WO2017175455A1 - 画像表示装置の性能評価方法及びシステム - Google Patents

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WO2017175455A1
WO2017175455A1 PCT/JP2017/002817 JP2017002817W WO2017175455A1 WO 2017175455 A1 WO2017175455 A1 WO 2017175455A1 JP 2017002817 W JP2017002817 W JP 2017002817W WO 2017175455 A1 WO2017175455 A1 WO 2017175455A1
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WO
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display device
image display
luminance
image
saturation
Prior art date
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PCT/JP2017/002817
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亜土 石井
松本 渉
俊樹 由良
智弘 長谷川
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株式会社Imagica
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Publication date
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    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/46Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
    • G01J3/50Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters using electric radiation detectors
    • G01J3/506Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters using electric radiation detectors measuring the colour produced by screens, monitors, displays or CRTs
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • HELECTRICITY
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    • GPHYSICS
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    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/006Electronic inspection or testing of displays and display drivers, e.g. of LED or LCD displays

Definitions

  • the present invention relates to a method and system for evaluating display performance such as a luminance gradation range and a chromaticity range of an image display device.
  • Such measurement can be performed manually using a luminance meter or chromaticity meter.
  • the test pattern is displayed on the screen of the target image display device, and the brightness of the screen can be measured to determine the brightness as a numerical value.
  • the color range for example, by displaying various color test patterns of a single color and measuring the chromaticity of the screen with a chromaticity meter, it is possible to grasp the characteristics related to color display.
  • the present invention intends to provide a performance evaluation method and system for an image display device that can easily and intuitively evaluate the performance of the image display device.
  • the present invention provides a low luminance range defined with a luminance lower than the upper limit of the displayable luminance of the image display device, and a defined high luminance range with a luminance higher than the upper limit of the displayable luminance of the image display device.
  • a luminance evaluation image including a determination unit configured to change the luminance in a slanting manner, a low saturation region in which a saturation lower than an upper limit of a saturation that can be displayed by the image display device, and the image display device
  • the image display device displays at least one of the chromaticity evaluation images including a determination unit configured to change the gradient in a slanting manner with respect to a defined high saturation region with a saturation higher than the upper limit of displayable saturation
  • a performance evaluation method for an image display device wherein the characteristic of the image display device is evaluated from the position of a boundary of a region where luminance or saturation is saturated in the determination unit of the luminance evaluation image or the chromaticity evaluation image Is.
  • the luminance evaluation image can be defined by SMPTE ST2084 or ARIB STD-B67.
  • the luminance evaluation image is defined in a wide luminance range, and The display performance related to luminance can be suitably evaluated.
  • the chromaticity evaluation image is an ITU-R BT.
  • the chromaticity evaluation image can be defined in a wide color gamut, and the display performance relating to the chromaticity of the image display device can be evaluated appropriately.
  • the present invention also relates to a performance evaluation system for an image display device configured to execute the above-described performance evaluation method for an image display device.
  • the performance evaluation method and system of the image display device of the present invention it is possible to achieve an excellent effect that the performance of the image display device can be evaluated easily and intuitively.
  • 1 to 16 show an example of the performance evaluation method and system configuration of the image display apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 schematically shows an example of an image (luminance evaluation image) displayed on the image display device in order to evaluate the display performance related to the luminance of the image display device in the present embodiment.
  • the luminance evaluation image 1 includes a determination unit 3 having a region in which the luminance changes in an inclined manner from the low luminance region 3a to the high luminance region 3b on the background 2 in which the luminance is defined as zero.
  • the determination unit 3 is a circular region arranged in the center of the background 2, and in this region, from the outer periphery that is the low luminance region 3 a to the central portion that is the high luminance region 3 b.
  • the display is gradually brighter.
  • the determination unit 3 is not colored, and is defined as a black to gray to white region.
  • FIG. 2 shows the distribution of luminance in the luminance evaluation image 1, and a virtual straight line passing through the center of the determination unit 3 is displayed on the horizontal axis, and the luminance along the straight line is displayed on the vertical axis.
  • the luminance in the background 2 is defined as 0 cd / m 2
  • the luminance is from 0 cd / m 2 toward the center from the outer periphery, for example, 2 cd / m 2 per pixel.
  • 2,000 cd / m 2 which increases linearly and has a maximum luminance at the center, is defined.
  • the luminance evaluation image 1 shown in FIG. 1 schematically shows an image defined by the video signal. In other words, it shows how the luminance evaluation image 1 is displayed on a virtual image display device that can display an image faithfully to the definition by the video signal. In an actual image display device, in many cases 1 is displayed with a different view from FIG.
  • the luminance evaluation image 1 as described above is defined by a standard that can define a wide luminance range, such as SMPTE ST2084 and ARIB STD-B67.
  • the upper limit of the luminance that can be actually displayed is not so high due to technical difficulties.
  • SMPTE ST2084 can define a luminance range of (0.01 to 10,000 cd / m 2 )
  • the limit of luminance that can be displayed on the current home image display device is, for example, around 1,000 cd / m 2. It is.
  • ARIB STD-B67 if the luminance range defined by the conventional standard is 100%, a relative luminance range up to 1200% can be defined. It is difficult to reproduce the brightness of the image faithfully.
  • FIG. 3 shows how the brightness evaluation image 1 is actually displayed on such an image display device 4.
  • the luminance evaluation image 1 is displayed on the image display device 4 capable of displaying luminance up to 1,000 cd / m 2 is illustrated.
  • luminance evaluation image 1 luminance from 0 cd / m 2 to 2,000 cd / m 2 is distributed along the radial direction of the determination unit 3. Only luminance up to 1,000 cd / m 2 can be displayed. For this reason, the position where the luminance of 1,000 cd / m 2 is defined as the boundary B1 in the circular determination unit 3, the portion on the low luminance region 3a side outside the boundary B1 has a gradient in luminance.
  • the luminance in the luminance evaluation image 1 shows a distribution as shown in FIG.
  • the upper limit of the luminance that can be displayed on the image display device 4 can be visually grasped as the position of the boundary B1 in the determination unit 3.
  • the scale 5 is, for example, a transparent sheet on which the scale 6 is printed, and the brightness corresponding to the position of the boundary B1 can be read from the scale 6 on the screen of the image display device 4.
  • it can be configured as image data displayed so as to overlap the luminance evaluation image 1 by an operation from the user. If the scale 5 is displayed on the luminance evaluation image 1 in a state where the scale 5 is overlapped from the beginning, the luminance difference between the scale 6 and the determination unit 3 may cause visual illusions or it may be difficult to determine the boundary B1. There is sex. For this reason, it is desirable that the scale 5 be superimposed on the luminance evaluation image 1 after grasping the position of the boundary B1.
  • the scale 5 is prepared as a separate image having the scale 6, the position of the boundary B ⁇ b> 1 in the luminance evaluation image 1 is grasped, and the display is switched to change the scale 5. It may be displayed.
  • the scale 6 can be displayed in advance on the luminance evaluation image 1 if the position does not overlap the determination unit 3.
  • the luminance evaluation image 1 serves as the function of the scale 5.
  • the measurer numerically grasps the position of the boundary B 1 using a ruler (not shown) on the screen of the image display device 4 and converts it appropriately. It is also possible to obtain the upper limit of luminance that can be displayed on the image display device 4.
  • the determination unit 3 is configured as a circular region, the outer peripheral portion is configured as the low luminance region 3a, and the central portion is configured as the high luminance region 3b is described as an example.
  • the configuration of the determination unit 3 is illustrated here. It is not limited to the example.
  • the entire shape of the determination unit 3 can be rectangular, or in addition, it can be configured in various shapes such as an ellipse and a triangle.
  • the entire luminance evaluation image 1 may be used as the determination unit 3.
  • the luminance distribution changes along the direction of the outer periphery-center.
  • the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 7, the luminance changes along the horizontal direction. It can also be configured.
  • the determination unit 3 defines the luminance to change from 0 cd / m 2 to 2,000 cd / m 2 has been described.
  • the lower limit and the upper limit of the luminance defined by the determination unit 3 are not necessarily limited. It does not have to be this value.
  • a value lower than the upper limit of the luminance that can be displayed by the image display device 4 may be set as the lower limit, and a value higher than the upper limit of the luminance that can be displayed by the image display device 4 may be set as the upper limit.
  • the luminance evaluation image 1 is defined by the absolute value
  • the display performance of the image display device 4 is evaluated by the absolute value based on this.
  • the luminance evaluation image defined by the relative value is described. 1
  • the display performance of the image display device 4 can be evaluated in the same manner as above. That is, when the luminance evaluation image 1 is defined by a standard based on an absolute value such as SMPTE ST2084, the display performance of the image display device 4 is evaluated based on the absolute value as described above.
  • ARIB STD-B67 When the evaluation image 1 defined by the standard based on the relative value is used, the display performance of the image display device 4 is evaluated based on the relative value, for example, “50% of the definition area of ARIB STD-B67”. It will be. In this case, it goes without saying that the scale 10 attached to the corresponding scale 9 should also be displayed by a relative value.
  • the determination unit 3 may have any shape and luminance distribution as long as the upper limit of the displayable luminance of the image display device 4 can be grasped as the position of the boundary B1. That is, a luminance lower than the upper limit of the luminance that can be displayed by the image display device 4 is defined in the low luminance region 3a, and a luminance that is higher than the upper limit of the luminance that can be displayed by the image display device 4 is defined in the high luminance region 3b. If the brightness is defined so as to change in a slanting manner between the low brightness area 3a and the high brightness area 3b, the upper limit of the brightness that can be displayed on the image display device 4 is grasped as the position of the boundary B1 in the determination unit 3. be able to.
  • FIG. 9 schematically shows an example of an image (chromaticity evaluation image) displayed on the image display device in order to evaluate the display performance related to the chromaticity of the image display device in this embodiment.
  • the chromaticity evaluation image 7 includes a determination unit 8 that is a rectangular area in which the hue changes along the horizontal axis and the saturation changes along the vertical axis.
  • the entire chromaticity evaluation image 7 is used as the determination unit 8, but only a partial region of the chromaticity evaluation image 7 is configured as the determination unit 8 as in the above-described luminance evaluation image 1 (see FIG. 1). You may do it.
  • the determination unit 8 has the hue continuously changing from R to G to B to R along the horizontal direction, and the saturation changing in a slope along the vertical direction. Is defined as The saturation is lowest at the uppermost part of the determination unit 8, and the saturation increases from there toward the lower part of the determination unit 8, and is highest at the lowermost part. That is, the determination unit 8 is configured such that the upper portion is a low saturation region 8a and the lower portion is a high saturation region 8b. In the low saturation region 8a, a saturation lower than the upper limit of the saturation that can be displayed by the image display device 4 is defined, and in at least a part of the high saturation region 8b, the saturation that can be displayed by the image display device 4 is defined. Saturation higher than the upper limit of degree is defined.
  • FIG. 10 shows an example of how the chromaticity evaluation image 7 defined in this way is displayed when displayed on the actual image display device 4.
  • the chromaticity evaluation image 7 is a standard called Ultra Hi-Vision whose color gamut is greatly expanded from the conventional Hi-Vision, such as ITU-R BT. 2020.
  • This chromaticity evaluation image 7 is obtained by, for example, conventional ITU-R BT. Designed according to 709 standard, BT. If an image is displayed on the image display device 4 that can reproduce only the color gamut range defined by the 709 standard, a portion in which the color cannot be displayed with the correct saturation is generated in the region defined with high saturation in the determination unit 8. Therefore, for example, in the determination unit 8 of the chromaticity evaluation image 7 displayed on the image display device 4, the saturation gradually increases from the top to the bottom, but is displayed on the image display device 4 at a certain position.
  • the video signal defined by the high saturation is clipped and displayed at the same saturation in the lower part.
  • the saturation continuously changes in the vertical direction in the region above the boundary B2, but the saturation is saturated in the region below the boundary B2, and the maximum saturation It looks as if it appears to be crushed.
  • the position at which the maximum saturation that can be displayed is reached differs depending on the hue. For example, a hue close to red can be reproduced up to a defined saturation, but a hue close to green can be displayed only up to a relatively low saturation.
  • the boundary B2 is not a horizontal straight line, but has a shape as shown in FIG. In this manner, the limit of the color gamut that can be displayed on the image display device 4 can be visually grasped as the position of the boundary B2.
  • the scale 9 After grasping the position of the boundary B2 in the determination unit 8, next, for example, a scale 9 as shown in FIG.
  • the scale 9 has a plurality of scales 10 (10a to 10c) at positions corresponding to specific hues H (indicated by arrows in FIG. 10) in the high saturation region 8b below the determination unit 8.
  • the scales 10a to 10c are drawn on the scale 9 in the shape of an isosceles triangle having a vertex at a position corresponding to a specific hue H and having the bottom of the determination unit 8 as a base, for example.
  • a specific hue H for example, a hue that is technically difficult to display at a particularly high saturation in a general image display device is selected.
  • the maximum chroma that can be displayed differs depending on the hue, and in a certain hue, the position of the boundary B2 is on the relatively low low chroma region 8a side in the determination unit 8, In another hue, it is on the relatively lower high saturation region 8b side.
  • the boundary B ⁇ b> 2 is located particularly upward at the position of the hue H. Further, since the hue adjacent to the hue H can be displayed up to a saturation higher than the hue H, the position of the boundary B2 is lower than the position in the hue H.
  • the boundary B2 theoretically has a shape close to an isosceles triangle having a vertex at the position of the hue H in the area near the hue H.
  • the scales 10a to 10c are attached to the scale 9 around the position corresponding to the hue H so that the characteristics of the image display device 4 can be evaluated based on the assumption of the saturation display limit for the hue H. is there.
  • the shape of the boundary B2 is not necessarily the hue H as shown in FIG. It does not form an isosceles triangle in the vicinity.
  • the boundary B2 has a shape as shown in FIG. 10, for example, by observing the position of the boundary B2 with respect to the scales 10a to 10c, the image display device can be used with the display limit of the saturation related to the hue H as a guideline. It is possible to evaluate four characteristics.
  • the boundary B2 in the determination unit 8 is at the position shown in FIG. 12, and when the scale 9 is superimposed on this, the scales 10a to 10c are displayed. It is assumed that the boundary B2 is at a position as shown in FIG. 12, and in the vicinity of the hue H position, the boundary B2 is located between the scale 10a and the scale 10b.
  • the scales 10a, 10b, and 10c are related to the hue H, for example, ITU-R BT. Assuming that 50%, 60%, and 70% of the maximum saturation that can be defined by 2020 are shown, for hue H, the image display apparatus 4 is ITU-R BT. It can be determined that a saturation of 50% or more and less than 60% of the 2020 definition area is displayed without being clipped.
  • the image display device 4 When inputting a video signal in which a color gamut exceeding the display performance of the image display device 4 is defined to the image display device 4, there are various display methods. For example, assume an image display device 4 capable of displaying a saturation of up to 70% for a certain hue with respect to a definition area of a video signal. For example, as shown in the example (1) of FIG. 13, the image display device 4 faithfully displays up to 70%, which is the limit of display performance, on the video signal, and clips more than that with the same saturation. The specification can be displayed. In this case, the boundary B2 in the chromaticity evaluation image 7 appears as a limit of saturation that can be displayed on the image display device 4 (a line indicating 70% of the defined maximum saturation).
  • the entire definition area can be linearly compressed in accordance with the displayable range of the image display device.
  • the boundary B2 does not appear in the chromaticity evaluation image 7, and the characteristic evaluation of the image display device 4 by the chromaticity evaluation image 7 cannot be performed. This is likely to be less applicable to actual image display devices.
  • Example (3) the entire definition area is compressed nonlinearly and is displayed faithfully in the video signal up to a certain degree of saturation, but it is strongly compressed at higher saturation and defined as the maximum saturation.
  • the displayed video signal can also be displayed so as to correspond to the display limit of saturation in the image display device 4.
  • whether or not the boundary B2 appears depends on the degree of compression in the high saturation region 8b. That is, if the degree of compression in the high saturation area 8b is weak, it is considered that the boundary B2 does not appear in the chromaticity evaluation image 7. However, if the degree of compression is strong, the high saturation area 8b is clipped as shown in FIG. It is considered that an area that is collapsed and displayed in substantially the same manner as the area appears, and the boundary B2 can also be observed.
  • Example (4) displays an example of a compression method combining Example (1) and Example (3).
  • the video signal is strongly compressed, and a region defined particularly high Is clipped, and as a whole, up to 90% of the definition area is partially compressed and displayed.
  • the boundary B2 in the chromaticity evaluation image 7 appears as a line indicating 90% of the defined maximum saturation, and the image display device 4 is a video that defines a saturation of 90% or more of the definition area. You can see that the signal is clipped. In this way, by using the chromaticity evaluation image 7, it is possible to evaluate in what range the video signal is clipped in the image display device 4.
  • the hue that can be set as the hue H is not limited to one hue.
  • a plurality of hues for example, three colors
  • scales 10 are respectively attached to a plurality of positions on the scale 9 corresponding to the respective hues. The characteristics of the image display device 4 can be evaluated for each hue.
  • the scale can be provided with a scale other than an isosceles triangle.
  • a scale other than an isosceles triangle.
  • the display performance is not measured only for a specific hue as in the scale 10 as described above, but a scale that covers all hues is to be set, for example, the scale shown in FIGS.
  • a scale having a shape close to the boundary B2 can be added to the scale.
  • various configurations can be taken.
  • the scale 9 is, for example, a transparent sheet on which the scale 10 is printed, like the scale 5 (see FIG. 5) corresponding to the luminance evaluation image 1 described above, and is overlapped on the screen of the image display device 4 and borders on the scale 10.
  • the position of B2 can be read.
  • it can also be configured as image data displayed so as to overlap the chromaticity evaluation image 7 by a user operation.
  • the scale 9 is superimposed on the chromaticity evaluation image 7 after grasping the position of the boundary B2. This is to prevent the presence of the scale 10 from hindering the visual recognition of the boundary B2.
  • the scale 9 may be prepared as an image separate from the chromaticity evaluation image 7, and after the position of the boundary B ⁇ b> 2 in the chromaticity evaluation image 7 is grasped, the display is switched to display the scale 9. .
  • the measurer numerically grasps the position of the boundary B 2 using a ruler (not shown) on the screen of the image display device 4 and converts it appropriately. It is also possible to evaluate the display performance of saturation in the image display device 4.
  • the chromaticity evaluation image 7 is an image including the rectangular determination unit 8, and the upper portion of the determination unit 8 is configured as a low saturation region 8a and the lower portion is configured as a high saturation region 8b.
  • the shape of the determination unit 8 and the distribution of hue and saturation are not limited to this.
  • the determination unit 8 may be configured in a circular shape, with the center portion configured as a low saturation region 8a and the peripheral portion configured as a high saturation region 8b.
  • the determination unit 8 or the chromaticity evaluation image 7 can take various configurations as long as the display limit of the saturation in the image display device 4 can be visually grasped as the boundary B2.
  • FIG. 15 is a flowchart showing an example of a procedure for evaluating the performance of the image display device 4 using the luminance evaluation image 1 and the chromaticity evaluation image 7 as described above.
  • step S 1 the luminance evaluation image 1 or the chromaticity evaluation image 7 is displayed on the image display device 4 (see FIGS. 3 and 10), and the displayed determination is performed as step S 2. It is determined whether the unit 3 or the determination unit 8 has a region where luminance or saturation is saturated. If there is no region where the luminance or saturation is saturated, it is determined that the display performance related to the luminance or chromaticity of the image display device 4 cannot be evaluated by the luminance evaluation image 1 or the chromaticity evaluation image 7, and the process ends.
  • the scale 5 or the scale 9 is displayed on the image display device 4 as step S3.
  • the scale 5 or the scale 9 is superimposed on the luminance evaluation image 1 or the chromaticity evaluation image 7 displayed on the image display device 4.
  • step S4 the value of the scale 6 or the scale 10 corresponding to the position of the boundary B1 or the boundary B2 observed on the determination unit 3 or the determination unit 8 is read.
  • step S5 the characteristic regarding the brightness
  • the performance evaluation method of the image display device of the present invention is not limited to the procedure shown in FIG.
  • step S3 is unnecessary.
  • step S3 is not necessary when the positions of the boundary B1 and the boundary B2 are manually measured using a ruler or the like regardless of the scale 5 and the scale 9.
  • the performance of the image display device 4 can be intuitively grasped in the form of the positions of the boundaries B1 and B2 by the user's vision. It is unnecessary and is simple because it requires few procedures for performance evaluation.
  • FIG. 16 shows a performance evaluation system for an image display apparatus using the luminance evaluation image 1 (see FIG. 1) and the chromaticity evaluation image 7 (see FIG. 9) as described above.
  • the luminance evaluation image 1 and the chromaticity evaluation image 7 recorded in the storage medium 11 such as a DVD-ROM or a USB memory are input to the image display device 4 as the video signal 4a via the playback device 12, and the image display device 4 To display.
  • the brightness evaluation image 1, the chromaticity evaluation image 7, the image of the scale 5 and the scale 9 and the like are switched and displayed by an operation from the user, whereby the above-described performance evaluation method for the image display device can be executed. .
  • images such as the luminance evaluation image 1, the chromaticity evaluation image 7, the scale 5 and the scale 9 can be recorded as image data. It is also possible to record in the form of an application that allows the display of these images to be manipulated.
  • the communication device 13 receives the data of the luminance evaluation image 1 and the chromaticity evaluation image 7 from the outside through the Internet line or the like, and receives the data as the video signal 4a to the image display device 4. You can also enter it.
  • the defined low luminance region 3a having a luminance lower than the upper limit of the displayable luminance of the image display device 4 and the luminance higher than the upper limit of the displayable luminance of the image display device 4
  • a luminance evaluation image 1 having a determination unit 3 configured to change in a gradient with respect to the defined high luminance region 3b, and a saturation lower than the upper limit of the saturation that can be displayed by the image display device 4.
  • a determination unit configured to change in a gradient between a defined low saturation region 8a and a defined high saturation region 8b having a saturation higher than the upper limit of displayable saturation of the image display device
  • At least one of the chromaticity evaluation images 7 including 8 is displayed on the image display device 4, and the boundary of the luminance evaluation image 1 or the region where the luminance or saturation is saturated in the determination unit 3 or the determination unit 8 of the chromaticity evaluation image 7
  • the characteristics of the image display device 4 are evaluated from the positions of B1 and B2. I have to so that. By doing so, the performance of the image display device 4 can be grasped in the form of the positions of the boundaries B1 and B2.
  • the luminance evaluation image 1 is defined by SMPTE ST2084 or ARIB STD-B67, the luminance evaluation image 1 is defined in a wide luminance range, and the display performance related to the luminance of the image display device 4 is preferable. Can be evaluated.
  • the chromaticity evaluation image 7 is an ITU-R BT. Therefore, the chromaticity evaluation image 7 can be defined in a wide color gamut, and the display performance related to the chromaticity of the image display device 4 can be suitably evaluated.
  • the performance of the image display device can be evaluated easily and intuitively.

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Abstract

画像表示装置4の表示可能な輝度の上限より低い輝度の定義された低輝度域3aと、画像表示装置4の表示可能な輝度の上限より高い輝度の定義された高輝度域3bとの間で輝度が傾斜的に変化するよう構成した判定部3を備えた輝度評価画像1と、画像表示装置4の表示可能な彩度の上限より低い彩度の定義された低彩度域と、画像表示装置の表示可能な彩度の上限より高い彩度の定義された高彩度域との間で彩度が傾斜的に変化するよう構成した判定部を備えた色度評価画像の少なくとも一方を画像表示装置4に表示し、判定部3における境界B1の位置から、画像表示装置4の特性を評価する。

Description

画像表示装置の性能評価方法及びシステム
 本発明は、画像表示装置の輝度階調範囲や色度範囲といった表示性能を評価するための方法及びシステムに関する。
 画像表示装置に表示される映像を高画質化する試みは種々行われている。映像の質を表現する尺度には、解像度のほかに輝度や色度があるが、近年、従来よりも広い範囲の輝度階調を定義する規格として、HDR(High Dynamic Range)やXDR(X-tended Dynamic Range)等と呼ばれる規格が提案されている。前者には、例えば標準規格としてSMPTE ST2084、後者にはARIB STD-B67といった規格がある(下記非特許文献1、2参照)。また、色域を従来より拡大した標準規格として、例えばITU-R BT.2020が提案されている(下記非特許文献3参照)。
 これらの規格は、映像の輝度や色度といった情報を極力圧縮しないよう、記録された元の映像になるべく忠実に映像信号を広く定義するものである。一方、画像表示装置の側では、技術的困難のため、こうした広い定義域に及ぶ映像信号をカバーしきれない場合が多い。上述の規格に沿った映像信号に基づいた映像を画像表示装置に表示しようとしても、実際に表示される映像においては、輝度や色度は結局、画像表示装置の表示性能の範囲内でしか再現されないのである。また、画像表示装置には個体差もあるので、上述の如き各規格に対してある画像表示装置が実際にどの程度の性能を有しているかを把握するには、該画像表示装置に映像を表示し、その輝度や彩度を個別に測定する必要がある。
 こうした測定は、輝度計や色度計を用いた手作業により行うことができる。ある画像表示装置に関し、表示可能な輝度を測定する場合には、例えば対象とする画像表示装置の画面にテストパターンを表示し、画面の輝度を測定することで輝度を数値として把握できる。また、色範囲については、例えば単色のカラーテストパターンを幾通りも表示し、画面の色度を色度計で測定することで色の表示に関する特性を把握できる。
The Society of Motion Picture and Television Engineers: SMPTE ST 2084 - High Dynamic Range Electro-Optical Transfer Function of Mastering Reference Displays (2014) Association of Radio Industries and Businesses: Essential Parameter Values for the Extended Image Dynamic Range Television (EIDRTV) System for Programme Production (2015)[online]http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/2-STD-B67v1_0.pdf International Telecommunication Union: Parameter Values for Ultra-High Definition Television Systems for Production and International Programme Exchange (2015)[online]https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bt/R-REC-BT.2020-2-201510-I!!PDF-E.pdf
 しかしながら、このような手作業による測定は手間のかかる面倒なものであり、また輝度計や色度計といった特別な測定装置も必要である。このため、より簡便な手順により画像表示装置の性能を評価できる方法やシステムが求められていた。
 本発明は、斯かる実情に鑑み、簡易且つ直感的に画像表示装置の性能を評価し得る画像表示装置の性能評価方法及びシステムを提供しようとするものである。
 本発明は、画像表示装置の表示可能な輝度の上限より低い輝度の定義された低輝度域と、前記画像表示装置の表示可能な輝度の上限より高い輝度の定義された高輝度域との間で輝度が傾斜的に変化するよう構成した判定部を備えた輝度評価画像と、画像表示装置の表示可能な彩度の上限より低い彩度の定義された低彩度域と、前記画像表示装置の表示可能な彩度の上限より高い彩度の定義された高彩度域との間で彩度が傾斜的に変化するよう構成した判定部を備えた色度評価画像の少なくとも一方を前記画像表示装置に表示し、前記輝度評価画像又は前記色度評価画像の判定部における輝度又は彩度が飽和した領域の境界の位置から、画像表示装置の特性を評価する、画像表示装置の性能評価方法にかかるものである。
 而して、このようにすれば、画像表示装置の性能を境界の位置という形で把握することができる。
 本発明の性能評価方法において、前記輝度評価画像は、SMPTE ST2084又はARIB STD-B67により定義することができ、このようにすれば、前記輝度評価画像を広い輝度域で定義し、画像表示装置の輝度に関する表示性能を好適に評価することができる。
 本発明の性能評価方法において、前記色度評価画像は、ITU-R BT.2020により定義することができ、このようにすれば、前記色度評価画像を広い色域で定義し、画像表示装置の色度に関する表示性能を好適に評価することができる。
 また、本発明は、上述の画像表示装置の性能評価方法を実行するよう構成されている、画像表示装置の性能評価システムにかかるものである。
 本発明の画像表示装置の性能評価方法及びシステムによれば、簡易且つ直感的に画像表示装置の性能を評価し得るという優れた効果を奏し得る。
本発明の実施に用いる輝度評価画像の一例を模式的に示す図である。 本発明の実施に用いる輝度評価画像において定義される輝度の分布を説明するグラフである。 本発明の実施に用いる輝度評価画像を画像表示装置に表示した場合の見え方を模式的に示す図である。 本発明の実施に用いる輝度評価画像を画像表示装置に表示した場合の輝度の分布を説明するグラフである。 本発明の実施に用いるスケールの一例を示す図である。 輝度評価画像と共に目盛を表示する場合の輝度評価画像の一例を示す図である。 本発明の実施に用いる輝度評価画像の別の一例を模式的に示す図である。 本発明の実施に用いる輝度評価画像の別の一例において定義される輝度の分布を説明するグラフである。 本発明の実施に用いる色度評価画像の一例を模式的に示す図である。 本発明の実施に用いる色度評価画像を画像表示装置に表示した場合の見え方を模式的に示す図である。 本発明の実施に用いるスケールの一例を示す図である。 本発明の実施に用いるスケールの目盛と、色度評価画像中の境界の位置関係の一例を示す図である。 画像表示装置の表示性能と映像信号の定義範囲の関係を説明する図である。 本発明の実施に用いるスケールの別の一例を示す図である。 本発明の手順を説明するフローチャートである。 本発明を実施するシステムの概要を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
 図1~図16は本発明の実施による画像表示装置の性能評価方法及びシステムの形態の一例を示すものである。
 図1は本実施例において画像表示装置の輝度に関する表示性能を評価するために画像表示装置に表示する画像(輝度評価画像)の一例を模式的に示している。輝度評価画像1は、輝度をゼロに定義した背景2に、輝度が低輝度域3aから高輝度域3bにかけて傾斜的に変化する領域を有する判定部3を配してなる。
 本実施例の場合、この判定部3は背景2の中央部に配した円形の領域としており、該領域においては、低輝度域3aである外周部から、高輝度域3bである中心部に向かって徐々に明るく表示されるようになっている。尚、判定部3に色は付されておらず、黒色~グレー~白色の領域として定義されている。
 図2は、この輝度評価画像1における輝度の分布を示すもので、判定部3の中心を通る仮想的な直線を横軸に、該直線に沿った輝度を縦軸に表示している。本実施例の輝度評価画像1では、背景2における輝度は0cd/mと定義し、判定部3においては外周から中心に向かって輝度が0cd/mから例えば1ピクセルあたり2cd/mずつ直線的に増大し、中心においては最大輝度である2,000cd/mが定義されている。
 ここで、図1に示す輝度評価画像1は、映像信号により定義される画像を模式的に示している。言い換えれば、映像信号による定義に忠実に画像を表示することのできる仮想的な画像表示装置に輝度評価画像1を表示した場合の見え方を示しており、実際の画像表示装置では、多くの場合、図1とは異なった見え方で表示される。
 すなわち、上述の如き輝度評価画像1は、例えばSMPTE ST2084やARIB STD-B67等、広い輝度範囲を定義可能な規格により定義されているが、一方、現行の多くの画像表示装置、とりわけ一般家庭向けの画像表示装置では、技術的困難から実際に表示可能な輝度の上限はさほど高くはない。例えば、SMPTE ST2084が(0.01~10,000cd/m)という輝度範囲を定義できるのに対し、現行の家庭用画像表示装置に表示できる輝度の限界は、例えば1,000cd/m前後である。また、ARIB STD-B67では、従来の規格により定義される輝度範囲を100%とすると、1200%までの相対的な輝度範囲を定義可能であり、やはり通常考えられる性能の画像表示装置では、これに忠実に映像の輝度を再現することは困難である。
 このような画像表示装置4に、実際に輝度評価画像1を表示した場合の見え方を図3に示す。ここでは、1,000cd/mまでの輝度を表示できる画像表示装置4に輝度評価画像1を表示した場合を例示している。
 上述の如く、輝度評価画像1においては0cd/mから2,000cd/mまでの輝度を判定部3の径方向に沿って分布させているが、これに対して画像表示装置4においては最大1,000cd/mまでの輝度しか表示できない。このため、円形の判定部3のうち、1,000cd/mの輝度が定義されている位置を境界B1として、該境界B1より外側の低輝度域3a側の部分は輝度に傾斜を有して表示されるが、境界B1から内側の高輝度域3b側の領域では輝度が飽和してそれ以上の輝度の映像信号はクリップされ、画像表示装置4に表示可能な最大輝度(1,000cd/m)による白の一色で塗り潰したように表示される。すなわち、実際の画像表示装置4では、輝度評価画像1内の輝度は図4に示す如き分布を示す。こうして、画像表示装置4に表示した輝度評価画像1を目視することにより、画像表示装置4に表示可能な輝度の上限を、判定部3における境界B1の位置として視覚的に把握することができる。
 ただし、図3に示す如き輝度評価画像1を目視しただけでは、輝度の上限を数値として把握したことにはならない。そこで、境界B1の位置を把握したら、輝度評価画像1に例えば図5に示す如きスケール5を重ね合わせる。このスケール5には、輝度評価画像1の判定部3における輝度の分布に対応する目盛6が刻まれており、境界B1(図3参照)の位置に対応した輝度の値が判別できるようになっている。
 このスケール5は、例えば目盛6を印刷した透明なシートとし、画像表示装置4の画面に重ねて目盛6から境界B1の位置に対応する輝度を読み取るようにすることができる。また例えば、境界B1の位置を把握した後、ユーザからの操作により輝度評価画像1に重なるように表示される画像データとして構成することもできる。尚、輝度評価画像1にスケール5を始めから重ねた状態で表示すると、目盛6と判定部3との間の輝度差により視覚に錯覚が発生したり、境界B1の判定が難しくなったりする可能性がある。このため、スケール5は境界B1の位置を把握した後で輝度評価画像1に重ねるようにすることが望ましい。あるいは、輝度評価画像1と重ねるのではなく、目盛6を備えた別個の画像としてスケール5を用意しておき、輝度評価画像1における境界B1の位置を把握した後、表示を切り替えてスケール5を表示するようにしても良い。
 もしくは、図6に示す如く、判定部3に重ならない位置であれば、輝度評価画像1に目盛6を予め表示しておくこともできる。この場合は、スケール5の機能を輝度評価画像1が兼ねる形になる。またあるいは、スケール5のようなシートもしくは画像によらず、測定者が画像表示装置4の画面に対し図示しない定規等を用いて境界B1の位置を数値的に把握し、これを適宜換算して画像表示装置4に表示可能な輝度の上限を求めることも可能である。
 尚、ここでは判定部3を円形の領域とし、外周部を低輝度域3a、中心部を高輝度域3bとして構成した場合を例に説明しているが、判定部3の構成はここに示した例に限定されない。例えば図7に示す如く、判定部3の全体の形状を矩形にすることもできるし、このほか、楕円形や三角形といった各種の形状で構成することができる。輝度評価画像1の全体を判定部3としても良い。また、図1に示した例では輝度の分布が外周-中心の方向に沿って変化するようになっているが、これに限らず、図7に示すように、水平方向に沿って輝度が変化するよう構成することもできる。
 また、上述の例では輝度が図2に示す如く直線的に変化する場合を例に説明したが、例えば図8に示す如く、曲線状の傾きをなして変化するようにしても良い。この曲線は、サインカーブや指数曲線、放物線、その他種々の形状を取ることができる。
 また、上述の例では、判定部3において輝度が0cd/mから2,000cd/mまで変化するよう定義した場合を説明したが、判定部3において定義される輝度の下限と上限は必ずしもこの値でなくても良い。画像表示装置4により表示可能な輝度の上限より低い値が下限に、画像表示装置4により表示可能な輝度の上限より高い値が上限に設定されていれば良い。
 また、上では輝度評価画像1の輝度が絶対値により定義され、これに基づき画像表示装置4の表示性能を絶対値で評価する場合を例に説明したが、相対値により定義された輝度評価画像1によっても、上と同様に画像表示装置4の表示性能を評価することができる。すなわち、輝度評価画像1が例えばSMPTE ST2084のような絶対値による規格で定義されている場合には、上述の如く画像表示装置4の表示性能は絶対値により評価されるが、例えばARIB STD-B67のような相対値による規格で定義された評価画像1を用いる場合、画像表示装置4の表示性能は、例えば「ARIB STD-B67の定義域の50%」のように、相対値により評価されることになる。この場合、対応するスケール9に付す目盛10も、相対値により表示すべきであることは勿論である。
 このように、判定部3は、画像表示装置4の表示可能な輝度の上限を境界B1の位置として把握することができる限り、どのような形状や輝度分布を有していても良い。すなわち、低輝度域3aで画像表示装置4により表示可能な輝度の上限より低い輝度が定義され、且つ高輝度域3bで画像表示装置4により表示可能な輝度の上限より高い輝度が定義され、さらに低輝度域3aと高輝度域3bの間で輝度が傾斜的に変化するように定義されていれば、画像表示装置4に表示可能な輝度の上限を判定部3における境界B1の位置として把握することができる。
 図9は、本実施例において画像表示装置の色度に関する表示性能を評価するために画像表示装置に表示する画像(色度評価画像)の一例を模式的に示している。色度評価画像7は、色相が横軸、彩度が縦軸に沿って各々変化する矩形の領域である判定部8を備えてなる。尚、ここでは色度評価画像7の全体を判定部8としているが、上述の輝度評価画像1(図1参照)の如く、色度評価画像7の一部の領域のみを判定部8として構成しても良い。
 ここに示した色度評価画像7では、判定部8は、横方向に沿って色相がR~G~B~Rと連続的に変化し、縦方向に沿って彩度が傾斜的に変化するように定義されている。彩度は判定部8の最上部において最も低く、そこから判定部8の下部へ向かうに従って彩度が増し、最下部において最も高くなっている。すなわち、判定部8は、上部を低彩度域8a、下部を高彩度域8bとして構成されている。そして、低彩度域8aでは画像表示装置4の表示可能な彩度の上限より低い彩度が定義されていると共に、高彩度域8bのうち少なくとも一部では、画像表示装置4の表示可能な彩度の上限より高い彩度が定義されている。
 このように定義された色度評価画像7を、実際の画像表示装置4に表示した場合の見え方の一例を図10に示す。
 色度評価画像7は、色域を従来のハイビジョンより大幅に拡大したウルトラハイビジョン等と呼ばれる規格、例えばITU-R BT.2020によって定義されている。この色度評価画像7を、例えば従来のITU-R BT.709の規格に沿って設計され、BT.709の規格が定める色域範囲しか再現できない画像表示装置4に表示しようとすれば、判定部8のうち彩度を高く定義された領域には、色を正しい彩度で表示できない部分が生じる。したがって、例えば、画像表示装置4に表示された色度評価画像7の判定部8において、彩度は最上部から下方に向けて傾斜的に上がっていくが、ある位置で画像表示装置4に表示可能な最大彩度に達すると、そこから下の部分では高い彩度により定義された映像信号がクリップされ、同じ彩度により表示される。その結果、例えば図10に示す如く、境界B2より上側の領域では彩度が縦方向に沿って連続的に変化するが、境界B2から下側の領域では彩度が飽和し、最大彩度により潰れたように表示されるといった見え方になる。
 ここで、画像表示装置4では、表示可能な最大彩度に達する位置は色相により異なる。例えば、赤に近いある色相はかなり高く定義された彩度まで再現できるが、緑に近いある色相は比較的低く定義された彩度までしか表示できないといった特性がある。このため、境界B2は横一直線とはならず、例えば図10中に示す如き形状となる。このようにして、画像表示装置4に表示可能な色域の限界を、境界B2の位置として視覚的に把握することができる。
 判定部8における境界B2の位置を把握したら、次に、例えば図11に示す如きスケール9を色度評価画像7に重ね合わせる。このスケール9は、判定部8下部の高彩度域8bにおける特定の色相H(図10中に矢印で示す)に相当する位置に、複数の目盛10(10a~10c)を付してなる。
 目盛10a~10cは、例えばそれぞれ特定の色相Hに相当する位置に頂点を有し、判定部8の最下部を底辺とする二等辺三角形状にスケール9に描かれている。この特定の色相Hには、例えば、一般的な画像表示装置において、特に高い彩度での表示が技術的に難しい色相が選択される。
 すなわち、画像表示装置4においては、上述の如く、表示可能な最大彩度は色相によって異なり、ある色相では境界B2の位置は判定部8のうち比較的上方の低彩度域8a側にあり、別の色相では比較的下方の高彩度域8b側にある。ここで、画像表示装置4において高い彩度での表示が特に難しいある色相Hを想定すると、境界B2は、色相Hの位置で特に上方に位置することになる。また、色相Hに隣接する色相では、色相Hよりも高い彩度まで表示できるので、境界B2の位置は色相Hにおける位置よりは下方になる。よって、境界B2は理論上、色相H付近の領域において、色相Hの位置に頂点を有する二等辺三角形に近い形をなすことが考えられる。目盛10a~10cは、このような想定に基づき、色相Hに関する彩度の表示限界を目安に画像表示装置4の特性を評価するよう、色相Hに相当する位置を中心にスケール9に付してある。
 実際には、色相Hに限らず、他の様々な色相にも高彩度での表示が困難な色相が存在するため、境界B2の形状は、図10中に示されているように、必ずしも色相H付近で二等辺三角形状をなすわけではない。しかしながら、境界B2が例えば図10中に示す如き形状を有していたとしても、目盛10a~10cに対する境界B2の位置を観察することにより、色相Hに関する彩度の表示限界を目安として画像表示装置4の特性を評価することは可能である。
 例えば、ある画像表示装置4に色度評価画像7を表示した場合、判定部8における境界B2が図12に示す如き位置にあり、これにスケール9を重ねた場合、目盛10a~10cに対して境界B2が図12中に示す如き位置にあり、色相Hの位置付近において、境界B2は目盛10aと目盛10bの間に位置しているとする。ここで、目盛10a,10b,10cが、それぞれ色相Hに関し、例えばITU-R BT.2020によって定義可能な最大の彩度の50%、60%、70%を示しているとすると、色相Hに関しては、画像表示装置4はITU-R BT.2020の定義域の50%以上60%未満の彩度までをクリップしないで表示するようになっていると判定することができる。
 画像表示装置4の表示性能を超える色域が定義された映像信号を画像表示装置4に入力する場合、表示の仕方には種々の方式がある。例えば、映像信号の定義域に対し、ある色相に関して最大70%までの彩度を表示可能な画像表示装置4を想定する。この画像表示装置4は、例えば図13の例(1)に示す如く、表示性能の限界である70%までを映像信号に忠実に表示し、それ以上の彩度はクリップして同じ彩度で表示する仕様とすることができる。この場合には、色度評価画像7中の境界B2は、画像表示装置4に表示可能な彩度の限界(定義された最大彩度の70%を示す線)として現れる。
 あるいは、例(2)に示す如く、定義域の全体を画像表示装置の表示可能範囲に合わせて線形に圧縮することもできる。この場合は、色度評価画像7中に境界B2は現れず、色度評価画像7による画像表示装置4の特性評価を行うことはできない(ただし、この方式では表示される映像の全域にわたって彩度が損なわれるので、実際の画像表示装置にはあまり適用されないと思われる)。
 また、例(3)に示す如く、定義域の全体を非線形に圧縮し、ある程度の彩度までは映像信号に忠実に表示するが、それ以上の彩度では強く圧縮し、最大彩度に定義された映像信号が画像表示装置4における彩度の表示限界に対応するよう表示することもできる。この場合、境界B2が現れるかどうかは高彩度域8bにおける圧縮の度合の強弱による。すなわち、高彩度域8bにおける圧縮の度合が弱ければ、色度評価画像7中に境界B2は現れないと考えられるが、圧縮の度合が強ければ、高彩度域8bには図10に示す如きクリップされた領域と略同様に潰れて表示される領域が現れ、境界B2も観察できると考えられる。
 例(4)は例(1)と例(3)を組み合わせた圧縮方式の一例を表示しており、彩度を高く定義された領域では映像信号を強く圧縮しつつ、特に高く定義された領域はクリップして、全体としては定義域の90%までを部分的に圧縮して表示するようにしている。この場合には、色度評価画像7中の境界B2は、定義された最大彩度の90%を示す線として現れ、画像表示装置4では定義域のうち90%以上の彩度を定義する映像信号をクリップしていることがわかる。このように、色度評価画像7を用い、画像表示装置4においてどのような範囲で映像信号がクリップされるかを評価することができる。
 尚、ここでは説明の都合上、スケール9の色相Hに対応する位置に目盛10a~10cの三通りの目盛を付した場合を図示したが、目盛10の数はこれより多くても少なくても良いことは勿論である。また、色相Hとして設定し得る色相は一つの色相に限らない。例えば図14に示す如く、画像表示装置4に関して表示性能を判定したい複数の色相(例えば、三色)を設定し、各色相に対応するスケール9上の複数の位置に目盛10をそれぞれ付し、各色相について画像表示装置4の特性を評価できるようにすることもできる。
 また、図示は省略するが、スケールには二等辺三角形状以外の形状の目盛を付すこともできる。例えば、上述の如き目盛10のように特定の色相についてのみ表示性能を測定するのではなく、全色相をカバーするような目盛を設定しようとする場合には、例えば図10や図12中に示す如き境界B2に近い形状の目盛をスケールに付すことができる。その他、目盛としては、判定部8中の境界B2との位置関係として画像表示装置4の表示性能を把握し得る限り、種々の構成を取り得る。
 尚、このスケール9は、上述の輝度評価画像1に対応したスケール5(図5参照)と同様、例えば目盛10を印刷した透明なシートとし、画像表示装置4の画面に重ねて目盛10に対する境界B2の位置を読み取るようにすることができる。また例えば、境界B2の位置を把握した後、ユーザの操作により色度評価画像7に重なるように表示される画像データとして構成することもできる。尚、この際には、スケール9は境界B2の位置を把握した後で色度評価画像7に重ねるようにすることが好ましい。目盛10の存在が境界B2の視認を妨げることを防止するためである。また、色度評価画像7とは別個の画像としてスケール9を用意しておき、色度評価画像7における境界B2の位置を把握した後、表示を切り替えてスケール9を表示するようにしても良い。またあるいは、スケール9のようなシートもしくは画像によらず、測定者が画像表示装置4の画面に対し図示しない定規等を用いて境界B2の位置を数値的に把握し、これを適宜換算して画像表示装置4における彩度の表示性能を評価することも可能である。
 また、ここでは、色度評価画像7を矩形の判定部8を備えた画像とし、該判定部8の上方を低彩度域8a、下方を高彩度域8bとして構成した場合を例に説明したが、判定部8の形状や色相・彩度の分布はこれに限定されない。例えば、判定部8を円形に構成し、中心部を低彩度域8a、周辺部を高彩度域8bとして構成するといったことも可能である。その他、画像表示装置4における彩度の表示限界を境界B2として目視により把握できる限りにおいて、判定部8ないし色度評価画像7は種々の構成を取りうる。
 図15は、上述の如き輝度評価画像1や色度評価画像7を用いて画像表示装置4の性能を評価する手順の一例を示すフローチャートである。
 画像表示装置4の性能評価にあたっては、まずステップS1として、画像表示装置4に輝度評価画像1又は色度評価画像7を表示し(図3、図10参照)、ステップS2として、表示された判定部3又は判定部8に、輝度又は彩度の飽和した領域があるかどうかを判定する。輝度や彩度の飽和した領域がなければ、輝度評価画像1又は色度評価画像7によっては画像表示装置4の輝度又は色度に関する表示性能を評価できないと判断し、工程は終了する。
 判定部3又は判定部8に輝度又は彩度の飽和した領域が見られた場合、ステップS3として、画像表示装置4にスケール5又はスケール9(図5、図11参照)を表示する。又は、画像表示装置4に表示した輝度評価画像1又は色度評価画像7にスケール5やスケール9を重ね合わせる。
 続いて、ステップS4として、判定部3又は判定部8上に観察される境界B1又は境界B2の位置に対応した目盛6又は目盛10の値を読み取る。ステップS5として、ステップS4で読み取った値から、画像表示装置4の輝度や色度に関する特性を評価し、工程は終了する。
 尚、本発明の画像表示装置の性能評価方法は、図15に示す如き手順に限定されない。例えば、輝度を評価する場合において、図6に示す如く輝度評価画像1に目盛6が予め表示されている場合には、ステップS3は不要である。また例えば、スケール5やスケール9によらず、定規等を用いて手作業で境界B1や境界B2の位置を測定する場合にも、ステップS3は不要である。
 また、輝度評価画像1と色度評価画像7の両方を画像表示装置4に一度に表示させることも可能である。この場合は、上述の各ステップを輝度と色度の両方について並行して実行することができる。
 このように、本実施例によれば、ユーザの視覚により画像表示装置4の性能を境界B1,B2の位置という形で直感的に把握することができるので、輝度計や色度計といった器具が不要であり、且つ性能の評価に要する手順も少なく、簡便である。
 図16は、上述の如き輝度評価画像1(図1参照)や色度評価画像7(図9参照)を用いた画像表示装置の性能評価システムを示している。例えば、DVD-ROMやUSBメモリ等の記憶媒体11に記録した輝度評価画像1や色度評価画像7を、再生装置12を介して映像信号4aとして画像表示装置4に入力し、画像表示装置4に表示する。そして、ユーザからの操作により輝度評価画像1や色度評価画像7、さらにスケール5やスケール9の画像等を切り替えて表示することで、上述の画像表示装置の性能評価方法を実行することができる。
 記憶媒体11には、輝度評価画像1や色度評価画像7、スケール5やスケール9といった画像を画像データとして記録することができる。また、これらの画像の表示を操作できるようにしたアプリケーションの形で記録することも可能である。
 また、上述の如き記憶媒体11によらず、例えば通信装置13により輝度評価画像1や色度評価画像7のデータを外部からインターネット回線等を通じて受信し、これを映像信号4aとして画像表示装置4に入力することもできる。
 以上のように、上記本実施例においては、画像表示装置4の表示可能な輝度の上限より低い輝度の定義された低輝度域3aと、画像表示装置4の表示可能な輝度の上限より高い輝度の定義された高輝度域3bとの間で輝度が傾斜的に変化するよう構成した判定部3を備えた輝度評価画像1と、画像表示装置4の表示可能な彩度の上限より低い彩度の定義された低彩度域8aと、画像表示装置の表示可能な彩度の上限より高い彩度の定義された高彩度域8bとの間で彩度が傾斜的に変化するよう構成した判定部8を備えた色度評価画像7の少なくとも一方を画像表示装置4に表示し、輝度評価画像1又は色度評価画像7の判定部3又は判定部8における輝度又は彩度が飽和した領域の境界B1,B2の位置から、画像表示装置4の特性を評価するようにしている。こうすることにより、画像表示装置4の性能を境界B1,B2の位置という形で把握することができる。
 また、本実施例において、輝度評価画像1は、SMPTE ST2084又はARIB STD-B67により定義されているので、輝度評価画像1を広い輝度域で定義し、画像表示装置4の輝度に関する表示性能を好適に評価することができる。
 また、本実施例において、色度評価画像7は、ITU-R BT.2020により定義されているので、色度評価画像7を広い色域で定義し、画像表示装置4の色度に関する表示性能を好適に評価することができる。
 したがって、上記本実施例によれば、簡易且つ直感的に画像表示装置の性能を評価し得る。
 尚、本発明の画像表示装置の性能評価方法及びシステムは、上述の実施例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
  1  輝度評価画像
  3  判定部
  3a 低輝度域
  3b 高輝度域
  4  画像表示装置
  7  色度評価画像
  8  判定部
  8a 低彩度域
  8b 高彩度域
  B1 境界
  B2 境界

Claims (6)

  1.  画像表示装置の表示可能な輝度の上限より低い輝度の定義された低輝度域と、前記画像表示装置の表示可能な輝度の上限より高い輝度の定義された高輝度域との間で輝度が傾斜的に変化するよう構成した判定部を備えた輝度評価画像と、
     画像表示装置の表示可能な彩度の上限より低い彩度の定義された低彩度域と、前記画像表示装置の表示可能な彩度の上限より高い彩度の定義された高彩度域との間で彩度が傾斜的に変化するよう構成した判定部を備えた色度評価画像の少なくとも一方を前記画像表示装置に表示し、
     前記輝度評価画像又は前記色度評価画像の判定部における輝度又は彩度が飽和した領域の境界の位置から、画像表示装置の特性を評価する、画像表示装置の性能評価方法。
  2.  前記輝度評価画像は、SMPTE ST2084又はARIB STD-B67により定義されている、請求項1に記載の画像表示装置の性能評価方法。
  3.  前記色度評価画像は、ITU-R BT.2020により定義されている、請求項1に記載の画像表示装置の性能評価方法。
  4.  請求項1に記載の画像表示装置の性能評価方法を実行するよう構成されている、画像表示装置の性能評価システム。
  5.  請求項2に記載の画像表示装置の性能評価方法を実行するよう構成されている、画像表示装置の性能評価システム。
  6.  請求項3に記載の画像表示装置の性能評価方法を実行するよう構成されている、画像表示装置の性能評価システム。
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