisition process
  • steps S22 and S24 function as a synchronization determination process
  • steps S23 and S25 function as a projection restriction process
  • step S25 functions as a waveform applying step.
  • FIGS. 18 to 21 are timing charts from immediately after power-on to synchronization, and the time elapses in the order of FIGS. 18, 19, 20, and 21.
  • the synchronization signal Ssync has a period Tsync in FIGS. 18 to 21 (the period Tsync is calculated by the synchronization signal acquisition unit 311 during the period of FIG. 18).
  • the common control signal Scom has a half cycle period Tcom (0) that is different from the cycle Tsync of the synchronization signal Ssync (Tsync ⁇ Tcom (0)).
  • the shutter control signal Sshut is a signal that the synchronization determination unit 312f outputs to the shutter 51.
  • the shutter control signal Sshut should close the shutter 51. It becomes the Low level (see also the shutter waveform in FIG. 18). That is, the shutter 51 prevents the image light from reaching the screen 21 when the synchronization determination unit 312f determines that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are not synchronized.
  • the startup signal Sup is commonly controlled without delaying by the delay time ⁇ up.
  • a waveform in phase with the signal Scom is output.
  • the drive control signal Sdrv has a waveform in phase with the common control signal Scom so that the delay time ⁇ drv is set to “0” so that the transmission state is always transmitted. Is output.
  • the common drive signal output Vcom has the same waveform as the common drive signal Scom as described with reference to FIG.
  • the selection drive voltage waveform Vdrv is the same waveform as the drive control signal Sdrv as described with reference to FIG.
  • the screen drive voltage indicates the common drive voltage output Vcom ⁇ the selected drive voltage output Vdrv, and is constant at 0 volt in FIG. Therefore, in the screen scattering transmission state, a potential difference is not always applied to the optical layer 25, and the transmission state is always constant.
  • a half-cycle period Tcom (2) of the common control signal Scom is calculated by the equation (1) shown in the first embodiment. Adjust as the value to be.
  • the equation (1) is calculated by the period shift detection / adjustment unit 312c and the phase shift detection / adjustment unit 312e. During this period, the screen 21 is always in the transmissive state and the shutter 51 is in the closed state.
  • the phase and period of the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are matched (synchronized) by the adjustment according to FIG. 20. Therefore, the shutter control signal Sshut is at a high level, the shutter 51 is in an open state, and the delay times ⁇ up and ⁇ drv are originally set values. For this reason, the screen drive voltage is applied so that it is in the scattering state only during the period in which it should originally be in the scattering state, and the screen 21 matches the projection of the image light from the projector 11 as shown in the screen scattering transmission state. To change the scattering state and the transmission state alternately (see-through operation).
  • the synchronization signal determination unit 312 closes the shutter 51 from when the screen 21 is activated until it is determined that the synchronization signal Ssync is synchronized with the common control signal. It is controlled so that.
  • the synchronization determination unit 312f does not synchronize the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom. Is functioning as a synchronization control unit that synchronizes the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom.
  • the synchronization signal acquisition unit 311 acquires the synchronization signal Ssync, and the synchronization signal determination unit 312A determines whether the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized.
  • the shutter 51 is closed.
  • a well-known projector 11 can be used by externally attaching the shutter 51 to the projector 11.
  • the shutter 51 is in a closed state from the time when the screen 21 is activated until the synchronization signal determination unit 312A determines that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized. Sometimes the screen 21 can be safely activated and used even when not synchronized with the projector 11.
  • the drive control signal generation unit synchronizes the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom during a period when the synchronization signal determination unit 312A determines that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are not synchronized.
  • the synchronization signal Ssync and the common control signal are not synchronized, and the screen 21 can be synchronized during the scattering state. This is also because the projection period ⁇ pj and the scattering state period of the screen 21 are synchronized as shown in FIGS.
  • the synchronization signal determination unit 312A determines that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are not synchronized, and applies a voltage waveform so that the screen 21 is in a transmissive state during the period when the shutter 51 is closed. Therefore, the background can be observed through the screen 21 during the synchronization period. Therefore, it is possible to prevent the observer from being aware of the screen 21.
  • the screen control signal generation unit 314A alternately switches the screen 21 between the transmission state and the scattering state during the period when the synchronization signal determination unit 312A determines that the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are synchronized.
  • the drivers 314f and 314g may be controlled so as to be switched. By doing in this way, the image currently projected on the screen 21 and the background which can be observed through the screen 21 can be observed simultaneously.
  • the synchronization determination unit 312f keeps the shutter 51 closed even when the synchronization signal Ssync cannot be detected. That is, when the synchronization signal acquisition unit 311 cannot acquire the synchronization signal Ssync, the screen 21 is controlled to be in a scattering state. In this way, when the synchronization signal Ssync output from the projector 11 cannot be acquired periodically, light such as an image projected with the screen 21 in a scattering state is prevented from projecting the screen 21. Can do.
  • the synchronization determination unit 312f can acquire the synchronization signal Ssync from the projector 11, for example, when the stop instruction information of the screen 21 such as operation of the power switch is acquired from the operation unit when the synchronization control unit 31 is not shown or the screen 21.
  • the shutter 51 may be closed until it disappears. By doing so, when the screen 21 is stopped, it is possible to prevent the image light from reaching the screen 21 that has been in a transmissive state until the projection of the projector 11 is completed. Therefore, the observer does not look directly at the image light of the projector 11 before the projection of the projector 11 ends.
  • the arrangement of the projector 11 and the shutter 51 is not limited to FIG. 1, and for example, a mirror 52 may be used as shown in FIG. 22 or FIG.
  • the mirror 52 reflects the image light projected from the projector 11 toward the screen 21.
  • FIG. 22 shows an example in which the shutter 51 and the mirror 52 are separately arranged
  • FIG. 23 shows an example in which the shutter 51 and the mirror 52 are overlapped at the same position.
  • the shutter 51 is provided so as to block the image light projected from the projector.
  • the shutter 51 may be provided on the optical path after being reflected by the mirror 52.
  • the projector 11 projects the image light only during the projection period ⁇ pj.
  • the projector 11 always projects the image light, and the shutter 51 is controlled to open and close the screen 21.
  • Video light may be projected according to the period of the scattering state.
  • the projection period ⁇ pj in this case may be set in the projection period setting unit 314h.
  • FIGS. a display device according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the same parts as those in the first and second embodiments described above are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the shutter 51 is deleted and the projector 11A is added as shown in FIG. Further, the shutter control signal output from the synchronization determination unit 312f of the synchronization control unit 31 to the shutter 51 is output to the projector 11A as a projector control signal.
  • the projector 11A includes a laser control circuit 11a, a red laser light source 11b, a blue laser light source 11c, a green laser light source 11d, collimating lenses 11e, 11f, 11g, a lens 11k, and a mirror. 11j, dichroic mirrors 11h and 11i, a MEMS mirror 11l, and a MEMS mirror control circuit 11m.
  • the laser control circuit 11a outputs the video signal converted into the gradation data of the three colors red, blue, and green to the red laser light source 11b, the blue laser light source 11c, and the green laser light source 11d, respectively.
  • the red laser light source 11b, the blue laser light source 11c, and the green laser light source 11d output laser light of each color according to the gradation data input from the laser control circuit 11a.
  • the laser control circuit 11a performs switching control of light emission or extinction of the red laser light source 11b, the blue laser light source 11c, and the green laser light source 11d based on the projector control signal input from the synchronization control unit 31 (synchronization determination unit 312f). Do.
  • the laser light output from the red laser light source 11b is collimated by the collimating lens 11e, then passes through the dichroic mirror 11h and the lens 11k and enters the MEMS mirror 11l.
  • the laser light output from the blue laser light source 11c is collimated by the collimator lens 11f, reflected by the dichroic mirror 11i toward the dichroic mirror 11h, reflected by the dichroic mirror 11h toward the lens 11k, and the lens 11k. Is incident on the MEMS mirror 11l.
  • the laser light output from the green laser light source 11d is collimated by the collimating lens 11g, reflected by the mirror 11j toward the dichroic mirror 11i, then transmitted through the dichroic mirror 11i, and directed by the dichroic mirror 11h toward the lens 11k. Is reflected, passes through the lens 11k, and enters the MEMS mirror 11l.
  • the MEMS mirror 11l is a mirror (scanning element, spatial modulator) configured by MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) that scans incident laser light in the horizontal and vertical directions of the screen 21, and is formed integrally with the mirror. It is driven by an actuator (not shown). The operation of the MEMS mirror 11l is controlled by the MEMS mirror control circuit 11m. The laser light incident on the MEMS mirror 11 l is projected toward the screen 21.
  • MEMS Micro Electro Mechanical Systems
  • the light source (red laser light source 11b, blue laser light source 11c, green laser light source 11d) of the projector 11 is controlled to emit or turn off.
  • the image light is prevented from reaching the screen 21. That is, the light source is turned off (light emission is stopped) during a period in which the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom are not synchronized or a period in which the synchronization signal Ssync is not detected. That is, the laser control circuit 11a functions as a projection limiting unit.
  • the laser control circuit 11a stops the light emission of the light sources (red laser light source 11b, blue laser light source 11c, green laser light source 11d) of the projector 11, the screen is used without using the shutter 51. It is possible to prevent the image light from reaching 21.
  • the laser control circuit 11a stops the light emission of the light source of the projector 11 so that the image light does not reach the screen 21, but a black image is inserted into the image to be projected. You may do it. By doing so, since the period during which the black image is inserted is substantially equivalent to the case where the light source does not emit light, it is possible to prevent the image light from reaching the screen 21 without using the shutter 51. .
  • FIGS. a display device according to a fourth embodiment of the present invention is described with reference to FIGS.
  • the same parts as those in the first to third embodiments described above are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • FIGS. 26 and 27 show a screen schematic showing the arrangement of a plurality of control electrodes on the screen 21 shown in FIG. A typical front view is shown.
  • the screen 21 shown in FIG. 26 has an optical layer 25 in which a composite material containing liquid crystal is sandwiched between a pair of transparent glass plates 23 and 24.
  • a counter electrode 26 is formed on the entire surface of one glass plate 24 on the optical layer 25 side.
  • a plurality of control electrodes 27 are arranged side by side on the optical layer 25 side of the other glass plate 23.
  • the plurality of control electrodes 27 divide the area irradiated with the image light on the screen 21 into strips in one direction (for example, the scanning direction) (see FIG. 27).
  • the plurality of control electrodes 27 are individually connected to the synchronization control unit 31 and can individually apply voltages.
  • Adjacent control electrodes 27 are arranged apart from each other. In FIG. 27, strip-like regions are arranged vertically, but the regions may also be divided into a matrix by dividing in the horizontal direction.
  • optical layer 25 of the present embodiment can be adjusted for each divided region between a transparent transmission state in which scattering of incident light is small and a scattering state in which incident light is scattered.
  • the width of the gap region in the optical layer 25 corresponding to the region where the control electrode 27 is not formed between the control electrodes 27 is about 5 to 100 micrometers, and is desirably as narrow as possible.
  • the thickness of the optical layer 25 is several to several tens of micrometers, and is determined in consideration of optical characteristics and drive voltage.
  • FIG. 28 is an explanatory diagram of synchronous control between scanning and driving of the screen 21.
  • the projector 11 vertically scans the screen 21 from the top to the bottom with image light modulated by the image information.
  • the projector 11 scans the screen 21 vertically from top to bottom for each scanning repetition period (hereinafter also referred to as a scanning cycle).
  • the screen 21 in FIG. 28 has five divided regions 22.
  • the five divided regions 22 are arranged vertically along the scanning direction of the image light.
  • the synchronization control unit 31 controls the optical states of the five divided regions 22 individually in synchronization with the one-dimensional vertical scanning of the screen 21 by the projector 11.
  • each divided region 22 is controlled to a non-image state, that is, a transparent transmissive state with small scattering of incident light.
  • the scanning light of the projector 11 is first applied to the uppermost divided area 22 of the screen 21 as shown in FIG.
  • reference numeral 221 is used to distinguish the divided region 22 irradiated with the scanning light from other divided regions 22 that are not scanned.
  • the synchronization control unit 31 specifies a period during which the uppermost divided area 221 is scanned in the scanning cycle based on the synchronization signal from the projector, and controls the uppermost divided area 221 to the video state.
  • the image light that scans the uppermost divided area 221 is scattered by the divided area 221 in the scattering state and passes through the screen 21.
  • the synchronization control unit 31 specifies a period during which the second divided region 221 from the top in the scanning cycle is scanned, and controls the second divided region 221 from the top to the video state.
  • the image light that scans the second divided region 221 from the top is scattered by the divided region 221 in the scattering state and passes through the screen 21.
  • the synchronization control unit 31 controls the second divided area 221 from the top to the video state, and then controls the uppermost divided area 22 to the non-video state. Thereafter, as shown in FIGS. 28C to 28E, the synchronization control unit 31 controls the divided area 221 scanned by the scanning light to the video state, and sets the other divided areas 22 to the non-video state. Control.
  • the part irradiated with the scanning light on the screen 21 is maintained in the video state. Thereby, the image light that scans the screen 21 is scattered by the screen 21 in the scattering state. Further, the portion of the screen 21 that is not irradiated with the scanning light is controlled to a non-image state.
  • Each divided region 22 is controlled to a transparent transmission state in a non-video state during most of the period that is not scanned by the scanning light. During the image light projection period, the see-through characteristic of the screen 21 is obtained while maintaining the image visibility.
  • FIG. 29 illustrates a projection method of the projector 11 according to the present embodiment.
  • FIG. 29 is an explanatory diagram of the projector 11 that scans the screen 21.
  • FIG. 29A is an explanatory diagram of a projection method in which the projector 11 scans the screen 21.
  • video light is always projected onto the screen 21 during the scanning cycle.
  • the image light is projected in a part of the scanning cycle as shown in FIG.
  • FIG. 29C each part of the screen only needs to be in a scattering state in the partial scanning period TP in which each part is scanned.
  • each part of the screen 21 is controlled so as to increase the parallel light transmittance in a period other than the partial scanning period TP, the see-through characteristic of the screen 21 can be achieved without causing a decrease in the luminance of the image in the scanning period. can get.
  • the projection light of the projector 11 is sequentially scanned in the direction in which the screen 21 is divided.
  • the synchronization control unit 31 sets the plurality of divided regions 22 so that the part irradiated with the projection light of the projector 11 is maintained in the video state (scattering state in this embodiment).
  • the transparent transmission state is controlled to the scattering state.
  • each divided region 22 of the screen 21 is in a scattering state as a video state in a period Ton (see FIG. 30) including a video period in which projection light is irradiated on the region.
  • Ton see FIG. 30
  • Toff see FIG. 30
  • a transparent transmission state as a non-image state is obtained.
  • the screen 21 can scatter and transmit the image light with the same brightness as that in the case where the screen 21 is always in the scattering state while having transparency that can recognize the object on the back surface. That is, it is possible to achieve both a see-through property capable of recognizing a background object and a high image visibility.
  • FIG. 30 is a schematic timing chart of the scanning and driving of the screen 21.
  • the horizontal axis is time.
  • the vertical axis indicates the position in the vertical direction of the screen, and corresponds to a plurality of divided regions 22 on the screen 21.
  • Each divided area 22 of the screen 21 is controlled from a transparent transmission state to a scattering state before the timing at which the image light starts scanning each area. Further, the divided region 22 in the scattering state is controlled from the scattering state to the transparent transmission state after the scanning of the region is completed.
  • the plurality of divided regions 22 are controlled in the image state (scattering state) in synchronization with the partial scanning period TP in which the image light is irradiated to each region, thereby sequentially shifting the time in the scanning order. Switch to video state.
  • the image light that scans the screen 21 is efficiently scattered by the portion maintained in the image state, and it is possible to obtain bright and high visibility.
  • the image light scanning is indicated by three arrows, which indicate image lights corresponding to the three primary colors of red, green and blue.
  • the screen 21 can display an image because the portion irradiated with the image light is maintained in the scattering state in the period Ton including the timing when the image light is irradiated.
  • the screen 21 is controlled to be in a transparent transmissive state at times other than the period Ton during the projection period of the image light, the screen 21 can be seen through. Since the light transmitted through the screen 21 appears to be averaged (integrated) to the human eye, a see-through characteristic without flicker is obtained in a sufficiently short scanning period.
  • the synchronization signal Ssync and the common control signal Scom can be synchronized by applying the configurations of the first to third embodiments. If the synchronization is not synchronized, the screen 21 is in a scattering state. The shutter 51 can be closed, and the projector 11 can be controlled. This is because the period of the scattering state of each divided region can be controlled by providing the drive control signal Sdrv for each divided region.
  • the screen 21 or The screen 21 and the projector 11 can be synchronized without adversely affecting the synchronization control unit 31.
  • the determination signal, shutter control signal, and projector control signal output from the synchronization determination unit 312f can be the same as those in the first to third embodiments because the determination operation is not changed even if the screen 21 is divided.
  • the voltage output from the common drive voltage output Vcom and the selective drive voltage output Vdrv is set to be excessively higher than the threshold voltage in order to speed up the change (rise) to the scattering state.
  • a phenomenon may occur in which the degree of scattering decreases after the scattering characteristics of the screen 21 reach the peak of scattering.
  • a driving method also referred to as overdrive
  • a first voltage is applied to speed up the start to the scattering state, and then a second voltage that can stably maintain the scattering state is applied. May be applied).
  • the screen 21 is driven by the frame inversion method, but it may be driven by a common DC method as shown in FIG.
  • the common DC system is a system that generates a potential difference in a scattering state by changing the potential of one electrode while keeping the potential of one electrode constant.
  • the common drive voltage output Vcom is 0 volt
  • the selected drive voltage output Vdrv includes a period during which the common control signal Scom is “High” and the drive control signal Sdrv is “Low”
  • the common control signal Scom is A rectangular wave that changes between V1 and -V1 during a period when the drive control signal Sdrv is "High” at "Low” is applied.
  • the operation in the above-described synchronization control unit 31 may be configured as a computer program (control program) that is operated by a CPU or the like. In this way, a part of the synchronization control unit 31 can be caused to function in the computer.
  • Synchronization control part (display control apparatus) 311 Synchronization signal acquisition unit (image periodic signal acquisition unit) 312 Synchronization signal determination unit (synchronization determination unit, synchronization control unit) 314 Screen control signal generation unit (screen control unit, waveform application unit) 314f driver (waveform application unit) 314g driver (waveform application unit) Scom common control signal (control signal) Ssync image periodic signal (image periodic signal)

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Abstract

 光に対して透過状態と散乱状態とを切り替え可能なスクリーン(21)とプロジェクタ(11)とが同期していない場合でも安全に前記スクリーン(21)を使用することができる表示制御装置を提供する。 同期信号取得部(311)は、前記プロジェクタ(11)から出力される同期信号Ssyncを取得する。同期信号判定部(312)は、前記同期信号取得部(311)により取得された前記同期信号Ssyncと、共通制御信号生成部(313)が生成する共通制御信号Scomとが同期しているか否かを判定する。そして、前記同期信号Ssyncと前記共通制御信号Scomとが同期していないと判定された場合は、スクリーン制御信号生成部(314)が前記スクリーン(21)を散乱状態となるように制御する。

Description

表示制御装置
 本発明は、映像を表示するスクリーン等の表示を制御する表示制御装置に関する。
 例えばガラスのような透明体をスクリーンとしてプロジェクタ等から投射した画像をそのスクリーンに表示する表示装置は、例えば特許文献1のように既に知られている。
 特許文献1には、光線透過状態と光線散乱状態とをとることができる液晶層が透明な一対の電極付基板間に挟持されてなるスクリーンと、画像を前記スクリーンに投射する画像投射装置とが備えられた画像表示装置において、光線透過状態と光線散乱状態との組みの繰り返しの最小単位よりなるフレームが所定の関係を満たすようにすることが記載されている。
特開2004-184979号公報
 特許文献1に記載されたような表示装置は、スクリーンを散乱状態とするタイミングと画像投射装置(プロジェクタ)から画像を投射するタイミングとを同期させる必要がある。同期が外れてしまうと、映像が正しく表示されないだけでなく、プロジェクタの配置によっては、観察者がプロジェクタの投射光を直視してしまう恐れがある。
 また、プロジェクタとスクリーンはそれぞれ別体で構成されることが多いので、それぞれの個別に起動した場合は当然ながら同期は取れていない。
 しかしながら、引用文献1にはスクリーンを散乱状態とするタイミングと画像投射装置(プロジェクタ)から画像を投射するタイミングとを、同期させることは記載されているものの、同期が外れた場合や、起動してから同期するまでのスクリーンの動作については何ら触れられていない。
 そこで、本発明は、上述した問題に鑑み、例えば、スクリーンとプロジェクタ等の画像投射装置とが同期していない場合でも安全にスクリーンを使用することができる表示制御装置を提供することを課題とする。
 上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、光に対して透過状態と散乱状態とを切り替え可能なスクリーンの前記透過状態と前記散乱状態とを、所定の周期を有する制御信号に基づいて生成された電圧波形を印加する波形印加部と、前記スクリーンに投射される画像の投射周期に関する信号である画像周期信号を取得する画像周期信号取得部と、前記画像周期信号と前記制御信号とが同期しているか否かを判定する同期判定部と、前記同期判定部が前記画像周期信号と前記制御信号とが同期していないと判定した場合は、前記スクリーンを前記散乱状態とするように前記波形印加部を制御するスクリーン制御部と、を有することを特徴としている。
 また、請求項8に記載の発明は、光に対して透過状態と散乱状態とを切り替え可能なスクリーンの前記透過状態と前記散乱状態とを、所定の周期を有する制御信号に基づいて生成された電圧波形を印加する波形印加部を有する表示制御装置の制御方法において、前記スクリーンに投射される画像の投射周期に関する信号である画像周期信号を取得する画像周期信号取得工程と、前記画像周期信号と前記制御信号とが同期しているか否かを判定する同期判定工程と、前記同期判定工程で前記画像周期信号と前記制御信号とが同期していないと判定した場合は、前記スクリーンを前記散乱状態とするように前記波形印加部を制御するスクリーン制御工程と、を含むことを特徴としている。
 請求項9に記載の発明は、請求項8に記載の表示制御装置の制御方法を、コンピュータにより実行させることを特徴としている。
 請求項10に記載の発明は、請求項9に記載の表示制御装置の制御プログラムを格納したことを特徴としている。
本発明の第1の実施例にかかる表示制御装置を備えた表示装置の概略構成図である。 図1に示されたスクリーンの模式的な断面図である。 図1に示されたスクリーンの光学特性と同期して投射するプロジェクタの説明図である。 図1に示された表示装置における映像光による映像とスクリーンの背景が重なる表示状態の説明図である。 図1に示された同期制御部の機能的構成図である。 図6に示された同期信号判定部、共通制御信号取得部および駆動制御信号生成部の機能的構成図である。 図1に示された同期制御部の動作のフローチャートである。 図1に示された同期制御部内の信号波形と、印加する駆動電圧波形と、光学状態と、の関係の一例を示したタイミングチャートである。 図1に示された同期制御部内の信号波形と、印加する駆動電圧波形と、光学状態と、の関係の他の例を示したタイミングチャートである。 同期信号と共通制御信号との周期と位相を合わせる(同期させる)動作を示したタイミングチャートである。 同期信号と共通制御信号との周期と位相を合わせる(同期させる)動作を示したタイミングチャートである。 同期信号と共通制御信号との周期と位相を合わせる(同期させる)動作を示したタイミングチャートである。 同期信号と共通制御信号との周期と位相を合わせる(同期させる)動作を示したタイミングチャートである。 本発明の第2の実施例にかかる表示制御装置を備えた表示装置の概略構成図である。 図14に示された同期制御部の機能的構成図である。 図15に示された同期信号判定部、共通制御信号取得部および駆動制御信号生成部の機能的構成図である。 図14に示された同期制御部の動作のフローチャートである。 同期信号と共通制御信号との周期と位相を合わせる(同期させる)動作を示したタイミングチャートである。 同期信号と共通制御信号との周期と位相を合わせる(同期させる)動作を示したタイミングチャートである。 同期信号と共通制御信号との周期と位相を合わせる(同期させる)動作を示したタイミングチャートである。 同期信号と共通制御信号との周期と位相を合わせる(同期させる)動作を示したタイミングチャートである。 他の構成例にかかる表示制御装置の概略構成図である。 他の構成例にかかる表示制御装置の概略構成図である。 本発明の第3の実施例にかかる表示制御装置を備えた表示装置の概略構成図である。 図24に示されたプロジェクタの構成図である。 本発明の第4の実施例にかかる同期制御部が制御するスクリーンの模式的な断面図である。 図26に示された複数の制御電極の配置を示すスクリーンの模式的な正面図である。 図26に示されたスクリーンの走査と駆動との同期制御の説明図である。 図26に示されたスクリーンを走査するプロジェクタの説明図である。 図26に示されたスクリーンの走査と駆動の模式的なタイミングチャートである。 コモンDC方式による駆動例を示したタイミングチャートである。
 以下、本発明の一実施形態にかかる表示装置を説明する。本発明の一実施形態にかかる表示制御装置は、画像周期信号取得部がスクリーンに投射される画像の投射周期に関する信号である画像周期信号を取得し、同期判定部が画像周期信号と所定の周期を有する制御信号とが同期しているか否かを判定する。そして、スクリーン制御部が同期判定部が画像周期信号と制御信号とが同期していないと判定した場合は、スクリーンを散乱状態とするように波形印加部を制御する。このようにすることにより、プロジェクタ等が出力する画像周期信号とスクリーンの散乱状態を制御する制御信号とが同期していない場合は散乱状態とするために、スクリーンとプロジェクタ等の画像投射装置とが同期していない場合でも安全にスクリーンを使用することができる。
 また、スクリーン制御部は、スクリーンの起動時から同期判定部が画像周期信号と制御信号とが同期していると判定するまでの期間は、スクリーンを散乱状態となるように波形印加部を制御してもよい。このようにすることにより、スクリーン起動時にプロジェクタ等と同期していない際にも安全にスクリーンを起動させて使用することができる。
 また、スクリーン制御部は、画像周期信号取得部が画像周期信号を取得できない場合はスクリーンを散乱状態とするように波形印加部を制御してもよい。このようにすることにより、プロジェクタ等から出力される画像周期信号が定期的に取得できなくなった場合は、スクリーンを散乱状態として投射される画像等の光がスクリーンを投射しないようにすることができる。
 また、スクリーン制御部は、スクリーンの停止指示情報を取得した場合、画像周期信号取得部が画像周期信号を取得できなくなるまでスクリーンを散乱状態となるように波形印加部を制御してもよい。このようにすることにより、スクリーンを停止する際に、プロジェクタ等の投射が終了するまでスクリーンが透過状態になることを防止できる。したがって、プロジェクタ等の投射終了前にスクリーンが透過状態となって観察者がプロジェクタ等の光を直視することがなくなる。
 また、同期判定部が画像周期信号と制御信号とが同期していないと判定している期間に、画像周期信号と制御信号とを同期させる同期制御部を有してもよい。このようにすることにより、スクリーンが散乱状態に制御されている間に画像周期信号と制御信号とを同期させることができる。
 また、画像周期信号取得部は、画像の投射期間をさらに取得し、同期制御部は、同期判定部が画像周期信号と制御信号とが同期していないと判定している期間に、画像周期信号取得部が取得した投射期間とスクリーンの散乱状態の期間とを同期させでもよい。このようにすることにより、スクリーンが散乱状態に制御されている間に投射期間とスクリーンの散乱状態の期間とを同期させることができる。
 また、スクリーン制御部は、同期判定部が画像周期信号と制御信号とが同期していると判定している期間は、スクリーンを透過状態と散乱状態とに交互に切り替わるように前記波形印加部を制御してもよい。このようにすることにより、スクリーンに投射されている画像と、スクリーン越しに観察できる背景とを同時に観察することができる。
 また、本発明の一実施形態にかかる表示制御装置の制御方法は、画像周期信号取得工程でスクリーンに投射される画像の投射周期に関する信号である画像周期信号を取得し、同期判定工程で画像周期信号と所定の周期を有する制御信号とが同期しているか否かを判定する。そして、スクリーン制御工程で同期判定工程において画像周期信号と制御信号とが同期していないと判定した場合は、スクリーンを散乱状態とするように波形印加部を制御する。このようにすることにより、プロジェクタ等が出力する画像周期信号とスクリーンの散乱状態を制御する制御信号とが同期していない場合は散乱状態とするために、スクリーンとプロジェクタ等の画像投射装置とが同期していない場合でも安全にスクリーンを使用することができる。
 また、上述した表示制御装置の制御方法をコンピュータにより実行させる表示制御装置の制御プログラムとしてもよい。このようにすることにより、コンピュータを用いて、スクリーンとプロジェクタ等の画像投射装置とが同期していない場合でも安全にスクリーンを使用することができる。
 また、上述した表示制御装置の制御プログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよい。このようにすることにより、当該プログラムを機器に組み込む以外に単体でも流通させることができ、バージョンアップ等も容易に行える。
 本発明の第1の実施例にかかる表示制御装置を備える表示装置1を図1乃至図14を参照して説明する。表示装置1は図1に示すように、スクリーン21と、同期制御部31と、を備え、プロジェクタ11が接続されている。表示装置1は、プロジェクタ11の映像光をスクリーン21で透過散乱する透過型プロジェクション装置である。
 プロジェクタ11は、走査周期中にスクリーン21上で黒状態(投射光が出ない状態)を順次シフトさせる透過型あるいは反射型液晶ライトバルブなどを使用できるが、これ以外の素子を用いてもよい。また、プロジェクタ11は、映像の走査周期においてラスター走査し、スクリーン21の表示面に映像光(画像光)を点順次で投射するものでもよい。つまり、映像光が所定の周期で間欠的に投射される。このプロジェクタ11では、強度変調された光ビームの照射方向を可動ミラーで反射して振るような、例えばレーザプロジェクタなどを用いることができる。このプロジェクタ11は、映像光の照射位置がスクリーン21上の一方向に順次走査されているものと同様に考えることができる。
 プロジェクタ11は、スクリーン21へ映像情報(画像情報)により変調された映像光を投射できるものであればよい。なお、映像情報は、プロジェクタ11に入力される映像信号から得られる。映像信号には、たとえば、NTSC(National Television Standards Committee)方式、PAL(Phase Alternation by Line)方式のようなアナログ方式の映像信号、MPEG-TS(Moving Picture Experts Group - Transport Stream)フォーマット、HDV(High-Definition Video)フォーマットのようなデジタルフォーマットの映像信号がある。プロジェクタ11には、動画の映像信号だけでなく、たとえばJPEG(Joint Photographic Experts Group)のような静止画の映像信号が入力されてもよい。この場合、プロジェクタ11は、静止画を表示するための同じ映像光で、スクリーン21を繰り返し走査すればよい。
 スクリーン21は、電圧の印加により光学状態を変化できるものであればよい。スクリーン21の光学状態は、散乱する状態が映像状態であり、それよりも入射光の散乱が小さく且つ平行光線透過率が高い透明な透過状態が非映像状態である。即ち、光に対し透過状態と散乱状態とを切り替え可能となっている。
 スクリーン21は、例えば、液晶材料を用い、散乱状態と入射光の散乱が小さい透明な透過状態を変化させる調光スクリーンなどでよい。調光スクリーンには、例えば、高分子分散液晶などの液晶素子を用いたもの、透明セル内の白色粉体を移動させることで散乱状態と入射光の散乱が小さい透明な透過状態を制御する素子などを用いたものなどがある。
 図2に、光学状態を制御可能なスクリーン21の模式的な断面図を示す。図2に示したスクリーン21は、一対の透明なガラス板23、24の間に液晶を含む複合材料等を挟み込んだ光学層25を有する。一方のガラス板24の光学層25側には、全面に対向電極26が形成される。他方のガラス板23の光学層25側には、全面に制御電極27が配置される。なお、電極26、27と光学層25との間に、絶縁体からなる中間層を形成してもよい。
 また、対向電極26および制御電極27は、たとえばITO(酸化インジウム・スズ)により、透明電極として形成される。光学層25は、制御電極27と対向電極26との間に配置される。また、対向電極26および制御電極27は、少なくともいずれか一方が、入射光の一部を透過させるハーフミラーとなるような電極として構成されていてもよい。
 スクリーン21は、第1の電極としての対向電極26と第2の電極としての制御電極27との間に電位差を生じるように電圧が印加される。光学層25内の光学状態は、対向電極26と制御電極27の印加電圧により変化する。
 スクリーン21は、電位差を生じるように電圧が印加された際の状態によりリバースモードとノーマルモードに分類される。リバースモードで動作するスクリーン21は、電圧を印加していない通常状態において、スクリーン21が透明な透過状態となる。電圧を印加すると、印加電圧に応じた平行光線の散乱率の散乱状態となる。ノーマルモードで動作するスクリーンでは、電圧を印加していない通常状態において、スクリーンが散乱状態となる。電圧を印加すると、印加電圧に応じた平行光線透過率の透明な透過状態となる。そして、スクリーン21の光学状態は、所定の散乱状態が映像状態に対応し、それよりも平行光線透過率が高い透明な透過状態が非映像状態に対応する。なお、本実施例では、リバースモードで説明するが、ノーマルモードでも適用できる。
 本発明の第1の実施例にかかる表示制御部としての同期制御部31は、映像(画像)が光として投射されるスクリーン21を、投射された映像光を散乱する状態に制御し、投射されていない場合に透過状態に制御する。同期制御部31は、図1に示したように、プロジェクタ11とスクリーン21とに接続される。同期制御部31は、プロジェクタ11の映像光の投射に同期させて、スクリーン21の光学状態を制御する。
 次に、本実施例にかかる表示装置1において、スクリーン21の光学特性と同期して投射するプロジェクタ11の投射方式を、図3を参照して説明する。図3は、プロジェクタ11がインターバルを空けて映像光を投射する方式の説明図である。この場合、スクリーン21には、図3(B)に示すように、走査周期の一部において短期的に映像光が投射される。スクリーン21は、図3(C)に示すように、該一部の期間において散乱状態とすればよい。
 そして、該一部以外の期間において、スクリーン21の平行光線透過率を高くするようにスクリーン21の光学状態を制御すると、走査周期おいて、映像の輝度低下を招くことなく、スクリーン21のシースルー特性が得られる。定常的に映像光を投射する場合に比べ、同一輝度を得るには、1走査周期に対する散乱状態の時間程度のデューティ(図中duty:a)の概ね逆数倍の強さの投影光が必要となる。従って高いシースルー特性を得るには、強力なパルス発光の投射光出力が必要である。
 このようにプロジェクタ11とスクリーン21を制御することで、スクリーン21は、その背面の物体を認識しうる透明さを有しつつ、常時散乱状態とした場合と同等の明るさで映像光を散乱して透過できる。つまり、背景物体を認識することが可能なシースルー性と、映像の高い視認性とを両立することが可能となる。
 このプロジェクタ11とスクリーン21の同期制御のための切り替えタイミングの情報は、プロジェクタ11が出力する垂直同期信号等の画像周期信号に基づいて、同期制御部31からスクリーン21へ送出される。なお、プロジェクタ11およびスクリーン21と同期制御部31をマイクロ波、赤外線などの電磁波を用いたワイヤレス通信可能とし、これらの同期を得るための情報を無線信号により授受してもよい。
 表示装置1では、たとえば図1の設置環境下では、図4に示したように画像を視認できる。図4は、映像光による映像とスクリーン21の背景とが重なる表示状態の説明図である。図4では、スクリーン21の右側に映像光による人物41の像が映り、左側に、スクリーン21の向こう側にある背景としての樹木42を見ることができる。
 次に、図5に同期制御部31の機能的構成を示す。同期制御部31は、同期信号取得部311と、同期信号判定部312と、共通制御信号取得部313と、スクリーン制御信号生成部314と、を備えている。
 画像周期信号取得部としての同期信号取得部311は、プロジェクタ11から出力される画像周期信号を取得する。本実施例では、プロジェクタ11が投射する映像の垂直同期信号を画像周期信号として説明する(以下の説明では単に同期信号とする)。即ち、垂直同期信号がスクリーン21に投射される画像の投射周期に関する信号に相当する。そして、同期信号取得部311は、同期信号(垂直同期信号)Ssyncから、その1周期の値である同期信号周期Tsyncを算出する。そして、同期信号取得部311は、図6に示すように、自身が取得した同期信号(垂直同期信号)Ssync、同期信号周期Tsyncを同期信号判定部312に出力する。
 同期判定部としての同期信号判定部312は、図6に示すように構成されている。同期信号判定部312は、同期信号検出部312aと、周期情報設定部312bと、周期ずれ検出および調整部312cと、遅延情報設定部312dと、位相ずれ検出および調整部312eと、同期判定部312fと、を備えている。
 同期信号検出部312aは、同期信号取得部311が出力した同期信号Ssyncと共通制御信号取得部313から出力される共通制御信号Scomの周期Tcomとに基づいて、当該同期信号Ssyncを検出し検出信号を同期信号判定部に出力する。これは、同期信号Ssyncが1周期毎に検出されるべきパルス波形が有るか否かを検出している(同期信号Ssyncの波形については図8等を参照)。例えばScomの1周期またはn周期期間同期信号Ssyncが検出されない場合は検出されないとする。
 周期情報設定部312bは、同期信号取得部311が出力した同期信号周期Tsyncを設定する。
 周期ずれ検出および調整部312cは、周期情報設定部312bに設定された同期信号周期Tsyncと共通制御信号取得部313から出力される共通制御信号Scomの周期Tcomとに基づいて同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの周期のずれ量を検出する。そして、そのずれ量に基づいて周期Tcomの値を調整する。
 遅延情報設定部312dは、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの遅延時間(位相差)を算出して位相差Dsyncとして設定する。
 位相ずれ検出および調整部312eは、遅延情報設定部312dに設定された位相差Dsyncと共通制御信号取得部313から出力される共通制御信号Scomの周期Tcomとに基づいて共通制御信号Scomの位相を検出する。そして、そのずれ量に基づいて位相を調整する。
 同期判定部312fは、周期ずれ検出および調整部312cと位相ずれ検出および調整部312eとの結果に基づいて同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期しているか否かを判定する。また、同期信号検出部312aの検出結果に基づいて同期信号Ssyncが検出できたか否かも判定する。これらの判定結果は判定信号として出力される。
 共通制御信号取得部313は、周期情報設定部313aと、共通制御信号生成部313bと、を備えている。
 周期情報設定部313aは、共通制御信号Scomの周期の初期値が設定されている。また、周期情報設定部313aは、複数のスクリーン21を同時に使用する際において自身がスレーブ側と設定された場合は、マスタ側となる他のスクリーン21を制御する同期制御部31から出力された共通制御信号Scomを取得する。即ち、同期信号Scomは内部で生成して取得してもよいし、外部から入力されることで取得してもよい。
 共通制御信号生成部313bは、例えばスクリーン21の対向電極26に印加する電圧波形の基となる信号である共通制御信号Scomを生成する。共通制御信号Scomは、周期情報設定部313aに設定された周期を初期値とする波形であり、同期信号判定部312の出力に基づいて周期及び位相が調整される。即ち、共通制御信号Scomが、所定の周期を有する制御信号に相当する。
 スクリーン制御部としてのスクリーン制御信号生成部314は、白濁制御判定部314aと、遅延情報設定部314bと、立ち上げ信号生成部314cと、駆動制御信号生成部314dと、ドライバ314f、314gと、投射期間情報設定部314hと、を備えている。
 白濁制御判定部314aは、同期判定部312fの判定信号に基づいて、スクリーン21を白濁(散乱状態に)させるか否かを判断する。白濁制御判定部314aは、判定信号が同期していないまたは同信号Ssyncが検出できないとの判定であった場合はスクリーン21を白濁させるように遅延情報設定部314bに指示をする。
 遅延情報設定部314bは、立ち上げ信号生成部314cで生成される立ち上げ信号Supおよび駆動制御信号生成部314dで生成される駆動制御信号Sdrvの遅延時間を設定する。立ち上げ信号Supの遅延時間αupは、スクリーン21の光学層25を形成する材料の特性や周囲温度あるいは電極に印加する電圧等により変化する。但し、周囲温度を一定とし、電極に印加する電圧波形を予め定めれば、立ち上り期間αupは予め算出することができる。また、温度変化に対する立ち上り期間αupの変化率等をテーブル等に設定することで、温度変化に対応して立ち上り期間αupを遅延情報設定部314bに反映させることができる。
 駆動制御信号Sdrvの遅延時間αdrvは、スクリーン21を散乱状態にする期間を示し、初期値が設定されているものの、適宜変更することが可能な可変値である。また、白濁制御判定部314aがスクリーン21を白濁させると判定した場合は、スクリーン21が常時白濁するような期間に設定される。この遅延時間αdrvは、共通制御信号Scomの半周期の期間Tcomと、遅延時間αupと、投射期間αpjと、に基づいて算出される。
 立ち上げ信号生成部314cは、共通制御信号Scomを遅延時間αup分遅延させて立ち上げ信号Supを生成する。
 駆動制御信号生成部314dは、立ち上げ信号Supを投射期間αpj+遅延時間αdrv分遅延させて駆動制御信号Sdrvを生成する。または常時白濁(常時散乱状態)とする場合は共通制御信号Scomの半周期の期間Tcom-遅延時間αupの値を遅延時間αdrvとしてもよい。
 駆動電圧回路314eは、ドライバ314f、314gから対向電極26および制御電極27に印加するための駆動電圧を発生する回路である。
 波形印加部としてのドライバ314fは、対向電極26側に接続されて駆動電圧回路314eから供給される駆動電圧を出力するドライバ回路である。ドライバ314fは、共通制御信号Scomに基づいて駆動電圧を出力する。ドライバ314gは、制御電極27側に接続されて駆動電圧回路314eから供給される駆動電圧を出力するドライバ回路である。ドライバ314gは、駆動制御信号Sdrvに基づいて駆動電圧を出力する。即ち、ドライバ314f、314gは、スクリーン21の透過状態と散乱状態とを切り替えるために、共通制御信号Scomに基づいて生成された電圧波形を印加している。
 投射期間情報設定部314hは、プロジェクタ11の仕様等からプロジェクタ11が映像光を投射する期間である投射期間αpjが設定される。
 スクリーン制御信号生成部314は、同期判定部312fが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定した場合は、白濁制御判定部314aがスクリーン21を白濁させるように遅延情報設定部314bに指示する。そして、遅延情報設定部314bに設定された遅延情報に基づいて駆動制御信号生成部314dが駆動制御信号Sdrvを生成してスクリーン21を散乱状態とするような電圧波形をドライバ314gが印加する。
 次に、上述した構成の同期制御部31における同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとを同期させる動作について図7のフローチャートを参照して説明する。
 まず、ステップS11において、スクリーン21の起動を開始する。次に、ステップS12において、同期信号Ssyncの有無を判断し、同期信号Ssyncが無い場合(NOの場合)はステップS13に進んでスクリーン21を白濁させる(散乱状態とする)。即ち、同期判定部312fから出力される判定信号が、同期信号Ssyncが無い(検出できない)ことを示している場合は、白濁制御判定部314aから、駆動制御信号Sdrvが常時散乱状態となるような遅延時間αdrvを設定するように遅延情報設定部314bに指示する。
 一方、同期信号Ssyncが有る場合(YESの場合)はステップS14に進んで同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの同期のずれ(周期または位相のずれ)を判定し、同期のずれがある場合(YESの場合)はステップS13に進み、同期のずれが無い場合(NOの場合)はステップS15に進む。即ち、同期判定部312fから出力される判定信号が、同期していないことを示している場合は、上述したように、白濁制御判定部314aから、駆動制御信号Sdrvが常時散乱状態となるような遅延時間αdrvを設定するように遅延情報設定部314bに指示する。また、判定信号が、同期していることを示している場合は、ステップS15において、共通制御信号取得部313から出力される共通制御信号Scomに基づいて駆動制御信号Sdrvをスクリーン制御信号生成部314で生成しスクリーンを散乱状態と透過状態とに制御する。この際の遅延時間αdrvは、予め設定された値(白濁制御判定部314aの指示に基づく値ではない値)である。
 即ち、ステップS12が画像周期信号取得工程、ステップS12、S14が同期判定工程、ステップS13、S15がスクリーン制御工程として機能する。また、ステップS15が波形印加工程として機能する。
 ここで、上述した同期信号Ssync、投射信号Spj、共通制御信号Scom、駆動制御信号Sdrvと、共通制御信号Scomに基づいてドライバ314fから出力する駆動電圧である共通駆動電圧出力Vcomと、駆動制御信号Sdrvに基づいてドライバ314gから出力する駆動電圧である選択駆動電圧出力Vdrvと、光学層25に印加される電圧波形を示したスクリーン駆動電圧と、スクリーンの散乱または透過状態を示したスクリーン散乱透過状態と、の関係について図8に示したタイミングチャートを参照して説明する。なお、図8は同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期している場合の波形である。
 また、図8において同期信号Ssync、投射信号Spj、共通制御信号Scom、駆動制御信号Sdrvは横軸は時間、縦軸はHighレベルまたはLowレベルである。共通駆動電圧出力Vcom、選択駆動電圧出力Vdrv、スクリーン駆動電圧は横軸は時間、縦軸は電圧である。スクリーン21散乱透過状態はスクリーン21(光学層25)の光学状態であり横軸は時間、縦軸は散乱または透過である。
 図8において、同期信号Ssyncには、周期Tsyncの矩形波が入力されている。また、投射信号Spjは、プロジェクタ11がスクリーン21に対して映像光を投射する投射期間αpjを示す信号であり、同期信号Ssyncから遅延時間Di分遅延している。投射信号Spjの投影期間αpjや遅延時間Diは、プロジェクタ11の仕様や設定等によって予め定まる値である(投射期間αpjは投射期間情報設定部314hに設定されている、遅延時間Diはその仕様等に基づいて立ち上り期間αupに反映可能である)。共通制御信号Scomは、周期が2Tcomの矩形波である。但し、図8では同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期しているのでTsync=Tcomである。また、共通制御信号Scomの立ち上りに同期してスクリーン21は透過状態から散乱状態への切り替えを開始する。即ち、共通制御信号Scomが立上ることで、スクリーン21の電極間に電位差が生じ、光学層25が散乱状態に切り替わる。
 駆動制御信号Sdrvは、共通制御信号Scomと同じ周期の矩形波である。駆動制御信号Sdrvは、立ち上り期間αup、プロジェクタの投射期間αpj、スクリーン散乱期間αdrvの各値を加算した期間だけ共通制御信号Scomを遅延させた(位相をずらした)信号である。また、この加算値は共通制御信号Scomの半周期の期間Tcom以下であることが好ましい。
 共通駆動電圧出力Vcomは、本実施例では、共通制御信号Scomと同じ波形であって、共通制御信号ScomがHighの期間は電圧V1となり、Lowの期間は0ボルトとなる。選択駆動電圧出力Vdrvは、本実施例では、駆動制御信号Sdrvと同じ波形であって、駆動制御信号SdrvがHighの期間は電圧V1となり、Lowの期間は0ボルトとなる。
 スクリーン駆動電圧は、光学層25に印加される電圧波形を示したものである。つまり、スクリーン21の対向電極26に共通駆動電圧出力Vcomを正電圧として印加し、制御電極27に選択駆動電圧出力Vdrvを負電圧として印加した状態、即ち、共通駆動電圧出力Vcom-選択駆動電圧出力Vdrvを示している。この図8に示したスクリーン駆動電圧波形は、2映像周期を1周期とするフレーム反転方式となっている。即ち、1Tsyncごとに交互に正電圧と負電圧が印加される交流電圧駆動となっている。
 スクリーン散乱状態は、対向電極26と制御電極27の電位差(スクリーン駆動電圧の絶対値)がV1である場合に、電圧が印加された状態として散乱状態となる。スクリーン21は、スクリーン駆動電圧としてV1が印加されると、立ち上り期間αupを経て散乱状態がピークとなり、V1の印加がなされなくなると、所定期間を経て透過状態となる。
 スクリーン21の散乱期間は、図8から明らかなように、αup+αpj+αdrvの期間と等しい。即ち、スクリーン21の立ち上り期間αupとスクリーン21に映像光が投射される期間である投射期間αpjに加えてスクリーン散乱期間αdrvを設定することで、スクリーン散乱期間αdrvを加減することで散乱期間を変化させることが可能となっている。このスクリーン散乱期間αdrvは同期制御部31に設定される値であり、図6に示したスクリーン制御信号生成部314に設定値が反映される。
 また、上述したように、スクリーン21は立ち上り期間αupを経過後に散乱状態がピークとなるため、立ち上り期間αupを経過後にプロジェクタ11からの映像光が投射されることが望ましい。したがって、同期信号Ssyncは共通制御信号Scomの変化点よりも立ち上り期間αup後に立ち上る(投射期間αpjが位置する)ような位相関係とすることが好ましい。
 投影信号Spjは同期信号Ssyncから遅延時間Di経過後に出力(発生)する。即ち、プロジェクタ11は、同期信号Ssyncから遅延時間Di経過後に映像光を投影期間αpjの間投射する。そのため、スクリーン21では、映像光を散乱して表示するために、投影信号Spjと散乱状態とを同期させる必要があるので、投影信号Spjの立ち上り(先頭)よりも立ち上り期間αup前に散乱状態に移行を開始する必要がある。したがって、共通制御信号Scomは、投射信号Spjの立ち上りよりも立ち上り期間αup前に立ち上る。ゆえに、共通制御信号Scomと同期信号Ssyncとの位相差Dsyncは、αup-Diとなる。なお、共通制御信号Scomと同期信号Ssyncとの位相差Dsyncは、共通制御信号Scomの変化点と同期信号Ssyncの先頭との位相差である。
 この立ち上り期間αupは、スクリーンの光学層25を形成する材料の特性や周囲温度あるいは電極に印加する電圧等により変化する。但し、周囲温度を一定とし、電極に印加する電圧波形を予め定めれば、立ち上り期間αupは予め算出することができる。また、温度変化に対する立ち上り期間αupの変化率等をテーブル等に設定することで、温度変化に対応して立ち上り期間αupを同期信号判定部312に反映させることができる。
 なお、本実施例において位相を合わせるとは、同期信号Ssyncの先頭と共通制御信号Scomの変化点のタイミングを一致させることではなく、例えば図8に示した立ち上り期間αup後に同期信号Ssyncが立ち上がるような(つまり映像光が投射される)位相関係にすることなどの特定の位相関係に合わせることである。
 図9に、立ち上り期間αup<遅延時間Diの場合の波形を示す。図9は、αup<Diであるので、同期信号Tsyncの検出後に共通制御信号Scomが変化する。したがって、この場合の位相差DsyncはTcom+αup-Diとなる。このような位相関係の場合でも本実施例を適用することができる。つまり、このように位相を合わせる場合もある。
 次に、本実施例における同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの周期と位相を合わせる(同期させる)動作について図10乃至図13に示したタイミングチャートを参照して説明する。なお、図10乃至図13は、電源投入直後から同期させるまでのタイミングチャートであり、図10、図11、図12、図13の順に時間が経過していくものである。
 同期信号Ssyncは、図10乃至図13において、周期がTsyncとなっている(図10の期間中に周期Tsyncを同期信号取得部311で算出している)。共通制御信号Scomは、図10においては、その半周期の期間Tcom(0)は同期信号Ssyncの周期Tsyncと異なる値となっている(Tsync≠Tcom(0))。白濁制御判定信号Shazeは、白濁制御判定部314aの出力信号である。上述したように、電源投入直後であって同期信号Ssyncの周期Tsyncと異なるので同期判定部312fが出力する判定信号が同期していないことを示す信号となっているので、白濁制御判定部314aは、スクリーン21を常時白濁すべくHighレベルとなる。
 立ち上げ信号Supは、図10乃至図13において、共通制御信号Scomを図8に示したように予め定めた遅延時間αupだけ遅延させた信号である。駆動制御信号Sdrvは、図10においては、白濁制御判定信号ShazeがHighレベルであるので、常時白濁するように、Tcom(0)-αup分の遅延時間αdrvが設定されて共通制御信号Scomと180°位相がずれたような波形となる。
 共通駆動信号出力Vcomは、図8で説明したように、共通駆動信号Scomと同じ波形である。選択駆動電圧波形Vdrvは、図8で説明したように、駆動制御信号Sdrvと同じ波形である。スクリーン駆動電圧は、図8で説明したように、共通駆動電圧出力Vcom-選択駆動電圧出力Vdrvを示しており、Tcom(0)毎に+Vボルトと-Vボルトとに変化する。したがって、スクリーン散乱透過状態は常時光学層25にVボルトが印加される状態となり、常時散乱状態(常時白濁)となる。
 次に、図11において、図10の期間で算出された同期信号Ssyncの周期Tsyncに共通制御信号Scomの周期Tcom(1)を合わせる(Tcom(1)=Tsync)。そして、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとのずれ量(位相差)Dsyncを確認する(検出する)。図11においても、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとは同期していないので、白濁制御判定信号ShazeはHighレベルのままであり、したがって、スクリーン21は常時散乱状態となっている。
 次に、図12において、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの位相を合わせるべく、共通制御信号Scomの半周期の期間Tcom(2)を以下の(1)式により算出される値として調整する。なお、この(1)式は周期ずれ検出および調整部312cと位相ずれ検出および調整部312eにおいて演算される。この期間もスクリーン21は常時散乱状態となっている。
 Tcom(2)=((Dsync-(αup-Di))/2)+Tcom(1)・・・(1)
 なお、上式で「/」は除算を示す。
 ここで、上記(1)式を説明する。図11~図13から明らかなように、Tcom(3)の段階にて同期信号Ssyncとの位相差Dsyncが遅延時間αupとなるためには、Tcom(2)は以下の式となる必要がある。
 Dsync(2)+2Tsync-(αup-Di)= 2Tcom(2)・・・(2)
(2)式のTsyncは Tcom(1)と同一なので、
(Dsync(2)-(αup-Di))/2+Tcom(1)=Tcom(2)・・・(3)
 そして、図13において、図12による調整によって同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの位相および周期が合う(同期する)。したがって、白濁制御判定信号ShazeはLowレベルとなり、遅延時間αdrvは、本来設定されていた値となる。そのため、スクリーン駆動電圧は、本来散乱状態とすべき期間のみ散乱状態となるように電圧が印加され、スクリーン21は、スクリーン散乱透過状態に示したように、プロジェクタ11からの映像光の投射に合わせて散乱状態と透過状態と交互を変化させる(切り替える)。
 図10~図12に示したように、スクリーン制御信号生成部314は、スクリーン21の起動時から同期判定部312fが同期信号Ssyncと共通制御信号とが同期していると判定するまでの期間は、スクリーン21を散乱状態とするように制御している。
 また、図10~図13に示したように、周期ずれ検出および調整部312cと位相ずれ検出および調整部312eとは、同期判定部312fが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定している期間に、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとを同期させる同期制御部として機能している。
 本実施例によれば、同期信号取得部311が同期信号Ssyncを取得し、同期信号判定部312が同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期しているか否かを判定する。そして、同期信号判定部312が同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定した場合は、スクリーン制御信号生成部314がスクリーン21を散乱状態となるようにドライバ314f、314gを制御する。このようにすることにより、プロジェクタ11が出力する同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していない場合は散乱状態とするために、スクリーン21とプロジェクタ11とが同期していない場合でも安全にスクリーン21を使用することができる。
 また、スクリーン制御信号生成部314は、スクリーン21の起動時から同期信号判定部312が同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していると判定するまでの期間は、スクリーン21を散乱状態となるように制御しているので、スクリーン21の起動時にプロジェクタ11と同期していない際にも安全にスクリーン21を起動させて使用することができる。
 また、同期信号判定部312が同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定している期間に、駆動制御信号生成部が同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとを同期させているので、同期信号Ssyncと共通制御信号とが同期していないでスクリーン21が散乱状態の間に同期させることができる。これは、図8乃至図13に示したように、投射期間αpjとスクリーン21の散乱状態の期間とを同期させていることでもある。
 また、スクリーン制御信号生成部314は、同期信号判定部312が同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していると判定している期間は、スクリーン21を透過状態と散乱状態とに交互に切り替わるようにドライバ314f、314gを制御してもよい。このようにすることにより、スクリーン21に投射されている画像と、スクリーン21越しに観察できる背景とを同時に観察することができる。
 なお、白濁制御判定部314aは、同期判定部312fが同期信号Ssyncが検出できないことを示す判定信号を出力した場合も、白濁制御判定信号ShazeをHighレベルにしてスクリーン21を白濁させる。即ち、同期信号取得部311が同期信号Ssyncを取得できない場合はスクリーン21を散乱状態とするように制御している。このようにすることにより、プロジェクタ11から出力される同期信号Ssyncが定期的に取得できなくなった場合は、スクリーン21を散乱状態として投射される画像等の光がスクリーン21を投射しないようにすることができる。
 また、白濁制御判定部314aは、例えば電源スイッチの操作等スクリーン21の停止指示情報を同期制御部31の不図時の操作部等またはスクリーン21から取得した場合、プロジェクタ11から同期信号Ssyncが取得できなくなるまで、白濁制御判定信号ShazeをHighレベルにしてスクリーン21を白濁させるようにしてもよい。つまり、停止指示情報を取得後、同期信号Ssyncが検出できないことを示す判定信号を出力するまでは白濁制御判定信号ShazeをHighレベルにする。このようにすることにより、スクリーン21を停止する際に、プロジェクタ11の投射が終了するまでスクリーン21が透過状態になることを防止できる。したがって、プロジェクタ11の投射終了前にスクリーン21が透過状態となって観察者がプロジェクタ11の光を直視することがなくなる。
 本発明の第2の実施例にかかる表示制御装置を備える表示装置1を図14乃至図23を参照して説明する。表示装置1は図14に示すように、スクリーン21と、同期制御部31と、シャッター51と、を備え、プロジェクタ11が接続されている。
 本発明の第1の実施例にかかる表示制御部としての同期制御部31は、映像(画像)が光として投射されるスクリーン21を、投射された映像光を散乱する状態に制御し、投射されていない場合に透過状態に制御する。同期制御部31は、図14に示したように、プロジェクタ11とスクリーン21とシャッター51とに接続される。同期制御部31は、プロジェクタ11の映像光の投射に同期させて、スクリーン21の光学状態およびシャッター51の動作を制御する。
 本実施例におけるプロジェクタ11とスクリーン21とシャッター51との同期制御のための切り替えタイミングの情報は、プロジェクタ11が出力する垂直同期信号等の画像周期信号に基づいて、同期制御部31からスクリーン21とシャッター51へ送出される。なお、プロジェクタ11およびスクリーン21並びにシャッター51と同期制御部31をマイクロ波、赤外線などの電磁波を用いたワイヤレス通信可能とし、これらの同期を得るための情報を無線信号により授受してもよい。
 次に、図15に同期制御部31の機能的構成を示す。同期制御部31は、同期信号取得部311と、同期信号判定部312Aと、共通制御信号取得部313と、スクリーン制御信号生成部314Aと、を備えている。
 画像周期信号取得部としての同期信号取得部311と共通制御信号取得部313とは、第1の実施例と同様である。
 同期判定部としての同期信号判定部312Aは、図16に示すように構成されている。同期信号判定部312Aは、同期信号検出部312aと、周期情報設定部312bと、周期ずれ検出および調整部312cと、遅延情報設定部312dと、位相ずれ検出および調整部312eと、同期判定部312fと、を備えている。
 同期信号検出部312aと、周期情報設定部312bと、周期ずれ検出および調整部312cと、遅延情報設定部312dと、位相ずれ検出および調整部312eと、は第1の実施例と同様である。
 同期判定部312fは、周期ずれ検出および調整部312cと位相ずれ検出および調整部312eとの結果に基づいて同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期しているか否かを判定する。また、同期信号検出部312aの検出結果に基づいて同期信号Ssyncが検出できたか否かも判定する。これらの判定結果は判定信号として出力される。また、この判定結果に基づいてシャッター51にシャッター制御信号を出力する。
 スクリーン制御部としてのスクリーン制御信号生成部314Aは、シースルー制御判定部314a2と、遅延情報設定部314bと、立ち上げ信号生成部314cと、駆動制御信号生成部314dと、ドライバ314f、314gと、投射期間情報設定部314hと、を備えている。
 立ち上げ信号生成部314cと、駆動制御信号生成部314dと、ドライバ314f、314gと、投射期間情報設定部314hと、は第1の実施例と同様である。
 シースルー制御判定部314a2は、同期判定部312fの判定信号に基づいて、スクリーン21をシースルー動作(散乱状態と透過状態とを交互に切り替える)させるか否かを判断する。シースルー制御判定部314a2は、判定信号が同期していることを示す場合はシースルー動作させ、判定信号が同期していないことをまたは同期信号Ssyncが検出できないことを示す場合はスクリーン21を透過状態または散乱状態に固定するように遅延情報設定部314bに指示をする。
 遅延情報設定部314bは、立ち上げ信号生成部314cで生成される立ち上げ信号Supおよび駆動制御信号生成部314dで生成される駆動制御信号Sdrvの遅延時間を設定する。立ち上げ信号Supの遅延時間αupは、スクリーン21の光学層25を形成する材料の特性や周囲温度あるいは電極に印加する電圧等により変化する。但し、周囲温度を一定とし、電極に印加する電圧波形を予め定めれば、立ち上り期間αupは予め算出することができる。また、温度変化に対する立ち上り期間αupの変化率等をテーブル等に設定することで、温度変化に対応して立ち上り期間αupを遅延情報設定部314bに反映させることができる。
 駆動制御信号Sdrvの遅延時間αdrvは、スクリーン21を散乱状態にする期間を示し、初期値が設定されているものの、適宜変更することが可能な可変値である。シースルー制御判定部314a2がスクリーン21をシースルー動作させると判定した場合は、利用者等が設定した透過率となるような遅延時間αdrvを設定することで、散乱状態と透過状態とに交互に切り替わるようにする。シースルー制御判定部314a2がスクリーン21をシースルー動作させないと判定した場合は、スクリーン21を透過状態または散乱状態に固定する(本実施例では透過状態に固定する)。スクリーン21を透過状態とする場合は、遅延時間αdrvは“0”に設定される。散乱状態とする場合は、遅延時間αdrvは、共通制御信号Scomの半周期の期間Tcomと、遅延時間αupと、投射期間αpjと、に基づいて算出されるスクリーン21が常時散乱状態となるような期間に設定される。
 スクリーン制御信号生成部314Aは、同期判定部312fが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定した場合は、シースルー制御判定部314a2がスクリーン21を透過状態に固定するように遅延情報設定部314bに指示する。そして、遅延情報設定部314bに設定された遅延情報に基づいて駆動制御信号生成部314dが駆動制御信号Sdrvを生成してスクリーン21を透過状態とするような電圧波形をドライバ314gが印加する。なお、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定した場合にスクリーン21を透過状態としても、後述するように、シャッター51を閉状態とするので、プロジェクタ11が投射する映像光はスクリーン21に到達することはない。
 投射制限部としてのシャッター51は、例えば、一部分が透明な黒色円板を回転させる光チョッパー式などで構成された機械式シャッターとその円盤を回転させる駆動装置等を含み、機械式シャッターの部分がプロジェクタ11の映像光が投射されるレンズ等の前面に設けられている。シャッター51は、プロジェクタ11とスクリーン21の間に配置され、同期制御部31により開閉(透明部分か黒色部分か)制御されることによってプロジェクタ11が投射する映像光の透過または遮断の制御を行う。なお、シャッター51は、光チョッパー式に限らず、例えば、1枚ないし複数枚のシャッター羽根により光路を開閉する方式など、開閉制御されることによって映像光の透過または遮断が制御できるものであれば他の方式の機械式シャッターでもよい。勿論シャッター51はプロジェクタ11内に組み込んでもよい。なお、以下の説明において、シャッター51が開状態とは映像光が透過する状態、シャッター51が閉状態とは映像光を遮断する状態とする。
 また、シャッター51は、機械式シャッターに限らず、周知の液晶式シャッターによるものであってもよい。液晶式シャッターとすることで、モータ等の駆動装置が不要となり、設置スペースの縮小や耐久性・安全性などが高めることができる。なお、シャッター51は、プロジェクタ11の近くに配置するに限らずプロジェクタ11から投射される映像光の光路上であって、映像光を遮断することができれば配置位置は限定されない。なお、シャッター51が行う映像光の遮断とは、完全に映像光を遮ることに限らず、観察者が眩しいと感じない程度に減光する場合も含む。
 次に、上述した構成の同期制御部31における同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとを同期させる動作について図17のフローチャートを参照して説明する。
 まず、ステップS21において、スクリーン21の起動を開始する。次に、ステップS22において、同期信号Ssyncの有無を判断し、同期信号Ssyncが無い場合(NOの場合)はステップS23に進んでシャッター51を閉状態にして映像光を遮断させる。即ち、同期判定部312fから出力される判定信号が、同期信号Ssyncが無い(検出できない)ことを示している場合は、シャッター51を閉状態(映像光を遮断させる)とすることを示すシャッター制御信号を当該同期判定部312fから出力する。
 一方、同期信号Ssyncが有る場合(YESの場合)はステップS24に進んで同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの同期のずれ(周期または位相のずれ)を判定し、同期のずれがある場合(YESの場合)はステップS23に進み、同期のずれが無い場合(NOの場合)はステップS25に進む。即ち、同期判定部312fから出力される判定信号が、同期していないことを示している場合は、シャッター51を閉状態(映像光を透過させる)とすることを示すシャッター制御信号を当該同期判定部312fから出力する。また、判定信号が、同期していることを示している場合は、ステップS25において、共通制御信号取得部313から出力される共通制御信号Scomに基づいて駆動制御信号Sdrvをスクリーン制御信号生成部314Aで生成しスクリーンを散乱状態と透過状態に制御する(シースルー動作させる)。この場合シャッター51は開状態に制御される。なお、シースルー動作時の遅延時間αdrvは、予め設定された値である。
 即ち、ステップS22が画像周期信号取得工程、ステップS22、S24が同期判定工程、ステップS23、S25が投射制限工程として機能する。また、ステップS25が波形印加工程として機能する。
 次に、本実施例における同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの周期と位相を合わせる(同期させる)動作について図18乃至図21に示したタイミングチャートを参照して説明する。なお、図18乃至図21は、電源投入直後から同期させるまでのタイミングチャートであり、図18、図19、図20、図21の順に時間が経過していくものである。
 同期信号Ssyncは、図18乃至図21において、周期がTsyncとなっている(図18の期間中に周期Tsyncを同期信号取得部311で算出している)。共通制御信号Scomは、図18においては、その半周期の期間Tcom(0)は同期信号Ssyncの周期Tsyncと異なる値となっている(Tsync≠Tcom(0))。シャッター制御信号Sshutは、同期判定部312fがシャッター51に出力する信号である。上述したように、電源投入直後であって同期信号Ssyncの周期Tsyncと異なるので同期判定部312fは同期していないと判定しているため、シャッター制御信号Sshutは、シャッター51を閉状態とすべくLowレベルとなる(図18のシャッターの波形も参照)。即ち、シャッター51は、同期判定部312fが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定した場合は、スクリーン21に映像光が到達しないようにする。
 立ち上げ信号Supは、図18においては、シャッター制御信号SshutがLowレベルである(同期判定部312fが同期していないと判定している)ので、遅延時間αup分の遅延をさせずに共通制御信号Scomと同相の波形が出力される。駆動制御信号Sdrvは、図18においては、シースルー制御判定信号SshutがLowレベルであるので、常時透過状態とするように、遅延時間αdrvが“0”に設定されて共通制御信号Scomと同相の波形が出力される。
 共通駆動信号出力Vcomは、図8で説明したように、共通駆動信号Scomと同じ波形である。選択駆動電圧波形Vdrvは、図8で説明したように、駆動制御信号Sdrvと同じ波形である。スクリーン駆動電圧は、図8で説明したように、共通駆動電圧出力Vcom-選択駆動電圧出力Vdrvを示しており、図18では0ボルト一定となる。したがって、スクリーン散乱透過状態は常時光学層25に電位差が印加させず、常時透過状態となる。
 次に、図19において、図18の期間で算出された同期信号Ssyncの周期Tsyncに共通制御信号Scomの周期Tcom(1)を合わせる(Tcom(1)=Tsync)。そして、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとのずれ量(位相差)Dsyncを確認する(検出する)。図19においても、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとは同期していないので、シャッター制御信号SshutはLowレベルのままであり、したがって、スクリーン21は常時透過状態であり、シャッター51は閉状態となっている。
 次に、図20において、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの位相を合わせるべく、共通制御信号Scomの半周期の期間Tcom(2)を第1の実施例に示した(1)式により算出される値として調整する。なお、この(1)式は周期ずれ検出および調整部312cと位相ずれ検出および調整部312eにおいて演算される。この期間もスクリーン21は常時透過状態であり、シャッター51は閉状態となっている。
 そして、図21において、図20による調整によって同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとの位相および周期が合う(同期する)。したがって、シャッター制御信号SshutはHighレベルとなり、シャッター51が開状態となって、遅延時間αup、αdrvは、本来設定されていた値となる。そのため、スクリーン駆動電圧は、本来散乱状態とすべき期間のみ散乱状態となるように電圧が印加され、スクリーン21は、スクリーン散乱透過状態に示したように、プロジェクタ11からの映像光の投射に合わせて散乱状態と透過状態と交互を変化させる(シースルー動作する)。
 図18~図20に示したように、同期信号判定部312は、スクリーン21の起動時から同期信号Ssyncと共通制御信号とが同期していると判定するまでの間は、シャッター51を閉状態とするように制御している。
 また、図18~図21に示したように、周期ずれ検出および調整部312cと位相ずれ検出および調整部312eとは、同期判定部312fが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定している間に、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとを同期させる同期制御部として機能している。
 本実施例によれば、同期信号取得部311が同期信号Ssyncを取得し、同期信号判定部312Aが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期しているか否かを判定する。そして、同期信号判定部312Aが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定した場合はシャッター51が閉状態となる。このようにすることにより、プロジェクタ11が出力する同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していない場合はスクリーン21に映像光が到達しないために、スクリーン21とプロジェクタ11とが同期していない場合でも安全にスクリーン21を使用することができる。
 また、シャッター51を閉じることで映像光を到達しないようにしているので、シャッター51をプロジェクタ11に外付けすることにより、プロジェクタ11は周知のものを用いることができる。
 また、シャッター51は、スクリーン21の起動時から同期信号判定部312Aが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していると判定するまでの期間は、閉状態としているので、スクリーン21の起動時にプロジェクタ11と同期していない際にも安全にスクリーン21を起動させて使用することができる。
 また、同期信号判定部312Aが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定している期間に、駆動制御信号生成部が同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとを同期させているので、同期信号Ssyncと共通制御信号とが同期していないでスクリーン21が散乱状態の間に同期させることができる。これは、図18乃至図21に示したように、投射期間αpjとスクリーン21の散乱状態の期間とを同期させていることでもある。
 また、同期信号判定部312Aが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していないと判定し、シャッター51が閉状態の期間は、スクリーン21を透過状態とするように電圧波形を印加しているので、同期させている期間はスクリーン21越しに背景を観察することができる。したがって、観察者にスクリーン21を意識させないようにできる。
 また、スクリーン制御信号生成部314Aは、同期信号判定部312Aが同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していると判定している期間は、スクリーン21を透過状態と散乱状態とに交互に切り替わるようにドライバ314f、314gを制御してもよい。このようにすることにより、スクリーン21に投射されている画像と、スクリーン21越しに観察できる背景とを同時に観察することができる。
 また、同期判定部312fは、同期信号Ssyncが検出できない場合も、シャッター51を閉状態にしている。即ち、同期信号取得部311が同期信号Ssyncを取得できない場合はスクリーン21を散乱状態とするように制御している。このようにすることにより、プロジェクタ11から出力される同期信号Ssyncが定期的に取得できなくなった場合は、スクリーン21を散乱状態として投射される画像等の光がスクリーン21を投射しないようにすることができる。
 なお、同期判定部312fは、例えば電源スイッチの操作等スクリーン21の停止指示情報を同期制御部31の不図時の操作部等またはスクリーン21から取得した場合、プロジェクタ11から同期信号Ssyncが取得できなくなるまで、シャッター51を閉状態としてもよい。このようにすることにより、スクリーン21を停止する際に、プロジェクタ11の投射が終了するまで透過状態となったスクリーン21に映像光が到達することを防止できる。したがって、プロジェクタ11の投射終了前に観察者がプロジェクタ11の映像光を直視することがなくなる。
 また、プロジェクタ11とシャッター51の配置は図1に限らず、例えば図22や図23に示したようにミラー52を用いてもよい。ミラー52は、プロジェクタ11から投射された映像光をスクリーン21に向かって反射する。図22はシャッター51とミラー52が分かれて配置されている例、図23はシャッター51とミラー52が同じ位置に重ねられている例である。図22や図23の例では、プロジェクタから投射された映像光を遮断するようにシャッター51が設けられているが、ミラー52で反射した後の光路上にシャッター51を設けてもよい。
 また、上述した第2の実施例では、投射期間αpjに期間だけプロジェクタ11が映像光を投射していたが、プロジェクタ11からの映像光の投射は常時行い、シャッター51の開閉制御でスクリーン21の散乱状態の期間に合わせて映像光が投射されるようにしてもよい。この場合の投射期間αpjは投射期間設定部314hに設定すればよい。
 次に、本発明の第3の実施例にかかる表示装置を図24乃至図25を参照して説明する。なお、前述した第1、第2の実施例と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。
 本実施例の表示装置1は、図24に示したようにシャッター51が削除され、プロジェクタ11Aが追加されている。また、同期制御部31の同期判定部312fがシャッター51に出力していたシャッター制御信号は、プロジェクタ制御信号としてプロジェクタ11Aに出力される。
 プロジェクタ11Aの機能構成例を図25に示す。図25に示したように、プロジェクタ11Aは、レーザ制御回路11aと、赤色レーザ光源11bと、青色レーザ光源11cと、緑色レーザ光源11dと、コリメートレンズ11e、11f、11gと、レンズ11kと、ミラー11jと、ダイクロイックミラー11h、11iと、MEMSミラー11lと、MEMSミラー制御回路11mと、を備えている。
 レーザ制御回路11aは、赤色、青色、緑色の3色の階調データに変換された映像信号を、赤色レーザ光源11b、青色レーザ光源11c、緑色レーザ光源11dにそれぞれ出力する。赤色レーザ光源11b、青色レーザ光源11c、緑色レーザ光源11dは、レーザ制御回路11aから入力された階調データに応じて各色のレーザ光を出力する。また、レーザ制御回路11aは、同期制御部31(同期判定部312f)から入力されたプロジェクタ制御信号に基づいて赤色レーザ光源11b、青色レーザ光源11c、緑色レーザ光源11dの発光または消灯の切り替え制御を行う。
 赤色レーザ光源11bから出力されたレーザ光は、コリメートレンズ11eで平行光にされた後、ダイクロイックミラー11h、レンズ11kを透過してMEMSミラー11lに入射する。青色レーザ光源11cから出力されたレーザ光は、コリメートレンズ11fで平行光にされた後、ダイクロイックミラー11iでダイクロイックミラー11hに向けて反射され、ダイクロイックミラー11hでレンズ11kに向けて反射され、レンズ11kを透過してMEMSミラー11lに入射する。緑色レーザ光源11dから出力されたレーザ光は、コリメートレンズ11gで平行光にされ、ミラー11jでダイクロイックミラー11iに向けて反射された後、ダイクロイックミラー11iを透過し、ダイクロイックミラー11hでレンズ11kに向けて反射され、レンズ11kを透過してMEMSミラー11lに入射する。
 MEMSミラー11lは、入射したレーザ光をスクリーン21の水平方向および垂直方向に走査するMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)により構成されたミラー(走査素子、空間変調器)であり、ミラーと一体的に形成されたアクチュエータ(図示しない)によって駆動される。MEMSミラー11lの動作はMEMSミラー制御回路11mによって制御される。MEMSミラー11lに入射したレーザ光はスクリーン21に向けて投射される。
 本実施例においては、シャッター51を開状態または閉状態にすることに代えて、プロジェクタ11の光源(赤色レーザ光源11b、青色レーザ光源11c、緑色レーザ光源11d)を発光または消灯を制御することで映像光がスクリーン21に到達しないようにしている。つまり、同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとが同期していない期間または同期信号Ssyncが検出されない期間は、光源を消灯(発光を停止)させる。即ち、レーザ制御回路11aが投射制限部として機能する。
 本実施例によれば、レーザ制御回路11aが、プロジェクタ11の光源(赤色レーザ光源11b、青色レーザ光源11c、緑色レーザ光源11d)の発光を停止させているので、シャッター51を用いることなく、スクリーン21に映像光が到達しないようにすることができる。
 なお、第3の実施例では、レーザ制御回路11aが、プロジェクタ11の光源の発光を停止させることで、スクリーン21に映像光が到達しないようにしていたが、投射する画像に黒画像を挿入するようにしてもよい。このようにすることで、黒画像が挿入された期間は実質的に光源が発光しないのと同等になるので、シャッター51を用いることなく、スクリーン21に映像光が到達しないようにすることができる。
 次に、本発明の第4の実施例にかかる表示装置を図26乃至図30を参照して説明する。なお、前述した第1~第3の実施例と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。
 本実施例にかかる表示装置1は、図26や図27に示したように、スクリーン21が複数の領域に分割されている。図26に、分割領域毎に光学状態を制御可能なスクリーン21の模式的な断面図を示し、図27に、図26に示したスクリーン21での、複数の制御電極の配置を示すスクリーンの模式的な正面図を示す。図26に示したスクリーン21は、一対の透明なガラス板23、24の間に液晶を含む複合材料を挟み込んだ光学層25を有する。一方のガラス板24の光学層25側には、全面に対向電極26が形成される。他方のガラス板23の光学層25側には、複数の制御電極27が並べて配置される。
 複数の制御電極27は、スクリーン21の映像光が照射される領域を、一方向(たとえば走査方向)で短冊状に分割する(図27参照)。複数の制御電極27は、同期制御部31に個別に接続され、個別に電圧を印加することができる。隣接する制御電極27は、互いに離間して配列される。なお、図27では短冊状の領域が縦に配置されているが、横方向にも分割して、マトリクス状に領域が分割されていてもよい。
 また、本実施例の光学層25は、分割領域毎に、入射光の散乱が小さい透明な透過状態と、入射光を散乱する散乱状態との間で調整できる。
 なお、制御電極27の間の、制御電極27が形成されていない領域に対応した光学層25内のギャップ領域の幅は、5から100マイクロメートル程度であり、可能な限り狭いことが望ましい。光学層25の厚さは、数から数十マイクロメートルであり、光学特性と駆動電圧を考慮して決定される。
 次に、本実施例の表示装置1の基本的な動作原理を説明する。図28は、スクリーン21の走査と駆動との同期制御の説明図である。プロジェクタ11は、映像情報で変調された映像光で、スクリーン21を上から下へ縦に走査する。プロジェクタ11は、走査の繰り返し期間(以下、走査周期ともいう。)毎に、スクリーン21を上から下へ縦に走査する。
 図28(A)から(E)は、1回の走査周期中の各時点での走査状態を、走査順で示すものである。図28のスクリーン21は、5つの分割領域22を有する。5つの分割領域22は、映像光の走査方向に沿って縦に配列される。
 同期制御部31は、プロジェクタ11によるスクリーン21の一次元の縦方向の走査に同期させて、5つの分割領域22の光学状態を個別に制御する。各分割領域22は、映像光が投影されていない場合、非映像状態、すなわち入射光の散乱が小さい透明な透過状態に制御される。
 映像光の走査が開始されると、プロジェクタ11の走査光は、まず、図28(A)のように、スクリーン21の最上部の分割領域22に照射される。以下、この説明において、走査光が照射される分割領域22について、走査されていない他の分割領域22から区別するために、符号221を使用する。同期制御部31は、プロジェクタからの同期信号に基づいて、走査周期中での、この最上部の分割領域221が走査される期間を特定し、最上部の分割領域221を映像状態に制御する。最上部の分割領域221を走査する映像光は、散乱状態の分割領域221により散乱され、スクリーン21を透過する。
 映像光の走査は、次に、図28(B)のように、スクリーン21の上から2番目の分割領域221に移動する。同期制御部31は、走査周期中での、この上から2番目の分割領域221が走査される期間を特定し、上から2番目の分割領域221を映像状態に制御する。上から2番目の分割領域221を走査する映像光は、散乱状態の分割領域221により散乱され、スクリーン21を透過する。また、同期制御部31は、上から2番目の分割領域221を映像状態に制御した後、最上部の分割領域22を非映像状態に制御する。その後も、図28(C)から(E)に示すように、同期制御部31は、走査光により走査される分割領域221を映像状態に制御し、それ以外の分割領域22を非映像状態に制御する。
 以上の同期制御により、スクリーン21についての走査光が照射される部位は、映像状態に維持される。これにより、スクリーン21を走査する映像光は、散乱状態のスクリーン21で散乱される。また、スクリーン21についての走査光が照射されない部位は、非映像状態に制御される。各分割領域22は、走査光により走査されていない殆どの期間において、非映像状態の透明な透過状態に制御される。映像光の投影期間中に、映像の視認性を保ちつつ、スクリーン21のシースルー特性が得られる。
 図29に、本実施例にかかるプロジェクタ11の投影方式の説明を示す。図29は、スクリーン21を走査するプロジェクタ11の説明図である。図29(A)は、プロジェクタ11がスクリーン21を走査する投影方式の説明図である。この場合、スクリーン21には、走査周期において常に映像光が投影される。しかしながら、スクリーン21の各部に注目すると、図29(B)に示すように走査周期の一部において映像光が投影されている。このため、図29(C)に示すように、スクリーンの各部は、各々が走査される部分走査期間TPにおいて散乱状態になればよい。また、スクリーン21の各部分は、該部分走査期間TP以外の期間において平行光線透過率を高くするように制御すれば、走査周期において、映像の輝度低下を招くことなく、スクリーン21のシースルー特性が得られる。
 図27に示したスクリーン21のように一方向に短冊状に分割されている場合、プロジェクタ11の投影光は、スクリーン21の分割方向に順次走査される。同期制御部31は、プロジェクタ11からの同期信号に基づいて、プロジェクタ11の投影光が照射される部位が映像状態(本実施例では散乱状態)に維持されるように、複数の分割領域22を、走査順で、透明な透過状態から散乱状態に制御する。この同期制御により、スクリーン21の各分割領域22は、当該領域に投影光が照射される映像期間を含む期間Ton(図30参照)において、映像状態としての散乱状態になる。また、投影光が照射されない非映像期間Toff(図30参照)においては、非映像状態としての透明な透過状態となる。
 したがって、スクリーン21は、その背面の物体を認識しうる透明さを有しつつ、常時散乱状態とした場合と同等の明るさで映像光を散乱して透過できる。つまり、背景物体を認識することが可能なシースルー性と、映像の高い視認性とを両立することが可能となる。
 図30は、スクリーン21の走査と駆動との模式的なタイミングチャートである。横軸は、時間である。縦軸は、スクリーンの縦方向の位置を示し、スクリーン21での複数の分割領域22に対応する。
 スクリーン21の各分割領域22は、各々の領域を映像光が走査し始めるタイミングより前に、透明な透過状態から散乱状態に制御される。また、散乱状態の分割領域22は、当該領域についての走査が終了した後に、散乱状態から透明な透過状態に制御される。
 複数の分割領域22は、各々の領域に映像光が走査により照射される部分走査期間TPに同期して映像状態(散乱状態)に制御されることにより、走査順で、時間をずらして、順次映像状態へ切り替えられる。スクリーン21を走査する映像光は、映像状態に維持された部分により、効率よく散乱され、明るく高い視認性を得ることができる。なお、図30中映像光走査が3本の矢印で表示されているが、これは赤緑青の光の3原色それぞれに対応する映像光を示している。
 以上の同期制御により、スクリーン21は、映像光が照射されるタイミングを含む期間Tonにおいて、映像光が照射される部位が散乱状態に維持されるため、映像を表示できる。
 しかも、スクリーン21は、映像光の投影期間中に、各部位が期間Ton以外の時間では透明な透過状態に制御されるので、スクリーン21を透視することができる。人間の目にはスクリーン21の透過光が平均(積分)化されて見えるので、十分短い走査周期の場合、フリッカを感じることのないシースルー特性が得られる。
 このような構成の場合でも、第1~第3の実施例の構成を適用することで同期信号Ssyncと共通制御信号Scomとを同期させることができ、同期していない場合はスクリーン21を散乱状態としたり、シャッター51を閉状態したり、プロジェクタ11を制御したりすることができる。これは、各分割領域ごとに駆動制御信号Sdrvを設けることで、各分割領域の散乱状態の期間を制御することができる。駆動制御信号Sdrvは、共通制御信号Scomを遅延させた信号であるので、共通制御信号Scomを第1~第2の実施例に示したようにして同期信号Ssyncと同期させることで、スクリーン21や同期制御部31に悪影響を及ぼさずにスクリーン21とプロジェクタ11とを同期さることができる。
 同期判定部312fから出力される判定信号やシャッター制御信号およびプロジェクタ制御信号は、スクリーン21が分割されても判定動作に変更はないので第1~第3の実施例と同様にすることができる。
 なお、上述した各実施例において、共通駆動電圧出力Vcomと選択駆動電圧出力Vdrvから出力される電圧は、散乱状態への変化(立ち上げ)を高速にするために閾値電圧よりも過剰に高くした場合に、スクリーン21の散乱特性が散乱のピークに到達したのち散乱度合いが低下する現象が生じることがある。そのため、散乱状態への立ち上げを高速にするための第1の電圧を印加して、その後、安定して散乱状態を維持できる第2の電圧を切り替えて印加するような駆動方法(オーバードライブとも呼ばれる)を適用してもよい。
 また、上述した各実施例では、フレーム反転方式によりスクリーン21を駆動していたが、図31に示すようなコモンDC方式による駆動であってもよい。コモンDC方式は、一方の電極の電位を一定とし、他方の電極の電位を変化させることで、散乱状態となる電位差を生成する方式である。図31の例では、共通駆動電圧出力Vcomは0ボルトとなり、選択駆動電圧出力Vdrvには、共通制御信号Scomが“High”で駆動制御信号Sdrvが“Low”の期間と、共通制御信号Scomが“Low”で駆動制御信号Sdrvが“High”の期間とでV1と-V1の間で変化する矩形波を印加する。
 また、上述した同期制御部31における動作をCPU等で動作するコンピュータプログラム(制御プログラム)として構成してもよい。このようにすることにより、同期制御部31の一部をコンピュータに機能させることができる。
 また、本発明は上記実施例に限定されるものではない。即ち、当業者は、従来公知の知見に従い、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。かかる変形によってもなお本発明の表示制御装置の構成を具備する限り、勿論、本発明の範疇に含まれるものである。
  1        表示装置
  11       プロジェクタ
  21       スクリーン
  31       同期制御部(表示制御装置)
  311      同期信号取得部(画像周期信号取得部)
  312      同期信号判定部(同期判定部、同期制御部)
  314      スクリーン制御信号生成部(スクリーン制御部、波形印加部)
  314f     ドライバ(波形印加部)
  314g     ドライバ(波形印加部)
  Scom     共通制御信号(制御信号)
  Ssync    画像周期信号(画像周期信号)

Claims (10)

  1.  光に対して透過状態と散乱状態とを切り替え可能なスクリーンの前記透過状態と前記散乱状態とを切り替えるために、所定の周期を有する制御信号に基づいて生成された電圧波形を印加する波形印加部と、
     前記スクリーンに投射される画像の投射周期に関する信号である画像周期信号を取得する画像周期信号取得部と、
     前記画像周期信号と前記制御信号とが同期しているか否かを判定する同期判定部と、
     前記同期判定部が前記画像周期信号と前記制御信号とが同期していないと判定した場合は、前記スクリーンを前記散乱状態とするように前記波形印加部を制御するスクリーン制御部と、
    を有することを特徴とする表示制御装置。
  2.  前記スクリーン制御部は、前記スクリーンの起動時から前記同期判定部が前記画像周期信号と前記制御信号とが同期していると判定するまでの期間は、前記スクリーンを散乱状態とするように前記波形印加部を制御することを特徴とする請求項1に記載の表示制御装置。
  3.  前記スクリーン制御部は、前記画像周期信号取得部が前記画像周期信号を取得できない場合は前記スクリーンを前記散乱状態とするように前記波形印加部を制御することを特徴とする請求項1または2に記載の表示制御装置。
  4.  前記スクリーン制御部は、前記スクリーンの停止指示情報を取得した場合、前記画像周期信号取得部が前記画像周期信号を取得できなくなるまで前記スクリーンを前記散乱状態となるように前記波形印加部を制御することを特徴とする請求項1乃至3のうちいずれか一項に記載の表示制御装置。
  5.  前記同期判定部が前記画像周期信号と前記制御信号とが同期していないと判定している期間に、前記画像周期信号と前記制御信号とを同期させる同期制御部を有することを特徴とする請求項1乃至4のうちいずれか一項に記載の表示制御装置。
  6.  前記画像周期信号取得部は、前記画像の投射期間をさらに取得し、
     前記同期制御部は、前記同期判定部が前記画像周期信号と前記制御信号とが同期していないと判定している期間に、前記画像周期信号取得部が取得した前記投射期間と前記スクリーンの前記散乱状態の期間とを同期させることを特徴とする請求項5に記載の表示制御装置。
  7.  前記スクリーン制御部は、前記同期判定部が前記画像周期信号と前記制御信号とが同期していると判定している期間は、前記スクリーンを前記透過状態と前記散乱状態とに交互に切り替わるように前記波形印加部を制御することを特徴とする請求項1乃至6のうちいずれか一項に記載の表示制御装置。
  8.  光に対して透過状態と散乱状態とを切り替え可能なスクリーンの前記透過状態と前記散乱状態とを、所定の周期を有する制御信号に基づいて生成された電圧波形を印加する波形印加部を有する表示制御装置の制御方法において、
     前記スクリーンに投射される画像の投射周期に関する信号である画像周期信号を取得する画像周期信号取得工程と、
     前記画像周期信号と前記制御信号とが同期しているか否かを判定する同期判定工程と、
     前記同期判定工程で前記画像周期信号と前記制御信号とが同期していないと判定した場合は、前記スクリーンを前記散乱状態とするように前記波形印加部を制御するスクリーン制御工程と、
    を含むことを特徴とする表示制御装置の制御方法。
  9.  請求項8に記載の表示制御装置の制御方法を、コンピュータにより実行させることを特徴とする表示制御装置の制御プログラム。
  10.  請求項9に記載の表示制御装置の制御プログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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