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WO2013150670A1 - 3次元映像表示装置及びその制御方法、及び画面調整用プログラム - Google Patents

3次元映像表示装置及びその制御方法、及び画面調整用プログラム Download PDF

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WO2013150670A1
WO2013150670A1 PCT/JP2012/073679 JP2012073679W WO2013150670A1 WO 2013150670 A1 WO2013150670 A1 WO 2013150670A1 JP 2012073679 W JP2012073679 W JP 2012073679W WO 2013150670 A1 WO2013150670 A1 WO 2013150670A1
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WO
WIPO (PCT)
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screen
display
video
format
adjustment
Prior art date
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PCT/JP2012/073679
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English (en)
French (fr)
Inventor
実郎 間瀬
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PULK Pte Ltd
Original Assignee
PULK Pte Ltd
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by PULK Pte Ltd filed Critical PULK Pte Ltd
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Priority to KR1020127032105A priority patent/KR101425740B1/ko
Priority to CN201280001669.1A priority patent/CN103477647B/zh
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
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    • G03B35/00Stereoscopic photography
    • G03B35/18Stereoscopic photography by simultaneous viewing

Definitions

  • the present invention relates to a 3D video display device, a control method thereof, and a screen adjustment program, and in particular, a video in a 3D video display device that displays a video displayed on the video display device as a 3D video using a mirror. This is related to the screen adjustment of display deviation.
  • Patent Document 1 discloses a three-dimensional video display device proposed by the present invention. That is, two-dimensional image display is performed using a mirror device having a plurality of mirrors (half mirrors and full mirrors) inclined at a predetermined angle on the screen of the two-dimensional image display device at a predetermined angle in the depth direction. On the screen of the device, a plurality of virtual image generation regions that generate virtual images by mirrors corresponding to the position of the mirror and a virtual image generation region that does not generate virtual images interposed between the virtual image generation regions are formed. The image displayed on the screen is reflected by the corresponding mirror and displayed as a three-dimensional image on the viewer side.
  • Patent Document 2 also discloses a similar three-dimensional display device.
  • the display size size of the display area for displaying information by the enlargement / reduction control unit 105 is shown. It is described that the enlargement / reduction control is performed.
  • a desired 3D image cannot be displayed unless the virtual image generation area on the screen of the 2D image display device appropriately corresponds to the position of the mirror. That is, if the virtual image generation area does not correctly correspond to the position of the mirror, the video may be shifted up and down from a predetermined position, or the video of the virtual image generation area other than the virtual image generation area may be displayed.
  • the video displayed on the 3D video display device is produced according to the screen of the 3D video format 90 as shown in FIG.
  • a plurality of virtual image generation areas 91 and a plurality of virtual image non-generation areas 92 are alternately formed, and videos 94a to 94c are generated in the virtual image generation area 91.
  • the images 94a to 94c generated in the virtual image generation area 91 of the 3D image format 90 are reflected by a plurality of mirrors and displayed as a desired 3D image.
  • the positional relationship between the mirror and the screen of the 2D video display device is not appropriate due to various causes.
  • a mirror device is attached to a smartphone as a two-dimensional video display device with a case called a jacket
  • the positional relationship is shifted by the thickness of the jacket.
  • the virtual image generation area 91 on which the video is displayed is shifted in the front-rear direction from the normal position, so that the three-dimensional video is displayed with a shift from the normal position.
  • the mirror position of the mirror device and the virtual image generation area may not match even if the video is produced according to the 3D video format 90. In such a case, it is necessary to enlarge and reduce the image so that the intervals Eb and Ec between the virtual image generation regions coincide with the mirror intervals Db and Dc.
  • Patent Document 2 describes that the enlargement / reduction control unit 105 controls the enlargement / reduction of the display size for displaying information, but how to adjust the display shift in the depth direction of the screen. There is no suggestion of control. Further, there is no suggestion that the viewer adjusts the display deviation by the viewer's own operation while watching the screen.
  • An object of the present invention is to provide a three-dimensional display device capable of adjusting a display shift of a screen of a video display device that displays a three-dimensional video by an observer's operation, a control method thereof, and a screen adjustment program. is there. More specifically, the object of the present invention is to adjust the screen by moving or enlarging / reducing the screen displayed on the video display device by the operation of the viewer, and to display the video displayed on the adjusted screen. Is to provide a 3D display device capable of displaying a 3D image as a 3D image via a mirror, a control method thereof, and a screen adjustment program.
  • a mirror device in which a plurality of mirrors are arranged in parallel is arranged in the image display device, and an image displayed on a display screen of the image display device is displayed in the plurality of images.
  • the video display device Storage means for storing a program and video, a processor for executing the program, and a display screen for displaying a predetermined format screen having a plurality of areas corresponding to the plurality of mirrors in order to display a three-dimensional video
  • a display unit having an input unit that can be input by a user's operation, The input unit has shift input means for instructing to move the format screen displayed on the display screen in the front-rear direction of the display screen as viewed from the user
  • the processor executes the program to Means for generating an adjustment screen of the predetermined format, including a display of a specific display mark used for confirmation of screen display displacement in the relationship between the mirror and the area of the screen of the format;
  • screen shift control means for controlling the adjustment screen including the display mark to move forward or backward by a predetermined amount and display on the display screen;
  • the input unit has an enlargement / reduction input means for instructing to enlarge or reduce the format screen displayed on the display screen
  • the processor executes the program to Means for generating an adjustment screen of the format including display of a specific display mark used for correction of enlargement or reduction of the screen in the relationship between the mirror and the area of the screen of the format;
  • Screen enlargement / reduction control means for controlling the adjustment screen including the display mark to be enlarged or reduced by a predetermined amount and displayed on the display screen according to an instruction from the enlargement / reduction input means;
  • Have The 3D image displayed on the display screen of the video display device is displayed on the display screen of the format generated by the generation unit, and the displayed video is reflected by the plurality of mirrors and displayed as a
  • the input unit is a touch type input unit
  • the processor is configured as the three-dimensional video display device that generates a screen in which input buttons constituting the shift input unit or the enlargement / reduction input unit are arranged in the adjustment screen.
  • the input unit is a touch type input unit
  • the processor as the 3D video display device for generating a screen in which a mode selection button for selecting a shift mode by the screen shift control means and an enlargement / reduction mode by the screen enlargement / reduction control means is arranged in the adjustment screen. Composed.
  • the boundaries of the plurality of areas constituting the format screen are set based on positions corresponding to the display screens of the plurality of mirrors,
  • the display mark is configured as the three-dimensional video display device formed at a line symmetric or asymmetrical position with respect to a line defining the boundary.
  • the processor positions the input button for shift input, the input button for enlargement / reduction, and the mode selection button closest to the user among the plurality of areas constituting the format screen.
  • the 3D video display device is configured to generate the adjustment screen arranged in the area.
  • the 3D image display control method preferably includes a display unit having a display screen for displaying a predetermined format screen having a plurality of areas corresponding to the plurality of mirrors in order to display a 3D image.
  • a video display device having an input unit that can be input by a user's operation, a mirror device in which a plurality of mirrors are arranged in parallel, and a video displayed on the display screen of the video display device,
  • a three-dimensional image display control method of reflecting as a three-dimensional image by reflecting on the plurality of mirrors Generating an adjustment screen of the format including a display of a specific display mark used for checking a display shift of the screen in the relationship between the mirror and the area of the screen of the format;
  • a shift input step for instructing the format screen displayed on the display screen to be moved in the front-rear direction of the display screen as viewed from the user by operating the input unit;
  • a screen shift control step for controlling to move the adjustment screen including the display mark forward or backward by a predetermined
  • the screen adjustment program in the 3D video display apparatus is preferably a storage unit that stores the program and video, a processor that executes the program, and a plurality of programs for displaying the 3D video.
  • a plurality of mirrors in the video display device having a display unit having a display screen for displaying a predetermined format screen having a plurality of areas corresponding to the mirror and an input unit that can be input by a user's operation.
  • the mirror device is arranged in parallel, and the video displayed on the display screen of the video display device is reflected by the plurality of mirrors and displayed as a three-dimensional video.
  • a screen adjustment program to be executed Generating an adjustment screen of the format, including display of a specific display mark used for confirmation of screen display displacement in the relationship between the mirror and the area of the screen of the format;
  • a shift input step for instructing the format screen displayed on the display screen to be moved in the front-rear direction of the display screen as viewed from the user by operating the input unit;
  • a screen shift control step for controlling to move the adjustment screen including the display mark forward or backward by a predetermined amount in accordance with an instruction from the shift input step and to display the adjustment screen on the display screen; Executing the operation of generating a screen of the format by arranging a video for displaying a three-dimensional video in the plurality of areas in a state of the screen moved by a predetermined amount by the screen shift control step.
  • the present invention it is possible to adjust the display deviation of the screen of the video display device that displays the video. That is, it is possible to adjust the screen by moving the screen of the video display device in the depth direction or to enlarge / reduce it, and display the video displayed using the adjusted screen as a three-dimensional video through the mirror device.
  • the mirror device can be arranged on a video display device having a screen with a different length in the depth direction as viewed from the viewer to display a three-dimensional video. Therefore, the video display device applicable to the three-dimensional display device can be displayed. The range can be expanded.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating a 3D image display device according to an embodiment. It is a block diagram which shows the function structure of the two-dimensional video display apparatus in one Embodiment. It is a flowchart which shows the execution operation
  • FIG. 4 is a side view of a 3D video display device according to an embodiment and a plan view of a video displayed in a 3D video format of the 2D video display device. It is a figure which shows the example of the screen for display deviation adjustment in one Embodiment. It is a figure which shows the example of the reference
  • FIG. 6 is a perspective view of a three-dimensional image of an adjustment screen that does not require screen adjustment according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a perspective view of a three-dimensional image that requires screen shift adjustment according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a perspective view of a three-dimensional image that requires screen shift adjustment according to an embodiment. It is a figure which shows the example of the adjustment screen for shift adjustment in one Embodiment.
  • FIG. 6 is a perspective view of a 3D image that requires screen enlargement / reduction adjustment according to an embodiment. It is a figure which shows the example of the adjustment screen for enlargement / reduction adjustment in one Embodiment.
  • It is a perspective view of the three-dimensional video display device in one embodiment. It is sectional drawing of the three-dimensional video display apparatus in one Embodiment.
  • FIG. 1 shows an example of a three-dimensional video display device in one embodiment.
  • the three-dimensional video display device includes a two-dimensional video display device 70 and a mirror device 80.
  • the two-dimensional video display device 70 is a video display device such as a smartphone or a tablet terminal.
  • the mirror device 80 is inclined at a predetermined angle toward the viewer K with respect to the screen 71 (meaning a physical screen), and is provided with a plurality of mirrors (half mirrors 81 and 82) arranged in parallel in the depth direction at predetermined intervals. Full mirror 83) is provided.
  • the viewer uses the mirror device 80 by attaching it to the two-dimensional image display device 70.
  • a plurality of virtual image generation regions and a virtual image non-generation region that does not generate a virtual image interposed between the virtual image generation regions are formed and displayed in the virtual image generation regions 91a to 91c.
  • the corresponding image is reflected by the corresponding mirrors 81 to 83 and displayed on the viewer side as a three-dimensional image.
  • FIG. 1 schematically shows a three-dimensional video display device.
  • FIGS. 14 and 15 show a configuration of the mirror device 80 and an example of mounting of the mirror device 80 and the two-dimensional video display device 70.
  • the mirror device 80 mainly includes a mirror case 8a in which rectangular half mirrors 81 and 82 and a full mirror 83 (hereinafter simply referred to as mirrors) are mounted in parallel, and a two-dimensional image display device 70. It is comprised from the main body case 8b which mounts.
  • the mirror case 8a and the main body case 8b are connected by a hinge portion 8f.
  • the mirror case 8a, the body case 8b and the hinge portion 8f are It is preferable to make by integral molding with a synthetic resin having high hinge resistance such as polypropylene. Three pairs of grooves are formed in parallel in the mirror case 8a, and rectangular mirrors 81 to 83 are fixed to the grooves.
  • the main body case 8b has a shape that covers and holds the distal end portion of the 2D video display device 70, and the 2D video display device 70 with a jacket and the width and depth length are slightly different. It has a size and shape that allows a two-dimensional video display device to be inserted and mounted. As shown in FIG.
  • the two-dimensional image display device 70 is inserted into the main body case 8a from the front (viewer side), and its tip is pressed against the innermost part of the main body case 8a. It is done.
  • the mirror case 8a is closed in this state, a state as shown in FIG. 15 is obtained, and the viewer views a virtual image obtained by reflecting the image formed on the screen 71 of the two-dimensional image display device 70 on the mirrors 81 to 83. Can be appreciated.
  • a screen shift adjustment function and an enlargement / reduction function are set in order to adjust the display deviation of the screen.
  • a display deviation adjustment screen (hereinafter simply referred to as an adjustment screen) 6 is defined.
  • the adjustment screen 6 is a screen defined as a predetermined format.
  • the adjustment screen 6 will be described later with reference to FIGS. 6, 11, and 13. Generally speaking, the adjustment screen is stored in the storage unit 204 or the memory 203, and the three-dimensional video format is associated with the execution of the screen adjustment program. 90 is displayed on the screen 71 of the two-dimensional video display device.
  • reference marks 61a, 61b, 61c (see FIG. 6), a shift adjustment function (mode), or an enlargement / reduction function (mode) are set as a display for confirming whether or not there is a screen shift.
  • Mode button 51, shift button 52 (see FIG.
  • an enlargement / reduction button 53 (see FIG. 13) and an end button 54 for reduction control are set.
  • the shift button 52 includes a front shift button 52a that shifts the screen forward by a fixed amount and a back shift button 52b that shifts the screen by a fixed amount.
  • the enlargement / reduction button 53 includes a reduction button 53a and an enlargement button 53b.
  • the input unit 206 is set as a plurality of touch (contact) display buttons (also referred to as display keys) on the screen 71, so the mode button 51, the shift button 52, the enlargement / reduction button 53, and the end The button 54 and the like are also set on the adjustment screen 6 as touch-type input keys. Further, the mode button 51, the shift button 52, the enlargement / reduction button 53, and the end button 54 are arranged in the virtual image generation area 91a in the adjustment screen 6 and closest to the viewer. Thus, the viewer can operate these buttons with a finger from the inside of the mirror case 8a in a state where the mirror device 80 is mounted on the two-dimensional image display device 70.
  • the mode button 51 can be switched between a shift mode and an enlargement / reduction mode each time it is pressed.
  • the adjustment screen 6 including the shift button 52 is displayed as shown in FIG. 11 (a)
  • the adjustment screen 6 including the enlargement / reduction button 53 is displayed as shown in FIG. 13 (a). Is done.
  • the end button 54 is pressed, the screen adjustment control operation ends.
  • FIG. 5A is a side view of the 3D video display device, that is, the mirror device 80 and the 2D video display device 70
  • FIG. 5B is a video 94 displayed on the 2D video display device 70 in the 3D video format 90.
  • FIG. FIG. 6 is a plan view on which an adjustment screen 6 is displayed.
  • the interval between the boundary lines 93 of the 3D video format 90 is Eb and Ec, and the intervals between the lower ends 81a, 82a and 83a of the mirrors 81, 82 and 83 are Db and Dc.
  • virtual images 94a ', 94b', 94c 'of the images 94a, 94b, 94c displayed on the screen 71 of the two-dimensional image display device 70 are generated at desired positions, and desired three-dimensional An image is displayed.
  • the boundary line refers to a line that divides the screen of the 2D video in order to project the 2D video displayed on the screen onto a plurality of mirrors.
  • a boundary line 93 represents the position of a straight line existing in the 3D video format 90.
  • Screen adjustment is preferably performed by combining the shift adjustment function and the enlargement / reduction adjustment function. Therefore, when the enlargement / reduction operation is performed, the adjustment screen 6 is enlarged / reduced based on the reference point 63b (FIG. 13).
  • the reference point 63b is on the boundary line 93b of the adjustment screen 6. By having the reference point 63b at this position, the boundary line 93b is always constant without moving in the front-rear direction regardless of any enlargement / reduction.
  • FIG. 12 shows an image viewed by the viewer at this time.
  • the viewer operates the shift button so that the virtual image 62b 'of the reference point of the reference mark 61b comes on the mirror lower end 82a. No attention is paid to the positions of the virtual images 62a 'and 62c' of the other reference marks 61a and 61c.
  • the viewer operates the mode button 51 to switch to the enlargement / reduction mode.
  • the enlargement / reduction button is operated until the virtual images 62a 'and 62c' of the reference marks 61a and 61c are positioned at the mirror lower ends 81a and 83a, respectively, as shown in FIG. Since the boundary line 93b and the lower end of the mirror 82a are fixedly set, the state shown in FIG. 8 can be achieved with a small number of operations of the enlargement / reduction button.
  • the boundary line 93b and the mirror lower end 82a are first matched by shift adjustment, and then the enlargement / reduction adjustment is performed while the boundary line 93b is fixed, and the other boundary lines 93a and 93c are adjusted to the mirror lower ends 81a and 83a.
  • appropriate shift adjustment and enlargement adjustment can be surely performed with a simple operation.
  • the position of the reference point can be set to other than 63b.
  • it may be at a position 63a on the boundary line 93a.
  • the boundary line 93a is first aligned with the mirror lower end 81a by shift adjustment, and the subsequent operation is the same as described above.
  • the adjustment screen 6 is preferably a single still image having the same resolution as the physical resolution of the screen 71 of the 2D video display device 70.
  • This adjustment screen is normally stored in the storage unit 204 or the memory 203, and as will be described later, as the screen adjustment program is executed by the processor 202, the screen 71 of the 2D video display device is converted into a 3D video format 90. Is displayed.
  • the adjustment screen 6 has fiducial marks 61a, 61b, 61c composed of a pair of triangular figures arranged on the boundary line 93 of the three-dimensional video format 90 so that the vertices are in contact with the line.
  • the fiducial marks touch each other at a single vertex 62. Since the reference marks 61 are drawn near the boundary, when the boundary line 93 is three, a total of six reference marks 61 are drawn at the respective positions.
  • the reference mark 61 is a pair of triangles as shown in FIG.
  • the present invention is not limited to this, and for example, arrows facing each other as shown in (b) and (c) may be used.
  • it may be a circular arc facing each other.
  • a figure in which a pair of figures having vertices are in contact with each other at the boundary line 93 and is drawn symmetrically on both sides of the boundary line 93 is preferable.
  • the apex may not be in contact with the boundary line 93 and may be slightly separated.
  • FIG. 8 is a perspective view of a three-dimensional image of an adjustment screen that does not require screen adjustment.
  • FIG. 8 is a perspective view seen from the viewer's viewpoint when the adjustment screen 6 is displayed on the 3D video display device.
  • the lower ends 81a, 82a, and 83a of the mirror are aligned with the boundary lines 93a, 93b, and 93c of the adjustment screen 6 in FIG. 5 or FIG.
  • the intervals Eb, Ec of the boundary lines 93a, 93b, 93c and the intervals Db, Dc of the mirror lower ends 81a, 82a, 83a are equal distances.
  • 11A shows the positional relationship between the screen 71 of the two-dimensional video apparatus 70 and the adjustment screen 6 in that state.
  • the virtual images 62a ′, 62b ′, 62c ′ of the apex 62 of the triangular reference mark 61 are displayed in contact with the mirror lower ends 81a, 82a, 83a, respectively.
  • the two-dimensional image display device 70 is shifted to the front (front side as viewed from the viewer) from the mirror device 80, and the mirror lower ends 81a, 82a, 83a and the boundary lines 93a, 93b, 93c.
  • the virtual images 62a ′, 62b ′, 62c ′ of the vertexes of the reference marks are displayed in a state separated from the mirror lower ends 81a, 82a, 83a, respectively, as shown in FIG.
  • the two-dimensional image display device 70 is shifted to the back (back side as viewed from the viewer) from the mirror device 80, and the mirror lower ends 81a, 82a, 83a and the boundary lines 93a, 93b. , 93c are not coincident with each other, as shown in FIG. 10, the virtual images of the apexes of the reference marks are displayed in a state where they are not seen under the mirror lower ends 81a, 82a, 83a.
  • the virtual images 62a ′, 62b ′, and 62c ′ of the vertexes of the reference marks are in contact with the mirror lower ends 81a, 82a, and 83a, respectively.
  • the viewer can display whether the screen 71 of the two-dimensional video display device 70 is in a desired position with respect to the mirror device 80 in a clear and easy-to-understand manner.
  • the desired three-dimensional image can be obtained by adjusting the screen shift. Can be displayed.
  • the screen shift adjustment function will be described with reference to FIG.
  • a touch-type shift button 52 is provided on the adjustment screen.
  • the shift button 52 includes a front shift button 52a and a back shift button 52b.
  • Each time the front shift button 52a is pressed once the display of the adjustment screen moves forward by a certain amount of distance (one pixel).
  • Each time the backshift button 52b is pressed once the display of the adjustment screen moves to the back by a certain amount of distance.
  • the shift button 52 is used by the viewer in the virtual image generation area 91 a so that the viewer's finger can touch even when the mirror device 80 is mounted on the two-dimensional video display device. It is preferable to arrange on a screen close to the side.
  • the mirror device 80 is moved away from the screen 71 and then the button is pressed, and the mirror device is attached to the screen 71 to check the stereoscopic image. Adjustment takes time. Note that the screen shift control itself can be easily realized using a known screen movement control technique.
  • a touch-type enlargement / reduction button 53 that is, a reduction button 53a and an enlargement button 53b are provided on the adjustment screen.
  • a reduction button 53a Each time the reduction button 53a is pressed, the display of the adjustment screen is reduced and displayed by a certain amount.
  • the enlargement button 53b is pressed once, the adjustment screen is enlarged and displayed by a certain amount.
  • the screen enlargement / reduction control itself can be easily realized by using a known screen enlargement / reduction control technique.
  • the enlargement / reduction button 53 is also preferably arranged on the screen close to the viewer side in the virtual image generation region 91a for the same reason as the installation of the shift button 52.
  • the viewer can finally approach the position of the regular reference mark as shown in FIG. 8 by pressing the reduction button 53a or the enlargement button 53b a desired number of times while watching the 3D video.
  • the viewer can operate while looking at the adjustment screen of the 3D video, so that it is intuitive and easy to understand.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of the 2D video display apparatus.
  • the two-dimensional video display device 70 is a mobile terminal such as a smartphone, a communication unit 201 that transmits and receives data to and from a service providing device such as the Web server 28 through the communication network 29, a processor (CPU) 202 that executes a program, and a program And a memory 203 such as a semiconductor memory that stores data being processed, a large-capacity storage unit 204 that stores content data such as programs and videos, a display unit 205 that displays video and various information, and an input operated by a user
  • the unit 206 is configured.
  • the processor 202 executes various application programs (hereinafter simply referred to as programs).
  • programs various application programs (hereinafter simply referred to as programs).
  • a video display program for displaying the 2D video on the screen of the video display device according to a special format for 3D video (3D video format) is executed.
  • the three-dimensional video format is a format for drawing video in a plurality of divided virtual image generation areas.
  • a program for realizing a display deviation adjustment function characteristic of the present embodiment is executed.
  • These video display programs and screen adjustment programs are downloaded via the network 29 and the communication unit 201 from the Web server 28 of the provider that provides a 3D video display service by the viewer operating the input unit 206 of the video display device. And get it.
  • These acquired programs are stored in the storage unit 204.
  • These programs are loaded from the storage unit 204 to the memory 203 and executed by the processor 202.
  • the 2D video (video content) to be displayed by executing the video display program includes a movie, a landscape, a game, and the like. These video content are also downloaded and acquired from the Web server 28 in the same manner. Stored in the storage unit 204.
  • This screen adjustment program starts to be executed by the video display program in the processor 202, and the video in the 3D video format desired by the viewer.
  • This screen adjustment program is executed before the screen is displayed, and it can be controlled to adjust the screen shift.
  • the screen adjustment program can be activated and executed by operating a specific button. In this case, the video display is temporarily interrupted.
  • the input unit 206 is provided with a plurality of touch-type display buttons, and each display button can have various input functions (functions).
  • a shift button for moving the screen in the front-rear direction and an enlargement / reduction button for changing the size of the screen to enlarge or reduce are set as the input function of the display button.
  • the 2D video display device is not a smartphone but a mobile terminal having an input unit 206 composed of a display screen and a plurality of mechanical keys, the above function keys can be realized by these mechanical keys. It is.
  • the screen adjustment program may be incorporated as one function of the video display program instead of being a separate program independent of the video display program. In this case, each time the video display program is executed, the function of the screen adjustment program can be executed at the beginning or at an appropriate time.
  • the control mode is set to the shift mode, the shift value is set to “0”, and the enlargement / reduction value is set to “0.0” (S301).
  • the adjustment screen stored in the storage unit 204 or the memory 203 is read out, and these initial values are set in the adjustment screen to generate the adjustment screen 6 (the adjustment screen as shown in FIG. 11A).
  • the generated adjustment screen includes a front shift button 52a, a back shift button 52b, a mode button 51, and an end button 54.
  • the adjustment screen is displayed on the screen 71 with the current shift value and enlargement / reduction value set. (S303).
  • the adjustment screen for the shift mode is set first in the initialization operation because the adjustment work for the viewer is better if the movement in the front-rear direction of the screen is adjusted first and then the enlargement / reduction is adjusted. It is because it is easy to do.
  • the mode value is determined (S336). If the current mode value is the enlargement / reduction mode, the mode is changed from the shift mode to the enlargement / reduction mode (S3361). On the other hand, if the current mode value is the shift mode, the mode is changed from the shift mode to the enlargement / reduction mode (S3362). In short, this is an operation for switching the current mode to the other mode.
  • step S305 In the determination of the mode button (S305), if the mode button is not pressed, it is determined what the current mode value is (S306). If it is determined that the current mode value is the shift mode, steps S307 to S309 are executed. On the other hand, if the current mode value is the enlargement / reduction mode, steps S327 to S329 are executed.
  • the front shift button 52a and the back shift button 52b are displayed on the adjustment screen (S307). Thereafter, when the front shift button 52a is pressed (S308), the shift value is increased (plus) by a predetermined amount each time, and an adjustment screen shifted forward (that is, in the direction approaching the viewer) according to the shift value is generated. Then, it is displayed on the screen 71 (S3082). On the other hand, when the backshift button 52b is pressed (S309), the shift value is decreased (minus) by a predetermined amount each time, and an adjustment screen shifted backward according to the shift value is generated and displayed on the screen 71. (S3092).
  • processing S327 to S329 are executed. That is, in the case shown in FIG. 13B, when the enlargement button 53b is pressed (S328), the enlargement / reduction value is increased by a predetermined amount each time, and the adjustment screen 6 is generated according to the increased enlargement / reduction value. Then, it is displayed on the screen 71 (S3282).
  • the reduction button is pressed (S329)
  • the enlargement / reduction value is reduced by a predetermined amount each time
  • the adjustment screen 6 is generated according to the reduced enlargement / reduction value. Is displayed on the screen 71 (S3292).
  • the end button 54 is pressed, the screen adjustment program execution operation ends (S310). When the end button is not pressed, the process returns to S305 and the above operation is repeated.
  • the shift value and the enlargement / reduction value changed by the screen adjustment program are held in the memory 203 or the storage unit 204 even after the execution of this program is completed. Then, when displaying the video for displaying the three-dimensional video on the screen 71 of the display unit 205, the video is shift-controlled in the front-rear direction using the held shift value and enlargement / reduction value. The image is displayed on the screen 71 with enlargement or reduction control. In this way, the screen displacement and size can be adjusted accurately and easily for 3D image display, and the 2D image is displayed on the screen 71 in a state in which the display displacement has been eliminated, and passed through the mirror device. A 3D image can be displayed.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made.
  • the function mode is switched by operating the mode button 51.
  • the mode button 51 is changed to each function mode. It may be provided accordingly.
  • the shift button 52 is provided with two buttons, a front shift button and a back shift button
  • the enlargement / reduction button 53 is provided with two buttons, an enlargement button and a reduction button.
  • one flick function button may be provided as a shift button
  • one zoom function button by multi-finger touch may be provided as an enlargement / reduction button.
  • the front shift button 52a, the back shift button 52b, the enlarge button 53a, and the reduce button 53b may be displayed simultaneously.
  • the mode button 51 need not be displayed.
  • the mirror device is not limited to the one shown in FIGS. 14 to 15, and various designs are made according to the size and shape of the video display device. It may be changed.
  • a plurality of mirrors 81 to 83 may be provided with a mechanism that can be folded in the mirror case.
  • the shift adjustment function may be provided.

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Description

3次元映像表示装置及びその制御方法、及び画面調整用プログラム
 本発明は3次元映像表示装置及びその制御方法、及び画面調整用プログラムに関し、特に、映像表示装置に表示される映像を、ミラーを用いて3次元映像として表示する3次元映像表示装置における映像の表示ずれの画面調整に関するものである。
 2次元映像表示装置に表示される映像を、複数のハーフミラーから構成されるミラー組立体を用いて3次元映像として表示する3次元映像表示装置が知られている。例えば、特許文献1には、本発明が提唱した3次元映像表示装置が開示されている。即ち、2次元映像表示装置の画面に観賞者側に所定角度傾斜させて、奥行き方向へ所定間隔で配設された複数のミラー(ハーフミラーとフルミラー)を有するミラー装置を用い、2次元映像表示装置の画面に、ミラーの位置に対応してミラーにより虚像を生成する複数の虚像生成領域と、虚像生成領域との間に介在して虚像を生成しない虚像不生成領域を形成し、虚像生成領域に表示される映像をその対応するミラーで反射して、観賞者側に3次元映像として表示する。
 また、特許文献2にも同様の3次元表示装置が開示されている。特許文献2にはとりわけ、表示画面の(N+1)個に分割されたそれぞれの表示領域に情報を表示する場合、拡大・縮小制御部105によって情報を表示する表示サイズ(表示領域の大きさ)の拡大・縮小の制御を行う旨が記載されている。
特開2008-20564号公報 特開2009-53539号公報
 この3次元映像表示装置において、2次元映像表示装置の画面の虚像生成領域はミラーの位置に適切に対応していないと所望の3次元映像が表示できない。即ち、虚像生成領域がミラーの位置に正しく対応していないと、映像が所定の位置から上下にずれたり、虚像生成領域以外の虚像生成領域の映像が表示されることがある。
 3次元映像表示装置に表示される映像は、図4のような、3次元映像フォーマット90の画面に合わせて制作される。3次元映像フォーマット90は、複数の虚像生成領域91と複数の虚像不生成領域92が交互に形成され、虚像生成領域91には映像94a~94cが生成される。3次元映像フォーマット90の虚像生成領域91に生成された映像94a~94cは複数のミラーで反射して、所望の3次元映像として表示される。
 ところが、様々な原因によって、ミラーと2次元映像表示装置の画面との位置関係が適切でない場合が生じる。例えば、2次元映像表示装置としてのスマートフォンにジャケットと呼ばれるケースを着けた状態でミラー装置を装着した場合には、ジャケットの厚さ分だけ位置関係がずれる。このような場合、映像が表示される虚像生成領域91は正規の位置よりも前後方向にシフトするので、3次元映像は正規の位置からずれて表示される。
 また、スマートフォンの画面の大きさは機種によって異なるため、3次元映像フォーマット90どおりに制作された映像であっても、ミラー装置のミラーの位置と虚像生成領域とが一致しない場合がる。このような場合は、虚像生成領域の間隔Eb, Ecが、ミラーの間隔Db, Dcと一致するように映像を拡大縮小して表示することが必要である。
 ジャケットや2次元映像表示装置の種類は多種あるため、それら全てに対応して虚像生成領域を含む画面の調整を自動的に行うことは実際上困難である。例えば、2次元映像表示装置のメモリ等にその画面のサイズ情報を保持しておき、3次元映像の表示時にサイズ情報を自動的に読み出してサイズ情報に合わせて画面を調整する方法も考えられる。しかし、2次元映像表示装置にジャケットを装着しているか否か、更にはジャケットの厚さ等は、2次元映像表示装置とは別の状態情報であり、これらの情報まで含めたものをサイズ情報として2次元映像表示装置内に保持しておくのは困難である。そのため、3次元映像の表示時の画面の調整は観賞者が自ら3次元映像を見ながら手動で行うのが好ましい。
 特許文献2には、拡大・縮小制御部105によって情報を表示する表示サイズの拡大・縮小の制御を行う旨が記載されているが、画面の奥行き方向の表示ずれをどのように調整するのかの制御については何ら示唆していない。また、観賞者が画面を見ながら、観賞者自らの操作によって表示ずれを調整する旨の示唆もない。
 本発明の目的は、観賞者の操作によって3次元映像を表示する映像表示装置の画面の表示ずれを調整することができる3次元表示装置及びその制御方法、及び画面調整用プログラムを提供することにある。
より具体的に言えば、本発明の目的は、観賞者の操作によって映像表示装置に表示される画面を奥行き方向に移動し又は拡大縮小することで画面を調整し、調整した画面に表示した映像を、ミラーを介して3次元映像として表示することが可能な3次元表示装置及びその制御方法、及び画面調整用プログラムを提供することにある。
 本発明に係る3次元映像表示装置は、好ましくは、複数のミラーが平行に配置されたミラー装置を映像表示装置に配置し、該映像表示装置の表示画面に表示される映像を、該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する3次元映像表示装置において、
該映像表示装置は、
プログラム及び映像を記憶する記憶手段と、該プログラムを実行するプロセッサと、3次元映像を表示するために、該複数のミラーに対応して複数の領域を有する所定のフォーマット画面を表示する表示画面を有する表示部と、利用者の操作によって入力することができる入力部と、を有し、
該入力部は、該表示画面に表示される該フォーマット画面を、利用者から見て表示画面の前後方向に移動させるように指示するシフト入力手段を有し、
該プロセッサは、該プログラムの実行によって、
該ミラーと該フォーマットの画面の該領域との関係において画面の表示ずれの確認に用いる特定の表示マークの表示を含む、該所定フォーマットの調整画面を生成する手段と、
該シフト入力手段からの指示に従って、該表示マークを含む該調整画面を前方又は後方へ所定量ずつ移動させて該表示画面に表示するように制御する画面シフト制御手段と、
該画面シフト制御手段の制御によって所定量移動された画面の状態で、3次元映像を表示するための映像を、該複数の領域に配置して該フォーマットの画面を生成する手段を有し、
該生成手段によって生成された該フォーマットの画面の該映像を、該映像表示装置の表示画面に表示し、該表示された映像を該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する、ことを特徴とする3次元映像表示装置として構成される。
 好ましい例では、前記入力部は、該表示画面に表示される該フォーマット画面を、拡大又は縮小させるように指示する拡大縮小入力手段を有し、
該プロセッサは、該プログラムの実行によって、
該ミラーと該フォーマットの画面の該領域との関係において画面の拡大又は縮小の補正に用いる特定の表示マークの表示を含む、該フォーマットの調整画面を生成する手段と、
該拡大縮小入力手段からの指示に従って、該表示マークを含む該調整画面を、所定量ずつ拡大又は縮小して該表示画面に表示するように制御する画面拡大縮小制御手段と、
該画面拡大縮小制御手段の制御によって、所定量拡大又は縮小された画面の状態で、3次元映像を表示するための映像を、該複数の領域に配置して該フォーマットの画面を生成する手段を有し、
該生成手段によって生成された該フォーマットの画面の該映像を、該映像表示装置の表示画面に表示し、該表示された映像を該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する前記3次元映像表示装置として構成される。
 また好ましくは、前記入力部はタッチ式の入力部であり、
該プロセッサは、前記シフト入力手段又は拡大縮小入力手段を構成する入力ボタンを、前記調整画面内に配置した画面を生成する前記3次元映像表示装置として構成される。
 また好ましくは、前記入力部はタッチ式の入力部であり、
該プロセッサは、前記画面シフト制御手段によるシフトモードと前記画面拡大縮小制御手段による拡大縮小モードとを選択するモード選択ボタンを、前記調整画面内に配置した画面を生成する前記3次元映像表示装置として構成される。
 また好ましくは、前記フォーマット画面を構成する複数の該領域の境界は、該複数のミラーの該表示画面に対応する位置に基づいて設定され、
前記表示マークは、該境界を規定する線に対して線対称又は非対称の位置に形成される前記3次元映像表示装置として構成される。
 また好ましくは、該プロセッサは、前記シフト入力用の入力ボタン、前記拡大縮小用の入力ボタン、前記モード選択ボタンを、前記フォーマット画面を構成する複数の該領域のうち、利用者に最も近くに位置する該領域内に配置した前記調整画面を生成する前記3次元映像表示装置として構成される。
 本発明に係る3次元映像表示制御方法は、好ましくは、3次元映像を表示するために該複数のミラーに対応して複数の領域を有する所定のフォーマット画面を表示する表示画面を有する表示部と、利用者の操作によって入力することができる入力部とを有する映像表示装置に、複数のミラーが平行に配置されたミラー装置を配置し、該映像表示装置の表示画面に表示される映像を、該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する3次元映像表示制御方法において、
該ミラーと該フォーマットの画面の該領域との関係において、画面の表示ずれの確認に用いる特定の表示マークの表示を含む、該フォーマットの調整画面を生成するステップと、
該入力部の操作によって、該表示画面に表示される該フォーマット画面を、利用者から見て表示画面の前後方向に移動させるように指示するシフト入力ステップと、
該シフト入力ステップによる指示に従って、該表示マークを含む該調整画面を前方又は後方へ所定量ずつ移動させて該表示画面に表示するように制御する画面シフト制御ステップと、
該画面シフト制御ステップによって所定量移動された画面の状態で、3次元映像を表示するための映像を、該複数の領域に配置して該フォーマットの画面を生成するステップと、
該生成ステップによって生成された該フォーマットの画面の該映像を該映像表示装置の表示画面に表示し、該表示された映像を該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示するステップと、を有することを特徴とする3次元映像表示制御方法として構成される。
 また、本発明に係る3次元映像表示装置における画面調整用プログラムは、好ましくは、プログラム及び映像を記憶する記憶手段と、該プログラムを実行するプロセッサと、3次元映像を表示するために、該複数のミラーに対応して複数の領域を有する所定のフォーマット画面を表示する表示画面を有する表示部と、利用者の操作によって入力することができる入力部とを有する該映像表示装置に、複数のミラーが平行に配置されたミラー装置を配置し、該映像表示装置の表示画面に表示される映像を、該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する3次元映像表示装置における、該プロセッサで実行される画面調整用プログラムであって、
該ミラーと該フォーマットの画面の該領域との関係において画面の表示ずれの確認に用いる特定の表示マークの表示を含む、該フォーマットの調整画面を生成するステップと、
該入力部の操作によって、該表示画面に表示される該フォーマット画面を、利用者から見て表示画面の前後方向に移動させるように指示するシフト入力ステップと、
該シフト入力ステップによる指示に従って、該表示マークを含む該調整画面を前方又は後方へ所定量ずつ移動させて該表示画面に表示するように制御する画面シフト制御ステップと、
該画面シフト制御ステップによって所定量移動された画面の状態で、3次元映像を表示するための映像を、該複数の領域に配置して該フォーマットの画面を生成するステップ、の動作を実行することを特徴とする画面調整用プログラムとして構成される。
 本発明によれば、映像を表示する映像表示装置の画面の表示ずれを調整することができる。即ち、映像表示装置の画面を奥行き方向に移動し又は拡大縮小することにより画面を調整し、調整した画面を用いて表示した映像を、ミラー装置を介して3次元映像として表示することができる。これにより、少なくとも観賞者からみた奥行き方向の長さが異なる画面を持つ映像表示装置にミラー装置を配置して3次元映像を表示することができるので、3次元表示装置に適用できる映像表示装置の範囲を拡げることができる。
一実施形態による3次元映像表示装置を示す斜視図である。 一実施形態における2次元映像表示装置の機能構成を示すブロック図である。 一実施形態における画面調整プログラムの実行動作を示すフローチャートである。 3次元映像表示装置における3次元映像フォーマットを示す図である。 一実施形態における3次元映像表示装置の側面図、及び2次元映像表示装置の3次元映像フォーマットに表示された映像の平面図である。 一実施形態における表示ずれ調整用画面の例を示す図である。 一実施形態における表示ずれ調整用画面の基準マークの例を示す図である。 一実施形態における画面調整が必要ない調整画面の3次元映像の透視図である。 一実施形態における画面のシフト調整が必要な3次元映像の透視図である。 一実施形態における画面のシフト調整が必要な3次元映像の透視図である。 一実施形態におけるシフト調整用の調整画面の例を示す図である。 一実施形態における画面の拡大縮小調整が必要な3次元映像の透視図である。 一実施形態における拡大縮小調整用の調整画面の例を示す図である。 一実施形態における3次元映像表示装置の斜視図である。 一実施形態における3次元映像表示装置の断面図である。
 以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
図1は、一実施例における3次元映像表示装置の例を示す。
3次元映像表示装置は、2次元映像表示装置70とミラー装置80により構成される。2次元映像表示装置70はスマートフォンやタブレット端末などの映像表示装置である。ミラー装置80は、画面71(物理的な画面の意味)に対して観賞者K側に所定角度傾斜させて、奥行き方向へ所定間隔で平行に配置された複数のミラー(ハーフミラー81,82とフルミラー83)を備えている。観賞者は、このミラー装置80を2次元映像表示装置70に装着して使用する。2次元映像表示装置70の画面71には、複数の虚像生成領域と、虚像生成領域との間に介在して虚像を生成しない虚像不生成領域が形成され、虚像生成領域91a~91cに表示される映像をその対応するミラー81~83で反射して、観賞者側に3次元映像として表示する。
 図1は3次元映像表示装置を模式的に示しているが、図14及び図15には、ミラー装置80の構成、及びミラー装置80と2次元映像表示装置70の装着の例を示す。これらの図を参照するに、ミラー装置80は主に、長方形状のハーフミラー81,82及びフルミラー83(以下これらを単にミラーという)を平行に実装したミラーケース8aと、2次元映像表示装置70を装着する本体ケース8b、から構成される。ミラーケース8aと本体ケース8bはヒンジ部8fによってつながっている。そのためミラーケース8a、本体ケース8b及びヒンジ部8fは、
ポリプロピレンなどの耐ヒンジ特性の高い合成樹脂による一体成型で作ることが好ましい。ミラーケース8aには3対の溝が平行に形成され、その溝に長方形状のミラー81~83が固定される。この例では、本体ケース8bは、2次元映像表示装置70の先端部を覆って保持する形状となっており、ジャケットを装着した2次元映像表示装置70や縦横の幅や奥行き長さが若干異なる2次元映像表示装置を挿入して装着することができる大きさ、形状を成している。
図14のように、ミラーケース8aが開放した状態で、2次元映像表示装置70は手前(観賞者側)から本体ケース8aに挿入されて、その先端が本体ケース8aの最奥部に押し当てられる。この状態でミラーケース8aが閉られると、図15のような状態となり、観賞者は、2次元映像表示装置70の画面71に形成される映像をミラー81~83に反射して得られる虚像を観賞することができる。
 次に、画面の表示ずれ調整機能について説明する。
本実施例では、画面の表示ずれ調整のために、画面のシフト調整機能と拡大縮小機能が設定される。画面の表示ずれが在るか否かをチェックするため、及びシフト調整機能及び拡大縮小調整機能を実現するために、表示ずれ調整用画面(以下単に調整画面という)6が規定される。調整画面6は、所定のフォーマットとして定義される画面である。
 調整画面6については図6,11、13を参照して後述するが、概略言えば、調整画面は、記憶部204又はメモリ203に記憶され、画面調整プログラムの実行に伴って、3次元映像フォーマット90として2次元映像表示装置の画面71に表示される。調整画面6には、画面の表示ずれの存否を確認するための表示として基準マーク61a,61b,61c(図6を参照)、シフト調整機能(モード)又は拡大縮小機能(モード)を設定するためのモードボタン51、画面を手前(観賞者)方向又は奥方向(観賞者から遠ざかる方向)に一定量ずつシフト(移動)制御するためのシフトボタン52(図11参照)、画面の大きさを拡大又は縮小制御するための拡大縮小ボタン53(図13参照)、終了ボタン54が設定される。シフトボタン52には、画面を一定量ずつ手前方向へシフトさせるフロントシフトボタン52aと、逆に奥方向へ一定量ずつシフトさせるバックシフトボタン52bがある。拡大縮小ボタン53には、縮小ボタン53aと拡大ボタン53bがある。
 スマートフォンやタブレット端末の場合、入力部206は画面71にタッチ(接触)式の複数の表示ボタン(表示キーともいう)として設定されるので、モードボタン51、シフトボタン52、拡大縮小ボタン53、終了ボタン54等もタッチ式の入力キーとして調整画面6に設定される。また、これらのモードボタン51、シフトボタン52、拡大縮小ボタン53、終了ボタン54は、調整画面6内にあって観賞者に最も近くにある虚像生成領域91a内に配置される。これにより観賞者は、ミラー装置80を2次元映像表示装置70に装着した状態で、ミラーケース8aの内側から指でこれらのボタンの操作をすることができる。
 モードボタン51は、それを一回押す度にシフトモードと拡大縮小モードを切り替えられる。シフトモードのときは図11(a)のようにシフトボタン52を含む調整画面6が表示され、拡大縮小モードのときは図13(a)のように拡大縮小ボタン53を含む調整画面6が表示される。終了ボタン54は、それを押すと画面調整の制御動作が終了する。
 図5、(a)は3次元映像表示装置、即ちミラー装置80と2次元映像表示装置70の側面図、(b)は2次元映像表示装置70に3次元映像フォーマット90で表示された映像94と調整画面6が表示された平面図である。
 図5に示す例で、3次元映像フォーマット90の境界線93の間隔はEb, Ecであり、ミラー81,82,83の下端81a,82a,83aの間隔はDb, Dcである。そしてEb=Db, Ec=Dcとなっている。また、境界線93a,93b,93cはミラーの下端81a、82a、83aと同じ位置に在ることが重要である。このような状態である場合に、2次元映像表示装置70の画面71に表示される映像94a,94b,94cの虚像94a’,94b’,94c’が所望の位置に生成され、所望の3次元映像が表示される。ここで、境界線とは、画面に表示される2次元映像を複数のミラーに映すために、2次元映像の画面を分割する線をいう。境界線93は3次元映像フォーマット90に存在する直線の位置を表している。
 画面調整は、シフト調整機能と拡大縮小調整機能とを組み合わせて行われることが好ましい。そのため、調整画面6は拡大縮小の操作がされると基準点63b(図13)を基準に拡大縮小がなされるようになっている。基準点63bは調整画面6の境界線93b上にある。この位置に基準点63bがあることで、境界線93bはいかなる拡大縮小が行われても前後方向に動かずに常に一定である。
 観賞者による画面調整の操作は、まずシフト調整によって境界線93bをミラー82の下端82aに合わせる。図12がこの時観賞者がみる映像である。この段階では、観賞者は基準マーク61bの基準点の虚像62b’をミラー下端82a上に来るように、シフトボタンを操作する。それ以外の基準マーク61a、61cの虚像62a’、62c’の位置には一切注目しない。次に観賞者はモードボタン51を操作して拡大縮小モードに切り替える。そして、図8のように基準マーク61a、61cの虚像62a’、62c’がそれぞれミラー下端81a、83aと位置するまで、拡大縮小ボタンを操作する。境界線93bとミラー下端82aが固定的に設定されているので、拡大縮小ボタンの少ない操作回数で、図8の状態にすることができる。
 このように、最初にシフト調整で境界線93bとミラー下端82aを一致させ、その後に境界線93bが固定的な状態で拡大縮小調整を行い、他の境界線93a,93cをミラー下端81a,83aに合わせる手順に従うことで、簡単な操作で確実に、適正なシフト調整と拡大調整が可能である。
 なお、基準点の位置は63b以外にも設定可能である。例えば境界線93a上にある63aの位置にあってもよい。この場合の操作は、最初にシフト調整によって境界線93aをミラー下端81aに合わせることになり、その後の操作は上述と同じである。
 図6を参照して、表示ずれ調整用画面及びその画面における基準マーク61の例について説明する。
調整画面6は、解像度が2次元映像表示装置70の画面71の物理的な解像度と同じ程度の1枚の静止画像であることが好ましい。この調整画面は、通常は記憶部204又はメモリ203に記憶されており、後述するように、画面調整プログラムがプロセッサ202で実行に伴って、3次元映像フォーマット90として2次元映像表示装置の画面71に表示される。
 調整画面6には、3次元映像フォーマット90の境界線93の線上に頂点が線に接するように配置された1対の三角形の図形から成る基準マーク61a、61b、61cが描かれている。基準マークはお互いが1点の頂点62で接している。基準マーク61は境界付近に描かれるため、境界線93が3本の場合は合計6個の基準マーク61がそれぞれの位置に描かれる。
 基準マーク61は、好ましい例では図7(a)のように一対の三角形である。しかし、代案例によればこれに限らず、例えば(b)、(c)のように、向かい合った矢印でもよい。更には(d)のように、向かい合った円孤でもよい。要するに、頂点を有する一対の図形が境界線93でその頂点が接するような図形であって、境界線93の両側に線対称に描かれる図形が好ましい。また(e)のように、境界線93に頂点が接しないでわずかに離れているものでもよい。
 更に上記の例のような、境界線93に対して線対称図形ではなく、(f)のように、横にわずかにずれているような図形でもよい。更には図形や記号ではなく、(g)のように、1又は複数の簡単な文字(例えば「48」)と図形(三角形)の組合せでもよい。境界線93を境にして文字と三角形の頂点が接している。画面表示がいずれかの方向へずれると、観賞者には文字が途切れたり又は三角形が見えたりするので、画面のシフト調整が必要であるとわかる。
要する、画面71に表示される映像とミラー81~83に反射する映像と対比によってそのずれが分かり易い図形や記号、文字等の表示マークであればよい。
 [画面ずれが無い場合]
図8は、画面の調整が必要ない調整画面の3次元映像の透視図である。
図8は、調整画面6を3次元映像表示装置に表示した時の観賞者の視点から見た透視図である。ミラーの下端81a,82a,83aと、図5或いは図6における調整画面6の境界線93a,93b,93cがそれぞれ一致している状態である。この場合、境界線93a,93b,93cの間隔Eb, Ecとミラー下端81a,82a,83aの間隔Db, Dcはそれぞれ等しい距離である。また図11(a)はその状態での2次元映像装置70の画面71と調整画面6の位置関係を示している。この場合、図8に示すように、三角形の基準マーク61の頂点62の虚像62a’,62b’,62c’はそれぞれミラー下端81a,82a,83aに接した状態で表示される。
 [画面ずれがある場合]
図11(b)に示すように、2次元映像表示装置70がミラー装置80より手前(観賞者から見て手前側)にずれて、ミラー下端81a,82a,83aと境界線93a,93b,93cがそれぞれ一致していない状態では、図9のように基準マークの頂点の虚像62a’,62b’,62c’はそれぞれミラー下端81a,82a,83aから離れた状態で表示される。
 また、図11(c)に示すように、2次元映像表示装置70がミラー装置80より奥(観賞者から見て奥側)にずれて、ミラー下端81a,82a,83aと境界線93a,93b,93cがそれぞれ一致していない状態では、図10のように、基準マークの頂点の虚像は、それぞれミラー下端81a,82a,83aの下に沈んで見えない状態で表示される。
 図9及び図10のような状態に対して、図8の例では基準マークの頂点の虚像62a’,62b’,62c’はそれぞれミラー下端81a,82a,83aに接した状態であることが一目瞭然でわかる。つまり、調整画面6を表示することで、観賞者は2次元映像表示装置70の画面71がミラー装置80に対して所望の位置にあるか否かを一目瞭然で分かりやすく表示することができる。
 図9及び図10のように、画面71がずれていて、2次元映像表示装置とミラー装置80の位置を物理的に調整できない場合は、画面のシフト調整をすることで、所望の3次元映像の表示が可能となる。
 [シフト調整]
図11を参照して、画面のシフト調整機能について説明する。
映像のシフト調整をするために、調整画面にはタッチ式のシフトボタン52が設けられる。シフトボタン52にはフロントシフトボタン52aと、バックシフトボタン52bがある。フロントシフトボタン52aが1回押される度に、調整画面の表示が一定量の距離(1ピクセル分)ずつ手前に移動する。バックシフトボタン52bが1回押される度に、調整画面の表示が一定量の距離ずつ奥に移動する。ここで、シフトボタン52は、図1及び図11に示すように、ミラー装置80が2次元映像表示装置に装着された状態でも観賞者の指が触れるように、虚像生成領域91a内の観賞者側に近い位置の画面に配置することが好ましい。
 仮に、ボタンの位置が虚像生成領域91a以外の場所にあると、ミラー装置80を画面71から遠ざけてからボタンを押し、またミラー装置を画面71に装着して立体映像を確認することになり、調整に時間がかかることになる。なお、画面のシフト制御自体は、周知の画面移動制御技術を用いて容易実現することができるであろう。
 図9及び図10の場合、ミラー装置80が2次元映像表示装置に装着された状態で、観賞者は3次元映像を見ながらフロントシフトボタン52a又はバックシフトボタン52bを所望の回数押すと、その操作に従って画面の表示は所定量ずつ移動する。そして最終的には、図8に示すような、正規の基準マークの位置に画面の表示を調整して設定することができる。このように、観賞者は図8~図10のような3次元映像を見ながら、画面のシフト調整の操作ができるので、調整操作が直感的で分かりやすい。またミラー装置80を装着した状態でシフトボタン52を操作して画面のずれ調整できるという利点がある。
 [画面サイズが異なる場合]
図13(b)(c)に示すように、画面71と調整画面6のサイズが異なる場合は、図12のように基準マーク61cの頂点の虚像62c’がミラー下端83aから離れたり、基準マーク61aの頂点の虚像62a’がミラー下端81aの下方の基準マークの頂点の虚像が沈んで見えなくなる。このように、画面71と調整画面6のサイズが異なる場合、観賞者は直感的にそれが所望の3次元映像を得られない状態にあることが分かる。このような場合には、映像の拡大縮小調整をして表示することで所望の3次元映像を得ることができる。
 映像の拡大縮小調整をするために、図13に示すように、調整画面にタッチ式の拡大縮小ボタン53、即ち縮小ボタン53aと拡大ボタン53bが設けられる。縮小ボタン53aが1回押される度に、調整画面の表示が一定量ずつ縮小して表示される。また拡大ボタン53bが1回押される度に、調整画面の表示が一定量ずつ拡大して表示される。なお、画面の拡大縮小の制御自体は、周知の画面の拡大縮小制御技術を用いて容易に実現することができるであろう。
 ここで、拡大縮小ボタン53も、シフトボタン52の設置と同様の理由から虚像生成領域91a内の観賞者側に近い位置の画面に配置することが好ましい。観賞者は、3次元映像を見ながら縮小ボタン53a或いは拡大ボタン53bを所望の回数押すことで、最終的には図8に示すような、正規の基準マークの位置に近づけることができる。図12のように、観賞者は3次元映像の調整画面を見ながら操作できるため、直感的で分かりやすい。
 [2次元映像表示装置の機能構成]
図2は、2次元映像表示装置の機能構成を示すブロック図である。
2次元映像表示装置70はスマートフォンのような携帯端末であり、通信ネットワーク29を通してWebサーバ28のようなサービス提供装置とデータの送受信を行う通信部201、プログラムを実行するプロセッサ(CPU)202、プログラムや処理中のデータを記憶する半導体メモリ等のメモリ203、プログラムや映像等のコンテンツデータを記憶する大容量の記憶部204、映像や種々の情報を表示する表示部205、利用者が操作する入力部206を有して構成される。
 プロセッサ202は、種々のアプリケーションプログラム(以下単にプログラムという)を実行する。とりわけ本実施例では、3次元映像表示に際して、2次元映像を映像表示装置の画面に、3次元映像用の特殊なフォーマット(3次元映像フォーマット)に従って映像を表示する映像表示プログラムを実行する。この3次元映像フォーマットとは、分割された複数の虚像生成領域に映像を描く書式をいう。
 また、本実施例に特徴的な画面の表示ずれ調整機能を実現するためのプログラム(以下画面調整プログラムという)を実行する。これら映像表示プログラムや画面調整プログラムは、観賞者が映像表示装置の入力部206を操作することで、3次元映像表示のサービスを行うプロバイダのWebサーバ28からネットワーク29及び通信部201を介してダウンロードして取得される。取得されたこれらのプログラムは記憶部204に記憶される。これらのプログラムは、記憶部204からメモリ203にロードされて、プロセッサ202で実行される。なお、映像表示プログラムの実行によって表示の対象となる2次元映像(映像コンテンツ)は、映画や風景、ゲーム等があるが、これらの映像コンテンツも同様にして、Webサーバ28からダウンロードして取得されて、記憶部204に格納される。
 ここで、画面調整プログラムによる処理動作については図3を参照して後述するが、この画面調整プログラムは、プロセッサ202で映像表示プログラムが実行開始して、観賞者の希望する3次元映像フォーマットの映像を表示する前に、この画面調整プログラムが実行されて、画面のずれを調整するように制御することができる。なお他の例として、プロセッサ202で映像表示プログラムを実行してある3次元映像フォーマットの映像を表示している最中に、観賞者が画面の表示ずれに気がついてその画面の調整を行おうとする場合、特定のボタンを操作することで、この画面調整プログラムを起動して実行させることができる。この場合、映像の表示は一時的に中断される。
 スマートフォン等の2次元映像表示装置では、入力部206はタッチ式の複数の表示ボタンが配置されたものであり、表示ボタンごとに種々の入力機能(ファンクション)を持たせることができる。本実施例の場合、表示ボタンの入力機能として、画面を前後方向へ移動させるシフトボタンや、画面の大きさを拡大又は縮小するように変更する拡大縮小ボタンが設定される。なお、2次元映像表示装置がスマートフォンではなく、表示画面と複数の機械的なキーから成る入力部206を持つ携帯端末の場合、これらの機械的なキーによって上記の機能キーを実現することが可能である。
 なお、画面調整プログラムは、映像表示プログラムと独立的な別のプログラムとするのではなく、映像表示プログラムの1つの機能としてそれに組み込むようにしてもよい。この場合、映像表示プログラムが実行される度に、その最初又は適当な時期にこの画面調整プログラムの機能を実行することが可能となる。
 [画面の表示ずれ調整制御動作]
次に、図3のフローチャートを参照して、画面ずれの画面調整制御動作について説明する。
この制御動作は、記憶部204又はメモリ203に記憶された画面調整プログラムをプロセッサ202で実行することで行われる。この画面調整プログラムの実行により、画面の変更制御モードとして、画面を前後方向へ移動させるシフトモードと、画面の大きさを拡大又は縮小するように変更する拡大縮小モードを選択的に設定することができる。また、画面調整プログラムによって変更される調整画面は当初、記憶部204又はメモリ203に記憶されている。
 画面調整プログラムが起動すると、まず初期化動作において、制御モードをシフトモードに設定し、シフト値を「0」、拡大縮小値を「0.0」に設定する(S301)。そして、記憶部204又はメモリ203に記憶されている調整画面を読み出して、その調整画面にこれらの初期値を設定して、調整画面6(図11(a)に示すような調整画面)を生成する(S302)。生成される調整画面には、フロントシフトボタン52a及びバックシフトボタン52b、モードボタン51、終了ボタン54が含まれ、その調整画面は、現在のシフト値、拡大縮小値に設定された状態で画面71に表示される(S303)。ここで、初期化動作で最初にシフトモードの調整画面に設定するのは、画面の前後方向の移動を最初に調整させ、その後に拡大縮小の調整をさせた方が、観賞者にとって調整作業がし易いためである。
 この状態で、観賞者によりモードボタンが押されると(S305)、そのモード値を判断する(S336)。現行のモード値が拡大縮小モードであれば、シフトモードから拡大縮小モードに変更してそれを設定する(S3361)。一方、現行のモード値がシフトモードであれば、シフトモードから拡大縮小モードに変更してそれを設定する(S3362)。これは要するに現行のモードをもう一方のモードに切り替える操作になる。
 上記モードボタンの判断において(S305)、モードボタンが押されないと、現在のモード値が何か判断する(S306)。判断の結果、現在のモード値がシフトモードであれば、処理S307~S309を実行する。一方、現在のモード値が拡大縮小モードであれば、処理S327~S329を実行する。
 シフトモードの場合、調整画面にフロントシフトボタン52a及びバックシフトボタン52bを表示する(S307)。その後フロントシフトボタン52aが押されると(S308)、その度に所定量ずつシフト値を増加(プラス)させ、そのシフト値に応じて前方(即ち観賞者に近づく方向)へシフトした調整画面を生成して、画面71に表示する(S3082)。一方、バックシフトボタン52bが押されると(S309)、その度に所定量ずつシフト値を減少(マイナス)させ、そのシフト値に応じて後方へシフトした調整画面を生成して、画面71に表示する(S3092)。
 その後、終了ボタン54が押されると(S310)、画面調整プログラムの実行動作は終了する。一方、終了ボタン54が押されないときは、S305に戻る。この画面調整動作によって、映像が表示される画面は3次元映像表示のための前後方向に調整された(即ち画面の表示ずれが解消した)状態となる。
 シフトモードにあって、フロントシフトボタンもバックシフトボタンも操作されない場合は(S308&S309、“No”)、表示された画面が既に前後方向に調整された状態(即ち前後方向の調整不要状態)である。この場合、観賞者が終了ボタン54を押すことで、画面調整動作は終了する。
 モードボタンが押されて、モードが拡大縮小モードになった場合は(S306)、処理S327~S329を実行する。即ち、図13(b)のような場合、拡大ボタン53bが押されると(S328)、その度に拡大縮小値を所定量ずつ増加させ、その増加した拡大縮小値に応じて調整画面6を生成して、画面71に表示する(S3282)。一方、図13(c)のような場合、縮小ボタンが押されると(S329)、その度に拡大縮小値を所定量ずつ減少させ、その減少した拡大縮小値に応じて調整画面6を生成して、画面71に表示する(S3292)。その後、終了ボタン54が押されると、画面調整プログラムの実行動作は終了する(S310)。終了ボタンが押されないときは、S305に戻って、上記動作を繰り返す。
 ここで、画面調整プログラムによって変更されたシフト値と拡大縮小値は、このプログラムの実行終了後も、メモリ203又は記憶部204に保持される。そして、3次元映像表示のための映像を表示部205の画面71に表示するときに、この保持されたシフト値及び拡大縮小値を用いて、映像を前後方向へシフト制御し、場合によっては更に拡大又は縮小制御して画面71に表示する。このように、3次元映像表示のために、画面のずれ及び大きさの調整を的確かつ簡単に行うことができ、表示ずれが解消した状態で2次元映像を画面71に表示し、ミラー装置を通して3次元映像を表示することができる。
 以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上記実施例に限定されることなく、種々変形して実施し得る。上記実施例では、表示ずれの画面調整として、シフト調整機能と拡大縮小調整機能の機能を設ける場合、モードボタン51の操作で機能モードの切り替えを行うとしたが、モードボタン51を各機能モードに応じて設けてもよい。
 また、上記実施例では、シフトボタン52としてフロントシフトボタンとバックシフトボタンの2つを設け、拡大縮小ボタン53として拡大ボタンと縮小ボタンの2つを設けているが、代案例によれば、それぞれの機能ボタンを2つずつ設けずに、シフトボタンとしてフリック機能のボタンを1つ、拡大縮小ボタンとしてマルチフィンガータッチによるズーム機能のボタンと1つ設けてもよい。
 また、別の代案例によれば、フロントシフトボタン52a、バックシフトボタン52b、拡大ボタン53a、および縮小ボタン53bを同時に表示してもよい。この場合モードボタン51を表示する必要はない。
 また、表示ずれの画面調整という本発明の趣旨とは直接的に関係しないが、ミラー装置は、図14乃至図15に示したものに限らず、映像表示装置の大きさや形状に応じて種々設計変更したものでもよい。また、複数のミラー81~83がミラーケース内で折り畳めることができる機構を備えたものでもよい。
また、上記実施例では、表示ずれの画面調整としてシフト調整機能と拡大縮小調整機能の両方を設けたものが好ましいとしたが、一方の機能、例えばシフト調整機能のみを設けたものでもよい。
6: 調整画面 70:2次元映像表示装置 71:画面 80:ミラー装置 81,82,83:ミラー 90:3次元映像フォーマット 91:映像生成領域 92:映像不生成領域 93:境界線 94:映像 201:通信部 202:プロセッサ 203:メモリ 204:記憶部 205:表示部 206:入力部

Claims (9)

  1. 複数のミラーが平行に配置されたミラー装置を映像表示装置に配置し、該映像表示装置の表示画面に表示される映像を、該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する3次元映像表示装置において、
    該映像表示装置は、
    プログラム及び映像を記憶する記憶手段と、該プログラムを実行するプロセッサと、3次元映像を表示するために、該複数のミラーに対応して複数の領域を有する所定のフォーマット画面を表示する表示画面を有する表示部と、利用者の操作によって入力することができる入力部と、を有し、
    該入力部は、該表示画面に表示される該フォーマット画面を、利用者から見て表示画面の前後方向に移動させるように指示するシフト入力手段を有し、
    該プロセッサは、該プログラムの実行によって、
    該ミラーと該フォーマットの画面の該領域との関係において画面の表示ずれの確認に用いる特定の表示マークの表示を含む、該所定フォーマットの調整画面を生成する手段と、
    該シフト入力手段からの指示に従って、該表示マークを含む該調整画面を前方又は後方へ所定量ずつ移動させて該表示画面に表示するように制御する画面シフト制御手段と、
    該画面シフト制御手段の制御によって所定量移動された画面の状態で、3次元映像を表示するための映像を、該複数の領域に配置して該フォーマットの画面を生成する手段を有し、
    該生成手段によって生成された該フォーマットの画面の該映像を、該映像表示装置の表示画面に表示し、該表示された映像を該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する、
    ことを特徴とする3次元映像表示装置。
  2. 前記入力部は、該表示画面に表示される該フォーマット画面を、拡大又は縮小させるように指示する拡大縮小入力手段を有し、
    該プロセッサは、該プログラムの実行によって、
    該ミラーと該フォーマットの画面の該領域との関係において画面の拡大又は縮小の補正に用いる特定の表示マークの表示を含む、該フォーマットの調整画面を生成する手段と、
    該拡大縮小入力手段からの指示に従って、該表示マークを含む該調整画面を、所定量ずつ拡大又は縮小して該表示画面に表示するように制御する画面拡大縮小制御手段と、
    該画面拡大縮小制御手段の制御によって、所定量拡大又は縮小された画面の状態で、3次元映像を表示するための映像を、該複数の領域に配置して該フォーマットの画面を生成する手段を有し、
    該生成手段によって生成された該フォーマットの画面の該映像を、該映像表示装置の表示画面に表示し、該表示された映像を該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する、
    ことを特徴とする、請求項1に記載の3次元映像表示装置。
  3. 前記入力部はタッチ式の入力部であり、
    該プロセッサは、前記シフト入力手段又は拡大縮小入力手段を構成する入力ボタンを、前記調整画面内に配置した画面を生成する、
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の3次元映像表示装置。
  4. 前記入力部はタッチ式の入力部であり、
    該プロセッサは、前記画面シフト制御手段によるシフトモードと前記画面拡大縮小制御手段による拡大縮小モードとを選択するモード選択ボタンを、前記調整画面内に配置した画面を生成すること、
    を特徴とする請求項2乃至又は3のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  5. 前記フォーマット画面を構成する複数の該領域の境界は、該複数のミラーの該表示画面に対応する位置に基づいて設定され、
    前記表示マークは、該境界を規定する線に対して線対称又は非対称の位置に形成されることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  6. 該プロセッサは、前記シフト入力用の入力ボタン、前記拡大縮小用の入力ボタン、前記モード選択ボタンを、前記フォーマット画面を構成する複数の該領域のうち、利用者に最も近くに位置する該領域内に配置した前記調整画面を生成する、
    ことを特徴とする請求項3乃至5のいずれかの項記載の3次元映像表示装置。
  7. 3次元映像を表示するために該複数のミラーに対応して複数の領域を有する所定のフォーマット画面を表示する表示画面を有する表示部と、利用者の操作によって入力することができる入力部とを有する映像表示装置に、複数のミラーが平行に配置されたミラー装置を配置し、該映像表示装置の表示画面に表示される映像を、該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する3次元映像表示制御方法において、
    該ミラーと該フォーマットの画面の該領域との関係において画面の表示ずれの確認に用いる特定の表示マークの表示を含む、該フォーマットの調整画面を生成するステップと、
    該入力部の操作によって、該表示画面に表示される該フォーマット画面を、利用者から見て表示画面の前後方向に移動させるように指示するシフト入力ステップと、
    該シフト入力ステップによる指示に従って、該表示マークを含む該調整画面を前方又は後方へ所定量ずつ移動させて該表示画面に表示するように制御する画面シフト制御ステップと、
    該画面シフト制御ステップによって所定量移動された画面の状態で、3次元映像を表示するための映像を、該複数の領域に配置して該フォーマットの画面を生成するステップと、
    該生成ステップによって生成された該フォーマットの画面の該映像を該映像表示装置の表示画面に表示し、該表示された映像を該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示するステップと、
    を有することを特徴とする3次元映像表示制御方法。
  8. 前記入力部はタッチ式の入力部であり、
    前記シフト入力ステップで使用される入力ボタンを、前記調整画面内に配置した画面を生成する、
    ことを特徴とする請求項7に記載の3次元映像表示制御方法。
  9. プログラム及び映像を記憶する記憶手段と、該プログラムを実行するプロセッサと、3次元映像を表示するために、該複数のミラーに対応して複数の領域を有する所定のフォーマット画面を表示する表示画面を有する表示部と、利用者の操作によって入力することができる入力部とを有する該映像表示装置に、複数のミラーが平行に配置されたミラー装置を配置し、該映像表示装置の表示画面に表示される映像を、該複数のミラーで反射させて3次元映像として表示する3次元映像表示装置における、該プロセッサで実行される画面調整用プログラムであって、
    該ミラーと該フォーマットの画面の該領域との関係において画面の表示ずれの確認に用いる特定の表示マークの表示を含む、該フォーマットの調整画面を生成するステップと、
    該入力部の操作によって、該表示画面に表示される該フォーマット画面を、利用者から見て表示画面の前後方向に移動させるように指示するシフト入力ステップと、
    該シフト入力ステップによる指示に従って、該表示マークを含む該調整画面を前方又は後方へ所定量ずつ移動させて該表示画面に表示するように制御する画面シフト制御ステップと、
    該画面シフト制御ステップによって所定量移動された画面の状態で、3次元映像を表示するための映像を、該複数の領域に配置して該フォーマットの画面を生成するステップ、
    の動作を実行することを特徴とする画面調整用プログラム。
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