JPWO2011004501A1 - 絞り制御回路、プロジェクター装置、絞り制御プログラム及び絞り制御方法 - Google Patents
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Abstract
Description
また、平均レベルを判定条件にすると、白の領域の面積に応じて光量が変化する。つまり、白の領域の面積が少なくなると、白の領域の面積に応じて光量が少なくなり、黒の領域の輝度を下げることができるが、白の領域の輝度も極端に低下しコントラストの低下した画像になる。このように、平均レベルを判定条件にすると、輝度差の開きが大きな像では、面積の変化で背景及び像の明るさが変化することになる。ピークレベルや平均レベルを判定条件にした判定では、映像信号を適正に判定することができず、光量を適正な値に確保することができず、画質が低下するという問題がある。
これにより、絞り制御回路は、映像信号に基づいて表示される画像において、予め定められる明るさより明るい領域が、予め定められる広さより広い場合に、制御部が、絞り部の開度を開放側に調整することから、入力される映像信号に対応させて、出力される光量の適正値を確保することができる。
図1は、本実施形態によるプロジェクター装置の概略ブロック図である。
プロジェクター装置100は、接続される映像出力装置200から映像信号が入力され、この入力される映像信号に基づいて、出力する光の強度を変調して出力する。
この図に示されるプロジェクター装置100は、光源110、絞りユニット120、空間光変調器130、プロジェクションレンズ140、映像処理部150及び絞り駆動部160を備える。
絞り駆動部160は、映像処理部150から出力されるモーター制御信号に応じて、絞りユニット120のモーター122を駆動させる駆動信号を出力する。
この図に示されるプロジェクター装置100は、出力する光量を制御する制御系として、絞りユニット120、空間光変調器130、映像処理部150及び絞り駆動部160を備える。図1と同じ構成には同じ符号を付す。
絞り121は、光源110(図1)から出力される光を調整する「絞り」の本体部である。絞り121は、モーター122の軸と機械的に連動する複数の可動羽からなり、モーター122の回転に応じて可動羽が作動し、絞り位置に対応した絞りの開度(開口率)が定められる。
モーター122は、絞り121の絞りの開度を制御する。モーター122は、絞り駆動部160から入力される制御量に応じて駆動され、その回転軸の回転が伝達されて絞り121の可動羽が作動して絞り121の開度が調整される。また、モーター122は絞り121の開度を示す絞り位置に対応するモーター回転位置を記憶しているものとする。
映像処理部150において、スケーリング処理部151は、入力される映像信号の解像度に応じて内部処理に必要な解像度の信号に変換する処理を行う。スケーリング処理部151は、入力される映像信号のタイミングに同期する同期信号を生成し、その同期信号にしたがって入力された映像信号のサンプリング処理をその同期信号にしたがって行う。スケーリング処理部151は、そのサンプリングされた情報に基づいて、予め定められた解像度に変換するスケーリング変換を行う。
空間光変調器駆動処理部152は、スケーリング処理部151によって変換された信号に基づいて、空間光変調器130を構成する液晶表示素子(或いは、DMD)を駆動する信号を出力する。
ヒストグラム取得部153におけるヒストグラム解析は、画像の1フィールド単位にて輝度レベルの分布を取得するものである。本実施形態に示す例では、ヒストグラム取得部153は、輝度レベルを16分割して解析を行い、輝度レベルに応じて分類されたヒストグラムからヒストグラム情報としてH0からH15までの値(図3)を取得する。ヒストグラム取得部153は、得られたヒストグラム情報を絞り制御部155に出力する。
メモリ部154は、変換処理で参照するテーブルの情報や判定処理で基準とする閾値情報などの予め定めたデータを格納し、また、演算処理などで参照する変数を一時的に格納する記憶領域が配置される記憶部である。また、メモリ部154は、絞り制御部155に含まれるコンピュータを動作させるプログラムを記憶する。
絞り制御部155は、ヒストグラム取得部153からヒストグラム情報を取得し、メモリ部154に格納してあるデータを参照して、絞り駆動部160にモーター制御信号を出力し、プロジェクター装置100の各部を制御する。また、絞り制御部155は、絞り駆動部160から入力されるモーター回転位置の情報から、その状態における絞り121の絞り位置を取得する。
まず、本実施形態におけるヒストグラム取得部153が行うヒストグラム解析について示す。
図3は、ヒストグラム解析結果をグラフ化して示した例である。
この図の横軸は、映像信号の輝度レベルを示し、右側に行くほど明るいレベルを示す。縦軸は、その輝度レベル範囲に含まれる度数、すなわち画素の個数を示す。例えば、映像信号の輝度レベルが8ビット処理の場合、H0は輝度レベル0から15の積算値となり、H1以降は16ずつ値の大きい輝度レベルの積算値となる。ここで、具体的に8ビットの映像信号にて説明するとH0からH15は、下記の範囲の積算値を示す。
H1=1フィールドにおける輝度レベル16から31の積算値、
H2=1フィールドにおける輝度レベル32から47の積算値、
H3=1フィールドにおける輝度レベル48から63の積算値、
H4=1フィールドにおける輝度レベル64から79の積算値、
H5=1フィールドにおける輝度レベル80から95の積算値、
H6=1フィールドにおける輝度レベル96から111の積算値、
H7=1フィールドにおける輝度レベル112から127の積算値、
H8=1フィールドにおける輝度レベル128から143の積算値、
H9=1フィールドにおける輝度レベル144から159の積算値、
H10=1フィールドにおける輝度レベル160から175の積算値、
H11=1フィールドにおける輝度レベル176から191の積算値、
H12=1フィールドにおける輝度レベル192から207の積算値、
H13=1フィールドにおける輝度レベル208から223の積算値、
H14=1フィールドにおける輝度レベル224から239の積算値、
H15=1フィールドにおける輝度レベル240から255の積算値
ヒストグラム取得部153は、ヒストグラムのH0からH15の中で、一番、輝度分布の多い輝度レベルの範囲を選定する。輝度分布の多い輝度レベルの範囲とは、ヒストグラム解析結果における棒グラフの中で一番高い値を示す輝度レベルの範囲である。図3の場合では、輝度ピーク303として示されるH5の輝度レベルの範囲である。以降、輝度分布の多い輝度レベルの範囲のことを「輝度ピーク」と呼称する。
図4は、図3と異なる画像についてヒストグラム解析を行った結果を示す図である。
この図は、図3と同じ条件でヒストグラム解析を行い、同じ座標軸で定義される。図4の場合の輝度ピークは、輝度ピーク401として示されるH13の輝度レベルの範囲である。
ヒストグラム取得部153は、入力された映像信号の明るさ情報に基づいてヒストグラムを生成する。絞り制御部155は、ヒストグラム取得部153が検出したヒストグラム情報を元に、絞り駆動部160に制御信号を出力し、モーター122を駆動させ、絞り121を駆動する。絞り制御部155は、基本的には入力される映像信号のヒストグラムにおいて、輝度ピークが閾値の値より低い領域(H0からH9まで)の暗判断レベル301と判定されるときには絞り121を絞る方向に動作させ、ヒストグラムにおいて、輝度ピークが閾値の値より高い領域(H10からH15まで)の明判断レベル302と判定されるときには絞り121を開放とする。
図5は、輝度ピークに応じた絞り位置を示す絞り位置テーブルを示す図である。
この図に示された絞り位置テーブルでは、輝度ピークをキーとして、絞り位置が参照できる。輝度ピークは、図3に示したとおりである。絞り位置については、絞り位置が100の場合に絞り121を全開にした状態を示し、光源110の光量を100%空間光変調器130へ出力する状態を示す。また、絞り位置が10の場合には、空間光変調器130へ伝わる光量を絞り121を全開にした状態の10%となるように絞り121が絞られた状態を示す。
ここで、絞り位置「100」は開放状態を示し、絞り位置「10」は絞り121を絞って、10%の光量を透過させる状態であり、絞り開度は10%を示す。
図3では、輝度ピーク303が暗判断レベル301に存在するので、絞りを絞った状態である。例えば、図3のヒストグラム特性の場合では、輝度ピーク303がH5であるので、図5を参照すると絞り開度は50%になる。
一方、図4のヒストグラム特性の場合では、輝度ピーク401がH13であり、明判断レベルにあるため絞りは開放である。
図7は、図6に示した図に対しヒストグラム処理をした結果のヒストグラムを示す図である。この図の座標軸は、前述の図3、図4と同じである。グラフの701が背景の黒の領域に対応し、グラフの702が輝度の高い丸で示された符号602の領域に対応する。
そこで、図6のような画像を表示する場合においても良好な画像を得る制御手順を示す。先に示した手順に、以下に示す画像の明るさの判定に基づいた処理を追加する。
追加される処理では、絞り制御部155は、入力される映像信号に対応する全画素に対して、明るさが予め定められる閾値以上となる画素の占める割合が、予め定められる値より大きな値を示す場合に絞り121の開度を高めるように調整する。
はじめに、比較的輝度の高い領域を抽出するピーク検出エリアを定義して、明るい領域と判定される領域が占める面積を検出する。絞り制御部155は、ピーク検出エリアを判定に用いて、予め定められる閾値より高い輝度で示される範囲を特定し、その閾値に応じた判定範囲に含まれるヒストグラムの値を参照する。このように、ピーク検出エリアの範囲は、予め定められるものとする。
本実施形態では、絞り制御部155は、判定に用いる閾値を「208」と予め定め、ピーク検出エリアをH13からH15の範囲とする。絞り制御部155は、ピーク検出エリアの積算値をピーク検出値として、式(1)を用いて算出する。
これにより、映像処理部150は、映像信号に基づいて表示される画像において、予め定められる明るさより明るい領域が、予め定められる広さより広い場合に、絞り制御部155が、絞り部の開度を開放側に調整することから、入力される映像信号に対応させて、出力される光量の適正値を確保することができる。
これにより、映像処理部150は、入力される映像信号によって示される領域に対して、明るさが予め定められる閾値以上となる領域の占める割合が、予め定められる値より大きな値を示す場合に、絞り制御部155が、絞り121の開度を高める調整を行うことから、入力される映像信号に対応させて、出力される光量の適正値を確保することができる。
映像処理部150では、絞り制御部155が、対象となる広さを、領域として検出する処理を行う。
これにより、絞り制御部155が、絞り121を開放させる調整を行うことから、入力される映像信号に対応させて、出力される光量の適正値を確保することができる。入力画像の輝度差が大きい画像であっても必要な光量を確保できる。
これにより、絞り制御部155が、ヒストグラムのピークの値に対応付けられた絞り121の開度に調整を行うことから、入力される映像信号に対応させて、出力される光量の適正値を確保することができる。入力画像をヒストグラム処理によって判定できるので、処理の負荷を軽減できる。
これにより、絞り制御部155が、対応テーブルを参照し、ヒストグラムのピーク値に対応する絞り121の開度に調整を行うことから、入力される映像信号に対応させて、出力される光量の適正値を確保することができる。入力画像に応じたヒストグラム処理によって判定結果に応じて、処理の負荷を軽減できる。
これにより、絞り制御部155が、入力される映像信号に対応する全画素に対して、明るさが予め定められる閾値以上となる画素が占める割合が、予め定められる値より大きな値を示す場合に絞り121の開度を高める調整を行うことから、入力される映像信号に対応させて、出力される光量の適正値を確保することができる。
これにより、絞り制御部155が、入力される映像信号に対応する全画素に対して、明るさが予め定められる閾値以上となる画素の数が、予め定められる値より大きな値を示す場合に絞り121の開度を高める調整を行うことから、入力される映像信号に対応させて、出力される光量の適正値を確保することができる。
121 絞り(絞り部)
150 映像処理部(絞り制御回路)
155 絞り制御部(制御部)
Claims (10)
- 入力される映像信号の明るさを示す情報に応じて出力する光量を、絞り部を用いて制限する際に、前記映像信号に基づいて表示される画像において、予め定められる明るさより明るい領域が予め定められる広さより広いことを、前記映像信号の明るさの分布と前記明るい領域に含まれる画素の数に基づいて判定した場合に、前記絞り部の開度を高める調整を行う制御部
を備えることを特徴とする絞り制御回路。 - 前記該制御部は、
前記入力される映像信号によって示される領域に対して、前記明るさが予め定められる閾値以上となる領域の占める割合が、予め定められる値より大きな値を示す場合に前記絞り部の開度を高める調整を行う
ことを特徴とする請求項1に絞り制御回路。 - 前記制御部は、
前記割合が、予め定められる値より大きな値を示す場合に前記絞り部を開放させる調整を行う
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の絞り制御回路。 - 前記制御部は、
前記絞り部に対し、前記映像信号の明るさの分布をヒストグラムで示し、該ヒストグラムのピークの値に対応付けられた前記絞り部の開度に調整する
ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の絞り制御回路。 - 前記制御部は、
前記絞り部に対し、前記ヒストグラムと前記絞り部の開度を対応付ける対応テーブルを設定し、前記ヒストグラムのピーク値に対応する前記絞り部の開度に調整する
ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の絞り制御回路。 - 前記該制御部は、
前記入力される映像信号に対応する全画素に対して、前記明るさが予め定められる閾値以上となる画素が占める割合が、予め定められる値より大きな値を示す場合に前記絞り部の開度を高める調整を行う
ことを特徴とする請求項1に絞り制御回路。 - 前記該制御部は、
前記入力される映像信号に対応する全画素に対して、前記明るさが予め定められる閾値以上となる画素の数が予め定められる値より大きな値を示す場合に前記絞り部の開度を高める調整を行う
ことを特徴とする請求項1に絞り制御回路。 - 入力される映像信号の明るさを示す情報に応じて出力する光量を、絞り部を用いて制限する際に、前記映像信号に基づいて表示される画像において、予め定められる明るさより明るい領域が、予め定められる広さより広いことを、前記映像信号の明るさの分布と前記明るい領域に含まれる画素の数に基づいて判定した場合に、前記絞り部の開度を高める調整を行う制御部
を備えることを特徴とするプロジェクター装置。 - 入力される映像信号の明るさを示す情報に応じて出力する光量を、絞り部を用いて制限する際に、前記映像信号に基づいて表示される画像において、予め定められる明るさより明るい領域が、予め定められる広さより広いことを、前記映像信号の明るさの分布と前記明るい領域に含まれる画素の数に基づいて判定した場合に、前記絞り部の開度高める調整を行う手順
をコンピュータに実行させることを特徴とする絞り制御プログラム。 - 入力される映像信号の明るさを示す情報に応じて出力する光量を、絞り部を用いて制限する際に、前記映像信号に基づいて表示される画像において、予め定められる明るさより明るい領域が、予め定められる広さより広いことを、前記映像信号の明るさの分布と前記明るい領域に含まれる画素の数に基づいて判定した場合に、前記絞り部の開度を高める調整を行う過程
を含むことを特徴とする絞り制御方法。
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