JPS5938791A - 画像表示装置 - Google Patents
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- JPS5938791A JPS5938791A JP57150254A JP15025482A JPS5938791A JP S5938791 A JPS5938791 A JP S5938791A JP 57150254 A JP57150254 A JP 57150254A JP 15025482 A JP15025482 A JP 15025482A JP S5938791 A JPS5938791 A JP S5938791A
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- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G5/00—Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
- G09G5/34—Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators for rolling or scrolling
- G09G5/346—Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators for rolling or scrolling for systems having a bit-mapped display memory
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Digital Computer Display Output (AREA)
- Controls And Circuits For Display Device (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
本発明は限られた大きさの表示画面を備えた表示装置を
用いて大画面画像を効果的にスクロールして表示するこ
とのできる画像表示装置に関する。
用いて大画面画像を効果的にスクロールして表示するこ
とのできる画像表示装置に関する。
CRTディスプレイ等の一般的な表示装置にあっては、
その解像度等の要因によって表示可能な画像の大きさに
制限がある。この為、リモートセンシング画像等の大画
面画像を一度に表示することかできないと云う問題があ
る。そこで従来一般的には、複数の表示装置を用いて個
りに部分画像を表示し、これらを相互に繋ぎ合せる等し
て上記大画面画像を表示出力しているが、装置構成が相
当複雑化することが否めない。
その解像度等の要因によって表示可能な画像の大きさに
制限がある。この為、リモートセンシング画像等の大画
面画像を一度に表示することかできないと云う問題があ
る。そこで従来一般的には、複数の表示装置を用いて個
りに部分画像を表示し、これらを相互に繋ぎ合せる等し
て上記大画面画像を表示出力しているが、装置構成が相
当複雑化することが否めない。
そこで従来、1つの表示装置に表示する画像の大画面画
像に対する位置を移動、つまシスクロールして上記大画
面画像を部分的に連続移動することが考えられている。
像に対する位置を移動、つまシスクロールして上記大画
面画像を部分的に連続移動することが考えられている。
これは表示画面領域よυ犬なる画像メモリを準備し、こ
の画像メモリから表示装置に対して読出す画像情報の記
憶領域を可変することによって、表示画像を移動(スク
ロール)させるものであるが、その移動範囲が上記画像
メモリ内に限られ、また画像メモリから外れた領域の画
像は無信号となると云う問題があった。これは画像メモ
リの容量が、その情報読出し速度等の理由によって自づ
と制限されること等に起因する。
の画像メモリから表示装置に対して読出す画像情報の記
憶領域を可変することによって、表示画像を移動(スク
ロール)させるものであるが、その移動範囲が上記画像
メモリ内に限られ、また画像メモリから外れた領域の画
像は無信号となると云う問題があった。これは画像メモ
リの容量が、その情報読出し速度等の理由によって自づ
と制限されること等に起因する。
一方従来、大画面画像自体を上記画像メモリの大きさよ
りも小さく分割しておき、その分割画像を順次画像メモ
リに転送することが考えられている。然し乍ら、上記分
割画像の画像メモリへの転送に格別の工夫を要する上、
処理可能な大画面画像に対する制限が強く、更には拡張
性にも乏しいと云う問題があった。これ故、任意な方向
へ円滑に画像移動(スクロール)することが非常に困離
であシ、実用性に乏しかった。
りも小さく分割しておき、その分割画像を順次画像メモ
リに転送することが考えられている。然し乍ら、上記分
割画像の画像メモリへの転送に格別の工夫を要する上、
処理可能な大画面画像に対する制限が強く、更には拡張
性にも乏しいと云う問題があった。これ故、任意な方向
へ円滑に画像移動(スクロール)することが非常に困離
であシ、実用性に乏しかった。
本発明はこのような事情を考慮して々されたものであり
、その目的とするところは、限られた大きさの表示画面
を備えた表示装置にて大画面画像を部分的に表示し乍ら
、その表示画面を任意な方向に円滑に、しかも簡易に移
動させることのできる実用性の高い画像表示装置節を提
供することにおる。
、その目的とするところは、限られた大きさの表示画面
を備えた表示装置にて大画面画像を部分的に表示し乍ら
、その表示画面を任意な方向に円滑に、しかも簡易に移
動させることのできる実用性の高い画像表示装置節を提
供することにおる。
即し、大画面画像に対する空間的連続性を保って任意の
部分画像を効果的に表示することのできる画像表示装置
を提供することにある。
部分画像を効果的に表示することのできる画像表示装置
を提供することにある。
本発明は大画面画像を所定の大きさに分割し各分割領域
毎に上記大画面画像の情報を走査して記憶して画像ファ
イル(第2のメモリ)を構成し、この画像ファイルから
表示領域とその周囲領域とからなる部分領域の画像情報
を読出して画像メモリ(第1のメモリ)に格納し、この
画像メモリから上記表示領域の画像情報を読出して表示
装置にて表示するようにしたものであって、特に表示画
像に対するスクロール情報に従って部分領域および表示
領域の移動量を求め、新たに部分領域に加わる画像領域
の情報を上記画像領域を含む分割領域から読出して画像
メモリ上の部分領域から外れて不要となった情報が格納
されていた領域に格納して上記画像メモリを更新するよ
うにしたものである。
毎に上記大画面画像の情報を走査して記憶して画像ファ
イル(第2のメモリ)を構成し、この画像ファイルから
表示領域とその周囲領域とからなる部分領域の画像情報
を読出して画像メモリ(第1のメモリ)に格納し、この
画像メモリから上記表示領域の画像情報を読出して表示
装置にて表示するようにしたものであって、特に表示画
像に対するスクロール情報に従って部分領域および表示
領域の移動量を求め、新たに部分領域に加わる画像領域
の情報を上記画像領域を含む分割領域から読出して画像
メモリ上の部分領域から外れて不要となった情報が格納
されていた領域に格納して上記画像メモリを更新するよ
うにしたものである。
従って本発明によれば、画像メモリ上には常に表示領域
とその周囲領域とからなる部分領域の情報が格納される
ことになり、表示画像の任意の方向へのスクロールに常
に対処できるようになる。しかも画像ファイルからは、
必要とする情報のみがその分割領域よシ効率良く読出さ
れるので、画像メモリ上に必要とする情報を常に速やか
に準備することができる。従って、大画面画像に対する
部分的な表示画像を、空間的連続性を保った上で任意の
方向へ速やかに、しかも簡易に移動することが可能とな
り、実用上多大なる効果が奏せられる。
とその周囲領域とからなる部分領域の情報が格納される
ことになり、表示画像の任意の方向へのスクロールに常
に対処できるようになる。しかも画像ファイルからは、
必要とする情報のみがその分割領域よシ効率良く読出さ
れるので、画像メモリ上に必要とする情報を常に速やか
に準備することができる。従って、大画面画像に対する
部分的な表示画像を、空間的連続性を保った上で任意の
方向へ速やかに、しかも簡易に移動することが可能とな
り、実用上多大なる効果が奏せられる。
以下、図面を参照して本発明の一実施例につき説明する
。
。
第1図は実施例装置の概略構成図であり、図中1は磁気
ディスク装置等の大容量記憶媒体を用いて構成される画
像ファイル(第2のメモリ)である。この画像ファイル
1はリモートセンソング画像等の大画面画像を所定の大
きさに分割し、各分割領域毎に上記大画面画像の画像情
報を記憶したものである。しかして画像ファイル1は、
その画像情報の読出しの高速化を図るべく、後述するよ
うに各分割領域毎に画像情報を横方向および縦方向にそ
れぞれ走査して2重に記憶している。制御装置2は、本
装置全体のシステム的な制御を行うと共に、後述する画
像スクロールに対する座標言1算を行って、前記画像フ
ァイル1から表示領域およびその周囲領域からなる部分
領域の画像情報を読出して、これを画像メモリ(第1の
メモリ)3に格納している。
ディスク装置等の大容量記憶媒体を用いて構成される画
像ファイル(第2のメモリ)である。この画像ファイル
1はリモートセンソング画像等の大画面画像を所定の大
きさに分割し、各分割領域毎に上記大画面画像の画像情
報を記憶したものである。しかして画像ファイル1は、
その画像情報の読出しの高速化を図るべく、後述するよ
うに各分割領域毎に画像情報を横方向および縦方向にそ
れぞれ走査して2重に記憶している。制御装置2は、本
装置全体のシステム的な制御を行うと共に、後述する画
像スクロールに対する座標言1算を行って、前記画像フ
ァイル1から表示領域およびその周囲領域からなる部分
領域の画像情報を読出して、これを画像メモリ(第1の
メモリ)3に格納している。
iC’7) 画像メモリ3は、例えばCRTディスプレ
イ等の周知の表示装置からなる画像ディスプレイ4のリ
フレッシュメモリとして観能するもので、上記の如く画
像ファイル1から読出して格納した部分領域の画像情報
のうち、表示領域部分の画像情報を読出して画像ディス
プレイ4に与えている。これによシ画像ディスゾレイ4
は上記表示領域の画像を表示することになる。
イ等の周知の表示装置からなる画像ディスプレイ4のリ
フレッシュメモリとして観能するもので、上記の如く画
像ファイル1から読出して格納した部分領域の画像情報
のうち、表示領域部分の画像情報を読出して画像ディス
プレイ4に与えている。これによシ画像ディスゾレイ4
は上記表示領域の画像を表示することになる。
ちなみに、上記画像ディスプレイ4の表示画面の大きさ
である表示領域Aと、画像メモリ3が記憶する上記表示
領域Aとその周囲領域とからなる部分領域Bと、画像フ
ァイル1が記憶した大画面画像Cとの関係は第2図に示
すようになる。つまシ、画像ファイル1の大画面画像C
中よシ、表示領域Aを含む部分領域Bの画像情報が画像
メモリ3に格納され、この画像メモリ3よシ上記表示領
域Aの画像情報が読出されて前記画像ディスグレイ4に
て表示されることKなる。
である表示領域Aと、画像メモリ3が記憶する上記表示
領域Aとその周囲領域とからなる部分領域Bと、画像フ
ァイル1が記憶した大画面画像Cとの関係は第2図に示
すようになる。つまシ、画像ファイル1の大画面画像C
中よシ、表示領域Aを含む部分領域Bの画像情報が画像
メモリ3に格納され、この画像メモリ3よシ上記表示領
域Aの画像情報が読出されて前記画像ディスグレイ4に
て表示されることKなる。
一方、トラックボールやジョイスティック等からなる移
動指示装置5は、前記画像ディスプレイ4に表示された
画像の前記大画面画像Cに対する表示領域Aめ位置を移
動指示するものであり、例えば移動方向の指示と、その
指示入力期間によって移動距離を指示入力するものとな
っている。このような移動指示装置5を介して入力され
る表示画像に対する移動情報(スクロール情報)は移動
量計算回路6に力えられてその移動指示量が劇算される
。この計n、は、表示領域Aの大画面画像Cに対する横
方向(X方向)への移動量ΔXと、縦方向(X方向)へ
の移動量Δyとに(ベクトル)分解して行われる。そし
て、この移動量!1話回路6で求められた移動量の情報
は、前記制御装置、2に力見られて前記画像ファイル1
および画像メモリ3に対する座標ii算に供ぜられる。
動指示装置5は、前記画像ディスプレイ4に表示された
画像の前記大画面画像Cに対する表示領域Aめ位置を移
動指示するものであり、例えば移動方向の指示と、その
指示入力期間によって移動距離を指示入力するものとな
っている。このような移動指示装置5を介して入力され
る表示画像に対する移動情報(スクロール情報)は移動
量計算回路6に力えられてその移動指示量が劇算される
。この計n、は、表示領域Aの大画面画像Cに対する横
方向(X方向)への移動量ΔXと、縦方向(X方向)へ
の移動量Δyとに(ベクトル)分解して行われる。そし
て、この移動量!1話回路6で求められた移動量の情報
は、前記制御装置、2に力見られて前記画像ファイル1
および画像メモリ3に対する座標ii算に供ぜられる。
これによって、表示画面移動(スクロール)に必要な画
像iW報が画像ファイル1から読出され、画像メモリ3
中の不安となった画像情報と書換えられる。そして、画
像メモリ1からは、上記の如く画像情報の更新がなされ
た部分領域B中の、新たな表示領域Aの画像情報が読出
され、ことに表示画像の前記大画面画像に対するスクロ
ールが行われる。このスクロールは、移動指示装置5か
ら移動指示がなされる都度、繰返して行われる。またこ
の一連の処理は後述するように高速に行われ、従って表
示画像は実質的に任意な方向に連続的にスクロールされ
ることになる。
像iW報が画像ファイル1から読出され、画像メモリ3
中の不安となった画像情報と書換えられる。そして、画
像メモリ1からは、上記の如く画像情報の更新がなされ
た部分領域B中の、新たな表示領域Aの画像情報が読出
され、ことに表示画像の前記大画面画像に対するスクロ
ールが行われる。このスクロールは、移動指示装置5か
ら移動指示がなされる都度、繰返して行われる。またこ
の一連の処理は後述するように高速に行われ、従って表
示画像は実質的に任意な方向に連続的にスクロールされ
ることになる。
このように構成された本装置は、基本的には次のように
作用する。
作用する。
尚、ここでは説明の簡単化と明確化の為に、第3図(、
)に示すように表示領域Aの4倍の大きさに部分領域B
が定められ、この部分領域Bの大きさと等しく前記大画
面画像Cの分割領域が定められているものとする。つま
シ大画面画像Cの座標系を横方向にx1縦方向にyとし
たとき、分割領域は横方向長さX1縦方向長さYの大き
さに定められている。そして部分領域Bの太きさも(x
xy)に定められ、表示領域Aは上妬定められているも
のとする。
)に示すように表示領域Aの4倍の大きさに部分領域B
が定められ、この部分領域Bの大きさと等しく前記大画
面画像Cの分割領域が定められているものとする。つま
シ大画面画像Cの座標系を横方向にx1縦方向にyとし
たとき、分割領域は横方向長さX1縦方向長さYの大き
さに定められている。そして部分領域Bの太きさも(x
xy)に定められ、表示領域Aは上妬定められているも
のとする。
また上記の如く分割領域の大きさを定めた画像ファイル
1は、各分割領域毎にその画像情報を第3図(b)に示
す如く横方向(X方向)に走査してこれをX画像とし、
また同図(c)に示す如く縦方向(X方向)に走査して
これをy ii!ii @とじている。そして、これら
のX画像と1画像とをそれぞれ分割領域の大画面画像C
中する位り’J情報と共に、2重に記憶している。この
ような2重記憶は、後述するように分割領域からの画像
読出しの高速化を図る為になされたものである。
1は、各分割領域毎にその画像情報を第3図(b)に示
す如く横方向(X方向)に走査してこれをX画像とし、
また同図(c)に示す如く縦方向(X方向)に走査して
これをy ii!ii @とじている。そして、これら
のX画像と1画像とをそれぞれ分割領域の大画面画像C
中する位り’J情報と共に、2重に記憶している。この
ような2重記憶は、後述するように分割領域からの画像
読出しの高速化を図る為になされたものである。
即ち、一般に画像情報は2次元的なアドレス゛空間を有
するのに対し、画像ファイル1として用いられる大容量
記憶装置は一般に1次元的なアドレス空間しか持たない
。この為、画像データを書込んだ1次元方向のアドレス
アクセスは高速に行い得るが、他の1次元方向へのアド
レスアクセスは、そのアドレス配置が直交している為に
遅くなると云う一般的性質を有している。
するのに対し、画像ファイル1として用いられる大容量
記憶装置は一般に1次元的なアドレス空間しか持たない
。この為、画像データを書込んだ1次元方向のアドレス
アクセスは高速に行い得るが、他の1次元方向へのアド
レスアクセスは、そのアドレス配置が直交している為に
遅くなると云う一般的性質を有している。
このような性質を考慮して、本装置に係る画像ファイル
1は、いずれの方向に対しても分割領域の画像情報を高
速にアクセスすべく、同一画像情報をX画像および7両
像として2重に記憶しているのである。
1は、いずれの方向に対しても分割領域の画像情報を高
速にアクセスすべく、同一画像情報をX画像および7両
像として2重に記憶しているのである。
尚、分割領域の検索は、画像ファイルシステムの検索ア
ルゴリズムを用いて、部分画像の位置情報等のヘッダ情
報を検索して高速に行われる。
ルゴリズムを用いて、部分画像の位置情報等のヘッダ情
報を検索して高速に行われる。
さて、表示画像のスクロールについて考えてみる。今、
第4図に示すように大画面画像C上において表示領域A
を(ΔX・Δy)だけ移動するとき、画像メモリ3に格
納する部分領域Bも上記(ΔX・Δy)だけ移動させれ
ば良いことが判る。
第4図に示すように大画面画像C上において表示領域A
を(ΔX・Δy)だけ移動するとき、画像メモリ3に格
納する部分領域Bも上記(ΔX・Δy)だけ移動させれ
ば良いことが判る。
つまシ画像のX方向およびX方向の単位ベクトルをi、
Jとした場合、 (ΔX、Δy)=ΔX・1+Δy−j としてX方向への移動とX方向への移動との一次結合と
して表わすことができる。従って、画像ディスプレイ4
に表示する画像領域を移動させる場合には、画像メモリ
3から、上記中心位置が移動した新たな表示領域A′に
おける画像情報を読出してこれを画像ディスプレイ4に
供給すればよい。またこのとき画像メモリ3には上記部
分領域Bの移動によって新たに加わる画像領域の画像情
報を前記画像ファイル1かも読出し、これを上記画像メ
モリ3の既に不要となった、つまシ新たな部分領域Bか
ら外れだ画像領域部分の画像情報が格納されていた領域
に格納してやればよい。このようにすれば、画像メモリ
3には、常に表示領域Aを中心とする部分領域Bの画像
情報が格納され、次の画像スクロールに備えられること
になる。この場合、画像メモリ3に新たに格納する画像
情報としては、スクロールによって定まる部分領域とし
て新たに加わる画像領域部分の情報だけでよく、従って
前記画像ファイル1の上記新たな画像領域を含む分割領
域より、その画像移動方向に応じてX画像または1画像
より高速に必要な情報を読出すようにすればよい。例え
ばX方向の移動外については、1画像より高速に必要と
する情報を読出して画像メモリ3の不要となった情報と
書換え、まだX方向の移動外については、X画像より高
速に必要とする情報を読出して画像メモリ3の不要とな
った情報と書換えるようにすJ′l−ばよい。
Jとした場合、 (ΔX、Δy)=ΔX・1+Δy−j としてX方向への移動とX方向への移動との一次結合と
して表わすことができる。従って、画像ディスプレイ4
に表示する画像領域を移動させる場合には、画像メモリ
3から、上記中心位置が移動した新たな表示領域A′に
おける画像情報を読出してこれを画像ディスプレイ4に
供給すればよい。またこのとき画像メモリ3には上記部
分領域Bの移動によって新たに加わる画像領域の画像情
報を前記画像ファイル1かも読出し、これを上記画像メ
モリ3の既に不要となった、つまシ新たな部分領域Bか
ら外れだ画像領域部分の画像情報が格納されていた領域
に格納してやればよい。このようにすれば、画像メモリ
3には、常に表示領域Aを中心とする部分領域Bの画像
情報が格納され、次の画像スクロールに備えられること
になる。この場合、画像メモリ3に新たに格納する画像
情報としては、スクロールによって定まる部分領域とし
て新たに加わる画像領域部分の情報だけでよく、従って
前記画像ファイル1の上記新たな画像領域を含む分割領
域より、その画像移動方向に応じてX画像または1画像
より高速に必要な情報を読出すようにすればよい。例え
ばX方向の移動外については、1画像より高速に必要と
する情報を読出して画像メモリ3の不要となった情報と
書換え、まだX方向の移動外については、X画像より高
速に必要とする情報を読出して画像メモリ3の不要とな
った情報と書換えるようにすJ′l−ばよい。
以上のようにして画像ファイル1よりスクロール量に応
じて必要な画像情報を読出して画像メモリ3を更新すれ
ば、画像メモリ3上には常に表示画像を中心とする部分
領域Bの画像情報が準備されることになる。そして、画
像ディスプレイ4は、上記画像メモリ3から読出される
表示領域Aの画像情報を入力してこれを表示することに
なるので、前記画像メモリ3の更新と相俟って効果的な
画像移動、つまり任意な方向への円滑なスクロールが行
われることになる。
じて必要な画像情報を読出して画像メモリ3を更新すれ
ば、画像メモリ3上には常に表示画像を中心とする部分
領域Bの画像情報が準備されることになる。そして、画
像ディスプレイ4は、上記画像メモリ3から読出される
表示領域Aの画像情報を入力してこれを表示することに
なるので、前記画像メモリ3の更新と相俟って効果的な
画像移動、つまり任意な方向への円滑なスクロールが行
われることになる。
ところで上述した画像ファイル1と画像メモリ3との間
の画像データ転送、および画像メモリ3から画像ディス
プレイ4への画像データの読出しは次のようにして制御
される。第5図は画像ファイル1、画像メモリ3および
画像ディスプレイ4のアドレス空間の関係を示す図であ
る。画像ファイル1における座標系は、大画面画像Aに
対する絶対座標を示すものとして(X +y)座標によ
り定義される。−また画像メモリ3における座標系は、
前記画像ファイル1から読出された部分領域Bに対する
座標を示すものとして(utv)座標によシ定義され、
部分領域Bの大きさX、Yを法(モード)として計算さ
れる。また画像ディスプレイ4における表示画像の座標
系は(p、q)座標として定義され、前記x、yを法(
モード)として同様に計η、される。
の画像データ転送、および画像メモリ3から画像ディス
プレイ4への画像データの読出しは次のようにして制御
される。第5図は画像ファイル1、画像メモリ3および
画像ディスプレイ4のアドレス空間の関係を示す図であ
る。画像ファイル1における座標系は、大画面画像Aに
対する絶対座標を示すものとして(X +y)座標によ
り定義される。−また画像メモリ3における座標系は、
前記画像ファイル1から読出された部分領域Bに対する
座標を示すものとして(utv)座標によシ定義され、
部分領域Bの大きさX、Yを法(モード)として計算さ
れる。また画像ディスプレイ4における表示画像の座標
系は(p、q)座標として定義され、前記x、yを法(
モード)として同様に計η、される。
しかして今、表示せんとする表示領域Aの中心位置絶対
座標が(X@ y ya )で示されるとき、画像メモ
リ3に入力すべき部分領域Bの絶対座標は、 として示されることになる。このようにして示される部
分領域Bの絶対座標に対して、画像メモリ3に格納する
為の座標系(upマ)はx(modX) ” u y(modY) = v として定義される。これに対して画像メモリ3のアドレ
ス空間は 0 (u (X OくマくY として準備されておシ、前記中心位置絶対座標(XIL
、 Xi) )が z、=l−)(−)−− ya=j−Y+− (ttj=o、±1.±2・・・) を満足しない場合には、第5図に示すように画像メモリ
3に準備されたアドレス空間と、画像メモリ3に格納せ
んとする部分領域Bのモード変換されたアドレス空間と
の間にずれが生じる。
座標が(X@ y ya )で示されるとき、画像メモ
リ3に入力すべき部分領域Bの絶対座標は、 として示されることになる。このようにして示される部
分領域Bの絶対座標に対して、画像メモリ3に格納する
為の座標系(upマ)はx(modX) ” u y(modY) = v として定義される。これに対して画像メモリ3のアドレ
ス空間は 0 (u (X OくマくY として準備されておシ、前記中心位置絶対座標(XIL
、 Xi) )が z、=l−)(−)−− ya=j−Y+− (ttj=o、±1.±2・・・) を満足しない場合には、第5図に示すように画像メモリ
3に準備されたアドレス空間と、画像メモリ3に格納せ
んとする部分領域Bのモード変換されたアドレス空間と
の間にずれが生じる。
この場合の画像メモリ3における不連続原点(amX
、 amY )は として示される。そしてこの不連続原点(amX 。
、 amY )は として示される。そしてこの不連続原点(amX 。
amY )を境として、第6図に示すようにずれを生じ
た領域の画像情報を画像メモリ3上の等価的なアドレス
空間にそれぞれ格納するようにする。つまシ、画像メモ
リ3のアドレス空間に瞬接する同じ大きさのアドレス空
間を仮定し、この仮定アドレス空間における該当アドレ
ス位置と等価な画像メモリ3上のアドレス位置に上記ず
れを生じた領域の画像情報を格納する。これによシ、画
像メモリ3上には上記不連続原点(aye X + a
mY )を境として、画像ファイル1から読出された部
分領域Bの画像情報が等価的に連続して格納されること
になる。
た領域の画像情報を画像メモリ3上の等価的なアドレス
空間にそれぞれ格納するようにする。つまシ、画像メモ
リ3のアドレス空間に瞬接する同じ大きさのアドレス空
間を仮定し、この仮定アドレス空間における該当アドレ
ス位置と等価な画像メモリ3上のアドレス位置に上記ず
れを生じた領域の画像情報を格納する。これによシ、画
像メモリ3上には上記不連続原点(aye X + a
mY )を境として、画像ファイル1から読出された部
分領域Bの画像情報が等価的に連続して格納されること
になる。
まだこのようにして部分領域の画像情報を格納した画像
メモリ3から読出される表示領域大の座標は、上記不連
続原点(amX l amY )からされる。つまり amY + T (modY ) = v4として、表
示領域Aの座標は として示される。従って、この表示領域A内には、上記
した不連続の原点(amX l a my )は常に含
まれないようになっている。そして、画像ディスプレイ
4における表示座標系(p、q)と画像メモリ3におけ
る座標系(、、、)とはu= p −@mx−−(mo
d X )v == p −amY −−(modY
)として示される。但し、座標系(p、q)の太きさは 0 < p < − 一2 oくq<− 2 として定義される。これによって、画像メモリ3上の表
示領域A部分の画像情報が、画像ディスプレイ4の対応
する座標位置に表示されることになる。
メモリ3から読出される表示領域大の座標は、上記不連
続原点(amX l amY )からされる。つまり amY + T (modY ) = v4として、表
示領域Aの座標は として示される。従って、この表示領域A内には、上記
した不連続の原点(amX l a my )は常に含
まれないようになっている。そして、画像ディスプレイ
4における表示座標系(p、q)と画像メモリ3におけ
る座標系(、、、)とはu= p −@mx−−(mo
d X )v == p −amY −−(modY
)として示される。但し、座標系(p、q)の太きさは 0 < p < − 一2 oくq<− 2 として定義される。これによって、画像メモリ3上の表
示領域A部分の画像情報が、画像ディスプレイ4の対応
する座標位置に表示されることになる。
しかして今、このような状態から、表示画像に対して(
ΔX、Δy)なる移動を行うものとする。
ΔX、Δy)なる移動を行うものとする。
この場合、元の部分領域と新たに設定される部分領域と
の座標位置関係は第7図(、)に示すように々る。この
ことは、その中心位置座標(Xa+ya)を(xa+Δ
K + 3’a+Δy)として変えることを意味する。
の座標位置関係は第7図(、)に示すように々る。この
ことは、その中心位置座標(Xa+ya)を(xa+Δ
K + 3’a+Δy)として変えることを意味する。
また同時に第7図(b) (C)に示すように、不連続
の原点の位置も(ΔX、Δy)だけ移動することになる
。
の原点の位置も(ΔX、Δy)だけ移動することになる
。
このような部分領域Bの移動が生じた場合、第7図(c
)において点線領域と一点鎖線領域との重なにによって
示すように、画像情報として不足する領域が生じてくる
。つまシ、部分領域として新たに (1) Δx×Δyなる画素 (ii) (X−Δx)×Δyなる画素(iii )
ΔxX(Y−Δy)なる画素の領域がそれぞれ加わ
るととになる。従って、これらの領域の座標を前述した
X、Yに関する法(モード)に基づいて計算し、その領
域の情報を画像ファイル1から読出して第7図(d)〜
(f)にそれぞれ示すようにして画像メモリ3に書込め
ば、ここに画像メモリ3上に、必要とする部分領域Bの
全ての画像情報を格納することが可能となる。
)において点線領域と一点鎖線領域との重なにによって
示すように、画像情報として不足する領域が生じてくる
。つまシ、部分領域として新たに (1) Δx×Δyなる画素 (ii) (X−Δx)×Δyなる画素(iii )
ΔxX(Y−Δy)なる画素の領域がそれぞれ加わ
るととになる。従って、これらの領域の座標を前述した
X、Yに関する法(モード)に基づいて計算し、その領
域の情報を画像ファイル1から読出して第7図(d)〜
(f)にそれぞれ示すようにして画像メモリ3に書込め
ば、ここに画像メモリ3上に、必要とする部分領域Bの
全ての画像情報を格納することが可能となる。
尚、この場合、画像ファイル1からは、lX。
jYを座標原点とする前記各分割領域のX画像、1画像
をx−(負tj)p y −(trj)とし、絶対座標
系において上記(Xa+ya)がx−(s、j)にある
とする。そして、移動指示量(ΔX、Δy)によって定
まる転送画像情報の領域については、x−(trj)*
y−(t、j)およびその周囲の1±1.j±1のイ
ンデックスを持つ分割領域を検索して必要とする情報の
転送を行うようにすればよい。
をx−(負tj)p y −(trj)とし、絶対座標
系において上記(Xa+ya)がx−(s、j)にある
とする。そして、移動指示量(ΔX、Δy)によって定
まる転送画像情報の領域については、x−(trj)*
y−(t、j)およびその周囲の1±1.j±1のイ
ンデックスを持つ分割領域を検索して必要とする情報の
転送を行うようにすればよい。
従って前記制御装置2では、例えば第8図に示すように
して座標計算を行い、その計算結果に従って画像ファイ
ル1、画像メモリ3のアクセスアドレスを制御するよう
にすればよい。つまシ先ず最初に初期状態において不連
続の原点(amX 、 amY )を1算する。次に絶
対座IW (X、 y )から画像メモリ3の座標(u
、v)を計算し、画像ファイル1から画像メモリ3に画
像情報転送を行う。
して座標計算を行い、その計算結果に従って画像ファイ
ル1、画像メモリ3のアクセスアドレスを制御するよう
にすればよい。つまシ先ず最初に初期状態において不連
続の原点(amX 、 amY )を1算する。次に絶
対座IW (X、 y )から画像メモリ3の座標(u
、v)を計算し、画像ファイル1から画像メモリ3に画
像情報転送を行う。
次に画像メモリ3の座標(u、v)から表示座標(PF
q)への変換を行って、画像出力する。
q)への変換を行って、画像出力する。
その後、移動指示量(ΔX、Δy)の入力を待って前記
不連続原点の更新を行い、更に画像メモリ3上における
更新領域の座標計算を行う。そして、この計算結果に従
って前述した座標系の変換処理を行って画像情報の転送
を行わしめるようにする。
不連続原点の更新を行い、更に画像メモリ3上における
更新領域の座標計算を行う。そして、この計算結果に従
って前述した座標系の変換処理を行って画像情報の転送
を行わしめるようにする。
以上のように、画像ファイル1と画像メモリ3との座標
変更を行い乍ら、画像情報を転送する本装置によれば、
画像メモリ3上に常に必要とする部分領域Bの画像情報
を準備することができる。そして、空間的連続性を保っ
た上で、任意の方向へ円滑に画像スクロールを行うこと
が可能となる。しかも上述した画像情報の転送を高速に
行うことができ、その制御も簡単である。故に、実用上
絶大なる効果が奏せられる。
変更を行い乍ら、画像情報を転送する本装置によれば、
画像メモリ3上に常に必要とする部分領域Bの画像情報
を準備することができる。そして、空間的連続性を保っ
た上で、任意の方向へ円滑に画像スクロールを行うこと
が可能となる。しかも上述した画像情報の転送を高速に
行うことができ、その制御も簡単である。故に、実用上
絶大なる効果が奏せられる。
尚、本発明は上記実施例に限定されるものではない。例
えば画像メモリ3の大きさを表示画面の4倍の大きさと
して説明したが、表示画面の大きさより大きいものであ
ればよく、特に固定的に定められるものではない。また
、分割領域の大きさと部分領域の大きさとを等しくする
必要性もない。また分割領域の大きさを小さくしてサブ
ブロック化し、このサブブロックを一単位としてデータ
転送を行わしめることも可能である。この場合、X画像
と1画像とを2重に準備しないようにすることもできる
。また画像メモリを2段構成とし、この一方をリフレッ
シュメモリ、他方をバッファメモリとして用いるように
してもよい。要するに本発明はその要旨を逸脱しない範
囲で種々変形して実施することができる。
えば画像メモリ3の大きさを表示画面の4倍の大きさと
して説明したが、表示画面の大きさより大きいものであ
ればよく、特に固定的に定められるものではない。また
、分割領域の大きさと部分領域の大きさとを等しくする
必要性もない。また分割領域の大きさを小さくしてサブ
ブロック化し、このサブブロックを一単位としてデータ
転送を行わしめることも可能である。この場合、X画像
と1画像とを2重に準備しないようにすることもできる
。また画像メモリを2段構成とし、この一方をリフレッ
シュメモリ、他方をバッファメモリとして用いるように
してもよい。要するに本発明はその要旨を逸脱しない範
囲で種々変形して実施することができる。
図は本発明の一実施例を示すもので、第1図は装置の概
略構成図、第2図は大画面画像に対す部分領域と表示領
域の関係を示す図、第3図(、)〜(c)は領域の大き
さとX画像および1画像の関係を示す図、第4図は画面
移動の基本的な関係を示す図、第5図は座標系の相互関
係を示す図、第6図は画像メモリの情報格納例を示す図
、第7図(、)〜(f)は画像スクロール時のデータ転
送を示す図、第8図は座標計算の流れを示す図である。 1・・・画像ファイル(大画面画像)、2・・・制御装
置(スクロール計算)、3・・・画像メモリ、4・・・
画像ディスプレイ(表示装置)、5・・・移動指示装置
、6・・・移動量計算回路、A・・・表示領域、B・・
・部分領域、C・・・大画面画像。 出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦第1図 第2図 第3図 第4図 第5図 第7図
略構成図、第2図は大画面画像に対す部分領域と表示領
域の関係を示す図、第3図(、)〜(c)は領域の大き
さとX画像および1画像の関係を示す図、第4図は画面
移動の基本的な関係を示す図、第5図は座標系の相互関
係を示す図、第6図は画像メモリの情報格納例を示す図
、第7図(、)〜(f)は画像スクロール時のデータ転
送を示す図、第8図は座標計算の流れを示す図である。 1・・・画像ファイル(大画面画像)、2・・・制御装
置(スクロール計算)、3・・・画像メモリ、4・・・
画像ディスプレイ(表示装置)、5・・・移動指示装置
、6・・・移動量計算回路、A・・・表示領域、B・・
・部分領域、C・・・大画面画像。 出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦第1図 第2図 第3図 第4図 第5図 第7図
Claims (2)
- (1)表示装置と、との表示装置の表示領域よシ大きな
画像を有する画像情報を記憶する第1のメモリと、前記
表示装置の表示領域およびその周辺領域に相当する画像
情報を記憶する第2のメモリと、この第2のメモリから
表示すべき画像情報を読み出し前記表示装置に供給する
表示制御装置と、前記第1および第2のメモリ間に設け
られ第1のメモリ情報を第2のメモリに転送する転送制
御装置と、この転送制御装置および前記表示制御装置に
表示画面の移動を指示するスクロール情報を入力する手
段とを具備し、前記転送制御手段は、スクロール情報に
よって指示される新たな表示領域に必要な追加の画像を
第1のメモリから読み出し、前記第2のメモリの不要と
なったメモリ領域に1.き込むように制御することを特
徴とする画像表示装置。 - (2)画像ファイルは、各分割領域毎に大画面画像の画
像情報を横方向および縦方向にそれぞれ走査して2重に
記憶するものである%W[請求の範囲第1項記載の画像
表示装置。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57150254A JPS5938791A (ja) | 1982-08-30 | 1982-08-30 | 画像表示装置 |
| DE8383108301T DE3381969D1 (de) | 1982-08-30 | 1983-08-23 | Bildanzeigesystem. |
| EP83108301A EP0104431B1 (en) | 1982-08-30 | 1983-08-23 | Image display system |
| US06/526,158 US4602251A (en) | 1982-08-30 | 1983-08-24 | Image display system for controlling the scroll of a partial image on a display screen |
| CA000435573A CA1212185A (en) | 1982-08-30 | 1983-08-29 | Scrolling portion of large original memory held image in xy direction |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57150254A JPS5938791A (ja) | 1982-08-30 | 1982-08-30 | 画像表示装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5938791A true JPS5938791A (ja) | 1984-03-02 |
Family
ID=15492918
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57150254A Pending JPS5938791A (ja) | 1982-08-30 | 1982-08-30 | 画像表示装置 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4602251A (ja) |
| EP (1) | EP0104431B1 (ja) |
| JP (1) | JPS5938791A (ja) |
| CA (1) | CA1212185A (ja) |
| DE (1) | DE3381969D1 (ja) |
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-
1982
- 1982-08-30 JP JP57150254A patent/JPS5938791A/ja active Pending
-
1983
- 1983-08-23 DE DE8383108301T patent/DE3381969D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1983-08-23 EP EP83108301A patent/EP0104431B1/en not_active Expired
- 1983-08-24 US US06/526,158 patent/US4602251A/en not_active Expired - Lifetime
- 1983-08-29 CA CA000435573A patent/CA1212185A/en not_active Expired
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| DE3381969D1 (de) | 1990-12-06 |
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