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WO2014002197A1 - 表示装置、マルチ映像表示システム、及び表示制御方法 - Google Patents

表示装置、マルチ映像表示システム、及び表示制御方法 Download PDF

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WO2014002197A1
WO2014002197A1 PCT/JP2012/066293 JP2012066293W WO2014002197A1 WO 2014002197 A1 WO2014002197 A1 WO 2014002197A1 JP 2012066293 W JP2012066293 W JP 2012066293W WO 2014002197 A1 WO2014002197 A1 WO 2014002197A1
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WO
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display device
display
image
liquid crystal
writing
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/066293
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English (en)
French (fr)
Inventor
利幸 野口
Original Assignee
Necディスプレイソリューションズ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Necディスプレイソリューションズ株式会社 filed Critical Necディスプレイソリューションズ株式会社
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Priority to PCT/JP2012/066293 priority patent/WO2014002197A1/ja
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    • G06F3/1423Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display
    • G06F3/1446Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display display composed of modules, e.g. video walls
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    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/14Solving problems related to the presentation of information to be displayed

Definitions

  • the present invention relates to a display device, a multi-image display system, and a display control method.
  • Patent Document 1 describes that a liquid crystal panel is divided into upper and lower display areas, and a full-screen display is performed in a liquid crystal display device that divides and displays an image in the divided display areas.
  • FIG. 7 is a diagram showing a display example in a conventional multi-video display system using four liquid crystal display devices 90.
  • a moving image is displayed in such a multi-video display system, as shown in the figure, an image shift occurs between the upper and lower liquid crystal display devices. The principle of occurrence of this image shift will be described with reference to FIG.
  • FIG. 8 shows an example in which two liquid crystal display devices 90 are stacked in the vertical direction and each liquid crystal display device 90 displays a video signal at the same magnification.
  • Each liquid crystal display device 90 includes a liquid crystal display device having 1080 lines.
  • the upper liquid crystal display device is a liquid crystal display device 90a
  • the lower liquid crystal display device is a liquid crystal display device 90b.
  • the same video signal is input to the liquid crystal display device 90a and the liquid crystal display device 90b.
  • both of the liquid crystal display devices 90a and 90b display an image of each frame based on the input video signal, the image is sequentially written from the upper line to the liquid crystal display device.
  • reference numeral 91a indicates the writing of an image to the lower line of the (n-1) frame in the liquid crystal display device of the liquid crystal display device 90a
  • reference numeral 91b indicates (n in the liquid crystal display device of the liquid crystal display device 90b.
  • -1) Writing an image to the lower line of the frame.
  • Reference numeral 92a indicates the writing of an image to the upper line of the n frame in the liquid crystal display device of the liquid crystal display device 90a
  • reference numeral 92b indicates the upper line of the n frame in the liquid crystal display device of the liquid crystal display device 90b. Indicates writing of an image.
  • the liquid crystal display device 90a can be used even when n frames start to be written in the code 92a of the liquid crystal display device 90a and the code 92b of the liquid crystal display device 90b.
  • the (n ⁇ 1) frame image remains displayed on the reference numeral 91a and the reference numeral 91b of the liquid crystal display device 90b. Therefore, as indicated by reference numeral 93a, the display of the (n ⁇ 1) frame image written in the 1080th line of the liquid crystal display device of the liquid crystal display device 90a is one frame until the writing of the n frame image is completed. Is held during.
  • an n-frame image displayed on the first line of the liquid crystal display device of the liquid crystal display device 90b immediately after the 1080th line of the liquid crystal display device of the liquid crystal display device 90a is written is displayed. , It is held for one frame until the writing of the image of n frames is completed. Because of such display, it is recognized as an image shift between the liquid crystal display device 90a and the liquid crystal display device 90b due to the integral effect of the eyes. For example, in the case of an image in which a vertical straight line moves to the right or left, a straight line displayed by the reference numeral 92a of the upper liquid crystal display device 90a and a reference numeral 91b of the lower liquid crystal display device 90b are displayed. Deviation occurs in the straight line. As shown in FIG. 8, this misalignment also occurs when an image with movement is enlarged and displayed on the entire multi-video display system.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228561 displays a video signal in a full screen on a liquid crystal display device that can display a divided liquid crystal panel, and suppresses image misalignment in a multi-video display system using a plurality of liquid crystal display devices. is not.
  • the present invention has been made in consideration of such circumstances, and a display device, a multi-video display system, and a multi-video display system capable of performing multi-video display while suppressing image shift when displaying a moving image. And a display control method.
  • the present invention is a display device that constitutes a multi-video display system, which is composed of a plurality of lines, and displays a display unit that writes an image on the line, and the display unit in the multi-video display system.
  • a controller that determines a video signal writing speed based on the number of display devices arranged in a direction perpendicular to the lines constituting the line; and an order of the device itself in the display devices arranged in the direction.
  • a video signal processing unit that shifts the timing of writing start and displays the display image of the device read from the video signal on the display unit at the writing speed.
  • the present invention is a multi-video display system including a plurality of display devices, and the display device includes a plurality of lines, a display unit for writing and displaying an image on the lines, and the multi-image display system.
  • a control unit for determining a video signal writing speed based on the number of the display devices arranged in a direction perpendicular to the line constituting the display unit, and the display arranged in the direction
  • a video signal processing unit that shifts the timing of writing start based on the order of the own device in the device, and causes the display unit to display the display image of the own device read from the video signal at the writing speed.
  • the present invention is a display control method in a display device that constitutes a multi-video display system and includes a display unit that writes and displays images on a plurality of lines, and the display in the multi-video display system
  • a speed determining step for determining a video signal writing speed based on the number of the display devices arranged in a direction perpendicular to the line constituting the unit; and a self-device of the display device arranged in the direction.
  • the present invention is a display control method in a multi-video display system including a plurality of display devices provided with a display unit for writing and displaying images on a plurality of lines, each of the display devices being A speed determining step for determining a video signal writing speed based on the number of the display devices arranged in a direction perpendicular to the lines constituting the display unit in the multi-video display system; The writing start timing is shifted based on the order of the own device in the display device, and the display image of the own device read from the video signal is displayed on the display unit at the writing speed determined in the speed determining step. And a writing process step.
  • the present invention in a multi-image display system that performs multi-display using a plurality of display devices, it is possible to suppress image misalignment between display devices when a moving image is displayed.
  • FIG. 1 is a functional block diagram of a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention. It is a figure which shows the same size display method of the multi video display system by the embodiment. It is a figure which shows the enlarged display method of the multi video display system by the embodiment. It is a functional block diagram of the liquid crystal display device by the 2nd Embodiment of this invention. It is a figure which shows the same size display method of the multi video display system by the embodiment. It is a figure which shows the enlarged display method of the multi video display system by the embodiment. It is a figure which shows the display of the image in the conventional multi video display system. It is a figure for demonstrating the generation
  • FIG. 1 is a functional block diagram of a liquid crystal display device 10 (display device) constituting the multi-video display system according to the first embodiment of the present invention, and only functional blocks related to the present embodiment are extracted and shown. .
  • the multi-image display system of the present embodiment is configured by arranging a plurality of liquid crystal display devices 10 shown in the figure vertically or by arranging a plurality of devices vertically and horizontally.
  • the liquid crystal display device 10 includes an input unit 1, a video processing unit 2, a display device 3 (display unit), a CPU (central processing unit) 4 (control unit), and a power supply unit 5. Is done.
  • the input unit 1 receives video signal input.
  • the video processing unit 2 reads the video signal at a frequency obtained by converting the vertical frequency of the video signal input from the input unit 1 to m times (m is an integer of 2 or more), and the read video signal is displayed on the display device 3. Output and display at this converted frequency. Further, the video processing unit 2 makes the timing of starting writing the video signal to the display device 3 variable in units of 1 / m of the input period.
  • the display device 3 (display unit) is a liquid crystal display device of a hold type element that holds the displayed frame image until the next frame image is written and displayed.
  • the display device 3 is composed of a plurality of lines, and performs video signal writing display corresponding to the signal read by the video processing unit 2 at a frequency m times the vertical frequency. That is, the display device 3 performs writing display at the frequency at which the video processing unit 2 reads the video signal.
  • the CPU 4 sets the frequency at which the video signal is read out in the signal processing function of the video processing unit 2 and sets the timing for starting image writing.
  • the power supply unit 5 supplies power to each unit.
  • the input unit 1 When a video signal is input to the input unit 1 of the liquid crystal display device 10 described above, the input unit 1 outputs the input video signal to the video processing unit 2.
  • the display device 3 displays video based on the video signal input via the video processing unit 2.
  • the enlargement ratio and display position when performing multi-image display are set in advance in the CPU 4 of each liquid crystal display device 10. Based on this setting, the CPU 4 sets the video processing unit 2.
  • the display device 3 is assumed to be composed of 1080 lines in the vertical direction.
  • the upper liquid crystal display device 10 is referred to as a liquid crystal display device 10a
  • the lower liquid crystal display device 10 is referred to as a liquid crystal display device 10b.
  • “a” is added to the reference symbol given to the internal configuration
  • “b” is added to the reference symbol assigned to the internal configuration. To be described.
  • the CPU 4a of the liquid crystal display device 10a is preset in the upper stage of the multi-video display system including the two liquid crystal display devices 10 and the enlargement ratio is equal.
  • the CPU 4b of the liquid crystal display device 10b is preset in the lower stage of the multi-image display system including the two liquid crystal display devices 10 and the enlargement ratio is equal.
  • the CPU 4a of the liquid crystal display device 10a sets the double speed processing and readout phase difference and the readout target line (1 to 1080 lines) in the video processing unit 2a, and the CPU 4b of the liquid crystal display device 10b
  • the readout phase difference and readout target lines (1 to 1080 lines) are set in the video processing unit 2b.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an equal-size display method of the multi-video display system according to the present embodiment.
  • video signals are simultaneously input to the input unit 1a of the liquid crystal display device 10a and the input unit 1b of the liquid crystal display device 10b.
  • the input unit 1a of the liquid crystal display device 10a outputs the input video signal to the video processing unit 2a, and the video processing unit 2a sets the readout speed of the video signal input from the input unit 1a to be double the vertical frequency.
  • the video processing unit 2a reads out each frame of the video signal with a predetermined phase difference ⁇ ( ⁇ > (1/2) ⁇ T) in synchronization with the CPU 4b of the liquid crystal display device 10b by the CPU 4a and outputs it to the display device 3a. To do.
  • is larger than (1 ⁇ 2) ⁇ T is to prevent the (n ⁇ 2) th frame from being read at the display timing of the frame (n ⁇ 1).
  • the input unit 1b of the liquid crystal display device 10b outputs the video signal input simultaneously with the liquid crystal display device 10a to the video processing unit 2b, and the video processing unit 2b sets the readout speed of the video signal input from the input unit 1b.
  • the video signal has a double speed of the vertical frequency.
  • the CPU 4b reads out each frame of the video signal with a predetermined phase difference ⁇ + (1/2) ⁇ T in frame synchronization with the CPU 4a of the liquid crystal display device 10a, and outputs it to the display device 3a.
  • reference numeral 101 indicates the writing of an image to the lower line of the (n ⁇ 1) frame in the display device 3a of the liquid crystal display device 10a
  • reference numeral 102 indicates (n in the display device 3b of the liquid crystal display device 10b.
  • -1) Writing of an image to the upper line of the frame is shown.
  • Reference numeral 103 denotes writing of an image on the upper line of the n frame in the display device 3a of the liquid crystal display device 10a
  • reference numeral 104 denotes an upper line of the n frame in the display device 3b of the liquid crystal display device 10b. Indicates writing of an image.
  • the writing of the image of 1 to 1080 lines of the (n ⁇ 1) frame in the display device 3a reaches from the uppermost line to the lowermost line in 8 ms (broken line L11).
  • the writing of the image of 1 to 1080 lines of the (n ⁇ 1) frame in the display device 3b reaches from the uppermost line to the lowermost line in 8 ms (dashed line L12).
  • the display device 3b displays the (n-1) frame image.
  • the image writing starts from reference numeral 102 (broken line L12).
  • the display device 3a starts writing the n frame image input from the video processing unit 2a from reference numeral 103.
  • the display device 3b starts writing the n-frame image input from the video processing unit 2b from the reference numeral 104 (solid line L14). . Therefore, the continuity between the image displayed by the liquid crystal display device 10a and the image displayed by the liquid crystal display device 10b is maintained.
  • the CPU 4a of the liquid crystal display device 10a is preset in the upper stage of the multi-image display system including the two liquid crystal display devices 10 and the zoom ratio is double the vertical magnification.
  • the CPU 4b of the liquid crystal display device 10b is preset in the lower stage of the multi-image display system including the two liquid crystal display devices 10 and the zoom ratio is double the vertical magnification.
  • the CPU 4a of the liquid crystal display device 10a sets the double speed processing and readout phase difference and the readout target line (1 to 540 lines) in the video processing unit 2a, and the CPU 4b of the liquid crystal display device 10b performs the double speed processing and readout.
  • the phase difference and readout target lines (541 to 1080 lines) are set in the video processing unit 2b.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an enlarged display method of the multi-video display system according to the present embodiment.
  • reference numeral 201 indicates the writing of an image to the lower line of the (n ⁇ 1) frame in the display device 3a of the liquid crystal display device 10a
  • reference numeral 202 indicates (n in the display device 3b of the liquid crystal display device 10b.
  • -1) Writing of an image to the upper line of the frame is shown.
  • Reference numeral 203 denotes writing of an image on the upper line of the n frame in the display device 3a of the liquid crystal display device 10a
  • reference numeral 204 denotes an upper line of the n frame in the display device 3b of the liquid crystal display device 10b. Indicates writing of an image.
  • the video processing unit 2a of the liquid crystal display device 10a sets the reading speed of the video signal input from the input unit 1a to be double the vertical frequency, and each frame of the video signal with a phase difference ⁇ ( ⁇ > (1/2) ⁇ T). Is read. At this time, since the enlargement ratio is double and the liquid crystal display device 10a is in the first stage, the video processing unit 2a reads the 1st to 540th lines of the video signal twice and outputs them to the display device 3a. . The display device 3a writes the image of 1 to 540 lines of the (n-1) frame from the uppermost line to the lowermost line over 8 ms (broken line L21).
  • the video processing unit 2b of the liquid crystal display device 10b reads out each frame of the video signal with a phase difference ⁇ + (1/2) ⁇ T, with the readout speed of the video signal input from the input unit 1b being double the vertical frequency. .
  • the video processing unit 2b reads out the 541 to 1080 lines of the video signal twice and outputs them to the display device 3b.
  • the display device 3b writes an image of 541 to 1080 lines of (n ⁇ 1) frames from the uppermost line to the lowermost line over 8 ms (broken line L22).
  • the display device 3b displays the (n-1) frame image.
  • the image writing starts from the reference numeral 202 (broken line L22).
  • the display device 3a starts writing an image of 1 to 540 lines of n frames input from the video processing unit 2a from reference numeral 203.
  • the display device 3b starts writing an image of 541 to 1080 lines of n frames input from the video processing unit 2b from reference numeral 204. (Solid line L24). Accordingly, even when the display is enlarged, the continuity between the image displayed by the liquid crystal display device 10a and the image displayed by the liquid crystal display device 10b is maintained.
  • each liquid crystal display device has a vertical frequency of the input video signal.
  • the timing of starting writing to the liquid crystal display device is that the uppermost (first) liquid crystal display device is 0, the second liquid crystal display device is 1 / m of the input cycle, and the third liquid crystal display The device shifts the writing start timing to the liquid crystal display device by 2 / m of the input cycle, and the m-th stage liquid crystal display device shifts by (m ⁇ 1) / m of the input cycle. As a result, image misalignment between the upper and lower liquid crystal display devices does not occur.
  • the display device 3 is a hold-type element, and each frame is written to the display device 3 once. On the other hand, in this embodiment, each frame is written a plurality of times. Below, it demonstrates centering on the difference with 1st Embodiment.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the liquid crystal display device 20 constituting the multi-image display system of the present embodiment, and only functional blocks related to the present embodiment are extracted and shown.
  • the liquid crystal display device 20 shown in FIG. 4 is different from the liquid crystal display device 10 of the first embodiment in that a video processing unit 22 is provided instead of the video processing unit 2.
  • the video processing unit 22 reads the video signal at a frequency obtained by converting the vertical frequency of the video signal input from the input unit 1 to m times, and reads the read video signal to the display device 3 multiple times (maximum) within the same frame. m times) and display.
  • the display device 3 of this embodiment may not be a hold-type element.
  • the operation when two liquid crystal display devices 20 are stacked in two stages in the vertical direction to form a multi-image display system and display is performed on the two liquid crystal display devices 20 will be described.
  • the upper liquid crystal display device 20 is referred to as a liquid crystal display device 20a
  • the lower liquid crystal display device 20 is referred to as a liquid crystal display device 20b.
  • “a” is added to the reference symbol given to the internal configuration
  • the reference symbol given to the internal configuration is added to the reference symbol. It is described with “b” added.
  • the CPU 4 of each liquid crystal display device 20 of the multi-video display system of the present embodiment sets the double speed processing and readout phase difference of the video processing unit 22 and the enlargement ratio. Do. After the setting, the same video signal as in the first embodiment is simultaneously input to the input unit 1a of the liquid crystal display device 20a and the input unit 1b of the liquid crystal display device 20b.
  • FIG. 5 is a diagram showing a 1 ⁇ magnification display method of the multi-image display system of the present embodiment.
  • reference numerals 301 and 303 indicate the writing of an image to the lower line of the (n-1) frame in the display device 3a of the liquid crystal display device 20a
  • reference numerals 302 and 304 indicate the liquid crystal display device 20b.
  • This shows the writing of an image to the upper line of the (n ⁇ 1) frame in the display device 3b.
  • Reference numeral 305 denotes an image writing to the upper line of the n frame in the display device 3a of the liquid crystal display device 20a
  • reference numeral 306 denotes an image to the upper line of the n frame in the display device 3b of the liquid crystal display device 20b. Shows writing.
  • the video processing unit 22a of the liquid crystal display device 20a sets the readout speed of the video signal input from the input unit 1a to be double the vertical frequency, and each frame of the video signal with a phase difference ⁇ ( ⁇ > (1/2) ⁇ T). Are read out and output to the display device 3a.
  • the display device 3a writes an image of 1 to 1080 lines of (n-1) frames from the uppermost line to the lowermost line over 8 ms (broken line L31). Subsequently, the display device 3a writes the 1st to 1080th line images of the same (n ⁇ 1) frame input from the video processing unit 22a again from the top line to the bottom line over 8 ms (broken line) L31).
  • the video processing unit 22b of the liquid crystal display device 20b sets the reading speed of the video signal input from the input unit 1b to double the vertical frequency, and sets 1 of each frame of the video signal with a phase difference ⁇ + (1/2) ⁇ T.
  • the display device 3b writes the image of the 1st to 1080th lines of the (n-1) th frame from the uppermost line to the lowermost line over 8 ms (broken line L32).
  • the display device 3b writes the 1st to 1080th line images of the same (n ⁇ 1) frame input from the video processing unit 22b again from the top line to the bottom line over 8 ms (broken line) L32).
  • the display device 3b immediately after the display device 3a of the liquid crystal display device 20a finishes the first writing of the image of the (n-1) frame indicated by the reference numeral 301 (broken line L31), the display device 3b becomes (n-1) The first writing of the frame image is started at 302. At the same time, in the same frame, the video processing unit 22a of the liquid crystal display device 20a outputs the (n-1) frame image again to the display device 3a, and the display device 3a displays the (n-1) frame image. Start writing. Immediately after the display device 3a finishes writing the (n-1) frame image indicated by reference numeral 303 (broken line L31), the video processing unit 22b of the liquid crystal display device 20b again displays the (n-1) frame image. Output to the display device 3b. The display device 3b starts writing an image of (n ⁇ 1) frames from the reference numeral 304 again (broken line L32).
  • the liquid crystal display device 20a and the liquid crystal display device 20b write the same for the n frame as for the (n-1) frame. I do. That is, the display device 3a of the liquid crystal display device 20a starts writing an image of n frames from the reference numeral 305. Immediately after the writing of the n-frame image on the display device 3a is completed (solid line L33), the display device 3b of the liquid crystal display device 20b starts writing the n-frame image from the reference numeral 306 (solid line L34).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an enlarged display method of the multi-video display system according to the present embodiment.
  • the enlargement ratio is double zoom.
  • reference numerals 401 and 403 denote writing of an image to the lower line of the (n ⁇ 1) frame in the display device 3a of the liquid crystal display device 20a
  • reference numerals 402 and 404 denote the liquid crystal display device 20b. This shows the writing of an image to the upper line of the (n ⁇ 1) frame in the display device 3b.
  • Reference numeral 405 indicates writing of an image on the upper line of the n frame in the display device 3a of the liquid crystal display device 20a
  • reference numeral 406 indicates an image on the upper line of the n frame in the display device 3b of the liquid crystal display device 20b. Shows writing.
  • the video processing unit 22a of the liquid crystal display device 20a sets the readout speed of the video signal input from the input unit 1a to be double the vertical frequency, and each frame of the video signal with a phase difference ⁇ ( ⁇ > (1/2) ⁇ T). Is output to the display device 3a.
  • the video processing unit 22a reads each line 1 to 540 of the video signal twice.
  • the display device 3a writes the image of the 1st to 540th lines of the (n ⁇ 1) th frame from the uppermost line to the lowermost line over 8 ms (broken line L41).
  • the display device 3a writes the image of the 1st to 540th lines of the same (n ⁇ 1) frame input from the video processing unit 22a from the top line to the bottom line over 8 ms (broken line L41).
  • the display device 3b writes the image of the 541th to 1080th lines of the (n ⁇ 1) th frame from the uppermost line to the lowermost line over 8 ms (broken line L42). Subsequently, the display device 3b writes the images of the 541 to 1080 lines of the same (n ⁇ 1) frame input from the video processing unit 22b again from the top line to the bottom line over 8 ms (broken line) L42).
  • the display device 3b The first writing of the frame image starts at 402.
  • the video processing unit 22a of the liquid crystal display device 20a outputs the (n-1) frame image again to the display device 3b, and the display device 3b displays the (n-1) frame image.
  • the video processing unit 22b of the liquid crystal display device 20b again displays the (n-1) frame image. Output to the display device 3b.
  • the display device 3b starts writing the image of the (n ⁇ 1) frame from the reference numeral 404 again (solid line L44).
  • the n frame writing (solid line L43) in the liquid crystal display device 20a and the n frame writing (solid line L44) in the liquid crystal display device 20b are the n frame writing (solid line L33) and the liquid crystal display in the liquid crystal display device 20a shown in FIG. This is performed in the same manner as the writing of n frames (solid line L34) in the apparatus 20b. Therefore, the image display timings at 405 and 406 are the same as the image display timings at 305 and 306 shown in FIG. However, the liquid crystal display device 20a displays an image of 1 to 540 lines read from the video signal, and the liquid crystal display device 20b displays an image of 541 to 1080 lines read from the video signal.
  • the CPU 4 of each liquid crystal display device 10 constituting the multi-video display system has m (m is an integer of 2 or more) indicating how many times the video is to be vertically multiplied, and the number of steps from the top. N (n is an integer of 1 to m) is set.
  • the CPU 4 writes a writing frequency obtained by multiplying the input frequency of the video signal to the video processing unit 2 by m, and ((n ⁇ 1) / m) ⁇ T (T is the video signal input frequency from the first liquid crystal display device 10 from the top.
  • the display timing shifted by (input period) is set in the video processing unit 2.
  • the video processing unit 2 reads the display image of the device from the video signal at the same read frequency as the write frequency, and causes the display device 3 to display the read display image at the write frequency. Therefore, in a multi-video display system that performs multi-display using a plurality of display devices, it is possible to suppress image displacement between display devices when a moving image is displayed.
  • the video signal processing unit determines the writing speed by multiplying the vertical frequency of the signal by m, and the video signal processing unit determines the writing start timing of the device from the writing start timing of the first display device in the direction.
  • a multi-video display system including a plurality of display devices, wherein the display device includes a plurality of lines, a display unit that writes and displays an image on the lines, and the multi-video display system includes: A control unit for determining a video signal writing speed based on the number of the display devices arranged in a direction perpendicular to the line constituting the display unit; and a self-device in the display device arranged in the direction.
  • a video signal processing unit that shifts the timing of writing start based on the order and displays the display image of the device read from the video signal on the display unit at the writing speed.
  • a display control method in a display device that constitutes a multi-video display system and includes a display unit that writes and displays images on a plurality of lines, wherein the display unit is configured in the multi-video display system.
  • a speed determining step for determining a video signal writing speed based on the number of the display devices arranged in a direction perpendicular to a line, and writing based on the order of the device itself in the display devices arranged in the direction
  • a display control method in a multi-video display system including a plurality of display devices provided with a display unit for writing and displaying images on a plurality of lines, each of the display devices in the multi-video display system
  • a speed determining step for determining a video signal writing speed based on the number of the display devices arranged in a direction perpendicular to the line constituting the display unit; and a self-determination in the display devices arranged in the direction.
  • a write processing step that shifts the timing of writing start based on the order of the devices, and causes the display unit to display a display image of the device read from the video signal at the writing speed determined in the speed determining step;
  • a display control method characterized by comprising:
  • Liquid crystal display device DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Input part 2, 22, ... Image processing part 3, 3a, 3b ... Display device (display part) 4 ... CPU (control unit) 5 ... Power supply

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Abstract

 マルチ映像表示システムを構成する各液晶表示装置(10)の映像信号処理部(2)は、マルチ映像表示システムにおいて映像表示デバイス(3)のラインと垂直の方向に並べられた液晶表示装置(10)の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する。さらに、映像信号処理部(2)は、ラインと垂直の方向に並べられた液晶表示装置(10)における自装置の順番に基づいて映像表示デバイス(3)への書き込み開始タイミングをシフトし、映像信号から読み出した自装置の表示画像を、決定した書き込み速度によって映像表示デバイス(3)へ表示させる。

Description

表示装置、マルチ映像表示システム、及び表示制御方法
 本発明は、表示装置、マルチ映像表示システム、及び表示制御方法に関する。
 近年、液晶表示装置が備える液晶表示デバイスは、狭額縁化している。これに伴い、大画面を表示させる手段として、縦及び横に液晶表示装置を複数台並べたマルチ映像表示システムが用いられている。
 一方、特許文献1には、液晶パネルを上下の表示領域に分割し、分割した表示領域に画像を分けて表示する液晶表示装置において、全画面表示を行うことが記載されている。
特開2008-216436号公報
 図7は、液晶表示装置90を4台用いた従来のマルチ映像表示システムにおける表示例を示す図である。このようなマルチ映像表示システムにおいて動きのある画像を表示した場合、同図に示すように、上下の液晶表示装置との間で画像のズレが発生する。この画像のズレの発生原理について図8を用いて説明する。
 図8は、縦方向に液晶表示装置90を2段積み上げ、それぞれの液晶表示装置90が等倍で映像信号を表示する場合の例を示している。各液晶表示装置90は、1080ラインで構成される液晶表示デバイスを備えており、上段の液晶表示装置を液晶表示装置90a、下段の液晶表示装置を液晶表示装置90bとする。液晶表示装置90aと液晶表示装置90bには、同じ映像信号が入力される。液晶表示装置90a、90bの2台とも、入力された映像信号に基づいて各フレームの画像を表示するときには、上部のラインから順次液晶表示デバイスに画像の書き込みを行う。
 同図において、符号91aは、液晶表示装置90aの液晶表示デバイスにおける(n-1)フレームの下部のラインへの画像の書き込みを示し、符号91bは、液晶表示装置90bの液晶表示デバイスにおける(n-1)フレームの下部のラインへの画像の書き込みを示している。また、符号92aは、液晶表示装置90aの液晶表示デバイスにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを示し、符号92bは、液晶表示装置90bの液晶表示デバイスにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを示している。
 液晶表示装置90a、90bの液晶表示デバイスは、ホールド型素子であるため、液晶表示装置90aの符号92a、及び、液晶表示装置90bの符号92bにnフレームの書込みが始まっても、液晶表示装置90aの符号91a及び液晶表示装置90bの符号91bには、(n-1)フレームの画像が表示されたままとなる。そのため、符号93aが示すように、液晶表示装置90aの液晶表示デバイスの1080ライン目に書き込まれた(n-1)フレームの画像の表示は、nフレームの画像の書き込みが終了するまでの1フレームの間、保持される。一方、符号93bが示すように、液晶表示装置90aの液晶表示デバイスの1080ライン目が書き込まれた直後に液晶表示装置90bの液晶表示デバイスの1ライン目に書き込まれたnフレームの画像の表示は、nフレームの画像の書き込みが終了するまでの1フレームの間、保持される。このような表示のために、目の積分効果により、液晶表示装置90aと液晶表示装置90bとの間の画像のズレとして認知されてしまう。例えば、縦方向の直線が右または左に移動するような画像の場合、上段の液晶表示装置90aの符号92aが表示している直線と、下段の液晶表示装置90bの符号91bが表示している直線とにズレが生じてしまう。このズレは、図8のように、マルチ映像表示システム全体に動きのある画像を拡大表示する場合にも同様に発生する。
 特許文献1は、液晶パネルを分割して表示可能な液晶表示装置において映像信号を全画面表示するものであり、複数台の液晶表示装置を用いたマルチ映像表示システムにおいての画像のズレを抑えるものではない。
 本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、動きのある画像を表示するときの画像のズレを抑えながら、マルチ映像表示を行うことができる表示装置、マルチ映像表示システム、及び表示制御方法を提供する。
[1] 本発明は、マルチ映像表示システムを構成する表示装置であって、複数のラインで構成され、画像を前記ラインに書き込んで表示する表示部と、前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する制御部と、前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトして、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を前記書き込み速度により前記表示部に表示させる映像信号処理部と、を備えることを特徴とする表示装置である。
[2] また、本発明は、複数の表示装置からなるマルチ映像表示システムであって、前記表示装置は、複数のラインで構成され、画像を前記ラインに書き込んで表示する表示部と、前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する制御部と、前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトして、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を前記書き込み速度により前記表示部に表示させる映像信号処理部と、を備える、ことを特徴とするマルチ映像表示システムである。
[3] また、本発明は、マルチ映像表示システムを構成し、複数のラインに画像を書き込んで表示する表示部を備えた表示装置における表示制御方法であって、前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する速度決定ステップと、前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトし、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を、前記速度決定ステップにおいて決定された前記書き込み速度により前記表示部に表示させる書き込み処理ステップと、を有することを特徴とする表示制御方法である。
[4] また、本発明は、複数のラインに画像を書き込んで表示する表示部を備えた複数の表示装置からなるマルチ映像表示システムにおける表示制御方法であって、前記表示装置のそれぞれが、前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する速度決定ステップと、前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトし、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を、前記速度決定ステップにおいて決定された前記書き込み速度により前記表示部に表示させる書き込み処理ステップと、を有する、ことを特徴とする表示制御方法である。
 本発明によれば、複数台の表示装置を用いてマルチ表示を行うマルチ映像表示システムにおいて、動きのある画像を表示するときの表示装置間の画像のズレを抑えることができる。
本発明の第1の実施形態による液晶表示装置の機能ブロック図である。 同実施形態によるマルチ映像表示システムの等倍表示方法を示す図である。 同実施形態によるマルチ映像表示システムの拡大表示方法を示す図である。 本発明の第2の実施形態による液晶表示装置の機能ブロック図である。 同実施形態によるマルチ映像表示システムの等倍表示方法を示す図である。 同実施形態によるマルチ映像表示システムの拡大表示方法を示す図である。 従来のマルチ映像表示システムにおける画像の表示を示す図である。 従来のマルチ映像表示システムにおける画像のズレの発生原理を説明するための図である。
 以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
[第1の実施形態]
 図1は、本発明の第1の実施形態によるマルチ映像表示システムを構成する液晶表示装置10(表示装置)の機能ブロック図であり、本実施形態と関係する機能ブロックのみ抽出して示してある。本実施形態のマルチ映像表示システムは、同図に示す液晶表示装置10を縦に複数台、あるいは縦及び横に複数台並べて構成される。
 同図に示すように、液晶表示装置10は、入力部1、映像処理部2、表示デバイス3(表示部)、CPU(central processing unit)4(制御部)、及び電源部5を備えて構成される。
 入力部1は、映像信号の入力を受ける。映像処理部2は、入力部1から入力された映像信号の垂直周波数をm倍(mは2以上の整数)に変換した周波数で映像信号の読み出しを行い、読み出した映像信号を表示デバイス3に出力してこの変換した周波数で表示させる。さらに、映像処理部2は、表示デバイス3への映像信号の書き込み開始のタイミングを入力周期の1/m単位で可変とする。
 表示デバイス3(表示部)は、表示しているフレームの画像を、次のフレームの画像の書き込み表示を行うまで保持するホールド型素子の液晶表示デバイスである。表示デバイス3は、複数のラインからなり、映像処理部2が垂直周波数のm倍の周波数で読み出した信号に対応して、映像信号の書き込み表示を行う。つまり、表示デバイス3は、映像処理部2が映像信号を読み出した周波数での書き込み表示を行う。CPU4は、映像処理部2の信号処理機能に映像信号の読み出しを行う周波数を設定するとともに、画像の書き込み開始のタイミングを設定する。電源部5は、各部に電力を供給する。
 上述した液晶表示装置10の入力部1に映像信号が入力されると、入力部1は、この入力された映像信号を映像処理部2に出力する。表示デバイス3は、映像処理部2を介して入力された映像信号に基づいて映像を表示する。
 液晶表示装置10を複数用いたマルチ映像表示システムによりマルチ映像表示を行う場合、マルチ映像表示を行う際の拡大率及び表示位置が予め各液晶表示装置10のCPU4に設定される。CPU4は、この設定に基づき、映像処理部2の設定を行う。
 以下では、2台の液晶表示装置10を縦方向に2段積み重ねてマルチ映像表示システムを構成し、2台の液晶表示装置10に同じ映像信号を同時に入力して表示を行った際の動作について説明する。なお、映像信号は、垂直周波数F=60Hz(ヘルツ)、周期T=16ms(ミリ秒)であるとする。また、表示デバイス3は、縦方向に1080のラインで構成されるとする。
 また以下では、上段の液晶表示装置10を液晶表示装置10aと記載し、下段の液晶表示装置10を液晶表示装置10bと記載する。液晶表示装置10aについて記載する場合には、その内部構成に付与する符号に「a」を付加して記載し、液晶表示装置10bについて記載する場合には、その内部構成に付与する符号に「b」を付加して記載する。
 まず、本実施形態のマルチ映像表示システムが等倍表示を行う場合について説明する。
 液晶表示装置10aのCPU4aには、2台の液晶表示装置10からなるマルチ映像表示システムの上段であり、拡大率が等倍であることが予め設定される。同様に、液晶表示装置10bのCPU4bには、2台の液晶表示装置10からなるマルチ映像表示システムの下段であり、拡大率が等倍であることが予め設定される。この設定により、液晶表示装置10aのCPU4aは、倍速処理及び読み出し位相差と、読み出し対象ライン(1~1080ライン)の設定を映像処理部2aに行い、液晶表示装置10bのCPU4bは、倍速処理及び読み出し位相差と、読み出し対象ライン(1~1080ライン)の設定を映像処理部2bに行う。
 図2は、本実施形態のマルチ映像表示システムの等倍表示方法を示す図である。
 上記の設定後、液晶表示装置10aの入力部1a、及び液晶表示装置10bの入力部1bに、映像信号が同時に入力される。液晶表示装置10aの入力部1aは、入力された映像信号を映像処理部2aに出力し、映像処理部2aは入力部1aから入力された映像信号の読み出し速度を垂直周波数の倍速とする。映像処理部2aは、CPU4aが液晶表示装置10bのCPU4bとフレーム同期して予め決めた位相差α(α>(1/2)×T)で映像信号の各フレームを読み出し、表示デバイス3aに出力する。αが(1/2)×Tより大きい理由は、フレーム(n-1)目の表示タイミングにおいて、(n-2)目のフレームを読み出さないようにするためである。
 一方、液晶表示装置10bの入力部1bは、液晶表示装置10aと同時に入力された映像信号を映像処理部2bに出力し、映像処理部2bは入力部1bから入力された映像信号の読み出し速度を、映像信号の垂直周波数の倍速とする。映像処理部2bは、CPU4bが液晶表示装置10aのCPU4aとフレーム同期して予め決めた位相差α+(1/2)×Tで映像信号の各フレームを読み出し、表示デバイス3aに出力する。
 同図において、符号101は、液晶表示装置10aの表示デバイス3aにおける(n-1)フレームの下部のラインへの画像の書き込みを示し、符号102は、液晶表示装置10bの表示デバイス3bにおける(n-1)フレームの上部のラインへの画像の書き込みを示している。また、符号103は、液晶表示装置10aの表示デバイス3aにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを示し、符号104は、液晶表示装置10bの表示デバイス3bにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを示している。
 同図に示すように、表示デバイス3aにおける(n-1)フレームの1~1080ラインの画像の書き込みは、8msかけて最上部のラインから最下部のラインまで到達する(破線L11)。
 一方、表示デバイス3bにおける(n-1)フレームの1~1080ラインの画像の表示デバイス3bへの書き込みは、表示デバイス3aへの(n-1)フレームの画像の書き込みが始まってから(1/2)×T=8ms後に始まる。そして、表示デバイス3bにおける(n-1)フレームの1~1080ラインの画像の書き込みは、8msかけて最上部のラインから最下部のラインまで到達する(破線L12)。
 このように、液晶表示装置10aの表示デバイス3aが、符号101に示す(n-1)フレームの画像の書き込みを終了した直後に(破線L11)、表示デバイス3bが、(n-1)フレームの画像の書き込みを符号102から開始する(破線L12)。そして、表示デバイス3bが、(n-1)フレームの画像の書き込みを終了した後、表示デバイス3aが、映像処理部2aから入力されたnフレームの画像の書き込みを符号103から開始する。表示デバイス3aが、nフレームの画像の書き込みを終了した直後に(実線L13)、表示デバイス3bが、映像処理部2bから入力されたnフレームの画像の書き込みを符号104から開始する(実線L14)。
 従って、液晶表示装置10aが表示する映像と液晶表示装置10bが表示する映像の連続性が保たれる。
 続いて、本実施形態のマルチ映像表示システムが縦方向にズームして表示を行った際の動作について説明する。
 液晶表示装置10aのCPU4aには、2台の液晶表示装置10からなるマルチ映像表示システムの上段であり、拡大率が縦2倍のズームであることが予め設定される。同様に、液晶表示装置10bのCPU4bには、2台の液晶表示装置10からなるマルチ映像表示システムの下段であり、拡大率が縦2倍のズームであることが予め設定される。これにより、液晶表示装置10aのCPU4aは、倍速処理及び読み出し位相差と、読み出し対象ライン(1~540ライン)の設定を映像処理部2aに行い、液晶表示装置10bのCPU4bは、倍速処理及び読み出し位相差と、読み出し対象ライン(541~1080ライン)の設定を映像処理部2bに行う。
 図3は、本実施形態のマルチ映像表示システムの拡大表示方法を示す図である。
 同図において、符号201は、液晶表示装置10aの表示デバイス3aにおける(n-1)フレームの下部のラインへの画像の書き込みを示し、符号202は、液晶表示装置10bの表示デバイス3bにおける(n-1)フレームの上部のラインへの画像の書き込みを示している。また、符号203は、液晶表示装置10aの表示デバイス3aにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを示し、符号204は、液晶表示装置10bの表示デバイス3bにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを示している。
 液晶表示装置10aの映像処理部2aは、入力部1aから入力された映像信号の読み出し速度を垂直周波数の倍速とし、位相差α(α>(1/2)×T)で映像信号の各フレームを読み出す。このとき、拡大率は縦2倍であり、液晶表示装置10aが1段目であるため、映像処理部2aは、映像信号の1~540ラインをそれぞれ2回ずつ読み出し、表示デバイス3aに出力する。表示デバイス3aは、(n-1)フレームの1~540ラインの画像を8msかけて最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L21)。
 一方、液晶表示装置10bの映像処理部2bは、入力部1bから入力された映像信号の読み出し速度を垂直周波数の倍速とし、位相差α+(1/2)×Tで映像信号の各フレームを読み出す。このとき、拡大率が縦2倍であり、液晶表示装置10bが2段目であるため、映像処理部2bは、映像信号の541~1080ラインをそれぞれ2回ずつ読み出し、表示デバイス3bに出力する。表示デバイス3bは、(n-1)フレームの541~1080ラインの画像を8msかけて最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L22)。
 このように、液晶表示装置10aの表示デバイス3aが、符号201に示す(n-1)フレームの画像の書き込みを終了した直後に(破線L21)、表示デバイス3bが、(n-1)フレームの画像の書き込みを符号202から開始する(破線L22)。そして、表示デバイス3bが、(n-1)フレームの画像の書き込みを終了した後、表示デバイス3aが、映像処理部2aから入力されたnフレームの1~540ラインの画像の書き込みを符号203から開始する。表示デバイス3aが、nフレームの画像の書き込みを終了した直後に(実線L23)、表示デバイス3bが、映像処理部2bから入力されたnフレームの541~1080ラインの画像の書き込みを符号204から開始する(実線L24)。
 従って、拡大表示する場合も、液晶表示装置10aが表示する映像と液晶表示装置10bが表示する映像の連続性が保たれる。
 以上説明したように、複数台の液晶表示装置を縦横に並べてマルチ映像表示を行う場合、縦方向に積み上げた液晶表示装置がm段とすると、各液晶表示装置は、入力映像信号の垂直周波数のm倍で液晶表示デバイスに書き込みを行う。さらに、液晶表示デバイスに書き込む開始のタイミングは、最上段(1段目)の液晶表示装置を0とした場合、2段目の液晶表示装置は入力周期の1/m、3段目の液晶表示装置は入力周期の2/m、m段目の液晶表示装置は入力周期の(m-1)/mだけ液晶表示デバイスへの書き込み開始タイミングをシフトする。これにより、上下の液晶表示装置間での画像のズレが発生しなくなる。
[第2の実施形態]
 第1の実施形態の液晶表示装置10では、表示デバイス3がホールド型素子であり、表示デバイス3への各フレームの書き込みを1回としている。一方、本実施形態では、各フレームの書き込みを複数回とする。以下では、第1の実施形態との差分を中心に説明する。
 図4は、本実施形態のマルチ映像表示システムを構成する液晶表示装置20の機能ブロック図であり、本実施形態と関係する機能ブロックのみ抽出して示してある。同図において、図1に示す第1の実施形態の液晶表示装置10と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。図4に示す液晶表示装置20が、第1の実施形態の液晶表示装置10と異なる点は、映像処理部2に代えて映像処理部22を備える点である。映像処理部22は、入力部1から入力された映像信号の垂直周波数をm倍に変換した周波数で映像信号の読み出しを行い、読み出した映像信号を同一フレーム内において表示デバイス3に複数回(最大m回)出力し、表示させる。なお、本実施形態の表示デバイス3は、ホールド型素子でなくともよい。
 以下では、2台の液晶表示装置20を縦方向に2段積み重ねてマルチ映像表示システムを構成し、2台の液晶表示装置20に表示を行った際の動作について説明する。以下では、上段の液晶表示装置20を液晶表示装置20aと記載し、下段の液晶表示装置20を液晶表示装置20bと記載する。また、液晶表示装置20aについて記載する場合には、その内部構成に付与する符号に「a」を付加して記載し、液晶表示装置20bについて記載する場合には、その内部構成に付与する符号に「b」を付加して記載する。
 本実施形態のマルチ映像表示システムの各液晶表示装置20のCPU4は、図3に示す第1の実施形態と同様に映像処理部22の倍速処理及び読み出し位相差の設定と、拡大率の設定を行う。設定後、第1の実施形態と同様の映像信号が、液晶表示装置20aの入力部1a、及び液晶表示装置20bの入力部1bに同時に入力される。映像信号は、第1の実施形態と同様、垂直周波数F=60Hz、周期T=16msであるとする。
 図5は、本実施形態のマルチ映像表示システムの等倍表示方法を示す図である。
 同図において、符号301、符号303は、液晶表示装置20aの表示デバイス3aにおける(n-1)フレームの下部のラインへの画像の書き込みを示し、符号302、符号304は、液晶表示装置20bの表示デバイス3bにおける(n-1)フレームの上部のラインへの画像の書き込みを示している。また、符号305は、液晶表示装置20aの表示デバイス3aにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを、符号306は、液晶表示装置20bの表示デバイス3bにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを示している。
 液晶表示装置20aの映像処理部22aは、入力部1aから入力された映像信号の読み出し速度を垂直周波数の倍速とし、位相差α(α>(1/2)×T)で映像信号の各フレームの1~1080ラインを読み出して表示デバイス3aに出力する。表示デバイス3aは、(n-1)フレームの1~1080ラインの画像を8msかけて最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L31)。続けて、表示デバイス3aは、映像処理部22aから入力された同じ(n-1)フレーム目の1~1080ラインの画像を、8msかけて再び最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L31)。
 一方、液晶表示装置20bの映像処理部22bは、入力部1bから入力された映像信号の読み出し速度を垂直周波数の倍速とし、位相差α+(1/2)×Tで映像信号の各フレームの1~1080ラインを読み出して表示デバイス3bに出力する。表示デバイス3bにおける(n-1)フレーム目の画像の書き込みは、表示デバイス3aにおける(n-1)フレーム目の画像の最初の書き込みが始まってから(1/2)×T=8ms後に始まる。表示デバイス3bは、(n-1)フレーム目の1~1080ラインの画像を、8msかけて最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L32)。続けて、表示デバイス3bは、映像処理部22bから入力された同じ(n-1)フレーム目の1~1080ラインの画像を、8msかけて再び最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L32)。
 このように、液晶表示装置20aの表示デバイス3aが、符号301に示す(n-1)フレームの画像の最初の書き込みを終了した直後に(破線L31)、表示デバイス3bが、(n-1)フレームの画像の最初の書き込みを符号302から開始する。これと同時に、同一フレーム内において、液晶表示装置20aの映像処理部22aが、再び(n-1)フレームの画像を表示デバイス3aに出力し、表示デバイス3aは(n-1)フレームの画像の書き込みを開始する。表示デバイス3aが、符号303に示す(n-1)フレームの画像の書き込みを終了した直後に(破線L31)、液晶表示装置20bの映像処理部22bが、再び(n-1)フレームの画像を表示デバイス3bに出力する。表示デバイス3bは、符号304から(n-1)フレームの画像の書き込みを再び開始する(破線L32)。
 そして、表示デバイス3bが、(n-1)フレームの画像について2回目の書き込みを終了した後、液晶表示装置20a及び液晶表示装置20bは、nフレームについて、(n-1)フレームと同様の書き込みを行う。つまり、液晶表示装置20aの表示デバイス3aが、nフレームの画像の書き込みを符号305から開始する。表示デバイス3aにおけるnフレームの画像の書き込みが終了した直後(実線L33)、液晶表示装置20bの表示デバイス3bが、nフレームの画像の書き込みを符号306から開始する(実線L34)。
 図6は、本実施形態のマルチ映像表示システムの拡大表示方法を示す図である。ここでは、拡大率が縦2倍のズームである場合について説明する。
 同図において、符号401、符号403は、液晶表示装置20aの表示デバイス3aにおける(n-1)フレームの下部のラインへの画像の書き込みを示し、符号402、符号404は、液晶表示装置20bの表示デバイス3bにおける(n-1)フレームの上部のラインへの画像の書き込みを示している。また、符号405は、液晶表示装置20aの表示デバイス3aにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを、符号406は、液晶表示装置20bの表示デバイス3bにおけるnフレームの上部のラインへの画像の書き込みを示している。
 液晶表示装置20aの映像処理部22aは、入力部1aから入力された映像信号の読み出し速度を垂直周波数の倍速とし、位相差α(α>(1/2)×T)で映像信号の各フレームを読み出して表示デバイス3aに出力する。このとき、映像処理部22aは、映像信号の1~540の各ラインをそれぞれ2回ずつ読み出す。表示デバイス3aは、(n-1)フレーム目の1~540ラインの画像を8msかけて最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L41)。続けて、表示デバイス3aは、映像処理部22aから入力された同じ(n-1)フレーム目の1~540ラインの画像を8msかけて最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L41)。
 一方、液晶表示装置20bの映像処理部22bは、入力部1bから入力された映像信号の読み出し速度を垂直周波数の倍速とし、位相差α+(1/2)×Tで映像信号の各フレームを読み出して表示デバイス3bに出力する。このとき、映像処理部22bは、映像信号の541~1080の各ラインをそれぞれ2回ずつ読み出す。表示デバイス3bにおける(n-1)フレーム目の画像の書き込みは、表示デバイス3aにおける(n-1)フレーム目の画像の最初の書き込みが始まってから(1/2)×T=8ms後に始まる。表示デバイス3bは、(n-1)フレーム目の541~1080ラインの画像を、8msかけて最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L42)。続けて、表示デバイス3bは、映像処理部22bから入力された同じ(n-1)フレーム目の541~1080ラインの画像を、8msかけて再び最上部のラインから最下部のラインまで書き込む(破線L42)。
 このように、液晶表示装置20aの表示デバイス3aが、符号401に示す(n-1)フレームの画像の最初の書き込みを終了した直後に(破線L41)、表示デバイス3bが、(n-1)フレームの画像の最初の書き込みを符号402から開始する。これと同時に、同一フレーム内において、液晶表示装置20aの映像処理部22aが、再び(n-1)フレームの画像を表示デバイス3bに出力し、表示デバイス3bは(n-1)フレームの画像の書き込みを開始する。表示デバイス3aが、符号403に示す(n-1)フレームの画像の書き込みを終了した直後に(実線L43)、液晶表示装置20bの映像処理部22bが、再び(n-1)フレームの画像を表示デバイス3bに出力する。表示デバイス3bは、符号404から(n-1)フレームの画像の書き込みを再び開始する(実線L44)。
 また、液晶表示装置20aにおけるnフレーム書き込み(実線L43)、液晶表示装置20bにおけるnフレームの書き込み(実線L44)は、図5に示した液晶表示装置20aにおけるnフレーム書き込み(実線L33)、液晶表示装置20bにおけるnフレームの書き込み(実線L34)と同様に行われる。よって、符号405、符号406における画像の表示のタイミングはそれぞれ、図5に示した符号305、符号306における画像の表示のタイミングと同様になる。ただし、液晶表示装置20aは、映像信号から読み出した1~540ラインの画像を表示し、液晶表示装置20bは、映像信号から読み出した541~1080ラインの画像を表示する。
 上述したように、液晶表示装置20が表示デバイス3へ各フレームの書き込みを2回おこなっても、第1の実施形態と同様の効果が得られる。
 以上説明したように、マルチ映像表示システムを構成する各液晶表示装置10のCPU4に、映像を縦に何倍するかを示すm(mは2以上の整数)と、上から何段目であるかを示すn(nは1以上m以下の整数)とが設定される。CPU4は、映像処理部2に映像信号の入力周波数をm倍した書き込み周波数と、上から1台目の液晶表示装置10から((n-1)/m)×T(Tは、映像信号の入力周期)だけずらした表示タイミングとを映像処理部2に設定する。これにより、映像処理部2は、書き込み周波数と同じ読み出し周波数によって映像信号から自装置の表示画像を読み出し、読み出した表示画像を書き込み周波によって表示デバイス3へ表示させる。
 従って、複数台の表示装置を用いてマルチ表示を行うマルチ映像表示システムにおいて、動きのある画像を表示するときの表示装置間の画像のズレを抑えることが可能となる。
 上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)マルチ映像表示システムを構成する表示装置であって、複数のラインで構成され、画像を前記ラインに書き込んで表示する表示部と、前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する制御部と、前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトして、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を前記書き込み速度により前記表示部に表示させる映像信号処理部と、を備えることを特徴とする表示装置。
 (付記2)垂直方向に並べられた前記表示装置の数がm台であり、前記m台のうち自装置がn(n≦m)台目である場合、前記映像信号処理部は、前記映像信号の垂直周波数をm倍して書き込み速度を決定し、前記映像信号処理部は、自装置の書き込み開始のタイミングを前記方向の1台目の表示装置の書込み開始タイミングから前記映像信号の入力周期の((n-1)/m)だけシフトする、ことを特徴とする付記1に記載の表示装置。
 (付記3)前記映像信号処理部は、複数回連続して自装置の表示画像を前記表示部に表示させる、ことを特徴とする付記1または付記2に記載の表示装置。
 (付記4)複数の表示装置からなるマルチ映像表示システムであって、前記表示装置は、複数のラインで構成され、画像を前記ラインに書き込んで表示する表示部と、前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する制御部と、前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトして、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を前記書き込み速度により前記表示部に表示させる映像信号処理部と、を備える、ことを特徴とするマルチ映像表示システム。
 (付記5)マルチ映像表示システムを構成し、複数のラインに画像を書き込んで表示する表示部を備えた表示装置における表示制御方法であって、前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する速度決定ステップと、前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトし、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を、前記速度決定ステップにおいて決定された前記書き込み速度により前記表示部に表示させる書き込み処理ステップと、を有することを特徴とする表示制御方法。
 (付記6)複数のラインに画像を書き込んで表示する表示部を備えた複数の表示装置からなるマルチ映像表示システムにおける表示制御方法であって、前記表示装置のそれぞれが、前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する速度決定ステップと、前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトし、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を、前記速度決定ステップにおいて決定された前記書き込み速度により前記表示部に表示させる書き込み処理ステップと、を有する、ことを特徴とする表示制御方法。
10、10a、10b、20、20a、20b、90、90a、90b…液晶表示装置(表示装置)
1…入力部
2、22、…映像処理部
3、3a、3b…表示デバイス(表示部)
4…CPU(制御部)
5…電源部

Claims (6)

  1.  マルチ映像表示システムを構成する表示装置であって、
     複数のラインで構成され、画像を前記ラインに書き込んで表示する表示部と、
     前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する制御部と、
     前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトして、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を前記書き込み速度により前記表示部に表示させる映像信号処理部と、
     を備えることを特徴とする表示装置。
  2.  垂直方向に並べられた前記表示装置の数がm台であり、前記m台のうち自装置がn(n≦m)台目である場合、
     前記映像信号処理部は、前記映像信号の垂直周波数をm倍して書き込み速度を決定し、
     前記映像信号処理部は、自装置の書き込み開始のタイミングを前記方向の1台目の表示装置の書込み開始タイミングから前記映像信号の入力周期の((n-1)/m)だけシフトする、
     ことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記映像信号処理部は、複数回連続して自装置の表示画像を前記表示部に表示させる、
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の表示装置。
  4.  複数の表示装置からなるマルチ映像表示システムであって、
     前記表示装置は、
     複数のラインで構成され、画像を前記ラインに書き込んで表示する表示部と、
     前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する制御部と、
     前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトして、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を前記書き込み速度により前記表示部に表示させる映像信号処理部と、
     を備える、
     ことを特徴とするマルチ映像表示システム。
  5.  マルチ映像表示システムを構成し、複数のラインに画像を書き込んで表示する表示部を備えた表示装置における表示制御方法であって、
     前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する速度決定ステップと、
     前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトし、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を、前記速度決定ステップにおいて決定された前記書き込み速度により前記表示部に表示させる書き込み処理ステップと、
     を有することを特徴とする表示制御方法。
  6.  複数のラインに画像を書き込んで表示する表示部を備えた複数の表示装置からなるマルチ映像表示システムにおける表示制御方法であって、
     前記表示装置のそれぞれが、
     前記マルチ映像表示システムにおいて前記表示部を構成する前記ラインに対して垂直の方向に並べられた前記表示装置の数に基づいて映像信号の書き込み速度を決定する速度決定ステップと、
     前記方向に並べられた前記表示装置における自装置の順番に基づいて書き込み開始のタイミングをシフトし、前記映像信号から読み出した自装置の表示画像を、前記速度決定ステップにおいて決定された前記書き込み速度により前記表示部に表示させる書き込み処理ステップと、
     を有する、
     ことを特徴とする表示制御方法。
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