JP2012505435A - 高ダイナミックレンジ・イメージの光の空間モジュレーションを決定する減少した解像度のバックライトシミュレーション - Google Patents
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Abstract
Description
[実施例]
例示の実施例(EEE)を以下に列挙する。
EEE1
イメージを生成する方法であって;
第1のサンプルの数に対してピクセル特徴のインバートされた値を確立するために前記ピクセル特徴の値をインバートするステップと;
前記ピクセル特徴のアップサンプリングされた値を決定するために前記ピクセル特徴の前記インバートされた値をアップサンプリングするステップと;
モジュレータを制御しイメージを生成するために、前記ピクセル特徴の前記アップサンプリングされた値によって、第2のサンプルの数に対してピクセルデータをスケーリングするステップと、
を有し、
第1のサンプルの前記数は、第2のサンプルの前記数より少ない、
方法。
EEE2
前記ピクセル特徴の値をインバートするステップは、
前記ピクセル特徴の予測された値をインバートするステップ、を含み、
前記ピクセル特徴の前記予測された値は、バックライトのモデルに関連づけられている、請求項1記載の方法。
EEE3
前記ピクセル特徴は、輝度を含む、請求項1記載の方法。
EEE4
ピクセル特徴の値をインバートするステップの次に、ピクセル特徴のインバートされた値をアップサンプリングするステップ、を含む、
請求項1記載の方法。
EEE5
前記ピクセル特徴の前記インバートされた値をアップサンプリングするステップは、
第2のサンプルの数のためのピクセル特徴のアップサンプリングされた値を形成するために、第1のサンプルの数のためのピクセル特徴のインバートされた値を補間するステップ、を含む、
請求項1記載の方法。
EEE6
前記バックライトに関連づけられた光源から光源が不存在である基準点までの距離の関数として、前記ピクセル特徴の値をスケーリングするステップ;
を更に有する、請求項1記載の方法。
EEE7
前記ピクセル特徴の値をスケーリングするステップは、
ピクセル特徴のピーク値に関してピクセル特徴の値を増加させるステップ、
を含む、請求項6記載の方法。
EEE8
前記ピクセル特徴の値をスケーリングするステップは、
前記ピクセル特徴の前記値を前記ピクセル特徴のプロファイルされた値で割るステップ、
を含む、請求項6記載の方法。
EEE9
前記ピクセル特徴の前記値をインバートするステップは:
前記ピクセル特徴のインバートされた値を確立するために、一群のピクセルに関連づけられた前記ピクセル特徴の前記値の各々をインバートするステップ、
を含む、請求項1記載の方法。
EEE10
前記ピクセル特徴の前記値の各々をインバートするステップは:
前記ピクセル特徴の前記インバートされた値のための有限値を得るために非線形除算演算を実行するステップ、
を含む、請求項9記載の方法。
EEE11
前記ピクセル特徴の前記値の各々をインバートするステップは:
前記ピクセル特徴の値が前記ピクセル特徴の前記値のためのレンジに関連づけられているか否かを判定するステップと、前記ピクセル特徴の前記インバートされた値を確立するために、前記ピクセル特徴の前記値が第1のレンジに関連づけられる場合、1を前記ピクセル特徴の前記値で割るステップと、前記ピクセル特徴の前記値が第2のレンジに関連づけられる場合、有限値を前記ピクセル特徴の前記インバートされた値に割り当てるステップと
を含む、請求項9記載の方法。
EEE12
前記ピクセル特徴の前記値をインバートするステップは、
前記ピクセル特徴の前記インバートされた値のための有限値を得るために、複数回数の非線形除算演算を実行するステップ、を有し、
非線形除算演算の前記複数回数は、実質的に前記第1のサンプルの数と同じである、請求項1記載の方法。
EEE13
前記モジュレータを介して伝送される光量を修正するために、前記ピクセル特徴の前記インバートされた値を調整するステップ;
を更に有する請求項1記載の方法。
EEE15
前記ピクセル特徴の前記インバートされた値を調整するステップは、
前記モジュレータ上へ光を照射するために構成される光源の動作上の特徴に基づいてスケーリングファクタを決定するステップと、
前記スケーリングファクタによって、前記ピクセル特徴の前記インバートされた値をスケーリングするステップと;
を含む、請求項13記載の方法。
EEE16
前記ピクセルデータをスケーリングするステップは、
前記ピクセルデータに、アップサンプリングされたピクセル特徴の値を乗算するステップ;
を含む、請求項1記載の方法。
EEE17
バックライトのモデルにアクセスするステップは、
検出されたドライブレベルを形成するために、光源をモジュレートするように構成されたドライブレベルを検出するステップと;
前記バックライトの前記モデルを生成するために、前記ピクセル特徴の前記値として、予測された値を確立するために前記第1のサンプルのための前記検出されたドライブレベルに基づいて、前記ピクセル特徴の前記値を予測するステップと
を含み、
前記光源の数は、前記第1のサンプルの数より少ない、
請求項1記載の方法。
EEE18
前記ピクセル特徴の前記値を予測するステップは、
前記光源と関連づけられたピクセルのグループのための前記ピクセル特徴の前記予測された値を形成するために、前記検出されたドライブレベルの大きさをフィルタリングするステップ、
を有する請求項16記載の方法。
EEE19
前記検出されたドライブレベルの大きさをフィルタリングするステップは、
前記ピクセル特徴の前記予測された値を形成するために、前記検出されたドライブレベルの前記大きさに点像強度分布関数を適用するステップ、
を含む、請求項17記載の方法。
EEE20
光源の数より数量的に多いサンプルの数に対する輝度の予測された値を表すデータを配置するよう構成されたデータ構造を含むリポジトリと;
インバータ・モジュール、アップサンプラーモジュール、及び、ピクセルスケーラモジュールを含むメモリと;
輝度の前記予測された値を表すデータをフェッチするために、前記データ構造にアクセスし、
前記インバータ・モジュール内の実行可能命令に応答して、サンプルの数に実質的に等しい輝度のインバートされた値の数量を確立するために、輝度の前記予測された値をインバートし、
ピクセルの数に実質的に等しい輝度のアップサンプリングされた値の数量を生成するために、前記アップサンプラーモジュール内の実行可能命令に応答して、輝度の前記インバートされた値をアップサンプリングし、
フロントモジュレータを制御し、イメージを生成し、モジュレーション信号を形成するために、前記ピクセルスケーラモジュール内の実行可能命令に応答して、輝度の前記アップサンプリングされた値によってピクセルデータをスケーリングする、
プロセッサと;
を有する装置。
EEE21
前記インバータ・モジュールは、
非線形インバータ・モジュールを含み、
前記プロセッサは、前記非線形インバータ・モジュール内の実行可能な命令に応答して、輝度のインバートされた値の有限値を生成するよう構成された、
請求項19記載の装置。
EEE22
エッジ輝度強調モジュールを更に有し、
前記プロセッサは、エッジ強調された値に関連するサンプルが基準点から離れた距離に位置することを判断するエッジ輝度強調モジュール内の実行可能命令に応答して、更に、輝度のインバートされた値の1つに対するエッジ強調された値を生成し、
前記基準点は、実質的にディスプレイデバイスのエッジと一致する、
請求項19記載の装置。
EEE23
液晶ディスプレイ(「LCD」)パネルを含んでいる表示レイヤーと;
モジュレーション信号に応答して、液晶表示パネルの透過性を修正するように構成されるモジュレータ・インターフェースと;
を更に有する請求項19記載の装置。
EEE24
輝度の修正された値を形成するために、光源のサブセットの輝度の予測された値のサブセットを修正するステップであって、前記光源の前記サブセットは基準点から距離のレンジに関連づけられている、ステップと;
輝度のインバートされた値の数量を確立するために、輝度の修正された値、及び輝度の他の予測された値をインバートするステップと;
イメージを生成するよう液晶ディスプレイ(LCD)を制御するために、前記インバートされた輝度の値によってピクセルの数の各々のピクセルデータをスケーリングするステップと;
を構成する実行命令を有している計算機可読の媒体であって、
前記輝度のインバートされた値の数量は、ピクセルの数よりも少ない、
計算機可読の媒体。
EEE25
サンプルの数に対して、輝度の予測された値を表すデータにアクセスするステップであって、前記輝度の予測された値は、光源をドライブするためのドライブレベルに基づく、ステップ;
を構成する実行命令を有している請求項24記載の計算機可読の媒体。
EEE26
ピクセルの数に対して、補間された値の数を形成するために、前記インバートされた輝度値にバイラテラル補間を実行するステップ;
を構成する実行命令を有している請求項24記載の計算機可読の媒体。
EEE27
前記ピクセルデータをスケーリングするステップは、
補間された輝度の値によって、ピクセルデータをスケーリングするステップ、
を構成する実行命令を有している請求項25記載の計算機可読の媒体。
EEE28
前記バイラテラル補間を実行するステップと、
前記修正された輝度の値及び他の予測された輝度の値をインバートするステップを実行する命令の後に、前記インバートされた輝度の値を補間するステップと、
を構成する実行命令を有している請求項26記載の計算機可読の媒体。
EEE29
前記予測された輝度の値を修正するステップは、
光源から光源が不存在である基準点までの距離の関数として、前記輝度の値をスケーリングするステップ;
を構成する実行命令を有している請求項24記載の計算機可読の媒体。
EEE30
基準点は、ディスプレイデバイスを含む請求項28記載の計算機可読の媒体。
EEE31
前記輝度の値をスケーリングするステップは、
修正され予測された輝度の値を形成するために、輝度の値をプロファイルされた輝度の値で割るステップ、を含む、請求項29記載の計算機可読の媒体。
EEE32
前記輝度の修正された値、及び輝度の他の予測された値をインバートするステップは、
前記輝度の修正された値、又は前記輝度の他の予測された値のうち一つの値をインバートするステップ;
を含む、請求項24記載の計算機可読の媒体。
EEE33
前記一つの値をインバートするステップは、
インバートされた輝度の値のための有限値を得るために非線形除算演算を実行するステップ;
を含む、請求項33記載の計算機可読の媒体。
EEE34
前記一つの値をインバートするステップは、
輝度の値が輝度の値のレンジに対応するか否かを判断するステップと;
前記輝度の値が、インバートされた輝度の値を確立する第1のレンジに対応する場合、1を輝度の値で除算するステップと;
輝度の値が第2のレンジに対応する場合、インバートされた輝度の値のために、有限値をアサインするステップと;
を含む、請求項33記載の計算機可読の媒体。
EEE35
前記ピクセル特徴のインバートされた値を確立するために、ピクセル特徴の値をインバートするよう構成されたインバータであって、ピクセル特徴の前記値は、第1のサンプルの数に対する、バックライトのモデルを構成する前記ピクセル特徴の予測された値である、インバータと、
ピクセル特徴のアップサンプリングされた値を決定するために、前記ピクセル特徴のインバートされた前記値をアップサンプリングするよう構成されたアップサンプラーと、
モジュレータを制御し、イメージを生成するために、ピクセル特徴の値の前記アップサンプリングされた値によって、第2のサンプルの数に対して、ピクセルデータをスケーリングするよう構成されるピクセルスケーラと、
第2のサンプルの数は、第1のサンプルの数よりも大きい、
コントローラ。
EEE36
ピクセル特徴のインバートされた値のための有限値を得るために、非線形除算演算を実行するよう構成された非線形インバータ、
を有する請求項35記載のコントローラ
EEE37
前記非線形インバータは、
前記ピクセル特徴の値が、前記ピクセル特徴の値の第1のレンジ又は第2のレンジに対応するかを判断し、前記ピクセル特徴の値が前記第2のレンジに対応する場合、インバートされたピクセル特徴の値のために有限値をアサインする、有限インバージョンマネジャと;
前記ピクセル特徴の前記値が前記第1のレンジに対応する場合、1をピクセル特徴の値で除算する、除算演算器と;
を有する請求項36記載のコントローラ。
EEE38
光源から参照点までの距離の関数として、ピクセル特徴の値をスケーリングするよう構成されているエッジ輝度エンハンサ、
を更に有する請求項35記載のコントローラ。
EEE39
前記基準点がディスプレイデバイスのエッジを含む、請求項38記載のコントローラ。
EEE40
前記エッジ輝度エンハンサは、
距離の関数としてピクセル特徴のプロファイルされた値を決定するよう構成されているサンプルロケータと、
ピクセル特徴の変更された予測された値を形成するために、ピクセル特徴の値を前記プロファイルされた値で割るよう構成されたサンプルスケーラと、
を有する請求項38記載のコントローラ。
EEE41
前記アップサンプラーは、
前記ピクセル特徴の補間された値を形成するために、前記ピクセル特徴の前記インバートされた値にバイラテラル補間を実行する、
請求項35記載のコントローラ。
EEE42
前記ピクセルスケーラは、
前記ピクセルデータに、前記ピクセル特徴の補間値を積算する、
請求項41記載のコントローラ。
Claims (15)
- イメージを生成する方法であって;
第1のサンプルの数に対してピクセル特徴のインバートされた値を確立するために前記ピクセル特徴の値をインバートするステップと;
前記ピクセル特徴のアップサンプリングされた値を決定するために前記ピクセル特徴の前記インバートされた値をアップサンプリングするステップと;
モジュレータを制御しイメージを生成するために、前記ピクセル特徴の前記アップサンプリングされた値によって、第2のサンプルの数に対してピクセルデータをスケーリングするステップと、
を有し、
第1のサンプルの前記数は、第2のサンプルの前記数より少ない、
方法。 - 前記ピクセル特徴の値をインバートするステップは、
前記ピクセル特徴の予測された値をインバートするステップ、を含み、
前記ピクセル特徴の前記予測された値は、バックライトのモデルに関連づけられている、請求項1記載の方法。 - 前記ピクセル特徴は、輝度を含む、請求項1記載の方法。
- 前記バックライトに関連づけられた光源から光源が不存在である基準点までの距離の関数として、前記ピクセル特徴の値をスケーリングするステップ;
を更に有し、
前記ピクセル特徴の前記インバートされた値をアップサンプリングするステップは、
前記第2のサンプルの数に対する前記ピクセル特徴のアップサンプリングされた値を形成するために、前記第1のサンプルの数に対して前記ピクセル特徴の前記インバートされた値を補間するステップを更に有し;かつ
前記ピクセル特徴の前記値をスケーリングするステップは、
前記ピクセル特徴のピーク値に関して前記ピクセル特徴の前記値を増加するステップ、及び、前記ピクセル特徴の前記値を前記ピクセル特徴のプロファイルされた値で割るステップのうちの1つを有する、
請求項1記載の方法。 - 前記ピクセル特徴の前記値をインバートするステップは、:
前記ピクセル特徴のインバートされた値を確立するために、一群のピクセルに関連づけられた前記ピクセル特徴の前記値の各々をインバートするステップと;
前記ピクセル特徴の前記インバートされた値のための有限値を得るために非線形除算演算を実行するステップと;
前記ピクセル特徴の値が前記ピクセル特徴の前記値のためのレンジに関連づけられているか否かを判定するステップと、前記ピクセル特徴の前記インバートされた値を確立するために、前記ピクセル特徴の前記値が第1のレンジに関連づけられる場合、1を前記ピクセル特徴の前記値で割るステップと、前記ピクセル特徴の前記値が第2のレンジに関連づけられる場合、有限値を前記ピクセル特徴の前記インバートされた値に割り当てるステップと;
のうちの1つを有する請求項1記載の方法。 - 前記ピクセル特徴の前記値をインバートするステップは、
前記ピクセル特徴の前記インバートされた値のための有限値を得るために、複数回数の非線形除算演算を実行するステップ、を有し、
非線形除算演算の前記複数回数は、実質的に前記第1のサンプルの数と同じである、請求項1記載の方法。 - 前記モジュレータを介して伝送される光量を修正するために、前記ピクセル特徴の前記インバートされた値を調整するステップと;
前記モジュレータ上へ光を照射するために構成される光源の動作上の特徴に基づいてスケーリングファクタを決定するステップと、
前記スケーリングファクタによって、前記ピクセル特徴の前記インバートされた値をスケーリングするステップと;
を更に有する請求項1記載の方法。 - バックライトのモデルにアクセスするステップは、
検出されたドライブレベルを形成するために、光源をモジュレートするように構成されたドライブレベルを検出するステップと;
前記バックライトの前記モデルを生成するために、前記ピクセル特徴の前記値として、予測された値を確立するために前記第1のサンプルのための前記検出されたドライブレベルに基づいて、前記ピクセル特徴の前記値を予測するステップと
を含み、
前記光源の数は、前記第1のサンプルの数より少ない、
請求項1記載の方法。 - 前記ピクセル特徴の前記値を予測するステップは、
前記ピクセル特徴の前記予測された値を形成するために、前記検出されたドライブレベルの大きさに点像強度分布関数を適用することによって、前記光源と関連づけられたピクセルのグループの前記ピクセル特徴の前記予測された値を形成するために、前記検出されたドライブレベルの大きさをフィルタリングするステップ、
を有する請求項8記載の方法。 - 光源の数より数量的に多いサンプルの数に対する輝度の予測された値を表すデータを配置するよう構成されたデータ構造を含むリポジトリと;
インバータ・モジュール、アップサンプラーモジュール、及び、ピクセルスケーラモジュールを含むメモリと;
輝度の前記予測された値を表すデータをフェッチするために、前記データ構造にアクセスし、
前記インバータ・モジュール内の実行可能命令に応答して、サンプルの数に実質的に等しい輝度のインバートされた値の数量を確立するために、輝度の前記予測された値をインバートし、
ピクセルの数に実質的に等しい輝度のアップサンプリングされた値の数量を生成するために、前記アップサンプラーモジュール内の実行可能命令に応答して、輝度の前記インバートされた値をアップサンプリングし、
フロントモジュレータを制御し、イメージを生成し、モジュレーション信号を形成するために、前記ピクセルスケーラモジュール内の実行可能命令に応答して、輝度の前記アップサンプリングされた値によってピクセルデータをスケーリングする、
プロセッサと;
を有する装置。 - エッジ輝度強調モジュールを更に有し、
前記プロセッサは、エッジ強調された値に関連するサンプルが基準点から離れた距離に位置することを判断するエッジ輝度強調モジュール内の実行可能命令に応答して、更に、輝度のインバートされた値の1つに対するエッジ強調された値を生成し、
前記基準点は、実質的にディスプレイデバイスのエッジと一致する、
請求項10記載の装置。 - 前記ピクセル特徴のインバートされた値を確立するために、ピクセル特徴の値をインバートするよう構成されたインバータであって、ピクセル特徴の前記値は、第1のサンプルの数に対する、バックライトのモデルを構成する前記ピクセル特徴の予測された値である、インバータと、
ピクセル特徴のアップサンプリングされた値を決定するために、前記ピクセル特徴のインバートされた前記値をアップサンプリングするよう構成されたアップサンプラーと、
モジュレータを制御し、イメージを生成するために、ピクセル特徴の値の前記アップサンプリングされた値によって、第2のサンプルの数に対して、ピクセルデータをスケーリングするよう構成されたピクセルスケーラと、
を有するコントローラであって、
前記第2のサンプルの数は、前記第1のサンプルの数よりも大きい、
コントローラ。 - 光源からディスプレイデバイスのエッジを含む参照点までの距離の関数として、ピクセル特徴の値をスケーリングするよう構成されているエッジ輝度エンハンサ、
を更に有する請求項12記載のコントローラ。 - 前記エッジ輝度エンハンサは、
距離の関数としてピクセル特徴のプロファイルされた値を決定するよう構成されているサンプルロケータと、
ピクセル特徴の変更された予測された値を形成するために、ピクセル特徴の値を前記プロファイルされた値で割るよう構成されたサンプルスケーラと、
を有する、請求項13記載のコントローラ。 - 前記アップサンプラーは、
前記ピクセル特徴の補間された値を形成するために、前記ピクセル特徴の前記インバートされた値にバイラテラル補間を実行する、
請求項12記載のコントローラ。
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