WO2000075916A1 - Appareil et procede d'affichage d'image, et dispositif et procede de traitement d'image - Google Patents

Appareil et procede d'affichage d'image, et dispositif et procede de traitement d'image Download PDF

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Definitions

  • Image display device and method and image processing device and method
  • the present invention relates to a technique for adjusting image quality of an image.
  • sharpness adjustment As one of image processing, so-called sharpness adjustment is known.
  • Some image display devices such as projection display devices, allow a user to set sharpness adjustment. Adjusting the sharpness can improve the image quality by increasing the sharpness of blurred images, or by removing high-frequency noise at the expense of some sharpness.
  • Various filters having different frequency characteristics such as a smoothing filter and a differential filter are used for sharpness adjustment.
  • a smoothing filter is used to remove high-frequency noise contained in an image.
  • Differential filters are also used to enhance high frequency components and enhance edges in the image.
  • the brightness at the center of the specific color area in the image is maintained at a substantially constant value regardless of the setting value of the image quality adjustment. Can be kept small.
  • the luminance is allowed to change when the set value of the image quality adjustment is changed.
  • the luminance is kept almost constant even when the image quality adjustment setting value is changed. Therefore, whether the area of a specific color in an image corresponds to the “area of a specific color that is equal to or larger than a predetermined size” depends on whether the luminance at the center of the image is adjusted to a certain value when the image quality adjustment setting value is changed. It is possible to know by checking whether it is kept.
  • the specific image quality adjustment is, for example, a sharpness adjustment.
  • sharpness adjustment contrast and brightness tend to change easily, so the above-described effect of contrast compensation is large.
  • the characteristic color is, for example, white. Since white has the highest luminance that can be displayed, if contrast compensation is performed so that the luminance in the center of the white area is maintained at a constant value, the contrast of the other color areas can be increased. And the change in brightness and brightness can be reduced.
  • the image quality adjustment may be performed by selecting one of a plurality of filters having different frequency characteristics in accordance with a setting value of the image quality adjustment, and performing an image filtering process using the selected filter. it can. Contrast compensation is performed by filtering. This can be performed on the processed image using the contrast compensation value that is previously associated with the selected file.
  • the contrast of the image be adjusted independently of the contrast compensation.
  • the present invention relates to an image processing method and apparatus, an image display method and apparatus, a computer program for realizing the functions of those methods or apparatuses, a recording medium on which the computer program is recorded, and a carrier wave including the computer program. Data signals embodied therein, and so on.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of an image display device as an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram showing an internal configuration of a video processor 26,
  • FIG. 3 is a block diagram showing the internal configuration of the image filter circuit 66
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing input / output characteristics of the contrast compensation circuit 68
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing the relationship between filter processing and contrast compensation
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a test pattern used when determining a contrast compensation value.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing a correspondence relationship between each set of filter coefficients stored in the RAM 74 (FIG. 2) and the contrast compensation value.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of an adjustment value setting menu used by the user to adjust the display state.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of an image display device as an embodiment of the present invention.
  • This image display device comprises an analog image input terminal 10, a digital image input terminal 12, an A / D converter 20, a video decoder (synchronous separation circuit) 22, a frame memory 24,
  • This is a computer system including a data processor 26, a liquid crystal panel drive circuit 30, a liquid crystal panel 32, and a remote controller control circuit 34.
  • the frame memory 24 and the video processor 26 are integrated as one image processing integrated circuit 60.
  • This image display device is a so-called projector, that is, a projection display device.
  • the illumination device 50 illuminates the liquid crystal panel 32, and the projection device projects image light emitted from the liquid crystal panel 32 onto a screen SC.
  • An optical system 52 is provided.
  • the liquid crystal panel 32 is used as a light valve (light modulator) for modulating the illumination light emitted from the illumination device 50.
  • the liquid crystal panel 32, the illumination device 50, and the projection optical system 52 correspond to the “image display unit” of the present invention.
  • this image display device has three liquid crystal panels 32 for three colors of RGB. Each circuit described later has a function of processing image signals for three colors.
  • the illumination device 50 has a color light separation optical system that separates white light into light of three colors, and the projection optical system 52 combines color light of three colors to represent a color image. It has a combining optical system that generates image light.
  • the configuration of the optical system of such a projection display device is described in detail in, for example, Japanese Patent Application No. 8-350203 disclosed by the present applicant. Description is omitted.
  • one of the analog image signal AV input to the analog image input terminal 10 and the digital image signal DV input to the digital image input terminal 12 can be selectively used. is there.
  • the analog image signal AV is A— It is converted by the D converter 20 into a digital image signal containing image signal components of three colors.
  • the image signal input to the video processor 26 is temporarily stored in the frame memory 24, read out from the frame memory 24, and supplied to the liquid crystal panel drive circuit 30.
  • the video processor 26 performs various image processing on the input image signal between the writing and reading.
  • the liquid crystal panel drive circuit 30 generates a drive signal for driving the liquid crystal panel 32 according to the given image signal.
  • the liquid crystal panel 32 modulates the illumination light according to the drive signal.
  • the user can input setting values for various adjustments related to image display, such as sharpness adjustment, contrast adjustment, and brightness adjustment, which will be described later.
  • various adjustments related to image display such as sharpness adjustment, contrast adjustment, and brightness adjustment, which will be described later.
  • the main body of the image display device is also provided with keys and buttons for inputting various setting values for image display.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the internal configuration of the video processor 26.
  • the video processor 26 includes a frame memory controller 62, an enlargement / reduction processing circuit 64, an image filter circuit 66, a contrast compensation circuit 68, a contrast brightness adjustment circuit 70, and a CPU 72. And a RAM 74.
  • the frame memory controller 62 writes the digital image signal DV 0 supplied from the AD converter 20 or the video decoder 22 shown in FIG. 1 to the frame memory 24, and outputs the digital image signal from the frame memory 24. Control to read out.
  • the enlargement / reduction processing circuit 64 has a function of executing enlargement or reduction of an image in accordance with a user setting, and performing interpolation processing as needed at the time of enlargement or reduction.
  • the image filter circuit 66 is a digital filter for adjusting the sharpness (sharpness) of an image according to a user setting.
  • the contrast compensating circuit 68 is a circuit for compensating for the contrast of the digital image signal after the filtering. You. In this specification, “contrast compensation” is a synonym for “contrast adjustment”. The processing contents of the image filter circuit 66 and the contrast compensation circuit 68 will be further described later.
  • the filter coefficient used in the image filter circuit 66 and the compensation value used in the contrast compensation circuit 68 are stored in the RAM 74 in association with each other.
  • the contrast brightness adjustment circuit 70 is a circuit for adjusting the contrast and brightness of an image according to a user setting.
  • the contrast adjustment in the contrast Z brightness adjustment circuit 70 is executed independently of the contrast adjustment in the contrast compensation circuit 68.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the internal configuration of the image filter circuit 66.
  • the image filter circuit 66 is a two-dimensional filter in which a horizontal filter 80 and a vertical filter 90 are connected in series.
  • the horizontal filter 80 is a 3-tap FIR filter (finite impulse response filter) composed of two horizontal delay circuits 81, 82, three multipliers 83 to 85, and an adder 86.
  • the vertical filter 90 has the same configuration as the horizontal filter 80. However, while the delay amount Du of the horizontal delay circuits 81 and 82 in the horizontal filter 80 is one pixel, the delay amount DV of the vertical delay circuits 91 and 92 in the vertical filter 90 is one scanning line. Minutes.
  • the values ku 1 to ku 3 and kv 1 to kv 3 multiplied by the multipliers 83 to 85 and 93 to 95 constitute one set of filter coefficients.
  • a plurality of sets of filter coefficients for realizing a plurality of filters having different frequency characteristics are stored in the RAM 74 shown in FIG.
  • a low-pass filter smoothing filter
  • a high-pass filter can be realized with the following filter coefficients.
  • the horizontal filter 80 and the vertical filter 90 are each composed of three types of FIR filters.However, in practice, an FIR filter with approximately 16 to 512 taps is used. Is preferred. If a filter with a large number of taps is used, various filter characteristics suitable for adjusting the sharpness of the image can be realized. When a large filter is used, various image quality improvement effects including a sharpness effect can be achieved by appropriately setting a filter coefficient and a window function. In addition, the number of taps of the horizontal filter 80 and the vertical filter 90 may be different. As an image filter, a digital filter other than FIR can be used.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing input / output characteristics (contrast compensation characteristics) in the contrast compensation circuit 68.
  • FIG. 4 shows two contrast compensation characteristics C 1 and C 2 having different slopes as indicated by the solid line and the dashed line.
  • a contrast compensation characteristic that enhances the contrast is used.
  • the main purpose of the contrast compensation circuit 68 is to recover (ie, compensate) the contrast of the image that has been reduced by the filtering process. It is.
  • contrast compensation circuit 68 a plurality of contrast compensation characteristics can be set.
  • the plurality of contrast compensation characteristics are indicated by contrast compensation values.
  • contrast compensation value means a value indicating one of a plurality of available contrast compensation characteristics.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing the relationship between filter processing and contrast compensation.
  • Fig. 5 (a) shows the signal waveform of the digital image signal DV input to the image display device. It is assumed that the image represented by the image signal DV has a DC component region (a region having almost constant luminance) and an AC component region (a region where luminance changes rapidly). . Also, it is assumed that the maximum luminance in the DC component area and the AC component area is 100%, and the minimum luminance is 0%. More precisely, Figure 5
  • the signal waveform as shown in (a) is a waveform at an output terminal of an image signal supply device such as a personal computer that supplies an image signal to an image display device.
  • This image signal DV is attenuated when passing through various wirings and circuits.
  • the image filter circuit 66 When input to the image filter circuit 66, as shown in FIG. 5 (b), mainly the AC component is attenuated. If an image is displayed using the image signal DV1 in FIG. 5 (b) as it is, an image with low sharpness (freshness) will be observed because the AC component (particularly the high frequency component) is attenuated. Therefore, the user should adjust the sharpness using the image filter circuit 66 so that the shear in the DC component region is almost the same as the DC component region as shown in Fig. 5 (c). Can be. However, filtering not only changes the sharpness of the image, but also affects contrast and brightness. Specifically, as shown in Fig.
  • the contrast and brightness of the image are reduced as a result of the filtering process.
  • the contrast compensation circuit 68 it is possible to restore the contrast and brightness to almost the same level as the original digital image signal DV, as shown in Fig. 5 (d). it can.
  • the result of raising the spatial frequency band by high-pass filtering is obtained.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a test pattern used when determining a contrast compensation value.
  • This test pattern includes a white area and a black area.
  • the white area is the highest luminance area in which the signal values of the RGB three-color image signal DV are all “FF” (hexadecimal), the maximum value of the dynamic range.
  • the black area This is the lowest luminance area in which the signal values of the RGB three-color image signals DV are all "0 0" of the minimum value of the dynamic range.
  • the test pattern includes a halftone area other than the white area and the black area, but the halftone area may not be present.
  • a test pattern as shown in Fig. 6 is displayed on the screen SC (Fig. 1), and an illuminometer is placed almost at the center of the white area in the test pattern. Install and measure the illuminance.
  • the illuminance of the white area on the screen SC is used as an index value indicating the luminance value of the highest luminance area on the liquid crystal panel 32.
  • the set of filter coefficients used in the image filter circuit 66 is changed. At this time, each set of filter coefficients is set so that the measured illuminance at the center of the white area becomes almost constant. Then, the contrast compensation value is determined.
  • the luminance at the center of the white area of the displayed image is kept almost constant. Is possible.
  • “keeping it almost constant” means that it is kept within about 5% of the soil. However, it is preferable to keep the luminance at the center of the white area within about 3% of the soil.
  • the contrast compensation value may be determined so that the luminance at the center of the black region is also substantially constant. However, a slight difference in luminance in the black region is hardly noticeable to the naked eye. Therefore, when determining the contrast compensation value, it is sufficient that at least the luminance in the central part of the white region is kept at a substantially constant value.
  • contrast compensation instead of keeping the brightness of the white area at a nearly constant value, it is also possible to execute contrast compensation so that the contrast (the ratio between the highest brightness and the lowest brightness) itself is kept at a substantially constant value. It is most preferable to perform contrast compensation so that the brightness of the white region is maintained at a substantially constant value and the contrast (the ratio of the highest brightness to the lowest brightness) is also maintained at a substantially constant value.
  • the image filter is considered to be a spatial filter, the area where the actual filter size is small is affected by the luminance in the adjacent area.
  • substantially filter size means the size of a filter composed of pixels whose filter coefficients are not 0.
  • the white area where the brightness is kept almost constant by contrast compensation is an area that is at least as large as the filter size of the image filter.
  • the image filter shown in FIG. 3 is a spatial filter having a size of 3 ⁇ 3 pixels.
  • an FIR filter of about 80 taps is used for the horizontal and vertical filters, the luminance at the center of the white area having a size of about 80 x 80 pixels or more is almost constant. Kept at the value.
  • the brightness around the sufficiently large white area may not be maintained at a constant value even when contrast compensation is performed.
  • the brightness may not be maintained at a constant value in areas other than white.
  • the luminance at the center is often kept at a constant value.
  • the size of the white area and the black area of the test pattern is set to be larger than the substantial filter size when the image filter is considered as a spatial filter.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing the correspondence between a plurality of sets of filter coefficients stored in the RAM 74 (FIG. 2) and contrast compensation values.
  • the sharpness adjustment value is a value set by the user using the remote controller 40 or the like. In the example of Fig. 7, the user's sharpness adjustment value can be set in seven steps from -3 to +3. It is assumed that For example, when the sharpness adjustment value is 13, the image filter circuit 66 functions as a smoothing filter that lowers the sharpness of the image. On the other hand, when the sharpness adjustment value is +3, it functions as a sharpness enhancement filter that increases the sharpness of the image.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of an adjustment value setting menu used by the user to adjust the display state.
  • the user operates the remote controller 40 to display the adjustment value setting menu as shown in Fig. 8, and sets the image brightness (brightness), contrast, and sharpness independently. Can be.
  • a set of filter coefficients (Fig. 7) is selected by the filter coefficient pointer associated with the adjustment value, and the selected set of filter coefficients is used as the image filter circuit. 6 Set within 6.
  • a contrast compensation value associated with the set shear adjustment value is set in the contrast compensation circuit 68.
  • image filter processing and contrast compensation are executed using a set of filter coefficients and contrast compensation values that are previously associated with each other.
  • the contrast compensation value is set so that the luminance of the white region in the image is substantially constant regardless of the filter coefficient used. Therefore, even if the user changes the sharpness adjustment value, the contrast and brightness of the entire screen do not change much, and only the sharpness appears to change. Therefore, a high-quality image having appropriate sharpness can be displayed without significantly affecting the contrast and brightness of the image.
  • the displayed image often does not include a sufficiently wide white area.
  • the brightness value of the brightest area in the displayed image is sufficient if the area has a size equal to or larger than the filter size of the image filter. Then, it is kept almost constant regardless of the sharpness adjustment.
  • the user can further use the adjustment value setting menu shown in FIG. 8 to set the adjustment values of contrast and brightness (brightness) in the contrast brightness adjustment circuit 70 (FIG. 2). .
  • the contrast adjustment in the contrast Z brightness adjustment circuit 70 is executed independently of the contrast adjustment in the contrast compensation circuit 68. Therefore, the user can arbitrarily adjust the contrast of the image using the contrast / brightness adjustment circuit 70. Therefore, the user can independently adjust the sharpness, brightness, and contrast of the image to display a high-quality image.
  • the center of the sufficiently wide high-luminance area in the displayed image is not affected.
  • the brightness value is kept almost constant. Therefore, it is possible to improve the image quality by adjusting the sharpness with almost no influence on contrast and brightness.
  • the spatial frequency becomes lower as the area becomes wider, and the spatial frequency becomes higher as the area becomes narrower. Therefore, when the filtering process using the high-pass filter is performed in the above embodiment, the brightness is maintained at a substantially constant value in the region where the spatial frequency is low, and the edge and the contour are in the region where the spatial frequency is high. The effect of being emphasized is obtained.
  • contrast compensation is performed at the time of sharpness adjustment.
  • the present invention is also applicable to performing other types of image quality adjustment other than sharpness adjustment. That is, the present invention is applicable when performing contrast compensation when performing specific image quality adjustment other than contrast and luminance.
  • contrast compensation was performed so that the luminance was maintained at a substantially constant value in the center of the white area. Instead, a specific color other than white (for example, red) was used instead. The luminance may be maintained at a substantially constant value at the center of the region. That is, in general, contrast compensation may be performed so that the brightness value is maintained at a substantially constant value at the center of the specific color region having a predetermined size or more.
  • a two-dimensional image filter is used.
  • the present invention can be applied to a case where a one-dimensional image filter is used.
  • various configurations other than a simple FIR filter can be adopted.
  • a digital filter is used, but the present invention is also applicable to a case where an analog filter is used.
  • the configuration of the projection display device using the transmission type liquid crystal panel has been described.
  • the present invention can be applied to other types of projection display devices.
  • Other types of projection display devices include those using a reflective liquid crystal panel, those using a micromirror mirror device (trademark of Texas Instruments), and those using a CRT. and so on.
  • the present invention is also applicable to an image display device other than the projection display device.
  • an image display device having a direct-view image display unit such as a liquid crystal panel, a plasma display panel, or a CRT, or an image display device such as a head-mounted display that allows a virtual image to be magnified and observed.
  • the present invention is also applicable.
  • a part of the configuration realized by hardware may be replaced by software, and conversely, a part of the configuration realized by software may be replaced by hardware.
  • the functions of the image filter circuit 66 and the contrast compensation circuit 68 shown in FIG. 2 can be realized by a computer program.
  • Recording medium J is a flexible disk, CD-ROM, Discs, IC cards, R ⁇ M cartridges, punched cards, printed materials on which codes such as barcodes are printed, computer internal storage devices (memory such as RAM and ROM) and external storage devices, communication carrier waves, etc.
  • Various computer readable media are available.
  • the functions of the image filter circuit 66 and the contrast compensation circuit 68 may be realized by one circuit or one program. That is, in the present invention, the contrast is maintained such that the luminance value at the center of the specific color region having a predetermined size or more is kept substantially constant irrespective of the setting values of the specific image quality adjustment other than the contrast and luminance. It only needs to be compensated.
  • the present invention is applicable to various image display devices such as a projection display device and a direct-view display device, and an image processing device therefor.

Description

明細書
画像表示装置及び方法、 並びに、 画像処理装置及び方法 技術分野
本発明は、 画像の画質調整の技術に関するものである。 背景技術
画像処理の 1つとして、 いわゆるシャープネス調整が知られている。 投写型表 示装置などのようなある種の画像表示装置の中には、 ユーザがシャープネス調整 を設定できるものがある。 シャープネス調整を行うと、 ぼけた画像のシャープネ スを高めたり、 あるいは、 シャープネス (鮮鋭度) を多少犠牲にして高周波数の 雑音除去したりすることによって、 画質を向上させることが可能である。
シャープネス調整には、 平滑化フィルタゃ微分フィル夕などのように周波数特 性の異なる種々のフィルタが使用される。 例えば、 平滑化フィルタは、 画像に含 まれる高周波数の雑音を除去するために使用される。 また、 微分フィルタは、 高 周波数成分を強調して、 画像内のエッジを強調するために使用される。
しかし、 通常のシャープネス調整では、 画像のシャープネスが調整されるだけ でなく、 画像のコントラストや輝度も影響を受けるのが普通である。 従って、 ュ 一ザがシャープネス調整の設定値を変更すると、 画像のコントラス卜や輝度も変 化してしまうという問題があった。 なお、 このような問題は、 シャープネス調整 を行う場合に限らず、 コントラス卜や輝度以外の種々の画質調整を行うときに共 通する問題であった。 この発明は、 従来技術における上述の課題を解決するためになされたものであ り、 画質調整による画像のコントラス卜や輝度への影響を低減する技術を提供す ることを目的とする。 発明の開示 上述の課題の少なくとも一部を解決するため、 本発明では、 ユーザの設定に従 つて画像のコントラス卜と輝度以外の特定の画質調整を実行するとともに、 画質 調整の設定値に係わらず、 画像内において、 所定の大きさ以上の特定色の領域の 中央部における輝度値をほぼ一定値に保つようにコントラス卜を補償する。 ここ で、 「コントラス卜の補償」 は、 「コントラス卜調整」 と同義語である。
このようなコントラス卜補償を行えば、 画質調整の設定値に係わらず、 画像内 の特定色の領域の中央部における輝度がほぼ一定値に保たれるので、 画質調整に よるコントラス卜や輝度への影響を小さく抑えることができる。
なお、 本発明によれば、 所定の大きさ以下の領域や、 特定色以外の領域に関し ては、 画質調整の設定値を変更したときに輝度が変化することは許容している。 所定の大きさ以上の特性色の領域の周辺部についても同様である。 しかし、 所定 の大きさ以上の十分に広い特定色の領域の中央部では、 画質調整の設定値を変更 したときにも輝度がほぼ一定値に保たれる。従って、画像内の特定色の領域が「所 定の大きさ以上の特定色の領域」 に相当するか否かは、 画質調整の設定値を変え たときに、 その中央部の輝度が一定値に保たれるか否かを調べることによって知 ることが可能である。
なお、 前記特定の画質調整は、 例えば、 シャープネス調整である。 シャープネ ス調整では、 コントラストや輝度が変化し易い傾向にあるので、 上述したコント ラス卜補償の効果が大きい。
また、 前記特性色は例えば白色である。 白色は、 表示可能な最高の輝度を有し ているので、 白色の領域の中央部における輝度が一定値に保たれるようにコント ラス卜補償を行えば、 その他の色の領域についても、 コントラス卜や輝度の変化 を小さくすることができる。
前記画質調整は、 周波数特性の異なる複数のフィルタの中の 1つを画質調整の 設定値に応じて選択し、 選択されたフィルタを用いて画像のフィルタ処理を行な うことによって実行することができる。 また、 コントラス卜補償は、 フィルタ処 理後の画像に対して、 選択されたフィル夕に予め対応づけられたコントラス卜補 償値を用いて実行することができる。
こうすれば、 画像内の特性色の領域の輝度をほぼ一定値に保つようなコントラ ス卜補償を容易に実行することができる。
なお、 コントラス卜補償とは独立に画像のコン卜ラス卜調整を実行するように することが好ましい。
こうすれば、 コントラストや輝度以外の特定の画質調整と、 コントラス卜調整 とをそれぞれ独立に実行して、 画質を向上させることが可能である。
なお、 本発明は、 画像処理方法および装置、 画像表示方法および装置、 それら の方法または装置の機能を実現するためのコンピュータプログラム、 そのコンビ ユータプログラムを記録した記録媒体、 そのコンピュータプログラムを含み搬送 波内に具現化されたデータ信号、 等の種々の態様で実現することができる。 図面の簡単な説明
図 1は、この発明の実施例としての画像表示装置の全体構成を示すブロック図、 図 2は、 ビデオプロセッサ 2 6の内部構成を示すブロック図、
図 3は、 画像フィルタ回路 6 6の内部構成を示すブロック図、
図 4は、 コントラスト補償回路 6 8における入出力特性を示す説明図、 図 5は、 フィルタ処理とコン卜ラス卜補償との関係を示す説明図、
図 6は、 コントラス卜補償値を決定する際に使用されるテス卜パターンを示す 説明図、
図 7は、 R A M 7 4 (図 2 ) 内に格納された各組のフィルタ係数とコントラス 卜補償値との対応関係を示す説明図、
図 8は、 ユーザが表示状態を調整するために使用する調整値設定メニューの一 例を示す説明図である。 発明を実施するための最良の形態 A . 装置の全体構成:
次に、 本発明の実施の形態を実施例に基づき説明する。 図 1は、 この発明の実 施例としての画像表示装置の全体構成を示すプロック図である。 この画像表示装 置は、 アナログ画像入力端子 1 0と、 デジタル画像入力端子 1 2と、 A— D変換 器 2 0と、 ビデオデコーダ (同期分離回路) 2 2と、 フレームメモリ 2 4と、 ビ デォプロセッサ 2 6と、 液晶パネル駆動回路 3 0と、 液晶パネル 3 2と、 リモー 卜コントローラ制御回路 3 4と、 を備えるコンピュータシステムである。 なお、 フレームメモリ 2 4とビデオプロセッサ 2 6とは、 1つの画像処理用集積回路 6 0として集積化されている。
この画像表示装置は、 いわゆるプロジェクタ、すなわち投写型表示装置であり、 液晶パネル 3 2を照明するための照明装置 5 0と、 液晶パネル 3 2から射出され た画像光をスクリーン S C上に投射する投写光学系 5 2とを備えている。 なお、 液晶パネル 3 2は、 照明装置 5 0から射出された照明光を変調するライ卜バルブ (光変調器) として使用されている。 このような投写型表示装置では、 液晶パネ ル 3 2と、 照明装置 5 0と、 投写光学系 5 2とが、 本発明の 「画像表示部」 に相 当する。
なお、 図示は省略しているが、 この画像表示装置は R G Bの 3色分の 3枚の液 晶パネル 3 2を有している。 また、 後述する各回路は 3色分の画像信号を処理す る機能を有している。 照明装置 5 0は、 白色光を 3色の光に分離する色光分離光 学系を有しており、 また、 投写光学系 5 2は、 3色の画像光を合成してカラー画 像を表す画像光を生成する合成光学系を有している。 なお、 このような投写型表 示装置の光学系の構成については、 例えば本出願人により開示された特願平 8 _ 3 5 2 0 0 3号公報に詳述されているので、 ここではその説明は省略する。
入力画像信号としては、 アナログ画像入力端子 1 0に入力されるアナログ画像 信号 A Vと、 デジタル画像入力端子 1 2に入力されるデジタル画像信号 D Vとの うちのいずれか一方を選択的に利用可能である。 アナログ画像信号 A Vは、 A— D変換器 2 0によって 3色の画像信号成分を含むデジタル画像信号に変換される。 ビデオプロセッサ 2 6に入力された画像信号は、 フレームメモリ 2 4内に一時 的に格納された後、 フレームメモリ 2 4から読み出されて液晶パネル駆動回路 3 0に供給される。 なお、 ビデオプロセッサ 2 6は、 この書き込みと読み出しの間 に、 入力された画像信号に対して種々の画像処理を実行する。 液晶パネル駆動回 路 3 0は、 与えられた画像信号に応じて、 液晶パネル 3 2を駆動するための駆動 信号を生成する。 液晶パネル 3 2は、 この駆動信号に応じて照明光を変調する。 ユーザは、 リモートコントローラ 4 0を使用して、 後述するシャープネス調整 や、 コントラス卜調整、 輝度調整等の、 画像表示に関する各種の調整のための設 定値を入力することが可能である。 また、 図示は省略しているが、 画像表示装置 の本体にも、 画像表示のための各種の設定値を入力するためのキーやボタンが設 けられている。
B . ビデオプロセッサ 2 6の内部構成:
図 2は、 ビデオプロセッサ 2 6の内部構成を示すブロック図である。 ビデオプ 口セッサ 2 6は、 フレームメモリコントローラ 6 2と、 拡大 縮小処理回路 6 4 と、 画像フィルタ回路 6 6と、 コントラス卜補償回路 6 8と、 コントラス卜 輝 度調整回路 7 0と、 C P U 7 2と、 R A M 7 4とを有している。
フレームメモリコントローラ 6 2は、 図 1に示す A— D変換器 2 0またはビデ 才デコーダ 2 2から供給されるデジタル画像信号 D V 0をフレームメモリ 2 4に 書き込むとともに、 フレームメモリ 2 4からデジタル画像信号を読み出すための 制御を行う。 拡大 縮小処理回路 6 4は、 ユーザの設定に従って画像の拡大や縮 小を実行するとともに、 拡大や縮小の際に、 必要に応じて補間処理を行う機能を 有している。
画像フィルタ回路 6 6は、 ユーザの設定に従って、 画像のシャープネス (鮮鋭 度)の調整を行うためのデジタルフィルタである。コントラス卜補償回路 6 8は、 フィルタ処理済みのデジタル画像信号のコントラス卜を補償するための回路であ る。 なお、 本明細書において、 「コントラストの補償」 は 「コントラスト調整」 と 同義語である。 画像フィル夕回路 66とコントラス卜補償回路 68の処理内容に ついてはさらに後述する。 なお、 画像フィルタ回路 66で用いられるフィルタ係 数と、 コントラス卜補償回路 68で用いられる補償値は、 互いに対応づけられて R AM 74内に格納されている。
コントラス卜ノ輝度調整回路 70は、 ユーザの設定に従って画像のコントラス 卜や輝度を調整するための回路である。 なお、 コントラス卜 Z輝度調整回路 70 におけるコントラス卜の調整は、 コントラス卜補償回路 68におけるコン卜ラス 卜調整とは独立に実行される。
図 3は、 画像フィルタ回路 66の内部構成を示すブロック図である。 画像フィ ルタ回路 66は、 水平フィルタ 80と、 垂直フィルタ 90とが直列に接続された 2次元フィルタである。水平フィルタ 80は、 2つの水平遅延回路 8 1, 82と、 3つの乗算器 83〜85と、 加算器 86とで構成された 3タップの F I Rフィル 夕 (有限インパルス応答フィルタ) である。 垂直フィルタ 90も水平フィルタ 8 0と同様な構成を有している。 但し、 水平フィルタ 80内の水平遅延回路 8 1, 82の遅延量 D uは 1画素分であるのに対して、 垂直フィルタ 90内の垂直遅延 回路 9 1, 92の遅延量 D Vは 1走査線分である。
乗算器 83〜85, 93~95で乗算される値 k u 1〜k u 3, k v 1〜k v 3は、 1組のフィルタ係数を構成する。 図 2に示す RAM 74内には、 周波数特 性の異なる複数のフィルタを実現するための複数組のフィルタ係数が格納されて いる。
フィルタ係数 k u 1〜k u 3, k v 1〜k v 3の設定を変更することによって、 周波数特性の異なる種々の画像フィルタを実現することが可能である。 例えば、 ローパスフィルタ (平滑化フィルタ) は、 以下のようなフィルタ係数で実現でき る。
k u 1 =k u 3= k v 1 = k v 3= 1 / ; k u 2= k v 2= 1 /2
また、 ハイパスフィルタは、 以下のようなフィルタ係数で実現できる。
k u l = k u 3= k v 1 = k v 3=- 1 /4 ;
k u 2= k v 2= l /2
なお、 図 3の例では、 水平フィルタ 80と垂直フィルタ 90をそれぞれ 3タツ プの F I Rフィルタで構成しているが、 実用上はタップ数が例えば 1 6〜5 1 2 個程度の F I Rフィルタを使用することが好ましい。 タップ数が大きなフィルタ を使用すれば、 画像のシャープネス調整に適した種々のフィルタ特性を実現する ことが可能である。 大きなフィルタを用いた場合には、 フィルタ係数と窓関数と を適切に設定することによって、 シヤープネス効果を含む種々の画質改善効果を 達成することが可能である。 なお、 水平フィルタ 80と垂直フィルタ 90のタツ プ数は異なっていても良い。 また、 画像フィルタとしては、 F I R以外のデジタ ルフィルタを用いることも可能である。
フィルタ処理済みのデジタル画像信号 D V 2は、 コントラス卜補償回路 68に よってコントラス卜が調整される。 図 4は、 コントラスト補償回路 68における 入出力特性 (コントラス卜補償特性) を示す説明図である。 図 4には、 実線と一 点鎖線で示すように、 傾きの異なる 2つのコントラス卜補償特性 C 1, C 2が示 されている。 この図から理解できるように、 通常は、 コントラストを高めるよう なコントラス卜補償特性が使用される。 この理由は、 以下に説明するように、 コ ン卜ラス卜補償回路 68の主な目的が、 フィルタ処理によつて低下した画像のコ ン卜ラス卜を回復 (すなわち補償) することにあるからである。
コントラス卜補償回路 68には、 複数のコントラス卜補償特性が設定可能であ る。 複数のコントラスト補償特性は、 コントラス卜補償値によって示される。 な お、 本明細書において 「コントラス卜補償値」 とは、 利用可能な複数のコントラ ス卜補償特性の中の 1つを示す値を意味している。
図 5は、 フィルタ処理とコントラス卜補償との関係を示す説明図である。 図 5 (a) は、 画像表示装置に入力されるデジタル画像信号 DVの信号波形を示して いる。 この画像信号 DVで表される画像は、 DC成分領域 (ほぼ一定の輝度を有 する領域) と、 AC成分領域 (輝度が急激に変化する領域) とを有していると仮 定している。 また、 DC成分領域と AC成分領域とにおける最高輝度は 1 00% であり、 最低輝度は 0 %であると仮定している。 なお、 より正確に言えば、 図 5
(a) のような信号波形は、 画像表示装置に画像信号を供給するパーソナルコン ピュータなどの画像信号供給装置の出力端子における波形である。
この画像信号 DVは、 各種の配線や回路を通過する際に減衰する。 画像フィル タ回路 66に入力されるときには、 図 5 (b) に示すように、 主として AC成分 が減衰している。 仮に、 図 5 (b) の画像信号 DV 1をそのまま用いて画像を表 示すると、 AC成分 (特に高周波成分) が減衰しているので、 シャープネス (鮮 銳度) の低い画像が観察される。 そこで、 ユーザは、 画像フィルタ回路 66を用 いたシャープネス調整を行うことによって、 図 5 (c) に示すように、 DC成分 領域と じ成分領域におけるシヤーブネスがほぼ同程度になるように調整するこ とができる。 しかし、 フィルタ処理は、 画像のシャープネスを変化させるだけで なく、 コントラス卜や輝度にも影響を与えてしまう。 具体的には、 図 5 (c) に 示されているように、 フィルタ処理の結果として、 画像のコントラス卜や輝度が 低下してしまう。 そこで、 コントラス卜補償回路 68を用いてコントラス卜を調 整することによって、 図 5 (d) に示すように、 元のデジタル画像信号 DVとほ ぼ同程度までコントラス卜や輝度を回復させることができる。 また、 この処理で は、 ハイパスフィル夕によって空間周波数帯域を引き上げた結果が得られること になる。
図 6は、 コントラス卜補償値を決定する際に使用されるテス卜パターンを示す 説明図である。このテス卜パターンには、 白色領域と黒色領域とが含まれている。 白色領域は、 RG B 3色の画像信号 DVの信号値がいずれもダイナミックレンジ の最大値の 「F F」 (1 6進数) である最高輝度領域である。 また、 黒色領域は、 R G B 3色の画像信号 D Vの信号値がいずれもダイナミックレンジの最小値の 「0 0」 である最低輝度領域である。 なお、 図 7にはテス卜パターンには白色領 域と黒色領域以外の中間調の領域も含まれているが、 中間調の領域は存在しなく ても良い。
コントラス卜補償値を決定する際には、 図 6のようなテス卜パターンをスクリ —ン S C (図 1 ) 上に表示しておき、 テストパターン内の白色領域のほぼ中央の 位置に照度計を設置して照度を測定する。 スクリーン S C上における白色領域の 照度は、 液晶パネル 3 2における最高輝度領域の輝度値を示す指標値として使用 される。そして、画像フィル夕回路 6 6で使用されるフィルタ係数の組を変更し、 この際、 白色領域の中央部における照度の測定値がほぼ一定値になるように各フ ィル夕係数の組毎にコントラス卜補償値を決定する。 こうすれば、 ユーザがシャ —プネス調整の設定を変更し、これに応じてフィルタ係数が変更された場合にも、 表示されている画像の白色領域の中央部における輝度をほぼ一定値に保つことが 可能である。 ここで、 「ほぼ一定値に保つ」 とは、 土約 5 %以内に保たれることを 意味している。 但し、 白色領域の中央部における輝度を土約 3 %以内に保つこと が好ましい。
なお、 コントラスト補償値を決定する際に、 黒色領域の中央部における輝度も ほぼ一定値になるようにコントラス卜補償値を決定してもよい。 但し、 黒色領域 の輝度の多少の違いは肉眼では目立ち難い。 従って、 コントラス卜補償値を決定 する際には、 少なくとも白色領域の中央部における輝度がほぼ一定値に保たれる ようにすればよい。
但し、 白色領域の輝度をほぼ一定値に保つかわりに、 コントラスト (最高輝度 と最低輝度の比) そのものをほぼ一定値に保つようにコントラス卜補償を実行す ることも可能である。 なお、 白色領域の輝度をほぼ一定値に保ち、 かつ、 コント ラス卜 (最高輝度と最低輝度の比) もほぼ一定値に保つようコントラス卜補償を 実行することが最も好ましい。 ところで、 白色であってもサイズがかなり小さい領域に関しては、 コントラス 卜補償を行っても、その中央部における輝度が一定値に保たれない可能性がある。 この理由は、 画像フィル夕を空間フィル夕と考えたときの実質的なフィルタサイ ズょりも小さい領域に関しては、 隣接する領域における輝度の影響をかなリ受け るので、 コントラス卜補償後の輝度値が、 隣接する領域の輝度に応じて変わるか らである。 ここで、 「実質的なフィルタサイズ」 とは、 フィルタ係数が 0でない画 素によって構成されるフィルタのサイズを意味する。 コントラス卜補償によって 輝度がほぼ一定値に保たれる白色領域は、 画像フィル夕のフィルタサイズと同程 度以上の大きさを有する領域である。 例えば、 図 3に示した画像フィルタは 3 X 3画素の大きさを有する空間フィルタであり、 この画像フィルタを用いた場合に は、 コントラスト補償によって輝度がほぼ一定値に保たれるのは、 3 X 3画素以 上の大きさを有する領域である。 また、 水平フィルタや垂直フィルタに約 8 0タ ップの F I Rフィル夕を用いた場合には、 約 8 0 X 8 0画素以上の大きさを有す る白色領域の中央部の輝度がほぼ一定値に保たれる。
上述の説明から理解できるように、 十分に大きな白色の領域の周辺部は、 コン 卜ラス卜補償を行っても輝度が一定値に保たれない可能性がある。 また、 十分に 大きな領域であっても、 白色以外の領域では、 やはり輝度が一定値に保たれない 可能性がある。 但し、 実際には、 白色以外の領域においても、 その中央部におけ る輝度は一定値に保たれることが多い。
なお、上述と同じ理由から、テストパターンの白色領域や黒色領域の大きさも、 画像フィルタを空間フィルタと考えたときの実質的なフィルタサイズ以上に設定 されていることが好ましい。
図 7は、 R A M 7 4 (図 2 ) 内に格納された複数組のフィルタ係数とコントラ ス卜補償値との対応関係を示す説明図である。 シャープネス調整値は、 ユーザに よってリモートコントローラ 4 0等を用いて設定される値である。図 7の例では、 ユーザによるシャープネスの調整値が— 3から + 3までの 7段階に設定可能であ ると仮定している。 例えば、 シャープネス調整値が一 3であるときには、 画像フ ィルタ回路 6 6は、 画像のシャープネスを低くする平滑化フィルタとして機能す る。 一方、 シャープネス調整値が + 3であるときには、 画像のシャープネスを高 めるシャープネス強調フィルタとして機能する。 7段階のシャープネス調整値は、 7組のフィル夕係数のァドレスを示すフィルタ係数ポインタ F P 0 ~ F P 6と、 7つのコントラス卜補償値 C P 0〜C P 6とにそれぞれ対応づけられている。 図 8は、 ユーザが表示状態を調整するために使用する調整値設定メニューの一 例を示す説明図である。 この例では、 ユーザがリモートコントローラ 4 0を操作 して図 8のような調整値設定メニューを表示させ、 画像のブライ卜ネス (輝度) と、 コントラス卜と、 シャープネスとをそれぞれ独立に設定することができる。 ユーザがシャープネス調整値を 1つ選択すると、 この調整値に対応づけられた フィルタ係数ポインタによって 1組のフィルタ係数 (図 7 ) が選択され、 選択さ れた 1組のフィルタ係数が画像フィル夕回路 6 6内に設定される。 同時に、 設定 されたシヤーブネス調整値に対応づけられたコントラス卜補償値が、 コントラス 卜補償回路 6 8内に設定される。 この結果、 互いに予め対応づけられた 1組のフ ィルタ係数とコントラス卜補償値とをそれぞれ用いて、 画像のフィルタ処理とコ ン卜ラス卜補償とが実行される。
図 6で説明したように、 コントラス卜補償値は、 画像内の白色領域の輝度が、 使用されるフィルタ係数に係わらずにほぼ一定になるように設定されている。 従 つて、 ユーザがシャープネス調整値を変更しても、 画面全体のコン卜ラス卜や輝 度があまり変化せず、 シャープネスのみが変更されるように見える。 従って、 画 像のコントラス卜や輝度にあまり影響を与えることなく、 適切なシャープネスを 有する高画質な画像を表示させることができる。
なお、表示される画像には、十分に広い白色領域が含まれていない場合も多い。 しかし、 この場合にも、 表示されている画像の中で最も明るい領域の輝度値は、 その領域が画像フィルタのフィルタサイズと同程度以上の十分な大きさを有して し、れば、 シャ一プネス調整に係わらずにほぼ一定値に保たれる。
ユーザは、 更に、 図 8に示す調整値設定メニューを用いて、 コントラス卜 輝 度調整回路 7 0 (図 2 ) におけるコントラス卜や輝度 (ブライ卜ネス) の調整値 を設定することが可能である。 コントラス卜 Z輝度調整回路 7 0におけるコント ラス卜の調整は、 コントラス卜補償回路 6 8におけるコントラス卜調整とは独立 に実行される。 従って、 ユーザは、 コントラス卜/輝度調整回路 7 0を用いて、 画像のコントラス卜を任意に調整することができる。 従って、 ユーザは、 画像の シャープネスと、 輝度と、 コントラス卜とを、 それぞれ独立に調整して、 高画質 の画像を表示させることが可能である。
以上説明したように、 上記実施例によれば、 ユーザがシャープネス調整を行つ たときに、 シャープネス調整の設定値に係わらず、 表示される画像内の十分に広 い高輝度領域の中央部における輝度値がほぼ一定値に保たれる。 従って、 コン卜 ラス卜や輝度への影響がほとんど無い状態でシャープネスを調整して、 画質を高 めることが可能である。
なお、 一般には、 領域が広くなるほど空間周波数が低くなり、 狭くなるほど空 間周波数が高くなる。 従って、 上記実施例においてハイパスフィルタを用いたフ ィル夕処理を行うと、 空間周波数が低い領域においては輝度がほぼ一定値に保た れ、 また、 空間周波数の高い領域においてはエッジや輪郭が強調されるという効 果が得られる。
なお、 この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、 その要旨 を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、 例え ば次のような変形も可能である。
( 1 )上記実施例では、 シャープネス調整時にコントラス卜補償を行っていたが、 本発明は、 シャープネス調整以外の他の種類の画質調整を行う際にも適用可能で ある。 すなわち、 本発明は、 コントラス卜と輝度以外の特定の画質調整を行う際 に、 コントラスト補償を行う場合に適用可能である。 ( 2 ) 上記実施例では、 白色の領域の中央部において輝度がほぼ一定値に保たれ るようにコントラス卜補償を行ったが、 この代わりに、 白色以外の特定の色 (例 えば赤色) の領域の中央部において輝度がほぼ一定値に保たれるようにしてもよ い。 すなわち、 一般には、 所定の大きさ以上の特定色の領域の中央部において輝 度値がほぼ一定値に保たれるように、 コントラス卜補償を行えばよい。
( 3 ) 上記実施例では、 2次元の画像フィルタを用いたが、 本発明は、 1次元の 画像フィルタを用いた場合にも適用可能である。また、 フィル夕の構成としては、 単純な F I Rフィルタ以外の種々の構成を採用することが可能である。 さらに、 上記実施例では、 デジタルフィルタを用いていたが、 本発明はアナログフィルタ を用いた場合にも適用可能である。
( 4 ) 上記実施例では、 透過型液晶パネルを利用した投写型表示装置の構成につ いて説明したが、 本発明は、 他のタイプの投写型表示装置にも適用可能である。 他のタイプの投写型表示装置としては、 反射型液晶パネルを利用したものや、 マ イク口ミラーミラ—デバイス (テキサスインスツルメン卜社の商標) を用いたも の、 また、 C R Tを用いたものなどがある。
また、 本発明は、 投写型表示装置以外の画像表示装置にも適用可能である。 例 えば、 液晶パネルやプラズマディスプレイパネル、 C R Tなどのような直視型の 画像表示部を有する画像表示装置や、 へッドマウントディスプレイのように画像 を虚像拡大して観察させるような画像表示装置にも本発明を適用可能である。
( 5 ) 上記実施例において、 ハードウェアによって実現されていた構成の一部を ソフトウェアに置き換えるようにしてもよく、 逆に、 ソフトウェアによって実現 されていた構成の一部をハ一ドウエアに置き換えるようにしてもよい。 例えば、 図 2に示した画像フィルタ回路 6 6やコントラス卜補償回路 6 8の機能を、 コン ピュー夕プログラムで実現することも可能である。
このようなコンピュータプログラムは、記録媒体に格納された形で提供される。 なお、 「記録媒体 J としては、 フレキシブルディスクや C D— R O M、 光磁気ディ スク、 I Cカード、 R〇Mカートリッジ、 パンチカード、 バーコードなどの符号 が印刷された印刷物、 コンピュータの内部記憶装置 (R A Mや R O Mなどのメモ リ)および外部記憶装置、通信用の搬送波等の、コンピュータが読取り可能な種々 の媒体を利用できる。
( 6 ) 画像フィル夕回路 6 6やコントラス卜補償回路 6 8の機能は、 1つの回路 や 1つのプログラムで実現されていたもよい。 すなわち、 本発明では、 コントラ ストと輝度以外の特定の画質調整の設定値に係わらず、 所定の大きさ以上の特定 色の領域の中央部における輝度値をほぼ一定値に保つようにコントラス卜が補償 されていればよい。 産業上の利用可能性
この発明は、 投写型表示装置や直視型表示装置などの種々の画像表示装置、 及 び、 そのための画像処理装置に適用可能である。

Claims

請求の範囲
1 . 画像表示装置であって、
画像を表示するための画像表示部と、
画像のコントラストと輝度とを除く画質調整をユーザに設定させるための設定 部と、
前記ユーザの設定に従って画像の前記画質調整を実行するとともに、 前記画質 調整の設定値に係わらず、 前記画像表示部によって表示される画像内において、 所定の大きさ以上の特定色の領域の中央部における輝度値をほぼ一定値に保つよ うにコントラス卜を補償する画像処理部と、
を備えることを特徴とする画像表示装置。
2 . 請求項 1記載の画像表示装置であって、
前記画質調整はシャープネス調整である、 画像表示装置。
3 . 請求項 1記載の画像表示装置であって、
前記特定色は白色である、 画像表示装置。
4 . 請求項 1記載の画像表示装置であって、
前記画像処理部は、
周波数特性の異なる複数のフィルタの中の 1つを前記画質調整の設定値に応じ て選択し、 選択されたフィルタを用いて画像のフィルタ処理を行なうことによつ て前記画質調整を実行する画像フィルタと、
前記フィルタ処理後の画像に対して、 前記選択されたフィルタに予め対応づけ られたコントラス卜補償値を用いて前記コントラス卜補償を実行するコントラス 卜補償部と、
を備える、 画像表示装置。
5 . 請求項 4記載の画像表示装置であって、 さらに、
前記コントラス卜補償部とは独立に画像のコントラス卜調整を実行するコント ラス卜調整部を備える、 画像表示装置。
6 . 画像処理装置であって、
周波数特性の異なる複数のフィルタの中の 1つを選択的に用いて画像のフィル 夕処理を実行する画像フィルタと、
前記フィルタ処理後の画像に対して、 選択されたフィルタに予め対応づけられ たコン卜ラス卜補償値を用いてコントラス卜を補償することによって、 前記複数 のフィル夕の中のいずれが選択されたときにも、 コントラス卜補償済みの画像内 において、 所定の大きさ以上の特定色の領域の中央部における輝度値をほぼ一定 値に保つようにコントラス卜を補償するコントラス卜補償部と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
7 . 請求項 6記載の画像処理装置であって、
前記特定色は白色である、 画像処理装置。
8 . 請求項 6記載の画像処理装置であって、 さらに、
前記コン卜ラス卜補償部とは独立に画像のコントラス卜調整を実行するコン卜 ラス卜調整部を備える、 画像処理装置。
9 . 画像表示部に画像を表示する方法であって、
( a ) 画像のコントラストと輝度とを除く画質調整に関する設定値を設定するェ 程と、
( b ) 前記設定値に従って画像の前記画質調整を実行するとともに、 前記画質調 整の設定値に係わらず、 前記画像表示部によって表示される画像内において、 所 定の大きさ以上の特定色の領域の中央部における輝度値をほぼ一定値に保つよう にコントラス卜を補償する工程と、
を備えることを特徴とする画像表示方法。
1 0 . 請求項 9記載の画像表示方法であって、
前記画質調整はシャープネス調整である、 画像表示方法。
1 1 . 請求項 9記載の画像表示方法であって、
前記特定色は白色である、 画像表示方法。
1 2 . 請求項 9記載の画像表示方法であって、
前記工程 (b ) は、
( c ) 周波数特性の異なる複数のフィルタの中の 1つを前記画質調整の設定値に 応じて選択し、 選択されたフィル夕を用いて画像のフィルタ処理を行なうことに よって前記画質調整を実行する工程と、
( d ) 前記フィルタ処理後の画像に対して、 前記選択されたフィルタに予め対応 づけられたコントラス卜補償値を用いて前記コン卜ラス卜補償を実行する工程と、 を備える、 画像表示方法。
1 3 . 請求項 1 2記載の画像表示方法であって、 さらに、
前記工程 (d ) とは独立に画像のコントラス卜調整を実行する工程を備える、 画像表示方法。
1 4 . 画像処理方法であって、
( a ) 周波数特性の異なる複数のフィルタの中の 1つを選択的に用いて画像のフ ィル夕処理を実行する工程と、
( b ) 前記フィルタ処理後の画像に対して、 選択されたフィル夕に予め対応づけ られたコントラス卜補償値を用いてコントラス卜を補償することによって、 前記 複数のフィル夕の中のいずれが選択されたときにも、 コントラス卜補償済みの画 像内において、 所定の大きさ以上の特定色の領域の中央部における輝度値をほぼ 一定値に保つようにコントラス卜を補償する工程と、
を備えることを特徴とする画像処理方法。
1 5 . 請求項 1 4記載の画像処理方法であって、
前記特定色は白色である、 画像処理方法。
1 6 . 請求項 1 4記載の画像処理方法であって、 さらに、
前記工程 (b ) とは独立に画像のコントラス卜調整を実行する工程を備える、 画像処理方法。
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