JP2000284773A - 画像表示装置 - Google Patents
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Abstract
補正を行う画像表示装置において、階調補正と全階調で
の表示画面上での不均一性の補正の両方を同時に行うこ
とを目的とする。 【解決手段】 第二のルックアップテーブル5に予め階
調毎の補正データを格納し、映像信号をアドレス入力す
ることにより入力映像信号に対応した均一性補正データ
を読み出し、また画面上の位置を碁盤目状に区切り、そ
の領域に対応した補正データをメモリー12に予め格納
しておき、入力映像信号から水平同期信号、垂直同期信
号、水平同期クロックを取り出し、タイミング発生回路
11に入力することにより、表示画面に対応する均一性
補正データを読み出し、これらのデータから補正データ
作成部6で補正データを作成し、このデータで映像信号
を補正することにより、全階調で表示画面上での不均一
性の補正を可能とする。
Description
度、色度の均一性を改善することのできる画像表示装置
に関するものである。
加え、CRTプロジェクター、液晶プロジェクター、プ
ラズマディスプレイ等の様々な表示デバイスが表示画面
の大型化に伴い、市場に参入している。これらの画像表
示装置において、用途に応じて高度の輝度、色度の画面
均一性が求められている。ここでは、液晶プロジェクタ
ーを例に説明する。表示領域の大型化に伴い、装置を構
成する光源、光学系および画像表示素子である液晶の特
性のばらつきが原因となる画面上の輝度ムラ、色ムラの
均一性不良が問題となっており、前記要因の重ね合わせ
による均一性不良を補正する回路を画像表示装置に組み
込むことが必要となってきており、例えば特開昭61-243
495がその一例としてあげられる。
装置に一定レベルの映像信号を入力し、スクリーンにこ
の映像を表示する。次に表示画面を適当に分割した領域
毎にその輝度レベルを撮像カメラで測定し、目標として
いる輝度レベルとの直流差分データを輝度補正データと
してメモリー64に記録する。補正データが記録された
メモリー64は画像表示装置の輝度補正回路に組み込ま
れる。この補正データの読み出しは、入力信号の水平、
垂直同期信号から輝度測定時に分割された表示領域に対
応するメモリーのアドレスを算出することにより行わ
れ、この補正データをD−A変換回路62でアナログ値
に変換し、このアナログ補正値を加算回路61を用いて
入力映像信号に加算した映像信号で画像表示装置の例え
ば液晶を駆動することにより表示画面上の均一性不良を
補正している。
ータの基となる輝度測定がある一定の輝度レベルで行わ
れているため、低輝度(黒レベル近辺)の映像信号入力
から高輝度(白レベル近辺)の映像信号入力までの全領
域に渡り輝度および色ムラが補正されているとはかなら
ずしも言えない。
に、本発明の第一の画像表示装置は、入力映像信号のガ
ンマカーブを補正し、表示画像の階調補正を行う第一の
ルックアップテーブルメモリーと、階調毎に画面上の均
一性補正データを発生する第二のルックアップテーブル
メモリーと、画面位置に対応した均一性補正データを発
生する位置情報発生部と、前記第二のルックアップテー
ブルメモリーと前記位置情報発生部からの階調および位
置による均一性補正データを合成する補正データ作成部
と、前記第一のルックアップテーブルメモリーから読み
出された階調補正後の映像信号を前記補正データ作成部
より出力される均一性補正データにより補正を行う演算
処理回路を備え、表示画像の均一性補正を全階調にわた
り行うものである。
第二の画像表示装置は、表示映像の水平方向の均一性補
正データを保持する第一のメモリーと、垂直方向の均一
性補正データを保持する第二のメモリーと、前記第一の
メモリーからの出力と前記第二のメモリーからの出力か
ら均一性補正データの位置情報を算出する演算部により
位置情報発生部を構成するものである。
第三の画像表示装置は、表示映像の水平方向の均一性補
正データを保持する第一のメモリーと、垂直方向の均一
性補正データを保持する第二のメモリーと、前記メモリ
ーに入力するアドレスを発生するタイミング発生回路
と、前記第一のメモリーからの出力を平滑化するローパ
スフィルターと、前記ローパスフィルターの出力と前記
第二のメモリーからの出力から均一性補正データの位置
情報を算出する演算部により位置情報発生部を構成する
ものである。
第四の画像表示装置は、映像の水平及び垂直位置に相当
するアドレスを発生するタイミング発生回路、前記水平
及び垂直アドレス信号と前記水平及び垂直位置設定部の
設定値を演算する関数演算部、前記関数演算部の出力か
ら均一性補正データの位置情報を算出する演算部により
位置情報発生部を構成し、均一性補正位置を設定する補
正位置設定部を補正位置設定入力手段、CPU、水平及
び垂直位置設定部により構成するものである。
第五の画像表示装置は、階調毎に画面上の均一性補正デ
ータを発生する第二のルックアップテーブルメモリーの
後段に、均一性補正データを補間演算部及び加算演算部
により構成される補正量補間演算部を設けるものであ
る。
第六の画像表示装置は、映像の水平及び垂直位置に相当
するアドレスを発生するタイミング発生回路、前記水平
及び垂直アドレス信号と前記水平及び垂直位置設定部の
設定値を演算する関数演算部、前記関数演算部の出力か
ら均一性補正データの位置情報を算出する演算部により
位置情報発生部を構成し、均一性補正位置を設定する補
正位置設定部を補正位置設定入力手段、CPU、複数の
水平及び垂直位置設定部、水平及び垂直位置設定切替手
段により構成し、均一性補正を行う水平位置設定を垂直
アドレスタイミング、垂直位置設定を水平アドレスタイ
ミングで切り替えるものである。
画像表示位置に応じた均一性の補正が可能であり、映像
信号の階調補正と同時に、低輝度(黒レベル近辺)の映
像信号入力から高輝度(白レベル近辺)の映像信号入力
までの全領域に渡り輝度および色ムラの無い画像表示を
可能にする。
る位置情報発生部をメモリーとローパスフィルターを組
み合わせて構成することによりメモリー容量の削減を可
能とし、コストダウンとなる。さらに階調補正後の映像
信号と補正データの演算を行う演算処理回路を乗算器と
加算器を組み合わせて構成することにより、補正の精度
の向上を可能とする。
る位置情報発生部を関数演算回路により行うことによ
り、メモリー削減を可能としコストダウンとなると共
に、均一性補正位置を設定する補正位置設定部により、
補正位置の簡単な設定による均一性調整を可能とするも
のである。
リーの後段での補間演算により、メモリの削減を行うと
共に、階調方向の均一性補正調整を簡単に行うことを可
能とする。
複数点の均一性補正を可能とするものである。
ンマカーブを補正し、表示画像の階調補正を行う第一の
ルックアップテーブルメモリーと、階調毎に画面上の均
一性補正データを発生する第二のルックアップテーブル
メモリーと、画面位置に対応した均一性補正データを発
生する位置情報発生部と、前記第二のルックアップテー
ブルメモリーと前記位置情報発生部からの階調および位
置による均一性補正データを合成する補正データ作成部
と、前記第一のルックアップテーブルメモリーから読み
出された階調補正後の映像信号を前記補正データ作成部
より出力される均一性補正データにより補正を行う演算
処理回路を備え、表示画像の均一性補正を全階調にわた
り行うことを特徴とする画像表示装置であり、本発明は
上記した構成により、入力映像信号の階調毎に画像表示
位置に応じた均一性の補正が可能であり、映像信号の階
調補正と同時に、低輝度(黒レベル近辺)の映像信号入
力から高輝度(白レベル近辺)の映像信号入力までの全
領域に渡り輝度および色ムラの無い画像表示を可能にす
るという作用を有する。
性補正データを保持する第一のメモリーと、垂直方向の
均一性補正データを保持する第二のメモリーと、前記メ
モリーに入力するアドレスを発生するタイミング発生回
路と、前記第一のメモリーからの出力と前記第二のメモ
リーからの出力から均一性補正データの位置情報を算出
する演算部により位置情報発生部を構成することを特徴
とする請求項1記載の画像表示装置であり、本発明は上
記した構成により、メモリー容量の削減を可能とし、高
精度と低価格を両立することを可能とするような作用を
有する。
性補正データを保持する第一のメモリーと、垂直方向の
均一性補正データを保持する第二のメモリーと、前記メ
モリーに入力するアドレスを発生するタイミング発生回
路と、前記第一のメモリーからの出力を平滑化するロー
パスフィルターと、前記ローパスフィルターの出力と前
記第二のメモリーからの出力から均一性補正データの位
置情報を算出する演算部により位置情報発生部を構成す
ることを特徴とする請求項1記載の画像表示装置であ
り、本発明は上記した構成により、メモリー容量の削減
を可能とし、安価に構成することを可能とするような作
用を有する。
補正位置設定部を補正位置設定入力手段、CPU、水平
及び垂直位置設定部により構成し、映像の水平及び垂直
位置に相当するアドレスを発生するタイミング発生回
路、前記水平及び垂直アドレス信号と前記水平及び垂直
位置設定部の設定値を演算する関数演算部、前記関数演
算部の出力から均一性補正データの位置情報を算出する
演算部により位置情報発生部を構成することを特徴とす
る請求項1記載の画像表示装置であり、メモリー容量の
削減によるコスト低減、補正位置の簡単な設定による均
一性調整を可能とするものである。
正データを発生する第二のルックアップテーブルメモリ
ーの後段に、均一性補正データを補間演算部及び加算演
算部により構成される補正量補間演算部を設けることを
特徴とする請求項1記載の画像表示装置であり、補間演
算によるメモリの削減を行うと共に、階調方向の均一性
補正調整を簡単に行う方法を示すものである。
補正位置設定部を補正位置設定入力手段、CPU、複数
の水平及び垂直位置設定部、水平及び垂直位置設定切替
手段により構成し、映像の水平及び垂直位置に相当する
アドレスを発生するタイミング発生回路、前記水平及び
垂直アドレス信号と前記水平及び垂直位置設定部の設定
値を演算する関数演算部、前記関数演算部の出力から均
一性補正データの位置情報を算出する演算部により位置
情報発生部を構成することを特徴とする請求項1記載の
画像表示装置であり、均一性補正を行う水平位置設定を
垂直アドレスタイミング、垂直位置設定を水平アドレス
タイミングでそれぞれ切り替えることにより複数点の均
一性補正を可能とするものである。
を用いて説明する。
における画像表示装置の構成を示すブロック図である。
図1において映像入力端子1より入力された映像信号は
信号処理回路2によってR、G、Bの原色映像信号に変
換される。一方入力映像信号は同期分離回路8に入力さ
れ、水平同期信号と垂直同期信号に分離して出力され
る。水平同期信号はさらに位相同期回路9に入力され、
入力映像信号の水平同期信号に位相同期した水平同期ク
ロックを発生させる。
11とメモリー12から構成されるが、前記水平同期信
号、垂直同期信号、水平同期クロックをタイミング発生
回路11に入力することにより表示領域を碁盤目状に分
割したブロックに対応したアドレスを発生させる。メモ
リー12には表示領域を水平、垂直に碁盤目状に分割し
た各々の領域に対応するR、G、Bの補正データがあら
かじめ格納されている。
の分割領域に対応するアドレスをメモリー12に入力す
ることにより上記各分割領域に対応するR、G、Bの補
正データがそれぞれ読み出される。読み出された補正デ
ータは補正データ作成部6に入力される。
R、G、Bの映像信号はA−D変換回路3によりデジタ
ル化され階調補正用の第一のルックアップテーブルメモ
リー4と均一性補正用の第二のルックアップテーブルメ
モリー5に各々入力される。第一のルックアップテーブ
ルメモリー4には、あらかじめ色彩色差計でR、G、B
のガンマカーブ、色度を取り込みこのデータから階調補
正データ演算処理することにより、入力映像信号に対し
て伝送ガンマカーブや表示デバイスのガンマカーブを補
正し、所望の階調表現を可能とするようなデータを格納
しておく。これにより、階調補正された映像信号が演算
処理回路7に出力される。また第二のルックアップテー
ブル5には、あらかじ色彩色差計でR、G、Bの階調毎
の表示画面上の均一性ムラのデータをとりこみ、これら
のデータから均一性ムラを階調毎に逆補正するようなデ
ータを算出し格納しておく。これにより、入力映像信号
のレベルに応じた均一性補正データを発生し、このデー
タが前記補正データ作成部6に入力される。
発生回路11とメモリー12から構成される位置情報発
生部10から出力される表示画面上の場所の均一性ムラ
に対応した補正データと、前記第二のルックアップテー
ブルメモリー5から出力される映像信号のレベルによる
均一性ムラに対応した補正データの合成を第一の乗算器
19を用いることにより行い、入力信号のレベルに応じ
て表示画面の分割領域毎の補正量を制御することによ
り、画素毎のガンマカーブのばらつきによる均一性ムラ
を大幅に低減することが可能となる。上記では補正デー
タ作成部6は乗算器を用いているが、加算器でもよい。
算処理回路7に入力され、映像信号と乗算を第二の乗算
器18で行うことにより、前記第一のルックアップメモ
リー4で階調補正された映像信号の均一性補正を行い、
この出力信号は映像信号出力端子20から出力される。
この出力される映像信号は、階調補正と階調に対応した
表示画面上の均一性の補正の両方がなされたものとな
る。上記では演算処理回路7に乗算器を用いているが、
加算器を用いてもよい。
における画像表示装置の構成を示すブロック図である。
なお第一の実施の形態を示す図1と同一要素については
同一符号を付し、同一の動作をするものとする。
た映像信号は信号処理回路2によってR、G、Bの原色
映像信号に変換される。一方入力映像信号から水平同期
信号、垂直同期信号と取り出し、水平同期信号に位相同
期した水平同期クロックを発生させる。
路11、水平方向の補正データを格納する第一のメモリ
ー13、垂直方向の補正データを格納する第二のメモリ
ー14、演算部16から構成される。
期信号に同期した水平同期クロックをタイミング発生回
路11に入力することにより表示領域を水平、垂直に碁
盤目状に分割したブロックに対応したアドレスを発生さ
せる。
の分割領域に対応するアドレスを水平方向の補正データ
第一のメモリー13と第二のメモリー14に入力するこ
とにより上記各分割領域に対応するR、G、Bの補正デ
ータがそれぞれ読み出される。さらに第一のメモリー1
3で読み出された水平方向の補正データと前記第二のメ
モリー14から読み出された垂直方向の補正データはお
のおの前記演算部16に入力され水平方向の補正データ
と垂直方向の補正データは第三の乗算器17で乗算され
補正データ作成部6に出力される。上記では演算部16
に乗算器を用いているが、加算器を用いてもよい。
データ量が求められメモリーの量が増大しコストアップ
につながるという問題がある。水平方向の補正データと
垂直方向の補正データを別々のメモリーから読み出し、
演算することにより、メモリー量の削減が可能となり、
性能を保ったままコストダウンが可能となる。
R、G、Bの映像信号はデジタル化され階調補正用の第
一のルックアップテーブルメモリー4と均一性補正用の
第二のルックアップテーブルメモリー5に各々入力され
る。第一のルックアップテーブルにより階調補正された
映像信号が演算処理回路7に出力される。また第二のル
ックアップテーブル5には、あらかじ色彩色差計でR、
G、Bの階調毎の表示画面上の均一性ムラのデータをと
りこみ、これらのデータから均一性ムラを階調毎に逆補
正するようなデータを算出し格納しておく。これによ
り、入力映像信号のレベルに応じた均一性補正データを
発生し、このデータが前記補正データ作成部6に入力さ
れる。
10から出力される表示画面上の場所の均一性ムラに対
応した補正データと、前記第二のルックアップテーブル
メモリー5から出力される映像信号のレベルによる均一
性ムラに対応した補正データの合成を第一の乗算器19
を用いることにより行い、入力信号のレベルに応じて表
示画面の分割領域毎の補正量を制御することにより、画
素毎のガンマカーブのばらつきによる均一性ムラを大幅
に低減することが可能となる。上記では補正データ作成
部は乗算器を用いているが、加算器でもよい。
算処理回路7に入力され、映像信号と乗算を第二の乗算
器18で行うことにより、前記第一のルックアップメモ
リー4で階調補正された映像信号の均一性補正を行い、
この出力信号は映像信号出力端子20から出力される。
この出力される映像信号は、階調補正と階調に対応した
表示画面上の均一性の補正の両方がなされたものとな
る。上記では演算処理回路7に乗算器を用いているが、
加算器を用いてもよい。
における画像表示装置の構成を示すブロック図である。
なお第一の実施の形態を示す図1と同一要素については
同一符号を付し、同一の動作をするものとする。
た映像信号は信号処理回路2によってR、G、Bの原色
映像信号に変換される。一方入力映像信号から水平同期
信号、垂直同期信号と取り出し、水平同期信号に位相同
期した水平同期クロックを発生させる。
路11、水平方向の補正データを格納する第一のメモリ
ー13、ローパスフィルター15、垂直方向の補正デー
タを格納する第二のメモリー14、演算部16から構成
される。
期信号に同期した水平同期クロックをタイミング発生回
路11に入力することにより表示領域を水平、垂直に碁
盤目状に分割したブロックに対応したアドレスを発生さ
せる。
の分割領域に対応するアドレスを水平方向の補正データ
第一のメモリー13と第二のメモリー14に入力するこ
とにより上記各分割領域に対応するR、G、Bの補正デ
ータがそれぞれ読み出される。さらに第一のメモリー1
3で読み出された水平方向の補正データはローパスフィ
ルター15に入力され、演算部16に入力される。また
前記第二のメモリー14から読み出された垂直方向の補
正データも前記演算部16に入力され水平方向の補正デ
ータと垂直方向の補正データは第三の乗算器17で乗算
され補正データ作成部6に出力される。上記では演算部
16に乗算器を用いているが、加算器を用いてもよい。
データ量が求められメモリーの量が増大しコストアップ
につながるという問題がある。しかし水平方向だけでも
簡単なローパスフィルターを挿入しまた垂直方向の補正
データと水平方向の補正データを別々のメモリーから読
み出し、演算することにより、メモリー量の削減が可能
となり、コストダウンが可能となる。
R、G、Bの映像信号はデジタル化され階調補正用の第
一のルックアップテーブルメモリー4と均一性補正用の
第二のルックアップテーブルメモリー5に各々入力され
る。第一のルックアップテーブルにより階調補正された
映像信号が演算処理回路7に出力される。また第二のル
ックアップテーブル5には、あらかじ色彩色差計でR、
G、Bの階調毎の表示画面上の均一性ムラのデータをと
りこみ、これらのデータから均一性ムラを階調毎に逆補
正するようなデータを算出し格納しておく。これによ
り、入力映像信号のレベルに応じた均一性補正データを
発生し、このデータが前記補正データ作成部6に入力さ
れる。
10から出力される表示画面上の場所の均一性ムラに対
応した補正データと、前記第二のルックアップテーブル
メモリー5から出力される映像信号のレベルによる均一
性ムラに対応した補正データの合成を第一の乗算器19
を用いることにより行い、入力信号のレベルに応じて表
示画面の分割領域毎の補正量を制御することにより、画
素毎のガンマカーブのばらつきによる均一性ムラを大幅
に低減することが可能となる。上記では補正データ作成
部は乗算器を用いているが、加算器でもよい。
算処理回路7に入力され、映像信号と乗算を第二の乗算
器18で行うことにより、前記第一のルックアップメモ
リー4で階調補正された映像信号の均一性補正を行い、
この出力信号は映像信号出力端子20から出力される。
この出力される映像信号は、階調補正と階調に対応した
表示画面上の均一性の補正との両方がなされたものとな
る。上記では演算処理回路7に乗算器を用いているが、
加算器を用いてもよい。
における画像表示装置の構成を示すブロック図である。
なお第一の実施の形態を示す図1と同一要素については
同一符号を付し、同一の動作をするものとする。
た映像信号は信号処理回路2によってR、G、Bの原色
映像信号に変換される。一方入力映像信号から水平同期
信号、垂直同期信号と取り出し、水平同期信号に位相同
期した水平同期クロックを発生させる。
6、CPU25、水平位置設定部23,垂直位置設定部
24より構成される。次にその動作を説明する。図6
a)のように画像左上方に色むらがある場合、タッチパ
ネル等の補正位置設定入力手段によりその位置を入力す
る。CPU25はその位置情報2に基づき、水平及び垂
直位置設定部23・24に位置情報を2値化して書き込
む。図6a)の場合、水平位置設定部23へは2値デー
タ”00”、垂直位置設定部24へは2値データ”0
1”が書き込まれ保持される。
路11、関数演算回路21・22、演算部16により構
成される。前記垂直同期信号、水平同期信号、水平同期
信号に同期した水平同期クロックをタイミング発生回路
11に入力することにより表示領域を水平、垂直に碁盤
目状に分割したブロックに対応したアドレスを発生させ
る。関数演算回路21・22へは水平及び垂直アドレス
信号、及び前記水平及び垂直位置設定部23・24に保
持された2値化データが入力され、水平及び垂直方向の
均一性補正データが演算出力される。
回路28、複数の乗算回路で構成される演算回路29、
加算回路30、出力制御回路31により構成され、以下
その動作を説明する。アドレス信号の下位ビットは複数
の乗算回路で構成される演算回路29に入力され、その
結果が加算回路30で加算される。加算回路の出力はΣ
an・X(X:アドレス信号の下位ビットの値)とな
り、係数anを選択することにより好みの補正波形を位
置の関数で表すことができる。
ため水平及び垂直方向に周期変化する波形となる。また
比較回路28へはアドレス信号の上位2ビットと位置設
定データ2ビットが入力されている。この比較回路28
は入力2系統の値が一致した場合にA=B信号が出力さ
れ、出力制御回路31より演算回路29の演算結果が出
力される。関数演算回路21の場合水平方向の図6a)
52の期間で演算結果が出力され、関数演算回路22の
場合垂直方向の図6a)50の期間で演算結果が出力さ
れる。なお比較回路28の入力は2ビットで説明したが
3ビット以上としても良い。
2から水平及び垂直方向の補正データがそれぞれ出力さ
れ、演算部16に入力される。水平方向の補正データと
垂直方向の補正データは第三の乗算器17で乗算され補
正データ作成部6に出力される。上記では演算部16に
乗算器17を用いているが、加算器を用いてもよい。演
算部16の位置情報出力を用いて均一性補正を行う処理
については、実施の形態1と同様であり、映像信号出力
端子20から出力される映像信号は、階調補正と階調に
対応した表示画面上の均一性補正が実現される。
における画像表示装置の構成を示すブロック図である。
なお第一の実施の形態を示す図1と同一要素については
同一符号を付し、同一の動作をするものとする。
た映像信号は信号処理回路2によってR、G、Bの原色
映像信号に変換される。一方入力映像信号から水平同期
信号、垂直同期信号と取り出し、水平同期信号に位相同
期した水平同期クロックを発生させる。位置情報発生部
10の動作は実施の形態1の場合と同等であり、水平及
び垂直方向の位置情報がデータとして出力され、補正デ
ータ作成部6に入力される。
R、G、B映像信号はA/D変換回路3により量子化さ
れ階調補正用の第一のルックアップテーブル4と均一性
補正用の第二のルックアップテーブル5に入力される。
第一のルックアップテーブル4は実施の形態1と同様の
方法により、所望の階調表現を可能とするような階調補
正データを格納し、階調補正された映像信号データを演
算処理回路7に出力する。
は、補間演算部33、加算回路部34により構成される
補正量補間演算部32を配置する。
するデータを作成するため以下の操作を行なう。映像信
号入力端子1よりRGB各信号入力レベルが等しい(い
わゆる全白信号)を入力し、A/D変換回路3によりデ
ジタル化され階調補正用の第一のルックアップテーブル
4と均一性補正用の第二のルックアップテーブル5に入
力する。第一のルックアップテーブル4は前記の階調補
正された映像信号データを演算処理回路7に出力する。
第二のルックアップテーブル5へは映像信号の上位ビッ
トを入力する。
力するが、この信号下位ビットがゼロとなるよう映像信
号レベルを調整して入力するものとし、前記補間演算部
33の出力が出ないようにしておく。予め第二のルック
アップテーブル5へは均一性補正量のないデータを格納
しておくと、補正データ作成部6に入力される均一性補
正データがなく、演算処理回路7からは第一のルックア
ップテーブル4の格納データが出力され、映像出力端子
20からは均一性補正を行なわれていない映像が出力さ
れる。次に第二のルックアップテーブル5への格納デー
タを変化させ、均一性が改善される補正量を求める。以
上の処理を映像信号入力のいくつかの信号レベルについ
て行なうと、図8a)のような階調と補正量の関係が求
まり、第二のルックアップテーブル5の格納データとす
る。
力し、補間演算を行なう。補間演算は図8a)で求めた
2階調の補正量を1次関数近似により直線補間する方
法、非巡回型フィルタを構成して3階調以上の補正量か
ら演算する方法のいずれかを用いる。補間演算部33の
出力と第二のルックアップテーブル5の格納データは加
算回路34で加算され、その結果図8b)のような補間
された補正データが出力され、補正データ作成部6に入
力される。
階調補正、階調に対応した表示画面上の均一性の両方が
実現される。
における画像表示装置の構成を示すブロック図である。
なお第一の実施の形態を示す図1と同一要素については
同一符号を付し、同一の動作をするものとする。
た映像信号は信号処理回路2によってR、G、Bの原色
映像信号に変換される。一方入力映像信号から水平同期
信号、垂直同期信号と取り出し、水平同期信号に位相同
期した水平同期クロックを発生させる。
26、CPU23、水平位置設定部23、垂直位置設定
部24、設定切替回路35・36により構成され、水平
位置設定部23には複数hの水平位置を設定することが
可能であり、垂直位置設定部24には複数kの垂直位置
を設定することが可能である。
色むらがあり補正を必要とする場合の動作を説明する。
補正位置設定入力部26は画像の位置に対応したタッチ
パネル等の手段とし、補正を行なう位置に関する情報を
CPU25に入力し、CPU25は画像の水平及び垂直
位置アドレスに対応した複数の位置データを水平及び垂
直位置設定部23・24に入力し保持する。設定切替回
路35へは垂直アドレスの上位ビットが入力されてお
り、アドレス信号のタイミングにより水平位置設定1か
らhを順次選択出力するものである。
の部分の水平位置設定を垂直期間50のタイミングで、
また水平期間53の部分の水平位置設定を垂直期間51
のタイミングで出力出来るよう、CPU25は水平位置
設定部23への設定を行なう。同様に垂直期間50の部
分の垂直位置設定を水平期間52のタイミングで、また
垂直期間53の部分の垂直位置設定を水平期間51のタ
イミングで出力出来るよう、CPU25は垂直位置設定
部24への設定を行なう。
回路35・36より補正位置情報が関数演算部21・2
2へそれぞれ送られる。関数演算部以降の動作は実施の
形態4と同様であり、図10に示す複数の色むら領域の
均一性補正を行なうことができる。
り以下の効果を奏することができる。 1)低輝度(黒レベル近辺)の映像信号入力から高輝度
(白レベル近辺)の映像信号入力までの全領域に渡り輝
度および色ムラが補正され、入力映像信号の全階調に対
して表示画面上に均一性ムラの無い表示を可能とする。
を可能としている。 3)補正位置・階調毎の補正量の設定を簡単な方法で実
現可能である。 4)画像内の複数の均一性補正を可能とする。
の構成を示すブロック図
の構成を示すブロック図
の構成を示すブロック図
の構成を示すブロック図
の構成を示すブロック図
の構成を示すブロック図
Claims (6)
- 【請求項1】 入力映像信号のガンマカーブを補正し、
表示画像の階調補正を行う第一のルックアップテーブル
メモリーと、階調毎に画面上の均一性補正データを発生
する第二のルックアップテーブルメモリーと、画面位置
に対応した均一性補正データを発生する位置情報発生部
と、前記第二のルックアップテーブルメモリーと前記位
置情報発生部からの階調および位置による均一性補正デ
ータを合成する補正データ作成部と、前記第一のルック
アップテーブルメモリーから読み出された階調補正後の
映像信号を前記補正データ作成部より出力される均一性
補正データにより補正を行う演算処理回路を備え、表示
画像の均一性補正を全階調にわたり行うことを特徴とす
る画像表示装置。 - 【請求項2】 表示映像の水平方向の均一性補正データ
を保持する第一のメモリーと、垂直方向の均一性補正デ
ータを保持する第二のメモリーと、前記メモリーに入力
するアドレスを発生するタイミング発生回路と、前記第
一のメモリーの出力と前記第二のメモリーの出力から均
一性補正データの位置情報を算出する演算部により位置
情報発生部を構成することを特徴とする請求項1記載の
画像表示装置。 - 【請求項3】 表示映像の水平方向の均一性補正データ
を保持する第一のメモリーと、垂直方向の均一性補正デ
ータを保持する第二のメモリーと、前記メモリーに入力
するアドレスを発生するタイミング発生回路と、前記第
一のメモリーからの出力を平滑化するローパスフィルタ
ーと、前記ローパスフィルターの出力と前記第二のメモ
リーの出力から均一性補正データの位置情報を算出する
演算部により位置情報発生部を構成することを特徴とす
る請求項1記載の画像表示装置。 - 【請求項4】 映像の水平及び垂直位置に相当するアド
レスを発生するタイミング発生回路、前記水平及び垂直
アドレス信号と前記水平及び垂直位置設定部の設定値を
演算する関数演算部、前記関数演算部の出力から均一性
補正データの位置情報を算出する演算部により位置情報
発生部を構成し、均一性補正位置を設定する補正位置設
定部を補正位置設定入力手段、CPU、水平及び垂直位
置設定部により構成することを特徴とする請求項1記載
の画像表示装置。 - 【請求項5】 階調毎に画面上の均一性補正データを発
生する第二のルックアップテーブルメモリーの後段に、
均一性補正データを補間演算部及び加算演算部により構
成される補正量補間演算部を設けることを特徴とする請
求項1記載の画像表示装置。 - 【請求項6】 映像の水平及び垂直位置に相当するアド
レスを発生するタイミング発生回路、前記水平及び垂直
アドレス信号と前記水平及び垂直位置設定部の設定値を
演算する関数演算部、前記関数演算部の出力から均一性
補正データの位置情報を算出する演算部により位置情報
発生部を構成し、均一性補正位置を設定する補正位置設
定部を補正位置設定入力手段、CPU、複数の水平及び
垂直位置設定部、水平及び垂直位置設定切替手段により
構成し、均一性補正を行う水平位置設定を垂直アドレス
タイミング、垂直位置設定を水平アドレスタイミングで
切り替えることを特徴とする請求項1記載の画像表示装
置。
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