JP2018159735A - 画像処理装置、表示装置、及び、画像処理方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】表示色の変化を高精度に低減することができる技術を提供する。【解決手段】本発明の画像処理装置は、第1色の光を発する光源部と、光源部から発せられた第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ、光源部から発せられた第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、変換部材から出射された光を表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、光源部から発せられた第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、変換部材によって得られた第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する第2検出部と、を有する表示装置の表示画像データを生成する画像処理装置であって、第1検出値と第2検出値に基づいて入力画像データを補正することにより、表示画像データを生成する補正手段、を有する。【選択図】図1
Description
本発明は、画像処理装置、表示装置、及び、画像処理方法に関する。
液晶表示装置のバックライトユニットなどとして、青色光源と、赤色蛍光体および緑色蛍光体を有する波長変換部材と、を有する発光部が提案されている。赤色蛍光体は、青色光によって励起が引き起こされることにより赤色光を発する蛍光体である。緑色蛍光体は、青色光によって励起が引き起こされることにより緑色光を発する蛍光体である。上記発光部では、青色光源から発せられた青色光の一部が赤色蛍光体によって赤色光に変換され、当該赤色光が波長変換部材から出射される。また、青色光源から発せられた青色光の一部が緑色蛍光体によって緑色光に変換され、当該緑色光が波長変換部材から出射される。そして、青色光源から発せられた青色光の一部が、変換されずに、波長変換部材から出射される(透過)。その結果、青色光、赤色光、及び、緑色光を含む広色域の光が発光部から発せられる。
近年では、励起が引き起こされることにより純度の高い光を生成することができる波長変換素子として、量子ドットが提案されている。量子ドットは、紫外光、青色光、等に反応して、量子ドットの粒径に応じた光を発する。量子ドットを使用すれば、半値幅が40nm程度の光(赤色光、緑色光、等)を青色光から得ることができるため、発光部から発せられる光として、より広色域の光を得ることができる。
表示装置に関する技術は、例えば、特許文献1に記載されている。特許文献1に記載の技術では、表示装置に対する外光を検出するセンサの検出値に基づいて、表示が制御される。
しかしながら、熱、湿度、等によって、量子ドットの特性の経年変化が生じる。そして、量子ドットを有する波長変換部材から発せられる光は、波長変換部材(具体的には量子ドット)の特性の変化によって変化する。また、波長変換部材から発せられる光は、励起光(量子ドットの励起をもたらす光)を発する光源の発光輝度の変化によっても変化する。波長変換部材から発せられる光の上記変化により、表示色(画面の色)が変化する。
そして、特許文献1に記載の技術では外光しか考慮されない。そのため、特許文献1に記載の技術を用いたとしても、表示色の上記変化を低減することはできない。
本発明は、波長変換部材の特性の変化に起因した表示色の変化などを高精度に低減することができる技術を提供することを目的とする。
本発明の第1の態様は、
第1色の光を発する光源部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ
、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、
前記変換部材から出射された、前記第1色の光と前記第2色の光とを含む出射光を、入力画像データから生成された表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、
前記変換部材によって得られた前記第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する第2検出部と、
を有する表示装置の前記表示画像データを生成する画像処理装置であって、
前記変換部材の特性の変化に起因した前記画像の色の変化が低減されるように、前記第1検出値と前記第2検出値に基づいて前記入力画像データを補正することにより、前記表示画像データを生成する補正手段、
を有することを特徴とする画像処理装置である。
第1色の光を発する光源部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ
、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、
前記変換部材から出射された、前記第1色の光と前記第2色の光とを含む出射光を、入力画像データから生成された表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、
前記変換部材によって得られた前記第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する第2検出部と、
を有する表示装置の前記表示画像データを生成する画像処理装置であって、
前記変換部材の特性の変化に起因した前記画像の色の変化が低減されるように、前記第1検出値と前記第2検出値に基づいて前記入力画像データを補正することにより、前記表示画像データを生成する補正手段、
を有することを特徴とする画像処理装置である。
本発明の第2の態様は、
第1色の光を発する光源部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、
前記変換部材から出射された、前記第1色の光と前記第2色の光とを含む出射光を、入力画像データから生成された表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、
前記変換部材によって得られた前記第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する第2検出部と、
上述した画像処理装置と、
を有することを特徴とする表示装置である。
第1色の光を発する光源部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、
前記変換部材から出射された、前記第1色の光と前記第2色の光とを含む出射光を、入力画像データから生成された表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、
前記変換部材によって得られた前記第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する第2検出部と、
上述した画像処理装置と、
を有することを特徴とする表示装置である。
本発明の第3の態様は、
第1色の光を発する光源部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、
前記変換部材から出射された、前記第1色の光と前記第2色の光とを含む出射光を、入力画像データから生成された表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、
前記変換部材によって得られた前記第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する第2検出部と、
を有する表示装置の前記表示画像データを生成する画像処理方法であって、
前記入力画像データを取得するステップと、
前記変換部材の特性の変化に起因した前記画像の色の変化が低減されるように、前記第1検出値と前記第2検出値に基づいて前記入力画像データを補正することにより、前記表示画像データを生成するステップと、
を有することを特徴とする画像処理方法である。
第1色の光を発する光源部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、
前記変換部材から出射された、前記第1色の光と前記第2色の光とを含む出射光を、入力画像データから生成された表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、
前記変換部材によって得られた前記第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する第2検出部と、
を有する表示装置の前記表示画像データを生成する画像処理方法であって、
前記入力画像データを取得するステップと、
前記変換部材の特性の変化に起因した前記画像の色の変化が低減されるように、前記第1検出値と前記第2検出値に基づいて前記入力画像データを補正することにより、前記表示画像データを生成するステップと、
を有することを特徴とする画像処理方法である。
本発明の第4の態様は、上述した画像処理方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
本発明によれば、波長変換部材の特性の変化に起因した表示色の変化などを高精度に低減することができる。
<実施例1>
以下、本発明の実施例1について説明する。以下では、本実施例に係る画像処理装置を有する表示装置の例を説明する。なお、画像処理装置は表示装置とは別体の装置であってもよい。表示装置とは別体の画像処理装置は、例えば、パーソナルコンピュータ(PC)、再生装置(例えば、ブルーレイプレーヤ)、サーバ装置、等である。
以下、本発明の実施例1について説明する。以下では、本実施例に係る画像処理装置を有する表示装置の例を説明する。なお、画像処理装置は表示装置とは別体の装置であってもよい。表示装置とは別体の画像処理装置は、例えば、パーソナルコンピュータ(PC)、再生装置(例えば、ブルーレイプレーヤ)、サーバ装置、等である。
図1は、本実施例に係る表示装置1の構成例を示す図である。図1は、表示装置1の画面に垂直な面によって得られる断面(表示装置1の断面)を示す。表示装置1は、表示パネル10、発光部20、及び、表示制御部100を有する。
表示パネル(表示部)10は、発光部20から発せられた光を透過することにより、画像を表示する。例えば、表示パネル10として、液晶パネル、MEMS(Micro Electro Mechanical System)シャッタ方式表示パネル、等を用いることができる。
発光部20は、表示パネル10の背面に光を照射する。発光部20は、光源部21、光学シート22、第1輝度センサ23、第2輝度センサ24、及び、筐体25を有する。光源部21、光学シート22、第1輝度センサ23、及び、第2輝度センサ24は、筐体25に固定される。表示装置1が液晶表示装置である場合には、発光部20は「バックライトユニット」などと呼ばれることもある。
光源部21は、第1色の光を発する。本実施例では、光源部21は、青色光(青色の光)を発する。具体的には、図2に示すように、光源部21は、主波長が445nmであるスペクトル(強度分布;分光特性)を有する青色光を発する。光源部21は、1つ以上の発光素子を有する。例えば、発光素子として、発光ダイオード(LED)、有機EL(Electro Luminescence)素子、レーザ光源、冷陰極管、等を用いることができる。本実施例では、筐体25の底面に光源部21が配置される。そして、筐体25の底面には、光を反射する反射シートが配置されている。
なお、光源部21から発せられる光のスペクトルは、図2のスペクトルに限られない。例えば、光源部21から発せられる光の主波長は、445nmより長くても短くてもよい
。光源部21から発せられる光は、紫外光、緑色光(緑色の光)、等であってもよい。光源部21から発せられる光のスペクトルは、例えば、後述する波長変換シート221の特性に応じて予め決定される。
。光源部21から発せられる光は、紫外光、緑色光(緑色の光)、等であってもよい。光源部21から発せられる光のスペクトルは、例えば、後述する波長変換シート221の特性に応じて予め決定される。
光学シート22は、波長変換シート221と光拡散シート222を有する。
波長変換シート(変換部材)221は、光源部21から発せられた青色光の一部を第2色の光に変換して出射する。波長変換シート221は、光源部21から発せられた青色光の一部を第3色の光に変換して出射する。そして、波長変換シート221は、光源部21から発せられた青色光の一部を変換せずに出射する。
第2色の光の主波長は青色光の主波長よりも長く、第3色の光の主波長は青色光の主波長よりも長い。換言すれば、青色光の主波長は、第2色の光の主波長よりも短く、第3色の光の主波長よりも短い。例えば、第2色の光と第3色の光との一方は緑色光であり、第2色の光と第3色の光との他方は赤色光(赤色の光)である。本実施例では、第2色の光は緑色光であり、第3色の光は赤色光である。具体的には、図3に示すように、波長変換シート221は、光源部21から発せられた青色光の一部を、主波長が530nmであるスペクトルを有する緑色光に変換して出射する。また、図3に示すように、波長変換シート221は、光源部21から発せられた青色光の一部を、主波長が630nmであるスペクトルを有する赤色光に変換して出射する。そのため、図3,4に示すように、波長変換シート221からは、青色光、緑色光、及び、赤色光を含む出射光が出射される。
本実施例では、波長変換シート221は、緑色光と赤色光のそれぞれを等方的に出射する。即ち、波長変換シート221からは、表示パネル10に向かう方向、光源部21に向かう方向、等を含む全方向に、緑色光が発せられる。同様に、波長変換シート221からは、上記全方向に赤色光が発せられる。また、光源部21から発せられた青色光の一部は、波長変換シート221の界面で光源部21の側に反射する。
波長変換シート221の構成例を説明する。例えば、波長変換シート221には、青色光を緑色光に変換する緑色変換素子と、青色光を赤色光に変換する赤色変換素子とが封入されている。緑色変換素子と赤色変換素子は特に限定されないが、例えば、緑色変換素子は、青色光によって励起が引き起こされることにより緑色光を発し、赤色変換素子は、青色光によって励起が引き起こされることにより赤色光を発する。励起をもたらす光は「励起光」などと呼ばれることもある。本実施例では、光源部21から発せられた青色光は、波長変換シート221(緑色変換素子と赤色変換素子)の励起光として使われる。
波長変換シート221において、緑色変換素子の数、赤色変換素子の数、等は予め調整される。例えば、所定の発光輝度(発光量)で光源部21が青色光を発した場合において、所定の色温度を有する白色光が波長変換シート221の前面から発せられるように、緑色変換素子の数、赤色変換素子の数、等が予め調整される。所定の発光輝度で光源部21が青色光を発した場合において、所定のスペクトルを有する光が波長変換シート221の前面から発せられるように、緑色変換素子の数、赤色変換素子の数、等が予め調整されてもよい。所定のスペクトルは、例えば、表示装置1が所定の色域で画像を表示するために必要とされるスペクトルである。
例えば、緑色変換素子として、量子ドット、蛍光体、等を用いることができる。同様に、赤色変換素子として、量子ドット、蛍光体、等を用いることができる。緑色変換素子と赤色変換素子のそれぞれが量子ドットである場合には、波長変換シート221は「量子ドットシート」などと呼ぶこともできる。緑色変換素子と赤色変換素子のそれぞれが蛍光体である場合には、波長変換シート221は「蛍光体シート」などと呼ぶこともできる。
なお、第2色は緑色に限られないし、第3色は赤色に限られない。例えば、第2色として赤色が使用され、第3色として緑色が使用されてもよい。波長変換シート221において、第1色から第3色への変換は行われなくてもよい。
光拡散シート222は、波長変換シート221の上記出射光の輝度分布が滑らかになるように、出射光を拡散したり、出射光を偏光させたりする。例えば、光拡散シート222は、拡散シート、集光シート、及び、偏光シートを積層した構成を有する。光拡散シート222は、上記3種類のシートの少なくともいずれかを有していなくてもよいし、拡散板などを有していてもよい。光拡散シート222の構成として、所望の光分布を得ることのできる任意の構成を採用することができる。
なお、波長変換シート221は、光拡散シート222を構成する複数のシートの間に設けられていてもよい。光拡散シート222よりに対して表示パネル10の側に波長変換シート221が設けられてもよい。また、表示装置1は光拡散シート222を有していなくてもよい。
本実施例では、光源部21から発せられた青色光の一部が波長変換シート221によって緑色光に変換され、当該緑色光の一部が表示パネル10に向かう。光源部21から発せられた青色光の一部は波長変換シート221によって赤色光に変換され、当該赤色光の一部が表示パネル10に向かう。光源部21から発せられた青色光の一部は、緑色光にも赤色光にも変換されずに、波長変換シート221を透過し、表示パネル10に向かう。そして、青色光の一部、緑色光の一部、及び、赤色光の一部は、波長変換シート221の界面、光拡散シート222の界面、筐体25に設けられた反射シート、等での反射と拡散を繰り返し、表示パネル10に向かう。
ここで、波長変換シート221の上記出射光は、光源部21の発光輝度の変化によって変化する。例えば、光源部21の発光輝度が変化すると、光源部21から発せられた青色光が緑色変換素子と赤色変換素子に衝突する回数(衝突回数)が変化する。画面と平行な面において、光源部21から遠いほど、光源部21から発せられた青色光が波長変換シート221を透過する距離が増す。光源部21の発光輝度が変化すると、画面と平行な面において、光源部21から発せられた青色光が到達する位置(到達位置)までの最大距離が変化する。そして、衝突回数の変化、到達位置までの最大距離の変化、等により、出射光において、緑色光と赤色光に対する青色光の割合が変化する。また、波長変換シート221の特性の変化によっても、出射光は変化する。例えば、熱、湿度、等によって、波長変換シート221の特性の経年変化が生じる。出射光が変化すると、発光部20から表示パネル10へ発せられる光が変化し、表示装置1によって表示された画像の色(表示色)などが変化する。
第1輝度センサ23と第2輝度センサ24のそれぞれは、光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた検出値を出力する検出部である。第1輝度センサ23と第2輝度センサ24では、検出対象の光の色が互いに異なる。本実施例では、第1輝度センサ23は、光源部21から発せられた青色光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する。第2輝度センサ24は、波長変換シート221によって得られた緑色光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する。
本実施例では、図5に示すように、第1輝度センサ23は、光源部21から発せられた青色光の主波長(445nm)を有する光の強度を最も高い検出感度で検出する。なお、第1輝度センサ23の検出感度は特に限定されない。例えば、第1輝度センサ23は、上記主波長(445nm)の近傍の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出しても
よい。第1輝度センサ23は、上記青色光のスペクトルの半値幅に対応する波長範囲内の他の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。第1輝度センサ23は、440nm以上かつ480nm未満の波長範囲内の他の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。
よい。第1輝度センサ23は、上記青色光のスペクトルの半値幅に対応する波長範囲内の他の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。第1輝度センサ23は、440nm以上かつ480nm未満の波長範囲内の他の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。
また、本実施例では、図5に示すように、第2輝度センサ24は、波長変換シート221によって得られた緑色光の主波長(530nm)を有する光の強度を最も高い検出感度で検出する。なお、第2輝度センサ24の検出感度は特に限定されない。例えば、第2輝度センサ24は、上記主波長(530nm)の近傍の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。第2輝度センサ24は、上記緑色光のスペクトルの半値幅に対応する波長範囲内の他の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。第2輝度センサ24は、480nm以上かつ580nm未満の波長範囲内の他の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。
第2色が赤色である場合には、例えば、波長変換シート221によって得られた赤色光の主波長(630nm)を有する光の強度を最も高い検出感度で検出する。第2輝度センサ24は、上記主波長(630nm)の近傍の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。第2輝度センサ24は、上記赤色光のスペクトルの半値幅に対応する波長範囲内の他の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。第2輝度センサ24は、580nm以上かつ700nm以下の波長範囲内の他の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出してもよい。
詳細は後述するが、本実施例では、上述した表示色の変化を低減する色補正処理が行われる。本実施例では、光源部21から発せられた光の検出と、波長変換シート221によって得られた光の検出とが個別に行われるため、それらの検出の結果を用いることにより、高精度な色補正処理を実現することができる。例えば、光源部21の発光輝度の変化に起因した出射光(波長変換シート221の出射光)の変化を高精度に検出することができ、光源部21の発光輝度の変化に起因した表示色の変化を高精度に低減することができる。
図6は、表示制御部(表示制御基板)100の構成例を示すブロック図である。表示制御部100は、輝度決定部101、発光駆動部102、パネル駆動部103、検出値取得部104、色変化推定部105、メモリ106、及び、CPU107を有する。メモリ106は、表示制御部100で使用される情報(プログラム、パラメータ、等)を記憶する。CPU(Central Processing Unit)107は、表示制御部100の少なくとも一部の機能部の処理を制御する。例えば、CPU107は、メモリ106に記録されたプログラムをメモリ106から読み出して実行することにより、少なくとも一部の機能部の処理を制御する。少なくとも一部の機能部の処理が、CPU107によって実現されてもよい。
表示装置1(表示制御部100)は、HDMI(High−Definition Multimedia Interface)などのインタフェースを用いて、外部から画像データを取得する。以後、外部から取得された画像データを「入力画像データ」と記載する。
輝度決定部101は、入力画像データに基づいて光源部21の発光輝度を決定し、決定した発光輝度に応じた輝度信号を発光駆動部102へ送信する。なお、発光輝度の決定方法は特に限定されない。例えば、輝度決定部101は、入力画像データの輝度が低いほど低い発光輝度を決定する。輝度決定部101は、所定の発光輝度に応じた輝度信号を発光駆動部102へ送信してもよい。輝度決定部101は、第1検出値などを考慮して発光輝
度を決定してもよい。例えば、輝度決定部101は、第1検出値として目標値が得られるように発光輝度を決定してもよい。目標値は、入力画像データに基づく発光輝度に対応する第1検出値、所定の発光輝度に対応する第1検出値、等である。
度を決定してもよい。例えば、輝度決定部101は、第1検出値として目標値が得られるように発光輝度を決定してもよい。目標値は、入力画像データに基づく発光輝度に対応する第1検出値、所定の発光輝度に対応する第1検出値、等である。
発光駆動部102は、輝度決定部101から受信した輝度信号に応じた発光駆動信号を、光源部21へ送信する。それにより、光源部21は、発光駆動部102から受信した発光駆動信号に応じた発光輝度で発光する。
検出値取得部104は、第1輝度センサ23から出力された第1検出値と、第2輝度センサ24から出力された第2検出値とを取得する。そして、検出値取得部104は、取得した検出値(第1検出値と第2検出値)を、色変化推定部105へ出力する。なお、検出値取得部104が検出値としてアナログ値を取得した場合には、検出値取得部104は、取得したアナログ値をデジタル値に変換するA/D変換処理を行い、デジタル値を出力する。
パネル駆動部103は、入力画像データから表示画像データを生成し、表示画像データを表示パネル10へ出力する。それにより、表示パネル10の透過率が、表示画像データに基づく透過率に制御される。具体的には、表示パネル10は複数の表示素子を有しており、各表示素子の透過率が、表示画像データに基づく透過率に制御される。その結果、発光部20から発せられた光が、表示画像データに基づく透過率で表示パネル10を透過することにより、表示画像データに基づく画像が画面に表示される。本実施例では、パネル駆動部103は、色変化推定部105から出力された補正パラメータを用いて入力画像データを補正することにより、表示画像データを生成する。
図7は、パネル駆動部103の構成例を示すブロック図である。パネル駆動部103は、RGB−XYZ変換部141、色補正部142、及び、XYZ−RGB変換部143を有する。
RGB−XYZ変換部141は、入力画像データの各画素値をXYZ三刺激値(X値,Y値,Z値)=(Xs,Ys,Zs)に変換する。本実施例では、入力画像データの画素値はRGB値(R値,G値,B値)=(Rs,Gs,Bs)である。RGB−XYZ変換部141は、以下の式1を用いて、RGB値(Rs,Gs,Bs)をXYZ三刺激値(Xs,Ys,Zs)に変換する。式1の行列Mは、例えば、設定されたホワイトポイントに応じて決定される。
色補正部142は、RGB−XYZ変換部141によって得られた各XYZ三刺激値(Xs,Ys,Zs)を、色変化推定部105から出力された補正パラメータを用いて補正する(色補正処理)。本実施例では、色補正部142は、以下の式2を用いて、XYZ三刺激値(Xs,Ys,Zs)をXYZ三刺激値(Xc,Yc,Zc)に補正する。式2において、「α」は、X値Xsを補正する補正パラメータであり、「β」は、Y値Ysを補
正する補正パラメータであり、「γ」は、Z値Zsを補正する補正パラメータである。補正パラメータα,β,γは、上述した表示色の変化を低減する補正パラメータである。補正パラメータα,β,γのそれぞれの初期値は1であり、色補正部142は、色変化推定部105から新たな補正パラメータを取得すると、取得した補正パラメータに、色補正処理で使用する補正パラメータを更新する。
正する補正パラメータであり、「γ」は、Z値Zsを補正する補正パラメータである。補正パラメータα,β,γは、上述した表示色の変化を低減する補正パラメータである。補正パラメータα,β,γのそれぞれの初期値は1であり、色補正部142は、色変化推定部105から新たな補正パラメータを取得すると、取得した補正パラメータに、色補正処理で使用する補正パラメータを更新する。
XYZ−RGB変換部143は、色補正部142による補正後の各XYZ三刺激値(Xc,Yc,Zc)を表示画像データの画素値に変換する。本実施例では、表示画像データの画素値もRGB値(Rc,Gc,Bc)である。XYZ−RGB変換部143は、以下の式3を用いて、XYZ三刺激値(Xc,Yc,Zc)をRGB値(Rc,Gc,Bc)に変換する。
なお、表示画像データの生成方法は上記方法に限られない。例えば、XYZ三刺激値への変換、XYZ三刺激値からの変換、等が行われなくてもよい。XYZ三刺激値を補正する補正パラメータとは異なる補正パラメータが色補正処理で使用されてもよい。例えば、RGB値を補正する補正パラメータが使用されてもよい。また、入力画像データの画素値、表示画像データの画素値、等は、RGB値に限られない。例えば、画素値として、YCbCr値が使用されてもよい。
色変化推定部105は、検出値取得部104から出力された検出値(第1検出値と第2検出値)に基づいて補正パラメータα,β,γを決定し、補正パラメータα,β,γをパネル駆動部103へ出力する。本実施例では、第1検出値、第2検出値、及び、補正パラメータα,β,γの対応関係に関連した対応情報が予め用意される。そして、検出値取得部104から出力された検出値と、対応情報とに基づいて、補正パラメータα,β,γが決定される。なお、補正パラメータα,β,γを決定する処理のタイミング、当該処理の頻度、等は特に限定されない。例えば、補正パラメータα,β,γを決定する処理が所定時間おきに行われてもよい。表示装置1の駆動時間などに基づいて、処理のタイミング、処理の頻度、等が変更されてもよい。処理のタイミング、処理の頻度、等が、ユーザによって指定されてもよい。
図8は、色変化推定部105の構成例を示すブロック図である。色変化推定部105は、γ決定部181、第1情報記憶部182、α・β決定部183、第2情報記憶部184、及び、補正パラメータ出力部185を有する。
図9は、色変化推定部105の処理フローの一例を示すフローチャートである。色変化
推定部105の各機能部の処理について、図9を用いて説明する。
推定部105の各機能部の処理について、図9を用いて説明する。
まず、S110にて、γ決定部181は、補正パラメータγを決定する。第1情報記憶部182は、上記対応情報の一部である第1情報を記憶する。第1情報は、光源部21の発光輝度の変化に対する出射光(波長変換シート221から発せられる光;発光部20から発せられる光)の変化に関連した情報である。本実施例では、図10に示すように、第1情報は、波長変換シート221の特性が所定の特性である場合における、第1検出値Rbf、第2検出値Rgf、及び、出射光のXYZ三刺激値(Xf,Yf,Zf)の対応関係を示す。所定の特性は、例えば、表示装置1の製造時における特性である。第2検出値Rgfは、光源部21の発光輝度の変化に起因した出射光の変化を考慮した第2検出値である。XYZ三刺激値(Xf,Yf,Zf)は、光源部21の発光輝度の変化に起因した出射光の変化を考慮したXYZ三刺激値である。本実施例では、γ決定部181は、検出値取得部104から出力された第1検出値Rb’と、第1情報とに基づいて、補正パラメータγを決定する。
具体的には、γ決定部181は、第1検出値Rbf=Rb’に対応する第2検出値Rgf=Rg’と、第1検出値Rbf=Rb’に対応するXYZ三刺激値(Xf,Yf,Zf)=(X’,Y’,Z’)とを、第1情報から取得する。そして、γ決定部181は、Z値Z’と所定のZ値との比率を、補正パラメータγとして決定する。所定のZ値は特に限定されないが、本実施例では、所定のZ値は、波長変換シート221の特性が所定の特性であり、且つ、光源部21の発光輝度が所定の輝度である場合における出射光のXYZ三刺激値(Xi,Yi,Zi)のZ値Ziである。γ決定部181は、比率Zi/Z’を補正パラメータγとして決定する。そして、γ決定部181は、第2検出値Rg’、XYZ三刺激値(X’,Y’,Z’)、及び、検出値取得部104から出力された第2検出値Rg”を、α・β決定部183へ出力し、補正パラメータγを補正パラメータ出力部185へ出力する。
図11は、波長変換シート221の特性が所定の特性であり、且つ、光源部21の発光輝度が所定の輝度である場合について、第1検出値Rbi、第2検出値Rgi、及び、XYZ三刺激値(Xi,Yi,Zi)を示す。なお、図11の情報は、図10の第1情報の一部であってもよいし、第1情報とは別の情報として用意されてもよい。
ここで、第1検出値Rb’=101の場合を考える。この場合には、図10の第1情報から、第2検出値Rg’=106、X値X’=105、Y値Y’=106、Z値Z’=101が取得される。そして、Z値Z’=101と、図11のZ値Zi=101とから、補正パラメータγ=Zi/Z’=101/101=1が決定される。
次に、S120にて、α・β決定部183は、補正パラメータα,βを決定し、補正パラメータα,βを補正パラメータ出力部185へ出力する。第2情報記憶部184は、上記対応情報の一部である第2情報を記憶する。第2情報は、波長変換シート221の特性の変化に対する出射光の変化に関連した情報である。本実施例では、図12に示すように、第2情報は、所定の特性からの波長変換シート221の特性の変化に対応する出射光のX値の変化率と、所定の特性からの波長変換シート221の特性の変化に対応する出射光のY値の変化率との対応関係を示す。本実施例では、α・β決定部183は、第2検出値Rg’,Rg”、XYZ三刺激値(X’,Y’,Z’)、及び、第2情報に基づいて、補正パラメータα,βを決定する。
具体的には、α・β決定部183は、第2検出値Rg’,Rg”とY値Y’に基づいて、波長変換シート221の特性の変化が考慮された出射光のY値Y”を判断する。本実施例では、第2検出値Rg”は、波長変換シート221によって得られた緑色光の輝度の定
数倍であり、α・β決定部183は、Rg”/Rg’=Y”/Y’が満たされるように、Y値Y”を判断する。そして、α・β決定部183は、Y値Y”と所定のY値との比率を、補正パラメータβとして決定する。所定のY値は特に限定されないが、本実施例では、所定のY値として、Y値Yiが使用される。α・β決定部183は、比率Yi/Y”を補正パラメータβとして決定する。
数倍であり、α・β決定部183は、Rg”/Rg’=Y”/Y’が満たされるように、Y値Y”を判断する。そして、α・β決定部183は、Y値Y”と所定のY値との比率を、補正パラメータβとして決定する。所定のY値は特に限定されないが、本実施例では、所定のY値として、Y値Yiが使用される。α・β決定部183は、比率Yi/Y”を補正パラメータβとして決定する。
ここで、第2検出値Rg’=106、第2検出値Rg”=110、Y値Y’=106、及び、Y値Yi=106の場合を考える。この場合には、第2検出値Rg’=106、第2検出値Rg”=110、及び、Y値Y’=106から、Y値Y”=(Rg”/Rg’)×Y’=(110/106)×106=110が得られる。そして、Y値Y”=110とY値Yi=106とから、補正パラメータβ=Yi/Y”=106/110=0.96が決定される。
また、α・β決定部183は、X値X’、Y値Y’,Y”、及び、第2情報に基づいて、波長変換シート221の特性の変化が考慮された出射光のX値X”を判断する。比率Y”/Y’は、所定の特性からの波長変換シート221の特性の変化に対応する出射光のY値の変化率(Y変化率)に相当する。α・β決定部183は、Y変化率Y”/Y’に対応するX変化率X”/X’を、第2情報から取得する。X変化率は、所定の特性からの波長変換シート221の特性の変化に対応する出射光のX値の変化率である。そして、α・β決定部183は、X変化率X”/X’とX値X’とから、X値X”を判断する。その後、α・β決定部183は、X値X”と所定のX値との比率を、補正パラメータαとして決定する。所定のX値は特に限定されないが、本実施例では、所定のX値として、X値Xiが使用される。α・β決定部183は、比率Xi/X”を補正パラメータαとして決定する。
ここで、X値X’=105、X値Xi=105、Y値Y’=106、及び、Y値Y”=110の場合を考える。この場合には、Y変化率Y”/Y’=110/106=1.04に対応するX変化率X”/X’=1.08が、図12の第2情報から取得される。X変化率X”/X’=1.08とX値X’=105とから、X値X”=1.08×105=113が得られる。そして、X値X”=113とX値Xi=105とから、補正パラメータα=Xi/X”=105/113=0.93が決定される。
次に、S130にて、補正パラメータ出力部185は、S110とS120の処理によって得られた補正パラメータα,β,γを、パネル駆動部103へ出力する。
なお、第2色が赤色である場合には、上記処理フローの説明において、「X値」が「Y値」と読み替えられ、「Y値」が「X値」と読み替えられる。そして、「補正パラメータα」が「補正パラメータβ」と読み替えられ、「補正パラメータβ」が「補正パラメータα」と読み替えられる。
以上述べたように、本実施例によれば、第1検出値と第2検出値に基づいて入力画像データを補正することにより、表示画像データが生成される。それにより、波長変換部材の特性の変化に起因した表示色の変化、光源部の発光輝度の変化に起因した表示色の変化、等を高精度に低減することができる。
なお、表示装置1は、色変化推定部105を有していなくてもよい。補正パラメータの決定が省略され、パネル駆動部103が、第1検出値と第2検出値を直接用いて入力画像データを補正してもよい。また、波長変換シート221の特性の変化に起因した表示色の変化が低減されれば、光源部21の発光輝度の変化に起因した表示色の変化は低減されなくてもよい。
なお、表示装置1は、1つの光源部21を有していてもよいし、複数の光源部21を有していてもよい。複数の光源部21が共通の発光輝度で発光する場合には、画面内で共通の補正パラメータが決定されてもよい。多くの場合において、波長変換シート221の特性の変化は、画面の領域間で略等しい。そのため、画面内で共通の補正パラメータを用いて入力画像データを補正することにより、表示色の変化を高精度に低減することができる。さらに、画面内で共通の補正パラメータを用いることにより、補正パラメータを決定する処理の処理負荷、色補正処理の処理負荷、等を低減することができる。
なお、第1情報と第2情報のそれぞれは上記情報に限られない。例えば、第1情報において、XYZ三刺激値の代わりに、XYZ三刺激値の変化量が示されてもよい。第2情報において、X値の変化率の代わりに変化後のX値が示されてもよい。第2情報において、Y値の変化率の代わりに変化後のY値が示されてもよい。対応情報は第1情報と第2情報の組み合わせでなくてもよい。例えば、対応情報では、第1検出値、第2検出値、及び、補正パラメータの対応関係が示されてもよい。具体的には、対応情報では、第1検出値と第2検出値が入力値として示され、補正パラメータが出力値として示されてもよい。各種情報は、テーブルであってもよいし、関数であってもよい。
<実施例2>
以下、本発明の実施例2ついて説明する。本実施例では、表示装置が複数の光源部を有し、各光源部の発光輝度が個別に制御される場合の例を説明する。発光輝度の個別制御は「ローカルディミング制御」などとも呼ばれる。ローカルディミング制御が行われると、表示色の変化が画面の領域間でばらつく。本実施例では、ローカルディミング制御が行われる場合にも表示色の変化が高精度に低減されるように画面の複数の領域のそれぞれについて補正パラメータを個別に決定する例を説明する。なお、以下では、実施例1と異なる点(構成、処理、等)について詳しく説明し、実施例1と同じ点についての説明は省略する。
以下、本発明の実施例2ついて説明する。本実施例では、表示装置が複数の光源部を有し、各光源部の発光輝度が個別に制御される場合の例を説明する。発光輝度の個別制御は「ローカルディミング制御」などとも呼ばれる。ローカルディミング制御が行われると、表示色の変化が画面の領域間でばらつく。本実施例では、ローカルディミング制御が行われる場合にも表示色の変化が高精度に低減されるように画面の複数の領域のそれぞれについて補正パラメータを個別に決定する例を説明する。なお、以下では、実施例1と異なる点(構成、処理、等)について詳しく説明し、実施例1と同じ点についての説明は省略する。
図13は、本実施例に係る発光部20の構成例を示す。図13は、画面に垂直な方向から発光部20を見た場合の例を示す。図13では、光学シート22と筐体25が省略されている。図13に示すように、本実施例に係る発光部20は、複数の光源部21、複数の光源部21にそれぞれ対応する複数の第1輝度センサ23、及び、複数の光源部21にそれぞれ対応する複数の第2輝度センサ24を有する。図13の例では、発光部20は、16個の光源部21、16個の第1輝度センサ23、及び、16個の第2輝度センサ24を有する。図13の例では、16個の光源部21、16個の第1輝度センサ23、及び、16個の第2輝度センサ24のそれぞれは、4行4列のマトリクス状に配置されている。
なお、複数の光源部21の数は、16個より多くても少なくてもよい。複数の光源部21の配置態様であるマトリクスの行数は4行より多くても少なくてもよいし、当該マトリクスの列数は4列より多くても少なくてもよい。複数の光源部21の配置はマトリクス状の配置に限られない。例えば、複数の光源部21が千鳥格子状に配置されていてもよい。同様に、複数の第1輝度センサ23の数、複数の第1輝度センサ23の配置、複数の第2輝度センサ24の数、及び、複数の第2輝度センサ24の配置も、特に限定されない。
輝度決定部101は、入力画像データに基づいて、複数の光源部21のそれぞれの発光輝度を個別に決定する。そして、輝度決定部101は、複数の光源部21のそれぞれについて、決定した発光輝度に応じた輝度信号を発光駆動部102へ出力する。例えば、画面における複数の領域(参照領域)が複数の光源部21にそれぞれ対応付けられている。そして、輝度決定部101は、複数の光源部21のそれぞれについて、参照領域の画像データ(入力画像データの一部)に基づいて発光輝度を決定する。複数の参照領域は、例えば
、画面を構成する複数の分割領域である。
、画面を構成する複数の分割領域である。
なお、参照領域は分割領域に限られない。例えば、参照領域は他の参照領域から離れていてもよいし、参照領域の少なくとも一部が他の参照領域の少なくとも一部に重なっていてもよい。1つの参照領域に2つ以上の光源部が対応していてもよい。即ち、複数の光源部21のそれぞれは、複数の光源部21の数よりも少ない2つ以上の参照領域のいずれかに対応していてもよい。
発光駆動部102は、複数の光源部21のそれぞれについて、輝度決定部101から受信した輝度信号に応じた発光駆動信号を、光源部21へ送信する。それにより、複数の光源部21のそれぞれは、発光駆動部102から受信した発光駆動信号に応じた発光輝度で発光する。そのため、本実施例では、複数の光源部21のそれぞれの発光輝度が個別に制御される。
本実施例に係る色変化推定部105は、画面における複数の領域(補正領域)にそれぞれ対応する複数の補正パラメータを決定する。複数の補正パラメータは、複数の第1輝度センサ23からそれぞれ出力された複数の第1検出値と、複数の第2輝度センサ24からそれぞれ出力された複数の第2検出値とに基づいて決定される。例えば、複数の光源部21(複数の第1輝度センサ23;複数の第2輝度センサ24)にそれぞれ対応する複数の補正領域が予め定められており、複数の補正領域のそれぞれについて、実施例1と同様の方法で補正パラメータが決定される。複数の補正領域は、例えば、画面を構成する複数の分割領域である。
なお、補正パラメータの決定方法は特に限定されない。ここで、複数の光源部21(複数の第1輝度センサ23;複数の第2輝度センサ24)にそれぞれ対応する複数の補正領域が使用される場合を考える。この場合には、補正領域に対応する第1輝度センサ23の第1検出値だけでなく、周囲の第1輝度センサ23の第1検出値をさらに考慮して、当該補正領域の補正パラメータを決定することが好ましい。また、補正領域から第1輝度センサ23(当該補正領域に対応する第1輝度センサ23、周囲の第1輝度センサ23、等)までの距離をさらに考慮して、当該補正領域の補正パラメータを決定することが好ましい。同様に、周囲の第2輝度センサ24の検出値、補正領域から第2輝度センサ24までの距離、等を考慮することが好ましい。
なお、補正領域は分割領域に限られない。例えば、補正領域は他の補正領域から離れていてもよいし、補正領域の少なくとも一部が他の補正領域の少なくとも一部に重なっていてもよい。補正領域は光源部21など対応付けられていなくてもよい。複数の補正領域の数は、複数の光源部21の数より多くても少なくてもよい。補正領域は参照領域と同じであってもよいし、異なっていてもよい。補正領域は、1画素の領域であってもよいし、複数画素の領域であってもよい。
本実施例に係るパネル駆動部103は、複数の補正領域にそれぞれ対応する補正パラメータを用いて入力画像データを補正することにより、表示画像データを生成する。例えば、パネル駆動部103は、各画素について、その画素に対応する補正パラメータを用いて、当該画素の画素値を補正する。例えば、1つの補正領域に属す画素に対応する補正パラメータとしては、当該補正領域に対して決定された補正パラメータを用いることができる。補正領域に属さない画素に対応する補正パラメータは、複数の補正パラメータを用いた補間によって得ることができる。2つ以上の補正領域に属す画素に対応する補正パラメータ、すなわち複数の補正領域が重なり合う領域に属す画素に対応する補正パラメータも、複数の補正パラメータを用いた補間によって得ることができる。
以上述べたように、本実施例によれば、複数の第1輝度センサからそれぞれ出力された複数の第1検出値と、複数の第2輝度センサからそれぞれ出力された複数の第2検出値とに基づいて、複数の補正領域にそれぞれ対応する複数の補正パラメータが決定される。そして、複数の補正パラメータを用いて入力画像データを補正することにより、表示画像データが生成される。それにより、ローカルディミング制御が行われる場合にも表示色の変化を高精度に低減することができる。
なお、実施例1,2の各機能部は、個別のハードウェアであってもよいし、そうでなくてもよい。2つ以上の機能部の機能が、共通のハードウェアによって実現されてもよい。1つの機能部の複数の機能のそれぞれが、個別のハードウェアによって実現されてもよい。1つの機能部の2つ以上の機能が、共通のハードウェアによって実現されてもよい。また、各機能部は、ハードウェアによって実現されてもよいし、そうでなくてもよい。例えば、装置が、プロセッサと、制御プログラムが格納されたメモリとを有していてもよい。そして、装置が有する少なくとも一部の機能部の機能が、プロセッサがメモリから制御プログラムを読み出して実行することにより実現されてもよい。
なお、実施例1,2はあくまで一例であり、本発明の要旨の範囲内で実施例1,2の構成を適宜変形したり変更したりすることにより得られる構成も、本発明に含まれる。実施例1,2の構成を適宜組み合わせて得られる構成も、本発明に含まれる。
<その他の実施例>
本発明は、上述の実施例の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
本発明は、上述の実施例の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
100:表示制御部 103:パネル駆動部 105:色変化推定部
Claims (21)
- 第1色の光を発する光源部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、
前記変換部材から出射された、前記第1色の光と前記第2色の光とを含む出射光を、入力画像データから生成された表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、
前記変換部材によって得られた前記第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する第2検出部と、
を有する表示装置の前記表示画像データを生成する画像処理装置であって、
前記変換部材の特性の変化に起因した前記画像の色の変化が低減されるように、前記第1検出値と前記第2検出値に基づいて前記入力画像データを補正することにより、前記表示画像データを生成する補正手段、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 前記補正手段は、前記光源部の発光輝度の変化に起因した前記画像の色の変化がさらに低減されるように、前記第1検出値と前記第2検出値に基づいて前記入力画像データを補正する
ことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。 - 前記第1検出値と、前記第2検出値と、前記入力画像データを補正する補正パラメータとの対応関係に関連した対応情報を記憶する記憶手段と、
前記第1検出部から出力された前記第1検出値、前記第2検出部から出力された前記第2検出値、及び、前記対応情報に基づいて、補正パラメータを決定する決定手段と、
を有し、
前記補正手段は、前記決定手段によって決定された前記補正パラメータを用いて前記入力画像データを補正することにより、前記表示画像データを生成する
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の画像処理装置。 - 前記対応情報は、
前記光源部の発光輝度の変化に対する前記出射光の変化に関連した第1情報と、
前記変換部材の特性の変化に対する前記出射光の変化に関連した第2情報と、
を含む
ことを特徴とする請求項3に記載の画像処理装置。 - 前記第1色は青色であり、
前記第2色は緑色であり、
前記第1情報は、前記変換部材の特性が所定の特性である場合における、前記第1検出値と、前記第2検出値と、前記出射光のXYZ三刺激値との対応関係を示し、
前記第2情報は、前記所定の特性からの前記変換部材の特性の変化に対応する前記出射光のX値の変化率と、前記所定の特性からの前記変換部材の特性の変化に対応する前記出射光のY値の変化率との対応関係を示し、
前記決定手段は、
前記第1検出部から出力された前記第1検出値に対応する第2検出値とXYZ三刺激値を、前記第1情報から取得し、
前記第2検出部から出力された前記第2検出値、前記第1情報から取得した前記第2検出値、及び、前記第1情報から取得した前記XYZ三刺激値のY値に基づいて、前記変
換部材の特性の変化が考慮された出射光のY値を判断し、
前記第1情報から取得した前記XYZ三刺激値のY値、前記第1情報から取得した前記XYZ三刺激値のX値、判断した前記Y値、及び、前記第2情報に基づいて、前記変換部材の特性の変化が考慮された前記出射光のX値を判断し、
判断した前記X値と所定のX値との比率、判断した前記Y値と所定のY値との比率、及び、前記第1情報から取得した前記XYZ三刺激値のZ値と所定のZ値との比率を含むパラメータを、前記補正パラメータとして決定する
ことを特徴とする請求項4に記載の画像処理装置。 - 前記所定のX値、前記所定のY値、及び、前記所定のZ値は、前記変換部材の特性が前記所定の特性であり、且つ、前記光源部の発光輝度が所定の輝度である場合における出射光のXYZ三刺激値を構成する
ことを特徴とする請求項5に記載の画像処理装置。 - 前記補正手段は、
前記入力画像データの各画素値をXYZ三刺激に変換し、
得られた各XYZ三刺激値を前記補正パラメータを用いて補正し、
補正後の各XYZ三刺激値を前記表示画像データの画素値に変換する
ことを特徴とする請求項5または請求項6に記載の画像処理装置。 - 前記変換部材は、前記第1色の光を前記第2色の光に変換する量子ドットを有する
ことを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記変換部材は、前記第1色の光を前記第2色の光に変換する蛍光体を有する
ことを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記第1色の光の主波長は、前記第2色の光の主波長よりも短い
ことを特徴とする請求項1乃至請求項9のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記第1色は青色であり、
前記第2色は緑色または赤色である
ことを特徴とする請求項1乃至請求項10のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記第1検出部は、前記第1色の光の主波長、または、その近傍の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出し、
前記第2検出部は、前記第2色の光の主波長、または、その近傍の波長を有する光の強度を最も高い検出感度で検出する
ことを特徴とする請求項1乃至請求項11のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 440nm以上かつ480nm未満の波長範囲内に、前記第1検出部によって最も高い検出感度で強度が検出される光の波長があり、
480nm以上かつ580nm未満の波長範囲内または580nm以上かつ700nm以下の波長範囲内に、前記第2検出部によって最も高い検出感度で強度が検出される光の波長がある
ことを特徴とする請求項1乃至請求項12のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記第1色の光の強度分布の半値幅に対応する波長範囲内に、前記第1検出部によって最も高い検出感度で強度が検出される光の波長があり、
前記第2色の光の強度分布の半値幅に対応する波長範囲内に、前記第2検出部によって最も高い検出感度で強度が検出される光の波長がある
ことを特徴とする請求項1乃至請求項13のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記変換部材は、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第3色の光に変換して出射し、
前記出射光は、前記第1色の光、前記第2色の光、及び、前記第3色の光を含む
ことを特徴とする請求項1乃至請求項14のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記第1色は青色であり、
前記第2色は緑色と赤色の一方であり、
前記第3色は緑色と赤色の他方である
ことを特徴とする請求項15に記載の画像処理装置。 - 前記表示装置は、
発光輝度が個別に制御される複数の光源部と
前記複数の光源部にそれぞれ対応する複数の第1検出部と、
前記複数の光源部にそれぞれ対応する複数の第2検出部と、
を有し、
前記補正手段は、前記複数の第1検出部からそれぞれ出力された複数の第1検出値と、前記複数の第2検出部からそれぞれ出力された複数の第2検出値とに基づく、画面における複数の領域にそれぞれ対応する複数の補正パラメータを用いて、前記入力画像データを補正する
ことを特徴とする請求項1乃至請求項16のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記表示装置は、共通の発光輝度で発光する複数の光源部を有し、
前記補正手段は、画面内で共通の補正パラメータを用いて前記入力画像データを補正する
ことを特徴とする請求項1乃至請求項16のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 第1色の光を発する光源部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、
前記変換部材から出射された、前記第1色の光と前記第2色の光とを含む出射光を、入力画像データから生成された表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、
前記変換部材によって得られた前記第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第2検出値を出力する第2検出部と、
請求項1乃至請求項18のいずれか1項に記載の画像処理装置と、
を有することを特徴とする表示装置。 - 第1色の光を発する光源部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を第2色の光に変換して出射し、且つ、前記光源部から発せられた前記第1色の光の一部を変換せずに出射する変換部材と、
前記変換部材から出射された、前記第1色の光と前記第2色の光とを含む出射光を、入力画像データから生成された表示画像データに基づいて透過することにより、画像を表示する表示部と、
前記光源部から発せられた前記第1色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた第1検出値を出力する第1検出部と、
前記変換部材によって得られた前記第2色の光の輝度を検出し、検出した輝度に応じた
第2検出値を出力する第2検出部と、
を有する表示装置の前記表示画像データを生成する画像処理方法であって、
前記入力画像データを取得するステップと、
前記変換部材の特性の変化に起因した前記画像の色の変化が低減されるように、前記第1検出値と前記第2検出値に基づいて前記入力画像データを補正することにより、前記表示画像データを生成するステップと、
を有することを特徴とする画像処理方法。 - 請求項20に記載の画像処理方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラム。
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| JP2017055573A JP2018159735A (ja) | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 画像処理装置、表示装置、及び、画像処理方法 |
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