CN104205202A - 显示装置以及电视接收机 - Google Patents

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Abstract

提供一种显示装置以及电视接收机,具有局部调光的功能,并且能够保持灰度图像的高色阶性。能够通过局部调光单独地调整对图像进行了分割后的多个区域的亮度的显示装置,在显示多色图像的情况下执行局部调光,在显示灰度图像的情况下不执行局部调光。此外,显示装置在显示混合了多色图像以及灰度图像的混合图像的情况下,在图像中的多个区域内包含灰度图像的区域(42)中不执行局部调光。兼顾高对比度的多色图像的显示、和高色阶的灰度图像的显示。

Description

显示装置以及电视接收机
技术领域
本发明涉及使用直下式背光而显示图像的显示装置以及电视接收机。
背景技术
液晶显示装置被广泛地用于计算机的显示器、电视接收机、以及用于显示各种信息的信息显示器等中。液晶显示装置具备:使用了液晶的显示面板、和从背面对该显示面板进行照明的背光。液晶显示装置中,作为背光,有使用在显示面板的背面侧配置了光源的直下式背光的装置。特别是,有将LED(发光二极管)等的多个光源配置在显示面板的背面侧的背光,具备该背光的液晶显示装置能够为了提高画质而执行局部调光(ローカルディミング)。局部调光是配合所显示的图像,对背光中包含的各个光源的亮度单独地进行控制的技术。通过局部调光能够对所显示的图像的亮度部分地进行变更,能够提高图像的对比度。专利文献1中公开了局部调光的技术的例子。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:(日本)特开2010-257603号公报
发明内容
发明要解决的课题
现在的显示装置有机会显示多色图像、和单色的灰度图像。灰度图像的色阶性比多色图像更高地被识别,用于需要高色阶的领域。例如,在伦琴射线相片或者回波图像等的医疗用的图像中经常使用灰度图像。另外,显示装置有机会显示单***等的灰度图像。一般地,由于背光中包含的光源的数目比在显示装置显示的图像中包含的像素的数目少,因此在能够通过画面内的局部调光而变更亮度的最小单位中包含多个像素。因此,在为了增强图像的一部分的明暗而进行了局部调光的情况下,产生在比应增强图像中的明暗的部分更广的范围亮度被变更的被称作光晕(ハロ)的现象。虽然在多色图像中,即使产生光晕,对画质的影响也小,但是,在灰度图像中,存在以下情况:在产生了光晕的部分,图像的高色阶性被损害。例如,在医疗用的图像中产生了光晕的情况下,不能表现高光部分和阴影部分之间的细微的色阶,有准确的诊疗变得困难的顾虑。
本发明鉴于该情况而完成,其目的在于,提供一种具备局部调光的功能,并且能够保持灰度图像的高色阶性的显示装置以及电视接收机。
用于解决课题的手段
本发明所涉及的显示装置具备通过局部调光单独地调整对图像进行了分割后的多个区域的亮度的调整部件,并且能够显示多色图像以及灰度图像,其特征在于,所述显示装置具备判定应显示的图像是多色图像还是灰度图像的部件,所述调整部件在应显示的图像是多色图像的情况下,通过局部调光进行图像的亮度的调整,在应显示的图像是灰度图像的情况下,不通过局部调光进行图像的亮度的调整。
本发明所涉及的显示装置的特征在于,还具备:用于判定应显示的图像是否是多色图像和灰度图像的混合图像的部件、以及用于在应显示的图像是混合图像的情况下,确定在所述多个区域内包含灰度图像的区域的第1确定部件,所述调整部件对所述第1确定部件所确定的区域不进行基于局部调光的亮度的调整。
本发明所涉及的显示装置的特征在于,还具备:用于确定在不包含灰度图像的区域内与包含灰度图像的区域的规定范围内接近的区域的第2确定部件,所述调整部件对所述第2确定部件所确定的区域不进行基于局部调光的亮度的调整。
本发明所涉及的显示装置的特征在于,还具备:通过规定的多色图像用的伽马特性来进行多色图像的伽马修正的部件、以及通过符合由DICOM标准规定的灰度标准函数的伽马特性来进行灰度图像的伽马修正的部件。
本发明所涉及的电视接收机具备:本发明所涉及的显示装置、以及接收电视广播的接收部,基于通过所述接收部接收到的电视广播,在所述显示装置上对影像进行显示。
在本发明中,能够进行局部调光的显示装置在显示多色图像的情况下执行局部调光,在显示灰度图像的情况下不执行局部调光。
此外,在本发明中,显示装置在显示混合了多色图像以及灰度图像的混合图像的情况下,在混合图像中包含灰度图像的区域中不执行局部调光。
此外,在本发明中,在混合图像中与包含灰度图像的区域接近的接近区域中,显示装置也不执行局部调光。
此外,显示装置通过多色图像用的伽马特性来进行多色图像的伽马修正,另一方面,通过符合灰度标准函数的伽马特性来进行灰度图像的伽马修正,使得能够显示医疗用的图像。
发明的效果
本发明起到了如下等的良好的效果:在本发明中,通过局部调光而显示高对比度的多色图像,另一方面,在显示灰度图像时,画质不会由于局部调光引起的光晕而劣化,以高色阶显示灰度图像。
附图说明
图1是表示显示装置的电气功能结构的方框图。
图2是表示对图像进行了分割的多个区域的示意图。
图3是表示本发明的显示装置执行的处理的步骤的流程图。
图4是表示灰度图像的范围的例子的示意图。
图5是表示包含灰度图像的区域的例子的示意图。
图6是表示接近区域的例子的示意图。
图7是表示伽马特性的例子的示意性特性图。
具体实施方式
下面基于表示本发明的实施方式的附图具体地说明本发明。
图1是表示显示装置的电气功能结构的方框图。显示装置作为电视接收机或者显示器而使用。显示装置具备:矩形的液晶面板1、和直下式的背光2。背光2在液晶面板1的背面侧配置为将发光面朝向液晶面板1,从背面侧对液晶面板1进行照明。背光2将多个LED以矩阵状配置在液晶面板1的背面。显示装置通过对背光2中包含的LED的亮度单独地进行控制,从而能够通过局部调光单独地调整对液晶面板1中显示的图像进行了分割的多个区域的亮度。另外,背光2也可以是使用光纤等LED以外的光源的形式。
用于驱动液晶的源极驱动器11以及栅极驱动器12被连接到液晶面板1。源极驱动器11以及栅极驱动器12被连接到用于控制液晶的驱动的定时的LCD定时控制器13。用于使背光2中的各LED动作的LED驱动器21被连接到背光2。LED驱动器21被连接到用于控制LED的动作的定时的LED定时控制器22。
显示装置具备:从外部经由各种接口输入图像信号的图像信号输入部35、以及接收电视的广播波而生成图像信号的调谐器36。另外,显示装置也可以是不具备调谐器36的形式。图像信号输入部35以及调谐器36被连接到图像信号处理部34,将图像信号输入到图像信号处理部34。图像信号处理部34对图像信号进行图像尺寸的变换或者字符的叠加等的信号处理。图像信号处理部34被连接到颜色信号修正部33,将图像信号输入到颜色信号修正部33。颜色信号修正部33对图像信号进行彩度的调整或者锐度的调整等用于调整画质的处理。颜色信号修正部33被连接到LCD/LED数据处理部32,将图像信号输入到LCD/LED数据处理部32。此外,LCD定时控制器13以及LED定时控制器22被连接到LCD/LED数据处理部32。LCD/LED数据处理部32根据图像信号,生成用于使液晶面板1动作的显示数据和用于使背光2动作的点亮数据,将显示数据输入到LCD定时控制器13,将点亮数据输入到LED定时控制器22。LCD定时控制器13基于显示数据控制液晶的驱动的定时。LED定时控制器22基于点亮数据控制LED的动作的定时。
此外,显示装置具备用于控制各部分的控制部31。控制部31例如包含CPU而构成。受理使用者的操作的操作部37、以及接收来自未图示的遥控器的控制信号的接收部38被连接到控制部31。另外,显示装置也可以是不具备接收部38的形式。
背光2中包含的配置为矩阵状的多个LED被分割为能够单独地进行亮度的调整的多个控制区域。一个控制区域中可以仅包含一个LED,也可以包含多个LED。液晶面板1显示的图像被分割为由背光2中包含的多个控制区域来进行照明的多个的区域。图2是表示对图像进行了分割的多个区域的示意图。在图2中以虚线示出了矩形的图像中包含的区域的边界。图像中的各区域与背光2的控制区域一一对应。在液晶面板1内,从与图像中的各区域对应的背光2的控制区域被照明的部分对图像中的各区域进行显示。例如,在背光2被分割为16×8的控制区域,且液晶面板1显示1920×1080像素的图像的情况下,在图像中的各区域中包含120×135的像素。通过单独地控制背光2的控制区域的亮度,从而进行单独地调整图像中的各区域的亮度的局部调光。
局部调光的处理通过LCD/LED数据处理部32而进行。LCD/LED数据处理部32单独地决定背光2中的各控制区域中的亮度。例如,LCD/LED数据处理部32从图像中的各区域中的图像之中求出大的亮度,将各控制区域中的亮度决定为得到所求出的亮度的值。LCD/LED数据处理部32将所决定的各控制区域中的亮度的值输入到LED定时控制器22,从而调整背光2的亮度。此外,LCD/LED数据处理部32计算将背光2中的各控制区域中的亮度变换为与液晶面板1相同的分辨率的背光2的亮度分布。此外,LCD/LED数据处理部32对图像信号进行伽马修正。进而,LCD/LED数据处理部32基于伽马修正后的图像信号和背光2的亮度分布,进行生成为了在液晶面板1中显示图像而用于使液晶面板1动作的显示数据的处理。
图3是表示本发明的显示装置执行的处理的步骤的流程图。图像信号处理部34对所输入的图像信号,判定图像中包含的各像素是多色像素还是单色像素(S1)。在步骤S1中,图像信号处理部34计算各像素的R(红)G(绿)B(蓝)信号的最大值和最小值之差,与预先决定的阈值进行比较,从而进行判定。若将RGB信号的最大值设为max(R,G,B),将最小值设为min(R,G,B),将阈值设为THa,则图像信号处理部34在max(R,G,B)-min(R,G,B)≥THa的情况下,判定为像素是多色像素。此外,图像信号处理部34在max(R,G,B)-min(R,G,B)<THa的情况下,判定为像素是单色像素。阈值Tha被决定为在单色像素中能够检测出RGB信号是相同的值的情况的值,预先存储在图像信号处理部34。例如,在各个RGB由8比特进行表示的情况下,THa=20。另外,在步骤S1中,也可以是图像信号处理部34计算RGB信号的各色的差分的绝对值,与阈值进行比较,从而进行判定。另外,也可以是图像信号处理部34通过其他的公知的方法进行像素的判定。
图像信号处理部34接着分别对图像中包含的多色像素以及单色像素的数目进行计数(S2)。图像信号处理部34接着判定图像信号表示的图像是否是多色图像以及灰度图像的混合图像(S3)。在步骤S3中,图像信号处理部34计算多色像素数目以及单色像素数目相对于全部像素数目的比例,与预先决定的第1阈值进行比较。第1阈值被决定为比全部像素数目的50%更小的值,预先存储在图像信息处理部34中。例如,第1阈值是25%。在多色像素数目相对于全部像素数目的比例、以及单色像素数目相对于全部像素数目的比例都在第1阈值以上的情况下,图像信号处理部34判定为图像是混合图像。在任意一个比例小于第1阈值的情况下,图像信号处理部34判定为图像不是混合图像。
在图像是混合图像的情况下(S3:“是”),图像信号处理部34确定图像中的灰度图像的范围,确定在与背光2的控制区域对应的多个区域内包含灰度图像的区域(S4)。在步骤S4中,图像信号处理部34首先对图像中的多色像素数目和单色像素数目进行比较。在图像中的多色图像数目为单色像素数目以上的情况下,图像信号处理部34接着进行用于确定图像中的灰度图像的范围的处理。图像信号处理部34从图像提取单色像素在x轴方向上连续的单色块在y轴方向上连续的部分,计算所提取的部分的左端的x坐标的方差和右端的x坐标的方差。在所计算出的方差的值为规定的第2阈值以下的情况下,判定为多个单色块是矩形且在图像中的灰度图像的范围。此外,图像信号处理部34计算多个单色块的左端的x坐标的平均值和各单色块的左端的x坐标的差分,将除了差分为规定的第3阈值以上的坐标之外、且位于最左侧的x坐标决定为灰度图像的范围的左侧的边界。同样地,决定灰度图像的范围的右侧的边界,图像信号处理部34确定灰度图像的范围。此时,也存在确定多个范围的情况。在方差的值比第2阈值更大的情况下,图像信号处理部34将各自的单色块作为灰度图像的范围。在图像中的多色像素数目比单色像素数目更少的情况下,图像信号处理部34通过同样的方法确定多色图像的范围,将多色图像以外的范围作为灰度图像的范围。图像信号处理部34接着确定在与图像中的背光2的控制区域对应的多个区域内包含灰度图像的区域。另外,图像信号处理部34也可以通过其他的方法确定包含灰度图像的区域。此外,图像信号处理部34也可以进行确定矩形以外的形状的区域的处理。
图4是表示灰度图像的范围41的例子的示意图。在图4中示出了在混合图像中仅存在一个矩形的灰度图像的范围41的例子。图5是表示包含灰色图像的区域42的例子的示意图。在图5中以实线示出了灰度图像的范围41的边界。通常,灰度图像的范围41的边界与各区域的边界不一致,因此,包含灰度图像的多个区域42的范围比灰度图像的范围41更广。
图像信号处理部34接着确定在与背光2的控制区域对应的多个区域内与包含灰度图像的区域42的规定范围内接近的接近区域(S5)。例如,图像信号处理部34将不包含灰度图像的区域内与包含灰度图像的区域42邻接的区域确定为接近区域。图6是表示接近区域43的例子的示意图。在包含灰度图像的多个区域42的周围存在多个接近区域43。另外,图像信号处理部34也可以将比与区域42邻接的区域更广的区域确定为与包含灰度图像的区域42的规定范围接近的接近区域43。
图像信号处理部34接着将表示所确定的包含灰度图像的区域42以及接近区域43的数据输入到控制部31。控制部31进行如下处理(S6):使LCD/LED数据处理部32禁止在包含灰度图像的区域42以及接近区域43中的局部调光。在步骤S6中,控制部31将表示包含灰度图像的区域42以及接近区域43的数据输入到LCD/LED数据处理部32。LCD/LED数据处理部32将与包含灰度图像的区域42以及接近区域43对应的背光2中的多个控制区域中的亮度调整为预先决定的一定的亮度。因此,在液晶面板1内,显示图像中的包含灰度图像的区域42以及接近区域43的部分被背光2以均匀的亮度进行照明。另一方面,LCD/LED数据处理部32关于图像内的多个区域内包含灰度图像的区域42以及接近区域43以外的区域,进行局部调光的处理。
LCD/LED数据处理部32接着对所输入的图像信号按不同像素进行伽马修正(S7)。更具体而言,关于多色像素通过用于多色图像而预先决定的伽马特性来进行伽马修正,关于单色像素通过用于灰度图像而预先决定的伽马特性来进行伽马修正。多色图像用的伽马特性是例如γ=2.2的伽马特性。灰度图像用的伽马特性是符合DICOM(Digital Imaging and Communication inMedicine,医学数字成像和通信)标准规定的GSDF(灰度标准函数:GrayscaleStandard Display Function,灰度标准显示函数)的伽马特性。DICOM标准是规定了用于伦琴射线相片等的医疗用图像的格式以及通信协议的标准。GSDF被决定以使得能够高精度地表现医疗用图像中包含的明暗。
图7是表示伽马特性的例子的示意性特性图。图7的横轴表示图像信号的输入,纵轴表示所显示的像素的亮度。在图7中以实线表示γ=2.2的伽马特性,以虚线表示符合GSDF的伽马特性。在符合GSDF的伽马特性中,被决定以使得与γ=2.2的伽马特性相比,图像的亮度越低亮度的变化越细微,亮度越高亮度的变化越大。因此,在灰度图像中,与多色图像相比,更高精度地表现暗的部分的明暗,更加增强亮的部分的明暗。
LCD/LED数据处理部32接着对伽马修正后的图像信号执行用于显示图像所需的处理,显示混合图像。显示装置通过上面而结束处理。
在步骤S3中图像不是混合图像的情况下(S3:“否”),图像信号处理部34判定图像信号表示的图像是否是灰度图像(S8)。在步骤S8中,图像信号处理部34在单色像素数目相对于全部像素数目的比例为第1阈值以上,且多色像素数目相对于全部像素数目的比例小于第1阈值的情况下,判定为图像是灰度图像。此外,图像信号处理部34在多色像素数目相对于全部像素数目的比例为第1阈值以上,且单色像素数目相对于全部像素数目的比例小于第1阈值的情况下,判定为图像是多色图像。
在图像是灰度图像的情况下(S8:“是”),图像信号处理部34将表示图像是灰度图像的数据输入到控制部31,控制部31进行使LCD/LED数据处理部32禁止局部调光的处理(S9)。在步骤S9中,LCD/LED数据处理部32不进行局部调光的处理,而是将背光2中的全部控制区域中的亮度调整为预先决定的一定的亮度。因此,液晶面板1由背光2以均匀的亮度被进行照明。LCD/LED数据处理部32接着对所输入的图像信号,通过符合GSDF的伽马特征进行伽马修正(S10)。LCD/LED数据处理部32接着对伽马修正后的图像信号执行用于显示图像所需的处理,显示灰度图像。显示装置通过上面而结束处理。
在步骤S8中在图像是多色图像的情况下(S8:“否”),图像信号处理部34将表示图像是多色图像的数据输入到控制部31,控制部31进行使LCD/LED数据处理部32执行局部调光的处理(S11)。在步骤S11中,LCD/LED数据处理部32为了执行局部调光,进行根据图像信号而单独地决定背光2中的各控制区域中的亮度的处理。LCD/LED数据处理部32接着对所输入的图像信号通过多色图像用的伽马特性来进行伽马修正(S12)。LCD/LED数据处理部32接着对伽马修正后的图像信号执行用于显示图像所需的处理,显示多色图像。显示装置通过上面而结束处理。
另外,也可以是显示装置在步骤S6、S9以及S11中,显示用于选择禁止或者执行局部调光的选择画面,使用者对操作部37或者遥控器进行操作,从而进行用于决定局部调光的禁止或者执行的处理。在进行这样的处理的显示装置中,使用者选择禁止或者执行局部调光,从而使用者能够决定画质。
如上面详细叙述,在本实施方式中,显示装置在显示多色图像的情况下执行局部调光,在显示灰度图像的情况下不执行局部调光。灰度图像不进行局部调光而被显示,因此,没有画质由于局部调光引起的光晕而劣化的情况,高色阶地显示灰度图像。特别是,能够高色阶地显示医疗用的图像,进行基于图像的准确的诊断。另一方面,在显示多色图像的情况下,进行局部调光,因此显示高对比度的多色图像。此外,能够通过局部调光进行省电。
此外,显示装置在显示混合了多色图像以及灰度图像的混合图像的情况下,在混合图像中包含灰度图像的区域中不执行局部调光。混合图像中的灰度图像不进行局部调光而被显示,因此即使混合了多色图像以及灰度图像,也高色阶地显示灰度图像。
此外,显示装置在混合图像中与包含灰度图像的区域接近的接近区域中,也不执行局部调光。来自背光2的各控制区域的光不仅对与控制区域对应的区域进行照明,还漏出到周边的区域。因此,若在包含灰度图像的区域中不执行局部调光而在接近区域执行局部调光,存在以下顾虑:由于从接近区域漏出的光而在灰度图像上产生光晕。通过在接近区域也不执行局部调光,从而在灰度图像上更难以产生光晕,高色阶地显示灰度图像。
此外,显示装置通过符合GSDF的伽马特性来进行灰度图像的伽马修正,通过多色图像用的伽马特性来进行多色图像的伽马修正。显示装置能够以匹配高对比度的多色图像的色阶而显示多色图像,另一方面,能够高精度地显示伦琴射线相片等的医疗用的灰度图像。因此,显示装置能够用于准确的医疗诊断。
另外,在本实施方式中,示出了控制部31、LCD/LED数据处理部32、颜色信号修正部33以及图像信号处理部34的各自是单独独立的硬件的形式,但也可以是显示装置通过其他的方法执行这些处理电路应执行的处理的形式。例如,也可以是显示装置具备DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器),通过DSP中的软件处理来执行控制部31、LCD/LED数据处理部32、颜色信号修正部33以及图像信号处理部34应执行的处理的形式。此外,也可以是显示装置具备如下硬件的形式,该硬件将控制部31、LCD/LED数据处理部32、颜色信号修正部33以及图像信号处理部34的功能汇集为一个。
此外,显示装置不限定于将医疗用的图像显示为灰度图像的形式,也可以是显示任意的物体的X射线透射相片、单***或者单色照片等医疗用的图像以外的灰度图像的形式。
标号说明
1  液晶面板
13 LCD定时控制器
2  背光
22 LED定时控制器
31 控制部
32 LCD/LED数据处理部
34 图像信号处理部
36 调谐器
43 接近区域

Claims (5)

1.一种显示装置,所述显示装置具备通过局部调光单独地调整对图像进行了分割后的多个区域的亮度的调整部件,并且能够显示多色图像以及灰度图像,其特征在于,
所述显示装置具备判定应显示的图像是多色图像还是灰度图像的部件,
所述调整部件在应显示的图像是多色图像的情况下,通过局部调光进行图像的亮度的调整,在应显示的图像是灰度图像的情况下,不通过局部调光进行图像的亮度的调整。
2.如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还具备:
判定应显示的图像是否是多色图像与灰度图像的混合图像的部件;以及
第1确定部件,在应显示的图像是混合图像的情况下,确定在所述多个区域内包含灰度图像的区域,
所述调整部件对所述第1确定部件所确定的区域不通过局部调光进行亮度的调整。
3.如权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还具备:
第2确定部件,确定在不包含灰度图像的区域内与包含灰度图像的区域的规定范围内接近的区域,
所述调整部件对所述第2确定部件所确定的区域不通过局部调光进行亮度的调整。
4.如权利要求1~3的任一项所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还具备:
通过规定的多色图像用的伽马特性来进行多色图像的伽马修正的部件;以及
通过符合由DICOM标准规定的灰度标准函数的伽马特性来进行灰度图像的伽马修正的部件。
5.一种电视接收机,其特征在于,所述电视接收机具备:
权利要求1~4的任一项所述的显示装置;以及
接收电视广播的接收部,
基于通过所述接收部接收到的电视广播,在所述显示装置上对影像进行显示。
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