WO2010123324A2 - 영상표시장치 및 그 동작방법 - Google Patents

영상표시장치 및 그 동작방법 Download PDF

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/261Image signal generators with monoscopic-to-stereoscopic image conversion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/356Image reproducers having separate monoscopic and stereoscopic modes
    • H04N13/359Switching between monoscopic and stereoscopic modes

Definitions

  • the present invention relates to a method of operating an image display device, and more particularly, to an image display device or an image display method capable of easily grasping whether an image input from an external device is a 2D image or a 3D image.
  • the image display device is a device having a function of displaying an image that a user can watch.
  • the user can watch the broadcast through the image display device.
  • the video display device displays a broadcast selected by a user on a display among broadcast signals transmitted from a broadcasting station.
  • broadcasting is shifting from analog broadcasting to digital broadcasting worldwide.
  • Digital broadcasting refers to broadcasting for transmitting digital video and audio signals. Digital broadcasting is more resistant to external noise than analog broadcasting, so it has less data loss, is advantageous for error correction, has a higher resolution, and provides a clearer picture. In addition, unlike analog broadcasting, digital broadcasting is capable of bidirectional services.
  • An object of the present invention is to provide an image display apparatus and an operation method thereof that can easily determine whether an image or a broadcast image input from an external device is a 2D image or a 3D image.
  • another object of the present invention is to provide an image display apparatus and a method of operating the same, which can be easily recognized by a user when switching between 3D image and 2D image.
  • An operation method of an image display apparatus for achieving the above object is that the step of receiving the image information on the external image or broadcast image input, and the received image information is 3D image information, Detecting switching information between the 2D video and the 3D video in the video information, and performing 2D signal processing or 3D signal processing on the input external video or broadcast video according to the switching information.
  • the image display device for achieving the above object, the external device interface unit for transmitting or receiving data with the external device, and the received broadcast image or an image related to the external image input from the external device
  • the controller detects switching information between the 2D video and the 3D video, and controls the 2D signal or the 3D signal of the external image or the broadcast video to be input according to the switching information, and the 2D signal processing or the 3D signal processing. It includes a display to display.
  • the present invention by receiving video information about an external video or broadcast video input, and when the received video information is 3D video information, by detecting switching information between 2D video and 3D video in the 3D video information.
  • the video or broadcast video input from the external device is a 2D or 3D video.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an image display apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an internal block diagram of the controller of FIG. 1.
  • FIG. 3 is an internal block diagram of the image decoder of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating various formats of a 3D image.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an operation of a shutter glass according to the frame sequential format of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an image formed by a left eye image and a right eye image.
  • FIG. 7 illustrates a depth of a 3D image according to a distance between a left eye image and a right eye image.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating an image display apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • 9 to 14 are diagrams for describing various examples of an operating method of the image display apparatus of FIG. 8.
  • module and “unit” for components used in the following description are merely given in consideration of ease of preparation of the present specification, and do not impart any particular meaning or role by themselves. Therefore, the “module” and “unit” may be used interchangeably.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an image display apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the image display apparatus 100 includes a tuner 110, a demodulator 120, an external device interface unit 130, a network interface unit 135, and a storage unit ( 140, a user input interface unit 150, a controller 170, a display 180, an audio output unit 185, and an additional display 195 for 3D.
  • the tuner 110 selects an RF broadcast signal corresponding to a channel selected by a user or all pre-stored channels among RF (Radio Frequency) broadcast signals received through an antenna.
  • the selected RF broadcast signal is converted into an intermediate frequency signal or a baseband video or audio signal.
  • the tuner 110 may process a digital broadcast signal or an analog broadcast signal.
  • the analog baseband video or audio signal CVBS / SIF output from the tuner 110 may be directly input to the controller 170.
  • the tuner 110 may receive an RF broadcast signal of a single carrier according to an Advanced Television System Committee (ATSC) scheme or an RF broadcast signal of multiple carriers according to a digital video broadcasting (DVB) scheme.
  • ATSC Advanced Television System Committee
  • DVD digital video broadcasting
  • the tuner 110 sequentially selects RF broadcast signals of all broadcast channels stored through a channel memory function among RF broadcast signals received through an antenna and converts them into intermediate frequency signals or baseband video or audio signals. I can convert it.
  • the demodulator 120 receives the digital IF signal DIF converted by the tuner 110 and performs a demodulation operation.
  • the demodulator 120 when the digital IF signal output from the tuner 110 is an ATSC scheme, the demodulator 120 performs 7-VSB (7-Vestigal Side Band) demodulation. In addition, the demodulator 120 may perform channel decoding. To this end, the demodulator 120 includes a trellis decoder, a de-interleaver, a reed solomon decoder, and the like. Soloman decryption can be performed.
  • the demodulator 120 when the digital IF signal output from the tuner 110 is a DVB scheme, the demodulator 120 performs coded orthogonal frequency division modulation (COFDMA) demodulation. In addition, the demodulator 120 may perform channel decoding. To this end, the demodulator 120 may include a convolutional decoder, a deinterleaver, a reed-soloman decoder, and the like to perform convolutional decoding, deinterleaving, and reed-soloman decoding.
  • COFDMA coded orthogonal frequency division modulation
  • the demodulator 120 may output a stream signal TS after performing demodulation and channel decoding.
  • the stream signal may be a signal multiplexed with a video signal, an audio signal, or a data signal.
  • the stream signal may be an MPEG-2 Transport Stream (TS) multiplexed with an MPEG-2 standard video signal, a Dolby AC-3 standard audio signal, and the like.
  • the MPEG-2 TS may include a header of 4 bytes and a payload of 184 bytes.
  • the demodulator 120 described above can be provided separately according to the ATSC system and the DVB system. That is, it can be provided with an ATSC demodulation part and a DVB demodulation part.
  • the stream signal output from the demodulator 120 may be input to the controller 170.
  • the controller 170 After performing demultiplexing, image / audio signal processing, and the like, the controller 170 outputs an image to the display 180 and outputs audio to the audio output unit 185.
  • the external device interface unit 130 may transmit or receive data with the connected external device 190.
  • the external device interface unit 130 may include an A / V input / output unit (not shown) or a wireless communication unit (not shown).
  • the external device interface unit 130 may be connected to the external device 190 such as a digital versatile disk (DVD), a Blu-ray, a game device, a camera, a camcorder, a computer (laptop), or the like by wire or wireless. .
  • the external device interface unit 130 transmits an image, audio, or data signal input from the outside through the connected external device 190 to the controller 170 of the image display apparatus 100.
  • the controller 170 may output an image, audio, or data signal processed by the controller 170 to a connected external device.
  • the external device interface unit 130 may include an A / V input / output unit (not shown) or a wireless communication unit (not shown).
  • the A / V input / output unit includes a USB terminal, a CVBS (Composite Video Banking Sync) terminal, a component terminal, an S-video terminal (analog), and a DVI so that video and audio signals of an external device can be input to the video display device 100.
  • CVBS Composite Video Banking Sync
  • component terminal an S-video terminal (analog)
  • DVI Digital Visual Interface
  • HDMI High Definition Multimedia Interface
  • RGB terminal High Definition Multimedia Interface
  • the wireless communication unit may perform near field communication with another electronic device.
  • the image display apparatus 100 may communicate with Bluetooth, Radio Frequency Identification (RFID), Infrared Data Association (IrDA), Ultra Wideband (UWB), ZigBee, and Digital Living Network Alliance (DLNA). Depending on the specification, it can be networked with other electronic devices.
  • RFID Radio Frequency Identification
  • IrDA Infrared Data Association
  • UWB Ultra Wideband
  • ZigBee ZigBee
  • DLNA Digital Living Network Alliance
  • the external device interface unit 130 may be connected through at least one of the various set top boxes and the various terminals described above to perform input / output operations with the set top box.
  • the external device interface unit 130 may transmit / receive data with the 3D additional display 195.
  • the network interface unit 135 provides an interface for connecting the image display apparatus 100 to a wired / wireless network including an internet network.
  • the network interface unit 135 may include an Ethernet terminal for connection with a wired network, and for connection with a wireless network, a WLAN (Wi-Fi) or a Wibro (Wireless). Broadband, Wimax (World Interoperability for Microwave Access), High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) communication standards, and the like may be used.
  • the network interface unit 135 may receive content or data provided by the Internet or a content provider or a network operator through a network. That is, content such as a movie, an advertisement, a game, a VOD, a broadcast signal, and related information provided from the Internet, a content provider, etc. may be received through a network. In addition, it is possible to receive the update information and the update file of the firmware provided by the network operator. It may also transmit data to the Internet or content provider or network operator.
  • the network interface unit 135 is connected to, for example, an Internet Protocol (IP) TV, and receives the video, audio, or data signals processed in the set-top box for the IPTV to enable bidirectional communication.
  • IP Internet Protocol
  • the signal processed by the controller 170 may be transmitted to the set-top box for the IPTV.
  • IPTV may mean ADSL-TV, VDSL-TV, FTTH-TV, etc. according to the type of transmission network, and include TV over DSL, Video over DSL, TV overIP (TVIP), and Broadband TV ( BTV) and the like.
  • IPTV may be meant to include an Internet TV, a full browsing TV that can be connected to the Internet.
  • the storage 140 may store a program for processing and controlling each signal in the controller 170, or may store a signal-processed video, audio, or data signal.
  • the storage unit 140 may perform a function for temporarily storing an image, audio, or data signal input to the external device interface unit 130.
  • the storage 140 may store information on a predetermined broadcast channel through a channel storage function such as a channel map.
  • the storage unit 140 may include a flash memory type, a hard disk type, a multimedia card micro type, a card type memory (for example, SD or XD memory), It may include at least one type of storage medium such as RAM, ROM (EEPROM, etc.).
  • the image display apparatus 100 may reproduce and provide a file (video file, still image file, music file, document file, etc.) stored in the storage 140 to a user.
  • FIG 1 illustrates an embodiment in which the storage unit 140 is provided separately from the control unit 170, but the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the storage 140 may be included in the controller 170.
  • the user input interface unit 150 transmits a signal input by the user to the controller 170 or transmits a signal from the controller 170 to the user.
  • the user input interface unit 150 may be powered on / off, channel selection, and screen from the remote controller 200 according to various communication methods such as a radio frequency (RF) communication method and an infrared (IR) communication method.
  • RF radio frequency
  • IR infrared
  • a user input signal such as a setting may be received, or a signal from the controller 170 may be transmitted to the remote controller 200.
  • the user input interface unit 150 may transmit a user input signal input from a local key (not shown) such as a power key, a channel key, a volume key, and a set value to the controller 170.
  • a local key such as a power key, a channel key, a volume key, and a set value
  • the user input interface unit 150 may transmit a user input signal input from a sensing unit (not shown) that senses a user's gesture to the controller 170 or may transmit a signal from the controller 170.
  • the transmission may be transmitted to a sensing unit (not shown).
  • the sensing unit may include a touch sensor, a voice sensor, a position sensor, an operation sensor, and the like.
  • the controller 170 demultiplexes the input stream or processes the demultiplexed signals through the tuner 110, the demodulator 120, or the external device interface unit 130, and outputs a video or audio signal. You can create and output.
  • the image signal processed by the controller 170 may be input to the display 180 and displayed as an image corresponding to the image signal.
  • the image signal processed by the controller 170 may be input to the external output device through the external device interface unit 130.
  • the voice signal processed by the controller 170 may be sound output to the audio output unit 185.
  • the voice signal processed by the controller 170 may be input to the external output device through the external device interface unit 130.
  • the controller 170 may include a demultiplexer, an image processor, and the like. This will be described later with reference to FIG. 2.
  • controller 170 may control overall operations of the image display apparatus 100.
  • the controller 170 may control the tuner 110 to control the tuner 110 to select an RF broadcast corresponding to a channel selected by a user or a pre-stored channel.
  • controller 170 may control the image display apparatus 100 by a user command or an internal program input through the user input interface unit 150.
  • the controller 170 controls the tuner 110 to input a signal of a selected channel according to a predetermined channel selection command received through the user input interface unit 150. Then, the video, audio, or data signal of the selected channel is processed. The controller 170 may output the channel information selected by the user together with the processed video or audio signal through the display 180 or the audio output unit 185.
  • the controller 170 may output an external device 190, eg, a camera, input through the external device interface unit 130 according to an external device image playback command received through the user input interface unit 150.
  • an external device 190 eg, a camera
  • the video signal or the audio signal from the camcorder may be output through the display 180 or the audio output unit 185.
  • the controller 170 may control the display 180 to display an image. For example, a broadcast image input through the tuner 110, an external input image input through the external device interface unit 130, or an image input through the network interface unit 135 or an image stored in the storage unit 140. May be controlled to be displayed on the display 180.
  • the image displayed on the display 180 may be a still image or a video, and may be a 2D image or a 3D image.
  • the controller 170 may generate and display a 3D object with respect to a predetermined object in the image displayed on the display 180.
  • the object may be at least one of a connected web screen (newspaper, magazine, etc.), an EPG (Electronic Program Guide), various menus, widgets, icons, still images, videos, and text.
  • EPG Electronic Program Guide
  • Such a 3D object may be processed to have a depth different from that of the image displayed on the display 180.
  • the 3D object may be processed to appear protruding from the image displayed on the display 180.
  • the controller 170 recognizes a user's position based on an image photographed by a photographing unit (not shown). For example, the distance (z-axis coordinate) between the user and the image display apparatus 100 may be determined. In addition, the x-axis coordinates and the y-axis coordinates in the image display apparatus 100 corresponding to the user position can be grasped.
  • the channel browsing processor may receive a stream signal TS output from the demodulator 120 or a stream signal output from the external device interface 130, extract a video from the input stream signal, and generate a thumbnail image. Can be.
  • the generated thumbnail image may be input as it is or encoded to the controller 170.
  • the generated thumbnail image may be encoded in a stream form and input to the controller 170.
  • the controller 170 may display a thumbnail list including a plurality of thumbnail images on the display 180 by using the input thumbnail image. In this case, the thumbnail list may be displayed in a simple viewing manner displayed in a partial region while a predetermined image is displayed on the display 180 or in an overall viewing manner displayed in most regions of the display 180.
  • the display 180 converts an image signal, a data signal, an OSD signal, a control signal, or an image signal, a data signal, a control signal received from the external device interface unit 130 processed by the controller 170, and generates a driving signal.
  • the display 180 may be a PDP, an LCD, an OLED, a flexible display, or the like, and in particular, according to an embodiment of the present invention, it is preferable that a 3D display is possible.
  • the display 180 may be divided into an additional display method and a single display method for viewing a 3D image.
  • the independent display method may implement a 3D image by the display 180 alone without additional display, for example, glasses, and the like.
  • various methods such as a lenticular method and a parallax barrier may be used. Can be applied.
  • the additional display method may implement a 3D image by using an additional display in addition to the display 180.
  • various methods such as a head mounted display (HMD) type and glasses type may be applied.
  • the spectacles type can be further divided into a passive scheme such as a polarized glasses type and an active scheme such as a shutter glass type.
  • the head mounted display type can be divided into passive and active methods.
  • the 3D additional display 195 is provided for viewing 3D video.
  • the additional display 195 for 3D may be a passive additional display or an active additional display.
  • the additional display 195 for 3D is mainly described as being an active shutter glass.
  • the display 180 may be configured as a touch screen and used as an input device in addition to the output device.
  • the audio output unit 185 receives a signal processed by the controller 170, for example, a stereo signal, a 3.1 channel signal, or a 5.1 channel signal, and outputs a voice signal.
  • the voice output unit 185 may be implemented by various types of speakers.
  • a sensing unit including at least one of a touch sensor, a voice sensor, a position sensor, and a motion sensor may be further provided in the image display apparatus 100. have.
  • the signal detected by the sensing unit is transmitted to the controller 170 through the user input interface unit 150.
  • the controller 170 may detect a gesture of the user by combining or combining the image photographed by the photographing unit (not shown) or the detected signal from the sensing unit (not shown).
  • the remote control apparatus 200 transmits the user input to the user input interface unit 150.
  • the remote control device 200 may use Bluetooth, RF (Radio Frequency) communication, infrared (IR) communication, UWB (Ultra Wideband), ZigBee (ZigBee) method and the like.
  • the remote control apparatus 200 may receive an image, an audio or a data signal output from the user input interface unit 150, and display or output the audio from the remote control apparatus 200.
  • the video display device 100 described above is a fixed type of ATSC (7-VSB) digital broadcasting, DVB-T (COFDM) digital broadcasting, ISDB-T (BST-OFDM) digital broadcasting, and the like. It may be a digital broadcast receiver capable of receiving at least one.
  • the digital broadcasting of the terrestrial DMB system the digital broadcasting of the satellite DMB system, the digital broadcasting of the ATSC-M / H system, the digital broadcasting of the DVB-H system (COFDM system), the media flow link only system
  • It may be a digital broadcast receiver capable of receiving at least one of digital broadcasts. It may also be a digital broadcast receiver for cable, satellite communications, or IPTV.
  • the video display device described in the present specification a TV receiver, a mobile phone, a smart phone (notebook computer), a digital broadcasting terminal, PDA (Personal Digital Assistants), PMP (Portable Multimedia Player), etc. May be included.
  • a block diagram of the image display apparatus 100 shown in FIG. 1 is a block diagram for an embodiment of the present invention.
  • Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted according to the specifications of the image display apparatus 100 that is actually implemented. That is, two or more components may be combined into one component as needed, or one component may be divided into two or more components.
  • the function performed in each block is for explaining an embodiment of the present invention, the specific operation or device does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 2 is an internal block diagram of the controller of FIG. 1
  • FIG. 3 is an internal block diagram of the image decoder of FIG. 2
  • FIG. 4 is a diagram illustrating various formats of a 3D image
  • FIG. 5 is a frame sequential format of FIG. 4.
  • FIG. 3 is a view illustrating an operation of a shutter glass according to the present disclosure.
  • control unit 170 according to an embodiment of the present invention, the demultiplexer 210, the image processor 220, the OSD generator 240, the mixer 245, the frame rate converter 250, and a formatter 260.
  • the apparatus may further include a voice processor (not shown) and a data processor (not shown).
  • the demultiplexer 210 demultiplexes an input stream. For example, when an MPEG-2 TS is input, it may be demultiplexed and separated into video, audio, and data signals, respectively.
  • the stream signal input to the demultiplexer 210 may be a stream signal output from the tuner 110, the demodulator 120, or the external device interface unit 130.
  • the image processor 220 may perform image processing of the demultiplexed image signal. To this end, the image processor 220 may include an image decoder 225 and a scaler 235.
  • the image decoder 225 decodes the demultiplexed image signal, and the scaler 235 performs scaling to output the resolution of the decoded image signal on the display 180.
  • the video decoder 225 may include decoders of various standards.
  • 3 illustrates a 3D video decoder 310 for decoding a 3D video signal in the video decoder 220.
  • the demultiplexed video signal input to the 3D video decoder 310 may be, for example, a video signal encoded by MVC (Multi-view Video Coding), a video signal encoded by dual AVC, or a left eye video signal encoded respectively. And a right eye image signal may be mixed.
  • MVC Multi-view Video Coding
  • the 2D video decoder may be used as it is.
  • the demultiplexed video signal is an MPEG-2 standard encoded video signal or an AVC standard encoded video signal
  • the demultiplexed video signal may be decoded by an MPEG-2 decoder or an AVC decoder.
  • the 3D image decoder 310 includes a base view decoder 320 and an extended view decoder 330.
  • the extended view video signal of the encoded 3D video signal input to the 3D video decoder 310 is encoded by MVC, in order to decode it, a corresponding base view video signal (Base View Video) is decoded. ) Must be decrypted. To this end, the base view video signal decoded by the base view decoder 320 is transferred to the extended view decoder 330.
  • the decoded 3D image signal output from the 3D image decoder 310 has a predetermined delay until the decoding of the extended view decoder 330 is completed, and finally, the decoded base view image signal Base View Video) and the decoded Extended View Video signal are mixed and output.
  • the extended view video signal of the encoded 3D video signal input to the 3D video decoder 310 is encoded by AVC, unlike the case of the MVC described above, the extended view video signal
  • the extended view video and the base view video can be decoded at the same time.
  • the base view decoder 320 and the extended view decoder 330 independently perform a decoding operation.
  • the decoded base view video signal and the decoded extended view video signal are mixed and output.
  • the image signal decoded by the image processor 220 may be classified into a case in which only a 2D image signal is present, a case in which a 2D image signal and a 3D image signal are mixed, and a case in which only a 3D image signal is present.
  • the broadcast video signal of the external video signal input from the external device 190 or the broadcast signal received by the tuner 110 includes only the 2D video signal
  • the 2D video signal and the 3D video signal are mixed
  • the signal is processed by the controller 170, in particular, the image processor 220, and thus, a mixed signal of the 2D video signal, the 2D video signal, and the 3D video signal, respectively.
  • the 3D video signal may be output.
  • the external video signal input from the external device 190 or the broadcast video signal received from the tuner 110 is a 2D video signal or a 2D video signal. This will be described later with reference to FIG. 8 and below.
  • the image signal decoded by the image processor 220 may be a 3D image signal having various formats.
  • the image may be a 3D image signal including a color image and a depth image, or may be a 3D image signal including a plurality of view image signals.
  • the multi-view video signal may include, for example, a left eye video signal and a right eye video signal.
  • the format of the 3D video signal is a side by side format (FIG. 4A) in which the left eye video signal L and the right eye video signal R are arranged left and right, as shown in FIG. Frame Sequential format (FIG. 4B), Top / Down format (FIG. 4C) arranged up and down, and Interlaced format that mixes the left eye image signal and the right eye image signal line by line (FIG. 4B). 4d), a checker box format (FIG. 4E) for mixing the left eye image signal and the right eye image signal for each box may be used.
  • the OSD generator 240 generates an OSD signal according to a user input or itself. For example, a signal for displaying various types of information on a screen of the display 180 as a graphic or text may be generated based on a user input signal.
  • the generated OSD signal may include various data such as a user interface screen, various menu screens, widgets, and icons of the image display apparatus 100.
  • the generated OSD signal may include a 2D object or a 3D object.
  • the mixer 245 may mix the OSD signal generated by the OSD generator 240 and the decoded image signal processed by the image processor 220.
  • the OSD signal and the decoded video signal may each include at least one of a 2D signal and a 3D signal.
  • the mixed video signal is provided to the frame rate converter 250.
  • the frame rate converter 250 converts the frame rate of the input video. For example, a 60Hz frame rate is converted to 120Hz or 240Hz. When converting a frame rate of 60 Hz to 120 Hz, it is possible to insert the same first frame or insert a third frame predicted from the first frame and the second frame between the first frame and the second frame. When converting a frame rate of 60 Hz to 240 Hz, it is possible to insert three more identical frames or three predicted frames.
  • the frame rate converter 250 may output the input frame rate as it is without additional frame rate conversion.
  • the frame rate can be output as it is.
  • the frame rate can be varied as described above.
  • the formatter 260 may receive a mixed signal from the mixer 245, that is, an OSD signal and a decoded video signal, and separate the 2D video signal and the 3D video signal.
  • the 3D video signal is meant to include a 3D object.
  • the object include a picture in picture (PIP) image (still image or a video), an EPG indicating broadcast program information, various menus, widgets, There may be an icon, text, an object in the image, a person, a background, a web screen (newspaper, magazine, etc.).
  • PIP picture in picture
  • EPG indicating broadcast program information
  • various menus, widgets There may be an icon, text, an object in the image, a person, a background, a web screen (newspaper, magazine, etc.).
  • the formatter 260 may change the format of the 3D video signal. For example, it may be changed to any one of various formats illustrated in FIG. 4.
  • the frame sequential format of FIG. 4 is changed. That is, the left eye image signal L and the right eye image signal R are alternately arranged in sequence.
  • the additional display 195 for 3D in FIG. 1 is preferably a shutter glass.
  • FIG. 5 illustrates an operation relationship between the shutter glass 195 and the frame sequential format.
  • FIG. 5A illustrates that the left eye glass of the shutter glass 195 is opened and the right eye glass is closed when the left eye image L is displayed on the display 180.
  • FIG. 5B shows the shutter glass 195. The left eye glass of) is closed, and the right eye glass is opened.
  • the formatter 260 may convert a 2D video signal into a 3D video signal. For example, an edge or selectable object may be detected within the 2D image signal according to a 3D image generation algorithm, and an object or selectable object according to the detected edge may be separated into a 3D image signal and generated. Can be. In this case, the generated 3D image signal may be separated into a left eye image signal L and a right eye image signal R as described above.
  • the voice processing unit (not shown) in the controller 170 may perform voice processing of the demultiplexed voice signal.
  • the voice processing unit may include various decoders.
  • the demultiplexed speech signal is an encoded speech signal
  • it may be decoded.
  • the demultiplexed speech signal is an encoded speech signal of MPEG-2 standard
  • it may be decoded by an MPEG-2 decoder.
  • the demultiplexed speech signal is an encoded speech signal of MPEG 4 Bit Sliced Arithmetic Coding (BSAC) standard according to the terrestrial digital multimedia broadcasting (DMB) scheme
  • BSAC Bit Sliced Arithmetic Coding
  • DMB terrestrial digital multimedia broadcasting
  • the demultiplexed speech signal when the demultiplexed speech signal is an encoded audio signal of the AAC (Advanced Audio Codec) standard of MPEG 2 according to the satellite DMB scheme or DVB-H, it may be decoded by the AAC decoder.
  • the demultiplexed speech signal when the demultiplexed speech signal is a encoded speech signal of the Dolby AC-3 standard, it may be decoded by the AC-3 decoder.
  • the voice processing unit (not shown) in the controller 170 may process a base, a treble, a volume control, and the like.
  • the data processor (not shown) in the controller 170 may perform data processing of the demultiplexed data signal.
  • the encoded data signal may be EPG (Electronic Progtam Guide) information including broadcast information such as a start time and an end time of a broadcast program broadcasted in each channel.
  • the EPG information may be ATSC-PSIP (ATSC-Program and System Information Protocol) information in the case of the ATSC scheme, and may include DVB-Service Information (DVB-SI) in the case of the DVB scheme.
  • the ATSC-PSIP information or the DVB-SI information may be information included in the aforementioned stream, that is, the header (2 bytes) of the MPEG-2 TS.
  • FIG. 2 illustrates that the signals from the OSD generator 240 and the image processor 220 are mixed in the mixer 245 and then 3D processed in the formatter 260
  • the mixer is not limited thereto. May be located after the formatter. That is, the output of the image processor 220 is 3D processed by the formatter 260, and the OSD generator 240 performs 3D processing together with OSD generation, and then mixes each processed 3D signal by the mixer 245. It is also possible.
  • FIG. 2 a block diagram of the controller 170 shown in FIG. 2 is a block diagram for an embodiment of the present invention. Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted according to the specification of the controller 170 that is actually implemented.
  • the frame rate converter 250 and the formatter 260 may not be provided in the controller 170, but may be separately provided.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an image formed by a left eye image and a right eye image
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a depth of a 3D image according to an interval between a left eye image and a right eye image.
  • FIG. 6 a plurality of images or a plurality of objects 615, 625, 635, and 645 are illustrated.
  • the first object 615 includes first left eye images 611 and L based on the first left eye image signal and first right eye images 613 and R based on the first right eye image signal.
  • An interval between the first left eye image 611 and L and the first right eye image 613 and R is illustrated to be d1 on the display 180.
  • the user recognizes that an image is formed at an intersection point of the extension line connecting the left eye 601 and the first left eye image 611 and the extension line connecting the right eye 603 and the first right eye image 603. Accordingly, the user recognizes that the first object 615 is located behind the display 180.
  • the second object 625 includes the second left eye images 621 and L and the second right eye images 623 and R and overlaps each other, the second object 625 is displayed on the display 180. do. Accordingly, the user recognizes that the second object 625 is located on the display 180.
  • the third object 635 and the fourth object 645 are the third left eye image 631 and L, the second right eye image 633 and R, and the fourth left eye image 641 and L and the fourth object, respectively.
  • the right eye images 643 and R are included, and the intervals are d3 and d4, respectively.
  • the user recognizes that the third object 635 and the fourth object 645 are positioned at the positions where the images are formed, respectively, and in the drawing, each of them is located in front of the display 180.
  • the fourth object 645 is projected ahead of the third object 635, that is, more protruding from the fourth object 635, which is the distance between the fourth left eye images 641 and L and the fourth right eye images 643 and R.
  • d4 is larger than the distance d3 between the third left eye images 631 and L and the third right eye images 633 and R.
  • the distance between the display 180 and the objects 615, 625, 635, and 645 recognized by the user is expressed as a depth. Accordingly, the depth when the user is recognized as if it is located behind the display 180 has a negative value (-), and the depth when the user is recognized as if it is located before the display 180. (depth) is assumed to have a negative value (+). That is, the greater the degree of protrusion in the direction of the user, the greater the size of the depth.
  • the distance a between the left eye image 701 and the right eye image 702 of FIG. 7A is the distance between the left eye image 701 and the right eye image 702 shown in FIG. 7B. If (b) is smaller, it can be seen that it is smaller than the depth (b ') of the 3D object of Figure 8 (b) than the depth (a') of the 3D object of Figure 7 (a).
  • the 3D image is exemplified as the left eye image and the right eye image
  • a position recognized as image formation from the user's point of view varies depending on the distance between the left eye image and the right eye image. Therefore, by adjusting the display interval of the left eye image and the right eye image, it is possible to adjust the depth of the 3D image or 3D object composed of the left eye image and the right eye image.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating an image display apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIGS. 9 to 14 are views for explaining various examples of the method of operating the image display apparatus of FIG. 8.
  • image information about an input external video or broadcast video is received (S810).
  • the input external image may be an external input image from the external device 190 or an image input from a content provider through a network.
  • the broadcast image may be a broadcast image from a broadcast signal received by the tuner 110.
  • the image information may be broadcast information of a digital broadcast image, for example, the above-described ATSC-PSIP information or DVB-SI information, and may include image information of an external input image, for example, HDMI system information (SI) information. Can be.
  • SI HDMI system information
  • the external input image input from the external device 190 is input to the control unit 170 through the external device interface unit 130 to be signal processed.
  • the decoder used in decoding may be different in the image processing unit 220, particularly the image decoder 225, in the controller 170. It is important to quickly and simply determine whether it is a 2D or 3D image.
  • the external device interface unit 130 may receive image information regarding the external input image as well as the external input image from the external device 190.
  • the image information related to the external input image may be, for example, information related to transmission between the external device 190 and the external device interface unit 130 in the image display device 100 (for example, a display data channel (DDC)). ) May include information indicating whether the external input image is a 2D image or a 3D image.
  • DDC display data channel
  • the transmission related information may include information about the specification of the image display apparatus 100 (Sink apparatus) and the ability of the user to express the information.
  • the image display apparatus 100 may include information such as whether the 3D image display is possible, and if the 3D image display is possible, what is the displayable 3D image format.
  • the external device may receive such transmission related information from the image display apparatus 100.
  • the transmission related information of the image display apparatus 100 may be determined through extended display identification data (EDID) in the image display apparatus 100. That is, through the EDID, it is possible to grasp information on the specifications, capabilities, and the like of the image display apparatus 100 described above.
  • EDID extended display identification data
  • information indicating whether the external input image is a 2D image or a 3D image may be included in a header of a packet received by the external device interface unit 130 as shown in FIG. 11.
  • FIG. 11 illustrates one byte (8 bits) of HB0 and one byte of HB1 in the packet header.
  • the value of HB0 in the packet header has a value of binary '1011', that is, '11' in decimal, as shown in the figure, the value of HB1 may be defined as representing 3D image information.
  • the value of HB0 in the packet header is not '11', it can be understood that the following value of HB1 is not 3D video information.
  • the 3D video information HB1 includes information indicating whether 3D metadata exists in a packet (NO_3DM_Packet), whether 3D metadata is valid in the next video frame, or the next video frame among the input external video or broadcast video.
  • Application valid information (Valid_IN_Next) that indicates whether a conversion occurs in the UE
  • target group information (Current_GR #) to which an external image or broadcast image to be input belongs
  • applied group information Affected_GR #) to which 3D metadata is applied. Can be.
  • the information NO_3DM_Packet indicating whether or not the 3D metadata exists is represented by 1 bit, and when the value is '1', the 3D metadata is not present in the packet. If it has a value, this means that 3D metadata exists in the packet.
  • the 3D metadata may be disposed in the payload of the header and the payload in the packet, as described in FIG. 13 to be described later.
  • the 3D metadata may include 3D format information illustrated in FIG. 4, a 3D encoding scheme such as MVC or AVC, or group information to which a corresponding packet is applied.
  • NO_3DM_Packet has a value of '1', it means that 3D metadata does not exist in the packet, and 2D data including a title of an image or the like may be included in the packet.
  • NO_3DM_Packet may be selectively included in the packet header, but before switching to the 3D input or in the 3D mode, it is preferably included as shown in the figure. Accordingly, the NO_3DM_Packet may be used as a flag for grasping the 2D video input and the 3D video input.
  • the application valid information (Valid_IN_Next) is represented by 1 bit, '1' indicates whether 3D metadata is valid in the next video frame, and '0' indicates that D metadata is not valid in the next video frame. I can make it. That is, it may mean whether the application group information GR # included in the metadata, in particular, the 3D metadata is the same as the group information GR # of the next image frame. Accordingly, in the same case, it may have a value of '1', otherwise, '0'.
  • the applied group information Affected_GR # is represented by 3 bits and represents a group index to which 3D metadata is applied.
  • the target group information Current_GR # is represented by 3 bits and represents a group index of the currently input target input image frame.
  • the switching information is information indicating when an input external video or broadcast video is converted from a 2D video to a 3D video, or when a 3D video is converted to a 2D video.
  • the external image or broadcast image input from the external device 190 is mainly applied when the 2D image and the 3D image are mixed.
  • Such switching information may consist of a single piece of information, but the embodiment of the present invention exemplifies that it is calculated by a combination of a plurality of pieces of information.
  • the switching information may include information NO_3DM_Packet indicating whether 3D metadata exists among the 3D image information HB1 described above.
  • the application validity information Valid_IN_Next and the application group information Affected_GR # may be further included.
  • detection of the switching information is performed by using the above-described information indicating whether 3D metadata exists (NO_3DM_Packet), application valid information (Valid_IN_Next), and application group information (Affected_GR #). By detecting.
  • FIG. 12 illustrates an example of an input external input image
  • FIG. 13 illustrates values of 3D image information HB1 including switching information according to FIG. 12.
  • a 2D image 1310, a 2D image 1320, a 3D image 1330, a 3D image 1350, and a 2D image 1360 are sequentially illustrated.
  • the target group information (Current_GR #) is determined depending on whether the input external video or broadcast video is a 2D video or a 3D video
  • the 2D video 1310 and the 2D video 1320 are GR # 0.
  • 3D image 1330, ..., 3D image 1350 is assumed to have a binary number '001' as GR # 1
  • 2D image 1360 is a GR # 2
  • FIG. 13C illustrates that a packet includes a header and a payload, and each packet, in particular, a payload, illustrates that 3D metadata including group information to which the packet is applied is provided.
  • the payload may further include 2D metadata in addition to the 3D metadata.
  • the input external video or broadcast video is input in synchronization with the vertical synchronization frequency (Vsync) and, upon input, receives image information about the external video or broadcast video separately from the external video or broadcast video.
  • the video information may include a header and a payload in the form of a packet.
  • the information (NO_3DM_Packet) indicating whether or not 3D metadata exists is included in the 3D meta in the payload.
  • (2) and (3) have information (NO_3DM_Packet) indicating whether or not 3D metadata exists. It has a value of '0'.
  • the information (NO_3DM_Packet) indicating whether or not the 3D metadata is present is '0'. It can have a value.
  • the external image or tuner 110 input from the external device 190 is used. Switching between 2D and 3D of the received broadcast image can be easily and easily grasped.
  • the signal processing is performed without changing the input external video or broadcast video as it is. . That is, the controller 170 continuously performs 3D image processing.
  • the allowable capacity or capability of the external device interface unit 130 is checked (S905), and the external device interface unit 130 Information is sent to the external device 190 (S910).
  • the external device interface unit 130 activates the 3D interrupt (S915).
  • the external device 190 when the user plays the content in the external device 190 through the remote control device 200 (S920), the external device 190, the external device interface unit 130 to display the image and video information of the content to be played back Turn over to (S925).
  • the external device interface 130 notifies the controller 170 when the corresponding video is recognized as a 2D video based on the received video and the video information (S930). Then, the controller 170 processes (decodes) the 2D signal of the input image and provides it to the display 180 (S935).
  • the external device 190 continues to pass the image and video information of the content to be played back to the external device interface unit 130 (S940).
  • the external device interface 130 notifies the controller 170 when the corresponding video is identified as a 3D video based on the received video and the video information (S945).
  • the control unit 170 processes (decodes) the input video by 3D signal by switching the signal processing and provides it to the display 180 (S950).
  • the external device 190 continues to pass the video and the video information of the content to be reproduced to the external device interface unit 130 (S955).
  • the external device interface 130 notifies the controller 170 when the corresponding image is identified as a 2D image based on the received image and the image information (S960).
  • the control unit 170 processes (decodes) the input video by the 2D signal by switching the signal processing and provides it to the display 180 (S965).
  • the external device 190 When there is a content playback stop or power off signal from the remote controller 200 (S970), the external device 190 notifies that the external device interface unit 130 is unplugged (S975), and the external device interface unit ( The controller 130 notifies this to the controller 170 (S980), and the controller 170 transmits it to the display (S985).
  • FIG. 10 illustrates signal processing according to reception of 3D image information between the external device interface unit 130 and the controller 170 in the image display apparatus 100. That is, signal processing of the packet header of FIG. 11 is illustrated.
  • the external device interface unit 130 activates the 3D interrupt (S1110). Accordingly, the image is prepared to receive information about the image and the image input from the external device 190.
  • 3D metadata is received (S1020). As described above, when the value of HB0 of the packet header shown in FIG. 11 is a value of '11', 3D image information HB1 in the packet header is received as 3D metadata.
  • NO_3DM_Packet has a value of '1', it is assumed that 3D metadata does not exist, and data processing of 3D metadata is not performed.
  • the external input image may be regarded as a 2D image and may be immediately switched to the 2D mode (S1030). Accordingly, the controller 170 processes the input image 2D.
  • the target group information Current_GR # and the application group information Affected_GR # in 3D metadata are the same. It is determined whether or not (S1040).
  • the controller 170 performs a switching operation to process a 3D signal of 2D signal processing of the input image, or 2D signal of processing of 3D signal.
  • 3D metadata is stored without a separate switching operation, and the current state is maintained as it is (S1050). In other words, the control unit 170 maintains the signal processing unchanged. Meanwhile, the stored 3D metadata may be used for comparison with other 3D metadata in a subsequent frame input.
  • operation S1020 may be continuously performed. That is, 3D metadata in the next received packet is received. Thereafter, operations after the above-described step 1020 (S1020) may be repeated.
  • FIG. 14 shows a 2D image 1410 on the display 180 (FIG. 14 (a)), and when the content inputted from the outside is converted to 3D, an object 1415 indicating the conversion is displayed when switching.
  • Display (180) Fig. 14 (b)
  • the screen 1420 to select a 3D format suitable for 3D viewing when switching
  • the display 180 Fig. 14 (c)
  • the display 180 An example of displaying a 3D image 1430 including an object 1435 protruding from the screen (FIG. 14 (c)) is illustrated.
  • an object 1421 indicating a top-down format As shown in Fig. 14C, an object 1421 indicating a top-down format, an object 1423 indicating a side-by-side format, and an object 1425 indicating a checker box are illustrated.
  • objects for various formats may be further displayed. By this format selection, the user can select and view the 3D format most suitable for 3D viewing.
  • the image display device and its operation method according to the present invention are not limited to the configuration and method of the embodiments described as described above, but the embodiments are all or part of each embodiment so that various modifications can be made. May be optionally combined.
  • the operating method of the image display device of the present invention can be implemented as a processor-readable code on a processor-readable recording medium provided in the image display device.
  • the processor-readable recording medium includes all kinds of recording devices that store data that can be read by the processor. Examples of the processor-readable recording medium include ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, and the like, and may also be implemented in the form of a carrier wave such as transmission over the Internet. .
  • the processor-readable recording medium can also be distributed over network coupled computer systems so that the processor-readable code is stored and executed in a distributed fashion.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 영상표시장치 및 그 동작방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작방법은, 입력되는 외부 영상 또는 상기 방송 영상에 관한 영상 정보를 수신하는 단게와, 수신되는 영상 정보가 3D 영상 정보인 경우, 3D 영상 정보 내의 2D 영상과 3D 영상 사이의 전환 정보를 검출하는 단계와, 전환 정보에 따라, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상을 2D 신호 처리하거나 3D 신호 처리하는 단계를 포함한다. 이에 의해, 외부 장치로부터 입력되는 영상이 2D 영상인지 3D 영상인지 용이하게 파악 할 수 있게 된다.

Description

영상표시장치 및 그 동작방법
본 발명은 영상표시장치 그 동작방법에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 외부 장치로부터 입력되는 영상이 2D 영상인지 3D 영상인지 용이하게 파악 할 수 있는 영상표시장치 또는 영상표시방법에 관한 것이다.
영상표시장치는 사용자가 시청할 수 있는 영상을 표시하는 기능을 갖춘 장치이다. 사용자는 영상표시장치를 통하여 방송을 시청할 수 있다. 영상표시장치는 방송국에서 송출되는 방송신호 중 사용자가 선택한 방송을 디스플레이에 표시한다. 현재 방송은 전세계적으로 아날로그 방송에서 디지털 방송으로 전환하고 있는 추세이다.
디지털 방송은 디지털 영상 및 음성 신호를 송출하는 방송을 의미한다. 디지털 방송은 아날로그 방송에 비해, 외부 잡음에 강해 데이터 손실이 작으며, 에러 정정에 유리하며, 해상도가 높고, 선명한 화면을 제공한다. 또한, 디지털 방송은 아날로그 방송과 달리 양방향 서비스가 가능하다.
또한 최근에는 입체 영상에 대한 다양한 연구가 진행되고 있으며, 컴퓨터 그래픽에서 뿐만 아니라 다른 다양한 환경 및 기술에서도 입체 영상 기술이 점점 더 보편화되고 실용화되고 있다.
본 발명의 목적은, 외부 장치로부터 입력되는 영상 또는 방송 영상이 2D 영상인지 3D 영상인지 용이하게 파악 할 수 있는 영상표시장치 및 그 동작방법을 제공함에 있다.
또한, 본 발명의 다른 목적은, 3D 영상과 2D 영상 사이의 전환시 이를 사용자가 용이하게 인식할 수 있는 영상표시장치 및 그 동작방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법은, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상에 관한 영상 정보를 수신하는 단게와, 수신되는 영상 정보가 3D 영상 정보인 경우, 3D 영상 정보 내의 2D 영상과 3D 영상 사이의 전환 정보를 검출하는 단계와, 전환 정보에 따라, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상을 2D 신호 처리하거나 3D 신호 처리하는 단계를 포함한다.
또한, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치는, 외부장치와 데이터를 송신 또는 수신하는 외부장치 인터페이스부와, 수신되는 방송 영상 또는 외부장치로부터 입력되는 외부 영상에 관한 영상 정보 중, 2D 영상과 3D 영상 사이의 전환 정보를 검출하고, 전환 정보에 따라, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상을 2D 신호 처리하거나 3D 신호 처리하는 제어부와, 2D 신호 처리 또는 3D 신호 처리된 영상을 표시하는 디스플레이를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상에 관한 영상 정보를 수신하고, 수신되는 영상 정보가 3D 영상 정보인 경우, 3D 영상 정보 내의 2D 영상과 3D 영상 사이의 전환 정보를 검출함으로써, 외부 장치로부터 입력되는 영상 또는 방송 영상이 2D 영상인지 3D 영상인지 용이하게 파악 할 수 있게 된다.
또한, 전환시, 전환을 나타내는 오브젝트를 디스플레이에 표시함으로써, 3D 영상과 2D 영상 사이의 전환시 이를 사용자가 용이하게 인식할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치의 내부 블록도이다.
도 2는 도 1의 제어부의 내부 블록도이다.
도 3은 도 2의 영상 디코더의 내부 블록도이다.
도 4는 3D 영상의 다양한 포맷을 보여주는 도면이다.
도 5는 도 4의 프레임 시퀀셜 포맷에 따른 셔터 글래스의 동작을 보여주는 도면이다.
도 6은 좌안 영상과 우안 영상에 의해 상이 맺히는 것을 설명하는 도면이다.
도 7은 좌안 영상과 우안 영상의 간격에 따른 3D 영상의 깊이를 설명하는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 보여주는 순서도이다.
도 9 내지 도 14는 도 8의 영상표시장치의 동작 방법의 다양한 예를 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치의 내부 블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일실시예에 의한 영상표시장치(100)는 튜너(110), 복조부(120), 외부장치 인터페이스부(130), 네트워크 인터페이스부(135), 저장부(140), 사용자입력 인터페이스부(150), 제어부(170), 디스플레이(180), 오디오 출력부(185), 및 3D용 추가 디스플레이(195)를 포함할 수 있다.
튜너(110)는 안테나를 통해 수신되는 RF(Radio Frequency) 방송 신호 중 사용자에 의해 선택된 채널 또는 기저장된 모든 채널에 해당하는 RF 방송 신호를 선택한다. 또한, 선택된 RF 방송 신호를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성신호로 변환한다.
예를 들어, 선택된 RF 방송 신호가 디지털 방송 신호이면 디지털 IF 신호(DIF)로 변환하고, 아날로그 방송 신호이면 아날로그 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호(CVBS/SIF)로 변환한다. 즉, 튜너(110)는 디지털 방송 신호 또는 아날로그 방송 신호를 처리할 수 있다. 튜너(110)에서 출력되는 아날로그 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호(CVBS/SIF)는 제어부(170)로 직접 입력될 수 있다.
또한, 튜너(110)는 ATSC(Advanced Television System Committee) 방식에 따른 단일 캐리어의 RF 방송 신호 또는 DVB(Digital Video Broadcasting) 방식에 따른 복수 캐리어의 RF 방송 신호를 수신할 수 있다.
한편, 튜너(110)는, 본 발명에서 안테나를 통해 수신되는 RF 방송 신호 중 채널 기억 기능을 통하여 저장된 모든 방송 채널의 RF 방송 신호를 순차적으로 선택하여 이를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호로 변환할 수 있다.
복조부(120)는 튜너(110)에서 변환된 디지털 IF 신호(DIF)를 수신하여 복조 동작을 수행한다.
예를 들어, 튜너(110)에서 출력되는 디지털 IF 신호가 ATSC 방식인 경우, 복조부(120)는 8-VSB(7-Vestigal Side Band) 복조를 수행한다. 또한, 복조부(120)는 채널 복호화를 수행할 수도 있다. 이를 위해 복조부(120)는 트렐리스 디코더(Trellis Decoder), 디인터리버(De-interleaver), 및 리드 솔로먼 디코더(Reed Solomon Decoder) 등을 구비하여, 트렐리스 복호화, 디인터리빙, 및 리드 솔로먼 복호화를 수행할 수 있다.
예를 들어, 튜너(110)에서 출력되는 디지털 IF 신호가 DVB 방식인 경우, 복조부(120)는 COFDMA(Coded Orthogonal Frequency Division Modulation) 복조를 수행한다. 또한, 복조부(120)는, 채널 복호화를 수행할 수도 있다. 이를 위해, 복조부(120)는, 컨벌루션 디코더(convolution decoder), 디인터리버, 및 리드-솔로먼 디코더 등을 구비하여, 컨벌루션 복호화, 디인터리빙, 및 리드 솔로먼 복호화를 수행할 수 있다.
복조부(120)는 복조 및 채널 복호화를 수행한 후 스트림 신호(TS)를 출력할 수 있다. 이때 스트림 신호는 영상 신호, 음성 신호 또는 데이터 신호가 다중화된 신호일 수 있다. 일예로, 스트림 신호는 MPEG-2 규격의 영상 신호, 돌비(Dolby) AC-3 규격의 음성 신호 등이 다중화된 MPEG-2 TS(Transport Stream)일수 있다. 구체적으로 MPEG-2 TS는, 4 바이트(byte)의 헤더와 184 바이트의 페이로드(payload)를 포함할 수 있다.
한편, 상술한 복조부(120)는, ATSC 방식과, DVB 방식에 따라 각각 별개로 구비되는 것이 가능하다. 즉, ATSC 복조부와, DVB 복조부로 구비되는 것이 가능하다.
복조부(120)에서 출력한 스트림 신호는 제어부(170)로 입력될 수 있다. 제어부(170)는 역다중화, 영상/음성 신호 처리 등을 수행한 후, 디스플레이(180)에 영상을 출력하고, 오디오 출력부(185)로 음성을 출력한다.
외부장치 인터페이스부(130)는, 접속된 외부 장치(190)와 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 이를 위해, 외부장치 인터페이스부(130)는, A/V 입출력부(미도시) 또는 무선 통신부(미도시)를 포함할 수 있다.
외부장치 인터페이스부(130)는, DVD(Digital Versatile Disk), 블루레이(Blu ray), 게임기기, 카메라, 캠코더, 컴퓨터(노트북) 등과 같은 외부 장치(190)와 유/무선으로 접속될 수 있다. 외부장치 인터페이스부(130)는 접속된 외부 장치(190)를 통하여 외부에서 입력되는 영상, 음성 또는 데이터 신호를 영상표시장치(100)의 제어부(170)로 전달한다. 또한, 제어부(170)에서 처리된 영상, 음성 또는 데이터 신호를 연결된 외부 장치로 출력할 수 있다. 이를 위해, 외부장치 인터페이스부(130)는, A/V 입출력부(미도시) 또는 무선 통신부(미도시)를 포함할 수 있다.
A/V 입출력부는, 외부 장치의 영상 및 음성 신호를 영상표시장치(100)로 입력할 수 있도록, USB 단자, CVBS(Composite Video Banking Sync) 단자, 컴포넌트 단자, S-비디오 단자(아날로그), DVI(Digital Visual Interface) 단자, HDMI(High Definition Multimedia Interface) 단자, RGB 단자, D-SUB 단자 등을 포함할 수 있다.
무선 통신부는, 다른 전자기기와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 영상표시장치(100)는 블루투스(Bluetooth), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(IrDA, infrared Data Association), UWB(Ultra Wideband), 지그비(ZigBee), DLNA(Digital Living Network Alliance) 등의 통신 규격에 따라 다른 전자기기와 네트워크 연결될 수 있다.
또한, 외부장치 인터페이스부(130)는, 다양한 셋탑 박스와 상술한 각종 단자 중 적어도 하나를 통해 접속되어, 셋탑 박스와 입력/출력 동작을 수행할 수도 있다.
한편, 외부장치 인터페이스부(130)는, 3D용 추가 디스플레이(195)와 데이터를 송수신할 수 있다.
네트워크 인터페이스부(135)는, 영상표시장치(100)를 인터넷망을 포함하는 유/무선 네트워크와 연결하기 위한 인터페이스를 제공한다. 네트워크 인터페이스부(135)는, 유선 네트워크와의 접속을 위해, 이더넷(Ethernet) 단자 등을 구비할 수 있으며, 무선 네트워크와의 접속을 위해, WLAN(Wireless LAN)(Wi-Fi), Wibro(Wireless broadband), Wimax(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access) 통신 규격 등이 이용될 수 있다.
네트워크 인터페이스부(135)는, 네트워크를 통해, 인터넷 또는 컨텐츠 제공자 또는 네트워크 운영자가 제공하는 컨텐츠 또는 데이터들을 수신할 수 있다. 즉, 네트워크를 통하여 인터넷, 컨텐츠 제공자 등으로부터 제공되는 영화, 광고, 게임, VOD, 방송 신호 등의 컨텐츠 및 그와 관련된 정보를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크 운영자가 제공하는 펌웨어의 업데이트 정보 및 업데이트 파일을 수신할 수 있다. 또한, 인터넷 또는 컨텐츠 제공자 또는 네트워크 운영자에게 데이터들을 송신할 수 있다.
또한, 네트워크 인터페이스부(135)는, 예를 들어, IP(internet Protocol) TV와 접속되어, 양방향 통신이 가능하도록, IPTV용 셋탑 박스에서 처리된 영상, 음성 또는 데이터 신호를 수신하여 제어부(170)로 전달할 수 있으며, 제어부(170)에서 처리된 신호들을 IPTV용 셋탑 박스로 전달할 수 있다.
한편, 상술한 IPTV는, 전송네트워크의 종류에 따라 ADSL-TV, VDSL-TV, FTTH-TV 등을 포함하는 의미일 수 있으며, TV over DSL, Video over DSL, TV overIP(TVIP), Broadband TV(BTV) 등을 포함하는 의미일 수 있다. 또한, IPTV는 인터넷 접속이 가능한 인터넷 TV, 풀브라우징 TV를 포함하는 의미일 수도 있다.
저장부(140)는, 제어부(170) 내의 각 신호 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 신호 처리된 영상, 음성 또는 데이터 신호를 저장할 수도 있다.
또한, 저장부(140)는 외부장치 인터페이스부(130)로 입력되는 영상, 음성 또는 데이터 신호의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수도 있다. 또한, 저장부(140)는, 채널 맵 등의 채널 기억 기능을 통하여 소정 방송 채널에 관한 정보를 저장할 수 있다.
저장부(140)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램, 롬(EEPROM 등) 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 영상표시장치(100)는, 저장부(140) 내에 저장되어 있는 파일(동영상 파일, 정지영상 파일, 음악 파일, 문서 파일 등)을 재생하여 사용자에게 제공할 수 있다.
도 1은 저장부(140)가 제어부(170)와 별도로 구비된 실시예를 도시하고 있으나, 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않는다. 저장부(140)는 제어부(170) 내에 포함될 수 있다.
사용자입력 인터페이스부(150)는, 사용자가 입력한 신호를 제어부(170)로 전달하거나, 제어부(170)로부터의 신호를 사용자에게 전달한다.
예를 들어, 사용자입력 인터페이스부(150)는, RF(Radio Frequency) 통신 방식, 적외선(IR) 통신 방식 등 다양한 통신 방식에 따라, 원격제어장치(200)로부터 전원 온/오프, 채널 선택, 화면 설정 등의 사용자 입력 신호를 수신하거나, 제어부(170)로부터의 신호를 원격제어장치(200)로 송신할 수 있다.
또한, 예를 들어, 사용자입력 인터페이스부(150)는, 전원키, 채널키, 볼륨키, 설정치 등의 로컬키(미도시)에서 입력되는 사용자 입력 신호를 제어부(170)에 전달할 수 있다.
또한, 예를 들어, 사용자입력 인터페이스부(150)는, 사용자의 제스처를 센싱하는 센싱부(미도시)로부터 입력되는 사용자 입력 신호를 제어부(170)에 전달하거나, 제어부(170)로부터의 신호를 센싱부(미도시)로 송신할 수 있다. 여기서, 센싱부(미도시)는, 터치 센서, 음성 센서, 위치 센서, 동작 센서 등을 포함할 수 있다.
제어부(170)는, 튜너(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여, 입력되는 스트림을 역다중화하거나, 역다중화된 신호들을 처리하여, 영상 또는 음성 출력을 위한 신호를 생성 및 출력할 수 있다.
제어부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 디스플레이(180)로 입력되어, 해당 영상 신호에 대응하는 영상으로 표시될 수 있다. 또한, 제어부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
제어부(170)에서 처리된 음성 신호는 오디오 출력부(185)로 음향 출력될 수 있다. 또한, 제어부(170)에서 처리된 음성 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
도 1에는 도시되어 있지 않으나, 제어부(170)는 역다중화부, 영상처리부 등을 포함할 수 있다. 이에 대해서는 도 2를 참조하여 후술한다.
그 외, 제어부(170)는, 영상표시장치(100) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 튜너(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 제어부(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 제어부(170)는, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 수신한 소정 채널 선택 명령에 따라 선택한 채널의 신호가 입력되도록 튜너(110)를 제어한다. 그리고, 선택한 채널의 영상, 음성 또는 데이터 신호를 처리한다. 제어부(170)는, 사용자가 선택한 채널 정보 등이 처리한 영상 또는 음성신호와 함께 디스플레이(180) 또는 오디오 출력부(185)를 통하여 출력될 수 있도록 한다.
다른 예로, 제어부(170)는, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 수신한 외부장치 영상 재생 명령에 따라, 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 입력되는 외부 장치(190), 예를 들어, 카메라 또는 캠코더로부터의 영상 신호 또는 음성 신호가 디스플레이(180) 또는 오디오 출력부(185)를 통해 출력될 수 있도록 한다.
한편, 제어부(170)는, 영상을 표시하도록 디스플레이(180)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 튜너(110)를 통해 입력되는 방송 영상, 외부장치 인터페이스부(130)를 통해 입력되는 외부 입력 영상 또는 네트워크 인터페이스부(135)를 통해 입력되는 영상 또는 저장부(140)에 저장된 영상을 디스플레이(180)에 표시하도록 제어할 수 있다.
이때, 디스플레이(180)에 표시되는 영상은, 정지 영상 또는 동영상일 수 있으며, 2D 영상 또는 3D 영상일 수 있다.
한편, 제어부(170)는 디스플레이(180)에 표시되는 영상 중에, 소정 오브젝트에 대해 3D 오브젝트로 생성하여 표시되도록 한다. 예를 들어, 오브젝트는, 접속된 웹 화면(신문, 잡지 등), EPG(Electronic Program Guide), 다양한 메뉴, 위젯, 아이콘, 정지 영상, 동영상, 텍스트 중 적어도 하나일 수 있다.
이러한 3D 오브젝트는, 디스플레이(180)에 표시되는 영상과 다른 깊이를 가지도록 처리될 수 있다. 바람직하게는 3D 오브젝트가 디스플레이(180)에 표시되는 영상에 비해 돌출되어 보이도록 처리될 수 있다.
한편, 제어부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상에 기초하여, 사용자의 위치를 인식한다. 예를 들어, 사용자와 영상표시장치(100)간의 거리(z축 좌표)를 파악할 수 있다. 그 외, 사용자 위치에 대응하는 영상표시장치(100) 내의 x축 좌표, 및 y축 좌표를 파악할 수 있다.
한편, 도면에 도시하지 않았지만, 채널 신호 또는 외부 입력 신호에 대응하는 썸네일 영상을 생성하는 채널 브라우징 처리부가 더 구비되는 것도 가능하다. 채널 브라우징 처리부는, 복조부(120)에서 출력한 스트림 신호(TS) 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 출력한 스트림 신호 등을 입력받아, 입력되는 스트림 신호로부터 영상을 추출하여 썸네일 영상을 생성할 수 있다. 생성된 썸네일 영상은 그대로 또는 부호화되어 제어부(170)로 입력될 수 있다. 또한, 생성된 썸네일 영상은 스트림 형태로 부호화되어 제어부(170)로 입력되는 것도 가능하다. 제어부(170)는 입력된 썸네일 영상을 이용하여 복수의 썸네일 영상을 구비하는 썸네일 리스트를 디스플레이(180)에 표시할 수 있다. 이때의 썸네일 리스트는, 디스플레이(180)에 소정 영상을 표시한 상태에서 일부 영역에 표시되는 간편 보기 방식으로 표시되거나, 디스플레이(180)의 대부분 영역에 표시되는 전체 보기 방식으로 표시될 수 있다.
디스플레이(180)는, 제어부(170)에서 처리된 영상 신호, 데이터 신호, OSD 신호, 제어 신호 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 수신되는 영상 신호, 데이터 신호, 제어 신호 등을 변환하여 구동 신호를 생성한다.
디스플레이(180)는 PDP, LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이(flexible display)등이 가능하며, 특히, 본 발명의 실시예에 따라, 3차원 디스플레이(3D display)가 가능한 것이 바람직하다.
3차원 영상 시청을 위해 디스플레이(180)는, 추가 디스플레이 방식과 단독 디스플레이 방식으로 나뉠 수 있다.
단독 디스플레이 방식은, 별도의 추가 디스플레이, 예를 들어 안경 등이 없이, 디스플레이(180) 단독으로 3D 영상을 구현할 수 있는 것으로서, 그 예로, 렌티큘라 방식, 파라랙스 베리어(parallax barrier) 등 다양한 방식이 적용될 수 있다.
한편, 추가 디스플레이 방식은, 디스플레이(180) 외에 추가 디스플레이를 사용하여 3D 영상을 구현할 수 있는 것으로서, 그 예로, 헤드 마운트 디스플레이(HMD) 타입, 안경 타입 등 다양한 방식이 적용될 수 있다. 또한, 안경 타입은, 편광 안경 타입 등의 패시브(passive) 방식과, 셔터 글래스(ShutterGlass) 타입 등의 액티브(active) 방식으로 다시 나뉠 수 있다. 한편, 헤드 마운트 디스플레이 타입에서도 패시브 방식과 액티브 방식으로 나뉠 수 있다.
본 발명의 실시에에서는, 3D 영상 시청을 위해, 3D용 추가 디스플레이(195)가 구비되는 것으로 한다. 3D용 추가 디스플레이(195)는, 패시브 방식의 추가 디스플레이 또는 액티브 방식의 추가 디스플레이가 가능하다. 이하에서는, 3D용 추가 디스플레이(195)는, 액티브 방식의 셔터 글래스인 것을 중심으로 기술한다.
한편, 디스플레이(180)는, 터치 스크린으로 구성되어 출력 장치 이외에 입력 장치로 사용되는 것도 가능하다.
오디오 출력부(185)는, 제어부(170)에서 음성 처리된 신호, 예를 들어, 스테레오 신호, 3.1 채널 신호 또는 5.1 채널 신호를 입력 받아 음성으로 출력한다. 음성 출력부(185)는 다양한 형태의 스피커로 구현될 수 있다.
한편, 사용자의 제스처를 감지하기 위해, 상술한 바와 같이, 터치 센서, 음성 센서, 위치 센서, 동작 센서 중 적어도 하나를 구비하는 센싱부(미도시)가 영상표시장치(100)에 더 구비될 수 있다. 센싱부(미도시)에서 감지된 신호는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통해 제어부(170)로 전달된다.
제어부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상, 또는 센싱부(미도시)로부터의 감지된 신호를 각각 또는 조합하여 사용자의 제스처를 감지할 수 있다.
원격제어장치(200)는, 사용자 입력을 사용자입력 인터페이스부(150)로 송신한다. 이를 위해, 원격제어장치(200)는, 블루투스(Bluetooth), RF(Radio Frequency) 통신, 적외선(IR) 통신, UWB(Ultra Wideband), 지그비(ZigBee) 방식 등을 사용할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는, 사용자입력 인터페이스부(150)에서 출력한 영상, 음성 또는 데이터 신호 등을 수신하여, 이를 원격제어장치(200)에서 표시하거나 음성 출력할 수 있다.
상술한 영상표시장치(100)는, 고정형으로서 ATSC 방식(7-VSB 방식)의 디지털 방송, DVB-T 방식(COFDM 방식)의 디지털 방송, ISDB-T 방식(BST-OFDM방식)의 디지털 방송 등 중 적어도 하나를 수신 가능한 디지털 방송 수신기일 수 있다. 또한, 이동형으로서 지상파 DMB 방식의 디지털 방송, 위성 DMB 방식의 디지털 방송, ATSC-M/H 방식의 디지털 방송, DVB-H 방식(COFDM 방식)의 디지털 방송, 미디어플로(Media Foward Link Only) 방식의 디지털 방송 등 중 적어도 하나를 수신 가능한 디지털 방송 수신기일 수 있다. 또한, 케이블, 위성통신, IPTV 용 디지털 방송 수신기일 수도 있다.
한편, 본 명세서에서 기술되는 영상표시장치는, TV 수상기, 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(notebook computer), 디지털 방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player) 등이 포함될 수 있다.
한편, 도 1에 도시된 영상표시장치(100)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 영상표시장치(100)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다. 즉, 필요에 따라 2 이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나, 혹은 하나의 구성요소가 2 이상의 구성요소로 세분되어 구성될 수 있다. 또한, 각 블록에서 수행하는 기능은 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 것이며, 그 구체적인 동작이나 장치는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
도 2는 도 1의 제어부의 내부 블록도이고, 도 3은 도 2의 영상 디코더의 내부 블록도이며, 도 4는 3D 영상의 다양한 포맷을 보여주는 도면이며, 도 5는 도 4의 프레임 시퀀셜 포맷에 따른 셔터 글래스의 동작을 보여주는 도면이다.
도면을 참조하여 설명하면, 본 발명의 일실시예에 의한 제어부(170)는, 역다중화부(210), 영상 처리부(220), OSD 생성부(240), 믹서(245), 프레임 레이트 변환부(250), 및 포맷터(260)를 포함할 수 있다. 그 외 음성 처리부(미도시), 데이터 처리부(미도시)를 더 포함할 수 있다.
역다중화부(210)는, 입력되는 스트림을 역다중화한다. 예를 들어, MPEG-2 TS가 입력되는 경우 이를 역다중화하여, 각각 영상, 음성 및 데이터 신호로 분리할 수 있다. 여기서, 역다중화부(210)에 입력되는 스트림 신호는, 튜너(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 출력되는 스트림 신호일 수 있다.
영상 처리부(220)는, 역다중화된 영상 신호의 영상 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해, 영상 처리부(220)는, 영상 디코더(225), 및 스케일러(235)를 구비할 수 있다.
영상 디코더(225)는, 역다중화된 영상신호를 복호화하며, 스케일러(235)는, 복호화된 영상신호의 해상도를 디스플레이(180)에서 출력 가능하도록 스케일링(scaling)을 수행한다.
영상 디코더(225)는 다양한 규격의 디코더를 구비하는 것이 가능하다.
도 3은 영상 디코더(220) 내의 3D 영상 신호를 복호화하기 위한 3D 영상 디코더(310)를 예시한다.
3D 영상 디코더(310)로 입력되는 역다중화된 영상 신호는, 예를 들어, MVC (Multi-view Video Coding)로 부호화된 영상 신호이거나, dual AVC로 부호화된 영상 신호이거나, 각각 부호화된 좌안 영상 신호와 우안 영상 신호가 혼합된 신호일 수 있다.
입력되는 신호가, 상술한 바와 같이 부호화된 좌안 영상 신호와 우안 영상 신호가 혼합된 신호인 경우, 2D 영상 디코더를 그대로 사용할 수 있다. 예를 들어, 역다중화된 영상 신호가 MPEG-2 규격의 부호화된 영상 신호이거나, AVC 규격의 부호화된 영상 신호인 경우, MPEG-2 디코더 또는 AVC 디코더에 의해 복호화될 수 있다.
한편, 3D 영상 디코더(310)는, 기본 시점 디코더(Base View Decoder)(320)와 확장 시점 디코더(Extended View Decoder)(330)를 구비한다.
예를 들어, 3D 영상 디코더(310)에 입력되는 부호화된 3D 영상 신호 중 확장 시점 영상 신호(Extended View Video)가 MVC로 부호화된 경우, 이를 복호화하기 위해서는, 대응하는 기본 시점 영상 신호(Base View Video)를 복호화해야 한다. 이를위해, 이를 위해, 기본 시점 디코더(320)에서 복호화된 기본 시점 영상 신호가 확장 시점 디코더(330)으로 전달된다.
결국, 3D 영상 디코더(310)에서 출력되는 복호화된 3D 영상 신호는, 확장 시점 디코더(330)의 복호화가 완료될 때까지 소정 딜레이(delay)를 가지게 되며, 결국, 복호화된 기본 시점 영상 신호(Base View Video)와 복호화된 확장 시점 영상 신호(Extended View Video)가 혼합되어 출력되게 된다.
또한, 예를 들어, 3D 영상 디코더(310)에 입력되는 부호화된 3D 영상 신호 중 확장 시점 영상 신호(Extended View Video)가 AVC로 부호화된 경우는, 상술한 MVC의 경우와 달리, 확장 시점 영상 신호(Extended View Video)와 기본 시점 영상 신호(Base View Video)가 동시에(parallel) 복호화가 가능하게 된다. 이에 따라, 기본 시점 디코더(320)와 확장 시점 디코더(330)는 독립적으로 복호 동작을 수행하게 된다. 한편, 복호화된 기본 시점 영상 신호(Base View Video)와 복호화된 확장 시점 영상 신호(Extended View Video)가 혼합되어 출력되게 된다.
한편, 영상 처리부(220)에서 복호화된 영상 신호는, 2D 영상 신호만 있는 경우, 2D 영상 신호와 3D 영상 신호가 혼합된 경우, 및 3D 영상 신호만 있는 경우로 구분될 수 있다.
예를 들어, 외부 장치(190)으로부터 입력되는 외부 영상 신호 또는 튜너(110)에서 수신되는 방송 신호의 방송 영상 신호가, 2D 영상 신호만 있는 경우, 2D 영상 신호와 3D 영상 신호가 혼합된 경우, 및 3D 영상 신호만 있는 경우로 구분될 수 있으며, 이에 따라, 이후의 제어부(170), 특히 영상 처리부(220) 등에서 신호 처리되어, 각각 2D 영상 신호, 2D 영상 신호와 3D 영상 신호의 혼합 신호, 3D 영상 신호가 출력될 수 있다.
본 발명의 실시예에서는, 특히, 외부 장치(190)로부터 입력되는 외부 영상 신호 또는 튜너(110)에서 수신되는 방송 영상 신호가 2D 영상 신호인지 2D 영상 신호인지 용이하게 파악할 수 있게된다. 이에 대해서는, 도 8 이하를 참조하여 후술한다.
한편, 영상 처리부(220)에서 복호화된 영상 신호는, 다양한 포맷의 3D 영상 신호일 수 있다. 예를 들어, 색차 영상(color image) 및 깊이 영상(depth image)으로 이루어진 3D 영상 신호일 수 있으며, 또는 복수 시점 영상 신호로 이루어진 3D 영상 신호 등일 수 있다. 복수 시점 영상 신호는, 예를 들어, 좌안 영상 신호와 우안 영상 신호를 포함할 수 있다.
여기서, 3D 영상 신호의 포맷은, 도 4와 같이, 좌안 영상 신호(L)와 우안 영상 신호(R)를 좌,우로 배치하는 사이드 바이 사이드(Side by Side) 포맷(도 4a), 시분할로 배치하는 프레임 시퀀셜(Frame Sequential) 포맷(도 4b), 상,하로 배치하는 탑 다운(Top / Down) 포맷(도 4c), 좌안 영상 신호와 우안 영상 신호를 라인 별로 혼합하는 인터레이스 (Interlaced) 포맷(도 4d), 좌안 영상 신호와 우안 영상 신호를 박스 별로 혼합하는 체커 박스(Checker Box) 포맷(도 4e) 등일 수 있다.
OSD 생성부(240)는, 사용자 입력에 따라 또는 자체적으로 OSD 신호를 생성한다. 예를 들어, 사용자 입력 신호에 기초하여, 디스플레이(180)의 화면에 각종 정보를 그래픽(Graphic)이나 텍스트(Text)로 표시하기 위한 신호를 생성할 수 있다. 생성되는 OSD 신호는, 영상표시장치(100)의 사용자 인터페이스 화면, 다양한 메뉴 화면, 위젯, 아이콘 등의 다양한 데이터를 포함할 수 있다. 또한, 생성되는 OSD 신호는, 2D 오브젝트 또는 3D 오브젝트를 포함할 수 있다.
믹서(245)는, OSD 생성부(240)에서 생성된 OSD 신호와 영상 처리부(220)에서 영상 처리된 복호화된 영상 신호를 믹싱할 수 있다. 이때, OSD 신호와 복호화된 영상 신호는 각각 2D 신호 및 3D 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 믹싱된 영상 신호는 프레임 레이트 변환부(250)에 제공된다.
프레임 레이트 변환부(Frame Rate Conveter, FRC)(250)는, 입력되는 영상의 프레임 레이트를 변환한다. 예를 들어, 60Hz의 프레임 레이트를 120Hz 또는 240Hz로 변환한다. 60Hz의 프레임 레이트를 120Hz로 변환하는 경우, 제1 프레임과 제2 프레임 사이에, 동일한 제1 프레임을 삽입하거나, 제1 프레임과 제2 프레임으로부터 예측된 제3 프레임을 삽입하는 것이 가능하다. 60Hz의 프레임 레이트를 240Hz로 변환하는 경우, 동일한 프레임을 3개 더 삽입하거나, 예측된 프레임을 3개 삽입하는 것이 가능하다.
한편, 이러한 프레임 레이트 변환부(250)는, 별도의 프레임 레이트 변환 없이, 입력되는 프레임 레이트를 그대로 출력하는 것도 가능하다. 바람직하게는, 2D 영상 신호가 입력되는 경우, 프레임 레이트를 그대로 출력할 수 있다. 한편, 3D 영상 신호가 입력되는 경우, 프레임 레이트를 상술한 바와 같이 가변하는 것이 가능하다.
포맷터(Formatter)(260)는, 믹서(245)에서 믹싱된 신호, 즉 OSD 신호와 복호화된 영상 신호를 입력받아, 2D 영상 신호와 3D 영상 신호를 분리할 수 있다.
한편, 본 명세서에서, 3D 영상 신호는 3D 오브젝트를 포함하는 것을 의미하며, 이러한 오브젝트의 예로는 PIP(picuture in picture) 영상(정지 영상 또는 동영상), 방송 프로그램 정보를 나타내는 EPG, 다양한 메뉴, 위젯, 아이콘, 텍스트, 영상 내의 사물, 인물, 배경, 웹 화면(신문, 잡지 등) 등이 있을 수 있다.
한편, 포맷터(260)는, 3D 영상 신호의 포맷을 변경할 수 있다. 예를 들어, 도 4에 예시된 다양한 포맷 중 어느 하나의 포맷으로 변경할 수 있다. 특히, 본 발명의 실시예에서는, 도 4의 포맷 중 프레임 시퀀셜 포맷으로 변경하는 것으로 한다. 즉, 좌안 영상 신호(L)와 우안 영상 신호(R)를 순차적으로 교호하게 정렬한다. 이에 따라, 도 1의 3D용 추가 디스플레이(195)는 셔터 글래스인 것이 바람직하다.
도 5는 셔터 글래스(195)와 프레임 시퀀셜 포맷 사이의 동작 관계를 설명한다. 도 5(a)는 디스플레이(180)에 좌안 영상(L)이 표시된 경우, 셔터 글래스(195)의 좌안 글래스가 개방, 우안 글래스가 닫히는 것을 예시하며, 도 5(b)는, 셔터 글래스(195)의 좌안 글래스가 닫히고, 우안 글래스가 개방되는 것을 예시한다.
한편, 포맷터(260)는, 2D 영상 신호를 3D 영상 신호로 전환할 수도 있다. 예를 들어, 3D 영상 생성 알고리즘에 따라, 2D 영상 신호 내에서 에지(edge) 또는 선택 가능한 오브젝트를 검출하고, 검출된 에지(edge)에 따른 오브젝트 또는 선택 가능한 오브젝트를 3D 영상 신호로 분리하여 생성할 수 있다. 이때, 생성된 3D 영상 신호는, 상술한 바와 같이, 좌안 영상 신호(L)와 우안 영상 신호(R)로 분리될 수 있다.
한편, 제어부(170) 내의 음성 처리부(미도시)는, 역다중화된 음성 신호의 음성 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해 음성 처리부(미도시)는 다양한 디코더를 구비할 수 있다.
예를 들어, 역다중화된 음성 신호가 부호화된 음성 신호인 경우, 이를 복호화할 수 있다. 구체적으로, 역다중화된 음성 신호가 MPEG-2 규격의 부호화된 음성 신호인 경우, MPEG-2 디코더에 의해 복호화될 수 있다. 또한, 역다중화된 음성 신호가 지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 방식에 따른 MPEG 4 BSAC(Bit Sliced Arithmetic Coding) 규격의 부호화된 음성 신호인 경우, MPEG 4 디코더에 의해 복호화될 수 있다. 또한, 역다중화된 음성 신호가 위성 DMB 방식 또는 DVB-H에 따른 MPEG 2의 AAC(Advanced Audio Codec) 규격의 부호화된 음성 신호인 경우, AAC 디코더에 의해 복호화될 수 있다. 또한, 역다중화된 음성 신호가 돌비(Dolby) AC-3 규격의 부호화된 음성 신호인 경우, AC-3 디코더에 의해 복호화될 수 있다.
또한, 제어부(170) 내의 음성 처리부(미도시)는, 베이스(Base), 트레블(Treble), 음량 조절 등을 처리할 수 있다.
제어부(170) 내의 데이터 처리부(미도시)는, 역다중화된 데이터 신호의 데이터 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 역다중화된 데이터 신호가 부호화된 데이터 신호인 경우, 이를 복호화할 수 있다. 부호화된 데이터 신호는, 각 채널에서 방영되는 방송프로그램의 시작시간, 종료시간 등의 방송정보를 포함하는 EPG(Electronic Progtam Guide) 정보일 수 있다. 예를 들어, EPG 정보는, ATSC방식인 경우, ATSC-PSIP(ATSC-Program and System Information Protocol) 정보일 수 있으며, DVB 방식인 경우, DVB-SI(DVB-Service Information) 정보를 포함할 수 있다. ATSC-PSIP 정보 또는 DVB-SI 정보는, 상술한 스트림, 즉 MPEG-2 TS의 헤더(2 byte)에 포함되는 정보일 수 있다.
한편, 도 2에서는 OSD 생성부(240)와 영상 처리부(220)으로부터의 신호를 믹서(245)에서 믹싱한 후, 포맷터(260)에서 3D 처리 등을 하는 것으로 도시하나, 이에 한정되지 않으며, 믹서가 포맷터 뒤에 위치하는 것도 가능하다. 즉, 영상 처리부(220)의 출력을 포맷터(260)에서 3D 처리하고, OSD 생성부(240)는 OSD 생성과 함께 3D 처리를 수행한 후, 믹서(245)에서 각각의 처리된 3D 신호를 믹싱하는 것도 가능하다.
한편, 도 2에 도시된 제어부(170)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 제어부(170)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다.
특히, 프레임 레이트 변환부(250), 및 포맷터(260)는 제어부(170) 내에 마련되지 않고, 각각 별도로 구비될 수도 있다.
도 6은 좌안 영상과 우안 영상에 의해 상이 맺히는 것을 설명하는 도면이며, 도 7은 좌안 영상과 우안 영상의 간격에 따른 3D 영상의 깊이를 설명하는 도면이다.
먼저, 도 6을 참조하면, 복수의 영상 또는 복수의 오브젝트들(615,625,635,645)이 예시된다.
먼저, 제1 오브젝트(615)는, 제1 좌안 영상신호에 기초하는 제1 좌안 영상(611,L)과 제1 우안 영상신호에 기초하는 제1 우안 영상(613,R)를 포함하며, 제1 좌안 영상(611,L)과 제1 우안 영상(613,R)의 간격은 디스플레이(180) 상에서 d1 인 것이 예시된다. 이때, 사용자는 좌안(601)과 제1 좌안 영상(611)을 연결하는 연장선, 및 우안(603)과 제1 우안 영상(603)을 연결하는 연장선이 교차되는 지점에, 상이 맺히는 것처럼 인식한다. 따라서 사용자는 제1 오브젝트(615)가 디스플레이(180) 보다 뒤에 위치하는 것으로 인식한다.
다음, 제2 오브젝트(625)는, 제2 좌안 영상(621,L)과 제2 우안 영상(623,R)를 포함하며, 서로 겹쳐져 디스플레이(180)에 표시되므로, 그 간격은 0 인 것이 예시된다. 이에 따라, 사용자는 제2 오브젝트(625)가 디스플레이(180) 상에 위치 것으로 인식한다.
다음, 제3 오브젝트(635)와 제4 오브젝트(645)는, 각각 제3 좌안 영상(631,L)과 제2 우안 영상(633,R), 제4 좌안 영상(641,L)과 제4 우안 영상(643,R)를 포함하며, 그 간격이 각각 d3, d4 인 것이 예시된다.
상술한 방식에 따라, 사용자는 상이 맺히는 위치에, 각각 제3 오브젝트(635)와 제4 오브젝트(645)가 위치하는 것으로 인식하며, 도면에서는, 각각 디스플레이(180) 보다 앞에 위치하는 것으로 인식한다.
이때, 제4 오브젝트(645)가 제3 오브젝트(635) 보다 더 앞에, 즉 더 돌출되는 것으로 인식되며, 이는 제4 좌안 영상(641,L)과 제4 우안 영상(643,R)의 간격(d4)이, 제3 좌안 영상(631,L)과 제3 우안 영상(633,R)의 간격(d3) 보다 더 큰 것에 기인한다.
한편, 본 발명의 실시예에서는, 디스플레이(180)와 사용자에게 인식되는 오브젝트(615,625,635,645) 사이의 거리를 깊이(depth)로 표현한다. 이에 따라, 디스플레이(180)보다 뒤에 위치하고 있는 것처럼 사용자에게 인식되는 경우의 깊이(depth)는 음의 값(-)을 가지는 것으로 하며, 디스플레이(180)보다 앞에 위치하고 있는 것처럼 사용자에게 인식되는 경우의 깊이(depth)는 음의 값(+)을 가지는 것으로 한다. 즉, 사용자 방향으로 돌출 정도가 더 클수록, 깊이의 크기는 더 커지게 된다.
도 7을 보면, 도 7(a)의 좌안 영상(701)과 우안 영상(702) 간의 간격(a)이, 도 7(b)에 도시된 좌안 영상(701)과 우안 영상(702) 간의 간격(b)이 더 작은 경우, 도 7(a)의 3D 오브젝트의 깊이(a') 보다, 도 8(b)의 3D 오브젝트의 깊이(b') 보다 더 작은 것을 알 수 있다.
이와 같이, 3D 영상이 좌안 영상과 우안 영상으로 예시되는 경우, 좌안 영상과 우안 영상 간의 간격에 의해, 사용자 입장에서 상이 맺히는 것으로 인식되는 위치가 달라지게 된다. 따라서, 좌안 영상과 우안 영상의 표시간격을 조절함으로써, 좌안 영상과 우안 영상으로 구성되는 3D 영상 또는 3D 오브젝트의 깊이를 조절할 수 있게 된다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 보여주는 순서도이며, 도 9 내지 도 14는 도 8의 영상표시장치의 동작 방법의 다양한 예를 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
도 8을 참조하면, 먼저, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상에 관한 영상 정보를 수신한다(S810).
입력되는 외부 영상은, 외부 장치(190)로부터의 외부 입력 영상, 또는 네트워크를 통해 컨텐츠 제공자로부터 입력된 영상일 수 있다. 또한, 방송 영상은 튜너(110)에서 수신되는 방송 신호로부터의 방송 영상일 수 있다.
영상 정보는, 디지털 방송 영상의 방송정보, 예를 들어, 상술한 ATSC-PSIP 정보 또는 DVB-SI 정보일 수 있으며, 외부 입력 영상의 영상 정보, 예를 들어, HDMI SI(system information) 정보 등 일 수 있다. 이하에서는 외부 장치(190)로부터 입력되는 외부 입력 영상인 것으로 한다.
외부 장치(190)에서 입력되는 외부 입력 영상은, 외부장치 인터페이스부(130)를 거쳐, 제어부(170)에 입력되어 신호 처리되게 된다. 이때, 외부 입력 영상이 2D 영상인지 3D 영상인지에 따라, 제어부(170) 내의 영상 처리부(220), 특히 영상 디코더(225)에서, 복호화시 사용되는 디코더 등이 달라지므로, 입력되는 외부 입력 영상이 2D 영상인지 3D 영상인지를 신속하고 간단하게 파악하는 것이 중요하다.
외부장치 인터페이스부(130)는, 외부 장치(190)로부터의 외부 입력 영상은 물론, 외부 입력 영상에 관한 영상 정보를 수신할 수 있다.
외부 입력 영상에 관한 영상 정보는, 예를 들어, 외부 장치(190)와 영상표시장치(100) 내의 외부장치 인터페이스부(130) 사이의 전송 관련 정보(예를 들어, DDC(Display Data Channel) 등), 외부 입력 영상이 2D 영상인 지 3D 영상인지를 나타내는 정보 등을 포함할 수 있다.
여기서, 전송 관련 정보는, 영상표시장치(100)(Sink 장치)의 정보를 제원과 자기가 표현할 수 있는 능력에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어서, 영상표시장치(100)가, 3D 영상 표시가 가능한지, 3D 영상 표시가 가능하다면, 표시 가능한 3D 영상 포맷은 어떤 것인지 등의 정보를 포함할 수 있다. 외부 장치는 이러한 전송 관련 정보를 영상표시장치(100)로부터 수신할 수 있다.
한편, 영상표시장치(100)의 전송 관련 정보는, 영상표시장치(100) 내의 확장된 디스플레이 식별 데이터(Extended Display Identification Data; EDID)를 통해 파악할 수 있다. 즉, EDID를 통해, 상술한, 영상표시장치(100)의 제원, 능력 등에 대한 정보를 파악할 수 있다.
한편, 외부 입력 영상이 2D 영상인지 3D 영상인지를 나타내는 정보는 도 11과 같이, 외부장치 인터페이스부(130)에 수신되는 패킷의 헤더(Header)에 포함될 수 있다.
도 11은, 패킷 헤더 내의 1 바이트(8 비트)의 HB0와, 1 바이트의 HB1을 예시한다. 예를 들어, 패킷 헤더 내의 HB0의 값이 도면과 같이, 2진수 '1011',즉 십진수로 '11'의 값을 갖는 경우, HB1의 값은 3D 영상 정보를 나타내는 것으로 정의할 수 있다. 한편, 패킷 헤더 내의 HB0의 값이 '11'의 값이 아닌 경우, 이하의 HB1의 값은, 3D 영상 정보가 아닌 것으로 파악할 수 있다.
한편, 3D 영상 정보(HB1)는, 패킷 내에 3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보(NO_3DM_Packet), 3D 메타 데이터가 다음 영상 프레임에서 적용 유효한지 또는 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상 중 다음 영상 프레임에서 전환이 발생하는 지 여부를 나타내는 적용 유효 정보(Valid_IN_Next), 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상이 속하는 대상 그룹 정보(Current_GR#)와, 3D 메타 데이터가 적용되는 적용 그룹 정보(Affected_GR#)를 포함할 수 있다.
여기서, 3D 메타 데이터(metadata)가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보(NO_3DM_Packet)는, 1 비트로 표현되며, '1'의 값을 가지는 경우, 패킷 내에 3D 메타 데이터가 존재하지 않는 것으로, '0'의 값을 가지는 경우, 패킷 내에 3D 메타 데이터가 존재하는 것을 의미한다.
이때의 3D 메타 데이터는, 후술하는 도 13에 대한 설명에서와 같이, 패킷 내의 헤더(header)와 페이로드(payload) 중 페이로드에 배치될 수 있다.
또한, 3D 메타 데이터는, 도 4에서 예시된 3D 포맷 정보, MVC 또는 AVC 등의 3D 부호화 방식, 또는 해당 패킷이 적용되는 그룹 정보 등을 포함할 수 있다.
한편, NO_3DM_Packet가 '1'의 값을 가지는 경우, 패킷 내에 3D 메타 데이터가 존재하지 않는 것을 의미하는 것이지, 패킷 내에 영상의 제목 등을 포함하는 2D 데이터가 포함되는 것이 가능하다.
한편, NO_3DM_Packet은, 패킷 헤더 내에서, 선택적으로 포함될 수 있으나, 3D 입력으로 전환하기 전 또는 3D 모드인 경우에는, 도면과 같이 포함되는 것이 바람직하다. 이에 따라, NO_3DM_Packet는, 2D 영상 입력과 3D 영상 입력을 파악하기 위한 플래그(flag)로서 사용될 수도 있다.
다음, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)는, 1 비트로 표현되며, '1'는, 3D 메타 데이터가 다음 영상 프레임에서 적용 유효한지를 나타내며, '0'은 D 메타 데이터가 다음 영상 프레임에서 적용 유효안함을 나태낼 수 있다. 즉, 메타데이터, 특히 3D 메타데이터 내에 포함되는 적용 그룹 정보(GR#)가 다음 영상 프레임의 그룹 정보(GR#)와 동일한지 여부를 의미할 수 있다. 이에 따라, 동일한 경우, '1', 그렇지 않은 경우, '0'의 값을 가질 수 있다.
또한, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)의 '1'인 상태에서, 적용 그룹 정보(Affected_GR#)와 대상 그룹 정보(Current_GR#)가 동일하지 않은 경우, 다음 영상 프레임에서 전환이 발생하는 것을 나타낸다. 동일한 경우, 해당 영상 프레임에서 전환이 발생하는 것을 나타낼 수 있다.
다음, 적용 그룹 정보(Affected_GR#)는, 3 비트로 표현되며, 3D 메타 데이터가 적용되는 그룹 인덱스를 나타낸다.
다음, 대상 그룹 정보(Current_GR#)는, 3 비트로 표현되며, 현재 입력되는 대상 입력 영상 프레임의 그룹 인덱스(Group Index)를 나타낸다.
다음, 수신되는 영상 정보가 3D 영상 정보인 경우, 3D 영상 정보 내의 2D 영상과 3D 영상 사이의 전환 정보를 검출한다(S820).
전환 정보는, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상이 2D 영상에서 3D 영상으로 전환되는 경우, 또는 3D 영상에서 2D 영상으로 전환되는 경우를 나타내는 정보이다. 예를 들어, 외부 장치(190)로부터 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상이 2D 영상과 3D 영상이 혼합된 경우 주로 적용된다.
이러한 전환 정보는, 단일의 정보로 이루어지는 것이 가능하나, 본 발명의 실시예는, 복수의 정보의 조합에 의해 산출되는 것을 예시한다.
전환 정보는, 상술한, 3D 영상 정보(HB1) 중, 3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보(NO_3DM_Packet)를 포함할 수 있다. 또한, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)와, 적용 그룹 정보(Affected_GR#)를 더 포함할 수 있다.
결국, 전환 정보의 검출은, 도 10에 도시된 바와 같이, 상술한, 3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보(NO_3DM_Packet), 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)와, 적용 그룹 정보(Affected_GR#)를 검출함으로써 수행될 수 있다.
다음, 전환 정보에 따라, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상을 2D 신호 처리하거나 3D 신호 처리한다(S830).
도 12는 입력되는 외부 입력 영상의 일예를 도시하며, 도 13은 도 12에 따라, 전환 정보를 포함하는 3D 영상 정보(HB1)의 값들을 예시한다.
도 12와 도 13을 보면, 순차적으로, 2D 영상(1310), 2D 영상(1320), 3D 영상(1330), ..., 3D 영상(1350), 2D 영상(1360)을 예시한다.
대상 그룹 정보(Current_GR#)는, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상이 2D 영상 인지 3D 영상인지에 따라 결정되므로, 2D 영상(1310)과 2D 영상(1320)은, GR#0으로서, 2진수 '000'을 갖는 것으로 하며, 3D 영상(1330), ..., 3D 영상(1350)은, GR#1으로서, 2진수 '001'을 갖는 것으로 하며, 2D 영상(1360)은, GR#2으로서, 2진수 '010'을 갖는 것으로 한다.
한편, 도 13(c)는 패킷이 헤더와 페이로드를 포함하는 것으로 예시하며, 각 패킷, 특히 페이로드는, 해당 패킷이 적용되는 그룹 정보를 포함하는 3D 메타데이터가 구비되는 것을 예시한다. 한편, 페이로드는, 3D 메타 데이터 외에 2D 메타 데이터를 더 포함하는 것이 가능하다.
한편, 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상은, 수직 동기 주파수(Vsync)에 동기되어, 입력되며, 입력시, 외부 영상 또는 방송 영상과 별개로, 외부 영상 또는 방송 영상에 관한 영상 정보를 수신한다. 이때의 영상 정보는, 패킷 형태로서, 헤더와 페이로드를 포함할 수 있다.
도면에서는, 6개의 수직 동기 주파수에 각각 6개의 외부 영상 또는 방송 영상에 관한 영상 정보((1) 내지 (6))를 조합하는 것으로 한다.
이 중, (1), (4), (5), (6)은, 3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보(NO_3DM_Packet)가, '1'의 값을 가지므로, 페이로드 내의 3D 메타데이터의 적용되는 그룹 정보(=GR#)는 어떠한 값을 가져도 관계가 없다. 따라서, 각 비트를 도면과 같이 'd'로 예시한다.
한편, (2)와 (3)은, 3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보(NO_3DM_Packet)가. '0'의 값을 가진다.
이 중 (2)는, 패킷 내에 3D 메타 데이터가 존재하며, 3D 메타데이터의 해당 패킷이 적용되는 그룹 정보(3DM_GR#)가 2진수 '001'(=GR#1), 적용 그룹 정보(Affected_GR#)는 2진수 '001'(=GR#1), 대상 그룹 정보(Current_GR#)는 2진수 '000'(=GR#0)이다. 3D 메타데이터의 적용되는 그룹 정보(=GR#1)가 다음 영상 프레임의 그룹 정보(=GR#1)와 동일하므로, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)는 '1'을 갖는다. 한편, 3D 메타데이터의 적용되는 그룹 정보(=GR#1)가 다음 외부 영상(1320)으로서 3D 영상에 대응하므로, 3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보(NO_3DM_Packet)가, '0'의 값을 가질 수 있다.
한편, (2)에서, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 '1'인 상태에서, 적용 그룹 정보(=GR#1)와 대상 그룹 정보(=GR#0)가 다르므로, 다음 프레임에서, 영상 전환이 수행되게 된다. 즉, 입력되는 외부 영상(1310)이 2D 영상인 상태에서, 다음 영상 프레임에서, 3D 영상(1330)으로 영상 전환이 발생하게 된다.
한편, (3)에서, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 '1'인 상태에서, 적용 그룹 정보(=GR#1)와 대상 그룹 정보(=GR#1)가 동일하므로, 소정 딜레이(constant delay)를 가지며, 영상 전환이 수행되게 된다.
한편, (4)는, 3D 메타데이터의 해당 패킷이 적용되는 그룹 정보(3DM_GR#)가 어떠한 값을 가져도 관계 없지만, 예를 들어, 2진수 '010'(=GR#2)라면, 적용 그룹 정보(Affected_GR#)는 2진수 '010'(=GR#2), 대상 그룹 정보(Current_GR#)는 2진수 '001'(=GR#1), 입력되는 외부 영상(1340)이 3D 영상이며, 다음 영상 프레임에서, 영상 전환이 발생하지 않으므로, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)는 '0'을 갖는다. 즉, 3D 메타데이터의 적용되는 그룹 정보(=GR#2)가 다음 영상 프레임의 그룹 정보(=GR#0)와 다르므로, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)는 '0'을 갖는다. 한편, 3D 메타데이터의 적용되는 그룹 정보(=GR#2)가 다음 외부 영상(1320)으로서 3D 영상에 대응하지 않으므로, 3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보(NO_3DM_Packet)가, '1'의 값을 가질 수 있다.
이 중, (3)에서 2D 영상에서 3D 영상으로 전환됨을 알 수 있다.
한편, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 다음 영상 프레임에서 적용 유효함을 나타내는 상태에서(Valid_IN_Next='1'), 대상 그룹 정보(Current_GR#)와 적용 그룹 정보(Affected_GR#)가 동일하지 않는 경우((2)과 (5)), 다음 영상 프레임에서의 전환을 위한 대기 비트(ready bit)를 설정한다. 이에 의해, 다음 영상 프레임에서 전환이 수행된다.
즉, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 다음 영상 프레임에서 적용 유효함을 나타내는 상태에서(Valid_IN_Next='1'), 대상 그룹 정보(Current_GR#)와 적용 그룹 정보(Affected_GR#)가 동일하지 않은 경우((2)), 다음 프레임에서((3)), 소정 딜레이(constant delay)를 가지며, 2D 영상과 3D 영상 사이에 전환이 수행된다. 이에 따라, 제어부(170)에서 2D 영상 처리되던 것이 3D 영상 처리로 전환되거나, 3D 영상 처리되던 것이 2D 영상 처리로 전환된다.
이와 같이, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next), 대상 그룹 정보(Current_GR#)와 적용 그룹 정보(Affected_GR#)를 구비하는 전환 정보를 이용함으로써, 외부 장치(190)로부터 입력되는 외부 영상 또는 튜너(110)로부터 수신되는 방송 영상의 2D와 3D 사이의 전환을 간단하고 용이하게 파악할 수 있게 된다.
한편, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 다음 영상 프레임에서 적용 유효하지 않음(Valid_IN_Next='0')을 나타내는 경우((4)), 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상을 별도 전환없이 그대로 신호 처리가 수행된다. 즉, 제어부(170)에서 계속 3D 영상 처리를 수행한다.
한편, 도 9, 및 도 10은, 상술한 동작을 순서도로 각각 예시한다.
도 9는 원격제어장치(200), 외부 장치(190), 외부장치 인터페이스부(130), 제어부(170), 디스플레이(180) 간의 신호 처리를 순차적으로 예시한다.
먼저, 접속된 외부 장치(190)와 외부장치 인터페이스부(130) 사이는, 외부장치 인터페이스부(130)의 허용 용량 또는 능력(capability)을 확인하고(S905), 외부장치 인터페이스부(130)의 정보를 외부 장치(190)로 보낸다(S910).
이에 따라, 외부장치 인터페이스부(130)는, 3D 인터럽트를 활성화시킨다(S915).
한편, 사용자가 원격제어장치(200)를 통해, 외부 장치(190) 내의 컨텐츠를 재생하는 경우(S920), 외부 장치(190)는, 재생되는 컨텐츠의 영상 및 영상 정보를 외부장치 인터페이스부(130)로 넘겨준다(S925). 그리고, 외부장치 인터페이스부(130)는 수신한 영상 및 영상 정보를 기반으로 해당 영상이 2D 영상으로 파악된 경우, 제어부(170)에 이를 알려준다(S930). 그러면 제어부(170)는 입력 영상을 2D 신호 처리하여(복호하여), 디스플레이(180)로 제공한다(S935).
한편, 외부 장치(190)는, 재생되는 컨텐츠의 영상 및 영상 정보를 외부장치 인터페이스부(130)로 계속 넘겨준다(S940). 그리고, 외부장치 인터페이스부(130)는 수신한 영상 및 영상 정보를 기반으로 해당 영상이 3D 영상으로 파악된 경우, 제어부(170)에 이를 알려준다(S945). 그러면 제어부(170)는, 신호 처리의 전환에 의해, 입력 영상을 3D 신호 처리하여(복호하여), 디스플레이(180)로 제공한다(S950).
다시, 외부 장치(190)는, 재생되는 컨텐츠의 영상 및 영상 정보를 외부장치 인터페이스부(130)로 계속 넘겨준다(S955). 그리고, 외부장치 인터페이스부(130)는 수신한 영상 및 영상 정보를 기반으로 해당 영상이 2D 영상으로 파악된 경우, 제어부(170)에 이를 알려준다(S960). 그러면 제어부(170)는, 신호 처리의 전환에 의해, 입력 영상을 2D 신호 처리하여(복호하여), 디스플레이(180)로 제공한다(S965).
그리고, 원격제어장치(200)으로부터 컨텐츠 재생 정지 또는 전원 오프 신호가 있는 경우(S970), 외부장치(190)는, 외부장치 인터페이스부(130)로 언플러그드되었음을 알려주고(S975), 외부장치 인터페이스부(130)는, 제어부(170)로 이를 통지하고(S980), 다시 제어부(170)는, 이를 디스플레이에 전달한다(S985).
도 10은, 영상표시장치(100) 내의 외부장치 인터페이스부(130), 제어부(170) 사이에서, 3D 영상 정보 수신에 따른 신호 처리를 예시한다. 즉, 도 11의 패킷 헤더의 신호 처리를 예시한다.
먼저, 상술한 제915 단계(S915)와 같이, 외부장치 인터페이스부(130)는, 3D 인터럽트를 활성화시킨다(S1110). 이에 따라, 외부 장치(190)으로부터 입력되는 영상과 영상에 관한 정보를 수신할 준비를 한다.
다음, 3D 메타 데이터를 수신한다(S1020). 상술한 바와 같이, 도 11에 도시된 패킷 해더의 HB0의 값이 '11'의 값인 경우, 패킷 헤더 내의 3D 영상 정보(HB1)를 3D 메타 데이터로서 수신한다.
다음, 헤더 내의 3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보(NO_3DM_Packet)가 '1'의 값을 갖는 지 여부를 판단한다(S1025).
NO_3DM_Packet가 '1'의 값을 갖는 경우, 3D 메타 데이터가 존재하지 않는 것으로 하여, 3D 메타 데이터의 데이터 처리를 수행하지 않는다. 예를 들어, 외부 입력 영상을 2D 영상으로 간주하고, 바로 2D 모드로 전환할 수 있다(S1030). 이에 따라 제어부(170)는 입력 영상을 2D 신호 처리한다.
한편, NO_3DM_Packet가 '0'의 값을 갖는 경우, 3D 메타 데이터가 존재하는 것으로 하여, 제1035 단계(S1035) 이후가 수행된다.
다음, 헤더 내의 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 '1'의 값을 갖는 지 여부를 판단한다(S1035).
적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 '1'의 값을 갖는 경우, 즉, 다음 영상 프레임에서 적용 유효함을 나타내는 경우, 3D 메타 데이터 내의 대상 그룹 정보(Current_GR#)와 적용 그룹 정보(Affected_GR#)가 동일한 지 여부를 판단한다(S1040).
적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 '1'의 값을 갖는 상태에서, 3D 메타 데이터 내의 대상 그룹 정보(Current_GR#)와 적용 그룹 정보(Affected_GR#)가 동일하지 않은 경우, 다음 프레임 후에 2D 와 3D 사이의 전환이 실행되므로, 대기 비트(ready bit)를 설정한다(S1050). 이에 따라 제어부(170)는, 전환 동작을 준비한다.
한편, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 '1'의 값을 갖는 상태에서, 3D 메타 데이터 내의 대상 그룹 정보(Current_GR#)와 적용 그룹 정보(Affected_GR#)가 동일한 경우, 소정 딜레이를 두고, 2D 와 3D 사이의 전환을 실행한다(S1045). 이에 따라 제어부(170)는, 전환 동작을 수행하여, 입력되는 영상을 2D 신호 처리하던 것을 3D 신호 처리하거나, 3D 신호 처리하던 것을 2D 신호 처리한다.
한편, 적용 유효 정보(Valid_IN_Next)가 '0'의 값을 갖는 경우, 별도의 전환 동작 없이, 3D 메타 데이터를 저장하고, 현재 상태를 그대로 유지한다(S1050). 즉, 제어부(170)는, 신호 처리의 변화 없이 그대로 유지한다. 한편, 저장되는 3D 메타 데이터는, 이후의 프레임 입력시 다른 3D 메타 데이터와의 비교를 위해 사용될 수 있다.
한편, 제1045 단계(S1045), 제1050 단계(1050), 및 제1055 단계(S1055) 이후, 연속하여 제1020 단계(S1020)가 계속 수행될 수 잇다. 즉, 다음 수신되는 패킷 내의 3D 메타 데이터를 수신한다. 이후, 상술한 제1020 단계(S1020) 이후의 동작들이 반복될 수 있다.
한편, 전환시, 전환을 나타내는 오브젝트를 디스플레이에 표시한다(S850).
도 14는, 디스플레이(180)에 2D 영상(1410)이 표시되다가(도 14(a)), 외부로 부터 입력되는 컨텐츠가 3D로 전환되는 경우, 전환시, 전환을 나타내는 오브젝트(1415)를 디스플레이(180)에 표시하고(도 14(b)), 전환시 3D 시청에 적합한 3D 포맷을 선택할 수 있는 화면(1420)을 디스플레이(180)에 표시하고(도 14(c)), 디스플레이(180)에 돌출되어 보이는 오브젝트(1435)를 포함하는 3D 영상(1430)을 표시하는(도 14(c)) 것을 예시한다.
이와 같이, 2D 에서 3D 전환시는 물론, 3D에서 2D로 전환하는 경우, 전환을 나타내는 오브젝트를 디스플레이에 표시함으로써, 이를 사용자가 용이하게 인식할 수 있게 된다. 특히, 3D용 추가 디스플레이(195)를 사용하는 경우, 3D용 추가 디스플레이(195)의 착용시점 또는 벗는 시점을 정확히 알 수 있게 된다.
또한, 도 14(c)와 같이, 탑 다운 포맷을 나타내는 오브젝트(1421), 사이드 바이 사이드 포맷을 나타내는 오브젝트(1423), 체커 박스를 나타내는 오브젝트(1425)를 예시한다. 그 외 도 4와 같이, 다양한 포맷에 대한 오브젝트가 더 표시될 수도 있다. 이러한 포맷 선택에 의해, 사용자는 3D 시청시 가장 적합한 3D 포맷을 선택하여, 시청할 수 있게 된다.
본 발명에 따른 영상표시장치 및 그 동작방법은 상기한 바와 같이 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.
한편, 본 발명의 영상표시장치의 동작방법은 영상표시장치에 구비된 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체에 프로세서가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 프로세서에 의해 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한, 인터넷을 통한 전송 등과 같은 캐리어 웨이브의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 프로세서가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (17)

  1. 입력되는 외부 영상 또는 방송 영상에 관한 영상 정보를 수신하는 단게;
    수신되는 영상 정보가 3D 영상 정보인 경우, 3D 영상 정보 내의 2D 영상과 3D 영상 사이의 전환 정보를 검출하는 단계;
    상기 전환 정보에 따라, 상기 입력되는 외부 영상 또는 상기 방송 영상을 2D 신호 처리하거나 3D 신호 처리하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전환시, 전환을 나타내는 오브젝트를 디스플레이에 표시하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 전환 정보는,
    입력되는 메타 데이터가 다음 영상 프레임에서 적용 유효한 지 여부를 나타내는 적용 유효 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전환 정보는,
    상기 입력되는 영상이 속하는 대상 그룹 정보와, 3D 메타 데이터가 적용되는 적용 그룹 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 적용 유효 정보가 적용 유효함을 나타내는 상태에서, 상기 대상 그룹 정보와 상기 적용 그룹 정보가 동일한 경우, 상기 전환을 수행하여, 상기 입력되는 외부 영상 또는 상기 방송 영상을 2D 신호 처리하거나 3D 신호 처리하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 적용 유효 정보가 적용 유효함을 나타내는 상태에서, 상기 대상 그룹 정보와 상기 적용 그룹 정보가 동일하지 않는 경우, 상기 다음 영상 프레임에서의 전환을 위한 대기 비트를 설정하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 적용 유효 정보가 적용 유효하지 않음을 나타내는 상태에서, 상기 입력되는 외부 영상 또는 상기 방송 영상을 별도 전환없이 그대로 신호 처리하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 3D 영상 정보는,
    3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 전환이 2D 영상에서 3D 영상으로의 전환인 경우, 복수의 3D 영상 포맷을 나타내는 오브젝트들을 상기 디스플레이에 표시하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  10. 외부장치와 데이터를 송신 또는 수신하는 외부장치 인터페이스부;
    수신되는 방송 영상 또는 상기 외부장치로부터 입력되는 외부 영상에 관한 영상 정보 중, 2D 영상과 3D 영상 사이의 전환 정보를 검출하고, 상기 전환 정보에 따라, 상기 입력되는 외부 영상 또는 상기 방송 영상을 2D 신호 처리하거나 3D 신호 처리하는 제어부; 및
    상기 2D 신호 처리 또는 3D 신호 처리된 영상을 표시하는 디스플레이;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    상기 전환시 전환을 나타내는 오브젝트를 표시하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 전환 정보는,
    입력되는 메타 데이터가 다음 영상 프레임에서 적용 유효한 지 여부를 나타내는 적용 유효 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 전환 정보는,
    상기 입력되는 영상이 속하는 대상 그룹 정보와, 3D 메타 데이터가 적용되는 적용 그룹 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 적용 유효 정보가 적용 유효함을 나타내는 상태에서, 상기 대상 그룹 정보와 상기 적용 그룹 정보가 동일한 경우, 상기 전환을 수행하여, 상기 입력되는 외부 영상 또는 상기 방송 영상을 2D 신호 처리하거나 3D 신호 처리하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 적용 유효 정보가 적용 유효함을 나타내는 상태에서, 상기 대상 그룹 정보와 상기 적용 그룹 정보가 동일하지 않는 경우, 상기 다음 영상 프레임에서의 전환을 위한 대기 비트를 설정하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는,
    기 적용 유효 정보가 적용 유효하지 않음을 나타내는 상태에서, 상기 입력되는 외부 영상 또는 상기 방송 영상을 별도 전환없이 그대로 신호 처리하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  17. 제10항에 있어서,
    상기 3D 영상 정보는,
    3D 메타 데이터가 존재하는 지 여부를 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
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