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JP2014011734A - 映像処理装置 - Google Patents

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JP2014011734A
JP2014011734A JP2012148650A JP2012148650A JP2014011734A JP 2014011734 A JP2014011734 A JP 2014011734A JP 2012148650 A JP2012148650 A JP 2012148650A JP 2012148650 A JP2012148650 A JP 2012148650A JP 2014011734 A JP2014011734 A JP 2014011734A
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hdmi
video processing
processing unit
unit
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JP2012148650A
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Hiromi Hoshino
宏美 星野
Yusuke Ikeda
優介 池田
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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Abstract

【課題】より高い利便性を有する映像処理装置を提供する。
【解決手段】一実施形態に係る映像処理装置は、外部機器から送信されたストリームを再生する映像処理装置であって、前記外部機器との間で通信路を形成する為の接続端子と、前記接続端子により受信したストリームに対してエラーの検査を行うエラー検査部と、前記ストリームを再生する再生部と、前記映像処理装置により処理可能なストリームのフォーマットを示す複数のディスプレイ情報を記憶するメモリと、前記外部機器からの要求に応じて、前記メモリにより記憶されている前記複数のディスプレイ情報を前記外部機器に送信する送信部と、前記エラー検査部によりエラーが検出された場合、前記メモリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報のうちの1つを削除する書き換え処理部と、を具備する。
【選択図】図2

Description

本発明の実施形態は、映像処理装置に関する。
従来、映画、テレビ番組、またはゲームなどの映像コンテンツ(ストリーム)を記録(録画)、及び再生することができる映像処理装置が一般的に普及している。
また、HDMI(High Definition Multimedia Interface)(登録商標)などの規格に応じた端子(HDMI端子)を備える映像処理装置が一般的に普及している。HDMI対応機器は、他のHDMI対応機器に対してHDMIケーブルを経由してストリームを送出することができる。
特開2008−160653号公報
通常、映像処理装置は機器のスペックに応じて再生可能な解像度、再生可能な色深度、及び受信可能な周波数が決まっており、受信可能なストリームの種類が変化することはない。この為、通信路上の問題によって受信したストリームを再生できない場合、それを自動的に回避することができず、ユーザの利便性を損なう可能性があるという課題がある。
本発明の目的は、より高い利便性を有する映像処理装置を提供することである。
一実施形態に係る映像処理装置は、外部機器から送信されたストリームを再生する映像処理装置であって、前記外部機器との間で通信路を形成する為の接続端子と、前記接続端子により受信したストリームに対してエラーの検査を行うエラー検査部と、前記ストリームを再生する再生部と、前記映像処理装置により処理可能なストリームのフォーマットを示す複数のディスプレイ情報を記憶するメモリと、前記外部機器からの要求に応じて、前記メモリにより記憶されている前記複数のディスプレイ情報を前記外部機器に送信する送信部と、前記エラー検査部によりエラーが検出された場合、前記メモリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報のうちの1つを削除する書き換え処理部と、を具備する。
図1は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。 図2は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。 図3は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。 図4は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。 図5は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。
以下、図を参照しながら、一実施形態に係る映像処理装置について詳細に説明する。
図1は、一実施形態に係る映像処理装置100の例を示す。
映像処理装置100は、例えば、放送信号、または記憶媒体に記憶されている映像コンテンツなどを再生することができる放送受信装置、またはレコーダなどの電子機器である。
映像処理装置100は、チューナ111、復調部112、信号処理部113、音声処理部121、映像処理部131、表示処理部133、制御部150、ストレージ160、操作入力部161、受光部162、LANインターフェース171、及びHDMI処理部173を備える。また、映像処理装置100は、さらにスピーカ122及びディスプレイ134を備える。
チューナ111は、例えばアンテナ101により受信されたディジタル放送信号を受け取ることができる。アンテナ101は、例えば、地上ディジタル放送信号、BS(broadcasting satellite)ディジタル放送信号、及び/または、110度CS(communication satellite)ディジタル放送信号を受信することができる。チューナ111は、上記したディジタル放送信号により供給される番組などのコンテンツのデータ(ストリーム)を受け取ることができる。
チューナ111は、ディジタル放送信号用のチューナである。チューナ111は、受け取ったディジタル放送信号のチューニング(選局)を行う。チューナ111は、チューニングしたディジタル放送信号を復調部112に送信する。なお、映像処理装置100は、複数のチューナ111を備える。映像処理装置100は、複数のチューナにより複数の放送信号を同時に選局することができる。
復調部112は、受信したディジタル放送信号を復調する。これにより、復調部112は、ディジタル放送信号からトランスポートストリーム(TS)などのコンテンツデータを取得する。復調部112は、取得したコンテンツデータを信号処理部113に入力する。なお、映像処理装置100は、複数の復調部112を備える。複数の復調部112は、複数のチューナ111により選局された複数の信号をそれぞれ復調することができる。
上記のように、アンテナ101、チューナ111、及び復調部112は、コンテンツデータを受信する受信手段として機能する。
信号処理部113は、コンテンツデータの分離などの信号処理を行う。即ち、信号処理部113は、コンテンツデータをディジタル映像信号、ディジタル音声信号、及びその他のデータ信号に分離する。なお、信号処理部113は、複数の復調部112により復調された複数のTSを分離することができる。信号処理部113は、音声処理部121に音声信号を供給する。また、信号処理部113は、映像処理部131に映像信号を供給する。さらに、信号処理部113は、制御部150にデータ信号を供給する。
また、信号処理部113は、制御部150の制御に基づいて、上記のコンテンツデータを録画可能な状態のデータ(録画ストリーム)に変換することができる。信号処理部113は、制御部150の制御に基づいて、録画ストリームをストレージ160または他のモジュールに供給することができる。
またさらに、信号処理部113は、コンテンツデータのビットレートをオリジナルのビットレートから他のビットレートに変換(トランスコード)することができる。即ち、信号処理部113は、放送信号などに基づいて取得したオリジナルのビットレートのストリームを、より低いビットレートのストリームにトランスコードすることができる。これにより、信号処理部113は、より容量の少ない状態でコンテンツを録画させることができる。
音声処理部121は、信号処理部113から受信したディジタル音声信号を、スピーカ122により再生可能なフォーマットの信号(オーディオ信号)に変換する。例えば、音声処理部121は、ディジタル音声信号をディジタル/アナログ変換によりオーディオ信号に変換する。音声処理部121は、オーディオ信号をスピーカ122に供給する。スピーカ122は、供給されるオーディオ信号に基づいて音を再生する。
映像処理部131は、信号処理部113から受信したディジタル映像信号を、ディスプレイ134で再生可能なフォーマットの映像信号に変換する。即ち、映像処理部131は、信号処理部113から受信したディジタル映像信号を、ディスプレイ134で再生可能なフォーマットの映像信号にデコード(再生)する。映像処理部131は、映像信号を表示処理部133に出力する。
表示処理部133は、例えば、制御部150からの制御に基づいて、受信した映像信号に対して色味、明るさ、シャープ、コントラスト、またはその他の画質調整処理を行う。表示処理部133は、画質調整を施した映像信号をディスプレイ134に供給する。ディスプレイ134は、供給される映像信号に基づいて映像を表示する。
ディスプレイ134は、例えば、マトリクス状に配列された複数の画素を備える液晶表示パネルと、この液晶パネルを照明するバックライトとを備える液晶表示装置などを備える。ディスプレイ134は、表示処理部133から供給される映像信号に基づいて映像を表示する。
なお、映像処理装置100は、ディスプレイ134の代わりに、映像信号を出力する出力端子を備える構成であってもよい。また、映像処理装置100は、スピーカ122の代わりに、オーディオ信号を出力する出力端子を備える構成であってもよい。また、映像処理装置100は、ディジタル映像信号とディジタル音声信号とを出力する出力端子を備える構成であってもよい。
制御部150は、映像処理装置100の各部の動作を制御する制御手段として機能する。制御部150は、CPU151、ROM152、RAM153、及びEEPROM(不揮発性メモリ)154などを備えている。制御部150は、操作入力部161から供給される操作信号に基づいて、種々の処理を行う。
CPU151は、種々の演算処理を実行する演算素子などを備える。CPU151は、ROM152、またはEEPROM154などに記憶されているプログラムを実行することにより種々の機能を実現する。
ROM152は、映像処理装置100を制御する為のプログラム、及び各種の機能を実現する為のプログラムなどを記憶する。CPU151は、操作入力部161から供給される操作信号に基づいて、ROM152に記憶されているプログラムを起動する。これにより、制御部150は、各部の動作を制御する。
RAM153は、CPU151のワークメモリとして機能する。即ち、RAM153は、CPU151の演算結果、CPU151により読み込まれたデータなどを記憶する。
EEPROM154は、各種の設定情報、及びプログラムなどを記憶する不揮発性メモリである。
ストレージ160は、コンテンツを記憶する記憶媒体を有する。例えば、ストレージ160は、ハードディスクドライブ(HDD)、ソリッドステイトドライブ(SSD)、または半導体メモリなどにより構成される。ストレージ160は、信号処理部113から供給された録画ストリームを記憶することができる。
操作入力部161は、例えば、ユーザによる操作入力に応じて操作信号を生成する操作キー、またはタッチパッドなどを備える。また、操作入力部161は、キーボード、マウス、または操作信号を生成する事ができる他の入力装置などから操作信号を受け取る構成であってもよい。操作入力部161は、操作信号を制御部150に供給する。
なお、タッチパッドは、静電容量式センサ、サーモセンサ、または他の方式に基づいて位置情報を生成するデバイスを含む。また、映像処理装置100がディスプレイ134を備える場合、操作入力部161は、ディスプレイ134と一体に形成されるタッチパネルなどを備える構成であってもよい。
受光部162は、例えば、リモートコントローラ163からの操作信号を受信するセンサなどを備える。受光部162は、受信した信号を制御部150に供給する。制御部150は、受光部162から供給された信号を受信し、受信した信号を増幅させてA/D変換を行うことにより、リモコン163から送信された元の操作信号を復号する。
リモートコントローラ163は、ユーザの操作入力に基づいて操作信号を生成する。リモートコントローラ163は、生成した操作信号を赤外線通信により受光部162に送信する。なお、受光部162及びリモートコントローラ163は、電波などの他の無線通信により操作信号の送受信を行う構成であってもよい。
LANインターフェース171は、LAN経由でインターネット、イントラネット、またはホームネットワークなどのネットワーク上の他の機器と通信を行なう為のインターフェースである。例えば、映像処理装置100は、LANインターフェース171によりネットワーク上の機器に記録されているコンテンツを取得し、再生することができる。また、映像処理装置100は、コンテンツデータをLANインターフェース171により接続される機器に出力することが出来る。
また、LANインターフェース171は、無線LAN経由でアクセスポイントとしての無線通信端末と通信を行なうインターフェースであってもよい。LANインターフェース171は、無線通信端末経由でインターネット、またはホームネットワークなどのネットワーク上の他の機器と通信を行なうことができる。
HDMI処理部173は、HDMI(High Definition Multimedia Interface)(登録商標)などの規格に基づいた通信を行なう為のHDMI端子を備えたインターフェースである。HDMI処理部173のHDMI端子には、ブルーレイ(登録商標)レコーダ、DVDレコーダ、ハードディスクレコーダ、または他の機器とHDMI規格に対応した機器(HDMI機器)200が接続される。HDMI処理部173は、接続されたHDMI機器200から出力されたストリームを受信することができる。
制御部150は、HDMI処理部173により受信したコンテンツデータを信号処理部113に入力させる。信号処理部113は、受信したコンテンツデータからディジタル映像信号、及びディジタル音声信号などを分離する。信号処理部113は、分離したディジタル映像信号を映像処理部131に送信し、分離したディジタル音声信号を音声処理部121に送信する。
また、映像処理装置100は、図示しない電源部を備える。電源部は、ACアダプタなどを介して商用電源などから電力を受け取る。電源部は、受け取った交流の電力を直流に変換し、映像処理装置100内の各部へ供給する。
図2は、HDMI接続の例を示す。なお、上記したように、映像処理装置100のHDMI処理部173は、HDMI規格を準拠したHDMI端子を備える。また、HDMI機器200のHDMI処理部210は、HDMI規格を準拠したHDMI端子を備える。HDMI端子は、外部機器(HDMI機器200)との間で通信路を形成する為の接続端子である。
なお、ここでは、HDMI機器200がソース(HDMI source)、映像処理装置100がシンク(HDMI sink)として動作する例について説明する。HDMI機器200は、映像処理装置100に対してHDMI端子及びHDMIケーブルを介してストリームを送信する。映像処理装置100は、HDMI端子及びHDMIケーブルを介してHDMI機器200から送信されたストリームを受け取り、受け取ったストリームに対して信号処理を施し、再生する。
この場合、HDMI機器200のHDMI処理部210は、HDMI出力部211を備える。HDMI送信部211は、送信するストリームの生成及びエラーチェック用の情報の付加などを行う。また、映像処理装置100のHDMI処理部173は、HDMI受信部174を備える。HDMI受信部174は、受信したストリームの解析を行う。
HDMI処理部210及びHDMI処理部173のHDMI端子は、それぞれ複数のチャネルを備えている。例えば、それぞれのHDMI端子は、Transitional Minimized Differential Signaling(TMDS)形式のデータ(実データ)を伝送する為の複数のチャネル(TMDS channel0、TMDS channel1、TMDS channel2)を備える。また、HDMI端子は、同期用のクロックを伝送する為のチャネル(TMDS Clock channel)を備える。
ソース側のHDMI処理部210は、映像(video)、音声(audio)、及び種々の制御または状態(control/status)などの信号に基づいて、シンク側に送信するコンテンツデータのストリームを生成する。HDMI処理部210は、HDMI端子及びケーブルを介して、生成したストリームをシンク側に送出する。
シンク側であるHDMI処理部173は、ストリームを受信した場合、受信したストリームに対して信号処理を施すことにより、ストリームから映像(video)、音声(audio)、及び種々の制御または状態(control/status)などの信号を取得する。HDMI処理部173は、取得した信号を制御部150の制御に基づいて信号処理部113に供給する。これにより、映像処理装置100は、外部のHDMI機器200からHDMI処理部173を介して取得したストリームを再生することができる。
またさらに、HDMI端子は、機器間で種々の制御信号を送受信する為のチャネル(DDC:display data channel、及びCEC:consumer electronics control)を備える。
またさらに、HDMI端子は、シンク側としての映像処理装置100の状態(待機状態か否か)をソース側であるHDMI機器200に通知する為のチャネル(HPD:hot plug detector)を備える。映像処理装置100は、HPDの電圧値を制御することにより、ストリームを処理可能である待機状態であるか否かをHDMI機器200に通知することができる。
また、HDMI処理部173は、信号処理部113、音声処理部121、映像処理部131、及びディスプレイなどのスペックに応じて予め設定されたディスプレイ情報のリスト(例えばEDID:extended display identification data)を記憶するメモリ(EDID ROM)175を備える。即ち、メモリ175は、映像処理装置100により処理可能なストリームのフォーマットを示す複数のディスプレイ情報を記憶する。
図3は、メモリ175に記憶されているディスプレイ情報の例を示す。
メモリ175は、映像処理装置100により処理が可能なストリームのフォーマットを示す複数のディスプレイ情報を記憶する。各ディスプレイ情報は、映像処理装置100により再生可能な解像度を示す解像度情報及び映像処理装置100により再生可能な色深度を示す色深度情報を含むHDMI代表解像度フォーマット、並びに、映像処理装置100により受信可能な伝送周波数を示す周波数情報を備える。
さらに、メモリ175は、複数のディスプレイ情報を順位(優先度)付けして記憶する。一般的に、高解像度、高色深度、高伝送速度が望まれる。この為、例えば、メモリ175は、処理負担の大きな順にディスプレイ情報を順位付けする。
図3により示される例によると、解像度情報が「4k2k」であり、色深度情報が「Nomal」であり、周波数情報が「297MHz」である最も処理負担の大きいディスプレイ情報が最上位(第1のレベル)に設定されている。
また、解像度情報が「1080p」であり、色深度情報が「DeepColor」であり、周波数情報が「222.75MHz」であるディスプレイ情報が次(第2のレベル)に設定されている。
また、処理負担の順に第3位から10位までのディスプレイ情報が設定されており、解像度情報が「480i」であり、色深度情報が「Nomal」であり、周波数情報が「27.0MHz」であるもっとも処理負担の小さなディスプレイ情報が最下位に設定されている。
HDMI処理部173は、ソース側であるHDMI機器200から要求された場合、メモリ175に格納されているディスプレイ情報のリスト(EDID)をDDCまたはCEC経由でHDMI機器200に送信する。
HDMI機器200は、受信したEDIDに基づいて、映像処理装置100により処理が可能な解像度、色深度、及び伝送周波数を認識する。なお、処理負担の大きなフォーマットである程、画質面で優位である。この為、HDMI機器200は、映像処理装置100により処理が可能な解像度、色深度、及び伝送周波数の内で最も画質面で優位なフォーマットのストリームを映像処理装置100に送出する。即ち、HDMI機器200は、メモリ175に記憶されている最上位のディスプレイ情報に対応したフォーマットのストリームを映像処理装置100に送出する。
図4は、映像処理装置100及びHDMI機器200の処理の例を示す。
映像処理装置100のHDMI処理部173は、電源がONであり、且つストリームを再生可能な状態である場合、HPDをON(例えば+5V引き上げ)する(ステップS11)。ソース側であるHDMI機器200は、常にHPDの電圧値を検出する。HDMI機器200は、HPDの電圧値が引き上げられた場合、シンク側である映像処理装置100が待機状態であることを認識する(ステップS12)。
映像処理装置100が待機状態である場合、HDMI機器200は、映像処理装置100にEDIDを要求するコマンド(Read EDID)を送信する(ステップS13)。
映像処理装置100のHDMI処理部173は、Read EDIDコマンドを受信した場合、メモリ175からディスプレイ情報のリストであるEDIDを読み出す。さらに、HDMI処理部173は、HDMI機器200との間でHigh−bandwidth Digital Content Protection System(HDCP)に基づく認証を行う(ステップS14)。
HDCPは、機器間で伝送される信号を暗号化する方式である。映像処理装置100及びHDMI機器200は、HDCPに準拠した手順で鍵などの送受信を行い、相互認証を行う。互いに認証された場合、映像処理装置100及びHDMI機器200は、互いに暗号化された信号をやりとりすることができる。なお、HDMI処理部173は、メモリ175から読み出したEDIDを例えばHDCPに基づく認証処理の中で、HDMI機器200に送信する。
なお、HDMI処理部173は、HDCPに基づく認証処理の最中ではなく、別のタイミングでEDIDをHDMI機器200に送信する構成であってもよい。例えば、HDMI処理部173は、HDCPに基づく認証処理の最中ではなく、Read EDIDコマンドを受信した場合、HDCPに基づく認証処理の前にEDIDをHDMI機器200に送信する構成であってもよい。またさらに、HDMI処理部173は、HDCPに基づく認証処理の後にEDIDをHDMI機器200に送信する構成であってもよい。
また、HDMI機器200は、映像処理装置100から送信されたEDIDを解析し、映像処理装置100により処理が可能な解像度、色深度、及び伝送周波数などのフォーマットを示すディスプレイ情報を認識する。HDMI機器200は、認識したディスプレイ情報のうちで、最も画質面で優位なディスプレイ情報を選択する。HDMI機器200は、選択したディスプレイ情報が示すフォーマットに対応したストリーム(映像及び音声)を映像処理装置100に送信する(ステップS15)。なお、HDMI機器200のHDMI処理部210は、映像処理装置100に送信するストリームにエラーチェック用の情報(例えばパリティビット、またはCRC用の符号など)を付加する。
映像処理装置100のHDMI処理部173は、ストリームを受信した場合、例えばパリティチェック、またはCRCなどのエラーチェックを行う(ステップS16)。なお、制御部150がHDMI処理部173により受信したストリームのエラーチェックを行う構成であってもよい。HDMI処理部173は、エラーが検出されなかった場合、ストリームから映像及び音声を逐次取得し、信号処理部113に供給する。これにより、映像処理装置100は、HDMI機器200から取得したストリームを再生することができる。
また、エラーチェックにおいて、エラーが検出された場合、HDMI処理部173は、HPDをOFF(例えば+0Vまたは−5Vなどに引き下げ)する(ステップS17)。ソース側であるHDMI機器200は、HPDの電圧値が引き上げられた場合、シンク側である映像処理装置100がストリームの再生が不可である休止状態であることを認識する。この場合、映像処理装置100及びHDMI機器200の間におけるHDCPに基づく認証は取り消される。
さらに、映像処理装置100のHDMI処理部173は、メモリ175に記憶されているEDIDを書き換える(ステップS18)。即ち、HDMI処理部173は、エラーが検出された場合、メモリ175に記憶されているEDIDに含まれている複数のディスプレイ情報のうちの1つを削除する。
例えば、HDMI処理部173は、EDIDの中の最も優先度の高いディスプレイ情報を削除する。即ち、HDMI処理部173は、HDMI機器200に通知するディスプレイ情報のリストから、エラーが発生したフォーマットに対応するディスプレイ情報を削除する。
図3に示されるようなEDIDがメモリ175に記憶されており、且つ、最上位のディスプレイ情報に対応したフォーマットのストリームの処理中にエラーが検出された場合、HDMI処理部173は、EDIDから最上位のディスプレイ情報(即ち、解像度情報が「4k2k」であり、色深度情報が「Nomal」であり、周波数情報が「297MHz」であるディスプレイ情報)をEDIDから削除する。この結果、解像度情報が「1080p」であり、色深度情報が「DeepColor」であり、周波数情報が「222.75MHz」であるディスプレイ情報が最上位になる。
HDMI処理部173は、EDIDを書き換えた後、HPDを再度ONする(ステップS(ステップS19)。この場合、HDMI機器200は、再度映像処理装置100にRead EDIDコマンドを送信する(ステップS20)。これにより、HDMI機器200と映像処理装置100との間で、HDCPに基づく認証処理が再度行われる(ステップS21)。この際に、HDMI処理部173は、メモリ175からEDIDを読み出し、読み出したEDIDをHDMI機器200に送信する。
即ち、HDMI処理部173は、エラーが検出された場合、HDMI端子のHPDを引き下げ、通信路を閉じる。さらに、HDMI処理部173は、メモリ175に記憶されている複数のディスプレイ情報のうちの最上位のディスプレイ情報を削除する。HDMI処理部173は、ディスプレイ情報の削除が完了した後に、HDMI端子のHPDを引き上げ、通信路を再度確立させる。さらに、HDMI処理部173は、メモリ175により記憶されている複数のディスプレイ情報をHDMI機器200に送信する。
HDMI機器200は、映像処理装置100から送信されたEDIDを解析し、映像処理装置100により処理が可能な解像度、色深度、及び伝送周波数などのフォーマットを示すディスプレイ情報を認識する。HDMI機器200は、認識したディスプレイ情報のうちで、最も画質面で優位なディスプレイ情報を選択する。なお、EDID内のディスプレイ情報が1段階引き下げられている為、HDMI機器200は、ステップS14で通知されたEDIDより1段階画質面で劣るフォーマットのディスプレイ情報を選択する。
HDMI機器200は、選択したディスプレイ情報が示すフォーマットに対応したストリーム(映像及び音声)を映像処理装置100に送信する(ステップS22)。
映像処理装置100のHDMI処理部173は、ストリームを受信した場合、受信したストリームに対してエラーチェックを行う。HDMI処理部173は、エラーが検出されなかった場合、ストリームから映像及び音声を逐次取得し、信号処理部113に供給する。これにより、映像処理装置100は、HDMI機器200から取得したストリームを再生することができる。
さらに、上記したように、EDID内のディスプレイ情報を引き下げていた場合、即ち、EDID内のディスプレイ情報を削除していた場合、HDMI処理部173は、映像処理部131により再生された映像に通知を重ねて表示させる(ステップS23)。
図5は、通知の表示例を示す。HDMI処理部173は、映像処理部131により再生された映像(表示画面)500に、ストリームのフォーマットの引き下げを行った旨を示すメッセージ501を付加する。
また、エラーになる原因として、HDMI端子とHDMIケーブルとの接触の不良、HDMIケーブルの劣化、または消耗などに起因するノイズが考えられる。そこで、HDMI処理部173は、ユーザに接続の確認を促す旨の表示をメッセージ501に加えても良い。
例えば、HDMI処理部173は、「エラーが検出された為、解像度を下げました。HDMIケーブルの破損や接続を確認ください」とのメッセージ501を表示画面500に付加する。これにより、映像処理装置100は、ソースからのストリームが本来のストリームより画質面で劣るストリームであることをユーザに通知することができる。さらに、HDMI処理部173は、HDMIケーブルの接続及びHDMIケーブルの状態を確認することをユーザに促すことができる。
またさらに、HDMI処理部173は、ストリームの再生が完了した場合、EDIDを元の状態に戻す(ステップS24)。即ち、HDMI処理部173は、HDMI機器200からストリームが送信されない状態になったことを検知した場合、メモリ175のEDID内の複数のディスプレイ情報を処理前の状態(例えばステップS17以前の状態)に書き換える。これにより、HDMI機器200は、ストリームの再生処理が完了した後に映像処理装置100を元の状態に戻すことができる。
上記したように、映像処理装置100は、外部機器(HDMI機器200)から出力されたストリームの伝送時にエラーが発生した場合、処理可能なストリームのフォーマットを示す複数のディスプレイ情報を有するEDIDを書き換え、再起動する。映像処理装置100は、再起動した後、書き換えられたEDIDをHDMI機器200に送信する。これにより、映像処理装置100は、より処理負担の少ないフォーマットのストリームをHDMI機器200から受け取ることができる。
これにより、映像処理装置100は、HDMI機器200から出力されるストリームを、映像処理装置100により再生可能なフォーマットのストリームに自動的に切り替えさせることができる。この結果、より高い利便性を有する映像処理装置を提供することができる。
なお、映像処理装置100のHDMI処理部173は、複数のHDMI端子を備えていても良い。この場合、HDMI処理部173は、HDCPに基づく認証が行われてから、HPDが引き下げられるまでの間、EDIDの変更を制限する構成であってもよい。これにより、例えば、複数のHDMI機器が映像処理装置100に接続されている場合であっても、HDMI処理部173は、処理対象以外のHDMI機器との処理によりEDIDが変更されてしまうことを防ぐことができる。
また、HDMI処理部173が複数のHDMI端子を備えている場合、HDMI処理部173は、HDMI端子毎にEDIDを記憶する為のメモリを備えていてもよい。
また、上記した実施形態では、メモリ175は、解像度情報、色深度情報、及び伝送周波数を1組としたディスプレイ情報を順位付けて記憶する構成であると説明したが、この構成に限定されない。メモリ175は、解像度情報、色深度情報、及び伝送周波数のうちのいずれか1つをディスプレイ情報として順位付けて記憶する構成であってもよい。
即ち、メモリ175は、ディスプレイ情報として解像度を示す解像度情報を解像度の高い順に記憶する構成であってもよい。また、メモリ175は、ディスプレイ情報として色深度を示す色深度情報を色深度の深い順に記憶する構成であってもよい。さらに、メモリ175は、ディスプレイ情報として前記ストリームの伝送時の伝送周波数を伝送速度の速い順に記憶する構成であってもよい。
なお、上述の各実施の形態で説明した機能は、ハードウエアを用いて構成するに留まらず、ソフトウエアを用いて各機能を記載したプログラムをコンピュータに読み込ませて実現することもできる。また、各機能は、適宜ソフトウエア、ハードウエアのいずれかを選択して構成するものであっても良い。
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。
100…映像処理装置、101…アンテナ、111…チューナ、112…復調部、113…信号処理部、121…音声処理部、122…スピーカ、131…映像処理部、133…表示処理部、134…ディスプレイ、150…制御部、151…CPU、152…ROM、153…RAM、154…EEPROM、160…ストレージ、161…操作入力部、162…受光部、163…リモートコントローラ、171…LANインターフェース、173…HDMI処理部、174…HDMI受信部、175…メモリ、200…HDMI機器、210…HDMI処理部、211…HDMI出力部。

Claims (9)

  1. 外部機器から送信されたストリームを再生する映像処理装置であって、
    前記外部機器との間で通信路を形成する為の接続端子と、
    前記接続端子により受信したストリームに対してエラーの検査を行うエラー検査部と、
    前記ストリームを再生する再生部と、
    前記映像処理装置により処理可能なストリームのフォーマットを示す複数のディスプレイ情報を記憶するメモリと、
    前記外部機器からの要求に応じて、前記メモリにより記憶されている前記複数のディスプレイ情報を前記外部機器に送信する送信部と、
    前記エラー検査部によりエラーが検出された場合、前記メモリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報のうちの1つを削除する書き換え処理部と、
    を具備する映像処理装置。
  2. 前記メモリは、前記複数のディスプレイ情報を順位付けて記憶し、
    前記書き換え処理部は、前記メモリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報のうちの最上位の前記ディスプレイ情報を削除する、
    請求項1に記載の映像処理装置。
  3. 前記エラー検査部によりエラーが検出された場合、前記接続端子により形成された前記通信路を閉じるように前記接続端子を制御し、前記書き換え処理部に前記メモリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報のうちの最上位の前記ディスプレイ情報を削除するように前記書き換え処理部を制御し、前記書き換え処理部による書き換えが完了した後に、前記接続端子により前記通信路を形成させるように前記接続端子を制御し、前記メモリにより記憶されている前記複数のディスプレイ情報を前記外部機器に送信するように前記送信部を制御する制御部をさらに具備する請求項2に記載の映像処理装置。
  4. 前記メモリは、ディスプレイ情報として解像度を示す解像度情報を解像度の高い順に記憶する、請求項2に記載の映像処理装置。
  5. 前記メモリは、ディスプレイ情報として色深度を示す色深度情報を色深度の深い順に記憶する、請求項2に記載の映像処理装置。
  6. 前記メモリは、ディスプレイ情報として前記ストリームの伝送時の伝送周波数を伝送速度の速い順に記憶する、請求項2に記載の映像処理装置。
  7. 前記メモリは、ディスプレイ情報として解像度、色深度、及び伝送周波数を示す情報を順位付けて記憶する、請求項2に記載の映像処理装置。
  8. 前記書き換え処理部により前記メモリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報のうちの最上位の前記ディスプレイ情報が削除された場合、前記再生部により再生された再生画面に画質を下げたことを示すメッセージを表示させる表示処理部をさらに具備する請求項2に記載の映像処理装置。
  9. 前記表示処理部は、前記書き換え処理部により前記メモリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報のうちの最上位の前記ディスプレイ情報が削除された場合、前記再生部により再生された再生画面に前記外部機器との接続の確認を促すメッセージを表示させる、請求項8に記載の映像処理装置。
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