JP5956751B2 - ディスプレイ装置、3dメガネ及びそれらの制御方法 - Google Patents

ディスプレイ装置、3dメガネ及びそれらの制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、ディスプレイ装置、3Dメガネ及びそれらの制御方法に係り、特に、3D映像を表示するディスプレイ装置、該表示される3D映像の視聴のための3Dメガネ及びそれらの制御方法に関するものである。
3D映像を表示可能なディスプレイ装置は、ユーザーの両眼視差により立体感を認知可能にするもので、ユーザーの左眼に対応する左眼映像と右眼に対応する右眼映像を交互に表示し、これに対応して作動するシャッターメガネが備えられる。このディスプレイ装置が左眼映像または右眼映像をフレーム単位で交互に表示することによって、シャッターメガネはユーザーの両眼を選択的に開放または遮断する。すなわち、ディスプレイ装置が左眼映像を表示する時に、シャッターメガネはユーザーの左眼側シャッターを開放し、ディスプレイ装置が右眼映像を表示する時に、シャッターメガネはユーザーの右眼側シャッターを開放することで、ユーザーが3次元映像の立体感を認知できるようにする。
したがって、シャッター方式によって3次元映像を表示する場合に、ディスプレイ装置で表示される左右映像フレームとシャッターメガネの左右シャッター部の動作との同期化が重要である。これにより、ディスプレイ装置がシャッターメガネのシャッター部動作の制御を要求することもあり、シャッターメガネ自らシャッター部動作の制御を要求することもある。
また、適切な同期化を成立するには、ディスプレイ装置とシャッターメガネとのペアリング過程が先行されなければならない。ディスプレイ装置がペアリング過程を主体として行うことが度々あり、ディスプレイ装置の動作負担として作用する問題があった。そこで、これを解決する必要がある。
したがって、本発明の目的は、3Dメガネのシャッター動作制御を行うディスプレイ装置、3Dメガネ及びその制御方法を提供することにある。
また、本発明の他の目的は、ディスプレイ装置と3Dメガネとのペアリング過程方法及びこれを行うディスプレイ装置及び3Dメガネを提供することにある。
上記目的は、本発明によって、ディスプレイ装置の3Dメガネ制御方法において、3Dメガネと通信のためのクロックを同期化する段階と、ディスプレイされる映像のフレーム同期信号及び前記同期化したクロックを用いて前記3Dメガネのシャッター駆動のための駆動タイミング情報を生成する段階と、前記駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを前記3Dメガネに送信する段階とを含むディスプレイ装置の3Dメガネ制御方法によって達成できる。
前記同期化段階は、前記ディスプレイ装置のクロックのカウント値を前記3Dメガネに送信する段階をさらに含むことができる。
前記クロックのカウント値は、前記ディスプレイ装置と前記3Dメガネとのペアリングのためのリコネクショントレインメッセージを通じて送信される。
前記駆動タイミング情報は、前記フレーム同期信号に対応する前記ディスプレイ装置のクロックのカウント値である。
前記メガネ制御メッセージは、前記3Dメガネのシャッター動作遅延情報をさらに含むことができる。
前記シャッター動作遅延情報は、前記駆動タイミング情報により決定される基準時点からシャッターオンまたはシャッターオフまでの遅延情報である。
前記メガネ制御メッセージは、前記フレーム同期信号により決定されるフレームレート情報をさらに含むことができる。前記メガネ制御メッセージは、前記3Dメガネの3Dモードオフを防止するために、前記フレーム同期信号の周期よりも長い周期で送信される。
前記フレーム同期信号は、前記映像の垂直同期(Vsync)信号である。
前記方法は、前記ディスプレイ装置に含まれたディスプレイ部に関する情報を獲得する段階と、前記獲得したディスプレイ部に関する情報に基づいて前記駆動タイミング情報のデューティを修正する段階と、をさらに含むことができる。
また、前記目的は、本発明によって、ディスプレイ部と、3Dメガネとの通信のためのクロックを同期化する通信部と、前記ディスプレイ部に表示される映像のフレーム同期信号及び前記同期化したクロックを用いて前記3Dメガネのシャッター駆動のための駆動タイミング情報を生成する信号生成部と、前記駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを前記3Dメガネに送信するように前記通信部を制御する制御部と、を含むディスプレイ装置によって達成できる。
前記通信部は、前記クロックを同期化するために、前記ディスプレイ装置のクロックのカウント値を前記3Dメガネに送信する。
前記カウント値は、前記ディスプレイ装置と前記3Dメガネとのペアリングのためのリコネクショントレインメッセージを通じて送信される。
前記駆動タイミング情報は、前記フレーム同期信号に対応する前記ディスプレイ装置のクロックのカウント値である。
前記メガネ制御メッセージは、前記3Dメガネのシャッター動作遅延情報をさらに含む。
前記シャッター動作遅延情報は、前記駆動タイミング情報によって決定される基準時点からシャッターオンまたはシャッターオフまでの遅延情報である。
前記メガネ制御メッセージは、前記フレーム同期信号によって決定されるフレームレート情報をさらに含むことができる。前記メガネ制御メッセージは、前記3Dメガネの3Dモードオフを防止するために前記フレーム同期信号の周期よりも長きい周期で送信される。
前記フレーム同期信号は、前記映像の垂直同期(Vsync)信号である。
前記制御部は、前記ディスプレイ部に関する情報を獲得し、前記獲得したディスプレイ部に関する情報に基づいて前記駆動タイミング情報のデューティを修正できる。
また、上記目的は、本発明によって、3Dメガネのシャッター制御方法において、ディスプレイ装置との通信のためのクロックを同期化する段階と、前記ディスプレイ装置から、ディスプレイされる映像のフレーム同期信号及び前記同期化したクロックを用いて生成され、3Dメガネのシャッター駆動のための駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを受信する段階と、前記駆動タイミング情報に応じてシャッターオンまたはシャッターオフ動作を制御する段階と、を含む3Dメガネのシャッター制御方法によって達成できる。
前記同期化段階は、前記ディスプレイ装置のクロックのカウント値を前記ディスプレイ装置から受信する段階を含むことができる。
前記カウント値は、前記ディスプレイ装置と3Dメガネとのペアリングのためのリコネクショントレインメッセージを通じて受信される。
前記駆動タイミング情報は、前記フレーム同期信号に対応する前記ディスプレイ装置のクロックのカウント値である。
前記メガネ制御メッセージは、前記3Dメガネのシャッター動作遅延情報をさらに含むことができる。
前記シャッター動作遅延情報は、前記駆動タイミング情報によって決定される基準時点からシャッターオンまたはシャッターオフまでの遅延情報である。
前記メガネ制御メッセージは、前記フレーム同期信号によって決定されるフレームレート情報をさらに含むことができる。前記メガネ制御メッセージの受信段階は、前記3Dメガネの3Dモードオフを防止するために前記フレーム同期信号の周期よりも長い周期で受信される。
前記フレーム同期信号は、前記映像の垂直同期(Vsync)信号である。
前記方法は、前記メガネ制御メッセージが既に設定された時間の間に受信されない場合、前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を停止する段階をさらに含むことができる。
前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を停止することは、前記シャッターの動作を前記シャッターが開いた(open)状態で停止することを含む。前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を制御することは、前記シャッターオンまでの遅延情報及び前記シャッターオフまでの遅延情報に応じてシャッターの動作タイミング及びデューティ(duty)を制御することを含む。
前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を制御することは、前記シャッター動作周波数の1/2周波数を持つ第1のクロック信号を生成する段階と、前記第1のクロック信号と1/4周期の位相差を持つ第2のクロック信号を生成する段階と、前記第1のクロック信号及び第2のクロック信号の論理レベルに対するXOR値を反転してシャッターオン−オフ駆動信号を生成する段階と、を含む。
前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を制御することは、前記第1のクロック信号または前記第2のクロック信号を前記シャッター動作遅延情報に応じてシフトすることによって、前記シャッターオン−オフ駆動信号のデューティを制御することを含む。
また、上記目的は、本発明によって、3Dメガネにおいて、ディスプレイ装置と通信する通信部と、交互に開閉される左眼シャッター部及び右眼シャッター部を含むシャッター部と、前記ディスプレイ装置との通信のためのクロックを同期化させ、前記ディスプレイ装置からディスプレイされる映像のフレーム同期信号及び前記同期化したクロックを用いて生成され、3Dメガネのシャッター駆動のための駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを受信するように前記通信部を制御し、前記受信された駆動タイミング情報に応じてシャッターオンまたはシャッターオフされるように前記シャッター部を制御する制御部と、を含む3Dメガネによって達成できる。
前記制御部は、前記ディスプレイ装置のクロックのカウント値を前記ディスプレイ装置から受信して前記クロックを同期化させる。
前記カウント値は、前記ディスプレイ装置と3Dメガネのペアリングのためのリコネクショントレインメッセージを通じて受信される。
前記駆動タイミング情報は、前記フレーム同期信号に関連した時点での前記ディスプレイ装置のクロックのカウント値である。
前記メガネ制御メッセージは、前記3Dメガネのシャッター動作遅延情報をさらに含むことができる。
前記シャッター動作遅延情報は、前記同期信号によって決定される基準時点からシャッターオンまたはシャッターオフまでの遅延情報である。
前記メガネ制御メッセージは、前記フレーム同期信号によって決定されるフレームレート情報をさらに含むことができる。前記メガネ制御メッセージは、前記3Dメガネの3Dモードオフを防止するために前記フレーム同期信号の周期よりも長い周期で受信される。
前記フレーム同期信号は、前記映像の垂直同期(Vsync)信号である。
前記制御部は、前記メガネ制御メッセージが既に設定された時間の間に受信されない場合に、前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を停止するように前記シャッター部を制御する。
前記制御部は、前記シャッターの動作を前記シャッターが開いた(open)状態で停止することによって前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を停止させることができる。
前記制御部は、前記シャッターオンまでの遅延情報及び前記シャッターオフまでの遅延情報によって前記シャッター部の動作タイミング及びデューティを制御することによって前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を制御できる。
前記制御部は、前記シャッター動作周波数の1/2周波数を持つ第1のクロック信号を生成し、前記第1のクロック信号と1/4周期の位相差を持つ第2のクロック信号を生成し、前記第1のクロック信号及び第2のクロック信号の論理レベルに対するXOR値を反転してシャッターオン−オフ駆動信号を生成することによって前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を制御する。
前記制御部は、前記第1のクロック信号または前記第2のクロック信号を前記シャッター動作遅延情報に応じてシフトし、前記シャッターオン−オフ駆動信号のデューティを制御することによって、前記シャッターオンまたはシャッターオフ動作を制御する。
また、上記目的は、本発明によって、3Dメガネと通信するディスプレイ装置のペアリング方法において、ペアリングのためのスキャニングメッセージを受信する段階と、前記スキャニングに対する応答メッセージを送信する段階と、前記応答メッセージに対するAckメッセージを受信する段階と、前記Ackメッセージに相応して前記3Dメガネに対するペアリング成功を知らせるポップアップ画面をディスプレイする段階と、を含むディスプレイ装置のペアリング方法によって達成できる。
前記応答メッセージは、前記3Dメガネに相応するRSSI(Received Signal Strength Indication)臨界値情報を含むことができる。
前記RSSI臨界値情報は、前記3Dメガネのモデルによって異なることがある。前記RSSI臨界値情報は、前記ディスプレイ装置がホームモードか、またはショールームモードかによって異なることがある。
前記ポップアップ画面は、前記3Dメガネ及び他のディバイスのうち前記3Dメガネがペアリングされたことを知らせることができる。
また、上記目的は、本発明によって、ディスプレイ装置において、3Dメガネと通信する通信部と、ディスプレイ部と、前記3Dメガネとペアリングのためのスキャニングメッセージを受信し、前記スキャニングに対する応答メッセージを送信し、前記応答メッセージに対するAckメッセージを受信するように前記通信部を制御し、前記Ackメッセージに相応して前記3Dメガネに対するペアリング成功を知らせるポップアップ画面を表示するように前記ディスプレイ部を制御する制御部と、を含むディスプレイ装置によって達成できる。
前記応答メッセージは、前記3Dメガネに相応するRSSI臨界値情報を含むことができる。
前記RSSI臨界値情報は、前記3Dメガネのモデルによって異なることがある。前記RSSI臨界値情報は、前記ディスプレイ装置がホームモードか、またはショールームモードかによって異なることがある。
前記ポップアップ画面は、前記3Dメガネ及び他のディバイスのうち前記3Dメガネがペアリングされたことを知らせることができる。
また、上記目的は、本発明によって、ディスプレイ装置と通信する3Dメガネのペアリング方法において、ペアリングのためのスキャニングメッセージを送信する段階と、前記ディスプレイ装置から前記スキャニングに対する応答メッセージを受信する段階と、前記応答メッセージのRSSI値を臨界値と比較する段階と、前記比較の結果、RSSI値が臨界値以上であれば、前記ディスプレイ装置をペアリング対象と決定する段階と、を含む3Dメガネのペアリング方法によって達成できる。
前記ペアリング対象を決定することは、前記比較の結果、前記臨界値以上のRSSI値を有するディスプレイ装置が複数の場合、RSSI値が最大であるディスプレイ装置を前記ペアリング対象と決定することを含むことができる。
前記臨界値は、前記ディスプレイ装置から受信された値である。
上記方法は、前記応答メッセージに対するAckメッセージを前記ディスプレイ装置に送信する段階をさらに含むことができる。
上記方法は、前記ディスプレイ装置から前記スキャニングに対する応答メッセージを一定期間に受信できないと、電源をオフする段階をさらに含むことができる。
また、上記目的は、本発明によって、3Dメガネにおいて、ディスプレイ装置と通信する通信部と、前記ディスプレイ装置とのペアリングのためのスキャニングメッセージを送信し、前記ディスプレイ装置から前記スキャニングに対する応答メッセージを受信するように前記通信部を制御し、前記応答メッセージのRSSI値を臨界値と比較し、前記比較の結果、RSSI値が臨界値以上であれば、前記ディスプレイ装置をペアリング対象と決定する制御部と、を含む3Dメガネによって達成できる。
前記制御部は、前記比較の結果、前記臨界値以上のRSSI値を有するディスプレイ装置が複数の場合に、RSSI値が最大であるディスプレイ装置を前記ペアリング対象と決定できる。
前記臨界値は、前記ディスプレイ装置から受信された値である。
前記制御部は、前記応答メッセージに対するAckメッセージを前記ディスプレイ装置に送信するように前記通信部を制御できる。前記制御部は、前記ディスプレイ装置から前記スキャニングに対する応答メッセージを一定期間に受信できないと、前記3Dメガネの電源をオフにすることができる。
以上説明したように、本発明によれば、3Dメガネのシャッター動作制御を行うディスプレイ装置、3Dメガネ及びそれらの制御方法が提供される。
また、ディスプレイ装置と3Dメガネとのペアリング過程方法及びそれを行うディスプレイ装置及び3Dメガネが提供される。
本発明の一実施例に係るディスプレイ装置及び3Dメガネを含むディスプレイシステムの概略図である。 本発明の一実施例に係るディスプレイ装置及び3Dメガネの制御ブロック図である。 図2におけるディスプレイ装置及び3Dメガネのペアリング過程を示すフローチャートである。 図2におけるディスプレイ装置と3Dメガネとのペアリングのためのメッセージスキャンを示す図である。 図2におけるディスプレイ装置及び3Dメガネの制御ブロック図である。 図5におけるディスプレイ装置のシャッター動作遅延情報の一実施例を示す図である。 図5における3Dメガネのデューティサイクルを示す図である。 図5における3Dメガネのデューティサイクルを示す図である。 図5における3Dメガネのデューティサイクルを示す図である。 図5におけるディスプレイ装置の制御動作を示すフローチャートである。 図5における3Dメガネの制御動作を示すフローチャートである。
以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の実施例について、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。本発明は、様々な形態とすることができ、ここで説明する実施例に限定されない。本発明を明確に説明するために、説明と関係していない部分は省略し、明細書全体を通じて同一または類似の構成要素には同一の参照符号を付ける。
図1は、本発明の一実施例に係るディスプレイ装置及び3Dメガネを含むディスプレイシステムの概略図である。図1に示すように、ディスプレイシステムは、第1のディスプレイ装置100及び3Dメガネ200を含む。3Dメガネは複数個(200−1,200−2)であってもよい。そのため、複数個の3Dメガネが一つのディスプレイ装置に対して動作することができる。このディスプレイシステムにおいて、第1のディスプレイ装置100は、3Dメガネの他にも、リモートコントローラ(図示せず、例えばQWERTYリモートコントローラ)、ヘッドセット(図示せず、例えば2A2DPストリーム)、リモートコントロール機能のアプリケーションを含むセルフォン(図示せず)、マウス装置(図示せず、例えばジェスチャリモート)などを支援することができる。第1のディスプレイ装置100がキーボードを支援する必要はないが、可能な限り、上述の支援オプションは維持することが好ましい。図1に示すディスプレイシステムは、ディスプレイ装置のホームモード(HOME MODE)に対応するとして説明する。しかし、該ディスプレイシステムは、その他の環境でも動作可能である。
従来ディスプレイ装置は、外部装置とIR通信方式によって通信を行うため、(外部装置からディスプレイ装置へではなく)ただディスプレイ装置から外部装置への制御データ伝送しかできなかった。これにより、外部装置の所定の機能要請または外部装置の状態確認が不可能だった。
しかしながら、本実施例において、第1のディスプレイ装置100と3Dメガネ200とはIR通信ではなくRF通信方式によって通信を行うことができる。RF通信は、ブルートゥース通信またはジグビー通信方式を含む。RF通信により第1のディスプレイ装置100と3Dメガネ200とは両方向通信が可能になるため、3Dメガネが第1のディスプレイ装置と同期化を成立する前に、主体としてペアリング過程の成立が可能である、または、3Dメガネ200はメガネ情報を第1のディスプレイ装置100に伝送することが可能になる。
一方、本実施例において、第1のディスプレイ装置100は、テレビ(TV)、ヘッドホンまたはその他の外部装置と同期化を成立するために、ディスプレイ装置のための一般のペアリング過程を支援することができる。
本実施例の第1のディスプレイ装置100は、3Dメガネ200の他、ディスプレイシステムのヘッドセット(図示せず)、リモートコントローラ(図示せず)、セルフォン(図示せず)などとペアリング成立過程を通じてペアリング過程を行うことができる。また、複数個のディスプレイ装置が備えられて第1のディスプレイ装置100がショールームモード(図示せず)になる場合(ディスプレイ装置が複数個設置される場合)は、第1のディスプレイ装置100が他のディスプレイ装置とペアリング成立過程を通じてペアリングを行うことができる。
以下、図2を参照して第1のディスプレイ装置100及び3Dメガネ200−1,200−2について詳細に説明する。図2乃至図4は、第1のディスプレイ装置100と3Dメガネ200との両方向通信によるペアリング成立過程を説明するための図である。
第1のディスプレイ装置100は、第1の受信部110、第1の信号処理部120、第1のディスプレイ部130、第1の通信部140、UI生成部150、及びこれらを制御する第1の制御部160を含む。第1のディスプレイ装置100は、単眼映像(または2D映像)及び両眼映像(または3D映像)を共に表示できるディスプレイ装置で、例えば、3D映像を表示可能なTV、PC、プロジェクタなどを含む。
第1の受信部110は、外部の図示せぬ映像供給源から所定の映像信号を受信する。映像供給源は、外部PC(図示せず)、映像信号をネットワークに提供するサーバー(図示せず)、空中波またはケーブルを用いて放送信号を送出できる放送局の送出装置(図示せず)などを含む。
第1の信号処理部120は、受信した映像信号を、第1のディスプレイ部130で表示可能となるように映像処理を行う。映像信号は、2D映像または3D映像を含む。映像処理部(図示せず)は、受信した映像信号を復調して第1のディスプレイ部130に表示されるようにし、その他、種々の映像フォーマットに対応するデコーディング及びエンコーディング、デインターレーシング、フレームリフレッシュレート変換、スケーリング、映像画質改善のためのノイズ減少、ディテールエンハンスメント、ラインスキャニングなどのプロセスを行うことができる。受信した映像信号が3D映像信号であり、この3D映像信号は様々なフォーマットを含むことができ、第1の信号処理部120は、様々なフォーマットに対応する3D映像信号を処理して第1のディスプレイ部130に表示させることができる。3D映像信号のフォーマットは、トップ−ボトム(top−bottom)方式、サイドバイサイド(side by side)方式、水平インターリーブ(horizontal interleave)方式、垂直インターリーブ(vertical interleave)方式、チェッカーボード(checker board)方式、シーケンシャルフレーム(sequential frame)などを含む。
第1のディスプレイ部130は、第1の通信部140によって3Dメガネ200とのペアリングが成功的に完了すると、ペアリング成功を知らせるポップアップ画面を表示する。また、基本的に、第1のディスプレイ部130は、第1の信号処理部120によって処理された入力映像信号を表示し、映像信号が3D信号であれば、左眼映像及び右眼映像を交互に表示する。第1のディスプレイ部130は、映像を表示するディスプレイパネル(図示せず)及びパネル駆動部(図示せず)を含み、ディスプレイパネル(図示せず)は、液晶層を含む液晶パネル、または有機物から構成された発光層を含む有機発光パネル、プラズマ表示パネルなどを含むことができる。
第1の通信部140は、3Dメガネ200と通信を行うことができ、好ましくは、RF通信を行うことができる。例えば、第1の通信部140は、ブルートゥース通信モジュールまたはジグビー通信モジュールなどを含むことができ、ブルートゥース通信プロトコルまたはジグビー通信プロトコルに基づいて通信を行うことができる。第1の通信部140を介して第1のディスプレイ装置100は3Dメガネ200とデータ、シャッター同期信号、制御信号などを送受信できる。
第1の通信部140は、第1の制御部160の制御下で3Dメガネ200とのペアリングのためのスキャニングメッセージを受信し、スキャニングに対する応答メッセージを送信し、応答メッセージに対するAckメッセージを受信する。このペアリング過程の詳細は、図3及び図4を参照して後述される。
UI生成部150は、第1の制御部160の制御下に、3Dメガネ200とのペアリング成立に関するポップアップ画面を生成して第1のディスプレイ部130に表示させる。ポップアップ画面は、ペアリング成立に関する情報を含むもので、例えば、ポップアップ画面は、3Dメガネ200の識別情報(例えば、MACアドレスまたはBDアドレス)、ペアリング成立に成功したか否かを含むことができる。もし、第1のディスプレイ装置100が、3Dメガネ以外のリモートコントローラ(図示せず)、ヘッドセット(図示せず)などとペアリングを行うと、ペアリング成立に関する情報は、ペアリングの行われる電子装置のタイプをさらに含むことができる。このようなポップアップ画面を介して、どの電子装置が第1のディスプレイ装置100とペアリング過程を行ったし、ペアリングが成功的に成立したか否かを、ユーザーに知らせることができる。
第1の制御部160は、3Dメガネ200とのペアリングのためのスキャニングメッセージを受信し、スキャニングに対する応答メッセージを送信し、応答メッセージに対するAckメッセージを受信するように第1の通信部140を制御し、Ackメッセージに応じて3Dメガネに対するペアリング成功を知らせるポップアップ画面を表示するように第1のディスプレイ部130を制御する。同期化成立以前のペアリング過程は、図3及び図4を参照して詳細に後述する。
第1のディスプレイ装置100は、図示せぬユーザー入力部(図示せず)をさらに含み、ユーザー入力部(図示せず)は、ユーザーの入力を受信するユーザーインターフェースを含むもので、第1のディスプレイ装置100にボタン形式で備えてもよく、タッチスクリーンのためのタッチパネルとしてもよく、有無線で連結されたリモートコントローラ、キーボードなどの様々な形態としてもよい。
図2を参照すると、第1の3Dメガネ200−1は、第2の通信部210、第2の制御部220、第1のユーザー入力部230を含み、第2の3Dメガネ200−2は、第3の通信部212、第3の制御部222、第2のユーザー入力部232、第1のセンサー部242を含む。第1の3Dメガネ200−1と第2の3Dメガネ200−2との相違は、第1のセンサー部242を含むか否かによって、第1の3Dメガネ200−1は、一般3Dメガネ(In Box Glasses)であり、第2の3Dメガネ200−2は、センサー3Dメガネ(Sensor Glasses)であるという点である。
第2の通信部210及び第3の通信部212は、第1のディスプレイ装置100と通信を行い、好ましくは、RF通信を行う。例えば、第2の通信部210及び第3の通信部212は、ブルートゥース通信モジュールまたはジグビー通信モジュールを含み、ブルートゥース通信プロトコルまたはジグビー通信プロトコルに基づいて第1のディスプレイ装置100と通信を行うことができる。第1の3Dメガネ200−1及び第2の3Dメガネ200−2はそれぞれ、第2の通信部210及び第3の通信部212を介して第1のディスプレイ装置100とデータ、シャッター同期信号、制御信号などを送受信できる。
第2の制御部220及び第3の制御部222は、第1のディスプレイ装置100とのペアリングのためのスキャニングメッセージを送信し、ディスプレイ装置からスキャニングに対する応答メッセージを受信するように、それぞれ、第2の通信部210及び第3の通信部212を制御し、応答メッセージのRSSI(Received Signal Strength Indication)値を臨界値と比較し、比較の結果、RSSI値が臨界値以上であれば、ディスプレイ装置をペアリング対象と決定できる。同期化以前のペアリング過程は、図3及び図4を参照して詳細に後述する。
第1のユーザー入力部230及び第2のユーザー入力部232は、ユーザーの入力を受信するユーザーインターフェースであり、3Dメガネ200−1,200−2の機能または作動に関連したユーザーの選択を受信する。第1のユーザー入力部230及び第2のユーザー入力部232は、少なくとも一つのキーボタンを備えることができる。例えば、第1のユーザー入力部230は、第1の3Dメガネ200−1の電源をオン/オフできる電源ボタンとすることができる。電源ボタンは、ボタンが放された時ではなく、電源ボタンが押される時に認識されるものである。電源ボタンが押される際に、第1の3Dメガネ200−1は、電源オン状態と電源オフ状態(またはスリープモード)の間でトグルする。例えば、第2のユーザー入力部232は、第2の3Dメガネ200−2のペアリングボタン及び/またはリセットボタンとしてもよい。
第1のユーザー入力部230及び第2のユーザー入力部232は、3Dメガネ200−1,200−2の電源オン/オフのためのユーザーの入力を受信することができる。例えば、第1の3Dメガネ200−1では、第1の3Dメガネ200−1に備えられた電源ボタンを短く(例えば、3秒未満、好ましくは2秒未満、より好ましくは1秒)押すと、第1の3Dメガネ200−1の電源がオンになる。第1の3Dメガネ200−1が電源オンになった状態で、電源ボタンを再び短く(例えば、3秒未満、好ましくは2秒未満、より好ましくは1秒)押すと、第1の3Dメガネ200−1の電源がオフになる。例えば、第2の3Dメガネ200−2では、ボックスから第2の3Dメガネ200−2を初めて取り出し、第2の3Dメガネ200−2に備えられたペアリングボタンを押すと(例えば、3秒未満、好ましくは2秒未満、より好ましくは1秒)、第2の3Dメガネ200−2の電源がオンになる。第2の3Dメガネ200−2が最初に電源オンになった後には、後述する第1のセンサー部242の感知によって第2の3Dメガネ200−2を電源オンにすることができる。すなわち、センサー3Dメガネが一度電源オンになった後には、第1のセンサー部242を用いてメガネ電源をターンオンすることができる。第2の3Dメガネ200−2を手動で電源オフにしたい場合は、ペアリングボタンを再び短く(例えば、3秒未満、好ましくは2秒未満、より好ましくは1秒)押すと、第2の3Dメガネ200−2の電源がオフになる。
第1のユーザー入力部230及び第2のユーザー入力部232は、3Dメガネ200−1,200−2と第1のディスプレイ装置とのペアリング開始のためのユーザーの入力を受信することができる。例えば、第1の3Dメガネ200−1の場合、第1の3Dメガネ200−1が既に電源オンまたは電源オフの状態であっても、第1の3Dメガネ200−1に備えられた電源ボタンが所定時間(例えば、1秒〜5秒、好ましくは、1秒〜3秒、より好ましくは2秒)押されると、第2の制御部220は、ユーザーによって第1のディスプレイ装置100との近接ペアリング要請があると判断できる。例えば、第2の3Dメガネ200−2の場合、第2の3Dメガネ200−2が既に電源オンまたは電源オフの状態であっても、第2の3Dメガネ200−2に備えられたペアリングボタンが押されると、第3の制御部222は、ユーザーによって第1のディスプレイ装置100との近接ペアリング要請があると判断できる。ペアリングボタンは、ペアリングボタンが押された時に認識されるもので、ボタンが放された時に認識されるものではない。
第1のセンサー部242は、第2の3Dメガネ200−2の所定の動きまたはタッチを感知できる。例えば、第1のセンサー部242は、タッチセンサーまたは加速度センサーを含む。第3の制御部222は、第1のセンサー部242の感知結果に対応して第2の3Dメガネ200−2の電源動作を制御できる。ペアリングボタンによって初めて第2の3Dメガネ200−2がついた後では、加速度センサーにより第2の3Dメガネ200−2の動きが感知(例えば、ユーザーにより第2の3Dメガネ200−2が持ち上げられたかが感知)されたり、または、タッチセンサーにより第2の3Dメガネ200−2がタッチを感知(例えば、ユーザーの顔に第2の3Dメガネ200−2がかけられたかが感知)される場合は、第3の制御部222は、第2の3Dメガネ200−2の電源をオンにすることができる。一方、電源オンになった後に、第1のセンサー部242によって所定時間(例えば、5分間、好ましくは1分間、より好ましくは5秒間)いかなる動きもタッチも感知されないと、第3の制御部222は、第2の3Dメガネ200−2の電源をオフにすることができる。
3Dメガネ200は、図示せぬバッテリーをさらに含むことができ、バッテリーは3Dメガネ200の動作電源を供給する。バッテリーの動作電源は制御部220,222の制御下に支援される。
図3には、第1のディスプレイ装置100と3Dメガネ200とのペアリング過程の流れを示し、図4には、第1のディスプレイ装置100と3Dメガネ200とのペアリングのためのメッセージスキャンを示す。
本実施例に係る第1のディスプレイ装置100及び3Dメガネ200は、RSSIを用いて近接ペアリング機能を支援することができる。
図3を参照すると、ユーザー入力部230,232において上述のように、3Dメガネ200に備えられたユーザー入力部230,232を介してユーザーからペアリング要請信号を受信する。3Dメガネ200をボックスから初めて出した場合(アウトオブボックスシナリオ)は、3Dメガネ200にはいかなるディスプレイ装置のMACアドレスもBDアドレスもないと定義する。一般3Dメガネ(第1の3Dメガネ、200−1)において、メガネが既に電源オンまたは電源オフになった状態であっても、電源ボタンが所定時間(例えば、3秒、好ましくは2秒)以上押された場合、または、センサー3Dメガネ(第2の3Dメガネ、200−2)において、メガネが既に電源オンまたは電源オフになった状態であっても、ペアリングボタンが所定時間(例えば、2秒間)押される場合は、ユーザーからペアリング要請信号が入力されたと認められ、近接ペアリング過程が開始される。ここでは、ペアリングボタンが押される時間を意味するもので、ボタンが放される時間を意味するものではない。
ペアリング過程は所定時間(例えば、5分)試みられ、もしペアリング過程が所定時間(例えば、5分)内に完了しないと、3Dメガネ200の電源はオフになればよい。また、ペアリング過程進行中に一般3Dメガネの電源ボタンまたはセンサー3Dメガネのペアリングボタンが押されると、3Dメガネ200の電源はオフになればよい。
ユーザーからペアリング要請信号を受信すると、3Dメガネ200の制御部220,222は、ペアリングのためのスキャニングメッセージを送信するように通信部210,212を制御する。スキャニングメッセージ送信では、1.28s周期を有する問い合わせスキャンを2回送信する。好ましくは、640ms周期を有する問い合わせスキャンを2回送信する。したがって、本実施例において、近接ペアリングは、2回の問い合わせスキャン期間に臨界値以上のディスプレイ装置を全て検索するものと定義する。
3Dメガネ200からのペアリングのためのスキャニングメッセージ送信に対応して、第1のディスプレイ装置100は応答メッセージを3Dメガネ200に送信する。
図4は、3Dメガネ200の問い合わせスキャン及び第1のディスプレイ装置100のページスキャンを示す図である。図4Aは、第1のディスプレイ装置100の電源がオンになった場合であり、図4Bは、第1のディスプレイ装置100の電源がオフになった場合である。図4Aでは、3Dメガネ200は、1.28s周期の問い合わせスキャンを第1のディスプレイ装置100に送信し、問い合わせスキャンは、総2回の全体問い合わせスキャン区間を有する。第1のディスプレイ装置100は、50ms周期のページスキャンを持続して行い、3Dメガネ200の総2回の全体問い合わせスキャン区間において、問い合わせスキャンと第1のディスプレイ装置100のページスキャンとが同一時間に起きると、第1のディスプレイ装置100は3Dメガネ200に問い合わせスキャンに対応する応答メッセージを伝送する。図4Bでは、3Dメガネ200は2.56s周期の問い合わせスキャンを伝送するが、第1のディスプレイ装置100が電源オフになっているため、ページスキャンが行われず、応答メッセージを送信することができない。
応答メッセージは、第1のディスプレイ装置100の識別情報;3Dメガネ200が近接ペアリングを完了する装置を判断できる、3Dメガネ200に相応する臨界値のRSSI値情報;及び、応答メッセージのRSSI値情報のうち少なくとも一つを含む。そのため、RSSI値は、第1のディスプレイ装置100で設定されて3Dメガネ200に伝達される。
一方、臨界値のRSSI値は3Dメガネ200のモデルによって様々でありうる。そのため、RSSI値は必ず第1のディスプレイ装置100から3Dメガネ200へ伝送されなければならない。例えば、一般3Dメガネかセンサーメガネかによって、第1のディスプレイ装置100から互いに異なる臨界値のRSSI値の含まれた応答メッセージを受信することができる。
また、臨界値のRSSI値情報は、第1のディスプレイ装置100のモードによって異なることもある。そのため、近接ペアリング過程中に、第1のディスプレイ装置100は3Dメガネ200とホームモードかショールームモードかを通信する。例えば、第1のディスプレイ装置100がホームモード(図1)か、或いはショールームモード(図示せず)かによって、互いに異なる臨界値のRSSI値情報の含まれた応答メッセージを送信できる。第1のディスプレイ装置100のホームモードまたはショールームモードは、ディスプレイ装置100から生成されるUIを介したユーザーの選択による。
もし3Dメガネ200が一つの応答メッセージを受信すると、3Dメガネ200は、応答メッセージのRSSI値と臨界値のRSSI値とを比較する。比較の結果、応答メッセージのRSSI値が臨界値のRSSI値以上だと判断されると、3Dメガネ200は、該当のディスプレイ装置100にAckメッセージを送信する。
もし、3Dメガネ200が2つ以上の応答メッセージを受信すると(A)、3Dメガネ200は、複数個の応答メッセージのRSSI値のうち最大のRSSI値を有する応答メッセージを伝送したディスプレイ装置を選択してAckメッセージを送信する。
もし3Dメガネ200が応答メッセージを一つも受信できなかった場合は、3Dメガネ200は、ペアリングのためのスキャニングメッセージを、5分間または当業者に理解できるような時間の間に送信し続ける。もし、3Dメガネ200が5分後にもいかなる応答メッセージを受信できないと、3Dメガネ200は近接ペアリングに失敗したと判断し、3Dメガネ200の制御部220,222は、3Dメガネ200の電源がオフになるように制御できる。
3Dメガネ200が第1のディスプレイ装置100と成功的にペアリングを完了すると、3Dメガネ200は、下記の表1及び表2に示すようにして、ペアリングが完了したことをLED表示部(図示せず)を介して表示する。
3Dメガネ200が第1のディスプレイ装置100へ応答メッセージに対応して送信するAckメッセージは、3Dメガネ200の識別情報、状態情報及びペアリング成功に関する情報を含む。
第1のディスプレイ装置100は、3Dメガネ200からAckメッセージを受信すると、ペアリングが成功的に完了したことを知らせるポップアップ画面を表示してユーザーに知らせる。したがって、ポップアップ画面は、3Dメガネ及び複数の外部装置のうち、3Dメガネがペアリングされたことを知らせる。なお、ポップアップ画面は、ペアリング成功を知らせるメッセージだけでなく、ペアリングに成功した装置のタイプ(例えば、3Dメガネ、リモートコントローラ、ヘッドセットなど)を識別し、これを知らせるメッセージをさらに含んでもよい。
図5乃至図9は、本発明の他の実施例によって、ディスプレイ装置300及び3Dメガネ400のシャッター動作制御を説明するための図である。図5は、ディスプレイ装置300及び3Dメガネ400の制御ブロック図である。
同図において、第2のディスプレイ装置300は、第2の受信部310、第2の信号処理部320、第2のディスプレイ部330、第4の通信部340、信号生成部350及び第4の制御部360を含み、図2に示す第1のディスプレイ装置100とは信号生成部350以外は同一である。したがって、同一の構成要素についての説明は省略し、異なる部分についてのみ説明する。
第2のディスプレイ装置300は、第1のディスプレイ装置と同様、単眼映像(または2D映像)も両眼映像(または3D映像)も表示できるディスプレイ装置で、例えば3D映像を表示可能なTV、PC、プロジェクタなどを含む。そして、第1のディスプレイ装置で説明したのと同一/類似の受信部(図示せず)、映像処理部(図示せず)、ディスプレイ部(図示せず)、ユーザー入力部(図示せず)をさらに含むことができ、これらは上記と同一機能を担うため、その説明は省略する。
第4の通信部340は、3Dメガネ400と通信を行う。図3及び図4で記載した方法で第2のディスプレイ装置300と3Dメガネ400とが近接ペアリングを開始すると、両方向通信に必要な情報を互いに有するようになる。その後、第2のディスプレイ装置300が3Dメガネ400に制御信号を伝送するように、第4の通信部340は第4の制御部360の制御下で3Dメガネとの通信のためのクロックを同期化する。第4の通信部340は、第1のディスプレイ装置100の第1の通信部140と同様にRF通信を行うことができ、よって、例えば、ブルートゥース通信モジュールまたはジグビー通信モジュールなどを含むことができる。例えば、第2のディスプレイ装置300と3Dメガネ400とがブルートゥース通信を行う場合、第4の通信部340は、ブルートゥース通信プロトコルに基づいて通信を行う。この時、3Dメガネ400とのブルートゥース通信のために、第4の通信部340は第4の制御部360の制御下でブルートゥースクロックの同期化を行う。第2のディスプレイ装置300及び3Dメガネ400はそれぞれ、ブルートゥースクロックを生成するローカルオシレータ(図示せず)をさらに含む。この生成されたブルートゥースクロックによってブルートゥース通信チャンネルが区別されるため、互いにデータを送受信するには、第2のディスプレイ装置300及び3Dメガネ400がそれぞれ生成されるブルートゥースクロックを同期化させねばならない。そこで、ブルートゥースクロックの同期化のために、第4の通信部340は3Dメガネ400に、第2のディスプレイ装置300のブルートゥースクロックのカウント値を含むリコネクショントレインメッセージを送信する。3Dメガネ400が所定時間の間にリコネクショントレインメッセージを受信し、受信したリコネクショントレインメッセージから、第2のディスプレイ装置300のブルートゥースクロックの現在カウント値を取り出す。3Dメガネ400は、第2のディスプレイ装置300のブルートゥースクロックの現在カウント値に合わせてブルートゥースクロックが生成されるようにローカルオシレータを制御する。一例として、当該受信したブルートゥースクロックの現在カウント値に従って3Dメガネ内のブルートゥースクロックのカウント値をセッティングすることによって、3Dメガネのブルートゥースクロックを第2のディスプレイ装置のブルートゥースクロックに同期化させる。これで、第2のディスプレイ装置300及び3Dメガネ400のブルートゥースクロックが同期化し、互いにデータを送受信可能になる。
信号生成部350は、第2のディスプレイ装置300の第2のディスプレイ部330で表示される映像のフレーム同期信号及び同期化したクロックを用いて、3Dメガネ400の駆動タイミング情報を生成する。第2のディスプレイ部330で表示される映像のフレーム同期信号は、映像の垂直同期(Vsync)信号を含み、映像の垂直同期(Vsync)信号は、第2の信号処理部320から信号生成部350に伝達される。信号生成部350は、映像の垂直同期(Vsync)信号に対応する第2のディスプレイ装置300のクロックのカウント値を駆動タイミング情報として生成する。例えば、駆動タイミング情報は、映像の垂直同期(Vsync)信号が関連する時点の第2のディスプレイ装置300のブルートゥースクロックのカウント値である。映像の垂直同期(Vsync)信号が関連する時点は、垂直同期(Vsync)信号の立ち上がりエッジ時点、または垂直同期(Vsync)信号の立ち上がりエッジ時点から所定時間後の時点を含むことができる。
第4の制御部360は、信号生成部350で生成された駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを3Dメガネ400に伝送するように第4の通信部340を制御する。したがって、メガネ制御メッセージは、3Dメガネ400の左眼/右眼シャッター部の開閉タイミングを制御することができる。
第4の制御部360は、信号生成部350を制御して、フレーム同期信号によって決定されるフレームレート情報をさらに含むメガネ制御メッセージを生成し、このメガネ制御メッセージを3Dメガネ400に伝送するように第4の通信部340を制御する。メガネ制御メッセージに含まれたフレーム同期信号またはフレームレート情報を用いて、3Dメガネ400は自らシャッター動作を制御することができる。上述の通り、駆動タイミング情報は、第2のディスプレイ装置300と3Dメガネ400との間で形成された通信システムのシステムクロック(例えば、ブルートゥースクロック)によって表現でき、上記のクロック同期化過程を通じて第2のディスプレイ装置300及び3Dメガネ400は既にシステムクロック(例えば、ブルートゥースクロック)の動作タイミングを互いに知っている。したがって、ディスプレイ装置300がシステムクロックの特定時点を駆動タイミング情報として伝送すると、3Dメガネ400は駆動信号の発生時点がわかる。
第4の制御部360は、メガネ制御メッセージを特定時間(例えば、Vsync周期の整数倍)を周期にして3Dメガネ400に伝送するように、第4の通信部340を制御することができる。これは、3Dメガネの3Dモードオフを防止するためである。
第4の制御部360は、第2のディスプレイ部330に関する情報を獲得し、獲得した第2のディスプレイ部330に関する情報に基づいて駆動タイミング情報のデューティを修正するように信号生成部350を制御できる。上述の通り、第2のディスプレイ部330は、ディスプレイパネル(図示せず)及びパネル駆動部(図示せず)を含み、第4の制御部360は、厳密に言ってディスプレイパネル(図示せず)に関する情報を獲得する。ディスプレイパネル(図示せず)は、液晶パネル、有機発光パネルまたはプラズマ表示パネルなどとすることができ、各パネルは、その種類によって、映像信号を表示するにあってそれぞれ異なる特性を有する。そのため、第4の制御部360は、このようなパネル種類による特性に対応する駆動タイミング情報を生成するために、駆動タイミング情報のデューティを修正するように信号生成部350を制御する。これにより、第2のディスプレイ部300のディスプレイパネルの特性に従って別々のデューティを有する駆動タイミング情報が生成されることが可能である。
一方、第2のディスプレイ装置300の3Dモードにおけるチャンネル変更または入力ソース変更などによってフレーム同期信号が変わる場合に、変わったフレーム同期信号に対応して3Dメガネのシャッター動作を同期化させる必要がある。例えば、チャンネル変更または入力ソース変更などによりフレーム同期信号が50Hz、60Hz、48Hzなどのいずれか一つから他のものに変わることがある。第4の制御部360は、フレーム同期信号が変わると、変わったフレーム同期信号に基づいて3Dメガネ400のシャッター動作遅延情報を生成し、それをメガネ制御メッセージに含ませることができる。そのため、メガネ制御メッセージは、変わったフレーム同期信号に基づく駆動タイミング情報及びシャッター動作遅延情報を含むことができる。これにより、第2のディスプレイ装置300は、3Dメガネのシャッタータイミングの遅延を制御することができる。
または、ある理由から第2のディスプレイ装置300のフレーム同期信号と3Dメガネ400の左眼/右眼シャッター部の動作タイミング(または駆動タイミング)とが互いに異なってきた場合にも、第2のディスプレイ装置300はメガネ制御メッセージにシャッター動作遅延情報を含めて3Dメガネ400に伝送できる。
図6に、第2のディスプレイ装置300のシャッター動作遅延情報の一実施例を示す。図6を参照すると、シャッター動作遅延情報とは、駆動タイミング情報によって決定される基準時点からシャッターオンまたはシャッターオフまでの遅延情報のことを指す。例えば、第2のディスプレイ装置300に表示される映像の左眼/右眼の順序と3Dメガネ400の左眼/右眼シャッター部の動作が互いに一致しない場合を想定する。図6の(A)は、第2のディスプレイ装置300における左眼/右眼映像の出力時点に対応するタイミングを、図6の(B)は、3Dメガネ400における左眼/右眼シャッター動作の開閉タイミングを概略的に示す図である。第2のディスプレイ装置300の左眼/右眼映像の出力時点(A)と3Dメガネ400の左眼/右眼シャッター部の開閉時点(B)とが異なっている。この場合、図6の(B)のX区間は、第2のディスプレイ装置300では左眼映像が表示される区間であるが、3Dメガネ400では右眼シャッター部が開閉される区間であるため、互いに一致しない。この場合、第2のディスプレイ装置300は、シャッター動作遅延情報として、第2のディスプレイ装置300の駆動タイミング情報によって決定される基準時点から3Dメガネ400の左眼シャッター部のオン時間遅延情報(X区間に対応)及び/または右眼シャッター部のオフ時間遅延情報(X区間に対応)を、3Dメガネ400に伝送できる。これにより、第2のディスプレイ装置300の左眼/右眼映像の出力時点と3Dメガネ400の左眼/右眼シャッター部の開閉時点とを同期化させることができる。
一方、メガネ制御メッセージに含まれたシャッター動作遅延情報によって3Dメガネ400のシャッターオン/オフデューティを制御できる。
例えば、シャッター動作遅延情報がLシャッターの「開(open)」遅延情報及びLシャッターの「閉(close)」遅延情報を含む場合、3Dメガネ400は、Lシャッターが開く第1の時点及び閉じる第2の時点がわかる。結局、3Dメガネ400は、シャッターが開く期間(すなわち、第2の時点−第1の時点)がわかり、デューティを算出することができる。
本実施例の第2のディスプレイ装置300は、複数個の3Dメガネ400−1,400−2とペアリング成立が可能であり、ペアリング成立した複数個の3Dメガネにメガネ制御メッセージを送信できる。
本発明の他の実施例によって、第2のディスプレイ装置300の第4の制御部360は、メガネ制御メッセージがフレーム同期信号に相応して周期的に3Dメガネ400に送信されるように第4の通信部340を制御できる。そのため、第2のディスプレイ装置300が周期的にメガネ制御メッセージを3Dメガネ400に送信し、3Dメガネ400は、メガネ制御メッセージ、好ましくはフレーム同期信号、より好ましくはVsync信号との同期化維持のために十分頻繁にウェークアップする。
または、第2のディスプレイ装置300の第4の制御部360は、メガネ制御メッセージが3Dメガネ400に、3Dメガネ400の3Dモードオフを防止するために、既に設定された時間以下の周期に送信されるように、第4の通信部340を制御できる。例えば、第4の制御部360は、メガネ制御メッセージを既に設定された時間(例えば3秒)以下の周期に3Dメガネ400に送信することで、3Dメガネ400の3Dモードオフを防止することができる。言い換えると、3Dメガネ400がメガネ制御メッセージを、既に設定された時間(例えば3秒間)受信できないと、3Dメガネ400は自動に電源オフになってもよい。
再び図5を参照すると、3Dメガネ400は、第3の3Dメガネ400−1及び第4の3Dメガネ400−2を含むことができる。第3の3Dメガネ400−1は、第1の3Dメガネ200−1と同様、一般3Dメガネであり、第4の3Dメガネ400−2は、第2の3Dメガネ200−2と同様、センサー3Dメガネである。したがって、第3の3Dメガネ400−1及び第4の3Dメガネ400−2は、第2のセンサー部432を含むか否かによって区別される。第3の3Dメガネ400−1及び第4の3Dメガネ400−2も、第1の3Dメガネ200−1及び第2の3Dメガネ200−2と同様に、ユーザー入力部(図示せず)、バッテリー(図示せず)をさらに含むことができ、これらの機能も上述のそれと同一又は類似である。
第3の3Dメガネ400−1は、第5の通信部410、第5の制御部420、第1のシャッター部440を含み、第4の3Dメガネ400−2は、第6の通信部412、第6の制御部422、第2のセンサー部432、第2のシャッター部442を含む。
第5の通信部410、第6の通信部412は、第2の通信部210と第3の通信部212と同一/類似の機能を担い、重複説明は省略する。したがって、第5の制御部420及び第6の制御部422の制御下にそれぞれ、第5の通信部410及び第6の通信部412は第2のディスプレイ装置300と近接ペアリングを行うことができ、近接ペアリングは、上記で説明した通りである。近接ペアリングになると、3Dメガネ400と第2のディスプレイ装置300とは両方向通信に必要な情報を相互有するようになる。その後、第2のディスプレイ装置300は、3Dメガネ400に制御信号を伝送するために、3Dメガネ400との通信のためのクロックを同期化する。これは第2のディスプレイ装置300における第4の通信部340において記載した通りである。例えば、第2のディスプレイ装置300の第4の通信部340から第2のディスプレイ装置300のブルートゥースクロックのカウント値を含むリコネクショントレインメッセージを所定時間受信し、3Dメガネ400は、受信したリコネクショントレインメッセージから、第2のディスプレイ装置300のブルートゥースクロックの現在カウント値を取り出す。3Dメガネ400は、第2のディスプレイ装置300のブルートゥースクロックの現在カウント値にローカルオシレータ(図示せず)をセッティングすることで、第2のディスプレイ装置300のブルートゥースクロックに同期化したブルートゥースクロックを生成する。
第2のディスプレイ装置300の主導下に、第2のディスプレイ装置300及び3Dメガネ400の通信のためのクロックが同期化すると、第2のディスプレイ装置300は3Dメガネ400にシャッター駆動のための駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを伝送し、第5の通信部410、第6の通信部412は、当該駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを受信して制御部420,422に伝達する。
第5の制御部420及び第6の制御部422は、通信部410,412を介して第2のディスプレイ装置300から、シャッター駆動のための駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを受信し、メガネ制御メッセージに含まれた駆動タイミング情報に同期してシャッターオンまたはシャッターオフになるようにシャッター部440,442を制御する。メガネ制御メッセージは第2のディスプレイ装置300で説明した通りであり、重複説明は省略する。
したがって、第5の制御部420及び第6の制御部422は、駆動タイミング情報に同期してシャッター部440,442の動作を制御してシャッターオン/シャッターオフにさせる。
また、第5の制御部420及び第6の制御部422は、第2のディスプレイ装置300からメガネ制御メッセージをフレーム同期信号に応じて周期的に受信することができる。
また、第5の制御部420及び第6の制御部422は、既に設定された時間に第2のディスプレイ装置300からメガネ制御メッセージを受信できない場合、シャッター部440,442のシャッターオン/シャッターオフ動作を停止するようにシャッター部440,442を制御できる。例えば、第5の制御部420及び第6の制御部422は、第2のディスプレイ装置300から3秒間メガネ制御メッセージを受信できないと、シャッター部440,442を制御してシャッターオン/オフ動作を停止させる。この場合、第5の制御部420及び第6の制御部422は、各シャッター部440,442を制御してオープン状態に維持させる。以降、3Dメガネ400が、ユーザーによる電源ボタンの押下または第2のセンサー部432の動き感知などにより電源オンになると、第2のディスプレイ装置300とペアリングされたかチェックし、ペアリングされているとともに、第2のディスプレイ装置300から直ちにメガネ制御メッセージを受信すると、直ちにシャッター部440,442のシャッターオン/シャッターオフ動作を再開する。この過程は、既に設定された時間内に、例えば300ms以内に行われるとよい。したがって、3Dメガネ400は、第2のディスプレイ装置300からのメガネ制御メッセージに含まれたフレーム同期信号との同期化維持に十分な頻度でウェークアップすることができる。
または、3Dメガネ400の制御部420,422は、既に設定された時間内に第2のディスプレイ装置300からメガネ制御メッセージを受信できないと、バッテリー(図示せず)を制御して3Dメガネ400の電源をオフにすることができる。
もし、一般3Dメガネ(第3の3Dメガネ、400−1)では、第2のディスプレイ装置300から既に設定された時間(例えば、5分間)メガネ制御メッセージ(またはフレーム同期信号、例えばVsync)を受信できないと、一般3Dメガネは電源オフになりうる。
もし、センサー3Dメガネ(第4の3Dメガネ、400−2)では、第2のセンサー部432により、センサー3Dメガネがユーザーの顔にかけられていると感知されると、第2のディスプレイ装置300から、既に設定された時間内にメガネ制御メッセージ(例えば、BT)信号を受信できなくても、センサー3Dメガネ(第4の3Dメガネ、400−2)は、第2のディスプレイ装置300を探すために電源オンの状態になりうる。
上記の通り、第2のディスプレイ装置300から受信されるメガネ制御メッセージは、3Dメガネのシャッター動作遅延情報を含むことができる。そのため、制御部420,422は、シャッター動作遅延情報(シャッターオンまでの遅延情報及びシャッターオフまでの遅延情報)によってシャッター部440,442の動作タイミング及びデューティを制御することによって、シャッター部440,442のシャッターオンまたはシャッターオフ動作を制御できる。
3Dメガネ400の制御部420,422は、シャッター部440,442のためのシャッターオン−オフ駆動信号を生成してシャッター部440,442のシャッターオン/シャッターオフ動作を制御できる。そのために、制御部420,422は、シャッター部440,442のシャッター動作周波数の1/2周波数を持つ第1のクロック信号を生成し、第1のクロック信号と1/4周期の位相差を持つ第2のクロック信号を生成し、第1のクロック信号及び第2のクロック信号の論理レベルに対するXOR値を反転(invert)してシャッターオン−オフ駆動信号を生成する。したがって、第1のクロック信号及び第2のクロック信号の両方がハイであるまたは両方がローである第1の場合と、いずれか一方がハイまたはローである第2の場合とに分けられ、第1の場合をシャッターオン、第2の場合をシャッターオフにしてもよく、その反対にしてもよい。これにより、制御部420,422はシャッター部440,442のシャッターオン/オフ動作を制御することができる。
また、第2のディスプレイ装置300からシャッター動作遅延情報を含むメガネ制御メッセージを受信すると、制御部420,422は、第1のクロック信号または第2のクロック信号をシャッター動作遅延情報に応じてシフトすることによって、シャッターオン−オフ駆動信号のデューティを制御し、シャッターオン/オフ動作を制御するようになる。
本発明の他の実施例によって、第2のディスプレイ装置300は、3Dメガネ400のいかなるデューティサイクルをも制御できる。デューティサイクルは毎フレームごとに変わることがある。デューティサイクルのより速い変化を支援することは、3Dメガネ400に現在具現されているものよりも速いアップデートを要求することができる。3Dメガネ400のデューティサイクルについて、図7A乃至図7Cを参照して説明する。
図7A乃至図7Cは、第2のディスプレイ装置300の制御による3Dメガネ400のデューティサイクルを示す図である。
図7Aは、3Dメガネ400の100%デューティサイクルを示している。
本実施例に係る3Dメガネ400は、左眼シャッター部443,444及び右眼シャッター部445,446のイネーブル/ディセーブルのためにそれぞれ、L−信号及びC(L)−信号、R−信号及びC(R)−信号を用いる。C(L)−信号及びC(R)−信号はそれぞれ、L−信号及びR−信号の90°位相差を有する信号である。L−信号及びC(L)−信号の両方がハイ(high)または両方がロー(low)の場合に、左眼シャッター部443,444がシャッター−オンになり、L−信号及びC(L)−信号のいずれか一方がハイ(high)またはロー(low)の場合に、左眼シャッター部443,444がシャッター−オフになる。これは、右眼シャッター部445,446の場合も同様である。
図7Bは、3Dメガネ400の80%デューティサイクルを示している。
同図のように、C(L)−信号及びC(R)−信号はそれぞれ、L−信号及びR−信号に対して80%のデューティサイクルを有する。左眼シャッター部443,444及び右眼シャッター部445,446のシャッター−オン/オフ原理は、図7Aで説明した通りである。このシャッターオン/オフ動作において、図7Aに示すシャッター部のオン/オフと比較して、左眼シャッター部443,444及び右眼シャッター部445,446が80%だけシャッターオンになり、120%シャッターオフになる。
図7Cは、第2のディスプレイ装置300の3D同期信号及びディスプレイ部(図示せず)の駆動信号と3Dメガネ400のデューティサイクルとの関係を示している。
第2のディスプレイ装置300の3D同期信号がグラフ(A)のようであり、3Dメガネ400のデューティサイクルがグラフ(E)のようである。グラフ(E)は、図7(b)における説明と同様に作動する。したがって、左眼シャッター部443,444は、グラフ(E)のL−信号/C(L)−信号が両方ともハイ/両方ともローの場合にシャッター−オンになり、いずれか一方がハイまたはローの場合にシャッター−オフになり、シャッターオン−オフ結果はグラフ(B)の通りになる。また、右眼シャッター部445,446も同様、グラフ(E)のR−信号/C(R)−信号が両方ともハイ/両方ともローの場合にシャッター−オンになり、いずれか一方がハイまたはローの場合にシャッター−オフになり、シャッターオン−オフ結果はグラフ(C)の通りになる。
第2のディスプレイ装置300のディスプレイ部(図示せず)がバックライトユニット(BLU)で具現される場合、所定の周期に駆動され、結果として左眼シャッター部443,444がシャッター−オンで、右眼シャッター部445,446がシャッター−オフであるか、または、その逆の場合に、バックライトユニットが駆動され、ユーザーは左眼映像/右眼映像を交互に視聴することで3D効果を享有可能になる。
図8は、第2のディスプレイ装置300の制御動作を示すフローチャートであり、図9は、3Dメガネ400の制御動作を示すフローチャートである。第2のディスプレイ装置300及び3Dメガネ400の制御動作は、図5乃至図7Cを参照して説明したので、ここでは簡単に説明する。
図8を参照すると、第2のディスプレイ装置300及び3Dメガネ400が図3及び図4で記載した近接ペアリング過程を行った後、第2のディスプレイ装置300は、制御メッセージ送信のために、3Dメガネ400との通信のためのクロックを同期化する(S501)。信号生成部350は、第4の制御部360の制御下で、第2のディスプレイ部330で表示される映像のフレーム同期信号及び同期化したクロックを用いて、3Dメガネのシャッター駆動のための駆動タイミング情報を生成する(S502)。第4の制御部360の制御下で第4の通信部340は、駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを生成してそれを3Dメガネ400に伝送することによって3Dメガネのシャッター動作を制御する(S503)。
図9を参照すると、第2のディスプレイ装置300及び3Dメガネ400が図3及び図4で記載した近接ペアリング過程を行った後、3Dメガネ400は、第2のディスプレイ装置300との通信のためのクロックを同期化する(S601)。クロックの同期化後に、第2のディスプレイ装置300から3Dメガネ400のシャッター駆動のための駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを受信すると(S602)、3Dメガネ400は、受信した駆動タイミング情報に同期してシャッターオン/オフ動作を制御する(S603)。
本発明の他の実施例によれば、ディスプレイ装置100,300は、記憶部(図示せず)をさらに含むことができる。記憶部(図示せず)は、ディスプレイ装置100,300を動作させる上で必要な各種プログラムなどが格納される記憶媒体であり、メモリー、HDDなどとすることができる。例えば、記憶部(図示せず)は、制御部140,330の動作を実行するためのプログラムを格納するROM、制御部140,330の動作実行によるデータを一時的に記憶するRAMなどを備えることができる。また、各種の参照データを記憶するEEROMなどをさらに備えてもよい。また、通信部110,310をブルートゥースモジュールとする場合、通信部110,310を支援するためにフラッシュメモリーがさらに備えられてもよい。フラッシュメモリー(例えば、SST及びEon)は、ブルートゥースモジュール(例えば、2046)を支援できる。フラッシュメモリーとしてSST及びEon2の両者が備えられる場合、両者のメモリーを駆動させるための2つのミニドライバーが利用可能でなければならず、且つ2つの互いに異なるコンフィグファイル(Config files)を要求することはできない。ブルートゥースモジュール(例えば、2046)はVSC下にクラス2及びクラス1.5間でスイッチ可能でなければならない。これは、ディスプレイ装置100,300がホームモードの場合はクラス2、ショールームモードの場合はクラス1.5である可能性が高い。ブルートゥースモジュール(例えば、2046)は、ディスプレイ装置100,300上のUSBポート(図示せず)からの入力を用いて、ディスプレイ装置100,300のシステムツールを介してアップグレード可能でなければならない。ディスプレイ装置100,300は、下記ディスプレイ装置100,300のジッター許容範囲内でスレーブディスプレイ装置のフレーム同期信号(例えば、Vsync)出力を維持するのに充分なフレーム同期信号(例えば、Vsync)情報を伝送できる。
本発明の他の実施例によれば、3Dメガネ200,400は、図示せぬLED表示部をさらに含むことができる。これにより、3Dメガネ200,400の状態をLEDでに表示でき、3Dメガネの状態は、電源オン;電源オフ;自動オフ;バッテリー(低、充電及び充電完了);ペアリング(ペアリングモード及びペアリング完了)を含む。また、3Dメガネが一般3Dメガネ(第1の3Dメガネ200−1、第3の3Dメガネ400−1)なのか、センサー3Dメガネ(第2の3Dメガネ200−2、第4の3Dメガネ400−2)なのかによって、LED表示が同一または異なることがある。下記の表1及び表2を参照する。下記において、BT信号は、ディスプレイ装置100,300から受信したメガネ制御メッセージを意味する。
Figure 0005956751
本発明の他の実施例によれば、3Dメガネ200,400は、低いバッテリーモード(Low Battery Mode)機能をさらに含むことができる。3Dメガネ200,400は、それぞれに含まれた構成要素の動作に電源を供給するバッテリー(図示せず)をさらに含むことができる。
表1及び表2に示す通り、3Dメガネ200,400のバッテリーが放電すると、3Dメガネ200,400に含まれたLED表示部(図示せず)のうち、レッドLEDが毎2秒ごとに点滅し始める(0.3秒間LEDがオンになり、1.7秒間LEDがオフになる)。
特に、3Dメガネが一般3Dメガネ(第1の3Dメガネ200−1、第3の3Dメガネ400−1)の場合、バッテリーレベルが2.5Vよりも低くなると、3Dメガネ200−1,400−1は、低いバッテリーモードを表示する。バッテリーが新しいものに入れ替えられると、低いバッテリーモードが消える。
または、3Dメガネがセンサー3Dメガネ(第2の3Dメガネ200−2、第4の3Dメガネ400−2)の場合、バッテリーレベルが3.5Vよりも低くなると、3Dメガネ200−2,400−2は、低いバッテリーモードを表示する。3Dメガネ200−2,400−2がマイクロUSBケーブルを用いてUSBポートに連結されると、充電し始め、低いバッテリーモードは消える。
本発明の他の実施例によれば、3Dメガネ200,400は、製造所リセットモード(Factory Reset Mode)機能をさらに含むことができる。3Dメガネ200,400の製造所リセットモードは、ディスプレイ装置の識別情報(例、ディスプレイ装置のBDアドレス)を削除し、ペアリング過程無しで電源をオフすることと定義する。3Dメガネ200,400が製造された後、その性能または不良の有無をテストするために、テストのためのディスプレイ装置とペアリング過程を行う。このペアリング過程で3Dメガネ200,400は、このテストのためのディスプレイ装置の識別情報を記憶することになるが、これは3Dメガネ200,400の製品出庫後には好ましくない状況である。そのため、テストディスプレイ装置の識別情報を削除するために製造所リセットモード機能が存在するわけである。3Dメガネ200,400が製造所リセットモードに進入して成功的に完了すると、LED表示部(図示せず)のグリーンLED、続いてレッドLEDが各1秒間点灯する。
3Dメガネが一般3Dメガネ(第1の3Dメガネ200−1、第3の3Dメガネ400−1)の場合に、製造所リセットモードは、一般3Dメガネに設けられた電源ボタンを押す状態でバッテリーを挿入することによって進入する。電源ボタンは、ハードウェア(H/W)リセットブーティングが完了するまで必ず押し続けなければならない。ブーティング中に、ファームウェア(F/W)は、電源ボタンが押されているかどうかを確認するためにチェックする。もし、電源ボタンが押されていれば、3Dメガネは、製造所リセットモードに進入する。もし、ブーティング後に、ファームウェア(F/W)が電源ボタンをチェックし、電源ボタンが押されていないと、製造所リセットモードに進入しない。
または、3Dメガネがセンサー3Dメガネ(第2の3Dメガネ200−2、第4の3Dメガネ400−2)の場合、センサー3Dメガネに設けられたペアリングボタンを押すと同時にリセットボタンを押すと、センサー3Dメガネは製造所リセットモードに進入する。ペアリングボタンは、ハードウェアリセットブーティングが完了するまで必ず押され続けていなければならない。ブーティング中に、ファームウェアはペアリングボタンが押されているかどうかを確認するためにチェックする。もし、ペアリングボタンが押されていると、センサー3Dメガネは製造所リセットモードに進入する。もしブーティングされた後に、ファームウェアがペアリングボタンをチェックし、ペアリングボタンが押されていないと、製造所リセットモードに進入しない。
センサー3Dメガネの場合、製造所リセットモードが実行される際に、追加的な段階としてセンサー部242,432へ供給される電源が遮断されなければならない。
本発明の他の実施例によれば、3Dメガネ200,400は、ディスプレイ装置100,300から受信される信号周波数を自動検索できる。
3Dメガネ200,400が一般動作中の時に、ディスプレイ装置100,300から受信されるフレーム同期信号(またはフレーム同期信号として、例えばVsync信号)の周波数が50Hz、60Hz、及び48Hzのいずれか一つから別のものに変更されると、3Dメガネ200,400は自動で信号ソースを検索し、新しい信号周波数で動作することができる。
ディスプレイ装置100,300で表示される放送信号のチャンネルが変更されたり映像ソースが変更されると、フレーム同期信号が変わることがあり、3Dメガネ200,400は、変わったフレーム同期情報に対応する信号ソースを自動で検索し、新しい信号周波数で動作することができる。
本発明の他の実施例によれば、ディスプレイ装置100,300は、他のディスプレイ装置とシンク同期化を行うことができる。例えば、ディスプレイ装置100,300は、少なくとも一つの追加的なディスプレイ装置と共存するショールームに配置されることがあり、この場合、ユーザーはユーザー入力部を介してディスプレイ装置100,300をショールームモードに設定できる。ショールームには複数のディスプレイ装置が配置され、ユーザーがかけている一つの3Dメガネを用いて複数のディスプレイ装置で表示している3D映像に対して3D効果を享受できるようにすることが好ましい。したがって、複数のディスプレイ装置は、互いに異なる3D映像を表示しても、少なくとも左眼映像と右眼映像の順序が互いに同一であることから、一つの3Dメガネの左眼シャッター部と右眼シャッター部のオン/オフに対応しなければならない。そのため、ショールームに配置された複数のディスプレイ装置は、互いにシンク同期化が必要とされる。
ディスプレイ装置100,300がショールームモードに設定されると、ユーザー入力部を介してマスターモードまたはスレーブモードを設定できる。ディスプレイ装置100,300がマスターモードに設定されると、他のマスターディスプレイ装置が存在するか否か調べるために問い合わせスキャンを開始する。ディスプレイ装置100,300がスレーブモードに設定されると、マスターディスプレイ装置とペアリング過程を開始する。
ディスプレイ装置のアプリケーションが、マスターディスプレイ装置の識別情報(例えば、BDアドレス)を、ユーザー選択可能な値(例えば、既に設定した10個の値のうちのいずれか一つ)に設定する。ディスプレイ装置がマスターモードの時に行う問い合わせスキャンは、他のマスターディスプレイ装置が存在するか否か確認し、10個の既に設定した値のうちいずれの値が用いられているかを確認する(もし、使用中の値であれば、ユーザーが選択可能なドローダウンメニュー(draw down menu)が現れる)。この機能は、マスターディスプレイ装置が故障または販売されてしまい、新しいディスプレイ装置がショールームのその場に配置される場合、他の全てのスレーブディスプレイ装置、3Dメガネ、ヘッドセット及びリモートコントローラを、それら装置の修理なしで使用可能にするためである。
スレーブディスプレイ装置は、フレーム同期信号(例えばVsync同期化)を受信するために連結することはできない。スレーブディスプレイ装置内に組み込まれたブルートゥース装置は、他のスレーブディスプレイ装置のCPUに出力されるフレーム同期信号(例えば、Vsync信号)の出力の遅延を制御できる。スレーブディスプレイ装置のフレーム同期信号(例えばVsync信号)は、クロック信号が欠落することなく生成されなければならない。最低制御遅延段階は10μsec以下である。ディスプレイ装置は、最高20msecまで遅延を制御できる。A2DPヘッドホン及びリモートコントローラは、スレーブディスプレイ装置により支援される。
本発明の他の実施例に係るディスプレイ装置100,300及び3Dメガネ200,400は、信号送信のためのジッター(Jitter)許容範囲を有する。
3Dメガネ200,400のシャッタリングジッターは±50μsec未満である。スレーブディスプレイ装置のフレーム同期信号(例えば、Vsync信号)出力では±8μsec未満であり、±5μsecになるように改善できる。
本発明の他の実施例に係るディスプレイ装置100,300は、‘ホストアシスト協業(Host Assisted Collaboration)’AFH(Adaptive Frequency Hopping)機能を支援できる。ディスプレイ装置100,300は、‘ホストアシスト協業’AFHのマスク帯域幅を制御できる。
ディスプレイ装置100,300の通信部110,310がブルートゥース通信モジュールを含んでいる場合、‘ホストアシスト協業’AFHのマスク帯域幅を制御することによって、Wi−Fiの帯域幅と異なる帯域幅を利用し、Wi−Fiと共存可能にさせる。
本発明の他の実施例によれば、ディスプレイ装置100,300はセルフォンのためのヘッドレスモードを支援する。
ヘッドレスモードは、ディスプレイ装置が電源オフ状態であり、該ディスプレイ装置内に組み込まれたBTブルートゥース装置がリモートコントローラの電源オンボタン(電源オンのためのいくつのリモートキーが追加されることが可能である)を認識するのに充分なスモールスタック(small stack)で駆動される場合と定義される。BT装置が、リモートコントローラからの電源オンボタンが押されることを認識する時、BT装置はハードウェアインターラプト信号をディスプレイ装置に伝送し、該ディスプレイ装置をスタンバイモードからウェークアップさせる。BT装置は、電源オンボタンの押下を認識するためのスキャンモードが要求されるから、IR受信機に比べてより高い電源を消費する。
ヘッドレスモードを支援するターゲットリモートコントローラは、リモートコントローラアプリケーションがダウンロードされているスマートフォンを含む。スマートフォンは、全体BTスタックを駆動させる、既に電源オンになったディスプレイ装置から標準ペアリング過程を行うことができる。
一般リモートコントローラ(In−box remote control)は、電源オンのためのIRを継続して利用できる。しかし、電源オンのためにBT信号を伝送してもよい。
全てのBTリモートコントローラ(BT in−box remote control)は、最初にディスプレイ装置の電源オンのために、上述の近接ペアリング過程を要求する。この機能は、初期モデルの場合には利用できないが、未来ディスプレイ装置に備えられることが可能である。
本発明の他の実施例によれば、ディスプレイ装置100,300のTxモジュールコネクタスペックは、下記の通りである。ディスプレイ装置100,300をTVとする場合(表3)とモニター(表4)とする場合とに区別して記載する。
Figure 0005956751

Figure 0005956751
以上、本発明のいくつかの実施例を図示及び説明してきたが、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する当業者には、本発明の原則や精神から逸脱することなく、それらの実施例を変形できるということが理解されるであろう。したがって、発明の範囲は、添付の請求項及びその均等物により定められるべきである。
100 ディスプレイ装置
110 第1の受信部
120 第1の信号処理部
130 第1のディスプレイ部
140 第1の通信部
150 UI生成部
160 第1の制御部
200 3Dメガネ
210 第2の通信部
220 第2の制御部
230 第1のユーザー入力部

Claims (15)

  1. ディスプレイ部と、
    3Dメガネとの通信を行う通信部と、
    前記3Dメガネとのペアリングのためのスキャニングメッセージを前記3Dメガネから受信し、ディスプレイ装置の識別情報を含むペアリングのための応答メッセージを前記3Dメガネに送信し、前記応答メッセージの送信に応じて、前記3Dメガネの識別情報を含むペアリングのためのAckメッセージを前記3Dメガネから受信するように前記通信部を制御する制御部と、
    を含むディスプレイ装置。
  2. 前記Ackメッセージは、前記3Dメガネの状態情報及びペアリング成功に関する情報を含むことを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイ装置。
  3. 前記応答メッセージは、臨界値のRSSI(Received Signal Strength Indication)値情報を含むことを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイ装置。
  4. 前記制御部は、前記通信部が前記3Dメガネとの通信のためのクロックを同期化するように制御し、
    前記同期化されたクロックを用いて前記3Dメガネのシャッター駆動のための駆動タイミング情報を生成する信号生成部と、をさらに含み、前記制御部は、前記駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを前記3Dメガネに送信するように前記通信部を制御することを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイ装置。
  5. 前記制御部は、ディスプレイされる映像のフレーム同期信号及び前記同期化されたクロックを用いて前記3Dメガネのシャッター駆動のための駆動タイミング情報を生成するように制御することを特徴とする、請求項4に記載のディスプレイ装置。
  6. 前記通信部は、前記クロックを同期化するために、前記ディスプレイ装置のブルートゥースクロックのカウント値を前記3Dメガネに送信することを特徴とする、請求項に記載のディスプレイ装置。
  7. 前記カウント値は、前記ディスプレイ装置と前記3Dメガネとのペアリングのためのリコネクショントレインメッセージを用いて送信させることを特徴とする、請求項に記載のディスプレイ装置。
  8. 前記駆動タイミング情報は、前記フレーム同期信号に対応する前記ディスプレイ装置のブルートゥースクロックのカウント値であることを特徴とする、請求項に記載のディスプレイ装置。
  9. ディスプレイ装置と通信する通信部と、
    交互に開閉される左眼シャッター部及び右眼シャッター部を含むシャッター部と、
    前記ディスプレイ装置とのペアリングのためのスキャニングメッセージを前記ディスプレイ装置に送信し、前記ディスプレイ装置から前記ディスプレイ装置の識別情報を含むペアリングのための応答メッセージを受信し、前記応答メッセージの受信に応じて、3Dメガネの識別情報を含むペアリングのためのAckメッセージを前記ディスプレイ装置に送信するように前記通信部を制御する制御部と、
    を含む3Dメガネ。
  10. 前記通信部は、二つ以上の前記ディスプレイ装置の各各から前記応答メッセージを受信する場合、前記二つ以上のディスプレイ装置のうちの、前記2つ以上の応答メッセージのRSSI(Received Signal Strength Indication)値のうち最大のRSSI値を有する前記応答メッセージを送信したいずれか一つのディスプレイ装置を選択し、前記選択するディスプレイ装置に前記Ackメッセージを送信することを特徴とする、請求項9に記載の3Dメガネ。
  11. 前記通信部は、前記応答メッセージが受信されない場合、前記ペアリングのためのスキャニングメッセージを、所定時間の間に送信し続けることを特徴とする、請求項9に記載の3Dメガネ。
  12. 前記Ackメッセージは、前記3Dメガネの状態情報及びペアリング成功に関する情報を含むことを特徴とする、請求項9に記載の3Dメガネ。
  13. 前記制御部は、前記ディスプレイ装置との通信のためのクロックを同期化させ、前記ディスプレイ装置から前記同期化したクロックを用いて生成され、前記3Dメガネのシャッター駆動のための駆動タイミング情報を含むメガネ制御メッセージを受信するように前記通信部を制御し、前記受信された駆動タイミング情報に応じてシャッターオンまたはシャッターオフされるように前記シャッター部を制御することを特徴とする、請求項9に記載の3Dメガネ。
  14. 前記制御部は、前記ディスプレイ装置のブルートゥースクロックのカウント値を前記ディスプレイ装置から受信して前記クロックを同期化させることを特徴とする、請求項13に記載の3Dメガネ。
  15. 前記カウント値は、前記ディスプレイ装置と前記3Dメガネとのペアリングのためのリコネクショントレインメッセージを通じて受信させることを特徴とする、請求項14に記載の3Dメガネ。
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