JP2002041017A - 画像表示装置及びそれを用いた電子機器並びに画像表示方法 - Google Patents
画像表示装置及びそれを用いた電子機器並びに画像表示方法Info
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Abstract
者が感ずる色調が変化しない画像を提供する。 【解決手段】 色信号の入力により画像表示を行う液晶
表示パネル1と、外光の光特性をセンスするセンサ4
と、センサ4の出力に応じて、該画像表示部に入力され
る色信号を変換する色信号変換部とを有する。色信号変
換部は、センサ4の出力に適応して、人間の色順応特性
を満足する画像として表示すべき色を決定する目標表示
色決定部6と、前記センサ4の出力に適応した色度の三
原色を用いて、前記目標表示色決定部6により決定され
た目標表示色を再現する色再現部7とを備え、前記色信
号を、前記色再現部7により再現された目標表示色の色
信号に変換する。
Description
ることで画像表示を行う画像表示装置及びそれを用いた
電子機器並びに画像表示方法に関するものである。
が普及し、コンピュータグラフィックスを用いたデザイ
ン作成等特殊な分野のみでなく、一般的なオフィスでも
カラー画像を手軽に扱えるようになった。一般には、パ
ーソナルコンピュータ(以下、パソコンという)やディ
ジタルスチルカメラで作成したカラー画像を電子メール
で伝送し、ハードディスクやフロッピー(登録商標)デ
ィスク、若しくはディジタルスチルカメラの記録媒体
(例えば、メモリスティック(登録商標)やスマートメ
ディア(登録商標)等)に蓄え、該記録媒体等のデータ
を用いて画像表示装置で画像を表示した場合、送信側と
受信側の両者の色が合わないため、画像表示装置で画像
の色彩検討をすることは困難であった。これを解決する
ための手段としてカラーマネージメントが考案され注目
されている。
用いることにより画像表示装置等のデバイス毎の色の違
いをなくすものである。これは、同じ色空間において同
じ座標で記述される色であれば、それらの色の見栄えは
同じであるという考えのもとにすべての色を同じ色空間
で表現し、その対応する座標を一致させることにより色
の見栄えの一致を得ようとするものである。
ジメントの方法の一つとして、色空間としてCIE−X
YZ色空間を用いて、その内部記述座標であるXYZ三
刺激値を用いて、デバイス毎の違いを補正する方法があ
る。このような方法により、見栄えの一致を得る技術が
特開平11−134478号に開示されている。
互のパソコン表示画像を観察する環境を説明する図であ
る。図15を用いて、カラーマネージメントにより相互
のパソコン表示画像を観察する環境を説明する。ここで
は送信側のパソコンの表示装置151上に表示した表示
画像152を受信側のパソコンの表示装置153に同じ
表示画像152を表示した場合を示す。
信側パソコンの表示装置の色再現特性の経時変化の度合
いは異なり、さらに照明光等の画像観察条件や環境が変
化した状態で、送信された画像は各々異なる色再現特性
を持つ表示装置で表示される。
において、送信側の照明光154と受信側の照明光15
5は必ず変化しているため、この様な場合において、あ
る照明光のもとで等色にできたとしても、その照明光の
変化により画像の見栄えが変化し、等色感が得られなく
なる。又、表示装置が例えば透過型液晶表示装置のと
き、長時間使用した場合にカラーフィルタ特性の経時変
化、バックライト光源の環境温度変化及び経時変化によ
り、表示物の輝度と色の変化が起こるために、長時間経
過した場合には、さらに著しく画像の見栄が変化し等色
感が得られなくなるという問題があった。
ゲットとして、反射型液晶表示装置を用いた画像表示装
置が普及しつつある。反射型液晶表示装置では、その表
示原理自体が外光(照明光)を反射することで成り立っ
ているため、表示画質は外光の影響を透過型液晶表示装
置のときより強く受ける。これには大きく分けて下記の
2つの原因が考えられる。
は、反射型液晶表示装置が画像を表示する基本原理につ
いて、図16を参照しながら以下に説明する。
ソコンの表示装置として使用した例を示す。まず、照明
光Aが反射型液晶表示装置161に入射し、カラーフィ
ルタや液晶で変調を受けた光が出射する。この光をBと
する。このような画像表示装置の使用者162は、出射
光Bを観察する。ここで出射光Bが変化すれば、使用者
162にとって画質が変化したと感ずることは言うまで
もない。
を光の相対強度とした場合の各種特性例を示す。例え
ば、図16の照明光Aが図17Aに示す特性であり、反
射型液晶表示装置の光変調特性が図17Bに示す特性で
あれば、図16の出射光Bは図17Cのように、図17
Aの特性と図17Bの特性の波長毎の積として示され
る。ここで、図16の照明光Aが図17Dのように変化
すれば、図16の出射光Bは図17Eのように変化す
る。
べる。図18はCIExy色度図であり、○は図17C
に述べた図16の出射光Bの色度座標を示す。又、図1
8×は、図17Eに述べた変化した出射光Bの色度座標
を示す。つまり、出射光Bを観察している使用者162
にとっては、照明光Aが変化しただけで表示色が○から
×に変化し、画質が変化するように感ずる。
視覚系には照明光の色味に対して順応する特性がある。
そのため、照明光を光源として画面を表示する反射型液
晶では、順応の特性を考慮した表示を行わないと画質が
変化するように捉えられる。
するのは、照明光Aが図17Aに示す特性の光から、図
17Dに示す特性の光に変化したからである。多くの場
合において使用者162は、この照明のもとにあって、
液晶表示装置を観察している。つまり、照明光Aに順応
している。図17Aの照明光が同図Dに変化すること
は、この順応状態も変化することを意味する。
18○から図18×に変化するが、この色の変化は、人
間にはそのままは捕らえられない。例えば、図17Aの
照明光で図18○の色を感じていた使用者162は、照
明が図17Dに変化することでその順応状態が変化し、
図18×の色を図18△の色のように感ずる。
と、使用者162は液晶表示装置の画質が変化したよう
に感ずる。
されたものであり、外光条件(外光の光特性)が変化し
ても使用者が感ずる色調が変化しない画像を提供する画
像表示装置およびそれを用いた電子機器並びに画像表示
方法を提供するものである。
は、上記の課題を解決するために、色信号の入力により
画像表示を行う画像表示部と、前記画像表示部に照射さ
れている外光の光特性に応じて、該画像表示部に入力さ
れる色信号を変換する色信号変換部とを有することを特
徴としている。
けられたバックライトではなく、太陽光や蛍光灯等の画
像表示部の外側に光源のある光を示す。一般に、画像表
示部に照射される外光の種類によって使用者が該画像表
示部に表示された画像を見た場合、その画像の色合いが
変化したように見える。このため、外光の種類ごとに見
え方の異なる画像を常に同じような色合いで見えるよう
にするには、画像表示部に入力される色信号を外光の種
類毎に補正すればよい。
することにより特定することができるが、この光特性の
代表的なものとして、波長特性があり、この波長特性か
ら容易に外光を特定することができる。
光特性に応じて変換された色信号により画像表示を行え
ば、外光の光特性、すなわち光源の種類が変化しても使
用者が感ずる色調が変化しない画像を提供することがで
きる。
備え、前記色信号変換部は、前記色信号を、前記センサ
の出力に適応した色の色信号に変換するようにしてもよ
い。
検出することで、外光の種類の特定を容易に行うことが
できる。そして、画像表示部に入力される色信号を、こ
のセンサの出力に適応した色の色信号に変換するように
すれば、外光の光特性に応じた画像、使用者が感ずる色
調が変化しない画像を得ることができる。
適応して、人間の色順応特性を満足する画像として表示
すべき色を決定する目標表示色決定部を有し、前記色信
号を、該目標表示色決定部により決定された目標表示色
の色信号に変換するようにしてもよい。
決定部によって、センサにより検出された外光の光特性
(波長特性)に応じて、人間の視覚系の外光への順応を
考慮して表示すべき色が決められ、画像表示部に入力さ
れる色信号を、この決められた色の色信号に変換するよ
うになっているので、画像表示部には、外光への順応を
考慮して決定された色、すなわち人間の色順応特性を考
慮した色の色信号が入力される。よって、表示される画
像を、使用者が感ずる色調が変化しない画像にすること
ができる。
のように、三原色の色度の影響よりも人間の色順応特性
の影響を受け易い場合に効果的である。
出力に適応した色度の三原色を用いて、正しい色を再現
する色再現部を有し、前記色信号を、該色再現部により
再現された色の色信号に変換するようにしてもよい。
よって、センサの出力に適応した色度の三原色を用い
て、正しい色が再現され、画像表示部に入力される色信
号を、この再現された正しい色の色信号に変換するよう
になっているので、画像表示部には、外光の光特性が変
化しても常に正しい色で画像の表示を行うことができ
る。
の色度変化を考慮したものであるので、特に、周囲の光
源により照明された光により表示される反射型表示装置
のように、三原色の変化の影響を受け易い場合に効果的
である。
出力に適応して、人間の色順応特性を満足する画像とし
て表示すべき色を決定する目標表示色決定部と、前記セ
ンサの出力に適応した色度の三原色を用いて、前記目標
表示色決定部により決定された目標表示色を再現する色
再現部とを有し、前記色信号を、前記色再現部により再
現された目標表示色の色信号に変換するようにしてもよ
い。
決定部によって、センサの出力に適応して、人間の色順
応特性を満足する画像として表示すべき色が決定され、
色再現部によって、センサの出力に適応した色度の三原
色を用いて、前記目標表示色決定部により決定された目
標表示色が再現され、画像表示部に入力される色信号
を、再現された目標表示色の色信号に変換するようにな
っているので、人間の色順応特性を考慮し、さらに使用
者が感ずる色調が変化せず、しかも、外光の光特性が変
化しても常に正しい色の画像の表示を行うことができ
る。
ず、使用者にとって常に適切な色の画像を提供すること
ができる。
出力に応じて色補正係数を発生する色補正係数発生部
と、該色補正係数発生部で発生した色補正係数を用い
て、前記色信号を補正する色補正部とを有してもよい。
性に応じて色補正係数を用いて、色信号を補正するよう
になっているので、画像表示部には外光の光特性に応じ
た画像が表示される。
ず、使用者が感ずる色調が変化しない画像を提供するこ
とができる。
標表示色を決定する際に使用される目標表示色決定係数
を発生させる目標表示色決定係数発生部と、センサの出
力に基づいて色再現を行う際に使用される色再現係数を
発生させる色再現係数発生部とからなり、前記色補正部
は、前記色補正係数発生部により発生した目標表示色決
定係数と色再現係数との積を求めるかけ算部と、このか
け算部で得られた値に基づいて色信号の色補正を行う目
標色色補正部とからなるように構成してもよい。
は、かけ算部で使用する目標表示色決定係数を発生し、
色再現係数発生部では、かけ算部で使用する色補正係数
を発生し、このかけ算部では、外光の光特性に基づいて
発生した目標表示色決定係数と色再現係数との積が求め
られ、目標色色補正部では、かけ算部で得られた値に基
づいて、画像表示部に入力される前の色信号の色補正が
行われる。
表示部に入力される前の色信号の色補正が行われるの
で、外光の光特性が変化しても、使用者が感ずる色調が
変化しない画像を表示させることができる。
を調べれば、画像表示部に照射されている光、あるいは
周囲の光の種類を特定することができる。この光の種類
を特定することにより、画像表示装置のおかれている環
境をある程度特定することができる。
に、前記センサによって、外光を2つ以上の波長領域に
分解して、それぞれの強度を把握することで、外光の光
特性の一つである波長特性を測定するようにしてもよ
い。
以上の異なる波長領域を分解する波長特性を有し、それ
ぞれの波長領域における出力値に基づいて、外光の波長
特性を測定するようにしてもよい。
を解決するために、複数種類の外光の光特性を予め記憶
するメモリを備え、前記色信号変換部は、前記色信号
を、前記メモリから選択して読み出された外光の光特性
に適応した色の色信号に変換することを特徴としてい
る。
れる前の色信号に対して、メモリに記憶された外光の光
特性の中から選択した外光の光特性に基づいて補正が行
われるので、選択した外光の光特性に適した色信号で画
像表示が行われる。
して、室内の照明、室外の太陽光等の様々な外光下で画
像を使用者が見ることを想定された外光の光特性記憶さ
せることで、使用者が使用環境に適した外光の光特性を
択一的に選択することができ、しかも、この外光の光特
性下において正しい色、すなわち使用者が色調の変化を
感ずることのない色で画像表示を行うことができる。
領域の波長特性を記憶し、記憶された波長特性の組み合
わせによって、選択された外光の光特性として出力する
ようにしてもよい。
の波長特性を記憶するだけで、様々な外光の光特性を記
憶したことになるので、メモリの記憶容量を小さくする
ことができ、しかも、記憶した波長特性の組み合わせの
分だけの種類の外光の光特性に対応させることができ
る。
された外光の光特性に基づいて、人間の色順応特性を満
足する画像として表示すべき色を決定する目標表示色決
定部を有し、前記色信号を、該目標表示色決定部により
決定された目標表示色の色信号に変換するようにしても
よい。
決定部によって、センサにより検出された外光の光特性
(波長特性)に応じて、人間の視覚系の外光への順応を
考慮して表示すべき色が決められ、画像表示部に入力さ
れる色信号を、この決められた色の色信号に変換するよ
うになっているので、画像表示部には、外光への順応を
考慮して決定された色、すなわち人間の色順応特性を考
慮した色の色信号が入力される。よって、表示される画
像は、使用者が感ずる色調が変化しない画像となる。
のように、三原色の色度の影響よりも人間の色順応特性
の影響を受け易い場合に効果的である。
ら選択された外光の光特性に適応した色度の三原色を用
いて、人間の色順応特性を満足する画像として表示すべ
き色を再現する色再現部を有し、前記色信号を、該色再
現部により再現された色の色信号に変換するようにして
もよい。
よって、センサの出力に適応した色度の三原色を用い
て、正しい色が再現され、画像表示部に入力される色信
号を、この再現された正しい色の色信号に変換するよう
になっているので、画像表示部には、外光の光特性が変
化しても常に正しい色で画像の表示が行われる。
の色度変化を考慮したものであるので、特に、周囲の光
源により照明された光により表示される反射型表示装置
のように、三原色の変化の影響を受け易い場合に効果的
である。
ら選択された外光の光特性に適応して、人間の色順応特
性を満足する画像として表示すべき色を決定する目標表
示色決定部と、前記センサの出力に適応した色度の三原
色を用いて、前記目標表示色決定部により決定された目
標表示色を再現する色再現部とを有し、前記色信号を、
前記色再現部により再現された目標表示色の色信号に変
換するようにしてもよい。
決定部によって、センサの出力に適応して、人間の色順
応特性を満足する画像として表示すべき色が決定され、
色再現部によって、センサの出力に適応した色度の三原
色を用いて、前記目標表示色決定部により決定された目
標表示色が再現され、画像表示部に入力される色信号
を、再現された目標表示色の色信号に変換するようにな
っているので、人間の色順応特性を考慮し、さらに使用
者が感ずる色調が変化せず、しかも、外光の光特性が変
化しても常に正しい色の画像の表示が行われる。
ず、使用者にとって常に適切な色の画像を提供すること
ができる。
決するために、外光の光特性をセンスするセンサを備
え、前記色信号変換部は、前記センサの出力に基づいた
色信号の変換と、前記メモリから選択された外光の光特
性に基づいた色信号の変換とを切り替えて行うことを特
徴としている。
記センサの出力に基づいた色信号の変換と、前記メモリ
から選択された外光の光特性に基づいた色信号の変換と
を切り替えて行うようになっているので、必要に応じて
センサとメモリとを使い分けることができる。
外光により画像表示部が照射されている場合には、セン
サにより外光の種類を特定することができ、常に、外光
の光特性に応じた色で画像表示を行うことができる。
出力の一つである照度出力が一定値を超えた場合、前記
メモリから選択された外光の光特性に基づいた色信号の
変換を行うようにしてもよい。
れば、画像表示部に照射する外光が太陽光のような強力
な光度の光であると判断することができる。これによ
り、画像表示装置に太陽光等の非常に明るい光が照射さ
れる動作環境(例えば屋外)であるか室内光程度の明る
さの光が照射される動作環境(例えば屋内)であるかを
検出するセンサを別途設ける必要がない。
は、太陽光等の非常に明るい光が画像表示部に照射され
ていると仮定され、メモリに記憶されている太陽光の光
特性に基づいて色信号を補正すれば、使用者が感ずる色
調の変化のない画像を得ることが可能となる。
く、太陽光のように非常に明るい場合、屋内用の外光の
光特性ではなく、太陽光の光特性に基づいて色信号を補
正することができる。逆に、屋外であっても、トンネル
内やあるいは夜の場合には、画像表示部に照射される外
光の光度が低く、非常に暗い場合、屋外用の外光の光特
性ではなく、室内用の光特性に基づいて色信号を補正す
ることができる。
示部に表示される外光の照度に応じて適切に色信号を補
正することができるので、外光の光特性に影響を受け
ず、使用者にとって常に適切な色の画像を提供すること
ができる。
に明るい外光が照射されても問題なく使用できるが、暗
い場合には、補助の光(バックライト等)が必要とな
る。そこで、上記照度を反射型の画像表示装置で補助の
光が必要か否かを決める値に設定すれば、この照度が一
定値よりも小さい場合には、適切に表示するには外光が
不足していると判断し、補助の光を強制的に使用するよ
うにすれば、動作環境(外光の光源の違い)に適応した
画像表示が可能となる。
光特性に対応した色補正係数をあらかじめ複数種類記憶
し、前記色信号変換部は、選択された外光の光特性に基
づいて、前記メモリに記憶された色補正係数を読み出す
色補正係数発生部と、前記色補正係数発生部が前記メモ
リから読み出した色補正係数を用いて色信号の補正を行
う色補正部とで構成されていてもよい。
れに対応した色信号の補正に必要な色補正係数とが予め
記憶されているので、色補正係数を求める必要がなくな
る。これにより、色信号を補正するためのステップを短
縮できるので、高解像度の画像表示装置に対しても対応
が容易になる。この理由について以下に説明する。
間は、リアルタイムで画像処理を行う場合、画像表示装
置のフレーム周波数(フレームレート)が同じであれ
ば、表示画面の画素数の増加(高解像度化)に伴い短く
ならざるを得ない。例えば、フレーム周波数が60Hz
の場合、1画素当たりの信号処理時間(但し、ブランキ
ング時間を考慮しない)は、以下のようになる。
は、 1/640×1/480×1/60≒54〔nS〕 となるのに対して、解像度が1024×768の信号処
理時間は、 1/1024×1/768×1/60≒21〔nS〕 となる。
画像表示装置の解像度と信号処理時間とは比例関係が成
り立つことが分かる。この場合、高解像度の場合には、
低解像度の場合に比べて、信号処理時間が短くなってい
る。
タイムで行うために、外光の光特性を予めメモリに記憶
させて色補正を行うためのステップを短縮させること
で、高速信号処理(高解像度表示)に容易に対応させる
ことができる。
示装置を備えるようにしてもよい。
て、画像表示を行う場合、画像データを画像表示時に色
空間のデータ(色信号)として取り扱うようになり、画
像表示装置に照射される外光の光特性に応じて、色信号
の補正を行うことができる。このため、例えば、インタ
ーネットを介して異なるパソコンに画像データを送信し
た場合、画像データの受信側のパソコンにおいても、上
記構成の画像表示装置を備えていれば、該画像表示装置
に照射される外光の光特性に応じて、受信した画像デー
タの色信号を補正すれば、使用者にとって適切な色の画
像を得ることができ、この結果、パソコン間の画像表示
装置における画像表示の見栄えの一致を図ることができ
る。
より画像表示を行う画像表示部に照射されている外光の
光特性に応じて、該画像表示部に入力される色信号を変
換することを特徴としている。
て変換された色信号により画像表示を行えば、外光の光
特性が変化しても使用者が感ずる色調が変化しない画像
を提供することができる。
外光の光特性に適応した色の色信号に変換するようにし
てもよい。
検出することで、外光の種類の特定を容易に行うことが
できる。そして、画像表示部に入力される色信号を、こ
のセンサの出力に適応した色の色信号に変換するように
すれば、外光の光特性に応じた画像、使用者が感ずる色
調が変化しない画像を得ることができる。
数種類の外光の光特性の中から選択して読み出された外
光の光特性に適応した色の色信号に変換するようにして
もよい。
信号に対して、メモリに記憶された外光の光特性の中か
ら選択した外光の光特性に基づいて補正が行われるの
で、選択した外光の光特性に適した色信号で画像表示が
行われる。
して、室内の照明、室外の太陽光等の様々な外光下で画
像を使用者が見ることを想定された外光の光特性を記憶
させることで、使用者が使用環境に適した外光の光特性
を択一的に選択することができ、しかも、この外光の光
特性下において正しい色、すなわち使用者が色調の変化
を感ずることのない色で画像表示を行うことができる。
して人間の色順応特性を考慮して決定した表示すべき色
に基づいて行うようにしてもよい。
色順応特性を考慮して決定した表示すべき色に基づいて
行うようになっているので、画像表示部には、外光への
順応を考慮して決定された色、すなわち人間の色順応特
性を考慮した色の色信号が入力される。よって、表示さ
れる画像は、使用者が感ずる色調が変化しない画像にす
ることができる。
した色度の三原色を用いて再現した色に基づいて行うよ
うにしてもよい。
三原色を用いて再現した色に基づいて行うようになって
いるので、画像表示部には、外光の光特性が変化しても
常に正しい色で画像の表示を行うことができる。
して、人間の色順応特性を満足する画像として決定した
色を、外光の光特性に適応した色度の三原色を用いて再
現し、この再現した色に基づいて行うようにしてもよ
い。
の色順応特性を満足する画像として決定した色を、外光
の光特性に適応した色度の三原色を用いて再現し、この
再現した色に基づいて行うようになっているので、人間
の色順応特性を考慮し、さらに使用者が感ずる色調が変
化せず、しかも、外光の光特性が変化しても常に正しい
色の画像の表示を行うことができる。
ず、使用者にとって常に適切な色の画像を提供すること
ができる。
下に説明する。
ついて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の
形態では、画像表示装置として液晶表示装置を例に説明
する。
に示すように、外光(照明光)の光特性(以下、外光条
件と称する)をセンスするセンサ4と、そのセンサの出
力に応じて表示すべき色を決定する目標表示色決定部6
と、その決定された目標表示色を、任意の色度の三原色
を用いて表示するようにした色再現部7とを有する構成
となっている。これら目標表示色決定部6と色再現部7
とで色信号変換部を構成している。
(画像表示部)、5は信号入力端子である。
付け表示装置として使用されたり、ノートパソコン自体
に組み込まれる。前者では、信号入力端子5はパソコン
の出力端子に接続される。後者では、ノートパソコン自
身に組み込まれれるので、明確な存在場所は示せない
が、原理的には前者と同様である。
表示パネル1は、カラー表示が可能な表示パネルであ
り、例えば赤、緑、青(以下、各々RGBという)の三
原色を組み合わせて色を表現するようになっている。目
標表示色決定部6は、人間の視覚系の照明光への色順応
を考慮して、信号入力端子5に入力される信号をどのよ
うな色に表示するのが望ましいかを演算して求める部位
である。
色順応とは、視覚系の感度特性が照明に応じて変化し
て、照明光の変動の影響をあまり受けずに視覚情報を取
り組むことができるような視覚系の特性を言う。蛍光灯
で照明された屋内から夕日の射す屋外に出ると一瞬視野
全体が赤みがかって感ずるが、次第に通常の色彩感覚を
取り戻し、最終的には平常とほぼ変わりない色彩感覚を
取り戻す。これは、視覚系の感度特性が、蛍光灯に順応
した状態から夕陽に順応する状態に変化したからであ
る。しかしながら、最終的に完全に従来と同一の色彩感
覚を取り戻すことはなく、若干の残留誤差は残る。
状態の変化を予測し、前記残留誤差さえもなく、正しい
色を使用者に認識させるためにはどのような色を表示す
ればよいか(以下、このような色を対応色という)を予
め求める。このような計算は、例えば、von Kri
esの色順応モデルを用いれば実行できる。
た色計算について詳しく述べる。von Kries
は、図2に示すように、対応色を求めるために、目には
赤、青、緑の三原色に対応したセンサがあり、それぞれ
異なる分光感度を持つと仮定した。図2には、太陽光と
白熱灯の場合に各々の光が持つ波長に対するエネルギー
の相対強度を示すグラフ(中図)、及び各々の光に対す
る目の感度バランスを光の波長に対する相対感度として
示すグラフ(右図)を示す。照明光の分光分布が変化す
ると、それに応じてセンサはその感度を変え、白の見栄
えが一定になるようにする。von Kriesは、こ
れが色順応機構であるとした。
白熱電灯に変化する場合、昼光の分光分布は概ね平坦で
あるので、目の赤、青、緑の感度は概ねバランスがとれ
ている。ところが白熱電灯は赤色成分が強く青色成分が
弱い。そのため、目の赤のセンサの感度は下がり、青の
センサの感度は上昇する。その結果、白に対して常に一
定の応答が得られ、色の見栄えが変化しない。
ば、第一の照明光(以下、試験光という)のもとで、あ
る物体色の三刺激値を(XYZ)とし、これを他の照明
光(以下、基準光という)に変えたときの対応色の三刺
激値を(X’Y’Z’)とすると、例えば、試験光をA
光源、基準光をD65光源として、
(色補正係数)は、任意の試験光と任意の基準光によっ
て、色彩工学的計算を行って求めることができる。
光源の下でX=28.00、Y=21.26、Z=5.
27の三刺激値で与えられる色のD65での対応色は、
X’=24.49、Y’=21.20、Z’=16.1
7と求まる。
用いると、人間の視覚系が順応している光の三刺激値を
参照してその順応状態の場合どのような色を表示すれば
予期した色の見栄えが得られるかを知ることができる。
ここでは、von Kriesのモデルを用いた計算に
ついて説明したが、これに限定されるものではない。
法について述べる。von Kriesの色順応式は、
基本的に、
系の基本原色の色度座標を用いると、
の白色の3刺激値X0、Y0、Z0及び、X0’、Y
0’、Z0’は、
X0’、Y0’、Z0’は、照明光の波長分布が求まれ
ば、測色学的に容易に求めることができる。例えば、
え分かればすべての計算を完全に行うことができる。又
照明光の三刺激値は、照明光の波長分布が分かれば式8
に示した積分式によって容易に求められる。よって、セ
ンサを用いて照明光の波長特性を把握できれば、三刺激
値が分かる。
きると、対応色を求めるためのマトリクスを求めること
ができる。前記のような計算は簡易なCPUとソフトウ
エアモジュールを用いれば、容易に実施できる。
マトリクスで変換可能であるから、このようなマトリク
スが求まれば、信号入力端子5に入力された色信号のR
GB信号をどのように変換すれば対応色になるかが求め
られる。
であるが、この目標表示色決定部6を実現するに当たっ
ては、目標色決定マトリクス発生部(目標色決定係数発
生部)32と、目標色色補正部22とを用いて行う。前
者はマトリクスを求める部位であり、後者は、信号入力
端子5に入力された色信号のRGB信号にマトリクスを
かけて、実際に信号を変換する部位である。これらそれ
ぞれの内容は、上に説明したとおりである。
現部7では、種々の理由による原色の色度変化を踏ま
え、その変化後の原色を用いて、目標表示色決定部6で
決定された色を表示するための処理を行う。
装置では照明光が変化すると表示色自体が変化する。こ
れは、反射型液晶表示装置の3つの原色色度が変化する
ためである。図3にこの一例を示す。図3はxy色度図
である。
2、D50光の場合301、A光の場合303のそれぞ
れの場合について、反射型液晶の三原色色度がどのよう
に変化するかの一例を示した。照明光はこれに限ること
なく、どのような光であっても原色色度座標が変化する
ことには変わりない。
原色の色度変化を踏まえ、その変化後の原色を用いて、
目標表示色決定部6で決定された色を表示するための処
理を行うのが色再現部7の役割である。
色の色度座標を求め、その色度座標の原色を用いて任意
の色を正しく表示するマトリクスを求め、このマトリク
スを先に求めた目標表示色決定部6の出力に掛けること
で行う。
の波長分布特性が分かっているとして、照明光の波長分
布特性が分かれば容易に求められる。光学系の波長特性
は設計条件から求められ、又、照明光の波長特性は、上
記した方法で求めることができる。結局、原色の色度座
標値は、光学系の波長特性、照明の波長特性から求める
ことができる。
色を正しく表示するマトリクスを求める方法について述
べる。この計算は測色学的に定量的に行えるが、ここで
は詳細な原理説明は省略し、C言語で書いたプログラム
を図19ないし24に示す。図19は、色度座標に関す
る変換プログラムの設定部である。図20は、x、yか
らzを計算するプログラム部分である。図21は、マト
リクスの計算を行うプログラム部分である。図22は、
マトリクス及び逆マトリクスを計算するプログラム部分
である。図23は、正規化の計算をするプログラム部分
である。図24は、これらの計算結果を示すプログラム
部分である。
色度座標値が変移した原色を用いて、もとの原色を使用
した場合と同じ色を表示するために必要なマトリクスを
求めるプログラムである。図1に示す色再現部7には、
これらを行うために、センサ4の出力を受けて、図19
ないし24に示したプログラムを用いてマトリクスを求
める色再現マトリクス発生部(色再現係数発生部)31
が設けられている。
MTXを用いて、
変移した原色に与えれば、元の色と同一の色が得られ
る。この演算は簡単なマトリクス演算であり、図1の色
変換部21で行われる。このようなプログラムを予めソ
フトウエアモジュール等にしてCPUとともに組み込む
ことで、満足な機能を得ることができる。
4は、液晶表示装置を照明する光の波長特性を測定する
ものであり、少なくとも2つ以上の異なる波長領域を分
解する波長特性を有して、液晶表示装置に入射する光の
波長特性を測定して光の色度座標値を出力するようにな
っている。
に、シリコンブルーチップ43に必要なカラーフィルタ
42を取り付ければ容易に実現できる。尚、44は出力
端子である。前記センサは、図5に記載のように、液晶
表示装置の周辺に取り付けられるほか、図6に記載のよ
うに、液晶表示装置の画素そのものに埋め込んでもよ
い。
組み込んだパーソナルコンピュータを52とした。又、
図6では、液晶表示装置の画素を61、赤のドットを6
2、青のドットを63、緑のドットを64とした。62
ないし64のドットはそれぞれセンサが組み込まれたド
ットであり、この画素61は画像表示に関与しない。そ
のため、画面領域の端部に配置される。
えばRGBに対応する波長領域であってもよいし、ある
いはシアン、マゼンタ、黄色(以下、各々C、M、Yと
いう)に対応する波長領域であってもかまわない。更に
可視光範囲を適当な波長間隔、例えば100nm間隔で
サンプリングしてその領域の光の強さを出力したように
したものでもよい。
5に示したように取付けられるが、このとき液晶表示パ
ネル内の液晶に入射される周囲光のうち、液晶が実際に
反射して使用者の目に届く光について検出するようにな
っていればよい。
す。ここで、251は反射型液晶パネルであり、252
に示す円錐内の範囲から入射した光が反射型液晶パネル
251の正面に向けて有効に反射され、使用者の目25
3に光として認識される。一方、これ以外の角度から入
射した光は、反射型液晶パネル251に略正反射され、
使用者の目253には入らない。例えば、矢印Aの方向
から入射した光は、矢印Bの経路で使用者の目253に
入るが、矢印Cの方向から入射した光は矢印Dの経路で
反射され、使用者の目253に入らない。
反射範囲は、反射型液晶の種類によって決定されるもの
である。
度分布特性を有するようにする。これにより、反射型液
晶パネル251で反射されて使用者の目253に入る光
が実際にどんな光であるかを、センサで効率的に捉える
ことが可能になる。それ以外の、液晶では反射されない
光はセンサでは捉えられず、実際に使用者の目253に
届かせない光はセンサでも評価されないことになる。
く光のみをシステムで利用できるようになる利点があ
る。
4等から照明光の波長特性に相当する信号が出力され、
前記目標表示色決定部6や色再現部7で必要なマトリク
スを求めるために利用される。
よって得られた照明光の特性をもとに2つのマトリクス
を用いて入力される信号を変換し、照明状態に順応した
人間にとって適切な対応色を求めて、それを照明の影響
を受けた原色を用いて表示するようにする。そのため、
利用者の視覚系が順応した状態によく合致した色彩を提
示でき、主観的なカラーバランスが改善される利点があ
る。又視覚系の順応状態と異なる表示を観察すると視覚
系に無用な負担がかかり、目が疲れるという問題を生ず
ることがあるが、本発明のように順応状態を考慮した画
像の表示を行うと、目に負担をかけることなく自然で疲
れにくい画像を提供できる利点がある。
表示される透過型液晶表示装置に用いるより、周囲の光
源により照明される光により表示される反射型表示装置
に用いる方が効果が大きい。それは、透過型液晶表示装
置では照明光の変化による原色の色度変化が少ないから
であり、一方反射型液晶表示装置ではきわめて大きな変
化があるからである。反射型液晶表示装置では、順応の
残留誤差より原色の変化が支配的であり、従って、色変
化を補正する色再現部7を用いるだけでも大きな効果が
期待できる。
換部において、色再現部7を用いなくとも、目標表示色
決定部6を用いて人間の色順応特性を補正するだけでも
十分な実用性が期待できる。
を、図7、図8に示す。図7、図8では、図1と同様の
符号を与えた。もちろん、何れの表示装置でも、目標表
示色決定部6と色再現部7の両方を用いれば、いっそう
完全な色表示ができることはいうまでもない。
の構成である。図1では、照明光の光特性をセンスする
センサ4と、そのセンサ4の出力を表示すべき色を決定
する目標表示色決定部6と、その決定された目標表示色
を、任意の色度の三原色を用いて表示するようにした色
再現部7とに導いて、それぞれ色変換マトリクス(色変
換係数)を求め、信号入力端子5に入力された信号に対
して順次2回のマトリクス演算を行うようにして、この
機能を成し遂げるようにしているが、前記図7、図8に
示す構成では、1回のマトリクス演算を行うのみであり
構成が簡素化されている。
色信号変換部として目標表示色決定部6のみを備えてい
る。この色信号変換部では、目標表示色決定部6におい
て、前記センサ4の出力に適応して目標色決定マトリク
ス発生部32にて目標色決定マトリクスを発生させ、目
標色色補正部22によって、信号入力端子5から入力さ
れた信号(色信号)を、上記目標色決定マトリクスに基
づいて変換するようになっている。
号変換部として色再現部7のみを備えている。この色信
号変換部では、色再現部において、前記センサ4の出力
に適応して色再現マトリクス発生部31によって色再現
マトリクスを発生させ、色変換部21によって、信号入
力端子5から入力された信号(色信号)を、上記色再現
マトリクスに基づいて変換するようになっている。
反射型液晶表示装置を例示して説明したが、これらに限
定されるものではなく、CRT、EL、プラズマ等の表
示装置一般に適用できる。又これらの画像表示装置を搭
載したノートパソコン、デスクトップパソコン、モニ
タ、プロジェクションテレビ、直視テレビ、ビデオカメ
ラ、スチルカメラ等の電子機器に広く適用できる。
について、以下に説明する。なお、本実施の形態では、
センサを用いないで、色信号を補正する方法について説
明する。
照明の種類とその三刺激値をあらかじめ記憶して、その
ときに利用されている照明条件をユーザーに選択させる
ようにすれば、簡単に照明の三刺激値を特定することが
可能である。簡易的な等色を行うのであれば、三刺激値
を記憶するより、照明光の色度座標値を記憶する方が簡
単であり、このような構成でも良いことは明らかであ
る。
に示すように、これらを実現するために、前記実施の形
態1で示すセンサ4で求めた照明光の特性を予め記憶し
たメモリ41を備えている。このメモリ41に記憶され
た情報は、適切なインターフェース(図示せず)を通じ
て、使用者が随時必要に応じて呼び出して使用する。
には、照明光の波長特性を記憶するようにし、蛍光灯、
電球、屋外等のキーワードを使用者に選択させて、それ
に応じた波長特性を出力するようにする。
用して、センサ4の出力とメモリ41の出力を必要に応
じて切り替えるようにしても良い。この出力の切り替え
には、切り替えスイッチ101を用いる。この場合、オ
フィスで定常的に使う場合にはメモリ41の出力を使用
し、屋外で照明条件が刻々と変化するような条件下で使
用する場合にはセンサ4の出力を利用する等切り替える
ことができて、いっそう便利になる。
をメモリ41に追加して書き込むことができるようにし
てもよい。この場合、使用者の所望の使用環境に応じた
波長特性のデータを追加することができ、きわめて利便
性が向上する。
には、センサ4によって検出された外光条件としての照
明光の波長特性以外に、計算に必要なマトリクスを直接
書き込んでも良い。すなわち、図12に示す構成では、
メモリ41に、目標表示色決定部6の目標色色補正部2
2に必要なマトリクスと、色再現部7の色変換部21に
必要なマトリクスとを記憶させるようになっている。し
たがって、メモリ41には、外光条件としての照明光の
波長特性を、目標色色補正部22と色変換部21とに対
応して一組ずつ格納されると共に、上記マトリクスも一
組ずつ格納される。また、メモリ41に記憶された外光
条件とマトリクスは、必要に応じて一組ずつ出力され
る。
典型的ないくつかの照明光に対応したマトリクスを書き
込んでおくことは勿論、図12の構成で図11に述べた
のと同様、使用者の所望の使用環境に応じたマトリクス
を追加することも可能である。
の形態について以下に説明する。なお、本実施の形態で
は、前記実施の形態1で述べたように、2つのマトリク
ス演算を続けて行い、さらに、計算に必要な2つのマト
リクスを予め計算して求めるようになっている。図13
に、本実施の形態に係る液晶表示装置の構成例を示す。
換部として、マトリクス発生部3と演算部(色補正部)
2とを備え、センサ4からの出力に応じた2つのマトリ
クスをマトリクス発生部3で計算し、演算部2では、こ
れらの積をかけ算部131で予め求めて、目標色色補正
部22で色信号のRGB信号にかけ算する。色変換の演
算は、画面を表示する限り定常的に行う必要があるが、
この様にすると、従来、2度続けて行う必要があった定
常的に行うマトリクス演算が一度で済み、装置全体のス
ループットの向上を図ることができる。
つ必要もなく、一つにまとめることができることは明ら
かである。又、図13に示すセンサ4は、前記実施の形
態2で述べたメモリ41に置き換えても良いことも明ら
かである。この場合の構成を図14に示す。これらの場
合(図13や図14に示す装置の場合)、構成が簡単に
できるとともに、ユーザーに利便性を教授することがで
きる利点がある。特に図14に示した画像表示装置で
は、色信号変換部2内にメモリ41と目標色色補正部2
2とを含む構成となっているので、メモリ41内に必要
なマトリクス自体を記憶することも可能であるので、構
成が極めて簡単にできる利点がある。
の形態について以下に説明する。
て、該液晶表示装置自身が屋内に存在しているのか、あ
るいは屋外に存在しているのかを判定(屋内外判定)す
る方法について説明する。
た外光の光特性に応じて、マトリクスを求めるようにし
ている。そのために、少なくとも2つ以上のセンサ4を
用いるようにしているが、1つのセンサ4だけを用いて
システムを構築することも可能である。
フラットパネルディスプレイでは使用できないような非
常に明るい、例えば直射日光が当たる屋外のようなとこ
ろでも問題なく使用できる特徴がある。屋外環境では、
室内環境に比較して非常に大きな管面照度が得られるの
で、図5に示すセンサ4を用いて照度だけを測定すれ
ば、その照度が極めて大きいかどうかを判断するだけ
で、屋外環境で使用されているかどうかを判断すること
が可能である。つまり、屋外環境にあるか、屋内環境に
あるかは、単一のセンサを用いて判断可能である。そこ
で、屋外環境にあると判断されるときは、前記実施の形
態2の方法を用いて、太陽光照明が与えられていると仮
定して補正システムを動作させることが可能である。
とができると同時に、極めて明るい環境でも使用可能で
あるという反射型ディスプレイの第1の特徴をいかんな
く発揮でき、実質的に効果の高いシステムを構築するこ
とが可能である。特に、車載時には、極めて明るい環境
から室内環境に近い環境、あるいは夜間走行など、広い
範囲の照明条件に対応する必要があり、夜間走行時には
別途照明を点灯し、また、極めて明るい環境は直射日光
がディスプレイにあたっている状態等と判断して、それ
ぞれの状況に適した表示を行うことができるようになる
利点がある。
に、色信号の入力により画像表示を行う画像表示部と、
前記画像表示部に照射されている外光の光特性に応じ
て、該画像表示部に入力される色信号を変換する色信号
変換部とを有する構成である。
ックライトではなく、太陽光や蛍光灯の光等の画像表示
部の外側に光源がある光である。一般に、画像表示部に
照射される外光の種類によって使用者が該画像表示部に
表示された画像を見た場合、その画像の色合いが変化し
たように見える。このため、外光の種類ごとに見え方の
異なる画像を常に同じような色合いで見えるようにする
には、画像表示部に入力される色信号を外光の種類毎に
補正する必要がある。
することにより特定することができるが、この光特性の
代表的なものとして、波長特性があり、この波長特性か
ら容易に外光を特定することができる。
光特性に応じて変換された色信号により画像表示を行え
ば、外光の光特性が変化しても使用者が感ずる色調が変
化しない画像を提供することができるという効果を奏す
る。
備え、前記色信号変換部は、前記色信号を、前記センサ
の出力に適応した色の色信号に変換するようにしてもよ
い。
検出することで、外光の種類の特定を容易に行うことが
できる。そして、画像表示部に入力される色信号を、こ
のセンサの出力に適応した色の色信号に変換するように
すれば、外光の光特性に応じた画像、使用者が感ずる色
調が変化しない画像を得ることができるという効果を奏
する。
適応して、人間の色順応特性を満足する画像として表示
すべき色を決定する目標表示色決定部を有し、前記色信
号を、該目標表示色決定部により決定された目標表示色
の色信号に変換するようにしてもよい。
決定部によって、センサにより検出された外光の光特性
(波長特性)に応じて、人間の視覚系の外光への順応を
考慮して表示すべき色が決められ、画像表示部に入力さ
れる色信号を、この決められた色の色信号に変換するよ
うになっているので、画像表示部には、外光への順応を
考慮して決定された色、すなわち人間の色順応特性を考
慮した色の色信号が入力される。よって、表示される画
像を、使用者が感ずる色調が変化しない画像にすること
ができるという効果を奏する。
のように、三原色の色度の影響よりも人間の色順応特性
の影響を受け易い場合に効果的である。
出力に適応した色度の三原色を用いて、人間の色順応特
性を満足する画像として表示すべき色を再現する色再現
部を有し、前記色信号を、該色再現部により再現された
色の色信号に変換するようにしてもよい。
よって、センサの出力に適応した色度の三原色を用い
て、人間の色順応特性を満足する画像として表示すべき
色、すなわち正しい色が再現され、画像表示部に入力さ
れる色信号を、この再現された正しい色の色信号に変換
するようになっているので、画像表示部には、外光の光
特性が変化しても常に正しい色で画像の表示を行うこと
ができるという効果を奏する。
の色度変化を考慮したものであるので、特に、周囲の光
源により照明された光により表示される反射型表示装置
のように、三原色の変化の影響を受け易い場合に効果的
である。
出力に適応して、人間の色順応特性を満足する画像とし
て表示すべき色を決定する目標表示色決定部と、前記セ
ンサの出力に適応した色度の三原色を用いて、前記目標
表示色決定部により決定された目標表示色を再現する色
再現部とを有し、前記色信号を、前記色再現部により再
現された目標表示色の色信号に変換するようにしてもよ
い。
決定部によって、センサの出力に適応して、人間の色順
応特性を満足する画像として表示すべき色が決定され、
色再現部によって、センサの出力に適応した色度の三原
色を用いて、前記目標表示色決定部により決定された目
標表示色が再現され、画像表示部に入力される色信号
を、再現された目標表示色の色信号に変換するようにな
っているので、人間の色順応特性を考慮し、さらに使用
者が感ずる色調が変化せず、しかも、外光の光特性が変
化しても常に正しい色の画像の表示を行うことができ
る。
ず、使用者にとって常に適切な色の画像を提供すること
ができるという効果を奏する。
出力に応じて色補正係数を発生する色補正係数発生部
と、該色補正係数発生部で発生した色補正係数を用い
て、前記色信号を補正する色補正部とを有してもよい。
性に応じて色補正係数を用いて、色信号を補正するよう
になっているので、画像表示部には外光の光特性に応じ
た画像が表示される。
ず、使用者が感ずる色調が変化しない画像を提供するこ
とができるという効果を奏する。
標表示色を決定する際に使用される目標表示色決定係数
を発生させる目標表示色決定係数発生部と、センサの出
力に基づいて色再現を行う際に使用される色再現係数を
発生させる色再現係数発生部とからなり、前記色補正部
は、前記色補正係数発生部により発生した目標表示色決
定係数と色再現係数との積を求めるかけ算部と、このか
け算部で得られた値に基づいて色信号の色補正を行う目
標色色補正部とからなるように構成してもよい。
は、かけ算部で使用する目標表示色決定係数を発生し、
色再現係数発生部では、かけ算部で使用する色補正係数
を発生し、このかけ算部では、外光の光特性に基づいて
発生した目標表示色決定係数と色再現係数との積が求め
られ、目標色色補正部では、かけ算部で得られた値に基
づいて、画像表示部に入力される前の色信号の色補正が
行われる。
表示部に入力される前の色信号の色補正が行われるの
で、外光の光特性が変化しても、使用者が感ずる色調が
変化しない画像を表示させることができるという効果を
奏する。
を調べれば、画像表示部に照射されている光、あるいは
周囲の光の種類を特定することができる。この光の種類
を特定することにより、画像表示装置のおかれている環
境をある程度特定することができるという効果を奏す
る。
に、前記センサによって、外光を2つ以上の波長領域に
分解して、それぞれの強度を把握することで、外光の光
特性の一つである波長特性を測定するようにしてもよ
い。
以上の異なる波長領域を分解する波長特性を有し、それ
ぞれの波長領域における出力値に基づいて、外光の波長
特性を測定するようにしてもよい。
に、複数種類の外光の光特性を予め記憶するメモリを備
え、前記色信号変換部は、前記色信号を、前記メモリか
ら選択して読み出された外光の光特性に適応した色の色
信号に変換する構成である。
信号に対して、メモリに記憶された外光の光特性の中か
ら選択した外光の光特性に基づいて補正が行われるの
で、選択した外光の光特性に適した色信号で画像表示が
行われる。
して、室内の照明、室外の太陽光等の様々な外光下で画
像を使用者が見ることを想定された外光の光特性を記憶
させることで、使用者が使用環境に適した外光の光特性
を択一的に選択することができ、しかも、この外光の光
特性下において正しい色、すなわち使用者が色調の変化
を感ずることのない色で画像表示を行うことができると
いう効果を奏する。
領域の波長特性を記憶し、記憶された波長特性の組み合
わせによって、選択された外光の光特性として出力する
ようにしてもよい。
の波長特性を記憶するだけで、様々な外光の光特性を記
憶したことになるので、メモリの記憶容量を小さくする
ことができ、しかも、記憶した波長特性の組み合わせの
分だけの種類の外光の光特性に対応させることができ
る。
された外光の光特性に基づいて、人間の色順応特性を満
足する画像として表示すべき色を決定する目標表示色決
定部を有し、前記色信号を、該目標表示色決定部により
決定された目標表示色の色信号に変換するようにしても
よい。
決定部によって、センサにより検出された外光の光特性
(波長特性)に応じて、人間の視覚系の外光への順応を
考慮して表示すべき色が決められ、画像表示部に入力さ
れる色信号を、この決められた色の色信号に変換するよ
うになっているので、画像表示部には、外光への順応を
考慮して決定された色、すなわち人間の色順応特性を考
慮した色の色信号が入力される。よって、表示される画
像は、使用者が感ずる色調が変化しない画像にすること
ができるという効果を奏する。
のように、三原色の色度の影響よりも人間の色順応特性
の影響を受け易い場合に効果的である。
ら選択された外光の光特性に適応した色度の三原色を用
いて、人間の色順応特性を満足する画像として表示すべ
き色を再現する色再現部を有し、前記色信号を、該色再
現部により再現された色の色信号に変換するようにして
もよい。
よって、センサの出力に適応した色度の三原色を用い
て、正しい色が再現され、画像表示部に入力される色信
号を、この再現された正しい色の色信号に変換するよう
になっているので、画像表示部には、外光の光特性が変
化しても常に正しい色で画像の表示を行うことができる
という効果を奏する。
の色度変化を考慮したものであるので、特に、周囲の光
源により照明された光により表示される反射型表示装置
のように、三原色の変化の影響を受け易い場合に効果的
である。
ら選択された外光の光特性に適応して、人間の色順応特
性を満足する画像として表示すべき色を決定する目標表
示色決定部と、前記センサの出力に適応した色度の三原
色を用いて、前記目標表示色決定部により決定された目
標表示色を再現する色再現部とを有し、前記色信号を、
前記色再現部により再現された目標表示色の色信号に変
換するようにしてもよい。
決定部によって、センサの出力に適応して、人間の色順
応特性を満足する画像として表示すべき色が決定され、
色再現部によって、センサの出力に適応した色度の三原
色を用いて、前記目標表示色決定部により決定された目
標表示色が再現され、画像表示部に入力される色信号
を、再現された目標表示色の色信号に変換するようにな
っているので、人間の色順応特性を考慮し、さらに使用
者が感ずる色調が変化せず、しかも、外光の光特性が変
化しても常に正しい色の画像の表示が行われる。
ず、使用者にとって常に適切な色の画像を提供すること
ができるという効果を奏する。
外光の光特性をセンスするセンサを備え、前記色信号変
換部は、前記センサの出力に基づいた色信号の変換と、
前記メモリから選択された外光の光特性に基づいた色信
号の変換とを切り替えて行う構成である。
出力に基づいた色信号の変換と、前記メモリから選択さ
れた外光の光特性に基づいた色信号の変換とを切り替え
て行うようになっているので、必要に応じてセンサとメ
モリとを使い分けることができる。
外光により画像表示部が照射されている場合には、セン
サにより外光の種類を特定することができ、常に、外光
の光特性に応じた色で画像表示を行うことができるとい
う効果を奏する。
出力の一つである照度出力が一定値を超えた場合、前記
メモリから選択された外光の光特性に基づいた色信号の
変換を行うようにしてもよい。
れば、画像表示部に照射する外光が太陽光のような強力
な光度の光であると判断することができる。これによ
り、画像表示装置に太陽光等の非常に明るい光が照射さ
れる動作環境(例えば屋外)であるか室内光程度の明る
さの光が照射される動作環境(例えば屋内)であるかを
検出するセンサを別途設ける必要がない。
は、太陽光等の非常に明るい光が画像表示部に照射され
ていると仮定され、メモリに記憶されている太陽光の光
特性に基づいて色信号を補正すれば、使用者が感ずる色
調の変化のない画像を得ることができるという効果を奏
する。
に明るい外光が照射されても問題なく使用できるが、暗
い場合には、補助の光(バックライト等)が必要とされ
る。そこで、上記照度値を反射型の画像表示装置で補助
の光が必要か否かを決める値に設定すれば、この照度が
一定値よりも小さい場合には、適切に表示するには外光
が不足していると判断し、補助の光を強制的に使用する
ようにすれば、動作環境(外光の光源の違い)に適応し
た画像表示が可能となるという効果を奏する。
光特性に対応した色補正係数をあらかじめ複数種類記憶
し、前記色信号変換部は、選択された外光の光特性に基
づいて、前記メモリに記憶された色補正係数を読み出す
色補正係数発生部と、前記色補正係数発生部が前記メモ
リから読み出した色補正係数を用いて色信号の補正を行
う色補正部とで構成されていてもよい。
れに対応した色信号の補正に必要な色補正係数とが予め
記憶されているので、色補正係数を求める必要がなくな
る。これにより、色信号を補正するためのステップを短
縮できるので、高解像度の画像表示装置に対しても対応
が容易になるという効果を奏する。
示装置を備えるようにしてもよい。
て、画像表示を行う場合、画像データを画像表示時に色
空間のデータ(色信号)として取り扱うようになり、画
像表示装置に照射される外光の光特性に応じて、色信号
の補正を行うことができる。
て異なるパソコンに画像データを送信した場合、画像デ
ータの受信側のパソコンにおいても、上記構成の画像表
示装置を備えていれば、該画像表示装置に照射される外
光の光特性に応じて、受信した画像データの色信号を補
正すれば、使用者にとって適切な色の画像を得ることが
でき、この結果、パソコン間の画像表示装置における画
像表示の見栄えの一致を図ることができるという効果を
奏する。
色信号の入力により画像表示を行う画像表示部に照射さ
れている外光の光特性に応じて、該画像表示部に入力さ
れる色信号を変換する構成である。
た色信号により画像表示を行えば、外光の光特性が変化
しても使用者が感ずる色調が変化しない画像を提供する
ことができるという効果を奏する。
外光の光特性に適応した色の色信号に変換するようにし
てもよい。
検出することで、外光の種類の特定を容易に行うことが
できる。そして、画像表示部に入力される色信号を、こ
のセンサの出力に適応した色の色信号に変換するように
すれば、外光の光特性に応じた画像、使用者が感ずる色
調が変化しない画像を得ることができるという効果を奏
する。
数種類の外光の光特性の中から選択して読み出された外
光の光特性に適応した色の色信号に変換するようにして
もよい。
信号に対して、メモリに記憶された外光の光特性の中か
ら選択した外光の光特性に基づいて補正が行われるの
で、選択した外光の光特性に適した色信号で画像表示が
行われる。
して、室内の照明、室外の太陽光等の様々な外光下で画
像を使用者が見ることを想定された外光の光特性を記憶
させることで、使用者が使用環境に適した外光の光特性
を択一的に選択することができ、しかも、この外光の光
特性下において正しい色、すなわち使用者が色調の変化
を感ずることのない色で画像表示を行うことができると
いう効果を奏する。
して人間の色順応特性を考慮して決定した表示すべき色
に基づいて行うようにしてもよい。
色順応特性を考慮して決定した表示すべき色に基づいて
行うようになっているので、画像表示部には、外光への
順応を考慮して決定された色、すなわち人間の色順応特
性を考慮した色の色信号が入力される。よって、表示さ
れる画像は、使用者が感ずる色調が変化しない画像にす
ることができるという効果を奏する。
した色度の三原色を用いて再現した色に基づいて行うよ
うにしてもよい。
三原色を用いて再現した色に基づいて行うようになって
いるので、画像表示部には、外光の光特性が変化しても
常に正しい色で画像の表示を行うことができるという効
果を奏する。
して、人間の色順応特性を満足する画像として決定した
色を、外光の光特性に適応した色度の三原色を用いて再
現し、この再現した色に基づいて行うようにしてもよ
い。
の色順応特性を満足する画像として決定した色を、外光
の光特性に適応した色度の三原色を用いて再現し、この
再現した色に基づいて行うようになっているので、人間
の色順応特性を考慮し、さらに使用者が感ずる色調が変
化せず、しかも、外光の光特性が変化しても常に正しい
色の画像の表示を行うことができる。
ず、使用者にとって常に適切な色の画像を提供すること
ができるという効果を奏する。
である。
る。
図である。
説明図である。
示す説明図である。
図である。
略構成図である。
略構成図である。
概略構成図である。
概略構成図である。
概略構成図である。
概略構成図である。
概略構成図である。
明図である。
説明図である。
る。
示す図である。
す図である。
す図である。
グラム部分を示す図である。
である。
ム部分を示す図である。
る。
Claims (23)
- 【請求項1】色信号の入力により画像表示を行う画像表
示部と、 前記画像表示部に照射されている外光の光特性に応じ
て、該画像表示部に入力される色信号を変換する色信号
変換部とを有することを特徴とする画像表示装置。 - 【請求項2】外光の光特性をセンスするセンサを備え、 前記色信号変換部は、前記色信号を、前記センサの出力
に適応した色の色信号に変換することを特徴とする請求
項1記載の画像表示装置。 - 【請求項3】前記色信号変換部は、前記センサの出力に
適応して、人間の色順応特性を満足する画像として表示
すべき色を決定する目標表示色決定部を有し、前記色信
号を、該目標表示色決定部により決定された目標表示色
の色信号に変換することを特徴とする請求項2記載の画
像表示装置。 - 【請求項4】前記色信号変換部は、前記センサの出力に
適応した色度の三原色を用いて、人間の色順応特性を満
足する画像として表示すべき色を再現する色再現部を有
し、前記色信号を、該色再現部により再現された色の色
信号に変換することを特徴とする請求項2記載の画像表
示装置。 - 【請求項5】前記色信号変換部は、前記センサの出力に
適応して、人間の色順応特性を満足する画像として表示
すべき色を決定する目標表示色決定部と、前記センサの
出力に適応した色度の三原色を用いて、前記目標表示色
決定部により決定された目標表示色を再現する色再現部
とを有し、前記色信号を、前記色再現部により再現され
た目標表示色の色信号に変換することを特徴とする請求
項2記載の画像表示装置。 - 【請求項6】前記色信号変換部は、前記センサの出力に
応じて色補正係数を発生する色補正係数発生部と、該色
補正係数発生部で発生した色補正係数を用いて、前記色
信号を補正する色補正部とを有していることを特徴とす
る請求項2記載の画像表示装置。 - 【請求項7】前記色補正係数発生部は、目標表示色を決
定する際に使用される第1色補正係数としての目標表示
色決定係数を発生させる目標表示色決定係数発生部と、
センサの出力に基づいて色再現を行う際に使用される第
2色補正係数としての色再現係数を発生させる色再現係
数発生部とからなり、 前記色補正部は、前記色補正係数発生部により発生した
目標表示色決定係数と色再現係数との積を求めるかけ算
部と、このかけ算部で得られた値に基づいて色信号の色
補正を行う目標色色補正部とからなることを特徴とする
請求項6記載の画像表示装置。 - 【請求項8】前記センサは、少なくとも2以上の異なる
波長領域を分解する波長特性を有し、それぞれの波長領
域における出力値に基づいて、外光の波長特性を測定す
ることを特徴とする請求項2ないし7の何れかに記載の
画像表示装置。 - 【請求項9】複数種類の外光の光特性を予め記憶するメ
モリを備え、 前記色信号変換部は、前記色信号を、前記メモリから選
択して読み出された外光の光特性に適応した色の色信号
に変換することを特徴とする請求項1記載の画像表示装
置。 - 【請求項10】前記メモリは、外光の2以上の異なる波
長領域の波長特性を記憶し、記憶された波長特性の組み
合わせによって、選択された外光の光特性として出力す
ることを特徴とする請求項9記載の画像表示装置。 - 【請求項11】前記色信号変換部は、前記メモリから選
択された外光の光特性に基づいて、人間の色順応特性を
満足する画像として表示すべき色を決定する目標表示色
決定部を有し、前記色信号を、該目標表示色決定部によ
り決定された目標表示色の色信号に変換することを特徴
とする請求項9または10に記載の画像表示装置。 - 【請求項12】前記色信号変換部は、前記メモリから選
択された外光の光特性に適応した色度の三原色を用い
て、人間の色順応特性を満足する画像として表示すべき
色を再現する色再現部を有し、前記色信号を、該色再現
部により再現された色の色信号に変換することを特徴と
する請求項9または10に記載の画像表示装置。 - 【請求項13】前記色信号変換部は、前記メモリから選
択された外光の光特性に適応して、人間の色順応特性を
満足する画像として表示すべき色を決定する目標表示色
決定部と、前記センサの出力に適応した色度の三原色を
用いて、前記目標表示色決定部により決定された目標表
示色を再現する色再現部とを有し、前記色信号を、前記
色再現部により再現された目標表示色の色信号に変換す
ることを特徴とする請求項9または10に記載の画像表
示装置。 - 【請求項14】外光の光特性をセンスするセンサを備
え、 前記色信号変換部は、前記センサの出力に基づいた色信
号の変換と、前記メモリから選択された外光の光特性に
基づいた色信号の変換とを切り替えて行うことを特徴と
する請求項9ないし13の何れかに記載の画像表示装
置。 - 【請求項15】前記色信号変換部は、前記センサの出力
の一つである照度出力が一定値を超えた場合、前記メモ
リから選択された外光の光特性に基づいた色信号の変換
を行うことを特徴とする請求項14記載の画像表示装
置。 - 【請求項16】前記メモリは、外光の光特性と、該外光
の光特性に対応した色補正係数をあらかじめ複数種類記
憶し、 前記色信号変換部は、選択された外光の光特性に基づい
て、前記メモリに記憶された色補正係数を読み出す色補
正係数発生部と、前記色補正係数発生部が前記メモリか
ら読み出した色補正係数を用いて色信号の補正を行う色
補正部とを有することを特徴とする請求項9記載の画像
表示装置。 - 【請求項17】請求項1ないし16の何れかに記載の画
像表示装置を有することを特徴とする電子機器。 - 【請求項18】色信号の入力により画像表示を行う画像
表示部に照射されている外光の光特性に応じて、該画像
表示部に入力される色信号を変換することを特徴とする
画像表示方法。 - 【請求項19】前記色信号を、センサによって検出され
た外光の光特性に適応した色の色信号に変換することを
特徴とする請求項18記載の画像表示方法。 - 【請求項20】前記色信号を、予めメモリに記憶された
複数種類の外光の光特性の中から選択して読み出された
外光の光特性に適応した色の色信号に変換することを特
徴とする請求項18記載の画像表示方法。 - 【請求項21】前記色信号の変換を、外光の光特性に適
応して人間の色順応特性を考慮して決定した表示すべき
色に基づいて行うことを特徴とする請求項19または2
0記載の画像表示方法。 - 【請求項22】前記色信号の変換を、外光の光特性に適
応した色度の三原色を用いて再現した色に基づいて行う
ことを特徴とする請求項19または20記載の画像表示
方法。 - 【請求項23】前記色信号の変換は、外光の光特性に適
応して、人間の色順応特性を満足する画像として決定し
た色を、外光の光特性に適応した色度の三原色を用いて
再現し、この再現した色に基づいて行うことを特徴とす
る請求項19または20記載の画像表示方法。
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