JP4927437B2 - 多数の色再現範囲を有する色再現装置及びその色信号処理方法 - Google Patents
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Description
(実施形態)
式(1)において、正規化行列NSはR=G=B=1と最大時、すなわち、ホワイト(White)であれば、FS=FWSとなるよう設定される。レッド(R)原色ベクトルFrS=(xrr、yrr、zrr)は(R、G、B)=(1、0、0)時、再現されるレッドカラーの3刺激値となる。同様に、グリーン(G)原色ベクトルFgS=(xgg、ygg、zgg)は(R、G、B)=(0、1、0)時、再現されるグリーンカラーの3刺激値となり、ブルー(B)原色ベクトルFbS=(xbb、ybb、zbb)は(R、G、B)=(0、0、1)時、再現されるブルーカラーの3刺激値となる。したがって、入力映像の色域は式(1)のように定義される。
正規化行列Ntは式(1)のように与えられた標準ホワイトから算出することができる。同様に、SMPTE−Cのレッド原色ベクトルFrt=(xrt、yrt、zrt)、SMPTE−Cのグリーン原色ベクトルFgt=(xgt、ygt、zgt)、及びSMPTE−Cのブルー原色ベクトルFbt=(xbt、ybt、zbt)となる。
したがって、式(4)において、ターゲット色域の原色を生成する行列Gはディスプレー装置の原色の混合比となる。ところで、行列Gで、メジャーシグナル(major signal)である対角成分(Diagonal Component)(krr、kgg、kbb)は、場合によって最大値である「1」より小になるので、ターゲット色域により決定される色域の輝度を最大にするために、次の式のように、N=Max(krr、kgg、kbb)で分けて行列Gを標準化する。
一方、選択されるターゲット色域によってソース色域であるディスプレー装置の色域の原色がターゲット色域の原色に生成されるためのソース色域の混合比を予め計算してルックアップテーブル形態で格納できる。また、Micomのプログラムを利用してソース色域の混合比が算出されることができ、ASIC(Application−Specific Intergrated Circuit)へのチップ化することができる。
200 色座標変換部
310 計算部
320 原色決定部
400 格納部
500 駆動部
Claims (12)
- 入力色信号の色域を選択したターゲット色域に変換する、多数の色再現範囲を有する色再現装置であって、
入力色信号が再現されるターゲット色域を選択する選択部と、
前記入力色信号が再現される色再現装置の色域の原色を混合し、前記ターゲット色域の原色を生成できる混合比を算出する計算部と、
算出された前記混合比によって前記色再現装置の色域の原色を混合して再構成された原色を算出する原色決定部と、
前記入力色信号が前記再構成された原色により決定される色域にマッチングされ出力されるよう前記入力色信号に対応する各チャネルにおける光源の光量を調節する駆動部と、
前記入力色信号が前記再構成された原色により決定される色域にマッチングされるよう変換され出力される信号を表示するディスプレー部と、を含むことを特徴とする多数の色再現範囲を有する色再現装置。 - 入力される色信号の色座標を装置独立的色空間であるCIE(Commission Internationale de I’Eclairage)−XYZ色空間の色座標値に変換して前記入力色信号で提供する色座標変換部をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の多数の色再現範囲を有する色再現装置。
- 前記ターゲット色域は、NTSC放送規格、PAL放送規格、及びSMPTE−C放送規格を再現する色域、sRGB規格による標準色信号及びRGB規格による標準色信号を再現する色域、LEDディスプレー装置の色域、そして前記色再現装置のユーザが設定する色域のうちいずれかであることを特徴とする請求項1に記載の多数の色再現範囲を有する色再現装置。
- 前記ターゲット色域の色座標、及び前記色再現装置の色域の原色の色座標を格納する格納部をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の多数の色再現範囲を有する色再現装置。
- 前記格納部は、前記選択部から選択できる前記ターゲット色域毎に前記色再現装置の色域の原色を混合して前記ターゲット色域の原色を生成できる混合比をルックアップテーブル形態で格納することを特徴とする請求項4に記載の多数の色再現範囲を有する色再現装置。
- 前記駆動部は、前記色再現装置の駆動方式によってPWM(パルス幅変調)方式、及びAM(振幅変調)方式のうちいずれかを利用して前記光源の光量を調整することを特徴とする請求項1に記載の多数の色再現範囲を有する色再現装置。
- 入力色信号の色域を選択したターゲット色域に変換する色処理方法であって、
入力色信号が再現されるターゲット色域を選択するステップと、
前記入力色信号が再現される色再現装置の色域の原色を混合し、前記ターゲット色域の原色を生成できる混合比を算出するステップと、
算出された前記混合比によって前記色再現装置の色域の原色を混合して再構成された原色を算出するステップと、
前記入力色信号が前記再構成された原色により決定される色域にマッチングされ出力されるよう前記入力色信号に対応する各チャネルにおける光源の光量を調節するステップと、
前記入力色信号を前記再構成された原色により決定される色域にマッチングされるよう変換させ出力するステップと、を含むことを特徴とする色処理方法。 - 入力される色信号の色座標を装置独立的色空間であるCIE−XYZ色空間の色座標値に変換して前記入力色信号で提供するステップをさらに含むことを特徴とする請求項7に記載の色処理方法。
- 前記ターゲット色域は、NTSC放送規格、PAL放送規格、及びSMPTE−C放送規格を再現する色域、sRGB規格による標準色信号及びRGB規格による標準色信号を再現する色域、LEDディスプレー装置の色域、そして前記色再現装置のユーザが設定する色域のうちいずれかであることを特徴とする請求項7に記載の色処理方法。
- 前記ターゲット色域の色座標、及び前記色再現装置の色域の原色の色座標を格納するステップをさらに含むことを特徴とする請求項7に記載の色処理方法。
- 前記格納するステップは、選択できる前記ターゲット色域毎に前記色再現装置の色域の原色を混合して前記ターゲット色域の原色を生成できる混合比をルックアップテーブル形態で格納することを特徴とする請求項10に記載の色処理方法。
- 前記光源を調節するステップは、前記色再現装置の駆動方式によってPWM方式、及びAM方式のうちいずれかを利用して前記光源の光量を調整することを特徴とする請求項7に記載の色処理方法。
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