JP2003526803A - ディスプレイ装置上の画素サブコンポーネントへの画像データ・サンプルの加重マッピング - Google Patents
ディスプレイ装置上の画素サブコンポーネントへの画像データ・サンプルの加重マッピングInfo
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Abstract
Description
の方法および装置(Method and Apparatus for Displaying Images such as Tex
t)”と題する米国特許出願09/168,012の継続出願であり、また、1999年1
月29日出願の“画像のレンダリングおよびラスタ化処理を実行する方法および
装置(Method and Apparatus for Performing Image Rendering and Rasterizat
ion Operations)”と題する米国特許出願09/240,654の継続出願でもあり、これ
ら両出願は、言及により本文に含めるものとする。2.発明の分野 本発明は、画像表示方法および装置に関し、更に特定すれば、全画素ではなく
多数の画素サブコンポーネントの各々上の画像の異なった部分を表現することに
よって画像を表示する方法および装置に関する。3.発明の背景 カラー・ディスプレイ装置は、殆どのコンピュータ・ユーザが選択する主要な
ディスプレイ装置となっている。モニタ上でカラー表示を行なうには、通常、デ
ィスプレイ装置を動作させて、光、例えば、赤、緑、および青の光の組み合わせ
を射出し、人の目が認知する1つ以上のカラーが得られるようにする。
光体コーティングを用い、これらをCRT画面上に一連のドットとして被着する
ことができる。通常、3つのカラー、赤、緑、および青の各々を発生するには、
異なる発光体コーティングを用い、発光体ドットの繰り返しシーケンスを形成す
る。これらが電子ビームによって励起されると、赤、緑および青のカラーを発生
する。
のスポットを意味するために、一般に用いられている。スポットは、コンピュー
タがディスプレイ装置上に画像を形成するために個別に用いられる。赤、緑およ
び青の発光体ドットの単一トライアッド(triad)をアドレスすることができな
いカラーCRTでは、可能な限り最も小さい画素サイズは、発光体を励起するた
めに用いる電子銃の焦点、位置合わせおよび帯域幅によって決まる。CRTディ
スプレイには公知の種々の構成では、赤、緑および青の蛍光体ドットの1つ以上
のトライアッドから射出される光を共に配合することにより、ある距離において
単一のカラー光源の外観を与えるようにする場合が多い。
する光の強度を変化させて、殆ど全ての所望のカラー画素の外観を得ることがで
きる。色を加えない場合、即ち、発光しない場合、黒い画素を生成する。3つの
カラー全てを100パーセントで加えると、白になる。
よびフラットパネル・ディスプレイ102から成る、公知の携帯用(ポータブル
)コンピュータ100を示す。
晶ディスプレイ(LCD)またはその他のフラットディスプレイ装置102を用
いる場合が多い。これは、フラットパネル・ディスプレイが、CRTディスプレ
イと比較して、小型で軽量である場合が多いからである。加えて、フラットパネ
ル・ディスプレイは、多くの場合、同程度の大きさのCRTディスプレイよりも
消費電力が少なくて済むので、CRTディスプレイよりも、バッテリ給電で用い
るには適している。
価格が低下するに連れて、フラットパネル・ディスプレイは、デスクトップ用途
において、CRTディスプレイにとって代わり始めている。したがって、フラッ
トパネル・ディスプレイ、特にLDCは、これまでよりも更に一般化しつつある
。
字集合の発生および表示を含む、殆どの画像処理技術が開発され、CRTディス
プレイ装置上の表示に対して最適化されてきた。
独特な物理的特性を考慮していない。これらの物理的特性は、CRT装置の特性
とは、特にRGBカラー光源の物理的特性に関して、大きく異なる。
コンポーネントと呼ぶ、多数の別個のアドレス可能なエレメントを利用して、表
示する画像の各画素を表現するディスプレイ装置の一例である。通常、カラーL
CDディスプレイ上の各画素は、単一の画素エレメントによって表現され、大抵
の場合、3つの非正方形エレメント、即ち、赤、緑および青(RGB)画素サブ
コンポーネントから成る。したがって、1組のRGB画素サブコンポーネントが
一緒になって、単一の画素エレメントを構成する。公知の種類のLCDディスプ
レイは、一連のRGB画素サブコンポーネントを備え、一般に、ディスプレイに
沿ってストライプを形成するように構成されている。RGBストライプは、通常
、一方向においてディスプレイの全長に及んでいる。得られるRGBストライプ
のことを、「RGBストライピング」とも呼ぶこともある。コンピュータ用途に
用いられる一般的なLCDモニタは、縦よりも横に広く、RGBストライプが縦
方向に延びている場合が多い。
R12)および列(C1〜C16)から成る公知のLCD画面200を示す。各
行/列の交差部が、1つの画素エレメントを表す正方形を形成する。図2Bは、
公知のディスプレイ200の左上部分を更に詳しく示す。
が、3つの別個のサブエレメント即ちサブコンポーネント、赤サブコンポーネン
ト206、緑サブコンポーネント207および青サブコンポーネント208から
成ることを注記しておく。公知の各サブコンポーネント206、207、208
は、画素の幅の1/3または約1/3であり、一方その高さは、画素の高さと等
しいかほぼ等しい。したがって、組み合わせると、3つの1/3幅の画素サブコ
ンポーネント206、207、208が単一の画素エレメントを形成する。
の1つの公知の構成では、ディスプレイ200の下に向かう垂直なカラー・スト
ライプとして現れるものを形成する。したがって、図2Aおよび図2Bに示す公
知の形態では、1/3幅のカラー・サブコンポーネント206、207、208
の配列を「縦型ストライピング」と呼ぶこともできる。
×行の比は、例えば、640×480、800×600、および1024×76
8を含む。尚、公知のディスプレイ装置は、通常、ランドスケープ状に配置した
ディスプレイ、即ち、図2Aに示すように、縦よりも横の方が広く、ストライプ
が縦方向に走るモニタとなっている。
配列する。これらのパターンには、例えば、ジグザグ・パターン、およびカムコ
ーダのビュー・ファインダでは一般的な、デルタ・パターンが含まれる。本発明
の特徴は、このような画素サブコンポーネント配列と共に用いることができるが
、RGBストライピング構成の方が一般的であるので、本発明の例示の実施形態
は、RGBストライプ・ディスプレイに関連して説明することとする。
単一の画素単位として扱われている。したがって、公知のシステムでは、画素エ
レメントの全画素サブコンポーネントに対する光度値は、画像の同じ部分から発
生する。例えば、図2Cに示す格子220によって表現する画像について考える
。図2Cでは、各正方形は、単一の画素エレメント、例えば、格子230の対応
する正方形の赤、緑および青画素サブコンポーネントによって表現する画像のエ
リアを表す。図2Cでは、斜線を付けた円を用いて、光度値を発生する単一の画
像サンプルを表している。尚、公知のシステムでは、画像220の単一サンプル
22をどのように用いて、赤、緑、および青画素サブコンポーネント232、2
33、234の各々に光度値を発生するのかに注目すること。このように、公知
のシステムでは、一般に、RGB画素サブコンポーネントを1つのグループとし
て用い、表現する画像の単一サンプルに対応する単一のカラー画素を発生する。
て、単一カラーの効果が得られる。その色相、彩度、および強度は、3つの画素
サブコンポーネントの各々の値によって決まる。例えば、各画素サブコンポーネ
ントは、0から255までの間の強度を有することができる。3つの画素サブコ
ンポーネント全てに255の強度を与えた場合、目は画素を白として認知する。
しかしながら、3つの画素サブコンポーネントの全てに、当該3つの画素サブコ
ンポーネントをオフにする値を与えた場合、目は黒い画素を認知する。各画素サ
ブコンポーネントのそれぞれの強度を変化させることにより、これら2つの極値
の間で、何百万ものカラーを発生することが可能となる。
画素サブコンポーネントにマッピングするので、左右の画素サブコンポーネント
の空間変位が発生する。何故なら、これらのエレメントの中心がサンプルの中心
から1/3にあるからである。
等しい場合を検討する。サンプルおよび緑画像サブコンポーネント間の変位の結
果、図2Aに示すタイプのLCDディスプレイ上に表示した場合、ディスプレイ
上における立方体の見掛け上の位置は、その実際の位置より1画素の1/3だけ
左にずれることになる。同様に、青い立方体は、画素の1/3だけ右に変位して
見えることになる。このように、LCDスクリーンに用いる公知のイメージング
技術では、望ましくない画像の変位誤差が生ずる可能性がある。
ドット(画素)(dpi)の典型的なフラットパネル・ディスプレイの解像度で
は、精度高く表示することは特に困難である。このような表示解像度は、殆どの
プリンタに対応する600dpiや、書籍や雑誌のように市販の印刷文書におい
て見られる、それよりも更に高い解像度よりも、遥かに劣っている。
、12、および14ポイントのフォントといった共通のテキスト・サイズでは、
滑らかなキャラクタ形状を描くために十分な画素が得られない。このような共通
のテキスト・レンダリング・サイズでは、同じタイプフェースの異なるサイズお
よびウェイト(weight)、例えば、厚さの間の諧調は、それらの印刷による同等
物よりも遥かに粗雑である。
タイプ・キャラクタのエッジがぎざぎざになってしまう。例えば、粗いサイズの
画素では、タイプフェース・キャラクタを形成するストロークの端部、例えば、
底部におけるセリフ、短いラインまたは装飾を正方形に仕切ってしまう(squari
ng off)場合が多い。このために、セリフを幅広く用いる傾向がある、多くのと
ても面白いまたは装飾付きのタイプフェースを精度高く表示することが困難とな
る。
て顕著である。画素は従来のモニタの最少表示単位であるので、従来の技術を用
いて、1画素のステムのウェイト未満で、キャラクタのステムを表示することは
できない。更に、ステムのウェイトは、一度に1画素についてのみ、増加できる
に過ぎない。したがって、ステムのウェイトは、1ないし2画素の幅で跳んでし
まう。多くの場合、1画素幅のキャラクタ・ステムは細すぎ、一方2画素幅のキ
ャラクタ・ステムは太すぎる。小さなキャラクタのタイプフェースをボールドフ
ェースでディスプレイ画面上に作成するには、ステム・ウェイトを1画素から2
画素に変更する必要があるので、両者間のウェイトの差は100%となる。印刷
では、ボールドは、典型的に、その通常の即ちローマン・フェースの同等物より
も20または30パーセント重いだけに過ぎない。一般に、この「1画素、2画
素」問題は、ディスプレイ装置に固有特性として扱われており、単に受け入れざ
るを得ないこととなっている。
におけるキャラクタの表示を改善するために設計されたエリアシング防止技術の
開発を中心に進められてきた。一般に用いられるエリアシング防止技術は、キャ
ラクタの縁を含む画素に、グレーの中間調を用いなければならない。実際、これ
のために、形状ににじみが生じ、縁の空間周波数の低下を招くが、意図するキャ
ラクタ形状の近似は改善する。公知のエリアシング防止技術は、CRTディスプ
レイ装置上に表示されるキャラクタの品質を格段に改善することができるが、こ
れらの技術の多くは、LCDディスプレイ装置に適用した場合、画素サブコンポ
ーネント配列に関してCRTディスプレイとは著しく相違するため、効果が得ら
れない。
トを比較的低い解像度で表示する場合に伴うエリアシングの問題には役立ったが
、画素サイズの問題、および精度高くキャラクタ・ステム幅を表示することがで
きないという問題は、本発明以前では、ディスプレイ装置の不変の特性であり、
耐える以外にないと考えられていた。
で改良された方法および装置が求められていることは明らかである。その新たな
方法の少なくとも一部は、既存のディスプレイ装置およびコンピュータと共に用
いるのに適していることが望ましい。また、少なくとも一部の方法および装置は
、例えば、テキストを表示する新たなディスプレイ装置および/または新たな方
法を用いて、新たなコンピュータ上に表示するテキストの品質向上を目的とする
ことが望ましい。
プリケーションにおいて主要な関心事であるが、その他のグラフィクス、幾何学
的形状、例えば、円、正方形等や、写真のような取り込んだ画像を高精度かつ明
確に表示するように改良した方法および装置も求められている。 (本発明の概要) 本発明は、全画素ではなく多数の画素サブコンポーネントの各々上の画像の異
なった部分を表現することによって画像を表示する画像表示方法および装置を目
的とする。
するクロミナンスの縁に対するよりも人の目が敏感であるという公知の原理を認
識した。これは、例えば、緑の背景上で赤いテキストを読み取ることが非常に難
しいことの理由である。また、目は、赤、緑および青の色に対して等しく感応し
ないという公知の原理も、発明者は認識した。実際、完全に白い画素における1
00パーセント光度の内、赤い画素サブコンポーネントは、認知される輝度全体
に対して約30%、緑は60%、そして青は10%寄与する。
した光度源として利用することにより、ディスプレイの有効解像度を、RGBス
トライピングの方向に対して垂直な次元において、3倍もの高さに高めることを
目的とする。これによって、視覚可能な解像度の大幅な改良が可能となる。
低下を伴う場合もあるが、前述のように、人間の目は、クロミナンスよりも輝度
の縁に対して敏感である。したがって、本発明は、カラー品質に及ぼす本発明の
技術の悪影響を考慮してもなお、従来のレンダリング技術に比較して、画像の品
質を大幅に改良することができる。
ラクタ・ステムは垂直方向に現れ、水平方向に流れるテキストをレンダリングす
る場合、垂直ラインの厚さを精度高く制御する能力の方が、水平ラインの厚さを
制御する能力よりも重要な場合が多い。
垂直方向ではなく、水平方向に有する方が望ましいという場合が多い。したがっ
て、本発明にしたがって実現する種々のディスプレイ装置は、水平ではなく、垂
直RGBストライピングを利用する。これによって、このようなモニタは、本発
明にしたがって利用すれば、垂直方向よりも水平方向の解像度の方が高くなる。
しかしながら、本発明は、水平RGBストライピングのモニタにも同様に適用可
能であり、従来の画像レンダリング技術に比較して、垂直方向の解像度を高める
ことが可能となる。
なディスプレイ装置に加えて、本発明は、本発明による画素サブコンポーネント
の使用を容易にする、新たな改良したテキスト、グラフィクスおよび画像レンダ
リング技術も目的とする。
う。スキャン変換とは、画像の幾何学的表現をビットマップに変換するプロセス
のことである。本発明のスキャン変換動作は、画像の異なる部分を異なる画素サ
ブコンポーネントにマッピングすることを伴う。これは、画像の同じ部分を用い
て光度値を判定し、1つの画素を表す3つの画素サブコンポーネントの各々と共
に用いる、公知のスキャン変換技術とは全く異なる。
されるとき、画像の異なるサイズの領域が用いられて、特定の画素サブコンポー
ネントをターン・オンするかまたはターン・オフするかが判定される。例えば、
重み付けをスキャン変換の間に使用して、画素にマッピングされる画像エリアの
60%を、緑画素サブコンポーネントの光度を判定するために使用し、同じ画素
にマッピングされる画像エリアの別の30%を、赤画素サブコンポーネントの光
度を判定するために使用し、同じ画素にマッピングされる画像エリアの別の10
%を、青画素サブコンポーネントの光度を判定するために使用することができる
。
動作を含む他の動作と共に使用することができ、それら他の動作は、画像内の画
素サブコンポーネント境界と、フラットパネル・ディスプレイ装置の画素サブコ
ンポーネントの別個に制御可能な性質を考慮に入れるものである。
の詳細な説明に明記してある。 (詳細な説明) 前述のように、本発明は、全画素ではなく多数の画素サブコンポーネントの各
々上の画像の異なった部分を表現することによって、ディスプレイ装置上におい
て、画像、例えば、テキストおよび/またはグラフィックスを表示する方法およ
び装置に関する。
トを単一の光度単位として扱うのではなく、各画素サブコンポーネントを別個の
独立した光度源として用いようとするのである。これによって、RGB水平また
は垂直ストライピングのディスプレイ装置を、ストライピングの方向に垂直な次
元における有効解像度がストライピングの次元よりも3倍まで高いものとして扱
うことが可能となる。本発明の種々の装置は、画素サブコンポーネントを個別に
制御できることを利用した、ディスプレイ装置および制御装置を目的とする。
されるとき、スケーリングされた画像の異なるサイズの領域が用いられて、特定
の画素サブコンポーネントをターン・オンするかまたはターン・オフするかが判
定される。重み付けを用いると、画素の画素サブコンポーネントの少なくとも1
つは、マッピングされる画像データの2以上のサンプルまたはセグメントを有す
る。
サブコンポーネントの光度を判定するために使用し、同じ画素にマッピングされ
る画像エリアの別の30%を、赤画素サブコンポーネントの光度を判定するため
に使用し、同じ画素にマッピングされる画像エリアの別の10%を、青画素サブ
コンポーネントの光度を判定するために使用する。 A.例示のコンピューティングおよびハードウェア環境 図5および以下の論述は、本発明の少なくとも一部の態様を実現可能な装置例
について、端的な全体的説明を与える。本発明の種々の方法は、全体的に、パー
ソナル・コンピュータのようなコンピュータ・デバイスによって実行する、コン
ピュータ実行可能命令、例えば、プログラム・モジュールに関連付けて、説明す
る。本発明の他の態様は、物理的なハードウエア、例えば、ディスプレイ装置コ
ンポーネントおよびディスプレイ画面等に関して説明する。
も実行可能である。プログラム・モジュールは、ルーチン、プログラム、オブジ
ェクト、コンポーネント、データ構造等を含むことができ、タスク(複数のタス
ク)を実行したり、あるいは特定の抽象的データ・タイプを実装する。更に、当
業者は、本発明の態様の少なくとも一部は、他の構成と共にでも実施可能である
ことを認めよう。その中には、ハンド・ヘルド・デバイス、マルチプロセッサ・
システム、マイクロプロセッサを用いた消費者電子機器またはプログラム可能消
費者電子機器、ネットワーク・コンピュータ、ミニコンピュータ、セット・トッ
プ・ボックス、メインフレーム・コンピュータ、例えば、自動車、航空機、工業
的用途等に用いるディスプレイを含む。また、本発明の態様の少なくとも一部は
、通信ネットワークを通じてリンクしたリモート処理デバイスによってタスクを
実行する分散型計算機環境においても実施可能である。分散型計算機環境では、
ローカルおよび/またはリモートのメモリ記憶装置に、プログラム・モジュール
を配置することができる。
0は、汎用計算デバイスを含む。パーソナル・コンピュータ520は、処理ユニ
ット521、システム・メモリ522、ならびにシステム・メモリないし処理ユ
ニット521までを含む種々のシステム・コンポーネントを結合するシステム・
バス523を含むことができる。システム・バス523は、いくつかのタイプの
バス構造のいずれでもよく、メモリ・バスまたはメモリ・コントローラ、周辺バ
ス、および種々のバス・アーキテクチャのいずれかを用いたローカル・バスを含
む。システム・メモリは、リード・オンリ・メモリ(ROM)524および/ま
たはランダム・アクセス・メモリ(RAM)525を含むことができる。起動中
のように、パーソナル・コンピュータ520内部のエレメント間で情報を転送す
る役割を担う基本ルーチンを含む基本入出力システム526(BIOS)は、R
OM524に格納することができる。また、パーソナル・コンピュータ520は
、ハード・ディスク(図示せず)に対する読み書きを行なうハード・ディスク・
ドライブ527、磁気ディスク(529(例えば、リムーバブル)に対する読み
書きを行なう磁気ディスク・ドライブ528、およびコンパクト・ディスクまた
はその他の(磁気)光学媒体のようなリムーバル(磁気)光学ディスク531に
対する読み書きを行なう光ディスク・ドライブ530を含むことができる。ハー
ド・ディスク・ドライブ527、磁気ディスク・ドライブ528、および(磁気
)光ディスク・ドライブ530は、ハード・ディスク・ドライブ・インターフェ
ース532、磁気ディスク・ドライブ・インターフェース533、および(磁気
)光ディスク・ドライブ・インターフェース534をそれぞれ介して、システム
・バス523と結合することができる。ドライブおよびそれらに関連する記憶媒
体は、機械読み取り可能命令、データ構造、プログラム・モジュールおよびパー
ソナル・コンピュータ520のためのその他のデータの不揮発性格納を行なう。
ここに記載する環境の一例では、ハード・ディスク、リムーバブル磁気ディスク
529およびリムーバル光ディスク531を採用するが、当業者は、磁気カセッ
ト、フラッシュ・メモリ・カード、ディジタル・ビデオ・ディスク、ベルヌーイ
・カートリッジ、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、リード・オンリ・メ
モリ(ROM)等のような、その他の種類の記憶媒体も、先に紹介した記憶装置
の代わりに、またはこれらに加えて、使用可能であることを認めよう。
プログラム536、その他のプログラム・モジュール537、および/またはプ
ログラム・データ538のような多数のプログラム・モジュールを、ハード・デ
ィスク527、磁気ディスク529、(磁気)光ディスク531、ROM524
またはRAM525上に格納することができる。ユーザは、例えば、キーボード
540およびポインティング・デバイス542のような入力デバイスによって、
パーソナル・コンピュータ520にコマンドおよび情報を入力することができる
。マイクロフォン、ジョイスティック、ゲーム・パッド、衛星ディッシュ、スキ
ャナ等のようなその他の入力デバイス(図示せず)も含むことができる。多くの
場合、これらおよびその他の入力デバイスは、システム・バスに結合されている
シリアル・ポート・インターフェース546を介して、処理ユニット521に接
続されている。しかしながら、入力デバイスは、パラレル・ポート、ゲーム・ポ
ートまたはユニバーサル・シリアル・バス(USB)のようなその他のインター
フェースによって接続することも可能である。また、例えば、ビデオ・アダプタ
548のようなインターフェースを介して、モニタ547またはその他のディス
プレイ装置をシステム・バス523に接続することも可能である。モニタ547
に加えて、パーソナル・コンピュータ520は、例えば、スピーカやプリンタの
ような、その他の周辺出力デバイス(図示せず)も含むことができる。
1つ以上のリモート・コンピュータに対する論理接続を規定する、ネットワーク
環境においても動作可能である。リモート・コンピュータ549は、別のパーソ
ナル・コンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークPC、ピア・デバイスまた
はその他の一般的なネットワーク・ノードとすることもでき、更にパーソナル・
コンピュータ520に関連して先に述べたエレメントの多くまたは全てを含むこ
ともできる。図5に示す論理接続は、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN
)551およびワイド・エリア・ネットワーク(WAN)522、イントラネッ
トならびにインターネットを含む。
ク・インターフェース・アダプタ(即ち、「NIC」)553を介してLAN5
51に接続することができる。インターネットのようなWANにおいて用いる場
合、パーソナル・コンピュータ520は、モデム554、またはワイド・エリア
・ネットワーク552上で通信を確立するその他の手段を含めばよい。モデム5
54は、内蔵でも外付けでもよく、シリアル・ポート・インターフェース546
を介してシステム・バス523に接続することができる。ネットワーク環境では
、パーソナル・コンピュータ520に関連して先に示したプログラム・モジュー
ルの少なくとも一部をリモート・メモリ記憶装置に格納することができる。図示
のネットワーク接続は一例であり、コンピュータ間に通信リンクを確立するその
他の手段も使用可能である。
を示す。ディスプレイ装置600は、例えば、フラットパネル・ディスプレイが
望ましい携帯用コンピュータまたはその他のシステムにおける使用に適している
。ディスプレイ装置600は、LCDディスプレイとして実現することができる
。一実施形態では、公知のコンピュータ100の表示および制御ロジックを、本
発明のディスプレイ装置600および表示制御ロジック、例えば、ルーチンと置
換し、携帯用コンピュータに、水平RGBストライピングおよび画像の異なる部
分を表すために用いる画素サブコンポーネントを備える。
16、および12行の画素エレメントR1〜R12を含み、16×12画素を有
するディスプレイとなる。ディスプレイ600は、殆どのコンピュータ・モニタ
の場合と同様、縦よりも横の方が大きくなるように配置されている。ディスプレ
イ700は、本特許における図示の目的上16×12画素に限定しているが、図
7Aに示すタイプのモニタは、あらゆる数の垂直および水平画素エレメントでも
有することができ、例えば、640×840、800×600、1024×76
8および1280×1024という水平対垂直画素比、更には正方形表示が得ら
れる比率を有するディスプレイも可能である。
素サブコンポーネント602、緑画素サブコンポーネント604、および青画素
サブコンポーネント606を含む。図7Aの実施形態では、各画素サブコンポー
ネント602、604、606は、画素の高さの1/3に等しいまたはほぼ等し
い高さ、および画素の幅に等しいまたはほぼ等しい幅を有する。
形成するように配列する。これは、前述のモニタ200に用いた垂直ストライプ
配列とは逆である。特に、モニタ600は、例えば、アプリケーション上水平解
像度よりも垂直解像度の方が高いことが望ましいグラフィクス・アプリケーショ
ンにおいて用いるとよい。
平RGBストライピング・パターンを明確に見ることができ、文字R、Gおよび
Bを用いて、対応する色の画素サブコンポーネントを示す。
図7Cは、水平画素エレメントよりも垂直画素エレメントの方が多いディスプレ
イ装置、例えば、LCDディスプレイにおける垂直RGBストライピングの使用
を示す。12×16ディスプレイを示すが、ディスプレイ700は、あらゆる数
の画素列/行でも実現可能であり、正方形の表示が得られる列/行比も含むこと
は理解されよう。
示が望ましい場合に特に適している。図2Aのモニタの場合と同様、各画素エレ
メントは、3つのサブ画素コンポーネント、即ち、R、G、およびB画素サブコ
ンポーネントから成る。
、高品質のキャラクタを生成するには、キャラクタ・ステムの正確な表現、キャ
ラクタの比較的長く細い垂直部分の方が、セリフの表現よりも遥かに重要である
。垂直ストライピングは、本発明にしたがって用いる場合、一度に画素の幅の1
/3だけステムを調節可能であるという、格別の利点を有する。したがって、垂
直ストライピング配列を有する装置200または700のようなディスプレイ装
置を、本発明の表示方法と共に用いることにより、ステムの調整が1画素ずつに
限定される公知の水平ストライピング配列よりも、高い品質のテキストを得るこ
とができる。
えば、画素サイズの1/3刻みでキャラクタの間隔を調節できることがあげられ
る。キャラクタ間隔は、読み易さ(legibility)にとっては重要なテキスト特性
である。したがって、垂直ストライピングを用いることによって、テキスト間隔
の改善、およびステムのウェイトの精細化を得ることができる。
像をレンダリングする際に用いる、図5のコンピュータ・システムのメモリに含
まれる種々のエレメント、例えば、ルーチンを示す。
セッサ・アプリケーションとすることができ、テキスト出力サブコンポーネント
801を含む。テキスト出力サブコンポーネント801は、矢印813で表すよ
うに、テキスト情報をオペレーティング・システム535に出力し、ディスプレ
イ装置547上にレンダリングする役割を担う。テキスト情報は、例えば、レン
ダリングするキャラクタを識別する情報、レンダリングの間に用いるフォント、
およびキャラクタをレンダリングする際のポイント・サイズを含む。
キストの表示を制御する役割を担う種々のコンポーネントを含む。これらのコン
ポーネントは、表示情報815、ディスプレイ・アダプタ814、およびグラフ
ィクス・ディスプレイ・インターフェース802を含む。表示情報815は、例
えば、レンダリングの間に適用するスケーリングに関する情報、および/または
前景/背景カラー情報を含む。ディスプレイ・アダプタは、グラフィクス・ディ
スプレイ・インターフェース802からビットマップ画像を受け取り、ビデオ信
号を発生し、ビデオ・アダプタ548に供給して、ディスプレイ547による光
学的表示を行なう。矢印815は、ビットマップ画像のグラフィクス・ディスプ
レイ・インターフェース802からディスプレイ・アダプタ814への通過を表
す。
くグラフィクスを処理するためのルーチンも含む。エレメント804は、テキス
トを処理するために用いる、タイプ・ラスタライザである。タイプ・ラスタライ
ザは、アプリケーション536から得たテキスト情報を処理し、これからビット
マップ表現を発生する役割を担う。タイプ・ラスタライザ804は、キャラクタ
・データ806、ならびにレンダリングおよびラスタ化ルーチン807を含む。
イントおよび曲線を含み、1組以上のキャラクタの高解像度ディジタル表現が得
られる。
うな、その高解像度ディジタル表現を発生し、これをメモリに格納しておきテキ
スト発生の間に使用できるようにすることは公知である。したがって、データ8
06の発生304および格納306については、ここでは詳細に論じないことに
する。
12を含み、またスケーリング・サブルーチン808、ヒンティング・サブルー
チン810、およびカラー補償ルーチン813も含むことができる。スキャン変
換動作を実行しテキスト画像をレンダリングすることは普通のことであるが、本
発明のルーチンおよびサブルーチンは、画面のRGB画素サブコンポーネントを
別個の光度エンティティとして利用するかあるいは扱い、レンダリングする画像
の異なる部分を表現するために使用できるようにした点において、公知のサブル
ーチンとは異なっている。カラー補償サブルーチン813は、スキャン変換サブ
ルーチン812によって作成したビットマップ画像に対してカラー補償調節を実
行し、画素の3つのカラー・サブコンポーネントの各々を別個の光度エレメント
として扱ったことによって生じ得る、望ましくない色縁効果を補償する役割を担
う。本発明のサブルーチン808、810、812および813の各々が実行す
る動作について、これより詳細に説明する。 B.スケーリングおよびスキャン変換動作 本発明に従って使用できるレンダリング・ルーチンおよびラスタ化ルーチンは
、スケーリングルーチンおよびスキャン変換ルーチンを含み、これにより表示ス
クリーンのRGB画素サブコンポーネントを、レンダリングされる画像の異なる
部分を表す別個の光度エンティティとして使用することを可能にする。
トに含まれる画素サブコンポーネントの方向および/または数の関数として行わ
れる。特に、高解像度キャラクタ・データ、例えば、テキストおよびフォント情
報により指定されたように表示されるキャラクタを表すラインおよびポイントな
どは、ストライピングに直交する方向に、ストライピングの方向におけるよりも
大きいレートでスケーリングされる。これにより、後の画像処理動作では、本発
明に従って個々の画素サブコンポーネントを独立した光度源として用いることに
より達成できる高い解像度の利点を活かすことが可能となる。
用されたときに、スケーリングは、水平方向において行ったよりも大きいレート
で、垂直方向において行われる。例えば図2Aおよび図7Cに示すスクリーンの
ような垂直ストライピングを持つスクリーンを用いるときには、スケーリングは
、垂直方向において行ったよりも大きいレートで、水平方向において行われる。
レイおよび後に行われるスキャン変換プロセスによって変わる。スケーリング情
報を含むディスプレイ情報815は、所与の実施形態において行われるスケーリ
ングを決定するために用いられる。
ブコンポーネントの数に関係しないレートで、ストライピングに直交する方向に
おいて行われる。例えば、RGB画素サブコンポーネントを用いて各画素を形成
する1つの実施形態において、スケーリングは、ストライピングの方向において
行われるスケーリングのレートの20倍のレートで、ストライピングに直交する
方向において行われる。殆どの場合、キャラクタまたは画像のスケーリングは、
これに限るものではないが、赤、緑、青のストライプを、それらの光度の寄与に
比例してさらに分割することを可能とするレートで、ストライピングに直交する
方向において行われる。
リングされ、ストライピングに平行の方向にファクタ1でスケーリングされた画
像データを示す。対照的に、図11は、ストライピングに直角の方向にファクタ
10でスケーリングされた画像データを示す。従って、図11はスケーリングお
よびスキャン変換の一例を示し、それにより、少なくとも画素サブコンポーネン
トの1つが、それにマッピングされる2つ以上のサンプルを有することができる
ということが容易に理解できる。
の表示を見越して、文字i(1002)の高解像度表現に対して行われるスケー
リング動作を示す。この例において、水平(X)方向におけるスケーリングは×
1のレートで適用され、垂直(Y)方向におけるスケーリングは×3のレートで
適用されることに留意されたい。その結果として、スケーリングされた文字10
04の高さは3倍の高さとなるが、幅は元のキャラクタ1002と同じ幅となる
。
への文字iの表示を見越して、文字i(1002)の高解像度表現に対して行わ
れるスケーリング動作を示す。この例において、水平(X)方向におけるスケー
リングは×3のレートで適用され、垂直(Y)方向におけるスケーリングは×1
のレートで適用されることに留意されたい。その結果として、スケーリングされ
たキャラクタ1008の高さは元のキャラクタ1002と同じとなるが、幅は3
倍となる。
後続するスキャン変換動作の一部として、画素サブコンポーネントに対する光度
値を決定するときに適用される場合には、スケーリングは、使用されるRGBの
ストライピングおよび重み付けの関数として行われる。1つの実施形態では、R
GBストライピングに直角の方向におけるスケーリングは、スキャン変換動作の
間に用いられた整数の重みの合計と等しいレートで行われる。1つの特定の実施
形態において、この結果、ストライピングに直角の方向のスケーリングがx10
のレートとなり、他方、スケーリングは、ストライピングに平行な方向において
x1のレートで行われる。このレートでのスケーリングは、以下に詳細に説明す
る図11に示されたようなスキャン変換動作において後に使用することができる
スケーリングされた画像のデータを生成する。
ップ画像への変換を伴う。従来のスキャン変換動作は、スケーリング画像の対応
部分をマッピングすることができる個々の単位として、画素を扱っていた。した
がって、従来のスキャン変換動作の場合、画像の同じ部分を用いて光度値を決定
し、スケーリング画像の一部をマッピングする先である、画素エレメントのRG
B画素サブコンポーネントの各々と共に用いる。図2Cは、公知のスキャン変換
プロセスの一例であり、ビットマップとして表現する画像をサンプリングし、サ
ンプル値から光度値を発生することを伴う。
メントとして扱う。したがって、各画素サブコンポーネントを別個の光度コンポ
ーネントとして扱い、これに、スケーリング画像の別個の部分をマッピングする
ことができる。このように、本発明は、スケーリング画像の異なる部分を、異な
る画素サブコンポーネントにマッピングすることを可能とし、公知のスキャン変
換技術によって可能な解像度よりも高い解像度を得ることができる。即ち、種々
の実施形態において、スケーリング画像の異なる部分を用いて、各画素サブコン
ポーネントと共に用いる光度値を独立して決定する。
空間的に変位した別個の画像サンプル622、623、624を用いて、発生す
るビットマップ画像630の対応部分632、633、634と関連する赤、緑
および青強度値を発生する。画像データをサンプリングし、別個の画像サンプル
622,623,624を、図6に示したように、部分632,633,634
に関連する赤、緑、青の画素サブコンポーネントにマッピングすることは、サン
プルを個々の画素サブコンポーネントにマッピングするステップに対応するアク
トまたは動作(act)の例を表している。図6の例では、赤および青に対する画像
サンプルは、それぞれ、緑のサンプルから1画素の幅の−1/3および+1/3
の距離だけ空間的に変位している。このようにして、図2Cに示す公知のサンプ
リング/画像表現方法では発生する変位問題を回避する。
プ画像において「オンにする」画素サブコンポーネントを示す。白でない画素サ
ブコンポーネントは「オフ」状態にある。
度値を制御して、画素サブコンポーネントが光を出力しないようにすることを暗
示する。白い背景画素を想定すると、「オン」でないサブコンポーネントには、
最大光出力を出力させる強度値が割り当てられることになる。
ネント全てを用いて前景カラーを発生するとすれば指定の前景カラーを生成する
値を、画素サブコンポーネントに割り当てることを意味する。「オン」でない画
素サブコンポーネントには、3つの画素サブコンポーネント全てを用いて背景カ
ラーを発生するとすれば指定の背景カラーを生成する値を割り当てる。
定する第1の技法は、スケーリング格子の一部によって表され、画素サブコンポ
ーネントにマッピングされる、スケーリング画像セグメントの中心が、表示する
画像のスケーリング表現内部にあるか否かについて判定することである。別の技
法は、画素サブコンポーネントにマッピングするスケーリング画像セグメントの
50%以上が、表示する画像によって占められているか否かについて判定するこ
とである。占められている場合、画素サブコンポーネントを「オン」にする。例
えば、格子セグメント1202によって表されるスケーリング画像セグメントが
、少なくとも50%画像1004によって占められている場合、対応する画素サ
ブコンポーネントC1、R5をオンにする。以下で論ずる図11の例では、いつ
画素サブコンポーネントをオンにするか判定する第1の技法を採用する。
付けを適用する場合、スケーリング画像の異なるサイズの領域を用いて、個々の
画素サブコンポーネントをオンにするかまたはオフにするか、あるいはその中間
の値にするか(グレー・スケーリングの場合のように)について判定することが
できる。
知する。緑は、赤、緑および青画素サブコンポーネントをそれらの最大光強度出
力に設定することによって得られる白画素の認知輝度に約60%寄与し、赤は約
30%寄与し、青は約10%寄与する。
にマッピングするスケーリング画像面積の60%を用いて緑画素サブコンポーネ
ントの光度を判定し、同じ画素にマッピングするスケーリング画像面積の別個の
30%を用いて赤画素サブコンポーネントの光度を判定し、同じ画素にマッピン
グするスケーリング画像面積の別個の10%を用いて、青画素サブコンポーネン
トの光度を判定する。
対して垂直な方向における画像のスケーリングは、ストライピングの方向におけ
るスケーリングのレートの10倍のレートで行なう。こうすると、加重スキャン
変換動作が簡単になる。次に、例えば、前述した形式の加重スキャン変換動作を
用いて、スキャン変換の間にスケーリング画像を処理する。
した、スケーリング画像の第1列1400に対する加重変換動作の実行を示す。
図11では、単一画素に対応するその画像の部分は、10個のセグメントから成
る。前述の加重スケーリング技術にしたがって、スケーリング画像の各画素エリ
アの最初の組の3セグメントを用いて、ビットマップ画像1402内の1画素に
対応する赤の画素サブコンポーネントの光度値を判定する。スケーリング画像1
400の各画素エリアの次の組の6セグメントを用いて、ビットマップ画像14
02内の同じ画素に対応する緑の画素サブコンポーネントの光度値を判定する。
こうして、青の画素サブコンポーネントの光度値を判定する際に用いるために、
スケーリング画像1400の各画素エリアの最後のセグメントを残す。
、行4の青画素サブコンポーネントおよび列1、行5の赤画素サブコンポーネン
トが「オン」となり、列1の残りの画素サブコンポーネントが「オフ」となる。
ン」または「オフ」にすることに関して説明した。 本発明の種々の実施形態、特に、例えばグラフィクス画像と共に用いて好適な
ものは、グレー・スケール技術の使用を伴う。このような実施形態では、前述の
実施形態の場合と同様、スキャン変換動作は、スケーリング・ヒント画像の部分
を、対応する画素サブコンポーネントに独立してマッピングし、ビットマップ画
像を形成することを伴う。しかしながら、グレー・スケールの実施形態では、画
素サブコンポーネントに割り当てる強度値は、表示するスケーリング画像によっ
て占められる画素サブコンポーネントにマッピングするスケーリング画像の部分
の関数として決定する。例えば、0から255までの間の強度値を画素サブコン
ポーネントに割り当てることができ、0は事実上オフであり、255は最大強度
であるとすると、スケーリング画像のセグメント(格子セグメント)が表示する
画像によって50%占められている場合、スケーリング画像セグメントを対応す
る画素サブコンポーネントにマッピングする結果として、123の強度値が画素
サブコンポーネントに割り当てられることになる。本発明によれば、同一画素に
隣接する画素サブコンポーネントは、スケーリング画像の別の部分、例えば、セ
グメントの関数として、独立して決定される強度値を有することになる。 C.例示的なレンダリング・ルーチン 本発明のスキャン変換動作は、図9のレンダリング/ラスタ化ルーチン807
と共に使用することによって、本発明の1実施形態にしたがって表示をするため
のテキストをレンダリングすることができる。図示したように、このルーチン8
07は、ステップ902で開始し、そしてここで、本ルーチンは、例えばオペレ
ーティング・システム535の制御の下で、アプリケーション536からのテキ
スト情報の受け取りに応答して実行する。ステップ904において、テキスト・
レンダリング/ラスタ化ルーチン807が入力を受ける。この入力は、テキスト
、フォント、およびポイント・サイズ情報905を含み、これらは、アプリケー
ション536から得られる。加えて、この入力は、スケーリング情報および/ま
たは前景/背景カラー情報、および画素サイズ情報815を含み、これらは、例
えばオペレーティング・システムによりメモリに格納されたモニタ・セッティン
グから得られる。また、入力は、データ806を含み、これは、高解像度表現、
例えば、表示すべきテキスト・キャラクタのライン、ポイント、および/または
カーブの形態のものを含む。
に進み、そしてここで、スケーリング・サブルーチン808を使用して本文で開
示したもののようなスケーリング動作を実行することもできる。
スケーリングした画像のヒンティングを、例えばヒンティング・サブルーチン8
10を実行することによって行うこともできる。用語“格子フィッティング(gr
id-fitting)”は、時にこのヒンティング・プロセスを記述するの使用する。
1008の、後続のスキャン変換動作の一部分として使用する格子1102、1
104内における位置合わせを含む。これはまた、画像輪郭を歪ませてその画像
が格子の形状によりうまくフィッティングするようにすることを含むことができ
る。この格子は、ディスプレイ装置の画素エレメントの物理的サイズの関数とし
て決めることができる。
ィング動作の詳細は、“テキストのような画像を表示するための方法および装置
(Method and Apparatus for Displaying Images such as Text)”と題する米
国特許出願09/168,012の例えば図11A、図11Bとこれに付随する本文に開示
されている。本願は、米国特許出願09/168,012の継続出願であり、先に言及によ
り本文に含めることとしている。
ようなスキャン変換動作は、本発明にしたがい、例えばスキャン変換サブルーチ
ン812を実行することによって行う。米国特許出願09/168,012の図12A、図
12B、図13および付随する本文は、さらに、本発明のスキャン変換動作に関
連する一般的な原理を開示している。
生したなら、これをディスプレイ・アダプタに出力するか、または更に処理して
カラー処理動作および/またはカラー調節を行い、画質の向上を図ることも可能
である。本発明のスキャン変換動作と共に使用できる例示のカラー処理動作およ
びカラー調節の詳細は、米国特許出願09/168,012に開示されている。
、そしてルーチン807の動作を、処理すべき追加のデータ/画像の受け取るま
でホールトさせる。
するためにレンダリングするキャラクタnの高解像表現を示す。 図13は、従来の表示技術、および各々3つの画素サブコンポーネントを含む
フル・サイズの画素エレメントを用いて、図12に示したキャラクタnをどのよ
うにレンダリングするかについて示す。フル・サイズの画素制限のために、文字
のリッジにおいて比較的急激に形状の遷移が生じ、エリアシングおよび比較的平
坦な上部が形成されている様子に注目のこと。
て、文字nのレンダリングをどのようにして改良することができるかについて示
す。底辺を形成するには、2つの画素サブコンポーネントを用いる。これは、行
10、列1〜4および8〜10において3つの画素サブコンポーネント全てを用
いるのとは対照的である。また、文字のリッジをどのように改良するかについて
も注意すること。リッジの幅を最大画素高さとするが、各水平最大高さ画素エレ
メントを1/3画素高さだけ垂直方向にずらしていくことにより、図13に示し
たリッジよりも遥かに高精度かつ滑らかなリッジを得ることができる。
2/3画素の厚さにどのようにして縮小することができるかを示す。 図16は、本発明にしたがって、文字nの底辺を1画素の1/3の最少厚さま
でどのようにして縮小することができるかについて示す。また、文字nのリッジ
を画素の1/3の厚さにどのようにして縮小することができるかについても示す
。
する文字nをどのようにして表示することができるかについて示す。 本発明のスキャン変換動作を実施できるディスプレイ装置の1例は、図4に示
しており、これは、コンピュータ化電子ブック・デバイス400を描いている。
図4に示したように、この電子ブック400は、1つのブック奇数ページと偶数
ページをそれぞれ表示するための第1と第2のディスプレイ・スクリーン402
、404から成っている。例えば図7Cに示したタイプのディスプレイは、図4
の電子ブック400のディスプレイ402,404として使用することもできる
。この電子ブック400はさらに、入力デバイス、例えばキーパッドまたはキー
ボード408、そしてデータ記憶デバイス、例えばCDディスク・ドライブ40
7を備えている。ヒンジ406を設けることにより、電子ブック400は、使用
しないときは、折り畳むことによって、ディスプレイ402,404を保護する
ことができる。同様に、電子ブック400に給電するために内部バッテリを使用
することができる。同様に、本発明の他の携帯可能のコンピュータ実施形態は、
バッテリで給電することもできる。
はグラフィックスにも適用し、エリアシングを低減し、従来のカラーLCDディ
スプレイのような、ストライプ・ディスプレイを用いて得ることができる有効解
像度を向上可能であることは理解されよう。加えて、本発明の技術の多くは、ビ
ットマップ画像、例えば、スキャンした画像を処理し、これらを表示のために準
備する際にも使用可能であることは理解されよう。
多数の追加実施形態や変形も、当業者には明白である。このような実施形態は、
本発明から逸脱するものではなく、本発明の範囲内に該当すると見なすことは理
解されよう。
である。 図2Cは、公知のシステムにおいて実行する画像サンプリング動作を示す図で
ある。
し格納する際に行われる公知のステップを示す図である。
ネル・ディスプレイを備えた電子ブックを示す図である。
る。
レイ画面を示す図である。 図7Bは、図7Aのディスプレイ画面の一部を示す図である。 図7Cは、本発明の別の実施形態にしたがって実現したディスプレイ画面を示
す図である。
ために用いる、図5のコンピュータ・システムのメモリに含まれる種々のエレメ
ント、例えば、ルーチンを示す図である。
法を示す図である。
ーリング動作を示す図である。
る。
図である。
ラクタを図示する異なる方法を示す図である。
ラクタを図示する異なる方法を示す図である。
ラクタを図示する異なる方法を示す図である。
ラクタを図示する異なる方法を示す図である。
Claims (40)
- 【請求項1】 処理ユニットおよび画像を表示するディスプレイ装置を含む
コンピュータ・システムであって、前記ディスプレイ装置は複数の画素を有し、
各画素は、それぞれが異なるカラーの少なくとも3つの画素サブコンポーネント
を含む、コンピュータ・システムにおいて、表示される画像の解像度を改善する
方法であって、 サンプルを画素全体へマッピングするのと対照的に、画像を表す情報のサンプ
ルを、画素の個々の画素サブコンポーネントへマッピングするステップであって
、前記画素の前記画素サブコンポーネントの各々には、1以上のサンプルからな
る空間的に異なる組がマッピングされ、前記画素サブコンポーネントの少なくと
も1つは、それにマッピングされる2以上のサンプルからなる組を有する、ステ
ップと、 前記画素の各画素サブコンポーネントに対する個別の光度値を、そこへマッピ
ングされる1以上のサンプルからなる前記異なる組に基づいて、生成するステッ
プと、 前記個別の光度値を用いて前記装置に前記画像を表示するステップであって、
結果として、全体の画素ではなく前記画素の前記画素サブコンポーネントの各々
が、前記画像の異なる部分を表す、ステップと、 を備える方法。 - 【請求項2】 請求項1に記載の方法であって、前記画素サブコンポーネン
トは、ある幅寸法と、該幅寸法より大きい高さ寸法とを有し、方法はさらに、前
記画像を表す情報を、前記幅寸法に平行な方向に、高さ寸法に平行な方向よりも
大きいファクタによりスケーリングするステップを備える、方法。 - 【請求項3】 請求項1に記載の方法であって、前記画素サブコンポーネン
トは、ある高さ寸法と、該高さ寸法より大きい幅寸法とを有し、方法はさらに、
前記画像を表す情報を、前記高さ寸法に平行な方向に、幅寸法に平行な方向より
も大きいファクタによりスケーリングするステップを備える、方法。 - 【請求項4】 請求項1に記載の方法であって、異なる数のサンプルが、前
記画素の前記画素サブコンポーネントの各々へマッピングされる、方法。 - 【請求項5】 請求項4に記載の方法であって、前記サンプルは、前記画素
の前記画素サブコンポーネントに含まれる赤画素サブコンポーネントと、緑画素
サブコンポーネントと、青画素サブコンポーネントとへそれぞれ3対6対1の割
合でマッピングされる、方法。 - 【請求項6】 請求項1に記載の方法であって、前記画像を表す前記情報は
、前記画像の輪郭を含み、前景カラーと背景カラーとが関連する、方法。 - 【請求項7】 請求項1に記載の方法であって、各画素サブコンポーネント
に対する光度値を生成する前記ステップは、前記画像の相対的位置と、前記画素
サブコンポーネントへマッピングされる1以上のサンプルからなる前記組とに基
づいて、オンまたはオフの光度値を選択するステップを備える、方法。 - 【請求項8】 処理ユニットおよび画像を表示するディスプレイ装置を含む
コンピュータ・システムであって、前記ディスプレイ装置は複数の画素を有し、
各画素は、それぞれが異なるカラーの少なくとも3つの画素サブコンポーネント
を含み、該画素サブコンポーネントは第1画素サブコンポーネント、第2画素サ
ブコンポーネント、第3画素サブコンポーネントを含む、コンピュータ・システ
ムにおいて、表示される画像の解像度を改善する方法であって、 画像を表す情報をサンプリングして複数のサンプルを獲得するステップと、 1以上の前記サンプルからなる第1組を、前記ディスプレイ装置の画素の第1
画素サブコンポーネントへマッピングするステップと、 1以上の前記サンプルからなる第2組を、前記画素の第2画素サブコンポーネ
ントへマッピングするステップと、 1以上の前記サンプルからなる第3組を、前記画素の第3画素サブコンポーネ
ントへマッピングするステップであって、前記第1組、前記第2組、前記第3組
は互いに空間的に異なり、前記第1組、前記第2組、前記第3組の少なくとも1
つは2以上のサンプルを含む、ステップと、 前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコンポーネント、前記第
3画素サブコンポーネントの各々に対して、それにマッピングされる1以上のサ
ンプルからなる特定の組に基づいて個別の光度値を生成するステップと、 個別の光度値を用いて前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコ
ンポーネント、前記第3画素サブコンポーネントの各々を個別に制御することに
より、前記ディスプレイ装置に前記画像を表示するステップであって、画素全体
ではなく前記画素の前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコンポ
ーネント、前記第3画素サブコンポーネントの各々が、前記画像の異なる部分を
表す、ステップと、 を備える方法。 - 【請求項9】 請求項8に記載の方法であって、複数の前記画素の各々はあ
る幅寸法を有し、前記画像を表示する動作は、結果として、前記幅寸法と平行な
方向において、前記幅寸法の整数倍ではない寸法をもつ部分を有するテキスト・
キャラクタを表示する、方法。 - 【請求項10】 請求項9に記載の方法であって、前記テキスト・キャラク
タの前記部分は該テキスト・キャラクタのステムであり、前記ステムの寸法は前
記画素の幅の整数倍ではない、方法。 - 【請求項11】 請求項8に記載の方法であって、複数の前記画素の各々は
ある高さ寸法を有し、前記画像を表示する動作は、結果として、前記高さ寸法と
平行な方向において、前記高さ寸法の整数倍ではない寸法をもつ部分を有するテ
キスト・キャラクタを表示する、方法。 - 【請求項12】 請求項8に記載の方法であって、前記画像を表す前記情報
にカラー処理動作を行う動作を含み、前記カラー処理動作は、1以上のサンプル
からなる前記異なる組が前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコ
ンポーネント、前記第3画素サブコンポーネントへマッピングされたことにより
前記情報へもたらされているカラーの歪を補償する、方法。 - 【請求項13】 処理ユニットおよび画像を表示するディスプレイ装置を含
むコンピュータ・システムであって、前記ディスプレイ装置は複数の画素を有し
、各画素は、それぞれが異なるカラーの少なくとも3つの画素サブコンポーネン
トを含む、コンピュータ・システムにおいて、表示される画像の解像度を改善す
る方法を実現するコンピュータ・プログラム製品であって、 コンピュータ読み取り可能な媒体を備え、該媒体は前記方法を行うための実行
可能な命令を担持し、前記方法は、 サンプルを画素全体へマッピングするのと対照的に、画像を表す情報のサンプ
ルを、画素の個々の画素サブコンポーネントへマッピングするステップであって
、前記画素の前記画素サブコンポーネントの各々には、1以上のサンプルからな
る空間的に異なる組がマッピングされ、前記画素サブコンポーネントの少なくと
も1つは、それにマッピングされる2以上のサンプルからなる組を有する、ステ
ップと、 前記画素の各画素サブコンポーネントに対する個別の光度値を、そこへマッピ
ングされる1以上のサンプルからなる前記異なる組に基づいて、生成するステッ
プと、 前記個別の光度値を用いて前記ディスプレイ装置に前記画像を表示するステッ
プであって、結果として、全体の画素ではなく前記画素の前記画素サブコンポー
ネントの各々が、前記画像の異なる部分を表す、ステップと、 を含む、 コンピュータ・プログラム製品。 - 【請求項14】 請求項13に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、前記画素サブコンポーネントは、ある幅寸法と、該幅寸法より大きい高さ寸
法とを有し、前記方法はさらに、前記画像を表す情報を、前記幅寸法に平行な方
向に、高さ寸法に平行な方向よりも大きいファクタによりスケーリングするステ
ップを備える、コンピュータ・プログラム製品。 - 【請求項15】 請求項13に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、前記画素サブコンポーネントは、ある高さ寸法と、該高さ寸法より大きい幅
寸法とを有し、前記方法はさらに、前記画像を表す情報を、前記高さ寸法に平行
な方向に、幅寸法に平行な方向よりも大きいファクタによりスケーリングするス
テップを備える、コンピュータ・プログラム製品。 - 【請求項16】 請求項13に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、前記実行可能な命令は、異なる数のサンプルが前記画素の前記画素サブコン
ポーネントの各々へマッピングされるように、情報をサンプリングするステップ
を行う、コンピュータ・プログラム製品。 - 【請求項17】 請求項16に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、前記サンプルは、前記画素の前記画素サブコンポーネントに含まれる赤画素
サブコンポーネントと、緑画素サブコンポーネントと、青画素サブコンポーネン
トとへそれぞれ3対6対1の割合でマッピングされる、コンピュータ・プログラ
ム製品。 - 【請求項18】 請求項13に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、前記画像を表す前記情報は、前記画像の輪郭を含み、前景カラーと背景カラ
ーとが関連する、コンピュータ・プログラム製品。 - 【請求項19】 請求項13に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、各画素サブコンポーネントに対する光度値を生成する前記ステップは、前記
画像の相対的位置と、前記画素サブコンポーネントへマッピングされる1以上の
サンプルからなる前記組とに基づいて、オンまたはオフの光度値を選択するステ
ップを備える、コンピュータ・プログラム製品。 - 【請求項20】 処理ユニットおよび画像を表示するディスプレイ装置を含
むコンピュータ・システムであって、前記ディスプレイ装置は複数の画素を有し
、各画素は、それぞれが異なるカラーの少なくとも3つの画素サブコンポーネン
トを含み、該画素サブコンポーネントは第1画素サブコンポーネント、第2画素
サブコンポーネント、第3画素サブコンポーネントを含む、コンピュータ・シス
テムにおいて、表示される画像の解像度を改善する方法を実現するコンピュータ
・プログラム製品であって、 コンピュータ読み取り可能な媒体を備え、該媒体は前記方法を行うための実行
可能な命令を担持し、前記方法は、 画像を表す情報をサンプリングして複数のサンプルを獲得するステップと、 1以上の前記サンプルからなる第1組を、前記ディスプレイ装置の画素の第1
画素サブコンポーネントへマッピングするステップと、 1以上の前記サンプルからなる第2組を、前記画素の第2画素サブコンポーネ
ントへマッピングするステップと、 1以上の前記サンプルからなる第3組を、前記画素の第3画素サブコンポーネ
ントへマッピングするステップであって、前記第1組、前記第2組、前記第3組
は互いに空間的に異なり、前記第1組、前記第2組、前記第3組の少なくとも1
つは2以上のサンプルを含む、ステップと、 前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコンポーネント、前記第
3画素サブコンポーネントの各々に対して、それにマッピングされる1以上のサ
ンプルからなる特定の組に基づいて個別の光度値を生成するステップと、 個別の光度値を用いて前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコ
ンポーネント、前記第3画素サブコンポーネントの各々を個別に制御することに
より、前記ディスプレイ装置に前記画像を表示するステップであって、画素全体
ではなく前記画素の前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコンポ
ーネント、前記第3画素サブコンポーネントの各々が、前記画像の異なる部分を
表す、ステップと、 を備える、 コンピュータ・プログラム製品。 - 【請求項21】 請求項20に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、複数の前記画素の各々はある幅寸法を有し、前記画像を表示する動作は、結
果として、前記幅寸法と平行な方向において、前記幅寸法の整数倍ではない寸法
をもつ部分を有するテキスト・キャラクタを表示する、コンピュータ・プログラ
ム製品。 - 【請求項22】 請求項21に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、前記テキスト・キャラクタの前記部分は該テキスト・キャラクタのステムで
あり、前記ステムの寸法は前記画素の幅の整数倍ではない、コンピュータ・プロ
グラム製品。 - 【請求項23】 請求項20に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、複数の前記画素の各々はある高さ寸法を有し、前記画像を表示する動作は、
結果として、前記高さ寸法と平行な方向において、前記高さ寸法の整数倍ではな
い寸法をもつ部分を有するテキスト・キャラクタを表示する、コンピュータ・プ
ログラム製品。 - 【請求項24】 請求項20に記載のコンピュータ・プログラム製品であっ
て、前記画像を表す前記情報にカラー処理動作を行う動作を含み、前記カラー処
理動作は、1以上のサンプルからなる前記異なる組が前記第1画素サブコンポー
ネント、前記第2画素サブコンポーネント、前記第3画素サブコンポーネントへ
マッピングされたことにより前記情報へもたらされているカラーの歪を補償する
、コンピュータ・プログラム製品。 - 【請求項25】 処理ユニットおよびメモリ装置を含むコンピュータ・シス
テムと共に使用する、画像を表示可能なディスプレイ装置であって、 各画素が、それぞれ異なるカラーの少なくとも3つの画素サブコンポーネント
を含む、複数の画素と、 前記メモリ装置へ格納されたときに、前記コンピュータ・システムが表示され
る画像の解像度を改善する方法を実施することを可能にする実行可能な命令を担
持するコンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータ・プログラム製品と
、 を備え、前記方法が、 サンプルを画素全体へマッピングするのと対照的に、画像を表す情報のサンプ
ルを、画素の個々の画素サブコンポーネントへマッピングするステップであって
、前記画素の前記画素サブコンポーネントの各々には、1以上のサンプルからな
る空間的に異なる組がマッピングされ、前記画素サブコンポーネントの少なくと
も1つは、それにマッピングされる2以上のサンプルからなる組を有する、ステ
ップと、 前記画素の各画素サブコンポーネントに対する個別の光度値を、そこへマッピ
ングされる1以上のサンプルからなる前記異なる組に基づいて、生成するステッ
プと、 前記個別の光度値を用いて前記ディスプレイ装置に前記画像を表示するステッ
プであって、結果として、全体の画素ではなく前記画素の前記画素サブコンポー
ネントの各々が、前記画像の異なる部分を表すステップと、 を備える、 ディスプレイ装置。 - 【請求項26】 請求項25に記載のディスプレイ装置であって、前記ディ
スプレイ装置は複数の画素を有する液晶ディスプレイをさらに備える、ディスプ
レイ装置。 - 【請求項27】 請求項26に記載のディスプレイ装置であって、前記複数
の画素の各々の前記少なくとも3つの画素サブコンポーネントは、赤画素サブコ
ンポーネントと、緑画素サブコンポーネントと、青画素サブコンポーネントとを
備え、それぞれが個別に制御可能である、ディスプレイ装置。 - 【請求項28】 請求項26に記載のディスプレイ装置であって、前記画像
の少なくとも一部を構成する表示されるテキスト・キャラクタをさらに備え、前
記テキスト・キャラクタは、前記画像を表示するステップの結果として、前記デ
ィスプレイ装置に表示される、ディスプレイ装置。 - 【請求項29】 請求項28に記載のディスプレイ装置であって、前記複数
の画素の各々は幅を有し、前記テキスト・キャラクタは、前記画素の前記幅に平
行な方向において、該幅の整数倍ではない値を有する寸法をもつ部分を有する、
ディスプレイ装置。 - 【請求項30】 請求項29に記載のディスプレイ装置であって、前記テキ
スト・キャラクタの前記部分は該テキスト・キャラクタのステムであり、前記ス
テムの幅は前記画素の幅の整数倍ではない、ディスプレイ装置。 - 【請求項31】 請求項28に記載のディスプレイ装置であって、前記複数
の画素の各々は高さを有し、前記テキスト・キャラクタは、前記画素の前記高さ
に平行な方向において、該高さの整数倍ではない値を有する寸法をもつ部分を有
する、ディスプレイ装置。 - 【請求項32】 請求項25に記載のディスプレイ装置であって、前記複数
の画素の前記画素サブコンポーネントは、前記ディスプレイ装置上で、同じカラ
ーの画素サブコンポーネントのストライプを形成するように配置される、ディス
プレイ装置。 - 【請求項33】 処理ユニットおよびメモリ装置を含むコンピュータ・シス
テムと共に使用する、画像を表示可能なディスプレイ装置であって、 各画素が、第1画素サブコンポーネントと、第2画素サブコンポーネントと、
第3画素サブコンポーネントとを含む、それぞれ異なるカラーの少なくとも3つ
の画素サブコンポーネントを含む、複数の画素と、 前記メモリ装置へ格納されたときに、前記コンピュータ・システムが表示され
る画像の解像度を改善する方法を実施することを可能にする実行可能な命令を担
持するコンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータ・プログラム製品と
、 を備え、前記方法が、 画像を表す情報をサンプリングして複数のサンプルを獲得するステップと、 1以上の前記サンプルからなる第1組を、前記ディスプレイ装置の画素の前記
第1画素サブコンポーネントへマッピングするステップと、 1以上の前記サンプルからなる第2組を、前記画素の前記第2画素サブコンポ
ーネントへマッピングするステップと、 1以上の前記サンプルからなる第3組を、前記画素の前記第3画素サブコンポ
ーネントへマッピングするステップであって、前記第1組、前記第2組、前記第
3組は互いに空間的に異なり、前記第1組、前記第2組、前記第3組の少なくと
も1つは2以上のサンプルを含む、ステップと、 前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコンポーネント、前記第
3画素サブコンポーネントの各々に対して、それにマッピングされる1以上のサ
ンプルからなる特定の組に基づいて個別の光度値を生成するステップと、 個別の光度値を用いて前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコ
ンポーネント、前記第3画素サブコンポーネントの各々を個別に制御することに
より、前記ディスプレイ装置に前記画像を表示するステップであって、画素全体
ではなく前記画素の前記第1画素サブコンポーネント、前記第2画素サブコンポ
ーネント、前記第3画素サブコンポーネントの各々が前記画像の異なる部分を表
す、ステップと、 を備える、 ディスプレイ装置。 - 【請求項34】 請求項33に記載のディスプレイ装置であって、前記ディ
スプレイ装置は複数の画素を有する液晶ディスプレイをさらに備える、ディスプ
レイ装置。 - 【請求項35】 請求項34に記載のディスプレイ装置であって、前記複数
の画素の各々の前記少なくとも3つの画素サブコンポーネントは、赤画素サブコ
ンポーネントと、緑画素サブコンポーネントと、青画素サブコンポーネントとを
備え、それぞれが個別に制御可能である、ディスプレイ装置。 - 【請求項36】 請求項34に記載のディスプレイ装置であって、表示され
る前記画像の少なくとも一部を構成する表示されるテキスト・キャラクタをさら
に備える、ディスプレイ装置。 - 【請求項37】 請求項36に記載のディスプレイ装置であって、前記複数
の画素の各々は幅を有し、前記テキスト・キャラクタは、前記画素の前記幅に平
行な方向において、該幅の整数倍ではない値を有する寸法をもつ部分を有する、
ディスプレイ装置。 - 【請求項38】 請求項37に記載のディスプレイ装置であって、前記テキ
スト・キャラクタの前記部分は該テキスト・キャラクタのステムであり、前記ス
テムの幅は前記画素の幅の整数倍ではない、ディスプレイ装置。 - 【請求項39】 請求項36に記載のディスプレイ装置であって、前記複数
の画素の各々は高さを有し、前記テキスト・キャラクタは、前記画素の前記高さ
に平行な方向において、該高さの整数倍ではない値を有する寸法をもつ部分を有
する、ディスプレイ装置。 - 【請求項40】 請求項33に記載のディスプレイ装置であって、前記複数
の画素の前記画素サブコンポーネントは、前記ディスプレイ装置上で、同じカラ
ーの画素サブコンポーネントのストライプを形成するように配置される、ディス
プレイ装置。
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