KR100748782B1 - 색 변환 행렬 작성 장치, 표시 디바이스 검사 장치, 색변환 행렬 작성 프로그램을 기록한 기록 매체 및 화상 표시디바이스 - Google Patents

색 변환 행렬 작성 장치, 표시 디바이스 검사 장치, 색변환 행렬 작성 프로그램을 기록한 기록 매체 및 화상 표시디바이스 Download PDF

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세이코 엡슨 가부시키가이샤
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Abstract

표시 디바이스의 색 공간에 큰 변동이 있는 경우에도, 색의 클리핑을 최소한으로 하여, 자동적인 색 변환 파라미터의 산출이 가능한 색 변환 행렬 작성 방법을 제공한다.
색 행렬 변환 장치는, 예컨대 표시 디바이스의 제조 라인, 검사 라인 등에 배치되어, 제조된 표시 디바이스가 화상을 표시할 때의 컬러 매칭에 사용되는 색 변환 행렬을 결정한다. 구체적으로는, 측색에 의해 얻어진 표시 디바이스의 색 공간과, 미리 결정된 타겟 색 공간에 근거하여, 새로운 타겟 색 공간을 자동 생성하고, 새로운 타겟 색 공간으로의 색 변환 행렬을 자동 생성한다. 이렇게 해서 얻어진 색 변환 행렬은, 표시 디바이스의 색 공간과, 미리 결정되어 있는 타겟 색 공간 사이에 자동적으로 새로운 타겟 색 공간을 생성하여, 그 새로운 타겟 색 공간으로의 컬러 매칭을 하기 위한 색 변환 행렬로 된다. 따라서, 표시 디바이스의 색 특성(색 공간)에 분산(dispersion)이 큰 경우에도, 미리 결정되어 있는 타겟 색 공간과의 사이에 적절한 컬러 매칭을 하는 것이 가능하게 된다.

Description

색 변환 행렬 작성 장치, 표시 디바이스 검사 장치, 색 변환 행렬 작성 프로그램을 기록한 기록 매체 및 화상 표시 디바이스{COLOR CONVERSION MATRIX CREATING DEVICE, APPARATUS FOR TESTING A DISPLAY DEVICE, RECORDING MEDIA OF COLOR CONVERSION MATRIX CREATING PROGRAM, AND IMAGE DISPLAY APPARATUS}
도 1은 표시 디바이스의 색 특성의 분산의 예를 나타내는 그래프,
도 2는 본 발명에 따른 컬러 매칭 방법에 의한 색 공간의 설정을 모식적으로 나타낸 도면,
도 3은 표시 디바이스 검사 장치의 개략 구성을 나타낸 도면,
도 4는 표시 디바이스의 내부 구성을 개략적으로 나타낸 도면,
도 5는 본 발명의 컬러 매칭 방법에 의한 색 변환 행렬의 자동 설정 처리를 나타낸 도면,
도 6은 새로운 타겟 색 공간의 결정 방법의 변형예를 나타낸 도면.
도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
10 : 제어 장치 12 : 측색 장치
14 : 표시 제어 장치 20 : 표시 디바이스
22 : 색 변환 처리부 24 : 기억부
25 : LCD 패널 26 : 조명 장치
본 발명은, 컬러 매니지먼트 또는 컬러 매칭 기술에 있어서의 타겟 색 공간의 설정 방법에 관한 것이다.
화상 데이터를 표시하는 장치로서, CRT, 액정 패널 등을 포함하는 각종 표시 디바이스가 알려져 있다. 이들 표시 디바이스에 화상 데이터를 표시할 때, 소망하는 목표(타겟) 색 공간을 설정하여, 입력 화상 데이터에 대해 당해 표시 디바이스의 색 공간으로부터 타겟 색 공간으로의 색 변환을 하여 화상 데이터를 표시하는 화상 처리 기술이 알려져 있다. 이 기술은, 컬러 매니지먼트 또는 컬러 매칭 등으로 불리고 있으며, 그 일례가 특허 문헌 1에 기재되어 있다.
[특허 문헌 1] 일본 특허 공개 2003-319411호 공보
상기한 바와 같은 컬러 매니지먼트 기술에 있어서, 컬러 매칭을 행하는 타겟 색 공간에 대하여, 표시 디바이스의 색 공간이 크게 상이한 경우에는, 색의 클리핑(Clipping)이 발생하거나, 본래의 색의 계조 표현을 할 수 없게 된다고 하는 등의 불량이 발생할 수 있다. 따라서, 대상으로 되는 표시 디바이스의 색 공간에 변동이 있는 경우에는, 그 때마다, 색 변환 파라미터를 조정할 필요가 있어, 컬러 매니지먼트 기술에 의한 컬러 매칭의 자동화가 곤란하게 되어 있었다.
본 발명은 이상의 점을 감안하여 이루어진 것으로, 표시 디바이스의 색 공간에 큰 변동이 있는 경우에도, 색의 클리핑을 최소한으로 하여, 자동적인 색 변환 파라미터의 산출이 가능한 색 변환 행렬 작성 장치 및 색 변환 행렬 작성 프로그램을 기록한 기록 매체를 제공하는 것을 과제로 한다.
본 발명의 하나의 관점에서는, 색 변환 행렬 작성 장치는, 표시 디바이스의 색 공간과 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 1 변환 행렬을 구하는 제 1 변환 행렬 작성 수단과, 상기 제 1 변환 행렬을 이용하여, 상기 표시 디바이스의 색 공간 상의 소정의 RGB 색에 대응하는 상기 기준 색 공간 상의 색값을 제 1 색값으로서 산출하는 제 1 산출 수단과, 미리 정해진 타겟 색 공간과, 상기 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 2 변환 행렬을 구하는 제 2 변환 행렬 작성 수단과, 상기 제 2 변환 행렬을 이용하여, 상기 소정의 RGB 색에 대응하는 상기 미리 정해진 타겟 색 공간 상의 색값을 제 2 색값으로서 산출하는 제 2 산출 수단과, 상기 제 1 색값과 상기 제 2 색값을 이용하여, 상기 소정의 RGB 색에 대응하는 새로운 타겟 색 공간 상의 색값을 구하는 연산 수단과, 상기 새로운 타겟 색 공간 상의 색값에 근거하여, 당해 새로운 타겟 색 공간과 상기 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 3 변환 행렬을 구하는 제 3 변환 행렬 작성 수단과, 상기 제 1 변환 행렬과 상 기 제 3 변환 행렬에 근거하여, 상기 표시 디바이스의 색 공간과, 상기 새로운 타겟 색 공간 사이의 색 변환 행렬을 구하는 색 변환 행렬 작성 수단을 구비하는 것을 특징으로 한다.
상기 색 행렬 변환 장치는, 예컨대 표시 디바이스의 제조 라인, 검사 라인 등에 배치되어, 제조된 표시 디바이스가 화상을 표시할 때의 컬러 매칭에 사용되는 색 변환 행렬을 결정한다. 구체적으로는, 색 행렬 변환 장치는, 우선, 표시 디바이스의 색 공간을, 예컨대 XYZ 표색계 등의 소정의 기준 색 공간으로 변환하는 제 1 변환 행렬을 구하고, 제 1 변환 행렬을 이용하여 표시 디바이스의 소정의 RGB 색에 대응하는 기준 색 공간 상의 색값인 제 1 색값을 산출한다. 또한, 미리 정해진 타겟 색 공간을, 기준 색 공간으로 변환하는 제 2 변환 행렬을 구하고, 제 2 변환 행렬을 사용하여 소정의 RGB 색에 대응하는 기준 색 공간 상의 색값을 산출한다. 그리고, 상기 제 2 변환 행렬을 이용하여, 상기 소정의 RGB 색에 대응하는 상기 미리 정해진 타겟 색 공간 상의 색값을 제 2 색값으로서 산출한다. 그리고, 제 1 색값과 제 2 색값을 이용하여, 새로운 타겟 색 공간의 색값을 구하고, 그것에 근거하여 당해 새로운 타겟 색 공간과 상기 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 3 변환 행렬을 구한다. 그리고, 상기 제 1 변환 행렬과 상기 제 3 변환 행렬에 근거하여, 상기 표시 디바이스의 색 공간과, 상기 새로운 타겟 색 공간 사이의 색 변환 행렬을 구한다. 이렇게 해서 얻어진 색 변환 행렬은, 표시 디바이스의 색 공간과, 미리 정해진 타겟 색 공간 사이에 자동적으로 새로운 타겟 색 공간을 생성하고, 그 새로운 타겟 색 공간으로의 컬러 매칭을 행하기 위한 색 변환 행렬로 된다. 따라 서, 표시 디바이스의 색 특성(색 공간)에 분산(dispersion)이 큰 경우에도, 미리 정해진 타겟 색 공간과의 사이에 적절한 컬러 매칭을 하는 것이 가능하게 된다.
상기 색 변환 행렬 작성 장치의 일 형태에서는, 상기 연산 수단은, 상기 제 1 색값과 상기 제 2 색값을, 미리 설정된 매칭 계수에 따라 가중치 부여 연산함으로써, 상기 새로운 타겟 색 공간 상의 색값을 구한다. 이 형태에서는, 매칭 계수를 적절히 설정해 둠으로써, 색의 클리핑을 최소한으로 하면서, 적절한 정도의 컬러 매칭을 하는 것이 가능한 색 변환 행렬을 자동적으로 얻을 수 있다.
상기 색 변환 행렬 작성 장치의 다른 일 형태는, 상기 표시 디바이스 상에 표시된 색을 측색(測色)하는 측색 장치를 구비하고, 상기 제 1 변환 행렬 작성 수단은, 상기 측색 장치에 의해 얻은 상기 기준 색 공간 상에 있어서의 색값에 근거하여, 상기 제 1 변환 행렬을 구한다. 측색 장치에 의해 각각의 표시 디바이스의 색 특성을 측정하고, 그것에 근거하여 색 변환 행렬을 생성하기 때문에, 각각의 표시 디바이스에 적합한 색 변환 행렬을 설정하는 것이 가능하게 된다.
상기 색 변환 행렬 작성 장치의 다른 일 형태는, 상기 표시 디바이스의 색 공간에 있어서의 백색점과, 상기 미리 정해진 타겟 색 공간에 있어서의 백색점에 근거하여 색 순응 보정 행렬을 구하는 색 순응 보정 행렬 작성 수단을 구비하고, 상기 제 1 변환 행렬 작성 수단은, 상기 색 순응 보정 행렬을 이용하여 상기 제 1 변환 행렬을 작성한다. 색 순응 보정 행렬을 구하여 색 변환 행렬의 작성에 사용함으로써, 색 순응을 고려한 적절한 색 변환 행렬을 얻을 수 있다. 이 경우의 바람직한 예로서는, 상기 색 순응 보정 행렬 작성 수단은, 미리 설정된 색 순응 계수 에 근거하여 색 순응의 정도가 규정된 상기 색 순응 보정 행렬을 작성한다. 이에 따라, 색 순응을 보정해야 할 정도를 임의로 설정하는 것이 가능하게 된다.
본 발명의 다른 관점에서는, 표시 디바이스 검사 장치는, 상기 색 변환 행렬 작성 장치와, 상기 표시 디바이스 상에 소정의 측색용 패턴을 표시시키는 표시 제어부와, 상기 표시 디바이스 상에 표시된 상기 측색용 패턴을 측색하는 측색 장치와, 상기 색 변환 행렬을, 상기 표시 디바이스 내에 설정하는 설정 수단을 구비하고, 상기 제 1 변환 행렬 작성 수단은, 상기 측색 장치에 의해 얻은 상기 기준 색 공간 상에 있어서의 색값에 근거하여, 상기 제 1 변환 행렬을 구하는 것을 특징으로 한다.
상기 표시 디바이스 검사 장치에서는, 표시 디바이스 상에 소정의 측색용 패턴을 표시시키고, 측색 장치에 의해 그것을 측색하여 표시 디바이스의 색 공간을 결정한다. 또한, 측색 장치에 의해 얻은 기준 색 공간 상에 있어서의 색값에 근거하여 제 1 변환 행렬을 구하고, 제 1 변환 행렬 등을 이용하여 색 변환 행렬을 구한다. 그리고, 구한 색 변환 행렬을 표시 디바이스 내에 설정한다. 따라서, 복수의 표시 디바이스에 대하여, 자동적으로 색 변환 행렬을 설정할 수 있다. 또한, 당해 표시 디바이스 검사 장치에 의해 색 변환 행렬이 설정된 표시 디바이스 내에서는, 당해 색 변환 행렬에 근거하여 적절한 컬러 매칭을 할 수 있다.
본 발명의 또 다른 관점에서는, 색 변환 행렬 작성 프로그램은, 컴퓨터 상에서 실행되는 것에 의해, 표시 디바이스의 색 공간과 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 1 변환 행렬을 구하는 제 1 변환 행렬 작성 수단, 상기 제 1 변환 행렬 을 이용하여, 상기 표시 디바이스의 색 공간 상의 소정의 RGB 색에 대응하는 상기 기준 색 공간 상의 색값을 제 1 색값으로서 산출하는 제 1 산출 수단, 미리 정해진 타겟 색 공간과, 상기 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 2 변환 행렬을 구하는 제 2 변환 행렬 작성 수단, 상기 제 2 변환 행렬을 이용하여, 상기 소정의 RGB 색에 대응하는 상기 미리 정해진 타겟 색 공간 상의 색값을 제 2 색값으로서 산출하는 제 2 산출 수단, 상기 제 1 색값과 상기 제 2 색값을 이용하여, 상기 소정의 RGB 색에 대응하는 새로운 타겟 색 공간 상의 색값을 구하는 연산 수단, 상기 새로운 타겟 색 공간 상의 색값에 근거하여, 당해 새로운 타겟 색 공간과 상기 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 3 변환 행렬을 구하는 제 3 색 변환 행렬 작성 수단, 상기 제 1 변환 행렬과 상기 제 3 변환 행렬에 근거하여, 상기 표시 디바이스의 색 공간과, 상기 새로운 타겟 색 공간 사이의 색 변환 행렬을 구하는 색 변환 행렬 작성 수단으로서 상기 컴퓨터를 기능시킨다. 이 색 변환 행렬 작성 프로그램을 PC 기타 컴퓨터 장치 상에서 실행함으로써, 상기 색 변환 행렬 작성 장치를 실현할 수 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 관점에서는, 화상 표시 디바이스는, 상기 색 변환 행렬 작성 장치에 의해 작성된 상기 색 변환 행렬을 기억하는 기억부와, 외부로부터의 입력 화상 신호에 대하여, 상기 색 변환 행렬을 이용하여 색 변환을 행하고, 색 변환 처리 후의 화상 신호를 표시부에 표시하는 색 변환 처리부와, 표시 디바이스를 구비한다. 이에 따라, 화상 표시 디바이스는, 표시 디바이스 내에서, 상기 색 변환 행렬 작성 장치에 의해 작성된 색 변환 행렬에 근거하여 적절한 색 변환 처리, 즉 컬러 매칭을 하여, 화상을 표시할 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 설명한다.
[개략 설명]
우선, 본 발명에 따른 컬러 매니지먼트(컬러 매칭) 방법의 개략에 대하여 설명한다. 일반적인 컬러 매칭 방법에 있어서는, 소망하는 타겟 색 공간을 설정하여, 표시 디바이스의 색 공간으로부터 소망하는 색 공간으로의 변환 파라미터(변환 행렬)를 생성한다. 그리고, 표시 디바이스에 입력되는 화상 데이터에 대해, 당해 변환 파라미터에 근거하여 색 변환(「색 보정」,「컬러 매칭(매칭)」이라고도 불림)을 하고, 색 변환 후의 화상 데이터를 당해 표시 디바이스 상에 표시한다. 이에 따라, 표시 디바이스의 색 공간, 즉 표시 디바이스 자체의 특성에 좌우되는 일 없이, 소망하는 색 공간에 있어서의 색 표시가 가능하게 된다.
통상, 표시 디바이스의 색 공간을 소망하는 타겟 색 공간으로 변환하기 위한 변환 파라미터는, 각각의 표시 디바이스마다 미리 연산 등에 의해 구해져, 당해 표시 디바이스에 대하여 설정된다. 구체적인 예로서는, 예컨대, 액정 패널 등의 표시 디바이스의 제조 공정의 최종 단계에 있어서, 당해 표시 디바이스의 색 공간을 측정에 의해 구하고, 그 색 공간으로부터 타겟 색 공간으로의 변환 파라미터를 산출한다. 그리고, 얻어진 변환 파라미터를 당해 표시 디바이스 내에 설정한다. 이 설정은, 예컨대 표시 디바이스 내부의 비휘발성 메모리에 기억하는 등의 방법에 의해 실행할 수 있다. 이와 같이, 타겟 색 공간으로의 변환 파라미터를 표시 디바이 스에 미리 설정해 둠으로써, 표시 디바이스 내부에서 입력 화상을 소망하는 타겟 색 공간으로 색 변환하여 표시하는 것이 가능하게 된다.
일반적인 컬러 매칭은, 상기한 바와 같이 행해지고 있기 때문에, 동일한 표시 디바이스에 대하여 동일한 타겟 색 공간을 설정한 경우에도, 복수의 표시 디바이스 사이에 색 공간의 분산이 있으면, 각각의 표시 디바이스에 대하여 설정해야 할 변환 파라미터는 서로 상이한 것으로 된다. 따라서, 예컨대, 동일 사양의 표시 디바이스의 양산(量産)에 있어서, 실제로 생산되는 복수의 표시 디바이스 사이에 색 공간의 분산이 있으면, 각각의 표시 디바이스마다 서로 다른 변환 파라미터를 작성하여 각 표시 디바이스에 설정할 필요가 있다. 즉, 표시 디바이스마다의 색 공간의 분산에 따라서, 변환 파라미터를 조정할 필요가 있다. 따라서, 표시 디바이스마다의 색 공간의 분산이 큰 경우에는, 변환 파라미터를 자동으로 작성하여, 표시 디바이스에 설정하는 것은 곤란하게 된다.
현실적으로는, 동일 사양의 표시 디바이스 사이에 있어서의 특성(색 공간)의 분산은 크다. 도 1(a)는 동일 사양의 복수의 LCD 모듈의 색 공간을 나타낸 예이다. 도 1(a)는 xy 색도도이며, 색도 좌표(110) 내에 sRGB의 색 공간(111) 및 3개의 LCD 모듈의 색 공간(112a~112c)이 표시되어 있다. 도시한 바와 같이, 동일 사양의 LCD 모듈이더라도, 각각의 색 공간에는 차이가 있다. 또, LCD 모듈은 액정 패널과, LED 등을 갖는 조명 장치에 의해 구성된다. 도시한 3개의 색 공간(112a~112c)은, 동일한 액정 패널에 대하여, 서로 다른 3개의 조명 장치를 조합한 3개의 LCD 모듈의 색 공간을 나타내고 있다. 따라서, 상기 색 공간의 차이는, 조 명 장치의 차이에 기인하고 있다.
한편, 액정 패널의 종류에 따라서도 색 공간은 달라지게 된다. 도 1(b)는, 서로 다른 4종류의 액정 패널의 색 공간(116a~116d)을 나타낸 uv 색도도이다. 이 차이는, 사용하는 액정의 종류가 다른 것, 발광 원리가 다른 것 등에 기인하고 있다.
이와 같이, 동일 사양의 표시 디바이스이더라도, 각각의 색 공간이 비교적 크게 상이한 경우에는, 제조 라인에 있어서 각각의 표시 디바이스마다 컬러 매칭을 위한 변환 파라미터를 조정하여 표시 디바이스에 설정할 필요가 있으며, 변환 파라미터의 작성 및 설정의 자동화가 어렵다.
그래서, 본 발명에서는, 각각의 표시 디바이스의 색 공간과, 미리 결정된 타겟 색 공간에 근거하여, 새로운 타겟 색 공간을 연산에 의해 자동적으로 작성한다. 그리고, 당해 표시 디바이스의 색 공간으로부터, 새로운 타겟 색 공간으로의 색 변환을 위한 변환 파라미터를 자동 생성하여, 당해 표시 디바이스에 설정한다. 이에 따라, 복수의 표시 디바이스의 색 공간에 큰 차이가 있는 경우에도, 컬러 매칭을 위한 색 변환 파라미터를 자동 설정하는 것이 가능하게 된다.
도 2를 참조하여, 상기한 본 발명의 방법을 개념적으로 설명한다. 도 2는 도 1(a)와 동일한 xy 색도도이며, 소정의 타겟 색 공간(120) 및 어느 표시 디바이스의 색 공간(122)을 나타내고 있다. 도시한 바와 같이, 표시 디바이스의 색 공간(122)과 타겟 색 공간(120)은 일치하지 않는다. 또한, 전술한 바와 같이, 표시 디바이스의 색 공간(122)은, 각각의 표시 디바이스 사이에서 비교적 크게 상이하다. 그래서, 본 발명에서는, 표시 디바이스의 색 공간(122)과, 타겟 색 공간(120)에 근거하여, 새로운 타겟 색 공간(127)(파선(波線)으로 나타냄)을 자동적으로 설정한다. 상세한 것은 후술하겠지만, 구체적으로는, 매칭 계수를 미리 설정해 두고, 매칭 계수에 따른 비율로 표시 디바이스의 색 공간(122)과 타겟 색 공간(120)을 가중치 부여 가산함으로써, 새로운 타겟 색 공간(127)을 자동 생성한다. 그리고, 표시 디바이스의 색 공간으로부터, 새로운 타겟 색 공간으로의 색 변환을 하기 위한 색 변환 파라미터(색 변환 행렬)를 자동적으로 산출하여, 표시 디바이스 내에 설정한다. 이와 같이, 새로운 타겟 색 공간을 연산에 의해 자동 생성함으로써, 각각의 표시 디바이스 사이에서 색 공간이 크게 상이한 경우에도, 컬러 매칭을 위한 색 변환 파라미터를 자동 생성하는 것이 가능하게 된다.
[표시 디바이스 검사 장치]
다음에, 본 발명의 색 변환 행렬 작성 방법을 적용한 표시 디바이스 검사 장치에 대하여 설명한다. 도 3은, 표시 디바이스 검사 장치의 개략 구성을 나타낸다. 도 3에 도시하는 바와 같이, 표시 디바이스 검사 장치(100)는, 표시 디바이스(20)의 컬러 매칭을 위한 색 변환 행렬을 자동 생성 및 설정하는 장치이며, 제어 장치(10), 측색 장치(12) 및 표시 제어 장치(14)를 구비한다. 제어 장치(10)는, 소정의 프로그램을 실행하는 PC 등의 컴퓨터 장치에 의해 구성할 수 있다.
표시 제어 장치(14)는, 제어 장치(10)로부터의 지시에 근거하여, 측색에 사용하는 소정의 측색용 화상 패턴을 생성해서, 신호(17)로서 표시 디바이스(20)로 공급한다. 또, 측색용 화상 패턴으로서는, 예컨대 RGB 각 색의 최대값, 그레이 스케일 등이 포함된다. 표시 디바이스(20)는, 표시 제어부(14)로부터 공급된 측색용 화상 패턴을 표시하고, 측색 장치(12)는 표시 디바이스(20) 상에 표시된 측색용 화상 패턴을 촬상하여 그 결과를 제어 장치(10)로 공급한다. 또, 본 실시예에서는, 기준 색 공간으로서 XYZ 표색계를 사용하고, 측색 장치는 측색 결과를 3 자극값(XYZ값)(15)으로서 출력하는 것으로 한다.
제어 장치(10)는, 측색 장치(12)으로부터 얻어진 XYZ값에 근거하여 표시 디바이스(20)의 색 공간을 산출한다. 또한, 미리 결정되어 있는 타겟 색 공간, 및 미리 설정되어 있는 매칭 계수를 이용하여 새로운 타겟 색 공간을 자동 생성한다. 또한, 제어 장치(10)는, 표시 디바이스의 색 공간으로부터 새로운 타겟 색 공간으로의 색 변환 행렬을 자동 작성하여, 표시 제어 장치(14)를 거쳐 표시 디바이스 내에 설정한다. 이렇게 해서, 표시 디바이스(20)에는, 당해 표시 디바이스의 색 공간으로부터, 새로운 타겟 색 공간으로의 색 변환 행렬이 자동 설정된다. 또, 이 일련의 처리의 상세한 것은 후술하기로 한다.
도 4에 표시 디바이스의 내부 구성을 개략적으로 나타낸다. 본 실시예에 있어서의 표시 디바이스(20)는 액정 표시 디바이스이며, 색 변환 처리부(22)와, 기억부(24)와, LCD 패널(25)과, 조명 장치(26)를 구비한다. 표시 디바이스(20)는, 외부로부터 입력되는 입력 화상 신호(21)에 대응하는 화상을 LCD 패널(25)에 표시한다. 조명 장치(26)는, 예컨대 LED 등의 광원을 갖는 백 라이트 유닛 등으로 할 수 있으며, 투과 표시시에 LCD 패널(25)을 조명한다.
기억부(24)는 비휘발성 메모리 등에 의해 구성할 수 있으며, 전술한 제어 장치(10)에 의해 자동 생성된 색 변환 행렬은 기억부(24)에 기억된다. 색 변환 처리부(22)는, 입력 신호(22)에 대하여 예컨대 감마 변환 등을 포함하는 소정의 화상 처리를 실시하여 LCD 패널(25)로 공급하는 화상 처리 회로 등에 의해 구성된다. 또한, 본 실시예에서는, 색 변환 처리부(22)는, 기억부(24)에 기억되어 있는 색 변환 행렬을 이용하여 입력 화상 신호(21)의 색 변환 처리(컬러 매칭)를 하고, 색 변환 후의 화상 신호를 LCD 패널(25)에 공급한다. 이렇게 해서, LCD 패널(25) 상에는, 색 변환 행렬에 따른 색 변환 후의 화상, 즉, 전술한 새로운 타겟 색 공간에 적합한 화상이 표시된다.
[컬러 매칭]
본 발명의 컬러 매칭에 있어서는, 전술한 바와 같이, 측색에 의해 얻어진 표시 디바이스의 색 공간과, 미리 결정된 타겟 색 공간에 근거하여, 새로운 타겟 색 공간을 자동 생성하고, 새로운 타겟 색 공간으로의 색 변환 행렬을 자동 생성하는 점에 특징을 갖는다. 우선, 본 발명에 의한 컬러 매칭 방법의 이해를 쉽게 하기 위하여, 일반적인 컬러 매칭 방법에 대해 간단히 설명한다.
(일반적인 컬러 매칭)
컬러 매칭은, 표시 디바이스의 색 공간을, 미리 결정되어 있는 타겟 색 공간으로 변환하기 위해서 실행하는 색 변환 처리를 가리킨다. 일반적으로, 컬러 매칭 은 수학식 1에 의해 행해진다.
Figure 112005065646916-pat00001
수학식 1에 있어서, RLCD~BLCD는 표시 디바이스의 색 공간 상의 색 이고, Rtgt~Btgt는 타겟 색 공간 상의 색이며, M은 색 변환 행렬이다. 또, 수학식 1에 있어서, R, G, B는 선형화(감마 보정) 및 정규화 후의 값이다. 따라서, 컬러 매칭을 하기 위해서는, 색 변환 행렬 M의 수치를 표시 디바이스에 갖게 해 둘 필요가 있다.
XYZ 표색계를 기준 색 공간으로 한 경우, 하기 수학식에 나타내는 바와 같이, 타겟 색 공간으로부터 기준 색 공간으로의 변환 행렬 Mtgt와, 표시 디바이스의 색 공간(이하, 「디바이스 색 공간」이라고도 칭함)으로부터 기준 색 공간으로의 변환 행렬 MLCD의 합성 행렬이 컬러 매칭에 필요한 색 변환 행렬 M으로 된다.
Figure 112005065646916-pat00002
즉, 색 변환 행렬 : M=M-1 LCDMtgt로 된다.
일반적인 컬러 매칭 방법에서도, MLCD가 보편적인 경우에는, Mtgt의 값을, 색의 포화(클리핑)를 적게 하도록 하는 새로운 타겟 색 공간으로의 변환 행렬로 대체하여 합성 행렬 M을 구하는 것은 가능하다. 그러나, 같은 표시 디바이스라도 색 공간의 분산이 큰 경우나, 표시 디바이스가 다른 경우에는 컬러 매칭 정밀도가 저하하고, 또한, 색의 클리핑도 증가한다.
또, 디바이스 색 공간과 타겟 색 공간이 동일한 경우, 색 변환 행렬 M은 단위 행렬로 된다. 이 때, 타겟 색 공간의 절반 정도의 색 공간의 표시 디바이스에 대해서는, 색의 클리핑은 발생하지 않지만, 컬러 매칭 정밀도는 극단적으로 나빠진다.
(본 발명의 컬러 매칭)
다음에, 본 발명의 실시예에 따른 컬러 매칭에 대하여 설명한다. 본 발명에서는, 표시 디바이스에 대하여 고정의 색 변환 행렬 M을 설정하는 것은 아니며, 표시 디바이스의 제조 라인 상에서 측색을 하여, 표시 디바이스마다 자동 생성한 색 변환 행렬 M을 표시 디바이스에 설정한다. 이것을 하기 수학식에 나타낸다.
Figure 112005065646916-pat00003
즉, 변환 행렬 MLCD 및 Mtgt를 제조 라인 상에서 취득하고, 이것에 매칭 계수를 적용하여 색 변환 행렬 M을 구한다.
본 발명의 컬러 매칭 방법에 의한 색 변환 행렬 M의 자동 설정 처리의 플로우차트를 도 5에 도시한다. 이 자동 설정 처리는, 도 3에 도시하는 표시 디바이스 검사 장치(100)에 의해 실행된다. 특히, 단계 S1은 측색 장치(12) 및 제어 장치(10)에 의해 실행되고, 단계 S2~S7은 제어 장치(10)에 의해 실행되며, 단계 S8은 제어 장치(10) 및 표시 제어 장치(14)에 의해 실행된다. 또, 제어 장치(10)에 의한 처리는, 미리 준비된 자동 설정 프로그램을 제어 장치(10)를 구성하는 컴퓨터가 실행함으로써 실현하도록 구성할 수 있다.
우선, 제어 장치(10)는 표시 제어 장치(14)를 제어하여 소정의 R, G, B, W(백색)의 색을 표시 디바이스(20)에 표시시키고, 이것을 측색 장치(12)에 의해 측색한다(단계 S1). 이 처리는, 필요에 따라서, 미리 준비된 복수의 측색용 화상 패턴에 대하여 실행할 수 있다. 측색에 의해, 각 색에 대응하는 기준 색 공간 상의 색값, 즉 본 예에서는 XYZ 표색계에 있어서의 XYZ값을 얻을 수 있다.
다음에, 제어 장치(10)는, 측색에 의해 얻어진 XYZ값에 근거하여, 디바이스 색 공간의 RGB로부터, 기준 색 공간인 XYZ 표색계로의 변환 행렬 Morg(행렬 1)를 구한다(단계 S2).
다음에, 제어 장치(10)는, 표시 디바이스의 색 공간의 백색점과, 타겟 색 공간의 백색점을 구하여, 그들로부터 색 순응 보정 행렬(행렬 2)을 구한다(단계 S3). 「색 순응」이란, 주위의 색에 대한 사람의 눈의 감도가 저하되어 가는 성질을 말하며, 「색 순응 보정 행렬」이란 색 순응에 따른 감도의 저하를 보정하는 행렬을 말한다. 여기서는, 색 순응 보정 행렬을 구하여 색 변환에 적용함으로써, 타겟 색 공간의 백색점과 표시 디바이스의 색 공간의 백색점의 차이를 조정한다. 색 순응 보정 행렬은, 예컨대 XYZ 스케일링, von Kries 변환, Bradford 변환 등의 기지(旣知)의 방법에 의해 구할 수 있다.
본 예에서는, 색 순응 보정 행렬을 구하는 방법을 지정하는 색 순응 선택 계수를 정의한다. 색 순응 선택 계수는, 예컨대 이하와 같이 정의된다.
· 색 순응 선택 계수=「0」 : 색 순응 보정 행렬은 단위 행렬로 한다.
· 색 순응 선택 계수=「1」 : 색 순응 보정 행렬은 XYZ 스케일링에 의해 구한다.
· 색 순응 선택 계수=「2」 : 색 순응 보정 행렬은 von Kries 변환에 의해 구한다.
· 색 순응 선택 계수=「3」 : 색 순응 보정 행렬은 Bradford 변환에 의해 구한다.
따라서, 미리 결정된 색 순응 선택 계수에 의해 표시되는 방법에 따라, 색 순응 보정 행렬이 구해진다.
또한, 본 예에서는, 색 순응 정도를 규정하는 색 순응 계수를 정의한다. 타겟 색 공간의 백색점의 XYZ값을 (X0, Y0, Z0)으로 하고, 표시 디바이스의 색 공간의 백색점의 XYZ값을 (X1, Y1, Z1)로 한 경우, 통상의 XYZ 스케일링에 의해 구해지 는 색 순응 보정 행렬은
Figure 112005065646916-pat00004
로 된다. 여기서, 색 순응 계수를 「k」(0≤k≤1)라고 하면, 타겟 색 공간의 백색점의 색 순응 정도를 고려한 색 순응 보정 행렬은 이하와 같이 된다. 단, k=1일 때에는 100% 색 순응을 고려하고, k=0일 때에는 색 순응을 고려하지 않는 것으로 된다.
Figure 112005065646916-pat00005
이 색 순응 보정 행렬(행렬 2)을 Mcol로 한다.
다음에, 제어 장치(10)는, 기준 색 공간인 XYZ 표색계로의 변환 행렬 Morg(행렬 1)와, 색 순응 보정 행렬 Mcol(행렬 2)의 합성 행렬을 작성하여, 이것을 표시 디바이스의 색 공간 상의 RGB 색으로부터 기준 색 공간 상의 XYZ값으로의 변환 행렬 MLCD(행렬 3)로 한다(단계 S4). 즉,
MLCD=Mcol*Morg
로 된다.
다음에, 표시 디바이스의 색 공간 상의 RGB 색으로부터 기준 색 공간 상의 XYZ값으로의 변환 행렬 MLCD(행렬 3)를 이용하여, 표시 디바이스의 색 공간 상에 있어서의 소정의 RGB 색값에 대응하는 기준 색 공간 상의 xy 색도를 구한다. 소정의 RGB 색값은, 예컨대 표시 디바이스에 있어서의 RGB의 풀컬러값(RGB 각각의 최대 계조값)으로 할 수 있다. 이하, 소정의 RGB 색값을 r, g, b로 나타낸다. 여기서, 소정의 RGB 색값 r, g, b 중 r을, 행렬 3을 이용하여 기준 색 공간 상의 XYZ값으로 변환하면, 이하와 같이 된다.
Figure 112005065646916-pat00006
여기서, r의 xy 색도를 (R1x, R1y)라고 하면, XYZ값으로부터 xy 색도로의 변환식에 의해,
R1x=XR/(XR+YR+ZR)
R1y=YR/(XR+YR+ZR)
로 구해진다. 마찬가지로 해서, 소정의 RGB 색값 g의 xy 색도값 (G1x, G1y), 및, 소정의 RGB 색값 b의 xy 색도값 (B1x, B1y)를 구한다. 소정의 RGB 색값을 표시 디바이스의 RGB의 풀컬러값으로 설정하고 있기 때문에, 이렇게 해서 얻어진 r, g, b의 xy 색도값은, 도 2에 도시하는 표시 디바이스의 색 공간(122)의 삼각형의 각 정점을 나타내는 것으로 된다. 이렇게 하여, 표시 디바이스의 색 공간을, 기준 색 공간(XYZ 표색계)으로 변환한 경우의 xy 색도값이 얻어진다.
또한, 마찬가지로, 타겟 색 공간으로부터 기준 색 공간 상의 XYZ값으로의 변환 행렬을 이용하여, 소정의 RGB 색값 r, g, b에 대응하는 기준 색 공간 상에서의 XYZ값을 구하고, 그것에 근거하여 소정의 RGB 색값 r, g, b의 xy 색도값을 구한다(단계 S5). r의 xy 색도값을 (R0x, R0y), g의 xy 색도값을 (G0x, G0y), b의 xy 색도값을 (B0x, B0y)로 한다. 이렇게 해서 얻어진 RGB 색값 r, g, b의 xy 색도값은, 도 2에 도시하는 타겟 색 공간(120)의 삼각형의 각 정점을 나타내게 된다. 이렇게 하여, 타겟 색 공간을, 기준 색 공간(XYZ 표색계)으로 변환한 경우의 xy 색도값을 얻을 수 있다.
다음에, 제어 장치(10)는, 표시 디바이스의 색 공간을 기준 색 공간(XYZ 표색계)으로 변환한 경우의 xy 색도값 (R1x, R1y), (G1x, G1y),(B1x, B1y)와, 타겟 색 공간을 기준 색 공간(XYZ 표색계)으로 변환한 경우의 xy 색도값 (R0x, R0y), (G0x, G0y), (B0x, B0y)를 이용하여, 새로운 타겟 색 공간의 xy 색도값을 구한다(단계 S6). 구체적으로는, 매칭 계수 「a」는, 표시 디바이스의 색 공간의 색도값과 타겟 색 공간의 색도값으로부터의 거리의 비율을 나타낸다. 즉, 이하의 식에 나타내는 바와 같이, 새로운 타겟 색 공간의 xy 색도값은, 표시 디바이스의 색 공간의 xy 색도값과 타겟 색 공간의 xy 색도값을, 매칭 계수 a를 이용하여 가중치 부여 가산함으로써 얻어진다.
·새로운 타겟 색 공간에 있어서의 r의 xy 색도 (Rnewx, Rnewy) :
Rnewx=R0x*a+R1x*(1-a)
Rnewy=R0y*a+R1y*(1-a)
·새로운 타겟 색 공간에 있어서의 g의 xy 색도 (Gnewx, Gnewy) :
Gnewx=G0x*a+G1x*(1-a)
Gnewy=G0y*a+G1y*(1-a)
·새로운 타겟 색 공간에 있어서의 b의 xy 색도 (Bnewx, Bnewy) :
Bnewx=B0x*a+B1x*(1-a)
Bnewy=B0y*a+B1y*(1-a)
이에 따라, 도 2에 있어서의 새로운 타겟 색 공간(127)의 3점의 좌표가 얻어진 것으로 된다. 또, 매칭 계수 a는, 클수록 타겟 색 공간이 중시되고, 작을수록 표시 디바이스의 색 공간이 중시되게 된다. 즉, 매칭 계수 a가 1에 가까울수록 컬러 매칭 정밀도는 좋아지지만, 색의 클리핑은 커진다. 한편, 매칭 계수 a가 0에 가까울수록, 컬러 매칭 정밀도는 나빠지지만, 색의 클리핑은 작아진다. 따라서, 적절한 매칭 계수 a의 값을 미리 결정해 놓음으로써, 색의 클리핑을 최소로 하면서, 컬러 매칭 정밀도를 확보한 컬러 매칭을 자동적으로 실행하는 것이 가능하게 된다.
이렇게 해서, 새로운 타겟 색 공간에 있어서의 xy 색도값을 얻을 수 있으면, 제어 장치(10)는 새로운 타겟 색 공간의 RGB 색값으로부터 기준 색 공간의 XYZ값으로의 변환 행렬 Mnew(행렬 4)를 구한다(단계 S7). 그리고, 표시 디바이스의 색 공간 상의 RGB 색값으로부터 기준 색 공간 상의 XYZ값으로의 변환 행렬 MLCD(행렬 3) 와, 새로운 타겟 색 공간의 RGB 색값으로부터 기준 색 공간의 XYZ값으로의 변환 행렬 Mnew(행렬 4)를 이용하여, 새로운 타겟 색 공간으로부터 표시 디바이스의 색 공간으로의 색 변환 행렬 M을 이하와 같이 구한다.
M=M-1 LCDMnew
따라서, 본 실시예에 따른 컬러 매칭식은 이하와 같이 된다.
Figure 112005065646916-pat00007
이렇게 하여 색 변환 행렬 M이 얻어지면, 제어 장치(10)는, 표시 제어 장치(14) 등을 제어하여, 당해 색 변환 행렬 M의 값을 표시 디바이스의 기억부(24)에 설정한다(단계 S8). 이렇게 해서, 본 발명에 따른 색 변환 행렬의 자동 설정 처리가 종료된다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에서는, 타겟의 색 특성(색 공간)과, 표시 디바이스(TFT, C-STN, OL ED 등)의 색 특성(색 공간)이 여러가지로 변화되는 경우에도, 동일한 타겟 색 특성에 대하여 어느 정도의 매칭 정밀도를 확보하면서, 자동적으로 적응 처리가 가능하게 된다. 따라서, 동일한 제조 라인, 검사 라인에서 서로 다른 종류의 표시 디바이스가 흐르더라도, 그것들에 대해 자동적으로 적절한 컬러 매칭을 하는 것이 가능하게 된다.
또한, 동일한 표시 디바이스에, 백색 LED 등과 같이 크게 색 특성이 변화되는 백 라이트(조명 장치)를 사용한 경우에도, 매칭 계수 a를 적절히 설정함으로써 자동으로 탄력적인 컬러 매칭을 할 수 있다. 따라서, 어느 정도의 색 변동을 흡수하면서, 색의 클리핑을 방지하고, 또한, 계조성을 유지한 컬러 매칭이 가능하게 된다.
[변형예 1]
도 5에 도시한 색 변환 행렬 자동 설정 처리에 있어서는, 단계 S6에 있어서, XYZ 표색계에 있어서의 xy 색도값에 근거하여 매칭 계수 a를 규정하여 새로운 타겟 색 공간을 결정하였다. 이것 대신에, 소정의 RGB 색값 r, g, b의 xy 색도를 목적에 따른 별도의 표색계의 색값으로 치환하고, 당해 별도의 표색계 상에서 새로운 타겟 색 공간을 결정하는 것도 가능하다. 도 6에, LCh 표색계 상에서 매칭 계수를 정의하여 새로운 타겟 공간을 설정하는 경우의 처리를 나타낸다. 또, 도 6은 도 5에 있어서의 단계 S6 대신에 실행된다.
도 6에 있어서, 우선, 단계 S5에서 얻어진 디바이스 색 공간에 있어서의 xy 색도값을, LCh 표색계에 있어서의 색값(수치)으로 변환한다(단계 S11). 마찬가지로, 타겟 색 공간의 xy 색도값을, LCh 표색계에 있어서의 색값으로 변환한다(단계 S12). 그리고, LCh 표색계에 있어서의 C값 및 h값에 대하여, 매칭 계수를 적용해서, 새로운 타겟 색 공간의 색값을 산출한다. 예컨대, 표시 디바이스의 색 공간에 있어서의 색값 r을 LCh 표색계로 변환한 색값이 (R0c, R0h), 타겟 색 공간에 있어서의 색값 r을 LCh 표색계로 변환한 색값이 (R1c, R1h)라고 하면, 새로운 타겟 색 공간에 있어서의 r의 색값 (Rnewc, Rnewh)를,
Rnewc=R0c*a+R1c*(1-a)
Rnewh=R0h*a+R1h*(1-a)
로 구할 수 있다. 마찬가지로 하여, 소정의 RGB 색값 r, g, b에 대해서도 마찬가지로 새로운 타겟 색 공간에 있어서의 색값을 구할 수 있다.
그리고, 소정의 RGB 색값 r, g, b에 대하여 산출된 색값을 XYZ 표색계에 있어서의 xy 색도값으로 변환하고(단계 S14), 그 xy 색도값을 이용하여 도 5에 있어서의 단계 S7 이하의 처리를 하면 된다.
또, LCh 표색계에서는, L값은 휘도를 나타내고, C값은 색상을 나타내며, h값은 채도를 나타낸다. 따라서, LCh 표색계 상에서 C값 및 h값에 대하여 매칭 계수를 적용해 새로운 타겟 색 공간을 결정함으로써, 색상 및 채도를 적절히 제어한 컬러 매칭이 가능하게 된다.
[변형예 2]
상기 실시예에서는, 제어 장치(10)가 새로운 타겟 색 공간과 표시 디바이스의 색 공간 사이의 색 변환 행렬 M을 변환 행렬 MLCD와 Mnew의 합성 행렬로서 구하여, 이것을 표시 디바이스 내에 설정하고 있다. 그 대신에, 색 변환 행렬 M을 변환 행렬 MLCD와 Mnew의 단순한 합성 행렬로서 구하는 것이 아니라, 양 행렬에 가중치 부여를 하여 최종적인 색 변환 행렬 M을 구하는 것으로 하여도 좋다. 예컨대, 합성 비율 α를 도입하고, 이 합성 비율에 근거하여 변환 행렬 MLCD와 Mnew의 합성 행렬을 구해 색 변환 행렬 M으로 하여도 좋다. 이에 따라, 백색점의 점 순응 정도, 색역(色域)의 매칭 정도를 변경할 수 있다. 또, 이 방법은, 타겟 색 공간이 변경되었을 때에도 컬러 매칭 정도 등을 미세 조정할 때에 특히 유효하다.
[변형예 3]
상기 실시예에서는, 예컨대 도 5의 단계 S8에 나타내는 바와 같이, 제어 장치(10)가 새로운 타겟 색 공간과 표시 디바이스의 색 공간 사이의 색 변환 행렬 M을 산출하여, 이것을 표시 디바이스 내에 설정하고 있다. 그 대신에, 도 5에 있어서의 단계 S2~S8의 기능을 표시 디바이스(20) 내부에 마련하여, 표시 디바이스(20)의 내부에서 색 변환 행렬 M의 자동 생성 및 설정을 하도록 구성하는 것도 가능하다. 그 경우에는, 제어 장치(10)는 단계 S1에서 얻어진 측색 데이터, 및 미리 결정되어 있는 매칭 계수(필요에 따라, 색 순응 선택 계수, 색 순응 계수 등)를 표시 디바이스(20)에 공급한다. 표시 디바이스 내부에 마련된 처리부가 제어 장치(10)와 동일한 처리를 행하여, 색 변환 행렬 M을 산출해 설정하면 된다. 이 방법은, 표시 디바이스 내의 처리 부담이 증가하게 되지만, 표시 디바이스 측에서 선택(또는 변경)된 타겟 색 공간에 대하여 임기응변으로 색 변환 행렬을 산출할 수 있다는 점에서 이점이 있다.
상술한 본 발명에 의하면, 표시 디바이스의 색 공간에 큰 변동이 있는 경우에도, 색의 클리핑을 최소한으로 하여, 자동적인 색 변환 파라미터의 산출이 가능한 색 변환 행렬 작성 방법을 제공할 수 있다.

Claims (8)

  1. 표시 디바이스의 색 공간과 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 1 변환 행렬을 구하는 제 1 변환 행렬 작성 수단과,
    상기 제 1 변환 행렬을 이용하여, 상기 표시 디바이스의 색 공간 상의 소정의 RGB 색에 대응하는 상기 기준 색 공간 상의 색값을 제 1 색값으로서 산출하는 제 1 산출 수단과,
    미리 정해진 타겟 색 공간과 상기 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 2 변환 행렬을 구하는 제 2 변환 행렬 작성 수단과,
    상기 제 2 변환 행렬을 이용하여, 상기 소정의 RGB 색에 대응하는 상기 미리 정해진 타겟 색 공간 상의 색값을 제 2 색값으로서 산출하는 제 2 산출 수단과,
    상기 제 1 색값과 상기 제 2 색값에 대하여, 미리 설정된 매칭 계수(matching coefficient)를 이용해서 가중치 부여 연산함으로써, 상기 소정의 RGB 색에 대응하는 새로운 타겟 색 공간 상의 색값을 구하는 연산 수단과,
    상기 새로운 타겟 색 공간 상의 색값에 근거하여, 상기 새로운 타겟 색 공간과 상기 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 3 변환 행렬을 구하는 제 3 변환 행렬 작성 수단과,
    상기 제 1 변환 행렬과 상기 제 3 변환 행렬에 근거하여, 상기 표시 디바이스의 색 공간과 상기 새로운 타겟 색 공간 사이의 색 변환 행렬을 구하는 색 변환 행렬 작성 수단
    을 구비하는 것을 특징으로 하는 색 변환 행렬 작성 장치.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 표시 디바이스 상에 표시된 색을 측색(測色)하는 측색 장치를 더 구비하고,
    상기 제 1 변환 행렬 작성 수단은, 상기 측색 장치에 의해 얻은 상기 기준 색 공간 상에서의 색값에 근거하여, 상기 제 1 변환 행렬을 구하는 것
    을 특징으로 하는 색 변환 행렬 작성 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 표시 디바이스의 색 공간에서의 백색점과, 상기 미리 정해진 타겟 색 공간에서의 백색점에 근거하여 색 순응 보정 행렬을 구하는 색 순응 보정 행렬 작성 수단을 더 구비하고,
    상기 제 1 변환 행렬 작성 수단은, 상기 색 순응 보정 행렬을 이용하여 상기 제 1 변환 행렬을 작성하는 것
    을 특징으로 하는 색 변환 행렬 작성 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 색 순응 보정 행렬 작성 수단은, 미리 설정된 색 순응 계수에 근거하여 색 순응의 정도가 규정된 상기 색 순응 보정 행렬을 작성하는 것을 특징으로 하는 색 변환 행렬 작성 장치.
  6. 청구항 1에 기재된 색 변환 행렬 작성 장치와,
    상기 표시 디바이스 상에 소정의 측색용 패턴을 표시시키는 표시 제어부와,
    상기 표시 디바이스 상에 표시된 상기 측색용 패턴을 측색하는 측색 장치와,
    상기 색 변환 행렬을 상기 표시 디바이스 내에 설정하는 설정 수단
    을 구비하고,
    상기 제 1 변환 행렬 작성 수단은, 상기 측색 장치에 의해 얻은 상기 기준 색 공간 상에서의 색값에 근거하여, 상기 제 1 변환 행렬을 구하는 것
    을 특징으로 하는 표시 디바이스 검사 장치.
  7. 컴퓨터 상에서 실행되는 것에 의해,
    표시 디바이스의 색 공간과 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 1 변환 행렬을 구하는 제 1 변환 행렬 작성 수단과,
    상기 제 1 변환 행렬을 이용하여, 상기 표시 디바이스의 색 공간 상의 소정의 RGB 색에 대응하는 상기 기준 색 공간 상의 색값을 제 1 색값으로서 산출하는 제 1 산출 수단과,
    미리 정해진 타겟 색 공간과 상기 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 2 변환 행렬을 구하는 제 2 변환 행렬 작성 수단과,
    상기 제 2 변환 행렬을 이용하여, 상기 소정의 RGB 색에 대응하는 상기 미리 정해진 타겟 색 공간 상의 색값을 제 2 색값으로서 산출하는 제 2 산출 수단과,
    상기 제 1 색값과 상기 제 2 색값에 대하여, 미리 설정된 매칭 계수를 이용해서 가중치 부여 연산함으로써, 상기 소정의 RGB 색에 대응하는 새로운 타겟 색 공간 상의 색값을 구하는 연산 수단과,
    상기 새로운 타겟 색 공간 상의 색값에 근거하여, 상기 새로운 타겟 색 공간과 상기 기준 색 공간 사이의 색 변환을 위한 제 3 변환 행렬을 구하는 제 3 색 변환 행렬 작성 수단과,
    상기 제 1 변환 행렬과 상기 제 3 변환 행렬에 근거하여, 상기 표시 디바이스의 색 공간과 상기 새로운 타겟 색 공간 사이의 색 변환 행렬을 구하는 색 변환 행렬 작성 수단
    으로서 상기 컴퓨터를 기능시키는 것을 특징으로 하는 색 변환 행렬 작성 프로그램을 기록한 기록 매체.
  8. 청구항 1에 기재된 색 변환 행렬 작성 장치에 의해 작성된 상기 색 변환 행렬을 기억하는 기억부와,
    외부로부터의 입력 화상 신호에 대하여, 상기 색 변환 행렬을 이용하여 색 변환을 행하고, 색 변환 처리 후의 화상 신호를 표시부에 표시하는 색 변환 처리부와,
    표시 디바이스
    를 구비하는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.
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