JP3960325B2 - ディスプレイ装置およびディスプレイ装置における画像情報生成方法 - Google Patents
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Description
タイリング投写は、用いる投写型画像表示装置の台数にほぼ比例して、大画面で高輝度・高解像度の画像を作り出すことができるといった大きな特徴がある反面、つなぎ目の部分が目立つことによる画像品質の劣化や、用いるプロジェクタの個体差に起因する色むら、さらには、画像を高精度に時間同期して表示させることが困難であるなど幾つかの課題もある。
これによって、画素間の干渉を生じにくくしてモアレの発生を抑える効果をより確実なものとすることができる。
このように、各投写型画像表示装置の画素の前記スクリーンにおける投写面積の最大値と最小値との差が所定値以上となるような配置とすることによっても、画素間の干渉を生じにくくしてモアレの発生を抑える効果を得ることができる。
これによっても、画素間の干渉を生じにくくしてモアレの発生を抑える効果をより確実なものとすることができる。
これによれば、(1)に記載のディスプレイ装置と同様の効果が得られる。また、この(7)によれば、プロジェクタの本来の投写形状がどのような形状であっても、モアレの発生を抑制できる配置の仕方とすることができる。なお、この(7)に記載のディスプレイ装置においても、(3)〜(6)に記載のディスプレイ装置の特徴を有することが好ましい。
これにより、(1)に記載のディスプレイ装置を実現する上で、該ディスプレイ装置を構成する各投写型画像表示装置の各画素に対して最適な画素値を与えることができる。
これによって、各投写型画像表示装置の各画素に適切な輝度値を与えることができる。
これによれば、各投写型画像表示装置の各画素に与えるべき適切な画素値をテーブル参照によって取得することができるので、テーブルが作成されていれば、それぞれの投写型画像表示装置の重ね合わせ部分の画素に対する画素値を適切にしかも高速に取得することができる。これにより、多数の投写型画像表示装置によるスタック投写するような場合に特に好適なものとなる。
これにより、複数の投写型画像表示装置によってスタック投写を行うような場合、それぞれの投写型画像表示装置の重ね合わせ部分の画素に対する画素値を適切に与えることができ、スクリーン上において所望とする画素値を得ることができる。
これにより、前記(12)のディスプレイ装置における画像情報生成方法を実現することができる。なお、(11)〜(13)のいずれかのディスプレイ装置における画像情報生成方法においても、画素値は輝度値であることが好ましい。
図1は本発明の実施形態に係るディスプレイ装置を説明する図であり、スクリーンSCRに対して複数台(この図1の例では2台としている)の投写型画像表示装置PJ1,PJ2(以下ではプロジェクタPJ1,PJ2という)を所定角度で左右両側に設置した構成となっている。
これに対して、本来の投写形状を歪ませて重ねると、重ね合わせ部分における画素の大きさや周期性が異なるため、画素間での干渉が生じにくくモアレの発生を抑制することができる。
このとき、プロジェクタPJ1(プロジェクタPJ1の投写レンズ)からスクリーンSCRの横方向の幅の中点mまでの距離は1mに保持されてものとする。したがって、プロジェクタPJ1からスクリーンSCRの中点mまでの距離は一定であるので、θが変化してもスクリーンSCRの中点mにおける輝度は一定である。
これら「画像情報生成方法その1」、「画像情報生成方法その2」においても、この実施形態では、プロジェクタは2台(プロジェクタPJ1,PJ2)とし、スクリーンSCRに対しては、たとえば、図1に示すような配置で、スタック投写を行うものであるとする。また、これら画像情報生成方法その1および画像情報生成方法その2において生成される画像情報(画素値)は輝度値であるとする。
画像情報生成方法その1では、スクリーンを小領域に分割して、分割された小領域ごとに処理を行う。なお、このスクリーンを小領域に分割する処理というのは、実際には、コンピュータなどのメモリ上で行われるものであり、仮想的な画面分割処理であるといえる。
また、この処理を行う際の前提として、スクリーンSCR上における各画素位置を示す座標(スクリーン座標)と各プロジェクタPJ1,PJ2の液晶パネルなどの表示デバイス上における各画素位置を示す座標(プロジェクタ座標)との対応関係はわかっているものとする。すなわち、各プロジェクタPJ1,PJ2がスクリーンSCR上でどのような位置でどのような解像度で投写しているかは予めわかっているものとする。これは、撮像手段などを用いる既存の技術によって可能となる。
図7はスクリーンSCRを小領域に分割した例を示す図である。図7において、格子状に区切られたそれぞれ四角形が小領域を表している。このスクリーンSCRの分割によって得られた小領域内では、それぞれのプロジェクタPJ1,PJ2の解像度はあまり変化しないものとする。逆にいえば、それぞれの小領域内では解像度がほとんど変化しないような小領域分割を行う。
そして、次の小領域について同様の処理を行い、すべての小領域について処理が終了したら、ディスプレイ装置を構成するプロジェクタ数(繰り返し条件R5)について、与えられた画素値に基づいた表示を行う(処理S51)。
また、投写画像変換部14が行う輝度の変換(各画素に対する輝度の割り当てなど)については前述した通りである。
画像情報生成方法その2は、スクリーン座標に対応する各プロジェクタのプロジェクタ座標、そのプロジェクタ座標における画素の大きさ(スクリーンSCR上での投写可能な面積)、出力し得る最大輝度値、プロジェクタを特定するための番号(プロジェクタ番号)を取得できるテーブルを予め作成し、そのテーブルに基づいて、スクリーンSCR上において表示すべき画素値(輝度値)を、各プロジェクタにおけるプロジェクタ座標上の各画素に対して設定可能とするものである。
また、投写画像変換部14が行う輝度の変換(各画素に対する輝度の割り当てなど)については前述した通りである。
これにより、テーブルを参照するだけで、スクリーンSCR上の各画素に対し、どのプロジェクタのどの画素をどのような輝度値で表示させればよいかを設定することができる。
図16は多数のプロジェクタPJ1,PJ2,・・・を用いてスタック投写を行う例を示す図であり、この図16では6台のプロジェクタPJ1〜PJ6を用いた例が示されている。
図18において、スクリーンSCR上のある画素の座標(スクリーン座標Ps)に対応するプロジェクタPJ1,PJ2における各表示デバイス31,32上の画素の座標(プロジェクタ座標)は、プロジェクタPJ1においては、プロジェクタ座標P1、プロジェクタPJ2においては、プロジェクタ座標P2であるとする。なお、各プロジェクタPJ1,PJ2の表示デバイス31,32における座標は、図示左上の隅を基点に右方向をx、下方向をyで表すものとする。
ここで、プロジェクタPJ1側のプロジェクタ座標P1に位置する画素(画素P1と呼ぶことにする)に隣接するx方向の画素(画素P1xと呼ぶことにする)とy方向の画素(画素P1yと呼ぶことにする)のそれぞれのスクリーン上での差分ベクトル(この場合、各画素の中心から中心までの差分ベクトルとする)と、プロジェクタPJ2側の画素P2に隣接するx方向の画素(画素P2xと呼ぶことにする)とy方向の画素(画素P2yと呼ぶことにする)のそれぞれのスクリーン上での差分ベクトル(同様に、各画素の中心から中心までの差分ベクトルとする)とを考える。
同様に、図19(c)に示すように、プロジェクタPJ2におけるスクリーン上でのx方向の差分ベクトルをΔP2_xで表せば、ΔP2_xは、ΔP2_x=P2x−P2で表すことができ、また、y方向の差分ベクトルをΔP2_yで表せば、ΔP2_yは、ΔP2_y=P2y−P2で表すことができる。
Claims (8)
- 複数の投写型画像表示装置を用いてスクリーンに表示するディスプレイ装置であって、
前記スクリーンでの投写形状が本来の投写形状となる投写型画像表示装置が前記複数の投写型画像表示装置のうちの高々1の投写型画像表示装置となるように、且つ、前記複数の投写型画像表示装置のうちの少なくとも1の投写型画像表示装置から前記スクリーンに投写される投写画像の画素の最大輝度の最大値が、前記最大輝度の最小値のほぼ2倍以上となるように、前記複数の投写型画像表示装置が配置されてなることを特徴とするディスプレイ装置。 - 複数の投写型画像表示装置を用いてスクリーンに表示するディスプレイ装置であって、
前記スクリーンでの投写形状が本来の投写形状となる投写型画像表示装置が前記複数の投写型画像表示装置のうちの高々1の投写型画像表示装置となるように、且つ、前記複数の投写型画像表示装置のうちの少なくとも1の投写型画像表示装置から前記スクリーンに投写される投写画像の画素の面積の最大値が、前記面積の最小値のほぼ2倍以上となるように、前記複数の投写型画像表示装置が配置されてなることを特徴とするディスプレイ装置。 - 請求項1または2に記載のディスプレイ装置において、
前記本来の投写形状は長方形であることを特徴とするディスプレイ装置。 - 少なくとも第1および第2の投写型画像表示装置を用いてスクリーンに表示するディスプレイ装置であって、
前記第1の投写型画像表示装置から前記スクリーンに投写される第1の投写画像と前記第2の投写型画像表示装置から前記スクリーンに投写される第2の投写画像とが前記スクリーンにおいて重なり合う重畳領域に含まれるスクリーン座標Psの位置に投写される前記第1の投写画像における画素をP1、前記スクリーン座標Psの位置に投写される前記第2の投写画像における画素をP2としたとき、
前記画素P1と前記第1の投写画像において前記画素P1に隣接する少なくとも1つの画素P1’との差分ベクトルΔP1=(P1’−P1)が、前記画素P2と前記第2の投写画像において前記画素P2に隣接する画素P2’との差分ベクトルΔP2=(P2’−P2)と異なるように、且つ、前記第1および第2の投写画像のうちの少なくともいずれかの投写画像の画素の最大輝度の最大値が、前記最大輝度の最小値のほぼ2倍以上となるように、前記複数の投写型画像表示装置が配置されてなることを特徴とするディスプレイ装置。 - 少なくとも第1および第2の投写型画像表示装置を用いてスクリーンに表示するディスプレイ装置であって、
前記第1の投写型画像表示装置から前記スクリーンに投写される第1の投写画像と前記第2の投写型画像表示装置から前記スクリーンに投写される第2の投写画像とが前記スクリーンにおいて重なり合う領域である重畳領域に含まれるスクリーン座標Psの位置に投写される前記第1の投写画像における画素をP1、前記第2の投写画像における画素をP2としたとき、
前記画素P1と前記第1の投写画像において前記画素P1に隣接する少なくとも1つの画素P1’との差分ベクトルΔP1=(P1’−P1)が、前記画素P2と前記第2の投写画像において前記画素P2に隣接する画素P2’との差分ベクトルΔP2=(P2’−P2)と異なるように、且つ、前記第1および第2投写画像のうちの少なくともいずれかの投写画像の画素の面積の最大値が、前記面積の最小値のほぼ2倍以上となるように、前記複数の投写型画像表示装置が配置されてなることを特徴とするディスプレイ装置。 - 複数の投写型画像表示装置を用いてスクリーンに表示するディスプレイ装置であって、
前記スクリーンに正対した位置から投写画像を投写する投写型画像表示装置が前記複数の投写型画像表示装置のうちの高々1の投写型画像表示装置となるように、且つ、前記複数の投写型画像表示装置のうちの少なくとも1の投写型画像表示装置から投写される投写画像の画素の最大輝度の最大値が、前記最大輝度の最小値のほぼ2倍以上となるように、前記複数の投写型画像表示装置が配置されてなることを特徴とするディスプレイ装置。 - 複数の投写型画像表示装置を用いてスクリーンに表示するディスプレイ装置であって、
前記スクリーンに正対した位置から投写画像を投写する投写型画像表示装置が前記複数の投写型画像表示装置のうちの高々1の投写型画像表示装置となるように、且つ、前記複数の投写型画像表示装置のうちの少なくとも1の投写型画像表示装置から投写される投写画像の画素の面積の最大値が、前記面積の最小値のほぼ2倍以上となるように、前記複数の投写型画像表示装置が配置されてなることを特徴とするディスプレイ装置。 - 請求項1、4、6のいずれかに記載のディスプレイ装置において、
前記前記複数の投写型画像表示装置のうちの少なくとも1の投写型画像表示装置から投写される投写画像の画素の最大輝度は、
前記1の投写型画像表示装置が有する表示デバイスの全ての画素に、出力し得る最大輝度値を与えて前記スクリーンに投写画像を投写させたときの前記スクリーンにおける輝度分布から得られる輝度である
ことを特徴とするディスプレイ装置。
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