WO2017085969A1 - フレーム生成装置、フレーム生成方法、画像合成装置、画像合成方法、信号生成装置、信号生成方法、画像伝送システムおよび画像伝送方法 - Google Patents

フレーム生成装置、フレーム生成方法、画像合成装置、画像合成方法、信号生成装置、信号生成方法、画像伝送システムおよび画像伝送方法 Download PDF

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WO2017085969A1
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pixel
frame
image
unit
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俊久 百代
一彰 鳥羽
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ソニー株式会社
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast
    • HELECTRICITY
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/435Processing of additional data, e.g. decrypting of additional data, reconstructing software from modules extracted from the transport stream
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    • H04N21/44Processing of video elementary streams, e.g. splicing a video clip retrieved from local storage with an incoming video stream or rendering scenes according to encoded video stream scene graphs
    • H04N21/4402Processing of video elementary streams, e.g. splicing a video clip retrieved from local storage with an incoming video stream or rendering scenes according to encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for household redistribution, storage or real-time display

Definitions

  • the present disclosure relates to a frame generation device, a frame generation method, an image synthesis device, an image synthesis method, a signal generation device, a signal generation method, an image transmission system, and an image transmission method.
  • the spatial resolution of video signals has increased. For example, 4K video having 3840 ⁇ 2160 effective pixels and 8K video having 7680 ⁇ 4320 are used. As the spatial resolution of the video signal increases, the bit rate of the video signal also increases. For example, in 4K video, when the number of bits per pixel is 36 bits and the frame rate is 60 Hz, the bit rate of the video signal is 17.9 Gbps. For 8K video, the bit rate of the video signal is 71.6 Gbps.
  • HDMI High-Definition Multimedia Interface
  • DisplayPort a high-speed transmission technology
  • HDMI2 High-Definition Multimedia Interface
  • DisplayPort 1.2 the transmission capacity is 21.6 Gbps. Therefore, HDMI2. 4K video can be transmitted with one cable of x or DisplayPort 1.2, but it is difficult to transmit 8K video.
  • a technique in which the entire video signal is not transmitted, but the video signal is divided into a plurality of chunks, and each of the plurality of chunks obtained by the division is transmitted via different transmission paths (for example, Non-Patent Document 1).
  • a receiver that has received a plurality of chunks from a transmitter can restore a video signal by combining the received plurality of chunks, and display a video based on the restored video signal.
  • the horizontal pixel number in the video signal is an integer from 0 to n ⁇ 1
  • the vertical line number in the video signal is an integer from 0 to m ⁇ 1
  • a is 2 or greater.
  • H is all integers from 0 to (n / a) -1
  • L is all integers from 0 to (m / a) -1
  • each is from 0 to a-1
  • the pixel number is expressed as aH + k
  • the line number is expressed as aL + l.
  • a frame generation apparatus comprising: an image division unit that divides the video signal as a pixel group; and a frame generation unit that generates an a ⁇ a frame that includes each of the a ⁇ a pixel groups separately.
  • the horizontal pixel number in the video signal is an integer from 0 to n ⁇ 1
  • the vertical line number in the video signal is an integer from 0 to m ⁇ 1
  • a is 2 or greater.
  • H is all integers from 0 to (n / a) -1
  • L is all integers from 0 to (m / a) -1
  • each is from 0 to a-1
  • the pixel number is expressed as aH + k
  • the line number is expressed as aL + l.
  • a frame generation method including dividing the video signal as a pixel group and generating a ⁇ a frames including each of the a ⁇ a pixel groups separately.
  • An image synthesizing apparatus includes a pixel extraction unit that extracts a pixel groups and an image synthesis unit that restores the video signal by synthesizing the a ⁇ a pixel groups.
  • a ⁇ a frames obtained separately by dividing the video signal from a ⁇ a frames are separately included in the a ⁇ a frames.
  • An image synthesizing method includes extracting a pixel groups and restoring the video signal by synthesizing the a ⁇ a pixel groups.
  • a is a predetermined integer equal to or greater than 2
  • a signal generation device comprising: a pixel extraction unit that extracts one pixel group from a frame; and a signal generation unit that generates a video signal having a size smaller than the video signal based on the one pixel group.
  • a is a predetermined integer equal to or greater than 2
  • a signal generation method comprising: extracting one pixel group from a frame; and generating a video signal having a smaller frame size than the video signal based on the one pixel group.
  • the horizontal pixel number in the video signal is an integer from 0 to n ⁇ 1
  • the vertical line number in the video signal is an integer from 0 to m ⁇ 1
  • a is 2 or greater.
  • H is all integers from 0 to (n / a) -1
  • L is all integers from 0 to (m / a) -1
  • each is from 0 to a-1
  • the pixel number is expressed as aH + k
  • the line number is expressed as aL + l.
  • An image dividing unit that divides the video signal as a pixel group, a frame generating unit that generates a ⁇ a frames each including the a ⁇ a pixel groups separately, and the a ⁇ a frames are transmitted.
  • a transmitter comprising: a transmitter comprising: A receiving unit that receives the a ⁇ a frames, a pixel extracting unit that extracts the a ⁇ a pixel groups from the a ⁇ a frames, and the a ⁇ a pixel groups.
  • an image transmission system including a receiver including an image synthesis unit that restores the video signal by synthesis.
  • the horizontal pixel number in the video signal is an integer from 0 to n ⁇ 1
  • the vertical line number in the video signal is an integer from 0 to m ⁇ 1
  • a is 2 or greater.
  • H is all integers from 0 to (n / a) -1
  • L is all integers from 0 to (m / a) -1
  • each is from 0 to a-1
  • the pixel number is expressed as aH + k
  • the line number is expressed as aL + l.
  • Dividing from the video signal as a pixel group generating an a ⁇ a frame including each of the a ⁇ a pixel groups separately, and transmitting the a ⁇ a frame, Receive the a ⁇ a frames And extracting the a ⁇ a pixel groups from the a ⁇ a frames and restoring the video signal by combining the a ⁇ a pixel groups.
  • An image transmission method is provided.
  • the entire image of the video signal is more reliably grasped from the video displayed on the reception side.
  • Techniques that can be provided are provided. Note that the above effects are not necessarily limited, and any of the effects shown in the present specification, or other effects that can be grasped from the present specification, together with or in place of the above effects. May be played.
  • HDMI High-Definition Multimedia Interface
  • DisplayPort a high-speed transmission technology
  • HDMI2 High-Definition Multimedia Interface
  • DisplayPort 1.2 the transmission capacity is 21.6 Gbps. Therefore, HDMI2. 4K video can be transmitted with one cable of x or DisplayPort 1.2, but it is difficult to transmit 8K video.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating the entire video signal. Referring to FIG. 1A, a video signal Im10 is shown. The transmitter generates a plurality of chunks by dividing the video signal Im10 into a plurality of chunks, and transmits each of the plurality of chunks to a receiver via different transmission paths.
  • the transmitter may generate four chunks by dividing the video signal Im10 into two in the horizontal direction and the vertical direction, respectively, and transmit the four chunks to the receiver via different transmission paths.
  • FIG. 1B is a diagram illustrating an example of four blocks obtained from the video signal Im10. Referring to FIG. 1B, there are shown chunks Im11 to Im14 obtained by dividing the video signal Im10 into two parts in the horizontal direction and the vertical direction, respectively. The transmitter transmits the chunks Im11 to Im14 to the receiver via different transmission paths.
  • the transmitter may generate four chunks by dividing the video signal Im10 into four parts in the vertical direction, and transmit the four chunks to the receiver via different transmission paths.
  • FIG. 1C is a diagram illustrating another example of the four chunks obtained from the video signal Im10. Referring to FIG. 1C, chunks Im21 to Im24 obtained by dividing the video signal Im10 into four in the vertical direction are shown. The transmitter transmits the blocks Im21 to Im24 to the receiver via different transmission paths.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which four chunks Im11 to Im14 obtained by dividing the video signal Im10 into two in the horizontal direction and the vertical direction are transmitted via different transmission paths.
  • the transmitter 80 includes an image generation unit 801 that generates a video signal Im10, and an image division unit 802 that obtains chunks Im11 to Im14 by dividing the video signal Im10 into two in the horizontal direction and the vertical direction, respectively.
  • the transmitter 80 also includes HDMI transmitting units 804 to 807 that transmit the chunks Im11 to Im14 to the receiver 90 via different transmission paths.
  • the receiver 90 includes HDMI receiving units 904 to 907 that receive the chunks Im11 to Im14 from the transmitter 80 via different transmission paths.
  • the receiver 90 includes an image synthesis unit 902 that generates a video signal Im10 by synthesizing the chunks Im11 to Im14, and an image display unit 901 that displays video based on the video signal Im10.
  • the receiver 90 that has received the chunks Im11 to Im14 from the transmitter 80 restores the video signal Im10 by synthesizing the received chunks Im11 to Im14, and restores the restored video signal Im10. It is possible to display an image based on this.
  • the chunks Im21 to Im24 shown in FIG. 1C are transmitted from the transmitter 80 and received by the receiver 90, the video signal Im10 is generated by the receiver 90 from the chunks Im21 to Im24.
  • the receiver 90 may cause the 8K video to be transmitted due to limitations on the processing capability of the receiver 90 May be difficult to play and display.
  • the transmitter 80 transmits 8K video
  • it may be difficult for the receiver 90 to reproduce and display the 8K video due to power consumption limitation of the receiver 90.
  • a technique that can more reliably grasp the entire 8K video image from the video image displayed on the receiver 90 is desired.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the image transmission system according to the present embodiment.
  • the image transmission system 1A includes a transmitter 10 and a receiver 20A.
  • the transmitter 10 and the receiver 20 ⁇ / b> A are connected via a cable 30.
  • the cable 30 includes a plurality of transmission paths.
  • the transmitter 10 can function as a “frame generation device”.
  • the receiver 20A can function as an “image composition device”.
  • the transmitter 10 includes an image generation unit 101, an image division unit 102, a frame generation unit 103 #, and a transmission unit 107 #.
  • the image generation unit 101 generates a video signal.
  • FIG. 3 shows an example in which the image generation unit 101 is incorporated in the transmitter 10, but the image generation unit 101 may exist outside the transmitter 10.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the video signal Im10 according to the present embodiment.
  • the number of horizontal pixels in the video signal Im10 is n
  • the number of vertical lines in the video signal Im10 is m. That is, the horizontal pixel number in the video signal Im10 is an integer from 0 to n-1
  • the vertical line number in the video signal Im10 is an integer from 0 to m-1.
  • a is a predetermined integer equal to or greater than 2
  • H is all integers from 0 to (n / a) -1
  • L is all integers from 0 to (m / a) -1. .
  • the image dividing unit 102 expresses the pixel number as aH + k and the line number as aL + l for each of a ⁇ a combinations of k and l, each of which can take any integer from 0 to a ⁇ 1.
  • the pixel group to be processed is divided from the video signal Im10 as an a ⁇ a pixel group.
  • the frame generation unit 103 # generates a ⁇ a frames including each of the a ⁇ a pixel groups separately, and the transmission unit 107 # receives the a ⁇ a frames via the cable 30 as a receiver. To 20A.
  • the receiver 20A includes a receiving unit 207 #, a pixel extracting unit 203 #, an image synthesizing unit 202, and an image display unit 201.
  • Receiving unit 207 # receives a ⁇ a frames transmitted from transmitting unit 107 via cable 30.
  • Pixel extraction unit 203 # extracts a pixel group from each of a ⁇ a frames (a ⁇ a pixel groups are extracted).
  • the image synthesis unit 202 restores the video signal Im10 by synthesizing a ⁇ a pixel groups.
  • the image display unit 201 reproduces and displays the video signal Im10.
  • each of the plurality of pixel groups divided from the video signal Im10 is not a lump but scattered throughout the video signal Im10. Therefore, when each of a plurality of pixel groups divided from the video signal Im10 is transmitted via different transmission paths, even if there is a pixel group that is not received by the receiver 20A, the image displayed on the receiver 20A It becomes possible to grasp the entire image of the video signal Im10.
  • the image generation unit 101 generates a video signal. Specifically, the image generation unit 101 generates the video signal Im10 illustrated in FIG.
  • position information horizontal pixel number, vertical line number
  • the image dividing unit 102 divides the pixel group Im20 from the video signal Im10, and outputs the pixel group Im20 to the frame generation unit 103-1.
  • the position information (horizontal pixel number, vertical line number) of each pixel of the pixel group Im30 in the video signal Im10 is (1, 0), (3, 0) (n ⁇ 1, m ⁇ 2) and so on for Im30.
  • the image dividing unit 102 divides the pixel group Im30 from the video signal Im10, and outputs the pixel group Im30 to the frame generation unit 103-2.
  • the image dividing unit 102 divides the pixel group Im40 from the video signal Im10, and outputs the pixel group Im40 to the frame generation unit 103-3.
  • position information horizontal pixel number, vertical line number
  • the image dividing unit 102 divides the pixel group Im50 from the video signal Im10, and outputs the pixel group Im50 to the frame generation unit 103-4.
  • the frame generation units 103-1 to 103-4 perform the same processing, the processing of the frame generation unit 103-1 will be specifically described on behalf of the frame generation units 103-1 to 103-4. .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of a frame generated by the frame generation unit 103-1.
  • the entire Nth frame is shown as an Nth (N is an integer equal to or greater than 0) frame
  • a part of the N + 1th frame is shown as an N + 1th frame.
  • the frame generation unit 103-1 includes the first line of the pixel group Im20 (FIG. 5A) (the 0th line in the video signal Im10) and the second line of the pixel group Im20 (FIG. 5A) (the second line in the video signal Im10).
  • a frame including the following lines in order.
  • the type of pixel element corresponding to each may be RGB or YCbCr.
  • the frame generation unit 103-1 adds a frame start identifier (SYNC) to the head of the frame.
  • SYNC frame start identifier
  • At least one of predetermined codes (hereinafter also referred to as “special data”) that does not exist in the video signal is assigned to the frame start identifier.
  • the special data depends on the encoding of data transmitted / received through the transmission path 301-1.
  • a K code may be assigned to special data.
  • data in which N bytes of K code (0xBC) called K28.5 are continuous may be assigned to the frame start identifier.
  • the frame generation unit 103-1 attaches position information (horizontal pixel number, vertical line number) of the first pixel of each line of the pixel group Im20 to the predetermined position of the frame. For example, in the example illustrated in FIG. 6, a frame start identifier or a blanking interval exists before each line of the pixel group Im20 in the frame. Here, special data different from the special data assigned to the frame start identifier is assigned to the blanking section. Therefore, the frame generation unit 103-1 obtains position information (horizontal pixel number, vertical line number) in the video signal Im10 of the first pixel of each line of the pixel group Im20 after the frame start identifier or the blanking interval. It is attached.
  • position information horizontal pixel number, vertical line number
  • the frame generation unit 103-1 may perform encoding on the frame. Specifically, the frame generation unit 103-1 may perform 8b / 10b encoding on the frame. For example, the frame generation unit 103-1 replaces the frame start identifier with the corresponding special data in the frame, replaces the blanking section with the corresponding special data, and replaces the other data with 10-bit unit data. May be. Further, the frame generation unit 103-1 may convert the encoded frame from parallel data into serial data so as to be in a format suitable for high-speed transmission.
  • the transmission unit 107 transmits four types of frames to the receiver 20A via the cable 30. More specifically, the transmission unit 107-1 outputs the frame generated by the frame generation unit 103-1 to the transmission path 301-1, and the transmission unit 107-2 is generated by the frame generation unit 103-2. The transmission unit 107-3 outputs the frame generated by the frame generation unit 103-3 to the transmission line 301-3, and the transmission unit 107-4 The frame generated by 103-4 is output to the transmission line 301-4.
  • the transmission unit 107 converts the frame generated by the frame generation unit 103 into an optical signal, and then transmits the optical signal to the receiver 20A via the transmission path 301.
  • the type of signal transmitted from the transmitter 10 to the receiver 20A via the transmission path 301 is not limited.
  • the transmission unit 107 may transmit the frame to the receiver 20A via the transmission path 301 by an electric signal.
  • the receiving unit 207 receives a frame transmitted by the optical signal from the transmitter 10 and converts it into an electrical signal.
  • the type of signal transmitted from the transmitter 10 to the receiver 20A via the transmission path 301 is not limited.
  • the receiving unit 207 may receive a frame from the transmitter 10 via the transmission path 301 by an electrical signal.
  • the pixel extraction unit 203 extracts pixel groups Im20 to Im50 (FIGS. 5A to 5D) from each of the four types of frames. More specifically, the pixel extraction unit 203-1 extracts the pixel group Im20 (FIG. 5A) from the frame received by the reception unit 207-1, and the pixel extraction unit 203-2 uses the reception unit 207-2. The pixel group Im30 (FIG. 5B) is extracted from the received frame, and the pixel extraction unit 203-3 extracts the pixel group Im40 (FIG. 5C) from the frame received by the reception unit 207-3, and the pixel extraction unit 203 -4 extracts the pixel group Im50 (FIG. 5D) from the frame received by the receiving unit 207-4.
  • the pixel extraction unit 203-1 may convert the frame from serial data to parallel data and decode the frame converted to parallel data. Specifically, the pixel extraction unit 203-1 may perform 8b / 10b decoding on the frame.
  • the pixel extraction unit 203-1 may replace the special data corresponding to the frame start identifier in the frame with the frame start identifier and replace the special data corresponding to the blanking interval with the blanking interval.
  • the pixel extraction unit 203-1 may replace the remaining data in the frame with data in units of 8 bits.
  • the pixel extraction unit 203-1 detects a frame start identifier (SYNC) from the frame. Since the frame start identifier is attached to the head of the frame, the pixel extraction unit 203-1 may extract the pixel group Im20 from the frame based on the position of the frame start identifier. More specifically, if the pixel extraction unit 203-1 knows the relative position of the pixel group Im20 with reference to the position of the frame start identifier, the pixel extraction unit 203-1 determines the pixel group Im20 based on the relative position. Extract it.
  • SYNC frame start identifier
  • the pixel extraction unit 203-1 extracts position information in the video signal Im10 of the first pixel of each line of the pixel group Im20 attached to a predetermined position of the frame from the frame. For example, as shown in FIG. 6, since a frame start identifier or a blanking section exists before each line of the pixel group Im20 in the frame, the pixel extraction unit 203-1 performs the frame start identifier or blanking. Position information (horizontal pixel number, vertical line number) of the video signal Im10 of the first pixel of each line of the pixel group Im20 attached after the section is extracted.
  • the image composition unit 202 synthesizes the pixel groups Im20 to Im50 based on the position information (horizontal pixel number, vertical line number) of the video signal Im10 of the first pixel of each line of the pixel groups Im20 to Im50. To do. More specifically, the image composition unit 202 outputs each line of the pixel groups Im20 to Im50 at a timing according to the position information in the video signal Im10 of the first pixel of each line of the pixel groups Im20 to Im50.
  • the pixel groups Im20 to Im50 may be synthesized.
  • the image display unit 201 displays a video based on the video signal Im10. Specifically, the image display unit 201 reproduces the video signal Im10 and displays a video.
  • the image display unit 201 may be a display device such as an LCD (Liquid Crystal Display), a PDP (Plasma Display Panel), an organic EL (Electro-Luminescence) display, and a projector.
  • the image display unit 201 may be a display device such as an LCD (Liquid Crystal Display), a PDP (Plasma Display Panel), an organic EL (Electro-Luminescence) display, and a projector.
  • 3 illustrates an example in which the image display unit 201 is incorporated in the receiver 20A, the image display unit 201 may exist outside the receiver 20A.
  • the frame generation device 10 including the image dividing unit 102 and the frame generation unit 103 # is provided.
  • the horizontal pixel number in the video signal is an integer from 0 to n-1
  • the vertical line number in the video signal is an integer from 0 to m-1
  • a is a predetermined integer of 2 or more.
  • H is assumed to be all integers from 0 to (n / a) -1
  • L is assumed to be all integers from 0 to (m / a) -1.
  • the image dividing unit 102 expresses the pixel number as aH + k and the line number for each of a and a combinations of k and l, each of which can take any integer from 0 to a-1.
  • a pixel group expressed as aL + l is divided from the video signal as a ⁇ a pixel groups.
  • frame generation unit 103 # generates a ⁇ a frames that individually include a ⁇ a pixel groups.
  • the receiving unit 207-1 and the pixel extracting unit 203-1 may be caused to function, and the functions of the receiving units 207-2 to 207-4 and the pixel extracting units 203-2 to 203-4 may be stopped.
  • the image synthesizing unit 202 may synthesize a video only from the pixel group extracted by the pixel extracting unit 203-1.
  • the video synthesized by the image synthesis unit 202 is multiplied by (1 / a) times in the horizontal direction and (1 / a) times in the vertical direction, based on the video signal generated by the image generation unit 101, and the image display. Since it is displayed by the unit 201, power consumption can be reduced.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a configuration of a modification of the image transmission system.
  • the image transmission system 1B according to the modification has a receiver 20B instead of the receiver 20A, and the receiver 20B includes a receiving unit 207-1 and a pixel extracting unit 203-1.
  • One signal generation unit 209 is provided instead of the image synthesis unit 202.
  • the receiver 20B can function as a “signal generation device”.
  • the signal generation unit 209 generates a video signal having a size smaller than that of the video signal Im10 based on the pixel group extracted by the pixel extraction unit 203-1.
  • the signal generation unit 209 generates a video signal only from the pixel group extracted by the pixel extraction unit 203-1.
  • the video signal generated by the signal generation unit 209 is multiplied by (1 / a) times in the horizontal direction and (1 / a) times in the vertical direction, based on the video signal generated by the image generation unit 101, and the image Since it is displayed by the display unit 201, power consumption can be reduced.
  • the configuration of the receiver 20B is simpler than the configuration of the receiver 20A, the receiver 20B can be manufactured at a lower cost than the receiver 20A.
  • the image generation unit 101, the image division unit 102, and the frame generation unit 103 # may be mounted on separate ICs (Integrated Circuits), or any combination may be mounted on the same IC.
  • the pixel extraction unit 203 # and the image synthesis unit 202 (or the signal generation unit 209) may be mounted on separate ICs, or any combination may be mounted on the same IC.
  • the horizontal pixel number in the video signal is an integer from 0 to n ⁇ 1
  • the vertical line number in the video signal is an integer from 0 to m ⁇ 1
  • a is a predetermined integer of 2 or more
  • H Are all integers from 0 to (n / a) -1
  • L is all integers from 0 to (m / a) -1, each of which is an arbitrary integer from 0 to a-1.
  • the video signal is expressed as a pixel group in which the pixel number is expressed as aH + k and the line number is expressed as aL + l.
  • a frame generation apparatus comprising: (2) The frame generation unit attaches a frame start identifier to the head of the frame; The frame generation device according to (1). (3) The frame start identifier is replaced with at least a predetermined code that does not exist in the video signal. The frame generation device according to (2). (4) The frame generation unit attaches position information in the video signal of the first pixel of each line of the pixel group to a predetermined position of the frame. The frame generation device according to (3).
  • the frame generation unit attaches the position information after the frame start identifier or the blanking interval.
  • the frame generation device according to (4).
  • the frame generation device includes an image generation unit that generates the video signal.
  • the frame generation device includes a transmission unit that transmits the frame.
  • the horizontal pixel number in the video signal is an integer from 0 to n ⁇ 1
  • the vertical line number in the video signal is an integer from 0 to m ⁇ 1
  • a is a predetermined integer of 2 or more
  • H Are all integers from 0 to (n / a) -1
  • L is all integers from 0 to (m / a) -1, each of which is an arbitrary integer from 0 to a-1.
  • the video signal is expressed as a pixel group in which the pixel number is expressed as aH + k and the line number is expressed as aL + l.
  • a frame generation method including: (9) When a is a predetermined integer equal to or greater than 2, the a ⁇ a pixel groups are obtained from a ⁇ a frames separately including a ⁇ a pixel groups obtained by dividing the video signal.
  • a pixel extraction unit to extract;
  • An image synthesis unit that restores the video signal by synthesizing the a ⁇ a pixel groups;
  • An image composition apparatus comprising: (10) The pixel extraction unit extracts the pixel group based on a position of a frame start identifier attached to the head of the frame;
  • the image composition device according to (9).
  • the frame start identifier is replaced with at least a predetermined code that does not exist in the video signal.
  • (12) The image synthesis unit synthesizes the pixel group based on position information in the video signal of the first pixel of each line of the pixel group attached to a predetermined position of the frame; The image composition device according to (11).
  • the image synthesizing unit synthesizes the pixel group based on the position information attached after the frame start identifier or the blanking interval;
  • the image synthesizer includes an image display unit that displays a video based on the video signal.
  • the image composition device according to any one of (9) to (13).
  • the image composition device includes a reception unit that receives the frame.
  • a is a predetermined integer equal to or greater than 2
  • the a ⁇ a pixel groups are obtained from a ⁇ a frames separately including a ⁇ a pixel groups obtained by dividing the video signal.
  • An image composition method including: (17) When a is a predetermined integer of 2 or more, one pixel from one frame of a ⁇ a frames separately including each of a ⁇ a pixel groups obtained by dividing the video signal.
  • a pixel extraction unit for extracting a group A signal generation unit that generates a video signal having a smaller size than the video signal based on the one pixel group;
  • a signal generation device comprising: (18) When a is a predetermined integer of 2 or more, one pixel from one frame of a ⁇ a frames separately including each of a ⁇ a pixel groups obtained by dividing the video signal.
  • a signal generation method comprising: (19) The horizontal pixel number in the video signal is an integer from 0 to n ⁇ 1, the vertical line number in the video signal is an integer from 0 to m ⁇ 1, a is a predetermined integer of 2 or more, and H Are all integers from 0 to (n / a) -1 and L is all integers from 0 to (m / a) -1, each of which is an arbitrary integer from 0 to a-1.
  • the video signal is expressed as a pixel group in which the pixel number is expressed as aH + k and the line number is expressed as aL + l.
  • a transmitter comprising:
  • a receiver that receives the a ⁇ a frames;
  • a pixel extraction unit that extracts the a ⁇ a pixel groups from the a ⁇ a frames;
  • An image synthesis unit that restores the video signal by synthesizing the a ⁇ a pixel groups;
  • a receiver comprising: An image transmission system.
  • the horizontal pixel number in the video signal is an integer from 0 to n ⁇ 1
  • the vertical line number in the video signal is an integer from 0 to m ⁇ 1
  • a is a predetermined integer of 2 or more
  • H Are all integers from 0 to (n / a) -1
  • L is all integers from 0 to (m / a) -1, each of which is an arbitrary integer from 0 to a-1.
  • the video signal is expressed as a pixel group in which the pixel number is expressed as aH + k and the line number is expressed as aL + l.
  • Image transmission system 10 Transmitter (frame generation device) DESCRIPTION OF SYMBOLS 101 Image generation part 102 Image division part 103 Frame generation part 107 Transmission part 20 (20A, 20B) Receiver (image composition apparatus) DESCRIPTION OF SYMBOLS 201 Image display part 202 Image composition part 203 Pixel extraction part 207 Reception part 209 Signal generation part 30 Cable 301-304 Transmission path Im10 Video signal Im20 Pixel group Im30 Pixel group Im40 Pixel group Im50 Pixel group

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Abstract

【課題】映像信号の全体像をより確実に把握することが可能な技術が提供されることが望まれる。 【解決手段】映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割する画像分割部と、前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成するフレーム生成部と、を備える、フレーム生成装置が提供される。

Description

フレーム生成装置、フレーム生成方法、画像合成装置、画像合成方法、信号生成装置、信号生成方法、画像伝送システムおよび画像伝送方法
 本開示は、フレーム生成装置、フレーム生成方法、画像合成装置、画像合成方法、信号生成装置、信号生成方法、画像伝送システムおよび画像伝送方法に関する。
 近年、映像信号の空間解像度が高まっている。例えば、有効画素数が3840×2160の4K映像、および、7680×4320の8K映像などが利用されている。このような映像信号の空間解像度の高まりに伴って、映像信号のビットレートも増加している。例えば、4K映像においては、1画素あたりのビット数が36bitであり、かつ、フレームレートが60Hzの場合、映像信号のビットレートは17.9Gbpsである。また、8K映像においては、映像信号のビットレートは71.6Gbpsである。
 このような映像信号を映像機器間で伝送するために、一般的にはHDMI(High-Definition Multimedia Interface)と呼ばれる高速伝送技術、または、DisplayPortと呼ばれる高速伝送技術などが用いられている。例えば、HDMI2.xにおいては、伝送容量は18Gbpsであり、DisplayPort1.2においては、伝送容量は21.6Gbpsである。したがって、HDMI2.x、または、DisplayPort1.2のケーブル1本では、4K映像を伝送することは可能であるが、8K映像を伝送するのは困難である。
 そこで、映像信号の全体を伝送するのではなく、映像信号を複数の塊に分割し、分割して得られた複数の塊それぞれを異なる伝送路を介して伝送する技術が開示されている(例えば、非特許文献1参照)。かかる技術においては、送信器から複数の塊を受信した受信器は、受信した複数の塊を合成することによって映像信号を復元し、復元した映像信号に基づいて映像を表示することが可能である。
アストロデザイン株式会社、"Products Information 2015 アストロデザイン技術&製品情報誌 Vol.7"、[online]、[平成27年11月2日検索]、インターネット<http://www.astrodesign.co.jp/japanese/astro/News/A-contents/A-contents.pdf>
 しかし、映像信号から分割された複数の塊それぞれが異なる伝送路を介して送信側から伝送される場合、すべての伝送路を伝送された塊を受信側において受信しない限り、受信側に表示された映像から映像信号の全体像を把握することは困難である。そこで、送信側から映像信号が複数の伝送路を介して分散されて伝送される場合に受信側に表示された映像から映像信号の全体像をより確実に把握することが可能な技術が提供されることが望まれる。
 本開示によれば、映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割する画像分割部と、前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成するフレーム生成部と、を備える、フレーム生成装置が提供される。
 本開示によれば、映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割することと、前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成することと、を含む、フレーム生成方法が提供される。
 本開示によれば、aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出する画素抽出部と、前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元する画像合成部と、を備える、画像合成装置が提供される。
 本開示によれば、aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出することと、前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元することと、を含む、画像合成方法が提供される。
 本開示によれば、aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームのうちの1のフレームから、1の画素群を抽出する画素抽出部と、前記1の画素群に基づいて前記映像信号よりもサイズの小さい映像信号を生成する信号生成部と、を備える、信号生成装置が提供される。
 本開示によれば、aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームのうちの1のフレームから、1の画素群を抽出することと、前記1の画素群に基づいて前記映像信号よりもフレームサイズの小さい映像信号を生成することと、を備える、信号生成方法が提供される。
 本開示によれば、映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割する画像分割部と、前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成するフレーム生成部と、前記a×a通りのフレームを送信する送信部と、を備える、送信器と、前記a×a通りのフレームを受信する受信部と、前記a×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出する画素抽出部と、前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元する画像合成部と、を備える、受信器と、を有する、画像伝送システムが提供される。
 本開示によれば、映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割することと、前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成することと、前記a×a通りのフレームを送信することと、前記a×a通りのフレームを受信することと、前記a×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出することと、前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元することと、を含む、画像伝送方法が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、送信側から映像信号が複数の伝送路を介して分散されて伝送される場合に受信側に表示された映像から映像信号の全体像をより確実に把握することが可能な技術が提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
映像信号の全体を示す図である。 映像信号から得られた4つの塊の一例を示す図である 映像信号から得られた4つの塊の他の一例を示す図である。 映像信号が水平方向および垂直方向にそれぞれ2分割されることによって得られた4つの塊が異なる伝送路を介して送信される例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る画像伝送システムの構成の一例を示す図である。 同実施形態に係る映像信号の例を示す図である。 k=0、かつ、l=0である場合における画素群を示す図である。 k=1、かつ、l=0である場合における画素群を示す図である。 k=0、かつ、l=1である場合における画素群を示す図である。 k=1、かつ、l=1である場合における画素群を示す図である。 フレーム生成部によって生成されるフレームの構成例を示す図である。 画素群を構成する各画素に対応する画素要素の例を示す図である。 画像伝送システムの変形例の構成の一例を示す図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なる数字を付して区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素等の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。また、異なる実施形態の類似する構成要素については、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.背景
 2.画像伝送システムの構成例
 3.むすび
 <1.背景>
 まず、本実施形態の背景について説明する。近年、映像信号の空間解像度が高まっている。例えば、有効画素数が3840×2160の4K映像、および、7680×4320の8K映像などが利用されている。このような映像信号の空間解像度の高まりに伴って、映像信号のビットレートも増加している。例えば、4K映像においては、1画素あたりのビット数が36bitであり、かつ、フレームレートが60Hzの場合、映像信号のビットレートは17.9Gbpsである。また、8K映像においては、映像信号のビットレートは71.6Gbpsである。
 このような映像信号を映像機器間で伝送するために、一般的にはHDMI(High-Definition Multimedia Interface)と呼ばれる高速伝送技術、または、DisplayPortと呼ばれる高速伝送技術などが用いられている。例えば、HDMI2.xにおいては、伝送容量は18Gbpsであり、DisplayPort1.2においては、伝送容量は21.6Gbpsである。したがって、HDMI2.x、または、DisplayPort1.2のケーブル1本では、4K映像を伝送することは可能であるが、8K映像を伝送するのは困難である。
 そこで、映像信号の全体を伝送するのではなく、映像信号を複数の塊に分割し、分割して得られた複数の塊それぞれを異なる伝送路を介して伝送する技術が開示されている。図を参照しながら説明する。図1Aは、映像信号の全体を示す図である。図1Aを参照すると、映像信号Im10が示されている。送信器は、この映像信号Im10を複数の塊に分割することによって複数の塊を生成し、複数の塊それぞれを異なる伝送路を介して受信器に送信する。
 例えば、送信器は、映像信号Im10を水平方向および垂直方向にそれぞれ2分割することによって4つの塊を生成し、4つの塊を異なる伝送路を介して受信器に送信する場合がある。図1Bは、映像信号Im10から得られた4つの塊の一例を示す図である。図1Bを参照すると、映像信号Im10が水平方向および垂直方向にそれぞれ2分割されて得られた塊Im11~Im14が示されている。送信器は、塊Im11~Im14それぞれを異なる伝送路を介して受信器に送信する。
 また、送信器は、映像信号Im10を垂直方向に4分割することによって4つの塊を生成し、4つの塊を異なる伝送路を介して受信器に送信する場合がある。図1Cは、映像信号Im10から得られた4つの塊の他の一例を示す図である。図1Cを参照すると、映像信号Im10が垂直方向に4分割されて得られた塊Im21~Im24が示されている。送信器は、塊Im21~Im24それぞれを異なる伝送路を介して受信器に送信する。
 図2は、映像信号Im10が水平方向および垂直方向にそれぞれ2分割されることによって得られた4つの塊Im11~Im14が異なる伝送路を介して送信される例を示す図である。図2に示すように、送信器80は、映像信号Im10を生成する画像生成部801と、映像信号Im10を水平方向および垂直方向にそれぞれ2分割することによって塊Im11~Im14を得る画像分割部802とを備える。また、送信器80は、塊Im11~Im14をそれぞれ異なる伝送路を介して受信器90に送信するHDMI送信部804~807を備える。
 一方、図2に示すように、受信器90は、塊Im11~Im14をそれぞれ異なる伝送路を介して送信器80から受信するHDMI受信部904~907を備える。また、受信器90は、塊Im11~Im14を合成することによって映像信号Im10を生成する画像合成部902と、映像信号Im10に基づいて映像を表示する画像表示部901とを備える。
 図2を用いて説明したように、送信器80から塊Im11~Im14を受信した受信器90は、受信した塊Im11~Im14を合成することによって映像信号Im10を復元し、復元した映像信号Im10に基づいて映像を表示することが可能である。図1Cに示した塊Im21~Im24が送信器80から送信され、受信器90によって受信された場合も同様にして、受信器90によって塊Im21~Im24から映像信号Im10が生成される。
 しかし、映像信号Im10から分割された塊Im11~Im14(あるいは、塊Im21~Im24)それぞれが異なる伝送路を介して伝送される場合、すべての伝送路を伝送された塊Im11~Im14(あるいは、塊Im21~Im24)を受信しない限り、受信器90に表示された映像から映像信号Im10の全体像を把握することは困難である。そこで、本明細書においては、送信器80から映像信号Im10が複数の伝送路を介して分散されて伝送される場合に受信器90に表示された映像から映像信号の全体像をより確実に把握することが可能な技術について主に提案する。
 例として、送信器80が8K映像を送信した場合であっても、受信器90がタブレット機器または携帯機器である場合などには、受信器90の処理能力の制限により、受信器90が8K映像を再生して表示するのは困難である場合がある。あるいは、送信器80が8K映像を送信した場合であっても、受信器90の消費電力の制限により、受信器90が8K映像を再生して表示するのは困難である場合がある。かかる場合であっても、受信器90に表示された映像から8K映像の全体像をより確実に把握することが可能な技術が望まれる。
 以上、本実施形態の背景について説明した。
 [2.画像伝送システムの構成例]
 続いて、図3を参照しながら、画像伝送システムの構成例について説明する。図3は、本実施形態に係る画像伝送システムの構成の一例を示す図である。図3に示すように、画像伝送システム1Aは、送信器10と、受信器20Aとを有する。送信器10と受信器20Aとは、ケーブル30を介して接続されている。ケーブル30には複数の伝送路が含まれている。なお、送信器10は、「フレーム生成装置」として機能し得る。また、受信器20Aは、「画像合成装置」として機能し得る。
 送信器10は、画像生成部101と、画像分割部102と、フレーム生成部103♯と、送信部107♯とを備える。画像生成部101は、映像信号を生成する。なお、図3には、画像生成部101が送信器10に組み込まれている例が示されているが、画像生成部101は、送信器10の外部に存在していてもよい。
 図4は、本実施形態に係る映像信号Im10の例を示す図である。図4に示すように、映像信号Im10における水平方向画素数をnとし、映像信号Im10における垂直方向ライン数をmとする。すなわち、映像信号Im10における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、映像信号Im10における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とする。まず、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数として説明を行う。
 画像分割部102は、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、画素番号がaH+kと表現され、ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として映像信号Im10から分割する。フレーム生成部103♯は、a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成し、送信部107♯は、a×a通りのフレームを、ケーブル30を介して受信器20Aに送信する。
 受信器20Aは、受信部207♯と、画素抽出部203♯と、画像合成部202と、画像表示部201とを備える。受信部207♯は、送信部107から送信されたa×a通りのフレームを、ケーブル30を介して受信する。画素抽出部203♯は、a×a通りのフレームそれぞれから画素群を抽出する(a×a通りの画素群が抽出される)。画像合成部202は、a×a通りの画素群を合成することによって映像信号Im10を復元する。画像表示部201は、映像信号Im10を再生して表示する。
 かかる構成によれば、映像信号Im10から分割される複数の画素群それぞれが塊ではなく、映像信号Im10の全体に渡って散在するようになる。したがって、映像信号Im10から分割された複数の画素群それぞれが異なる伝送路を介して伝送された場合に、受信器20Aによって受信されない画素群が存在したとしても、受信器20Aに表示された映像から映像信号Im10の全体像を把握することが可能となる。
 以下では、2以上の所定の整数であるとして説明したaが2という具体的な値である場合を例として説明する。なお、以下では、aが2である場合について説明するが、以下に説明する内容は、aが2以上の所定の整数である場合に対しても、同様に適用され得る。まず、上記と同様に、画像生成部101は、映像信号を生成する。具体的には、画像生成部101は、図4に示した映像信号Im10を生成する。また、ここではaを2とするため、Hを0から(n/a)-1=(n/2)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1=(m/2)-1までのすべての整数とする。
 画像分割部102は、各々が0からa-1=2-1=1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a=2×2=4通りの組み合わせそれぞれに対して、画素番号がaH+k=2H+kと表現され、ライン番号がaL+l=2L+lと表現される画素群を、a×a=2×2=4通りの画素群として映像信号Im10から分割する。
 図5Aは、k=0、かつ、l=0である場合における画素群を示す図である。図5Aを参照すると、画素群Im20の各画素の映像信号Im10における位置情報(水平方向の画素番号,垂直方向のライン番号)が、(0,0),(2,0),・・・,(n-2,m-2)といったように、画素群Im20に対して記載されている。画像分割部102は、映像信号Im10から画素群Im20を分割し、画素群Im20をフレーム生成部103-1に出力する。
 図5Bは、k=1、かつ、l=0である場合における画素群を示す図である。図5Bを参照すると、画素群Im30の各画素の映像信号Im10における位置情報(水平方向の画素番号,垂直方向のライン番号)が、(1,0),(3,0)・・・(n-1,m-2)といったように、Im30に対して記載されている。画像分割部102は、映像信号Im10から画素群Im30を分割し、画素群Im30をフレーム生成部103-2に出力する。
 図5Cは、k=0、かつ、l=1である場合における画素群を示す図である。図5Cを参照すると、画素群Im40の各画素の映像信号Im10における位置情報(水平方向の画素番号,垂直方向のライン番号)が、(0,1),(2,1)・・・(n-2,m-1)といったように、Im40に対して記載されている。画像分割部102は、映像信号Im10から画素群Im40を分割し、画素群Im40をフレーム生成部103-3に出力する。
 図5Dは、k=1、かつ、l=1である場合における画素群を示す図である。図5Dを参照すると、画素群Im50の各画素の映像信号Im10における位置情報(水平方向の画素番号,垂直方向のライン番号)が、(1,1),(3,1)・・・(n-1,m-1)といったように、Im50に対して記載されている。画像分割部102は、映像信号Im10から画素群Im50を分割し、画素群Im50をフレーム生成部103-4に出力する。
 フレーム生成部103は、(a×a=2×2=4通りの)画素群Im20~Im50それぞれを別個に含む4通りのフレームを生成する。より具体的には、フレーム生成部103-1が、画素群Im20を含むフレームを生成し、フレーム生成部103-2が、画素群Im30を含むフレームを生成し、フレーム生成部103-3が、画素群Im40を含むフレームを生成し、フレーム生成部103-4が、画素群Im50を含むフレームを生成する。ここでは、フレーム生成部103-1~103-4が同様の処理を行うため、フレーム生成部103-1~103-4を代表して、フレーム生成部103-1の処理を具体的に説明する。
 図6は、フレーム生成部103-1によって生成されるフレームの構成例を示す図である。図6には、N番目のフレームの全体が第N(Nは0以上の整数)フレームとして示され、N+1番目のフレームの一部が第N+1フレームとして示されている。フレーム生成部103-1は、画素群Im20(図5A)の最初のライン(映像信号Im10における第0ライン)、画素群Im20(図5A)の2番目のライン(映像信号Im10における第2ライン)およびそれらに続くラインを順に含んだフレームを生成する。
 ここで、画素群Im20を構成する各画素に対応する画素要素の種類は特に限定されない。図7は、画素群Im20を構成する各画素に対応する画素要素の例を示す図である。図7に示すように、画素群Im20を構成する各画素(水平方向の画素番号、垂直方向のライン番号)=(0,0),(2,0),・・・,(n-2,m-2)それぞれに対応する画素要素の種類は、RGBであってもよいし、YCbCrであってもよい。
 また、図6に示すように、フレーム生成部103-1は、フレームの先頭にフレーム開始識別子(SYNC)を付する。フレーム開始識別子には、少なくとも映像信号には存在しない所定のコード(以下、「特殊データ」とも言う。)のいずれか一つが割り当てられている。例えば、特殊データは、伝送路301-1を送受信されるデータの符号化に依存する。例えば、伝送路301-1を送受信されるデータの符号化にANSI 8b/10b変換が用いられる場合、特殊データには、Kコードが割り当てられてよい。例えば、フレーム開始識別子には、K28.5と呼ばれているKコード(0xBC)がNバイト連続したデータが割り当てられてよい。
 また、フレーム生成部103-1は、画素群Im20の各ラインの先頭画素の映像信号Im10における位置情報(水平方向の画素番号,垂直方向のライン番号)をフレームの所定位置に付する。例えば、図6に示す例では、フレームのうち、画素群Im20の各ラインの前には、フレーム開始識別子またはブランキング区間が存在している。ここで、ブランキング区間には、特殊データのうち、フレーム開始識別子に割り当てられている特殊データとは異なる特殊データが割り当てられている。そこで、フレーム生成部103-1は、フレーム開始識別子またはブランキング区間の後に、画素群Im20の各ラインの先頭画素の映像信号Im10における位置情報(水平方向の画素番号,垂直方向のライン番号)を付する。
 なお、フレーム生成部103-1は、フレームに対して符号化を行ってもよい。具体的には、フレーム生成部103-1は、フレームに対して8b/10b符号化を行ってもよい。例えば、フレーム生成部103-1は、フレームのうち、フレーム開始識別子を対応する特殊データに置換し、ブランキング区間を対応する特殊データに置換し、これら以外のデータを10ビット単位のデータに置換してもよい。また、フレーム生成部103-1は、符号化されたフレームを高速伝送に適した形式にすべくパラレルデータからシリアルデータに変換してもよい。
 送信部107は、4通りのフレームを、ケーブル30を介して受信器20Aに送信する。より具体的には、送信部107-1は、フレーム生成部103-1によって生成されたフレームを伝送路301-1に出力し、送信部107-2は、フレーム生成部103-2によって生成されたフレームを伝送路301-2に出力し、送信部107-3は、フレーム生成部103-3によって生成されたフレームを伝送路301-3に出力し、送信部107-4は、フレーム生成部103-4によって生成されたフレームを伝送路301-4に出力する。
 例えば、伝送路301が光ファイバによって構成されている場合、送信部107は、フレーム生成部103によって生成されたフレームを光信号に変換してから、伝送路301を介して受信器20Aに送信する。しかし、送信器10から伝送路301を介して受信器20Aに送信される信号の種類は限定されない。例えば、送信部107は電気信号により伝送路301を介してフレームを受信器20Aに送信してもよい。
 受信部207は、送信部107から送信された(a×a=2×2=)4通りのフレームを、伝送路301を介して受信する。より具体的には、受信部207-1は、伝送路301-1を介して送信されたフレームを受信し、受信部207-2は、伝送路301-2を介して送信されたフレームを受信し、受信部207-3は、伝送路301-3を介して送信されたフレームを受信し、受信部207-4は、伝送路301-4を介して送信されたフレームを受信する。
 例えば、伝送路301が光ファイバによって構成されている場合、受信部207は、送信器10から光信号によって送信されたフレームを受光して電気信号に変換する。しかし、上記したように、送信器10から伝送路301を介して受信器20Aに送信される信号の種類は限定されない。例えば、受信部207は電気信号により伝送路301を介してフレームを送信器10から受信してもよい。
 画素抽出部203は、4通りのフレームそれぞれから画素群Im20~Im50(図5A~図5D)を抽出する。より具体的には、画素抽出部203-1が、受信部207-1によって受信されたフレームから画素群Im20(図5A)を抽出し、画素抽出部203-2が、受信部207-2によって受信されたフレームから画素群Im30(図5B)を抽出し、画素抽出部203-3は、受信部207-3によって受信されたフレームから画素群Im40(図5C)を抽出し、画素抽出部203-4は、受信部207-4によって受信されたフレームから画素群Im50(図5D)を抽出する。
 ここでは、画素抽出部203-1~203-4が同様の処理を行うため、画素抽出部203-1~203-4を代表して、画素抽出部203-1の処理を具体的に説明する。図6を参照しながら説明する。まず、画素抽出部203-1は、フレームから画素群Im20を抽出する前に、フレームをシリアルデータからパラレルデータに変換し、パラレルデータに変換されたフレームを復号してもよい。具体的には、画素抽出部203-1は、フレームに対して8b/10b復号を行ってもよい。
 例えば、画素抽出部203-1は、フレームのうち、フレーム開始識別子に対応する特殊データをフレーム開始識別子に置換し、ブランキング区間に対応する特殊データをブランキング区間に置換してもよい。一方、画素抽出部203-1は、フレームのうち、残りのデータも8ビット単位のデータに置換してもよい。
 続いて、画素抽出部203-1は、フレームからフレーム開始識別子(SYNC)を検出する。フレーム開始識別子はフレームの先頭に付されているため、画素抽出部203-1は、フレーム開始識別子の位置に基づいてフレームから画素群Im20を抽出すればよい。より具体的には、画素抽出部203-1は、フレーム開始識別子の位置を基準とした画素群Im20の相対的な位置を把握していれば、この相対的な位置に基づいて画素群Im20を抽出すればよい。
 また、画素抽出部203-1は、フレームの所定位置に付された画素群Im20の各ラインの先頭画素の映像信号Im10における位置情報をフレームから抽出する。例えば、図6に示すように、フレームのうち、画素群Im20の各ラインの前には、フレーム開始識別子またはブランキング区間が存在するため、画素抽出部203-1は、フレーム開始識別子またはブランキング区間の後に付された画素群Im20の各ラインの先頭画素の映像信号Im10における位置情報(水平方向の画素番号,垂直方向のライン番号)を抽出する。
 画像合成部202は、(a×a=2×2=4通りの)画素群Im20~Im50を合成することによって映像信号Im10を復元する。例えば、画像合成部202は、画素群Im20~Im50の各ラインの先頭画素の映像信号Im10における位置情報(水平方向の画素番号,垂直方向のライン番号)に基づいて、画素群Im20~Im50を合成する。より具体的には、画像合成部202は、画素群Im20~Im50の各ラインの先頭画素の映像信号Im10における位置情報に従ったタイミングで、画素群Im20~Im50の各ラインを出力することによって、画素群Im20~Im50を合成すればよい。
 画像表示部201は、映像信号Im10に基づいて映像の表示を行う。具体的には、画像表示部201は、映像信号Im10を再生して映像を表示する。例えば、画像表示部201は、LCD(Liquid Crystal Display)、PDP(Plasma Display Panel)、有機EL(Electro-Luminescence)ディスプレイおよびプロジェクタなどの表示装置などであり得る。なお、図3には、画像表示部201が受信器20Aに組み込まれている例が示されているが、画像表示部201は、受信器20Aの外部に存在していてもよい。
 <3.むすび>
 以上説明したように、本開示の実施形態によれば、画像分割部102と、フレーム生成部103♯とを備える、フレーム生成装置10が提供される。ここで、映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合を想定する。
 かかる場合、画像分割部102は、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、画素番号がaH+kと表現され、ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として映像信号から分割する。そして、フレーム生成部103♯は、a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成する。
 一般的には、映像信号から分割された複数の塊それぞれが異なる伝送路を介して送信側から伝送される場合、すべての伝送路を伝送された塊を受信側において受信しない限り、受信側に表示された映像から映像信号の全体像を把握することは困難である。しかし、本開示の実施形態によれば、送信側から映像信号が複数の伝送路を介して分散されて伝送される場合に受信側に表示された映像から映像信号の全体像をより確実に把握することが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上記においては、受信部207-1~207-4の全部を機能させ、画素抽出部203-1~203-4の全部を機能させる例を説明した。そして、画像合成部202が画素抽出部203-1~203-4それぞれによって抽出された画素群の全部を合成して映像信号を復元し、画像表示部201が映像信号を再生して表示する例を説明した。しかし、受信部207-1~207-4の一部の機能を停止させ、画素抽出部203-1~203-4の一部の機能を停止させてもよい。
 例えば、受信部207-1および画素抽出部203-1を機能させるとともに、受信部207-2~207-4および画素抽出部203-2~203-4の機能を停止させてもよい。このとき、画像合成部202は、画素抽出部203-1によって抽出された画素群のみから映像を合成すればよい。画像合成部202によって合成される映像は、画像生成部101によって生成された映像信号を基準にすると、水平方向に(1/a)倍され、垂直方向に(1/a)倍され、画像表示部201によって表示されるため、消費電力の低減が実現される。
 また、受信器の種類には、他にも様々な種類が想定される。図8は、画像伝送システムの変形例の構成の一例を示す図である。図8に示すように、変形例に係る画像伝送システム1Bは、受信器20Aの代わりに受信器20Bを有しており、受信器20Bは、受信部207-1および画素抽出部203-1を一つずつ備え、画像合成部202の代わりに信号生成部209を備えている。受信器20Bは、「信号生成装置」として機能し得る。信号生成部209は、画素抽出部203-1によって抽出された画素群に基づいて映像信号Im10よりもサイズの小さい映像信号を生成する。
 より具体的には、信号生成部209は、画素抽出部203-1によって抽出された画素群のみから映像信号を生成する。信号生成部209によって生成される映像信号は、画像生成部101によって生成された映像信号を基準にすると、水平方向に(1/a)倍され、垂直方向に(1/a)倍され、画像表示部201によって表示されるため、消費電力の低減が実現される。さらに、受信器20Bの構成は、受信器20Aの構成よりも簡素化されているため、受信器20Bは、受信器20Aよりも低コストで製造され得る。
 また、例えば、画像生成部101、画像分割部102およびフレーム生成部103♯は、別個のIC(Integrated Circuit)に実装されてもよいし、いずれかの組み合わせが同一のICに実装されてもよい。また、例えば、画素抽出部203♯および画像合成部202(または信号生成部209)は、別個のICに実装されてもよいし、いずれかの組み合わせが同一のICに実装されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏し得る。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割する画像分割部と、
 前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成するフレーム生成部と、
 を備える、フレーム生成装置。
(2)
 前記フレーム生成部は、前記フレームの先頭にフレーム開始識別子を付する、
 前記(1)に記載のフレーム生成装置。
(3)
 前記フレーム開始識別子は、少なくとも前記映像信号には存在しない所定のコードに置換される、
 前記(2)に記載のフレーム生成装置。
(4)
 前記フレーム生成部は、前記画素群の各ラインの先頭画素の前記映像信号における位置情報を前記フレームの所定位置に付する、
 前記(3)に記載のフレーム生成装置。
(5)
 前記フレームのうち、前記画素群の各ラインの前には、前記フレーム開始識別子または少なくとも前記映像信号には存在しない所定のコードに置換されるブランキング区間が存在し、
 前記フレーム生成部は、前記フレーム開始識別子または前記ブランキング区間の後に前記位置情報を付する、
 前記(4)に記載のフレーム生成装置。
(6)
 前記フレーム生成装置は、前記映像信号を生成する画像生成部を備える、
 前記(1)~(5)のいずれか一項に記載のフレーム生成装置。
(7)
 前記フレーム生成装置は、前記フレームを送信する送信部を備える、
 前記(1)~(6)のいずれか一項に記載のフレーム生成装置。
(8)
 映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割することと、
 前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成することと、
 を含む、フレーム生成方法。
(9)
 aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出する画素抽出部と、
 前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元する画像合成部と、
 を備える、画像合成装置。
(10)
 前記画素抽出部は、前記フレームの先頭に付されているフレーム開始識別子の位置に基づいて前記画素群を抽出する、
 前記(9)に記載の画像合成装置。
(11)
 前記フレーム開始識別子は、少なくとも前記映像信号には存在しない所定のコードから置換される、
 前記(10)に記載の画像合成装置。
(12)
 前記画像合成部は、前記フレームの所定位置に付された前記画素群の各ラインの先頭画素の前記映像信号における位置情報に基づいて前記画素群を合成する、
 前記(11)に記載の画像合成装置。
(13)
 前記フレームのうち、前記画素群の各ラインの前には、前記フレーム開始識別子または少なくとも前記映像信号には存在しない所定のコードから置換されるブランキング区間が存在し、
 前記画像合成部は、前記フレーム開始識別子または前記ブランキング区間の後に付された前記位置情報に基づいて前記画素群を合成する、
 前記(12)に記載の画像合成装置。
(14)
 前記画像合成装置は、前記映像信号に基づいて映像の表示を行う画像表示部を備える、
 前記(9)~(13)のいずれか一項に記載の画像合成装置。
(15)
 前記画像合成装置は、前記フレームを受信する受信部を備える、
 前記(9)~(14)のいずれか一項に記載の画像合成装置。
(16)
 aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出することと、
 前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元することと、
 を含む、画像合成方法。
(17)
 aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームのうちの1のフレームから、1の画素群を抽出する画素抽出部と、
 前記1の画素群に基づいて前記映像信号よりもサイズの小さい映像信号を生成する信号生成部と、
 を備える、信号生成装置。
(18)
 aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームのうちの1のフレームから、1の画素群を抽出することと、
 前記1の画素群に基づいて前記映像信号よりもフレームサイズの小さい映像信号を生成することと、
 を備える、信号生成方法。
(19)
 映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割する画像分割部と、
 前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成するフレーム生成部と、
 前記a×a通りのフレームを送信する送信部と、
 を備える、送信器と、
 前記a×a通りのフレームを受信する受信部と、
 前記a×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出する画素抽出部と、
 前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元する画像合成部と、
 を備える、受信器と、
 を有する、画像伝送システム。
(20)
 映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割することと、
 前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成することと、
 前記a×a通りのフレームを送信することと、
 前記a×a通りのフレームを受信することと、
 前記a×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出することと、
 前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元することと、
 を含む、画像伝送方法。
 1(1A,1B) 画像伝送システム
 10  送信器(フレーム生成装置)
 101 画像生成部
 102 画像分割部
 103 フレーム生成部
 107 送信部
 20(20A,20B) 受信器(画像合成装置)
 201 画像表示部
 202 画像合成部
 203 画素抽出部
 207 受信部
 209 信号生成部
 30  ケーブル
 301~304 伝送路
 Im10 映像信号
 Im20 画素群
 Im30 画素群
 Im40 画素群
 Im50 画素群

Claims (20)

  1.  映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割する画像分割部と、
     前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成するフレーム生成部と、
     を備える、フレーム生成装置。
  2.  前記フレーム生成部は、前記フレームの先頭にフレーム開始識別子を付する、
     請求項1に記載のフレーム生成装置。
  3.  前記フレーム開始識別子は、少なくとも前記映像信号には存在しない所定のコードに置換される、
     請求項2に記載のフレーム生成装置。
  4.  前記フレーム生成部は、前記画素群の各ラインの先頭画素の前記映像信号における位置情報を前記フレームの所定位置に付する、
     請求項3に記載のフレーム生成装置。
  5.  前記フレームのうち、前記画素群の各ラインの前には、前記フレーム開始識別子または少なくとも前記映像信号には存在しない所定のコードに置換されるブランキング区間が存在し、
     前記フレーム生成部は、前記フレーム開始識別子または前記ブランキング区間の後に前記位置情報を付する、
     請求項4に記載のフレーム生成装置。
  6.  前記フレーム生成装置は、前記映像信号を生成する画像生成部を備える、
     請求項1に記載のフレーム生成装置。
  7.  前記フレーム生成装置は、前記フレームを送信する送信部を備える、
     請求項1に記載のフレーム生成装置。
  8.  映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割することと、
     前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成することと、
     を含む、フレーム生成方法。
  9.  aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出する画素抽出部と、
     前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元する画像合成部と、
     を備える、画像合成装置。
  10.  前記画素抽出部は、前記フレームの先頭に付されているフレーム開始識別子の位置に基づいて前記画素群を抽出する、
     請求項9に記載の画像合成装置。
  11.  前記フレーム開始識別子は、少なくとも前記映像信号には存在しない所定のコードから置換される、
     請求項10に記載の画像合成装置。
  12.  前記画像合成部は、前記フレームの所定位置に付された前記画素群の各ラインの先頭画素の前記映像信号における位置情報に基づいて前記画素群を合成する、
     請求項11に記載の画像合成装置。
  13.  前記フレームのうち、前記画素群の各ラインの前には、前記フレーム開始識別子または少なくとも前記映像信号には存在しない所定のコードから置換されるブランキング区間が存在し、
     前記画像合成部は、前記フレーム開始識別子または前記ブランキング区間の後に付された前記位置情報に基づいて前記画素群を合成する、
     請求項12に記載の画像合成装置。
  14.  前記画像合成装置は、前記映像信号に基づいて映像の表示を行う画像表示部を備える、
     請求項9に記載の画像合成装置。
  15.  前記画像合成装置は、前記フレームを受信する受信部を備える、
     請求項9に記載の画像合成装置。
  16.  aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出することと、
     前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元することと、
     を含む、画像合成方法。
  17.  aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームのうちの1のフレームから、1の画素群を抽出する画素抽出部と、
     前記1の画素群に基づいて前記映像信号よりもサイズの小さい映像信号を生成する信号生成部と、
     を備える、信号生成装置。
  18.  aを2以上の所定の整数とした場合、映像信号から分割されて得られたa×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームのうちの1のフレームから、1の画素群を抽出することと、
     前記1の画素群に基づいて前記映像信号よりもフレームサイズの小さい映像信号を生成することと、
     を備える、信号生成方法。
  19.  映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割する画像分割部と、
     前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成するフレーム生成部と、
     前記a×a通りのフレームを送信する送信部と、
     を備える、送信器と、
     前記a×a通りのフレームを受信する受信部と、
     前記a×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出する画素抽出部と、
     前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元する画像合成部と、
     を備える、受信器と、
     を有する、画像伝送システム。
  20.  映像信号における水平方向の画素番号を0からn-1までの整数とし、前記映像信号における垂直方向のライン番号を0からm-1までの整数とし、aを2以上の所定の整数とし、Hを0から(n/a)-1までのすべての整数とし、Lを0から(m/a)-1までのすべての整数とした場合、各々が0からa-1までの任意の整数をとり得るkおよびlのa×a通りの組み合わせそれぞれに対して、前記画素番号がaH+kと表現され、前記ライン番号がaL+lと表現される画素群を、a×a通りの画素群として前記映像信号から分割することと、
     前記a×a通りの画素群それぞれを別個に含むa×a通りのフレームを生成することと、
     前記a×a通りのフレームを送信することと、
     前記a×a通りのフレームを受信することと、
     前記a×a通りのフレームから、前記a×a通りの画素群を抽出することと、
     前記a×a通りの画素群を合成することによって前記映像信号を復元することと、
     を含む、画像伝送方法。
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