EP0506937B1 - Procede d'exploitation des couleurs sur ecran - Google Patents

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EP0506937B1
EP0506937B1 EP91919815A EP91919815A EP0506937B1 EP 0506937 B1 EP0506937 B1 EP 0506937B1 EP 91919815 A EP91919815 A EP 91919815A EP 91919815 A EP91919815 A EP 91919815A EP 0506937 B1 EP0506937 B1 EP 0506937B1
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EP
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palette
colour
screen
codes
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EP91919815A
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Dominique Coquelet
Jean-François MEFFRE
Naamen Keskes
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Societe Nationale Elf Aquitaine Production SA
Original Assignee
Societe National Elf Aquitaine
Societe Nationale Elf Aquitaine Production SA
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed
    • G09G5/06Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed using colour palettes, e.g. look-up tables

Definitions

  • the present invention relates to a method for exploiting colors on a computer screen allowing simultaneous visualization of graphics and color images, in particular under "X-windows".
  • each code C i is associated with a color characterized by its three components R i red, V i green, B i blue, thanks to a correspondence established in a table also called palette of colors (or LUT or Look up Table, table of false colors, colormap ...) attached to the screen.
  • the content of the color palette defines a transfer function between codes and colors.
  • the use of the color palette for memory output defines a memory architecture allowing image representation with reduced memory capacity. It also makes it possible to quickly, interactively and independently modify the image, without changing the table content or completely rewriting the image memory, the correspondences between the codes and the colors. This interactive modification of the distribution of the colors in the table is carried out thanks to a particular application allowing to modify the transfer function.
  • a known technique for simultaneously displaying color images on a screen consists in writing quantized input images in an image buffer memory and in accessing a color palette by the contents. of said buffer.
  • the color palette is divided into a first part or shared zone, memorizing the colors used in common by a plurality of color images to be displayed simultaneously, and a second part subdivided into a plurality of particular zones each memorizing the colors specific to the 'one of the color images to display.
  • the images displayed simultaneously on the screen have colors resulting from the association of colors common to the various images and memorized in the first part of the palette of colors and of own colors memorized, for each image, in the zone of the second part. of the color palette that is assigned to the image in question.
  • EP-A-0202426 digital using a regenerative buffer addressable at all points to control a raster scan display through a color palette.
  • the display can be divided into several zones (for example into four zones), each corresponding to a specific zone of color codes from the color palette.
  • the present invention relates to an exploitation of colors allowing the simultaneous viewing on a same screen of graphics in vector mode and of color images while avoiding the drawbacks mentioned above.
  • the subject of the invention is a method of exploiting colors for the simultaneous representation of one or more color images which may include graphics on a screen to which a single color palette is attached, by performing a correspondence between values.
  • numeric and color codes of the color palette in which the color palette is broken down into a first part defining a first range of color codes and a second part complementary to the first part and subdivided into a number of secondary ranges of color codes at most equal to the number of images to be represented, the images are assigned code ranges of the color palette and the images are displayed on the screen through the appropriate code ranges of the color palette, said method being characterized in that the first part of the color palette is a static part, of configurable size, reserved exclusively for visualization of graphics, in that we assign to each of the images to be viewed a single range of color codes chosen from the different secondary ranges, the whole of which constitutes the second part of the color palette, which second part is a dynamic part, and in that, for each image, an application is applied to the color palette modifying the color
  • the code ranges assigned to each of the images are of identical size.
  • the method according to the invention is particularly advantageous applied to the field of seismics for the simultaneous representation of a seismic section and of the isovalue map associated with one of the pointed horizons of the section.
  • the method according to the invention makes it possible to use only one palette of colors for the screen. By reserving a first range of colors for the graphics, you can view graphics without disturbing the images. The possible breakdown of the second range into different intervals makes it possible to simultaneously view different images each having their associated color codes.
  • the color palette represented schematically in FIG. 1 conventionally consists of 256 cells of colors Cj, j varying from 0 to 255.
  • the operator working at his console fixes the quantity J G of the first range of colors G reserved for the graph by indicating, for example, a number J G of color cells.
  • the thirty-one cells C o to C30 are reserved for the graph, (that is to say, for example, the indications of the kind of those referenced (3) in FIGS. 2 and 3), the cells C31 to C255 being reserved for the image part I.
  • the operator must provide another index J I1 , I1 being greater to G.
  • J I1 130 so that cells C31 to C130 are reserved for a first image I1 and cells C131 to C255 are reserved for a second image I2.
  • the range sizes can be fixed or fixed automatically.
  • an example of a reliable simple convention consists in characterizing an image range by a number N giving the number of ranges of equal size forming the partition of the second part I of the palette and a number M varying from 1 to N making it possible to precisely define the range to use in this partition.
  • the colors can be conventionally manipulated: loading of predefined palettes, deformation of these predefined palettes (contraction, inversion %), masks, definition of a new set of colors better suited to the image being viewed and saved to disk, for example.
  • the minimum size of a range is one cell, potentially allowing the scanning of 256 different colors.
  • Image (1) shows a variable area seismic section in black and white.
  • the magnitude represented is an amplitude which can vary between - 32,000 and + 32,000 depending on a time T and a distance X, this range of values constituting a sketch to which cells 31 to 130 of the palette have been made to correspond here.
  • basic colors We have chosen to work on this interval in a classic way so as to make appear only black and white (we apply a step function to the transfer function), so that the negative amplitudes are represented in black and the amplitudes positive in white, which is the usual representation of a seismic section.
  • the 2 represents the isochron map associated with the horizon (4) appearing on the image (1).
  • the value represented is a time as a function of a distance X and a distance Y.
  • the correspondence is here made between a time range between 1.100 to 2.500ms and the cells 131 to 255.
  • the applied function is linear so that each shade of gray (each corresponding to a color) is associated with a given time slice, the darkest tone corresponding to the lowest time slice and the least dark to the highest time slice.
  • FIG. 3 makes it possible to measure the advantage of the method according to the invention.
  • the part of the color palette reserved for the image has not been broken down into two ranges so that the color palette used is a correspondence between a sketch of values varying between - 32,000 and + 32,000 and cells C31 to C255. It is not possible with a single palette to have simultaneously on the screen a satisfactory image of the seismic section which requires a staircase function and a satisfactory image of the map which requires a linear function. The operator will then have to illuminate either one of the two images called up on the screen, or the other of these two images.

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Abstract

Procédé d'exploitation des couleurs permettant la visualisation simultanée de plusieurs images distinctes issues de différentes applications sur un écran d'ordinateur auquel est rattachée une seule palette de couleurs (colormap ou LUT).

Description

  • La présente invention concerne un procédé d'exploitation des couleurs sur écran d'ordinateur permettant la visualisation simultanée de graphismes et d'images couleur, en particulier sous "X-windows".
  • Jusqu'a ces dernières années la philosophie pour les applications effectuées à l'aide d'un ordinateur et comportant des sorties graphiques était de réserver un écran graphique pour la visualisation des sorties de l'application et d'utiliser un terminal alpha-numérique pour le dialogue homme-machine. Avec l'avènement du multifenêtrage (X-windows) tout peut être géré sur un même écran et il devient possible de faire effectuer en même temps plusieurs applications avec un seul et même écran. Les images tracées par l'application dans une mémoire sont composées de points élémentaires (pixels) auxquels sont attribués des codes de couleurs définis avec un nombre B de bits permettant de définir 2B couleurs. Classiquement chaque code Ci est associé à une couleur caractérisée par ses trois composantes Ri rouge,Vi vert, Bi bleu, grâce à une correspondance établie dans une table encore appelée palette de couleurs (ou LUT ou Look up Table, table des fausses couleurs, colormap...) rattachée à l'écran. Le contenu de la palette de couleurs définit une fonction de transfert entre les codes et les couleurs. L'utilisation de la palette de couleurs en sortie mémoire définit une architecture de mémoire permettant la représentation d'image avec une capacité mémoire réduite. Elle permet en outre, de modifier rapidement, interactivement et indépendamment de l'image, sans changement du contenu de la table ou réécriture complète de la mémoire image, les correspondances entre les codes et les couleurs. Cette modification interactive de la répartition des couleurs dans la table s'effectue grace à une application particulière permettant de modifier la fonction de transfert. Des risques de conflits existent alors au moment de l'affichage sur écran de sorties graphiques des différentes applications. Ces conflits se traduisent par une mauvaise qualité des sorties graphiques et sont dus au fait qu'une adéquation satisfaisante entre une seule palette de couleurs et plusieurs sorties, pouvant être de caractères très différents, est difficile à réaliser. Il a déjà été proposé, pour résoudre ce problème, de définir une palette de couleurs pour chaque image envoyée à l'écran, chacune des palettes de couleurs associée à chacune des images ne devenant active et ne remplaçant la palette de couleurs de base que si l'on demande l'affichage de l'image qui lui est associée.
  • Cette technique toutefois ne permet pas la visualisation correcte simultanée de deux images sauf si ces deux images sont associées à la même palette de couleurs. D'autre part toutes les couleurs disponibles pour l'écran sont monopolisées par l'image visualisée :ceci a pour effet et inconvénient de rendre incohérent tous les graphismes (représentations, vecteur, couleurs de fond, etc.) en dehors de l'image, ceux-ci perdant leur couleurs d'origine.
  • Une technique connue (EP-A-0210423) permettant d'afficher simultanément des images en couleur sur un écran, consiste à écrire des images d'entrée quantifiées dans une mémoire tampon d'images et à accéder à une palette de couleurs par les contenus de ladite mémoire tampon. La palette de couleurs est divisée en une première partie ou zone partagée, mémorisant les couleurs utilisées en commun par une pluralité d'images en couleur à afficher simultanément, et une deuxième partie subdivisée en une pluralité de zones particulière mémorisant chacune les couleurs propres à l'une des images en couleur à afficher. Les images affichées simultanément sur l'écran ont des couleurs résultant de l'association de couleurs communes aux diverses images et mémorisées dans la première partie de la palette de couleurs et de couleurs propres mémorisées, pour chaque image, dans la zone de la deuxième partie de la palette de couleurs qui est attribuée à l'image considérée.
  • On connaît également (EP-A-0202426) une technique d'affichage. numérique utilisant une mémoire tampon de régénération adressable en tous points pour piloter un affichage par balayage de trame à travers une palette de couleurs. L'affichage peut être divisé en plusieurs zones (par exemple en quatre zones), chacune correspondant à une zone spécifique de codes couleurs de la palette de couleurs.
  • La présente invention concerne une exploitation des couleurs permettant la visualisation simultanée sur un même écran de graphisme en mode vecteur et d'images en couleurs tout en évitant les inconvénients mentionnés plus haut.
  • Plus précisément, l'invention a pour objet un procédé d'exploitation de couleurs pour la représentation simultanée d'une ou plusieurs images couleurs pouvant comporter du graphisme sur un écran auquel est rattachée une palette de couleurs unique, en effectuant une correspondance entre des valeurs numériques et des codes couleurs de la palette de couleurs, dans lequel on décompose la palette de couleurs en une première partie définissant une première plage de codes couleurs et une deuxième partie complémentaire de la première partie et subdivisée en un nombre de plages secondaires de codes couleurs au plus égal au nombre d'images à représenter, on attribue aux images des plages de codes de la palette de couleurs et on affiche les images sur l'écran à travers les plages de codes appropriées de la palette de couleurs, ledit procédé se caractérisant en ce que la première partie de la palette de couleurs est une partie statique, de taille paramétrable, réservée exclusivement à la visualisation du graphisme, en ce que l'on attribue à chacune des images à visualiser une seule plage de codes couleurs choisie parmi les différentes plages secondaires dont l'ensemble constitue la deuxième partie de la palette de couleurs, laquelle deuxième partie est une partie dynamique, et en ce que, pour chaque image, on applique à la palette de couleurs une application modifiant les correspondances couleurs pour faire varier intéractivement les couleurs affichées à l'écran pour chaque pixel de l'image.
  • Préférentiellement les plages de codes attribuées à chacune des images sont de taille identique.
  • Le procédé selon l'invention est particulièrement intéressant appliqué au domaine de la sismique pour la représentation simultanée d'une section sismique et de la carte d'isovaleurs associée à un des horizons pointé de la section.
  • Le procédé selon l'invention permet de n'utiliser qu'une seule palette de couleurs pour l'écran. La réservation d'une première plage de couleurs pour le graphisme permet de visualiser du graphisme sans perturbation des images. La décomposition éventuelle de la seconde plage en différents intervalles permet de visualiser simultanément des images différentes ayant chacune leurs codes couleurs associés.
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaltront plus clairement à la lecture de la description ci-après faite en référence au dessin annexé sur lequel :
    • la figure 1 est une représentation schématique d'une palette de couleurs et son exploitation selon l'invention,
    • la figure 2 représente une copie d'écran sur lequel sont visualisées, simultanément et avec des palettes parfaitement adaptées gérées par le procédé de l'invention, deux sorties différentes du domaine de la sismique à savoir une portion de section sismique sur laquelle un horizon sismique particulier a été pointé et la carte d'isochrones correspondant à cet horizon particulier,
    • la figure 3 représente la copie d'écran pour les mêmes applications et sorties que celles représentées sur la figure 2, avec un procédé de gestion de palette de couleurs classique.
  • La palette de couleurs représentée schématiquement sur la figure 1 est constituée classiquement de 256 cellules de couleurs Cj, j variant de 0 à 255. L'opérateur travaillant à sa console fixe la grandeur JG de la première plage de couleurs G réservée au graphique en indiquant, par exemple, un nombre JG de cellules de couleur. Dans l'exemple schématisé, les trente et une cellules Co à C₃₀ sont réservées au graphique, (c'est à dire, par exemple, les indications du genre de celles référencées (3) sur les figures 2 et 3), les cellules C₃₁ à C₂₅₅ étant réservées à la partie image I. Pour visualiser correctement deux images telles que, par exemple, les images (1) et (2) sur la figure 2, l'opérateur doit fournir un autre indice JI1, I₁ étant supérieur à G. La donnée de JI1, a pour conséquence de différencier deux plages complémentaires de codes. Dans l'exemple de palette de couleurs schématisée sur la figure 1, JI1 = 130 de sorte que les cellules C₃₁ à C₁₃₀ sont réservées à une première image I₁ et les cellules C₁₃₁ à C₂₅₅ sont réservées à une deuxième image I₂.
  • En envoyant une image sur l'écran, il faut donc indiquer la plage de la palette que l'on veut utiliser soit en indiquant ses bornes soit en adoptant une convention particulière. Les tailles des plages peuvent être fixes ou fixées automatiquement. Ainsi un exemple de convention simple fiable consiste à caractériser une plage image par un nombre N donnant le nombre de plages de taille égale formant la partition de la seconde partie I de la palette et un nombre M variant de 1 à N permettant de définir précisément la plage à utiliser dans cette partition. Dans chacune des plages ainsi définie, on peut manipuler classiquement les couleurs : chargement de palettes pré-définies, déformation des ces palettes pré-définies (contraction, inversion...), masques, définition d'un nouvel ensemble de couleurs mieux adapté à l'image en cours de visualisation et sauvegarde sur disque par exemple.
  • La taille minimale d'une plage est de une cellule, ce qui permet potentiellement le balayage de 256 couleurs différentes.
  • Sur la copie d'écran de la figure 2 sont visualisées deux images (1) et (2) ainsi que du graphique (3), (4) apparaissant en surimpression sur l'image (1). Le graphique est représenté avec une seule et même couleur. L'image (1) représente une section sismique en aire variable en noir et blanc. La grandeur représentée est une amplitude pouvant varier entre - 32.000 et + 32.000 en fonction d'un temps T et d'une distance X, cette tranche de valeurs constituant une épure à laquelle on a fait ici correspondre les cellules 31 à 130 de la palette de couleurs de base. On a choisi de travailler sur cet intervalle de manière classique de façon à ne faire apparaltre que du noir et du blanc (on applique une fonction en escalier à la fonction de transfert), de sorte que les amplitudes négatives soient représentées en noir et les amplitudes positives en blanc, ce qui est la représentation usuelle d'une section sismique. L'image (2) sur la figure 2 représente la carte d'isochrones associée à l'horizon (4) apparaissant sur l'image (1). La valeur représentée est un temps en fonction d'une distance X et d'une distance Y. La correspondance est ici faite entre une plage de temps comprise entre 1.100 à 2.500ms et les cellules 131 à 255. La fonction appliquée est linéaire de sorte que chaque ton de gris (correspondant chacun à une couleur) est associé à une tranche donnée de temps, le ton le plus foncé correspondant à la tranche de temps les moins élevés et le moins foncé à la tranche de temps les plus élevés.
  • La figure 3 permet de mesurer l'intérêt du procédé selon l'invention. Ici la partie de la palette de couleurs réservée à l'image n'a pas été décomposée en deux plages de sorte que la palette de couleurs utilisée est une correspondance entre une épure de valeurs variant entre - 32.000 et + 32.000 et les cellules C31 à C255. Il n'est pas possible avec une seule palette d'avoir simultanément sur l'écran une image satisfaisante de la section sismique qui nécessite une fonction en escalier et une image satisfaisante de la carte qui nécessite une fonction linéaire. L'opérateur sera alors amené à éclairer soit l'une des deux images appelées sur écran, soit l'autre de ces deux images.

Claims (3)

  1. Procédé d'exploitation de couleurs pour la représentation simultanée d'une ou plusieurs images couleurs pouvant comporter du graphisme sur un écran auquel est rattachée une palette de couleurs unique, en effectuant une correspondance entre des valeurs numériques et des codes couleurs de la palette de couleurs, dans lequel on décompose la palette de couleurs en une première partie définissant une première plage de codes couleurs et une deuxième partie complémentaire de la première partie et subdivisée en un nombre de plages secondaires de codes couleurs au plus égal au nombre d'images à représenter, on attribue aux images des plages de codes de la palette de couleurs et on affiche les images sur l'écran à travers les plages de codes appropriées de la palette de couleurs, ledit procédé se caractérisant en ce que la première partie de la palette de couleurs est une partie statique, de taille paramétrable, réservée exclusivement à la visualisation du graphisme, en ce que l'on attribue à chacune des images à visualiser une seule plage de codes couleurs choisie parmi les différentes plages secondaires dont l'ensemble constitue la deuxième partie de la palette de couleurs, laquelle deuxième partie est une partie dynamique, et en ce que, pour chaque image, on applique à la palette de couleurs une application modifiant les correspondances couleurs pour faire varier intéractivement les couleurs affichées à l'écran pour chaque pixel de l'image.
  2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plages de codes attribuées à chacune des images à visualiser sont de tailles identiques.
  3. Application du procédé selon la revendication 1 ou 2 à la représentation simultanée d'une section sismique et d'une carte d'isovaleurs associée à l'un des horizons pointés de ladite section.
EP91919815A 1990-10-22 1991-10-21 Procede d'exploitation des couleurs sur ecran Expired - Lifetime EP0506937B1 (fr)

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FR9013044A FR2668276B1 (fr) 1990-10-22 1990-10-22 Procede d'exploitation des couleurs sur ecran.
FR9013044 1990-10-22
PCT/FR1991/000823 WO1992007349A1 (fr) 1990-10-22 1991-10-21 Procede d'exploitation des couleurs sur ecran

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EP0506937A1 EP0506937A1 (fr) 1992-10-07
EP0506937B1 true EP0506937B1 (fr) 1995-12-13

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EP91919815A Expired - Lifetime EP0506937B1 (fr) 1990-10-22 1991-10-21 Procede d'exploitation des couleurs sur ecran

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JP (1) JPH05503387A (fr)
CA (1) CA2071966A1 (fr)
DE (1) DE69115463T2 (fr)
FR (1) FR2668276B1 (fr)
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WO (1) WO1992007349A1 (fr)

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DE69115463D1 (de) 1996-01-25
NO303420B1 (no) 1998-07-06
NO922401D0 (no) 1992-06-18
CA2071966A1 (fr) 1992-04-23
EP0506937A1 (fr) 1992-10-07
DE69115463T2 (de) 1996-07-11
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NO922401L (no) 1992-06-18
WO1992007349A1 (fr) 1992-04-30
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