Передающее устройство, способ передачи данных стереоскопического изображения, приемное устройство и способ приема данных стереоскопического изображения

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области передачи данных, а именно к передаче стереоскопического изображения. Технический результат заключается в возможности выполнять передачу данных стереоскопического изображения между устройствами предпочтительным образом. Для этого устройство-источник (проигрыватель 210 дисков) принимает E-EDID от устройства-приемника (телевизионный приемник 250) через DDC кабеля 350 HDMI. E-EDID содержат информацию о режимах передачи данных трехмерного изображения, которые может поддерживать устройство-приемник. На основе информации о режимах передачи данных трехмерного изображения от устройства-приемника устройство-источник выбирает заданный режим передачи из режимов передачи данных трехмерного изображения, которые может поддерживать устройство-приемник. Устройство-приемник передает данные трехмерного изображения в выбранном режиме передачи в устройство-приемник. Для удобства обработки в устройстве-приемнике устройство-источник передает информацию о режиме передачи для переданных данных трехмерного изображения в устройство-приемник с использованием пакета AVI InfoFrame или тому подобного. Устройство-приемник обрабатывает данные трехмерного изображения, принятые из устройства-источника в соответствии с его режимом передачи, получая тем самым данные изображения для левого глаза и правого глаза. 4 н. и 23 з.п. ф-лы, 46 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к передающему устройству, способу передачи данных стереоскопического изображения, приемному устройству и способу приема данных стереоскопического изображения. Более конкретно, настоящее изобретение относится к передающему устройству или подобному устройству, с помощью которого во время передачи данных стереоскопического изображения внешнему устройству принимают из этого внешнего устройства информацию о режимах передачи для данных стереоскопического изображения, которые могут поддерживаться внешним устройством для определения режима передачи передаваемых данных стереоскопического изображения, а также передают внешнему устройству информацию о режиме передачи для передаваемых данных стереоскопического изображения, позволяя тем самым выполнять передачу данных стереоскопического изображения между устройствами предпочтительным образом.

Уровень техники

В последние годы, например, интерфейс HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) получил широкое распространение в качестве интерфейса передачи данных, предназначенного для передачи цифровых видеосигналов, которые представляют собой несжатые (на основной полосе частот) видеосигналы (данные изображения), и цифровых аудиосигналов (аудиоданных), сопровождающих видеосигналы, с высокой скоростью из устройств записи DVD (цифровой универсальный диск), телевизионных приставок или других AV источников (аудиовизуальных источников) в телевизионные приемники, проекторы или другие дисплеи. Например, стандарт HDMI подробно описан в непатентном документе 1.

На фиг.42 показан пример конфигурации АВ (аудиовизуальной) системы 10. АВ система 10 имеет проигрыватель 11 дисков в качестве устройства-источника и телевизионный приемник 12 в качестве устройства-приемника. Проигрыватель 11 дисков и телевизионный приемник 12 соединены друг с другом через кабель 13 HDMI. В проигрывателе 11 диска предусмотрен разъем HDMI 11а, с которым соединен блок 11b передачи HDMI (HDMI ТХ). В телевизионном приемнике 12 предусмотрен разъем 12а HDMI, с которым соединен блок 12b приема HDMI (HDMI RX). Один конец кабеля 13 HDMI соединен с разъемом 11а HDMI проигрывателя 11 дисков, а другой конец кабеля 13 HDMI соединен с разъемом 12а HDMI телевизионного приемника 12.

В АВ системе 10, показанной на фиг.42, несжатые данные изображения, полученные в результате воспроизведения проигрывателем 11 дисков, передают в телевизионный приемник 12 через кабель 13 HDMI, и изображение, основанное на данных изображения, передаваемых из проигрывателя 11 дисков, отображают в телевизионном приемнике 12. Кроме того, несжатые аудиоданные, получаемые путем воспроизведения в проигрывателе 11 дисков, передают в телевизионный приемник 12 через кабель 13 HDMI и аудиоданные, полученные на основе аудиоданных, переданных из проигрывателя 11 диска, выводят на телевизионном приемнике 12.

На фиг.43 показан пример конфигурации блока 11b передачи HDMI (источника HDMI) проигрывателя 11 диска и блока 12b приема HDMI (приемника HDMI) телевизионного приемника 12 в АВ системе 10 по фиг.42.

Блок 11b передачи HDMI однонаправленно передает разностные сигналы, соответствующие несжатым пиксельным данным одного экрана изображения, в блок 12b приема HDMI по множеству каналов во время эффективного периода изображения (далее также называемого периодом активного видео, когда уместно), который представляет собой период от одного сигнала вертикальной синхронизации до следующего сигнала вертикальной синхронизации за вычетом периода гашения обратного хода горизонтальной развертки и период гашения обратного хода вертикальной развертки, а также однонаправленно передает разностные сигналы, соответствующие по меньшей мере аудиоданным и данным управления, сопровождающим изображение, другие вспомогательные данные или тому подобное в блок 12b приема HDMI по множеству каналов в период гашения обратного хода горизонтальной развертки или периода гашения обратного хода вертикальной развертки.

Таким образом, блок 11b передачи HDMI имеет передатчик 81 HDMI. Передатчик 81 преобразует несжатые пиксельные данные изображения в соответствующие разностные сигналы и однонаправленно передает эти разностные сигналы последовательно в блок 12b приема HDMI, соединенный через кабель 13 HDMI, по множеству каналов, которые представляют собой три канала №0, №1 и №2 TMDS (разностная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней).

Кроме того, передатчик 81 преобразует несжатые аудиоданные, сопровождающие изображение, и, кроме того, необходимые данные управления, другие вспомогательные данные или тому подобное в соответствующие разностные сигналы и однонаправленно последовательно передает эти разностные сигналы в блок 12b приема HDMI, соединенный через кабель 13 HDMI, по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS.

Кроме того, передатчик 81 передает пиксельные тактовые сигналы, синхронизированные с пиксельными данными, передаваемыми по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS, в блок 12b приема HDMI, подключенный через кабель 13 HDMI, по каналу тактовых сигналов TMDS. В данном случае по одному каналу №1 (i=0, 1, 2) TMDS передают 10-битные пиксельные данные за время одного тактового цикла пиксельных тактовых сигналов.

Во время периода активного видео блок 12b приема HDMI принимает разностные сигналы, соответствующие пиксельным данным, которые однонаправленно передаются из блока 11b передачи HDMI по множеству каналов, а во время периода гашения обратного хода горизонтальной развертки или периода гашения обратного хода вертикальной развертки принимает разностные сигналы, соответствующие аудиоданным и данным управления, которые однонаправленно передают из блока 11b передачи HDMI по множеству каналов.

Таким образом, блок 12b приема HDMI имеет приемник 82 HDMI. Приемник 82 принимает разностные сигналы, соответствующие пиксельным данным, и разностные сигналы, соответствующие аудиоданным и данным управления, которые однонаправленно переданы из блока 11b передачи HDMI, подключенного через кабель 13 HDMI, по каналам №0, №1 и №2 TMDS синхронно с пиксельными тактовыми сигналами, которые аналогично передаются из блока 11b передачи HDMI по каналу таковых сигналов TMDS.

Помимо трех каналов №0-№2 TMDS, используемых в качестве каналов передачи для последовательной однонаправленной передачи пиксельных данных и аудиоданных из блока 11b передачи HDMI в блок 12b приема HDMI синхронно с пиксельными тактовыми сигналами, и канала тактовых сигналов TMDS, используемого в качестве канала передачи, предназначенного для передачи пиксельных тактовых сигналов, каналы передачи системы HDMI, формируемые блоком 11b передачи источника HDMI и блоком 12b приема HDMI, включают в себя каналы передачи, называемые DDC (канал отображаемых данных) 83, и линию 84 СЕС (управление бытовыми электронными устройствами).

Линия DDC 83 образована с помощью двух непоказанных линий передачи сигнала, включенных в кабель 13 HDMI, и используется для блока 11b передачи HDMI для считывания данных E-EDID (улучшенные расширенные данные идентификации дисплея) из блока 12b приема HDMI, который подключен через кабель 13 HDMI.

Таким образом, в дополнение к приемнику 81 HDMI блок 12b приема HDMI имеет EDID ROM (постоянное запоминающее устройство) 85, в котором содержатся данные Е- EDID, которые представляют собой информацию о характеристиках, относящихся к характеристикам (конфигурации/функциональным возможностям) самого блока 12b приема HDMI. Блок 11b передачи HDMI считывает по каналу DDC 83 данные E-EDID блока 12b приема HDMI из блока 12b приема HDMI, подключенного через кабель 13 HDMI, и на основе этих данных E-EDID распознает установки характеристик блока 12b приема HDMI, то есть, например, форматы (или профили) изображения, поддерживаемые электронным устройством, имеющим блок 12b приема HDMI, например RGB, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2 и т.п.

Линия 84 СЕС сформирована непоказанной одной сигнальной линией, включенной в кабель 13 HDMI, и используется для осуществления двунаправленной передачи данных управления между блоком 11b передачи HDMI и блоком 12b приема HDMI.

Кроме того, кабель 13 HDMI включает в себя линию 86 (линию HPD), которая соединена с выводом, называемым HPD (обнаружение активного подключения). Благодаря использованию линии 86 устройство-источник может обнаруживать подключение устройства-приемника. Кроме того, кабель 13 HDMI включает в себя линию 87 (линию питания), которая используется для подачи питания устройства-источника к устройству-приемнику. Кроме того, кабель 13 HDMI включает в себя резервную линию 88.

На фиг.44 показан пример данных передачи TMDS. На фиг.44 показаны различные периоды данных передачи в случае, когда данные изображения в горизонтальном × вертикальном формате 1920 пикселей × 1080 строк передают по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS из HDMI.

Во время видеополя, в котором данные передачи передают по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS из HDMI, существуют три вида периодов: период видеоданных, период острова данных и период управления, в зависимости от вида передаваемых данных.

В данном случае период видеополя представляет собой период от переднего фронта (активного фронта) некоторого сигнала вертикальной синхронизации до переднего фронта следующего сигнала вертикальной синхронизации и делится на период гашения обратного хода горизонтальной развертки, период гашения обратного хода вертикальной развертки и период активного видео, который представляет собой период, состоящий из периода видеополя за вычетом периода гашения обратного хода горизонтальной развертки и период гашения обратного хода вертикальной развертки.

Период видеоданных относится к периоду активного видео. В этот период видеоданных передают данные 1920 пикселей × 1080 строк активных пикселей, составляющих несжатые данные изображения одного экрана.

Период острова данных и период управления относятся к периоду гашения обратного хода горизонтальной развертки и периоду гашения обратного хода вертикальной развертки. В период острова данных и период управления передают вспомогательные данные. А именно, период острова данных относится к части каждого периода гашения обратного хода горизонтальной развертки и периода гашения обратного хода вертикальной развертки. В этот период острова данных передают вспомогательные данные, не относящиеся к управлению, например пакет аудиоданных и т.п.

Период управления относится к другой части каждого периода гашения обратного хода горизонтальной развертки и периода гашения обратного хода вертикальной развертки. В этот период управления передают вспомогательные данные, относящиеся к управлению, например сигнал вертикальной синхронизации и сигнал горизонтальной синхронизации, пакет управления и т.п.

На фиг.45 показан пример формата пакета, когда данные изображения (24 бита) передают по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS из HDMI. В качестве режимов передачи для данных изображения показаны три режима, RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 и YCbCr 4:2:2. В данном случае связь между тактовой частотой TMDS и тактовой частотой пикселей такова, что тактовая частота TMDS=тактовой частоте пикселя.

В режиме RGB 4:4:4, 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G) и 8-битные данные красного (R) цветов размещают в области данных отдельных пикселей в каналах №0, №1 и №2 TMDS. В режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные цветоразностного синего (Cb), 8-битные данные яркости (Y) и 8-битные данные цветоразностного красного (Сr) размещены в областях данных отдельных пикселей в каналах №0, №1 и №2 TMDS.

В режиме YCbCr 4:2:2 в областях данных отдельных пикселей в канале №0 TMDS размещены данные от бита 0 до бита 3 яркости (Y) и также размещены данные от бита 0 до бита 3 данных цветоразностного синего (Сb) и от бита 0 до бита 3 данных цветоразностного красного (Сr) пиксель за пикселем. Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2 в областях данных отдельных пикселей в канале №1 TMDS размещены данные от бита 4 до бита 11 данных яркости (Y). Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2 в областях данных отдельных пикселей в канале №2 TMDS данные от бита 4 до бита 11 данных цветоразностного синего (Сb) и данные от бита 4 до бита 11 данных цветоразностного красного (Сr) помещены попеременно пиксель за пикселем.

На фиг.46 показан пример формата пакета, когда данные изображения с глубокими цветами (48 бит) передают по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS из HDMI. В качестве режимов передачи данных изображения показаны два режима: RGB 4:4:4 и YCbCr 4:4:4. В данном случае взаимосвязь между тактовой частотой TMDS и тактовой частотой пикселей такова, что тактовая частота TMDS=2 × тактовая частота пикселей.

В режиме RGB 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-битных данных синего (В) размещены в первой половине и второй половине областей данных каждого пикселя в канале №0 TMDS. Кроме того, в режиме RGB 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-битных данных зеленого (G) размещены в первой половине и во второй половине области данных каждого пикселя канала №1 TMDS. Кроме того, в режиме RGB 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-битных данных красного (R) размещены в первой половине и во второй половине области данных каждого пикселя в канале №2 TMDS.

Кроме того, в режиме YCbCr 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-битных данных цветоразностного синего (Cb) размещены в первой половине и второй половине области данных каждого пикселя в канале №0 TMDS. Кроме того, в режиме YCbCr 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-битных данных яркости (Y) размещены в первой половине и во второй половине области данных каждого пикселя канала №1 TMDS. Кроме того, в режиме YCbCr 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-битных данных цветоразностного красного (Сr) размещены в первой половине и во второй половине области данных каждого пикселя в канале №2 TMDS.

Поскольку отсутствуют спецификации для передачи данных стереоскопического изображения между устройствами, подключенными в соответствии с HDMI, которые будут введены в практику в ближайшие годы, может быть реализовано только соединение между устройствами одного и того же производителя. В частности, отсутствуют гарантии взаимного соединения для подключения устройств других производителей. Например, в Патентном документе 1 хотя и было выдвинуто предложение в отношении режима передачи для данных стереоскопического изображения и его определения, отсутствует предложение относительно передачи через цифровой интерфейс, такой как HDMI. Кроме того, в Патентном документе 2 хотя и было выдвинуто предложение о режиме передачи для данных стереоскопического изображения с использованием радиоволн телевизионной широковещательной передачи, не было выдвинуто предложение о передаче через цифровой интерфейс.

Патентный документ 1: Публикация №2003-111101 нерассмотренной заявки на японский патент

Патентный документ 2: Публикация №2005-6114 нерассмотренной заявки на японский патент

Непатентный документ 1: Спецификация Мультимедийного интерфейса высокой четкости. Версия 1.3а, 10 ноября 2006 г.

Сущность изобретения

Техническая задача

Как описано выше, в предшествующем уровне техники не были выдвинуты предложения в отношении спецификаций для передачи данных стереоскопического изображения через цифровой интерфейс, такой как HDMI.

Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы сделать возможным выполнение передачи данных стереоскопического изображения между устройствами удобным образом.

Техническое решение

Идея настоящего изобретения реализована в передающем устройстве, включающем в себя: блок передачи данных, который передает по тракту передачи внешнему устройству данные стереоскопического изображения для отображения стереоскопического изображения; блок приема информации о режимах передачи, который принимает информацию о режимах передачи от внешнего устройства по тракту передачи, причем информация о режимах передачи указывает режимы передачи для данных стереоскопического изображения, которые может поддерживать внешнее устройство; блок выбора режима передачи, который выбирает на основе информации о режиме передачи, принятой блоком приема информации о режиме передачи, заданный режим передачи в качестве режима передачи для данных стереоскопического изображения, передаваемых блоком передачи данных, из режимов передачи для данных стереоскопического изображения, которые может поддерживать внешнее устройство, и блок передачи информации о режиме передачи, который передает по тракту передачи внешнему устройству информацию о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, передаваемых блоком передачи данных.

Кроме того, идея настоящего изобретения реализована в приемном устройстве, включающем в себя: блок приема данных, который по тракту передачи от внешнего устройства принимает данные стереоскопического изображения, предназначенные для отображения стереоскопического изображения; блок приема информации о режиме передачи, который принимает от внешнего устройства информацию о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, принятых блоком приема данных; блок обработки данных, который на основе информации о режиме передачи, принятой блоком приема информации о режиме передачи обрабатывает данные стереоскопического изображения, принятые блоком приема данных для генерирования данных изображения для левого глаза и данных изображения для правого глаза; блок хранения информации о режимах передачи, который хранит информацию о режимах передачи для режимов передачи данных стереоскопического изображения, которые может поддерживать само приемное устройство; и блок передачи информации о режимах передачи, который передает по тракту передачи внешнему устройству информацию о режимах передачи, хранящуюся в блоке хранения информации о режимах передачи.

В настоящем изобретении передающее устройство по тракту передачи от внешнего устройства (приемного устройства) получает информацию о режимах передачи данных стереоскопического изображения, которые могут поддерживаться этим внешним устройством. В этом случае приемное устройство хранит в блоке хранения информацию о режимах передачи данных стереоскопического изображения, поддерживаемых самим приемным устройством, и передает эту информацию о режимах передачи внешнему устройству (передающему устройству) по тракту передачи.

На основе информации о режимах передачи, принятой от внешнего устройства (приемного устройства), передающее устройство выбирает заданный режим передачи из режимов передачи для данных стереоскопического изображения, которые может поддерживать внешнее устройство. В этом случае, например, если существует множество режимов передачи для данных стереоскопического изображения, которые может поддерживать внешнее устройство, передающее устройство выбирает режим передачи, который обеспечивает минимальное ухудшенное качество изображения.

Например, передающее устройство принимает информацию о скорости передачи данных по тракту передачи от внешнего устройства (приемного устройства). В этом случае приемное устройство получает информацию о скорости передачи данных по тракту передачи на основе состояния приема данных, такого как частота появления ошибок, и передает эту информацию о скорости передачи данных внешнему устройству (передающее устройство) по тракту передачи.

После приема информации о скорости передачи данных по тракту передачи от внешнего устройства, как описано выше, передающее устройство выбирает заданный режим передачи на основе информации о скорости передачи данных по тракту передачи в дополнение к информации о режимах передачи для данных стереоскопического изображения, которые может поддерживать внешнее устройство. Например, передающее устройство выбирает в качестве заданного режима передачи режим передачи, который представляет собой режим передачи для данных стереоскопического изображения, который может поддерживаться внешним устройством и при использовании которого скорость передачи, требуемая для передачи данных стереоскопического изображения, совпадает со скоростью передачи данных по тракту передачи. Таким образом, передающее устройство может постоянно передавать данные стереоскопического изображения приемному устройству предпочтительным образом, независимо от изменения состояния канала передачи.

Передающее устройство передает данные стереоскопического изображения в выбранном режиме передачи внешнему устройству (приемное устройство) по тракту передачи. Например, передающее устройство передает данные стереоскопического изображения внешнему устройству с помощью разностных сигналов на множестве каналов по тракту передачи. Например, в случае когда данные стереоскопического изображения включают в себя данные двумерного изображения и данные глубины, соответствующие каждому пикселю, передающее устройство передает путем размещения в области данных каждого пикселя пиксельные данные, составляющие двумерные данные и данные глубины, соответствующие пиксельным данным.

Кроме того, например, данные стереоскопического изображения включают в себя первые данные и вторые данные, и передающее устройство передает первые данные внешнему устройству по первому тракту передачи и передает вторые данные внешнему устройству по второму тракту передачи. Например, второй тракт передачи представляет собой тракт двунаправленной связи, сформированный путем использования заданной линии первого тракта передачи, передающее устройство передает первые данные внешнему устройству по первому тракту передачи при помощи разностных сигналов на множестве каналов и передает вторые данные внешнему устройству двунаправленной передачи. Например, первые данные представляют собой данные изображения для левого глаза или данные изображения для правого глаза, а вторые данные представляют собой данные изображения для правого глаза или данные изображения для левого глаза. Кроме того, например, первые данные представляют собой данные двумерного изображения и вторые данные представляют собой данные глубины, соответствующие каждому пикселю.

Передающее устройство передает информацию о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, предназначенных для передачи внешнему устройству (приемному устройству) по тракту передачи. Например, передающее устройство передает информацию о режиме передачи внешнему устройству путем вставки информации в период гашения обратного хода развертки для данных стереоскопического изображения. Кроме того, например, передающее устройство передает информацию о режиме передачи внешнему устройству по линии данных управления, входящих в состав тракта передачи.

Кроме того, например, передающее устройство передает информацию о режиме передачи внешнему устройству по тракту двунаправленной связи, сформированному путем использования заданной линии тракта передачи. Например, тракт двунаправленной связи представляет собой пару трактов разностной передачи, и по меньшей мере один из этой пары трактов разностной передачи имеет функцию уведомления о состоянии соединения внешнего устройства с использованием постоянного потенциала смещения (линия HPD и т.п. кабеля HDMI).

Приемное устройство принимает данные стереоскопического изображения, передаваемые от внешнего устройства (передающего устройства). Кроме того, приемное устройство принимает информацию о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, передаваемых от внешнего устройства. Затем приемное устройство обрабатывает принятые данные стереоскопического изображения на основе информации о режиме передачи, генерируя при этом данные изображения для левого глаза и данные изображения для правого глаза.

Таким образом, при передаче данных стереоскопического изображения из передающего устройства в приемное устройство, передающее устройство определяет режим передачи для данных стереоскопического изображения, предназначенных для передачи, путем приема информации о режимах передачи для данных стереоскопического изображения, которые может поддерживать приемное устройство. Кроме того, одновременно передающее устройство передает приемному устройству информацию о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, предназначенных для передачи. Таким образом, передача данных стереоскопического изображения между передающим устройством и приемным устройством (между устройствами) может быть выполнена предпочтительным образом.

Полезные результаты

В соответствии с настоящим изобретением, когда передающее устройство передает данные стереоскопического изображения приемному устройству (внешнему устройству), передающее устройство принимает от этого внешнего устройства информацию о режимах передачи для данных стереоскопического изображения, которые могут поддерживаться внешним устройством, и определяет режим передачи для данных стереоскопического изображения, предназначенных для передачи. Кроме того, передающее устройство передает внешнему устройству информацию о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, предназначенных для передачи, обеспечивая тем самым возможность выполнения передачи данных стереоскопического изображения между устройствами предпочтительным образом.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации АВ системы в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.

На фиг.2 показана схема, представляющая "режим последовательного отображения полей" и "режим фазоразностной пластины", которые представляют собой примеры режимов отображения для стереоскопического изображения.

На фиг.3 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации проигрывателя дисков (устройства-источника), входящего в состав АВ системы.

На фиг.4 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации телевизионного приемника (устройства-приемника), входящего в состав АВ системы.

На фиг.5 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации блока передачи HDMI (источника HDMI) и блока приема HDMI (приемника HDMI).

На фиг.6 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации передатчика HDMI, входящего в состав блока передачи HDMI, и приемника HDMI, входящего в состав блока приема HDMI.

На фиг.7 показана схема, представляющая пример структуры данных передачи TMDS (в случае когда передают данные изображения в горизонтальном × вертикальном формате 1920 пикселей × 1080 строк).

На фиг.8 показана схема, представляющая расположение выводов (тип А) разъемов HDMI, к которым подключаются кабели HDMI устройства-источника и устройства-приемника.

На фиг.9 показана принципиальная схема, представляющая пример конфигурации интерфейса линии высокоскоростной передачи данных, который представляет собой канал двунаправленной связи, сформированный путем использования резервной линии и линии HDD кабеля HDMI, в устройстве-источнике и устройстве-приемнике.

На фиг.10 показаны схемы, представляющие данные изображения для левого глаза (L) и данные изображения для правого глаза (R) (данные изображения в формате 1920 × 1080р пикселей).

На фиг.11 показана схема, предназначенная для пояснения режимов передачи для 3D (стереоскопических) данных изображения: (а) режим, в котором пиксельные данные для данных изображения для левого глаза и пиксельные данные для данных изображения для правого глаза передаются с последовательным переключением по каждому тактовому сигналу TMDS, (b) режим, в котором одна строка данных изображения для левого глаза и одна строка данных изображения для правого глаза передаются поочередно, и (с) режим, в котором данные изображения для левого глаза и данные изображения для правого глаза передаются с последовательным переключением поле за полем.

На фиг.12 показана схема, предназначенная для пояснения режимов передачи для 3D (стереоскопических) данных изображения: (а) режим, в котором одну строку данных изображения для левого глаза и одну строку данных изображения для правого глаза передают поочередно, (b) режим, в котором данные каждой строки данных изображения для левого глаза передают в первой половине вертикального направления, а данные каждой строки данных изображения для левого глаза передают во второй половине вертикального направления, и (с) режим, в котором пиксельные данные данных изображения для левого глаза передают в первой половине горизонтального направления, а пиксельные данные данных изображения для левого глаза передают во второй половине горизонтального направления.

На фиг.13 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме (Режим (1)), в котором пиксельные данные данных изображения для левого глаза и пиксельные данные данных изображения для правого глаза передаются с последовательным переключением каждому тактовому сигналу TMDS.

На фиг.14 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче данных 3D изображения в режиме (1) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.15 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме (Режим (2)), в котором одну строку данных изображения для левого глаза и одну строку данных изображения для правого глаза передают поочередно.

На фиг.16 показана схема, представляющая пример формата пакета, при передаче данных 3D изображения в режиме (2) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.17 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме (Режим (3)), в котором данные изображения для левого глаза и данные изображения для правого глаза последовательно переключают поле за полем.

На фиг.18 показана схема, представляющая пример формата пакета полей с нечетными номерами при передаче данных 3D изображения в режиме (3) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.19 показана схема, представляющая пример формата пакета полей с четными номерами при передаче данных 3D изображения в Режиме (3) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.20 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме (Режим (4)), в котором одну строку данных изображения для левого глаза и одну строку данных изображения для правого глаза передают поочередно.

На фиг.21 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче данных 3D изображения в режиме (4) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.22 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме (Режим (5)), в котором данные каждой строки данных изображения для левого глаза передают в первой половине вертикального направления, а данные каждой строки данных изображения для левого глаза передают во второй половине вертикального направления.

На фиг.23 показана схема, представляющая пример формата пакета в первой половине по вертикали при передаче данных 3D изображения в режиме (5) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.24 показана схема, представляющая пример формата пакета во второй половине по вертикали при передаче данных 3D изображения в режиме (5) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.25 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме (Режим (6)), в котором пиксельные данные для данных изображения для левого глаза передают в первой половине горизонтального направления, а пиксельные данные для данных изображения для левого глаза передают во второй половине горизонтального направления.

На фиг.26 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче данных 3D изображения в режиме (6) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.27 показана схема, представляющая двумерные (2D) данные изображения и данные глубины, которые составляют данные 3D изображения в режиме MPEG-C (Экспертная группа по вопросам движущегося изображения, спецификация-С).

На фиг.28 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме MPEG-C.

На фиг.29 показан пример формата пакета при передаче данных 3D изображения в режиме MPEG-C по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.30 показана схема, предназначенная для пояснения обработки декодирования в устройстве-приемнике (телевизионный приемник), которое получило данные 3D изображения в режиме MPEG-C.

На фиг.31 показана схема, представляющая пример структуры данных E-EDID, хранящихся в устройстве-приемнике (телевизионный приемник).

На фиг.32 показана схема, представляющая пример структуры данных для области данных E-EDID, относящейся к поставщику.

На фиг.33 показана схема, представляющая пример структуры данных пакета AVI InfoFrame, который размещен в периоде острова данных.

На фиг.34 показана схема, представляющая пример данных видеоформата.

На фиг.35 показана схема, представляющая пример структуры пакета GCP (общий протокол управления) для передачи информации глубокого цвета.

На фиг.36 показана схема, представляющая пример структуры данных пакета Audio InfoFrame, который размещают в периоде острова данных.

На фиг.37 показана блок-схема последовательности операций, представляющая процедуру, выполняемую в проигрывателе дисков (устройстве-источнике) во время подключения телевизионного приемника (устройства-приемника).

На фиг.38 показана схема, представляющая процедуру процесса принятия решения по режиму передачи данных 3D изображения в проигрывателе дисков (устройстве-источнике).

На фиг.39 показана схема, представляющая пример конфигурации системы DP (цифровой порт), в которой используется интерфейс DP в качестве цифрового интерфейса на основной полосе частот.

На фиг.40 показана схема, представляющая пример конфигурации беспроводной системы, использующей беспроводной интерфейс в качестве цифрового интерфейса на основной полосе частот.

На фиг.41 показана схема, представляющая пример конфигурации системы передачи, которая определяет режим передачи для данных 3D изображения путем проверки скорости передачи данных на тракте передачи.

На фиг.42 показана схема, представляющая пример конфигурации АВ системы, использующей интерфейс HDMI в соответствии с предшествующим уровнем техники.

На фиг.43 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации блока передачи HDMI проигрывателя дисков (устройства-источника) и блока приема HDMI телевизионного приемника (устройства-приемника).

На фиг.44 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в случае, когда передают данные изображения в горизонтальном × вертикальном формате 1920 пикселей × 1080 строк.

На фиг.45 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче данных изображения (24 бита) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.46 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче данных изображения глубокого цвета (48 битов) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

Подробное описание изобретения

Ниже будут описаны варианты выполнения данного изобретения со ссылкой на чертежи. На фиг.1 показан пример конфигурации АВ (аудиовизуальной) системы 200 в качестве варианта выполнения. АВ система 200 имеет проигрыватель 210 дисков в качестве устройства-источника и телевизионный приемник 250 в качестве устройства-приемника.

Проигрыватель 210 дисков и телевизионный приемник 250 соединены друг с другом кабелем 350 HDMI. В проигрывателе 210 дисков предусмотрен разъем 211 HDMI, соединенный с блоком 212 передачи HDMI (HDMI TX), и интерфейс (I/F) 213 линии высокоскоростной передачи данных. В телевизионном приемнике 250 предусмотрен разъем 251 HDMI, соединенный с блоком 252 приема HDMI (HDMI RX), и интерфейс (I/F) 253 линии высокоскоростной передачи данных. Один конец кабеля 350 HDMI соединен с разъемом 211 HDMI проигрывателя 210 дисков, а другой конец кабеля 350 HDMI соединен с разъемом 251 HDMI телевизионного приемника 250.

В АВ системе 200, показанной на фиг.1, несжатые (на основной полосе частот) данные изображения, полученные в результате воспроизведения в проигрывателе 210 дисков, передают в телевизионный приемник 250 по кабелю 350 HDMI и изображение, основанное на данных изображения, переданных из проигрывателя 210 дисков, отображают в телевизионном приемнике 250. Кроме того, несжатые аудиоданные, полученные в результате воспроизведения в проигрывателе 210 дисков, передают в телевизионный приемник 250 по кабелю 350 HDMI и звуки, основанные на аудиоданных, переданных из проигрывателя 210 дисков, воспроизводят в телевизионный приемник 250.

Следует отметить, что в случае когда данные изображения, переданные из проигрывателя 210 дисков, представляют собой данные трехмерного изображения (данные стереоскопическо