WO2022045407A1 - 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치 - Google Patents

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WO2022045407A1
WO2022045407A1 PCT/KR2020/011553 KR2020011553W WO2022045407A1 WO 2022045407 A1 WO2022045407 A1 WO 2022045407A1 KR 2020011553 W KR2020011553 W KR 2020011553W WO 2022045407 A1 WO2022045407 A1 WO 2022045407A1
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손정일
김기범
정재연
손정현
김용주
이화정
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a signal processing apparatus and an image display apparatus having the same, and more particularly, to a signal processing apparatus capable of reducing the number of internal communications during signal processing of streaming data, and an image display apparatus having the same.
  • the signal processing apparatus is an apparatus that performs signal processing on an input image to display the image.
  • the signal processing apparatus receives various image signals such as a broadcast signal or an external input signal (eg, an HDMI signal or a streaming signal), and performs signal processing based on the received broadcast signal or external input signal.
  • the signal-processed image signal may be output to the display.
  • streaming data when streaming data is received, in order to process the streaming data, it is divided into predetermined units and the data of the predetermined unit is processed.
  • the number of inter-process communication (IPC) between the streaming data processing unit that processes streaming data and the decoder increases by the number of data in a predetermined unit.
  • another object of the present invention is to provide a signal processing apparatus capable of performing authentication processing on streaming data to display an image based on authenticated streaming data, and an image display apparatus having the same.
  • a signal processing apparatus and an image display apparatus having the same for achieving the above object receive streaming data, and based on the received streaming data, information on data of a plurality of first units
  • a streaming data processing unit for generating list information including and outputting the generated list information, and a decoder for receiving the list information and decoding data of a plurality of first units based on the list information, streaming data
  • the processing unit outputs data decoded by the decoder.
  • the decoder may decode data of a plurality of first units related to streaming data based on information about the data of the first unit in the list information.
  • the signal processing apparatus further comprising a memory for storing streaming data, the decoder, based on the number information and address information of the first unit data in the list information, streaming from the memory Data may be divided into data of a first unit, and data of a plurality of first units may be decoded based on the separated data of the first unit.
  • the signal processing apparatus further includes a memory for storing a first unit of data related to streaming data, and the decoder, Based on the access, data of a first unit corresponding to the memory may be accessed, and data of a plurality of first units may be decoded based on the accessed data of the first unit.
  • the information about the plurality of first units of data may include information on the number of data of the first unit, address information, and length information.
  • the information about the plurality of first units of data may further include information on the maximum number of data of the first unit and type information.
  • the streaming data processing unit parses the data of the second unit larger than the first unit, extracts the data of the plurality of first units, and generates list information including information about the data of the plurality of first units.
  • the streaming data processing unit may convert the data of the first unit into parameter information, and transmit update information and parameter information of the list information to the decoder.
  • the list information may be updated with parameter information, and the updated parameter information may be transmitted as list information to the decoder.
  • the streaming data processing unit receives the address information of the data of the second unit larger than the first unit, extracts the data of the plurality of first units by using the address information of the data of the second unit, and It may include an authentication processing unit that generates list information including information about one unit of data.
  • the authentication processing unit may perform authentication on streaming data, and output list information after authentication is performed.
  • the streaming data processing unit based on the list information from the authentication processing unit, a splitter that separates image data and metadata from the data of the second unit, and the image data separated by the splitter, the video decoding processing using a decoder It may further include a decoding processing unit.
  • the streaming data processing unit includes a data parser that parses metadata using address information of metadata separated from the splitter, and a sequencer that outputs image data decoded from the image decoding processing unit and metadata parsed by the parser together.
  • a data parser that parses metadata using address information of metadata separated from the splitter
  • a sequencer that outputs image data decoded from the image decoding processing unit and metadata parsed by the parser together. may include more.
  • the streaming data processing unit demultiplexes the input streaming data
  • the demultiplexer outputs the demultiplexed second unit of data
  • a plug-in that performs plug-in processing on the data of the second unit from the demultiplexing unit.
  • the processor may further include a parser that receives the address information of the data of the second unit from the plug-in processing unit from the plug-in processing unit, and parses the data of the second unit by using the address information of the data of the second unit.
  • the number of times of communication between the streaming data processing unit and the decoder may be inversely proportional to the number of data of the first unit in the list information.
  • communication between the streaming data processing unit and the decoder may be performed once per image frame of streaming data.
  • a signal processing apparatus and an image display apparatus having the same receive streaming data, and based on the received streaming data, a list including information about a plurality of first units of data
  • a streaming data processing unit for generating information and outputting the generated list information, a memory for storing a first unit of data related to streaming data, and receiving the list information, based on the list information, of a plurality of first units
  • a decoder for decoding data is included, and the streaming data processing unit outputs the data decoded by the decoder.
  • the streaming data processing unit receives the address information of the data of the second unit larger than the first unit, extracts the data of the plurality of first units by using the address information of the data of the second unit, and It may include an authentication processing unit that generates list information including information about one unit of data.
  • the streaming data processing unit based on the list information from the authentication processing unit, a splitter that separates image data and metadata from the data of the second unit, and the image data separated by the splitter, the video decoding processing using a decoder It may further include a decoding processing unit.
  • the streaming data processing unit includes a data parser that parses metadata using address information of metadata separated from the splitter, and a sequencer that outputs image data decoded from the image decoding processing unit and metadata parsed by the parser together.
  • a data parser that parses metadata using address information of metadata separated from the splitter
  • a sequencer that outputs image data decoded from the image decoding processing unit and metadata parsed by the parser together. may include more.
  • a signal processing apparatus and an image display apparatus having the same receive streaming data, and based on the received streaming data, list information including information about a plurality of first units of data and a streaming data processing unit for generating and outputting the generated list information, and a decoder for receiving the list information and decoding data of a plurality of first units based on the list information, wherein the streaming data processing unit is decoded in the decoder output the data. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data. In particular, it is possible to significantly reduce the number of internal communications when outputting list information compared to when the first unit of data is output to the decoder. Accordingly, it is possible to reduce screen tearing during video display based on streaming data.
  • the decoder may decode data of a plurality of first units related to streaming data based on information about the data of the first unit in the list information. Accordingly, the decoder can perform decoding while reducing the number of internal communications with the streaming data processing unit.
  • the signal processing apparatus further comprising a memory for storing streaming data, the decoder, based on the number information and address information of the first unit data in the list information, streaming from the memory Data may be divided into data of a first unit, and data of a plurality of first units may be decoded based on the separated data of the first unit. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the signal processing apparatus further includes a memory for storing a first unit of data related to streaming data, and the decoder, Based on the access, data of a first unit corresponding to the memory may be accessed, and data of a plurality of first units may be decoded based on the accessed data of the first unit. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the information about the plurality of first units of data may include information on the number of data of the first unit, address information, and length information. Accordingly, the decoder can perform decoding using information about the plurality of first units of data.
  • the information about the plurality of first units of data may further include information on the maximum number of data of the first unit and type information. Accordingly, the decoder can perform decoding using information about the plurality of first units of data.
  • the streaming data processing unit parses the data of the second unit larger than the first unit, extracts the data of the plurality of first units, and generates list information including information about the data of the plurality of first units. can Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the streaming data processing unit may convert the data of the first unit into parameter information, and transmit update information and parameter information of the list information to the decoder. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the list information may be updated with parameter information, and the updated parameter information may be transmitted as list information to the decoder. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the streaming data processing unit receives the address information of the data of the second unit larger than the first unit, extracts the data of the plurality of first units by using the address information of the data of the second unit, and It may include an authentication processing unit that generates list information including information about one unit of data. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the authentication processing unit may perform authentication on streaming data, and output list information after authentication is performed. Accordingly, by performing authentication processing on the streaming data, it is possible to display an image based on the authenticated streaming data.
  • the streaming data processing unit based on the list information from the authentication processing unit, a splitter that separates image data and metadata from the data of the second unit, and the image data separated by the splitter, the video decoding processing using a decoder It may further include a decoding processing unit. Accordingly, it is possible to perform decoding of streaming data while reducing the number of internal communication during signal processing.
  • the streaming data processing unit includes a data parser that parses metadata using address information of metadata separated from the splitter, and a sequencer that outputs image data decoded from the image decoding processing unit and metadata parsed by the parser together.
  • a data parser that parses metadata using address information of metadata separated from the splitter
  • a sequencer that outputs image data decoded from the image decoding processing unit and metadata parsed by the parser together. may include more. Accordingly, it is possible to output the decoded image data and the meta data parsed by the parser together while reducing the number of internal communications during signal processing.
  • the streaming data processing unit demultiplexes the input streaming data
  • the demultiplexer outputs the demultiplexed second unit of data
  • a plug-in that performs plug-in processing on the data of the second unit from the demultiplexing unit.
  • the processor may further include a parser that receives the address information of the data of the second unit from the plug-in processing unit from the plug-in processing unit, and parses the data of the second unit by using the address information of the data of the second unit.
  • the number of times of communication between the streaming data processing unit and the decoder may be inversely proportional to the number of data of the first unit in the list information. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • communication between the streaming data processing unit and the decoder may be performed once per image frame of streaming data. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • a signal processing apparatus and an image display apparatus having the same receive streaming data, and based on the received streaming data, a list including information about a plurality of first units of data
  • a decoder for decoding data is included, and the streaming data processing unit outputs the data decoded by the decoder. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the streaming data processing unit receives the address information of the data of the second unit larger than the first unit, extracts the data of the plurality of first units by using the address information of the data of the second unit, and It may include an authentication processing unit that generates list information including information about one unit of data.
  • the streaming data processing unit based on the list information from the authentication processing unit, a splitter that separates image data and metadata from the data of the second unit, and the image data separated by the splitter, the video decoding processing using a decoder It may further include a decoding processing unit. Accordingly, it is possible to perform decoding of streaming data while reducing the number of internal communication during signal processing.
  • the streaming data processing unit includes a data parser that parses metadata using address information of metadata separated from the splitter, and a sequencer that outputs image data decoded from the image decoding processing unit and metadata parsed by the parser together.
  • a data parser that parses metadata using address information of metadata separated from the splitter
  • a sequencer that outputs image data decoded from the image decoding processing unit and metadata parsed by the parser together. may include more. Accordingly, it is possible to output the decoded image data and the meta data parsed by the parser together while reducing the number of internal communications during signal processing.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an example of an internal block diagram of the image display device of FIG. 1 .
  • FIG. 3 is an example of an internal block diagram of the signal processing unit of FIG. 2 .
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a control method of the remote control device of FIG. 2 .
  • 4B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 2 .
  • Fig. 5 is an internal block diagram of the display of Fig. 2;
  • 6A to 6B are diagrams referenced in the description of the organic light emitting panel of FIG. 5 .
  • FIG. 7A is a block diagram of an image display device according to the present invention.
  • FIG. 7B to 7C are diagrams referenced in the description of the operation of the image display device of FIG. 7A.
  • FIG. 8 is a block diagram of an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • 9 to 14 are diagrams referenced in the description of the operation of the image display device of FIG. 8 .
  • module and “part” for the components used in the following description are given simply in consideration of the ease of writing the present specification, and do not impart a particularly important meaning or role by themselves. Accordingly, the terms “module” and “unit” may be used interchangeably.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • the image display apparatus 100 may include a display 180 .
  • the image display apparatus 100 may receive image signals from various external devices, process them, and display them on the display 180 .
  • Various external devices may be, for example, a computer (PC), a mobile terminal 600 such as a smart phone, a set-top box (STB), a game console (GSB), a server (SVR), and the like.
  • PC computer
  • mobile terminal 600 such as a smart phone, a set-top box (STB), a game console (GSB), a server (SVR), and the like.
  • STB set-top box
  • GBB game console
  • SVR server
  • the display 180 may be implemented as any one of various panels.
  • the display 180 may be any one of self-luminous panels such as an organic light emitting panel (OLED panel), an inorganic light emitting panel (LED panel), and a micro LED panel.
  • OLED panel organic light emitting panel
  • LED panel inorganic light emitting panel
  • micro LED panel micro LED panel
  • the display 180 is mainly described with an organic light emitting panel (OLED panel).
  • OLED panel organic light emitting panel
  • an organic light emitting panel has advantages in that the panel response speed is faster than that of the liquid crystal display panel, the color reproduction effect is excellent, and the color reproduction property is excellent.
  • the signal processing unit 170 in the image display device 100 preferably performs image quality processing corresponding to the organic light emitting panel.
  • the image display device 100 receives streaming data from a server (SVR), etc., signal processing for the streaming data is required.
  • SVR server
  • the number of inter-process communication increases by the number of data in a predetermined unit.
  • the signal processing apparatus 170 and the image display apparatus 100 having the same receive streaming data, and, based on the received streaming data, receive data of a plurality of first units.
  • a streaming data processing unit 710 that generates the list information 1020 including information about and outputs the generated list information 1020, receives the list information 1020, and based on the list information 1020,
  • a decoder 325 for decoding the plurality of first units of data is included, and the streaming data processing unit 710 outputs the data decoded by the decoder 325 .
  • the signal processing apparatus 170 and the image display apparatus 100 having the same receive streaming data, and based on the received streaming data, data of a plurality of first units.
  • a streaming data processing unit 710 that generates the list information 1020 including information about and outputs the generated list information 1020, and a memory 540 that stores data of a first unit related to streaming data; and a decoder 325 that receives the list information 1020 and decodes data of a plurality of first units based on the list information 1020 , and the streaming data processing unit 710 is decoded by the decoder 325 . output the data. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the image display device 100 of FIG. 1 may be a TV, a monitor, a tablet PC, a mobile terminal, a vehicle display device, and the like.
  • FIG. 2 is an example of an internal block diagram of the image display device of FIG. 1 .
  • an image display device 100 includes an image receiving unit 105 , an external device interface unit 130 , a storage unit 140 , a user input interface unit 150 , It may include a sensor unit (not shown), a signal processing unit 170 , a display 180 , and an audio output unit 185 .
  • the image receiver 105 may include a tuner unit 110 , a demodulator unit 120 , a network interface unit 130 , and an external device interface unit 130 .
  • the image receiving unit 105 may include only the tuner unit 110 , the demodulator 120 , and the external device interface unit 130 , unlike the drawing. That is, the network interface unit 130 may not be included.
  • the tuner unit 110 selects an RF broadcast signal corresponding to a channel selected by a user or all channels previously stored among RF (Radio Frequency) broadcast signals received through an antenna (not shown).
  • the selected RF broadcast signal is converted into an intermediate frequency signal or a baseband video or audio signal.
  • the tuner unit 110 may include a plurality of tuners in order to receive broadcast signals of a plurality of channels.
  • a single tuner that simultaneously receives broadcast signals of a plurality of channels is also possible.
  • the demodulator 120 receives the digital IF signal DIF converted by the tuner 110 and performs a demodulation operation.
  • the demodulator 120 may output a stream signal TS after demodulation and channel decoding are performed.
  • the stream signal may be a signal obtained by multiplexing an image signal, an audio signal, or a data signal.
  • the stream signal output from the demodulator 120 may be input to the signal processing unit 170 .
  • the signal processing unit 170 outputs an image to the display 180 after performing demultiplexing, image/audio signal processing, and the like, and outputs an audio to the audio output unit 185 .
  • the external device interface unit 130 may transmit or receive data with a connected external device (not shown), for example, a set-top box (STB). To this end, the external device interface unit 130 may include an A/V input/output unit (not shown).
  • a connected external device for example, a set-top box (STB).
  • STB set-top box
  • the external device interface unit 130 may include an A/V input/output unit (not shown).
  • the external device interface unit 130 may be connected to an external device such as a DVD (Digital Versatile Disk), Blu-ray, game device, camera, camcorder, computer (laptop), set-top box, and the like by wire/wireless, , it is also possible to perform input/output operations with an external device.
  • an external device such as a DVD (Digital Versatile Disk), Blu-ray, game device, camera, camcorder, computer (laptop), set-top box, and the like by wire/wireless, it is also possible to perform input/output operations with an external device.
  • the A/V input/output unit may receive video and audio signals from an external device. Meanwhile, the wireless communication unit (not shown) may perform short-range wireless communication with other electronic devices.
  • the external device interface unit 130 may exchange data with the adjacent mobile terminal 600 .
  • the external device interface unit 130 may receive device information, executed application information, an application image, and the like, from the mobile terminal 600 in the mirroring mode.
  • the network interface unit 135 provides an interface for connecting the image display device 100 to a wired/wireless network including an Internet network.
  • the network interface unit 135 may receive content or data provided by the Internet or a content provider or network operator through a network.
  • the network interface unit 135 may include a wireless communication unit (not shown).
  • the storage unit 140 may store a program for processing and controlling each signal in the signal processing unit 170 , or may store a signal-processed image, audio, or data signal.
  • the storage unit 140 may perform a function for temporarily storing an image, audio, or data signal input to the external device interface unit 130 . Also, the storage unit 140 may store information about a predetermined broadcast channel through a channel storage function such as a channel map.
  • the storage unit 140 of FIG. 2 may be included in the signal processing unit 170 .
  • the user input interface unit 150 transmits a signal input by the user to the signal processing unit 170 or transmits a signal from the signal processing unit 170 to the user.
  • transmit/receive user input signals such as power on/off, channel selection, and screen setting from the remote control device 200, or local keys (not shown) such as power key, channel key, volume key, and setting value transmits a user input signal input to the signal processing unit 170 , or transmits a user input signal input from a sensor unit (not shown) for sensing a user's gesture to the signal processing unit 170 , or from the signal processing unit 170 . may be transmitted to the sensor unit (not shown).
  • the signal processing unit 170 demultiplexes an input stream or processes the demultiplexed signals through the tuner unit 110 or the demodulator 120 , the network interface unit 135 or the external device interface unit 130 . Thus, it is possible to generate and output a signal for video or audio output.
  • the signal processing unit 170 receives the broadcast signal or HDMI signal received from the image receiving unit 105 , and performs signal processing based on the received broadcast signal or HDMI signal to receive the signal-processed image signal.
  • the signal processing unit 170 receives the broadcast signal or HDMI signal received from the image receiving unit 105 , and performs signal processing based on the received broadcast signal or HDMI signal to receive the signal-processed image signal.
  • the image signal processed by the signal processing unit 170 may be input to the display 180 and displayed as an image corresponding to the image signal. Also, the image signal processed by the signal processing unit 170 may be input to an external output device through the external device interface unit 130 .
  • the audio signal processed by the signal processing unit 170 may be outputted to the audio output unit 185 . Also, the audio signal processed by the signal processing unit 170 may be input to an external output device through the external device interface unit 130 .
  • the signal processing unit 170 may include a demultiplexer, an image processing unit, and the like. That is, the signal processing unit 170 may perform various signal processing, and thus may be implemented in the form of a system on chip (SOC). This will be described later with reference to FIG. 3 .
  • SOC system on chip
  • the signal processing unit 170 may control overall operations in the image display apparatus 100 .
  • the signal processing unit 170 may control the tuner unit 110 to select (tuning) a channel selected by the user or an RF broadcast corresponding to a pre-stored channel.
  • the signal processing unit 170 may control the image display apparatus 100 according to a user command input through the user input interface unit 150 or an internal program.
  • the signal processing unit 170 may control the display 180 to display an image.
  • the image displayed on the display 180 may be a still image or a moving image, and may be a 2D image or a 3D image.
  • the signal processing unit 170 may cause a predetermined object to be displayed in the image displayed on the display 180 .
  • the object may be at least one of an accessed web screen (newspaper, magazine, etc.), an Electronic Program Guide (EPG), various menus, widgets, icons, still images, moving pictures, and text.
  • EPG Electronic Program Guide
  • the signal processing unit 170 may recognize the location of the user based on the image captured by the photographing unit (not shown). For example, the distance (z-axis coordinate) between the user and the image display apparatus 100 may be determined. In addition, an x-axis coordinate and a y-axis coordinate in the display 180 corresponding to the user's location may be identified.
  • the display 180 converts an image signal, a data signal, an OSD signal, a control signal, or an image signal, a data signal, and a control signal received from the external device interface unit 130 processed by the signal processing unit 170 to a driving signal to create
  • the display 180 may be configured as a touch screen and used as an input device in addition to an output device.
  • the audio output unit 185 receives the audio signal processed by the signal processing unit 170 and outputs the audio signal.
  • the photographing unit (not shown) photographs the user.
  • the photographing unit (not shown) may be implemented with one camera, but is not limited thereto, and may be implemented with a plurality of cameras. Image information captured by the photographing unit (not shown) may be input to the signal processing unit 170 .
  • the signal processing unit 170 may detect a user's gesture based on each or a combination of an image captured by a photographing unit (not shown) or a signal sensed from a sensor unit (not shown).
  • the power supply unit 190 supplies the corresponding power to the entire image display device 100 .
  • the power supply unit 190 includes a signal processing unit 170 that may be implemented in the form of a system on chip (SOC), a display 180 for displaying an image, and an audio output unit for outputting audio (185), etc. can be supplied with power.
  • SOC system on chip
  • a display 180 for displaying an image
  • an audio output unit for outputting audio (185), etc. can be supplied with power.
  • the power supply unit 190 may include a converter that converts AC power into DC power, and a dc/dc converter that converts the level of DC power.
  • the remote control device 200 transmits a user input to the user input interface unit 150 .
  • the remote control device 200 may use Bluetooth (Bluetooth), Radio Frequency (RF) communication, infrared (IR) communication, Ultra Wideband (UWB), ZigBee, or the like.
  • the remote control device 200 may receive an image, audio, or data signal output from the user input interface unit 150 , and display it or output the audio signal from the remote control device 200 .
  • the above-described image display device 100 may be a digital broadcasting receiver capable of receiving fixed or mobile digital broadcasting.
  • the block diagram of the image display device 100 shown in FIG. 2 is a block diagram for an embodiment of the present invention.
  • Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted according to the specifications of the image display device 100 that are actually implemented. That is, two or more components may be combined into one component, or one component may be subdivided into two or more components as needed.
  • the function performed in each block is for explaining the embodiment of the present invention, and the specific operation or device does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 3 is an example of an internal block diagram of the signal processing unit of FIG. 2 .
  • the signal processing unit 170 may include a demultiplexer 310 , an image processing unit 320 , a processor 330 , and an audio processing unit 370 . . In addition, it may further include a data processing unit (not shown).
  • the demultiplexer 310 demultiplexes an input stream. For example, when MPEG-2 TS is input, it can be demultiplexed and separated into video, audio and data signals, respectively.
  • the stream signal input to the demultiplexer 310 may be a stream signal output from the tuner unit 110 , the demodulator 120 , or the external device interface unit 130 .
  • the image processing unit 320 may perform signal processing on an input image.
  • the image processing unit 320 may perform image processing on the image signal demultiplexed by the demultiplexer 310 .
  • the image processing unit 320 includes an image decoder 325 , a scaler 335 , an image quality processing unit 635 , an image encoder (not shown), an OSD processing unit 340 , a frame rate converter 350 , and a formatter. (360) and the like.
  • the image decoder 325 decodes the demultiplexed image signal, and the scaler 335 performs scaling to output the resolution of the decoded image signal on the display 180 .
  • the video decoder 325 may include decoders of various standards. For example, it may include an MPEG-2, H,264 decoder, a 3D image decoder for a color image and a depth image, and a decoder for a multi-view image.
  • the scaler 335 may scale an input image signal that has been decoded by the image decoder 325 or the like.
  • the scaler 335 may upscale when the size or resolution of the input image signal is small, and downscale when the size or resolution of the input image signal is large.
  • the image quality processing unit 635 may perform image quality processing on an input image signal that has been decoded by the image decoder 325 or the like.
  • the image quality processing unit 635 performs noise removal processing on the input image signal, expands the resolution of the gray scale of the input image signal, improves image resolution, or performs high dynamic range (HDR)-based signal processing.
  • the frame rate can be varied, and panel characteristics, in particular, image quality processing corresponding to the organic light emitting panel can be performed.
  • the OSD processing unit 340 generates an OSD signal according to a user input or by itself. For example, a signal for displaying various types of information as graphics or text on the screen of the display 180 may be generated based on a user input signal.
  • the generated OSD signal may include various data such as a user interface screen of the image display device 100 , various menu screens, widgets, and icons. Also, the generated OSD signal may include a 2D object or a 3D object.
  • the OSD processing unit 340 may generate a pointer that can be displayed on a display based on a pointing signal input from the remote control device 200 .
  • a pointer may be generated by a pointing signal processing unit, and the OSD processing unit 240 may include such a pointing signal processing unit (not shown).
  • the pointing signal processing unit (not shown) may be provided separately instead of being provided in the OSD processing unit 240 .
  • a frame rate converter (FRC) 350 may convert a frame rate of an input image. On the other hand, the frame rate converter 350 may output as it is without a separate frame rate conversion.
  • the formatter 360 may change the format of an input image signal into an image signal for display on a display and output the changed format.
  • the formatter 360 may change the format of the image signal to correspond to the display panel.
  • the processor 330 may control overall operations in the image display device 100 or in the signal processing unit 170 .
  • the processor 330 may control the tuner unit 110 to select a channel selected by the user or an RF broadcast corresponding to a pre-stored channel (tuning).
  • the processor 330 may control the image display apparatus 100 according to a user command input through the user input interface unit 150 or an internal program.
  • the processor 330 may perform data transmission control with the network interface unit 135 or the external device interface unit 130 .
  • the processor 330 may control operations of the demultiplexer 310 and the image processor 320 in the signal processor 170 .
  • the audio processing unit 370 in the signal processing unit 170 may perform audio processing of the demultiplexed audio signal.
  • the audio processing unit 370 may include various decoders.
  • the audio processing unit 370 in the signal processing unit 170 may process a base (Base), a treble (Treble), volume control, and the like.
  • a data processing unit (not shown) in the signal processing unit 170 may perform data processing of the demultiplexed data signal.
  • the demultiplexed data signal is an encoded data signal, it may be decoded.
  • the encoded data signal may be electronic program guide information including broadcast information such as start time and end time of a broadcast program aired on each channel.
  • FIG. 3 a block diagram of the signal processing unit 170 shown in FIG. 3 is a block diagram for an embodiment of the present invention. Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted according to the specifications of the signal processing unit 170 that are actually implemented.
  • the frame rate converter 350 and the formatter 360 may be separately provided in addition to the image processor 320 .
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a control method of the remote control device of FIG. 2 .
  • the user may move or rotate the remote control device 200 up and down, left and right (FIG. 4A (b)), back and forth (FIG. 4A (c)).
  • the pointer 205 displayed on the display 180 of the image display device corresponds to the movement of the remote control device 200 .
  • the remote control device 200 may be called a space remote controller or a 3D pointing device because the corresponding pointer 205 is moved and displayed according to movement in 3D space.
  • 4A (b) illustrates that when the user moves the remote control device 200 to the left, the pointer 205 displayed on the display 180 of the image display device also moves to the left correspondingly.
  • the image display device may calculate the coordinates of the pointer 205 from information about the movement of the remote control device 200 .
  • the image display device may display the pointer 205 to correspond to the calculated coordinates.
  • FIG. 4A ( c ) illustrates a case in which the user moves the remote control device 200 away from the display 180 while pressing a specific button in the remote control device 200 . Accordingly, the selected area in the display 180 corresponding to the pointer 205 may be zoomed in and displayed. Conversely, when the user moves the remote control device 200 closer to the display 180 , the selected area in the display 180 corresponding to the pointer 205 may be zoomed out and displayed. Meanwhile, when the remote control apparatus 200 moves away from the display 180 , the selection area is zoomed out, and when the remote control apparatus 200 approaches the display 180 , the selection area may be zoomed in.
  • the moving speed or moving direction of the pointer 205 may correspond to the moving speed or moving direction of the remote control device 200 .
  • 4B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 2 .
  • the remote control device 200 includes a wireless communication unit 425 , a user input unit 435 , a sensor unit 440 , an output unit 450 , a power supply unit 460 , a storage unit 470 , A control unit 480 may be included.
  • the wireless communication unit 425 transmits/receives a signal to and from any one of the image display devices according to the embodiments of the present invention described above.
  • the image display apparatuses according to embodiments of the present invention one image display apparatus 100 will be described as an example.
  • the remote control device 200 may include an RF module 421 capable of transmitting and receiving a signal to and from the image display device 100 according to the RF communication standard.
  • the remote control device 200 may include an IR module 423 capable of transmitting and receiving signals to and from the image display device 100 according to the IR communication standard.
  • the remote control device 200 transmits a signal containing information about the movement of the remote control device 200 to the image display device 100 through the RF module 421 .
  • the remote control device 200 may receive a signal transmitted by the image display device 100 through the RF module 421 .
  • the remote control device 200 may transmit commands related to power on/off, channel change, volume change, etc. to the image display device 100 through the IR module 423 as necessary.
  • the user input unit 435 may include a keypad, a button, a touch pad, or a touch screen.
  • the user may input a command related to the image display apparatus 100 to the remote control apparatus 200 by manipulating the user input unit 435 .
  • the user input unit 435 includes a hard key button
  • the user may input a command related to the image display device 100 to the remote control device 200 through a push operation of the hard key button.
  • the user input unit 435 includes a touch screen
  • the user may input a command related to the image display apparatus 100 to the remote control apparatus 200 by touching a soft key of the touch screen.
  • the user input unit 435 may include various types of input means that the user can operate, such as a scroll key or a jog key, and this embodiment does not limit the scope of the present invention.
  • the sensor unit 440 may include a gyro sensor 441 or an acceleration sensor 443 .
  • the gyro sensor 441 may sense information about the movement of the remote control device 200 .
  • the gyro sensor 441 may sense information about the operation of the remote control device 200 based on x, y, and z axes.
  • the acceleration sensor 443 may sense information about the moving speed of the remote control device 200 .
  • it may further include a distance measuring sensor, whereby the distance to the display 180 can be sensed.
  • the output unit 450 may output an image or audio signal corresponding to an operation of the user input unit 435 or a signal transmitted from the image display apparatus 100 . Through the output unit 450 , the user may recognize whether the user input unit 435 is operated or whether the image display apparatus 100 is controlled.
  • the power supply unit 460 supplies power to the remote control device 200 .
  • the power supply unit 460 may reduce power consumption by stopping the power supply when the remote control device 200 does not move for a predetermined period of time.
  • the power supply unit 460 may resume power supply when a predetermined key provided in the remote control device 200 is operated.
  • the storage unit 470 may store various types of programs and application data required for control or operation of the remote control device 200 . If the remote control device 200 wirelessly transmits and receives a signal through the image display device 100 and the RF module 421, the remote control device 200 and the image display device 100 transmit the signal through a predetermined frequency band. send and receive The control unit 480 of the remote control device 200 stores information about a frequency band in which a signal can be wirelessly transmitted and received with the image display device 100 paired with the remote control device 200 in the storage unit 470 and can refer to
  • the control unit 480 controls all matters related to the control of the remote control device 200 .
  • the control unit 480 transmits a signal corresponding to a predetermined key operation of the user input unit 435 or a signal corresponding to the movement of the remote control device 200 sensed by the sensor unit 440 through the wireless communication unit 425 to the image display device. (100) can be transmitted.
  • the user input interface unit 150 of the image display device 100 includes a wireless communication unit 151 capable of wirelessly transmitting and receiving signals with the remote control device 200 , and a pointer corresponding to the operation of the remote control device 200 .
  • a coordinate value calculating unit 415 capable of calculating a coordinate value of may be provided.
  • the user input interface unit 150 may wirelessly transmit/receive a signal to and from the remote control device 200 through the RF module 412 . Also, a signal transmitted by the remote control device 200 according to the IR communication standard may be received through the IR module 413 .
  • the coordinate value calculator 415 corrects hand shake or an error from the signal corresponding to the operation of the remote control device 200 received through the wireless communication unit 151 and displays the coordinate value of the pointer 205 on the display 170 . (x,y) can be calculated.
  • the remote control device 200 transmission signal input to the image display device 100 through the user input interface unit 150 is transmitted to the signal processing unit 170 of the image display device 100 .
  • the signal processing unit 170 may determine information about the operation and key manipulation of the remote control apparatus 200 from the signal transmitted from the remote control apparatus 200 , and control the image display apparatus 100 in response thereto.
  • the remote control device 200 may calculate a pointer coordinate value corresponding to the operation and output it to the user input interface unit 150 of the image display device 100 .
  • the user input interface unit 150 of the image display apparatus 100 may transmit information about the received pointer coordinate value to the signal processing unit 170 without a separate hand shake or error correction process.
  • the coordinate value calculating unit 415 may be provided inside the signal processing unit 170 instead of the user input interface unit 150 unlike the drawing.
  • Fig. 5 is an internal block diagram of the display of Fig. 2;
  • the organic light emitting panel-based display 180 includes an organic light emitting panel 210 , a first interface unit 230 , a second interface unit 231 , a timing controller 232 , and a gate driver 234 . , a data driver 236 , a memory 240 , a processor 270 , a power supply 290 , a current detector 510 , and the like.
  • the display 180 may receive the image signal Vd, the first DC power V1 and the second DC power V2, and display a predetermined image based on the image signal Vd.
  • the first interface unit 230 in the display 180 may receive the image signal Vd and the first DC power V1 from the signal processing unit 170 .
  • the first DC power V1 may be used for the operation of the power supply unit 290 in the display 180 and the timing controller 232 .
  • the second interface unit 231 may receive the second DC power V2 from the external power supply unit 190 . Meanwhile, the second DC power V2 may be input to the data driver 236 in the display 180 .
  • the timing controller 232 may output a data driving signal Sda and a gate driving signal Sga based on the image signal Vd.
  • the timing controller 232 performs the conversion based on the converted image signal va1 . Accordingly, the data driving signal Sda and the gate driving signal Sga may be output.
  • the timing controller 232 may further receive a control signal, a vertical synchronization signal Vsync, etc. in addition to the video signal Vd from the signal processing unit 170 .
  • the timing controller 232 includes a gate driving signal Sga and data for the operation of the gate driver 234 based on a control signal, a vertical synchronization signal Vsync, etc. in addition to the video signal Vd.
  • the data driving signal Sda for the operation of the driving unit 236 may be output.
  • the data driving signal Sda may be a data driving signal for driving RGBW sub-pixels when the panel 210 includes RGBW sub-pixels.
  • the timing controller 232 may further output the control signal Cs to the gate driver 234 .
  • the gate driver 234 and the data driver 236 are connected to each other through the gate line GL and the data line DL according to the gate driving signal Sga and the data driving signal Sda from the timing controller 232 , respectively. , a scan signal and an image signal are supplied to the organic light emitting panel 210 . Accordingly, the organic light emitting panel 210 displays a predetermined image.
  • the organic light emitting panel 210 may include an organic light emitting layer, and in order to display an image, a plurality of gate lines GL and data lines DL are provided in a matrix form in each pixel corresponding to the organic light emitting layer. They may be intersected.
  • the data driver 236 may output a data signal to the organic light emitting panel 210 based on the second DC power V2 from the second interface unit 231 .
  • the power supply unit 290 may supply various types of power to the gate driver 234 , the data driver 236 , the timing controller 232 , and the like.
  • the current detector 510 may detect a current flowing through the sub-pixels of the organic light emitting panel 210 .
  • the detected current may be input to the processor 270 or the like for accumulative current calculation.
  • the processor 270 may perform various controls within the display 180 .
  • the gate driver 234 , the data driver 236 , the timing controller 232 , and the like may be controlled.
  • the processor 270 may receive, from the current detector 510 , information on the current flowing in the subpixels of the organic light emitting panel 210 .
  • the processor 270 may calculate the accumulated current of the subpixels of each organic light emitting panel 210 based on information on the current flowing through the subpixels of the organic light emitting panel 210 .
  • the calculated accumulated current may be stored in the memory 240 .
  • the processor 270 may determine that it is burn-in.
  • the processor 270 may determine that the sub-pixels are burned-in.
  • the processor 270 may determine the corresponding sub-pixel as a sub-pixel in which burn-in is predicted.
  • the processor 270 may determine the subpixel having the largest accumulated current as the burn-in prediction subpixel based on the current detected by the current detector 510 .
  • 6A to 6B are diagrams referenced in the description of the organic light emitting panel of FIG. 5 .
  • FIG. 6A is a diagram illustrating a pixel in the organic light emitting panel 210 .
  • the organic light emitting panel 210 includes a plurality of scan lines (Scan 1 to Scan n) and a plurality of data lines (R1, G1, B1, W1 to Rm, Gm, Bm, Wm) intersecting them. can be provided.
  • a pixel is defined in an area where the scan line and the data line in the organic light emitting panel 210 intersect.
  • the figure shows a pixel including sub-pixels SR1, SG1, SB1, SW1 of RGBW.
  • FIG. 6B illustrates a circuit of any one sub-pixel within a pixel of the organic light emitting panel of FIG. 6A .
  • the organic light emitting sub-pixel circuit CRTm is an active type and includes a scan switching element SW1, a storage capacitor Cst, a driving switching element SW2, and an organic light emitting layer OLED.
  • the scan switching element SW1 has a scan line connected to a gate terminal and is turned on according to an input scan signal Vdscan. When turned on, the input data signal Vdata is transferred to the gate terminal of the driving switching element SW2 or one end of the storage capacitor Cst.
  • the storage capacitor Cst is formed between the gate terminal and the source terminal of the driving switching element SW2, and the data signal level transferred to one end of the storage capacitor Cst and the direct current transferred to the other end of the storage capacitor Cst Stores a predetermined difference in the power supply (VDD) level.
  • the level of the power stored in the storage capacitor Cst is changed according to the level difference of the data signal Vdata.
  • PAM Plus Amplitude Modulation
  • the power level stored in the storage capacitor Cst varies according to the difference in the pulse widths of the data signal Vdata.
  • the driving switching element SW2 is turned on according to the power level stored in the storage capacitor Cst.
  • a driving current IOLED which is proportional to the stored power level, flows through the organic light emitting layer OLED. Accordingly, the organic light emitting layer OLED performs a light emitting operation.
  • the organic light emitting layer includes an emission layer (EML) of RGBW corresponding to a sub-pixel, and includes at least one of a hole injection layer (HIL), a hole transport layer (HTL), an electron transport layer (ETL), and an electron injection layer (EIL). It may include, and in addition to may include a hole blocking layer and the like.
  • all of the sub-pixels output white light from the organic light-emitting layer (OLED), but in the case of green, red, and blue sub-pixels, a separate color filter is provided for color realization. That is, in the case of green, red, and blue sub-pixels, green, red, and blue color filters are further provided, respectively. On the other hand, in the case of a white sub-pixel, since white light is output, a separate color filter is not required.
  • a pixel is a hold-type device that continuously emits light from the organic light emitting layer OLED after a scan signal is applied during a unit display period, specifically, during a unit frame.
  • FIG. 7A is a block diagram of an image display device related to the present invention
  • FIGS. 7B to 7C are diagrams referenced for explaining the operation of the image display device of FIG. 7A .
  • an image display apparatus 100x related to the present invention may include a signal processing apparatus 170x and a display 180 .
  • the display 180 may include a timing controller 9232 that receives an image data signal output from the signal processing device 170x and performs signal processing thereon, and a panel 210 that displays an image.
  • the signal processing device 170x includes an input interface (IIP) for receiving a signal from the outside, a streaming data processing unit 710x that performs data processing when the signal from the outside is streaming data, a memory 540, and image decoding. It may include a decoder 325 that performs the operation, and an output interface (OIP) that outputs the decoded image signal to the outside.
  • IIP input interface
  • OIP output interface
  • FIG. 7B is an example of an internal block diagram of the streaming data processing unit 710x of FIG. 7A .
  • the streaming data processing unit 710x demultiplexes the input streaming data and outputs the demultiplexed second unit of data, the demultiplexer 910, and the second from the demultiplexer 910.
  • a plug-in processing unit 920 that performs plug-in processing on two units of data and outputs the second unit of data to the outside to receive streaming data of a first unit smaller than the second unit, and the second unit from the plug-in processing unit 920
  • the authentication processing unit 950 that converts two units of data into streaming data of the first unit and outputs it, and the plug-in processing unit 920 receive address information of the second unit of data, and the address information of the second unit of data
  • a parser 930 that parses the data of the second unit using the splitter 940 that separates streaming data of a plurality of first units from the image parser 930,
  • the decoding processing unit 960 that processes the data of the first unit to be decoded, the data parser 968 for parsing meta data among the data of the first
  • the decoding processing unit 960 may include a first image decoding processing unit 962 and a second image decoding processing unit 964 for image decoding processing.
  • the first image decoding processing unit 962 , the second image decoding processing unit 964 , and the data parser 968 may each process the first unit of data.
  • the first image decoding processing unit 962 may transmit image data of a plurality of first units to the decoder 325 and receive image data of a plurality of first units decoded by the decoder 325 .
  • FIG. 7C illustrates that address information NLa, NLb, ... NLn of a plurality of first units of image data is transmitted from the streaming data processing unit 710x to the driver 328 in the decoder 325 .
  • the inter-process communication between the streaming data processing unit 710x and the decoder 325 is increased. ; IPC) will increase. Accordingly, resources are wasted due to an increase in internal communication, and system performance may be deteriorated.
  • the present invention proposes a method of transmitting list information including information related to data of the first unit, rather than transmitting address information of a plurality of first units of data, between the streaming data processing unit and the decoder. This will be described with reference to FIG. 8 or less.
  • FIG. 8 is a block diagram of an image display apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIGS. 9 to 14 are diagrams referenced in the description of the operation of the image display apparatus of FIG. 8 .
  • the image display apparatus 100 includes a signal processing apparatus 170 and a display 180 .
  • the display 180 includes a timing controller 232 and a panel 210 , and the timing controller 232 receives an image from the signal processing device 170 , processes it, and the panel 210 . ) is supplied to
  • the signal processing apparatus 170 receives streaming data, and generates list information 1020 including information about a plurality of first units of data based on the received streaming data, and , a streaming data processing unit 710 that outputs the generated list information 1020 , and a decoder 325 that receives the list information 1020 and decodes data of a plurality of first units based on the list information 1020 . ), and the streaming data processing unit 710 outputs the data decoded by the decoder 325 .
  • the streaming data processing unit 710 may include a Gstreamer (GST).
  • Gstreamer may be a framework that provides an environment for creating a streaming multimedia application such as a Media Player or Video Editor.
  • the signal processing apparatus 170 may further include an input interface (IIP) for receiving a signal from the outside, and an output interface (OIP) for outputting a decoded image signal to the outside.
  • IIP input interface
  • OIP output interface
  • the streaming data processing unit 710 when a signal from the outside through the input interface (IIP) is streaming data, based on the received streaming data, including information about the data of the plurality of first units
  • the list information 1020 may be generated, and the generated list information 1020 may be output.
  • the decoder 325 may decode data of a plurality of first units related to streaming data based on information about the data of the first unit in the list information 1020 . Accordingly, the decoder 325 can perform decoding while reducing the number of internal communications with the streaming data processing unit 710 .
  • the signal processing apparatus 170 may further include a memory 540 for storing streaming data.
  • the memory 540 may store data of a plurality of first units or data of a plurality of second units.
  • the streaming data processing unit 710 may read the data of the first unit from the memory 540 or store the data of the first unit in the memory 540 by using the address information of the data of the first unit. .
  • the streaming data processing unit 710 may read the data of the second unit from the memory 540 or store the data of the second unit in the memory 540 by using the address information of the data of the second unit. .
  • the decoder 325 divides the streaming data from the memory 540 into data of the first unit based on the number information of the first unit data in the list information 1020 and the address information of the first unit data, and separates the data. Based on the data of the first unit, the plurality of first units of data may be decoded. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the memory 540 may store data of a first unit related to streaming data.
  • the decoder 325 accesses and accesses data of the first unit corresponding to the memory 540 based on the number information of the first unit data and the address information of the first unit data in the list information 1020 . Based on the data of the first unit, the plurality of first units of data may be decoded. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the information about the plurality of first units of data may include information on the number of data of the first unit, address information, and length information. Accordingly, the decoder 325 may perform decoding by using information about the plurality of first units of data.
  • the information about the plurality of first units of data may further include information on the maximum number of data of the first unit and type information. Accordingly, the decoder 325 may perform decoding by using information about the plurality of first units of data.
  • the streaming data processing unit 710 parses the data of the second unit larger than the first unit, extracts data of the plurality of first units, and list information including information about the data of the plurality of first units. (1020) can be created. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the streaming data processing unit 710 may convert the data of the first unit into parameter information, and transmit update information and parameter information of the list information 1020 to the decoder 325 . Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the streaming data processing unit 710 may update at least a portion of the list information 1020 with parameter information, and transmit the updated parameter information to the decoder 325 . Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • FIG 9 is an example of an internal block diagram of the streaming data processing unit 710 .
  • the streaming data processing unit 710 receives address information of data of a second unit larger than the first unit, and uses the address information of the data of the second unit to process a plurality of first units of data. It may include an authentication processing unit 950 that extracts and generates list information 1020 including information about a plurality of first units of data. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the authentication processing unit 950 may perform authentication on streaming data, and after authentication is performed, output list information 1020 . Accordingly, by performing authentication processing on the streaming data, it is possible to display an image based on the authenticated streaming data.
  • the authentication processing unit 950 may process streaming data, for example, streaming image data, and in particular, may process the data after authentication is completed.
  • the authentication processing unit 950 may complete authentication for streaming data by using an authentication key stored therein, and may process data after authentication is completed.
  • the data processing may mean including generating the list information 1020 using the data of the second unit.
  • the streaming data processing unit 710 includes a splitter 940 that separates image data and metadata from the second unit of data based on the list information 1020 from the authentication processing unit 950 , and the splitter 940 .
  • a first image decoding processing unit 962 for decoding the separated image data BL using the decoder 325 may be further included.
  • the first image decoding processing unit 962 may decode the image data BL separated by the splitter 940 based on the list information 1020 . Accordingly, it is possible to perform decoding of streaming data while reducing the number of internal communication during signal processing.
  • the streaming data processing unit 710 may further include a second image decoding processing unit 964 that decodes the image data EL separated by the splitter 940 using the decoder 325 .
  • the second image decoding processing unit 964 may decode the image data EL separated by the splitter 940 based on the list information 1020 . Accordingly, it is possible to perform decoding of streaming data while reducing the number of internal communication during signal processing.
  • the streaming data processing unit 710 may further include a data parser 968 that parses the metadata MD separated by the splitter 940 .
  • the streaming data processing unit 710 may further include a sequencer 970 that outputs the image data decoded by the image decoding processing unit 962 and the metadata parsed by the parser 930 together. Accordingly, it is possible to output the decoded image data and the meta data parsed by the parser 930 together while reducing the number of internal communications during signal processing.
  • the data parser 968 may parse the metadata MD separated by the splitter 940 based on the list information 1020 . Accordingly, it is possible to perform signal processing of meta data while reducing the number of internal communications during signal processing.
  • the decoding processing unit 960 performs signal processing on the data BL, EL, MD separated by the splitter 940 based on the list information 1020, the first image decoding processing unit ( 962), and a second image decoding processing unit 964 may be included. Accordingly, it is possible to perform signal processing while reducing the number of internal communications during signal processing.
  • the streaming data processing unit 710 demultiplexes the input streaming data and outputs the demultiplexed second unit of data in the demultiplexer 910 and the second unit from the demultiplexer 910 .
  • the plug-in processing unit 920 for performing plug-in processing on data, and receiving address information of the data of the second unit from the plug-in processing unit 920, and using the address information of the data of the second unit, data of the second unit It may further include a parser 930 for parsing. Accordingly, it is possible to perform signal processing on the input streaming data.
  • the plug-in processing unit 920 may include elements constituting the framework, and may perform plug-in processing by using these elements.
  • the number of times of communication between the streaming data processing unit 710 and the decoder 325 may be inversely proportional to the number of data of the first unit or address information of the first unit of data in the list information 1020 . Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • communication between the streaming data processing unit 710 and the decoder 325 may be performed once per image frame of streaming data. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the signal processing apparatus 170 may further include a picture quality processing unit 635 for processing picture quality of an image signal output from the decoder 325 or the streaming data processing unit 710 . This will be described with reference to FIG. 10 and below.
  • the signal processing apparatus 170 and the image display apparatus 100 having the same receive streaming data, and based on the received streaming data, data of a plurality of first units.
  • a streaming data processing unit 710 that generates the list information 1020 including information about and outputs the generated list information 1020, and a memory 540 that stores data of a first unit related to streaming data; and a decoder 325 that receives the list information 1020 and decodes data of a plurality of first units based on the list information 1020 , and the streaming data processing unit 710 is decoded by the decoder 325 . output the data. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • FIG. 10 is an example of an internal block diagram of the image quality processing unit of FIG. 9 .
  • the image quality processing unit 635 may include a first reduction unit 610 , an enhancement unit 650 , and a second reduction unit 690 .
  • the first reduction unit 610 may perform noise removal on the image signal processed by the decoder 325 or the streaming data processing unit 710 .
  • the first reduction unit 610 performs the multi-step noise removal process and the first-step grayscale extension process on the image processed by the decoder 325 or the streaming data processor 710 . can do.
  • the first reduction unit 610 may perform the multi-step noise removal process and the first-step grayscale extension process on the HDR image from the decoder 325 or the streaming data processor 710 .
  • the first reduction unit 610 may include a plurality of noise removing units 615 and 620 for removing noise in multiple steps and a gray level extension unit 625 for extending the gray level.
  • the enhancement unit 650 may perform multi-step image resolution enhancement processing on the image from the first reduction unit 610 .
  • the enhancement unit 650 may perform an object three-dimensional effect improvement process.
  • the enhancement unit 650 may perform color or contrast enhancement processing.
  • the enhancement unit 650 includes a plurality of resolution enhancing units 635, 638, and 642 for improving image resolution in multiple steps, an object three-dimensional effect enhancing unit 645 for improving the three-dimensional effect of an object, and a color contrast improving unit for improving color or contrast. (649) may be provided.
  • the second reduction unit 690 may perform a second-level grayscale extension process based on the noise-removed image signal input from the first reduction unit 610 .
  • the second reduction unit 690 may amplify the upper limit level of the grayscale of the input signal and expand the resolution of the grayscale of the input signal. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • grayscale expansion may be uniformly performed on all grayscale regions of an input signal. Accordingly, while uniform grayscale expansion is performed on the region of the input image, it is possible to increase the expressive power of high grayscale.
  • the second reduction unit 690 may include a second grayscale extension unit 629 that performs grayscale amplification and expansion based on an input signal from the first grayscale extension unit 625 . Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the second reduction unit 690 may vary the degree of amplification when the input image signal is an SDR image signal based on the user input signal. Accordingly, it is possible to increase the expressive power of high grayscale in response to user settings.
  • the second reduction unit 690 may perform amplification according to a set value. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the second reduction unit 690 may vary the degree of amplification when the input image signal is an HDR image signal based on the user input signal. Accordingly, it is possible to increase the expressive power of high grayscale in response to user settings.
  • the second reduction unit 690 may vary the degree of grayscale expansion when the grayscale is expanded based on the user input signal. Accordingly, it is possible to increase the expressive power of high grayscale in response to user settings.
  • the second reduction unit 690 may amplify the upper limit level of the grayscale according to the grayscale conversion mode. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the image quality processing unit 635 in the signal processing apparatus 170 of the present invention may perform four steps of reduction processing and four steps of image enhancement processing.
  • the four-step reduction process may include a two-step noise removal process and a two-step gradation extension process.
  • the noise removal processing in the second step is performed by the first and second noise removing units 615 and 620 in the first reduction unit 610
  • the grayscale expansion processing in the second step is performed by the first reduction in the first reduction unit 610 . This may be performed by the first grayscale extension unit 625 and the second grayscale extension unit 629 in the second reduction unit 690 .
  • the 4-step image enhancement process may include a 3-step image resolution enhancement process and an object 3D enhancement process.
  • the three-step image resolution enhancement processing may be performed by the first to third resolution enhancement units 635 , 638 , and 642 , and the object stereoscopic effect enhancement processing may be processed by the object stereoscopic effect enhancement unit 645 .
  • 11 is a diagram illustrating transmission of list information 1020 from the streaming data processing unit 710 to the decoder 325 .
  • the streaming data processing unit 710 may transmit list information 1020 to the decoder 325 for image decoding.
  • the authentication processing unit 950 in the streaming data processing unit 710 receives address information of data of a second unit larger than the first unit, and uses the address information of the data of the second unit, It is possible to extract unit data and generate list information 1020 including information on data of a plurality of first units.
  • the first unit in FIG. 11 may be a network abstraction layer (Nal) unit, and the second unit may be an access unit or access unit delimiter (AU) unit.
  • Nal network abstraction layer
  • AU access unit delimiter
  • the data of the second unit may include data of a plurality of first units.
  • the authentication processing unit 950 in the streaming data processing unit 710 may generate the list information 1020 based on the plurality of first units of data or address information of the plurality of first units of data.
  • the list information 1020 may include information about data of a plurality of first units.
  • the list information 1020 may include information on the number of a plurality of first unit data and address information in the memory 540 .
  • the list information 1020 may further include length information of the plurality of first unit data.
  • the list information 1020 may further include information on the maximum number of data in the plurality of first units and information on the type of data in the plurality of first units.
  • the MCU driver 328 in the decoder 325 receives the list information 1020, and the decoder 325, the memory 540 based on the number information and address information of the first unit data in the list information. It is possible to access data of a first unit corresponding to , and decode data of a plurality of first units based on the accessed data of the first unit. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the streaming data processing unit 710x of FIG. 7C outputs data in a first unit to the decoder 325
  • the number of data in the first unit is equal to the number of data in the first unit between the streaming data processing unit 710x and the decoder 325.
  • Internal communication should be performed, but since the streaming data processing unit 710 of FIG. 11 outputs the list information 1020 , one internal communication is performed between the streaming data processing unit 710 and the decoder 325 . Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • communication between the streaming data processing unit 710 and the decoder 325 may be performed once per image frame of streaming data. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the number of times of communication between the streaming data processing unit 710 and the decoder 325 may be inversely proportional to the number of data of the first unit in the list information 1020 . That is, as the number of data of the first unit in the list information 1020 increases, the number of times of communication between the streaming data processing unit 710 and the decoder 325 may decrease or be constant. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the MCU driver 328 in the decoder 325 receives the list information 1020 , and the decoder 325 , based on the number information and address information of the first unit data in the list information 1020 , the memory Streaming data from 540 may be separated into data of a first unit, and data of a plurality of first units may be decoded based on the separated data of the first unit.
  • FIG. 12 is a diagram referred to for explanation of operations of the authentication processing unit 950 , the decoding processing unit 962 , and the decoder 325 .
  • the authentication processing unit 950 receives the data 1210 of the second unit, parses the data 1210 of the second unit, and extracts the data 1220 of the first unit, Based on the data 1220 of the plurality of first units, list information 1020 including information 1210 about the data of the plurality of first units may be generated.
  • the information 1210 on the plurality of first units of data in the list information 1020 includes information on the maximum number of data in the first unit (int maxNumOfNals) and information on the number of data in the first unit (int NumOfNals). ), address information (unsigned int addr), length information (unsigned int length), and type information (unsigned int type) may be provided.
  • the first image decoding processing unit 962 transmits the plurality of first unit image data or list information 1020 to the decoder 325 , and the plurality of first unit images decoded by the decoder 325 . data can be received.
  • the first image decoding processing unit 962 transmits the list information 1020 to the decoder 325 .
  • the first image decoding processing unit 962 in the streaming data processing unit 710 may convert the data of the first unit into parameter information, and transmit update information and parameter information of the list information 1020 to the decoder 325 . there is. Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • the first image decoding processing unit 962 receives the list information 1020 generated by the authentication processing unit 950 , converts data of a first unit in the list information 1020 into parameter information, and list information Transmission of update information and parameter information of 1020 to the decoder 325 is exemplified.
  • the first image decoding processing unit 962 includes an execution command including a list information reception command (get_nal_list), a parameter creation command (copy_nal_data_to_param), and a transmission command (ioctl (dev, update_buffer_nal_list, &param) of update information and parameter information) (1220) can be performed.
  • the first image decoding processing unit 962 in the streaming data processing unit 710 may update at least a portion of the list information 1020 with parameter information and transmit the updated parameter to the decoder 325 . Accordingly, it is possible to reduce the number of internal communication during signal processing of streaming data.
  • FIG. 13 is a diagram referenced in the description of the operation of the streaming data processing unit 710x of FIG. 7B .
  • the streaming data processing unit 710x receives streaming data SRC.
  • the demultiplexing unit 910 in the streaming data processing unit 710x demultiplexes the data of the second unit. Accordingly, the image data of the second unit may be output.
  • the plug-in processing unit 920 in the streaming data processing unit 710x performs plug-in processing on the data of the second unit, in particular, the image data of the second unit.
  • the plug-in processing unit 920 in the streaming data processing unit 710x transmits the second unit of data to the authentication processing unit 950, and a plurality of first units of data smaller than the second unit or a plurality of first units of data.
  • the data address information (NAL1 to NAL n) is received, and address information (NAL1 to NAL n) of the plurality of first units of data is output.
  • the authentication processing unit 950 in the streaming data processing unit 710x receives the address information of the data of the second unit from the plug-in processing unit 920, and uses the address information of the data of the second unit to process authentication, etc. After performing , address information (NAL1 to NAL n) of the plurality of first units of data is output.
  • the number of address information of data of the plurality of first units is much greater than the number of address information of data of the plurality of second units.
  • the video parser 930 in the streaming data processing unit 710x receives the address information (NAL1 to NAL n) of the data of the plurality of first units from the plug-in processing unit 920, and receives the data of the plurality of first units. Parsing is performed on the data of the plurality of first units by using the address information NAL1 to NAL n.
  • the splitter 940 in the streaming data processing unit 710x receives the address information (NAL1 to NAL n) of data of a plurality of first units from the video parser 930, and receives the data of the plurality of first units, It is separated into image data, meta data, etc.
  • the data parser 968 in the streaming data processing unit 710x may receive address information of the metadata from the splitter 940 and parse the metadata by using the address information of the received metadata.
  • sequencer 970 in the streaming data processing unit 710x outputs the data decoded by the decoding processing unit 960 and the metadata parsed by the data parser 968 together.
  • FIG. 14 is a diagram referenced in the description of the operation of the streaming data processing unit 710 of FIG. 9 .
  • the streaming data processing unit 710 receives streaming data (SRC).
  • SRC streaming data
  • the demultiplexing unit 910 in the streaming data processing unit 710 demultiplexes the data of the second unit. Accordingly, the second unit of image data or the address information AU of the second unit of image data may be output.
  • the plug-in processing unit 920 in the streaming data processing unit 710 receives the address information (AU) of the image data of the second unit, and uses the address information (AU) of the image data of the second unit, Plug-in processing can be performed on unit image data.
  • the image parser 930 in the streaming data processing unit 710 receives the address information (AU) of the second unit of data from the plug-in processing unit 920, and uses the address information (AU) of the data of the second unit. Thus, parsing is performed on the data of the second unit.
  • the splitter 940 in the streaming data processing unit 710 receives the address information AU of the data of the second unit from the image parser 930, and uses the address information AU of the data of the second unit. , separates the data of the second unit into image data meta data and the like.
  • the splitter 940 in the streaming data processing unit 710 receives the address information (AU) of the data of the second unit from the image parser 930, and the address information (AU) of the data of the second unit is the authentication processing unit 950 , and may receive list information 1020 from the authentication processing unit 950 .
  • the authentication processing unit 950 receives the address information AU of the data of the second unit from the splitter 940, and uses the address information AU of the data of the second unit to obtain a plurality of pieces of data from the data of the second unit.
  • the first unit of data NAL1 to NAL n may be extracted, and list information 1020 including information about the plurality of first unit data NAL1 to NAL n may be generated.
  • the list information 1020 may include information on the number of data in the first unit, address information in the first unit of data, and information on the length of data in the first unit.
  • the list information 1020 may further include information on the maximum number of data of the first unit and information on the type.
  • the splitter 940 in the streaming data processing unit 710 may separate image data, metadata, and the like, based on the list information 1020 received from the authentication processing unit 950 .
  • the splitter 940 in the streaming data processing unit 710 may output image data or address information of the image data in the form of list information 1020 .
  • the splitter 940 in the streaming data processing unit 710 may output metadata or address information of metadata in the form of list information 1020 .
  • the first image decoding processing unit 962 and the second image decoding processing unit 964 in the decoding processing unit 960 in the streaming data processing unit 710 receive the list information 1020 from the splitter 940, and the list The information 1020 may be transmitted to the decoder 325 , and image data of a plurality of first units each decoded may be received from the decoder 325 .
  • the decoding processing unit 960 and the decoder 325 the plurality of first units of image data or the address information (NAL1 to NAL n) of the plurality of first units of image data are not transmitted for each, but one list. Since the information 1020 is transmitted, the number of Inter Process Communication (IPC) is significantly reduced.
  • IPC Inter Process Communication
  • communication between the streaming data processing unit 710 and the decoder 325 may be performed once per image frame of streaming data because only one piece of list information 1020 needs to be transmitted.
  • the data parser 968 in the streaming data processing unit 710 may receive address information on the metadata from the splitter 940 and parse the metadata by using the address information on the metadata.
  • sequencer 970 in the streaming data processing unit 710 outputs the data decoded by the decoding processing unit 960 and metadata together.
  • data and metadata decoded by the decoding processing unit 960 may be input to the picture quality processing unit 635 of FIG. 10 and used for picture quality processing.

Abstract

본 발명은 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 신호처리장치는, 스트리밍 데이터를 수신하고, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하고, 생성된 리스트 정보를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부와, 리스트 정보를 수신하고, 리스트 정보에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더를 포함하고, 스트리밍 데이터 처리부는, 디코더에서 복호화된 데이터를 출력한다. 이에 의해, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.

Description

신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치
본 발명은 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치에 관한 것이며, 더욱 상세하게는, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있는 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치에 관한 것이다.
신호처리장치는, 영상을 표시할 수 있도록 입력 영상에 대한 신호 처리를 수행하는 장치이다.
예를 들어, 신호처리장치는, 방송 신호 또는 외부 입력 신호(예를 들어, HDMI 신호 또는 스트리밍 신호) 등의 다양한 영상 신호를 수신하고, 수신되는 방송 신호 또는 외부 입력 신호에 기초한 신호 처리를 수행하여, 신호 처리된 영상 신호를 디스플레이에 출력할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터가 수신되는 경우, 스트리밍 데이터의 처리를 위해, 소정 단위로 분리하여, 소정 단위의 데이터를 처리한다.
한편, 한국공개특허공보 제10-2016-0111021호(이하, 선행 문헌이라 함)에는, 부호화 데이터의 구성 요소인 NAL 유닛, 또는 NAL 유닛을 더 분할한 NAL 유닛 프래그먼트를 저장한 패킷을 생성하고, 송신하는 내용이 개시된다.
그러나, 선행 문헌과 같이, 소정 단위로 데이터를 처리할 경우, 스트리밍 데이터를 처리하는 스트리밍 데이터 처리부와 디코더 사이의 내부 통신(Inter Process Communication; IPC)의 횟수가 소정 단위의 데이터 개수만큼 증가하게 된다.
특히, 스트리밍 데이터의 영상 해상도가 고해상도인 경우, 소정 단위의 데이터 개수가 증가하며, 소정 단위의 개수가 증가할수록, 자원의 낭비가 발생하며, 시스템 성능의 저하를 발생시킨다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 영상 표시시, 화면 끊김 현상 등의 품질 열화가 발생하게 된다.
본 발명의 목적은, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있는 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치를 제공함에 있다.
한편, 본 발명의 다른 목적은, 스트리밍 데이터에 기반한 영상 표시시의 화면 끊김 현상을 저감할 수 있는 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치를 제공함에 있다.
한편, 본 발명의 또 다른 목적은, 스트리밍 데이터에 인증 처리를 수행하여, 인증된 스트리밍 데이터 기반의 영상을 표시할 수 있는 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치는, 스트리밍 데이터를 수신하고, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하고, 생성된 리스트 정보를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부와, 리스트 정보를 수신하고, 리스트 정보에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더를 포함하고, 스트리밍 데이터 처리부는, 디코더에서 복호화된 데이터를 출력한다.
한편, 디코더는, 리스트 정보 내의 제1 단위의 데이터에 관한 정보에 기초하여, 스트리밍 데이터와 관련한 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 신호처리장치는, 스트리밍 데이터를 저장하는 메모리를 더 포함하고, 디코더는, 리스트 정보 내의 제1 단위 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보에 기초하여, 메모리로부터의 스트리밍 데이터를 제1 단위의 데이터로 분리하고, 분리된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 신호처리장치는, 스트리밍 데이터와 관련한 제1 단위의 데이터를 저장하는 메모리를 더 포함하고, 디코더는, 리스트 정보 내의 제1 단위 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보에 기초하여, 메모리에 해당하는 제1 단위의 데이터를 억세스하고, 억세스된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다.
한편, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보는, 제1 단위의 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보, 길이 정보를 포함할 수 있다.
한편, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보는, 제1 단위의 데이터의 최대 개수 정보, 타입 정보를 더 포함할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터를 파싱하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 제1 단위의 데이터를 파라미터 정보로 변환하고, 리스트 정보의 업데이트 정보와 파라미터 정보를 디코더로 전송할 수 있다.
한편, 리스트 정보 중 적어도 일부를 파라미터 정보로 업데이트하고, 업데이트된 파라미터 정보를, 리스트 정보로서, 디코더에 전송할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하는 인증 처리부를 포함할 수 있다.
한편, 인증 처리부는, 스트리밍 데이터에 대한 인증을 수행하고, 인증 수행 이후, 리스트 정보를 출력할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 인증 처리부로부터의 리스트 정보에 기초하여, 제2 단위의 데이터에서 영상 데이터와 메타 데이터를 분리하는 스플리터와, 스플리터에서 분리된 영상 데이터를, 디코더를 이용하여 디코딩 처리하는 영상 디코딩 처리부를 더 포함할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 스플리터에서 분리된 메타 데이터의 어드레스 정보를 이용하여 메타 데이터를 파싱하는 데이터 파서와, 영상 디코딩 처리부로부터 복호화된 영상 데이터와, 파서에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력하는 시퀀서를 더 포함할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 입력되는 스트리밍 데이터를 역다중화하여, 역다중화된 제2 단위의 데이터를 출력하는 역다중화부와, 역다중화부로부터의 제2 단위의 데이터에 대한 플러그인 처리를 수행하는 플러그인 처리부와, 플러그인 처리부로부터의 플러그인 처리부로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의어드레스 정보를 이용하여, 제2 단위의 데이터에 대한 파싱을 수행하는 파서를 더 포함할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부와 디코더 사이의 통신 횟수는, 리스트 정보 내의 제1 단위의 데이터의 개수에 반비례할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부와 디코더 사이의 통신은, 스트리밍 데이터의 영상 프레임 당 1회 수행될 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치는, 스트리밍 데이터를 수신하고, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하고, 생성된 리스트 정보를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부와, 스트리밍 데이터와 관련한 제1 단위의 데이터를 저장하는 메모리와, 리스트 정보를 수신하고, 리스트 정보에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더를 포함하고, 스트리밍 데이터 처리부는, 디코더에서 복호화된 데이터를 출력한다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하는 인증 처리부를 포함할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 인증 처리부로부터의 리스트 정보에 기초하여, 제2 단위의 데이터에서 영상 데이터와 메타 데이터를 분리하는 스플리터와, 스플리터에서 분리된 영상 데이터를, 디코더를 이용하여 디코딩 처리하는 영상 디코딩 처리부를 더 포함할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 스플리터에서 분리된 메타 데이터의 어드레스 정보를 이용하여 메타 데이터를 파싱하는 데이터 파서와, 영상 디코딩 처리부로부터 복호화된 영상 데이터와, 파서에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력하는 시퀀서를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치는, 스트리밍 데이터를 수신하고, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하고, 생성된 리스트 정보를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부와, 리스트 정보를 수신하고, 리스트 정보에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더를 포함하고, 스트리밍 데이터 처리부는, 디코더에서 복호화된 데이터를 출력한다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다. 특히, 제1 단위의 데이터를 디코더로 출력하는 경우 보다 리스트 정보 출력시 내부 통신 횟수를 상당히 저감할 수 있게 된다. 따라서, 스트리밍 데이터에 기반한 영상 표시시의 화면 끊김 현상을 저감할 수 있게 된다.
한편, 디코더는, 리스트 정보 내의 제1 단위의 데이터에 관한 정보에 기초하여, 스트리밍 데이터와 관련한 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다. 이에 따라, 디코더는, 스트리밍 데이터 처리부와의 내부 통신 횟수를 저감하면서, 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 신호처리장치는, 스트리밍 데이터를 저장하는 메모리를 더 포함하고, 디코더는, 리스트 정보 내의 제1 단위 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보에 기초하여, 메모리로부터의 스트리밍 데이터를 제1 단위의 데이터로 분리하고, 분리된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 신호처리장치는, 스트리밍 데이터와 관련한 제1 단위의 데이터를 저장하는 메모리를 더 포함하고, 디코더는, 리스트 정보 내의 제1 단위 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보에 기초하여, 메모리에 해당하는 제1 단위의 데이터를 억세스하고, 억세스된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보는, 제1 단위의 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보, 길이 정보를 포함할 수 있다. 이에 따라, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 이용하여, 디코더가 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보는, 제1 단위의 데이터의 최대 개수 정보, 타입 정보를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 이용하여, 디코더가 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터를 파싱하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 제1 단위의 데이터를 파라미터 정보로 변환하고, 리스트 정보의 업데이트 정보와 파라미터 정보를 디코더로 전송할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 리스트 정보 중 적어도 일부를 파라미터 정보로 업데이트하고, 업데이트된 파라미터 정보를, 리스트 정보로서, 디코더에 전송할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하는 인증 처리부를 포함할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 인증 처리부는, 스트리밍 데이터에 대한 인증을 수행하고, 인증 수행 이후, 리스트 정보를 출력할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터에 인증 처리를 수행하여, 인증된 스트리밍 데이터 기반의 영상을 표시할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 인증 처리부로부터의 리스트 정보에 기초하여, 제2 단위의 데이터에서 영상 데이터와 메타 데이터를 분리하는 스플리터와, 스플리터에서 분리된 영상 데이터를, 디코더를 이용하여 디코딩 처리하는 영상 디코딩 처리부를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감하면서, 스트리밍 데이터의 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 스플리터에서 분리된 메타 데이터의 어드레스 정보를 이용하여 메타 데이터를 파싱하는 데이터 파서와, 영상 디코딩 처리부로부터 복호화된 영상 데이터와, 파서에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력하는 시퀀서를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감하면서, 복호화된 영상 데이터와, 파서에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 입력되는 스트리밍 데이터를 역다중화하여, 역다중화된 제2 단위의 데이터를 출력하는 역다중화부와, 역다중화부로부터의 제2 단위의 데이터에 대한 플러그인 처리를 수행하는 플러그인 처리부와, 플러그인 처리부로부터의 플러그인 처리부로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의어드레스 정보를 이용하여, 제2 단위의 데이터에 대한 파싱을 수행하는 파서를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 입력되는 스트리밍 데이터에 대한 신호 처리를 수행할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부와 디코더 사이의 통신 횟수는, 리스트 정보 내의 제1 단위의 데이터의 개수에 반비례할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부와 디코더 사이의 통신은, 스트리밍 데이터의 영상 프레임 당 1회 수행될 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 신호처리장치 및 이를 구비하는 영상표시장치는, 스트리밍 데이터를 수신하고, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하고, 생성된 리스트 정보를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부와, 스트리밍 데이터와 관련한 제1 단위의 데이터를 저장하는 메모리와, 리스트 정보를 수신하고, 리스트 정보에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더를 포함하고, 스트리밍 데이터 처리부는, 디코더에서 복호화된 데이터를 출력한다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하는 인증 처리부를 포함할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 인증 처리부로부터의 리스트 정보에 기초하여, 제2 단위의 데이터에서 영상 데이터와 메타 데이터를 분리하는 스플리터와, 스플리터에서 분리된 영상 데이터를, 디코더를 이용하여 디코딩 처리하는 영상 디코딩 처리부를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감하면서, 스트리밍 데이터의 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부는, 스플리터에서 분리된 메타 데이터의 어드레스 정보를 이용하여 메타 데이터를 파싱하는 데이터 파서와, 영상 디코딩 처리부로부터 복호화된 영상 데이터와, 파서에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력하는 시퀀서를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감하면서, 복호화된 영상 데이터와, 파서에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도의 일예이다.
도 3은 도 2의 신호 처리부의 내부 블록도의 일예이다.
도 4a는 도 2의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 4b는 도 2의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
도 5는 도 2의 디스플레이의 내부 블록도이다.
도 6a 내지 도 6b는 도 5의 유기발광패널의 설명에 참조되는 도면이다.
도 7a는 본 발명과 관련된 영상표시장치의 블록도이다.
도 7b 내지 도 7c는 도 7a의 영상표시장치의 동작 설명에 참조되는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 블록도이다.
도 9 내지 도 14는 도 8의 영상표시장치의 동작 설명에 참조되는 도면이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 영상표시장치(100)는, 디스플레이(180)를 포함할 수 있다.
영상표시장치(100)는, 외부의 다양한 기기 등으로부터 영상 신호를 수신하고, 이를 신호 처리하여, 디스플레이(180)에 표시할 수 있다.
외부의 다양한 기기는, 예를 들어, 컴퓨터(PC), 스마트 폰과 같은 이동 단말기(600), 셋탑 박스(STB), 게임 콘솔(GSB), 서버(SVR) 등일 수 있다.
한편, 디스플레이(180)는 다양한 패널 중 어느 하나로 구현될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(180)는, 유기발광패널(OLED 패널), 무기발광패널(LED 패널), 마이크로 LED 패널 등의 자발광 패널 중 어느 하나일 수 있다.
본 발명에서는, 디스플레이(180)가 유기발광패널(OLED 패널)을 구비하는 것을 중심으로 기술한다.
한편, 유기발광패널(OLED 패널)은, 액정표시패널 보다 패널 응답 속도가 빠르며, 색재현 효과가 뛰어나며, 색재현성이 뛰어나다는 장점이 있다.
이에 따라, 디스플레이(180)가 유기발광패널을 구비하는 경우, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리부(도 2의 170)는, 유기발광패널에 대응하는 화질 처리를 수행하는 것이 바람직하다.
한편, 영상표시장치(100)가, 서버(SVR) 등으로부터 스트리밍 데이터를 수신하는 경우, 스트리밍 데이터에 대한 신호 처리가 필요하다.
예를 들어, 스트리밍 데이터를, 소정 단위로 데이터 처리 및 통신을 수행하는 경우, 내부 통신(Inter Process Communication; IPC)의 횟수가 소정 단위의 데이터 개수만큼 증가하게 된다.
이에 본 발명에서는, 이러한 문제를 해결하기 위해, 소정 단위의 데이터 처리 및 통신이 아닌, 소정 단위의 데이터에 대한 정보를 포함하는 리스트 정보 기반의 데이터 처리 및 통신이 수행되도록 한다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 신호처리장치(170) 및 이를 구비하는 영상표시장치(100)는, 스트리밍 데이터를 수신하고, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성하고, 생성된 리스트 정보(1020)를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부(710)와, 리스트 정보(1020)를 수신하고, 리스트 정보(1020)에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더(325)를 포함하고, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 디코더(325)에서 복호화된 데이터를 출력한다.
이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다. 특히, 제1 단위의 데이터를 디코더(325)로 출력하는 경우 보다 리스트 정보(1020) 출력시 내부 통신 횟수를 상당히 저감할 수 있게 된다. 따라서, 스트리밍 데이터에 기반한 영상 표시시의 화면 끊김 현상을 저감할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 신호처리장치(170) 및 이를 구비하는 영상표시장치(100)는, 스트리밍 데이터를 수신하고, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성하고, 생성된 리스트 정보(1020)를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부(710)와, 스트리밍 데이터와 관련한 제1 단위의 데이터를 저장하는 메모리(540)와, 리스트 정보(1020)를 수신하고, 리스트 정보(1020)에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더(325)를 포함하고, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 디코더(325)에서 복호화된 데이터를 출력한다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 도 1의 영상표시장치(100)는, TV, 모니터, 태블릿 PC, 이동 단말기, 차량용 디스플레이 장치 등이 가능하다.
도 2는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도의 일예이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 의한 영상표시장치(100)는, 영상 수신부(105), 외부장치 인터페이스부(130), 저장부(140), 사용자입력 인터페이스부(150), 센서부(미도시), 신호 처리부(170), 디스플레이(180), 오디오 출력부(185)를 포함할 수 있다.
영상 수신부(105)는, 튜너부(110), 복조부(120), 네트워크 인터페이스부(130), 외부장치 인터페이스부(130)를 포함할 수 있다.
한편, 영상 수신부(105)는, 도면과 달리, 튜너부(110), 복조부(120)와, 외부장치 인터페이스부(130)만을 포함하는 것도 가능하다. 즉, 네트워크 인터페이스부(130)를 포함하지 않을 수도 있다.
튜너부(110)는, 안테나(미도시)를 통해 수신되는 RF(Radio Frequency) 방송 신호 중 사용자에 의해 선택된 채널 또는 기저장된 모든 채널에 해당하는 RF 방송 신호를 선택한다. 또한, 선택된 RF 방송 신호를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성신호로 변환한다.
한편, 튜너부(110)는, 복수 채널의 방송 신호를 수신하기 위해, 복수의 튜너를 구비하는 것이 가능하다. 또는, 복수 채널의 방송 신호를 동시에 수신하는 단일 튜너도 가능하다.
복조부(120)는 튜너부(110)에서 변환된 디지털 IF 신호(DIF)를 수신하여 복조 동작을 수행한다.
복조부(120)는 복조 및 채널 복호화를 수행한 후 스트림 신호(TS)를 출력할 수 있다. 이때 스트림 신호는 영상 신호, 음성 신호 또는 데이터 신호가 다중화된 신호일 수 있다.
복조부(120)에서 출력한 스트림 신호는 신호 처리부(170)로 입력될 수 있다. 신호 처리부(170)는 역다중화, 영상/음성 신호 처리 등을 수행한 후, 디스플레이(180)에 영상을 출력하고, 오디오 출력부(185)로 음성을 출력한다.
외부장치 인터페이스부(130)는, 접속된 외부 장치(미도시), 예를 들어, 셋탑 박스(STB)와 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 이를 위해, 외부장치 인터페이스부(130)는, A/V 입출력부(미도시)를 포함할 수 있다.
외부장치 인터페이스부(130)는, DVD(Digital Versatile Disk), 블루레이(Blu ray), 게임기기, 카메라, 캠코더, 컴퓨터(노트북), 셋탑 박스 등과 같은 외부 장치와 유/무선으로 접속될 수 있으며, 외부 장치와 입력/출력 동작을 수행할 수도 있다.
A/V 입출력부는, 외부 장치의 영상 및 음성 신호를 입력받을 수 있다. 한편, 무선 통신부(미도시)는, 다른 전자기기와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다.
이러한 무선 통신부(미도시)를 통해, 외부장치 인터페이스부(130)는, 인접하는 이동 단말기(600)와 데이터를 교환할 수 있다. 특히, 외부장치 인터페이스부(130)는, 미러링 모드에서, 이동 단말기(600)로부터 디바이스 정보, 실행되는 애플리케이션 정보, 애플리케이션 이미지 등을 수신할 수 있다.
네트워크 인터페이스부(135)는, 영상표시장치(100)를 인터넷망을 포함하는 유/무선 네트워크와 연결하기 위한 인터페이스를 제공한다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스부(135)는, 네트워크를 통해, 인터넷 또는 컨텐츠 제공자 또는 네트워크 운영자가 제공하는 컨텐츠 또는 데이터들을 수신할 수 있다.
한편, 네트워크 인터페이스부(135)는, 무선 통신부(미도시)를 포함할 수 있다.
저장부(140)는, 신호 처리부(170) 내의 각 신호 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 신호 처리된 영상, 음성 또는 데이터 신호를 저장할 수도 있다.
또한, 저장부(140)는 외부장치 인터페이스부(130)로 입력되는 영상, 음성 또는 데이터 신호의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수도 있다. 또한, 저장부(140)는, 채널 맵 등의 채널 기억 기능을 통하여 소정 방송 채널에 관한 정보를 저장할 수 있다.
도 2의 저장부(140)가 신호 처리부(170)와 별도로 구비된 실시예를 도시하고 있으나, 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않는다. 저장부(140)는 신호 처리부(170) 내에 포함될 수 있다.
사용자입력 인터페이스부(150)는, 사용자가 입력한 신호를 신호 처리부(170)로 전달하거나, 신호 처리부(170)로부터의 신호를 사용자에게 전달한다.
예를 들어, 원격제어장치(200)로부터 전원 온/오프, 채널 선택, 화면 설정 등의 사용자 입력 신호를 송신/수신하거나, 전원키, 채널키, 볼륨키, 설정치 등의 로컬키(미도시)에서 입력되는 사용자 입력 신호를 신호 처리부(170)에 전달하거나, 사용자의 제스처를 센싱하는 센서부(미도시)로부터 입력되는 사용자 입력 신호를 신호 처리부(170)에 전달하거나, 신호 처리부(170)로부터의 신호를 센서부(미도시)로 송신할 수 있다.
신호 처리부(170)는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 네트워크 인터페이스부(135) 또는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여, 입력되는 스트림을 역다중화하거나, 역다중화된 신호들을 처리하여, 영상 또는 음성 출력을 위한 신호를 생성 및 출력할 수 있다.
예를 들어, 신호 처리부(170)는, 영상 수신부(105)에서 수신된 방송 신호 또는 HDMI 신호 등을 수신하고, 수신되는 방송 신호 또는 HDMI 신호에 기초한 신호 처리를 수행하여, 신호 처리된 영상 신호를 출력할 수 있다.
신호 처리부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 디스플레이(180)로 입력되어, 해당 영상 신호에 대응하는 영상으로 표시될 수 있다. 또한, 신호 처리부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
신호 처리부(170)에서 처리된 음성 신호는 오디오 출력부(185)로 음향 출력될 수 있다. 또한, 신호 처리부(170)에서 처리된 음성 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
도 2에는 도시되어 있지 않으나, 신호 처리부(170)는 역다중화부, 영상처리부 등을 포함할 수 있다. 즉, 신호 처리부(170)는, 다양한 신호 처리를 수행할 수 있으며, 이에 따라, 시스템 온 칩(System On Chip,SOC)의 형태로 구현될 수 있다. 이에 대해서는 도 3을 참조하여 후술한다.
그 외, 신호 처리부(170)는, 영상표시장치(100) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 신호 처리부(170)는 튜너부(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 신호 처리부(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는, 영상을 표시하도록 디스플레이(180)를 제어할 수 있다. 이때, 디스플레이(180)에 표시되는 영상은, 정지 영상 또는 동영상일 수 있으며, 2D 영상 또는 3D 영상일 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는 디스플레이(180)에 표시되는 영상 내에, 소정 오브젝트가 표시되도록 할 수 있다. 예를 들어, 오브젝트는, 접속된 웹 화면(신문, 잡지 등), EPG(Electronic Program Guide), 다양한 메뉴, 위젯, 아이콘, 정지 영상, 동영상, 텍스트 중 적어도 하나일 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상에 기초하여, 사용자의 위치를 인식할 수 있다. 예를 들어, 사용자와 영상표시장치(100) 간의 거리(z축 좌표)를 파악할 수 있다. 그 외, 사용자 위치에 대응하는 디스플레이(180) 내의 x축 좌표, 및 y축 좌표를 파악할 수 있다.
디스플레이(180)는, 신호 처리부(170)에서 처리된 영상 신호, 데이터 신호, OSD 신호, 제어 신호 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 수신되는 영상 신호, 데이터 신호, 제어 신호 등을 변환하여 구동 신호를 생성한다.
한편, 디스플레이(180)는, 터치 스크린으로 구성되어 출력 장치 이외에 입력 장치로 사용되는 것도 가능하다.
오디오 출력부(185)는, 신호 처리부(170)에서 음성 처리된 신호를 입력 받아 음성으로 출력한다.
촬영부(미도시)는 사용자를 촬영한다. 촬영부(미도시)는 1 개의 카메라로 구현되는 것이 가능하나, 이에 한정되지 않으며, 복수 개의 카메라로 구현되는 것도 가능하다. 촬영부(미도시)에서 촬영된 영상 정보는 신호 처리부(170)에 입력될 수 있다.
신호 처리부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상, 또는 센서부(미도시)로부터의 감지된 신호 각각 또는 그 조합에 기초하여 사용자의 제스처를 감지할 수 있다.
전원 공급부(190)는, 영상표시장치(100) 전반에 걸쳐 해당 전원을 공급한다. 특히, 전원 공급부(190)는, 시스템 온 칩(System On Chip,SOC)의 형태로 구현될 수 있는 신호 처리부(170)와, 영상 표시를 위한 디스플레이(180), 및 오디오 출력을 위한 오디오 출력부(185) 등에 전원을 공급할 수 있다.
구체적으로, 전원 공급부(190)는, 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 컨버터와, 직류 전원의 레벨을 변환하는 dc/dc 컨버터를 구비할 수 있다.
원격제어장치(200)는, 사용자 입력을 사용자입력 인터페이스부(150)로 송신한다. 이를 위해, 원격제어장치(200)는, 블루투스(Bluetooth), RF(Radio Frequency) 통신, 적외선(IR) 통신, UWB(Ultra Wideband), 지그비(ZigBee) 방식 등을 사용할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는, 사용자입력 인터페이스부(150)에서 출력한 영상, 음성 또는 데이터 신호 등을 수신하여, 이를 원격제어장치(200)에서 표시하거나 음성 출력할 수 있다.
한편, 상술한 영상표시장치(100)는, 고정형 또는 이동형 디지털 방송 수신 가능한 디지털 방송 수신기일 수 있다.
한편, 도 2에 도시된 영상표시장치(100)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 영상표시장치(100)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다. 즉, 필요에 따라 2 이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나, 혹은 하나의 구성요소가 2 이상의 구성요소로 세분되어 구성될 수 있다. 또한, 각 블록에서 수행하는 기능은 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 것이며, 그 구체적인 동작이나 장치는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
도 3은 도 2의 신호 처리부의 내부 블록도의 일예이다.
도면을 참조하여 설명하면, 본 발명의 일실시예에 의한 신호 처리부(170)는, 역다중화부(310), 영상 처리부(320), 프로세서(330), 오디오 처리부(370)를 포함할 수 있다. 그 외 , 데이터 처리부(미도시)를 더 포함할 수 있다.
역다중화부(310)는, 입력되는 스트림을 역다중화한다. 예를 들어, MPEG-2 TS가 입력되는 경우 이를 역다중화하여, 각각 영상, 음성 및 데이터 신호로 분리할 수 있다. 여기서, 역다중화부(310)에 입력되는 스트림 신호는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 출력되는 스트림 신호일 수 있다.
영상 처리부(320)는, 입력되는 영상에 대한 신호 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 영상 처리부(320)는, 역다중화부(310)로부터 역다중화된 영상 신호의 영상 처리를 수행할 수 있다.
이를 위해, 영상 처리부(320)는, 영상 디코더(325), 스케일러(335), 화질 처리부(635), 영상 인코더(미도시), OSD 처리부(340), 프레임 레이트 변환부(350), 및 포맷터(360) 등을 포함할 수 있다.
영상 디코더(325)는, 역다중화된 영상신호를 복호화하며, 스케일러(335)는, 복호화된 영상신호의 해상도를 디스플레이(180)에서 출력 가능하도록 스케일링(scaling)을 수행한다.
영상 디코더(325)는 다양한 규격의 디코더를 구비하는 것이 가능하다. 예를 들어, MPEG-2, H,264 디코더, 색차 영상(color image) 및 깊이 영상(depth image)에 대한 3D 영상 디코더, 복수 시점 영상에 대한 디코더 등을 구비할 수 있다.
스케일러(335)는, 영상 디코더(325) 등에서 영상 복호 완료된, 입력 영상 신호를 스케일링할 수 있다.
예를 들어, 스케일러(335)는, 입력 영상 신호의 크기 또는 해상도가 작은 경우, 업 스케일링하고, 입력 영상 신호의 크기 또는 해상도가 큰 경우, 다운 스케일링할 수 있다.
화질 처리부(635)는, 영상 디코더(325) 등에서 영상 복호 완료된, 입력 영상 신호에 대한 화질 처리를 수행할 수 있다.
예를 들어, 화질 처리부(635)는, 입력 영상 신호의 노이즈 제거 처리를 하거나, 입력 영상 신호의 도계조의 해상를 확장하거나, 영상 해상도 향상을 수행하거나, 하이 다이나믹 레인지(HDR) 기반의 신호 처리를 하거나, 프레임 레이트를 가변하거나, 패널 특성, 특히 유기발광패널에 대응하는 화질 처리 등을 할 수 있다.
OSD 처리부(340)는, 사용자 입력에 따라 또는 자체적으로 OSD 신호를 생성한다. 예를 들어, 사용자 입력 신호에 기초하여, 디스플레이(180)의 화면에 각종 정보를 그래픽(Graphic)이나 텍스트(Text)로 표시하기 위한 신호를 생성할 수 있다. 생성되는 OSD 신호는, 영상표시장치(100)의 사용자 인터페이스 화면, 다양한 메뉴 화면, 위젯, 아이콘 등의 다양한 데이터를 포함할 수 있다. 또한, 생성되는 OSD 신호는, 2D 오브젝트 또는 3D 오브젝트를 포함할 수 있다.
또한, OSD 처리부(340)는, 원격제어장치(200)로부터 입력되는 포인팅 신호에 기초하여, 디스플레이에 표시 가능한, 포인터를 생성할 수 있다. 특히, 이러한 포인터는, 포인팅 신호 처리부에서 생성될 수 있으며, OSD 처리부(240)는, 이러한 포인팅 신호 처리부(미도시)를 포함할 수 있다. 물론, 포인팅 신호 처리부(미도시)가 OSD 처리부(240) 내에 구비되지 않고 별도로 마련되는 것도 가능하다.
프레임 레이트 변환부(Frame Rate Conveter, FRC)(350)는, 입력되는 영상의 프레임 레이트를 변환할 수 있다. 한편, 프레임 레이트 변환부(350)는, 별도의 프레임 레이트 변환 없이, 그대로 출력하는 것도 가능하다.
한편, 포맷터(Formatter)(360)는, 입력되는 영상 신호의 포맷을, 디스플레이에 표시하기 위한 영상 신호로 변화시켜 출력할 수 있다.
특히, 포맷터(Formatter)(360)는, 디스플레이 패널에 대응하도록 영상 신호의 포맷을 변화시킬 수 있다.
프로세서(330)는, 영상표시장치(100) 내 또는 신호 처리부(170) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(330)는 튜너부(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 네트워크 인터페이스부(135) 또는 외부장치 인터페이스부(130)와의 데이터 전송 제어를 수행할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 신호 처리부(170) 내의 역다중화부(310), 영상 처리부(320) 등의 동작을 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(170) 내의 오디오 처리부(370)는, 역다중화된 음성 신호의 음성 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해 오디오 처리부(370)는 다양한 디코더를 구비할 수 있다.
또한, 신호 처리부(170) 내의 오디오 처리부(370)는, 베이스(Base), 트레블(Treble), 음량 조절 등을 처리할 수 있다.
신호 처리부(170) 내의 데이터 처리부(미도시)는, 역다중화된 데이터 신호의 데이터 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 역다중화된 데이터 신호가 부호화된 데이터 신호인 경우, 이를 복호화할 수 있다. 부호화된 데이터 신호는, 각 채널에서 방영되는 방송프로그램의 시작시간, 종료시간 등의 방송정보를 포함하는 전자 프로그램 가이드 정보(Electronic Program Guide) 정보일 수 있다.
한편, 도 3에 도시된 신호 처리부(170)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 신호 처리부(170)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다.
특히, 프레임 레이트 변환부(350), 및 포맷터(360)는 영상 처리부(320) 외에 별도로 마련될 수도 있다.
도 4a는 도 2의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 4a의 (a)에 도시된 바와 같이, 디스플레이(180)에 원격제어장치(200)에 대응하는 포인터(205)가 표시되는 것을 예시한다.
사용자는 원격제어장치(200)를 상하, 좌우(도 4a의 (b)), 앞뒤(도 4a의 (c))로 움직이거나 회전할 수 있다. 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)는 원격제어장치(200)의 움직임에 대응한다. 이러한 원격제어장치(200)는, 도면과 같이, 3D 공간 상의 움직임에 따라 해당 포인터(205)가 이동되어 표시되므로, 공간 리모콘 또는 3D 포인팅 장치라 명명할 수 있다.
도 4a의 (b)는 사용자가 원격제어장치(200)를 왼쪽으로 이동하면, 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)도 이에 대응하여 왼쪽으로 이동하는 것을 예시한다.
원격제어장치(200)의 센서를 통하여 감지된 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보는 영상표시장치로 전송된다. 영상표시장치는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보로부터 포인터(205)의 좌표를 산출할 수 있다. 영상표시장치는 산출한 좌표에 대응하도록 포인터(205)를 표시할 수 있다.
도 4a의 (c)는, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에서 멀어지도록 이동하는 경우를 예시한다. 이에 의해, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌인되어 확대 표시될 수 있다. 이와 반대로, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에 가까워지도록 이동하는 경우, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌아웃되어 축소 표시될 수 있다. 한편, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지는 경우, 선택 영역이 줌아웃되고, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에 가까워지는 경우, 선택 영역이 줌인될 수도 있다.
한편, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서는 상하, 좌우 이동의 인식이 배제될 수 있다. 즉, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지거나 접근하도록 이동하는 경우, 상,하,좌,우 이동은 인식되지 않고, 앞뒤 이동만 인식되도록 할 수 있다. 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누르지 않은 상태에서는, 원격제어장치(200)의 상,하, 좌,우 이동에 따라 포인터(205)만 이동하게 된다.
한편, 포인터(205)의 이동속도나 이동방향은 원격제어장치(200)의 이동속도나 이동방향에 대응할 수 있다.
도 4b는 도 2의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
도면을 참조하여 설명하면, 원격제어장치(200)는 무선통신부(425), 사용자 입력부(435), 센서부(440), 출력부(450), 전원공급부(460), 저장부(470), 제어부(480)를 포함할 수 있다.
무선통신부(425)는 전술하여 설명한 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치 중 임의의 어느 하나와 신호를 송수신한다. 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치들 중에서, 하나의 영상표시장치(100)를 일예로 설명하도록 하겠다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 RF 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 RF 모듈(421)을 구비할 수 있다. 또한 원격제어장치(200)는 IR 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 IR 모듈(423)을 구비할 수 있다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)로 원격제어장치(200)의 움직임 등에 관한 정보가 담긴 신호를 RF 모듈(421)을 통하여 전송한다.
또한, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)가 전송한 신호를 RF 모듈(421)을 통하여 수신할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는 필요에 따라 IR 모듈(423)을 통하여 영상표시장치(100)로 전원 온/오프, 채널 변경, 볼륨 변경 등에 관한 명령을 전송할 수 있다.
사용자 입력부(435)는 키패드, 버튼, 터치 패드, 또는 터치 스크린 등으로 구성될 수 있다. 사용자는 사용자 입력부(435)를 조작하여 원격제어장치(200)로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(435)가 하드키 버튼을 구비할 경우 사용자는 하드키 버튼의 푸쉬 동작을 통하여 원격제어장치(200)로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(435)가 터치스크린을 구비할 경우 사용자는 터치스크린의 소프트키를 터치하여 원격제어장치(200)로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 또한, 사용자 입력부(435)는 스크롤 키나, 조그 키 등 사용자가 조작할 수 있는 다양한 종류의 입력수단을 구비할 수 있으며 본 실시예는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
센서부(440)는 자이로 센서(441) 또는 가속도 센서(443)를 구비할 수 있다. 자이로 센서(441)는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보를 센싱할 수 있다.
일예로, 자이로 센서(441)는 원격제어장치(200)의 동작에 관한 정보를 x,y,z 축을 기준으로 센싱할 수 있다. 가속도 센서(443)는 원격제어장치(200)의 이동속도 등에 관한 정보를 센싱할 수 있다. 한편, 거리측정센서를 더 구비할 수 있으며, 이에 의해, 디스플레이(180)와의 거리를 센싱할 수 있다.
출력부(450)는 사용자 입력부(435)의 조작에 대응하거나 영상표시장치(100)에서 전송한 신호에 대응하는 영상 또는 음성 신호를 출력할 수 있다. 출력부(450)를 통하여 사용자는 사용자 입력부(435)의 조작 여부 또는 영상표시장치(100)의 제어 여부를 인지할 수 있다.
일예로, 출력부(450)는 사용자 입력부(435)가 조작되거나 무선 통신부(425)을 통하여 영상표시장치(100)와 신호가 송수신되면 점등되는 LED 모듈(451), 진동을 발생하는 진동 모듈(453), 음향을 출력하는 음향 출력 모듈(455), 또는 영상을 출력하는 디스플레이 모듈(457)을 구비할 수 있다.
전원공급부(460)는 원격제어장치(200)로 전원을 공급한다. 전원공급부(460)는 원격제어장치(200)이 소정 시간 동안 움직이지 않은 경우 전원 공급을 중단함으로서 전원 낭비를 줄일 수 있다. 전원공급부(460)는 원격제어장치(200)에 구비된 소정 키가 조작된 경우에 전원 공급을 재개할 수 있다.
저장부(470)는 원격제어장치(200)의 제어 또는 동작에 필요한 여러 종류의 프로그램, 애플리케이션 데이터 등이 저장될 수 있다. 만일 원격제어장치(200)가 영상표시장치(100)와 RF 모듈(421)을 통하여 무선으로 신호를 송수신할 경우 원격제어장치(200)와 영상표시장치(100)는 소정 주파수 대역을 통하여 신호를 송수신한다. 원격제어장치(200)의 제어부(480)는 원격제어장치(200)와 페어링된 영상표시장치(100)와 신호를 무선으로 송수신할 수 있는 주파수 대역 등에 관한 정보를 저장부(470)에 저장하고 참조할 수 있다.
제어부(480)는 원격제어장치(200)의 제어에 관련된 제반사항을 제어한다. 제어부(480)는 사용자 입력부(435)의 소정 키 조작에 대응하는 신호 또는 센서부(440)에서 센싱한 원격제어장치(200)의 움직임에 대응하는 신호를 무선 통신부(425)를 통하여 영상표시장치(100)로 전송할 수 있다.
영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는, 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있는 무선통신부(151)와, 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 포인터의 좌표값을 산출할 수 있는 좌표값 산출부(415)를 구비할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)는, RF 모듈(412)을 통하여 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있다. 또한 IR 모듈(413)을 통하여 원격제어장치(200)이 IR 통신 규격에 따라 전송한 신호를 수신할 수 있다.
좌표값 산출부(415)는 무선통신부(151)를 통하여 수신된 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 신호로부터 손떨림이나 오차를 수정하여 디스플레이(170)에 표시할 포인터(205)의 좌표값(x,y)을 산출할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)를 통하여 영상표시장치(100)로 입력된 원격제어장치(200) 전송 신호는 영상표시장치(100)의 신호 처리부(170)로 전송된다. 신호 처리부(170)는 원격제어장치(200)에서 전송한 신호로부터 원격제어장치(200)의 동작 및 키 조작에 관한 정보를 판별하고, 그에 대응하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또 다른 예로, 원격제어장치(200)는, 그 동작에 대응하는 포인터 좌표값을 산출하여 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)로 출력할 수 있다. 이 경우, 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는 별도의 손떨림이나 오차 보정 과정 없이 수신된 포인터 좌표값에 관한 정보를 신호 처리부(170)로 전송할 수 있다.
또한, 다른 예로, 좌표값 산출부(415)가, 도면과 달리 사용자 입력 인터페이스부(150)가 아닌, 신호 처리부(170) 내부에 구비되는 것도 가능하다.
도 5는 도 2의 디스플레이의 내부 블록도이다.
도면을 참조하면, 유기발광패널 기반의 디스플레이(180)는, 유기발광패널(210), 제1 인터페이스부(230), 제2 인터페이스부(231), 타이밍 컨트롤러(232), 게이트 구동부(234), 데이터 구동부(236), 메모리(240), 프로세서(270), 전원 공급부(290), 전류 검출부(510) 등을 포함할 수 있다.
디스플레이(180)는, 영상 신호(Vd)와, 제1 직류 전원(V1) 및 제2 직류 전원(V2)을 수신하고, 영상 신호(Vd)에 기초하여, 소정 영상을 표시할 수 있다.
한편, 디스플레이(180) 내의 제1 인터페이스부(230)는, 신호 처리부(170)로부터 영상 신호(Vd)와, 제1 직류 전원(V1)을 수신할 수 있다.
여기서, 제1 직류 전원(V1)은, 디스플레이(180) 내의 전원 공급부(290), 및 타이밍 컨트롤러(232)의 동작을 위해 사용될 수 있다.
다음, 제2 인터페이스부(231)는, 외부의 전원 공급부(190)로부터 제2 직류 전원(V2)을 수신할 수 있다. 한편, 제2 직류 전원(V2)은, 디스플레이(180) 내의 데이터 구동부(236)에 입력될 수 있다.
타이밍 컨트롤러(232)는, 영상 신호(Vd)에 기초하여, 데이터 구동 신호(Sda) 및 게이트 구동 신호(Sga)를 출력할 수 있다.
예를 들어, 제1 인터페이스부(230)가 입력되는 영상 신호(Vd)를 변환하여 변환된 영상 신호(va1)를 출력하는 경우, 타이밍 컨트롤러(232)는, 변환된 영상 신호(va1)에 기초하여, 데이터 구동 신호(Sda) 및 게이트 구동 신호(Sga)를 출력할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(timing controller)(232)는, 신호 처리부(170)로부터의 비디오 신호(Vd) 외에, 제어 신호, 수직동기신호(Vsync) 등을 더 수신할 수 있다.
그리고, 타이밍 컨트롤러(timing controller)(232)는, 비디오 신호(Vd) 외에, 제어 신호, 수직동기신호(Vsync) 등에 기초하여, 게이트 구동부(234)의 동작을 위한 게이트 구동 신호(Sga), 데이터 구동부(236)의 동작을 위한 데이터 구동 신호(Sda)를 출력할 수 있다.
이때의 데이터 구동 신호(Sda)는, 패널(210)이 RGBW의 서브픽셀을 구비하는 경우, RGBW 서브픽셀 구동용 데이터 구동 신호일 수 있다.
한편, 타이밍 컨트롤러(232)는, 게이트 구동부(234)에 제어 신호(Cs)를 더 출력할 수 있다.
게이트 구동부(234)와 데이터 구동부(236)는, 타이밍 컨트롤러(232)로부터의 게이트 구동 신호(Sga), 데이터 구동 신호(Sda)에 따라, 각각 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)을 통해, 주사 신호 및 영상 신호를 유기발광패널(210)에 공급한다. 이에 따라, 유기발광패널(210)은 소정 영상을 표시하게 된다.
한편, 유기발광패널(210)은, 유기 발광층을 포함할 수 있으며, 영상을 표시하기 위해, 유기 발광층에 대응하는 각 화소에, 다수개의 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)이 매트릭스 형태로 교차하여 배치될 수 있다.
한편, 데이터 구동부(236)는, 제2 인터페이스부(231)로부터의 제2 직류 전원(V2)에 기초하여, 유기발광패널(210)에 데이터 신호를 출력할 수 있다.
전원 공급부(290)는, 각종 전원을, 게이트 구동부(234)와 데이터 구동부(236), 타이밍 컨트롤러(232) 등에 공급할 수 있다.
전류 검출부(510)는, 유기발광패널(210)의 서브픽셀에 흐르는 전류를 검출할 수 있다. 검출되는 전류는, 누적 전류 연산을 위해, 프로세서(270) 등에 입력될 수 있다.
프로세서(270)는, 디스플레이(180) 내의 각종 제어를 수행할 수 있다. 예를 들어, 게이트 구동부(234)와 데이터 구동부(236), 타이밍 컨트롤러(232) 등을 제어할 수 있다.
한편, 프로세서(270)는, 전류 검출부(510)로부터, 유기발광패널(210)의 서브픽셀에 흐르는 전류 정보를 수신할 수 있다.
그리고, 프로세서(270)는, 유기발광패널(210)의 서브픽셀에 흐르는 전류 정보에 기초하여, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀의 누적 전류를 연산할 수 있다. 연산되는 누적 전류는, 메모리(240)에 저장될 수 있다.
한편, 프로세서(270)는, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀의 누적 전류가, 허용치 이상인 경우, 번인(burn in)으로 판단할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(270)는, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀의 누적 전류가, 300000 A 이상인 경우, 번인된 서브픽셀로 판단할 수 있다.
한편, 프로세서(270)는, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀 중 일부 서브픽셀의 누적 전류가, 허용치에 근접하는 경우, 해당 서브픽셀을, 번인이 예측되는 서브픽셀로 판단할 수 있다.
한편, 프로세서(270)는, 전류 검출부(510)에서 검출된 전류에 기초하여, 가장 누적 전류가 큰 서브픽셀을, 번인 예측 서브픽셀로 판단할 수 있다.
도 6a 내지 도 6b는 도 5의 유기발광패널의 설명에 참조되는 도면이다.
먼저, 도 6a는, 유기발광패널(210) 내의 픽셀(Pixel)을 도시하는 도면이다.
도면을 참조하면, 유기발광패널(210)은, 복수의 스캔 라인(Scan 1 ~ Scan n)과, 이에 교차하는 복수의 데이터 라인(R1,G1,B1,W1 ~ Rm,Gm,Bm,Wm)을 구비할 수 있다.
한편, 유기발광패널(210) 내의 스캔 라인과, 데이터 라인의 교차 영역에, 픽셀(subpixel)이 정의된다. 도면에서는, RGBW의 서브픽셀(SR1,SG1,SB1,SW1)을 구비하는 픽셀(Pixel)을 도시한다.
도 6b는, 도 6a의 유기발광패널의 픽셀(Pixel) 내의 어느 하나의 서브픽셀(sub pixel)의 회로를 예시한다.
도면을 참조하면, 유기발광 서브픽셀(sub pixell) 회로(CRTm)는, 능동형으로서, 스캔 스위칭 소자(SW1), 저장 커패시터(Cst), 구동 스위칭 소자(SW2), 유기발광층(OLED)을 구비할 수 있다.
스캔 스위칭 소자(SW1)는, 게이트 단자에 스캔 라인(Scan line)이 접속되어, 입력되는 스캔 신호(Vdscan)에 따라 턴 온하게 된다. 턴 온되는 경우, 입력되는 데이터 신호(Vdata)를 구동 스위칭 소자(SW2)의 게이트 단자 또는 저장 커패시터(Cst)의 일단으로 전달하게 된다.
저장 커패시터(Cst)는, 구동 스위칭 소자(SW2)의 게이트 단자와 소스 단자 사이에 형성되며, 저장 커패시터(Cst)의 일단에 전달되는 데이터 신호 레벨과, 저장 커패시터(Cst)의 타단에 전달되는 직류 전원(VDD) 레벨의 소정 차이를 저장한다.
예를 들어, 데이터 신호가, PAM(Pluse Amplitude Modulation) 방식에 따라 서로 다른 레벨을 갖는 경우, 데이터 신호(Vdata)의 레벨 차이에 따라, 저장 커패시터(Cst)에 저장되는 전원 레벨이 달라지게 된다.
다른 예로, 데이터 신호가 PWM(Pluse Width Modulation) 방식에 따라 서로 다른 펄스폭을 갖는 경우, 데이터 신호(Vdata)의 펄스폭 차이에 따라, 저장 커패시터(Cst)에 저장되는 전원 레벨이 달라지게 된다.
구동 스위칭 소자(SW2)는, 저장 커패시터(Cst)에 저장된 전원 레벨에 따라 턴 온된다. 구동 스위칭 소자(SW2)가 턴 온하는 경우, 저장된 전원 레벨에 비례하는, 구동 전류(IOLED)가 유기발광층(OLED)에 흐르게 된다. 이에 따라, 유기발광층(OLED)은 발광동작을 수행하게 된다.
유기발광층(OLED)은, 서브픽셀에 대응하는 RGBW의 발광층(EML)을 포함하며, 정공주입층(HIL), 정공 수송층(HTL), 전자 수송층(ETL), 전자 주입층(EIL) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 그 외에 정공 저지층 등도 포함할 수 있다.
한편, 서브픽셀(sub pixell)은, 유기발광층(OLED)에서 모두 백색의 광을 출력하나, 녹색,적색,청색 서브픽셀의 경우, 색상 구현을 위해, 별도의 컬러필터가 구비된다. 즉, 녹색,적색,청색 서브픽셀의 경우, 각각 녹색,적색,청색 컬러필터를 더 구비한다. 한편, 백색 서브픽셀의 경우, 백색광을 출력하므로, 별도의 컬러필터가 필요 없게 된다.
한편, 도면에서는, 스캔 스위칭 소자(SW1)와 구동 스위칭 소자(SW2)로서, p타입의 MOSFET인 경우를 예시하나, n타입의 MOSFET이거나, 그 외, JFET, IGBT, 또는 SIC 등의 스위칭 소자가 사용되는 것도 가능하다.
한편, 픽셀(Pixel)은, 단위 표시 기간 동안, 구체적으로 단위 프레임 동안, 스캔 신호가 인가된 이후, 유기발광층(OLED)에서 계속 발광하는 홀드 타입의 소자이다.
한편, 카메라 및 방송 기술의 발전에 따라, 입력 영상 신호의 해상도 및 수직 동기 주파수가 증대되고 있다. 특히, 4K 해상도 및 120Hz의 수직 해상도를 가지는 영상 신호에 대한 신호 처리의 필요성이 제기되고 있다. 특히, 해상도가 높은 스트리밍 데이터의 데한 신호 처리의 필요성이 제기되고 있다.
도 7a는 본 발명과 관련된 영상표시장치의 블록도이고, 도 7b 내지 도 7c는 도 7a의 영상표시장치의 동작 설명에 참조되는 도면이다.
먼저, 도 7a를 참조하면, 본 발명과 관련된 영상표시장치(100x)는, 신호 처리 장치(170x)와 디스플레이(180)를 포함할 수 있다.
디스플레이(180)는, 신호 처리 장치(170x)로부터 출력되는 영상 데이터 신호를 수신하고, 이에 대한 신호 처리를 수행하는 타이밍 컨트롤러9232)와, 영상을 표시하는 패널(210)을 구비할 수 있다.
신호 처리 장치(170x)는, 외부로부터 신호를 수신하는 입력 인터페이스(IIP), 외부로부터의 신호가 스트리밍 데이터인 경우, 데이터 처리를 수행하는 스트리밍 데이터 처리부(710x), 메모리(540), 영상 복호화를 수행하는 디코더(325), 복호화된 영상 신호를 외부로 출력하는 출력 인터페이스(OIP)를 구비할 수 있다.
도 7b는 도 7a의 스트리밍 데이터 처리부(710x)의 내부 블록도의 일예이다.
도면을 참조하면, 스트리밍 데이터 처리부(710x)는, 입력되는 스트리밍 데이터를 역다중화하여, 역다중화된 제2 단위의 데이터를 출력하는 역다중화부(910)와, 역다중화부(910)로부터의 제2 단위의 데이터에 대한 플러그인 처리를 수행하며 제2 단위의 데이터를 외부로 출력하여 제2 단위 보다 작은 제1 단위의 스트리밍 데이터를 수신하는 플러그인 처리부(920)와, 플러그인 처리부(920)로부터의 제2 단위의 데이터를 제1 단위의 스트리밍 데이터로 변환하여 출력하는 인증 처리부(950)와, 플러그인 처리부(920)로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 제2 단위의 데이터에 대한 파싱을 수행하는 파서(930)와, 영상 파서(930)로부터 복수의 제1 단위의 스트리밍 데이터를 각각 분리하는 스플리터(940)와, 스플리터(940)에서 분리된 제1 단위의 데이터가 디코딩되도록 처리하는 디코딩 처리부(960), 스플리터(940)에서 분리된 제1 단위의 데이터 중 메타 데이터의 파싱을 위한 데이터 파서(968), 디코딩 처리부(960)에서 복호화된 데이터와, 파서(968)에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력하는 시퀀서(970)를 포함할 수 있다.
디코딩 처리부(960)는, 영상 디코딩 처리를 위한 제1 영상 디코딩 처리부(962), 제2 영상 디코딩 처리부(964)를 구비할 수 있다.
이때, 제1 영상 디코딩 처리부(962), 제2 영상 디코딩 처리부(964), 데이터 파서(968)는, 각각 제1 단위의 데이터를 처리할 수 있다.
예를 들어, 제1 영상 디코딩 처리부(962)는, 복수의 제1 단위의 영상 데이터를, 디코더(325)로 전송하며, 디코더(325)에서 복호화된 복수의 제1 단위의 영상 데이터를 수신할 수 있다.
도 7c는 스트리밍 데이터 처리부(710x)에서 디코더(325) 내의 드라이버(328)로 , 복수의 제1 단위의 영상 데이터의 어드레스 정보(NLa,NLb,...NLn)가 전송되는 것을 예시한다.
도면을 참조하면, 복수의 제1 단위의 영상 데이터의 어드레스 정보(NLa,NLb,...NLn)의 개수가 많을수록, 스트리밍 데이터 처리부(710x)와 디코더(325) 사이의 내부 통신(Inter Process Communication; IPC)의 횟수가, 증가하게 된다. 이에 따라, 내부 통신의 증가에 따른 자원의 낭비가 발생하며, 시스템 성능의 저하가 발생할 수 있게 된다.
이에 본 발명에서는, 스트리밍 데이터 처리부와 디코더 사이에, 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보의 전송이 아닌, 제1 단위의 데이터와 관련된 정보를 포함하는 리스트 정보를 전송하는 방안을 제시한다. 이에 대해서는 도 8 이하를 참조하여 기술한다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 블록도이고, 도 9 내지 도 14는 도 8의 영상표시장치의 동작 설명에 참조되는 도면이다.
먼저, 도 8을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치(100)는, 신호처리장치(170)와, 디스플레이(180)를 구비한다.
한편, 디스플레이(180)는, 타이밍 컨트롤러(232)와, 패널(210)을 구비하며, 타이밍 컨트롤러(232)는, 신호처리장치(170)로부터의 영상을 수신하고, 이를 처리하여, 패널(210)에 공급한다.
본 발명의 실시예에 따른 신호처리장치(170)는, 스트리밍 데이터를 수신하고, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성하고, 생성된 리스트 정보(1020)를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부(710)와, 리스트 정보(1020)를 수신하고, 리스트 정보(1020)에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더(325)를 구비하며, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 디코더(325)에서 복호화된 데이터를 출력한다.
이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다. 특히, 제1 단위의 데이터를 디코더(325)로 출력하는 경우 보다 리스트 정보(1020) 출력시 내부 통신 횟수를 상당히 저감할 수 있게 된다. 따라서, 스트리밍 데이터에 기반한 영상 표시시의 화면 끊김 현상을 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, Gstreamer(GST)를 포함할 수 있다. 예를 들어, Gstreamer(GST)는, Media Player나 Video Editor와 같은 streaming multimedia application을 만들 수 있는 환경을 제공하는 프레임워크일 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 신호처리장치(170)는, 외부로부터 신호를 수신하는 입력 인터페이스(IIP)와, 복호화된 영상 신호를 외부로 출력하는 출력 인터페이스(OIP)를 더 구비할 수 있다.
예를 들어, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 입력 인터페이스(IIP)를 통해 외부로부터의 신호가 스트리밍 데이터인 경우, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성하고, 생성된 리스트 정보(1020)를 출력할 수 있다.
한편, 디코더(325)는, 리스트 정보(1020) 내의 제1 단위의 데이터에 관한 정보에 기초하여, 스트리밍 데이터와 관련한 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다. 이에 따라, 디코더(325)는, 스트리밍 데이터 처리부(710)와의 내부 통신 횟수를 저감하면서, 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 신호처리장치(170)는, 스트리밍 데이터를 저장하는 메모리(540)를 더 포함할 수 있다.
한편, 메모리(540)는, 복수의 제1 단위의 데이터 또는 복수의 제2 단위의 데이터를 저장할 수 있다.
그리고, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 메모리(540)로부터 제1 단위의 데이터를 독출하거나, 메모리(540)로 제1 단위의 데이터를 저장할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 메모리(540)로부터 제2 단위의 데이터를 독출하거나, 메모리(540)로 제2 단위의 데이터를 저장할 수 있다.
디코더(325)는, 리스트 정보(1020) 내의 제1 단위 데이터의 개수 정보, 제1 단위 데이터의 어드레스 정보에 기초하여, 메모리(540)로부터의 스트리밍 데이터를 제1 단위의 데이터로 분리하고, 분리된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 메모리(540)는, 스트리밍 데이터와 관련한 제1 단위의 데이터를 저장할 수 있다.
이에, 디코더(325)는, 리스트 정보(1020) 내의 제1 단위 데이터의 개수 정보, 제1 단위 데이터의 어드레스 정보에 기초하여, 메모리(540)에 해당하는 제1 단위의 데이터를 억세스하고, 억세스된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보는, 제1 단위의 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보, 길이 정보를 포함할 수 있다. 이에 따라, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 이용하여, 디코더(325)가 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보는, 제1 단위의 데이터의 최대 개수 정보, 타입 정보를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 이용하여, 디코더(325)가 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터를 파싱하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 제1 단위의 데이터를 파라미터 정보로 변환하고, 리스트 정보(1020)의 업데이트 정보와 파라미터 정보를 디코더(325)로 전송할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 리스트 정보(1020) 중 적어도 일부를 파라미터 정보로 업데이트하고, 업데이트된 파라미터 정보를 디코더(325)에 전송할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
도 9는 스트리밍 데이터 처리부(710)의 내부 블록도의 일예이다.
도면을 참조하면, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성하는 인증 처리부(950)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 인증 처리부(950)는, 스트리밍 데이터에 대한 인증을 수행하고, 인증 수행 이후, 리스트 정보(1020)를 출력할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터에 인증 처리를 수행하여, 인증된 스트리밍 데이터 기반의 영상을 표시할 수 있게 된다.
한편, 인증 처리부(950)는, 스트리밍 데이터, 예를 들어, 스트리밍 영상 데이터를 가공할 수 있으며, 특히, 인증 완료 후, 데이터를 가공할 수 있다.
예를 들어, 인증 처리부(950)는, 내부에 저장된 인증키 등을 이용하여, 스트리밍 데이터에 대한 인증을 완료할 수 있으며, 인증 완료 후, 데이터를 가공할 수 있다. 이때의 데이터 가공은, 제2 단위의 데이터를 리스트 정보(1020)를 생성하는 것을 포함하는 의미일 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 인증 처리부(950)로부터의 리스트 정보(1020)에 기초하여, 제2 단위의 데이터에서 영상 데이터와 메타 데이터를 분리하는 스플리터(940)와, 스플리터(940)에서 분리된 영상 데이터(BL)를, 디코더(325)를 이용하여 디코딩 처리하는 제1 영상 디코딩 처리부(962)를 더 포함할 수 있다.
한편, 제1 영상 디코딩 처리부(962)는, 리스트 정보(1020)에 기초하여, 스플리터(940)에서 분리된 영상 데이터(BL)를 복호화할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감하면서, 스트리밍 데이터의 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 스플리터(940)에서 분리된 영상 데이터(EL)를, 디코더(325)를 이용하여 디코딩 처리하는 제2 영상 디코딩 처리부(964)를 더 포함할 수 있다.
한편, 제2 영상 디코딩 처리부(964)는, 리스트 정보(1020)에 기초하여, 스플리터(940)에서 분리된 영상 데이터(EL)를 복호화할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감하면서, 스트리밍 데이터의 복호화를 수행할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 스플리터(940)에서 분리된 메타 데이터(MD)를 파싱하는 데이터 파서(968)를 더 포함할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 영상 디코딩 처리부(962)로부터 복호화된 영상 데이터와, 파서(930)에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력하는 시퀀서(970)를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감하면서, 복호화된 영상 데이터와, 파서(930)에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력할 수 있게 된다.
한편, 데이터 파서(968)는, 리스트 정보(1020)에 기초하여, 스플리터(940)에서 분리된 메타 데이터(MD)를 파싱할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감하면서 메타 데이터의 신호 처리를 수행할 수 있게 된다.
한편, 도면을 참조하면, 디코딩 처리부(960)는, 리스트 정보(1020)에 기초하여, 스플리터(940)에서 분리된 데이터(BL, EL, MD)에 대한 신호 처리하는, 제1 영상 디코딩 처리부(962), 제2 영상 디코딩 처리부(964)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감하면서 신호 처리를 수행할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 입력되는 스트리밍 데이터를 역다중화하여, 역다중화된 제2 단위의 데이터를 출력하는 역다중화부(910)와, 역다중화부(910)로부터의 제2 단위의 데이터에 대한 플러그인 처리를 수행하는 플러그인 처리부(920)와, 플러그인 처리부(920)로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 제2 단위의 데이터에 대한 파싱을 수행하는 파서(930)를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 입력되는 스트리밍 데이터에 대한 신호 처리를 수행할 수 있게 된다.
한편, 플러그인 처리부(920)는, 프레임워크를 구성하는 element들을 포함할 수 있으며, 이러한 element들을 이용하여, 플러그인 처리를 수행할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)와 디코더(325) 사이의 통신 횟수는, 리스트 정보(1020) 내의 제1 단위의 데이터 또는 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보의 개수에 반비례할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)와 디코더(325) 사이의 통신은, 스트리밍 데이터의 영상 프레임 당 1회 수행될 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 신호처리장치(170)는, 디코더(325) 또는 스트리밍 데이터 처리부(710)에서 출력되는 영상 신호의 화질 처리를 위한 화질 처리부(635)를 더 구비할 수 있다. 이에 대해서는, 도 10 이하를 참조하여 기술한다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 신호처리장치(170) 및 이를 구비하는 영상표시장치(100)는, 스트리밍 데이터를 수신하고, 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성하고, 생성된 리스트 정보(1020)를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부(710)와, 스트리밍 데이터와 관련한 제1 단위의 데이터를 저장하는 메모리(540)와, 리스트 정보(1020)를 수신하고, 리스트 정보(1020)에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더(325)를 포함하고, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 디코더(325)에서 복호화된 데이터를 출력한다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
도 10은 도 9의 화질 처리부의 내부 블록도의 일예이다.
도면을 참조하면, 화질 처리부(635)는, 제1 리덕션부(610), 인핸스부(650), 제2 리덕션부(690)를 구비할 수 있다.
제1 리덕션부(reduction unit))(610)는, 디코더(325) 또는 스트리밍 데이터 처리부(710)에서 처리된 영상 신호에 대해, 노이즈 제거를 수행할 수 있다.
예를 들어, 제1 리덕션부(reduction unit))(610)는, 디코더(325) 또는 스트리밍 데이터 처리부(710)에서 처리된 영상에 대해, 상기 다단계 노이즈 제거 처리, 및 제1 단계 계조 확장 처리를 할 수 있다.
다른 예로, 제1 리덕션부(reduction unit))(610)는, 디코더(325) 또는 스트리밍 데이터 처리부(710)로부터의 HDR 영상에 대해, 상기 다단계 노이즈 제거 처리, 및 제1 단계 계조 확장 처리를 할 수 있다.
이를 위해, 제1 리덕션부(610)는, 다단계로 노이즈 제거를 위한 복수의 노이즈 제거부(615,620)와, 계조 확장을 위한 계조 확장부(625)를 구비할 수 있다.
다음, 인핸스부(enhancement unit)(650)는, 제1 리덕션부(610)로부터의 영상에 대해, 다단계 영상 해상도 향상 처리를 할 수 있다.
또한, 인핸스부(650)는, 오브젝트 입체감 향상 처리를 할 수 있다. 또한, 인핸스부(650)는, 컬러 또는 컨트라스트 향상 처리를 할 수 있다.
이를 위해, 인핸스부(650)는, 다단계로 영상 해상도 향상을 위한 복수의 해상도 향상부(635,638,642), 오브젝트의 입체감 향상을 위한 오브젝트 입체감 향상부(645), 컬러 또는 컨트라스트 향상을 위한 컬러 컨트라스트 향상부(649)를 구비할 수 있다.
다음, 제2 리덕션부(690)는, 제1 리덕션부(610)로부터 입력된 노이즈 제거된 영상 신호에 기초하여, 제2 단계 계조 확장 처리를 수행할 수 있다.
한편, 제2 리덕션부(690)는, 입력되는 신호의 계조의 상한 레벨을 증폭하고, 입력 신호의 도계조의 해상를 확장할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
예를 들어, 입력되는 신호의 전 계조 영역에 대해 균일하게 계조 확장을 수행할 수 있다. 이에 따라, 입력 영상의 영역에 대해 균일한 계조 확장이 수행되면서, 고계조 표현력을 증대시킬 수 있게 된다.
한편, 제2 리덕션부(690)는, 제1 계조 확장부(625)로부터의 입력 신호에 기초하여, 계조 증폭 및 확장을 수행하는 제2 계조 확장부(629)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 제2 리덕션부(690)는, 사용자 입력 신호에 기초하여, 입력되는 영상 신호가 SDR 영상 신호인 경우, 증폭의 정도를 가변할 수 있다. 이에 따라, 사용자 설정에 대응하여, 고계조 표현력을 증대시킬 수 있게 된다.
한편, 제2 리덕션부(690)는, 입력되는 영상 신호가 HDR 영상 신호인 경우, 설정된 값에 따라, 증폭을 수행할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 제2 리덕션부(690)는, 사용자 입력 신호에 기초하여, 입력되는 영상 신호가 HDR 영상 신호인 경우, 증폭의 정도를 가변할 수 있다. 이에 따라, 사용자 설정에 대응하여, 고계조 표현력을 증대시킬 수 있게 된다.
한편, 제2 리덕션부(690)는, 사용자 입력 신호에 기초하여, 계조 확장시, 계조 확장의 정도를 가변할 수 있다. 이에 따라, 사용자 설정에 대응하여, 고계조 표현력을 증대시킬 수 있게 된다.
한편, 제2 리덕션부(690)는, 계조 변환 모드에 따라, 계조의 상한 레벨을 증폭시킬 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 신호처리장치(170) 내의 화질 처리부(635)는, 도면과 같이, 4단계의 리덕션 처리와, 4단계의 영상 향상 처리를 수행할 수 있다.
여기서, 4단계 리덕션 처리는, 2단계의 노이즈 제거 처리와, 2단계의 계조 확장 처리를 포함할 수 있다.
여기서, 2단계의 노이즈 제거 처리는, 제1 리덕션부(610) 내의 제1 및 제2 노이즈 제거부(615,620)가 수행하며, 2단계의 계조 확장 처리는, 제1 리덕션부(610) 내의 제1 계조 확장부(625)와, 제2 리덕션부(690) 내의 제2 계조 확장부(629)가 수행할 수 있다.
한편, 4단계 영상 향상 처리는, 3단계의 영상 해상도 향상 처리(bit resolution enhancement)와, 오브젝트 입체감 향상 처리를 구비할 수 있다.
여기서, 3단계의 영상 해상도 향상 처리는, 제1 내지 제3 해상도 향상부(635,638,642)가 처리하며, 오브젝트 입체감 향상 처리는, 오브젝트 입체감 향상부(645)가 처리할 수 있다.
도 11은 스트리밍 데이터 처리부(710)에서 디코더(325)로 리스트 정보(1020)를 전송하는 것을 예시하는 도면이다.
도면을 참조하면, 스트리밍 데이터 처리부(710)는, 영상 복호화를 위해, 리스트 정보(1020)를 디코더(325)로 전송할 수 있다.
이를 위해, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 인증 처리부(950)는, 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성할 수 있다.
도 11에서의 제1 단위는, Nal(Network Abstraction Layer) 단위일 수 있으며, 제2 단위는, AU(Access Unit 또는 Access Unit Delimiter) 단위일 수 있다.
즉, 제2 단위의 데이터는, 복수의 제1 단위의 데이터를 포함할 수 있다.
그리고, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 인증 처리부(950)는, 복수의 제1 단위의 데이터 또는 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보에 기초하여, 리스트 정보(1020)를 생성할 수 있다.
한편, 리스트 정보(1020)는, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 리스트 정보(1020)는, 복수의 제1 단위 데이터의 개수 정보, 메모리(540) 내의 어드레스 정보를 포함할 수 있다.
한편, 리스트 정보(1020)는, 복수의 제1 단위 데이터의 길이 정보를 더 포함할 수 있다.
한편, 리스트 정보(1020)는, 복수의 제1 단위의 데이터의 최대 개수 정보, 복수의 제1 단위의 데이터의 타입 정보를 더 포함할 수 있다.
한편, 디코더(325) 내의 MCU 드라이버(328)는, 리스트 정보(1020)를 수신하고, 디코더(325)는, 리스트 정보 내의 제1 단위 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보에 기초하여, 메모리(540)에 해당하는 제1 단위의 데이터를 억세스하고, 억세스된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
특히, 도 7c의 스트리밍 데이터 처리부(710x)가 제1 단위의 데이터를 디코더(325)로 출력하는 경우에는, 제1 단위의 데이터의 개수 만큼, 스트리밍 데이터 처리부(710x)와 디코더(325) 사이에 내부 통신이 수행되어야 하나, 도 11의 스트리밍 데이터 처리부(710)가 리스트 정보(1020)를 출력하므로, 스트리밍 데이터 처리부(710)와 디코더(325) 사이에 1회의 내부 통신이 수행되게 된다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)와 디코더(325) 사이의 통신은, 스트리밍 데이터의 영상 프레임 당 1회 수행될 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710)와 디코더(325) 사이의 통신 횟수는, 리스트 정보(1020) 내의 제1 단위의 데이터의 개수에 반비례할 수 있다. 즉, 리스트 정보(1020) 내의 제1 단위의 데이터의 개수가 증가할수록, 스트리밍 데이터 처리부(710)와 디코더(325) 사이의 통신 횟수는, 작아지거나 일정할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 디코더(325) 내의 MCU 드라이버(328)는, 리스트 정보(1020)를 수신하고, 디코더(325)는, 리스트 정보(1020) 내의 제1 단위 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보에 기초하여, 메모리(540)로부터의 스트리밍 데이터를 제1 단위의 데이터로 분리하고, 분리된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화할 수 있다.
도 12는 인증 처리부(950)와, 디코딩 처리부(962)와, 디코더(325)의 동작 설명에 참조되는 도면이다.
도면을 참조하면, 인증 처리부(950)는, 제2 단위의 데이터(1210)를 수신하고, 제2 단위의 데이터(1210)를 파싱하여, 복수의 제1 단위의 데이터(1220)를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터(1220)에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이 에 관한 정보(1210)를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성할 수 있다.
리스트 정보(1020) 내의 복수의 제1 단위의 데이 에 관한 정보(1210)는, 도면과 같이, 제1 단위의 데이터의 최대 개수 정보(int maxNumOfNals), 제1 단위의 데이터의 개수 정보(int NumOfNals), 어드레스 정보(unsigned int addr), 길이 정보(unsigned int length), 타입 정보(unsigned int type)를 구비할 수 있다.
한편, 제1 영상 디코딩 처리부(962)는, 복수의 제1 단위의 영상 데이터 또는 리스트 정보(1020)를, 디코더(325)로 전송하며, 디코더(325)에서 복호화된 복수의 제1 단위의 영상 데이터를 수신할 수 있다.
도면에서는, 제1 영상 디코딩 처리부(962)가, 리스트 정보(1020)를, 디코더(325)로 전송하는 것을 예시한다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 제1 영상 디코딩 처리부(962)는, 제1 단위의 데이터를 파라미터 정보로 변환하고, 리스트 정보(1020)의 업데이트 정보와 파라미터 정보를 디코더(325)로 전송할 수 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
도면에서는, 제1 영상 디코딩 처리부(962)가, 인증 처리부(950)에서 생성된 리스트 정보(1020)를 수신하고, 리스트 정보(1020) 내의 제1 단위의 데이터를 파라미터 정보로 변환하고, 리스트 정보(1020)의 업데이트 정보와 파라미터 정보를 디코더(325)로 전송하는 것을 예시한다.
이를 위해, 제1 영상 디코딩 처리부(962)는, 리스트 정보 수신 명령(get_nal_list), 파라미터 생성 명령(copy_nal_data_to_param), 업데이트 정보와 파라미터 정보의 전송 명령(ioctl(dev, update_buffer_nal_list,&param)을 포함하는 실행 명령(1220)을 수행할 수 있다.
이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시, 특히, 스트리밍 데이터의 복호화시에, 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 제1 영상 디코딩 처리부(962)는, 리스트 정보(1020) 중 적어도 일부를 파라미터 정보로 업데이트하고, 업데이트된 파라미터를 디코더(325)에 전송할 수도 있다. 이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 저감할 수 있게 된다.
도 13은 도 7b의 스트리밍 데이터 처리부(710x)의 동작 설명에 참조되는 도면이다.
도면을 참조하면, 스트리밍 데이터 처리부(710x)는 스트리밍 데이터(SRC)를 수신한다.
스트리밍 데이터 처리부(710x) 내의 역다중화부(910)는, 제2 단위의 데이터를 역다중화한다. 이에 따라, 제2 단위의 영상 데이터가 출력될 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710x) 내의 플러그인 처리부(920)는, 제2 단위의 데이터, 특히, 제2 단위의 영상 데이터에 대한 플러그인 처리를 수행한다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710x) 내의 플러그인 처리부(920)는, 제2 단위의 데이터를 인증 처리부(950)로 전송하고, 제2 단위 보다 작은 복수의 제1 단위의 데이터 또는 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n)를 수신하고, 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n)를 출력한다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710x) 내의 인증 처리부(950)는, 플러그인 처리부(920)로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 인증 등의 처리를 수행한 후, 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n)를 출력한다.
이때, 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보의 개수는, 복수의 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보의 개수 보다 훨씬 많게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710x) 내의 영상 파서(930)는, 플러그인 처리부(920)로부터 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n)를 수신하고, 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n)를 이용하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 대한 파싱을 수행한다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710x) 내의 스플리터(940)는, 영상 파서(930)로부터 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n)를 수신하고, 복수의 제1 단위의 데이터를, 영상 데이터, 메타 데이터 등으로 분리한다.
스트리밍 데이터 처리부(710x) 내의 디코딩 처리부(960) 내의 제1 영상 디코딩 처리부(962)와, 제2 영상 디코딩 처리부(964)는, 스플리터(940)로부터 각각 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n)를 수신하고, 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n)를 디코더(325)에 전송하고, 디코더(325)로부터 각각 복호화된 복수의 제1 단위의 영상 데이터를 수신한다.
이때, 디코딩 처리부(960)와 디코더(325) 사이에서, 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n)의 개수만큼 내부 통신이 수행되어야 하므로, 내부 통신(Inter Process Communication; IPC)의 횟수가, 증가하게 된다. 이에 따라, 내부 통신의 증가에 따른 자원의 낭비가 발생하며, 시스템 성능의 저하가 발생할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710x) 내의 데이터 파서(968)는, 스플리터(940)로부터 메타 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 수신된 메타 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 메타 데이터를 파싱할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710x) 내의 시퀀서(970)는, 디코딩 처리부(960)에서 복호화된 데이터와, 데이터 파서(968)에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력한다.
도 14는 도 9의 스트리밍 데이터 처리부(710)의 동작 설명에 참조되는 도면이다.
도면을 참조하면, 스트리밍 데이터 처리부(710)는 스트리밍 데이터(SRC)를 수신한다.
스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 역다중화부(910)는, 제2 단위의 데이터를 역다중화한다. 이에 따라, 제2 단위의 영상 데이터 또는 제2 단위의 영상 데이터의 어드레스 정보(AU)가 출력될 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 플러그인 처리부(920)는, 제2 단위의 영상 데이터의 어드레스 정보(AU)를 수신하고, 제2 단위의 영상 데이터의 어드레스 정보(AU)를 이용하여, 제2 단위의 영상 데이터에 대한 플러그인 처리를 수행할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 영상 파서(930)는, 플러그인 처리부(920)로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보(AU)를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보(AU)를 이용하여, 제2 단위의 데이터에 대한 파싱을 수행한다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 스플리터(940)는, 영상 파서(930)로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보(AU)를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보(AU)를 이용하여, 제2 단위의 데이터를 영상 데이터 메타 데이터 등으로 분리한다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 스플리터(940)는, 영상 파서(930)로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보(AU)를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보(AU)를 인증 처리부(950)로 전송하고, 인증 처리부(950)로부터 리스트 정보(1020)를 수신할 수 있다.
인증 처리부(950)는, 스플리터(940)로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보(AU)를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보(AU)를 이용하여, 제2 단위의 데이터로부터 복수의 제1 단위의 데이터(NAL1~NAL n)를 추출하고, 복수의 제1 단위의 데이터(NAL1~NAL n)에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보(1020)를 생성할 수 있다.
리스트 정보(1020)는, 상술한 바와 같이, 제1 단위의 데이터의 개수 정보, 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보, 제1 단위의 데이터의 길이 정보를 포함할 수 있다.
한편, 리스트 정보(1020)는, 제1 단위의 데이터의 최대 개수 정보, 타입 정보를 더 포함할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 스플리터(940)는, 인증 처리부(950)로부터 수신된 리스트 정보(1020)에 기초하여, 영상 데이터, 메타 데이터 등을 분리할 수 있다.
이때, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 스플리터(940)는, 리스트 정보(1020)의 형태로, 영상 데이터 또는 영상 데이터의 어드레스 정보를 출력할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 스플리터(940)는, 리스트 정보(1020)의 형태로, 메타 데이터 또는 메타 데이터의 어드레스 정보를 출력할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 디코딩 처리부(960) 내의 제1 영상 디코딩 처리부(962)와, 제2 영상 디코딩 처리부(964)는, 스플리터(940)로부터 리스트 정보(1020)를 수신하고, 리스트 정보(1020)를 디코더(325)에 전송하고, 디코더(325)로부터 각각 복호화된 복수의 제1 단위의 영상 데이터를 수신할 수 있다.
이때, 디코딩 처리부(960)와 디코더(325) 사이에서, 복수의 제1 단위의 영상 데이터 또는 복수의 제1 단위의 영상 데이터의 어드레스 정보(NAL1~NAL n) 별로 전송되는 것이 아닌, 하나의 리스트 정보(1020)가 전송되므로, 내부 통신(Inter Process Communication; IPC)의 횟수가, 현저히 감소하게 된다.
예를 들어, 스트리밍 데이터 처리부(710)와 디코더(325) 사이의 통신은, 하나의 리스트 정보(1020)만 전송하면 되므로, 스트리밍 데이터의 영상 프레임 당 1회 수행될 수 있다.
이에 따라, 스트리밍 데이터의 신호 처리시 내부 통신 횟수를 현저히 저감할 수 있게 된다. 특히, 복수의 제1 단위의 데이터의 어드레스 정보를 디코더(325)로 출력하는 경우 보다, 리스트 정보(1020) 출력시 내부 통신 횟수를 상당히 저감할 수 있게 된다. 따라서, 스트리밍 데이터에 기반한 영상 표시시의 화면 끊김 현상을 저감할 수 있게 된다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 데이터 파서(968)는, 스플리터(940)로부터 메타 데이터에 대한 어드레스 정보를 수신하고, 메타 데이터에 대한 어드레스 정보를 이용하여, 메타 데이터를 파싱할 수 있다.
한편, 스트리밍 데이터 처리부(710) 내의 시퀀서(970)는, 디코딩 처리부(960)에서 복호화된 데이터, 메타 데이터를 함께 출력한다.
한편, 디코딩 처리부(960)에서 복호화된 데이터, 메타 데이터는, 도 10의 화질 처리부(635)에 입력되어 화질 처리에 사용될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (20)

  1. 스트리밍 데이터를 수신하고, 상기 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하고, 상기 생성된 리스트 정보를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부;
    상기 리스트 정보를 수신하고, 상기 리스트 정보에 기초하여, 상기 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더;를 포함하고,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 디코더에서 복호화된 데이터를 출력하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 디코더는,
    상기 리스트 정보 내의 상기 제1 단위의 데이터에 관한 정보에 기초하여, 상기 스트리밍 데이터와 관련한 상기 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터를 저장하는 메모리;를 더 포함하고,
    상기 디코더는,
    상기 리스트 정보 내의 상기 제1 단위 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보에 기초하여, 상기 메모리로부터의 상기 스트리밍 데이터를 제1 단위의 데이터로 분리하고, 상기 분리된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 상기 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터와 관련한 상기 제1 단위의 데이터를 저장하는 메모리;를 더 포함하고,
    상기 디코더는,
    상기 리스트 정보 내의 상기 제1 단위 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보에 기초하여, 상기 메모리에 해당하는 제1 단위의 데이터를 억세스하고, 상기 억세스된 제1 단위의 데이터에 기초하여, 상기 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보는,
    제1 단위의 데이터의 개수 정보, 어드레스 정보, 길이 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보는,
    제1 단위의 데이터의 최대 개수 정보, 타입 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터를 파싱하여, 상기 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 상기 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 상기 리스트 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 제1 단위의 데이터를 파라미터 정보로 변환하고,
    상기 리스트 정보의 업데이트 정보와 파라미터 정보를 상기 디코더로 전송하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 리스트 정보 중 적어도 일부를 파라미터 정보로 업데이트하고, 상기 업데이트된 파라미터 정보를, 상기 리스트 정보로서, 상기 디코더에 전송하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 상기 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 상기 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 상기 리스트 정보를 생성하는 인증 처리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 인증 처리부는,
    상기 스트리밍 데이터에 대한 인증을 수행하고, 상기 인증 수행 이후, 상기 리스트 정보를 출력하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 인증 처리부로부터의 상기 리스트 정보에 기초하여, 상기 제2 단위의 데이터에서 영상 데이터와 메타 데이터를 분리하는 스플리터;
    상기 스플리터에서 분리된 영상 데이터를, 상기 디코더를 이용하여 디코딩 처리하는 영상 디코딩 처리부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 스플리터에서 분리된 메타 데이터의 어드레스 정보를 이용하여 메타 데이터를 파싱하는 데이터 파서;
    상기 영상 디코딩 처리부로부터 복호화된 영상 데이터와, 상기 파서에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력하는 시퀀서;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    입력되는 상기 스트리밍 데이터를 역다중화하여, 역다중화된 상기 제2 단위의 데이터를 출력하는 역다중화부;
    상기 역다중화부로부터의 상기 제2 단위의 데이터에 대한 플러그인 처리를 수행하는 플러그인 처리부;
    상기 플러그인 처리부로부터 상기 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 상기 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 상기 플러그인 처리부로부터 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 상기 제2 ;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부와 상기 디코더 사이의 통신 횟수는, 상기 리스트 정보 내의 상기 제1 단위의 데이터의 개수에 반비례하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  16. 스트리밍 데이터를 수신하고, 상기 수신된 스트리밍 데이터에 기초하여, 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 리스트 정보를 생성하고, 상기 생성된 리스트 정보를 출력하는 스트리밍 데이터 처리부;
    상기 스트리밍 데이터와 관련한 상기 제1 단위의 데이터를 저장하는 메모리;
    상기 리스트 정보를 수신하고, 상기 리스트 정보에 기초하여, 상기 복수의 제1 단위의 데이터를 복호화하는 디코더;를 포함하고,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 디코더에서 복호화된 데이터를 출력하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 제1 단위 보다 큰 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 수신하고, 제2 단위의 데이터의 어드레스 정보를 이용하여, 상기 복수의 제1 단위의 데이터를 추출하고, 상기 복수의 제1 단위의 데이터에 관한 정보를 포함하는 상기 리스트 정보를 생성하는 인증 처리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 인증 처리부로부터의 상기 리스트 정보에 기초하여, 상기 제2 단위의 데이터에서 영상 데이터와 메타 데이터를 분리하는 스플리터;
    상기 스플리터에서 분리된 영상 데이터를, 상기 디코더를 이용하여 디코딩 처리하는 영상 디코딩 처리부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 스트리밍 데이터 처리부는,
    상기 스플리터에서 분리된 메타 데이터의 어드레스 정보를 이용하여 메타 데이터를 파싱하는 데이터 파서;
    상기 영상 디코딩 처리부로부터 복호화된 영상 데이터와, 상기 파서에서 파싱된 메타 데이터를 함께 출력하는 시퀀서;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 신호처리장치.
  20. 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항의 신호처리장치;를 구비하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
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