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JP2019028130A - 表示装置、及び、表示装置制御プログラム - Google Patents

表示装置、及び、表示装置制御プログラム Download PDF

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JP2019028130A JP2017144398A JP2017144398A JP2019028130A JP 2019028130 A JP2019028130 A JP 2019028130A JP 2017144398 A JP2017144398 A JP 2017144398A JP 2017144398 A JP2017144398 A JP 2017144398A JP 2019028130 A JP2019028130 A JP 2019028130A
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郁男 高梨
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Abstract

【課題】 入力画像データの信号レベルに応じて光量を調光する際に、表示品位を向上させた画像処理装置を提供すること。【解決手段】 外部からの画像信号に基づいて画像を表示する表示装置であって、光源と、前記光源から射出された光の光量を制御する光量制御部と、前記画像信号の信号レベルを制御する画像処理部と、前記画像信号に基づいて前記光量制御部と前記画像処理部を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記画像信号が変化した場合、前記光量制御部により制御する光量が、変化した前記画像信号に対応する光量になるよりも早く、前記画像処理部による前記画像信号の信号レベルが、変化した前記画像信号に対応する信号レベルとなるように制御することを特徴とする。【選択図】 図1

Description

本発明は、表示装置、及び表示装置制御プログラムに関するものである。
従来、画像投射装置において、表示画像のコントラストを向上するため、入力画像データに応じて光量を調整する技術が提案されている。
例えば、特許文献1には、入力画像データに応じて、光源から照射される光を遮光する遮光部材を制御し、光量を調整すると共に入力画像データの信号レベルを補正する技術が開示されている。
また、特許文献2には、入力画像データの信号レベルが暗いレベルから明るいレベルへと変動する場合に、光源から照射される光量を調整する絞りの応答速度を速く制御する技術が開示されている。
特開2014−187460号公報 特開2006−133750号公報
しかしながら、特許文献1に開示された技術では、遮光部材の位置に応じて信号レベルの補正量が決定される。従って、暗いシーンから明るいシーンに変化したとき、遮光部材が調光している間、明るい信号レベルに対して信号レベルを上げるように補正が行われるため、画像データの信号レベルが飽和し表示画像が白飛びし、表示品位が低下する問題があった。
また、特許文献2に開示された技術では、遮光部材である絞りをモーターなどで駆動制御しているため、応答速度を速くすることが難しい。従って、暗いシーンから明るいシーンに変化したとき、絞りの応答期間中に明るいシーンに対して信号レベルを上げるように補正が行われ、信号レベルが飽和し表示画像が白飛びし、表示品位が低下する問題があった。
そこで、本発明は、入力画像データの信号レベルに応じて光量を調光する際に、表示品位を向上させた画像処理装置を提供することを目的とする。
上述した課題を解決するために、本発明に関わる画像処理装置は、外部からの画像信号に基づいて画像を表示する表示装置であって、光源と、前記光源から射出された光の光量を制御する光量制御部と、前記画像信号の信号レベルを制御する画像処理部と、前記画像信号に基づいて前記光量制御部と前記画像処理部を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記画像信号が変化した場合、前記光量制御部により制御する光量が、変化した前記画像信号に対応する光量になるよりも早く、前記画像処理部による前記画像信号の信号レベルが、変化した前記画像信号に対応する信号レベルとなるように制御することを特徴とする。
本発明によれば、入力画像データの信号レベルに応じて光量を調光する際に、表示品位を向上させた画像処理装置を提供することを目的とする。
画像投射装置の一例を示すブロック図 APL値と光量制御値の関係を示す模式図 光量制御値と出力光量の関係を示す模式図 光量制御値とゲイン値の関係を示す模式図 制御部のフローチャート 入力画像信号の一例 APL値の時間推移を示す模式図 光量制御値の時間推移を示す模式図 調光後の光量の時間推移を示す模式図 ゲイン値の時間推移を示す模式図 実施例2に係る制御部の一部の構成を示すブロック図
〔実施例1〕
以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。図1は、本発明の実施例1に係る画像投射装置(表示装置)の全体構成図である。
画像投射装置は、画像信号入力部101、画像信号検出部102、制御部103、光源部104、光量制御部105、画像処理部106、表示パネル部107と投射光学部108から構成される。
画像信号入力部101は、例えば、HDMI(登録商標)、DVI(Digital Visual Interface)、DisplayPortなどの画像信号の入力端子である。画像信号入力部101は、パーソナルコンピュータやビデオプレイヤーなどの外部の画像信号出力機器と接続される。画像信号入力部101は、画像信号出力機器が出力する画像信号を入力画像信号として受信し、受信した入力画像信号を画像信号検出部102に出力する。
画像信号検出部102は、画像信号入力部101が出力する入力画像信号の画像情報を導出する。画像情報として、例えば、入力画像信号の1フレーム毎にAPL値(Average Picture Level、平均画像レベル)を導出する。APL値は、入力画像信号の信号レベルの平均値であり、入力画像信号が明るい場合は信号レベルが高くなるので大きな値となり、入力画像信号が暗い場合は信号レベルが低くなるので小さな値となる。画像信号検出部102は、入力画像信号を画像処理部106に出力すると共に導出したAPL値を制御部103に出力する。
なお、本実施例における画像信号検出部102は、画像情報として入力画像信号のAPL値を導出するが、入力画像信号の信号レベルの分布を示すヒストグラムを導出するようにしても良い。ヒストグラムを導出した場合には、例えば、中央値、最頻値などを画像情報として制御部103に出力する。本実施例においては、画像情報としてAPL値を用いた場合について説明する。
制御部103は、画像信号検出部102が検出したAPL値に基づいて、後述の光源部から射出される光の光量を調整する光量制御値を決定する。図2は、画像信号検出部102が検出したAPL値と光量制御値の関係を示す模式図である。横軸はAPL値を示し、縦軸は光量制御値を示している。図2において、APL値が低い場合、すなわち、入力画像信号の信号レベルが低く暗い画像である場合、光量制御値は小さい値となる。APL値が高い場合、すなわち、入力画像信号の信号レベルが高く明るい画像である場合、光量制御値は大きい値となる。光量制御部103は、決定した光量制御値を光量制御部105と画像処理部106に出力する。
光源部104は、高圧水銀ランプ、ハロゲンランプ、メタルハライドランプなどのランプや、LED(Light Emitting Diode)、半導体レーザーなどの固体光源などの光源である。
光量制御部105は、制御部103が出力する光量制御値に基づいて光源部から射出された光の光量を調光する。光量制御部105は、絞り、又は、シャッターなどの光学部材(遮光部材)とモーターなどの駆動部から構成される。光量制御部105は、光量制御値に基づきモーターを駆動し、光学部材の開口径、又は、開閉状態などを変化させることで光源部104が出力する光の遮光量を調整し調光する。
光量制御部105で調光した光は、表示パネル部107を照射する。図3は、光量制御値と光量制御部105により調光された光量の関係を示す模式図である。横軸は光量制御値を示し、縦軸は光量制御部105により調光された光量(光量制御部105から出力される光量)を示している。光量は、表示パネル部107を照射する光量が光学部材で遮光されていない(最も照射する光量が多い)状態を1として示している。しかし、光学部材はモーターなどの駆動部によって駆動されるため、調光された光量が目的の光量になるまでに時間がかかる。図3は、調光された光量が目的の光量になった時の状態(定常状態)の場合の光量制御値と光量の関係である。
図3において、光量制御部105は、光量制御値が大きい場合は遮光量が小さくなるように制御し、光量制御部105から出力される光量を多くする。また、光量制御値が小さい場合は遮光量が大きくなるように制御し、光量制御部105から出力される光量を少なくする。なお、本実施例では、光源部104から射出された光量を光量制御部105が調光することで光量の制御を行うが、光量制御部105は表示パネル部107と投射光学部108の光路上、あるいは、投射光学部108の内部に位置するようにしても良い。また、光源部104が出力光量を調整可能である場合には、光量制御部105を省略し、制御部103が出力する光量制御値を光源部104へ供給し、光源部104の出射光量を調整することで調光するようにしても良い。この場合でも、調光された光量が目的の光量になるまでには、前述の光学部材の場合よりも短くなるが、時間がかかる。
また、制御部103は、画像処理部106において画像信号を補正(制御)する際の補正量を決定する。本実施例において補正量はゲイン値であるとして説明するが、補正量は入力画像信号の信号レベル(画像の明るさ)を補正する量であれば良く、例えばガンマ補正量などであっても良い。
図4は、制御部103が出力する光量制御値とゲイン値の関係を示す模式図である。横軸は光量制御値を示し、縦軸はゲイン値を示している。光量制御値が小さい場合は、光量制御部105によって光量が少なく調光されるため、表示パネル部107を照射する光量が少なくなる。そのため、図4において、光量制御値が小さい時は、表示パネル部107を照射する光量の低下による表示画像の明るさの減少を補うように、画像信号の信号レベルの補正量であるゲイン値を大きくする。反対に、光量制御値が大きい時は、表示パネル部107を照射する光量が多いのでゲイン値を小さくする。制御部103は補正量であるゲイン値を画像処理部106に出力する。
画像処理部106は、画像信号に対し、解像度変換、色調整、レベル補正など、所望の映像処理を行う。レベル補正は、制御部103が決定したゲイン値を画像信号に対し乗算することで画像信号の信号レベルを補正する。画像処理部106は、処理した出力画像信号を表示パネル部107に出力する。
表示パネル部107は、光量制御部105から出力される光を例えば3色(RGB)に色分離し、分離した光を各色毎それぞれの光変調デバイスで出力画像信号に基づいて変調し、変調後の光を合成し、合成後の光を投射光学部108に出力する。光変調デバイスは、例えば、多数の画素を有する液晶パネルやDMD(デジタルミラーデバイス)などである。
投射光学部108は、投射レンズなどの投射光学系で構成されており、表示パネル部107で変調された光をスクリーンに投射するとともにフォーカス制御やズーム制御などを行う。
以上の構成により本実施例では、画像信号が全体的に暗い場合は、画像信号検出部102が検出するAPL値が小さくなり、制御部103が出力する光量制御値が小さくなるので、光量制御部105が光量を少なくする。そのため、表示画像の暗い領域がより暗く表現される。また、ゲイン値を大きくすることで、全体的に暗い表示画像の明るい領域が暗くなることを低減することができる。
一方、画像信号が全体的に明るい場合は、画像信号検出部102が検出するAPL値が大きくなり、制御部103が出力する光量制御値が大きくなるので、光量制御部105の光量が多くなる。そのため、表示画像の明るい領域が明るく表現される。
以下、図5のフローチャートを参照して、本実施例における制御部103の動作を説明する。この処理は、制御部103がコンピュータプログラム(表示装置制御プログラム)に従って、所定の時間毎に実行する。
動作の一例として、時刻t0−t8の各時刻毎に本フローチャートの処理が実行され、画像信号入力部101に時刻t0から時刻t1の期間は図6(A)に示す画像1、時刻t1から時刻t8の期間は図6(B)に示す画像2が入力された場合について説明する。
図6(A)に示す画像1及び図6(B)に示す画像2は赤色成分、緑色成分、青色成分の3色の信号レベルを有する画像であり、信号レベルは0から255の8ビットの値で表現する。画像1は、領域201の信号レベル(赤色成分、緑色成分、青色成分)が(0、0、0)であり、画像の中央部に信号レベルが0より大きい信号レベルをもつ領域があるが、全体的に暗い画像である。図6(B)に示す画像は領域202の信号レベルは(255、255、255)、領域203の信号レベルは(255、128、128)であり、全体的に明るい画像である。
S10では、画像信号検出部102が導出した、画像信号入力部101に入力された入力画像信号のAPL値を取得する。図7にAPL値の推移の一例を示す。横軸は時刻を示し、縦軸は画像信号検出部102が検出したAPL値を示す。時刻t0では、全体的に暗い画像1が入力されたためAPL値としてA1が導出され、時刻t1から時刻t8では、全体的に明るい画像2が入力されたため、その期間のAPL値はA1と比較して高い値であるA2が導出される。
S11では、取得したAPL値に基づいて光量制御値を決定する。図8に光量制御値の推移の一例を示す。横軸は時刻を示し縦軸は光量制御値を示す。時刻t0では、APL値がA2と比較して小さい値A1であり、図2に従い光量制御値はB1と決定する。時刻t1からt8では、APL値がA1と比較して大きい値A2であり、図2に従い光量制御値はB1と比較して大きい値B2と決定する。本実施例では、光量制御値をAPL値の関数として決定したが、テーブルデータとしてAPL値と光量制御値の関係を予め不図示の記憶部に記憶し、APL値を読み出しアドレスとして光量制御値を決定しても良い。
S12では、決定した光量制御値を光量制御部105に通知し、光量を調整する。図9は、通知した後の光量の推移の一例である。横軸は時刻を示し縦軸は光量制御部105が調光した後の光量を示す。時刻t0では、光量制御値は小さい値B1であるため、調光後の光量は図9のC1に示すように少なくなる。時刻t1では、光量制御値がB1からB2に変化する。しかし、光量制御値を通知した後、光量制御部105による光量がその光量制御値に対応する光量となるまでに所定の時間が必要となる。つまり、光量制御値B1に対応する光量C1から光量制御値B2に対応する光量C2となるまで、時刻t1から時刻t8の時間が必要になる。
S13では、決定した光量制御値に基づいてゲイン値を決定する。図10は、ゲイン値の推移の一例である。横軸は時刻を示し縦軸はゲイン値を示す。301で示す点線は、図9における光量制御部105の光量変化による投射画像の明るさの変化を補うように画像信号のレベルを明るくする場合のゲイン値の推移である。すなわち、調光後の光量をC、ゲイン値をGとすると、G=1÷Cの関係式となるように制御した場合のゲイン値の推移である。また、302で示す実線は、光量制御部105の光量変化によらず光量制御値に基づいて画像信号のレベルを変化させる場合のゲイン値の推移である。
本実施例における光量制御部105は、ゲイン値を302で示す実線のように決定する。
ここで、その効果について説明する。図10の時刻t2のゲイン値は、301ではG3である。例えば、ゲイン値G3が2倍であった場合、画像2の領域203は信号レベル(255、128、128)なので、2倍のゲイン値を乗算すると信号レベルは(255、255、255)となる。すなわち、信号レベルが飽和し白飛びが発生し色が変わってしまう。
一方、図10の時刻t2のゲイン値は、302ではG2である。例えば、ゲインG2が1倍であった場合、画像2の領域203の信号レベル(255、128、128)に対して1倍のゲインを乗算すると信号レベルは(255、128、128)となる。つまり、光量制御部105の光量変化による投射画像の明るさの変化を補うようにゲイン値を制御するよりも、ゲイン値が早く光量制御値に基づいたゲイン値となるため、明るい画像の信号レベルの飽和を軽減することができる。
S14では、画像処理部106はS13において決定されたゲイン値(図10の302で示すゲイン値)に基づいて画像信号のレベルを補正(制御)する。
S15では、調光制御を終了するか否かを判定する。終了したか否かの判定は、光量制御部105による光量がその光量制御値に対応する光量となったか否かで判定する。例えば、予め光学部材の状態と光量との関係をテーブルデータとして不図示の記憶部に記憶し、 光学部材に位置検出センサーなどを設けて、光学部材の状態(開口径や開閉状態)などを検出し、テーブルデータから光量を取得し、判定することができる。本実施例の場合、時刻t0では、画像1に対する調光制御として、すでに光量制御部105による光量がその光量制御値に対応する光量になっているため、調光制御を終了し、時刻t1に再度、フローチャートの処理を実行する。時刻t1からt8までは図9に示すように画像2に対する調光途中のためS12に戻り調光を継続する。時刻t8では、光量制御部105による光量がその光量制御値に対応する光量となったため、画像2に対する調光制御を終了する。
以上のように実施例1によれば、特に画像信号のレベルが暗いシーンから明るいシーンに変化した場合、光量制御部105の光量変化よりも、画像信号のレベルが早く変化するため、明るい画像の信号レベルの飽和を軽減し、表示品位を向上させることができる。
〔実施例2〕
次に本発明の実施例2について添付の図面に基づいて詳細に説明する。実施例1との相違点は制御部103に、明度維持補正部110、色度維持補正部111、選択部112が付加された点である。なお実施例1と重複する構成に関しては適宜説明を省略する。
図11は、図1に示す画像処理装置の制御部103の内部構成の一部であり、ここでは、画像処理部106において画像信号を補正する際の補正量を決定する。
図11において、303から画像信号検出部102が出力するAPL値が入力され、305から画像信号補正部107へ補正量を出力する。
明度維持補正部110は、APL値に応じて光量を制御した際の光量低下による明るさの減少を補うようにゲイン値を決定する。光量制御部105によって調光後の光量をCとすると明度維持補正部110はゲイン値G21を式1のように決定する。
G21= 1 ÷ C ・・・(式1)
色度維持補正部111は、色度が変化しない範囲で、APL値に応じて光量を制御した際の光量低下による明るさの減少を補うようにゲイン値を決定する。例えば、調光した後の光量をC、画像信号の赤色成分の信号レベルをRLVL(0〜255)、緑色成分の信号レベルをGLVL(0〜255)、青色成分の信号レベルをBLVL(0〜255)とすると、ゲイン値G22は式2のように決定される。
G22= MIN(1÷C,255 ÷ MAX(RLVL、GLVL、BLVL)) ・・・(式2)
すなわち、G22はRLVL、GLVLとBLVLの比率(構成比)を維持する範囲内で最大となるゲイン値である。
選択部112は、APL値に応じて明度維持補正部110が決定するゲイン値G21、又は、色度維持補正部111が決定したゲイン値G22を選択する。例えば、APL値の変動が少ない場合は明度維持補正部110が出力するゲイン値G21を選択する。これによりAPL値の変動が少ない場合は、光量の減少における明るさの減少を補うように画像を補正する。また、APL値が小さい値から大きい値へ大きく変化する場合、すなわち暗シーンから明シーンへ変化する場合は色度維持補正部111が決定したゲイン値G22を選択する。暗シーンから明シーンへ変化する場合に、色度が変わらないような範囲で画像信号レベルが補正されるので、明シーンの信号レベルの飽和による色変化が少なくなる。
次に、図5のフローチャートを参照して、本実施例における制御部103の動作を説明する。この処理は、制御部103がコンピュータプログラム(表示装置制御プログラム)に従って、所定の時間毎に実行する。また、実施例1と重複する処理に関しては適宜説明を省略する。
S10では、最初に後述するFLGを0にリセットする。また、画像信号検出部102が導出した、画像信号入力部101に入力された画像信号のAPL値を取得する。ここで、不図示の記憶部に記憶されているAPL値との差分
DAPL=現在のAPL − 記憶部に記憶されているAPL ・・・(式3)
を演算する。その後、演算したDAPLの値が、正の値である所定の閾値以上か否かを判定する。所定の閾値以上の場合、FLG=1、それ以外のときにFLG=0として、不図示の記憶部に記憶する。ここでの判定は、換言すれば、入力された画像信号が、暗いシーンから明るいシーンに変化したとき、FLG=1となり、それ以外のとき、FLG=0となる。また、取得したAPL値を不図示の記憶部に記憶する。
S13では、S10で記憶したFLGと決定した光量制御値に基づいてゲイン値を決定する。FLG=1のとき、色度維持補正部111が決定したゲイン値G22を、FLG=0のとき、明度維持補正部110が決定したゲイン値21を、ゲイン値として決定する。
以上のように実施例2によれば、画像の信号レベルの変化に応じて画像信号の補正処理を変更することが可能となる。従って、画像信号のレベルが暗いシーンから明るいシーンに変化した場合、光量制御部105の光量変化よりも、画像信号のレベルが早く変化するため、明るい画像の信号レベルの飽和を軽減し、表示品位を向上させることができる。
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
上記実施例では、APL値は現在の画像信号のAPL値を用いていたが、過去のAPL値を不図示の記憶部に記憶し、それらの平均値をAPL値として用いてもよい。
また、実施例2において、ゲイン値を決定する際、FLG結果によって、式1、式2の何れかの計算式のみでゲイン値を演算してもよい。
103 制御部
104 光源部
105 光量制御部
107 画像処理部

Claims (10)

  1. 外部からの画像信号に基づいて画像を表示する表示装置であって、
    光源と、
    前記光源から射出された光の光量を制御する光量制御部と、
    前記画像信号の信号レベルを制御する画像処理部と、
    前記画像信号に基づいて前記光量制御部と前記画像処理部を制御する制御部と、
    を有し、
    前記制御部は、前記画像信号が変化した場合、
    前記光量制御部により制御する光量が、変化した前記画像信号に対応する光量になるよりも早く、前記画像処理部による前記画像信号の信号レベルが、変化した前記画像信号に対応する信号レベルとなるように制御する
    ことを特徴とする表示装置。
  2. 前記制御部は、前記信号レベルが暗いレベルから明るいレベルに変化した場合、
    前記光量制御部により制御する光量が、変化した前記画像信号に対応する光量になるよりも早く、前記画像処理部による前記画像信号の信号レベルが、変化した前記画像信号に対応する信号レベルとなるように制御する
    ことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記制御部は、
    前記信号レベルが暗いレベルから明るいレベルに変化した場合、
    前記画像信号が有する色成分の構成比を維持するように前記画像処理部により前記信号レベルを制御し、
    前記信号レベルが明るいレベルから暗いレベルに変化した場合、
    前記光量制御部による前記光量の変化を補うように前記画像処理部により前記信号レベルを制御する
    ことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  4. 前記画像信号に基づいて画像情報を導出する信号検出部を有し、
    前記制御部は、前記画像情報に基づいて前記光量制御部と前記画像処理部を制御する
    ことを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載の表示装置。
  5. 前記画像情報を記憶する記憶手段を有し、
    前記信号検出部は、所定の時間毎に前記画像情報を導出するとともに前記記憶手段に記憶させ、
    前記制御部は、前記画像情報と前記記憶手段に記憶されている画像情報とに基づいて、前記画像信号が暗いレベルから明るいレベルに変化したか否かを判定する
    ことを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
  6. 前記画像情報は、前記画像信号の信号レベルの平均値であることを特徴とする請求項4または5に記載の表示装置。
  7. 前記画像情報は、前記画像信号の信号レベルの分布を示すヒストグラムであることを特徴とする請求項4または5に記載の表示装置。
  8. 前記光量制御部は、前記光源から前記画像を投射する投射光学系の光路上に遮光部材を有することを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の表示装置。
  9. 前記光源は固体光源であり、前記光量制御部は、前記固体光源の明るさを制御することにより光量を制御することを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の表示装置。
  10. 光源と、前記光源から射出された光の光量を制御する光量制御部と、画像信号の信号レベルを制御する画像処理部と、を有する表示装置のコンピュータを動作させるコンピュータプログラムであって、
    前記コンピュータに、前記画像信号が変化した場合、前記光量制御部により制御する光量が、変化した前記画像信号に対応する光量になるよりも早く、前記画像処理部による前記画像信号の信号レベルが、変化した前記画像信号に対応する信号レベルとなるように制御させる
    ことを特徴とする表示装置の制御プログラム。
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