JP2003162270A - 画像表示システム及び画像表示装置 - Google Patents

画像表示システム及び画像表示装置

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JP2003162270A
JP2003162270A JP2001360988A JP2001360988A JP2003162270A JP 2003162270 A JP2003162270 A JP 2003162270A JP 2001360988 A JP2001360988 A JP 2001360988A JP 2001360988 A JP2001360988 A JP 2001360988A JP 2003162270 A JP2003162270 A JP 2003162270A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 ユーザーに対して適切な画質を提供する画像
表示システムを提供する。 【解決手段】 PC1は、アプリケーションを実行する
際、当該アプリケーションで要求されている画質に関す
る情報である自動調整起動信号s1を出力し、その自動
調整起動信号s1に基づいて表示装置4では画質が調整
される。そのため、ユーザーの手を煩わせることなく、
各アプリケーションに適した画質で、画像を表示するこ
とができる。その結果、ユーザーに対して適切な画質を
提供することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、コンピュータか
ら送られてくる映像信号に基づいて画像を表示する画像
表示システム及び画像表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】図8は従来の画像表示システムの構成を
示すブロック図である。図8に示すように、従来の画像
表示システムは、コンピュータシステム100と、コン
ピュータシステム100に接続されている表示装置11
0とを備えており、表示装置110は、プリアンプ部1
20と、アナログ/デジタル変換部(以後、「A/D変
換部」と呼ぶ)130と、マイクロコンピュータ140
と、PLL(PhaseLocked Loop)部1
50と、グラフィック制御部160と、液晶表示パネル
170とを有している。
【0003】コンピュータシステム100は、赤
(R),緑(G)及び青(B)の色信号であるアナログ
映像信号をプリアンプ部120に出力し、水平同期信号
H及び垂直同期信号Vをマイクロコンピュータ140に
出力する。プリアンプ部120は、マイクロコンピュー
タ140の制御に基づいて、受け取ったアナログ映像信
号の信号レベルを調整し、信号レベルを調整したアナロ
グ映像信号をA/D変換部130へ出力する。なお、以
後、プリアンプ部120に入力されるアナログ映像信号
を「入力アナログ映像信号」と呼び、プリアンプ部12
0から出力されるアナログ映像信号を「出力アナログ映
像信号」と呼ぶ。
【0004】A/D変換部130は、PLL部150か
ら出力されるサンプリングクロックで、受け取った出力
アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換し、グラフ
ィック制御部160に出力する。そして、マイクロコン
ピュータ140は、コンピュータシステム100から出
力される水平同期信号H及び垂直同期信号Vを検出して
分離し、分離した水平同期信号H及び垂直同期信号Vの
周波数によって動作モードを判断し、動作モードに応じ
た解像度を認識する。また、分離した水平同期信号H及
び垂直同期信号VをPLL部150とグラフィック制御
部160へ出力する。
【0005】PLL部150は、マイクロコンピュータ
140が認識した解像度に応じてサンプリングクロック
を可変し、そのサンプリングクロックをA/D変換部1
30へ出力する。そして、グラフィック制御部160は
マイクロコンピュータ140が認識した解像度に応じて
A/D変換部130から出力されるデジタル映像信号の
周波数を調整し、液晶表示パネル170に画像を表示す
る。
【0006】次に、プリアンプ部120で行われる入力
アナログ映像信号の信号レベルの調整について詳細に説
明する。上述のような従来の画像表示システムでは、画
像の適切な階調表示を行うためには、出力アナログ映像
信号の信号レベルと、A/D変換部130のアナログ入
力範囲とを合わせる階調調整が必要があって、プリアン
プ部120では、この階調調整を行っている。ここで、
「アナログ入力範囲」とは、A/D変換部130がアナ
ログ信号をデジタル信号に変換する際、アナログ信号の
信号レベルに応じたデジタル信号を出力することができ
るアナログ信号の信号レベルの範囲を示しており、この
範囲の超えるアナログ信号は、その信号レベルに関係な
く、一定値のデジタルデータとしてA/D変換部130
から出力される。
【0007】具体的には、プリアンプ部120では、マ
イクロコンピュータ140の制御に基づいて、入力アナ
ログ映像信号の振幅を増幅し、そして基準電圧、例えば
0Vに対する入力アナログ映像信号の最小レベルの値
(以後、「バイアス値」と呼ぶ)を変化させることによ
って、出力アナログ映像信号の信号レベルを、A/D変
換部130のアナログ入力範囲に合わせている。言い換
えれば、マイクロコンピュータ140の制御に基づい
て、プリアンプ部120では、入力アナログ映像信号の
増幅率(以後、「ゲイン値」と呼ぶ)及びバイアス値を
調整している。そして、マイクロコンピュータ140に
は、入力アナログ映像信号のゲイン値及びバイアス値を
調整するためのプログラム(以後、「調整用プログラ
ム」と呼ぶ)が格納されており、このプログラムがマイ
クロコンピュータ140にて実行されることによって、
入力アナログ映像信号のゲイン値及びバイアス値が設定
される。
【0008】次に、従来の画像表示システムでの入力ア
ナログ映像信号のゲイン値及びバイアス値の設定方法に
ついて更に詳細に説明する。図9は、従来の画像表示シ
ステムにおける入力アナログ映像信号のゲイン値及びバ
イアス値の設定方法を示すフローチャートである。図9
に示すように、ステップST100において、ゲイン値
及びバイアス値を初期化する。
【0009】次に、ステップST110にて、バイアス
値の調整を行うために入力される入力アナログ映像信号
におけるブラック領域の安定領域に対応するデジタル映
像信号のデータ(以後、「安定領域データ」と呼ぶ)を
読み込むためのベースアドレスレジスタを設定する。そ
して、ステップST120では、設定されたベースアド
レスレジスタを介して読み出された安定領域データの値
が、A/D変換部130のデジタル出力範囲の最小値
“00”より大きいか否かを判断する。ここで、「安定
領域」とは、入力アナログ映像信号のエッジ部分に発生
するリンギング現象の影響を受けていない領域であっ
て、マイクロコンピュータ140に内蔵されている調整
用プログラムによって指定される。また、ベースアドレ
スレジスタを介して読み出された安定領域データは画素
単位のデータである。
【0010】そして、ステップST120での判断の結
果、ベースアドレスを介して読み出された安定領域デー
タの値が、A/D変換部130のデジタル出力範囲の最
小値より大きい場合には、ステップST130にてバイ
アス値を減少させて、再度、ステップST120にて、
ベースアドレスを介して読み出された安定領域データの
値が、A/D変換部130のデジタル出力範囲の最小値
より大きいか否かを判断する。一方、ステップST12
0での判断の結果、ベースアドレスを介して読み出され
た安定領域データの値が、A/D変換部130のデジタ
ル出力範囲の最小値“00”と同一である場合には、ス
テップST140にて、バイアス値の調整を完了する。
【0011】バイアス値の調整が完了すると、ステップ
ST150にて、ゲイン値の調整を行うために入力され
る入力アナログ映像信号におけるホワイト領域の安定領
域データを読み込むためのベースアドレスレジスタを設
定する。そして、ステップST160では、設定された
ベースアドレスレジスタを介して読み出された安定領域
データの値が、A/D変換部130のデジタル出力範囲
の最大値“FF”より小さいか否かを判断する。
【0012】そして、ステップST160での判断の結
果、ベースアドレスを介して読み出された安定領域デー
タの値が、A/D変換部130のデジタル出力範囲の最
大値より小さい場合には、ステップST170にてゲイ
ン値を増加させて、再度、ステップST160にて、ベ
ースアドレスを介して読み出された安定領域データの値
が、A/D変換部130のデジタル出力範囲の最大値よ
り小さいか否かを判断する。一方、ステップST160
での判断の結果、ベースアドレスを介して読み出された
安定領域データの値が、A/D変換部130のデジタル
出力範囲の最大値と同一である場合には、ステップST
180にて、ゲイン値の調整を完了する。
【0013】以上のように、従来の画像表示システムで
は、入力アナログ映像信号のうち、リンギング現象の影
響を受けていない安定領域を用いて、入力アナログ映像
信号のゲイン値及びバイアス値を設定し、出力アナログ
映像信号の信号レベルを、A/D変換部130のアナロ
グ入力範囲に合わせる階調調整を行うことによって、適
切な階調表示を得ている。
【0014】なお、上述のような従来の画像表示システ
ムについては、特開2001−13931号公報にほぼ
同じ内容が記載されている。
【0015】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上述のような
従来の画像表示システムにおいて、表示装置110に接
続されるコンピュータシステム100によっては安定領
域が異なるため、マイクロコンピュータ140が内蔵し
ているプログラムによって指定された安定領域が、リン
ギング現象の影響を受けている領域である場合があり、
そのときには、ベースアドレスレジスタを介して読み出
された安定領域データもリンギング現象の影響を受ける
ことになる。しかも、ベースアドレスレジスタを介して
読み出された安定領域データは画素単位であるため、画
素単位で、ステップST120〜ST140、あるいは
ステップST160〜ST180を実行している。つま
り、一画素分だけの安定領域データを使用して階調調整
を行っている。そのため、表示装置110に接続される
コンピュータシステム100によっては、リンギング現
象の影響を受けた安定領域データのみを用いて、入力ア
ナログ映像信号のゲイン値及びバイアス値が設定される
ことになり、適切な階調表示を行うことができない場合
があった。そして、このことは、ユーザーに対して適切
な画質を提供することができない問題となる。
【0016】また、ユーザーに適切な画質を提供するた
めには、画質の調整として、出力アナログ映像信号の信
号レベルを、A/D変換部130のアナログ入力範囲に
合わせる階調調整だけではなく、輝度やγ特性などの調
整を行う必要がある。
【0017】そこで、本発明は上述の問題を解決するた
めになされたものであり、ユーザーに対して適切な画質
を提供する画像表示システム及び画像表示装置を提供す
ることを目的とする。
【0018】
【課題を解決するための手段】この発明のうち請求項1
に記載の画像表示システムは、アプリケーションソフト
ウェアを実行し、前記アプリケーションソフトウェアに
対応した映像信号を出力するコンピュータと、前記映像
信号に基づいて画像を表示する画像表示装置とを備え、
前記コンピュータは、前記アプリケーションソフトウェ
アを実行する際、前記アプリケーションソフトウェアで
要求されている画質に関する情報を前記画像表示装置に
出力し、前記画像表示装置は前記情報に基づいて画質を
調整するものである。
【0019】また、この発明のうち請求項2に記載の画
像表示システムは、請求項1に記載の画像表示システム
であって、前記コンピュータは複数の前記アプリケーシ
ョンソフトウェアを実行し、各前記アプリケーションソ
フトウェアに対応した前記映像信号を出力し、前記情報
は、各前記アプリケーションソフトウェアで個別に要求
されている画質に関するものであるものである。
【0020】また、この発明のうち請求項3に記載の画
像表示システムは、アナログ映像信号を出力するコンピ
ュータと、前記アナログ映像信号に基づいて画像を表示
する画像表示装置とを備え、前記画像表示装置は、前記
アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換するアナロ
グ/デジタル変換器と、前記デジタル映像信号に基づい
て画像を表示する表示部と、前記アナログ映像信号の信
号レベルと、前記アナログ/デジタル変換器におけるア
ナログ入力範囲とを合わせる階調調整を行う制御部とを
有し、前記コンピュータは、所定のタイミングで、前記
階調調整用の所定パターンを複数の画素に渡って前記表
示部に表示させる前記アナログ映像信号を出力するとと
もに、前記階調調整の開始を指示する情報を前記制御部
に出力し、前記制御部は、前記情報を受け取ると、前記
所定パターンに対応する前記デジタル映像信号のすべて
のデータと、前記アナログ/デジタル変換器におけるデ
ジタル出力範囲に対応した値との比較を行い、前記比較
の結果に基づいて前記階調調整を行うものである。
【0021】また、この発明のうち請求項3に記載の画
像表示システムにおいて望ましくは、前記制御部は、前
記アナログ/デジタル変換器における前記アナログ入力
範囲を変化させることによって、前記階調調整を行うも
のである。
【0022】また、この発明のうち請求項3に記載の画
像表示システムにおいて望ましくは、前記制御部は、前
記アナログ映像信号の前記信号レベルを変化させること
によって、前記階調調整を行うものである。
【0023】また、この発明のうち請求項4に記載の画
像表示システムは、請求項3に記載の画像表示システム
であって、前記所定パターンは黒色パターンを含んでお
り、前記アナログ/デジタル変換器における前記デジタ
ル出力範囲に対応した前記値は、前記デジタル出力範囲
の最小値であるものである。
【0024】また、この発明のうち請求項5に記載の画
像表示システムは、請求項3に記載の画像表示システム
であって、前記所定パターンは白色パターンを含んでお
り、前記アナログ/デジタル変換器における前記デジタ
ル出力範囲に対応した前記値は、前記デジタル出力範囲
の最大値であるものである。
【0025】また、この発明のうち請求項6に記載の画
像表示システムは、請求項3乃至請求項5のいずれか一
つに記載の画像表示システムであって、前記制御部は前
記階調調整が終了すると、前記階調調整が終了したこと
を示す第2の情報を前記コンピュータに出力し、前記コ
ンピュータは、前記第2の情報を受け取ると、前記所定
パターンの表示をさせる前記アナログ映像信号の出力を
停止するものである。
【0026】また、この発明のうち請求項3乃至請求項
6のいずれか一つに記載の画像表示システムのおいて望
ましくは、前記所定パターンは、前記表示部における表
示画面に部分的に表示されるものである。
【0027】また、この発明のうち請求項7に記載の画
像表示装置は、アプリケーションソフトウェアを実行
し、前記アプリケーションソフトウェアに対応した映像
信号を出力するコンピュータに接続されて、前記映像信
号に基づいて画像を表示することが可能な画像表示装置
であって、前記コンピュータが前記アプリケーションソ
フトウェアを実行する際、前記コンピュータから出力さ
れる、前記アプリケーションソフトウェアで要求されて
いる画質に関する情報を受け取り、前記情報に基づいて
画質を調整するものである。
【0028】また、この発明のうち請求項8に記載の画
像表示装置は、アナログ映像信号を出力するコンピュー
タに接続され、前記アナログ映像信号に基づいて画像を
表示することが可能な画像表示装置であって、前記アナ
ログ映像信号をデジタル映像信号に変換するアナログ/
デジタル変換器と、前記デジタル映像信号に基づいて画
像を表示する表示部と、前記アナログ映像信号の信号レ
ベルと、前記アナログ/デジタル変換器におけるアナロ
グ入力範囲とを合わせる階調調整を行う制御部とを備
え、前記制御部は、前記階調調整用の所定パターンを複
数の画素に渡って前記表示部に表示させる前記アナログ
映像信号とともに、前記コンピュータから所定のタイミ
ングで出力される前記階調調整の開始を指示する情報を
受け取って、前記所定パターンに対応する前記デジタル
映像信号のすべてのデータと、前記アナログ/デジタル
変換器におけるデジタル出力範囲に対応した値との比較
を行い、前記比較の結果に基づいて前記階調調整を行う
ものである。
【0029】また、この発明のうち請求項8に記載の画
像表示装置において望ましくは、前記制御部は、前記ア
ナログ/デジタル変換器における前記アナログ入力範囲
を変化させることによって、前記階調調整を行うもので
ある。
【0030】また、この発明のうち請求項8に記載の画
像表示装置において望ましくは、前記制御部は、前記ア
ナログ映像信号の前記信号レベルを変化させることによ
って、前記階調調整を行うものである。
【0031】また、この発明のうち請求項9に記載の画
像表示装置は、請求項8に記載の画像表示装置であっ
て、前記アナログ/デジタル変換器における前記デジタ
ル出力範囲に対応した前記値は、前記デジタル出力範囲
の最小値であるものである。
【0032】また、この発明のうち請求項10に記載の
画像表示装置は、請求項8に記載の画像表示装置であっ
て、前記アナログ/デジタル変換器における前記デジタ
ル出力範囲に対応した前記値は、前記デジタル出力範囲
の最大値であるものである。
【0033】また、この発明のうち請求項11に記載の
画像表示装置は、請求項8乃至請求項10のいずれか一
つに記載の画像表示装置であって、前記制御部は前記階
調調整が終了すると、前記階調調整が終了したことを示
す第2の情報を、接続される前記コンピュータに出力す
るものである。
【0034】また、この発明のうち請求項8乃至請求項
11のいずれか一つに記載の画像表示装置において望ま
しくは、前記所定パターンは、前記表示部における表示
画面に部分的に表示されるものである。
【0035】
【発明の実施の形態】実施の形態1.図1は本実施の形
態1に係る画像表示システムの構成を示すブロック図で
あって、後述する実施の形態2に係る画像表示システム
の構成を示すブロック図でもある。図1に示すように、
本実施の形態1に係る画像表示システムは、複数のアプ
リケーションソフトウェア(以後、単に「アプリケーシ
ョン」と呼ぶ)を実行し、各アプリケーションに対応し
たアナログ映像信号d1R,d1G,d1Bを出力する
パーソナルコンピュータ(以後、「PC」と呼ぶ)1
と、アナログ映像信号d1R,d1G,d1Bに基づい
て画像を表示する画像表示装置4(以後、単に「表示装
置4」と呼ぶ)とを備えている。なお、PC1が出力す
るアナログ映像信号d1R,d1G,d1Bは、この順
に、赤(R),緑(G),青(B)の色信号であって、
以後、アナログ映像信号d1R,d1G,d1Bをまと
めて、「アナログ映像信号d1」と呼ぶ場合がある。ま
た、PC1は、実行する各アプリケーションで個別に要
求されている画質に関する情報である自動調整起動信号
s1を、例えばDDC(Display Data C
hannel)コマンドで表示装置4に出力する。
【0036】表示装置4は、アナログ映像信号d1R,
d1G,d1Bのそれぞれを、例えば8ビットの分解能
でデジタル映像信号d2R,d2G,d2Bに変換する
アナログ/デジタル変換器2(以後、「ADC2」と呼
ぶ)と、表示装置4内の他のブロックの制御及びPC1
との通信を行い、画質の調整が終了したことを示す情報
である自動調整終了信号s2を出力するCPU(中央演
算処理装置)3と、各デジタル映像信号d2R,d2
G,d2Bに対して所定のデータ変換を行い、その結果
をデジタル映像信号d3R,d3G,d3Bとして出力
する画像処理ブロック6と、デジタル映像信号d3R,
d3G,d3Bに基づいて画像を表示する表示部である
TFT(Thin Film Transistor)
パネル5と、γ特性変換用のルックアップテーブルを複
数記憶しているLUT記憶ブロック7とを有している。
なお、デジタル映像信号d2R,d3Rは赤の色信号で
あり、デジタル映像信号d2G,d3Gは緑の色信号で
あり、デジタル映像信号d2B,d3Bは青の色信号で
ある。そして、以後、デジタル映像信号d2R,d2
G,d2Bをまとめて「デジタル映像信号d2」、デジ
タル映像信号d3R,d3G,d3Bをまとめて「デジ
タル映像信号d3」と呼ぶ場合がある。また、CPU3
はADC2に対して階調調整信号s7を出力している
が、この階調調整信号s7については、本実施の形態1
に係る画像表示システムでは使用されず、後述の実施の
形態2に係る画像表示システムで使用されるため、ここ
ではその説明を省略する。
【0037】図2は本実施の形態1に係る画像表示シス
テムにおける画質の調整方法を示すフローチャートであ
る。図2に示すように、ステップST1では、ユーザー
が所望のアプリケーションを実行させる指示をPC1に
送ると、PC1がそのアプリケーションを起動し、その
アプリケーションに対応したアナログ映像信号d1を表
示装置4のADC2に入力する。そして、ステップST
2にて、PC1は自動調整起動信号s1を表示装置4
に、具体的にはCPU3に入力する。ここで、自動調整
起動信号s1には、PC1が実行するアプリケーション
で要求されている画質の調整項目と各調整項目における
調整値などが含まれており、調整項目には、例えば、輝
度,γ特性,コントラストなどがある。
【0038】そして、ステップST3では、表示装置4
は自動調整起動信号s1に基づいて画質を調整する。具
体的には、自動調整起動信号s1を受け取ったCPU3
は、表示装置4内のその他のブロックを制御して、自動
調整起動信号s1に含まれている調整項目及び調整値に
応じて、画質を調整する。表示装置4での画質の調整が
終了すると、ステップST4にて、自動調整終了信号s
2が表示装置4から、具体的にはCPU3からPC1へ
入力され、PC1は表示装置4内での画質の調整が終了
したことを認識する。なお、PC1と表示装置4内のC
PU3との通信に関する基本ソフトウェアとなるドライ
バは、PC1に対してあらかじめインストールしてお
く。また、使用する表示装置4によって、調整機能を有
する項目が異なる場合があるため、具体的には、ある表
示装置4にはγ特性の調整機能があるが、別の表示装置
4にはγ特性の調整機能が無いといったことがあるた
め、上述のドライバを表示装置4ごとに準備し、当該ド
ライバに表示装置4が有する調整機能の項目や、調整に
必要な制御パラメータを記述しておく。
【0039】次に、自動調整起動信号s1が含む画質の
調整項目について例を挙げて、具体的に画質の調整方法
について説明する。階調制御が重要な役割を果たすアプ
リケーションの一つとして、文字フォントのデータ方式
の一種であるベクトルフォント(Vector Fon
t)のスムージング技術である“Clear Typ
e”を使用したアプリケーションがある。“Clear
Type”とは、カラー液晶ディスプレイの1画素を
構成する赤(R)、緑(G)、青(B)の各セルを独立
して制御し、ベクトルフォントのエッジを滑らかにする
技術である。この“Clear Type”を使用した
アプリケーションをPC1が実行する際には、通常、表
示装置4のγ特性を、RGBの各色信号ごとに、γ値=
2.2に保たなければ、文字のエッジ部に虹色の色付き
が生じ、“Clear Type”の効果を十分に引き
出すことが出来なくなる。そのため、表示装置4に対し
てγ値=2.2というスペックが要求されている。
【0040】本実施の形態1に係る画像表示システムで
は、例えば、ルックアップテーブルを使用してγ特性を
調整することができ、PC1が“Clear Typ
e”を使用したアプリケーションを実行する際には、γ
値=2.2となるようにγ特性を調整する。具体的に
は、PC1が“Clear Type”を使用したアプ
リケーションを起動すると(ステップST1)、「γ値
=2.2となるようにγ特性を調整する」という情報を
含む自動調整起動信号s1がPC1から表示装置4のC
PU3に入力される(ステップST2)。そして、CP
U3は、LUT記憶ブロック7にLUT切替え信号s4
を出力し、γ値=2.2に該当するルックアップテーブ
ルを画像処理ブロック6に設定するようにLUT記憶ブ
ロック7に命令を出す。LUT記憶ブロック7は、各γ
値に対応したルックアップテーブルを記憶しており、L
UT切替え信号s4を受け取ると、γ値=2.2に該当
するルックアップテーブルを画像処理ブロック6に設定
する。そして、画像処理ブロック6は、設定されたルッ
クアップテーブルに沿って、デジタル映像信号d2に対
してデータ変換を行い、γ値=2.2となるようにγ特
性を調整し、デジタル映像信号d3をTFTパネル5に
出力する(ステップST3)。TFTパネル5はデジタ
ル映像信号d3に基づいて画像を表示する。そして、C
PU3は、γ特性の調整が終了すると、自動調整終了信
号s2をPC1に入力する(ステップST4)。ここ
で、使用する表示装置4によってはγ特性の調整機能を
備えていないものがあるが、上述のように、γ特性の調
整機能の有無はあらかじめインストールされているドラ
イバに記述されているため、そのような表示装置4を使
用した場合には、表示装置4には自動調整起動信号s1
は入力されない。なお、輝度やホワイトバランスなどの
他の画質の調整項目についても同様であって、表示装置
4が各調整項目の調整機能を有していない場合には、自
動調整起動信号s1は表示装置4には入力されない。
【0041】次に、PC1が実行するアプリケーション
がワープロソフトである場合の画質の調整について説明
する。近年のワープロソフトでは、白色の背景に黒色の
文字で文書を作成するものが多く、そのような場合に
は、表示装置4の輝度設定があまりにも高輝度であると
目の疲労感を強め、作業効率が低下することがあった。
本実施の形態1に係る画像表示システムでは、PC1が
ワープロソフトを実行する際に、表示装置4の輝度設定
を低めにするような調整を行うことができる。具体的に
は、PC1がワープロソフトを起動すると(ステップS
T1)、「輝度を低くする」という情報を含む自動調整
起動信号s1がPC1から表示装置4のCPU3に入力
される(ステップST2)。そして、CPU3は、TF
Tパネル5に輝度制御信号s3を出力し、TFTパネル
5に輝度設定値を低くする命令を出す。TFTパネル5
は、例えば蛍光管を有しており、輝度制御信号s3を受
け取ると、当該蛍光管を駆動するインバータ回路を制御
し、輝度を低くする(ステップST3)。そして、CP
U3は、輝度の調整が終了すると、自動調整終了信号s
2をPC1に入力する(ステップST4)。また、ワー
プロソフトが“Clear Type”を使用している
場合には、自動調整起動信号s1には「γ値=2.2と
なるようにγ特性を調整する」という情報が含まれてお
り、上述のようにγ特性を調整する。
【0042】また、ここ数年、PCのマルチメディアへ
の対応が急速に進んでおり、ビデオストリーミングやD
VD(Digital Versatile Dis
k)等が普及し、動画をPCで再生する機会が増えてい
る。通常、動画を視聴する際にはワープロソフト使用時
とは逆に明るい表示が好まれる。本実施の形態1に係る
画像表示システムでは、PC1が動画再生用のアプリケ
ーションを実行する際に、表示装置4の輝度設定を高め
にするような調整を行うことができる。具体的には、P
C1が動画再生用のアプリケーションを起動すると(ス
テップST1)、「輝度を高くする」という情報を含む
自動調整起動信号s1がPC1から表示装置4のCPU
3に入力される(ステップST2)。そして、CPU3
は、TFTパネル5に輝度制御信号s3を出力し、TF
Tパネル5に輝度設定値を高くする命令を出す。TFT
パネル5は、輝度制御信号s3を受け取ると、蛍光管を
駆動するインバータ回路を制御し、輝度を高くする(ス
テップST3)。そして、CPU3は、輝度の調整が終
了すると、自動調整終了信号s2をPC1に入力する
(ステップST4)。
【0043】また、本実施の形態1に係る画像表示シス
テムでは、ホワイトバランスの調整が要求されているア
プリケーションをPC1が実行する際に、表示装置4で
ホワイトバランスの調整をすることができる。具体的に
は、PC1がホワイトバランスの調整が要求されている
アプリケーションを起動すると(ステップST1)、
「ホワイトバランスを調整する」という情報を含む自動
調整起動信号s1がPC1から表示装置4のCPU3に
入力される(ステップST2)。そして、CPU3は、
ホワイトバランス制御信号s5を画像処理ブロック6に
出力し、画像処理ブロック6に対してホワイトバランス
を調整する命令を出す。画像処理ブロック6は、ホワイ
トバランス制御信号s5を受け取ると、その信号の内容
に沿って、デジタル映像信号d2に対してデータ変換を
行い、ホワイトバランスを調整し、デジタル映像信号d
3をTFTパネル5に出力する(ステップST3)。T
FTパネル5はデジタル映像信号d3に基づいて画像を
表示する。そして、CPU3は、ホワイトバランスの調
整が終了すると、自動調整終了信号s2をPC1に入力
する(ステップST4)。
【0044】上述のように、本実施の形態1に係る画像
表示システムでは、PC1がアプリケーションを実行す
る際に出力する、当該アプリケーションで要求されてい
る画質に関する情報である自動調整起動信号s1を表示
装置4が受け取ると、表示装置4はその自動調整起動信
号s1に基づいて画質を調整する。そのため、ユーザー
の手を煩わせることなく、各アプリケーションに適した
画質で、画像を表示することができる。その結果、ユー
ザーに対して適切な画質を提供することができる。
【0045】なお、本実施の形態1では、表示装置4の
映像信号入力インターフェースとしてアナログインター
フェースを採用しているが、デジタルインターフェース
あるいはデジタル/アナログ両用インターフェースを採
用した表示装置4を使用した場合であっても本発明を適
用することができる。なお、デジタルインターフェース
を採用した表示装置4では、ADC2の代わりにデジタ
ル信号レシーバが使用されている。また、デジタル/ア
ナログ両用インターフェースを採用した表示装置4は、
ADC2とデジタル信号レシーバとの両方を有してお
り、更に入力される映像信号の種類によってADC2と
デジタル信号レシーバとを切替える回路を有している。
【0046】また、本実施の形態1では、自動調整起動
信号s1はDDCコマンドで表示装置4に送られるが、
その他のインターフェース規格で、例えばRS−232
Cを使用して、自動調整起動信号s1を表示装置4に送
っても良い。
【0047】また、本実施の形態1では、画像を表示す
る表示部としてTFTパネル5を使用したが、その他の
表示部、例えばプラズマディスプレイパネルを使用して
も良い。
【0048】実施の形態2.次に、図1を再度参照し
て、本実施の形態2に係る画像表示システムについて説
明する。本実施の形態2に係る画像表示システムは、上
述の実施の形態1に係る画像表示システムでは使用しな
かった階調調整信号s7を使用して、ADC2のアナロ
グ入力範囲の調整を更に行うものである。上述のよう
に、画像の適切な階調表示を行うためには、アナログ映
像信号d1の信号レベルと、ADC2のアナログ入力範
囲とを合わせる階調調整が必要がある。本実施の形態2
では、ADC2のアナログ入力範囲を変化させることに
よってこの階調調整を行う。なお、その他の構成につい
ては、上述の実施の形態1に係る画像表示システムと同
じであるため説明を省略する図3はアナログ映像信号d
1の信号レベルとADC2のアナログ入力範囲との関係
を示す図である。図3(a)はアナログ映像信号d1の
信号レベルとADC2のアナログ入力範囲とが一致して
いる場合、図3(b)はアナログ映像信号d1の信号レ
ベルとADC2のアナログ入力範囲とが一致していない
場合、図3(c)は図3(b)の関係にあったアナログ
映像信号d1の信号レベルとADC2のアナログ入力範
囲とを、ADC2のアナログ入力範囲を調整することに
よって、一致させている場合について示している。な
お、図3に記載されている各値は、説明の便宜上0Vを
基準として示している。
【0049】図3(a)に示すように、アナログ映像信
号d1の信号レベルの最小値αと、ADC2のアナログ
入力範囲の最小値γとが一致しており、アナログ映像信
号d1の信号レベルの最大値βと、ADC2のアナログ
入力範囲の最大値δとが一致していると、ADC2に
て、アナログ映像信号d1を8ビットの分解能で適切に
デジタル映像信号d2に変換することができる。そのた
め、画像の適切な階調表示を行うことができる。しか
し、表示装置4に接続されるPC1によっては、また同
一のPC1内での経時変化によっては、アナログ映像信
号d1の振幅が大きくなることもあり、図3(b)に示
すにように、アナログ映像信号d1の信号レベルの最小
値αが、ADC2のアナログ入力範囲の最小値γよりも
小さく、アナログ映像信号d1の信号レベルの最大値β
が、ADC2のアナログ入力範囲の最大値δよりも大き
くなる場合がある。このとき、ADC2のアナログ入力
範囲の最小値γよりも小さいアナログ映像信号d1はす
べて、ADC2にてデータ“0”(10進数表現)に変
換される。つまり、そのようなアナログ映像信号d1に
対応するデジタル映像信号d2のデータが10進数表示
で“0”となる。また、ADC2のアナログ入力範囲の
最大値δよりも大きいアナログ映像信号d1のすべて
は、ADC2にてデータ“255”(10進数表現)に
変換される。つまり、そのようなアナログ映像信号d1
に対応するデジタル映像信号d2のデータは10進数表
現で“255”となる。そのため、画像の階調表示が適
切に行えなくなる。
【0050】そこで本実施の形態2では、図3(c)に
示すように、アナログ映像信号d1の信号レベルが変化
した場合であっても、ADC2のアナログ入力範囲を調
整することによって、アナログ映像信号d1の信号レベ
ルと、ADC2のアナログ入力範囲とを一致させる。
【0051】次に、本実施の形態2に係る画像表示シス
テムが行う階調調整について詳細に説明する。図4は本
実施の形態2に係る画像表示システムにおける階調調整
方法を示すフローチャートである。本実施の形態2に係
る画像表示システムでは、例えば、PC1のOS(Op
erating Systems)起動時に階調調整を
行う。図4に示すように、ステップST10では、PC
1はOS起動時に階調調整機能をONさせる。そして、
階調調整機能が動作すると、ステップST11で、PC
1は、階調調整用の所定パターン(以後、「階調調整用
パターン」と呼ぶ)、例えば黒色パターンと白色パター
ンとのそれぞれを複数の画素に渡って、TFTパネル5
に表示させるとともに、自動調整起動信号s1を表示装
置4のCPU3に出力する。ここで、本実施の形態2で
は、複数の画素に渡って、黒色パターンと白色パターン
とのそれぞれを表示させるが、当該複数の画素は、例え
ば、TFTパネル5の表示画面における水平ラインの1
ラインを構成している。つまり、黒色パターンと白色パ
ターンとを表示画面における水平ラインの1ラインずつ
に同時に表示させる。また、本実施の形態2に係る自動
調整起動信号s1は、CPU3に対して階調調整の開始
を指示する情報を更に含む信号であって、PC1がアプ
リケーションを実行する際には、上述の実施の形態1の
ように、各アプリケーションで個別に要求されている画
質に関する情報を含み、本実施の形態2に係る画像表示
システムは各アプリケーションに適した画質の調整を行
う。
【0052】ステップST11での動作を更に詳細に説
明すると、PC1は、階調調整機能がONすると、階調
調整用パターンを複数の画素に渡ってTFTパネル5に
表示させるアナログ映像信号d1を表示装置4のADC
2に出力するとともに、自動調整起動信号s1を表示装
置4のCPU3に出力する。そして、ADC2は入力さ
れた、階調調整用パターンを表示させるアナログ映像信
号d1をデジタル映像信号d2に変換し出力する。そし
て、画像処理ブロック6は、デジタル映像信号d2に対
して所定のデータ変換を行い、デジタル映像信号d3と
してTFTパネル5に出力する。TFTパネル5は受け
取ったデジタル映像信号d3に基づいて、階調調整用パ
ターンを表示する。つまり、黒色パターンと白色パター
ンとをそれぞれ1ラインずつ同時に表示する。そのた
め、アナログ映像信号d1は1フレーム期間内に、最小
振幅値と最大振幅値とを持つこととなる。言い換えれ
ば、アナログ映像信号d1の信号レベルは、1フレーム
期間内で、最小値と最大値を持つこととなる。なお、画
像処理ブロック6をTFTパネル5内に含めて考える
と、TFTパネル5がデジタル映像信号d2に基づいて
黒色パターン及び白色パターンを表示することになる。
【0053】CPU3は自動調整起動信号s1を受け取
ると、ADC2のアナログ入力範囲を調整を開始する。
具体的には、ADC2のアナログ入力範囲の最大値及び
最小値は、ADC2に与えられている、アナログ入力範
囲を規定する基準電圧を変更することによって様々な値
に設定することができ、ステップST12において、C
PU3は階調調整信号s7をADC2に出力し、ADC
2のアナログ入力範囲の最大値を最大に、最小値を最小
に設定する。そして、ステップST13で、CPU3は
1フレーム期間、ADC2から出力されるデジタル映像
信号d2のデータを画素単位で観測し、観測したデジタ
ル映像信号d2の1フレーム分のデータと、ADC2の
デジタル出力範囲の最大値とを比較する。ここで、TF
Tパネル5の表示画面には、階調調整用パターンが表示
されているため、観測したデジタル映像信号d2の1フ
レーム分のデータと、ADC2のデジタル出力範囲の最
大値とを比較するということは、結果的に、階調調整用
パターンに対応するデジタル映像信号d2のデータのす
べてと、ADC2のデジタル出力範囲の最大値との比較
を行っていることになる。なお、本実施の形態2では、
ADC2の分解能は8ビットであるため、デジタル出力
範囲の最大値は10進数表示で“255”となる。
【0054】そして、ステップST13での比較の結
果、観測したデジタル映像信号d2の1フレーム分のデ
ータのうち、その値が“255”であるデータの数が、
所定のしきい値A以下であれば、ステップST14に
て、CPU3は階調調整信号s7をADC2に送り、A
DC2のアナログ入力範囲の最大値を1ランク下げる。
そして、上述のステップST13を実行し、観測したデ
ジタル映像信号d2の1フレーム分のデータのうち、そ
の値が“255”であるデータの数が、所定のしきい値
Aよりも大きければ、ステップST15にて、そのとき
のADC2のアナログ入力範囲の最大値を固定し、AD
C2におけるアナログ入力範囲の最大値の調整が完了す
る。
【0055】次に、ステップST16において、CPU
3は1フレーム期間、ADC2から出力されるデジタル
映像信号d2のデータを画素単位で観測し、観測したデ
ジタル映像信号d2の1フレーム分のデータと、ADC
2のデジタル出力範囲の最小値とを比較する。ここで、
観測したデジタル映像信号d2の1フレーム分のデータ
と、ADC2のデジタル出力範囲の最小値とを比較する
ということは、結果的に、階調調整用パターンに対応す
るデジタル映像信号d2のデータのすべてと、ADC2
のデジタル出力範囲の最小値との比較を行っていること
になる。なお、本実施の形態2では、ADC2の分解能
は8ビットであるため、デジタル出力範囲の最大値は1
0進数表示で“0”となる。
【0056】そして、ステップST16での比較の結
果、観測したデジタル映像信号d2の1フレーム分のデ
ータのうち、その値が“0”であるデータの数が、所定
のしきい値B以下であれば、ステップST17にて、C
PU3は階調調整信号s7をADC2に送り、ADC2
のアナログ入力範囲の最小値を1ランク上げる。そし
て、上述のステップST16を実行し、観測したデジタ
ル映像信号d2の1フレーム分のデータのうち、その値
が“0”であるデータの数が、所定のしきい値Bよりも
大きければ、ステップST19にて、CPU3はそのと
きのADC2のアナログ入力範囲の最小値を固定し、表
示装置4での階調調整が完了する。そして、CPU3は
自動調整終了信号s2をPC1に出力する。ここで、階
調調整は画質の調整の一種であり、画質の調整が終了し
たことを示す情報である自動調整終了信号s2には、階
調調整が終了したことを示す情報を含んでいる。そし
て、自動調整終了信号s2を受け取ったPC1は、表示
装置4での階調調整が終了したことを認識し、階調調整
用パターンの表示を終了する。具体的には、PC1は階
調調整用パターンの表示をさせるアナログ映像信号d1
の出力を停止する。
【0057】次に、上述のしきい値A,Bの設定方法に
ついて簡単に説明する。本実施の形態2に係るTFTパ
ネル5の解像度は、例えばXGA(Extended
Graphics Array)であって、1024×
768ドットの表示が可能である。このようなTFTパ
ネル5での1H期間の表示画素数は1024画素であ
る。本実施の形態2では、上述のように黒色パターン及
び白色パターンをそれぞれ水平ラインの1ラインずつ表
示しているため、黒色パターンに対応するデジタル映像
信号d2のデータ数は1024個、白色パターンに対応
するデジタル映像信号d2のデータ数も1024個とな
る。そして、図5のように、リンギング現象の影響を受
けている表示画素数を“a”とすると、接続されるPC
1によってリンギング現象の影響を受けている表示画素
数が変化する場合があること、及びリンギング現象以外
にもアナログ映像信号d1にノイズが発生することを考
慮して、例えば、しきい値A,Bを“1024−2a”
に設定する。このように、しきい値A,Bを適切に設定
することによって、アナログ映像信号d1がリンギング
現象の影響を受けている場合であっても、アナログ映像
信号d1にリンギング現象以外のノイズが発生した場合
であっても、それぞれの影響を受けることなく、ADC
2のアナログ入力範囲を調整することができる。その結
果、適切に階調調整を行うことができる。なお、上述の
表示画素数“a”については、例えば実験によって設定
することができる。
【0058】上述のように階調調整を行うことによっ
て、アナログ映像信号d1の信号レベルを、ADC2の
アナログ入力範囲に合わせることができる。そのため、
画像の適切な階調表示を行うことができる。その結果、
ユーザーに対して適切な画質を提供することができる。
【0059】また、本実施の形態2では、黒色パターン
を含む階調調整用パターンに対応するデジタル映像信号
d2のデータと、ADC2のデジタル出力範囲の最小値
との比較結果を用いて階調調整を行っているため、アナ
ログ映像信号d1の信号レベルの最小値を、ADC2の
アナログ入力範囲の最小値に確実に合わせることができ
る。また、白色パターンを含む階調調整用パターンに対
応するデジタル映像信号のデータと、アナログ/デジタ
ル変換器のデジタル出力範囲の最大値との比較結果を用
いて階調調整を行っているため、アナログ映像信号d1
の信号レベルの最大値を、ADC2のアナログ入力範囲
の最大値に確実に合わせることができる。その結果、ア
ナログ映像信号d1の信号レベルと、ADC2における
アナログ入力範囲とをほぼ一致させることができ、画像
の適切な階調表示を行うことができる。
【0060】また、本実施の形態2に係る画像表示シス
テムによれば、PC1から所定のタイミングで、具体的
にはOSを起動した際に出力される自動調整起動信号s
1をCPU3は受け取り、階調調整を行うため、ユーザ
ーが意識することなく、言い換えれば、ユーザーの手を
煩わせることなく適切な階調表示を行うことができ、ユ
ーザーの手を煩わせることなくユーザーに対して適切な
画質を提供することができる。
【0061】また、本実施の形態2に係る画像表示シス
テムによれば、複数の画素に渡って表示される階調調整
用パターンに対応するデジタル映像信号d2のデータの
すべてと、ADC2におけるデジタル出力範囲に対応し
た値との比較を行い、その比較の結果に基づいて階調調
整を行っている。つまり、複数画素分のデジタル映像信
号d2のデータを使用して、階調調整を行っている。そ
のため、例えば、上述のステップST13からステップ
ST17までの動作を実行することができる。一方、上
述の従来技術では、一画素分のデジタル映像信号のデー
タしか使用せずに階調調整を行っているため、上述のス
テップST13からステップST17までの動作を行う
ことはできない。そのため、図5に示すようにリンギン
グ現象が数画素にも及ぶ場合には、その影響を受けるこ
となく階調調整を行うことができない。本実施の形態2
に係る画像表示システムでは、例えば上述のステップS
T13からステップST17までの動作を実行すること
によって、リンギング現象などのノイズが数画素にも及
ぶ場合であっても、その影響を受けることなく階調調整
を行うことができる。
【0062】また、本実施の形態2では、CPU3によ
る階調調整が終了するとともに、階調調整用パターンの
表示が終了するため、階調調整用パターンが常時表示さ
れている場合よりも、ユーザーにとって必要のないパタ
ーンが目立たなくなる。
【0063】また、階調調整時には、階調調整用パター
ンはTFTパネル5の表示画面に部分的に表示されてい
るため、具体的には黒色パターン及び白色パターンがそ
れぞれ表示画面の1ラインずつしか表示されていないた
め、表示画面の全面に階調調整用パターンが表示されて
いる場合よりも、ユーザーにとって必要のないパターン
が目立たなくなる。
【0064】実施の形態3.図6は本実施の形態3に係
る画像表示システムの構成を示すブロック図である。上
述の実施の形態2に係る画像表示システムでは、ADC
2のアナログ入力範囲を変化させることによって階調調
整を行っていたが、本実施の形態3に係る画像表示シス
テムは、アナログ映像信号d1の信号レベルを変化させ
ることによって階調調整を行うものである。そして、構
成としては、実施の形態1係る画像表示システムにおい
て、プリアンプ部10を更に備えるものであり、CPU
3はADC2に出力していた階調調整信号S7の代わり
に、このプリアンプ部10に対して階調調整信号s17
を出力し、アナログ映像信号d1の信号レベルを変化さ
せ、階調調整を行う。
【0065】図6に示すように、PC1から出力された
アナログ映像信号d1はプリアンプ部10に入力され、
プリアンプ部10はCPU3の制御によって、アナログ
映像信号d1の信号レベルを変化させる。具体的には、
上述の図3(b)に示すようにアナログ映像信号d1の
信号レベルが変化した場合に、アナログ映像信号d1の
ゲイン値及びバイアス値を調整することによって、アナ
ログ映像信号d11の信号レベルと、ADC2のアナロ
グ入力範囲とを一致させる。そして、信号レベルを変化
させたアナログ映像信号d1をアナログ映像信号d11
R,d11G,d11BとしてADC2に出力する。な
お、アナログ映像信号d11R,d11G,d11B
は、この順で、赤,緑,青の色信号であって、以後、ア
ナログ映像信号d11R,d11G,d11Bをまとめ
て「アナログ映像信号d11」と呼ぶ。そして、ADC
2はアナログ映像信号d11をデジタル映像信号d2に
変換する。その他の構成については、上述の実施の形態
1に係る画像表示システムと同じであるため説明は省略
する。
【0066】次に、本実施の形態3に係る画像表示シス
テムが行う階調調整について詳細に説明する。図7は本
実施の形態3に係る画像表示システムにおける階調調整
方法を示すフローチャートである。本実施の形態3に係
る画像表示システムでは、例えば、PC1のOS起動時
に階調調整を行う。図7に示すように、ステップST5
0では、PC1はOS起動時に階調調整機能をONさせ
る。そして、階調調整機能が動作すると、ステップST
51で、PC1は、階調調整用パターン、例えば黒色パ
ターンと白色パターンとのそれぞれを複数の画素に渡っ
て、TFTパネル5に表示させるとともに、自動調整起
動信号s1を表示装置4のCPU3に出力する。ここ
で、本実施の形態3では、複数の画素に渡って、黒色パ
ターンと白色パターンとのそれぞれを表示させるが、当
該複数の画素は、例えば、TFTパネル5の表示画面に
おける水平ラインの1ラインを構成している。つまり、
黒色パターンと白色パターンとを表示画面における水平
ラインの1ラインずつに同時に表示させる。
【0067】ステップST51での動作を更に詳細に説
明すると、PC1は、階調調整機能がONすると、階調
調整用パターンを複数の画素に渡ってTFTパネル5に
表示させるアナログ映像信号d1を表示装置4のプリア
ンプ部10に出力するとともに、自動調整起動信号s1
を表示装置4のCPU3に出力する。そして、プリアン
プ部10では、入力されたアナログ映像信号d1の信号
レベルを、色信号の種類に区別無く一律に変化させ、ア
ナログ映像信号d11をADC2に出力する。なお、プ
リアンプ部10では、アナログ映像信号d1の信号レベ
ルを色信号の種類に区別無く一律に変化させているた
め、アナログ映像信号d11も、階調調整用パターンを
表示させるものである。
【0068】ADC2は入力された階調調整用パターン
を表示させるアナログ映像信号d11をデジタル映像信
号d2に変換し出力する。そして、画像処理ブロック6
は、デジタル映像信号d2に対して所定のデータ変換を
行い、デジタル映像信号d3としてTFTパネル5に出
力する。TFTパネル5は受け取ったデジタル映像信号
d3に基づいて、階調調整用パターンを表示する。つま
り、黒色パターンと白色パターンとをそれぞれ1ライン
ずつ同時に表示する。そのため、アナログ映像信号d
1,d11は1フレーム期間内に、最小振幅値と最大振
幅値とを持つこととなる。言い換えれば、アナログ映像
信号d1,d11の信号レベルは、1フレーム期間内
で、最小値と最大値を持つこととなる。なお、画像処理
ブロック6をTFTパネル5内に含めて考えると、TF
Tパネル5がデジタル映像信号d2に基づいて黒色パタ
ーン及び白色パターンを表示することになる。
【0069】CPU3は自動調整起動信号s1を受け取
ると、アナログ映像信号d1のゲイン値及びバイアス値
の調整を開始する。具体的には、ステップST52にお
いて、CPU3は階調調整信号s17をプリアンプ部1
0に出力し、アナログ映像信号d1のゲイン値を最小
に、バイアス値を最大に設定する。そして、ステップS
T53で、CPU3は1フレーム期間、ADC2から出
力されるデジタル映像信号d2のデータを画素単位で観
測し、観測したデジタル映像信号d2の1フレーム分の
データと、ADC2のデジタル出力範囲の最大値とを比
較する。ここで、TFTパネル5の表示画面には階調調
整用パターンが表示されているため、観測したデジタル
映像信号d2の1フレーム分のデータと、ADC2のデ
ジタル出力範囲の最大値とを比較するということは、結
果的に、階調調整用パターンに対応するデジタル映像信
号d2のデータのすべてと、ADC2のデジタル出力範
囲の最大値との比較を行っていることになる。なお、A
DC2の分解能は8ビットであるため、デジタル出力範
囲の最大値は10進数表示で“255”となる。
【0070】そして、ステップST53での比較の結
果、観測したデジタル映像信号d2の1フレーム分のデ
ータのうち、その値が“255”であるデータの数が、
所定のしきい値A以下であれば、ステップST54に
て、CPU3は階調調整信号s17をプリアンプ部10
に送り、アナログ映像信号d1のゲイン値を1ランク上
げる。そして、上述のステップST53を実行し、観測
したデジタル映像信号d2の1フレーム分のデータのう
ち、その値が“255”であるデータの数が、所定のし
きい値Aよりも大きければ、ステップST55にて、そ
のときのアナログ映像信号d1のゲイン値を固定し、ゲ
イン値の調整が完了する。
【0071】次に、ステップST56において、CPU
3は1フレーム期間、ADC2から出力されるデジタル
映像信号d2のデータを画素単位で観測し、観測したデ
ジタル映像信号d2の1フレーム分のデータと、ADC
2のデジタル出力範囲の最小値とを比較する。ここで、
観測したデジタル映像信号d2の1フレーム分のデータ
と、ADC2のデジタル出力範囲の最小値とを比較する
ということは、結果的に、階調調整用パターンに対応す
るデジタル映像信号d2のデータのすべてと、ADC2
のデジタル出力範囲の最小値との比較を行っていること
になる。なお、ADC2の分解能は8ビットであるた
め、デジタル出力範囲の最大値は10進数表示で“0”
となる。
【0072】そして、ステップST56での比較の結
果、観測したデジタル映像信号d2の1フレーム分のデ
ータのうち、その値が“0”であるデータの数が、所定
のしきい値B以下であれば、ステップST57にて、C
PU3は階調調整信号s17をプリアンプ部10に送
り、アナログ映像信号d1のバイアス値を1ランク下げ
る。そして、上述のステップST56を実行し、観測し
たデジタル映像信号d2の1フレーム分のデータのう
ち、その値が“0”であるデータの数が、所定のしきい
値Bよりも大きければ、ステップST59にて、CPU
3はそのときのアナログ映像信号d1のバイアス値を固
定し、自動調整終了信号s2をPC1に出力する。自動
調整終了信号s2を受け取ったPC1は、表示装置4で
の階調調整が終了したことを認識し、階調調整用パター
ンの表示を終了する。具体的には、PC1は階調調整用
パターンの表示をさせるアナログ映像信号d1の出力を
停止する。なお、しきい値A,Bの設定方法について
は、上述の実施の形態2で述べた内容と同じであるた
め、ここでは説明を省略する。
【0073】上述のように階調調整を行うことによっ
て、アナログ映像信号d11の信号レベルを、ADC2
のアナログ入力範囲に合わせることができる。そのた
め、上述の実施の形態2とは異なった構成及び方法で、
画像の適切な階調表示を行うことができる。その結果、
ユーザーに対して適切な画質を提供することができる。
【0074】なお、実施の形態2,3に係る画像表示シ
ステムでは、実施の形態1に係る画像表示システムで行
う画質の調整とは異なり、PC1がアプリケーションを
実行する度に階調調整を行う必要がないため、例えばO
S起動時に階調調整を行っているが、その他のタイミン
グで階調調整を行っていも良い。また、接続されるPC
1の種類が異なるごとに階調調整を複数回行う方が望ま
しいが、精度が要求されないシステムであれば、各PC
1につき1回の階調調整でも良い。
【0075】
【発明の効果】この発明のうち請求項1に係る画像表示
システム及び請求項7に係る画像表示装置によれば、コ
ンピュータがアプリケーションを実行する際に出力す
る、当該アプリケーションで要求される画質に関する情
報を表示装置が受け取ると、表示装置4はその情報に基
づいて画質を調整する。そのため、ユーザーの手を煩わ
せることなく、アプリケーションに適した画質で、画像
を表示することができる。その結果、ユーザーに対して
適切な画質を提供することができる。
【0076】また、この発明のうち請求項2に係る画像
表示システムによれば、コンピュータが複数のアプリケ
ーションを実行する場合であっても、ユーザーの手を煩
わせることなく、各アプリケーションに適した画質で、
画像を表示することができる。
【0077】また、この発明のうち請求項3に係る画像
表示システム及び請求項8に係る画像表示装置によれ
ば、制御部は、コンピュータにより所定のタイミングで
出力される、階調調整の開始を指示する情報を受け取っ
て、アナログ映像信号の信号レベルと、アナログ/デジ
タル変換器におけるアナログ入力範囲とを合わせる階調
調整を行うため、ユーザーが意識することなく、言い換
えれば、ユーザーの手を煩わせることなく適切な階調表
示が行われる。その結果、ユーザーの手を煩わせること
なくユーザーに対して適切な画質を提供することができ
る。
【0078】また、複数の画素に渡って表示される所定
パターンに対応するデジタル映像信号のデータのすべて
と、アナログ/デジタル変換器におけるデジタル出力範
囲に対応した値との比較を行い、その比較の結果に基づ
いて階調調整を行っている。つまり、複数画素分のデジ
タル映像信号のデータを使用して、階調調整を行ってい
る。そのため、一画素分のデジタル映像信号のデータし
か使用せずに階調調整を行う場合よりも、リンギング現
象などのノイズが数画素にも及ぶ場合であっても、その
影響を受けることなく階調調整を行うことができる。
【0079】また、この発明のうち請求項4に係る画像
表示システムによれば、黒色パターンを含む所定パター
ンに対応するデジタル映像信号のデータと、アナログ/
デジタル変換器のデジタル出力範囲の最小値との比較結
果を用いて階調調整を行うため、コンピュータから送ら
れてくるアナログ映像信号の信号レベルの最小値を、ア
ナログ/デジタル変換器のアナログ入力範囲の最小値に
確実に合わせることができる。その結果、適切な階調表
示を行うことができる。
【0080】また、この発明のうち請求項5に係る画像
表示システムによれば、白色パターンを含む所定パター
ンに対応するデジタル映像信号のデータと、アナログ/
デジタル変換器のデジタル出力範囲の最大値との比較結
果を用いて階調調整を行うため、コンピュータから送ら
れてくるアナログ映像信号の信号レベルの最大値を、ア
ナログ/デジタル変換器のアナログ入力範囲の最大値に
確実に合わせることができる。その結果、適切な階調表
示を行うことができる。
【0081】また、この発明のうち請求項6に係る画像
表示システムによれば、階調調整が終了するとともに所
定パターンの表示が終了するため、階調調整用の所定パ
ターンが常時表示されている場合よりも、ユーザーにと
って必要のないパターンが目立たなくなる。
【0082】また、この発明のうち請求項9に係る画像
表示装置によれば、所定パターンに黒色パターンが含ま
れていると、黒色パターンを含む所定パターンに対応す
るデジタル映像信号のデータと、アナログ/デジタル変
換器のデジタル出力範囲の最小値との比較結果を用いて
階調調整を行うことになるため、コンピュータから送ら
れてくるアナログ映像信号の信号レベルの最小値を、ア
ナログ/デジタル変換器のアナログ入力範囲の最小値に
確実に合わせることができる。その結果、適切な階調表
示を行うことができる。
【0083】また、この発明のうち請求項10に係る画
像表示装置によれば、所定パターンに白色パターンが含
まれていると、白色パターンを含む所定パターンに対応
するデジタル映像信号のデータと、アナログ/デジタル
変換器のデジタル出力範囲の最大値との比較結果を用い
て階調調整を行うことになるため、コンピュータから送
られてくるアナログ映像信号の信号レベルの最大値を、
アナログ/デジタル変換器のアナログ入力範囲の最大値
に確実に合わせることができる。その結果、適切な階調
表示を行うことができる。
【0084】また、この発明のうち請求項11に係る画
像表示装置によれば、接続されるコンピュータが、第2
の情報を受け取った際に所定パターンを表示させるアナ
ログ映像信号の出力を停止すると、階調調整が終了する
とともに表示部での所定パターンの表示が終了すること
になる。そのため、階調調整用の所定パターンが常時表
示されている場合よりも、ユーザーにとって必要のない
パターンが目立たなくなる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施の形態1に係る画像表示システ
ムの構成を示すブロック図である。
【図2】 本発明の実施の形態1に係る画像表示システ
ムにおける画質の調整方法を示すフローチャートであ
る。
【図3】 アナログ映像信号d1の信号レベルとADC
2のアナログ入力範囲との関係を示す図である。
【図4】 本発明の実施の形態2に係る画像表示システ
ムにおける階調調整方法を示すフローチャートである。
【図5】 アナログ映像信号d1にリンギング現象が発
生している様子を示す図である。
【図6】 本発明の実施の形態3に係る画像表示システ
ムの構成を示すブロック図である。
【図7】 本発明の実施の形態3に係る画像表示システ
ムにおける階調調整方法を示すフローチャートである。
【図8】 従来の画像表示システムの構成を示すブロッ
ク図である。
【図9】 従来の画像表示システムにおける入力アナロ
グ映像信号のゲイン値及びバイアス値の設定方法を示す
フローチャートである。
【符号の説明】
1 パーソナルコンピュータ、2 アナログ/デジタル
変換器、3 CPU、4 画像表示装置、5 TFTパ
ネル、s1 自動調整起動信号、s2 自動調整終了信
号、d1R,d1G,d1B,d11R,d11G,d
11B アナログ映像信号、d2R,d2G,d2B,
d3R,d3G,d3B デジタル映像信号。
フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G09G 3/20 642 G09G 5/00 555D Fターム(参考) 5B069 AA01 BA03 BB06 5C080 AA10 BB05 DD01 EE29 EE30 JJ02 JJ04 JJ07 5C082 BA34 BA35 BB01 CA81 CB01 DA51 MM09 MM10

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 アプリケーションソフトウェアを実行
    し、前記アプリケーションソフトウェアに対応した映像
    信号を出力するコンピュータと、 前記映像信号に基づいて画像を表示する画像表示装置と
    を備え、 前記コンピュータは、前記アプリケーションソフトウェ
    アを実行する際、前記アプリケーションソフトウェアで
    要求されている画質に関する情報を前記画像表示装置に
    出力し、 前記画像表示装置は前記情報に基づいて画質を調整す
    る、画像表示システム。
  2. 【請求項2】 前記コンピュータは複数の前記アプリケ
    ーションソフトウェアを実行し、各前記アプリケーショ
    ンソフトウェアに対応した前記映像信号を出力し、 前記情報は、各前記アプリケーションソフトウェアで個
    別に要求されている画質に関するものである、請求項1
    に記載の画像表示システム。
  3. 【請求項3】 アナログ映像信号を出力するコンピュー
    タと、 前記アナログ映像信号に基づいて画像を表示する画像表
    示装置とを備え、 前記画像表示装置は、 前記アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換するア
    ナログ/デジタル変換器と、 前記デジタル映像信号に基づいて画像を表示する表示部
    と、 前記アナログ映像信号の信号レベルと、前記アナログ/
    デジタル変換器におけるアナログ入力範囲とを合わせる
    階調調整を行う制御部とを有し、 前記コンピュータは、所定のタイミングで、前記階調調
    整用の所定パターンを複数の画素に渡って前記表示部に
    表示させる前記アナログ映像信号を出力するとともに、
    前記階調調整の開始を指示する情報を前記制御部に出力
    し、 前記制御部は、前記情報を受け取ると、前記所定パター
    ンに対応する前記デジタル映像信号のすべてのデータ
    と、前記アナログ/デジタル変換器におけるデジタル出
    力範囲に対応した値との比較を行い、前記比較の結果に
    基づいて前記階調調整を行う、画像表示システム。
  4. 【請求項4】 前記所定パターンは黒色パターンを含ん
    でおり、 前記アナログ/デジタル変換器における前記デジタル出
    力範囲に対応した前記値は、前記デジタル出力範囲の最
    小値である、請求項3に記載の画像表示システム。
  5. 【請求項5】 前記所定パターンは白色パターンを含ん
    でおり、 前記アナログ/デジタル変換器における前記デジタル出
    力範囲に対応した前記値は、前記デジタル出力範囲の最
    大値である、請求項3に記載の画像表示システム。
  6. 【請求項6】 前記制御部は前記階調調整が終了する
    と、前記階調調整が終了したことを示す第2の情報を前
    記コンピュータに出力し、 前記コンピュータは、前記第2の情報を受け取ると、前
    記所定パターンの表示をさせる前記アナログ映像信号の
    出力を停止する、請求項3乃至請求項5のいずれか一つ
    に記載の画像表示システム。
  7. 【請求項7】 アプリケーションソフトウェアを実行
    し、前記アプリケーションソフトウェアに対応した映像
    信号を出力するコンピュータに接続されて、前記映像信
    号に基づいて画像を表示することが可能な画像表示装置
    であって、 前記コンピュータが前記アプリケーションソフトウェア
    を実行する際、前記コンピュータから出力される、前記
    アプリケーションソフトウェアで要求されている画質に
    関する情報を受け取り、前記情報に基づいて画質を調整
    する、画像表示装置。
  8. 【請求項8】 アナログ映像信号を出力するコンピュー
    タに接続され、前記アナログ映像信号に基づいて画像を
    表示することが可能な画像表示装置であって、 前記アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換するア
    ナログ/デジタル変換器と、 前記デジタル映像信号に基づいて画像を表示する表示部
    と、 前記アナログ映像信号の信号レベルと、前記アナログ/
    デジタル変換器におけるアナログ入力範囲とを合わせる
    階調調整を行う制御部とを備え、 前記制御部は、前記階調調整用の所定パターンを複数の
    画素に渡って前記表示部に表示させる前記アナログ映像
    信号とともに、前記コンピュータから所定のタイミング
    で出力される前記階調調整の開始を指示する情報を受け
    取って、前記所定パターンに対応する前記デジタル映像
    信号のすべてのデータと、前記アナログ/デジタル変換
    器におけるデジタル出力範囲に対応した値との比較を行
    い、前記比較の結果に基づいて前記階調調整を行う、画
    像表示装置。
  9. 【請求項9】 前記アナログ/デジタル変換器における
    前記デジタル出力範囲に対応した前記値は、前記デジタ
    ル出力範囲の最小値である、請求項8に記載の画像表示
    装置。
  10. 【請求項10】 前記アナログ/デジタル変換器におけ
    る前記デジタル出力範囲に対応した前記値は、前記デジ
    タル出力範囲の最大値である、請求項8に記載の画像表
    示装置。
  11. 【請求項11】 前記制御部は前記階調調整が終了する
    と、前記階調調整が終了したことを示す第2の情報を、
    接続される前記コンピュータに出力する、請求項8乃至
    請求項10のいずれか一つに記載の画像表示装置。
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