WO2014199521A1 - 映像送信装置、映像表示装置、及び映像送信方法 - Google Patents

映像送信装置、映像表示装置、及び映像送信方法 Download PDF

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鈴木 伸明
正彦 馬渡
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株式会社東芝
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    • G09G2370/12Use of DVI or HDMI protocol in interfaces along the display data pipeline

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to a video transmission device, a video display device, and a video transmission method.
  • HDMI High Definition Multimedia Interface
  • the present invention has been made in view of the above, and proposes a video transmission device, a video display device, and a video transmission method that enable a high refresh rate when transmitting high-resolution video data.
  • the video transmission apparatus includes a transmission unit.
  • the transmission unit has a sampling frequency ratio of 4: 1: 1 between the luminance component, the first color difference component, and the second color difference component via the communication interface having the first, second, and third transmission channels.
  • the first and second color difference components are transmitted by assigning the first color difference component and the second color difference component to the two clocks of the first transmission channel, and the second and third transmission channels.
  • the luminance components of a total of 4 pixels are allocated to 2 clocks of the image data and transmitted to a video display device that displays video data.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a video data transmission system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a system configuration of the video reproduction device and the video display device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of an HDMI (registered trademark) transmission unit, an HDMI (registered trademark) reception unit, and an HDMI (registered trademark) cable of the video display device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of transmitting data for one line of a video frame in 4K2K video data based on the conventional HDMI (registered trademark) standard.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a video data transmission system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a system configuration of the video reproduction device and the video display device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of an HDMI (registered trademark) transmission unit, an HDMI (registered trademark
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement column of Y / Cb / Cr (4: 1: 1) pixels in the 4K2K video data according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of transmission of 4K2K video data by the TMDS transmission unit according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a timing format for each frame according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a data structure included in the EDID according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a procedure of video data transmission processing in the video playback apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a data structure of an InfoFrame packet according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a procedure of video data reception processing in the video display apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a transmission example of 4K2K video data by the TMDS transmission unit according to the first modification.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a timing format in units of frames according to the first modification.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a timing format in units of frames in the 4K2K @ 60 Hz (4: 1: 1) 3D video format according to the second modification.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a timing format in units of frames in the 4K2K @ 60 Hz (4: 1: 1) 3D video format according to the third modification.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a video data transmission system according to the first embodiment.
  • the transmission system shown in FIG. 1 is an example in which the video playback device 100 and the video display device 130 are connected by an HDMI (registered trademark) (High Definition Multimedia Interface) cable 150.
  • HDMI registered trademark
  • High Definition Multimedia Interface High Definition Multimedia Interface
  • the video playback device 100 shown in FIG. 1 transmits video data to the video display device 130 via the HDMI (registered trademark) cable 150.
  • the video playback device 100 has a function of playing back (decoding) video data stored in an optical disk or a storage unit.
  • the video playback device 100 functions as a so-called source device in order to deliver the decoded video data to the video display device 130 via the (registered trademark) cable 150.
  • the video reproduction device 100 is applied as a video transmission device.
  • the present invention is not limited to the video reproduction device, but is a personal computer (PC), a portable portable terminal device, a digital It may be a still camera or a navigation device mounted on a car or the like or portable by a user.
  • PC personal computer
  • portable portable terminal device a digital It may be a still camera or a navigation device mounted on a car or the like or portable by a user.
  • the display unit 131 included in the video display device 130 is a display compatible with 4K2K (3840 ⁇ 2160).
  • the video display device 130 functions as a so-called sink device because it receives video data via the HDMI (registered trademark) cable 150.
  • the video display device 130 is not limited, and may be a television receiver, a monitor device (display), or the like.
  • the HDMI (registered trademark) cable 150 transmits data by a method called TMDS (Transition Minimized Differential Signaling).
  • the HDMI (registered trademark) cable 150 includes one clock channel and three channels for transmitting data.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the system configuration of the video playback device 100 and the video display device 130 according to the present embodiment.
  • 2 includes a reading unit 201, a storage unit 202, a decoding unit 203, an HDMI (registered trademark) transmission unit 204, and the like.
  • the reading unit 201 reads video data stored on the optical disk.
  • the storage unit 202 stores video data. Assume that the stored video data has been recorded, for example.
  • the decoding unit 203 decodes the video data read by the reading unit 201 and the video data stored in the storage unit 202.
  • the HDMI (registered trademark) transmission unit 204 transmits the decoded video data to the video display device 130 via the HDMI (registered trademark) cable 150 in accordance with a predetermined transmission format.
  • the HDMI (registered trademark) transmission unit 204 may convert the decoded video data so as to conform to the transmission format (for example, the 4: 1: 1 format according to the present embodiment) when the video data does not conform to the transmission format. .
  • the video display device 130 includes an HDMI (registered trademark) receiving unit 251, a display processing unit 252, a display unit 131, a tuner 254, a signal processing unit 253, and the like.
  • HDMI registered trademark
  • the HDMI (registered trademark) receiving unit 251 receives video data via the HDMI (registered trademark) cable 150.
  • the tuner 254 receives a broadcast signal of a television broadcast. Then, after demodulating the received broadcast signal, the signal processing unit 253 decodes the demodulated broadcast signal and outputs it to the display processing unit 252 as video data.
  • the display processing unit 252 converts the digital video signal input from any one or more of the HDMI (registered trademark) reception unit 251 and the signal processing unit 253 into a video signal that can be displayed on the display unit 131. After that, it is displayed on the display unit 131.
  • FIG. 3 shows the configuration of the HDMI (registered trademark) transmission unit 204 of the video reproduction device 100 according to the present embodiment, the HDMI (registered trademark) reception unit 251 of the video display device 130, and the HDMI (registered trademark) cable 150.
  • FIG. 3 shows the configuration of the HDMI (registered trademark) transmission unit 204 of the video reproduction device 100 according to the present embodiment, the HDMI (registered trademark) reception unit 251 of the video display device 130, and the HDMI (registered trademark) cable 150.
  • the HDMI (registered trademark) cable 150 shown in FIG. 3 includes first to third channels CH0, CH1, CH2 and a clock line CK, a single 5V power supply line (PW + 5W), HPD (specified by twisted pair lines, respectively.
  • the communication cable includes a Hot Plug Detected (RS) line, RSV (Reserve) line, CEC (Consumer Electronics Control) line, and two DDC (Display Data Channel) lines.
  • RS Hot Plug Detected
  • RSV Reservee
  • CEC Consumer Electronics Control
  • DDC Display Data Channel
  • the first to third channels CH0, CH1, and CH2 are used for transmission of video data. Audio data, control data, and the like are transmitted in the horizontal blanking interval or vertical blanking interval of the video data among the channels CH0, CH1, and CH2. Further, the data signals (video data, audio data, and control data) transmitted through the channels CH0, CH1, and CH2 are used as a reference with the clock signal transmitted from the clock line CK as an HDMI (registered trademark) receiving unit 251. Received at.
  • the HPD line conforms to the current HDMI (registered trademark) standard and is used to detect connected devices. Further, the RSV line is prepared for expansion in consideration of being used as a bidirectional communication path, for example, in accordance with a standard to which the HDMI (registered trademark) cable 150 complies.
  • the DDC line that transmits information for mutual control between the microcomputer 302 and the microcomputer 352 that are connected to each other is recorded in the EDID 353 of the video display device 130 that is a sink device. Used to read data.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of transmitting data for one line of a video frame in 4K2K video data based on the conventional HDMI (registered trademark) standard.
  • the Y / Cb / Cr sampling frequency ratio of the video data is 4: 4: 4, 4: 2: 2, or the like.
  • Cb first color difference component
  • Y luminance component
  • Cr second color difference component
  • FIG 3 is a diagram showing a system configuration of the HDMI (registered trademark) transmitting unit 204 of the video reproduction device 100 and the HDMI (registered trademark) receiving unit 251 of the video display device 130.
  • the HDMI (registered trademark) transmission unit 204 includes a TMDS transmission unit 301 and a microcomputer 302.
  • the microcomputer 302 includes a first communication unit 311 and a second communication unit 312.
  • the first communication unit 311 performs control for reading data recorded in the EDID 353 of the video display device 130.
  • the second communication unit 312 transmits / receives information for mutual control to / from the second communication unit 361 of the HDMI (registered trademark) reception unit 251 of the video display device 130 via the CEC line.
  • the TMDS transmission unit 301 serially transmits the input Y / Cb / Cr (or R / G / B) video format on three channels CH0, CH1, and CH2 of the HDMI (registered trademark) cable 150 according to the standard. Signal conversion function. Then, the TMDS transmission unit 301 performs control to transmit the video data subjected to signal conversion to the video display device 130 via the HDMI (registered trademark) cable 150. In addition, the V-clock, the AUDIO signal, and the A-clock are further input to the TMDS transmission unit 301 according to the present embodiment.
  • Y / Cb / Cr sampling frequency ratios include 4: 4: 4, 4: 2: 2, 4: 2: 0, etc., but in this embodiment, the ratio is 4: 1: 1 is used.
  • the TMDS transmission unit 301 according to the present embodiment also controls transmission of Y / Cb / Cr (4: 1: 1) video data.
  • FIG. 5 is a diagram showing an arrangement row of Y / Cb / Cr (4: 1: 1) pixels in 4K2K video data according to the present embodiment.
  • the luminance component (Yxx) is included for every pixel, and the color difference components (Cb, Cr) are included for every four pixels.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of transmission of 4K2K video data by the TMDS transmission unit 301 according to the present embodiment.
  • the luminance component (Y), the first color difference component (Cb), and the second color difference component (Cr) are transmitted via an HDMI (registered trademark) communication interface having transmission channels of CH0, CH1, and CH2.
  • HDMI registered trademark
  • the first color difference component (Cb) for one pixel is transmitted to 2 clocks of CH0.
  • the second color difference component (Cr) is allocated and transmitted, and the luminance component (Y) of a total of four pixels is allocated to the two clocks of the CH1 and CH2 transmission channels and transmitted to the video display device 130.
  • the TMDS transmission unit 301 converts the first color difference component (for example, Cb00) and the second color difference component (for example, Cr00) of one pixel included in the first horizontal line of the first frame to CH0.
  • the four pixel luminance components for example, Y00, Y01, Y02, Y03, etc.
  • the two pixel luminance components (Y00, Y02) in the two clocks of CH1 Is assigned, and the luminance components (Y01, Y03) of two pixels are assigned to the two clocks of CH2, and the video data is transmitted.
  • data for four pixels of Y / Cb / Cr (4: 1: 1) can be transmitted with two clocks of CH0, CH1, and CH2.
  • the transmission clock (TMDS Clock) is 297 MHz.
  • the transmission clock is half that of the example (594 MHz) shown in FIG. Since the conventional HDMI (registered trademark) standard has a maximum transmission clock of 340 MHz, even when the hardware of the conventional HDMI (registered trademark) standard is used, 60 frames / second can be realized with 4K2K video data.
  • FIG. 7 is a view showing an example of a timing format for each frame according to the present embodiment.
  • 4K2K @ 60 Hz (4: 4: 4) becomes 4K2K @ 60 Hz (4: 1: 1), so that the transmission clock is halved. Since the number of luminance signal pixels transmitted in the horizontal direction does not change and the number of vertical lines does not change, as a result, the number of luminance signal pixels transmitted in units of frames does not change, in other words, it can be confirmed that the resolution does not change. .
  • the video display device 130 of the transmission destination needs to correspond to the transmission method. Therefore, after the TDMS transmission unit 301 of the video reproduction apparatus 100 according to the present embodiment confirms that the transmission destination (for example, the video display apparatus 130) supports the transmission method, 4K2K @ 60 Hz (4: 1). : 1) video data is transmitted to a transmission destination (for example, video display device 130).
  • the first communication unit 311 of the video reproduction device 100 receives data from the transmission destination (for example, the video display device 130) from the EDID 353 in which the standard corresponding to the transmission destination is indicated,
  • the microcomputer 302 determines whether or not the transmission destination corresponds to 4K2K @ 60 Hz (4: 1: 1). Then, when it is determined that they are compatible, the TDMS transmission unit 301 transmits 4K2K @ 60 Hz (4: 1: 1) video data.
  • the HDMI (registered trademark) receiving unit 251 of the video display device 130 includes a TMDS receiving unit 351, a microcomputer 352, and an EDID 353.
  • the TMDS receiving unit 351 performs control to receive video data from the video playback device 100 via an HDMI (registered trademark) cable 150 that performs serial transmission on three channels of CH0, CH1, and CH2. Then, the TMDS receiving unit 351 performs signal conversion on the received video data as necessary, and then outputs the video data (Y / Cb / Cr) to the display processing unit 252. In addition, the TMDS receiver 351 according to the present embodiment further outputs a V-clock, an AUDIO signal, and an A-clock.
  • HDMI registered trademark
  • the TMDS receiving unit 351 receives two clocks of CH0 when receiving video data of 4K2K @ 60 Hz (4: 1: 1) via the HDMI (registered trademark) cable 150.
  • the first chrominance component (Cb) and the second chrominance component (Cr) are assigned to the image data, and the luminance data (Y) of a total of four pixels is assigned to the two clocks of CH1 and CH2.
  • the microcomputer 352 includes a second communication unit 361.
  • the second communication unit 361 transmits / receives information for mutual control to / from the second communication unit 312 of the HDMI (registered trademark) transmission unit 204 of the video reproduction device 100 via the CEC line.
  • the EDID 353 holds information indicating the display characteristic capability of the video display device 130.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a data structure included in the EDID 353 according to the present embodiment.
  • “YCbCr (4: 1: 1) indicator” is stored in the data area 801, it can be confirmed that it corresponds to YCbCr (4: 1: 1). That is, the video display device 130 can receive video data according to the transmission method described above of the video playback device 100.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a procedure of the above-described processing in the video reproduction device 100 according to the present embodiment.
  • the video playback device 100 receives a playback instruction for video data of 4K2K @ 60 Hz 4: 1: 1 format from the user (step S901).
  • the first communication unit 311 of the microcomputer 302 of the video reproduction device 100 reads the EDID 353 of the transmission destination (for example, the video display device 130) (step S902).
  • the microcomputer 302 determines whether or not the transmission destination (for example, the video display device 130) supports 4K2K @ 60 Hz 4: 1: 1 format (whether or not there is a description of the 4: 1: 1 format). (Step S903). If it is determined that it is not compatible (step S903: No), a message indicating that it cannot be displayed is transmitted (step S906), and the process ends. By displaying the message on the video display device 130 or the like, the user can recognize that the video data cannot be reproduced.
  • the transmission destination for example, the video display device 130
  • 4K2K @ 60 Hz 4: 1: 1 format whether or not there is a description of the 4: 1: 1 format.
  • the HDMI (registered trademark) transmission unit 204 transmits an InfoFrame packet indicating that the video data to be transmitted is a 4: 1: 1 format of 4K2K @ 60 Hz to the HDMI (registered trademark) receiving unit 251 of the video display device 130 (step S204). S904).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a data structure of an InfoFrame packet to be transmitted.
  • “YCbCr (4: 1: 1) indicator” is stored in the data area 1001 of the InfoFrame packet. Since “YCbCr (4: 1: 1) indicator” is a descriptor that specifies the Y / Cb / Cr (4: 1: 1) format (pixel arrangement thereof), the video data to be transmitted from now on is Y / Cb. / Cr (4: 1: 1) can be recognized by the transmission destination (for example, the video display device 130).
  • the TMDS transmission unit 301 includes a luminance component for two pixels per clock by the above-described transmission method via the HDMI (registered trademark) cable 150 with respect to the TMDS reception unit 351 of the video display device 130.
  • Video data is transmitted (step S905).
  • 4K2K @ 60 Hz 4: 1: 1 format video data can be transmitted and received between the video playback device 100 and the video display device 130.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a procedure of the above-described processing in the video display apparatus 130 according to the present embodiment.
  • the video display device 130 outputs the data stored in the EDID 353 to the first communication unit 311 of the video playback device 100 in accordance with a request from the video playback device 100 (step S1101).
  • the HDMI (registered trademark) receiving unit 251 receives an InfoFrame packet from the HDMI (registered trademark) transmitting unit 204 of the video playback device 100 (step S1102).
  • the microcomputer 352 of the HDMI (registered trademark) receiving unit 251 specifies the VIC (video identification code) of the transmitted video data from the InfoFrame packet (step S1103).
  • the microcomputer 352 determines whether or not the VIC (video identification code) has a 4K: 1K @ 60 Hz 4: 1: 1 format (step S1104). If it is determined that the format is not 4K2K @ 60 Hz 4: 1: 1 format (step S1104: No), the video display device 130 displays video data using a conventional method (step S1107).
  • the TMDS receiver 351 receives the HDMI from the TMDS transmitter 301.
  • Video data including luminance components for two pixels per clock is received via the (registered trademark) cable 150 by the transmission method described above (step S1105).
  • the HDMI (registered trademark) receiving unit 251 outputs the received video data to the display processing unit 252 line by line at a clock speed twice that of the conventional video data, and converts it to the original format.
  • the display processing unit 252 displays the received 4K2K video data on the display unit 131 at a frame rate of 60 Hz (step S1106).
  • the video display device 130 can display the data received from the video playback device 100 at a frame rate of 60 Hz.
  • the present invention is not limited to such video data.
  • other video such as 1920 ⁇ 1080 with a frame rate of 60 Hz is used. It may be applied to data.
  • Modification 1 In the first embodiment, the luminance component, the first color difference component, and the second color difference component of all the pixels included in one line of one frame are transmitted, and then the luminance component and the first color difference of the pixel of the next line are transmitted.
  • the example of transmitting the component and the second color difference component has been described. However, it is not limited to such a transmission method.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of transmission of 4K2K video data by the TMDS transmission unit 301 according to the first modification.
  • a luminance component (Y), a first color difference component (Cb), and a second color difference component (Cr) are transmitted via an HDMI (registered trademark) communication interface having transmission channels of CH0, CH1, and CH2.
  • HDMI registered trademark
  • the TMDS transmission unit 301 includes a first color difference component (Cb00) and a second color difference component (Cr00) of one pixel included in the first horizontal line (for example, Line-0) of the first frame.
  • the color difference component (Cr10) is transmitted by being assigned to the next two clocks after CH0.
  • the TMDS transmission unit 301 assigns the luminance components (Y00, Y01, Y02, Y03) of four pixels included in the first horizontal line (for example, Line-0) to the four clocks of CH1, and the second The luminance components (Y10, Y11, Y12, Y13) of four pixels included in the horizontal line (for example, Line-1) are allocated to the four clocks of CH2 and transmitted.
  • the luminance component of the even line is assigned to CH1
  • the luminance component of the odd line is assigned to CH2
  • the color difference components of the even line and odd line are assigned to CH0 and transmitted, as in the first embodiment.
  • the transmission clock (TMDS Clock) can realize 297 MHz.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a timing format in units of frames according to this modification.
  • the horizontal direction takes twice as long as the first embodiment.
  • the vertical direction since the luminance component for two lines is transmitted in one clock, the number of vertical lines is half that in the first embodiment. For this reason, in the transmission method according to the first modification, the clock frequency is halved as in the first embodiment, compared to 4K2K @ 60 Hz (4: 4: 4).
  • the video display device 130 needs to support the transmission method.
  • the EDID 353 of the video display apparatus 130 also holds information indicating that the timing format is supported.
  • “YCbCr (4: 1: 1) indicator” may be described in the data area, or a description different from the first embodiment is held. May be.
  • a plurality of timing formats “YCbCr (4: 1: 1)” may exist.
  • the EDID 353 holds different descriptions for each timing format.
  • Modification 2 In the embodiment and the modification described above, the example of transmitting and receiving 4K2K 2D format video data has been described.
  • video data to be transmitted / received is not limited to the 2D video format, and video data in the 3D video format may be transmitted.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a timing unit for each frame in the 4K2K @ 60 Hz (4: 1: 1) 3D video format according to the second modification.
  • side by side is used as the 3D video format
  • the left half of the horizontal resolution is used as the frame image for the left eye.
  • half the resolution is used as a frame image for the right eye.
  • this modification is not limited to side by side (Side by Side), and may be, for example, “Line Alternate” format.
  • the TMDS transmission unit 301 assigns a luminance component, a first color difference component, and a second color difference component to each channel, as in the first embodiment.
  • the TMDS transmission unit 301 includes the first 1 pixel included in the first horizontal line (Line-0) of the first frame for the left eye in the video data of the 3D video format.
  • the color difference component (Cb) and the second color difference component (Cr) are allocated to 2 clocks of CH0, and the luminance component (Y) of 4 pixels included in the first horizontal line of the first frame for the left eye is used.
  • CH1 and CH2 are allocated to two clocks and transmitted.
  • the TMDS transmission unit 301 transmits all of the first color difference component, the second color difference component, and the luminance component of the first horizontal line (Line-0) of the first frame for the left eye,
  • the first chrominance component (Cb) and the second chrominance component (Cr) of one pixel included in the first horizontal line (Line-0) of the first frame are assigned to two clocks of CH0 for the right eye
  • the luminance component (Y) of four pixels included in the first horizontal line of the first frame is assigned to two clocks of CH1 and CH2 and transmitted.
  • the horizontal line resolution of each of the left-eye frame and the right-eye frame in the 3D video format is half that of the 2D video format
  • the sum of the left-eye frame and the right-eye frame is the sum.
  • the time required for transmission of one horizontal line is the same as the time required for transmission of one horizontal line of one frame in the first embodiment. That is, even in the 3D video format, 4K2K video data with a frame rate of 60 Hz can be transmitted.
  • Modification 3 In the second modification, an example has been described in which video data in the 3D video format is transmitted for one line for the left eye and then transmitted for one line for the right eye. However, the transmission mode is not limited to this. Therefore, in the third modification, an example in which the frame for the right eye is transmitted after the frame for the left eye is transmitted will be described.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a timing unit for each frame in the 4K2K @ 60 Hz (4: 1: 1) 3D video format according to the third modification.
  • side by side is used as the 3D video format
  • the left half of the horizontal resolution is used as the frame image for the left eye.
  • half the resolution is used as a frame image for the right eye.
  • the TMDS transmission unit 301 includes one pixel included in each horizontal line (Line-0 to Line-m) of the first frame for the left eye in the video data of the 3D video format.
  • the first color difference component (Cb) and the second color difference component (Cr) are allocated to 2 clocks of CH0, and the luminance components (Y) of 4 pixels included in each horizontal line (Line-0 to Linem) are assigned to CH1.
  • the second color difference component (Cb) and the second color difference component (Cb) included in all the lines (Line-0 to Line-m) of the first frame for the left eye. Cr) and the luminance component (Y) are transmitted.
  • the TMDS transmission unit 301 includes the first color difference component (Cb) and the second color difference component (Cb) of one pixel included in each horizontal line (Line-0 to Line-m) of the first frame for the right eye.
  • Cr is assigned to 2 clocks of CH0
  • the luminance components (Y) of 4 pixels included in each horizontal line (Line-0 to Line-m) of the first frame for the right eye are assigned to CH1 and CH2. The two clocks are allocated and transmitted.
  • the transmission clock frequency does not change compared to the video timing format shown in FIG. 14, but the video signal for the left eye is in the upper half of the video timing format and the video for the right eye is in the lower half.
  • the signal is arranged.
  • the video display device 130 controls the arrangement of each data (luminance component, first color difference component, second color difference component) and the like and displays the data in a stereoscopic manner.
  • the video playback device 100 and the video display device 130 have the above-described configuration, and transmit 4K2K video data in the 4: 1: 1 format by the transmission method described above.
  • 4K2K video data with a frame rate of 60 Hz can be transmitted and received using the HDMI (registered trademark) physical technology (HDMI (registered trademark) 1.4b).

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Abstract

 実施形態の映像送信装置は、送信部を備える。送信部は、第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、第1の伝送チャンネルの2クロックに第1色差成分と第2色差成分とを割り当てて送信し、第2及び第3の伝送チャンネルの2クロックに合計4画素の輝度成分を割り当てて、映像データを表示する映像表示装置に対して送信する。

Description

映像送信装置、映像表示装置、及び映像送信方法
 本発明の実施形態は、映像送信装置、映像表示装置、及び映像送信方法に関する。
 従来、DVDプレーヤ、セットトップボックス等の映像送信装置と、TV受像機・モニタ等の映像表示装置との間の通信インターフェースの例としてHDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)規格が提案されている。
 近年、TV受像機・モニタ等の表示サイズの拡大に伴い、4K2K(3840×2160)の高解像度映像に対する要求が高まっている。
特表2005-514873号公報
 従来技術においては、4K2K等の高解像度映像を、HDMI(登録商標)等の通信インターフェースで伝達する場合に、1フレームあたりのデータ量が大きいため、通信インターフェースの伝達量を上げずに、リフレッシュレートを高くするのが難しいという問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、高解像度の映像データを送信する際に高いリフレッシュレートを可能とする映像送信装置、映像表示装置、及び映像送信方法を提案する。
 実施形態の映像送信装置は、送信部を備える。送信部は、第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、第1の伝送チャンネルの2クロックに第1色差成分と第2色差成分とを割り当てて送信し、第2及び第3の伝送チャンネルの2クロックに合計4画素の輝度成分を割り当てて、映像データを表示する映像表示装置に対して送信する。
図1は、第1の実施形態にかかる映像データの伝送システムの一例を示す図である。 図2は、第1の実施形態にかかる映像再生装置及び映像表示装置のシステム構成の例を示した図である。 図3は、第1の実施形態にかかる映像再生装置のHDMI(登録商標)送信部、映像表示装置のHDMI(登録商標)受信部、及びHDMI(登録商標)ケーブルの構成を示した図である。 図4は、従来のHDMI(登録商標)規格に基づいて、4K2Kの映像データにおける映像フレームの1ライン分のデータを伝送する例を示した図である。 図5は、第1の実施形態にかかる4K2Kの映像データにおける、Y/Cb/Cr(4:1:1)の画素の配置列を示した図である。 図6は、第1の実施形態にかかるTMDS送信部による、4K2Kの映像データの伝送例を示した図である。 図7は、第1の実施形態にかかるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。 図8は、第1の実施形態にかかるEDIDが有するデータ構造の例を示した図である。 図9は、第1の実施形態にかかる映像再生装置における、映像データの送信処理の手順を示すフローチャートである。 図10は、第1の実施形態にかかるInfoFrameパケットのデータ構造の例を示した図である。 図11は、第1の実施形態にかかる映像表示装置における、映像データの受信処理の手順を示すフローチャートである。 図12は、変形例1にかかるTMDS送信部による、4K2Kの映像データの伝送例を示した図である。 図13は、変形例1にかかるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。 図14は、変形例2にかかる4K2K@60Hz(4:1:1)の3Dビデオフォーマットにおけるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。 図15は、変形例3にかかる4K2K@60Hz(4:1:1)の3Dビデオフォーマットにおけるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。
 図1は、第1の実施形態にかかる映像データの伝送システムの一例を示す図である。図1に示される伝送システムでは、映像再生装置100と、映像表示装置130とが、HDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)ケーブル150で接続されている例とする。
 そして、図1に示される映像再生装置100が、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、映像表示装置130に対して映像データを送信する。
 映像再生装置100は、光学ディスクや記憶部に記憶された映像データを再生(デコード)する機能を有する。映像再生装置100は、デコードされた映像データを、(登録商標)ケーブル150を介して映像表示装置130に受け渡すため、いわゆるソース(Source)機器として機能する。
 本実施形態においては、映像送信装置として映像再生装置100を適用した例について説明するが、映像再生装置に制限するものではなく、パーソナルコンピュータ(PC:Personal Computer)、携帯可能な携帯端末装置、デジタルスチルカメラ、又は自動車等に搭載もしくはユーザが携帯可能なナビゲーション装置等であってもよい。
 映像表示装置130が有する表示部131は、4K2K(3840×2160)に対応したディスプレイとする。また、映像表示装置130は、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して映像データを受け取るため、いわゆるシンク(Sink)機器として機能する。
 本実施形態においては、映像表示装置130を適用した例について説明するが、映像表示装置を制限するものではなく、例えばテレビジョン受信装置、又はモニタ装置(ディスプレイ)等でも良い。
 HDMI(登録商標)ケーブル150は、TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)と称される方式でデータを伝達する。HDMI(登録商標)ケーブル150は、クロック1チャンネルと、データを伝送するための3チャンネルと、を備えている。
 図2は、本実施形態にかかる映像再生装置100及び映像表示装置130のシステム構成の例を示した図である。図2に示される映像再生装置100は、読込部201、記憶部202、デコード部203、HDMI(登録商標)送信部204等を備える。読込部201は、光学ディスクに記憶された映像データを読み込む。また記憶部202は、映像データを記憶する。記憶された映像データは、例えば録画等がなされたものとする。
 デコード部203は、読込部201により読み込まれた映像データ、及び記憶部202に記憶された映像データをデコードする。HDMI(登録商標)送信部204は、デコードされた映像データを、所定の伝達フォーマットに従って、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して映像表示装置130に送信する。なお、HDMI(登録商標)送信部204は、デコードされた映像データが、伝達フォーマットに従っていない場合、伝達フォーマット(例えば、本実施形態にかかる4:1:1フォーマット)に従うように変換しても良い。
 映像表示装置130は、HDMI(登録商標)受信部251、表示処理部252、表示部131、チューナ254、信号処理部253等を備える。
 HDMI(登録商標)受信部251は、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、映像データを受信する。
 チューナ254は、テレビ放送の放送信号を受信する。そして信号処理部253は、受信された放送信号を復調した後、復調した後の放送信号をデコードし、映像データとして、表示処理部252に出力する。
 そして、表示処理部252は、HDMI(登録商標)受信部251及び信号処理部253のうちいずれか一つ以上から入力されたデジタルの映像信号を、表示部131で表示可能な映像信号に変換した後、表示部131に表示する。
 次に本実施形態にかかる映像再生装置100及び映像表示装置130の映像データの送受信に関する具体的な構成について説明する。図3は、本実施形態にかかる映像再生装置100のHDMI(登録商標)送信部204、映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251、及びHDMI(登録商標)ケーブル150の構成を示した図である。
 図3に示す、HDMI(登録商標)ケーブル150は、それぞれツイストペア線により規定される第1~第3のチャンネルCH0、CH1、CH2及びクロック線CK、及び単線の5V電源線(PW+5W)、HPD(Hot Plug Detected)線、RSV(Reserve)線、CEC(Consumer Electronics Control)線、及び2線のDDC(Display Data Channel)線を含んだ通信ケーブルとする。
 第1~第3のチャンネルCH0、CH1及びCH2は、映像データの送信に用いられる。また、音声データ及び制御データ等は、チャンネルCH0、CH1及びCH2のうち、映像データの水平帰線区間、又は垂直帰線区間に送信される。また、チャンネルCH0、CH1及びCH2で送信されるデータ信号(映像データ、音声データ、及び制御データ)は、クロック線CKから伝達されるクロック信号を基準として用いて、HDMI(登録商標)受信部251で受信される。
 HPD線は、現行のHDMI(登録商標)規格に準拠し、接続された機器の検出に用いる。また、RSV線は、HDMI(登録商標)ケーブル150が準拠する規格に従い、例えば双方向通信路として利用されることを考慮した拡張用として準備されている。
 CEC線は、相互に接続されているマイクロコンピュータ302とマイクロコンピュータ352との間で相互制御を行うための情報を伝送するDDC線は、シンク機器である映像表示装置130のEDID353に記録されているデータを読み出すために用いられる。
 従来のHDMI(登録商標)規格においては、第1~第3のチャンネルCH0、CH1及びCH2に対して、それぞれY(輝度成分)、Cb(第1の色差成分)、Cr(第2の色差成分)が割り当てられていた。
 図4は、従来のHDMI(登録商標)規格に基づいて、4K2Kの映像データにおける映像フレームの1ライン分のデータを伝送する例を示した図である。図4に示される例では、映像データのY/Cb/Crのサンプリング周波数の比が4:4:4や4:2:2などであることが考えられる。
 図4に示されるように、CH0にCb(第1の色差成分)が、CH1にY(輝度成分)が、CH2にCr(第2の色差成分)が割り当てられている。そして、このような映像データを60フレーム/秒で、映像表示装置130において表示させようとする場合、4400ピクセル(=画像横方向3840ピクセル+HB(Horizontal Blank)560ピクセル)×2250ライン(=縦2160ライン+VB(Vertical Blank)90ライン)×60Hz=594メガピクセル/秒となる。換言すれば、ピクセルクロックは594MHzとなる。しかしながら、従来のHDMI(登録商標)規格は、最大伝送速度340MHzとなっており、図4に示す伝達手法では、フレームレート60Hzで4K2Kの映像データを表示できない。そこで、本実施形態では、フレームレート60Hzの4K2Kの映像データを、HDMI(登録商標)を用いて伝達する手法を提案する。
 図3に戻り、映像再生装置100のHDMI(登録商標)送信部204と、映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251のシステム構成を示す図である。
 HDMI(登録商標)送信部204は、TMDS送信部301と、マイクロコンピュータ302と、を備えている。
 マイクロコンピュータ302は、第1通信部311と、第2通信部312と、を備えている。第1通信部311は、映像表示装置130のEDID353に記録されているデータを読み出すための制御を行う。第2通信部312は、CEC線を介して、映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251の第2通信部361との間で相互制御行うための情報を送受信する。
 TMDS送信部301は、入力されたY/Cb/Cr(またはR/G/B)ビデオフォーマットを、規格に準じてHDMI(登録商標)ケーブル150のCH0、CH1、CH2の3チャンネルのシリアル伝送するための信号変換機能を備えている。そして、TMDS送信部301は、信号変換が行われた映像データを、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、映像表示装置130に送信する制御を行う。また、本実施形態にかかるTMDS送信部301には、さらにV―Clock、AUDIO信号、A-Clockが入力される。
 4K2Kの映像データにおいては、Y/Cb/Crのサンプリング周波数の比として、4:4:4や4:2:2、4:2:0等があるが、本実施形態では、4:1:1を用いることとする。本実施形態にかかるTMDS送信部301も、Y/Cb/Cr(4:1:1)の映像データを送信制御する。
 図5は、本実施形態にかかる4K2Kの映像データにおける、Y/Cb/Cr(4:1:1)の画素の配置列を示した図である。図5に示されるように、映像データのフレームは、水平方向3840ピクセル(n+1=3840pixel)、垂直方向2160ライン(m+1=2160line)で構成されている。そして、輝度成分(Yxx)は、全ての画素毎に含まれ、色差成分(Cb、Cr)は、4画素毎に含まれている。
 図5に示されるY/Cb/Cr(4:1:1)の画素配列では、R/G/B(4:4:4)や、Y/Cb/Cr(4:4:4)と比べて、輝度信号4画素に対して2つの色差信号が1つの割合となるようにサンプリングされている。情報量で比較するとR/G/B(4:4:4)や、Y/Cb/Cr(4:4:4)の方式では、情報量“4+4+4=12”となるのに比べて、Y/Cb/Cr(4:1:1)の方式では、情報量“4+1+1=6”となる。
 このように、情報量が少なくて良いため、放送電波や、DVDなどの記憶メディアではその伝送帯域や容量の制約から、映像フレームの構成としてY/Cb/Cr(4:1:1)や、Y/Cb/Cr(4:2:0)を採用していることも多い。
 図6は、本実施形態にかかるTMDS送信部301による、4K2Kの映像データの伝送例を示した図である。図6に示されるように、CH0、CH1、CH2の伝送チャンネルを有するHDMI(登録商標)通信インターフェースを介して、輝度成分(Y)と第1色差成分(Cb)と第2色差成分(Cr)との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、CH0の2クロックに、1画素分の第1色差成分(Cb)と第2色差成分(Cr)とを割り当てて送信し、CH1、CH2の伝送チャンネルの2クロックに合計4画素の輝度成分(Y)を割り当てて、映像表示装置130に対して送信する。
 より詳細には、TMDS送信部301は、第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分(例えばCb00)及び第2色差成分(例えばCr00)を、CH0の2クロックに割り当て、第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分(例えばY00、Y01、Y02、Y03、)のうち、CH1の2クロックに、2画素の輝度成分(Y00、Y02)を割り当て、CH2の2クロックに2画素の輝度成分(Y01、Y03)を割り当てて、映像データを送信する。換言すれば、本実施形態では、CH0、CH1、CH2の2クロックで、Y/Cb/Cr(4:1:1)の4画素分のデータを送信できる。
 そして、映像データを60フレーム/秒で、映像表示装置130において表示させようとする場合、伝送クロック(TMDS Clock)が297MHzとなる。このように伝送クロックは、図4で示した例(594MHz)と比べて半分となる。従来のHDMI(登録商標)規格は、最大伝送クロック340MHzであるため、従来のHDMI(登録商標)規格のハードウェアを用いた場合でも、4K2K映像データで60フレーム/秒を実現できる。
 図7は、本実施形態にかかるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。図7で示される例では、4K2K@60Hz(4:4:4)が、4K2K@60Hz(4:1:1)となったことで、伝達クロックが半分となる。水平方向で伝送される輝度信号画素数は変わらず、垂直ライン数も変わらない以上、結果として、フレーム単位で伝送される輝度信号画素数も変わらない、換言すれば解像度は変わらないことが確認できる。
 ところで、図6で示される映像データの伝送を行う場合に、送信先の映像表示装置130も当該伝送方式に対応している必要がある。そこで、本実施形態にかかる映像再生装置100のTDMS送信部301が、送信先(例えば映像表示装置130)が当該伝送方式に対応していることを確認してから、4K2K@60Hz(4:1:1)の映像データを送信先(例えば映像表示装置130)に送信する。
 本実施形態においては、映像再生装置100の第1通信部311が、送信先(例えば映像表示装置130)から、当該送信先が対応している規格が示されたEDID353からデータを受信して、マイクロコンピュータ302が、送信先が4K2K@60Hz(4:1:1)に対応しているか否か判断する。そして、対応していると判断した場合に、TDMS送信部301が、4K2K@60Hz(4:1:1)の映像データを送信する。
 図3に戻り、送信先となる映像表示装置130について説明する。映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251は、TMDS受信部351と、マイクロコンピュータ352と、EDID353と、を備える。
 TMDS受信部351は、CH0、CH1、CH2の3チャンネルでシリアル伝送を行うHDMI(登録商標)ケーブル150を介して、映像再生装置100からの映像データを受信する制御を行う。そして、TMDS受信部351は、受信した映像データについて、必要に応じて信号変換を行った後、当該映像データ(Y/Cb/Cr)を表示処理部252に出力する。また、本実施形態にかかるTMDS受信部351は、さらにV―Clock、AUDIO信号、A-Clockを出力する。
 具体的には、本実施形態にかかるTMDS受信部351は、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、4K2K@60Hz(4:1:1)の映像データを受信する際に、CH0の2クロックに第1色差成分(Cb)と第2色差成分(Cr)とが割り当てられ、CH1及びCH2の2クロックに合計4画素の輝度成分(Y)が割り当てられた、映像データを受信する。
 マイクロコンピュータ352は、第2通信部361を備える。第2通信部361は、CEC線を介して、映像再生装置100のHDMI(登録商標)送信部204の第2通信部312との間で相互制御行うための情報を送受信する。
 EDID353は、映像表示装置130の表示特性能力を示す情報を保持している。図8は、本実施形態にかかるEDID353が有するデータ構造の例を示した図である。図8に示されるデータ構造においては、データ領域801に“YCbCr(4:1:1)indicator”が格納されているため、YCbCr(4:1:1)に対応していることを確認できる。つまり、映像表示装置130が、映像再生装置100の上述した伝送方式による映像データを受信できる。
 次に、本実施形態にかかる映像再生装置100における、映像データの送信処理について説明する。図9は、本実施形態にかかる映像再生装置100における上述した処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、映像再生装置100が、ユーザから、4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットの映像データの再生指示を受け付ける(ステップS901)。
 次に、映像再生装置100のマイクロコンピュータ302の第1通信部311が、送信先(例えば、映像表示装置130)のEDID353を読み込む(ステップS902)。
 そして、マイクロコンピュータ302が、送信先(例えば映像表示装置130)が4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットに対応しているか否かを(4:1:1フォーマットの記載があるか否かを)判定する(ステップS903)。対応していないと判定した場合(ステップS903:No)、表示できない旨のメッセージを送信して(ステップS906)、処理を終了する。メッセージは、映像表示装置130等に表示されることで、ユーザは、当該映像データが再生できないことを認識できる。
 一方、マイクロコンピュータ302が、送信先(例えば映像表示装置130)が4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットに対応していると判定した場合(ステップS903:Yes)、HDMI(登録商標)送信部204は、映像表示装置130のHDMI(登録商標)受信部251に対して、これから送信する映像データが4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットである旨が示されたInfoFrameパケットを送信する(ステップS904)。
 図10は、送信されるInfoFrameパケットのデータ構造の例を示した図である。図10に示されるように、InfoFrameパケットのデータ領域1001に“YCbCr(4:1:1)indicator”が格納されている。“YCbCr(4:1:1)indicator”は、Y/Cb/Cr(4:1:1)フォーマット(の画素配置)を特定する記述子であるため、これから送信する映像データが、Y/Cb/Cr(4:1:1)であることを、送信先(例えば映像表示装置130)が認識できる。
 その後、TMDS送信部301が、映像表示装置130のTMDS受信部351に対して、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、上述した伝送方式により、1クロックにつき2画素分の輝度成分を含んだ映像データを送信する(ステップS905)。
 上述した処理手順により、映像再生装置100と映像表示装置130との間で、4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットの映像データを送受信することができる。
 次に、本実施形態にかかる映像表示装置130における、映像データの受信処理について説明する。図11は、本実施形態にかかる映像表示装置130における上述した処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、映像表示装置130は、映像再生装置100からの要求に従い、映像再生装置100の第1通信部311に、EDID353に格納されているデータを出力する(ステップS1101)。
 次に、HDMI(登録商標)受信部251が、映像再生装置100のHDMI(登録商標)送信部204から、InfoFrameパケットを受信する(ステップS1102)。
 そして、HDMI(登録商標)受信部251のマイクロコンピュータ352が、InfoFrameパケットから、送信される映像データのVIC(ビデオ識別コード)を特定する(ステップS1103)。
 そして、マイクロコンピュータ352は、VIC(ビデオ識別コード)が4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットであるか否かを判定する(ステップS1104)。4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットではないと判定した場合(ステップS1104:No)、映像表示装置130が、従来通りの手法で映像データを表示する(ステップS1107)。
 一方、マイクロコンピュータ352は、VIC(ビデオ識別コード)が4K2K@60Hzの4:1:1フォーマットであると判定した場合(ステップS1104:Yes)、TMDS受信部351が、TMDS送信部301から、HDMI(登録商標)ケーブル150を介して、上述した伝送方式により、1クロックにつき2画素分の輝度成分を含んだ映像データを受信する(ステップS1105)。そして、HDMI(登録商標)受信部251が、受信した映像データから、従来と比べて2倍のクロック速度で1ライン毎に、表示処理部252に出力し、元のフォーマットに変換する。
 そして、表示処理部252が、受信した4K2Kの映像データを、フレームレート60Hzで表示部131に表示する(ステップS1106)。
 上述した処理手順により、映像表示装置130が、映像再生装置100から受信したデータを、フレームレート60Hzで表示できる。
 また、本実施形態では、フレームレート60Hzの4K2Kの映像データを伝送する場合について説明したが、このような映像データに制限するものではなく、例えば、フレームレート60Hzの1920×1080等の他の映像データに適用しても良い。
(変形例1)
 第1の実施形態は、1フレームの1ラインに含まれている全画素の輝度成分、第1色差成分、第2色差成分を送信してから、次のラインの画素の輝度成分、第1色差成分、第2色差成分を送信する例について説明した。しかしながら、このような送信手法に制限するものではない。
 図12は、変形例1にかかるTMDS送信部301による、4K2Kの映像データの伝送例を示した図である。図12に示される例では、CH0、CH1、CH2の伝送チャンネルを有するHDMI(登録商標)通信インターフェースを介して、輝度成分(Y)と第1色差成分(Cb)と第2色差成分(Cr)との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、第1の実施形態と異なる送信手法を用いる。
 本変形例にかかるTMDS送信部301は、第1のフレームの第1の水平ライン(例えばLine-0)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb00)及び第2色差成分(Cr00)を、CH0の2クロックに割り当て、第1のフレームの第1の水平ラインと異なる第2の水平ライン(例えばLine-1)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb10)及び第2色差成分(Cr10)を、CH0の次の2クロックに割り当てて送信する。さらに、TMDS送信部301は、第1の水平ライン(例えばLine-0)に含まれている4画素の輝度成分(Y00、Y01、Y02、Y03)を、CH1の4クロックに割り当て、第2の水平ライン(例えばLine-1)に含まれている4画素の輝度成分(Y10、Y11、Y12、Y13)を、CH2の4クロックに割り当てて送信する。
 このように、偶数ラインの輝度成分をCH1に割り当て、奇数ラインの輝度成分をCH2に割り当て、偶数ライン及び奇数ラインの色差成分をCH0に割り当てて伝送することで、第1の実施形態と同様に、伝送クロック(TMDS Clock)が297MHzを実現できる。
 図13は、本変形例にかかるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。図13で示される例では、1クロック毎に水平1画素分の輝度成分を送信しているため、水平方向は第1の実施形態の倍の時間を要する。一方、垂直方向においては、1クロックで2ライン分の輝度成分を送信しているため、垂直ラインの数が第1の実施形態の半分となる。このため、変形例1にかかる伝送手法は、4K2K@60Hz(4:4:4)と比べて、第1の実施形態と同様に、クロック周波数が半分となる。
 また、映像表示装置130も当該伝送手法に対応しておく必要がある。このようなタイミングフォーマットに対応していることを表すために、映像表示装置130のEDID353も、当該タイミングフォーマットに対応している旨の情報を保持しているものとする。データの保持態様としては、第1の実施形態と同様に、データ領域に“YCbCr(4:1:1)indicator”が記載されていても良いし、第の実施形態と異なる記載が保持されていても良い。また、“YCbCr(4:1:1)”のタイミングフォーマットが複数存在してもよい。この場合、EDID353には、タイミングフォーマット毎に異なる記載が保持される。
(変形例2)
 上述した実施形態及び変形例では、4K2Kの2Dフォーマットの映像データを送受信する例について説明した。しかしながら、送受信する映像データは、2Dビデオフォーマットに制限するものではなく、3Dビデオフォーマットの映像データを送信しても良い。
 図14は、変形例2にかかる4K2K@60Hz(4:1:1)の3Dビデオフォーマットにおけるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。図14に示す例では、3Dビデオフォーマットとしてサイド・バイ・サイド(Side by Side)を用いた例であり、水平方向の解像度のうち、左半分の解像度を左眼用のフレーム画像として用い、右半分の解像度を右眼用のフレーム画像として用いる例とする。なお、本変形例は、サイド・バイ・サイド(Side by Side)に制限するものではなく、例えば、“Line Alternate”形式でもよい。
 TMDS送信部301は、第1の実施形態と同様に、各チャンネルに輝度成分、第1色差成分、第2色差成分を割り当てる。
 つまり、本変形例にかかるTMDS送信部301は、3Dビデオフォーマットの映像データにおいて、左眼用の第1のフレームの第1の水平ライン(Line-0)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb)及び第2色差成分(Cr)を、CH0の2クロックに割り当て、左眼用の第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分(Y)を、CH1及びCH2の2クロックに割り当てて送信する。
 そして、TMDS送信部301は、左眼用の第1フレームの第1の水平ライン(Line-0)の第1色差成分、第2色差成分、及び輝度成分を全て送信した後、右眼用の第1のフレームの第1の水平ライン(Line-0)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb)及び第2色差成分(Cr)を、CH0の2クロックに割り当て、右眼用の第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分(Y)を、CH1及びCH2の2クロックに割り当てて送信する。
 本変形例では、3Dビデオフォーマットの左眼用のフレーム及び右眼用のフレームの各々の水平ラインの解像度が、2Dビデオフォーマットの半分のため、左眼用のフレーム及び右眼用のフレームの合計の水平1ラインの伝送に要する時間は、第1の実施形態の1フレームの水平1ラインの伝送に要する時間と同じになる。つまり、3Dビデオフォーマットであっても、フレームレート60Hzの4K2Kの映像データの伝送が可能となる。
(変形例3)
 変形例2においては、3Dビデオフォーマットの映像データのうち、左眼用に1ライン伝送した後、右眼用に1ライン伝送する例について説明した。しかしながら、このような伝送態様に制限するものではない。そこで、変形例3では、左眼用のフレームを伝送した後、右眼用のフレームを伝送する例について説明する。
 図15は、変形例3にかかる4K2K@60Hz(4:1:1)の3Dビデオフォーマットにおけるフレーム単位のタイミングフォーマットの例を示した図である。図15に示す例では、3Dビデオフォーマットとしてサイド・バイ・サイド(Side by Side)を用いた例であり、水平方向の解像度のうち、左半分の解像度を左眼用のフレーム画像として用い、右半分の解像度を右眼用のフレーム画像として用いる例とする。
 そして、図15に示される例では、左眼用の第1のフレームの全ライン(Line-0~Line-m)伝送した後、右眼用の第1のフレームの全ライン(Line-0~Line-m)伝送する例とする。
 つまり、本変形例にかかるTMDS送信部301は、3Dビデオフォーマットの映像データにおいて、左眼用の第1のフレームの各水平ライン(Line-0~Line-m)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb)及び第2色差成分(Cr)を、CH0の2クロックに割り当て、各水平ライン(Line-0~Linem)に含まれている4画素の輝度成分(Y)を、CH1及びCH2の2クロックに割り当てて送信し、左眼用の第1のフレームの全てのライン(Line-0~Line-m)に含まれている第1色差成分(Cb)、第2色差成分(Cr)、及び輝度成分(Y)を送信する。
 その後、TMDS送信部301は、右眼用の第1のフレームの各水平ライン(Line-0~Line-m)に含まれている1画素の第1色差成分(Cb)及び第2色差成分(Cr)を、CH0の2クロックに割り当て、右眼用の第1のフレームの各水平ライン(Line-0~Line-m)に含まれている4画素の輝度成分(Y)を、CH1及びCH2の2クロックに割り当てて送信する。
 図15に示す例では、図14に示すビデオタイミングフォーマットと比較すると、伝送クロック周波数は変化ないが、ビデオタイミングフォーマットの上側半分に左眼用の映像信号が、下側半分に右眼用の映像信号が配置されている。そして、映像表示装置130がこのような映像データを受信した場合、各データ(輝度成分、第1色差成分、第2色差成分)の配置等を制御した上で、立体視可能に表示する。
 上述した実施形態及び変形例においては、映像再生装置100及び映像表示装置130が、上述した構成を備えて、4K2K映像データを4:1:1フォーマットで上述した伝送方式で送信することで、既存のHDMI(登録商標)物理系の技術(HDMI(登録商標)1.4b)を用いて、フレームレート60Hzの4K2Kの映像データを送受信できる。
 さらには、HDMI(登録商標)で伝送不可能なビデオタイミングフォーマット(例えば4:4:4)でも、4:1:1フォーマットに変換して伝送することで、4:4:4フォーマットと比べて半分の伝送クロック周波数で済むため、フレームレート60Hzで伝送可能となる。これにより、伝送速度を従来と比べて、より速くする必要が無いため、安価且つ低消費電力の、HDMI(登録商標)通信用のLSIの設計が可能となる。
 本発明の実施形態及びいくつかの変形例を説明したが、これらの実施形態及び変形例は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態及び変形例は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

Claims (8)

  1.  第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに前記第1色差成分と第2色差成分とを割り当てて送信し、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに合計4画素の前記輝度成分を割り当てて、前記映像データを表示する映像表示装置に対して送信する送信部を、
     備える映像送信装置。
  2.  前記送信部は、第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて、前記映像データを送信する、
     請求項1に記載の映像送信装置。
  3.  前記送信部は、立体視可能な映像データにおいて、第1の眼用の第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて送信し、第1の水平ラインの第1色差成分、第2色差成分、及び輝度成分を送信した後、第2の眼用の第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて送信する、
     請求項2に記載の映像送信装置。
  4.  前記送信部は、立体視可能な映像データにおいて、第1の眼用の第1のフレームの各水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記各水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて送信し、当該第1の眼用の第1のフレームの全てのラインに含まれている第1色差成分、第2色差成分、及び輝度成分を送信した後、第2の眼用の第1のフレームの各水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、前記第2の眼用の第1のフレームの各水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに割り当てて送信する、
     請求項2に記載の映像送信装置。
  5.  前記送信部は、第1のフレームの第1の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに割り当て、第1のフレームの前記第1の水平ラインと異なる第2の水平ラインに含まれている1画素の第1色差成分及び第2色差成分を、前記第1の伝送チャンネルの他の2クロックに割り当て、前記第1の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第2の伝送チャンネルの4クロックに割り当て、前記第2の水平ラインに含まれている4画素の輝度成分を、前記第3の伝送チャンネルの4クロックに割り当てて送信する、
     請求項1に記載の映像送信装置。
  6.  前記映像表示装置から、前記映像表示装置が対応した規格が示された対応規格情報を受信する受信部を、さらに備え、
     前記送信部は、前記映像表示装置が前記4:1:1フォーマットの映像データの表示に対応している場合に、前記映像データを送信する、
     請求項1に記載の映像送信装置。
  7.  第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを受信する際に、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに前記第1色差成分と第2色差成分とが割り当てられた受信し、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに合計4画素の前記輝度成分とが割り当てられた、前記映像データを受信する受信部と、
     前記受信部が受信した前記映像データを、前記4:1:1フォーマットに従って表示する表示部と、
     を備える映像表示装置。
  8.  映像送信装置が行う映像送信方法であって、
     第1、第2及び第3の伝送チャンネルを有する通信インターフェースを介して、輝度成分と第1色差成分と第2色差成分との間のサンプリング周波数の比が4:1:1となる、4:1:1フォーマットの映像データを送信する際に、前記第1の伝送チャンネルの2クロックに前記第1色差成分と第2色差成分とを割り当てて送信し、前記第2及び前記第3の伝送チャンネルの2クロックに合計4画素の前記輝度成分を割り当てて、前記映像データを表示する映像表示装置に対して送信する、
     映像送信方法。
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