CH675777A5 - - Google Patents

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CH675777A5
CH675777A5 CH3588/87A CH358887A CH675777A5 CH 675777 A5 CH675777 A5 CH 675777A5 CH 3588/87 A CH3588/87 A CH 3588/87A CH 358887 A CH358887 A CH 358887A CH 675777 A5 CH675777 A5 CH 675777A5
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image
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luminance
chrominance
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CH3588/87A
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Inventor
Hermann Dipl-Ing Fuchsberger
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Agfa Gevaert Ag
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    • H04N1/46Colour picture communication systems
    • H04N1/56Processing of colour picture signals
    • H04N1/60Colour correction or control
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  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Image Processing (AREA)

Description

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Beschreibung
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur selbsttätigen Korrektur der Farbsättigung bei der elektronischen Bildverarbeitung, bei dem eine zweidimensionale Bildvorlage nach Zeilen und Spalten in drei Primärfarben elektrooptisch abgetastet wird, die resultierenden Bildsignale in ein Luminanzsignal Y und zwei Farbdifferenzsignale bzw. Chrominanzsignale C1, C2 transformiert werden und das Luminanzsignal Y durch eine elektronische Kontrastverarbeitung des Bildes verändert wird.
Die oben erwähnte Transformation ist grundsätzlich aus der Videotechnik bekannt. Dabei geht es in erster Linie darum, mit elektronischen Mitteln Farbkorrekturen vorzunehmen, wenn aufnahmebedingte Farbfehler vorhanden sind (z.B. Farbstich) oder bei der Übertragung Farbverfälschungen entstehen, die kompensiert werden müssen. Bei der elektronischen Bildverarbeitung sollen häufig die Farbsättigung und die Farbkontraste eines Bildes angehoben bzw. an die vorgegebenen Eigenschaften des fotografischen Aufzeichnungsmaterials optimal angepasst werden. Die Grundlagen der elektronischen Farbkorrektur sind z.B. beschrieben in den Büchern H. Lang, Farbmetrik und Farbfernsehen, R. Olden-bourg-Verlag, München, Wien, 1978, Seite 326 bis 334 und Seite 431 ff. sowie W.K. Pratt, Digital Image Processing, John Wiley & Sons, New York/Chichester/Brisbane/Toronto; 1978, insbesondere Seite 50 bis 90 und Seite 155 bis 161.
Die Kontrastbewertung im Luminanzkanal wird bei der elektronischen Bildverarbeitung druchgeführt, um die Gradation des gesamten Übertragungssystems an das fotografische Aufzeichnungsmaterial anzupassen (globale Kontrastbewertung) und um den Kontrast in bestimmten Bildbereichen anzuheben (lokale Kontrastbewertung). Auf diese Weise kann eine Bildverschärfung erreicht werden. Die Grundlagen dieser Methoden sind ausführlich beschrieben in den Büchern F.M. Wahl, Digitale Bildverarbeitung, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo; 1984 und W.K. Pratt, Digital Image Processing (1 .c. siehe oben).
Bei der Reproduktion farbiger Original-Bilder (Positiv-Positiv) oder bei der Herstellung farbfotografischer Positiv-Bilder von Color-Negativ-Vorlagen wird in zunehmendem Masse auf die elektronische Farbverarbeitung unter Verwendung von Farbkorrekturschaltungen zurückgegriffen (siehe z.B. EP 70 680, EP 131 430 und EP 168 818). Grundlage ist dabei, dass die Bildvorlage nach Zeilen und Spalten abgetastet (gescannt) wird und die resultierenden Bildsignale nach bestimmten Kriterien modifiziert werden. Die zu einem Bild gehörenden Bildsignale werden in der Regel digitalisiert und können in Digitalspeichern abgelegt bzw. zwischengespeichert werden. Die Abtastung der Bildvorlage erfolgt normalerweise seriell für die drei Primärfarben rot, grün, blau (RGB).
Erfahrungsgemäss müssen zur Erzeugung optimaler Positiv-Bilder folgende Bildparameter eingestellt bzw. verändert werden können:
a) Farbbalance b) Farbsättigung c) Kontrast (Gradation)
Dabei besteht häufig die Schwierigkeit, dass sich diese Parameter nicht unabhängig voneinander einstellen lassen. Bei einer veränderten Einstellung der Gradation verschiebt sich z.B. auch die Farbsättigung. Aus diesem Grund werden in der Videotechnik die RGB-Bildsignale in ein Helligkeitssignal und zwei nur die Farbinformation enthaltende Chrominanzsignale transformiert. Bei der elektronischen Bildverarbeitung hat sich gezeigt, dass bei einer Kontrastverarbeitung im Luminanzkanal eine Beeinflussung der Farbsättigung in den Chrominanzkanälen auftreten kann. Diese Farbsättigungsverschiebung kann bei hohen Anforderungen an die Bildqualität nicht toleriert werden. Insbesondere wurde beobachtet, dass bei einer Anhebung der Helligkeit (höhere Verstärkung des Luminanzsignals) eine EntSättigung des Bildes eintritt, während bei einer Absenkung der Helligkeit das Bild stärker gesättigt erscheint.
Hier setzt die Erfindung an. Es lag die Aufgabe zugrunde, neue schaltungstechnische Massnahmen bei der elektronischen Bildverarbeitung einzuführen, die eine vollständige Entkoppelung der Farbsättigung von den Kontrasteigenschaften des Bildes ermöglichen. Zur Einstellung und Anpassung der Gradation sind im Luminanzkanal oft relativ starke Kontrastveränderungen erforderlich. Die mit diesen Kon-trastveränderungen einhergehenden, visuell aufffäliigen und die Bildqualität beeinträchtigenden Sättigungsverschiebungen sollen durch die Erfindung vermieden werden.
Diese Aufgabe wird, ausgehend von dem eingangs beschriebenen Verfahren, erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Luminanzsignale Y-i, Y2 vor und nach der Kontrastverarbeitung erfasst werden und die beiden Chrominanzsignale C1, C2 mit dem Quotienten Y2/Y1 der beiden Luminanzsignale multipliziert werden. Dadurch wird erreicht, dass die mit einer Helligkeitsverminderung einhergehende Zunahme der Farbsättigung und vice versa die mit einer Helligkeitszunahme einhergehende Abnahme der Farbsättigung automatisch kompensiert werden. Dies hat in der Praxis eine beträchtliche Verbesserung der optischen Bildqualität zur Folge, wenn im Rahmen der Kontrastverarbeitung eine relativ starke Anhebung oder Abschwächung der Kontraste erfolgt, wie sie z.B. bei Gradationskorrekturen auftreten.
Zur Transformation der Bildsignale in ein die Helligkeit bzw. Leuchtdichte bestimmendes Luminanzsignal und zwei die Farbinformation enthaltende Chrominanzsignale wird zweckmässig die aus der Fernsehtechnik bekannte RGB^YUV-Transformation herangezogen, bei der den zu den drei Primärfarben
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RGB gehörenden Bildsignale jeweils ein Luminanzsignal Y und zwei Chrominanzsignale U, V zugeordnet werden.
Eine weitere Verbesserung der Bildqualität kann erzielt werden, wenn der Quotient Y2/Y1 zusätzlich mit einem Korrekturfaktor k multipliziert wird, der ausgehend von kleinen Werten von Y2/Y1 relativ gross eingestellt wird und zu grossen Werten von Y2/Y1 hin abnimmt. Auf diese Weise erfolgt in Einklang mit der physiologisch bedingten Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges hinsichtlich von Farbsättigungsunterschieden bei kleinen Änderungen des Luminazsignales {kleine Kontrastanhebung) eine stärkere Farbsättigungskorrektur als bei grossen Änderungen des Luminazsignales (starke Kontrastanhebung).
Wesentlich ist bei dem erfindungsgemässen Verfahren, dass die Nachregelung der Farbsättigung in Abhängigkeit der durch die Kontrastverarbeitung modifizierten Luminanzsignale selbsttätig, d.h. ohne externe Eingabe oder Einstellungen, erfolgt. Aufgrund der automatischen Nachregelung der Farbsättigung bleibt der ausgewogene Farbeindruck des Bildes unbeschadet der kontrastverarbeitenden Massnahme erhalten.
Im folgenden wird das erfindungsgemässe Verfahren anhand von Blockschaltbildern und Prinzipskizzen erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 die drei Hauptmodule der elektronischen Bildverarbeitung mit der Biidabtastvorrichtung (Scanner), dem eigentlichen Bildverarbeitungsteil und der Bildausgabevorrichtung (Printer),
Fig. 2 ein schematisiertes Blockschaltbild des Bildprozessors im Bildverarbeitungsteil,
Fig. 3 die Darstellung eines Farbvektors im Luminanz-Chrominanz-Farbraum,
Fig. 4 eine bei der elektronischen Kontrastverarbeitung zugrundegelegte S-förmige Gradationskennlinie.
Fig. 5 ein Prinzipschaltbild für die selbsttätige Regelung der Farbsättigungskorrektur in Abhängigkeit der Bildhelligkeit,
Fig. 6 das Prinzip einer auf der Basis einer sublinearen, aussteuerbegrenzten Kennlinie modifizierten Farbsättigungskorrektur und
Fig. 7 ein Prinzipschaltbild für die modifizierte Farbsättigungskorrektur auf Basis der Kennlinie nach Fig. 6.
Gemäss Fig. 1 wird die Bildvorlage mit dem Scanner 1 nach Zeilen und Spalten abgetastet, so dass für jeden Bildpunkt ein elektrisches Bildsignal gewonnen wird. Der Scanner 1 besteht aus einem CCD-Zeilensensor (Zeilen horizontal), der in vertikaler Richtung mit konstanter Geschwindigkeit über die Bildfläche gefahren wird (scanning). Die Abtastung erfolgt nacheinander für die drei Primäfarbgen rot, grün, blau (R, G, B). Zu diesem Zweck werden geeignete Farbfilter in den Lichtweg zwischen CCD-Zeilensensor und Bildvorlage eingeschwenkt. Das elektrooptisch abgetastete Bild besteht hier aus 2048 Bildpunkten pro Zeile (horizontal) und 1024 Zeilen (vertikal), so dass einem Bild insgesamt 2048 x 1024 Bildelemente (Pixel) in jeder der drei Primärfarben R, G, B zugeordnet sind. Eine Korrekturschaltung (nicht gezeigt) sorgt dafür, dass CCD-spezifische Fehler, z.B. unterschiedliche Empfindlichkeiten der CCD-Elemente und Dunkelströme, eliminiert werden. Die korrigierten Bildsignale werden anschliessend digitalisiert. Erst danach erfolgt die eigentliche elektronische Bildverarbeitung, die in Fig. 1 zu dem Block 2 (strichpunktiert) zusammengefasst ist. Das letzte Glied in der Bildverarbeitungskette ist die Bildausgabevorrichtung 3, hier ein Kathodenstrahl-Printer (CRT-Printer), der die elektrischen Bildsignale wieder in ein optisches Bild umwandelt, das dann auf das fotografische Aufzeichnungsmaterial, z.B. Color-Ne-gativ-Papier, aufbelichtet wird. Wesentlich ist dabei, dass im Printer das optische Bild Punkt für Punkt durch Umwandlung der elektrischen Bildsignale aufgebaut wird. Im Prinzip kann also jedes Pixel der Bildverarbeitung unterzogen und anschliessend an der der Originalvorlage entsprechenden Koordinate auf dem Aufzeichnungsträger ausgegeben werden.
Die eigentliche elektronische Bildverarbeitung erfolgt in dem Bildprozessor 4, der über eine Eingabe 5 extern gesteuert werden kann. Vor und nach dem Bildprozessor 4 wird das Bild in den Speichern 6 und 7 (SP1 und SP2) abgelegt. Durch diese Zwischenspeicher erreicht man, dass ein Bild vom Printer 3 aus dem Speicher 7 abgerufen und aufgezeichnet werden kann, während gleichzeitig schon ein neues Bild in den Speicher 6 eingelesen und vom Bildprozessor verarbeitet wird. Die drei Grundvorgänge Abtastung durch den Scanner 1, Bildverarbeitung im Bildprozessor 4 und Bildaufzeichnung durch den Printer 3 können somit entkoppelt werden. Das für die Aufzeichnung bestimmte Bild kann nach Zwischenspeiche-rung (8) mittels eines Monitors 9 betrachtet werden. Diese Blöcke werden hier ebenfalls der Bildverarbeitung 2 zugerechnet.
Bei der vorliegenden Erfindung geht es in erster Linie um spezielle elektronische Massnahmen zur Bildanpassung und Bildverbesserung, wobei letzten Endes die Beurteilungskriterien bei der visuellen Betrachtung der fertigen Bilder massgebend sind. Im einzelnen übernimmt der Bildprozessor 4 folgende Aufgaben und Funktionen:
a) Einstellung der Farbbalance,
b) Einstellung der Farbsättigung in mehreren Stufen,
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c) bildbezogene Einstellung der Gradation,
d) Bildschärfeverbesserung.
Die Bildprozessorfunktionen sollen nun im einzelnen anhand von Fig. 2 erläutert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der bildgerechten, automatischen Korrektur der Farbsättigung, wenn gleichzeitig eine globale oder lokale Kontrastverarbeitung zur Verbesserung der Bildschärfe durchgeführt wird.
Gemäss Fig. 2 umfasst der Bildprozessor die Blöcke 10 bis 17. Die im Bildspeicher 6 (Speicher SP1) abgelegten Bildsignale werden zunächst einer Farbmatrix 10 zugeführt, mit deren Hilfe Nebendichten der Farbstoffe (Übersprechen) korrigiert werden können. Bei der Farbmatrix handelt es sich um einen programmierten Festwertspeicher (PROM), bei dem jedem ursprünglichen Bildsignal A (x,y) ein korrigiertes Bildsignal A' (x,y) zugeordnet ist. Ein in diesem Sinne als Tabelle programmierter Speicher wird daher auch als Look-up-Table (abgekürzt LUT) bezeichnet. Die erwähnten Farbkorrekturen können erst nach dem Speicher 6 vorgenommen werden, weil hier erstmalig die Bildsignale aller drei Farbauszüge RGB parallel anstehen. Anschliessend werden die dichte-linearen Bildsignale ebenfalls mit Hilfe einer Look-up-Table 11 delogarithmiert, so dass von diesem Punkt ab wieder transparenzlineare Bildsignale zur Verfügung stehen.
Mit dem Farbbalance-Regler 12 können nicht systembedingte Farbabweichungen (z.B. Farbstich) kompensiert werden oder eine bewusste Abweichung vom standardmässigen Graupunkt (Unbunt-Punkt) erzeugt werden. Im darauffolgenden Block 13 werden die RGB-Bildsignale in ein farbunabhängiges Helligkeitssignal Y (Luminanzsignal) und zwei helligkeitsunabhängige Farbdifferenzsignale U, V (Chrominanzsignale) transformiert. Die Transformation erfolgt dabei in bekannter Weise nach folgenden Gleichungen:
V = 0,3 R + 0,6 G + 0,1 B U = B —Y
V = R - Y.
Diese Transformation setzt transparenzlineare Signale voraus. Mittels der Schaltung 14, der nur die Chrominanzsignaie U, V zugeführt werden, wird die Farbsättigung in Abhängigkeit des nach der Kontrastbewertung vorhandenen Luminanzsignals Y' automatisch korrigiert. Unabhängig davon kann die Farbsättigung in mehreren Stufen über Tasten an der Eingabe 5 vorgewählt werden. Das Luminanzsignal Y durchläuft im unteren Kanal eine Kontrastbewertungsschaltung 15 zur Modifizierung bzw. Anpassung der Gradation (globale Kontrastverarbeitung) und getrennt davon zur Anhebung hoher Ortsfrequenzen (lokale Kontrastverarbeitung). Die modifizierten Chrominanz- und Luminanzsignale werden im Block 16 entsprechend den Umkehrfunktionen der oben erwähnten Gleichungen in die entsprechenden RGB-Signale rücktransformiert. Diese Signale werden dann in der Logarithmierschaltung 17 logarith-miert, so dass in der darauffolgenden Signalverarbeitung wieder dichte-lineare Bildsignale anstehen.
Die Transformation RGB ->YUV wurde aus der Videotechnik übernommen und hat sich bei der elektronischen Bildverarbeitung im vorliegenden Fall gut bewährt. Daneben gibt es jedoch noch andere Transformationen, die ein reines Helligkeitssignal Y und zwei, die Farbinformation enthaltende Chrominanzsignale Ci und C2 liefern. Dazu gehören insbesondere die IHS-Transformation und die Lab-Transformation. Bezüglich der Einzelheiten wird auf die Fachliteratur verwiesen (s. z.B. W.K. Pratt, Digital Image Processing, John Wiley & Sons; S. 84 bis 87). Bei den nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispielen wurde der Einfachheit halber immer die RGB -»YUV-Transformation vorausgesetzt.
Anhand der Ausführungsbeispiele sollen nun die schaltungstechnischen Massnahmen im Zusammenhang mit der Farbsättigungskorrektur in Abhängigkeit der durch die Kontrastbewertungsschaltung 15 veränderten Helligekeit erklärt werden. Die entsprechenden Schaltungen sind Bestandteil des Blockes 14, der mit der Kontrastbewertungsschaltung 15 in Verbindung steht und dessen Funktion im folgenden ausführlich erläutert wird.
Im Luminanz-Chrominanz-System wird der Farbraum durch die Luminanzachse Y und die beiden Chrominanzachsen U und V gebildet. Dementsprechend hat ein Farbvektor F eine die Helligkeit bzw. die Leuchtdichte bestimmende Komponente Y und zwei nur die Farbinformation enthaltende Chrominanzkomponenten U, V. In Fig. 3 ist im Luminanz-Chrominanz-Farbraum ein Farbvektor Fi mit der Luminanzkom-ponente Yi und den Chrominanzkomponenten Ui, Vi dargestellt. Der Koordinatenursprung (Y = 0, U = 0,
V = 0) entspricht dem Unbuntpunkt (Graupunkt). Alle Farbvalenzen mit der gleichen zum Vektor Fi gehörenden Farbart und unterschiedlicher Leuchtdichte (Helligkeit) liegen auf der mit dem Vektor Fi zusammenfallenden Geraden G. Verlängert man den zum Farbvektor Fi gehörenden Chrominanzvektor Ci durch Multiplikation mit einem konstanten Faktor (neuer Chrominanzvektor C2), so wird nur die Farbsättigung erhöht, während der Farbton gleich bleibt. Schwach gesättigte Farben liegen daher in der Chrominanzebene U, V in der Nähe des Nullpunktes, während die stark gesättigten Farben weiter aussen liegen. Dem stärker gesättigten Chrominanzvektor C2 entspricht in Fig. 3 der Vektor F2 auf der Farbart-geraden G. Ändert man, ausgehend von dem Farbvektor Fi, dagegen nur die Luminanz um aY bei konstanten Chrominanzkomponenten Ui, Vt, so gelangt man zu dem Punkt F'. Erst bei einer gleichzeitigen Anhebung der Farbsättigung entsprechend dem Chrominanzvektor C2 würde man den auf der Far-bartgeraden G liegenden «richtigen» Farbvektor F2 erreichen.
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Dies bedeutet in der Praxis, dass bei einer Anhebung der Luminanz (Helligkeit) in bestimmten Bildpartien eine Entsättigung dieser Bildpartien eintritt, während umgekehrt bei einer Absenkung der Helligkeit die entsprechenden Bildteile stärker gesättigt werden. Bei einer Kontrastverarbeitung, wie sie nach Fig. 2 im Luminanzkanal vorgesehen ist, wird also die Farbsättigung verfälscht, wenn nicht spezielle Vorkehrungen getroffen werden.
Gelöst wird dieses Problem durch eine Schaltung zur Korrektur der Farbsättigung, die dafür sorgt, dass bei einer Anhebung des Luminanzsignals von Yi auf Y2 in Fig. 3 nicht der Punkt P erreicht wird, sondern der Endpunkt des Farbvektors F2. Wendet man den Strahlensatz auf die Dreiecke an, die durch die Vektoren Fi und Ci bzw. F2 und C2 gebildet werden, so ergibt sich:
. Yi ui
Daraus folgt, dass u2 * ui • yJL ; "2 -'*1 • Ii ■
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Eine farbrichtige Sättigungskorrektur erfolgt also dann, wenn beide Chrominanzkomponenten U1, V1 mit demselben Faktor
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multipliziert werden. Durch diese Operation bleibt der ausgewogene Farbeindruck (Farbart und Farbsättigung) auch bei einer Kontrastverarbeitung im Luminanzkanal, bei der die Leuchtdichte in bestimmten Bildbereichen gezielt verändert wird, unverändert erhalten; d.h. die mit einer Helligkeitsverminderung einhergehende Zunahme der Farbsättigung und vice versa die mit einer Helligkeitszunahme einhergehende Abnahme der Farbsättigung werden automatisch kompensiert.
Häufig wird bei der globalen Kontrastbewertung einer Bildvorlage (Kontrastbewertungsschaltung 15 in Fig. 2) eine S-förmige Gradationskenniinie nach Fig. 4 zugrundegelegt. Die S-förmige Kennlinie bedeutet, dass die Helligkeit bei kleinen Werten abgesenkt (Bereich I) und bei grossen Werten (Bereich II) angehoben wird. Ausserdem findet im mittleren Bereich (Wendepunkt) eine Kontrastanhebung statt. Zur Verdeutlichung ist in Fig. 4 die 45°-Gerade für die 1:1-Übertragung von Y -> Y' eingezeichnet. Ohne die oben beschriebene Farbsättigungskorrektur würden daher die relativ dunklen Bildbereiche 1 übersättigt und die relativ hellen Bildbereiche II entsättigt erscheinen. Diese Farbsättigungsverschiebung wird mit Hilfe der Schaltung gemäss Fig. 5 kompensiert.
Die Transformation der RGB-Bildsignale in die YUV-Signale in Block 13 und die Rücktransformation der modifizierten Luminanz- und Chrominanzsignale Y', U', V' im Block 16 nach der Kontrastbewertung 15 und der Farbsättigungskorrektur 14 wurden schon im Zusammenhang mit Fig. 2 kursorisch behandelt (siehe Seite 11). Die Kontrastbewertungsschaltung 15 modifiziert das Luminanzsignal, z.B. nach der Gradationskennlinie gemäss Fig. 4. Das Original-Luminanzsignal wird nun vor der Kontrastbewertungsschaltung 15 abgegriffen und einer Dividierschaltung 18 zugeführt, wo der Reziprok-Wert (hier
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gebildet wird. Dieser Wert wird dann in einem Multiplizierbaustein 19 mit dem Luminanzsignal Y' (hier Y2) nach der Kontrastverarbeitung 15 multipliziert. In einer weiteren Multiplikationsschaltung 20 werden anschliessend die beiden originalen Chrominanzsignale U, V (hier Ui, Vi) mit dem Ausgangssignal
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der Schaltung 19 multipliziert. Die so modifizierten Chrominanzsignale U', V' werden dann, wie schon erwähnt, im Block 16 rücktransformiert.
In der Praxis haben die Chrominanzkanäle einen begrenzten Aussteuerbereich, so dass der Fall auftreten kann, dass bei einer Anhebung der Fabrsättigung in einem Kanal oder beiden Kanälen die Aussteuergrenze bezüglich RGB-Kanal erreicht bzw. überschritten wird. Diese Übersteuerung führt zu unerwünschten Veränderungen der Farbart, d.h. zu Farbverfälschungen. Eine Besserung kann ein zusätzliches Übertragungsglied 21 (siehe Fig. 7) mit einer nicht linearen Kennlinie nach Fig. 6 schaffen, das zwischen den Multiplikationsschaltungen 19 und 20 eingefügt wird. Dieses Übertragungsglied bewirkt, dass das Luminanzverhältnis mit einem Korrekturfaktor k versehen wird, der, ausgehend von kleinen Werten von relativ gross ist und zu grossen Werten von hin abnimmt. Nach Fig. 6 ist z.B. im ersten Kennlinienabschnitt Si k = 1 und im zweiten Kennlinienabschnitt S2 k = 0,5. In dem anschliessenden dritten Abschnitt S3 verläuft die Kennlinie danach horizontal. Dadurch können bei starken Farbsättigungskorrekturen auftretende Farbverfälschungen vermindert wer-den.
Das Übertragungsglied 21 wird in der Praxis mit Hilfe einer Look-up-Table (LUT) realisiert, die entsprechend der gewünschten sublinearen Kennlinie (s. Fig. 6) programmiert ist. Anstelle einer abgeknickten Kennlinie mit abnehmender Steigung kann dabei auch eine kontinuierlich konvex gekrümmte Kurve zugrundegelegt werden (gestrichelte Kurve in Fig. 6).
Bei der Kontrastbewertung wurde hier vorausgesetzt, dass alle Bildelemente mit einer Gradationskurve nach Fig. 4 bewertet werden (globale Kontrastverarbeitung). Die Kontrastbewertungsschaltung 15 kann jedoch auch eine Apertur-Korrektur enthalten, um die Übertragung feiner Bilddetails und damit die Bildschärfe zu verbessern. Dabei werden die Kontraste gezielt bei hohen Ortsfrequenzen angehoben. Im Gegensatz zur globalen Kontrastverarbeitung handelt es sich in diesem Falle um eine lokale Kontrastverarbeitung. Da die lokale Kontrastverarbeitung normalerweise ebenfalls im Luminanzkanal durchgeführt wird, liegt es nahe, dass sie mit in die Farbsättiigungskorrektur gemäss Fig. 5 bzw. Fig. 7 einbezogen wird.
Die hier beschriebenen schaltungstechnischen Ausführungsbeispieie basieren auf einer digitalen Signalverarbeitung. Es steht jedoch nichts im Wege, die Schaltungsprinzipien nach Fig. 5 bzw. Fig. 7 in Analog-Technik zu realisieren.

Claims (3)

Patentansprüche
1. Verfahren zur selbsttätigen Korrektur der Farbsättigung bei der elektronischen Bildverarbeitung, bei dem eine zweidimensionale Bildvorlage nach Zeilen und Spalten für drei Primärfarben elektrooptisch abgetastet wird, die resultierenden Bildsignale in ein Luminanzsignal Y und zwei Farbdifferenzsignale bzw. Chrominanzsignale C1, C2 transformiert werden und das Luminanzsignal Y durch eine elektronische Kontrastverarbeitung des Bildes verändert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Luminanzsignale Yi, Y2 vor und nach der Kontrastverarbeitung erfasst werden und die beiden Chrominanzsignale C1, C2 mit dem Quotienten Y2/Y1 der beiden Luminanzsignale multipliziert werden, so dass die mit einer Helligkeitsverminderung einhergehende Zunahme der Farbsättigung und vice versa die mit einer Helligkeitszunahme einhergehende Abnahme der Farbsättigung automatisch kompensiert werden.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zu den drei Primärfarben Rot, Grün und Blau gehörenden Bildsignale R, G und B in ein Luminanzsignal Y und zwei Chrominanzsignale U, V nach den Formeln
Y = 0,3 R + 0,6 G + 0,1 B U = B-Y
V = R - Y
transformiert werden und die beiden Chrominanzsignale mit dem Quotienten Y2/Y1 der Luminanzsignale vor und nach der Kontrastverarbeitung multipliziert werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Quotient Y2/Y1 zusätzlich mit einem Korrekturfaktor k multipliziert wird, der ausgehend von kleinen Werten von Y2/Y1 gross eingestellt wird und zu grossen Werten von Y2/Y1 hin abnimmt.
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