WO2009125850A1 - 表示制御装置および方法、並びにプログラム - Google Patents

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WO2009125850A1
WO2009125850A1 PCT/JP2009/057392 JP2009057392W WO2009125850A1 WO 2009125850 A1 WO2009125850 A1 WO 2009125850A1 JP 2009057392 W JP2009057392 W JP 2009057392W WO 2009125850 A1 WO2009125850 A1 WO 2009125850A1
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WO
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block
light emission
emission level
backlight
luminance
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PCT/JP2009/057392
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English (en)
French (fr)
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健 平松
浅野 光康
哲治 稲田
幸司 西田
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ソニー株式会社
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    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • G09G3/342Control of illumination source using several illumination sources separately controlled corresponding to different display panel areas, e.g. along one dimension such as lines
    • G09G3/3426Control of illumination source using several illumination sources separately controlled corresponding to different display panel areas, e.g. along one dimension such as lines the different display panel areas being distributed in two dimensions, e.g. matrix
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0626Adjustment of display parameters for control of overall brightness
    • G09G2320/0646Modulation of illumination source brightness and image signal correlated to each other
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/16Calculation or use of calculated indices related to luminance levels in display data

Definitions

  • the present invention relates to a display control device, method, and program, and more particularly, to a display control device, method, and program that can suppress insufficient luminance due to backlight.
  • the amount of light to be emitted by each backlight is the image of the image to be displayed. It is obtained from the signal.
  • an image signal having a stepped waveform indicated by an arrow A11 is input to the light emission amount calculation unit 11 and the division unit 12, and the light emission amount calculation unit 11 uses one backlight 13 based on the image signal.
  • the amount of light to be emitted is calculated.
  • the dividing unit 12 calculates the light transmittance in the display area of the liquid crystal panel 14 corresponding to the backlight 13 by dividing the supplied image signal by the light amount from the light emission amount calculating unit 11.
  • the horizontal axis indicates the horizontal position of the backlight
  • the center position indicates the center position in the display area of the backlight 13.
  • the amount of light of the backlight 13 is displayed in the display area of the liquid crystal panel 14 corresponding to the backlight 13. It is calculated from the pixel value of each pixel of the image to be processed.
  • the backlight 13 When the light amount is calculated, the backlight 13 emits light based on the light amount calculated by the light emission amount calculation unit 11 and makes the light incident on the liquid crystal panel 14. As a result, the backlight 13 emits light having the waveform indicated by the arrow A12. That is, since the light from the backlight 13 is diffused, the amount of light at the center of the light is the largest, and the amount of light decreases as the distance from the center increases.
  • the liquid crystal panel 14 transmits light from the backlight 13 with the waveform indicated by the arrow A13, that is, with the transmittance calculated by the dividing unit 12. As a result, almost the same image as the image of the input image signal is displayed in the display area of the liquid crystal panel 14 as indicated by the arrow A14.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and is intended to suppress luminance deficiency due to a backlight.
  • the display control device needs to calculate the light emission level of the backlight of the target block that satisfies the required luminance based on the image signal among the backlights composed of a plurality of blocks as the required target block light emission level.
  • a first light emission contribution amount to the target block due to light emission of the first neighboring block in the vicinity of the block satisfies a luminance that is insufficient with respect to the required luminance by the maximum light emission level that can be emitted from the backlight of the target block.
  • the light emission level of the neighboring block be the required first neighborhood block light emission level.
  • a necessary first neighboring block light emission level calculating means for calculating, and causing the backlight of the block of interest to emit light at a maximum light emission level capable of emitting light, and emitting the backlight of the first neighboring block according to the necessary first neighboring block light emission level.
  • Backlight emission control means for calculating, and causing the backlight of the block of interest to emit light at a maximum light emission level capable of emitting light, and emitting the backlight of the first neighboring block according to the necessary first neighboring block light emission level.
  • the maximum light emission level that can be emitted by the backlight of the first neighboring block is insufficient with respect to the required first neighboring block light emitting level, it is in the vicinity of the target block and more than the first neighboring block.
  • Luminance that is insufficient with respect to the required luminance due to the maximum light emission level that can be emitted from the backlight of the target block and the first neighboring block by the light emission contribution amount to the target block by the light emission of the second neighboring block in the far vicinity It is possible to further include a necessary second neighboring block light emission level calculating means for calculating a light emission level of the second neighboring block satisfying as a necessary second neighboring block light emission level.
  • the backlight of the block of interest and the backlight of the first neighboring block are Light is emitted by the level, by the required second neighboring block light emission level can be made to emit light the backlight of the second neighboring blocks.
  • First weighting means for weighting the light emission level of the first neighboring block calculated by the necessary first neighboring block light emission level calculating means according to the shape of the light spread from the block of interest is further included. You can make it.
  • Second weighting means for weighting the light emission level of the second neighboring block calculated by the necessary second neighboring block light emission level calculating means according to the shape of the spread of light from the block of interest; Can be included.
  • the display control method it is necessary to calculate, as a necessary target block light emission level, a backlight level of a target block that satisfies a required luminance based on an image signal among backlights composed of a plurality of blocks.
  • Attention block light emission level calculating step and when the maximum light emission level that can be emitted by the backlight of the block of interest is insufficient with respect to the required attention block light emission level, the attention that satisfies insufficient luminance by the backlight of the block of interest A first light emission contribution amount to the target block due to light emission of the first neighboring block in the vicinity of the block satisfies a luminance that is insufficient with respect to the required luminance by the maximum light emission level that can be emitted from the backlight of the target block.
  • Neighboring block emission level required First neighborhood block emission level And calculating the necessary first neighboring block light emission level, causing the backlight of the block of interest to emit light at the maximum light emitting level that can emit light, and the backlight of the first neighboring block according to the necessary first neighboring block light emission level.
  • a backlight emission control step for emitting light for emitting light.
  • the program according to one aspect of the present invention calculates a required attention block light emission level as a required attention block light emission level, which is a required attention block light emission level, satisfying a required luminance based on an image signal among backlights composed of a plurality of blocks. If the maximum light emission level that can be emitted by the backlight of the target block is insufficient with respect to the required target block light emission level and the required block emission level of the target block that satisfies the luminance insufficient by the backlight of the target block.
  • the light emission level of the block is required as the first neighboring block light emission level.
  • a computer is caused to execute processing including a backlight emission control step of emitting light.
  • a light emission level by a backlight of a target block that satisfies a required luminance based on an image signal among backlights composed of a plurality of blocks is calculated as a required target block light emission level, and the necessary attention
  • the maximum light emission level that can be emitted by the backlight of the block of interest is insufficient with respect to the block emission level
  • the first neighboring block in the vicinity of the block of interest that satisfies the insufficient luminance by the backlight of the block of interest The light emission level of the first neighboring block that satisfies the luminance that is insufficient with respect to the required luminance by the maximum light emission level that can be emitted from the backlight of the block of interest by the amount of light emission contribution to the block of interest by light emission is necessary first neighborhood Calculated as the block emission level, the backlight of the block of interest Light is emitted by the light maximum possible emission level, the backlight of the first neighboring block is emitted by the need first neighboring block light emission level
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of a general-purpose personal computer.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of an embodiment of a display device to which the present invention is applied.
  • the display device 61 includes a display control unit 81, backlight control units 82-1 to 82-N, backlights 83-1 to 83-N, a liquid crystal panel control unit 84, and a liquid crystal panel 85.
  • the display device 61 is a liquid crystal display device such as a liquid crystal display, for example, and an image signal of a display image to be displayed on the liquid crystal panel 85 is input to the display control unit 81 of the display device 61.
  • the display control unit 81 calculates the amount of light emitted to the backlights 83-1 to 83-N, more specifically, the backlight luminance indicating the luminance of the light, and calculates the backlight.
  • the light is supplied to the write controllers 82-1 to 82-N.
  • the display control unit 81 performs, for each display area (block) of the liquid crystal panel 85 on which most of the light from each of the backlights 83-1 to 83-N is incident based on the image signal in the display area.
  • the transmittance of each pixel is calculated and supplied to the liquid crystal panel control unit 84. This transmittance is a value between 0 and 1, for example.
  • the pixel in the display area of the liquid crystal panel 85 is an image display unit, and means one cell composed of each of the areas that transmit R, G, and B light.
  • the backlight control units 82-1 to 82-N control the backlights 83-1 to 83-N to emit light based on the backlight luminance supplied from the display control unit 81. Further, the backlights 83-1 to 83-N emit light under the control of the backlight control units 82-1 to 82-N and make the light incident on the liquid crystal panel 85.
  • the backlights 83-1 to 83-N emit light for one block area when the entire backlight is divided into N display areas (blocks). Therefore, hereinafter, the blocks corresponding to the backlights 83-1 to 83-N in the entire backlight are respectively referred to as blocks B1 to BN in association with values below the hyphen of the code. Accordingly, the backlights 83-1 to 83-N respectively emit the display areas of the blocks B1 to BN of the entire backlight. Alternatively, the display areas of the blocks B1 to BN are emitted by the backlights 83-1 to 83-N.
  • the liquid crystal panel control unit 84 transmits light to the liquid crystal panel 85 with the transmittance of each pixel supplied from the display control unit 81, that is, the aperture ratio.
  • the liquid crystal panel 85 transmits light incident on each pixel in the display area from the backlights 83-1 to 83-N at a transmittance instructed from the liquid crystal panel control unit 84, and displays a display image.
  • the backlight control unit 82 and the backlight are simply referred to as the backlight control unit 82 and the backlight. It shall be called 83 and it shall call similarly about another structure. Further, the overall configuration of the backlight composed of a plurality of backlights 83 is expressed as the entire backlight.
  • a backlight 83 as a light source is disposed on the back surface of the liquid crystal panel 85, and most of the light emitted from the backlight 83 is a display area (block) of the liquid crystal panel 85 facing the backlight 83. ).
  • most of the light emitted from the backlight 83-1 is incident on the upper left portion of the liquid crystal panel 85 in the drawing. Accordingly, in the case of displaying an image of the liquid crystal panel 85 in which the upper left side is bright and the other part is dark, only the backlight 83-1 is caused to emit light with a certain degree of brightness, and the other backlights 83-2 to 83- are displayed. N can emit light with a relatively low luminance. Thereby, the power consumption of the backlight 83 can be suppressed, and the dynamic range of the luminance of the display image can be further widened.
  • the display device 61 is provided with a transmissive liquid crystal panel 85.
  • the display device 61 is not limited to the liquid crystal panel, and may be any transmissive display panel that transmits light from the backlight 83 and displays an image. Any thing is acceptable.
  • the display control unit 81 includes a necessary light emission level calculation unit 101, a shortage determination unit 102, a first neighboring block light emission level calculation unit 103, a spread shape weight addition unit 104, a shortage determination unit 105, a second neighboring block light emission level calculation unit 106, Spread shape weight addition unit 107, shortage determination unit 108, third neighborhood block light emission level calculation unit 109, spread shape weight addition unit 110, light emission level management unit 111, output unit 112, incident luminance calculation unit 113, division unit 114, light emission A profile memory 115 and a setting unit 116 are included.
  • the image signal input to the display control unit 81 of the display device 61 is supplied to the necessary light emission level calculation unit 101 and the division unit 123 of the display control unit 81.
  • This image signal is, for example, an image signal of a moving image.
  • the required light emission level calculation unit 101 Based on the supplied image signal, the required light emission level calculation unit 101 performs, for each block of the liquid crystal panel 85 corresponding to each block of the backlight 83, in a region on the display image based on the image signal, by processing to be described later.
  • the backlight luminance of the light emitted to each backlight 83 is calculated as the light emission level based on the luminance (necessary luminance) of the pixels in the area displayed on the screen, and is supplied to the shortage determination unit 102.
  • each display area of the liquid crystal panel 85 corresponding to the backlight 83 is an area obtained by virtually dividing the entire display area of the liquid crystal panel 85, and one back surface immediately below the back surface of the liquid crystal panel 85. This is a region where most of the light from the light 83 is incident.
  • each of the display areas corresponding to each of the backlights 83-1 to 83-N is on the display area.
  • the display area of the liquid crystal panel 85 corresponding to the backlight 83 is also referred to as a partial display area.
  • the shortage determination unit 102 compares the light emission level for each block with the maximum light emission level that can be emitted in each block, and determines whether there is a shortage of light that can be emitted. If the shortage determination unit 102 determines that there is no shortage, the shortage determination unit 102 supplies the supplied light emission level to the light emission level management unit 111 as the backlight luminance in the backlight 83 of the corresponding block, and the light emission level is stored in the memory 111a.
  • the light emission level management unit 111 stores a larger light emission level than the supplied light emission level.
  • the shortage determination unit 102 supplies information on the maximum light emission level of the backlight 83 corresponding to the block determined to have shortage to the first neighboring block light emission level calculation unit 103.
  • the first neighboring block light emission level calculation unit 103 reads each profile of the first neighboring block from the light emission profile memory 115, and calculates the target block based on the total amount of contribution to the target block of light diffused by the light emission of each block.
  • the light emission level at the time of light emission so as to compensate for the deficiency with respect to the necessary luminance is calculated and supplied to the spread shape weight adding unit 104.
  • the first neighboring blocks are eight blocks adjacent in the horizontal direction, the vertical direction, and the diagonal direction of a block (block of interest) determined to be deficient.
  • the light emission profile memory 115 stores information indicating the distribution of the contribution ratio due to diffusion for each light emission level of each block of the backlight 83.
  • the spreading shape weight adding unit 104 corresponds to the first neighboring block corresponding to the diffusion shape to the surroundings by the light emission of the block of each backlight 83 preset by the setting unit 116 having an operation function such as a button or a mouse. A weight is added to the light emission level of each block, and the block is supplied to the shortage determination unit 105.
  • the deficiency determination unit 105 compares the light emission level required in the first neighboring block with the maximum light emission level that can be emitted in the backlight 83 of each block in the first neighboring block, and determines whether there is a shortage of light that can be emitted. judge. When the shortage determination unit 105 determines that there is no shortage, the shortage of the supplied necessary light emission level of the first neighboring block and the maximum light emission level of the target block are emitted as the backlight luminance in the backlight 83 of the corresponding block.
  • the light is supplied to the level management unit 111 and the light emission level is stored in the memory 111a. When the light emission level for the same block is already stored in the memory 111a, the light emission level management unit 111 stores a larger light emission level than the supplied light emission level.
  • the deficiency determination unit 105 when deficiency occurs even at the maximum light emission level with respect to the required light emission level of the first neighboring block, the maximum light emission level of the backlight 83 corresponding to the block of interest determined to be deficient, Information on the maximum light emission level of the first neighboring block is supplied to the second neighboring block light emission level calculating unit 106.
  • the second neighboring block emission level calculation unit 106 reads each profile of the second neighboring block from the emission profile memory 115, and calculates the attention block and the sum of the contribution amount to the target block of the light diffused by the light emission of each block.
  • a light emission level is calculated when the first neighboring block emits light so as to compensate for the deficiency with respect to the necessary luminance, and is supplied to the spreading shape weight adding unit 107.
  • the second neighboring blocks are 16 blocks adjacent to positions far from the processing block in the horizontal direction, the vertical direction, and the diagonal direction of the first neighboring block determined to be deficient.
  • the spreading shape weight addition unit 107 corresponds to the second neighboring block corresponding to the diffusion shape to the surroundings by the light emission of the block of each backlight 83 preset by the setting unit 116 having an operation function such as a button or a mouse. A weight is added to the light emission level of each block, and the block is supplied to the shortage determination unit 108.
  • the deficiency determination unit 108 compares the light emission level required in the second neighboring block with the maximum light emission level that can be emitted in the backlight 83 of each block in the second neighboring block, and determines whether there is a shortage of light that can be emitted. judge. If the shortage determination unit 108 determines that there is no shortage, the shortage determination unit 108 determines the supplied required light emission level of the second neighboring block, the maximum light emission level of the target block, and the maximum light emission level of the first neighboring block.
  • the light emission level management unit 111 is supplied as the backlight luminance in the backlight 83 and stored in the memory 111a. When the light emission level for the same block is already stored in the memory 111a, the light emission level management unit 111 stores a larger light emission level than the supplied light emission level.
  • the shortage determination unit 108 when a shortage occurs even at the maximum light emission level with respect to the required light emission level of the second neighboring block, the maximum light emission level of the backlight 83 corresponding to the target block determined to be insufficient, Information on the maximum light emission level of the first neighboring block and the maximum light emission level of the second neighboring block is supplied to the third neighboring block light emission level calculating unit 109.
  • the third neighborhood block light emission level calculation unit 109 reads each profile of the third neighborhood block from the light emission profile memory 115, and calculates the attention block, based on the total contribution amount of the light diffused by the light emission of each block to the attention block. A light emission level at the time of light emission so as to compensate for the deficiency with respect to the necessary luminance in the first neighboring block and the second neighboring block is calculated and supplied to the spread shape weight adding unit 110.
  • the third neighboring blocks are 24 blocks adjacent to positions far from the processing block in the horizontal direction, the vertical direction, and the diagonal direction of the second neighboring block determined to be deficient.
  • the spreading shape weight adding unit 110 corresponds to the third neighboring block corresponding to the diffusion shape to the surroundings by the light emission of the block of each backlight 83 preset by the setting unit 116 having an operation function such as a button or a mouse.
  • a weight is added to the light emission level of each block, and it is supplied to the light emission level management unit 111 as the backlight luminance in the backlight 83 of the corresponding block, and the light emission level is stored in the memory 111a.
  • the light emission level management unit 111 stores a larger light emission level than the supplied light emission level.
  • the output unit 112 uses the light emission levels stored in the memory 111a of the light emission level management unit 111 corresponding to the blocks B1 to BN of the backlights 83-1 to 83-N as the backlight luminance, and the backlight control unit 82. ⁇ 1 to 82-N and the incident luminance calculation unit 113.
  • the incident luminance calculation unit 113 estimates light that is incident on the pixels from the backlight 83 for each pixel of each block of the liquid crystal panel 85 corresponding to the backlight 83.
  • the pixel incident luminance indicating the luminance is calculated. That is, the pixel incident luminance is information indicating the luminance of light that is estimated to be incident on the pixels in the partial display areas from the backlight 83 when the backlight 83 emits light with the supplied backlight luminance.
  • the incident luminance calculation unit 113 holds in advance a profile indicating how the light emitted from the backlight 83 is diffused when the corresponding backlight 83 emits light and the distribution of the contribution rate according to the distance. ing.
  • the incident luminance calculation unit 113 displays each of the liquid crystal panels 85 corresponding to the backlight 83.
  • the luminance of light estimated to be incident on each pixel of the block from the backlight 83 is obtained, and the luminance for each pixel is defined as the pixel incident luminance.
  • the incident luminance calculating unit 113 When the incident luminance calculating unit 113 obtains the pixel incident luminance of each pixel of each block, the incident luminance calculating unit 113 supplies the pixel incident luminance to the dividing unit 114.
  • the division unit 114 divides the signal value of the supplied image signal, more specifically, the luminance obtained from the signal value, by the pixel incident luminance from the incident luminance calculation unit 113, and calculates the transmittance of each pixel of each block. calculate. Then, the division unit 114 supplies the calculated transmittance for each pixel to the liquid crystal panel control unit 84.
  • a pixel of interest in each block is called a pixel of interest.
  • the pixel incident luminance of the target pixel is set to CL
  • the backlight luminance of the backlight 83 is set to BL
  • the pixel on the display image at the same position as the target pixel, that is, the image displayed on the target pixel is displayed.
  • the luminance of the pixel on the display image is IL.
  • T be the light transmittance at the pixel of interest.
  • the backlight 83 emits light with the backlight luminance BL
  • the luminance of light incident on the target pixel from the backlight 83 that is, the pixel incident luminance of the target pixel becomes CL.
  • the pixel of interest has transmittance T and light of pixel incident luminance CL incident from the backlight 83 is transmitted
  • the luminance of the light emitted from the pixel of interest that is, perceived by the user viewing the liquid crystal panel 85.
  • the luminance of the target pixel (hereinafter also referred to as display luminance OL) is represented by pixel incident luminance CL ⁇ transmittance T.
  • the display luminance OL is equal to the luminance IL of the pixel of the display image, the same image as the display image is displayed on the liquid crystal panel 85. Therefore, assuming that the display luminance OL and the luminance IL are equal, the following expression (1) is obtained. To establish.
  • Transmittance T (Luminance IL of display image pixel) / (Pixel incident luminance CL) (1)
  • the division unit 114 converts the supplied signal value of the image signal representing the pixel value of the pixel of the display image corresponding to the target pixel, more specifically, the luminance IL of the pixel of the display image, to the incident luminance calculation unit 113.
  • the appropriate transmittance T of the target pixel can be calculated by dividing by the pixel incident luminance CL of the target pixel supplied from.
  • step S ⁇ b> 11 the display control unit 81 executes a backlight luminance calculation process to be described later, calculates the backlight luminance of the backlight 83 for each block based on the input image signal, and calculates the calculated backlight.
  • the luminance is supplied to the incident luminance calculation unit 113 and the backlight control unit 82. Details of the backlight luminance calculation processing will be described later with reference to the flowchart of FIG.
  • step S12 the incident luminance calculating unit 113 calculates the pixel incident luminance for each pixel of each block of the liquid crystal panel 85 corresponding to the backlight 83, based on the backlight luminance supplied from the output unit 112.
  • the incident luminance calculation unit 113 supplies the calculated pixel incident luminance to the division unit 114.
  • step S13 the dividing unit 114 divides the supplied image signal by the pixel incident luminance supplied from the incident luminance calculating unit 113 to obtain the transmittance of the pixel for each pixel of each block, and the liquid crystal It supplies to the panel control part 84.
  • step S14 the backlight control unit 82 causes the backlight 83 to emit light with the backlight luminance based on the backlight luminance supplied from the incident luminance calculation unit 113. Further, the backlight 83 emits light based on the control of the backlight control unit 82, and makes light having a specified backlight luminance enter the liquid crystal panel 85.
  • or S14 mentioned above is performed collectively with respect to each block by the display control part 81.
  • step S ⁇ b> 15 the liquid crystal panel control unit 84 controls the operation of the liquid crystal panel 85 based on the transmittance of each pixel in the display area of the liquid crystal panel 85 supplied from the display control unit 81, and sets the transmittance of each pixel. Change it.
  • step S ⁇ b> 16 the liquid crystal panel 85 changes the transmittance of the pixels in the display area to the transmittance specified for each pixel based on the control of the liquid crystal panel control unit 84, and changes the incident light from the backlight 83.
  • the display image is displayed by transmitting the image.
  • step S17 the display device 61 determines whether or not to end the display of the display image. For example, if the user instructs the end of display of the display image or the display images of all frames of the supplied image signal are displayed, it is determined to end.
  • step S17 If it is determined in step S17 that display of the display image is not terminated, the process returns to step S11, and the above-described process is repeated. That is, for the display image of the next frame, the backlight luminance and the transmittance are obtained, and the display image is displayed.
  • step S17 when it is determined in step S17 that the display of the display image is to be ended, each part of the display device 61 ends the process being performed, and the display process is ended.
  • the display device 61 obtains the backlight luminance and the transmittance and displays the display image.
  • step S21 the necessary light emission level calculation unit 101 sets any one of the unprocessed blocks as a processing target block.
  • step S ⁇ b> 22 the necessary light emission level calculation unit 101 obtains the necessary luminance p based on the input image signal, calculates the light emission level of the processing target block corresponding to the necessary luminance p, and supplies it to the shortage determination unit 102.
  • the required light emission level calculation unit 101 reads the profile of the processing target block from the light emission profile memory 115, obtains the contribution ratio r (unit:%) for the block to be processed, and the required luminance.
  • the contribution rate is indicated by, for example, a profile as shown by a curve in FIG.
  • the processing target block B (x) when the processing target block is a block B (x), the processing target block B (x) emits light.
  • the ratio of light contribution is shown corresponding to the distance from the block. That is, when the backlight 83 corresponding to the processing target block B (x) emits light, the light not only contributes to emitting the block corresponding to itself by diffusing, but also adjacent blocks, Furthermore, it contributes to light emission of adjacent blocks. For this reason, the contribution rate of the processing target block B (x) by the light emitted from the backlight 83 corresponding to the processing target block B (x) shown in FIG. 6 is, for example, a value near the contribution rate ⁇ 1.
  • the contribution ratios to the blocks B (x ⁇ 1) and B (x + 1) adjacent to the processing target block B (x) are values in the vicinity of the contribution ratio ⁇ 2, and further, the blocks B (x ⁇ 1) and B ( The contribution ratio to the blocks B (x ⁇ 2) and B (x + 2) adjacent to x + 1) is a value in the vicinity of the contribution ratio ⁇ 3.
  • the contribution ratio decreases with the distance from the center position of the block, with the maximum value immediately above the center position of the light-emitting block as the maximum value, and therefore, when considered in units of blocks
  • the light emission level is calculated for the calculation based on the maximum value of the outermost peripheral portion of the block.
  • step S23 the shortage determination unit 102 determines whether or not a shortage occurs at the maximum light emission level Lm1 of the backlight 83 corresponding to the processing target block with respect to the required light emission level Ln.
  • step S23 for example, when the required light emission level Ln is the light emission level ⁇ a corresponding to 280% when the maximum light emission level Lm1 is 100% as shown in the left part of FIG.
  • the shortage determination unit 102 determines the maximum light emission of the backlight 83 corresponding to the processing target block.
  • the fact that a shortage has occurred is supplied to the first neighboring block light emission level calculation unit 103.
  • step S24 the first neighboring block light emission level calculation unit 103 reads the profile of each block belonging to the first adjacent block.
  • the first adjacent blocks are eight blocks B11 to B18 adjacent to the processing target block B1 in the horizontal direction, the vertical direction, and the diagonal direction. It is.
  • the first neighboring block light emission level calculation unit 103 calculates the light emission level of each block belonging to the first adjacent block, and information on the maximum light emission level Lm1 of the backlight 83 corresponding to the processing target block and the necessary luminance p. At the same time, it is supplied to the spreading shape weight adding unit 104. That is, the first neighboring block light emission level calculation unit 103 rebates at a contribution rate according to the distance based on the profile of each block, and is necessary to satisfy the insufficient luminance due to the light emission of the backlight 83 corresponding to the processing target block. The light emission level of the backlight 83 corresponding to each block of the first adjacent block is calculated.
  • the contribution rate to the processing target block B1 can be considered to be a value near ⁇ 2, as shown in FIG. 6, and therefore the backlight corresponding to the processing target block B1.
  • the light emission level is calculated so that the luminance that is insufficient with respect to the necessary luminance p can be shared by 1/8 by the light emission of 83. Strictly speaking, since the blocks B11, B13, B16, and B18 and the blocks B12, B14, B15, and B17 have different distances from the processing target block, the contribution ratios ⁇ x and ⁇ y with respect to the two types of distances, respectively. And the light emission level is set for each.
  • the spreading shape weight adding unit 103 acquires the light emission level of each block belonging to the first adjacent block, attaches a weight corresponding to the spreading shape set in advance by the setting unit 116, and performs processing on the block to be processed.
  • the spreading shape indicates in what shape the light is diffused when the backlight 83 corresponding to one block emits light. For example, when the spreading shape is set to a square, the blocks B11 to B18 belonging to the first adjacent block shown in FIG. 8 are arranged in a square and are the same as the spreading shape, so the weight is set. Since there is no need to attach a weight to each block, the required light emission level Lo is output as it is.
  • the spreading shape is a circle, as shown in FIG. 9, depending on the ratio of the occupied area belonging to the circle when the circle is formed around the processing target block B1, for example,
  • the required light emission level is set to 0.7 ⁇ Lo by setting the weights of the blocks B11, B13, B16, and B18 to 0.7 and the other blocks B12, B14, B15, and B17 to 1.3. , 1.3 ⁇ Lo.
  • step S27 the shortage determination unit 105 determines whether or not a shortage occurs at the maximum light emission level Lm2 of the backlight 83 corresponding to each block belonging to the first adjacent block with respect to the necessary light emission level Lo belonging to the first adjacent block. Determine whether.
  • step S27 for example, when it is determined that the required light emission level Lo is insufficient at the maximum light emission level Lm2 of the backlight 83 corresponding to the block belonging to the first adjacent block, the process proceeds to step S28.
  • step S28 the shortage determination unit 105 determines whether there is a shortage together with information on the maximum light emission level Lm1 of the backlight 83 corresponding to the processing target block, the maximum light emission level Lm2 of the backlight 83 corresponding to the first adjacent block, and the necessary luminance p.
  • the occurrence is supplied to the first neighboring block light emission level calculation unit 106.
  • the second neighboring block light emission level calculation unit 106 reads the profile of each block belonging to the second adjacent block.
  • the second adjacent block is adjacent to each of the first adjacent blocks in the horizontal direction, the vertical direction, and the diagonal direction when the processing target block B1 is centered. 16 blocks of blocks B21 to B16.
  • the second neighboring block light emission level calculation unit 106 calculates the light emission level of each block belonging to the second adjacent block, and sets the maximum light emission level Lm1 of the backlight 83 corresponding to the processing target block to the first adjacent block. Along with the information of the maximum light emission level Lm2 and the necessary luminance p of the block to which it belongs, it is supplied to the spreading shape weight adding unit 107. That is, the second neighboring block light emission level calculation unit 106 performs rebate with a contribution rate according to the distance based on the profile of each block, and is insufficient due to light emission of the backlight 83 corresponding to the processing target block and the first adjacent block. The light emission level of the backlight 83 corresponding to each block of the second adjacent block required to satisfy the luminance is calculated.
  • the second neighboring block light emission level calculation unit 106 has luminance 1 which is insufficient with respect to the necessary luminance p due to light emission of the backlight 83 corresponding to the processing target block B1 and the first adjacent blocks B11 to B18.
  • the light emission level is set so that / 16 can be shared.
  • the processing is performed by using the contribution rate ⁇ u unified from the average distance of the blocks B21 to B26 and using the contribution rate ⁇ u unified 16 blocks as one group.
  • Lp is calculated for the blocks B21 to B36.
  • step S30 the spreading shape weight adding unit 107 acquires the light emission level of each block belonging to the second adjacent block, attaches a weight corresponding to the spreading shape set in advance by the setting unit 116, and processes the processing target block. , And information on the maximum light emission levels Lm1 and Lm2 of the backlight 83 corresponding to the maximum light emission level in the first adjacent block and the necessary luminance p are supplied to the shortage determination unit 108.
  • the spreading shape is a square
  • the blocks B21 to B36 belonging to the second adjacent block shown in FIG. 8 are arranged in a square, so that weights are equally applied to all the blocks. Therefore, the necessary light emission level Lp is output as it is.
  • the spreading shape is a circle
  • the block B21 the block B21
  • the weights of B25, B32, and B36 are set to 0.7
  • the weights of blocks B22, B24B26, B27, B30, B31, B33, and B35 are set to 1.1
  • the weights of the other blocks B23, B28, B29, and B34 are set to 1.
  • the required light emission levels are output as 0.7 ⁇ Lp, 1.1 ⁇ Lp, and 1.4 ⁇ Lp.
  • step S31 the shortage determination unit 108 determines whether or not a shortage occurs at the maximum light emission level Lm3 of the backlight 83 corresponding to each block belonging to the second adjacent block with respect to the required light emission level Lp belonging to the second adjacent block. Determine whether.
  • step S31 for example, when it is determined that the required light emission level Lp is insufficient at the maximum light emission level Lm3 of the backlight 83 corresponding to the block belonging to the second adjacent block, the process proceeds to step S31.
  • step S32 the shortage determination unit 108 determines the maximum light emission level Lm1 of the backlight 83 corresponding to the processing target block, the maximum light emission level Lm2 of the backlight 83 corresponding to the first adjacent block, and the backlight corresponding to the second adjacent block. Together with information on the maximum light emission level Lm3 of 83 and the necessary luminance p, the fact that the shortage has occurred is supplied to the third neighboring block light emission level calculation unit 109. Further, the third neighboring block light emission level calculation unit 109 reads the profile of each block belonging to the third adjacent block.
  • the third adjacent block is adjacent to each of the second adjacent blocks in the horizontal direction, the vertical direction, and the diagonal direction when the processing target block B1 is centered. There are 24 blocks B41 to B64.
  • the third neighboring block light emission level calculation unit 109 calculates the light emission level of each block belonging to the third adjacent block, and sets the maximum light emission level Lm1 of the backlight 83 corresponding to the processing target block to the first adjacent block.
  • the maximum light emission level Lm2 of the block to which it belongs the maximum light emission level Lm3 of the backlight 83 corresponding to the second adjacent block, and the necessary luminance p, it is supplied to the spreading shape weight adding unit 110. That is, the third neighboring block light emission level calculation unit 109 rebates at a contribution rate according to the distance based on the profile of each block, and the backlight corresponding to the processing target block, the first adjacent block, and the second adjacent block.
  • the light emission level of the backlight 83 corresponding to each block of the third adjacent block required to satisfy the luminance that is insufficient due to the light emission of 83 is calculated.
  • the third neighboring block light emission level calculation unit 109 is insufficient with respect to the necessary luminance p due to light emission of the backlight 83 corresponding to the processing target block B1, the first adjacent blocks B11 to B18, and the second adjacent blocks B21 to B36.
  • the light emission level is set so that 1/24 of the luminance to be shared can be shared.
  • the blocks B41 to B64 have different distances from the processing target block, a contribution rate corresponding to the distance is required, but as with the first adjacent block, Using the contribution rate ⁇ t unified from the average distance of B41 to B64, the processing is simplified by treating the 24 blocks as one group, and the light emission unified for the blocks B41 to B64 The level Lq is set.
  • step S ⁇ b> 34 the spread shape weight addition unit 110 acquires the light emission level of each block belonging to the third adjacent block, similarly to the spread shape weight addition units 104 and 107, and the spread shape preset by the setting unit 116. Is assigned to the light emission level management unit 111.
  • the required light emission level (light emission level) Ln of the processing target block at that time or the maximum processing target block.
  • the light emission level Lm1 and the required light emission level of the first adjacent block (light emission level capable of light emission) Lo, or the maximum light emission level Lm1 of the processing target block, the maximum light emission level Lm2 of the first adjacent block, and the second adjacent block The required light emission level (light emission level capable of light emission) Lp is supplied to the light emission level management unit 111, respectively.
  • step S35 the light emission level management unit 111 accesses the memory 111a, and the light emission levels set for the blocks to be processed, the first adjacent block, the second adjacent block, and the third adjacent block that have been supplied. Then, it is determined whether there is a light emission level that is already stored for the corresponding light emission level.
  • step S35 if there is already stored light level information, in step S36, one of the light levels is compared and the larger light level is selected.
  • step S37 the light emission level management unit 111 stores the light emission level supplied from the spread shape weight addition unit 110 (or the lack determination unit 102, 105, 108) in the memory 111a for each block.
  • step S35 if there is no information on the light emission level that is already stored, the process of step S36 is skipped.
  • step S37 the required light emission level calculation unit 101 determines whether there is an unprocessed block. If there is an unprocessed block, the process returns to step S21, and there is no unprocessed block. Until it is determined, the processes in steps S21 to S37 are repeated. If it is determined in step S37 that there is no unprocessed block, the output unit 112 supplies the light emission level information stored in the memory 111a to each backlight control unit 82 in step S38. At the same time, it is supplied to the incident luminance calculation unit 113.
  • the processing target block emits light at the maximum light emission level Lm1, and the first adjacent The block emits light at the maximum light emission level Lm2, the second adjacent block emits light at the maximum light emission level Lm3, and the third adjacent block emits light at the required light emission level Lq. Due to the luminance contributed to, it becomes possible to emit light at a level (200%) exceeding the level at which it can emit light alone (100%), and even if an expected value higher than the luminance that can be emitted independently is calculated, the lack of luminance is suppressed. It becomes possible.
  • 200% was demonstrated as the light emission level exceeding the light emission level which can be light-emitted independently, the light emission level beyond it can also be implement
  • the maximum light emission level is always selected. If a large light emission level is calculated as a necessary light emission level by the calculation for this block, it is replaced with that value, so that it is possible to suppress a lack of luminance due to weight addition.
  • a neighboring block group having another configuration may be configured in accordance with the distance from the processing target block.
  • the series of processes described above can be executed by hardware, but can also be executed by software.
  • a program constituting the software may execute various functions by installing a computer incorporated in dedicated hardware or various programs. For example, it is installed from a recording medium in a general-purpose personal computer or the like.
  • FIG. 10 shows a configuration example of a general-purpose personal computer.
  • This personal computer incorporates a CPU (Central Processing Unit) 1001.
  • An input / output interface 1005 is connected to the CPU 1001 via the bus 1004.
  • a ROM (Read Only Memory) 1002 and a RAM (Random Access Memory) 1003 are connected to the bus 1004.
  • the input / output interface 1005 includes an input unit 1006 including an input device such as a keyboard and a mouse for a user to input an operation command, an output unit 1007 for outputting a processing operation screen and an image of a processing result to a display device, a program and various data.
  • a storage unit 1008 including a hard disk drive for storing data, a LAN (Local Area Network) adapter, and the like are connected to a communication unit 1009 that executes communication processing via a network represented by the Internet.
  • magnetic disks including flexible disks
  • optical disks including CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), DVD (Digital Versatile Disc)), magneto-optical disks (including MD (Mini Disc)), or semiconductors
  • a drive 1010 for reading / writing data from / to a removable medium 1011 such as a memory is connected.
  • the CPU 1001 is read from a program stored in the ROM 1002 or a removable medium 1011 such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory, installed in the storage unit 1008, and loaded from the storage unit 1008 to the RAM 1003. Various processes are executed according to the program.
  • the RAM 1003 appropriately stores data necessary for the CPU 1001 to execute various processes.
  • the step of describing the program recorded on the recording medium is not limited to the processing performed in time series in the order described, but of course, it is not necessarily performed in time series. Or the process performed separately is included.
  • 61 display device 81-1 to 81-N, 81 display control unit, 82-1 to 82-N, 82 backlight control unit, 83-1 to 83-N, 83 backlight, 84 liquid crystal panel control unit, 85 LCD panel, 101 Necessary emission level calculation unit, 102 Insufficient determination unit, 103 First neighborhood block emission level calculation unit, 104 Spread shape addition unit, 105 Shortage determination unit, 106 Second neighborhood block emission level calculation unit, 107 Extension shape addition Part, 108 shortage determination part, 109 third neighborhood block light emission level calculation part, 110 spread shape addition part, 111 light emission level management part, 111a memory, 112 output part, 113 incident luminance calculation part, 114 division part

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Abstract

本発明は、バックライトによる輝度不足を抑制することができるようにする表示制御装置および方法、並びにプログラムに関する。 バックライト全体は、N個の表示領域(ブロック)(B1-BN)に分割される。 必要発光レベル算出部(101)は、画像信号に基づいた必要輝度を満たす、注目ブロックのバックライトの必要注目ブロック発光レベルを算出する。 第1近傍ブロック発光レベル算出部(103)は、注目ブロック のバックライトで発光可能な最大発光レベルでは輝度が不足する場合に、注目ブロックの第1近傍ブロックの発光による注目ブロックへの発光寄与量によって不足する輝度を満たす第1近傍ブロックの発光レベルを算出する。注目ブロックのバックライトが発光可能な最大発光レベルで発光され、第1近傍ブロック発光レベルにより第1近傍ブロックのバックライトが発光される。 本発明は、透過型の液晶パネルを利用した液晶表示装置に適用することができる。

Description

表示制御装置および方法、並びにプログラム
 本発明は、表示制御装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、バックライトによる輝度不足を抑制できるようにした表示制御装置および方法、並びにプログラムに関する。
 従来、透過型の液晶パネルを利用した液晶表示装置として、複数のバックライトを用いることで、液晶パネル上の表示領域(ブロック)ごとに入射させる光の量を変化させ、表示される画像の輝度のダイナミックレンジ拡大を実現するものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 このように、複数のバックライトのそれぞれが、液晶パネルの対応する表示領域のそれぞれに光を入射させる場合、図1に示すように、各バックライトが発光すべき光量は、表示させる画像の画像信号から求められる。
 すなわち、図1では、矢印A11に示す階段状の波形の画像信号が、発光量算出部11および除算部12に入力され、発光量算出部11において、画像信号を基に、1つのバックライト13の発光すべき光量が算出される。また、除算部12では、供給された画像信号を、発光量算出部11からの光量で除算することにより、バックライト13に対応する液晶パネル14の表示領域における光の透過率が算出される。尚、図1の波形において、横軸はバックライトの水平位置を示しており、中央位置がバックライト13の表示領域における中心位置を示している。
 ここで、1つのバックライト13の大きさは、液晶パネル14の表示領域の画素の大きさよりも大きいので、バックライト13の光量は、そのバックライト13に対応する液晶パネル14の表示領域に表示される画像の各画素の画素値から算出される。
 そして光量が算出されると、バックライト13は、発光量算出部11により算出された光量に基づいて発光し、液晶パネル14に光を入射させる。これにより、バックライト13からは、矢印A12に示す波形の光が射出される。つまり、バックライト13からの光は拡散するため、その光の中心の光量が最も多く、中心から離れるにしたがって光量が少なくなる。
 また、液晶パネル14は、矢印A13により示される波形で、つまり除算部12により算出された透過率で、バックライト13からの光を透過させる。これにより、液晶パネル14の表示領域には、矢印A14に示すように、入力された画像信号の画像とほぼ同じ画像が表示されることになる。
特開2007-322901号公報
 ところで、複数の表示領域毎に発光量を決定する際、実装されるバックライトの上限以上の発光量を期待値として算出した場合や、それ以外の中心ブロックの発光量を周辺ブロックへ割り当てたい場合に、発光量を単純に分配すると中心ブロックの必要輝度を確保できなくなってしまうことがある。
 特に、割り当て後の発光パタンを自然の拡散を模倣して円形化するような場合、単純に変えてしまうと発光効率が下がりやすくなってしまう。
 本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、バックライトによる輝度不足を抑制できるようにするものである。
 本発明の一側面の表示制御装置は、複数のブロックからなるバックライトのうち、画像信号に基づいた必要輝度を満たす、注目ブロックのバックライトによる発光レベルを、必要注目ブロック発光レベルとして算出する必要注目ブロック発光レベル算出手段と、前記必要注目ブロック発光レベルに対して、前記注目ブロックのバックライトで発光可能な最大発光レベルでは不足する場合、前記注目ブロックのバックライトにより不足する輝度を満たす前記注目ブロックの近傍の前記第1の近傍ブロックの発光による前記注目ブロックへの発光寄与量で前記注目ブロックのバックライトでの発光可能な最大発光レベルにより前記必要輝度に対して不足する輝度を満たす第1の近傍ブロックの発光レベルを必要第1近傍ブロック発光レベルとして算出する必要第1近傍ブロック発光レベル算出手段と、前記注目ブロックのバックライトを発光可能な最大発光レベルで発光させ、前記必要第1近傍ブロック発光レベルにより前記第1の近傍ブロックのバックライトを発光させるバックライト発光制御手段とを含む。
 前記必要第1近傍ブロック発光レベルに対して、前記第1の近傍ブロックのバックライトで発光可能な最大発光レベルでは不足する場合、前記注目ブロックの近傍であって、前記第1の近傍ブロックよりも遠い近傍の第2の近傍ブロックの発光による前記注目ブロックへの発光寄与量で前記注目ブロックおよび第1の近傍ブロックのバックライトでの発光可能な最大発光レベルにより前記必要輝度に対して不足する輝度を満たす第2の近傍ブロックの発光レベルを必要第2近傍ブロック発光レベルとして算出する必要第2近傍ブロック発光レベル算出手段をさらに含ませるようにすることができ、前記バックライト発光制御手段には、前記注目ブロックのバックライトおよび前記第1の近傍ブロックのバックライトをそれぞれの前記最大発光レベルにより発光させ、前記必要第2近傍ブロック発光レベルにより前記第2の近傍ブロックのバックライトを発光させるようにすることができる。
 前記必要第1近傍ブロック発光レベル算出手段により算出された、前記第1の近傍ブロックの発光レベルを、前記注目ブロックからの光の広がりの形状に対応して重み付けする第1の重み付け手段をさらに含ませるようにすることができる。
 前記必要第2近傍ブロック発光レベル算出手段により算出された、前記第2の近傍ブロックの発光レベルを、前記注目ブロックからの光の広がりの形状に対応して重み付けする第2の重み付け手段とをさらに含ませるようにすることができる。
 本発明の一側面の表示制御方法は、複数のブロックからなるバックライトのうち、画像信号に基づいた必要輝度を満たす、注目ブロックのバックライトによる発光レベルを、必要注目ブロック発光レベルとして算出する必要注目ブロック発光レベル算出ステップと、前記必要注目ブロック発光レベルに対して、前記注目ブロックのバックライトで発光可能な最大発光レベルでは不足する場合、前記注目ブロックのバックライトにより不足する輝度を満たす前記注目ブロックの近傍の前記第1の近傍ブロックの発光による前記注目ブロックへの発光寄与量で前記注目ブロックのバックライトでの発光可能な最大発光レベルにより前記必要輝度に対して不足する輝度を満たす第1の近傍ブロックの発光レベルを必要第1近傍ブロック発光レベルとして算出する必要第1近傍ブロック発光レベル算出ステップと、前記注目ブロックのバックライトを発光可能な最大発光レベルで発光させ、前記必要第1近傍ブロック発光レベルにより前記第1の近傍ブロックのバックライトを発光させるバックライト発光制御ステップとを含む。
 本発明の一側面のプログラムは、複数のブロックからなるバックライトのうち、画像信号に基づいた必要輝度を満たす、注目ブロックのバックライトによる発光レベルを、必要注目ブロック発光レベルとして算出する必要注目ブロック発光レベル算出ステップと、前記必要注目ブロック発光レベルに対して、前記注目ブロックのバックライトで発光可能な最大発光レベルでは不足する場合、前記注目ブロックのバックライトにより不足する輝度を満たす前記注目ブロックの近傍の前記第1の近傍ブロックの発光による前記注目ブロックへの発光寄与量で前記注目ブロックのバックライトでの発光可能な最大発光レベルにより前記必要輝度に対して不足する輝度を満たす第1の近傍ブロックの発光レベルを必要第1近傍ブロック発光レベルとして算出する必要第1近傍ブロック発光レベル算出ステップと、前記注目ブロックのバックライトを発光可能な最大発光レベルで発光させ、前記必要第1近傍ブロック発光レベルにより前記第1の近傍ブロックのバックライトを発光させるバックライト発光制御ステップとを含む処理をコンピュータに実行させる。
本発明の一側面においては、複数のブロックからなるバックライトのうち、画像信号に基づいた必要輝度を満たす、注目ブロックのバックライトによる発光レベルが、必要注目ブロック発光レベルとして算出され、前記必要注目ブロック発光レベルに対して、前記注目ブロックのバックライトで発光可能な最大発光レベルでは不足する場合、前記注目ブロックのバックライトにより不足する輝度を満たす前記注目ブロックの近傍の前記第1の近傍ブロックの発光による前記注目ブロックへの発光寄与量で前記注目ブロックのバックライトでの発光可能な最大発光レベルにより前記必要輝度に対して不足する輝度を満たす第1の近傍ブロックの発光レベルが必要第1近傍ブロック発光レベルとして算出され、前記注目ブロックのバックライトを発光可能な最大発光レベルで発光させ、前記必要第1近傍ブロック発光レベルにより前記第1の近傍ブロックのバックライトが発光される。
 本発明の一側面によれば、バックライトによる輝度不足を抑制することが可能となる。
従来の液晶表示装置の構成を示す図である。 本発明を適用した表示装置の一実施の形態の構成例を示す図である。 図2の表示制御部の構成例を説明する図である。 表示処理を説明するフローチャートである。 バックライト輝度算出処理を説明するフローチャートである。 寄与率を説明する図である。 輝度を分担する例を説明する図である。 第1隣接ブロック乃至第3隣接ブロックを説明する図である。 広がり形状に対応する重みを説明する図である。 汎用のパーソナルコンピュータの構成例を説明する図である。
 以下、図面を参照して、本発明を適用した実施の形態について説明する。
 図2は、本発明を適用した表示装置の一実施の形態の構成例を示す図である。
 表示装置61は、表示制御部81、バックライト制御部82-1乃至82-N、バックライト83-1乃至83-N、液晶パネル制御部84、および液晶パネル85から構成される。
 表示装置61は、例えば、液晶ディスプレイなどの液晶表示装置であり、表示装置61の表示制御部81には、液晶パネル85に表示させる表示画像の画像信号が入力される。
 表示制御部81は、入力された画像信号に基づいて、バックライト83-1乃至83-Nに射出させる光の光量、より詳細には、光の輝度を示すバックライト輝度を算出して、バックライト制御部82-1乃至82-Nに供給する。
 また、表示制御部81は、画像信号に基づいて、バックライト83-1乃至83-Nのそれぞれからの光の多くが入射する液晶パネル85の表示領域(ブロック)のそれぞれについて、表示領域内の各画素の透過率を算出して液晶パネル制御部84に供給する。この透過率は、例えば0から1までの間の値とされる。
 なお、液晶パネル85の表示領域の画素とは、画像の表示単位となり、R,G,Bのそれぞれの光を透過させる領域のそれぞれからなる1つのセルをいう。
 バックライト制御部82-1乃至82-Nは、表示制御部81から供給されたバックライト輝度に基づいて、バックライト83-1乃至83-Nを制御し、発光させる。また、バックライト83-1乃至83-Nは、バックライト制御部82-1乃至82-Nの制御にしたがって発光し、光を液晶パネル85に入射させる。
 尚、バックライト83-1乃至83-Nは、バックライト全体をN個の表示領域(ブロック)に分割するときの、それぞれ1ブロック分の領域を発光させるものである。そこで、以降においては、バックライト全体におけるバックライト83-1乃至83-Nに対応するブロックについては、それぞれ符号のハイフン以下の値に対応付けて、ブロックB1乃至BNと称するものとする。したがって、バックライト83-1乃至83-Nは、それぞれバックライト全体のブロックB1乃至BNの表示領域を発光させる。あるいは、ブロックB1乃至BNの表示領域は、バックライト83-1乃至83-Nにより発光される。
 液晶パネル制御部84は、表示制御部81から供給された各画素の透過率、すなわち開口率で、液晶パネル85に光を透過させる。液晶パネル85は、液晶パネル制御部84から指示された透過率で、バックライト83-1乃至83-Nから表示領域の各画素に入射した光を透過させ、表示画像を表示する。
 なお、以下、バックライト制御部82-1乃至82-N、およびバックライト83-1乃至83-Nのそれぞれを個々に区別する必要のない場合、それぞれを単にバックライト制御部82、およびバックライト83と称するものとし、その他の構成についても同様に称するものとする。また、複数のバックライト83から構成されるバックライトの全体的な構成については、バックライト全体と表すものとする。
 表示装置61では、液晶パネル85の背面に光源としてのバックライト83が配置されており、バックライト83から射出された光の多くは、そのバックライト83に対向する液晶パネル85の表示領域(ブロック)に入射する。例えば、バックライト83-1から出射した光は、その多くが液晶パネル85の図中、左上側の部分に入射する。したがって、液晶パネル85の図中、左上側が明るく、他の部分が暗い画像を表示させる場合には、バックライト83-1だけをある程度高い輝度で発光させ、他のバックライト83-2乃至83-Nを比較的低い輝度で発光させることができる。これにより、バックライト83の消費電力を抑えることができるとともに、表示画像の輝度のダイナミックレンジをより広くすることができる。
 なお、表示装置61には、透過型の液晶パネル85が設けられているが、液晶パネルに限らず、バックライト83からの光を透過させて画像を表示する透過型の表示パネルであれば、どのようなものであってもよい。
 次に、図3を参照して、図2の表示制御部81のより詳細な実施の形態の構成例について説明する。
 表示制御部81は、必要発光レベル算出部101、不足判定部102、第1近傍ブロック発光レベル算出部103、広がり形状重み付加部104、不足判定部105、第2近傍ブロック発光レベル算出部106、広がり形状重み付加部107、不足判定部108、第3近傍ブロック発光レベル算出部109、広がり形状重み付加部110、発光レベル管理部111、出力部112、入射輝度算出部113、除算部114、発光プロファイルメモリ115、および設定部116から構成される。
 表示装置61の表示制御部81に入力された画像信号は、表示制御部81の必要発光レベル算出部101および除算部123に供給される。この画像信号は、例えば動画像の画像信号とされる。
 必要発光レベル算出部101は、供給された画像信号に基づいて、後述する処理により、その画像信号に基づく表示画像上の領域のうち、バックライト83の各ブロックに対応する液晶パネル85のブロック毎に表示される領域の画素の輝度(必要輝度)により、各バックライト83に射出させる光のバックライト輝度を発光レベルとして算出し、不足判定部102に供給する。
 なお、バックライト83に対応する液晶パネル85の各表示領域とは、液晶パネル85の全体の表示領域を仮想的に分割して得られる領域であって、液晶パネル85の背面直下の1つのバックライト83からの光の大部分が入射する領域をいう。
 例えば、液晶パネル85の表示領域を図2中、N個の領域に仮想的に分割したとすると、バックライト83-1乃至83-Nのそれぞれに対応する表示領域のそれぞれは、表示領域上の対応する領域のそれぞれとされる。以下、バックライト83に対応する液晶パネル85の表示領域を部分表示領域とも称する。
 不足判定部102は、各ブロック毎の発光レベルと、各ブロックにおいて発光可能な最大発光レベルとを比較し、発光できる光量の不足の有無を判定する。不足判定部102は、不足が生じないと判定した場合、供給されてきた発光レベルを、対応するブロックのバックライト83におけるバックライト輝度として発光レベル管理部111に供給し、発光レベルをメモリ111aに記憶させる。発光レベル管理部111は、メモリ111aに同一のブロックに対する発光レベルが既に記憶されている場合、供給されてきた発光レベルと比較し、大きな発光レベルを記憶させる。
 また、不足判定部102は、不足が生じると判定した場合、不足が生じると判定されたブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルの情報を第1近傍ブロック発光レベル算出部103に供給する。
 第1近傍ブロック発光レベル算出部103は、第1近傍ブロックのそれぞれプロファイルを発光プロファイルメモリ115より読み出して、それぞれのブロックの発光により拡散する光の注目ブロックへの寄与量の総和により、注目ブロックで必要輝度に対して不足分を補うように発光するときの発光レベルを算出し、広がり形状重み付加部104に供給する。ここでいう、第1近傍ブロックとは、不足が生じたと判定されたブロック(注目ブロック)の水平方向、垂直方向、および斜め方向に隣接する8個のブロックである。また、発光プロファイルメモリ115には、バックライト83の各ブロック毎の発光レベル毎の拡散による寄与率の分布を示す情報が記憶されている。
 広がり形状重み付加部104は、ボタン、またはマウスなどの操作機能を備えた設定部116により予め設定された各バックライト83のブロックの発光による周囲への拡散形状に対応して、第1近傍ブロックの各ブロックの発光レベルに対して重みを付加し、不足判定部105に供給する。
 不足判定部105は、第1近傍ブロックで必要とされる発光レベルと、第1近傍ブロックの各ブロックのバックライト83において発光可能な最大発光レベルとを比較し、発光できる光量の不足の有無を判定する。不足判定部105は、不足が生じないと判定した場合、供給されてきた第1近傍ブロックの必要発光レベル、および注目ブロックの最大発光レベルを、対応するブロックのバックライト83におけるバックライト輝度として発光レベル管理部111に供給し、発光レベルをメモリ111aに記憶させる。発光レベル管理部111は、メモリ111aに同一のブロックに対する発光レベルが既に記憶されている場合、供給されてきた発光レベルと比較し、大きな発光レベルを記憶させる。
 また、不足判定部105は、第1近傍ブロックの必要発光レベルに対して最大発光レベルでも不足が生じた場合、不足が生じると判定された注目ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルと、第1近傍ブロックの最大発光レベルの情報を第2近傍ブロック発光レベル算出部106に供給する。
 第2近傍ブロック発光レベル算出部106は、第2近傍ブロックのそれぞれプロファイルを発光プロファイルメモリ115より読み出して、それぞれのブロックの発光により拡散する光の注目ブロックへの寄与量の総和により、注目ブロックおよび第1近傍ブロックで必要輝度に対して不足分を補うように発光するときの発光レベルを算出し、広がり形状重み付加部107に供給する。ここでいう、第2近傍ブロックとは、不足が生じたと判定された第1近傍ブロックの水平方向、垂直方向、および斜め方向に、処理対処ブロックから遠い位置に隣接する16個のブロックである。
 広がり形状重み付加部107は、ボタン、またはマウスなどの操作機能を備えた設定部116により予め設定された各バックライト83のブロックの発光による周囲への拡散形状に対応して、第2近傍ブロックの各ブロックの発光レベルに対して重みを付加し、不足判定部108に供給する。
 不足判定部108は、第2近傍ブロックで必要とされる発光レベルと、第2近傍ブロックの各ブロックのバックライト83において発光可能な最大発光レベルとを比較し、発光できる光量の不足の有無を判定する。不足判定部108は、不足が生じないと判定した場合、供給されてきた第2近傍ブロックの必要発光レベル、注目ブロックの最大発光レベル、および第1近傍ブロックの最大発光レベルを、対応するブロックのバックライト83におけるバックライト輝度として発光レベル管理部111供給し、メモリ111aに記憶させる。発光レベル管理部111は、メモリ111aに同一のブロックに対する発光レベルが既に記憶されている場合、供給されてきた発光レベルと比較し、大きな発光レベルを記憶させる。
 また、不足判定部108は、第2近傍ブロックの必要発光レベルに対して最大発光レベルでも不足が生じた場合、不足が生じると判定された注目ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルと、第1近傍ブロックの最大発光レベル、および第2近傍ブロックの最大発光レベルの情報を第3近傍ブロック発光レベル算出部109に供給する。
 第3近傍ブロック発光レベル算出部109は、第3近傍ブロックのそれぞれプロファイルを発光プロファイルメモリ115より読み出して、それぞれのブロックの発光により拡散する光の注目ブロックへの寄与量の総和により、注目ブロック、第1近傍ブロック、および第2近傍ブロックで必要輝度に対して不足分を補うように発光するときの発光レベルを算出し、広がり形状重み付加部110に供給する。ここでいう、第3近傍ブロックとは、不足が生じたと判定された第2近傍ブロックの水平方向、垂直方向、および斜め方向に、処理対処ブロックから遠い位置に隣接する24個のブロックである。
 広がり形状重み付加部110は、ボタン、またはマウスなどの操作機能を備えた設定部116により予め設定された各バックライト83のブロックの発光による周囲への拡散形状に対応して、第3近傍ブロックの各ブロックの発光レベルに対して重みを付加し、対応するブロックのバックライト83におけるバックライト輝度として発光レベル管理部111に供給し、発光レベルをメモリ111aに記憶させる。発光レベル管理部111は、メモリ111aに既に記憶されている発光レベルが存在する場合、供給されてきた発光レベルと比較し、大きな発光レベルを記憶させる。
 出力部112は、発光レベル管理部111のメモリ111aに各バックライト83-1乃至83-Nの各ブロックB1乃至BNに対応して記憶されている発光レベルをバックライト輝度としてバックライト制御部82-1乃至82-N、および入射輝度算出部113に供給する。
 入射輝度算出部113は、出力部112から供給されたバックライト輝度に基づいて、バックライト83に対応する液晶パネル85の各ブロックの各画素について、バックライト83から画素に入射すると推定される光の輝度を示す画素入射輝度を算出する。すなわち、画素入射輝度は、供給されたバックライト輝度でバックライト83が発光した場合に、バックライト83から各部分表示領域の画素に入射すると推定される光の輝度を示す情報である。
 例えば、入射輝度算出部113は、対応するバックライト83が発光した場合に、バックライト83から射出された光がどのように拡散し、距離に応じた寄与率の分布として示すプロファイルを予め保持している。そして、入射輝度算出部113は、保持しているプロファイルを用いて、出力部112から供給されたバックライト輝度でバックライト83が発光したときに、そのバックライト83に対応する液晶パネル85の各ブロックの各画素に、バックライト83から入射すると推定される光の輝度を求め、それらの画素ごとの輝度を画素入射輝度とする。
 入射輝度算出部113は、各ブロックの各画素の画素入射輝度を求めると、それらの画素入射輝度を除算部114に供給する。
 除算部114は、供給された画像信号の信号値、より詳細にはその信号値から求まる輝度を、入射輝度算出部113からの画素入射輝度で除算して、各ブロックの各画素の透過率を算出する。そして、除算部114は、算出した画素ごとの透過率を液晶パネル制御部84に供給する。
 例えば、各ブロックの注目している画素を注目画素と呼ぶこととする。また、その注目画素の画素入射輝度をCLとし、バックライト83のバックライト輝度をBLとするとともに、注目画素と同じ位置にある表示画像上の画素、つまり注目画素に表示される画像が表示される、表示画像上の画素の輝度をILとする。さらに、注目画素における光の透過率をTとする。
 この場合、バックライト83をバックライト輝度BLで発光させると、バックライト83から注目画素に入射する光の輝度、つまり注目画素の画素入射輝度は、CLとなる。そして、注目画素が透過率Tで、バックライト83から入射した、画素入射輝度CLの光を透過させると、注目画素から射出される光の輝度、つまり液晶パネル85を見ているユーザにより知覚される注目画素の輝度(以下、表示輝度OLとも称する)は、画素入射輝度CL×透過率Tで表される。表示輝度OLが表示画像の画素の輝度ILと等しければ、液晶パネル85には表示画像と同じ画像が表示されるため、表示輝度OLと輝度ILとが等しいとすると、以下の式(1)が成立する。
 透過率T=(表示画像の画素の輝度IL)/(画素入射輝度CL)   ・・・(1) 
 したがって、除算部114は、供給された、注目画素に対応する表示画像の画素の画素値を表す画像信号の信号値、より詳細には、表示画像の画素の輝度ILを、入射輝度算出部113から供給された注目画素の画素入射輝度CLで除算することにより、注目画素の適切な透過率Tを算出することができる。
 次に、図4のフローチャートを参照して、図2の表示装置61による表示処理について説明する。
 ステップS11において、表示制御部81は、後述するバックライト輝度算出処理を実行し、入力された画像信号に基づいて、各ブロック毎にバックライト83のバックライト輝度を算出し、算出されたバックライト輝度を入射輝度算出部113、およびバックライト制御部82に供給する。尚、バックライト輝度算出処理については、図5のフローチャートを参照して詳細を後述する。
 ステップS12において、入射輝度算出部113は、出力部112から供給されたバックライト輝度に基づいて、バックライト83に対応する液晶パネル85の各ブロックの画素ごとに、画素入射輝度を算出する。入射輝度算出部113は、算出した画素入射輝度を除算部114に供給する。
 ステップS13において、除算部114は、供給された画像信号を、入射輝度算出部113から供給された画素入射輝度で除算することにより、各ブロックの画素ごとに、その画素の透過率を求め、液晶パネル制御部84に供給する。
 ステップS14において、バックライト制御部82は、入射輝度算出部113から供給されたバックライト輝度に基づいて、そのバックライト輝度でバックライト83を発光させる。また、バックライト83は、バックライト制御部82の制御に基づいて発光し、指定されたバックライト輝度の光を液晶パネル85に入射させる。
 なお、上述したステップS11乃至S14の処理は、表示制御部81により各ブロックに対して一括して行われる。また、ステップS14の処理は、バックライト制御部82-1乃至バックライト制御部82-Nのそれぞれと、バックライト83-1乃至バックライト83-Nのそれぞれとにより、個別に行われる。
 ステップS15において、液晶パネル制御部84は、表示制御部81から供給された液晶パネル85の表示領域の画素ごとの透過率に基づいて、液晶パネル85の動作を制御し、各画素の透過率を変更させる。
 ステップS16において、液晶パネル85は、液晶パネル制御部84の制御に基づいて、表示領域の画素の透過率を、画素ごとに指定された透過率に変更して、バックライト83から入射した光を透過させることにより、表示画像を表示する。
 ステップS17において、表示装置61は、表示画像の表示を終了するか否かを判定する。例えば、ユーザにより表示画像の表示の終了が指示されたか、または供給された画像信号の全てのフレームの表示画像が表示された場合、終了すると判定される。
 ステップS17において、表示画像の表示を終了しないと判定された場合、処理はステップS11に戻り、上述した処理が繰り返される。つまり、次のフレームの表示画像について、バックライト輝度と透過率とが求められて、その表示画像が表示される。
 これに対して、ステップS17において、表示画像の表示を終了すると判定された場合、表示装置61の各部は行っている処理を終了し、表示処理は終了する。
 このようにして、表示装置61は、画像信号が供給されると、バックライト輝度と透過率とを求めて表示画像を表示する。
 次に、図5のフローチャートを参照して、図4のフローチャートにおけるステップS11の処理であるバックライト輝度算出処理について説明する。
 ステップS21において、必要発光レベル算出部101は、未処理のブロックについていずれか1個のブロックを処理対象ブロックに設定する。
 ステップS22において、必要発光レベル算出部101は、入力された画像信号に基づいて、必要輝度pを求め、その必要輝度pに対応する処理対象ブロックの発光レベルを算出し、不足判定部102に供給する。より具体的には、必要発光レベル算出部101は、処理対象ブロックのプロファイルを発光プロファイルメモリ115より読み出し、処理対象となっているブロックに対する寄与率r(単位を%とする)を求め、必要輝度pに対して割り戻すことにより必要発光レベルLn(=p/(r/100))を求める。ここで、寄与率とは、例えば、図6の曲線で示されるようなプロファイルで示されるものであり、処理対象ブロックをブロックB(x)としたとき、処理対象ブロックB(x)が発光する光の寄与する割合をブロックからの距離に対応して示すものである。すなわち、処理対象ブロックB(x)に対応するバックライト83が発光する場合、その光は、拡散することにより、自らに対応するブロックを発光するために寄与するだけでなく、隣接するブロックや、さらに、隣接するブロックを発光させることに対しても寄与する。このため、図6で示される処理対象ブロックB(x)に対応するバックライト83で発する光による、処理対象ブロックB(x)の寄与率は、例えば、寄与率α1近傍の値となる。また、処理対象ブロックB(x)に隣接するブロックB(x-1),B(x+1)への寄与率は、寄与率α2近傍の値となり、さらに、ブロックB(x-1),B(x+1)に隣接するブロックB(x-2),B(x+2)への寄与率は、寄与率α3近傍の値となる。
 尚、寄与率は、図6の曲線で示されるように、発光しているブロックの中央位置における直上を最大値として、ブロックの中央位置からの距離に応じて減少するため、ブロック単位で考える場合、輝度不足を抑制するため、演算には、ブロックの最外周部分の最大値を基準として発光レベルが算出される。
 ステップS23において、不足判定部102は、必要発光レベルLnに対して、処理対象ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1で不足が発生するか否かを判定する。
 ステップS23において、例えば、必要発光レベルLnが、図7の左部で示されるように最大発光レベルLm1を100%ととした時の280%に相当するような発光レベルΔaであるような場合、必要発光レベルLnに対して、処理対象ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1で不足が発生すると判定された場合、不足判定部102は、処理対象ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1、必要輝度pの情報と共に、不足が発生していることを第1近傍ブロック発光レベル算出部103に供給する。
 ステップS24において、第1近傍ブロック発光レベル算出部103は、第1隣接ブロックに属する各ブロックのプロファイルを読み出す。ここで、第1隣接ブロックとは、例えば、図8で示されるように、処理対象ブロックB1を中心としたとき、その水平方向、垂直方向、および斜め方向に隣接するブロックB11乃至B18の8ブロックである。
 ステップS25において、第1近傍ブロック発光レベル算出部103は、第1隣接ブロックに属する各ブロックの発光レベルを算出し、処理対象ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1、必要輝度pの情報と共に、広がり形状重み付加部104に供給する。すなわち、第1近傍ブロック発光レベル算出部103は、各ブロックのプロファイルに基づいて、距離に応じた寄与率で割戻し、処理対象ブロックに対応するバックライト83の発光により不足する輝度を満たすために必要とされる第1隣接ブロックの各ブロックに対応するバックライト83の発光レベルを算出する。
 例えば、図8におけるブロックB14の場合、処理対象ブロックB1への寄与率は、図6で示されるように、α2近傍の値であると考えることができるので、処理対象ブロックB1に対応するバックライト83の発光により必要輝度pに対して不足する輝度を1/8ずつ分担できるように発光レベルを算出することになる。尚、厳密には、ブロックB11,B13,B16,B18と、ブロックB12,B14,B15,B17とは、処理対象ブロックとの距離が異なるので、2種類の距離に対してそれぞれ寄与率αx,αyを求め、それぞれ発光レベルが設定されることになる。また、例えば、ブロックB11乃至B18の平均的な距離から統一した寄与率を使って、8ブロックを1つのグループとして統一した寄与率αzを用いて処理することにより処理を簡略化するようにしてもよい。尚、以降においては、ブロックB11乃至B18について、処理対象ブロックからの距離の平均を用いることにより統一して、発光レベルLoが必要発光レベルとして求められるものとして説明を進める。
 ステップS26において、広がり形状重み付加部103は、第1隣接ブロックに属する各ブロックの発光レベルを取得し、設定部116により予め設定されている広がり形状に対応した重みを付して、処理対象ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1、必要輝度pの情報と共に、不足判定部105に供給する。広がり形状とは、1個のブロックに対応するバックライト83が発光することにより光がどのような形状で拡散するかを示すものである。例えば、広がり形状が、正方形に設定されている場合、図8で示される第1隣接ブロックに属するブロックB11乃至B18については、正方形に配列されており、拡散する形状と同一であるので、重みを付する必要がなく、いずれのブロックに対しても均等に重みが付加されることになるので、必要発光レベルLoが、そのまま出力される。
 一方、例えば、広がり形状が、円形であるような場合、図9で示されるように、処理対象ブロックB1を中心として、円形を構成する場合の円形に属する占有面積の割合に応じて、例えば、ブロックB11,B13,B16,B18の重みを0.7とし、それ以外のブロックB12、B14,B15,B17の重みを1.3にするなどして、それぞれの必要発光レベルを0.7×Lo,1.3×Loとして出力する。
 ステップS27において、不足判定部105は、第1隣接ブロックに属する必要発光レベルLoに対して、第1隣接ブロックに属する各ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm2で不足が発生するか否かを判定する。
 ステップS27において、例えば、必要発光レベルLoが、第1隣接ブロックに属するブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm2で不足が発生すると判定された場合、処理は、ステップS28に進む。
 ステップS28において、不足判定部105は、処理対象ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1、第1隣接ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm2、必要輝度pの情報と共に、不足が発生していることを第1近傍ブロック発光レベル算出部106に供給する。さらに、第2近傍ブロック発光レベル算出部106は、第2隣接ブロックに属する各ブロックのプロファイルを読み出す。ここで、第2隣接ブロックとは、例えば、図8で示されるように、処理対象ブロックB1を中心としたとき、その水平方向、垂直方向、および斜め方向に、第1隣接ブロックのそれぞれに隣接するブロックB21乃至B16の16ブロックである。
 ステップS29において、第2近傍ブロック発光レベル算出部106は、第2隣接ブロックに属する各ブロックの発光レベルを算出し、処理対象ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1、第1隣接ブロックに属するブロックの最大発光レベルLm2、必要輝度pの情報と共に、広がり形状重み付加部107に供給する。すなわち、第2近傍ブロック発光レベル算出部106は、各ブロックのプロファイルに基づいて、距離に応じた寄与率で割戻し、処理対象ブロック、および第1隣接ブロックに対応するバックライト83の発光により不足する輝度を満たすために必要とされる第2隣接ブロックの各ブロックに対応するバックライト83の発光レベルを算出する。
 例えば、図8の場合、第2近傍ブロック発光レベル算出部106は、処理対象ブロックB1および第1隣接ブロックB11乃至B18に対応するバックライト83の発光により必要輝度pに対して不足する輝度の1/16を分担できるように発光レベルを設定することになる。尚、上述したように、厳密には、ブロックB21乃至B36は、処理対象ブロックとの距離が異なるので、それぞれ距離に応じた寄与率が求められることになるが、第2近傍ブロック発光レベル算出部106は、第1隣接ブロックと同様に、ブロックB21乃至B26の平均的な距離から統一した寄与率を使って、16ブロックを1つのグループとして統一した寄与率αuを用いて処理することにより処理を簡略化するようにし、ブロックB21乃至B36に対して統一した発光レベルLpを算出するものとする。
 ステップS30において、広がり形状重み付加部107は、第2隣接ブロックに属する各ブロックの発光レベルを取得し、設定部116により予め設定されている広がり形状に対応した重みを付して、処理対象ブロック、および第1隣接ブロックにおける最大発光レベルに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1,Lm2、必要輝度pの情報と共に、不足判定部108に供給する。例えば、広がり形状が、正方形である場合、図8で示される第2隣接ブロックに属するブロックB21乃至B36については、正方形に配列されているので、いずれのブロックに対しても均等に重みが付加されることになるので、必要発光レベルLpが、そのまま出力される。
 一方、例えば、広がり形状が、円形であるような場合、図9で示されるように、処理対象ブロックB1を中心として、円形を構成する割合の占有面積の割合に応じて、例えば、ブロックB21,B25,B32,B36の重みを0.7とし、ブロックB22,B24B26,B27,B30,B31,B33,B35の重みを1.1とし、それ以外のブロックB23,B28,B29,B34の重みを1.4にするなどして、それぞれの必要発光レベルを0.7×Lp,1.1×Lp,1.4×Lpとして出力する。
 ステップS31において、不足判定部108は、第2隣接ブロックに属する必要発光レベルLpに対して、第2隣接ブロックに属する各ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm3で不足が発生するか否かを判定する。
 ステップS31において、例えば、必要発光レベルLpが、第2隣接ブロックに属するブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm3で不足が発生すると判定された場合、処理は、ステップS31に進む。
 ステップS32において、不足判定部108は、処理対象ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1、第1隣接ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm2、第2隣接ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm3、および必要輝度pの情報と共に、不足が発生していることを第3近傍ブロック発光レベル算出部109に供給する。さらに、第3近傍ブロック発光レベル算出部109は、第3隣接ブロックに属する各ブロックのプロファイルを読み出す。ここで、第3隣接ブロックとは、例えば、図8で示されるように、処理対象ブロックB1を中心としたとき、その水平方向、垂直方向、および斜め方向に、第2隣接ブロックのそれぞれに隣接するブロックB41乃至B64の24ブロックである。
 ステップS33において、第3近傍ブロック発光レベル算出部109は、第3隣接ブロックに属する各ブロックの発光レベルを算出し、処理対象ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm1、第1隣接ブロックに属するブロックの最大発光レベルLm2、第2隣接ブロックに対応するバックライト83の最大発光レベルLm3、および必要輝度pの情報と共に、広がり形状重み付加部110に供給する。すなわち、第3近傍ブロック発光レベル算出部109は、各ブロックのプロファイルに基づいて、距離に応じた寄与率で割戻し、処理対象ブロック、第1隣接ブロック、および、第2隣接ブロックに対応するバックライト83の発光により不足する輝度を満たすために必要とされる第3隣接ブロックの各ブロックに対応するバックライト83の発光レベルを算出する。
 例えば、第3近傍ブロック発光レベル算出部109は、処理対象ブロックB1、第1隣接ブロックB11乃至B18、および第2隣接ブロックB21乃至B36に対応するバックライト83の発光により必要輝度pに対して不足する輝度の1/24を分担できるように発光レベルを設定することになる。尚、上述したように、厳密には、ブロックB41乃至B64は、処理対象ブロックとの距離が異なるので、距離に応じた寄与率が求められることになるが、第1隣接ブロックと同様に、ブロックB41乃至B64の平均的な距離から統一した寄与率αtを使って、24ブロックを1つのグループとして統一して処理することにより処理を簡略化するようにし、ブロックB41乃至B64に対して統一した発光レベルLqを設定するものとする。
 ステップS34において、広がり形状重み付加部110は、広がり形状重み付加部104,107と同様に、第3隣接ブロックに属する各ブロックの発光レベルを取得し、設定部116により予め設定されている広がり形状に対応した重みを付して、発光レベル管理部111に供給する。
 一方、ステップS23,S27,S30において、発光レベルに不足が発生しないと判定された場合、その時点における処理対象ブロックの必要発光レベル(発光可能な発光レベル)Lnであるか、処理対象ブロックの最大発光レベルLm1および第1隣接ブロックの必要発光レベル(発光可能な発光レベル)Loであるか、または、処理対象ブロックの最大発光レベルLm1、第1隣接ブロックの最大発光レベルLm2、第2隣接ブロックの必要発光レベル(発光可能な発光レベル)Lpがそれぞれ発光レベル管理部111に供給される。
 ステップS35において、発光レベル管理部111は、メモリ111aにアクセスし、供給されてきた処理対象ブロック、第1隣接ブロック、第2隣接ブロック、および第3隣接ブロックの各ブロックに設定された発光レベルについて、対応する発光レベルについて既に記憶されている発光レベルが存在するか否かを判定する。
 ステップS35において、既に記憶されている発光レベルの情報が存在する場合、ステップS36において、いずれかの発光レベルを比較し大きい方の発光レベルを選択する。
 ステップS37において、発光レベル管理部111は、広がり形状重み付加部110(または、不足判定部102,105,108)より供給されてきた発光レベルを、ブロック毎にメモリ111aに記憶させる。
 尚、ステップS35において、既に記憶されている発光レベルの情報が存在しない場合、ステップS36の処理は、スキップされる。
 ステップS37において、必要発光レベル算出部101は、未処理のブロックが存在するか否かを判定し、未処理のブロックが存在する場合、処理は、ステップS21に戻り、未処理のブロックが存在しないと判定されるまで、ステップS21乃至S37の処理が繰り返される。そして、ステップS37において、未処理のブロックが存在しないと判定された場合、ステップS38において、出力部112が、メモリ111aに記憶されている発光レベルの情報をそれぞれのバックライト制御部82に供給すると共に、入射輝度算出部113に供給する。
 この結果、例えば、図7の右部で示されるように、処理対象ブロックの発光レベルを仮想的に最大で200%程度までとすると、処理対象ブロックが最大発光レベルLm1で発光し、第1隣接ブロックが最大発光レベルLm2で発光し、第2隣接ブロックが最大発光レベルLm3で発光し、第3隣接ブロックが必要発光レベルLqで発光することにより、それぞれの発光により処理対象ブロック(中央のブロック)へ寄与される輝度により、単独で発光できるレベル(100%)を超えたレベル(200%)の発光が可能となり、単独で発光できる輝度以上の期待値が算出されても輝度の不足を抑制することが可能となる。尚、単独で発光できる発光レベルを超える発光レベルとして200%の例について説明してきたが、バックライト83の性能によりそれ以上の発光レベルを実現することもできる。
 また、各ブロックに対して重複して発光レベルが算出される際、常に最大の発光レベルが選択されることになるため、広がりの形状による重み付加で、小さな発光レベルに設定されても、その他のブロックを処理対象とした演算により、大きな発光レベルが必要な発光レベルとして算出されると、その値に置き換えられるので、重み付加による輝度の不足を抑制することが可能となる。
 尚、以上においては、第1近傍ブロック乃至第3近傍ブロックまでの近傍ブロック群を処理対象ブロックに対応して設定する例について説明してきたが、処理対象ブロックからの距離に応じて近傍ブロックを設定すればよいものであるので、処理対象ブロックからの距離に応じて、その他の構成による近傍ブロック群を構成するようにしてもよい。
 本発明によれば、バックライトによる輝度不足を抑制することが可能となる。
 ところで、上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体からインストールされる。
 図10は、汎用のパーソナルコンピュータの構成例を示している。このパーソナルコンピュータは、CPU(Central Processing Unit)1001を内蔵している。CPU1001にはバス1004を介して、入出力インタフェース1005が接続されている。バス1004には、ROM(Read Only Memory)1002およびRAM(Random Access Memory)1003が接続されている。
 入出力インタフェース1005には、ユーザが操作コマンドを入力するキーボード、マウスなどの入力デバイスよりなる入力部1006、処理操作画面や処理結果の画像を表示デバイスに出力する出力部1007、プログラムや各種データを格納するハードディスクドライブなどよりなる記憶部1008、LAN(Local Area Network)アダプタなどよりなり、インターネットに代表されるネットワークを介した通信処理を実行する通信部1009が接続されている。また、磁気ディスク(フレキシブルディスクを含む)、光ディスク(CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)を含む)、光磁気ディスク(MD(Mini Disc)を含む)、もしくは半導体メモリなどのリムーバブルメディア1011に対してデータを読み書きするドライブ1010が接続されている。
 CPU1001は、ROM1002に記憶されているプログラム、または磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリ等のリムーバブルメディア1011から読み出されて記憶部1008にインストールされ、記憶部1008からRAM1003にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM1003には、CPU1001が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
 尚、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理は、もちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理を含むものである。
 61 表示装置, 81-1乃至81-N,81 表示制御部, 82-1乃至82-N,82 バックライト制御部, 83-1乃至83-N,83 バックライト, 84 液晶パネル制御部, 85 液晶パネル, 101 必要発光レベル算出部, 102 不足判定部, 103 第1近傍ブロック発光レベル算出部, 104 広がり形状付加部, 105 不足判定部, 106 第2近傍ブロック発光レベル算出部, 107 広がり形状付加部, 108 不足判定部, 109 第3近傍ブロック発光レベル算出部, 110 広がり形状付加部, 111 発光レベル管理部, 111a メモリ, 112 出力部, 113 入射輝度算出部, 114 除算部

Claims (6)

  1.  複数のブロックからなるバックライトのうち、画像信号に基づいた必要輝度を満たす、注目ブロックのバックライトによる発光レベルを、必要注目ブロック発光レベルとして算出する必要注目ブロック発光レベル算出手段と、
     前記必要注目ブロック発光レベルに対して、前記注目ブロックのバックライトで発光可能な最大発光レベルでは不足する場合、前記注目ブロックのバックライトにより不足する輝度を満たす前記注目ブロックの近傍の前記第1の近傍ブロックの発光による前記注目ブロックへの発光寄与量で前記注目ブロックのバックライトでの発光可能な最大発光レベルにより前記必要輝度に対して不足する輝度を満たす第1の近傍ブロックの発光レベルを必要第1近傍ブロック発光レベルとして算出する必要第1近傍ブロック発光レベル算出手段と、
     前記注目ブロックのバックライトを発光可能な最大発光レベルで発光させ、前記必要第1近傍ブロック発光レベルにより前記第1の近傍ブロックのバックライトを発光させるバックライト発光制御手段と
     を含む表示制御装置。
  2.  前記必要第1近傍ブロック発光レベルに対して、前記第1の近傍ブロックのバックライトで発光可能な最大発光レベルでは不足する場合、前記注目ブロックの近傍であって、前記第1の近傍ブロックよりも遠い近傍の第2の近傍ブロックの発光による前記注目ブロックへの発光寄与量で前記注目ブロックおよび第1の近傍ブロックのバックライトでの発光可能な最大発光レベルにより前記必要輝度に対して不足する輝度を満たす第2の近傍ブロックの発光レベルを必要第2近傍ブロック発光レベルとして算出する必要第2近傍ブロック発光レベル算出手段をさらに含み、
     前記バックライト発光制御手段は、前記注目ブロックのバックライトおよび前記第1の近傍ブロックのバックライトをそれぞれの前記最大発光レベルにより発光させ、前記必要第2近傍ブロック発光レベルにより前記第2の近傍ブロックのバックライトを発光させる 請求項1に記載の表示制御装置。
  3.  前記必要第1近傍ブロック発光レベル算出手段により算出された、前記第1の近傍ブロックの発光レベルを、前記注目ブロックからの光の広がりの形状に対応して重み付けする第1の重み付け手段をさらに含む
     請求項2に記載の表示制御装置。
  4.  前記必要第2近傍ブロック発光レベル算出手段により算出された、前記第2の近傍ブロックの発光レベルを、前記注目ブロックからの光の広がりの形状に対応して重み付けする第2の重み付け手段とをさらに含む
     請求項3に記載の表示制御装置。
  5.  複数のブロックからなるバックライトのうち、画像信号に基づいた必要輝度を満たす、注目ブロックのバックライトによる発光レベルを、必要注目ブロック発光レベルとして算出する必要注目ブロック発光レベル算出ステップと、
     前記必要注目ブロック発光レベルに対して、前記注目ブロックのバックライトで発光可能な最大発光レベルでは不足する場合、前記注目ブロックのバックライトにより不足する輝度を満たす前記注目ブロックの近傍の前記第1の近傍ブロックの発光による前記注目ブロックへの発光寄与量で前記注目ブロックのバックライトでの発光可能な最大発光レベルにより前記必要輝度に対して不足する輝度を満たす第1の近傍ブロックの発光レベルを必要第1近傍ブロック発光レベルとして算出する必要第1近傍ブロック発光レベル算出ステップと、
     前記注目ブロックのバックライトを発光可能な最大発光レベルで発光させ、前記必要第1近傍ブロック発光レベルにより前記第1の近傍ブロックのバックライトを発光させるバックライト発光制御ステップと
     を含む表示制御方法。
  6.  複数のブロックからなるバックライトのうち、画像信号に基づいた必要輝度を満たす、注目ブロックのバックライトによる発光レベルを、必要注目ブロック発光レベルとして算出する必要注目ブロック発光レベル算出ステップと、
     前記必要注目ブロック発光レベルに対して、前記注目ブロックのバックライトで発光可能な最大発光レベルでは不足する場合、前記注目ブロックのバックライトにより不足する輝度を満たす前記注目ブロックの近傍の前記第1の近傍ブロックの発光による前記注目ブロックへの発光寄与量で前記注目ブロックのバックライトでの発光可能な最大発光レベルにより前記必要輝度に対して不足する輝度を満たす第1の近傍ブロックの発光レベルを必要第1近傍ブロック発光レベルとして算出する必要第1近傍ブロック発光レベル算出ステップと、
     前記注目ブロックのバックライトを発光可能な最大発光レベルで発光させ、前記必要第1近傍ブロック発光レベルにより前記第1の近傍ブロックのバックライトを発光させるバックライト発光制御ステップと
     を含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
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