WO2018055743A1 - 生成システム、生成方法及びコンピュータプログラム - Google Patents

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信宏 米澤
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堺ディスプレイプロダクト株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a generation system, a generation method, and a computer program for generating screen image data corresponding to shooting data of an entire display screen of a display panel.
  • Patent Document 1 captures a screen image in which the entire display screen is captured in a state where an inspection image is displayed on the display screen of the display panel, and is based on captured data of the entire display screen obtained by the capturing.
  • An unevenness correction system that generates unevenness correction data for correcting unevenness in luminance is disclosed.
  • a conventional unevenness correction system as disclosed in Patent Document 1 includes a photographing device, and the photographing device is arranged so that the light receiving surface thereof faces the central portion of the display screen, and photographs a screen image.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to reduce the cost of screen image data accurately indicating the gradation value of each part of the display screen even on a large display screen. It is an object of the present invention to provide a generation system, a generation method, and a computer program that can be easily generated.
  • the generation system includes a display control unit that displays a mark image including a predetermined mark on a display screen of a display panel, and a part of the display screen when the mark image is displayed on the display screen.
  • An imaging unit that captures a plurality of captured partial images and generates imaging data for each of the plurality of partial images, and for each of the plurality of partial images, based on the mark included in the partial image,
  • a specifying unit that specifies a target region in a partial image, an extraction unit that extracts a target portion corresponding to the target region from the captured data of the partial image, and the extraction unit for each of the plurality of partial images.
  • a screen image data generation unit configured to generate screen image data corresponding to shooting data of the entire display screen by combining a plurality of target portions.
  • a stamp image including a predetermined mark is displayed on a display screen of a display panel, and a plurality of portions of the display screen are shown in a state where the mark image is displayed on the display screen.
  • a plurality of partial images of each of the plurality of partial images is generated, and a target area in the partial image is determined based on the mark included in the partial image for each of the plurality of partial images. For each of the plurality of partial images, by extracting the target portion corresponding to the target area from the shooting data of the partial image and combining the extracted plurality of target portions, the shooting data of the entire display screen The screen image data corresponding to is generated.
  • the computer program displays a stamp image including a predetermined mark on a display screen of a display panel, and a plurality of portions of the display screen appear in a state where the mark image is displayed on the display screen.
  • a partial image of each of the plurality of partial images is acquired, and each of the plurality of partial images is acquired based on the mark included in the partial image.
  • the computer is caused to execute processing for generating screen image data corresponding to the photographic data.
  • a generation system a generation method, and a computer program that can easily generate screen image data accurately indicating the gradation value of each portion of the display screen even at a large display screen at low cost.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a main configuration of a generation system 1 according to the present embodiment.
  • the generation system 1 includes a photographing device 10, a correction data generation device 11, a signal generator 12, a display panel 13 having a display screen 21 (see FIG. 2), and a backlight device 14.
  • the imaging device 10 and the correction data generation device 11 are connected to be communicable
  • the correction data generation device 11 and the signal generator 12 are connected to be communicable
  • the signal generator 12 and the display panel 13 are connected. It is connected so that it can communicate.
  • the correction data generation device 11 and the display panel 13 may be connected so as to be directly communicable without using the signal generator 12.
  • the correction data generation device 11 outputs image data of an inspection image to be displayed on the display screen 21 (hereinafter referred to as inspection image data) to the signal generator 12 when the display screen 21 is photographed.
  • the inspection image is a mark image including a predetermined mark.
  • an image having a predetermined gradation value for example, a gray solid image
  • the inspection image data indicates the gradation value of each of a plurality of pixels constituting the mark image. Details of the inspection image data will be described later.
  • the signal generator 12 When the inspection image data is input from the correction data generation device 11, the signal generator 12 outputs an image signal including the input inspection image data to the display panel 13.
  • the backlight device 14 irradiates the display panel 13 with light.
  • the display panel 13 displays an image on the display screen 21 using light emitted from the backlight device 14.
  • An image signal including image data of an image (image to be displayed) to be displayed on the display screen 21 is input to the display panel 13 from the signal generator 12 or another device.
  • the storage unit 33 of the display panel 13 stores correction data D for correcting luminance unevenness occurring on the display screen 21 (see FIG. 3).
  • the display panel 13 uses the correction data D stored in the storage unit 33 and uses the correction data D stored in the input image signal ( Hereinafter, each of a plurality of gradation values indicated by input image data) is corrected.
  • the display panel 13 displays an image based on the input image data, that is, an image to be displayed on the display screen 21 using the corrected gradation value.
  • the display target image By displaying the display target image using the gradation value corrected based on the correction data D, the luminance unevenness generated on the display screen 21 when the display target image is displayed is eliminated or reduced.
  • the correction data generation device 11 outputs a shooting signal for instructing shooting of a part of the display screen 21 to the shooting device 10.
  • a photographing signal is input from the correction data generation device 11, the photographing device 10 photographs a partial image in which a part of the display screen 21 is captured, and generates partial image data corresponding to the photographing data of the partial image.
  • the partial image data indicates the gradation value of each of a plurality of pixels constituting the partial image.
  • the shooting signal includes information indicating which part of the display screen 21 should be shot, that is, information indicating a shooting target which is a partial area of the display screen 21 to be shot.
  • the imaging device 10 captures a partial image with an imaging target indicated by the imaging signal as an imaging range.
  • the imaging device 10 outputs the generated partial image data to the correction data generation device 11.
  • the imaging device 10 functions as an imaging unit.
  • the correction data generation device 11 generates screen image data using a plurality of partial image data input from the imaging device 10.
  • the screen image data is image data corresponding to the shooting data of the entire display screen 21 and indicates the gradation value of each part of the display screen 21.
  • the correction data generation device 11 generates correction data D for correcting luminance unevenness generated on the display screen 21 using the generated screen image data. As described above, the correction data D is used for correcting a plurality of gradation values indicated by the input image data.
  • the correction data generation device 11 outputs the generated correction data D to the signal generator 12.
  • the signal generator 12 When the correction data D is input from the correction data generation device 11, the signal generator 12 outputs a correction signal including the input correction data D to the display panel 13.
  • the display panel 13 When the correction signal is input from the signal generator 12, the display panel 13 rewrites the correction data D stored in the storage unit 33 with the correction data D included in the input correction signal.
  • the correction data generation device 11 may output the generated correction data D directly to the display panel 13 without using the signal generator 12.
  • FIG. 2 is a front view of the display panel 13.
  • the display panel 13 has a rectangular display body 20.
  • the display body 20 includes two glass substrates that are a first substrate and a second substrate.
  • the first substrate and the second substrate are bonded together via an annular seal material (not shown) so that their plate surfaces face each other.
  • Liquid crystal is sealed inside the sealing material (side surrounded by the sealing material).
  • a display screen 21 for displaying an image to be displayed is provided on the surface of the first substrate of the two glass substrates of the display body 20.
  • the photographing apparatus 10 is arranged so that the light receiving surface faces the display screen 21 of the display panel 13.
  • a plurality of printed circuit boards 22, 22,... are attached to one long side of the display body 20.
  • a source driver 23 is mounted on each of the plurality of printed boards 22, 22,.
  • a plurality of printed circuit boards 22, 22,... are attached to one signal board 24.
  • a plurality of printed circuit boards 25, 25,... are attached to one short side of the display body 20.
  • a gate driver 26 is mounted on each of the plurality of printed boards 25, 25,.
  • FIG. 2 shows the display panel 13 in which the number of the printed circuit boards 22 and the source drivers 23 is four and the number of the printed circuit boards 25 and the gate drivers 26 is three.
  • the number of each 23 is not limited to four, and the number of each of the printed circuit board 25 and the gate driver 26 is not limited to three.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a main configuration of the display panel 13.
  • a plurality of pixel electrodes 27, 27,... are arranged in a grid pattern on the second substrate of the two glass substrates of the display body 20.
  • the drains of TFTs (Thin-Film-Transistors) 28 are connected to the plurality of pixel electrodes 27, 27,. Since the plurality of pixel electrodes 27, 27,... Are arranged in a grid, the plurality of TFTs 28, 28,.
  • the plurality of pixel electrodes 27, 27,... are arranged inside the sealing material on the second substrate.
  • the plurality of pixel electrodes 27, 27,... Are transparent and have a flat plate shape.
  • a plurality of source lines 29, 29,... Are connected to the plurality of source drivers 23, 23,.
  • a plurality of gate lines 30, 30,... Are connected to the plurality of gate drivers 26, 26,.
  • FIG. 3 shows an example in which three source lines 29, 29, 29 are connected to one source driver 23, and three gate lines 30, 30, 30 are connected to one gate driver 26.
  • the number of source lines 29 connected to one source driver 23 and the number of gate lines 30 connected to one gate driver 26 are not limited to three.
  • the plurality of source lines 29, 29,... Are connected to the sources of the plurality of TFTs 28, 28,.
  • the plurality of gate lines 30, 30,... Are connected to the gates of the plurality of TFTs 28, 28,.
  • TFT 28 functions as a switch.
  • the TFT 28 is on when the voltage of the gate line 30 connected to its gate is equal to or higher than a certain voltage.
  • a voltage can be applied from the source line 29 connected to the source of the TFT 28 to the pixel electrode 27 connected to the drain of the TFT 28.
  • the TFT 28 is off when the voltage of the gate line 30 connected to its gate is less than a certain voltage. When the TFT 28 is off, no voltage is applied to the pixel electrode 27 to which the drain of the TFT 28 is connected.
  • a rectangular plate-like common electrode (not shown) is arranged inside the sealing material.
  • the common electrode is also transparent.
  • the plate surface of the common electrode is opposed to the plate surfaces of the plurality of pixel electrodes 27, 27,.
  • a voltage based on the potential of the common electrode is supplied to each of the plurality of source drivers 23, 27,... Via one of the plurality of source lines 29, 29,. 23,... Applied.
  • the liquid crystal is composed of a large number of liquid crystal molecules. When a voltage is applied to the pixel electrode 27, the voltage is applied to liquid crystal molecules present at a position corresponding to the pixel electrode 27 (a position sandwiched between the pixel electrode 27 and the common electrode). The state of the liquid crystal molecules varies depending on the voltage applied to the liquid crystal molecules.
  • the light irradiated by the backlight device 14 passes through the plurality of pixel electrodes 27, 27,..., The common electrode, the display screen 21, and a polarizing plate (not shown).
  • the intensity of light transmitted through one pixel electrode 27 changes according to the state of the liquid crystal molecules present at the position corresponding to the pixel electrode 27, that is, according to the level of the voltage applied to the liquid crystal molecules. To do.
  • the plurality of source drivers 23, 23,... And the plurality of gate drivers 26, 26,... Control for displaying an image based on input image data, that is, an image to be displayed on the display screen 21.
  • a signal is input.
  • the plurality of source drivers 23, 23,... Individually apply voltages to the plurality of source lines 29, 29,.
  • the plurality of gate drivers 26, 26,... Individually apply voltages to the plurality of gate lines 30, 30,.
  • a voltage is applied to each of the plurality of pixel electrodes 27, 27,... Via one of the plurality of source lines 29, 29,.
  • the intensity of light passing through each pixel electrode 27 is adjusted according to the control signal.
  • One pixel includes three pixel electrodes 27, 27, 27 corresponding to red, green, and blue, respectively.
  • the light output from the pixel electrode 27 corresponding to red passes through the red filter. In the red filter, only red light is transmitted.
  • the light output from the pixel electrode 27 corresponding to green passes through the green filter. In the green filter, only green light is transmitted.
  • the light output from the pixel electrode 27 corresponding to blue passes through the blue filter. In the blue filter, only blue light is transmitted.
  • the three pixel electrodes 27, 27, 27 corresponding to red, green and blue are arranged in the row direction or the column direction.
  • the display panel 13 has a plurality of pixels. A gradation value indicating color and brightness is set for each of the plurality of pixels.
  • a voltage corresponding to its own gradation value is applied to each of the three pixel electrodes 27, 27, 27 corresponding to the pixel.
  • the gradation value is represented by, for example, 8-bit digital information.
  • the gradation value is represented by an integer value included in the range from zero to 255.
  • the display panel 13 further includes an input unit 31, an output unit 32, a storage unit 33, and a control unit 34. Each of the input unit 31, the output unit 32, and the storage unit 33 is connected to the control unit 34.
  • the input unit 31 is further connected to the signal generator 12.
  • the output unit 32 is further connected to a plurality of source drivers 23, 23,... And a plurality of gate drivers 26, 26,.
  • the image signal and the correction signal are input from the signal generator 12 to the input unit 31.
  • the input unit 31 When an image signal is input from the signal generator 12, the input unit 31 outputs the input image signal to the control unit 34.
  • the correction signal When the correction signal is input from the signal generator 12, the input unit 31 outputs the input correction signal to the control unit 34.
  • the output unit 32 outputs a control signal to the plurality of source drivers 23, 23,... And the plurality of gate drivers 26, 26,.
  • the storage unit 33 is, for example, a nonvolatile memory.
  • the storage unit 33 stores correction data D.
  • the control unit 34 is, for example, a timing controller (T-CON), and includes a logic circuit such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) or an ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • the control unit 34 performs screen display processing for displaying an image (image to be displayed) based on the input image data on the display screen 21 and rewriting processing for rewriting the correction data D stored in the storage unit 33.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the procedure of the image display process.
  • the control unit 34 executes an image display process every time an image signal is input.
  • the input image data included in the image signal input from the signal generator 12 is inspection image data, and in this embodiment, the first mark image data, the second mark image data, or the third mark image data, which will be described later. is there. Further, as an image signal input from a device different from the signal generator 12, for example, there is an image signal related to television broadcasting.
  • control unit 34 extracts input image data from the input image signal (step S1), and a plurality of gradation values indicated by the extracted input image data are stored in the storage unit 33. Correction is performed using the correction data D (step S2).
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of correction of gradation values.
  • the input image data is composed of nine pixels, and the nine pixels are arranged in 3 rows and 3 columns. It is assumed that the gradation value is represented by an integer value included in the range from zero to 255.
  • FIG. 5 shows nine gradation values indicated by the input image data, nine correction values indicated by the correction data D, and nine gradation values after correction.
  • step S2 of the image display process the control unit 34 adds a correction value to the gradation value before correction indicated by the input image data for each pixel.
  • the nine gradation values indicated by the input image data are corrected.
  • the correction value ( ⁇ 1) is added to the gradation value 125 before correction.
  • the gradation value of the pixel arranged at the upper left is corrected to 124.
  • step S2 After executing step S2, the control unit 34 outputs a control signal based on the corrected gradation value obtained in step S2 to the plurality of source drivers 23, 23,... And the plurality of gate drivers 26, 26,. .. (step S3). As a result, the display target image is displayed on the display screen 21 of the display panel 13 based on the corrected gradation value. After executing step S3, the control unit 34 ends the image display process.
  • the gradation value indicated by the image data included in the image signal and the actual gradation representing the color and brightness of the light actually output based on the image data There may be one or more pixels with different values. Even when such a pixel exists, by correcting the gradation value, the actual gradation value can be matched with the gradation value indicated by the image data included in the image signal.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a rewrite processing procedure.
  • the control unit 34 executes a rewrite process every time a correction signal is input.
  • the control unit 34 extracts the correction data D from the input correction signal (step S11), and rewrites the correction data D stored in the storage unit 33 with the extracted correction data D (step S12). ).
  • the control unit 34 ends the rewriting process after executing Step S12.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of a main part of the correction data generation device 11.
  • the correction data generation device 11 includes an input / output unit 40, an output unit 41, a reception unit 42, a storage unit 43, and a control unit 44. These are connected to the bus 45 separately.
  • the input / output unit 40 is connected to the photographing apparatus 10 in addition to the bus 45.
  • the output unit 41 is connected to the signal generator 12.
  • the input / output unit 40 outputs a shooting signal indicating a shooting target to the shooting device 10 in accordance with an instruction from the control unit 44.
  • Partial image data is input from the imaging apparatus 10 to the input / output unit 40.
  • the input / output unit 40 gives the input partial image data to the control unit 44.
  • the output unit 41 outputs the image data and the correction data D to the signal generator 12 according to an instruction from the control unit 44.
  • the receiving unit 42 receives a generation instruction for instructing generation of the correction data D from the operator of the correction data generation apparatus 11.
  • the storage unit 43 is, for example, a nonvolatile memory.
  • the storage unit 43 stores a computer program P.
  • the control unit 44 has a CPU (Central Processing Unit) (not shown).
  • the CPU of the control unit 44 executes a screen image data generation process for generating screen image data and a correction data generation process for generating correction data D by executing the computer program P stored in the storage unit 43.
  • the computer program P is a program that causes the computer to execute screen image data generation processing and correction data generation processing.
  • the reception unit 42 receives a generation instruction
  • the control unit 44 sequentially executes screen image data and correction data generation processing.
  • the computer program P may be stored in the storage medium E so that the computer can read it.
  • the computer program P read from the storage medium E by a reading device (not shown) is stored in the storage unit 43.
  • the storage medium E is an optical disk, a flexible disk, a magnetic disk, a magnetic optical disk, a semiconductor memory, or the like.
  • the optical disk is a CD (Compact Disc) -ROM (Read Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disc) -ROM, or a BD (Blu-Ray (registered trademark) Disc).
  • the magnetic disk is, for example, a hard disk.
  • the computer program P may be downloaded from an external device (not shown) connected to a communication network (not shown), and the downloaded computer program P may be stored in the storage unit 43.
  • the control unit 44 instructs the output unit 41 to output the correction data D for initialization to the signal generator 12 (step S21).
  • the correction data D for initialization is correction data for initializing the correction data D stored in the storage unit 33 of the display panel 13.
  • the correction values corresponding to all the pixels indicate zero.
  • the control unit 44 executes Step S21, the signal generator 12 outputs a correction signal including the correction data D for initialization to the input unit 31 of the display panel 13.
  • Rewriting processing is executed by the control unit 34 of the display panel 13 that has received the correction signal, and the correction values corresponding to all the pixels in the correction data D stored in the storage unit 33 become zero.
  • control unit 44 instructs the output unit 41 to output the first mark image data to the signal generator 12 (step S22). Accordingly, the signal generator 12 outputs an image signal including the first mark image data to the input unit 31 of the display panel 13, and the control unit 34 executes an image display process. In the image display process, the control unit 34 displays an image based on the first stamp image data on the display screen 21 of the display panel 13.
  • the control unit 44 of the correction data generation device 11 functions as a display control unit that displays a seal image on the display screen 12 of the display panel 13.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of the display screen 21 on which an image based on the first stamp image data is displayed.
  • a solid line indicates an edge of the display screen 21.
  • the two-dot chain line is an imaginary line and is not actually displayed on the display screen 21.
  • rectangular imaging objects A1 to A4, B1 to B4, and C1 to C4 to be imaged by the imaging device 10 are set in a lattice shape as shown in FIG.
  • Four imaging targets A1 to A4 are arranged in the first row, four imaging subjects B1 to B4 are arranged in the second row, and four imaging subjects C1 to C4 are arranged in the third row.
  • the image based on the first image data is a mark image including a predetermined mark, and specifically, an image having a predetermined gradation value (for example, a gray solid image) has a predetermined shape and color.
  • a predetermined gradation value for example, a gray solid image
  • the image based on the first mark image data may include a plurality of types of marks.
  • the image based on the first mark image data includes three white circles 50, 50, 50 and three black circles 51, 51, 51.
  • the white circle 50 is a first type mark
  • the black circle 51 is a second type mark.
  • the first type mark indicates that there is a photographing target boundary on the right side
  • the second type mark indicates that there is a photographing target boundary on the left side.
  • each mark set indicates the position of the boundary between the photographing objects A1 to A4.
  • the white circle 50 and the black circle 51 constituting each mark set indicate that the intermediate position between them is the position of the boundary between the photographing objects A1 to A4.
  • the control unit 44 instructs the input / output unit 40 to cause the photographing apparatus 10 to output photographing signals indicating the photographing objects A1 to A4 (step S23).
  • the photographing apparatus 10 displays four partial images in which the photographing objects A1 to A4 are separately captured in the state where the image based on the first mark image data is displayed on the display screen 21, for example, the photographing objects A1 to A1.
  • Shoot in order of A4. Note that the shooting order of the shooting targets A1 to A4 can be arbitrarily determined.
  • a part of the display screen 21 on which an image based on the first mark image data is displayed is shown.
  • the photographing apparatus 10 is arranged so that the light receiving surface faces the central part of each of the photographing objects A1 to A4.
  • the imaging device 10 generates four partial image data corresponding to the captured data of each of the four captured partial images, and outputs the generated four partial image data to the input / output unit 40 of the correction data generation device 11.
  • the control unit 44 acquires four partial image data generated by the photographing apparatus 10 from the input / output unit 40.
  • the control unit 44 instructs to shoot partial images of the photographic targets A1 to A4 by executing step S23.
  • Each of the partial images of the shooting targets A1 to A4 includes a mark set (white circle 50 and black circle 51) displayed around the shooting target in addition to the data extraction target area corresponding to the shooting target.
  • the partial image of the shooting target A1 includes the first mark set from the left in addition to the target area corresponding to the shooting target A1.
  • the partial image of the shooting target A2 includes the first mark set from the left and the second mark set from the left in addition to the target area corresponding to the shooting target A2.
  • step S23 the control unit 44 determines whether or not partial image data of each of the imaging targets A1 to A4 has been input from the imaging device 10 to the input / output unit 40 (step S24). When it is determined that the partial image data of each of the imaging targets A1 to A4 has not been input (S24: NO), the control unit 44 waits until all the four partial image data are input to the input / output unit 40.
  • the control unit 44 instructs the output unit 41 to output the second mark image data to the signal generator 12 (Ste S25).
  • the signal generator 12 outputs an image signal including the second mark image data to the input unit 31 of the display panel 13, and the control unit 34 displays an image based on the second mark image data on the display screen of the display panel 13. 21 is displayed.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of the display screen 21 on which an image based on the second mark image data is displayed.
  • a solid line indicates an edge of the display screen 21.
  • the two-dot chain line is an imaginary line and is not actually displayed on the display screen 21.
  • the image based on the second image data is a mark image including a predetermined mark.
  • an image having a gradation value of a predetermined value has a shape and a color.
  • the image based on the second mark image data may also include a plurality of types of marks.
  • the image based on the second mark image data includes six mark sets (six white circles 50, 50,..., 50 and six black circles 51, 51,..., 51). It is.
  • each mark set indicates the position of the boundary between the photographing objects B1 to B4.
  • the white circle 50 and the black circle 51 constituting each mark set indicate that the intermediate position between them is the position of the boundary between the imaging objects B1 to B4.
  • the six mark sets are different from the positions of the three mark sets in the image based on the first mark image data.
  • the control unit 44 of the correction data generation device 11 changes the position of the mark set after the photographing device 10 has photographed the partial images of the photographing objects A1 to A4.
  • the control unit 44 instructs the input / output unit 40 to cause the photographing apparatus 10 to output photographing signals indicating the photographing objects B1 to B4 (step S26).
  • the photographing apparatus 10 displays four partial images in which the photographing objects B1 to B4 are separately captured in the state where the image based on the second mark image data is displayed on the display screen 21, for example, the photographing objects B1 to B1.
  • a part of the display screen 21 on which an image based on the second mark image data is displayed is shown.
  • the photographing apparatus 10 is arranged so that the light receiving surface faces the central part of each of the photographing objects B1 to B4.
  • the imaging device 10 generates four partial image data corresponding to the captured data of each of the four captured partial images, and outputs the generated four partial image data to the input / output unit 40 of the correction data generation device 11.
  • the control unit 44 acquires four partial image data generated by the photographing apparatus 10 from the input / output unit 40.
  • the control unit 44 instructs to shoot partial images of the photographic targets B1 to B4 by executing step S26.
  • Each partial image of the imaging targets B1 to B4 includes a mark set located around the imaging target in addition to the data extraction target area corresponding to the imaging target.
  • step S26 the control unit 44 determines whether or not the partial image data of each of the imaging targets B1 to B4 is input from the imaging device 10 to the input / output unit 40 (step S27). When it is determined that the partial image data for each of the imaging targets B1 to B4 has not been input (S27: NO), the control unit 44 waits until all the four partial image data are input to the input / output unit 40.
  • the control unit 44 instructs the output unit 41 to output the third mark image data to the signal generator 12 (Ste S28).
  • the signal generator 12 outputs an image signal including the third mark image data to the input unit 31 of the display panel 13, and the control unit 34 displays an image based on the third mark image data on the display screen of the display panel 13. 21 is displayed.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the display screen 21 on which an image based on the third mark image data is displayed.
  • a solid line indicates an edge of the display screen 21.
  • the two-dot chain line is an imaginary line and is not actually displayed on the display screen 21.
  • the image based on the third mark image data is a mark image including a predetermined mark.
  • the gradation value is a predetermined value.
  • An image includes one or more marks whose shapes, colors, and the like are determined in advance.
  • the image based on the third mark image data may also include a plurality of types of marks.
  • the image based on the third mark image data includes three mark sets (three white circles 50, 50, 50 and three black circles 51, 51, 51).
  • the three mark sets are arranged outside the shooting targets C1 to C4 and near the corners of the shooting targets C1 to C4.
  • each mark set indicates the position of the boundary between the photographing objects C1 to C4.
  • the white circle 50 and the black circle 51 constituting each mark set indicate that the intermediate position between them is the position of the boundary between the photographing objects C1 to C4.
  • the positions of the three mark sets are different from the positions of the six mark sets in the image based on the second mark image data.
  • the control unit 44 of the correction data generation device 11 changes the position of the mark set after the imaging device 10 captures partial images of the imaging targets B1 to B4.
  • the control unit 44 instructs the input / output unit 40 to cause the photographing apparatus 10 to output photographing signals indicating the photographing objects C1 to C4 (step S29).
  • the photographing apparatus 10 displays four partial images in which the photographing targets C1 to C4 are separately captured in the state where the image based on the second mark image data is displayed on the display screen 21, for example, the photographing targets C1 to C1.
  • a part of the display screen 21 on which an image based on the third mark image data is displayed is shown.
  • the photographing apparatus 10 is arranged so that the light receiving surface faces the central part of each of the photographing objects C1 to C4.
  • the imaging device 10 generates four partial image data that are imaging data of each of the four captured partial images, and outputs the generated four partial image data to the input / output unit 40 of the correction data generation device 11.
  • the control unit 44 acquires four partial image data generated by the photographing apparatus 10 from the input / output unit 40.
  • the control unit 44 instructs to shoot partial images of the photographic targets C1 to C4 by executing step S29.
  • Each partial image of the imaging targets C1 to C4 includes a mark set located around the imaging target in addition to a data extraction target area corresponding to the imaging target.
  • step S29 the control unit 44 determines whether or not the partial image data of each of the imaging targets C1 to C4 has been input from the imaging device 10 to the input / output unit 40 (step S30). When it is determined that the partial image data for each of the imaging targets C1 to C4 has not been input (S30: NO), the control unit 44 waits until all the four partial image data are input to the input / output unit 40.
  • the control unit 44 determines that the partial image data of each of the imaging targets C1 to C4 has been input (S30: YES)
  • the control unit 44 performs a partial image based on the 12 partial image data input to the input / output unit 40, that is, the imaging.
  • the target region for data extraction is specified based on the mark set included in the partial image (step S31).
  • the control unit 44 also functions as a specifying unit.
  • FIG. 13 is a specific explanatory diagram of the target area. A method for specifying the target area corresponding to the imaging target B2 will be described with reference to FIG. On the left side of FIG. 13, a partial image of the subject B2 is shown. On the right side of FIG. 13, the target area specified in the partial image of the imaging target B2 is indicated by hatching.
  • the control unit 44 applies the target from the lower side of the mark (white circle 50 or black circle 51) arranged on the upper side to the upper side of the mark (white circle 50 or black circle 51) arranged on the lower side. It is specified as a range in the vertical direction of the region (direction along the short side of the display screen 21). Further, the control unit 44 operates in the vertical direction passing through the center between the mark sets arranged on the right side from the vertical line passing through the center between the mark sets arranged on the left side (one set of white circle 50 and black circle 51). To the straight line is specified as the range in the left-right direction of the target area.
  • control part 44 specifies the area
  • control unit 44 specifies the target region for data extraction based on the four mark sets shown in the partial image of the shooting target B2.
  • an image displayed on the display screen 21 that is, an image based on each of the first mark image data, the second mark image data, and the third mark image data
  • a shooting target in which the edge of the display screen 21 appears in the partial image is shot.
  • the display of some marks located near the corner of the object is omitted.
  • FIG. 14 is another explanatory diagram for specifying the target area.
  • a method of specifying the target area corresponding to the shooting target A1 will be described.
  • a partial image of the subject A1 is shown on the left side of FIG.
  • the target area specified in the partial image of the imaging target A1 is indicated by hatching.
  • the left and upper edges of the display screen 21 are shown.
  • the mark set one set of white circle 50 and black circle 51
  • the mark set is shown only in the vicinity of the lower right corner of the object A1.
  • the control unit 44 recognizes the edge of the display screen 21 shown in the partial image as the boundary line of the target area.
  • the control unit 44 specifies the range from the edge of the upper display screen 21 to the upper side of the white circle 50 or the black circle 51 as the vertical range of the target area.
  • the control unit 44 specifies the range from the edge of the left display screen 21 to the vertical line passing through the center between the white circle 50 and the black circle 51 as the horizontal range of the target region.
  • the control part 44 specifies the area
  • the control unit 44 specifies the target areas of the imaging targets A1 to A4, B1 to B4, and C1 to C4.
  • control unit 44 corresponds to the target area specified in step S31 from the 12 partial image data input to the input / output unit 40, that is, each of the 12 partial image data generated by the photographing apparatus 10.
  • a target part is extracted (step S32).
  • the control part 44 produces
  • the control unit 44 of the correction data generation device 11 also functions as an extraction unit and a screen image data generation unit. After executing Step S33, the control unit 44 ends the screen image data generation process. Thereafter, the control unit 44 executes correction data generation processing.
  • FIG. 15 is a flowchart showing a procedure of correction data generation processing.
  • the control unit 44 first generates correction data based on the screen image data generated by the screen image data generation process executed immediately before (step S41).
  • the control unit 44 also functions as a correction data generation unit.
  • the control unit 44 outputs the correction data D generated in step S41 to the signal generator 12 (step S42).
  • the signal generator 12 outputs a correction signal including the correction data D generated by the correction data generation process to the input unit 31 of the display panel 13.
  • the control unit 34 of the display panel 13 executes a rewrite process, and the correction data D stored in the storage unit 33 is rewritten with the correction data D generated by the correction data generation process.
  • the control unit 44 ends the correction data generation process after executing Step S42.
  • the imaging device 10 only needs to be able to capture 12 partial images in which a part of the display screen 21 is captured. It can be configured using a simple camera. For this reason, the production
  • each of the shooting targets A1 to A4, B1 to B4, and C1 to C4 is naturally smaller than the entire display screen 21. For this reason, the difference in the intensity of light incident on the light receiving surface of the photographing apparatus 10 from the center and the end is small for each of the photographing objects A1 to A4, B1 to B4, and C1 to C4. Furthermore, when the imaging device 10 with a narrow imaging range is used, the amount of light reflected by the display panel 13 and incident on the light receiving surface of the imaging device 10 is small. As a result, the control unit 44 of the correction data generation device 11 can generate screen image data that accurately indicates the gradation value of each portion of the display screen 21 even if the display screen 21 is large.
  • control unit 44 of the correction data generation device 11 can easily specify the target region for data extraction based on the marks (white circle 50 and black circle 51) included in the partial image. For this reason, the control unit 44 can easily generate the screen image data at a low cost.
  • the display screen 21 displays an image including a mark arranged outside the target area corresponding to the shooting targets A1 to A4, B1 to B4, and C1 to C4 and near the corner of the target area. Therefore, it is possible to more easily identify the target region for data extraction from the partial image.
  • the control part 44 can display the stamp image by which the mark is arrange
  • the control unit 34 of the display panel 13 displays the adjacent mark set on the display screen 21, so that the control unit 44 of the correction data generation device 11 can define the boundary line of the target region for data extraction in the left-right direction. Can be easily recognized. For this reason, the control part 44 can extract the object area
  • the timing at which the control unit 34 of the display panel 13 changes the position of the mark is not limited every time the imaging device 10 captures four partial images, one, two, three, Alternatively, every time one or five or more partial images are taken.
  • N natural number
  • control unit 34 when the control unit 34 changes the position of the mark after the image capturing apparatus 10 has captured one partial image, the control unit 34 first displays a mark indicating the area of the shooting target A1 on the display screen 21, and then In addition, a mark indicating the area of the imaging target A2 is displayed on the display screen 21. Even when the screen image data generation process is executed as described above, the generation system 1 similarly exhibits the effects described above.
  • the shape and color of the mark are not limited to the white circle 50 or the black circle 51, and the position of the mark is not limited to the position near the corner of the subject to be imaged. Any shape, color, and position that can identify the region to be imaged are acceptable.
  • the number of shooting targets is not limited to twelve.
  • the display panel 13 should just be a display panel by which an image is displayed on the display screen 21, it is not limited to the display panel in which the liquid crystal was enclosed.
  • the display panel 13 may be a display panel using organic electroluminescence, for example.

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Abstract

生成システム(1)では、撮影装置(10)は、表示パネル(13)の表示画面に、所定の印を含む印画像が表示されている状態で、表示画面の一部分が写っている複数の部分画像を撮影し、複数の部分画像夫々の撮影データを生成する。補正データ生成装置(11)は、撮影装置(10)が撮影した複数の部分画像夫々について、部分画像に含まれている印に基づいて、部分画像内の対象領域を特定する。補正データ生成装置(11)は、複数の部分画像夫々について、該部分画像の撮影データから、対象部分に対応する対象部分を抽出し、抽出した複数の対象部分を合成することによって表示画面全体の撮影データに対応する画面画像データを生成する。

Description

生成システム、生成方法及びコンピュータプログラム
 本発明は、表示パネルの表示画面全体の撮影データに対応する画面画像データを生成する生成システム、生成方法、及び該画面画像データを生成するためのコンピュータプログラムに関する。
 従来、表示パネルの表示画面に生じる輝度むらを補正するむら補正システムが知られている。例えば、特許文献1には、表示パネルの表示画面に検査用画像を表示させた状態で表示画面全体が写っている画面画像を撮影し、該撮影により得られた表示画面全体の撮影データに基づいて、輝度むらを補正するためのむら補正データを生成するむら補正システムが開示されている。
特許第4942808号公報
 特許文献1に示されるような従来のむら補正システムは、撮影装置を備え、該撮影装置は、その受光面が表示画面の中央部と対向するように配置されて画面画像を撮影する。
 このような構成では、輝度むら補正の対象となる表示パネルが大型になる程、即ち撮影対象である表示画面の面積が広くなる程、撮影範囲が広い高価な撮影装置を用いる必要がある。また、撮影対象である表示画面の面積が広くなる程、表示画面の端部から撮影装置に入射される光と、撮影装置の光軸とがなす角度が大きくなる。この角度が大きい場合、表示画面の中央部から撮影装置に入射される光の強度と、表示画面の端部から撮影装置に入射される光の強度との差が大きく、表示画面の各部分の階調値を的確に示す画面画像データを生成することが難しい。
 更に、撮影装置の撮影範囲が広い場合、表示パネルで反射して撮影装置に入射される光の量が多いため、表示画面の各部分の階調値を的確に示す画面画像データを生成することがより難しい。むら補正システムにおいて、表示画面の各部分の階調値を的確に示す画面画像データが生成できなければ、表示画面に生じる輝度むらを適切に補正し得る最適な補正データの生成が困難になる。
 本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、大型の表示画面であっても該表示画面の各部分の階調値を的確に示す画面画像データを低コストで容易に生成できる生成システム、生成方法及びコンピュータプログラムを提供することにある。
 本発明に係る生成システムは、所定の印を含む印画像を表示パネルの表示画面に表示させる表示制御部と、前記表示画面に前記印画像が表示されている状態で、前記表示画面の一部分が写っている複数の部分画像を撮影し、前記複数の部分画像夫々の撮影データを生成する撮影部と、前記複数の部分画像夫々について、該部分画像に含まれている前記印に基づいて、該部分画像内の対象領域を特定する特定部と、前記複数の部分画像夫々について、該部分画像の撮影データから、前記対象領域に対応する対象部分を抽出する抽出部と、前記抽出部が抽出した複数の対象部分を合成することによって、前記表示画面全体の撮影データに対応する画面画像データを生成する画面画像データ生成部とを備えることを特徴とする。
 本発明に係る生成方法は、所定の印を含む印画像を表示パネルの表示画面に表示させ、前記表示画面に前記印画像が表示されている状態で、前記表示画面の一部分が写っている複数の部分画像を撮影し、前記複数の部分画像夫々の撮影データを生成し、前記複数の部分画像夫々について、該部分画像に含まれている前記印に基づいて、該部分画像内の対象領域を特定し、前記複数の部分画像夫々について、該部分画像の撮影データから、前記対象領域に対応する対象部分を抽出し、抽出した複数の対象部分を合成することによって、前記表示画面全体の撮影データに対応する画面画像データを生成することを特徴とする。
 本発明に係るコンピュータプログラムは、所定の印を含む印画像を表示パネルの表示画面に表示させ、前記表示画面に前記印画像が表示されている状態で、前記表示画面の一部分が写っている複数の部分画像を撮影させ、生成された前記複数の部分画像夫々の撮影データを取得し、前記複数の部分画像夫々について、該部分画像に含まれている前記印に基づいて、該部分画像内の対象領域を特定し、前記複数の部分画像夫々について、該対象画像の撮影データから、前記対象領域に対応する対象部分を抽出し、抽出した複数の対象部分を合成することによって、前記表示画面全体の撮影データに対応する画面画像データを生成する処理をコンピュータに実行させることを特徴とする。
 本発明によれば、大型の表示画面であっても該表示画面の各部分の階調値を的確に示す画面画像データを低コストで容易に生成できる生成システム、生成方法及びコンピュータプログラムが提供される。
本実施の形態における生成システムの要部構成を示すブロック図である。 表示パネルの正面図である。 表示パネルの要部構成を示すブロック図である。 画像表示処理の手順を示すフローチャートである。 階調値の補正の説明図である。 書換え処理の手順を示すフローチャートである。 補正データ生成装置の要部構成を示すブロック図である。 画面画像データ生成処理の手順を示すフローチャートである。 画面画像データ生成処理の手順を示すフローチャートである。 第1印画像データに基づく画像が表示されている表示画面の概略図である。 第2印画像データに基づく画像が表示されている表示画面の概略図である。 第3印画像データに基づく画像が表示されている表示画面の概略図である。 対象部分の特定の説明図である。 対象部分の特定の他の説明図である。 補正データ生成処理の手順を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態について図面に基づいて詳述する。
 図1は、本実施の形態における生成システム1の要部構成を示すブロック図である。生成システム1は、撮影装置10と、補正データ生成装置11と、信号発生器12と、表示画面21(図2参照)を有する表示パネル13と、バックライト装置14とを備える。生成システム1において、撮影装置10と補正データ生成装置11とが通信可能に接続され、補正データ生成装置11と信号発生器12とが通信可能に接続され、信号発生器12と表示パネル13とが通信可能に接続されている。これに加えて、補正データ生成装置11と表示パネル13とが、信号発生器12を介さずに直接、通信可能に接続されてもよい。
 補正データ生成装置11は、表示画面21を撮影する際に表示画面21に表示させる検査用画像の画像データ(以下、検査用画像データという)を信号発生器12に出力する。本実施の形態において、検査用画像は、所定の印を含む印画像であり、具体的には、階調値が所定値である画像(例えば、グレーのべた画像)に、例えば形状及び色が予め決められた1以上の印を配置した画像である。検査用画像データは、印画像を構成する複数の画素夫々の階調値を示す。検査用画像データの詳細については、後述する。信号発生器12は、補正データ生成装置11から検査用画像データが入力された場合、入力された検査用画像データを含む画像信号を表示パネル13に出力する。
 バックライト装置14は、表示パネル13に光を照射する。表示パネル13は、バックライト装置14が照射した光を用いて、表示画面21に画像を表示する。表示パネル13には、信号発生器12又は他の装置から、表示画面21に表示すべき画像(表示対象の画像)の画像データを含む画像信号が入力される。表示パネル13の記憶部33には、表示画面21に生じる輝度むらを補正するための補正データDが記憶されている(図3参照)。表示パネル13は、信号発生器12又は他の装置から画像信号が入力された場合、記憶部33に記憶している補正データDを用いて、入力された画像信号に含まれている画像データ(以下、入力画像データという)が示す複数の階調値夫々を補正する。表示パネル13は、補正後の階調値を用いて、入力画像データに基づく画像、即ち表示対象の画像を表示画面21に表示する。補正データDに基づいて補正した階調値を用いて表示対象の画像を表示することにより、表示対象の画像を表示した際の表示画面21に生じる輝度むらが解消又は低減される。
 補正データ生成装置11は、表示画面21の一部分の撮影を指示する撮影信号を撮影装置10に出力する。撮影装置10は、補正データ生成装置11から撮影信号が入力された場合、表示画面21の一部分が写っている部分画像を撮影し、この部分画像の撮影データに対応する部分画像データを生成する。部分画像データは、部分画像を構成する複数の画素夫々の階調値を示す。撮影信号は、表示画面21のどの部分を撮影すべきかを示す情報、即ち撮影すべき表示画面21の一部分の領域である撮影対象を示す情報も含んでいる。撮影装置10は、撮影信号が示す撮影対象を撮影範囲として、部分画像を撮影する。撮影装置10は、生成した部分画像データを補正データ生成装置11に出力する。撮影装置10は、撮影部として機能する。
 補正データ生成装置11は、撮影装置10から入力された複数の部分画像データを用いて画面画像データを生成する。画面画像データは、表示画面21全体の撮影データに対応する画像データであり、表示画面21の各部分の階調値を示している。補正データ生成装置11は、生成した画面画像データを用いて、表示画面21に生じる輝度むらを補正するための補正データDを生成する。上述したように、補正データDは、入力画像データが示す複数の階調値の補正に用いられる。補正データ生成装置11は、生成した補正データDを信号発生器12に出力する。信号発生器12は、補正データ生成装置11から補正データDが入力された場合、入力された補正データDを含む補正信号を表示パネル13に出力する。表示パネル13は、信号発生器12から補正信号が入力された場合、記憶部33に記憶している補正データDを、入力された補正信号に含まれている補正データDに書換える。なお、補正データ生成装置11は、生成した補正データDを、信号発生器12を介さずに直接、表示パネル13に出力してもよい。
 図2は、表示パネル13の正面図である。表示パネル13は、矩形状の表示体20を有する。表示体20は、第1基板及び第2基板である2つのガラス基板を含む。第1基板及び第2基板は、それらの板面が互いに対向するように、図示しない環状のシール材を介して貼り合わされている。シール材の内側(シール材で囲まれた側)には、液晶が封入されている。表示体20の2つのガラス基板のうちの第1基板の板面に、表示対象の画像を表示するための表示画面21が設けられている。撮影装置10は、受光面が表示パネル13の表示画面21に対向するように配置される。
 表示体20の一方の長辺には、複数のプリント基板22,22,・・・が取付けられている。複数のプリント基板22,22,・・・夫々には、ソースドライバ23が実装されている。複数のプリント基板22,22,・・・は、1つの信号基板24に取付けられている。また、表示体20の一方の短辺には、複数のプリント基板25,25,・・・が取付けられている。複数のプリント基板25,25,・・・夫々には、ゲートドライバ26が実装されている。
 図2には、プリント基板22及びソースドライバ23夫々の数が4であり、プリント基板25及びゲートドライバ26夫々の数が3である表示パネル13が示されているが、プリント基板22及びソースドライバ23夫々の数は4に限定されず、プリント基板25及びゲートドライバ26夫々の数は3に限定されない。
 図3は、表示パネル13の要部構成を示すブロック図である。表示体20の2つのガラス基板のうちの第2基板には、図3に示すように、複数の画素電極27,27,・・・が格子状に配置されている。複数の画素電極27,27,・・・夫々には、TFT(Thin Film Transistor)28のドレインが接続されている。複数の画素電極27,27,・・・が格子状に配置されているため、複数のTFT28,28,・・・も格子状に配置されている。複数の画素電極27,27,・・・は、第2基板において、シール材の内側に配置されている。複数の画素電極27,27,・・・は、透明であり、平板状をなす。
 複数のソースドライバ23,23,・・・夫々には、複数のソース線29,29,・・・が接続されている。複数のゲートドライバ26,26,・・・夫々には、複数のゲート線30,30,・・・が接続されている。
 図3には、1つのソースドライバ23に3つのソース線29,29,29が接続されており、1つのゲートドライバ26に3つのゲート線30,30,30が接続されている例が示されているが、1つのソースドライバ23に接続されるソース線29の数と、1つのゲートドライバ26に接続されるゲート線30の数とは3に限定されない。
 複数のソース線29,29,・・・夫々は、1つの列に配置されている複数のTFT28,28,・・・のソースに接続されている。複数のゲート線30,30,・・・夫々は、1つの行に配置されている複数のTFT28,28,・・・のゲートに接続されている。
 TFT28はスイッチとして機能する。TFT28は、自身のゲートに接続されているゲート線30の電圧が一定電圧以上である場合、オンである。TFT28がオンである場合、このTFT28のソースに接続されているソース線29から、このTFT28のドレインに接続されている画素電極27に電圧を印加することが可能である。TFT28は、自身のゲートに接続されているゲート線30の電圧が一定電圧未満である場合、オフである。TFT28がオフである場合、このTFT28のドレインが接続されている画素電極27に電圧は印加されない。
 表示体20の第1基板において、シール材の内側に、図示しない矩形板状の共通電極が配置されている。共通電極も透明である。共通電極の板面は、複数の画素電極27,27,・・・の板面と対向している。複数の画素電極27,27,・・・夫々には、複数のソース線29,29,・・・の1つを介して、共通電極の電位を基準とした電圧が、複数のソースドライバ23,23,・・・の1つによって印加される。液晶は多数の液晶分子によって構成される。画素電極27に電圧が印加された場合、この画素電極27に対応する位置(この画素電極27と共通電極とで挟まれた位置)に存在する液晶分子に電圧が印加される。液晶分子の状態は、液晶分子に印加されている電圧の高さに応じて異なる。
 バックライト装置14が照射した光は、複数の画素電極27,27,・・・、共通電極、表示画面21及び図示しない偏光板を透過する。1つの画素電極27を透過する光の強度は、この画素電極27に対応する位置に存在する液晶分子の状態に応じて、即ち、この液晶分子に印加されている電圧の高さに応じて変化する。
 複数のソースドライバ23,23,・・・と、複数のゲートドライバ26,26,・・・とには、入力画像データに基づく画像、即ち表示対象の画像を表示画面21に表示させるための制御信号が入力される。複数のソースドライバ23,23,・・・は、入力された制御信号に応じて、複数のソース線29,29,・・・に各別に電圧を印加する。複数のゲートドライバ26,26,・・・は、入力された制御信号に応じて、複数のゲート線30,30,・・・に各別に電圧を印加する。これにより、複数の画素電極27,27,・・・夫々には、複数のソース線29,29,・・・の1つを介して、電圧が各別に印加される。各画素電極27を透過する光の強度は、制御信号に応じて調整される。
 1つの画素には、赤、緑及び青夫々に対応する3つの画素電極27,27,27が含まれる。赤に対応する画素電極27から出力された光は赤色フィルタを透過する。赤色フィルタでは、赤色の光のみが透過する。同様に、緑に対応する画素電極27から出力された光は緑色フィルタを透過する。緑色フィルタでは、緑色の光のみが透過する。青に対応する画素電極27から出力された光は青色フィルタを透過する。青色フィルタでは、青色の光のみが透過する。赤、緑及び青夫々に対応する3つの画素電極27,27,27は、行方向又は列方向に並べられている。表示パネル13は複数の画素を有する。複数の画素夫々に、色及び輝度を示す階調値が設定される。複数の画素夫々について、自身の階調値に応じた電圧が、自身に対応する3つの画素電極27,27,27夫々に印加される。階調値は、例えば、8ビットのデジタル情報で表される。この場合、階調値は、ゼロから255までの範囲に含まれる整数値で表される。
 表示パネル13は、更に、入力部31、出力部32、記憶部33及び制御部34を有する。入力部31、出力部32及び記憶部33夫々は制御部34に各別に接続されている。入力部31は更に信号発生器12に接続されている。出力部32は、更に、複数のソースドライバ23,23,・・・と、複数のゲートドライバ26,26,・・・とに接続されている。
 入力部31には、信号発生器12から画像信号及び補正信号が入力される。入力部31は、信号発生器12から画像信号が入力された場合、入力された画像信号を制御部34に出力する。入力部31は、信号発生器12から補正信号が入力された場合、入力された補正信号を制御部34に出力する。
 出力部32は、制御部34の指示に従って、制御信号を、複数のソースドライバ23,23,・・・と、複数のゲートドライバ26,26,・・・とに出力する。
 記憶部33は、例えば不揮発性メモリである。記憶部33には、補正データDが記憶されている。
 制御部34は、例えば、タイミングコントローラ(T-CON)であり、FPGA(Field Programmable Gate Array)又はASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のロジック回路を含む。制御部34は、入力画像データに基づく画像(表示対象の画像)を表示画面21に表示させる画面表示処理と、記憶部33に記憶されている補正データDを書換える書換え処理とを行う。
 図4は、画像表示処理の手順を示すフローチャートである。制御部34は、画像信号が入力される都度、画像表示処理を実行する。信号発生器12から入力される画像信号に含まれる入力画像データは、検査用画像データであり、本実施の形態では後述する第1印画像データ、第2印画像データ又は第3印画像データである。また、信号発生器12とは異なる装置から入力される画像信号として、例えば、テレビジョン放送に係る画像信号がある。
 画像表示処理では、制御部34は、入力された画像信号から入力画像データを抽出し(ステップS1)、抽出した入力画像データが示す複数の階調値夫々を、記憶部33に記憶されている補正データDを用いて補正する(ステップS2)。
 図5は、階調値の補正の説明図である。階調値の補正の説明では、簡単のため、入力画像データが9つの画素から構成され、該9つの画素が3行3列に配列されていると仮定する。階調値は、ゼロから255までの範囲に含まれる整数値で表されるとする。図5には、入力画像データが示す9つの階調値と、補正データDが示す9つの補正値と、補正後の9つの階調値とが示されている。
 画像表示処理のステップS2では、制御部34は、各画素夫々について、入力画像データが示す補正前の階調値に補正値を加算する。これにより、入力画像データが示す9つの階調値が補正される。
 例えば、左上に配置されている画素については、補正前の階調値である125に、補正値である(-1)を加算する。これにより、左上に配置されている画素の階調値は124に補正される。
 制御部34は、ステップS2を実行した後、ステップS2で得られた補正後の階調値に基づく制御信号を複数のソースドライバ23,23,・・・及び複数のゲートドライバ26,26,・・・に出力する(ステップS3)。これにより、表示対象の画像が、補正後の階調値に基づいて表示パネル13の表示画面21に表示される。
 制御部34は、ステップS3を実行した後、画像表示処理を終了する。
 表示パネル13に含まれる複数の画素の中には、画像信号に含まれる画像データが示す階調値と、この画像データに基づいて実際に出力される光の色及び輝度を表す実際の階調値とが異なる一又は複数の画素が存在する可能性がある。このような画素が存在する場合であっても、階調値を補正することによって、実際の階調値と、画像信号に含まれる画像データが示す階調値とを整合させることができる。
 図6は、書換え処理の手順を示すフローチャートである。制御部34は、補正信号が入力される都度、書換え処理を実行する。書換え処理では、制御部34は、入力された補正信号から補正データDを抽出し(ステップS11)、記憶部33に記憶されている補正データDを、抽出した補正データDに書換える(ステップS12)。制御部34は、ステップS12を実行した後に書換え処理を終了する。
 図7は、補正データ生成装置11の要部構成を示すブロック図である。補正データ生成装置11は、入出力部40、出力部41、受付部42、記憶部43及び制御部44を有する。これらはバス45に各別に接続されている。入出力部40は、バス45の他に、撮影装置10にも接続されている。出力部41は、バス45の他に、信号発生器12にも接続されている。
 入出力部40は、制御部44の指示に従って、撮影対象を示す撮影信号を撮影装置10に出力する。入出力部40には、撮影装置10から部分画像データが入力される。入出力部40は、撮影装置10から部分画像データが入力された場合、入力された部分画像データを制御部44に与える。
 出力部41は、制御部44の指示に従って、画像データ及び補正データDを信号発生器12に出力する。
 受付部42は、補正データDの生成を指示する生成指示を補正データ生成装置11の操作者から受付ける。
 記憶部43は、例えば不揮発性メモリである。記憶部43にはコンピュータプログラムPが記憶されている。
 制御部44は図示しないCPU(Central Processing Unit)を有する。制御部44のCPUは、記憶部43に記憶されているコンピュータプログラムPを実行することによって、画面画像データを生成する画面画像データ生成処理と補正データDを生成する補正データ生成処理とを実行する。つまり、コンピュータプログラムPは、画面画像データ生成処理及び補正データ生成処理をコンピュータに実行させるプログラムである。制御部44は、受付部42が生成指示を受け付けた場合、画面画像データ及び補正データ生成処理を順次実行する。
 なお、コンピュータプログラムPは、コンピュータが読み取り可能に、記憶媒体Eに記憶されていてもよい。この場合、図示しない読み出し装置によって記憶媒体Eから読み出されたコンピュータプログラムPが記憶部43に記憶される。記憶媒体Eは、光ディスク、フレキシブルディスク、磁気ディスク、磁気光ディスク又は半導体メモリ等である。光ディスクはCD(Compact Disc)-ROM(Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)-ROM、又は、BD(Blu-Ray(登録商標) Disc)等である。磁気ディスクは、例えばハードディスクである。また、図示しない通信網に接続されている図示しない外部装置からコンピュータプログラムPをダウンロードし、ダウンロードしたコンピュータプログラムPを記憶部43に記憶してもよい。
 図8及び図9は、画面画像データ生成処理の手順を示すフローチャートである。まず、制御部44は、出力部41に指示して、初期化用の補正データDを信号発生器12に出力させる(ステップS21)。初期化用の補正データDは、表示パネル13の記憶部33に記憶されている補正データDを初期化するための補正データである。初期化用の補正データDでは、全ての画素に対応する補正値はゼロを示す。制御部44がステップS21を実行した場合、信号発生器12は、初期化用の補正データDを含む補正信号を表示パネル13の入力部31に出力する。補正信号を受信した表示パネル13の制御部34により書換え処理が実行され、記憶部33に記憶されている補正データDにおける、全ての画素に対応する補正値がゼロとなる。
 次に、制御部44は、出力部41に指示して、第1印画像データを信号発生器12に出力させる(ステップS22)。これにより、信号発生器12は、第1印画像データを含む画像信号を表示パネル13の入力部31に出力し、制御部34は画像表示処理を実行する。画像表示処理では、制御部34は、第1印画像データに基づく画像を表示パネル13の表示画面21に表示させる。補正データ生成装置11の制御部44は、表示パネル13の表示画面12に印画像を表示させる表示制御部として機能する。
 図10は、第1印画像データに基づく画像が表示されている表示画面21の概略図である。実線は表示画面21の縁を示す。二点鎖線は、想像線であり、実際には表示画面21に表示されていない。表示画面21では、撮影装置10が撮影すべき矩形状の撮影対象A1~A4,B1~B4,C1~C4は、図10に示すように、格子状に設定されている。1行目に4つの撮影対象A1~A4が並び、2行目に4つの撮影対象B1~B4が並び、3行目に4つの撮影対象C1~C4が並んでいる。
 第1画像データに基づく画像は、所定の印を含む印画像であり、具体的には、階調値が所定値である画像(例えば、グレーのべた画像)に、形状及び色等が予め決められた1以上の印を配置した画像である。階調値が0から255までの整数値で表される場合においては、所定値は例えば128である。第1印画像データに基づく画像には、複数種類の印が含まれていてもよい。図10の例では、第1印画像データに基づく画像には、3つの白丸50,50,50と、3つの黒丸51,51,51とが含まれている。ここで、白丸50は第1種類の印であり、黒丸51は第2種類の印である。本実施の形態において、第1種類の印は、その右側に撮影対象の境界があることを示しており、第2種類の印は、その左側に撮影対象の境界があることを示している。
 第1印画像データに基づく画像では、表示画面21の左右方向(表示画面21の長辺に沿った方向)に隣接して配置された2つの印(1つの白丸50及び1つの黒丸51)によって、1つの組(以下、この組を印セットという)が構成されている。第1印画像データに基づく画像が表示された表示画面21では、3つの印セット(3つの白丸50,50,50及び3つの黒丸51,51,51)は、撮影対象A1~A4の外側であって撮影対象A1~A4の角近傍の位置に配置されている。第1印画像データに基づく画像が表示された表示画面21において、各印セットは、撮影対象A1~A4の境界の位置を示している。具体的には、各印セットを構成する白丸50及び黒丸51は、それらの中間位置が撮影対象A1~A4の境界の位置であることを示している。
 制御部44は、ステップS22を実行した後、入出力部40に指示して、撮影対象A1~A4を示す撮影信号を撮影装置10に出力させる(ステップS23)。これにより、撮影装置10は、表示画面21に第1印画像データに基づく画像が表示されている状態で、撮影対象A1~A4が各別に写っている4つの部分画像を、例えば撮影対象A1~A4の順に撮影する。なお、撮影対象A1~A4の撮影順序は、任意に決定できる。4つの部分画像夫々には、第1印画像データに基づく画像が表示されている表示画面21の一部分が写っている。撮影装置10は、受光面が撮影対象A1~A4夫々の中央部と対向するように配置される。
 撮影装置10は、撮影した4つの部分画像夫々の撮影データに対応する4つの部分画像データを生成し、生成した4つの部分画像データを補正データ生成装置11の入出力部40に出力する。制御部44は、撮影装置10によって生成された4つの部分画像データを入出力部40から取得する。制御部44は、ステップS23を実行することによって、撮影対象A1~A4の部分画像の撮影を指示している。
 撮影対象A1~A4夫々の部分画像には、撮影対象に対応するデータ抽出の対象領域の他に、この撮影対象の周辺に表示されている印セット(白丸50及び黒丸51)が含まれている。例えば、撮影対象A1の部分画像には、撮影対象A1に対応する対象領域の他に、左から1番目の印セットが含まれている。撮影対象A2の部分画像では、撮影対象A2に対応する対象領域の他に、左から1番目の印セット及び左から2番目の印セットが含まれている。
 制御部44は、ステップS23を実行した後、撮影対象A1~A4夫々の部分画像データが撮影装置10から入出力部40に入力されたか否かを判定する(ステップS24)。制御部44は、撮影対象A1~A4夫々の部分画像データが入力されていないと判定した場合(S24:NO)、4つの部分画像データの全てが入出力部40に入力されるまで待機する。
 制御部44は、撮影対象A1~A4夫々の部分画像データが入力されたと判定した場合(S24:YES)、出力部41に指示して、第2印画像データを信号発生器12に出力させる(ステップS25)。これにより、信号発生器12は、第2印画像データを含む画像信号を表示パネル13の入力部31に出力し、制御部34は、第2印画像データに基づく画像を表示パネル13の表示画面21に表示させる。
 図11は、第2印画像データに基づく画像が表示されている表示画面21の概略図である。実線は表示画面21の縁を示す。二点鎖線は、想像線であり、実際には表示画面21に表示されていない。
 第2画像データに基づく画像は、第1印画像データに基づく画像と同様に、所定の印を含む印画像であり、具体的には、階調値が所定値である画像に、形状及び色等が予め決められた1以上の印を配置した画像である。第2印画像データに基づく画像にも、複数種類の印が含まれていてもよい。図11の例では、第2印画像データに基づく画像には、6つの印セット(6つの白丸50,50,・・・,50及び6つの黒丸51,51,・・・,51)が含まれている。第2印画像データに基づく画像が表示された表示画面21では、6つの印セットは、撮影対象B1~B4の外側であって撮影対象B1~B4の角近傍の位置に配置されている。第2印画像データに基づく画像が表示された表示画面21において、各印セットは、撮影対象B1~B4の境界の位置を示している。具体的には、各印セットを構成する白丸50及び黒丸51は、それらの中間位置が撮影対象B1~B4の境界の位置であることを示している。
 第2印画像データに基づく画像において、6つの印セットは、第1印画像データに基づく画像における3つの印セットの位置と異なっている。
 以上のように、補正データ生成装置11の制御部44は、撮影装置10が撮影対象A1~A4の部分画像を撮影した後、印セットの位置を変更する。
 制御部44は、ステップS25を実行した後、入出力部40に指示して、撮影対象B1~B4を示す撮影信号を撮影装置10に出力させる(ステップS26)。これにより、撮影装置10は、表示画面21に第2印画像データに基づく画像が表示されている状態で、撮影対象B1~B4が各別に写っている4つの部分画像を、例えば撮影対象B1~B4の順に撮影する。なお、撮影対象B1~B4の撮影順序は、任意に決定できる。4つの部分画像夫々には、第2印画像データに基づく画像が表示されている表示画面21の一部分が写っている。撮影装置10は、受光面が撮影対象B1~B4夫々の中央部と対向するように配置される。
 撮影装置10は、撮影した4つの部分画像夫々の撮影データに対応する4つの部分画像データを生成し、生成した4つの部分画像データを補正データ生成装置11の入出力部40に出力する。制御部44は、撮影装置10によって生成された4つの部分画像データを入出力部40から取得する。制御部44は、ステップS26を実行することによって、撮影対象B1~B4の部分画像の撮影を指示している。撮影対象B1~B4夫々の部分画像には、撮影対象に対応するデータ抽出の対象領域の他に、この撮影対象の周辺に位置する印セットが含まれている。
 制御部44は、ステップS26を実行した後、撮影対象B1~B4夫々の部分画像データが撮影装置10から入出力部40に入力されたか否かを判定する(ステップS27)。制御部44は、撮影対象B1~B4夫々の部分画像データが入力されていないと判定した場合(S27:NO)、4つの部分画像データの全てが入出力部40に入力されるまで待機する。
 制御部44は、撮影対象B1~B4夫々の部分画像データが入力されたと判定した場合(S27:YES)、出力部41に指示して、第3印画像データを信号発生器12に出力させる(ステップS28)。これにより、信号発生器12は、第3印画像データを含む画像信号を表示パネル13の入力部31に出力し、制御部34は、第3印画像データに基づく画像を表示パネル13の表示画面21に表示させる。
 図12は、第3印画像データに基づく画像が表示されている表示画面21の概略図である。実線は表示画面21の縁を示す。二点鎖線は、想像線であり、実際には表示画面21に表示されていない。
 第3印画像データに基づく画像は、第1印画像データ及び第2印画像データに基づく画像と同様に、所定の印を含む印画像であり、具体的には、階調値が所定値である画像に、形状及び色等が予め決められた1以上の印を含む画像である。第3印画像データに基づく画像にも、複数種類の印が含まれていてもよい。図12の例では、第3印画像データに基づく画像には、3つの印セット(3つの白丸50,50,50及び3つの黒丸51,51,51)が含まれている。第3印画像データに基づく画像が表示された表示画面21では、3つの印セットは、撮影対象C1~C4の外側であって撮影対象C1~C4の角近傍の位置に配置されている。第3印画像データに基づく画像が表示された表示画面21において、各印セットは、撮影対象C1~C4の境界の位置を示している。具体的には、各印セットを構成する白丸50及び黒丸51は、それらの中間位置が撮影対象C1~C4の境界の位置であることを示している。
 第3印画像データに基づく画像において、3つの印セットの位置は、第2印画像データに基づく画像における6つの印セットの位置と異なっている。
 以上のように、補正データ生成装置11の制御部44は、撮影装置10が撮影対象B1~B4の部分画像を撮影した後、印セットの位置を変更する。
 制御部44は、ステップS28を実行した後、入出力部40に指示して、撮影対象C1~C4を示す撮影信号を撮影装置10に出力させる(ステップS29)。これにより、撮影装置10は、表示画面21に第2印画像データに基づく画像が表示されている状態で、撮影対象C1~C4が各別に写っている4つの部分画像を、例えば撮影対象C1~C4の順に撮影する。なお、撮影対象C1~C4の撮影順序は、任意に決定できる。4つの部分画像夫々には、第3印画像データに基づく画像が表示されている表示画面21の一部分が写っている。撮影装置10は、受光面が撮影対象C1~C4夫々の中央部と対向するように配置される。
 撮影装置10は、撮影した4つの部分画像夫々の撮像データである4つの部分画像データを生成し、生成した4つの部分画像データを補正データ生成装置11の入出力部40に出力する。制御部44は、撮影装置10によって生成された4つの部分画像データを入出力部40から取得する。制御部44は、ステップS29を実行することによって、撮影対象C1~C4の部分画像の撮影を指示している。撮影対象C1~C4夫々の部分画像には、撮影対象に対応するデータ抽出の対象領域の他に、この撮影対象の周辺に位置する印セットが含まれている。
 制御部44は、ステップS29を実行した後、撮影対象C1~C4夫々の部分画像データが撮影装置10から入出力部40に入力されたか否かを判定する(ステップS30)。制御部44は、撮影対象C1~C4夫々の部分画像データが入力されていないと判定した場合(S30:NO)、4つの部分画像データの全てが入出力部40に入力されるまで待機する。
 制御部44は、撮影対象C1~C4夫々の部分画像データが入力されたと判定した場合(S30:YES)、入出力部40に入力された12個の部分画像データに基づく部分画像、即ち、撮影装置10が撮影した撮影対象A1~A4,B1~B4,C1~C4の部分画像夫々について、該部分画像に含まれている印セットに基づいて、データ抽出の対象領域を特定する(ステップS31)。制御部44は特定部としても機能する。
 図13は、対象領域の特定の説明図である。図13を参照しながら、撮影対象B2に対応する対象領域を特定する方法を説明する。図13の左側には、撮影対象B2の部分画像が示されている。図13の右側には、撮影対象B2の部分画像において特定される対象領域がハッチングによって示されている。
 撮影対象B2の部分画像において、制御部44は、上側に配置された印(白丸50又は黒丸51)の下側から下側に配置された印(白丸50又は黒丸51)の上側までを、対象領域の上下方向(表示画面21の短辺に沿った方向)の範囲として特定する。
 また、制御部44は、左側に配置された印セット(1組の白丸50及び黒丸51)の間の中心を通る上下方向の直線から右側に配置された印セットの間の中心を通る上下方向の直線までを、対象領域の左右方向の範囲として特定する。そして、制御部44は、特定した上下方向の範囲と左右方向の範囲とによって画定される領域を、対象領域として特定する。
 以上のように、制御部44は、撮影対象B2の部分画像に写っている4つの印セットに基づいて、データ抽出の対象領域を特定する。
 表示画面21に表示される画像、即ち、第1印画像データ、第2印画像データ及び第3印画像データ夫々に基づく画像において、部分画像に表示画面21の縁が写る撮影対象については、撮影対象の角近傍に位置する幾つかの印の表示が省略されている。
 図14は、対象領域の特定の他の説明図である。図14を参照しながら、撮影対象A1に対応する対象領域の特定方法を説明する。図14の左側には、撮影対象A1の部分画像が示されている。図14の右側には、撮影対象A1の部分画像において特定される対象領域がハッチングによって示されている。
 図14に示すように、撮影対象A1の部分画像では、表示画面21の左側及び上側夫々の縁が写っている。このため、第1印画像データに基づく画像では、図10に示すように、撮影対象A1の右下の角近傍のみに印セット(1組の白丸50及び黒丸51)が写っている。
 制御部44は、部分画像に写っている表示画面21の縁を、対象領域の境界線として認識する。撮影対象A1の対象領域を特定する場合、制御部44は、上側の表示画面21の縁から白丸50又は黒丸51の上側までを、対象領域の上下方向の範囲として特定する。また、制御部44は、左側の表示画面21の縁から白丸50及び黒丸51間の中心を通る上下方向の直線までを、対象領域の左右方向の範囲として特定する。そして、制御部44は、特定した上下方向の範囲と左右方向の範囲とによって画定される領域を、対象領域として特定する。
 ステップS31では、制御部44は、以上のように、撮影対象A1~A4,B1~B4,C1~C4夫々の対象領域を特定する。
 次に、制御部44は、入出力部40に入力された12個の部分画像データ、即ち、撮影装置10が生成した12個の部分画像データ夫々から、ステップS31で特定した対象領域に対応する対象部分を抽出する(ステップS32)。そして、制御部44は、ステップS32で抽出した12個の対象部分を合成することによって、表示画面21全体の撮影データに対応する画面画像データを生成する(ステップS33)。補正データ生成装置11の制御部44は、抽出部及び画面画像データ生成部としても機能する。
 制御部44は、ステップS33を実行した後、画面画像データ生成処理を終了する。その後、制御部44は補正データ生成処理を実行する。
 図15は、補正データ生成処理の手順を示すフローチャートである。補正データ生成処理では、制御部44は、まず、直前に実行した画面画像データ生成処理で生成した画面画像データに基づいて補正データを生成する(ステップS41)。制御部44は補正データ生成部としても機能する。次に、制御部44は、ステップS41で生成した補正データDを信号発生器12に出力する(ステップS42)。これにより、信号発生器12は、補正データ生成処理で生成された補正データDを含む補正信号を表示パネル13の入力部31に出力する。そして、表示パネル13の制御部34は書換え処理を実行し、記憶部33に記憶されている補正データDは、補正データ生成処理で生成された補正データDに書換えられる。
 制御部44は、ステップS42を実行した後に補正データ生成処理を終了する。
 以上のように構成された生成システム1では、撮影装置10は、表示画面21の一部分が写っている12個の部分画像を撮影することができればよいので、撮影装置10を、撮影範囲が狭い安価なカメラを用いて構成することができる。このため、生成システム1を安価に構築することができる。
 また、撮影対象A1~A4,B1~B4,C1~C4夫々は、当然のことながら、表示画面21全体よりも小さい。このため、撮影対象A1~A4,B1~B4,C1~C4夫々について、中央部及び端部夫々から撮影装置10の受光面に入射される光の強度の差は小さい。更に、撮影範囲が狭い撮影装置10を用いた場合、表示パネル13で反射して撮影装置10の受光面に入射する光の量は少ない。結果、補正データ生成装置11の制御部44は、表示画面21が大型であっても表示画面21の各部分の階調値を的確に示す画面画像データを生成することができる。
 また、補正データ生成装置11の制御部44は、部分画像に含まれている印(白丸50及び黒丸51)に基づいて、データ抽出の対象領域を容易に特定することができる。このため、制御部44は画面画像データを低コストで容易に生成することができる。
 更に、表示画面21には、撮影対象A1~A4,B1~B4,C1~C4に対応する対象領域の外側であって対象領域の角近傍の位置に配置されている印を含む画像が表示されるので、部分画像からデータ抽出の対象領域を更に容易に特定することができる。
 また、撮影装置10が1又は複数(本実施の形態では4つ)の部分画像を撮影するごとに、表示画面21に表示されている画像における印の位置を変更する。これにより、制御部44は、部分画像の撮影ごとに、撮影対象の境界を示す適切な位置に印が配置された印画像を表示画面21に表示させることができる。
 更に、表示パネル13の制御部34は、隣接して配置された印セットを表示画面21に表示させるので、補正データ生成装置11の制御部44は、左右方向に関するデータ抽出の対象領域の境界線を容易に認識することができる。このため、制御部44は、データ抽出の対象領域を容易に抽出することができる。
 なお、画面画像データ生成処理において、表示パネル13の制御部34が印の位置を変更するタイミングは、撮影装置10が4つの部分画像を撮影するごとに限定されず、1つ、2つ、3つ又は5つ以上の部分画像を撮影するごとでもよい。撮影装置10がN(N:自然数)個の部分画像を撮影した後に制御部34が印の位置を変更する場合、N個の部分画像夫々に含まれるべき印を表示画面21に同時に表示させる。
 例えば、撮影装置10が1つの部分画像を撮影した後に制御部34が印の位置を変更する場合、制御部34は、最初に撮影対象A1の領域を示す印を表示画面21に表示させ、次に、撮影対象A2の領域を示す印を表示画面21に表示させる。以上のように画面画像データ生成処理が実行された場合でも、生成システム1は上述した効果を同様に奏する。
 印の形状及び色は、白丸50又は黒丸51に限定されず、印の位置は、撮影対象の角近傍の位置に限定されない。撮影対象の領域を特定できる形状、色及び位置であればよい。
 更に、撮影対象の数は、12に限定されない。また、表示パネル13は、画像が表示画面21に表示される表示パネルであればよいため、液晶が封入された表示パネルに限定されない。表示パネル13は、例えば、有機エレクトロルミネッセンスを利用した表示パネルであってもよい。
 開示された本実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 生成システム
 10 撮影装置(撮影部)
 11 補正データ生成装置
 13 表示パネル
 21 表示画面
 44 制御部(表示制御部、画面画像データ生成部、特定部、抽出部、補正データ生成部)
 A1~A4,B1~B4,C1~C4 撮影対象
 P コンピュータプログラム

Claims (7)

  1.  所定の印を含む印画像を表示パネルの表示画面に表示させる表示制御部と、
     前記表示画面に前記印画像が表示されている状態で、前記表示画面の一部分が写っている複数の部分画像を撮影し、前記複数の部分画像夫々の撮影データを生成する撮影部と、
     前記複数の部分画像夫々について、該部分画像に含まれている前記印に基づいて、該部分画像内の対象領域を特定する特定部と、
     前記複数の部分画像夫々について、該部分画像の撮影データから、前記対象領域に対応する対象部分を抽出する抽出部と、
     前記抽出部が抽出した複数の対象部分を合成することによって、前記表示画面全体の撮影データに対応する画面画像データを生成する画面画像データ生成部と
     を備えることを特徴とする生成システム。
  2.  前記対象領域は矩形状をなし、
     前記表示制御部は、前記対象領域の外側であって前記対象領域の角近傍の位置に配置された前記印を含む前記印画像を表示させること
     を特徴とする請求項1に記載の生成システム。
  3.  前記表示制御部は、前記撮影部が一又は複数の前記部分画像を撮影するごとに前記表示画面に表示されている前記印画像の印の位置を変更すること
     を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の生成システム。
  4.  前記表示制御部は、隣接して配置された2つの前記印によって構成される印セットを1以上含む前記印画像を前記表示画面に表示させ、
     前記特定部は、前記部分画像に含まれている前記印セットに基づいて、該部分画像内の対象領域を特定すること
     を特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1つに記載の生成システム。
  5.  前記画面画像データ生成部が生成した画面画像データに基づいて、前記表示画面に生じる輝度むらを補正するための補正データを生成する補正データ生成部を備えること
     を特徴とする請求項1から請求項4に記載の生成システム。
  6.  所定の印を含む印画像を表示パネルの表示画面に表示させ、
     前記表示画面に前記印画像が表示されている状態で、前記表示画面の一部分が写っている複数の部分画像を撮影し、前記複数の部分画像夫々の撮影データを生成し、
     前記複数の部分画像夫々について、該部分画像に含まれている前記印に基づいて、該部分画像内の対象領域を特定し、
     前記複数の部分画像夫々について、該部分画像の撮影データから、前記対象領域に対応する対象部分を抽出し、
     抽出した複数の対象部分を合成することによって、前記表示画面全体の撮影データに対応する画面画像データを生成すること
     を特徴とする生成方法。
  7.  所定の印を含む印画像を表示パネルの表示画面に表示させ、
     前記表示画面に前記印画像が表示されている状態で、前記表示画面の一部分が写っている複数の部分画像を撮影させ、生成された前記複数の部分画像夫々の撮影データを取得し、
     前記複数の部分画像夫々について、該部分画像に含まれている前記印に基づいて、該部分画像内の対象領域を特定し、
     前記複数の部分画像夫々について、該対象画像の撮影データから、前記対象領域に対応する対象部分を抽出し、
     抽出した複数の対象部分を合成することによって、前記表示画面全体の撮影データに対応する画面画像データを生成する
     処理をコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
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