CN101496088B - 图像处理装置和图像处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了图像处理装置和图像处理方法,其能够即使在低帧率的情况下也使得既可实现动画响应的改善效果又可实现闪烁的减少。所述装置具有处理区域检测部件(120),其包括根据连续的多个子帧来检测子帧中图像的运动的第一检测部件(121)和检测子帧中构成图像的像素当中相对于其周围像素具有预定值以上的电平差的像素的成分的第二检测部件(122);和浓淡度转换部件(130),其包括根据处理区域检测部件(120)的输出信号针对多个子帧中的相应子帧中的运动被检出的、具有电平差的成分的区域来执行转换的多个自适应浓淡度转换部件(131)和(132),和可替换地选择并且输出每个的子帧帧率为120Hz的经过选择性浓淡度转换的子帧的子帧选择和输出部件(133)。
Description
技术领域
本发明例如涉及能够响应于输入视频信号而显示浓淡度(gradation)的液晶显示装置或其它这样的图像处理装置和图像处理方法,更具体地涉及用于改善动画(motion-picture)响应特性的技术。
背景技术
作为通过使执行稳态式(hold type)显示的液晶显示装置(以下,称为“LCD”)进行伪脉冲显示而改善动画响应的方法,诸如黑帧插入(black frame insertion)和背光闪烁(backlight blinking)之类的黑色插入技术在市面上的LCD中广泛使用。
然而,这些技术都涉及这样的问题:为了提高动画响应改善的效果而提高黑色插入率使得辉度降低。
然后,提出了以下技术,作为改善动画响应同时避免辉度降低的伪脉冲显示方法(以下称为“改善的伪脉冲驱动”):
1.以普通的显示帧率(frame rate)(例如,60Hz)的两倍以上的高帧率(例如,120Hz)驱动显示面板。
2.执行从具有普通帧率的一帧到具有高帧率的多个子帧(例如,在60Hz→120Hz的情况中的两个子帧)的帧率转换,并且转换浓淡度。
注意,帧率转换的方法可以或者是产生内插帧的方法或者是仅仅复制原始帧的方法。
3.因为浓淡度转换被执行以使得浓淡度转换之前某一像素的帧的辉度和帧率转换之后的多个子帧的平均辉度变得相同,所以不会发生辉度下降。
图1是示出采用了改善的伪脉冲驱动方法的LCD用图像处理装置的配置示例的框图。
图像处理装置1具有帧率转换部件2、浓淡度转换部件3和液晶面板4。浓淡度转换部件3包括第一子帧用第一转换部件31、第二子帧用第二转换部件32和子帧选择和输出部件33。
在此,将参考图2至图5说明图1的图像处理装置1中的改善的伪脉冲驱动处理。
图2是示出在一般稳态驱动的帧率转换和浓淡度转换之前的帧的输出浓淡度特性的图,图3是示出浓淡度转换特性的图,图4是示出在采用了改善的伪脉冲驱动的情况下、在帧率转换和浓淡度转换之后的子帧的输出浓淡度特性的图,并且图5是示出在采用了改善的伪脉冲驱动的情况下、在帧率转换和浓淡度转换之后的子帧的透光率(transmittance)特性的图。
如图2所示,通过将60Hz的每一帧转换成120Hz的第一子帧和第二子帧,然后根据图3中的实线A和A′所示出的特性进一步转换第一子帧和第二子帧的浓淡度而得到的结果在图4中示出。
因为此时液晶的响应变成类似于如图5所示的脉冲波形的伪脉冲,因此,改善了由稳态式显示引起的液晶动画响应。
发明内容
技术问题
然而,在改善的伪脉冲驱动中,因为液晶呈现伪脉冲响应的辉度(luminance)处的可视帧率看起来像图5所示的普通帧率,所以发生由普通帧率引起的闪烁。
浓淡度转换特性如在图3中由虚线B和B′所示出的特性中那样越接近直线C,闪烁减少得越多并且视觉上感受到的闪烁降低得越多,然而,所产生的液晶的响应也从伪脉冲向稳态方向(hold direction)返回,因此,改善动画响应的效果被减弱。以这种方式,最终,改善取决于闪烁减少和动画响应改善效果的折衷。
特别地,在其输入信号是PAL(逐行倒相)型信号或者其它低帧率信号时,闪烁的减少变得显著,如果在完全感觉不到闪烁减少的地方选择浓淡度转换特性,则改善动画响应的效果不再被明显认识到,并且不可能既实现闪烁的减少又实现改善的动画响应的效果的提高。
本发明要提供一种图像处理装置和图像处理方法,其使得即使在低帧率的情况下仍然能够既实现动画响应的改善效果又实现闪烁减少。
技术方案
本发明的第一个方面是图像处理装置,所述图像处理装置能够在显示面板上显示参考图像,所述参考图像被定义为要在所述显示面板上通过预定显示驱动和改善的伪脉冲驱动来显示的图像,所述改善的伪脉冲驱动表示出具有时间上连续的至少两个画面的不同亮度的浓淡度中与所述参考图像相对应的预定的一个浓淡度,所述装置包括:处理区域检测部件,所述处理区域检测部件输出包括运动检测结果和电平差检测结果的输出信号,所述运动检测结果根据在所述参考图像之前或之后的时间的图像信息来检测在所述参考图像中的图像的运动,所述电平差检测结果检测所述参考图像中构成图像的像素与周围像素之间具有预定值以上的电平差的成分;和自适应驱动部件,所述自适应驱动部件根据从所述处理区域检测部件输出的、包括所述运动检测结果和所述电平差检测结果的输出信号来检测所述参考图像中的运动,并且适应性地将所述改善的伪脉冲驱动应用于所述电平差被检测出的区域。
优选地,通过所述预定显示驱动的画面包括具有近似相等的亮度的至少两个连续的画面。
本发明的第二个方面是图像处理装置,所述图像处理装置输出与由多个子帧形成的输入视频信号的一帧相对应的图像信号,所述图像处理装置具有:处理区域检测部件,所述处理区域检测部件包括第一检测部件和第二检测部件,所述第一检测部件从时间上连续的多个子帧检测子帧中的图像的运动,所述第二检测部件检测所述子帧中构成图像的像素与周围像素之间具有预定值以上的电平差的成分;和浓淡度转换部件,所述浓淡度转换部件包括多个自适应浓淡度转换部件和子帧选择和输出部件,每一个自适应浓淡度转换部件根据在所述处理区域检测部件处检测到的运动检测值和电平差检测值,针对具有所述电平差的成分的区域来转换浓淡度,在所述区域,由所述第一检测部件和所述第二检测部件检测出多个子帧中的相应子帧中的运动,所述子帧选择和输出部件通过针对各子帧帧率切换这些子帧来选择并且输出经过选择性浓淡度转换的子帧。
优选地,所述自适应浓淡度转换部件中的每一个根据与比所述图像信号更亮的电平和更暗的电平对应的预定特性来转换所述浓淡度。
优选地,在通过所述自适应浓淡度转换部件的转换之前的图像信号具有与所述多个子帧近似相等的亮度。
优选地,所述装置还包括帧率转换部件,所述帧率转换部件将所述输入视频信号的一帧转换成与该帧相比具有更高的速率的多个子帧,并且将经过转换的子帧输出给所述处理区域检测部件和所述浓淡度转换部件。
优选地,具有由所述处理区域检测部件中的第二检测部件检测到的所述预定值以上的电平差的成分是形成所述图像的轮廓的边缘成分,并且所述浓淡度转换部件中的每个自适应浓淡度转换部件选择性地对这样的区域执行浓淡度转换,在所述区域处,所述子帧图像中的运动在所述第一检测部件处被检出,并且在所述第二检测部件处被检测为边缘成分。
优选地,所述装置还包括帧率转换部件,所述帧率转换部件将所述输入视频信号的一帧转换成与该帧相比具有更高的速率的多个子帧,并且将经过转换的子帧输出给所述处理区域检测部件和浓淡度转换部件。
本发明的第三个方面是一种图像处理方法,所述方法通过多个子帧来输出与输入视频信号的一帧相对应的图像信号,所述方法具有:从时间上连续的所述多个子帧检测子帧中图像的运动的第一步骤,在所述子帧中检测构成图像的像素与周围像素之间具有预定值以上的电平差的成分的第二步骤,针对具有所述电平差的某一成分的区域来转换所述浓淡度的第三步骤,在所述区域,多个子帧中的相应子帧中的运动通过所述第一步骤和所述第二步骤被检出,和针对各子帧率而切换并且选择经过选择性浓淡度转换的子帧和输出所选择的子帧的第四步骤。
根据本发明,图像处理装置被配置以使得当要在显示面板上显示的图像被定义为参考图像时,该参考图像可以通过预定显示驱动和改善的伪脉冲驱动被显示在所述显示面板上,所述改善的伪脉冲驱动表示出具有至少两个连续的画面的不同亮度的浓淡度中与所述参考图像相对应的预定浓淡度。
例如,所述处理区域检测部件从所述参考图像之前或之后的时间的图像信息检测这个参考图像中的图像的运动。然后,包括该检测到的运动检测结果和电平差检测结果的信号从所述处理区域检测部件被输出到所述自适应驱动部件,该电平差检测结果检测出该参考图像中构成图像的像素当中相对于周围像素具有预定值以上的电平差的成分。
在所述自适应驱动部件中,根据所述处理区域检测部件的输出信号检测所述参考图像中的运动。并且,所述改善的伪脉冲驱动被适应性地应用到所述电平差被检测到的区域。
发明效果
根据本发明,有这样的优点:即使在低帧率的情况下,仍然既可实现运动响应改善的效果又可实现闪烁的减少。
附图说明
图1是示出采用了改善的伪脉冲驱动方法的LCD用图像处理装置的配置示例的框图。
图2是示出在一般稳态驱动的帧率转换和浓淡度转换之前的帧的输出浓淡度特性的图。
图3是示出浓淡度转换特性的图。
图4是示出在采用了改善的伪脉冲驱动的情况下在帧率转换和浓淡度转换之后的子帧的输出浓淡度特性的图。
图5是示出在采用了改善的伪脉冲驱动的情况下在帧率转换和浓淡度转换之后的子帧的透光率特性的图。
图6是示出根据本发明实施例的图像处理装置的配置示例的框图。
图7是用于说明根据本发明实施例的处理区域检测部件的处理概念的图。
图8是示出根据本发明实施例的在采用改善的伪脉冲驱动的情况下在帧率转换和浓淡度转换之后的子帧的输出浓淡度特性的图。
图9是示出根据本发明实施例的在采用改善的伪脉冲驱动的情况下在帧率转换和浓淡度转换之后的子帧的透光率特性的图。
标号说明:
100……图像处理装置,110……帧率转换部件,120……处理区域检测部件,121……运动检测部件(第一检测部件),122……边缘检测部件(第二检测部件),123……检测合成部件,130……浓淡度转换部件(自适应驱动部件),131……第一自适应浓淡度转换部件,132……第二自适应浓淡度转换部件,133……子帧选择和输出部件,和140……液晶面板。
具体实施方式
以下,将参考附图说明本发明的实施例。
根据本发明实施例的图像处理装置被配置以使得,当要在显示面板(例如,液晶面板)上显示的图像被定义为参考图像时,该参考图像可以通过预定的显示驱动和改善的伪脉冲驱动在显示面板上显示,改善的伪脉冲驱动表示出在具有时间上连续的至少两个画面的不同亮度的浓淡度中与该参考图像相对应的预定的单个浓淡度。
更具体而言,本发明实施例的图像处理装置并不是仅仅针对整帧图像来调节改善的伪脉冲驱动,而是,该装置从该帧图像内部检测动画的边缘区域(该边缘区域是动画显示时模糊感的产生源),并且适应性地只将改善的伪脉冲驱动应用于这个区域,以使得即使在低帧率的情况下仍然既实现动画响应改善的效果,又实现闪烁减少。
注意,在本发明实施例中,作为改善的伪脉冲驱动,可以包括以下技术:
1.以普通的显示帧率(例如,60Hz)的两倍以上的高帧率(例如,120Hz)驱动显示面板。
2.执行从具有普通帧率的一帧到具有高帧率的多个子帧(例如,在60Hz→120Hz的情况中的两个子帧)的帧率转换,并且转换浓淡度。
注意,帧率转换的方法可以或者是产生内插帧的方法或者是仅仅复制原始帧的方法。
3.因为浓淡度转换被执行以使得浓淡度转换之前某一像素的帧的辉度和帧率转换之后的多个子帧的平均辉度变得相同,所以不会发生辉度下降。
以下,将具体说明与本实施例的上述2的改善的伪脉冲驱动相对应的图像处理装置的配置和功能。
图6是示出根据本发明实施例的图像处理装置的配置示例的框图。
如图6所示的图像处理装置100具有帧率转换部件110、处理区域检测部件120、浓淡度转换部件(自适应驱动部件)130和液晶面板140。
注意,作为示例,输入图像处理装置100的视频信号SIN的帧率为60Hz。
帧率转换部件110将输入视频信号SIN的60Hz的帧转换成120Hz的第一子帧SFRM1和第二子帧SFRM2,并且将转换后的结果输出给浓淡度转换部件130和处理区域检测部件120。
注意,帧率转换的方法可以或者是通过运动检测产生内插帧的方法或者是仅仅复制原始帧的方法。
处理区域检测部件120具有运动检测部件(第一检测部件)121、边缘检测部件122(第二检测部件)和检测合成部件123,运动检测部件121检测连续的多个子帧(本实施例中的第一子帧SFRM1和第二子帧SFRM2)中的一个子帧中的动画的运动,边缘检测部件122检测子帧中的边缘成分,检测合成部件123合成运动检测结果和边缘检测结果并且将合成后的结果作为信号S123输出给浓淡度转换部件130。作为第二检测部件的边缘检测部件122检测子帧中构成图像的像素当中相对于周围像素具有预定值以上的电平差(level difference)的成分以执行边缘检测。
图7是用于说明根据本发明实施例的处理区域检测部件的处理概念的图。
将使用图7中处理区域检测部件120的处理概念图来说明子帧中动画的边缘区域检测方法的概要。
如图7(A)所示,假定已转换到120Hz的子帧SFRM2-0、子帧SFRM1-1和子帧SFRM2-1被输入到处理区域检测部件120。
在处理区域检测部件120中,运动检测部件121根据子帧的信息检测出动画的运动并且如图7(B)所示,输出与子帧SFRM1-1和子帧SFRM2-1相对应的运动检测结果MD1-1和运动检测结果MD2-1。
此时的运动检测方法可以是块匹配方法的运动向量检测方法或者是利用帧间差的帧间运动检测方法。
边缘检测部件122检测每一个子帧中的边缘并且如图7(C)所示,输出与子帧SFRM1-1和子帧SFRM2-1相对应的边缘检测结果ED1-1和边缘检测结果ED2-1。
检测合成部件123执行运动检测结果和边缘检测结果的合成,和各种调节处理(检测区域扩展、检测区域修圆、孤立点处理,等等),并且如图7(D)所示,将与子帧SFRM1-1和子帧SFRM2-1相对应的检测合成结果DTC1-1和检测合成结果DTC2-1作为信号S123输出到浓淡度转换部件130。
即,形成动画显示时模糊感的产生源的、子帧中动画的边缘区域检测结果作为检测合成结果DTC1-1和检测合成结果DTC2-1从检测合成部件123输出,这些结果变成处理区域检测部件120的输出,并且被输入到浓淡度转换部件130。
浓淡度转换部件130具有第一自适应浓淡度转换部件131、第二自适应浓淡度转换部件132和子帧选择和输出部件133,第一自适应浓淡度转换部件131根据处理区域检测部件120的输出信号S123选择性地只针对子帧SFRM1中的动画的边缘区域转换浓淡度,第二自适应浓淡度转换部件132根据处理区域检测部件120的输出信号S123选择性地只针对子帧SFRM2中的动画的边缘区域转换浓淡度,并且子帧选择和输出部件133可替换地选择并且输出每个的子帧帧率都是120Hz的、经过选择性辉度转换的子帧。
在第一自适应浓淡度转换部件131中,从处理区域检测部件120接收子帧SFRM1的动画的边缘区域检测结果,并且自适应处理被执行以使得根据由图3中的实线A所指示的特性的浓淡度转换只针对子帧SFRM1的检测区域(图7(D)的检测合成结果DCT1-1)而被执行,并且对于除该区域以外的其它区域,该浓淡度转换不被执行。
以同样的方式,在第二自适应浓淡度转换部件132中,根据图3中的实线A′所指示的特性的浓淡度转换只针对子帧SFRM2的检测区域(图7(D)的检测合成结果DCT2-1)而被执行,并且对于除该区域以外的其它区域,该浓淡度转换不被执行。
并且,第一和第二自适应浓淡度转换部件131和132中所使用的浓淡度转换特性不限于由图3中的实线A和A′所指示的特性,并且可以被任意设置,例如,可以应用由伽马(γ)函数表示的非线性曲线的特性。
接着,将说明上述配置的操作。
首先,在帧率转换部件110中,执行从输入视频信号SIN的60Hz的帧到120Hz的子帧SFRM1和SFRM2的帧率转换。
转换成120Hz的子帧SFRM1和SFRM2被输入到处理区域检测部件120和浓淡度转换部件130。
在处理区域检测部件120中,运动检测部件121根据第一子帧SFRM1和第二子帧SFRM2检测子帧中动画的运动,并且运动检测结果被输入检测合成部件123。
并且,在边缘检测部件122中,子帧中的边缘成分被检出,并且边缘检测结果被输入检测合成部件123。
然后,在检测合成部件123中,运动检测结果和边缘检测结果被合成,并且合成的结果作为信号S123被输出到浓淡度转换部件130。
在浓淡度转换部件130的第一自适应浓淡度转换部件131中,根据处理区域检测部件120的输出信号S123选择性地只对子帧SFRM1中的动画的边缘区域执行浓淡度转换,并且其结果被输入子帧选择和输出部件133。
此外,在第二自适应浓淡度转换部件132中,根据处理区域检测部件120的输出信号S123选择性地只对子帧SFRM2中的动画的边缘区域执行浓淡度转换,并且其结果被输入子帧选择和输出部件133。
然后,在子帧选择和输出部件133中,可替换地选择每个的子帧帧率都为120Hz的、经过选择性辉度转换的子帧,并且,所选择的帧被输出到液晶面板140。
因此,只对动画的边缘区域的浓淡度进行了选择性的转换的子帧被以120Hz的帧率从浓淡度转换部件130顺序地输入到液晶面板以显示它们。
此时,因为,经过浓淡度转换的动画的边缘区域中的液晶响应变成伪脉冲,如图8和图9所示的66.7至83.3ms和100IRE,所以,动画响应得到了改善,并且除了该区域之外的区域变成普通的稳态式显示。
即,在本实施例的图像处理装置100中,通过自适应地将改善的伪脉冲驱动仅选择性地应用于形成动画显示时的模糊感的产生源的、帧图像中的动画的边缘区域,保持了与改善的伪脉冲驱动被应用于整个帧图像的情况下等同的动画响应改善效果,同时,改善的伪脉冲驱动没有自适应地应用于除了该区域之外的区域,从而减少了闪烁。
因此,在低帧率的情况下既实现了改善动画响应的效果又实现了闪烁减少,这在仅仅将改善的伪脉冲驱动应用于整个帧图像时是不可能的。
如上所述,根据本发明实施例,因为在这里提供了以下部件:帧率转换部件110,其将输入信号SIN的60Hz的帧转换成120Hz的第一子帧SFRM1和第二子帧SFRM2;处理区域检测部件120,其包括根据时间上连续的多个子帧检测子帧中动画的运动的运动检测部件121和检测该子帧中的边缘成分的边缘检测部件122;检测合成部件123,其将运动检测结果和边缘检测结果进行合成;和浓淡度转换部件130,其包括根据处理区域检测部件120的输出信号S123而选择性地只对子帧SFRM1中的动画的边缘区域转换浓淡度的第一自适应浓淡度转换部件131、根据处理区域检测部件120的输出信号S123而选择性地只对子帧SFRM2中的动画的边缘区域转换浓淡度的第二自适应浓淡度转换部件132和可替换地选择每个的子帧帧率都是120Hz的经过选择性辉度转换的子帧并且将所选择的帧输出到液晶面板140的子帧选择和输出部件133,所以,获得了以下效果。
通过保持与在改善的伪脉冲驱动被适应性地应用于整个帧图像的情况下等同的动画响应改善效果,同时适应性地不将改善的伪脉冲驱动应用于除了该区域之外的其它区域,可以实现闪烁的减少。
因此,在低帧率的情况下既可实现改善动画响应的效果又可实现闪烁减少,这在仅仅将改善的伪脉冲驱动应用于整个帧图像时是不可能的。
特别地,在输入信号是PAL信号或者其它低帧率信号的情况下,就有这样的优点:既可实现改善动画响应的效果又可实现闪烁减少。
注意,在上述说明中,给出了这样的优选实施例的说明:选择性地并且适应性地将改善的伪脉冲驱动仅应用于作为动画显示时模糊感的产生源的、帧图像中的动画的边缘区域,然而,改善的伪脉冲驱动的选择性适用区域并不仅限于边缘。所述装置还可能被配置以使得例如帧画面中具有不低于阈值的预定电平差的区域被选择性地适用。
Claims (9)
1.一种图像处理装置,所述图像处理装置能够在显示面板上显示参考图像,所述参考图像被定义为要通过预定的显示驱动和改善的伪脉冲驱动而在所述显示面板上显示的图像,所述改善的伪脉冲驱动表示出在具有时间上连续的至少两个画面的不同亮度的浓淡度中与所述参考图像相对应的预定的一个浓淡度,所述装置包括:
处理区域检测部件,所述处理区域检测部件输出包括运动检测结果和电平差检测结果的输出信号,所述运动检测结果根据在所述参考图像之前或之后的时间的图像信息检测出在所述参考图像中的图像的运动,所述电平差检测结果检测出所述参考图像中构成图像的像素与周围像素之间具有预定值以上的电平差的成分;
自适应驱动部件,所述自适应驱动部件根据从所述处理区域检测部件输出的、包括所述运动检测结果和所述电平差检测结果的输出信号,检测所述参考图像中的运动,并且适应性地将所述改善的伪脉冲驱动应用于所述电平差被检测出的区域;和
帧率转换部件,所述帧率转换部件将输入视频信号的一帧转换成与该帧相比具有更高速率的多个参考图像,并且将经过转换的参考图像输出给所述处理区域检测部件和所述自适应驱动部件。
2.根据权利要求1所述的图像处理装置,其中,通过所述预定显示驱动的画面包括具有近似相等的亮度的至少两个连续的画面。
3.根据权利要求1所述的图像处理装置,其中
由所述处理区域检测部件检测到的具有预定值以上的电平差的成分是构成所述图像的轮廓的边缘成分,并且
所述自适应驱动部件选择性地将所述改善的伪脉冲驱动只应用于所述画面中所述边缘成分被检测出的区域。
4.一种图像处理装置,所述图像处理装置输出与由多个子帧构成的输入视频信号的一帧相对应的图像信号,所述图像处理装置包括:
处理区域检测部件,所述处理区域检测部件包括第一检测部件和第二检测部件,所述第一检测部件根据时间上连续的多个子帧检测出子帧中图像的运动,所述第二检测部件检测所述子帧中构成图像的像素与周围像素之间具有预定值以上的电平差的成分;
浓淡度转换部件,所述浓淡度转换部件包括多个自适应浓淡度转换部件和子帧选择和输出部件,每一个自适应浓淡度转换部件根据在所述处理区域检测部件处检测到的运动检测值和电平差检测值,针对通过所述第一检测部件和所述第二检测部件检出多个子帧中的相应子帧中的运动的、具有所述电平差的成分的区域来转换浓淡度,所述子帧选择和输出部件通过针对各子帧帧率切换这些子帧来选择并且输出经过选择性浓淡度转换的子帧;和
帧率转换部件,所述帧率转换部件将所述输入视频信号的一帧转换成与该帧相比具有更高速率的多个子帧,并且将经过转换的子帧输出给所述处理区域检测部件和所述浓淡度转换部件。
5.根据权利要求4所述的图像处理装置,其中,所述自适应浓淡度转换部件中的每一个根据与比所述图像信号更亮的电平和更暗的电平相对应的预定特性来转换所述浓淡度。
6.根据权利要求4所述的图像处理装置,其中,当通过所述自适应浓淡度转换部件进行转换后的多个子帧是通过改善的伪脉冲驱动被显示时,某一图像的辉度与当所述转换之前输入信号的一帧由预定显示驱动显示时的辉度近似相等。
7.根据权利要求4所述的图像处理装置,其中
具有由所述处理区域检测部件中的第二检测部件检测出的所述预定值以上的电平差的成分是形成所述图像的轮廓的边缘成分,并且
所述浓淡度转换部件中的每个自适应浓淡度转换部件选择性地对于所述子帧图像中的运动在所述第一检测部件处被检出并且在所述第二检测部件处被检出为边缘成分的区域执行浓淡度转换。
8.根据权利要求7所述的图像处理装置,其中,所述自适应浓淡度转换部件根据与比所述图像信号更亮的电平或者更暗的电平相对应的预定特性来执行所述浓淡度转换。
9.一种图像处理方法,所述方法通过多个子帧来输出与输入视频信号的一帧相对应的图像信号,所述方法包括:
将所述输入视频信号的一帧转换成与该帧相比具有更高速率的多个子帧并且输出经过转换的子帧的第一步骤;
根据所输出的时间上连续的多个子帧来检测子帧中图像的运动的第二步骤,
在所述子帧中检测构成图像的像素与周围像素之间具有预定值以上的电平差的成分的第三步骤,
针对通过所述第二步骤和所述第三步骤检出多个子帧中的相应子帧中的运动的、具有所述电平差的某一成分的区域,来转换浓淡度的第四步骤,以及
针对各子帧率而切换并且选择经过选择性浓淡度转换的子帧和输出所选择的子帧的第五步骤。
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