WO2010084849A1 - 立体映像鑑賞システム、表示システム、光シャッタおよび立体映像鑑賞方法 - Google Patents

立体映像鑑賞システム、表示システム、光シャッタおよび立体映像鑑賞方法 Download PDF

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WO2010084849A1
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stereoscopic
stereoscopic video
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雅雄 今井
順一郎 石井
悟郎 齋藤
藤男 奥村
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日本電気株式会社
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    • H04N2013/40Privacy aspects, i.e. devices showing different images to different viewers, the images not being viewpoints of the same scene
    • H04N2013/405Privacy aspects, i.e. devices showing different images to different viewers, the images not being viewpoints of the same scene the images being stereoscopic or three dimensional

Definitions

  • the present invention relates to a stereoscopic image appreciation system in which a plurality of images are time-divisionally displayed on at least one display, and a plurality of observers can select and observe a desired image respectively.
  • a stereoscopic video system that provides a stereoscopic image by showing right and left eye images having parallax to the left and right eyes of the viewer.
  • 3D movies that project images onto large screens can entertain the audience with realistic images.
  • Non-Patent Document 1 a double image in which a right-eye image and a left-eye image are superimposed is displayed on the screen, so that when the stereoscopic glasses are removed, the double image is observed. Observation of a double image increases observer fatigue. For this reason, it is difficult for the observer to recover the fatigue by removing the stereoscopic glasses when visual fatigue due to binocular fusion stereoscopic vision occurs.
  • the degree of visual fatigue varies depending on the content of the stereoscopic video. Also, those who are good at stereoscopic vision and those who are used to it are less likely to cause visual fatigue, but those who are not good at stereoscopic vision and those who are unfamiliar with it will suffer from visual fatigue. As described above, the degree of visual fatigue varies depending on the stereoscopic ability of the observer, and there are individual differences.
  • Patent Document 1 discloses a stereoscopic image display device that detects a decrease in the visual function of an observer and adjusts the stereoscopic degree of the stereoscopic image in accordance with the degree of fatigue estimated from the detected decrease in visual function. ing.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of the stereoscopic video display apparatus disclosed in Patent Document 1. As illustrated in FIG.
  • the stereoscopic video display device includes a stereoscopic TV 102 and liquid crystal shutter glasses 101 for viewing a stereoscopic video projected on the stereoscopic TV 102.
  • the liquid crystal shutter glasses 101 include an electrode 103 for detecting an EOG (ocular electrogram) waveform and an amplifier 104 for amplifying a signal.
  • EOG electronic electrogram
  • the stereoscopic TV 102 includes a congestion detection unit 105, a counter 106, a fatigue level calculation unit 107, a stereoscopic level adjustment unit 108, and a video display unit 109.
  • a decrease in the convergence function due to fatigue of both eyes is detected by the convergence detection unit 105 and the counter 106.
  • the fatigue level calculation unit 107 estimates the eye fatigue level based on the detected amount of decrease in the congestion function.
  • the three-dimensionality adjusting unit 108 adjusts the three-dimensionality according to the estimated fatigue degree
  • the video display unit 109 displays a three-dimensional video based on the video with the adjusted three-dimensionality.
  • the stereoscopic degree can be appropriately set according to the visual fatigue level of the observer.
  • Patent Document 2 discloses a stereoscopic image display control device that interrupts the display of a stereoscopic video when the observer is likely to be fatigued, for example, when the user tilts his / her face to view a stereoscopic video.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the stereoscopic image display control apparatus disclosed in Patent Document 2. As illustrated in FIG.
  • the stereoscopic image display control device includes an image switching device 181, an image display device 182, shutter glasses 72, a left shutter drive device 183L, a right shutter drive device 183R, and a drive selection device 73. .
  • the image switching device 181 switches the left-eye image 1L and the right-eye image 1R alternately in a time division manner.
  • the image display device 182 displays the image switched by the image switching device 181.
  • the shutter glasses 72 have shutters 184L and 184R that transmit or block light in conjunction with the image switching device 181 and tilt sensors 71 that detect the tilt of the glasses.
  • Left shutter drive unit 183L generates a signal for driving shutter 184L.
  • the right shutter driving device 183R generates a signal for driving the shutter 184R.
  • the drive selection device 73 determines which of the left shutter drive device 183L and the right shutter drive device 183R is connected to the right shutter 184R.
  • the left shutter 184L is The light is blocked and the right shutter 184R transmits the light. Further, when the image display device 182 displays the left-eye image 1L, the left shutter 184L transmits light and the right shutter 184R blocks light. According to such control, since only the left-eye or right-eye images are incident on the left and right eyes of the observer, the left and right images having parallax can be stereoscopically observed.
  • the tilt sensor 71 detects the tilt of the glasses.
  • the drive selection device 73 connects the right shutter 184R to the left shutter drive device 183L. Since the left and right shutters 184L and 184R both transmit light only when the left-eye image 1L is displayed on the image display device 182, only the left-eye image 1L is seen in the left and right eyes 70L and 70R of the observer. Incident. This state is the same as the state of viewing a normal two-dimensional image that is not a stereoscopic image, and fatigue due to binocular fusion stereoscopic vision does not occur.
  • the display of the three-dimensional image is interrupted and the video can be viewed in the same state as when a normal video is viewed. it can.
  • Patent Document 3 discloses a stereoscopic video reproduction apparatus capable of switching between a planar mode and a stereoscopic mode.
  • this stereoscopic video playback device when the stereoscopic mode is set, the right video and the left video are alternately displayed, and when the plane mode is selected, the right video or the left video is displayed.
  • the degree of visual fatigue varies depending on the observer's stereoscopic vision ability, and there are individual differences.
  • the difference between the stereoscopic image capturing condition and the viewing condition for the audience may be increased depending on the seat. In this case, the audience may feel uncomfortable with the three-dimensionality.
  • the degree of visual fatigue of the audience varies depending on the physical condition.
  • the stereoscopic vision ability is not uniquely determined by an individual, but varies depending on the observation environment.
  • the stereoscopic image display device of Patent Document 1 is configured to adjust the stereoscopic degree on the stereoscopic TV 102 side, the stereoscopic degree of the stereoscopic image is adjusted according to the stereoscopic vision ability and the fatigue degree for each observer. I can't.
  • Patent Documents 1 to 3 provide a large number of spectators with the same stereoscopic video at the same time, and provide a stereoscopic video adapted to the degree of stereoscopic vision with individual differences. Thus, it has been difficult to achieve both the reduction of visual fatigue.
  • the object of the present invention is to set viewing conditions for a 3D image for each observer and to suppress visual fatigue when a large number of viewers view the same 3D image at the same time as in a 3D movie.
  • An object of the present invention is to provide a stereoscopic video viewing system, a display system, an optical shutter, and a stereoscopic video viewing method.
  • the stereoscopic image viewing system of the present invention provides: A display system for time-division multiplexing and displaying three or more videos having different parallax constituting a stereoscopic video, and outputting a control signal indicating the switching timing of each video; Input means for designating an arbitrary display mode from a plurality of display modes in which a plurality of stereoscopic images having different degrees of stereo are respectively defined by a combination of two of the three or more images; Two shutters for switching between a light transmitting state and a light blocking state; The switching timing of two images corresponding to the display mode designated by the input means is specified based on the control signal, and the opening and closing of the two shutters are independently performed at the switching timing of the specified images.
  • a shutter drive circuit to be controlled is included.
  • Another stereoscopic image viewing system of the present invention is Three or more images having different parallax constituting the first stereoscopic video are time-division multiplexed and displayed in the first polarization, and a second stereoscopic video partially different from the first stereoscopic video is configured. Three or more images having different parallaxes are time-division multiplexed and displayed with the second polarization having a polarization component different from that of the first polarization, and each image displayed with the first and second polarizations.
  • a display system that outputs a control signal indicating the switching timing of For each of the first and second stereoscopic images, a plurality of display modes that define a plurality of stereoscopic images having different degrees of stereo by a combination of two images of the three or more images are set.
  • Input means for designating an arbitrary display mode from these display modes;
  • Two shutters that can select a polarization component of light to be transmitted and switch between a state of transmitting light and a state of blocking light;
  • the switching timing of two images corresponding to the display mode specified by the input means is specified based on the control signal, and the opening and closing of the two shutters are independently performed at the switching timing of the specified images.
  • a shutter driving circuit for selecting the polarization component of the polarized light used for displaying the two images corresponding to the designated display mode with the two shutters.
  • the display system of the present invention includes: Control means for outputting a three-dimensional video signal obtained by time-division multiplexing three or more videos having different parallax constituting a stereoscopic video, and outputting a control signal indicating switching of frames of the stereoscopic video signal; Display means for displaying video based on the stereoscopic video signal from the control means; Based on the control signal, a plurality of three-dimensional images having different degrees of stereo depending on a combination of two of the three or more images are provided to an external device.
  • Another display system of the present invention includes: A first stereoscopic video signal obtained by time-division multiplexing three or more videos having different parallax constituting the first stereoscopic video and a parallax constituting a second stereoscopic video in which the first stereoscopic video is partially different in content.
  • Control means for outputting a second stereoscopic video signal obtained by time-division multiplexing three or more different video images, and outputting a control signal indicating the timing of frame switching of each stereoscopic video signal;
  • Display means for displaying an image based on the first stereoscopic video signal with a first polarization and displaying an image based on the second stereoscopic video signal with a second polarization having a polarization component different from that of the first polarization
  • a plurality of stereoscopic images having different degrees of stereo depending on a combination of two of the three or more images constituting the stereoscopic image are externally provided. Provided to the device.
  • the optical shutter of the present invention is An optical shutter capable of communicating with a display system that displays three or more videos having different parallaxes constituting a stereoscopic video in a time-division multiplexed manner and outputs a control signal indicating the switching timing of each video,
  • Input means for designating an arbitrary display mode from a plurality of display modes in which a plurality of stereoscopic images having different degrees of stereo are respectively defined by a combination of two of the three or more images;
  • Two shutters for switching between a light transmitting state and a light blocking state;
  • the switching timing of two images corresponding to the display mode designated by the input means is specified based on the control signal, and the opening and closing of the two shutters are independently performed at the switching timing of the specified images.
  • a shutter drive circuit to be controlled is included.
  • Another optical shutter of the present invention is: Three or more images having different parallax constituting the first stereoscopic video are time-division multiplexed and displayed in the first polarization, and a second stereoscopic video partially different from the first stereoscopic video is configured. Three or more images having different parallaxes are time-division multiplexed and displayed with the second polarization having a polarization component different from that of the first polarization, and each image displayed with the first and second polarizations.
  • An optical shutter capable of communicating with a display system that outputs a control signal indicating the switching timing of For each of the first and second stereoscopic images, a plurality of display modes that define a plurality of stereoscopic images having different degrees of stereo by a combination of two images of the three or more images are set.
  • Input means for designating an arbitrary display mode from these display modes;
  • Two shutters that can select a polarization component of light to be transmitted and switch between a state of transmitting light and a state of blocking light;
  • the switching timing of two images corresponding to the display mode specified by the input means is specified based on the control signal, and the opening and closing of the two shutters are independently performed at the switching timing of the specified images.
  • a shutter drive circuit for selecting the polarization component of the polarized light used for displaying the two images corresponding to the designated display mode with the two shutters.
  • the stereoscopic image viewing method of the present invention includes: In a display system, three or more images having different parallax constituting a stereoscopic image are displayed in a time-division multiplexed manner, and the display image is displayed via two shutters that switch between a light transmitting state and a light blocking state.
  • 3D video appreciation method Receiving a control signal indicating the switching timing of the three or more images from the display system; When a display mode is specified from a plurality of display modes that specify a plurality of stereoscopic images having different degrees of stereo by combining two images out of the three or more images, 2 corresponding to the specified display mode.
  • the switching timing of two images is specified based on the control signal, and the opening and closing of the two shutters are independently controlled at the switching timing of the specified images.
  • Another stereoscopic image viewing method of the present invention is as follows: In the display system, three or more videos having different parallax constituting the first stereoscopic video are time-division multiplexed and displayed with the first polarization, and the content is partially different from the first stereoscopic video. Three or more images having different parallax composing two-dimensional images are time-division multiplexed and displayed with a second polarized light having a polarization component different from the first polarized light, and these displayed images are transmitted with light.
  • a stereoscopic image viewing method for observing through two shutters for switching between a state and a state of blocking light, Receiving a control signal indicating a switching timing of each image displayed in the first and second polarizations from the display system; For each of the first and second stereoscopic images, a plurality of display modes that define a plurality of stereoscopic images having different degrees of stereo by a combination of two images of the three or more images are set.
  • the switching timing of two videos corresponding to the designated display mode is specified based on the control signal, respectively, and at the switching timing of each specified video,
  • the two shutters are independently controlled to open and close, and the polarization components of polarized light used to display the two images corresponding to the designated display mode are selected by the two shutters.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video display device described in Japanese Patent Laid-Open No. 9-18894.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a state of a stereoscopic image display control device described in Japanese Patent Laid-Open No. 2001-296501.
  • FIG. 10 is a block diagram showing another state of the stereoscopic image display control apparatus described in Japanese Patent Laid-Open No. 2001-296501.
  • It is a block diagram which shows the structure of the three-dimensional-video appreciation system which is the 1st Embodiment of this invention.
  • It is a block diagram which shows the structure of the control means in the three-dimensional-video appreciation system of the 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the stereoscopic video viewing system according to the first embodiment of the present invention.
  • each observer appropriately selects a display mode suitable for himself from three display modes of normal stereoscopic display, stereoscopic display with reduced stereoscopicity, and two-dimensional image display.
  • you can enjoy easy-to-see stereoscopic images that are less likely to cause visual fatigue.
  • the stereoscopic video viewing system 1 includes a display system 2 and an optical shutter 3.
  • the display system 2 includes a control unit 4 and a display unit 5.
  • the optical shutter 3 includes a shutter unit 6 and an input unit 7.
  • the control means 4 generates a stereoscopic video signal by time-division-multiplexing the video signals of the right-eye video R and the left-eye video L1, which constitute the stereoscopic video, and the left-eye video L2 with reduced stereoscopicity.
  • a stereoscopic video signal is sent to the display means 5.
  • the control means 4 sends a control signal indicating switching of video frames to the shutter means 6.
  • the display means 5 displays the right-eye video R, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 with reduced stereoscopicity in time series from the input stereoscopic video signal.
  • the shutter means 6 is, for example, a liquid crystal light shutter, and is composed of a right eye liquid crystal light shutter and a left eye liquid crystal light shutter that constitute stereoscopic glasses.
  • the right-eye and left-eye liquid crystal light shutters can be controlled to open and close independently.
  • the input unit 7 can select a display mode, and supplies a signal indicating the display mode selected by the observer to the shutter unit 6.
  • the shutter means 6 determines the opening / closing timings of the liquid crystal optical shutters for the right eye and the left eye based on the control signal from the control means 4 in accordance with the display mode selected by the observer using the input means 7. Controls the opening and closing of the optical shutter.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a specific configuration of the control means 4.
  • the control means 4 includes three video reproduction devices 21, 22, 23, a control circuit 24, a memory 25, and a synthesis circuit 26.
  • the video playback device 21 plays back the medium on which the right-eye video R is recorded.
  • the video playback device 22 plays back the medium on which the left-eye video L1 is recorded.
  • the video playback device 23 plays back the medium on which the left-eye video L ⁇ b> 2 with the reduced stereoscopic degree is recorded.
  • a synchronization signal is supplied from the control circuit 24 to each of the video reproduction devices 21, 22, and 23.
  • each frame of each medium is reproduced in synchronization based on the synchronization signal from the control circuit 24.
  • Video signals reproduced in synchronization with each of the video reproduction devices 21, 22, and 23 are output to the memory 25.
  • the first and second cameras arranged at the interval between the human eyes and the middle position between these cameras are arranged.
  • a third camera is used.
  • the first and second cameras shoot the right-eye video R and the left-eye video L1, respectively, and simultaneously, the third camera shoots the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed.
  • Images from the first to third cameras are recorded as they are, or edited and processed on a medium, for example, a magnetic tape.
  • a medium on which the right-eye video R, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 are recorded is obtained.
  • a recording medium a DVD, a hard disk, or the like can be used in addition to a magnetic tape.
  • the video playback devices 21, 22, and 23 may be installed in different places.
  • the right-eye video R, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 are respectively supplied from the video playback devices 21, 22, and 23 to the memory 25 via the network.
  • the video output signals from the first to third cameras controlled in synchronization can be directly sent to the memory.
  • Each image data of the right-eye video R, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed is stored in the memory 25 in units of frames. Reading of image data from the memory 25 is controlled by the control circuit 24. In the memory 25, each stored image data is sequentially read out at a frequency three times that of the synchronization signal. Each image data read from the memory 25 is supplied to the synthesis circuit 26.
  • the operation of the synthesis circuit 26 is controlled by the control circuit 24.
  • the synthesizing circuit 26 time-multiplexes each image data sequentially read from the memory 25 at a frequency three times that of the synchronization signal. That is, the synthesizing circuit 26 synthesizes each signal of the right-eye video R, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed in time series at a triple frequency. Is generated.
  • the control circuit 24 At the time of generating the stereoscopic video signal by the synthesis circuit 26, the control circuit 24 generates a control signal synchronized with the generated stereoscopic video signal.
  • the display system 2 may be configured to record the stereoscopic video signal generated by the synthesis circuit 26 on a recording medium and reproduce the recording medium when necessary.
  • the control signal is generated from a synchronization signal synchronized with the stereoscopic video signal obtained by reproducing the recording medium.
  • FIG. 5 is a diagram showing a specific configuration of the display means 5 and the optical shutter 3.
  • the display means 5 shown in FIG. 5 includes a projector 31 and a screen 32.
  • the projector 31 receives the stereoscopic video signal sent from the control means 4 as an input, and screens the right-eye video R, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 with suppressed stereoscopicity in time series 32. Project to.
  • the observer views a stereoscopic image through the optical shutter 3 shown in FIG.
  • the optical shutter 3 includes a shutter means 6 including a right eye light shutter 42, a left eye light shutter 43, and an optical shutter drive circuit 44, and an input means 7 for selecting a display mode.
  • the optical shutter 3 is the stereoscopic glasses 41 having the shape of glasses.
  • the right-eye light shutter 42 and the left-eye light shutter 43 are liquid crystal light shutters.
  • a cell is formed by two glass substrates on which transparent electrodes are formed, and liquid crystal is injected into a gap between the light entrance and exit surfaces.
  • a polarizing plate is attached.
  • Each of the right eye light shutter 42 and the left eye light shutter 43 operates to transmit light when no voltage is applied to the transparent electrode, and to shield light when a voltage is applied to the transparent electrode.
  • the optical shutter drive circuit 44 determines the opening / closing timing based on the control signal sent from the control means 4 according to the display mode selected by the observer using the input means 7, and opens / closes the right eye light shutter 42 and the left eye light shutter 43. Are controlled independently.
  • the supply of the control signal to the optical shutter drive circuit 44 may be performed by wired communication, or may be performed by infrared communication or wireless communication.
  • the input means 7 and the optical shutter drive circuit 44 may not be built in the stereoscopic glasses 41 but may be provided as separate units.
  • the input means 7 and the optical shutter drive circuit 44 are attached to the backrest portion of the front seat, and a signal for driving the liquid crystal optical shutter is supplied from the optical shutter drive circuit 44 to the stereoscopic glasses 41. I do not care.
  • FIG. 6 is a timing chart showing the relationship between the display image displayed on the display means 5, the control signal, and the state of the optical shutter of the stereoscopic glasses 41 in each display mode.
  • the display video is a display of the right-eye video R, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed at a repetition frequency of 60 Hz. That is, the video of each frame is switched and displayed at a frequency of 180 Hz.
  • the control signal is, for example, a signal set so as to be at a high level only when the right-eye video R is displayed.
  • the left-eye video L1 and the left-eye for which the stereoscopic degree is suppressed are based on this signal.
  • the display timing of the video L2 can be specified.
  • the control signal is not limited to the signal shown in FIG. 6 and may be any signal as long as the switching timing of each video frame can be specified.
  • normal stereoscopic display For those who are good at stereoscopic vision and those who are used to it, select normal stereoscopic display as the display mode.
  • the optical shutter opens the right eye light shutter 42 when the right eye image R is displayed based on the control signal, and the left eye light when the left eye image L1 is displayed. Control is performed to open the shutter 43. Since the observer sees the right-eye video R and the left-eye video L1 with the left and right eyes, respectively, the viewer can appreciate a normal video with a stereoscopic effect.
  • a person who is not good at stereoscopic vision or a person who is not accustomed to the stereoscopic vision selects a stereoscopic display in which the stereoscopic degree is suppressed.
  • the optical shutter opens the right eye light shutter 42 when the right eye video R is displayed based on the control signal, and the left eye video L2 with reduced stereoscopic degree is displayed. Control is performed to open the left eye light shutter 43 when is displayed. Since the observer sees the right-eye video R and the left-eye video L2 with the left and right eyes, respectively, the viewer can appreciate the video with reduced three-dimensionality.
  • a person who has difficulty in stereoscopic viewing or a person who is aware of visual fatigue selects a two-dimensional image display.
  • the optical shutter controls the right eye and the left eye light shutter to be opened simultaneously when the right eye image R is displayed based on the control signal. Since the observer sees the same right-eye video R without parallax with the left and right eyes, he / she views the video in the same manner as when viewing a normal two-dimensional image. In this case, fatigue due to binocular fusion stereoscopic vision does not occur.
  • FIG. 6 there is a display mode in which one of the right eye shutter and the left eye light shutter is always closed and the other light shutter is opened when, for example, the right-eye video R is displayed. It may be provided. Observing video with one eye makes it difficult to perceive that the screen is flat, and depth cues other than binocular parallax, such as motion of the video, perspective, and shadows, can provide a sense of depth. Even people who are difficult to view stereoscopically can view images with a stereoscopic effect. This method works particularly effectively for large screen images such as movies.
  • the observers with individual differences in stereoscopic vision ability, observers with different ages, and seat positions Different viewers can individually set the stereoscopic level of the stereoscopic image on the spot, so that visual fatigue is less likely to occur, and stereoscopic images that take into account a universal design that allows more people to view stereoscopic images that are easy to see. An appreciation system is obtained.
  • the display image includes four images of a right-eye image R, a left-eye image L1, a left-eye image L2 in which the stereoscopic degree is suppressed, and a left-eye image L3 in which the stereoscopic degree is enhanced at 60 Hz.
  • the image is displayed at a repetition frequency, and the image of each frame is switched and displayed at a frequency of 240 Hz.
  • the display mode includes four display modes: a normal stereoscopic display, a stereoscopic display in which the stereoscopic degree is suppressed, a stereoscopic display in which the stereoscopic degree is emphasized, and a two-dimensional image display.
  • the operation control of the stereoscopic glasses 41 may be performed by controlling the opening / closing according to the display mode. The same applies when using five or more videos.
  • the stereoscopic video has been described using a stereoscopic video shot by a camera, but a similar stereoscopic video viewing system can be obtained using a stereoscopic video created using computer graphic technology.
  • a direct view type display device such as a liquid crystal television or a plasma television may be used.
  • the control signal sent from the control means 4 to the optical shutter 4 may be sent to the shutter means 6 via the display means 5.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the control means 4 in the stereoscopic video viewing system that is the second embodiment of the present invention.
  • the stereoscopic video viewing system of this embodiment uses a stereoscopic video generation device 27 instead of the three video playback devices 21, 22, and 23, and is different from the first embodiment in this respect.
  • the stereoscopic video generation device 27 is a device that generates a plurality of stereoscopic videos from fewer videos, instead of using the videos captured by the three cameras described above.
  • the stereoscopic video generation device 27 generates, for example, a technique for generating a plurality of stereoscopic videos with different stereoscopic degrees from a moving two-dimensional video, or a plurality of stereoscopic videos with different stereoscopic degrees from two-dimensional image data and a depth map.
  • the right-eye video R using existing techniques such as a technique and a technique for interpolating or extrapolating an intermediate image from a set of three-dimensional images to generate a plurality of three-dimensional images having different three-dimensionality.
  • the left-eye video L1 and the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed are generated in real time. These images may be used as the image source of the control means 4.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained by using content that does not include the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed or content that includes only the two-dimensional video that does not include the stereoscopic video. .
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video viewing system according to the third embodiment of the present invention.
  • the display 8 includes a display system 2 including a control unit 4 and a display unit 5, and an optical shutter 3 including a shutter unit 6 and an input unit 7.
  • the display means 5 includes an optical shutter 8.
  • the control means 4 synchronizes and reproduces the video signal of the right-eye video R and the left-eye video L1 constituting the stereoscopic video, and the left-eye video L2 with further reduced stereoscopic degree, and displays the video signal. Send to 5.
  • the control unit 4 sends a control signal indicating switching of the video frame to the shutter unit 6 and the optical shutter 8.
  • the configuration and operation of the optical shutter 3 are the same as those in the first embodiment.
  • the stereoscopic video generation device (three or more video reproduction devices) described in the first embodiment and the stereoscopic video described in the second embodiment.
  • a video generation device can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram showing a specific configuration of the display means 5.
  • the display means 5 shown in FIG. 9 includes three projectors 33, 34, and 35, a screen 32, and an optical shutter 8.
  • the optical shutter 8 includes a first optical shutter 36, a second optical shutter 37, and a third optical shutter 38. These optical shutters 36, 37, and 38 are arranged at the light emission positions of the three projectors 33, 34, and 35, respectively.
  • the three projectors 33, 34, and 35 receive the video signal sent from the control means 4 as input, and the right-eye video R, the left-eye video L 1, and the left-eye video L 2 with reduced stereoscopicity. Projecting toward the screen 32 in time series.
  • the opening and closing of the first optical shutter 36, the second optical shutter 37, and the third optical shutter 38 are controlled by a control signal from the control means 4. Specifically, as shown in the timing chart of FIG. 6, there is a video in which the right-eye video R, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 with reduced stereoscopicity are switched at a frequency of 180 Hz.
  • the opening / closing timing and period of each of the optical shutters 36, 37, and 38 are controlled so as to be projected onto the screen 32. As a result, the image projected on the screen 32 is the same as that in the first embodiment.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained even if the projector does not switch and display the video at high speed.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video viewing system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the observer sets two modes, with subtitles and without subtitles, for each of the three display modes: normal stereoscopic display, stereoscopic display with reduced stereoscopicity, and two-dimensional image display.
  • normal stereoscopic display stereoscopic display with reduced stereoscopicity
  • two-dimensional image display By selecting and viewing a display mode suitable for the user from among the six display modes, each observer can view a stereoscopic image that is less likely to cause visual fatigue and is easy to view.
  • the 10 includes a display system 2 including a control unit 4 and a display unit 5, and an optical shutter 3 including a shutter unit 6 and an input unit 7.
  • the control unit 4 includes a stereoscopic video generation unit.
  • the stereoscopic video generation means time-division-multiplexes each video signal of the right-eye video R1 and the left-eye video L1 constituting the stereoscopic video without subtitles and the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed to generate a stereoscopic video signal.
  • a right-eye video R2 and a left-eye video L3 that constitute a stereoscopic video with subtitles and a left-eye video L4 with reduced stereoscopicity are time-division multiplexed to generate a stereoscopic video signal.
  • the control unit 4 sends the generated stereoscopic video signal to the display unit 5.
  • the control means 4 sends a control signal indicating switching of video frames to the shutter means 6.
  • the display means 5 switches the right-eye video R1, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed, which are videos without captions included in the input stereoscopic video signal, in time series.
  • the right-eye video R2, the left-eye video L3, and the left-eye video L4 with reduced stereoscopicity, which are subtitled videos included in the input stereoscopic video signal are displayed in time series.
  • the video without captions and the video with captions are combined and displayed such that the polarization directions of the projection light in the display are orthogonal to each other.
  • the shutter means 6 includes, for example, a polarization switch for selecting polarized light on the front surface of the liquid crystal optical shutter, and the right and left optical shutters constituting the stereoscopic glasses can be controlled to open and close independently, and the polarization of the polarized light can be controlled. Selection is possible.
  • the shutter unit 6 switches the polarized light to be selected according to the display mode selected by the observer using the input unit 7, further determines the opening / closing timing based on the control signal, and controls the opening / closing of the right-eye and left-eye optical shutters.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a specific configuration of the control means 4 in the fourth embodiment.
  • the control means 4 (stereoscopic image generation means) shown in FIG. 11 includes six video reproduction devices 21, 22, 23, 28, 29, 30, a control circuit 24, a memory 25, and a composition circuit 26.
  • the control circuit 4 includes six video reproduction devices 21, 22, 23, 28, 29, 30, a control circuit 24, a memory 25, and a composition circuit 26.
  • the video playback device 21 plays back the medium on which the right-eye video R1 without subtitles is recorded.
  • the video playback device 22 plays back the medium on which the left-eye video L1 without subtitles is recorded.
  • the video playback device 23 plays back the medium on which the subtitle-free left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed is recorded.
  • the video playback device 28 plays back the medium on which the right-eye video R2 with subtitles is recorded.
  • the video playback device 29 plays back the medium on which the left-eye video L3 with subtitles is recorded.
  • the video playback device 29 plays back the medium on which the subtitled left-eye video L4 in which the stereoscopic degree is suppressed is recorded.
  • Each image data of the right-eye video R1, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed is stored in the memory 25 in units of frames.
  • Each image data stored in the memory 25 is read out by the control circuit 24 at a frequency three times that of the synchronization signal.
  • the image data read from the memory 25 is time-multiplexed by the synthesis circuit 26.
  • the image data of the right-eye video R2, the left-eye video L3, and the left-eye video L4 with reduced stereoscopicity, which are subtitled videos are also stored in the memory 25 in units of frames.
  • Each image data stored in the memory 25 is read out by the control circuit 24 at a frequency three times that of the synchronization signal.
  • the image data read from the memory 25 is time-multiplexed by the synthesis circuit 26.
  • the synthesis circuit 26 synthesizes each signal of the right-eye video R1, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 in which the stereoscopic degree is suppressed in time series at a frequency three times that of the synchronization signal.
  • the control circuit 24 generates a control signal synchronized with the generated stereoscopic video signal.
  • the two generated stereoscopic video signals may be recorded on a recording medium and reproduced when necessary.
  • the control signal is generated from the synchronization signal at the time of reproduction.
  • control unit 4 can be applied to the stereoscopic image generation apparatus that generates a plurality of stereoscopic images having different stereoscopic degrees from fewer images in the second embodiment.
  • the stereoscopic video generation means generates three or more videos having different parallaxes from video data smaller than the number of these videos for each of the video without captions and the video with captions.
  • FIG. 12 is a diagram showing a specific configuration of the display means 5 and the optical shutter 3.
  • the display means 5 shown in FIG. 12 includes two projectors 51 and 52, a screen 32, and a polarizing plate 9.
  • the polarizing plate 9 includes a vertical polarizing plate 53 and a horizontal polarizing plate 54.
  • the vertical polarizing plate 53 and the horizontal polarizing plate 54 are disposed at the light emission positions of the two projectors 51 and 52, respectively.
  • the projector 51 receives the stereoscopic video signal without caption sent from the control means 2
  • the projector 52 receives the stereoscopic video signal with caption sent from the control means 2.
  • the projector 51 projects the right-eye video R1, the left-eye video L1, and the left-eye video L2 with reduced stereoscopic degree toward the screen 32 in a time series based on the stereoscopic video signal without captions.
  • the polarization direction of the projection light at this time is a vertical direction by the vertical polarizing plate 53.
  • the projector 52 projects the right-eye video R2, the left-eye video L3, and the left-eye video L4 with reduced stereoscopic degree toward the screen 32 in a time series based on the stereoscopic video signal with captions. .
  • the polarization direction of the projection light at this time is horizontal due to the horizontal polarizing plate 54.
  • the polarization direction of the stereoscopic video without captions projected from the projector 51 onto the screen 32 and the polarization direction of the stereoscopic video with captions projected from the projector 52 onto the screen 32 are orthogonal to each other.
  • the observer views a stereoscopic image through the optical shutter 3 shown in FIG.
  • the optical shutter 3 includes a shutter unit 6 including a right eye light shutter 45, a left eye light shutter 46, and an optical shutter drive circuit 47, and an input unit 7 for selecting a display mode.
  • the optical shutter 3 is a stereoscopic glasses 41 in the shape of glasses.
  • Each of the right eye light shutter 45 and the left eye light shutter 46 includes a polarization switch for selecting polarization on the front surface of the liquid crystal light shutter.
  • the liquid crystal light shutter is configured by forming a cell with two glass substrates on which transparent electrodes are formed, and attaching a polarizing plate to a light incident / exit surface of a liquid crystal cell in which liquid crystal is injected into a gap.
  • the liquid crystal optical shutter transmits light when no voltage is applied to the transparent electrode, and operates so as to shield light when a voltage is applied to the transparent electrode.
  • the polarization switch has a configuration in which the polarizing plate of the liquid crystal optical shutter is not attached. When no voltage is applied to the transparent electrode, the polarization direction of the incident light is rotated by 90 degrees and transmitted, and the voltage is applied to the transparent electrode. When is applied, it operates to transmit the incident light without changing the polarization direction.
  • the optical shutter drive circuit 47 selects the polarized light to be transmitted according to the display mode selected by the observer using the input unit 7, determines the opening / closing timing based on the control signal sent from the control unit 4, and the right eye shutter. 45 and the left-eye shutter 46 are controlled independently.
  • FIG. 13A, 13B, and 13C are diagrams for explaining the configuration and operation of optical shutters used as the right eye light shutter 45 and the left eye light shutter 46.
  • FIG. 13A, 13B, and 13C are diagrams for explaining the configuration and operation of optical shutters used as the right eye light shutter 45 and the left eye light shutter 46.
  • a liquid crystal cell 64, a polarizing plate 62, a liquid crystal cell 61, and a polarizing plate 63 are sequentially arranged, and light enters from the liquid crystal cell 64 side.
  • a transparent electrode and a drive circuit for applying a voltage to the liquid crystal are omitted.
  • the liquid crystal cell 64 functions as a polarization switch.
  • the polarizing plate 62, the liquid crystal cell 61, and the polarizing plate 63 function as a liquid crystal light shutter.
  • This optical shutter switches between three states: a state that transmits P-polarized light and blocks S-polarized light, a state that blocks P-polarized light and transmits S-polarized light, and a state that blocks both P-polarized light and S-polarized light. Can do.
  • FIG. 13A schematically shows a state where P-polarized light is transmitted and S-polarized light is blocked.
  • FIG. 13B schematically shows a state where P-polarized light is blocked and S-polarized light is transmitted.
  • FIG. 13C schematically shows a state where both P-polarized light and S-polarized light are blocked.
  • the liquid crystal cells 61 and 64 rotate the polarization direction of the incident light by 90 degrees and transmit it.
  • the polarization of the incident light is applied. Operates to pass through without changing direction.
  • the polarizing plate 62 is disposed so as to transmit vertically polarized light
  • the polarizing plate 63 is disposed so as to transmit horizontally polarized light.
  • a voltage is applied to the liquid crystal cell 64, and no voltage is applied to the liquid crystal cell 61. Since the P-polarized light is transmitted through the liquid crystal cell 64 while maintaining its polarization state, the light from the liquid crystal cell 64 is transmitted through the polarizing plate 62. The light transmitted through the polarizing plate 62 is rotated by 90 degrees in the polarization direction in the liquid crystal cell 61 and is transmitted through the polarizing plate 63. On the other hand, S-polarized light also passes through the liquid crystal cell 64 while maintaining its polarization state, but the light from the liquid crystal cell 64 passes through the polarizing plate 62 because its polarization direction is orthogonal to the vertical direction. Cannot be blocked by the polarizing plate 62. Therefore, the optical shutter is in a state of transmitting P-polarized light and blocking S-polarized light.
  • the driving timing of the liquid crystal optical shutter for the display image in each display mode is the same as the driving timing based on the timing chart shown in FIG. That is, in the right eye light shutter 45 and the left eye light shutter 46, whether to view the image from the projector 51 or the image from the projector 52 by the polarization switch, in other words, whether to view a 3D image without subtitles or a 3D image with subtitles. Whether to watch the video is selected. At the same time, with the right eye light shutter 45 and the left eye light shutter 46, the timing at which the image is viewed by the liquid crystal light shutter, in other words, whether to view normal stereoscopic display or stereoscopic display with reduced stereoscopic degree, is two-dimensional. Whether to view the image display is selected.
  • the observer can select two modes, with subtitles and without subtitles, for each of the three display modes: normal stereoscopic display, stereoscopic display with reduced stereoscopicity, and two-dimensional image display.
  • a display mode suitable for oneself can be selected from a total of six display modes.
  • the subtitles in the native language for the foreign movie may be displayed, or the content and audio information of the conversation of the domestic movie may be displayed in the native language subtitles for the hearing impaired.
  • the observer can select two modes, with subtitles and without subtitles, for each of the three display modes of normal three-dimensional display, three-dimensional display with reduced stereoscopic degree, and two-dimensional image display.
  • 3D video viewing system with universal design that allows users to select and view the display mode suitable for them from a total of 6 display modes. Is obtained.
  • the content displayed by the projector 52 is not limited to caption display.
  • three-dimensional images with different degrees of stereo may be further increased and displayed.
  • the following display can also be performed as observation conditions other than subtitles and stereoscopicity.
  • a video scene in which a video scene with a rapid movement is replaced with a video scene with a reduced movement speed is displayed.
  • a video that has a light-stimulating video scene such as a flashing light, a sudden cut-change, or a stripe or swirl pattern with high brightness is replaced with another video scene.
  • each display device (a projector that displays video without captions and a projector that displays video with captions) that configures the display unit 5 is configured to block the state of transmitting the displayed video and the displayed video. You may provide the shutter which switches a state. In this case, the same effect as the first embodiment can be obtained even if the projector does not switch and display the video at a high speed as described in the third embodiment.
  • the control means 4 controls the video playback apparatuses as shown in FIG. 11 in synchronization, so that three or more of the three-dimensional video are formed for each of the video without caption and the video with caption. Generate or output a video signal.
  • the control means 4 stereoscopic image generating means
  • the stereoscopic image generating apparatus that generates a plurality of stereoscopic images having different stereoscopic degrees from fewer images in the second embodiment can be applied.
  • the stereoscopic video generation means generates three or more videos having different parallaxes from video data smaller than the number of these videos for each of the video without captions and the video with captions.
  • the stereoscopic video viewing system of each embodiment described above is an example of the present invention, and the configuration thereof can be changed as appropriate without departing from the spirit of the invention.
  • the configurations described in the embodiments may be combined.
  • a plurality of optical shutters including an input unit, a shutter unit, and a shutter drive circuit may be provided, and a control signal from the display unit may be supplied to each optical shutter.
  • a stereoscopic video viewing system displays three or more videos having different parallax that constitute a stereoscopic video in a time-division multiplexed manner and outputs a control signal indicating the timing of switching of each video.
  • An input means for designating an arbitrary display mode from a plurality of display modes in which a plurality of stereoscopic images having different stereoscopic degrees are defined by a combination of two of the three or more images.
  • two shutters for switching between a light transmitting state and a light blocking state and two video switching timings corresponding to the display mode designated by the input means are specified,
  • a shutter driving circuit that independently controls the opening and closing of the two shutters at the switching timing of each specified video.
  • stereoscopic image viewing system three or more images with different parallax are displayed in a time-division multiplexed manner, and each shutter is opened and closed at the switching timing of two images corresponding to the display mode specified by the observer. Is controlled, and a stereoscopic image including these two images is provided to the observer. That is, the observer can designate a stereoscopic image having a desired stereoscopic degree from among stereoscopic images having different stereoscopic degrees by designating the display mode. Therefore, when a large number of spectators watch the same 3D image at the same time as in a 3D movie, each observer can set the viewing conditions for the 3D image by specifying the display mode and suppress visual fatigue. can do. This makes it possible to simultaneously provide a large number of spectators with the same 3D image at the same time and provide a 3D image adapted to the degree of stereoscopic vision with individual differences to reduce visual fatigue. .
  • the input unit can designate another display mode for performing two-dimensional display, and the shutter drive circuit can select the other display mode using the input unit.
  • the switching timing of one of the three or more videos is specified based on the control signal, and the opening and closing of the two shutters are simultaneously controlled at the specified switching timing. Also good.
  • the input means can designate other display modes, and when the shutter drive circuit designates the other display modes by the input means, the three or more video images can be specified.
  • the switching timing of one of the images may be specified based on the control signal, and the opening and closing of one of the two shutters may be controlled at the specified switching timing, and the other shutter may be closed.
  • the display system may include a control unit that outputs a stereoscopic video signal obtained by time-division multiplexing the three or more videos, and a display unit that displays a video based on the stereoscopic video signal.
  • the control means may include a stereoscopic video generation means for generating a stereoscopic video signal by time-division multiplexing three or more video signals having different parallax constituting the stereoscopic video.
  • the stereoscopic video generation means may have three or more video playback devices, and generate the stereoscopic video signal by synchronously controlling these video playback devices. Further, the stereoscopic video generation means may generate the three or more videos from video data smaller than the number of these videos.
  • the display system outputs three or more video signals having different parallax constituting a stereoscopic video, and outputs a control signal indicating a timing of switching frames in each video signal; and the control unit Three or more display devices that respectively display images based on each of the image signals, and a state that is provided in each of the three or more display devices and that transmits the displayed image in accordance with a control signal from the control means; You may have several shutters which switch the state which interrupts
  • control means may have three or more video playback devices, and the video playback devices may be synchronously controlled to output the three or more video signals.
  • control means may generate the three or more videos from video data smaller than the number of these videos.
  • the 3D video viewing system time-division-multiplexes three or more videos having different parallax that constitute the first 3D video and displays them in the first polarized light.
  • Three or more videos with different parallax that make up a second stereoscopic video that is partly different from the stereoscopic video are time-division multiplexed and displayed in a second polarization that has a polarization component different from the first polarization.
  • a plurality of display systems that output a control signal indicating the switching timing of each image displayed in the first and second polarizations, and a plurality of different stereoscopic degrees for each of the first and second stereoscopic images.
  • a plurality of display modes are set, and input means for designating an arbitrary display mode from these display modes is transmitted.
  • the polarization component of light can be selected, two shutters for switching between a light transmitting state and a light blocking state, and two video switching timings corresponding to the display mode specified by the input unit, respectively.
  • the switching of the two shutters is independently controlled at the switching timing of the specified images, and the polarization of the polarization used for displaying the two images corresponding to the designated display mode
  • a shutter driving circuit for selecting a component by the two shutters;
  • the observer can designate a stereoscopic image having a desired stereoscopic degree from among stereoscopic images having different stereoscopic degrees with respect to the first or second stereoscopic image by designating the display mode.
  • the first and second stereoscopic videos correspond to the stereoscopic video with captions and the stereoscopic video without captions in the fourth embodiment.
  • the subtitles may be data information in digital broadcasting (including information indicating program contents and information such as a synopsis).
  • the input unit can designate another display mode for performing two-dimensional display for each of the first and second stereoscopic videos.
  • the shutter drive circuit when the other display mode is designated by the input means for the first stereoscopic video, one of the three or more videos constituting the first stereoscopic video.
  • the switching timing of two images is specified based on the control signal, and the opening and closing of the two shutters are controlled simultaneously at the specified switching timing, and the polarization component of the first polarization is controlled by the two shutters.
  • the other display mode is designated by the input means for the second stereoscopic video, the three or more of the three stereoscopic videos constituting the second stereoscopic video are selected.
  • the switching timing of one of the images is specified based on the control signal, and the opening and closing of the two shutters are simultaneously controlled at the specified switching timing, and the polarization component of the second polarization is determined.
  • the two shutters may be selected.
  • the input means can designate another display mode for each of the first and second stereoscopic images
  • the shutter drive circuit can input the input means for the first stereoscopic video.
  • the switching timing of one of the three or more videos constituting the first stereoscopic video is specified based on the control signal, At the specified switching timing, the opening and closing of one of the two shutters is controlled, the polarization component of the first polarization is selected by the one shutter, the other shutter is closed, and the second stereoscopic image
  • the other display mode is designated by the input means, the switching timing of one of the three or more images constituting the second stereoscopic image is changed. Based on the control signal, control opening / closing of one of the two shutters at the specified switching timing, and causing the one shutter to select the polarization component of the second polarization, The other shutter may be closed.
  • the display system time-divides a first stereoscopic video signal obtained by time-division multiplexing three or more videos constituting the first stereoscopic video and three or more videos constituting the second stereoscopic video.
  • control means generates a first stereoscopic video signal by time-division multiplexing three or more video signals having different parallax that constitute the first stereoscopic video, and constitutes the second stereoscopic video.
  • a stereoscopic video generation means for generating a second stereoscopic video signal by time-division multiplexing three or more video signals having different parallaxes.
  • the three-dimensional video generation means has three or more first video playback devices and three or more second video playback devices, and controls the three or more first video playback devices synchronously. Then, the first stereoscopic video signal may be generated, and the second stereoscopic video signal may be generated by synchronously controlling the three or more second video reproduction devices.
  • the stereoscopic video generation means generates three or more videos having different parallax that constitute the first stereoscopic video from video data that is less than the number of these videos, and the parallax that constitutes the second stereoscopic video. Three or more videos having different numbers may be generated from video data smaller than the number of these videos.
  • the display system outputs three or more video signals constituting the first stereoscopic video and three or more video signals constituting the second stereoscopic video, respectively, and includes a frame of each video signal.
  • Control means for outputting a control signal indicating switching timing, and three or more for displaying images based on three or more video signals constituting the first stereoscopic video from the control means, respectively, with the first polarization
  • the first display device and three or more second display devices that respectively display images based on three or more video signals constituting the second stereoscopic video from the control means with the second polarization.
  • the control means includes three or more first video playback devices and three or more second video playback devices, and controls the three or more first video playback devices in synchronization with each other. Output three or more video signals constituting one stereoscopic video, and synchronously control the three or more second video playback devices to output three or more video signals constituting the second stereoscopic video May be.
  • control means generates three or more videos constituting the first stereoscopic video from video data less than the number of the videos, and generates three or more videos constituting the second stereoscopic video. Alternatively, it may be generated from video data smaller than the number of these videos.
  • a plurality of optical shutters including the input means, the two shutters, and the shutter driving circuit may be provided, and a control signal from the display system may be supplied to each optical shutter.
  • three or more videos with different parallax are displayed in a time-division multiplexed manner, and each shutter is opened and closed at the switching timing of two videos corresponding to the display mode specified by the observer. Controlled, a three-dimensional image composed of these two images is provided to the observer. That is, the observer can designate a stereoscopic image having a desired stereoscopic degree from among stereoscopic images having different stereoscopic degrees by specifying the display mode. Therefore, when a large number of spectators watch the same 3D image at the same time as in a 3D movie, each observer can set the viewing conditions for the 3D image by specifying the display mode and suppress visual fatigue. can do. This makes it possible to simultaneously provide a large number of spectators with the same 3D image at the same time and provide a 3D image adapted to the degree of stereoscopic vision with individual differences to reduce visual fatigue. .

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Abstract

 立体映像鑑賞システム(1)は、視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して表示するとともに、各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システム(2)と、立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段(7)と、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、入力手段(7)にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで各シャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するシャッタ駆動回路を有する。

Description

立体映像鑑賞システム、表示システム、光シャッタおよび立体映像鑑賞方法
 本発明は、少なくとも1台のディスプレイに複数の映像を時分割表示し、複数の観察者が各々所望の映像を選択して観察することができる立体映像鑑賞システムに関する。
 視差を有する右眼用映像と左眼用映像をそれぞれ観察者の左右の眼に見せることによって、立体感のある映像を提供する立体映像システムがある。特に、大型のスクリーンに映像を投影する立体映画は、臨場感溢れる映像で観客を楽しませることができる。
 しかし、両眼融合立体視に基づく立体表示においては、観察者に視覚疲労を生じさせることが知られている(非特許文献1)。また、立体映画の場合、右眼用映像と左眼用映像が重畳された2重映像がスクリーン上に表示されるため、立体メガネをはずすと、2重映像を観察することになる。2重映像の観察は、観察者の疲労を増大させる。このため、観察者が、両眼融合立体視による視覚疲労が生じた際に、立体メガネをはずして疲労の回復を図ることは困難である。
 ただし、全ての場合において視覚疲労が生じるわけでない。立体映像の内容によって視覚疲労の度合いは異なる。また、立体視が得意な人や慣れている人は、視覚疲労を生じ難いが、立体視が苦手な人や不慣れの人は著しく視覚疲労を生じる。このように、視覚疲労の度合いは、観察者の立体視能力によって異なり、個人差もある。
 そこで、観察者の視覚機能の低下を検知し、検知された視覚機能の低下量から推定された疲労度に応じて、立体映像の立体度を調整する立体映像表示装置が特許文献1に開示されている。図1は、特許文献1の立体映像表示装置の構成を示すブロック図である。
 図1を参照すると、立体映像表示装置は、立体TV102と、立体TV102に映出される立体映像を観賞するための液晶シャッターメガネ101を有する。液晶シャッターメガネ101は、EOG(眼球電位図)波形を検出するための電極103と、信号を増幅するためのアンプ104を備える。
 立体TV102は、輻輳検出部105、カウンタ106、疲労度演算部107、立体度調整部108および映像表示部109を有する。立体TV102では、液晶シャッターメガネ101から送られてくる右眼及び左眼についての電位差信号に基づいて、輻輳検出部105とカウンタ106によって両眼の疲労による輻輳機能の低下が検知される。疲労度演算部107が、その検知された輻輳機能の低下量に基づいて目の疲労度を推定する。そして、立体度調整部108が、その推定された疲労度に応じて立体度を調整し、映像表示部109が、その立体度の調整された映像に基づく立体映像を映出する。
 上記の立体映像表示装置によれば、観察者の視覚疲労度に応じて適切に立体度を設定することができる。
 また、観察者が疲労を生じ易い姿勢、例えば、顔を傾けて立体映像を見るような場合は、立体映像の表示を中断する立体画像表示制御装置が、特許文献2に開示されている。図2は、特許文献2の立体画像表示制御装置の構成を示すブロック図である。
 図2Aおよび図2Bに示すように、立体画像表示制御装置は、画像切替装置181、画像表示装置182、シャッターメガネ72、左シャッタ駆動装置183L、右シャッタ駆動装置183R、および駆動選択装置73を有する。
 画像切替装置181は、左目用画像1Lと右目用画像1Rを時分割で交互に切り替える。画像表示装置182は、画像切替装置181によって切り替えられた画像を表示する。シャッターメガネ72は、画像切替装置181に連動して、光を透過または遮光するシャッタ184L、184Rと、メガネの傾きを検出する傾きセンサ71を有する。
 左シャッタ駆動装置183Lは、シャッタ184Lを駆動する信号を生成する。右シャッタ駆動装置183Rは、シャッタ184Rを駆動する信号を生成する。駆動選択装置73は、傾きセンサ71の検出結果に基づいて、右シャッタ184Rを左シャッタ駆動装置183Lおよび右シャッタ駆動装置183Rのいずれに接続するかを決定する。
 上記の立体画像表示制御装置では、観察者70の左右の目の並び方向が水平方向と一致する場合で、画像表示装置182が右目用画像1Rを表示している場合には、左シャッタ184Lは光を遮断し、右シャッタ184Rは光を透過する。さらに、画像表示装置182が左目用画像1Lを表示している場合には、左シャッタ184Lは光を透過し、右シャッタ184Rは光を遮断する。このような制御によれば、観察者の左右の目には、それぞれ左目用または右目用の画像だけが入射することになるため、視差を持つ左右の画像を立体的に観察することができる。
 一方、観察者70の左右の目の並び方向と水平方向のなす角度が、所定の角度、たとえば20度を超える場合は、傾きセンサ71によってメガネの傾きが検出される。このメガネの傾き検出を受けて、駆動選択装置73が、右シャッタ184Rを左シャッタ駆動装置183Lに接続する。左右のシャッタ184L、184Rは、共に、画像表示装置182に左目用画像1Lが表示されているときだけ光を透過するので、観察者の左右の目70L、70Rには、左目用画像1Lだけが入射する。この状態は、立体画像ではない通常の2次元画像を観賞する状態と同じであり、両眼融合立体視による疲労は生じない。
 上記の立体画像表示制御装置によれば、観察者の顔が傾いたことを検出した場合は、立体画像の表示を中断して、通常の映像を観る場合と同じ状態で映像を鑑賞することができる。
 特許文献3には、平面モードと立体モードの切り替えが可能な立体映像再生装置が開示されている。この立体映像再生装置では、立体モードが設定された場合は、右映像と左映像が交互に表示され、平面モードが選択された場合には、右映像または左映像が表示される。
特開平9-18894号公報(図3) 特開2001-296501号公報(図38) 特開2000-13462号公報(図3)
映像メディア学会誌 Vol.57, No.9, pp.1187-1193
 上述したように、視覚疲労の度合いは、観察者の立体視能力によって異なり、個人差がある。また、例えば、映画館のように観客からスクリーンまでの距離が座席によって大きく異なる場合、座席によっては、立体映像の撮影条件と観客の観察条件のずれが大きくなる場合がある。この場合、観客は立体度に違和感を覚えることがある。さらに、体調によっても、観客の視覚疲労の度合いは異なってくる。このように、立体視能力は、個人によって一義的に定まっているものではなく、観察する環境によっても変動する。
 また、親子で立体映画を楽しむ場合は、視機能の発育段階にある子供に極端に立体度の大きな映像を見させないような配慮も必要となる。
 上記のようなことから、多数の観察者が同じ立体映像を鑑賞する場合、観察者毎に、立体視能力や疲労度に応じた立体度の調整を行う必要がある。
 しかし、特許文献1の立体映像表示装置は、立体TV102側で立体度を調整する構成であるため、観察者毎に、立体視能力や疲労度に応じた立体映像の立体度の調整を行うことはできない。
 特許文献2の立体画像表示制御装置においては、表示される立体映像の立体度は固定であるため、立体映像の表示から立体度を抑制した映像や2次元画像の表示に切り替えて視覚疲労の発生を抑制するといったことはできない。加えて、観察者毎に、立体視能力や疲労度に応じた立体映像の立体度の調整を行うこともできない。
 特許文献3に記載の立体映像再生装置においても、表示モードの切り替えを行うだけであり、観察者毎に、立体視能力や疲労度に応じた立体映像の立体度の調整を行うことはできない。
 以上のように、特許文献1から3に記載の装置においては、大勢の観客に同じ立体映像を同時に提供して楽しませることと、個人差がある立体視能力の度合いに適応した立体映像を提供して視覚疲労を軽減することを両立させることは困難であった。
 本発明の目的は、立体映画のように、大勢の観客が同時に同じ立体映像を鑑賞する場合に、観察者毎に、立体映像の観察条件を設定することができ、視覚疲労を抑制することができる、立体映像鑑賞システム、表示システム、光シャッタおよび立体映像鑑賞方法を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の立体映像鑑賞システムは、
 立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して表示するとともに、各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと、
 立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、
 光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、
 前記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するシャッタ駆動回路を有する。
 本発明の別の立体映像鑑賞システムは、
 第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して第1の偏光で表示し、前記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して、前記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示するとともに、前記第1および第2の偏光で表示された各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと、
 前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードが設定されており、これら表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、
 透過する光の偏光成分を選択可能であり、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、
 前記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するとともに、該指定表示モード対応する2つの映像の表示に用いた偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させるシャッタ駆動回路を有する。
 本発明の表示システムは、
 立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重した立体映像信号を出力するとともに、該立体映像信号のフレームの切り替わりを示す制御信号を出力する制御手段と、
 前記制御手段からの立体映像信号に基づく映像を表示する表示手段を有し、
 前記制御信号に基づき、前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより立体度が異なる複数の立体映像が外部装置へ提供される。
 本発明の別の表示システムは、
 第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重した第1の立体映像信号と前記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重した第2の立体映像信号をそれぞれ出力するとともに、各立体映像信号のフレームの切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する制御手段と、
 前記第1の立体映像信号に基づく映像を第1の偏光で表示し、前記第2の立体映像信号に基づく映像を前記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示する表示手段を有し、
 前記制御信号に基づき、前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、該立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより立体度が異なる複数の立体映像が外部装置へ提供される。
 本発明の光シャッタは、
 立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して表示するとともに、各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと通信可能な光シャッタであって、
 立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、
 光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、
 前記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するシャッタ駆動回路を有する。
 本発明の別の光シャッタは、
 第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して第1の偏光で表示し、前記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して、前記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示するとともに、前記第1および第2の偏光で表示された各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと通信可能な光シャッタであって、
 前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードが設定されており、これら表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、
 透過する光の偏光成分を選択可能であり、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、
 前記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するとともに、該指定された表示モード対応する2つの映像の表示に用いた偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させるシャッタ駆動回路を有する。
 本発明の立体映像鑑賞方法は、
表示システムにて、立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して表示し、該表示映像を、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタを介して観察する立体映像鑑賞方法であって、
 前記3つ以上の映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を前記表示システムから受信し、
 立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードから表示モードが指定されると、該指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ、前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御することを特徴とする。
 本発明の別の立体映像鑑賞方法は、
 表示システムにて、第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して第1の偏光で表示するとともに、前記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して、前記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示し、これら表示映像を、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタを介して観察する立体映像鑑賞方法であって、
 前記第1および第2の偏光で表示された各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を前記表示システムから受信し、
 前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードが設定されており、これら表示モードから表示モードが指定されると、該指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するとともに、前記指定された表示モード対応する2つの映像の表示に用いた偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させることを特徴とする。
特開平9-18894号公報に記載の立体映像表示装置の構成を示すブロック図である。 特開2001-296501号公報に記載の立体画像表示制御装置の状態を示すブロック図である。 特開2001-296501号公報に記載の立体画像表示制御装置の別の状態を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態である立体映像鑑賞システムの構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態の立体映像鑑賞システムにおける制御手段の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態の立体映像鑑賞システムにおける表示手段および光シャッタの具体的な構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態の立体映像鑑賞システムにおける光シャッタの動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の第2の実施形態である立体映像鑑賞システムにおける制御手段の構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態である立体映像鑑賞システムの構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態の立体映像鑑賞システムにおける表示手段と光シャッタの具体的構成を示す図である。 本発明の第4の実施形態である立体映像鑑賞システムの構成を示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態の立体映像鑑賞システムにおける制御手段の構成を示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態の立体映像鑑賞システムにおける表示手段および光シャッタの構成を示す図である。 本発明の第4の実施形態の立体映像鑑賞システムにおける右眼光シャッタおよび左眼光シャッタの状態を示す図である。 本発明の第4の実施形態の立体映像鑑賞システムにおける右眼光シャッタおよび左眼光シャッタの別の状態を示す図である。 本発明の第4の実施形態の立体映像鑑賞システムにおける右眼光シャッタおよび左眼光シャッタのさらに別の状態を示す図である。
1 立体映像鑑賞システム
2 表示システム
3 光シャッタ
4 制御手段
5 表示手段
6 シャッタ手段
7 入力手段
8 光シャッタ
9 偏光板
21、22、23、28、29、30 映像再生装置
24 制御回路
25 メモリ
26 合成回路
27 立体映像生成装置
31、33、34、35、51、52 プロジェクタ
32 スクリーン
36 第1光シャッタ
37 第2光シャッタ
38 第3光シャッタ
41 立体メガネ
42、45 右眼光シャッタ
43、46 左眼光シャッタ
44、47 光シャッタ駆動回路
53 垂直偏光板
54 水平偏光板
61、64 液晶セル
62、63 偏光板
 以下、本発明における一実施形態を、図面を参照して説明する。
 (第1の実施形態)
 図3は、本発明の第1の実施形態である立体映像鑑賞システムの構成を示すブロック図である。本実施形態において、各々の観察者は、通常の立体表示と、立体度を抑制した立体表示と、2次元画像表示の3つの表示モードの中から、自分に適した表示モードを適宜に選択して鑑賞することにより、視覚疲労が生じにくい見やすい立体映像を鑑賞できる。
 図3に示すように、立体映像鑑賞システム1は、表示システム2と光シャッタ3を有する。表示システム2は、制御手段4および表示手段5からなる。光シャッタ3は、シャッタ手段6および入力手段7からなる。
 制御手段4は、立体映像を構成する右眼用映像Rおよび左眼用映像L1、立体度を抑制した左眼用映像L2の各映像信号を時分割多重して立体映像信号を生成し、その立体映像信号を表示手段5に送る。同時に、制御手段4は、映像のフレームの切り替わりを示す制御信号をシャッタ手段6に送る。
 表示手段5は、入力された立体映像信号から、右眼用映像Rと、左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2を時系列に切り替えて表示する。シャッタ手段6は、例えば液晶光シャッタであって、立体メガネを構成する右眼用の液晶光シャッタおよび左眼用の液晶光シャッタからなる。右眼用および左眼用の各液晶光シャッタは、それぞれ独立に開閉を制御することができる。
 入力手段7は、表示モードの選択が可能であり、観察者が選択した表示モードを示す信号をシャッタ手段6に供給する。シャッタ手段6は、観察者が入力手段7にて選択した表示モードに従って、制御手段4からの制御信号を基準に右眼用および左眼用の各液晶光シャッタの開閉タイミングを決定し、各液晶光シャッタの開閉を制御する。
 図4は、制御手段4の具体的な構成を示すブロック図である。図4を参照すると、制御手段4は、3台の映像再生装置21、22、23と、制御回路24と、メモリ25と、合成回路26とから構成される。
 映像再生装置21は、右眼用映像Rが記録された媒体を再生する。映像再生装置22は、左眼用映像L1が記録された媒体を再生する。映像再生装置23は、立体度を抑制した左眼用映像L2が記録された媒体を再生する。映像再生装置21、22、23のそれぞれには、同期信号が制御回路24から供給されている。映像再生装置21、22、23では、制御回路24からの同期信号に基づいて、各媒体の各フレームが同期して再生される。映像再生装置21、22、23のそれぞれで同期して再生された映像信号はメモリ25に出力される。
 ここで、右眼用映像R、左眼用映像L1および左眼用映像L2をそれぞれ記録した媒体の作成手順を簡単に説明する。右眼用映像R、左眼用映像L1および左眼用映像L2を取得するために、人間の両眼の間隔に配置した第1および第2のカメラと、これらカメラ間の中間位置に配置した第3のカメラが用いられる。第1および第2のカメラでそれぞれ右眼用映像Rと左眼用映像L1を撮影すると同時に、第3のカメラで立体度を抑制した左眼用映像L2を撮影する。第1乃至第3のカメラからの映像をそのまま、あるいは編集、加工して媒体、例えば磁気テープに記録する。こうして右眼用映像R、左眼用映像L1および左眼用映像L2がそれぞれ記録された媒体を得る。記録媒体として、磁気テープの他、DVDやハードディスクなどを用いることができる。
 なお、映像再生装置21、22、23はそれぞれ異なる場所に設置されてもよい。この場合は、映像再生装置21、22、23からネットワークを経由してメモリ25に右眼用映像R、左眼用映像L1および左眼用映像L2がそれぞれ供給される。
 また、3台の映像再生装置21、22、23に代えて、同期制御された上記の第1乃至第3のカメラからの各映像出力信号を直接、メモリに送ることも可能である。
 右眼用映像R、左眼用映像L1および立体度を抑制した左眼用映像L2の各画像データは、フレーム単位でメモリ25に蓄積される。制御回路24により、メモリ25からの画像データの読み出しが制御される。メモリ25では、蓄積された各画像データが、同期信号の3倍の周波数で順次読み出される。メモリ25から読み出された各画像データは、合成回路26に供給される。
 合成回路26の動作は、制御回路24により制御される。合成回路26は、メモリ25から同期信号の3倍の周波数で順に読み出された各画像データを時間多重する。すなわち、合成回路26は、3倍の周波数で、右眼用映像Rと、左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2の各信号が時系列的に合成され立体映像信号を生成する。この合成回路26による立体映像信号の生成時に、制御回路24は、生成される立体映像信号に同期した制御信号を生成する。
 なお、合成回路26にて生成された立体映像信号を記録媒体に記録し、必要なときにその記録媒体を再生するように、表示システム2を構成してもよい。この場合、制御信号は、記録媒体の再生により得られる立体映像信号に同期した同期信号から生成される。
 図5は、表示手段5および光シャッタ3の具体的構成を示す図である。
 図5に示す表示手段5は、プロジェクタ31とスクリーン32とから構成される。プロジェクタ31は、制御手段4から送られてきた立体映像信号を入力とし、右眼用映像Rと、左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2を時系列的にスクリーン32へ投射する。
 観察者は、図5に示す光シャッタ3を通して立体映像を鑑賞する。光シャッタ3は、右眼光シャッタ42と左眼光シャッタ43と光シャッタ駆動回路44からなるシャッタ手段6と、表示モードを選択するための入力手段7とから構成される。この例では、光シャッタ3はメガネの形状をした立体メガネ41とした。
 右眼光シャッタ42および左眼光シャッタ43は液晶光シャッタであり、透明電極が形成された2枚のガラス基板でセルを形成し、間隙に液晶を注入した液晶セルに、その光の入出射面に偏光板を貼り付けて構成されている。右眼光シャッタ42および左眼光シャッタ43のそれぞれは、透明電極に電圧が印加されていないときは光を透過し、透明電極に電圧を印加すると、光を遮蔽する状態になるように動作する。
 光シャッタ駆動回路44は、入力手段7により観察者が選択した表示モードに従って、制御手段4から送られてきた制御信号を基準に開閉タイミングを決定し、右眼光シャッタ42および左眼光シャッタ43の開閉を独立に制御する。
 なお、図5において、光シャッタ駆動回路44への制御信号の供給は、有線通信により行われてもよく、また、赤外線通信や無線通信により行われてもよい。
 入力手段7や光シャッタ駆動回路44は、立体メガネ41に内蔵せず、別ユニットとして設けても良い。例えば、映画館であれば、入力手段7や光シャッタ駆動回路44を前の座席の背もたれの部分に取り付け、液晶光シャッタを駆動する信号が光シャッタ駆動回路44から立体メガネ41に供給されても構わない。
 図6は、表示手段5で表示している表示映像と、制御信号と、各表示モードにおける立体メガネ41の光シャッタの状態の関係を示すタイミングチャートである。
 表示映像は、右眼用映像Rと、左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2をそれぞれ60Hzの繰り返し周波数で表示したものである。すなわち、各フレームの映像は、180Hzの周波数で切り替えられて表示される。
 制御信号は、例えば右眼用映像Rが表示されているときだけハイレベルになるように設定された信号であり、この信号を基準に左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2の表示タイミングを特定できる。制御信号は、図6に示した信号に限定されるものではなく、各映像のフレームの切り替わりタイミングを特定できるのであれば、どのような信号であってもよい。
 立体視が得意な人や慣れている人は、表示モードとして、通常の立体表示を選択する。通常の立体表示を選択すると、光シャッタは、制御信号を基準に右眼用映像Rが表示されているときに右眼光シャッタ42を開け、左眼用映像L1が表示されているときに左眼光シャッタ43を開けるように制御される。観察者は、右眼用映像Rと左眼用映像L1をそれぞれ左右の眼で見ることになるので、通常の立体感のある映像を鑑賞できる。
 一方、立体視が苦手な人や慣れていない人は、立体度を抑制した立体表示を選択する。立体度を抑制した立体表示を選択すると、光シャッタは、制御信号を基準に右眼用映像Rが表示されているときに右眼光シャッタ42を開け、立体度が抑制された左眼用映像L2が表示されているときに左眼光シャッタ43を開けるように制御される。観察者は、右眼用映像Rと左眼用映像L2をそれぞれ左右の眼で見ることになるので、立体度が抑制された映像を鑑賞できる。
 さらに、立体視が困難な人、あるいは視覚疲労を自覚した人は、2次元画像表示を選択する。2次元画像表示を選択すると、光シャッタは、制御信号を基準に右眼用映像Rが表示されているときに、右眼、左眼光シャッタを同時に開けるように制御する。観察者は、視差の無い同じ右眼用映像Rを左右の眼で見ることになるので、通常の2次元画像を観賞する場合と同じように映像を鑑賞する。この場合は、両眼融合立体視による疲労を生じることはない。
 図6には示していないが、右眼、左眼光シャッタのどちらか一方を常に閉じておき、もう一方の光シャッタを、例えば右眼用映像Rが表示されているときに開けるという表示モードを設けても良い。片目で映像を観察すると、スクリーンが平面であることを知覚しにくくなり、両眼視差以外の奥行き手がかり、例えば映像の動き、パースペクティブ、陰影などによって奥行き感を得ることができるので、両眼視差による立体視が困難な人でも立体感のある映像を鑑賞できる。この手法は、特に映画のような大画面映像のときに効果的に作用する。
 本実施形態によれば、立体映画のように、大勢の観客が同時に同じ立体映像を鑑賞する場合でも、立体視の能力にそれぞれ個人差のある観察者、年齢の異なる観察者、座席の位置が異なる観察者それぞれが、その場で個々に立体映像の立体度を設定することができるので、視覚疲労を生じにくくなり、より多くの人が見やすい立体映像を鑑賞できるというユニバーサルデザインに配慮した立体映像鑑賞システムが得られる。
 本実施形態において、右眼用映像Rと、左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2を用いた場合について説明したが、人間の眼の間隔に配置した2台のカメラのさらに外側に配置したカメラで立体度を強調した左眼用映像L3を撮影したものを用いても良い。この場合、表示映像は、右眼用映像Rと、左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2と、立体度を強調した左眼用映像L3の4つの映像を60Hzの繰り返し周波数で表示したものとなり、各フレームの映像は240Hzの周波数で切り替えられて表示される。表示モードは、通常の立体表示と、立体度を抑制した立体表示と、立体度を強調した立体表示と、2次元画像表示の4つの表示モードを含む。この場合、立体メガネ41の動作制御は、その表示モードにあわせて開閉を制御すればよい。5つ以上の映像を用いる場合も同様である。
 上記説明において、立体映像はカメラで撮影した立体映像を用いて説明したが、コンピュータグラフィックの技術を用いて作成した立体映像を用いても、同様の立体映像鑑賞システムが得られる。
 表示手段5として、プロジェクタ31とスクリーン32を用いる投射型の表示装置の例を用いて説明したが、液晶テレビやプラズマテレビなどの直視型の表示装置を用いてもよい。
 制御手段4から光シャッタ4に送られる制御信号は、表示手段5を経由してシャッタ手段6に送られても良い。
 (第2の実施形態)
 図7は、本発明の第2の実施形態である立体映像鑑賞システムにおける制御手段4の構成を示すブロック図である。
 本実施形態では、立体度の異なる複数の立体映像を、より少ない映像から生成することにより多様なコンテンツを利用して、多くの人が、見やすい立体映像を鑑賞できる。本実施形態の立体映像鑑賞システムは、3台の映像再生装置21、22、23に代えて、立体映像生成装置27を用いており、この点で第1の実施形態と異なる。
 立体映像生成装置27は、上述した3台のカメラで撮影した映像を用いるのではなく、より少ない映像から複数の立体映像を生成する装置である。立体映像生成装置27は、例えば、動きのある2次元の映像から立体度の異なる複数の立体映像を生成する技術や、2次元画像データとデプスマップから立体度の異なる複数の立体映像を生成する技術や、1組の立体画像からその中間の画像を補間したり、外挿したりして立体度の異なる複数の立体映像を生成する技術などの既存の技術を用いて、右眼用映像Rと、左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2をリアルタイムで生成する。これら映像を制御手段4の映像源として用いてもよい。
 この構成によれば、立体度を抑制した左眼用映像L2が存在しないコンテンツ、あるいは立体映像が存在しない2次元映像のみのコンテンツも利用して、第1の実施形態と同様の効果が得られる。
 (第3の実施の形態)
 図8は、本発明の第3の実施形態である立体映像鑑賞システムの構成を示すブロック図である。
 本実施形態では、高速表示が困難な表示装置を用いても、多くの人が見やすい立体映像を鑑賞できる立体映像鑑賞システムを構築できる。
 図8に示す立体映像鑑賞システム1は、制御手段4および表示手段5からなる表示システム2と、シャッタ手段6および入力手段7からなる光シャッタ3を有する。表示手段5は、光シャッタ8を備える。制御手段4は、立体映像を構成する右眼用映像Rおよび左眼用映像L1と、さらに立体度を抑制した左眼用映像L2の映像信号を同期して再生し、その映像信号を表示手段5に送る。同時に、制御手段4は、映像のフレームの切り替わりを示す制御信号をシャッタ手段6および光シャッタ8に送る。光シャッタ3の構成と動作は第1の実施形態と同じである。制御手段4における映像R、L1、L2を出力または生成する機能部として、第1の実施形態で説明した立体映像生成装置(3つ以上の映像再生装置)や第2の実施形態で説明した立体映像生成装置を適用することができる。
 図9は、表示手段5の具体的な構成を示す図である。
 図9に示す表示手段5は、3台のプロジェクタ33、34、35と、スクリーン32と、光シャッタ8とから構成される。光シャッタ8は、第1光シャッタ36、第2光シャッタ37および第3光シャッタ38を備える。これら光シャッタ36、37、38はそれぞれ3台のプロジェクタ33、34、35の光の出射位置に配置されている。
 3台のプロジェクタ33、34、35は、制御手段4から送られてきた映像信号を入力とし、右眼用映像Rと、左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2を時系列的にスクリーン32へ向けて投射する。
 第1光シャッタ36、第2光シャッタ37、第3光シャッタ38は、制御手段4からの制御信号によりそれらの開閉が制御される。具体的には、図6のタイミングチャートに示したように、右眼用映像Rと、左眼用映像L1と、立体度を抑制した左眼用映像L2が180Hzの周波数で切り替わるような映像がスクリーン32に投影されるように、各光シャッタ36、37、38の開閉タイミングと期間が制御される。結果として、スクリーン32に投影される映像は、第1の実施形態と同じものとなる。
 この構成によれば、プロジェクタが高速に映像を切り替えて表示しなくても、第1の実施形態と同様の効果が得られる。
 (第4の実施形態)
 図10は、本発明の第4の実施形態である立体映像鑑賞システムの構成を示すブロック図である。
 本実施形態では、立体度に加えて立体映像の観察条件を選択できるようにすることで、より多くの人が見やすい立体映像を鑑賞できる。
 本実施形態において、観察者は、通常の立体表示と、立体度を抑制した立体表示と、2次元画像表示の3つの表示モードそれぞれに対して、字幕有り、字幕無しの2通りのモードが設定された、計6つの表示モードの中から、自分に適した表示モードを選択して鑑賞することにより、各々の観察者は、視覚疲労が生じにくい、見やすい立体映像を鑑賞できる。
 図10に示す立体映像鑑賞システム1は、制御手段4および表示手段5からなる表示システム2と、シャッタ手段6および入力手段7からなる光シャッタ3とを有する。制御手段4は、立体映像生成手段を備える。立体映像生成手段は、字幕無しの立体映像を構成する右眼用映像R1および左眼用映像L1と立体度を抑制した左眼用映像L2の各映像信号を、時分割多重して立体映像信号を生成するとともに、字幕有りの立体映像を構成する右眼用映像R2および左眼用映像L3と立体度を抑制した左眼用映像L4の各映像信号を時分割多重して立体映像信号を生成する。制御手段4は、それら生成した立体映像信号を表示手段5に送る。同時に、制御手段4は、映像のフレームの切り替わりを示す制御信号をシャッタ手段6に送る。
 表示手段5は、入力立体映像信号に含まれている字幕無しの映像である、右眼用映像R1、左眼用映像L1および立体度を抑制した左眼用映像L2を、時系列に切り替えて表示すると同時に、入力立体映像信号に含まれている字幕有りの映像である、右眼用映像R2、左眼用映像L3および立体度を抑制した左眼用映像L4を、時系列に切り替えて表示する。ただし、字幕無しの映像と字幕有りの映像は、それらの表示における投射光の偏光方向が互いに直交するようにして、合成表示する。
 シャッタ手段6は、例えば液晶光シャッタの前面に偏光を選択するための偏光スイッチを備えており、立体メガネを構成する右眼、左眼の光シャッタはそれぞれ独立に開閉が制御できるとともに、偏光の選択が可能となっている。シャッタ手段6は、入力手段7により観察者が選択した表示モードに従って、選択する偏光を切り替え、さらに制御信号を基準に開閉タイミングを決定し、右眼、左眼の光シャッタの開閉を制御する。
 図11は、第4の実施形態における制御手段4の具体的な構成を示すブロック図である。
 図11に示す制御手段4(立体映像生成手段)は、6台の映像再生装置21、22、23、28、29、30と、制御回路24と、メモリ25と、合成回路26とから構成される。
 映像再生装置21は、字幕無しの右眼用映像R1が記録された媒体を再生する。映像再生装置22は、字幕無しの左眼用映像L1が記録された媒体を再生する。映像再生装置23は、立体度を抑制した字幕無しの左眼用映像L2が記録された媒体を再生する。映像再生装置28は、字幕有りの右眼用映像R2が記録された媒体を再生する。映像再生装置29は、字幕有りの左眼用映像L3が記録された媒体を再生する。映像再生装置29は、立体度を抑制した字幕有りの左眼用映像L4が記録された媒体を再生する。これら映像再生装置21、22、23、28、29、30は、同期信号により各フレームを同期して再生し、それぞれで再生した映像信号はメモリ25に出力される。
 字幕無しの映像である、右眼用映像R1、左眼用映像L1および立体度を抑制した左眼用映像L2の各画像データはフレーム単位でメモリ25に蓄積される。メモリ25に蓄積された各画像データは、制御回路24によって、同期信号の3倍の周波数で読み出される。メモリ25から読み出された画像データを合成回路26で時間多重する。これと同様に、字幕有りの映像である、右眼用映像R2、左眼用映像L3および立体度を抑制した左眼用映像L4の各画像データもフレーム単位でメモリ25に蓄積される。メモリ25に蓄積された各画像データは、制御回路24によって、同期信号の3倍の周波数で読み出される。メモリ25から読み出された画像データを合成回路26で時間多重する。このように、合成回路26は、同期信号の3倍の周波数で、右眼用映像R1、左眼用映像L1および立体度を抑制した左眼用映像L2の各信号が時系列的に合成された字幕無しの立体映像信号と、右眼用映像R2、左眼用映像L3および立体度を抑制した左眼用映像L4の各信号が時系列的に合成された字幕有りの立体映像信号とを生成する。このとき、制御回路24は、生成される立体映像信号に同期した制御信号を生成する。
 なお、生成された2つの立体映像信号を、記録媒体に録画しておき、必要なときに再生する構成であっても構わない。この場合、制御信号は、その再生時の同期信号から生成される。
 また、制御手段4(立体映像生成手段)には、第2の実施形態における、立体度の異なる複数の立体映像を、より少ない映像から生成する立体映像生成装置を適用可能である。この場合は、立体映像生成手段は、字幕無しの映像と字幕有りの映像のそれぞれについて、視差の異なる3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成する。
 図12は、表示手段5および光シャッタ3の具体的な構成を示す図である。
 図12に示す表示手段5は、2台のプロジェクタ51、52と、スクリーン32と、偏光板9とから構成される。偏光板9は、垂直偏光板53および水平偏光板54から構成されている。垂直偏光板53および水平偏光板54は、それぞれ2台のプロジェクタ51、52の光の出射位置に配置されている。プロジェクタ51は、制御手段2から送られてきた字幕無しの立体映像信号を入力とし、プロジェクタ52は、制御手段2から送られてきた字幕有りの立体映像信号を入力とする。
 プロジェクタ51は、字幕無しの立体映像信号に基づいて、右眼用映像R1、左眼用映像L1および立体度を抑制した左眼用映像L2を時系列的にスクリーン32へ向けて投射する。このときの投射光の偏光方向は、垂直偏光板53により垂直方向となっている。
 一方、プロジェクタ52は、字幕有りの立体映像信号に基づいて、右眼用映像R2、左眼用映像L3および立体度を抑制した左眼用映像L4を時系列的にスクリーン32へ向けて投射する。このときの投射光の偏光方向は、水平偏光板54により水平方向となっている。
 つまり、プロジェクタ51からスクリーン32に投射される字幕無しの立体映像の偏光方向と、プロジェクタ52からスクリーン32に投射される字幕有りの立体映像の偏光方向は、互いに直交する。
 観察者は、図12に示す光シャッタ3を通して立体映像を鑑賞する。光シャッタ3は、右眼光シャッタ45、左眼光シャッタ46および光シャッタ駆動回路47からなるシャッタ手段6と、表示モードを選択するための入力手段7とから構成される。この例では、光シャッタ3は、メガネの形状をした立体メガネ41としている。
 右眼光シャッタ45および左眼光シャッタ46のそれぞれは、液晶光シャッタの前面に偏光を選択するための偏光スイッチを備える。液晶光シャッタは、透明電極が形成された2枚のガラス基板でセルを形成し、間隙に液晶を注入した液晶セルに、その光の入出射面に偏光板を貼り付けて構成されている。この液晶光シャッタは、透明電極に電圧が印加されていないときは光を透過し、透明電極に電圧を印加すると、光を遮蔽する状態になるように動作する。偏光スイッチは、液晶光シャッタの偏光板が貼られていない構成であり、透明電極に電圧が印加されていないときは、入射した光の偏光方向を90度回転して透過し、透明電極に電圧を印加すると、入射した光の偏光方向を変えずに透過するように動作する。
 光シャッタ駆動回路47は、入力手段7により観察者が選択した表示モードに従って、透過する偏光を選択するとともに、制御手段4から送られてきた制御信号を基準に開閉タイミングを決定し、右眼光シャッタ45および左眼光シャッタ46の開閉を独立に制御する。
 右眼光シャッタ45および左眼光シャッタ46は同じ構成のものである。図13A、図13Bおよび図13Cは、右眼光シャッタ45および左眼光シャッタ46として用いる光シャッタの構成と動作を説明するための図である。
 図13A、図13Bおよび図13Cに示す光シャッタは、液晶セル64、偏光板62、液晶セル61および偏光板63が順に配置され、液晶セル64側から光が入射する。なお、簡単のため、液晶に電圧を印加するための透明電極や駆動回路等は省略している。
 液晶セル64は、偏光スイッチとして作用する。偏光板62、液晶セル61および偏光板63は、液晶光シャッタとして作用する。
 この光シャッタは、P偏光を透過し、S偏光を遮断する状態と、P偏光を遮断し、S偏光を透過する状態と、P偏光およびS偏光をともに遮断する状態の3つの状態を切り替えることができる。
 図13Aには、P偏光を透過し、S偏光を遮断する状態が模式的に示されている。図13Bには、P偏光を遮断し、S偏光を透過する状態が模式的に示されている。図13Cには、P偏光およびS偏光をともに遮断する状態が模式的に示されている。
 ここで、液晶セル61、64は、透明電極に電圧が印加されていないときは、入射した光の偏光方向を90度回転して透過し、透明電極に電圧を印加すると、入射した光の偏光方向を変えずに透過するように動作する。偏光板62は、垂直方向の偏光を透過するように配置され、偏光板63は、水平方向の偏光を透過するように配置されている。
 図13Aに示した状態では、電圧が液晶セル64に印加され、液晶セル61には電圧が印加されていない。P偏光は、その偏光状態を維持したまま液晶セル64を透過するので、この液晶セル64からの光は偏光板62を透過する。この偏光板62を透過した光は、液晶セル61においてその偏光方向が90度回転し、偏光板63を透過する。一方、S偏光も、その偏光状態を維持したまま液晶セル64を透過するが、この液晶セル64からの光は、その偏光方向が垂直方向と直交しているので、偏光板62を透過することができず、偏光板62により遮断される。したがって、光シャッタは、P偏光を透過し、S偏光を遮断する状態となる。
 図13Bに示した状態では、液晶セル64および液晶セル61のいずれにも電圧が印加されていない。P偏光は、液晶セル64にてその偏光方向が90度回転するので、偏光板62を透過することができず、偏光板62により遮断される。一方、S偏光は、液晶セル64にてその偏光方向が90度回転するので、偏光板62を透過する。この偏光板62を透過した光は、液晶セル61にてその偏光方向が90度回転するので、偏光板63を透過する。したがって、光シャッタは、P偏光を遮断し、S偏光を透過する状態となる。
 図13Cに示した状態では、電圧が液晶セル61に印加され、液晶セル64には電圧が印加されていない。P偏光は、液晶セル64にてその偏光方向が90度回転するので、偏光板62を透過することができず、偏光板62により遮断される。一方、S偏光は、液晶セル64にてその偏光方向が90度回転するので、偏光板62を透過する。この偏光板62を透過した光は、液晶セル61をその偏光状態を維持したまま透過するので、偏光板63を透過することができず、偏光板63により遮断される。したがって、光シャッタは、P偏光およびS偏光をともに遮断する状態となる。
 各表示モードにおける表示映像に対する液晶光シャッタの駆動タイミングは、図6に示したタイミングチャートに基づく駆動タイミングと同様である。つまり、右眼光シャッタ45と左眼光シャッタ46では、偏光スイッチによりプロジェクタ51からの映像を見るのか、プロジェクタ52からの映像を見るのか、言い換えると、字幕無しの立体映像を見るのか、字幕有りの立体映像を見るのかが選択される。同時に、右眼光シャッタ45と左眼光シャッタ46では、液晶光シャッタにより、どのタイミングの映像をみるのか、言い換えると、通常の立体表示を見るのか、立体度を抑制した立体表示を見るのか、2次元画像表示を見るのかが選択される。したがって、これらの組み合わせにより、観察者は、通常の立体表示と、立体度を抑制した立体表示と、2次元画像表示の3つの表示モードそれぞれに対して、字幕有りおよび字幕無しの2通りのモードを有する、計6つの表示モードの中から、自分に適した表示モードを選択して鑑賞することができる。
 ここで、字幕の表示において、外国映画に対する母国語の字幕を表示しても良いし、聴覚障害者のために、国内映画の会話の内容や音声情報を母国語の字幕で表示しても良い。
 本実施形態によれば、観察者は、通常の立体表示と、立体度を抑制した立体表示と、2次元画像表示の3つの表示モードそれぞれに対して、字幕有りおよび字幕無しの2通りのモードを有する、計6つの表示モードの中から、自分に適した表示モードを選択して鑑賞することができ、より多くの人が、見やすい立体映像を鑑賞できるというユニバーサルデザインに配慮した立体映像鑑賞システムが得られる。
 本実施形態において、プロジェクタ52が表示する内容は字幕表示に限らない。もちろん、立体度が異なる立体映像をさらに増やして表示しても良い。
 字幕や立体度以外の観察条件として、以下のような表示を行うこともできる。
 例えば、立体視が苦手な人や不慣れな人のために、急激な動きのある映像シーンを動きの速度を緩和した映像シーンに差し替えた映像を表示する。
 あるいは、子供に対しては、光の点滅や急激なカットチェンジ、あるいは輝度の大きい縞模様や渦巻き模様などの光刺激性のある映像シーンを、別の映像シーンに差し替えた映像を表示する。
 さらに、映像の内容は同じでも、異なる視点からの映像を表示する。
 また、表示手段5を構成する各表示装置(字幕無しの映像を表示するプロジェクタおよび字幕有りの映像を表示するプロジェクタ)のそれぞれに、表示された映像を透過する状態と表示された映像を遮断する状態とを切り替えるシャッタを設けても良い。この場合は、第3の実施形態で説明したような、プロジェクタが高速に映像を切り替えて表示しなくても、第1の実施形態と同様の効果が得られる、という効果を得ることができる。
 上記の場合においても、制御手段4は、図11に示したような各映像再生装置を同期制御することで、字幕無しの映像と字幕有りの映像のそれぞれについて、立体映像を構成する3つ以上の映像信号を生成または出力する。制御手段4(立体映像生成手段)には、第2の実施形態における、立体度の異なる複数の立体映像を、より少ない映像から生成する立体映像生成装置を適用可能である。この場合は、立体映像生成手段は、字幕無しの映像と字幕有りの映像のそれぞれについて、視差の異なる3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成する。
 以上説明した各実施形態の立体映像鑑賞システムは、本発明の一例であって、その構成は、発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜に変更することができる。例えば、各実施形態で説明した構成を組み合わせてもよい。
 各実施形態において、入力手段、シャッタ手段およびシャッタ駆動回路を含む光シャッタを複数設け、表示手段からの制御信号が各光シャッタに供給されてもよい。
 本発明の一態様によれば、立体映像鑑賞システムは、立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して表示するとともに、各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと、立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ上記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、上記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ上記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで上記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するシャッタ駆動回路を有する。
 上記の立体映像鑑賞システムによれば、視差の異なる3つ以上の映像が時分割多重で表示されており、観察者によって指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりタイミングで各シャッタの開閉が制御され、それら2つの映像からなる立体映像が観察者に提供される。すなわち、観察者は、表示モードを指定することで、立体度の異なる立体映像の中から所望の立体度の立体映像を指定することができる。したがって、立体映画のように、大勢の観客が同時に同じ立体映像を鑑賞する場合に、観察者それぞれが、表示モードを指定することで立体映像の観察条件を設定することができ、視覚疲労を抑制することができる。これにより、大勢の観客に同じ立体映像を同時に提供して楽しませることと、個人差がある立体視能力の度合いに適応した立体映像を提供して視覚疲労を軽減することを両立させることができる。
 上記の立体映像鑑賞システムにおいて、上記入力手段は、2次元表示を行うための別の表示モードの指定が可能とされており、上記シャッタ駆動回路が、上記入力手段にて上記別の表示モードが指定された場合に、上記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを上記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、上記2つのシャッタの開閉を同時に制御してもよい。
 さらに、上記入力手段は、他の表示モードの指定が可能とされており、上記シャッタ駆動回路が、上記入力手段にて上記他の表示モードが指定された場合に、上記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを上記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、上記2つのシャッタの一方のシャッタの開閉を制御するとともに、他方のシャッタを閉じてもよい。
 さらに、上記表示システムが、上記3つ以上の映像を時分割多重した立体映像信号を出力する制御手段と、上記立体映像信号に基づく映像を表示する表示手段を有していてもよい。この場合、上記制御手段が、立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を時分割多重して立体映像信号を生成する立体映像生成手段を備えていてもよい。上記立体映像生成手段は、3つ以上の映像再生装置を有し、これら映像再生装置を同期制御して上記立体映像信号を生成してもよい。また、上記立体映像生成手段は、上記3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成してもよい。
 また、上記表示システムは、立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を出力するとともに、各映像信号におけるフレームの切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する制御手段と、上記制御手段からの各映像信号に基づく映像をそれぞれ表示する3つ以上の表示装置と、上記3つ以上の表示装置のそれぞれに設けられ、上記制御手段からの制御信号に従って、表示された映像を透過する状態と表示された映像を遮断する状態とを切り替える複数のシャッタを有していてもよい。
 上記の場合、上記制御手段が、3つ以上の映像再生装置を有し、これら映像再生装置を同期制御して上記3つ以上の映像信号を出力してもよい。
 さらに、上記制御手段が、上記3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成してもよい。
 本発明の別の態様によれば、立体映像鑑賞システムは、第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して第1の偏光で表示し、上記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して、上記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示するとともに、上記第1および第2の偏光で表示された各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと、上記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ上記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードが設定されており、これら表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、透過する光の偏光成分を選択可能であり、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、上記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ上記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで、上記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するとともに、該指定表示モード対応する2つの映像の表示に用いた偏光の偏光成分を上記2つのシャッタにて選択させるシャッタ駆動回路を有する。
 上記の立体映像鑑賞システムによれば、第1および第2の立体映像のそれぞれについて、視差の異なる3つ以上の映像が時分割多重で表示されており、観察者によって指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりタイミングで各シャッタの開閉が制御され、それら2つの映像からなる立体映像が観察者に提供される。すなわち、観察者は、表示モードを指定することで、第1または第2の立体映像について、立体度の異なる立体映像の中から所望の立体度の立体映像を指定することができる。したがって、立体映画のように、大勢の観客が同時に同じ立体映像を鑑賞する場合に、観察者それぞれが、第1または第2の立体映像について、表示モードを指定することで立体映像の観察条件を設定することができ、視覚疲労を抑制することができる。これにより、大勢の観客に同じ立体映像を同時に提供して楽しませることと、個人差がある立体視能力の度合いに適応した立体映像を提供して視覚疲労を軽減することを両立させることができる。ここで、第1および第2の立体映像は、第4の実施形態における字幕有りの立体映像および字幕無しの立体映像に対応する。字幕は、デジタル放送におけるデータ情報(番組内容を示す情報やあらすじといった情報を含む)であってもよい。
 上記の別の態様による立体映像鑑賞システムにおいて、上記入力手段は、上記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、2次元表示を行うための別の表示モードの指定が可能とされており、上記シャッタ駆動回路は、上記第1の立体映像について、上記入力手段にて上記別の表示モードが指定された場合は、上記第1の立体映像を構成する上記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを上記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、上記2つのシャッタの開閉を同時に制御するとともに、上記第1の偏光の偏光成分を上記2つのシャッタにて選択させ、上記第2の立体映像について、上記入力手段にて上記別の表示モードが指定された場合は、上記第2の立体映像を構成する上記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを上記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、上記2つのシャッタの開閉を同時に制御するとともに、上記第2の偏光の偏光成分を上記2つのシャッタにて選択させてもよい。
 また、上記入力手段は、上記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、他の表示モードの指定が可能とされており、上記シャッタ駆動回路が、上記第1の立体映像について、上記入力手段にて上記他の表示モードが指定された場合は、上記第1の立体映像を構成する上記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを上記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、上記2つのシャッタの一方のシャッタの開閉を制御し、上記第1の偏光の偏光成分を該一方のシャッタにて選択させ、他方のシャッタを閉じ、上記第2の立体映像について、上記入力手段にて上記他の表示モードが指定された場合は、上記第2の立体映像を構成する上記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを上記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、上記2つのシャッタの一方のシャッタの開閉を制御し、上記第2の偏光の偏光成分を該一方のシャッタにて選択させ、他方のシャッタを閉じてもよい。
 さらに、上記表示システムは、上記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像を時分割多重した第1の立体映像信号と上記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像を時分割多重した第2の立体映像信号をそれぞれ出力する制御手段と、上記第1の立体映像信号に基づく映像を上記第1の偏光で表示し、上記第2の立体映像信号に基づく映像を上記第2の偏光で表示する表示手段を有してもよい。
 さらに、上記制御手段は、上記第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を時分割多重して第1の立体映像信号を生成し、上記第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を時分割多重して第2の立体映像信号を生成する立体映像生成手段を備えてもよい。この場合は、上記立体映像生成手段が、3つ以上の第1の映像再生装置および3つ以上の第2の映像再生装置を有し、該3つ以上の第1の映像再生装置を同期制御して上記第1の立体映像信号を生成し、該3つ以上の第2の映像再生装置を同期制御して上記第2の立体映像信号を生成してもよい。さらに、上記立体映像生成手段は、上記第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成し、上記第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成してもよい。
 また、上記表示システムは、上記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像信号および上記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像信号をそれぞれ出力するとともに、各映像信号におけるフレームの切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する制御手段と、上記制御手段からの上記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像信号に基づく映像をそれぞれ上記第1の偏光で表示する3つ以上の第1の表示装置と、上記制御手段からの上記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像信号に基づく映像をそれぞれ上記第2の偏光で表示する3つ以上の第2の表示装置と、上記3つ以上の第1の表示装置および上記3つ以上の第2の表示装置のそれぞれに設けられ、上記制御手段からの制御信号に従って、表示された映像を透過する状態と表示された映像を遮断する状態とを切り替える複数のシャッタを有してもよい。
 また、上記制御手段は、3つ以上の第1の映像再生装置および3つ以上の第2の映像再生装置を有し、該3つ以上の第1の映像再生装置を同期制御して上記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像信号を出力し、該3つ以上の第2の映像再生装置を同期制御して上記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像信号を出力してもよい。
 さらに、上記制御手段は、上記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成し、上記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成してもよい。
 さらに、上記入力手段、上記2つのシャッタおよび上記シャッタ駆動回路を備える複数の光シャッタを有し、上記表示システムからの制御信号が各光シャッタに供給されてもよい。
 以上説明した本発明によれば、視差の異なる3つ以上の映像が時分割多重で表示されており、観察者によって指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりタイミングで各シャッタの開閉が制御され、それら2つの映像からなる立体映像が観察者に提供される。すなわち、観察者は、表示モードを指定することで、立体度の異なる立体映像の中から所望の立体度の立体映像を指定することができる。したがって、立体映画のように、大勢の観客が同時に同じ立体映像を鑑賞する場合に、観察者それぞれが、表示モードを指定することで立体映像の観察条件を設定することができ、視覚疲労を抑制することができる。これにより、大勢の観客に同じ立体映像を同時に提供して楽しませることと、個人差がある立体視能力の度合いに適応した立体映像を提供して視覚疲労を軽減することを両立させることができる。
 以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではない。本発明の構成および動作については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、当業者が理解し得る様々な変更を行うことができる。
 この出願は、2009年1月22日に出願された日本出願特願2009-012143を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (41)

  1.  立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して表示するとともに、各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと、
     立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、
     光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、
     前記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するシャッタ駆動回路を有する、立体映像鑑賞システム。
  2.  前記入力手段は、2次元表示を行うための別の表示モードの指定が可能とされており、
     前記シャッタ駆動回路は、前記入力手段にて前記別の表示モードが指定された場合に、前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉を同時に制御する、請求の範囲第1項に記載の立体映像鑑賞システム。
  3.  前記入力手段は、他の表示モードの指定が可能とされており、
     前記シャッタ駆動回路は、前記入力手段にて前記他の表示モードが指定された場合に、前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの一方のシャッタの開閉を制御するとともに、他方のシャッタを閉じる、請求の範囲第1項または第2項に記載の立体映像鑑賞システム。
  4.  前記表示システムは、
     前記3つ以上の映像を時分割多重した立体映像信号を出力する制御手段と、
     前記立体映像信号に基づく映像を表示する表示手段を有する、請求の範囲第1項から第3項のいずれか1項に記載の立体映像鑑賞システム。
  5.  前記制御手段は、立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を時分割多重して立体映像信号を生成する立体映像生成手段を備える、請求の範囲第4項に記載の立体映像鑑賞システム。
  6.  前記立体映像生成手段は、3つ以上の映像再生装置を有し、これら映像再生装置を同期制御して前記立体映像信号を生成する、請求の範囲第5項に記載の立体映像鑑賞システム。
  7.  前記立体映像生成手段は、前記3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成する、請求の範囲第5項に記載の立体映像鑑賞システム。
  8.  前記表示システムは、
     立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を出力するとともに、各映像信号におけるフレームの切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する制御手段と、
     前記制御手段からの各映像信号に基づく映像をそれぞれ表示する3つ以上の表示装置と、
     前記3つ以上の表示装置のそれぞれに設けられ、前記制御手段からの制御信号に従って、表示された映像を透過する状態と表示された映像を遮断する状態とを切り替える複数のシャッタを有する、請求の範囲第1項から第3項のいずれか1項に記載の立体映像鑑賞システム。
  9.  前記制御手段は、3つ以上の映像再生装置を有し、これら映像再生装置を同期制御して前記3つ以上の映像信号を出力する、請求の範囲第8項に記載の立体映像鑑賞システム。
  10.  前記制御手段は、前記3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成する、請求の範囲第8項に記載の立体映像鑑賞システム。
  11.  第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して第1の偏光で表示し、前記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して、前記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示するとともに、前記第1および第2の偏光で表示された各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと、
     前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードが設定されており、これら表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、
     透過する光の偏光成分を選択可能であり、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、
     前記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するとともに、該指定表示モード対応する2つの映像の表示に用いた偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させるシャッタ駆動回路を有する、立体映像鑑賞システム。
  12.  前記入力手段は、前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、2次元表示を行うための別の表示モードの指定が可能とされており、
     前記シャッタ駆動回路は、
     前記第1の立体映像について、前記入力手段にて前記別の表示モードが指定された場合は、前記第1の立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉を同時に制御するとともに、前記第1の偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させ、
     前記第2の立体映像について、前記入力手段にて前記別の表示モードが指定された場合は、前記第2の立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉を同時に制御するとともに、前記第2の偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させる、請求の範囲第11項に記載の立体映像鑑賞システム。
  13.  前記入力手段は、前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、他の表示モードの指定が可能とされており、
     前記シャッタ駆動回路は、
     前記第1の立体映像について、前記入力手段にて前記他の表示モードが指定された場合は、前記第1の立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの一方のシャッタの開閉を制御し、前記第1の偏光の偏光成分を該一方のシャッタにて選択させ、他方のシャッタを閉じ、
     前記第2の立体映像について、前記入力手段にて前記他の表示モードが指定された場合は、前記第2の立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの一方のシャッタの開閉を制御し、前記第2の偏光の偏光成分を該一方のシャッタにて選択させ、他方のシャッタを閉じる、請求の範囲第11項または第12項に記載の立体映像鑑賞システム。
  14.  前記表示システムは、
     前記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像を時分割多重した第1の立体映像信号と前記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像を時分割多重した第2の立体映像信号をそれぞれ出力する制御手段と、
     前記第1の立体映像信号に基づく映像を前記第1の偏光で表示し、前記第2の立体映像信号に基づく映像を前記第2の偏光で表示する表示手段を有する、請求の範囲第11項から第13項のいずれか1項に記載の立体映像鑑賞システム。
  15.  前記制御手段は、前記第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を時分割多重して第1の立体映像信号を生成し、前記第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を時分割多重して第2の立体映像信号を生成する立体映像生成手段を備える、請求の範囲第14項に記載の立体映像鑑賞システム。
  16.  前記立体映像生成手段は、3つ以上の第1の映像再生装置および3つ以上の第2の映像再生装置を有し、該3つ以上の第1の映像再生装置を同期制御して前記第1の立体映像信号を生成し、該3つ以上の第2の映像再生装置を同期制御して前記第2の立体映像信号を生成する、請求項15に記載の立体映像鑑賞システム。
  17.  前記立体映像生成手段は、前記第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成し、前記第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成する、請求の範囲第15項に記載の立体映像鑑賞システム。
  18.  前記表示システムは、
     前記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像信号および前記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像信号をそれぞれ出力するとともに、各映像信号におけるフレームの切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する制御手段と、
     前記制御手段からの前記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像信号に基づく映像をそれぞれ前記第1の偏光で表示する3つ以上の第1の表示装置と、
     前記制御手段からの前記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像信号に基づく映像をそれぞれ前記第2の偏光で表示する3つ以上の第2の表示装置と、
     前記3つ以上の第1の表示装置および前記3つ以上の第2の表示装置のそれぞれに設けられ、前記制御手段からの制御信号に従って、表示された映像を透過する状態と表示された映像を遮断する状態とを切り替える複数のシャッタを有する、請求の範囲第11項から第13項のいずれか1項に記載の立体映像鑑賞システム。
  19.  前記制御手段は、3つ以上の第1の映像再生装置および3つ以上の第2の映像再生装置を有し、該3つ以上の第1の映像再生装置を同期制御して前記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像信号を出力し、該3つ以上の第2の映像再生装置を同期制御して前記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像信号を出力する、請求の範囲第18項に記載の立体映像鑑賞システム。
  20.  前記制御手段は、前記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成し、前記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成する、請求の範囲第18項に記載の立体映像鑑賞システム。
  21.  前記入力手段、前記2つのシャッタおよび前記シャッタ駆動回路を備える複数の光シャッタを有し、前記表示システムからの制御信号が各光シャッタに供給される、請求の範囲第1項から第20項のいずれか1項に記載の立体映像鑑賞システム。
  22.  立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重した立体映像信号を出力するとともに、該立体映像信号のフレームの切り替わりを示す制御信号を出力する制御手段と、
     前記制御手段からの立体映像信号に基づく映像を表示する表示手段を有し、
     前記制御信号に基づき、前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより立体度が異なる複数の立体映像が外部装置へ提供される、表示システム。
  23.  前記制御手段は、立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を時分割多重して立体映像信号を生成する立体映像生成手段を備える、請求の範囲第22項に記載の表示システム。
  24.  前記立体映像生成手段は、3つ以上の映像再生装置を有し、これら映像再生装置を同期制御して前記立体映像信号を生成する、請求の範囲第23項に記載の表示システム。
  25.  前記立体映像生成手段は、前記3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成する、請求の範囲第23項に記載の表示システム。
  26.  前記表示手段は、
     前記制御手段からの立体映像信号に基づき、前記3つ以上の映像をそれぞれ表示する3つ以上の表示装置と、
     前記3つ以上の表示装置のそれぞれに設けられ、前記制御手段からの制御信号に従って、表示された映像を透過する状態と表示された映像を遮断する状態とを切り替える複数のシャッタを有する、請求の範囲第22項に記載の表示システム。
  27.  第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重した第1の立体映像信号と前記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重した第2の立体映像信号をそれぞれ出力するとともに、各立体映像信号のフレームの切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する制御手段と、
     前記第1の立体映像信号に基づく映像を第1の偏光で表示し、前記第2の立体映像信号に基づく映像を前記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示する表示手段を有し、
     前記制御信号に基づき、前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、該立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより立体度が異なる複数の立体映像が外部装置へ提供される、表示システム。
  28.  前記制御手段は、前記第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を時分割多重して前記第1の立体映像信号を生成し、前記第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号を時分割多重して前記第2の立体映像信号を生成する立体映像生成手段を備える、請求の範囲第27項に記載の表示システム。
  29.  前記立体映像生成手段は、3つ以上の第1の映像再生装置および3つ以上の第2の映像再生装置を有し、該3つ以上の第1の映像再生装置を同期制御して前記第1の立体映像信号を生成し、該3つ以上の第2の映像再生装置を同期制御して前記第2の立体映像信号を生成する、請求の範囲第28項に記載の表示システム。
  30.  前記立体映像生成手段は、前記第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成し、前記第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成する、請求の範囲第28項に記載の表示システム。
  31.  第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号および前記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像信号をそれぞれ出力するとともに、各映像信号のフレームの切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する制御手段と、
     前記制御手段からの前記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像信号に基づく映像をそれぞれ第1の偏光で表示する3つ以上の第1の表示装置と、
     前記制御手段からの前記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像信号に基づく映像をそれぞれ前記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示する3つ以上の第2の表示装置と、
     前記3つ以上の第1の表示装置および前記3つ以上の第2の表示装置のそれぞれに設けられ、前記制御手段からの制御信号に従って、表示された映像を透過する状態と表示された映像を遮断する状態とを切り替える複数のシャッタを有し、
     前記複数のシャッタは、前記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像信号に基づく映像を時分割多重して表示させ、前記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像信号に基づく映像を時分割多重して表示させる、表示システム。
  32.  前記制御手段は、3つ以上の第1の映像再生装置および3つ以上の第2の映像再生装置を有し、該3つ以上の第1の映像再生装置を同期制御して前記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像信号を出力し、該3つ以上の第2の映像再生装置を同期制御して前記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像信号を出力する、請求の範囲第31項に記載の表示システム。
  33.  前記制御手段は、前記第1の立体映像を構成する3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成し、前記第2の立体映像を構成する3つ以上の映像を、これら映像の数より少ない映像データから生成する、請求の範囲第31項に記載の表示システム。
  34.  立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して表示するとともに、各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと通信可能な光シャッタであって、
     立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、
     光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、
     前記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するシャッタ駆動回路を有する光シャッタ。
  35.  前記入力手段は、2次元表示を行うための別の表示モードの指定が可能とされており、
     前記シャッタ駆動回路は、前記入力手段にて前記別の表示モードが指定された場合に、前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉を同時に制御する、請求の範囲第34項に記載の光シャッタ。
  36.  前記入力手段は、他の表示モードの指定が可能とされており、
     前記シャッタ駆動回路は、前記入力手段にて前記他の表示モードが指定された場合に、前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの一方のシャッタの開閉を制御するとともに、他方のシャッタを閉じる、請求の範囲第34項または第35項に記載の光シャッタ。
  37.  第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して第1の偏光で表示し、前記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して、前記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示するとともに、前記第1および第2の偏光で表示された各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を出力する表示システムと通信可能な光シャッタであって、
     前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードが設定されており、これら表示モードから任意の表示モードを指定するための入力手段と、
     透過する光の偏光成分を選択可能であり、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタと、
     前記入力手段にて指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するとともに、該指定された表示モード対応する2つの映像の表示に用いた偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させるシャッタ駆動回路を有する光シャッタ。
  38.  前記入力手段は、前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、2次元表示を行うための別の表示モードの指定が可能とされており、
     前記シャッタ駆動回路は、
     前記第1の立体映像について、前記入力手段にて前記別の表示モードが指定された場合は、前記第1の立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉を同時に制御するとともに、前記第1の偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させ、
     前記第2の立体映像について、前記入力手段にて前記別の表示モードが指定された場合は、前記第2の立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉を同時に制御するとともに、前記第2の偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させる、請求の範囲第37項に記載の光シャッタ。
  39.  前記入力手段は、前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、他の表示モードの指定が可能とされており、
     前記シャッタ駆動回路は、
     前記第1の立体映像について、前記入力手段にて前記他の表示モードが指定された場合は、前記第1の立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの一方のシャッタの開閉を制御し、前記第1の偏光の偏光成分を該一方のシャッタにて選択させ、他方のシャッタを閉じ、
     前記第2の立体映像について、前記入力手段にて前記他の表示モードが指定された場合は、前記第2の立体映像を構成する前記3つ以上の映像のうちの1つの映像の切り替わりのタイミングを前記制御信号に基づいて特定し、該特定した切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの一方のシャッタの開閉を制御し、前記第2の偏光の偏光成分を該一方のシャッタにて選択させ、他方のシャッタを閉じる、請求の範囲第37項または第38項に記載の光シャッタ。
  40.  表示システムにて、立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して表示し、該表示映像を、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタを介して観察する立体映像鑑賞方法であって、
     前記3つ以上の映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を前記表示システムから受信し、
     立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードから表示モードが指定されると、該指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ、前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御する、立体映像鑑賞方法。
  41.  表示システムにて、第1の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して第1の偏光で表示するとともに、前記第1の立体映像とは一部内容が異なる第2の立体映像を構成する視差の異なる3つ以上の映像を時分割多重して、前記第1の偏光とは偏光成分が異なる第2の偏光で表示し、これら表示映像を、光を透過する状態と光を遮断する状態を切り替える2つのシャッタを介して観察する立体映像鑑賞方法であって、
     前記第1および第2の偏光で表示された各映像の切り替わりのタイミングを示す制御信号を前記表示システムから受信し、
     前記第1および第2の立体映像のそれぞれについて、立体度が異なる複数の立体映像をそれぞれ前記3つ以上の映像のうちの2つの映像の組み合わせにより規定した複数の表示モードが設定されており、これら表示モードから表示モードが指定されると、該指定された表示モードに対応する2つの映像の切り替わりのタイミングをそれぞれ前記制御信号に基づいて特定し、該特定した各映像の切り替わりタイミングで、前記2つのシャッタの開閉をそれぞれ独立に制御するとともに、前記指定された表示モード対応する2つの映像の表示に用いた偏光の偏光成分を前記2つのシャッタにて選択させる、立体映像鑑賞方法。
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