JP2020009436A - 画像強調回路及び画像強調方法 - Google Patents

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Jung-Yi Yang
陳慶瀚
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Abstract

【課題】画像強調方法を提供する。【解決手段】第1の変換回路を介して、ウェーブレット変換によって、原画像信号を高周波画像信号及び低周波画像信号に分離する工程と、また、第2の変換回路を介して、ウェーブレット変換によって、高周波画像信号を高周波分離信号及び中高周波分離信号に分離し、且つ、第3の変換回路を介して、ウェーブレット変換によって、低周波画像信号を中低周波分離信号及び低周波分離信号に分離する工程と、高周波強調回路を介して、高周波分離信号に対して強調処理を行って、画像のシャープネスを向上させる強調高周波分離信号を発生する工程と、最後に、逆変換回路を介して、逆ウェーブレット変換によって、強調高周波分離信号、中高周波分離信号、中低周波分離信号及び低周波分離信号を強調画像信号に統合する工程と、を含む。【選択図】図1

Description

本開示内容は、画像強調回路に関し、特に大きなサイズの表示画像に投影した後に表示画像がぼやけやすくなるという問題を改善することができるものに関する。
近年、消費者向けマルチメディア製品の普及に伴って、画像表示の品質は製品の購入において消費者にとって大きな考慮事項となっており、画像処理技術もまた業界における重要なプロジェクトの1つである。「画像強調」は、画像をより鮮明に見せるための画像処理における非常に一般的な機能である。フラットパネルディスプレイやプロジェクターなどのさまざまなマルチメディア製品であるかどうかにかかわらず、「画像強調」は最も重要なコア機能である。したがって、画像強調回路及びその処理方法は、マルチメディア製品の製造コスト及び表示性能に直接影響をあたえることになる。
本開示内容の一態様は、画像強調方法に関し、以下の工程を含む。第1の変換回路を介して、ウェーブレット変換によって原画像信号を高周波画像信号及び低周波画像信号に分離する。第2の変換回路を介して、ウェーブレット変換によって高周波画像信号を高周波分離信号及び中高周波分離信号に分離する。第3の変換回路を介して、ウェーブレット変換によって低周波画像信号を中低周波分離信号及び低周波分離信号に分離する。高周波強調回路を介して、高周波分離信号に対して強調処理を行って、画像のシャープネスを向上させる強調高周波分離信号を発生することに用いられる。逆変換回路を介して、逆ウェーブレット変換によって強調高周波分離信号、中高周波分離信号、中低周波分離信号及び低周波分離信号を強調画像信号に統合する。
本開示内容の別の態様は、画像強調回路に関し、第1の変換回路、第2の変換回路、第3の変換回路、高周波強調回路及び逆変換回路を含む。第1の変換回路は、原画像信号を受信し、ウェーブレット変換によって原画像信号を高周波画像信号及び低周波画像信号に分離することに用いられる。第2の変換回路は、第1の変換回路に電気的に接続され、高周波画像信号を受信し、ウェーブレット変換によって高周波画像信号を高周波分離信号及び中高周波分離信号に分離することに用いられる。第3の変換回路は、第1の変換回路に電気的に接続され、低周波画像信号を受信し、ウェーブレット変換によって、低周波画像信号を中低周波分離信号及び低周波分離信号に分離することに用いられる。高周波強調回路は、第2の回路に電気的に接続され、高周波分離信号を受信し、高周波分離信号に対して強調処理を行うことに用いられて、画像のシャープネスを向上させる強調高周波分離信号を発生する。逆変換回路は、第2の変換回路、第3の変換回路及び高周波強調回路に電気的に接続され、強調高周波分離信号、中高周波分離信号、中低周波分離信号及び低周波分離信号を受信することに用いられ、これにより強調画像信号を出力する。
本開示内容の一部の実施例によって示される画像強調回路の模式図である。 本開示内容の一部の実施例によって示される投影設備の模式図である。 本開示内容の一部の実施例によって示される逆変換回路の模式図である。 本開示内容の一部の実施例によって示される画像強調方法のフロー図である。
以下、図面で本発明の複数の実施形態を説明する。明らかに説明するために、下記で多くの実際の細部を合わせて説明する。しかしながら、理解すべきなのは、これらの実際の細部が、本発明を制限するためのものではない。つまり、本開示内容の実施形態の一部において、これらの実際の細部は、必ずしも必要ではない。また、図面を簡略化するために、ある従来慣用の構造及び素子については、図面において簡単で模式的に示される。
本文において、ある素子が「接続」又は「結合」されると言われる場合、「電気的な接続」又は「電気的結合」を指すこともある。「接続」又は「結合」は、2つ又は複数の素子同士の互いの協力操作や対話を表すことに用いてもよい。また、本文では、「第1の」、「第2の」等の用語を使用して異なる素子を説明するが、前記用語は単に同じ技術用語で説明する素子又は操作を区別するためのものである。上下文で明記されない限り、前記用語は、順番や順位を特に指し又は示唆するものでもなく、本発明を限定するものでもない。
図1を参照して、本開示内容の一部の実施例によって示される画像強調回路100の模式図である。画像強調回路100は、第1の変換回路110、第2の変換回路120、第3の変換回路130、高周波強調回路140及び逆変換回路300を含む。
図2を参照して、一部の実施例において、画像強調回路100は、投影設備200内に設けられ、原画像信号Soを受信し、強調画像信号Seを投影設備200内のプロセッサー210に出力することに用いられ、これによって、プロセッサー210が投影装置220を駆動して、画像画面を投影する。一部の実施例において、投影装置220は、デジタルマイクロミラー素子(Digital Micromirror Device、DMDと略称する)を含んでよい。他の一部の実施例において、投影設備200は、液晶プロジェクターであってよい。当業者がDMD投影又は液晶投影の技術的原理を理解することができ、したがって、投影装置の構造は、本明細書でさらに説明されることはない。本開示内容は、原画像信号Soに対して強調処理を行う方法に焦点を合わせて、投影装置の投影品質を向上させる。
他の一部の実施例において、画像強調回路100は、投影設備200の外に設けられてよく、例えば、画像強調回路100は、電子設備に設けられてよく、有線又は無線で強調画像信号Seを投影設備200に伝送する。一部の実施例において、画像強調回路100は、フラットパネルディスプレイ又はさまざまなマルチメディア製品に適用されてよい。
一部の実施例において、原画像信号So及び強調画像信号Seは、例えば、4K画像信号のような低解像度の画像信号であってよい。投影設備200のプロセッサー210は、二重変調(Dual−Modulation)技術又はピクセルシフト(pixel−shifting)技術によって、例えば、8K画像のような高解像度の画像画面を出力することができる。当業者は、二重変調、ピクセルシフトの技術的原理を理解することができるので、ここでは繰り返して説明しない。
第1の変換回路110は、原画像信号Soを受信し、ウェーブレット変換によって、原画像信号Soを高周波画像信号Sh及び低周波画像信号Slに分離することに用いられる。ウェーブレット変換(wavelet transform)は、ウェーブレット分解(wavelet analysis)とウェーブレット合成(wavelet synthesis)を組み合わせた解析技術である。ウェーブレット変換を行う時に、原画像信号Soを一貫性データと変動性データとを含むように見なされ、例として、風景画像において、背景の空の青い領域は、原画像信号Soにおける一貫性データに等しい。画像内の対象物の輪郭は、色の大きな違い又は同時に多色ドーピングのために変動性データに属する。ウェーブレット変換は、低周波フィルタリングを介して、原画像信号Soにおける一貫性データを保留し、高周波フィルタリングを介して、原画像信号Soにおける変動性データを保留する。当業者は、ウェーブレット変換を実現する回路構造を理解することができるので、ここでは繰り返して説明しない。
第2の変換回路120は、第1の変換回路100に電気的に接続され、高周波画像信号Shを受信することに用いられる。第2の変換回路120も同様にウェーブレット変換によって、高周波画像信号Shを高周波分離信号Shh及び中高周波分離信号Shlに分離することができる。第3の変換回路130は、第1の変換回路110に電気的に接続され、低周波画像信号Slを受信することに用いられる。第3の変換回路130も同様にウェーブレット変換によって、低周波画像信号Slを中低周波分離信号Slh及び低周波分離信号Sllに分離することができる。
一部の実施例において、第1の変換回路110は、原画像信号Soに対して、1次の一次元ウェーブレット変換を行う。即ち、原画像信号Soを高周波部分(高周波画像信号Sh)及び低周波部分(低周波画像信号Sl)に分離する。第2の変換回路120及び第3の変換回路130は、それぞれ高周波画像信号Sh及び低周波画像信号Slに対して、2次の二次元ウェーブレット変換を行う。例として、第1の変換回路110は、原画像信号Soにおける各列のピクセルを一連の画像シーケンスと見なされ、1次のウェーブレット変換を行って、高周波画像信号Sh及び低周波画像信号Slを発生する。第2の変換回路120は、高周波画像信号Shの各行のピクセルを一連の画像シーケンスと見なされ、2次のウェーブレット変換を行って、二次元ウェーブレット変換後の高周波分離信号Shh及び中高周波分離信号Shlを発生することができる。同様に、第3の変換回路130は、低周波画像信号Slの各行ピクセルを一連の画像シーケンスと見なされ、2次のウェーブレット変換を行って、二次元ウェーブレット変換後の中低周波分離信号Slh及び低周波分離信号Sllを発生する。
高周波強調回路140は、第2の回路120に電気的に接続され、高周波分離信号Shhを受信することに用いられる。高周波強調回路140は、高周波分離信号Shhに対して強調処理を行って、強調高周波分離信号Se1を発生する。画像合成において、高周波信号は所定の狭い範囲内で階調値の変化が大きい部分を表す。したがって、高周波強調回路140による強調高周波分離信号Se1は、シャープネスを向上させる効果を有する。逆変換回路300は、第2の変換回路120、第3の変換回路130及び高周波強調回路140に電気的に接続され、強調高周波分離信号Se1、中高周波分離信号Shl、中低周波分離信号Slh及び低周波分離信号Sllを受信することに用いられ、これにより強調画像信号を出力する。
本開示内容は、二段階のウェーブレット変換を介して、二次元且つ周波数が異なる信号(即ち、高周波分離信号Shh、中高周波分離信号Shl、中低周波分離信号Slh、低周波分離信号Sll)を分離して、また周波数が最高の高周波分離信号Shhに対して強調処理を行って、これにより、画像画面の明瞭さとシャープネスを強調できて、投影設備200が大きなサイズの画像画面を投射する時に、画面内のオブジェクトの輪郭がぼかしの問題を引き起こさない。また、ウェーブレット変換は、原画像信号Soの高周波、低周波部分を分離できるというメリットに加え、回路構造がコンパクトである特性を有し、画像強調回路100の生産コストを確保し、全体の体積を小さくすることができる。
一部の実施例において、高周波強調回路140は、高周波分離信号Shhに強調係数(例えば、1倍、2倍、倍数は、正整数であってもよく、任意の係数であってもよい)を掛けて強調高周波分離信号Se1を発生して、強調画像信号のシャープネスを向上させる。しかしながら、強調処理の方式はこれに限定されない。他の一部の実施例において、高周波強調回路140は、高周波分離信号Shhに対してフィルタリング処理を行って強調高周波分離信号Se1を発生する。例として、高周波強調回路140は、高周波フィルタリングユニット140aを含む。高周波フィルタリングユニット140aは、ガウシアンフィルタリング、バイラテラルフィルタリング、メディアンフィルタリング又は隣接ピクセル平均法を介して、高周波分離信号Shhに対してフィルタリング処理を行って強調高周波分離信号Se1を発生することに用いられる。
一部の実施例において、画像強調回路100は、低周波強調回路150を更に含む。低周波強調回路150は、第3の変換回路130及び逆変換回路300に電気的に接続され、低周波分離信号Sllを受信し、低周波分離信号Sllに対して強調処理を行って、強調低周波分離信号Se2を発生することに用いられる。逆変換回路300は、強調低周波分離信号Se2を受信し、逆ウェーブレット変換によって、強調高周波分離信号Se1、中高周波分離信号Shl、中低周波分離信号Slh及び強調低周波分離信号Se2を強調画像信号に統合する。
一部の実施例において、低周波強調回路150は、アンシャープマスキング、ラプラシアンシールド又は高周波フィルタリングを介して、低周波分離信号Sllに対して強調処理を行って強調低周波分離信号Se2を発生することに用いられる低周波フィルタリングユニット150aを含む。低周波分離信号Sllに対して強調処理を行うことを介して、更に強調画像信号の明瞭さとシャープネスを向上させることができる。
一部の実施例において、画像強調回路100は、第1の一時スイッチRs1、第1のコントローラ160、第1のアドレスジェネレータ170及び複数のレジスタR1〜R4を更に含む。第1の一時スイッチRs1は、原画像信号Soを第1の変換回路110に伝送することに用いられる。第1のコントローラ160は、第1の変換回路110、第2の変換回路120及び第3の変換回路130がウェーブレット変換を行うことを制御することに用いられる。アドレスジェネレータ170は、第1のコントローラ160からの制御信号を受信することに用いられ、これによりアドレス信号を発生し、第2の変換回路120及び第3の変換回路130がアドレス信号によってウェーブレット変換を行う。
一部の実施例において、第1のコントローラ160は、第1のイネーブル信号En1を受信し、また第1のイネーブル信号En1によって、第1の制御信号Con1を第1のアドレスジェネレータ170に出力し、第2の制御信号Con2を第1の変換回路110に出力し、及び第3の制御信号Con3を第2の変換回路120及び第3の変換回路130に出力することに用いられる。第1の変換回路110は、第2の制御信号Con2によって1次のウェーブレット変換を行い、出力された高周波分離信号Shh及び中高周波分離信号ShlをレジスタR1に記憶する。アドレスジェネレータ170は、第1の制御信号Con1によって第1のアドレス信号Add1を出力し、第1のアドレス信号Add1が順にレジスタR1、R2、R3を介して、第2の変換回路120及び第3の変換回路130に伝送される。
一部の実施例において、第1のアドレス信号Add1は、読み書き信号を含み、第1の変換回路110の現在の演算されるピクセル位置を記録することに用いられて、これにより、第1の変換回路110が原画像信号Soの各列のピクセルに対してウェーブレット分析を行った後で、レジスタR1がそれぞれ低周波、高周波の信号に対して高周波画像信号Sh及び低周波画像信号Slを統合することができる。第2の変換回路120及び第3の変換回路13は、第3の制御信号Con3及び第1のアドレス信号Add1によって、2次のウェーブレット変換を行う。第3の変換回路13は、またレジスタR4を介して、フィードバック信号を第1の一時スイッチRs1に伝送することができ、これにより第1の一時スイッチRs1は原画像信号Soにおける1フレーム画面が既にウェーブレット変換を変換したことを確認する。
逆変換回路300は、強調高周波分離信号Se1、中高周波分離信号Shl、中低周波分離信号Slh及び強調低周波分離信号Se2(又は低周波分離信号Sll)を統合するように、逆ウェーブレット変換を行うことに用いられて、したがって、逆変換回路300の構造が第1の変換回路110、第2の変換回路120、第3の変換回路130に対応する。
図3を参照して、本開示内容の一部の実施例によって示される逆変換回路300の模式図である。一部の実施例において、逆変換回路300は、第4の変換回路310、第5の変換回路320及び第6の変換回路330を含む。第4の変換回路310は、第2の変換回路120及び高周波強調回路140に電気的に接続され、強調高周波分離信号Se1及び中高周波分離信号Shlを受信することに用いられる。第4の変換回路310は、逆ウェーブレット変換によって、強調高周波分離信号Se1及び中高周波分離信号Shlを統合して逆高周波信号Sihを出力する。第5の変換回路320は、第3の変換回路130に電気的に接続され、中低周波分離信号Slh及び低周波分離信号Sllを受信することに用いられる。第5の変換回路320は、逆ウェーブレット変換によって、中低周波分離信号Slh及び低周波分離信号Sllを統合して逆低周波信号Silを出力する。
第6の変換回路330は、第4の変換回路310及び第5の変換回路320に電気的に接続され、逆高周波信号Sih及び逆低周波信号Silを受信することに用いられる。第6の変換回路330は、逆高周波信号Sih及び逆低周波信号Silを統合して、強調画像信号Seを出力する。
他の一部の実施例において、逆変換回路300は、第2のコントローラ340、第2のアドレスジェネレータ350、第2の一時スイッチRs2及び複数のレジスタR5、R6、R7を更に含む。第2のコントローラ340は、第4の変換回路310、第5の変換回路320及び第6の変換回路330が逆ウェーブレット変換を行うことを制御することに用いられる。第2の一時スイッチRs2は、第5の変換回路320をオンにすることに用いられる。第2のコントローラ340は、第2のイネーブル信号En2を受信し、また第2のイネーブル信号En2によって、第4の制御信号Con4を第2のアドレスジェネレータ350に出力し、第5の制御信号Con5を第4の変換回路310及び第5の変換回路320に出力し、及び第6の制御信号Con6を第6の変換回路330に出力することに用いられる。
上記のように、第4の変換回路310及び第5の変換回路320は、第5の制御信号Con5によって、1次の逆ウェーブレット変換を行い、出力された逆高周波信号Sih及び逆低周波信号SilをレジスタR5に記憶する。第2のアドレスジェネレータ350は、第4の制御信号Con4によって第2のアドレス信号Add2を出力し、第2のアドレス信号Add2が順にレジスタR5、R6を介して、第6の変換回路330に伝送されて、これにより、第6の変換回路330が第2のアドレス信号Add2及び第6の制御信号Con6によって2次の逆ウェーブレット変換を行う。第6の変換回路330は、またレジスタR7を介して、フィードバック信号を第2の一時スイッチRs2に伝送することができ、これにより第2の一時スイッチRs2は原画像信号Soにおける1フレーム画面が既に逆ウェーブレット変換を変換したことを確認する。
図4を参照して、図4は、本開示内容の一部の実施例によって示される画像強調方法のフロー図である。説明の便宜及び明確さのために、下記の画像強調方法は、図1〜図3に示される実施例を参照して説明されるが、それに限定されなく、当業者なら、本明細書の精神と範囲から逸脱することなく様々な変更や改良を加えることができる。図4に示すように、制御方法は、工程S410〜S406を含む。
まず、工程S401において、電子設備からの原画像信号Soを受信し、第1の変換回路110を介して原画像信号Soに対して1次のウェーブレット変換を行って、原画像信号Soを高周波画像信号Sh及び低周波画像信号Slに分離する。
工程S402において、第2の変換回路120を介して高周波画像信号Slに対して2次のウェーブレット変換を行って、高周波画像信号Slを高周波分離信号Shh及び中高周波分離信号Shlに分離する。
工程S403において、第3の変換回路130を介して、低周波画像信号Slに対して2次のウェーブレット変換を行って、低周波画像信号Slを中低周波分離信号Slh及び低周波分離信号Sllに分離する。
工程S404において、高周波強調回路140を介して、高周波分離信号Shhに対して強調処理を行って、画像のシャープネスを強調するための強調高周波分離信号Se1を発生する。また、他の一部の実施例において、更に低周波強調回路150を介して、低周波分離信号Sllに対して強調処理を行って、強調低周波分離信号Se2を発生することができる。
工程S405において、逆変換回路300における第4の変換回路310を介して、強調高周波分離信号Se1及び中高周波分離信号Shlに対して1次の逆ウェーブレット変換を行って、逆高周波信号Sihを発生する。同時に、逆変換回路300における第5の変換回路320を介して、中低周波分離信号Slh及び低周波分離信号Sll(又は強調低周波分離信号Se2)に対して1次の逆ウェーブレット変換を行って、逆低周波信号Silを発生する。
工程S406において、逆変換回路300における第6の変換回路330を介して、逆高周波信号Sih及び逆低周波信号Silに対して2次の逆ウェーブレット変換を行って、強調画像信号Seを統合し出力する。
本開示内容の前記画像強調方法は、二段階のウェーブレット変換を介して、まず原画像信号Soを複数の周波数が異なる画像信号に分離してから、最高周波の高周波分離信号Shhに対して強調を行って、このようにして、またすべての画像信号を統合した後で、出力された強調画像信号Seが原画像信号Soよりもはっきりとなり、大きなサイズの表示画面として投影するのがより簡単である。
本開示内容では、実施形態を前述の通りに開示したが、これは本発明を限定するものではなく、当業者であれば、本発明の精神と領域から逸脱しない限り、多様の変更や修飾を加えることができる。従って、本発明の保護範囲は、後の特許請求の範囲で指定した内容を基準とするものである。
100 画像強調回路
110 第1の変換回路
120 第2の変換回路
130 第3の変換回路
140 高周波強調回路
140a 高周波フィルタリングユニット
150 低周波強調回路
150a 低周波フィルタリングユニット
160 第1のコントローラ
170 アドレスジェネレータ
200 投影設備
210 プロセッサー
220 投影装置
300 逆変換回路
310 第4の変換回路
320 第5の変換回路
330 第6の変換回路
340 第2のコントローラ
350 第2のアドレスジェネレータ
So 原画像信号
Sh 高周波画像信号
Sl 低周波画像信号
Shh 高周波分離信号
Shl 中高周波分離信号
Slh 中低周波分離信号
Sll 低周波分離信号
Se1 強調高周波分離信号
Se2 強調低周波分離信号
Se 強調画像信号
Con1 第1の制御信号
Con2 第2の制御信号
Con3 第3の制御信号
Con4 第4の制御信号
Con5 第5の制御信号
Con6 第6の制御信号
Add1 第1のアドレス信号
Add2 第2のアドレス信号
En1 第1のイネーブル信号
En2 第2のイネーブル信号
Sih 逆高周波信号
Sil 逆低周波信号
R1〜R7 レジスタ
Rs1 第1の一時スイッチ
Rs2 第2の一時スイッチ
S401〜S406 方法工程

Claims (14)

  1. 第1の変換回路を介して、ウェーブレット変換によって、原画像信号を高周波画像信号及び低周波画像信号に分離する工程と、
    第2の変換回路を介して、ウェーブレット変換によって、前記高周波画像信号を高周波分離信号及び中高周波分離信号に分離する工程と、
    第3の変換回路を介して、ウェーブレット変換によって、前記低周波画像信号を中低周波分離信号及び低周波分離信号に分離する工程と、
    高周波強調回路を介して、前記高周波分離信号に対して強調処理を行って、強調高周波分離信号を発生する工程と、
    逆変換回路を介して、逆ウェーブレット変換によって、前記強調高周波分離信号、前記中高周波分離信号、前記中低周波分離信号及び前記低周波分離信号を強調画像信号に統合する工程と、
    を含む画像強調方法。
  2. 前記高周波分離信号に対して強調処理を行うことは、
    前記高周波分離信号に強調係数を掛けて前記強調高周波分離信号を発生することを含む請求項1に記載の画像強調方法。
  3. 前記高周波分離信号に対して強調処理を行うことは、
    前記高周波分離信号に対してフィルタリング処理を行って前記強調高周波分離信号を発生することを含む請求項1に記載の画像強調方法。
  4. 前記高周波分離信号に対してフィルタリング処理を行うことは、
    ガウシアンフィルタリング、バイラテラルフィルタリング、メディアンフィルタリング又は隣接ピクセル平均法を介してフィルタリング処理を行うことを含む請求項3に記載の画像強調方法。
  5. 低周波強調回路を介して、前記低周波分離信号に対して強調処理を行って、強調低周波分離信号を発生する工程と、
    前記逆変換回路を介して、逆ウェーブレット変換によって、前記強調高周波分離信号、前記中高周波分離信号、前記中低周波分離信号及び前記強調低周波分離信号を前記強調画像信号に統合する工程と、
    を更に含む請求項1に記載の画像強調方法。
  6. 前記低周波分離信号に対して強調処理を行うことは、
    アンシャープマスキング、ラプラシアンシールド又は高周波フィルタリングを介して強調処理を行うことを含む請求項5に記載の画像強調方法。
  7. 第4の変換回路を介して、前記強調高周波分離信号及び前記中高周波分離信号に対して逆ウェーブレット変換を行って、逆高周波信号を発生する工程と、
    第5の変換回路を介して、前記中低周波分離信号及び前記低周波分離信号に対して逆ウェーブレット変換を行って、逆低周波信号を発生する工程と、
    第6の変換回路を介して、前記逆高周波信号及び前記逆低周波信号に対して逆ウェーブレット変換を行って、前記逆高周波信号及び前記逆低周波信号を統合して前記強調画像信号を出力する工程と、
    を更に含む請求項1〜6の何れか1項に記載の画像強調方法。
  8. 原画像信号を受信し、ウェーブレット変換によって、前記原画像信号を高周波画像信号及び低周波画像信号に分離することに用いられる第1の変換回路と、
    前記第1の変換回路に電気的に接続され、前記高周波画像信号を受信し、ウェーブレット変換によって、前記高周波画像信号を高周波分離信号及び中高周波分離信号に分離することに用いられる第2の変換回路と、
    前記第1の変換回路に電気的に接続され、前記低周波画像信号を受信し、ウェーブレット変換によって、前記低周波画像信号を中低周波分離信号及び低周波分離信号に分離することに用いられる第3の変換回路と、
    前記第2の変換回路に電気的に接続され、前記高周波分離信号を受信し、前記高周波分離信号に対して強調処理を行って、強調高周波分離信号を発生することに用いられる高周波強調回路と、
    前記第2の変換回路、前記第3の変換回路及び前記高周波強調回路に電気的に接続され、前記強調高周波分離信号、前記中高周波分離信号、前記中低周波分離信号及び前記低周波分離信号を受信することに用いられ、これにより強調画像信号を出力する逆変換回路と、
    を含む画像強調回路。
  9. 前記高周波強調回路は、高周波フィルタリングユニットを含み、ガウシアンフィルタリング、バイラテラルフィルタリング、メディアンフィルタリング又は隣接ピクセル平均法を介して、前記高周波分離信号に対してフィルタリング処理を行って前記強調高周波分離信号を発生することに用いられる請求項8に記載の画像強調回路。
  10. 低周波強調回路を更に含み、前記低周波強調回路が前記第3の変換回路に電気的に接続され、前記低周波分離信号を受信し、前記低周波分離信号に対して強調処理を行って、強調低周波分離信号を発生することに用いられる請求項8に記載の画像強調回路。
  11. 前記低周波強調回路は、アンシャープマスキング、ラプラシアンシールド又は高周波フィルタリングを介して、前記低周波分離信号に対して強調処理を行って前記強調低周波分離信号を発生することに用いられる低周波フィルタリングユニットを含む請求項10に記載の画像強調回路。
  12. 前記逆変換回路は、
    前記第2の変換回路及び前記高周波強調回路に電気的に接続され、前記強調高周波分離信号及び前記中高周波分離信号を受信し、逆ウェーブレット変換によって、逆高周波信号を出力することに用いられる第4の変換回路と、
    前記第3の変換回路に電気的に接続され、前記中低周波分離信号及び前記低周波分離信号を受信し、逆ウェーブレット変換によって、逆低周波信号を出力することに用いられる第5の変換回路と、
    前記第4の変換回路及び前記第5の変換回路に電気的に接続され、前記逆高周波信号及び前記逆低周波信号を受信し、前記逆高周波信号及び前記逆低周波信号を統合して前記強調画像信号を出力することに用いられる第6の変換回路と、
    を含む請求項8〜11の何れか1項に記載の画像強調回路。
  13. 前記第1の変換回路、前記第2の変換回路及び前記第3の変換回路がウェーブレット変換を行うことを制御することに用いられる第1のコントローラと、
    前記第1のコントローラからの第1の制御信号を受信することに用いられ、これにより第1のアドレス信号を発生し、前記第2の変換回路及び前記第3の変換回路が前記第1のアドレス信号によってウェーブレット変換を行う第1のアドレスジェネレータと、
    を更に含む請求項8〜12の何れか1項に記載の画像強調回路。
  14. 前記第4の変換回路、前記第5の変換回路及び前記第6の変換回路が逆ウェーブレット変換を行うことを制御することに用いられる第2のコントローラと、
    前記第2のコントローラからの第4の制御信号を受信することに用いられ、これにより第2のアドレス信号を発生する第2のアドレスジェネレータと、
    を更に含み、
    前記第4の変換回路及び前記第5の変換回路は前記第2のコントローラからの第5の制御信号によって逆ウェーブレット変換を行って、前記第6の変換回路は前記第2のアドレスジェネレータからの前記第2のアドレス信号及び前記第2のコントローラからの第6の制御信号によって逆ウェーブレット変換を行う請求項12に記載の画像強調回路前記逆変換回路。
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