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JP2011244160A - 再生装置および再生方法 - Google Patents

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耕輔 内田
Masahiro Tada
昌弘 多田
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Abstract

【課題】表示装置の解像度に応じて、動画データの画質改善処理の設定を変えること。
【解決手段】ビデオデコーダ521は、符号化されている第1動画データを復号することによって第2動画データを生成する。グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、第2動画データに対応する動画データに基づいた映像が表示される表示装置の解像度を取得する。グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は表示装置の解像度に応じた画質改善処理の設定値を画質改善モジュール523Cに設定する。画質改善モジュール523Cは、第2動画データに対して画質改善処理を行う。
【選択図】 図3

Description

本発明の実施形態は、画質改善処理を行う再生装置および再生方法に関する。
最近のコンピュータに搭載される動画を再生するAVアプリケーションにおいては、他社のアプリケーションとの差別化を図るために、画質改善処理が組み込まれる傾向にある。
現在は、表示されるモニタを考慮せずに一つの設定によって画質改善処理を行っている。現在ではTVやディスプレイなどの外部表示装置に出力するケースも考えられるが、コンピュータに内蔵されたディスプレイパネルにもさまざまなサイズおよび画素数が存在する。
解像度が高いモニタに動画映像を表示した場合、くっきり見える傾向があるので、画像をソフトにした方が好ましい。また、解像度が高いモニタに動画映像を表示した場合にはシャープにした方が好ましい。従って、表示装置の解像度に応じて、画質改善処理の設定を変えることが好ましい。
特開2007−306095号公報
上述したように、表示装置の解像度に応じて、画質改善処理の設定を変えることが望まれていた。
本発明の目的は、表示装置の解像度に応じて、画質改善処理の設定を変えることが可能な再生装置および再生方法を提供することにある。
実施形態に係わる再生装置は、符号化されている第1動画データを復号することによって第2動画データを生成する復号手段と、前記第2動画データに基づいた映像が表示される表示装置の解像度を取得する解像度取得手段と、前記第2動画データに対して、前記表示装置の解像度に応じた画質改善処理を行う画質改善手段と、を具備する。
一実施形態に係わる再生装置およびテレビ受像器の外観を示す模式図。 一実施形態に係わる再生装置およびテレビ受像器のシステム構成を示すブロック図。 一実施形態に係わるDVDアプリケーションの構成を示すブロック図。 一実施形態に係わる画質改善の設定値を設定する手順を示すフローチャート。 一実施形態に係わるDVDアプリケーションの構成を示すブロック図。
実施の形態を以下に図面を参照して説明する。
まず、図1および図2を参照して、本実施形態に係る再生装置の構成を説明する。本実施形態の再生装置は、例えば、ノートブック型の携帯型パーソナルコンピュータ10から実現されている。
このパーソナルコンピュータ10は、DVDに格納されているDVD−Videoを再生するDVD再生機能を有している。このDVD再生機能は、例えば、パーソナルコンピュータ10に予めインストールされているDVDアプリケーションプログラムによって実現されている。
図1はコンピュータ10のディスプレイユニットを開いた状態における斜視図である。本コンピュータ10は、コンピュータ本体11と、ディスプレイユニット12とから構成されている。ディスプレイユニット12には、TFT−LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)17から構成される表示装置が組み込まれている。
ディスプレイユニット12は、コンピュータ本体11に対し、コンピュータ本体11の上面が露出される開放位置とコンピュータ本体11の上面を覆う閉塞位置との間を回動自在に取り付けられている。コンピュータ本体11は薄い箱形の筐体を有しており、その上面にはキーボード13、本コンピュータ10をパワーオン/パワーオフするためのパワーボタン14、タッチパッド16、およびスピーカ18A,18Bなどが配置されている。
コンピュータ本体11の例えば背面には、例えばHDMI(high-definition multimedia interface)規格に対応した外部ディスプレイ接続端子が設けられている。この外部ディスプレイ接続端子は、放送番組データのような映像コンテンツデータに含まれる映像データ(動画像データ)をHDMIケーブル30を介してテレビ受像器20に出力するために用いられる。
テレビ受像器20には、TFT−LCD21から構成される表示パネルが組み込まれている。
次に、図2を参照して、本コンピュータ10のシステム構成およびテレビ受像器20の構成について説明する。
テレビ受像器20は、EDID(extended display identification data)22を有する。EDID22はフラッシュメモリ等に格納されている。EDID22は、ディスプレイの固有情報(ベンダ名、型番、パネルサイズ、画素数、リフレッシュレート等)を接続している後述するGPU105に通知するためのデータである。また、コンピュータ10内で動作するアプリケーションは、GPU105を制御するドライバを介してEDID22を取得することができる。
本コンピュータ10は、図2に示されているように、CPU101、ノースブリッジ102、主メモリ103、サウスブリッジ104、グラフィクスプロセッシングユニット(GPU)105、ビデオメモリ(VRAM)105A、サウンドコントローラ106、BIOS−ROM109、LANコントローラ110、ハードディスクドライブ(HDD)111、DVDドライブ112、無線LANコントローラ114、IEEE 1394コントローラ115、およびエンベデッドコントローラ/キーボードコントローラIC(EC/KBC)116等を備えている。
CPU101は本コンピュータ10の動作を制御するプロセッサであり、ハードディスクドライブ(HDD)111から主メモリ103にロードされる、オペレーティングシステム(OS)201、およびDVDアプリケーションプログラム202のような各種アプリケーションプログラムを実行する。DVDアプリケーションプログラム202はDVDドライブ112に装填されたDVDを再生するためのソフトウェアである。また、CPU101は、BIOS−ROM109に格納されたBIOS(Basic Input Output System)も実行する。BIOSはハードウェア制御のためのプログラムである。
ノースブリッジ102はCPU101のローカルバスとサウスブリッジ104との間を接続するブリッジデバイスである。ノースブリッジ102には、主メモリ103をアクセス制御するメモリコントローラも内蔵されている。また、ノースブリッジ102は、PCI EXPRESS規格のシリアルバスなどを介してGPU105との通信を実行する機能も有している。
GPU105は、本コンピュータ10のディスプレイモニタとして使用されるLCD17を制御する表示コントローラである。GPU105は、VRAM105をワークメモリとして使用する。このGPU105によって生成される映像信号はLCD17に送られる。また、GPU105は、HDMI制御回路3およびHDMI端子2を介して、テレビ受像器20内のLCD21にデジタル映像信号を送出することもできる。GPU105は、複数の演算プロセッサを有し、表示信号を生成すると同時に、複数の演算プロセッサの少なくとも一部を用いてピクセルシェーダを実行することが可能である。
また、LCD17およびLCD21にそれぞれ映像信号が出力される場合、それぞれの映像信号に対応する映像のフレームレートは同じである。そのフレームレートは、LCD17のリフレッシュレートに対応する。
HDMI端子2は上述の外部ディスプレイ接続端子である。HDMI端子2は、非圧縮のデジタル映像信号と、デジタルオーディオ信号とを一本のケーブルでテレビのようなテレビ受像器20に送出することができる。HDMI制御回路3は、HDMIモニタと称されるテレビ受像器20にデジタル映像信号をHDMI端子2を介して送出するためのインタフェースである。
サウスブリッジ104は、LPC(Low Pin Count)バス上の各デバイス、およびPCI(Peripheral Component Interconnect)バス上の各デバイスを制御する。また、サウスブリッジ104は、ハードディスクドライブ(HDD)111およびDVDドライブ112を制御するためのIDE(Integrated Drive Electronics)コントローラを内蔵している。さらに、サウスブリッジ104は、サウンドコントローラ106との通信を実行する機能も有している。
サウンドコントローラ106は音源デバイスであり、再生対象のオーディオデータをスピーカ18A,18BまたはHDMI制御回路3に出力する。
無線LANコントローラ114は、たとえばIEEE 802.11規格の無線通信を実行する無線通信デバイスである。IEEE 1394コントローラ115は、IEEE 1394規格のシリアルバスを介して外部機器との通信を実行する。
エンベデッドコントローラ/キーボードコントローラIC(EC/KBC)116は、電力管理のためのエンベデッドコントローラと、キーボード(KB)13およびタッチパッド16を制御するためのキーボードコントローラとが集積された1チップマイクロコンピュータである。このエンベデッドコントローラ/キーボードコントローラIC(EC/KBC)116は、ユーザによるパワーボタン14の操作に応じて本コンピュータ10をパワーオン/パワーオフする機能を有している。
次に、再生を行うために本装置のCPU101で実行されるDVDアプリケーションプログラム202の構成を図3に示す。このプレイヤソフトは、コンテンツの再生を行うためにマイクロソフト社製のOSであるWindows(登録商標)環境下で実行されるメディアファンデーションといわれる技術を用いる。メディアファンデーションはWindowsのマルチメディアプラットフォームである。Media Source、Transform、Media Sinkという3種類のパイプラインコンポーネントを用いてメディアデータを流すトポロジーを生成する。Media Sourceとは主に入力データを扱い、メディアデータを生成するコンポーネントであり、Transformはデコーダなどメディアデータを処理する中間に位置するコンポーネントで、Media Sinkはレンダラなどメディアデータを出力するコンポーネントである。
DVDドライブ112によって再生されたDVD−VIDEOのデータはナビゲーション501に送られる。DVD−VIDEOのデータはCSS(Content Scramble System)によって暗号化されている。ナビゲーション501は、暗合されているデータを復号し、復号されたデータからビデオパック(V_PCK)、サブピクチャパック(SP_PCK)、及びオーディオパック(A_PCK)を分離する。ナビゲーション501はオーディオパック(A_PCK)をオーディオデコーダ511に渡す。また、ナビゲーション501はビデオパック(V_PCK)およびサブピクチャパック(SP_PCK)をサブピクチャデコーダ541に渡す。
オーディオデコーダ511は圧縮符号化されている音声情報を伸張して無圧縮のオーディオデータに変換し、オーディオデータをオーディオレートコンバータ512に渡す。オーディオレートコンバータ512は、オーディオデータを適切なサンプリングレートに変換して、サウンドレンダラ513に渡す。サウンドレンダラ513は渡されたオーディオデータとコンピュータ上で動作する他のソフトウェア等が生成したオーディオデータと合成してオーディオドライバ514に渡す。オーディオドライバ514はサウンドコントローラ106を制御して、スピーカ18A,18Bからオーディオを出力する。
ビデオデコーダ521において、ライン21のデータが含まれる場合はライン21のデータをライン21デコーダ522に渡す。ビデオデコーダ521は、ビデオパック(V_PCK)をデコードすることによってフィールド画像を生成する。サブピクチャデコーダ541はサブピクチャパック(SP_PCK)をデコードする。デコードされたデータは拡張ビデオレンダラ523に送られる。
拡張ビデオレンダラ523内のミキサ523Aは、ビデオデコーダ521から渡された複数のフレームに対してインターレス/プログレッシブ変換(I/P変換)を行って、フィールド画像からフレーム画像を生成する。生成されたフレーム画像はプレゼンタ523Bに渡される。
画質改善モジュール523Cは、ミキサ523Aから出力されたデータに対してグラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532によって設定される設定値に基づいた画質改善処理を行う。グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、動画像が表示されている表示装置の解像度に応じた設定値を画質改善処理モジュールに設定する。また、グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、動画像が表示されているウィンドウのサイズに応じた設定を画質改善処理モジュールに設定する。
プレゼンタ523Bは、画質が改善されたフレーム画像にサブピクチャ(伸張されたサブピクチャパック)やクローズドキャプションを合成する等の処理を実行したり、フレームをレンダリングしたりする処理を行う。
プレゼンタ523Bから出力された動画データはディスプレイドライバ524に渡される。ディスプレイドライバ524はGPU105を制御して、LCD17またはTFT−LCD21に動画像を表示する。
プレイヤシェル/ユーザインタフェース531は再生コントロールパネルの表示に係わる処理を行う。また、プレイヤシェル/ユーザインタフェース531はユーザによって操作されたボタンに応じたコマンドをグラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532を介してメディアファンデーション510に通知する。メディアファンデーション510は通知されたコマンドに応じてナビゲーション501、オーディオデコーダ511、およびビデオデコーダ521から構成されるトポロジーを制御する。
次に、図4を参照して、画質改善処理の設定を変更する手順を説明する。
先ず、グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、オペレーティングシステム201から動画像が表示されているウィンドウの出力先の表示装置(テレビ受像器20またはLCD17)のパネルサイズと画素数(例えば、1920×1080)を取得する(ステップ601)。グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、取得したパネルサイズと画素数から解像度(dpi(Dot per inch))を演算する(ステップ602)。例えば、解像度Rは、
R={(Px2+Px21/2}/S
によって演算される。なお、Pxはパネルの横方向の画素数、Pyはパネルの縦方向の画素数、Sはパネルサイズである。
グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、演算された解像度が閾値より小さいかを判定する(ステップ603)。解像度が閾値より小さい場合(ステップ603のYes)、グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、画質改善設定値Bを画質改善モジュール523Cに設定する(ステップ605)。解像度が閾値より小さくない場合(ステップ603のNo)、グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、画質改善設定値Aを画質改善モジュール523Cに設定する(ステップ604)。画質改善設定値Aおよび画質改善設定値Bは、輪郭強調のためのシャープネス等の設定値を含む。画質改善設定値Aに含まれるシャープネスの設定値が画質改善設定値B含まれるシャープネスの設定値より高い。解像度が低いと細かいところが見にくくなるので、シャープネスを強くして、細部が見えるようにする。また、解像度が高い場合、輪郭が強調されると眼が疲れやすいので、画質をソフトにするためにシャープネスを弱くする。
次いで、グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、動画像が表示されるウィンドウのサイズをオペレーティングシステムから取得する(ステップ606)。
グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、ソース映像の画素数がウインドウサイズより大きいかを判定する(ステップ607)。ソース映像の画素数が大きいと判断した場合(ステップ607のYes)、グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、画質改善設定値Cを画質改善モジュール523Cに設定する(ステップ608)。画質改善設定値Cは、ステップ604または605において設定されたシャープネスを強くする設定である。
ソース映像の画素数が大きくないと判断した場合(ステップ607のNo)、またはステップ608の後、画質改善モジュール523Cは設定値に基づいて画質改善処理を行う(ステップ609)。グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、ビデオデコーダ521から拡張ビデオレンダラ523にビデオデコーダ521からデータが供給されているかを判定する(ステップ610)。
動画データが供給されていると判断した場合(ステップ610のYes)、グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、ウィンドウの出力先をオペレーティングシステム201から取得する(ステップ611)。グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、出力先がステップ601でパネルサイズおよび画素数を取得したディスプレイと異なるかを判定する(ステップ612)。異なると判定した場合(ステップ612のYes)、グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、ステップ601からの処理を順次実行する。異ならないと判定した場合(ステップ612のNo)、グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ532は、ステップ606からの処理を順次実行する。
以上の処理によって表示装置の解像度に応じた最適な画質改善処理を行うことができる。また、動画像が表示されるウィンドウのサイズに応じた最適な画質改善処理を行うことができる。
なお、上記実施形態では、拡張ビデオレンダラ523内に画質改善モジュール523Cを設けていた。この場合、拡張ビデオレンダラ523を別途作成する必要がある。ところが、図5に示すように、画質改善モジュール540をプラグインとしてミキサ523Aとプレゼンタ523Bとの間に組み込む形式にすれば、既存のアプリケーションを改変せずに、上述した機能を実現することができる。
尚、本実施形態では、画質改善処理としてシャープネスを中心に説明しているが、これに限られるものではない。たとえば、高解像度化処理やコントラスト補正、3次元プレーヤでのクロストークキャンセル処理等に対する処理に適用することも可能である。
なお、本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
10…携帯型パーソナルコンピュータ(再生装置),12…ディスプレイユニット,20…テレビ受像器,21…LCD,523…拡張ビデオレンダラ,523A…ミキサ,523B…プレゼンタ,523C…画質改善モジュール(画質改善手段),524…ディスプレイドライバ,531…ユーザインタフェース,532…グラフマネージャ/メディアファンデーションプレイヤ(解像度取得手段、設定手段),540…画質改善モジュール(画質改善手段)。
実施形態に係わる再生装置は、符号化されている第1動画データを復号することによって第2動画データを生成する復号手段と、表示装置の解像度を決定する解像度取得手段と、前記第2動画データに対して、前記表示装置の解像度に基づいた画質改善処理を行う画質改善手段と、を具備する。

Claims (10)

  1. 符号化されている第1動画データを復号することによって第2動画データを生成する復号手段と、
    前記第2動画データに基づいた映像が表示される表示装置の解像度を取得する解像度取得手段と、
    前記第2動画データに対して、前記表示装置の解像度に応じた画質改善処理を行う画質改善手段と、
    を具備する再生装置。
  2. 前記解像度取得手段は、前記表示装置からパネルサイズおよび画素数を取得し、取得されたパネルサイズおよび画素数に基づいて前記解像度を演算する、請求項1に記載の再生装置。
  3. 前記画質改善手段は前記第2動画データのシャープネスを調整し、
    前記解像度が閾値より高い場合に設定されるシャープネスの設定値は、前記解像度が閾値より高くない場合に設定されるシャープネスの設定値より高い、請求項1に記載の再生装置。
  4. 前記第2動画データに基づいた映像が表示されるウィンドウのサイズを取得するサイズ取得手段を更に具備し、
    前記画質改善手段は、前記サイズ取得手段によって取得されたサイズに応じた前記画質改善処理の設定値を行なう、請求項1に記載の再生装置。
  5. 前記画質改善手段は、前記第2動画データのシャープネスを調整し、
    前記第2動画データの画素数が前記ウィンドウのサイズより大きい場合に設定されるシャープネスの設定値は、前記第3動画データの画素数が前記ウィンドウのサイズより大きくない場合に設定されるシャープネスの設定値より高い、請求項4に記載の再生装置。
  6. 符号化されている第1動画データを復号することによって第2動画データを生成し、
    前記第2動画データに基づいた映像が表示される表示装置の解像度を取得し、
    前記表示装置の解像度に応じた画質改善処理の設定値を設定し、
    前記画質改善処理の設定値に基づいて前記第2動画データに対して画質改善処理を行う
    再生方法。
  7. 前記解像度の取得において、前記表示装置からパネルサイズおよび画素数を取得し、取得されたパネルサイズおよび画素数に基づく前記解像度の演算を行なう、
    請求項6に記載の再生方法。
  8. 前記画質改善処理は前記第2動画データのシャープネスの調整を含み、
    前記画質改善処理の設定は、前記解像度が閾値より高い場合に設定されるシャープネスの設定値は、前記解像度が閾値より高くない場合に設定されるシャープネスの設定値より高い、請求項6に記載の再生方法。
  9. 前記第2動画データに基づいた映像が表示されるウィンドウのサイズを取得し、
    取得されたサイズに応じた前記画質改善処理の設定値の設定を行う、
    請求項6に記載の再生方法。
  10. 前記画質改善処理は、前記第2動画データのシャープネスの調整を含み、
    前記画質改善処理の設定は、前記第2動画データの画素数が前記ウィンドウのサイズより大きい場合に設定されるシャープネスの設定値は、前記第2動画データの画素数が前記ウィンドウのサイズより大きくない場合に設定されるシャープネスの設定値より高い、請求項9に記載の再生方法。
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