JP2007096997A - 映像信号処理装置及び映像信号処理方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】この発明は、無画部分が画面内の所定の領域を占めるように表示される映像信号が入力された場合でも、有効な映像部分に対して最適な階調補正処理を施すことを可能として、実用に適した輝度制御を行ない得る映像信号処理装置及び映像信号処理方法を提供することを目的としている。
【解決手段】1フレーム分の入力輝度信号から各輝度レベルのヒストグラムデータを取得する手段42cと、取得されたヒストグラムデータの中から、画面内の所定の領域を占めるように表示される無画部分に対応するヒストグラムデータを除去する手段42dと、度数変換されたヒストグラムデータに基づいて、入力輝度信号に非線形補正処理を施す非線形補正処理用テーブルを作成する手段42fと、作成された非線形補正処理用テーブルに基づいて、入力輝度信号に非線形補正処理を施す手段42bとを備える。
【選択図】図4

Description

この発明は、輝度のヒストグラムに基づいて輝度信号に階調補正処理を施す映像信号処理装置及び映像信号処理方法の改良に関する。
周知のように、近年では、フラットパネル型の大画面ディスプレイが開発され、カラーテレビジョン放送受信装置等に実用化されている。ところで、この種の大画面ディスプレイでは、表示映像を鮮明に見せるために、映像信号の輝度成分に対して階調補正処理を施すことが行なわれている。
このような輝度成分に対する階調補正処理としては、入力映像信号の輝度のヒストグラム分布に合わせて行なう手法が知られている。この手法の基本的な考え方は、輝度ヒストグラムの頻度の大きい輝度レベルに対しては階調補正特性曲線の傾きを大きくし、輝度ヒストグラムの頻度の小さい輝度レベルに対しては階調補正特性曲線の傾きを小さくすることである。
これにより、入力映像信号の大部分を占める輝度レベル領域分のダイナミックレンジを拡大することで、映像のコントラスト感の向上を図ったり、細かい階調差を有効に表現したりできるように補正するというものである。
ところで、映像信号としてレターボックス方式やサイドパネル方式のように、無画部分が、画面内の所定の領域を占めるようにまとまって表示される信号を入力した場合、画面全体から輝度のヒストグラムを取得して階調補正特性曲線を生成する手法では、映像として価値のない無画部分のヒストグラムが全体の数割を占めるため、有効な映像部分に対する階調補正処理の効果が低減されてしまうことになる。
特許文献1には、読み込まれた画像データの輝度分布に応じて、自動的に原稿毎の補正量制限値を設定して、階調補正特性を作成して階調補正を行なうようにした構成が開示されているが、画面全体の数割を無画部分が占めるような映像信号に対処することについては、何らの記載もなされていないものである。
特開2005−86772公報
そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、無画部分が画面内の所定の領域を占めるように表示される映像信号が入力された場合でも、有効な映像部分に対して最適な階調補正処理を施すことを可能として、実用に適した輝度制御を行ない得る映像信号処理装置及び映像信号処理方法を提供することを目的とする。
この発明に係る映像信号処理装置は、輝度信号が入力される入力手段と、入力手段に入力された1フレーム分の輝度信号から、各輝度レベルのヒストグラムデータを取得する取得手段と、取得手段で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータの中から、画面内の所定の領域を占めるように表示される無画部分に対応するヒストグラムデータを除去する度数変換手段と、度数変換手段で度数変換処理が施されたヒストグラムデータに基づいて、入力手段に入力された輝度信号に非線形補正処理を施すための非線形補正処理用テーブルを作成する作成手段と、作成手段で作成された非線形補正処理用テーブルに基づいて、入力手段に入力された輝度信号に非線形補正処理を施す処理手段とを備えるようにしたものである。
また、この発明に係る映像信号処理方法は、輝度信号を入力する入力工程と、入力工程で入力された1フレーム分の輝度信号から、各輝度レベルのヒストグラムデータを取得する取得工程と、取得工程で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータの中から、画面内の所定の領域を占めるように表示される無画部分に対応するヒストグラムデータを除去する度数変換工程と、度数変換工程で度数変換処理が施されたヒストグラムデータに基づいて、入力工程で入力された輝度信号に非線形補正処理を施すための非線形補正処理用テーブルを作成する作成工程と、作成工程で作成された非線形補正処理用テーブルに基づいて、入力工程で入力された輝度信号に非線形補正処理を施す処理工程とを備えるようにしたものである。
上記した発明によれば、入力輝度信号から画面内の所定の領域を占めるように表示される無画部分を抜いたヒストグラムデータを作成し、そのヒストグラムデータに基づいて輝度信号に階調補正処理を施すようにしたので、有効な映像部分に対して最適な階調補正処理を施すことを可能として、実用に適した輝度制御を行なうことができる。
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、この実施の形態で説明するテレビジョン放送受信装置11の映像信号処理系を概略的に示している。
すなわち、デジタルテレビジョン放送受信用のアンテナ12で受信したデジタルテレビジョン放送信号は、入力端子13を介して選局復調部14に供給される。この選局復調部14は、入力されたデジタルテレビジョン放送信号から所望のチャンネルの放送信号を選局し、その選局された信号を復調してデコーダ15に出力している。
そして、このデコーダ15は、選局復調部14から入力された信号にデコード処理を施すことにより、デジタルの輝度信号Y及び色信号Cb/Crをそれぞれ生成して、セレクタ16に出力している。
また、アナログテレビジョン放送受信用のアンテナ17で受信したアナログテレビジョン放送信号は、入力端子18を介して選局復調部19に供給される。この選局復調部19では、入力されたアナログテレビジョン放送信号から所望のチャンネルの放送信号を選局し、その選局された信号を復調してアナログの輝度信号Y及び色信号Cb/Crをそれぞれ生成している。
そして、この選局復調部19で生成されたアナログの輝度信号Y及び色信号Cb/Crは、A/D(analog/digital)変換部20に供給されてデジタルの輝度信号Y及び色信号Cb/Crに変換された後、上記セレクタ16に出力される。
また、アナログ映像信号用の外部入力端子21に供給されたアナログの輝度信号Y及び色信号Cb/Crは、A/D変換部22に供給されてデジタルの輝度信号Y及び色信号Cb/Crに変換された後、上記セレクタ16に出力される。さらに、デジタル映像信号用の外部入力端子23に供給されたデジタルの輝度信号Y及び色信号Cb/Crは、そのまま上記セレクタ16に供給される。
ここで、このセレクタ16は、デコーダ15、A/D変換部20,22及び外部入力端子23からそれぞれ供給されるデジタルの輝度信号Y及び色信号Cb/Crから1つを選択して、映像信号処理部24に供給している。
この映像信号処理部24は、詳細は後述するが、入力されたデジタルの輝度信号Y及び色信号Cb/Crに対して所定の信号処理を施すことにより、R(red),G(green),B(blue)信号を生成している。
そして、この映像信号処理部24で生成されたR,G,B信号が、映像表示部25に供給されて映像表示に供される。なお、この映像表示部25としては、例えば表面電界ディスプレイ、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等でなるフラットパネルディスプレイが採用される。
ここで、このテレビジョン放送受信装置11は、上記した各種の受信動作を含む種々の動作を制御部26によって統括的に制御されている。この制御部26は、CPU(central processing unit)等を内蔵したマイクロプロセッサであり、図示しないリモートコントローラを含む操作部27からの操作情報を受けて、その操作内容が反映されるように各部をそれぞれ制御している。
この場合、制御部26は、主として、そのCPUが実行する制御プログラムを格納したROM(read only memory)28と、該CPUに作業エリアを提供するためのRAM(random access memory)29と、各種の設定情報及び制御情報等が格納される不揮発性メモリ30とを利用している。
図2は、上記映像信号処理部24の一例を示している。すなわち、上記セレクタ16で選択されたデジタルの輝度信号Y及び色信号Cb/Crは、入力端子31a,31bを介してIP(interlace progressive)変換・スケーリング処理部32に供給される。
このIP変換・スケーリング処理部32は、入力された輝度信号Y及び色信号Cb/Crに対して、映像表示部25(表面電界ディスプレイ、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等でなるフラットパネルディスプレイ)で表示を行なうためにプログレッシブ変換処理及びスケーリング処理を施して、エンハンサ処理部33に出力している。
このエンハンサ処理部33は、入力された輝度信号Y及び色信号Cb/Crに対して、垂直及び水平方向の立ち上がりを急峻にしたり、または、シャープネスを変えたりするエンハンサ処理を施して、信号補正部34に出力している。
この信号補正部34は、入力された輝度信号Yに対して階調補正のための非線形補正処理を施すとともに、その非線形補正処理に伴なって色信号Cb/Crに振幅制御処理を施し、色空間変換部35に出力している。
この色空間変換部35は、入力された輝度信号Y及び色信号Cb/CrをR,G,B信号に変換し、RGBガンマ補正部36に出力している。このRGBガンマ補正部36は、入力されたR,G,B信号に対して、ホワイトバランス調整を施すとともに、上記映像表示部25に対するガンマ補正処理を施し、ディザ処理部37に出力している。
そして、このディザ処理部37が、入力されたR,G,B信号に対して、表現力を増すためにビット数の拡張された高階調のビット表現を、映像表示部25に対応した低階調のビット数に変換する圧縮処理を施した後、出力端子38,39,40を介して映像表示部25に出力している。
図3は、上記信号補正部34の一例を示している。すなわち、上記エンハンサ処理部33から出力された輝度信号Yは、入力端子41を介して輝度非線形補正処理部42に供給されて階調補正のための非線形補正処理が施された後、出力端子43を介して上記色空間変換部35に出力される。
ここで、輝度非線形補正処理部42は、詳細は後述するが、上記制御部26から制御端子44を介して供給される制御データに基づいて、輝度非線形補正処理用のLUT(look up table)を作成し、そのLUTに基づいて輝度信号Yに非線形補正処理を施している。
また、上記エンハンサ処理部33から出力された色信号Cb/Crは、入力端子45を介して乗算器46に供給され、色信号補正部47から出力される色補正信号が乗算されることにより振幅制御処理が施された後、出力端子48を介して上記色空間変換部35に出力される。
この色信号補正部47は、制御部26から制御端子49を介して供給される色補正処理用のLUTから、入力端子41に供給された輝度信号Yのレベルに基づいて、色信号Cb/Crに対する振幅制御を行なうための色ゲインとなる色補正信号を検索し、乗算器46に出力している。
図4は、上記輝度非線形補正処理部42の詳細を示している。すなわち、上記入力端子41に供給された輝度信号Yは、入力端子42aを介した後、非線形補正処理部42bに供給されるとともに、ヒストグラムデータ取得部42cに供給される。このうち、ヒストグラムデータ取得部42cは、入力された1フレーム分の輝度信号に対して、各輝度レベルのヒストグラムデータを取得する。
そして、このヒストグラムデータ取得部42cで取得されたヒストグラムデータは、度数変換処理部42dに供給される。この度数変換処理部42dは、詳細は後述するが、入力されたヒストグラムデータに対し、上記制御部26から制御端子44,42eを介して供給される制御データに基づいて度数変換処理を施し、LUT作成部42fに出力している。
このLUT作成部42fは、度数変換処理部42dから出力された度数変換処理後のヒストグラムデータに基づいて輝度非線形補正処理用のLUTを作成し、上記非線形補正処理部42bに出力している。そして、この非線形補正処理部42bが、入力された輝度信号に対してLUTに基づいた非線形補正処理を施し、出力端子42g,43を介して上記色空間変換部35に出力している。
図5は、上記輝度非線形補正処理部42が輝度信号Yに施す非線形補正処理動作の一列をまとめたフローチャートを示している。すなわち、処理が開始(ステップS1)されると、ヒストグラムデータ取得部42cは、ステップS2で、各輝度レベルのヒストグラムデータHIS1を取得する。
このヒストグラムデータHIS1の取得は、輝度レベルのダイナミットレンジをn分割し、入力映像信号の1フレーム内の有効画像に対して、各輝度レベル1〜nに対応している画素数をカウントすることにより行なわれる。この場合、輝度レベル1〜nの分解能は十分に細かく設定されるものとする。例えば、入力映像信号が8ビットである場合は、ヒストグラムデータHIS1を取得する際の輝度レベルの分解能も8ビットとする。
図6は、水平方向1366画素×垂直方向768画素の映像信号(WXGA)を例として、輝度のヒストグラムデータHIS1を取得するための有効画像の一例を示している。この有効画像としては、1フレーム分の画面の左右端から4画素ずつと上下端から2画素ずつとを除く範囲が推奨される。
この有効画像の範囲を示す情報は、予め上記した不揮発性メモリ30に格納されているものとする。そして、必要に応じて、不揮発性メモリ30から上記制御部26によって読み出され、制御データとして制御端子44,42eを介して度数変換処理部42dに供給される。
図7は、上記した映像信号(WXGA)における、1フレーム分の有効画像から取得した輝度のヒストグラムデータHIS1の一例を示している。この場合、輝度レベルの分解能は、8ビット(0〜255)としている。すなわち、0〜255までの256個の各輝度レベルに対して、それぞれ対応している画素の数が取得されている。このため、各輝度レベルにおけるヒストグラムデータ(画素数)HIS1を全て加算すると、その合計は、入力映像信号が持つ1フレーム内の有効画像の画素数と同じになる。
その後、度数変換処理部42dは、取得したヒストグラムデータHIS1に対して、制御部26から供給される制御データに基づいて度数変換処理を実行する。まず、度数変換処理部42dは、ステップS3で、映像信号(WXGA)の1フレーム内の有効画像から取得した輝度のヒストグラムデータHIS1の総データ数Dを算出する。
そして、度数変換処理部42dは、ステップS4で、レターボックス方式またはサイドパネル方式の映像信号の1フレームにおいて、無画部分が占める範囲(面積)の割合を示すパラメータS(%)を、総データ数Dに乗算することにより、有効画像の中の無画部分が占める画素数Vthを算出する。
なお、このパラメータS(%)は、0〜100%の値を取り得るもので、予め設定された値が、上記した不揮発性メモリ30に格納されている。そして、必要に応じて、不揮発性メモリ30から上記制御部26によって読み出され、制御データとして制御端子44,42eを介して度数変換処理部42dに供給される。
その後、度数変換処理部42dは、ステップS5で、映像信号(WXGA)の1フレームのうち、その有効画像の周縁部分について輝度のヒストグラムデータHIS2を取得する。すなわち、このヒストグラムデータHIS2は、レターボックス方式またはサイドパネル方式の映像信号の1フレーム内における無画部分に対応する領域の画素数である。
このヒストグラムデータHIS2の取得範囲としては、図8に示すように、上記した映像信号(WXGA)の1フレームにおいて、画面の左右端から12.5%(170画素)ずつが占める領域と、上下端から25%(192画素)ずつが占める領域とで囲まれた枠状の部分が推奨される。
この枠状部分の範囲を示す情報は、予め上記不揮発性メモリ30に格納されている。そして、必要に応じて、不揮発性メモリ30から上記制御部26によって読み出され、制御データとして制御端子44,42eを介して度数変換処理部42dに供給される。
そして、このヒストグラムデータHIS2は、ヒストグラムデータHIS2の取得範囲である枠状の範囲で囲まれた画面中央部、つまり、有効な映像部分に対応する領域のヒストグラムデータを取得し、そのヒストグラムデータを上記したヒストグラムデータHIS1から減算することにより得ることができる。図9は、このようにして取得されたヒストグラムデータHIS2の一例を示している。
次に、度数変換処理部42dは、ステップS6で、レターボックス方式またはサイドパネル方式の映像信号の無画部分を判定するための輝度レベルの範囲を設定する。この範囲は、図9に示すように、予め設定された輝度レベルの値m〜nが、上記した不揮発性メモリ30に格納されている。そして、必要に応じて、不揮発性メモリ30から上記制御部26によって読み出され、制御データとして制御端子44,42eを介して度数変換処理部42dに供給される。
その後、度数変換処理部42dは、ステップS7で、図10に示すように、ステップS6で設定された範囲の各輝度レベルのうち、ヒストグラムデータHIS2がステップS4で算出された画素数Vth以上の画素数を有するものを検出する。
そして、度数変換処理部42dは、ステップS8で、ステップS7で検出された輝度レベルのうち、レターボックス方式またはサイドパネル方式の映像信号の無画部分に対応する輝度レベルを選択する。例えば、ステップS7で検出された輝度レベルのうち、ヒストグラムデータHIS2の最も多いものを、現在の入力映像信号の有する無画部分の輝度レベルであると判定する。
次に、度数変換処理部42dは、ステップS9で、ステップS8による判定結果に補正処理を実行する。すなわち、グラフィックス信号のようにノイズの無いフラットな映像信号では問題ないが、アナログの映像信号をA/D変換部でサンプリングしたような信号の場合は、ノイズにより本来の信号レベルの周囲にデータが拡散するため、これを加味した補正を行なう必要がある。
このため、ステップS8で判定された輝度レベルに対して係数を与え、そのヒストグラムHIS2に乗算する。これにより、図11に示すように、ステップS8で判定された輝度レベルを中心として拡散しているデータを、無画部分のデータとして作り出している。
その後、度数変換処理部42dは、ステップS10で、ステップS9で得られた結果を、ヒストグラムデータHIS1から減算する。このステップS10の結果が、図12に示すように、入力映像信号からレターボックス方式またはサイドパネル方式における無画部分を抜いた補正後の輝度ヒストグラムデータとなる。
すると、上記LUT作成部42fは、ステップS11で、補正後のヒストグラムデータを下位の輝度レベルから累積加算することにより輝度入出力変換パラメータ、つまり、輝度非線形補正処理用のLUTを作成する。そして、線形補正処理部42bが、ステップS12で、LUTに基づいて輝度信号Yに非線形補正処理を施し、処理を終了(ステップS13)する。図13は、輝度非線形補正処理用のLUTによって輝度信号Yに与えられる非線形特性の一例を示している。
上記した実施の形態によれば、入力映像信号からレターボックス方式またはサイドパネル方式における無画部分を抜いたヒストグラムデータを作成し、そのヒストグラムデータに基づいて輝度信号に階調補正処理を施すようにしたので、有効な映像部分に対して最適な階調補正処理を施すことが可能となり、実用に適した輝度制御を行なうことができるようになる。
また、レターボックス方式またはサイドパネル方式の映像信号の無画部分に対応する枠状の領域から取得したヒストグラムデータHIS2から、予め設定された輝度レベルの値m〜n内に含まれるものを無画部分のヒストグラムデータとして、ヒストグラムデータHIS1から減算するのではなく、そのヒストグラムデータの中から、有効画像の中の無画部分が占める画素数Vth以上の画素数を有するものを選択し、さらに、その中で最も画素数の多いものを無画部分のヒストグラムデータとして、ヒストグラムデータHIS1から減算するようにしている。このため、最終的に得られる補正後のヒストグラムデータの精度が飛躍的に向上し、このような点でも、有効な映像部分に対して最適な階調補正処理を施すことが可能となり、実用に適した輝度制御を行なうことができるようになる。
さらに、上記のように、予め設定された輝度レベルの値m〜n内に含まれるヒストグラムデータの中から、有効画像の中の無画部分が占める画素数Vth以上の画素数を有するものを選択し、さらに、その中で最も画素数の多いものを無画部分のヒストグラムデータとして、ヒストグラムデータHIS1から減算するようにしているので、無画部分を判別するための輝度レベルm〜n近傍にデータが集中している場合でも、極端に階調補正特性が切り替わることを防止することができる。
また、上記した実施の形態において、図6に示した有効画像の領域、図8に示した枠状の領域、パラメータS(%)、無画部分を判別するための輝度レベルの値m〜n等は、不揮発性メモリ30の内容を変えるだけで容易に変更可能となるため、製造作業が容易化されるという効果も生じる。
なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することができる。また、上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより、種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係る構成要素を適宜組み合わせても良いものである。
この発明の実施の形態を示すもので、テレビジョン放送受信装置の映像信号処理系を説明するために示すブロック構成図。 同実施の形態におけるテレビジョン放送受信装置の映像信号処理部の詳細を説明するために示すブロック構成図。 同実施の形態における映像信号処理部の信号補正部の詳細を説明するために示すブロック構成図。 同実施の形態における信号補正部の輝度非線形補正処理部の詳細を説明するために示すブロック構成図。 同実施の形態における輝度非線形補正処理部の処理動作を説明するために示すフローチャート。 同実施の形態における輝度非線形補正処理部が1フレーム分のヒストグラムデータを取得する範囲を説明するために示す図。 同実施の形態における輝度非線形補正処理部が取得する1フレーム分のヒストグラムデータを説明するために示す図。 同実施の形態における輝度非線形補正処理部が無画部分に対応するヒストグラムデータを取得する範囲を説明するために示す図。 同実施の形態における輝度非線形補正処理部が無画部分に対応する輝度レベルの設定範囲を説明するために示す図。 同実施の形態における輝度非線形補正処理部が無画部分に対応するヒストグラムデータから所定値以上のものを検出した結果を説明するために示す図。 同実施の形態における輝度非線形補正処理部が無画部分に対応するヒストグラムデータから所定値以上のものを検出し、それにデータ加工を施した結果を説明するために示す図。 同実施の形態における度数変換処理後のヒストグラムデータを説明するために示す図。 同実施の形態における度数変換処理後のヒストグラムデータから作成される輝度非線形補正処理用のLUTを説明するために示す図。
符号の説明
11…テレビジョン放送受信装置、12…アンテナ、13…入力端子、14…選局復調部、15…デコーダ、16…セレクタ、17…アンテナ、18…入力端子、19…選局復調部、20…A/D変換部、21…外部入力端子、22…A/D変換部、23…外部入力端子、24…映像信号処理部、25…映像表示部、26…制御部、27…操作部、28…ROM、29…RAM、30…不揮発性メモリ、31a,31b…入力端子、32…IP変換・スケーリング処理部、33…エンハンサ処理部、34…信号補正部、35…色空間変換部、36…RGBガンマ補正部、37…ディザ処理部、38〜40…出力端子、41…入力端子、42…輝度非線形補正処理部、43…出力端子、44…制御端子、45…入力端子、46…乗算器、47…色信号補正部、48…出力端子、49…制御端子。

Claims (12)

  1. 輝度信号が入力される入力手段と、
    前記入力手段に入力された1フレーム分の輝度信号から、各輝度レベルのヒストグラムデータを取得する取得手段と、
    前記取得手段で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータの中から、画面内の所定の領域を占めるように表示される無画部分に対応するヒストグラムデータを除去する度数変換手段と、
    前記度数変換手段で度数変換処理が施されたヒストグラムデータに基づいて、前記入力手段に入力された輝度信号に非線形補正処理を施すための非線形補正処理用テーブルを作成する作成手段と、
    前記作成手段で作成された非線形補正処理用テーブルに基づいて、前記入力手段に入力された輝度信号に非線形補正処理を施す処理手段とを具備することを特徴とする映像信号処理装置。
  2. 前記度数変換手段は、
    前記入力手段に入力された1フレーム分の輝度信号に対して、予め画面中央部に設定された所定の領域から各輝度レベルのヒストグラムデータを取得する第1の手段と、
    前記第1の手段で取得したヒストグラムデータを、前記取得手段で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータから減算する第2の手段と、
    前記第2の手段で得られたヒストグラムデータの中から、予め設定された値に基づいて前記無画部分に対応するヒストグラムデータを検出する第3の手段と、
    前記第3の手段で検出されたヒストグラムデータを、前記取得手段で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータから減算する第4の手段とを具備することを特徴とする請求項1記載の映像信号処理装置。
  3. 前記第3の手段は、
    前記第2の手段で得られたヒストグラムデータの中から、予め無画部分を判定するために設定された輝度レベルに対応するヒストグラムデータを検出する第5の手段と、
    前記第5の手段で検出されたヒストグラムデータの中から、1フレーム分の輝度信号中で無画部分が占める画素数として予め設定された数より多いものを検出する第6の手段とを具備することを特徴とする請求項2記載の映像信号処理装置。
  4. 前記第6の手段は、
    前記取得手段で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータの総データ数を算出する第7の手段と、
    前記第7の手段で算出された等データ数に、1フレーム分の輝度信号中で無画部分が占める割合として予め設定されたパラメータを乗算する第8の手段とを具備し、
    前記第8の手段の出力値を、1フレーム分の輝度信号中で無画部分が占める画素数としていることを特徴とする請求項3記載の映像信号処理装置。
  5. 前記第3の手段は、前記第6の手段で検出されたヒストグラムデータの中から、最も多いものを無画部分に対応するヒストグラムデータとして検出することを特徴とする請求項3記載の映像信号処理装置。
  6. 前記度数変換手段は、前記取得手段で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータの中から、レターボックス方式及びサイドパネル方式の少なくとも一方の映像信号に含まれる無画部分に対応するヒストグラムデータを除去することを特徴とする請求項1記載の映像信号処理装置。
  7. 放送信号を受信する受信手段と、
    前記受信手段で受信された放送信号から輝度信号を復元する第1の復元手段と、
    前記第1の復元手段で復元された1フレーム分の輝度信号から、各輝度レベルのヒストグラムデータを取得する取得手段と、
    前記取得手段で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータの中から、画面内の所定の領域を占めるように表示される無画部分に対応するヒストグラムデータを除去する度数変換手段と、
    前記度数変換手段で度数変換処理が施されたヒストグラムデータに基づいて、前記第1の復元手段で復元された輝度信号に非線形補正処理を施すための非線形補正処理用テーブルを作成する作成手段と、
    前記作成手段で作成された非線形補正処理用テーブルに基づいて、前記第1の復元手段で復元された輝度信号に非線形補正処理を施す処理手段と、
    前記受信手段で受信された放送信号から色信号を復元する第2の復元手段と、
    前記第2の復元手段で復元された色信号に対して、前記第1の復元手段で復元された輝度信号に基づいた振幅補正処理を施す補正手段と、
    前記補正手段で振幅補正処理が施された色信号と、前記処理手段で非線形補正処理が施された輝度信号とに基づいて映像表示を行なう表示手段とを具備することを特徴とする放送受信装置。
  8. 輝度信号を入力する入力工程と、
    前記入力工程で入力された1フレーム分の輝度信号から、各輝度レベルのヒストグラムデータを取得する取得工程と、
    前記取得工程で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータの中から、画面内の所定の領域を占めるように表示される無画部分に対応するヒストグラムデータを除去する度数変換工程と、
    前記度数変換工程で度数変換処理が施されたヒストグラムデータに基づいて、前記入力工程で入力された輝度信号に非線形補正処理を施すための非線形補正処理用テーブルを作成する作成工程と、
    前記作成工程で作成された非線形補正処理用テーブルに基づいて、前記入力工程で入力された輝度信号に非線形補正処理を施す処理工程とを具備することを特徴とする映像信号処理方法。
  9. 前記度数変換工程は、
    前記入力工程で入力された1フレーム分の輝度信号に対して、予め画面中央部に設定された所定の領域から各輝度レベルのヒストグラムデータを取得する第1の工程と、
    前記第1の工程で取得したヒストグラムデータを、前記取得工程で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータから減算する第2の工程と、
    前記第2の工程で得られたヒストグラムデータの中から、予め設定された値に基づいて前記無画部分に対応するヒストグラムデータを検出する第3の工程と、
    前記第3の工程で検出されたヒストグラムデータを、前記取得工程で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータから減算する第4の工程とを具備することを特徴とする請求項8記載の映像信号処理方法。
  10. 前記第3の工程は、
    前記第2の工程で得られたヒストグラムデータの中から、予め無画部分を判定するために設定された輝度レベルに対応するヒストグラムデータを検出する第5の工程と、
    前記第5の工程で検出されたヒストグラムデータの中から、1フレーム分の輝度信号中で無画部分が占める画素数として予め設定された数より多いものを検出する第6の工程とを具備することを特徴とする請求項9記載の映像信号処理方法。
  11. 前記第6の工程は、
    前記取得工程で取得された各輝度レベルのヒストグラムデータの総データ数を算出する第7の工程と、
    前記第7の工程で算出された等データ数に、1フレーム分の輝度信号中で無画部分が占める割合として予め設定されたパラメータを乗算する第8の工程とを具備し、
    前記第8の工程の出力値を、1フレーム分の輝度信号中で無画部分が占める画素数としていることを特徴とする請求項10記載の映像信号処理方法。
  12. 前記第3の工程は、前記第6の工程で検出されたヒストグラムデータの中から、最も多いものを無画部分に対応するヒストグラムデータとして検出することを特徴とする請求項10記載の映像信号処理方法。
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