JP6045138B2 - Image display apparatus and control method thereof - Google Patents

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Description

本発明は、表示部の背面側に光源部を備えた画像表示装置及びその制御方法に関する。   The present invention relates to an image display device including a light source unit on the back side of a display unit and a control method thereof.

現在、液晶等の非自発光型の画像表示装置が広く普及している。非自発光型の画像表示装置は、表示パネルの外面側に光源部(バックライト)を備える構成が一般的である。   Currently, non-self-luminous image display devices such as liquid crystals are widely used. A non-self-luminous image display device generally includes a light source unit (backlight) on the outer surface side of the display panel.

従来の液晶等の非自発光型の画像表示装置では、表示する画像の内容に関わらず光源部の発光強度は常に一定であった。したがって、黒画像や暗い画像を表示する場合でも光源は同じ明るさで発光しているため、電力を無駄に消費することとなる。   In a conventional non-self-luminous image display device such as a liquid crystal, the light emission intensity of the light source unit is always constant regardless of the content of the displayed image. Therefore, even when a black image or a dark image is displayed, the light source emits light with the same brightness, so that power is wasted.

そこで、近年、画像表示領域を複数の領域に分割し、表示画像の内容に応じて各分割領域の光源の発光強度を制御(ローカルディミング制御)することで、省電力及びコントラストの向上を実現する液晶表示装置が開発されている。また、光源の発光領域に隣接する領域への光漏れ量に応じて、隣接する領域の発光強度の制御及び画像信号の補正を行う技術により、更なるコントラストの向上を可能とする技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。   Therefore, in recent years, the image display area is divided into a plurality of areas, and the light emission intensity of the light source in each divided area is controlled (local dimming control) according to the contents of the display image, thereby realizing power saving and improvement in contrast. Liquid crystal display devices have been developed. In addition, a technique that can further improve the contrast is proposed by a technique that controls the light emission intensity of the adjacent area and corrects the image signal according to the amount of light leakage to the area adjacent to the light emitting area of the light source. (For example, refer to Patent Document 1).

特開2010−175913号公報JP 2010-175913 A

しかしながら、上述した従来技術では、映像の1フレーム毎に画像解析を行い、各分割領域の光源の発光強度及び画像信号の補正値を算出している。そのため、表示する画像のフレーム間に大きな輝度の差がある場合、画像信号の補正を行う箇所について、目標とする輝度値が大きく変化する。その結果、入力画像の上下端や左右端に黒帯画像を表示する場合、入力画像の内容に応じて黒帯領域への光漏れによる時間方向の輝度変化が目立ち、画面全体としての表示品位が低下してしまうという課題が存在していた。   However, in the above-described prior art, image analysis is performed for each frame of a video, and the light emission intensity of the light source and the correction value of the image signal in each divided region are calculated. For this reason, when there is a large difference in luminance between frames of an image to be displayed, the target luminance value greatly changes at a location where image signal correction is performed. As a result, when black belt images are displayed at the top and bottom edges and left and right edges of the input image, the luminance change in the time direction due to light leakage to the black belt region is conspicuous depending on the contents of the input image, and the display quality of the entire screen is There was a problem of being reduced.

そこで、本発明は、入力画像に基づき分割発光領域毎の光源制御を行う場合に、黒帯画像領域の時間方向の輝度変化が抑制され、表示品位の向上を図ることができる画像表示装置及びその制御方法を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention provides an image display device capable of suppressing a change in luminance in the time direction of the black belt image region and improving display quality when performing light source control for each divided light emitting region based on an input image, and the image display device An object is to provide a control method.

上述した課題を解決するために、本発明に係る画像表示装置は、画面に入力画像を表示する表示手段と、複数の分割発光領域を備える発光手段と、前記入力画像に基づいて、前記複数の分割発光領域の発光強度を個別に制御する発光制御手段と、前記入力画像とともに表示される黒帯画像の領域が、目標輝度で略均一に表示されるように前記黒帯画像に画像処理を施し、当該画像処理を施された前記黒帯画像を前記入力画像とともに前記表示手段に出力する処理手段と、を備え、前記発光制御手段が、前記黒帯画像に対応する前記分割発光領域の発光強度を最小の発光強度に制御し、かつ、前記入力画像に対応する前記分割発光領域の発光強度を最大の発光強度に制御した場合に、前記画面に表示される前記黒帯画像の表示輝度の最大輝度を前記目標輝度とする。 In order to solve the above-described problem, an image display device according to the present invention includes a display unit that displays an input image on a screen, a light-emitting unit that includes a plurality of divided light-emitting regions, and a plurality of the plurality of light-emitting units based on the input image. The black belt image is subjected to image processing so that the light emission control means for individually controlling the light emission intensity of the divided light emission regions and the black belt image region displayed together with the input image are displayed substantially uniformly at the target luminance. And a processing means for outputting the black band image subjected to the image processing together with the input image to the display means, wherein the light emission control means emits light intensity of the divided light emitting region corresponding to the black belt image. Is controlled to the minimum emission intensity, and the maximum emission intensity of the black belt image displayed on the screen is controlled when the emission intensity of the divided emission area corresponding to the input image is controlled to the maximum emission intensity. Brightness And serial target luminance.

本発明によれば、入力画像に基づき分割発光領域毎の光源制御を行う場合に、黒帯画像領域の時間方向の輝度変化が抑制され、表示品位の向上を図ることが可能となる。   According to the present invention, when light source control is performed for each divided light-emitting region based on an input image, a change in luminance in the time direction of the black belt image region is suppressed, and display quality can be improved.

本発明の実施例1に係る画像表示装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the image display apparatus which concerns on Example 1 of this invention. 黒帯パターンを付加しない場合の光源部の領域分割の一例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an example of the area | region division of the light source part when not adding a black belt pattern. 黒帯パターンを付加する場合の光源部の領域分割の一例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an example of the area | region division of the light source part in the case of adding a black belt pattern. 輝度分布テーブルの一例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an example of a luminance distribution table. 表示処理について説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating a display process. 各黒帯パターンの目標輝度設定について説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the target luminance setting of each black belt pattern.

以下、本発明の実施例は図面を参照しながら説明する。ただし、以下の実施例はあくまでも一例であって、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. However, the following examples are merely examples, and the present invention is not limited to the following examples.

(実施例1)
図1を参照して、実施例1に係る画像表示装置100について説明する。
Example 1
With reference to FIG. 1, an image display apparatus 100 according to the first embodiment will be described.

画像表示装置100は、入力された画像(入力画像)を表示部106に表示する。実施例1では、画像表示装置100の一例としてモニタを用いる。ただし、画像表示装置100は、画像データを表示する機能を有していればよく、テレビジョン受像機などを画像表示装置100として用いても良い。   The image display device 100 displays the input image (input image) on the display unit 106. In the first embodiment, a monitor is used as an example of the image display apparatus 100. However, the image display device 100 only needs to have a function of displaying image data, and a television receiver or the like may be used as the image display device 100.

次に、図1を参照して、画像表示装置100の構成の一例を説明する。   Next, an example of the configuration of the image display apparatus 100 will be described with reference to FIG.

画像表示装置100は、図1に示すように、CPU101、記憶部102、黒帯判定部103、データ処理部104、発光制御部105、表示部106、光源部107を有する。   As shown in FIG. 1, the image display apparatus 100 includes a CPU 101, a storage unit 102, a black belt determination unit 103, a data processing unit 104, a light emission control unit 105, a display unit 106, and a light source unit 107.

CPU(Central Processing Unit)101は、コンピュータプログラムに従って画像表示装置100全体の動作を制御する制御部である。また、CPU101は、ワークエリアとして機能するメモリを有する。   A CPU (Central Processing Unit) 101 is a control unit that controls the operation of the entire image display apparatus 100 according to a computer program. The CPU 101 has a memory that functions as a work area.

記憶部102は、EEPROM等の不揮発性メモリである。記憶部102に記憶される情報として、黒帯パターンと、黒帯パターン毎の目標輝度が含まれる。黒帯パターンについては後述する。また、記憶部102には、それぞれの黒帯パターンについて、光源部107の発光強度に応じた黒帯画像領域への光漏れ量が輝度分布テーブルとして記憶されている。輝度分布テーブルについては後述する。   The storage unit 102 is a nonvolatile memory such as an EEPROM. Information stored in the storage unit 102 includes a black belt pattern and a target luminance for each black belt pattern. The black belt pattern will be described later. In addition, the storage unit 102 stores, as a luminance distribution table, the amount of light leakage to the black band image region corresponding to the emission intensity of the light source unit 107 for each black band pattern. The luminance distribution table will be described later.

黒帯判定部103は、表示部106に表示する入力画像を解析し、黒帯画像を付加する必要があるか否かを判定し、判定結果をCPU101に通知する。実施例1において、黒帯画像を付加する必要があるか否かの判定は、入力画像の解像度(及びアスペクト比)と表示部106の解像度(及びアスペクト比)の差分を抽出し、記憶部102に記憶されている黒帯パターンとのマッチングを取ることで行う。なお、入力画像の解像度と表示部106の解像度の差分を抽出する際、入力画像の拡大又は縮小を考慮するようにしても良い。また、黒帯判定部103は、表示部106に表示する入力画像をデータ処理部104及び発光制御部105に伝送する。   The black belt determination unit 103 analyzes the input image displayed on the display unit 106, determines whether it is necessary to add a black belt image, and notifies the CPU 101 of the determination result. In the first embodiment, whether or not it is necessary to add a black belt image is obtained by extracting a difference between the resolution (and aspect ratio) of the input image and the resolution (and aspect ratio) of the display unit 106, and the storage unit 102. This is done by matching with the black belt pattern stored in. Note that when extracting the difference between the resolution of the input image and the resolution of the display unit 106, enlargement or reduction of the input image may be taken into consideration. Further, the black band determination unit 103 transmits an input image to be displayed on the display unit 106 to the data processing unit 104 and the light emission control unit 105.

なお、本発明における「解像度」とは、例えば1インチあたりに含まれる画素の数といった、定められた領域における画素密度を示す意味に限定されるものではない。本発明における「解像度」とは画像信号が本来有する画素の数という意味をも含む表現である。   Note that “resolution” in the present invention is not limited to the meaning of the pixel density in a predetermined area, such as the number of pixels included per inch. “Resolution” in the present invention is an expression including the meaning of the number of pixels originally included in an image signal.

データ処理部104は、黒帯判定部103から入力された画像データを表示部106で表示可能な形式に変換する処理(解像度変換処理や各種画像処理)を行う演算処理回路である。データ処理部104は、黒帯判定部103による黒帯画像を付加する必要がある旨の判定結果をCPU101から通知された場合、入力画像に対し黒帯画像(黒画像)を付加する処理も行う。また、データ処理部104が入力画像に対し黒帯画像を付加する場合、表示部106に表示される黒帯画像領域の表示輝度を記憶部102に記憶されている目標輝度で略均一にするための画像処理も行う。   The data processing unit 104 is an arithmetic processing circuit that performs processing (resolution conversion processing and various types of image processing) for converting the image data input from the black belt determination unit 103 into a format that can be displayed on the display unit 106. The data processing unit 104 also performs processing for adding a black band image (black image) to the input image when the CPU 101 is notified of the determination result that the black band image needs to be added by the black band determination unit 103. . In addition, when the data processing unit 104 adds a black band image to the input image, the display luminance of the black band image region displayed on the display unit 106 is substantially uniform with the target luminance stored in the storage unit 102. Image processing is also performed.

発光制御部105は、光源部107を構成する複数の光源ブロックの発光強度を制御する。発光制御部105は、光源部107の分割発光領域毎に入力画像の輝度を抽出し、所定の基準値との比較結果に応じて各光源ブロック(又は各分割発光領域)の発光強度を決定する。入力画像の輝度に応じた発光強度で光源部107を発光制御することにより、高いコントラストが実現できる。光源部107の領域分割については後述する。   The light emission control unit 105 controls the light emission intensity of a plurality of light source blocks that constitute the light source unit 107. The light emission control unit 105 extracts the luminance of the input image for each divided light emission region of the light source unit 107, and determines the light emission intensity of each light source block (or each divided light emission region) according to a comparison result with a predetermined reference value. . High contrast can be realized by controlling the light source unit 107 to emit light with the light emission intensity corresponding to the luminance of the input image. The area division of the light source unit 107 will be described later.

表示部106は、液晶表示パネル等の表示器により構成される。表示部106は、データ処理部104から供給される画像データを画面表示することができる。   The display unit 106 includes a display device such as a liquid crystal display panel. The display unit 106 can display the image data supplied from the data processing unit 104 on the screen.

光源部107は、表示部106の背面側に配置され、照明光を発するLED(Light Emitting Diode)等の発光素子で構成されるバックライトである。光源部107は、独立して発光制御可能な最小単位である光源ブロックを複数有する。光源部107は、1つ以上の光源ブロックで構成され、発光制御部105により発光制御される複数の分割発光領域に分割される。実施例1において、光源部107は、光源ブロック(及び分割発光領域)のそれぞれについて、領域間に仕切りを設けず、拡散板などにより隣接する領域への光漏れが発生する構成であるものとする。   The light source unit 107 is a backlight that is disposed on the back side of the display unit 106 and includes a light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode) that emits illumination light. The light source unit 107 includes a plurality of light source blocks which are minimum units that can be independently controlled to emit light. The light source unit 107 is composed of one or more light source blocks, and is divided into a plurality of divided light emission regions that are controlled to emit light by the light emission control unit 105. In the first embodiment, the light source unit 107 has a configuration in which, for each of the light source blocks (and divided light emitting regions), no partition is provided between the regions, and light leakage to an adjacent region occurs due to a diffusion plate or the like. .

<黒帯パターンを付加しない場合の領域分割>
次に、図2を参照して、黒帯パターンを付加しない場合の光源部107の領域分割の一例を模式的に説明する。
<Area division when no black belt pattern is added>
Next, an example of area division of the light source unit 107 when no black belt pattern is added will be schematically described with reference to FIG.

光源ブロック201は、独立して発光制御可能な最小単位である。ここでは、横方向8個、縦方向6個の合計48個の光源ブロック201で光源部107を構成するものとする。   The light source block 201 is a minimum unit capable of independently controlling light emission. Here, it is assumed that the light source unit 107 is composed of a total of 48 light source blocks 201 of 8 in the horizontal direction and 6 in the vertical direction.

第1分割発光領域202は、1つ以上の光源ブロックを組み合わせた領域である。ここでは、横方向2個、縦方向3個の合計6個の光源ブロック201で構成されるものとする。つまり、光源部107は、横方向4個、縦方向2個の合計8個の第1分割発光領域で構成される。   The first divided light emitting area 202 is an area in which one or more light source blocks are combined. Here, it is assumed that the light source block 201 is composed of a total of six light source blocks 201 in the horizontal direction and three in the vertical direction. That is, the light source unit 107 is configured by a total of eight first divided light emitting regions, four in the horizontal direction and two in the vertical direction.

<黒帯パターンを付加する場合の領域分割>
次に、図3を参照して、記憶部102に記憶されている黒帯パターンと、光源部107の領域分割の関係の一例を模式的に説明する。ここでは、図3(a)、(b)に示す2種類の黒帯パターンで説明する。図3の(a)は、画像の上下に黒帯画像領域301を配置する黒帯パターンであり、以下「黒帯パターン(a)」と呼ぶ。また、図3(b)の左図は、画像の左右に黒帯画像領域301を配置する黒帯パターンであり、以下「黒帯パターン(b)」と呼ぶ。黒帯パターン(a)、(b)共に、中央に無画像領域302が配置される。このような黒帯パターンを種々の入力画像に付加することで、無画像領域302に対応する部分には入力画像を表示し、黒帯画像領域301に対応する部分には黒帯画像を表示することができる。
<Area division when adding black belt pattern>
Next, an example of the relationship between the black belt pattern stored in the storage unit 102 and the area division of the light source unit 107 will be schematically described with reference to FIG. Here, two types of black belt patterns shown in FIGS. 3A and 3B will be described. FIG. 3A shows a black band pattern in which black band image regions 301 are arranged above and below the image, and is hereinafter referred to as “black band pattern (a)”. 3B is a black band pattern in which black band image regions 301 are arranged on the left and right sides of the image, and is hereinafter referred to as “black band pattern (b)”. In both the black belt patterns (a) and (b), the non-image area 302 is arranged in the center. By adding such a black belt pattern to various input images, an input image is displayed in a portion corresponding to the non-image area 302, and a black belt image is displayed in a portion corresponding to the black belt image region 301. be able to.

入力画像に黒帯パターン(a)を付加する場合、光源部107は、図3(c)に示すように分割される。この場合、第1分割発光領域は、無画像領域302に対応する部分に配置され、横方向4個、縦方向2個の合計8個で構成される。また、第2分割発光領域303は、黒帯画像領域301に対応する部分に配置され、上端及び下端に1個ずつの合計2個で構成される。第2分割発光領域303は、横方向8個、縦方向1個の光源ブロックで構成される。   When a black belt pattern (a) is added to the input image, the light source unit 107 is divided as shown in FIG. In this case, the first divided light emitting area is arranged in a portion corresponding to the non-image area 302, and is composed of a total of 8 in the horizontal direction and 2 in the vertical direction. The second divided light emitting area 303 is arranged in a portion corresponding to the black belt image area 301, and is composed of two pieces, one at the upper end and one at the lower end. The second divided light emitting area 303 is composed of eight light source blocks in the horizontal direction and one light source block in the vertical direction.

入力画像に黒帯パターン(b)を付加する場合、光源部107は、図3(d)に示すように分割される。第1分割発光領域は、無画像領域302に対応する部分に配置され、横方向4個、縦方向2個の合計8個で構成される。この場合、第1分割発光領域には、横方向1個、縦方向3個の合計3個の光源ブロックで構成される領域と、横方向2個、縦方向3個の合計6個の光源ブロックで構成される領域の、2種類の形状の領域が存在する。また、第2分割発光領域303は、黒帯画像領域301に対応する部分に配置され、左端と右端に1個ずつの合計2個で構成される。第2分割発光領域303は、横方向1個、縦方向6個の光源ブロックで構成される。   When a black belt pattern (b) is added to the input image, the light source unit 107 is divided as shown in FIG. The first divided light emitting areas are arranged in a portion corresponding to the non-image area 302, and are composed of a total of eight in the horizontal direction and four in the vertical direction. In this case, the first divided light-emitting area includes a total of three light source blocks including one horizontal direction and three vertical directions, and a total of six light source blocks including two horizontal directions and three vertical directions. There are two types of regions of the region constituted by The second divided light emitting area 303 is arranged in a portion corresponding to the black belt image area 301, and is composed of two pieces, one at the left end and one at the right end. The second divided light emitting area 303 is composed of one light source block in the horizontal direction and six light source blocks in the vertical direction.

なお、第2分割発光領域303についても、第1分割発光領域と同様、発光制御部105により発光制御される。また、第2分割発光領域303の発光強度は、発光制御部105が発光制御可能な最小の発光強度(例えば、ゼロ)が適用される。ただし、第2分割発光領域303の発光強度は、必ずしも最小の発光強度であることに限定されず、最大発光強度の半分の値、3分の1の値、5分の1の値などの、所定の発光強度としても良い。   Note that the light emission control of the second divided light emitting region 303 is also performed by the light emission control unit 105, as in the first divided light emitting region. Further, as the light emission intensity of the second divided light emission region 303, the minimum light emission intensity (for example, zero) that can be controlled by the light emission control unit 105 is applied. However, the light emission intensity of the second divided light emission region 303 is not necessarily limited to the minimum light emission intensity, such as a half value of the maximum light emission intensity, a value of 1/3, a value of 1/5, A predetermined light emission intensity may be used.

<輝度分布テーブル>
次に、図4を参照して、記憶部102に記憶される輝度分布テーブルの一例を模式的に説明する。
<Luminance distribution table>
Next, an example of a luminance distribution table stored in the storage unit 102 will be schematically described with reference to FIG.

図4(a)は、図3(a)に示した黒帯パターンにおける、第1分割発光領域401が発光強度10で発光する場合の輝度分布テーブルを示している。ここでは、簡略化のために、発光制御部105が光源部107に対して設定可能な発光強度を度合いとして10という値を用いているが、これに限られない。   FIG. 4A shows a luminance distribution table in the case where the first divided light emitting region 401 emits light with a light emission intensity of 10 in the black belt pattern shown in FIG. Here, for simplification, a value of 10 is used as the degree of light emission intensity that can be set for the light source unit 107 by the light emission control unit 105, but is not limited thereto.

第1分割発光領域401を発光させた場合、第2分割発光領域303への光漏れが発生する。よって、第1分割発光領域401のみを発光強度10で発光させ、表示部106に黒帯パターン(a)を表示した場合、図4(b)の点線で示す部分に黒浮きが発生する。このときの黒帯画像領域301における輝度分布を第1分割発光領域401が発光強度10で発光する場合の輝度分布テーブルとする。なお、図4(a)のAで示した範囲は、図4(b)のAで示した範囲に対応している。また、テーブル値は黒帯画像領域301のピクセル単位で設定するようにしても良いし、データ処理部104が画像処理を行うことが可能な任意の単位で設定するようにしても良い。   When the first divided light emitting region 401 emits light, light leakage to the second divided light emitting region 303 occurs. Therefore, when only the first divided light-emitting region 401 emits light with the light emission intensity 10 and the black band pattern (a) is displayed on the display unit 106, black floating occurs in the portion indicated by the dotted line in FIG. The luminance distribution in the black belt image region 301 at this time is a luminance distribution table in the case where the first divided light emitting region 401 emits light with the light emission intensity 10. Note that the range indicated by A in FIG. 4A corresponds to the range indicated by A in FIG. Further, the table value may be set in units of pixels of the black belt image region 301, or may be set in any unit that allows the data processing unit 104 to perform image processing.

このような輝度分布テーブルが、複数の黒帯パターンのそれぞれについて、8つの第1分割発光領域毎、かつ設定可能な発光強度毎に記憶部102に記憶されている。この輝度分布テーブルは、シミュレーション等により求められた光拡散パラメータを用いて予め算出して記憶されたものとしても良い。また、輝度センサで表示部106の前に接触させて測定して記憶されたものでも良い(全画素について測定する必要は無く、いくつかの画素についてのみ測定し、他の画素の値は補間により算出しても良い)。   Such a luminance distribution table is stored in the storage unit 102 for each of the eight first divided light emission regions and for each settable light emission intensity for each of the plurality of black belt patterns. This luminance distribution table may be calculated and stored in advance using a light diffusion parameter obtained by simulation or the like. Further, it may be measured and stored in contact with the brightness sensor in front of the display unit 106 (there is no need to measure all pixels, only some pixels are measured, and values of other pixels are obtained by interpolation) May be calculated).

<表示処理>
次に、図5を参照して、実施例1に係る画像表示装置100で行われる表示処理について説明する。図5は、実施例1に係る画像表示装置100で行われる表示処理の一例を説明するためのフローチャートである。ただし、以下の実施例はあくまでも一例であって、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
<Display processing>
Next, display processing performed by the image display apparatus 100 according to the first embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a flowchart for explaining an example of display processing performed by the image display apparatus 100 according to the first embodiment. However, the following examples are merely examples, and the present invention is not limited to the following examples.

図5の表示処理は、画像表示装置100が入力画像を表示部106に表示する際、必要に応じて入力画像に黒帯画像を付加し、光源部107の発光制御を行う処理である。   The display process of FIG. 5 is a process of adding a black belt image to the input image as necessary and performing light emission control of the light source unit 107 when the image display apparatus 100 displays the input image on the display unit 106.

なお、図5を参照して説明する表示処理は、画像表示装置100が電源オン状態されたことに応じて、CPU101が記憶部102に格納されているコンピュータプログラムを実行することによって制御される。ただし、画像表示装置100が入力切換を行ったことに応じて、図5の表示処理を行っても良い。   Note that the display process described with reference to FIG. 5 is controlled by the CPU 101 executing a computer program stored in the storage unit 102 in response to the image display apparatus 100 being powered on. However, the display processing of FIG. 5 may be performed in response to the image display device 100 performing input switching.

ステップS501において、黒帯判定部103は、表示部106に表示する入力画像を解析する。続いて、ステップS502において、黒帯を付加する必要があるか否かを判定し、判定結果をCPU101に通知する。黒帯判定部103は、記憶部102に記憶されている複数の黒帯パターンのうちどの黒帯パターンを付加するかも判定する。CPU101は、黒帯判定部103より通知された判定結果を基に、入力画像に対し、記憶部102に記憶されている複数の黒帯パターンの付加する黒帯パターンを特定する。   In step S <b> 501, the black band determination unit 103 analyzes the input image displayed on the display unit 106. Subsequently, in step S502, it is determined whether it is necessary to add a black belt, and the CPU 101 is notified of the determination result. The black belt determination unit 103 also determines which black belt pattern is added among the plurality of black belt patterns stored in the storage unit 102. Based on the determination result notified from the black band determination unit 103, the CPU 101 identifies a black band pattern to be added to the plurality of black band patterns stored in the storage unit 102 for the input image.

黒帯パターンを付加する場合(ステップS502でYESの場合)、CPU101は、付加する黒帯パターンに対応した光源部107の領域分割を発光制御部105に通知して、ステップS502からステップS503に進む。一方、黒帯パターンを付加しない場合(ステップS502でNOの場合)、ステップS502からステップS508に進む。   When adding a black band pattern (YES in step S502), the CPU 101 notifies the light emission control unit 105 of the area division of the light source unit 107 corresponding to the black band pattern to be added, and proceeds from step S502 to step S503. . On the other hand, when a black belt pattern is not added (NO in step S502), the process proceeds from step S502 to step S508.

黒帯パターンを付加する場合(ステップS502でYESの場合)、ステップS503において、CPU101は、発光制御部105に対し、入力画像に付加する黒帯パターンに応じて、入力画像に対応した第1分割発光領域、及び黒帯画像に対応した第2分割発光領域を設定するよう指示する。発光制御部105は、CPU101からの指示に従い、第1分割発光領域及び第2分割発光領域を構成する。   When a black belt pattern is added (YES in step S502), in step S503, the CPU 101 instructs the light emission control unit 105 to perform the first division corresponding to the input image according to the black belt pattern added to the input image. An instruction is given to set the light-emitting area and the second divided light-emitting area corresponding to the black belt image. The light emission control unit 105 configures a first divided light emitting region and a second divided light emitting region in accordance with an instruction from the CPU 101.

ステップS504において、CPU101は、光源部107における複数の第1分割発光領域に対応する各領域の画像データの輝度を抽出し、所定の基準値との比較結果に応じて各第1分割発光領域の発光強度を決定する。ここで、所定の基準値とは、発光制御部105が設定可能な発光強度の段階の数(例えば、3段階)だけ、画像データの輝度に応じて設けられる閾値(ゼロ、L_MAX/2、L_MAX)である。例えば、画像データの輝度が低ければ発光強度も低く設定し、画像データの輝度が高ければ発光強度も高く設定するようにすることにより、コントラスト向上の効果が得られる。   In step S504, the CPU 101 extracts the luminance of the image data of each area corresponding to the plurality of first divided light emitting areas in the light source unit 107, and determines the brightness of each first divided light emitting area according to the comparison result with a predetermined reference value. Determine the emission intensity. Here, the predetermined reference value is a threshold (zero, L_MAX / 2, L_MAX) provided according to the luminance of the image data by the number of levels of light emission intensity that can be set by the light emission control unit 105 (for example, three levels). ). For example, if the luminance of the image data is low, the emission intensity is set to be low, and if the luminance of the image data is high, the emission intensity is set to be high, thereby obtaining an effect of improving the contrast.

ステップS505において、CPU101は、発光制御部105に対し、光源部107における第2分割発光領域を最小の強度(例えば、ゼロ)で発光制御するよう指示する。また、CPU101は、発光制御部105に対し、光源部107の各第1分割発光領域を、ステップS504で設定した発光強度で発光制御するよう指示して、ステップS506に進む。   In step S505, the CPU 101 instructs the light emission control unit 105 to perform light emission control with the minimum intensity (for example, zero) in the second divided light emission region in the light source unit 107. Further, the CPU 101 instructs the light emission control unit 105 to perform light emission control on each first divided light emission region of the light source unit 107 with the light emission intensity set in step S504, and the process proceeds to step S506.

ステップS506において、CPU101は、発光制御部105より通知された各第1分割発光領域の発光強度と、記憶部102に記憶されている輝度分布テーブルを基に、第1分割発光領域から第2分割発光領域への光漏れの影響を算出し、算出結果をデータ処理部104に通知する。データ処理部104は、CPU101より通知された算出結果と、記憶部102に記憶されている黒帯パターン毎の目標輝度を基に、表示部106に表示される黒帯パターンの黒帯画像領域の表示輝度が、目標輝度で略均一になるよう画像処理を行う。データ処理部104は、画像処理を行った黒帯画像を入力画像に付加して、ステップS507に進む。   In step S <b> 506, the CPU 101 performs second division from the first divided emission region based on the emission intensity of each first divided emission region notified from the emission control unit 105 and the luminance distribution table stored in the storage unit 102. The influence of light leakage on the light emitting area is calculated, and the calculation result is notified to the data processing unit 104. The data processing unit 104, based on the calculation result notified from the CPU 101 and the target luminance for each black band pattern stored in the storage unit 102, the black band image region of the black band pattern displayed on the display unit 106. Image processing is performed so that the display luminance is substantially uniform at the target luminance. The data processing unit 104 adds the black belt image subjected to the image processing to the input image, and proceeds to step S507.

ステップS507において、CPU101は、データ処理部104に対し、入力画像と黒帯画像とが合成された画像データ(合成画像データ)を表示部106で表示可能な形式に変換し、表示部106に伝送するよう指示して、本処理は終了する。   In step S <b> 507, the CPU 101 converts the image data (synthesized image data) obtained by combining the input image and the black belt image into a format that can be displayed on the display unit 106 and transmits the data to the display unit 106. This process is terminated.

黒帯パターンを付加しない場合(ステップS502でNOの場合)、黒帯パターンについては考慮しないため、黒帯画像に対応する第2分割発光領域を設定する必要はない。そこで、ステップS508において、CPU101は、発光制御部105に対し、入力画像に対して予め定められた単位の第1分割発光領域(図2参照)を設定するよう指示して、ステップS509に進む。   When the black belt pattern is not added (NO in step S502), the black belt pattern is not considered, and therefore it is not necessary to set the second divided light emitting area corresponding to the black belt image. Therefore, in step S508, the CPU 101 instructs the light emission control unit 105 to set the first divided light emission region (see FIG. 2) in a predetermined unit for the input image, and the process proceeds to step S509.

ステップS509において、CPU101は、光源部107における複数の第1分割発光領域に対応する各領域の画像データの輝度を抽出し、所定の基準値との比較結果に応じて各第1分割発光領域の発光強度を決定する。   In step S509, the CPU 101 extracts the brightness of the image data of each region corresponding to the plurality of first divided light emitting regions in the light source unit 107, and determines the first divided light emitting region of each first divided light emitting region according to the comparison result with a predetermined reference value. Determine the emission intensity.

ステップS510において、CPU101は、発光制御部105に対し、光源部107における第1分割発光領域のそれぞれをステップS509で設定した強度で発光制御するよう指示して、ステップS507に進む。   In step S510, the CPU 101 instructs the light emission control unit 105 to perform light emission control with the intensity set in step S509 for each of the first divided light emission regions in the light source unit 107, and the process proceeds to step S507.

<目標輝度の設定処理>
次に、図6を参照して、実施例1に係る画像表示装置100で行われる黒帯パターン毎の目標輝度の設定処理について説明する。図6は、実施例1に係る画像表示装置100で行われる黒帯パターン毎の目標輝度の設定処理の一例を説明するためのフローチャートである。以下の実施例はあくまでも一例であって、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
<Target brightness setting process>
Next, a target luminance setting process for each black belt pattern performed in the image display apparatus 100 according to the first embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 6 is a flowchart for explaining an example of target luminance setting processing for each black belt pattern performed in the image display apparatus 100 according to the first embodiment. The following examples are merely examples, and the present invention is not limited to the following examples.

図6に示す目標輝度の設定処理は、記憶部102に記憶されている黒帯パターン毎に目標輝度の設定を行う処理である。記憶部102に記憶されている黒帯パターンが複数ある場合は、本処理を行う前段階で、どの黒帯パターンに対する目標輝度の設定処理を行うかを予め選択する。複数の黒帯パターンが予め決められた順番で1個ずつ選択される。目標輝度の設定処理は、記憶部102に記憶されている全ての黒帯パターンに対し、製品出荷前に予め工場等の生産現場で行われるものであっても良いし、ユーザによるアプリケーションの実行等により行われるものであっても良い。なお、図6に示す表示処理は、CPU101が記憶部102に格納されているコンピュータプログラムを実行することによって制御される。   The target brightness setting process shown in FIG. 6 is a process for setting the target brightness for each black belt pattern stored in the storage unit 102. When there are a plurality of black band patterns stored in the storage unit 102, it is selected in advance which black band pattern to perform the target luminance setting process before performing this process. A plurality of black belt patterns are selected one by one in a predetermined order. The target luminance setting process may be performed in advance on the production site such as a factory before product shipment for all the black belt patterns stored in the storage unit 102, or the application may be executed by the user. May be performed. Note that the display process shown in FIG. 6 is controlled by the CPU 101 executing a computer program stored in the storage unit 102.

ステップS601において、CPU101は、本処理の前段階で予め選択された、記憶部102に記憶されている黒帯パターンを表示部106に出力するようデータ処理部104に指示する。また、CPU101は、選択された黒帯パターンに対応した光源部107の領域分割を発光制御部105に通知する。データ処理部104は、CPU101により指示された黒帯パターンを表示部106で表示可能な形式に変換し、表示部106に出力して、ステップS602に進む。   In step S <b> 601, the CPU 101 instructs the data processing unit 104 to output to the display unit 106 the black belt pattern stored in the storage unit 102 that has been selected in advance before this processing. In addition, the CPU 101 notifies the light emission control unit 105 of the region division of the light source unit 107 corresponding to the selected black belt pattern. The data processing unit 104 converts the black belt pattern instructed by the CPU 101 into a format that can be displayed on the display unit 106, outputs the format to the display unit 106, and proceeds to step S <b> 602.

ステップS602において、CPU101は、発光制御部105に対し、選択された黒帯パターンに対応した、無画像領域に対応した(黒帯画像に対応しない)第1分割発光領域、及び黒帯画像に対応した第2分割発光領域を設定するよう指示する。発光制御部105は、CPU101からの指示に従い、第1分割発光領域及び第2分割発光領域を構成する。   In step S602, the CPU 101 instructs the light emission control unit 105 to correspond to the first divided light emission region corresponding to the non-image region (not corresponding to the black belt image) and the black belt image corresponding to the selected black belt pattern. The second divided light emitting area is instructed to be set. The light emission control unit 105 configures a first divided light emitting region and a second divided light emitting region in accordance with an instruction from the CPU 101.

ステップS603において、CPU101は、発光制御部105に対し、光源部107における全ての第1分割発光領域の発光強度を最大(L_MAX)に設定するよう指示して、ステップS604に進む。   In step S603, the CPU 101 instructs the light emission control unit 105 to set the light emission intensity of all the first divided light emission regions in the light source unit 107 to the maximum (L_MAX), and the process proceeds to step S604.

ステップS604において、CPU101は、発光制御部105に対し、光源部107における全ての第2分割発光領域の発光強度を最小(例えば、ゼロ)に設定するよう指示して、ステップS605に進む。   In step S604, the CPU 101 instructs the light emission control unit 105 to set the light emission intensity of all the second divided light emission regions in the light source unit 107 to the minimum (for example, zero), and the process proceeds to step S605.

ステップS605において、CPU101は、発光制御部105に対し、光源部107の第1及び第2分割発光領域を設定された強度で発光制御するよう指示して、ステップS606に進む。   In step S605, the CPU 101 instructs the light emission control unit 105 to perform light emission control with the set intensity on the first and second divided light emission regions of the light source unit 107, and the process proceeds to step S606.

ステップS606において、表示部106に表示された黒帯パターンの黒帯画像領域の輝度を、輝度センサを表示部106の前に接触させて測定し、測定結果をCPU101に通知する。なお、輝度の測定方法としては、画像表示装置100に設けられた輝度センサにより輝度を測定して結果をCPU101に通知する機構を備えても良い。また、ユーザが測色器等の装置を画像表示装置100に接続して、輝度センサを表示部106の前に接触させて測定し、測定結果をCPU101に通知する手法を取っても良い。   In step S606, the luminance of the black belt image area of the black belt pattern displayed on the display unit 106 is measured by bringing the luminance sensor into contact with the display unit 106, and the measurement result is notified to the CPU 101. As a method for measuring the luminance, a mechanism for measuring the luminance with a luminance sensor provided in the image display apparatus 100 and notifying the CPU 101 of the result may be provided. Alternatively, the user may connect a device such as a colorimeter to the image display device 100, measure the brightness sensor in contact with the display unit 106, and notify the CPU 101 of the measurement result.

次に、ステップS607において、CPU101は、ステップS606の測定結果から表示部106に表示された黒帯画像領域の表示輝度の最大値を抽出し、選択した黒帯パターンの目標輝度として記憶部102に記憶して、本処理を終了する。   Next, in step S607, the CPU 101 extracts the maximum display luminance value of the black band image area displayed on the display unit 106 from the measurement result of step S606, and stores it in the storage unit 102 as the target luminance of the selected black band pattern. Store this and finish this process.

このように、実施例1に係る画像表示装置100において、入力画像に黒帯画像を付加して表示部106に表示する際、黒帯パターン毎に予め設定された目標輝度で黒帯画像領域を略均一にする画像処理を施す。このため、入力画像の内容が変化しても、黒帯パターン毎に予め設定された目標輝度で黒帯画像領域の表示輝度が略均一に保たれる。したがって、入力画像に基づき分割発光領域毎の光源制御を行う場合に、黒帯画像領域の時間方向の輝度変化が抑制されるので、表示品位の向上を図ることができる。   As described above, in the image display apparatus 100 according to the first embodiment, when the black band image is added to the input image and displayed on the display unit 106, the black band image region is set with the target luminance set in advance for each black band pattern. Image processing is performed to make it substantially uniform. For this reason, even if the content of the input image changes, the display brightness of the black belt image area is kept substantially uniform at the target brightness set in advance for each black belt pattern. Therefore, when light source control is performed for each divided light-emitting area based on the input image, a change in luminance in the time direction of the black belt image area is suppressed, so that display quality can be improved.

(その他の実施例)
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体(ROMやRAM等の不揮発性メモリ)を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。したがって、上述した実施形態の機能を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明の一つである。
(Other examples)
The present invention can also be realized by executing the following processing. That is, software (program) that realizes the functions of the above-described embodiments is supplied to a system or apparatus via a network or various storage media (nonvolatile memory such as ROM or RAM), and the computer (or computer) of the system or apparatus CPU or MPU) reads out and executes the program. Therefore, the computer program itself for realizing the functions of the above-described embodiments is also one aspect of the present invention.

100 表示装置
101 CPU
102 記憶部
103 黒帯検出部
104 データ制御部
105 発光制御部
106 表示部
107 光源部
100 display device 101 CPU
102 storage unit 103 black belt detection unit 104 data control unit 105 light emission control unit 106 display unit 107 light source unit

Claims (10)

画面に入力画像を表示する表示手段と、
複数の分割発光領域を備える発光手段と、
前記入力画像に基づいて、前記複数の分割発光領域の発光強度を個別に制御する発光制御手段と、
前記入力画像とともに表示される黒帯画像の領域が、目標輝度で略均一に表示されるように前記黒帯画像に画像処理を施し、当該画像処理を施された前記黒帯画像を前記入力画像とともに前記表示手段に出力する処理手段と、
を備え、
前記発光制御手段が、前記黒帯画像に対応する前記分割発光領域の発光強度を最小の発光強度に制御し、かつ、前記入力画像に対応する前記分割発光領域の発光強度を最大の発光強度に制御した場合に、前記画面に表示される前記黒帯画像の表示輝度の最大輝度を前記目標輝度とすることを特徴とする画像表示装置
Display means for displaying the input image on the screen;
A light emitting means comprising a plurality of divided light emitting areas;
A light emission control means for individually controlling the light emission intensity of the plurality of divided light emission regions based on the input image;
The black belt image is subjected to image processing so that a region of the black belt image displayed together with the input image is displayed substantially uniformly at a target luminance, and the black belt image subjected to the image processing is applied to the input image. And processing means for outputting to the display means,
With
The light emission control means controls the light emission intensity of the divided light emission area corresponding to the black belt image to the minimum light emission intensity, and sets the light emission intensity of the divided light emission area corresponding to the input image to the maximum light emission intensity. An image display device characterized in that, when controlled, the maximum luminance of the display luminance of the black belt image displayed on the screen is set as the target luminance .
前記発光制御手段は、各分割発光領域に対応する領域の前記入力画像の輝度に基づいて、各分割発光領域の発光強度を制御することを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。 The image display device according to claim 1, wherein the light emission control unit controls the light emission intensity of each divided light emitting region based on the luminance of the input image in a region corresponding to each divided light emitting region. 前記処理手段が前記入力画像に付加する前記黒帯画像の配置を示す第1のパターンおよび第2のパターンと、前記第1のパターン及び第2のパターンそれぞれに対応する第1目標輝度および第2目標輝度とを記憶する記憶手段と、
前記入力画像に基づいて、前記第1のパターン及び第2のパターンのうち、前記処理手段が前記入力画像に付加するパターンを判定する判定手段と、
をさらに備え、
前記処理手段は、前記判定手段による判定結果と、前記記憶手段に記憶された目標輝度とに基づいて、前記黒帯画像に画像処理を施すことを特徴とする請求項1または請求項に記載の画像表示装置。
A first pattern and a second pattern indicating the arrangement of the black belt image added to the input image by the processing means, and a first target luminance and a second pattern corresponding to the first pattern and the second pattern, respectively. Storage means for storing the target luminance;
Determination means for determining a pattern to be added to the input image by the processing means among the first pattern and the second pattern based on the input image;
Further comprising
It said processing means includes a determination result by said determining means, said on the basis of the stored target brightness in a storage means, according to claim 1 or claim 2, characterized in that performs image processing on the black stripe image Image display device.
前記第1のパターンは、前記入力画像の上下に黒帯画像を配置したパターンであ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 3 , wherein the first pattern is a pattern in which black belt images are arranged above and below the input image. 前記第2のパターンは、前記入力画像の左右に黒帯画像を配置したパターンであることを特徴とする請求項または請求項に記載の画像表示装置。 The second pattern, the image display apparatus according to claim 3 or claim 4 characterized in that it is a pattern arranged black zones image left or right of the input image. 画面に画像を表示する表示手段と、複数の分割発光領域を備える発光手段と、を備えた画像表示装置の制御方法であって、
入力画像に基づいて、前記複数の分割発光領域の発光強度を個別に制御する発光制御ステップと、
前記入力画像に付加される黒帯画像の領域が、目標輝度で略均一に表示されるように前記黒帯画像に画像処理を施し、当該画像処理を施された前記黒帯画像を前記入力画像に付加して前記表示手段に出力する処理ステップと、
を備え、
前記発光制御ステップが、前記黒帯画像に対応する前記分割発光領域の発光強度を最小の発光強度に制御し、かつ、前記入力画像に対応する前記分割発光領域の発光強度を最大の発光強度に制御した場合に、前記画面に表示される前記黒帯画像の表示輝度の最大輝度を前記目標輝度とすることを特徴とする画像表示装置の制御方法
A control method for an image display device comprising: display means for displaying an image on a screen; and light emitting means having a plurality of divided light emitting areas,
A light emission control step for individually controlling the light emission intensity of the plurality of divided light emission regions based on an input image;
The black belt image is subjected to image processing so that the area of the black belt image added to the input image is displayed substantially uniformly at a target luminance, and the black belt image subjected to the image processing is processed as the input image. Processing step of adding to and outputting to the display means;
With
The light emission control step controls the light emission intensity of the divided light emission region corresponding to the black belt image to the minimum light emission intensity, and the light emission intensity of the divided light emission region corresponding to the input image to the maximum light emission intensity. A control method for an image display device, wherein, when controlled, a maximum luminance of display luminance of the black belt image displayed on the screen is set as the target luminance .
前記発光制御ステップは、各分割発光領域に対応する領域の前記入力画像の輝度に基づいて、各分割発光領域の発光強度を制御することを特徴とする請求項に記載の画像表示装置の制御方法。 7. The control of an image display device according to claim 6 , wherein the light emission control step controls the light emission intensity of each divided light emitting region based on the luminance of the input image in the region corresponding to each divided light emitting region. Method. 前記処理ステップで、前記入力画像に付加する前記黒帯画像の配置を示す第1のパターンおよび第2のパターンと、前記第1のパターン及び第2のパターンそれぞれに対応する第1目標輝度および第2目標輝度とを記憶する記憶ステップと、
前記入力画像に基づいて、前記第1のパターン及び第2のパターンのうち、前記処理ステップで、前記入力画像に付加するパターンを判定する判定ステップと、
をさらに備え、
前記処理ステップで、前記判定ステップで判定したパターンと、前記判定ステップが判定したパターンに対応する目標輝度に基づいて、前記黒帯画像に画像処理を施し、前記判定ステップで判定したパターンに基づいて、当該画像処理が施された前記黒帯画像を前記入力画像に付加して前記表示手段に出力することを特徴とする請求項6または請求項に記載の画像表示装置の制御方法。
In the processing step, a first pattern and a second pattern indicating an arrangement of the black belt image to be added to the input image, and a first target luminance and a second pattern corresponding to the first pattern and the second pattern, respectively. A storage step for storing two target luminances;
A determination step of determining a pattern to be added to the input image in the processing step out of the first pattern and the second pattern based on the input image;
Further comprising
In the processing step, the pattern determined in the determining step, the determination on the basis of the step is the target brightness corresponding to pattern the determination, the image processing on the black stripe image, the pattern determined in the determining step based on the control method of an image display apparatus according to claim 6 or claim 7 and outputs the black stripe image which the image processing has been performed on the display unit in addition to the input image.
前記第1のパターンは、前記入力画像の上下に黒帯画像を配置したパターンであることを特徴とする請求項に記載の画像表示装置の制御方法。 The method of controlling an image display device according to claim 8 , wherein the first pattern is a pattern in which black belt images are arranged above and below the input image. 前記第2のパターンは、前記入力画像の左右に黒帯画像を配置したパターンであることを特徴とする請求項または請求項に記載の画像表示装置の制御方法。 The method of controlling an image display device according to claim 8 or 9 , wherein the second pattern is a pattern in which black belt images are arranged on the left and right of the input image.
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