JP2006319953A - 画像形成装置及び画像形成方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】離散化データ加算部101は入力輝度データaの各画素の輝度データに所定の範囲で変動する離散化データを加算する。ヒストグラム計測部102は離散化データが加算された輝度データbを1フレーム期間カウントし、各輝度値における画素数を度数としたヒストグラムデータcを作成する。γカーブ演算部103は、ヒストグラムデータcから当該1フレームの画像の階調補正を行うのに適切なγ変換カーブを演算により生成する。階調変換部104は、このγ変換カーブdを用いて、入力輝度データaをγ変換する。
【選択図】図1
Description
されており、データが入力されると、当該入力データに対応する出力データを出力するものである。映像表示装置などで使用されるLUTは入出力特性が曲線を描くように構成されることが多いため、一般的にガンマ変換カーブ(γ変換カーブ)やガンマ曲線などと称されることがある。
の、(a)1画面の輝度値の度数分布、(b)輝度値を4つのクラスで定義した度数分布(ヒストグラム)、(c)そのヒストグラムを基に算出したγ変換カーブである。
成方法であって、入力画像データの各画素値に対して、所定の下限値及び上限値の範囲内におけるいずれかの信号値を画素毎に加算する加算工程と、前記加算工程で信号値が加算された所定数の画素の階調値に基づいて、複数の分布範囲で区分された階調分布の計測を実行する計測工程と、前記計測工程で計測された階調分布に基づいて、前記入力画像データを補正する階調補正データを前記一定量の画素毎に生成する生成工程と、を有する。
<実施例1>
算すればよい。よって、例えば、ある振幅を有する乱数値を生成し、当該乱数値を各画素の輝度値に加算するように構成してもよい。なお、振幅の度合いはクラスの幅や画質評価の結果等を用いて適宜決定すべきものである。本実施例では、離散化データの分布範囲が計測手段としてのヒストグラム計測部で求めるヒストグラムのクラス幅より大きくしてある。
であった場合を考える。即ち、図7(b)の破線の最大値は307200である。これを、γカーブとして使用するために、出力最大値255となるようにスケーリングする。具体的には、破線のカーブを(255/307200)倍することになる。このようにスケーリングされたカーブがγ変換カーブdとなる。
<実施例2>
変動後のCL1d = デフォルトのCL1d=0
変動後のCL1u = デフォルトのCL1u+α
変動後のCL2d = デフォルトのCL2d+α = 変動後のCL1u
変動後のCL2u = デフォルトのCL2u+α
変動後のCL3d = デフォルトのCL3d+α = 変動後のCL2u
変動後のCL3u = デフォルトのCL3u+α
変動後のCL4d = デフォルトのCL4d+α = 変動後のCL3u
変動後のCL4u = デフォルトのCL4u=255
と現すことができる。また変動値αは図5のように−32〜+32の間で変動するランプ波形データを用いる。もちろん、変動範囲は−32〜+32に限定されるものではない。また、ランプ波形データ以外の振幅関数や乱数を利用することも可能である。
れると、ヒストグラム計測部はクラスCL3のカウント値を+1する。ヒストグラム計測部は1つのデータをカウントしたら、変動値αを変更する。本実施例では図5に示すランプ波形データを変動値αとして使用しているのでα=1になる。この場合各クラスの範囲は図13のようになる。このとき128のデータが入力されるとヒストグラム計測部はCL2のカウント値を+1する。
<実施例3>
割り付け、発光強度と画像データとを対応させる。つまり画像データが8bitの場合で、印加時間t1の時ときを発光強度のピークL1として設計した場合、画素値が255の時、駆動電圧Vfを印加時間t1で発光強度L1を得る。また画素値が1の時は、駆動電圧Vf、印加時間t1/255で発光強度L1/255を得ることができる(図17)。ここで画素値とはRGBの各値を意味する。SEDは1画素あたりRGB3色の蛍光体を持つ。よってすべての画素に対してRGB個々にこの制御を行い画像を形成する。
することも可能である。
101 離散化データ加算部
102 ヒストグラム計測部
103 γカーブ演算部
104 階調変換部
105 輝度データの出力端子
Claims (14)
- 入力画像データに対して階調補正処理を実行する画像形成装置であって、
入力画像データの各画素値に対して、所定の下限値及び上限値の範囲内におけるいずれかの信号値を画素毎に加算する加算手段と、
前記加算手段で信号値が加算された所定数の画素の階調値に基づいて、複数の分布範囲で区分された階調分布の計測を実行する計測手段と、
前記計測手段で計測された階調分布に基づいて、前記入力画像データを補正する階調補正データを前記一定量の画素毎に生成する生成手段と、
を有することを特徴とする画像形成装置。 - 入力画像データに対して階調補正処理を実行する画像形成装置であって、
入力画像データにおける一定量の画素毎に当該一定量の画素の階調分布を計測する計測手段と、
前記計測手段で計測された階調分布に基づいて、前記入力画像データを補正する階調補正データを前記一定量の画素毎に生成する生成手段と、を有し、
前記階調分布は所定の範囲境界値で複数の分布範囲に分割されているとともに、前記計測手段で計測する画素毎に前記所定の範囲境界値を所定の下限値及び上限値の範囲内で変動させることを特徴とする画像形成装置。 - 前記階調補正データは、前記複数の分布範囲における前記一定量の画素の分布度合いに応じて生成されることを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。
- 前記加算手段で加算される信号値は、前記所定の下限値及び上限値を振幅とする関数に基づいて決定されることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
- 前記所定の範囲境界値の変動は、前記所定の下限値及び上限値を振幅とする関数に基づいて決定されることを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
- 前記生成手段で生成された階調補正データを用いて、前記入力画像データの階調補正処理を実行する階調補正手段をさらに有し、前記階調補正手段は入力画像データにおける前記一定量の画素毎に階調補正処理を実行することを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。
- 駆動電圧を制御することでガンマ特性を調整することが可能な表示部に前記入力画像データを表示する場合、前記階調補正手段は、前記生成手段で生成された階調補正データに基づいて、駆動電圧を制御する制御信号を生成することを特徴とする請求項6に記載の画像形成装置。
- 入力画像データに対して階調補正処理を実行する画像形成方法であって、
入力画像データの各画素値に対して、所定の下限値及び上限値の範囲内におけるいずれかの信号値を画素毎に加算する加算工程と、
前記加算工程で信号値が加算された所定数の画素の階調値に基づいて、複数の分布範囲で区分された階調分布の計測を実行する計測工程と、
前記計測工程で計測された階調分布に基づいて、前記入力画像データを補正する階調補正データを前記一定量の画素毎に生成する生成工程と、
を有することを特徴とする画像形成方法。 - 入力画像データに対して階調補正処理を実行する画像形成方法であって、
入力画像データにおける一定量の画素毎に当該一定量の画素の階調分布を計測する計測
工程と、
前記計測工程で計測された階調分布に基づいて、前記入力画像データを補正する階調補正データを前記一定量の画素毎に生成する生成工程と、を有し、
前記階調分布は所定の範囲境界値で複数の分布範囲に分割されているとともに、前記計測工程で計測する画素毎に前記所定の範囲境界値を所定の下限値及び上限値の範囲内で変動させることを特徴とする画像形成方法。 - 前記階調補正データは、前記複数の分布範囲における前記一定量の画素の分布度合いに応じて生成されることを特徴とする請求項8または9に記載の画像形成方法。
- 前記加算工程で加算する信号値は、前記所定の下限値及び上限値を振幅とする関数に基づいて決定されることを特徴とする請求項8に記載の画像形成方法。
- 前記所定の範囲境界値の変動は、前記所定の下限値及び上限値を振幅とする関数に基づいて決定されることを特徴とする請求項9に記載の画像形成方法。
- 前記生成工程で生成された階調補正データを用いて、前記入力画像データの階調補正処理を実行する階調補正工程をさらに有し、前記階調補正工程では入力画像データにおける前記一定量の画素毎に階調補正処理を実行することを特徴とする請求項8または9に記載の画像形成方法。
- 駆動電圧を制御することでガンマ特性を調整することが可能な表示部に前記入力画像データを表示する場合、前記階調補正工程では、前記生成工程で生成された階調補正データに基づいて、駆動電圧を制御する制御信号を生成することを特徴とする請求項13に記載の画像形成方法。
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