JP3928223B2 - Image display device - Google Patents

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JP3928223B2 JP27453897A JP27453897A JP3928223B2 JP 3928223 B2 JP3928223 B2 JP 3928223B2 JP 27453897 A JP27453897 A JP 27453897A JP 27453897 A JP27453897 A JP 27453897A JP 3928223 B2 JP3928223 B2 JP 3928223B2
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  • Color Television Image Signal Generators (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Studio Devices (AREA)
  • Controls And Circuits For Display Device (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像を表示する装置に関し、特に、ビデオカメラのビューファインダのように撮影中の画像を表示するものに適用して好適な画像表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
ビデオカメラでは、操作者はビューファインダの表示画面を見ながら各種操作を行いつつ撮影を実行するようになっている。
【0003】
多くのビデオカメラは、撮影中の画像をビューファインダに表示する機能だけでなく、ビューファインダに表示する画像を映像信号の複数の成分信号(例えば原色信号R,G,B及び輝度信号Y)のうちのいずれかの信号に基づく画像に切り換える機能や、ビューファインダの画面上の所定の条件を満たす領域(例えば信号レベルが所定範囲内にある領域)をマーカー表示する機能を有している。
【0004】
従って、操作者は、ビューファインダの表示画面を見ながら、単に構図を決定するだけでなく、被写体の確認(中心的に撮影しようとする被写体とその周囲の被写体との判別)を行ったり、絞りの調整を行ったりすることができる。
【0005】
図4は、こうした機能を発揮するためにビデオカメラに従来設けられている回路部(ビューファインダに供給する映像信号VFを生成する回路部)の構成の一例を示す。このVF映像信号発生部30は、ビデオカメラ中の図示しない原色信号処理部で生成された原色信号R,G,B(即ち撮影中の画像を表す原色信号)を用いて輝度信号Yを生成する輝度信号発生回路1と、この原色信号R,G,B及び輝度信号Yのうちのいずれか1つの信号を選択するセレクタ2と、マーカー表示用の斜め縞線信号(ゼブラ信号)を発生する斜め縞線信号発生回路3と、セレクタ2で選択した信号のレベルが所定範囲内にあるか否かを判断する条件判断回路4と、斜め縞線信号発生回路3から発生した斜め縞線信号をゲートするゲート回路5と、セレクタ2で選択した信号とゲート回路5の出力信号とを合成する合成回路6とを備えており、合成回路6の出力信号が映像信号VFとして図示しないビューファインダに供給されるようになっている。
【0006】
ビデオカメラには、ビューファインダに表示する画像を信号R,G,B,Yのうちのいずれか1つの信号に基づく画像に切り換える操作を行うための画像切換スイッチ(図示せず)が設けられており、セレクタ2は、この画像切換スイッチの操作に従って信号を選択するように制御される。
【0007】
条件判断回路4は、セレクタ2で選択した信号を逆相入力端子に取り込むとともに所定の上限レベル(一例としてIREスケールで80IRE(以下単に80%というようにパーセントで表示する))の信号を正相入力端子に取り込むコンパレータ41と、セレクタ2で選択した信号を正相入力端子に取り込むとともに所定の下限レベル(一例として70%)の信号を逆相入力端子に取り込むコンパレータ42と、コンパレータ41,42の出力信号をそれぞれ一方ずつの入力端子に取り込むアンド回路43とから成っている。従って、アンド回路43の出力信号は、セレクタ2で選択した信号のレベルが70%以上80%未満のときにのみ‘H’(ハイレベル)となる。
【0008】
ゲート回路5は、条件判断回路4のアンド回路43の出力信号が‘H’のときゲートがオンするように制御される。これにより、信号R,G,B,Yのうち画像切換スイッチの操作に従ってセレクタ2で選択した信号に基づく画像がビューファインダに表示されるとともに、ビューファインダの画面のうちこのセレクタ2で選択した信号のレベルが70%以上80%未満の領域が斜め縞線でマーカー表示されるようになる。
【0009】
図5A,B,Cは、原色信号R,G,Bに基づく輝度信号発生回路1への入力画像のレベル分布の一例をそれぞれ示し、同図Dは、同図A,B,Cの原色信号を用いて輝度信号発生回路1で生成された輝度信号Yに基づく画像のレベル分布を示す。また、同図E,F,G,Hは、ビューファインダに表示する画像が画像切換スイッチの操作によりそれぞれ同図A,B,C,Dの信号R,G,B,Yに基づく画像に切り換えられた際に映像信号VFに基づいてビューファインダの画面上に斜め縞線Zがマーカー表示される領域を示す。
【0010】
この図5の例からも明らかなように、従来のビデオカメラでは、いずれの成分信号に基づく画像をビューファインダに表示するかを切り換える毎に、その成分信号のレベルが70%以上80%未満の領域がマーカー表示されるようになるので、マーカー表示される領域が変動していた。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このようにビューファインダに表示する画像を映像信号の複数の成分信号のうちのいずれかの信号に基づく画像に切り換える機能を有するビデオカメラにおいて、輝度信号に基づく画像は、主に絞りの調整を行う場合に利用される。即ち、一般に最適な絞り値は人の顔の色のような肌色の信号レベルが70%以上80%未満になるような絞り値であるとされているので、操作者は、輝度信号に基づく画像をビューファインダに表示した状態で、被写体のうちの人の顔の部分にマーカー表示が現れるように絞りを調整することにより、絞りを最適値に設定することができる。
【0012】
これに対し、輝度信号に基づく画像から原色信号に基づく画像への切り換えは、主に、輝度信号に基づく画像では被写体の確認(中心的に撮影しようとする被写体とその周囲の被写体との判別)が困難である場合にその確認を容易にするために行われる。
【0013】
しかるに、従来のビデオカメラでは、絞りを調整している途中で被写体の確認を行うために画像を切り換えると、図5にも示したように、原色信号のレベルが70%以上80%未満の領域がマーカー表示され、マーカー表示される領域が変動してしまうので、絞りの調整を継続して行うことが困難になるという不都合があった。
【0014】
本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、ビデオカメラのビューファインダに適用することにより、画像を切り換えた場合にも絞りの調整を継続して行うことができるようになる画像表示装置を提供しようとするものである。
【0015】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る画像表示装置は、画像を表示する表示手段と、前記表示手段に供給する信号を、複数の原色信号と、この複数の原色信号から生成した輝度信号とのうちのいずれか1つに切り換える第1の切り換え手段と、ーカー表示用の信号を発生する信号発生手段と、この第1の切り換え手段の出力信号か、この輝度信号かのいずれかを選択する第2の切り換え手段と、この第2の切り換え手段の出力信号が所定のレベル範囲内にあるか否かを判断する条件判断手段とを備え、この条件判断手段によって所定のレベル範囲内にあると判断されたことに基づき、第1の切り換え手段の出力信号にマーカー表示用の信号を合成して表示手段に供給するようにしたことを特徴としている。
【0016】
この画像表示装置によれば、表示手段に供給する信号を複数の原色信号と、この複数の原色信号から生成した輝度信号とのうちのいずれか1つに切り換える第1の切り換え手段とは別に、この第1の切り換え手段の出力信号か、この輝度信号かのいずれかを選択する第2の切り換え手段が設けられている。また、この第2の切り換え手段の出力信号が所定のレベル範囲内にあるか否かを判断する条件判断手段が設けられている。そして、条件判断手段によって所定のレベル範囲内にあると判断されたことに基づき、第1の切り換え手段の出力信号、信号発生手段から出力したマーカー表示用の信号とを合成した信号が表示手段に供給される。これにより、第1の切り換え手段の出力信号に基づく画像が表示手段に表示されるとともに、表示手段の画面のうち第2の切り換え手段の出力信号が所定のレベル範囲内にある領域にマーカー表示が行われる。
【0017】
このように、複数の原色信号と、この複数の原色信号から生成した輝度信号とのうちのいずれの信号に基づく画像を表示するかの切り換えとは別に、画像を表示する信号と輝度信号とのうちのいずれの信号が所定のレベル範囲内にある領域にマーカー表示を行うかの切り換えが行われる。従って、例えばこの画像表示装置をビデオカメラのビューファインダに適用すれば、輝度信号に基づく画像から原色信号に基づく画像への切り換えを行った際にも、引き続き輝度信号が所定の条件を満たす領域にマーカー表示を行うことが可能となるので、絞りの調整が容易に継続して行われるようになる。
【0018】
【発明の実施の形態】
図1は、本発明に係る画像表示装置を搭載したビデオカメラの要部の回路構成の一例を示す。
【0019】
このビデオカメラは3板式のものであり、被写体からの撮像光Lが撮像光学系11中の3色分解プリズムによりR,G,Bの3原色光LR,LG,LBに分解されてそれぞれCCDイメージセンサ12R,12G,12Bの撮像面に結像されることにより、CCDイメージセンサ12R,12G,12BからR,G,Bの3原色光の光量に応じたレベルの電気信号が出力される。
【0020】
CCDイメージセンサ12R,12G,12Bの出力信号は、それぞれアナログ信号処理回路13R,13G,13Bで相関二重サンプリング,トラップフィルタ処理,感度調整,ゲインアップ,シェーディング補正処理等のアナログ信号処理が施され、ローパスフィルタ14R,14G,14Bで不要な高域周波数成分を除去された後、A/D変換器15R,15G,15Bでデジタル信号に変換されて、デジタル信号処理回路16R,16G,16Bで輪郭強調信号付加,ガンマ補正,ニー補正,ホワイトクリップ等のデジタル信号処理が施される。
【0021】
デジタル信号処理回路16R,16G,16Bから出力されたデジタル原色信号R,G,Bは、それぞれエンコーダ17に供給されるとともにVF映像信号発生部20に供給される。
【0022】
エンコーダ17は、例えばNTSC方式のデジタルエンコーダであり、原色信号R,G,BをNTSC方式の複合映像信号に変換する。この複合映像信号は、D/A変換器18でアナログ信号に変換された後、ローパスフィルタ19を介して図示しないビデオテープレコーダまたはモニタ装置等に送られる。
【0023】
他方、VF映像信号発生部20では、原色信号R,G,Bに基づき、ビューファインダに供給する映像信号VFを生成する。この映像信号VFは、D/A変換器21でアナログ信号に変換された後、ローパスフィルタ22を介してビューファインダ23に供給される。
【0024】
図2は、VF映像信号発生部20の回路構成の一例を示すものであり、図4と同一の部分には同一の符号を付して重複説明を省略する。このVF映像信号発生部20には、条件判断回路4に供給する信号として、セレクタ2で選択した信号と輝度信号発生回路1から発生した輝度信号Yとのうちのいずれか一方を選択するセレクタ7が設けられている。
【0025】
このビデオカメラには、ビューファインダ23の画面にマーカー表示する斜め縞線を、現在ビューファインダに画像を表示している信号(即ち画像切換スイッチの操作に従ってセレクタ2で選択した信号)と輝度信号Yとのうちのいずれか一方に対応した斜め縞線に切り換える操作を行うためのマーカー切換スイッチ(図示せず)が設けられており、セレクタ7は、このマーカー切換スイッチの操作に従って信号を選択するように制御される。
【0026】
次に、このビデオカメラにおけるビューファインダ23への画像表示動作を説明する。
操作者が、現在ビューファインダ23に画像を表示している信号に対応した斜め縞線をマーカー表示させるようにマーカー切換スイッチを操作した場合には、セレクタ2で選択した信号がセレクタ7でも選択されるので、条件判断回路4には図4におけると同じ信号が供給される。従ってこの場合には、図5E〜Hに示したのと同様の画像がビューファインダ23に表示される。
【0027】
これに対し、操作者が、輝度信号Yに対応した斜め縞線をマーカー表示させるようにマーカー切換スイッチを操作した場合には、輝度信号発生回路1から発生した輝度信号Yがセレクタ7で選択されるので、条件判断回路4には輝度信号Yが供給される。従ってこの場合には、信号R,G,B,Yのうちのいずれの信号に基づく画像がビューファインダ23に現在表示されているかに関わらず、ビューファインダ23の画面のうち輝度信号Yのレベルが70%以上80%未満の領域が斜め縞線でマーカー表示される。
【0028】
図3は、この場合にビューファインダ23の画面上でマーカー表示される領域を図5と同様な方法で示したものである。この図3の例からも明らかなように、この場合には、絞りを調整している途中で被写体の確認を行うために輝度信号Yに基づく画像から原色信号R,G,Bに基づく画像への切り換えを行った際にも、引き続き輝度信号Yのレベルが70%以上80%未満の領域にマーカー表示が行われるので、絞りの調整を容易に継続して行えるようになる。
【0029】
尚、以上の例では、マーカー切換スイッチの操作に従い、セレクタ2で選択した信号と輝度信号発生回路1から発生した輝度信号Yとのうちのいずれか一方を条件判断回路4に供給するようにセレクタ7で選択している。しかし、別の例として、常に輝度信号発生回路1から発生した輝度信号Yのみを条件判断回路4に供給することにより、信号R,G,B,Yのうちのいずれの信号に基づく画像がビューファインダ23に現在表示されているかに関わらず、常にビューファインダ23の画面のうち輝度信号Yのレベルが70%以上80%未満の領域が斜め縞線でマーカー表示されるようにしてもよい。
【0030】
また、以上の例ではセレクタ7で選択した信号のレベルが70%以上80%未満の条件を満たすか否かを条件判断回路4で判断し、この条件を満たすことに応じて、斜め縞線信号発生回路3から発生した斜め縞線信号をセレクタ2で選択した信号に合成している。しかし、セレクタ7で選択した信号がその他の適宜の条件を満たすこと(例えば70%以上80%未満以外の特定のレベル範囲にあること)に応じて斜め縞線信号をセレクタ2で選択した信号に合成するようにしてもよく、また、斜め縞線信号以外の適宜のマーカー表示用の信号とセレクタ2で選択した信号とを合成するようにしてもよい。
【0031】
また、以上の例では撮像デバイスとしてCCDを用いた3板式のビデオカメラに本発明に係る画像表示装置を搭載しているが、その他の適宜の撮像デバイスを用いたビデオカメラや、単板式や2板式のビデオカメラにこの画像表示装置を搭載してもよいことはもちろんである。
【0032】
また、以上の例ではビデオカメラのビューファインダに本発明を適用しているが、その他の適宜の画像表示用の表示手段に本発明を適用してもよい。
また、本発明は、以上の実施例に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、その他様々の構成をとりうることはもちろんである。
【0033】
【発明の効果】
以上のように、本発明に係る画像表示装置によれば、複数の原色信号と、この複数の原色信号から生成した輝度信号とのうちのいずれに基づく画像を表示手段に表示するかの切り換えとは別に、表示手段の画面のうち、画像を表示する信号と輝度信号とのうちのいずれの信号が所定のレベル範囲内にある領域にマーカー表示を行うかの切り換えを行うことができる。
【0034】
従って、例えばこの画像表示装置をビデオカメラのビューファインダに適用すれば、絞りを調整している途中で被写体の確認を行うために輝度信号に基づく画像から原色信号に基づく画像への切り換えを行った際にも、引き続き輝度信号が所定の条件を満たす領域にマーカー表示を行うことができるので、絞りの調整を容易に継続して行うことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る画像表示装置を採用したビデオカメラの構成の一例を示すブロック図である。
【図2】図1のVF映像信号発生部の構成の一例を示すブロック図である。
【図3】ビューファインダの画面上でのマーカー表示例を示す図である。
【図4】従来ビデオカメラに設けられていたVF映像信号発生部の構成の一例を示すブロック図である。
【図5】ビューファインダの画面上でのマーカー表示例を示す図である。
【符号の説明】
1 輝度信号発生回路、 2,7 セレクタ、 3 斜め縞線信号発生回路、4 条件判断回路、 5 ゲート回路、 6 合成回路、 11 撮像光学系、 12R,12G,12B CCDイメージセンサ、 13R,13G,13B アナログ信号処理回路、 14R,14G,14B ローパスフィルタ、 15R,15G,15B A/D変換器、 16R,16G,16B デジタル信号処理回路、 17 エンコーダ、 18,21 D/A変換器、 19,22 ローパスフィルタ、 20,30 VF映像信号発生部、 23 ビューファインダ、 41,42 コンパレータ、 43 アンド回路
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an apparatus for displaying an image, and more particularly to an image display apparatus suitable for application to an apparatus for displaying an image being photographed, such as a viewfinder of a video camera.
[0002]
[Prior art]
In a video camera, an operator performs shooting while performing various operations while viewing a display screen of a viewfinder.
[0003]
Many video cameras not only have a function of displaying an image being shot on the viewfinder, but also display an image displayed on the viewfinder with a plurality of component signals (for example, primary color signals R, G, B, and luminance signal Y). It has a function of switching to an image based on any one of these signals, and a function of displaying a marker on a region (for example, a region where the signal level is within a predetermined range) satisfying a predetermined condition on the viewfinder screen.
[0004]
Therefore, the operator can not only determine the composition while looking at the display screen of the viewfinder, but also check the subject (discriminate between the subject to be photographed centrally and the surrounding subjects) Can be adjusted.
[0005]
FIG. 4 shows an example of the configuration of a circuit unit (a circuit unit that generates a video signal VF supplied to the viewfinder) that is conventionally provided in a video camera in order to exhibit such a function. The VF video signal generation unit 30 generates a luminance signal Y using primary color signals R, G, and B (that is, primary color signals representing an image being captured) generated by a primary color signal processing unit (not shown) in the video camera. Luminance signal generation circuit 1, selector 2 for selecting any one of the primary color signals R, G, B and luminance signal Y, and an oblique stripe line signal (zebra signal) for generating a marker display Stripe line signal generation circuit 3, condition determination circuit 4 that determines whether the level of the signal selected by selector 2 is within a predetermined range, and gate the diagonal stripe line signal generated from diagonal stripe line signal generation circuit 3 And a synthesizing circuit 6 for synthesizing the signal selected by the selector 2 and the output signal of the gate circuit 5, and the output signal of the synthesizing circuit 6 is supplied as a video signal VF to a viewfinder (not shown). It has become to so that.
[0006]
The video camera is provided with an image switch (not shown) for performing an operation of switching an image displayed on the viewfinder to an image based on any one of the signals R, G, B, and Y. The selector 2 is controlled to select a signal in accordance with the operation of the image changeover switch.
[0007]
The condition determination circuit 4 takes in the signal selected by the selector 2 to the negative phase input terminal and outputs a signal of a predetermined upper limit level (for example, 80 IRE on the IRE scale (hereinafter, simply expressed as a percentage as 80%)) in the positive phase. A comparator 41 that captures the input terminal, a comparator 42 that captures the signal selected by the selector 2 to the positive phase input terminal and a signal of a predetermined lower limit level (70% as an example) to the negative phase input terminal, and It comprises an AND circuit 43 for taking the output signals into one of the input terminals. Therefore, the output signal of the AND circuit 43 becomes “H” (high level) only when the level of the signal selected by the selector 2 is 70% or more and less than 80%.
[0008]
The gate circuit 5 is controlled so that the gate is turned on when the output signal of the AND circuit 43 of the condition determination circuit 4 is “H”. As a result, an image based on the signal selected by the selector 2 according to the operation of the image changeover switch among the signals R, G, B, and Y is displayed on the viewfinder, and the signal selected by the selector 2 on the viewfinder screen. A region with a level of 70% or more and less than 80% is displayed as a marker with diagonal stripes.
[0009]
5A, 5B, and 5C show examples of the level distribution of the input image to the luminance signal generation circuit 1 based on the primary color signals R, G, and B, respectively, and FIG. 5D shows the primary color signals of FIGS. The level distribution of the image based on the luminance signal Y generated by the luminance signal generation circuit 1 is shown using. E, F, G, and H in the same figure are images that are displayed on the viewfinder are switched to images based on the signals R, G, B, and Y in FIGS. An area in which the diagonal stripes Z are displayed as markers on the viewfinder screen based on the video signal VF when displayed.
[0010]
As is apparent from the example of FIG. 5, in the conventional video camera, each time the image based on which component signal is displayed on the viewfinder is switched, the level of the component signal is 70% or more and less than 80%. Since the area is displayed with a marker, the area where the marker is displayed fluctuates.
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, in a video camera having a function of switching an image displayed on the viewfinder to an image based on any one of a plurality of component signals of the video signal, the image based on the luminance signal mainly adjusts the aperture. It is used when performing. That is, since the optimum aperture value is generally the aperture value at which the signal level of the skin color such as the color of a human face is 70% or more and less than 80%, the operator can select the image based on the luminance signal. Can be set to the optimum value by adjusting the aperture so that the marker display appears on the face portion of the person in the subject.
[0012]
On the other hand, switching from an image based on the luminance signal to an image based on the primary color signal is mainly performed by checking the subject in the image based on the luminance signal (distinguishing between the subject to be photographed centrally and the surrounding subjects). This is done in order to facilitate the confirmation when it is difficult.
[0013]
However, in the conventional video camera, when the image is switched in order to confirm the subject while the aperture is being adjusted, as shown in FIG. 5, the primary color signal level is 70% or more and less than 80%. Since the marker is displayed and the area where the marker is displayed fluctuates, it is difficult to continuously adjust the aperture.
[0014]
The present invention has been made in view of the above points, and an image display device that can continuously adjust an aperture even when an image is switched by being applied to a viewfinder of a video camera. It is something to be offered.
[0015]
[Means for Solving the Problems]
The image display apparatus according to the present invention includes a display unit that displays an image, and a signal supplied to the display unit, any one of a plurality of primary color signals and a luminance signal generated from the plurality of primary color signals. a first switching means for switching to a signal generating means for generating a signal for marker display, or an output signal of the first switching means, second switching means for selecting either the luminance signal And a condition determining means for determining whether or not the output signal of the second switching means is within a predetermined level range. Based on the fact that the condition determining means determines that the output signal is within the predetermined level range. It is characterized in that it has to be supplied to the synthesizing and display means a signal for the marker appears in the output signal of the first switching means.
[0016]
According to this image display apparatus, apart from the first switching means for switching the signal supplied to the display means to any one of a plurality of primary color signals and a luminance signal generated from the plurality of primary color signals , Second switching means for selecting either the output signal of the first switching means or the luminance signal is provided. Condition determining means is provided for determining whether or not the output signal of the second switching means is within a predetermined level range. Based on that the condition determining means is determined to be within a predetermined level range, the output signal of the first switching means, the combined signal and the signal for the marker display output from signal generating means displays Supplied to the means. As a result, an image based on the output signal of the first switching means is displayed on the display means, and a marker display is displayed in a region of the screen of the display means where the output signal of the second switching means is within a predetermined level range. Done.
[0017]
Thus, a plurality of primary color signals, whether switching to display either an image based on signals of the luminance signal generated from the plurality of primary color signals separately, a signal and a luminance signal for displaying an image any No. signal of the one of the switching performing marker display in the area is within a predetermined level range is performed. Therefore, for example, if this image display device is applied to a viewfinder of a video camera, even when switching from an image based on a luminance signal to an image based on a primary color signal, the luminance signal continues to an area that satisfies a predetermined condition. Since marker display can be performed, the diaphragm adjustment can be easily and continuously performed.
[0018]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
FIG. 1 shows an example of a circuit configuration of a main part of a video camera equipped with an image display device according to the present invention.
[0019]
This video camera is of a three-plate type, and the imaging light L from the subject is decomposed into R, G, and B primary color lights LR, LG, and LB by the three-color separation prism in the imaging optical system 11, and each is a CCD image. By forming an image on the imaging surfaces of the sensors 12R, 12G, and 12B, an electrical signal having a level corresponding to the amount of light of the three primary colors R, G, and B is output from the CCD image sensors 12R, 12G, and 12B.
[0020]
The output signals of the CCD image sensors 12R, 12G, and 12B are subjected to analog signal processing such as correlated double sampling, trap filter processing, sensitivity adjustment, gain increase, and shading correction processing in analog signal processing circuits 13R, 13G, and 13B, respectively. After the unnecessary high frequency components are removed by the low-pass filters 14R, 14G, and 14B, they are converted into digital signals by the A / D converters 15R, 15G, and 15B, and contoured by the digital signal processing circuits 16R, 16G, and 16B. Digital signal processing such as emphasis signal addition, gamma correction, knee correction, and white clip is performed.
[0021]
The digital primary color signals R, G, and B output from the digital signal processing circuits 16R, 16G, and 16B are supplied to the encoder 17 and the VF video signal generator 20, respectively.
[0022]
The encoder 17 is an NTSC digital encoder, for example, and converts the primary color signals R, G, and B into an NTSC composite video signal. The composite video signal is converted into an analog signal by the D / A converter 18 and then sent to a video tape recorder or a monitor device (not shown) through the low-pass filter 19.
[0023]
On the other hand, the VF video signal generator 20 generates a video signal VF to be supplied to the viewfinder based on the primary color signals R, G, and B. The video signal VF is converted into an analog signal by the D / A converter 21 and then supplied to the viewfinder 23 through the low-pass filter 22.
[0024]
FIG. 2 shows an example of the circuit configuration of the VF video signal generator 20, and the same parts as those in FIG. The VF video signal generation unit 20 has a selector 7 for selecting one of the signal selected by the selector 2 and the luminance signal Y generated from the luminance signal generation circuit 1 as a signal to be supplied to the condition determination circuit 4. Is provided.
[0025]
In this video camera, a diagonal stripe line displayed as a marker on the screen of the viewfinder 23, a signal for displaying an image on the viewfinder (that is, a signal selected by the selector 2 in accordance with the operation of the image selector switch) and a luminance signal Y Is provided with a marker changeover switch (not shown) for performing an operation of switching to an oblique stripe line corresponding to any one of the two, and the selector 7 selects a signal in accordance with the operation of the marker changeover switch. Controlled.
[0026]
Next, an image display operation on the viewfinder 23 in this video camera will be described.
When the operator operates the marker changeover switch so that the diagonal stripe corresponding to the signal whose image is currently displayed on the viewfinder 23 is displayed as a marker, the signal selected by the selector 2 is also selected by the selector 7. Therefore, the condition determination circuit 4 is supplied with the same signal as in FIG. Accordingly, in this case, an image similar to that shown in FIGS. 5E to 5H is displayed on the viewfinder 23.
[0027]
On the other hand, when the operator operates the marker changeover switch so that the diagonal stripes corresponding to the luminance signal Y are displayed as markers, the luminance signal Y generated from the luminance signal generation circuit 1 is selected by the selector 7. Therefore, the luminance signal Y is supplied to the condition determination circuit 4. Accordingly, in this case, the level of the luminance signal Y on the screen of the viewfinder 23 is the same regardless of whether the image based on any of the signals R, G, B, and Y is currently displayed on the viewfinder 23. A region of 70% or more and less than 80% is displayed as a marker with diagonal stripes.
[0028]
FIG. 3 shows the area where the marker is displayed on the screen of the viewfinder 23 in this case in the same manner as in FIG. As is clear from the example of FIG. 3, in this case, from the image based on the luminance signal Y to the image based on the primary color signals R, G, B in order to confirm the subject while adjusting the aperture. Even when switching is performed, marker display is continuously performed in an area where the level of the luminance signal Y is 70% or more and less than 80%, so that the aperture can be easily and continuously adjusted.
[0029]
In the above example, in accordance with the operation of the marker changeover switch, the selector is configured to supply the condition determination circuit 4 with one of the signal selected by the selector 2 and the luminance signal Y generated from the luminance signal generation circuit 1. 7 is selected. However, as another example, by supplying only the luminance signal Y generated from the luminance signal generation circuit 1 to the condition determination circuit 4 at all times, an image based on any of the signals R, G, B, and Y can be viewed. Regardless of whether or not it is currently displayed on the finder 23, an area where the level of the luminance signal Y is 70% or more and less than 80% in the screen of the viewfinder 23 may be displayed with diagonal stripes.
[0030]
In the above example, the condition determination circuit 4 determines whether or not the level of the signal selected by the selector 7 satisfies the condition of 70% or more and less than 80%. The diagonal stripe signal generated from the generation circuit 3 is combined with the signal selected by the selector 2. However, when the signal selected by the selector 7 satisfies other appropriate conditions (for example, in a specific level range other than 70% or more and less than 80%), the diagonal stripe signal is changed to the signal selected by the selector 2. You may make it synthesize | combine, and you may make it synthesize | combine the signal for the appropriate marker display other than a diagonal stripe signal, and the signal selected by the selector 2. FIG.
[0031]
In the above example, the image display device according to the present invention is mounted on a three-plate type video camera using a CCD as an imaging device. However, a video camera using other appropriate imaging device, a single-plate type, or 2 Of course, this image display device may be mounted on a plate-type video camera.
[0032]
In the above example, the present invention is applied to the viewfinder of the video camera. However, the present invention may be applied to other appropriate display means for image display.
Further, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various other configurations can be taken without departing from the gist of the present invention.
[0033]
【The invention's effect】
As described above, according to the image display device of the present invention, switching between which of the plurality of primary color signals and the luminance signal generated from the plurality of primary color signals is displayed on the display means Apart from, among the screen of the display unit, the image can be any issue signal of the signal and the luminance signal for displaying the performing of switching performing marker display in the area is within a predetermined level range.
[0034]
Therefore, for example, when this image display device is applied to a viewfinder of a video camera, switching from an image based on a luminance signal to an image based on a primary color signal was performed in order to confirm the subject while adjusting the aperture. Even in this case, since the marker display can be continuously performed in the region where the luminance signal satisfies the predetermined condition, the diaphragm can be easily and continuously adjusted.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a video camera that employs an image display device according to the present invention.
2 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a VF video signal generation unit in FIG. 1. FIG.
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of marker display on a viewfinder screen.
FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a VF video signal generation unit provided in a conventional video camera.
FIG. 5 is a diagram showing an example of marker display on the viewfinder screen.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Luminance signal generation circuit, 2,7 selector, 3 Diagonal stripe signal generation circuit, 4 Condition judgment circuit, 5 Gate circuit, 6 Composition circuit, 11 Imaging optical system, 12R, 12G, 12B CCD image sensor, 13R, 13G, 13B analog signal processing circuit, 14R, 14G, 14B low-pass filter, 15R, 15G, 15B A / D converter, 16R, 16G, 16B digital signal processing circuit, 17 encoder, 18, 21 D / A converter, 19, 22 Low-pass filter, 20, 30 VF video signal generator, 23 Viewfinder, 41, 42 Comparator, 43 AND circuit

Claims (1)

画像を表示する表示手段と、
前記表示手段に供給する信号を、複数の原色信号と、前記複数の原色信号から生成した輝度信号とのうちのいずれか1つに切り換える第1の切り換え手段と、
ーカー表示用の信号を発生する信号発生手段と、
前記第1の切り換え手段の出力信号か、前記輝度信号かのいずれかを選択する第2の切り換え手段と、
前記第2の切り換え手段の出力信号が所定のレベル範囲内にあるか否かを判断する条件判断手段と
を備え、前記条件判断手段によって前記所定のレベル範囲内にあると判断されたことに基づき、前記第1の切り換え手段の出力信号に前記マーカー表示用の信号を合成して前記表示手段に供給するようにしたことを特徴とする画像表示装置。
Display means for displaying an image;
First switching means for switching a signal supplied to the display means to any one of a plurality of primary color signals and a luminance signal generated from the plurality of primary color signals ;
And signal generating means for generating a signal for the marker display,
Second switching means for selecting either the output signal of the first switching means or the luminance signal;
Condition judging means for judging whether or not an output signal of the second switching means is within a predetermined level range, and the condition judging means judges that the output signal is within the predetermined level range. Based on the above, an image display apparatus characterized in that the marker display signal is combined with the output signal of the first switching means and supplied to the display means.
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