WO2015182165A1 - 画像表示装置 - Google Patents

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WO2015182165A1
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image data
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畑中 正雄
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株式会社Jvcケンウッド
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    • 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

Definitions

  • the present disclosure relates to an image display device that can divide a display area in a display unit into a plurality of parts and display an image in each of the divided display areas.
  • a medical image display device For medical image display, the screen of an image display device for medical image display (hereinafter referred to as a medical image display device) has been widened. Accordingly, one screen (display area) can be divided into a plurality of images and a plurality of images can be displayed in parallel.
  • the medical image display device needs to strictly manage the display quality of the displayed image.
  • Japan it is stipulated that the display quality of medical image display devices is managed in accordance with JESRA X-0093 (QA guidelines).
  • the medical image display device includes a luminance sensor that detects the brightness of the image on the screen, and the brightness of the displayed image is based on the brightness detected by the brightness sensor. Is generally controlled.
  • Patent Document 1 When a plurality of images are displayed in parallel on the image display device, the conventional display quality management method as described in Patent Document 1 cannot manage the display quality of each of the plurality of images with high accuracy. . Therefore, even when a plurality of images are displayed in parallel on the image display device, an image display device capable of managing the display quality of each of the plurality of images with high accuracy is required.
  • Embodiment is aimed at providing an image display device capable of managing display quality of images displayed in each of a plurality of display areas in a display unit with high accuracy.
  • a first image based on the first image data is displayed on the display unit and the first display area of the display unit, and the second image is displayed on the second display area of the display unit.
  • a display driving unit that drives the display unit to display a second image based on the image data, and when the display driving unit displays the first image in the first display area,
  • a first luminance sensor that detects the brightness of an image on one display area, and the second display area when the display drive unit displays the second image on the second display area.
  • the second luminance sensor for detecting the brightness of the upper image, and the brightness of the image on the first display area detected by the first luminance sensor become the first sensor luminance value. The brightness of the first image displayed in the first display area is adjusted.
  • an image display device comprising: a second luminance adjusting unit that adjusts luminance of the second image.
  • the image display device of the embodiment it is possible to manage the display quality of images displayed in each of the plurality of display areas in the display unit with high accuracy.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an image display apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a partial block diagram illustrating another example of an image data generation apparatus that supplies two image data to the image display apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a partial block diagram illustrating an example of an image data generation apparatus that supplies one image data to the image display apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a plan view for explaining an example of a specific shape of the display unit 20 and an attachment position of the luminance sensor.
  • FIG. 5 is a block diagram for explaining calibration of the luminance sensor.
  • FIG. 6 is a characteristic diagram showing input / output characteristics of the lookup table.
  • FIG. 7 is a diagram conceptually showing image quality adjustment data stored in the nonvolatile memory.
  • the image display apparatus of this embodiment is a medical image display apparatus as an example, but is not limited to a medical image display apparatus.
  • two image data generating devices 201 and 202 are connected to the image display device 100.
  • the image data generators 201 and 202 output image data indicating various images used for diagnosis in a medical field, such as X-ray images and in-vivo captured images.
  • the image data generators 201 and 202 can be configured by a personal computer.
  • the image data generator 201 outputs image data D1, and the image data generator 202 outputs image data D2.
  • the image data D1 and D2 are input to the image data input unit 11.
  • the image data D1 and D2 are composed of three primary color video signals of R (red), G (green), and B (blue), respectively.
  • the image data D1 and D2 are, for example, 8-bit digital data.
  • the image data input unit 11 supplies the image data D1 to the video signal processing unit 12L and supplies the image data D2 to the video signal processing unit 12R.
  • the image data input unit 11 may supply the image data D1 to the video signal processing unit 12R and supply the image data D2 to the video signal processing unit 12L.
  • the image data input unit 11 can be configured by an image data input / output circuit.
  • the video signal processing units 12L and 12R can be configured by video signal processing circuits.
  • the image data input unit 11 supplies the image data D1 to the video signal processing unit 12L, supplies the image data D2 to the video signal processing unit 12R, and supplies the image data D1 to the video signal processing unit 12R.
  • the generation sources of the image data D1 and D2 are the separate image data generation devices 201 and 202. However, as shown in FIG. 2, one image data generation device 200 generates both the image data D1 and D2. May be.
  • the image data generating apparatus 200 can be configured with a personal computer.
  • the image data D1 is image data displayed in the left area 20L of the screen in the display unit 20
  • the image data D2 is image data displayed in the right area 20R of the screen in the display unit 20.
  • the image data generating apparatus 200 may output image data D0 displayed on the entire display area (screen) in the display unit 20.
  • the image data input unit 11 supplies the image data D0L of the portion corresponding to the left region 20L to the video signal processing unit 12L in the image data D0, and the image data D0R of the portion corresponding to the right region 20R is video.
  • the signal is supplied to the signal processing unit 12R.
  • the image data generation device 201 may supply the image data D0 to the image data input unit 11, or the image data generation device 202 may supply the image data D0 to the image data input unit 11. There may be.
  • the video signal processing units 12L and 12R include bit conversion units 121L and 121R, respectively.
  • the video signal processing units 12L and 12R convert 8 bits into, for example, 16 bits by the bit conversion units 121L and 121R in order to perform signal processing on the image data D1 and D2 with high accuracy. Although it is preferable to increase the number of bits for signal processing, signal processing may be performed without increasing the number of bits.
  • Bit converters 121L and 121R convert 8-bit image data D1 and D2 into 16-bit image data D1 and D2, using a look-up table (LUT) described later.
  • the video signal processing units 12L and 12R convert the color data of the image data D1 and D2 when the bit conversion units 121L and 121R convert the R, G, and B image data D1 and D2 into the 16-bit image data D1 and D2, respectively. Temperature and gamma characteristics can be set.
  • the video signal processing units 12L and 12R function as an image quality setting unit that sets the color temperature and gamma characteristics of an image displayed on the display unit 20.
  • the video signal processing units 12L and 12R may perform signal processing called uniformity correction on the image data D1 and D2 in order to correct luminance unevenness and color unevenness.
  • the display unit 20 is a liquid crystal panel capable of displaying 10-bit image data as an example.
  • the video signal processing units 12L and 12R convert the 16-bit image data D1 and D2 into 10-bit image data, respectively.
  • 10-bit image data output from the video signal processing units 12L and 12R is set as image data D10 and D20.
  • Image data D10 and D20 are supplied to display drive units 13L and 13R, respectively.
  • the display driving units 13L and 13R can be configured by a display driving circuit.
  • the video signal processing units 12L and 12R may perform error diffusion processing for diffusing the lower 6 bits to the upper 10 bits of the 16-bit image data D1 and D2.
  • the image data D10 and D20 supplied to the display drive units 13L and 13R are 10 bits, but become image data having a resolution corresponding to 16 bits.
  • the signal processing method for setting the substantial resolution of the image data D10 and D20 to the number of bits of the image data D10 and D20 is not limited to the error diffusion process.
  • the bit converters 121L and 121R convert the 8-bit image data D1 and D2 to 10 bits, processing such as error diffusion processing is not necessary.
  • the display driving unit 13L drives the display unit 20 to display the image data D10 on the left region 20L of the display unit 20.
  • the display driving unit 13R drives the display unit 20 to display the image data D20 in the right region 20R of the display unit 20.
  • the display drive units 13L and 13R may be configured by one display drive unit.
  • the left region 20L and the right region 20R in the display unit 20 may be an equal region of 1 ⁇ 2 each in the display region of the display unit 20, or may be an uneven region.
  • FIG. 1 shows an example in which the left region 20L and the right region 20R are equal.
  • the left region 20L and the right region 20R are set by dividing the display region into two virtually as indicated by a two-dot chain line. That is, the left half of the total number of pixels in the horizontal direction in the display area is assigned to the left area 20L, and the right half is assigned to the right area 20R.
  • the left region 20L and the right region 20R do not need to be physically divided.
  • a left region backlight 21L is provided for the left region 20L, and a right region backlight 21R is provided for the right region 20R. As will be described later, the left region backlight 21L and the right region backlight 21R are physically divided.
  • the left region backlight 21 ⁇ / b> L and the right region backlight 21 ⁇ / b> R may be a back-type backlight disposed on the back side of the display unit 20, or an edge light system disposed on the side surface end of the display unit 20. It may be a backlight.
  • the left region backlight 21L and the right region backlight 21R are illustrated below the left region 20L and the right region 20R. Specific positions of the left region backlight 21L and the right region backlight 21R will be described later.
  • Luminance sensors 14L and 14R for detecting whether or not they are attached. In FIG. 1, for convenience, the display unit 20 and the luminance sensors 14L and 14R are illustrated separately.
  • the detected brightness value detected by the luminance sensors 14L and 14R is input to the control unit 15.
  • the control unit 15 can be configured by a microprocessor or a microcomputer.
  • a nonvolatile memory 16, an operation unit 17, and an external input terminal 18 are connected to the control unit 15.
  • the nonvolatile memory 16 is an example of a storage unit, and can be configured by, for example, EEPROM (ElectricallyrErasable and Programmable Read-Only Memory).
  • the operation unit 17 may be provided in a housing (bezel 20bz described later) of the image display apparatus 100, or may be a remote controller.
  • the external input terminal 18 is, for example, a USB (Universal ⁇ Serial Bus) input terminal.
  • the external input terminal 18 may not be an input terminal conforming to the USB standard.
  • the control unit 15 includes an image quality selection control unit 151, an LUT setting control unit 152, and backlight control units 153L and 153R as functional internal configurations.
  • Each of the image quality selection control unit 151, the LUT setting control unit 152, and the backlight control units 153L and 153R may be configured by a circuit. The operations of the image quality selection control unit 151 and the LUT setting control unit 152 will be described in detail later.
  • the backlight control unit 153L controls the luminance in the left region 20L by controlling the light amount of the left region backlight 21L.
  • the backlight control unit 153R controls the luminance in the right region 20R by controlling the light amount of the right region backlight 21R.
  • the left region backlight 21L and the backlight control unit 153L function as a luminance adjustment unit that adjusts the luminance of the image displayed in the left region 20L.
  • the right region backlight 21R and the backlight control unit 153R function as a luminance adjustment unit that adjusts the luminance of the image displayed in the right region 20R.
  • the display unit 20 is composed of a liquid crystal panel
  • the left region backlight 21L and the backlight control unit 153L, and the right region backlight 21R and the backlight control unit 153R serve as luminance adjustment units. Function.
  • the display unit 20 is a display device of another method such as a cathode ray tube or an organic electroluminescence panel, a luminance adjustment unit suitable for each method may be provided.
  • the outer periphery of the display unit 20 is surrounded by a bezel 20bz formed of plastic resin.
  • the bezel 20bz is integrally formed and has respective parts of an upper frame 20bzT, a lower frame 20bzB, a left frame 20bzL, and a right frame 20bzR.
  • the left region backlight 21L and the right region backlight 21R are edge light type backlights.
  • the left region backlight 21L includes an upper backlight 21L1 disposed in the upper frame 20bzT and a lower backlight 21L2 disposed in the lower frame 20bzB.
  • the right region backlight 21R includes an upper backlight 21R1 disposed in the upper frame 20bzT and a lower backlight 21R2 disposed in the lower frame 20bzB.
  • the left region backlight 21L and the right region backlight 21R are physically divided, and the left region backlight 21L and the right region backlight 21R are controlled independently. .
  • the left region backlight 21L is only one of the upper backlight 21L1 and the lower backlight 21L2, and the right region backlight 21R is either one of the upper backlight 21R1 or the lower backlight 21R2. You may comprise only.
  • the left region backlight 21L and the right region backlight 21R are preferably composed of light emitting diodes (LEDs).
  • the left region backlight 21L and the right region backlight 21R may be formed of cold cathode fluorescent lamps (CCFLs).
  • the lower frame 20bzB is formed with a protruding portion 20bzpr that protrudes in a substantially arc shape above the end 20bzBe on the screen side of the lower frame 20bzB at the center in the horizontal direction of each of the left region 20L and the right region 20R. .
  • the luminance sensors 14L and 14R are arranged inside the lower frame 20bzB so as to be hidden by the left and right protrusions 20bzpr.
  • the luminance sensors 14L and 14R detect the brightness of the images at the lower ends of the left region 20L and the right region 20R in a state where images based on the image data D10 and D20 are displayed.
  • the luminance sensors 14L and 14R are arranged at the lower end of the screen, there is no hindrance when the user views the displayed image. You may provide the sensor area for the luminance sensors 14L and 14R to detect the brightness of an image in the lower end part of a screen.
  • the display unit 20 When the display unit 20 is divided into the left region 20L and the right region 20R, it is desirable to detect the brightness of the image at the center of the left region 20L and the brightness of the image at the center of the right region 20R.
  • the luminance sensors 14L and 14R are arranged in the center of each of the left region 20L and the right region 20R in the normal use state of the image display device 100, it becomes an obstacle when the user views the displayed image. End up. Therefore, it is impossible to detect the brightness of the image by arranging the luminance sensors 14L and 14R in the center.
  • the image display device 100 is configured to estimate the brightness of the image at the center according to the correlation obtained in advance based on the brightness detected by the luminance sensors 14L and 14R.
  • the calibration software is executed by the image data generation apparatus 201 or 202 (or 200) described in FIGS. 1 to 3, and the calibration image is displayed on the display unit 20.
  • the external sensor 30 connected to the external input terminal 18 is disposed in the center of the left region 20L.
  • the control unit 15 (backlight control unit 153L) controls the brightness of the calibration image to be a predetermined brightness.
  • the predetermined luminance is set to 400 cd / m 2 .
  • the detection value of the external sensor 30 and the detection value of the luminance sensor 14L are input to the control unit 15 via the external sensor 30.
  • the control unit 15 takes in the detection value of the luminance sensor 14L when the external sensor 30 detects the brightness of the image as 400 cd / m 2 as the sensor luminance value.
  • the sensor luminance value detected by the luminance sensor 14L is the first sensor luminance value.
  • the sensor luminance value of the luminance sensor 14L when the external sensor 30 detects the brightness of the image as 400 cd / m 2 is 390 cd / m 2 . If the control unit 15 by controlling the backlight 21L for the left region as sensors luminance value of the luminance sensor 14L is 390cd / m 2, in the central portion of the left region 20L that brightness of 400 cd / m 2 is obtained Become.
  • the brightness of the image to be displayed at the center of the left region 20L is set as the display luminance value.
  • the control unit 15 stores the acquired sensor luminance value in the nonvolatile memory 16 in association with the display luminance value.
  • the external sensor 30 is arranged at the center of the right region 20R, and the control unit 15 detects the brightness sensor when the external sensor 30 detects the brightness of the image as 400 cd / m 2.
  • the detected value of 14R is captured as a sensor luminance value.
  • the sensor luminance value detected by the luminance sensor 14R is the second sensor luminance value.
  • the control unit 15 stores the captured first and second sensor luminance values in the nonvolatile memory 16 in association with the display luminance values.
  • the sensor luminance value of the luminance sensor 14R is not necessarily the same as the sensor luminance value 390 cd / m 2 in the left region 20L. Not necessarily. As an example, the sensor luminance value of the luminance sensor 14R is, it may become different 385cd / m 2 and 390cd / m 2 is a sensor the brightness value of the brightness sensor 14L.
  • the sensor luminance values of the luminance sensors 14L and 14R become sensor luminance values corresponding to the display luminance values.
  • the left region backlight 21L and the right region backlight 21R may be controlled.
  • the relationship between the display luminance value at the center of each of the left region 20L and the right region 20R and the sensor luminance values of the luminance sensors 14L and 14R may change with time. Therefore, it is preferable to periodically perform calibration such as once a year to obtain a correlation between the display luminance value and the sensor luminance value.
  • the display brightness value of the image displayed on the display unit 20 may be switched between a plurality of values. Therefore, in the present embodiment, it is assumed that the display luminance value can be selected from, for example, three display luminance values by the operation unit 17.
  • control unit 15 is configured to control the image quality of the image corresponding to the display luminance value of each image displayed on the display unit 20.
  • the control unit 15 controls the image quality by adjusting the color temperature and gamma characteristics of the image.
  • FIG. 6 conceptually shows a look-up table used in the bit conversion units 121L and 121R.
  • the look-up table shows input / output characteristics that determine what 16-bit output data the input data of 8-bit image data D1 and D2 is converted into.
  • the color temperature and gamma characteristics when displaying an image based on the image data D1 and D2 on the display unit 20 are adjusted by the input / output characteristics.
  • Bit converters 121L and 121R convert 8-bit image data D1 and D2 into 16-bit image data D1 and D2 using the look-up table shown in FIG.
  • the gamma characteristic indicated by the lookup table is preferably a gamma characteristic corresponding to DICOM GSDF or a gamma characteristic called gamma 2.2.
  • the nonvolatile memory 16 stores a look-up table used by the bit conversion units 121L and 121R.
  • a lookup table corresponding to each of R, G, and B is required.
  • Three look-up tables for R, G, and B are required corresponding to each of the three display luminance values.
  • a lookup table is required for each of the image data D1 displayed in the left region 20L and the image data D2 displayed in the right region 20R.
  • the nonvolatile memory 16 stores 18 look-up tables.
  • FIG. 7 conceptually shows image quality adjustment data necessary for selecting the image quality characteristic stored in the nonvolatile memory 16.
  • the nonvolatile memory 16 stores left area image quality adjustment data DL and right area image quality adjustment data DR.
  • the display luminance value and 400cd / m 2, 500cd / m 2, 800cd / m 2 can be selected. These display brightness values are merely examples.
  • the sensor luminance value in the left region 20L may be different from the sensor luminance value in the right region 20R. Therefore, it is preferable to set a lookup table corresponding to each of the sensor luminance value for the left region 20L and the sensor luminance value for the right region 20R.
  • the image quality adjustment data DL for the left region corresponds to the image quality adjustment data DL1 corresponding to the display brightness value 400 cd / m 2 , the image quality adjustment data DL2 corresponding to the display brightness value 500 cd / m 2 , and the display brightness value 800 cd / m 2 .
  • the image quality adjustment data DL1 includes a set of a sensor luminance value 1 and R, G, and B lookup tables LL1r, LL1g, and LL1b for determining color temperature and gamma characteristics corresponding to the sensor luminance value 1.
  • the image quality adjustment data DL2 is composed of a set of sensor luminance value 2 and R, G, and B lookup tables LL2r, LL2g, and LL2b for determining color temperature and gamma characteristics corresponding to the sensor luminance value 2. .
  • the image quality adjustment data DL3 includes a set of a sensor luminance value 3 and R, G, and B look-up tables LL3r, LL3g, and LL3b for determining color temperature and gamma characteristics corresponding to the sensor luminance value 3. .
  • Right area for image quality adjustment data DR is the image quality adjustment data DR1 corresponding to the display luminance value 400 cd / m 2, image quality adjustment data DR2 corresponding to the display luminance value 500 cd / m 2, corresponding to the display luminance value 800 cd / m 2 Image quality adjustment data DR3.
  • Image quality adjustment data DR1 is a set of sensor luminance value 1 ′ and R, G, B look-up tables LR1r, LR1g, LR1b for determining color temperature and gamma characteristics corresponding to sensor luminance value 1 ′. It becomes more.
  • Image quality adjustment data DR2 is a set of sensor luminance value 2 ′ and R, G, B lookup tables LR2r, LR2g, LR2b for determining color temperature and gamma characteristics corresponding to sensor luminance value 2 ′. It becomes more.
  • the image quality adjustment data DR3 is a set of sensor luminance value 3 ′ and R, G, B lookup tables LR3r, LR3g, LR3b for determining color temperature and gamma characteristics corresponding to the sensor luminance value 3 ′. It becomes more.
  • the look-up tables in the image quality adjustment data DL1, DR1, image quality adjustment data DL2, DR2, and image quality adjustment data DL3, DR3 may all have gamma characteristics corresponding to DICOMDFGSDF, or some of them may have gamma 2. It may have a gamma characteristic of 2.
  • the user can operate the operating unit 17, the display luminance value of the image displayed on the display unit 20, can be selected from 400cd / m 2, 500cd / m 2, 800cd / m 2.
  • the image quality selection control unit 151 corresponds to the selected display luminance value from the non-volatile memory 16 by each of the left area image quality adjustment data DL and the right area image quality adjustment data DR. Read out image quality adjustment data.
  • the image quality selection control unit 151 reads the image quality adjustment data DL1 and DR1 from the nonvolatile memory 16.
  • the control unit 15 holds the sensor luminance values 1, 1 ′.
  • the lookup table setting control unit (LUT setting control unit) 152 causes the video signal processing units 12L and 12R to set the lookup table among the image quality adjustment data DL1 and DR1 read from the nonvolatile memory 16.
  • the lookup table setting control unit 152 causes the video signal processing unit 12L to set the lookup tables LL1r, LL1g, and LL1b in the image quality adjustment data DL1.
  • the lookup table setting control unit 152 causes the video signal processing unit 12R to set the lookup tables LR1r, LR1g, and LR1b in the image quality adjustment data DR1.
  • the bit converters 121L and 121R convert the 8-bit image data D1 and D2 into 16 bits using the set look-up tables.
  • the video signal processing units 12L and 12R output 16-bit image data D1 and D2 as 10-bit image data D10 and D20.
  • control unit 15 determines that the first image displayed in the left region 20L has the first color temperature and the first gamma characteristic, and the second image displayed in the right region 20R is the first image.
  • the image quality of each of the first and second images is controlled so as to have a color temperature of 2 and a second gamma characteristic.
  • the video signal processing units 12L and 12R set the color temperature and gamma characteristics of the images displayed in the left region 20L and the right region 20R by converting the image data D1 and D2 using the set look-up table.
  • the image data D1 and D2 are processed so as to do so.
  • the video signal processing unit 12L uses the first set of look-up tables for determining the input / output characteristics of the R, G, and B video signals in the image data D1 to generate the first image.
  • the image data D1 is processed so as to have the first color temperature and the first gamma characteristic.
  • the video signal processing unit 12R uses the second set of look-up tables for determining the input / output characteristics of the R, G, and B video signals in the image data D2, and the second image has the second color.
  • Image data D2 is processed to have temperature and second gamma characteristics.
  • the backlight control unit 153L controls the left region backlight 21L so that the sensor luminance value detected by the luminance sensor 14L becomes the left region sensor luminance value read from the nonvolatile memory 16 and held. .
  • the backlight control unit 153R controls the right region backlight 21R so that the sensor luminance value detected by the luminance sensor 14R becomes the right region sensor luminance value read and held from the nonvolatile memory 16. .
  • the backlight control unit 153L controls the left region backlight 21L so that the sensor luminance value detected by the luminance sensor 14L becomes the sensor luminance value 1.
  • the backlight control unit 153R controls the right region backlight 21R so that the sensor luminance value detected by the luminance sensor 14R becomes the sensor luminance value 1 ′.
  • the backlight control units 153L and 153R read the sensor luminance values detected by the luminance sensors 14L and 14R from the nonvolatile memory 16 and obtain the sensor luminance values that are held, so that the left region backlight 21L is obtained. And the right region backlight 21R.
  • the display luminance value in the center of each of the left region 20L and the right region 20R is controlled to be the display luminance value selected by the user.
  • the image display device 100 can select three display luminance values, but may be configured to display an image with only one display luminance value.
  • the image display device 100 may be configured to be able to select two or four or more display luminance values.
  • the image data generator 200 supplies the image data D0 displayed on the entire screen of the display unit 20 to the image data input unit 11, the following may be performed.
  • the control unit 15 controls the image based on the image data D0L displayed in the left region 20L and the image based on the image data D0R displayed in the right region 20R in the same manner as when displaying an image based on the image data D1, D2. To do.
  • the left and right expressions are used.
  • the image display device 100 may be used in a state where the display unit 20 is vertically long.
  • one of the left region 20L and the right region 20R is an upper region and the other is a lower region.
  • the display unit 20 may have a first display area and a second display area.
  • the image display device 100 includes a first luminance sensor that detects the brightness of the image on the first display area, and a second luminance sensor that detects the brightness of the image on the second display area. That's fine.
  • the image display device 100 adjusts the brightness of the first image displayed in the first display area, the first brightness adjusting unit for adjusting the brightness of the first image displayed in the first display area, and the brightness of the second image displayed in the second display area. What is necessary is just to provide a 2nd brightness
  • the display unit 20 may have three or more display areas.
  • the display unit 20 may include a luminance sensor corresponding to each display area.
  • each part constituting the image display apparatus 100 may be configured by software (computer program), and the use of hardware and software is arbitrary.
  • Each unit configuring the image display apparatus 100 may be configured by one or a plurality of integrated circuits.
  • the present invention can be used for an image display device configured to divide a display area in a display unit into a plurality of parts and display an image in each of the divided display areas.

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Abstract

 表示駆動部(13L,13R)は、表示部(20)の第1の表示領域(20L)に第1の画像データ(D1)に基づく第1の画像を表示させ、第2の表示領域(20R)に第2の画像データ(D2)に基づく第2の画像を表示させるよう、表示部(20)を駆動する。第1の輝度センサ(14L)は第1の表示領域(20L)上の画像の明るさを検出し、第2の輝度センサ(14R)は第2の表示領域(20R)上の画像の明るさを検出する。第1の輝度調整部は、第1の輝度センサ(14L)が検出する第1の表示領域(20L)上の画像の明るさが第1のセンサ輝度値となるように、第1の画像の輝度を調整する。第2の輝度調整部は、第2の輝度センサ(14R)が検出する第2の表示領域(20R)上の画像の明るさが第2のセンサ輝度値となるように、第2の画像の輝度を調整する。

Description

画像表示装置
 本開示は、表示部における表示領域を複数に分割して、分割したそれぞれの表示領域に画像を表示することができる画像表示装置に関する。
 近年、医用画像表示用の画像表示装置(以下、医用画像表示装置)の画面はワイド化されている。これに伴って、1つの画面(表示領域)を複数に分割して、複数の画像を並列的に表示することが可能となっている。
 ところで、医用画像表示装置は、表示される画像の表示品質を厳密に管理することが必要である。日本では、JESRA X-0093(QAガイドライン)に従って、医用画像表示装置の表示品質が管理されていることが定められている。
 そこで、特許文献1に記載されているように、医用画像表示装置は画面上の画像の明るさを検出する輝度センサを備え、輝度センサによって検出した明るさに基づいて、表示される画像の輝度を制御するのが一般的である。
特開2007-193355号公報
 画像表示装置に複数の画像を並列的に表示した場合、特許文献1に記載されているような従来の表示品質の管理方法では、複数の画像それぞれの表示品質を高精度に管理することができない。そこで、画像表示装置に複数の画像を並列的に表示する場合でも、複数の画像それぞれの表示品質を高精度に管理することが可能な画像表示装置が求められる。
 実施形態は、表示部における複数の表示領域それぞれに表示される画像の表示品質を高精度に管理することができる画像表示装置を提供することを目的とする。
 実施形態の一態様によれば、表示部と、前記表示部における第1の表示領域に第1の画像データに基づく第1の画像を表示させ、前記表示部における第2の表示領域に第2の画像データに基づく第2の画像を表示させるよう前記表示部を駆動する表示駆動部と、前記表示駆動部が前記第1の表示領域に前記第1の画像を表示させているとき、前記第1の表示領域上の画像の明るさを検出する第1の輝度センサと、前記表示駆動部が前記第2の表示領域に前記第2の画像を表示させているとき、前記第2の表示領域上の画像の明るさを検出する第2の輝度センサと、前記第1の輝度センサが検出する前記第1の表示領域上の画像の明るさが第1のセンサ輝度値となるように、前記第1の表示領域に表示される前記第1の画像の輝度を調整する第1の輝度調整部と、前記第2の輝度センサが検出する前記第2の表示領域上の画像の明るさが第2のセンサ輝度値となるように、前記第2の表示領域に表示される前記第2の画像の輝度を調整する第2の輝度調整部とを備えることを特徴とする画像表示装置が提供される。
 実施形態の画像表示装置によれば、表示部における複数の表示領域それぞれに表示される画像の表示品質を高精度に管理することができる。
図1は、一実施形態の画像表示装置を示すブロック図である。 図2は、一実施形態の画像表示装置に2つの画像データを供給する画像データ発生装置の他の例を示す部分ブロック図である。 図3は、一実施形態の画像表示装置に1つの画像データを供給する画像データ発生装置の例を示す部分ブロック図である。 図4は、表示部20の具体的な形状及び輝度センサの取り付け位置の例を説明するための平面図である。 図5は、輝度センサのキャリブレーションを説明するためのブロック図である。 図6は、ルックアップテーブルの入出力特性を示す特性図である。 図7は、不揮発性メモリに記憶されている画質調整データを概念的に示す図である。
 以下、一実施形態の画像表示装置について、添付図面を参照して説明する。本実施形態の画像表示装置は医用画像表示装置を例とするが、医用画像表示装置に限定されるものではない。
 図1において、画像表示装置100には、例えば2つの画像データ発生装置201,202が接続されている。画像データ発生装置201,202は、レントゲン画像や体内の撮影画像等の医療現場において診断に用いられる各種の画像を示す画像データを出力する。画像データ発生装置201,202は、パーソナル・コンピュータで構成することができる。
 画像データ発生装置201は画像データD1を出力し、画像データ発生装置202は画像データD2を出力する。画像データD1,D2は、画像データ入力部11に入力される。画像データD1,D2は、それぞれ、R(赤),G(緑),B(青)の3原色映像信号よりなる。画像データD1,D2は、例えば8ビットのデジタルデータである。
 画像データ入力部11は、画像データD1を映像信号処理部12Lに供給し、画像データD2を映像信号処理部12Rに供給する。画像データ入力部11は、画像データD1を映像信号処理部12Rに供給し、画像データD2を映像信号処理部12Lに供給してもよい。画像データ入力部11は、画像データの入出力回路によって構成することができる。映像信号処理部12L,12Rは、映像信号処理回路によって構成することができる。
 画像データ入力部11は、画像データD1を映像信号処理部12Lに供給し、画像データD2を映像信号処理部12Rに供給する状態と、画像データD1を映像信号処理部12Rに供給し、画像データD2を映像信号処理部12Lに供給する状態とを切り替える機能を有していてもよい。
 図1では、画像データD1,D2の発生源が別々の画像データ発生装置201,202であるが、図2に示すように、1つの画像データ発生装置200が画像データD1,D2の双方を発生してもよい。画像データ発生装置200は、パーソナル・コンピュータで構成することができる。
 画像データD1は表示部20における画面の左領域20Lに表示される画像データであり、画像データD2は表示部20における画面の右領域20Rに表示される画像データであるとする。
 図3に示すように、画像データ発生装置200が表示部20における表示領域(画面)の全体に表示される画像データD0を出力する場合があってもよい。この場合、画像データ入力部11は、画像データD0のうち、左領域20Lに対応した部分の画像データD0Lを映像信号処理部12Lに供給し、右領域20Rに対応した部分の画像データD0Rを映像信号処理部12Rに供給する。
 図1において、画像データ発生装置201が画像データD0を画像データ入力部11に供給する場合があってもよいし、画像データ発生装置202が画像データD0を画像データ入力部11に供給する場合があってもよい。
 映像信号処理部12L,12Rは、それぞれ、ビット変換部121L,121Rを備える。映像信号処理部12L,12Rは、画像データD1,D2を高精度に信号処理するため、ビット変換部121L,121Rによって、8ビットを例えば16ビットに変換する。ビット数を増大させて信号処理することは好ましいが、ビット数を増大させずに信号処理してもよい。
 ビット変換部121L,121Rは、後述するルックアップテーブル(LUT)を用いて、8ビットの画像データD1,D2を16ビットの画像データD1,D2へと変換する。
 映像信号処理部12L,12Rは、ビット変換部121L,121RによってR,G,Bの画像データD1,D2を16ビットの画像データD1,D2へと変換する際に、画像データD1,D2の色温度及びガンマ特性を設定することができる。映像信号処理部12L,12Rは、表示部20に表示する画像の色温度及びガンマ特性を設定する画質設定部として機能する。
 映像信号処理部12L,12Rは、輝度むらや色むらを補正するために、画像データD1,D2に対してユニフォーミティ補正と称される信号処理を施してもよい。
 表示部20は、一例として、10ビットの画像データを表示可能な液晶パネルであるとする。映像信号処理部12L,12Rは、それぞれ、16ビットの画像データD1,D2を10ビットの画像データに変換する。
 映像信号処理部12L,12Rより出力される10ビットの画像データを画像データD10,D20とする。画像データD10,D20は、それぞれ、表示駆動部13L,13Rに供給される。表示駆動部13L,13Rは、表示駆動回路によって構成することができる。
 映像信号処理部12L,12Rは、例えば、16ビットの画像データD1,D2のうちの上位10ビットに、下位6ビットを拡散する誤差拡散処理を施すのがよい。このようにすれば、表示駆動部13L,13Rに供給される画像データD10,D20は10ビットであるものの、16ビットに相当する解像度を有する画像データとなる。
 画像データD1,D2のビット数を削減するものの、画像データD10,D20の実質的な解像度を画像データD10,D20が有するビット数以上とする信号処理の方法は、誤差拡散処理に限定されない。ビット変換部121L,121Rが8ビットの画像データD1,D2を10ビットに変換する場合には、誤差拡散処理等の処理は不要となる。
 表示駆動部13Lは、画像データD10を表示部20の左領域20Lに表示させるよう表示部20を駆動する。表示駆動部13Rは、画像データD20を表示部20の右領域20Rに表示させるよう表示部20を駆動する。表示駆動部13L,13Rを1つの表示駆動部で構成してもよい。
 表示部20における左領域20Lと右領域20Rは、表示部20の表示領域における1/2ずつの均等な領域であってもよいし、不均等な領域であってもよい。図1では、左領域20Lと右領域20Rとが均等である例を示している。
 なお、左領域20Lと右領域20Rとは、二点差線で示すように、表示領域を仮想的に2つに分割して設定したものである。即ち、表示領域における水平方向の全画素数の左半分を左領域20Lに割り当て、右半分を右領域20Rに割り当てたものである。左領域20Lと右領域20Rとが物理的に分割されている必要はない。
 左領域20Lに対して左領域用バックライト21Lが設けられ、右領域20Rに対して右領域用バックライト21Rが設けられている。後述するように、左領域用バックライト21Lと右領域用バックライト21Rとは物理的に分割されている。
 左領域用バックライト21L及び右領域用バックライト21Rは表示部20の背面側に配置される背面型のバックライトであってもよいし、表示部20の側面端部に配置されるエッジライト方式のバックライトであってもよい。
 図1では、便宜上、左領域用バックライト21L及び右領域用バックライト21Rを左領域20L及び右領域20Rの下方に図示している。左領域用バックライト21L及び右領域用バックライト21Rの具体的な位置については後述する。
 表示部20には、左領域20Lと右領域20Rとに表示される画像データD10,D20に基づく画像が、左領域20Lと右領域20Rそれぞれの画面上で実際にどの程度の明るさで表示されているかを検出するための輝度センサ14L,14Rが取り付けられている。図1では、便宜上、表示部20と輝度センサ14L,14Rとを離して図示している。
 輝度センサ14L,14Rが検出した明るさの検出値は、制御部15に入力される。制御部15は、マイクロプロセッサまたはマイクロコンピュータによって構成することができる。制御部15には、不揮発性メモリ16と、操作部17と、外部入力端子18が接続されている。不揮発性メモリ16は記憶部の一例であり、例えばEEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory)によって構成することができる。
 操作部17は、画像表示装置100の筐体(後述するベゼル20bz)に設けられていてもよいし、リモート・コントローラであってもよい。外部入力端子18は、例えばUSB(Universal Serial Bus)入力端子である。外部入力端子18は、USB規格に準じた入力端子でなくてもよい。
 制御部15は、機能的な内部構成として、画質選択制御部151と、LUT設定制御部152と、バックライト制御部153L,153Rとを有する。画質選択制御部151と、LUT設定制御部152と、バックライト制御部153L,153Rそれぞれを回路によって構成してもよい。画質選択制御部151及びLUT設定制御部152の動作については後に詳述する。
 バックライト制御部153Lは左領域用バックライト21Lの光量を制御することにより、左領域20Lにおける輝度を制御する。バックライト制御部153Rは右領域用バックライト21Rの光量を制御することにより、右領域20Rにおける輝度を制御する。
 左領域用バックライト21L及びバックライト制御部153Lは、左領域20Lに表示する画像の輝度を調整する輝度調整部として機能する。右領域用バックライト21R及びバックライト制御部153Rは、右領域20Rに表示する画像の輝度を調整する輝度調整部として機能する。
 本実施形態においては、表示部20が液晶パネルで構成されているため、左領域用バックライト21L及びバックライト制御部153Lと、右領域用バックライト21R及びバックライト制御部153Rが輝度調整部として機能する。
 表示部20が陰極線管や有機エレクトロルミネセンスパネル等の他の方式の表示装置であれば、それぞれの方式に適した輝度調整部を設ければよい。
 図4を用いて、表示部20における輝度センサ14L,14Rの取り付け位置の例を説明する。図4に示すように、表示部20の外周部は、プラスチック樹脂により形成されたベゼル20bzで囲われている。ベゼル20bzは一体的に形成され、上枠20bzTと、下枠20bzBと、左枠20bzLと、右枠20bzRとのそれぞれの部分を有する。
 本実施形態においては、左領域用バックライト21L及び右領域用バックライト21Rはエッジライト方式のバックライトである。
 左領域用バックライト21Lは、上枠20bzT内に配置された上側バックライト21L1と下枠20bzB内に配置された下側バックライト21L2とよりなる。右領域用バックライト21Rは、上枠20bzT内に配置された上側バックライト21R1と下枠20bzB内に配置された下側バックライト21R2とよりなる。
 図4に示すように、左領域用バックライト21Lと右領域用バックライト21Rとは物理的に分割されており、左領域用バックライト21Lと右領域用バックライト21Rとは独立に制御される。
 左領域用バックライト21Lを上側バックライト21L1と下側バックライト21L2とのうちのいずれか一方のみ、右領域用バックライト21Rを上側バックライト21R1と下側バックライト21R2とのうちのいずれか一方のみで構成してもよい。
 左領域用バックライト21Lと右領域用バックライト21Rとしては、発光ダイオード(LED)で構成するのが好適である。左領域用バックライト21Lと右領域用バックライト21Rを冷陰極管(CCFL)で構成してもよい。
 下枠20bzBには、左領域20Lと右領域20Rとのそれぞれの水平方向の中央に、下枠20bzBの画面側の端部20bzBeより上方に略円弧状に突出した突出部20bzprが形成されている。輝度センサ14L,14Rは、左右の突出部20bzprに隠れるようにして、下枠20bzBの内側に配置されている。
 輝度センサ14L,14Rは、画像データD10,D20に基づく画像が表示されている状態で、左領域20Lと右領域20Rそれぞれの下端部における画像の明るさを検出する。
 輝度センサ14L,14Rは、画面の下端部に配置されているので、ユーザが表示されている画像を見る際の妨害になることはない。画面の下端部に、輝度センサ14L,14Rが画像の明るさを検出するためのセンサエリアを設けてもよい。
 ここで、図5を用いて、輝度センサ14L,14Rを設けている意味合いについて説明する。表示部20に表示される画像の表示品質として輝度を厳密に管理するためには、画面上で画像が実際にどの程度の明るさで表示されているかを検出すればよい。このとき、本来であれば、画面の中央部における画像の明るさを検出するのが望ましい。
 表示部20が左領域20Lと右領域20Rとに分割されている場合、左領域20Lの中央部における画像の明るさと、右領域20Rの中央部における画像の明るさとをそれぞれ検出するのが望ましい。
 しかしながら、画像表示装置100の通常の使用状態において、輝度センサ14L,14Rを左領域20Lと右領域20Rそれぞれの中央部に配置すれば、ユーザが表示されている画像を見る際の妨害となってしまう。よって、輝度センサ14L,14Rを中央部に配置して、画像の明るさを検出することはできない。
 そこで、左領域20Lと右領域20Rそれぞれの中央部での画像の明るさと、輝度センサ14L,14Rが検出する下端部における画像の明るさとの相関を予め求めておき、輝度センサ14L,14Rによって下端部における画像の明るさを検出すればよい。
 画像表示装置100は、輝度センサ14L,14Rが検出した明るさに基づき、予め求めた相関に従って中央部での画像の明るさを推定するように構成されている。
 図5において、図1~図3で説明した画像データ発生装置201もしくは202(または200)によってキャリブレーション・ソフトウェアを実行させて、表示部20にキャリブレーション用画像を表示させる。
 図5に示すように、外部入力端子18に接続された外部センサ30が左領域20Lの中央部に配置されている。制御部15(バックライト制御部153L)によって、キャリブレーション用画像の輝度が所定の輝度となるように制御されている。
 例えば所定の輝度を400cd/mとする。制御部15には、外部センサ30を介して外部センサ30の検出値と、輝度センサ14Lの検出値とが入力される。制御部15は、外部センサ30が画像の明るさを400cd/mと検出しているときの輝度センサ14Lの検出値をセンサ輝度値として取り込む。輝度センサ14Lが検出したセンサ輝度値は第1のセンサ輝度値である。
 例えば、外部センサ30が画像の明るさを400cd/mと検出しているときの輝度センサ14Lのセンサ輝度値が390cd/mであるとする。制御部15が輝度センサ14Lのセンサ輝度値が390cd/mとなるように左領域用バックライト21Lを制御すれば、左領域20Lの中央部では400cd/mの明るさが得られることになる。
 左領域20Lの中央部で表示させるべき画像の明るさを表示輝度値とする。制御部15は、取り込んだセンサ輝度値を表示輝度値に対応させて不揮発性メモリ16に記憶させる。
 右領域20Rでも同様にして、外部センサ30を右領域20Rの中央部に配置して、制御部15は、外部センサ30が画像の明るさを400cd/mと検出しているときの輝度センサ14Rの検出値をセンサ輝度値として取り込む。輝度センサ14Rが検出したセンサ輝度値は第2のセンサ輝度値である。
 制御部15は、取り込んだ第1及び第2のセンサ輝度値を表示輝度値に対応させて不揮発性メモリ16に記憶させる。
 右領域20Rにおいて外部センサ30が画像の明るさを400cd/mと検出しているとき、輝度センサ14Rのセンサ輝度値は必ずしも左領域20Lでのセンサ輝度値である390cd/mと同じになるとは限らない。一例として、輝度センサ14Rのセンサ輝度値が、輝度センサ14Lのセンサ輝度値である390cd/mとは異なる385cd/mとなることがある。
 このように、左領域20L及び右領域20Rのそれぞれで、所定の表示輝度値の画像を表示させるには、輝度センサ14L,14Rのセンサ輝度値が表示輝度値に対応するセンサ輝度値となるように、左領域用バックライト21L及び右領域用バックライト21Rを制御すればよい。
 左領域20L及び右領域20Rそれぞれ中央部における表示輝度値と輝度センサ14L,14Rのセンサ輝度値との関係は、経時変化によって変化することがある。そこで、表示輝度値とセンサ輝度値との相関をとるキャリブレーションを1年に1回等、定期的に行うのがよい。
 表示部20に表示させる画像の表示輝度値は、複数切り替えられるのがよい。そこで、本実施形態においては、操作部17によって、例えば3つの表示輝度値より表示輝度値を選択可能であるとする。
 表示部20に表示させる画像の表示輝度値が異なれば、画質をそれぞれの表示輝度値に対応して設定するのがよい。そこで、本実施形態においては、制御部15が、表示部20に表示させる画像それぞれの表示輝度値に対応して、画像の画質を制御するように構成されている。制御部15は、画像の色温度及びガンマ特性を調整することによって、画質を制御する。
 図6は、ビット変換部121L,121Rで用いるルックアップテーブルを概念的に示している。ルックアップテーブルは、8ビットの画像データD1,D2の入力データをどのような16ビットの出力データに変換するかを決定する入出力特性を示すものである。この入出力特性によって、画像データD1,D2に基づく画像を表示部20に表示する際の色温度及びガンマ特性が調整される。
 ビット変換部121L,121Rは、8ビットの画像データD1,D2を、図6に示すルックアップテーブルを用いて16ビットの画像データD1,D2に変換する。
 ルックアップテーブルが示すガンマ特性は、DICOM GSDFに対応したガンマ特性、または、ガンマ2.2と称されているガンマ特性とするのがよい。
 不揮発性メモリ16は、ビット変換部121L,121Rで用いるルックアップテーブルを記憶している。
 画像データD1,D2はR,G,Bの映像信号よりなるため、R,G,Bそれぞれに対応したルックアップテーブルが必要となる。3つの表示輝度値それぞれに対応してR,G,B用の3つのルックアップテーブルが必要となる。左領域20Lに表示する画像データD1と右領域20Rに表示する画像データD2とのそれぞれに対応して、ルックアップテーブルが必要となる。
 よって、表示輝度値と色温度及びガンマ特性との組よりなる画質特性を3つ選択可能とする本実施形態においては、不揮発性メモリ16は、18個のルックアップテーブルを記憶している。
 図7は、不揮発性メモリ16に記憶されている画質特性を選択するために必要となる画質調整データを概念的に示している。不揮発性メモリ16は、左領域用画質調整データDLと、右領域用画質調整データDRとを記憶している。
 本実施形態においては、表示輝度値として、400cd/m,500cd/m,800cd/mが選択可能であるとする。これらの表示輝度値は単なる例である。
 左領域20Lにおいて、400cd/m,500cd/m,800cd/mの表示輝度値とするためのセンサ輝度値をそれぞれセンサ輝度値1,2,3とする。
 右領域20Rにおいて、400cd/m,500cd/m,800cd/mの表示輝度値とするためのセンサ輝度値をそれぞれセンサ輝度値1’,2’,3’とする。
 前述のように、左領域20Lと右領域20Rとで同じ表示輝度値としようとしても、左領域20Lにおけるセンサ輝度値と右領域20Rにおけるセンサ輝度値とは異なることがある。よって、左領域20L用のセンサ輝度値と右領域20R用のセンサ輝度値とのそれぞれに対応してルックアップテーブルを設定するのがよい。
 左領域用画質調整データDLは、表示輝度値400cd/mに対応した画質調整データDL1と、表示輝度値500cd/mに対応した画質調整データDL2と、表示輝度値800cd/mに対応した画質調整データDL3とを有する。
 画質調整データDL1は、センサ輝度値1と、センサ輝度値1に対応して色温度及びガンマ特性を決定するためのR,G,B用のルックアップテーブルLL1r,LL1g,LL1bとの組よりなる。画質調整データDL2は、センサ輝度値2と、センサ輝度値2に対応して色温度及びガンマ特性を決定するためのR,G,B用のルックアップテーブルLL2r,LL2g,LL2bとの組よりなる。
 画質調整データDL3は、センサ輝度値3と、センサ輝度値3に対応して色温度及びガンマ特性を決定するためのR,G,B用のルックアップテーブルLL3r,LL3g,LL3bとの組よりなる。
 右領域用画質調整データDRは、表示輝度値400cd/mに対応した画質調整データDR1と、表示輝度値500cd/mに対応した画質調整データDR2と、表示輝度値800cd/mに対応した画質調整データDR3とを有する。
 画質調整データDR1は、センサ輝度値1’と、センサ輝度値1’に対応して色温度及びガンマ特性を決定するためのR,G,B用のルックアップテーブルLR1r,LR1g,LR1bとの組よりなる。画質調整データDR2は、センサ輝度値2’と、センサ輝度値2’に対応して色温度及びガンマ特性を決定するためのR,G,B用のルックアップテーブルLR2r,LR2g,LR2bとの組よりなる。
 画質調整データDR3は、センサ輝度値3’と、センサ輝度値3’に対応して色温度及びガンマ特性を決定するためのR,G,B用のルックアップテーブルLR3r,LR3g,LR3bとの組よりなる。
 画質調整データDL1,DR1と、画質調整データDL2,DR2と、画質調整データDL3,DR3におけるルックアップテーブルは全てDICOM GSDFに対応したガンマ特性を有していてもよいし、一部がガンマ2.2のガンマ特性を有してもよい。
 ユーザは、操作部17を操作することによって、表示部20に表示される画像の表示輝度値を、400cd/m,500cd/m,800cd/mより選択することができる。
 表示輝度値が選択されると、画質選択制御部151は、不揮発性メモリ16より、左領域用画質調整データDLと右領域用画質調整データDRとのそれぞれより、選択された表示輝度値に対応した画質調整データを読み出す。
 ここでは、400cd/mが選択された場合を例として説明する。画質選択制御部151は、不揮発性メモリ16より、画質調整データDL1,DR1を読み出す。制御部15は、センサ輝度値1,1’を保持する。
 ルックアップテーブル設定制御部(LUT設定制御部)152は、不揮発性メモリ16より読み出された画質調整データDL1,DR1のうち、ルックアップテーブルを映像信号処理部12L,12Rに設定させる。
 具体的には、ルックアップテーブル設定制御部152は、画質調整データDL1におけるルックアップテーブルLL1r,LL1g,LL1bを映像信号処理部12Lに設定させる。ルックアップテーブル設定制御部152は、画質調整データDR1におけるルックアップテーブルLR1r,LR1g,LR1bを映像信号処理部12Rに設定させる。
 ビット変換部121L,121Rはそれぞれ設定されたルックアップテーブルを用いて8ビットの画像データD1,D2を16ビットに変換する。映像信号処理部12L,12Rは、16ビットの画像データD1,D2を10ビットの画像データD10,D20として出力する。
 以上のように、制御部15は、左領域20Lに表示される第1の画像が第1の色温度及び第1のガンマ特性を有し、右領域20Rに表示される第2の画像が第2の色温度及び第2のガンマ特性を有するように、第1及び第2の画像それぞれの画質を制御する。
 映像信号処理部12L,12Rは、設定されたルックアップテーブルを用いて画像データD1,D2を変換することによって、左領域20Lと右領域20Rそれぞれに表示される画像の色温度及びガンマ特性を設定するよう画像データD1,D2を処理する。
 具体的には、映像信号処理部12Lは、画像データD1におけるR,G,Bの映像信号それぞれの入出力特性を決定するための第1の組のルックアップテーブルを用いて、第1の画像が第1の色温度及び第1のガンマ特性を有するように画像データD1を処理する。
 映像信号処理部12Rは、画像データD2におけるR,G,Bの映像信号それぞれの入出力特性を決定するための第2の組のルックアップテーブルを用いて、第2の画像が第2の色温度及び第2のガンマ特性を有するように画像データD2を処理する。
 バックライト制御部153Lは、輝度センサ14Lが検出するセンサ輝度値が、不揮発性メモリ16より読み出して保持している左領域用のセンサ輝度値となるように、左領域用バックライト21Lを制御する。
 バックライト制御部153Rは、輝度センサ14Rが検出するセンサ輝度値が、不揮発性メモリ16より読み出して保持している右領域用のセンサ輝度値となるように、右領域用バックライト21Rを制御する。
 具体的には、400cd/mが選択された場合、バックライト制御部153Lは、輝度センサ14Lが検出するセンサ輝度値がセンサ輝度値1となるように、左領域用バックライト21Lを制御する。また、バックライト制御部153Rは、輝度センサ14Rが検出するセンサ輝度値がセンサ輝度値1’となるように、右領域用バックライト21Rを制御する。
 このように、バックライト制御部153L,153Rは、輝度センサ14L,14Rが検出するセンサ輝度値を不揮発性メモリ16より読み出して保持しているセンサ輝度値となるように、左領域用バックライト21Lと右領域用バックライト21Rとのそれぞれを制御する。
 これにより、左領域20L及び右領域20Rそれぞれの中央部における表示輝度値は、ユーザが選択した表示輝度値となるように制御されることになる。
 以上説明した本実施形態において、画像表示装置100は3つの表示輝度値を選択可能としているが、1つの表示輝度値のみで画像を表示するよう構成されていてもよい。画像表示装置100は、2つまたは4つ以上の表示輝度値を選択可能とするように構成されていてもよい。
 図3に示すように、画像データ発生装置200が表示部20における画面全体に表示される画像データD0を画像データ入力部11に供給する場合には、次のようにすればよい。
 制御部15は、左領域20Lに表示する画像データD0Lに基づく画像と、右領域20Rに表示する画像データD0Rに基づく画像それぞれを、画像データD1,D2に基づく画像を表示する場合と同様に制御する。
 以上説明した本実施形態においては、画像表示装置100を、表示部20を横長とした状態で使用することを前提としているため、左領域20L及び右領域20R、左領域用バックライト21L及び右領域用バックライト21Rのように、左右を用いた表現としている。
 画像表示装置100を、表示部20を縦長とした状態で使用することがあってもよい。この場合、左領域20Lと右領域20Rとのうちの一方が上領域、他方が下領域となる。
 表示部20は、第1の表示領域と第2の表示領域とを有すればよい。画像表示装置100は、第1の表示領域上の画像の明るさを検出する第1の輝度センサと、第2の表示領域上の画像の明るさを検出する第2の輝度センサとを備えればよい。
 画像表示装置100は、第1の表示領域に表示される第1の画像の輝度を調整する第1の輝度調整部と、第2の表示領域に表示される第2の画像の輝度を調整する第2の輝度調整部とを備えればよい。
 表示部20は、3つ以上の表示領域を有していてもよい。この場合、表示部20は、それぞれの表示領域に対応して輝度センサを備えればよい。
 本発明は以上説明した本実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能である。画像表示装置100を構成する各部の一部をソフトウェア(コンピュータプログラム)によって構成してもよく、ハードウェアとソフトウェアとの使い分けは任意である。画像表示装置100を構成する各部は、1または複数の集積回路によって構成されていてもよい。
 本発明は、表示部における表示領域を複数に分割して、分割したそれぞれの表示領域に画像を表示するように構成されている画像表示装置に利用できる。

Claims (6)

  1.  表示部と、
     前記表示部における第1の表示領域に第1の画像データに基づく第1の画像を表示させ、前記表示部における第2の表示領域に第2の画像データに基づく第2の画像を表示させるよう前記表示部を駆動する表示駆動部と、
     前記表示駆動部が前記第1の表示領域に前記第1の画像を表示させているとき、前記第1の表示領域上の画像の明るさを検出する第1の輝度センサと、
     前記表示駆動部が前記第2の表示領域に前記第2の画像を表示させているとき、前記第2の表示領域上の画像の明るさを検出する第2の輝度センサと、
     前記第1の輝度センサが検出する前記第1の表示領域上の画像の明るさが第1のセンサ輝度値となるように、前記第1の表示領域に表示される前記第1の画像の輝度を調整する第1の輝度調整部と、
     前記第2の輝度センサが検出する前記第2の表示領域上の画像の明るさが第2のセンサ輝度値となるように、前記第2の表示領域に表示される前記第2の画像の輝度を調整する第2の輝度調整部と、
     を備えることを特徴とする画像表示装置。
  2.  前記第1の表示領域に表示される前記第1の画像が第1の色温度及び第1のガンマ特性を有し、前記第2の表示領域に表示される前記第2の画像が第2の色温度及び第2のガンマ特性を有するように、前記第1及び第2の画像それぞれの画質を制御する制御部をさらに備えることを特徴とする請求項1記載の画像表示装置。
  3.  前記第1及び第2の画像データはR,G,Bの映像信号よりなり、
     前記制御部による制御に基づいて、前記第1の画像データにおけるR,G,Bの映像信号それぞれの入出力特性を決定するための第1の組のルックアップテーブルを用いて、前記第1の画像が前記第1の色温度及び前記第1のガンマ特性を有するように前記第1の画像データを処理する第1の映像信号処理部と、
     前記制御部による制御に基づいて、前記第2の画像データにおけるR,G,Bの映像信号それぞれの入出力特性を決定するための第2の組のルックアップテーブルを用いて、前記第2の画像が前記第2の色温度及び前記第2のガンマ特性を有するように前記第2の画像データを処理する第2の映像信号処理部と、
     をさらに備えることを特徴とする請求項2記載の画像表示装置。
  4.  前記第1及び第2の画像データは第1のビット数を有し、
     前記第1の映像信号処理部は、前記第1の組のルックアップテーブルを用いて、前記第1の画像データのビット数を前記第1のビット数よりも多い第2のビット数に変換する第1のビット変換部を有し、
     前記第2の映像信号処理部は、前記第2の組のルックアップテーブルを用いて、前記第2の画像データのビット数を前記第2のビット数に変換する第2のビット変換部を有する
     ことを特徴とする請求項3記載の画像表示装置。
  5.  前記表示部は液晶パネルであり、
     前記第1の表示領域に対応して設けられた第1のバックライトと、
     前記第2の表示領域に対応して設けられた第2のバックライトと、
     前記第1のバックライトの光量を制御する第1のバックライト制御部と、
     前記第2のバックライトの光量を制御する第2のバックライト制御部と、
     をさらに備え、
     前記第1の輝度調整部は、前記第1のバックライト及び前記第1のバックライト制御部により構成され、
     前記第2の輝度調整部は、前記第2のバックライト及び前記第2のバックライト制御部により構成される
     ことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  6.  前記第1及び第2の輝度センサは、前記第1及び第2の表示領域それぞれの端部に配置されていることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の画像表示装置。
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