JP2017003949A - Liquid crystal display and color correction program - Google Patents

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照夫 岸
Teruo Kishi
照夫 岸
洋 新田谷
Hiroshi Nittaya
洋 新田谷
健二 増田
Kenji Masuda
健二 増田
悠紀 河村
Yuki Kawamura
悠紀 河村
邦明 荒金
Kuniaki Aragane
邦明 荒金
佳史 谷村
Yoshifumi Tanimura
佳史 谷村
杉山 徹
Toru Sugiyama
徹 杉山
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display and a color correction program with which a certain color difference can be maintained in various environmental temperatures.SOLUTION: A liquid crystal display 20 comprises: a liquid crystal display part 27; a temperature sensor T that measures an environmental temperature being the temperature of the liquid crystal display part 27; a storage part 21 that stores two or more stored temperatures and tristimulus values in association with each other in advance; a color correction part that selects two stored temperatures including the environmental temperature measured by the temperature sensor T and performs color correction on the basis of the tristimulus values associated with the stored temperatures; and a three-dimensional LUT 26 that can be configured by the color correction part.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、環境温度適用型の液晶表示装置及び色補正プログラムに関する。   The present invention relates to an environmental temperature application type liquid crystal display device and a color correction program.

液晶表示装置では、温度によって色差(ΔE)が変化することがある。そのため、液晶表示装置の温度が安定してから測色したり、キャリブレーションを行ったりというオペレーションを行うのが一般的である。温度よってバックライトを制御する技術も知られている(例えば、特許文献1、2参照)。   In a liquid crystal display device, the color difference (ΔE) may change depending on the temperature. Therefore, it is common to perform operations such as color measurement or calibration after the temperature of the liquid crystal display device is stabilized. A technique for controlling a backlight according to temperature is also known (see, for example, Patent Documents 1 and 2).

特許第5436661号Patent No. 5436661 特許第5080681号Japanese Patent No. 5080681

しかしながら、特許文献1は、温度よってバックライトのみを制御する特許であり、温度による色差(色味)の変化に対応させるには不十分である。また、特許文献2には、温度によって理想的な又は所望の階調特性、色味を再現すると記載されているが(段落0078)、具体的な内容は記載されていない。すなわち、特許文献2によっても、温度による色差の変化に対応させるには不十分である。今後、屋外での使用が想定される携帯型液晶表示装置(タブレット)において同様の問題が顕著化することが予想される。   However, Patent Document 1 is a patent that controls only a backlight according to temperature, and is insufficient to cope with a change in color difference (color tone) due to temperature. Further, Patent Document 2 describes that ideal or desired gradation characteristics and color are reproduced according to temperature (paragraph 0078), but no specific content is described. In other words, Patent Document 2 is insufficient to cope with a change in color difference due to temperature. In the future, similar problems are expected to become more prominent in portable liquid crystal display devices (tablets) that are expected to be used outdoors.

本発明は、上述した従来の技術に鑑み、様々な環境温度でも一定の色差を保つことができる液晶表示装置及び色補正プログラムを提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device and a color correction program capable of maintaining a constant color difference even at various environmental temperatures in view of the above-described conventional technology.

上記目的を達成するため、第1の態様に係る発明は、液晶表示装置であって、液晶表示部と、前記液晶表示部の温度である環境温度を測定する温度センサーと、2つ以上の記憶温度と三刺激値とを事前に関連付けて記憶する記憶部と、前記温度センサーにより測定された環境温度が含まれる2つの記憶温度を選択し、その記憶温度と関連付けられている三刺激値に基づいて色補正を行う色補正部と、前記色補正部により設定可能に構成されたルックアップテーブルとを備えることを要旨とする。   In order to achieve the above object, the invention according to the first aspect is a liquid crystal display device, comprising a liquid crystal display unit, a temperature sensor that measures an environmental temperature that is the temperature of the liquid crystal display unit, and two or more memories Based on the tristimulus value associated with the storage temperature, the storage unit that stores the temperature and the tristimulus value in association with each other and the two storage temperatures including the environmental temperature measured by the temperature sensor are selected. And a color correction unit that performs color correction, and a lookup table configured to be settable by the color correction unit.

第2の態様に係る発明は、第1の態様に係る発明において、前記色補正部が、前記温度センサーにより測定された環境温度が含まれる2つの記憶温度を選択し、その記憶温度と関連付けられている三刺激値を選択する補間値選択部と、前記温度センサーにより測定された環境温度と前記補間値選択部により選択された2つ記憶温度に基づいて補正の割合を算出する補正割合算出部と、前記補間値選択部により選択された2つの三刺激値に基づいて補正座標を算出する補正座標部と、前記補正座標部により算出された補正座標と前記補正割合算出部により算出された補正の割合に基づいて補正三刺激値を算出する補正三刺激算出部と、前記補正三刺激算出部により算出された補正三刺激値と所定のRGB変換行列式に基づいてRGBそれぞれに対応した階調特性値を算出するRGB変換部とを備えることを要旨とする。   The invention according to a second aspect is the invention according to the first aspect, wherein the color correction unit selects two storage temperatures including the environmental temperature measured by the temperature sensor, and is associated with the storage temperature. An interpolation value selection unit for selecting the three tristimulus values, and a correction rate calculation unit for calculating a correction rate based on the environmental temperature measured by the temperature sensor and the two stored temperatures selected by the interpolation value selection unit A correction coordinate unit that calculates correction coordinates based on two tristimulus values selected by the interpolation value selection unit, a correction coordinate calculated by the correction coordinate unit, and a correction calculated by the correction ratio calculation unit A correction tristimulus calculation unit that calculates a correction tristimulus value based on the ratio of the correction tristimulus value calculated by the correction tristimulus calculation unit and a RGB based on a predetermined RGB conversion determinant And summarized in that and a RGB conversion section for calculating a response gradation characteristic values.

第3の態様に係る発明は、第1又は第2の態様に係る発明において、前記記憶部が、当該液晶表示装置の特性に応じて、最低記憶温度、最高記憶温度、中間記憶温度の3つの記憶温度を記憶することを要旨とする。   The invention according to a third aspect is the invention according to the first or second aspect, wherein the storage unit has three storage temperatures, a minimum storage temperature, a maximum storage temperature, and an intermediate storage temperature, according to the characteristics of the liquid crystal display device. The gist is to memorize the memory temperature.

上記目的を達成するため、第4の態様に係る発明は、第1〜第3のいずれかの態様に係る色補正部としてコンピュータを機能させるための色補正プログラムであることを要旨とする。   In order to achieve the above object, the invention according to the fourth aspect is a color correction program for causing a computer to function as the color correction unit according to any one of the first to third aspects.

本発明によれば、様々な環境温度でも一定の色差を保つことができる液晶表示装置及び色補正プログラムを提供することが可能である。   According to the present invention, it is possible to provide a liquid crystal display device and a color correction program capable of maintaining a constant color difference even at various environmental temperatures.

本発明の実施の形態における液晶表示装置の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the liquid crystal display device in an embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態における記憶部が記憶する情報の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the information which the memory | storage part in embodiment of this invention memorize | stores. 本発明の実施の形態における液晶表示装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the liquid crystal display device in embodiment of this invention.

以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。構造に関する図面は模式的なものであり、現実のものとは異なる。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. The drawings relating to the structure are schematic and different from the actual ones. Moreover, the part from which the relationship and ratio of a mutual dimension differ also in between drawings is contained.

(概要)
既に説明したように、液晶表示装置では、温度によって色差(ΔE)が変化することがある。そのため、液晶表示装置の温度が安定してから測色したり、キャリブレーションを行ったりというオペレーションを行うのが一般的である。今後、屋外での使用が想定される携帯型液晶表示装置(タブレット)において同様の問題が顕著化することが予想される。
(Overview)
As already described, in the liquid crystal display device, the color difference (ΔE) may change depending on the temperature. Therefore, it is common to perform operations such as color measurement or calibration after the temperature of the liquid crystal display device is stabilized. In the future, similar problems are expected to become more prominent in portable liquid crystal display devices (tablets) that are expected to be used outdoors.

本発明の実施の形態では、メモリ容量を節約しつつ、様々な環境温度(液晶表示装置の外気温を含む液晶表示部の温度)でも一定の色差(色味)が保てるように色補正パラメータを生成する。これにより、最適な色調整結果やユーザーが望む色調整結果を液晶表示装置から出力することが可能となる。   In the embodiment of the present invention, the color correction parameter is set so that a constant color difference (color) can be maintained even at various environmental temperatures (temperatures of the liquid crystal display unit including the outside temperature of the liquid crystal display device) while saving the memory capacity. Generate. This makes it possible to output the optimum color adjustment result and the color adjustment result desired by the user from the liquid crystal display device.

(構成)
図1は、本発明の実施の形態における液晶表示装置20の機能ブロック図である。この図に示すように、液晶表示装置20には映像信号発生装置10と入力装置30が接続される。
(Constitution)
FIG. 1 is a functional block diagram of a liquid crystal display device 20 according to an embodiment of the present invention. As shown in this figure, a video signal generator 10 and an input device 30 are connected to the liquid crystal display device 20.

映像信号発生装置10は、映像信号を発生させ、液晶表示装置20に出力する装置である。   The video signal generator 10 is a device that generates a video signal and outputs it to the liquid crystal display device 20.

入力装置30は、各種の情報を入力するためのキーボードやマウス等である。例えば、2つ以上の記憶温度とそれに関連付けられた三刺激値、ガンマ値(逆ガンマ値)、RGB変換行列式M等を入力装置30から入力することができる。   The input device 30 is a keyboard or a mouse for inputting various information. For example, two or more stored temperatures and the associated tristimulus value, gamma value (inverse gamma value), RGB conversion determinant M, and the like can be input from the input device 30.

液晶表示装置20は、タブレットやディスプレイ等の環境温度適用型の表示デバイスであって、機能的には、記憶部21と、制御部22と、補正座標部23と、補正三刺激算出部24と、RGB変換部25と、3次元LUT26と、液晶表示部27と、温度センサーTと、補間値選択部28と、補正割合算出部29とを備える。以下の説明では、制御部22と、補正座標部23と、補正三刺激算出部24と、RGB変換部25と、補間値選択部28と、補正割合算出部29とを一括して「色補正部」と呼ぶ場合がある。この色補正部は、例えば、プログラムにより実現することができる。   The liquid crystal display device 20 is an environmental temperature application type display device such as a tablet or a display, and functionally includes a storage unit 21, a control unit 22, a correction coordinate unit 23, a correction tristimulus calculation unit 24, and the like. , An RGB conversion unit 25, a three-dimensional LUT 26, a liquid crystal display unit 27, a temperature sensor T, an interpolation value selection unit 28, and a correction ratio calculation unit 29. In the following description, the control unit 22, the correction coordinate unit 23, the correction tristimulus calculation unit 24, the RGB conversion unit 25, the interpolation value selection unit 28, and the correction ratio calculation unit 29 are collectively referred to as “color correction. Part ". This color correction unit can be realized by a program, for example.

3次元LUT26は、色変換用の3次元のルックアップテーブルである。   The three-dimensional LUT 26 is a three-dimensional lookup table for color conversion.

液晶表示部27は、液晶表示装置20の画像表示部分である。具体的には、3次元LUT26からの映像信号を映像として表示する装置であり、主にバックライトと液晶パネルとカラーフィルターからなる。バックライトからの光を液晶パネルで透過あるいは遮断し、カラーフィルターを通して透過させた色のついた光を映像として表示する。   The liquid crystal display unit 27 is an image display part of the liquid crystal display device 20. Specifically, it is a device that displays a video signal from the three-dimensional LUT 26 as a video, and mainly includes a backlight, a liquid crystal panel, and a color filter. The light from the backlight is transmitted or blocked by the liquid crystal panel, and the colored light transmitted through the color filter is displayed as an image.

温度センサーTは、液晶表示装置20の環境温度を測定するセンサーであり、例えば、液晶表示部27に貼り付けられる。環境温度とは、液晶表示装置20の周辺の外気温度と液晶表示装置20自身の発熱に影響を受けた液晶表示部27の温度である。   The temperature sensor T is a sensor that measures the environmental temperature of the liquid crystal display device 20, and is attached to the liquid crystal display unit 27, for example. The environmental temperature is the temperature of the liquid crystal display unit 27 affected by the outside air temperature around the liquid crystal display device 20 and the heat generation of the liquid crystal display device 20 itself.

記憶部21は、各種の情報を記憶する記憶装置(メモリ)である。例えば、記憶部21は、2つ以上の記憶温度とそれに関連付けられた三刺激値、ガンマ値(逆ガンマ値)、RGB変換行列式M等を記憶する。入力装置30から入力された情報が制御部22を介して記憶部21に記憶されるようになっている。   The storage unit 21 is a storage device (memory) that stores various types of information. For example, the storage unit 21 stores two or more storage temperatures and tristimulus values, gamma values (inverse gamma values), RGB conversion determinants M, and the like associated therewith. Information input from the input device 30 is stored in the storage unit 21 via the control unit 22.

制御部22は、各種の制御を行う。例えば、制御部22は、記憶部21に記憶されているガンマ値を補正三刺激算出部24に設定する。また、記憶部21に記憶されているRGB変換行列式MをRGB変換部25に設定する。   The control unit 22 performs various controls. For example, the control unit 22 sets the gamma value stored in the storage unit 21 in the corrected tristimulus calculation unit 24. Also, the RGB conversion determinant M stored in the storage unit 21 is set in the RGB conversion unit 25.

補間値選択部28は、記憶部21から適切な補間値を選択する。具体的には、温度センサーTにより測定された環境温度が含まれる2つの記憶温度を選択し、その記憶温度と関連付けられている三刺激値を選択する。   The interpolation value selection unit 28 selects an appropriate interpolation value from the storage unit 21. Specifically, two stored temperatures including the ambient temperature measured by the temperature sensor T are selected, and tristimulus values associated with the stored temperatures are selected.

補正割合算出部29は、温度センサーTにより測定された環境温度と補間値選択部28により選択された2つ記憶温度に基づいて補正の割合を算出する。   The correction ratio calculation unit 29 calculates a correction ratio based on the environmental temperature measured by the temperature sensor T and the two stored temperatures selected by the interpolation value selection unit 28.

補正座標部23は、補間値選択部28により選択された2つの三刺激値に基づいて補正座標を算出する。   The correction coordinate unit 23 calculates correction coordinates based on the two tristimulus values selected by the interpolation value selection unit 28.

補正三刺激算出部24は、補正座標部23により算出された補正座標と補正割合算出部29により算出された補正の割合に基づいて補正三刺激値を算出する。   The corrected tristimulus calculation unit 24 calculates a corrected tristimulus value based on the correction coordinates calculated by the correction coordinate unit 23 and the correction ratio calculated by the correction ratio calculation unit 29.

RGB変換部25は、補正三刺激算出部24により算出された補正三刺激値と所定のRGB変換行列式Mに基づいてRGBそれぞれに対応した階調特性値を算出する。この階調特性値は3次元LUT26に設定されるようになっている。   The RGB conversion unit 25 calculates gradation characteristic values corresponding to RGB based on the corrected tristimulus value calculated by the corrected tristimulus calculation unit 24 and a predetermined RGB conversion determinant M. This gradation characteristic value is set in the three-dimensional LUT 26.

(記憶部)
図2は、本発明の実施の形態における記憶部21が記憶する情報の一例を示す図である。
(Memory part)
FIG. 2 is a diagram illustrating an example of information stored in the storage unit 21 according to the embodiment of the present invention.

すなわち、記憶部21は、図2(a)に示すように、記憶温度と三刺激値とを関連付けて記憶している。記憶温度とは、事前に記憶している環境温度である。ここでは、最低記憶温度15℃、中間記憶温度18℃、最高記憶温度30℃の3つの記憶温度を例示しているが、記憶温度は少なくとも2つあればよい。記憶温度の値及び数は、液晶表示装置20の特性や使用環境に応じて適宜設定することが可能である。   That is, the storage unit 21 stores the storage temperature and the tristimulus values in association with each other as shown in FIG. The storage temperature is an environmental temperature stored in advance. Here, three storage temperatures of a minimum storage temperature of 15 ° C., an intermediate storage temperature of 18 ° C., and a maximum storage temperature of 30 ° C. are illustrated, but at least two storage temperatures are sufficient. The value and number of the storage temperature can be appropriately set according to the characteristics of the liquid crystal display device 20 and the usage environment.

また、記憶部21は、図2(b)に示すようなガンマ値や、図2(c)に示すようなRGB変換行列式Mを記憶している。もちろん、記憶部21が記憶する情報はこれらに限定されるものではなく、色補正に必要な種々の情報を記憶することが可能である。   The storage unit 21 stores a gamma value as shown in FIG. 2B and an RGB conversion determinant M as shown in FIG. Of course, the information stored in the storage unit 21 is not limited to these, and various information necessary for color correction can be stored.

(三刺激値)
以下、三刺激値について更に詳しく説明する。
(Tristimulus value)
Hereinafter, the tristimulus values will be described in more detail.

目は光を受けると、赤、緑、青の成分に分けて大脳に伝える。大脳は、これを総合判断して色を認知している。例えば、黒板の緑色は理想的な白に比べて、赤みに感じる成分が5.5、緑みに感じる成分が7.0、青みに感じる成分が7.2というように数値で表す。この表色手法はCIEの表色方法といい、国際規格(CIE/ISO)に制定されている。この三つの成分は、三刺激値XYZという心理物理量である。すなわち、色をXYZの三次元の座標値で表現する。   When eyes receive light, they are divided into red, green, and blue components and transmitted to the cerebrum. The cerebrum recognizes the color by comprehensively judging this. For example, the green color of the blackboard is expressed as a numerical value such that the component that feels reddish is 5.5, the component that feels greenish is 7.0, and the component that feels blueish is 7.2, compared to the ideal white. This color specification method is called a CIE color specification method and is established in the international standard (CIE / ISO). These three components are psychophysical quantities called tristimulus values XYZ. That is, the color is expressed by XYZ three-dimensional coordinate values.

(ルックアップテーブル)
以下、ルックアップテーブルについて更に詳しく説明する。
(Lookup table)
Hereinafter, the lookup table will be described in more detail.

ルックアップテーブルとは、複雑な計算処理を単純な配列の参照処理で置き換えて効率化を図るために作られた、配列や連想配列などのデータ構造のことをいう。例えば、大きな負担がかかる処理をコンピュータに行わせる場合、あらかじめ計算できるデータは先に計算しておき、その値を配列(ルックアップテーブル)に保存しておく。コンピュータは、その都度計算を行う代わりに配列から目的のデータを取り出すことによって計算の負担を軽減し、効率よく処理を行うことができる。   The look-up table refers to a data structure such as an array or an associative array created to improve efficiency by replacing a complicated calculation process with a simple array reference process. For example, when making a computer perform processing that requires a large burden, data that can be calculated in advance is calculated in advance, and the value is stored in an array (lookup table). The computer can perform processing efficiently by reducing the burden of calculation by extracting target data from the array instead of performing calculation each time.

3次元LUT26は、例えば、R(赤)、G(緑)、B(青)それぞれに対応したLUTを備える。これらの各LUTは、入力された映像信号より表現される入力階調と、その入力階調に対応する液晶表示部27への入力レベル(出力値)とを関連づけている。3次元LUT26は、例えば、入力階調が8ビットで構成され、0から255の256階調それぞれに対応する256個のエントリに、8ビットで表現される出力階調(出力値)を格納している。このような階調特性は、RGB変換部25により設定可能に構成されている。   The three-dimensional LUT 26 includes, for example, LUTs corresponding to R (red), G (green), and B (blue). Each of these LUTs associates an input gradation expressed from the input video signal with an input level (output value) to the liquid crystal display unit 27 corresponding to the input gradation. The three-dimensional LUT 26 has, for example, an input gradation composed of 8 bits, and stores an output gradation (output value) expressed in 8 bits in 256 entries corresponding to 256 gradations from 0 to 255, respectively. ing. Such gradation characteristics can be set by the RGB converter 25.

(動作)
図3は、本発明の実施の形態における液晶表示装置20の動作を示すフローチャートである。以下、図3を用いて液晶表示装置20の構成をその動作とともに説明する。
(Operation)
FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the liquid crystal display device 20 according to the embodiment of the present invention. Hereinafter, the configuration of the liquid crystal display device 20 will be described with reference to FIG.

まず、事前に各種の制御情報を入力して設定(記憶)しておく(S1)。   First, various control information is input and set (stored) in advance (S1).

温度センサーTは、液晶表示装置20の環境温度を測定し、その環境温度を補間値選択部28に出力する(S2)。環境温度は一定時間ごとに出力するようにしてもよいし、あるいは所定の温度変化が生じた時だけで出力するようにしてもよい(S3:YES)。   The temperature sensor T measures the environmental temperature of the liquid crystal display device 20 and outputs the environmental temperature to the interpolation value selection unit 28 (S2). The environmental temperature may be output at regular intervals, or may be output only when a predetermined temperature change occurs (S3: YES).

次いで、補間値選択部28は、温度センサーTからの環境温度の範囲にある記憶温度を2つ選択する(S4)。例えば、温度センサーTからの環境温度が20℃である場合、その環境温度20℃が含まれる中間記憶温度18℃と最高記憶温度30℃を選択する(S4)。   Next, the interpolation value selection unit 28 selects two storage temperatures in the range of the environmental temperature from the temperature sensor T (S4). For example, when the environmental temperature from the temperature sensor T is 20 ° C., the intermediate storage temperature 18 ° C. and the maximum storage temperature 30 ° C. including the environmental temperature 20 ° C. are selected (S4).

次いで、補間値選択部28は、選択した2つの記憶温度(以下、「記憶温度1,2」とする。)と関連付けられた三刺激値を補正座標部23に出力する。また、温度センサーTからの環境温度と、選択した2つの記憶温度1,2を補正割合算出部29に出力する。   Next, the interpolation value selection unit 28 outputs the tristimulus values associated with the two selected storage temperatures (hereinafter referred to as “storage temperatures 1 and 2”) to the correction coordinate unit 23. Further, the environmental temperature from the temperature sensor T and the two selected storage temperatures 1 and 2 are output to the correction ratio calculation unit 29.

次いで、補正割合算出部29は、温度センサーTにより測定された環境温度と補間値選択部28により選択された2つ記憶温度1,2に基づいて以下のように補正の割合を算出し、算出した補正の割合を補正三刺激算出部24に出力する(S5)。   Next, the correction ratio calculation unit 29 calculates the correction ratio as follows based on the environmental temperature measured by the temperature sensor T and the two stored temperatures 1 and 2 selected by the interpolation value selection unit 28. The corrected ratio is output to the corrected tristimulus calculation unit 24 (S5).

Figure 2017003949
また、補正座標部23は、補間値選択部28により選択された2つの三刺激値に基づいて以下のように補正座標を算出し、算出した補正座標を補正三刺激算出部24に出力する(S6)。
Figure 2017003949
The correction coordinate unit 23 calculates correction coordinates based on the two tristimulus values selected by the interpolation value selection unit 28 as follows, and outputs the calculated correction coordinates to the correction tristimulus calculation unit 24 ( S6).

Figure 2017003949
次いで、補正三刺激算出部24は、補正割合算出部29により算出された補正の割合と補正座標部23により算出された補正座標に基づいて以下のように補正三刺激値を算出し、算出した補正三刺激値をRGB変換部25に出力する(S7)。
Figure 2017003949
Next, the corrected tristimulus calculation unit 24 calculates a corrected tristimulus value based on the correction ratio calculated by the correction ratio calculation unit 29 and the correction coordinates calculated by the correction coordinate unit 23 as follows. The corrected tristimulus value is output to the RGB converter 25 (S7).

Figure 2017003949
次いで、RGB変換部25は、補正三刺激算出部24により算出された補正三刺激値Xn,Yn,Znと事前に準備したRGB変換行列式M(m00…m22)に基づいて以下のようにRp,Gp,Bpを算出する(S8)。
Figure 2017003949
Next, the RGB conversion unit 25 performs Rp as follows based on the corrected tristimulus values Xn, Yn, Zn calculated by the corrected tristimulus calculation unit 24 and the RGB conversion determinant M (m00... M22) prepared in advance. , Gp, Bp are calculated (S8).

Figure 2017003949
次に、RGB変換部25は、Rp,Gp,BpをRp,Gp,Bpの最大値RGBMaxで正規化し、それぞれに事前に用意していた逆ガンマ値gを掛けてRg,Gg,Bgとする。そして、このRg,Gg,Bgを3次元LUT26に設定する(S9)。
Figure 2017003949
Next, the RGB conversion unit 25 normalizes Rp, Gp, and Bp with the maximum values RGBMax of Rp, Gp, and Bp, and multiplies them in advance by the inverse gamma value g to obtain Rg, Gg, and Bg. . Then, Rg, Gg, and Bg are set in the three-dimensional LUT 26 (S9).

Figure 2017003949
このように、本発明の実施の形態では、RGB変換行列式Mを作るための3色(赤、緑、青)の三刺激値と2つ以上の記憶温度に関連付けられた1色(白色)の三刺激値から、現在の環境温度の補正量を算出し、3次元LUT26に設定する。言い換えると、事前に準備したRGB変換行列式Mと2つ以上の記憶温度とそれに関連付けられた三刺激値から、液晶表示装置20の環境温度に最適な色補正を行う。これにより、最適な色調整結果やユーザーが望む色調整結果を液晶表示装置20から出力することが可能となる(S10)。
Figure 2017003949
Thus, in the embodiment of the present invention, three colors (red, green, blue) for creating the RGB conversion determinant M and one color (white) associated with two or more storage temperatures. The correction amount of the current environmental temperature is calculated from these tristimulus values and set in the three-dimensional LUT 26. In other words, optimal color correction for the environmental temperature of the liquid crystal display device 20 is performed from the RGB conversion determinant M prepared in advance, two or more stored temperatures, and the tristimulus values associated therewith. As a result, the optimum color adjustment result and the color adjustment result desired by the user can be output from the liquid crystal display device 20 (S10).

(RGB変換行列式の求め方)
RGB変換行列式Mは、事前に測定した3色(赤、緑、青)の三刺激値から求める。以下、RGB変換行列式Mの求め方について詳細に説明する。
(How to find RGB conversion determinant)
The RGB conversion determinant M is obtained from tristimulus values of three colors (red, green, and blue) measured in advance. Hereinafter, a method for obtaining the RGB conversion determinant M will be described in detail.

まず、行列を決める条件として、赤、緑、青のXYZ空間における座標が与えられているものとする。   First, it is assumed that coordinates in red, green, and blue XYZ spaces are given as conditions for determining a matrix.

Figure 2017003949
ただし、(xr,yr,zr)は、R点すなわち(R,G,B)=(1,0,0)の点のXYZ空間での座標(Xr,Yr,Zr)を割合で表したものである。すなわち、(1)式のように表すことができる。
Figure 2017003949
However, (xr, yr, zr) represents the coordinates (Xr, Yr, Zr) in the XYZ space of the point R, that is, the point (R, G, B) = (1, 0, 0) as a percentage. It is. That is, it can be expressed as in equation (1).

Figure 2017003949
G点,B点についても同様とする。
Figure 2017003949
The same applies to points G and B.

R点(R,G,B)=(1,0,0)をNで変換すると、(Xr,Yr,Zr)になることから、次の関係が成り立つ。   If the R point (R, G, B) = (1, 0, 0) is converted by N, it becomes (Xr, Yr, Zr), and the following relationship is established.

Figure 2017003949
G点,B点についても同様であることから、変換行列Nは次のように表すことができる。
Figure 2017003949
Since the same applies to the points G and B, the transformation matrix N can be expressed as follows.

Figure 2017003949
(1)式より、(Xr,Yr,Zr)は(xr,yr,zr)にXr+Yr+Zrを掛けたものである。そこで、Xr+Yr+Zr=Trとおくと、次のように表すことができる。
Figure 2017003949
From the formula (1), (Xr, Yr, Zr) is obtained by multiplying (xr, yr, zr) by Xr + Yr + Zr. Therefore, when Xr + Yr + Zr = Tr is set, it can be expressed as follows.

Figure 2017003949
同様に、Xg+Yg+Zg=Tg,Xb+Yb+Zb=Tbとおくと、
Figure 2017003949
Similarly, if Xg + Yg + Zg = Tg and Xb + Yb + Zb = Tb,

Figure 2017003949
と表せるので、結局、変換行列Nは、(2)式のように書くことができる。
Figure 2017003949
Therefore, after all, the transformation matrix N can be written as in equation (2).

Figure 2017003949
あるいは、2つの行列に分けて書くと、次式のようになる。
Figure 2017003949
Or, when divided into two matrices, the following equation is obtained.

Figure 2017003949
あとはTr,Tg,Tbであるが、これは白色点(R,G,B)=(1,1,1)が(Xn,Yn,Zn)に変換されることから、次式に基づいて求めることができる。
Figure 2017003949
The rest is Tr, Tg, and Tb. This is because the white point (R, G, B) = (1, 1, 1) is converted to (Xn, Yn, Zn). Can be sought.

Figure 2017003949
すなわち、RGB変換行列式Mは、次式のようになる。
Figure 2017003949
That is, the RGB conversion determinant M is as follows.

Figure 2017003949
以上のように、本発明の実施の形態における液晶表示装置20は、液晶表示部27と、液晶表示部27の温度である環境温度を測定する温度センサーTと、2つ以上の記憶温度と三刺激値とを事前に関連付けて記憶する記憶部21と、温度センサーTにより測定された環境温度が含まれる2つの記憶温度を選択し、その記憶温度と関連付けられている三刺激値に基づいて色補正を行う色補正部と、色補正部により設定可能に構成された3次元LUT26とを備える。これにより、事前に準備したRGB変換行列式Mと2つ以上の記憶温度とそれに関連付けられた三刺激値から、液晶表示装置20の環境温度に最適な色補正を行うことができるため、様々な環境温度でも一定の色差を保つことが可能となる。
Figure 2017003949
As described above, the liquid crystal display device 20 according to the embodiment of the present invention includes the liquid crystal display unit 27, the temperature sensor T that measures the environmental temperature that is the temperature of the liquid crystal display unit 27, two or more storage temperatures, and three The storage unit 21 that stores the stimulus values in association with each other in advance, and two storage temperatures that include the environmental temperature measured by the temperature sensor T are selected, and the color is determined based on the tristimulus values associated with the storage temperature. A color correction unit that performs correction and a three-dimensional LUT 26 that can be set by the color correction unit are provided. This makes it possible to perform color correction optimum for the environmental temperature of the liquid crystal display device 20 from the RGB conversion determinant M prepared in advance, two or more stored temperatures, and the tristimulus values associated therewith. A certain color difference can be maintained even at ambient temperature.

具体的には、色補正部は、温度センサーTにより測定された環境温度が含まれる2つの記憶温度を選択し、その記憶温度と関連付けられている三刺激値を選択する補間値選択部28と、温度センサーTにより測定された環境温度と補間値選択部28により選択された2つ記憶温度に基づいて補正の割合を算出する補正割合算出部29と、補間値選択部28により選択された2つの三刺激値に基づいて補正座標を算出する補正座標部23と、補正座標部23により算出された補正座標と補正割合算出部29により算出された補正の割合に基づいて補正三刺激値を算出する補正三刺激算出部24と、補正三刺激算出部24により算出された補正三刺激値と所定のRGB変換行列式Mに基づいてRGBそれぞれに対応した階調特性値を算出するRGB変換部25とを備えてもよい。これにより、補正の割合を用いて少ない色補正パラメータから多くの色補正パラメータを得ることが可能である。   Specifically, the color correction unit selects two storage temperatures that include the environmental temperature measured by the temperature sensor T, and an interpolation value selection unit 28 that selects a tristimulus value associated with the storage temperature. The correction ratio calculation unit 29 that calculates the correction ratio based on the environmental temperature measured by the temperature sensor T and the two stored temperatures selected by the interpolation value selection unit 28, and the two selected by the interpolation value selection unit 28 A correction coordinate unit 23 that calculates correction coordinates based on three tristimulus values, a correction tristimulus value calculated based on the correction coordinates calculated by the correction coordinate unit 23 and the correction ratio calculated by the correction ratio calculation unit 29 The correction tristimulus calculation unit 24 to perform, and the correction tristimulus value calculated by the correction tristimulus calculation unit 24 and a gradation characteristic value corresponding to each of RGB based on a predetermined RGB conversion determinant M A, and a converter 25. As a result, it is possible to obtain a large number of color correction parameters from a small number of color correction parameters using the correction ratio.

また、記憶部21は、当該液晶表示装置20の特性に応じて、最低記憶温度、最高記憶温度、中間記憶温度の3つの記憶温度を記憶してもよい。様々な温度に対応した色補正パラメータを準備すると、記憶部21(メモリ)の量が増加する。本発明の実施の形態のように、3つの記憶温度に対応した色補正パラメータだけを準備すれば、記憶部21の量を減らしながらも、多くの液晶表示装置20において精度よく色補正を行うことが可能である。   Further, the storage unit 21 may store three storage temperatures, that is, a minimum storage temperature, a maximum storage temperature, and an intermediate storage temperature, according to the characteristics of the liquid crystal display device 20. When color correction parameters corresponding to various temperatures are prepared, the amount of the storage unit 21 (memory) increases. If only the color correction parameters corresponding to the three storage temperatures are prepared as in the embodiment of the present invention, the color correction can be accurately performed in many liquid crystal display devices 20 while the amount of the storage unit 21 is reduced. Is possible.

なお、本発明は、液晶表示装置20として実現することができるだけでなく、この液晶表示装置20が備える色補正部としてコンピュータを機能させるための色補正プログラムとして実現することも可能である。このようなプログラムは、CD−ROM等の記録媒体やインターネット等の伝送媒体を介して配信することができるのはいうまでもない。   Note that the present invention can be realized not only as the liquid crystal display device 20 but also as a color correction program for causing a computer to function as a color correction unit included in the liquid crystal display device 20. It goes without saying that such a program can be distributed via a recording medium such as a CD-ROM or a transmission medium such as the Internet.

10…映像信号発生装置
20…液晶表示装置
21…記憶部
22…制御部(色補正部)
23…補正座標部(色補正部)
24…補正三刺激算出部(色補正部)
25…RGB変換部(色補正部)
26…3次元LUT
27…液晶表示部
28…補間値選択部(色補正部)
29…補正割合算出部(色補正部)
30…入力装置
T…温度センサー
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Video signal generator 20 ... Liquid crystal display device 21 ... Memory | storage part 22 ... Control part (color correction part)
23: Correction coordinate part (color correction part)
24. Correction tristimulus calculation unit (color correction unit)
25 ... RGB conversion unit (color correction unit)
26 ... 3D LUT
27 ... Liquid crystal display unit 28 ... Interpolation value selection unit (color correction unit)
29 ... Correction ratio calculation unit (color correction unit)
30 ... Input device T ... Temperature sensor

Claims (4)

液晶表示部と、
前記液晶表示部の温度である環境温度を測定する温度センサーと、
2つ以上の記憶温度と三刺激値とを事前に関連付けて記憶する記憶部と、
前記温度センサーにより測定された環境温度が含まれる2つの記憶温度を選択し、その記憶温度と関連付けられている三刺激値に基づいて色補正を行う色補正部と、
前記色補正部により設定可能に構成されたルックアップテーブルと
を備えることを特徴とする液晶表示装置。
A liquid crystal display,
A temperature sensor for measuring an environmental temperature which is a temperature of the liquid crystal display unit;
A storage unit for storing two or more storage temperatures and tristimulus values in advance in association with each other;
A color correction unit that selects two storage temperatures including the environmental temperature measured by the temperature sensor and performs color correction based on the tristimulus values associated with the storage temperature;
A liquid crystal display device comprising: a lookup table configured to be settable by the color correction unit.
前記色補正部は、
前記温度センサーにより測定された環境温度が含まれる2つの記憶温度を選択し、その記憶温度と関連付けられている三刺激値を選択する補間値選択部と、
前記温度センサーにより測定された環境温度と前記補間値選択部により選択された2つ記憶温度に基づいて補正の割合を算出する補正割合算出部と、
前記補間値選択部により選択された2つの三刺激値に基づいて補正座標を算出する補正座標部と、
前記補正座標部により算出された補正座標と前記補正割合算出部により算出された補正の割合に基づいて補正三刺激値を算出する補正三刺激算出部と、
前記補正三刺激算出部により算出された補正三刺激値と所定のRGB変換行列式に基づいてRGBそれぞれに対応した階調特性値を算出するRGB変換部と
を備えることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
The color correction unit
An interpolation value selection unit for selecting two stored temperatures including the ambient temperature measured by the temperature sensor and selecting a tristimulus value associated with the stored temperature;
A correction ratio calculation unit that calculates a correction ratio based on the environmental temperature measured by the temperature sensor and the two storage temperatures selected by the interpolation value selection unit;
A correction coordinate unit that calculates correction coordinates based on the two tristimulus values selected by the interpolation value selection unit;
A correction tristimulus calculation unit that calculates a correction tristimulus value based on the correction coordinates calculated by the correction coordinate unit and the correction ratio calculated by the correction ratio calculation unit;
2. An RGB conversion unit that calculates a gradation characteristic value corresponding to each of RGB based on the corrected tristimulus value calculated by the corrected tristimulus calculation unit and a predetermined RGB conversion determinant. A liquid crystal display device according to 1.
前記記憶部は、当該液晶表示装置の特性に応じて、最低記憶温度、最高記憶温度、中間記憶温度の3つの記憶温度を記憶することを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶表示装置。   3. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the storage unit stores three storage temperatures of a minimum storage temperature, a maximum storage temperature, and an intermediate storage temperature in accordance with characteristics of the liquid crystal display device. . 請求項1〜3のいずれか1項に記載の色補正部としてコンピュータを機能させるための色補正プログラム。   The color correction program for functioning a computer as a color correction part of any one of Claims 1-3.
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