JP3500991B2 - カラリメトリ変換装置 - Google Patents
カラリメトリ変換装置Info
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Description
度信号及び色差信号を生成する際の変換特性(カラリメ
トリ:colorimetric)が異なる複数の画像信号を表示装
置に表示する際に、前記変換特性の違いに起因する色表
示のずれを防止するためのカラリメトリ変換装置に関す
る。
送が開始され、さらに米国では地上波によるディジタル
放送も開始されており、ディジタル放送が徐々に立ち上
がりつつある。このディジタル放送の最大の特徴は、い
ろいろなメディアを統合的に扱えることである。例えば
動画や静止画、文字、図形及び音声などを同じチャンネ
ルのデータとして放送することが可能である。ところで
これらのデータは既存のデータとの互換性などの理由か
ら特定のフォーマットになっていたり、圧縮されて送ら
れてくることも多い。例えば動画はMPEG(Motion P
icture Expert Group)2、静止画はJPEG(Joint P
hotographic Expert Group)、文字はキャラクタコー
ド、図形はPNG(Portable Network Graphics)フォ
ーマット、音声はAAC(Advanced Audio Coding)に
代表されるような圧縮方式やフォーマットが用いられ
る。
と静止画のJPEGは両方とも、輝度信号Yと色差信号
Cr,Cbとからなる画像信号(以下「YCrCb信
号」という)を基本として情報圧縮処理が施された信号
である。一方PNGフォーマットなどグラフィックス用
のデータは一般的に赤、緑、青の三原色に対応したRG
B信号を用いて表現されている。しかしながら、これら
の圧縮方式の違いにより、カラリメトリ、すなわちYC
rCb信号からRGB信号への変換式(変換マトリク
ス)が異なっていることがある。
信号からYCrCb信号へ変換する処理を行うが、その
場合の変換式は、入力される各種のデータに対応したY
CrCb信号の変換式と異なることがある。
本の場合すべてITU(International Telecommunicat
ion Union)勧告BT709に準拠しているのに対し、
米国では、有効走査線数1080本のインタレース走査
方式(1080I)及び有効走査線数720本の順次走
査方式(720P)は、BT709に準拠しているが、
有効走査線数480本の方式(480P、480I)
は、BT709またはBT601に準拠している。
及び720Pが、BT709に準拠し、480P、48
0IがBT601に準拠している。またJPEGのカラ
リメトリは、SMPTE 240M(SMPTE:Soci
ety of Motion Picture and Television Engineers)に
準拠していることが多い。
BT601,BT709及びSMPTE 240MのR
GB信号からYCrCb信号への変換式であり、数式
4,5及び6は、それぞれBT601,BT709及び
SMPTE 240MのYCrCb信号からRGB信号
への変換式(逆変換式)である。
で、0から1のまでの値をとり、Ecr,Ecbはアナ
ログ値で、−0.5から0.5までの値をとり、Er,
Eg,Ebは、いずれもアナログ値で0から1までの値
をとる。
のY,Cr,Cbの各値は、下記数式7により算出され
る。
は、異なるカラリメトリの画像信号が送信されることが
ないので、従来の受信装置ないし受信表示装置は、単一
のカラリメトリに対応していれば十分であった。これに
対し、ディジタル放送では、上述したようにカラリメト
リが異なる画像信号が送信される場合が想定されるの
で、それら画像信号を正しくモニタ上に表示するために
は、それら信号の変換特性に対応した逆変換を行う必要
がある。
域AとBとで、異なるカラリメトリの画像信号を表示す
る場合には、それぞれの領域に対応する画像信号のカラ
リメトリを合わせて表示しないとモニタ上に正しい色を
表示することができない。同図(a)は、1つの画面の
一部をなす2つの領域A,Bに異なる画像を表示する場
合であり、同図(b)は、画面全部の領域Aと、その中
の一部に領域Bに異なる画像を表示する場合である。
あり、カラリメトリの異なる複数の画像信号を表示装置
上に正しい色で表示することを可能とするカラリメトリ
変換装置を提供することを目的とする。
請求項1に記載の発明は、並列的にまたは時系列的にカ
ラリメトリの異なる複数の画像信号が入力され、該入力
された画像信号を単一のカラリメトリの画像信号に変換
して出力するカラリメトリ変換装置であって、前記単一
のカラリメトリは、ある時刻においては単一であるが、
時系列的に変更可能に構成されており、さらに前記複数
の画像信号は、1つの画面内の複数の領域に表示される
画像信号を含み、前記複数の領域を示す、画素毎に設定
可能な領域信号を生成する領域信号生成手段を備え、該
領域信号生成手段から出力される領域信号を用いて前記
複数の領域毎に異なるカラリメトリを単一のカラリメト
リに変換することを特徴とするカラリメトリ変換装置を
提供する。
式1〜6に基づく変換特性及びこれらに類似する変換特
性(例えば、数式1〜6のマトリクスの各要素の数値を
若干変更した特性)を意味するものとする。
載のカラリメトリ変換装置において、前記複数の画像信
号は、輝度信号と色差信号とからなる信号であり、これ
らの入力信号のいくつかを選択する第1の切換手段と、
該第1の切換手段の出力信号を、そのカラリメトリに合
わせて赤、青、緑の三原色に対応したRGB信号に変換
する第1変換手段と、該第1変換手段から出力されるい
くつかのRGB信号から1つを選択する第2の切換手段
と、該第2の切換手段からの出力信号を、出力側に接続
される表示装置のカラリメトリに合わせた輝度信号及び
色差信号に変換する第2変換手段とを備え、前記第2の
切換手段は、画素毎の切換またはアルファブレンディン
グにより1つのRGB信号を生成することを特徴とす
る。
載のカラリメトリ変換装置において、前記複数の画像信
号は、輝度信号と色差信号とからなる信号と、赤、青、
緑の三原色に対応した入力RGB信号とを含み、前記輝
度信号と色差信号とからなる入力信号からいくつかを選
択する第1の切換手段と、該第1の切換手段の出力信号
をそのカラリメトリに合わせて赤、青、緑の三原色に対
応したRGB信号に変換する第1変換手段と、該第1変
換手段から出力されるいくつかのRGB信号と前記入力
RGB信号から1つを選択する第2の切換手段と、該第
2の切換手段からの出力信号を、出力側に接続される表
示装置のカラリメトリに合わせた輝度信号及び色差信号
に変換する第2変換手段とを備え、前記第2の切換手段
は、画素毎の切換またはアルファブレンディングにより
1つのRGB信号を生成することを特徴とする。
は3に記載のカラリメトリ変換装置において、前記第1
の切換手段と前記第2の切換手段の画像信号の選択を制
御する信号と、前記第1変換手段のカラリメトリ変換の
切換を制御する信号は、切換信号生成部から発生するそ
れぞれの画面領域に対応した信号または画面単位の切換
を行う切換制御信号であり、該切換信号生成部は演算手
段によって前記切換制御信号をプログラミングできるこ
とを特徴とする。
載のカラリメトリ変換装置において、前記第2変換手段
は、前記演算手段によって制御され、画面単位のカラリ
メトリの切換を行うことを特徴とする。請求項6に記載
の発明は、請求項4に記載のカラリメトリ変換装置にお
いて、前記演算手段は外部の切換スイッチに接続されて
おり、その切換スイッチの設定に基づいて前記第2変換
手段によるカラリメトリの切換を行うことを特徴とす
る。
参照して説明する。図1は本発明の一実施形態にかかる
カラリメトリ変換装置の構成を示すブロック図である。
この装置は、輝度信号Yと色差信号Cr,Cbとからな
るYCrCb信号を出力する画像源11,12,13,
14が接続された入力端子21,22,23,24と、
表示装置(図示せず)が接続される出力端子91と、入
力端子21〜24に入力される画像信号S11,S1
2,S13,S14を表示すべき前記表示装置上の位置
を制御するための位置合わせ制御部31,32,33,
34と、位置合わせ制御部31,32の出力信号S3
1,S32を切り換えるスイッチ回路41と、位置合わ
せ制御部33,34の出力信号S33,S34を切り換
えるスイッチ回路42と、スイッチ回路41から出力さ
れるYCrCb信号S41を、RGB信号S51に変換
するYCrCb→RGB変換部51と、スイッチ回路4
2から出力されるYCrCb信号S42を、RGB信号
S52に変換するYCrCb→RGB変換部52と、1
フレームに対応したRGB信号を格納するRGB画像用
フレームメモリ61と、RGB信号S51,S52及び
フレームメモリ61から読み出されるRGB信号S61
を切り換えるスイッチ回路71と、スイッチ回路71か
ら出力されるRGB信号S71をYCrCb信号S81
に変換するRGB→YCrCb変換部81と、操作部1
01と、CPU(Central Processing Unit)102
と、切換信号生成部103とを備えている。
リメトリ(例えば、BT601,BT709,SMPT
E 240Mなど)が適用されたYCrCb信号S11
〜S14を出力するものであり、例えばディジタル放送
の受信装置のMPEGデコーダ、アナログ画像信号をA
/D変換器でディジタルのYCrCb信号に変換する装
置、静止画のフレームメモリ、JPEGデコーダなどで
ある。
02から入力される制御信号CTL1に応じて、例えば
図5に示す領域A,Bの画面上の表示位置と大きさを調
整する処理を行うものであり、入力される画像信号の性
質により、必要に応じてフレームメモリ、あるいはフレ
ームシンクロナイザを備えた構成とする。すなわち、位
置合わせ制御部31〜34の出力S31からS34にお
いては、単一の垂直同期信号及び水平同期信号に同期し
ているものとする。
部103から供給される切換制御信号CTL2,CTL
3により、切換制御が行われる。YCrCb→RGB変
換部51,52は、前記数式4〜6に対応したマトリク
スの少なくとも2つによる変換処理を切り換えて実行で
きるように構成されている。YCrCb→RGB変換部
51,52は、切換信号生成部103から供給される切
換制御信号CTL4,CTL5に応じてマトリクスを切
り換えて変換を実行することにより、入力されるYCr
Cb信号のカラリメトリに合わせたRGB信号への変換
を行う。
成例を示す図であり、同図(a)は、ソフトウェアで設
定可能なマトリクス回路201で構成した例を示す。こ
のマトリクス回路201は、マトリクス演算用の複数の
レジスタを有し、その複数のレジスタの内容がCPU1
02から供給される書き込み信号WMにより書き換え可
能に構成されており、切換制御信号CTL4に応じて前
記複数のレジスタを切り換えて使用することにより、異
なるカラリメトリに対応したマトリクス演算を実行する
ものである。同図(b)は、例えばBT601用のマト
リクス回路202と、BT709用のマトリクス回路2
03と、スイッチ回路204とで構成した例を示す。こ
の例では、制御信号CTL4は、スイッチ回路204を
切り換えるための切換制御信号である。YCrCb→R
GB変換部52は、YCrCb→RGB変換部51とは
異なるカラリメトリに対応したマトリクス演算を行う
が、基本的な構成はYCrCb→RGB変換部51と同
様である。
ム分のRGB信号を格納するメモリであり、常に同一の
画像データを格納してもよいし、CPU102によりそ
の内容を書き換え可能に構成してもよい。すなわち、こ
のフレームメモリ61は、RGB形式の画像信号を供給
する画像源としての機能を有する。
3から供給される切換制御信号CTL6により、切換制
御が行われる。RGB→YCrCb変換部81は、出力
端子91に接続される表示装置(モニタ)の特性に合わ
せたカラリメトリにより、入力されるRGB信号をYC
rCb信号に変換して出力する。このカラリメトリは、
制御信号CTL7により、CPU102から設定できる
ように構成されている。制御信号CTL7は、垂直同期
信号に同期して切り換えられる。
るための操作パネルまたはリモートコントロールユニッ
トで構成され、例えば使用者がカラリメトリの切換を指
示する場合に使用される。
うものであり、位置合わせ制御部31〜34及びRGB
→YCrCb変換部81に制御信号CTL1及びCTL
7を供給するとともに、切換信号生成部103に画像信
号の切換及びそれに伴うカラリメトリの切換を指示する
制御信号CTL0を供給する。
信号S11〜S14またはS61のの表示領域を指定す
る領域信号AREAを生成する領域信号生成部103a
を有し、CPU102から供給される制御信号CTL0
に応じて、CPU102からの切換制御信号をそのまま
出力する第1の動作モードの動作と、領域信号AREA
を出力する第2の動作モードの動作とを行う。第2の動
作モードの場合、領域信号AREAの生成は、制御信号
CTL2〜6に対して独立に行っても良いし、このうち
いくつか(例えばCTL2とCTL4)を共有しても良
い。
例を示すブロック図であり、この構成により、例えば図
5(b)に示す領域Bにおいて高レベル(H)となり、
他の領域で低レベル(L)となる領域信号AREAが生
成される。
クセルが1クロックに対応するピクセルクロックCLを
発生するクロック発生回路301と、ピクセルクロック
CLをカウントする、すなわち水平方向のピクセル数を
カウントするピクセルカウンタ302と、ピクセルカウ
ンタ302から出力されるキャリー信号CRをカウント
するラインカウンタ303と、ピクセルカウンタ302
のカウント値CPXLに基づいて水平同期信号HSYN
Cを生成するコンパレータ304と、ピクセルカウンタ
302のカウント値CPXLに基づいて水平方向の領域
指示信号HAREAを生成するコンパレータ305と、
ラインカウンタ303のカウント値CLNに基づいて垂
直方向の領域指示信号VAREAを生成するコンパレー
タ306と、ラインカウンタ303のカウント値CLN
及びピクセルカウンタ302にから出力されるハーフキ
ャリー信号HCRに基づいて垂直同期信号VSYNCを
生成するコンパレータ307と、アンド(論理積)回路
308とを備えている。
を詳細に説明する。ここでは、ピクセルカウンタ302
は、0から2199までカウントするものとすると、キ
ャリー信号CRは、カウント値が2199から0に戻る
ときに出力され、ハーフキャリー信号HCRは、カウン
ト値が1099から1100になるときに出力される。
ラインカウンタ303は、キャリー信号CRをカウント
する、すなわち垂直方向のライン数を、例えば0から5
62までカウントする。
302のカウント値CPXLが0から43の範囲にある
とき水平同期信号HSYNCを出力し、コンパレータ3
05は、カウント値CPXLがCPU102から供給さ
れる水平方向の領域制御信号HCTLにより指定される
範囲(X1からX2)にあるとき、高レベルとなり、そ
れ以外のとき低レベルとなる領域指示信号HAREAを
出力する。また、コンパレータ306は、ラインカウン
タ303のカウント値CLNがCPU102から供給さ
れる垂直方向の領域制御信号VCTLにより指定される
範囲(Y1からY2)にあるとき、高レベルとなり、そ
れ以外のとき低レベルとなる領域指示信号VAREAを
出力し、コンパレータ307はカウント値CLNは0か
ら5の範囲にあるとき、垂直同期信号VSYNCを出力
する。
HAREA及びVAREAがともに高レベルのとき高レ
ベルとなり、それ以外のとき低レベルとなる領域信号A
REAを出力する。
カウンタ303は奇数フィールドでは0から562まで
カウントし、偶数フィールドでは0から561までカウ
ントする。またコンパレータ307は、奇数フィールド
ではカウント値CLNが0から5の範囲にあるときに垂
直同期信号VSYNCを出力し、偶数フィールドではカ
ウント値CLNが0でハーフキャリー信号HCRが出力
されたタイミングからカウント値CLNが5でハーフキ
ャリー信号HCRが出力されたタイミングまで間に垂直
同期信号VSYNCを出力する。
信号HCTL、VCTLは、図1に示す制御信号CTL
0の一部を構成する制御信号である。さらに、ここで生
成されたHSYNC、VSYNCは位置合わせ制御部3
1〜34にも供給されている。
成例を示すブロック図であり、領域信号生成部103a
は、1フレームに対応した記憶領域を有するフレームバ
ッファ401と、フレームバッファ401のアドレスを
指定するアドレス信号ADRを生成するアドレス生成回
路402と、フレームバッファ401から読み出したデ
ータDFBとCPU102から供給される比較データR
DATAとを比較するデータ比較回路403とを備えて
いる。フレームバッファ401は、図1のRGB画像用
フレームメモリ61であってもよい。
ンを有しており、所定のプレーンの特定領域に特定のデ
ータが格納されている。所定のプレーンとして例えばア
ルファプレーンを使用することとすると、そのアルファ
プレーンの特定領域、例えば図5(b)の領域Bに対応
する領域には、最下位の1ビットが「1」であるような
データが格納されている。アルファプレーンは、他の複
数のフレームバッファに格納されているデータを例えば
ピクセル毎に切り換えたり、後述するアルファブレンド
処理を行う場合などに使用する制御データを格納するプ
レーンである。
ファ401の読み出しアドレスADRを生成するもの
で、フレームバッファ401のアドレスを指定して表示
の順にデータDFBが読み出されるように制御する。デ
ータ比較回路403は、読み出したデータDFBが特定
データ(例えば最下位ビットが「1」であるデータ)で
あるときに高レベルで、それ以外のとき低レベルである
領域信号AREAを出力する。これにより、図5(b)
の領域Bを示す領域信号AREAが生成される。
ファ401内に格納する特定データのアドレスは、任意
に設定できるので、図5に示すような矩形の領域だけで
なく、円形や楕円形など任意の形の領域を指定する領域
信号AREAを生成することができる。フレームバッフ
ァ401に格納する特定データRDATAは、CPU1
02からの制御信号CTL0の一部として供給される。
特定データRDATAは、データ比較回路403の比較
データとしても使用される。
ータは、例えばグラフィックスデータとしてもよい。こ
のグラフィックスデータは、256色のカラールックア
ップテーブルを使用して256色に限定したものでも、
1670万色のフルカラーのデータでもよい。例えば図
5(b)の領域Bを示す領域信号AREAを生成する場
合、領域Bに相当するフレームバッファ401の記憶領
域に特定のデータ、例えば青色一色で塗りつぶすデータ
を格納しておく。そして、アドレス生成回路402から
出力されるアドレスにしたがってフレームバッファ40
1内のデータDFBを読み出し、データ比較回路403
において、CPU102から供給される比較データRD
ATA(ここ例では青色のデータ)と読み出したデータ
DFBとを比較する。そしてデータ比較回路403は、
両データが一致するとき高レベルとなり、それ以外のと
き低レベルとなる領域信号AREAを出力する。
動作モードと第2の動作モードとに分けて説明する。
は、画面に表示される画像信号は1つであり、使用者の
選択指示、あるいはCPU102で実行されるプログラ
ムによる選択指示などに応じて時系列的にカラリメトリ
が異なる複数の画像信号が表示装置に表示される場合の
動作モードである。例えば使用者が、操作部101を介
して入力画像信号を切り換える操作を行った場合の動作
に対応する。
101からの信号、あるいは実行中のプログラムの指示
に対応した切換信号SSWと、第1の動作モードである
ことを示す動作モード信号SMDとからなる制御信号C
TL0を切換信号生成部103に供給する。切換信号生
成部103は、切換信号SSWに対応した、スイッチ4
1,42の切換制御信号CTL2,CTL3と、切換信
号SSWに対応した、YCrCb→RGB変換部51,
52のマトリクスを切り換える切換制御信号CTL4,
CTL5と、切換信号SSWに対応した、スイッチ回路
71の切換信号CTL6とを出力する。
表示されている画面全体が時間経過とともに切り換えら
れ、その画面(画像信号)の切換とともに、その画像信
号に対応するカラリメトリの切換が行われて、表示装置
には、常に正しい色を表示させることが可能となる。ま
た、RGB→YCrCb変換部81により出力端子91
に接続される表示装置に適したカラリメトリにより、R
GB信号がYCrCb信号に変換されるので、表示装置
が備える変換マトリクスがどのカラリメトリに対応する
場合でも常に正しい色を表示させることができる。
ランキング期間または水平ブランキング期間に実行され
るように制御することが望ましい。
は、カラリメトリの異なる複数の画像信号が並列的に入
力され、複数の画像信号に対応した領域が混在して表示
装置に表される場合(例えば図5に示されるような場
合)の動作モードである。
101からの信号、あるいは実行中のプログラムの指示
に対応した領域制御信号(HCTL,VCTLまたはR
DATA)と、第2の動作モードであることを示す動作
モード信号SMDとからなる制御信号CTL0を切換信
号生成部103に供給する。切換信号生成部103は、
領域制御信号HCTL等を領域信号生成部103aに供
給し、領域信号生成部103aから出力される領域信号
AREAを各部に供給される切換制御信号CTL2,C
TL3,CTL4,CTL5またはCTL6として出力
する。この場合、常にすべての切換制御信号CTL2〜
6が領域信号AREAとされるわけではなく、入力され
る画像信号S11〜S14の状態に応じて、必要なブロ
ックに領域信号AREAが供給される。
源11,12から供給される画像信号S11,S12に
対応している場合には、切換制御信号CTL2及びCT
L4が領域信号AREAとされ、スイッチ回路71に供
給される切換制御信号CTL6は、信号S51の選択を
指示する信号とされる。また図5の領域A,Bがそれぞ
れ画像源11,13から供給される画像信号S11,S
13に対応している場合には、切換制御信号CTL2及
びCTL4は、それぞれ信号S31及びS33の選択を
指示する信号とされ、切換制御信号CTL4及びCTL
5はそれぞれ信号S31及びS33に対応したカラリメ
トリの選択を指示する信号とされ、切換制御信号CTL
6が領域信号AREAとされる。
リメトリの異なる複数の画像信号が並列的に入力され、
複数の画像信号に対応した領域が混在して表示装置に表
される場合に、1つの画面上に表示される複数の領域に
対応した画像信号のカラリメトリが、単一のカラリメト
リに変換されて出力されるので、すべての領域の画像を
正しい色で表示することが可能となる。また、第1の動
作モードと同様に、RGB→YCrCb変換部81によ
り出力端子91に接続される表示装置に適したカラリメ
トリにより、RGB信号がYCrCb信号に変換される
ので、表示装置が備える変換マトリクスがどのカラリメ
トリに対応する場合でも常に正しい色を表示させること
ができる。
的な動作モードであるが、両者を組み合わせたような動
作、例えば1つ画面上の複数の領域にカラリメトリの異
なる画像信号を表示し、さらに前記複数の領域の全部ま
たは一部の画像信号のカラリメトリが時系列的に変化す
る場合に対応した動作も可能である。
ではなく、種々の変形が可能である。例えば、画像源の
数は上述した実施形態では、YCrCb信号の画像源が
4つで、RGB信号の画像源としてのフレームメモリが
1つの場合を示したが、これに限るものではなく、これ
より多い場合や少ない場合などであってもよい。また画
像源自体は単一であって、出力される画像信号のカラリ
メトリが時系列的に変化するような場合であっても、本
発明が適用可能である。
図5に示す例に限らず、より多くの領域を表示する場合
であってもよい。その場合には、領域信号生成部は、図
3または4に示す構成を、表示すべき領域の数に対応し
て設けることにより、各領域に対応した領域信号を生成
する。
うな構成のものではなく、例えばアルファブレンド処理
(アルファブレンディング)を行う構成としてもよい。
アルファブレンド処理は、下記の式で定義される。
−α)×E2(R,G,B) ここで、E1(R,G,B)及びE2(R,G,B)
は、入力RGB信号のレベルであり、EBLDは、ブレ
ンド処理後の出力信号のレベルであり、αは0から1の
範囲に設定される係数である。ここで、α=0とすれば
信号E2が選択され、α=1とすれば信号E1が選択さ
れ、0<α<1の範囲に設定すれば、αの値に応じた2
つの画像信号の合成画像信号が出力される。
には、例えば信号S51とS52とのαブレンド処理を
行い、次いでその出力信号と信号S61とのαブレンド
処理を行うようにすればよい。この場合には、切換制御
信号CTL6により、2つのαブレンド処理の係数値α
を指定すればよい。
42を1つにまとめて4入力1出力のスイッチ回路43
とし、YCrCb→RGB変換部51,52を1つにま
とめてYCrCb→RGB変換部53とするような構成
としてもよい。この場合には、YCrCb→RGB変換
部53は、4つの異なるカラリメトリに対応した変換を
切り換えて実行できるように構成され、切換制御信号C
TL4aは、4つの変換特性の1つを指示する信号とす
る。また切換制御信号CTL2aは、4入力から1つを
選択する信号とし、切換制御信号CTL6aは、信号S
53またはS61の選択を指示する信号とする。
が、RGB信号で入力するタイプであるときは、スイッ
チ回路71の出力信号S71をそのまま出力する構成と
する。また、図1や図6の画像用フレームメモリ61は
複数存在しても良い。この場合は、スイッチ71の切換
の数が多くなるだけである。
可能な演算手段としては、CPU102のみとしたが、
これに限るものではなく、例えばスイッチ回路41、4
2または71の切換制御を行うCPUと、このCPUと
同じ構成で独立に動作するCPUであって、YCrCb
→RGB変換部51,52の切換制御を行うものと、R
GB→YCrCb変換部81の切換制御を行うものとを
別個に設けるようにしてもよい。またRGB→YCrC
b変換部81のカラリメトリ切換制御ために、使用者が
切り換え可能な外部の切換スイッチを設けて、直接YC
rCb→RGB変換部81のカラリメトリの切換を行う
ようにしてもよい。
リ変換装置によれば、並列的にまたは時系列的にカラリ
メトリの異なる複数の画像信号が入力され、該入力され
た画像信号が単一のカラリメトリの画像信号に変換して
出力されるので、出力信号を表示装置で表示したとき
に、カラリメトリの異なる複数の画像信号を表示装置上
に正しい色で表示することができる。また、単一のカラ
リメトリは、ある時刻においては単一であるが、時系列
的に変更可能に構成されているので、入力画像信号のカ
ラリメトリが時間経過とともに変化する場合にも正しい
色で表示することができる。さらに入力される複数の画
像信号は、1つの画面内の複数の領域に表示される画像
信号を含み、複数の領域を示す、画素毎に設定可能な領
域信号を用いて、複数の領域毎に異なるカラリメトリが
単一のカラリメトリに変換されるので、矩形の領域だけ
でなく、円形や楕円形など任意の形の領域を含む複数の
領域のすべてにおいて画像を正しい色で表示することが
できる。
装置の構成を示すブロック図である。
ック図である。
ある。
である。
図である。
段) 61 RGB画像用フレームメモリ 71 スイッチ回路(第2の切換手段) 81 RGB→YCrCb変換部(第2変換手段) 102 CPU(演算手段) 103 切換信号生成部 103a 領域信号生成部(領域信号生成手段)
Claims (6)
- 【請求項1】 並列的にまたは時系列的にカラリメトリ
の異なる複数の画像信号が入力され、該入力された画像
信号を単一のカラリメトリの画像信号に変換して出力す
るカラリメトリ変換装置であって、 前記単一のカラリメトリは、ある時刻においては単一で
あるが、時系列的に変更可能に構成されており、 さらに前記複数の画像信号は、1つの画面内の複数の領
域に表示される画像信号を含み、前記複数の領域を示
す、画素毎に設定可能な領域信号を生成する領域信号生
成手段を備え、該領域信号生成手段から出力される領域
信号を用いて前記複数の領域毎に異なるカラリメトリを
単一のカラリメトリに変換する ことを特徴とするカラリ
メトリ変換装置。 - 【請求項2】 前記複数の画像信号は、輝度信号と色差
信号とからなる信号であり、これらの入力信号のいくつ
かを選択する第1の切換手段と、該第1の切換手段の出
力信号を、そのカラリメトリに合わせて赤、青、緑の三
原色に対応したRGB信号に変換する第1変換手段と、
該第1変換手段から出力されるいくつかのRGB信号か
ら1つを選択する第2の切換手段と、該第2の切換手段
からの出力信号を、出力側に接続される表示装置のカラ
リメトリに合わせた輝度信号及び色差信号に変換する第
2変換手段とを備え、前記第2の切換手段は、画素毎の
切換またはアルファブレンディングにより1つのRGB
信号を生成することを特徴とする請求項1に記載のカラ
リメトリ変換装置。 - 【請求項3】 前記複数の画像信号は、輝度信号と色差
信号とからなる信号と、赤、青、緑の三原色に対応した
入力RGB信号とを含み、前記輝度信号と色差信号とか
らなる入力信号からいくつかを選択する第1の切換手段
と、該第1の切換手段の出力信号をそのカラリメトリに
合わせて赤、青、緑の三原色に対応したRGB信号に変
換する第1変換手段と、該第1変換手段から出力される
いくつかのRGB信号と前記入力RGB信号から1つを
選択する第2の切換手段と、該第2の切換手段からの出
力信号を、出力側に接続される表示装置のカラリメトリ
に合わせた輝度信号及び色差信号に変換する第2変換手
段とを備え、前記第2の切換手段は、画素毎の切換また
はアルファブレンディングにより1つのRGB信号を生
成することを特徴とする請求項1に記載のカラリメトリ
変換装置。 - 【請求項4】 前記第1の切換手段と前記第2の切換手
段の画像信号の選択を制御する信号と、前記第1変換手
段のカラリメトリ変換の切換を制御する信号は、切換信
号生成部から発生するそれぞれの画面領域に対応した信
号または画面単位の切換を行う切換制御信号であり、該
切換信号生成部は演算手段によって前記切換制御信号を
プログラミングできることを特徴とする請求項2または
3に記載のカラリメトリ変換装置。 - 【請求項5】 前記第2変換手段は、前記演算手段によ
って制御され、画面単位のカラリメトリの切換を行うこ
とを特徴とする請求項4に記載のカラリメトリ変換装
置。 - 【請求項6】 前記演算手段は外部の切換スイッチに接
続されており、その切換スイッチの設定に基づいて前記
第2変換手段によるカラリメトリの切換を行うことを特
徴とする請求項4に記載のカラリメトリ変換装置。
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