WO2021053716A1 - 表示制御装置、表示装置、表示制御方法 - Google Patents

表示制御装置、表示装置、表示制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021053716A1
WO2021053716A1 PCT/JP2019/036380 JP2019036380W WO2021053716A1 WO 2021053716 A1 WO2021053716 A1 WO 2021053716A1 JP 2019036380 W JP2019036380 W JP 2019036380W WO 2021053716 A1 WO2021053716 A1 WO 2021053716A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
display
display device
photodetector
detection
light
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/036380
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
勇 釼持
Original Assignee
シャープNecディスプレイソリューションズ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープNecディスプレイソリューションズ株式会社 filed Critical シャープNecディスプレイソリューションズ株式会社
Priority to PCT/JP2019/036380 priority Critical patent/WO2021053716A1/ja
Priority to JP2021546078A priority patent/JP7193653B2/ja
Priority to US17/642,812 priority patent/US20230005413A1/en
Priority to CN201980100330.9A priority patent/CN114375471A/zh
Publication of WO2021053716A1 publication Critical patent/WO2021053716A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2092Details of a display terminals using a flat panel, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto
    • G09G3/2096Details of the interface to the display terminal specific for a flat panel
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T3/00Geometric image transformation in the plane of the image
    • G06T3/40Scaling the whole image or part thereof
    • 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
    • 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
    • G09G5/36Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of a graphic pattern, e.g. using an all-points-addressable [APA] memory
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/02Composition of display devices
    • G09G2300/026Video wall, i.e. juxtaposition of a plurality of screens to create a display screen of bigger dimensions
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0452Details of colour pixel setup, e.g. pixel composed of a red, a blue and two green components
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0232Special driving of display border areas
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0233Improving the luminance or brightness uniformity across the screen
    • 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
    • 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
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/04Changes in size, position or resolution of an image
    • G09G2340/045Zooming at least part of an image, i.e. enlarging it or shrinking it
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/14Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/14Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
    • G09G2360/145Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light originating from the display screen

Definitions

  • the present invention relates to a display control device, a display device, and a display control method.
  • a multi-display system may be constructed by arranging multiple display devices side by side, and one image may be displayed by these multiple display devices. In such a multi-display system, it is common to combine a plurality of display devices having the same pixel size (hereinafter referred to as "pixel size") on the display screen.
  • pixel size a plurality of display devices having the same pixel size
  • Patent Document 1 describes a game machine that draws image data common to a plurality of display devices having different resolutions.
  • the display resolution it is common to use a combination determined by a predetermined standard.
  • the size of the display screen (size of the display panel) of the display device used may be only a specific combination in order to minimize the manufacturing cost. There are many. Therefore, even if the resolution is the same, the pixel size in the display device differs due to the difference in the size of the display panel.
  • the problem to be solved is that when a video signal is displayed by combining a plurality of display devices having different pixel sizes, the continuity of the image indicated by the video signals displayed on the display devices adjacent to each other is reduced, which is essentially the case. The point is that the appearance is different from the image of.
  • One aspect of the present invention is to detect both a first display device in a display system that displays a video signal on a plurality of adjacent display devices and a second display device having a pixel size different from that of the first display device. Each is based on the difference between the light detection sensor that detects the light from the pixels of the display screen and the pixel size of the first display device and the pixel size of the second display device based on the result detected by the light detection sensor. It is a display control device including a display adjustment unit that determines the degree of enlargement or reduction of a video signal to be displayed on the display device.
  • a first display device in a display system in which an optical detection sensor displays a video signal on a plurality of adjacent display devices and a second display device having different pixel sizes from the first display device.
  • the light from the pixels of the display screen is detected by using both of the above as detection targets, and the display adjustment unit detects the pixel size of the first display device and the pixel size of the second display device based on the detection result of the light detection sensor.
  • This is a display control method for determining the degree of enlargement or reduction of the video signal displayed on each display device based on the difference between the two.
  • the present invention when displaying a video signal by combining a plurality of display devices having different pixel sizes, it is possible to reduce the difference in the size of the image displayed by each display device and display a display close to the original image. Can be done.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a configuration of a display system to which the display control device according to the first embodiment is applied.
  • the display system 1000 is a display system in which a plurality of display devices are arranged so as to be adjacent to each other, and one video signal is displayed using each of the display screens of the plurality of display devices. It is a multi-display system.
  • the display system 1000 includes a display device 1, a display device 2, a display device 3, a photodetector sensor 4, and a signal generator 5.
  • the signal generator 5 is a computer, a video reproduction device, or the like, and outputs data as contents to the display device 1, the display device 2, and the display device 3 as a video signal 111.
  • the video signals 111 output to each of the display device 1, the display device 2, and the display device 3 are the same.
  • the video signals 111 output to each of the display device 1, the display device 2, or the display device 3 may be connected in a string as long as they are the same.
  • the light detection sensor 4 detects both the first display device of the display device 1, the display device 2, or the display device 3 in the display system 1000 and the second display device having a pixel size different from that of the first display device. The light from the pixels of the display screen is detected. Further, the photodetector 4 includes a first photodetector and a second photodetector whose detection target is the first display device, and a third photodetector and a fourth detection unit whose detection target is the second display device. Has. The photodetection sensor 4 supplies the detection result of detecting light as an optical sensor detection signal 115 to the CPU 103 of the display device 1.
  • the display device 1, the display device 2, and the display device 3 are adjacent to each other along either the longitudinal direction or the lateral direction of the display screen, and one video signal is displayed by these three display screens. It is possible to do.
  • N units N is a natural number of 2 or more
  • the horizontal direction for example, the vertical direction
  • M units M a natural number of 2 or more
  • the display device 1 is a video display device that serves as a master unit.
  • the display device 1 has a function as a display control device that controls the display of the other display devices 2 and the display device 3.
  • the display device 1 includes a video processing circuit 101, a liquid crystal panel 102, a CPU (Central Processing Unit) 103, and a storage memory 105.
  • the video processing circuit 101 inputs the video signal 111 supplied from the signal generator 5.
  • the video processing circuit 101 processes the input video signal 111 based on the control from the CPU 103, and outputs the processed video signal to the liquid crystal panel 102 as the liquid crystal panel video signal 114. This processing includes, for example, enlargement, reduction, rotation, or the like of the video signal 111.
  • the liquid crystal panel video signal 114 is a control signal for displaying the video signal 111 on the liquid crystal panel 102.
  • the image processing circuit 101 has a function as a liquid crystal drive circuit, and the liquid crystal panel 102 can be driven by the liquid crystal panel image signal 114, whereby the image corresponding to the liquid crystal panel image signal 114 is displayed on the liquid crystal. It can be displayed on the panel 102.
  • the liquid crystal panel 102 displays an image corresponding to the video signal 111 by driving the elements of each pixel in response to the liquid crystal panel video signal 114 output from the video processing circuit 101.
  • the CPU 103 is a central processing unit.
  • the CPU 103 inputs the optical sensor detection signal 115 supplied from the optical detection sensor 4. Further, the CPU 103 controls the video processing circuit 101 by outputting the video processing circuit control signal 113 to the video processing circuit 101.
  • the video processing circuit control signal 113 is a control signal for controlling the video processing circuit 101.
  • the CPU 103 controls the CPU 203 or the CPU 303 by outputting the video display device inter-device control signal 112 to the CPU 203 or the CPU 303.
  • the video display device-to-video display device control signal 112 is a control signal for controlling another display device 2 or display device 3.
  • the storage memory 105 has a function of storing various data in response to an instruction from the CPU 103, and a function of reading the stored data in response to an instruction from the CPU 103 and supplying the stored data to the CPU 103.
  • a volatile memory or a non-volatile memory can be used, and more specifically, an HDD (hard disk), a SRAM (Static RAM), or the like can be used.
  • the display device 2 and the display device 3 are video display devices that serve as slave units.
  • the display device 2 and the display device 3 basically have the same configuration as the display device 1.
  • the video processing circuit 201 video processing circuit 301 processes the input video signal 111 based on the control from the CPU 203 (CPU 303), and the processing is performed.
  • the later video signal is output to the liquid crystal panel 202 (liquid crystal panel 302) as the liquid crystal panel video signal 214 (liquid crystal panel video signal 314).
  • the liquid crystal panel video signal 214 (liquid crystal panel video signal 314) is a control signal for displaying the video signal 111 on the liquid crystal panel 202 (liquid crystal panel 302).
  • the CPU 203 which is a central processing device, inputs the video display device inter-device control signal 112 output from the CPU 103, and based on the video display device inter-device control signal 112, the video processing circuit 201 (video processing circuit 301) is used.
  • the video processing circuit control signal 213 (video processing circuit control signal 313) is output.
  • the video processing circuit control signal 213 (video processing circuit control signal 313) is a control signal for controlling the video processing circuit 201 (video processing circuit 301).
  • the CPU 203 CPU 303 can execute various processes such as displaying a detection display pattern, which will be described later, in response to an instruction from the CPU 103.
  • the above-mentioned CPU 103, CPU 203, and CPU 303 may be configured by a dedicated electronic circuit. Further, the CPU 103, the CPU 203, and the CPU 303 may be configured to include an A / D conversion unit and a D / A conversion unit. For example, when the electric signal obtained from the optical detection sensor 4 is an analog signal, the CPU 103, CPU 203, and CPU 303 convert the analog signal into a digital signal by the A / D conversion unit, and process the obtained digital signal. You may do so.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing a functional configuration of a CPU included in a display device serving as a master unit according to the first embodiment.
  • the CPU 103 has functions of a display adjustment unit 1031 and a display control unit 1032.
  • the display adjustment unit 1031 displays based on the difference between the pixel size of the first display device based on the result detected by the light detection sensor 4 and the pixel size of the second display device whose pixel size is different from that of the first display device.
  • the degree to which the magnitude of the video signal displayed on the device 1, the display device 2 and the display device 3 is changed is determined.
  • the degree of changing the size may be at least one of the degree of enlarging or reducing the size of displaying the video signal.
  • the degree of enlargement or reduction may be a ratio or information that identifies one of a plurality of stages.
  • the distance between the display screen of the first display device and the display screen of the second display device based on the result detected by the photodetector 4 and the distance of the non-display area between the display devices and the display device display the display.
  • the target area which is the target area to be displayed on the display device 1, the display device 2, and the display device 3, among the images indicated by the video signals based on the relative positions arranged in the system, and the degree of enlargement or reduction of the video signal. And decide.
  • the display adjustment unit 1031 determines the result of the light detection sensor 4 detecting the detection display image displayed on the display screen of the first display device and the detection display image displayed on the display screen of the second display device.
  • the detection display image is an image in which images having different display positions on the displayed display screen or images having different inspection pattern sizes, which is the size for displaying the detection display image on the display screen, are sequentially displayed. More specifically, the display adjustment unit 1031 determines the distance between the first photodetector and the second photodetector and the result of each of the first photodetector and the second photodetector detecting the detection display image.
  • the display adjustment unit 1031 is a first display device from the first light detection unit based on the distance between the first light detection unit and the third light detection unit and the result of the first light detection unit detecting the detection display image.
  • the distance of the non-display area between the display screen of the first display device and the display screen of the second display device is detected, and based on the detected non-display area, among the video signals, the display device 1 and the display device 2
  • the target area, which is the target area to be displayed on the display device 3, and the degree of enlargement or reduction of the video signal are determined.
  • the display adjustment unit 1031 displays a control signal 112 between video display devices indicating the target area of the video signal in each of the determined display device 1, display device 2, and display device 3 and the degree of enlargement or reduction of the video signal.
  • the display control unit 1032 outputs the video processing circuit control signal 113 based on the target area of the video signal in the display device 1 determined by the display adjustment unit 1031 and the degree of enlargement or reduction of the video signal to the video processing circuit 101. Controls the display on the display device 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of arrangement of each display device in the display system according to the first embodiment.
  • the display device 1 and the display device 2 are 16: 9 40-inch video display devices and the display device 3 is a 16: 9 46-inch video display device will be described as an example.
  • the display system 1000 three display devices 1, a display device 2, and a display device 3 are arranged adjacent to each other, and one video signal can be displayed using these three display screens.
  • the video signal is divided in the direction in which the display device 1, the display device 2, and the display device 3 are arranged, and the video signal corresponding to the divided upper left screen is displayed. Enlarged or reduced to correspond to the screen size of the device 1 and displayed on the display screen of the display device 1, and the video signal corresponding to the divided screen on the lower left side corresponds to the screen size of the display device 2.
  • the video signal corresponding to the divided right screen is enlarged or reduced so as to correspond to the screen size of the display device 3 and displayed on the display device 3. Display on the screen.
  • one video signal can be displayed by the display device 1, the display device 2, and the display device 3.
  • the background 400 is a case where the display device 1, the display device 2, and the display device 3 are installed, and when the display screen side of the display device 1, the display device 2, and the display device 3 is viewed. , A view seen on the back side of the display device 1, the display device 2, and the display device 3. That is, the background 400 is a gap formed between the display device 1, the display device 2, and the display device 3.
  • a forehead 106 is provided along the outer circumference of the liquid crystal panel 102 of the display device 1. Further, a forehead portion 206 is provided along the outer circumference of the liquid crystal panel 202 of the display device 2. Further, a forehead portion 306 is provided along the outer circumference of the liquid crystal panel 302 of the display device 3.
  • the forehead portion 106 and the forehead portion 206 are positioned so as to face each other at a portion where the display device 1 and the display device 2 face each other.
  • the forehead 106 corresponding to the lower side of the liquid crystal panel 102 of the forehead 106 and the forehead 206 corresponding to the upper side of the liquid crystal panel 202 of the forehead 206 are arranged so as to face each other.
  • the forehead portion 106 and the forehead portion 206 are positioned so that the surface of the liquid crystal panel 102 (or the liquid crystal panel 202) on the display screen side is sandwiched between the liquid crystal panel 102 and the liquid crystal panel 202.
  • the forehead portion 106 and the forehead portion 306 are positioned so as to face each other at a portion where the display device 1 and the display device 3 face each other. Specifically, the forehead 106 corresponding to the right side of the liquid crystal panel 102 of the forehead 106 and the forehead 306 corresponding to the left side of the liquid crystal panel 302 of the forehead 306 are arranged so as to face each other. Has been done. Further, here, the forehead portion 106 and the forehead portion 306 are positioned so that the surface of the liquid crystal panel 102 (or the liquid crystal panel 302) on the display screen side is sandwiched between the liquid crystal panel 102 and the liquid crystal panel 302.
  • the forehead portion 206 and the forehead portion 306 are positioned so as to face each other at a portion where the display device 2 and the display device 3 face each other. Specifically, the forehead 206 corresponding to the right side of the liquid crystal panel 202 of the forehead 206 and the forehead 306 corresponding to the left side of the liquid crystal panel 302 of the forehead 306 are arranged so as to face each other. Has been done. Further, here, the forehead 206 and the forehead 306 are positioned so that the surface of the liquid crystal panel 202 (or the liquid crystal panel 302) on the display screen side is sandwiched between the liquid crystal panel 202 and the liquid crystal panel 302.
  • FIG. 4 is a drawing illustrating a case where a video signal is displayed on three display devices according to the first embodiment.
  • FIG. 4A is a diagram showing a video signal to be displayed. Such a video signal is simply divided into 1/4 and displayed on the display device 1 and the display device 2 so as to be displayed on the three display devices 1, the display device 2, and the display device 3, and the display device 3 is displayed.
  • the case where the display is divided into 1/2 is shown in FIG. 4B.
  • a forehead portion or a gap of each display device exists as a non-display area 500 between the divided images.
  • the size of the forehead which is a part of the non-display area 500, is known at the manufacturing stage, but the gap cannot be grasped in advance.
  • the display content of the split screen is deviated, and the connection of the video signals is uncomfortable with the non-display area 500 as a boundary. Further, since the pixel sizes of the display device 1 and the display device 2 and the display device 3 are different, the size of the image displayed by the display device 1 and the display device 2 and the display device 3 is different.
  • the difference in the size of the display contents of the split screen and the deviation are reduced in consideration of the difference in the pixel size between the display device 1, the display device 2 and the display device 3 and the non-display area 500. Then, the discomfort of the connection of the video signals with the non-display area 500 as the boundary is reduced, and the display is performed in an ideal state as shown in FIG. 4C. Therefore, the display device 1 as the display control device uses the photodetector sensor 4 to detect the difference in pixel size between the display device 1, the display device 2, and the display device 3 and the non-display area 500.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the relationship between the photodetector sensor and each display device according to the first embodiment.
  • the photodetection sensor 4 is provided with a plurality of detection regions capable of detecting light.
  • the photodetector 4 uses four light detectors, the first photodetector 40A, the second photodetector 40B, the third photodetector 40C, and the fourth photodetector 40D. It is provided as a detectable detection area.
  • photodetector 40 For convenience of explanation, reference numerals A to D are used for items common to the first photodetector 40A, the second photodetector 40B, the third photodetector 40C, and the fourth photodetector 40D. It is abbreviated and simply referred to as "photodetector 40".
  • the photodetector sensor 4 is attached so as to receive light from each of the liquid crystal panel 102 of the display device 1 and the liquid crystal panel 202 of the display device 2.
  • the photodetector sensor 4 is attached to the display screen of the joint portion of the display device 1 and the display device 2 so as to straddle the liquid crystal panel 102 and the liquid crystal panel 202.
  • the first photodetector 40A and the second photodetector 40B are attached so as to face the display screen of the liquid crystal panel 102
  • the third photodetector 40C and the fourth photodetector 40D are attached. Is attached so as to face the display screen of the liquid crystal panel 202.
  • the distance (SensX) between the first photodetector 40A and the second photodetector 40B and the distance between the third photodetector 40C and the fourth photodetector 40D are predetermined, they are determined in advance. Each is known. The distance between the third photodetector 40C and the fourth photodetector 40D may be the same as the distance SensX. Further, the distance between the first photodetector 40A and the third photodetector 40C and the distance (SensY) between the second photodetector 40B and the fourth photodetector 40D are also known because they are predetermined. Is. The distance between the first photodetector 40A and the third photodetector 40C may be the same as the distance SensY.
  • first photodetector 40A and the second photodetector 40B are arranged and the direction in which the third photodetector 40C and the third photodetector 40D are arranged parallel to each other? They are arranged in a positional relationship that can be regarded as almost parallel. Further, the first photodetector 40A and the third photodetector 40C are attached to the display device 1 and the display device 2 so as to be along the opposite direction (for example, the vertical direction) between the display device 1 and the display device 2. Be done.
  • the first photodetector 40A and the third photodetector 40C are non-display areas (forehead 106, forehead 206, and between them) between the display screen of the display device 1 and the display screen of the display device 2. It is installed in the vertical direction with a certain background 400 (gap) in between. Further, the second photodetector 40B and the fourth photodetector 40D are also attached to the display device 1 and the display device 2 so as to be along the opposite direction (for example, the vertical direction) between the display device 1 and the display device 2. ..
  • the first photodetector 40A and the second photodetector 40B each detect the light from the liquid crystal panel 102.
  • the third photodetector 40C and the fourth photodetector 40D each detect the light from the liquid crystal panel 202.
  • the four first light detection units 40A, second light detection unit 40B, third light detection unit 40C, and fourth light detection unit 40D can use physically independent detection elements. Further, as these photodetectors 40, those that detect light from an image (liquid crystal panel) by a plurality of pixels provided in one sensor, such as a CCD (solid-state image sensor), can be used. In this case, among the plurality of pixels, specific pixels (pixels at positions corresponding to the first light detection unit 40A, the second light detection unit 40B, the third light detection unit 40C, and the fourth light detection unit 40D) are light-detected. It may be used as a part. In this case, the distance between the light detection portions is obtained by making the distance (SensZ) between the image display unit (liquid crystal panel) and each light detection portion known.
  • the distance sensor 4 is set so that the light detection sensor 4 includes the forehead 106, the forehead 206, a part of the liquid crystal panel 102, and a part of the liquid crystal panel 202.
  • the distance SensX and the distance SensY can be set to about 15 cm, respectively.
  • the distance SensX and the distance SensY may be the same distance or different distances.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the relationship between the light detection unit and the detection display pattern in the first embodiment. In this figure, a case where the position of the third photodetector 40C is detected will be described as an example.
  • the detection display pattern is a detection display image displayed for detecting the position of each light detection unit 40 of the light detection sensor 4.
  • the detection display pattern is an image having a brightness at which the light detection unit 40 detects light when it is displayed on a pixel in the detection area of the light detection unit 40.
  • the display adjustment unit 1031 of the CPU 103 When displaying the detection display pattern on the liquid crystal panel 102, the display adjustment unit 1031 of the CPU 103 outputs a video processing circuit control signal 113 for displaying the detection display pattern to the video processing circuit 101.
  • the display adjustment unit 1031 specifies pixels (one or a plurality of pixels) on the display screen of the liquid crystal panel 102 that displays the detection display pattern.
  • the image processing circuit 101 displays the detection display pattern on the pixels of the designated liquid crystal panel 102.
  • the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern on the liquid crystal panel 202
  • the display adjustment unit 1031 outputs a video display inter-device control signal 112 for displaying the detection display pattern to the CPU 203.
  • the display adjustment unit 1031 specifies pixels (one or a plurality of pixels) on the display screen of the liquid crystal panel 202 that displays the detection display pattern.
  • the CPU 203 controls the video processing circuit 201 to display the detection display pattern on the pixels of the designated liquid crystal panel 202.
  • the third light detection unit 40C detects light when the detection display pattern is displayed in the detection area of the third light detection unit 40C. Therefore, the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern whose inspection pattern size is a predetermined size on the liquid crystal panel 202 while sequentially moving the display position until the third light detection unit 40C detects the light.
  • the inspection pattern size is the size of an area for displaying a detection display pattern to be displayed in at least a part of the display area of the liquid crystal panel. The details of the method of moving the position where the detection display pattern is displayed will be described later.
  • the third light detection unit 40C detects the light.
  • the display adjustment unit 1031 reduces the inspection pattern size of the detection display pattern 410 as shown in FIG. 6B. If the third light detection unit 40C detects light even if the inspection pattern size of the detection display pattern 410 is reduced, the display adjustment unit 1031 of the detection display pattern 410, as shown in FIG. 6C, Further reduce the inspection pattern size. If the third light detection unit 40C stops detecting light when the inspection pattern size of the detection display pattern 410 is reduced, the display adjustment unit 1031 moves the display position of the detection display pattern 410. Let me. In this way, the display adjustment unit 1031 gradually reduces the inspection pattern size of the detection display pattern 410 until it reaches a size determined as a lower limit value.
  • the display adjustment unit 1031 determines the inspection pattern size of the detection display pattern as pixels. The number of pixels is set to about one, the display position is moved in the vertical direction and the horizontal direction without changing the size of the detection display pattern, and the position of the pixel in which the third light detection unit 40C detects light is set to the third light. It is detected as the position of the detection unit 40C.
  • the display adjustment unit 1031 specifies the position of the third light detection unit 40C by the brightness of the display pixels.
  • the display adjustment unit 1031 when the third light detection unit 40C and one pixel on which the detection display pattern is displayed face each other, the light is detected by the third light detection unit 40C. , The position of the pixel can be detected as the position of the third photodetector 40C.
  • the display adjustment unit 1031 executes either (a) or (b) below.
  • the display adjustment unit 1031 sets the inspection pattern size of the detection display pattern to about one pixel, and moves the detection display pattern in the vertical direction or the horizontal direction so that the third light detection unit 40C emits light. The position of the pixel at the time of detection is detected as the position of the third light detection unit 40C.
  • the display adjustment unit 1031 detects the pixel in which the brightness of the light detected by the third photodetection unit 40C is the brightest as the position of the third photodetector unit 40C.
  • the display adjustment unit 1031 sets the inspection pattern size of the detection display pattern to a plurality of adjacent pixels, and moves the detection display pattern in the vertical direction or the horizontal direction (change of the display position), or for detection.
  • the position where the detection display pattern is displayed is determined by the brightness of the detected light. Specify with.
  • the display adjustment unit 1031 can specify the position of the third light detection unit 40C by specifying the positions of the pixels that can detect the brightness of the light. For example, even if the display adjusting unit 1031 changes the position of the detection display pattern, for example, the center position of the pixel is based on each position where the brightness of the light is detected by the third light detecting unit 40C to a certain level or more. The position of the third photodetector 40C can be detected by obtaining. In case 2, for example, when the detection display pattern is a detection display pattern that lights up about one pixel, the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern in the vertical direction or the horizontal direction.
  • the display adjustment unit 1031 uses the result obtained by the above-mentioned process (b).
  • the display adjustment unit 1031 also detects the positions of the other first light detection unit 40A, the second light detection unit 40B, and the fourth light detection unit 40D by the same method.
  • the display adjustment unit 1031 detects the position of each photodetector 40 of the photodetector 4, the difference in pixel size and the non-display area between the two display devices 1 and the display device 2 in which the photodetector 4 is installed Detect about the distance of. Further, since the display adjustment unit 1031 can obtain the joint surface between the display device 1 and the display device 2 from the position of each light detection unit 40, the orientation of the display device 1 and the display device 2 can also be obtained. ..
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a difference in pixel size between display devices and a non-display area based on the detection result of the photodetector sensor in the first embodiment.
  • the first light detection unit 40A and the second light detection unit 40B are installed at positions facing the display screen of the liquid crystal panel 102
  • the third light detection unit 40C and the fourth light detection unit 40D are It is installed at a position facing the display screen of the liquid crystal panel 302.
  • the distance between the photodetector 40C and the distance (SensY) between the second photodetector 40B and the fourth photodetector 40D are all 10 cm will be specifically described as an example.
  • the display device 1 and the display device 3 are installed in parallel, and the first photodetector 40A and the second photodetector 40B, and the third photodetector 40C and the fourth photodetector are parallel to the joint.
  • the unit 40D is installed, and the first photodetector unit 40A and the third photodetector unit 40C are installed in the direction perpendicular to the joint portion.
  • the display adjustment unit 1031 detects that the pixel size of the display device 3 is 1.2 times larger than the pixel size of the display device 1 based on the ratio of the number of display pixels. That is, the display adjustment unit 1031 has the distance between the first light detection unit 40A and the second light detection unit 40B installed in the display device 1 and the number of display pixels, and the third light detection unit installed in the display device 3.
  • the difference between the pixel size of the display device 1 and the pixel size of the display device 3 (for example, the ratio of the pixel size) is detected based on the distance between the unit 40C and the fourth light detection unit 40D and the number of display pixels. ..
  • the display adjustment unit 1031 is the distance from the first light detection unit 40A to the end of the liquid crystal panel 102 based on the number of display pixels 120 dots between the first light detection unit 40A and the second light detection unit 40B. Is detected to correspond to 2 cm.
  • the display adjustment unit 1031 has the number of display pixels and the distance between the first light detection unit 40A and the second light detection unit 40B and the number of display pixels from the first light detection unit 40A to the end of the liquid crystal panel 102. Based on the above, the distance from the first photodetector 40A to the end of the liquid crystal panel 102 is calculated. Further, the display adjustment unit 1031 is a distance from the third light detection unit 40C to the end of the liquid crystal panel 302 based on the number of display pixels of 100 dots between the third light detection unit 40C and the fourth light detection unit 40D. Is detected to correspond to 2 cm.
  • the display adjustment unit 1031 has the number of display pixels and the distance between the third light detection unit 40C and the second light detection unit 40B, and the number of display pixels from the third light detection unit 40C to the end of the liquid crystal panel 302. Based on the above, the distance from the third photodetector 40C to the end of the liquid crystal panel 302 is calculated. Then, the display adjustment unit 1031 has a distance of 10 cm between the first light detection unit 40A and the third light detection unit 40C, a distance of 2 cm from the first light detection unit 40A to the end of the liquid crystal panel 102, and a third light detection unit 40C. The distance from the liquid crystal panel 302 to the end of the liquid crystal panel 302 is subtracted by 2 cm to detect a distance of 6 cm in the non-display area between the display device 1 and the display device 3.
  • the display adjustment unit 1031 detects the difference in the non-display area and the pixel size between the display device 1, the display device 2, and the display device 3. Further, the display adjustment unit 1031 detects a joint surface (positional relationship) between the display device 1, the display device 2 and the display device 3 from the position of each photodetector 40, and the display device 1 and the display device 3 are detected from the joint surface. 2 and the orientation of the display device 3 are also detected. Then, the display adjustment unit 1031 sets the display device 1 and the display device 2 based on the detected non-display area, the difference in pixel size, the positional relationship, and the orientation thereof between the display device 1, the display device 2, and the display device 3. The target area of the video signal to be displayed on each of the display devices 3 and the display device 3 and the degree of enlargement or reduction of the video signal are determined.
  • FIG. 8 is a drawing illustrating a case where a video signal is displayed on the display system according to the first embodiment.
  • FIG. 8A is a diagram showing a case where the video signal is divided and displayed without considering the pixel size and the non-display area.
  • the video signal indicating the circle is simply divided into 1/4 on the display device 1 and the display device 2 so as to be displayed on the three display devices, and divided into 1/2 on the display device 3.
  • the display device 3 has a larger pixel size than the display device 1 and the display device 2, so that the display becomes larger.
  • FIG. 8B is a diagram showing a case where the video signal is divided and displayed in consideration of the pixel size.
  • the display adjustment unit 1031 reduces the display of the display device 3 by 0.89 times based on the difference in pixel size between the display device 1 and the display device 2 and the display device 3, or the display device 1 and the display device 2
  • the display of is enlarged 1.15 times. It is desirable to enlarge the display because a margin is created when the image is reduced. Therefore, the display adjustment unit 1031 increases the display of the display device 1 and the display device 2 by 1.15 times according to the pixel size of the largest display device 3. As a result, the difference in pixel size between the display device 1 and the display device 2 and the display device 3 is reduced.
  • the non-display area since the non-display area is not considered, there is a sense of discomfort in the connection of the video signals with the non-display area as a boundary.
  • FIG. 8C is a diagram showing a case where the video signal is divided and displayed in consideration of the pixel size and the non-display area.
  • the display adjustment unit 1031 displays on each of the display device 1, the display device 2, and the display device 3 among the video signals by using the distance of the non-display area between the display device 1, the display device 2, and the display device 3.
  • a display area (range of the divided area), which is a target area, is determined, and the video signal (target area) divided based on the display area is enlarged or reduced and displayed on each of the display device 1, the display device 2, and the display device 3.
  • the display system 1000 displays a perfect circle close to the original video signal.
  • the deviation of the display contents of the screen divided into the display device 1, the display device 2, and the display device 3 is reduced, and the discomfort of the connection of the video signals with the non-display area as a boundary is reduced. can do.
  • the installation position of the photodetector sensor 4 and the method of moving the position for displaying the detection display pattern will be described in detail. Since the installation position of the photodetector sensor 4 can be any place on the display screen, it is necessary to determine the installation position based on the detection display pattern and the detection result of the photodetector sensor 4. Further, in consideration of the fact that the display screen is rotated and installed, a photodetector 4 is installed for each of the two display screens to which the display device 1, the display device 2, and the display device 3 are joined, and each photodetector unit 40 is installed. It is necessary to detect the position of. First, a method (first moving method) of moving the detection display pattern along the edge of the display screen and stopping the light detection sensor 4 at the position where the light is detected will be described.
  • FIG. 9 is a first diagram illustrating an installation position of the photodetector sensor and a display pattern for detection in the first embodiment.
  • the photodetector sensor 4 straddles the non-display area between the display device 1 and the display device 2 in order to detect the non-display area between the display device 1 and the display device 2 and the difference in pixel size. It is installed in the display device 1 and the display device 2.
  • the first photodetector 40A and the second photodetector 40B of the photodetector 4 are installed in the display device 1, and the third photodetector 40C and the third photodetector 40C are installed in the display device 2.
  • each state in which the detection display pattern 410 having a predetermined inspection pattern size is moved on the display screen is shown.
  • the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern 410, which detects light by the photodetection sensor 4 when it is displayed in the detection area of the photodetection sensor 4, along the edge of the display screen, thereby causing light on the display screen.
  • the detection area (installation position) of the detection sensor 4 is searched.
  • the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern 410 on the upper left portion of the display screen of the display device 1 (state ST1). Subsequently, the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern 410 in order from the upper left portion to the lower left portion along the left end of the display screen of the display device 1 (state ST2). Subsequently, the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern 410 in order from the lower left to the lower right along the lower end of the display screen of the display device 1 (state ST3).
  • the display adjustment unit 1031 gradually reduces the inspection pattern size of the detection display pattern 410 as described above, so that the first light detection unit 40A and the second light detection unit 1031 The position of the photodetector 40B is detected.
  • the display adjustment unit 1031 When the display adjustment unit 1031 detects the positions of the first light detection unit 40A and the second light detection unit 40B, the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern 410 on the upper left portion of the display screen of the display device 2 (state ST4). Subsequently, the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern 410 in order from the upper left portion to the lower left portion along the left end of the display screen of the display device 2 (state ST5). Subsequently, the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern 410 in order from the lower left to the lower right along the lower end of the display screen of the display device 2 (state ST6).
  • the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern 410 in order from the lower right portion to the upper right portion along the right end of the display screen of the display device 2 (state ST7). Subsequently, the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern 410 in order from the upper right portion to the upper left portion along the upper end of the display screen of the display device 2 (state ST8). Then, when the light detection sensor 4 detects light, the display adjustment unit 1031 gradually reduces the inspection pattern size of the detection display pattern 410 as described above, so that the third light detection unit 40C and the fourth light detection unit 1031 The position of the photodetector 40D is detected.
  • the photodetector 4 sandwiches the non-display area between the display device 1 and the display device 3 and the non-display area between the display device 3 in order to detect the difference in pixel size between the display device 1 and the display device 3. Is installed in the display device 1 and the display device 3.
  • the first photodetector 40A and the second photodetector 40B of the photodetector 4 are installed in the display device 1, and the third photodetector 40C and the third photodetector 40C are installed in the display device 3.
  • the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern 410 on the upper left portion of the display screen of the display device 3 (state ST9). Subsequently, the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern 410 in order from the upper left portion to the lower left portion along the left end of the display screen of the display device 1 (state ST10). Then, when the light detection sensor 4 detects light, the display adjustment unit 1031 gradually reduces the inspection pattern size of the detection display pattern 410 as described above, so that the third light detection unit 40C and the fourth light detection unit 1031 The position of the photodetector 40D is detected. The display adjustment unit 1031 also detects the positions of the first light detection unit 40A and the second light detection unit 40B installed in the display device 1.
  • the photodetector 4 sandwiches a non-display area between the display device 2 and the display device 3 and a non-display area between the display device 3 in order to detect a difference in pixel size between the display device 2 and the display device 3.
  • the first photodetector 40A and the second photodetector 40B of the photodetector 4 are installed in the display device 2, and the third photodetector 40C and the third photodetector 40C are installed in the display device 3.
  • the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern 410 on the upper left portion of the display screen of the display device 3 (state ST11). Subsequently, the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern 410 in order from the upper left portion to the lower left portion along the left end of the display screen of the display device 3 (state ST12). Then, when the light detection sensor 4 detects light, the display adjustment unit 1031 gradually reduces the inspection pattern size of the detection display pattern 410 as described above, so that the third light detection unit 40C and the fourth light detection unit 1031 The position of the photodetector 40D is detected. The display adjustment unit 1031 also detects the positions of the first light detection unit 40A and the second light detection unit 40B installed in the display device 2.
  • FIG. 10 is a second diagram illustrating an installation position of the photodetector sensor and a display pattern for detection in the first embodiment.
  • the photodetector 4 sandwiches a non-display area between the display device 1 and the display device 2 in order to detect a non-display area between the display device 1 and the display device 2 and a difference in pixel size. It is installed in 1 and the display device 2.
  • the first photodetector 40A and the second photodetector 40B of the photodetector 4 are installed in the display device 1, and the third photodetector 40C and the third photodetector 40C are installed in the display device 2.
  • each state in which the detection display pattern 410 of each inspection pattern size is displayed on the display screen is shown.
  • the display adjustment unit 1031 displays a detection display pattern 410 in which the photodetector sensor 4 detects light when displayed in the detection area of the photodetector sensor 4 along each side of the display screen, and the photodetector sensor 4 displays the detection display pattern 410.
  • the detection area (installation position) of the photodetector sensor 4 on the display screen is searched.
  • the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern 410 with a predetermined width along the entire left side of the display screen of the display device 1 (state S21). Subsequently, when the light detection sensor 4 does not detect light, the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern 410 at a predetermined height along the entire lower side of the display screen of the display device 1 ( State S22). Then, when the light detection sensor 4 detects light on the lower side of the display adjusting unit 1031, the display pattern 410 for detecting a predetermined inspection pattern size reduced from the lower left to the lower right along the lower side of the display screen of the display device 1. Are moved in order (state ST23).
  • the display adjustment unit 1031 gradually reduces the inspection pattern size of the detection display pattern 410 as described above, so that the first light detection unit 40A and the second light detection unit 1031 The position of the photodetector 40B is detected.
  • FIG. 11 is a third diagram illustrating an installation position of the photodetector sensor and a display pattern for detection in the first embodiment.
  • the photodetector 4 sandwiches a non-display area between the display device 1 and the display device 2 in order to detect a non-display area between the display device 1 and the display device 2 and a difference in pixel size. It is installed in 1 and the display device 2.
  • the first photodetector 40A and the second photodetector 40B of the photodetector 4 are installed in the display device 1, and the third photodetector 40C and the third photodetector 40C are installed in the display device 2.
  • the white part on the display screen shows each state in which the detection display pattern 410.
  • the display adjustment unit 1031 divides the display screen and displays the detection display pattern in which the light detection sensor 4 detects light when it is displayed in the detection area of the light detection sensor 4 in the divided area.
  • the detection area (installation position) of the photodetector sensor 4 in the above is searched.
  • the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern on the entire display screen of the display device 1 and detects that the light detection sensor 4 is installed in the display device 1 (state ST31). Subsequently, the display adjustment unit 1031 divides the display screen of the display device 1 into two left and right, and displays the detection display pattern on the entire screen on the left side of the division (state ST32). Subsequently, the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern on the entire screen on the right side of the division (state ST33). Then, the display adjustment unit 1031 estimates that the light detection sensor 4 is on the left side of the display screen from the detection result of the light detection sensor 4.
  • the display adjustment unit 1031 further divides the left screen divided into two into upper and lower parts, and displays the detection display pattern on the entire divided upper screen (state ST34). Subsequently, the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern on the entire divided lower screen (state ST35). Then, the display adjustment unit 1031 estimates that the light detection sensor 4 is on the lower left side of the display screen from the detection result of the light detection sensor 4. Therefore, the display adjustment unit 1031 further divides the lower left screen divided into four into two left and right, and displays the detection display pattern on the entire left screen divided (state ST36). Subsequently, the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern on the entire screen on the right side of the division (state ST37).
  • the display adjustment unit 1031 estimates that the light detection sensor 4 is in the center on the lower left side from the detection result of the light detection sensor 4. Therefore, the display adjustment unit 1031 further divides the eight-divided screen into two upper and lower parts, and displays the detection display pattern on the entire divided upper screen (state ST38). Subsequently, the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern on the entire divided lower screen (state ST39). Then, the display adjustment unit 1031 estimates from the detection result of the light detection sensor 4 that the light detection sensor 4 is on the lower side of the divided screen. Therefore, the display adjustment unit 1031 further divides the 16-divided screen into two left and right, and displays the detection display pattern on the entire screen on the left side of the division (state ST40).
  • the display adjustment unit 1031 displays the detection display pattern on the entire screen on the right side of the division (state ST41). In this way, the display adjustment unit 1031 detects the positions of the first light detection unit 40A and the second light detection unit 40B by repeatedly dividing the detection display pattern.
  • the display adjustment unit 1031 may search the detection area (installation position) of the photodetector sensor 4 by combining two or three of the above-mentioned three first movement methods to the third movement methods.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a procedure of display control processing for controlling display in the display system according to the first embodiment.
  • the photodetector sensor 4 is installed so as to straddle between the display device 1 and the display device 2 (step S101).
  • the display adjustment unit 1031 executes a position detection process for performing position detection based on the detection result of the light detection sensor 4 (step S102). The position detection process will be described later.
  • the positions of the first photodetector 40A and the second photodetector 40B on the liquid crystal panel 102 of the display device 1 and the third photodetector 40C and the fourth photodetector 40C on the liquid crystal panel 202 of the display device 2 are detected.
  • the position of unit 40D is detected.
  • the display adjustment unit 1031 writes and saves the sensor position information indicating the detected position in the storage memory 105 in the display device 1 (step S103).
  • the photodetector sensor 4 is installed so as to straddle the display device 1 and the display device 3 (step S104). Then, the display adjustment unit 1031 executes a position detection process for performing position detection based on the detection result of the light detection sensor 4 (step S105). By this position detection processing, the positions of the first photodetector 40A and the second photodetector 40B on the liquid crystal panel 102 of the display device 1 and the third photodetector 40C and the fourth photodetector 40C on the liquid crystal panel 302 of the display device 3 are detected. The position of unit 40D is detected. The display adjustment unit 1031 writes and saves the sensor position information indicating the detected position in the storage memory 105 in the display device 1 (step S106).
  • the photodetector sensor 4 is installed so as to straddle the display device 2 and the display device 3 (step S107). Then, the display adjustment unit 1031 executes a position detection process for performing position detection based on the detection result of the light detection sensor 4 (step S108). By this position detection processing, the positions of the first photodetector 40A and the second photodetector 40B on the liquid crystal panel 202 of the display device 2 and the third photodetector 40C and the fourth photodetector 40C on the liquid crystal panel 302 of the display device 3 are detected. The position of unit 40D is detected. The display adjustment unit 1031 writes and saves the sensor position information indicating the detected position in the storage memory 105 in the display device 1 (step S109).
  • the display adjustment unit 1031 detects and displays the difference in pixel size between the display device 1, the display device 2, and the display device 3 and the distance of the non-display area based on the sensor position information stored in the storage memory 105.
  • the target area of the video signal in each of the device 1, the display device 2, and the display device 3 and the enlargement rate or reduction rate of the video signal are determined (step S110).
  • the display adjustment unit 1031 determines the enlargement ratio or reduction ratio of the video signal in each of the display device 1, the display device 2, and the display device 3 according to the largest pixel size.
  • the display adjustment unit 1031 uses the shortest distance of the non-display area to obtain a target area, which is a target area to be displayed by each of the display device 1, the display device 2, and the display device 3, among the video signals. Determines the enlargement ratio or reduction ratio of the video signal. As a result, the display adjustment unit 1031 divides the video signal so as to correspond to the three screens, and allocates the divided screens to the corresponding display devices 1, the display devices 2, and the display devices 3, respectively.
  • the display adjustment unit 1031 sets the adjustment value indicating the display area of the video signal in each of the display device 1, the display device 2, and the display device 3 and the enlargement ratio or reduction ratio to the image processing circuit 101 of each display device 1. Output is performed to each of the image processing circuit 201 of the display device 2 and the image processing circuit 301 of the display device 3.
  • the video processing circuit 101, the video processing circuit 201, and the video processing circuit 301 that have acquired this information display the split screen assigned to the video signal based on the enlargement ratio or reduction ratio and the adjustment value of the display area.
  • the image is enlarged or reduced, the range to be displayed in the split screen is determined according to the adjustment value of the display area, and the image is displayed on the liquid crystal panel 102, the liquid crystal panel 202, and the liquid crystal panel 302 (step S111). Then the process ends.
  • the display system 1000 displays one video signal by the three display devices 1, the display device 2, and the display device 3.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a procedure of position detection processing executed by the display device which is the master unit in the first embodiment.
  • the display adjustment unit 1031 refers to the control target display device 1, the display device 2, or the display device 3 to which the photodetector sensor 4 is attached. Instruct to display the display pattern for detection.
  • the display device 1, the display device 2, or the display device 3 displays the detection display pattern on the display screen (step S202).
  • the display adjustment unit 1031 acquires the detection result from the light detection sensor 4 at this time, and determines whether or not the light of the detection display pattern can be detected by the light detection sensor 4 (step S203).
  • the display adjustment unit 1031 refers to the display device 1, the display device 2, or the display device 3 to be controlled so as to move the detection display pattern on the display screen. Instruct (step S204). For example, the display adjustment unit 1031 moves the detection display pattern by any one of the above-mentioned first movement method to the third movement method or a combination thereof. As a result, the position where the detection display pattern is displayed on the display screen of the control target display device 1, the display device 2, or the display device 3 is changed, and then the process proceeds to step S203.
  • step S203 when the light can be detected by the light detection sensor 4, the display adjustment unit 1031 determines whether or not the inspection pattern size of the detection display pattern is a predetermined size (for example, the minimum size).
  • the display adjustment unit 1031 may reduce the inspection pattern size of the detection display pattern from the current display device 1, the display device 2, or the control target display device 2. Instruct the display device 3 (step S206). As a result, the inspection pattern size of the detection display pattern is reduced on the screen of the display device 1, the display device 2, or the display device 3 to be controlled, and then the process proceeds to step S205.
  • the display adjustment unit 1031 detects the position of each light detection unit 40 based on the position where the detection display pattern is displayed and positions the position. The detection process is completed (step S207), and the process ends.
  • the display device 1 which is an example of the display control device is the first display device and the first display device in the display system which displays a video signal on a plurality of adjacent display devices.
  • a light detection sensor 4 that detects light from pixels on the display screen with both a second display device having a different pixel size as a detection target, and a pixel size of the first display device based on the result detected by the light detection sensor 4.
  • a display adjustment unit 1031 that determines the degree of enlargement or reduction of the video signal displayed on each display device based on the difference from the pixel size of the second display device is provided.
  • video signals can be displayed on each display device in consideration of the difference in pixel size between a plurality of display devices. Therefore, even when display devices having different pixel sizes are combined, they can be displayed on each other. It is possible to prevent the continuity of the image indicated by the video signal displayed on the adjacent display device from being lowered, and it is possible to maintain the continuity close to the original image and display the image.
  • the display adjustment unit 1031 displays on each display device based on the distance of the non-display area between the display screen of the first display device and the display screen of the second display device based on the result detected by the photodetector sensor 4.
  • the target area of the video signal to be used and the enlargement ratio or reduction ratio of the video signal are determined.
  • the video signal can be displayed on each display device in consideration of the non-display area between a plurality of display devices, so that it is possible to reduce the occurrence of discomfort in the connection of the video signals with the non-display area as a boundary. can do.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram showing a configuration of a display system to which the display control device according to the second embodiment is applied.
  • the display system 1000A in the present embodiment includes a display control device 6 in addition to the configuration of the display system 1000 in the first embodiment, and replaces the display device 1, the display device 2, and the display device 3 with a display device 1A and a display device. It includes 2A and a display device 3A.
  • the display device 1A, the display device 2A, and the display device 3A have functions common to the display device 1, the display device 2, and the display device 3 in the above-described first embodiment.
  • the description of common functions will be omitted, and different functions will be described.
  • the photodetector 4 is not connected to the display device 1A, but to the display control device 6.
  • the photodetector 4 outputs the detection result as the photosensor detection signal 511 to the display control device 6.
  • the display control device 6 is a device different from the display device 1A, the display device 2A, or the display device 3A constituting the display system 1000A, and is, for example, a computer.
  • the display control device 6 has a function of acquiring the optical sensor detection signal 511 from the optical detection sensor 4. Further, the display control device 6 controls the CPU 103A by outputting the video display device control signal 512 to the CPU 103A. Further, the display control device 6 controls the CPU 203A by outputting the video display device control signal 513 to the CPU 203A.
  • the display control device 6 controls the CPU 303A by outputting the video display device control signal 514 to the CPU 303A. Further, the display control device 6 controls the signal generator 5 by outputting the signal generator control signal 515 to the signal generator 5. For example, the display control device 6 can change the video signal 111 output by the signal generator 5 by the signal generator control signal 515.
  • any one of the display device 1, the display device 2 or the display device 3 serves as a master unit, and the remaining display devices serve as slave units to perform display control.
  • the display control is performed. Since the display is controlled by the display control device 6, it is not always necessary to set the display device 1A, the display device 2A, and the display device 3A as a master unit or a slave unit.
  • FIG. 15 is a schematic block diagram showing a functional configuration of the display control device according to the second embodiment.
  • the display control device 6 includes functions of an optical sensor detection signal acquisition unit 61, a display adjustment unit 62, a storage unit 63, and a signal generator control unit 64.
  • the optical sensor detection signal acquisition unit 61 acquires the optical sensor detection signal 511 from the optical detection sensor 4, and outputs the acquired optical sensor detection signal 511 to the display adjustment unit 62.
  • the display adjustment unit 62 has the same function as the display adjustment unit 1031 in the first embodiment. That is, the display adjustment unit 62 is based on the difference between the pixel size of the first display device based on the result detected by the light detection sensor 4 and the pixel size of the second display device whose pixel size is different from that of the first display device. , The degree of enlargement or reduction of the video signal displayed on the display device 1A, the display device 2A, and the display device 3A is determined. Further, the display adjustment unit 62 sets the video signal based on the distance of the non-display area between the display screen of the first display device and the display screen of the second display device based on the result detected by the photodetector 4.
  • the target area which is the target area to be displayed on the display device 1A, the display device 2A, and the display device 3A, and the degree of enlargement or reduction of the video signal are determined.
  • the display adjustment unit 62 determines the result of the light detection sensor 4 detecting the detection display image displayed on the display screen of the first display device and the detection display image displayed on the display screen of the second display device. Based on the result detected by the light detection sensor 4 and the content of the display image for detection, the difference between the pixel size of the first display device and the pixel size of the second display device is detected.
  • the detection display image is an image in which images having different display positions or images having different inspection pattern sizes on the displayed display screen are sequentially displayed.
  • the inspection pattern size is the size of an area for displaying a detection display pattern to be displayed on at least a part of the display area of the liquid crystal panel. More specifically, the display adjustment unit 62 determines the distance between the first photodetector and the second photodetector and the result of each of the first photodetector and the second photodetector detecting the detection display image. Based on the number of display pixels between the first photodetector and the second photodetector, the distance between the third photodetector and the fourth photodetector, and the detection display image of the third photodetector and the third photodetector.
  • the pixel size of the first display device and the pixel size of the second display device based on the number of display pixels between the third photodetector and the fourth photodetector based on the results detected by each of the four photodetectors. Detect the difference with.
  • the display adjustment unit 62 is a first display device from the first light detection unit based on the distance between the first light detection unit and the third light detection unit and the result of the first light detection unit detecting the detection display image. Based on the distance to the edge of the display screen and the distance from the third photodetector to the edge of the display screen of the second display device based on the result of the detection display image being detected by the third light detector.
  • the distance of the non-display area between the display screen of the first display device and the display screen of the second display device is detected, and based on the detected non-display area, among the video signals, the display device 1A and the display device 2A
  • the target area which is the target area to be displayed on the display device 3A, and the degree of enlargement or reduction of the video signal are determined.
  • the display adjustment unit 62 displays a video display device control signal 512 indicating the target area of the video signal in each of the determined display device 1A, display device 2A, and display device 3A, and the degree of enlargement or reduction of the video signal.
  • the CPU 103A of 1A It outputs to the CPU 103A of 1A, outputs the video display device control signal 513 to the CPU 203A of the display device 2A, and outputs the video display device control signal 514 to the CPU 303A of the display device 3A.
  • the method of detecting the difference in the non-display area and the pixel size between the display device 1A, the display device 2A, and the display device 3A based on the detection result of the light detection sensor 4 is the same as that of the first embodiment.
  • the storage unit 63 stores various data. For example, the storage unit 63 determines the position of each photodetector 40 of the photodetector 4 detected by the display adjustment unit 62, the difference in pixel size between the display device 1A, the display device 2A, and the display device 3A, and the non-display area.
  • the signal generator control unit 64 controls the signal generator 5 by outputting the signal generator control signal 515 to the signal generator 5.
  • FIG. 16 is a diagram showing a configuration of a display control device according to the third embodiment.
  • the display control device 600 includes a photodetection sensor 610 and a display adjustment unit 620.
  • the photodetector 610 displays both a first display device in a display system that displays a video signal on a plurality of adjacent display devices and a second display device having a pixel size different from that of the first display device as detection targets. Detects light from screen pixels.
  • the display adjustment unit 620 enlarges or reduces the video signal to be displayed on each display device based on the difference between the pixel size of the first display device and the pixel size of the second display device based on the result detected by the photodetector. Determine the degree.
  • a display control device 600 can be used by connecting to, for example, a display device or another computer. In particular, it is possible to control the display between each display device in the multi-display system. As a result, the video signal can be displayed on each display device in consideration of the difference in pixel size between a plurality of display devices. Therefore, even when display devices having different pixel sizes are combined, they are displayed adjacent to each other. It is possible to suppress a decrease in the continuity of the image indicated by the video signal displayed on the device, and to maintain the continuity close to the original image for display.
  • a program for realizing the functions of the CPU and the video processing circuit in the display device shown in FIG. 1 or the function of the display control device shown in FIG. 14 is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is recorded.
  • the position may be detected by loading it into a computer system and executing it.
  • computer system includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the "computer system” includes a homepage providing environment (or a display environment) if a WWW system is used.
  • the "computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, or a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the "computer-readable recording medium” includes a medium that holds a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client.
  • the above-mentioned program may be a program for realizing a part of the above-mentioned functions, and may be a program for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system. Further, the above program may be stored in a predetermined server, and the program may be distributed (downloaded or the like) via a communication line in response to a request from another device.

Abstract

表示制御装置は、隣接する複数の表示装置に映像信号を表示する表示システムにおける第1表示装置と当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置との両方を検出対象としてその表示画面の画素からの光を検出する光検出センサと、光検出センサが検出した結果に基づく第1表示装置の画素サイズと第2表示装置の画素サイズとの差に基づいて、各表示装置に表示する映像信号の拡大または縮小する度合いを決定する表示調整部と、を備える。

Description

表示制御装置、表示装置、表示制御方法
 本発明は、表示制御装置、表示装置、表示制御方法に関する。
 複数台の表示装置を並べて設置してマルチディスプレイシステムを構築し、これら複数台の表示装置によって1枚の画像を表示する場合がある。このようなマルチディスプレイシステムでは、表示画面における1画素のサイズ(以下、「画素サイズ」とする。)が同一となる複数台の表示装置を組み合わせるのが一般的である。
 特許文献1には、解像度の異なる複数台の表示装置に共通の画像データを描画する遊技機が記載されている。表示の解像度は、所定の規格で決められた組み合わせを用いるのが一般的である。一方、複数台の表示装置を用いて画像データを描画する場合、用いられる表示装置の表示画面のサイズ(表示パネルの大きさ)は、製造コストを最小化するため、特定の組み合わせしかない場合が多い。よって、同じ解像度であっても、表示パネルの大きさの違いにより、表示装置における画素サイズに差異が生じる。
 しかしながら、設置場所の幅や高さなどにより、必ずしも画素サイズが同一の表示装置を組み合わせることができないことがある。画素サイズの異なる表示装置を組み合わせてマルチディスプレイシステムを構築した場合、各表示装置に表示する画像の大きさに差異が生じ、本来の画像と異なる表示となる場合があるという欠点があった。
特開2016-047338号公報
 解決しようとする問題点は、画素サイズの異なる複数の表示装置を組み合わせて映像信号を表示する場合に、互いに隣接する表示装置に表示される映像信号によって示される画像の連続性が低下し、本来の画像とは見えが異なるという点である。
 本発明の一態様は、隣接する複数の表示装置に映像信号を表示する表示システムにおける第1表示装置と当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置との両方を検出対象としてその表示画面の画素からの光を検出する光検出センサと、前記光検出センサが検出した結果に基づく前記第1表示装置の画素サイズと前記第2表示装置の画素サイズとの差に基づいて、各表示装置に表示する映像信号の拡大または縮小する度合いを決定する表示調整部と、を備える表示制御装置である。
 また、本発明の一態様は、光検出センサが、隣接する複数の表示装置に映像信号を表示する表示システムにおける第1表示装置と当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置との両方を検出対象としてその表示画面の画素からの光を検出し、表示調整部が、前記光検出センサが検出した結果に基づく前記第1表示装置の画素サイズと前記第2表示装置の画素サイズとの差に基づいて、各表示装置に表示する映像信号の拡大または縮小する度合いを決定する表示制御方法である。
 本発明によれは、画素サイズの異なる複数の表示装置を組み合わせて映像信号を表示する場合に、各表示装置が表示する画像の大きさに差異が生じることを低減し、本来の画像に近い表示をすることができる。
第1実施形態における表示制御装置を適用した表示システムの構成を示す概略ブロック図である。 第1実施形態における親機となる表示装置が備えるCPUの機能構成を示す概略ブロック図である。 第1実施形態における表示システムにおける各表示装置の配置の一例を示す図である。 第1実施形態における3台の表示装置に映像信号を表示した場合について説明する図面である。 第1実施形態における3台の表示装置に映像信号を表示した場合について説明する図面である。 第1実施形態における3台の表示装置に映像信号を表示した場合について説明する図面である。 第1実施形態における光検出センサと各表示装置との関係を説明する図である。 第1実施形態における光検出部と検出用表示パターンとの関係を説明する図である。 第1実施形態における光検出部と検出用表示パターンとの関係を説明する図である。 第1実施形態における光検出部と検出用表示パターンとの関係を説明する図である。 第1実施形態における光検出センサの検出結果に基づく各表示装置間の画素サイズの差と非表示領域について説明する図である。 第1実施形態における表示システムに映像信号を表示した場合について説明する図面である。 第1実施形態における表示システムに映像信号を表示した場合について説明する図面である。 第1実施形態における表示システムに映像信号を表示した場合について説明する図面である。 第1実施形態における光検出センサの設置位置と検出用表示パターンについて説明する第1の図である。 第1実施形態における光検出センサの設置位置と検出用表示パターンについて説明する第2の図である。 第1実施形態における光検出センサの設置位置と検出用表示パターンについて説明する第3の図である。 第1実施形態における表示システムにおいて表示を制御する表示制御処理の手順を示すフローチャートである。 第1実施形態における親機である表示装置が実行する位置検出処理の手順を示すフローチャートである。 第2実施形態における表示制御装置を適用した表示システムの構成を示す概略ブロック図である。 第2実施形態における表示制御装置の機能構成を示す概略ブロック図である。 第3実施形態における表示制御装置の構成を示す図である。
 以下、本発明の実施形態を説明する。
(第1実施形態)
 図1は、第1実施形態における表示制御装置を適用した表示システムの構成を示す概略ブロック図である。この実施形態において、表示システム1000は、複数の表示装置が隣接するように並べられ、これらの複数の表示装置の表示画面のそれぞれを用いて1つの映像信号を表示する表示システムであり、例えば、マルチディスプレイシステムである。
 この図において、表示システム1000は、表示装置1と表示装置2と表示装置3と光検出センサ4と信号発生器5とを有する。
 信号発生器5は、コンピュータや映像再生装置等であり、コンテンツとなるデータを表示装置1、表示装置2及び表示装置3に映像信号111として出力する。表示装置1、表示装置2または表示装置3それぞれに出力する映像信号111は同一のものである。なお、表示装置1、表示装置2または表示装置3それぞれに出力する映像信号111は、同一のものであれば数珠繋ぎになっているものであってもよい。
 光検出センサ4は、表示システム1000における表示装置1、表示装置2または表示装置3のうち第1表示装置と当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置との両方を検出対象としてその表示画面の画素からの光を検出する。また、光検出センサ4は、第1表示装置を検出対象とする第1光検出部及び第2光検出部と、第2表示装置を検出対象とする第3光検出部及び第4検出部とを有する。光検出センサ4は、光を検出した検出結果を光センサ検出信号115として、表示装置1のCPU103に供給する。
 表示装置1と表示装置2と表示装置3とは、その表示画面の長手方向または短手方向のいずれか一方の方向に沿って隣接し、これらの3つの表示画面によって、1つ映像信号を表示することが可能である。この実施形態において、表示システム1000は、3台の表示装置を有する場合について説明するが、縦方向(例えば短手方向)にN台(Nは2以上の自然数)、横方向(例えば縦方向)にM台(M)は2以上の自然数)となるように、縦方向と横方向のそれぞれに複数台となるようにし、N×M台の表示装置を隣接することで表示システムを構成するようにしてもよい。
 表示装置1は、親機となる映像表示装置である。表示装置1は、他の表示装置2及び表示装置3の表示を制御する表示制御装置としての機能を有する。表示装置1は、映像処理回路101と、液晶パネル102と、CPU(Central Processing Unit)103と、保存メモリ105とを有する。
 映像処理回路101は、信号発生器5から供給される映像信号111を入力する。映像処理回路101は、入力される映像信号111に対し、CPU103からの制御に基づいて加工処理を行い、加工処理された後の映像信号を液晶パネル映像信号114として液晶パネル102に出力する。この加工処理としては、例えば、映像信号111の拡大、縮小、または回転等がある。また、液晶パネル映像信号114は、液晶パネル102に映像信号111を表示するための制御信号である。映像処理回路101は、液晶駆動回路としての機能を有しており、液晶パネル映像信号114により液晶パネル102を駆動させることが可能であり、これにより、液晶パネル映像信号114に応じた画像を液晶パネル102に表示させることができる。
 液晶パネル102は、映像処理回路101から出力される液晶パネル映像信号114に応じて各画素の素子を駆動することで映像信号111に応じた画像を表示する。
 CPU103は、中央処理装置である。CPU103は、光検出センサ4から供給される光センサ検出信号115を入力する。
 また、CPU103は、映像処理回路制御信号113を映像処理回路101に出力することで、映像処理回路101を制御する。映像処理回路制御信号113は、映像処理回路101を制御するための制御信号である
 また、CPU103は、映像表示装置間制御信号112をCPU203またはCPU303に出力することで、CPU203またはCPU303を制御する。映像表示装置間制御信号112は、他の表示装置2または表示装置3を制御するための制御信号である
 保存メモリ105は、CPU103からの指示に応じて各種データを記憶する機能と、記憶されたデータをCPU103からの指示に応じて読み出してCPU103に供給する機能とを有する。
 この保存メモリ105は、例えば、揮発性のメモリまたは不揮発性のメモリを用いることができ、より具体的には、HDD(ハードディスク)やSRAM(Static RAM)等を用いることができる。
 表示装置2及び表示装置3は、子機となる映像表示装置である。表示装置2及び表示装置3は、基本的には表示装置1と同様の構成を有している。ここでは、相違する構成について説明し、同様の構成については説明を省略する。
 表示装置2(表示装置3)において、映像処理回路201(映像処理回路301)は、入力される映像信号111に対し、CPU203(CPU303)からの制御に基づいて加工処理を行い、加工処理された後の映像信号を液晶パネル映像信号214(液晶パネル映像信号314)として液晶パネル202(液晶パネル302)に出力する。液晶パネル映像信号214(液晶パネル映像信号314)は、液晶パネル202(液晶パネル302)に映像信号111を表示するための制御信号である。
 中央処理装置であるCPU203(CPU303)は、CPU103から出力される映像表示装置間制御信号112を入力し、この映像表示装置間制御信号112に基づいて、映像処理回路201(映像処理回路301)に映像処理回路制御信号213(映像処理回路制御信号313)を出力する。映像処理回路制御信号213(映像処理回路制御信号313)は、映像処理回路201(映像処理回路301)を制御するための制御信号である。CPU203(CPU303)は、映像表示装置間制御信号112を用いることで、後述する検出用表示パターンの表示等の各種処理をCPU103からの指示に応じて実行することができる。
 上述のCPU103、CPU203、CPU303は、専用の電子回路で構成されてもよい。また、CPU103、CPU203、CPU303は、A/D変換部とD/A変換部を含んで構成されるようにしてもよい。例えば、光検出センサ4から得られる電気信号がアナログ信号である場合、CPU103、CPU203、CPU303は、このアナログ信号をデジタル信号にA/D変換部によって変換し、得られたデジタル信号を信号処理するようにしてもよい。
 図2は、第1実施形態における親機となる表示装置が備えるCPUの機能構成を示す概略ブロック図である。
 CPU103は、表示調整部1031と、表示制御部1032との機能を備える。
 表示調整部1031は、光検出センサ4が検出した結果に基づく第1表示装置の画素サイズと当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置の画素サイズとの差に基づいて、表示装置1、表示装置2及び表示装置3において表示する映像信号の大きさを変える度合いを決定する。大きさを変える度合いは、映像信号を表示する大きさを拡大する度合い、または縮小する度合いの少なくともいずれか一方であればよい。拡大または縮小する度合いは、割合であってもよいし、複数の段階のうちいずれかの段を特定する情報であってもよい。また、表示調整部1031は、光検出センサ4が検出した結果に基づく第1表示装置の表示画面と第2表示装置の表示画面とにある間の非表示領域の距離、及び表示装置が前記表示システムにおいて配置された相対位置に基づいて、映像信号の示す画像のうち表示装置1、表示装置2及び表示装置3において表示する対象となる領域である対象領域と、映像信号の拡大または縮小する度合いとを決定する。例えば、表示調整部1031は、第1表示装置の表示画面に表示される検出用表示画像を光検出センサ4が検出した結果と、第2表示装置の表示画面に表示される検出用表示画像を光検出センサ4が検出した結果と、検出用表示画像の内容とに基づいて、第1表示装置の画素サイズと第2表示装置の画素サイズとの差を検出する。検出用表示画像は、表示される表示画面における表示位置が異なる画像または、表示画面に検出用表示画像を表示させる大きさである検査パターンサイズが異なる画像が順次表示される画像である。より具体的には、表示調整部1031は、第1光検出部と第2光検出部との距離と、検出用表示画像を第1光検出部及び第2光検出部それぞれが検出した結果に基づく第1光検出部と第2光検出部との間にある表示画素数と、第3光検出部と第4光検出部との距離と、検出用表示画像を第3光検出部及び第4光検出部それぞれが検出した結果に基づく第3光検出部と第4光検出部との間にある表示画素数とに基づいて、第1表示装置の画素サイズと第2表示装置の画素サイズとの差を検出する。また、表示調整部1031は、第1光検出部と第3光検出部との距離と、検出用表示画像を第1光検出部が検出した結果に基づく第1光検出部から第1表示装置の表示画面の端部までの距離と、検出用表示画像を第3光検出部が検出した結果に基づく第3光検出部から第2表示装置の表示画面の端部までの距離とに基づいて、第1表示装置の表示画面と第2表示装置の表示画面との間の非表示領域の距離を検出し、検出した非表示領域に基づいて、映像信号のうち、表示装置1、表示装置2及び表示装置3において表示する対象となる領域である対象領域と、映像信号の拡大または縮小する度合いとを決定する。
 また、表示調整部1031は、決定した表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれにおける映像信号の対象領域と、映像信号の拡大または縮小する度合いとを示す映像表示装置間制御信号112を表示装置2のCPU203及び表示装置3のCPU303に出力することにより、表示装置2及び表示装置3における表示を制御する。
 表示制御部1032は、表示調整部1031が決定した表示装置1における映像信号の対象領域と、映像信号の拡大または縮小する度合いとに基づく映像処理回路制御信号113を映像処理回路101に出力することにより、表示装置1における表示を制御する。
 図3は、第1実施形態における表示システムにおける各表示装置の配置の一例を示す図である。
 以下、表示装置1及び表示装置2が16対9の40インチの映像表示装置であり、表示装置3が16対9の46インチの映像表示装置である場合を例に説明する。表示装置1及び表示装置2は、その表示画面のサイズが縦Y1=49.8cm、横X1=88.6cmであり、解像度1920x1080を表示できる画素を持つ場合には1画素のサイズが0.46mmである。一方、表示装置3は、その表示画面のサイズが縦Y3=57.3cm、横X3=101.8cmであり、解像度1920x1080を表示できる画素を持つ場合には1画素のサイズが0.53mmである。すなわち、表示装置1及び表示装置2と表示装置3とは、その解像度は同一であるが表示パネルの大きさが異なるため、画素サイズ(つまり単位面積当たりの表示画素数)が異なる。
 表示装置3の表示画面の横方向の長さX3=101.8cmが、表示装置1の表示画面の縦方向の長さY1=49.8cmと表示装置2の表示画面の縦方向の長さY1=49.8cmとを合わせた長さ99.6cmに近い値であるため、これらの表示装置1、表示装置2及び表示装置3を図示するように配置する。具体的には、表示装置1の下方側に表示装置2が隣接するように配置される。また、表示装置1及び表示装置2の右方側に表示装置3が90度回転した状態で隣接するように配置される。これにより、表示システム1000は、3台の表示装置1、表示装置2及び表示装置3が隣接して並べられ、この3つの表示画面を利用して1つの映像信号を表示することができる。例えば、1つの映像信号を表示する際に、表示装置1、表示装置2及び表示装置3が配列された方向に映像信号を分割し、分割された左上方側の画面に相当する映像信号を表示装置1の画面サイズに対応するように拡大または縮小して表示装置1の表示画面に表示し、分割された左下方側の画面に相当する映像信号を表示装置2の画面サイズに対応するように拡大または縮小して表示装置2の表示画面に表示し、分割された右方側の画面に相当する映像信号を表示装置3の画面サイズに対応するように拡大又は縮小して表示装置3の表示画面に表示する。これにより、表示装置1と表示装置2と表示装置3とによって1つの映像信号を表示することができる。
 また、この図において、背景400は、表示装置1と表示装置2と表示装置3とが設置された場合において、表示装置1と表示装置2と表示装置3との表示画面側を見た場合に、表示装置1と表示装置2と表示装置3との背面側に見える景色である。すなわち、背景400は、表示装置1と表示装置2と表示装置3との間にできる隙間である。
 表示装置1の液晶パネル102の外周に沿って額部106が設けられている。また、表示装置2の液晶パネル202の外周に沿って額部206が設けられている。また、表示装置3の液晶パネル302の外周に沿って額部306が設けられている。
 ここで、額部106と額部206は、表示装置1と表示装置2とが対向する部位において、対向する位置となっている。具体的には、額部106のうち液晶パネル102の下部側に対応する額部106と、額部206のうち液晶パネル202の上部側に対応する額部206とが対向するように配置されている。さらに、ここでは、額部106と額部206とにおいて、液晶パネル102(または液晶パネル202)の表示画面側の面が、液晶パネル102と液晶パネル202とに挟まるような位置にある。また、額部106と額部306は、表示装置1と表示装置3とが対向する部位において、対向する位置となっている。具体的には、額部106のうち液晶パネル102の右部側に対応する額部106と、額部306のうち液晶パネル302の左部側に対応する額部306とが対向するように配置されている。さらに、ここでは、額部106と額部306とにおいて、液晶パネル102(または液晶パネル302)の表示画面側の面が、液晶パネル102と液晶パネル302とに挟まるような位置にある。また、額部206と額部306は、表示装置2と表示装置3とが対向する部位において、対向する位置となっている。具体的には、額部206のうち液晶パネル202の右部側に対応する額部206と、額部306のうち液晶パネル302の左部側に対応する額部306とが対向するように配置されている。さらに、ここでは、額部206と額部306とにおいて、液晶パネル202(または液晶パネル302)の表示画面側の面が、液晶パネル202と液晶パネル302とに挟まるような位置にある。
 図4は、第1実施形態における3台の表示装置に映像信号を表示した場合について説明する図面である。図4Aは、表示する対象の映像信号を表す図である。このような映像信号を、3台の表示装置1、表示装置2及び表示装置3に表示するように単純に表示装置1及び表示装置2には1/4に分割して表示し、表示装置3には1/2に分割して表示した場合を、図4Bに示す。この場合、分割された画像同士の間には、各表示装置の額部や隙間が非表示領域500として存在する。非表示領域500の一部である額部の寸法については、製造する段階において、既知であるが、隙間については、予め把握することができない。そのため、非表示領域500において、分割画面の表示内容にズレが生じ、非表示領域500を境目として映像信号のつながりに違和感が生じる。また、表示装置1及び表示装置2と表示装置3とでは画素サイズが異なるため、表示装置1及び表示装置2と表示装置3とで表示する画像の大きさに差異が生じる。
 本実施形態では、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれの間の画素サイズの差や非表示領域500を考慮して、分割画面の表示内容の大きさの差異やズレを低減することで、非表示領域500を境目とする映像信号のつながりの違和感を低減して図4Cに示すように理想的な状態で表示する。そのために、表示制御装置としての表示装置1は、光検出センサ4を用いて表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれの間の画素サイズの差や非表示領域500を検出する。
 図5は、第1実施形態における光検出センサと各表示装置との関係を説明する図である。この図においては、表示装置1と表示装置2との間の画素サイズの差及び非表示領域を検出する場合における光検出センサ4の設置位置を示す。
 光検出センサ4は、光を検出可能な検出領域が複数設けられている。ここでは、一例として、光検出センサ4は、第1光検出部40Aと、第2光検出部40Bと、第3光検出部40Cと、第4光検出部40Dとの4つを、光を検出可能な検出領域として備える。以下、説明の便宜を図るため、第1光検出部40A、第2光検出部40B、第3光検出部40C、及び第4光検出部40Dに共通する事項については、A~Dの符号を省略し、単に「光検出部40」と記す。
 光検出センサ4は、表示装置1の液晶パネル102と表示装置2の液晶パネル202とのそれぞれからの光を受光するように取り付けられる。ここでは、光検出センサ4は、液晶パネル102と液晶パネル202とを跨ぐように、表示装置1及び表示装置2の接合部の表示画面に取り付けされる。
 ここでは、第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとが、液晶パネル102の表示画面に対向する位置となるように取り付けられ、第3光検出部40Cと第4光検出部40Dとが、液晶パネル202の表示画面に対向する位置となるようにして取り付けされる。
 ここで、第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとの距離(SensX)と、第3光検出部40Cと第4光検出部40Dとの距離は、それぞれ予め決められているため、それぞれ既知である。第3光検出部40Cと第4光検出部40Dとの距離は、距離SensXと同じであってもよい。また、第1光検出部40Aと第3光検出部40Cとの距離と、第2光検出部40Bと第4光検出部40Dとの距離(SensY)についても、予め決められているため、既知である。第1光検出部40Aと第3光検出部40Cとの距離は、距離SensYと同じであってもよい。
 第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとが配置される方向と、第3光検出部40Cと第3光検出部40Dとが並ぶ方向は、平行となる位置に配置されるか、ほぼ平行と見なせる程度の位置関係に配置される。
 また、第1光検出部40Aと第3光検出部40Cとは、表示装置1と表示装置2との対向方向(例えば、垂直方向)に沿うように表示装置1、表示装置2に対して取り付けられる。例えば、第1光検出部40Aと第3光検出部40Cとは、表示装置1の表示画面と表示装置2の表示画面との間にある非表示領域(額部106、額部206及びその間にある背景400(隙間))を挟んで垂直方向に設置される。また、第2光検出部40B及び第4光検出部40Dも、表示装置1と表示装置2との対向方向(例えば、垂直方向)に沿うように表示装置1、表示装置2に対して取り付けられる。
 第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとは、それぞれ、液晶パネル102からの光を検出する。第3光検出部40Cと第4光検出部40Dとは、それぞれ、液晶パネル202からの光を検出する。
 この4つの第1光検出部40A、第2光検出部40B、第3光検出部40C、第4光検出部40Dは、物理的に独立した検出素子を用いることができる。また、これら光検出部40としては、CCD(固体撮像素子)のように、1つのセンサに設けられた複数の画素によって映像(液晶パネル)からの光を検出するものを用いることができる。この場合、複数の画素のうち、特定の画素(第1光検出部40A、第2光検出部40B、第3光検出部40C、第4光検出部40Dに対応する位置の画素)を光検出部分として用いるようにしてもよい。この場合には、映像表示部(液晶パネル)と各光検出部分との距離(SensZ)をそれぞれ既知とすることで、光検出部分間の距離を求める。
 光検出センサ4は、額部106と額部206と液晶パネル102の一部と液晶パネル202の一部とを含むように距離SensYが設定される。例えば、距離SensXと距離SensYは、それぞれ15cm程度に設定することができる。距離SensXと距離SensYとは、同じ距離であってもよいし、異なる距離であってもよい。
 次に、この図における符号402に示す部分の近傍の図面を用いて、各光検出部40の位置を検出する方法について説明する。
 図6は、第1実施形態における光検出部と検出用表示パターンとの関係を説明する図である。この図においては、第3光検出部40Cの位置を検出する場合を例に説明する。
 検出用表示パターンは、光検出センサ4の各光検出部40それぞれの位置を検出するために表示される検出用表示画像である。例えば、検出用表示パターンは、光検出部40の検出領域にある画素に表示された場合に、光検出部40が光を検出する明るさの画像である。
 CPU103の表示調整部1031は、検出用表示パターンを液晶パネル102に表示させる場合には、検出用表示パターンを表示させる映像処理回路制御信号113を映像処理回路101に対して出力する。例えば、表示調整部1031は、検出用表示パターンを表示する液晶パネル102の表示画面上の画素(1つまたは複数の画素)を指定する。これにより、映像処理回路101がこの指定された液晶パネル102の画素に対して検出用表示パターンを表示する。また、表示調整部1031は、検出用表示パターンを液晶パネル202に表示させる場合、検出用表示パターンを表示させる映像表示装置間制御信号112をCPU203に出力する。例えば、表示調整部1031は、検出用表示パターンを表示する液晶パネル202の表示画面上の画素(1つまたは複数の画素)を指定する。これにより、CPU203が映像処理回路201を制御して、この指定された液晶パネル202の画素に対して検出用表示パターンを表示する。
 第3光検出部40Cは、検出用表示パターンが第3光検出部40Cの検出領域に表示されると、光を検出する。そのため、表示調整部1031は、第3光検出部40Cが光を検出するまで、検査パターンサイズが、所定の大きさである検出用表示パターンをその表示位置を順次移動させながら液晶パネル202に表示する。ここで、検査パターンサイズとは、液晶パネルの表示領域のうち少なくとも一部に表示させる検出用表示パターンを表示する領域の大きさである。検出用表示パターンを表示する位置の移動方法の詳細については後述する。
 図6Aにおいては、液晶パネル202のうち第3光検出部40Cの検出領域に検出用表示パターン410が表示されているため、第3光検出部40Cは、光を検出する。表示調整部1031は、第3光検出部40Cが光を検出すると、図6Bに示すように、検出用表示パターン410の検査パターンサイズを縮小する。表示調整部1031は、検出用表示パターン410の検査パターンサイズを縮小しても第3光検出部40Cが光を検出している場合には、図6Cに示すように、検出用表示パターン410の検査パターンサイズを更に縮小する。なお、表示調整部1031は、検出用表示パターン410の検査パターンサイズを縮小したときに第3光検出部40Cが光を検出しなくなった場合には、当該検出用表示パターン410の表示位置を移動させる。このようにして、表示調整部1031は、検出用表示パターン410の検査パターンサイズを下限値として定められた大きさになるまで徐々に縮小する。
 第3光検出部40Cの検出できる範囲が、表示画素1つ程度かそれ以下である場合(場合その1)と複数の表示画素を含む場合(場合その2)とのそれぞれについて、その後の処理を以下に説明する。
(場合その1)
 光検出センサ4の第3光検出部40Cの検出可能な範囲が、画素1つ程度の範囲であるか、それ以下である場合、表示調整部1031は、検出用表示パターンの検査パターンサイズを画素1つ程度とし、この検出用表示パターンのサイズを変更せずに、表示する位置を縦方向や横方向に移動させ、第3光検出部40Cが光を検出した画素の位置を、第3光検出部40Cの位置として検出する。ここでは、表示調整部1031は、第3光検出部40Cの位置を表示画素の明るさで特定する。例えば、表示調整部1031は、第3光検出部40Cと検出用表示パターンが表示された1つの画素とが対向する位置である場合には、第3光検出部40Cによって光が検出されるため、その画素の位置を第3光検出部40Cの位置として検出することができる。
(場合その2)
 第3光検出部40Cの検出できる範囲が、複数の画素を含む場合、すなわち、第3光検出部40Cの光を検出できる範囲のサイズが隣接する複数の画素の範囲を含むことができるサイズである場合、表示調整部1031は、下記の(a)又は(b)のいずれかを実行する。
(a)表示調整部1031は、検出用表示パターンの検査パターンサイズを画素1つ程度とし、その検出用表示パターンを縦方向または横方向に移動させることによって、第3光検出部40Cが光を検出できた際の画素の位置を第3光検出部40Cの位置として検出する。ここでは、表示調整部1031は、第3光検出部40Cが検出する光の明るさが最も明るくなる画素を、第3光検出部40Cの位置として検出する。
(b)表示調整部1031は、検出用表示パターンの検査パターンサイズを隣接する複数の画素とし、この検出用表示パターンを縦方向や横方向に移動させること(表示位置の変更)、または検出用表示パターンの検査パターンサイズを変更することの少なくともいずれか一方を行い、第3光検出部40Cによって光を検出できた際に検出用表示パターンが表示された位置を、検出された光の明るさで特定する。表示調整部1031は、光の明るさを検出できる画素の位置をそれぞれ特定することで、第3光検出部40Cの位置を特定することができる。例えば、表示調整部1031は、検出用表示パターンの位置を変更したとしても、第3光検出部40Cによって光の明るさが一定以上検出されたそれぞれの位置に基づいて、例えば、画素の中心位置を求めることで第3光検出部40Cの位置を検出することができる。
 なお、表示調整部1031は、場合その2において、例えば、検出用表示パターンが画素1つ程度を点灯させる検出用表示パターンである場合、その検出用表示パターンを縦方向や横方向に移動させることにより、第3光検出部40Cによる検出値の変化が十分に得られる場合には、上述の(a)の処理によって得られる結果を用いる。一方、そうでない場合には、表示調整部1031は、上述の(b)の処理によって得られる結果を用いる。
 表示調整部1031は、同様の方法により、他の第1光検出部40A、第2光検出部40B、及び第4光検出部40Dのそれぞれについても位置を検出する。表示調整部1031は、光検出センサ4の各光検出部40の位置を検出すると、光検出センサ4が設置された2台の表示装置1及び表示装置2間における画素サイズの差及び非表示領域の距離について検出する。さらには、表示調整部1031は、各光検出部40の位置から、表示装置1と表示装置2との接合面を求めることができるため、表示装置1及び表示装置2の向きも求めることができる。
 図7は、第1実施形態における光検出センサの検出結果に基づく各表示装置間の画素サイズの差と非表示領域について説明する図である。この図においては、光検出センサ4を用いて表示装置1と表示装置3との間にある非表示領域及び画素サイズの差を検出する場合について例示する。本例では、第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとが、液晶パネル102の表示画面に対向する位置に設置され、第3光検出部40Cと第4光検出部40Dとが、液晶パネル302の表示画面に対向する位置に設置される。
 ここでは、第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとの距離(SensX)と、第3光検出部40Cと第4光検出部40Dとの距離と、第1光検出部40Aと第3光検出部40Cとの距離と、第2光検出部40Bと第4光検出部40Dとの距離(SensY)の距離とが、全て10cmである場合を例に具体的に説明する。また、表示装置1と表示装置3とは平行に設置され、その接合部に対し平行方向に第1光検出部40Aと第2光検出部40B、及び第3光検出部40Cと第4光検出部40Dが設置され、接合部に対し垂直方向に第1光検出部40Aと第3光検出部40Cとが設置されている。
 各光検出部40の位置を検出した結果、第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとの間の表示画素数は120ドットであり、第3光検出部40Cと第4光検出部40Dとの間の表示画素数は100ドットであった。そのため、表示調整部1031は、表示画素数の比率に基づいて、表示装置3の画素サイズが表示装置1の画素サイズより1.2倍大きいと検出する。すなわち、表示調整部1031は、表示装置1に設置された第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとの間の距離及び表示画素数と、表示装置3に設置された第3光検出部40Cと第4光検出部40Dとの間の距離及び表示画素数とに基づいて、表示装置1の画素サイズと表示装置3の画素サイズとの差(例えば、画素サイズの比率)を検出する。
 また、各光検出部40の位置を検出した結果、第1光検出部40Aから第3光検出部40Cがある方向にある液晶パネル102の端部までの表示画素数が24ドットであり、第3光検出部40Cから第1光検出部40Aがある方向にある液晶パネル302の端部までの表示画素数が20ドットであった。そのため、表示調整部1031は、第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとの間の表示画素数120ドットに基づいて、第1光検出部40Aから液晶パネル102の端部までの距離が2cmに相当することを検出する。すなわち、表示調整部1031は、第1光検出部40Aと第2光検出部40Bとの間の表示画素数及び距離と、第1光検出部40Aから液晶パネル102の端部までの表示画素数とに基づいて、第1光検出部40Aから液晶パネル102の端部までの距離を算出する。また、表示調整部1031は、第3光検出部40Cと第4光検出部40Dとの間の表示画素数100ドットに基づいて、第3光検出部40Cから液晶パネル302の端部までの距離が2cmに相当することを検出する。すなわち、表示調整部1031は、第3光検出部40Cと第2光検出部40Bとの間の表示画素数及び距離と、第3光検出部40Cから液晶パネル302の端部までの表示画素数とに基づいて、第3光検出部40Cから液晶パネル302の端部までの距離を算出する。そして、表示調整部1031は、第1光検出部40Aと第3光検出部40Cとの距離10cmから第1光検出部40Aから液晶パネル102の端部までの距離2cm及び第3光検出部40Cから液晶パネル302の端部までの距離が2cmを減算して、表示装置1と表示装置3との間にある非表示領域の距離6cmを検出する。
 このようにして、表示調整部1031は、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれの間における非表示領域及び画素サイズの差を検出する。また、表示調整部1031は、各光検出部40の位置から、表示装置1、表示装置2及び表示装置3間の接合面(位置関係)を検出し、この接合面から表示装置1、表示装置2及び表示装置3の向きも検出する。そして、表示調整部1031は、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれの間における検出した非表示領域、画素サイズの差、位置関係及びその向きに基づいて、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれに表示する映像信号の対象領域と、映像信号の拡大または縮小する度合いとを決定する。
 図8は、第1実施形態における表示システムに映像信号を表示した場合について説明する図面である。図8Aは、画素のサイズ及び非表示領域を考慮せずに映像信号を分割表示した場合を示す図である。円を示す映像信号を、3台の表示装置に表示するように単純に表示装置1及び表示装置2には1/4に分割して表示し、表示装置3には1/2に分割して表示した場合、表示装置3の方が表示装置1及び表示装置2に比べて画素サイズが大きいため、その表示が大きくなる。
 図8Bは、画素のサイズを考慮して映像信号を分割表示した場合を示す図である。表示調整部1031は、表示装置1及び表示装置2と表示装置3との画素サイズの差に基づいて、表示装置3の表示を0.89倍に縮小するか、または表示装置1及び表示装置2の表示を1.15倍に拡大する。なお、縮小すると余白ができるため、拡大表示する方が望ましい。よって、表示調整部1031は、最も大きい表示装置3の画素サイズに合わせて表示装置1及び表示装置2の表示を1.15倍にする。これにより、表示装置1及び表示装置2と表示装置3との間における画素サイズの差異を低減する。しかしながら、図示する例では、非表示領域を考慮していないため、非表示領域を境目とする映像信号のつながりに違和感が生じている。
 図8Cは、画素のサイズ及び非表示領域を考慮して映像信号を分割表示した場合を示す図である。表示調整部1031は、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれの間における非表示領域の距離を用いて、映像信号のうち、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれにおいて表示する対象の領域である表示領域(分割領域の範囲)を決め、表示領域に基づいて分割された映像信号(対象領域)を拡大または縮小させて表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれに表示する。これにより、図示するように、表示システム1000には元の映像信号に近い真円が表示される。このように、表示システム1000では、表示装置1、表示装置2及び表示装置3に分割された画面の表示内容のズレを低減して、非表示領域を境目とする映像信号のつながりの違和感を低減することができる。
 続いて、光検出センサ4の設置位置と検出用表示パターンを表示する位置の移動方法について詳細に説明する。光検出センサ4の設置位置は表示画面の任意の場所となるため、検出用表示パターンと光検出センサ4の検出結果によりその設置位置を求める必要がある。また、表示画面が回転して設置されることも考慮して、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれが接合する2表示画面毎に光検出センサ4を設置して各光検出部40の位置検出を行う必要がある。まず、検出用表示パターンを表示画面の縁に沿って移動させ、光検出センサ4が光を検出した位置で停止する方法(第1移動方法)について説明する。
 図9は、第1実施形態における光検出センサの設置位置と検出用表示パターンについて説明する第1の図である。まず、光検出センサ4は、表示装置1と表示装置2との間の非表示領域及び画素サイズの差を検出するために、表示装置1と表示装置2との間の非表示領域を跨いで表示装置1及び表示装置2に設置される。光検出センサ4の第1光検出部40A及び第2光検出部40Bが表示装置1に設置され、第3光検出部40C及び第3光検出部40Cが表示装置2に設置される。
 この図においては、所定の検査パターンサイズを持つ検出用表示パターン410を表示画面上で移動させた各状態を示す。表示調整部1031は、光検出センサ4の検出領域に表示されると光検出センサ4が光を検出する検出用表示パターン410を、表示画面の縁に沿って移動させることにより、表示画面における光検出センサ4の検出領域(設置位置)を探索する。
 具体的には、まず、表示調整部1031は、表示装置1の表示画面の左上部に検出用表示パターン410を表示する(状態ST1)。続いて、表示調整部1031は、表示装置1の表示画面の左端に沿って左上部から左下部まで順に検出用表示パターン410を移動させる(状態ST2)。続いて、表示調整部1031は、表示装置1の表示画面の下端に沿って左下部から右下部まで順に検出用表示パターン410を移動させる(状態ST3)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4が光を検出すると、上述したように検出用表示パターン410の検査パターンサイズを徐々に縮小していくことにより、第1光検出部40A及び第2光検出部40Bの位置を検出する。
 表示調整部1031は、第1光検出部40A及び第2光検出部40Bの位置を検出すると、表示装置2の表示画面の左上部に検出用表示パターン410を表示する(状態ST4)。続いて、表示調整部1031は、表示装置2の表示画面の左端に沿って左上部から左下部まで順に検出用表示パターン410を移動させる(状態ST5)。続いて、表示調整部1031は、表示装置2の表示画面の下端に沿って左下部から右下部まで順に検出用表示パターン410を移動させる(状態ST6)。続いて、表示調整部1031は、表示装置2の表示画面の右端に沿って右下部から右上部まで順に検出用表示パターン410を移動させる(状態ST7)。続いて、表示調整部1031は、表示装置2の表示画面の上端に沿って右上部から左上部まで順に検出用表示パターン410を移動させる(状態ST8)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4が光を検出すると、上述したように検出用表示パターン410の検査パターンサイズを徐々に縮小していくことにより、第3光検出部40C及び第4光検出部40Dの位置を検出する。
 続いて、光検出センサ4は、表示装置1と表示装置3との間の非表示領域及び画素サイズの差を検出するために、表示装置1と表示装置3との間の非表示領域を挟んで表示装置1及び表示装置3に設置される。光検出センサ4の第1光検出部40A及び第2光検出部40Bが表示装置1に設置され、第3光検出部40C及び第3光検出部40Cが表示装置3に設置される。
 まず、表示調整部1031は、表示装置3の表示画面の左上部に検出用表示パターン410を表示する(状態ST9)。続いて、表示調整部1031は、表示装置1の表示画面の左端に沿って左上部から左下部まで順に検出用表示パターン410を移動させる(状態ST10)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4が光を検出すると、上述したように検出用表示パターン410の検査パターンサイズを徐々に縮小していくことにより、第3光検出部40C及び第4光検出部40Dの位置を検出する。なお、表示調整部1031は、表示装置1に設置された第1光検出部40A及び第2光検出部40Bについても同様に位置を検出する。
 続いて、光検出センサ4は、表示装置2と表示装置3との間の非表示領域及び画素サイズの差を検出するために、表示装置2と表示装置3との間の非表示領域を挟んで表示装置2及び表示装置3に設置される。光検出センサ4の第1光検出部40A及び第2光検出部40Bが表示装置2に設置され、第3光検出部40C及び第3光検出部40Cが表示装置3に設置される。
 まず、表示調整部1031は、表示装置3の表示画面の左上部に検出用表示パターン410を表示する(状態ST11)。続いて、表示調整部1031は、表示装置3の表示画面の左端に沿って左上部から左下部まで順に検出用表示パターン410を移動させる(状態ST12)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4が光を検出すると、上述したように検出用表示パターン410の検査パターンサイズを徐々に縮小していくことにより、第3光検出部40C及び第4光検出部40Dの位置を検出する。なお、表示調整部1031は、表示装置2に設置された第1光検出部40A及び第2光検出部40Bについても同様に位置を検出する。
 続いて、検出用表示パターンを表示画面の辺に沿って細長く表示し、光検出センサ4が光を検出した辺に沿って縮小した検出用表示パターンを移動させる方法(第2移動方法)について説明する。
 図10は、第1実施形態における光検出センサの設置位置と検出用表示パターンについて説明する第2の図である。この図においては、表示装置1における光検出センサ4の位置を検出する場合を例に説明する。光検出センサ4は、表示装置1と表示装置2との間の非表示領域及び画素サイズの差を検出するために、表示装置1と表示装置2との間の非表示領域を挟んで表示装置1及び表示装置2に設置される。光検出センサ4の第1光検出部40A及び第2光検出部40Bが表示装置1に設置され、第3光検出部40C及び第3光検出部40Cが表示装置2に設置される。
 この図においては、各検査パターンサイズの検出用表示パターン410を表示画面上で表示させた各状態を示す。表示調整部1031は、光検出センサ4の検出領域に表示されると光検出センサ4が光を検出する検出用表示パターン410を、表示画面の各辺に沿って表示し、光検出センサ4が光を検出した辺に沿って縮小した検出用表示パターン410を移動させることにより、表示画面における光検出センサ4の検出領域(設置位置)を探索する。
 具体的には、まず、表示調整部1031は、検出用表示パターン410を表示装置1の表示画面の左辺全体に沿って所定の幅で表示させる(状態S21)。続いて、表示調整部1031は、光検出センサ4が光を検出しなかった場合には、検出用表示パターン410を表示装置1の表示画面の下辺全体に沿って所定の高さで表示させる(状態S22)。そして、表示調整部1031は、下辺において光検出センサ4が光を検出すると、表示装置1の表示画面の下辺に沿って左下部から右下部まで縮小した所定の検査パターンサイズの検出用表示パターン410を順に移動させる(状態ST23)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4が光を検出すると、上述したように検出用表示パターン410の検査パターンサイズを徐々に縮小していくことにより、第1光検出部40A及び第2光検出部40Bの位置を検出する。
 続いて、表示画面を分割する領域を変更しながら光検出センサ4が光を検出する部分を探索する方法(第3移動方法)について説明する。
 図11は、第1実施形態における光検出センサの設置位置と検出用表示パターンについて説明する第3の図である。この図においては、表示装置1における光検出センサ4の位置を検出する場合を例に説明する。光検出センサ4は、表示装置1と表示装置2との間の非表示領域及び画素サイズの差を検出するために、表示装置1と表示装置2との間の非表示領域を挟んで表示装置1及び表示装置2に設置される。光検出センサ4の第1光検出部40A及び第2光検出部40Bが表示装置1に設置され、第3光検出部40C及び第3光検出部40Cが表示装置2に設置される。
 この図においては、表示画面において白色の部分が検出用表示パターン410である各状態を示す。表示調整部1031は、表示画面を分割しながら、光検出センサ4の検出領域に表示されると光検出センサ4が光を検出する検出用表示パターンを分割した領域に表示することにより、表示画面における光検出センサ4の検出領域(設置位置)を探索する。
 まず、表示調整部1031は、表示装置1の表示画面全体に検出用表示パターンを表示して、光検出センサ4が表示装置1に設置されていることを検出する(状態ST31)。続いて、表示調整部1031は、表示装置1の表示画面を左右に2分割し、分割した左側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST32)。続いて、表示調整部1031は、分割した右側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST33)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4の検出結果から光検出センサ4が表示画面の左側にあると推定する。そのため、表示調整部1031は、2分割した左側の画面を更に上下に2分割し、分割した上側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST34)。続いて、表示調整部1031は、分割した下側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST35)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4の検出結果から光検出センサ4が表示画面の左下側にあると推定する。そのため、表示調整部1031は、4分割した左下側の画面を更に左右に2分割し、分割した左側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST36)。続いて、表示調整部1031は、分割した右側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST37)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4の検出結果から光検出センサ4が左下側中央にあると推定する。そのため、表示調整部1031は、8分割した画面を更に上下に2分割し、分割した上側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST38)。続いて、表示調整部1031は、分割した下側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST39)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4の検出結果から光検出センサ4が分割した画面の下側にあると推定する。そのため、表示調整部1031は、16分割した画面を更に左右に2分割し、分割した左側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST40)。続いて、表示調整部1031は、分割した右側の画面全体に検出用表示パターンを表示する(状態ST41)。このように、表示調整部1031は、検出用表示パターンを繰り返し分割することにより第1光検出部40A及び第2光検出部40Bの位置を検出する。
 なお、表示調整部1031は、上述した3つの第1移動方法~第3移動方法のうち2つまたは3つを組み合わせて光検出センサ4の検出領域(設置位置)を探索してもよい。
 図12は、第1実施形態における表示システムにおいて表示を制御する表示制御処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、複数ある表示装置1、表示装置2及び表示装置3のうち、表示装置1と表示装置2との間を跨ぐようにして光検出センサ4を設置する(ステップS101)。そして、表示調整部1031は、光検出センサ4の検出結果に基づいて位置検出を行う位置検出処理を実行する(ステップS102)。位置検出処理については後述する。この位置検出処理によって、表示装置1の液晶パネル102における第1光検出部40A及び第2光検出部40Bの位置と、表示装置2の液晶パネル202における第3光検出部40C及び第4光検出部40Dの位置が検出される。表示調整部1031は、検出された位置を表すセンサ位置情報を、表示装置1内の保存メモリ105に書き込んで保存する(ステップS103)。
 次に、表示装置1と表示装置3との間を跨ぐようにして光検出センサ4を設置する(ステップS104)。そして、表示調整部1031が、光検出センサ4の検出結果に基づいて位置検出を行う位置検出処理を実行する(ステップS105)。この位置検出処理によって、表示装置1の液晶パネル102における第1光検出部40A及び第2光検出部40Bの位置と、表示装置3の液晶パネル302における第3光検出部40C及び第4光検出部40Dの位置が検出される。表示調整部1031は、検出された位置を表すセンサ位置情報を、表示装置1内の保存メモリ105に書き込んで保存する(ステップS106)。
 次に、表示装置2と表示装置3との間を跨ぐようにして光検出センサ4を設置する(ステップS107)。そして、表示調整部1031が、光検出センサ4の検出結果に基づいて位置検出を行う位置検出処理を実行する(ステップS108)。この位置検出処理によって、表示装置2の液晶パネル202における第1光検出部40A及び第2光検出部40Bの位置と、表示装置3の液晶パネル302における第3光検出部40C及び第4光検出部40Dの位置が検出される。表示調整部1031は、検出された位置を表すセンサ位置情報を、表示装置1内の保存メモリ105に書き込んで保存する(ステップS109)。
 次に、表示調整部1031は、保存メモリ105に記憶されたセンサ位置情報に基づいて、表示装置1、表示装置2及び表示装置3における画素サイズの差及び非表示領域の距離を検出し、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれにおける映像信号の対象領域と、映像信号の拡大率または縮小率とを決定する(ステップS110)。例えば、表示調整部1031は、1番大きい画素サイズに合わせて、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれにおける映像信号の拡大率または縮小率を決定する。また、表示調整部1031は、一番短い非表示領域の距離を用いて、映像信号のうち、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれにおいて表示する対象となる領域である対象領域と、映像信号の拡大率または縮小率とを決定する。これにより、表示調整部1031は、映像信号を3つの画面に対応するように分割し、分割された画面をそれぞれ対応する表示装置1、表示装置2及び表示装置3に割り当てる。
 続いて、表示調整部1031は、表示装置1、表示装置2及び表示装置3それぞれにおける映像信号の表示領域を示す調整値と拡大率または縮小率とを、各表示装置1の映像処理回路101、表示装置2の映像処理回路201及び表示装置3の映像処理回路301それぞれに対して出力する。これらの情報を取得した映像処理回路101、映像処理回路201、及び映像処理回路301は、この拡大率または縮小率と表示領域の調整値とを元に、映像信号のうち割り当てされた分割画面に対して、拡大または縮小し、表示領域の調整値に従い、分割画面のうち表示させる範囲を決定し、液晶パネル102、液晶パネル202、及び液晶パネル302に画像を表示させる(ステップS111)。その後処理を終了する。これにより、表示システム1000は、3台の表示装置1、表示装置2及び表示装置3により1つの映像信号を表示する。
 図13は、第1実施形態における親機である表示装置が実行する位置検出処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、表示調整部1031は、光検出センサ4の位置検出処理が開始されると(ステップS201)、光検出センサ4が取り付けられた制御対象の表示装置1、表示装置2または表示装置3に対して、検出用表示パターンを表示するよう指示する。この指示を受けた表示装置1、表示装置2または表示装置3は、その表示画面に検出用表示パターンを表示する(ステップS202)。
 表示調整部1031は、このときの光検出センサ4からの検出結果を取得し、光検出センサ4によって検出用表示パターンの光を検出できたか否かを判定する(ステップS203)。ここで、光を検出できていない場合には、表示調整部1031は、検出用表示パターンを表示画面上において移動させるように、制御対象の表示装置1、表示装置2または表示装置3に対して指示する(ステップS204)。例えば、表示調整部1031は、上述した第1移動方法~第3移動方法のいずれかまたはこれらの組み合わせにより検出用表示パターンを移動させる。これにより、制御対象の表示装置1、表示装置2または表示装置3の表示画面上において、検出用表示パターンが表示される位置が変更され、その後、ステップS203に移行する。
 ステップS203において、光検出センサ4によって光を検出できている場合には、表示調整部1031は、検出用表示パターンの検査パターンサイズが所定のサイズ(例えば、最小サイズ)であるか否かを判定する(ステップS205)。検出用表示パターンの検査パターンサイズが所定のサイズではない場合、表示調整部1031は、検出用表示パターンの検査パターンサイズを現在よりも縮小するように、制御対象の表示装置1、表示装置2または表示装置3に対して指示する(ステップS206)。これにより、制御対象の表示装置1、表示装置2または表示装置3の画面上において、検出用表示パターンの検査パターンサイズが縮小され、その後、ステップS205に移行する。
 一方、表示調整部1031は、検出用表示パターンの検査パターンサイズが所定のサイズとなった場合、検出用表示パターンが表示されている位置に基づいて各光検出部40の位置を検出して位置検出処理を完了し(ステップS207)、処理を終了する。
 このように、本実施形態によれば、表示制御装置の一例である表示装置1は、隣接する複数の表示装置に映像信号を表示する表示システムにおける第1表示装置と当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置との両方を検出対象としてその表示画面の画素からの光を検出する光検出センサ4と、光検出センサ4が検出した結果に基づく第1表示装置の画素サイズと第2表示装置の画素サイズとの差に基づいて、各表示装置に表示する映像信号の拡大または縮小する度合いを決定する表示調整部1031と、を備える。
 このような構成により、複数ある表示装置間の画素サイズの差を考慮して映像信号を各表示装置に表示させることができるため、画素サイズの異なる表示装置を組み合わせた場合であっても、互いに隣接する表示装置に表示される映像信号によって示される画像の連続性が低下してしまうことを抑制することができ、本来の画像に近い連続性を維持して表示をすることができる。
 また、表示調整部1031は、光検出センサ4が検出した結果に基づく第1表示装置の表示画面と第2表示装置の表示画面との間の非表示領域の距離に基づいて各表示装置に表示する映像信号の対象領域と、映像信号の拡大率または縮小率を決定する。このような構成により、複数ある表示装置間の非表示領域を考慮して映像信号を各表示装置に表示させることができるため、非表示領域を境目として映像信号のつながりに違和感が生じることを低減することができる。
(第2実施形態)
 続いて、第2実施形態について説明する。
 図14は、第2実施形態における表示制御装置を適用した表示システムの構成を示す概略ブロック図である。本実施形態における表示システム1000Aは、第1実施形態における表示システム1000の構成に加えて表示制御装置6を備え、表示装置1と表示装置2と表示装置3とに代えて表示装置1Aと表示装置2Aと表示装置3Aとを備える。ここで、表示装置1Aと表示装置2Aと表示装置3Aとは、上述した第1の実施形態における表示装置1と表示装置2と表示装置3とに共通する機能を有する。ここでは、共通する機能についてはその説明を省略し、異なる機能について説明する。
 この第2実施形態において、光検出センサ4は、表示装置1Aに接続されるのではなく、表示制御装置6に接続される。光検出センサ4は、検出結果を光センサ検出信号511として表示制御装置6に出力する。
 表示制御装置6は、表示システム1000Aを構成する表示装置1A、表示装置2Aまたは表示装置3Aとは異なる装置であり、例えばコンピュータである。表示制御装置6は、光検出センサ4から、光センサ検出信号511を取得する機能を有する。また、表示制御装置6は、CPU103Aに対して映像表示装置制御信号512を出力することで、CPU103Aを制御する。また、表示制御装置6は、CPU203Aに対して映像表示装置制御信号513を出力することで、CPU203Aを制御する。また、表示制御装置6は、CPU303Aに対して映像表示装置制御信号514を出力することで、CPU303Aを制御する。また、表示制御装置6は、信号発生器5に対して信号発生器制御信号515を出力することで、信号発生器5を制御する。例えば、表示制御装置6は、信号発生器制御信号515により信号発生器5が出力する映像信号111を変更することができる。
 第1の実施形態においては、表示装置1、表示装置2または表示装置3のいずれかが親機となり、残りの表示装置が子機となり、表示制御を行うが、この第2実施形態においては、表示制御装置6によって表示制御されるため、表示装置1A、表示装置2A及び表示装置3Aに親機や子機という設定を行う必要は必ずしも無くてもよい。
 図15は、第2実施形態における表示制御装置の機能構成を示す概略ブロック図である。
 表示制御装置6は、光センサ検出信号取得部61と、表示調整部62と、記憶部63と、信号発生器制御部64との機能を備える。
 光センサ検出信号取得部61は、光検出センサ4から光センサ検出信号511を取得し、取得した光センサ検出信号511を表示調整部62に出力する。
 表示調整部62は、第1実施形態における表示調整部1031と同様の機能を備える。すなわち、表示調整部62は、光検出センサ4が検出した結果に基づく第1表示装置の画素サイズと当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置の画素サイズとの差に基づいて、表示装置1A、表示装置2A及び表示装置3Aに表示する映像信号の拡大または縮小する度合いを決定する。また、表示調整部62は、光検出センサ4が検出した結果に基づく第1表示装置の表示画面と第2表示装置の表示画面との間にある非表示領域の距離に基づいて、映像信号のうち、表示装置1A、表示装置2A及び表示装置3Aにおいて表示する対象となる領域である対象領域と、映像信号の拡大または縮小する度合いとを決定する。例えば、表示調整部62は、第1表示装置の表示画面に表示される検出用表示画像を光検出センサ4が検出した結果と、第2表示装置の表示画面に表示される検出用表示画像を光検出センサ4が検出した結果と、検出用表示画像の内容とに基づいて、第1表示装置の画素サイズと第2表示装置の画素サイズとの差を検出する。検出用表示画像は、表示される表示画面における表示位置が異なる画像または検査パターンサイズが異なる画像が順次表示される画像である。検査パターンサイズとは、液晶パネルの表示領域のうち少なくとも一部に表示させる検出用表示パターンを表示する領域の大きさである。より具体的には、表示調整部62は、第1光検出部と第2光検出部との距離と、検出用表示画像を第1光検出部及び第2光検出部それぞれが検出した結果に基づく第1光検出部と第2光検出部との間にある表示画素数と、第3光検出部と第4光検出部との距離と、検出用表示画像を第3光検出部及び第4光検出部それぞれが検出した結果に基づく第3光検出部と第4光検出部との間にある表示画素数とに基づいて、第1表示装置の画素サイズと第2表示装置の画素サイズとの差を検出する。また、表示調整部62は、第1光検出部と第3光検出部との距離と、検出用表示画像を第1光検出部が検出した結果に基づく第1光検出部から第1表示装置の表示画面の端部までの距離と、検出用表示画像を第3光検出部が検出した結果に基づく第3光検出部から第2表示装置の表示画面の端部までの距離とに基づいて、第1表示装置の表示画面と第2表示装置の表示画面との間の非表示領域の距離を検出し、検出した非表示領域に基づいて、映像信号のうち、表示装置1A、表示装置2A及び表示装置3Aにおいて表示する対象となる領域である対象領域と、映像信号の拡大または縮小する度合いとを決定する。
 また、表示調整部62は、決定した表示装置1A、表示装置2A及び表示装置3Aそれぞれにおける映像信号の対象領域と、映像信号の拡大または縮小する度合いとを示す映像表示装置制御信号512を表示装置1AのCPU103Aに出力し、映像表示装置制御信号513を表示装置2AのCPU203Aに出力し、映像表示装置制御信号514を表示装置3AのCPU303Aに出力する。
 光検出センサ4の検出結果に基づいて表示装置1A、表示装置2A及び表示装置3A間における非表示領域及び画素サイズの差を検出する方法は、第1実施形態と同様である。
 記憶部63は、各種データを記憶する。例えば、記憶部63は、表示調整部62が検出した光検出センサ4の各光検出部40の位置や、表示装置1A、表示装置2A及び表示装置3A間の画素サイズの差及び非表示領域を記憶する。
 信号発生器制御部64は、信号発生器5に対して信号発生器制御信号515を出力することにより信号発生器5を制御する。
(第3実施形態)
 次に、第3実施形態について説明する。
 図16は、第3実施形態における表示制御装置の構成を示す図である。
 表示制御装置600は、光検出センサ610と表示調整部620と有する。
 光検出センサ610は、隣接する複数の表示装置に映像信号を表示する表示システムにおける第1表示装置と当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置との両方を検出対象としてその表示画面の画素からの光を検出する。
 表示調整部620は、光検出センサが検出した結果に基づく第1表示装置の画素サイズと第2表示装置の画素サイズとの差に基づいて、各表示装置に表示する映像信号の拡大または縮小する度合いを決定する。
 このような表示制御装置600は、例えば、表示装置や他のコンピュータ等に接続して利用することが可能である。特に、マルチディスプレイシステムにおける各表示装置同士の表示制御をすることができる。これにより、複数ある表示装置間の画素サイズの差を考慮して映像信号を各表示装置に表示させることができるため、画素サイズの異なる表示装置を組み合わせた場合であっても、互いに隣接する表示装置に表示される映像信号によって示される画像の連続性が低下することを抑制し、本来の画像に近い連続性を維持して表示をすることができる。
 また、図1における表示装置におけるCPUや映像処理回路、または図14における表示制御装置の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより位置検出を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものを含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。また、上記のプログラムを所定のサーバに記憶させておき、他の装置からの要求に応じて、当該プログラムを通信回線を介して配信(ダウンロード等)させるようにしてもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 1000、1000A 表示システム
 1、2、3、1A、2A、3A 表示装置
 101、201、301 映像処理回路
 102、202、302 液晶パネル
 103、203、303、103A、203A、303A CPU(中央処理装置)
 1031 表示調整部
 1032 表示制御部
 105、205、305 保存メモリ
 106、206、306 額部
 111 映像信号
 112 映像表示装置間制御信号
 113、213、313 映像処理回路制御信号
 114、214、314 液晶パネル映像信号
 115、511 光センサ検出信号
 4 光検出センサ
 40A 第1光検出部
 40B 第2光検出部
 40C 第3光検出部
 40D 第4光検出部
 400 背景
 410 検出用表示パターン
 500 非表示領域
 5 信号発生器
 6 表示制御装置
 61 光センサ検出信号取得部
 62 表示調整部
 63 記憶部
 64 信号発生器制御部
 512、513、514 映像表示装置制御信号
 515 信号発生器制御信号
 600 表示制御装置
 610 光検出センサ
 620 表示調整部

Claims (11)

  1.  隣接する複数の表示装置に映像信号を表示する表示システムにおける第1表示装置と当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置との両方を検出対象としてその表示画面の画素からの光を検出する光検出センサと、
     前記光検出センサが検出した結果に基づく前記第1表示装置の画素サイズと前記第2表示装置の画素サイズとの差に基づいて、各表示装置に表示する映像信号の拡大または縮小する度合いを決定する表示調整部と、
     を備える表示制御装置。
  2.  前記表示調整部は、前記光検出センサが検出した結果に基づく前記第1表示装置の表示画面と前記第2表示装置の表示画面との間にある非表示領域の距離、及び表示装置が前記表示システムにおいて配置された相対位置に基づいて、前記映像信号の示す画像のうち前記各表示装置において表示する対象領域と前記度合いとを決定する
     請求項1に記載の表示制御装置。
  3.  前記表示調整部は、第1表示装置の表示画面に表示される検出用表示画像を前記光検出センサが検出した結果と、第2表示装置の表示画面に表示される検出用表示画像を前記光検出センサが検出した結果と、前記検出用表示画像の内容とに基づいて、前記第1表示装置の画素サイズと前記第2表示装置の画素サイズとの差を検出する
     請求項1または請求項2に記載の表示制御装置。
  4.  前記光検出センサは、前記第1表示装置を検出対象とする第1光検出部及び第2光検出部と、前記第2表示装置を検出対象とする第3光検出部及び第4光検出部とを有し、
     前記表示調整部は、前記第1光検出部と前記第2光検出部との距離と、前記検出用表示画像を前記第1光検出部及び前記第2光検出部それぞれが検出した結果に基づく前記第1光検出部と前記第2光検出部との間にある表示画素数と、前記第3光検出部と前記第4光検出部との距離と、前記検出用表示画像を前記第3光検出部及び前記第4光検出部それぞれが検出した結果に基づく前記第3光検出部と前記第4光検出部との間にある表示画素数とに基づいて、前記第1表示装置の画素サイズと前記第2表示装置の画素サイズとの差を検出する
     請求項3に記載の表示制御装置。
  5.  前記第1光検出部と前記第3光検出部とは、前記第1表示装置の表示画面と前記第2表示装置の表示画面との間にある非表示領域を挟んで対向する位置をそれぞれ検出対象とし、
     前記表示調整部は、前記第1光検出部と前記第3光検出部との距離と、前記検出用表示画像を前記第1光検出部が検出した結果に基づく前記第1光検出部から前記第1表示装置の表示画面の端部までの距離と、前記検出用表示画像を前記第3光検出部が検出した結果に基づく前記第3光検出部から前記第2表示装置の表示画面の端部までの距離とに基づいて、前記第1表示装置の表示画面と前記第2表示装置の表示画面との間の非表示領域の距離を検出し、検出した非表示領域に基づいて各表示装置に表示する映像信号の前記対象領域及び前記度合いを決定する
     請求項4に記載の表示制御装置。
  6.  前記検出用表示画像は、前記表示される表示画面における表示位置が異なる画像または、当該表示画面において大きさが異なる画像が順次表示される画像である
     請求項3から請求項5のうちいずれか1項に記載の表示制御装置。
  7.  前記表示調整部は、前記光検出センサの検出領域に表示されると前記光検出センサが光を検出する検出用表示画像を、表示画面の縁に沿って移動させることにより、前記表示画面における前記光検出センサの検出領域を探索する
     請求項1から請求項6のうちいずれか1項に記載の表示制御装置。
  8.  前記表示調整部は、前記光検出センサの検出領域に表示されると前記光検出センサが光を検出する検出用表示画像を、表示画面の辺全体に沿って表示し、前記光検出センサが光を検出した辺に沿って縮小した検出用表示画像を移動させることにより、前記表示画面における前記光検出センサの検出領域を探索する
     請求項1から請求項7のうちいずれか1項に記載の表示制御装置。
  9.  前記表示調整部は、表示画面を分割しながら、前記光検出センサの検出領域に表示されると前記光検出センサが光を検出する検出用表示画像を分割した領域に表示することにより、前記表示画面における前記光検出センサの検出領域を探索する
     請求項1から請求項8のうちいずれか1項に記載の表示制御装置。
  10.  前記表示システムが含む前記表示装置であって、
     請求項1から請求項9のうちいずれか1項に記載の表示制御装置を有する表示装置。
  11.  光検出センサが、隣接する複数の表示装置に映像信号を表示する表示システムにおける第1表示装置と当該第1表示装置とは画素サイズが異なる第2表示装置との両方を検出対象としてその表示画面の画素からの光を検出し、
     表示調整部が、前記光検出センサが検出した結果に基づく前記第1表示装置の画素サイズと前記第2表示装置の画素サイズとの差に基づいて、前記各表示装置に表示する映像信号の拡大または縮小する度合いを決定する
     表示制御方法。
PCT/JP2019/036380 2019-09-17 2019-09-17 表示制御装置、表示装置、表示制御方法 WO2021053716A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/036380 WO2021053716A1 (ja) 2019-09-17 2019-09-17 表示制御装置、表示装置、表示制御方法
JP2021546078A JP7193653B2 (ja) 2019-09-17 2019-09-17 表示制御装置、表示装置、表示制御方法
US17/642,812 US20230005413A1 (en) 2019-09-17 2019-09-17 Display control device, display device, display control method
CN201980100330.9A CN114375471A (zh) 2019-09-17 2019-09-17 显示控制装置、显示装置及显示控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/036380 WO2021053716A1 (ja) 2019-09-17 2019-09-17 表示制御装置、表示装置、表示制御方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021053716A1 true WO2021053716A1 (ja) 2021-03-25

Family

ID=74884040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/036380 WO2021053716A1 (ja) 2019-09-17 2019-09-17 表示制御装置、表示装置、表示制御方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230005413A1 (ja)
JP (1) JP7193653B2 (ja)
CN (1) CN114375471A (ja)
WO (1) WO2021053716A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003050655A (ja) * 2001-05-11 2003-02-21 Xerox Corp 解像度混合ディスプレイ
JP2006524356A (ja) * 2003-03-11 2006-10-26 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 視覚的暗号化システム
JP2007264141A (ja) * 2006-03-27 2007-10-11 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 映像表示装置
JP2009210775A (ja) * 2008-03-04 2009-09-17 Fujifilm Corp 携帯電話システムならびに携帯電話およびその制御方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7629945B2 (en) * 2001-05-11 2009-12-08 Xerox Corporation Mixed resolution displays
CN102215373B (zh) * 2010-04-07 2014-12-24 苹果公司 会议中的显示调整
CN102098521A (zh) * 2010-12-17 2011-06-15 苏州创捷传媒展览有限公司 一种应用于大尺寸图像显示的拼接融合方法
KR20150000783A (ko) * 2013-06-25 2015-01-05 삼성전자주식회사 멀티 스크린을 이용한 디스플레이 방법 및 장치
KR102228456B1 (ko) * 2014-03-13 2021-03-16 삼성전자주식회사 깊이 정보를 갖는 영상을 생성하는 영상 획득 장치 및 영상 획득 방법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003050655A (ja) * 2001-05-11 2003-02-21 Xerox Corp 解像度混合ディスプレイ
JP2006524356A (ja) * 2003-03-11 2006-10-26 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 視覚的暗号化システム
JP2007264141A (ja) * 2006-03-27 2007-10-11 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 映像表示装置
JP2009210775A (ja) * 2008-03-04 2009-09-17 Fujifilm Corp 携帯電話システムならびに携帯電話およびその制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN114375471A (zh) 2022-04-19
JPWO2021053716A1 (ja) 2021-03-25
US20230005413A1 (en) 2023-01-05
JP7193653B2 (ja) 2022-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10671207B2 (en) Multi-tile display system and driving method of unrelated display devices using a user input pattern
US8745509B2 (en) Image display system, graphical user interface, and image display method
KR101607694B1 (ko) 영상표시장치 및 터치 드라이버
TWI437551B (zh) 影像防窺方法
KR20180036904A (ko) 플렉서블 표시장치
EP3822766A1 (en) Image processing method and device for tiled screen and tiled screen
KR20160084950A (ko) 곡면형 표시 장치 및 이의 구동방법
US11093003B2 (en) Display device and driving method thereof
US11636829B2 (en) Display device and method of driving the same
JP2008251020A (ja) 画像表示装置および画像表示装置の駆動方法
KR20160093750A (ko) 지문 센서를 구비한 터치 스크린 표시장치
KR20170064623A (ko) 표시 장치 시스템
WO2021053716A1 (ja) 表示制御装置、表示装置、表示制御方法
US20170004789A1 (en) Display device, method of driving a display device, and display system
US10535118B2 (en) Display apparatus, controlling method thereof, and terminal thereof
JP4968360B2 (ja) 画像表示装置
JP4826174B2 (ja) 表示装置
KR102486407B1 (ko) 터치방식 표시장치
KR102347825B1 (ko) 포토센서부를 포함하는 표시패널 및 그를 이용한 표시장치
JP6874210B2 (ja) 位置関係検出装置、表示装置、表示装置の位置関係検出方法
KR102416510B1 (ko) 표시 장치
KR102416710B1 (ko) 터치표시장치 및 그 구동방법
JP2010015501A (ja) 画像表示装置
KR20160033878A (ko) 액정 디스플레이 장치
JP4345445B2 (ja) 画像処理装置、画像表示装置および画像処理装置における演算パラメータの設定方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19946014

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021546078

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19946014

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1