JP5070709B2 - Image display control circuit and method thereof - Google Patents

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Description

本発明は、液晶表示装置に多階調の画像を表示させる画像表示制御回路及その方法に係り、特に高階調表示に好適な画像表示制御回路及びその方法に関する。   The present invention relates to an image display control circuit and method for displaying a multi-gradation image on a liquid crystal display device, and more particularly to an image display control circuit and method suitable for high gradation display.

近年、液晶表示装置は、テレビやコンピュータの表示装置の一部として主に用いられるが、これらの表示装置として用いる場合には多階調表示技術が必要である。液晶表示装置における画像表示処理での階調制御において、液晶表示装置の液晶パネルの各素子部分の透過率を、制御電圧によって調整し、透過または反射する光の輝度を調整し、各対応するドットの階調制御を行っている。(例えば、特許文献1参照)。
上述した従来の液晶表示装置は、透過率が制御電圧に対して線形に変化するよう、透過率特性が調整されている。
特開2003−330422号公報
In recent years, a liquid crystal display device is mainly used as a part of a display device of a television or a computer, but when used as these display devices, a multi-gradation display technique is required. In gradation control in image display processing in a liquid crystal display device, the transmittance of each element part of the liquid crystal panel of the liquid crystal display device is adjusted by a control voltage, the brightness of light transmitted or reflected is adjusted, and each corresponding dot Gradation control is performed. (For example, refer to Patent Document 1).
In the conventional liquid crystal display device described above, the transmittance characteristic is adjusted so that the transmittance changes linearly with respect to the control voltage.
JP 2003-330422 A

上述した特許文献1に示す液晶表示装置にあっては、輝度の一定幅の変化に対応し、階調度(輝度階調)の変化も一定幅、すなわち図7に示すように、階調度の変化が等差的な値となるように設定されている。
この様な階調度の変化を等差的に行う方法においては、黒側、すなわち階調度が低い範囲における輝度比が、白側、すなわち階調度が高い範囲における輝度比に対し、相対的に粗くなる。すなわち、最も階調度の低い黒側から、n番目の階調度における輝度と、隣接する(n+1)番目の階調度との比差が、{(n+1)−n}/n=1/nとなり、n=10以下においては、階調度を一つずつあげた画像を連続して並べる階調度表示において、階調度の低い範囲において、各階調度に対応して輝度がリニアに変化しているように見えず、階調度の差が明確に視認できる程度に輝度の変化が弁別できる状態となる。
In the liquid crystal display device shown in Patent Document 1 described above, the change in the gradation (luminance gradation) corresponds to the change in the constant width of brightness, that is, the change in the gradation as shown in FIG. Is set to be an equal value.
In the method of performing such a change in gradation in an equidistant manner, the luminance ratio in the black side, that is, in the range where the gradation is low, is relatively rough compared to the luminance ratio in the white side, ie, in the range where the gradation is high. Become. That is, the ratio difference between the luminance at the nth gradation and the adjacent (n + 1) th gradation from the black side with the lowest gradation is {(n + 1) −n} / n = 1 / n, When n = 10 or less, in the gradation display in which images with one gradation are successively arranged, the luminance appears to change linearly corresponding to each gradation in a low gradation range. In other words, the brightness change can be discriminated to such an extent that the difference in gradation can be clearly recognized.

一方、最も階調度の低い黒側の範囲において、図8に示す用に、光覚閾(感度の逆数)が大きくなり、すなわち輝度の変化を検出する感度が低下し、充分に暗い範囲であれば、隣接する階調度の差を視認し難くすることができる。
上述した解析は、一見矛盾しているように考えられるが、例えばプロジェクタの場合、スクリーン自体の輝度や外部環境(外光の光量のレベル)等によって、光覚閾の範囲が変化する。
このため、スクリーンに表示された黒レベルの絶対値が、それを見ている人間の感じる輝度の閾値に対して、どの程度の輝度レベルとなっているかにより、上記変化が生じることとなる。
On the other hand, in the black range with the lowest gradation, as shown in FIG. 8, the light threshold (reciprocal of sensitivity) increases, that is, the sensitivity to detect a change in luminance decreases and the range is sufficiently dark. For example, it is possible to make it difficult to visually recognize the difference between adjacent gradation levels.
Although the above-described analysis seems to be contradictory at first glance, in the case of a projector, for example, the range of the optical threshold changes depending on the brightness of the screen itself, the external environment (the level of the amount of external light), and the like.
For this reason, the above-described change occurs depending on how much the absolute value of the black level displayed on the screen is relative to the luminance threshold felt by the person watching it.

しかしながら、従来のような階調度変化を等差的に行う制御方法は、明るい部分において、人間が輝度変化を弁別可能とする輝度差に対し、必要以上に細かく輝度が階調により分割されているため、冗長的であり、かつ過剰な階調度を設定してしまうこととなる。
この結果、階調度を表現するデータのビット数が増加し、画像表示制御における乗算やγ補正及び逆γ補正を含めた演算にビット数に応じた時間が必要となり、処理時間を増加させることとなる。
また、ビット数が増加するに伴い、処理に用いる回路規模が増加し、加えて各回路間でのデータの送受信を行う信号線の本数が増加し、画像表示制御回路の製造コストが増大してしまうこととなる。
However, in the conventional control method for performing gradation change equally, the brightness is divided more finely than necessary with respect to the brightness difference that enables humans to discriminate brightness change in bright portions. Therefore, it is redundant and excessive gradation is set.
As a result, the number of bits of data representing the gradation is increased, and a time corresponding to the number of bits is required for operations including multiplication, γ correction, and inverse γ correction in image display control, and the processing time is increased. Become.
In addition, as the number of bits increases, the circuit scale used for processing increases, and in addition, the number of signal lines for transmitting and receiving data between the circuits increases, which increases the manufacturing cost of the image display control circuit. It will end up.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、多階調における各階調度間において輝度差を感じさせず、かつ輝度値を表現する階調度の階調数を削減し、従来に比較して少ない階調数により、従来と同等の表示精度を有する画像表示制御回路及びその方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and does not make a difference in luminance between gradation levels in multiple gradations, and reduces the number of gradation levels representing the luminance value, compared with the conventional one. An object of the present invention is to provide an image display control circuit having a display accuracy equivalent to that of the prior art and a method thereof with a small number of gradations.

本発明の画像表示制御回路は、入力される画素単位のアナログ映像信号に基づいて、画像表示装置における画像表示を制御する画像表示制御回路であり、前記アナログ映像信号を、デジタル映像信号に変換するA/D変換部と、デジタル映像信号の電圧レベルから階調度を求める、階調度毎に異なったステップ幅の区切り値を記憶したルックアップテーブルと、入力される前記電圧レベルと、前記区切り値とを比較し、電圧レベルが含まれる区切り値の範囲に対応する階調度を出力する階調度選択部と、該階調度選択部の出力する階調度に基づき、前記画像表示装置に対する駆動信号を生成する駆動信号生成部とを有することを特徴とする。
この構成により、本発明の画像表示制御装置は、人間の視覚における光覚閾に対応した階調変化率(例えば、経験的な数値として10%以下)にて設定された階調度に、入力されるアナログ映像信号の階調情報(輝度を示す電圧レレベル)へ変換するため、従来のように冗長な等差的な輝度値を用いた場合に比較して、少ない階調数にて従来と同様なダイナミックレンジを表現することが可能となり、階調度を表現するデータのビット数を削減できるので、回路規模を小さくして製造コストを低下させるとともに、画像表示制御における各処理の演算速度を向上させることができる。
An image display control circuit according to the present invention is an image display control circuit that controls image display in an image display device based on an input analog video signal in pixel units, and converts the analog video signal into a digital video signal. An A / D conversion unit; a lookup table for determining gradation from a voltage level of a digital video signal; a lookup table storing separation values having different step widths for each gradation; the input voltage level; and the separation value And a gradation degree selection unit that outputs a gradation degree corresponding to a range of separation values including a voltage level, and a drive signal for the image display device is generated based on the gradation degree output from the gradation degree selection part And a drive signal generation unit.
With this configuration, the image display control device of the present invention is input at a gradation level set at a gradation change rate (for example, 10% or less as an empirical numerical value) corresponding to a light threshold in human vision. Compared to the conventional case where redundant and differential luminance values are used, the analog video signal is converted into gradation information (voltage level indicating luminance) as in the conventional case. Dynamic range can be expressed and the number of bits of data expressing the gradation can be reduced, so that the circuit scale can be reduced to reduce the manufacturing cost and the calculation speed of each process in the image display control can be improved. be able to.

本発明の画像表示制御回路は、前記A/D変換部が電圧レベルを浮動小数点形式で出力し、前記区切り値の電圧が浮動小数点表示にて、前記ルックアップテーブルに設定されていることを特徴とする。
この構成により、本発明の画像表示制御回路は、広いデータ幅を少ないビット数にて実現できるため、ステップ幅の区切り値の電圧値の精度を上げて、データ幅が少ないために起こる変換時の丸め込みによる精度低下を抑制し、電圧レベルを対応する階調度に、高精度に変換させることが可能となる。
In the image display control circuit of the present invention, the A / D converter outputs a voltage level in a floating-point format, and the voltage of the separation value is set in the lookup table in a floating-point display. And
With this configuration, the image display control circuit according to the present invention can realize a wide data width with a small number of bits. Therefore, the accuracy of the voltage value of the step width separation value is increased, and the data width is small. The reduction in accuracy due to rounding can be suppressed, and the voltage level can be converted to a corresponding gradation level with high accuracy.

本発明の画像表示制御回路は、デジタル映像信号の電圧レベルから階調度を求めるステップ幅が、基本ステップ幅に対し、予め設定されている階調変化率を階調度毎に累乗され、等比的な電圧幅にて前記ルックアップテーブルに設定されていることを特徴とする。
この構成により、本発明の画像表示制御回路は、任意の階調変化率を用いることにより、入力される映像信号の階調情報を、対応する階調度に変換するため、従来と比較して少ない階調数により、従来と同様なダイナミックレンジを実現することができる。
In the image display control circuit according to the present invention, the step width for obtaining the gradation degree from the voltage level of the digital video signal is raised to the basic step width by a preset gradation change rate for each gradation degree, and is equivalent. The look-up table is set with a wide voltage range.
With this configuration, the image display control circuit according to the present invention converts the gradation information of the input video signal into a corresponding gradation degree by using an arbitrary gradation change rate, so that it is less than the conventional one. A dynamic range similar to the conventional one can be realized by the number of gradations.

本発明の画像表示制御回路は、デジタル映像信号の電圧レベルから階調度を求めるステップ幅が、人間の視覚における光覚閾の弁別以下の輝度比となる、前記画素を制御する電圧幅にて前記ルックアップテーブルに設定されていることを特徴とする。
この構成により、本発明の画像表示制御回路は、各階調度のステップ幅を人間の視覚における光覚閾の弁別以下にの輝度比となるように設定されているため、入力される映像信号の階調情報を、人間の視覚に対応した輝度差を有する階調度に変換するため、冗長な階調数を必要とせず、従来と比較して少ない階調数により、従来と同様なダイナミックレンジを実現することができる。更には、ダイナミックレンジを大きくした場合でも、少ない階調数で対応できる。
In the image display control circuit of the present invention, the step width for obtaining the degree of gradation from the voltage level of the digital video signal is a luminance ratio equal to or less than the discrimination of the light threshold in human vision, and the voltage width for controlling the pixel is It is set in a lookup table.
With this configuration, the image display control circuit of the present invention is set so that the step ratio of each gradation degree is a luminance ratio that is equal to or less than the discrimination of the optical threshold in human vision. Tone information is converted into a gradation that has a luminance difference corresponding to human vision, so there is no need for redundant gradations, and the same dynamic range is achieved with fewer gradations than in the past. can do. Furthermore, even when the dynamic range is increased, it is possible to cope with a small number of gradations.

本発明の画像表示制御回路は、ルックアップテーブルにおける最低の階調度のステップに対し、次の階調度のステップに対応する輝度差が、人間の視覚における光覚閾の弁別以下に設定されていることを特徴とする。
この構成により、本発明の画像表示制御回路は、最初の階調変化の輝度差が人間の視覚における光覚閾の弁別以下に設定されていることにより、この区切り値の電圧値に対して、人間の視覚における光覚閾の弁別以下の輝度比となる階調変化率を累乗することにより、順次、人間の光覚閾の弁別以下の輝度差を得る階調度の区切り値を容易に演算することが可能となる。
In the image display control circuit of the present invention, the luminance difference corresponding to the step of the next gradation degree is set to be equal to or less than the discrimination of the light threshold in human vision with respect to the step of the lowest gradation degree in the lookup table. It is characterized by that.
With this configuration, the image display control circuit according to the present invention is configured such that the luminance difference of the first gradation change is set to be equal to or less than the discrimination of the light threshold in human vision, so that the voltage value of this separation value is By gradually raising the gradation change rate, which is the luminance ratio below the discrimination of the light threshold in human vision, it is possible to easily calculate the separation value of the gradation to obtain the luminance difference below the discrimination of the human light threshold sequentially. It becomes possible.

本発明の画像表示制御回路は、前記階調度選択部が、前記電圧レベルと、各階調度に対応した区切り値との大小比較を行い、いずれの階調度のステップに含まれているかの検出を行い、電圧レベルに対応する階調度を検出することを特徴とする。
この構成により、本発明の画像表示制御回路は、簡易な回路により、入力される映像信号の階調情報を、対応する階調度に変換することができる。
In the image display control circuit of the present invention, the gradation level selection unit compares the voltage level with a separation value corresponding to each gradation degree, and detects which gradation level is included in the step. , Detecting the gradation corresponding to the voltage level.
With this configuration, the image display control circuit of the present invention can convert the gradation information of the input video signal into a corresponding gradation degree with a simple circuit.

本発明の画像表示制御回路は、前記階調度選択部が直前の画素の階調度に対応する区切り値を記憶しており、該区切り値から、入力された電圧レベルの大小判別を開始することを特徴とする。
この構成により、本発明の画像表示制御回路は、隣接する画素の輝度が類似性を有しており、同一の階調度または隣接する階調度に対応する場合が多いため、映像信号の階調情報を、対応する階調度へ変換する処理速度を向上させることができる。
In the image display control circuit of the present invention, the gradation selection unit stores a separation value corresponding to the gradation of the previous pixel, and starts to determine the magnitude of the input voltage level from the separation value. Features.
With this configuration, the image display control circuit of the present invention has similarities in the luminance of adjacent pixels and often corresponds to the same gradation level or adjacent gradation levels. Can be processed at a higher speed.

本発明の画像表示制御回路は、前記階調度選択部が直前のフレームの全画素の階調度に対応する区切り値を記憶しており、検出対象の画素の画素位置に対応して記憶された該区切り値から、入力される各画素の電圧レベルの大小判別を開始することを特徴とする。
この構成により、本発明の画像表示制御回路は、直前のフレームの対応する位置の画素の輝度が類似性を有しており、同一の階調度または隣接する階調度に対応する場合が多いため、映像信号の階調情報を、対応する階調度へ変換する処理速度を向上させることができる。
In the image display control circuit of the present invention, the gradation level selection unit stores a separation value corresponding to the gradation level of all the pixels in the immediately preceding frame, and stores the separation value corresponding to the pixel position of the detection target pixel. It is characterized in that the determination of the voltage level of each input pixel is started from the delimiter value.
With this configuration, the image display control circuit of the present invention has similarities in the brightness of the pixels at the corresponding positions in the immediately preceding frame, and often corresponds to the same or adjacent gradation levels. The processing speed for converting the gradation information of the video signal to the corresponding gradation can be improved.

本発明の画像表示制御方法は、入力される画素単位のアナログ映像信号に基づいて、画像表示装置における画像表示を制御する画像表示制御回路の制御方法であり、A/D変換部が前記アナログ映像信号を、デジタル映像信号に変換するA/D変換過程と、デジタル映像信号の電圧レベルから階調度を求める、階調度毎に異なったステップ幅の区切り値をルックアップテーブルへ記憶させる記憶過程と、階調選択部が入力される前記電圧レベルと、前記区切り値とを比較し、電圧レベルが含まれる区切り値の範囲に対応する階調度を出力する階調度選択過程と、駆動信号生成部が該階調度選択部の出力する階調度に基づき、前記画像表示装置に対する駆動信号を生成する駆動信号生成過程とを有することを特徴とする。   The image display control method of the present invention is a control method of an image display control circuit that controls image display in an image display device based on an input analog video signal in units of pixels, and an A / D conversion unit includes the analog video A / D conversion process for converting a signal into a digital video signal, a storage process for obtaining a gradation degree from the voltage level of the digital video signal, and storing a step width separation value different for each gradation degree in a lookup table; A gradation level selection process in which the gradation level selection unit compares the voltage level to which the gradation selection unit is input with the separation value and outputs a gradation degree corresponding to the range of the separation value including the voltage level; and the drive signal generation unit includes And a drive signal generation process for generating a drive signal for the image display device based on the gradation output from the gradation selection unit.

本発明の画像表示装置は、上記記載の画像表示制御回路のいずれかを有するため、従来より装置を小型化し、従来と同様のダイナミックレンジを得ることができる。。
本発明の画像表示装置は、2変調光学系を有するため、HDRDの画像データに対応する高いダイナミックレンジの画像表示を実現することができる。
本発明のプロジェクタは、上記各画像表示制御回路を用いることにより、従来より装置を小型化し、従来と同様のダイナミックレンジを得ることができる。
本発明のプロジェクタは、2変調光学系を有するため、HDRDの画像データに対応する高いダイナミックレンジの画像表示を実現することができる。
Since the image display apparatus of the present invention has any of the above-described image display control circuits, the apparatus can be made smaller than before and a dynamic range similar to that of the conventional one can be obtained. .
Since the image display apparatus of the present invention has a two-modulation optical system, it is possible to realize image display with a high dynamic range corresponding to HDRD image data.
In the projector of the present invention, by using each of the image display control circuits described above, the apparatus can be made smaller than before and a dynamic range similar to the conventional one can be obtained.
Since the projector according to the present invention has a two-modulation optical system, it is possible to realize image display with a high dynamic range corresponding to HDRD image data.

近年、階調度の階調数を増加することにより、表示する画像の輝度のダイナミックレンジを広げることにより、漆黒から輝く閃光まで、実際に近い感覚が得られるよう、より忠実に映像を表現するというニーズが、CG(コンピュータグラフィック)技術の向上等に対応して出てきている。
例えば、液晶パネルや他のフラットパネル・ディスプレイも、輝度のダイナミックレンジを拡大し、高コントラストの映像を表現するため、HDRD(ハイ・ダイナミック・レンジ・ディスプレイ)等が開発されている。
In recent years, by increasing the number of gradation levels, the dynamic range of the brightness of the image to be displayed is expanded, so that images can be expressed more faithfully so that a realistic sensation can be obtained from jet black to sparkling flash. Needs have emerged in response to improvements in CG (computer graphic) technology.
For example, liquid crystal panels and other flat panel displays have also been developed with HDRD (High Dynamic Range Display) and the like in order to expand the dynamic range of luminance and express high contrast images.

本発明の基本的な技術思想についてはじめに説明する。画素単位に階調度を制御して、映像信号に対応した画像表示を行う画像表示装置に対応する画像表示制御回路として、一般的には輝度比が「1」となる階調度に、入力されるアナログ映像信号の電圧レベルを変換している。このため、各階調度のステップの電圧幅の比も輝度比と同様に「1」となっている。本発明においては、人間の視覚における光覚閾の光覚閾の弁別以下の輝度比となるように、下位の階調から上位の階調に対し、各階調度におけるステップの電圧範囲を設定する区切り値に、階調変化率(=輝度比、例えば、1<輝度比<1.3)が順次、累乗されて、電圧幅が順次広くなるステップに階調度が設定されている。これにより、従来のダイナミックレンジを、より少ない階調度にて表現することとなる。   The basic technical idea of the present invention will be described first. As an image display control circuit corresponding to an image display device that controls the gradation level in units of pixels and displays an image corresponding to a video signal, it is generally input at a gradation level with a luminance ratio of “1”. The voltage level of the analog video signal is converted. For this reason, the ratio of the voltage widths of the steps of each gradation is also “1” like the luminance ratio. In the present invention, the step voltage range is set for each gradation degree from the lower gradation to the upper gradation so that the luminance ratio is equal to or less than the discrimination of the optical threshold in human vision. The gradation change rate (= luminance ratio, for example, 1 <luminance ratio <1.3) is sequentially raised to the value, and the gradation is set to a step in which the voltage width is gradually increased. As a result, the conventional dynamic range is expressed with a smaller gradation.

階調度を表現するためのビット数を12ビットとして説明すると、輝度値の幅、すなわちダイナミックレンジの分割数は、212=4096となり、上記HDRDに必要なコントラスト比を250000:1と想定した場合、図7示すように、輝度値を等間隔に分割した場合、このコントラスト比を実現することは不可能である。上記250000:1のコントラスト比を得るため、ダイナミックレンジの分割数を250000とする必要があり、250000を数値として表現するためのビット数bは、
b=ln250000/ln2=17.93
と求められ、250000を表現するビット数として18ビットが必要となる。
If the number of bits for expressing the gradation is 12 bits, the width of the luminance value, that is, the number of divisions of the dynamic range is 2 12 = 4096, and the contrast ratio necessary for the HDRD is assumed to be 250,000: 1. As shown in FIG. 7, when the luminance values are divided at equal intervals, it is impossible to realize this contrast ratio. In order to obtain the above 250,000: 1 contrast ratio, the number of dynamic range divisions needs to be 250,000, and the number of bits b for expressing 250,000 as a numerical value is:
b = ln250,000 / ln2 = 17.93
18 bits are required as the number of bits representing 250,000.

上述したように、人間の視覚における光覚閾の弁別感度は、隣接した階調度における輝度差、すなわち階調変化率が1.1以下、すなわち10%以下の変化を識別することが出来ないことが、実験により確認されている。すなわち、明視範囲において、人間の視覚の感度は、輝度の差分比(輝度比)が一定となるWeber-Fechner則が成り立つことが知られている。   As described above, the discrimination sensitivity of the light vision threshold in human vision cannot identify a difference in brightness between adjacent gradation levels, that is, a gradation change rate of 1.1 or less, that is, a change of 10% or less. Has been confirmed by experiments. That is, in the clear vision range, it is known that the human visual sensitivity is based on the Weber-Fechner rule in which the luminance difference ratio (luminance ratio) is constant.

上述した250000:1のコントラスト比を表現するために、充分な階調数を実現するため、18ビットのデータ幅を用いたとしても、隣接する階調度における階調比が2,1.5,1.333…,1.25,1.2,…,(N+1)/N,…,1(ほぼ1に収束)となり、階調度Nが10以下の場合には、その階調変化率が1.1を超え、従来例に示したように、階調度の低い黒レベルに近い範囲の階調度の違いが、視覚における光覚閾が大きくなり、弁別する感度の閾値を超え、画像表示装置の表示面を見ている人間に判別できるようになる。   In order to realize a sufficient number of gradations to express the above-mentioned contrast ratio of 250,000: 1, even if an 18-bit data width is used, the gradation ratio at adjacent gradations is 2,1.5, .., 1.25, 1.2,..., (N + 1) / N,..., 1 (converged to approximately 1), and when the gradation N is 10 or less, the gradation change rate is 1. .1 and as shown in the conventional example, the difference in gradation in the range close to the black level with low gradation is that the visual light threshold becomes large and exceeds the threshold of sensitivity for discrimination. It becomes possible for a person who is looking at the display surface to discriminate.

そこで、本発明においては、上述したように、ステップの電圧範囲を設定する区切り値に、階調変化率(=輝度比、例えば、1<輝度比<1.3)が順次累乗された、図1に示す電圧範囲にて各階調度が設定されている。図1は縦軸が輝度値(最大輝度にて規格化された数値で示す輝度値)、縦軸が信号レベル(入力される映像信号の電圧レベル)を示し、各輝度値に対応する階調度のステップの電圧幅を示す図である。ここで、Iは人間の視覚において、光覚閾の数値として弁別できる閾値以下に設定することが望ましい。
また、図1において、階調変化率、すなわち、輝度比と、電圧幅の比とは、隣接する階調度間において以下の関係、すなわち指数(等比)変化する輝度となるように、映像信号の電圧レベルと、階調度とを対応付ける。
/I=I/I=…=IN+1/I=v/v=v/v=…=vN+1/v
ここで、階調変化率は、人間の視覚が弁別できる閾値1.1を超えない数値とすることにより、疑似輪郭や色むらを、表示面を見ている人間に感じさせないようにできる。
Therefore, in the present invention, as described above, the gradation change rate (= luminance ratio, for example, 1 <luminance ratio <1.3) is sequentially raised to the delimiter value for setting the voltage range of the step. Each gradation is set in the voltage range shown in FIG. In FIG. 1, the vertical axis indicates the luminance value (the luminance value represented by a numerical value normalized by the maximum luminance), the vertical axis indicates the signal level (the voltage level of the input video signal), and the gradation corresponding to each luminance value. It is a figure which shows the voltage width of this step. Here, it is desirable to set I 0 below a threshold that can be discriminated as a numerical value of the optical threshold in human vision.
Further, in FIG. 1, the gradation change rate, that is, the luminance ratio and the voltage width ratio is a video signal so that the following relationship, that is, the luminance that changes in an exponent (equal ratio) between adjacent gradation degrees. The voltage level is associated with the gradation.
I 1 / I 0 = I 2 / I 1 = ... = I N + 1 / I N = v 1 / v 0 = v 2 / v 1 = ... = v N + 1 / v N
Here, by setting the gradation change rate to a value that does not exceed the threshold 1.1 at which human vision can be discriminated, pseudo contours and color unevenness can be prevented from being felt by a person looking at the display surface.

例えば、仮に上記階調変化率を1.1(1割増)にした場合、250000:1のコントラスト比を得るために必要な階調数は、以下に示すように求められる。
1.1=250000
であるため、両辺の対数を取り、xを求めると、
x=ln250000/ln1.1=130.4
となり、これをビット数bに換算すると、
b=ln130.4/ln2=7.03
となり、8ビットで充分なことが判る。
For example, if the gradation change rate is 1.1 (10% increase), the number of gradations necessary to obtain a contrast ratio of 250,000: 1 is obtained as shown below.
1.1 x = 250,000
Therefore, taking the logarithm of both sides and obtaining x,
x = ln250,000 / ln1.1 = 130.4
When this is converted into the number of bits b,
b = ln130.4 / ln2 = 7.03
It can be seen that 8 bits is sufficient.

ここで、b=8ビットとした場合に、ダイナミックレンジの分割数は255となり、階調変化率aを逆算してみると、
255=250000であり、
a=255√(250000)=1.0499
となり、階調変化率を5%とし、人間が感じる変化分の10%以下とできることが判る。
Here, when b = 8 bits, the number of dynamic range divisions is 255, and the gradation change rate a is calculated backwards.
a 255 = 250,000,
a = 255 √ (250000) = 1.0499
Thus, it can be seen that the gradation change rate can be set to 5% and 10% or less of the change felt by human beings.

<第1の実施形態>
以下、上述した技術思想に基づく本発明の一実施形態による画像表示制御回路を図面を参照して説明する。図2は同実施形態による、1変調光学系のプロジェクタに対する画像表示制御回路の構成例を示すブロック図である。
この図において、A/D変換部1R,1G及び1B3各々は、入力されるアナログ映像信号の各色成分の電圧レベルVR(R:レッド),VG(G:グリーン),VB(B:ブルー)を、デジタル信号へ変換し、それぞれ電圧データDR,DG,DBとして出力する。
<First Embodiment>
Hereinafter, an image display control circuit according to an embodiment of the present invention based on the above technical idea will be described with reference to the drawings. FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of an image display control circuit for a single-modulation optical system projector according to the embodiment.
In this figure, the A / D converters 1R, 1G, and 1B3 respectively set the voltage levels VR (R: red), VG (G: green), and VB (B: blue) of each color component of the input analog video signal. Are converted into digital signals and output as voltage data DR, DG, and DB, respectively.

階調度選択部2Rは、入力された電圧データDRに基づき、階調ルックアップテーブル3Rから、対応する階調度KRを検出して出力する。
ここで、階調ルックアップテーブル3Rには、最小の階調度から最大までの階調度の各ステップを区切り値である電圧値が記憶されている。この電圧値は、ステップ幅の電圧差がすでに述べた階調変化率により、順次累乗され、図1の信号レベルのように、隣接した階調度の電圧幅が、この階調変化率の割合で変化するよう設定されている。階調変化率aに対し、最低の階調度のステップ幅が、v0であると、階調度のステップの電圧幅の変化は、v0→a・v0→a・v0→…→aN−1・v0と変化することとなる。
The gradation selection unit 2R detects and outputs the corresponding gradation KR from the gradation lookup table 3R based on the input voltage data DR.
Here, the gradation lookup table 3R stores a voltage value as a delimiter value for each step of the gradation from the minimum gradation to the maximum. This voltage value is sequentially raised to the voltage difference of the step width by the gradation change rate already described, and the voltage width of the adjacent gradation degree is the ratio of this gradation change rate as shown in the signal level of FIG. It is set to change. If the step width of the lowest gradation is v0 with respect to the gradation change rate a, the change in the voltage width of the gradation step is v0 → a · v0 → a 2 · v0 →... → a N−1・ It will change to v0.

ここで、階調度選択部2Rは、入力された電圧データDRと階調ルックアップテーブル3Rの上記区切り値各々と大小比較を行い、電圧データDRより大きい区切り値と、電圧データDRより小さい区切り値とがステップ範囲である階調度を検出し、電圧データDRに対応する階調度として出力する。すなわち、階調ルックアップテーブル3Rには、階調度の区切りを示す電圧値が記憶されている第1領域が設けられるとともに、隣接した大きい区切り値と小さな区切り値との組合せと、階調度との対応が記憶されている第2領域が設けられている。階調度選択部2Rは、入力された電圧データに対し、2つの区切り値により含まれる範囲を第1領域において検出し、この2つの区切り値の組合せに対応した階調度を第2領域から抽出する(検索して読み出す)。
また、階調ルックアップテーブル3G及び3Bは上記階調ルックアップテーブル3Rと同様な構成の区切り値及び階調度のデータが記憶され、階調度選択部2G及び2Bも階調度選択部2Rと同様な動作を行い、それぞれ電圧データDG,DBに対応した階調度として、階調度KG,KBを出力する。
上述した階調度選択部(2R,2G及び2B)は、直前に求めた画素の階調度に対応する区切り値を内部に記憶し、次に入力される画素の電圧レベルに対して、記憶されている区切り値から大小判別を行い、階調度を求めるように構成しても良い。
また、階調度選択部(2R,2G及び2B)は、直前のフレームの全画素の階調度に対応する区切り値を色毎に記憶し、次のフレームにおいて、階調度の検出対象の画素の階調度を求める際、検出対象の画素の画素位置に対応して記憶された、直前のフレームの画素の階調度に対応する区切り値から、入力される各画素の電圧レベルの大小判別を行い、各画素の階調度の検出(色毎に)を開始するように構成しても良い。
Here, the gradation selection unit 2R compares the input voltage data DR with each of the separation values of the gradation lookup table 3R, and compares the separation value larger than the voltage data DR and the separation value smaller than the voltage data DR. Are detected as a step range and output as a gradation corresponding to the voltage data DR. In other words, the gradation lookup table 3R is provided with a first area in which voltage values indicating gradation separations are stored, and a combination of adjacent large separation values and small separation values, and gradation degrees. A second area in which the correspondence is stored is provided. The gradation level selection unit 2R detects a range included in the input voltage data by two separation values in the first area, and extracts a gradation degree corresponding to the combination of the two separation values from the second area. (Search and read).
Further, the gradation lookup tables 3G and 3B store separation values and gradation data having the same configuration as the gradation lookup table 3R, and the gradation selection units 2G and 2B are similar to the gradation selection unit 2R. The operation is performed, and gradation levels KG and KB are output as the gradation levels corresponding to the voltage data DG and DB, respectively.
The above-described gradation degree selection units (2R, 2G, and 2B) internally store the separation value corresponding to the gradation degree of the pixel obtained immediately before, and store it for the voltage level of the next input pixel. It may be configured such that the gradation level is obtained by determining the magnitude from the separated values.
Also, the gradation level selection unit (2R, 2G, and 2B) stores, for each color, a separation value corresponding to the gradation level of all pixels in the immediately preceding frame, and in the next frame, the gradation level detection target pixel level. When determining the intensity, the voltage level of each input pixel is determined from the delimiter value corresponding to the gradation of the pixel of the immediately preceding frame stored corresponding to the pixel position of the pixel to be detected, You may comprise so that the detection (for every color) of the gradation of a pixel may be started.

色LUT(ルックアップテーブル)4Rは、入力される階調度と、制御対象の液晶ライトバルブ6Rの制御電圧−透過率特性に対応した制御データ(駆動電圧のデジタル値)とを対応して記憶しており、階調度選択部2Rから入力される階調度KRに対応する制御データSRを出力する。また、色LUT4G及び4Bは、上記色LUT4Rと同様な構成であり、それぞれ階調選択部2G,2Bから入力される階調度KG,KBに対応した制御データSG,SBを出力する。   The color LUT (lookup table) 4R stores the input gradation and the control data (digital value of the drive voltage) corresponding to the control voltage-transmittance characteristics of the liquid crystal light valve 6R to be controlled. The control data SR corresponding to the gradation KR input from the gradation selection unit 2R is output. The color LUTs 4G and 4B have the same configuration as the color LUT 4R, and output control data SG and SB corresponding to the gradation levels KG and KB input from the gradation selection units 2G and 2B, respectively.

D/A変換部5Rは、色LUT4Rから出力される制御データSRを、アナログの駆動電圧に変換して、駆動対象の液晶ライトバルブ6Rへ出力する。また、D/A変換器5G,5Bも、上記D/A変換部5Rと同様な構成であり、それぞれ入力される制御データSG,SBを、対応する駆動電圧に変換して、制御対象の液晶ライトバルブ6G,6Bへ出力する。
画像表示装置における液晶ライトバルブ6R,6G及び6B各々は、入力される画素毎の駆動電圧に対応して、画素単位に透過率を変化させ、所定の輝度の光を透過させる。
The D / A converter 5R converts the control data SR output from the color LUT 4R into an analog drive voltage and outputs the analog drive voltage to the liquid crystal light valve 6R to be driven. The D / A converters 5G and 5B have the same configuration as that of the D / A converter 5R. The control data SG and SB input respectively are converted into corresponding drive voltages to be controlled liquid crystal. Output to light valves 6G and 6B.
Each of the liquid crystal light valves 6R, 6G, and 6B in the image display device changes the transmittance in units of pixels corresponding to the input driving voltage for each pixel, and transmits light having a predetermined luminance.

また、上述したA/D変換部1R,1G及び1B各々が、入力される入力される映像信号の各色成分の電圧レベルVR,VG,VBを、それぞれ浮動小数点形式のデジタルデータである電圧データDR,DG,DBへ変換するようにしてもよい。この構成において、階調ルックアップテーブル3R,3G,3Bは、区切り値の電圧値を、上記浮動小数点形式の各電圧データと同様の指数部及び仮数部のビット構成にて記憶するようにする。この構成により、階調変化率に対応したステップ幅を正確に記述することができるため、データの丸め誤差が生じず、高精度に階調度を求めることができる。   The A / D converters 1R, 1G, and 1B described above respectively convert the voltage levels VR, VG, and VB of each color component of the input video signal to be input into voltage data DR that is digital data in a floating-point format. , DG, and DB may be converted. In this configuration, the gradation lookup tables 3R, 3G, and 3B store the voltage values of the delimiter values in the bit configuration of the exponent part and the mantissa part similar to the voltage data in the floating point format. With this configuration, since the step width corresponding to the gradation change rate can be accurately described, the rounding error of the data does not occur, and the gradation can be obtained with high accuracy.

本実施形態においては液晶ライトバルブを制御対象としたが、本発明のアルゴリズムはミラーアレイデバイスにも適用できる。すなわち、光を反射する時間幅で階調を表現するため、この時間幅を階調変化率により累乗して、指数的な輝度差を実現することができ、ミラーアレイデバイスの輝度差も同様に人間の弁別する輝度差以下にする構成を形成することができる。   In the present embodiment, the liquid crystal light valve is controlled, but the algorithm of the present invention can also be applied to a mirror array device. In other words, since the gradation is expressed by the time width for reflecting light, this time width can be raised by the gradation change rate to realize an exponential luminance difference, and the luminance difference of the mirror array device is also the same. It is possible to form a configuration with a luminance difference equal to or less than human discrimination.

また、図3は本実施形態のプロジェクタの要部を示す概略構成図である。なお、以下の説明に用いる図面では、各部材を認識可能な大きさとするため、各部材の縮尺を適宜変更している。
本実施形態の制御対象の画像表示装置であるプロジェクタ800は、図3に示すように、光源810、色分離光学系(ダイクロイックミラー813,814、反射ミラー815,816,817、入射レンズ818、リレーレンズ819、出射レンズ820)、液晶ライトバルブ6R,6G,6B、色合成光学系(クロスダイクロイックプリズム825)、投写光学系826から構成されている。光源810は、高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ等のランプ811と、ランプの光を反射するリフレクタ812とから構成されている。
FIG. 3 is a schematic configuration diagram showing a main part of the projector according to the present embodiment. In the drawings used for the following description, the scale of each member is appropriately changed in order to make each member a recognizable size.
As shown in FIG. 3, a projector 800 that is an image display device to be controlled according to the present embodiment includes a light source 810, a color separation optical system (dichroic mirrors 813, 814, reflection mirrors 815, 816, 817, an incident lens 818, a relay. A lens 819, an exit lens 820), liquid crystal light valves 6R, 6G, and 6B, a color synthesis optical system (cross dichroic prism 825), and a projection optical system 826. The light source 810 includes a lamp 811 such as a high-pressure mercury lamp or a metal halide lamp, and a reflector 812 that reflects the light from the lamp.

ダイクロイックミラー813は、光源810からの白色光に含まれる赤色光を透過させるとともに、青色光と緑色光とを反射する機能を有している。ダイクロイックミラー814は、青色光を透過させるとともに、緑色光を反射する機能を有している。よって、ダイクロイックミラー813を透過した赤色光は反射ミラー817で反射されて、赤色光用液晶ライトバルブ6Rに入射される。また、ダイクロイックミラー813で反射された緑色光は、ダイクロイックミラー814によって反射され、緑色光用液晶ライトバルブ6Gに入射される。   The dichroic mirror 813 has a function of transmitting red light contained in white light from the light source 810 and reflecting blue light and green light. The dichroic mirror 814 has a function of transmitting blue light and reflecting green light. Therefore, the red light transmitted through the dichroic mirror 813 is reflected by the reflection mirror 817 and is incident on the red light liquid crystal light valve 6R. The green light reflected by the dichroic mirror 813 is reflected by the dichroic mirror 814 and is incident on the green light liquid crystal light valve 6G.

さらに、ダイクロイックミラー813で反射された青色光は、ダイクロイックミラー814を透過する。青色光に対しては、長い光路による光損失を防ぐため、入射レンズ818、リレーレンズ819および出射レンズ820を含むリレーレンズ系からなる導光手段821が設けられている。この導光手段821を介して青色光が青色光用液晶ライトバルブ6Bに入射される。   Further, the blue light reflected by the dichroic mirror 813 passes through the dichroic mirror 814. For blue light, in order to prevent light loss due to a long optical path, a light guide means 821 comprising a relay lens system including an incident lens 818, a relay lens 819, and an exit lens 820 is provided. Blue light is incident on the blue light liquid crystal light valve 6B via the light guiding means 821.

各液晶ライトバルブ(6R,6G,6B)によって変調された3つの色光は、クロスダイクロイックプリズム825に入射する。このクロスダイクロイックプリズム825は4つの直角プリズムを貼り合わせたものであり、その界面には赤光を反射する誘電体多層膜と青光を反射する誘電体多層膜とがX字状に形成されている。これらの誘電体多層膜により3つの色光が合成されて、カラー画像を表す光が形成される。合成された光は、投写光学系である投写レンズ826によってスクリーン827上に投影され、画像が拡大されて表示される。   The three color lights modulated by the liquid crystal light valves (6R, 6G, 6B) are incident on the cross dichroic prism 825. The cross dichroic prism 825 is formed by bonding four right-angle prisms. A dielectric multilayer film that reflects red light and a dielectric multilayer film that reflects blue light are formed in an X shape at the interface. Yes. These dielectric multilayer films combine the three color lights to form light representing a color image. The synthesized light is projected onto the screen 827 by the projection lens 826 that is a projection optical system, and the image is enlarged and displayed.

また、上述した本実施形態は、RGBの映像信号の画像表示を行うカラープロジェクタにて本発明の構成を説明したが、白黒の画像表示を行う単色のプロジェクタにおいても、いずれか1つの色成分に対する回路構成を用いることにより、容易に対応できることは言うまでもない。   In the above-described embodiment, the configuration of the present invention has been described with respect to a color projector that displays an image of an RGB video signal. However, a single-color projector that displays a monochrome image displays any one color component. Needless to say, the circuit configuration can be used easily.

<第2の実施形態>
第1の実施形態の画像表示制御回路の構成は同様であり、かつ動作も同様であるが、輝度値の範囲を分割する階調度の設定方法が異なる。
スクリーンに表示される輝度は、環境下の外部光の影響や、プロジェクタの表示する画素の明るさそのものや、スクリーンの画素分布による輝度ヒストグラムの内容、及びスクリーンサイズの影響を受ける。
例えば、スクリーンを鑑賞している視認環境が明るい場合、スクリーンがその外部光を反射し、実質的な輝度を上昇させ、低い階調レベルの輝度(漆黒)を表示しても、外光により黒レベルが浮き上がり、充分な黒にならず、コントラストが低下する。これに加えて、スクリーンサイズが大きくなると、プロジェクタの分解能によるが、画素の分布がまばらとなるために面積当たりの光量が減少する。このために表示される最大輝度が低下することとなり、輝く閃光などを表現できなくなる。
<Second Embodiment>
The configuration of the image display control circuit of the first embodiment is the same and the operation is the same, but the method of setting the gradation that divides the range of luminance values is different.
The brightness displayed on the screen is affected by the influence of external light in the environment, the brightness of the pixels displayed by the projector itself, the contents of the brightness histogram based on the pixel distribution of the screen, and the screen size.
For example, if the viewing environment where the screen is being viewed is bright, the screen will reflect the external light, increase the substantial brightness, and display a low gradation level brightness (black). The level rises, it is not black enough, and the contrast decreases. In addition to this, when the screen size increases, depending on the resolution of the projector, the pixel distribution is sparse, so the amount of light per area decreases. For this reason, the maximum luminance displayed is lowered, and it is impossible to express a bright flash.

一方、上述した環境と逆に、視認環境が充分暗い(10ルクス以下)場合で、かつスクリーンサイズが最大輝度を表現できる大きさのスクリーンであれば、画像を投影すると、黒側の階調度範囲における輝度が、人間の視覚において光覚閾が弁別レベルに達しない、光覚閾の感度が低い階調度の領域が存在する。このような低い階調度の領域において、対応する輝度を中途半端に分割して階調度を与えても、その輝度差を識別できないとすれば、図4に示すように、平坦部分の最低階調度として漆黒領域を設け、残りの信号レベル(輝度値を示す電圧レベル)の領域を、第1の実施形態と同様の方法にて階調度を与える構成としてもよい。
これにより、階調度を与える色成分の電圧レベル(信号レベル)を階調度に分割する階調数を削減することができる。
On the other hand, on the contrary to the environment described above, if the viewing environment is sufficiently dark (10 lux or less) and the screen has a screen size that can express the maximum luminance, the image is projected and the gradation range on the black side is projected. There is a region of gray scale where the sensitivity of the light threshold does not reach the discrimination level in human vision and the sensitivity of the light threshold is low. In such a low gradation region, even if the corresponding luminance is divided halfway and given the gradation, if the luminance difference cannot be identified, as shown in FIG. As a configuration, a jet black region may be provided, and the remaining signal level (voltage level indicating the luminance value) region may be configured to provide gradation by the same method as in the first embodiment.
Thereby, it is possible to reduce the number of gradations that divide the voltage level (signal level) of the color component giving the gradation into gradation levels.

また、階調数をそのままとすると、ビット数を変えずに、階調度のステップ幅を狭くすることができ、隣接する階調度との輝度差を小さくでき、より滑らかな輝度変化を得ることができる。
上述したように、階調数や最小輝度(最も低い階調度)の値を、コントラスト比に合わせる必要がなく、上述したように、画像表示を行う環境やスクリーンサイズ(画面サイズ)に併せて、輝度差が弁別レベル以下の設定となることを前提に、その都度任意にコントラスト比などを設定するようにしても良い。
Further, if the number of gradations is left as it is, the step width of the gradation can be reduced without changing the number of bits, the luminance difference from the adjacent gradation can be reduced, and a smoother luminance change can be obtained. it can.
As described above, it is not necessary to match the number of gradations and the value of the minimum luminance (the lowest gradation) with the contrast ratio. As described above, in accordance with the environment for displaying images and the screen size (screen size), Assuming that the luminance difference is set to be equal to or lower than the discrimination level, a contrast ratio or the like may be arbitrarily set each time.

例えば、すでに述べたように、最小輝度値を人間の視覚が弁別できる最小感度に合わせたり、本実施形態で述べたように、上記漆黒領域と、階調度を付与して輝度差を付ける(輝度比較)領域とを、視認環境やスクリーンサイズの組合せにより切り替える輝度比較閾値を設け、この組合せによって、漆黒領域を除く信号レベルの範囲において、階調度毎の輝度差の冗長性を考慮して階調変化率を設定する。   For example, as described above, the minimum luminance value is adjusted to the minimum sensitivity that can be discriminated by human vision, or, as described in the present embodiment, a luminance difference is provided by adding gradation to the jet black region (luminance) A brightness comparison threshold is provided to switch the (comparison) area according to the combination of the viewing environment and the screen size. By this combination, in the signal level range excluding the jet black area, the gradation is considered in consideration of the redundancy of the brightness difference for each gradation level. Set the rate of change.

<第3の実施形態>
以下、上述した技術思想に基づく本発明の一実施形態による画像表示制御回路を図面を参照して説明する。図5は同実施形態による、2変調光学系(HDR対応)のカラープロジェクタに対する画像表示制御回路の構成例を示すブロック図である。
図5において、第1の実施形態の構成と同様な構成については、同一の符号を付けて省略する。第3の実施形態は、第1の実施形態と異なる構成として、2変調光学系であるため、第1の実施形態における色変調用の液晶ライトバルブ(6R,6G,6B)の変調処理を制御する構成のみでなく、輝度変調用の液晶ライトバルブ11の変調処理を制御する構成として、最大値選択部7,輝度LUT8,D/A変換部9及び変換マトリクス10が設けられている。
<Third Embodiment>
Hereinafter, an image display control circuit according to an embodiment of the present invention based on the above technical idea will be described with reference to the drawings. FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of an image display control circuit for a two-modulation optical system (HDR compatible) color projector according to the embodiment.
In FIG. 5, the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals and omitted. Since the third embodiment is a two-modulation optical system as a configuration different from the first embodiment, the modulation processing of the liquid crystal light valves for color modulation (6R, 6G, 6B) in the first embodiment is controlled. A maximum value selection unit 7, a luminance LUT 8, a D / A conversion unit 9, and a conversion matrix 10 are provided as a configuration for controlling the modulation processing of the liquid crystal light valve 11 for luminance modulation as well as the configuration for performing the above.

最大値選択部7は、階調度選択部2R,2G,2B各々から出力される階調度KR,KG及びKBから最も大きな階調度を選択し、その階調度Kを出力する。
輝度LUT8は、階調度Kと、各階調度Kに対応した輝度制御値S(輝度変調を行う制御値)とが記憶されたルックアップテーブルであり、最大値選択部7から入力される階調度Kに対応した輝度制御値S(デジタル値)を出力する。
D/A変換部9は、輝度LUT8から入力された輝度制御値Sを、対応するアナログ値である駆動電圧に変換して、対応する液晶ライトバルブ11に対して出力する。
The maximum value selection unit 7 selects the highest gradation from the gradations KR, KG, and KB output from the gradation selection units 2R, 2G, and 2B, and outputs the gradation K.
The luminance LUT 8 is a look-up table in which the gradation K and the luminance control value S (control value for performing luminance modulation) corresponding to each gradation K are stored, and the gradation K input from the maximum value selection unit 7. A luminance control value S (digital value) corresponding to
The D / A converter 9 converts the luminance control value S input from the luminance LUT 8 into a driving voltage that is a corresponding analog value, and outputs the driving voltage to the corresponding liquid crystal light valve 11.

また、変換マトリクス10は、RGBの各色成分毎に、輝度変調用の液晶ライトバルブ11の輝度制御値Sに対応して、入力される階調度(KR,KG,KB)を変換し、変換階調度(KR',KG',KB')として出力する。すなわち、2変調光学系であるため、1光学変調系における輝度成分を、各色成分の輝度値と、各色成分が合成された後の表示画素としての輝度値とに振り分け、表示画像のコントラスト比を向上させている。
そして、色LUT4R,4G,4B各々は、変換マトリクス10から入力される変換階調度KR',KG',KB'それぞれに対応して、制御値SR,SG,SB(色変調制御値)を出力する。
D/A変換部5R,5G,5B各々は、色LUT4R,4G,4Bから入力される制御値SR,SG,SBにそれぞれ対応して、液晶ライトバルブ6R,6G,6Bに対して、駆動電圧を出力する。
Further, the conversion matrix 10 converts the input gradation degree (KR, KG, KB) corresponding to the luminance control value S of the liquid crystal light valve 11 for luminance modulation for each of the RGB color components, and converts the conversion level. Output as furniture (KR ', KG', KB '). That is, since it is a two-modulation optical system, the luminance component in one optical modulation system is divided into the luminance value of each color component and the luminance value as a display pixel after the synthesis of each color component, and the contrast ratio of the display image is determined. It is improving.
The color LUTs 4R, 4G, and 4B output control values SR, SG, and SB (color modulation control values) corresponding to the conversion gradations KR ′, KG ′, and KB ′ input from the conversion matrix 10, respectively. To do.
Each of the D / A converters 5R, 5G, and 5B corresponds to the control values SR, SG, and SB input from the color LUTs 4R, 4G, and 4B, and the driving voltage is applied to the liquid crystal light valves 6R, 6G, and 6B. Is output.

図6は、投射型表示装置、すなわちプロジェクタの構成例を示すものであり、この投射型表示装置は、光源510と、光源510から入射した光の輝度分布を均一化する均一照明手段520と、均一照明手段520から入射される入射光のうちの3原色(R,G,B)の輝度をそれぞれ変調する色変調部530と、色変調部530から入射した光をリレーするリレーレンズ540と、リレーレンズ540から入射した光の全波長領域の輝度を変調する液晶輝度パネル550と、液晶輝度パネル550からから入射した光をスクリーン(不図示)に投射する投射レンズ560とで構成されている。    FIG. 6 illustrates a configuration example of a projection display device, that is, a projector. The projection display device includes a light source 510, a uniform illumination unit 520 that uniformizes the luminance distribution of light incident from the light source 510, and A color modulator 530 that modulates the luminance of the three primary colors (R, G, B) of the incident light incident from the uniform illumination means 520, a relay lens 540 that relays the light incident from the color modulator 530, and A liquid crystal luminance panel 550 that modulates the luminance of all wavelengths of light incident from the relay lens 540 and a projection lens 560 that projects light incident from the liquid crystal luminance panel 550 onto a screen (not shown).

光源510は、高圧水銀ランプ等のランプ511と、ランプ511からの出射光を反射するリフレクタ512とで構成されている。光源510から出射した光束は第1フライアイレンズ521、第2フライアイレンズ522等が順次設置された均一照明手段520で均一化される。
均一照明手段520を出射した偏光が揃った光は色変調部530に入射し、3原色(R,G,B)に分離され、それぞれの色成分を、D/A変換部5R,5G及び5Bから入力される制御信号により変調する液晶ライトバル(液晶色パネル)6R、6G、6Bによって変調を受けて出射される。
The light source 510 includes a lamp 511 such as a high-pressure mercury lamp, and a reflector 512 that reflects light emitted from the lamp 511. The luminous flux emitted from the light source 510 is made uniform by uniform illumination means 520 in which a first fly eye lens 521, a second fly eye lens 522, and the like are sequentially installed.
The light with uniform polarization emitted from the uniform illumination unit 520 enters the color modulation unit 530 and is separated into three primary colors (R, G, B), and the respective color components are converted into D / A conversion units 5R, 5G, and 5B. Are modulated by the liquid crystal light valves (liquid crystal color panels) 6R, 6G, and 6B that are modulated by the control signal input from the light, and emitted.

変調された3原色光(R,G,B)はクロスダイクロイックプリズム534によって合成されリレーレンズ540に出射する。ここで、液晶色パネル6RはR成分用、液晶色パネル6GはG成分用、液晶色パネル6BはB成分用の光変調素子をそれぞれ形成し、ダイクロイックミラー535はR成分の光を透過させ、ダイクロイックミラー536はB成分の光を透過させる。また、液晶色パネル6Rに対しては反射ミラー537が設けられ、液晶色パネル6Bに対しては、リレーレンズ538と2個の反射ミラー539aおよび539bが設けられている。   The modulated three primary color lights (R, G, B) are combined by the cross dichroic prism 534 and output to the relay lens 540. Here, the liquid crystal color panel 6R forms a light modulation element for the R component, the liquid crystal color panel 6G for the G component, and the liquid crystal color panel 6B forms a light modulation element for the B component, and the dichroic mirror 535 transmits the light of the R component. The dichroic mirror 536 transmits B component light. A reflection mirror 537 is provided for the liquid crystal color panel 6R, and a relay lens 538 and two reflection mirrors 539a and 539b are provided for the liquid crystal color panel 6B.

リレーレンズ540を出射された変調光はもう一方の液晶ライトバルブ(液晶輝度パネル)11に入射し、第二の変調を受けて出射される。リレーレンズ540は、第一の変調を受けた画像光を、第二の変調に伝達し、色・輝度変調の対応画素を重ねるリレーレンズであり、両側テレセントリック特性を有している。液晶輝度パネル550では、入射した光の全波長領域の輝度を輝度制御値Sにより変調し、その変調光は投写光学系560へ出射され、投写光学系560によって図示しないスクリーンに投影される。
この様に投影画像は光学的に直列に配置されたそれぞれの光変調素子(液晶輝度パネル11および液晶色パネル6R,6G,6B)が画素単位で変調を行うことで形成される。
The modulated light emitted from the relay lens 540 enters the other liquid crystal light valve (liquid crystal luminance panel) 11 and is emitted after receiving the second modulation. The relay lens 540 is a relay lens that transmits the image light subjected to the first modulation to the second modulation and overlaps the corresponding pixels of the color / luminance modulation, and has a bilateral telecentric characteristic. In the liquid crystal luminance panel 550, the luminance of all wavelength regions of incident light is modulated by the luminance control value S, and the modulated light is emitted to the projection optical system 560 and projected onto a screen (not shown) by the projection optical system 560.
In this way, the projection image is formed by modulating each light modulation element (the liquid crystal luminance panel 11 and the liquid crystal color panels 6R, 6G, and 6B) optically arranged in series on a pixel basis.

なお、図2及び図5における画像表示制御回路の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより画像表示制御の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータシステム」は、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)を備えたWWWシステムも含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(RAM)のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。   Note that a program for realizing the functions of the image display control circuit in FIGS. 2 and 5 is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system and executed. Thus, the image display control process may be performed. Here, the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices. The “computer system” includes a WWW system having a homepage providing environment (or display environment). The “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Further, the “computer-readable recording medium” refers to a volatile memory (RAM) in a computer system that becomes a server or a client when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In addition, those holding programs for a certain period of time are also included.

また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。
なお、上述の実施形態では、画像表示制御回路を投写光学系によって画像を投写するプロジェクタに用いた例を示したが、投写光学系を有さないような、直視型の画像表示装置にも用いることができる。
The program may be transmitted from a computer system storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium. Here, the “transmission medium” for transmitting the program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line. The program may be for realizing a part of the functions described above. Furthermore, what can implement | achieve the function mentioned above in combination with the program already recorded on the computer system, and what is called a difference file (difference program) may be sufficient.
In the above-described embodiment, an example in which the image display control circuit is used in a projector that projects an image using a projection optical system has been described. However, the image display control circuit is also used in a direct-view image display apparatus that does not have a projection optical system. be able to.

本発明は、上述した液晶パネルを用いたプロジェクタのみでなく、液晶テレビ,リアプロジェクションテレビ等の光の透過及び反射を調整して、輝度に対応した階調度の制御が不可欠な画像表示装置等の用途にも適用できる。   The present invention is not limited to a projector using the above-described liquid crystal panel, but is used for an image display device or the like in which control of gradation corresponding to luminance is indispensable by adjusting transmission and reflection of light such as a liquid crystal television and a rear projection television. It can also be applied to applications.

本発明の基本的な原理を説明するための、輝度値と階調度(輝度値に対応した電圧レベル範囲)との対応を示すグラフである。It is a graph which shows a response | compatibility with a luminance value and the gradation degree (voltage level range corresponding to a luminance value) for demonstrating the basic principle of this invention. 本発明の第1の実施形態による画像表示制御装置の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the image display control apparatus by the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態の画像表示制御装置により色変調の制御対象となる液晶ライトバルブで構成された1変調光学系のプロジェクタである。1 is a one-modulation optical system projector that includes a liquid crystal light valve that is subject to color modulation control by the image display control apparatus according to the first embodiment of the present invention; 本発明の第2の実施形態における階調度設定の原理を説明するための、輝度値と階調度(輝度値に対応した電圧レベル範囲)との対応を示すグラフである。It is a graph which shows a response | compatibility with a luminance value and a gradation (voltage level range corresponding to a luminance value) for demonstrating the principle of the gradation setting in the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施形態による画像表示制御装置の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the image display control apparatus by the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施形態の画像表示制御装置により色変調の制御対象となる液晶ライトバルブで構成された2変調光学系のプロジェクタである。FIG. 10 is a two-modulation optical system projector including a liquid crystal light valve that is subject to color modulation control by the image display control apparatus according to the third embodiment of the present invention. FIG. 輝度値(縦軸)と各輝度値に対応した階調度のステップの電圧幅(横軸)との従来の対応関係を示すグラフである。It is a graph which shows the conventional correspondence of a luminance value (vertical axis) and the voltage width (horizontal axis) of the step of the gradation corresponding to each luminance value. 輝度値(横軸)とその輝度値に対する人間の視覚感度(光覚域)との対応を示すグラフである。It is a graph which shows a response | compatibility with a luminance value (horizontal axis) and the human visual sensitivity (photosensitive area) with respect to the luminance value.

符号の説明Explanation of symbols

1R,1G,1B…A/D変換部 2R,2G,2B…階調度選択部 3R,3G,3B…階調LUT(ルックアップテーブル) 4R,4G,4B…色LUT 5R,5G,5B…D/A変換部 6R,6G,6B,11…液晶ライトバルブ(LV) 7…最大値選択部 8…輝度LUT 10…変換マトリクス
1R, 1G, 1B ... A / D conversion unit 2R, 2G, 2B ... gradation level selection unit 3R, 3G, 3B ... gradation LUT (lookup table) 4R, 4G, 4B ... color LUT 5R, 5G, 5B ... D / A conversion unit 6R, 6G, 6B, 11 ... Liquid crystal light valve (LV) 7 ... Maximum value selection unit 8 ... Luminance LUT 10 ... Conversion matrix

Claims (12)

入力される画素単位のアナログ映像信号に基づいて、画像表示装置における画像表示を制御する画像表示制御回路であり、
前記アナログ映像信号を、デジタル映像信号に変換するA/D変換部と、
デジタル映像信号の電圧レベルから階調度を求める、階調度毎に異なったステップ幅の区切り値を記憶したルックアップテーブルと、
入力される前記電圧レベルと、前記区切り値とを比較し、電圧レベルが含まれる区切り値の範囲に対応する階調度を出力する階調度選択部と、
該階調度選択部の出力する階調度に基づき、前記画像表示装置に対する駆動信号を生成する駆動信号生成部と
を有し、
前記デジタル映像信号の電圧レベルから階調度を求めるステップ幅が、人間の視覚における光覚閾の弁別以下の輝度比である1<輝度比<1.1として、前記画素を制御する電圧幅にて前記ルックアップテーブルに設定されている
ことを特徴とする画像表示制御回路。
An image display control circuit that controls image display in an image display device based on an input analog video signal in pixel units,
An A / D converter that converts the analog video signal into a digital video signal;
A look-up table that stores gradation values that are different for each gradation, and obtains gradation from the voltage level of the digital video signal;
A gradation selection unit that compares the input voltage level with the separation value and outputs a gradation corresponding to a range of separation values including the voltage level;
Based on the gradient of the output of the hierarchical Furnishing selecting unit, have a drive signal generator for generating a driving signal for the image display device,
The step width for obtaining the gradation level from the voltage level of the digital video signal is 1 <brightness ratio <1.1, which is a luminance ratio equal to or less than the discrimination of the light threshold in human vision, and the voltage width for controlling the pixel An image display control circuit set in the look-up table .
前記A/D変換部が電圧レベルを浮動小数点形式で出力し、前記区切り値の電圧が浮動小数点表示にて、前記ルックアップテーブルに設定されていることを特徴とする請求項1記載の画像表示制御回路。   2. The image display according to claim 1, wherein the A / D converter outputs a voltage level in a floating point format, and the voltage of the separation value is set in the lookup table in a floating point display. Control circuit. デジタル映像信号の電圧レベルから階調度を求めるステップ幅が、基本ステップ幅に対し、予め設定されている階調変化率を階調度毎に累乗され、等比的な電圧幅にて前記ルックアップテーブルに設定されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の画像表示制御回路。   The step width for obtaining the gradation degree from the voltage level of the digital video signal is a power of a gradation change rate set in advance for each gradation degree with respect to the basic step width, and the look-up table with an equivalent voltage width. 3. The image display control circuit according to claim 1, wherein the image display control circuit is set as follows. ルックアップテーブルにおける最低の階調度のステップに対し、次の階調度のステップに対応する輝度差が、人間の視覚における光覚閾の弁別以下の輝度比である1<輝度比<1.1として設定されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の画像表示制御回路。 Assuming that the luminance difference corresponding to the next gradation step in the look-up table is 1 <luminance ratio <1.1, which is a luminance ratio equal to or less than the discrimination of the optical threshold in human vision. The image display control circuit according to claim 1, wherein the image display control circuit is set. 前記階調度選択部が、前記電圧レベルと、各階調度に対応した区切り値との大小比較を行い、いずれの階調度のステップに含まれているかの検出を行い、電圧レベルに対応する階調度を検出することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の画像表示制御回路。 The gradation level selection unit compares the voltage level with a separation value corresponding to each gradation level, detects which gradation level is included, and determines the gradation level corresponding to the voltage level. The image display control circuit according to claim 1 , wherein the image display control circuit detects the image display control circuit. 前記階調度選択部が直前の画素の階調度に対応する区切り値を記憶しており、該区切り値から、入力された電圧レベルの大小判別を開始することを特徴とする請求項に記載の画像表示制御回路。 Stores a delimiter value the gradient selection unit corresponding to the gradient of the immediately preceding pixel from the compartment cutting values, according to claim 5, characterized in that to start the level decision of the input voltage level Image display control circuit. 前記階調度選択部が直前のフレームの全画素の階調度に対応する区切り値を記憶しており、検出対象の画素の画素位置に対応して記憶された該区切り値から、入力される各画素の電圧レベルの大小判別を開始することを特徴とする請求項に記載の画像表示制御回路。 The gradation selection unit stores a separation value corresponding to the gradation of all the pixels in the immediately preceding frame, and each pixel input from the separation value stored corresponding to the pixel position of the pixel to be detected 6. The image display control circuit according to claim 5 , wherein the voltage level determination of the voltage level is started. 入力される画素単位のアナログ映像信号に基づいて、画像表示装置における画像表示を制御する画像表示制御回路の制御方法であり、
A/D変換部が前記アナログ映像信号を、デジタル映像信号に変換するA/D変換過程と、
デジタル映像信号の電圧レベルから階調度を求める、階調度毎に異なったステップ幅の区切り値をルックアップテーブルへ記憶させる記憶過程と、
階調選択部が入力される前記電圧レベルと、前記区切り値とを比較し、電圧レベルが含まれる区切り値の範囲に対応する階調度を出力する階調度選択過程と、
駆動信号生成部が該階調度選択部の出力する階調度に基づき、前記画像表示装置に対する駆動信号を生成する駆動信号生成過程と
を有し、
前記デジタル映像信号の電圧レベルから階調度を求めるステップ幅が、人間の視覚における光覚閾の弁別以下の輝度比である1<輝度比<1.1として、前記画素を制御する電圧幅にて前記ルックアップテーブルに設定される
ことを特徴とする画像表示制御方法。
A control method of an image display control circuit for controlling image display in an image display device based on an input analog video signal in pixel units,
An A / D conversion process in which an A / D converter converts the analog video signal into a digital video signal;
A storage process for obtaining a gradation level from the voltage level of the digital video signal, storing a delimiter value with a different step width for each gradation level in a lookup table,
A gradation selection process for comparing the voltage level to which the gradation selection unit is input with the separation value and outputting a gradation corresponding to the range of the separation value including the voltage level;
A drive signal generating step for generating a drive signal for the image display device based on the gradation output from the gradation selection unit;
The step width for obtaining the gradation level from the voltage level of the digital video signal is 1 <brightness ratio <1.1, which is a luminance ratio equal to or less than the discrimination of the light threshold in human vision, and the voltage width for controlling the pixel An image display control method, wherein the image display control method is set in the lookup table .
前記請求項1から請求項のいずれか一項に記載の画像表示制御回路を有する画像表示装置。 An image display device comprising the image display control circuit according to any one of claims 1 to 7 . 前記画像表示装置は、2変調光学系を有することを特徴とする請求項に記載の画像表示装置。 The image display apparatus according to claim 9 , wherein the image display apparatus includes a two-modulation optical system. 前記請求項1から請求項のいずれか一項に記載の画像表示制御回路を有するプロジェクタ。 A projector having the image display control circuit according to any one of claims 1 to 7 . 前記プロジェクタは、2変調光学系を有することを特徴とする請求項11に記載のプロジェクタ。 The projector according to claim 11 , wherein the projector has a two-modulation optical system.
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