JP2015231223A - Projection control device, control method of projection device, and projection system - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to more properly project a stereoscopic video.SOLUTION: The projection control device includes: projection control means for making projection means of a first projection device project a first stereoscopic video containing a left eye video and a right eye video onto a projection plane; and control means for controlling to limit projection of a stereoscopic video in an overlapping area where a first projection video and a second projection video which is a stereoscopic video projected by a second projection device overlap at the projection plane.

Description

本発明は、映像を投影する技術に関するものである。   The present invention relates to a technique for projecting an image.

複数の表示装置を並べて使用することにより、安価に大画面表示を実現する表示システムがある。また、投影型表示装置においても、複数の投影装置を組み合わせて大画面表示を実現するマルチプロジェクション・システムが提案されている。特に、複数の投影装置を組み合わせることで、表示面(投影面)が平面に限定されない大画面映像を容易に実現することが可能となる。このような表示面をマルチプロジェクション・システムにより構成する場合、隣接する投影映像間の境界を目立たなくするため、隣接する投影映像間で投影映像の一部を重畳させて投影するよう構成することがある(特許文献1)。   There is a display system that realizes a large screen display at low cost by using a plurality of display devices side by side. Also for a projection display device, a multi-projection system that realizes a large screen display by combining a plurality of projection devices has been proposed. In particular, by combining a plurality of projection devices, a large screen image whose display surface (projection surface) is not limited to a flat surface can be easily realized. When such a display surface is configured by a multi-projection system, in order to make the boundary between adjacent projected images inconspicuous, it may be configured to project a part of the projected image superimposed between adjacent projected images. Yes (Patent Document 1).

一方、近年、映像を立体的に知覚可能とする立体視映像が、娯楽分野や教育分野を始めとして普及しはじめている。立体視映像の多くは、観察者の左眼により知覚する映像と右眼により知覚する映像との間のずれ(視差)を使用している。つまり、立体視映像においては、視差を有する左眼用映像と右眼用映像とを表示し、観察者は当該左眼用映像と右眼用映像を脳内で処理することで映像を立体的なものとして知覚する。このような立体視映像の表示にあたっては、映像の迫力を高めるために表示面を大型化しかつ一体感を高める為に表示面を観察者を取り囲む形状にすることがある。   On the other hand, in recent years, stereoscopic video images that enable video to be perceived stereoscopically have begun to spread, including in the entertainment field and the education field. Many stereoscopic images use a shift (parallax) between an image perceived by the left eye of the observer and an image perceived by the right eye. In other words, in the stereoscopic video, the left-eye video and the right-eye video having parallax are displayed, and the observer processes the left-eye video and the right-eye video in the brain so that the video is stereoscopically displayed. Perceived as something. When displaying such a stereoscopic image, the display surface may be enlarged to increase the force of the image, and the display surface may be shaped to surround the observer in order to enhance unity.

特開2012−154984号公報JP 2012-154984 A

しかしながら、マルチプロジェクション・システムにおいて、隣接する投影映像間で投影映像の一部を重畳させて立体視映像を投影する場合、以下の問題が生じることになる。すなわち、重畳領域に表示されている複数の投影映像の間に、色味、輝度、あるいは表示物の位置や形状に差異が存在する場合、左眼用映像および右眼用映像共に複数の異なる映像が存在することになる。その場合、観察者は当該重畳領域の映像を正常に立体視することが困難となるか、あるいは立体視に因る疲労が増加することになる。   However, in a multi-projection system, when a stereoscopic image is projected by superimposing a part of the projected image between adjacent projected images, the following problem occurs. In other words, when there are differences in color, brightness, or position and shape of the display object between the plurality of projected images displayed in the overlapping area, a plurality of different images for both the left eye image and the right eye image Will exist. In that case, it becomes difficult for the observer to normally stereoscopically view the image of the superimposed region, or fatigue due to stereoscopic vision increases.

本発明はこのような問題を鑑みてなされたものであり、立体視映像をより適切に投影可能とする技術を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a problem, and an object thereof is to provide a technique capable of more appropriately projecting a stereoscopic video.

上述の問題点を解決するため、本発明に係る投影制御装置は以下の構成を備える。すなわち、投影制御装置は、第1の投影装置の投影手段に、左眼用映像と右眼用映像とを含む第1の立体視映像を投影面に投影させる投影制御手段と、前記第1の投影映像と第2の投影装置により投影された立体視映像である第2の投影映像とが前記投影面において重畳する重畳領域における前記立体視映像の投影を制限する制御を行う制御手段と、を有する。   In order to solve the above-described problems, the projection control apparatus according to the present invention has the following configuration. In other words, the projection control device causes the projection unit of the first projection device to project a first stereoscopic image including a left-eye image and a right-eye image onto a projection plane, and the first control device. Control means for controlling the projection of the stereoscopic video in a superimposition region where the projection video and the second projection video that is a stereoscopic video projected by the second projection device overlap on the projection plane; Have.

本発明によれば、立体視映像をより適切に投影可能とする技術を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the technique which can project a stereoscopic vision image more appropriately can be provided.

第1実施形態に係る投影システムを構成する投影装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the projection apparatus which comprises the projection system which concerns on 1st Embodiment. 重畳領域を有する投影映像を説明する図である。It is a figure explaining the projection image | video which has a superimposition area | region. 制御信号の生成に係るフローチャートである。It is a flowchart which concerns on the production | generation of a control signal. 各投影装置が投影する映像を説明する図である。It is a figure explaining the image | video which each projection apparatus projects. 第2実施形態に係る投影装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the projection apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 光源の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of a light source. 制御部の動作を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining operation | movement of a control part. 各投影装置が投影する映像を説明する図である。It is a figure explaining the image | video which each projection apparatus projects. 重畳領域における表示領域・非表示領域の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the display area in a superimposition area | region, and a non-display area. 制御信号の生成を説明する図である。It is a figure explaining the production | generation of a control signal. 各投影装置が投影する映像を説明する図である(r=0,1,2,3)。It is a figure explaining the image | video which each projection apparatus projects (r = 0, 1, 2, 3). 各投影装置が投影する映像を説明する図である(r=3,4,5,0)。It is a figure explaining the image | video which each projection device projects (r = 3, 4, 5, 0). 第4実施形態に係る投影装置及び投影システムの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the projection apparatus and projection system which concern on 4th Embodiment. 重畳領域を有する投影映像を説明する図である。It is a figure explaining the projection image | video which has a superimposition area | region. 投影装置の選択を説明する図である。It is a figure explaining selection of a projection device. 各投影装置の初期設定動作におけるrID及び投影設定情報の変化を説明する図である。It is a figure explaining the change of rID and projection setting information in the initial setting operation | movement of each projection apparatus. 各投影装置の選択更新動作における投影設定情報の変化を説明する図である。It is a figure explaining the change of the projection setting information in the selection update operation | movement of each projection apparatus.

以下に、図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を詳しく説明する。なお、以下の実施の形態はあくまで例示であり、本発明の範囲を限定する趣旨のものではない。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The following embodiments are merely examples, and are not intended to limit the scope of the present invention.

(第1実施形態)
本発明に係る投影装置の第1実施形態として、投影装置を複数台含み、それぞれが立体視映像を投影する投影システムを例に挙げて以下に説明する。
(First embodiment)
As a first embodiment of the projection apparatus according to the present invention, a projection system including a plurality of projection apparatuses, each of which projects a stereoscopic video image will be described as an example.

<システム構成>
図1は、第1実施形態に係る投影システムであるマルチプロジェクション・システムを構成する投影装置の構成を示す図である。以下の説明では、マルチプロジェクション・システムは2つの投影装置を含むものとして説明する。それぞれの投影装置は、制御部11、生成部12、および表示部13を含んでいる。なお、投影装置は、更に、表示部13に表示された映像を照明する光源や、当該照明による映像を外部の投影面に投影(投射)するための投影光学系を更に有しているが、図1においては省略している。
<System configuration>
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a projection apparatus constituting a multi-projection system that is a projection system according to the first embodiment. In the following description, the multi-projection system will be described as including two projection apparatuses. Each projection apparatus includes a control unit 11, a generation unit 12, and a display unit 13. The projection apparatus further includes a light source that illuminates the image displayed on the display unit 13 and a projection optical system that projects (projects) an image generated by the illumination onto an external projection surface. It is omitted in FIG.

制御部11は、投影装置が投影する映像の生成及び投影を制御する機能部である。制御部11は、専用のICによるハードウェアとして構成してもよいし、CPUが制御プログラムを実行することにより実現するソフトウェアとして構成してもよい。   The control unit 11 is a functional unit that controls generation and projection of an image projected by the projection apparatus. The control unit 11 may be configured as hardware by a dedicated IC, or may be configured as software realized by the CPU executing a control program.

生成部12は、外部から入力された入力映像101に基づいて立体視映像102の映像信号を生成する機能部である。つまり、左眼用映像と右眼用映像とを含む立体視映像102を生成する。立体視映像102は、左眼用映像及び右眼用映像を時分割で切り替える構成のものでもよいし、フレーム画像内で左眼用映像及び右眼用映像を(例えばライン毎に)混在させる構成のものでもよい。あるいは、左眼用映像及び右眼用映像をそれぞれ独立に生成する構成であっても良い。なお、詳細については後述するが、生成部12は、制御部11からの制御に従って、立体視映像102に含まれる左眼用映像及び右眼用映像を生成するよう構成されている。   The generation unit 12 is a functional unit that generates a video signal of the stereoscopic video 102 based on the input video 101 input from the outside. That is, the stereoscopic image 102 including the left eye image and the right eye image is generated. The stereoscopic video 102 may be configured to switch the left-eye video and the right-eye video in a time-sharing manner, or the left-eye video and the right-eye video are mixed (for example, for each line) in the frame image. It may be. Or the structure which produces | generates the image | video for left eyes and the image | video for right eyes each independently may be sufficient. Although details will be described later, the generation unit 12 is configured to generate a left-eye video and a right-eye video included in the stereoscopic video 102 in accordance with control from the control unit 11.

表示部13は、生成部12により生成された立体視映像102を表示する機能部である。表示部は、例えば、透過型液晶パネル、反射型液晶パネル、あるいはデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)を使用して構成することができる。   The display unit 13 is a functional unit that displays the stereoscopic video image 102 generated by the generation unit 12. The display unit can be configured using, for example, a transmissive liquid crystal panel, a reflective liquid crystal panel, or a digital micromirror device (DMD).

受付部10は、投影装置が投影する投影映像における重畳領域の位置を示す情報を受け付ける。重畳領域とは、ある投影装置が投影する投影映像と、他の投影装置が投影する投影映像とを重複させる領域である。重畳領域を示す情報は、例えば、ユーザが各投影装置の受付部10に対して入力することができる。あるいは、ユーザは、マルチプロジェクション・システムに含まれる制御装置に対して、各投影装置の投影領域における重畳領域の位置を示す情報を一括して入力することとしてもよい。この場合、制御装置は、ユーザからの入力された情報に基づいて、投影装置の受付部10に対し、当該投影装置が投影する投影映像における重畳領域の位置を入力する。制御装置は例えばPC(Personal Computer)等とすることができる。制御装置はマルチプロジェクション・システムに含まれる各投影装置に対する制御を行う。   The accepting unit 10 accepts information indicating the position of the overlapping region in the projection video projected by the projection apparatus. A superimposition area | region is an area | region which overlaps the projection image which a certain projection apparatus projects, and the projection image which another projection apparatus projects. For example, the user can input information indicating the overlapping region to the reception unit 10 of each projection apparatus. Alternatively, the user may collectively input information indicating the position of the overlapping region in the projection region of each projection device to the control device included in the multi-projection system. In this case, the control device inputs the position of the superimposed region in the projection video projected by the projection device to the receiving unit 10 of the projection device based on information input from the user. The control device can be a PC (Personal Computer), for example. The control device controls each projection device included in the multi-projection system.

図2は、マルチプロジェクション・システムにより投影される、重畳領域を有する投影映像を説明する図である。上述のように、ここでは2台の投影装置を利用し、それぞれ、投影装置A及び投影装置Bと呼ぶ。   FIG. 2 is a diagram for explaining a projected image having a superimposed region projected by the multi-projection system. As described above, here, two projectors are used, and are called a projector A and a projector B, respectively.

図2(a)は、投影装置Aにより投影される第1の投影映像21と投影装置Bにより投影される第2の投影映像22とを結合し1つの投影映像を構成している状態を例示的に示す図である。ここでは、第1の投影映像21と第2の投影映像22を垂直及び水平方向にそれぞれずらして結合し1つの合成投影領域を形成している。このような結合は、非平面に対する投影において使用されることが多い。相互に隣接する投影映像間の境界を目立たなくする為、第1の投影映像21と第2の投影映像22は、一部領域を重ね合せて投影する。この重ね合せた投影領域が、重畳領域23である。なお、図では重畳領域23を矩形形状として示しているが、必ずしも矩形形状である必要はない。   FIG. 2A illustrates a state in which the first projection image 21 projected by the projection apparatus A and the second projection image 22 projected by the projection apparatus B are combined to form one projection image. FIG. Here, the first projection image 21 and the second projection image 22 are combined while being shifted in the vertical and horizontal directions to form one composite projection area. Such coupling is often used in projections on non-planar surfaces. In order to make the boundary between the adjacent projection images inconspicuous, the first projection image 21 and the second projection image 22 are projected with overlapping partial areas. This overlapped projection area is the overlap area 23. In addition, although the superimposition area | region 23 is shown as a rectangular shape in the figure, it does not necessarily need to be a rectangular shape.

また、2つの投影映像の配置は、予め設定されているものとする。例えば、受付部10は、第1の投影映像21を投影する投影装置Aの設置時に、第1の投影映像21における重畳領域23の座標を受け付けるよう構成することができる。同様に、受付部10は、第2の投影映像22を投影する投影装置Bの設置時に、第2の投影映像22における重畳領域23の座標を受け付けるよう構成することができる。   In addition, the arrangement of the two projected images is assumed to be set in advance. For example, the reception unit 10 can be configured to receive the coordinates of the overlapping region 23 in the first projection image 21 when the projection apparatus A that projects the first projection image 21 is installed. Similarly, the accepting unit 10 can be configured to accept the coordinates of the superimposed region 23 in the second projection image 22 when the projection apparatus B that projects the second projection image 22 is installed.

更に、例えば、投影装置に、他の1以上の投影装置と組み合わせて投影するための設定動作モードを設け、先行して設置された投影装置Aが、後続して設置する投影装置Bの投影範囲を示すパターン映像を投影するよう構成しても良い。後続して設置する投影装置Bの投影範囲は、投影装置Aにより投影されているパターン映像が示す投影範囲に一致するように、ユーザにより設定(位置合わせ)がなされる。   Further, for example, the projection apparatus is provided with a setting operation mode for projecting in combination with one or more other projection apparatuses, and the projection apparatus A installed in advance precedes the projection range of the projection apparatus B installed subsequently. It may be configured to project a pattern image indicating The projection range of the projection apparatus B that is subsequently installed is set (positioned) by the user so that it matches the projection range indicated by the pattern image projected by the projection apparatus A.

なお、投影装置に撮像部を設け、自身が投影する投影映像と他の投影装置が投影する投影映像を自動認識し、自動的に各投影映像の配置を認識し、重畳領域の座標を決定する構成としてもよい。   In addition, an imaging unit is provided in the projection device, and the projection video projected by itself and the projection video projected by another projection device are automatically recognized, the arrangement of each projection video is automatically recognized, and the coordinates of the superimposed region are determined. It is good also as a structure.

ここで、図2(a)に示す2つの投影映像がそれぞれ立体視映像である場合を考える。この場合、単純に2つの投影装置による投影を行った場合には、重畳領域23は、立体視映像である第1の投影映像21と立体視映像である第2の投影映像22の双方が存在する。すなわち、重畳領域23には、図2(b)が示すように、以下の4つの映像が存在することになる。
・第1の投影映像21に属する左眼用映像31(左側の実線)
・第1の投影映像21に属する右眼用映像32(右側の実線)
・第2の投影映像22に属する左眼用映像33(左側の点線)
・第2の投影映像22に属する右眼用映像34(右側の点線)
Here, consider a case where the two projected images shown in FIG. 2A are stereoscopic images. In this case, when projection is simply performed by two projection apparatuses, the superimposition region 23 includes both the first projection video 21 that is a stereoscopic video and the second projection video 22 that is a stereoscopic video. To do. That is, as shown in FIG. 2B, the following four images are present in the overlapping area 23.
The left-eye image 31 (left solid line) belonging to the first projection image 21
Right-eye image 32 belonging to the first projection image 21 (solid line on the right side)
A left-eye image 33 (left dotted line) belonging to the second projection image 22
Right eye image 34 belonging to the second projected image 22 (right dotted line)

そして、第1の投影映像21と第2の投影映像22とが同一のソース映像から生成され、重畳領域23には論理的には同一の複数の映像が重畳されて表示されている場合であっても、一般にはズレが生じる。すなわち、2台の投影装置の設置位置や、投影光学系の収差などを含む様々な影響で、投影像である左眼用映像31と左眼用映像33とは完全には一致しない。同様に、右眼用映像32と右眼用映像34とは完全には一致しない。   In this case, the first projection video 21 and the second projection video 22 are generated from the same source video, and a plurality of logically identical videos are superimposed and displayed in the superimposition area 23. However, in general, deviation occurs. That is, the left-eye image 31 and the left-eye image 33 that are projection images do not completely match due to various effects including the installation positions of the two projectors and the aberration of the projection optical system. Similarly, the right-eye image 32 and the right-eye image 34 do not completely match.

つまり、重畳領域23には、左眼用映像が2種類、右眼用映像も2種類投影されていることから、観察者の脳内における立体視映像の認識処理(映像融合)は困難となり、疲労の原因となる。   That is, two types of left-eye video and two types of right-eye video are projected on the superimposition area 23, so that it is difficult to perform a stereoscopic video recognition process (video fusion) in the observer's brain. Causes fatigue.

<装置の動作>
ユーザによる立体視映像の認識の負荷を軽減するため、第1実施形態では、重畳領域23に対応する投影映像の生成を制御する。具体的には、制御部11は、重畳領域23に表示する立体視映像を、例えば、以下の方針(A)及び(B)に基づき決定する。
<Operation of the device>
In order to reduce the burden of recognition of the stereoscopic video by the user, in the first embodiment, the generation of the projected video corresponding to the superimposed region 23 is controlled. Specifically, the control unit 11 determines the stereoscopic video to be displayed in the overlapping area 23 based on, for example, the following policies (A) and (B).

(A):2面の投影映像を水平方向に結合する場合、
左側に投影される投影映像の重畳領域23では左眼用映像のみ表示
右側に投影される投影映像の重畳領域23では右眼用映像のみ表示
(B):2面の投影映像を垂直方向に結合する場合、
下側に投影される投影映像の重畳領域23では左眼用映像のみ表示
上側に投影される投影映像の重畳領域23では右眼用映像のみ表示
(A): When combining two projected images in the horizontal direction,
Only the image for the left eye is displayed in the superimposed area 23 of the projected image projected on the left side. Only the image for the right eye is displayed in the superimposed area 23 of the projected image projected on the right side. (B): The two projected images are combined in the vertical direction. If you want to
Only the image for the left eye is displayed in the superimposed region 23 of the projected image projected on the lower side, and only the image for the right eye is displayed in the superimposed region 23 of the projected image projected on the upper side.

ただし、本実施形態では、(A)は(B)に優先するとする。つまり、図2(a)のように第1の投影映像21と第2の投影映像22を垂直及び水平方向にそれぞれずらして結合して投影されている場合は(A)に従う。   However, in this embodiment, it is assumed that (A) has priority over (B). That is, as shown in FIG. 2A, when the first projection image 21 and the second projection image 22 are projected while being shifted in the vertical and horizontal directions, respectively, (A) is followed.

なお、上述したように、本実施形態では、投影装置の設置時に、当該投影装置自身の投影映像における重畳領域の座標を受け付けるものとする。そのため、投影装置は、合成投影領域の左側を担当しているか、あるいは右側を担当しているかを判定可能である。また、重畳領域23が有する4頂点の座標値も判定可能である。重畳領域の座標を受け付けるタイミングは、撮像装置の設置時に限られない。また重畳領域が動的に変更される場合には、投影装置の設置後、定期的に重畳領域の座標を受け付けることとしてもよい。   Note that, as described above, in the present embodiment, when the projection apparatus is installed, the coordinates of the superimposed region in the projection video of the projection apparatus itself are accepted. Therefore, the projection apparatus can determine whether it is in charge of the left side or the right side of the composite projection area. In addition, the coordinate values of the four vertices of the overlapping area 23 can also be determined. The timing for receiving the coordinates of the superimposed region is not limited to when the imaging apparatus is installed. When the superimposition area is dynamically changed, the coordinates of the superimposition area may be received periodically after the projection apparatus is installed.

なお、重畳領域23を表す座標は特定の座標系に依存するものではなく、投影映像における重畳領域23の相対的位置を一意に指定可能な座標系であればよい。例えば、投影映像の左上を(0,0)とし、水平右方向を+X、垂直下方向を+Yとする座標系を使用可能である。   Note that the coordinates representing the superimposed region 23 do not depend on a specific coordinate system, and may be any coordinate system that can uniquely specify the relative position of the superimposed region 23 in the projection image. For example, a coordinate system in which the upper left of the projected image is (0, 0), the horizontal right direction is + X, and the vertical lower direction is + Y can be used.

投影装置の担当投影領域、および重畳領域23が有する頂点の座標値は、投影装置の設定時、制御部11に設定する。そして、制御部11は、設定した担当領域と重畳領域23が有する頂点の座標値、および映像同期信号104を基に、生成部12に対する制御信号103を生成する。ここで、映像同期信号104は、投影装置の投影タイミングと、他の投影装置の投影タイミングとを同期するための信号である。例えば、入力映像の各フレームに対応付けられたフレーム番号やタイムスタンプ等が、映像同期信号104として、各投影装置に入力される。   The coordinate values of the vertexes of the assigned projection area of the projection apparatus and the superimposition area 23 are set in the control unit 11 when the projection apparatus is set. Then, the control unit 11 generates a control signal 103 for the generation unit 12 based on the coordinate values of the vertices of the set assigned region and the overlapping region 23 and the video synchronization signal 104. Here, the video synchronization signal 104 is a signal for synchronizing the projection timing of the projection apparatus with the projection timing of another projection apparatus. For example, a frame number or a time stamp associated with each frame of the input video is input as a video synchronization signal 104 to each projection device.

また、制御信号103は、生成部12における映像の生成を制御するための信号である。具体的には、重畳領域23における映像の生成を制御するための信号である。ここで、制御信号103の取る値の一例を以下に示す。もちろん、制御信号103が取る値はこれらに限定されることなく様々な値を利用可能である。
・NORMAL:生成部12は左眼用及び右眼用の双方を含む映像を生成
・FIRST:生成部12は左眼用映像のみ生成(右眼用映像の生成は制限)
・SECOND:生成部12は右眼用映像のみ生成(左眼用映像の生成は制限)
The control signal 103 is a signal for controlling the generation of video in the generation unit 12. Specifically, it is a signal for controlling the generation of the video in the overlapping area 23. Here, an example of a value that the control signal 103 takes is shown below. Of course, the values taken by the control signal 103 are not limited to these, and various values can be used.
NORMAL: The generation unit 12 generates an image including both for the left eye and the right eye. FIRST: The generation unit 12 generates only the left eye image (the generation of the right eye image is limited).
SECOND: The generation unit 12 generates only the right-eye video (the generation of the left-eye video is limited)

図3は、制御部11における制御信号の生成に係るフローチャートである。制御部11は、映像同期信号104と重畳領域23が有する頂点の座標値とに基づいて制御信号103を生成する。ここでは、制御部11は、フレーム画像を形成する複数のピクセルに関して、ピクセル毎に制御信号を生成する。   FIG. 3 is a flowchart relating to generation of a control signal in the control unit 11. The control unit 11 generates the control signal 103 based on the video synchronization signal 104 and the coordinate values of the vertices of the overlapping area 23. Here, the control part 11 produces | generates a control signal for every pixel regarding the some pixel which forms a frame image.

ステップS101では、制御部11は、注目ピクセルが重畳領域23に存在するか否かを、映像同期信号104と重畳領域23が有する頂点の座標値とに基づいて判定する。注目ピクセルが重畳領域23に存在するならば、ステップS102に進み、注目ピクセルが重畳領域23に存在しないならばステップS105に進む。   In step S <b> 101, the control unit 11 determines whether or not the target pixel exists in the overlapping area 23 based on the video synchronization signal 104 and the coordinate value of the vertex included in the overlapping area 23. If the pixel of interest exists in the overlap region 23, the process proceeds to step S102, and if the pixel of interest does not exist in the overlap region 23, the process proceeds to step S105.

ステップS102では、制御部11は、投影装置が観察者から見て左側の投影映像を担当する投影装置であるか否かを判定する。すなわち、相対的な位置関係を判定する。投影装置が左側を担当するならば、ステップS103へ進み、投影装置が右側を担当するならばステップS104へ進む。   In step S <b> 102, the control unit 11 determines whether or not the projection device is a projection device in charge of the left projection image as viewed from the observer. That is, the relative positional relationship is determined. If the projection apparatus is in charge of the left side, the process proceeds to step S103, and if the projection apparatus is in charge of the right side, the process proceeds to step S104.

制御部11は、例えば、自装置の投影領域と他の投影装置の投影領域との相対的な位置関係を、他の投影装置と通信を行うことにより判定することができる。例えば、投影装置は他の投影装置から、スクリーンにおける他の投影装置の投影領域の位置を特定するための情報を受信する。そして、受信した情報と、スクリーンにおける時装置の投影領域の位置を示す情報とを比較することにより、上述の相対的な位置関係を判定することができる。   For example, the control unit 11 can determine the relative positional relationship between the projection area of the own apparatus and the projection area of another projection apparatus by communicating with the other projection apparatus. For example, the projection apparatus receives information for specifying the position of the projection area of the other projection apparatus on the screen from the other projection apparatus. Then, the relative positional relationship described above can be determined by comparing the received information with information indicating the position of the projection area of the time device on the screen.

あるいは制御部11は、マルチプロジェクション・システムに含まれる複数の投影装置の投影領域を管理する制御装置から、各投影装置が投影する投影領域の相対的な位置関係を示す情報を取得することとしてもよい。この場合、制御部11は、制御装置から受信した情報に基づいて、自装置の投影領域と他の投影装置の投影領域の相対的な位置関係を判定することができる。   Alternatively, the control unit 11 may acquire information indicating the relative positional relationship of the projection areas projected by the projection apparatuses from the control apparatus that manages the projection areas of the plurality of projection apparatuses included in the multi-projection system. Good. In this case, the control unit 11 can determine the relative positional relationship between the projection area of the own apparatus and the projection area of another projection apparatus based on the information received from the control apparatus.

ステップS103では、制御部11は、制御信号103として"FIRST"を出力する。また、ステップS104では、制御部11は、制御信号103として"SECOND"を出力する。一方、ステップS105では、制御部11は、制御信号103として"NORMAL"を出力する。   In step S <b> 103, the control unit 11 outputs “FIRST” as the control signal 103. In step S <b> 104, the control unit 11 outputs “SECOND” as the control signal 103. On the other hand, in step S <b> 105, the control unit 11 outputs “NORMAL” as the control signal 103.

続けて、生成部12の動作と、表示部13が表示する投影映像を説明する。図2(a)に示す投影映像は、第1の投影映像21及び第2の投影映像22を、垂直及び水平方向にそれぞれずらして結合したものである。よって、制御部11は上述の方針(A)を適用して制御信号103を生成する。   Next, the operation of the generation unit 12 and the projected video displayed by the display unit 13 will be described. The projection image shown in FIG. 2A is obtained by combining the first projection image 21 and the second projection image 22 while being shifted in the vertical and horizontal directions, respectively. Therefore, the control unit 11 generates the control signal 103 by applying the above policy (A).

図4は、各投影装置が投影する映像を説明する図である。つまり、生成部12で生成した立体視映像102に基づき表示部13が表示する投影映像の一例を示している。説明の為に、第1の投影映像21と第2の投影映像22を分離して示しているが、実際には上述の図2(a)のように一部が重畳されて投影されている。   FIG. 4 is a diagram illustrating an image projected by each projection device. That is, an example of a projection image displayed on the display unit 13 based on the stereoscopic image 102 generated by the generation unit 12 is shown. For the sake of explanation, the first projection image 21 and the second projection image 22 are shown separately, but in actuality, a part thereof is projected as shown in FIG. .

まず、第1の投影映像21を投影する投影装置Aの生成部12が生成する映像(フレーム画像)について説明する。フレーム画像において、重畳領域23以外のピクセルに対する制御信号103の値は"NORMAL"として設定される。よって、生成部12は左眼用及び右眼用の映像を含む立体視映像を生成する。そのため、図4に示す第1の投影映像21における重畳領域23を除外した領域については、左眼用映像と右眼用映像の双方が存在する。一方、フレーム画像において、重畳領域23のピクセルに対する制御信号103の値は"FIRST"として設定される。そのため、図4に示す第1の投影映像21における重畳領域23については、左眼用映像のみが存在する。   First, an image (frame image) generated by the generation unit 12 of the projection apparatus A that projects the first projection image 21 will be described. In the frame image, the value of the control signal 103 for the pixels other than the overlapping region 23 is set as “NORMAL”. Therefore, the generation unit 12 generates a stereoscopic video image including the left-eye video image and the right-eye video image. Therefore, both the left-eye video and the right-eye video exist in the area excluding the overlapping area 23 in the first projection video 21 shown in FIG. On the other hand, in the frame image, the value of the control signal 103 for the pixels in the overlapping region 23 is set as “FIRST”. Therefore, only the left-eye image exists in the overlapping region 23 in the first projection image 21 shown in FIG.

次に、第2の投影映像22を投影する投影装置Bの生成部12が生成する映像(フレーム画像)について説明する。フレーム画像において、重畳領域23以外のピクセルに対する制御信号103の値は"NORMAL"として設定される。よって、生成部12は左眼用及び右眼用の映像を含む立体視映像を生成する。そのため、図4に示す第2の投影映像22における重畳領域23を除外した領域については、左眼用映像と右眼用映像の双方が存在する。一方、フレーム画像において、重畳領域23のピクセルに対する制御信号103の値は"SECOND"として設定される。そのため、図4に示す第2の投影映像22における重畳領域23については、右眼用映像のみが存在する。   Next, an image (frame image) generated by the generation unit 12 of the projection apparatus B that projects the second projection image 22 will be described. In the frame image, the value of the control signal 103 for the pixels other than the overlapping region 23 is set as “NORMAL”. Therefore, the generation unit 12 generates a stereoscopic video image including the left-eye video image and the right-eye video image. Therefore, both the left-eye video and the right-eye video exist in the area excluding the overlapping area 23 in the second projection video 22 shown in FIG. On the other hand, in the frame image, the value of the control signal 103 for the pixels in the overlapping region 23 is set as “SECOND”. Therefore, only the right-eye image exists in the overlapping region 23 in the second projection image 22 shown in FIG.

従って、図4に示す重畳領域23においては、第1の投影映像21に属する左眼用映像31及び第2の投影映像22に属する右眼用映像34のみが含まれることになる。   Therefore, the superimposed region 23 shown in FIG. 4 includes only the left-eye video 31 belonging to the first projection video 21 and the right-eye video 34 belonging to the second projection video 22.

以上説明したとおり第1実施形態によれば、マルチプロジェクション・システムを構成する投影装置それぞれにおいて、投影映像の生成を制御する。投影装置は、自装置が投影する投影映像と他装置が投影する投影映像との重畳領域における立体視映像の投影を制限する制御を行う。具体的には、複数の投影映像が重畳する重畳領域において、制御を行わない場合よりも制御を行った場合の方が左眼用映像及び右眼用映像の数が減少するように、投影映像の生成を制御する。これにより、観察者による立体視が容易な適切な投影を行うことが可能となる。また、立体視に係る観察者の疲労を軽減することができる。   As described above, according to the first embodiment, the generation of the projected image is controlled in each of the projection apparatuses constituting the multi-projection system. The projection apparatus performs control to limit the projection of the stereoscopic video in the overlapping region of the projection video projected by the own apparatus and the projection video projected by the other apparatus. Specifically, in the overlapping region where a plurality of projected images are superimposed, the projected images are so reduced that the number of left-eye images and right-eye images is reduced when control is performed rather than when control is not performed. Control the generation of. This makes it possible to perform appropriate projection that is easy for an observer to stereoscopically view. Further, it is possible to reduce the fatigue of the observer related to the stereoscopic view.

(第2実施形態)
第2実施形態では、表示部に表示された映像を照明する発光部の発光制御を行う例について説明する。すなわち、生成部における投影映像の生成を制御する替わりに、発光部の発光制御を行う点が第1実施形態と異なる。また、以下の説明において、第1の投影映像21を投影するのは投影装置Aであり、第2の投影映像22を投影するのは投影装置Bであるとする。
(Second Embodiment)
2nd Embodiment demonstrates the example which performs light emission control of the light emission part which illuminates the image | video displayed on the display part. That is, it differs from the first embodiment in that the light emission control of the light emitting unit is performed instead of controlling the generation of the projection video in the generation unit. In the following description, it is assumed that the projection apparatus A projects the first projection image 21 and the projection apparatus B projects the second projection image 22.

<システム構成>
図5は、第2実施形態に係る投影システムであるマルチプロジェクション・システムを構成する投影装置の構成を示す図である。第2実施形態に係わる投影装置は、制御部11、生成部12、表示部13、および光源14を含んでいる。なお、投影装置は、更に、光源14による照明に基づく映像を外部に投射するための投影光学系を更に有しているが、図5においては省略している。なお、制御部11、生成部12、表示部13は、第1実施形態とほぼ同様の機能部であるため説明を省略する。
<System configuration>
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a projection apparatus constituting a multi-projection system that is a projection system according to the second embodiment. The projection apparatus according to the second embodiment includes a control unit 11, a generation unit 12, a display unit 13, and a light source 14. The projection device further includes a projection optical system for projecting an image based on illumination by the light source 14 to the outside, but is omitted in FIG. In addition, since the control part 11, the production | generation part 12, and the display part 13 are the function parts substantially the same as 1st Embodiment, description is abbreviate | omitted.

光源14は、投影装置の光源であり、具体的には、表示部13に表示された映像を照明する機能部である。また、光源14は、制御部11からの制御信号103に従い、領域毎に部分調光可能に構成されている。なお、光源14は、発光方式や構造は任意でよい。例えば、複数の白色LEDを格子状に配置した光源を適用してよい。   The light source 14 is a light source of the projection device, and specifically, is a functional unit that illuminates an image displayed on the display unit 13. The light source 14 is configured to be capable of partial dimming for each region in accordance with the control signal 103 from the control unit 11. The light source 14 may have any light emission method or structure. For example, a light source in which a plurality of white LEDs are arranged in a grid may be applied.

図6は、光源14の構成例を説明する図である。図6(a)は光源14の構造例を示す図である。光源14は、発光部41と光路部42を含む。尚、本実施形態において発光部41と光路部42は密着しているが、図6(a)では説明の為に発光部41と光路部42を分離して示している。また、図6(b)は発光部41の構造例を示す図である。発光部41は、複数の白色LED43を格子状に配置したものとして構成されている。   FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of the light source 14. FIG. 6A is a diagram illustrating a structure example of the light source 14. The light source 14 includes a light emitting unit 41 and an optical path unit 42. In addition, in this embodiment, although the light emission part 41 and the optical path part 42 are closely_contact | adhered, in FIG. 6A, the light emission part 41 and the optical path part 42 are shown separately for description. FIG. 6B is a diagram illustrating a structural example of the light emitting unit 41. The light emitting unit 41 is configured as a plurality of white LEDs 43 arranged in a grid pattern.

上述したように、発光部41を構成する白色LED43は、個々に発光量を、ゼロ(0)から所定の最大発光量までの間で制御可能(調光可能)に構成されている。ただし、発光制御の方法は、無段階制御であっても段階制御であっても構わない。なお、重畳領域23の設定単位を考慮して、発光部41を構成する白色LED43の配置や配置数を決定することができる。ここで設定単位とは、投影領域において重畳領域が設定される領域の広さ又は位置の単位のことである。   As described above, the white LEDs 43 constituting the light emitting unit 41 are individually configured so that the amount of light emission can be controlled (dimmable) from zero (0) to a predetermined maximum light emission amount. However, the light emission control method may be stepless control or step control. Note that the arrangement and the number of white LEDs 43 constituting the light emitting unit 41 can be determined in consideration of the setting unit of the overlapping region 23. Here, the setting unit is a unit of area or position of the area where the overlapping area is set in the projection area.

光路部42は、白色LED43が発する光を平行光線に変換するコリメータレンズ・アレーである。光路部42を構成する個々のコリメータレンズ45は、白色LED43と一対一に対応している。なお、光路部42はコリメータレンズに依存したものではないので、既存の様々な技術を利用した光路部42を構成可能である。   The optical path unit 42 is a collimator lens array that converts light emitted from the white LED 43 into parallel rays. The individual collimator lenses 45 constituting the optical path section 42 correspond one-to-one with the white LEDs 43. In addition, since the optical path part 42 does not depend on a collimator lens, the optical path part 42 using various existing technologies can be configured.

<装置の動作>
図7は、制御部の動作を説明するフローチャートである。制御部11は、映像同期信号104から得たフレーム番号に依存して、重畳領域23に表示する立体視映像を以下の方針(A)及び(B)に基づき決定する。
<Operation of the device>
FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation of the control unit. The control unit 11 determines the stereoscopic video to be displayed in the overlapping area 23 based on the following policies (A) and (B), depending on the frame number obtained from the video synchronization signal 104.

(A):2面の投影映像を水平方向に結合する場合、
フレーム番号が偶数 左側の投影映像の重畳領域23は表示
右側の投影映像の重畳領域23は非表示
フレーム番号が奇数 左側の投影映像の重畳領域23は非表示
右側の投影映像の重畳領域23は表示
(B):2面の投影映像を垂直方向に結合する場合
フレーム番号が偶数 下側の投影映像の重畳領域23は表示
上側の投影映像の重畳領域23は非表示
フレーム番号が奇数 下側の投影映像の重畳領域23は非表示
上側の投影映像の重畳領域23は表示
(A): When combining two projected images in the horizontal direction,
The frame number is an even number.
The right projection image overlap area 23 is not displayed. The frame number is odd. The left projection image overlap area 23 is not displayed.
The right projected image overlap area 23 is displayed. (B): When two projected images are combined in the vertical direction, the frame number is an even number. The lower projected image overlap area 23 is displayed.
The upper projection image overlap area 23 is not displayed. The frame number is an odd number. The lower projection image overlap area 23 is not displayed.
The upper projection image overlap area 23 is displayed.

ただし、(A)は(B)に優先するとする。つまり、図2(a)のように第1の投影映像21と第2の投影映像22を垂直及び水平方向にそれぞれずらして結合して投影されている場合は(A)に従う。   However, (A) has priority over (B). That is, as shown in FIG. 2A, when the first projection image 21 and the second projection image 22 are projected while being shifted in the vertical and horizontal directions, respectively, (A) is followed.

第1実施形態と同様に、投影装置の受付部10は、投影装置の設置時に、当該投影装置自身の投影映像における重畳領域の座標を受け付けるものとする。そのため、投影装置は、合成投影領域の左側を担当しているか、あるいは右側を担当しているかを判定可能である。また、重畳領域23が有する4頂点の座標値も判定可能である。重畳領域の座標を受け付けるタイミングは、撮像装置の設置時に限られない。また重畳領域が動的に変更される場合には、投影装置の設置後、定期的に重畳領域の座標を受け付けることとしてもよい。   As in the first embodiment, the receiving unit 10 of the projection apparatus receives the coordinates of the superimposed region in the projection image of the projection apparatus itself when the projection apparatus is installed. Therefore, the projection apparatus can determine whether it is in charge of the left side or the right side of the composite projection area. In addition, the coordinate values of the four vertices of the overlapping area 23 can also be determined. The timing for receiving the coordinates of the superimposed region is not limited to when the imaging apparatus is installed. When the superimposition area is dynamically changed, the coordinates of the superimposition area may be received periodically after the projection apparatus is installed.

投影装置の担当投影領域、および重畳領域23が有する頂点の座標値は、投影装置の設定時、制御部11に設定する。そして、制御部11は、設定した担当領域と重畳領域23が有する頂点の座標値、および映像同期信号104を基に、光源14に対する制御信号103を生成する。ここで、制御信号103の取る値の一例を以下に示す。勿論、制御信号103が取る値をこれらに限定するものではない。
・VALID:光源14は当該領域を通常発光
・INVALID:光源14は当該領域の発光を停止(非発光)
The coordinate values of the vertexes of the assigned projection area of the projection apparatus and the superimposition area 23 are set in the control unit 11 when the projection apparatus is set. Then, the control unit 11 generates a control signal 103 for the light source 14 based on the coordinate values of the vertices of the set assigned area and the overlapping area 23 and the video synchronization signal 104. Here, an example of a value that the control signal 103 takes is shown below. Of course, the values taken by the control signal 103 are not limited to these values.
VALID: the light source 14 normally emits light in the area. INVALID: the light source 14 stops light emission in the area (non-light emission).

図7は、制御部11における制御信号の生成に係るフローチャートである。制御部11は、映像同期信号104と重畳領域23が有する頂点の座標値とに基づいて制御信号103を生成する。ここでは、制御部11は、フレーム画像を形成する複数のピクセルに関して、ピクセル毎に制御信号を生成する。   FIG. 7 is a flowchart relating to generation of a control signal in the control unit 11. The control unit 11 generates the control signal 103 based on the video synchronization signal 104 and the coordinate values of the vertices of the overlapping area 23. Here, the control part 11 produces | generates a control signal for every pixel regarding the some pixel which forms a frame image.

ステップS111では、制御部11は、注目ピクセルが重畳領域23に存在するか否かを、映像同期信号104と重畳領域23が有する頂点の座標値とに基づいて判定する。注目ピクセルが重畳領域23に存在するならば、ステップS112に進み、注目ピクセルが重畳領域23に存在しないならばステップS116に進む。   In step S <b> 111, the control unit 11 determines whether or not the target pixel exists in the overlapping area 23 based on the video synchronization signal 104 and the coordinate value of the vertex of the overlapping area 23. If the pixel of interest exists in the overlap region 23, the process proceeds to step S112, and if the pixel of interest does not exist in the overlap region 23, the process proceeds to step S116.

ステップS112では、制御部11は、投影装置が観察者から見て左側の投影映像を担当する投影装置であるか否かを判定する。投影装置が左側を担当するならば、ステップS113へ進み、投影装置が右側を担当するならばステップS114へ進む。   In step S <b> 112, the control unit 11 determines whether or not the projection device is a projection device in charge of a left projection image as viewed from the observer. If the projection apparatus is in charge of the left side, the process proceeds to step S113, and if the projection apparatus is in charge of the right side, the process proceeds to step S114.

ステップS113では、制御部11は、映像同期信号104から得たフレーム番号が偶数であるか否かを判定する。ここでは、フレーム番号を"frame"としたとき、以下の式を満たす(偶数)ときステップS116に進み、満たさない(奇数)ときステップS115に進む。
frame = 2t {tは0以上の整数}
In step S113, the control unit 11 determines whether or not the frame number obtained from the video synchronization signal 104 is an even number. Here, when the frame number is “frame”, the process proceeds to step S116 when the following expression is satisfied (even), and proceeds to step S115 when not satisfied (odd).
frame = 2t {t is an integer greater than or equal to 0}

ステップS114では、制御部11は、ステップS113と同様に、映像同期信号104から得たフレーム番号が偶数であるか否かを判定する。ただし、ステップS113の場合とは逆で、frameが偶数のときステップS115に進み、frameが奇数のときステップS116に進む。   In step S114, the control unit 11 determines whether or not the frame number obtained from the video synchronization signal 104 is an even number, as in step S113. However, contrary to the case of step S113, when the frame is an even number, the process proceeds to step S115, and when the frame is an odd number, the process proceeds to step S116.

ステップS115では、制御部11は、制御信号103として"INVALID"を出力する。また、ステップS116では、制御部11は、制御信号103として"VALID"を出力する。   In step S <b> 115, the control unit 11 outputs “INVALID” as the control signal 103. In step S <b> 116, the control unit 11 outputs “VALID” as the control signal 103.

すなわち、制御信号103に"INVALID"を出力するのは、以下のいずれかが成立する時である。
・当該ピクセルが重畳領域23に存在し、かつ、当該投影装置が左側の投影映像を担当し、かつ、フレーム番号が奇数
・当該ピクセルが重畳領域23に存在し、かつ、当該投影装置が右側の投影映像を担当し、かつ、フレーム番号が偶数
That is, “INVALID” is output to the control signal 103 when any of the following holds.
The pixel is present in the overlap area 23, the projection apparatus is in charge of the left projection image, and the frame number is an odd number. The pixel is present in the overlap area 23, and the projection apparatus is on the right side. Responsible for projection images and even frame numbers

図8は、各投影装置が投影する映像を説明する図である。ここで、図8(a)はフレーム番号が偶数の投影映像の場合、図8(b)はフレーム番号が奇数の投影映像の場合の例を示している。説明の為に、第1の投影映像21と第2の投影映像22を分離して示しているが、実際には上述の図2(a)のように一部が重畳されて投影されている。   FIG. 8 is a diagram illustrating an image projected by each projection apparatus. Here, FIG. 8A shows an example in the case of a projection video with an even frame number, and FIG. 8B shows an example in the case of a projection video with an odd frame number. For the sake of explanation, the first projection image 21 and the second projection image 22 are shown separately, but in actuality, a part thereof is projected as shown in FIG. .

まず、フレーム番号が偶数のフレーム画像を投影する動作を説明する。フレーム番号が偶数であるとき、図6に示す手順に基づいて、左側の投影映像(すなわち第1の投影映像21)では、重畳領域23を含む全領域について制御信号103の値は"VALID"である。一方、右側の投影映像(すなわち第2の投影映像22)では、重畳領域23については制御信号103の値が"INVALID"になり、重畳領域23以外の領域については"VALID"になる。   First, an operation for projecting a frame image with an even frame number will be described. When the frame number is an even number, based on the procedure shown in FIG. 6, in the left projection image (that is, the first projection image 21), the value of the control signal 103 is “VALID” for all the regions including the overlapping region 23. is there. On the other hand, in the right projection image (that is, the second projection image 22), the value of the control signal 103 is “INVALID” for the overlap region 23, and “VALID” for the regions other than the overlap region 23.

よって、フレーム番号が偶数ならば、第1の投影映像21を投影する投影装置Aの光源14は、投影映像の全領域に対して通常発光する。一方、第2の投影映像22を投影する投影装置Bの光源14は、重畳領域23においては発光を停止する。従って、図8(a)に示すように、第1の投影映像21においては、全領域で、左眼用映像と右眼用映像の双方が存在する。一方、第2の投影映像22においては、重畳領域23では投影映像が存在せず、重畳領域23以外の領域は、左眼用映像と右眼用映像の双方が存在する。   Therefore, if the frame number is an even number, the light source 14 of the projection apparatus A that projects the first projection image 21 normally emits light to the entire area of the projection image. On the other hand, the light source 14 of the projection apparatus B that projects the second projection image 22 stops light emission in the overlapping region 23. Therefore, as shown in FIG. 8A, in the first projection image 21, both the left-eye image and the right-eye image exist in the entire area. On the other hand, in the second projection image 22, there is no projection image in the overlap region 23, and in the region other than the overlap region 23, both the left eye image and the right eye image exist.

続いて、フレーム番号が奇数のフレーム画像を投影する動作を説明する。フレーム番号が奇数であるとき、図6に示す手順に基づいて、左側の投影映像(すなわち第1の投影映像21)では、重畳領域23については制御信号103の値が"INVALID"になり、重畳領域23以外の領域については"VALID"になる。一方、右側の投影映像(すなわち第2の投影映像22)では、重畳領域23を含む全領域について制御信号103の値は"VALID"である。   Subsequently, an operation of projecting a frame image having an odd frame number will be described. When the frame number is an odd number, the value of the control signal 103 becomes “INVALID” for the superimposition region 23 in the left projection video (that is, the first projection video 21) based on the procedure shown in FIG. The area other than the area 23 is “VALID”. On the other hand, in the right projection image (that is, the second projection image 22), the value of the control signal 103 is “VALID” for the entire region including the overlapping region 23.

よって、フレーム番号が奇数ならば、第1の投影映像21を投影する投影装置Aの光源14は、重畳領域23においては発光を停止する。一方、第2の投影映像22を投影する投影装置Bの光源14は、投影映像の全領域に対して通常発光する。従って、図8(b)に示すように、第1の投影映像21においては、重畳領域23では投影映像が存在せず、重畳領域23以外の領域は、左眼用映像と右眼用映像の双方が存在する。一方、第2の投影映像22においては、全領域で、左眼用映像と右眼用映像の双方が存在する。   Therefore, if the frame number is an odd number, the light source 14 of the projection apparatus A that projects the first projection image 21 stops light emission in the overlapping region 23. On the other hand, the light source 14 of the projection apparatus B that projects the second projection image 22 normally emits light to the entire area of the projection image. Therefore, as shown in FIG. 8B, in the first projection image 21, there is no projection image in the overlapping region 23, and the regions other than the overlapping region 23 are the left-eye image and the right-eye image. Both exist. On the other hand, in the second projection image 22, both the left-eye image and the right-eye image exist in the entire area.

従って、任意のタイミングにおいて、重畳領域23においては、一方の投影装置により投影される一組の左眼用映像と右眼用映像のみが存在することになる。   Therefore, at an arbitrary timing, in the overlapping region 23, only a pair of left-eye video and right-eye video projected by one projection device exists.

以上説明したとおり第2実施形態によれば、マルチプロジェクション・システムを構成する投影装置それぞれにおいて、光源の発光を制御する。具体的には、複数の投影映像が重畳する重畳領域において、制御を行わない場合よりも制御を行った場合の方が左眼用映像及び右眼用映像の数が減少するように光源の発光を制御する。これにより、第1実施形態と同様に、観察者による立体視が容易な適切な投影を行うことが可能となる。また、立体視に係る観察者の疲労を軽減可能な投影を行うことが可能となる。   As described above, according to the second embodiment, the light emission of the light source is controlled in each of the projection apparatuses constituting the multi-projection system. Specifically, in the overlapping region where a plurality of projection images are superimposed, the light source emits light so that the number of left-eye images and right-eye images decreases when control is performed rather than when control is not performed. To control. As a result, as in the first embodiment, it is possible to perform an appropriate projection that is easy for the observer to stereoscopically view. In addition, it is possible to perform projection that can reduce the fatigue of an observer related to stereoscopic viewing.

また、重畳領域に映像を投影する投影装置を一方の投影装置を固定せずに切替えて使用しているため、投影装置間の使用時間の差異が小さく抑えることができる。そのため、投影装置間で、経時劣化による映像品質の不均質化が生じる可能性を低減することが可能となる。   In addition, since the projection device that projects an image on the overlapping area is switched and used without fixing one projection device, the difference in use time between the projection devices can be reduced. For this reason, it is possible to reduce the possibility of image quality non-uniformity due to deterioration with time between the projection apparatuses.

(第3実施形態)
第3実施形態では、第2実施形態と同様に、フレーム番号に基づき、光源14の発光を制御することで、重畳領域23の表示又は非表示(発光又は非発光)の制御を行う。ただし、重畳領域23を更に細かな領域に分割し、この分割した領域毎に表示又は非表示を制御する点が第2実施形態と異なる。装置構成については第2実施形態とほぼ同様であるため説明は省略する。また、以下の説明において、第1の投影映像21を投影するのは投影装置Aであり、第2の投影映像22を投影するのは投影装置Bであるとする。
(Third embodiment)
In the third embodiment, similarly to the second embodiment, display or non-display (light emission or non-light emission) of the overlapping region 23 is controlled by controlling the light emission of the light source 14 based on the frame number. However, the second embodiment is different from the second embodiment in that the overlapping area 23 is divided into finer areas and display or non-display is controlled for each divided area. Since the apparatus configuration is substantially the same as that of the second embodiment, description thereof is omitted. In the following description, it is assumed that the projection apparatus A projects the first projection image 21 and the projection apparatus B projects the second projection image 22.

<装置の動作>
図9に、重畳領域内における表示領域及び非表示領域の設定例を示す図である。もちろん、図9に示す領域設定は単なる例であり、これらに限定されるものではない。以下の説明では、表示及び非表示の領域設定は図9に示す(a)〜(f)の6ペアの中から選択されるものとする。なお、図9において、白色で示した領域は、表示領域、即ち生成部12が投影映像を生成し、かつ光源14が発光する領域である。一方、黒色で示した領域は、非表示領域、即ち生成部12が投影映像を生成せず、光源14が発光しない領域である。
<Operation of the device>
FIG. 9 is a diagram illustrating a setting example of the display area and the non-display area in the overlapping area. Of course, the area setting shown in FIG. 9 is merely an example, and the present invention is not limited to these. In the following description, display and non-display area settings are selected from the six pairs (a) to (f) shown in FIG. In FIG. 9, a region shown in white is a display region, that is, a region where the generation unit 12 generates a projection video and the light source 14 emits light. On the other hand, a black area is a non-display area, that is, an area where the generation unit 12 does not generate a projection image and the light source 14 does not emit light.

また、(a)〜(f)の各形状において、(L)列に示した領域設定(第1の領域設定セット)は、第1の投影映像21の重畳領域23に適用する領域設定である。そして、(R)列に示した領域設定(第2の領域設定セット)は第2の投影映像22の重畳領域23に適用する領域設定である。また、図9に示す(L)列の領域設定における表示領域は、(R)列の領域設定の非表示領域に一致している。反対に、(L)列の非表示領域は、(R)列の表示領域に一致している。即ち、(a)〜(f)の各形状において、(L)列の領域設定と(R)列の領域設定は相補関係になっている。   In each of the shapes (a) to (f), the area setting (first area setting set) shown in the (L) column is an area setting applied to the overlapping area 23 of the first projection video 21. . The area setting (second area setting set) shown in the (R) column is an area setting to be applied to the overlapping area 23 of the second projection image 22. Further, the display area in the area setting of the (L) column shown in FIG. 9 matches the non-display area of the area setting of the (R) column. On the other hand, the non-display area of the (L) column coincides with the display area of the (R) column. That is, in each of the shapes (a) to (f), the area setting for the (L) row and the area setting for the (R) row are in a complementary relationship.

なお、一方の投影映像の重畳領域23に適用する領域設定と、他方の重畳領域23に適用する領域設定が相補する形状であれば、表示領域と非表示領域の形状は任意でよい。また、領域設定の形状の種類も6種類に限定するものではない。   The shape of the display area and the non-display area may be arbitrary as long as the area setting applied to the superimposed area 23 of one projection image and the area setting applied to the other overlapping area 23 are complementary. Further, the types of area setting shapes are not limited to six.

第2実施形態と比較して投影映像の表示又は非表示の制御単位は細かくなっている。従って、第3実施形態における光源14は、投影映像の表示又は非表示の制御単位を考慮して、発光部41を構成する白色LED43の配置や配置数を決定する。   Compared with the second embodiment, the control unit for displaying or not displaying the projected image is finer. Therefore, the light source 14 in the third embodiment determines the arrangement and the number of arrangement of the white LEDs 43 constituting the light emitting unit 41 in consideration of the control unit for displaying or not displaying the projected image.

続いて、制御部11の動作を詳細に説明する。制御部11は、重畳領域23に表示する立体視映像を決定するにあたり、複数の領域設定の中から重複なく選択して使用する。そして、選択が一巡したならば、再度選択を繰返す。従って、制御部11は、以下の方針(A)及び(B)に基づき領域設定を選択し、重畳領域23に表示する立体視映像を決定する。ここで、フレーム番号に対する6を法とする剰余をrとする。即ち、
r = フレーム番号 MOD 6 (MODは剰余演算子)
あるいは、
フレーム番号 = 6t + r {tは0以上の整数}
である。
Next, the operation of the control unit 11 will be described in detail. When determining the stereoscopic video to be displayed in the overlapping area 23, the control unit 11 selects and uses the plurality of area settings without duplication. When the selection is completed, the selection is repeated again. Therefore, the control unit 11 selects a region setting based on the following policies (A) and (B), and determines a stereoscopic video to be displayed in the superimposed region 23. Here, the remainder modulo 6 for the frame number is assumed to be r. That is,
r = frame number MOD 6 (MOD is remainder operator)
Or
Frame number = 6t + r {t is an integer greater than or equal to 0}
It is.

(A)2面の投影映像を水平方向に結合する場合、
r=0 領域設定(a)を適用
r=1 領域設定(b)を適用
r=2 領域設定(c)を適用
r=3 領域設定(d)を適用
r=4 領域設定(e)を適用
r=5 領域設定(f)を適用
(B)2面の投影映像を垂直方向に結合する場合、
r=0 右90度回転した領域設定(a)を適用
r=1 右90度回転した領域設定(b)を適用
r=2 右90度回転した領域設定(c)を適用
r=3 右90度回転した領域設定(d)を適用
r=4 右90度回転した領域設定(e)を適用
r=5 右90度回転した領域設定(f)を適用
(A) When combining two projected images in the horizontal direction,
r = 0 Apply area setting (a) r = 1 Apply area setting (b) r = 2 Apply area setting (c) r = 3 Apply area setting (d) r = 4 Apply area setting (e) r = 5 Apply area setting (f) (B) When combining two projected images vertically
r = 0 Apply area setting (a) rotated 90 degrees right r = 1 Apply area setting (b) rotated 90 degrees right r = 2 Apply area setting (c) rotated 90 degrees right r = 3 Right 90 Apply area setting (d) rotated by 90 degrees r = 4 Apply area setting (e) rotated 90 degrees to the right r = 5 Apply area setting (f) rotated 90 degrees to the right

ただし、(A)は(B)に優先するとする。つまり、図2(a)のように投影されている場合は(A)に従う。   However, (A) has priority over (B). That is, when it is projected as shown in FIG.

第1および第2実施形態と同様に、投影装置の設置時に、ユーザから、当該投影装置自身の投影映像における重畳領域の座標を受け付けるものとする。そのため、投影装置は、合成投影領域の左側を担当しているか、あるいは右側を担当しているかを判定可能である。また、重畳領域23が有する4頂点の座標値も判定可能である。   Similar to the first and second embodiments, when the projection apparatus is installed, the coordinates of the overlapping area in the projection image of the projection apparatus itself are received from the user. Therefore, the projection apparatus can determine whether it is in charge of the left side or the right side of the composite projection area. In addition, the coordinate values of the four vertices of the overlapping area 23 can also be determined.

投影装置の担当投影領域、および重畳領域23が有する頂点の座標値は、投影装置の設定時、制御部11に設定する。そして、制御部11は、設定した担当領域と重畳領域23が有する頂点の座標値、および映像同期信号104を基に、光源14に対する制御信号103を生成する。ここで、制御信号103の取る値の一例を以下に示す。勿論、制御信号103が取る値をこれらに限定するものではない。
・VALID:光源14は当該領域を通常発光
・INVALID:光源14は当該領域の発光を停止(非発光)
The coordinate values of the vertexes of the assigned projection area of the projection apparatus and the superimposition area 23 are set in the control unit 11 when the projection apparatus is set. Then, the control unit 11 generates a control signal 103 for the light source 14 based on the coordinate values of the vertices of the set assigned area and the overlapping area 23 and the video synchronization signal 104. Here, an example of a value that the control signal 103 takes is shown below. Of course, the values taken by the control signal 103 are not limited to these values.
VALID: the light source 14 normally emits light in the area. INVALID: the light source 14 stops light emission in the area (non-light emission).

図10は、制御部11による制御信号103の生成を説明する図である。   FIG. 10 is a diagram for explaining generation of the control signal 103 by the control unit 11.

ステップS121では、制御部11は、投影装置の担当範囲と映像同期信号104から求めたフレーム番号に基づいて領域設定を選択する。なお、ステップS121は、フレーム画像を単位として実行され、例えば、新規にフレーム画像の処理を開始するタイミングで実行される。ここでは、上述の実施形態と同様に、図2(a)に示す投影映像を表示しているものとする。よって、制御部11は上述の方針(A)を適用して領域設定を選択する。   In step S <b> 121, the control unit 11 selects a region setting based on the range assigned to the projection apparatus and the frame number obtained from the video synchronization signal 104. Note that step S121 is executed in units of frame images, and is executed, for example, at a timing when frame image processing is newly started. Here, it is assumed that the projected image shown in FIG. 2A is displayed as in the above-described embodiment. Therefore, the control unit 11 selects the region setting by applying the above policy (A).

すなわち、観察者から見て左側の投影映像(第1の投影映像21)を投影する投影装置Aについては、図9に示す領域設定のうち(L)列の領域設定を、映像同期信号104から求めたフレーム番号に基づいて選択する。一方、観察者から見て右側の投影映像(第2の投影映像22)を投影する投影装置Bについては、図9に示す領域設定の(R)列の領域設定をフレーム番号に基づいて選択する。   That is, for the projection apparatus A that projects the left projected image (first projected image 21) as viewed from the observer, the (L) column region setting in the region setting shown in FIG. Select based on the obtained frame number. On the other hand, for the projection apparatus B that projects the right projected image (second projected image 22) as viewed from the observer, the area setting in the (R) column of the area setting shown in FIG. 9 is selected based on the frame number. .

以下のステップでは、制御部11は、S121で選択された領域設定に基づいて、注目フレーム画像を形成する複数のピクセルに関して、ピクセル毎に制御信号を生成する。   In the following steps, the control unit 11 generates a control signal for each pixel with respect to a plurality of pixels forming the target frame image based on the region setting selected in S121.

ステップS122では、制御部11は、注目ピクセルが重畳領域23に存在するか否かを、映像同期信号104と重畳領域23が有する頂点の座標値とに基づいて判定する。注目ピクセルが重畳領域23に存在するならば、ステップS123に進み、注目ピクセルが重畳領域23に存在しないならばステップS125に進む。   In step S <b> 122, the control unit 11 determines whether or not the target pixel exists in the overlapping area 23 based on the video synchronization signal 104 and the coordinate value of the vertex included in the overlapping area 23. If the pixel of interest exists in the overlap region 23, the process proceeds to step S123, and if the pixel of interest does not exist in the overlap region 23, the process proceeds to step S125.

ステップS123では、制御部11は、注目ピクセルが、選択された領域設定における非表示領域に存在するか否かを判定する。注目ピクセルが非表示領域に存在するならば、ステップS124に進み、注目ピクセルが非表示領域に存在しないならばステップS125に進む。   In step S123, the control unit 11 determines whether or not the target pixel exists in the non-display area in the selected area setting. If the target pixel exists in the non-display area, the process proceeds to step S124. If the target pixel does not exist in the non-display area, the process proceeds to step S125.

ステップS124では、制御部11は、制御信号103として"INVALID"を出力する。また、ステップS125では、制御部11は、制御信号103として"VALID"を出力する。   In step S <b> 124, the control unit 11 outputs “INVALID” as the control signal 103. In step S <b> 125, the control unit 11 outputs “VALID” as the control signal 103.

ステップS126では、制御部11は、注目ピクセルがフレーム内の最終ピクセルであるか否かを判定する。当該ピクセルが最終ピクセルならば、後続のフレーム画像を対象としてステップS121に進み領域設定を再選択する。当該ピクセルが最終ピクセルでない、注目フレーム画像の処理が終了していないならば、後続のピクセルを対象としてステップS122に進む。   In step S126, the control unit 11 determines whether or not the target pixel is the last pixel in the frame. If the pixel is the final pixel, the process proceeds to step S121 for the subsequent frame image, and the area setting is reselected. If the pixel is not the final pixel and the processing of the target frame image has not been completed, the process proceeds to step S122 for the subsequent pixels.

図11及び図12は、各投影装置が投影する映像を説明する図である。特に、図11は、フレーム番号の6を法とする剰余rがr=0,1,2,3の投影映像、即ちフレーム番号が"6t"から"6t+3"までの投影映像の例を示している。図12は、r=3,4,5,0の投影映像、即ちフレーム番号が"6t+3"から"6t+6"までの投影映像の例を示している。   11 and 12 are diagrams for explaining images projected by the respective projection apparatuses. In particular, FIG. 11 shows an example of a projected image whose remainder r is r = 0, 1, 2, 3 modulo frame number 6, that is, a projected image from frame number “6t” to “6t + 3”. Yes. FIG. 12 shows an example of a projected image with r = 3, 4, 5, 0, that is, a projected image with frame numbers “6t + 3” to “6t + 6”.

図11(a)は、フレーム番号"6t"の投影映像を示す図である。フレーム番号の6を法とする剰余r=0であるからフレーム番号"6t"に対しては、第1の投影映像21に対して図9に示す領域設定(a)−(L)を適用する。また、第2の投影映像22に対しては領域設定(a)−(R)を適用する。各領域設定を適用した結果、図11(a)に示す投影映像を各投影装置は投影する。   FIG. 11A is a diagram showing a projected image of the frame number “6t”. Since the remainder r = 0 modulo the frame number 6 is applied, the area setting (a)-(L) shown in FIG. 9 is applied to the first projection image 21 for the frame number “6t”. . Further, the area setting (a)-(R) is applied to the second projected video image 22. As a result of applying each area setting, each projection apparatus projects the projection image shown in FIG.

第1の投影映像21は重畳領域23を含めて左眼用映像と右眼用映像を投影している。一方、第2の投影映像22は、重畳領域23以外の領域は左眼用映像と右眼用映像を投影しているが、重畳領域23では映像を投影していない。その結果、重畳領域23においては、第1の投影映像21の映像のみを投影することになる。従って、重畳領域23において同位置に複数の左眼用映像、あるいは複数の右眼用映像が存在することは無い。   The first projection image 21 projects a left-eye image and a right-eye image including the overlapping region 23. On the other hand, the second projected video 22 projects the left-eye video and the right-eye video in the area other than the superimposed area 23, but does not project the video in the superimposed area 23. As a result, only the image of the first projection image 21 is projected in the overlapping region 23. Therefore, a plurality of left-eye videos or a plurality of right-eye videos do not exist at the same position in the overlapping region 23.

図11(b)は、フレーム番号"6t+1"の投影映像を示す図である。フレーム番号"6t+1"はr=1であるから、第1の投影映像21に対して図9に示す領域設定(b)−(L)を適用する。また、第2の投影映像22に対しては領域設定(b)−(R)を適用する。   FIG. 11B is a diagram showing a projected image of the frame number “6t + 1”. Since the frame number “6t + 1” is r = 1, the region setting (b)-(L) shown in FIG. 9 is applied to the first projection image 21. In addition, the area setting (b)-(R) is applied to the second projection image 22.

第1の投影映像21において、重畳領域23の左端に帯状の非表示領域が存在する。第2の投影映像22の重畳領域23の対応する領域は表示領域である。また、第1の投影映像21の重畳領域23に存在する表示領域に対応する、第2の投影映像22の領域は非表示領域である。重畳領域23内は、表示領域が重ならず、また非表示領域も重ならない。従って、重畳領域23において同位置に、複数の左眼用映像、あるいは複数の右眼用映像が存在しないようにすることができる。   In the first projection image 21, a strip-shaped non-display area exists at the left end of the overlapping area 23. The area corresponding to the overlapping area 23 of the second projection image 22 is a display area. Further, the area of the second projection image 22 corresponding to the display area existing in the overlapping area 23 of the first projection image 21 is a non-display area. In the overlapping area 23, the display area does not overlap and the non-display area does not overlap. Accordingly, it is possible to prevent a plurality of left-eye videos or a plurality of right-eye videos from being present at the same position in the overlapping region 23.

図11(c)は、フレーム番号"6t+2"の投影映像を示す図である。フレーム番号"6t+2"はr=2であるから、第1の投影映像21に対して図9に示す領域設定(c)−(L)を適用する。また、第2の投影映像22に対しては領域設定(c)−(R)を適用する。   FIG. 11C is a diagram showing a projected image of the frame number “6t + 2”. Since the frame number “6t + 2” is r = 2, the region setting (c) − (L) shown in FIG. 9 is applied to the first projection image 21. Further, the area setting (c)-(R) is applied to the second projection image 22.

図11(b)と同様に、図11(c)においても第1の投影映像21および第2の投影映像22の重畳領域23内に表示領域と非表示領域が存在するが、表示領域が重ならず、また非表示領域も重ならない。従って、重畳領域23において同位置に、複数の左眼用映像、あるいは複数の右眼用映像が存在しないようにすることができる。   Similarly to FIG. 11B, in FIG. 11C, the display area and the non-display area exist in the overlapping area 23 of the first projection image 21 and the second projection image 22, but the display area overlaps. In addition, non-display areas do not overlap. Accordingly, it is possible to prevent a plurality of left-eye videos or a plurality of right-eye videos from being present at the same position in the overlapping region 23.

図11(d)は、フレーム番号"6t+3"の投影映像を示す図である。また、図12(a)は、図11(d)を再掲したものである。フレーム番号"6t+3"はr=3であるから、第1の投影映像21に対して図9に示す領域設定(d)−(L)を適用する。また、第2の投影映像22に対しては領域設定(d)−(R)を適用する。   FIG. 11D is a diagram showing a projected image of the frame number “6t + 3”. FIG. 12 (a) is a reprint of FIG. 11 (d). Since the frame number “6t + 3” is r = 3, the region setting (d) − (L) shown in FIG. 9 is applied to the first projection image 21. Further, the area setting (d)-(R) is applied to the second projected video image 22.

図11(d)において、第1の投影映像22は、重畳領域23以外の領域は左眼用映像と右眼用映像を投影しているが、重畳領域23は映像を投影していない。一方、第2の投影映像21は重畳領域23を含めて左眼用映像と右眼用映像を投影している。その結果、重畳領域23においては、第2の投影映像22の映像のみを投影することになる。従って、重畳領域23において同位置に複数の左眼用映像、あるいは複数の右眼用映像が存在しないようにすることができる。   In FIG. 11D, the first projected video 22 projects the left-eye video and the right-eye video in the area other than the superimposed area 23, but the superimposed area 23 does not project the video. On the other hand, the second projection image 21 projects a left-eye image and a right-eye image including the overlapping region 23. As a result, only the image of the second projection image 22 is projected in the overlapping area 23. Therefore, it is possible to prevent a plurality of left-eye videos or a plurality of right-eye videos from being present at the same position in the overlapping region 23.

図12(b)は、フレーム番号"6t+4"の投影映像を示す図である。フレーム番号"6t+4"はr=4であるから、第1の投影映像21に対して図9に示す領域設定(e)−(L)を適用する。また、第2の投影映像22に対しては領域設定(e)−(R)を適用する。   FIG. 12B is a diagram showing a projected image of the frame number “6t + 4”. Since the frame number “6t + 4” is r = 4, the region setting (e) − (L) shown in FIG. 9 is applied to the first projection image 21. Further, the region setting (e)-(R) is applied to the second projected video image 22.

第1の投影映像2において、重畳領域23の左端に帯状の非表示領域が存在する。第2の投影映像22の重畳領域23の対応する領域は表示領域である。また、第1の投影映像21の重畳領域23に存在する表示領域に対応する、第2の投影映像22の領域は非表示領域である。重畳領域23内で、表示領域が重ならず、また非表示領域も重ならない。従って、重畳領域23において同位置に、複数の左眼用映像、あるいは複数の右眼用映像が存在しないようにすることができる。   In the first projection image 2, a strip-shaped non-display area exists at the left end of the overlapping area 23. The area corresponding to the overlapping area 23 of the second projection image 22 is a display area. Further, the area of the second projection image 22 corresponding to the display area existing in the overlapping area 23 of the first projection image 21 is a non-display area. In the overlapping area 23, the display area does not overlap and the non-display area does not overlap. Accordingly, it is possible to prevent a plurality of left-eye videos or a plurality of right-eye videos from being present at the same position in the overlapping region 23.

図12(c)は、フレーム番号"6t+5"の投影映像を示す図である。フレーム番号"6t+5"はr=5であるから、第1の投影映像21に対して図9に示す領域設定(f)−(L)を適用する。また、第2の投影映像22に対しては領域設定(f)−(R)を適用する。   FIG. 12C is a diagram illustrating a projected image of the frame number “6t + 5”. Since the frame number “6t + 5” is r = 5, the region setting (f) − (L) shown in FIG. 9 is applied to the first projection image 21. Further, the region setting (f)-(R) is applied to the second projected video image 22.

第1の投影映像21において、重畳領域23の左端に帯状の非表示領域が存在する。第2の投影映像22の重畳領域23の対応する領域は表示領域である。また、第1の投影映像21の重畳領域23に存在する表示領域に対応する、第2の投影映像22の領域は非表示領域である。重畳領域23内で、表示領域が重ならず、また非表示領域も重ならない。従って、重畳領域23において同位置に、複数の左眼用映像、あるいは複数の右眼用映像が存在しないようにすることができる。   In the first projection image 21, a strip-shaped non-display area exists at the left end of the overlapping area 23. The area corresponding to the overlapping area 23 of the second projection image 22 is a display area. Further, the area of the second projection image 22 corresponding to the display area existing in the overlapping area 23 of the first projection image 21 is a non-display area. In the overlapping area 23, the display area does not overlap and the non-display area does not overlap. Accordingly, it is possible to prevent a plurality of left-eye videos or a plurality of right-eye videos from being present at the same position in the overlapping region 23.

図12(d)は、フレーム番号"6t+6"の投影映像を示す図である。フレーム番号"6t+6"は、フレーム番号の6を法とする剰余r=0となるので、フレーム番号6tと同様に、第1の投影映像21に対して図9に示す領域設定(a)−(L)を適用し、第2の投影映像22に対しては領域設定(a)−(R)を適用する。   FIG. 12D is a diagram showing a projected image of the frame number “6t + 6”. Since the frame number “6t + 6” has a remainder r = 0 modulo the frame number 6, similarly to the frame number 6t, the region setting (a) − ( L) is applied, and region setting (a)-(R) is applied to the second projection image 22.

従って、図12(d)に示す投影映像においては、図11(a)に示す投影映像と同様に、第1の投影映像21は重畳領域23を含めて左眼用映像と右眼用映像を投影している。一方、第2の投影映像22は、重畳領域23以外の領域は左眼用映像と右眼用映像を投影しているが、重畳領域23は映像を投影していない。その結果、重畳領域23においては、第1の投影映像21の映像のみを投影することになる。従って、重畳領域23において同位置に複数の左眼用映像、あるいは複数の右眼用映像が存在しないようにすることができる。   Accordingly, in the projected video shown in FIG. 12D, the first projected video 21 includes the left-eye video and the right-eye video including the overlapping region 23, as in the projected video shown in FIG. Projecting. On the other hand, the second projected image 22 projects a left-eye image and a right-eye image in a region other than the superimposed region 23, but the superimposed region 23 does not project an image. As a result, only the image of the first projection image 21 is projected in the overlapping region 23. Therefore, it is possible to prevent a plurality of left-eye videos or a plurality of right-eye videos from being present at the same position in the overlapping region 23.

以上説明したとおり第3実施形態によれば、フレーム画像ごとに、重畳領域23における表示・非表示領域の形状および位置を可変としている。そのため、表示領域と非表示領域の境界は固定していない。それ故、表示領域と非表示領域の境界が第2実施形態に比較し目立たなくなるという利点がある。   As described above, according to the third embodiment, the shape and position of the display / non-display area in the overlapping area 23 are variable for each frame image. Therefore, the boundary between the display area and the non-display area is not fixed. Therefore, there is an advantage that the boundary between the display area and the non-display area becomes inconspicuous compared to the second embodiment.

(第4実施形態)
第4実施形態では、3台以上の投影装置から構成されるマルチプロジェクション・システムについて説明する。3台以上の投影装置を利用し、投影映像間の境界を目立たなくする目的で投影領域を重ね合わせる場合、3面以上の投影映像が重畳する重畳領域が存在する可能性がある。
(Fourth embodiment)
In the fourth embodiment, a multi-projection system including three or more projectors will be described. When three or more projection apparatuses are used and the projection areas are overlapped for the purpose of making the boundary between projection images inconspicuous, there is a possibility that there is an overlap area where three or more projection images are superimposed.

<システム構成>
図13は、第4実施形態に係る投影装置及び投影システムの構成を示す図である。図13(a)は、投影装置における制御部のみを示している。つまり、第1実施形態、第2実施形態における投影装置の制御部を図13(a)に示す制御部で置き換えたものが第4実施形態に係る投影装置の構成となる。具体的には、第1実施形態、第2実施形態における投影装置の制御部に、状態信号105の受信端子及び送信端子を追加している。状態信号105は、投影装置間の情報伝達に使用する信号である。
<System configuration>
FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of a projection apparatus and a projection system according to the fourth embodiment. FIG. 13A shows only the control unit in the projection apparatus. That is, the configuration of the projection apparatus according to the fourth embodiment is obtained by replacing the control unit of the projection apparatus according to the first embodiment and the second embodiment with the control unit illustrated in FIG. Specifically, a receiving terminal and a transmitting terminal for the state signal 105 are added to the control unit of the projection apparatus in the first and second embodiments. The status signal 105 is a signal used for information transmission between the projection apparatuses.

図13(b)は、マルチプロジェクション・システムを構成する複数の投影装置51の接続を説明する図である。ここでは、任意の投影装置51から他の任意の投影装置51への情報伝達を可能とするために、複数の投影装置51をリング状に接続している。具体的には、図13(b)において、ある投影装置51は、状態信号105経由で情報を隣接する右側の投影装置51に伝達し、同様に状態信号105経由で情報を隣接する左側の投影装置51から受信する。情報を受信した右側の投影装置51は、受信した情報を更に右側の投影装置51に伝達する。この一連の動作を繰返すことで、任意の投影装置51から他の任意の投影装置51に情報を伝達することが可能である。   FIG. 13B is a diagram for explaining the connection of a plurality of projection apparatuses 51 constituting the multi-projection system. Here, a plurality of projection devices 51 are connected in a ring shape so that information can be transmitted from any projection device 51 to any other projection device 51. Specifically, in FIG. 13B, a certain projection device 51 transmits information to the adjacent right projection device 51 via the state signal 105, and similarly the information on the left side projection adjacent to the information via the state signal 105. Receive from device 51. The right projection device 51 that has received the information further transmits the received information to the right projection device 51. By repeating this series of operations, information can be transmitted from any projection device 51 to any other projection device 51.

なお、状態信号105の伝送は特定の通信方式に依存したものではない。従って、マルチプロジェクション・システムを構成する投影装置51において隣接する投影装置51間で通信が可能であれば、状態信号105が使用する通信方式は任意でよい。例えば、以下に示すシリアル通信方式を、状態信号105の伝送に使用可能である。
同期方式 調歩同期式
通信速度 9600bps
スタートビット 1ビット
データビット 8ビット
ストップビット 2ビット
The transmission of the status signal 105 is not dependent on a specific communication method. Therefore, as long as communication is possible between adjacent projection apparatuses 51 in the projection apparatuses 51 constituting the multi-projection system, the communication method used by the status signal 105 may be arbitrary. For example, the serial communication system shown below can be used for transmission of the status signal 105.
Synchronous method Asynchronous method Communication speed 9600bps
Start bit 1 bit Data bit 8 bits Stop bit 2 bits

図14に、重畳領域を有する投影映像を説明する図である。ここでは、投影装置Aの投影映像61、投影装置Bの投影映像62、投影装置Cの投影映像63、および投影装置Dの投影映像64を結合している。図14において、重畳領域23は、2面の投影映像が重畳している重畳領域である。そして、重畳領域65は、4面の投影映像が重畳している重畳領域である。   FIG. 14 is a diagram for explaining a projected image having a superimposed region. Here, the projection image 61 of the projection device A, the projection image 62 of the projection device B, the projection image 63 of the projection device C, and the projection image 64 of the projection device D are combined. In FIG. 14, an overlapping area 23 is an overlapping area where two projected images are superimposed. And the superimposition area | region 65 is a superimposition area | region where the projection image of 4 surfaces is superimposed.

以下では、上述の第1〜第3実施形態で説明した方式を、それぞれ、方式1〜方式3と呼ぶ。すなわち、
方式1:重畳領域に対して左眼用映像及び右眼用映像の何れか一方のみを投影するよう制御する方式
方式2:重畳領域に対して左眼用映像及び右眼用映像の両方を投影するが、投影する投影装置を時分割で切替えるよう制御する方式
方式3:重畳領域内を表示領域と非表示領域に分割し、かつ、表示領域と非表示領域の分割を時分割で切替えるよう制御する方式
である。
Hereinafter, the methods described in the above first to third embodiments are referred to as method 1 to method 3, respectively. That is,
Method 1: Method of controlling to project only one of the left-eye video and right-eye video on the superimposed region Method 2: Projecting both the left-eye video and the right-eye video on the superimposed region However, a method of controlling the projection device to be projected to be switched in a time division manner. Method 3: Control to divide the overlapping region into a display region and a non-display region and to switch the division of the display region and the non-display region in a time division manner. It is a method to do.

図14において、2面が重畳する重畳領域23a〜23cに対する処理は、第1実施形態、第2実施形態、あるいは第3実施形態と同様である。従って、以下では、4面が重畳する重畳領域65に対する処理を詳しく説明する。   In FIG. 14, the processing for the overlapping regions 23 a to 23 c where the two surfaces overlap is the same as in the first embodiment, the second embodiment, or the third embodiment. Therefore, in the following, the process for the overlapping region 65 where the four surfaces overlap will be described in detail.

重畳領域65を構成する4台の投影装置51(投影装置A〜D)から任意に2台の投影装置51を選択すれば、選択した2台の投影装置51に対して方式1あるいは方式3を適用することが可能である。また、重畳領域65を構成する4台の投影装置から任意に1台の投影装置を選択すれば、方式2を適用することが可能である。   If two projectors 51 are arbitrarily selected from the four projectors 51 (projectors A to D) constituting the overlapping area 65, the method 1 or the method 3 is applied to the two selected projectors 51. It is possible to apply. Further, the system 2 can be applied if one projection apparatus is arbitrarily selected from the four projection apparatuses constituting the overlapping region 65.

そこで、以下の手順で4台の投影装置から2台の投影装置を選択して、方式1あるいは方式3を適用する。あるいは、以下の手順で4台の投影装置から1台の投影を選択して方式2を適用する。方式1、方式2あるいは方式3のいずれを適用しても、選択外の投影装置の光源14は、重畳領域65の領域を消灯する。   Therefore, two projectors are selected from the four projectors by the following procedure, and method 1 or method 3 is applied. Alternatively, method 2 is applied by selecting one projection from the four projection apparatuses in the following procedure. Regardless of which method 1, method 2, or method 3 is applied, the light source 14 of the projection apparatus that is not selected turns off the region of the overlapping region 65.

ここで、投影装置Aから投影装置Dは、それぞれ異なる8ビットの識別子(ID)が設定されているとし、これをmIDとする。このmIDは、投影装置毎に一意の値を取り、例えば、投影装置の製造時あるいは出荷時に、制御部11内の不揮発記憶領域に書込まれる。各投影装置が有するmIDの例を、16進表記で以下に示す。勿論、mIDの値は以下の例に限定されるものではない。
投影装置A 0x03
投影装置B 0x08
投影装置C 0x04
投影装置D 0x09
Here, it is assumed that a different 8-bit identifier (ID) is set for each of the projection apparatuses A to D, and this is mID. This mID takes a unique value for each projection apparatus, and is written in a non-volatile storage area in the control unit 11 when the projection apparatus is manufactured or shipped, for example. An example of mID included in each projection apparatus is shown below in hexadecimal notation. Of course, the value of mID is not limited to the following example.
Projector A 0x03
Projector B 0x08
Projector C 0x04
Projector D 0x09

さらに、第4実施形態に係わる制御部11は、重畳領域65における、当該投影装置51の投影設定情報を保持している。ここでは、投影設定情報(制御内容)は8ビット情報とする。投影設定情報の例を以下に示す。以下に示す例では、投影設定情報、16進表記した値、および意味の順に記述している。もちろん、投影設定情報とその値を以下に示す例に限定するものではない。   Further, the control unit 11 according to the fourth embodiment holds the projection setting information of the projection device 51 in the overlapping area 65. Here, the projection setting information (control content) is 8-bit information. An example of the projection setting information is shown below. In the example shown below, the setting information is described in the order of the projection setting information, the hexadecimal value, and the meaning. Of course, the projection setting information and its value are not limited to the examples shown below.

(A)方式1あるいは方式3を適用する場合
FIRST 0x01 第1の投影映像を投影
SECOND 0x02 第2の投影映像を投影
INVALID 0x00 重畳領域65への投影は実施しない
(B)方式2を適用する場合
VALID 0x11 重畳領域65への投影を実施
INVALID 0x00 重畳領域65への投影は実施しない
(A) When Method 1 or Method 3 is applied FIRST 0x01 Projects the first projection image SECOND 0x02 Projects the second projection image INVALID 0x00 Projection to the overlap region 65 is not performed (B) When Method 2 is applied VALID 0x11 Projection onto the overlapping area 65 is performed INVALID 0x00 Projection onto the overlapping area 65 is not performed

上述したように、ここでは、図13(b)に示すように各投影装置がリング状に接続されており、制御信号が、投影装置A→投影装置B→投影装置C→投影装置D→投影装置Aのように順に伝送されるものとする。   As described above, here, as shown in FIG. 13B, the projection devices are connected in a ring shape, and the control signal is the projection device A → projection device B → projection device C → projection device D → projection. Assume that the data are transmitted in order as in apparatus A.

<投影を行う投影装置の選択>
図15は、投影装置の選択を説明する図である。まず、ステップS131において、制御部11は、保持する投影設定情報を初期化する。初期化の値は適用する方式に依存して異なる。具体的には、方式1あるいは方式3を適用するならば、"FIRST"で初期化し、方式2を適用するならば、"VALID"で初期化する。
<Selection of projection device for projection>
FIG. 15 is a diagram for explaining the selection of the projection apparatus. First, in step S131, the control unit 11 initializes the held projection setting information. The initialization value varies depending on the method applied. Specifically, if method 1 or method 3 is applied, initialization is performed with “FIRST”, and if method 2 is applied, initialization is performed with “VALID”.

ステップS132では、制御部11は、mIDを、接続先の投影装置51に状態信号105を介して送信する。ここでは、投影装置Aは、mID(0x03)を投影装置Bに送信する。以下同様に、
投影装置Bは、投影装置CにmID(0x08)を送信
投影装置Cは、投影装置DにmID(0x04)を送信
投影装置Dは、投影装置AにmID(0x09)を送信
する。
In step S <b> 132, the control unit 11 transmits mID to the connection-destination projection apparatus 51 via the state signal 105. Here, the projection apparatus A transmits mID (0x03) to the projection apparatus B. Similarly,
Projector B transmits mID (0x08) to projector C Projector C transmits mID (0x04) to projector D Projector D transmits mID (0x09) to projector A.

ステップS133では、制御部11は、状態信号105を受信し、その値をワークレジスタrIDに保持する。1回目の処理では、各投影装置のrIDは以下の値になる。
投影装置A 0x09
投影装置B 0x03
投影装置C 0x08
投影装置D 0x04
In step S133, the control unit 11 receives the status signal 105 and holds the value in the work register rID. In the first process, the rID of each projection apparatus has the following value.
Projector A 0x09
Projector B 0x03
Projector C 0x08
Projector D 0x04

ステップS134では、制御部11は、rIDとmIDを比較し、一致するか否かを判定する。そして、一致する(rID=mID)場合は、状態信号105が各投影装置を経由して一周したことを示しているため初期化処理を終了する。一致しない場合は、ステップS135に進む。   In step S134, the control unit 11 compares rID and mID and determines whether or not they match. If they match (rID = mID), the status signal 105 indicates that the circuit has made a round through each projection apparatus, and the initialization process is terminated. If not, the process proceeds to step S135.

ステップS135では、制御部11は、rIDとmIDを比較する。そして、rID<mIDであれば、ステップS135に進み、rID>mIDであればステップS136に進む。   In step S135, the control unit 11 compares rID and mID. If rID <mID, the process proceeds to step S135, and if rID> mID, the process proceeds to step S136.

ステップS136では、制御部11は、保持する投影設定情報を、現在の状態値に基づいて更新する。具体的には、以下のように更新する。
現在の状態 更新後の状態
FIRST → SECOND
SECOND → INVALID
VALID → INVALID
INVALID → INVALID
In step S136, the control unit 11 updates the held projection setting information based on the current state value. Specifically, it is updated as follows.
Current state State after update FIRST → SECOND
SECOND → INVALID
VALID → INVALID
INVALID → INVALID

ステップS137では、制御部11は、ステップS133で受信し保持していたrIDを、他の投影装置51に送信する。1回目の処理では、各投影装置は以下に示すrIDを接続先の投影装置51に送信する。
投影装置Aは、投影装置BにrID(0x09)を送信
投影装置Bは、投影装置CにrID(0x03)を送信
投影装置Cは、投影装置DにrID(0x08)を送信
投影装置Dは、投影装置AにrID(0x04)を送信
In step S137, the control unit 11 transmits the rID received and held in step S133 to the other projection device 51. In the first process, each projection apparatus transmits the following rID to the connection-destination projection apparatus 51.
Projector A transmits rID (0x09) to projector B Projector B transmits rID (0x03) to projector C Projector C transmits rID (0x08) to projector D Projector D Send rID (0x04) to Projector A

図16は、各投影装置の初期設定動作におけるrID及び投影設定情報の変化を説明する図である。図16(a)は方式1あるいは方式3を適用する例であり、図16(b)は方式2を適用する例である。共に、各回の上段は受信したrIDの値、下段は更新後の投影設定情報を示す。そして、図16に記載した値は、ステップS137完了時あるいは初期化処理終了時の値である。   FIG. 16 is a diagram for explaining changes in rID and projection setting information in the initial setting operation of each projection apparatus. FIG. 16A shows an example in which method 1 or method 3 is applied, and FIG. 16B shows an example in which method 2 is applied. In both cases, the upper part of each time shows the received rID value, and the lower part shows the updated projection setting information. The values shown in FIG. 16 are values when step S137 is completed or when the initialization process ends.

図16(a)に示すように、4回の繰返しでrIDがmIDと一致し、初期化処理を終了する。初期化処理終了時、投影装置Aの投影設定情報は"FIRST"、投影装置Cの投影設定情報は"SECOND"である。一方、投影装置B及び投影装置Dの投影設定情報は"INVALID"である。従って、方式1あるいは方式3を適用するならば、最初の選択は、第1の投影映像を投影する投影装置51は投影装置Aであり、第2の投影映像を投影する投影装置51は投影装置Cである。   As shown in FIG. 16A, rID matches mID after four iterations, and the initialization process is terminated. At the end of the initialization process, the projection setting information of the projection apparatus A is “FIRST”, and the projection setting information of the projection apparatus C is “SECOND”. On the other hand, the projection setting information of the projection apparatuses B and D is “INVALID”. Therefore, if method 1 or method 3 is applied, the first selection is that the projection device 51 that projects the first projection image is the projection device A, and the projection device 51 that projects the second projection image is the projection device. C.

また、図16(b)に示すように、4回の繰返しでrIDがmIDと一致し、初期化処理を終了する。初期化処理終了時、投影設定情報は投影装置Aが"VALID"、その他の投影装置の投影設定情報は"INVALID"である。従って、方式2を適用するならば、最初の選択は、投影装置Aが重畳領域65を投影する。   Also, as shown in FIG. 16B, rID matches mID after four iterations, and the initialization process is terminated. At the end of the initialization process, the projection setting information is “VALID” for the projection apparatus A, and the projection setting information for the other projection apparatuses is “INVALID”. Therefore, if the method 2 is applied, the projection apparatus A projects the overlapping region 65 in the first selection.

<投影装置の選択の更新>
続いて、投影装置の選択を更新する手順を説明する。投影装置の選択を更新せず、固定して使用すると、投影装置51間で使用時間に差が生じ、投影装置51間で経時劣化に差が生じる。そこで、経時劣化の差を解消するために、一定期間経過後に、投影装置51の選択を更新するのである。
<Updating projection device selection>
Next, a procedure for updating the selection of the projection apparatus will be described. If the selection of the projection device is not updated but is used in a fixed manner, a difference in use time occurs between the projection devices 51, and a difference in deterioration with time occurs between the projection devices 51. Therefore, in order to eliminate the difference in deterioration over time, the selection of the projection device 51 is updated after a certain period.

投影装置51の選択を更新する手順は、以下の手順を適用する。
(A)一定期間経過後、投影設定情報を状態信号105経由で接続先(後続)の投影装置51に送信
(B)受信した投影設定情報で、自分の投影設定情報を更新
The following procedure is applied to the procedure for updating the selection of the projection device 51.
(A) After a certain period of time, the projection setting information is transmitted to the connection destination (subsequent) projection device 51 via the status signal 105. (B) The own projection setting information is updated with the received projection setting information.

図17は、各投影装置の選択更新動作における投影設定情報の変化を説明する図である。図17(a)は方式1あるいは方式3を適用した例であり、図17(b)は方式2を適用した例である。図17は、更新回数毎の投影設定情報を示しており、更新回数が"0"の列は、図15に示す手順で選択した初期状態である。   FIG. 17 is a diagram for explaining changes in projection setting information in the selection update operation of each projection apparatus. FIG. 17A shows an example in which method 1 or method 3 is applied, and FIG. 17B shows an example in which method 2 is applied. FIG. 17 shows projection setting information for each update count, and the column where the update count is “0” is the initial state selected in the procedure shown in FIG.

つまり、方式1あるいは方式3を適用する場合、図17(a)に示すように各投影装置51内投影設定情報の初期値は、図16(a)の4回目の処理による結果と同一である。すなわち、
投影装置A FIRST
投影装置B INVALID
投影装置C SECOND
投影装置D INVALID
である。従って、投影装置Aが第1の投影映像を、投影装置Cが第2の投影映像を投影し、投影装置Bと投影装置Dは、重畳領域65に対して映像を投影しない。
In other words, when method 1 or method 3 is applied, the initial value of the projection setting information in each projection apparatus 51 is the same as the result of the fourth process in FIG. 16A as shown in FIG. . That is,
Projector A FIRST
Projector B INVALID
Projector C SECOND
Projector D INVALID
It is. Accordingly, the projection device A projects the first projection video, the projection device C projects the second projection video, and the projection devices B and D do not project the video onto the overlapping region 65.

一定期間経過後、投影装置Aは投影装置Bに状態信号105を経由して投影設定情報を送信する。同様に、投影装置Bは投影装置Cに、投影装置Cは投影装置Dに、そして投影装置Dは投影装置Aに投影設定情報を送信する。各投影装置51は受信した投影設定情報で、自分の投影設定情報を更新する。更新した結果が、図17(a)における更新回数が"1"の行に対応する。すなわち、
投影装置A INVALID
投影装置B FIRST
投影装置C INVALID
投影装置D SECOND
である。従って、更新後は、投影装置Bが第1の投影映像を、投影装置Dが第2の投影映像を投影し、投影装置Aと投影装置Cは重畳領域65に対して映像を投影しない。以下、一定期間経過後に、同様に投影設定情報を更新する。
After a certain period of time, the projection apparatus A transmits projection setting information to the projection apparatus B via the state signal 105. Similarly, the projection apparatus B transmits projection setting information to the projection apparatus C, the projection apparatus C transmits to the projection apparatus D, and the projection apparatus D transmits the projection setting information to the projection apparatus A. Each projection device 51 updates its own projection setting information with the received projection setting information. The updated result corresponds to the row where the number of updates is “1” in FIG. That is,
Projector A INVALID
Projector B FIRST
Projector C INVALID
Projector D SECOND
It is. Therefore, after the update, the projection device B projects the first projection video, the projection device D projects the second projection video, and the projection devices A and C do not project the video onto the overlapping region 65. Thereafter, the projection setting information is similarly updated after a certain period of time has elapsed.

一方、方式2を適用するならば、図17(b)に示すように各投影装置51内投影設定情報の初期値は、図16(b)の4回目の処理による結果と同一である。すなわち、
投影装置A VALID
投影装置B INVALID
投影装置C INVALID
投影装置D INVALID
である。従って、投影装置Aが重畳領域65に対して立体視映像を投影し、その他の投影装置は重畳領域65に対して映像を投影しない。
On the other hand, if method 2 is applied, the initial value of the projection setting information in each projection apparatus 51 is the same as the result of the fourth process in FIG. 16B as shown in FIG. That is,
Projector A VALID
Projector B INVALID
Projector C INVALID
Projector D INVALID
It is. Therefore, the projection apparatus A projects a stereoscopic video on the superimposition area 65, and the other projection apparatuses do not project the video on the superposition area 65.

一定期間経過後、投影装置Aは投影装置Bに状態信号105を経由して投影設定情報を送信する。同様に、投影装置Bは投影装置Cに、投影装置Cは投影装置Dに、そして投影装置Dは投影装置Aに投影設定情報を送信する。各投影装置51は受信した投影設定情報で、自分の投影設定情報を更新する。更新した結果が、図17(b)における更新回数が"1"の行に当たる。すなわち、
投影装置A INVALID
投影装置B VALID
投影装置C INVALID
投影装置D VALID
である。従って、更新後は、投影装置Bが重畳領域65に対して立体視映像を投影し、その他の投影装置は重畳領域65に対して映像を投影しない。以下、一定期間経過後に、同様に投影設定情報を更新する。
After a certain period of time, the projection apparatus A transmits projection setting information to the projection apparatus B via the state signal 105. Similarly, the projection apparatus B transmits projection setting information to the projection apparatus C, the projection apparatus C transmits to the projection apparatus D, and the projection apparatus D transmits the projection setting information to the projection apparatus A. Each projection device 51 updates its own projection setting information with the received projection setting information. The updated result corresponds to the row where the number of updates is “1” in FIG. That is,
Projector A INVALID
Projector B VALID
Projector C INVALID
Projector D VALID
It is. Therefore, after the update, the projection device B projects the stereoscopic video on the superimposing region 65, and the other projection devices do not project the video on the superimposing region 65. Thereafter, the projection setting information is similarly updated after a certain period of time has elapsed.

なお、上述の説明においては一定期間経過後に投影設定情報を更新すると説明したが、更新間隔を可変としてもよい。その場合は、フレーム画像が変わるタイミングで更新を実行するのが、映像品質面から鑑みて望ましい。従って、方式1および方式2を適用する場合、フレーム画像の整数倍を単位として投影設定情報を更新する。一方、方式3を適用する場合、領域設定の適用が一巡する間隔で投影設定情報を更新するとよい。そのため、上述のように6フレーム画像で領域設定の適用が一巡する場合は、6フレーム画像の整数倍を単位として投影設定情報を更新するとよい。   In the above description, the projection setting information is updated after a certain period of time. However, the update interval may be variable. In that case, it is desirable from the viewpoint of video quality to perform the update at the timing when the frame image changes. Therefore, when method 1 and method 2 are applied, the projection setting information is updated in units of integer multiples of the frame image. On the other hand, when the method 3 is applied, the projection setting information may be updated at an interval where the application of the region setting makes a round. Therefore, as described above, when the application of the region setting is completed in six frame images, the projection setting information may be updated in units of integer multiples of the six frame images.

以上説明したとおり第4実施形態によれば、3台以上の投影装置から構成されるマルチプロジェクション・システムにおいても、第1〜第3実施形態と同様の制御を行うことが可能となる。   As described above, according to the fourth embodiment, the same control as in the first to third embodiments can be performed even in a multi-projection system including three or more projectors.

(その他の実施例)
以上の実施例では、投影装置自身が、投影制御を行う投影制御装置として機能する場合について説明したが、これに限らない。投影装置の外部に接続された投影制御装置が、投影装置の投影を制御することとしてもよい。
(Other examples)
In the above embodiment, the case where the projection apparatus itself functions as a projection control apparatus that performs projection control has been described, but the present invention is not limited to this. A projection control device connected to the outside of the projection device may control the projection of the projection device.

すなわち、投影制御装置は、第1の投影装置の投影部に、左眼用映像と右眼用映像とを含む第1の立体視映像を投影面に投影させる制御を行う。また、投影制御装置は、第1の投影映像と第2の投影装置により投影された立体視映像である第2の投影映像とが投影面において重畳する重畳領域における立体視映像の投影を制限する制御を行う。 また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。   That is, the projection control device performs control to cause the projection unit of the first projection device to project the first stereoscopic video image including the left-eye video image and the right-eye video image on the projection plane. In addition, the projection control device limits the projection of the stereoscopic video in the overlapping region where the first projection video and the second projection video that is the stereoscopic video projected by the second projection device overlap on the projection plane. Take control. The present invention can also be realized by executing the following processing. That is, software (program) that realizes the functions of the above-described embodiments is supplied to a system or apparatus via a network or various storage media, and a computer (or CPU, MPU, etc.) of the system or apparatus reads the program. It is a process to be executed.

11 制御部;12 生成部;13 表示部;14 光源;21 第1の投影映像;22 第2の投影映像;23 重畳領域 11 control unit; 12 generation unit; 13 display unit; 14 light source; 21 first projection image; 22 second projection image;

Claims (10)

第1の投影装置の投影手段に、左眼用映像と右眼用映像とを含む第1の立体視映像を投影面に投影させる投影制御手段と、
前記第1の投影映像と第2の投影装置により投影された立体視映像である第2の投影映像とが前記投影面において重畳する重畳領域における前記立体視映像の投影を制限する制御を行う制御手段と
を有することを特徴とする投影制御装置。
Projection control means for causing the projection means of the first projection device to project a first stereoscopic image including a left-eye image and a right-eye image on a projection surface;
Control for controlling the projection of the stereoscopic video in the overlapping region where the first projection video and the second projection video that is a stereoscopic video projected by the second projection device overlap on the projection plane. And a projection control apparatus.
前記制御手段は、前記投影手段が前記重畳領域に投影する左眼用映像及び右眼用映像の一方の投影を制限するよう制御する
ことを特徴とする請求項1に記載の投影制御装置。
The projection control apparatus according to claim 1, wherein the control unit controls the projection unit to limit projection of one of a left-eye image and a right-eye image projected on the overlap region.
前記制御手段は、前記投影面における前記第1の投影映像と前記第2の投影映像との相対的な位置関係に基づいて、前記重畳領域に投影する左眼用映像及び右眼用映像の何れの投影を制限するかを決定する
ことを特徴とする請求項2に記載の投影制御装置。
The control means may determine which of the left-eye video and the right-eye video to be projected onto the superposition region based on the relative positional relationship between the first projection video and the second projection video on the projection plane. The projection control apparatus according to claim 2, wherein the projection control unit determines whether to limit the projection.
前記第1の立体視映像を生成する生成手段を有し、
前記投影手段は前記生成手段が生成した前記第1の立体視映像を光源を用いて前記投影面に投影し、
前記制御手段は、前記投影手段が前記重畳領域に対応する領域の前記光源の発光を制限するよう制御する
ことを特徴とする請求項1に記載の投影制御装置。
Generating means for generating the first stereoscopic video image;
The projection unit projects the first stereoscopic video generated by the generation unit onto the projection plane using a light source,
The projection control apparatus according to claim 1, wherein the control unit controls the projection unit to limit light emission of the light source in a region corresponding to the overlapping region.
前記制御手段は、前記投影手段が投影する前記立体視映像のフレーム番号に基づいて前記光源の発光を制限するか否かを決定する
ことを特徴とする請求項4に記載の投影制御装置。
The projection control apparatus according to claim 4, wherein the control unit determines whether or not to restrict light emission of the light source based on a frame number of the stereoscopic video image projected by the projection unit.
それぞれが前記重畳領域を表示領域及び非表示領域に分割して設定した互いに異なる複数の領域設定を含む第1の領域設定セットと、該第1の領域設定セットに含まれる複数の領域設定のそれぞれと相補の関係になるように表示領域及び非表示領域を設定した複数の領域設定を含む第2の領域設定セットと、を記憶する記憶手段を更に有し、
前記制御手段は、前記投影面における前記第1の投影映像と前記第2の投影映像との相対的な位置関係に基づいて、前記第1の領域設定セットと前記第2の領域設定セットとの何れを利用するかを決定し、前記投影手段が投影する立体視映像のフレーム番号に基づいて、前記複数の領域設定の何れの領域設定を利用するかを決定する
ことを特徴とする請求項1に記載の投影制御装置。
A first area setting set including a plurality of different area settings each set by dividing the overlapping area into a display area and a non-display area, and a plurality of area settings included in the first area setting set, respectively And a second area setting set including a plurality of area settings in which the display area and the non-display area are set so as to be complementary to each other, and storage means for storing
The control means is configured to determine whether the first area setting set and the second area setting set are based on a relative positional relationship between the first projection image and the second projection image on the projection plane. 2. The method according to claim 1, wherein which one of the plurality of region settings is used is determined based on a frame number of a stereoscopic video image projected by the projection unit. The projection control apparatus described in 1.
前記第2の投影装置に、前記投影装置の識別子と前記制御手段による制御内容とを送信する送信手段と、
前記第2の投影装置から、該第2の投影装置の識別子と該第2の装置における制御内容とを受信する受信手段と、
を更に有することを特徴とする請求項1乃至6の何れか1項に記載の投影制御装置。
Transmitting means for transmitting the identifier of the projection apparatus and the content of control by the control means to the second projection apparatus;
Receiving means for receiving an identifier of the second projection device and a control content in the second device from the second projection device;
The projection control apparatus according to claim 1, further comprising:
前記投影面における前記第1の投影映像と前記第2の投影映像との相対的な位置関係の指定、及び、前記重畳領域に対応する前記第1の投影映像における領域の指定、の少なくとも一方の入力を受け付ける受付手段を更に有する
ことを特徴とする請求項1乃至7の何れか1項に記載の投影制御装置。
At least one of designation of a relative positional relationship between the first projection image and the second projection image on the projection plane, and designation of an area in the first projection image corresponding to the superimposed area The projection control apparatus according to claim 1, further comprising an accepting unit that accepts an input.
投影手段が、左眼用映像と右眼用映像とを含む第1の立体視映像を投影面に投影する投影工程と、
制御手段が、前記第1の投影映像と第2の投影装置により投影された立体視映像である第2の投影映像とが前記投影面において重畳する重畳領域における前記立体視映像の投影を制限する制御を行う制御工程と、
を含むことを特徴とする投影装置の制御方法。
A projecting step for projecting a first stereoscopic image including a left-eye image and a right-eye image onto a projection surface;
The control unit limits the projection of the stereoscopic video image in the overlapping region where the first projected video image and the second projected video image that is a stereoscopic video image projected by the second projection device overlap on the projection plane. A control process for controlling;
A control method for a projection apparatus.
請求項1乃至8の何れか1項に記載の投影制御装置を含むことを特徴とする投影システム。   A projection system comprising the projection control apparatus according to claim 1.
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