PL178863B1 - Układ korekcji danych pikselowych do układu zwierciadeł ruchomych w optycznym urządzeniu projekcyjnym - Google Patents

Układ korekcji danych pikselowych do układu zwierciadeł ruchomych w optycznym urządzeniu projekcyjnym

Info

Publication number
PL178863B1
PL178863B1 PL95320192A PL32019295A PL178863B1 PL 178863 B1 PL178863 B1 PL 178863B1 PL 95320192 A PL95320192 A PL 95320192A PL 32019295 A PL32019295 A PL 32019295A PL 178863 B1 PL178863 B1 PL 178863B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
corrected
pixel
bit
circuit
value
Prior art date
Application number
PL95320192A
Other languages
English (en)
Other versions
PL320192A1 (en
Inventor
Geun W. Lee
Eui-Jun Kim
Original Assignee
Daewoo Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Daewoo Electronics Co Ltd filed Critical Daewoo Electronics Co Ltd
Publication of PL320192A1 publication Critical patent/PL320192A1/xx
Publication of PL178863B1 publication Critical patent/PL178863B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/14Picture signal circuitry for video frequency region
    • H04N5/20Circuitry for controlling amplitude response
    • H04N5/202Gamma control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3179Video signal processing therefor
    • H04N9/3182Colour adjustment, e.g. white balance, shading or gamut
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/005Projectors using an electronic spatial light modulator but not peculiar thereto
    • G03B21/008Projectors using an electronic spatial light modulator but not peculiar thereto using micromirror devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/74Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
    • H04N5/7416Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor involving the use of a spatial light modulator, e.g. a light valve, controlled by a video signal
    • H04N5/7458Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor involving the use of a spatial light modulator, e.g. a light valve, controlled by a video signal the modulator being an array of deformable mirrors, e.g. digital micromirror device [DMD]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3141Constructional details thereof
    • H04N9/315Modulator illumination systems
    • H04N9/3155Modulator illumination systems for controlling the light source
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S359/00Optical: systems and elements
    • Y10S359/904Micromirror

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Picture Signal Circuits (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)

Abstract

1 . Uklad korekcji danych pikselowych do ukladu zwierciadel ruchomych w optycznym urzadzeniu proje- kcyjnym, w którym uklad zwierciadel jest zblizony z M kolumn i N wierszy ruchomych zwierciadel, zawierajacy pierwszy obwód korekcyjny korygujacy wartosci wspólczynnika gamma piksela wejsciowego i generator adresowy generujacy dane adresowe okreslajace poloze- nie piksela wejsciowego, znamienny tym, ze zawiera dolaczony do generatora adresowego (30) obwód pamie- ci (40) zapamietujacy okreslony z góry zbiór skorygowa- nych wartosci dla M x N ruchomych zwierciadel, gdzie okreslony z góry zbiór skorygowanych wartosci przed- stawia kierunki pochylenia i katy M x N ruchomych zwierciadel, i w odpowiedzi na wygenerowane dane ad- resowe, wyszukujacy odpowiednia skorygowana war- tosc ze skorygowanych wartosci zapamietanego zbioru, oraz dolaczony do pierwszego obwodu korekcyjnego (20) i obwodu pamieci (40) drugi obwód korekcyjny (50) korygujacy wartosc wspólczynnika gamma piksela wej- sciowego przez odpowiednie wartosci skorygowane dla uzyskania skorygowanej wartosci piksela wyjsciowego. F ig . 1 PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest układ korekcyjny danych piksela do układu zwierciadeł ruchomych w optycznym urządzeniu projekcyjnym.
Wśród różnych wyświetlających układów wizyjnych znane jest optyczne urządzenie projekcyjne, które zapewnia wysokiej jakości obrazy w dużej skali. W takim optycznym urządzeniu projekcyjnym światło z lampy równomiernie oświetla układ złożony na przykład M kolumn x N wierszy zwierciadeł. Układ M xN zwierciadeł zainstalowany jest na zespole elementów nastawczych, tak że każde ze zwierciadeł połączone jest z każdym z elementów nastawczych tworząc w ten sposób układ zwierciadeł ruchomych, w którym każde ze zwierciadeł ruchomych odpowiada określonemu pikselowi. Elementy nastawcze mogą być wykonywane z materiału o właściwościach elektrodeformacji, na przykład piezoelektrycznego lub elektrostrykcyjnego, który odkształca się pod działaniem przyłożonego do niego napięcia.
Wiązka światła odbitego od każdego ze zwierciadeł pada na przesłonę w postaci żaluzji. Przez przyłożenie sygnału elektrycznego do każdego z elementów nastawczych, zmienia się względne położenie każdego ze zwierciadeł w odniesieniu do padającej wiązki światła, powodując odchylenie drogi optycznej wiązki odbitej od każdego ze zwierciadeł. Przy zmianach drogi każdej z odchylonych wiązek, zmienia się ilość światła odbitego od każdego ze zwierciadeł, które przechodzi przez przesłonę, dając w efekcie modulację natężenia wiązki światła. Zmodulowane przez przesłonę wiązki światła są przenoszone na przenoszone na ekran projekcyjny za pośrednictwem urządzenia optycznego, na przykład obiektywu projekcyjnego, wyświetlając na ekranie obraz.
W optycznym urządzeniu projekcyjnym, w którym stosowany jest układ zwierciadeł ruchomych, zwierciadło do odbijania wiązki świetlnej w każdym ruchomym elemencie zwierciadlanym układu w stanie bez przyłożonego do niego sygnału elektrycznego powinno być równoległe do powierzchni płyty, na której zamontowany jest układ. Jednakże niektóre ze zwierciadeł mogą nie być równoległe do tej powierzchni, uniemożliwiając dokładne odbijanie wiązki świetlnej przez zwierciadło, co z kolei prowadzi do pogorszenia jakości obrazu.
178 863
Znany jest z publikacji zgłoszenia międzynarodowego WO 92/09064 układ sterujący dla przestrzennego modulatora światła w postaci urządzenia z ruchomymi zwierciadłami dla spełnienia wymagań dotyczących prędkości przesyłania danych obrazu wejściowego, które mają być podane do tego urządzenia. Znany układ sterujący zawiera obwód korekcji gamma dla wyszukiwania skorygowanych wartości współczynnika gamma odpowiadających danym obrazu wejściowego z dołączonej tabeli przeglądowej i pamięć ramki dla zapamiętywania wartości wyjściowej współczynnika gamma w czterech blokach i wyszukiwania danych zapamiętanych w czterech blokach urządzenia z ruchomymi zwierciadłami.
Z kolei w opisie patentowym USA nr 5 303 055 jest ujawniony cyfrowy procesor sygnałowy, który wykorzystuje na wyjściu sygnałów lampy elektropromieniowej wskaźnik przestrzennego modulatora światła dla poprawy jakości sygnału wizyjnego. W szczególności, wejściowe dane cyfrowe są przetwarzane w celu wyszukiwania odpowiadających im wyjściowych sygnałów cyfrowych w tabeli pamięci, co pozwala uniknąć operacji kompensowania. Wyjściowy sygnał jest następnie dostarczany do zespołu przestrzennego modulatora światła, co pozwala poprawić jakość wyświetlanego sygnału obrazowego.
Istotą układu korekcji danych pikselowych do układu zwierciadeł ruchomych w optycznym urządzeniu projekcyjnym, według wynalazku, w którym układ zwierciadeł jest złożony z M kolumn i N wierszy ruchomych zwierciadeł, zawierający pierwszy obwód korekcyjny korygujący wartości współczynnika gamma piksela wejściowego i generator adresowy generujący dane adresowe określające położenie piksela wejściowego, jest to, że zawiera dołączony do generatora adresowego obwód pamięci zapamiętujący określony z góry zbiór skorygowanych wartości dla M x N ruchomych zwierciadeł, gdzie określony z góry zbiór skorygowanych wartości przedstawia kierunki pochylenia i kąty M x N ruchomych zwierciadeł, i w odpowiedzi na wygenerowane dane adresowe, wyszukujący odpowiednią skorygowaną wartość ze skorygowanych wartości zapamiętanego zbioru, oraz dołączony do pierwszego obwodu korekcyjnego i obwodu pamięci drugi obwód korekcyjny korygujący wartość współczynnika gamma piksela wejściowego przez odpowiednie wartości skorygowane dla uzyskania skorygowanej wartości piksela wyjściowego.
Korzystnie drugi obwód korekcyjny ma na wyjściu ogranicznik cyfrowy przeniesienia ograniczający skorygowaną wartość piksela wyjściowego, jeżeli nie mieści się ona w określonym z góry zakresie wartości piksela.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonaniajest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy układu korekcji danych pikselowych do układu zwierciadeł ruchomych, a fig. 2 - szczegółowy schemat drugiego obwodu korekcyjnego przedstawionego na fig. 1.
Na figurze 1 przedstawiono schemat blokowy układu 100 korekcji danych pikselowych do wykorzystania wraz z układem 200 zwierciadeł ruchomych w optycznym układzie projekcyjnym. Układ 100 korekcji danych pikselowych zawiera obwód 10 przetwornika analogowo - cyfrowego (ADC), obwody korekcyjne, pierwszy i drugi 20 i 50, obwód pamięci 40 oraz generator adresowy 30.
Analogowy wejściowy sygnał wizyjny odpowiadający zbiorowi M x N, na przykład 640 x 480, pikseli jest podawany do obwodu ADC 10, który dostosowany jest do przetwarzania każdego analogowego wejściowego sygnału wizyjnego na odpowiednią cyfrową daną wizyjną piksela złożoną z S, na przykład 8 bitów, przez zastosowanie algorytmu przetwarzania analogowo - cyfrowego, przy czym M, N i S są liczbami całkowitymi. Dla uproszczenia, poniższy opis układu według wynalazku przedstawiono w odniesieniu do 8-bitowych cyfrowych danych wizyjnych pikseli. Przetworzone 8-bitowe cyfrowe dane wizyjne pikseli z obwodu ADC 10 następnie podawane są do pierwszego obwodu korekcyjnego 20.
W pierwszym obwodzie korekcyjnym 20, w odpowiedzi na te 8-bitowe cyfrowe dane wizyjne pikseli z obwodu ADC 10, odczytywane sąz zestawu skorygowanych danych pikselowych zapamiętanych wstępnie w pamięci ROM, odpowiadające im 8-bitowe skorygowane dane pikselowe RSO-RS7. Zestaw skorygowanych danych pikselowych wstępnie zapisany w pamięci ROM można otrzymać przez zastosowanie algorytmu korekcji gamma. Te 8-bitowe dane pikse4
178 863 lowe RSO-RS7 skorygowane względem współczynnika gamma odczytywane z pamięci ROM pierwszego obwodu korekcyjnego 20 doprowadzane są następnie w postaci równoległej do drugiego obwodu korekcyjnego 50.
W międzyczasie, jak to pokazano na fig. 1, do generatora adresowego 30 podawane sąsygnały synchronizacji poziomej i pionowej Hsync i Vsync, podawane z separatora sygnału nie pokazanego na rysunku. Przy wykorzystaniu sygnałów synchronizacji poziomej i pionowej Hsync i Vsync, generator adresowy 30 generuje P - bitowe, na przykład 19-to bitowe dane adresowe AO-A18, reprezentujące umiejscowienie piksela wejściowego podawanego do obwodu ADC 10, przy czym P jest dodatnia liczbą całkowitą. Również i w tym przypadku poniższy opis odniesiono do 19-bitowych danych adresowych. Te D-bitowe dane adresowe AO-A18 dla piksela wejściowego, generowane w generatorze adresowym 30 podawane są następnie do obwodu pamięci 40.
W odpowiedzi na 19-bitowe dane adresowe AO-A18 dla piksela wejściowego, podawane z generatora adresowego 30 obwód pamięci 40 wczytuje 8-bitową daną skorygowaną RCO-RC7 dla ruchomego zwierciadła, która odpowiada wejściowemu pikselowi z zestawu skorygowanych wartości MxN ruchomych zwierciadeł, wstępnie zapisanemu w jego pamięci RAM. W każdym zestawie skorygowanych wartości wchodzących w skład zestawu, bit najbardziej znaczący (MSB), na przykład RC7 reprezentuje kierunek, dodatni lub ujemny, pochylenia odpowiedniego ruchomego zwierciadła, natomiast reszta RCO-RC6, oznacza rzeczywisty kąt pochylenia ruchomego zwierciadła. Zestaw wartości skorygowanych ma zakres 00000000 do 11111111, przy czym 8-bitowa dana skorygowana wynosząca 00000000 świadczy o tym, że ruchome zwierciadło znajduje się w stanie normalnym, to znaczy, jest ustawione równolegle do powierzchni płyty, na której zainstalowany jest układ 200 zwierciadeł ruchomych. Następnie 8-bitowe dane pikselowe RSO-RS7 skorygowane w odniesieniu do współczynnika gamma, są wyprowadzane z pierwszego obwodu korekcyjnego 20 i równocześnie do drugiego obwodu korekcyjnego 50 w postaci równoległej doprowadzone są z obwodu pamięci 40 odpowiednie skorygowane dane 8-bitowe RCO-RC7.
W drugim obwodzie korekcyjnym 50, wykonywana jest operacja korygowania 8-bitowych danych pikselowych RSO-RS7 skorygowanych w odniesieniu do współczynnika gamma, dla piksela wejściowego, podawanych z pierwszego obwodu korekcyjnego 20 przy wykorzystaniu skorygowanej wartości 8-bitowej RCO-RC7 dla odpowiedniego ruchomego zwierciadła, podawanej z obwodu pamięci 40.
Na figurze 2 przedstawiono szczegółowy schemat drugiego obwodu korekcyjnego 50, przedstawionego na fig. 1. Drugi obwód korekcyjny 50 zawiera blok 52 wyznaczania znaku, korektor 54 danych pikselowych i ogranicznik 56 cyfry przeniesienia.
Jak pokazano, skorygowana 8-bitowa wartość RCO-RC7 dla ruchomego zwierciadła odpowiadającego pikselowi wejściowemu, podawana z obwodu pamięci 40 doprowadzona zostaje z obwodu pamięci 40 do bloku 52 wyznaczania znaku w postaci równoległej. Blok 52 wyznaczania znaku, który zawiera zespół bramek EXCLUSIVE-OR 52a do 52g wykonuje operację wyłącznego OR dla bitu MSB, to znaczy RC7, dla 8-bitowej wartości doprowadzonej do niego i dla reszty, to znaczy 7-bitowej wartości skorygowanej RCO-RC6. W szczególności, dane wejściowe bramek EXCLUSIVE-OR 52a do 52g stanowią bit MSB RC7 i odpowiedni bit reszty RCO-RC6 z wyjątkiem bitu MSB RC7 8-bitowej wartości skorygowanej.
Jak wiadomo wartość wyjściową z każdej z bramek EXCLUSIVE 52a do 52g można przedstawić w sposób następujący: χ± = RCi RC7 gdzie ijest liczbą całkowitą stosowaną w charakterze indeksu każdej z bramek EXCLUSIVE-OR.
Następnie, sygnał wyjściowy z XO- X6 każdej z bramek EXCLUSIVE-OR 52a do 52g podawany jest do korektora 54 danych pikselowych zawierającego liczbę T, na przykład 2, sumatorów (FA) 54a i 54b, które są dostosowane do wytwarzania danych S, to znaczy 8-bitowych skorygowanych danych piksela wyjściowego SO-S7, przy czym T jest dodatnią liczbą całkowitą.
178 863
Jak to pokazano na fig. 2, sygnałami wejściowymi do pierwszego sumatora FA 54a są dane K-bitowe, na przykład 4-bitowe skorygowane dane pikselowe RSO-RS3, podawane z pierwszego obwodu korekcyjnego 20 wartości K-bitowych, na przykład 4-bitowych, po obróbce EXCLUSIVE-OR wartościami skorygowanymi, na przykład XO do X3, podawanymi z bramek EXCLUSIVE-OR 52a do 52d, oraz bit MSB RC7 8-bitowych skorygowanych danych, w charakterze pierwszego wejściowego bitu przeniesienia, na przykład Clin, podawanego bezpośrednio z obwodu pamięci 40, przy czym K jest dodatnią liczbą całkowitą mniejszą od S.
Z drugiej strony, sygnałami wejściowymi dla pierwszego sumatora FA 54b sąK-bitowe, na przykład 4-bitowe, skorygowane dane pikselowe RS4-RS7, podawane z pierwszego obwodu korekcyjnego 20, L-bitowe, na przykład 3-bitowe wartości skorygowane po operacji EXCLUSIVE-OR w bramkach 52e do 52g, bity MSB podane bezpośrednio z obwodu pamięci 40, oraz jedna z danych wyjściowych z pierwszego sumatora FA 54a, na przykład pierwszy wyjściowy bit przeniesienia Clout, jako drugi wejściowy bit przeniesienia, na przykład C2in, przy czym pierwszy wyjściowy bit przeniesienia Clout jest bitem przeniesienia wytwarzanym z bitu MSB, to znaczy, S3 danych wyjściowych z pierwszego sumatora FA 54a, a L jest dodatnią liczbą całkowitą mniejszą od K
Każda z danych wyjściowych z sumatorów FA 54, 54b wykonujących operację sumowania podawanych na wejścia danych może być zdefiniowana jako, na przykład dla danej SO:
SO = (X0 RSO) Clin
Reszta, to znaczy dane S1 do S7, z sygnałów wyjściowych z sumatorów FA 54a i 54b, może być wyprowadzona w sposób podobny do opisanego powyżej, ponieważ algorytm wykonywany w nim jest w zasadzie identyczny, jak w równaniu 2, z tym wyjątkiem, że różnią się między sobą ich odpowiednie sygnały wyjściowe.
Jak można wywnioskować z równań 1 i 2, jeżeli bit MSB RC7 dla każdej z bramek EXCLUSIVE 52a, 52g oraz dla pierwszego sumatora FA 54a ma stan wysoki, to znaczy odpowiadające mu zwierciadło ruchome jest przechylone w kierunku dodatnim, to pierwszy sumator FA 54a wykonuje operacje sumowania dla podawanych do niego sygnałów wejściowych, z otrzymaniem w ten sposób 8-bitowych skorygowanych danych pikselowych SO do S7, które otrzymuje przez wykorzystanie 8-bitowej wartości skorygowanej RCO-RC7 odpowiadającej kątowi nachylenia zwierciadła ruchomego. W tym przypadku 8-bitowe skorygowane wyjściowe dane pikselowe SO do S7, można otrzymać przez rzeczywiste odjęcie 7-bitowych skorygowanych po operacji EXCLUSIVE-OR danych XO do X6, podawanych z bramek EXCLUSIVE-OR, 52a do 52g, oraz bit MSB RC7 podawanego bezpośrednio z obwodu pamięci 40, od 8-bitowych skorygowanych danych pikselowych RSO-RS7 podawanych z pierwszego obwodu korekcyjnego 20.
Natomiast, jeżeli bit MSB RC7 podawany do każdej z bramek EXCLUSIVE-OR 52a do 52g i pierwszy sumatora FA 54a mają niski poziom logiczny, to znaczy zwierciadło odpowiedniego elementu nastawczego jest nachylone w kierunku ujemnym, to sumatory FA 54a i 54b wykonują operacje dodawania dla podawanych danych wejściowych powodując powstanie 8-bitowych skorygowanych danych SO do S7 piksela wyjściowego, które otrzymuje się przez wykorzystanie 8-bitowej wartości skorygowanej RCO-RC7 odpowiadającej kątowi nachylenia zwierciadła ruchomego. W tym przypadku, 8-bitowe skorygowane dane SO do S7 piksela wyjściowego można otrzymać przez rzeczywiste dodanie 7-bitowych skorygowanych wartości XO do X6 po operacji EXCLUSIVE-OR, z każdej z bramek EXCLUSIVE-OR 52a do 52g, i bitu MSB Rc7 z obwodu pamięci 40 do 8-bitowych skorygowanych danych pikselowych RSO-RS7 z pierwszego obwodu korekcyjnego 20.
Następnie, 8-bitowe skorygowane wyjściowe dane pikselowe, SO do S7 oraz drugi bit przeniesienia C2out z sumatorów FA, 54a i 54b doprowadzane są do ogranicznika 56 cyfry przeniesienia, który dostosowany jest do ograniczania nadmiernie skorygowanej wyjściowej wartości piksela, która nie mieści się w wyznaczonym zakresie danych pikselowych, przy czym drugi wyjściowy bit przeniesienia C2out reprezentuje bit przeniesienia generowany na podstawie bitu MSB, to znaczy S7, na wyjściu drugiego sumatora FA 54b. Innymi słowy, ogranicznik 56 cyfry przeniesienia służy do generacji 8-bitowych ograniczonych wyjściowych danych pikselowych,
178 863 dostosowanych do sterowania każdego z ruchomych zwierciadeł w układzie 200 ruchomych zwierciadeł w zadanym zakresie napięcia zasilającego, na przykład OV do 30V, przy czym napięcia zasilające OV i 30V są reprezentowane 8-bitowymi danymi pikselowymi, odpowiednio 00000000 i 11111111.
Jak pokazano na fig. 2, ogranicznik 56 cyfry przeniesienia zawiera bramkę EXCLUSIVE-OR 56a, bramkę NAND 56b, bramki OR 56c do 56j oraz bramki AND 56k do 56r. W szczególności, sygnałami wejściowymi dla bramek EXCLUSIVE-OR 56a są bit MSB RC7 z 8-bitowej skorygowanej wartości z pierwszego obwodu korekcyjnego 20 i drugi bit przeniesienia C2out z drugiego sumatora FA 54b. Sygnał wyjściowy z bramki EXCLUSIVE-OR 56a można wyprowadzić w podobny sposób do opisanego w związku z bramkami EXCLUSIVE-OR 52a do 52g.
Następnie, sygnał wyjściowy z bramki EXCLUSIVE-OR 56a podawany jest do każdej z bramek OR 56c do 56j oraz do bramki NAND 56b. W szczególności, sygnałami wejściowymi do każdej z bramek OR 56c do 56f sąpoddane operacji EXCLUSIVE-OR sygnały wyjściowe z bramki EXCLUSlVE-OR 56a i jedna z 4-bitowych skorygowanych danych piksela wyjściowego SO do S3 z pierwszego sumatora FA 54a zaś sygnałami wej ściowymi do każdej z bramek OR 56g do 56j są poddane operacji EXCLUSIVE-OR sygnały wyjściowe z bramki EXCLUSIVE-OR 56a i jedna z 4-bitowych skorygowanych danych S4 do S7 piksela wyjściowego z drugiego sumatora FA 54b. Jak wiadomo, każda z bramek OR 56c do 56j wytwarza poziom wysoki, jeżeli nie wszystkie jej wejścia maja poziom niski; w przeciwnym przypadku wytwarza poziom niski.
Natomiast sygnałami wejściowymi do bramki NAND 56b sąpoddane operacji EXCLUSIVE-OR sygnały wyjściowe z bramki EXCLUSIVE-OR 56a i bit MSB RC7 z drugiego obwodu korekcyjnego 20. Sygnał wyjściowy z bramki NAND 56b, co jest rzeczą znaną, jest stanem logicznym wysokim, jeżeli nie wszystkie jej wejścia mają potencjał logiczny wysoki. Wyjście każdej z bramek OR 56c do 56j połączone jest portem wejściowym każdej z bramek AND 56k do 56r, podczas gdy wejście bramki NAND 56b połączone jest z innym portem wejściowym każdej z bramek AND 56k do 56r. Jak wiadomo, każda z bramek AND 56k do 56r wytwarza poziom logiczny wysoki, jeżeli wszystkie jej wejścia znajdują się na poziomie wysokim, w przeciwnym przypadku wytwarza ona logiczny poziom niski. Tak skorygowane dane 8-bitowe RO-R7 piksela wyjściowego doprowadza się do sterownika kolumn, nie przedstawionego na rysunku, włączonego w skład układu 200 ruchomych zwierciadeł, dla zapewnienia napędu zwierciadła ruchomego, odpowiadającego pikselowi wejściowemu.
Jak widać z powyższego, jeżeli poziomy wejściowe, to znaczy zarówno bit MSB RC7, jak i drugi wyjściowy bit przeniesienia C2out, dla bramki EXCLUSIVE-OR 56a i bramki NAND 56b są poziomami logicznymi niskimi lub wysokimi, to 8-bitowe skorygowane dane ROO-RO7 piksela wyjściowego z bramek AND 56k do 56r są identyczne z 8-bitowymi wyjściowymi danymi pikselowymi S0-S7, generowanymi w sumatorach FA 54a i 54b po konwersji. Lecz, jeżeli bit MSB RC7 i drugi wyjściowy bit przeniesienia C2out podawany na bramkę EXCLUSIVE-OR 56a i bramkę NAND 56b mająpoziomy logiczne, odpowiednio, wysoki i niski, to 8-bitowa skorygowana dana R00-R07 piksela wyjściowego z bramek AND 56k do 56r wynosi 0000000, a 0 jeżeli bit MSB RC7 i drugi wyjściowy bit przeniesienia C2out mająpoziomy logiczne, odpowiednio, niski i wysoki, to 8-bitowa skorygowana dana ROORO7 piksela wyjściowego z bramek AND 56k do 56r wynosi 11111111. Zatem, jak to przedstawiono powyżej, układ korekcji danych pikselowych jest w stanie dokonywać korekcji wartości każdego piksela wejściowego z wykorzystaniem zadanej z góry skorygowanej wartości odpowiadającej danemu zwierciadłu ruchomemu w układzie MxN zwierciadeł ruchomych, poprawiając jakość obrazu.
178 863 ο| ο
cn{ ο
Ο
Λ ω ο ω
Ω ν\_
c- CM η Μ· ιη co
ο ο ο Ο ο ο
or or or or or or
ζρ •Η
T3l <— CM n •rf* m co
Ο ο O o o o o o
or or or or or or or or
V
Ο ο
ω ο ο ω ζ ω >
U Ω U Ω Ω ci Ο ω Ω 3: οί ffl Ο ta Ο X
178 863
Ο
Μ
CJ
V)
Κ
ζβ 2 ζρ •Η b
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.

Claims (2)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Układ korekcji danych pikselowych do układu zwierciadeł ruchomych w optycznym urządzeniu projekcyjnym, w którym układ zwierciadeł jest zbliżony z M kolumn i N wierszy ruchomych zwierciadeł, zawierający pierwszy obwód korekcyjny korygujący wartości współczynnika gamma piksela wejściowego i generator adresowy generujący dane adresowe określające położenie piksela wejściowego, znamienny tym, że zawiera dołączony do generatora adresowego (30) obwód pamięci (40) zapamiętujący określony z góry zbiór skorygowanych wartości dla M x N ruchomych zwierciadeł, gdzie określony z góry zbiór skorygowanych wartości przedstawia kierunki pochylenia i kąty M x N ruchomych zwierciadeł, i w odpowiedzi na wygenerowane dane adresowe, wyszukujący odpowiednią skorygowaną wartość ze skorygowanych wartości zapamiętanego zbioru, oraz dołączony do pierwszego obwodu korekcyjnego (20) i obwodu pamięci (40) drugi obwód korekcyjny (50) korygujący wartość współczynnika gamma piksela wejściowego przez odpowiednie wartości skorygowane dla uzyskania skorygowanej wartości piksela wyjściowego.
  2. 2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że drugi obwód korekcyjny (50) ma na wyjściu ogranicznik (56) cyfry przeniesienia ograniczający skorygowaną wartość piksela wyjściowego, jeżeli nie mieści się ona w określonym z góry zakresie wartości piksela.
PL95320192A 1994-11-11 1995-11-10 Układ korekcji danych pikselowych do układu zwierciadeł ruchomych w optycznym urządzeniu projekcyjnym PL178863B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019940029495A KR0147939B1 (ko) 1994-11-11 1994-11-11 투사형 화상표시장치의 화소보정장치
PCT/KR1995/000145 WO1996015623A1 (en) 1994-11-11 1995-11-10 Pixel data correction apparatus for use with an actuated mirror array

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL320192A1 PL320192A1 (en) 1997-09-15
PL178863B1 true PL178863B1 (pl) 2000-06-30

Family

ID=36955927

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL95320192A PL178863B1 (pl) 1994-11-11 1995-11-10 Układ korekcji danych pikselowych do układu zwierciadeł ruchomych w optycznym urządzeniu projekcyjnym

Country Status (21)

Country Link
US (1) US5870076A (pl)
EP (1) EP0712244B1 (pl)
JP (1) JPH10508993A (pl)
KR (1) KR0147939B1 (pl)
CN (1) CN1077377C (pl)
AR (1) AR000114A1 (pl)
AU (1) AU699158B2 (pl)
BR (1) BR9509645A (pl)
CA (1) CA2204853A1 (pl)
CZ (1) CZ141897A3 (pl)
DE (1) DE69516360T2 (pl)
ES (1) ES2146696T3 (pl)
HU (1) HU222299B1 (pl)
MX (1) MX9703405A (pl)
MY (1) MY113856A (pl)
PE (1) PE42797A1 (pl)
PL (1) PL178863B1 (pl)
RU (1) RU2144280C1 (pl)
TW (1) TW279222B (pl)
UY (1) UY24084A1 (pl)
WO (1) WO1996015623A1 (pl)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6969635B2 (en) * 2000-12-07 2005-11-29 Reflectivity, Inc. Methods for depositing, releasing and packaging micro-electromechanical devices on wafer substrates
US6962419B2 (en) 1998-09-24 2005-11-08 Reflectivity, Inc Micromirror elements, package for the micromirror elements, and projection system therefor
US6424076B1 (en) * 1998-10-07 2002-07-23 The B. F. Goodrich Company Incremental switched deformable mirror
US6377270B1 (en) * 1999-07-30 2002-04-23 Microsoft Corporation Method and system for transforming color coordinates by direct calculation
JP2001092413A (ja) * 1999-09-24 2001-04-06 Semiconductor Energy Lab Co Ltd El表示装置および電子装置
US6541863B1 (en) 2000-01-05 2003-04-01 Advanced Micro Devices, Inc. Semiconductor device having a reduced signal processing time and a method of fabricating the same
US7196740B2 (en) * 2000-08-30 2007-03-27 Texas Instruments Incorporated Projection TV with improved micromirror array
US7023606B2 (en) * 2001-08-03 2006-04-04 Reflectivity, Inc Micromirror array for projection TV
US7042622B2 (en) * 2003-10-30 2006-05-09 Reflectivity, Inc Micromirror and post arrangements on substrates
GB2461912A (en) * 2008-07-17 2010-01-20 Micron Technology Inc Method and apparatus for dewarping and/or perspective correction of an image
JP5509729B2 (ja) * 2009-08-24 2014-06-04 ソニー株式会社 画像表示装置、画像表示方法及び画像処理装置
DE202009014863U1 (de) 2009-12-16 2010-03-25 Hsu, Jui-Lin, Chung Ho City Messgerät

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4868668A (en) * 1986-08-21 1989-09-19 Electrohome Limited System and method for image adjustment in an optical projection system
US4945406A (en) * 1988-11-07 1990-07-31 Eastman Kodak Company Apparatus and accompanying methods for achieving automatic color balancing in a film to video transfer system
GB9008032D0 (en) * 1990-04-09 1990-06-06 Rank Brimar Ltd Video display systems
EP0707303B1 (en) * 1990-11-16 2000-02-09 Digital Projection Limited Deformable mirror device driving circuit and method
GB9024978D0 (en) * 1990-11-16 1991-01-02 Rank Cintel Ltd Digital mirror spatial light modulator
CA2063744C (en) * 1991-04-01 2002-10-08 Paul M. Urbanus Digital micromirror device architecture and timing for use in a pulse-width modulated display system
US5307056A (en) * 1991-09-06 1994-04-26 Texas Instruments Incorporated Dynamic memory allocation for frame buffer for spatial light modulator
EP0545412A3 (en) * 1991-12-05 1993-11-03 Texas Instruments Inc Method and apparatus to improve a video signal
US5585956A (en) * 1993-07-31 1996-12-17 Daewoo Electronics Co, Ltd. Electrostrictive actuated mirror array
US5504504A (en) * 1994-07-13 1996-04-02 Texas Instruments Incorporated Method of reducing the visual impact of defects present in a spatial light modulator display
US5670976A (en) * 1995-02-28 1997-09-23 Texas Instruments Incorporated Spatial light modulator having redundant memory cells
US5777589A (en) * 1995-04-26 1998-07-07 Texas Instruments Incorporated Color display system with spatial light modulator(s) having color-to-color variations in data sequencing
US5657036A (en) * 1995-04-26 1997-08-12 Texas Instruments Incorporated Color display system with spatial light modulator(s) having color-to color variations for split reset

Also Published As

Publication number Publication date
CA2204853A1 (en) 1996-05-23
ES2146696T3 (es) 2000-08-16
HUT77727A (hu) 1998-07-28
CZ141897A3 (cs) 1998-02-18
KR0147939B1 (ko) 1998-09-15
BR9509645A (pt) 1997-09-16
UY24084A1 (es) 1996-04-12
AU3816495A (en) 1996-06-06
CN1163036A (zh) 1997-10-22
PL320192A1 (en) 1997-09-15
MX9703405A (es) 1998-04-30
DE69516360D1 (de) 2000-05-25
EP0712244A3 (en) 1997-03-12
TW279222B (pl) 1996-06-21
PE42797A1 (es) 1997-11-27
HU222299B1 (hu) 2003-06-28
AR000114A1 (es) 1997-05-21
WO1996015623A1 (en) 1996-05-23
MY113856A (en) 2002-06-29
KR960020351A (ko) 1996-06-17
EP0712244B1 (en) 2000-04-19
JPH10508993A (ja) 1998-09-02
RU2144280C1 (ru) 2000-01-10
DE69516360T2 (de) 2000-08-24
US5870076A (en) 1999-02-09
AU699158B2 (en) 1998-11-26
CN1077377C (zh) 2002-01-02
EP0712244A2 (en) 1996-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8451200B2 (en) Image processing apparatus, image processing method, display apparatus, and projection display apparatus
KR100350028B1 (ko) Dmd디스플레이용에러확산필터
US5977946A (en) Multi-window apparatus
PL178863B1 (pl) Układ korekcji danych pikselowych do układu zwierciadeł ruchomych w optycznym urządzeniu projekcyjnym
JP2610386B2 (ja) モニター装置付カメラ
US20010055428A1 (en) Image signal processor with adaptive noise reduction and an image signal processing method therefor
JPH08195895A (ja) ディジタルガンマ補正方法及びその装置
KR102045202B1 (ko) 영상 처리장치, 영상 처리방법, 프로그램, 및 매체
JPH07284011A (ja) デジタル電子スチルカメラ
US7260271B2 (en) Digital image data correction apparatus, digital image data correction method and digital image pickup apparatus
MXPA97003405A (en) Pixel data correction device for use with a mirror provision action
JP2006148881A (ja) 撮像装置および撮像装置の制御方法
JP3982987B2 (ja) 撮像装置
JP3914810B2 (ja) 撮像装置、撮像方法及びそのプログラム
JP2007049533A (ja) 撮像装置および電子情報機器
JPH0965194A (ja) 撮影装置
JPS58130686A (ja) カラ−テレビジヨンカメラ装置
KR100256893B1 (ko) 화상데이타 감마 보정장치
JP3557833B2 (ja) 映像表示装置
JPS6181094A (ja) 画像信号処理方法
JP3523398B2 (ja) デジタルスチルビデオカメラ
JP2956065B2 (ja) 撮像装置
JP2770842B2 (ja) 光センサ暗電流補償装置
US20070146510A1 (en) Image processing module, data processing module and methods for using the same
KR20230053192A (ko) 무라 보상 기능을 갖는 디스플레이 구동 장치 및 그의 무라 보상 방법