KR100705831B1 - 플라즈마 디스플레이 장치 및 그 화상처리 방법 - Google Patents

플라즈마 디스플레이 장치 및 그 화상처리 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 플라즈마 디스플레이 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 표시되는 화면의 화이트 밸런스를 보다 효율적으로 보정할 수 있는 플라즈마 디스플레 장치 및 그 화상처리 방법에 관한 것이다.
본 발명에 따른, 플라즈마 디스플레이 장치는 외부에서 입력되는 영상 신호의 APL(Average Picture Level)값을 연산하는 APL부 및 상기 APL값에 따라 상기 영상 신호의 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 데이터 각각에 할당되는 화이트 밸런스 가중치를 보정하는 화이트 밸런스 보정부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 플라즈마 디스플레이 장치의 화이트 밸런스를 APL값에 따라 실시간으로 적용할 수 있도록 개선함으로써, 전체 계조의 화이트 밸런스를 유지할 수 있는 효과가 있다.

Description

플라즈마 디스플레이 장치 및 그 화상처리 방법{Plasma Display Apparatus and Image Processing Method thereof}
도 1은 일반적인 플라즈마 디스플레이 패널의 구조를 나타낸 도이다.
도 2는 종래의 플라즈마 디스플레이 장치의 화상을 구현하는 방법을 나타낸 도이다.
도 3은 종래의 플라즈마 디스플레이 장치에서 사용되는 APL값에 따른 서스테인 펄스 개수의 관계를 나타낸 그래프이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치를 설명하기 위한 도이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 화이트 밸런스 보정 룩업 테이블 구성 방법을 설명하기 위한 플로우 챠트이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 화이트 밸런스를 보정하기 위해 표시되는 패턴을 나타낸 도이다.
***** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*****
410; APL부 420; 룩업 테이블 저장부
430; 화이트 밸런스 보정부
본 발명은 플라즈마 디스플레이 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 표시되는 화면의 화이트 밸런스를 보다 효율적으로 보정할 수 있는 플라즈마 디스플레 장치 및 그 화상처리 방법에 관한 것이다.
일반적으로 플라즈마 디스플레이 장치(Plasma Display Apparatus)의 패널은 전면기판과 후면기판 사이에 형성된 격벽이 하나의 단위 셀을 이루는 것으로, 각 셀 내에는 네온(Ne), 헬륨(He) 또는 네온 및 헬륨의 혼합기체(Ne+He)와 같은 주 방전 기체와 소량의 크세논을 함유하는 불활성 가스가 충진되어 있다. 고주파 전압에 의해 방전이 될 때, 불활성 가스는 진공자외선(Vacuum Ultraviolet rays)을 발생하고 격벽 사이에 형성된 형광체를 발광시켜 화상이 구현된다. 이와 같은 플라즈마 디스플레이 장치는 얇고 가벼운 구성이 가능하므로 차세대 표시 장치로서 각광받고 있다.
도 1은 일반적인 플라즈마 디스플레이 패널의 구조를 나타낸 도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 플라즈마 디스플레이 패널은 화상이 디스플레이 되는 표시면인 전면 글라스(101)에 스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103)이 쌍을 이뤄 형성된 복수의 유지전극쌍이 배열된 전면기판(100) 및 배면을 이루는 후면 글라스(111) 상에 상술한 복수의 유지전극쌍과 교차되도록 복수의 어드레스 전극(113)이 배열된 후면기판(110)이 일정거리를 사이에 두고 평행하게 결합된다.
전면기판(100)은 하나의 방전셀에서 상호 방전시키고 셀의 발광을 유지하기 위한 스캔 전극(102) 및 서스테인 전극(103), 즉 투명한 ITO(Indium Thin Oxide) 물질로 형성된 투명 전극(a)과 금속 재질로 제작된 버스 전극(b)으로 구비된 스캔 전극 및 서스테인 전극(103)의 방전 전류를 제한하며 전극 쌍 간을 절연시켜주는 하나 이상의 유전체층(104)에 의해 덮혀진다. 유전체층(104) 전면에는 방전 조건을 용이하게 하기 위하여 산화마그네슘(MgO)을 증착한 보호층(105)이 형성된다.
후면기판(110)은 복수개의 방전 공간 즉, 방전셀을 형성시키기 위한 스트라이프 타입(또는 웰 타입)의 격벽(112)이 평행을 유지하여 배열된다. 또한, 어드레스 방전을 수행하여 진공자외선을 발생시키는 다수의 어드레스 전극(113)이 격벽(112)에 대해 평행하게 배치된다. 후면기판(110)의 상측면에는 어드레스 방전시 화상표시를 위한 가시광선을 방출하는 R, G, B 형광체(114)가 도포된다. 어드레스 전극(113)과 형광체(114) 사이에는 어드레스 전극(113)을 보호하기 위한 유전체층(115)이 형성된다.
도 2는 종래의 플라즈마 디스플레이 장치의 화상을 구현하는 방법을 나타낸 도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 플라즈마 디스플레이 장치는 하나의 프레임 기간을 방전횟수가 서로 다른 복수개의 서브필드로 나누고, 입력되는 영상 신호의 계조값에 해당하는 서브필드 기간에 플라즈마 디스플레이 패널을 발광시켜줌으로써 화상이 구현된다.
각 서브필드는 방전을 균일하게 일으키기 위한 리셋 기간, 방전 셀을 선택하 기 위한 어드레스 기간 및 방전횟수에 따라 계조를 구현하는 서스테인 기간으로 나뉘어진다. 예를 들어, 256 계조로 화상을 표시하고자 하는 경우에 1/60 초에 해당하는 프레임 기간(16.67ms)은 8개의 서브필드들로 나누어지게 된다.
아울러, 8개의 서브 필드들 각각은 리셋기간, 어드레스 기간 및 서스테인 기간으로 다시 나누어지게 된다. 여기서, 서스테인 기간은 각 서브필드에서 2n(n=0,1,2,3,4,5,6,7)의 비율로 증가된다. 이와 같이 각 서브필드에서 서스테인 기간이 달라지게 되므로 화상의 계조(Gray level)를 구현할 수 있게 된다.
한편, 종래에는 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 형광체의 휘도 특성이 서로 다르므로 동일 계조값을 갖는 R, G 및 B 데이터를 화면에 표시할 경우, 무채색(gray) 영상이 표시되어야 함에도 불구하고 색조를 띄는 문제점이 있다.
이러한 화이트 밸런스의 문제를 해결하기 위해 0에서 255까지의 각 계조값에 다음 수학식 1과 같이 동일 화이트 밸런스 가중치를 적용하여 휘도 비율을 조절하는 시도가 있었다.
R'= R_가중치 × R
G'= G_가중치 × G
B'= B_가중치 × B
여기서, R, G 및 B는 입력되는 영상 신호의 각 데이터이며, R', G' 및 B'는 R, G 및 B 데이터 각각에 서로 다른 화이트 밸런스 가중치를 곱하여 보정된 영상 신호의 각 데이터이다.
이때, R, G 및 B의 형광체는 임계값 이상의 서스테인 펄스 개수에서는 휘도가 포화되는 포화 특성을 가지고 있기 때문에 화이트 밸런스 문제를 해결하기 위해 서스테인 펄스 개수를 고려하여야 한다. 즉, 다음 도 3과 같이 APL값에 따른 서스테인 펄스 개수를 고려하여야 한다.
도 3은 종래의 플라즈마 디스플레이 장치에서 사용되는 APL값에 따른 서스테인 펄스 개수의 관계를 나타낸 그래프이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 종래의 플라즈마 디스플레이 장치는 APL부(Average Picture Level; 미도시)를 구비하여 APL값에 따라 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스 개수의 가중치를 다르게 할당한다.
일반적인 플라즈마 디스플레이 장치는 스캔 전극 및 서스테인 전극에 교번되게 인가되는 서스테인 펄스에 의하여 셀들이 발광함으로써, 외부에서 입력되는 영상 신호를 표시한다. 이때, 인가되는 서스테인 펄스는 그 전압의 크기가 180V 내지 220V에 이르는 고전압이므로 전력 소모가 크다.
전력 소모를 줄이기 위하여 종래의 플라즈마 디스플레이 장치는 20% APL 이하의 APL값에서는 최대 서스테인 펄스의 개수가 서스테인 구간에 할당되고, 20% APL 이상의 APL값에서는 서스테인 구간에 할당되는 서스테인 펄스의 개수가 점차 줄어들도록 한다. 이에 따라 20% APL 이하의 APL값 이전에서는 플라즈마 디스플레이 장치의 전력 소모가 점차로 증가하다가 20% APL 이상의 APL값 이후부터는 플라즈마 디스플레이 장치의 전력 소모가 일정 수준으로 유지된다.
즉, 플라즈마 디스플레이 장치는 APL값에 따라 서스테인 펄스 개수의 가중치를 조절하여 전력 소모 및 화면의 밝기를 조정하고, R, G 및 B 각 색의 계조를 표현한다.
이와 같이, 종래의 플라즈마 디스플레이 장치는 APL값에 따라 화이트의 색온도가 달라져 화이트 밸런스를 유지하지 못하는 문제점이 있다.
또한, 종래의 플라즈마 디스플레이 장치는 계조값이 낮은 영역, 즉 저계조 영역의 표현력을 향상시키기 위해 오차 확산 방법을 사용하고 있다. 이때, 저계조 특성을 고려하지 않아서 블랙의 화이트 밸런스가 유지되지 않는 문제점이 발생한다.
본 발명은 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위한 것으로, 플라즈마 디스플레이 장치 및 그 화상처리 방법을 개선하여 화이트 밸런스를 효율적으로 보정할 수 있는 플라즈마 디스플레이 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 플라즈마 디스플레이 장치 및 그 화상처리 방법을 개선하여 화이트 밸런스 보정의 신뢰성을 확보할 수 있는 플라즈마 디스플레이 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 플라즈마 디스플레이 장치는 외부에서 입력되는 영상 신호의 APL(Average Picture Level)값을 연산하는 APL부 및 상기 APL값에 따라 상기 영상 신호의 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 데이터 각각에 할당되는 화이트 밸런스 가중치를 보정하는 화이트 밸런스 보정부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 화이트 밸런스 보정부는 상기 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 데이터 각각의 계조값에 따라 오프셋 (off-set)을 할당하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 화이트 밸런스 보정부는 상기 APL값에 따라 상기 R, G 및 B 데이터 각각에 할당되는 오프셋을 보정하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 APL값에 따라 R, G 및 B 데이터 각각의 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 미리 저장된 룩업 테이블 저장부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 룩업 테이블 저장부에는 소정의 APL값에 따라 화면에 표시되는 소정 패턴의 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값을 이용하여 보정된 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 저장되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 소정 패턴은 적어도 둘 이상의 서로 다른 계조값을 갖는 블럭 단위의 픽셀들로 표시되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 보정된 적어도 둘 이상의 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 연산되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 플라즈마 디스플레이 장치의 화상처리 방법은 외부에서 입력되는 영상 신호의 APL(Average Picture Level)값을 연산하는 APL 단계 및 상기 APL값에 따라 상기 영상 신호의 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 데이터 각각에 할당되는 화이트 밸런스 가중치를 보정하는 화이트 밸런스 보정 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 화이트 밸런스 보정 단계는 상기 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 데이터 각각의 계조값에 따라 오프셋 (off-set)을 할당하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 화이트 밸런스 보정 단계는 상기 APL값에 따라 상기 R, G 및 B 데이터 각각에 할당되는 오프셋을 보정하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 APL값에 따라 R, G 및 B 데이터 각각의 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 미리 저장되는 룩업 테이블 저장 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 룩업 테이블 저장 단계는 소정의 APL값에 따라 소정의 패턴을 화면에 표시하는 단계; 상기 표시되는 화면의 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값을 측정하는 단계; 및 상기 측정된 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값에 따라 R, G 및 B 각각에 할당되는 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 보정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 소정 패턴은 적어도 둘 이상의 서로 다른 계조값을 갖는 블럭 단위의 픽셀들로 표시되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 보정된 적어도 둘 이상의 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 연산되는 것을 특징으로 한다.
이하에서는 본 발명에 따른 구체적인 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명 한다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치를 설명하기 위한 도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 APL부(410), 룩업 테이블 저장부(420) 및 화이트 밸런스 보정부(430)를 포함한다.
APL부(410)는 외부에서 입력되는 영상 신호의 APL(Average Picture Level)값을 다음 수학식 2에 따라 연산한다.
Figure 112005024266098-pat00001
여기서, 수학식 2의 파라미터들을 정의하면 다음과 같다.
- 픽셀은 단위 R, G 및 B 셀로 이루어지는 화상을 구현하기 위한 플라즈마 디스플레이 패널의 기본 단위이다.
- Ri는 한 프레임 동안 입력되는 각 R(Red) 셀에 해당하는 영상 신호 데이터의 계조값이다.
- Gi는 한 프레임 동안 입력되는 각 G(Green) 셀에 해당하는 영상 신호 데이터의 계조값이다.
- Bi는 한 프레임 동안 입력되는 각 B(Blue) 셀에 해당하는 영상 신호 데이 터의 계조값이다.
- H는 플라즈마 디스플레이 패널의 수평 방향으로 전체 픽셀의 개수이다.
- V는 플라즈마 디스플레이 패널의 수직 방향으로 전체 픽셀의 개수이다.
이와 같이, APL값은 프레임 단위로 입력되는 영상 신호의 각 픽셀에 해당하는 계조값을 전부 합(
Figure 112005024266098-pat00002
)하고, 이를 전체 픽셀 수(
Figure 112005024266098-pat00003
)로 나눈 값이다. 이에 따라, 매 프레임 마다 화면의 평균적인 밝기, 즉 APL값을 구할 수 있다.
룩업 테이블 저장부(420)는 APL값에 따라 R, G 및 B 데이터 각각의 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 미리 저장된다. 이로써, 입력되는 영상 신호의 R, G 및 B 데이터에 해당하는 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 APL부(410)로부터 입력되는 APL값에 따라 실시간으로 할당할 수 있다. 이때, 화이트 밸런스 가중치는 R, G 및 B 각 데이터에 곱해지는 값이고, 오프셋은 저계조 영역의 화이트 밸런스를 계조값에 따라 미세하게 조절하기 위해 가산 또는 감산되는 값이다.
본 발명의 일실시예에 따른 룩업 테이블 저장부(420)에는 소정의 APL값에 따라 화면에 표시되는 소정 패턴의 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값을 이용하여 보정된 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 저장된다. 이때, 소정 패턴은 적어도 둘 이상의 서로 다른 계조값을 갖는 블럭 단위의 픽셀들로 표시되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일실시예에서는 보정된 적어도 둘 이상의 APL값에 따른 화 이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 연산되는 것을 특징으로 한다. 이에 관한 보다 상세한 설명은 이후 기술하기로 한다.
화이트 밸런스 보정부(430)는 APL값에 따라 영상 신호의 R, G 및 B 데이터 각각에 할당되는 화이트 밸런스 가중치를 보정한다. 즉, APL부(410)로부터 연산된 APL값에 따라 룩업 테이블 저장부(420)에 미리 저장된 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 선택되고, 입력되는 영상 신호의 R, G 및 B 데이터 각각에 선택된 화이트 밸런스 가중치를 곱하고, 오프셋을 가산 또는 감산하여 영상 신호의 화이트 밸런스를 보정한다. 이로써, 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 입력되는 영상 신호의 화이트 밸런스를 보다 효율적으로 보정할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 화이트 밸런스 보정 룩업 테이블 구성 방법을 설명하기 위한 플로우 챠트이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에서는 다음 단계에 따라 실측정된 색온도값 또는 색좌표값을 이용하여 화이트 밸런스 보정 룩업 테이블을 구성한다.
먼저, 소정의 APL값을 설정한다(S510).
이후, 설정된 APL값에 따라 소정의 패턴을 화면에 표시하도록 한다(S520).
이때, 소정의 패턴은 적어도 둘 이상의 서로 다른 계조값을 갖는 블럭 단위의 픽셀들로 표시된다. 이와 같은 패턴은 설정된 APL값에서 표시되는 화면의 색좌표 또는 색온도를 측정하기 위한 것이다. 여기서, 복수개의 픽셀들로 이루어지는 블럭은 계조값에 관계없이 동일한 크기를 갖도록 한다.
이후, 표시되는 화면의 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값을 측정한다(S530).
이후, 측정된 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값에 따라 R, G 및 B 각각에 할당되는 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 다음 수학식 3과 같이 보정한다(S540).
R'= RAPL_가중치 × R + RAPL_오프셋
G'= GAPL_가중치 × G + GAPL_오프셋
B'= BAPL_가중치 × B + BAPL_오프셋
여기서, 수학식 3의 파라미터를 정의하면 다음과 같다.
- R, G 및 B는 입력되는 영상 신호의 R, G 및 B의 각 데이터이다.
- RAPL_가중치, GAPL_가중치 및 BAPL_가중치는 APL값에 따라 보정되는 화이트 밸런스 가중치이다.
- RAPL_오프셋, GAPL_오프셋 및 BAPL_오프셋은 저계조 영역에서의 오차 확산을 고려한 영상 신호 데이터의 계조값에 따라 할당되는 값으로, 본 발명의 일실시예에서는 APL값에 따라 오프셋값이 보정된다.
- R', G' 및 B'는 본 발명의 일실시예에 따라 화이트 밸런스 보정된 영상 신 호의 각 데이터이다.
이와 같이, 본 발명의 일실시예에서는 소정의 APL값에서 측정되는 패턴의 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값에 따라 수학식 3의 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 조절한 후, 화이트 밸런스를 이루는 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 결정하여 룩업 테이블로 저장한다. 이처럼, APL값에 따라 표시되는 패턴을 실측정하며 화이트 밸런스를 보정함으로써, 그 신뢰성을 충분히 확보할 수 있다.
이후, 상술한 단계를 통해 보정된 적어도 둘 이상의 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 연산한다(S550).
예컨대, 화이트 밸런스 측정 패턴을 5단계의 APL값으로 나누어 측정한다. 이후, 5단계의 APL값에서 결정된 각 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 보간법(interpolation)과 같은 방법으로 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 연산한다. 이와 같이, 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 일부의 APL값에서 보정된 값들을 이용하여 구함으로써, 그 효율성을 향상시킬 수 있다.
이후, 결정된 전체 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 룩업 테이블로 저장한다(S560).
본 발명의 일실시예에 따른 화이트 밸런스 보정을 위해 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)을 이용하여 알고리즘으로 적용할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 화이트 밸런 스를 보정하기 위해 표시되는 패턴을 나타낸 도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에서는 소정의 APL값을 갖는 소정의 패턴을 화면에 표시한 후, 이때 측정되는 색온도 또는 색좌표 중 어느 하나에 따라 화이트 밸런스 가중치 또는 오프셋을 조절하도록 한다.
본 발명의 일실시예에서는 도 5와 같은 패턴을 형성하기 위해 다음 수학식 4과 수학식 5의 연립 방정식을 이용한다.
k = i + j
16 × i + 224 × j = APL × 3 × k
여기서, 수학식 4와 수학식 5의 파라미터를 정의하면 다음과 같다.
- i는 계조값이 16인 셀들로 이루어진 블럭의 개수로, 16은 임의로 설정할 수 있는 값이다.
- j는 계조값이 224인 셀들로 이루어진 블럭의 개수로, 224는 임의로 설정할 수 있는 값이다.
- k는 한 프레임 동안 전체 화면에 표시되는 블럭의 개수로, 미리 주어지는 값이다.
- APL은 상기 수학식 2으로 연산된 APL값으로, 미리 주어지는 값이다.
수학식 4와 수학식 5을 참조하면, APL값을 먼저 설정하고, 전체 블럭의 개수 k를 결정한다. 주어진 APL값과 k값에 따라 i, j 값을 연산할 수 있으며, 연산된 i, j값을 이용하여 패턴을 형성하도록 한다. 표시되는 패턴의 색좌표 또는 색온도를 측정하여 화이트 밸런스를 보정한다.
이때, 블럭은 수학식 4와 수학식 5를 통해 알수 있듯이 그 계조값에 관계없이 크기가 동일하여야 한다. 또한, 본 발명의 일실시예에서는 16과 224의 서로 다른 계조값을 갖는 블럭으로 설정하였으나, 보다 세밀한 보정을 위해 서로 다른 계조값의 개수를 늘릴 수 있다.
이와 같이, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 하고, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다 는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타나며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
이상에서와 같이 본 발명은 플라즈마 디스플레이 장치 및 그 화상처리 방법을 개선함으로써, 화이트 밸런스를 효율적으로 보정할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 플라즈마 디스플레이 장치 및 그 화상처리 방법을 개선함으로써, 화이트 밸런스 보정의 신뢰성을 확보할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 플라즈마 디스플레이 장치의 화이트 밸런스를 APL값에 따라 실시간으로 적용할 수 있도록 개선함으로써, 전체 계조의 화이트 밸런스를 유지할 수 있는 효과가 있다.

Claims (16)

  1. 외부에서 입력되는 영상 신호의 APL(Average Picture Level)값을 연산하는 APL부 및
    상기 APL값에 따라 화면에 표시되는 소정 패턴의 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값을 측정하여 조절된 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 상기 영상 신호의 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 데이터의 화이트 밸런스를 보정하는 화이트 밸런스 보정부
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 화이트 밸런스 보정부는
    상기 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 데이터 각각의 계조값에 따라 오프셋 (off-set)을 할당하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 화이트 밸런스 보정부는
    상기 APL값에 따라 상기 R, G 및 B 데이터 각각에 할당되는 오프셋을 보정하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  4. 제1항 또는 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 APL값에 따라 R, G 및 B 데이터 각각의 화이트 밸런스 가중치와 오프 셋이 미리 저장된 룩업 테이블 저장부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 룩업 테이블 저장부에는
    소정의 APL값에 따라 화면에 표시되는 소정 패턴의 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값을 이용하여 보정된 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 저장되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 소정 패턴은 적어도 둘 이상의 서로 다른 계조값을 갖는 블럭 단위의 픽셀들로 표시되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  7. 제4항에 있어서,
    보정된 적어도 둘 이상의 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 연산되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  8. 외부에서 입력되는 영상 신호의 APL(Average Picture Level)값을 연산하는 APL 단계 및
    상기 APL값에 따라 화면에 표시되는 소정 패턴의 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값을 측정하여 조절된 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 상기 영상 신호의 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 데이터의 화이트 밸런스를 보정하는 화이트 밸런스 보정 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 화상처리 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 화이트 밸런스 보정 단계는
    상기 R(Red), G(Green) 및 B(Blue) 데이터 각각의 계조값에 따라 오프셋 (off-set)을 할당하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 화상처리 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 화이트 밸런스 보정 단계는
    상기 APL값에 따라 상기 R, G 및 B 데이터 각각에 할당되는 오프셋을 보정하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 화상처리 방법.
  11. 제8항 또는 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 APL값에 따라 R, G 및 B 데이터 각각의 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 미리 저장되는 룩업 테이블 저장 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 화상처리 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 룩업 테이블 저장 단계는
    소정의 APL값에 따라 소정의 패턴을 화면에 표시하는 단계;
    상기 표시되는 화면의 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값을 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 색좌표값 또는 색온도값 중 어느 하나의 값에 따라 R, G 및 B 각각에 할당되는 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 보정하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 화상처리 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 소정 패턴은 적어도 둘 이상의 서로 다른 계조값을 갖는 블럭 단위의 픽셀들로 표시되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 화상처리 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    보정된 적어도 둘 이상의 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 연산되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 화상처리 방법.
  15. 제5항에 있어서,
    보정된 적어도 둘 이상의 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 연산되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  16. 제12항에 있어서,
    보정된 적어도 둘 이상의 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋을 이용하여 전체 APL값에 따른 화이트 밸런스 가중치와 오프셋이 연산되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 화상처리 방법.
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