WO2010151027A4 - 영상표시장치 및 그 동작방법 - Google Patents

영상표시장치 및 그 동작방법 Download PDF

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    • H04N21/488Data services, e.g. news ticker
    • H04N21/4884Data services, e.g. news ticker for displaying subtitles

Definitions

  • the present invention relates to an image display apparatus, and more particularly, to an image display apparatus or an image display method capable of sharpening text display in 3D image display.
  • a video display device is a device having a function of displaying an image that a user can view. The user can view the broadcast through the video display device.
  • a video display device displays a broadcast selected by a user among broadcast signals transmitted from a broadcast station on a display.
  • broadcasting is changing from analog broadcasting to digital broadcasting around the world.
  • Digital broadcasting refers to broadcasting in which digital video and audio signals are transmitted. Compared to analog broadcasting, digital broadcasting is strong against external noise and has a small data loss, is advantageous for error correction, has a high resolution, and provides a clear screen. Also, unlike analog broadcasting, digital broadcasting is capable of bidirectional service.
  • An object of the present invention is to provide an image display apparatus and a method of operating the same which can clarify text display in 3D image display.
  • a method of operating a video display device including: determining whether a text is present in an input video; determining whether a text display mode is 2D Determining whether the text display mode is a text display mode, separating a text area in an image if the text display mode is a 2D text display mode, performing 3D signal processing on an image area separated from the text area, And displaying the 2D signal processed text area and the 3D signal processed image area on a display.
  • an image display apparatus for separating a text area in an image when a display mode of text existing in an input image is a 2D text display mode, And a display unit for displaying a 2D signal-processed text area and a 3D area-processed image area.
  • the text display mode is the 2D text display mode in the 3D image display
  • the text area is separated, the 2D signal is processed and displayed, .
  • the text display can be made 2D or 3D according to the user's selection.
  • the 3D format can be set according to the user's selection. By processing the position of the text area in accordance with the corresponding 3D format, it is possible to separate it according to the format and clear the text display .
  • FIG 1 is an internal block diagram of an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an internal block diagram of the control unit of FIG.
  • FIG. 3 is an internal block diagram of the video decoder of FIG.
  • 4 is a diagram showing various formats of a 3D image.
  • Figure 5 is a diagram illustrating the operation of an additional display of glasses type in accordance with the format of Figure 4;
  • FIG. 6 is a view for explaining how an image is formed by a left eye image and a right eye image.
  • FIG. 7 is a view for explaining the depth of a 3D image according to an interval between a left eye image and a right eye image.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation method of an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 9 to 16 are drawings referred to explain various examples of the operation method of the video display device of FIG.
  • module and part for components used in the following description are given merely for convenience of description, and do not give special significance or role in themselves. Accordingly, the terms “ module " and “ part” may be used interchangeably.
  • FIG 1 is an internal block diagram of an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • an image display apparatus 100 includes a tuner 110, a demodulator 120, an external device interface 130, a network interface 135, 140, a user input interface unit 150, a control unit 170, a display 180, an audio output unit 185, and an additional display 195 for 3D.
  • the tuner 110 selects a channel selected by the user or an RF broadcast signal corresponding to all previously stored channels among RF (Radio Frequency) broadcast signals received through the antenna. Also, the selected RF broadcast signal is converted into an intermediate frequency signal, a baseband image, or a voice signal.
  • RF Radio Frequency
  • the selected RF broadcast signal is a digital broadcast signal
  • it is converted into a digital IF signal (DIF).
  • the selected RF broadcast signal is an analog broadcast signal, it is converted into an analog baseband image or voice signal (CVBS / SIF). That is, the tuner 110 can process a digital broadcast signal or an analog broadcast signal.
  • the analog baseband video or audio signal (CVBS / SIF) output from the tuner 110 can be directly input to the controller 170.
  • the tuner 110 can receive RF carrier signals of a single carrier according to an Advanced Television System Committee (ATSC) scheme or RF carriers of a plurality of carriers according to a DVB (Digital Video Broadcasting) scheme.
  • ATSC Advanced Television System Committee
  • DVB 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 outputs the selected RF broadcast signals as an intermediate frequency signal, a baseband image, or a voice signal Can be converted.
  • 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 the ATSC scheme, the demodulator 120 performs 8-VSB (7-Vestigal Side Band) demodulation. Also, the demodulation unit 120 may perform channel decoding. To this end, the demodulator 120 includes a trellis decoder, a de-interleaver, and a reed solomon decoder to perform trellis decoding, deinterleaving, Solomon decoding can be performed.
  • the demodulator 120 when the digital IF signal output from the tuner 110 is a DVB scheme, the demodulator 120 performs COFDMA (Coded Orthogonal Frequency Division Modulation) demodulation. Also, the demodulation unit 120 may perform channel decoding. For this, the demodulator 120 may include a convolution decoder, a deinterleaver, and a reed-solomon decoder to perform convolutional decoding, deinterleaving, and reed solomon decoding.
  • COFDMA Coded Orthogonal Frequency Division Modulation
  • the demodulation unit 120 may perform demodulation and channel decoding, and then output a stream signal TS.
  • the stream signal may be a signal in which a video signal, a voice signal, or a data signal is multiplexed.
  • the stream signal may be an MPEG-2 TS (Transport Stream) multiplexed with an MPEG-2 standard video signal, a Dolby AC-3 standard audio signal, or the like.
  • the MPEG-2 TS may include a header of 4 bytes and a payload of 184 bytes.
  • the demodulating unit 120 may be separately provided according to the ATSC scheme and the DVB scheme. That is, it can be provided as an ATSC demodulation unit and a DVB demodulation unit.
  • the stream signal output from the demodulation unit 120 may be input to the controller 170.
  • the control unit 170 performs demultiplexing, video / audio signal processing, and the like, and then outputs an image to the display 180 and outputs audio to the audio output unit 185.
  • the external device interface unit 130 can 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 can be connected to an external device 190 such as a digital versatile disk (DVD), a Blu ray, a game device, a camera, a camcorder, a computer .
  • the external device interface unit 130 transmits external video, audio or data signals to the controller 170 of the video display device 100 through the connected external device 190.
  • the control unit 170 can output the processed video, audio, or data signal to the 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), a DVI (Digital Visual Interface) terminal, an HDMI (High Definition Multimedia Interface) terminal, an RGB terminal, a D-SUB terminal, and the like.
  • the wireless communication unit can perform short-range wireless communication with other electronic devices.
  • the image display apparatus 100 is capable of performing communication such as Bluetooth, radio frequency identification (RFID), infrared data association (IrDA), Ultra Wideband (UWB), ZigBee, DLNA (Digital Living Network Alliance) Depending on the standard, 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 to various set-top boxes via at least one of the various terminals described above to perform input / output operations with the set-top box.
  • the external device interface unit 130 can transmit and receive data to and from the 3D additional display 195.
  • the network interface unit 135 provides an interface for connecting the video display device 100 to a wired / wireless network including the Internet network.
  • the network interface unit 135 may include an Ethernet terminal and the like for connection with a wired network and may be a WLAN (Wireless LAN) (Wi-Fi), Wibro (Wireless) broadband), Wimax (World Interoperability for Microwave Access), and HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) communication standards.
  • the network interface unit 135 can receive, via the network, contents or data provided by the Internet or a content provider or a network operator. That is, it can receive contents and related information such as movies, advertisements, games, VOD, broadcasting signals, etc., provided from the Internet, a content provider, and the like through a network.
  • the update information and the update file of the firmware provided by the network operator can be received. It may also transmit data to the Internet or a content provider or network operator.
  • the network interface unit 135 is connected to, for example, an IP (Internet Protocol) TV and receives the processed video, audio or data signals from the settop box for IPTV to enable bidirectional communication, And can transmit the signals processed by the controller 170 to the IPTV set-top box.
  • IP Internet Protocol
  • the IPTV may include ADSL-TV, VDSL-TV, FTTH-TV and the like depending on the type of the transmission network.
  • the IPTV may include a TV over DSL, a video over DSL, a TV over IP BTV), and the like.
  • IPTV may also mean an Internet TV capable of accessing the Internet, or a full browsing TV.
  • the storage unit 140 may store a program for each signal processing and control in the control unit 170 or may store the processed video, audio, or data signals.
  • the storage unit 140 may perform a function for temporarily storing video, audio, or data signals input to the external device interface unit 130.
  • the storage unit 140 may store information on a predetermined broadcast channel through a channel memory function such as a channel map.
  • the storage unit 140 may be a flash memory type, a hard disk type, a multimedia card micro type, a card type memory (for example, SD or XD memory) RAM, ROM (EEPROM, etc.), and the like.
  • the image display apparatus 100 can reproduce files (moving picture files, still picture files, music files, document files, etc.) stored in the storage unit 140 and provide them to users.
  • FIG 1 shows an embodiment in which the storage unit 140 is provided separately from the control unit 170, the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the storage unit 140 may be included in the controller 170.
  • the user input interface unit 150 transmits a signal input by the user to the control unit 170 or a signal from the control unit 170 to the user.
  • the user input interface unit 150 may be configured to turn on / off the power, select the channel, and display the screen from the remote control device 200 according to various communication methods such as a radio frequency (RF) communication method and an infrared Or transmit a signal from the control unit 170 to the remote control device 200.
  • the remote control device 200 may be connected to the remote control device 200 via a network.
  • 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 the gesture of the user to the control unit 170 or a signal from the control unit 170 (Not shown).
  • the sensing unit may include a touch sensor, an audio sensor, a position sensor, an operation sensor, and the like.
  • the control unit 170 demultiplexes the input stream or processes the demultiplexed signals through the tuner 110 or the demodulation unit 120 or the external device interface unit 130 to generate a signal for video or audio output Can be generated and output.
  • the video signal processed by the controller 170 may be input to the display 180 and displayed as an image corresponding to the video signal. Also, the image signal processed by the controller 170 may be input to the external output device through the external device interface unit 130.
  • the audio signal processed by the control unit 170 may be output to the audio output unit 185 as an audio signal.
  • the audio signal processed by the controller 170 may be input to the external output device through the external device interface unit 130.
  • controller 170 may include a demultiplexer, an image processor, and the like. This will be described later with reference to FIG.
  • control unit 170 can control the overall operation in the video display device 100.
  • the controller 170 controls the tuner 110 to control the tuner 110 to select an RF broadcast corresponding to a channel selected by the user or a previously stored channel.
  • controller 170 may control the image display apparatus 100 according to 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, video, audio, or data signals of the selected channel are processed.
  • the control unit 170 may output the video or audio signal processed by the user through the display 180 or the audio output unit 185 together with the channel information selected by the user.
  • the control unit 170 controls the operation of the external device 190 through the external device interface unit 130 according to an external device video reproducing command received through the user input interface unit 150.
  • the video signal or audio signal from the camcorder can be output through the display 180 or the audio output unit 185.
  • control unit 170 may control the display 180 to display an image.
  • the broadcast image input through the tuner 110, the external input image input through the external device interface unit 130, the image input through the network interface unit 135, or the image stored in the storage unit 140 To be displayed on the display 180 can be controlled.
  • the image displayed on the display 180 may be a still image or a moving image, and may be a 2D image or a 3D image.
  • the controller 170 generates a 3D object for a predetermined object among the images displayed on the display 180, and displays the 3D object.
  • the object may be at least one of a connected web screen (newspaper, magazine, etc.), EPG (Electronic Program Guide), various menus, widgets, icons, still images, moving images, and text.
  • Such a 3D object may be processed to have a different depth than the image displayed on the display 180.
  • the 3D object may be processed to be projected relative to the image displayed on the display 180.
  • control unit 170 recognizes the position of the user based on the image photographed from the photographing unit (not shown). For example, the distance (z-axis coordinate) between the user and the image display apparatus 100 can be grasped. In addition, the x-axis coordinate and the y-axis coordinate in the video display device 100 corresponding to the user position can be grasped.
  • a channel browsing processing unit for generating a channel signal or a thumbnail image corresponding to an external input signal may be further provided.
  • the channel browsing processing unit receives the stream signal TS output from the demodulation unit 120 or the stream signal output from the external device interface unit 130 and extracts an image from an input stream signal to generate a thumbnail image .
  • the generated thumbnail image may be directly or encoded and input to the controller 170.
  • the generated thumbnail image may be encoded in a stream format and input to the controller 170.
  • the control unit 170 may display a thumbnail list having a plurality of thumbnail images on the display 180 using the input thumbnail image. At this time, the thumbnail list may be displayed in a simple view mode displayed on a partial area in a state where a predetermined image is displayed on the display 180, or in a full viewing mode displayed in most areas of the display 180.
  • the display 180 converts a video signal, a data signal, an OSD signal, a control signal processed by the control unit 170, a video signal, a data signal, a control signal, and the like received from the external device interface unit 130, .
  • the display 180 may be a PDP, an LCD, an OLED, a flexible display, or the like.
  • a three-dimensional display (3D display) is preferable.
  • the display 180 for viewing three-dimensional images can be divided into an additional display method and a single display method.
  • the single display method can realize a 3D image by the display 180 alone without a separate additional display, for example, glasses or the like.
  • various methods such as a lenticular method, a parallax barrier, Can be applied.
  • the additional display method can implement a 3D image using an additional display in addition to the display 180.
  • various methods such as a head mount display (HMD) type and a glasses type can be applied.
  • the glasses type can be further divided into a passive type such as a polarizing glasses type and an active type such as a shutter glass type.
  • head-mounted display type can be divided into a passive type and an active type.
  • an additional display 195 for 3D is provided for viewing 3D images.
  • the additional display 195 for 3D allows for an additional display in passive mode or an additional display in active mode.
  • 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 control unit 170, for example, a stereo signal, a 3.1 channel signal, or a 5.1 channel signal, and outputs it as a voice.
  • the voice output unit 185 may be implemented by various types of speakers.
  • a sensing unit having at least one of a touch sensor, a voice sensor, a position sensor, and an operation sensor may be further provided in the image display apparatus 100 have.
  • a signal sensed by a sensing unit is transmitted to the controller 170 through the user input interface unit 150.
  • the control unit 170 can sense the gesture of the user by combining the images captured from the photographing unit (not shown) or the sensed signals from the sensing unit (not shown), respectively.
  • the remote control apparatus 200 transmits the user input to the user input interface unit 150.
  • the remote control apparatus 200 can use Bluetooth, RF (radio frequency) communication, infrared (IR) communication, UWB (Ultra Wideband), ZigBee, or the like.
  • the remote control apparatus 200 can receive the video, audio, or data signal output from the user input interface unit 150 and display it or output it by the remote control apparatus 200.
  • the video display apparatus 100 described above can be applied to a digital broadcasting of ATSC system (7-VSB system), digital broadcasting of DVB-T system (COFDM system), digital broadcasting of ISDB-T system (BST-OFDM system) And a digital broadcasting receiver capable of receiving at least one of the digital broadcasting signals.
  • a digital broadcasting receiver capable of receiving at least one of the digital broadcasting signals.
  • digital terrestrial DMB broadcasting satellite DMB broadcasting, ATSC-M / H broadcasting, DVB-H broadcasting (COFDM broadcasting), MediaFoward Link Only
  • a digital broadcasting receiver capable of receiving at least one of digital broadcasting and the like. It may also be a digital broadcast receiver for cable, satellite communications, or IPTV.
  • the video display device described in the present specification can be applied to a TV set, a mobile phone, a smart phone, a notebook computer, a digital broadcasting terminal, a PDA (Personal Digital Assistants), a PMP (Portable Multimedia Player) .
  • a TV set a mobile phone, a smart phone, a notebook computer, a digital broadcasting terminal, a PDA (Personal Digital Assistants), a PMP (Portable Multimedia Player) .
  • the 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 actually implemented. That is, two or more constituent elements may be combined into one constituent element, or one constituent element may be constituted by two or more constituent elements, if necessary.
  • the functions performed in each block are intended to illustrate the embodiments of the present invention, and the specific operations and apparatuses do 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 video decoder of FIG. 2
  • FIG. 4 is a diagram illustrating various formats of a 3D image, ≪ / RTI > type of additional display.
  • the control unit 170 includes a demultiplexing unit 210, an image processing unit 220, an OSD generating unit 240, a mixer 245, a frame rate converting unit 260, (250), and a formatter (260).
  • a voice processing unit (not shown), and a data processing unit (not shown).
  • the demultiplexer 210 demultiplexes the input stream. For example, when an MPEG-2 TS is input, it can be demultiplexed 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 or the demodulator 120 or the external device interface 130.
  • the image processing unit 220 may perform image processing of the demultiplexed image signal. To this end, the image processing unit 220 may include an image decoder 225 and a scaler 235.
  • the video decoder 225 decodes the demultiplexed video signal and the scaler 235 performs scaling so that the resolution of the decoded video signal can be output from the display 180.
  • the video decoder 225 may include a decoder of various standards.
  • FIG. 3 illustrates a 3D video decoder 310 for decoding a 3D video signal in the video decoder 220.
  • FIG. 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 with MVC (Multi-view Video Coding), a video signal encoded with dual AVC, And a right eye image signal.
  • MVC Multi-view Video Coding
  • the 2D image decoder can be used as it is.
  • the demultiplexed video signal is an MPEG-2 standard encoded video signal or an AVC-standard encoded video signal, it can 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 (Extended View Video) of the encoded 3D video signal input to the 3D video decoder 310 is coded by MVC, in order to decode it, a corresponding base view video signal ).
  • the basic viewpoint image signal decoded by the basic viewpoint decoder 320 is transmitted to the expansion point decoder 330.
  • the decoded 3D video signal output from the 3D video decoder 310 has a delay until the decoding of the expansion-point decoder 330 is completed.
  • the decoded base-view video signal Base View Video Base View Video
  • a decoded extended view video signal Extended View Video
  • the extended view video signal (Extended View Video) of the encoded 3D video signal input to the 3D video decoder 310 is encoded with AVC
  • (Extended View Video) and a base view video signal (Base View Video) can be simultaneously decoded.
  • the basic viewpoint decoder 320 and the expansion point 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 processing unit 220 can be divided into a case where there is only a 2D image signal, a case where a 2D image signal and a 3D image signal are mixed, and a case where there is only a 3D image signal.
  • the controller 170 particularly the image processing unit 220, processes the 2D image signal, the mixed signal of the 2D image signal and the 3D image signal, A 3D video signal can be output.
  • the image signal decoded by the image processing unit 220 may be a 3D image signal of various formats.
  • a 3D image signal composed of a color image and a depth image or a 3D image signal composed of a plurality of view image signals.
  • the plurality of viewpoint image signals may include, for example, a left eye image signal and a right eye image signal.
  • the format of the 3D video signal includes 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. 4, A top / down format (FIG. 4C) in which the left and right eye image signals and the right eye image signals are arranged in an interlaced format (FIG. 4B) 4d), a checker box format (FIG. 4e) for mixing the left eye image signal and the right eye image signal box by box, and the like.
  • FIG. 4A side-by-side format
  • FIG. 4C A top / down format
  • FIG. 4e checker box format
  • the OSD generation unit 240 generates an OSD signal according to a user input or by itself. For example, based on a user input signal, a signal for displaying various information in a graphic or text form on the screen of the display 180 can be generated.
  • the generated OSD signal may include various data such as a user interface screen of the video display device 100, various menu screens, a widget, and an icon.
  • 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 video signal processed by the image processor 220.
  • the OSD signal and the decoded video signal may include at least one of a 2D signal and a 3D signal.
  • the mixed video signal is supplied to a frame rate converter 250.
  • a frame rate converter (FRC) 250 converts a frame rate of an input image. For example, a frame rate of 60 Hz is converted to 120 Hz or 240 Hz. When converting the frame rate of 60 Hz to 120 Hz, it is possible to insert the same first frame between the first frame and the second frame, or insert the third frame predicted from 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 insert three predicted frames.
  • the frame rate converter 250 can output the frame rate directly without any frame rate conversion.
  • the frame rate can be output as it is.
  • the frame rate can be varied as described above.
  • the formatter 260 receives the mixed signal, that is, the OSD signal and the decoded video signal in the mixer 245, and separates the 2D video signal and the 3D video signal.
  • a 3D video signal means a 3D object.
  • the 3D object include a picuture in picture (PIP) image (still image or moving picture), an EPG indicating broadcasting program information, Icons, texts, objects in images, people, backgrounds, web screens (newspapers, magazines, etc.).
  • PIP picuture in picture
  • EPG indicating broadcasting program information
  • Icons texts, objects in images, people, backgrounds, web screens (newspapers, magazines, etc.).
  • the formatter 260 can change the format of the 3D video signal. For example, it can be changed to any one of various formats exemplified in FIG. Accordingly, according to the format, the operation of the additional display of the glasses type can be performed as in Fig.
  • FIG. 5A illustrates the operation of the shutter glass 195 when the formatter 260 arranges and outputs the frame sequential format of the format of FIG.
  • FIG 5 (b) is a view showing a state where 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, Is closed, and the right eye glass is opened.
  • FIG. 5B illustrates the operation of the polarizing glass 195 when the formatter 260 arranges and outputs the side-by-side format of the format of FIG.
  • the polarizing glass 195 is passive, and both the left eye glass and the right eye glass remain open.
  • the formatter 260 may convert a 2D video signal into a 3D video signal. For example, according to a 3D image generation algorithm, an edge or a selectable object is detected in a 2D image signal, and an object or a selectable object according to the detected edge is separated into a 3D image signal and is generated . At this time, the generated 3D image signal can be separated into the left eye image signal L and the right eye image signal R, as described above.
  • the audio processing unit (not shown) in the control unit 170 can perform the audio processing of the demultiplexed audio signal.
  • the voice processing unit may include various decoders.
  • the demultiplexed speech signal is a coded speech signal
  • it can be decoded.
  • the demultiplexed speech signal is an MPEG-2 standard encoded speech signal
  • it can be decoded by an MPEG-2 decoder.
  • the demultiplexed speech signal is a coded voice signal of the MPEG 4 BSAC (Bit Sliced Arithmetic Coding) standard according to a terrestrial DMB (Digital Multimedia Broadcasting) scheme
  • MPEG 4 BSAC Bit Sliced Arithmetic Coding
  • DMB Digital Multimedia Broadcasting
  • 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 can be decoded by the AAC decoder. Further, when the demultiplexed speech signal is a Dolby AC-3 standard encoded voice signal, it can be decoded by an AC-3 decoder.
  • AAC Advanced Audio Codec
  • the audio processing unit (not shown) in the control unit 170 can process a base, a treble, a volume control, and the like.
  • the data processing unit (not shown) in the control unit 170 can perform data processing of the demultiplexed data signal.
  • the demultiplexed data signal is a coded data signal, it can be decoded.
  • the encoded data signal may be EPG (Electronic Program Guide) information including broadcast information such as a start time and an end time of a broadcast program broadcasted on 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-SI information in the DVB scheme .
  • the ATSC-PSIP information or the DVB-SI information may be information included in the above-mentioned stream, that is, the header (2 bytes) of the MPEG-2 TS.
  • a signal from the OSD generating unit 240 and the image processing unit 220 is mixed in a mixer 245, and then a 3D processing is performed in a formatter 260.
  • the present invention is not limited to this, May be located behind the formatter. That is, the output of the image processing unit 220 is 3D-processed by the formatter 260.
  • the OSD generating unit 240 performs the 3D processing together with the OSD generation, and then the 3D signals processed by the mixer 245 are mixed It is also possible to do.
  • FIG. 2 the 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 can be integrated, added, or omitted according to the specifications of the control unit 170 actually implemented.
  • the frame rate converter 250 and the formatter 260 are not provided in the controller 170, but may be separately provided.
  • FIG. 6 is a view for explaining how images are formed by the left eye image and the right eye image
  • FIG. 7 is a view for explaining the depth of a 3D image according to the interval between the left eye image and the 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 a first left eye image 611 (L) based on the first left eye image signal and a first right eye image 613 (R) based on the first right eye image signal, It is exemplified that the interval between the first left eye image 611, L and the first right eye image 613, R is d1 on the display 180.
  • the user recognizes that an image is formed at an intersection of an extension line connecting the left eye 601 and the first left eye image 611 and an extension line connecting the right eye 603 and the first right eye image 603. Accordingly, the user recognizes that the first object 615 is positioned behind the display 180.
  • the second object 625 includes the second left eye image 621, L and the second right eye image 623, R and overlaps with each other and 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 arranged in the order of the third left eye image 631, L, the second right eye image 633, R, the fourth left eye image 641, Right eye image 643 (R), and their intervals are d3 and d4, respectively.
  • the user recognizes that the third object 635 and the fourth object 645 are positioned at positions where the images are formed, respectively, and recognizes that they are located before the display 180 in the drawing.
  • the fourth object 645 is projected before the third object 635, that is, more protruded than the third object 635. This is because the interval between the fourth left eye image 641, L and the fourth right eye image 643, d4 is larger than the interval d3 between the third left eye image 631, L and the third right eye image 633, R. [
  • the distance between the display 180 and the objects 615, 625, 635, and 645 recognized by the user is represented by a depth. Accordingly, it is assumed that the depth when the user is recognized as being positioned behind the display 180 has a negative value (-), and the depth when the user is recognized as being positioned before the display 180 (depth) has a negative value (+). That is, the greater the degree of protrusion in the user direction, the greater the depth.
  • the interval a between the left eye image 701 and the right eye image 702 in FIG. 7A is smaller than the interval between the left eye image 701 and the right eye image 702 shown in FIG. 7 (b) the depth b 'of the 3D object in Fig. 7 (b) is smaller than the depth a' of the 3D object in Fig. 7 (a).
  • the 3D image is exemplified as the left eye image and the right eye image
  • the positions recognized as images are different depending on the interval between the left eye image and the right eye image. Accordingly, by adjusting the display intervals of the left eye image and the right eye image, the depth of the 3D image or the 3D object composed of the left eye image and the right eye image can be adjusted.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation method of an image display apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIGS. 9 to 14 are referred to for explaining various examples of an operation method of the image display apparatus of FIG.
  • the input image may include an external input image from the external device 190, an image input from a content provider via a network, a broadcast image from a broadcast signal received from the tuner 110, .
  • the input image may be divided into a 3D image or a 2D image.
  • the controller 170 determines whether the input image is a 3D image. For example, it is possible to receive information indicating whether a 3D image is included in a header or metadata of an input video stream, and to determine whether the 3D image is a 3D image based on the received information. If there is no such information, it is also possible to analyze the input image frame to determine whether or not the format is the format shown in FIG. For example, as in the formats of FIGS. 4A, 4B, 4D and 4E, there is a similar video area in a single frame, or a similar video area exists between adjacent frames If there is a similar image, it can be judged as a 3D image.
  • the 3D image display mode it can be determined whether the 3D image is displayed in the 3D image display mode. That is, when the 3D image is inputted, it can be inputted whether or not the 3D image display mode is to be entered.
  • FIG. 9A shows an object 920 indicating whether or not the 3D image display mode is to be entered in a state where an image 910 including a video area 905 and a text area 915 is displayed on the display 180, Is displayed.
  • the 3D image display mode can be entered.
  • this selection can be performed by inputting a direction key of the remote control device or moving the pointer.
  • control unit 170 determines that the 3D image display mode is entered.
  • the 3D image format is selected (S815).
  • the 3D image format can be set by the user's choice regardless of the input 3D image format.
  • FIG. 9 (b) illustrates a 3D image format setting screen.
  • a 3D image format setting object 930, and objects 932, 934, 936, and 938 representing respective formats may be displayed.
  • top down format 932, side by side format 934, checker box format 936, and frame sequential format 938 are illustrated, but various examples are possible.
  • this selection can be performed by inputting a direction key of the remote control device or moving the pointer.
  • the 3D image format can be automatically set according to the input 3D image format.
  • the formatter 260 arranges the input image according to the corresponding format according to the selected 3D image format.
  • the control unit 170 determines whether text exists in the input 3D image.
  • the presence or absence of text can be determined by a text extraction algorithm or through information indicating the presence of a text being received.
  • the user can set the text display mode to the 2D text display mode or the 3D text display mode.
  • 9C is a view showing a state in which a video image 910 including a video area 905 and a text area 915 is displayed on the display 180 and a 2D text display mode or a 3D text display mode Object 940 is displayed.
  • either the 2D text display mode or the 3D text display mode can be selected.
  • this selection can be performed by inputting a direction key of the remote control device or moving the pointer.
  • the text display mode is the 2D text display mode
  • the text area in the image is separated (S830).
  • the control unit 170 separates the text area in the image.
  • the text area can be separated based on the text extraction algorithm or the received text presence information.
  • the location information of the text area may be added to the input image or separately generated.
  • the position information of the text area can be generated at the time of separation or before.
  • the text in the image may be a concept including the text generated in the OSD generation unit 240.
  • the separation of the text area in the image can be performed based on the mixed image signal in the mixer 245.
  • this separation can be performed in the formatter 260.
  • the text area detection is performed by the image processing unit 220, and the text area detection information and the position information of the text area are transmitted to the formatter 260.
  • the formatter 260 extracts the text area It is also possible to perform.
  • the position information on the text area generated by the OSD generation unit 240 may be separately transmitted to the formatter 260.
  • the position information of the text area processed by the image processing unit 220 may be a value based on the 3D format of the input image (3Dformat), the resolution of the input image (e.g., 1080P), and the like.
  • x_start and y_start represent x and y start points in the image
  • x_end and y_end represent x and y end points in the image.
  • Fig. 10 shows an example of text area separation in an image.
  • a 3D image 910 may include an image area 905 and a text area 915, as shown in FIG. 10 (a).
  • the text area 915 exemplifies text describing the contents of the video area 905, but the present invention is not limited thereto, and may be various examples such as a caption.
  • the control unit 170 and particularly the formatter 260 can separate the video area 905 and the text area 915 using the text area position information or the like as shown in Fig. 10 (b).
  • FIG 11 shows an example of text region separation in an image.
  • Fig. 11 is similar to Fig. 10, except that the text in the text area is displayed in a fixed state rather than in a fixed state. In this case, the text detection algorithm may be different.
  • FIG. 11 (a) illustrates an image 1010 including a video region 1005 and a text region 1013 at a first time point.
  • FIG. 11 (b) illustrates an image region 1005 And a text area 1016.
  • the image 1020 includes a text area 1016, By comparison, it can be seen that the position of the text in the text area is variable.
  • the control unit 170 and particularly the formatter 260 can separate the video area 1005 and the text area 1019 by using the text area position information or the like as shown in Fig. 11 (c).
  • a 3D signal processing is performed on an image region separated from the text region (S835), and a 2D signal processing is performed on the text region (S840). Then, the 2D signal-processed text area and the 3D signal-processed image area are mixed (S845). The mixed image is displayed on the display (S850).
  • the text area and the separated image area are separately signal processed.
  • the text area is subjected to 2D signal processing
  • the separated image area is subjected to 3D signal processing.
  • the 2D signal processing may mean that it is not arranged in the 3D format illustrated in FIG. 4 in the frame.
  • the 3D signal processing may refer to arranging the video region in the corresponding 3D format according to the set format in operation 815 (S815).
  • line transform, Hough transform, etc. may be used for the text area.
  • the formatter 260 mixes the 2D text-processed text area with the 3D image-processed image area and outputs the mixed image.
  • the output video signal can be input to the display 180 in an LVDS transmission format as R, G, and B data signals.
  • the display 180 displays the input video signal.
  • the formatter 9260 at the time of mixing adds the text area to the plural view-point image area (see Figs. 12A, 13A, and 14A) It is possible to add a text area (see Figs. 12 (b) and 13 (b)).
  • Fig. 12 illustrates a 2D display of the text area when it is set in the side-by-side format in step 815 (S815).
  • the left eye image 1210 and the right eye image 1220 may include image areas 1205 and 1215 and text areas 1207 and 1217, respectively.
  • the position of the text area may be the same in the left eye image 1210 and the right eye image 1220. [ The location of the text may be the same. Compared with the text area, the image area 1205 of the left eye image and the image area 1215 of the right eye image are different in position.
  • the 3D image region 1230 and the 2D text region 1240 are displayed as shown in Fig. 12 (c).
  • the user wears the polarizing glass, he / she watches them as shown in FIG. 12 (c).
  • FIG. 12 (b) illustrates that the text area 1225 is displayed over the left eye image area 1205 and the right eye image area 1215.
  • FIG. 12 (c) illustrates that the 3D image area 1230 and the 2D text area 1240 are divided and displayed as shown in FIG. 12 (c).
  • the text display can be made clear by performing the 2D text display processing by setting the text display.
  • step 13 illustrates 2D display of the text area when it is set to the top down format in step 815 (S815).
  • the left eye image 1310 and the right eye image 1320 may include image areas 1305 and 1315 and text areas 1307 and 1317, respectively.
  • the position of the text area may be the same in the left eye image 1310 and the right eye image 1320. [ The location of the text may be the same. Compared with the text area, the image area 1305 of the left eye image and the image area 1315 of the right eye image are different in position.
  • the 3D image area 1330 and the 2D text area 1340 are displayed as shown in FIG. 13 (c).
  • the user watches them as shown in FIG. 13 (c).
  • FIG. 13 (b) illustrates that the text area 1325 is displayed over the left eye image area 1305 and the right eye image area 1315.
  • FIG. 13C the 3D image area 1330 and the 2D text area 1340 are displayed separately.
  • the text display can be made clear by performing the 2D text display processing by setting the text display.
  • FIG. 13 differs from FIG. 12 in that the position of the text area is changed according to the 3D image format.
  • FIG. 14 illustrates a 2D display of a text area when the frame sequential format is set in step 815 (S815).
  • the left eye image 1410 and the right eye image 1420 at different time points may have image areas 1405 and 1415 and text areas 1407 and 1417, respectively.
  • the positions of the left eye image 1410 and the right eye image 1420 may be the same.
  • the location of the text may be the same.
  • the image area 1405 of the left eye image and the image area 1415 of the right eye image have different positions.
  • the 3D image area 1430 and the 2D text area 1440 are displayed as shown in FIG. 14 (b).
  • the user wears the shutter glass, he / she watches them as shown in FIG. 14 (b).
  • step 825 if it is determined in step 825 that the text display mode is the 3D text display mode, not the 2D text display mode, the 3D signal processing is performed on the image in accordance with the selected format (S855). Then, the 3D signal processed image is displayed on the display (S860).
  • the control unit 170 processes the text area as it is. That is, after the above-described detection of the text area, the 3D signal processing is performed as it is with the image area without performing the separation of the text area, etc. In other words, the 3D image processing is performed with the image area and the text area together And outputs these signals. The display then displays the output signal.
  • Fig. 15 exemplifies the 3D display of the text area when it is set in the side-by-side format in step 815 (S815).
  • the left eye image 1510 and the right eye image 1520 may include image areas 1505 and 1515 and text areas 1507 and 1517, respectively.
  • the positions are different according to the left eye image 1210 and the right eye image 1220.
  • the 3D image area 1530 and the 3D text area 1540 are displayed as shown in FIG. 15 (b).
  • the user watches them as shown in FIG. 15 (b).
  • the text display can be processed and displayed by the setting of the 3D text.
  • FIG. 16 illustrates 3D display of a text area when the frame sequential format is set in step 815 (S815).
  • the left eye image 1610 and the right eye image 1620 at different time points may include image areas 1605 and 1615 and text areas 1607 and 1617, respectively.
  • the text area is processed as a 3D signal, the positions of the left eye image 1610 and the right eye image 1620 are different from each other.
  • the 3D image area 1630 and the 3D text area 1640 are displayed as shown in Fig. 16 (b).
  • the user wears the shutter glass, he / she watches them as shown in FIG. 16 (b).
  • the image display apparatus and the operation method thereof according to the present invention are not limited to the configuration and method of the embodiments described above but the embodiments can be applied to all or some of the embodiments May be selectively combined.
  • the operation method of the image display apparatus of the present invention can be implemented as a code that can be read by a processor on a recording medium readable by a processor included in the image display apparatus.
  • the processor-readable recording medium includes all kinds of recording apparatuses in which data that can be read by the processor is stored. Examples of the recording medium that can be read by the processor include a ROM, a RAM, a CD-ROM, a magnetic tape, a floppy disk, an 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 may be distributed over network-connected computer systems so that code readable by the processor in a distributed fashion can be stored and executed.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 영상표시장치 및 그 동작방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작방법은, 입력되는 영상 내에 텍스트가 존재하는 지 여부플 판단하는 단계와, 영상 내에 텍스트가 존재하는 경우, 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 지 여부를 판단하는 단계와, 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 경우, 영상 내의 텍스트 영역을 분리하는 단계와, 텍스트 영역과 분리된 영상 영역을 3D 신호 처리하는 단계와, 텍스트 영역을 2D 신호 처리하는 단계와, 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 3D 신호 처리된 영상 영역을 디스플레이에 표시하는 단계를 포함한다. 이에 의해, 3D 영상 표시시 텍스트 표시를 선명하게 할 수 있게 된다.

Description

영상표시장치 및 그 동작방법
본 발명은 영상표시장치 그 동작방법에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 3D 영상 표시시 텍스트 표시를 선명하게 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, 3D 영상 표시시 텍스트 표시를 선명하게 할 수 있는 영상표시장치 및 그 동작방법을 제공함에 있다.
또한, 본 발명의 다른 목적은, 3D 영상 표시시, 사용자의 선택에 따라 텍스트 표시를 2D 또는 3D로 할 수 있는 영상표시장치 및 그 동작방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법은, 입력되는 영상 내에 텍스트가 존재하는 지 여부플 판단하는 단계와, 영상 내에 텍스트가 존재하는 경우, 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 지 여부를 판단하는 단계와, 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 경우, 영상 내의 텍스트 영역을 분리하는 단계와, 텍스트 영역과 분리된 영상 영역을 3D 신호 처리하는 단계와, 텍스트 영역을 2D 신호 처리하는 단계와, 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 3D 신호 처리된 영상 영역을 디스플레이에 표시하는 단계를 포함한다.
또한, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치는, 입력되는 영상 내에 존재하는 텍스트의 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 경우, 영상 내의 텍스트 영역을 분리하며, 텍스트 영역과 분리된 영상 영역을 3D 신호 처리하며, 텍스트 영역을 2D 신호 처리하는 제어부와, 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 3D 신호 처리된 영상 영역을 표시하는 디스플레이를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 3D 영상 표시시, 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 경우, 텍스트 영역을 분리하고, 이를 2D 신호 처리하여, 이를 표시함으로써, 3D 영상 표시시 텍스트 표시를 선명하게 할 수 있게 된다.
또한, 3D 영상 표시시, 사용자의 선택에 따라 텍스트 표시를 2D 또는 3D로 할 수 있게 된다.
또한, 3D 영상 표시시, 사용자의 선택에 따라 3D 포맷을 설정할 수 있으며, 해당하는 3D 포맷에 따라, 텍스트 영역의 위치를 가변하여 처리함으로써, 해당 포맷에 맞게 분리하고, 텍스트 표시를 선명하게 할 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 포맷에 따라 안경 타입의 추가 디스플레이의 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 16은 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.
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 포맷에 따라 안경 타입의 추가 디스플레이의 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.
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. 이에 따라, 해당 포맷에 따라, 도 5와 같이, 안경 타입의 추가 디스플레이의 동작이 수행될 수 있다.
먼저, 도 5(a)는, 포맷터(260)가 도 4의 포맷 중 프레임 시퀀셜 포맷으로 정렬하여 출력하는 경우, 셔터 글래스(195)의 동작을 예시한다.
즉, 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, 도 5(b)는, 포맷터(260)가 도 4의 포맷 중 사이드 바이 사이드 포맷으로 정렬하여 출력하는 경우, 편광 글래스(195)의 동작을 예시한다. 편광 글래스(195)는 수동형으로서, 좌안 글래스와 우안 글래스 모두가 개방된 상태를 유지하게 된다.
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 분리되어 정렬될 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 7(b)의 3D 오브젝트의 깊이(b')가 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 영상을 수신한다(S805). 입력되는 영상은, 외부 장치(190)로부터의 외부 입력 영상, 네트워크를 통해 컨텐츠 제공자로부터 입력된 영상, 튜너(110)에서 수신되는 방송 신호로부터의 방송 영상, 또는 저장부(140)에 저장된 영상일 수 있다. 한편, 입력되는 영상은, 3D 영상 또는 2D 영상으로 구분될 수도 있다.
다음, 3D 영상 표시 모드인 지 여부를 판단한다(S810).
제어부(170)는, 입력되는 영상이 3D 영상인 지 여부를 판단한다. 예를 들어, 입력되는 영상 스트림의 헤더 또는 메타 데이터 내에 3D 영상인 지 여부를 나타내는 정보를 수신하여 이를 기초로, 3D 영상인 지 여부를 판단할 수 있다. 또한, 이러한 정보가 없는 경우, 입력되는 영상 프레임을 분석하여, 도 4와 같은 포맷인 지 여부를 결정할 수도 있다. 예를 들어, 도 4(a), (b), (d), (e)의 각 포맷과 같이, 단일 프레임 내에, 유사한 영상 영역이 존재하거나, 도 4(c)와 같이, 인접하는 프레임 사이에서, 유사한 영상이 존재하는 경우, 이를 3D 영상으로 판단할 수 있다.
한편, 3D 영상이 입력된 상태에서, 3D 영상 표시 모드인 지 여부를 판단할 수 있다. 즉, 3D 영상이 입력되는 경우, 3D 영상 표시 모드로 진입할 것인 지 여부를 입력받을 수 있다.
도 9(a)는, 디스플레이(180)에 영상 영역(905)과 텍스트 영역(915)을 포함하는 영상(910)이 표시된 상태에서, 3D 영상 표시 모드에 진입할 것인지 여부를 나타내는 오브젝트(920)가 표시되는 것을 예시한다. 사용자의 선택에 의해, 3D 영상 표시 모드로 진입할 수 있게 된다. 한편, 이러한 선택은, 원격제어장치의 방향키 입력 또는, 포인터의 이동에 의해 수행될 수 있다.
제어부(170)는, 해당 입력이 있는 경우, 3D 영상 표시 모드로 진입하는 것으로 판단한다.
한편, 3D 영상이 입력되는 경우, 3D 영상 표시 모드로 자동으로 진입하는 것도 가능하다.
다음, 3D 영상 표시 모드인 경우, 3D 영상 포맷을 선택한다(S815).
예를 들어, 입력되는 3D 영상 포맷에 관계 없이, 사용자의 선택에 의해, 3D 영상 포맷을 설정할 수 있다.
도 9(b)는, 3D 영상 포맷 설정 화면을 예시한다. 3D 영상 포맷 설정 오브젝트(930)와, 각 포맷을 나타내는 오브젝트(932,934,936,938)가 표시될 수 있다. 도면에서는, 탑 다운 포맷(932), 사이드 바이 사이드 포맷(934), 체커 박스 포맷(936), 및 프레임 시퀀셜 포맷(938)을 예시하나, 다양한 예가 가능하다.
사용자의 선택에 의해, 특정 포맷을 선택할 수 있게 된다. 한편, 이러한 선택은, 원격제어장치의 방향키 입력 또는, 포인터의 이동에 의해 수행될 수 있다.
한편, 3D 영상 포맷은, 입력되는 3D 영상 포맷에 따라, 자동으로 설정되는 것도 가능하다.
포맷터(260)는, 선택된 3D 영상 포맷에 의해, 입력되는 영상을 해당 포맷에 맞추어 정렬하게 된다.
다음, 3D 영상 내 텍스트가 존재하는 지 여부를 판단한다(S820).
제어부(170)는, 입력되는 3D 영상 내에 텍스트가 존재하는지 여부를 판단한다. 텍스트 존재 유무는, 텍스트 추출 알고리즘에 의해 판단하거나, 수신되는 텍스트 존재를 알려주는 정보를 통해 판단할 수 있다.
다음, 3D 영상 내에 텍스트가 존재하는 경우, 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 지 여부를 판단한다(S825).
예를 들어, 사용자의 선택에 의해, 텍스트 표시 모드를 2D 텍스트 표시 모드 또는 3D 텍스트 표시 모드로 설정할 수 있다.
도 9(c)는, 디스플레이(180)에 영상 영역(905)과 텍스트 영역(915)을 포함하는 영상(910)이 표시된 상태에서, 2D 텍스트 표시 모드 또는 3D 텍스트 표시 모드로 설정할 것인지 여부를 나타내는 오브젝트(940)가 표시되는 것을 예시한다.
사용자의 선택에 의해, 2D 텍스트 표시 모드와 3D 텍스트 표시 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있게 된다. 한편, 이러한 선택은, 원격제어장치의 방향키 입력 또는, 포인터의 이동에 의해 수행될 수 있다.
다음, 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 경우, 영상 내의 텍스트 영역을 분리한다(S830).
제어부(170)는, 영상 내의 텍스트 영역을 분리한다. 상술한 바와 같이, 텍스트 추출 알고리즘 또는 수신되는 텍스트 존재 정보에 기초하여, 텍스트 영역을 분리할 수 있다. 텍스트 영역의 위치 정보는, 입력되는 영상 내에 부가되거나, 별도로 생성된 것일 수 있다. 특히, 분리시 또는 그 이전에, 텍스트 영역의 위치 정보를 생성할 수 있다.
한편, 영상 내의 텍스트는, OSD 생성부(240)에서 생성된 텍스트를 포함하는 개념일 수 있다. 즉, 믹서(245)에서 믹싱된 영상 신호를 기반으로, 영상 내의 텍스트 영역의 분리가 수행될 수 있다. 따라서, 이러한 분리는, 포맷터(260) 내에서 수행될 수 있다.
한편, 상술한 텍스트 영역 검출 및 텍스트 영역의 분리가 포맷터(260)에서 모두 수행되는 것이 가능하나, 이에 한정되지 않고, 다른 예가 가능하다.
즉, 텍스트 영역 검출은 영상 처리부(220)에서 수행되고, 텍스트 영역 검출 정보와 텍스트 영역의 위치 정보 등을 포맷터(260)에 전달하고, 포맷터(260)는 이를 기반으로, 텍스트 영역의 분리 동작을 수행하는 것도 가능하다.
이러한 경우, OSD 생성부(240)에서 생성되는 텍스트 영역에 대한 위치 정보도 포맷터(260)에 별도로 전달될 수 있다.
영상 처리부(220)에서 처리된 텍스트 영역의 위치 정보는, 입력 영상의 3D 포맷(3Dformat), 입력 영상의 해상도(1080P 등) 등에 기초한 값일 수 있다. 예를 들어, 위치 정보는 2DMask_Pos_3Dformat_1080P={x_start,y_start,x_end,y_end} 로 기술될 수 있다. 여기서, x_start,y_start는 영상 내의 x,y 시작점을 나타내며, x_end,y_end는 영상 내의 x,y 종료점을 나타낸다.
도 10은, 영상 내의 텍스트 영역 분리의 일예를 도시한다.
도면을 참조하면, 도 10(a)와 같이, 3D 영상(910)은 영상 영역(905)과 텍스트 영역(915)을 구비할 수 있다. 도면에서는 텍스트 영역(915)이 영상 영역(905)의 내용을 기술하는 텍스트를 예시하나, 이에 한정되지 않으며, 자막 등 다양한 예가 될 수 있다.
제어부(170), 특히 포맷터(260)는, 텍스트 영역 위치 정보등을 이용하여, 도 10(b)와 같이, 영상 영역(905)과 텍스트 영역(915)을 분리할 수 있다.
도 11은, 영상 내의 텍스트 영역 분리의 일예를 도시한다.
도 11은 도 10과 유사하나, 텍스트 영역의 텍스트가 고정 표시되는 것이 아닌 이동 표시된다는 점에서 그 차이가 있다. 이러한 경우, 텍스트 검출 알고리즘이 달라질 수도 있다.
도 11(a)는, 제1 시점에서의 영상 영역(1005)과 텍스트 영역(1013)을 구비하는 영상(1010)을 예시하며, 도 11(b)는, 제2 시점에서의 영상 영역(1005)과 텍스트 영역(1016)을 구비하는 영상(1020)을 예시한다. 비교하여 보면, 텍스트 영역 내의 텍스트 위치가 가변됨을 알 수 있다.
제어부(170), 특히 포맷터(260)는, 텍스트 영역 위치 정보등을 이용하여, 도 11(c)와 같이, 영상 영역(1005)과 텍스트 영역(1019)을 분리할 수 있다.
다음, 텍스트 영역과 분리된 영상 영역을 3D 신호 처리하며(S835), 텍스트 영역을 2D 신호 처리한다(S840). 그리고, 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 3D 신호 처리된 영상 영역을 믹싱하고,(S845). 믹싱된 영상을 디스플레이에 표시한다(S850).
다음, 텍스트 영역과, 분리된 영상 영역은 각각 별도로 신호처리되게 된다. 예를 들어, 포맷터(260) 내에서, 텍스트 영역은 2D 신호 처리되며, 분리된 영상 영역은 3D 신호 처리된 된다.
예를 들어, 2D 신호 처리는, 프레임 내에서 도 4에 예시된 3D 포맷으로의 배열되지 않는 것을 의미할 수 있다. 그리고, 3D 신호 처리는, 제815 단계(S815)에서, 설정된 포맷에 따라, 해당 영상 영역을 해당 3D 포맷으로의 배열하는 것을 의미할 수 있다. 2D 신호 처리시, 텍스트 영역을 위해, line transform, Hough transform 등이 사용될 수도 있다.
그리고, 포맷터(260)는, 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 3D 신호 처리된 영상 영역을 믹싱하여 출력한다. 출력되는 영상 신호는 R,G,B 데이터 신호로서, LVDS 전송 포맷으로 디스플레이(180)에 입력될 수 있다. 그리고, 디스플레이(180)는 입력되는 영상 신호를 표시한다.
믹싱시, 포맷터9260)는, 복수 시점 영상 영역에 중첩하여 텍스트 영역을 부가하거나(도 12(a), 도 13(a), 도 14(a) 참조), 복수 시점 영상 영역 중 어느 한 영역에 텍스트 영역을 부가(도 12(b), 도 13(b) 참조)하는 것이 가능하다.
도 12는, 제815 단계(S815)에서, 사이드 바이 사이드 포맷으로 설정된 경우, 텍스트 영역의 2D 표시를 예시한다.
먼저, 도 12(a)와 같이, 좌안 영상(1210)과 우안 영상(1220)은, 각각 영상 영역(1205,1215)과 텍스트 영역(1207,1217)을 구비할 수 있다. 이때, 상술한 바와 같이, 텍스트 영역은 2D 신호 처리되므로, 좌안 영상(1210)과 우안 영상(1220)에서, 그 위치가 동일한 위치일 수 있다. 즉 텍스트의 위치가 동일할 수 있다. 텍스트 영역과 비교하여, 좌안 영상의 영상 영역(1205)과 우안 영상의 영상 영역(1215)은 그 위치가 다르게 된다.
이와 같이 배치된 영상을 표시하는 경우, 도 12(c)와 같이, 3D 영상 영역(1230)과 2D 텍스트 영역(1240)으로 표시되게 된다. 물론, 사용자는 편광 글래스를 착용한 경우, 도 12(c)와 같이 시청하게 된다.
다음, 도 12(a)와 달리, 텍스트 영역을 좌안과 우안으로 나누지 않고, 통합하여 구현하는것도 가능하다. 도 12(b)는, 텍스트 영역(1225)이 좌안 영상 영역(1205)과 우안 영상 영역(1215)에 걸쳐 표시되는 것을 예시한다. 이에 의해, 도 12(c)와 같이, 3D 영상 영역(1230)과 2D 텍스트 영역(1240)으로 나누어 표시되게 된다.
이와 같이, 3D 영상 표시시, 텍스트 표시를 설정에 의해 2D 텍스트 표시 처리함으로써, 텍스트 표시를 선명하게 할 수 있게 된다.
도 13은, 제815 단계(S815)에서, 탑 다운 포맷으로 설정된 경우, 텍스트 영역의 2D 표시를 예시한다.
먼저, 도 13(a)와 같이, 좌안 영상(1310)과 우안 영상(1320)은, 각각 영상 영역(1305,1315)과 텍스트 영역(1307,1317)을 구비할 수 있다. 이때, 상술한 바와 같이, 텍스트 영역은 2D 신호 처리되므로, 좌안 영상(1310)과 우안 영상(1320)에서, 그 위치가 동일한 위치일 수 있다. 즉 텍스트의 위치가 동일할 수 있다. 텍스트 영역과 비교하여, 좌안 영상의 영상 영역(1305)과 우안 영상의 영상 영역(1315)은 그 위치가 다르게 된다.
이와 같이 배치된 영상을 표시하는 경우, 도 13(c)와 같이, 3D 영상 영역(1330)과 2D 텍스트 영역(1340)으로 표시되게 된다. 물론, 사용자는 편광 글래스를 착용한 경우, 도 13(c)와 같이 시청하게 된다.
다음, 도 13(a)와 달리, 텍스트 영역을 좌안과 우안으로 나누지 않고, 통합하여 구현하는것도 가능하다. 도 13(b)는, 텍스트 영역(1325)이 좌안 영상 영역(1305)과 우안 영상 영역(1315)에 걸쳐 표시되는 것을 예시한다. 이에 의해, 도 13(c)와 같이, 3D 영상 영역(1330)과 2D 텍스트 영역(1340)으로 나누어 표시되게 된다.
이와 같이, 3D 영상 표시시, 텍스트 표시를 설정에 의해 2D 텍스트 표시 처리함으로써, 텍스트 표시를 선명하게 할 수 있게 된다. 한편, 도 13은 도 12와 달리, 3D 영상 포맷에 따라, 텍스트 영역의 위치를 가변하여 처리하게 된다.
도 14는, 제815 단계(S815)에서, 프레임 시퀀셜 포맷으로 설정된 경우, 텍스트 영역의 2D 표시를 예시한다.
먼저, 14(a)와 같이, 서로 다른 시점의 좌안 영상(1410)과 우안 영상(1420)은, 각각 영상 영역(1405,1415)과 텍스트 영역(1407,1417)을 구비할 수 있다. 이때, 상술한 바와 같이, 텍스트 영역은 2D 신호 처리되므로, 좌안 영상(1410)과 우안 영상(1420)에서, 그 위치가 동일한 위치일 수 있다. 즉 텍스트의 위치가 동일할 수 있다. 텍스트 영역과 비교하여, 좌안 영상의 영상 영역(1405)과 우안 영상의 영상 영역(1415)은 그 위치가 다르게 된다.
이와 같이 배치된 영상을 표시하는 경우, 도 14(b)와 같이, 3D 영상 영역(1430)과 2D 텍스트 영역(1440)으로 표시되게 된다. 물론, 사용자는 셔터 글래스를 착용한 경우, 도 14(b)와 같이 시청하게 된다.
한편, 제825 단계(S825)에서, 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드가 아닌 3D 텍스트 표시 모드인 것으로 판단되는 경우, 다음 단계로, 영상을 선택된 포맷에 따라 3D 신호 처리한다(S855). 그리고, 3D 신호 처리된 영상을 디스플레이에 표시한다(S860).
제어부(170), 특히 포맷터(260)는, 텍스트 영역을 그대로 3D 신호 처리한다. 즉, 상술한, 텍스트 영역의 검출 이후, 텍스트 영역의 분리 등을 수행하지 않고, 영상 영역과 함께 그대로 3D 신호 처리를 수행한다, 즉, 설정된 3D 포맷에 따라, 영상 영역 및 텍스트 영역을 함께, 배열하여 처리하고, 이러한 신호를 출력한다. 그리고, 디스플레이는 출력된 신호를 표시한다.
도 15는, 제815 단계(S815)에서, 사이드 바이 사이드 포맷으로 설정된 경우, 텍스트 영역의 3D 표시를 예시한다.
먼저, 도 15(a)와 같이, 좌안 영상(1510)과 우안 영상(1520)은, 각각 영상 영역(1505,1515)과 텍스트 영역(1507,1517)을 구비할 수 있다. 이때, 상술한 바와 같이, 텍스트 영역은 3D 신호 처리되므로, 좌안 영상(1210)과 우안 영상(1220)에 따라, 그 위치가 다르게 된다.
이와 같이 배치된 영상을 표시하는 경우, 도 15(b)와 같이, 3D 영상 영역(1530)과 3D 텍스트 영역(1540)으로 표시되게 된다. 물론, 사용자는 편광 글래스를 착용한 경우, 도 15(b)와 같이 시청하게 된다.
이와 같이, 3D 영상 표시시, 텍스트 표시를 설정에 의해, 3D 텍스트 표시 처리하여 표시할 할 수 있게 된다.
도 16은 제815 단계(S815)에서, 프레임 시퀀셜 포맷으로 설정된 경우, 텍스트 영역의 3D 표시를 예시한다.
먼저, 16(a)와 같이, 서로 다른 시점의 좌안 영상(1610)과 우안 영상(1620)은, 각각 영상 영역(1605,1615)과 텍스트 영역(1607,1617)을 구비할 수 있다. 이때, 상술한 바와 같이, 텍스트 영역은 3D 신호 처리되므로, 좌안 영상(1610)과 우안 영상(1620)에서, 그 위치가 다르게 된다.
이와 같이 배치된 영상을 표시하는 경우, 도 16(b)와 같이, 3D 영상 영역(1630)과 3D 텍스트 영역(1640)으로 표시되게 된다. 물론, 사용자는 셔터 글래스를 착용한 경우, 도 16(b)와 같이 시청하게 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 (19)

  1. 입력되는 영상 내에 텍스트가 존재하는 지 여부플 판단하는 단계;
    상기 영상 내에 텍스트가 존재하는 경우, 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 지 여부를 판단하는 단계;
    상기 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 경우, 상기 영상 내의 텍스트 영역을 분리하는 단계;
    상기 텍스트 영역과 분리된 영상 영역을 3D 신호 처리하는 단계;
    상기 텍스트 영역을 2D 신호 처리하는 단계; 및
    상기 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 상기 3D 신호 처리된 영상 영역을 디스플레이에 표시하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 분리 단계는,
    상기 텍스트 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 경우에 수행되는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 텍스트 표시 모드가 3D 텍스트 표시 모드인 경우, 상기 텍스트 영역을 포함하는 상기 영상을 3D 신호 처리하는 단계; 및
    상기 영상 3D 신호 처리된 영상을 상기 디스플레이에 표시하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 입력되는 영상의 표시 모드가 3D 영상 표시 모드인지 여부를 판단하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 입력되는 영상의 표시 모드가 3D 영상 표시 모드인 경우, 3D 영상 포맷을 선택하는 단계;를 더 포함하며,
    상기 3D 신호 처리 단계는,
    상기 분리된 영상을 복수 시점 영상으로 분리하는 단계; 및
    상기 분리된 복수 시점 영상을 상기 선택된 3D 영상 포맷으로 정렬하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 텍스트 영역 분리 단계는,
    상기 영상에 부가되어 수신되는 상기 텍스트 위치 정보에 따라, 상기 텍스트 영역을 분리하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 텍스트 영역 분리 단계는,
    상기 영상 내의 텍스트를 검출하는 검출 알고리즘에 따라, 상기 텍스트 영역을 분리하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 표시 단계는,
    상기 선택된 3D 영상 포맷에 따라, 상기 텍스트 영역의 위치를 가변하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 상기 3D 신호 처리된 영상 영역을 믹싱하는 단계;를 더 포함하며,
    상기 믹싱 단계는,
    상기 3D 신호 처리된 복수 시점 영상 영역 중 어느 한 영상 영역에 텍스트 영역을 부가하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 상기 3D 신호 처리된 영상 영역을 믹싱하는 단계;를 더 포함하며,
    상기 믹싱 단계는,
    상기 3D 신호 처리된 복수 시점 영상 영역에 중첩하여 상기 텍스트 영역을 부가하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작방법.
  11. 입력되는 영상 내에 존재하는 텍스트의 표시 모드가 2D 텍스트 표시 모드인 경우, 상기 영상 내의 텍스트 영역을 분리하며, 상기 텍스트 영역과 분리된 영상 영역을 3D 신호 처리하며, 상기 텍스트 영역을 2D 신호 처리하는 제어부; 및
    상기 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 상기 3D 신호 처리된 영상 영역을 표시하는 디스플레이;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 입력되는 영상을 복호화하는 영상 처리부; 및
    상기 복호화된 영상 내의 텍스트 영역을 분리하며, 상기 텍스트 영역과 분리된 영상 영역을 3D 신호 처리하며, 상기 텍스트 영역을 2D 신호 처리하는 포맷터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제어부는,
    OSD를 생성하는 OSD 생성부; 및
    상기 복호화된 영상과 상기 OSD를 믹싱하는 믹서;를 더 포함하며,
    상기 포맷터는,
    상기 믹싱된 신호 내의 텍스트 영역을 분리하며, 상기 텍스트 영역과 분리된 영상 영역을 3D 신호 처리하며, 상기 텍스트 영역을 2D 신호 처리하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 포맷터는,
    상기 텍스트 표시 모드가 3D 텍스트 표시 모드인 경우, 상기 텍스트 영역을 포함하는 상기 영상을 3D 신호 처리하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 포맷터는,
    상기 입력되는 영상의 표시 모드가 3D 영상 표시 모드인 경우, 분리된 복수 시점 영상을 소정 3D 영상 포맷으로 정렬하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  16. 제12항에 있어서,
    상기 포맷터는,
    상기 영상에 부가되어 수신되는 텍스트 위치 정보를 입력받아, 상기 텍스트 위치 정보에 따라, 상기 텍스트 영역을 분리하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  17. 제12항에 있어서,
    상기 포맷터는,
    3D 영상 포맷에 따라, 상기 텍스트 영역의 위치를 가변하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  18. 제12항에 있어서,
    상기 포맷터는,
    상기 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 상기 3D 신호 처리된 영상 영역을 믹싱하며, 상기 믹싱시, 상기 3D 신호 처리된 복수 시점 영상 영역 중 어느 한 영상 영역에 텍스트 영역을 부가하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  19. 제12항에 있어서,
    상기 포맷터는,
    상기 2D 신호 처리된 텍스트 영역과 상기 3D 신호 처리된 영상 영역을 믹싱하며, 상기 믹싱시, 상기 3D 신호 처리된 복수 시점 영상 영역에 중첩하여 상기 텍스트 영역을 부가하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
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