WO2017119095A1 - 映像配信装置、ディスプレイコントローラ、映像配信システムおよび映像配信方法 - Google Patents

映像配信装置、ディスプレイコントローラ、映像配信システムおよび映像配信方法 Download PDF

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WO2017119095A1
WO2017119095A1 PCT/JP2016/050319 JP2016050319W WO2017119095A1 WO 2017119095 A1 WO2017119095 A1 WO 2017119095A1 JP 2016050319 W JP2016050319 W JP 2016050319W WO 2017119095 A1 WO2017119095 A1 WO 2017119095A1
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display
video information
display module
video
unit
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PCT/JP2016/050319
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平井 博昭
星原 靖憲
聖崇 加藤
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三菱電機株式会社
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/14Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units
    • G06F3/1423Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display
    • G06F3/1446Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display display composed of modules, e.g. video walls
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/04Changes in size, position or resolution of an image
    • G09G2340/0407Resolution change, inclusive of the use of different resolutions for different screen areas
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2370/00Aspects of data communication
    • G09G2370/04Exchange of auxiliary data, i.e. other than image data, between monitor and graphics controller
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/18Timing circuits for raster scan displays

Definitions

  • the present invention relates to a technique for distributing video information to a plurality of display modules constituting a display.
  • the display When the display is used as a display unit of a device, it may be called a display module to distinguish it from a display as a product.
  • the display module includes a panel that displays display data and a drive circuit that supplies an electrical signal to the panel.
  • Various display modules are commercially available.
  • the display controller absorbs the difference in interface with the display module so that it can be easily handled even if it is necessary to redesign or replace the display module.
  • Non-Patent Document 1 discloses a technique to do this.
  • the display controller stores display data input from the device in an internal or external memory, and inputs the display data to the display module according to the specifications of the display module (Non-Patent Document 1 below).
  • Patent Document 1 discloses a technique for enlarging the screen by using a plurality of display units corresponding to the display module.
  • a video display device takes out data to be displayed on the display unit from display data of the entire large screen, and gives a position number for identifying the display unit Sending data to the display unit. (See Patent Document 1 below).
  • Non-Patent Document 1 does not disclose a method for reducing the memory of the display controller.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object thereof is to obtain a video distribution apparatus that reduces the memory held by the display controller.
  • Video information for one screen distributed to each of a plurality of display modules constituting the display is converted into video information for the number of output lines that is N times (N is an integer of 1 or more) of lines indicating pixels in one row of the display module.
  • a division unit that divides and outputs video information for the number of output lines for each of the plurality of display modules, video information for the number of output lines output from the division unit, and a distribution destination of video information for the number of output lines
  • a distribution processing unit that repeatedly distributes distribution data obtained by multiplexing control information indicating a display module for a plurality of display modules to a plurality of display modules, and distributes video information for one screen of the display.
  • Video information for one screen distributed to each of a plurality of display modules constituting the display is converted into video information for the number of output lines that is N times (N is an integer of 1 or more) of lines indicating pixels in one row of the display module.
  • a step of dividing, a step of outputting video information for the number of output lines for each of the plurality of display modules, a video information for the number of output lines, and a control indicating a display module to which video information for the number of output lines is distributed Distribution data obtained by multiplexing information for a plurality of display modules is repeatedly distributed to a plurality of display modules, and video information for one screen of the display is distributed.
  • a display module interface unit that converts the video information addressed to the display module input from the adjustment unit into a signal corresponding to the interface of the display module, and outputs the converted signal to the display module.
  • Video information addressed to a display module from distribution data addressed to a plurality of display modules, in which video information of N times (N is an integer equal to or greater than 1) video lines indicating pixels in one row of the display module constituting the display is multiplexed A step of outputting the extracted video information, a step of adjusting and outputting the video information addressed to the display module to a speed corresponding to the display module, and a step of outputting the video information addressed to the display module according to the interface of the display module And converting the converted signal to a display module and redistributing the distribution data to another display module.
  • Video information for one screen distributed to each of a plurality of display modules constituting the display is converted into video information for the number of output lines that is N times (N is an integer of 1 or more) of lines indicating pixels in one row of the display module.
  • a division unit that divides and outputs video information for the number of output lines for each of the plurality of display modules, video information for the number of output lines output from the division unit, and a distribution destination of video information for the number of output lines
  • a video distribution apparatus comprising: a distribution processing unit that repeatedly distributes distribution data obtained by multiplexing control information indicating a display module for a plurality of display modules to a plurality of display modules, and distributes video information for one display screen; Video information addressed to the display module connected to the device is extracted from the distribution data.
  • the video information reception processing unit for outputting the extracted video information, and the video information addressed to the display module connected to the device input from the video information reception processing unit according to the display module connected to the device
  • An adjustment unit that adjusts and outputs the image information, and converts the video information addressed to the display module connected to the device input from the adjustment unit into a signal corresponding to the interface of the display module connected to the device, and the converted signal
  • a display controller comprising: a display module interface unit that outputs to a display module connected to its own device; and a video information transmission processing unit that receives distribution data from the video information reception processing unit and redistributes to another display module; , With.
  • the memory held by the display controller can be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a video distribution system according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a video distribution device according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a display unit according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a display unit according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a display configured by the display module according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the number of pixels of WVGA and QVGA according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of a video distribution device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of a display controller and a display module of the display unit according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of display module setting information held by a setting unit according to the first embodiment.
  • 5 is a flowchart showing processing of a dividing unit according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a distribution order of video information to the display module according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a queue held by a distribution processing unit according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a queue held by a distribution processing unit according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating processing in which the adjustment unit according to Embodiment 1 adjusts the speed of video information.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a display configured by a plurality of display modules according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a connection order of displays configured by a plurality of display modules according to the first embodiment.
  • 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a video distribution system according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 3 is a schematic diagram of a table showing screen mode specifications according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a table showing screen mode specifications according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a display in which display modules according to Embodiment 2 are combined.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a signal distributed by a video distribution apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a video distribution system according to a second embodiment. 6 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a video distribution apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a display unit according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a display unit according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an example of display module setting information held by a setting unit according to the second embodiment.
  • 9 is a flowchart showing processing of a dividing unit according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a signal distributed by a video distribution apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating an example of display module setting information held by a setting unit according to a third embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a video distribution system according to Embodiment 4.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a video distribution apparatus according to Embodiment 4.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of a functional configuration of a display unit according to Embodiment 4.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of a functional configuration
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a video distribution system 1 according to the first embodiment.
  • the video distribution system 1 includes a video distribution device 2 and display units 3a to 3f.
  • the video distribution device 2 distributes video information to the display units 3a to 3f.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the video distribution device 2 according to the first embodiment.
  • the video distribution device 2 includes a setting unit 11, a dividing unit 12, a distribution processing unit 13, and video information transmission processing units 14a to 14c.
  • the video distribution apparatus 2 includes three video information transmission processing units 14a to 14c according to the number of physical connectors connected to the display unit. As shown in the video distribution system 1 of FIG. 1, the display units 3a to 3f are connected in a row, and the display unit 3a is connected to the video information transmission processing unit 14a.
  • the video information transmission processing units 14b to 14c do not perform processing because there is no display unit to be connected.
  • the number of video information transmission processing units 14b to 14c included in the video distribution device 2 is determined according to the number of physical connectors connected to the display unit.
  • the setting unit 11 holds setting information and arrangement information of display modules included in the display units 3a to 3f.
  • the display module setting information and the arrangement information will be described later.
  • the dividing unit 12 divides the input video information based on the setting information of the display module, and outputs the video information to be distributed to the display units 3a to 3f per control cycle to the distribution processing unit 13.
  • the distribution processing unit 13 outputs distribution data obtained by multiplexing the video information distributed to the display units 3a to 3f per control cycle based on the display module arrangement information to the video information transmission processing unit 14a.
  • the video information transmission processing unit 14a processes the distribution data to convert it into a transmission signal, and transmits the transmission signal to the display units 3a to 3f.
  • One control cycle is a period in which one distribution data in which video information to be distributed to a plurality of display units is multiplexed is distributed. The time of one control cycle varies depending on the size of the distribution data. Details of each functional unit will be described later.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the display unit 3a according to the first embodiment.
  • the display unit 3a includes a display controller 21a and a display module 26a.
  • the display controller 21a includes a video information reception processing unit 22a, a video information transmission processing unit 23a, an adjustment unit 24a, and a display module interface unit 25a.
  • the configuration of the display unit 3f is the same as that of the display unit 3a, but the reference numeral of the display module is 26b.
  • the video information reception processing unit 22a receives and processes the transmission signal transmitted from the video distribution device 2, and distributes the distribution data in which the video information per control cycle is multiplexed to the video information transmission processing unit 23a and the adjustment unit 24a. Output to.
  • the video information transmission processing unit 23a processes the distribution data to convert it into a transmission signal, and transmits the transmission signal to the adjacent display unit 3b.
  • the adjustment unit 24a extracts video information addressed to the display module 26a from the distribution data, adjusts the speed of the extracted video information, and outputs the adjusted video information to the display module interface unit 25a.
  • the display module interface unit 25a converts the video information input from the adjustment unit 24a into a video signal according to the specifications of the display module 26a, and outputs the video signal to the display module 26a. Details of each functional unit will be described later.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the display unit 3b according to the first embodiment.
  • the display unit 3b includes a display controller 21b and a display module 27a.
  • the display controller 21b includes a video information reception processing unit 22b, a video information transmission processing unit 23b, an adjustment unit 24b, and a display module interface unit 25b.
  • the configuration of the display unit 3b is the same as that of the display unit 3a.
  • the configuration of the display units 3b to 3e is the same as that of the display unit 3b, but the reference numerals of the display modules are 27b to d.
  • the display modules 26a to 26b and 27a to 27d include a panel and a drive circuit that supplies an electrical signal to the panel.
  • the panel displays the input video information.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of the display 30 configured by the display modules 26a to 26b and 27a to 27d according to the first embodiment.
  • the display 30 is a concave display composed of display modules 26a to 26b and 27a to 27d.
  • the display mode of the display modules 26a and 26b is WVGA (Wide Video Graphics Array).
  • the display mode of the display modules 27a to 27d is QVGA (Quarter Video Graphics Array).
  • the display 30 is arranged in the order of the display modules 26a, 27a to d, and the display module 26b.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the number of pixels of WVGA and QVGA according to the first embodiment.
  • A is a schematic diagram showing the number of pixels of WVGA
  • (b) is a schematic diagram showing the number of pixels of QVGA.
  • WVGA is 800 horizontal pixels ⁇ vertical 480 pixels
  • QVGA is 320 horizontal pixels ⁇ 240 vertical pixels.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of the video distribution device 2 according to the first embodiment.
  • the video distribution device 2 includes a memory 31, a processor 32, and a communication interface 33.
  • the memory 31 stores programs and data for realizing the functions of the setting unit 11, the dividing unit 12, the distribution processing unit 13, and the video information transmission processing units 14a to 14c.
  • the memory 31 includes, for example, a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), an HDD (Hard Disk Drive), or an SSD (Solid State Drive).
  • the processor 32 reads the program and data stored in the memory 31, and realizes the functions of the setting unit 11, the dividing unit 12, the distribution processing unit 13, and the video information transmission processing units 14a to 14c.
  • the processor 32 is realized by a processing circuit such as a CPU that executes a program stored in the memory 31 and a system LSI (Large Scale Integration).
  • a plurality of processing circuits may cooperate to execute the functions of the setting unit 11, the dividing unit 12, the distribution processing unit 13, and the video information transmission processing units 14a to 14c.
  • the communication interface 33 implements the functions of the video information transmission processing units 14a to 14c.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of the display controller 21a and the display module 26a of the display unit 3a according to the first embodiment.
  • the display controller 21 a includes a memory 34, a processor 35, and a communication interface 36.
  • the display module 26 a includes a panel 37 and a drive circuit 38.
  • the memory 34 stores programs and data for realizing the functions of the video information reception processing unit 22a, the video information transmission processing unit 23a, the adjustment unit 24a, and the display module interface unit 25a.
  • the memory 34 includes, for example, a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), a HDD (Hard Disk Drive), or an SSD (Solid State Drive).
  • the processor 35 reads the program and data stored in the memory 34 and realizes the functions of the video information reception processing unit 22a, the video information transmission processing unit 23a, the adjustment unit 24a, and the display module interface unit 25a.
  • the processor 35 is realized by a processing circuit such as a CPU that executes a program stored in the memory 34 and a system LSI (Large Scale Integration). Note that a plurality of processing circuits may cooperate to execute the functions of the video information reception processing unit 22a, the video information transmission processing unit 23a, the adjustment unit 24a, and the display module interface unit 25a.
  • the display controller 21a may realize the functions of the video information reception processing unit 22a, the video information transmission processing unit 23a, the adjustment unit 24a, and the display module interface unit 25a by using a field-programmable gate array (FPGA).
  • the communication interface 36 implements the functions of the video information reception processing unit 22a and the video information transmission processing unit 23a.
  • the drive circuit 38 of the display module 26a outputs the electrical signal output from the display controller 21a to the panel 37, and the panel 37 displays video information according to the instruction of the electrical signal.
  • the hardware configuration of the display units 3b to 3f is the same as that of the display unit 3a.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing an example of the display module setting information 41 held by the setting unit 11 according to the first embodiment.
  • the display module setting information 41 the identifier of the display module, the mode, the screen orientation, the resolution, the number of display colors, the frequency, and the number of output lines are associated with each other.
  • a line is a unit composed of a plurality of pixels for one row of the display module.
  • the frequency indicates a refresh rate.
  • the number of output lines is the number of lines output per control cycle.
  • the value of the number of output lines is an integer N of 1 or more.
  • the setting information 41 indicates that the video distribution device 2 transmits video information for two lines to the display modules 26a to 26b and one line of video information to the display modules 27a to 27d per control cycle.
  • the information amount of the video information per control cycle transmitted from the video distribution apparatus 2 to the display modules 26a to 26b and 27a to 27d is determined based on the ratio of the number of lines. Since the display modules 26a-b and 27a-d are all horizontally oriented, the display module 26a-b has 480 lines and the display module 27a-d has 240 lines. Since the ratio of the number of lines of WVGA and QVGA is 2: 1, the number of output lines of the display modules 26a to 26b is set to 2, and the number of output lines of the display modules 27a to 27d is set to 1. The number of output lines of the setting information 41 is set in advance by the user.
  • the setting unit 11 holds the number of display units connected to the video distribution device 2, the number of display modules, and display module arrangement information.
  • the display module arrangement information is information indicating that the display modules 26a to 26b and 27a to d are arranged in the order of 26a, 27a, 27b, 27c, 27d, and 26b from the side closer to the video distribution apparatus 2.
  • FIG. 10 is a flowchart showing processing of the dividing unit 12 according to the first embodiment.
  • Video information to be displayed on the display modules 26a-b, 27a-d is input to the dividing unit 12 together with identifiers of the display modules 26a-b, 27a-d.
  • the dividing unit 12 stores the input video information in a memory, and processes the video information for each screen.
  • the dividing unit 12 starts processing from step S11.
  • step S11 the dividing unit 12 determines whether the display module information has been acquired. If not, the process proceeds to step S12. If already acquired, the process proceeds to step S14.
  • step S12 the dividing unit 12 acquires the number of display units, the number of display modules, display module arrangement information, and setting information 41 of the display modules 26a to 26b and 27a to 27d from the setting unit 11.
  • the display module arrangement information indicates that the display modules 26a-b, 27a-d are arranged in the order of 26a, 27a, 27b, 27c, 27d, 26b from the side closer to the video distribution device 2.
  • 27a-d are information shown in the order of identifiers.
  • step S13 the dividing unit 12 acquires the number of output lines of the display modules 26a to 26b and 27a to 27d from the setting information 41.
  • step S ⁇ b> 14 the dividing unit 12 outputs video information corresponding to the number of output lines from the input video information to the distribution processing unit 13 in association with the identifier of the display module serving as a distribution destination.
  • the video information corresponding to the number of output lines has a data amount N times the number of lines (N is an integer of 1 or more).
  • the dividing unit 12 outputs video information for two lines to the display modules 26a to 26b and one line for the display modules 27a to 27d to the distribution processing unit 13 in one control cycle.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing the distribution order of video information to the display modules 26a-b and 27a-d according to the first embodiment.
  • the distribution processing unit 13 includes two lines for the display module 26a, one line for the display module 27a, one line for the display module 27b, one line for the display module 27c, one line for the display module 27d, and one line for the display module 26b. Two lines of video information are distributed in order. As shown in FIG. 11, the distribution processing unit 13 repeatedly distributes video information to the display modules 26a to 26b and 27a to 27d.
  • step S15 the dividing unit 12 determines whether video information for one screen has been output. If video information for one screen is not output, the process proceeds to step S14. The dividing unit 12 repeats the processes of steps S14 to S15 until the distribution of the video information for one screen of the display modules 26a to 26b and 27a to 27d is completed. If video information for one screen is output, the process proceeds to step S16. In step S16, the dividing unit 12 determines whether there is video information of the next screen. If there is video information on the next screen, the process proceeds to step S14. If there is no video information on the next screen, the process ends.
  • FIG. 12 is a schematic diagram illustrating an example of the queues 51a to 51b and 52a to 52d held by the distribution processing unit 13 according to the first embodiment.
  • the distribution processing unit 13 holds six queues according to the arrangement information of the display modules 26a to 26b and 27a to 27d.
  • the queues 51a-b and 52a-d are FIFO (First In First Out) queues.
  • the queues 51a-b and 52a-d can hold video information for one control period.
  • the queue 51a is a FIFO queue for the display module 26a. Since the video information for two lines per control cycle is transmitted to the display module 26a, the queue 51a can hold data of 800 pixels ⁇ 2 lines ⁇ 24 bits.
  • the queue 51b is a FIFO queue for the display module 26b, and the amount of data that can be held is the same as that of the queue 51a.
  • the queue 52a is a FIFO queue for the display module 27a. Since the video information for one line per control cycle is transmitted to the display module 27a, the queue 51a can hold data of 520 pixels ⁇ 1 line ⁇ 24 bits.
  • the queues 52b to 52d are FIFO queues for the display modules 27b to 27d, and the amount of data that can be held is the same as that of the queue 52a.
  • the distribution processing unit 13 generates distribution data multiplexed in order from video information addressed to the display module close to the video distribution device 2.
  • the distribution processing unit 13 determines that the display modules 26a, 27a, 27b, 27c, 27d, and 26b are arranged closer to the video distribution apparatus 2 from the display module 26a to b and 27a to d than the display module 26a to b and 27a to d. It is grasped that they are arranged in the order.
  • the distribution processing unit 13 sequentially extracts the video information from the queues 51a, 52a, 52b, 52c, 52d, and 51b corresponding to the display modules 26a, 27a, 27b, 27c, 27d, and 26b, and sequentially multiplexes the extracted video information. Generated distribution data.
  • the distribution processing unit 13 multiplexes the identifier, line number, and screen synchronization signal of the display module that is the distribution destination into the distribution data as control information.
  • the distribution processing unit 13 outputs the generated distribution data to the video information transmission processing unit 14a.
  • the video information transmission processing unit 14a converts the distribution data into a transmission signal, and outputs the transmission signal to the display unit 3a.
  • the video information transmission processing unit 14a performs, as signal processing, distribution data encryption, error correction encoding processing, conversion processing corresponding to the physical layer protocol, and conversion processing according to the serial transfer method 8b / 10b.
  • the video information transmission processing unit 14a outputs a transmission signal according to the physical medium.
  • the physical layer protocol is Ethernet (registered trademark), and the physical medium is an optical cable.
  • the video information reception processing unit 22a receives the transmission signal transmitted from the video information transmission processing unit 14a of the video distribution device 2, and performs conversion processing corresponding to 8b / 10b, conversion processing corresponding to Ethernet (registered trademark), error Correction encoding processing and encryption decryption processing are performed, and distribution data including control information and video information is extracted.
  • the video information reception processing unit 22a refers to the control information of the distribution data, and if there is video information addressed to the display module 26a in its own display unit, outputs the video information and control information addressed to the display module 26a to the adjustment unit 24a. . Further, the video information reception processing unit 22a outputs the received distribution data to the video information transmission processing unit 23a.
  • the video information transmission processing unit 23a performs transmission processing such as transmission data encryption, error correction coding processing, conversion processing corresponding to the physical layer protocol, and conversion processing according to the serial transfer method 8b / 10b, and distribution. Converts data into a transmission signal.
  • the video information transmission processing unit 23a transmits a transmission signal to the display unit 3b. If the capacity of the distribution data is large, the video information reception processing unit 22a needs a large memory to receive the distribution data.
  • the display units 3b to 3f take out the video information addressed to the display module in the display unit if there is video information as in the display unit 3a, and transfer the distribution data to the adjacent display unit.
  • FIG. 13 is a schematic diagram showing distribution data output from the video distribution device 2 and the display units 3a to 3f according to the first embodiment.
  • 61a is control information.
  • 62a to f are video information.
  • 62a is for the display module 26a
  • 62b is for the display module 27a
  • 62c is for the display module 27b
  • 62d is for the display module 27c
  • 62e is for the display module 27d
  • 62f is video information for the display module 26b.
  • the distribution data is sequentially transferred from the video distribution device 2 to the display unit 3a, the display unit 3a to the display unit 3b, and so on to the adjacent display unit, and then transferred to the display unit 3f.
  • FIG. 14 is a schematic diagram illustrating a process in which the adjusting unit 24a according to the first embodiment adjusts the speed of the video information 62a.
  • the video information 62a-b addressed to the display module 26a is a part of distribution data distributed from the video distribution device 2 by the video information reception processing unit 22a, and the video information 62a and the video addressed to the display module 26a in the next control cycle.
  • the information 62b is not continuous data. Since it is necessary to input the display module 26a as a continuous signal, the adjustment unit 24a expands the video information addressed to the display module 26a and converts it into continuous data 63a-b.
  • the adjustment unit 24a outputs the data 63a to 63b to the display module interface unit 25a.
  • the display module interface unit 25a converts the continuous data 63a to 63b addressed to the display module 26a into a video signal defined by the display module 26a, and outputs the video signal to the display module 26a.
  • a control signal for synchronization such as a VSYNC signal or an HSYNC signal is input with respect to the video signal.
  • FIG. 5 shows the display 30 as an example of a display constituted by a plurality of display modules
  • FIG. 15 is a schematic diagram illustrating an example of a display including a plurality of display modules according to the first embodiment.
  • A is a horizontally long display composed of two WVGAs and four QVGAs.
  • B is a concave display composed of two WVGAs and four QVGAs. WVGA is arranged vertically.
  • C) is a display composed of one WVGA and eight QVGAs.
  • the display in (c) is spatially distributed in five areas.
  • a plurality of types of display modules can be combined to realize various shapes of displays. The designer can select an optimal display module according to, for example, the place where the display is installed or the cost. You can choose.
  • FIG. 16 is a schematic diagram illustrating a connection order of displays configured by a plurality of display modules according to the first embodiment.
  • 16A to 16C correspond to FIGS. 15A to 15C, respectively.
  • the display modules are connected in the order of 71a, 72a, 72b, 72c, 72d, 71b.
  • the display modules are connected in the order of 73a, 74a, 74b, 74c, 74d, 73b.
  • the display modules are connected in the order of 75a, 75b, 75c, 75d, 76a, 75e, 75f, 75g, and 75h.
  • 72a and 72c are arranged at the top and bottom in the figure
  • 72b and 72d are arranged at the top and bottom in the figure. It is possible to apply.
  • the video distribution system 1 has the display units 3a to 3f connected to the video distribution apparatus 2 in one column. However, a plurality of columns of display units are connected to the video distribution apparatus 2. May be.
  • FIG. 17 is a block diagram showing an example of the configuration of the video distribution system 81 according to the first embodiment.
  • the configuration of the video distribution device 82 is the same as that of the video distribution device 2.
  • Three rows of display units are connected to the video distribution device 82.
  • a row of display units 83a to 83c is connected to the video information transmission processing unit 14a of the video distribution device 82.
  • a row of display units 83d to 83g is connected to the video information transmission processing unit 14b.
  • a row of display units 83h to j is connected to the video information transmission processing unit 14c.
  • the distribution processing unit 13 acquires the arrangement information of the display units 83a to 83j from the setting unit 11, and determines to which video information transmission processing unit the distribution data is output.
  • the configuration of each of the display units 83a to 83j is the same as that of the display units 3a to 3f.
  • the number of output lines of the setting information 41 of the display modules 26a to 26b and 27a to 27d is set by the user, but the number of lines calculated by the setting unit 11 is set in the setting information 41. You may make it do.
  • the setting unit 11 acquires the number of lines corresponding to the orientation of the display module from the information of the display modules 26a to 26b and 27a to 27d of the setting information 41.
  • the number of lines is the value of the number of vertical pixels of the number of pixels if the direction of the display module is horizontal, and the value of the number of horizontal pixels of the number of pixels if the direction of the display module is vertical.
  • the display modules 26a-b and 27a-d are all horizontally oriented, the display modules 26a-b have 480 lines, and the display modules 27a-d have 240 lines.
  • the setting unit 11 obtains the ratio of the number of lines of the display modules 26a to 26b and the display modules 27a to 27d from 480: 240 to 2: 1.
  • the setting unit 11 calculates the number of output lines of the display modules 26a to 26b as 2 and the number of output lines of the 27a to 27d as 1 and sets it in the setting information 41.
  • the display controller 21a includes one display module interface unit 25a.
  • the display controller 21a may include a plurality of display module interface units.
  • the display module interface unit may be connected to a plurality of display modules.
  • FIG. 18 is a schematic diagram of the table 42 showing the specifications of the screen mode according to the first embodiment.
  • the table 42 is associated with the aspect ratio, the screen mode, the number of horizontal pixels, and the number of vertical pixels.
  • the dividing unit 12 outputs video information for four lines of WVGA, two lines of QVGA, and nine lines of HD1080 per control cycle to the distribution processing unit 13.
  • the video information is distributed to the display units 3a to 3f in order from the display unit closest to the video distribution device 2, but is transmitted in order from the display unit far from the video distribution device 2. You may make it transmit, and you may make it transmit in a random order.
  • the distribution processing unit 13 converts the video information into the distribution data in the reverse or random order, not from the video information addressed to the display module close to the video distribution device 2. Multiplexing may be performed.
  • the distribution data is described so as to include the video information addressed to the display units 3a to 3f.
  • the distribution data may include the video information addressed to some display units.
  • the protocol of the physical layer between the video distribution device 2 and the display units 3a to 3f may be a protocol other than Ethernet (registered trademark).
  • the physical layer protocol may be a USB or other protocol, or it may be a proprietary protocol.
  • the physical medium may be a medium other than the optical cable.
  • the physical medium may be a coaxial cable or other medium.
  • the video information reception processing unit 22a receives a transmission signal transmitted from the video information transmission processing unit 14a of the video distribution device 2, converts the received signal into distribution data, and transmits video information. Although described as being output to the processing unit 23a, the received signal may be output to the video information transmission processing unit 23a without being converted into distribution data.
  • the video distribution device 2 divides the video information for one screen distributed to each of the plurality of display modules into video information for the number of output lines and outputs the video information from the division unit 12. Distribute distributed data to multiple display modules by multiplexing multiple display modules of video information for the number of output lines and control information indicating the display module to which the video information for the number of output lines is distributed. And a distribution processing unit 13 that distributes video information for one display screen, so that the memory held by the display controllers 21a to 21f that stores the video information addressed to the display modules 26a to 26b and 27a to d in the memory. Can be reduced. Reducing memory results in cost reduction.
  • the display controllers 21a and f require a memory exceeding 1 Mbyte when the video information for one screen is distributed. It only has to hold a small memory.
  • the display controllers 21a to 21f extract the video information addressed to the display module connected to its own device from the distribution data addressed to the plurality of display modules in which the video information corresponding to the number of output lines is multiplexed.
  • Video information reception processing units 22a and 22b for outputting video information
  • adjustment units 24a and 24a for adjusting and outputting the video information addressed to the display module input from the video information reception processing units 22a and 22b to a speed corresponding to the display module.
  • display module interface units 25a-b for converting the video information addressed to the display module input from the adjustment unit into a signal corresponding to the interface of the display module, and outputting the converted signal to the display module, and the distributed distribution Data is received from the video information reception processor Receiving a video information transmission processing unit 23a to redeliver the other display modules, because with a can display controller 21a ⁇ f to reduce the memory to be retained.
  • the display controllers 21a to 21f only need to hold a memory that can receive and process video information for several lines, which is partial video information, out of video information for one screen per control cycle.
  • a video distribution system can be constructed at a low cost. For example, by using a display module having a standard interface such as DVI (Digital Visual Interface) or HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface), it is possible to easily configure a display according to a user's request. it can.
  • DVI Digital Visual Interface
  • HDMI registered trademark
  • the choice of display modules for which display modules are configured is expanded.
  • the user can select an optimal display module in consideration of the size, resolution, and shape of the display to be realized. For example
  • Embodiment 2 the video distribution device distributes video information based on the number of output lines of the display module. However, in this embodiment, the video distribution device uses the pattern of the number of output lines. An embodiment in which video information is distributed by combining a plurality of the video information is shown. In the present embodiment, parts different from the first embodiment will be described.
  • FIG. 19 is a schematic diagram of the table 43 showing the specifications of the screen mode according to the second embodiment.
  • the aspect ratio, the screen mode, the horizontal pixel number, the vertical pixel number, and the prime factorization of the vertical pixel number are associated.
  • a combination of WGVA and QVGA is used, and the ratio of the number of output lines is an integer ratio of a small value of 2: 1.
  • a small integer ratio may not be obtained depending on the combination of display modules.
  • FIG. 20 is a schematic diagram illustrating an example of a display in which the display modules 91 and 92 according to the second embodiment are combined.
  • the display module 91 is QXGA (Quad eXtended Graphics Array), and the display module 92 is SXGA + (Super eXtended Graphics Array plus).
  • the display module 91 and the display module 92 are arranged sideways. Since the number of vertical pixels is 1536 pixels for QXGA and 1050 pixels for SXGA +, the ratio of the number of output lines between QXGA and SXGA + is 256: 175.
  • FIG. 21 is a schematic diagram showing distribution data distributed by the video distribution apparatus according to the second embodiment.
  • Reference numerals 64a and 64b denote control information.
  • 65a-b is video information addressed to the display module 91
  • 66a-b are video information addressed to the display module 92.
  • the video distribution apparatus distributes video information to the display unit by combining a plurality of ratios of the ratios of the number of output lines.
  • FIG. 22 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the video distribution system 101 according to the second embodiment.
  • the video distribution system 101 includes a video distribution device 102 and display units 103a and 103b.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the video distribution apparatus 102 according to the second embodiment.
  • the video distribution apparatus 102 includes a setting unit 111, a dividing unit 112, a distribution processing unit 113, and video information transmission processing units 114a to 114c.
  • the configuration of the video distribution apparatus 102 is the same as that of the video distribution apparatus 2 of the first embodiment.
  • FIG. 24 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the display unit 103a according to the second embodiment.
  • the display unit 103a includes a display controller 121a and a display module 91.
  • the display controller 121a includes a video information reception processing unit 122a, a video information transmission processing unit 123a, an adjustment unit 124a, and a display module interface unit 125a.
  • the configuration of the display controller 121a is the same as that of the display controller 21a of the first embodiment.
  • FIG. 25 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the display unit 103b according to the second embodiment.
  • the display unit 103b includes a display controller 121b and a display module 92.
  • the display controller 121b includes a video information reception processing unit 122b, a video information transmission processing unit 123b, an adjustment unit 124b, and a display module interface unit 125b.
  • the configuration of the display controller 121b is the same as that of the display controller 21a of the first embodiment.
  • FIG. 26 is a schematic diagram illustrating an example of the display module setting information 44 held by the setting unit 111 according to the second embodiment.
  • the display module setting information 44 identifiers, modes, screen orientations, output line number patterns, and output line number patterns of the display modules 91 to 92 are associated with each other.
  • the display module setting information 44 is also associated with the resolution, the number of display colors, and the frequency.
  • the setting information 44 includes a pattern in which the ratio of the number of output lines of QXGA and SXGA + is combined with a ratio of 3: 2 that approximates the ratio of 1536: 1050 and the number of other lines, and the amount of data distributed in one control cycle is reduced. Yes.
  • the ratio of the number of output lines of pattern A is 3: 2
  • the ratio of the number of output lines of pattern B is 4: 2
  • the ratio of the number of output lines of pattern C is 3: 3.
  • a pattern is set in which pattern A is repeated 474 times, pattern B is repeated 6 times, pattern C is repeated 30 times, and video information for one screen is distributed in a control cycle of 510 times.
  • FIG. 27 is a flowchart showing processing of the dividing unit 112 according to the second embodiment.
  • the dividing unit 112 starts processing from step S21.
  • step S21 the dividing unit 112 determines whether the setting information of the display modules 91 to 92 has been acquired. If not, the process proceeds to step S22. If already acquired, the process proceeds to step S24.
  • the process of step S21 is the same as the process of step S11 of FIG.
  • step S ⁇ b> 22 the dividing unit 112 acquires the number of display units, the number of display modules, the display module arrangement information, and the setting information 44 of the display modules 91 and 92 from the setting unit 111.
  • the process of step S22 is the same as the process of step S12 of FIG.
  • step S ⁇ b> 23 the dividing unit 112 acquires the number of output lines and the number of distributions of a plurality of patterns from the setting information 44.
  • step S24 the dividing unit 112 outputs the video information for one control cycle in the nth pattern from the input video information to the distribution processing unit 13 in association with the identifier of the display module of the distribution destination.
  • the dividing unit 112 holds a counter that stores the number of times of output, and increments the counter.
  • n is 1 to 3.
  • the first pattern is pattern A
  • the second pattern is pattern B
  • the third pattern is pattern C.
  • step S ⁇ b> 25 the dividing unit 112 determines whether the nth pattern has been output based on the counter value. If output has been completed, the dividing unit 112 resets the counter value to 0, and the process proceeds to step S26. If not output, the process proceeds to step S24.
  • step S26 the dividing unit 112 determines whether video information has been output for all patterns. If video information is not output for all patterns, the process proceeds to step S24. In step S ⁇ b> 24, the dividing unit 112 outputs video information for one control cycle in the following pattern to the distribution processing unit 113 in association with the identifier of the display module of the distribution destination. The dividing unit 112 repeats the processes in steps S24 to S26 until the distribution of the video information in all patterns is completed. If video information in all patterns is output, the process proceeds to step S27. In step S27, the dividing unit 112 determines whether there is video information of the next screen. If there is video information on the next screen, the process proceeds to step S24. If there is no video information on the next screen, the process ends.
  • FIG. 28 is a schematic diagram showing distribution data distributed by the video distribution apparatus 102 according to the second embodiment.
  • Reference numerals 67a to 67c denote control information.
  • Reference numerals 68a to 68c denote video information addressed to the display module 91, and reference numerals 69a to 69c denote video information addressed to the display module 92.
  • In patterns A to C video information is distributed at a ratio of the number of different output lines. Pattern A has a ratio of the number of output lines of 3: 2.
  • the video distribution apparatus 102 distributes the control information and the video information to the display units 103a and 103b 474 times in the pattern A.
  • the ratio of the number of output lines 3: 2 is a value that approximates the ratio of the number of lines of QXGA and SXGA + 1536: 1050.
  • Pattern B has a ratio of the number of output lines of 4: 2.
  • the video distribution apparatus 102 distributes the control information and the video information to the display units 103a and 103b by pattern B six times.
  • the ratio of the number of output lines is 3: 3.
  • the video distribution device 102 distributes the control information and the video information to the display units 103a and 103b 30 times in the pattern C.
  • Video information for one screen is distributed in 510 control cycles.
  • the dividing unit 112 changes the value of the number of output lines for one display module in the middle of the video information for one screen of one display module among the plurality of display modules, and the video information for the changed number of output lines. Therefore, even when the integer ratio of the number of lines of the plurality of display modules does not become a small value, the data amount of the video information distributed to each display unit per control cycle can be reduced. If an appropriate pattern is set regardless of the specifications of a plurality of display modules constituting the display, the data amount of video information distributed to each display unit per control cycle can be reduced. . Therefore, the memory held by the display controllers 121a and 121b can be reduced.
  • Embodiment 3 the video information is distributed based on the number of output lines of the display module. In the present embodiment, the distribution is performed based on the number of lines and the frequency. Indicates.
  • the frequencies of the display modules 26a to 26b and the display modules 27a to 27d are the same as 60 Hz. In the present embodiment, a case where the frequencies of the display modules 26a to 26b are 30 Hz and the frequency of the display modules 27a to 27d is 60 Hz will be described. In the present embodiment, parts different from the first embodiment will be described.
  • FIG. 29 is a schematic diagram illustrating an example of display module setting information 45 held by the setting unit 11 according to the third embodiment.
  • the difference between the setting information 45 and the setting information 41 is that the number of output lines of the display modules 26a and 26b is 1.
  • the display module 26a-b has 480 lines, and the display module 27a-d has 240 lines.
  • the frequency 30 Hz of the display modules 26a to 26b is 1 ⁇ 2 of the frequency 60Hz of the display modules 27a to 27d.
  • the number of output lines is set in advance by the user.
  • the setting unit 11 calculates based on the number of lines and the frequency and sets it in the setting information 45. It may be.
  • the dividing unit 12 converts the video information for one screen of each display module into video information for the number of output lines according to the ratio of the number of lines included in each of the plurality of display modules and the ratio of the frequency indicating the refresh rate. Since the division is performed, the amount of video information distributed to each display unit per control cycle can be reduced in consideration of the difference in frequency. Therefore, the memory held by the display controllers 21a to 21f can be reduced. Further, the dividing unit 12 converts video information for one screen of each display module into video information for the number of output lines according to the ratio of the number of lines included in each of the plurality of display modules and the ratio of the number of display colors of the pixels. Since the division is performed, the amount of video information distributed to each display unit per control cycle can be reduced in consideration of the difference in the number of display colors. Therefore, the memory held by the display controllers 21a to 21f can be reduced.
  • Embodiment 4 FIG.
  • the setting unit 11 holds the setting information in advance.
  • an embodiment in which the setting information is collected from the display unit is shown.
  • parts different from the first embodiment will be described.
  • FIG. 30 is a block diagram showing an example of the configuration of the video distribution system 131 according to the fourth embodiment.
  • the video distribution system 131 includes a video distribution device 132 and display units 133a and 133b.
  • the video distribution device 132 distributes video information to the display units 133a to 133c.
  • FIG. 31 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the video distribution device 132 according to the fourth embodiment.
  • the video distribution device 132 includes a setting unit 141, a dividing unit 142, a distribution processing unit 143, video information transmission processing units 144a to 144c, and setting information reception processing units 145a to 145c.
  • the configuration of the video distribution device 132 is a configuration in which setting information reception processing units 145a to 145c are added to the video distribution device 2 of the first embodiment.
  • the video distribution apparatus 132 includes three video information transmission processing units 144a to 144c and three setting information reception processing units 145a to 145c according to the number of physical connectors connected to the display unit. However, as shown in the video distribution system 131 of FIG.
  • the display units 133a to 133c are connected in a row, and the display unit 133a is connected to the video information transmission processing unit 144a and the setting information reception processing unit 145a. .
  • the video information transmission processing units 144b to 144c and the setting information reception processing units 145b to 145c do not perform processing because there is no display unit to be connected.
  • the setting information reception processing unit 145a receives the setting information from the display units 133a to 133c, and outputs the setting information of the display module to the setting unit 141.
  • the setting unit 141 holds the display module setting information input from the setting information reception processing units 145a to 145c, and outputs the holding display module setting information in response to a request from the dividing unit 142.
  • the hardware configuration of the video distribution apparatus 132 is the same as the hardware configuration of the video distribution apparatus 2 of the first embodiment.
  • the memory 31 stores programs and data for realizing the setting information reception processing units 145a to 145c.
  • the processor 32 reads the program and data stored in the memory 31 and implements the functions of the setting information reception processing units 145a to 145c.
  • a plurality of processing circuits may cooperate to execute the functions of the setting information reception processing units 145a to 145c.
  • FIG. 32 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the display unit 133a according to the fourth embodiment.
  • the display unit 133a includes a display controller 151a and a display module 26a.
  • the display controller 151a includes a video information reception processing unit 152a, a video information transmission processing unit 153a, an adjustment unit 154a, a display module interface unit 155a, a setting information transmission processing unit 156a, and a setting information reception processing unit 157a.
  • the configuration of the display controller 151a is a configuration in which a setting information transmission processing unit 156a and a setting information reception processing unit 157a are added to the display controller 21a of the first embodiment.
  • FIG. 33 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the display unit 133b according to the fourth embodiment.
  • the display unit 133b includes a display controller 151b and a display module 27a.
  • the display controller 151b includes a video information reception processing unit 152b, a video information transmission processing unit 153b, an adjustment unit 154b, a display module interface unit 155b, a setting information transmission processing unit 156b, and a setting information reception processing unit 157b.
  • the configuration of the display controller 151b is the same as that of the display controller 151a.
  • the display unit 133c includes a display controller 151c and a display module 27b. Since the display controller of the display unit 133c has the same configuration as the display controller 151b, illustration is omitted.
  • the display controller 151c includes a video information reception processing unit 152c, a video information transmission processing unit 153c, an adjustment unit 154c, a display module interface unit 155c, a setting information transmission processing unit 156c, and a setting information reception processing unit 157c.
  • the hardware configuration of the display controller 151a of the display unit 133a is the same as the hardware configuration of the display controller 21a of the first embodiment.
  • the memory 34 stores a program and data for realizing the setting information transmission processing unit 156a and the setting information reception processing unit 157a.
  • the processor 35 reads the program and data stored in the memory 34 and realizes the functions of the setting information transmission processing unit 156a and the setting information reception processing unit 157a.
  • a plurality of processing circuits may cooperate to execute the functions of the setting information transmission processing unit 156a and the setting information reception processing unit 157a.
  • the hardware configuration of the display units 133b to 133c is the same as that of the display unit 133a.
  • the setting unit 141 of the video distribution device 132 holds setting information of the display modules 26a and 27a.
  • the setting unit 141 of the video distribution device 132 holds the setting information of the display modules 26a and 27a.
  • the setting information includes identifiers, modes, orientations, resolutions, display color numbers, and frequencies of the display modules 26a and 27a.
  • the setting information transmission processing unit 156a of the display unit 133a holds the setting information of the display module 26a in advance.
  • the setting information includes the identifier, mode, orientation, resolution, number of display colors, and frequency of the display module 26a.
  • the setting information transmission processing unit 156b of the display unit 133b holds setting information of the display module 27a in advance.
  • the setting information transmission processing unit 156c of the display unit 133c holds setting information of the display module 27b in advance.
  • the setting information transmission processing unit 156c of the display unit 133c When the display unit 133c is connected to the display unit 133b, the setting information transmission processing unit 156c of the display unit 133c outputs the held setting information of the display module 27b to the display unit 133b. At this time, the setting information transmission processing unit 156c performs signal processing in the same manner as the video information transmission processing unit 153c, converts the setting information into a transmission signal, and outputs the transmission signal to the display unit 133b.
  • the setting information reception processing unit 157b of the display unit 133b performs signal processing in the same manner as the video information reception processing unit 152b, converts the transmission signal into setting information, and receives the setting information of the display module 27b.
  • the setting information reception processing unit 157b outputs the setting information of the display module 27b received from the display unit 133c to the setting information transmission processing unit 156b.
  • the setting information transmission processing unit 156b performs signal processing on the setting information of the display module 27b to convert it into a transmission signal, and outputs the transmission signal to the display unit 133a.
  • the display unit 133a outputs the received setting information of the display module 27b to the video distribution device 132. Since the operation of the display unit 133a is the same as that of the display unit 133b, description thereof is omitted.
  • the setting information reception processing unit 145a of the video distribution device 132 performs signal processing on the transmission signal from the display unit 133a to convert it into setting information, and receives the setting information of the display module 27b.
  • the setting information reception processing unit 145a outputs the setting information of the display module 27b to the setting unit 141.
  • the setting unit 141 additionally holds setting information of the display module 27b. When the setting information is added, the setting unit 141 calculates the number of output lines of the display module 26a and the display modules 27a to 27b.
  • the setting unit 141 is described as calculating the number of output lines of the setting information.
  • the user may set the number of output lines based on the setting information. Further, as shown in the second embodiment, the user may set a plurality of combinations of the number of output lines.
  • the video information transmission processing unit 144a and the setting information reception processing unit 145a are both connected to the display unit 133a, but may be connected by physically different cables, You may connect with one cable.
  • the display module includes a setting information reception processing unit 145a that receives setting information including the number of lines included in the display module, and the setting unit 141 includes a plurality of displays set based on the setting information received by the setting information reception processing unit 145a. Since the value of the number of output lines of each module is held, when the configuration of the display module is changed, the setting information of the display module can be collected without going through the user.

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Abstract

映像配信装置は、ディスプレイを構成する複数のディスプレイモジュールそれぞれに配信する1画面分の映像情報をディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)である出力ライン数分の映像情報に分割し、複数のディスプレイモジュールそれぞれについて出力ライン数分の映像情報を出力する分割部と、分割部から出力される出力ライン数分の映像情報と、出力ライン数分の映像情報の配信先であるディスプレイモジュールを示す制御情報とを複数のディスプレイモジュール分多重化した配信データを複数のディスプレイモジュールに繰り返し配信し、ディスプレイ1画面分の映像情報を配信する配信処理部と、を備えたので、ディスプレイコントローラが保持するメモリを低減することができる。

Description

映像配信装置、ディスプレイコントローラ、映像配信システムおよび映像配信方法
 本発明は、ディスプレイを構成する複数のディスプレイモジュールに映像情報を配信する技術に関する。
 駅、工場、病院、銀行といった屋内外において、身近な表示器として液晶、有機EL(Electro Luminescence)および無機ELの種々のディスプレイが使用されている。使用用途の広がりに合わせて、ディスプレイは多様化している。また、ディスプレイは量産化に伴い安価に入手が可能な品種もある。
 一方、産業機器向けにディスプレイを用いる場合には、デバイスが継続的に供給されること、およびメンテナンスのしやすさが重要な要素である。頻繁に機種が変更される場合またはデバイスが継続的に供給されない場合には、設計のやり直しまたはデバイスの交換が必要となるため、長期的にはコストが高くなってしまう。
 他方、表示したい情報量は増加しており、画面の大型化への要求が高まっている。
 ディスプレイは、機器の表示部として用いられる場合、製品としてのディスプレイと区別してディスプレイモジュールと呼ばれることがある。例えばLCD(Liquid Crystal Display)の場合、ディスプレイモジュールは、表示データを表示するパネルとパネルに電気信号を供給する駆動回路を備えている。様々なディスプレイモジュールが市販されている。市販のディスプレイモジュールを機器の表示部として用いる場合、設計のやり直しまたはディスプレイモジュールの交換が必要となっても容易に対応できるように、ディスプレイモジュールとのインタフェースの違いをディスプレイコントローラで吸収するように構成する技術が非特許文献1に開示されている。ディスプレイコントローラは機器から入力された表示データを内部または外部のメモリに蓄積し、ディスプレイモジュールの仕様にあわせて表示データをディスプレイモジュールに入力する(下記非特許文献1)。
 また、ディスプレイモジュールに対応する表示ユニットを複数台使用することにより画面を大型化する技術が特許文献1に開示されている。特許文献1では、映像表示装置が大型画面を構成する複数の表示ユニットに対して、大型画面全体の表示データから表示ユニットに表示するデータを取り出し、当該表示ユニットを識別する位置番号を付与した表示データを表示ユニットに送信している。(下記特許文献1参照)。
トランジスタ技術編集部編、「グラフィック表示モジュール応用製作集」、CQ出版社、2012年10月15日、p.178-179
特開2002-311932号公報
 しかしながら、特許文献1では、映像表示装置が表示ユニットに対して1画面ごとに表示データを送信するので、表示ユニットは表示ユニット分のデータを保持するメモリを設ける必要があり、表示ユニットが大きくなると大きなメモリが必要になるという問題点があった。なお、非特許文献1に、ディスプレイコントローラのメモリを低減する方法については開示されていない。
 本発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、ディスプレイコントローラが保持するメモリを低減する映像配信装置を得ることを目的としている。
 ディスプレイを構成する複数のディスプレイモジュールそれぞれに配信する1画面分の映像情報をディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)である出力ライン数分の映像情報に分割し、複数のディスプレイモジュールそれぞれについて出力ライン数分の映像情報を出力する分割部と、分割部から出力される出力ライン数分の映像情報と、出力ライン数分の映像情報の配信先であるディスプレイモジュールを示す制御情報とを複数のディスプレイモジュール分多重化した配信データを複数のディスプレイモジュールに繰り返し配信し、ディスプレイ1画面分の映像情報を配信する配信処理部と、を備えた。
 ディスプレイを構成する複数のディスプレイモジュールそれぞれに配信する1画面分の映像情報をディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)である出力ライン数分の映像情報に分割するステップと、複数のディスプレイモジュールそれぞれについて出力ライン数分の映像情報を出力するステップと、出力ライン数分の映像情報と、出力ライン数分の映像情報の配信先であるディスプレイモジュールを示す制御情報とを複数のディスプレイモジュール分多重化した配信データを複数のディスプレイモジュールに繰り返し配信し、ディスプレイ1画面分の映像情報を配信するステップと、を有する。
 ディスプレイを構成するディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)の映像情報が多重化された、複数のディスプレイモジュール宛の配信データから、自装置に接続されたディスプレイモジュール宛の映像情報を取り出し、取り出した映像情報を出力する映像情報受信処理部と、映像情報受信処理部から入力されたディスプレイモジュール宛の映像情報をディスプレイモジュールに応じた速度に調整して出力する調整部と、調整部から入力されたディスプレイモジュール宛の映像情報をディスプレイモジュールのインタフェースに応じた信号に変換し、変換した信号をディスプレイモジュールに出力するディスプレイモジュールインタフェース部と、配信データを映像情報受信処理部から受信し、他のディスプレイモジュールに再配信する映像情報送信処理部と、を備えた。
 ディスプレイを構成するディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)の映像情報が多重化された、複数のディスプレイモジュール宛の配信データから、ディスプレイモジュール宛の映像情報を取り出すステップと、取り出した映像情報を出力するステップと、ディスプレイモジュール宛の映像情報をディスプレイモジュールに応じた速度に調整して出力するステップと、ディスプレイモジュール宛の映像情報をディスプレイモジュールのインタフェースに応じた信号に変換し、変換した信号をディスプレイモジュールに出力するステップと、配信データを他のディスプレイモジュールに再配信するステップと、を有する。
 ディスプレイを構成する複数のディスプレイモジュールそれぞれに配信する1画面分の映像情報をディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)である出力ライン数分の映像情報に分割し、複数のディスプレイモジュールそれぞれについて出力ライン数分の映像情報を出力する分割部と、分割部から出力される出力ライン数分の映像情報と、出力ライン数分の映像情報の配信先であるディスプレイモジュールを示す制御情報とを複数のディスプレイモジュール分多重化した配信データを複数のディスプレイモジュールに繰り返し配信し、ディスプレイ1画面分の映像情報を配信する配信処理部と、を備える映像配信装置と、配信データから、自装置に接続されたディスプレイモジュール宛の映像情報を取り出し、取り出した映像情報を出力する映像情報受信処理部と、映像情報受信処理部から入力された自装置に接続されたディスプレイモジュール宛の映像情報を自装置に接続されたディスプレイモジュールに応じた速度に調整して出力する調整部と、調整部から入力された自装置に接続されたディスプレイモジュール宛の映像情報を自装置に接続されたディスプレイモジュールのインタフェースに応じた信号に変換し、変換した信号を自装置に接続されたディスプレイモジュールに出力するディスプレイモジュールインタフェース部と、配信データを映像情報受信処理部から受信し、他のディスプレイモジュールに再配信する映像情報送信処理部と、を備えるディスプレイコントローラと、を備えた。
 本発明によれば、ディスプレイコントローラが保持するメモリを低減することができる。
実施の形態1に係る映像配信システムの構成の一例を示すブロック図。 実施の形態1に係る映像配信装置の機能構成の一例を示すブロック図。 実施の形態1に係るディスプレイユニットの機能構成の一例を示すブロック図。 実施の形態1に係るディスプレイユニットの機能構成の一例を示すブロック図。 実施の形態1に係るディスプレイモジュールにより構成されるディスプレイの一例を示す模式図。 実施の形態1に係るWVGAおよびQVGAの画素数を示す模式図。 実施の形態1に係る映像配信装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図。 実施の形態1に係るディスプレイユニットのディスプレイコントローラおよびディスプレイモジュールのハードウェア構成の一例を示すブロック図。 実施の形態1に係る設定部が保持するディスプレイモジュールの設定情報の一例を示す模式図。 実施の形態1に係る分割部の処理を示すフローチャート。 実施の形態1に係るディスプレイモジュールへの映像情報の配信順序を示す模式図。 実施の形態1に係る配信処理部が保持するキューの一例を示す模式図。 実施の形態1に係る配信処理部が保持するキューの一例を示す模式図。 実施の形態1に係る調整部が映像情報の速度を調整する処理を示す模式図。 実施の形態1に係る複数のディスプレイモジュールにより構成されるディスプレイの例を示す模式図。 実施の形態1に係る複数のディスプレイモジュールにより構成されるディスプレイの接続順序を示す模式図。 実施の形態1に係る映像配信システムの構成の一例を示すブロック図。 実施の形態1に係る画面モードの仕様を示すテーブルの模式図。 実施の形態2に係る画面モードの仕様を示すテーブルの模式図。 実施の形態2に係るディスプレイモジュールを組み合わせたディスプレイの一例を示す模式図。 実施の形態2に係る映像配信装置が配信する信号を示す模式図。 実施の形態2に係る映像配信システムの構成の一例を示すブロック図。 実施の形態2に係る映像配信装置の機能構成の一例を示すブロック。 実施の形態2に係るディスプレイユニットの機能構成の一例を示すブロック図。 実施の形態2に係るディスプレイユニットの機能構成の一例を示すブロック図。 実施の形態2に係る設定部が保持するディスプレイモジュールの設定情報の一例を示す模式図。 実施の形態2に係る分割部の処理を示すフローチャート。 実施の形態2に係る映像配信装置が配信する信号を示す模式図。 実施の形態3に係る設定部が保持するディスプレイモジュールの設定情報の一例を示す模式図。 実施の形態4に係る映像配信システムの構成の一例を示すブロック図。 実施の形態4に係る映像配信装置の機能構成の一例を示すブロック図。 実施の形態4に係るディスプレイユニットの機能構成の一例を示すブロック図。 実施の形態4に係るディスプレイユニットの機能構成の一例を示すブロック図。
 以下この発明の実施の形態を、図を参照して説明する。なお、参照する図において同一もしくは相当する部分には同一の符号を付している。
 実施の形態1.
 本実施の形態では、複数の異なるディスプレイモジュールを組み合わせて凹形のディスプレイを実現する場合を例に説明する。
 図1は、実施の形態1に係る映像配信システム1の構成の一例を示すブロック図である。映像配信システム1は、映像配信装置2およびディスプレイユニット3a~fを備えている。映像配信装置2は、ディスプレイユニット3a~fに映像情報を配信する。
 図2は、実施の形態1に係る映像配信装置2の機能構成の一例を示すブロック図である。映像配信装置2は、設定部11、分割部12、配信処理部13および映像情報送信処理部14a~cを備えている。映像配信装置2はディスプレイユニットと接続する物理的なコネクタの数に応じて3個の映像情報送信処理部14a~cを備えている。図1の映像配信システム1に示したようにディスプレイユニット3a~fは1列に接続されており、ディスプレイユニット3aが映像情報送信処理部14aに接続している。映像情報送信処理部14b~cは接続するディスプレイユニットがないため、処理を行わない。映像配信装置2が備える映像情報送信処理部14b~cの数は、ディスプレイユニットと接続する物理的なコネクタの数に応じて決定される。
 設定部11は、ディスプレイユニット3a~fが備えるディスプレイモジュールの設定情報と配置情報を保持している。ディスプレイモジュールの設定情報と配置情報の説明は後述する。分割部12は、ディスプレイモジュールの設定情報に基づいて、入力された映像情報を分割し、ディスプレイユニット3a~fに1制御周期あたりに配信する映像情報を配信処理部13に出力する。配信処理部13は、ディスプレイモジュールの配置情報に基づいて、ディスプレイユニット3a~fに1制御周期あたりに配信する映像情報を多重化した配信データを映像情報送信処理部14aに出力する。映像情報送信処理部14aは、配信データを信号処理して送信信号に変換し、送信信号をディスプレイユニット3a~fに送信する。1制御周期は、複数のディスプレイユニットに配信する映像情報が多重化された1つの配信データを配信する期間である。配信データの大きさにより、1制御周期の時間は変わる。各機能部の詳細は後述する。
 図3は、実施の形態1に係るディスプレイユニット3aの機能構成の一例を示すブロック図である。ディスプレイユニット3aは、ディスプレイコントローラ21aおよびディスプレイモジュール26aを備えている。ディスプレイコントローラ21aは、映像情報受信処理部22a、映像情報送信処理部23a、調整部24a、およびディスプレイモジュールインタフェース部25aを備えている。ディスプレイユニット3fの構成は、ディスプレイユニット3aと同様であるが、ディスプレイモジュールの符号は26bとする。
 映像情報受信処理部22aは、映像配信装置2が送信した送信信号を受信して信号処理し、1制御周期あたりの映像情報が多重化された配信データを映像情報送信処理部23aおよび調整部24aに出力する。映像情報送信処理部23aは配信データを信号処理して送信信号に変換し、送信信号を隣のディスプレイユニット3bに送信する。調整部24aは、配信データからディスプレイモジュール26a宛の映像情報を取り出し、取り出した映像情報の速度を調整し、調整後の映像情報をディスプレイモジュールインタフェース部25aに出力する。ディスプレイモジュールインタフェース部25aは、調整部24aから入力された映像情報をディスプレイモジュール26aの仕様に応じた映像信号に変換し、映像信号をディスプレイモジュール26aに出力する。各機能部の詳細は後述する。
 図4は、実施の形態1に係るディスプレイユニット3bの機能構成の一例を示すブロック図である。ディスプレイユニット3bは、ディスプレイコントローラ21bおよびディスプレイモジュール27aを備えている。ディスプレイコントローラ21bは、映像情報受信処理部22b、映像情報送信処理部23b、調整部24b、およびディスプレイモジュールインタフェース部25bを備えている。ディスプレイユニット3bの構成は、ディスプレイユニット3aと同様である。ディスプレイユニット3b~eの構成は、ディスプレイユニット3bと同様であるが、ディスプレイモジュールの符号は27b~dとする。
 ディスプレイモジュール26a~b、27a~dは、パネルとパネルに対して電気信号を供給する駆動回路とを備えている。パネルは入力された映像情報を表示する。
 図5は、実施の形態1に係るディスプレイモジュール26a~b、27a~dにより構成されるディスプレイ30の一例を示す模式図である。ディスプレイ30は、ディスプレイモジュール26a~b、27a~dにより構成される凹型のディスプレイである。ディスプレイモジュール26a~bのディスプレイモードは、WVGA(Wide Video Graphics Array)である。ディスプレイモジュール27a~dのディスプレイモードは、QVGA(Quarter Video Graphics Array)である。ディスプレイ30は、ディスプレイモジュール26a、27a~d、ディスプレイモジュール26bの順に配置されている。
 図6は、実施の形態1に係るWVGAおよびQVGAの画素数を示す模式図である。(a)はWVGAの画素数を示す模式図、(b)はQVGAの画素数を示す模式図である。画素数は、WVGAが横800ピクセル×縦480ピクセル、QVGAが横320ピクセル×縦240ピクセルである。
 図7は、実施の形態1に係る映像配信装置2のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。映像配信装置2は、メモリ31、プロセッサ32および通信インタフェース33を備えている。
 メモリ31は、設定部11、分割部12、配信処理部13、および映像情報送信処理部14a~cの各機能を実現するためのプログラム及びデータを記憶する。メモリ31は、例えば、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disk Drive)、またはSSD(Solid State Drive)で構成される。
 プロセッサ32は、メモリ31に記憶されたプログラム及びデータを読み出し、設定部11、分割部12、配信処理部13、および映像情報送信処理部14a~cの各機能を実現する。プロセッサ32は、メモリ31に記憶されたプログラムを実行するCPU、システムLSI(Large Scale Integration)等の処理回路により、実現される。
 なお、複数の処理回路が連携して、設定部11、分割部12、配信処理部13、および映像情報送信処理部14a~cの機能を実行するように構成してもよい。
 通信インタフェース33は、映像情報送信処理部14a~cの機能を実現する。
 図8は、実施の形態1に係るディスプレイユニット3aのディスプレイコントローラ21aおよびディスプレイモジュール26aのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。ディスプレイコントローラ21aは、メモリ34、プロセッサ35および通信インタフェース36を備えている。ディスプレイモジュール26aは、パネル37および駆動回路38を備えている。
 メモリ34は、映像情報受信処理部22a、映像情報送信処理部23a、調整部24a、およびディスプレイモジュールインタフェース部25aの各機能を実現するためのプログラム及びデータを記憶する。メモリ34は、例えば、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disk Drive)、またはSSD(Solid State Drive)で構成される。
 プロセッサ35は、メモリ34に記憶されたプログラム及びデータを読み出し、映像情報受信処理部22a、映像情報送信処理部23a、調整部24a、およびディスプレイモジュールインタフェース部25aの各機能を実現する。プロセッサ35は、メモリ34に記憶されたプログラムを実行するCPU、システムLSI(Large Scale Integration)等の処理回路により、実現される。
 なお、複数の処理回路が連携して、映像情報受信処理部22a、映像情報送信処理部23a、調整部24a、およびディスプレイモジュールインタフェース部25aの機能を実行するように構成してもよい。また、ディスプレイコントローラ21aは、FPGA(Field-Programmable Gate Array)で映像情報受信処理部22a、映像情報送信処理部23a、調整部24a、およびディスプレイモジュールインタフェース部25aの機能を実現してもよい。
 通信インタフェース36は、映像情報受信処理部22a、映像情報送信処理部23aの機能を実現する。
 ディスプレイモジュール26aの駆動回路38は、ディスプレイコントローラ21aから出力された電気信号をパネル37に出力し、パネル37は電気信号の指示に応じて映像情報を表示する。
 ディスプレイユニット3b~fのハードウェア構成は、ディスプレイユニット3aと同じである。
 次に、映像配信装置2の動作について説明する。
 図9は、実施の形態1に係る設定部11が保持するディスプレイモジュールの設定情報41の一例を示す模式図である。ディスプレイモジュールの設定情報41では、ディスプレイモジュールの識別子、モード、画面の向き、解像度、表示色数、周波数および出力ライン数が対応付けられている。ラインは、ディスプレイモジュールの1行分の複数の画素から成る単位である。周波数はリフレッシュレートを示す。出力ライン数は、1制御周期あたりに出力するライン数である。出力ライン数の値は、1以上の整数Nである。設定情報41では、1制御周期につき映像配信装置2からディスプレイモジュール26a~bに対して2ライン分、ディスプレイモジュール27a~dに対して1ライン分の映像情報を送信することを示している。
 WVGAとQVGAは、表示色数がともに24bit、周波数がともに60Hzである。よって、映像配信装置2からディスプレイモジュール26a~b、27a~dに送信する1制御周期あたりの映像情報の情報量は、ライン数の比に基づいて決定される。ディスプレイモジュール26a~b、27a~dは、すべて向きが横であるため、ディスプレイモジュール26a~bのライン数は480、ディスプレイモジュール27a~dのライン数は240である。WVGAとQVGAのライン数の比は2:1のため、ディスプレイモジュール26a~bの出力ライン数は2、ディスプレイモジュール27a~dの出力ライン数は1と設定される。設定情報41の出力ライン数は、あらかじめユーザによって設定される。
 また、設定部11は、映像配信装置2に接続されているディスプレイユニットの数、ディスプレイモジュールの数、ディスプレイモジュールの配置情報を保持している。ディスプレイユニットは6台、ディスプレイモジュールは6台である。ディスプレイモジュールの配置情報は、ディスプレイモジュール26a~b、27a~dが映像配信装置2に近い方から26a、27a、27b、27c、27d、26bの順に配置されていることを示す情報である。
 図10は、実施の形態1に係る分割部12の処理を示すフローチャートである。分割部12には、ディスプレイモジュール26a~b、27a~dに表示する映像情報がディスプレイモジュール26a~b、27a~dの識別子とともに入力される。分割部12は入力された映像情報をメモリに蓄積し、映像情報を1画面分ずつ処理する。分割部12は、映像情報が入力されるとステップS11より処理を開始する。
 ステップS11において、分割部12は、ディスプレイモジュールの情報を取得済みか判定する。取得済みでなければ処理はステップS12に進む。取得済みであれば処理はステップS14に進む。
 ステップS12において、分割部12は、設定部11からディスプレイユニットの台数、ディスプレイモジュールの台数、ディスプレイモジュールの配置情報、およびディスプレイモジュール26a~b、27a~dの設定情報41を取得する。ディスプレイモジュールの配置情報は、ディスプレイモジュール26a~b、27a~dが映像配信装置2に近い方から26a、27a、27b、27c、27d、26bの順に配置されていることを、ディスプレイモジュール26a~b、27a~dの識別子の順序で示す情報である。
 ステップS13において、分割部12は、設定情報41からディスプレイモジュール26a~b、27a~dの出力ライン数を取得する。
 ステップS14において、分割部12は、入力された映像情報から出力ライン数分の映像情報を配信先のディスプレイモジュールの識別子と対応付けて配信処理部13に出力する。出力ライン数分の映像情報は、ラインのN倍(Nは1以上の整数)のデータ量である。分割部12は、1制御周期につき、ディスプレイモジュール26a~bに対して2ライン分、ディスプレイモジュール27a~dに対して1ライン分の映像情報を配信処理部13に出力する。
 図11は、実施の形態1に係るディスプレイモジュール26a~b、27a~dへの映像情報の配信順序を示す模式図である。配信処理部13は、ディスプレイモジュール26aの2ライン分、ディスプレイモジュール27aの1ライン分、ディスプレイモジュール27bの1ライン分、ディスプレイモジュール27cの1ライン分、ディスプレイモジュール27dの1ライン分、ディスプレイモジュール26bの2ライン分の映像情報を順に配信する。配信処理部13は、図11に示すようにディスプレイモジュール26a~b、27a~dに繰り返し映像情報を配信する。
 図10の分割部12のフローチャートの説明に戻る。
 ステップS15において、分割部12は、1画面分の映像情報を出力したか判定する。1画面分の映像情報を出力していない場合、ステップS14に進む。分割部12は、ディスプレイモジュール26a~b、27a~dの1画面分の映像情報の配信が終わるまで、ステップS14~S15の処理を繰り返す。1画面分の映像情報を出力した場合、ステップS16に進む。
 ステップS16において、分割部12は、次の画面の映像情報があるか判定する。次の画面の映像情報があれば処理はステップS14に進む。次の画面の映像情報がなければ処理は終了する。
 図12は、実施の形態1に係る配信処理部13が保持するキュー51a~b、52a~dの一例を示す模式図である。配信処理部13は、ディスプレイモジュール26a~b、27a~dの配置情報に応じて、6個のキューを保持している。キュー51a~b、52a~dはFIFO(First In First Out)キューである。キュー51a~b、52a~dは、1制御周期分の映像情報を保持できる。
 キュー51aはディスプレイモジュール26a用のFIFOキューである。ディスプレイモジュール26aには、1制御周期あたり2ライン分の映像情報を送信するため、キュー51aは800ピクセル×2ライン×24bitのデータを保持することができる。キュー51bはディスプレイモジュール26b用のFIFOキューであり、保持できるデータ量はキュー51aと同じである。
 キュー52aはディスプレイモジュール27a用のFIFOキューである。ディスプレイモジュール27aには、1制御周期あたり1ライン分の映像情報を送信するため、キュー51aは520ピクセル×1ライン×24bitのデータを保持することができる。キュー52b~dはディスプレイモジュール27b~d用のFIFOキューであり、保持できるデータ量はキュー52aと同じである。
 配信処理部13は、映像配信装置2に近いディスプレイモジュール宛の映像情報から順に多重化した配信データを生成する。配信処理部13は、ディスプレイモジュール26a~b、27a~dの配置情報よりディスプレイモジュール26a~b、27a~dが映像配信装置2に近い方からディスプレイモジュール26a、27a、27b、27c、27d、26bの順に配置されていることを把握している。配信処理部13は、ディスプレイモジュール26a、27a、27b、27c、27d、26bそれぞれに対応するキュー51a、52a、52b、52c、52d、51bから順に映像情報を取り出し、取り出した映像情報を順に多重化した配信データを生成する。また、配信処理部13は、配信先のディスプレイモジュールの識別子およびライン番号、画面同期信号を制御情報として配信データに多重化する。配信処理部13は、生成した配信データを映像情報送信処理部14aに出力する。
 映像情報送信処理部14aは、配信データを信号処理して送信信号に変換し、送信信号をディスプレイユニット3aに出力する。映像情報送信処理部14aは、信号処理として、配信データの暗号化、誤り訂正符号化処理、物理層のプロトコルに対応した変換処理、およびシリアル転送方式8b/10bに応じた変換処理を行う。映像情報送信処理部14aは、物理媒体に応じて送信信号を出力する。物理層のプロトコルはイーサネット(登録商標)、物理媒体は光ケーブルとする。
 次に、ディスプレイユニット3aの動作について説明する。
 映像情報受信処理部22aは、映像配信装置2の映像情報送信処理部14aから送信された送信信号を受信し、8b/10bに対応した変換処理、イーサネット(登録商標)に対応した変換処理、誤り訂正符号化処理および暗号の復号処理を行い、制御情報および映像情報を含む配信データを取り出す。映像情報受信処理部22aは、配信データの制御情報を参照し、自ディスプレイユニット内のディスプレイモジュール26a宛の映像情報があれば、ディスプレイモジュール26a宛の映像情報および制御情報を調整部24aに出力する。また、映像情報受信処理部22aは、受信した配信データを映像情報送信処理部23aに出力する。映像情報送信処理部23aは、信号処理として、送信データの暗号化、誤り訂正符号化処理、物理層のプロトコルに対応した変換処理、およびシリアル転送方式8b/10bに応じた変換処理を行い、配信データを送信信号に変換する。映像情報送信処理部23aは、送信信号をディスプレイユニット3bに送信する。配信データの容量が大きければ、映像情報受信処理部22aは、配信データを受信するため大きなメモリが必要である。
 ディスプレイユニット3b~fは、ディスプレイユニット3aと同様に自ディスプレイユニット内のディスプレイモジュール宛の映像情報があれば取り出し、隣のディスプレイユニットに配信データを転送する。
 図13は、実施の形態1に係る映像配信装置2およびディスプレイユニット3a~fから出力される配信データを示す模式図である。61aは制御情報である。62a~fは映像情報である。62aはディスプレイモジュール26a宛、62bはディスプレイモジュール27a宛、62cはディスプレイモジュール27b宛、62dはディスプレイモジュール27c宛、62eはディスプレイモジュール27d宛、62fはディスプレイモジュール26b宛の映像情報である。配信データは、映像配信装置2からディスプレイユニット3a、ディスプレイユニット3aからディスプレイユニット3b、というようにして順番に隣のディスプレイユニットに転送され、ディスプレイユニット3fまで転送される。
 図14は、実施の形態1に係る調整部24aが映像情報62aの速度を調整する処理を示す模式図である。ディスプレイモジュール26a宛の映像情報62a~bは、映像情報受信処理部22aが映像配信装置2から配信される配信データの一部であり、映像情報62aと次の制御周期のディスプレイモジュール26a宛の映像情報62bは連続したデータではない。ディスプレイモジュール26aには連続信号として入力される必要があるため、調整部24aは、ディスプレイモジュール26a宛の映像情報を伸長して連続したデータ63a~bに変換する。調整部24aは、データ63a~bをディスプレイモジュールインタフェース部25aに出力する。
 ディスプレイモジュールインタフェース部25aは、ディスプレイモジュール26a宛の連続したデータ63a~bをディスプレイモジュール26aにおいて規定された映像信号に変換し、映像信号をディスプレイモジュール26aに出力する。ディスプレイモジュールの種類によって、例えばRGBを24bitのバス信号の入力とするか、または高速シリアル信号の入力とするかが規定されている。また、例えば、VSYNC、HSYNC信号といった同期用の制御信号を映像信号に対してどの位相で入力するかが規定されている。
 図5に複数のディスプレイモジュールにより構成されるディスプレイの一例としてディスプレイ30を示したが、他の例を示す。
 図15は、実施の形態1に係る複数のディスプレイモジュールにより構成されるディスプレイの例を示す模式図である。(a)はWVGA2個、およびQVGA4個により構成された横長のディスプレイである。(b)はWVGA2個、およびQVGA4個により構成された凹型のディスプレイである。WVGAは縦に配置されている。(c)はWVGA1個、およびQVGA8個により構成されたディスプレイである。(c)のディスプレイは空間的に5個の領域に分散して配置されている。
 図15に示すように複数の種類のディスプレイモジュールを組み合わせて様々な形状のディスプレイを実現することが可能であり、設計者は、例えばディスプレイを設置する場所またはコストに応じて、最適なディスプレイモジュールを選択することができる。
 図16は、実施の形態1に係る複数のディスプレイモジュールにより構成されるディスプレイの接続順序を示す模式図である。図16の(a)~(c)は、それぞれ図15の(a)~(c)に対応している。図16(a)では、ディスプレイモジュールは71a、72a、72b、72c、72d、71bの順に接続されている。図16(b)では、ディスプレイモジュールは73a、74a、74b、74c、74d、73bの順に接続されている。図16(c)では、ディスプレイモジュールは75a、75b、75c、75d、76a、75e、75f、75g、75hの順に接続されている。図16(a)では、72aと72cが図中の上下に配置され、72bと72dが図中の上下に配置されているが、映像配信装置2から順にディスプレイモジュール接続することにより、本発明を適用することが可能である。
 このように複数のディスプレイモジュールを組み合わせることにより、様々な形状のディスプレイを実現することが可能である。また、安価に市販されているディスプレイモジュールを用いることにより、安価に映像配信システムを実現することが可能である。
 なお、本実施の形態において、映像配信システム1は映像配信装置2にディスプレイユニット3a~fが1列に接続されていたが、映像配信装置2にディスプレイユニットの複数の列が接続されるようにしてもよい。
 図17は、本実施の形態1に係る映像配信システム81の構成の一例を示すブロック図である。映像配信装置82の構成は映像配信装置2と同じである。3列のディスプレイユニットが映像配信装置82に接続されている。映像配信装置82の映像情報送信処理部14aにディスプレイユニット83a~cの列が接続されている。映像情報送信処理部14bにディスプレイユニット83d~gの列が接続されている。映像情報送信処理部14cにディスプレイユニット83h~jの列が接続されている。配信処理部13が設定部11からディスプレイユニット83a~jの配置情報を取得し、配信データをどの映像情報送信処理部に出力するか決定する。ここで、各ディスプレイユニット83a~jの構成は、ディスプレイユニット3a~fと同様である。
 また、本実施の形態において、ディスプレイモジュール26a~b、27a~dの設定情報41の出力ライン数はユーザにより設定されると記載したが、設定部11が算出したライン数を設定情報41に設定するようにしてもよい。設定部11は、設定情報41のディスプレイモジュール26a~b、27a~dの情報からディスプレイモジュールの向きに応じたライン数を取得する。ライン数は、ディスプレイモジュールの向きが横ならば画素数の縦ピクセル数の値であり、ディスプレイモジュールの向きが縦ならば画素数の横ピクセル数の値である。ディスプレイモジュール26a~b、27a~dは、すべて向きが横であり、ディスプレイモジュール26a~bのライン数は480、ディスプレイモジュール27a~dのライン数は240である。設定部11は、ディスプレイモジュール26a~bとディスプレイモジュール27a~dのライン数の比を480:240から2:1と求める。設定部11は、ディスプレイモジュール26a~bの出力ライン数を2、27a~dの出力ライン数を1と算出し、設定情報41に設定する。
 また、本実施の形態において、ディスプレイコントローラ21aはディスプレイモジュールインタフェース部25aを1つ備えているが、複数のディスプレイモジュールインタフェース部を備えるようにしてもよい。さらにディスプレイモジュールインタフェース部は複数のディスプレイモジュールと接続するようにしてもよい。
 また、本実施の形態において、WVGAとQVGAの2種類の画面モードを用いたが、3種類以上の画面モードを用いてもよい。
 図18は、実施の形態1に係る画面モードの仕様を示すテーブル42の模式図である。テーブル42には、アスペクト比、画面モード、横の画素数および縦の画素数が対応付けられている。アスペクト比は、画面の横縦比を示す値である。例えば、WVGA、QVGAおよびHD1080を用いた場合、ライン数の比はWVGA:QVGA:HD1080=4:2:9となる。このとき分割部12は、1制御周期につき、WVGAの4ライン分、QVGAの2ライン分、HD1080の9ライン分の映像情報を配信処理部13に出力する。
 また、本実施の形態において、ディスプレイユニット3a~fへの映像情報の配信順序は、映像配信装置2に近いディスプレイユニットから順に送信するようにしたが、映像配信装置2から遠いディスプレイユニットから順に送信するようにしてもよいし、ランダムな順序で送信するようにしてもよい。
 また、配信データに映像情報を多重化する順序について、配信処理部13は、映像配信装置2に近いディスプレイモジュール宛の映像情報からではなく、逆の順序またはランダムな順序で映像情報を配信データに多重化してもよい。
 また、本実施の形態において、分割部12に映像情報が入力されると記載したが、分割部12が映像情報を生成するようにしてもよい。
 また、本実施の形態において、配信データはディスプレイユニット3a~f宛の映像情報を含むように記載したが、配信データは一部のディスプレイユニット宛の映像情報を含むようにしてもよい。
 また、本実施の形態において、映像配信装置2とディスプレイユニット3a~fとの間の物理層のプロトコルはイーサネット(登録商標)以外のプロトコルでもよい。物理層のプロトコルは、USBまたは他のプロトコルでもよいし、独自のプロトコルでもよい。また、物理媒体は光ケーブル以外の媒体でもよい。物理媒体は、同軸ケーブル、または他の媒体でもよい。
 また、本実施の形態において、映像情報受信処理部22aは、映像配信装置2の映像情報送信処理部14aから送信された送信信号を受信し、受信した信号を配信データに変換して映像情報送信処理部23aに出力すると記載したが、受信した信号を配信データに変換せず、そのまま映像情報送信処理部23aに出力してもよい。
 したがって、本実施の形態では、映像配信装置2が複数のディスプレイモジュールそれぞれに配信する1画面分の映像情報を出力ライン数分の映像情報に分割して出力する分割部12と、分割部12から出力される出力ライン数分の映像情報と、出力ライン数分の映像情報の配信先であるディスプレイモジュールを示す制御情報とを複数のディスプレイモジュール分多重化した配信データを複数のディスプレイモジュールに繰り返し配信し、ディスプレイ1画面分の映像情報を配信する配信処理部と13、を備えたので、ディスプレイモジュール26a~b、27a~d宛の映像情報をメモリに蓄積するディスプレイコントローラ21a~fが保持するメモリを低減することができる。メモリを低減することは、コストの低減になる。ディスプレイモジュール26a~bに映像情報を配信する場合、1画面分では800pix×480ライン×24bit=1152000byteの情報量になるが、1制御周期につき2ライン配信すると800pix×2ライン×24bit=4800byteの情報量になる。このように1画面分のデータを分割して配信すると、ディスプレイコントローラ21a、fは1画面分の映像情報が配信されると1Mbyteを超えるメモリを必要とするが、分割して配信されれば、小さなメモリを保持していればよい。
また、ディスプレイコントローラ21a~fが、出力ライン数分の映像情報が多重化された、複数の前記ディスプレイモジュール宛の配信データから、自装置に接続されたディスプレイモジュール宛の映像情報を取り出し、取り出した映像情報を出力する映像情報受信処理部22a~bと、映像情報受信処理部22a~bから入力されたディスプレイモジュール宛の映像情報をディスプレイモジュールに応じた速度に調整して出力する調整部24a~bと、調整部から入力されたディスプレイモジュール宛の映像情報をディスプレイモジュールのインタフェースに応じた信号に変換し、変換した信号をディスプレイモジュールに出力するディスプレイモジュールインタフェース部25a~bと、配信された配信データを映像情報受信処理部から受信し、他のディスプレイモジュールに再配信する映像情報送信処理部23aと、を備えたので、ディスプレイコントローラ21a~fが保持するメモリを低減することができる。ディスプレイコントローラ21a~fは、1画面分の映像情報のうち部分的な映像情報である数ライン分の映像情報を1制御周期あたりに受信して処理できるようなメモリを保持していればよい。
 ディスプレイコントローラ21a~fのコストを低減できるため、映像配信システムを安価に構築することができる。例えば、DVI(Digital Visual Interface)、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)といった標準的なインタフェースを有するディスプレイモジュールを利用することにより、ユーザの要求に応じたディスプレイを容易に構成することができる。
 また、ディスプレイコントローラ21a~fのコストを低減できるため、ディスプレイをどのディスプレイモジュールによって構成するか、ディスプレイモジュールの選択肢が広がる。実現したいディスプレイの大きさ、解像度、形状を考慮して、ユーザは最適なディスプレイモジュールを選択することができる。
 例えば
実施の形態2.
 以上の実施の形態1では、映像配信装置がディスプレイモジュールの出力ライン数に基づいて映像情報を配信するようにしたものであるが、本実施の形態においては、映像配信装置が出力ライン数のパターンを複数組み合わせて映像情報を配信する実施の形態を示す。
 なお、本実施の形態においては、実施の形態1と異なる部分について、説明する。
 図19は、実施の形態2に係る画面モードの仕様を示すテーブル43の模式図である。テーブル43には、アスペクト比、画面モード、横の画素数、縦の画素数および縦の画素数の素因数分解が対応付けられている。実施の形態1では、WGVAとQVGAとの組み合わせであり、出力ライン数の比は2対1と小さい値の整数比になった。しかしながら、ディスプレイモジュールの組み合わせによっては小さい値の整数比が得られない場合がある。
 図20は、実施の形態2に係るディスプレイモジュール91、92を組み合わせたディスプレイの一例を示す模式図である。ディスプレイモジュール91はQXGA(Quad eXtended Graphics Array)、ディスプレイモジュール92はSXGA+(Super eXtended Graphics Array plus)である。図20では、ディスプレイモジュール91およびディスプレイモジュール92は横向きに配置されている。縦の画素数はQXGAが1536ピクセル、SXGA+が1050ピクセルのため、QXGAとSXGA+との出力ライン数の比は256対175となる。
 図21は、実施の形態2に係る映像配信装置が配信する配信データを示す模式図である。64a~bは制御情報である。65a~bはディスプレイモジュール91宛、66a~bはディスプレイモジュール92宛の映像情報である。1制御周期につき、ディスプレイモジュール91宛の映像情報65a~bは、2048pix×256ライン×24bit=1572864byteの情報量になる。また、ディスプレイモジュール92宛の映像情報66a~bは、1400pix×175ライン×24bit=735000byteの情報量になる。出力ライン数の比の値が大きな値になると、1制御周期あたりに配信される情報量が大きくなり、配信先のディスプレイユニットの調整部24a~bは大きなメモリが必要となってしまう。
 そこで、本実施の形態では、映像配信装置が複数の出力ライン数の比のパターンを組み合わせてディスプレイユニットに映像情報を配信する。
 図22は、実施の形態2に係る映像配信システム101の構成の一例を示すブロック図である。映像配信システム101は、映像配信装置102およびディスプレイユニット103a~bを備えている。
 図23は、実施の形態2に係る映像配信装置102の機能構成の一例を示すブロック図である。映像配信装置102は、設定部111、分割部112、配信処理部113および映像情報送信処理部114a~cを備えている。映像配信装置102の構成は、実施の形態1の映像配信装置2と同様の構成である。
 図24は、実施の形態2に係るディスプレイユニット103aの機能構成の一例を示すブロック図である。ディスプレイユニット103aは、ディスプレイコントローラ121aおよびディスプレイモジュール91を備えている。ディスプレイコントローラ121aは、映像情報受信処理部122a、映像情報送信処理部123a、調整部124a、およびディスプレイモジュールインタフェース部125aを備えている。ディスプレイコントローラ121aの構成は、実施の形態1のディスプレイコントローラ21aと同様の構成である。
 図25は、実施の形態2に係るディスプレイユニット103bの機能構成の一例を示すブロック図である。ディスプレイユニット103bは、ディスプレイコントローラ121bおよびディスプレイモジュール92を備えている。ディスプレイコントローラ121bは、映像情報受信処理部122b、映像情報送信処理部123b、調整部124b、およびディスプレイモジュールインタフェース部125bを備えている。ディスプレイコントローラ121bの構成は、実施の形態1のディスプレイコントローラ21aと同様の構成である。
 図26は、実施の形態2に係る設定部111が保持するディスプレイモジュールの設定情報44の一例を示す模式図である。ディスプレイモジュールの設定情報44では、ディスプレイモジュール91~92の識別子、モード、画面の向き、出力ライン数のパターン数、および出力ライン数のパターンが対応付けられている。出力ライン数のパターンは、パターンA~Cの3つがある。各パターンは、出力ライン数と配信回数が対応づけられている。図26では記載を省略したが、ディスプレイモジュールの設定情報44には、解像度、表示色数および周波数も対応付けられている。
 設定情報44には、QXGAとSXGA+の出力ライン数の比1536:1050を近似した3:2と他のライン数の比を組み合わせ、1制御周期で配信するデータ量を削減したパターンが設定されている。パターンAの出力ライン数の比が3:2、パターンBの出力ライン数の比が4:2、パターンCの出力ライン数の比が3:3である。設定情報44では、パターンAを474回、パターンBを6回、パターンCを30回繰り返し、制御周期510回で1画面分の映像情報を配信するパターンが設定されている。
 図27は、実施の形態2に係る分割部112の処理を示すフローチャートである。分割部112は、映像情報が入力されるとステップS21より処理を開始する。
 ステップS21において、分割部112は、ディスプレイモジュール91~92の設定情報を取得済みか判定する。取得済みでなければ処理はステップS22に進む。取得済みであれば処理はステップS24に進む。ステップS21の処理は図10のステップS11の処理と同様である。
 ステップS22において、分割部112は、設定部111からディスプレイユニットの台数、ディスプレイモジュールの台数、ディスプレイモジュールの配置情報、およびディスプレイモジュール91、92の設定情報44を取得する。ステップS22の処理は図10のステップS12の処理と同様である。
 ステップS23において、分割部112は、設定情報44から複数のパターンの出力ライン数および配信回数を取得する。
 ステップS24において、分割部112は、入力された映像情報から第nのパターンで1制御周期分の映像情報を配信先のディスプレイモジュールの識別子と対応付けて配信処理部13に出力する。分割部112は、出力した回数を記憶するカウンタを保持しており、カウンタをインクリメントする。本実施の形態では、nは1~3である。第1のパターンがパターンA、第2のパターンがパターンB、第3のパターンがパターンCである。
 ステップS25において、分割部112は、第nのパターンの出力回数で出力済みかカウンタの値により判定する。出力済みであれば、分割部112はカウンタの値を0にリセットし、処理はステップS26に進む。出力済みでなければ処理はステップS24に進む。
 ステップS26において、分割部112は、すべてのパターンで映像情報を出力したか判定する。すべてのパターンで映像情報を出力していない場合、ステップS24に進む。ステップS24において、分割部112は、次のパターンで1制御周期分の映像情報を配信先のディスプレイモジュールの識別子と対応付けて配信処理部113に出力する。分割部112は、すべてのパターンでの映像情報の配信が終わるまで、ステップS24~S26の処理を繰り返す。すべてのパターンでの映像情報を出力した場合、ステップS27に進む。
 ステップS27において、分割部112は、次の画面の映像情報があるか判定する。次の画面の映像情報があれば処理はステップS24に進む。次の画面の映像情報がなければ処理は終了する。
 図28は、実施の形態2に係る映像配信装置102が配信する配信データを示す模式図である。67a~cは制御情報である。68a~cはディスプレイモジュール91宛の映像情報、69a~cはディスプレイモジュール92宛の映像情報である。パターンA~Cでは、それぞれ異なる出力ライン数の比で映像情報を配信する。パターンAは出力ライン数の比が3:2である。映像配信装置102は、パターンAで制御情報および映像情報をディスプレイユニット103a~bに474回配信する。出力ライン数の比3:2は、QXGAとSXGA+のライン数の比1536:1050を近似した値である。ディスプレイモジュール91宛の映像情報68aは、1制御周期につき2048pix×3ライン×24bit=18432byteの情報量である。ディスプレイモジュール92宛の映像情報69aは、1制御周期につき1400pix×2ライン×24bit=8400byteの情報量である。
 パターンBは出力ライン数の比が4:2である。映像配信装置102は、パターンBで制御情報および映像情報をディスプレイユニット103a~bに6回配信する。ディスプレイモジュール91宛の映像情報68bは、1制御周期につき2048pix×4ライン×24bit=24576byteの情報量である。ディスプレイモジュール92宛の映像情報69bは、1制御周期につき1400pix×2ライン×24bit=8400byteの情報量である。
 パターンCは出力ライン数の比が3:3である。映像配信装置102は、パターンCで制御情報および映像情報をディスプレイユニット103a~bに30回配信する。ディスプレイモジュール91宛の映像情報68cは、1制御周期につき2048pix×3×24bit=18432byteの情報量である。ディスプレイモジュール92宛の映像情報69cは、1制御周期につき1400pix×3ライン×24bit=12600byteの情報量である。制御周期510回で1画面分の映像情報を配信する。
 パターンA~Cを組み合わせて映像情報を配信した場合、出力ライン数の比256:175で配信したときと比較して、調整部124a~bが保持するメモリを大幅に削減できる。
 したがって、分割部112は、複数のディスプレイモジュールのうちの1つのディスプレイモジュール1画面分の映像情報の途中で1つのディスプレイモジュールに対する出力ライン数の値を変更し、変更した出力ライン数分の映像情報を出力するので、複数のディスプレイモジュールのライン数の整数比が小さい値にならない場合でも、1制御周期あたりに各ディスプレイユニットに配信する映像情報のデータ量を低減することができる。ディスプレイを構成する複数のディスプレイモジュールがどのような仕様のディスプレイモジュールであっても適切なパターンを設定すれば、1制御周期あたりに各ディスプレイユニットに配信する映像情報のデータ量を低減することができる。よって、ディスプレイコントローラ121a~bが保持するメモリを低減することができる。
実施の形態3.
 以上の実施の形態1では、ディスプレイモジュールの出力ライン数に基づいて映像情報を配信するようにしたものであるが、本実施の形態においては、ライン数と周波数とに基づいて配信する実施の形態を示す。
 実施の形態1では、ディスプレイモジュール26a~bとディスプレイモジュール27a~dの周波数は60Hzと同じであった。本実施の形態では、ディスプレイモジュール26a~bの周波数が30Hz、ディスプレイモジュール27a~dの周波数が60Hzと、周波数が異なる場合について説明する。
 なお、本実施の形態においては、実施の形態1と異なる部分について、説明する。
 図29は、実施の形態3に係る設定部11が保持するディスプレイモジュールの設定情報45の一例を示す模式図である。設定情報45と設定情報41との違いは、ディスプレイモジュール26a~bの出力ライン数が1となっていることである。
 ディスプレイモジュール26a~bのライン数は480、ディスプレイモジュール27a~dのライン数は240である。WVGAとQVGAのライン数の比は480:240=2:1である。ディスプレイモジュール26a~bの周波数30Hzは、ディスプレイモジュール27a~dの周波数60Hzの1/2である。ライン数の比と周波数に基づき、ディスプレイモジュール26a~bの出力ライン数は2×1/2=1より1が設定されている。出力ライン数は、あらかじめユーザによって設定される。
 なお、本実施の形態において、各ディスプレイモジュールの出力ライン数は設定情報45にあらかじめ設定されると記載したが、設定部11がライン数および周波数に基づいて算出し、設定情報45に設定するようにしてもよい。
 したがって、分割部12は、複数のディスプレイモジュールそれぞれが有するラインの数の比とリフレッシュレートを示す周波数の比とに応じて、各ディスプレイモジュール1画面分の映像情報を出力ライン数分の映像情報に分割するので、周波数の違いも考慮して1制御周期あたりに各ディスプレイユニットに配信する映像情報のデータ量を低減することができる。よって、ディスプレイコントローラ21a~fが保持するメモリを低減することができる。
 また、分割部12は、複数のディスプレイモジュールそれぞれが有するラインの数の比と画素の表示色数の比とに応じて、各ディスプレイモジュール1画面分の映像情報を出力ライン数分の映像情報に分割するので、表示色数の違いも考慮して1制御周期あたりに各ディスプレイユニットに配信する映像情報のデータ量を低減することができる。よって、ディスプレイコントローラ21a~fが保持するメモリを低減することができる。
実施の形態4.
 以上の実施の形態1では、設定部11があらかじめ設定情報を保持するようにしたものであるが、本実施の形態においては、ディスプレイユニットから設定情報を収集する実施の形態を示す。
 なお、本実施の形態においては、実施の形態1と異なる部分について、説明する。
 図30は、実施の形態4に係る映像配信システム131の構成の一例を示すブロック図である。映像配信システム131は、映像配信装置132およびディスプレイユニット133a~bを備えている。映像配信装置132は、ディスプレイユニット133a~cに映像情報を配信する。
 図31は、実施の形態4に係る映像配信装置132の機能構成の一例を示すブロック図である。映像配信装置132は、設定部141、分割部142、配信処理部143、映像情報送信処理部144a~cおよび設定情報受信処理部145a~cを備えている。映像配信装置132の構成は、実施の形態1の映像配信装置2に設定情報受信処理部145a~cを付加した構成である。
 映像配信装置132は、ディスプレイユニットと接続する物理的なコネクタの数に応じて3個の映像情報送信処理部144a~cと3個の設定情報受信処理部145a~cを備えている。しかしながら、図30の映像配信システム131に示したようにディスプレイユニット133a~cは1列に接続されており、ディスプレイユニット133aが映像情報送信処理部144aと設定情報受信処理部145aに接続している。映像情報送信処理部144b~cおよび設定情報受信処理部145b~cは接続するディスプレイユニットがないため、処理を行わない。
 設定情報受信処理部145aは、ディスプレイユニット133a~cから設定情報を受信し、設定部141にディスプレイモジュールの設定情報を出力する。設定部141は、設定情報受信処理部145a~cより入力されたディスプレイモジュールの設定情報を保持し、分割部142からの要求に応じて保持しているディスプレイモジュールの設定情報を出力する。
 映像配信装置132のハードウェア構成は、実施の形態1の映像配信装置2のハードウェア構成と同じである。メモリ31は、設定情報受信処理部145a~cを実現するためのプログラム及びデータを記憶する。プロセッサ32は、メモリ31に記憶されたプログラム及びデータを読み出し、設定情報受信処理部145a~cの各機能を実現する。複数の処理回路が連携して、設定情報受信処理部145a~cの機能を実行するように構成してもよい。
 図32は、実施の形態4に係るディスプレイユニット133aの機能構成の一例を示すブロック図である。ディスプレイユニット133aは、ディスプレイコントローラ151aおよびディスプレイモジュール26aを備えている。ディスプレイコントローラ151aは、映像情報受信処理部152a、映像情報送信処理部153a、調整部154a、ディスプレイモジュールインタフェース部155a、設定情報送信処理部156aおよび設定情報受信処理部157aを備えている。ディスプレイコントローラ151aの構成は、実施の形態1のディスプレイコントローラ21aに設定情報送信処理部156aおよび設定情報受信処理部157aを付加した構成である。
 図33は、実施の形態4に係るディスプレイユニット133bの機能構成の一例を示すブロック図である。ディスプレイユニット133bは、ディスプレイコントローラ151bおよびディスプレイモジュール27aを備えている。ディスプレイコントローラ151bは、映像情報受信処理部152b、映像情報送信処理部153b、調整部154b、ディスプレイモジュールインタフェース部155b、設定情報送信処理部156bおよび設定情報受信処理部157bを備えている。ディスプレイコントローラ151bの構成は、ディスプレイコントローラ151aと同様の構成である。
 ディスプレイユニット133cはディスプレイコントローラ151cおよびディスプレイモジュール27bを備えている。ディスプレイユニット133cのディスプレイコントローラはディスプレイコントローラ151bと同様の構成であるため、図示は省略する。ディスプレイコントローラ151cは、映像情報受信処理部152c、映像情報送信処理部153c、調整部154c、ディスプレイモジュールインタフェース部155c、設定情報送信処理部156cおよび設定情報受信処理部157cを備えている。
 ディスプレイユニット133aのディスプレイコントローラ151aのハードウェア構成は、実施の形態1のディスプレイコントローラ21aのハードウェア構成と同じである。メモリ34は、設定情報送信処理部156aおよび設定情報受信処理部157aを実現するためのプログラム及びデータを記憶する。プロセッサ35は、メモリ34に記憶されたプログラム及びデータを読み出し、設定情報送信処理部156aおよび設定情報受信処理部157aの各機能を実現する。複数の処理回路が連携して、設定情報送信処理部156aおよび設定情報受信処理部157aの機能を実行するように構成してもよい。
 ディスプレイユニット133b~cのハードウェア構成は、ディスプレイユニット133aと同様である。
 次に、映像配信装置132にディスプレイユニット133a~bが接続されている状態のときに、ディスプレイユニット133bにディスプレイユニット133cが追加で接続された場合の動作について説明する。このとき、映像配信装置132の設定部141は、ディスプレイモジュール26a、27aの設定情報を保持している。
 映像配信装置132にディスプレイユニット133a~bが接続されている状態では、映像配信装置132の設定部141はディスプレイモジュール26a、27aの設定情報を保持している。設定情報は、ディスプレイモジュール26a、27aの識別子、モード、向き、解像度、表示色数および周波数である。ディスプレイユニット133aの設定情報送信処理部156aは、あらかじめディスプレイモジュール26aの設定情報を保持している。設定情報には、ディスプレイモジュール26aの識別子、モード、向き、解像度、表示色数および周波数が含まれる。また、ディスプレイユニット133bの設定情報送信処理部156bは、あらかじめディスプレイモジュール27aの設定情報を保持している。また、ディスプレイユニット133cの設定情報送信処理部156cは、あらかじめディスプレイモジュール27bの設定情報を保持している。
 ディスプレイユニット133cがディスプレイユニット133bに接続されると、ディスプレイユニット133cの設定情報送信処理部156cは保持しているディスプレイモジュール27bの設定情報をディスプレイユニット133bに出力する。このとき、設定情報送信処理部156cは、映像情報送信処理部153cと同様に信号処理を行って設定情報を送信信号に変換し、送信信号をディスプレイユニット133bに出力する。
 ディスプレイユニット133bの設定情報受信処理部157bは、映像情報受信処理部152bと同様に信号処理を行って送信信号を設定情報に変換し、ディスプレイモジュール27bの設定情報を受信する。設定情報受信処理部157bは、ディスプレイユニット133cから受信したディスプレイモジュール27bの設定情報を設定情報送信処理部156bに出力する。設定情報送信処理部156bは、ディスプレイモジュール27bの設定情報を信号処理して送信信号に変換し、送信信号をディスプレイユニット133aに出力する。ディスプレイユニット133aは、受信したディスプレイモジュール27bの設定情報を映像配信装置132に出力する。ディスプレイユニット133aの動作は、ディスプレイユニット133bと同じため、説明を省略する。
 映像配信装置132の設定情報受信処理部145aは、ディスプレイユニット133aからの送信信号を信号処理して設定情報に変換し、ディスプレイモジュール27bの設定情報を受信する。設定情報受信処理部145aは、ディスプレイモジュール27bの設定情報を設定部141に出力する。設定部141は、ディスプレイモジュール27bの設定情報を追加で保持する。設定部141は、設定情報が追加されると、ディスプレイモジュール26aとディスプレイモジュール27a~bの出力ライン数を算出する。
 なお、本実施の形態において、設定部141は、設定情報の出力ライン数を算出すると記載したが、設定情報に基づき、ユーザが出力ライン数を設定するようにしてもよい。また、実施の形態2に示したようにユーザは出力ライン数の組み合わせを複数パターン設定するようにしてもよい。
 また、本実施の形態の映像配信装置132において、映像情報送信処理部144aと設定情報受信処理部145aはともにディスプレイユニット133aに接続されるが、物理的に異なるケーブルで接続されてもよいし、1つのケーブルで接続されてもよい。
 したがって、ディスプレイモジュールが有するラインの数を含む設定情報を受信する設定情報受信処理部145aを備え、設定部141は、設定情報受信処理部145aが受信した設定情報に基づいて設定された複数のディスプレイモジュールそれぞれの出力ライン数の値を保持するので、ディスプレイモジュールの構成が変更された場合にユーザを介さずにディスプレイモジュールの設定情報を収集することができる。
1、81、101、131 映像配信システム
2、82、102、132 映像配信装置
3a~f、103a~b、133a~c ディスプレイユニット
11、111、141 設定部
12、112、142 分割部
13、113、143 配信処理部
14a~c、114a~c、144a~c 映像情報送信処理部
21a~b、121a~b、151a~c ディスプレイコントローラ
22a~b、122a~b、152a~c 映像情報受信処理部
23a~b、123a~b、153a~c 映像情報送信処理部
24a~b、124a~b、154a~c 調整部
25a~b、125a~b、155a~c ディスプレイモジュールインタフェース部
26a~b、27a~d、71a~b、72a~d、73a~b、74a~d、75a~h、76a、83a~j、91~92 ディスプレイモジュール
30 ディスプレイ
31、34 メモリ
32、35 プロセッサ
33、36 通信インタフェース
37 パネル
38 駆動回路
41、44、45 設定情報
42、43 テーブル
51a~b、52a~d キュー
61a、64a~b、67a~c 制御情報
62a~f、65a~b、66a~b、68a~c、69a~c 映像情報
63a データ
145a~c、157a~c 設定情報受信処理部
156a~c 設定情報送信処理部

Claims (14)

  1.  ディスプレイを構成する複数のディスプレイモジュールそれぞれに配信する1画面分の映像情報を前記ディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)である出力ライン数分の映像情報に分割し、前記複数のディスプレイモジュールそれぞれについて前記出力ライン数分の映像情報を出力する分割部と、
     前記分割部から出力される前記出力ライン数分の映像情報と、前記出力ライン数分の映像情報の配信先である前記ディスプレイモジュールを示す制御情報とを前記複数のディスプレイモジュール分多重化した配信データを前記複数のディスプレイモジュールに繰り返し配信し、前記ディスプレイ1画面分の映像情報を配信する配信処理部と、
     を備えることを特徴とする映像配信装置。
  2.  前記分割部は、前記複数のディスプレイモジュールそれぞれが有する前記ラインの数の比に応じて、各ディスプレイモジュール1画面分の映像情報を前記出力ライン数分の映像情報に分割することを特徴とする請求項1に記載の映像配信装置。
  3.  前記分割部は、前記複数のディスプレイモジュールそれぞれが有する前記ラインの数の比とリフレッシュレートを示す周波数の比とに応じて、各ディスプレイモジュール1画面分の映像情報を前記出力ライン数分の映像情報に分割することを特徴とする請求項2に記載の映像配信装置。
  4.  前記分割部は、前記複数のディスプレイモジュールそれぞれが有する前記ラインの数の比と画素の表示色数の比とに応じて、各ディスプレイモジュール1画面分の映像情報を前記出力ライン数分の映像情報に分割することを特徴とする請求項2または3に記載の映像配信装置。
  5.  前記出力ライン数の値を前記複数のディスプレイモジュールそれぞれについて算出し、前記複数のディスプレイモジュールそれぞれの前記出力ライン数の値を保持する設定部を備え、
     前記分割部は、前記設定部が保持する前記複数のディスプレイモジュールそれぞれの前記出力ライン数の値に基づいて1画面分の映像情報を分割することを特徴とする請求項2から4のいずれか一項に記載の映像配信装置。
  6.  前記分割部は、前記複数のディスプレイモジュールのうちの1つのディスプレイモジュール1画面分の映像情報の途中で前記1つのディスプレイモジュールに対する前記出力ライン数の値を変更し、変更後の前記出力ライン数分の映像情報を出力することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の映像配信装置。
  7.  前記設定部は、前記出力ライン数の値の組み合わせと前記組み合わせで配信する配信回数とを対応付けたパターンを複数保持し、
     前記分割部は、前記複数のディスプレイモジュールそれぞれについて、前記設定部が保持する複数の前記パターンに基づいて前記出力ライン数分の映像情報を出力し、
     前記配信処理部は、複数の前記パターンそれぞれについて、前記パターンに対応付けられた前記複数のディスプレイモジュールそれぞれの前記出力ライン数分の映像情報を多重化した前記配信データの配信を前記パターンに対応付けられた前記配信回数の分行うことを特徴とする請求項5に記載の映像配信装置。
  8.  前記ディスプレイモジュールが有する前記ラインの数を含む設定情報を受信する設定情報受信処理部を備え、
     前記設定部は、前記設定情報受信処理部が受信した前記設定情報に基づいて設定された前記複数のディスプレイモジュールそれぞれの前記出力ライン数の値を保持することを特徴とする請求項5または7のいずれか一項に記載の映像配信装置。
  9.  ディスプレイを構成する複数のディスプレイモジュールそれぞれに配信する1画面分の映像情報を前記ディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)である出力ライン数分の映像情報に分割するステップと、
     前記複数のディスプレイモジュールそれぞれについて前記出力ライン数分の映像情報を出力するステップと、
     前記出力ライン数分の映像情報と、前記出力ライン数分の映像情報の配信先である前記ディスプレイモジュールを示す制御情報とを前記複数のディスプレイモジュール分多重化した配信データを前記複数のディスプレイモジュールに繰り返し配信し、前記ディスプレイ1画面分の映像情報を配信するステップと、
     を有する映像配信方法。
  10.  ディスプレイを構成するディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)の映像情報が多重化された、複数の前記ディスプレイモジュール宛の配信データから、自装置に接続された前記ディスプレイモジュール宛の映像情報を取り出し、取り出した前記映像情報を出力する映像情報受信処理部と、
     前記映像情報受信処理部から入力された前記ディスプレイモジュール宛の映像情報を前記ディスプレイモジュールに応じた速度に調整して出力する調整部と、
     前記調整部から入力された前記ディスプレイモジュール宛の映像情報を前記ディスプレイモジュールのインタフェースに応じた信号に変換し、変換した信号を前記ディスプレイモジュールに出力するディスプレイモジュールインタフェース部と、
     前記配信データを前記映像情報受信処理部から受信し、他のディスプレイモジュールに再配信する映像情報送信処理部と、
     を備えることを特徴とするディスプレイコントローラ。
  11.  前記ディスプレイモジュールが有する前記ラインの数を含む設定情報を保持し、前記設定情報を前記映像情報の配信元である映像配信装置宛に送信する設定情報送信処理部を備えることを特徴とする請求項10に記載のディスプレイコントローラ。
  12.  他の前記ディスプレイモジュールから受信した前記他のディスプレイモジュールの前記設定情報を出力する設定情報受信処理部を備え、
     前記設定情報送信処理部は、前記設定情報受信処理部から入力された前記他のディスプレイモジュールの前記設定情報を前記映像配信装置宛に転送することを特徴とする請求項11に記載のディスプレイコントローラ。
  13.  ディスプレイを構成するディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)の映像情報が多重化された、複数の前記ディスプレイモジュール宛の配信データから、前記ディスプレイモジュール宛の映像情報を取り出すステップと、
     取り出した前記映像情報を出力するステップと、
     前記ディスプレイモジュール宛の映像情報を前記ディスプレイモジュールに応じた速度に調整して出力するステップと、
     前記ディスプレイモジュール宛の映像情報を前記ディスプレイモジュールのインタフェースに応じた信号に変換し、変換した信号を前記ディスプレイモジュールに出力するステップと、
     前記配信データを他のディスプレイモジュールに再配信するステップと、
     を有する映像配信方法。
  14.  ディスプレイを構成する複数のディスプレイモジュールそれぞれに配信する1画面分の映像情報を前記ディスプレイモジュールの1行の画素を示すラインのN倍(Nは1以上の整数)である出力ライン数分の映像情報に分割し、前記複数のディスプレイモジュールそれぞれについて前記出力ライン数分の映像情報を出力する分割部と、
     前記分割部から出力される前記出力ライン数分の映像情報と、前記出力ライン数分の映像情報の配信先である前記ディスプレイモジュールを示す制御情報とを前記複数のディスプレイモジュール分多重化した配信データを前記複数のディスプレイモジュールに繰り返し配信し、前記ディスプレイ1画面分の映像情報を配信する配信処理部と、
     を備える映像配信装置と、
     前記配信データから、自装置に接続された前記ディスプレイモジュール宛の映像情報を取り出し、取り出した前記映像情報を出力する映像情報受信処理部と、
     前記映像情報受信処理部から入力された前記自装置に接続されたディスプレイモジュール宛の映像情報を前記自装置に接続されたディスプレイモジュールに応じた速度に調整して出力する調整部と、
     前記調整部から入力された前記自装置に接続されたディスプレイモジュール宛の映像情報を前記自装置に接続されたディスプレイモジュールのインタフェースに応じた信号に変換し、変換した信号を前記自装置に接続されたディスプレイモジュールに出力するディスプレイモジュールインタフェース部と、
     前記配信データを前記映像情報受信処理部から受信し、他のディスプレイモジュールに再配信する映像情報送信処理部と、
     を備えるディスプレイコントローラと、
     を備えることを特徴とする映像配信システム。
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