KR101746853B1 - 영상처리부와 이를 이용한 표시장치, 및 영상처리방법 - Google Patents

영상처리부와 이를 이용한 표시장치, 및 영상처리방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 영상처리부와 이를 이용한 표시장치, 및 영상처리방법에 관한 것이다. 본 발명의 영상처리부는 입력되는 RGB 데이터의 평균값을 산출하여 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터로 출력하는 그레이 스케일 변환부; 상기 그레이 스케일 영상 데이터의 에지 영역을 검출하는 임보스 필터; 상기 RGB 데이터를 색상, 채도, 및 명도로 표현되는 HSV 데이터로 변환하는 HSV 변환부; 상기 임보스 필터로부터 검출된 에지 영역의 명도를 감소하여 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 출력하는 에지 강조부; 및 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 RGB 데이터로 변환하는 RGB 변환부를 포함한다.

Description

영상처리부와 이를 이용한 표시장치, 및 영상처리방법{IMAGE PROCESSING UNIT AND DISPLAY DEVICE USING THE SAME, AND IMAGE PROCESSING METHOD}
본 발명은 영상처리부와 이를 이용한 표시장치, 및 영상처리방법에 관한 것이다.
정보화 사회가 발전함에 따라 화상을 표시하기 위한 표시장치에 대한 요구가 다양한 형태로 증가하고 있으며, 근래에는 액정표시장치(LCD: Liquid Crystal Display), 플라즈마표시장치(PDP: Plasma Display Panel), 유기발광다이오드 표시장치(OLED: Organic Light Emitting Diode)와 같은 여러가지 평판표시장치가 활용되고 있다.
이러한 표시장치들의 영상 처리방법 중에서, 입력되는 영상의 에지(edge) 영역을 검출하고 검출된 에지(edge) 영역을 선명하게 처리하는 선명도 필터(Sharpness Filter)를 사용하는 방법이 알려져 있다. 선명도 필터는 에지(edge) 영역을 선명하게 처리함으로써, 입력 영상을 전반적으로 선명하게 할 수 있다. 하지만, 선명도 필터는 고주파 영역을 에지(edge) 영역으로 검출하여 고주파 영역의 노이즈(noise)도 선명하게 처리하는 문제가 있다. 이로 인해, 선명도 필터를 사용하는 경우, 입력 영상의 화질이 저하된다.
본 발명은 입력 영상의 화질 저하 없이 영상을 선명하게 개선할 수 있는 영상처리부와 이를 이용한 표시장치, 및 영상처리방법을 제공한다.
본 발명의 영상처리부는 입력되는 RGB 데이터의 평균값을 산출하여 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터로 출력하는 그레이 스케일 변환부; 상기 그레이 스케일 영상 데이터의 에지 영역을 검출하는 임보스 필터; 상기 RGB 데이터를 색상, 채도, 및 명도로 표현되는 HSV 데이터로 변환하는 HSV 변환부; 상기 임보스 필터로부터 검출된 에지 영역의 명도를 감소하여 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 출력하는 에지 강조부; 및 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 RGB 데이터로 변환하는 RGB 변환부를 포함한다.
본 발명의 표시장치는 데이터라인들과 스캔라인들이 교차되는 표시패널; 입력되는 RGB 데이터의 에지 영역을 검출하고, 상기 에지 영역을 강조하는 영상처리부; 상기 영상처리부로부터 출력된 RGB 데이터를 데이터전압으로 변환하여 상기 데이터라인들로 출력하는 데이터 구동회로; 및 상기 데이터전압에 동기되는 스캔펄스를 상기 스캔라인들로 순차적으로 출력하는 스캔 구동회로를 구비하고, 상기 영상처리부는, 입력되는 RGB 데이터의 평균값을 산출하여 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터로 출력하는 그레이 스케일 변환부; 상기 그레이 스케일 영상 데이터의 에지 영역을 검출하는 임보스 필터; 상기 RGB 데이터를 색상, 채도, 및 명도로 표현되는 HSV 데이터로 변환하는 HSV 변환부; 상기 임보스 필터로부터 검출된 에지 영역의 명도를 감소하여 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 출력하는 에지 강조부; 및 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 RGB 데이터로 변환하는 RGB 변환부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 영상처리방법은 입력되는 RGB 데이터의 평균값을 산출하여 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터로 출력하는 단계; 상기 그레이 스케일 영상 데이터의 에지 영역을 검출하는 단계; 상기 RGB 데이터를 색상, 채도, 및 명도로 표현되는 HSV 데이터로 변환하는 단계; 상기 임보스 필터로부터 검출된 에지 영역의 명도를 감소하여 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 출력하는 단계; 및 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 RGB 데이터로 변환하는 단계를 포함한다.
본 발명은 입력 영상의 에지(edge) 영역을 검출하고, 검출된 에지(edge) 영역의 명도를 조정한다. 그 결과, 본 발명은 영상의 에지(edge) 영역을 강조하여 영상을 선명하게 처리할 수 있다. 또한, 본 발명은 고주파 영역의 노이즈(noise)를 증폭시키지 않으므로, 영상의 화질 저하가 발생하지 않는다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 표시장치를 개략적으로 나타내는 블록도이다.
도 2는 도 1의 영상처리부를 상세히 나타내는 블록도이다.
도 3a 내지 도 3d는 원본 영상, 그레이 스케일 영상, 임보스 필터를 통과한 영상, 및 본 발명의 결과 영상을 보여주는 도면들이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 영상처리방법을 나타내는 흐름도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 유기발광다이오드 표시장치를 중심으로 본 발명에 따른 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 실질적으로 동일한 구성요소들을 의미한다. 이하의 설명에서, 본 발명과 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그 상세한 설명을 생략한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소들의 명칭은 명세서 작성의 용이함을 고려하여 선택된 것으로, 실제 제품의 명칭과는 상이할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 표시장치를 개략적으로 나타내는 블록도이다. 도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 표시장치는 표시패널(200), 영상처리부(100), 타이밍 콘트롤러(101), 데이터 구동회로(102), 및 스캔 구동회로(103)를 구비한다.
표시패널(200)에는 데이터라인들(105)과 스캔라인들(또는 게이트라인들, 106)이 교차되고 매트릭스 형태로 형성되는 픽셀들을 포함한다. 표시패널(200)의 데이터라인들과 스캔라인들의 교차부에는 TFT(Thin Film Transistor)가 형성된다. 표시패널(200)은 액정표시소자(Liquid Crystal Display, LCD), 전계 방출 표시소자(Field Emission Display, FED), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel, PDP), 및 무기 전계발광소자와 유기발광다이오드소자(Organic Light Emitting Diode, OLED)를 포함한 전계발광소자(Electroluminescence Device, EL), 전기영동 표시소자(Electrophoresis, EPD) 등의 평판 표시소자의 표시패널로 구현될 수 있다. 표시패널(200)이 액정표시소자의 표시패널로 구현되는 경우, 백라이트 유닛이 필요하다. 백라이트 유닛은 직하형(direct type) 백라이트 유닛 또는, 에지형(edge type) 백라이트 유닛으로 구현될 수 있다. 이하에서, 표시패널(200)을 액정표시소자의 표시패널을 중심으로 설명하기로 한다.
영상처리부(100)는 입력되는 RGB 데이터(RGB)에 임보스 필터(Emboss filter)를 적용하여 에지(edge) 영역을 검출하고, 검출된 에지(edge) 영역을 강조한다. 영상처리부(100)는 에지(edge) 영역을 강조한 RGB 데이터(RGB')를 타이밍 콘트롤러(101)로 출력한다. 영상처리부(100)에 대한 자세한 설명은 도 2를 결부하여 후술한다.
타이밍 콘트롤러(101)는 영상처리부(100)로부터 출력된 에지(edge) 영역을 강조한 RGB 데이터(RGB')를 데이터 구동회로(102)에 공급한다. 타이밍 콘트롤러(101)는 호스트시스템(도시하지 않음)으로부터 수직 동기신호(Vsync), 수평 동기신호(Hsync), 데이터 인에이블 신호(Data Enable, DE), 도트 클럭(CLK) 등의 타이밍신호를 입력받아 데이터 구동회로(102)와 스캔 구동회로(103)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 제어신호들을 발생한다. 제어신호들은 스캔 구동회로(103)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 타이밍 제어신호(GCS), 데이터 구동회로(102)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 데이터 타이밍 제어신호(DCS)를 포함한다.
데이터 구동회로(102)는 타이밍 콘트롤러(101)의 제어 하에 에지(edge) 영역을 강조한 RGB 데이터(RGB')를 데이터전압으로 변환하여 데이터라인들(105)로 출력한다. 스캔 구동회로(103)는 타이밍 콘트롤러(101)의 제어 하에 데이터전압에 동기되는 스캔펄스를 스캔라인들(106)에 순차적으로 공급한다.
도 2는 도 1의 영상처리부를 상세히 나타내는 블록도이다. 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 영상처리부(100)는 그레이 스케일(Gray Scale) 변환부(11), 임보스 필터(12), HSV 변환부(13), 에지 강조부(14), 및 RGB 변환부(15)를 포함한다.
그레이 스케일(Gray Scale) 변환부(11)는 호스트 시스템으로부터 RGB 데이터(RGB)를 입력받는다. 그레이 스케일(Gray Scale) 변환부(11)는 입력된 RGB 데이터(RGB)를 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))로 변환한다. RGB 데이터(RGB)의 영상은 도 3a와 같고, 그레이 스케일(Gray Scale) 영상은 도 3b와 같다. 그레이 스케일(Gray Scale) 변환부(11)는 수학식 1과 같이 RGB 데이터(RGB)의 평균값을 산출하여 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))를 출력한다.
Figure 112010078658728-pat00001
수학식 1에서, G(RGB)는 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터, G(R)은 R의 그레이 스케일(Gray Scale), G(G)는 G의 그레이 스케일(Gray Scale), G(B)는 B의 그레이 스케일(Gray Scale)을 의미한다. 즉, 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB)는 R의 그레이 스케일(Gray Scale), G의 그레이 스케일(Gray Scale), 및 B의 그레이 스케일(Gray Scale)의 평균값이다. R의 그레이 스케일(Gray Scale), G의 그레이 스케일(Gray Scale), B의 그레이 스케일(Gray Scale), 및 변환된 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))는 0 내지 255 계조로 표현된다.
임보스 필터(12)는 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))를 도 3c와 같이 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))로 변환한다. 임보스 필터(12)는 임보스 마스크(Emboss Mask)를 이용하여 에지(edge) 영역만을 검출함으로써, 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))를 도 3c와 같이 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))로 변환할 수 있다.
임보스 필터(12)는 수학식 2와 같이 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))를 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))로 변환한다.
Figure 112010078658728-pat00002
수학식 2에서, E(x,y)는 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))의 x, y 좌표에 해당하는 픽셀 값, I(x,y)는 그레이 스케일(Gray Scale) 영상의 x, y 좌표에 해당하는 픽셀 값, M(x,y)는 x, y 좌표에 해당하는 마스크 값을 의미한다. 수학식 2의 연산을 위한 3×3 임보스 마스크(Emboss Mask, M(x,y))는 수학식 3과 같다. 또한, 수학식 2의 연산을 위한 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))에서 픽셀의 x, y 좌표값(I(x,y))은 수학식 4와 같다. 본 발명의 실시예에 따른 임보스 필터(12)는 3×3 임보스 마스크(Emboss Mask)를 중심으로 설명하였지만, 이에 한정되지 않음에 주의하여야 한다.
Figure 112010078658728-pat00003
Figure 112010078658728-pat00004
HSV 변환부(13)는 RGB 데이터(RGB)를 HSV 데이터(HSV)로 변환한다. HSV 데이터(HSV)에서, H(Hue)는 색상, S(Saturation)는 채도, V(Value)는 명도를 의미한다. H(Hue)는 0° 이상이고 360° 미만인 값을 가지고, S(Saturation)은 0 이상이고 1 이하인 값을 가지며, V(Value)는 0 이상이고 1 이하인 값을 가진다. HSV 변환부(13)는 수학식 5 내지 11과 같이 RGB 데이터(RGB)에서 HSV 데이터(HSV)로의 변환한다.
Figure 112010078658728-pat00005
Figure 112010078658728-pat00006
Figure 112010078658728-pat00007
수학식 5를 참조하면, HSV 변환부(13)는 RGB 데이터(RGB)에서 R의 그레이 스케일(Gray Scale), G의 그레이 스케일(Gray Scale), 및 B의 그레이 스케일(Gray Scale) 중에 최대값(M)을 산출한다. 수학식 6을 참조하면, HSV 변환부(13)는 RGB 데이터(RGB)에서 R의 그레이 스케일(Gray Scale), G의 그레이 스케일(Gray Scale), 및 B의 그레이 스케일(Gray Scale) 중에 최소값(m)을 산출한다. 수학식 7을 참조하면, HSV 변환부(13)는 수학식 5에서 산출된 최대값(M)과 수학식 6에서 산출된 최소값(m)의 차이(C)를 산출한다.
Figure 112010078658728-pat00008
Figure 112010078658728-pat00009
수학식 8을 참조하면, HSV 변환부(13)는 수학식 5에서 산출된 최대값(M)에 따라 H'를 산출한다. 수학식 9를 참조하면, HSV 변환부(13)는 수학식 8에서 산출된 H'에 60°를 곱하여 색상(H)을 산출한다.
Figure 112010078658728-pat00010
수학식 10을 참조하면, HSV 변환부(13)는 수학식 5에서 산출된 최대값(M)을 명도(V)로 산출한다.
Figure 112010078658728-pat00011
수학식 11을 참조하면, HSV 변환부(13)는 수학식 7에서 산출된 C에 따라 채도(S)를 산출한다.
에지 강조부(14)는 HSV 변환부(13)로부터 HSV 데이터(HSV)를 입력받고, 임보스 필터(12)로부터 에지(edge) 영역이 검출된 영상(E(RGB))을 입력받는다. 에지 강조부(14)는 에지(edge) 영역에서 HSV 데이터(HSV)의 명도(V)를 감소시키고, 에지(edge) 영역 이외의 영역에서 HSV 데이터(HSV)의 명도(V)를 증가시킨다. 에지 강조부(14)는 수학식 12와 같이 에지(edge) 영역을 감지하고, HSV 데이터(HSV)의 명도를 조정한다.
Figure 112010078658728-pat00012
수학식 12에서, C(V)는 HSV'(V)는 명도(V)가 조정된 HSV 데이터의 명도, HSV(V)는 HSV 데이터의 명도, E(RGB)는 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터, TH1은 제1 문턱 값(Threshold Value), TH2는 제2 문턱 값(Threshold Value)을 의미한다. 제1 문턱 값(TH1)은 명도(V)가 어두운 곳에서 밝은 곳으로 변하는 부분의 에지(edge) 영역을 검출하기 위한 값이고, 제2 문턱 값(TH2)은 명도(V)가 밝은 곳에서 어두운 곳으로 변하는 부분의 에지(edge) 영역을 검출하기 위한 값이다. 제1 및 제2 문턱 값(TH1, TH2)은 사전 실험을 통해 미리 결정될 수 있다.
에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))가 제1 문턱 값(TH1)보다 작으면, 에지 강조부(14)는 에지(edge) 영역으로 판단하여 HSV 데이터(HSV)의 명도(V)를 수학식 12와 같이 감소시킨다. 또한, 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))가 제2 문턱 값(TH2)보다 크면, 에지 강조부(14)는 에지(edge) 영역으로 판단하여 HSV 데이터(HSV)의 명도(V)를 수학식 12와 같이 감소시킨다. 하지만, 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))가 제1 문턱 값(TH1)보다 크거나 같고, 제2 문턱 값(TH2)보다 작거나 같으면, 에지 강조부(14)는 에지(edge)가 아닌 영역으로 판단하여 HSV 데이터(HSV)의 명도(V)를 수학식 12와 같이 증가시킨다. 에지 강조부(14)는 에지(edge) 영역을 강조한 HSV 데이터(HSV')를 RGB 변환부(15)로 출력한다.
RGB 변환부(15)는 에지 강조부(14)로부터 에지(edge) 영역을 강조한 HSV 데이터(HSV')를 입력받는다. RGB 변환부(15)는 수학식 13 내지 18과 같이 에지(edge) 영역을 강조한 HSV 데이터(HSV')를 RGB 데이터(RGB')로 변환한다.
Figure 112010078658728-pat00013
Figure 112010078658728-pat00014
Figure 112010078658728-pat00015
수학식 13을 참조하면, RGB 변환부(15)는 에지(edge) 영역을 강조한 HSV 데이터(HSV')의 명도(V)와 채도(S)를 곱하여 C를 산출한다. 수학식 14를 참조하면, RGB 변환부(15)는 에지(edge) 영역을 강조한 HSV 데이터(HSV')의 색상(H)을 60°로 나누어 H'를 산출한다. 수학식 15를 참조하면, RGB 변환부(15)는 수학식 13에서 산출된 C와 수학식 14에서 산출된 H'를 토대로 X를 산출한다.
Figure 112010078658728-pat00016
수학식 16을 참조하면, RGB 변환부(15)는 수학식 14에서 산출된 H'에 따라 (R1, G1, B1)을 산출한다.
Figure 112010078658728-pat00017
Figure 112010078658728-pat00018
수학식 17을 참조하면, RGB 변환부(15)는 명도(V)와 수학식 13에서 산출한 C의 차이(m)를 산출한다. 수학식 18을 참조하면, RGB 변환부(15)는 수학식 16에서 산출된 (R1, G1, B1)에 수학식 17에서 산출된 m을 더하여 (R, G, B)를 구할 수 있다. 최종적으로, RGB 변환부(15)는 도 3d와 같이 에지(edge) 영역을 강조한 RGB 데이터(RGB')를 타이밍 콘트롤러(101)로 출력한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 영상처리방법을 나타내는 흐름도이다. 본 발명의 실시예에 따른 영상처리방법은 도 2를 결부하여 상세히 설명한다.
첫 번째로, 영상처리부(100)의 그레이 스케일 변환부(11)는 입력되는 RGB 데이터(RGB)의 평균값을 산출하여 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))를 출력한다. RGB 데이터(RGB)로부터 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))를 출력하는 방법은 수학식 1에서 설명한 바와 같다. (S101)
두 번째로, 영상처리부(100)의 임보스 필터(12)는 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))를 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))로 변환한다. 임보스 필터(12)는 임보스 마스크(Emboss Mask)를 이용하여 에지(edge) 영역만을 검출함으로써, 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))로부터 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))를 출력할 수 있다. 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터(G(RGB))를 에지(edge) 영역이 검출된 영상 데이터(E(RGB))로 변환하는 방법은 수학식 2 내지 4에서 설명한 바와 같다. (S102)
세 번째로, 영상처리부(100)의 HSV 변환부(13)는 RGB 데이터(RGB)를 HSV 데이터(HSV)로 변환한다. RGB 데이터(RGB)를 HSV 데이터(HSV)로 변환하는 방법은 수학식 5 내지 11에서 설명한 바와 같다. (S103)
네 번째로, 영상처리부(100)의 에지 강조부(14)는 수학식 12와 같이 에지(edge) 영역에서 HSV 데이터(HSV)의 명도(V)를 감소시키고, 에지(edge) 영역 이외의 영역에서 HSV 데이터(HSV)의 명도(V)를 증가시킨다. (S104)
다섯 번째로, 영상처리부(100)의 RGB 변환부(15)는 에지(edge) 영역을 강조한 HSV 데이터(HSV')를 RGB 데이터(RGB')로 변환한다. 에지(edge) 영역을 강조한 HSV 데이터(HSV')를 RGB 데이터(RGB')로 변환하는 방법은 수학식 13 내지 18에서 설명한 바와 같다. (S105)
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명은 입력 영상의 에지(edge) 영역을 검출하고, 검출된 에지(edge) 영역을 강조하여 영상을 선명하게 처리한다. 또한, 본 발명은 영상의 에지(edge) 영역만 검출할 뿐, 고주파 영역을 검출하지 않으므로, 고주파 영역의 노이즈(noise)를 증폭시키지 않는다. 따라서, 영상의 화질 저하가 발생하지 않는다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.
11: 그레이 스케일 변환부 12: 임보스 필터
13: HSV 변환부 14: 에지 강조부
15: RGB 변환부 100 : 영상처리부
101 : 타이밍 콘트롤러 102 : 데이터 구동회로
103 : 스캔 구동회로 200 : 표시패널

Claims (15)

  1. 입력되는 RGB 데이터의 평균값을 산출하여 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터로 출력하는 그레이 스케일 변환부;
    상기 그레이 스케일 영상 데이터의 에지 영역을 검출하는 임보스 필터;
    상기 RGB 데이터를 색상, 채도, 및 명도로 표현되는 HSV 데이터로 변환하는 HSV 변환부;
    상기 임보스 필터로부터 검출된 에지 영역에서 상기 HSV 데이터의 명도를 감소시키고 상기 에지 영역 이외의 영역에서 상기 HSV 데이터의 명도를 증가시켜 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 출력하는 에지 강조부; 및
    상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 RGB 데이터로 변환하는 RGB 변환부를 포함하고,
    상기 에지 강조부는, 상기 에지 영역으로 검출된 영상 데이터가 제1 문턱 값보다 작으면 상기 에지 영역으로 판단하고, 상기 에지 영역으로 검출된 영상 데이터가 제2 문턱 값보다 크면 상기 에지 영역으로 판단하며, 상기 에지 영역에서 상기 영상 데이터와 제1 또는 제2 문턱 값과의 차이에 비례하는 값만큼 상기 HSV 데이터의 명도를 감소시키고, 상기 제1 문턱 값은 상기 명도가 어두운 곳에서 밝은 곳으로 변하는 부분의 에지 영역을 검출하기 위한 값이고, 상기 제2 문턱 값은 상기 명도가 밝은 곳에서 어두운 곳으로 변하는 부분의 에지 영역을 검출하기 위한 값이고,
    상기 에지 강조부는, 상기 에지 영역으로 검출된 영상 데이터가 상기 제1 문턱 값보다 크거나 같거나 또는 상기 제2 문턱 값보다 작거나 같은 경우, 상기 에지 영역 이외의 영역으로 판단하고, 상기 HSV 데이터의 명도를 소정 비율로 증가시키는 것을 특징으로 하는 영상처리부.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 임보스 필터는 상기 그레이 스케일 영상 데이터를 마스크 연산하는 것을 특징으로 하는 영상처리부.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 데이터라인들과 스캔라인들이 교차되는 표시패널;
    입력되는 RGB 데이터의 에지 영역을 검출하고, 상기 에지 영역을 강조하는 영상처리부;
    상기 영상처리부로부터 출력된 RGB 데이터를 데이터전압으로 변환하여 상기 데이터라인들로 출력하는 데이터 구동회로; 및
    상기 데이터전압에 동기되는 스캔펄스를 상기 스캔라인들로 순차적으로 출력하는 스캔 구동회로를 구비하고,
    상기 영상처리부는,
    입력되는 RGB 데이터의 평균값을 산출하여 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터로 출력하는 그레이 스케일 변환부; 상기 그레이 스케일 영상 데이터의 에지 영역을 검출하는 임보스 필터; 상기 RGB 데이터를 색상, 채도, 및 명도로 표현되는 HSV 데이터로 변환하는 HSV 변환부; 상기 임보스 필터로부터 검출된 에지 영역에서 상기 HSV 데이터의 명도를 감소시키고 상기 에지 영역 이외의 영역에서 상기 HSV 데이터의 명도를 증가시켜 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 출력하는 에지 강조부; 및 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 RGB 데이터로 변환하는 RGB 변환부를 포함하고,
    상기 에지 강조부는, 상기 에지 영역으로 검출된 영상 데이터가 제1 문턱 값보다 작으면 상기 에지 영역으로 판단하고, 상기 에지 영역으로 검출된 영상 데이터가 제2 문턱 값보다 크면 상기 에지 영역으로 판단하며, 상기 에지 영역에서 상기 영상 데이터와 제1 또는 제2 문턱 값과의 차이에 비례하는 값만큼 상기 HSV 데이터의 명도를 감소시키고, 상기 제1 문턱 값은 상기 명도가 어두운 곳에서 밝은 곳으로 변하는 부분의 에지 영역을 검출하기 위한 값이고, 상기 제2 문턱 값은 상기 명도가 밝은 곳에서 어두운 곳으로 변하는 부분의 에지 영역을 검출하기 위한 값이고,
    상기 에지 강조부는, 상기 에지 영역으로 검출된 영상 데이터가 상기 제1 문턱 값보다 크거나 같거나 또는 상기 제2 문턱 값보다 작거나 같은 경우, 상기 에지 영역 이외의 영역으로 판단하고, 상기 HSV 데이터의 명도를 소정 비율로 증가시키는 것을 특징으로 하는 표시장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 임보스 필터는,
    상기 임보스 필터는 상기 그레이 스케일 영상 데이터를 마스크 연산하는 것을 특징으로 하는 표시장치.
  8. 삭제
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 입력되는 RGB 데이터의 평균값을 산출하여 그레이 스케일(Gray Scale) 영상 데이터로 출력하는 단계;
    상기 그레이 스케일 영상 데이터의 에지 영역을 검출하는 단계;
    상기 RGB 데이터를 색상, 채도, 및 명도로 표현되는 HSV 데이터로 변환하는 단계;
    상기 검출된 에지 영역에서 상기 HSV 데이터의 명도를 감소시키고 상기 에지 영역 이외의 영역에서 상기 HSV 데이터의 명도를 증가시켜 상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 출력하는 단계; 및
    상기 에지 영역이 강조된 HSV 데이터를 RGB 데이터로 변환하는 단계를 포함하고,
    상기 HSV 데이터를 출력하는 단계는,
    상기 에지 영역으로 검출된 영상 데이터가 제1 문턱 값보다 작으면 상기 에지 영역으로 판단하고, 상기 에지 영역으로 검출된 영상 데이터가 제2 문턱 값보다 크면 상기 에지 영역으로 판단하되, 상기 에지 영역에서 상기 영상 데이터와 제1 또는 제2 문턱 값과의 차이에 비례하는 값만큼 상기 HSV 데이터의 명도를 감소시키는 단계; 및
    상기 에지 영역으로 검출된 영상 데이터가 상기 제1 문턱 값보다 크거나 같거나 또는 상기 제2 문턱 값보다 작거나 같은 경우, 상기 에지 영역 이외의 영역으로 판단하고, 상기 HSV 데이터의 명도를 소정 비율로 증가시키는 단계를 포함하고,
    상기 제1 문턱 값은 상기 명도가 어두운 곳에서 밝은 곳으로 변하는 부분의 에지 영역을 검출하기 위한 값이고, 상기 제2 문턱 값은 상기 명도가 밝은 곳에서 어두운 곳으로 변하는 부분의 에지 영역을 검출하기 위한 값인 것을 특징으로 하는 영상처리방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 그레이 스케일 영상 데이터의 에지 영역을 검출하는 단계는,
    상기 그레이 스케일 영상 데이터를 임보스 필터로 마스크 연산하는 것을 특징으로 하는 영상처리방법.
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 삭제
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