JP3476755B2 - 混色パターンを使用したコンバージェンス測定方法 - Google Patents
混色パターンを使用したコンバージェンス測定方法Info
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Description
ンバージェンス測定方法に係り、さらに詳しくはカラー
カメラを用いたコンバージェンス測定時、白色パターン
の代りに赤(R)、緑(G)、青(B)の組み合わせパ
ターンを使用して高精度にコンバージェンスを測定する
と同時に、撮像時間を短縮させられるカラー陰極線管の
コンバージェンス測定方法に関する。
ニターなどのような表示装置として用いられるカラー陰
極線管の製造工程において、表示される画像の色彩を忠
実に再現するために画像表示画面の全領域に対して三原
色用電子ビーム、即ち、三つの電子銃から各々発射され
る赤(R)、緑(G)、青(B)の3色電子ビーム(以
下、R,G,Bビームと称する)を相異なる入射角に陰
極線管スクリーン上の一画素点に集中させるコンバージ
ェンス(convergence)の調整(Alignment)が必要であ
る。
付近で赤(R)、緑(G)、青(B)の3ビームの集中
を調整して全体のミスコンバージェンス(mis-converge
nce)を調整するスタティック(Static、静または中
央)コンバージェンスと、画面の周辺部で赤(R)、緑
(G)、青(B)ビームの集中を調整するダイナミック
(Dynamic、動または周辺)コンバージェンスとに分か
れる。
来のカラー陰極線管においてはスクリーン上に赤
(R)、緑(G)、青(B)ビームの良好な集束状態を
得るため、三つの電子銃及びスクリーンとの間に設けら
れた偏向ヨークの水平偏向磁界を強いピンクッション型
(pincushion)磁界に形成させ、垂直偏向磁界を強いバ
レル型(barrel)磁界に形成させ、これら磁界を通じて
赤(R)、緑(G)、青(B)ビームの進行方向を変化
させてスクリーン上に集束させている。
ジェンスを測定するため、従来はカラー陰極線管の画面
上に赤(R)、緑(G)、青(B)の混合色である白色
の検査パターンを複数個顕示させておき、これをカラー
カメラを利用して撮像した後、撮像された映像から赤
(R)、緑(G)、青(B)の3色を分離し、それぞれ
のパターンに対して赤(R)、緑(G)、青(B)信号
間の相対的な距離を測定してコンバージェンスを算出し
た。
ンを使用したコンバージェンス測定方法によれば、カラ
ー陰極線管の蛍光体が混色のない純粋な赤(R)、緑
(G)、青(B)色を再現できないため、カラーカメラ
を利用して撮像した映像から色を分離した場合、図1に
示されている通り、赤(R)、緑(G)、青(B)間に
相互影響を及ぼす混色の問題が発生するが、これはまさ
にコンバージェンスの測定精度を低下させる結果を招い
た。
ェンス測定精度の低下を防止するため、前記白色パター
ンの代りに図2に示したような赤(R)、緑(G)、青
(B)の単色よりなる円形パターンをカラー陰極線管の
仮想のクロスハッチパターン上に各々独立的に順次に顕
示し、これをカメラで三回撮像してコンバージェンスを
求める方式が具わった。しかし、このような従来の技術
は赤(R)、緑(G)、青(B)の各々のパターンを個
別的に撮像すべきなので、全部で三回の撮像を必要とし
てコンバージェンス測定時間が相対的に延びる短所があ
り、またそれぞれ違う時間に撮像された映像から重心を
推定するため、時間差にともなう誤差発生要因がある。
色円形パターンをカラー陰極線管に顕示させる時、これ
らパターンの形が円形のことから、実際にコンバージェ
ンス測定に有用に用いられる領域である仮想のクロスハ
ッチパターンの交点に正確に位置させ難く、よってコン
バージェンス測定誤差が引き起こされる問題点もある。
点を解決するために案出されたことで、カラーカメラを
用いたコンバージェンス測定時、白色パターンの代りに
赤(R)、緑(G)、青(B)の組み合わせパターンを
使用して高精度にコンバージェンスを測定すると同時
に、撮像時間を短縮させられる混色パターンを使用した
カラー陰極線管のコンバージェンス測定方法を提供する
ところにその目的がある。
ための本発明に係るカラー陰極線管のコンバージェンス
測定方法は、コンバージェンス測定対象であるカラー陰
極線管の画面に赤(R)、緑(G)、青(B)のうち一
つの色を基準に二種の色を組み合わせて二つの検査パタ
ーンを順次に発生させる段階と、前記カラー陰極線管の
画面に形成された二つの検査パターンを各々別途に撮像
する段階と、別途に撮像された各検査パターンに対する
画像情報を信号変換し貯蔵する段階と、貯蔵された各検
査パターンの画像情報に対してコンバージェンスを算出
する段階と、を備えることを特徴とする。
(R)/青(B)の混色パターン及び緑(G)/青
(B)の混色パターンである。
明の望ましい実施形態を詳細に説明する。
のコンバージェンス測定システムを示した図である。図
3に示したように、カラー陰極線管のコンバージェンス
測定システムにおいて、コンバージェンス測定対象であ
るカラー陰極線管10に検査パターンを発生させるため
のパターン発生器12の出力端が接続され、パターン発
生器12の入力端は直列ポート20を通じて制御部18
に電気的に連結される。
該当する制御信号を直列ポート20を介してパターン発
生器12へ入力し、パターン発生器12は前記制御信号
を入力され該当カラーの検査パターンをコンバージェン
ス測定対象であるカラー陰極線管10の画面に発生させ
る。前記カラー陰極線管10の画面に形成された検査パ
ターンを撮像するためにカラーカメラ14が配置され
る。前記カラーカメラ14から出力されたアナログ映像
信号はA/D変換器16から伝えられデジタル映像信号
に変換された後、制御部18に入力される。
をメモリ19に貯蔵させるが、この時メモリ19内で赤
(R)、緑(G)、青(B)信号のデータは各々分離貯
蔵される。その後、制御部18は貯蔵された赤(R)、
緑(G)、青(B)の各々に対する重心を求めてコンバ
ージェンスを算出して表示部21に表示する。
テムにおいて、カラー陰極線管10の画面に表示される
特定カラーの検査パターンは、図4(a)および図4
(b)に各々示した通り赤(R)/青(B)及び緑
(G)/青(B)の混色パターンであって、これは青
(B)のラインを基準に設けられたものである。
おいて、まずマゼンタ(Magenta)である赤(R)/青
(B)の混色パターンをカラー陰極線管10の画面上に
顕示させ赤(R)と青(B)間のコンバージェンスを算
出した後、シアン(Cyan)である緑(G)/青(B)の
混色パターンを顕示させ緑(G)と青(B)のコンバー
ジェンスを算出する。
たように、前記赤(R)/青(B)及び緑(G)/青
(B)の混色パターンは三角形のパターンであって、実
際にコンバージェンス測定に有用に用いられる領域であ
る仮想のクロスハッチパターンの領域を外れないながら
も交点に内接するように置かれる。また、赤(R)/青
(B)のパターンが先に撮像された後、緑(G)/青
(B)のパターンが撮像されるが、これは赤(R)、緑
(G)、青(B)の3色ラインにおいて、青(B)を基
準に赤(R)が緑(G)より遠く位置するため、赤
(R)に対するコンバージェンス測定が先になされるこ
とが望ましいからである。
(G)/青(B)の混色パターンを使用したコンバージ
ェンス測定方法を図5を参照にして詳細に説明する。
ラー陰極線管10が到着されれば、取り敢えず制御部1
8は三角形の赤(R)/青(B)の混色パターンを選択
して(段階10)、該当制御信号を直列ポート20を介
してパターン発生器12に入力し、パターン発生器12
は前記制御信号を入力され、このパターンに該当する電
気的な信号を作ってカラー陰極線管10に入力させる。
するとカラー陰極線管10の背面に位置した三つの電子
銃の中から赤(R)、青(B)の二つの電子銃から電子
が飛び出してきてカラー陰極線管10の映像面にぶつか
って映像を発生させる。従って、カラー陰極線管10に
は、図4(a)に示した通り、三角形の赤(R)/青
(B)の混色パターンが表示されるが、この時前記パタ
ーンはクロスハッチパターンの交点に接し、クロスハッ
チパターンの領域を外れないように位置されカラー陰極
線管10の画面に表示され、カラーカメラ14は前記カ
ラー陰極線管10の画面に形成された三角形の赤(R)
/青(B)の混色パターンを撮像する(段階20)。
信号はA/D変換器16によりデジタル映像信号に変換
されてから制御部18に入力される。入力されたデジタ
ル映像信号はメモリ19内で赤(R)のメモリと青
(B)のメモリに色が分割されて各々貯蔵される。それ
から、制御部18はコンバージェンスを算出するために
貯蔵された赤(R)と青(B)それぞれの中心位置を求
めて各中心位置に対して一定大きさの領域を設定した
後、この領域内に存在する赤(R)と青(B)に対して
重心を推定する(段階30)。その後、二つの中心間の
相対的な距離を計算して赤(R)と青(B)のコンバー
ジェンスを算出し(段階40)、表示部21を通じて表
示する。
8は三角形の緑(G)/青(B)の混色パターンを選択
して(段階50)、該当制御信号を直列ポート20を介
してパターン発生器12に入力し、パターン発生器12
は前記制御信号を入力され、このパターンに該当する電
気的な信号を作ってカラー陰極線管10に入力させる。
すると、カラー陰極線管10の背面部に位置した三つの
電子銃のうち緑(G)、青(B)の二つの電子銃から電
子が飛び出されてきてカラー陰極線管10の映像面にぶ
つかって映像を発生させる。従って、カラー陰極線管1
0には、図4(b)に示した通り、三角形の緑(G)/
青(B)の混色パターンが表示され、カラーカメラ14
は前記カラー陰極線管10の画面に形成された三角形の
緑(G)/青(B)の混色パターンを撮像する(段階6
0)。
信号はA/D変換器16によりデジタル映像信号に変換
されてから制御部18に入力される。入力されたデジタ
ル映像信号はメモリ19内で緑(G)のメモリと青
(B)のメモリに色が分割されて各々貯蔵される。その
後、制御部18はコンバージェンスを算出するために貯
蔵された緑(G)と青(B)それぞれの中心位置を求め
各中心位置に対して一定大きさの領域を設定した後、こ
の領域内に存在する緑(G)と青(B)に対して重心を
推定する(段階70)。それから、二つの中心間の相対
的な距離を計算して緑(G)と青(B)のコンバージェ
ンスを算出して(段階80)、表示部21を通じて表示
する。
カラー陰極線管10の画面に表示された複数個のパター
ンの最後のパターンまで反復して(段階90)、それぞ
れのコンバージェンスを計算した後終了する。
ーンを用いたカラー陰極線管のコンバージェンス測定方
法は、赤(R)、緑(G)、青(B)の混合色として混
色度の高い白色パターンの代りに赤(R)、緑(G)、
青(B)のうち2種を混合した組合パターンを使用して
コンバージェンス測定精度を高め、特に赤(R)/青
(B)及び緑(G)/青(B)の混色パターンを使用し
て二回の撮像だけなされるので、赤(R)、緑(G)、
青(B)の三つの単色パターンを順次に使用する従来の
方式に比べて撮像時間を短縮させ生産性を向上させる。
(B)信号の混色の影響を示した図である。
(R)、緑(G)、青(B)の単色円形パターンを示し
た図である。
ージェンス測定システムを示した図である。
測定システムに適用された赤(R)/青(B)及び緑
(G)/青(B)の混色パターンを示した図である。
ンス測定方法を示したフローチャートである。
Claims (5)
- 【請求項1】 コンバージェンス測定対象であるカラー
陰極線管の画面に赤(R)、緑(G)、青(B)のうち
一つの色を基準に2種の色を組み合わせて二つの混色の
検査パターンを順次に発生させる段階と、 前記カラー陰極線管の画面に形成された二つの検査パタ
ーンを各々別途に撮像する段階と、 別途に撮像された各検査パターンに対する画像情報を信
号変換し、前記2種の色に分割し、貯蔵する段階と、 貯蔵された各検査パターンの画像情報に対してコンバー
ジェンスを算出する段階と、を備えたことを特徴とする
カラー陰極線管のコンバージェンス測定方法。 - 【請求項2】 前記二つの検査パターンは赤(R)/青
(B)の混色パターン及び緑(G)/青(B)の混色パ
ターンであることを特徴とする請求項1に記載のカラー
陰極線管のコンバージェンス測定方法。 - 【請求項3】 前記検査パターンはクロスハッチパター
ンの交点に接し、クロスハッチパターンの領域を外れな
いように置かれた三角形のパターンであることを特徴と
する請求項1に記載のカラー陰極線管のコンバージェン
ス測定方法。 - 【請求項4】 コンバージェンス調整対象であるカラー
陰極線管の画面に赤(R)/青(B)の混色パターンを
発生させる段階と、 前記カラー陰極線管の画面に形成された赤(R)/青
(B)の混色パターンを撮像する段階と、 撮像された赤(R)/青(B)の混色パターンに対する
画像情報を信号変換し、赤(R)と青(B)に分割し、
貯蔵して赤(R)と青(B)のコンバージェンスを算出
する段階と、 前記カラー陰極線管の画面に緑(G)/青(B)の混色
パターンを発生させる段階と、 前記カラー陰極線管の画面に形成された緑(G)/青
(B)の混色パターンを撮像する段階と、 撮像された緑(G)/青(B)の混色パターンに対する
画像情報を信号変換し、緑(G)と青(B)に分割し、
貯蔵して緑(G)と青(B)のコンバージェンスを算出
する段階と、を備えたことを特徴とするカラー陰極線管
のコンバージェンス測定方法。 - 【請求項5】 前記赤(R)/青(B)及び緑(G)/
青(B)の混色パターンは、クロスハッチパターンの交
点に接し、クロスハッチパターンの領域を外れないよう
に置かれた三角形のパターンであることを特徴とする請
求項4に記載のカラー陰極線管のコンバージェンス測定
方法。
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