WO2014203371A1 - 投写型表示装置および映像表示方法 - Google Patents

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修 富家
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/64Circuits for processing colour signals
    • H04N9/68Circuits for processing colour signals for controlling the amplitude of colour signals, e.g. automatic chroma control circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
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    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3179Video signal processing therefor
    • H04N9/3182Colour adjustment, e.g. white balance, shading or gamut
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/14Details
    • G03B21/20Lamp housings
    • G03B21/2053Intensity control of illuminating light

Definitions

  • the present invention relates to a projection display device and a video display method for projecting and displaying a video corresponding to a video signal, for example.
  • a projector that is a projection display device is used as a display device that displays presentation materials when a presentation is performed, for example (see Patent Document 1).
  • FIG. 1 is a block diagram showing a related art projector.
  • the projector includes a digital signal input unit 101, a video signal processing unit 102, and a projection unit 103 having a liquid crystal panel for generating a video.
  • the digital video signal (hereinafter simply referred to as “video signal”) input to the digital signal input unit 101 is output to the video signal processing unit 102.
  • the video signal processing unit 102 executes various processes on the video signal. For example, the video signal processing unit 102 performs resolution conversion in order to match the resolution of the video signal with the resolution of the liquid crystal panel in the projection unit 103, and further executes a process of adding a menu screen to the video represented by the video signal, for example. .
  • the projection unit 103 includes transmissive liquid crystal panels (not shown) for red, green, and blue as liquid crystal panels for image generation, and further includes a red light source, a green light source, and a blue light source (not shown). .
  • the transmissive liquid crystal panels for red, green, and blue are irradiated to the transmissive liquid crystal panels for red, green, and blue, respectively.
  • Each of the transmissive liquid crystal panels for red, green, and blue modulates the light from the light source based on the red signal, the green signal, and the blue signal of the video signal from the video signal processing unit 102, respectively.
  • Light is projected onto a screen (not shown).
  • a projection unit that reflects and projects light from a light source with a reflective liquid crystal panel for red, green, and blue, or a video signal level called DMD (Digital Mirror Device).
  • DMD Digital Mirror Device
  • a projection unit that reflects and projects light such as red, green, and blue in a time-sharing manner using a micro device that expresses gradation by changing the number of times the light is reflected from the light source.
  • the color gamut that can be expressed in a projected image is generally narrower than the color gamut that can be expressed in a video signal due to the characteristics of a light source or a panel that generates an image (for example, a liquid crystal panel).
  • the video signal processing unit 102 performs brightness level correction to increase the brightness level of an intermediate color (for example, a color whose brightness level is between the maximum brightness and the minimum brightness) so that the image can be easily recognized even in a bright room.
  • an intermediate color for example, a color whose brightness level is between the maximum brightness and the minimum brightness
  • FIG. 2 is a diagram illustrating input / output characteristics of the video signal processing unit 102 that does not perform luminance level correction
  • FIG. 3 is a diagram illustrating input / output characteristics of the video signal processing unit 102 that performs luminance level correction. .
  • the colors in the projected image are brighter than the colors specified in the video signal, and the brightness (color) differs from the color specified in the video signal. End up.
  • the difference in luminance (color) is small, even if the luminance level is not corrected, the projected video corresponding to the video signal (Luminance) color difference may be further reduced.
  • An object of the present invention is to provide a projection display device and an image display method capable of solving the above-described problems.
  • the projection display device of the present invention is A projection display device that projects and displays an image having a luminance corresponding to a luminance signal, Changing means for converting the luminance signal according to the number of types of the luminance signal included in the video in one screen; Projection means for projecting an image corresponding to the luminance signal converted by the changing means.
  • the video display method of the present invention includes: An image display method performed by a projection display device that projects and displays an image having a luminance according to a luminance signal, The luminance signal is converted according to the number of types of the luminance signal included in the video in one screen, An image corresponding to the converted luminance signal is projected.
  • FIG. It is a figure for demonstrating an example of the change of a digital video signal. It is the block diagram which showed the example which the conversion part 4 changes the combination of the color in 1 screen into the specific combination corresponding to the number of the colors in 1 screen using the memory
  • FIG. It is the figure which showed an example of the data which the memory
  • FIG. 4 is a block diagram showing the projector according to the first embodiment of the invention.
  • the same components as those shown in FIG. 4 are identical to FIG. 4, the same components as those shown in FIG. 4, the same components as those shown in FIG. 4, the same components as those shown in FIG. 4, the same components as those shown in FIG. 4, the same components as those shown in FIG. 4, the same components as those shown in FIG. 4, the same components as those shown in FIG. 4, the same components as those shown in FIG.
  • a projector is an example of a projection display device, and includes a digital signal input unit 101, a color detection unit 2, a delay unit 3, a conversion unit 4, a video signal processing unit 102, and a projection unit 103. ,including.
  • the digital signal input unit 101 receives a digital video signal.
  • the digital video signal includes an R (red) signal, a G (green) signal, and a B (blue) signal, and represents a video in units of frames (one screen).
  • the digital video signal represents the color (luminance level) of each pixel by the combination of the levels of the R signal, G signal, and B signal supplied to each pixel.
  • the digital signal input unit 101 outputs a digital video signal to the color detection unit 2 and the delay unit 3.
  • the color detection unit 2 is an example of a detection unit.
  • the color detection unit 2 detects the number of types of brightness (the number of colors) represented by the digital video signal from the digital signal input unit 101. In the present embodiment, the color detection unit 2 counts the number of combinations (levels representing pixel color and luminance) of each level of the R signal, G signal, and B signal in the digital video signal for each frame. This count value represents the number of types of luminance and the number of colors in one frame.
  • the delay unit 3 delays the digital video signal for a time required for the color detection unit 2 to detect the number of colors (the number of types of luminance signals). In the present embodiment, the delay unit 3 delays the digital video signal for a time required for the color detection unit 2 to detect the number of colors (the number of types of luminance signals) from one frame.
  • the conversion unit 4 is an example of changing means.
  • the conversion unit 4 changes the digital video signal to change the color combination (number of types of luminance) in one frame represented by the digital video signal to a luminance (color) whose color difference is equal to or greater than a predetermined value. Change to a combination (hereinafter referred to as “specific combination”).
  • the conversion unit 4 combines the colors in one screen when the number of types of luminance in one frame detected by the color detection unit 2 is 2 or more and n (n is an integer of 2 or more).
  • the digital video signal is changed so that the (brightness type) is a specific combination to generate a color corrected video signal.
  • n is preset in the conversion unit 4.
  • the video signal processing unit 102 performs luminance level correction on the color corrected video signal.
  • the luminance level correction is correction for increasing the luminance level of a color whose luminance is between the highest luminance and the lowest luminance, as shown in FIG.
  • the video signal processing unit 102 further performs resolution conversion on the color-corrected video signal subjected to luminance level correction, and further performs processing such as addition of a menu screen to generate a projection video signal. Note that the video signal processing unit 102 does not have to perform processing for adding a menu screen.
  • the projection unit 103 is an example of a projection unit.
  • the projection unit 103 projects an image corresponding to the projection video signal generated based on the color correction video signal.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of the projector.
  • the digital video signal input to the digital signal input unit 101 is output to the color detection unit 2 and the delay unit 3, respectively.
  • the color detection unit 2 When the color detection unit 2 receives the digital video signal, for each frame, the color detection unit 2 combines each level of the R signal, the G signal, and the B signal in the digital video signal supplied to each pixel (represents the luminance and color of the pixel). By counting the number of combinations, the number of luminance types (colors) in one frame is detected (step S501). The color detection unit 2 outputs a count value that is a detection result of the number of types (colors) of luminance within one frame to the conversion unit 4.
  • the delay unit 3 delays the digital video signal for a time required for the color detection unit 2 to detect the number of types (colors) of luminance from one frame, and sends the delayed digital video signal to the conversion unit 4. Output.
  • the conversion unit 4 changes the delayed digital video signal, A combination of luminance types (colors) in one frame represented by the delayed digital video signal is changed to a specific combination whose luminance difference is equal to or greater than a predetermined value to generate a color-corrected video signal. (Step S503).
  • the conversion unit 4 outputs the color correction video signal to the video signal processing unit 102.
  • the video signal processing unit 102 When receiving the color correction video signal, the video signal processing unit 102 performs luminance level correction on the color correction video signal, further performs resolution conversion on the color correction video signal subjected to the luminance level correction, A projection video signal is generated by performing processing such as screen addition (step S504).
  • the video signal processing unit 102 outputs the projection video signal to the projection unit 103.
  • the projection unit 103 Upon receiving the projection video signal, the projection unit 103 projects an image corresponding to the projection video signal onto a projection surface (not shown) such as a screen (step S505).
  • step S502 if the number of luminance types (colors) in one frame detected by the color detection unit 2 is greater than 1 or n, the conversion unit 4 changes the delayed digital video signal.
  • the digital video signal is output to the video signal processing unit 102 without any processing.
  • the video signal processing unit 102 Upon receiving the digital video signal, the video signal processing unit 102 performs luminance level correction on the digital video signal, further performs resolution conversion on the digital video signal subjected to the luminance level correction, and further adds a menu screen.
  • the projection video signal is generated by performing the above process (step S504).
  • the video signal processing unit 102 outputs the projection video signal to the projection unit 103.
  • the digital video signal input to the conversion unit 4 represents four colors (four luminances) with the R signal and G signal levels all constant within one frame and the B signal level divided into four stages.
  • it represents a presentation material.
  • FIG. 6 illustrates the input to the conversion unit 4 and the video signal processing unit 102 when the digital video signal input to the conversion unit 4 is output to the video signal processing unit 102 without being changed by the conversion unit 4. It is the figure which showed the relationship with the output of.
  • input signals 60, 61, 62 and 63 represent four colors (four luminances) in the presentation material represented by the digital video signal.
  • Output signals 600, 601, 602, and 603 represent four colors (four luminances) generated by the video signal processing unit 102 performing luminance level correction on the input signals 60, 61, 62, and 63.
  • the luminance level correction is performed in the video signal processing unit 102, so that the luminance difference of the four colors (four luminances) in the presentation material is changed between the input signals 60, 61, 62 and 63. It becomes smaller than the luminance difference of the four colors (four luminances) to be represented. For this reason, a person who looks at the presentation material may have difficulty in recognizing the color difference in the presentation material.
  • the conversion unit 4 changes the digital video signal so that the luminance difference of the four colors (four luminances) represented by the input signals 60, 61, 62, and 63 is equal to or greater than a predetermined value. Even if level correction is performed, it is easy to recognize the luminance difference of four colors (four luminances) in the presentation material.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of changing the digital video signal.
  • the conversion unit 4 changes the input signals 60, 61, 62, and 63 in the digital video signal to correction signals 70, 71, 72, and 73 in which the luminance difference between them is a predetermined value or more.
  • the changing unit 4 uses the input signal 63 having the highest luminance among the input signals 60, 61, 62 and 63 as a reference, sets the input signal 63 as the correction signal 73, and sets the input signal 62 to be higher than the correction signal 73.
  • the correction signal 72 has a smaller luminance value
  • the input signal 61 is changed to a correction signal 71 having a smaller luminance value than the correction signal 72
  • the input signal 60 is changed to a correction signal 70 having a smaller luminance value than the correction signal 71.
  • the luminance differences of the correction signals 70, 71, 72, and 73 may be equal values (for example, predetermined values).
  • the correction signals 70, 71, 72, and 73 are corrected to output signals 700, 701, 702, and 703 by performing luminance level correction in the video signal processing unit 102, respectively.
  • the luminance difference between the output signals 700, 701, 702, and 703 is larger than the luminance difference between the output signals 600, 601, 602, and 603 shown in FIG. For this reason, the person who looks at the presentation material can easily recognize the color difference in the presentation material.
  • the conversion unit 4 is connected to a storage unit that stores a specific combination (type of corrected luminance signal) corresponding to the number of luminance types for each number of luminance types (colors) of 2 to n.
  • the combination of luminance types (colors) in one screen may be changed to a specific combination corresponding to the number of luminance types (colors) in one screen.
  • FIG. 8 shows an example in which the conversion unit 4 uses the storage unit 5 to change the combination of luminance types (colors) in one screen to a specific combination corresponding to the number of types (colors) of luminance in one screen. It is a block diagram. In FIG. 8, the same components as those shown in FIG.
  • the storage unit 5 is an example of a storage unit.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of data stored in the storage unit 5.
  • the number of luminance types and a specific combination are associated with the number of luminance types.
  • the specific combination “A, B” is associated with the number of types of luminance “2”.
  • “A” and “B” indicate the types of corrected luminance signals whose luminance difference is equal to or greater than a predetermined value.
  • the specific combination “A, B... N” is associated with the number of types of brightness “n”. Note that “A” to “N” represent the types of corrected luminance signals whose luminance difference is equal to or greater than a predetermined value.
  • the conversion unit 4 refers to the storage unit 5 to change the luminance combination in one screen to 1 Change to a specific combination corresponding to the number of brightness types in the screen.
  • the conversion unit 4 converts the two types of luminance in one screen to “A” stored in the storage unit 5. Change to two luminances “B”.
  • the conversion unit 4 converts the digital video signal (luminance signal) according to the number of types of luminance signals included in the video in one screen.
  • the projection unit 103 projects an image corresponding to the digital video signal converted by the conversion unit 4.
  • the conversion unit 4 converts the digital video signal when the number of types is 2 or more and n or less.
  • the number of colors used for presentation materials (number of types of luminance) is smaller than the number of colors (type of luminance) included in the captured natural image. Therefore, by appropriately determining n, it is possible to change the luminance of the presentation material and not change the luminance of the natural image.
  • the storage unit 5 stores a specific combination (corrected luminance signal type) corresponding to the number of luminance types for each of the number of luminance types of 2 or more and n or less.
  • the conversion unit 4 refers to the storage unit 5 and converts the type of luminance signal in one screen to one screen. To a specific combination corresponding to the number of types of brightness.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a projector according to the second embodiment of the present invention.
  • an analog signal input unit 6 and an A / D signal processing unit 7 are used instead of the digital signal input unit 101, and a color range identification unit 8 is used instead of the color detection unit 2.
  • a color range identification unit 8 is used instead of the color detection unit 2.
  • the analog signal input unit 6 is an example of an analog video signal input unit.
  • the analog signal input unit 6 accepts red, green, and blue analog video signals and outputs the red, green, and blue analog video signals to the A / D signal processing unit 7.
  • the A / D signal processing unit 7 is an example of a conversion unit.
  • the A / D signal processing unit 7 converts red, green and blue analog video signals into digital video signals.
  • the A / D signal processing unit 7 outputs the digital video signal to the color range identification unit 8 and the delay unit 3.
  • the color range identification unit 8 is an example of a detection unit.
  • the color range identification unit 8 detects the number of types of luminance in one screen represented by the digital video signal by using the upper bits of the digital video signal. Note that the number of upper bits of the digital video signal can be set as appropriate.
  • color range identification unit 8 will be described in detail.
  • the digital video signal generated by the A / D signal processing unit 7 includes a quantization error in the A / D signal processing unit 7, analog signals that originally represent the same luminance (color) are converted into digital video signals that are not the same. May be converted.
  • the A / D signal processing unit 7 converts a plurality of analog signals representing the same luminance (color) into m-bit digital video signals, the lower order of the m-bit digital video signals.
  • Several bits for example, lower s bits may become different data due to a quantization error.
  • the color range identification unit 8 uses the higher-order bits (ms bits) excluding the lower-order bits (lower s bits) in the digital video signal within one screen represented by the digital video signal. The number of types (colors) of luminance is detected.
  • the analog signal input to the analog signal input unit 6 is an analog signal originally created as data having different lower s bits.
  • the lower n bits are increased, it is determined that the colors are the same as those that can be normally identified by humans. Therefore, it is necessary to set the lower n bits arbitrarily.
  • the analog signal input unit 6 receives an analog video signal.
  • the A / D signal processing unit 7 converts the analog video signal into a digital video signal used as a video signal.
  • the color range identification unit 8 detects the number of types of luminance in one screen represented by the digital video signal, using the upper bits of the digital video signal.
  • the conversion unit 4 uses the storage unit 5 shown in FIG. 8 to change the combination of luminance in one screen to a specific combination corresponding to the type of luminance in one screen. May be.
  • Reference Signs List 101 Digital signal input unit 102
  • Video signal processing unit 103 Projection unit 2 Color detection unit 3 Delay unit 4
  • Conversion unit 5 Storage unit 6

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Abstract

 輝度信号に応じた輝度の映像を投写して表示する投写型表示装置は、輝度信号を、1画面内の映像に含まれる輝度信号の種別数に応じて変換する変更手段と、変更手段にて変換された輝度信号に応じた映像を投写する投写手段と、を含む。

Description

投写型表示装置および映像表示方法
 本発明は、例えば、映像信号に応じた映像を投写して表示する投写型表示装置および映像表示方法に関する。
 投写型表示装置であるプロジェクタは、例えばプレゼンテーションが行われる際に、プレゼンテーション用資料を表示する表示装置として使用される(特許文献1参照)。
 図1は、関連技術のプロジェクタを示したブロック図である。
 図1において、プロジェクタは、デジタル信号入力部101と、映像信号処理部102と、映像生成用の液晶パネルを有する投写部103と、を含む。
 デジタル信号入力部101に入力されたデジタル映像信号(以下、単に「映像信号」と称する)は、映像信号処理部102に出力される。
 映像信号処理部102は、映像信号に対して種々の処理を実行する。例えば、映像信号処理部102は、映像信号の解像度を投写部103内の液晶パネルの解像度に合わせるために解像度変換を行い、さらに、例えば映像信号が表す映像にメニュー画面を付加する処理を実行する。
 投写部103は、映像生成用の液晶パネルとして、赤用、緑用および青用の各透過型液晶パネル(不図示)を含み、さらに、赤色光源、緑色光源および青色光源(不図示)を含む。
 投写部103では、赤色光源、緑色光源および青色光源からの各光が、それぞれ、赤用、緑用および青用の各透過型液晶パネルに照射される。赤用、緑用および青用の各透過型液晶パネルは、それぞれ、映像信号処理部102からの映像信号の赤信号、緑信号、青信号に基づいて、光源からの光を変調し、変調された光がスクリーン(不図示)に投写される。
 なお、投写部103として、反射型の赤用、緑用および青用の液晶パネルで光源からの光を反射して投写する投写部や、DMD(Digital Mirror Device)と呼ばれる、映像信号レベルに応じて光源からの光の反射の回数を変えて階調を表現するマイクロデバイスを用いて赤、緑、青などの光を時分割に反射して投写する投写部が用いられることもある。
特開2012-141486号公報
 プロジェクタでは、光源または映像を生成するパネル(例えば液晶パネル)の特性から、投写映像にて表現可能な色域が、映像信号にて表現可能な色域よりも一般的に狭い。
 また、明るい部屋でも映像が認識され易くなるように、映像信号処理部102が、中間色(例えば、輝度レベルが最高輝度と最低輝度の間となる色)の輝度レベルを上げる輝度レベル補正を行うプロジェクタもある。
 図2は、輝度レベル補正を行わない映像信号処理部102の入出力特性を示した図であり、図3は、輝度レベル補正を行う映像信号処理部102の入出力特性を示した図である。
 輝度レベル補正が行われた場合、投写映像内の色は、映像信号にて規定された色よりも輝度が高くなり、映像信号にて規定された色とは異なる明るさ(色)になってしまう。
 このため、映像信号にて複数の色が規定されている状況で、それらの輝度(色)の差が小さい場合、輝度レベル補正が行われると、映像信号に応じた投写映像では、それらの輝度(色)の差がさらに小さくなる可能性がある。
 また、輝度レベル補正が行われない場合でも、投写映像にて表現可能な色域が、映像信号にて表現可能な色域よりも一般的に狭いため、映像信号にて規定された色が、投写映像内では、その色とは異なる輝度(色)になってしまう可能性がある。
 このため、映像信号にて複数の色が規定されている状況で、それらの輝度(色)の差が小さい場合、輝度レベル補正が行われなくても、映像信号に応じた投写映像では、それらの(輝度)色の差がさらに小さくなる可能性がある。
 よって、映像信号にて規定された本来の色では識別が容易であった映像内の複数のオブジェクト(例えば、プレゼンテーション用資料内の文字列または図形)が、投写映像内では識別し難くなる可能性が生じるという課題があった。
 本発明の目的は、上記課題を解決可能な投写型表示装置および映像表示方法を提供することである。
 本発明の投写型表示装置は、
 輝度信号に応じた輝度の映像を投写して表示する投写型表示装置であって、
 前記輝度信号を、1画面内の映像に含まれる前記輝度信号の種別数に応じて変換する変更手段と、
 前記変更手段にて変換された輝度信号に応じた映像を投写する投写手段と、を含む。
 本発明の映像表示方法は、
 輝度信号に応じた輝度の映像を投写して表示する投写型表示装置が行う映像表示方法であって、
 前記輝度信号を、1画面内の映像に含まれる前記輝度信号の種別数に応じて変換し、
 変換された前記輝度信号に応じた映像を投写する。
 本発明によれば、投写映像内の色が識別し難くなることを抑制可能になる。
関連技術のプロジェクタを示したブロック図である。 輝度レベル補正を行わない映像信号処理部の入出力特性を示した図である。 輝度レベル補正を行う映像信号処理部の入出力特性を示した図である。 本発明の第1実施形態のプロジェクタを表すブロック図である。 プロジェクタの動作を説明するためのフローチャートである。 変換部4に入力されたデジタル映像信号が、変換部4で変更されずに映像信号処理部102に出力された状況での、変換部4への入力と映像信号処理部102からの出力との関係を示した図である。 デジタル映像信号の変更の一例を説明するための図である。 変換部4が記憶部5を用いて1画面内の色の組合せを1画面内の色の数に対応した特定組合せに変更する例を示したブロック図である。 記憶部5が記憶しているデータの一例を示した図である。 本発明の第2実施形態のプロジェクタを示したブロック図である。
  次に、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
 (第1実施形態)
 図4は、本発明の第1実施形態のプロジェクタを表すブロック図である。なお、図4において、図1に示したものと同一構成のものには同一符号を付してある。
 図4において、プロジェクタは、投写型表示装置の一例であり、デジタル信号入力部101と、色検出部2と、遅延部3と、変換部4と、映像信号処理部102と、投写部103と、を含む。
 デジタル信号入力部101は、デジタル映像信号を受け付ける。
 デジタル映像信号は、R(赤)信号とG(緑)信号とB(青)信号とを含み、フレーム(1画面)単位で映像を表す。デジタル映像信号は、各画素に供給されるR信号とG信号とB信号との各レベルの組合せによって各画素の色(輝度レベル)を表す。デジタル信号入力部101は、デジタル映像信号を、色検出部2と遅延部3とに出力する。
 色検出部2は、検出手段の一例である。
 色検出部2は、デジタル信号入力部101からのデジタル映像信号が表す輝度の種類の数(色の数)を検出する。本実施形態では、色検出部2は、フレームごとに、デジタル映像信号内のR信号とG信号とB信号との各レベルの組合せ(画素の色および輝度を表す組合せ)の数をカウントする。このカウント値は、1フレーム内の輝度の種類の数および色の数を表す。
 遅延部3は、色検出部2が色の数(輝度信号の種別数)を検出するのに要する時間、デジタル映像信号を遅延する。本実施形態では、遅延部3は、色検出部2が1つのフレームから色の数(輝度信号の種別数)を検出するのに要する時間、デジタル映像信号を遅延する。
 変換部4は、変更手段の一例である。
 変換部4は、デジタル映像信号を変更することによって、デジタル映像信号が表す1フレーム内の色の組合せ(輝度の種別数)を、互いの色の差が所定値以上である輝度(色)の組合せ(以下「特定組合せ」と称する)に変更する。
 本実施形態では、変換部4は、色検出部2が検出した1フレーム内の輝度の種別数が2以上n(nは2以上の整数)以下である場合に、1画面内の色の組合せ(輝度の種別)が特定組合せになるようにデジタル映像信号を変更して色補正映像信号を生成する。なお、nは、変換部4に予め設定されている。
 映像信号処理部102は、色補正映像信号に対して輝度レベル補正を行う。なお、輝度レベル補正は、図3に示したように、輝度が最高輝度と最低輝度の間となる色の輝度レベルを上げる補正である。映像信号処理部102は、さらに、輝度レベル補正が施された色補正映像信号について解像度変換を行い、さらに、メニュー画面の付加などの処理を施して、投写用映像信号を生成する。なお、映像信号処理部102は、メニュー画面を付加する処理を行わなくてもよい。
 投写部103は、投写手段の一例である。
 投写部103は、色補正映像信号を元に生成された投写用映像信号に応じた映像を投写する。
 次に、動作を説明する。
 図5は、プロジェクタの動作を説明するためのフローチャートである。
 デジタル信号入力部101に入力されたデジタル映像信号は、色検出部2と遅延部3にそれぞれ出力される。
 色検出部2は、デジタル映像信号を受け付けると、フレームごとに、各画素に供給されるデジタル映像信号内のR信号とG信号とB信号との各レベルの組合せ(画素の輝度および色を表す組合せ)の数をカウントすることで、1フレーム内の輝度の種類(色)の数を検出する(ステップS501)。色検出部2は、1フレーム内の輝度の種類(色)の数の検出結果となるカウント値を、変換部4に出力する。
 一方、遅延部3は、色検出部2が1つのフレームから輝度の種類(色)の数を検出することに要する時間、デジタル映像信号を遅延し、遅延されたデジタル映像信号を変換部4に出力する。
 変換部4は、色検出部2が検出した1フレーム内の輝度の種類(色)の数が2以上n以下である場合に(ステップS502)、遅延されたデジタル映像信号を変更することによって、遅延されたデジタル映像信号が表す1フレーム内の輝度の種別(色)の組合せを、互いの輝度差が所定値以上の輝度の組合せである特定組合せに変更して、色補正映像信号を生成する(ステップS503)。変換部4は、色補正映像信号を映像信号処理部102に出力する。
 映像信号処理部102は、色補正映像信号を受け付けると、色補正映像信号に対して輝度レベル補正を行い、さらに、輝度レベル補正が施された色補正映像信号について解像度変換を行い、さらに、メニュー画面の付加などの処理を施して、投写用映像信号を生成する(ステップS504)。映像信号処理部102は、投写用映像信号を投写部103に出力する。
 投写部103は、投写用映像信号を受け付けると、投写用映像信号に応じた映像をスクリーン等の投写面(不図示)に投写する(ステップS505)。
 なお、ステップS502で、色検出部2が検出した1フレーム内の輝度の種類(色)の数が1またはnよりも多い場合には、変換部4は、遅延されたデジタル映像信号を変更することなく、そのデジタル映像信号を映像信号処理部102に出力する。映像信号処理部102は、デジタル映像信号を受け付けると、デジタル映像信号に対して輝度レベル補正を行い、さらに、輝度レベル補正が施されたデジタル映像信号について解像度変換を行い、さらに、メニュー画面の付加などの処理を施して、投写用映像信号を生成する(ステップS504)。映像信号処理部102は、投写用映像信号を投写部103に出力する。
 以下、図5に示した動作を繰り返す。
 ここで、変換部4について詳細に説明する。
 便宜的に、変換部4に入力されるデジタル映像信号が、1フレーム内でR信号とG信号のレベルがすべて一定でB信号のレベルが4段階に分かれて4色(4つの輝度)を表すプレゼンテーション資料を表すとする。
 図6は、変換部4に入力されたデジタル映像信号が、変換部4で変更されずに映像信号処理部102に出力された状況での、変換部4への入力と映像信号処理部102からの出力との関係を示した図である。
 図6において、入力信号60、61、62および63は、デジタル映像信号が表すプレゼンテーション資料内の4色(4つの輝度)を表す。また、出力信号600、601、602および603は、映像信号処理部102が入力信号60、61、62および63に輝度レベル補正を行ったことによって生じた4色(4つの輝度)を表す。
 図6に示した例では、映像信号処理部102にて輝度レベル補正が行われることによって、プレゼンテーション資料内の4色(4つの輝度)の輝度差が、入力信号60、61、62および63が表す4色(4つの輝度)の輝度差よりも小さくなる。このため、プレゼンテーション資料を見る者は、プレゼンテーション資料内での色の違いを認識し難くなる可能性が生じる。
 そこで、本実施形態では、変換部4は、入力信号60、61、62および63が表す4色(4つの輝度)の輝度差が所定値以上になるように、デジタル映像信号を変更し、輝度レベル補正が行われても、プレゼンテーション資料内の4色(4つの輝度)の輝度差を認識しやすくする。
 図7は、デジタル映像信号の変更の一例を説明するための図である。
 図7において、変換部4は、デジタル映像信号内の入力信号60、61、62および63を、互いの輝度差が所定値以上となっている補正信号70、71、72および73に変更する。
 図7では、変更部4は、入力信号60、61、62および63の中で最も輝度の高い入力信号63を基準にし、入力信号63を補正信号73とし、入力信号62を補正信号73よりも輝度値の小さい補正信号72に変更し、入力信号61を補正信号72よりも輝度値の小さい補正信号71に変更し、入力信号60を補正信号71よりも輝度値の小さい補正信号70に変更する。
 なお、補正信号70、71、72および73の各々の輝度差は等しい値(例えば、所定値)でもよい。
 補正信号70、71、72および73は、それぞれ、映像信号処理部102にて輝度レベル補正が行われることで、出力信号700、701、702および703に補正される。
 出力信号700、701、702および703の間の輝度差は、図6に示した出力信号600、601、602および603の間の輝度差よりも大きくなる。このため、プレゼンテーション資料を見る者は、プレゼンテーション資料内での色の違いを認識しやすくなる。
 なお、変換部4は、2以上n以下の輝度の種類(色)の数の各々について輝度の種別数に対応する特定組合せ(補正輝度信号の種類)を記憶する記憶部と接続し、この記憶部を参照して、1画面内の輝度の種類(色)の組合せを、1画面内の輝度の種類(色)の数に対応した特定組合せに変更してもよい。
 図8は、変換部4が記憶部5を用いて1画面内の輝度の種類(色)の組合せを1画面内輝度の種類(色)の数に対応した特定組合せに変更する例を示したブロック図である。なお、図8において、図1に示したものと同一構成のものについては同一符号を付してある。
 図8において、記憶部5は、記憶手段の一例である。
 図9は、記憶部5が記憶しているデータの一例を示した図である。
 図9において、記憶部5では、輝度の種別数の数ごとに、輝度の種別数と、特定組合せとが対応づけられている。例えば、輝度の種別数「2」には、特定組合せ「A、B」が対応づけられている。なお、「A」および「B」は、互いの輝度差が所定値以上の補正輝度信号の種類を表す。また、輝度の種別数「n」には、特定組合せ「A、B・・・N」が対応づけられている。なお、「A」~「N」は、それぞれ、互いの輝度差が所定値以上の補正輝度信号の種類を表す。
 変換部4は、色検出部2が検出した1画面内の輝度の種別数の数が2以上n以下である場合に、記憶部5を参照して、1画面内の輝度の組合せを、1画面内の輝度の種別数に対応した特定組合せに変更する。
 例えば、色検出部2が検出した1画面内の輝度の種別数が2である場合、変換部4は、1画面内の2種類の輝度を、記憶部5に記憶されている「A」と「B」の2つの輝度に変更する。
 次に、本実施形態の効果について説明する。
 本実施形態によれば、変換部4は、デジタル映像信号(輝度信号)を、1画面内の映像に含まれる輝度信号の種別数に応じて変換する。投写部103は、変換部4にて変換されたデジタル映像信号に応じた映像を投写する。
 このため、投写映像(例えば、プレゼンテーション資料)内の色を、投写映像を見ている者が認識しやすい色にすることが可能になる。
 また、本実施形態では、変換部4は、種別数が2以上n以下である場合に、デジタル映像信号を変換する。
 プレゼンテーション資料に使われる色の数(輝度の種類の数)は、撮影された自然画に含まれる色(輝度の種類)の数よりも少ない。このため、nを適宜定めることによって、プレゼンテーション資料については輝度の変更を行い、自然画には輝度の変更を行わないことが可能になる。
 また、本実施形態では、記憶部5は、2以上n以下の輝度の種別数の各々について、輝度の種別数に対応する特定組合せ(補正輝度信号の種類)を記憶する。変換部4は、色検出部2が検出した1画面内の輝度の種別数が2以上n以下である場合に、記憶部5を参照して、1画面内の輝度信号の種類を、1画面内の輝度の種別数に対応した特定組合せに変換する。
 このため、変更後の輝度の組み合わせを予め設定することが可能になる。よって、投写映像を見ている者にとって、認識しやすい色の組み合わせ(輝度レベル補正が行われても認識しやすい色の組み合わせ)を予め設定することが可能になる。
 (第2実施形態)
 図10は、本発明の第2実施形態のプロジェクタを示したブロック図である。図10において、図1に示したものと同一構成のものには同一符号を付してある。
 第2実施形態のプロジェクタは、デジタル信号入力部101の代わりにアナログ信号入力部6とA/D信号処理部7とが用いられ、色検出部2の代わりに色範囲識別部8が用いられる点が、第1実施形態のプロジェクタと異なる。
 以下、第2実施形態のプロジェクタについて、第1実施形態のプロジェクタと異なる点を中心に説明する。
 アナログ信号入力部6は、アナログ映像信号入力手段の一例である。
 アナログ信号入力部6は、赤、緑、青のアナログ映像信号を受け付け、赤、緑、青のアナログ映像信号をA/D信号処理部7に出力する。
 A/D信号処理部7は、変換手段の一例である。
 A/D信号処理部7は、赤、緑、青のアナログ映像信号を、デジタル映像信号に変換する。A/D信号処理部7は、デジタル映像信号を、色範囲識別部8と遅延部3とに出力する。
 色範囲識別部8は、検出手段の一例である。
 色範囲識別部8は、デジタル映像信号の上位側のビットを用いて、デジタル映像信号が表す1画面内の輝度の種別の数を検出する。なお、デジタル映像信号の上位側のビット数は、適宜設定可能である。
 ここで、色範囲識別部8について詳述する。
 A/D信号処理部7が生成したデジタル映像信号は、A/D信号処理部7での量子化誤差を含むため、本来同一の輝度(色)を表すアナログ信号が、同一でないデジタル映像信号に変換されることがある。
 例えば、A/D信号処理部7が、同一の輝度(色)を表す複数のアナログ信号を、それぞれ、mビットのデジタル映像信号に変換した場合、mビットの各デジタル映像信号のうち、下位の数ビット同士(例えば、下位sビット)は、量子化誤差により異なったデータになる可能性がある。
 このため、色範囲識別部8は、デジタル映像信号のうち、下位側のビット(下位sビット)を除いた上位側のビット(m-sビット)を用いて、デジタル映像信号が表す1画面内の輝度の種類(色)の数を検出する。
 ここで、アナログ信号入力部6に入力されたアナログ信号が、本来、下位sビットが異なるデータとして作られたアナログ信号である可能性もある。しかし、下位数ビットの違いの輝度(色)を人間が容易に認識することは難しく、もともと判別が困難であると考えられる。またプレゼンテーションで使用される輝度(色)は明らかに異なる輝度(色)が使用される場合が多いためほとんど問題が無いと考えられる。もちろん下位nビットを大きくすれば通常人間が判別できる色まで同じ色と判別してしまうので下位nビットの設定は任意にできるようにしておく必要がある。
 本実施形態によれば、アナログ信号入力部6は、アナログ映像信号を受け付ける。A/D信号処理部7は、アナログ映像信号を、映像信号として用いられるデジタル映像信号に変換する。色範囲識別部8は、デジタル映像信号の上位側のビットを用いて、デジタル映像信号が表す1画面内の輝度の種類の数を検出する。
 このため、A/D信号処理部7での量子化誤差に起因して、1画面内の輝度の種類の数を誤検出してしまう可能性を少なくすることが可能になる。
 なお、第2実施形態においても、変換部4は、図8に示した記憶部5を用いて、1画面内の輝度の組合せを、1画面内の輝度の種別に対応した特定組合せに変更してもよい。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
   101   デジタル信号入力部
   102   映像信号処理部
   103   投写部
     2   色検出部
     3   遅延部
     4   変換部
     5   記憶部
     6   アナログ信号入力部
     7   A/D信号処理部
     8   色範囲識別部

Claims (5)

  1.  輝度信号に応じた輝度の映像を投写して表示する投写型表示装置であって、
     前記輝度信号を、1画面内の映像に含まれる前記輝度信号の種別数に応じて変換する変更手段と、
     前記変更手段にて変換された輝度信号に応じた映像を投写する投写手段と、を含む投写型表示装置。
  2.  請求項1に記載の投写型表示装置において、
     前記変更手段は、前記種別数が2以上n(nは2以上の整数)以下である場合に、前記輝度信号を変換する、投写型表示装置。
  3.  請求項2に記載の投写型表示装置において、
     2以上前記n以下の前記種別数の各々について、前記種別数に対応する補正輝度信号の種類を記憶する記憶手段をさらに含み、
     前記変更手段は、前記種別数が2以上前記n以下である場合に、前記記憶手段を参照して、前記輝度信号の種類を、前記種別数に対応する補正輝度信号の種類に変換する、投写型表示装置。
  4.  請求項1から3のいずれか1項に記載の投写型表示装置において、
     アナログ映像信号を受け付けるアナログ映像信号入力手段と、
     前記アナログ映像信号を、前記輝度信号を包含するデジタル映像信号に変換する変換手段と、を含み、
     前記変更手段は、前記デジタル映像信号の上位側のビットを用いて、前記デジタル映像信号に包含される輝度信号の種別数を検出する、投写型表示装置。
  5.  輝度信号に応じた輝度の映像を投写して表示する投写型表示装置が行う映像表示方法であって、
     前記輝度信号を、1画面内の映像に含まれる前記輝度信号の種別数に応じて変換し、
     変換された前記輝度信号に応じた映像を投写する、映像表示方法。
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