JP2014127836A - Video display method in stereoscopic display device - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の実施形態は、立体表示装置における映像表示方法に関する。 Embodiments described herein relate generally to a video display method in a stereoscopic display device.
表示装置は、パーソナルコンピュータ、携帯端末、テレビ受像機、あるいはカーナビゲーションシステム等、様々な電子機器に広く搭載されている。 Display devices are widely installed in various electronic devices such as personal computers, portable terminals, television receivers, and car navigation systems.
近年、立体表示可能な表示装置が搭載された電子機器が普及しつつある。例えば、右目用の映像と左目用の映像とをそれぞれ表示することによって立体表示を行う3次元(3D)表示装置などが提案されている。 In recent years, electronic devices equipped with a display device capable of stereoscopic display are becoming popular. For example, a three-dimensional (3D) display device that performs stereoscopic display by displaying a right-eye video and a left-eye video has been proposed.
また、ユーザインタフェースの形としてタッチパネル機能を具備した表示装置を搭載した携帯電話や携帯情報端末、パーソナルコンピュータなどの電子機器が開発されている。このようなタッチパネル機能を具備した電子機器では、液晶表示装置や有機EL表示装置などの表示装置に、別途タッチパネル基板を貼り合わせることでタッチパネル機能を付加することが検討されている。 In addition, electronic devices such as mobile phones, personal digital assistants, and personal computers equipped with a display device having a touch panel function as a user interface have been developed. In an electronic device having such a touch panel function, it has been studied to add a touch panel function by separately attaching a touch panel substrate to a display device such as a liquid crystal display device or an organic EL display device.
また、近年、CVD(Chemical Vapor Deposition)法等によりガラス基板等の透明な絶縁基板上にさまざまな材料で薄膜を形成し、切削や研削等の作業を繰り返し行うことにより、走査線や信号線からなる表示素子や、センサ素子等を形成して、画像読み取り装置を製造する技術が研究されている。画像読み取り装置の読み取り方式として、例えば導電性の電極を配置し、この電極と指等との間の容量変化によりパネル表面の指やペン等の情報を検知するいわゆる静電容量方式により接触位置を検出する技術が研究されている。 In recent years, thin films are formed of various materials on a transparent insulating substrate such as a glass substrate by CVD (Chemical Vapor Deposition) method, etc., and by repeating operations such as cutting and grinding, scanning lines and signal lines can be used. A technique for manufacturing an image reading device by forming a display element, a sensor element, and the like has been studied. As a reading method of the image reading device, for example, a conductive electrode is arranged, and a contact position is determined by a so-called capacitance method in which information such as a finger or a pen on the panel surface is detected by a change in capacitance between the electrode and the finger. Detection techniques are being researched.
ユーザが画面に接触したり所定の動作をしたりして入力操作を行う際に、入力操作に応じて画面表示を行い、ユーザの操作感を満たすことが要求されていた。例えば、画面に表示された操作ボタンをユーザが押して入力操作を行うときには、ユーザが実際にボタンを押しているのと同様に画面に表示された操作ボタンの画像が変化することが要求されていた。 When the user performs an input operation by touching the screen or performing a predetermined operation, it is required to display the screen according to the input operation and satisfy the user's operational feeling. For example, when the user performs an input operation by pressing an operation button displayed on the screen, the image of the operation button displayed on the screen is required to change in the same manner as when the user actually presses the button.
本発明の実施形態は上記事情を鑑みて成されたものであって、ユーザの操作感を満たす立体表示装置における映像表示方法を提供することを目的とする。 An embodiment of the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a video display method in a stereoscopic display device that satisfies a user's operational feeling.
実施形態によれば、右目用の映像と左目用の映像とを表示する映像信号を出力し、センサ電極の電位に基づいて、ユーザの指先の位置に対応する座標を演算し、ユーザの指先の位置に基づいて、前記右目用の映像と前記左目用の映像とを表示する位置の水平方向における距離を調整して、ユーザの焦点位置を調整する立体表示装置における映像表示方法が提供される。 According to the embodiment, a video signal for displaying a right-eye video and a left-eye video is output, a coordinate corresponding to the position of the user's fingertip is calculated based on the potential of the sensor electrode, and the user's fingertip There is provided a video display method in a stereoscopic display device that adjusts a focal position of a user by adjusting a horizontal distance between positions where the video for the right eye and the video for the left eye are displayed based on the position.
以下、実施形態の立体表示装置における映像表示方法について、図面を参照して説明する。なお、以下の説明では表示装置として液晶表示装置について説明するが、表示装置は液晶表示に限定されるものではなく、有機EL表示装置等その他の表示装置であっても本実施形態を適用可能である。 Hereinafter, a video display method in the stereoscopic display device of the embodiment will be described with reference to the drawings. In the following description, a liquid crystal display device will be described as a display device. However, the display device is not limited to a liquid crystal display, and the present embodiment can be applied to other display devices such as an organic EL display device. is there.
図1は、本実施形態の立体表示装置の一構成例を概略的に示す平面図である。本本実施形態の立体表示装置は、静電容量によりユーザの操作動作を検出するセンサ電極を内蔵するとともに、立体表示可能に構成されている。 FIG. 1 is a plan view schematically showing a configuration example of the stereoscopic display device of the present embodiment. The stereoscopic display device according to the present embodiment has a built-in sensor electrode that detects a user's operation based on capacitance, and is configured to enable stereoscopic display.
本実施形態の立体表示装置は、液晶表示パネルPNLと、バックライトBL(図2に示す)と、回路基板60と、を備えている。液晶表示パネルPNLは、アレイ基板10(図2に示す)と、アレイ基板10に対向するように配置された対向基板20(図2に示す)と、アレイ基板および対向基板間に挟持された液晶層LQ(図2に示す)と、マトリクス状に配置された複数の画素からなる表示部DYPと、を備えている。
The stereoscopic display device of the present embodiment includes a liquid crystal display panel PNL, a backlight BL (shown in FIG. 2), and a
アレイ基板10は、透明絶縁基板(図示せず)と、透明絶縁基板上において複数の表示画素のそれぞれに対応してマトリクス状に配置された画素電極PEと、画素電極PE間の領域に配置されたセンサ電極SE(図3に示す)と、画素電極PEが配列する行に沿って配置された複数の走査線GLと、画素電極PEが配列する列に沿って配置された複数の信号線SLと、走査線GLと信号線SLとが交差する位置近傍に配置された画素スイッチSWPと、表示部DYPの周囲に配置された走査線駆動回路YDおよび信号線駆動回路XDと、を備えている。
The
画素スイッチSWPは、ポリシリコン又はアモルファスシリコンの半導体層を有する薄膜トランジスタを含む。画素スイッチSWPのゲート電極は対応する走査線GLと電気的に接続されている(あるいは一体に形成されている)。画素スイッチSWPのソース電極は対応する信号線SLと電気的に接続されている(あるいは一体に形成されている)。画素スイッチSWPのドレイン電極は対応する画素電極PEと電気的に接続されている(あるいは一体に形成されている)。 The pixel switch SWP includes a thin film transistor having a semiconductor layer of polysilicon or amorphous silicon. The gate electrode of the pixel switch SWP is electrically connected to the corresponding scanning line GL (or formed integrally). The source electrode of the pixel switch SWP is electrically connected to the corresponding signal line SL (or formed integrally). The drain electrode of the pixel switch SWP is electrically connected (or integrally formed) with the corresponding pixel electrode PE.
走査線駆動回路YDは、走査線GLが延びた方向における表示部DYPの両側に配置され、複数の走査線GLと電気的に接続している。走査線駆動回路YDは、回路基板60から受信した垂直同期信号およびクロック信号に基づいて複数の走査線GLに順次駆動信号を出力する。
The scanning line driving circuit YD is disposed on both sides of the display unit DYP in the direction in which the scanning line GL extends, and is electrically connected to the plurality of scanning lines GL. The scanning line driving circuit YD sequentially outputs driving signals to the plurality of scanning lines GL based on the vertical synchronization signal and the clock signal received from the
信号線駆動回路XDは、信号線SLが延びた方向における表示部DYPの両側に配置され、複数の信号線SLと電気的に接続している。信号線駆動回路XDは、回路基板60から受信した映像信号を複数の信号線SLに並列に出力する。
The signal line drive circuit XD is disposed on both sides of the display portion DYP in the direction in which the signal line SL extends, and is electrically connected to the plurality of signal lines SL. The signal line drive circuit XD outputs the video signal received from the
対向基板20は、透明絶縁基板(図示せず)と、透明絶縁基板上において複数の画素電極PEと対向して配置された共通電極CEを備えている。
The
液晶表示パネルPNLの端部には、フレキシブル基板FCの一端が電気的に接続されている。フレキシブル基板FCの他端には回路基板60が電気的に接続されている。回路基板60は、センサ電極SEを駆動する信号を入力するとともに、センサ電極SEからの出力信号を外部信号源へ出力する。
One end of the flexible substrate FC is electrically connected to the end of the liquid crystal display panel PNL. The
回路基板60は、マルチプレクサMUXと、D/A変換部DACと、A/D変換部ADCと、外部信号源との間で信号を送受信するインタフェース部I/Fと、タイミングコントローラTCONと、を備えている。
The
外部信号源から出力された映像信号は、タイミングコントローラTCONへ出力される。タイミングコントローラTCONは、垂直同期信号を走査線駆動回路YDへ出力するとともに、水平同期信号及び映像信号を信号線駆動回路XDへ出力する。 The video signal output from the external signal source is output to the timing controller TCON. The timing controller TCON outputs a vertical synchronizing signal to the scanning line driving circuit YD, and outputs a horizontal synchronizing signal and a video signal to the signal line driving circuit XD.
センサ電極SEへの入力信号は、外部信号源からインタフェース部I/Fを介してD/A変換部DACへ供給され、アナログ信号に変換されてマルチプレクサMUXを介して液晶表示パネルPNLへ入力される。センサ電極SEからの出力信号は、マルチプレクサMUXにより所定のタイミングでA/D変換部ADCへ供給され、デジタル信号に変換されて、インタフェース部I/Fに供給される。インタフェース部I/Fは、受信したデジタル信号を外部信号源へ出力する。 An input signal to the sensor electrode SE is supplied from an external signal source to the D / A conversion unit DAC via the interface unit I / F, converted into an analog signal, and input to the liquid crystal display panel PNL via the multiplexer MUX. . An output signal from the sensor electrode SE is supplied to the A / D conversion unit ADC at a predetermined timing by the multiplexer MUX, converted into a digital signal, and supplied to the interface unit I / F. The interface unit I / F outputs the received digital signal to an external signal source.
図2は、センサ電極SEによりユーザの指先やペン先の位置を検出する方法の一例を説明するための図である。本本実施形態の立体表示装置では、静電容量方式によりユーザの指の位置を検出する。 FIG. 2 is a diagram for explaining an example of a method for detecting the position of the user's fingertip or pen tip by the sensor electrode SE. In the stereoscopic display device according to the present embodiment, the position of the user's finger is detected by a capacitance method.
センサ電極SEは例えば、アレイ基板10の画素電極PE間の領域に配置される。センサ電極SEはマトリクス状に配置されてもよく、格子状に配置されてもよい。
For example, the sensor electrode SE is disposed in a region between the pixel electrodes PE of the
センサ電極SEには、外部信号源から回路基板60を介して所定のパルスが印加される。センサ電極SEとユーザの指との間にはセンサ電極SEと指との距離に応じた容量が生じる。従って、センサ電極SEに所定のパルスを印加したとき、センサ電極SEの電位はセンサ電極SEと指との距離に応じて異なる値となる。センサ電極SEの電位は回路基板60に供給され、デジタル信号に変換されて外部信号源へ出力される。
A predetermined pulse is applied to the sensor electrode SE from the external signal source via the
外部信号源は、回路基板60を介して受信したデジタル信号を用いて、互いの値あるいは所定値と比較し、座標計算を行なって指先やペン先等が接触あるいは近接した座標位置を検出する。また、外部信号源は、周期的に指先やペン先等の位置を検出することにより、指先やペン先の移動経路および移動速度を検出することが可能である。
The external signal source uses a digital signal received via the
図3は、本本実施形態の立体表示装置のバックライトの一構成例を説明するための図である。バックライトBLは、第1方向Aへ光を出射する第1バックライトBLAと、第2方向Bへ光を出射する第2バックライトBLBと、照明ドライバ(図示せず)と、を備えている。 FIG. 3 is a diagram for explaining a configuration example of the backlight of the stereoscopic display device of the present embodiment. The backlight BL includes a first backlight BLA that emits light in the first direction A, a second backlight BLB that emits light in the second direction B, and an illumination driver (not shown). .
第1バックライトBLAは、第1光源52Aと、第1導光体53Aと、を備えている。第2バックライトBLBは、第2光源52Bと、第2導光体53Bとを備えている。照明ドライバは、第1光源52Aを駆動する第1ドライバと、第2光源52Bを駆動する第2ドライバと、を備えている。
The first backlight BLA includes a first
なお、第1導光体53Aと第2導光体53Bとは1枚の導光体で兼用させてもかまわない。また、このバックライトの点灯および消灯の制御は、前述したタイミングコントローラTCONからの制御信号に基づいて行う。ここで、第1光源52Aは、複数の走査線GLの一端側に配置された光源であり、第2光源は走査線GLの他端側に配置された光源である。
Note that the
バックライトBLは、液晶表示パネルPNLの背面側に配置され、第1バックライトBLAが複数の走査線GLの他方側(例えばR側)を照明するように光を出射し、第2バックライトBLBが複数の走査線GLの一方側(例えばL側)を照明するように光を出射する。 The backlight BL is disposed on the back side of the liquid crystal display panel PNL, emits light so that the first backlight BLA illuminates the other side (for example, the R side) of the plurality of scanning lines GL, and the second backlight BLB. Emits light so as to illuminate one side (for example, L side) of the plurality of scanning lines GL.
第1導光体53Aは光入射面A1と光出射面A2とを備えた略直方体形状である。なお光入光面の厚みを広げ、入光効率を高くする場合もある。第1光源52Aは、例えば発光ダイオードであって、複数の第1光源52Aは光入射面A1に向かって光を出射するように光入射面A1に沿って並んで配置されている。第1導光体53Aの光入射面A1から第1導光体53Aに入射した光は、光出射面A2へ導かれて第1方向Aに向かって光出射面A2から出射される。
The
第2導光体53Bは光入射面B1と光出射面B2とを備えた略直方体形状である。第2光源52Bは、例えば発光ダイオードであって、複数の第2光源52Bは光入射面B1に向かって光を出射するように光入射面B1に沿って並んで配置されている。第2導光体53Bの光入射面B1から第2導光体53Bに入射した光は、光出射面B2へ導かれて第2方向Bに向かって光出射面B2から出射される。
The second light guide 53B has a substantially rectangular parallelepiped shape including a light incident surface B1 and a light emitting surface B2. The second
なお、導光体設計と導光体上に配置するプリズムシートの設計により、光源側に出向する場合も可能である。 In addition, it is also possible to go to the light source side by the light guide design and the design of the prism sheet arranged on the light guide.
第1方向Aは、液晶表示パネルPNLの厚さ方向(方向D1と方向D2とに略直交する方向)から右(R)方向に向かって回転した方向であって、第2方向Bは液晶表示パネルPNLの厚さ方向からに左(L)方向に向かって回転した方向である。 The first direction A is a direction rotated from the thickness direction of the liquid crystal display panel PNL (a direction substantially orthogonal to the direction D1 and the direction D2) toward the right (R) direction, and the second direction B is a liquid crystal display. This is a direction rotated from the thickness direction of the panel PNL toward the left (L) direction.
ユーザが液晶表示パネルPNLに向かって表示部DYPを見たときに、第1バックライトBLAから出射され、液晶表示パネルPNLを透過した光がユーザの右目に視認され、第2バックライトBLBから出射され、液晶表示パネルPNLを透過した光がユーザの左目に視認される。 When the user views the display unit DYP toward the liquid crystal display panel PNL, the light emitted from the first backlight BLA and transmitted through the liquid crystal display panel PNL is visually recognized by the user's right eye and emitted from the second backlight BLB. Then, the light transmitted through the liquid crystal display panel PNL is visually recognized by the user's left eye.
なお、図3には表示装置の概略の構成例を示している。液晶表示パネルPNLとバックライトBLとの間に、さらにコリメートレンズ、プリズムフィルム等の光の指向性を調整する光学素子を適宜設けることができる。 FIG. 3 shows a schematic configuration example of the display device. Between the liquid crystal display panel PNL and the backlight BL, an optical element that adjusts the directivity of light, such as a collimator lens and a prism film, can be appropriately provided.
上記のバックライトBLを採用すると、表示部DYPに右目用の画像と左目用の画像とを交互に表示し、右目用の画像が表示されている期間に第1バックライトBLAを点灯し、左目用の画像が表示されている期間に第2バックライトBLBを点灯することで、立体表示を行うことが可能となる。 When the backlight BL is employed, the right eye image and the left eye image are alternately displayed on the display unit DYP, the first backlight BLA is lit during the period in which the right eye image is displayed, and the left eye By turning on the second backlight BLB during a period in which an image for display is displayed, stereoscopic display can be performed.
立体表示装置の構成は上記の構成に限定されない。
図4は、液晶表示パネルPNLとバックライトBLと光線制御素子LENとの位置関係を説明する図である。この例では、液晶表示パネルPNLの前面側(対向基板20側)に光線制御素子LENが配置されている。すなわち、液晶表示パネルPNLはバックライトBLと光線制御素子LENとの間に配置される。
The configuration of the stereoscopic display device is not limited to the above configuration.
FIG. 4 is a diagram for explaining the positional relationship among the liquid crystal display panel PNL, the backlight BL, and the light beam control element LEN. In this example, a light beam control element LEN is arranged on the front side (opposite
図5は、光線制御素子LENとしてのレンチキュラーシート(シリンドリカル・レンズ・アレイ)の斜視図である。レンチキュラーシートは、第1方向D1における断面がユーザ側に凸状となるレンズが第1方向(水平方向)D1に並んでいる。表示部DYPから出射された光は、レンチキュラーシートのレンズにより集光され、ユーザに視認される。したがって、ユーザはレンチキュラーシートにより拡大される、第2方向(垂直方向)D2に延びる視認領域の画像を視認することになる。なお、光線制御素子LENはレンチキュラーシートに限定されない。 FIG. 5 is a perspective view of a lenticular sheet (cylindrical lens array) as the light beam control element LEN. In the lenticular sheet, lenses whose cross section in the first direction D1 is convex on the user side are arranged in the first direction (horizontal direction) D1. The light emitted from the display unit DYP is collected by the lens of the lenticular sheet and is visually recognized by the user. Therefore, the user visually recognizes the image of the viewing area that is enlarged by the lenticular sheet and extends in the second direction (vertical direction) D2. The light beam control element LEN is not limited to a lenticular sheet.
図6は、光線制御素子LENとしてのスリット・アレイの斜視図である。スリット・アレイは、第2方向D2に延びる複数のスリットSLTを備えている。スリット・アレイのスリットSLTは、第1方向D1に周期的に並んで配置されている。スリットSLTの間の領域では、表示部DYPからの光が遮られる。ユーザは、スリット・アレイのスリットSLTを通る表示部DYPから出射された光を視認する。すなわち、ユーザは、スリットSLTを介して第2方向D2に延びる視認領域の画像を視認する。 FIG. 6 is a perspective view of a slit array as the light beam control element LEN. The slit array includes a plurality of slits SLT extending in the second direction D2. The slits SLT of the slit array are periodically arranged in the first direction D1. In the region between the slits SLT, light from the display unit DYP is blocked. The user visually recognizes the light emitted from the display unit DYP passing through the slit SLT of the slit array. That is, the user visually recognizes the image of the visual recognition area extending in the second direction D2 through the slit SLT.
光線制御素子LENは、いずれも、第1方向D1において、ユーザが表示部DYPを視認する位置により見える映像を異ならせる。したがって、例え光線制御素子LENの同じ位置を見ていたとしても、ユーザの位置により異なる映像が見える。図5および図6に示す光線制御素子LENは左右視差(水平視差)を与えるものであって、第2方向D2において同一の特性を備えるレンズあるいはスリットが、第1方向D1に並んでいる。 Each of the light beam control elements LEN changes the image that is visible in the first direction D1 depending on the position where the user visually recognizes the display unit DYP. Accordingly, even if the same position of the light beam control element LEN is viewed, different images can be seen depending on the position of the user. The light beam control element LEN shown in FIG. 5 and FIG. 6 gives a left-right parallax (horizontal parallax), and lenses or slits having the same characteristics in the second direction D2 are arranged in the first direction D1.
このような光線制御素子LENを液晶表示パネルPNLの前面に配置することにより、指向性のあるバックライトを採用することなくユーザの右目と左目とに異なる映像を視認させることが可能となり、立体表示を行うことが可能となる。 By disposing such a light control element LEN on the front surface of the liquid crystal display panel PNL, it becomes possible to make different images visible to the user's right eye and left eye without adopting a directional backlight, and stereoscopic display. Can be performed.
立体表示を行うときには、右目用の映像と左目用の映像との水平方向における位置の差により、ユーザの焦点の位置を調整することが可能である。 When performing stereoscopic display, it is possible to adjust the focus position of the user based on the difference in the horizontal position between the right-eye video and the left-eye video.
例えば、ユーザの焦点が液晶表示パネルPNLの表示画面よりもユーザ側となるように右目用の映像と左目用の画像とを表示すると、立体表示された映像は表示画面から突出したように視認される。 For example, when a right-eye image and a left-eye image are displayed so that the user's focus is closer to the user side than the display screen of the liquid crystal display panel PNL, the stereoscopically displayed image is visually recognized as protruding from the display screen. The
例えば、ユーザの焦点が液晶表示パネルPNLの表示画面よりも背面側となるように右目用の映像と左目用の映像とを表示すると、立体表示された映像は表示画面から凹んだように視認される。 For example, when a right-eye image and a left-eye image are displayed so that the user's focus is on the back side of the display screen of the liquid crystal display panel PNL, the stereoscopically displayed image is visually recognized as being recessed from the display screen. The
図7は、映像を表示画面から突出するように表示する方法の一例を説明するための図である。ここでは水平方向(第1方向D1)の視差による焦点位置の一例を示している。なお、以下では、第1方向D1においてユーザの左目側を左側、ユーザの右目側を右側として説明する。 FIG. 7 is a diagram for explaining an example of a method for displaying an image so as to protrude from the display screen. Here, an example of the focal position by the parallax in the horizontal direction (first direction D1) is shown. In the following description, in the first direction D1, the left eye side of the user is the left side, and the right eye side of the user is the right side.
表示画面から突出した映像を表示する場合、焦点の位置に対応する右目用の映像(R)を、左目用の映像(L)の左側に表示する。ユーザの右目と右目用の映像とを結ぶ線と、ユーザの左目と左目用の映像とを結ぶ線とが交差した点が焦点FPとなり、図7に示す場合、表示画面よりもユーザ側に焦点が形成される。焦点FPと表示画面との距離は右目用の映像と左目用の映像との水平方向における距離により調整可能である。 When displaying an image protruding from the display screen, the right-eye image (R) corresponding to the focus position is displayed on the left side of the left-eye image (L). The point where the line connecting the user's right eye and right eye image and the line connecting the user's left eye and left eye image intersect becomes the focal point FP. In the case shown in FIG. Is formed. The distance between the focal point FP and the display screen can be adjusted by the horizontal distance between the right-eye video and the left-eye video.
図8は、映像を表示画面から凹んだように表示する方法の一例を説明するための図である。ここでは水平方向(第1方向D1)の視差による焦点位置の一例を示している。 FIG. 8 is a diagram for explaining an example of a method for displaying an image so as to be recessed from the display screen. Here, an example of the focal position by the parallax in the horizontal direction (first direction D1) is shown.
表示画面から凹んだ映像を表示する場合、焦点FPの位置に対応する右目用の映像(R)を左目用の映像(L)の右側に表示する。ユーザの右目と右目用の映像とを結ぶ線と、ユーザの左目と左目用の映像とを結ぶ線とが交差した点が焦点FPとなり、図8に示す場合、表示画面よりも背面側に焦点が形成される。焦点FPと表示画面との距離は右目用の映像と左目用の映像との水平方向における距離により調整可能である。 When displaying a concave image from the display screen, the right eye image (R) corresponding to the position of the focal point FP is displayed on the right side of the left eye image (L). The point at which the line connecting the user's right eye and right eye video and the line connecting the user's left eye and left eye video intersect becomes the focal point FP. In the case shown in FIG. Is formed. The distance between the focal point FP and the display screen can be adjusted by the horizontal distance between the right-eye video and the left-eye video.
本実施形態の立体表示装置では、ユーザの指やペン先の位置に応じて、立体表示した映像の焦点の位置を上記のように調整している。
図9は、本本実施形態の立体表示装置の映像表示方法の一例を説明するためのフローチャートである。
In the stereoscopic display device according to the present embodiment, the focus position of the stereoscopically displayed video is adjusted as described above according to the position of the user's finger or pen tip.
FIG. 9 is a flowchart for explaining an example of a video display method of the stereoscopic display device of the present embodiment.
まず、液晶表示パネルPNLに立体映像を表示する(ステップST1)。すなわち、外部信号源は、回路基板60へ映像信号を出力して液晶表示パネルPNLに映像を表示する映像信号を回路基板60へ出力する。
First, a stereoscopic image is displayed on the liquid crystal display panel PNL (step ST1). That is, the external signal source outputs a video signal to the
続いて、センサ電極SEの電位からユーザの操作動作を検出する(ステップST2)。すなわち、外部信号源は、回路基板60を介してセンサ電極SEへ所定のパルスを出力し、センサ電極SEの電位を検出してユーザの指先の位置を検出する。例えば表示部DYPにマトリクス状に配置した複数のセンサ電極SEの電位同士を比較したり、複数のセンサ電極SEの電位を予め設定した所定の値と比較したりすることにより、ユーザの指先の表示部DYPと略平行な平面における位置座標を検出するとともに、ユーザの指先と表示画面との距離やユーザの指先の移動速度を検出することが可能である。
Subsequently, a user operation is detected from the potential of the sensor electrode SE (step ST2). That is, the external signal source outputs a predetermined pulse to the sensor electrode SE via the
続いて、外部信号源は、検出したユーザの指先の位置から、ユーザが表示画面に対して操作動作を行ったか否か判断する(ステップST3)。例えば操作画像として操作ボタンを表示させている場合、外部信号源は、ユーザの指先の位置及び移動速度とから、ユーザが操作ボタンを押す操作を行ったか否か判断する。 Subsequently, the external signal source determines from the detected position of the fingertip of the user whether or not the user has performed an operation on the display screen (step ST3). For example, when an operation button is displayed as an operation image, the external signal source determines whether or not the user has performed an operation of pressing the operation button from the position and movement speed of the user's fingertip.
ユーザが操作動作を行ったと判断した場合、外部信号源は操作画像を含む映像の焦点の位置をユーザの操作動作に応じて調整する(ステップST4)。例えばユーザが操作ボタンを押したと判断した場合には、外部信号源は操作ボタンを含む映像が表示画面に対して凹むように焦点の位置を調整する。外部信号源は、例えば、表示画面から突出した立体表示をしている場合に、所定フレーム期間において右目用の映像と左目用の映像とを互いに入れ替えて表示画面から凹んだ立体表示を行う。 If it is determined that the user has performed an operation, the external signal source adjusts the focal position of the video including the operation image according to the user's operation (step ST4). For example, when it is determined that the user has pressed the operation button, the external signal source adjusts the position of the focus so that the image including the operation button is recessed with respect to the display screen. For example, when the external signal source is performing a stereoscopic display projecting from the display screen, the right-eye video and the left-eye video are interchanged with each other in a predetermined frame period to perform a concave display from the display screen.
焦点の位置を調整した後、および、ユーザが操作動作を行っていないと判断した場合、外部信号源は、操作画像を含む映像表示が終了したか否かを更に判断する(ステップST5)。操作画像を含む映像表示が終了していない場合には、センサ電極SEの電位からユーザの指先の動作を検出する(ステップST2)。操作画像を含む映像表示が終了した場合には、外部信号源は焦点位置の調整動作を終了する。 After adjusting the focus position and when it is determined that the user is not performing an operation, the external signal source further determines whether or not the video display including the operation image has ended (step ST5). If the video display including the operation image has not ended, the operation of the user's fingertip is detected from the potential of the sensor electrode SE (step ST2). When the video display including the operation image is finished, the external signal source finishes the focus position adjustment operation.
このようにユーザの操作動作に応じて表示した映像の焦点の位置を調整することにより、ユーザは操作動作に応じて表示された映像が変化するため、臨場感を持って操作することが出来る。すなわち、本実施形態によれば、ユーザの操作感を満たす立体表示装置における映像表示方法を提供することができる。 In this way, by adjusting the position of the focal point of the displayed video according to the user's operation, the user can operate with a sense of reality because the displayed video changes according to the operation. That is, according to the present embodiment, it is possible to provide a video display method in a stereoscopic display device that satisfies the user's operational feeling.
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。 Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.
例えば上記立体表示装置では、センサ電極SEが液晶表示パネルPNLに内蔵されていたが、液晶表示パネルPNLの外部にセンサ電極SEを含むセンサ基板を配置してもよい。この場合、表示部DYPの前面にセンサ基板を配置して回路基板60を介して外部信号源からセンサ電極SEへ所定のパルスを印加するとともにセンサ電極SEの電位を外部信号源へ出力することにより、上述の実施形態と同様の効果を得る事が出来る。
For example, in the stereoscopic display device, the sensor electrode SE is built in the liquid crystal display panel PNL. However, a sensor substrate including the sensor electrode SE may be disposed outside the liquid crystal display panel PNL. In this case, by disposing a sensor substrate in front of the display unit DYP, applying a predetermined pulse from the external signal source to the sensor electrode SE via the
また、ユーザの操作動作を検出する方式は静電容量方式に限定されるものではなく、例えば表示画面近傍を撮影するカメラにより表示画面近傍のユーザの指先やペン先の位置を検出して、ユーザの操作を検出してもよい。 In addition, the method for detecting the user's operation is not limited to the capacitance method. For example, the position of the user's fingertip or pen tip in the vicinity of the display screen is detected by a camera that captures the vicinity of the display screen, and the user The operation may be detected.
PNL…液晶表示パネル、BL…バックライト、BLA…第1バックライト、BLB…第2バックライト、LQ…液晶層、DYP…表示部、PE…画素電極、SE…センサ電極、GL…走査線、SL…信号線、SWP…画素スイッチ、YD…走査線駆動回路、XD…信号線駆動回路、CE…共通電極、FC…フレキシブル基板、LEN…光線制御素子、SLT…スリット、FP…焦点、10…アレイ基板、20…対向基板、60…回路基板。 PNL: liquid crystal display panel, BL: backlight, BLA: first backlight, BLB: second backlight, LQ: liquid crystal layer, DYP: display unit, PE: pixel electrode, SE: sensor electrode, GL: scanning line, SL ... signal line, SWP ... pixel switch, YD ... scanning line drive circuit, XD ... signal line drive circuit, CE ... common electrode, FC ... flexible substrate, LEN ... light beam control element, SLT ... slit, FP ... focus, 10 ... Array substrate, 20... Counter substrate, 60.
Claims (3)
センサ電極の電位に基づいて、ユーザの指先の位置に対応する座標を演算し、
ユーザの指先の位置に基づいて、前記右目用の映像と前記左目用の映像とを表示する位置の水平方向における距離を調整して、ユーザの焦点位置を調整する立体表示装置における映像表示方法。 Output the video signal that displays the video for the right eye and the video for the left eye,
Based on the potential of the sensor electrode, the coordinates corresponding to the position of the user's fingertip are calculated,
A video display method in a stereoscopic display device that adjusts a focal position of a user by adjusting a horizontal distance between positions where the video for the right eye and the video for the left eye are displayed based on a position of a fingertip of the user.
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