WO2011108287A1 - 照明制御装置、照明制御装置を用いる照明装置及び照明システム並びに照明制御装置とともに利用される表示装置及び眼鏡装置 - Google Patents

照明制御装置、照明制御装置を用いる照明装置及び照明システム並びに照明制御装置とともに利用される表示装置及び眼鏡装置 Download PDF

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松村 浩一
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パナソニック株式会社
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N13/341Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using temporal multiplexing
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0626Adjustment of display parameters for control of overall brightness

Definitions

  • the present invention provides a lighting control device capable of providing a suitable lighting environment for viewers and other users who view 3D images, a lighting device and a lighting system using the lighting control device, and a display used together with the lighting control device.
  • the present invention relates to a device and a spectacle device.
  • the display device displays a left-eye frame image for viewing with the left eye and a right-eye frame image for viewing with the right eye.
  • the viewer wears a spectacle device that performs a stereoscopic assistance operation that stereoscopically perceives an image projected on the display device from the left eye frame image and the right eye frame image.
  • the stereoscopic vision assisting operation of the eyeglass device the viewer views the left eye frame image with the left eye and the right eye frame image with the right eye.
  • the viewer can perceive the video displayed by the display device in three dimensions.
  • Patent Document 1 discloses a video system that uses a spectacle device to perceive a video displayed on a display device in three dimensions.
  • the video system of Patent Literature 1 includes a spectacle device having a light source that illuminates a space between an optical shutter that adjusts the amount of light from a video and a viewer's eyes.
  • a spectacle device having a light source that illuminates a space between an optical shutter that adjusts the amount of light from a video and a viewer's eyes.
  • a light source illuminates the space.
  • the right-eye frame image is displayed (that is, while the left-eye optical shutter is closed)
  • the light source that illuminates the space between the left eye and the left-eye optical shutter is turned on.
  • the technology disclosed in Patent Document 1 suppresses fluctuations in the amount of light in the space between the optical shutter and the viewer's eyes, and reduces flicker.
  • the surrounding environment for viewing images is preferably dark as in a movie theater.
  • the light source included in the eyeglass device of Patent Document 1 is disposed in the vicinity of the viewer's eyes, and adjusts the degree of contrast in a limited small space between the viewer's eyes and the optical shutter. It is not intended to adjust the degree of light and darkness of a wide space like the space where the display device is placed.
  • the space in which the display device is placed is darkened, so that the viewer can feel more realistic. Furthermore, since the contrast with the surrounding environment is increased, it is possible to reduce the luminance of the display unit of the display device that displays the video. This contributes to suppression of power consumption of the display device.
  • the viewer it is preferable for the viewer to darken the space in which the display device is placed, but it is not preferable for other users who are not viewing the video (hereinafter referred to as the user). .
  • a dark space is inconvenient for a user who wants to read.
  • the present invention provides a lighting control device capable of providing a suitable lighting environment for viewers and other users who view 3D images, a lighting device and a lighting system using the lighting control device, and a display used together with the lighting control device.
  • An object is to provide a device and a spectacle device.
  • An illumination control device acquires an acquisition unit that acquires timing information related to a timing of a non-display period in which the frame image is not displayed while the frame image of the 3D video displayed by the display device is switched. And based on the timing information, the light source that illuminates the space in which the display device is placed is turned on in synchronization with the non-display period, and the light source is turned on in synchronization with the display period in which the frame image is displayed. And a controller for turning off the light.
  • An illumination device includes a light source that illuminates a space in which a display device that displays a three-dimensional image is placed, and the above-described illumination control device.
  • An illumination system includes a display device including a display unit that displays a three-dimensional image, and the illumination device described above.
  • a display device is synchronized with a display unit that displays a 3D video and a non-display period in which the frame image is not displayed during switching of the frame image of the 3D video.
  • a synchronization signal for controlling the light source to be turned off in synchronization with a display period in which the frame image is displayed is supplied to the above-described illumination control device.
  • the eyeglass device adjusts the amount of light transmitted to the viewer's eyes in synchronization with the display of the frame image of the 3D video displayed by the display device, and provides the viewer with the 3D video.
  • An optical filter unit that performs a stereoscopic vision assisting operation to be perceived three-dimensionally is provided, and the optical control unit transmits the light to the viewer's eyes in synchronization with a timing at which the light source is turned off. The amount of light to be increased is increased.
  • FIG. 4 is a block diagram schematically showing a functional configuration of the display device shown in FIG. 3.
  • FIG. 6 is a block diagram schematically showing a functional configuration of the illumination device shown in FIG. 5.
  • FIG. 5 is a block diagram which shows roughly the hardware constitutions of the spectacles apparatus shown by FIG. FIG.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically showing a functional configuration of the eyeglass device shown in FIG. 7.
  • 2 is a timing chart schematically showing blinking control of the lighting system shown in FIG. 1.
  • 2 is a timing chart schematically showing control for stereoscopic assistance operation of the eyeglass device shown in FIG. 1.
  • It is a timing chart which shows roughly blinking control of the lighting system concerning a 2nd embodiment.
  • It is a timing chart which shows roughly the control for the stereoscopic vision assistance operation
  • It is a pattern diagram which illustrates the waveform of the synchronizing signal used for blinking control of the illumination system which concerns on 3rd Embodiment.
  • 14 is a chart showing information assigned to the synchronization signal shown in FIG. 13.
  • FIG. 14 is a timing chart schematically showing blinking control of the illumination system using the synchronization signal shown in FIG. 13. It is a timing chart which shows roughly the control for the stereoscopic vision assistance operation
  • FIG. 18 is a timing chart schematically showing control for stereoscopic assistance of the eyeglass device using the synchronization signal shown in FIG. 17. It is the schematic of the illumination system and spectacles apparatus which concern on 5th Embodiment.
  • FIG. 21 is a timing chart schematically showing control for stereoscopic assistance of the eyeglass device shown in FIG. 20.
  • FIG. 21 is a timing chart schematically showing blinking control of the lighting system shown in FIG. 20.
  • FIG. 26 is a block diagram schematically showing a hardware configuration of a display device of the illumination system shown in FIG. 25.
  • FIG. 27 is a block diagram schematically showing a functional configuration of the display device shown in FIG. 26.
  • FIG. 26 is a timing chart schematically showing blinking control of the lighting system shown in FIG. 25. It is the schematic of the illumination system and spectacles apparatus which concern on 7th Embodiment. It is a block diagram which shows roughly the hardware constitutions of the illuminating device of the illumination system shown by FIG. It is a block diagram which shows roughly the function structure of the illuminating device shown by FIG. 30 is a timing chart schematically showing blinking control of the illumination system shown in FIG. 29 and control for stereoscopic assistance of the eyeglass device. It is a timing chart which shows roughly the blinking control of the illumination system which concerns on 8th Embodiment, and the control for the stereoscopic vision assistance operation
  • an illumination control device an illumination device, an illumination system, a display device, and an eyeglass device according to an embodiment will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 1 schematically shows an illumination system and a spectacle device according to the first embodiment.
  • a lighting control device is incorporated in the lighting device of the lighting system shown in FIG.
  • the eyeglass device is used to assist viewing of a 3D image displayed by the display device of the illumination system.
  • the lighting system 1A includes a lighting device 2A and a display device 3A.
  • the illumination device 2A illuminates the space R in which the display device 3A is arranged.
  • the lighting device 2A shown in FIG. 1 is attached to the ceiling that forms the space R, but may be attached to a side wall surface or a floor surface.
  • the lighting device 2A includes a light source 21 that illuminates the space R.
  • the light source 21 is turned on in synchronization with switching of a 3D video frame image displayed on the display device 3A and is turned off in synchronization with display of the frame image under the control of the illumination control device incorporated in the lighting device 2A.
  • an LED Light Emitting Diode
  • another light emitting element that can flicker following the frame rate of the display device 3 ⁇ / b> A may be used as the light source 21.
  • the display device 3A includes a display panel 31 used as a display unit for displaying a three-dimensional image.
  • a display panel 31 used as a display unit for displaying a three-dimensional image.
  • the display panel 31 for example, a CRT display, a liquid crystal display, a PDP (plasma display panel), an organic electroluminescence display, and other devices capable of displaying an image are preferably used.
  • the video displayed on the display panel 31 includes a left eye frame image captured or depicted so as to be viewed with the left eye and a right eye frame image captured or depicted so as to be viewed with the right eye.
  • the left eye frame image and the right eye frame image are alternately displayed on the display panel 31.
  • the eyeglass device 4A performs the stereoscopic assistance operation so that the viewer views the left eye frame image with the left eye and the right eye frame image with the right eye. As a result, the viewer perceives the video displayed on the display panel 31 three-dimensionally (three-dimensionally).
  • an object in the left eye frame image and the right eye frame image is a flat surface of the display panel 31. It will be perceived as if it had jumped out of or pulled out.
  • the eyeglass device 4A as a whole has the same shape as eyeglasses for correcting vision.
  • the spectacle device 4A includes an optical filter unit 43 including a left eye filter 41 disposed in front of the left eye of a viewer wearing the spectacle device 4A and a right eye filter 42 disposed in front of the right eye.
  • the left eye filter 41 and the right eye filter 42 are optical elements formed so that the amount of light transmitted to the viewer's left eye and right eye can be adjusted. Therefore, as the left eye filter 41 and the right eye filter 42, a shutter element (for example, a liquid crystal shutter) that opens and closes an optical path that is transmitted to the viewer's left eye and right eye, and light that is transmitted to the viewer's left eye and right eye.
  • a shutter element for example, a liquid crystal shutter
  • a polarizing element for example, a liquid crystal filter
  • the optical filter unit 43 increases the amount of light reaching the left eye through the left eye filter 41, while increasing the amount of light reaching the right eye through the right eye filter 42. Decrease.
  • the optical filter unit 43 increases the amount of light reaching the right eye through the right eye filter 42, while reaching the left eye through the left eye filter 41. Reduce the amount of light.
  • the viewer can view the left eye frame image with the left eye and the right eye frame image with the right eye through the above-described stereoscopic assistance operation by the optical filter unit 43, and is displayed on the display panel 31.
  • 3D images can be perceived in 3D.
  • FIG. 2 schematically shows operations of the display device 3A, the illumination device 2A, and the eyeglass device 4A.
  • the mutual relationship of operations of the display device 3A, the illumination device 2A, and the eyeglass device 4A will be described with reference to FIGS.
  • the display panel 31 of the display device 3A alternately displays the left eye frame image FL and the right eye frame image FR.
  • the period in which the left eye frame image FL or the right eye frame image FR is used is referred to as a display period for convenience. While the left eye frame image FL and the right eye frame image FR are switched, it is a non-display period in which the frame images FL and FR are not displayed.
  • the display panel 31 does not temporarily display the frame images FL and FR. The brightness of the display panel 31 is reduced.
  • the light source 21 of the lighting device 2A is turned off. While the left eye frame image FL and the right eye frame image FR are switched (that is, the non-display period in which the frame images FL and FR are not displayed on the display panel 31), the light source 21 is turned on.
  • the optical filter unit 43 increases the amount of light reaching the left eye through the left eye filter 41 while the amount of light reaching the right eye through the right eye filter 42. Decrease. While the right eye frame image FR is displayed on the display panel 31, the optical filter unit 43 increases the amount of light reaching the right eye through the right eye filter 42, while reaching the left eye through the left eye filter 41. Decrease the amount of light. While the left eye frame image FL and the right eye frame image FR are switched (that is, a non-display period in which no frame image is displayed on the display panel 31), the optical filter unit 43 includes the left eye filter 41 and the right eye filter 42. The amount of light that passes through is reduced.
  • the display device 3 ⁇ / b> A includes a transmission element 33 disposed on the upper edge of the housing 32 formed so as to surround the periphery of the rectangular display panel 31.
  • the transmission element 33 is used as a first transmission unit that transmits a synchronization signal in synchronization with the display of the left eye frame image FL and the right eye frame image FR on the display panel 31.
  • the transmitting element 33 for example, an RF transmitter, an infrared light emitting element, or any other element capable of transmitting a synchronization signal is preferably used.
  • the lighting device 2A includes a receiving element 23 that supports the light source 21 and is exposed on the outer surface of the housing 22 that is attached to the ceiling of the space R.
  • the receiving element 23 is used as a receiving unit that receives the synchronization signal from the transmitting element 33.
  • an RF transmitter is used as the transmitting element 33
  • an RF receiver is preferably used as the receiving element 23.
  • an infrared light emitting element is used as the transmitting element 33
  • an infrared light receiving element is suitably used as the receiving element 23.
  • any element that can receive the synchronization signal transmitted by the transmission element 33 may be used as the reception element 23.
  • the synchronization signal indicates the timing information regarding the timing of the non-display period during the switching between the left eye frame image FL and the right eye frame image FR described with reference to FIG. Used as a signal to be transmitted to the lighting control device incorporated in 2A.
  • the receiving element 23 is used as an acquisition unit that acquires timing information related to the timing of the non-display period during switching between the left eye frame image FL and the right eye frame image FR.
  • the spectacle device 4 ⁇ / b> A includes a receiving element 44 disposed between the left eye filter 41 and the right eye filter 42.
  • the reception element 44 is used as a synchronization signal reception unit in the same manner as the reception element 23 of the lighting device 2A.
  • the synchronization between the display of the frame images FL and FR of the above-described 3D video and the stereoscopic assistance operation of the optical filter unit 43 is achieved by the reception element 44 receiving the synchronization signal from the transmission element 33.
  • an RF transmitter is used as the transmitting element 33
  • an RF receiver is preferably used as the receiving element 44.
  • an infrared light emitting element is used as the transmitting element 33
  • an infrared light receiving element is suitably used as the receiving element 44.
  • any element that can receive the synchronization signal transmitted by the transmission element 33 may be used as the reception element 44.
  • FIG. 3 is a block diagram schematically showing the hardware configuration of the display device 3A.
  • the display device 3A is described with reference to FIGS.
  • the display device 3 ⁇ / b> A includes a decoding IC 34, a video signal processing IC 35, a transmission control IC 36, a CPU 37, a memory 38, and a clock 39 in addition to the display panel 31 and the transmission element 33 described above.
  • the playback device 5 plays back the 3D video content data and supplies the 3D video signal to the display device 3A.
  • a video signal of a three-dimensional video may be supplied to the display device 3A through the Internet, broadcasting facilities that transmit broadcast waves, or other external devices.
  • the playback device 5 plays back the content data, and information (for example, information on the frame rate and display time per frame image) included in the encoded video signal and the header of the content data is decoded by the decoding IC 34 of the display device 3A.
  • the decoding IC 34 decodes the video signal and outputs the video data in a predetermined format.
  • the video signal may be encoded according to a method such as MPEG (Motion Picture Experts Group) -2, MPEG-4, or H264.
  • the decryption IC 34 also outputs information included in the header of the content data described above.
  • the video signal processing IC 35 performs signal processing related to the display of 3D video.
  • the video signal processing IC 35 executes processing of the video signal and displays the video data from the decoding IC 34 as a three-dimensional video.
  • the video signal processing IC 35 detects the left eye frame image FL and the right eye frame image FR from the video data decoded by the decoding IC 34.
  • the detected left eye frame image FL and right eye frame image FR are alternately displayed on the display panel 31 in terms of time.
  • the left eye frame image FL and the right eye frame image FR may be automatically generated from the video data output from the decoding IC 34.
  • the video signal processing IC 35 alternately outputs the generated left eye frame image FL and right eye frame image FR to the display panel 31.
  • the video signal processing IC 35 After performing the signal processing relating to the display of the 3D video, the video signal processing IC 35 generates an output signal suitable for the signal input method of the display panel 31.
  • the video signal processing IC 35 may execute processing other than the above processing. For example, in accordance with the characteristics of the display panel 31, processing for adjusting the color of the video to be displayed or video between frames of video data generated by the decoding IC 34 may be interpolated. As a result, the video signal processing IC 35 can increase the video frame rate.
  • the video signal processing IC 35 is further displayed on the display panel 31 based on the information regarding the frame rate included in the header of the content data and the display time per frame image and the interpolation processing for the video data performed by the video signal processing IC 35.
  • Information such as the frame rate of the video and the display time per frame image FL, FR displayed on the display panel 31 may be output to the transmission control IC 36.
  • the transmission control IC 36 generates a synchronization signal synchronized with the left eye frame image FL and the right eye frame image FR generated by the video signal processing IC 35. Thereafter, the transmission control IC 36 outputs the generated synchronization signal to the transmission element 33.
  • the transmission control IC 36 outputs other information output from the video signal processing IC 35 (for example, the frame rate of the 3D video displayed on the display panel 31 and the display time per frame image FL, FR displayed on the display panel 31. May be output to the transmitting element 33 for notifying the lighting control device incorporated in the lighting device 2A.
  • the CPU 37 controls various elements (for example, the decoding IC 34 and the video signal processing IC 35) of the display device 3A according to, for example, a program recorded in the memory 38 and an external input (not shown). As a result, the CPU 37 controls the entire display device 3A.
  • the memory 38 is used as an area for recording a program executed by the CPU 37 and temporary data generated when the program is executed.
  • a volatile RAM Random Access Memory
  • a nonvolatile ROM Read Only Memory
  • the clock 39 supplies a clock signal serving as an operation reference for each IC to the CPU 37 and other components.
  • the video signals (left eye frame image FL and right eye frame image FR) output from the video signal processing IC 35 are displayed.
  • the viewer wearing the spectacle device 4A perceives the frame image displayed on the display panel 31 three-dimensionally through the stereoscopic vision assisting operation of the spectacle device 4A.
  • the transmission element 33 outputs a synchronization signal to the illumination control device and the spectacle device 4A incorporated in the illumination device 2A under the control of the transmission control IC 36. Based on the synchronization signal, the light source 21 of the lighting device 2A blinks as described in connection with FIG. Further, the eyeglass device 4A generates a timing signal based on the synchronization signal, and executes the stereoscopic vision assisting operation of the optical filter unit 43 as described in relation to FIG. 2 based on the generated timing signal. To do.
  • FIG. 4 is a block diagram schematically showing a functional configuration of the display device 3A.
  • the display device 3A will be further described with reference to FIGS.
  • the display device 3A includes a decoding unit 340, an L / R signal separation unit 351, a stereoscopic signal processing unit 352, a display unit 310, a signal generation unit 353, a first transmission control unit 360, and a first transmission unit 330.
  • the decoding unit 340 corresponds to the decoding IC 34 described with reference to FIG. 3 and receives an encoded video signal.
  • the decoding unit 340 decodes the input video signal and outputs the decoded video signal to the L / R signal separation unit 351. Also, the decoding unit 340 transmits information such as the frame rate and the display time per frame image FL, FR included in the header of the reproduced content data via the L / R signal separation unit 351 to the signal generation unit 353. Output to.
  • the L / R signal separation unit 351 generates left-eye and right-eye video signals (video signals used for displaying the left-eye frame image FL and the right-eye frame image FR) from the video signals decoded by the decoding unit 340. Generate or separate.
  • the three-dimensional signal processing unit 352 adjusts the left-eye and right-eye video signals separated by the L / R signal separation unit 351 according to the characteristics of the display unit 310 that displays an image viewed through the eyeglass device 4A. To do.
  • the stereoscopic signal processing unit 352 executes processing for adjusting the amount of parallax between the left eye frame image FL and the right eye frame image FR in accordance with the size of the display surface of the display unit 310.
  • the display unit 310 corresponds to the display panel 31 illustrated in FIG.
  • the signal generation unit 353 generates a synchronization signal that is synchronized with or corresponds to the left eye frame image FL and the right eye frame image FR generated by the L / R signal separation unit 351. At this time, the type (for example, waveform) and generation timing of the generated synchronization signal may be adjusted according to the characteristics of the display unit 310.
  • the signal generation unit 353 is further performed by information regarding the display time per frame image FL, FR included in the header of the reproduced content data and / or the L / R signal separation unit 351 and the stereoscopic signal processing unit 352.
  • the signal generation unit 353 may include information on the frame rate included in the header of the reproduced content data and / or video signal processing performed by the L / R signal separation unit 351 and the stereoscopic signal processing unit 352, and Alternatively, based on the characteristics of the display unit 310, the second signal for transmitting information related to the frame rate of the 3D video displayed on the display unit 310 to the illumination control device incorporated in the illumination device 2A may be generated. Good.
  • the waveform of the first signal and / or the second signal is preferably different from the waveform of the synchronization signal.
  • the L / R signal separation unit 351 and the stereoscopic signal processing unit 352 correspond to the video signal processing IC 35 in the hardware configuration described with reference to FIG.
  • the signal generation unit 353 corresponds to the video signal processing IC 35 and / or the transmission control IC 36 in the hardware configuration described with reference to FIG.
  • the display unit 310 displays the video signal processed by the stereoscopic signal processing unit 352 as a video. As described above, in the hardware configuration described with reference to FIG. 3, the display unit 310 corresponds to the display panel 31.
  • the first transmission unit 330 transmits the synchronization signal generated by the signal generation unit 353 to the eyeglass device 4A under the control of the first transmission control unit 360.
  • the first transmission unit 330 corresponds to the transmission element 33 in the hardware configuration described with reference to FIG.
  • the first transmission control unit 360 controls the data amount of the synchronization signal to be transmitted and the transmission interval of the synchronization signal.
  • the first transmission control unit 360 corresponds to the transmission control IC 36 in the hardware configuration described with reference to FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically showing the hardware configuration of the lighting device 2A and the lighting control device incorporated in the lighting device 2A.
  • the lighting device 2A and the lighting control device incorporated in the lighting device 2A will be described with reference to FIGS. 1 to 3 and FIG.
  • the illumination device 2A includes the light source 21 and the illumination control device 20A as described above.
  • the lighting control device 20A includes a CPU 24, a memory 25, a clock 26, and a receiving element 23.
  • the CPU 24 is, for example, a program recorded in the memory 25, a synchronization signal transmitted from the transmission element 33 of the display device 3A, a first signal, a second signal, a luminance signal including information on the luminance of the display panel 31, a remote controller, and the like.
  • the entire lighting device 2A is controlled according to a signal transmitted from an arbitrary external device.
  • the CPU 24 controls the lighting device 2A according to a signal from the spectacle device 4A or a remote controller.
  • the memory 25 is used as a place for storing data of a program executed by the CPU 24 and holding temporary data when the program is executed.
  • the memory 25 may further store information included in the synchronization signal, the first signal, and the second signal transmitted from the transmission element 33 of the display device 3A.
  • the clock 26 supplies a clock signal serving as a reference for operation to the CPU 24 and other elements of the lighting device 2A.
  • the clock signal may be frequency-divided and multiplied as necessary.
  • the receiving element 23 receives the synchronization signal, the first signal, the second signal, and the luminance signal from the transmitting element 33 of the display device 3A. In a specific embodiment described in detail below, the receiving element 23 receives a signal from the eyeglass device 4A.
  • the light source 21 illuminates the space R in which the display device 3A is placed. Under the control of the CPU 24, the light source 21 repeats blinking in synchronization with the switching and display of the frame images FL and FR of the three-dimensional video displayed on the display panel 31 as described with reference to FIG. As a result, the light source 21 creates a dark environment in the space R while viewing the frame images FL and FR displayed on the display panel 31, and the light source 21 is between the left eye frame image FL and the right eye frame image FR. While switching occurs, a bright environment is created in the space R. Thus, a suitable environment for viewing the 3D video is provided to the viewer, and at the same time, for other users who are not viewing the 3D video, other than viewing the 3D video. It will provide a bright environment sufficient to take action. As described above, for example, an LED is preferably used as the light source 21.
  • FIG. 6 is a block diagram schematically showing a functional configuration of the lighting device 2A.
  • the illumination device 2A will be further described with reference to FIGS. 1 and 2 and FIGS.
  • FIG. 2 A of illumination apparatuses are provided with the 1st receiving part 230, the 1st analysis part 241, the 1st memory
  • FIG. 2 A of illumination apparatuses are provided with the 1st receiving part 230, the 1st analysis part 241, the 1st memory
  • the first reception unit 230 receives the synchronization signal, the first signal, and the second signal from the first transmission unit 330 of the display device 3A.
  • the first receiving unit 230 corresponds to the receiving element 23.
  • the first analysis unit 241 analyzes the information included in the synchronization signal, the first signal, and the second signal received by the first reception unit 230. For example, the first analysis unit 241 determines whether the signal received by the first reception unit 230 is a synchronization signal, a first signal, or a second signal based on the waveform of the signal received by the first reception unit 230. You may identify whether there is.
  • the first analysis unit 241 also displays, for example, whether the synchronization signal is a signal indicating the start of display of the frame images FL and FR displayed on the display unit 310 or is displayed on the display unit 310 from the waveform of the synchronization signal. It may be identified whether the signal represents the end of display of the frame images FL and FR.
  • the first analysis unit 241 further extracts, for example, information included in the first signal from the waveform of the first signal (that is, information on the display time per frame image FL, FR displayed on the display unit 310) and / or Or you may analyze.
  • the first analysis unit 241 may include, for example, information included in the second signal from the waveform of the second signal (that is, information on the frame rate of the 3D video displayed on the display unit 310). ) May be extracted and / or analyzed.
  • the first analysis unit 241 determines the timing at which the amount of light transmitted through the left eye filter 41 or the right eye filter 42 decreases based on a signal transmitted from the spectacle device 4A. To analyze.
  • the first analysis unit 241 analyzes the timing of the non-display period based on the luminance variation of the display unit 310.
  • the information obtained from the synchronization signal, the first signal and / or the second signal, the luminance of the display unit 310, and the signal from the spectacle device 4A by the first analysis unit 241 is displayed on the display unit 310 of the display device 3A. This is used as timing information related to switching and / or display timing of a frame image of a three-dimensional video.
  • a signal is transmitted from the remote controller that represents the viewer's request for the degree of brightness in space R.
  • the first analysis unit 241 may use a signal from the remote controller as timing information.
  • the first analysis unit 241 corresponds to a part of a program executed by the CPU 24 in the hardware configuration shown in FIG.
  • the first storage unit 250 records and holds the timing information acquired by the first analysis unit 241 based on the synchronization signal, the first signal, the second signal, and other various signals described above.
  • the first storage unit 250 corresponds to the memory 25.
  • the CPU 24 records timing information in the memory 25.
  • the first generation unit 242 generates an on signal and an off signal for blinking the light source 21 based on the timing information analyzed by the first analysis unit 241. For example, as described with reference to FIG. 2, the first generation unit 242 generates an ON signal for turning on the light source 21 in synchronization with the display end of the left eye frame image FL. The first generation unit 242 generates an off signal for turning off the light source 21 in synchronization with the display start of the right eye frame image FR. Similarly, the 1st production
  • the light source control unit 243 blinks the light source 21 as described above according to the ON signal and the OFF signal generated by the first generation unit 242.
  • the light source control unit 243 corresponds to a light source control program executed by the CPU 24 in the hardware configuration shown in FIG.
  • the light source 21 illuminates the space R in which the display device 3A is placed while blinking under the control of the light source control unit 243. Under the control of the light source control unit 243, the light source 21 repeats blinking in synchronization with the switching and display of the frame images FL and FR of the video displayed on the display panel 31, as described with reference to FIG. .
  • the first analysis unit 241, the first storage unit 250, the first generation unit 242 and the light source control unit 243 are based on the timing information transmitted by the synchronization signal, the first signal and / or the second signal, It is used as a control unit that causes the light source 21 to blink.
  • FIG. 7 is a block diagram schematically showing a hardware configuration of the eyeglass device 4A.
  • the eyeglass device 4A will be described with reference to FIGS. 1 to 3 and FIG.
  • the eyeglass device 4 ⁇ / b> A includes a CPU 45, a memory 46 and a clock 47 in addition to the receiving element 44 and the optical filter unit 43 described above.
  • the CPU 45 controls the entire eyeglass device 4A according to, for example, a program recorded in the memory 46 and a synchronization signal transmitted from the transmission element 33 of the display device 3A.
  • the memory 46 is used as a place for storing data of a program executed by the CPU 45 and holding temporary data when the program is executed.
  • the clock 47 supplies a clock signal serving as a reference for operation to the CPU 45 and other elements of the eyeglass device 4A.
  • the clock signal may be frequency-divided and multiplied as necessary.
  • the receiving element 44 receives the synchronization signal, the first signal, and the second signal transmitted from the transmitting element 33 by the display device 3A.
  • the optical filter unit 43 includes the left eye filter 41 disposed in front of the left eye of the viewer wearing the spectacle device 4A and the right eye filter 42 disposed in front of the right eye.
  • the left eye filter 41 and the right eye filter 42 of the optical filter unit 43 perform the stereoscopic vision assisting operation described with reference to FIG. 2 under the control of the CPU 45. While the display device 3A displays the left eye frame image FL, the left eye filter 41 increases the amount of light transmitted to the viewer's left eye, while the right eye filter 42 transmits the amount of light transmitted to the viewer's right eye. Decrease.
  • the right eye filter 42 increases the amount of light transmitted to the viewer's right eye
  • the left eye filter 41 transmits the amount of light transmitted to the viewer's left eye. Decrease.
  • the left eye filter 41 and the right eye filter Both 42 reduce the amount of light transmitted to the viewer's eyes.
  • the viewer can perceive the three-dimensional video displayed on the display panel 31 of the display device 3A in a three-dimensional manner.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically showing the functional configuration of the eyeglass device 4A.
  • the eyeglass device 4A is further described with reference to FIGS. 1, 2, 4, 7, and 8.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically showing the functional configuration of the eyeglass device 4A.
  • the eyeglass device 4A is further described with reference to FIGS. 1, 2, 4, 7, and 8.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically showing the functional configuration of the eyeglass device 4A.
  • the eyeglass device 4A is further described with reference to FIGS. 1, 2, 4, 7, and 8.
  • the second receiving unit 440 receives a signal from the display device 3A and outputs the signal to the second analyzing unit 452.
  • the second receiving unit 440 corresponds to the receiving element 44.
  • the second analysis unit 452 analyzes the information included in the synchronization signal, the first signal, and the second signal received by the second reception unit 440. For example, the second analysis unit 452 determines whether the signal received by the second reception unit 440 is a synchronization signal, a first signal, or a second signal based on the waveform of the signal received by the second reception unit 440. You may identify whether there is. Further, the second analysis unit 452 determines whether the synchronization signal is a signal indicating the start of display of the frame image displayed on the display unit 310 or the frame image displayed on the display unit 310 from the waveform of the synchronization signal, for example. It may be identified whether the signal indicates the end of the display.
  • the second analysis unit 452 further extracts, for example, information included in the first signal from the waveform of the first signal (that is, information on display time per frame image FL, FR displayed on the display unit 310) and / or Or you may analyze.
  • the second analysis unit 452 may include, for example, information included in the second signal from the waveform of the second signal (that is, information regarding the frame rate of the 3D video displayed on the display unit 310). ) May be extracted and / or analyzed.
  • Information obtained from the synchronization signal, the first signal and / or the second signal by the second analysis unit 452 is used to cause the optical filter unit 43 to perform the stereoscopic assistance operation described with reference to FIG. Used as information.
  • the second analysis unit 452 corresponds to a part of the program executed by the CPU 45 in the hardware configuration shown in FIG.
  • the second storage unit 460 records and holds the control information analyzed by the second analysis unit 452 based on the synchronization signal.
  • the second storage unit 460 corresponds to the memory 46.
  • the CPU 45 records control information in the memory 46.
  • the second generation unit 453 generates a timing signal based on the synchronization information analyzed by the second analysis unit 452.
  • the second generation unit 453 corresponds to the CPU 45 and the clock 47 in the hardware configuration shown in FIG.
  • the optical filter control unit 454 performs operation control of the left eye filter 41 and the right eye filter 42 of the eyeglass device 4A (control to execute the stereoscopic vision assistance operation described in relation to FIG. 2).
  • the optical filter control unit 454 corresponds to an optical filter control program executed by the CPU 45 in the hardware configuration shown in FIG.
  • the optical filter unit 43 performs a stereoscopic assistance operation under the control of the optical filter control unit 454, and causes the viewer to perceive the three-dimensional image displayed on the display device 3A in a three-dimensional manner.
  • FIG. 9 is a timing chart schematically showing blinking control for the light source 21 performed by the illumination control device 20A.
  • Section (A) in FIG. 9 shows a signal received by the first receiving unit 230.
  • the section (B) in FIG. 9 shows the luminance of the display unit 310.
  • Section (C) in FIG. 9 shows an on / off signal generated by the first generation unit 242.
  • Section (D) in FIG. 9 shows the luminance of the light source 21.
  • the blinking control for the light source 21 will be described with reference to FIGS. 1, 2, 4, 6, and 9.
  • the signal generation unit 353 of the display device 3A synchronizes with the first signal 71, the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the start of display of the right eye frame image FR.
  • a first synchronization signal 72R is generated.
  • the first signal 71 includes the first information related to the display time T1 per frame image FL, FR.
  • the first signal 71, the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the first synchronization signal 72R synchronized with the start of display of the right eye frame image FR preferably have different waveforms.
  • the first transmission unit 330 transmits the first signal 71 and the first synchronization signals 72L and 72R under the control of the first transmission control unit 360.
  • the first receiving unit 230 of the illumination control device 20A has a first signal 71, a first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and a first synchronization synchronized with the start of display of the right eye frame image FR.
  • a signal 72R is received.
  • the first analysis unit 241 extracts information related to the display time T1 per frame image FL, FR from the first signal 71. Further, the reception times tr of the first synchronization signals 72L and 72R are measured.
  • the first analysis unit 241 further adds the display time T1 to the reception time tr, and calculates a time tb for generating an ON signal 73 for turning on the light source 21.
  • the first analysis unit 241 determines the period from the reception time tr of the first synchronization signals 72L and 72R to the calculated time tb immediately after the reception time tr (that is, the first reception unit 230 has the first synchronization signal 72L). , 72R until the display time T1 per frame image FL, FR elapses) is defined as the first period during which the light source 21 is turned off.
  • a period from the calculated time tb to the reception time tr of the first synchronization signals 72L and 72R immediately after the calculated time tb (that is, the reception time tr of the first synchronization signals 72L and 72R previously received).
  • the period from when the next first synchronization signals 72R, 72L are received is defined as the second period during which the light source 21 is turned on.
  • the first analysis unit 241 determines the first period for turning off the light source 21 and the second period for turning on the light source 21 based on the first synchronization signals 72L and 72R and the first signal 71.
  • the first generation unit 242 of the illumination control device 20A generates an off signal 74 for turning off the light source 21 at the time tr when the first synchronization signals 72L and 72R are received.
  • the first generation unit 242 generates an ON signal 73 for turning on the light source 21 at time tb calculated by the first analysis unit 241.
  • the light source control unit 243 controls the light source 21 according to the on signal 73 and the off signal 74 generated by the first generation unit 242.
  • the light source 21 is turned off during the first period determined by the first analysis unit 241 and turned on during the second period.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating control for stereoscopic assistance operation of the optical filter unit 43.
  • the section (A) in FIG. 10 shows a signal received by the second receiving unit 440.
  • a section (B) in FIG. 10 shows the luminance of the display unit 310.
  • Section (C) in FIG. 10 shows a timing signal for causing the optical filter unit 43 generated by the second generation unit 453 to perform a stereoscopic assistance operation.
  • the section (D) of FIG. 10 shows the variation in the amount of light that passes through the left eye filter 41 and reaches the viewer's left eye.
  • the section (E) of FIG. 10 shows the variation in the amount of light that passes through the right eye filter 42 and reaches the viewer's right eye.
  • the control for the stereoscopic vision assisting operation of the optical filter unit 43 will be described with reference to FIGS. 1, 2, 4, and 8 to 10.
  • the signal generation unit 353 of the display device 3 ⁇ / b> A generates the first signal 71, the first synchronization signal 72 ⁇ / b> L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the right eye frame image FR.
  • a first synchronization signal 72R synchronized with the start of display is generated.
  • the first signal 71 includes information related to the display time T1 per frame image FL, FR.
  • the first transmission unit 330 transmits the first signal 71 and the first synchronization signals 72L and 72R under the control of the first transmission control unit 360.
  • the second receiver 440 of the eyeglass device 4A includes the first signal 71, the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the first synchronization signal synchronized with the start of display of the right eye frame image FR. 72R is received.
  • the second analysis unit 452 extracts information related to the display time T1 per frame image FL, FR from the first signal 71.
  • the second analysis unit 452 measures the reception times tr of the first synchronization signals 72L and 72R.
  • the second analysis unit 452 further adds the display time T1 to the reception time tr, and calculates a time td at which the amount of light transmitted through the left eye filter 41 or the right eye filter 42 is reduced.
  • the time td may be a time substantially equal to the time tb described in connection with FIG.
  • the second analysis unit 452 determines the reception time tr of the first synchronization signals 72L and 72R as the time when the amount of light transmitted through the left eye filter 41 or the right eye filter 42 is increased.
  • the second analysis unit 452 reduces the reception time tr of the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL and the right eye frame image FR and the amount of light transmitted through the left eye filter 41 or the right eye filter 42.
  • the time td to be recorded is recorded in the second storage unit 460.
  • the second generation unit 453 generates a timing signal 75L for increasing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 at the reception time tr of the first synchronization signal 72L. At a time td immediately after the reception time tr of the first synchronization signal 72L, a timing signal 76L for reducing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 is generated. Similarly, the second generation unit 453 generates a timing signal 75R for increasing the amount of light that passes through the right eye filter 42 at the reception time tr of the first synchronization signal 72R. At a time td immediately after the reception time tr of the first synchronization signal 72R, a timing signal 76R for reducing the amount of light transmitted through the right eye filter 42 is generated.
  • the optical filter control unit 454 controls the optical filter unit 43 in accordance with the timing signals 75L, 76L, 75R, and 76R generated by the second generation unit 453.
  • the left eye filter 41 increases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 75L, and decreases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 76L.
  • the right eye filter 42 increases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 75R, and decreases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 76R.
  • the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the second embodiment will be described.
  • the configurations of the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the second embodiment are substantially the same as the configurations of the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the first embodiment, and have been described with reference to FIGS.
  • the configurations and operations of the illumination system 1A and the eyeglass device 4A are substantially the same in the second embodiment.
  • the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the second embodiment will be described focusing on differences from the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a timing chart schematically showing blinking control on the light source 21 performed by the illumination control device 20A according to the second embodiment.
  • the section (A) in FIG. 11 shows a signal received by the first receiving unit 230.
  • a section (B) in FIG. 11 shows the luminance of the display unit 310.
  • a section (C) in FIG. 11 shows an on / off signal generated by the first generation unit 242.
  • Section (D) in FIG. 11 shows the luminance of the light source 21.
  • the blinking control for the light source 21 will be described with reference to FIGS. 1, 2, 4, 6, and 11.
  • the signal generation unit 353 of the display device 3A synchronizes with the second signal 77, the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the start of display of the right eye frame image FR.
  • a first synchronization signal 72R is generated.
  • the second signal 77 includes the second information related to the frame rate of the 3D video displayed by the display unit 310.
  • the second signal 77, the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the first synchronization signal 72R synchronized with the start of display of the right eye frame image FR preferably have different waveforms.
  • the first transmission unit 330 transmits the second signal 77 and the first synchronization signals 72L and 72R under the control of the first transmission control unit 360.
  • the first receiving unit 230 of the illumination control device 20A includes the second signal 77, the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the first synchronization synchronized with the start of display of the right eye frame image FR.
  • a signal 72R is received.
  • the first analysis unit 241 extracts information related to the frame rate from the second signal 77. Further, the reception times tr of the first synchronization signals 72L and 72R are measured.
  • the second analysis unit 452 further calculates a period T0 defined as the reciprocal of the frame rate.
  • T0 defined as the reciprocal of the frame rate.
  • the time tb defined by the following Equation 1 is calculated.
  • the first analysis unit 241 determines a period from the reception time tr of the first synchronization signals 72L and 72R to the calculated time tb immediately after the reception time tr as a first period in which the light source 21 is turned off.
  • a period from the calculated time tb to the reception time tr of the first synchronization signals 72L and 72R immediately after the calculated time tb is defined as a second period during which the light source 21 is turned on.
  • the first analysis unit 241 performs the first period for turning off the light source 21 and the second period for turning on the light source 21 based on the second information of the first synchronization signals 72L and 72R and the second signal 77. And decide.
  • the first generation unit 242 of the illumination control device 20A generates an off signal 74 for turning off the light source 21 at the time tr when the first synchronization signals 72L and 72R are received.
  • the first generation unit 242 generates an ON signal 73 for turning on the light source 21 at time tb calculated by the first analysis unit 241.
  • the light source control unit 243 controls the light source 21 according to the on signal 73 and the off signal 74 generated by the first generation unit 242.
  • the light source 21 is turned off during the first period determined by the first analysis unit 241 and turned on during the second period.
  • FIG. 12 is a timing chart schematically showing control for stereoscopic assistance operation of the optical filter unit 43.
  • the section (A) in FIG. 12 shows a signal received by the second receiving unit 440.
  • a section (B) in FIG. 12 shows the luminance of the display unit 310.
  • Section (C) in FIG. 12 shows a timing signal for causing the optical filter unit 43 generated by the second generation unit 453 to perform a stereoscopic assistance operation.
  • the section (D) in FIG. 12 shows fluctuations in the amount of light that passes through the left eye filter 41 and reaches the viewer's left eye.
  • the section (E) of FIG. 12 shows the variation in the amount of light that passes through the right eye filter 42 and reaches the viewer's right eye.
  • the control for stereoscopic assistance of the optical filter unit 43 will be described with reference to FIGS. 1, 2, 4, 8, 11, and 12.
  • the signal generation unit 353 of the display device 3A includes the second signal 77, the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the right eye frame image FR.
  • a first synchronization signal 72R synchronized with the start of display is generated.
  • the second signal 77 includes information regarding the frame rate of the 3D video displayed on the display unit 310.
  • the first transmission unit 330 transmits the second signal 77 and the first synchronization signals 72L and 72R under the control of the first transmission control unit 360.
  • the second receiving unit 440 of the eyeglass device 4A includes the second signal 77, the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the first synchronization signal synchronized with the start of display of the right eye frame image FR. 72R is received.
  • the second analysis unit 452 extracts information regarding the frame rate of the 3D video displayed on the display unit 310 from the second signal 77.
  • the second analysis unit 452 measures the reception times tr of the first synchronization signals 72L and 72R.
  • the second analysis unit 452 further calculates a time td substantially equal to the time tb described in relation to FIG. In addition, the second analysis unit 452 determines the reception time tr of the first synchronization signals 72L and 72R as the time for increasing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 or the right eye filter 42. The second analysis unit 452 reduces the reception time tr of the first synchronization signal 72L synchronized with the start of display of the left eye frame image FL and the right eye frame image FR and the amount of light transmitted through the left eye filter 41 or the right eye filter 42. The time td to be recorded is recorded in the second storage unit 460.
  • the second generation unit 453 generates a timing signal 75L for increasing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 at the reception time tr of the first synchronization signal 72L. At a time td immediately after the reception time tr of the first synchronization signal 72L, a timing signal 76L for reducing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 is generated. Similarly, the second generation unit 453 generates a timing signal 75R for increasing the amount of light that passes through the right eye filter 42 at the reception time tr of the first synchronization signal 72R. At a time td immediately after the reception time tr of the first synchronization signal 72R, a timing signal 76R for reducing the amount of light transmitted through the right eye filter 42 is generated.
  • the optical filter control unit 454 controls the optical filter unit 43 in accordance with the timing signals 75L, 76L, 75R, and 76R generated by the second generation unit 453.
  • the left eye filter 41 increases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 75L, and decreases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 76L.
  • the right eye filter 42 increases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 75R, and decreases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 76R.
  • the extraction of the first information and the second information from the first signal 71 and the second signal 77 is performed by the first storage unit 250 of the illumination control device 20A and the second of the spectacle device 4A. You may make using the lookup table previously stored in the memory
  • an illumination system 1A and a spectacle device 4A according to the third embodiment will be described.
  • the configurations of the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the third embodiment are substantially the same as the configurations of the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the first embodiment, and have been described with reference to FIGS.
  • the configurations and operations of the illumination system 1A and the eyeglass device 4A are substantially the same in the third embodiment.
  • the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the third embodiment will be described focusing on differences from the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the first embodiment.
  • FIG. 13 illustrates a synchronization signal generated by the signal generation unit 353 of the display device 3A.
  • the synchronization signal generated by the signal generation unit 353 of the display device 3A will be described with reference to FIGS. 4 and 13.
  • the synchronization signal generated by the signal generation unit 353 of the display device 3A includes a bit string having at least one pulse.
  • bit string used in this embodiment means a pulse string formed by collecting a plurality of pulses corresponding to 1-bit data.
  • the bit string of the synchronization signal shown in FIG. 13 can include a maximum of five pulses, but the number of pulses included in the bit string may be less than five or a number greater than five.
  • a waveform indicated by a solid line in FIG. 13 indicates that a pulse exists, and a waveform indicated by a dotted line indicates that no pulse exists.
  • the signal generation unit 353 can generate a synchronization signal having any of the bit strings shown in FIG. As shown in the bit string P15, when all the pulses are present, the period of the pulse waveform (interval between pulses) is constant. As shown in FIG. 13, the first pulse B1 in the synchronization signal exists over all the bit strings P0 to P15. The pulse B1 serves as a timing pulse for notifying that the synchronization signal has been transmitted to the illumination control device 20A and / or the spectacle device 4A.
  • FIG. 14 illustrates information assigned to each pattern of the bit string of the synchronization signal shown in FIG.
  • Information assigned to each pattern of the bit sequence of the synchronization signal is described with reference to FIGS. 2, 4, 6, 8, 13, and 14.
  • the information assigned to the pattern of each bit string of the synchronization signal is information regarding the display time per frame image, the frame rate, and the type of frame image with which the synchronization signal is synchronized.
  • the first pulse B1 is used as a timing pulse.
  • the second pulse B2 indicates the type of frame image with which the synchronization signal is synchronized.
  • the second analysis unit 452 of the eyeglass device 4A determines that the synchronization signal is synchronized with the left eye frame image FL.
  • the second analysis unit 452 of the eyeglass device 4A determines that the synchronization signal is synchronized with the right eye frame image FR.
  • the third pulse B3 indicates information related to the display time per frame image.
  • the first analysis unit 241 of the illumination control device 20A and the second analysis unit 452 of the spectacle device 4A determine that the display time per frame image is “X0”. To do.
  • the third pulse B3 exists the first analysis unit 241 of the illumination control device 20A and the second analysis unit 452 of the eyeglass device 4A determine that the display time per frame image is “X1”. To do.
  • the fourth pulse B4 indicates information related to the frame rate. When the fourth pulse B4 does not exist, the first analysis unit 241 of the illumination control device 20A and the second analysis unit 452 of the eyeglass device 4A determine that the frame rate is “Y0”. When the fourth pulse B4 exists, the first analysis unit 241 of the illumination control device 20A and the second analysis unit 452 of the eyeglass device 4A determine that the frame rate is “Y1”.
  • FIG. 15 is a timing chart schematically showing blinking control on the light source 21 performed by the illumination control device 20A according to the third embodiment.
  • a section (A) in FIG. 15 shows a signal received by the first receiving unit 230.
  • a section (B) in FIG. 15 shows the luminance of the display unit 310.
  • Section (C) in FIG. 15 shows an on / off signal generated by the first generation unit 242.
  • Section (D) in FIG. 15 shows the luminance of the light source 21.
  • the blinking control for the light source 21 will be described with reference to FIGS. 1, 2, 4, 6, and 13 to 15.
  • the first receiving unit 230 sequentially receives a synchronization signal including the bit string P1, a synchronization signal including the bit string P9, a synchronization signal including the bit string P4, and a synchronization signal including the bit string P12.
  • the synchronization signal including the bit string P1 and the synchronization signal including the bit string P4 are received in synchronization with the start of display of the left eye frame image FL.
  • the synchronization signal including the bit string P9 and the synchronization signal including the bit string P12 are received in synchronization with the start of display of the right eye frame image FR.
  • the first analysis unit 241 of the lighting control device 20A measures the reception time tr of the synchronization signal including the bit string P1, the synchronization signal including the bit string P9, the synchronization signal including the bit string P4, and the synchronization signal including the bit string P12.
  • the first analysis unit 241 further adds the display time per frame image assigned to the bit string P1, P9, P4, P14 of each synchronization signal to the measured reception time tr, and turns on the light source 21.
  • the time tb at which the ON signal 73 is generated is calculated.
  • the first analysis unit 241 further calculates a frame switching time ts based on the measured reception time tr and information on the frame rate assigned to the bit strings P1, P9, P4, and P14 of each synchronization signal.
  • the first analysis unit 241 performs a period from the reception time tr of the synchronization signal or the switching time ts of the immediately preceding frame to the time tb for generating the on signal 73 for turning on the light source 21 (the frame image after receiving the synchronization signal).
  • the period until the pertinent display time elapses) is determined as the first period during which the light source 21 is turned off, and the frame switching time ts immediately after the time tb when the on signal 73 for turning on the light source 21 is generated (alternative)
  • the period until the immediately following synchronization signal reception time tr is determined as the second period during which the light source 21 is turned on. To do.
  • the first generation unit 242 generates the ON signal 73 at the calculated time tb, and generates the OFF signal 74 at the reception time tr of the synchronization signal or the calculated time ts.
  • the light source control unit 243 controls the light source 21 in accordance with the on signal 73 and the off signal 74 generated by the first generation unit 242.
  • the light source 21 is turned off during the first period determined by the first analysis unit 241 and turned on during the second period.
  • a synchronization signal including information about the display time per frame image and information about the frame rate. Is transmitted to the lighting control apparatus 20A, but instead of the information regarding the frame rate, the synchronization signal is directly displayed from the end of the display of the frame images FL and FR to the display of the next frame images FR and FL. May include information about the time until the start of.
  • FIG. 16 is a diagram for schematically explaining control for stereoscopic vision assisting operation of the optical filter unit 43.
  • a section (A) in FIG. 16 shows a signal received by the second receiving unit 440.
  • a section (B) in FIG. 16 shows the luminance of the display unit 310.
  • Section (C) in FIG. 16 shows a timing signal for causing the optical filter unit 43 generated by the second generation unit 453 to perform a stereoscopic assistance operation.
  • Section (D) in FIG. 16 shows fluctuations in the amount of light that passes through the left eye filter 41 and reaches the viewer's left eye.
  • the section (E) in FIG. 16 shows the variation in the amount of light that passes through the right eye filter 42 and reaches the viewer's right eye.
  • the control for the stereoscopic vision assisting operation of the optical filter unit 43 will be described with reference to FIGS. 1, 2, 4, 8, and 13 to 16.
  • the second receiving unit 440 sequentially receives a synchronization signal including the bit string P1, a synchronization signal including the bit string P9, a synchronization signal including the bit string P4, and a synchronization signal including the bit string P12.
  • the synchronization signal including the bit string P1 and the synchronization signal including the bit string P4 are received in synchronization with the start of display of the left eye frame image FL.
  • the synchronization signal including the bit string P9 and the synchronization signal including the bit string P12 are received in synchronization with the start of display of the right eye frame image FR.
  • the second analysis unit 452 of the spectacle device 4A measures the reception time tr of the synchronization signal including the bit string P1, the synchronization signal including the bit string P9, the synchronization signal including the bit string P4, and the synchronization signal including the bit string P12.
  • the first analysis unit 241 further adds the display time per frame image assigned to the bit strings P1, P9, P4, and P12 of each synchronization signal to the measured reception time tr, and the left eye filter 41 or the right Time td (time substantially equal to time tb) for generating timing signals 76L and 76R for reducing the amount of light transmitted through the eye filter 42 is calculated.
  • the second generation unit 453 generates a timing signal 75L for increasing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 at the reception time tr of the synchronization signal including the bit strings P1 and P4 synchronized with the start of display of the left eye frame image FL. To do. At a time td immediately after the reception time tr of the synchronization signal including the bit strings P1 and P4, a timing signal 76L for reducing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 is generated. Similarly, the second generation unit 453 generates a timing signal 75R for increasing the amount of light transmitted through the right eye filter 42 at the reception time tr of the synchronization signal including the bit strings P9 and P12. At a time td immediately after the reception time tr of the synchronization signal including the bit strings P9 and P12, a timing signal 76R for reducing the amount of light transmitted through the right eye filter 42 is generated.
  • the optical filter control unit 454 controls the optical filter unit 43 in accordance with the timing signals 75L, 76L, 75R, and 76R generated by the second generation unit 453.
  • the left eye filter 41 increases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 75L, and decreases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 76L.
  • the right eye filter 42 increases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 75R, and decreases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 76R.
  • the information assigned to the first signal 71 and the second signal 77 used in the first embodiment and the second embodiment is included in the synchronization signal, so that the three-dimensional image displayed by the display device 3A is displayed. It is possible to control the blinking of the light source 21 and the stereoscopic vision assisting operation of the optical filter unit 43 relatively easily following the fluctuations in the frame rate and the display time of the frame images FL and FR.
  • an illumination system 1A and an eyeglass device 4A according to the fourth embodiment will be described.
  • the configurations of the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the fourth embodiment are substantially the same as the configurations of the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the first embodiment, and have been described with reference to FIGS.
  • the configurations and operations of the illumination system 1A and the eyeglass device 4A are substantially the same in the fourth embodiment.
  • the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the fourth embodiment will be described focusing on differences from the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the first embodiment.
  • FIG. 17 is a chart showing information assigned to each bit string pattern of the synchronization signal shown in FIG. Information assigned to the pattern of each bit string of the synchronization signal is described with reference to FIGS. 2, 4, 6, 8, 13, and 17.
  • the information allocated to each bit string pattern of the synchronization signal is information regarding the synchronization timing of the synchronization signal and the type of frame image with which the synchronization signal is synchronized.
  • the first pulse B1 is used as a timing pulse.
  • the second pulse B2 indicates the type of frame image with which the synchronization signal is synchronized.
  • the second analysis unit 452 of the eyeglass device 4A determines that the synchronization signal is synchronized with the left eye frame image FL.
  • the second analysis unit 452 of the eyeglass device 4A determines that the synchronization signal is synchronized with the right eye frame image FR.
  • the fourth pulse B4 indicates information related to the synchronization timing of the synchronization signal.
  • the first analysis unit 241 of the illumination control device 20A and the second analysis unit 452 of the spectacle device 4A determine that the synchronization signal is synchronized with the start of display of the frame image.
  • the first analysis unit 241 of the illumination control device 20A and the second analysis unit 452 of the spectacle device 4A determine that the synchronization signal is synchronized with the end of the display of the frame image.
  • FIG. 18 is a timing chart schematically showing blinking control on the light source 21 performed by the illumination control device 20A according to the fourth embodiment.
  • the section (A) in FIG. 18 shows a signal received by the first receiving unit 230.
  • a section (B) in FIG. 18 shows the luminance of the display unit 310.
  • a section (C) in FIG. 18 shows an on / off signal generated by the first generation unit 242.
  • the section (D) in FIG. 18 shows the luminance of the light source 21.
  • the blinking control for the light source 21 will be described with reference to FIGS. 1, 2, 4 and 6, 13, 17 and 18.
  • the first receiving unit 230 sequentially receives a synchronization signal including the bit string P1, a synchronization signal including the bit string P2, a synchronization signal including the bit string P9, and a synchronization signal including the bit string P10.
  • the synchronization signal including the bit string P1 and the synchronization signal including the bit string P9 are used as the first synchronization signal synchronized with the start of display of the frame images FL and FR.
  • the synchronization signal including the bit string P1 is synchronized with the start of display of the left eye frame image FL
  • the synchronization signal including the bit string P9 is synchronized with the start of display of the right eye frame image FR.
  • the synchronization signal including the bit string P2 and the synchronization signal including the bit string P10 are used as a second synchronization signal synchronized with the end of the display of the frame images FL and FR.
  • the synchronization signal including the bit string P2 is synchronized with the end of the display of the left eye frame image FL
  • the synchronization signal including the bit string P10 is synchronized with the end of the display of the right eye frame image FR.
  • the first analysis unit 241 of the lighting control device 20A receives the reception time t1 of the first synchronization signal (the synchronization signal including the bit string P1 or the bit string P9) and the reception time of the second synchronization signal (the synchronization signal including the bit string P2 or the bit string P10). t2 is measured.
  • the first analysis unit 241 determines a period from the time t1 when the first synchronization signal is received to the time when the second synchronization signal is received as the first period during which the light source 21 is turned off.
  • the first analysis unit 241 determines a period from the time when the second synchronization signal is received until the next first synchronization signal is received as the second period during which the light source 21 is turned on.
  • the first generation unit 242 generates an ON signal 73 at time t2 when the second synchronization signal is received, and generates an OFF signal 74 at time t1 when the first synchronization signal is received.
  • the light source control unit 243 controls the light source 21 in accordance with the on signal 73 and the off signal 74 generated by the first generation unit 242.
  • the light source 21 is turned off during the first period determined by the first analysis unit 241 and turned on during the second period.
  • FIG. 19 is a timing chart schematically showing control for stereoscopic assistance operation of the optical filter unit 43.
  • a section (A) in FIG. 19 shows a signal received by the second receiving unit 440.
  • a section (B) in FIG. 19 shows the luminance of the display unit 310.
  • Section (C) in FIG. 19 shows a timing signal for causing the optical filter unit 43 generated by the second generation unit 453 to perform a stereoscopic assistance operation.
  • the section (D) in FIG. 19 shows fluctuations in the amount of light that passes through the left eye filter 41 and reaches the viewer's left eye.
  • the section (E) in FIG. 19 shows the variation in the amount of light that passes through the right eye filter 42 and reaches the viewer's right eye.
  • the control for the stereoscopic vision assisting operation of the optical filter unit 43 will be described with reference to FIGS. 1, 2, 4, 8, 13, and 17 to 19.
  • the second receiving unit 440 sequentially receives the synchronization signal including the bit string P1, the synchronization signal including the bit string P2, the synchronization signal including the bit string P9, and the synchronization signal including the bit string P10.
  • the synchronization signal including the bit string P1 and the synchronization signal including the bit string P9 are used as the first synchronization signal synchronized with the start of display of the frame images FL and FR.
  • the synchronization signal including the bit string P1 is synchronized with the start of display of the left eye frame image FL
  • the synchronization signal including the bit string P9 is synchronized with the start of display of the right eye frame image FR.
  • the synchronization signal including the bit string P2 and the synchronization signal including the bit string P10 are used as a second synchronization signal synchronized with the end of the display of the frame images FL and FR.
  • the synchronization signal including the bit string P2 is synchronized with the end of the display of the left eye frame image FL
  • the synchronization signal including the bit string P10 is synchronized with the end of the display of the right eye frame image FR.
  • the second analysis unit 452 of the eyeglass device 4A receives a first synchronization signal (a synchronization signal including the bit string P1 or the bit string P9) and a reception time t2 of the second synchronization signal (a synchronization signal including the bit string P2 or the bit string P10). Measure.
  • the second generation unit 453 generates a timing signal 75L for increasing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 at the reception time t1 of the synchronization signal including the bit string P1 synchronized with the start of display of the left eye frame image FL.
  • the second generation unit 453 generates a timing signal 76L for reducing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 at the reception time t2 of the synchronization signal including the bit string P2 synchronized with the end of the display of the left eye frame image FL.
  • the second generation unit 453 generates a timing signal 75R for increasing the amount of light transmitted through the right eye filter 42 at the reception time t1 of the synchronization signal including the bit string P9 synchronized with the start of display of the right eye frame image FR. Generate.
  • the second generation unit 453 generates a timing signal 76R for reducing the amount of light transmitted through the right eye filter 42 at the reception time t2 of the synchronization signal including the bit string P10 synchronized with the end of the display of the right eye frame image FR.
  • the optical filter control unit 454 controls the optical filter unit 43 in accordance with the timing signals 75L, 76L, 75R, and 76R generated by the second generation unit 453.
  • the left eye filter 41 increases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 75L, and decreases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 76L.
  • the right eye filter 42 increases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 75R, and decreases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 76R.
  • the illumination system 1A and the eyeglass device 4B according to the fifth embodiment will be described.
  • the blinking control for the light source 21 is executed based on a signal transmitted from the eyeglass device 4B.
  • the illumination system 1A and the spectacle device 4B according to the fifth embodiment will be described focusing on differences from the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the first to fourth embodiments.
  • FIG. 20 schematically shows an illumination system 1A and a spectacle device 4B according to the fifth embodiment.
  • the eyeglass device 4B used in the fifth embodiment includes a second transmitting element 48.
  • the receiving element 23 of the illumination system 1A receives a signal from the second transmitting element 48 of the eyeglass device 4B in addition to the signal from the display device 3A used in the first to fourth embodiments.
  • FIG. 21 is a block diagram schematically showing a hardware configuration of the eyeglass device 4B. Differences from the hardware configuration of the eyeglass device 4A shown in FIG. 7 will be described with reference to FIG.
  • the eyeglass device 4B includes the second transmitting element 48 as described above in addition to the CPU 45, the memory 46, the clock 47, the receiving element 44, and the optical filter unit 43.
  • the operations and functions of the CPU 45, the memory 46, the clock 47, the receiving element 44, and the optical filter unit 43 are the same as those described with reference to FIG.
  • the second transmission element 48 transmits a third signal synchronized with the start of the operation of the left eye filter 41 or the right eye filter 42 that reduces the amount of light transmitted to the left eye or the right eye under the control of the CPU 45. Therefore, the third signal includes the third information related to the timing at which the optical filter unit 43 reduces the light amount.
  • FIG. 22 is a block diagram schematically showing a functional configuration of the eyeglass device 4B. Differences from the functional configuration of the eyeglass device 4A shown in FIG. 8 will be described with reference to FIG.
  • the eyeglass device 4B includes the second transmission control unit 455, the second reception unit 440, the second analysis unit 452, the second storage unit 460, the second generation unit 453, the optical filter control unit 454, and the optical filter unit 43.
  • a second transmission unit 480 is provided.
  • the operations and functions of the second reception unit 440, the second analysis unit 452, the second storage unit 460, the optical filter control unit 454, and the optical filter unit 43 are the same as those described with reference to FIG.
  • the second generation unit 453 generates a timing signal based on the synchronization information analyzed by the second analysis unit 452, as described with reference to FIG.
  • the second generation unit 453 outputs a timing signal to the second transmission control unit 455 in addition to the optical filter control unit 454.
  • the second generation unit 453 corresponds to the CPU 45 and the clock 47 in the hardware configuration shown in FIG.
  • the timing signal generated by the second generation unit 453 is transmitted through the timing signal for executing control for increasing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 and the right eye filter 42, and the left eye filter 41 and the right eye filter 42. And a timing signal for executing control for reducing the amount of light.
  • the second transmission control unit 455 outputs a signal corresponding to the timing signal for executing control for reducing the amount of light transmitted through the left eye filter 41 and the right eye filter 42 among the timing signals generated by the second generation unit 453. 2 Transmit from the transmitter 480.
  • the second transmission control unit 455 corresponds to the CPU 45 in the hardware configuration shown in FIG.
  • the second transmission unit 480 corresponds to the second transmission element 48 in the hardware configuration shown in FIG.
  • FIG. 23 is a timing chart schematically showing control on the optical filter unit 43 according to the fifth embodiment.
  • Section (A) in FIG. 23 shows a signal received by second receiving section 440.
  • a section (B) in FIG. 23 shows the luminance of the display unit 310.
  • Section (C) in FIG. 23 shows a timing signal for causing the optical filter unit 43 generated by the second generation unit 453 to perform a stereoscopic assistance operation.
  • the section (D) of FIG. 23 shows the variation in the amount of light that passes through the left eye filter 41 and reaches the viewer's left eye.
  • the section (E) in FIG. 23 shows the variation in the amount of light that passes through the right eye filter 42 and reaches the viewer's right eye.
  • FIG. 23 shows a third signal transmitted from second transmission section 480.
  • the steps from the reception of the synchronization signal from the display device 3A shown in FIG. 23 to the control of the stereoscopic assistance operation of the optical filter unit 43 are the same as the steps described in relation to FIG. Therefore, in the present embodiment, the fifth embodiment is described with reference to FIGS. 2, 4, 13, 14, 16, and 20 to 23, centering on the transmission of the third signal from the second transmitter 480.
  • the control with respect to the optical filter part 43 which concerns on a form is demonstrated.
  • the second receiving unit 440 sequentially receives a synchronization signal including the bit string P1, a synchronization signal including the bit string P9, a synchronization signal including the bit string P4, and a synchronization signal including the bit string P12.
  • the synchronization signal including the bit string P1 and the synchronization signal including the bit string P4 are received in synchronization with the start of display of the left eye frame image FL.
  • the synchronization signal including the bit string P9 and the synchronization signal including the bit string P12 are received in synchronization with the start of display of the right eye frame image FR.
  • the second generation unit 453 of the eyeglass device 4B receives the left eye filter 41 or the right eye at the reception time tr of the synchronization signal including the bit string P1, the synchronization signal including the bit string P9, the synchronization signal including the bit string P4, and the synchronization signal including the bit string P12.
  • Timing signals 75L and 75R that increase the amount of light transmitted through the filter 42 are generated. Further, at time td calculated based on the display time per frame image assigned to each bit string P1, P9, P4, P12 of the synchronization signal and time td calculated based on each reception time tr of the synchronization signal, Timing signals 76L and 76R for reducing the amount of light transmitted through the eye filter 41 or the right eye filter 42 are generated.
  • the optical filter control unit 454 controls the optical filter unit 43 in accordance with the timing signals 75L, 76L, 75R, and 76R generated by the second generation unit 453.
  • the left eye filter 41 increases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 75L, and decreases the amount of light transmitted to the left eye according to the timing signal 76L.
  • the right eye filter 42 increases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 75R, and decreases the amount of light transmitted to the right eye according to the timing signal 76R.
  • the second transmission control unit 455 causes the second transmission unit 480 to transmit a third signal 78 corresponding to (synchronized with) the timing signals 76L and 76R that reduce the amount of light transmitted through the left eye filter 41 or the right eye filter 42.
  • the third signal 78 is transmitted from the second transmission unit 480 at time td.
  • FIG. 24 is a timing chart schematically showing blinking control on the light source 21 performed by the illumination control device 20A according to the fifth embodiment.
  • Section (A) in FIG. 24 shows signals received by the first receiving unit 230.
  • a section (B) in FIG. 24 shows the luminance of the display unit 310.
  • Section (C) in FIG. 24 shows an on / off signal generated by the first generation unit 242.
  • Section (D) in FIG. 24 shows the luminance of the light source 21.
  • the blinking control for the light source 21 will be described with reference to FIGS. 2, 4, 13 to 15, and 20 to 24.
  • the first receiving unit 230 receives a synchronization signal including the bit string P1, a synchronization signal including the bit string P9, a synchronization signal including the bit string P4, and a synchronization signal including the bit string P12.
  • the synchronization signal including the bit string P1 and the synchronization signal including the bit string P4 are received in synchronization with the start of display of the left eye frame image FL.
  • the synchronization signal including the bit string P9 and the synchronization signal including the bit string P12 are received in synchronization with the start of display of the right eye frame image FR.
  • the 1st receiving part 230 receives the 3rd signal 78 transmitted from the 2nd transmission part 480 of the spectacles apparatus 4B, as demonstrated in relation to FIG. 23, while receiving each synchronizing signal.
  • the third signal 78 preferably has a waveform different from that of the synchronization signal.
  • the first analysis unit 241 of the lighting control device 20A measures the reception time tr of the synchronization signal including the bit string P1, the synchronization signal including the bit string P9, the synchronization signal including the bit string P4, and the synchronization signal including the bit string P12.
  • the first analysis unit 241 measures the reception time tb of the third signal 78 (substantially the same time as the transmission time td of the third signal 78).
  • the first analysis unit 241 determines a period from the reception time tr of the synchronization signal to the reception time tb of the third signal 78 as a first period in which the light source 21 is turned off.
  • the first analysis unit 241 determines a period from the reception time tb of the third signal 78 to the time tr of receiving the next synchronization signal as the second period for lighting the light source 21.
  • the first generation unit 242 generates the ON signal 73 at the third signal reception time tb, and generates the OFF signal 74 at the synchronization signal reception time tr.
  • the light source control unit 243 controls the light source 21 in accordance with the on signal 73 and the off signal 74 generated by the first generation unit 242.
  • the light source 21 is turned off during the first period determined by the first analysis unit 241 and turned on during the second period.
  • the principle according to the fifth embodiment can be similarly realized by using the communication method of the synchronization signal between the display device 3A and the eyeglass device 4A described in relation to the first embodiment and the second embodiment. Obviously. Moreover, even if it uses the communication method of the synchronous signal between the display apparatus 3A and the spectacles apparatus 4A demonstrated in relation to 4th Embodiment, it is realizable similarly.
  • the third signal 78 may be a signal of a different type from the synchronization signal. For example, when the synchronization signal is an RF signal, the third signal 78 may be an infrared signal.
  • the third signal 78 may be a synchronization signal.
  • the first receiving unit 230 of the illumination control device 20A may be realized using, for example, a receiving element for RF signals and a receiving element for infrared signals.
  • interference between the synchronization signal transmitted from the display device 3A to the illumination control device 20A and the third signal transmitted from the eyeglass device 4B to the illumination control device 20A is preferably prevented.
  • the illumination system 1B and the eyeglass device 4A according to the sixth embodiment will be described.
  • the blinking control for the light source 21 is executed based on the luminance information related to the luminance of the display unit 310 of the display device 3A.
  • the illumination system 1B and the spectacle device 4A according to the sixth embodiment will be described focusing on differences from the illumination system 1A and the spectacle device 4A according to the first to fifth embodiments.
  • FIG. 25 schematically shows an illumination system 1B and a spectacle device 4A according to the sixth embodiment.
  • An illumination system 1B used in the sixth embodiment includes an illumination device 2B in addition to the display device 3A used in the first to fifth embodiments.
  • the illumination device 2B includes a luminance sensor 91 that detects the luminance of the entire display panel 31 of the display device 3A.
  • the blinking control of the light source 21 described with reference to FIG. 2 is executed based on luminance information regarding the luminance of the display panel detected by the luminance sensor 91.
  • FIG. 26 is a block diagram schematically showing a hardware configuration of the illumination device 2B according to the sixth embodiment and the illumination control device incorporated in the illumination device 2B. Differences from the hardware configuration of the illumination device 2A described in relation to FIG. 5 and the illumination control device incorporated in the illumination device 2A will be described with reference to FIGS.
  • the illumination device 2B includes an illumination control device 20B in addition to the light source 21.
  • the illumination control device 20B includes a luminance sensor 91 in addition to the CPU 24, the memory 25, the clock 26, and the receiving element 23.
  • the operations and functions of the CPU 24, the memory 25, the clock 26, and the receiving element 23 are the same as those described with reference to FIG.
  • the luminance sensor 91 detects the luminance of the entire display panel 31 of the display device 3A.
  • the CPU 24 performs blinking control of the illumination control device 20B in accordance with signals output from the receiving element 23 and the luminance sensor 91.
  • FIG. 27 is a block diagram schematically showing a functional configuration of the lighting device 2B. Differences from the functional configurations of the illumination device 2A and the illumination control device 20A described with reference to FIG. 6 will be described with reference to FIGS.
  • the lighting device 2B includes a detection unit 910 in addition to the first reception unit 230, the first analysis unit 241, the first storage unit 250, the first generation unit 242, the light source control unit 243, and the light source 21.
  • the operations and functions of the first reception unit 230, the first analysis unit 241, the first storage unit 250, the first generation unit 242, the light source control unit 243, and the light source 21 are the same as those described with reference to FIG. is there.
  • the detection unit 910 detects the luminance of the entire display unit 310 of the display device 3A.
  • the first analysis unit 241 determines a first period in which the light source 21 is turned off and a second period in which the light source 21 is turned on, based on the signal received by the first reception unit 230 and the signal from the detection unit 910.
  • FIG. 28 is a diagram schematically illustrating the blinking control on the light source 21 performed by the illumination control device 20B according to the sixth embodiment.
  • a section (A) in FIG. 28 shows a variation in luminance of the display unit 310.
  • the section (B) in FIG. 28 shows an on / off signal generated by the first generation unit 242.
  • Section (C) in FIG. 28 shows the luminance of the light source 21.
  • the blinking control for the light source 21 will be described with reference to FIGS. 2, 6, 8, and 26 to 28.
  • the detection unit 910 detects the luminance of the display unit 310. Therefore, in the present embodiment, the detection unit 910 functions as an acquisition unit that acquires information about the luminance of the display unit 310. As described with reference to FIG. 2, the luminance of the display unit 310 shows a high value while the left eye frame image FL or the right eye frame image FR is displayed, and the left eye frame image FL and the right eye frame are displayed. A low value is shown during the non-display period while switching to the image FR is occurring.
  • the first storage unit 250 stores a threshold value TH for the luminance of the display unit 310.
  • the first analysis unit 241 compares the threshold value TH with the luminance value detected by the detection unit 910.
  • the first analysis unit 241 measures time t3 when the luminance value falls below the threshold value TH and time t4 when the brightness value exceeds the threshold value TH.
  • the first analysis unit 241 determines a period during which the luminance value exceeds the threshold value TH (a period from time t4 to time t3) as the first period during which the light source 21 is turned off.
  • the first analysis unit 241 determines a period during which the luminance value exceeds the threshold value TH (a period from time t4 to time t3) as the second period during which the light source 21 is turned on.
  • generation part 242 produces
  • the first generation unit 242 generates an off signal 74 that turns off the light source 21 at time t3.
  • the light source control unit 243 controls the light source 21 in accordance with the on signal 73 and the off signal 74 generated by the first generation unit 242.
  • the light source 21 is turned off during the first period determined by the first analysis unit 241 and turned on during the second period.
  • the communication between the display device 3A and the eyeglass device 4A may be executed according to the method described in relation to the first to fifth embodiments.
  • the display and switching of the frame images FL and FR in the display panel 31 described with reference to FIG. 2 and the synchronization between the light source 21 and the optical filter unit 43 are achieved.
  • an illumination system 1C and a spectacle device 4A according to a seventh embodiment will be described.
  • the lighting period of the light source 21 is adjusted.
  • communication among the display device 3A, the illumination device 2C, and the eyeglass device 4A is executed according to the method described in relation to the first embodiment to the sixth embodiment.
  • the adjustment method of the lighting period of the light source 21 is demonstrated as 7th Embodiment.
  • FIG. 29 schematically shows an illumination system 1C and a spectacle device 4A according to a seventh embodiment.
  • the remote controller 6 is used for adjusting the lighting period of the light source 21.
  • the viewer desires to view the video on the display panel 31 in a bright environment, or when he desires to view in a dark environment, the viewer operates the remote controller 6 to adjust the length of the lighting period of the light source 21.
  • To transmit a fourth signal when another user who is not viewing the 3D video provided by the display device 3A desires to change the degree of light and darkness in the space R in which the display device 3A is placed, the user operates the remote controller 6.
  • the fourth signal for adjusting the length of the lighting period of the light source 21 can be transmitted.
  • the remote controller 6 includes a button 61 for inputting a request from a viewer or another user.
  • the lighting control device incorporated in the lighting device 2C includes a request receiving element 27 for receiving the fourth signal.
  • the fourth signal may be an infrared signal.
  • the fourth signal may be an RF signal.
  • the remote controller 6 is used to transmit the request of the viewer and other users to the lighting device 2C, but the glasses formed so that the requests of the viewer and other users can be input and output. Requests of viewers and other users may be transmitted to the lighting device 2C using the device 4A or the display device 3A.
  • FIG. 30 is a block diagram schematically showing a hardware configuration of the illumination device 2C according to the seventh embodiment and the illumination control device incorporated in the illumination device 2C. 29 and FIG. 30, differences from the hardware configuration of the illumination device 2 ⁇ / b> A described in relation to FIG. 5 and the illumination control device incorporated in the illumination device 2 ⁇ / b> A will be described.
  • the lighting device 2C includes a light source 21 and a lighting control device 20C.
  • the lighting control device 20C includes a request receiving element 27 in addition to the CPU 24, the memory 25, the clock 26, and the receiving element 23.
  • the operations and functions of the CPU 24, the memory 25, the clock 26, and the receiving element 23 are the same as those described with reference to FIG.
  • the request receiving element 27 receives the fourth signal from the remote controller 6.
  • the CPU 24 performs blinking control of the illumination control device 20C according to the signals received by the receiving element 23 and the request receiving element 27.
  • FIG. 31 is a block diagram schematically showing a functional configuration of the lighting device 2C. Differences from the functional configurations of the illumination device 2A and the illumination control device 20A described with reference to FIG. 6 will be described with reference to FIGS. 29 to 31.
  • the lighting device 2C includes a request reception unit 270 in addition to the first reception unit 230, the first analysis unit 241, the first storage unit 250, the first generation unit 242, the light source control unit 243, and the light source 21.
  • the operations and functions of the first reception unit 230, the first analysis unit 241, the first storage unit 250, the first generation unit 242, the light source control unit 243, and the light source 21 are the same as those described with reference to FIG. is there.
  • the request receiving unit 270 receives the fourth signal from the remote controller 6. Based on the signal received by the first receiver 230 and the fourth signal received by the request receiver 270, the first analyzer 241 includes a first period during which the light source 21 is turned off and a second period during which the light source 21 is lit. To decide.
  • FIG. 32 is a timing chart schematically showing blinking control on the light source 21 performed by the illumination control apparatus 20C according to the seventh embodiment.
  • Section (A) in FIG. 32 shows a synchronization signal transmitted from the display device 3A.
  • the section (B) in FIG. 32 shows an on / off signal generated by the first generation unit 242 of the lighting control device 20C.
  • Section (C) in FIG. 32 shows the luminance of the light source 21.
  • the section (D) in FIG. 32 shows fluctuations in the amount of light that passes through the left eye filter 41 and reaches the viewer's left eye.
  • the section (E) in FIG. 32 shows fluctuations in the amount of light that passes through the right eye filter 42 and reaches the viewer's right eye.
  • the blinking control for the light source 21 performed by the illumination control device 20C according to the seventh embodiment will be described with reference to FIGS. 4, 13, 17 and 18 and FIGS. 29 to 32.
  • the display unit 310 of the display device 3A is similar to the fourth embodiment in that the synchronization signal including the bit string P1, the synchronization signal including the bit string P2, the synchronization signal including the bit string P9, and A synchronization signal including the bit string P10 is transmitted.
  • the synchronization signal including the bit string P1 and the synchronization signal including the bit string P9 are used as the first synchronization signal synchronized with the start of display of the frame images FL and FR.
  • the synchronization signal including the bit string P1 is synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the synchronization signal including the bit string P9 is synchronized with the start of display of the right eye frame image FR.
  • the synchronization signal including the bit string P2 and the synchronization signal including the bit string P10 are used as a second synchronization signal synchronized with the end of the display of the frame images FL and FR.
  • the synchronization signal including the bit string P2 is synchronized with the end of the display of the left eye frame image FL
  • the synchronization signal including the bit string P10 is synchronized with the end of the display of the right eye frame image FR.
  • the optical filter unit 43 increases or decreases the amount of light transmitted to the viewer's left eye or right eye according to each synchronization signal.
  • the first analysis unit 241 of the lighting control device 20C receives the first synchronization signal (the synchronization signal including the bit string P1 or the bit string P9) and the second synchronization signal ( The reception time t2 of the synchronization signal including the bit string P2 or the bit string P10 is measured.
  • the fourth signal from the remote controller 6 includes fourth information regarding the request of the viewer or other user.
  • the delay time TA with respect to the reception time t1 of the first synchronization signal is used as the fourth information.
  • the first analysis unit 241 adds the delay time TA to the reception time t1, and calculates the time ta for generating the off signal 74.
  • the first analysis unit 241 determines the period from the calculated time ta to the time t2 when the second synchronization signal is received as the first period during which the light source 21 is turned off.
  • the first analysis unit 241 determines a period from the time t2 at which the second synchronization signal is received to the calculated time ta immediately after that as the second period during which the light source 21 is turned on.
  • the first generation unit 242 generates the on signal 73 at time t2 when the second synchronization signal is received, and generates the off signal 74 at the calculated time ta.
  • the light source control unit 243 controls the light source 21 in accordance with the on signal 73 and the off signal 74 generated by the first generation unit 242.
  • the light source 21 is turned off during the first period determined by the first analysis unit 241 and turned on during the second period.
  • the space R in which the display device 3A is placed becomes brighter by the delay time TA. Accordingly, the viewer or another user can make the space R brighter or darker by operating the remote controller 6 and increasing or decreasing the delay time TA.
  • the light source 21 is turned on, while the left eye filter 41 or the right eye filter 42 increases the amount of light transmitted to the left eye or the right eye. Therefore, the viewer can adjust the degree of brightness of the viewing environment of the left eye frame image FL and the right eye frame image FR by operating the remote controller 6 and increasing or decreasing the delay time TA.
  • the synchronization signal communication method described in relation to the fourth embodiment is used.
  • the synchronization signal communication method described in relation to other embodiments is the same as that of the present embodiment. May be applied.
  • the remote controller at the generation time of the off signal calculated from the information included in the first signal 71 (see FIG. 9) and the second signal 77 (see FIG. 11) used in the first and second embodiments.
  • the blinking control described with reference to FIG. 32 is realized.
  • the delay time included in the fourth signal transmitted from the remote controller 6 is added to the generation time of the off signal calculated from the information included in the synchronization signal used in the third embodiment.
  • the blinking control described above is realized.
  • the blinking control described in relation to FIG. 32 is realized by adding the delay time included in the fourth signal to the reception time of the third signal from the eyeglass device 4A used in the fifth embodiment. . Further, the fourth signal transmitted from the remote controller 6 at the generation time of the off signal determined by comparing the luminance signal from the display device 3A used in the sixth embodiment with the threshold value determined for the luminance is provided. By adding the included delay time, the blinking control described with reference to FIG. 32 is realized.
  • an illumination system 1C and a spectacle device 4A according to an eighth embodiment will be described. Unlike the seventh embodiment, the eighth embodiment does not change the length of the lighting period of the light source 21 and changes the timing of the lighting period of the light source 21.
  • the illumination system 1C, the spectacle device 4A, and the remote controller 6 according to the eighth embodiment are substantially the same as the illumination system 1C, the spectacle device 4A, and the remote controller 6 described in relation to the seventh embodiment. Differences from the seventh embodiment will be mainly described.
  • FIG. 33 is a timing chart schematically showing blinking control on the light source 21 performed by the illumination control apparatus 20C according to the seventh embodiment.
  • Section (A) in FIG. 33 shows a synchronization signal transmitted from the display device 3A.
  • a section (B) in FIG. 33 shows an on / off signal generated by the first generation unit 242 of the lighting control device 20C.
  • Section (C) in FIG. 32 shows the luminance of the light source 21.
  • the section (D) in FIG. 32 shows fluctuations in the amount of light that passes through the left eye filter 41 and reaches the viewer's left eye.
  • the section (E) in FIG. 32 shows fluctuations in the amount of light that passes through the right eye filter 42 and reaches the viewer's right eye.
  • the blinking control for the light source 21 performed by the illumination control device 20C according to the eighth embodiment is described with reference to FIGS. 4, 13, 17, 18, 29 to 31, and 33.
  • the display unit 310 of the display device 3A is similar to the seventh embodiment in that the synchronization signal including the bit string P1, the synchronization signal including the bit string P2, the synchronization signal including the bit string P9, and A synchronization signal including the bit string P10 is transmitted.
  • the synchronization signal including the bit string P1 and the synchronization signal including the bit string P9 are used as the first synchronization signal synchronized with the start of display of the frame images FL and FR.
  • the synchronization signal including the bit string P1 is synchronized with the start of display of the left eye frame image FL, and the synchronization signal including the bit string P9 is synchronized with the start of display of the right eye frame image FR.
  • the synchronization signal including the bit string P2 and the synchronization signal including the bit string P10 are used as a second synchronization signal synchronized with the end of the display of the frame images FL and FR.
  • the synchronization signal including the bit string P2 is synchronized with the end of the display of the left eye frame image FL
  • the synchronization signal including the bit string P10 is synchronized with the end of the display of the right eye frame image FR.
  • the optical filter unit 43 increases or decreases the amount of light transmitted to the viewer's left eye or right eye according to each synchronization signal.
  • the first analysis unit 241 of the lighting control device 20C receives the first synchronization signal (the synchronization signal including the bit string P1 or the bit string P9) and the second synchronization signal ( The reception time t2 of the synchronization signal including the bit string P2 or the bit string P10 is measured.
  • the fifth signal from the remote controller 6 includes fifth information relating to the request of the viewer or other user.
  • the delay time TA with respect to the reception time t1 of the first synchronization signal and the second synchronization signal t2 is used as the fifth information.
  • the first analysis unit 241 adds the delay time TA to the reception time t1 of the first synchronization signal, and calculates the time ta at which the off signal 74 is generated.
  • the first analysis unit 241 adds the delay time TA to the reception time t2 of the second synchronization signal, and calculates the time tb at which the ON signal 73 is generated.
  • the first analysis unit 241 turns off the light source 21 during a period from the time ta calculated based on the reception time t1 of the first synchronization signal to the time tb calculated based on the reception time t2 of the second synchronization signal. Determine as the period. Further, the first analysis unit 241 determines a period from the subsequent time tb to the time ta as a second period during which the light source 21 is turned on.
  • the first generator 242 generates an ON signal 73 at a time tb calculated based on the reception time t2 of the second synchronization signal, and generates an OFF signal 74 at a time ta calculated based on the reception time t1 of the first synchronization signal. Generate.
  • the light source control unit 243 controls the light source 21 in accordance with the on signal 73 and the off signal 74 generated by the first generation unit 242. The light source 21 is turned off during the first period determined by the first analysis unit 241 and turned on during the second period.
  • the delay time TA delays the generation time of the on signal 73 and the off signal 74, the length of the lighting time of the light source 21 does not change. Therefore, a user other than the viewer who views the 3D video provided by the display device 3A hardly perceives a change in the brightness of the space R.
  • the light source 21 is turned on, while the left eye filter 41 or the right eye filter 42 increases the amount of light transmitted to the left eye or the right eye. Therefore, the viewer can adjust the degree of brightness of the viewing environment of the left eye frame image FL and the right eye frame image FR by operating the remote controller 6 and increasing or decreasing the delay time TA.
  • the present embodiment allows a plurality of viewers to independently adjust the environment for viewing the 3D video displayed by the display device 3A.
  • the other viewers can continue to view the 3D video without being affected by the adjustment of the viewing environment of the viewer.
  • the synchronization signal communication method described in relation to the fourth embodiment is used. However, the synchronization signal communication method described in relation to other embodiments is the same as that of the present embodiment. May be applied.
  • the first analysis unit 241 of the lighting control device 20C transmits from the remote controller 6 at the generation time of the on signal and the off signal measured or calculated based on the synchronization signal, the first signal to the third signal, and the luminance signal.
  • the blinking control described in relation to FIG. 33 is realized by adding the delay time included in the fifth signal.
  • the light source 21 is continuously turned off during the first period determined by the first analysis unit 241 of the lighting control devices 20A, 20B, and 20C, but part of the first period.
  • the light source 21 may be turned off only during this period.
  • the light source 21 is continuously lit during the second period determined by the first analysis unit 241 of the illumination control devices 20A, 20B, and 20C, but the light source is only in a part of the second period. 21 may be lit.
  • an image identification technology may be mounted on the display device 3A, and information on whether or not the viewer is viewing a 3D video may be transmitted to the lighting control devices 20A, 20B, and 20C using the image identification technology. . If the viewer is not viewing the 3D video, the lighting control devices 20A, 20B, and 20C continuously turn on the light source 21, and while the viewer is viewing the 3D video, the lighting control device 20A. , 20B, and 20C can turn on the light source 21 in synchronism with the switching of the three-dimensional image by using any one of the above-described embodiments.
  • the display device 3A described in connection with the series of embodiments described above alternately displays the left eye frame image FL and the right eye frame image FR.
  • the left eye frame image FL and / or Alternatively, a plurality of right eye frame images FR may be displayed continuously.
  • the eyeglass devices 4A and 4B operate the left eye filter 41 and the right eye filter 42 in conjunction with the display of the left eye frame image FL and the right eye frame image FR.
  • the lighting control devices 20A, 20B, and 20C turn on the light source 21 in synchronization with switching between frame images, and in synchronization with the display of the left eye frame image FL or the right eye frame image FR.
  • the light source 21 is turned off.
  • the embodiment described above mainly includes the following configuration.
  • the illumination control device acquires timing information related to the timing of a non-display period in which the frame image is not displayed while the frame image of the 3D video displayed by the display device is switched. Based on the acquisition unit and the timing information, the light source that illuminates the space in which the display device is placed is turned on in synchronization with the non-display period, and in synchronization with the display period in which the frame image is displayed, And a controller that turns off the light source.
  • the acquisition unit of the illumination control device acquires timing timing information of a non-display period during which the frame image is not displayed while switching the frame image of the 3D video displayed by the display device. Based on the timing information, the control unit of the illumination control device turns on the light source that illuminates the space in which the display device is placed in synchronization with the non-display period. Therefore, a user who is not viewing a 3D image feels bright in the space where the display device is placed. Based on the timing information, the control unit of the illumination control device turns off the light source in synchronization with the display period in which the frame image is displayed. Therefore, the viewer feels dark in the space where the display device is placed while viewing the frame image. As a result, the viewer enjoys the 3D video with a high sense of presence. Thus, a lighting environment suitable for viewers and other users who view 3D images is provided.
  • the acquisition unit includes a reception unit that receives a synchronization signal synchronized with the display of the frame image, and the control unit is configured to turn off the light source based on the synchronization signal; It is preferable to determine the second period during which the light is turned on.
  • the receiving unit of the lighting control device receives the synchronization signal synchronized with the display of the frame image.
  • the illumination control apparatus acquires timing information related to the switching timing of the frame images.
  • the controller determines a first period for turning off the light source and a second period for turning on the light source based on the synchronization signal, and illuminates the space where the display device is placed in synchronization with the display of the frame image. Is turned off, and the light source that illuminates the space in which the display device is placed is turned on in synchronization with the switching of the frame images.
  • a lighting environment suitable for viewers and other users who view 3D images is provided.
  • the receiving unit receives a first signal including first information related to a display time per one frame image, and the control unit receives the synchronization signal after the receiving unit receives the synchronization signal. It is preferable that a period until the pertinent display time elapses is determined as the first period, and the light source is turned off during the first period.
  • the receiving unit receives the first signal including the first information related to the display time per frame image.
  • the control unit determines, as the first period, a period from when the receiving unit receives the synchronization signal until the display time per frame image elapses. Since the light source is turned off during the first period, the viewer will feel the space where the display device is placed dark. As a result, the viewer enjoys the 3D video with a high sense of presence.
  • control unit determines a period until the reception unit receives a next synchronization signal after the display time per one frame image has elapsed as the second period, and during the second period It is preferable to turn on the light source.
  • the control unit determines the period until the receiving unit receives the next synchronization signal after the display time per frame image has elapsed as the second period. Since the control unit turns on the light source during the second period, a user who is not viewing the 3D image will feel the space where the display device is placed brightly.
  • the receiving unit receives a second signal including second information related to a frame rate of the 3D video
  • the control unit is configured to receive the first period and the second period based on the synchronization signal and the second information.
  • the second period is determined
  • the light source is controlled so that the light source is turned off during the first period, and the light source is turned on during the second period.
  • the receiving unit receives the second signal including the second information related to the frame rate. Based on the reception of the second information and the synchronization signal, the control unit obtains timing information regarding the timing of switching the frame image and determines the first period and the second period. In the first period, the control unit turns off the light source that illuminates the space in which the display device is placed in synchronization with the display period. In the second period, the control unit turns on the light source that illuminates the space in which the display device is placed in synchronization with the non-display period.
  • a lighting environment suitable for viewers and other users who view 3D images is provided.
  • the synchronization signal includes first information related to a display time per frame image, and the control unit displays the display time per frame image after the receiving unit receives the synchronization signal. It is preferable to determine the period until the first period as the first period and turn off the light source during the first period.
  • the receiving unit receives the synchronization signal including the first information related to the display time per frame image.
  • the control unit determines, as the first period, a period from when the receiving unit receives the synchronization signal until the display time per frame image elapses. Since the light source is turned off during the first period, the viewer will feel the space where the display device is placed dark. As a result, the viewer enjoys the 3D video with a high sense of presence.
  • the synchronization signal includes information regarding a time until display of the next frame image is started after a display period per one frame image has elapsed
  • the control unit includes It is preferable that a time from the end of the display period until the display of the next frame image starts is determined as the second period, and the light source is turned on during the second period.
  • the synchronization signal includes information on the time until the display of the next frame image is started after the display period per one frame image has elapsed.
  • the control unit determines a period until the display of the next frame image is started after the display period per one frame image has elapsed as the second period.
  • the control unit turns on the light source during the second period, a user who is not viewing the 3D image feels the space in which the display device is placed bright.
  • a lighting environment suitable for viewers and other users who view 3D images is provided.
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal that is synchronized with the start of display of the frame image, and a second synchronization signal that is synchronized with the end of display of the frame image
  • the control unit includes: It is preferable that a period from the reception of the first synchronization signal to the reception of the second synchronization signal is determined as the first period, and the light source is turned off during the first period.
  • the control unit receives a first synchronization signal synchronized with the start of frame image display until a second synchronization signal synchronized with the end of frame image display is received. Is determined as the first period.
  • the viewer feels dark in the space where the display device is placed because the light source is turned off while viewing the frame image.
  • the viewer enjoys the 3D video with a high sense of presence.
  • control unit determines a period from when the receiving unit receives the second synchronization signal to reception of the next first synchronization signal as the second period, and during the second period It is preferable to turn on the light source.
  • the control unit determines the period from when the receiving unit receives the second synchronization signal until it receives the next first synchronization signal as the second period.
  • the control unit since the control unit turns on the light source during the second period, a user who is not viewing the 3D image feels the space in which the display device is placed bright. Since the amount of light transmitted to the viewer's eyes during the second period is reduced, the light source that is lit during the second period suppresses the effect on the image perceived by the viewer. Thus, a lighting environment suitable for viewers and other users who view 3D images is provided.
  • the receiving unit synchronizes with the start of display of the frame image from an eyeglass device including an optical filter unit that allows the viewer to perceive the three-dimensional video displayed by the display device in a three-dimensional manner.
  • a third timing relating to a timing at which the optical filter unit that performs a stereoscopic assistance operation for increasing the amount of light transmitted to the viewer's eyes and decreasing the amount of light in synchronization with the end of display of the frame image decreases the amount of light.
  • the control unit receives a third signal including information, and the control unit determines a period from the reception of the synchronization signal to the reception of the third signal as the first period, and the light source during the first period Is preferably turned off.
  • the eyeglass device includes the optical filter unit that performs a stereoscopic assistance operation that allows the viewer to perceive a three-dimensional image.
  • the optical filter unit increases the amount of light transmitted to the viewer's eyes in synchronization with the start of the display of the frame image, and decreases the amount of light in synchronization with the end of the display of the frame image.
  • the control unit receives the fifth signal from the eyeglass device.
  • the third signal includes third information related to the timing at which the optical filter unit reduces the light amount.
  • the control unit determines a period from when the synchronization signal is received to when the third signal is received as the first period.
  • the viewer feels dark in the space where the display device is placed because the light source is turned off while viewing the frame image.
  • the viewer enjoys the 3D video with a high sense of presence.
  • control unit may determine a period from the reception of the third signal to the reception of the next synchronization signal as the second period, and turn on the light source during the second period. preferable.
  • the control unit determines the period from when the receiving unit receives the third signal until it receives the synchronization signal as the second period.
  • the control unit since the control unit turns on the light source during the second period, a user who is not viewing the 3D image feels the space in which the display device is placed bright. Since the amount of light transmitted to the viewer's eyes during the second period is reduced, the light source that is lit during the second period suppresses the effect on the image perceived by the viewer. Thus, a lighting environment suitable for viewers and other users who view 3D images is provided.
  • the acquisition unit includes a detection unit that detects the luminance of the display unit of the display device that displays the three-dimensional video, and the control unit determines the luminance of the display unit with respect to the luminance.
  • a period higher than the set threshold is determined as a first period for turning off the light source, and a period during which the luminance of the display unit is lower than the threshold is determined as a second period for turning on the light source.
  • the detection unit of the illumination control device detects the luminance related to the luminance of the display unit of the display device that displays the three-dimensional video.
  • the control unit determines a period in which the luminance of the display unit is higher than a threshold value determined for the luminance as a first period in which the light source is turned off, and turns on the light source in a period in which the luminance of the display unit is lower than the threshold value. 2 periods are determined.
  • the acquisition unit includes a request reception unit that receives a fourth signal including fourth information related to the viewer's request for the length of the second period, and the control unit includes the fourth information. It is preferable to adjust the length of lighting time of the light source.
  • the viewer can adjust the degree of brightness of the space while the frame image is displayed.
  • the acquisition unit includes a request reception unit that receives a fifth signal including fifth information related to a viewer's request for a length from when the synchronization signal is received to when the second period starts.
  • the controller preferably adjusts the timing at which the light source starts to be turned on based on the fifth information.
  • the viewer can change the brightness of the space while the frame image is displayed without causing other users in the space where the display device is placed to perceive a change in the brightness level of the space. It is possible to adjust the degree of.
  • An illumination device includes a light source that illuminates a space in which a display device that displays a three-dimensional image is placed, and the above-described illumination control device.
  • the illumination device includes the light source and the illumination control device, an illumination environment suitable for viewers and other users who view 3D images is provided.
  • An illumination system includes a display device including a display unit that displays a three-dimensional image, and the above-described illumination device.
  • the illumination system includes a display device including a display unit that displays a three-dimensional image, and the above-described illumination device. Therefore, the illumination system is suitable for viewers and other users who view the three-dimensional image. A lighting environment is provided.
  • the display device is synchronized with a display unit that displays a 3D video and a non-display period in which the frame image is not displayed during switching of the frame image of the 3D video.
  • the above-described illumination control includes a synchronization signal for controlling to turn on the light source that illuminates the space in which the display device is placed and to turn off the light source in synchronization with a display period in which the frame image is displayed.
  • a first transmission unit for transmitting to the apparatus.
  • the first transmission unit of the display device transmits a synchronization signal synchronized with the display of the frame image of the 3D video displayed on the display unit to the illumination control device.
  • the illumination control device performs control to turn on a light source that illuminates a space in which the display device is placed in synchronization with switching of frame images, and to turn off the light source in synchronization with display of the frame image. . Therefore, a user who is not viewing 3D video feels the space in which the display device is placed bright, and the viewer can view the space in which the display device is placed while viewing the frame image. You will feel dark. As a result, the viewer enjoys the 3D video with a high sense of presence. Thus, a lighting environment suitable for viewers and other users who view 3D images is provided.
  • the eyeglass device adjusts the amount of light transmitted to the viewer's eyes in synchronization with the display of the frame image of the 3D video displayed by the display device, and views the 3D video.
  • An optical filter unit that performs a stereoscopic vision assisting operation to be perceived three-dimensionally by the viewer, and the optical filter unit synchronizes with the timing at which the light source is turned off. Increasing the amount of light transmitted to
  • the eyeglass device increases the amount of light transmitted to the viewer's eyes in synchronization with the timing when the illumination control device turns off the light source, so that the viewer is viewing the frame image. Meanwhile, the space where the display device is placed is felt dark. As a result, the viewer enjoys the 3D video with a high sense of presence.
  • the present invention can be suitably used for lighting equipment that illuminates a space.

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Abstract

 表示装置が表示する3次元映像のフレーム画像の切り換えが行われる間における前記フレーム画像が表示されない非表示期間のタイミングに関するタイミング情報を取得する取得部と、前記タイミング情報に基づき、前記非表示期間に同期して、前記表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させ、前記フレーム画像が表示される表示期間に同期して、前記光源を消灯させる制御部と、を備えることを特徴とする照明制御装置。

Description

照明制御装置、照明制御装置を用いる照明装置及び照明システム並びに照明制御装置とともに利用される表示装置及び眼鏡装置
 本発明は、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境を与えることができる照明制御装置、照明制御装置を用いる照明装置及び照明システム並びに照明制御装置とともに利用される表示装置及び眼鏡装置に関する。
 近年の映像技術の発達により、視聴者に3次元的に知覚される映像(3次元映像)を提供するための映像システムが開発されてきている。多くの場合、表示装置は、左眼で視聴されるための左眼フレーム画像と、右眼で視聴されるための右眼フレーム画像とを表示する。また、これら左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像から表示装置に映し出される映像を立体的に知覚させる立体視補助動作を行う眼鏡装置を視聴者は着用する。眼鏡装置の立体視補助動作を通じて、視聴者は左眼フレーム画像を左眼で視聴し、右眼フレーム画像を右眼で視聴することとなる。この結果、視聴者は、表示装置が表示する映像を立体的に知覚することができる。
 特許文献1は、眼鏡装置を用いて、表示装置が表示する映像を立体的に知覚させる映像システムを開示する。特許文献1の映像システムは、映像からの光量を調整する光学シャッタと視聴者の眼との間の空間を照らす光源を有する眼鏡装置を備える。特許文献1の開示技術によれば、左眼フレーム画像が表示されている間(即ち、右眼用の光学シャッタが閉じられている間)、右眼と右眼用の光学シャッタとの間の空間を照らす光源が点灯する。また、右眼フレーム画像が表示されている間(即ち、左眼用の光学シャッタが閉じられている間)、左眼と左眼用の光学シャッタとの間の空間を照らす光源が点灯する。かくして、特許文献1の開示技術は、光学シャッタと視聴者の眼との間の空間の光量変動を抑制し、フリッカ(ちらつき)を低減する。
 一般に、映像を視聴される周囲環境は、映画館のように暗い方が好ましいことが知られている。尚、特許文献1の眼鏡装置が有する光源は、視聴者の眼の近傍に配設され、視聴者の眼と光学シャッタとの間の限定的な小空間の明暗の程度を調整するものであり、表示装置が置かれた空間のように、広い空間の明暗の程度を調整することを意図するものではない。
 表示装置が置かれた空間が暗くされることにより、視聴者の臨場感を増すことができる。更に、周囲環境とのコントラストが高まるため、映像を表示する表示装置の表示部の輝度を低減させることが可能となる。このことは、表示装置の消費電力の抑制に貢献する。
 表示装置が置かれた空間を暗くすることは、上述の如く、視聴者にとっては好ましいが、映像を視聴していない他の使用者(以下、使用者と称される)にとっては好ましいものではない。例えば、読書をしたい使用者にとっては、暗い空間は不都合である。
実開平5-20480号公報
 本発明は、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境を与えることができる照明制御装置、照明制御装置を用いる照明装置及び照明システム並びに照明制御装置とともに利用される表示装置及び眼鏡装置を提供することを目的とする。
 本発明の一の局面に係る照明制御装置は、表示装置が表示する3次元映像のフレーム画像の切り換えが行われる間における前記フレーム画像が表示されない非表示期間のタイミングに関するタイミング情報を取得する取得部と、前記タイミング情報に基づき、前記非表示期間に同期して、前記表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させ、前記フレーム画像が表示される表示期間に同期して、前記光源を消灯させる制御部と、を備えることを特徴とする。
 本発明の他の局面に係る照明装置は、3次元映像を表示する表示装置が置かれた空間を照明する光源と、上記の照明制御装置と、を備えることを特徴とする。
 本発明の他の局面に係る照明システムは、3次元映像を表示する表示部を備える表示装置と、上記の照明装置と、を備えることを特徴とする。
 本発明の他の局面に係る表示装置は、3次元映像を表示する表示部と、前記3次元映像のフレーム画像の切り換えが行われる間における前記フレーム画像が表示されない非表示期間に同期して、前記表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させ、前記フレーム画像が表示される表示期間に同期して、前記光源を消灯させるように制御するための同期信号を上述の照明制御装置に送信する第1送信部と、を備えることを特徴とする。
 本発明の他の局面に係る眼鏡装置は、表示装置が表示する3次元映像のフレーム画像の表示に同期して、視聴者の眼へ透過する光量を調整し、前記3次元映像を視聴者に3次元的に知覚させる立体視補助動作を行う光学フィルタ部を備え、上述の照明制御装置が、前記光源を消灯させるタイミングに同期して、前記光学フィルタ部は、前記視聴者の前記眼へ透過する前記光量を増大させることを特徴とする。
第1実施形態に係る照明システム及び眼鏡装置の概略図である。 図1に示される照明システムの表示装置、照明装置及び眼鏡装置間の同期動作を示す概略図である。 図1に示される照明システムの表示装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。 図3に示される表示装置の機能構成を概略的に示すブロック図である。 図1に示される照明システムの照明装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。 図5に示される照明装置の機能構成を概略的に示すブロック図である。 図1に示される眼鏡装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。 図7に示される眼鏡装置の機能構成を概略的に示すブロック図である。 図1に示される照明システムの明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。 図1に示される眼鏡装置の立体視補助動作のための制御を概略的に示すタイミングチャートである。 第2実施形態に係る照明システムの明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。 第2実施形態に係る眼鏡装置の立体視補助動作のための制御を概略的に示すタイミングチャートである。 第3実施形態に係る照明システムの明滅制御に用いられる同期信号の波形を例示するパターン図である。 図13に示される同期信号に割り当てられた情報を示す図表である。 図13に示される同期信号を用いた照明システムの明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。 図13に示される同期信号を用いた眼鏡装置の立体視補助動作のための制御を概略的に示すタイミングチャートである。 第4実施形態に係る照明システムの明滅制御に用いられる同期信号に割り当てられた情報を示す図表である。 図17に示される同期信号を用いた照明システムの明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。 図17に示される同期信号を用いた眼鏡装置の立体視補助動作のための制御を概略的に示すタイミングチャートである。 第5実施形態に係る照明システム及び眼鏡装置の概略図である。 図20に示される眼鏡装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。 図21に示される眼鏡装置の機能構成を概略的に示すブロック図である。 図20に示される眼鏡装置の立体視補助動作のための制御を概略的に示すタイミングチャートである。 図20に示される照明システムの明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。 第6実施形態に係る照明システム及び眼鏡装置の概略図である。 図25に示される照明システムの表示装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。 図26に示される表示装置の機能構成を概略的に示すブロック図である。 図25に示される照明システムの明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。 第7実施形態に係る照明システム及び眼鏡装置の概略図である。 図29に示される照明システムの照明装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。 図30に示される照明装置の機能構成を概略的に示すブロック図である。 図29に示される照明システムの明滅制御及び眼鏡装置の立体視補助動作のための制御を概略的に示すタイミングチャートである。 第8実施形態に係る照明システムの明滅制御及び眼鏡装置の立体視補助動作のための制御を概略的に示すタイミングチャートである。
 以下、一実施形態にしたがう照明制御装置、照明装置、照明システム、表示装置及び眼鏡装置が図面を用いて説明される。尚、図面に示される構成、配置或いは形状並びに図面に関連する記載は、単に、照明制御装置、照明装置、照明システム、表示装置及び眼鏡装置の原理を容易に理解させることを目的とするものであり、これらの原理を何ら限定するものではない。
 (第1実施形態)
 図1は、第1実施形態に係る照明システム及び眼鏡装置を概略的に示す。図1に示される照明システムの照明装置には、照明制御装置が組み込まれている。また、眼鏡装置は、照明システムの表示装置が表示する3次元映像の視聴を補助するために用いられる。
 照明システム1Aは、照明装置2Aと表示装置3Aとを含む。照明装置2Aは、表示装置3Aが配置された空間Rを照明する。図1に示される照明装置2Aは、空間Rを形成する天井に取り付けられているが、側壁面や床面に取り付けられてもよい。照明装置2Aは、空間Rを照明する光源21を含む。光源21は、照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置の制御下で、表示装置3Aが表示する3次元映像のフレーム画像の切り換えに同期して点灯し、フレーム画像の表示に同期して消灯する。本実施形態において、光源21として、LED(Light Emitting Diode)が好適に用いられる。代替的に、表示装置3Aのフレームレートに追従して明滅することができる他の発光素子が光源21として用いられてもよい。
 表示装置3Aは、3次元映像を表示する表示部として用いられる表示パネル31を含む。表示パネル31として、例えば、CRTディスプレイ、液晶ディスプレイ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイや映像を表示可能な他の装置が好適に使用される。表示パネル31に表示される映像は、左眼で視認されるように撮像或いは描写された左眼フレーム画像と、右眼で視認されるように撮像或いは描写された右眼フレーム画像とを含む。本実施形態において、左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像は、表示パネル31に交互に表示される。
 眼鏡装置4Aは、視聴者が左眼で左眼フレーム画像を視聴し、右眼で右眼フレーム画像を視聴するように立体視補助動作を実行する。この結果、視聴者は、表示パネル31上に表示された映像を3次元的(立体的)に知覚することとなる。映像が立体的に知覚されるとき、左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像中のオブジェクト(左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像中に描かれた物体の像)は、表示パネル31の平坦な面から飛び出たように或いは引っ込んだように知覚されることとなる。
 眼鏡装置4Aは、全体として、視力矯正用の眼鏡と同様の形状をなす。眼鏡装置4Aは、眼鏡装置4Aを着用した視聴者の左眼前に配置される左眼フィルタ41と、右眼前に配置される右眼フィルタ42と、を含む光学フィルタ部43を備える。左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42は、視聴者の左眼及び右眼へ透過する光の量を調整可能に形成される光学素子である。したがって、左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42として、視聴者の左眼及び右眼へ透過する光路を開閉するシャッタ素子(例えば、液晶シャッタ)、視聴者の左眼及び右眼へ透過する光を偏光する偏光素子(例えば、液晶フィルタ)や透過光量を調整可能な他の光学素子が好適に用いられる。表示パネル31に左眼フレーム画像が表示されているとき、光学フィルタ部43は、左眼フィルタ41を通じて左眼へ到達する光量を増大させる一方で、右眼フィルタ42を通じて右眼へ到達する光量を減少させる。また、表示パネル31に右眼フレーム画像が表示されているとき、光学フィルタ部43は、右眼フィルタ42を通じて右眼へ到達する光量を増大させる一方で、左眼フィルタ41を通じて左眼へ到達する光量を減少させる。かくして、視聴者は、光学フィルタ部43による上述の立体視補助動作を通じて、左眼で左眼フレーム画像を視聴し、右眼で右眼フレーム画像を視聴することができ、表示パネル31に表示された3次元映像を、3次元的に知覚することができる。
 図2は、表示装置3A、照明装置2A及び眼鏡装置4Aの動作を概略的に示す。図1及び図2を用いて、表示装置3A、照明装置2A及び眼鏡装置4Aの動作の相互関係が説明される。
 表示装置3Aの表示パネル31は、左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRを交互に表示する。以下の説明において、左眼フレーム画像FL又は右眼フレーム画像FRされている期間は、便宜的に、表示期間と称される。左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとが切り換えられる間は、フレーム画像FL,FRが表示されない非表示期間であり、表示パネル31は、フレーム画像FL,FRを一時的に表示せず、表示パネル31の輝度が低減する。
 左眼フレーム画像FL又は右眼フレーム画像FRが表示パネル31に表示されている間、照明装置2Aの光源21は消灯されている。左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとが切り換えられる間(即ち、表示パネル31にフレーム画像FL,FRが表示されていない非表示期間)、光源21は点灯される。
 左眼フレーム画像FLが表示パネル31に表示されている間、光学フィルタ部43は、左眼フィルタ41を通じて左眼へ到達する光量を増大させる一方で、右眼フィルタ42を通じて右眼へ到達する光量を減少させる。また、表示パネル31に右眼フレーム画像FRが表示されている間、光学フィルタ部43は、右眼フィルタ42を通じて右眼へ到達する光量を増大させる一方で、左眼フィルタ41を通じて左眼へ到達する光量を減少させる。左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとが切り換えられる間(即ち、表示パネル31にフレーム画像が表示されていない非表示期間)、光学フィルタ部43は、左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42を透過する光量をともに減少させる。
 図1に示されるように、表示装置3Aは、矩形状の表示パネル31の周縁を取り囲むように形成された筐体32の上縁上に配設された送信素子33を備える。送信素子33は、表示パネル31上での左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRの表示に同期して、同期信号を送信する第1送信部として用いられる。送信素子33として、例えば、RF送信機、赤外線発光素子や同期信号を送信可能な他の任意の要素が好適に用いられる。
 照明装置2Aは、光源21を支持するとともに空間Rの天井に取り付けられる筐体22の外面に露出した受信素子23を含む。受信素子23は、送信素子33からの同期信号を受信する受信部として用いられる。送信素子33として、RF送信機が用いられるとき、受信素子23として、RF受信機が好適に用いられる。送信素子33として、赤外線発光素子が用いられるとき、受信素子23として、赤外線受光素子が好適に用いられる。代替的に、送信素子33が送信する同期信号を受信可能な任意の要素が、受信素子23として用いられてもよい。本実施形態において、同期信号は、図2に関連して説明された左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとの間の切り換えが行われる間の非表示期間のタイミングに関するタイミング情報を照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置に伝達する信号として用いられる。受信素子23は、左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとの間の切り換えが行われる間の非表示期間のタイミングに関するタイミング情報を取得する取得部として用いられる。
 眼鏡装置4Aは、左眼フィルタ41と右眼フィルタ42との間に配設された受信素子44を含む。受信素子44は、照明装置2Aの受信素子23と同様に、同期信号の受信部として用いられる。上述の3次元映像のフレーム画像FL,FRの表示と光学フィルタ部43の立体視補助動作との間の同期は、受信素子44が送信素子33から同期信号を受信することにより達成される。送信素子33として、RF送信機が用いられるとき、受信素子44として、RF受信機が好適に用いられる。送信素子33として、赤外線発光素子が用いられるとき、受信素子44として、赤外線受光素子が好適に用いられる。代替的に、送信素子33が送信する同期信号を受信可能な任意の要素が、受信素子44として用いられてもよい。
 図3は、表示装置3Aのハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図1乃至図3を用いて、表示装置3Aが説明される。
 表示装置3Aは、上述の表示パネル31及び送信素子33に加えて、復号化IC34、映像信号処理IC35、送信制御IC36、CPU37、メモリ38及びクロック39を備える。
 本実施形態において、再生装置5は、3次元映像のコンテンツデータを再生し、3次元映像の映像信号を表示装置3Aに供給する。代替的に、インターネット、放送波を送信する放送設備や他の外部装置を通じて、3次元映像の映像信号が表示装置3Aに供給されてもよい。再生装置5は、コンテンツデータを再生し、符号化された映像信号やコンテンツデータのヘッダに含まれる情報(例えば、フレームレートや1フレーム画像当たりの表示時間に関する情報)を表示装置3Aの復号化IC34に入力する。復号化IC34は、映像信号を復号化して映像データを所定の様式で出力する。映像信号は、MPEG(Motion Picture Experts Group)-2、MPEG-4やH264といった方式に従って符号化されてもよい。また、復号化IC34は、上述のコンテンツデータのヘッダに含まれる情報も併せて出力する。
 映像信号処理IC35は、3次元映像の表示に関する信号処理を行う。映像信号処理IC35は、映像信号の処理を実行し、復号化IC34からの映像データを3次元映像として表示する。特定の実施形態において、映像信号処理IC35は、復号化IC34で復号された映像データから左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとを検出する。検出された左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRは、表示パネル31に時間的に交互に表示される。代替的に、復号化IC34が出力した映像データから左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとが自動的に生成されてもよい。映像信号処理IC35は、生成された左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとを表示パネル31に交互に出力する。3次元映像の表示に関する信号処理を行なった後、映像信号処理IC35は、表示パネル31の信号入力方式に適合した出力信号を生成する。
 尚、映像信号処理IC35は、上記の処理以外の処理を実行してもよい。例えば、表示パネル31の特性に応じて、表示する映像の色彩を調整する処理や復号化IC34で生成された映像データのフレーム間の映像を補間してもよい。この結果、映像信号処理IC35は、映像のフレームレートを増大させることができる。
 映像信号処理IC35は、更に、コンテンツデータのヘッダに含まれるフレームレートや1フレーム画像当たりの表示時間に関する情報や映像信号処理IC35によってなされた映像データに対する補間処理に基づき、表示パネル31に表示される映像のフレームレートや表示パネル31に表示される1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間といった情報を送信制御IC36に出力してもよい。
 送信制御IC36は、映像信号処理IC35が生成した左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRと同期する同期信号を生成する。その後、送信制御IC36は、生成された同期信号を送信素子33へ出力する。
 送信制御IC36は、映像信号処理IC35から出力された他の情報(例えば、表示パネル31に表示される3次元映像のフレームレートや表示パネル31に表示される1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間といった情報)を照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置へ通知するための信号を送信素子33へ出力してもよい。
 CPU37は、例えば、メモリ38に記録されたプログラム及び外部からの入力(図示せず)に従って、表示装置3Aの様々な要素(例えば、復号化IC34や映像信号処理IC35)を制御する。この結果、CPU37は、表示装置3A全体の制御を司ることとなる。
 メモリ38は、CPU37が実行するプログラムやプログラム実行時に発生する一時データを記録する領域として利用される。メモリ38として、揮発性のRAM(Random Access Memory)や不揮発性のROM(Read Only
Memory)を利用することができる。
 クロック39は、CPU37や他の構成部品へ各IC等の動作基準となるクロック信号を供給する。
 表示パネル31には、映像信号処理IC35から出力された映像信号(左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FR)が表示される。眼鏡装置4Aを着用した視聴者は、眼鏡装置4Aの立体視補助動作を通じて、表示パネル31に表示されるフレーム画像を3次元的に知覚することとなる。
 送信素子33は、送信制御IC36による制御の下、同期信号を照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置及び眼鏡装置4Aへ出力する。同期信号に基づいて、照明装置2Aの光源21は、図2に関連して説明された如く、明滅する。また、眼鏡装置4Aは、同期信号に基づいて、タイミング信号を生成し、生成されたタイミング信号に基づいて、図2に関連して説明されたような光学フィルタ部43の立体視補助動作を実行する。
 図4は、表示装置3Aの機能構成を概略的に示すブロック図である。図1乃至図4を用いて、表示装置3Aが更に説明される。
 表示装置3Aは、復号化部340、L/R信号分離部351、立体信号処理部352、表示部310、信号生成部353、第1送信制御部360及び第1送信部330を備える。
 復号化部340は、図3に関連して説明された復号化IC34に相当し、符号化された映像信号が入力される。復号化部340は、入力された映像信号を復号するとともに復号された映像信号をL/R信号分離部351へ出力する。また、復号化部340は、再生されたコンテンツデータのヘッダに含まれるフレームレートや1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間といった情報を、L/R信号分離部351を介して、信号生成部353へ出力する。
 L/R信号分離部351は、復号化部340が復号した映像信号から左眼用と右眼用の映像信号(左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRの表示に用いられる映像信号)を生成若しくは分離する。
 立体信号処理部352は、眼鏡装置4Aを通じて視認される映像を表示する表示部310の特性に応じて、L/R信号分離部351で分離された左眼用及び右眼用の映像信号を調整する。例えば、立体信号処理部352は、表示部310の表示面の大きさに応じて、左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとの間の視差量を調整する処理を実行する。尚、表示部310は、図1に例示される表示パネル31に相当する。
 信号生成部353は、L/R信号分離部351が生成した左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRと同期又は対応した同期信号を生成する。この際、表示部310の特性に応じて、生成される同期信号の種類(例えば、波形)や生成タイミングが調整されてもよい。信号生成部353は更に、再生されたコンテンツデータのヘッダに含まれる1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間に関する情報、及び/又は、L/R信号分離部351や立体信号処理部352によってなされる映像信号処理、及び/又は、表示部310の特性に基づき、表示部310の表示される1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間に関する情報を、照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置に伝達するための第1信号を生成してもよい。代替的に、信号生成部353は、再生されたコンテンツデータのヘッダに含まれるフレームレートに関する情報、及び/又は、L/R信号分離部351や立体信号処理部352によってなされる映像信号処理、及び/又は、表示部310の特性に基づき、表示部310の表示される3次元映像のフレームレートに関する情報を照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置に伝達するための第2信号を生成してもよい。第1信号及び/又は第2信号の波形は、同期信号の波形と異なることが好ましい。
 L/R信号分離部351及び立体信号処理部352は、図3に関連して説明されたハードウェア構成において、映像信号処理IC35に該当する。また、信号生成部353は、図3に関連して説明されたハードウェア構成において、映像信号処理IC35及び/又は送信制御IC36に該当する。
 表示部310は、立体信号処理部352によって処理された映像信号を映像として表示する。上述の如く、図3に関連して説明されたハードウェア構成において、表示部310は、表示パネル31に該当する。
 第1送信部330は、信号生成部353で生成された同期信号を、第1送信制御部360の制御下で、眼鏡装置4Aへ送信する。第1送信部330は、図3に関連して説明されたハードウェア構成において、送信素子33に該当する。
 第1送信制御部360は、送信される同期信号のデータ量や、同期信号の送信間隔を制御する。第1送信制御部360は、図3に関連して説明されたハードウェア構成において、送信制御IC36に該当する。
 図5は、照明装置2A及び照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図1乃至図3並びに図5を用いて、照明装置2A及び照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置が説明される。
 照明装置2Aは、上述の如く、光源21及び照明制御装置20Aを含む。照明制御装置20Aは、CPU24、メモリ25、クロック26及び受信素子23を含む。
 CPU24は、例えば、メモリ25に記録されたプログラム、表示装置3Aの送信素子33から送信される同期信号、第1信号、第2信号、表示パネル31の輝度に関する情報を含む輝度信号やリモートコントローラといった任意の外部装置から送信される信号に従って、照明装置2A全体を制御する。以下に詳述される特定の実施形態において、CPU24は、眼鏡装置4Aやリモートコントローラからの信号に従って、照明装置2Aを制御する。
 メモリ25は、CPU24が実行するプログラムのデータの記録や、プログラム実行時の一時データを保持する場所として用いられる。メモリ25は更に、表示装置3Aの送信素子33から送信される同期信号、第1信号や第2信号に含まれる情報を格納してもよい。
 クロック26は、照明装置2AのCPU24や他の要素へ、動作の基準となるクロック信号を供給する。クロック信号は、必要に応じて分周、逓倍したものであってもよい。
 受信素子23は、上述の如く、表示装置3Aの送信素子33からの同期信号、第1信号、第2信号や輝度信号を受信する。以下に詳述される特定の実施形態において、受信素子23は、眼鏡装置4Aからの信号を受信する。
 光源21は、表示装置3Aが置かれた空間Rを照明する。光源21は、CPU24の制御下で、図2に関連して説明された如く、表示パネル31に表示される3次元映像のフレーム画像FL,FRの切り換え及び表示に同期して、明滅を繰り返す。この結果、光源21は、表示パネル31に表示されるフレーム画像FL,FRを視聴している間、暗い環境を空間Rに作り出し、左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとの間での切り換えが生じている間、明るい環境を空間Rに作り出すこととなる。かくして、視聴者に対して、3次元映像を視聴するのに好適な環境が提供されると同時に、3次元映像を視聴していない他の使用者にとっては、3次元映像の視聴以外の他の行動を行なうのに十分な明るい環境が提供されることとなる。上述の如く、光源21として、例えば、LEDが好適に使用される。
 図6は、照明装置2Aの機能構成を概略的に示すブロック図である。図1及び図2並びに図4乃至図6を用いて、照明装置2Aが更に説明される。
 照明装置2Aは、上述の光源21に加えて、第1受信部230、第1解析部241、第1記憶部250、第1生成部242及び光源制御部243を備える。
 第1受信部230は、上述の如く、表示装置3Aの第1送信部330からの同期信号、第1信号や第2信号を受信する。図5に示されるハードウェア構成において、第1受信部230は、受信素子23に該当する。
 第1解析部241は、第1受信部230が受信した同期信号、第1信号や第2信号が含む情報を解析する。例えば、第1解析部241は、第1受信部230が受信した信号の波形に基づき、第1受信部230が受信した信号が同期信号であるか、第1信号であるか、第2信号であるかを識別してもよい。また、第1解析部241は、例えば、同期信号の波形から、同期信号が、表示部310に表示されるフレーム画像FL,FRの表示の開始を表す信号であるのか或いは表示部310に表示されるフレーム画像FL,FRの表示の終了を表す信号であるのかを識別してもよい。第1解析部241は更に、例えば、第1信号の波形から、第1信号が含む情報(即ち、表示部310の表示される1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間に関する情報)を抽出及び/又は解析してもよい。代替的に及び/又は追加的に、第1解析部241は、例えば、第2信号の波形から、第2信号が含む情報(即ち、表示部310の表示される3次元映像のフレームレートに関する情報)を抽出及び/又は解析してもよい。以下に詳述される他の特定の実施形態において、第1解析部241は、眼鏡装置4Aから送信される信号に基づき、左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量が減少するタイミングを解析する。以下に詳述される他の特定の実施形態において、第1解析部241は、表示部310の輝度の変動に基づき、非表示期間のタイミングを解析する。第1解析部241によって、同期信号、第1信号及び/又は第2信号、表示部310の輝度、眼鏡装置4Aからの信号から得られた情報は、表示装置3Aの表示部310が表示する3次元映像のフレーム画像の切り換え及び/又は表示のタイミングに関するタイミング情報として用いられる。以下に詳述される特定の実施形態において、リモートコントローラから空間Rの明暗の程度に対する視聴者の要求を表す信号が送信される。第1解析部241は、リモートコントローラからの信号をタイミング情報として用いてもよい。
 第1解析部241は、図5に示されるハードウェア構成において、CPU24が実行するプログラムの一部に該当する。
 第1記憶部250は、上述の如く、第1解析部241が同期信号、第1信号、第2信号や上述の他の様々な信号に基づいて、取得されたタイミング情報を記録・保持する。図5に示されるハードウェア構成において、第1記憶部250は、メモリ25に該当する。CPU24は、タイミング情報をメモリ25に記録する。
 第1生成部242は、第1解析部241によって解析されたタイミング情報に基づいて、光源21を明滅させるためのオン信号及びオフ信号を生成する。例えば、第1生成部242は、図2に関連して説明された如く、左眼フレーム画像FLの表示終了に同期して、光源21を点灯させるためのオン信号を生成する。また、第1生成部242は、右眼フレーム画像FRの表示開始に同期して、光源21を消灯させるためのオフ信号を生成する。同様に、第1生成部242は、右眼フレーム画像FRの表示終了に同期して、光源21を点灯させるためのオン信号を生成する。また、第1生成部242は、左眼フレーム画像FLの表示開始に同期して、光源21を消灯させるためのオフ信号を生成する。第1生成部242は、図5に示されるハードウェア構成において、CPU24及びクロック26に該当する。
 光源制御部243は、第1生成部242によって生成されたオン信号及びオフ信号にしたがって、上述の如く、光源21を明滅させる。光源制御部243は、図5に示されるハードウェア構成において、CPU24が実行する光源制御用のプログラムに該当する。
 光源21は、光源制御部243の制御下で明滅しつつ、表示装置3Aが置かれた空間Rを照明する。光源21は、光源制御部243の制御下で、図2に関連して説明された如く、表示パネル31に表示される映像のフレーム画像FL,FRの切り換え及び表示に同期して、明滅を繰り返す。本実施形態において、第1解析部241、第1記憶部250、第1生成部242及び光源制御部243は、同期信号、第1信号及び/又は第2信号によって伝達されたタイミング情報に基づき、光源21を明滅させる制御部として用いられる。
 図7は、眼鏡装置4Aのハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図1乃至図3並びに図7を用いて、眼鏡装置4Aが説明される。
 眼鏡装置4Aは、上述の受信素子44及び光学フィルタ部43に加えて、CPU45、メモリ46及びクロック47を含む。
 CPU45は、例えば、メモリ46に記録されたプログラムや表示装置3Aの送信素子33から送信される同期信号に従って、眼鏡装置4A全体を制御する。
 メモリ46は、CPU45が実行するプログラムのデータの記録やプログラム実行時の一時データを保持する場所として用いられる。
 クロック47は、眼鏡装置4AのCPU45や他の要素へ、動作の基準となるクロック信号を供給する。クロック信号は、必要に応じて分周、逓倍したものであってもよい。
 受信素子44は、表示装置3Aが送信素子33から送信した同期信号、第1信号や第2信号を受信する。
 光学フィルタ部43は、上述の如く、眼鏡装置4Aを着用する視聴者の左眼前に配置される左眼フィルタ41及び右眼前に配置される右眼フィルタ42を含む。光学フィルタ部43の左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42は、CPU45の制御下で、図2に関連して説明された立体視補助動作を行う。表示装置3Aが左眼フレーム画像FLを表示している間、左眼フィルタ41は視聴者の左眼へ透過する光量を増大させる一方で、右眼フィルタ42は視聴者の右眼へ透過する光量を減少させる。表示装置3Aが右眼フレーム画像FRを表示している間、右眼フィルタ42は視聴者の右眼へ透過する光量を増大させる一方で、左眼フィルタ41は視聴者の左眼へ透過する光量を減少させる。左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとの間の切り換えの間(即ち、表示装置3Aの表示パネル31がフレーム画像FL,FRを表示していない間)、左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42はともに、視聴者の眼へ透過する光量を減少させる。かくして、視聴者は、表示装置3Aの表示パネル31に表示される3次元映像を3次元的に知覚することが可能となる。
 図8は、眼鏡装置4Aの機能構成を概略的に示すブロック図である。図1、図2、図4、図7及び図8を用いて、眼鏡装置4Aが更に説明される。
 眼鏡装置4Aは、上述の光学フィルタ部43に加えて、第2受信部440、第2解析部452、第2記憶部460、第2生成部453及び光学フィルタ制御部454を備える。
 第2受信部440は、表示装置3Aから信号を受信し、第2解析部452へ出力する。図7に示されるハードウェア構成においては、第2受信部440は、受信素子44に該当する。
 第2解析部452は、第2受信部440が受信した同期信号、第1信号や第2信号が含む情報を解析する。例えば、第2解析部452は、第2受信部440が受信した信号の波形に基づき、第2受信部440が受信した信号が同期信号であるか、第1信号であるか、第2信号であるかを識別してもよい。また、第2解析部452は、例えば、同期信号の波形から、同期信号が、表示部310に表示されるフレーム画像の表示の開始を表す信号であるのか或いは表示部310に表示されるフレーム画像の表示の終了を表す信号であるのかを識別してもよい。第2解析部452は更に、例えば、第1信号の波形から、第1信号が含む情報(即ち、表示部310の表示される1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間に関する情報)を抽出及び/又は解析してもよい。代替的に及び/又は追加的に、第2解析部452は、例えば、第2信号の波形から、第2信号が含む情報(即ち、表示部310の表示される3次元映像のフレームレートに関する情報)を抽出及び/又は解析してもよい。第2解析部452によって、同期信号、第1信号及び/又は第2信号から得られた情報は、光学フィルタ部43に、図2に関連して説明された立体視補助動作をさせるための制御情報として用いられる。
 第2解析部452は、図7に示されるハードウェア構成において、CPU45が実行するプログラムの一部に該当する。
 第2記憶部460は、第2解析部452が同期信号に基づいて解析した制御情報を記録・保持する。図7に示されるハードウェア構成において、第2記憶部460は、メモリ46に該当する。CPU45は、制御情報をメモリ46に記録する。
 第2生成部453は、第2解析部452が解析した同期情報に基づいて、タイミング信号を生成する。第2生成部453は、図7に示されるハードウェア構成において、CPU45とクロック47に該当する。
 光学フィルタ制御部454は、眼鏡装置4Aの左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42の動作制御(図2に関連して説明された立体視補助動作を実行させる制御)を行なう。光学フィルタ制御部454は、図7に示されるハードウェア構成において、CPU45が実行する光学フィルタ制御用のプログラムに該当する。
 光学フィルタ部43は、上述の如く、光学フィルタ制御部454の制御下で立体視補助動作を実行し、表示装置3Aが表示する3次元映像を視聴者に3次元的に知覚させる。
 図9は、照明制御装置20Aが行う光源21に対する明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。図9のセクション(A)は、第1受信部230が受信する信号を示す。図9のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図9のセクション(C)は、第1生成部242が生成するオン・オフ信号を示す。図9のセクション(D)は、光源21の輝度を示す。図1、図2、図4、図6及び図9を用いて、光源21に対する明滅制御が説明される。
 本実施形態において、表示装置3Aの信号生成部353は、第1信号71、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rを生成する。上述の如く、第1信号71は、1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間T1に関する第1情報を含む。第1信号71、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rは、互いに異なる波形を有することが好ましい。第1送信部330は、第1送信制御部360の制御下で、第1信号71及び第1同期信号72L,72Rを送信する。
 照明制御装置20Aの第1受信部230は、第1信号71、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rを受信する。第1解析部241は、第1信号71から1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間T1に関する情報を抽出する。また、第1同期信号72L,72Rの受信時刻trを測定する。
 第1解析部241は更に、受信時刻trに表示時間T1を加算し、光源21を点灯させるためのオン信号73を生成する時刻tbを算出する。また、第1解析部241は、第1同期信号72L,72Rの受信時刻trから、該受信時刻tr直後の算出された時刻tbまでの期間(即ち、第1受信部230が第1同期信号72L,72Rを受信してから、1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間T1が経過するまでの期間)を、光源21を消灯させる第1期間として定める。また、算出された時刻tbから、算出された時刻tbの直後の第1同期信号72L,72Rの受信時刻trまでの期間(即ち、先に受信された第1同期信号72L,72Rの受信時刻trから1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間T1が経過した後、次の第1同期信号72R,72Lを受信するまでの期間)を、光源21を点灯させる第2期間として定める。かくして、第1解析部241は、第1同期信号72L,72R及び第1信号71に基づき、光源21を消灯させるための第1期間と、光源21を点灯させるための第2期間とを決定する。
 照明制御装置20Aの第1生成部242は、第1同期信号72L,72Rが受信された時刻trに光源21を消灯させるためのオフ信号74を生成する。また、第1生成部242は、第1解析部241によって算出された時刻tbに光源21を点灯させるためのオン信号73を生成する。
 光源制御部243は、第1生成部242によって生成されたオン信号73及びオフ信号74に従って、光源21を制御する。光源21は、第1解析部241によって決定された第1期間の間、消灯し、第2期間の間、点灯する。
 図10は、光学フィルタ部43の立体視補助動作のための制御を概略的に説明する図である。図10のセクション(A)は、第2受信部440が受信する信号を示す。図10のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図10のセクション(C)は、第2生成部453が生成する光学フィルタ部43に立体視補助動作をさせるためのタイミング信号を示す。図10のセクション(D)は、左眼フィルタ41を透過し、視聴者の左眼へ到達する光量の変動を示す。図10のセクション(E)は、右眼フィルタ42を透過し、視聴者の右眼へ到達する光量の変動を示す。図1、図2、図4、図8乃至図10を用いて、光学フィルタ部43の立体視補助動作のための制御が説明される。
 図9に関連して説明された如く、表示装置3Aの信号生成部353は、第1信号71、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rを生成する。上述の如く、第1信号71は、1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間T1に関する情報を含む。第1送信部330は、第1送信制御部360の制御下で、第1信号71及び第1同期信号72L,72Rを送信する。
 眼鏡装置4Aの第2受信部440は、第1信号71、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rを受信する。第2解析部452は、第1信号71から1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間T1に関する情報を抽出する。また、第2解析部452は、第1同期信号72L,72Rの受信時刻trを測定する。
 第2解析部452は更に、受信時刻trに表示時間T1を加算し、左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量を低減させる時刻tdを算出する。時刻tdは、図9に関連して説明された時刻tbに略等しい時刻であってもよい。また、第2解析部452は、第1同期信号72L,72Rの受信時刻trを左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量を増大させる時刻として決定する。第2解析部452は、左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Lの受信時刻tr及び左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量を低減させる時刻tdを第2記憶部460に記録する。
 第2生成部453は、第1同期信号72Lの受信時刻trに左眼フィルタ41を透過する光量を増大させるためのタイミング信号75Lを生成する。第1同期信号72Lの受信時刻trの直後の時刻tdにおいて、左眼フィルタ41を透過する光量を減少させるためのタイミング信号76Lを生成する。同様に、第2生成部453は、第1同期信号72Rの受信時刻trに右眼フィルタ42を透過する光量を増大させるためのタイミング信号75Rを生成する。第1同期信号72Rの受信時刻trの直後の時刻tdにおいて、右眼フィルタ42を透過する光量を減少させるためのタイミング信号76Rを生成する。
 光学フィルタ制御部454は、第2生成部453によって生成されたタイミング信号75L,76L,75R,76Rに従って、光学フィルタ部43を制御する。左眼フィルタ41は、タイミング信号75Lに従って、左眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Lに従って、左眼へ透過する光量を低減させる。同様に、右眼フィルタ42は、タイミング信号75Rに従って、右眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Rに従って、右眼へ透過する光量を低減させる。
 図9及び図10に関連して説明された一連の動作を通じて、図2に関連して説明された表示パネル31中のフレーム画像FL,FRの表示及び切り換え、光源21及び光学フィルタ部43の間の同期が達成される。
 (第2実施形態)
 以下に、第2実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aが説明される。第2実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aの構成は、第1実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aの構成と略同様であり、図1乃至図10に関連して説明された照明システム1A及び眼鏡装置4Aの構成及び動作は、第2実施形態においても略共通する。以下に、第1実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aとの相違点を中心に、第2実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aが説明される。
 図11は、第2実施形態に係る照明制御装置20Aが行う光源21に対する明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。図11のセクション(A)は、第1受信部230が受信する信号を示す。図11のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図11のセクション(C)は、第1生成部242が生成するオン・オフ信号を示す。図11のセクション(D)は、光源21の輝度を示す。図1、図2、図4、図6及び図11を用いて、光源21に対する明滅制御が説明される。
 本実施形態において、表示装置3Aの信号生成部353は、第2信号77、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rを生成する。上述の如く、第2信号77は、表示部310が表示する3次元映像のフレームレートに関する第2情報を含む。第2信号77、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rは、互いに異なる波形を有することが好ましい。第1送信部330は、第1送信制御部360の制御下で、第2信号77及び第1同期信号72L,72Rを送信する。
 照明制御装置20Aの第1受信部230は、第2信号77、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rを受信する。第1解析部241は、第2信号77からフレームレートに関する情報を抽出する。また、第1同期信号72L,72Rの受信時刻trを測定する。
 第2解析部452は更に、フレームレートの逆数として定義される周期T0を算出する。また、第1記憶部250に予め記憶された定数C(C>1)を用いて、例えば、以下の数式1によって定義される時刻tbを算出する。
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 また、第1解析部241は、第1同期信号72L,72Rの受信時刻trから、該受信時刻tr直後の算出された時刻tbまでの期間を、光源21を消灯させる第1期間として定める。また、算出された時刻tbから、算出された時刻tbの直後の第1同期信号72L,72Rの受信時刻trまでの期間を、光源21を点灯させる第2期間として定める。かくして、第1解析部241は、第1同期信号72L,72R及び第2信号77の第2情報に基づき、光源21を消灯させるための第1期間と、光源21を点灯させるための第2期間とを決定する。
 照明制御装置20Aの第1生成部242は、第1同期信号72L,72Rが受信された時刻trに光源21を消灯させるためのオフ信号74を生成する。また、第1生成部242は、第1解析部241によって算出された時刻tbに光源21を点灯させるためのオン信号73を生成する。
 光源制御部243は、第1生成部242によって生成されたオン信号73及びオフ信号74に従って、光源21を制御する。光源21は、第1解析部241によって決定された第1期間の間、消灯し、第2期間の間、点灯する。
 図12は、光学フィルタ部43の立体視補助動作のための制御を概略的に示すタイミングチャートである。図12のセクション(A)は、第2受信部440が受信する信号を示す。図12のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図12のセクション(C)は、第2生成部453が生成する光学フィルタ部43に立体視補助動作をさせるためのタイミング信号を示す。図12のセクション(D)は、左眼フィルタ41を透過し、視聴者の左眼へ到達する光量の変動を示す。図12のセクション(E)は、右眼フィルタ42を透過し、視聴者の右眼へ到達する光量の変動を示す。図1、図2、図4、図8、図11及び図12を用いて、光学フィルタ部43の立体視補助動作のための制御が説明される。
 図11に関連して説明された如く、表示装置3Aの信号生成部353は、第2信号77、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rを生成する。上述の如く、第2信号77は、表示部310に表示される3次元映像のフレームレートに関する情報を含む。第1送信部330は、第1送信制御部360の制御下で、第2信号77及び第1同期信号72L,72Rを送信する。
 眼鏡装置4Aの第2受信部440は、第2信号77、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期する第1同期信号72L及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Rを受信する。第2解析部452は、第2信号77から表示部310に表示される3次元映像のフレームレートに関する情報を抽出する。また、第2解析部452は、第1同期信号72L,72Rの受信時刻trを測定する。
 第2解析部452は更に、上述の数式1を用いて、図11に関連して説明された時刻tbに略等しい時刻tdを算出する。また、第2解析部452は、第1同期信号72L,72Rの受信時刻trを左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量を増大させる時刻と決定する。第2解析部452は、左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する第1同期信号72Lの受信時刻tr及び左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量を低減させる時刻tdを第2記憶部460に記録する。
 第2生成部453は、第1同期信号72Lの受信時刻trに左眼フィルタ41を透過する光量を増大させるためのタイミング信号75Lを生成する。第1同期信号72Lの受信時刻trの直後の時刻tdにおいて、左眼フィルタ41を透過する光量を減少させるためのタイミング信号76Lを生成する。同様に、第2生成部453は、第1同期信号72Rの受信時刻trに右眼フィルタ42を透過する光量を増大させるためのタイミング信号75Rを生成する。第1同期信号72Rの受信時刻trの直後の時刻tdにおいて、右眼フィルタ42を透過する光量を減少させるためのタイミング信号76Rを生成する。
 光学フィルタ制御部454は、第2生成部453によって生成されたタイミング信号75L,76L,75R,76Rに従って、光学フィルタ部43を制御する。左眼フィルタ41は、タイミング信号75Lに従って、左眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Lに従って、左眼へ透過する光量を低減させる。同様に、右眼フィルタ42は、タイミング信号75Rに従って、右眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Rに従って、右眼へ透過する光量を低減させる。
 図11及び図12に関連して説明された一連の動作を通じて、図2に関連して説明された表示パネル31中のフレーム画像FL,FRの表示及び切り換え、光源21及び光学フィルタ部43の間の同期が達成される。
 第1実施形態及び第2実施形態において、第1信号71及び第2信号77からの第1情報及び第2情報の抽出は、照明制御装置20Aの第1記憶部250及び眼鏡装置4Aの第2記憶部460に予め格納されたルックアップテーブルを用いてなされてもよい。代替的に、第1信号71のパルス幅及び第2信号77のパルス幅を用いて、照明制御装置20Aの第1解析部241及び眼鏡装置4Aの第2解析部452が、1フレーム画像FL,FR当たりの表示時間T1やフレームレートを算出してもよい。
 (第3実施形態)
 以下に、第3実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aが説明される。第3実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aの構成は、第1実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aの構成と略同様であり、図1乃至図10に関連して説明された照明システム1A及び眼鏡装置4Aの構成及び動作は、第3実施形態においても略共通する。以下に、第1実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aとの相違点を中心に、第3実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aが説明される。
 図13は、表示装置3Aの信号生成部353が生成する同期信号を例示する。図4及び図13を用いて、表示装置3Aの信号生成部353が生成する同期信号が説明される。
 表示装置3Aの信号生成部353が生成する同期信号は、少なくとも1つのパルスを有するビット列を含む。本実施形態において用いられる「ビット列」との用語は、1ビットのデータに対応するパルスを複数集合させてなるパルスの列を意味する。図13に示される同期信号のビット列は、最大、5つのパルスを含むことができるが、ビット列に含まれるパルス数は、5未満であってもよいし、5を超える数であってもよい。図13中実線で示される波形は、パルスが存在していることを示し、点線で示される波形はパルスが存在していないことを示す。図13に示されるビット列P0乃至P15のビット列のパターンは互いに異なり、本実施形態では、信号生成部353は、図13に示されるいずれのパターンのビット列を有する同期信号を生成することができる。ビット列P15に示されるように、全てのパルスが存在しているとき、パルス波形の周期(パルス間の間隔)は一定である。図13に示される如く、同期信号中、最初に位置するパルスB1は全てのビット列P0乃至P15に亘って存在している。パルスB1は、同期信号が照明制御装置20A及び/又は眼鏡装置4Aに送信されたことを通知するタイミングパルスとしての役割を担う。
 図14は、図13に示される同期信号のビット列の各パターンに割り当てられた情報を例示する。図2、図4、図6、図8、図13及び図14を用いて、同期信号のビット列の各パターンに割り当てられた情報が説明される。
 本実施形態において、同期信号の各ビット列のパターンに割り当てられる情報は、1フレーム画像当たりの表示時間、フレームレート及び同期信号が同期しているフレーム画像の種類に関する情報である。上述の如く、最初のパルスB1はタイミングパルスとして用いられる。2番目のパルスB2は、同期信号が同期しているフレーム画像の種類を示す。2番目のパルスB2が存在していないとき、眼鏡装置4Aの第2解析部452は、同期信号が左眼フレーム画像FLに同期すると判断する。2番目のパルスB2が存在しているとき、眼鏡装置4Aの第2解析部452は、同期信号が右眼フレーム画像FRに同期すると判断する。3番目のパルスB3は、1フレーム画像当たりの表示時間に関する情報を示す。3番目のパルスB3が存在していないとき、照明制御装置20Aの第1解析部241及び眼鏡装置4Aの第2解析部452は、1フレーム画像当たりの表示時間が「X0」であることを判断する。3番目のパルスB3が存在しているとき、照明制御装置20Aの第1解析部241及び眼鏡装置4Aの第2解析部452は、1フレーム画像当たりの表示時間が「X1」であることを判断する。4番目のパルスB4は、フレームレートに関する情報を示す。4番目のパルスB4が存在していないとき、照明制御装置20Aの第1解析部241及び眼鏡装置4Aの第2解析部452は、フレームレートが「Y0」であることを判断する。4番目のパルスB4が存在しているとき、照明制御装置20Aの第1解析部241及び眼鏡装置4Aの第2解析部452は、フレームレートが「Y1」であることを判断する。
 図15は、第3実施形態に係る照明制御装置20Aが行う光源21に対する明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。図15のセクション(A)は、第1受信部230が受信する信号を示す。図15のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図15のセクション(C)は、第1生成部242が生成するオン・オフ信号を示す。図15のセクション(D)は、光源21の輝度を示す。図1、図2、図4、図6、図13乃至図15を用いて、光源21に対する明滅制御が説明される。
 第1受信部230は、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号、ビット列P4を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号を順に受信している。図14に関連して説明された如く、ビット列P1を含む同期信号及びビット列P4を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期して受信される。ビット列P9を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期して受信される。
 照明制御装置20Aの第1解析部241は、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号、ビット列P4を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号の受信時刻trを測定する。第1解析部241は更に、測定された受信時刻trに対し、各同期信号のビット列P1,P9,P4,P14に割り当てられた1フレーム画像当たりの表示時間を加算し、光源21を点灯させるためのオン信号73を生成する時刻tbを算出する。第1解析部241は更に、測定された受信時刻tr及び各同期信号のビット列P1,P9,P4,P14に割り当てられたフレームレートの情報に基づき、フレームの切り換え時刻tsを算出する。第1解析部241は、同期信号の受信時刻tr又は直前のフレームの切り換え時刻tsから光源21を点灯させるためのオン信号73を生成する時刻tbまでの期間(同期信号を受信してからフレーム画像当たりの表示時間が経過するまでの期間)を、光源21を消灯させる第1期間として決定し、光源21を点灯させるためのオン信号73を生成する時刻tbから直後のフレームの切り換え時刻ts(代替的に、直後の同期信号の受信時刻tr)までの期間(フレーム画像の表示が終了してから次のフレーム画像の表示が開始するまでの期間)を、光源21を点灯させる第2期間として決定する。
 第1生成部242は、算出された時刻tbにオン信号73を生成し、同期信号の受信時刻tr又は算出された時刻tsにオフ信号74を生成する。光源制御部243は、第1生成部242によって生成されたオン信号73及びオフ信号74に従って、光源21を制御する。光源21は、第1解析部241によって決定された第1期間の間、消灯し、第2期間の間、点灯する。
 本実施形態において、1フレーム画像当たりの表示時間に関する情報と、フレームレートに関する情報を含む同期信号を用いて、フレーム画像FL,FRの表示の終了から次のフレーム画像FR,FLの表示の開始までの時間に関する情報が照明制御装置20Aへ伝達されたが、フレームレートに関する情報に代えて、同期信号は、直接的に、フレーム画像FL,FRの表示の終了から次のフレーム画像FR,FLの表示の開始までの時間に関する情報を含んでもよい。
 図16は、光学フィルタ部43の立体視補助動作のための制御を概略的に説明する図である。図16のセクション(A)は、第2受信部440が受信する信号を示す。図16のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図16のセクション(C)は、第2生成部453が生成する光学フィルタ部43に立体視補助動作をさせるためのタイミング信号を示す。図16のセクション(D)は、左眼フィルタ41を透過し、視聴者の左眼へ到達する光量の変動を示す。図16のセクション(E)は、右眼フィルタ42を透過し、視聴者の右眼へ到達する光量の変動を示す。図1、図2、図4、図8、図13乃至図16を用いて、光学フィルタ部43の立体視補助動作のための制御が説明される。
 第2受信部440は、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号、ビット列P4を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号を順に受信している。図14に関連して説明された如く、ビット列P1を含む同期信号及びビット列P4を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期して受信される。ビット列P9を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期して受信される。
 眼鏡装置4Aの第2解析部452は、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号、ビット列P4を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号の受信時刻trを測定する。第1解析部241は更に、測定された受信時刻trに対し、各同期信号のビット列P1,P9,P4,P12に割り当てられた1フレーム画像当たりの表示時間を加算し、左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量を減少させるためのタイミング信号76L,76Rを生成する時刻td(時刻tbに略等しい時刻)を算出する。
 第2生成部453は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期するビット列P1,P4を含む同期信号の受信時刻trに左眼フィルタ41を透過する光量を増大させるためのタイミング信号75Lを生成する。ビット列P1,P4を含む同期信号の受信時刻trの直後の時刻tdにおいて、左眼フィルタ41を透過する光量を減少させるためのタイミング信号76Lを生成する。同様に、第2生成部453は、ビット列P9,P12を含む同期信号の受信時刻trに右眼フィルタ42を透過する光量を増大させるためのタイミング信号75Rを生成する。ビット列P9,P12を含む同期信号の受信時刻trの直後の時刻tdにおいて、右眼フィルタ42を透過する光量を減少させるためのタイミング信号76Rを生成する。
 光学フィルタ制御部454は、第2生成部453によって生成されたタイミング信号75L,76L,75R,76Rに従って、光学フィルタ部43を制御する。左眼フィルタ41は、タイミング信号75Lに従って、左眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Lに従って、左眼へ透過する光量を低減させる。同様に、右眼フィルタ42は、タイミング信号75Rに従って、右眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Rに従って、右眼へ透過する光量を低減させる。
 図15及び図16に関連して説明された一連の動作を通じて、図2に関連して説明された表示パネル31中のフレーム画像FL,FRの表示及び切り換え、光源21及び光学フィルタ部43の間の同期が達成される。
 本実施形態では、第1実施形態及び第2実施形態で用いられた第1信号71及び第2信号77に割り当てられた情報を同期信号に含ませることによって、表示装置3Aが表示する3次元映像のフレームレートやフレーム画像FL,FRの表示時間の変動に追従して、比較的容易に、光源21の明滅及び光学フィルタ部43の立体視補助動作を制御することが可能となる。
 (第4実施形態)
 以下に、第4実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aが説明される。第4実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aの構成は、第1実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aの構成と略同様であり、図1乃至図10に関連して説明された照明システム1A及び眼鏡装置4Aの構成及び動作は、第4実施形態においても略共通する。以下に、第1実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aとの相違点を中心に、第4実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aが説明される。
 図17は、図13に示される同期信号の各ビット列のパターンに割り当てられた情報を示す図表である。図2、図4、図6、図8、図13及び図17を用いて、同期信号の各ビット列のパターンに割り当てられた情報が説明される。
 本実施形態において、同期信号の各ビット列のパターンに割り当てられる情報は、同期信号の同期タイミング及び同期信号が同期しているフレーム画像の種類に関する情報である。上述の如く、最初のパルスB1はタイミングパルスとして用いられる。2番目のパルスB2は、同期信号が同期しているフレーム画像の種類を示す。2番目のパルスB2が存在していないとき、眼鏡装置4Aの第2解析部452は、同期信号が左眼フレーム画像FLに同期すると判断する。2番目のパルスB2が存在しているとき、眼鏡装置4Aの第2解析部452は、同期信号が右眼フレーム画像FRに同期すると判断する。4番目のパルスB4は、同期信号の同期タイミングに関する情報を示す。4番目のパルスB4が存在していないとき、照明制御装置20Aの第1解析部241及び眼鏡装置4Aの第2解析部452は、同期信号がフレーム画像の表示の開始に同期すると判断する。4番目のパルスB4が存在しているとき、照明制御装置20Aの第1解析部241及び眼鏡装置4Aの第2解析部452は、同期信号がフレーム画像の表示の終了に同期すると判断する。
 図18は、第4実施形態に係る照明制御装置20Aが行う光源21に対する明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。図18のセクション(A)は、第1受信部230が受信する信号を示す。図18のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図18のセクション(C)は、第1生成部242が生成するオン・オフ信号を示す。図18のセクション(D)は、光源21の輝度を示す。図1、図2、図4及び図6、図13、図17及び図18を用いて、光源21に対する明滅制御が説明される。
 第1受信部230は、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P2を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号及びビット列P10を含む同期信号を順に受信している。図18に関連して説明された如く、ビット列P1を含む同期信号及びビット列P9を含む同期信号は、フレーム画像FL,FRの表示の開始に同期する第1同期信号として用いられる。ビット列P1を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期し、ビット列P9を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する。同様に、ビット列P2を含む同期信号及びビット列P10を含む同期信号は、フレーム画像FL,FRの表示の終了に同期する第2同期信号として用いられる。ビット列P2を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の終了に同期し、ビット列P10を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の終了に同期する。
 照明制御装置20Aの第1解析部241は、第1同期信号(ビット列P1又はビット列P9を含む同期信号)の受信時刻t1及び第2同期信号(ビット列P2又はビット列P10を含む同期信号)の受信時刻t2を測定する。第1解析部241は、第1同期信号を受信した時刻t1から第2同期信号を受信した時刻までの期間を、光源21を消灯させる第1期間として決定する。また、第1解析部241は、第2同期信号を受信した時刻から次の第1同期信号を受信するまでの期間を、光源21を点灯させる第2期間として決定する。
 第1生成部242は、第2同期信号が受信された時刻t2にオン信号73を生成し、第1同期信号が受信された時刻t1にオフ信号74を生成する。光源制御部243は、第1生成部242によって生成されたオン信号73及びオフ信号74に従って、光源21を制御する。光源21は、第1解析部241によって決定された第1期間の間、消灯し、第2期間の間、点灯する。
 図19は、光学フィルタ部43の立体視補助動作のための制御を概略的に示すタイミングチャートである。図19のセクション(A)は、第2受信部440が受信する信号を示す。図19のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図19のセクション(C)は、第2生成部453が生成する光学フィルタ部43に立体視補助動作をさせるためのタイミング信号を示す。図19のセクション(D)は、左眼フィルタ41を透過し、視聴者の左眼へ到達する光量の変動を示す。図19のセクション(E)は、右眼フィルタ42を透過し、視聴者の右眼へ到達する光量の変動を示す。図1、図2、図4、図8、図13、図17乃至図19を用いて、光学フィルタ部43の立体視補助動作のための制御が説明される。
 第2受信部440は、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P2を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号及びビット列P10を含む同期信号を順に受信している。図18に関連して説明された如く、ビット列P1を含む同期信号及びビット列P9を含む同期信号は、フレーム画像FL,FRの表示の開始に同期する第1同期信号として用いられる。ビット列P1を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期し、ビット列P9を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する。同様に、ビット列P2を含む同期信号及びビット列P10を含む同期信号は、フレーム画像FL,FRの表示の終了に同期する第2同期信号として用いられる。ビット列P2を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の終了に同期し、ビット列P10を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の終了に同期する。
 眼鏡装置4Aの第2解析部452は、第1同期信号(ビット列P1又はビット列P9を含む同期信号)の受信時刻t1及び第2同期信号(ビット列P2又はビット列P10を含む同期信号)の受信時刻t2を測定する。
 第2生成部453は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期するビット列P1を含む同期信号の受信時刻t1に左眼フィルタ41を透過する光量を増大させるためのタイミング信号75Lを生成する。第2生成部453は、左眼フレーム画像FLの表示の終了に同期するビット列P2を含む同期信号の受信時刻t2に左眼フィルタ41を透過する光量を減少させるためのタイミング信号76Lを生成する。同様に、第2生成部453は、右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期するビット列P9を含む同期信号の受信時刻t1に右眼フィルタ42を透過する光量を増大させるためのタイミング信号75Rを生成する。第2生成部453は、右眼フレーム画像FRの表示の終了に同期するビット列P10を含む同期信号の受信時刻t2に右眼フィルタ42を透過する光量を減少させるためのタイミング信号76Rを生成する。
 光学フィルタ制御部454は、第2生成部453によって生成されたタイミング信号75L,76L,75R,76Rに従って、光学フィルタ部43を制御する。左眼フィルタ41は、タイミング信号75Lに従って、左眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Lに従って、左眼へ透過する光量を低減させる。同様に、右眼フィルタ42は、タイミング信号75Rに従って、右眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Rに従って、右眼へ透過する光量を低減させる。
 図18及び図19に関連して説明された一連の動作を通じて、図2に関連して説明された表示パネル31中のフレーム画像FL,FRの表示及び切り換え、光源21及び光学フィルタ部43の間の同期が達成される。
 (第5実施形態)
 以下に、第5実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Bが説明される。第5実施形態において、第1実施形態乃至第4実施形態とは異なり、光源21に対する明滅制御は、眼鏡装置4Bから送信される信号に基づき実行される。以下に、第1実施形態乃至第4実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aとの相違点を中心に、第5実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Bが説明される。
 図20は、第5実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Bを概略的に示す。第5実施形態に用いられる眼鏡装置4Bは、第1実施形態乃至第4実施形態に用いられた眼鏡装置4Aと異なり、第2送信素子48を備える。また、照明システム1Aの受信素子23は、第1実施形態乃至第4実施形態において用いられた表示装置3Aからの信号に加えて、眼鏡装置4Bの第2送信素子48からの信号を受信する。
 図21は、眼鏡装置4Bのハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図21を用いて、図7に示される眼鏡装置4Aのハードウェア構成との相違点が説明される。
 眼鏡装置4Bは、CPU45、メモリ46、クロック47、受信素子44及び光学フィルタ部43に加えて、上述の如く、第2送信素子48を含む。CPU45、メモリ46、クロック47、受信素子44及び光学フィルタ部43の動作や機能は、図7に関連して説明されたものと同様である。
 第2送信素子48は、CPU45の制御下で、左眼又は右眼へ透過する光量を減少させる左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42の動作の開始と同期する第3信号を送信する。したがって、第3信号は、光学フィルタ部43が光量を減少させるタイミングに関する第3情報を含むこととなる。
 図22は、眼鏡装置4Bの機能構成を概略的に示すブロック図である。図22を用いて、図8に示される眼鏡装置4Aの機能構成との相違点が説明される。
 眼鏡装置4Bは、第2受信部440、第2解析部452、第2記憶部460、第2生成部453、光学フィルタ制御部454及び光学フィルタ部43に加えて、第2送信制御部455及び第2送信部480を備える。第2受信部440、第2解析部452、第2記憶部460、光学フィルタ制御部454及び光学フィルタ部43の動作や機能は、図8に関連して説明されたものと同様である。
 第2生成部453は、図8に関連して説明された如く、第2解析部452が解析した同期情報に基づいて、タイミング信号を生成する。第2生成部453は、光学フィルタ制御部454に加えて、第2送信制御部455に、タイミング信号を出力する。第2生成部453は、図21に示されるハードウェア構成において、CPU45とクロック47に該当する。
 第2生成部453が生成するタイミング信号は、左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42を透過する光量を増大させる制御を実行させるためのタイミング信号と、左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42を透過する光量を減少させる制御を実行させるためのタイミング信号とを含む。第2送信制御部455は、第2生成部453が生成するタイミング信号のうち左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42を透過する光量を減少させる制御を実行させるためのタイミング信号に対応する信号を第2送信部480から送信させる。第2送信制御部455は、図21に示されるハードウェア構成において、CPU45に該当する。第2送信部480は、図21に示されるハードウェア構成において、第2送信素子48に相当する。
 図23は、第5実施形態に係る光学フィルタ部43に対する制御を概略的に示すタイミングチャートである。図23のセクション(A)は、第2受信部440が受信する信号を示す。図23のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図23のセクション(C)は、第2生成部453が生成する光学フィルタ部43に立体視補助動作をさせるためのタイミング信号を示す。図23のセクション(D)は、左眼フィルタ41を透過し、視聴者の左眼へ到達する光量の変動を示す。図23のセクション(E)は、右眼フィルタ42を透過し、視聴者の右眼へ到達する光量の変動を示す。図23のセクション(F)は、第2送信部480から送信される第3信号を示す。図23に示される表示装置3Aからの同期信号の受信から光学フィルタ部43の立体視補助動作の制御までの工程は、図16に関連して説明された工程と同様である。したがって、本実施形態では、第2送信部480からの第3信号の送信を中心に、図2、図4、図13、図14、図16、図20乃至図23を用いて、第5実施形態に係る光学フィルタ部43に対する制御が説明される。
 第2受信部440は、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号、ビット列P4を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号を順に受信している。図14に関連して説明された如く、ビット列P1を含む同期信号及びビット列P4を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期して受信される。ビット列P9を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期して受信される。
 眼鏡装置4Bの第2生成部453は、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号、ビット列P4を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号の受信時刻trに左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量を増大させるタイミング信号75L,75Rを生成する。また、同期信号の各ビット列P1,P9,P4,P12に割り当てられた1フレーム画像当たりの表示時間から算出された時刻td及び同期信号の各受信時刻trに基づいて算出された時刻tdに、左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量を減少させるタイミング信号76L,76Rを生成する。
 光学フィルタ制御部454は、第2生成部453によって生成されたタイミング信号75L,76L,75R,76Rに従って、光学フィルタ部43を制御する。左眼フィルタ41は、タイミング信号75Lに従って、左眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Lに従って、左眼へ透過する光量を低減させる。同様に、右眼フィルタ42は、タイミング信号75Rに従って、右眼へ透過する光量を増大させ、タイミング信号76Rに従って、右眼へ透過する光量を低減させる。
 第2送信制御部455は、左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42を透過する光量を減少させるタイミング信号76L,76Rに対応する(同期する)第3信号78を第2送信部480に送信させる。かくして、第3信号78は、時刻tdに第2送信部480から送信されることとなる。
 図24は、第5実施形態に係る照明制御装置20Aが行う光源21に対する明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。図24のセクション(A)は、第1受信部230が受信する信号を示す。図24のセクション(B)は、表示部310の輝度を示す。図24のセクション(C)は、第1生成部242が生成するオン・オフ信号を示す。図24のセクション(D)は、光源21の輝度を示す。図2、図4、図13乃至図15並びに図20乃至図24を用いて、光源21に対する明滅制御が説明される。
 第1受信部230は、図15に関連して説明された如く、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号、ビット列P4を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号を受信する。図14に関連して説明された如く、ビット列P1を含む同期信号及びビット列P4を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期して受信される。ビット列P9を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期して受信される。また、第1受信部230は、各同期信号を受信する間に、図23に関連して説明された如く、眼鏡装置4Bの第2送信部480から送信された第3信号78を受信する。尚、第3信号78は、同期信号と異なる波形を有することが好ましい。
 照明制御装置20Aの第1解析部241は、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号、ビット列P4を含む同期信号及びビット列P12を含む同期信号の受信時刻trを測定する。また、第1解析部241は、第3信号78の受信時刻tb(第3信号78の送信時刻tdと略同時刻)を測定する。第1解析部241は、同期信号の受信時刻trから第3信号78の受信時刻tbまでの期間を、光源21を消灯させる第1期間として決定する。また、第1解析部241は、第3信号78の受信時刻tbから次の同期信号を受信する時刻trまでの期間を、光源21を点灯させる第2期間として決定する。
 第1生成部242は、第3信号の受信時刻tbにオン信号73を生成し、同期信号の受信時刻trにオフ信号74を生成する。光源制御部243は、第1生成部242によって生成されたオン信号73及びオフ信号74に従って、光源21を制御する。光源21は、第1解析部241によって決定された第1期間の間、消灯し、第2期間の間、点灯する。
 図23及び図24に関連して説明された一連の動作を通じて、図2に関連して説明された表示パネル31中のフレーム画像FL,FRの表示及び切り換え、光源21及び光学フィルタ部43の間の同期が達成される。
 第5実施形態に係る原理は、第1実施形態及び第2実施形態に関連して説明された表示装置3Aと眼鏡装置4Aとの間の同期信号の通信手法を用いても、同様に実現可能であることは明らかである。また、第4実施形態に関連して説明された表示装置3Aと眼鏡装置4Aとの間の同期信号の通信手法を用いても、同様に実現可能である。第4実施形態に関連して説明された表示装置3Aと眼鏡装置4Aとの間の同期信号の通信手法が用いられる場合、第3信号78は、同期信号と異なる種類の信号としてもよい。例えば、同期信号がRF信号である場合、第3信号78は、赤外線信号であってもよい。代替的に、同期信号が赤外線信号である場合、第3信号78は、同期信号であってもよい。照明制御装置20Aの第1受信部230は、例えば、RF信号用の受信素子及び赤外線信号用の受信素子を用いて実現されてもよい。かくして、表示装置3Aから照明制御装置20Aへ送信される同期信号と、眼鏡装置4Bから照明制御装置20Aへ送信される第3信号との間の混信が好適に防がれることとなる。
 (第6実施形態)
 以下に、第6実施形態に係る照明システム1B及び眼鏡装置4Aが説明される。第6実施形態において、第1実施形態乃至第5実施形態とは異なり、光源21に対する明滅制御は、表示装置3Aの表示部310の輝度に関する輝度情報に基づき実行される。以下に、第1実施形態乃至第5実施形態に係る照明システム1A及び眼鏡装置4Aとの相違点を中心に、第6実施形態に係る照明システム1B及び眼鏡装置4Aが説明される。
 図25は、第6実施形態に係る照明システム1B及び眼鏡装置4Aを概略的に示す。第6実施形態に用いられる照明システム1Bは、第1実施形態乃至第5実施形態に用いられた表示装置3Aに加えて、照明装置2Bを備える。照明装置2Bは、表示装置3Aの表示パネル31全体の輝度を検出する輝度センサ91を備える。図2に関連して説明された光源21の明滅制御は、輝度センサ91が検出する表示パネルの輝度に関する輝度情報に基づき実行される。
 図26は、第6実施形態に係る照明装置2B及び照明装置2Bに組み込まれた照明制御装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図25及び図26を用いて、図5に関連して説明された照明装置2A及び照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置のハードウェア構成との相違点が説明される。
 照明装置2Bは、光源21に加えて、照明制御装置20Bを含む。照明制御装置20Bは、CPU24、メモリ25、クロック26及び受信素子23に加えて、輝度センサ91を備える。CPU24、メモリ25、クロック26及び受信素子23の動作や機能は、図5に関連して説明されたものと同様である。
 図25に関連して説明された如く、輝度センサ91は、表示装置3Aの表示パネル31全体の輝度を検出する。CPU24は、受信素子23及び輝度センサ91から出力された信号に従い、照明制御装置20Bの明滅制御を実行する。
 図27は、照明装置2Bの機能構成を概略的に示すブロック図である。図25乃至図27を用いて、図6に関連して説明された照明装置2A及び照明制御装置20Aの機能構成との相違点が説明される。
 照明装置2Bは、第1受信部230、第1解析部241、第1記憶部250、第1生成部242、光源制御部243及び光源21に加えて、検出部910を含む。第1受信部230、第1解析部241、第1記憶部250、第1生成部242、光源制御部243及び光源21の動作や機能は、図6に関連して説明されたものと同様である。
 検出部910は、表示装置3Aの表示部310全体の輝度を検出する。第1解析部241は、第1受信部230が受信した信号及び検出部910からの信号に基づき、光源21が消灯される第1期間と光源21が点灯される第2期間とを決定する。
 図28は、第6実施形態に係る照明制御装置20Bが行う光源21に対する明滅制御を概略的に説明する図である。図28のセクション(A)は、表示部310の輝度の変動を示す。図28のセクション(B)は、第1生成部242が生成するオン・オフ信号を示す。図28のセクション(C)は、光源21の輝度を示す。図2、図6、図8、図26乃至図28を用いて、光源21に対する明滅制御が説明される。
 上述の如く、検出部910は、表示部310の輝度を検出する。したがって、本実施形態において、検出部910は、表示部310の輝度に関する情報を取得する取得部としての機能を担う。図2に関連して説明された如く、表示部310の輝度は、左眼フレーム画像FL又は右眼フレーム画像FRが表示されている間、高い値を示し、左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとの間での切り換えが生じている間の非表示期間中、低い値を示す。第1記憶部250は、表示部310の輝度に対する閾値THを格納している。第1解析部241は、閾値THと検出部910によって検出された輝度の値とを比較する。
 第1解析部241は、輝度の値が、閾値THを下回った時刻t3及び上回った時刻t4を測定する。第1解析部241は、輝度の値が閾値THを上回っている期間(時刻t4から時刻t3までの期間)を、光源21を消灯させる第1期間として決定する。また、第1解析部241は、輝度の値が閾値THを上回っている期間(時刻t4から時刻t3までの期間)を、光源21を点灯させる第2期間として決定する。第1生成部242は、時刻t3において、光源21の点灯を開始させるオン信号73を生成する。また、第1生成部242は、時刻t3において、光源21の消灯させるオフ信号74を生成する。光源制御部243は、第1生成部242によって生成されたオン信号73及びオフ信号74に従って、光源21を制御する。光源21は、第1解析部241によって決定された第1期間の間、消灯し、第2期間の間、点灯する。
 表示装置3Aと眼鏡装置4Aとの間の通信は、第1実施形態乃至第5実施形態に関連して説明された手法に従って実行されてもよい。かくして、図2に関連して説明された表示パネル31中のフレーム画像FL,FRの表示及び切り換え、光源21及び光学フィルタ部43の間の同期が達成される。
 (第7実施形態)
 以下に、第7実施形態に係る照明システム1C及び眼鏡装置4Aが説明される。第7実施形態において、第1実施形態乃至第6実施形態とは異なり、光源21の点灯期間が調整される。尚、第7実施形態において、表示装置3A、照明装置2C及び眼鏡装置4Aの間の通信は、第1実施形態乃至第6実施形態に関連して説明された手法に従い実行される。以下に、第7実施形態として、光源21の点灯期間の調整手法が説明される。
 図29は、第7実施形態に係る照明システム1C及び眼鏡装置4Aを概略的に示す。第7実施形態において、リモートコントローラ6が光源21の点灯期間の調整に用いられる。視聴者は、表示パネル31上の映像を明るい環境で視聴することを望むとき、或いは、暗い環境で視聴することを望むとき、リモートコントローラ6を操作し、光源21の点灯期間の長さを調整するための第4信号を送信することができる。また、表示装置3Aが提供する3次元映像を視聴していない他の使用者は、表示装置3Aが置かれた空間R内の明暗の程度を変化させることを望むとき、リモートコントローラ6を操作し、光源21の点灯期間の長さを調整するための第4信号を送信することができる。リモートコントローラ6は、視聴者或いは他の使用者の要求が入力されるためのボタン61を含む。
 照明装置2Cに組み込まれる照明制御装置は、第4信号を受信するための要求受信素子27を含む。表示装置3Aから送信される信号がRF信号である場合、第4信号は赤外線信号であってもよい。表示装置3Aから送信される信号が赤外線信号である場合、第4信号はRF信号であってもよい。このように表示装置3Aからの信号とリモートコントローラ6からの信号とを異なる種類の信号とすることによって、好適に、これら信号間の混信が防がれることとなる。
 本実施形態において、リモートコントローラ6を用いて、視聴者及び他の使用者の要求が照明装置2Cへ伝達されるが、視聴者及び他の使用者の要求を入力並びに出力可能に形成された眼鏡装置4Aや表示装置3Aを用いて、視聴者及び他の使用者の要求が照明装置2Cへ伝達されてもよい。
 図30は、第7実施形態に係る照明装置2C及び照明装置2Cに組み込まれた照明制御装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図29及び図30を用いて、図5に関連して説明された照明装置2A及び照明装置2Aに組み込まれた照明制御装置のハードウェア構成との相違点が説明される。
 照明装置2Cは、光源21及び照明制御装置20Cを含む。照明制御装置20Cは、CPU24、メモリ25、クロック26及び受信素子23に加えて、要求受信素子27を備える。CPU24、メモリ25、クロック26及び受信素子23の動作や機能は、図5に関連して説明されたものと同様である。
 図29に関連して説明された如く、要求受信素子27は、リモートコントローラ6からの第4信号を受信する。CPU24は、受信素子23及び要求受信素子27が受信した信号に従い、照明制御装置20Cの明滅制御を実行する。
 図31は、照明装置2Cの機能構成を概略的に示すブロック図である。図29乃至図31を用いて、図6に関連して説明された照明装置2A及び照明制御装置20Aの機能構成との相違点が説明される。
 照明装置2Cは、第1受信部230、第1解析部241、第1記憶部250、第1生成部242、光源制御部243及び光源21に加えて、要求受信部270を含む。第1受信部230、第1解析部241、第1記憶部250、第1生成部242、光源制御部243及び光源21の動作や機能は、図6に関連して説明されたものと同様である。
 要求受信部270は、リモートコントローラ6からの第4信号を受信する。第1解析部241は、第1受信部230が受信した信号及び要求受信部270が受信した第4信号に基づき、光源21が消灯される第1期間と光源21が点灯される第2期間とを決定する。
 図32は、第7実施形態に係る照明制御装置20Cが行う光源21に対する明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。図32のセクション(A)は、表示装置3Aから送信される同期信号を示す。図32のセクション(B)は、照明制御装置20Cの第1生成部242が生成するオン・オフ信号を示す。図32のセクション(C)は、光源21の輝度を示す。図32のセクション(D)は、左眼フィルタ41を透過し、視聴者の左眼へ到達する光量の変動を示す。図32のセクション(E)は、右眼フィルタ42を透過し、視聴者の右眼へ到達する光量の変動を示す。図4、図13、図17及び図18並びに図29乃至図32を用いて、第7実施形態に係る照明制御装置20Cが行う光源21に対する明滅制御が説明される。
 図32のセクション(A)に示される如く、表示装置3Aの表示部310は、第4実施形態と同様に、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P2を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号及びビット列P10を含む同期信号を送信している。図18に関連して説明された如く、ビット列P1を含む同期信号及びビット列P9を含む同期信号は、フレーム画像FL,FRの表示の開始に同期する第1同期信号として用いられる。ビット列P1を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期し、ビット列P9を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する。同様に、ビット列P2を含む同期信号及びビット列P10を含む同期信号は、フレーム画像FL,FRの表示の終了に同期する第2同期信号として用いられる。ビット列P2を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の終了に同期し、ビット列P10を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の終了に同期する。第4実施形態に関連して説明された如く、光学フィルタ部43は、各同期信号に従って、視聴者の左眼又は右眼に透過する光量を増減させる。
 照明制御装置20Cの第1解析部241は、第4実施形態に関連して説明された如く、第1同期信号(ビット列P1又はビット列P9を含む同期信号)の受信時刻t1及び第2同期信号(ビット列P2又はビット列P10を含む同期信号)の受信時刻t2を測定する。
 リモートコントローラ6からの第4信号は、視聴者又は他の使用者の要求に関する第4情報を含む。本実施形態において、第1同期信号の受信時刻t1に対する遅延時間TAが第4情報として用いられる。第1解析部241は、受信時刻t1に遅延時間TAを加算し、オフ信号74を生成する時刻taを算出する。第1解析部241は、算出された時刻taから第2同期信号を受信した時刻t2までの期間を、光源21を消灯させる第1期間として決定する。また、第1解析部241は、第2同期信号を受信した時刻t2から直後の算出された時刻taまでの期間を、光源21を点灯させる第2期間として決定する。
 第1生成部242は、第2同期信号が受信された時刻t2にオン信号73を生成し、算出された時刻taにオフ信号74を生成する。光源制御部243は、第1生成部242によって生成されたオン信号73及びオフ信号74に従って、光源21を制御する。光源21は、第1解析部241によって決定された第1期間の間、消灯し、第2期間の間、点灯する。
 図32に示される如く、遅延時間TAの分だけ、表示装置3Aが置かれた空間Rは明るくなる。したがって、視聴者又は他の使用者は、リモートコントローラ6を操作し、遅延時間TAを増大又は減少させることにより、空間Rを明るく又は暗くすることができる。
 また、時刻t1から時刻taまでの間、光源21は点灯している一方で、左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42は、左眼又は右眼へ透過する光量を増大させている。したがって、視聴者は、リモートコントローラ6を操作し、遅延時間TAを増大又は減少させることにより、左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRの視聴環境の明暗の程度を調節することができる。
 本実施形態の説明において、第4実施形態に関連して説明された同期信号の通信手法が用いられたが、他の実施形態に関連して説明された同期信号の通信手法が、本実施形態に適用されてもよい。例えば、第1実施形態及び第2実施形態において用いられた第1信号71(図9参照)及び第2信号77(図11参照)に含まれる情報から算出されるオフ信号の生成時刻にリモートコントローラ6から送信される第4信号が含む遅延時間を加算することにより、図32に関連して説明された明滅制御は実現される。また、第3実施形態で用いられた同期信号が含む情報から算出されるオフ信号の生成時刻にリモートコントローラ6から送信される第4信号が含む遅延時間を加算することにより、図32に関連して説明された明滅制御は実現される。更に、第5実施形態で用いられた眼鏡装置4Aからの第3信号の受信時刻に第4信号が含む遅延時間を加算することにより、図32に関連して説明された明滅制御は実現される。また、第6実施形態で用いられた表示装置3Aからの輝度信号と輝度に対して定められた閾値との比較により決定されたオフ信号の生成時刻にリモートコントローラ6から送信される第4信号が含む遅延時間を加算することにより、図32に関連して説明された明滅制御は実現される。
 (第8実施形態)
 以下に、第8実施形態に係る照明システム1C及び眼鏡装置4Aが説明される。第8実施形態は、第7実施形態とは異なり、光源21の点灯期間の長さは変更されず、光源21の点灯期間のタイミングが変更される。尚、第8実施形態に係る照明システム1C、眼鏡装置4A及びリモートコントローラ6は、第7実施形態関連して説明された照明システム1C、眼鏡装置4A及びリモートコントローラ6と略同様であり、以下に、第7実施形態との相違点が中心に説明される。
 図33は、第7実施形態に係る照明制御装置20Cが行う光源21に対する明滅制御を概略的に示すタイミングチャートである。図33のセクション(A)は、表示装置3Aから送信される同期信号を示す。図33のセクション(B)は、照明制御装置20Cの第1生成部242が生成するオン・オフ信号を示す。図32のセクション(C)は、光源21の輝度を示す。図32のセクション(D)は、左眼フィルタ41を透過し、視聴者の左眼へ到達する光量の変動を示す。図32のセクション(E)は、右眼フィルタ42を透過し、視聴者の右眼へ到達する光量の変動を示す。図4、図13、図17、図18、図29乃至図31並びに図33を用いて、第8実施形態に係る照明制御装置20Cが行う光源21に対する明滅制御が説明される。
 図33のセクション(A)に示される如く、表示装置3Aの表示部310は、第7実施形態と同様に、ビット列P1を含む同期信号、ビット列P2を含む同期信号、ビット列P9を含む同期信号及びビット列P10を含む同期信号を送信している。図18に関連して説明された如く、ビット列P1を含む同期信号及びビット列P9を含む同期信号は、フレーム画像FL,FRの表示の開始に同期する第1同期信号として用いられる。ビット列P1を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の開始に同期し、ビット列P9を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の開始に同期する。同様に、ビット列P2を含む同期信号及びビット列P10を含む同期信号は、フレーム画像FL,FRの表示の終了に同期する第2同期信号として用いられる。ビット列P2を含む同期信号は、左眼フレーム画像FLの表示の終了に同期し、ビット列P10を含む同期信号は、右眼フレーム画像FRの表示の終了に同期する。第4実施形態に関連して説明された如く、光学フィルタ部43は、各同期信号に従って、視聴者の左眼又は右眼に透過する光量を増減させる。
 照明制御装置20Cの第1解析部241は、第4実施形態に関連して説明された如く、第1同期信号(ビット列P1又はビット列P9を含む同期信号)の受信時刻t1及び第2同期信号(ビット列P2又はビット列P10を含む同期信号)の受信時刻t2を測定する。
 リモートコントローラ6からの第5信号は、視聴者又は他の使用者の要求に関する第5情報を含む。本実施形態において、第1同期信号の受信時刻t1及び第2同期信号t2に対する遅延時間TAが第5情報として用いられる。第1解析部241は、第1同期信号の受信時刻t1に遅延時間TAを加算し、オフ信号74を生成する時刻taを算出する。また、第1解析部241は、第2同期信号の受信時刻t2に遅延時間TAを加算し、オン信号73を生成する時刻tbを算出する。第1解析部241は、第1同期信号の受信時刻t1に基づき算出された時刻taから第2同期信号の受信時刻t2に基づき算出された時刻tbまでの期間を、光源21を消灯させる第1期間として決定する。また、第1解析部241は、続く時刻tbから時刻taまでの期間を、光源21を点灯させる第2期間として決定する。
 第1生成部242は、第2同期信号の受信時刻t2に基づき算出された時刻tbにオン信号73を生成し、第1同期信号の受信時刻t1に基づき算出された時刻taにオフ信号74を生成する。光源制御部243は、第1生成部242によって生成されたオン信号73及びオフ信号74に従って、光源21を制御する。光源21は、第1解析部241によって決定された第1期間の間、消灯し、第2期間の間、点灯する。
 図33に示される如く、遅延時間TAは、オン信号73及びオフ信号74の生成時刻をともに遅らせるので、光源21の点灯時間の長さは変化しない。したがって、表示装置3Aが提供する3次元映像を視聴する視聴者以外の使用者は、空間Rの明るさの変化をほとんど知覚しない。
 時刻t1から時刻taまでの間、光源21は点灯している一方で、左眼フィルタ41又は右眼フィルタ42は、左眼又は右眼へ透過する光量を増大させている。したがって、視聴者は、リモートコントローラ6を操作し、遅延時間TAを増大又は減少させることにより、左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRの視聴環境の明暗の程度を調節することができる。
 また、本実施形態は、複数の視聴者が、表示装置3Aが表示する3次元映像を視聴するための環境を別個独立に調節することを可能にする。視聴者のうち1人が3次元映像の視聴環境を調整したとき、他の視聴者は、当該視聴者の視聴環境の調整の影響を受けることなく3次元映像の視聴を続けることができる。
 本実施形態の説明において、第4実施形態に関連して説明された同期信号の通信手法が用いられたが、他の実施形態に関連して説明された同期信号の通信手法が、本実施形態に適用されてもよい。他の実施形態において、照明制御装置20Cの第1解析部241が同期信号、第1信号乃至第3信号や輝度信号に基づき測定或いは算出したオン信号及びオフ信号の生成時刻にリモートコントローラ6から送信される第5信号が含む遅延時間を加算することにより、図33に関連して説明された明滅制御は実現される。
 上記の一連の実施形態において、照明制御装置20A,20B,20Cの第1解析部241が決定した第1期間の間、光源21は連続的に消灯しているが、第1期間のうち一部の期間にのみ光源21が消灯してもよい。同様に、照明制御装置20A,20B,20Cの第1解析部241が決定した第2期間の間、光源21は連続的に点灯しているが、第2期間のうち一部の期間にのみ光源21が点灯してもよい。
 上記の一連の実施形態に関連して説明された新規且つ有利な特徴は、他の様々な改良や変更とともに利用可能である。例えば、表示装置3Aに画像識別技術を搭載し、画像識別技術を用いて、視聴者が3次元映像を視聴しているか否かの情報を照明制御装置20A,20B,20Cへ送信してもよい。視聴者が3次元映像を視聴していないならば、照明制御装置20A,20B,20Cは、連続的に光源21を点灯し、視聴者が3次元映像を視聴している間、照明制御装置20A,20B,20Cは、上述の実施形態のいずれかの手法を用いて、3次元映像の切り換えと同期して光源21を点灯させることもできる。
 上記の一連の実施形態に関連して説明された表示装置3Aは、左眼フレーム画像FLと右眼フレーム画像FRとを交互に表示したが、他の実施形態において、左眼フレーム画像FL及び/又は右眼フレーム画像FRが複数枚連続して表示されてもよい。この場合、眼鏡装置4A,4Bは、左眼フレーム画像FL及び右眼フレーム画像FRの表示に併せて、左眼フィルタ41及び右眼フィルタ42を動作させる。このような実施形態においても、照明制御装置20A,20B,20Cは、フレーム画像間の切り換えに同期して光源21を点灯させ、左眼フレーム画像FL又は右眼フレーム画像FRの表示に同期して光源21を消灯させる。
 上述された実施形態は、以下の構成を主に備える。
 上述の実施形態の一の局面に係る照明制御装置は、表示装置が表示する3次元映像のフレーム画像の切り換えが行われる間における前記フレーム画像が表示されない非表示期間のタイミングに関するタイミング情報を取得する取得部と、前記タイミング情報に基づき、前記非表示期間に同期して、前記表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させ、前記フレーム画像が表示される表示期間に同期して、前記光源を消灯させる制御部と、を備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、照明制御装置の取得部は、表示装置が表示する3次元映像のフレーム画像の切り換えが行われる間におけるフレーム画像が表示されない非表示期間のタイミングタイミング情報を取得する。照明制御装置の制御部は、タイミング情報に基づき、非表示期間に同期して、表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させる。したがって、3次元映像を視聴していない使用者は、表示装置が置かれた空間を明るく感じることとなる。照明制御装置の制御部は、タイミング情報に基づき、フレーム画像が表示される表示期間に同期して、光源を消灯させる。したがって、視聴者は、フレーム画像を視聴している間、表示装置が置かれた空間を暗く感じることとなる。この結果、視聴者は高い臨場感を以て、3次元映像を享受することとなる。かくして、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上記構成において、前記取得部は、前記フレーム画像の表示に同期する同期信号を受信する受信部を含み、前記制御部は、前記同期信号に基づき、前記光源を消灯させる第1期間と、前記光源を点灯させる第2期間と、を決定することが好ましい。
 上記構成によれば、照明制御装置の受信部は、フレーム画像の表示に同期する同期信号を受信する。この結果、照明制御装置は、フレーム画像の切り換えのタイミングに関するタイミング情報を取得する。制御部は、同期信号に基づき、光源を消灯させる第1期間と、光源を点灯させる第2期間とを決定し、フレーム画像の表示に同期して、表示装置が置かれた空間を照明する光源を消灯し、フレーム画像の切り換えに同期して、表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯する。かくして、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上記構成において、前記受信部は、1フレーム画像当たりの表示時間に関する第1情報を含む第1信号を受信し、前記制御部は、前記受信部が前記同期信号を受信してから前記1フレーム画像当たりの表示時間が経過するまでの期間を前記第1期間として決定し、該第1期間中に前記光源を消灯させることが好ましい。
 上記構成によれば、受信部は、1フレーム画像当たりの表示時間に関する第1情報を含む第1信号を受信する。制御部は、受信部が同期信号を受信してから1フレーム画像当たりの表示時間が経過するまでの期間を第1期間として決定する。第1期間中に、光源が消灯されるので、視聴者は、表示装置が置かれた空間を暗く感じることとなる。この結果、視聴者は高い臨場感を以て、3次元映像を享受することとなる。
 上記構成において、前記制御部は、前記1フレーム画像当たりの表示時間が経過した後、前記受信部が次の同期信号を受信するまでの期間を前記第2期間として決定し、該第2期間中に前記光源を点灯させることが好ましい。
 上記構成によれば、制御部は、1フレーム画像当たりの表示時間が経過した後、受信部が次の同期信号を受信するまでの期間を第2期間として決定する。制御部は、第2期間中に光源を点灯させるので、3次元映像を視聴していない使用者は、表示装置が置かれた空間を明るく感じることとなる。
 上記構成において、前記受信部は、前記3次元映像のフレームレートに関する第2情報を含む第2信号を受信し、前記制御部は、前記同期信号及び前記第2情報に基づき、前記第1期間及び前記第2期間を決定し、前記第1期間中に前記光源を消灯させ、前記第2期間中に前記光源を点灯させるように前記光源を制御することが好ましい。
 上記構成によれば、受信部は、フレームレートに関する第2情報を含む第2信号を受信する。制御部は、第2情報と同期信号の受信に基づき、フレーム画像の切り換えのタイミングに関するタイミング情報を取得し、第1期間と第2期間とを決定する。制御部は、第1期間において、表示期間に同期して、表示装置が置かれた空間を照明する光源を消灯する。また、制御部は、第2期間において、非表示期間に同期して、表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させる。かくして、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上記構成において、前記同期信号は、1フレーム画像当たりの表示時間に関する第1情報を含み、前記制御部は、前記受信部が前記同期信号を受信してから前記1フレーム画像当たりの表示時間が経過するまでの期間を前記第1期間として決定し、該第1期間中に前記光源を消灯させることが好ましい。
 上記構成によれば、受信部は、1フレーム画像当たりの表示時間に関する第1情報を含む同期信号を受信する。制御部は、受信部が同期信号を受信してから1フレーム画像当たりの表示時間が経過するまでの期間を第1期間として決定する。第1期間中に、光源が消灯されるので、視聴者は、表示装置が置かれた空間を暗く感じることとなる。この結果、視聴者は高い臨場感を以て、3次元映像を享受することとなる。
 上記構成において、前記同期信号は、前記1フレーム画像当たりの表示期間が経過した後、次のフレーム画像の表示が開始されるまでの時間に関する情報を含み、前記制御部は、前記1フレーム画像当たりの表示期間が終了してから前記次のフレーム画像の表示が開始されるまでの時間を前記第2期間として決定し、該第2期間中に前記光源を点灯することが好ましい。
 上記構成によれば、同期信号は、前記1フレーム画像当たりの表示期間が経過した後、次のフレーム画像の表示が開始されるまでの時間に関する情報を含む。制御部は、前記1フレーム画像当たりの表示期間が経過した後、次のフレーム画像の表示が開始されるまでの期間を第2期間として決定する。また、制御部は、第2期間中に、光源を点灯させるので、3次元映像を視聴していない使用者は、表示装置が置かれた空間を明るく感じることとなる。かくして、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上記構成において、前記同期信号は、前記フレーム画像の表示の開始に同期する第1同期信号と、前記フレーム画像の表示の終了に同期する第2同期信号と、を含み、前記制御部は、前記受信部が前記第1同期信号を受信してから前記第2同期信号を受信するまでの期間を前記第1期間として決定し、該第1期間中に前記光源を消灯させることが好ましい。
 上記構成によれば、制御部は、受信部がフレーム画像の表示の開始に同期する第1同期信号を受信してからフレーム画像の表示の終了に同期する第2同期信号を受信するまでの期間を第1期間として決定する。かくして、視聴者は、フレーム画像を視聴している間、光源が消灯されるので、表示装置が置かれた空間を暗く感じることとなる。この結果、視聴者は高い臨場感を以て、3次元映像を享受することとなる。
 上記構成において、前記制御部は、前記受信部が前記第2同期信号を受信してから次の第1同期信号を受信するまでの期間を前記第2期間として決定し、該第2期間中に、前記光源を点灯させることが好ましい。
 上記構成によれば、制御部は、受信部が第2同期信号を受信してから次の第1同期信号を受信するまでの期間を第2期間として決定する。また、制御部は、第2期間中に、光源を点灯させるので、3次元映像を視聴していない使用者は、表示装置が置かれた空間を明るく感じることとなる。第2期間の間、視聴者の眼へ透過する光量は減少されているので、第2期間中に点灯された光源によって、視聴者が知覚する映像に与えられる影響が抑制される。かくして、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上記構成において、前記受信部は、前記表示装置が表示する前記3次元映像を、前記視聴者に3次元的に知覚させる光学フィルタ部を含む眼鏡装置から、前記フレーム画像の表示の開始に同期して視聴者の眼へ透過する光量を増大させるとともに、前記フレーム画像の表示の終了に同期して前記光量を減少させる立体視補助動作を行う前記光学フィルタ部が前記光量を減少させるタイミングに関する第3情報を含む第3信号を受信し、前記制御部は、前記同期信号を受信してから前記第3信号を受信するまでの期間を前記第1期間として決定し、該第1期間中に前記光源を消灯させることが好ましい。
 上記構成によれば、眼鏡装置は、視聴者に3次元的に映像を知覚させる立体視補助動作を行う光学フィルタ部を含む。立体視補助動作中、光学フィルタ部は、フレーム画像の表示の開始に同期して視聴者の眼へ透過する光量を増大させるとともに、フレーム画像の表示の終了に同期して光量を減少させる。制御部は、眼鏡装置から第5信号を受信する。第3信号は、光学フィルタ部が光量を減少させるタイミングに関する第3情報を含む。制御部は、同期信号を受信してから第3信号を受信するまでの期間を第1期間として決定する。かくして、視聴者は、フレーム画像を視聴している間、光源が消灯されるので、表示装置が置かれた空間を暗く感じることとなる。この結果、視聴者は高い臨場感を以て、3次元映像を享受することとなる。
 上記構成において、前記制御部は、前記第3信号を受信してから次の同期信号を受信するまでの期間を前記第2期間として決定し、該第2期間中に前記光源を点灯することが好ましい。
 上記構成によれば、制御部は、受信部が第3信号を受信してから同期信号を受信するまでの期間を第2期間として決定する。また、制御部は、第2期間中に、光源を点灯させるので、3次元映像を視聴していない使用者は、表示装置が置かれた空間を明るく感じることとなる。第2期間の間、視聴者の眼へ透過する光量は減少されているので、第2期間中に点灯された光源によって、視聴者が知覚する映像に与えられる影響が抑制される。かくして、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上記構成において、前記取得部は、前記3次元映像を表示する前記表示装置の表示部の輝度を検出する検出部を含み、前記制御部は、前記表示部の輝度が、該輝度に対して定められた閾値より高い期間を、前記光源を消灯させる第1期間と決定し、前記表示部の輝度が前記閾値より低い期間を、前記光源を点灯させる第2期間と決定することが好ましい。
 上記構成によれば、照明制御装置の検出部は、3次元映像を表示する表示装置の表示部の輝度に関する輝度を検出する。制御部は、表示部の輝度が、輝度に対して定められた閾値より高い期間を、光源を消灯させる第1期間と決定し、表示部の輝度が閾値より低い期間を、光源を点灯させる第2期間と決定する。かくして、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上記構成において、前記取得部は、前記第2期間の長さに対する前記視聴者の要求に関する第4情報を含む第4信号を受信する要求受信部を含み、前記制御部は、前記第4情報に基づき、前記光源の点灯時間の長さを調整することが好ましい。
 上記構成によれば、視聴者は、フレーム画像が表示されている間の空間の明暗の程度を調整することが可能となる。
 上記構成において、前記取得部は、前記同期信号を受信してから前記第2期間が開始するまでの長さに対する視聴者の要求に関する第5情報を含む第5信号を受信する要求受信部を含み、前記制御部は、前記第5情報に基づき、前記光源の点灯が開始するタイミングを調整することが好ましい。
 上記構成によれば、視聴者は、表示装置が置かれた空間に存する他の使用者に当該空間の明暗の程度の変化を知覚させることなく、フレーム画像が表示されている間の空間の明暗の程度を調整することが可能となる。
 上述の実施形態の他の局面に係る照明装置は、3次元映像を表示する表示装置が置かれた空間を照明する光源と、上記の照明制御装置と、を備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、照明装置は、光源と上記の照明制御装置とを備えるので、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上述の実施形態の他の局面に係る照明システムは、3次元映像を表示する表示部を備える表示装置と、上記の照明装置と、を備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、照明システムは、3次元映像を表示する表示部を備える表示装置と、上記の照明装置と、を備えるので、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上述の実施形態の他の局面に係る表示装置は、3次元映像を表示する表示部と、前記3次元映像のフレーム画像の切り換えが行われる間における前記フレーム画像が表示されない非表示期間に同期して、前記表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させ、前記フレーム画像が表示される表示期間に同期して、前記光源を消灯させるように制御するための同期信号を上述の照明制御装置に送信する第1送信部と、を備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、表示装置の第1送信部は、表示部に表示される3次元映像のフレーム画像の表示に同期する同期信号を照明制御装置に送信する。上記の照明制御装置は、フレーム画像の切り換えに同期して、前記表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させ、前記フレーム画像の表示に同期して、前記光源を消灯させる制御を行う。したがって、3次元映像を視聴していない使用者は、表示装置が置かれた空間を明るく感じることとなるとともに、視聴者は、フレーム画像を視聴している間、表示装置が置かれた空間を暗く感じることとなる。この結果、視聴者は高い臨場感を以て、3次元映像を享受することとなる。かくして、3次元映像を視聴する視聴者及びその他の使用者に好適な照明環境が提供される。
 上述の実施形態の他の局面に係る眼鏡装置は、表示装置が表示する3次元映像のフレーム画像の表示に同期して、視聴者の眼へ透過する光量を調整し、前記3次元映像を視聴者に3次元的に知覚させる立体視補助動作を行う光学フィルタ部を備え、上述の照明制御装置が、前記光源を消灯させるタイミングに同期して、前記光学フィルタ部は、前記視聴者の前記眼へ透過する前記光量を増大させることを特徴とする。
 上記構成によれば、眼鏡装置は、上記の照明制御装置が光源を消灯させるタイミングに同期して、視聴者の眼へ透過する光量を増大させるので、視聴者は、フレーム画像を視聴している間、表示装置が置かれた空間を暗く感じることとなる。この結果、視聴者は高い臨場感を以て、3次元映像を享受することとなる。
 本発明は、空間を照明する照明設備に好適に利用可能である。

Claims (18)

  1.  表示装置が表示する3次元映像のフレーム画像の切り換えが行われる間における前記フレーム画像が表示されない非表示期間のタイミングに関するタイミング情報を取得する取得部と、
     前記タイミング情報に基づき、前記非表示期間に同期して、前記表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させ、前記フレーム画像が表示される表示期間に同期して、前記光源を消灯させる制御部と、を備えることを特徴とする照明制御装置。
  2.  前記取得部は、前記フレーム画像の表示に同期する同期信号を受信する受信部を含み、
     前記制御部は、前記同期信号に基づき、前記光源を消灯させる第1期間と、前記光源を点灯させる第2期間と、を決定することを特徴とする請求項1記載の照明制御装置。
  3.  前記受信部は、1フレーム画像当たりの表示時間に関する第1情報を含む第1信号を受信し、
     前記制御部は、前記受信部が前記同期信号を受信してから前記1フレーム画像当たりの表示時間が経過するまでの期間を前記第1期間として決定し、該第1期間中に前記光源を消灯させることを特徴とする請求項2記載の照明制御装置。
  4.  前記制御部は、前記1フレーム画像当たりの表示時間が経過した後、前記受信部が次の同期信号を受信するまでの期間を前記第2期間として決定し、該第2期間中に前記光源を点灯させることを特徴とする請求項3記載の照明制御装置。
  5.  前記受信部は、前記3次元映像のフレームレートに関する第2情報を含む第2信号を受信し、
     前記制御部は、前記同期信号及び前記第2情報に基づき、前記第1期間及び前記第2期間を決定し、前記第1期間中に前記光源を消灯させ、前記第2期間中に前記光源を点灯させるように前記光源を制御することを特徴とする請求項2記載の照明制御装置。
  6.  前記同期信号は、1フレーム画像当たりの表示時間に関する第1情報を含み、
     前記制御部は、前記受信部が前記同期信号を受信してから前記1フレーム画像当たりの表示時間が経過するまでの期間を前記第1期間として決定し、該第1期間中に前記光源を消灯させることを特徴とする請求項2記載の照明制御装置。
  7.  前記同期信号は、前記1フレーム画像当たりの表示期間が経過した後、次のフレーム画像の表示が開始されるまでの時間に関する情報を含み、
     前記制御部は、前記1フレーム画像当たりの表示期間が終了してから前記次のフレーム画像の表示が開始されるまでの時間を前記第2期間として決定し、該第2期間中に前記光源を点灯することを特徴とする請求項2又は6記載の照明制御装置。
  8.  前記同期信号は、前記フレーム画像の表示の開始に同期する第1同期信号と、前記フレーム画像の表示の終了に同期する第2同期信号と、を含み、
     前記制御部は、前記受信部が前記第1同期信号を受信してから前記第2同期信号を受信するまでの期間を前記第1期間として決定し、該第1期間中に前記光源を消灯させることを特徴とする請求項2記載の照明制御装置。
  9.  前記制御部は、前記受信部が前記第2同期信号を受信してから次の第1同期信号を受信するまでの期間を前記第2期間として決定し、該第2期間中に、前記光源を点灯させることを特徴とする請求項8記載の照明制御装置。
  10.  前記受信部は、前記表示装置が表示する前記3次元映像を、前記視聴者に3次元的に知覚させる光学フィルタ部を含む眼鏡装置から、前記フレーム画像の表示の開始に同期して視聴者の眼へ透過する光量を増大させるとともに、前記フレーム画像の表示の終了に同期して前記光量を減少させる立体視補助動作を行う前記光学フィルタ部が前記光量を減少させるタイミングに関する第3情報を含む第3信号を受信し、
     前記制御部は、前記同期信号を受信してから前記第3信号を受信するまでの期間を前記第1期間として決定し、該第1期間中に前記光源を消灯させることを特徴とする請求項2記載の照明制御装置。
  11.  前記制御部は、前記第3信号を受信してから次の同期信号を受信するまでの期間を前記第2期間として決定し、該第2期間中に前記光源を点灯することを特徴とする請求項10記載の照明制御装置。
  12.  前記取得部は、前記3次元映像を表示する前記表示装置の表示部の輝度を検出する検出部を含み、
     前記制御部は、前記表示部の輝度が、該輝度に対して定められた閾値より高い期間を、前記光源を消灯させる第1期間と決定し、前記表示部の輝度が前記閾値より低い期間を、前記光源を点灯させる第2期間と決定することを特徴とする請求項1記載の照明制御装置。
  13.  前記取得部は、前記第2期間の長さに対する前記視聴者の要求に関する第4情報を含む第4信号を受信する要求受信部を含み、
     前記制御部は、前記第4情報に基づき、前記光源の点灯時間の長さを調整することを特徴とする請求項2乃至12いずれか1項に記載の照明制御装置。
  14.  前記取得部は、前記同期信号を受信してから前記第2期間が開始するまでの長さに対する視聴者の要求に関する第5情報を含む第5信号を受信する要求受信部を含み、
     前記制御部は、前記第5情報に基づき、前記光源の点灯が開始するタイミングを調整することを特徴とする請求項2乃至12いずれか1項に記載の照明制御装置。
  15.  3次元映像を表示する表示装置が置かれた空間を照明する光源と、
     請求項1乃至14いずれか1項に記載の照明制御装置と、を備えることを特徴とする照明装置。
  16.  3次元映像を表示する表示部を備える表示装置と、
     請求項15に記載の照明装置と、を備えることを特徴とする照明システム。
  17.  3次元映像を表示する表示部と、
     前記3次元映像のフレーム画像の切り換えが行われる間における前記フレーム画像が表示されない非表示期間に同期して、前記表示装置が置かれた空間を照明する光源を点灯させ、前記フレーム画像が表示される表示期間に同期して、前記光源を消灯させるように制御するための同期信号を請求項1乃至請求項14いずれか1項に記載の照明制御装置に送信する第1送信部と、を備えることを特徴とする表示装置。
  18.  表示装置が表示する3次元映像のフレーム画像の表示に同期して、視聴者の眼へ透過する光量を調整し、前記3次元映像を視聴者に3次元的に知覚させる立体視補助動作を行う光学フィルタ部を備え、
     請求項1乃至14いずれか1項に記載の照明制御装置が、前記光源を消灯させるタイミングに同期して、前記光学フィルタ部は、前記視聴者の前記眼へ透過する前記光量を増大させることを特徴とする眼鏡装置。
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9406253B2 (en) * 2013-03-14 2016-08-02 Broadcom Corporation Vision corrective display
CN105025193B (zh) * 2014-04-29 2020-02-07 钰立微电子股份有限公司 手提式立体扫描仪和产生对应对象的立体扫描结果的方法
CN105282375B (zh) * 2014-07-24 2019-12-31 钰立微电子股份有限公司 附着式立体扫描模块
US10206264B2 (en) * 2014-10-23 2019-02-12 Vivint, Inc. Smart lighting system
KR101970084B1 (ko) * 2014-12-31 2019-04-17 블루 스파크 테크놀러지스, 인크. 체온 로깅 패치
US9973707B2 (en) * 2015-07-28 2018-05-15 Mediatek Inc. Image processing method and apparatus and system for dynamically adjusting frame rate

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001025032A (ja) * 1999-07-05 2001-01-26 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 動作認識方法、動作認識装置及び動作認識プログラムを記録した記録媒体
JP2005227424A (ja) * 2004-02-12 2005-08-25 Nakagawa Kenkyusho:Kk 表示システム
JP2009152897A (ja) * 2007-12-20 2009-07-09 Toshiba Corp 立体映像表示装置、立体映像表示方法及び液晶ディスプレイ
JP2009531979A (ja) * 2006-03-29 2009-09-03 エヌヴィディア コーポレイション 立体メガネシャッタを制御するシステム、方法、及びコンピュータプログラム製品

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5177999B2 (ja) * 2006-12-05 2013-04-10 株式会社半導体エネルギー研究所 液晶表示装置
TWI359957B (en) * 2008-01-11 2012-03-11 Chimei Innolux Corp Three dimension liquid crystal display system and
JP4792054B2 (ja) * 2008-03-24 2011-10-12 株式会社東芝 立体映像表示装置、立体映像表示方法及び液晶ディスプレイ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001025032A (ja) * 1999-07-05 2001-01-26 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 動作認識方法、動作認識装置及び動作認識プログラムを記録した記録媒体
JP2005227424A (ja) * 2004-02-12 2005-08-25 Nakagawa Kenkyusho:Kk 表示システム
JP2009531979A (ja) * 2006-03-29 2009-09-03 エヌヴィディア コーポレイション 立体メガネシャッタを制御するシステム、方法、及びコンピュータプログラム製品
JP2009152897A (ja) * 2007-12-20 2009-07-09 Toshiba Corp 立体映像表示装置、立体映像表示方法及び液晶ディスプレイ

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