JP2005316369A - Tft−lcdの画像処理方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 二つの一時的に隣接するフレーム画像である前時間フレームおよび現時間フレームが、切り捨て技術および均等分割技術により圧縮される。次に、二つのフレーム画像の二つの対応するその圧縮されたデータにより、現時間フレーム画像の画素が動態画像であるかどうかを検知する。画素が動態画像である場合、前時間フレームの圧縮された画素データは伸縮され、オーバードライブ工程が現時間フレーム画像の伸長画素データおよび元の画素データ上に行われてオーバードライブ出力が生成される。画素が動態画像でないときは、オーバードライブ工程は行われない。
【選択図】 図2
Description
本発明の第2の目的は、オーバードライブを動態画像のときにのみ起動させることができるため、静態画像におけるノイズ増幅を防ぐことができるTFT−LCDの動態画像検出方法を提供することにある。
本発明の第3の目的は、画像の圧縮および伸張の運算を簡略化することにより、ハードウェア設計の複雑度が低減するため、システム全体がより安価なTFT−LCDの画像圧縮方法および画像伸長方法を提供することにある。
本発明の第4の目的は、オーバードライブの機能を向上させて、画像処理の機能を高めることができるTFT−LCDの動態画像検出方法を提供することにある。
本発明の第5の目的は、画像表示の品質を向上させて、元の画像ピクチャと伸張画像ピクチャとの間のミスマッチにより発生する画像ピクチャの品質低下を防ぐTFT−LCDの画像圧縮方法、画像伸長方法および動態画像検出方法を提供することにある。
次に、Y’U’V’画像データに画像圧縮204を行う。詳細な工程は、第2の時間フレーム画像のサブブロックの全てのM×N画像画素をU’成分およびV’成分へ均等に分割して、数式(1)および(2)に示すように、各M×N画像画素のUa成分およびVa成分を得る。従って、各画素のY’成分、Ua成分およびVa成分は、Y’UaVaデータを含む。
図2は、本実施形態のTFT−LCDの画像伸長方法を示すブロック図である。第1の時間フレーム画像のサブブロックを示す圧縮YmUmVm形式データは、YpUpVp(pはpreviousを示す)データと定義され、例えば、上述の画像圧縮方法により生成されてから、フレームメモリ206中に記憶される。Yp成分はB3ビットで示され、Up成分はB4ビットで示され、Vp成分はB5ビットで示される。
Yp成分がYc成分よりも大きいとき、
Up成分がUc成分よりも大きいとき、
図2において、本実施形態で使用される動態画像検出214方法を以下で説明する。この動態検出ステップは、画素を単位に行う。この方法は、数式(12)に示すように、例えば、第1の時間フレーム画像および第2の時間フレーム画像などのように、一時的に隣接する二つのフレーム画像の二つの対応する画素を示すYp成分とYc成分との間の第1の値差ΔY、Up成分とUc成分との間の第2の値差ΔUおよびVp成分とVc成分との間の第3の値差ΔVを先ず計算する。すでに述べたが、第2の時間フレーム画像は現時間入力フレーム画像である。二つの一時的に隣接するフレーム画像の各組の対応する画素のために計算ステップを行わなければならず、三つの値差ΔY、ΔUおよびΔVは、絶対値差である。
Claims (10)
- 画像は複数の画素に分けられて、前記画像の前記複数の画素を示す信号をRGB形式データに変換し、前記RGB形式データはYUV形式データに変換されるTFT−LCDの画像圧縮方法であって、
前記複数の画素のU成分およびV成分をそれぞれ均等に分割して、前記複数の画素の同じUa成分および同じVa成分を得て、Y成分、前記Ua成分および前記Va成分によりYUaVaデータが形成されることを特徴とするTFT−LCDの画像圧縮方法。 - 前記Y成分はB0ビットで示され、前記U成分はB1ビットで示され、前記V成分はB2ビットで示され、前記Ua成分および前記Va成分を得た後に、
前記複数の画素の前記YUaVaデータをYmUmVm形式データに変換し、ここで前記Ym成分はB3ビットで示されて、前記Um成分はB4ビットで示されて、前記Vm成分はB5ビットで示されて、B3はB0よりも小さく、B4はB1よりも小さく、B5はB2よりも小さく、
前記Ym成分は、前記Y成分に2の(B0−B3−1)乗を加えてから、2の(B0−B3)乗で割ったときの整数商に等しく、前記Um成分は、前記Ua成分に2の(B1−B4−1)乗を加えてから、2の(B1−B4)乗で割ったときの整数商に等しく、前記Vm成分は、前記Va成分に2の(B2−B5−1)乗を加えてから、2の(B2−B5)乗で割ったときの整数商に等しいことを特徴とする請求項1記載のTFT−LCDの画像圧縮方法。 - 画像は複数の画素に分割されて、第1の時間フレーム画像の各画素の圧縮されたYmUmVm形式データが生成され、それはYpUpVpデータと定義され、第2の時間フレーム画像の各画素の圧縮されたYmUmVm形式データもまた生成され、それはYcUcVcデータと定義され、前記Yp成分はB3ビットにより示されて、前記Up成分はB4ビットにより示されて、前記Vp成分はB5ビットにより示されて、前記第2の時間は前記第1の時間よりも遅く、前記二つのフレーム画像は一時的に隣接するTFT−LCDの画像伸長方法であって、
前記第1の時間フレーム画像および前記第2の時間フレーム画像の二つの対応する画素の前記YpUpVpデータおよび前記YcUcVcデータを比較してから、前記YpUpVpデータをYdUdVdデータへ変換し、ここで前記Yd成分はB0ビットで示され、前記Ud成分はB1ビットで示され、前記Vd成分はB2ビットで示され、B3はB0よりも小さく、B4はB1よりも小さく、B5はB2よりも小さく、
前記Yp成分が前記Yc成分よりも大きいとき、前記Yd成分は、前記Yp成分に2の(B0−B3)乗を掛けて、2の(B0−B3)乗を足してから1を引いたものに等しく、又は、前記Yd成分は、前記Yp成分に2の(B0−B3)乗を掛けたものに等しく、
前記Up成分が前記Uc成分よりも大きいとき、前記Ud成分は、前記Up成分に2の(B1−B4)乗を掛けて、2の(B1−B4)乗を足してから1を引いたものに等しく、又は、前記Ud成分は、前記Up成分に2の(B1−B4)乗を掛けたものに等しく、
前記Vp成分が前記Vc成分よりも大きいとき、前記Vd成分は、前記Vp成分に2の(B2−B5)乗を掛けて、2の(B2−B5)乗を足してから1を引いたものに等しく、又は、前記Yd成分は、前記Vp成分に2の(B2−B5)乗を掛けたものに等しいことを特徴とするTFT−LCDの画像伸長方法。 - 前記第1の時間フレーム画像の各画素の前記圧縮されたYmUmVm形式データおよび前記第2の時間フレーム画像の各画素の前記圧縮されたYmUmVm形式データは、請求項2記載の画像圧縮方法により生成されることを特徴とする請求項3記載のTFT−LCDの画像伸長方法。
- 画像は複数の画素に分割されて、第1の時間フレーム画像の画素の圧縮されたYmUmVm形式データを生成してYpUpVpデータと定義し、第2の時間フレーム画像の画素の圧縮されたYmUmVm形式データを生成してYcUcVc形式データと定義し、前記二つのフレーム画像上の前記二つの画素の位置は対応し、前記第2の時間は前記第1の時間よりも遅く、前記二つのフレーム画像は一時的に隣接して、前記第2の時間フレーム画像は現時間入力フレーム画像であるTFT−LCDの動態画像検出方法であって、
前記第1の時間フレーム画像および前記第2の時間フレーム画像の前記二つの対応する画素を示す前記Yp成分と前記Yc成分との間の第1の値差、前記Up成分と前記Uc成分との間の第2の値差、および前記Vp成分と前記Vc成分との間の第3の値差を計算することを特徴とするTFT−LCDの動態画像検出方法。 - 前記第1の値差は第1の閾値と比較され、前記第2の値差は第2の閾値と比較され、前記第3の値差は第3の閾値と比較され、前記第1の値差、前記第2の値差および前記第3の値差中の少なくとも一つが、それぞれの前記第1の閾値、前記第2の閾値および前記第3の閾値よりも大きいときに、前記二つの対応する画素中の前記第2の時間フレーム画像の画素は動態画像であると判断することを特徴とする請求項5記載のTFT−LCDの動態画像検出方法。
- 前記第1の値差、前記第2の値差および前記第3の値差が、前記第1の閾値、前記第2の閾値および前記第3の閾値よりも大きくないとき、前記二つの対応する画素中の前記第2の時間フレーム画像の画素は静態画像であると判断することを特徴とする請求項6記載のTFT−LCDの動態画像検出方法。
- 前記第1の時間フレーム画像の各画素の前記圧縮されたYmUmVm形式データおよび前記第2の時間フレーム画像の各画素の前記圧縮されたYmUmVm形式データは、請求項2記載の画像圧縮方法により生成されることを特徴とする請求項5記載のTFT−LCDの動態画像検出方法。
- 画像は複数の画素に分割されるTFT−LCDの画像処理方法であって、
第1の時間フレーム画像の画素で示される信号をRGB形式データに変換し、第2の時間フレーム画像の画素で示される信号をRGB形式データに変換してRcGcBcデータを定義し、前記二つのフレーム画像上の前記二つの画素の位置は対応し、前記第2の時間は前記第1の時間よりも遅く、前記二つのフレーム画像は一時的に隣接して、前記第2の時間フレーム画像は現時間入力フレーム画像であり、
前記二つの画素で示される前記RGB形式データをYUV形式データに変換し、
前記第1の時間フレーム画像の前記画素の前記YUV形式データをYmUmVm形式データに圧縮してYpUpVpデータを定義し、前記第2の時間フレーム画像の前記画素の前記YUV形式データを圧縮してYmUmVm形式データに圧縮してYcUcVcデータを定義し、
前記第2の時間フレーム画像の前記画素が動態画像であるかどうかを判断し、
前記第2の時間フレーム画像の前記画素が動態画像であると判断されたときに、前記二つの対応する画素の前記YpUpVpデータと前記YcUcVcデータとを比較して、前記YpUpVpデータをYdUdVdデータへ伸長してから、前記YdUdVdデータをRGB形式データに変換してR’G’B’データとして定義し、前記二つの対応する画像の前記RcGcBcデータおよび前記R’G’B’データ上にオーバードライブを行って、出力するRoGoBoデータを生成し、
前記第2の時間フレーム画像の前記画素が動態画像でないと判断されたときに、前記RcGcBcデータを提供して出力することを特徴とするTFT−LCDの画像処理方法。 - 前記圧縮ステップは請求項2記載の画像圧縮方法により行われて、前記判断ステップは請求項5記載の動態画像検出方法により行われて、前記伸長ステップは請求項3記載の画像伸長方法により行われることを特徴とする請求項9記載のTFT−LCDの画像処理方法。
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