JP2007171258A - Video display device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a video display device capable of displaying a video of the most suitable quality according to an ambient environment without degrading, thereby attaining an energy saving. <P>SOLUTION: In a projection display device 100 being one form of a video display device, average luminance of a video signal detected by an average luminance detection circuit 110 and brightness (illuminance) around the device, which is measured by an OPC circuit 115, are inputted to a microcomputer 114. The microcomputer 114 controls a LED driver 118, a ballast lamp control circuit 117, and a variable diaphragm control circuit 116 in accordance with the average luminance of the video signal to control brightness of a light source obtained by LEDs 119 to 121 and a discharge lamp 123 and a diaphragm of a projection optical system. The microcomputer 114 controls a gamma adjustment circuit 111 and a gamma adjustment circuit linked color control circuit 112 in accordance with the average luminance and the brightness around the device to adjust the video signal most suitably. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、映像表示装置に関し、より詳細には、光源から出射した光を映像信号に応じて変調することにより表示映像を生成する映像表示装置であって、ユーザの視聴環境に合わせた映像表示条件を自動的に設定できるようにした映像表示装置に関する。   The present invention relates to a video display device, and more particularly, a video display device that generates a display video by modulating light emitted from a light source according to a video signal, and displays the video in accordance with a user's viewing environment. The present invention relates to a video display apparatus in which conditions can be automatically set.

光源から出射した光を映像信号に応じて変調することにより表示映像を生成する映像表示装置として、例えば、液晶パネルやDMD(Digital Micromirror Device)素子によって変調した光を、投射レンズを使用してスクリーン等の被投射面に投射する投射型表示装置や、液晶パネルによって光源光を変調することにより表示映像を生成する液晶テレビジョン等の液晶表示装置などが普及している。   As a video display device that generates a display video by modulating light emitted from a light source according to a video signal, for example, a screen that uses a projection lens to convert light modulated by a liquid crystal panel or a DMD (Digital Micromirror Device) element. Projection display devices that project onto a projection surface such as a liquid crystal display device such as a liquid crystal television that generates a display image by modulating light source light with a liquid crystal panel are widely used.

投射型表示装置においては、一般に投射映像が大画面になるほど画面の輝度が低下し、周囲環境の変化の影響を受けやすくなる。例えば、画面周囲の明るさが変化することにより、視聴者から見た投射映像の画質が変化してしまう。このような問題に対する対策として、投射型表示装置の周囲光の状態に応じて映像信号の補正を行うようにした技術が知られている。   In a projection display device, generally, the larger the projected image is, the lower the brightness of the screen and the more easily affected by changes in the surrounding environment. For example, when the brightness around the screen changes, the image quality of the projected video viewed from the viewer changes. As a countermeasure against such a problem, a technique is known in which a video signal is corrected according to the state of ambient light of a projection display device.

例えば特許文献1には、周囲が暗くなくても、投射映像の明るさを最適な表示状態とすることができるようにした映像投射装置が開示されている。この映像投射装置では、映像入力回路からのアナログ映像信号は、映像入力平均値検出回路にて輝度の平均値が計算され、入力される映像信号のレベルにより、例えば、暗い映像、標準的な映像、明るい映像かが検知される。   For example, Patent Document 1 discloses a video projection apparatus capable of setting the brightness of a projected video to an optimal display state even when the surroundings are not dark. In this video projection apparatus, the average value of the luminance of the analog video signal from the video input circuit is calculated by the video input average value detection circuit. Depending on the level of the input video signal, for example, dark video, standard video A bright image is detected.

そしてこの検知情報に基づいて、映像投射装置のリファレンス切替回路が、暗い映像、標準的な映像、明るい映像のように、映像明るさを複数に区分けする基準となる明るさのリファレンスレベルを切り換える。さらにこの指示に基づいてリファレンスレベル値がリファレンスデータ格納部からコンパレータに入力される。またOPCから周囲光の照度情報が入力され、コンパレータはこれら入力値を比較して、最適なガンマテーブルを選択する。
特開2005−181731号公報
Based on this detection information, the reference switching circuit of the video projection device switches the reference level of the brightness that serves as a reference for dividing the video brightness into a plurality of images such as dark video, standard video, and bright video. Further, based on this instruction, the reference level value is input from the reference data storage unit to the comparator. Also, illuminance information of ambient light is input from the OPC, and the comparator compares these input values to select an optimal gamma table.
JP 2005-181731 A

上記特許文献1の映像投射装置は、映像投射装置周囲の照度に応じて電気的に映像信号レベル調整を行うため、映像信号処理に無理が生じやすい。すなわち視聴環境の変動に対する変化量を電気的に可変する場合は、映像信号の変化幅が大きく、ダイナミックレンジを有効に使用することができなくなって画質が低下し、またノイズ発生の原因ともなる。   Since the video projection apparatus of the above-mentioned Patent Document 1 electrically adjusts the video signal level in accordance with the illuminance around the video projection apparatus, it is easy to cause difficulty in video signal processing. That is, when the amount of change with respect to fluctuations in the viewing environment is electrically varied, the change width of the video signal is large, the dynamic range cannot be used effectively, image quality is deteriorated, and noise is generated.

また視聴環境に応じて自動的にガンマカーブを変更すると、輝度レベルのみが変化してカラーレベルが追従していかないため、ガンマカーブによる補正特性によっては、投射映像の色つきが悪くなったり、色が濃すぎたりしてしまって、映像信号の色再現性が悪化する、というような問題が生じる。   Also, if the gamma curve is automatically changed according to the viewing environment, only the luminance level changes and the color level does not follow, so depending on the correction characteristics by the gamma curve, the projected image may become colored or This causes a problem that the color reproducibility of the video signal deteriorates due to the fact that the image is too dark.

また上記のような問題は、液晶テレビジョン装置のようなバックライト光源を使用した液晶表示装置においても同様である。すなわち液晶表示装置の視聴環境に応じて映像信号レベルを調整する場合には、画質の低下等の問題が生じ、また視聴環境に応じてガンマテーブルを変更すると、色の再現性が悪化するという問題が生じる。   The above-described problem is also true for a liquid crystal display device using a backlight source such as a liquid crystal television device. In other words, when the video signal level is adjusted according to the viewing environment of the liquid crystal display device, there is a problem that the image quality is deteriorated, and when the gamma table is changed according to the viewing environment, the color reproducibility deteriorates. Occurs.

本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、画質を低下させることなく、周囲環境に応じた最適な画質の映像を表示することができ、またこれにより省エネルギー化を実現することができる映像表示装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the circumstances as described above, and can display an image with an optimum image quality according to the surrounding environment without degrading the image quality, thereby realizing energy saving. An object of the present invention is to provide a video display device that can be used.

上記課題を解決するために、第1の技術手段は、光源から出射した光を映像信号に応じて変調する光変調手段を有し、光変調手段で変調した光によって表示映像を生成する映像表示装置において、映像表示装置は、表示映像の画質を調整する画質調整手段と、映像表示装置の周囲の照度を測定する照度測定手段と、表示すべき映像信号の平均輝度を抽出する平均輝度抽出手段とを有し、画質調整手段は、照度測定手段による照度測定結果、及び平均輝度抽出手段による抽出結果に応じて、表示映像の画質を調整することを特徴としたものである。   In order to solve the above-mentioned problem, the first technical means has a light modulation means for modulating the light emitted from the light source according to the video signal, and generates a display image by the light modulated by the light modulation means. In the apparatus, the video display device includes image quality adjusting means for adjusting the image quality of the displayed video, illuminance measuring means for measuring the illuminance around the video display device, and average luminance extracting means for extracting the average luminance of the video signal to be displayed. The image quality adjusting means adjusts the image quality of the display video according to the illuminance measurement result by the illuminance measuring means and the extraction result by the average luminance extracting means.

第2の技術手段は、第1の技術手段において、画質手段が、照度測定手段による測定結果に従って光源の明るさを制御し、かつ照度測定手段による測定結果及び平均輝度抽出手段による抽出結果に従って表示すべき映像信号のガンマ補正のレベルを調整することを特徴としたものである。   According to a second technical means, in the first technical means, the image quality means controls the brightness of the light source according to the measurement result by the illuminance measurement means, and displays according to the measurement result by the illuminance measurement means and the extraction result by the average luminance extraction means. The gamma correction level of the video signal to be adjusted is adjusted.

第3の技術手段は、第2の技術手段において、画質調整手段が、映像信号のガンマ補正のレベルの調整に連動して、映像信号の色調整を行うことを特徴としたものである。   According to a third technical means, in the second technical means, the image quality adjusting means adjusts the color of the video signal in conjunction with the adjustment of the gamma correction level of the video signal.

第4の技術手段は、第2または第3の技術手段において、映像信号のガンマ補正のレベルの調整は、表示すべき映像信号の低輝度領域のみで実行することを特徴としたものである。   The fourth technical means is characterized in that, in the second or third technical means, the level of gamma correction of the video signal is adjusted only in the low luminance region of the video signal to be displayed.

第5の技術手段は、第1ないし第4のいずれか1の技術手段において、映像表示装置が、光変調手段で変調された光を投射する投射光学系を有し、画質手段は、投射光学系の絞りを、照度測定手段による測定結果に従って制御することを特徴としたものである。   According to a fifth technical means, in any one of the first to fourth technical means, the video display device includes a projection optical system that projects light modulated by the light modulation means, and the image quality means includes projection optics. The diaphragm of the system is controlled according to the measurement result by the illuminance measuring means.

第6の技術手段は、第5の技術手段において、光変調手段として、DMD素子を有することを特徴としたものである。   A sixth technical means is the same as the fifth technical means, comprising a DMD element as the light modulating means.

第7の技術手段は、第5の技術手段において、光変調手段として、液晶パネルを有することを特徴としたものである。   A seventh technical means is the fifth technical means, characterized in that a liquid crystal panel is provided as the light modulating means.

第8の技術手段は、第5ないし第7のいずれか1の技術手段において、光源が、放電ランプ及び/またはLEDにより構成されていることを特徴としたものである。   The eighth technical means is characterized in that, in any one of the fifth to seventh technical means, the light source is constituted by a discharge lamp and / or an LED.

第9の技術手段は、第1ないし第4のいずれか1の技術手段において、光変調手段として、液晶パネルを有し、液晶パネルを表示画面として、液晶パネルに表示された表示映像を視認可能としたことを特徴としたものである。   A ninth technical means includes a liquid crystal panel as a light modulating means in any one of the first to fourth technical means, and the display image displayed on the liquid crystal panel can be visually recognized using the liquid crystal panel as a display screen. It is characterized by that.

第10の技術手段は、第9の技術手段において、光源が、蛍光ランプ及び/またはLEDであることを特徴としたものである。   A tenth technical means is the ninth technical means characterized in that the light source is a fluorescent lamp and / or an LED.

本発明によれば、画質を低下させることなく、周囲環境に応じた最適な画質の映像を表示することができ、またこれにより省エネルギー化を実現することができる映像表示装置を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide an image display device capable of displaying an image with an optimum image quality according to the surrounding environment without degrading the image quality, and thereby realizing energy saving. .

特に本発明に関わる映像表示装置は、当該装置周囲の環境、例えば表示映像を見る部屋の視聴環境(照度)に応じて、光源の明るさを制御し、表示映像の明るさを最適な状態に設定する。
また映像表示装置の一例である投射型表示装置においては、投射光学系内部の可変絞りを動作させる(絞りを絞る)ことにより、投射映像のフォーカス感の改善及びコントラスト比の改善を実現し、これにより映像の先鋭感を向上させるようにしている。
In particular, the video display apparatus according to the present invention controls the brightness of the light source in accordance with the environment around the apparatus, for example, the viewing environment (illuminance) of the room where the display video is viewed, so that the brightness of the display video is optimized. Set.
In addition, in a projection type display device that is an example of a video display device, a variable aperture inside the projection optical system is operated (aperture is reduced) to improve the focus feeling and the contrast ratio of the projected video. This improves the sharpness of the video.

さらに本発明に関わる映像表示装置は、上記の光学的な明るさ制御に加え、ガンマカーブによる映像信号の補正を微小レベルにて実施する。このとき装置周囲の明るさに応じた画面上の明るさ制御については、上記光学系の制御にて対応し、低輝度領域の再現性改善にのみガンマ補正を実施する。
このような制御により、上述のような映像信号処理に無理が生じることなく、映像信号を補正することができるようになり、例えば映画などの低輝度領域の階調表現が重要視されるコンテンツにおいては、低輝度領域の階調再現性をアップさせたまま表示映像の画面上の明るさを変化させることが可能となる。
Furthermore, in addition to the above-described optical brightness control, the video display apparatus according to the present invention performs video signal correction using a gamma curve at a minute level. At this time, the brightness control on the screen according to the brightness around the apparatus is handled by the control of the optical system, and the gamma correction is performed only for improving the reproducibility of the low luminance region.
Such control makes it possible to correct the video signal without unreasonable processing of the video signal as described above. For example, in content that emphasizes gradation expression in a low-luminance area such as a movie. It is possible to change the brightness of the display image on the screen while improving the gradation reproducibility of the low luminance region.

さらに本発明に関わる映像表示装置では、上記ガンマカーブの補正に連動して、カラーのレベルもダイナミックに変化させる。これによりガンマカーブのみを変更した場合に輝度レベルのみが変化して、カラーレベルがついていかないために色つきが悪くなる、という従来の問題を改善することが可能となる。   Further, in the video display apparatus according to the present invention, the color level is dynamically changed in conjunction with the correction of the gamma curve. As a result, when only the gamma curve is changed, only the luminance level is changed, and the conventional problem that the coloring becomes worse because the color level is not attached can be improved.

以下に本発明に関わる映像表示装置の実施形態を添付された図面を参照しながらさらに具体的に説明する。なお実施形態を説明するための全図において、同一または同様の機能を有する部分には同じ符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。   Hereinafter, embodiments of a video display apparatus according to the present invention will be described more specifically with reference to the accompanying drawings. Note that components having the same or similar functions are denoted by the same reference symbols throughout the drawings for describing the embodiments, and the repetitive description thereof is omitted.

(第1の実施形態)
図1は、本発明による映像表示装置の一例である投射型表示装置の一実施形態を説明するためのブロック図である。
デジタルチューナ101は、アンテナ等により受信したデジタル放送信号を選局し、選局したデジタル放送信号をMPEGデコーダ102でデコードする。
またチューナ103は、アナログ放送信号を選局する。またビデオ入力端子(VIDEO IN)105、及びYPBPR信号入力端子(YPBPR IN)106は、外部接続されたAV機器等から出力されたビデオ信号、及びYPBPRの色差信号をそれぞれ入力するための端子である。またRGB信号入力端子(RGB IN)107は外部接続されたPC等の外部機器から出力されたRGB信号を入力するための端子である。
(First embodiment)
FIG. 1 is a block diagram for explaining an embodiment of a projection display device which is an example of a video display device according to the present invention.
The digital tuner 101 selects a digital broadcast signal received by an antenna or the like, and the selected digital broadcast signal is decoded by the MPEG decoder 102.
The tuner 103 selects an analog broadcast signal. A video input terminal (VIDEO IN) 105 and a YPBPR signal input terminal (YPBPR IN) 106 are terminals for inputting a video signal output from an externally connected AV device or the like and a YPBPR color difference signal, respectively. . An RGB signal input terminal (RGB IN) 107 is a terminal for inputting an RGB signal output from an external device such as an externally connected PC.

チューナ103及びビデオ入力端子105から入力した映像信号は、AV切替回路(AV SW)104で適宜切り替えられて、3DYC・DVD・IP・スケーリング処理回路109に入力される。
またYPBPR信号入力端子106から入力したYPBPR信号、及びRGB信号入力端子107から入力したRGB信号は、YPBPR/RGB切替回路(YPBPR/RGB SW)108にて適宜切り替えられて、3DYC・DVD・IP・スケーリング処理回路109に入力される。
Video signals input from the tuner 103 and the video input terminal 105 are appropriately switched by an AV switching circuit (AV SW) 104 and input to the 3DYC / DVD / IP / scaling processing circuit 109.
Further, the YPBPR signal input from the YPBPR signal input terminal 106 and the RGB signal input from the RGB signal input terminal 107 are appropriately switched by a YPBPR / RGB switching circuit (YPBPR / RGB SW) 108, and 3DYC / DVD / IP / Input to the scaling processing circuit 109.

3DYC・DVD・IP・スケーリング処理回路109は、上記各チューナや各信号入力端子から入力された映像信号に対して、その映像信号のフォーマット等に応じて、適宜3DYC(3次元YC分離回路処理)、デジタルビデオデコード処理、IP(インターレース/プログレッシブ)変換処理、スケーリング処理等を施して、表示デバイスに合った画素数の映像信号を出力する。   The 3DYC / DVD / IP / scaling processing circuit 109 appropriately performs 3DYC (three-dimensional YC separation circuit processing) on the video signal input from each tuner or each signal input terminal according to the format of the video signal. Digital video decoding processing, IP (interlace / progressive) conversion processing, scaling processing, and the like are performed, and a video signal having the number of pixels suitable for the display device is output.

3DYC・DVD・IP・スケーリング処理回路109から出力された映像信号は、平均輝度検出回路110に入力し、平均輝度(APL;Average Pictue Level)が検出される。平均輝度は入力映像信号の1フレーム(または1フィールド)ごとに検出される。   The video signal output from the 3DYC / DVD / IP / scaling processing circuit 109 is input to the average luminance detection circuit 110, where average luminance (APL) is detected. The average luminance is detected for each frame (or one field) of the input video signal.

ガンマ調整回路111は、平均輝度が検出された映像信号に対してガンマ調整(ガンマ補正)を行う。
またガンマ調整回路連動カラー制御回路112は、ガンマ調整回路111と連動して映像信号のカラーのレベルを制御する。
The gamma adjustment circuit 111 performs gamma adjustment (gamma correction) on the video signal in which the average luminance is detected.
The gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112 controls the color level of the video signal in conjunction with the gamma adjustment circuit 111.

ガンマ補正は、一般的には映像信号の入力レベルEと表示素子への出力レベルLとの間に、L=kEγ (kは定数)の関係式が成立するので、この式で表される曲線(ガンマ特性曲線)に対して傾きを変える補正を行うことにより、出力画像のコントラストを調整することをいう。上記関係式において、γ(ガンマ)の値を大きくする(すなわち、直線部の傾きを大きくする)と、出力画像のコントラストは大きくなり、γ(ガンマ)の値を小さくする(すなわち、直線部の傾きを小さくする)と、出力画像のコントラストは小さくなる。   In the gamma correction, a relational expression of L = kEγ (k is a constant) is generally established between the input level E of the video signal and the output level L to the display element. This means that the contrast of the output image is adjusted by performing a correction for changing the inclination with respect to the (gamma characteristic curve). In the above relational expression, when the value of γ (gamma) is increased (that is, the slope of the straight line portion is increased), the contrast of the output image is increased, and the value of γ (gamma) is decreased (that is, the linear portion is increased). When the inclination is reduced), the contrast of the output image is reduced.

投射型表示装置100の光源及びその駆動回路としては、例えばメタルハイドランプや超高圧水銀ランプ等による放電ランプ123と、放電ランプ123の点灯電力をコントロールするバラストランプコントロール回路(バラスト回路)117とが備えられている。バラストランプコントロール回路117の制御によって、放電ランプ123の明るさを調光することができる。   As the light source of the projection display device 100 and its drive circuit, for example, a discharge lamp 123 such as a metal hydride lamp or an ultrahigh pressure mercury lamp, and a ballast lamp control circuit (ballast circuit) 117 for controlling the lighting power of the discharge lamp 123 are provided. Is provided. The brightness of the discharge lamp 123 can be adjusted by the control of the ballast lamp control circuit 117.

また他の光源及びその駆動回路として、RGBの3色をそれぞれ発光して白色光を生成するLED(R LED119、G LED120、B LED121)と、LEDの点灯をコントロールするLEDドライバー118とが備えられている。
LED光源の駆動制御には、一般には高速応答に対応するためのデューティ調光方式が用いられる。デューティ調光方式によるデューティ比や、各LEDに供給する電流(電圧)を制御することでLEDの発光を制御することができる。例えばLEDドライバー118では、LEDを駆動するための調光パルス(PWM信号)を生成し、そのPWM比設定データに応じたデューティ比となるようにパルス幅を可変することで、LEDの明るさを調光することができる。
Further, as other light sources and their drive circuits, LEDs (R LED 119, G LED 120, B LED 121) that emit three colors of RGB to generate white light, and an LED driver 118 that controls lighting of the LEDs are provided. ing.
For the drive control of the LED light source, a duty dimming method for responding to a high-speed response is generally used. The light emission of the LED can be controlled by controlling the duty ratio by the duty dimming method and the current (voltage) supplied to each LED. For example, the LED driver 118 generates a dimming pulse (PWM signal) for driving the LED, and changes the pulse width so that the duty ratio is in accordance with the PWM ratio setting data, thereby adjusting the brightness of the LED. Can be dimmed.

上記のような投射型表示装置100の光源は、上記放電ランプ123と、LED119〜121のいずれか1方のみにより構成することができる。また放電ランプ123とLED119〜121の両方を備えて色再現性の拡大を図ったハイブリッドタイプの光源部を設けるようにしてもよい。   The light source of the projection display device 100 as described above can be configured by only one of the discharge lamp 123 and the LEDs 119 to 121. Moreover, you may make it provide the hybrid type light source part which provided both the discharge lamp 123 and LED119-121, and aimed at expansion of color reproducibility.

投射型表示装置100は、上記の光源(放電ランプ123/LED119〜121)を取り付けるための光学機構(光学メカ)を備えている(図1には図示せず)。そしてその光学機構には、光源の光量調整と投射映像のフォーカス感の改善とを実行するために投射光学系の絞りを可変設定する可変絞り機構が備えられている。
可変絞りコントロール回路116は、上記可変絞り機構を映像信号に応じてコントロールしている。可変絞り機構を有する上記光学機構の構成例は、図2を参照して後述する。
The projection display device 100 includes an optical mechanism (optical mechanism) for attaching the light source (discharge lamp 123 / LEDs 119 to 121) (not shown in FIG. 1). The optical mechanism includes a variable aperture mechanism that variably sets the aperture of the projection optical system in order to adjust the light amount of the light source and improve the focus feeling of the projected image.
The variable aperture control circuit 116 controls the variable aperture mechanism according to the video signal. A configuration example of the optical mechanism having the variable aperture mechanism will be described later with reference to FIG.

OPC回路115は、投射型表示装置が設置された場所の周囲の照度を測定する。
また投射型表示装置100には、映像信号に基づいて投射映像を生成するためのDMD(Digital Micromirror Device)122と、DMD122の駆動をコントロールするDMDコントローラ113が備えられる。
DMDは、米国TI(Texas Instruments Incorporated)社が開発した表示素子であり、これを用いた投射型画像表示装置は、DLP(Digital Light Processing TM)方式プロジェクタとして一般的に知られている。
The OPC circuit 115 measures the illuminance around the place where the projection display device is installed.
Further, the projection display apparatus 100 includes a DMD (Digital Micromirror Device) 122 for generating a projection video based on the video signal, and a DMD controller 113 for controlling the driving of the DMD 122.
DMD is a display element developed by TI (Texas Instruments Incorporated) in the United States, and a projection-type image display apparatus using the display element is generally known as a DLP (Digital Light Processing ™) projector.

DMDは、微小可動ミラーを敷き詰めた半導体光スイッチから構成される。例えばDMDは、SRAM(Static Random Access Memory)の1セル毎の上に、オン・オフ状態で±12度の傾きを持つアルミ合金の微小ミラーを形成した構造を有し、直下に配置されたメモリ素子による静電界作用により、微小ミラーが動作するようになっている。
上記各微小ミラーのスイッチングスピードは毎秒50万回以上であり、チップに入射した光は1ミラー毎にデジタル制御されている。このような構造により、スイッチングレシオを変えることで、反射光にデジタルグレイスケールを生じさせることができる。
The DMD is composed of a semiconductor optical switch with a small movable mirror. For example, the DMD has a structure in which a minute mirror made of an aluminum alloy having an inclination of ± 12 degrees in an on / off state is formed on each cell of an SRAM (Static Random Access Memory). The micromirror is operated by the electrostatic field effect of the element.
The switching speed of each of the micromirrors is 500,000 times or more per second, and the light incident on the chip is digitally controlled for each mirror. With such a structure, a digital gray scale can be generated in the reflected light by changing the switching ratio.

上記平均輝度検出回路110にて検出された映像信号の平均輝度と、OPC回路115にて測定された装置周囲の明るさ(照度)とはマイコン114に入力される。マイコン114は、映像信号の平均輝度に従って、LEDドライバー118及びバラストランプコントロール回路117、及び可変絞りコントロール回路116を制御し、LED119〜121や放電ランプ123による光源の明るさ、及び投射光学系の絞りを制御する。またマイコン114は、平均輝度及び装置周囲の明るさに従って、ガンマ調整回路111、ガンマ調整回路連動カラー制御回路112を制御して、映像信号を調整する。   The average luminance of the video signal detected by the average luminance detection circuit 110 and the brightness (illuminance) around the apparatus measured by the OPC circuit 115 are input to the microcomputer 114. The microcomputer 114 controls the LED driver 118, the ballast lamp control circuit 117, and the variable aperture control circuit 116 in accordance with the average luminance of the video signal, the brightness of the light source by the LEDs 119 to 121 and the discharge lamp 123, and the aperture of the projection optical system. To control. Further, the microcomputer 114 controls the gamma adjustment circuit 111 and the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112 according to the average luminance and the brightness around the apparatus to adjust the video signal.

図2は、上記投射型表示装置の表示素子として用いられる光学機構の構成例を示す図で、図1の放電ランプ123を光源として備えた構成を有するものである。
投射型表示装置100は、放電ランプ123と、コンデンサレンズ124と、IRカットミラー125と、カラーホイール126と、リレーレンズ127と、ホールドミラー128と、DMDチップ129と、プリズム130と、可変レンズ絞り機構131と、投射レンズ132とを有して構成されている。
FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of an optical mechanism used as a display element of the projection display device, and has a configuration including the discharge lamp 123 of FIG. 1 as a light source.
The projection display device 100 includes a discharge lamp 123, a condenser lens 124, an IR cut mirror 125, a color wheel 126, a relay lens 127, a hold mirror 128, a DMD chip 129, a prism 130, and a variable lens aperture. A mechanism 131 and a projection lens 132 are included.

図2において、光源である放電ランプ123から発射された光は、コンデンサレンズ124により集光され、IRカットミラー125により赤外領域の不可視光をカットされる。そしてカラーホイール126を透過し、さらにリレーレンズ127により光束の形状が調整され、ホールドミラー128により反射されてDMDチップ129に入射する。
カラーホイール126は、例えば赤、緑、青のカラーフィルタや、これらに加えて白(透過)のカラーフィルタが配置され、カラーホイール126が回転することによって、入射光を順次、赤、緑、青、あるいは白の各色に時分割して出射させる。
In FIG. 2, the light emitted from the discharge lamp 123, which is a light source, is collected by the condenser lens 124, and invisible light in the infrared region is cut by the IR cut mirror 125. Then, the light passes through the color wheel 126, and the shape of the light beam is adjusted by the relay lens 127, reflected by the hold mirror 128, and incident on the DMD chip 129.
The color wheel 126 includes, for example, red, green, and blue color filters, and in addition to these, white (transmission) color filters. When the color wheel 126 rotates, incident light is sequentially red, green, and blue. Alternatively, the light is emitted time-divided into white colors.

DMDチップ129のSRAMには、図1のガンマ調整回路連動カラー制御回路112から出力されるデジタル映像信号に応じたデータが随時書き込まれており、これに応じてDMD素子が動作している。つまりDMDチップ129は、図1のDMD122に該当し、DMDコントローラ113は、ガンマ調整回路連動カラー制御回路112から出力されたカラー調整後の映像信号に従ってDMD122を制御する。   In the SRAM of the DMD chip 129, data corresponding to the digital video signal output from the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112 of FIG. 1 is written at any time, and the DMD element is operated accordingly. That is, the DMD chip 129 corresponds to the DMD 122 in FIG. 1, and the DMD controller 113 controls the DMD 122 according to the color-adjusted video signal output from the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112.

ここでは、ホールドミラー128で反射した光は、DMDチップ129の表面で反射することにより画像を形成する。DMDチップ129は、カラーホイール126の回転に同期して時分割駆動され、入射した光をデジタル映像信号に応じて変調され、画像情報を含んだ光として出射させる。このようにして生成された画像情報を含んだ光は、プリズム130を経て投射レンズ132によりスクリーンに投射される。   Here, the light reflected by the hold mirror 128 is reflected by the surface of the DMD chip 129 to form an image. The DMD chip 129 is time-division driven in synchronization with the rotation of the color wheel 126, modulates incident light according to the digital video signal, and emits it as light containing image information. The light including the image information generated in this manner is projected onto the screen by the projection lens 132 via the prism 130.

また光学機構は、その投射光学系の絞りを可変設定するための可変レンズ絞り機構131を有している。可変レンズ絞り機構131は、図1に示す可変絞りコントロール回路116によって可変制御され、例えば投射レンズ132に作用させる光束の絞りをメカニカルに可変設定する。ここでは例えば、可変レンズ絞り機構131による投射光の絞りを「全開放」、「全絞り」、「半絞り」の3ポジションの間で変動させることにより、その段階に応じて投射画像の画質を調整することができる。
この可変レンズ絞り機構131により、投射光学系の絞りを調整し、投射画像のコントラストを改善することが可能である。これにより、映像信号に対してさらに好適なノイズリダクション効果を奏するシステムとすることができる。
The optical mechanism has a variable lens aperture mechanism 131 for variably setting the aperture of the projection optical system. The variable lens aperture mechanism 131 is variably controlled by the variable aperture control circuit 116 shown in FIG. 1, and mechanically variably sets the aperture of the light beam acting on the projection lens 132, for example. Here, for example, by changing the aperture of the projection light by the variable lens aperture mechanism 131 between three positions of “fully open”, “full aperture”, and “half aperture”, the image quality of the projected image is changed according to the stage. Can be adjusted.
With this variable lens aperture mechanism 131, it is possible to adjust the aperture of the projection optical system and improve the contrast of the projected image. Thereby, it can be set as the system which has the further suitable noise reduction effect with respect to a video signal.

次に上記図1及び図2に示す投射型表示装置における動作を説明する。
投射型表示装置100は、装置周囲の明るさのレベルに従って光源光の明るさを制御する。
この場合、投射型表示装置100は、まずOPC回路115において検出した装置周囲の明るさのレベルをマイコン114に入力する。マイコン114は、その内部に持っている明るさのデータと、入力した装置周囲の明るさのレベルとを比較し、LED119〜121または放電ランプ123、もしくはこれらの両方による光源を制御して、装置周囲の明るさレベルに応じたレベルで光源を発光させる。
Next, the operation of the projection display device shown in FIGS. 1 and 2 will be described.
The projection display device 100 controls the brightness of the light source light according to the brightness level around the device.
In this case, the projection display apparatus 100 first inputs the brightness level around the apparatus detected by the OPC circuit 115 to the microcomputer 114. The microcomputer 114 compares the brightness data it has with the input brightness level around the device, controls the light source by the LEDs 119 to 121 and / or the discharge lamp 123, and controls the device. The light source emits light at a level corresponding to the ambient brightness level.

すなわち、光源としてLED119〜121を使用している場合、マイコン114は、LEDドライバー118を制御して装置周囲の明るさレベルに応じたレベルでLED119〜121を発光させる。
また光源として放電ランプ123を使用している場合、マイコン114は、バラストランプコントロール回路117を制御して装置周囲の明るさレベルに応じたレベルでランプ123を発光させる。
That is, when the LEDs 119 to 121 are used as the light source, the microcomputer 114 controls the LED driver 118 to cause the LEDs 119 to 121 to emit light at a level corresponding to the brightness level around the apparatus.
When the discharge lamp 123 is used as the light source, the microcomputer 114 controls the ballast lamp control circuit 117 to cause the lamp 123 to emit light at a level corresponding to the brightness level around the apparatus.

光源としてLED119〜121と放電ランプ123の両方を備えたハイブリッドタイプの場合は、マイコン114は上記の両方の制御を実行する。
これらの制御により、視聴者の視聴環境に応じた最適な画質を再現することが可能となる。
In the case of a hybrid type including both the LEDs 119 to 121 and the discharge lamp 123 as a light source, the microcomputer 114 executes both the above-described controls.
With these controls, it is possible to reproduce the optimum image quality according to the viewing environment of the viewer.

さらに投射型表示装置100は、装置周囲の明るさのレベルに従って、投射光学系の絞りを制御する。
ここでは投射型表示装置100は、OPC回路115にて検出した装置周囲の明るさレベルをマイコン114に入力し、マイコン114が、入力した明るさのレベルと、マイコン内部に持っている明るさのデータとを比較し、可変絞りコントロール回路116を制御して可変レンズ絞り機構131を動作させ、装置周囲の明るさレベルに応じたレベルで投射光学系の絞りを調整する。これにより視聴者の視聴環境に応じた最適な画質を再現することが可能となる。
Furthermore, the projection display apparatus 100 controls the aperture of the projection optical system according to the brightness level around the apparatus.
Here, the projection display apparatus 100 inputs the brightness level around the apparatus detected by the OPC circuit 115 to the microcomputer 114, and the microcomputer 114 inputs the brightness level input and the brightness that the microcomputer has. Data is compared, the variable aperture control circuit 116 is controlled to operate the variable lens aperture mechanism 131, and the aperture of the projection optical system is adjusted at a level corresponding to the brightness level around the apparatus. As a result, it is possible to reproduce optimum image quality according to the viewing environment of the viewer.

上記のようにOPC回路115により検出した装置周囲の明るさ情報を使用して、LED光源、放電ランプ光源、及び投射光学系の絞りを制御することにより、電気的な信号処理を行うことなく投射画像の明るさを制御することが可能となり、さらに省エネルギー化を実現することができる。   Using the brightness information around the device detected by the OPC circuit 115 as described above, the LED light source, the discharge lamp light source, and the aperture of the projection optical system are controlled to perform projection without performing electrical signal processing. It becomes possible to control the brightness of the image, and further energy saving can be realized.

また上記のように光源の明るさや投射光学系の絞りによる光学系の制御を行っている状態において、例えば映画等のかなり暗い映像を視聴する場合に、投射映像の輝度が低下してしまい、視聴者が要望する低輝度領域での再現性が損なわれる可能性がある。   In addition, in the state where the brightness of the light source or the optical system is controlled by the aperture of the projection optical system as described above, when viewing a considerably dark image such as a movie, the brightness of the projected image decreases, and the viewing There is a possibility that reproducibility in a low luminance region desired by a person may be impaired.

そこで、本実施形態のさらなる特徴として、装置周囲の明るさと映像信号の平均輝度とに従って映像信号のガンマ補正を行うようにする。
上記のように投射型表示装置100は、デジタルチューナ101あるいは、ビデオ入力端子105等の入力端子から入力された映像信号を3DYC・DVD・IP・スケーリング処理回路109回路に入力し、各種のデジタル信号処理により表示デバイスに合った画素数にスケーリングして出力する。そしてこの映像信号処理が終わった映像信号は、平均輝度検出回路110に入力される。平均輝度検出回路110は、例えば1フレーム(または1フィールド)毎の平均輝度を算出し、算出した平均輝度をガンマ調整回路111、及びマイコン114に入力する。
Therefore, as a further feature of the present embodiment, gamma correction of the video signal is performed according to the brightness around the apparatus and the average luminance of the video signal.
As described above, the projection display apparatus 100 inputs the video signal input from the digital tuner 101 or the input terminal such as the video input terminal 105 to the 3DYC / DVD / IP / scaling processing circuit 109 circuit, and receives various digital signals. The output is scaled to the number of pixels suitable for the display device by processing. Then, the video signal that has undergone this video signal processing is input to the average luminance detection circuit 110. For example, the average luminance detection circuit 110 calculates the average luminance for each frame (or one field), and inputs the calculated average luminance to the gamma adjustment circuit 111 and the microcomputer 114.

マイコン114では、平均輝度検出回路110で検出された平均輝度と、OPC回路115にて測定された明るさ(照度)とに従って、LEDドライバー118やバラストランプコントロール回路117、及び可変絞りコントロール回路116を適宜制御する。放電ランプ123、LED119〜121、及び可変レンズ絞り機構131は、上述のように装置周囲の明るさに応じて光学的な明るさ制御が行われる。   In the microcomputer 114, the LED driver 118, the ballast lamp control circuit 117, and the variable aperture control circuit 116 are controlled according to the average brightness detected by the average brightness detection circuit 110 and the brightness (illuminance) measured by the OPC circuit 115. Control appropriately. The discharge lamp 123, the LEDs 119 to 121, and the variable lens aperture mechanism 131 are optically brightness controlled according to the brightness around the apparatus as described above.

そしてマイコン114では、上記平均輝度検出回路110で検出された平均輝度と、OPC回路115にて測定された明るさ(照度)とに従って、ガンマ調整回路111と、ガンマ調整回路連動カラー制御回路112とを制御し、上述の光学的制御ではなく、映像信号の補正による画質調整を行う。   In the microcomputer 114, the gamma adjustment circuit 111, the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112, and the average luminance detected by the average luminance detection circuit 110 and the brightness (illuminance) measured by the OPC circuit 115 The image quality is adjusted by correcting the video signal instead of the optical control described above.

ここではまず上記の光源の明るさ及び絞り設定による光学的制御を行った後、ガンマ調整回路111によって、映像信号のガンマカーブの補正を微小レベルにて行う。具体的には、低輝度領域の再現性を上げるために、低輝度領域のガンマを上げるようにする。   In this case, first, optical control based on the brightness of the light source and the aperture setting is performed, and then the gamma adjustment circuit 111 corrects the gamma curve of the video signal at a minute level. Specifically, in order to increase the reproducibility of the low luminance region, the gamma of the low luminance region is increased.

図3は、装置周囲の明るさと映像信号の平均輝度レベルに応じたガンマ補正の設定例を説明するための図である。
上記のように、ガンマ調整回路111では、平均輝度検出回路110で検出された映像信号の平均輝度と、OPC回路115にて測定された装置周囲の明るさの検出結果に従って、例えば図3に示すガンマ曲線AからDに従う映像信号の補正を行う。映像信号の平均輝度のレベルや装置周囲の明るさのレベルは、例えば所定の閾値等によって判別する。
FIG. 3 is a diagram for explaining a setting example of gamma correction according to the brightness around the apparatus and the average luminance level of the video signal.
As described above, in the gamma adjustment circuit 111, for example, as shown in FIG. 3, according to the detection result of the average brightness of the video signal detected by the average brightness detection circuit 110 and the brightness of the surroundings of the apparatus measured by the OPC circuit 115. The video signal according to the gamma curves A to D is corrected. The average luminance level of the video signal and the brightness level around the device are determined by, for example, a predetermined threshold.

図3の曲線Aは、暗い部屋で映画等の低輝度領域の再現性を重視したいときのガンマ補正カーブで、装置周囲が暗く、かつ映像信号の平均輝度が低いときに、低輝度領域のガンマを上げて画質改善を図るようにしたものである。
また曲線Bは、暗い部屋で明るい映像のコントラスト感を上げたいときのガンマ補正カーブで、装置周囲が暗く、かつ映像信号の平均輝度が高いときに高輝度領域のガンマを上げて、高輝度側のコントラスト感を向上させるようにしたものである。
また曲線Cは、暗い部屋で画面全体が暗く、全体を明るく見たいときのガンマ補正カーブで、装置周囲が暗いときに、どのような平均輝度の映像信号であっても全体に明るくコントラス感を向上させるようにしたものである。
A curve A in FIG. 3 is a gamma correction curve for emphasizing the reproducibility of a low-brightness area such as a movie in a dark room, and the gamma of the low-brightness area is low when the periphery of the apparatus is dark and the average luminance of the video signal is low. To improve image quality.
Curve B is a gamma correction curve for increasing the contrast of bright images in a dark room. When the surroundings of the device are dark and the average luminance of the video signal is high, the gamma of the high luminance area is increased to increase the high luminance side. This is intended to improve the contrast.
Curve C is a gamma correction curve for when the entire screen is dark in a dark room and when you want to see the entire screen bright. When the surroundings of the device are dark, the video signal of any average brightness is bright and contrasted. It is intended to improve.

上述のように、光源の明るさや投射光学系の絞りによる光学系の制御を行っている状態において、映画等の暗い映像を視聴する場合に投射映像の輝度が低下してしまい、視聴者が要望する低輝度領域での再現性が損なわれる可能性がある。従って本実施形態では、低輝度領域の再現性改善にのみガンマ補正を実施する。
図3の例では、曲線Aを使用して、低輝度領域のガンマを上げることで映像の再現性を改善させる。これにより、映像信号処理に無理が生じることなく画質改善を行うことができる。
As described above, when viewing a dark image such as a movie in a state where the brightness of the light source or the optical system is controlled by the aperture of the projection optical system, the brightness of the projected image decreases, and the viewer requests Therefore, the reproducibility in the low luminance region may be impaired. Therefore, in this embodiment, gamma correction is performed only for improving the reproducibility of the low luminance region.
In the example of FIG. 3, the reproducibility of the video is improved by using the curve A to increase the gamma in the low luminance region. As a result, the image quality can be improved without unreasonable video signal processing.

なお本実施形態の特徴は、上記光学系の制御を行った上で、低輝度領域にガンマ補正を加えることを特徴とするが、その映像信号の輝度の特徴や装置周囲の明るさによっては、図3の例の曲線Aのみならず、曲線B,Cのガンマ補正、あるいはこれらの中間の補正カーブを適用してもよい。   The feature of the present embodiment is that gamma correction is applied to the low luminance region after controlling the optical system, but depending on the luminance feature of the video signal and the brightness around the device, Not only the curve A in the example of FIG. 3, but also the gamma correction of the curves B and C, or an intermediate correction curve between them may be applied.

上記のような処理により、部屋の明るさに対する画面上の明るさの変化については光学系の制御にて対応し、低輝度領域の再現性改善にのみガンマ補正を実施することによって、上述したような映像信号処理の無理が発生することなく補正を行うことが可能となる。そしてこれにより、映画などの低輝度領域の階調表現が重要視されるコンテンツにおいては低輝度領域の階調再現性をアップさせたまま画面上の明るさを変化させることが可能となる。   By the above processing, the change in the brightness on the screen with respect to the brightness of the room is dealt with by controlling the optical system, and the gamma correction is performed only for improving the reproducibility of the low luminance region as described above. It is possible to perform correction without causing unreasonable video signal processing. This makes it possible to change the brightness on the screen while improving the gradation reproducibility of the low luminance region in content such as a movie where gradation expression in the low luminance region is regarded as important.

さらに本実施形態のさらなる特徴として、上記ガンマ補正に連動して、映像信号のカラーレベルを調整するガンマ調整回路連動カラー制御回路112を設ける。
上記のように低輝度領域の映像信号に対してガンマ補正を行うときに、単にガンマの変更のみでは、映像信号の輝度レベル部分だけが変化して色レベルが追従して変化しない。このために表示映像の色つきが悪くなることがある。
Furthermore, as a further feature of this embodiment, a gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112 that adjusts the color level of the video signal in conjunction with the gamma correction is provided.
As described above, when gamma correction is performed on a video signal in a low-brightness area, simply changing the gamma changes only the luminance level portion of the video signal and the color level does not change. For this reason, the color of the display image may be deteriorated.

これに対処するために本実施形態では、ガンマ調整回路連動カラー制御回路112によりカラーのレベルを最適化して出力させる。これにより、視聴者の視聴環境に適応した最適な映像と省エネルギーとを同時に実現することが可能となり、ガンマカーブの補正に連動して、カラーのレベルもダイナミックに変化させることが可能となる。そして従来のようなガンマカーブのみを変更した場合に輝度レベルのみが変化して、カラーレベルがついていかないために色つきが悪くなるという問題を改善することができる。   In order to cope with this, in the present embodiment, the color level is optimized by the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112 and output. As a result, it is possible to simultaneously realize optimal video and energy saving adapted to the viewing environment of the viewer, and it is possible to dynamically change the color level in conjunction with the correction of the gamma curve. Then, when only the conventional gamma curve is changed, only the luminance level is changed, and the problem that the coloring is deteriorated because the color level is not attached can be improved.

上記の構成において、本発明の光変調手段は、光源の構成に応じてLED119〜121、または放電ランプ123、またはこれらの両方が該当する。
また映像表示装置周囲の照度を測定する本発明の照度測定手段は、OPC回路115が該当する。また映像信号の平均輝度を抽出する平均輝度抽出手段は、平均輝度検出回路110が該当する。以下の他の実施形態においても同様である。
In the above configuration, the light modulation means of the present invention corresponds to the LEDs 119 to 121 or the discharge lamp 123, or both, depending on the configuration of the light source.
Moreover, the OPC circuit 115 corresponds to the illuminance measuring means of the present invention for measuring the illuminance around the video display device. The average luminance extraction circuit 110 corresponds to the average luminance extraction means for extracting the average luminance of the video signal. The same applies to other embodiments below.

また、表示映像の画質を調整する本発明の画質調整手段は、OPC回路115の検出結果に従って上記光源の明るさを制御するマイコン114、LEDドライバー118、及びバラストランプコントロール回路117が該当し、さらに平均輝度検出回路110及びOPC回路115の検出結果に従って映像信号のガンマ補正及びカラー調整を行うマイコン114、ガンマ調整回路111、及びガンマ調整回路連動カラー制御回路112が該当し、さらにOPC回路115の検出結果に従って投射光学系の絞りを制御するマイコン114、可変絞りコントロール回路116、及び可変レンズ絞り機構131等が該当する。   The image quality adjusting means for adjusting the image quality of the display image corresponds to the microcomputer 114, the LED driver 118, and the ballast lamp control circuit 117 that control the brightness of the light source according to the detection result of the OPC circuit 115. The microcomputer 114 that performs gamma correction and color adjustment of the video signal according to the detection results of the average luminance detection circuit 110 and the OPC circuit 115, the gamma adjustment circuit 111, and the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112 correspond to the detection of the OPC circuit 115. This corresponds to the microcomputer 114, the variable aperture control circuit 116, the variable lens aperture mechanism 131, and the like that control the aperture of the projection optical system according to the result.

図4は、本発明による映像表示装置の一例である投射型表示装置の他の実施形態を説明するためのブロック図である。
図4に示す投射型表示装置100は、DMD素子を使用した図1の構成に代えて、光変調素子として液晶パネル142を使用している。すなわち、図4の投射型表示装置100は、液晶パネル142と、液晶パネル142を駆動制御するLCDコントローラ141とを備えている。LCDコントローラ141は、ガンマ調整回路連動カラー制御回路112から出力された映像信号に従って、マイコン114の制御により液晶パネルを駆動する。
そして液晶パネルに表示された表示映像に従って、LED119〜121や放電ランプ123からなる光源からの光を変調し、図示しない投射レンズによってスクリーン等に映像を投射する。図4の他の要素の機能については、図1と同様である。また、投射光学系においては、図2の可変レンズ絞り機構131と同様の絞り調整手段を備えるものとする。
FIG. 4 is a block diagram for explaining another embodiment of a projection display device which is an example of a video display device according to the present invention.
The projection display apparatus 100 shown in FIG. 4 uses a liquid crystal panel 142 as a light modulation element instead of the configuration of FIG. 1 using a DMD element. That is, the projection display device 100 of FIG. 4 includes a liquid crystal panel 142 and an LCD controller 141 that drives and controls the liquid crystal panel 142. The LCD controller 141 drives the liquid crystal panel under the control of the microcomputer 114 in accordance with the video signal output from the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112.
Then, according to the display image displayed on the liquid crystal panel, the light from the light source including the LEDs 119 to 121 and the discharge lamp 123 is modulated, and the image is projected onto a screen or the like by a projection lens (not shown). The functions of other elements in FIG. 4 are the same as those in FIG. Further, the projection optical system includes an aperture adjustment unit similar to the variable lens aperture mechanism 131 in FIG.

図4の構成においても、図1と同様の機能を実現することができる。すなわち、平均輝度検出回路110にて検出された映像信号の平均輝度と、OPC回路115にて測定された装置周囲の明るさ(照度)とをマイコン114に入力させる。そしてマイコン114は、映像信号の平均輝度に従って、LEDドライバー118及びバラストランプコントロール回路117、及び可変絞りコントロール回路116を制御し、LED119〜121や放電ランプ123による光源の明るさ、及び投射光学系の絞りを制御する。またマイコン114は、平均輝度及び装置周囲の明るさに従って、ガンマ調整回路111、ガンマ調整回路連動カラー制御回路112を制御して、映像信号を最適に調整する。   Also in the configuration of FIG. 4, the same function as in FIG. 1 can be realized. That is, the average luminance of the video signal detected by the average luminance detection circuit 110 and the brightness (illuminance) around the apparatus measured by the OPC circuit 115 are input to the microcomputer 114. Then, the microcomputer 114 controls the LED driver 118, the ballast lamp control circuit 117, and the variable aperture control circuit 116 according to the average luminance of the video signal, the brightness of the light source by the LEDs 119 to 121 and the discharge lamp 123, and the projection optical system. Control the aperture. Further, the microcomputer 114 controls the gamma adjustment circuit 111 and the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112 according to the average luminance and the brightness around the apparatus, and optimally adjusts the video signal.

図5は、本発明による映像表示装置の一例である液晶表示装置の一実施形態を説明するためのブロック図で、例えば液晶テレビジョンのように、液晶パネルを表示画面として、その液晶パネルに表示された表示映像を視認可能とした液晶表示装置の例を示すものである。
図5の液晶表示装置200は、液晶パネル142によってバックライト光源からの光源光を変調し、液晶パネル142に表示した映像を視認することができる。LCDコントローラ141は、ガンマ調整回路連動カラー制御回路112から出力された映像信号に従って、マイコン114の制御により液晶パネル142を駆動する。
FIG. 5 is a block diagram for explaining an embodiment of a liquid crystal display device which is an example of a video display device according to the present invention. For example, a liquid crystal panel is displayed on the liquid crystal panel as a display screen like a liquid crystal television. The example of the liquid crystal display device which enabled visual recognition of the displayed display image is shown.
5 can modulate the light source light from the backlight light source by the liquid crystal panel 142 and visually recognize the image displayed on the liquid crystal panel 142. The LCD controller 141 drives the liquid crystal panel 142 under the control of the microcomputer 114 in accordance with the video signal output from the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112.

液晶表示装置200の光源及びその駆動回路としては、CCFL(冷陰極管)による蛍光管144と、蛍光管144の点灯をコントロールするバックライト制御部143とが備えられている。バックライト制御部143の制御によって、蛍光管144の明るさを調光することができる。例えば、バックライト制御部143は、マイコン114の制御に従って、デューティ比が変化するパルス幅変調出力を調光信号として出力する調光制御回路と、調光制御回路からの調光信号を受けてその調光信号に応じた周期及び電圧の交流電圧を発生し、これを蛍光管144に印加して点灯駆動するインバータとを含んでいる。インバータは、上記調光制御回路の出力が高電位レベルのときに動作し、低電位レベルのときは動作を停止して、調光制御回路の出力デューティに応じて間欠動作を行うことにより、蛍光管144の発光輝度を制御する。   As a light source of the liquid crystal display device 200 and its driving circuit, a fluorescent tube 144 using a CCFL (cold cathode tube) and a backlight control unit 143 that controls lighting of the fluorescent tube 144 are provided. The brightness of the fluorescent tube 144 can be adjusted by the control of the backlight control unit 143. For example, the backlight control unit 143 receives a dimming control circuit that outputs a pulse width modulation output whose duty ratio changes as a dimming signal according to the control of the microcomputer 114, and a dimming signal from the dimming control circuit. The inverter includes an inverter that generates an alternating voltage having a period and a voltage according to the dimming signal and applies the alternating voltage to the fluorescent tube 144 to drive it. The inverter operates when the output of the dimming control circuit is at a high potential level, stops operating when the output is at a low potential level, and performs an intermittent operation in accordance with the output duty of the dimming control circuit. The light emission luminance of the tube 144 is controlled.

また他の光源及びその駆動回路として、RGBの3色をそれぞれ発光して白色光を生成するLED(R LED119、G LED120、B LED121)と、LEDの点灯をコントロールするLEDドライバー118とが備えられている。
LED光源の駆動制御には、一般にデューティ調光方式が用いられ、そのデューティ比や各LEDに供給する電流(電圧)を制御することでLEDの発光を制御することができる。例えばLEDドライバー118では、LEDを駆動するための調光パルス(PWM信号)を生成し、そのPWM比設定データに応じたデューティ比となるようにパルス幅を可変することで、LEDの明るさを調光することができる。
Further, as other light sources and their drive circuits, LEDs (R LED 119, G LED 120, B LED 121) that emit three colors of RGB to generate white light, and an LED driver 118 that controls lighting of the LEDs are provided. ing.
For the drive control of the LED light source, a duty dimming method is generally used, and the light emission of the LED can be controlled by controlling the duty ratio and the current (voltage) supplied to each LED. For example, the LED driver 118 generates a dimming pulse (PWM signal) for driving the LED, and changes the pulse width so that the duty ratio is in accordance with the PWM ratio setting data, thereby adjusting the brightness of the LED. Can be dimmed.

上記のような液晶表示装置200のバックライト光源は、上記蛍光管144と、LED119〜121のいずれか1方のみにより構成することができる。また蛍光管144とLED119〜121の両方を備えて色再現性の拡大を図ったハイブリッドタイプの光源部を設けるようにしてもよい。
図5の他の要素の機能については、上記図1及び図2と同様である。また本実施形態の液晶表示装置は、図2のような投射光学系を備えていないため、投射光学系の可変レンズ絞り機構も必然的に有していない。
The backlight light source of the liquid crystal display device 200 as described above can be configured by only one of the fluorescent tube 144 and the LEDs 119 to 121. Moreover, you may make it provide the hybrid light source part which provided both the fluorescent tube 144 and LED119-121, and aimed at expansion of color reproducibility.
The functions of the other elements in FIG. 5 are the same as those in FIGS. Further, since the liquid crystal display device of this embodiment does not include the projection optical system as shown in FIG. 2, it does not necessarily have a variable lens aperture mechanism of the projection optical system.

本実施形態の液晶表示装置において、上記投射光学系のレンズ絞りの可変設定を除いて、上記投射型表示装置と同様の機能を実現することができる。
すなわち、液晶表示装置200の平均輝度検出回路110にて検出された映像信号の平均輝度と、OPC回路115にて測定された装置周囲の明るさ(照度)とをマイコン114に入力させる。
In the liquid crystal display device of the present embodiment, functions similar to those of the projection display device can be realized except for the variable setting of the lens diaphragm of the projection optical system.
That is, the average luminance of the video signal detected by the average luminance detection circuit 110 of the liquid crystal display device 200 and the brightness (illuminance) around the device measured by the OPC circuit 115 are input to the microcomputer 114.

そしてマイコン114は、映像信号の平均輝度に従って、LEDドライバー118及びバックライト制御部143を制御し、LED119〜121や蛍光管144によるバックライト光源の明るさを制御する。
またマイコン114は、平均輝度及び装置周囲の明るさに従って、ガンマ調整回路111、及びガンマ調整回路連動カラー制御回路112を制御し、低輝度領域の再現性改善にのみガンマ補正を実施することによって、上述したような映像信号処理の無理が発生することなく補正を行うことが可能となる。そしてこれにより、映画などの低輝度領域の階調表現が重要視されるコンテンツにおいては低輝度領域の階調再現性をアップさせたまま画面上の明るさを変化させることが可能となる。
The microcomputer 114 controls the LED driver 118 and the backlight control unit 143 in accordance with the average luminance of the video signal, and controls the brightness of the backlight light source by the LEDs 119 to 121 and the fluorescent tube 144.
In addition, the microcomputer 114 controls the gamma adjustment circuit 111 and the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112 according to the average brightness and the brightness of the surroundings of the apparatus, and performs gamma correction only for improving the reproducibility of the low brightness area. It is possible to perform correction without causing the unreasonableness of video signal processing as described above. This makes it possible to change the brightness on the screen while improving the gradation reproducibility of the low luminance region in content such as a movie where gradation expression in the low luminance region is regarded as important.

さらにガンマ調整回路連動カラー制御回路112により、ガンマカラーのレベルを最適化して出力させる。これにより、視聴者の視聴環境に適応した最適な映像と省エネルギーとを同時に実現することが可能となり、ガンマカーブの補正に連動して、カラーのレベルもダイナミックに変化させることが可能となる。そして従来のようなガンマカーブのみを変更した場合に輝度レベルのみが変化して、カラーレベルがついていかないために色つきが悪くなるという問題を改善することができる。   Further, the gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 112 optimizes and outputs the level of the gamma color. As a result, it is possible to simultaneously realize optimal video and energy saving adapted to the viewing environment of the viewer, and it is possible to dynamically change the color level in conjunction with the correction of the gamma curve. Then, when only the conventional gamma curve is changed, only the luminance level is changed, and the problem that the coloring is deteriorated because the color level is not attached can be improved.

上記構成表示映像の画質を調整する本発明の画質調整手段は、OPC回路115の検出結果に従って上記光源の明るさを制御するマイコン114、LEDドライバー118、及びバックライト制御部143が該当し、さらに平均輝度検出回路110及びOPC回路115の検出結果に従って映像信号のガンマ補正及びカラー調整を行うマイコン114、ガンマ調整回路111、及びガンマ調整回路連動カラー制御回路112が該当する。   The image quality adjusting means of the present invention that adjusts the image quality of the displayed structure image corresponds to the microcomputer 114, the LED driver 118, and the backlight control unit 143 that control the brightness of the light source according to the detection result of the OPC circuit 115. This corresponds to a microcomputer 114, a gamma adjustment circuit 111, and a gamma adjustment circuit-linked color control circuit 112 that perform gamma correction and color adjustment of the video signal according to the detection results of the average luminance detection circuit 110 and the OPC circuit 115.

本発明による映像表示装置の一例である投射型表示装置の一実施形態を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating one Embodiment of the projection type display apparatus which is an example of the video display apparatus by this invention. 投射型表示装置の表示素子として用いられる光学機構の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the optical mechanism used as a display element of a projection type display apparatus. 装置周囲の明るさと映像信号の平均輝度レベルに応じたガンマ補正の設定例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the example of a setting of the gamma correction according to the brightness around an apparatus, and the average luminance level of a video signal. 本発明による映像表示装置の一例である投射型表示装置の他の実施形態を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating other embodiment of the projection type display apparatus which is an example of the video display apparatus by this invention. 本発明による映像表示装置の一例である液晶表示装置の一実施形態を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating one Embodiment of the liquid crystal display device which is an example of the video display apparatus by this invention.

符号の説明Explanation of symbols

100…投射型表示装置、101…デジタルチューナ、102…MPEGデコーダ、103…チューナ、104…AV SW、105…ビデオ入力端子、106…YPBPR信号入力端子、107…RGB信号入力端子、108…YPBPR/RGB SW、109…DYC・DVD・IP・スケーリング処理回路、110…平均輝度検出回路、111…ガンマ調整回路、112…ガンマ調整回路連動カラー制御回路、113…DMDコントローラ、114…マイコン、115…OPC回路、116…可変絞りコントロール回路、117…バラストランプコントロール回路、118…LEDドライバー、119…R LED、120…G LED、121…B LED、122…DMD、123…放電ランプ、124…コンデンサレンズ、125…IRカットミラー、126…カラーホイール、127…リレーレンズ、128…ホールドミラー、129…DMDチップ、130…プリズム、131…可変レンズ絞り機構、132…投射レンズ、141…LCDコントローラ、142…液晶パネル、143…バックライト制御部、144…蛍光管、200…液晶表示装置。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Projection type display apparatus 101 ... Digital tuner 102 ... MPEG decoder 103 ... Tuner 104 ... AV SW 105 ... Video input terminal 106 ... YPBPR signal input terminal 107 ... RGB signal input terminal 108 ... YPBPR / RGB SW 109 ... DYC / DVD / IP / scaling processing circuit 110 ... average luminance detection circuit 111 ... gamma adjustment circuit 112 ... gamma adjustment circuit interlocking color control circuit 113 ... DMD controller 114 ... microcomputer 115 ... OPC Circuit 116, Variable aperture control circuit, 117 ... Ballast lamp control circuit, 118 ... LED driver, 119 ... R LED, 120 ... G LED, 121 ... B LED, 122 ... DMD, 123 ... Discharge lamp, 124 ... Condenser lens, 125 ... R-cut mirror, 126 ... color wheel, 127 ... relay lens, 128 ... hold mirror, 129 ... DMD chip, 130 ... prism, 131 ... variable lens aperture mechanism, 132 ... projection lens, 141 ... LCD controller, 142 ... liquid crystal panel, 143 ... Backlight control unit, 144 ... Fluorescent tube, 200 ... Liquid crystal display device.

Claims (10)

光源から出射した光を映像信号に応じて変調する光変調手段を有し、該光変調手段で変調した光によって表示映像を生成する映像表示装置において、
該映像表示装置は、表示映像の画質を調整する画質調整手段と、
該映像表示装置の周囲の照度を測定する照度測定手段と、
表示すべき映像信号の平均輝度を抽出する平均輝度抽出手段とを有し、
前記画質調整手段は、前記照度測定手段による照度測定結果、及び前記平均輝度抽出手段による抽出結果に応じて、前記表示映像の画質を調整することを特徴とする映像表示装置。
In a video display device that has a light modulation unit that modulates light emitted from a light source according to a video signal, and generates a display video by using the light modulated by the light modulation unit,
The video display device includes image quality adjusting means for adjusting the image quality of the displayed video;
Illuminance measuring means for measuring the illuminance around the video display device;
Average luminance extraction means for extracting the average luminance of the video signal to be displayed;
The image display device, wherein the image quality adjustment unit adjusts the image quality of the display image according to an illuminance measurement result by the illuminance measurement unit and an extraction result by the average luminance extraction unit.
請求項1に記載の映像表示装置において、
前記画質調整手段は、前記照度測定手段による測定結果に従って前記光源の明るさを制御し、かつ前記照度測定手段による測定結果及び前記平均輝度抽出手段による抽出結果に従って表示すべき映像信号のガンマ補正のレベルを調整することを特徴とする映像表示装置。
The video display device according to claim 1,
The image quality adjustment unit controls the brightness of the light source according to the measurement result by the illuminance measurement unit, and performs gamma correction of a video signal to be displayed according to the measurement result by the illuminance measurement unit and the extraction result by the average luminance extraction unit. An image display device characterized by adjusting a level.
請求項2に記載の映像表示装置において、
前記画質調整手段は、前記映像信号のガンマ補正のレベルの調整に連動して、前記映像信号の色調整を行うことを特徴とする映像表示装置。
The video display device according to claim 2,
The image display device, wherein the image quality adjusting means adjusts the color of the video signal in conjunction with the adjustment of the gamma correction level of the video signal.
請求項2または3に記載の映像表示装置において、
前記映像信号のガンマ補正のレベルの調整は、表示すべき映像信号の低輝度領域のみで実行することを特徴とする映像表示装置。
The video display device according to claim 2 or 3,
The video display apparatus according to claim 1, wherein the gamma correction level of the video signal is adjusted only in a low luminance region of the video signal to be displayed.
請求項1ないし4のいずれか1に記載の映像表示装置において、
該映像表示装置は、前記光変調手段で変調された光を投射する投射光学系を有し、
前記画質調整手段は、前記投射光学系の絞りを、前記照度測定手段による測定結果に従って制御することを特徴とする映像表示装置。
In the video display device according to any one of claims 1 to 4,
The video display device has a projection optical system that projects light modulated by the light modulation means,
The image display device, wherein the image quality adjusting unit controls the aperture of the projection optical system according to a measurement result by the illuminance measuring unit.
請求項5に記載の映像表示装置において、
前記光変調手段として、DMD素子を有することを特徴とする映像表示装置。
The video display device according to claim 5,
A video display device comprising a DMD element as the light modulation means.
請求項5に記載の映像表示装置において、
前記光変調手段として、液晶パネルを有することを特徴とする映像表示装置。
The video display device according to claim 5,
A video display device comprising a liquid crystal panel as the light modulation means.
請求項5ないし7のいずれか1に記載の映像表示装置において、
前記光源は、放電ランプ及び/またはLEDにより構成されていることを特徴とする映像表示装置。
The video display device according to any one of claims 5 to 7,
The image display device, wherein the light source is constituted by a discharge lamp and / or an LED.
請求項1ないし4のいずれか1に記載の映像表示装置において、
前記光変調手段として、液晶パネルを有し、
該液晶パネルを表示画面として、該液晶パネルに表示された表示映像を視認可能としたことを特徴とする映像表示装置。
In the video display device according to any one of claims 1 to 4,
As said light modulation means, it has a liquid crystal panel,
An image display device characterized in that the display image displayed on the liquid crystal panel can be viewed using the liquid crystal panel as a display screen.
請求項9に記載の映像表示装置において、
前記光源は、蛍光ランプ及び/またはLEDであることを特徴とする映像表示装置。
The video display device according to claim 9,
The video display device, wherein the light source is a fluorescent lamp and / or an LED.
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