JP6298759B2 - 画像表示方法及び画像表示装置 - Google Patents

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Description

本発明は、画像表示方法及び画像表示装置に関するものである。
平板形状のディスプレイ装置としては、量産性、駆動手段の容易性、高画質の具現というメリットにおいて、液晶表示装置(Liquid Crystal Display Device、LCD)が特に使用されている。
図15に、LCDパネルを1枚使用した従来の画像表示装置1501を示す。画像表示装置1501は、画像表示装置本体1502とLCDモジュール1503を備えている。画像表示装置本体1502は、画像処理エンジン1504を含む。LCDモジュール1503は更に、I/F(インタフェース)1505、LCDコントローラ1506、及びRGBパネル1507を備えている。
画像表示装置本体1502内の画像処理エンジン1504で生成された画像データは、I/F1505を経由してLCDコントローラ1506に送信される。LCDコントローラ1506はI/F1505から受信した画像データを信号処理し、RGBパネル1507に送信する。RGBパネル1507はLCDコントローラ1506から受信した、信号処理された画像を表示する。
画像表示装置1501においては、LCDモジュール1503に入力された画像データに対し、LCDコントローラ1506内のパネルドライバーなどによって折れ線ガンマによる補正を行って、目視における階調のリニアリティ特性を実現している。
このような画像表示装置1501においては、RGBパネル1507をバックライトの照明が通過することで輝度表現を行っている。そのため、特に黒領域の階調特性が悪く、理想の輝度に比べて明るい方向に輝度が観測される。この現象を表したものが図16である。図16において、横軸に示される入力、及び縦軸に示される出力は、入力および出力となる画像データの輝度値の最大値を100%とした、輝度値の対数表現となっており、図16は入力された輝度値が実際にどのような輝度値でRGBパネルに表示されるかを示している。
本図において、線1601は輝度値の入出力の理想的な関係を、線1602はLCDパネルを使用した従来の画像表示装置における実際の輝度値の入出力の関係を、それぞれ示す。この入出力の関係、つまり階調特性が理想値に近づくほど、階調がリニアに表示され、人間の目に自然な表示を行うことができる。
図16の線1602においては、入力輝度値が小さく、つまり画像データの階調が暗くなると、出力輝度値が理想よりも大きくなっている。つまり実際にRGBパネルに表示される画像は、理想とされる輝度値よりも大きく、すなわち、白っぽく、明るく表示される。この現象は黒浮きといわれ、LCDパネルにおいて暗い領域を表示する際にLCDパネルの遮光が完全でなく、バックライトの照明光が漏れるために発生するものであり、LCDにおいて特に問題となる現象である。従来のCRTでは10,000:1、有機ELパネルでは1,000,000:1のコントラスト比が実現されているが、本現象により従来のLCDパネルにおいては1500:1程度のコントラスト比しか実現できない。
そこで、コントラスト比を改善し、黒浮きを解消する装置として、LCDパネルを2枚使用した画像表示装置が提案されている。
例えば関連技術として、特許文献1(特開平5−88197)、特許文献2(特開2008−191269)に示される画像表示装置がある。
特許文献1に記載される画像表示装置は、2枚のLCDパネルの使用に起因するLCDパネル間の距離のため、斜めから見た場合に後側、つまりバックライト側のLCDパネルの画像と前側、つまり画像を観る人間に近い側のLCDパネルの、それぞれの画像の位置がずれて見える。すなわち、2枚のLCDパネル間の物理的視差による画像の位置ずれが発生する。このため、特に輝度差の大きいエッジ等が2重に見えたり、色ずれが生じる問題がある。
特許文献2に関しては、処理に必要な回路の実現が容易でなく、特に、微妙に輝度差のあるディテール部で、特に制御が困難である。
本発明は、前側のLCDパネルと後側のLCDパネルを重ねることにより構成された画像表示装置を用いる、画像表示方法であって、前記前側のLCDパネルにRGB画像を表示すること、RGB画像を信号処理して、画素ごとに、輝度が調整された白黒調整画像を生成すること、前記後側のLCDパネルに、前記白黒調整画像を表示すること、を含む、画像表示方法を提供する。後側のLCDパネルに表示される、RGB画像を信号処理して輝度を調整した、グレースケールの白黒調整画像が、前側のLCDパネルに表示されたRGB画像と重ねて表示される。
前記白黒調整画像は、前記信号処理するRGB画像に基づく画像の各画素の輝度値を2値化して2値化データを生成すること、前記2値化データの明領域を拡大、または、暗領域を縮小し、明領域拡大2値化データまたは暗領域縮小2値化データを生成すること、前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値を、前記明領域拡大2値化データまたは前記暗領域縮小2値化データの前記画素に対応する値に応じて、所定の値に置換することを含む方法によって生成されてもよい。
前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像は、前記信号処理するRGB画像から色マトリクス変換によって、ルックアップテーブル入力画像を生成すること、前記ルックアップテーブル入力画像の階調を、階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されたルックアップテーブルによって階調変換することを含む方法によって生成されてもよい。
前記2値化データは、前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の各画素に対して、当該画素の輝度値が第1閾値以上の場合は明領域と判断して前記2値化データの前記画素に対応する値を1に設定し、前記画素の輝度値が前記第1閾値より小さい場合は暗領域と判断して前記2値化データの前記画素に対応する値を0に設定することを含む方法によって生成されてもよい。
前記2値化データの明領域を拡大する場合に、前記明領域拡大2値化データは、各画素に対し、当該画素に対応する前記2値化データの値が1であり、前記画素に隣接する画素の前記2値化データの値が0であるときに、前記隣接する画素の前記2値化データの値を1に置換することを含む方法によって生成されてもよい。
前記2値化データの暗領域を縮小する場合に、前記暗領域縮小2値化データは、各画素に対し、当該画素に対応する前記2値化データの値が0であり、前記画素に隣接する画素の前記2値化データの値が1であるときに、前記画素の前記2値化データの値を1に置換することを含む方法によって生成されてもよい。
前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値は、当該画素に対応する前記明領域拡大2値化データまたは前記暗領域縮小2値化データの値が1であるときに、明領域を示す輝度値に置換されてもよい。
前記2値化データの明領域の拡大または暗領域の縮小において、拡大される明領域または縮小される暗領域の大きさは、前記前側のLCDパネルと前記後側のLCDパネルとの距離及び/または画像の大きさにより決定されてもよい。
前記白黒調整画像は、前記信号処理するRGB画像に基づく画像から、当該画像の輝度値に関する空間周波数が所定の値より高い高域を検出すること、前記検出された高域に対応する、前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の画素の輝度値を所定の値に置換することを含む方法によって生成されてもよい。
前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像は、前記信号処理するRGB画像から色マトリクス変換によって、ルックアップテーブル入力画像を生成すること、前記ルックアップテーブル入力画像の階調を、階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されたルックアップテーブルによって階調変換することを含む方法によって生成されてもよい。
前記高域は、前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の各画素に対し、その近傍の画素の輝度値の分散値を計算すること、前記分散値が第2閾値以上の場合に前記画素近傍は高域と判定して、前記画素に対応する高域判定フラグに1を設定し、前記分散値が前記第2閾値より小さい場合に前記画素近傍は高域ではないと判定して、前記画素に対応する前記高域判定フラグに0を設定すること、を含む方法によって検出されてもよい。
前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値は、当該画素の前記高域判定フラグが1であるときに、明領域を示す輝度値、または、前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像に対しローパスフィルタを施した出力画像の対応する輝度値のいずれかの値に置換されてもよい。
また、本発明は、前側のLCDパネルと後側のLCDパネルを重ねることにより構成された画像表示装置であって、RGB画像を信号処理して前記前側のLCDパネルに供給するLCDコントローラと、RGB画像を信号処理して、画素ごとに、輝度が調整された白黒調整画像を生成し、前記後側のLCDパネルに供給するLVコントローラとを含む、画像表示装置を提供する。後側のLCDパネルに表示された、RGB画像を信号処理して輝度を調整した、グレースケールの白黒調整画像が、前側のLCDパネルに表示されたRGB画像と重ねて表示される。
前記LVコントローラは、RGB画像に基づく画像の各画素の輝度値を2値化して2値化データを生成する2値化部と、前記2値化データの明領域を拡大、または、暗領域を縮小し、明領域拡大2値化データまたは暗領域縮小2値化データを生成する領域処理部と、RGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値を、前記明領域拡大2値化データまたは前記暗領域縮小2値化データの前記画素に対応する値に応じて、所定の値に置換するデータ置換部とを含んでもよい。
前記LVコントローラは、RGB画像から色マトリクス変換によって、ルックアップテーブル入力画像を生成する色マトリクス変換部と、階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されたルックアップテーブルであって、前記ルックアップテーブル入力画像を階調変換し、RGB画像に基づく前記画像を生成する、前記ルックアップテーブルとをさらに含んでもよい。
前記2値化部は、RGB画像に基づく前記画像の各画素に対して、当該画素の輝度値が第1閾値以上の場合は明領域と判断して前記2値化データの前記画素に対応する値を1に設定し、前記画素の輝度値が前記第1閾値より小さい場合は暗領域と判断して前記2値化データの前記画素に対応する値を0に設定してもよい。
前記2値化データの明領域を拡大する場合に、前記領域処理部は、各画素に対し、当該画素に対応する前記2値化データの値が1であり、前記画素に隣接する画素の前記2値化データの値が0であるときに、前記隣接する画素の前記2値化データの値を1に置換してもよい。
前記2値化データの暗領域を縮小する場合に、前記領域処理部は、各画素に対し、当該画素に対応する前記2値化データの値が0であり、前記画素に隣接する画素の前記2値化データの値が1であるときに、前記画素の前記2値化データの値を1に置換してもよい。
前記データ置換部は、RGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値を、当該画素に対応する前記明領域拡大2値化データまたは前記暗領域縮小2値化データの値が1であるときに、明領域を示す輝度値に置換してもよい。
前記領域処理部において、拡大される明領域または縮小される暗領域の大きさは、前記前側のLCDパネルと前記後側のLCDパネルとの距離及び/または画像の大きさにより決定されてもよい。
前記LVコントローラは、RGB画像に基づく画像から、当該画像の輝度値に関する空間周波数が所定の値より高い高域を検出する高域検出部と、前記検出された高域に対応する、RGB画像に基づく前記画像の画素の輝度値を所定の値に置換するデータ置換部とを含んでもよい。
前記LVコントローラは、RGB画像から色マトリクス変換によって、ルックアップテーブル入力画像を生成する色マトリクス変換部と、階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されたルックアップテーブルであって、前記ルックアップテーブル入力画像を階調変換し、RGB画像に基づく前記画像を生成する、前記ルックアップテーブルとをさらに含んでもよい。
前記高域検出部は、RGB画像に基づく前記画像の各画素に対し、その近傍の画素の輝度値の分散値を計算する分散算出部と、前記分散値が第2閾値以上の場合に前記画素近傍は高域と判定して、前記画素に対応する高域判定フラグに1を設定し、前記分散値が前記第2閾値より小さい場合に前記画素近傍は高域ではないと判定して、前記画素に対応する前記高域判定フラグに0を設定する比較部とを含んでもよい。
前記データ置換部は、RGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値を、当該画素の前記高域判定フラグが1であるときに、明領域を示す輝度値、または、RGB画像に基づく前記画像に対しローパスフィルタを施した出力画像の対応する輝度値のいずれかの値に置換してもよい。
本発明によれば、次のような効果を得ることができる。
すなわち、黒浮きを防止し、コントラスト比を格段に改善することが可能となる。
好ましい様態では、複数枚の、例えば2枚のLCDパネルを使用しながらも、表示画像のエッジ部やディテール部において、斜めから見た場合に発生する2重像や色ずれを防止することが可能となる。
好ましい様態では、画像表示装置を、安価に製造することが可能となる。
本発明の第1の実施形態として示した画像表示装置の信号処理ブロック図を示す。 前記第1の実施形態として示した画像表示装置の断面図である。 前記第1の実施形態として示した画像表示装置に含まれるLVコントローラを示す。 前記第1の実施形態として示した画像表示装置に含まれるLUTの階調変換特性を示す。 前記第1実施形態における、明領域拡大処理の概念図、及び明領域拡大処理のプログラム表現例を示す。 前記第1実施形態における、データ置換部の信号処理ブロック図を示す。 前記第1実施形態において、明領域拡大処理を適用しない場合の実験結果を示す。 前記第1実施形態において、明領域拡大処理を適用した場合の実験結果を示す。 本発明の第2の実施形態として示した画像表示装置に含まれるLVコントローラを示す。 前記第2実施形態における、注目画素の周辺画素を示す。 前記第2実施形態における、高域検出部の信号処理ブロック図を示す。 前記第2実施形態における、データ置換部の信号処理ブロック図を示す。 前記第2実施形態において、高域を、明領域データで置換した場合の実験結果を示す。 前記第2実施形態において、高域を、ローパスフィルタで処理した画像で置換した場合の実験結果を示す。 LCDパネルを用いた従来の画像表示装置の信号処理ブロック図を示す。 液晶パネルの階調特性を示す。
以下、本発明について図面を参照して詳細に説明する。
図1は、本発明の第1の実施形態である画像表示装置の信号処理ブロック図を示す。
図1における画像表示装置1は、画像表示装置本体2とLCDモジュール3を備えている。画像表示装置本体2は、画像処理エンジン4を含む。LCDモジュール3は更に、I/F(インタフェース)5、LCDコントローラ6、RGBパネル7、LV(ライトバルブ)コントローラ8、及びLVパネル9を備えている。
画像表示装置本体2内の画像処理エンジン4は、RGB画像を生成し、LCDモジュール3に送信する。
LCDモジュール3内のI/F5は、画像処理エンジン4が生成したRGB画像を受信し、LCDコントローラ6、及びLVコントローラ8に送信する。
LCDコントローラ6は、I/F5からRGB画像を受信し、受信したRGB画像を信号処理して、RGBパネル7に送信する。
RGBパネル7は、LCDコントローラ6からRGB画像を受信し、表示する。
LVコントローラ8は、I/F5からRGB画像を受信し、受信したRGB画像を信号処理して、白から黒までの明暗だけで表現された、グレースケールの画像を生成し、当該画像の輝度を調整して、LV画像(輝度が調整されたグレースケールの白黒調整画像)を生成し、LVパネル9に送信する。
LVパネル9は、LVコントローラ8からLV画像を受信し、表示する。
図2は、図1に示される画像表示装置1の一部の実施の形態を示す。図2の画像表示装置1は、図1に記載のRGBパネル7とLVパネル9、及びバックライトユニット10を備える。
RGBパネル7は、カラーフィルタ基板11、TFT基板12、偏光フィルム13、駆動IC14を備えている。カラーフィルタ基板11は、ブラックマトリクスやR、G、Bのカラーフィルタを配列し、共通電極などが形成された基板である。TFT基板12は、液晶側にTFTや電極などを形成した基板である。偏光フィルム13は、後述するバックライトユニット10から照射される光を偏光させる。駆動IC14は、LCDコントローラ6によって処理されたRGB画像を、TFT基板12を駆動させることによってRGBパネル7に表示する。
LVパネル9は、ガラス基板15、TFT基板16、偏光フィルム17、駆動IC18を備えている。ガラス基板15はRGBパネル7におけるカラーフィルタ基板11に対応するものであるが、カラーフィルタ基板11とは異なり、カラーフィルタ基板11の有するブラックマトリクスやカラーフィルタを有さない。これは、LVパネル9が、LV画像、つまり白から黒までの明暗だけで表現された、グレースケールの画像を表示するという、本発明の特徴に基づくものである。TFT基板16、偏光フィルム17は、RGBパネル7のTFT基板12、偏光フィルム13と同様のものである。駆動IC18は、LVコントローラ8によって処理されたLV画像を、TFT基板16を駆動させることによってLVパネル9に表示する。
RGBパネル7とLVパネル9は、正面から見た場合に、対応する画素が重なって表示されるように、互いに重ねて配置される。
バックライトユニット10は、光ガイドパネル19と光源20を備える。光源20は光ガイドパネル19に対し光を照射する。光ガイドパネル19は、光源20から照射された光を屈折させてLVパネル9に照射する。光ガイドパネル19から照射された光は、重ねられたLVパネル9、及びRGBパネル7を順に通過して、画像表示装置1を視聴する人間の眼に届く。
次に、図3を用いて、LVコントローラ8を説明する。
LVコントローラ8は、色マトリクス変換部30、ルックアップテーブル(LUT)31、2値化部32、明領域拡大処理部33、およびデータ置換部34を備える。
色マトリクス変換部30は、I/F5を介して画像処理エンジン4からRGB画像を受信する。色マトリクス変換部30は受信したRGB画像に対して、色マトリクス変換を行う。色マトリクス変換は、R、G、Bのそれぞれの輝度値を入力とした場合に、例えば次式のような演算を行うことで、グレースケールの輝度値であるYを取得する。c、c、cは所定の定数である。
Figure 0006298759
これにより、色マトリクス変換部30は、入力されたRGB画像から、白から黒までの明暗だけで表現された、グレースケールのLUT入力画像を生成する。色マトリクス変換部30は生成したLUT入力画像をLUT31に送信する。
LUT31は、色マトリクス変換部30からLUT入力画像を受信する。LUT31はLUT入力画像を階調変換し、LUT出力画像を生成する。図16を用いて上述したように、画像データの階調が暗くなると、出力輝度値が理想よりも大きく、したがって明るくなる。つまり、実際にLCDパネルに表示される画像は、理想とされる輝度値よりも大きく、したがって白っぽく、明るく表示される。このように、理想値と実測値との間で階調特性が乖離する入力画素値を、所定の閾値1とする。
LUT31は、LUT入力画像の各画素に対して、閾値1以上の入力画素値を輝度値の最大値、例えば輝度値が8ビットで表される場合は255に変換し、閾値1より小さい入力画素値を、所定の関数により0から(輝度値の最大値―1)の値、例えば0から254の間の値に変換することにより、LUT出力画像を生成する。図4に、LUT31の階調変換特性の例を示す。図4(a)、(b)共に、輝度値が8ビットで表される場合を例示している。図4(a)は、閾値1以上の入力画素値を255に変換し、閾値1より小さい入力画素値を線形の関数により0から254の間の値に変換する、LUT31の値の設定例である。図4(b)は、閾値1以上の入力画素値を255に変換し、閾値1より小さい入力画素値を曲線形状の関数により0から254の間の値に変換する、LUT31の値の設定例である。
輝度値が8ビットで表される場合、閾値1は32などの値をとり得るが、これに限られない。閾値1はどのような値もとり得るが、入力となる輝度値の多くの値が輝度値の最大値に変換されるように設定するのが好ましい。そうすることにより、入力となる輝度値が0から閾値1までの値をとる場合の階調表示を、より強調して、行うことが可能となる。
尚、閾値1より小さい入力画素値を0から輝度値の最大値―1の間の値に変換する関数の形状は、図4(a)、(b)に限られない。関数の形状は、実験による実測で求めることが可能である。
LUT31は、メモリなどに、入力輝度値と出力輝度値の、つまり、階調変換前後の輝度値の対応関係として事前に登録し、別途設置されるCPUなどでLUT31上に登録された対応関係を参照しながら、入力輝度値を出力輝度値に変換するように、実装することが可能である。
LUT31は、上記のように生成されたLUT出力画像を、図3に示される、2値化部32、及びデータ置換部34に送信する。
2値化部32は、LUT31が生成したLUT出力画像を受信し、LUT出力画像の各画素に対し、その輝度値を2値化して2値化データを生成する。すなわち、各画素に対し、輝度値が所定の閾値以上、つまり明るい領域(明領域)に属す画素であるか、輝度値が所定の閾値より小さい、つまり暗い領域(暗領域)に属す画素であるかを判断し、前者であれば当該画素に対応する2値化データの値を1に、後者であれば0に設定する。これにより、2値化部32はLUT出力画像から2値化データを生成する。2値化部32は、生成した2値化データを明領域拡大処理部33に送信する。
明領域拡大処理部33は、2値化部32が生成した2値化データを受信し、2値化データに対し、明領域を拡大する。すなわち、明領域に属する、2値化データの値が1である画素の拡大を行う。図5(a)は明領域拡大処理部33で行われる明領域拡大処理の概要を示したものである。明領域拡大処理は各画素に対応する2値化データのそれぞれに対して行われてもよい。現在処理中の画素、つまり注目画素に対応する2値化データをX、Xに隣接する画素に対応する2値化データを、Xの左上の画素から右方向および下方向に順に、X〜Xとする。図中、着色して表示されている画素は明領域に、白く表示されている画素は暗領域に属するものとする。すなわち、X、X、X、Xが明領域に属し、X、X、X、Xが暗領域に属する。
図5(b)は、明領域拡大処理の手順をプログラム形式で表現した例である。まず、Xが1か否か、つまり明領域に属するか否かを判定する。図5(a)の例においては、Xは明領域に属するため、隣接する画素にそれぞれ対応する2値化データX〜Xを参照し、2値化データXが0である、つまり暗領域に属していれば、Xを1に、つまり該当する画素が明領域に属するように、変更する。つまり、注目画素が、画像において明領域と暗領域の境界であるエッジ上の明領域に属し、なおかつ、注目画素に隣接する画素で暗領域に属するものがあれば、注目画素の周辺を1画素分だけ明領域にすることによって、明領域を広げる処理を行う。以上の処理により、明領域拡大処理部33は2値化データから明領域拡大2値化データを生成する。
本実施形態においては、処理対象となるLUT出力画像の各水平ライン上の各画素に対して、当該画素を注目画素として順次、明領域拡大処理を実施している。このような実施形態において、ある画素について明領域拡大処理を実施した際に、当該画素に隣接する画素で暗領域に属するものが存在し、明領域拡大処理によって当該画素が明領域に属するように変更された場合、この、明領域に属するように変更された画素については、当該画素を注目画素とした明領域拡大処理は行われないことに注意されたい。明領域拡大処理の各所で行われる判定は、明領域拡大処理部33に入力された2値化データの値を用いるものであり、当該2値化データに対する明領域拡大処理中に値が変更された可能性がある、処理中、あるいは処理後のデータの値を用いるものではない。これにより、画素ごとに繰り返される明領域拡大処理によって、明領域が際限なく拡大されることを防いでいる。
明領域拡大処理部33は、生成した明領域拡大2値化データをデータ置換部34に送信する。
図3に示されるデータ置換部34は、明領域拡大処理部33が生成した明領域拡大2値化データと、LUT31が出力したLUT出力画像を受信し、LUT出力画像の各画素の輝度値を、明領域拡大2値化データの当該画素に対応する値に応じて、所定の値に置換することによって、LVパネル9に最終的に表示されるLV画像を生成し、LVパネル9に送信する。データ置換部は、図6に示されるように、選択部61と遅延部62を備える。
選択部61は、明領域拡大処理部33から明領域拡大2値化データを受信する。各画素に対し、対応する明領域拡大2値化データの値が1である、つまり、明領域拡大処理前に既に明領域に属していた画素を含めた、明領域拡大処理後に明領域として表示するよう判断された、拡大された明領域に属する画素であれば、LUT出力画像の対応する画素の輝度値を明領域データ、つまり明領域を示す輝度値に置換する。対応する明領域拡大2値化データの値が0である、つまり明領域拡大処理後に暗領域として表示するよう判断された画素であれば、LUT出力画像の対応する画素の輝度値は置換されない。拡大された明領域の輝度値が明領域データに置換されたLUT出力画像はLV画像として、LVパネル9へ送信される。
遅延部62は、LUT31が出力するLUT出力画像が、選択部61へ到達するタイミングを、主に2値化処理、及び明領域拡大処理に相当する時間分だけ遅延させる。
次に、第1の実施形態に基づいて、画像を表示する手順について記載する。
まず、図1に示されるように、画像表示装置本体2の画像処理エンジン4が、画像表示装置1に表示すべきRGB画像を生成し、LCDモジュール3に送信する。
LCDモジュール3が、I/F5によりRGB画像を受信し、I/F5は受信したRGB画像をLCDコントローラ6、LVコントローラ8の双方に送信する。
LCDコントローラ6がI/F5からRGB画像を受信し、受信したRGB画像を信号処理してRGBパネル7に送信する。
RGBパネル7がLCDコントローラ6から受信したRGB画像を表示する。
他方、LVコントローラ8もLCDコントローラ6と同様に、I/F5からRGB画像を受信する。
図3に図示される、LVコントローラ8の色マトリクス変換部30が、受信したRGB画像に対し色マトリクス変換を行い、白から黒までの明暗だけで表現された、グレースケールのLUT入力画像を生成し、LUT31に送信する。
LUT31が、色マトリクス変換部30からLUT入力画像を受信する。LUT31には、階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されている。LUT31は、受信したLUT入力画像の各画素に対して、階調変換を行い、LUT出力画像を生成する。LUT31は生成したLUT出力画像を、2値化部32、及びデータ置換部34に送信する。
2値化部32は、LUT31が生成したLUT出力画像を受信し、各画素の輝度値を2値化して2値化データを生成する。すなわち、2値化部32は、LUT出力画像の各画素に対して、当該画素の輝度値が所定の閾値以上の場合は明領域と判断して、2値化データの当該画素に対応する値を1に設定し、当該画素の輝度値が所定の閾値より小さい場合は暗領域と判断して、2値化データの当該画素に対応する値を0に設定する。2値化部32は、生成した2値化データを明領域拡大処理部33に送信する。
明領域拡大処理部33が、2値化部32が生成した2値化データを受信し、2値化データに対し、明領域を拡大する処理を行い、明領域拡大2値化データを生成する。すなわち、各画素に対し、当該画素に対応する2値化データの値が1であり、当該画素に隣接する画素の前記2値化データの値が0であるときに、隣接する画素の2値化データの値を1に置換することで、明領域拡大2値化データを生成する。明領域拡大処理部33は、生成した明領域拡大2値化データをデータ置換部34の選択部61に送信する。
図6に示される選択部61は、明領域拡大2値化データ、明領域データ、および、遅延部62によって遅延されたLUT出力画像をそれぞれ受信する。遅延部62が、LUT出力画像が選択部61へ到達するタイミングを、主に2値化処理、及び明領域拡大処理に相当する時間分だけ遅延させる。それにより、選択部61が明領域拡大2値化データの値を基にしたLUT出力画像の輝度値の置換処理を行う際には、当該明領域拡大2値化データに時間的に対応するLUT出力画像が入力として供給されるように、LUT出力画像の到着タイミングが調整される。
選択部61は、LUT出力画像の各画素の輝度値を、明領域拡大2値化データの当該画素に対応する値に応じて、所定の値に置換する。すなわち、選択部61は、LUT出力画像の各画素の輝度値を、当該画素に対応する明領域拡大2値化データの値が1であるときに、明領域を示す輝度値に置換することにより、LV画像を生成する。
これにより、LV画像において、もともと明領域に属していた画素を含めた、明領域拡大処理後に明領域に属すると判断された、拡大された明領域に属する画素には、確実に明領域データが供給され、当該画素はLVパネル9において明領域として表示される。
上記のように、同一のRGB画像が、一方はLCDコントローラ6を介してRGB画像としてRGBパネル7に、他方はLVコントローラ8を介して、白から黒までの明暗だけで表現された、グレースケールのLV画像としてLVパネル9に、同時に表示される。
前側のLCDパネルであるRGBパネル7と、後側のLCDパネルであるLVパネル9は、図2に示されるように重ねられた構造になっているため、光源20からバックライトユニット10を介して照射された光は、同一のRGB画像を基にしたLV画像、RGB画像がそれぞれ表示されたLVパネル9、RGBパネル7を順次通過し、人間の眼に届く。光がLVパネル9、及びRGBパネル7を通過する際に、カラーフィルタ基板11、及びそれぞれが有する図示しない液晶層を通過することによって、色調や輝度が制御される。
輝度の制御はLVパネル9、及びRGBパネル7のそれぞれによって個別に行うことが可能であり、したがって、細やかなコントラストの調整が可能となる。
また、RGBパネル7とLVパネル9を通してバックライトユニット10から光を照射すると、双方のパネルを通して人間の眼に届く光は、それぞれのパネルの透過率を掛け合わせたものとなる。表示しようとする画像の暗い部分の黒浮きを防止するために、LUT31が前述のような階調変換を、グレースケールの画像に対して行うことにより、輝度値が小さく暗い部分のLVパネル9の透過率を悪くする。それにより、RGB画像を表示するRGBパネル7の輝度値を変更せずに、LVパネル9の輝度値のみを変更することで、黒浮きを防止することが可能となる。
ここで、RGBパネル7とLVパネル9の対応する画素は、本画像表示装置1を正面から見た場合には重なって表示されるように位置される。例えば、画像表示装置1上に幅が1画素である垂直な直線が描画され、当該直線を描画する画素が2値化部32において明領域と判断され、かつ、当該直線の横に隣接する画素に関しては暗領域と判断された場合を想定する。このとき、明領域拡大処理部33は明領域の拡大処理を行って、これらの隣接した画素を拡大された明領域に属するものとして処理するため、もともとは暗領域に属していた画素がLVパネル9上では明領域として表示される。このため、当該直線を本画像表示装置1の正面からではなく斜め方向から見た場合、RGBパネル7に表示された直線とLVパネル9上に表示された拡大された明領域であって、本来は暗領域であった画素とが重なって見えるため、当該直線を正面から見た場合と同様な輝度で、当該直線が細く表示されることなく、また、当該直線が2重に見えることなく、さらに、色ずれが起こることなく正常に見ることが可能となる。
上記の各処理、特に明領域拡大処理は、画素ごとに実行される。すなわち、処理対象の明領域を画素単位で判断し、元画像の形に適応しながら明領域を拡大処理するため、拡大後の明領域の形状を、元画像を反映するようにしてきめ細やかに、決定することが可能となる。
上記の一連の処理は、バックライト側の後側のLCDパネルをLVパネル9として構成したために、複雑な構成となってはおらず、実装に要する回路規模が小さくて済む。
また、LUT31の値は製品実装前にオフラインで作成し、回路構成上はメモリを実装するのみですむので、階調特性の変換は容易に実現できる。
更に、図2を用いて示したように、LVパネル9はLVコントローラ8から受信したLV画像を表示する。LV画像はグレースケールの画像を基にしたものであるため、カラーフィルタなどの、通常のLCDパネルが必要とする一部の構成要素を必要としない。
以上の理由により、安価に製品を提供することも可能である。
第1の実施形態による実験結果を図7、8に示す。
図7(a)はRGB画像、図7(b)はRGB画像に対し色マトリクス変換を行ったLUT入力画像、図7(c)は更なる処理を実施したLV画像で、図7(a)のRGB画像と図7(c)のLV画像を重ねて表示したものが図7(d)の最終出力画像である。本図においては、明領域の拡大処理は実施していない。
図8(a)は、図7(a)と同一のRGB画像、図8(b)はRGB画像に対し色マトリクス変換を行ったLUT入力画像、図8(c)は更なる処理を実施したLV画像で、図8(a)のRGB画像と図8(c)のLV画像を重ねて表示したものが図8(d)の最終出力画像である。本図においては、明領域の拡大処理を実施している。図7(c)と図8(c)を比較すると、明領域拡大処理の効果が、特に観覧車のスポークの部分などに、顕著に表れている。このように、最終的に出力された図8(d)を斜め方向から見たときの2重像や色ずれが防止される。
第1の実施形態においては、2値化データに対して明領域拡大処理部33で明領域の拡大処理を実施した。これに代えて、2値化データに対して暗領域の縮小処理を実施してもよい。すなわち、LUT31が出力したLUT出力画像の各画素に対し、当該画素に対応する2値化データの値が0であり、当該画素に隣接する画素の2値化データの値が1であるときに、当該画素の2値化データの値を1に置換することによって、暗領域縮小2値化データを生成する、暗領域縮小処理部を備えてもよい。この暗領域縮小2値化データに基づいて、第1の実施形態と同様にデータ置換部34において、暗領域縮小2値化データの値が1であるときに、明領域を示す輝度値に置換する処理を行ってもよい。そうすることで、第1の実施形態において明領域拡大処理部33を用いた場合と同様な効果を奏することが可能となる。
明領域拡大処理部33、あるいは暗領域縮小処理部において、前記2値化データの明領域の拡大または暗領域の縮小の処理を実施する際に、拡大される明領域または縮小される暗領域の大きさは、前側のRGBパネル7と後側のLVパネル9との距離及び/または画像の大きさにより、1画素から数画素まで、適切に決定されてもよい。単純に2枚のLCDパネルを重ねると、パネル位置が少しずれた場合に発生するモアレを目立たなくするために、パネル間にディフューザーを入れる場合がある。すると、LCDパネル間の距離が必然的に広がるため、広がった距離に応じた分だけ、処理範囲を広げてもよい。
例えば明領域拡大処理において、注目画素が1の場合に、注目画素からの他の画素までの距離を計算し、所定の距離以内の画素の2値化データが0の場合に、それを1に置換する処理を行ってもよい。第1の実施形態においては、注目画素の近傍の8画素に関して処理を実施したが、更に1画素離れた、計24画素に関して、処理を実施してもよい。
LUT31、2値化部32、明領域拡大処理部33、データ置換部34の各部において、各画素に対する処理は順次実行してもよいし、並列に実行してもよい。
LVコントローラ8における処理はLCDコントローラ6における処理よりも、処理時間を必要とする可能性がある。この場合は、LCDコントローラ6の前段、後段、あるいはLCDコントローラ6の内部に、LVコントローラ8と画像表示タイミングを同期させるための遅延回路を備えてもよい。
次に、図9を用いて、本発明の第2の実施形態を説明する。LVコントローラ90以外の構成は、第1の実施形態と同じである。
LVコントローラ90は、高域を検出し、検出された高域に属する画素について、その輝度値を何らかの値へと変換する。高域とは、グレースケールの画像であるLUT出力画像の輝度値に関する空間周波数が所定の値より高い部位を指し、これは、当該画像において多くの細い線が密集しているような、画像の輝度値の変化が頻繁に発生している状態を意味する。
このような画像を2枚のLCDパネルを用いた画像表示装置1で表示し、それを正面からではなく、斜めから見た場合、隣接する線との関係などで線の見え方が一定でなくなったり色ずれが生じて不自然に映ることがある。第2の実施形態はこのような場合に対応する。
LVコントローラ90は、色マトリクス変換部30、LUT31、高域検出部91、データ置換部92、およびローパスフィルタ(LPF)93を備える。色マトリクス変換部30、及びLUT31の構成は、第1の実施形態と同じであるため、説明を省略する。
高域検出部91は、LUT31が生成した、グレースケールのLUT出力画像を受信し、高域を検出する。高域とは、上記のように、LUT出力画像の輝度値に関する空間周波数が所定の値より高い部位を指す。つまり、縞柄やチェック柄など、一定の領域内で、輝度値が大きい画素と小さい画素が混在することにより、輝度値にばらつきがあるような場合をいう。このような高域を検出するために、高域検出部91は各画素に対し、当該画素の近傍の画素の輝度値の分散値を計算する。
図10は、画素X13を注目画素とした場合の図である。注目画素X13を中心とした、横5画素、縦5画素の計25画素の輝度値が、高域の検出に使われる。
高域の検出においては、まず、例えば次のような式によって、平均値、及び分散値を算出する。注目画素X13の輝度値を、注目画素の表記と同じくX13とする。
Figure 0006298759
この計算のために、高域検出部91は図11に示すような構成を有する。高域検出部91は、nラインメモリ1101、ブロックメモリ1102、分散算出部1103、比較部1104を備える。
nラインメモリ1101は、LUT31が生成したLUT出力画像のうちの、n本分の水平ライン上に存在する画素の画素値を一時的に格納するためのメモリである。nラインメモリ1101に格納された画素値のうち、高域検出に使用する部位のみ切り出して、格納したものがブロックメモリ1102である。分散算出部1103は、このブロックメモリ1102に格納された輝度値を参照しながら、上記式により注目画素近傍の画素の輝度値の分散値を計算する。
尚、nラインメモリ1101、ブロックメモリ1102は、第1の実施形態において、本第2の実施形態と同様に、例えば2値化部32の前段に設置されてもよい。
分散算出部1103は、各画素に関して計算した分散値を、比較部1104に送信する。
比較部1104は、各画素に対し、分散算出部1103から受信した当該画素に対応する分散値を、所定の閾値2と比較する。その結果、分散値が閾値2以上の場合は高域と判断して、当該画素に対応する高域判定フラグを1に、閾値2より小さい場合は高域ではないと判断して、当該画素に対応する高域判定フラグを0に設定する。比較部1104は上記のように設定した高域判定フラグをデータ置換部92へ送信する。
図9に示されるLPF93は、LUT31から受信したLUT出力画像にローパスフィルタ処理を適用して、データ置換部92へ送信する。
データ置換部92は、LUT31から受信したLUT出力画像と、LPF93から受信したLPF処理適用後のLUT出力画像から、高域検出部91から受信した高域判定フラグをもとに、LV画像を生成する。データ置換部92の構成を図12に示す。データ置換部92は、第1選択部1201、第2選択部1202、第1遅延部1203、第2遅延部1204を備える。
第1選択部1201は、高域検出部91から高域判定フラグを、LUT31から第1遅延部1203を介してLUT出力画像を、及び、後述する第2選択部1202から高域の場合に表示すべき画像を、それぞれ受信する。各画素に関して、高域検出フラグが1である、つまり当該画素近傍が高域であると判断された場合には、LUT出力画像の対応する画素の輝度値を、高域の場合に表示すべき画像の対応する画素の輝度値へ置換する。高域検出フラグが0である、つまり高域ではないと判断された場合には、LUT出力画像の対応する画素の輝度値は置換されない。第1選択部1201によって高域の部分の輝度値が置換されたLUT出力画像は、LV画像として、LVパネル9へ送信される。
第2選択部1202は、各画素に対し、第1選択部1201で高域であると判断された場合に、LUT出力画像の対応する画素の輝度値に対して置換すべき画素値を選択により生成して、第1選択部1201へ送信する。第2選択部1202では、例えばLUT出力画像にLPF93を適用して生成された、高域に相当する部分をぼかすことで明領域を拡大した画像か、または、輝度値の最大値である明領域データかを選択できるようになっていてもよい。この明領域データは、例えば第1の実施形態において2値化部32あるいは明領域拡大処理部33で記載したような処理によって明領域を拡大した画像であってもよい。第2選択部1202が出力する画素値は、第2選択部1202に対して入力される選択信号によって決定される。この選択信号は、第2の実施の形態においては手動で切り替える形式を想定しているが、これに限られず、何らかの判断を基に自動で切り替える形式であってもよい。
第1遅延部1203及び第2遅延部1204は、第1の実施形態の遅延部62と同様に、第1選択部1201及び第2選択部1202へ入力されるデータの到着タイミングを合わせるためのものである。
次に、第2の実施形態に基づいて、画像を表示する手順について記載する。第1の実施形態と第2の実施形態の相違はLVコントローラ90であるため、LVコントローラ90に関して詳述する。
図9に図示される、LVコントローラ90の色マトリクス変換部30が、受信したRGB画像に対し色マトリクス変換を行い、白から黒までの明暗だけで表現された、グレースケールのLUT入力画像を生成し、LUT31に送信する。
LUT31が、色マトリクス変換部30からLUT入力画像を受信する。LUT31には、階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されている。LUT31は、受信したLUT入力画像の各画素に対して、階調変換を行い、LUT出力画像を生成する。LUT31は生成したLUT出力画像を、高域検出部91、データ置換部92、及びLPF93に送信する。
図11に示される高域検出部91のnラインメモリ1101は、LUT31から受信したLUT出力画像のうち、n本分の水平ライン上に存在する各画素の画素値を格納する。
ブロックメモリ1102は、ある画素を注目画素としたときに、当該画素の近傍の領域の画素値を、nラインメモリ1101から、更に切り出して保持する。
分散算出部1103が、ブロックメモリ1102を参照して、注目画素近傍の分散値を計算し、比較部1104に送信する。
比較部1104は、各画素に対し、分散算出部1103から受信した分散値を、所定の閾値2と比較し、高域か否かの判定を行う。すなわち、比較部1104は、分散値が閾値2以上の場合に画素近傍は高域と判定して、当該画素に対応する高域判定フラグに1を設定し、分散値が閾値2より小さい場合に画素近傍は高域ではないと判定して、当該画素に対応する高域判定フラグに0を設定する。比較部1104は、高域判定フラグをデータ置換部92に送信する。
図9に示されるLPF93は、LUT31からLUT出力画像を受信し、LPF93を適用したLUT出力画像を生成し、データ置換部92に送信する。
図12に示される、データ置換部92の第2選択部1202は、選択信号により、明領域を示す輝度値を有する明領域データか、LUT出力画像に対しLPF93を適用した出力画像のいずれかの値を選択し、第1選択部1201に送信する。
第1選択部1201は、LUT31からLUT出力画像を受信し、また、第2選択部1202から明領域を示す輝度値を有する明領域データもしくはLUT出力画像に対しLPF93を適用した出力画像のいずれかから選択されたデータを受信し、各画素に対して、当該画素の高域判定フラグが1であるときに、LUT出力画像の対応する画素の輝度値を、第2選択部1202から受信したデータの当該画素に対応する値に置換して、LV画像を生成し、LVパネル9に送信する。
上記の高域検出処理以降の手順を、各画素に対して実施することにより、高域検出処理後に高域に属すると判断された画素に関しては明領域データか、あるいはLUT出力画像に対しLPF93を適用した出力画像の対応する画素の画素値のいずれかが、LV画像としてLVパネル9に供給、表示される。
第2の実施形態は、既に説明したように、輝度値を置換する対象となる部位、つまり高域の検出を行うことを意図するものである。LUT出力画像にLPF93を施すことは、LUT出力画像において輝度値に関する空間周波数が高い部分をなだらかにすることを意味する。したがって、LUT出力画像において検出された高域に属する画素の輝度値を、LPF93を施したLUT出力画像の対応する画素の輝度値あるいは明領域データに置換することによって、多くの細い線が密集しているような、画像の輝度値の変化が頻繁に発生している状態を含む画像を2枚のLCDパネルを用いた画像表示装置1で表示し、それを斜めから見た場合に表示が不自然になるという問題を解決できることは自明である。これにより、第2の実施形態は高域における2重像を、より自然な表現で、効果的に防止することが可能である。
尚、第2の実施形態に関しては、同一のRGB画像が、一方はLCDコントローラ6を介してRGB画像としてRGBパネル7に、他方はLVコントローラ8を介して、白から黒までの明暗だけで表現された、グレースケールのLV画像としてLVパネル9に、同時に表示されるという特徴については第1の実施形態と同じであり、したがって、当該特徴に起因する、細やかなコントラストの調整や黒浮きの防止が可能であるという効果、および、実装に要する回路規模が小さく安価な製品の提供が可能という効果を、第2の実施形態も第1の実施形態と同様に有する。
また、上記の各処理が画素ごとに実行される点においても第1の実施形態と同じであり、したがって、拡大後の明領域の形状を、元画像を反映するようにしてきめ細やかに、決定することが可能となる。
第2の実施形態による実験結果を図13、14に示す。
図13(a)はRGB画像、図13(b)はRGB画像に対し色マトリクス変換を行ったLUT入力画像、図13(c)は更なる処理を実施したLV画像で、図13(a)のRGB画像と図13(c)のLV画像を重ねて表示したものが図13(d)の最終出力画像である。本図においては図13(c)の結果を得るに当たり、高域検出処理を実施し、また第2選択部1202において、明領域データを選択している。
図14も図13と同様であるが、本図においては、図14(c)の結果を得るに当たり、第2選択部1202において、LUT出力画像に対してLPF93を適用した画像を選択している。
第2の実施形態においては、高域検出部91において高域を検出するに当たり、分散算出部1103において計算された分散値を使用したが、高域検出の基準となる値は分散に限られず、例えば標準偏差、隣接画素差分の絶対値和等の値を使用することも可能である。
高域の検出に使用する分散値は、注目画素を中心とした、横5画素、縦5画素の計25画素の画素値を基に計算したが、これに限られず、より少ない数の画素の画素値を用いてもよいし、より多い数の画素の画素値を用いてもよい。
また、LPF93は、回路規模を抑えるため、マトリクスで構成された、中心が1で周囲が1/2のフィルタなど、できるだけ簡単なものを使用するのが好ましいが、これに限られない。
第1の実施形態と同様に、LVコントローラ90の各部位において、各画素に対する処理は順次実行してもよいし、並列に実行してもよい。また、LCDコントローラ6の前段、後段、あるいはLCDコントローラ6の内部に、LVパネル9との表示タイミングを同期させるための遅延回路を備えてもよい。
以上、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明したが、当該技術分野における通常の知識を有する者であればこれから様々な変形及び均等な実施の形態が可能であることが理解できるであろう。
よって、本発明の権利範囲はこれに限定されるものではなく、特許請求の範囲で定義される本発明の基本概念を用いた当業者の様々な変形や改良形態も本発明に含まれる。
1 画像表示装置
2 画像表示装置本体
3 LCDモジュール
4 画像処理エンジン
5 I/F(インタフェース)
6 LCDコントローラ
7 RGBパネル
8 LVコントローラ
9 LVパネル
10 バックライトユニット
11 カラーフィルタ基板
12 TFT基板
13 偏光フィルム
14 駆動IC
15 ガラス基板
16 TFT基板
17 偏光フィルム
18 駆動IC
19 光ガイドパネル
20 光源
30 色マトリクス変換部
31 ルックアップテーブル(LUT)
32 2値化部
33 明領域拡大処理部
34 データ置換部
61 選択部
62 遅延部
90 LVコントローラ
91 高域検出部
92 データ置換部
93 LPF
1101 nラインメモリ
1102 ブロックメモリ
1103 分散算出部
1104 比較部
1201 第1選択部
1202 第2選択部
1203 第1遅延部
1204 第2遅延部

Claims (12)

  1. 前側のLCDパネルと後側のLCDパネルを重ねることにより構成された画像表示装置を用いる、画像表示方法であって、
    前記前側のLCDパネルにRGB画像を表示すること、
    RGB画像を信号処理して、画素ごとに、輝度が調整された白黒調整画像を生成すること、
    前記後側のLCDパネルに、前記白黒調整画像を表示すること、
    を含
    前記白黒調整画像は、
    前記信号処理するRGB画像に基づく画像の各画素の輝度値を2値化して2値化データを生成すること、
    前記2値化データの明領域を拡大、または、暗領域を縮小し、明領域拡大2値化データまたは暗領域縮小2値化データを生成すること、
    前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値を、前記明領域拡大2値化データまたは前記暗領域縮小2値化データの前記画素に対応する値に応じて、所定の値に置換すること、
    を含む方法によって生成され、
    前記2値化データは、
    前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の各画素に対して、当該画素の輝度値が第1閾値以上の場合は明領域と判断して前記2値化データの前記画素に対応する値を1に設定し、前記画素の輝度値が前記第1閾値より小さい場合は暗領域と判断して前記2値化データの前記画素に対応する値を0に設定すること
    を含む方法によって生成され、
    前記明領域拡大2値化データまたは前記暗領域縮小2値化データは、前記2値化データの値が互いに異なる画素が隣接している場合には前記2値化データの値が0である画素の2値化データの値を1に置換することで生成され、
    前記2値化データの明領域を拡大する場合に、前記明領域拡大2値化データは、
    各画素に対し、当該画素に対応する前記2値化データの値が1であり、前記画素に隣接する画素の前記2値化データの値が0であるときに、前記隣接する画素の前記2値化データの値を1に置換すること
    を含む方法によって生成され、
    前記2値化データの暗領域を縮小する場合に、前記暗領域縮小2値化データは、
    各画素に対し、当該画素に対応する前記2値化データの値が0であり、前記画素に隣接する画素の前記2値化データの値が1であるときに、前記画素の前記2値化データの値を1に置換すること
    を含む方法によって生成される、画像表示方法。
  2. 前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像は、
    前記信号処理するRGB画像から色マトリクス変換によって、ルックアップテーブル入力画像を生成すること、
    前記ルックアップテーブル入力画像の階調を、階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されたルックアップテーブルによって階調変換すること、
    を含む方法によって生成される、請求項に記載の画像表示方法。
  3. 前側のLCDパネルと後側のLCDパネルを重ねることにより構成された画像表示装置を用いる、画像表示方法であって、
    前記前側のLCDパネルにRGB画像を表示すること、
    RGB画像を信号処理して、画素ごとに、輝度が調整された白黒調整画像を生成すること、
    前記後側のLCDパネルに、前記白黒調整画像を表示すること、
    を含み、
    前記白黒調整画像は、
    前記信号処理するRGB画像に基づく画像から、当該画像の輝度値に関する空間周波数が所定の値より高い高域を検出すること、
    前記検出された高域に対応する、前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の画素の輝度値を、明領域を拡大、または、暗領域を縮小するような値に置換すること、
    を含む方法によって生成される、画像表示方法。
  4. 前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像は、
    前記信号処理するRGB画像から色マトリクス変換によって、ルックアップテーブル入力画像を生成すること、
    前記ルックアップテーブル入力画像の階調を、階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されたルックアップテーブルによって階調変換すること、
    を含む方法によって生成される、請求項に記載の画像表示方法。
  5. 前記高域は、
    前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の各画素に対し、その近傍の画素の輝度値の分散値を計算すること、
    前記分散値が第2閾値以上の場合に前記画素近傍は高域と判定して、前記画素に対応する高域判定フラグに1を設定し、前記分散値が前記第2閾値より小さい場合に前記画素近傍は高域ではないと判定して、前記画素に対応する前記高域判定フラグに0を設定すること、
    を含む方法によって検出される、請求項に記載の画像表示方法。
  6. 前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値は、当該画素の前記高域判定フラグが1であるときに、明領域を示す輝度値、または、前記信号処理するRGB画像に基づく前記画像に対しローパスフィルタを施した出力画像の対応する輝度値のいずれかの値に置換される、請求項に記載の画像表示方法。
  7. 前側のLCDパネルと後側のLCDパネルを重ねることにより構成された画像表示装置であって、
    RGB画像を信号処理して前記前側のLCDパネルに供給するLCDコントローラと、
    RGB画像を信号処理して、画素ごとに、輝度が調整された白黒調整画像を生成し、前記後側のLCDパネルに供給するLVコントローラと、
    を含
    前記LVコントローラは、
    RGB画像に基づく画像の各画素の輝度値を2値化して2値化データを生成する2値化部と、
    前記2値化データの明領域を拡大、または、暗領域を縮小し、明領域拡大2値化データまたは暗領域縮小2値化データを生成する領域処理部と、
    RGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値を、前記明領域拡大2値化データまたは前記暗領域縮小2値化データの前記画素に対応する値に応じて、所定の値に置換するデータ置換部と、
    を含み、
    前記2値化部は、
    RGB画像に基づく前記画像の各画素に対して、当該画素の輝度値が第1閾値以上の場合は明領域と判断して前記2値化データの前記画素に対応する値を1に設定し、前記画素の輝度値が前記第1閾値より小さい場合は暗領域と判断して前記2値化データの前記画素に対応する値を0に設定し、
    前記明領域拡大2値化データまたは前記暗領域縮小2値化データは、前記2値化データの値が互いに異なる画素が隣接している場合には前記2値化データの値が0である画素の2値化データの値を1に置換することで生成され、
    前記2値化データの明領域を拡大する場合に、前記領域処理部は、
    各画素に対し、当該画素に対応する前記2値化データの値が1であり、前記画素に隣接する画素の前記2値化データの値が0であるときに、前記隣接する画素の前記2値化データの値を1に置換し、
    前記2値化データの暗領域を縮小する場合に、前記領域処理部は、
    各画素に対し、当該画素に対応する前記2値化データの値が0であり、前記画素に隣接する画素の前記2値化データの値が1であるときに、前記画素の前記2値化データの値を1に置換する、画像表示装置。
  8. 前記LVコントローラは、
    RGB画像から色マトリクス変換によって、ルックアップテーブル入力画像を生成する色マトリクス変換部と、
    階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されたルックアップテーブルであって、前記ルックアップテーブル入力画像を階調変換し、RGB画像に基づく前記画像を生成する、前記ルックアップテーブルと、
    をさらに含む、請求項に記載の画像表示装置。
  9. 前側のLCDパネルと後側のLCDパネルを重ねることにより構成された画像表示装置であって、
    RGB画像を信号処理して前記前側のLCDパネルに供給するLCDコントローラと、
    RGB画像を信号処理して、画素ごとに、輝度が調整された白黒調整画像を生成し、前記後側のLCDパネルに供給するLVコントローラと、
    を含み、
    前記LVコントローラは、
    RGB画像に基づく画像から、当該画像の輝度値に関する空間周波数が所定の値より高い高域を検出する高域検出部と、
    前記検出された高域に対応する、RGB画像に基づく前記画像の画素の輝度値を、明領域を拡大、または、暗領域を縮小するような値に置換するデータ置換部と、
    を含む、画像表示装置。
  10. 前記LVコントローラは、
    RGB画像から色マトリクス変換によって、ルックアップテーブル入力画像を生成する色マトリクス変換部と、
    階調変換前後の輝度値の対応関係が登録されたルックアップテーブルであって、前記ルックアップテーブル入力画像を階調変換し、RGB画像に基づく前記画像を生成する、前記ルックアップテーブルと、
    をさらに含む、請求項に記載の画像表示装置。
  11. 前記高域検出部は、
    RGB画像に基づく前記画像の各画素に対し、その近傍の画素の輝度値の分散値を計算する分散算出部と、
    前記分散値が第2閾値以上の場合に前記画素近傍は高域と判定して、前記画素に対応する高域判定フラグに1を設定し、前記分散値が前記第2閾値より小さい場合に前記画素近傍は高域ではないと判定して、前記画素に対応する前記高域判定フラグに0を設定する比較部と
    を含む、請求項10に記載の画像表示装置。
  12. 前記データ置換部は、
    RGB画像に基づく前記画像の各画素の輝度値を、当該画素の前記高域判定フラグが1であるときに、明領域を示す輝度値、または、RGB画像に基づく前記画像に対しローパスフィルタを施した出力画像の対応する輝度値のいずれかの値に置換する、請求項11に記載の画像表示装置。
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