CN100354684C - 调整彩色转盘指针的设备和方法 - Google Patents
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Abstract
提供了一种用来调整彩色转盘指针的设备和方法。根据实施例所述的方法包括根据用户对于色温的选择来适应性地控制彩色转盘指针值。
Description
本申请要求于2004年7月8日提交的韩国专利申请No.10-2004-0052862的优先权,这里将其引入作为参考。
技术领域
本发明涉及一种用于调整彩色转盘指针的图像显示设备和方法,更具体地,涉及一种用于调整DLP光学系统中依赖于色温变化的彩色转盘指针值的设备和方法。
背景技术
与液晶显示(LCD)投影系统相比,数字光处理(DLP)光学系统采用一种新的显示方法,其使用光反射元件实现高清晰度的图像质量。
DLP光学系统通过选择性反射光以及采用配置有几千个光反射元件的集成电路而获得高清晰度和高亮度的图像质量。
DLP光学系统包括由数百万微镜(取决于分辨率)集成的数字微镜设备(DMD)以及用来控制集成在该DMD中的每个反射镜的信号处理芯片。
图1是现有技术中的DLP光学系统的视图。
参照图1,现有技术中的DLP光学系统包括用来发光的灯10,从灯10发出的光通过其中的杆形透镜11,用来将通过杆形透镜11的白光分离为红光(R),绿光(G)和蓝光(B)的彩色转盘,用来会聚由彩色转盘12提供的分开的RGB光的会聚透镜13,用来将该会聚光向DMD14反射的棱镜15,选择性地反射红光,绿光和/或蓝光以产生合适的颜色、并且将所反射的光投影到投影透镜16的DMD14,放大该反射的光并且将该光导向屏幕17的投影透镜16。
基于上面的构造,现在说明现有技术中的DLP光学系统的操作情况。从灯10发出的白光由反射器的内曲面会聚,然后该会聚的光通过光通道或杆形透镜11。
杆形透镜11是通过粘合四个小而且细长的、互相面对的反射镜形成的。通过杆形透镜11的光发生散射和反射,使得亮度分布变得均匀。最终投影到屏幕17上的光的亮度必须是均匀的。杆形透镜11执行这个功能,并且因而,它在投影型显示设备中是重要的光学元件。
通过杆形透镜11的光透射通过用于彩色分离的彩色转盘12。彩色转盘12根据图像的垂直同步来旋转。
然后,光通过会聚透镜13,并且由棱镜15反射,从而将光引导到DMD14。根据入射角,棱镜15全反射或者透射该光线。
入射到DMD14上的光被导向或者导出屏幕17,这取决于响应于采样像素值而控制的DMD14的微镜的开/关状态。
在DMD14上反射并且导向屏幕17的光通过投影透镜16。然后,这个光由投影透镜16放大并且投影到屏幕17上。
图2是说明现有技术的DLP光学系统的彩色转盘12的视图。
参照图2,彩色转盘12由DC马达17驱动,并且彩色转盘12上粘附有RGB滤色片。
为了使彩色转盘12的旋转速度和色相与图像信号的同步信号同步,将彩色转盘指针标记18粘附到彩色转盘12上。
可以按照360度的三等分将R,G和B滤色片粘附到彩色转盘12上。在另一个例子中,可以按照360度的六等分粘附两个R滤色片,两个G滤色片和两个B滤色片。在这样的情形下,DC马达17能够减小光通过一个滤色片所需的旋转速度。
光通过杆形透镜11的尺寸被称为“光点尺寸”。当光位于RGB滤色片的边界的时候,不会形成原色光线。因而,这样的光不用于图像表示。然而,如果收集位于所有边界的光,就会形成用于表示白色的白颜色的光。
指针标记18用作使彩色转盘12的旋转速度和色相与图像信号的同步信号同步的识别指针。指针标记18可以由光吸收性黑胶带或者油漆来提供。
通过向该指针标记18照射红外线并且探测所反射的红外线,使得彩色转盘12由DC马达17转动的速度以及色相与同步信号同步。
然而,有时,指针标记18可能粘附在彩色转盘12上不同于目前这个位置的位置。如果指针标记18不在目前位置,那么图像信号与来自彩色转盘12的光不同步,使得不会产生高质量的图像。因此,使用特定软件来识别指针标记18的位置。
将识别指针标记18的位置的调整值称为彩色转盘指针值。DLP光学系统通过利用彩色转盘指针值来正确地控制旋转速度和色相。
图4到6示出现有技术中对于不同温度模式的色度(彩色)坐标。尤其是,图4到6示出分别针对冷模式,中温模式和暖模式的RGB色的色度坐标。在图4中,区域50提供用于获得冷模式颜色的标准RGB颜色坐标。在图5中,区域52提供用于获得中温模式颜色的标准RGB颜色坐标。在图6中,区域54提供用于获得暖模式颜色的标准RGB颜色坐标。如图所示,区域54中用于暖模式的色度(颜色)坐标通常比区域50中用于冷模式的色度坐标更高。
根据现有技术,彩色转盘指针值预设于色温的一种模式(中温模式,冷模式,暖模式),并且在整个使用过程中固定在设置的彩色转盘指针。也即是,通常在制造阶段,将彩色转盘指针设为中温模式。之后不能改变彩色转盘指针,并且其固定在设置的指针值。DLP光学系统的最终用户不能改变由制造商等预设的彩色转盘指针。结果,如果将彩色转盘指针设为中温模式,然后图像的色温变为冷模式或者暖模式的话,就会因彩色转盘指针不能响应这个改变的色温改变而出现色带的问题。
图3A是当彩色转盘指针被设定在中温模式时候的调整画面的视图,图3B是表示当彩色转盘指针被设定为中温模式而色温却变为冷模式的时候所产生的不想要的色带50的调整画面的视图。从图3B可以看出,不想要的色带50出现在该调整画面的某些部分,并且降低了画面的质量。
如上所述,一旦将彩色转盘指针设为色温的一种模式,并且色温变为另一种模式,那么就会出现破坏图像质量的色带问题。
根据现有技术,如上面所讨论的,当色温模式变化的时候出现色带,并且这种现象是由在RGB增益和偏移之间的不同引起的。因而,需要正确地调整RGB增益和偏移之间的差。也就是说,一旦将彩色转盘指针设为中温模式,由于不同的色温模式具有不同的色度坐标,就会出现图3B所示的色带,这降低了画面的质量。
发明内容
因而,本发明致力于一种用来调整彩色转盘指针的设备和方法,其基本上克服了因现有技术的局限性和缺陷引起的一个或者多个问题。
本发明的目的是提供一种用来调整彩色转盘指针的设备和方法,其能够在图像的色温发生改变的时候提供高质量的图像。
本发明的另一目的是提供一种控制彩色转盘的设备和方法,其能够根据图像的色温正确地调整彩色转盘指针值。
本发明的又一目的是提供一种调整彩色转盘指针的设备和方法,其能够避免在画面中因色温的改变出现不想要的颜色。
本发明另一目的是提供一种调整彩色转盘的状态使之对应于色温的改变的设备和方法。
本发明的其它优点、目的和特征将在随后的说明中部分地描述,经过以下检验或从本发明的实践中学习,上述优点、目的和特征对于本领域的普通技术人员来说是显而易见的。本发明的目的和优点可以如所附说明书及其权利要求书和附图中所特别指出的来实现和获得。
为实现本发明的这些和其它的优点,以及根据本发明的目的,如这里具体地和广泛地描述的,根据一个方面,本发明提供了一种控制彩色转盘的方法,该方法包括:根据色温的选择,应用与预定的色温相关的彩色转盘指针值调整值到初始彩色转盘指针值;以及利用调整后的彩色转盘指针值控制该彩色转盘;其中,该彩色转盘设置有指针标记值,用于同步该彩色转盘的旋转和图像信号,以及设置有彩色转盘指针值,用于补偿指针标记与基准位置的偏移。
根据本发明的方面,提供了一种控制彩色转盘的方法,该方法包括:根据用户对色温的选择适应性地控制彩色转盘的状态。
根据本发明的方面,提供了一种控制彩色转盘的设备,该设备包括:输入单元,接收色温的选择;控制器,设置与预定的色温相关的彩色转盘的初始彩色转盘指针值,并根据色温的选择输出与选择的色温相应的彩色转盘指针的调整值到彩色转盘驱动器;以及彩色转盘驱动器,其由控制器控制并且控制彩色转盘,其中该彩色转盘驱动器根据从控制器输出的调整值,将调整值应用到彩色转盘的初始彩色转盘指针值。
根据本发明的方面,提供了一种图像显示设备,其包括:根据用户对色温的选择而适应性地控制彩色转盘指针的控制器,和根据所述受控的彩色转盘指针来显示图像的显示单元。
应该理解本发明的前述一般描述和下面的具体描述都是示例性和说明性的,并且意在提供本发明如权利要求所述的进一步解释。
附图说明
附图提供了对本发明进一步的理解,其与本说明书的一部分相结合并且构成本说明书的一部分,与该说明书一起说明本发明的一个或多个实施例,以对本发明的原理进行解释。在这些图中:
图1是现有技术中的DLP光学系统的视图;
图2是图1中的DLP光学系统的彩色转盘的视图;
图3A和3B是显示当彩色转盘指针设定在一个特定模式并且之后色温改变的时候的调整画面的视图;
图4到6示出现有技术中对于不同彩色模式的色度坐标的例子;
图7是说明采用了本发明实施例的DLP光学系统的图像显示设备的构造的示意图;以及
图8是用来说明根据本发明实施例的调整彩色转盘指针的方法的流程图。
具体实施方式
下面将详细参考本发明的优选实施例,在附图中示出了其实例。在任何可能的地方,在整个附图中使用相同的参考数字表示相同或相似的部分。
根据本发明,控制DLP光学系统或者其它系统中所用的彩色转盘指针的状态,使之与当前所选择的色温模式相符。这一点可以通过调整彩色转盘的彩色转盘指针值来实现。彩色转盘的状态用于控制彩色转盘的色相和旋转速度。通过调整彩色转盘指针的状态,彩色转盘的速度得到控制,使得它与图像信号同步地以一定的速度/间隔发出分离的RGB光,用于由DMD处理。
图7是说明采用了根据本发明实施例的DLP光学系统的图像显示设备的构造的示意图。参照图7,该图像显示设备包括:用来接收图像数据的接收器20;用来将接收到的图像数据转换成可显示的图像信号的图像处理器21;通过使用来自图像处理器21的图像信号和来自DLP光学系统的彩色转盘的RGB光来显示图像的显示单元22;用来驱动该彩色转盘的彩色转盘驱动器24;用来根据用户,例如观看者输入的控制指令控制彩色转盘驱动器24以按照由用户选择的色温来显示图像的控制器23;用来允许用户输入控制指令和其它命令的输入单元25。图像显示设备所有的这些组件都工作地耦合在一起。
与图7中的图像显示设备结合使用的DLP光学系统可以是图1所示的DLP光学系统或者其它类型的DLP光学系统。具有该DLP光学系统的图像显示设备可以放映广播节目,DVD信号等等。
输入单元25可以是用来接收来自遥控器的控制信号的远程控制接收器。输入单元25接收用户所需的特定色温(模式),作为用户输入的一部分,以按照所需的色温模式显示画面。
控制器23参考图像信号的同步信号和彩色转盘指针值,并且为彩色转盘驱动器24提供驱动该彩色转盘的控制信号。
根据由用户输入的色温,控制器23通过将预设的调整值应用到用于设为中温模式(例如在制造阶段)的彩色转盘的彩色转盘指针值,来控制彩色转盘驱动器24。例如,当用户选择将色温改变为冷模式或者暖模式的时候,控制器23通过在已经设定为中温模式的彩色转盘指针值上增加预设的调整值或者从其减去预设调整值,来控制彩色转盘驱动器24。
如果彩色转盘指针值最初被设为10,那么调整值可能被设为2。这时,调整值反映的彩色转盘指针值为8或者12。也即是,可以在冷模式中将调整值设为+2,在中温模式为0,在暖模式为+2。
根据色温模式可以改变最佳色温。当该用户选择特定的色温时,预先计算色温调整值(该值可以由用户选择),并且应用对应的调整值。以这种方式,可以适应性地并且主动地应付由用户选择的色温变化。
随着将调整值数据应用到最初设置的彩色转盘指针值,彩色转盘的旋转状态变得更快或者更慢。所得到的彩色转盘(例如转盘12)的状态变化提供优化且高质量的图像显示,这是因为彩色转盘的状态对应于用户选择的色温变化而发生适应性的变化。
图8是说明根据本发明实施例的用来调整彩色转盘指针值的方法的流程图。该方法能够由图7中的图像显示设备或者其它合适的设备/系统来实现。
参照图8,例如在图像显示设备制造阶段,将彩色转盘指针值(CWI)最初设在中温模式(S100)。
之后,可以根据用户所选择的优选色温模式来改变显示画面的色温。在该过程中,如果用户通过输入单元25选择冷模式,那么通过将最初设定的彩色转盘指针值(CWI)加到预设的调整值(b)来得到冷模式的彩色转盘指针值(CWI C)(S110,S120)。如果用户选择暖模式,那么通过从预设调整值(a)上减去最初设定的彩色转盘指针值(CWI)就得到暖模式的彩色转盘指针值(CWI W)(S130,S140)。这里,预设的调整值可以是不同的或者相同的。调整过的彩色转盘指针值通过彩色转盘驱动器24的工作而在彩色转盘中得以实现。
因而,无论什么时候用户针对要显示的图像改变色温,通过适应性地改变彩色转盘指针值使之对应于色温变化,来避免图像质量的降低。
这里,尽管值a和b能够根据图像显示设备的模型而改变,但是优选的是,值a和b各个都位于从2到6的范围内。
根据本发明,通过如这里所讨论的适应性地调整彩色转盘指针值,根据色温而敏感变化的画面就能够保持高质量。
本发明提供一种用来控制彩色转盘的装置和方法,其能够根据用户选择的色温而有效地增强图像质量。
此外,本发明能够通过仅仅改变彩色转盘指针值而无需使用任何额外的设备或者操作来显示高质量的图像。
对于本领域普通技术人员来说很明显可以对本发明做出多种修改和变更。因此,本发明意在覆盖在所附权利要求及其等效物范围内提供的本发明的修改和变型。
Claims (6)
1.一种控制彩色转盘的方法,该方法包括:
根据色温的选择,应用与预定的色温相关的彩色转盘指针值调整值到初始彩色转盘指针值;以及
利用调整后的彩色转盘指针值控制该彩色转盘;
其中,该彩色转盘设置有指针标记值,用于同步该彩色转盘的旋转和图像信号,以及设置有彩色转盘指针值,用于补偿指针标记与基准位置的偏移。
2.如权利要求1所述的方法,其中,在所述应用步骤中,根据对色温的选择,将所述调整值加到该初始的彩色转盘指针值上或者从其上减去所述调整值。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述色温的选择包括选择下列色温模式之一:冷模式,中温模式和暖模式。
4.一种用来控制彩色转盘的设备,该设备包括:
输入单元,接收色温的选择;
控制器,设置与预定的色温相关的彩色转盘的初始彩色转盘指针值,并根据色温的选择输出与选择的色温相应的彩色转盘指针的调整值到彩色转盘驱动器;以及
彩色转盘驱动器,其由控制器控制并且控制彩色转盘,其中该彩色转盘驱动器根据从控制器输出的调整值,将调整值应用到彩色转盘的初始彩色转盘指针值。
5.如权利要求4所述的设备,其中,根据色温的选择,将该调整值加到初始的彩色转盘指针值或者从其减去该调整值。
6.如权利要求4所述的设备,其中,所述色温的选择包括选择下列色温模式之一:冷模式,中温模式和暖模式。
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