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JP2009177581A - 投射型表示装置および字幕表示方法 - Google Patents

投射型表示装置および字幕表示方法 Download PDF

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JP2009177581A JP2008014798A JP2008014798A JP2009177581A JP 2009177581 A JP2009177581 A JP 2009177581A JP 2008014798 A JP2008014798 A JP 2008014798A JP 2008014798 A JP2008014798 A JP 2008014798A JP 2009177581 A JP2009177581 A JP 2009177581A
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NEC Display Solutions Ltd
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Abstract

【課題】字幕が投射画像から外れるという問題点を解決する投射型表示装置を提供する。
【解決手段】CPU3は、画像信号の歪みを補正するための補正量を求める。スケーラ4は、その補正量に基づいて、画像信号の歪みを補正する。字幕信号処理回路5は、その補正量に基づいて、字幕信号で示される字幕の全てが表示されるように字幕信号の表示内容を調整する。表示画像生成回路6は、字幕信号処理回路5が表示内容を調整した字幕信号を、スケーラ4が補正した画像信号に合成する。投射部7は、その合成された画像信号を投射する。
【選択図】図1

Description

本発明は、字幕表示機能を有する投射型表示装置および字幕表示方法に関する。
プロジェクタ等の投射型表示装置では、投射型表示装置の投射光軸とスクリーンとの相対関係によって、投射画像に台形歪みが生じることがある。このため、投射型表示装置には、通常、台形歪みを補正する手段が備わっている。
また、投射型表示装置では、台形歪みを補正した投射画像に、OSD(オンスクリーン表示:On Screen Display)画像を合成し、その合成画像を投射する場合がある。この場合、OSD画像は、台形歪みが補正された投射画像から外れ、スクリーンからはみ出す場合がある。
OSD画像を台形歪みが補正された投射画像から外れることなく表示することが可能な技術には、特許文献1に記載された投射型表示装置がある。
この投射型表示装置は、台形歪みが補正される前の投射画像上の基準点の座標(補正前座標)と、台形歪みが補正された後の基準点の座標(補正後座標)とを取得する。投射型表示装置は、その補正前座標および補正後座標の差分に基づいてOSD画像の表示範囲を移動させる。
画像歪みの補正は、スクリーン面積を考慮して画像を縮小する方向で行われる。特許文献1に記載の発明では、OSD画像の位置のみを変更して、その大きさは変更しない。このため、特許文献1に記載の投射型表示装置は、OSD画像が移動後の表示範囲内に収まっているか否かを検証し、OSD画像が表示範囲内に収まっていないと、OSDメニュー項目の一部を予め登録された優先順位に従い削除してOSD画像を表示する。
これにより、OSD画像を台形歪みが補正された投射画像から外れることなく表示することが可能になる。
特開2007−193204号公報
一般に、投射型表示装置では、OSD画像とは別に、字幕を投射画像に合成する場合がある。この場合、字幕は、台形歪みが補正された投射画像に合成されると、OSD画像と同様に、その投射画像から外れることがある。
この場合、字幕が投射画像から外れることなく表示されるように、特許文献1に記載の投射型表示装置がOSD画像に対して行った方法を字幕に適用し、削除が実行された場合には、字幕の一部が欠けることとなり、字幕としての役割を果たすことができないという問題が生じる。なお、字幕の各文字のサイズを小さくすることで、字幕を表示範囲内に収めることが可能であるが、文字が小さくなると、文字が見づらくなり、字幕としての役割を果たすことができなくなることがある。
また、投射型表示装置の投射光軸とスクリーンとの相対関係によって生じる投射画像の歪みは、台形歪みに限らず、一般的に歪んだ四辺形となる。上記の問題は、投射画像のこの一般的な歪みが補正された場合でも生じる。
本発明の目的は、上記の課題である、字幕が欠けるという問題を解決する投射型表示装置および字幕表示方法を提供することである。
本発明による投射型表示装置は、画像信号および字幕信号を受け付ける信号入力手段と、前記画像信号の歪みを補正するための補正量を求める制御手段と、前記制御手段が求めた補正量に基づいて、前記画像信号の歪みを補正する補正手段と、前記制御手段が求めた補正量に基づいて、前記字幕信号で示される全ての字幕が表示されるように、前記字幕信号の表示内容を調整する処理手段と、前記処理手段にて前記表示内容が調整された字幕信号を、前記補正手段が補正した画像信号に合成する合成手段と、前記合成手段が合成した画像信号に応じた画像を投射する投射手段と、を含む。
また、本発明による字幕表示方法は、画像信号および字幕信号を受け付け、前記画像信号の歪みを補正するための補正量を求め、前記求められた補正量に基づいて、前記画像信号の歪みを補正し、前記求められた補正量に基づいて、前記字幕信号で示される全ての字幕が表示されるように前記字幕信号の表示内容を調整し、記表示内容が調整された字幕信号を、前記補正された画像信号に合成し、前記合成された画像信号に応じた画像を投射する。
本発明によれば、同じ補正量が用いられて投射画像および字幕の歪みが補正されるので、投射画像内に確実に字幕が収まることとなり、字幕を欠けることなく表示することが可能になる。
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
図1は、第一の実施形態の投射型表示装置の構成を示したブロック図である。
図1において、投射型表示装置1は、信号入力部2と、CPU3と、スケーラ(歪補正回路)4と、字幕信号処理回路5と、表示画像生成回路6と、投射部7とを含む。
信号入力部2は、画像信号および字幕信号を受け付ける。なお、字幕信号は、テキスト情報であるとする。また、字幕信号には、その字幕信号に関するメタ情報が付けられていてもよい。メタ情報は、例えば、字幕の表示領域を示す領域情報である。
CPU3は、制御手段の一例である。CPU3は、画像信号の歪みを補正するための補正量を求める。ここで、CPU3は、補正量を、加速度センサまたは光学センサなどの各種センサで測定された傾斜角度から求めてもよいし、ユーザにて設定された補正量を用いてもよい。なお、傾斜角度は、投射型表示装置1の投射光軸の、垂直方向および水平方向のそれぞれに対する角度である。
補正量は、歪みが補正された画像信号に応じた画像の表示領域を示す情報である。補正量は、例えば、画像信号の垂直方向の位置ごとの水平方向の圧縮率と、画像信号の水平方向の位置ごとの垂直方向の圧縮率とからなる。また、補正量は、画像信号の垂直方向の位置ごとの、補正前の画像信号の水平方向画角と補正後の画像信号の水平方向画角との差分と、画像信号の水平方向の位置ごとの、補正前の画像信号の垂直方向画角と補正後の画像信号の垂直方向画角との差分とでもよい。
例えば、投射光軸が上向きの状態で投射型表示装置1が設置された場合、画像信号に応じた投射画像は、逆台形(上底が下底より長い台形)になる。このとき、画像信号の水平方向の圧縮率は、画像の上底が最も高く、下底に向かって徐々に低くなる。また、画像信号の水平方向の圧縮率は、一定である。
スケーラ4は、補正手段の一例である。スケーラ4は、CPU3が求めた補正量に基づいて画像信号の歪みを補正する。
字幕信号処理回路5は、処理手段の一例である。字幕信号処理回路5は、CPU3が求めた補正量に基づいて、字幕信号で示される全ての字幕が表示されるように字幕信号の表示内容を調整する。なお、字幕信号の表示内容は、例えば、字幕信号で示される字幕の表示領域や、字幕信号の表示方法などである。
例えば、字幕信号処理回路5は、補正量に基づいて、字幕信号に付けられた領域情報が示す表示領域内の基準点の、画像信号の補正前の座標と、その補正後の座標との差分を算出する。字幕信号処理回路5は、その差分だけ表示領域の位置を調整する。なお、字幕信号処理回路5は、調整前の字幕信号の表示領域を示す領域情報を保持していてもよい。
続いて、字幕信号処理回路5は、補正量に基づいて、表示領域の大きさを調整する。例えば、字幕信号処理回路5は、基準点の垂直方向の位置の水平方向の圧縮率が高いほど、表示領域の水平方向の長さが短くなるように、表示領域の水平方向の大きさを調整する。
また、字幕信号処理回路5は、全ての字幕がその調整された表示領域内に収まるように字幕信号を調整する。
具体的には、字幕信号処理回路5は、先ず、字幕の位置を調整する。例えば、字幕信号処理回路5は、字幕の基準字幕位置が表示領域内の所定位置になるように、字幕信号を調整する。基準字幕位置は、例えば、字幕の中心位置であり、所定位置は、表示領域の中心位置である。
続いて、字幕信号処理回路5は、全ての字幕がその調整された表示領域内に収まっているか否かを確認する。字幕信号処理回路5は、少なくとも一部の字幕がその調整された表示領域内に収まっていないと、字幕が複数行表示やスクロール表示されるように、字幕信号を調整する。
表示画像生成回路6は、合成手段の一例である。表示画像生成回路6は、字幕信号処理回路5が表示内容を調整した字幕信号を、スケーラ4が補正した画像信号に合成する。
投射部7は、表示画像生成回路6が合成した画像信号を投射する。
次に投射画像について説明する。
図2は、画像信号の歪みを補正する必要がない場合の投射画像を示した説明図である。図2において、投射画像10は、字幕11を含む。ここで、字幕11は、投射画像10に収まっている。
図3は、画像の歪みを補正した場合の投射画像を示した説明図である。図3において、投射エリア20は、歪みが補正されない場合に、投射画像が投射されるエリアを示す。画像信号の歪みが補正されることによって、投射画像は、歪みが補正された補正画像21として表示される。
字幕は、字幕の表示内容が調整されない場合、補正画像21から外れて字幕23のように表示される。字幕信号処理回路5は、字幕が字幕22として表示されるように、字幕の表示内容を調整する。
次に動作を説明する。
図4は、投射型表示装置1の動作例を説明するためのフローチャートである。
ステップS1では、CPU3は、補正量を求め、その補正量をスケーラ4および字幕信号処理回路5に出力する。スケーラ4は、補正量を受け付けると、その補正量を自己に設定する。また、字幕信号処理回路5は、補正量を受け付けると、補正量を自己に設定する。
その後、信号入力部2は、画像信号および字幕信号を受け付けると、ステップS2を実行する。
ステップS2では、信号入力部2は、画像信号をスケーラ4に出力し、字幕信号を字幕信号処理回路5に出力する。
スケーラ4は、画像信号を受け付けると、画像信号の歪みを、自己に設定されている補正量に基づいて補正する。スケーラ4は、その補正した画像信号を表示画像生成回路6に出力する。
また、字幕信号処理回路5は、その字幕信号を受け付けると、ステップS3を実行する。
ステップS3では、字幕信号処理回路5は、自己に設定されている補正量に基づいて、表示領域内の基準点の、画像信号の補正前の座標と、その補正後の座標との差分を算出する。字幕信号処理回路5は、その差分だけ表示領域の位置を調整する。字幕信号処理回路5は、表示領域の位置を調整すると、ステップS4を実行する。
ステップS4では、字幕信号処理回路5は、補正量に基づいて、表示領域の大きさを調整する。例えば、字幕信号処理回路5は、基準点の垂直方向の位置の水平方向の圧縮率が高いほど、表示領域の水平方向の長さが短くなるように、表示領域の水平方向の大きさを調整する。字幕信号処理回路5は、表示領域の大きさを調整すると、ステップS5を実行する。
ステップS5では、字幕信号処理回路5は、字幕がその調整された表示領域内に収まるように、字幕信号を調整し、その調整した字幕信号を表示画像生成回路6に出力する。
表示画像生成回路6は、ステップS2で出力された画像信号と、ステップS5で出力された字幕信号とを受け付けると、ステップS6を実行する。
ステップS6では、表示画像生成回路6は、その字幕信号をその画像信号に合成し、その画像信号を投射部7に出力する。投射部7は、画像信号を受け付けると、ステップS7を実行する。
ステップS7では、投射部7は、その画像信号に応じて動作し、その画像信号に応じた画像を投射する。
次に効果を説明する。
本実施形態によれば、CPU3は、画像信号の歪みを補正するための補正量を求める。スケーラ4は、その補正量に基づいて、画像信号の歪みを補正する。字幕信号処理回路5は、その補正量に基づいて、字幕信号で示される字幕の全てが表示されるように字幕信号の表示内容を調整する。表示画像生成回路6は、字幕信号処理回路5が表示内容を調整した字幕信号を、スケーラ4が補正した画像信号に合成する。投射部7は、その合成された画像信号を投射する。
この場合、字幕の表示内容が、画像の歪みを補正するための補正量に基づいて、全ての字幕が表示されるように調整される。このため、同じ補正量が用いられて投射画像および字幕の歪みが補正されるので、投射画像内に確実に字幕が収まることとなり、字幕を欠けることなく表示することが可能になる。
次に第二の実施形態について説明する。
図5は、本発明の第二の実施形態の投射型表示装置を示したブロック図である。なお、図5において、図1で示したものと同じ機能を有するものには同じ符号を付し、その機能の説明を省略することがある。
図5において、投射型表示装置1は、図1で示した構成に加え、傾斜角度検出回路8を含む。また、投射部7は、表示デバイス駆動部7aと、投射レンズ7bとを含む。
信号入力部2は、映像信号を受け付ける。映像信号は、画像信号および字幕信号を含む。
傾斜角度検出回路8は、加速度センサまたは光学センサを有し、投射型表示装置1の投射光軸の水平方向および垂直方向のそれぞれに対する傾斜角度を求める。
例えば、傾斜角度検出回路8は、光学センサとして、映像の投射軸の垂直方向および水平方向のそれぞれに直線状に配置された複数の光検出素子を有する。この場合、投射部7が均一輝度の映像をスクリーンに投射する。傾斜角度検出回路8は、そのスクリーンからの反射光の照度レベルを各光検出素子で検出し、照度レベルの重心を求める。傾斜角度検出回路8は、照度レベルの重心と傾斜角度との相関関係を示す情報を保持し、その情報において、その求めた照度レベルの重心に対応する傾斜角度を、投射型表示装置1の投射光軸の水平方向および垂直方向に対する傾斜角度として求める。
CPU3は、傾斜角度検出回路8が求めた傾斜角度に基づいて補正量を求める。例えば、図示していないメモリなどの記録部に、補正量と傾斜角度との相関関係を示す情報を記録しておく。CPU3は、その情報において、傾斜角度検出回路8が求めた傾斜角度に対応する補正量を、画像信号の歪みを補正するための補正量として求める。
字幕信号処理回路5は、CPU3が求めた補正量に基づいて、表示領域の位置および大きさを調整する。
また、字幕信号処理回路5は、CPU3が求めた補正量に基づいて、字幕の各文字の適切なフォントサイズを求める。例えば、字幕信号処理回路5は、補正量とフォントサイズとの相関関係を示す情報を保持する。字幕信号処理回路5は、その情報において、CPU3が求めた補正量に対応するフォントサイズを、字幕の各文字の適切なフォントサイズとして求める。
また、字幕信号処理回路5は、調整した表示領域に収まる字幕の一行当たりの最大の文字数を求める。例えば、字幕信号処理回路5は、調整した表示領域の水平方向の長さを求める。そして、字幕信号処理回路は、字幕の各文字のフォントサイズや字間の長さを用いて、その水平方向の長さに収まる字幕の一行当たりの最大の文字数を求める。なお、字間の長さは、フォントサイズに応じて定められていてもよいし、一意に定められていてもよい。
字幕信号処理回路5は、字幕の一行当たりの文字数がその最大の文字数以下で表示されるように、字幕信号を調整する。
具体的には、字幕信号処理回路5は、字幕信号に基づいて、字幕の文字数を求める。字幕信号処理回路5は、字幕の文字数がその最大の文字数より大きいか否かを判断する。字幕信号処理回路5は、字幕の文字数がその最大の文字数より多い場合、字幕の一行当たりの文字数がその最大の文字数以下で表示されるように、字幕信号を調整する。
例えば、字幕信号処理回路5は、字幕が複数行表示されるように、字幕信号を調整する。また、字幕信号処理回路5は、字幕がスクロール表示されるように、字幕信号を調整する。ここで、スクロール方向、スクロール速度、および、ループ表示の有無などは、予め設定されていてもよいし、ユーザにて設定されてもよい。
図6は、字幕の一例を示した説明図である。
字幕31は、画像信号の歪みが補正されていないときの字幕である。字幕31では、AからZまでの26文字が一行で表示されている。
画像信号の歪みが補正され、表示領域が調整されたとする。このとき、その調整された表示領域に収まる字幕の一行当たりの最大の文字数は、13文字であるとする。
字幕32および33は、画像信号の歪みが補正されたときの字幕である。具体的には、字幕32は、複数行表示された字幕であり、字幕33は、スクロール表示された字幕である。
字幕32では、AからZまでは、13文字目のMで改行され、2行で表示されている。また、字幕33は、AからZまでが右から左にスクロールされている。
図5に戻る。表示デバイス駆動部7aは、表示画像生成回路6が合成した画像信号に応じて駆動して、その画像信号に応じた画像を投射レンズ7bを介して投射する。
次に動作を説明する。
図7は、本実施形態の投射型表示装置1の動作を説明するためのフローチャートである。
ステップT1では、傾斜角度検出回路8は、投射型表示装置1の投射光軸の垂直方向に対する傾斜角度を求め、その傾斜角度をCPU3に出力する。CPU3は、その傾斜角度を受け付けると、ステップT2を実行する。
ステップT2では、CPU3は、その傾斜角度に基づいて、画像信号の歪みを補正するための補正量を求める。ここでは、CPU3は、補正量として、画像信号の垂直方向の位置ごとの水平方向の圧縮率と、画像信号の水平方向の位置ごとの垂直方向の圧縮率とを求めたものとする。
CPU3は、補正量を求めると、その補正量をスケーラ4および字幕信号処理回路5に出力する。スケーラ4は、補正量を受け付けると、その補正量を自己に設定する。また、字幕信号処理回路5は、補正量を受け付けると、補正量を自己に設定する。
その後、信号入力部2は、映像信号を受け付けると、ステップT3を実行する。
ステップT3では、信号入力部2は、映像信号をスケーラ4および字幕信号処理回路5に出力する。
スケーラ4は、映像信号を受け付けると、その映像信号から画像信号を抽出する。スケーラ4は、画像信号の歪みを、設定されている補正量に基づいて補正する。スケーラ4は、その補正した画像信号を表示画像生成回路6に出力する。表示画像生成回路6は、その画像信号を受け付ける。
また、字幕信号処理回路5は、映像信号を受け付けると、ステップT4を実行する。
ステップT4では、字幕信号処理回路5は、映像信号から字幕信号を抽出する。また、字幕信号処理回路5は、自己に設定されている補正量に基づいて、表示領域の位置を調整する。字幕信号処理回路5は、表示領域の位置を調整すると、ステップT5を実行する。
ステップT5では、字幕信号処理回路5は、補正量に基づいて、表示領域の大きさを調整する。字幕信号処理回路5は、表示領域の大きさを調整すると、ステップT6を実行する。
ステップT6では、字幕信号処理回路5は、補正量に基づいて、字幕の各文字の適切なフォントサイズを求め、字幕の各文字がその求めたフォントサイズになるように字幕信号を調整する。字幕信号処理回路5は、ステップT6を終了すると、ステップT7を実行する。
ステップT7では、字幕信号処理回路5は、字幕信号処理回路5は、字幕の基準字幕位置が表示領域内の所定位置になるように、字幕信号を調整する。字幕信号処理回路5は、ステップT7を終了すると、ステップT8を実行する。
ステップT8では、字幕信号処理回路5は、調整した表示領域の水平方向の長さを求める。そして、字幕信号処理回路は、字幕の文字のフォントサイズや字間の長さを用いて、その水平方向の長さに収まる字幕の一行当たりの最大の文字数を求める。
字幕信号処理回路5は、その最大の文字数を求めると、ステップT9を実行する。
ステップT9では、字幕信号処理回路5は、字幕信号に基づいて、字幕の文字数を求め、その字幕の文字数が最大の文字数より大きいか否かを判断する。字幕信号処理回路5は、字幕の文字数がその最大の文字数より多いと、ステップT10を実行し、字幕の文字数がその最大の文字数以下であると、ステップT11を実行する。
ステップT10では、字幕信号処理回路5は、調整された表示領域内に字幕が収まるように、字幕信号を処理する。
例えば、字幕信号処理回路5は、字幕を複数行表示する場合、最大の文字数となる位置を改行位置として字幕が複数行表示されるように字幕信号を処理する。このとき、字幕信号処理回路5は、字幕の改行数に応じて、字幕の垂直方向の表示領域を再調整する。例えば、字幕信号処理回路5は、改行数に応じて値だけ表示領域を垂直方向に伸ばす。
また、字幕をスクロール表示する場合、字幕信号処理回路5は、一度に表示される文字数が最大の文字数以下で字幕がスクロール表示されるように、字幕信号を処理する。
字幕信号処理回路5は、ステップT10を終了すると、ステップT11を実行する。
ステップT11では、字幕信号処理回路5は、字幕信号を表示画像生成回路6に出力する。
表示画像生成回路6は、字幕信号を受け付けると、その字幕信号をステップT3で受け付けた画像信号と合成し、その合成した画像信号を表示デバイス駆動部7aに出力する。表示デバイス駆動部7aは、画像信号を受け付けると、ステップT12を実行する。
ステップT12では、表示デバイス駆動部7aは、その画像信号に応じて駆動して、その画像信号に応じた画像を投射レンズ7bを介して投射する。
次に効果を説明する。
本実施形態によれば、字幕信号処理回路5は、調整された表示領域に収まる字幕の一行値の最大の文字数を求める。また、字幕信号処理回路5は、字幕の一行当たりの文字数がその最大文字数以下で表示されるように字幕信号を調整する。
この場合、字幕信号が、字幕の一行当たりの文字数が最大文字数以下で表示されるように調整される。したがって、字幕のフォントサイズや字間の長さを変更しなくても、字幕をその調整された表示領域内に収めることが可能になる。したがって、見易さを確保しながら、字幕をその調整された表示領域内に収めることが可能になる。
また、本実施形態では、字幕信号処理回路5は、字幕の文字数が最大文字数より多い場合、字幕が複数行表示されるように、字幕信号を調整する。
この場合、字幕が複数行表示される。このため、字幕を一度に表示することが可能になる。
また、本実施形態では、字幕信号処理回路5は、字幕の文字数が最大文字数より多い場合、字幕がスクロール表示されるように、字幕信号を調整する。
この場合、字幕がスクロール表示される。このため、字幕の表示領域の拡大を抑制することが可能になる。
また、本実施形態では、スケーラ4、表示画像生成回路6および投射部7などは従来のものを用いているため、字幕を欠けることなく表示することためのコストアップを少なくすることができる。
以上説明した各実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構成に限定されるものではない。
本発明の第一の実施形態の投射型表示装置の構成を示したブロック図である。 投射画像の一例を示した説明図である。 投射画像の他の例を示した説明図である。 本発明の第二の実施形態の投射型表示装置の動作例を説明するためのフローチャートである。 本発明の第二の実施形態の投射型表示装置の構成を示したブロック図である。 字幕の一例を示した説明図である。 本発明の第二の実施形態の投射型表示装置の動作例を説明するためのフローチャートである。
符号の説明
1 投射型表示装置
2 信号入力部
3 CPU
4 スケーラ
5 字幕信号処理回路
6 表示画像生成回路
7 投射部
7a 表示デバイス駆動部
7b 投射レンズ
8 傾斜角度検出回路

Claims (8)

  1. 画像信号および字幕信号を受け付ける信号入力手段と、
    前記画像信号の歪みを補正するための補正量を求める制御手段と、
    前記制御手段が求めた補正量に基づいて、前記画像信号の歪みを補正する補正手段と、
    前記制御手段が求めた補正量に基づいて、前記字幕信号で示される全ての字幕が表示されるように、前記字幕信号の表示内容を調整する処理手段と、
    前記処理手段にて前記表示内容が調整された字幕信号を、前記補正手段が補正した画像信号に合成する合成手段と、
    前記合成手段が合成した画像信号に応じた画像を投射する投射手段と、を含む投射型表示装置。
  2. 請求項1に記載の投射型表示装置において、
    前記処理手段は、前記字幕信号が示す字幕の表示領域を調整し、該調整された表示領域内に収まる前記字幕の一行当たりの最大の文字数を求め、前記字幕の文字数が前記最大の文字数より多い場合、前記字幕の一行当たりの文字数が前記最大の文字数以下で表示されるように、前記字幕信号を調整する、投射型表示装置。
  3. 請求項2に記載の投射型表示装置において、
    前記処理手段は、前記字幕の文字数が前記最大の文字数より多い場合、前記字幕が複数行表示されるように、前記字幕信号を調整する、投射型表示装置。
  4. 請求項2に記載の投射型表示装置において、
    前記処理手段は、前記字幕の文字数が前記最大の文字数より多い場合、前記字幕がスクロール表示されるように、前記字幕信号を調整する、投射型表示装置。
  5. 画像信号および字幕信号を受け付け、
    前記画像信号の歪みを補正するための補正量を求め、
    前記求められた補正量に基づいて、前記画像信号の歪みを補正し、
    前記求められた補正量に基づいて、前記字幕信号で示される全ての字幕が表示されるように前記字幕信号の表示内容を調整し、
    前記前記表示内容が調整された調整された字幕信号を、前記補正された画像信号に合成し、
    前記合成された画像信号に応じた画像を投射する、字幕表示方法。
  6. 請求項5に記載の字幕表示方法において、
    前記字幕信号が示す字幕の表示領域を調整し、該表示領域内に収まる前記字幕の一行当たりの最大の文字数を求め、
    前記字幕の文字数が前記最大の文字数より多い場合、前記字幕の一行当たりの文字数が前記最大の文字数以下で表示されるように、前記字幕信号を調整する、字幕表示方法。
  7. 請求項6に記載の字幕表示方法において、
    前記字幕の文字数が前記最大の文字数より多い場合、前記字幕が複数行表示されるように、前記字幕信号を調整する、字幕表示方法。
  8. 請求項6に記載の字幕表示方法において、
    前記字幕の文字数が前記最大の文字数より多い場合、前記字幕がスクロール表示されるように、前記字幕信号を調整する、字幕表示方法。
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