影像显示系统、影像变换装置以及影像显示方法

文档序号:108583 发布日期:2021-10-15 浏览:43次 >En<

阅读说明:本技术 影像显示系统、影像变换装置以及影像显示方法 (Image display system, image conversion device and image display method ) 是由 冈崎芳纪 田中义人 山田高士 松木大三郎 河口宜史 于 2020-02-27 设计创作,主要内容包括:影像显示系统具备:多个显示装置,具有相互不同的显示延迟时间;和影像变换装置,将被输入的整合影像信号分割为多个影像信号,分别输出给多个显示装置。多个影像信号之中的至少一个影像信号基于显示延迟时间,在延迟的状态下被输出,以使得分别显示于多个显示装置的多个影像的显示定时之差实质为0。(The image display system includes: a plurality of display devices having mutually different display delay times; and a video conversion device for dividing the input integrated video signal into a plurality of video signals and outputting the video signals to the plurality of display devices. At least one of the plurality of video signals is output in a delayed state based on the display delay time such that a difference between display timings of the plurality of images respectively displayed on the plurality of display devices is substantially 0.)

影像显示系统、影像变换装置以及影像显示方法

技术领域

本公开涉及包含影像显示中的延迟时间不同的多个影像显示装置的影像显示系统、该影像显示系统具备的影像变换装置以及影像显示方法。

背景技术

专利文献1公开了一种交互式的室内表演以及游戏系统,构成为在室内,提供引人入胜并且沉浸式的多媒体的表演或者演示。专利文献1的系统包含多个控制器,所述多个控制器用于选择性地操作显示器设备、视频投影仪、(扬声器等)音频系统以及其他表演组件(光源、风扇、机械设备等)。

在先技术文献

专利文献

专利文献1:美国专利第10004984号说明书

发明内容

专利文献1的系统包含显示器以及投影仪。但是,这些影像显示中的延迟时间相互不同。因此,上述那样的系统通过显示器以及投影仪而显示的两个显示影像之间,显示定时产生差从而带来赋予违和感,可能损害对演出或者游戏的投入感。

此外,专利文献1的系统基于显示器以及投影仪的位置来变换输出到各影像显示装置的影像信号。因此,为了实时地处理针对多个显示装置的影像,使用高性能的计算机等,因此成本变高。

本公开提供一种在包含具有不同显示延迟时间的多个显示装置的影像显示系统中,使基于各显示装置的显示影像之间的时间差实质为0的低成本的影像显示系统、影像变换装置以及影像显示方法。

影像显示系统具备:多个显示装置,具有相互不同的显示延迟时间;和影像变换装置,将被输入的整合影像信号分割为多个影像信号,分别输出到多个显示装置。多个影像信号之中的至少一个影像信号基于显示延迟时间在延迟的状态下被输出,以使得分别显示于多个显示装置的多个影像的显示定时之差实质为0。

影像变换装置具备:影像变换处理部,输入整合影像信号,将整合影像信号分割为与具有相互不同的显示延迟时间的多个显示装置分别对应的多个影像信号;和延迟修正运算部,输入与显示延迟时间有关的信息,基于显示延迟时间,调整多个影像信号的输出定时,以使得多个显示装置中的显示定时之差实质为0。

影像显示方法使具有相互不同的显示延迟时间的多个显示装置分别显示多个影像,所述影像显示方法具备:信息输入步骤,输入与显示延迟时间有关的信息;和影像输出步骤,基于显示延迟时间,输出分别与多个影像对应的多个影像信号,以使得多个影像中的显示定时之差实质为0。

因此,通过本公开中的影像显示系统、影像变换装置以及影像显示方法,能够使基于具有不同的显示延迟时间的多个影像显示装置的显示影像之间的时间差实质为0。

附图说明

图1是表示实施方式1所涉及的影像显示系统1的连接关系的例子的框图。

图2是表示图1的影像显示系统1的结构例的框图。

图3是表示图1的影像显示系统1中的整合影像内容100的结构例的示意图。

图4是表示图1的影像显示系统1的影像变换装置20的详细结构例的框图。

图5是表示实施方式2所涉及的影像显示系统1A的结构例的框图。

图6是表示图5的影像显示系统1A的影像变换装置20A的详细结构例的框图。

图7是表示实施方式3所涉及的影像显示系统1B的结构例的框图。

图8是表示图7的影像显示系统1B的影像变换装置20B的详细结构例的框图。

图9是表示实施方式4所涉及的影像显示系统1C的结构例的框图。

图10是表示实施方式5所涉及的影像显示系统1D的结构例的框图。

图11是表示图10的影像显示系统1D中的整合影像内容100的结构例的示意图。

图12是表示图10的影像显示系统1D的影像变换装置20D的详细结构例的框图。

图13是表示实施方式6所涉及的影像显示系统1E的结构例的框图。

图14是表示图13的影像显示系统1E中的整合影像内容100的结构例的示意图。

图15是表示图13的影像显示系统1E中的影像变换装置20E的详细结构例的框图。

图16A是表示图14的整合影像内容100中的像素的亮度与温度之间的关系的示意图。

图16B是图14的整合影像内容100中的像素的亮度与风速之间的关系的示意图。

图17A是表示图14的整合影像内容100之中的用于设备控制的局部影像内容C3的例子的示意图。

图17B是表示图14的整合影像内容100之中的用于设备控制的局部影像内容C3的另一例子的示意图。

图18A是表示变形例1所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18B是表示变形例2所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18C是表示变形例3所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18D是表示变形例4所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18E是表示变形例5所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18F是表示变形例6所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18G是表示变形例7所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18H是表示变形例8所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18I是表示变形例9所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18J是表示变形例10所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

图18K是表示变形例11所涉及的整合影像内容100的结构例的示意图。

具体实施方式

以下,适当参照附图,对实施方式详细进行说明。但是,可能省略例如已知事项的详细说明、针对实质相同的结构的重复说明等非必要详细的说明。这是为了避免以下的说明变得不必要地冗余,使本领域技术人员容易理解。

另外,发明人为了有助于基于本领域技术人员的本公开的充分理解而提供附图以及以下的说明,并不意图通过这些来限定权利要求书所述的主题。

(实施方式1)

以下,参照图1~图4,对实施方式1进行说明。

图1是表示图1的影像显示系统1的连接关系的例子的框图。在图1 中,影像显示系统1具备:影像输出装置10、影像变换装置20、作为投影仪的第1显示装置31、作为显示器的第2显示装置32。影像输出装置 10与影像变换装置20连接以使得能够发送影像信号。影像变换装置20、第1显示装置31、第2显示装置32被连接为能够相互收发各种信号。此外,影像输出装置10能够经由网络而从媒体服务器60得到用于向影像变换装置20发送的影像信号的影像数据。

图2是表示图1的影像显示系统1的结构例的框图。图2中,影像输出装置10将包含整合影像内容100的整合影像信号向影像变换装置20输出。影像变换装置20将被输入的整合影像信号所包含的整合影像内容100 变换为第1以及第2影像信号,向第1显示装置输出第1影像信号,向第 2显示装置输出第2影像信号。第1以及第2显示装置基于被分别输入的第1以及第2影像信号来显示影像。

此外,第1显示装置31通过与第2显示装置32相互收发延迟检测信号,从而检测表示相比于第2显示装置32而影像显示的定时延迟多少的第1延迟量,将表示第1延迟量的信号输出给影像变换装置20。第2显示装置32也同样地,将表示第2延迟量的信号输出给影像变换装置20。影像变换装置20基于被输入的第1以及第2延迟量,调整第1以及第2影像信号的输出定时。在此,表示第1以及第2延迟量的信号是与显示延迟时间有关的信息的一个例子。

图3是表示图1的影像显示系统1中的整合影像内容100的结构例的示意图。图3中,整合影像内容100包含:被分配了使第1显示装置显示的局部影像内容C1的区域、被分配了使第2显示装置显示的局部影像内容C2的区域、被分配了任何显示装置都不显示的局部影像内容C0的未使用区域。局部影像内容C0的像素可以全部是黑色。

图4是表示图1的影像显示系统1的影像变换装置20的详细结构例的框图。图4中,影像变换装置20具备:影像输入部210、影像输入缓存 220、信息输入部230、延迟修正运算部240、影像变换处理部250、第1 以及第2影像输出缓存261、262、第1以及第2影像输出部271、272。

图4中,影像输入缓存220经由影像输入部210来输入整合影像信号,并暂时保存。延迟修正运算部240基于经由信息输入部230而输入的第1 以及第2延迟量,将第1修正值信号Sfl输出到第1影像输出缓存,将第 2修正值信号Sf2输出到第2影像输出缓存。第1修正值信号Sf1是表示使向第1显示装置31输出第1影像信号的定时延迟的延迟量即第1修正值的信号。同样地,第2修正值信号Sf2是表示使向第2显示装置32输出第2影像信号的定时延迟的延迟量即第2修正值的信号。

影像变换处理部250从被输入的整合影像信号中包含的整合影像内容 100,切出被分配为局部影像内容C1的区域,将第1影像信号Sc1输出到第1影像输出缓存261。影像变换处理部250同样地,将表示局部影像内容C2的第2影像信号Sc2输出到第2影像输出缓存262。第1影像输出缓存261使被输入的第1影像信号Sc1延迟第1修正值信号Sf1所示的修正值,经由第1影像输出部271来输出给第1显示装置31。同样地,第2 影像输出缓存262使被输入的第2影像信号Sc2延迟第2修正值信号Sf2 所示的修正值,经由第2影像输出部272来输出给第2显示装置32。

针对如以上那样构成的影像显示系统1,以下说明其详细的动作。

影像输出装置10将包含整合影像内容100的整合影像信号输出给影像变换装置20。影像变换装置的影像变换处理部250经由影像输入部210 以及影像输入缓存220来接收该整合影像信号。影像变换处理部250从被输入的整合影像信号中包含的整合影像内容100,切出分别与第1以及第 2显示装置对应的区域,将第1以及第2影像信号Sc1、Sc2分别输出给第 1以及第2影像输出缓存261、262。

延迟修正运算部240经由信息输入部230,输入来自第1以及第2显示装置的第1以及第2延迟量。延迟修正运算部240基于被输入的第1以及第2延迟量,生成分别表示使第1以及第2影像输出缓存中的第1以及第2影像信号Sc1、Sc2的输出延迟的第1以及第2修正值的第1以及第2 修正值信号Sf1、Sf2。以下对该修正值的运算的详细进行说明。

延迟修正运算部240中,在被输入的第1延迟量比第2延迟量大的情况下,基于第1显示装置的影像的显示定时比基于第2显示装置的影像的显示定时延迟第1以及第2延迟量之间的差。因此,将第2修正值Sf2设为比第1修正值Sf1大第1以及第2延迟量之间的差的值。由此,基于第 2显示装置的影像的显示定时延迟该延迟量之间的差。相反地,在第2延迟量比第1延迟量大的情况下,将第1修正值Sf1设为比第2修正值Sf2 大第1以及第2延迟量之间的差的值。由此,显示影像的显示定时比另一个显示影像的显示定时早的一个显示装置以比另一个显示装置晚的定时被输入影像信号。因此,从第1以及第2显示装置输出显示定时之差实质为0的各影像。

如以上那样,图1的影像显示系统通过在第1以及第2显示装置31、 32之间收发延迟检测信号,从而检测各显示装置的延迟量。之后,影像变换装置20基于检测到的延迟量,使向延迟量比其他显示装置小的显示装置输出的影像信号延迟该延迟量的差值并输出。由此,能够将基于各显示装置的显示影像之间的时间差设为实质为0。此外,通过影像变换装置20 而处理的对象仅为整合影像内容100,不同时处理显示于多个显示装置的各影像,因此即使不像现有技术那样使用高性能的计算机,也能够达成低成本下的实现。

另外,影像输出装置10也可以取代从网络获取整合影像内容100,而具备保存整合影像内容100的存储器,从存储器读取整合影像内容100。

此外,第1以及第2延迟量通过在第1以及第2显示装置之间收发延迟检测信号而检测。但是,显示装置的延迟量也可以是针对各显示装置预先测量的规定的值。规定的第1以及第2延迟量可以被存储于第1以及第 2显示装置的存储部等并输出给影像变换装置20,也可以被存储于影像变换装置20的延迟修正运算部240的存储部等。规定的第1以及第2延迟量也可以通过延迟修正运算部240的数据库的形式被存储。该情况下,影像变换装置20也可以从第1以及第2显示装置31、32获取设备种类名称等识别信息,基于识别信息来从数据库检索第1以及第2延迟量。

(实施方式2)

图5是表示实施方式2所涉及的影像显示系统1A的结构例的框图。图5中,影像显示系统1A相比于图1的影像显示系统1,在以下方面不同。

(1)还具备摄影装置40。

(2)取代影像变换装置20而具备影像变换装置20A。

图5中,摄影装置40对基于第1显示装置31A的第1影像以及基于第2显示装置32A的第2影像进行拍摄,将包含摄影影像的摄影影像信号发送给影像变换装置20A。影像变换装置20A基于摄影影像信号中包含的摄影影像,计算第1以及第2延迟量。影像变换装置20A与实施方式1同样地,基于第1以及第2延迟量来调整第1以及第2影像信号的输出定时。在此,包含摄影影像的摄影影像信号是与显示延迟时间有关的信息的一个例子。

图6是表示图5的影像显示系统1A的影像变换装置20A的详细结构例的框图。图6中,影像变换装置20A相比于图4的影像变换装置20,在具备信息输入部230A以及延迟修正运算部240A这方面不同。

图6中,延迟修正运算部240A经由信息输入部230A,输入来自摄影装置40的摄影影像信号。延迟修正运算部240A根据输入的摄影影像信号中包含的摄影影像,计算第1以及第2影像的显示定时产生多少差。此外,延迟修正运算部240A与实施方式1同样地,使向显示定时比其他显示装置早的显示装置输出的影像信号延迟该显示定时之差并输出。由此,基于第1以及第2显示装置的各显示影像之间,显示定时之差实质为0。

(实施方式3)

图7是表示实施方式3所涉及的影像显示系统1B的结构例的框图。图7中,影像显示系统1B相比于图1的影像显示系统1,在以下方面不同。

(1)还具备整合影像内容生成单元50B。

(2)第1以及第2显示装置31B、32B将表示第1以及第2延迟量的信号取代影像变换装置20而输出给整合影像内容生成单元50B。

图7中,第1以及第2显示装置将第1以及第2延迟量输出给整合影像内容生成单元50B。整合影像内容生成单元50B基于第1以及第2延迟量,生成包含经由网络(未图示)而获取的局部影像内容C1、C2的整合影像内容100。在此,整合影像内容生成单元50B在相比于被输入的第1 延迟量而第2延迟量较大的情况下,使局部影像内容C1延迟与第1以及第2延迟量之间的差分相等的时间。相反地,在相比于被输入的第2延迟量而第1延迟量较大的情况下,使局部影像内容C2延迟相同的时间。此外,整合影像内容生成单元50B将这样被修正的两个局部影像内容C1、 C2整合并作成整合影像内容100,将整合影像信号输出给影像输出装置 10。

影像输出装置10将整合影像信号发送给影像变换装置20B。影像变换装置20B从整合影像信号中包含的整合影像内容100,切出与局部影像内容C1、C2对应的区域,将分别包含局部影像内容C1、C2的第1以及第2影像信号分别发送给第1以及第2显示装置。第1以及第2显示装置 31B、32B基于被发送的第1以及第2影像信号,显示影像。此外,第1 以及第2显示装置31B、32B分别将表示第1以及第2延迟量的信号输出给整合影像内容生成单元50B。

图8是表示图7的影像变换装置20B的详细结构例的框图。图8中,影像变换装置20B相比于影像变换装置20,不具备信息输入部230以及延迟修正运算部240,不进行第1以及第2影像输出缓存261B、262B中的延迟修正。

这样,图7的影像显示系统1B基于第1以及第2显示装置之间的第1以及第2延迟量之差,对整合影像内容生成单元50B中生成的整合影像内容100进行修正,使基于第1以及第2显示装置的显示影像中的显示定时之差实质为0。另外,本实施方式中,整合影像内容生成单元50B从第 1以及第2显示装置31B、32B获取第1以及第2延迟量,但第1以及第2 延迟量也可以使用预先存储于整合影像内容生成单元50B的值。

(实施方式4)

图9是表示实施方式4所涉及的影像显示系统1C的结构例的框图。图9中,影像显示系统1C相比于图7的影像显示系统1B不同点在于,第 1显示装置31C将第1帧率信息输出给整合影像内容生成单元50C、以及第2显示装置32C将第2帧率信息输出给整合影像内容生成单元50C。

图9中,第1显示装置31C将例如每秒30帧等的第1显示装置31C 的显示帧率作为第1帧率信息,发送给整合影像内容生成单元50C。同样地,第2显示装置32C将例如每秒60帧等的第2显示装置32C的显示帧率作为第2帧率信息,发送给整合影像内容生成单元50C。整合影像内容生成单元50C基于来自第1以及第2显示装置31C、32C的第1以及第2 帧率信息,生成整合影像内容100以使得显示帧率一致。

例如,考虑第1显示装置31C的显示帧率是每秒30帧,第2显示装置32C的显示帧率是每秒60帧的情况。该情况下,整合影像内容生成单元50C将局部影像内容C2变换为使第偶数个帧显示与刚刚之前的帧相同的影像的局部影像内容C2。由此,由第2显示装置32C显示的影像成为每2帧更新为新的图像的影像,因此,其帧率实质为每秒30帧。因此,在第1以及第2显示装置之间,显示影像的帧率一致,各显示影像之间的违和感减少。另外,本实施方式中,整合影像内容生成单元50C从第1以及第2显示装置31C、32C获取第1以及第2帧率信息,但第1以及第2 帧率信息也可以使用预先存储于整合影像内容生成单元50C的值。

(实施方式5)

图10是表示实施方式5所涉及的影像显示系统1D的结构例的框图。图10中,影像显示系统1D相比于图7的影像显示系统1B在以下方面不同。

(1)第1以及第2显示装置31D、32D分别将第1以及第2分辨率信息输出给整合影像内容生成单元50D。

(2)整合影像内容生成单元50D进一步将影像格式信息经由影像输出装置10D而发送给影像变换装置20D。

图10中,第1显示装置31D将表示第1显示装置31D的显示影像所具有的分辨率的第1分辨率信息发送给整合影像内容生成单元50D。同样地,第2显示装置32D发送第2分辨率信息。整合影像内容生成单元50D 基于第1以及第2分辨率信息,将局部影像内容C1、C2变换为整合影像内容100,以使得第1以及第2局部影像内容C1、C2的分辨率的比率与第1以及第2显示装置31D、32D的显示分辨率的比率相等。整合影像内容生成单元50D进一步将表示整合影像内容100中的哪个区域与哪个局部影像内容对应的影像格式信息经由影像输出装置10D而发送给影像变换装置20D。影像变换装置20D基于影像格式信息来从整合影像内容100切出局部影像内容C1、C2,将分别包含局部影像内容C1、C2的第1以及第2影像信号分别发送给第1以及第2显示装置31D、32D。

图11是表示图10的影像显示系统1D中的整合影像内容100的结构例的示意图。图11的整合影像内容100表示第1显示装置31D的分辨率为4K、第2显示装置32D的分辨率为2K的情况的例子。该情况下,第1 显示装置31D将表示分辨率为4K的第1分辨率信息发送给整合影像内容生成单元50D。同样地,第2显示装置32D将表示分辨率为2K的第2分辨率信息发送给整合影像内容生成单元50D。整合影像内容生成单元50D 基于第1以及第2分辨率信息,进行变换以使得整合影像内容100中局部影像内容C1、C2的横宽的比率为2比1,生成整合影像内容100。

图12是表示图10的影像显示系统1D的影像变换装置20D的详细结构例的框图。图12中,影像变换装置20D相比于图8的影像变换装置20B,在影像变换处理部250D还经由信息输入部230D而输入影像格式信息这方面不同。影像变换处理部250D基于被输入的影像格式信息,从被输入的整合影像信号中包含的整合影像内容100分别切出使第1以及第2显示装置显示的局部影像内容,输出第1以及第2影像信号Sc1、Sc2。

这样,图10的影像显示系统1D基于表示第1以及第2显示装置31D、 32D的显示影像的分辨率的分辨率信息,对局部影像内容C1、C2进行缩放变换来生成整合影像内容100,以使得整合影像内容100中局部影像内容C1、C2的分辨率的比率与第1以及第2显示装置31D、32D的显示影像的分辨率的比率相等。由此,在通过第1以及第2显示装置来显示第1 以及第2影像时,两个影像之间,分辨率一致,可减少各显示影像之间的违和感。另外,整合影像内容100也可以基于第1以及第2显示装置的显示像素尺寸的比率,进行生成以使得显示影像的精细度一致。此外,也可以基于影像的一部分不从显示装置的可显示区域突出显示的过扫描的信息,生成整合影像内容100,以使得突出的部分由其他显示装置显示,或者突出部分不包含于整合影像内容100。另外,本实施方式中,整合影像内容生成单元50D从第1以及第2显示装置31D、32D获取第1以及第2 分辨率信息,但第1以及第2分辨率信息也可以使用预先存储于整合影像内容生成单元50D的值。

(实施方式6)

图13是表示实施方式6所涉及的影像显示系统1E的结构例的框图。图13中,影像显示系统1E相比于图2的影像显示系统1,还具备输出设备33E。输出设备33E例如是能够调整长方形区域的各点的温度的温度调节装置、或者能够从长方形的各点送出任意风速的风的送风装置等的输出设备。

图14是表示图13的影像显示系统1E中的整合影像内容100的结构例的示意图。整合影像内容100除了与第1以及第2显示装置31E、32E 对应的局部影像内容C1、C2,还包含与输出设备33E对应的局部影像内容C3。图14中,局部影像内容C3取代表示使任一显示装置显示的影像,而包含用于控制输出设备33E的影像信号。

图15是表示图13的影像变换装置20E的详细结构例的框图。图15 中,影像变换装置20E相比于图8的影像变换装置20B,还具备设备控制信号缓存263以及设备控制信号输出部273。影像变换处理部250E从整合影像内容100切出分别与第1显示装置31E、第2显示装置32E以及输出设备33E对应的局部影像内容C1、C2、C3。并且,将包含局部影像内容C1的第1影像信号Sc1经由第1影像输出缓存261B以及第1影像输出部271而输出给第1显示装置31E,将包含局部影像内容C2的第2影像信号Sc2经由第2影像输出缓存262B以及第2影像输出部272而输出给第2显示装置32E,将包含局部影像内容C3的设备控制信号Sc3经由设备控制信号缓存263以及设备控制信号输出部273而输出给输出设备33E。以下对局部影像内容C3与输出设备33E的动作的关系进行说明。

图16A是表示图14的局部影像内容C3中的像素的亮度与温度之间的对应关系的例子的示意图。图16A是左端为白色、右端为黑色的具有亮度的渐变的图,白色的像素表示比规定的基准值高5度的温度,随着接近于黑色,表示的温度变低,黑色的像素表示比该规定的基准值低5度的温度。

图16B是表示图14的局部影像内容C3中的像素的亮度与风速之间的对应关系的例子的示意图。图16B的局部影像内容C3具有与图16A同样的渐变,白色表示产生每秒2米的风,黑色表示不产生风。

图17A是表示图14的局部影像内容C3的例子的示意图。图17A是中央为黑色、四角的端部为白色的具有亮度的渐变的图。各像素的亮度以图16A的对应关系对应于温度,作为温度调节装置的输出设备33E根据包含局部影像内容C3的设备控制信号,被控制为进行温度调节以使得四角的端部的温度变高5度,从该处起越接近于中央越低温,在中央处变低5度。

图17B是表示图14的局部影像内容C3的另一个例子的示意图。图 17B是右上的端部为黑色、左下的端部为白色的具有亮度的渐变的图。各像素的亮度以图16B的对应关系对应于风速,作为送风装置的输出设备 33E根据包含局部影像内容C3的设备控制信号,被控制为调节送风的强度,以使得从左下的端部送出的风具有每秒2米的风速,从该处起越远离与为较弱的风,在右上的端部成为无风。

如以上那样,影像显示系统1E包含输出设备33E。影像变换装置20E 从整合影像内容100切出局部影像内容C1、C2、C3,将影像信号以及设备控制信号输出给分别对应的显示装置以及输出设备。显示装置基于被发送的影像信号来显示影像,输出设备根据被发送的设备控制信号而被控制。由此,通过整合影像内容100能够同时控制显示装置以外的各种设备。另外,根据设备控制信号而被控制的输出设备也可以是输出声音的扬声器、能够调整明亮度以及颜色的照明装置、或者能够输出气味的装置等。

(其他实施方式)

如以上那样,作为本公开中公开的技术示例,说明了实施方式1~6。但是,本公开中的技术并不局限于此,也能够适用于适当进行了变更、置换、附加、省略等的实施方式。此外,也能够将上述实施方式中说明的各结构要素组合并设为新的实施方式。因此,以下,示例其他实施方式。

图18A~图18K分别是表示变形例1~11所涉及的整合影像内容100 的例子的示意图。以下,简单说明使用了图18A~图18K的整合影像内容 100的情况的效果。图18A~图18K中共同地,整合影像内容100的局部影像内容Ci(i是1以上的整数)表示整合影像内容100之中使第i显示装置显示的局部影像内容。此外,局部影像内容C0表示未被分配影像内容的未使用区域,帧Ci(j)表示局部影像内容Ci的第j个帧。但是,附图中为了简单而省略整合影像内容100的符号。此外,多个显示装置之中的一个以上也可以是实施方式6中说明的输出设备。

图18A中,整合影像内容100包含局部影像内容C1~C4。若使用上述那样的整合影像内容100,则能够同时控制3个以上的显示装置或者输出设备。

图18B中,整合影像内容100包含局部影像内容C1、C2、和比其小的局部影像内容C3~C6。若使用上述那样的整合影像内容100,则能够同时控制被显示的影像的形状、分辨率不同的多个影像显示装置。

图18C中,整合影像内容100包含局部影像内容C0。被分配为未使用区域的局部影像内容C0设为全部黑色的像素。由此,能够抑制整合影像内容100的数据的尺寸。

图18D中,整合影像内容100包含从实际的显示影像旋转了90度的局部影像内容C1、C2。这样,通过使用整合影像内容100的整体的区域,能够抑制包含未使用区域的不必要的数据的发送,能够增加可发送的数据。

图18E表示整合影像内容100的第1帧,图18E的整合影像内容100 包含局部影像内容C1的第1~2帧(C1(1)、C1(2))、局部影像内容C2的第1~2帧(C2(1)、C2(2))。这样,通过将显示装置的多个帧包含于整合影像内容100,能够使其显示帧率比整合影像内容100高的影像。

图18F中,整合影像内容100如实施方式5中说明那样,使局部影像内容C1、C2的比率与显示分辨率的比率相等。由此,显示影像间的显示分辨率一致,可减少两个显示影像之间的违和感。

图18G中,整合影像内容100包含局部影像内容C1~C4。局部影像内容C1全部占据整合影像内容100的横宽,被配置为分辨率最高。由此,使第1显示装置显示的影像的分辨率变高。这样,整合影像内容100中的局部影像内容的配置能够进行向需要较高分辨率的显示影像的显示装置发送较高分辨率的局部影像内容这一自由的配置。

图18H中,整合影像内容100包含长方形的局部影像内容C1、在其外缘配置有凹的字状的局部影像内容C2。这是使作为平板显示器的第1 显示装置和第1显示装置的背后的比第1显示装置大型的第2显示装置同时显示影像的例子的整合影像内容100。这样,局部影像内容并不局限于长方形,能够根据显示装置的组合来取得自由的形状。

图18I中,横轴表示时间,左端的帧表示整合影像内容100的第1帧,按顺序来一帧一帧地表示整合影像内容100。这样,整合影像内容100中,在时间方向上分配为交替显现第1以及第2局部影像内容。由此,虽然各显示装置的显示影像的帧率为整合影像内容100的一半,但能够较高分辨率的局部影像内容包含于整合影像内容100。

图18J中,图18I的交替显现的帧之中的偶数帧中包含3个局部影像内容C2~C4。这样,也能够将图18B的例子那样的区域分割与图18I的例子那样的时间方向的分配组合。

图18K中,整合影像内容100是以MPEG方式被压缩的文件,两个局部影像内容取代如图18I那样按照每一帧交替显现,而按照每个GOP (Group of Pictures,MPEG压缩方式中的帧的汇总的单位)交替显现。由此,整合影像内容100的压缩率以及画质提高。

如以上那样,作为本公开中的技术示例,说明了实施方式。此外,为此提供了附图以及详细的说明。

因此,附图以及详细的说明中所述的结构要素之中,不仅包含为了课题解决所必须的结构要素,也为了示例上述技术而能够包含并非为了课题解决所必须的结构要素。因此,不应以这些非必须的结构要素记载于附图、详细的说明为理由,直接将这些非必须的结构要素认定为必须。

此外,上述实施方式用于示例本公开中的技术,因此在权利要求书或者其等同范围内能够进行各种变更、置换、附加、省略等。

产业上的可利用性

本公开能够适用于包含显示延迟时间不同的多个影像显示装置的影像显示系统。

-符号说明-

1、1A、1B、1C、1D、1E 影像显示系统

10、10D 影像输出装置

100 整合影像内容

20、20A、20B、20D、20E 影像变换装置

210 影像输入部

220 影像输入缓存

230、230A、230D 信息输入部

240、240A 延迟修正运算部

250、250D、250E 影像变换处理部

261、261B 第1影像输出缓存

262、262B 第2影像输出缓存

263 设备控制信号缓存

271 第1影像输出部

272 第2影像输出部

273 设备控制信号输出部

31、31A、31B、31C、31D、31E 第1显示装置

32、32A、32B、32C、32D、32E 第2显示装置

33E 输出设备

40 摄影装置

50B、50C、50D 整合影像内容生成单元

60 媒体服务器。

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