CZ2005384A3 - Zarízení pro zpracování barevného signálu a zpusob - Google Patents

Zarízení pro zpracování barevného signálu a zpusob Download PDF

Info

Publication number
CZ2005384A3
CZ2005384A3 CZ20050384A CZ2005384A CZ2005384A3 CZ 2005384 A3 CZ2005384 A3 CZ 2005384A3 CZ 20050384 A CZ20050384 A CZ 20050384A CZ 2005384 A CZ2005384 A CZ 2005384A CZ 2005384 A3 CZ2005384 A3 CZ 2005384A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
color
input
video signal
target
primary colors
Prior art date
Application number
CZ20050384A
Other languages
English (en)
Inventor
Kim@Il-do
Kim@Moon-cheol
Choi@Dong-bum
Original Assignee
Samsung Electronics Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co., Ltd. filed Critical Samsung Electronics Co., Ltd.
Publication of CZ2005384A3 publication Critical patent/CZ2005384A3/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/64Circuits for processing colour signals
    • GPHYSICS
    • 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
    • G09G3/001Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background
    • G09G3/002Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background to project the image of a two-dimensional display, such as an array of light emitting or modulating elements or a CRT
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed
    • G09G5/06Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed using colour palettes, e.g. look-up tables
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/46Colour picture communication systems
    • H04N1/56Processing of colour picture signals
    • H04N1/60Colour correction or control
    • H04N1/6058Reduction of colour to a range of reproducible colours, e.g. to ink- reproducible colour gamut
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3102Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators
    • H04N9/3111Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators for displaying the colours sequentially, e.g. by using sequentially activated light sources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3179Video signal processing therefor
    • H04N9/3182Colour adjustment, e.g. white balance, shading or gamut
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0235Field-sequential colour display
    • 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
    • G09G2320/0666Adjustment of display parameters for control of colour parameters, e.g. colour temperature
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/06Colour space transformation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Image Processing (AREA)

Abstract

Zarízení pro zpracování barevného signálu vypocítá cílovou barevnou skálu vcetne hodnot barevného signálu kazdého obrazového bodu vstupního videosignálu, a vypocítá cílové primární barvy odpovídajícívypoctené cílové barevné skále. Zarízení pro zpracování barevného signálu vytvorí vypoctené cílové primární barvy mícháním primárních barev ve vstupní barevné skále a hodnoty barevného signálu kazdého obrazového bodu vstupního videosignálu prevede aprivede na výstup tak, aby odpovídaly cílové barevné skále definované vypoctenými primárními barvami. Protoze je mozné adaptivne transformovat vstupní barevnou skálu vstupního videosignálu, vstupní videosignál, který je reprodukován, má zvýsené mnozství svetla a zvýsený kontrast.

Description

Předmětný obecný vynálezecký koncept se vztahuje k zařízení pro zpracování barevného signálu a způsobu. Konkrétněji se předmětný vynálezecký koncept vztahuje k zařízení pro zpracování barevného signálu a způsobu schopném adaptivní transformace barevné škály videosignálu reprodukovaného v závislosti na vstupním videosignálu.
Dosavadní stav techniky
Reprodukční zařízení, jako monitor nebo scanner, typicky používá barevný prostor nebo barevný model, který je vhodný k svému účelu. Například barevné video tiskové zařízení pracuje v barevném prostoru CMY, a monitor s barevnou katodovou trubicí (CRT) nebo počítačové grafické zařízení pracuje v barevném prostoru RGB. Zařízení, které zpracovává odstín, nasycen; a intenzitu pracuje v barevném prostou HSI. Navíc pro definování barev nezávislých na zařízení se může použít barevný prostor CIE, ve kterém může jakékoliv zařízení pracovat s vysokou přesností. Barevný prostor CIE zahrnuje barevné prostory CIE-XYZ, CIE L*a*b a CIE L*u*v.
Zařízení pro reprodukování barev může použít různé barvy podle barevného prostoru, ve kterém jsou namíchány. Zařízení pro reprodukování barev používá tři primární barvy. Zvláště barevný prostor RGB, ve kterým pracuje barevný CRT monitor a barevné grafické zařízení, používá tři primární barvy zahrnující červenou, zelenou a modrou. Barevný prostor CMY, ve kterém pracuje barevné video tiskové zařízení, používá tři sekundární barvy zahrnující tyrkysovou, purpurovou a žlutou.
Zařízení pro reprodukování barvy může využívat specifickou barevnou škálu stejně jako barevný prostor. Zatímco barevný prostor definuje barvy (tj. vztahy mezi barvami), barevná škála představuje rozsah možných barev, které se mohou reprodukovat mícháním barev. Podle toho barevná škála, která je barevným prostorem reprodukovatelným zařízením pro reprodukování barev, závisí na použitých primárních barvách používaných zařízením pro reprodukování barev. Obr. 1 je diagram ilustrující barevnou škálu reprodukovateinou zařízením pro reprodukování barev. Jakje ukázáno na obr. 1, uvnitř trojúhelníku ŠKÁLA 1, který je tvořen liniemi mezi primárními barvami P1, P2 a P3, používanými konvenčním zařízením pro reprodukování barev v barevném prostoru CIE-XYZ, představuje rozsah barev, které jsou reprodukovatelné konvenčním zařízením pro reprodukování barev. Jestliže konvenční zařízení pro reprodukování barev používá primární barvy P1, P2 a P3, vnitřek > · · · « • · • · ·· ·· ···· ·· ·· > · · « • · « trojúhelníku ŠKÁLA 1 ukazuje odpovídající barevný rozsah barevné škály. Jestliže konvenční zařízení pro reprodukování barev používá primární barvy P1‘, P2‘ a P3‘, vnitřek trojúhelníku ŠKÁLA 2 ukazuje odpovídající barevný rozsah.
Avšak když se reprodukuje vstupní videosignái, který vyhovuje obecnému vysílacímu standardu nebo standardu barevného signálu, konvenční zařízení pro reprodukování barev používá vlastní specifikované primární barvy. Podle toho je videosignái reprodukován s omezenou jasností a omezeným kontrastem, dokonce i když distribuce barev vstupního videosignálu je omezena na část celé barevné škály.
Popis vynálezu
Předmětný obecný vynálezecký koncept poskytuje zařízení pro zpracování barevného signálu a způsob adaptivního nastavení reprodukovatelné barevné škály podle vstupního videosignálu.
Dalšími aspekty a výhodami předmětného obecného vynálezeckého konceptu budou vysvětleny v části popisu, která následuje, a částečně budou patrné z popisu, nebo mohou být zjištěny praxí podle obecného vynálezeckého konceptu.
Předešlé a/nebo jiné aspekty a výhody předmětného obecného vynálezeckého konceptu se mohou dosáhnout poskytnutím zařízení pro zpracování barevného signálu obsahujícím kalkulátor cílových barev pro výpočet cílové barevné škály, včetně hodnot barevného signálu pro každý obrazový bod vstupního videosignálu, a pro výpočet cílových primárních barev odpovídajících cílové barevné škále, rekonstrukíor primárních barev pro produkci vypočtených cílových primárních barev mícháním primárních barev vstupní barevné škály vstupního videosignálu, a konvertor videodat pro převod a výstup hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu, aby odpovídal vypočtené cílové barevné škále definované vypočtenými cílovými primárními barvami.
Zařízení pro zpracování barevného signálu může dále obsahovat konvertor barevných souřadnic pro konverzi barevných souřadnic obrazového bodu vstupního videosignálu na hodnoty barevných souřadnic v barevném prostoru CIE-XYZ, který je barevným prostorem nezávislým na zařízení, a poskytne.'! konvertované barevné souřadnice každého obrazového bodu vstupního videosignálu kalkulátoru cílových primárních barev jako hodnoty barevného signálu.
·· ·· • · · · • · · • · * · • · ·«·· ·· • 8 ·· ·« ···· • · • ···
Vstupní videosignál se může přijímat v barevném prostoru RGB. Kalkulátor cílových primárních barev nechť určuje první linie mezi primárními barvami ve vstupní barevné škále vstupního videosignálu v barevném prostoru ClE-xy barevného prostoru CIE-XYZ a vypočítává cílové primární barvy určením hranice definované druhými liniemi majícími stejný sklon jako předurčené první linie a hranice včetně všech hodnot barevného signálu obrazových bodů vstupního videosignálu. Rekonstruktor primárních barev tvoří cílové primární barvy založené na mísícím poměru vstupního videosignálu. Vstupní poměr se může získat na základě kolorimetrického zobrazovacího modelu s použitím konvertovaných barevných souřadnic cílových primárních barev a hodnot trojitého bílého impulsu.
Zařízení pro reprodukování barev může měnit a reprodukovat hodnoty barevného signálu vstupního videosignálu s použitím zařízení pro zpracování barevného signálu.
Předchozí a/nebo jiné aspekty a výhody předmětného obecného vynálezeckého konceptu mohou být také dosaženy poskytnutím způsobu zpracování barevného signálu včetně výpočtu cílové barevné škály včetně všech hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu a výpočtem cílových primárních barev odpovídajících vypočtené cílové barevné škále, vytvořením vypočtených cílových primárních barev mícháním primárních barev ve vstupní barevné škáie vstupního videosignálu, a převodem a výstupem hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu, aby odpovídal vypočtené cílové barevné škále určené vypočtenými cílovými primárními barvami.
Výpočet cílové barevné škály může zahrnovat převod barevných souřadnic každého obrazového bodu vstupního videosignáíu na hodnoty barevných souřadnic v barevném prostoru CIE-XYZ, který je barevným prostorem nezávislým na zařízení, a výpočtem cílové barevné škály tak, aby zahrnovala všechny souřadnice konvertovaných barev vstupního videosignálu.
Vstupní videosignál se může přijímat v barevném prostoru RGB. Tvorba vypočtených cílových primárních barev může zahrnovat určení linií mezi primárními barvami vstupní barevné škály vstupního videosignálu v barevném prostoru ClE-xy barevného prostoru CIE-XYZ, určení barevných souřadnic obrazových bodů vstupního videosignálu, kter? jsou nejblíže určeným prvním liniím, a výpočet cílových primárních barev s použitím průsečíků druhých linií, majících stejný sklon jako určené první linie, a procházející barevnými souřadnicemi, které jsou určeny jako nejbiižší k určeným prvním liniím. Výstup hodnot barevného signálu každého obrazového bodu poskytuje cílové primární barvy podle ·· ·» « · · 9
9 ·
999 • ·
9999 99
9» ···* • · 9
9 999
9 « • 9 * ··· míchacího poměru vstupního videosignálu, založeného na zobrazovacím kolorimetrickém modelu s použitím barevných souřadnic cílových primárních barev a hodnot trojitého bílého impulsu.
Předchozích a/nebo dalších aspektů a výhod předmětného obecného vynálezeckého konceptu se může dosáhnout také poskytnutím média čitelného počítačem, obsahujícím prováděcí kód pro zpracování signálu. Médium obsahuje první prováděcí kód pro výpočet cílové barevné škály, včetně všech hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu, a pro výpočet cílových primárních barev odpovídajících vypočtené cílové barevné škále, druhý prováděcí kód pro poskytnutí cílových primárních barev mícháním primárních barev ve vstupní barevné škále vstupního videosignálu, a třetí prováděcí kód pro převod a výstup hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu, které odpovídají vypočtené cílové barevné škále definované vypočtenými cílovými primárními barvami.
Médium může dále obsahovat čtvrtý prováděcí kód pro převod barevných souřadnic každého obrazového bodu vstupního videosignálu na barevné souřadnice v barevném prostoru CIE-XYZ který je barevným prostorem nezávislým na zařízení, a poskytnutí převedených barevných souřadnic každého obrazového bodu vstupního videosignálu prvnímu prováděcímu kódu.
STRUČNÝ POPIS OBRÁZKŮ
Tyto a/nebo jiné aspekty a výhody obecného vynálezeckého konceptu budou zřejmé a bude možno si je snadněji uvědomit z následujícího popisu provedení, braného ve spojitosti s doprovodnými obrázky, ze kterých:
Obr. 1 je diagram ilustrující barevnou škálu reprodukovatelnou konvenčním barevným reprodukčním zařízením;
Obr. 2 je blokový diagram ilustrující zařízení pro zpracování barevného signálu podle provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu;
Obr. 3 je schéma ilustrující způsob zpracování barevného signálu podle provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu;
Obr. 4 je diagram Ilustrující operaci výpočtu cílových primárních barev podle provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu;
• · ·· ···· • ···
Obr. 5 je pohled ilustrující strukturu zobrazovacího zařízení, které používá barevný kotouč;
Obr. 6 ilustruje operaci zobrazovacího zařízení na obr. 5 podle provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu;
Obr. 7 ilustruje strukturu zobrazovacího zařízení, které používá oddělitelný a řiditelný světelný zdroj;
Obr. 8 ilustruje operaci zobrazovacího zařízení na obr. 7 podle provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu.
Detailní popis výhodných provedeni
Nyní bude učiněn odkaz v detailu na provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu, jehož příklady jsou ilustrovány v doprovodných obrázcích, kde referenční čísla odkazují na prvky v celém detailním popisu. Provedení jsou popsána níže tak, aby byl vysvětlen předmětný obecný vynálezecký koncept podle obrázků.
Obr. 2 je blokový diagram ilustrující zařízení pro zpracování barevného signálu podle provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu. S odkazem na obr. 2, zařízení 100 pro zpracování barevného signálu zahrnuje konvertor 110 barevných souřadnic, kalkulátor 120 cílových primárních barev, rekonstruktor 130 primárních barev a konvertor 140 videodat.
Konvertor 110 barevných souřadnic převádí barevné souřadnice ve vztahu ke každému obrazovému bodu vstupního videosignálu na barevné souřadnice barevného prostoru nezávislého na zařízení (tj. barevného prostoru CIE-XYZ). Vstupní videosignál by měl vyhovovat vysílacímu standardu, jako je National Television System Comittee (NTSC), systému Phase Alternation by Line (PAL) a SMPTE-C, nebo signálu barevného standardu, jako je sRGB Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Jestliže vstupní videosignál je standardní nelineární barevný signál, konvertor 110 barevných souřadnic opraví nelineární barevný signál na standardní lineární barevný signál a poté převede standardní lineární barevný signál na barevné souřadnice v barevném prostoru nezávislém na zařízení (tj. barevný prostor CIE-XYZ). Podle předmětného obecného vynálezeckého konceptu se mohou použít také jiné barevné prostory nezávislé na zařízení.
• · • · • 9
9999
9 • 999 9 9
9 9
9 9 99
Kalkulátor 120 cílových primárních barev spočítá cílové primární barvy tak, aby zahrnovaly všechny hodnoty barevného signálu jednotlivých bodů vstupního videosignálu převedeného konvertorem 110 barevných souřadnic.
Rekonstruktor 130 primárních barev generuje cílové primární barvy vypočítané kalkulátorem 120 cílových primárních barev mícháním primárních barev, které definují vstupní barevnou škálu barevného prostoru specifikovaného barevným standardem nebo standardem barevného signálu vstupního videosignálu.
Konvertor 140 videodat převede hodnoty barevného signálu jednotlivých obrazových bodů vstupního videosignálu, založené na cílových primárních barvách vypočítaných kalkulátorem 120 cílových primárních barev.
Obr. 3 je schéma ilustrující způsob zpracování barevného signálu podle provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu. V některých provedeních podle předmětného obecného vynálezeckého konceptu se způsob podle obr. 3 může provádět zařízením na zpracování barevného signálu ilustrovaným na obr. 2. Způsob pole obr. 3 bude tedy popsán s odkazem na obr. 2. S odkazem na obr. 2 a 3, konvertor 110 barevných souřadnic převede barevné souřadnice (tj. hodnoty barevného signálu) jednotlivých obrazových bodů vstupního videosignálu na barevné souřadnice barevného prostoru nezávislého na zařízení (operace S220). Barevný prostor nezávislý na zařízení může být barevný prostor CIE-XYZ. Vstupní videosignál by měl odpovídat vysíiacímu standardu nebo standardu barevného signálu a měl by mít odpovídající škálu barevného prostoru, jak je uvedeno výše. Následující popis popisuje případ, ve kterém vstupní videosignál odpovídá standardu barevného signálu sRGB (tj. barevná škáia je definovaná červenou, zelenou a modrou).
Kalkulátor 120 cílových primárních barev spočítá cílové primární barvy tak, aby zahrnul distribuci barev vstupního videosignálu převedeného konvertorem 110 barevných souřadnic, to je všech hodnot barevného signálu vstupního videosignálu (operace S205). V některých provedeních může alternativně kalkulátor 120 cílových primárních barev spočítat cílové primární barvy tak, aby zahrnul v podstatě všechny hodnoty barevného signálu vstupního videosignálu. Obr. 4 je diagram ilustrující operaci S205 výpočtu cílových primárních barev, Primární barvy vstupního videosignálu (tj. které definují vstupní barevnou škálu) jsou reprezentovány P1, P2 a P3 v barevném prostoru CiE-xy, jak je zobrazeno na obr. 4. Vstupní barevná škála vstupního videosignálu je reprezentována vnitřkem trojúhelníku ŠKÁLA 1, majícího tři body P1. P2 a P3, které odpovídají primárním barvám.
·· φ · φφφφ ·· ···· ··· ·· φ · · φ ·· · φ · φ φ φφφφ φφφφφ φφ φφ φ φ φφφφφφ φφ φ φφφφφ
Barevný prostor CIE-xy a barevný prostor CIE-XYZ mají vzájemný vztah x=X/(X+Y+Z) a y=Y/(X+Y+Z). Jestliže barevné souřadnice, které odpovídají hodnotám barevného signálu jednotlivých obrazových bodů vstupního videosignálu převedeného konvertorem 110 barevných souřadnic, jsou rozloženy jako body umístěné v trojúhelníku ŠKÁLA 2 na obr. 4, cílové primární barvy jsou PT. PZ a P31, které zahrnují všechny hodnoty barevného signálu jednotlivých obrazových bodů vstupního videosignálu. Jinými slovy cílové primární barvy PT, P2‘ a P31 jsou vybrány takové, aby všechny hodnoty barevného signálu jednotlivých obrazových bodů vstupního videosignálu mohly být představovány kombinací cílových primárních barev PT, P21 a P3‘ v cílové primární barevné škále (tj. ŠKÁLA 2).Tudfž nepoužitá část vstupní barevné škály, představovaná rozdílem mezi trojúhelníky ŠKÁLA 1 a ŠKÁLA 2, se odstraní převedením vstupní barevné škály na cílovou barevnou škálu. Podle toho zbývající jas, který se může použít pro tvorbu barev v barevném rozsahu vstupní barevné škály se místo toho může použít na zvýšení jasu barev v menším barevném rozsahu citové barevné škály. Jak je popsáno níže vstupní barevná škála se může převést na cílovou barevnou škálu použitím paprsků v barevném kotouči nebo řízením různých barevných zdrojů během barevné periody předurčené barvy.
Cílové primární barvy PT, P2‘ a P31 se mohou získat různými způsoby. S opětovným odkazem na obr. 4 se nacházejí první tři linie L1, L2 a L3, které spojují primární barvy Pl, P2 a P3, které definují vstupní primární barvy vstupního videosignálu. Kalkulátor 120 cílových primárních barev určí tři souřadnice obrazových bodů Pm, které jsou umístěny jednotlivě nejblíže ke každé z prvních tří linií Druhé tří linie LT, L2‘ a L3‘, které procházejí odpovídajícími body souřadnic tří obrazových bodů Pm mají stejný sklon jako odpovídající první linine L1, L2 a L3. Druhé tři linie, které procházejí každým bodem Pm protínají každou z primárních barev PT, P2' a P3\
S odkazem na obr. 3, jakmile kalkulátor 120 cílových primárních barev spočítá cílové primární barvy, rekonstruktor 130 primárních barev obnoví cílové primární barvy s použitím původních primárních barev vstupní barevné škály (ŠKÁLA 1 na obr. 4) (operace S210). Rekonstrukce cílových primárních barev (PT, P2‘ a P3' na obr. 4) je podrobně popsána níže.
V následujícím popisu je Ps považována za představitele matice barevných souřadnic primárních barev vstupního videosignálu včetně Pl(xrr,yrr,zrr), Ρ2(χ^,γ^,ζ^), a P3(xbb,ybb,zbb), které definují vstupní barevnou škálu ŠKÁLA 1 na obr. 4, a že hodnoty trojitého bílého signálu zahrnují Fws = Navíc Pt je považována za představitele matice cílových primárních barev Pl'(χηηη), P2* (χ^,γ^,ζ^), a ·· ·· ·· ···· ·· ···· • · · · · · · · * · • · · · · · · · ··· • · · · · · · · ·· · · • · · · · ·· · ······ ·· · · · · ··
P3'(xht,ybt,zbt), které definují cílovou barevnou škálu ŠKÁLA 2 na obr. 4, z výpočtu cílových primárních barev, a že cílová bílá je Fwt Zobrazovací kolorimetrický model je získán podle následující rovnice:
[Rovnice 1]
FsT = Ms-(R,G,B)T = Ps-Ns-(R,G,B )T kde
z xrr Xgg Xbb (Nr 0 0 f Y rr y gg xY
Ps = yrr Pgg Ybb , Ns = 0 0 , Ms- Y Λ. rr Y gg
v zrr zbb ; γθ 0 Nb, 7 7 Zbb ,
V rovnici 1 je normalizovaná matice stanovena jako Fs=Fws, když R=G=B=1, to je když bílá je na maximum. Primární červený vektor Frs = (xrr,yrr,zrr)se stane trojitou hodnotou R reprodukovanou když (R, G, B)=(1, 0, 0). Stejným způsobem se stane primární zelený vektor Fgs = (xgg>ygg^sg.) trojitou hodnotou G reprodukovanou když (R, G, B)=(0,1, 0) a primární modrý vektor Fbs = (xbb,yhb,zbb) se stane trojitou hodnotou B reprodukovanou když (R, G, B)=(0, 0, 1). Podle toho je vstupní barevná škála Fs, definovaná původními primárními barvami P1, P2 a P3 vstupního videosignálu, definovaná v rovnici 1.
Zobrazovací model cílových primárních barev je definován podle následující rovnice:
[Rovnice 2]
FtT = Mt-(R,G,B)T = Pt-Nt-(R,G,B)T kde
(x Λη XY xbt (N,-t 0 0 > Xgt xY
Yrt yy Ybt , Nt = 0 0 , Mt- Yrt Ygt z,
prt Zbt j < 0 0 7rt
Normalizovaná matice Mt může být získána z dané cílové bílé v rovnici 2. Cílový primární červený vektor je Frt = (xn, y, zrt), cílový primární zelený vektor je Fgt = (χ#,γ&, zj.a cílový primární modrý vektor je Fbt = (xbt,ybt,zbl).
Následující rovnice definuje cílové primární vektory (Frt, Fgt, Fbt) z originálních primárních vektorů (Prs, Fgs, Fbs) podle rovnici a 2:
« · 0 0 0 0 · 0 0 0 0 0 0 0 • · · 0 0 · · 0 ·
0 0 · 0 · · 0 0 00
0 0 0 0 0 · · · · · • · 0 · 0 0 0
00 00 0 00 000 [Rovnice 3] 7'rt - krr ‘ Fn + kgr ' FgS + kbr ' FbS Fbt = krb · Frs + kgh · Fgs + Kb · Fbs
Rovnice 3 se může vyjádřit následovně:
[Rovnice 4]
Fgt k<bt )=
kde
'k„ kr& G
G- A k8S kSb
ykbr kbp kbb ;
Matice G, která produkuje cílové primární barvy z rovnice 4, je míchací poměr originálních primárních barev (Pí, P2 a P3), které definují vstupní barevnou škálu. Významnější signál, který je diagonální složkou ί^ΓΓΛ^Λω)ν matici G, může být vněkteiych případech menší než maximální hodnota „1“. Proto, aby se maximalizoval jas cílové barevné škály Ft, definované cílovými primárními barvami (ΡΓ. P2‘ a P3‘). dělí se matice G_N = Max(krr k ,kbb) a standardizuje podle následující rovnice:
[Rovnice 5]
Gn^GIN.
Podle toho zobrazovací zařízení může poskytovat cílové primární barvy s použitím původních primárních barev nastavením množství světla zdroje každého kanálu s použitím matice Gn, získané z rovnice 5. Zvláště rekonstruktor 130 primárních barev může nastavit množství světla zdroje podle matice Gn. Jak je ukázáno na obr. 3, konvertor 140 videodat převádí a vydává jednotlivé obrazové body vstupního videosignálu tak, že vstupní barevná škála vstupního videosignálu definovaná původními primárními barvami je mapována do cílové barevné škály definované vypočtenými cílovými primárními barvami (oprace 201) podle následující rovnice:
»· · ·· *··· * · * ϊ • · I i tov [Rovnice 6]
/R' R
G' = Mť1 •Ms G
BJ
Jak je vysvětleno výše, zařízení pro zpracování barevného signálu podle různých provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu adaptivně převádí barevnou škálu vstupního videosignálu, který se reprodukuje podle rozložení barev vstupního videosignálu. To znamená, že předmětný obecný vynálezecký koncept předefinovává barevnou škálu podle rozložení barev vstupního videosignálu, protože celá vstupní barevná škála není třeba pro představování barevného signálu vstupního videosignálu. Podle toho zobrazovací zařízení může zvětšit jas a kontrast vstupního videosignálu, který je reprodukován s použitím zbývajícího množství světla. Tato činnost je detailně popsána níže.
Obr 5 ukazuje tříkanálové (tj. RGB) projekční zobrazovací zařízení pro digitální zpracování světla (DLP), které využívá barevný kotouč. Projekční zobrazovací zařízení DLP zahrnuje lampu 301, barevný kotouč 303, světelné potrubí 305, osvětlovací optiku 307, projekční optiku 309 a digitální zrcadlové zařízení (DMD) 311.
Spektrum světla produkované lampou 301 se dělí na tři primární barvy (tj. RGB) barevným kotoučem 303. Když jsou oddělené barvy postupně emitovány na DMD 311 skrz světelné potrubí 305 a osvětlovací optiku 307, barvy se synchronizují s videosignálem, který je aplikovaný na každý obrazový bod DMD 311. Podle toho jsou barvy promítány na stínítko skrz projekční optiku 307 podle videosignálu aplikovaného na DMD 311.
Ohr fi íh istruje způsob zpracování barvy v projekčním zobrazovacím zařízeni DLP z obr. 5 podle provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu. S odkazem na obr. 5 a 6 může barevný kotouč 303 rotovat n-krát na videoobraz. Například barevná perioda RGB může být přibližně 1/n*16 ms. Alternativně se mohou použít jiné typy barevných kotoučů a/nebo barevných period podle předmětného obecného vynálezeckého konceptu. Konvenční metoda, označená jako „KONVENČNÍ na obr. 6, nepoužívá paprsky barevného kotouče 303 (tj. hranic mezi různými barevnými segmenty), protože paprskové skvrny, které nejsou body, procházejí barevným kotoučem 303 a způsobují míchání dvou sousedících barev na hranicích různých barevných segrnentů barevného kotouče 303. Barevná směs degraduje čistotu primárních barev barevného kotouče 303. Výsledkem je to, že je nevyhnutelné snížení množství světla, když se nepoužijí paprsky barevného kotouče, jako v konvenční metodě zobrazené na obr. 6.
·« ·· ·· · · ·♦ 94 ··· · • · · · 9 9 9 9 ( I • · · » · · ·#··· • · · · 9 W 9 9 9 4 4 · • 9 4 9 4 4 4 · ······ ·· · 49 444
Na druhé straně způsob zpracování barev v projekčním zobrazovacím zařízení DLP z obr. 5 podle provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu je na obr. 6 označeno „DGCP. Způsob zpracování barev podle předmětného obecného vynálezeckého konceptu využívá paprsky barevného kotouče 303 na rozdíl od konvenční metody.
S odkazem zpět na obr. 4 se předpokládá, že ŠKÁLA 1 je vstupní barevná škála definovaná primárními barvami (Pl, P2 a P3) vstupního videosignáiu (tj. původními primárními barvami) a že ŠKÁLA 2 cílová barevná škála definovaná cílovými primárními barvami (PL, P2' a P3'). Co se týká primární zelené barvy (P2) na obr. 6, barva poskytovaná sekcí 1 odpovídá P2 a barva poskytovaná sekcí 4 odpovídá cílové primární barvě P2‘. Dvě další smíšené komponenty P1_ s P2 a P2 s P3 odpovídají jednotlivě sekcím 2 a 3. jinými slovy sekce 2 a 3 odpovídají hodnotám zelené barvy matice Gn v rovnici 5. Zejména délka sekce 1 je kgg, délka sekce 2 je k^, a délka sekce 3 je kbg. Tedy cílová primární barva P2‘ se může vyjádřit maticí Gn jako kombinace paprsků (tj. sekcí 2 a 3 obr. 6) jako zelený barevný segment (tj. sekce 1 obr. 6). Podle toho je možné zvýšit množství světla použitím paprsků barevného kotouče 303 k předefinování barevné škály podle distribuce barev vstupního videosignáiu.
Obr. 7 ilustruje zobrazovací zařízení, které používá laser nebo LED (diody emitující světlo) jako řiditelný světelný zdroj namísto použití lampy. Zobrazovací zařízení z obr. 7 řídí laser s použitím spínacího signálu. Jak je zobrazeno na obr. 8, zobrazovací zařízení může získat stejné účinky, jak jsou popsány výše, mícháním jiných primárních barev během hlavní periody jednotlivé primární barvy specifikované vysílacím standardem nebo standardem barevného signálu. Například laserové zařízení může řídit modrý laser a červený laser po předdefinovanou dobu během zelené barevné periody pro transformaci primární barevné zeleně na odpovídající cílovou primární barvu.
Zatímco různá provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu popisují tříkanálové zobrazovací zařízení, může se rozumět to, že předmětný obecný vynálezecký koncept se může použít s MPD (multirimárním displayem), který používá čtyři nebo více primárních barev. Způsob zpracování barevných signálů různých provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu se může aplikovat na zobrazovací zařízení s použitím mikrozobrazovacího panelového prvku, stejně jako DMD. Navíc způsob zpracování barevných signálů se může implementovat do hardwarového zařízení, nebo se může naprogramovat a provádět v počítači s použitím médií čitelných počítačem.
< :
·· *«·· • * 2 • · ··· · · » · · ·· ··· ····
Ve světle dříve uvedeného může být barevná škála vstupního videosignátu, která je reprodukovaná, adaptivně nastavená podle vstupního videosignátu. Zobrazovací zařízení může reprodukovat vstupní videosignál adaptivním převedením jeho barevné škáiy podle distribuce barev vstupního vídeosignáíu. Proto se může zvětšit množství světla reprodukovaného videosignátu a zvýšit kontrast.
Ačkoliv bylo ukázáno a popsáno několik provedení předmětného obecného vynálezeckého konceptu, odborníkem v oboru bude oceněno, že se mohou udělat změny v těchto provedeních bez upuštění od principů a ducha předmětného obecného vynálezeckého konceptu, jehož rámec je definován připojenými nároky a jejich ekvivalenty.

Claims (43)

1. Zařízení pro zpracování barevného signálu, vyznačující se tím, že obsahuje:
kalkulátor (120) cílových primárních barev pro výpočet cílové barevné škály včetně hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu a pro výpočet cílových primárních barev odpovídajících vypočtené cílové barevné škále; rekonstruktor (130) cílových primárních barev pro poskytnutí vypočtených cílových primárních barev mícháním primárních barev ve vstupní barevné škále vstupního videosignálu; a konvertor (140) videodat pro převod a výstup hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu, aby odpovídal vypočtené cílové barevné škále definované vypočtenými cílovými primárními barvami.
2. Zařízení pro zpracování barevného signálu podle nároku 1, vyznačující se t í m, že dále obsahuje konvertor (110) barevných souřadnic pro převod barevných souřadnic kalého obrazového bodu vstupního videosignálu na hodnoty barevných souřadnic v barevném prostoru nezávislém na zařízení a pro poskytnutí barevných souřadnic každého obrazového bodu vstupního videosignálu kalkulátoru (120) cílových primárních barev jako hodnot barevného signálu.
3. Zařízení pro zpracování barevného signálu podle nároku 2, vyznačující se t í m, že vstupní videosignál je přijímám v barevném prostoru RGB, a barevný prostor nezávislý na zařízení obsahuje barevný prostor CIE-XYZ.
4. Zařízení pro zpracování barevného signálu podle nároku 3, vyznačující se t í m, že kalkulátor (120) cílových primárních barev určuje první linie mezi primárními oarvamí ve vstupní barevné škále vstupního videosignálu v barevném prostoru CIExy a vypočítává cílové primární barvy určením hranic definovaných druhými liniemi, majícími stejný sklon jako odpovídající první linie, a hranice zahrnuje všechny hodnoty barevného signálu obrazových bodů vstupního videosignálu.
5. Zařízení pro zpracování barevného signálu podle nároku 3, vyz n a č uj í c í se tí m, že rekonstruktor (130) cílových primárních barev tvoří cílové primární barvy založené na míchacím poměru vstupního videosignálu, a míchací poměr se získá na ·· · • Φ 9 9 • 9 9 ·
Φ Φ ·
9 99 9 9
9 9
9999 99 ·> ΦΦ^| • { *
9 9 9
9 9 9
99 9
9 9 9 9
9 9 9
99 999 základě kolorimetrického zobrazovacího modelu s použitím převedených barevných souřadnic cílových primárních barev a hodnot trojitého bílého impulsu.
6. Zařízení pro zpracování barevného signálu pro použití s barevným zobrazovacím zařízením, vyznačující se tím, že obsahuje:
cílovou barevnou jednotku pro příjem vstupního videosignálu, mající více vstupních primárních barev definujících vstupní barevnou škálu pro určení distribuce barev vstupního videosignálu uvnitř vstupní barevné škály, a pro převod vstupní barevné škály na cílovou barevnou škálu, která odpovídá distribuci barev vstupního videa; a výstupní jednotku pro výstup výstupního videosignálu, který odpovídá vstupnímu videosignálu podle cílové barevné škály.
7. Zařízení podle nároku 6, vyznačující se tím, že cílová barevná jednotka obsahuje kalkulátor (120) cílových primárních barev pro převod vstupní barevné škály na cílovou barevnou škálu redukcí velikosti barevného rozsahu vstupní barevné škály tak, že cílová barevná škála odpovídá distribuci barev vstupního videosignálu.
8. Zařízení podle nároku 6, vyznačující se tím, že cílová barevná jednotka obsahuje kalkulátor (120) cílových primárních barev pro převod vstupní barevné škály na cílovou barevnou škálu eliminací nepoužité částí vstupe,' barevné škály, ve které nejsou rozloženy barevné souřadnice vstupního videosignálu.
9. Zařízení podle nároku 6, vyznačující se t í m, že výstupní jednotka obsahuje mapovací jednotku primárních barev pro mapování vstupních primárních barev, které definují vstupní barevnou škálu k cílovým primárním barvám, které definují cílovou barevnou škálu řízením zdroje jasu, který není použit při výstupu barev vstupní barevné škály.
10. Zařízení podle nároku 9, vy z n a č u j í c í se t í m, že mapovací jednotka primárních barev určuje jeden nebo více poměrů nastavení jasu pro definování cílových primárních barev ze vstupních primárních barev použitím nevyužitého zdroje jasu a využitého zdroje jasu.
11. Zařízení podle nároku 9, vyznačující se tím, že výstupní jednotka dále obsahuje konvertor (140) videodat pro převod barevných videosignálů vstupního videosignálu ve vstupní barevné škále na barevné signály v převedené cílové barevné škále.
• · • · · · · · · 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
9999 99 99 9 99 999
12. Zařízení podle nároku 9, vyznačující se tím, že barevné zobrazovací zařízení obsahuje barevný kotouč (303), mající jeden nebo více paprsků, a nevyužitý zdroj jasu obsahuje jeden nebo více paprsků barevného kotouče, které jsou smíšeny se vstupními primárními barvami, které definují vstupní barevnou škálu.
13. Zařízení podle nároku 9, vyznačující se tím, že nevyužitý zdroj jasu obsahuje jeden nebo více laserů sekundárních barev, které jsou smíchány s barvou, která je produkována laserem primární barvy.
14. Zařízení podle nároku 6, vyznačující se tím, že vstupní barevná škála zahrnuje barvy, které jsou vypuštěny z cílové barevné škály, ale nejsou přítomny ve vstupním videosignálu.
15. Zařízení podle nároku 14, vyznačující se tím, že světlo použité pro vyjádření barev vypuštěných ze vstupní oarevné škály se použije pro přidání dodatečného jasu pro barvy v cílové barevné škále.
16. Zařízení podle nároku 6, vyznačující se tím, že dále obsahuje konvertor (110) barevných souřadnic pro příjem vstupního videosignálu a určeném barevném prostoru a pro převod barevných signálů vstupního videosignálu z předdefinovaného barevného prostoru do barevného prostoru nezávislého na zařízení, a pro poskytnutí barevných signálů v barevném prostoru nezávislém na zařízení cílové barevné jednotce.
17. Zařízení pro zpracování barev použitelné s barevným zobrazovacím zařízením, vyznačující se tím, že obsahuje:
cílovou barevnou jednotku pro příjem vstupního videosignálu, mající první barevnou škálu definovanou primárními barvami a prvními liniemi, a pro tvorbu druhé škály, definované druhými liniemi majícími stejný sklon jako odpovídající první linie, z první škály; a výstupní jednotku pro výstup videosignálu, který odpovídá vstupnímu videosignálu podle druhé barevné škály.
18. Zařízení pro zpracování barev použitelné s jednotkou digitálního zpracování světla DLP, vyznačující se tím, že obsahuje:
• φ ί :
φφφ φ
φ φ φφ φ φ φ φ ♦· φ
φφφφ φ φ : ) Φ φ φ φ φφ cílovou barevnou jednotku pro příjem vstupního videosignálu, mající reprodukovatelný barevný rozsah definovaný více originálními primárními barvami, které jsou reprodukovatelné působením první části jednotky digitálního zpracování světla a pro předefinování reprodukovateiného barevného rozsahu s použitím více cílových primárních barev, které jsou reprodukovatelné působením první části a druhé části jednotky digitálního zpracování světla; a výstupní jednotku pro působení jednotky digitálního zpracování světla na výstup vstupního videosignálu v předefinovaném reprodukovatelném barevném rozsahu s použitím první a druhé části jednotky digitálního zpracování světla.
19. Zařízení podle nároku 18, vyznačující se tím, že působení první a druhé části jednotky digitálního zpracování světla produkuje jasnější barvy než působení první části jednotky digitálního zpracování světla.
20. Zařízení podle nároku 18, vyznačující se tím, že první část jednotky digitálního zpracování světla obsahuje segmenty primárních barev barevného kotouče, a druhá část jednotky digitálního zpracování světía obsahuje paprsky mezi primárními barevnými segmenty barevného kotouče.
21. Zařízení podle nároku 18, vyznačující se tím, že první část jednotky digitálního zpracováni světla obsahuje první barevný laser pro produkci první primární barvy během odpovídající barevné periody, a druhá část jednotky digitálního zpracování světla obsahuje jeden nebo více druhých barevných laserů pro produkci jedné nebo více druhých primárních barev během odpovídajících barevných period.
22. Zařízení pro reprodukci barev pro změnu a reprodukování hodnot barevného signálu vstupního videosignálu, obsahující zařízení pro zpracování barevného signálu, vyznačující se tím, že obsahuje:
kalkulátor (120) cílových primárních barev pro výpočet cílové barevné škály včetně hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu a pro výpočet cílových primárních barev odpovídajících vypočtené cílové barevné škále, rekonstruktor (130) primárních barev pro produkci vypočtených cílových primárních barev mícháním primárních barev ve vstupní barevné škále vstupního videosignálu, a konvertor (110) videodat pro převod a výstup hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu tak, že hodnoty barevného signálu každého
9 999 · • 9
9999 9« obrazového bodu odpovídají vypočtené cílové barevné škále určené vypočtenými cílovými primárními barvami.
23. Způsob zpracování barevného signálu, vy z n a č uj í c í se t í m, že:
vypočte se cílová barevná škály včetně všech hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu a vypočtou se cílové primární barvy odpovídající vypočtené cílové barevné škále;
vytvoří se vypočtené cílové primární barvy mícháním primárních barev ve vstupní barevné škále vstupního videosignálu; a převedou se a přivedou na výstup hodnoty barevného signáiu každého obrazového bodu vstupního videosignálu, aby odpovídal vypočtené cílové barevné škáíe určené vypočtenými cílovými primárními barvami.
24. Způsob podle nároku 23, v y z n a č u j í c í se t í m, že výpočet cílové barevné škály obsahuje převod barevných souřadnic každého obrazového bodu vstupního videosignálu a hodnoty barevných souřadnic v barevném prostoru nezávislém na zařízení a výpočet cílové barevné škáíy, aby zahrnovala všechny převedené barevné souřadnice vstupního videosignálu.
25. Způsob podle nároku 24, vyz n ač u j í c i se t í m, že vstupní videosignáí je přijímán v barevném prostoru RGB, a barevný prostor nezávislý na zařízení obsahuje barevný prostor CIE-XYZ.
26. Způsob podle nároku 25, vyz n a 6 uj í c í se t í m, že pro produkci vypočtených cílových primárních barev:
určí se první linie mezi primárními barvami ve vstupní barevné škáíe vstupního videosignálu v barevném prostoru ClE-xy;
určí se barevné souřadnice obrazových bodů vstupního videosignálu, které jsou nejblíže k určeným prvním liniím; a vypočtou se cílové primární barvy využitím průsečíků druhých linií, majících stejný sklon jako určené první linie a procházející barevnými souřadnicemi, které jsou určeny jako nejblížší k určeným prvním liniím.
27. Způsob podle nároku 25, v y z n a č u j í c í se t í m, že výstup hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu poskytuje cílové primární barvy podle míchacího poměru vstupního videosignálu založeném na «« • »♦ · • « f 1 9 9 9 · .· ’,.ι,: : .· .:
• · * · · · ·
9999 «· *· * ·· ··♦ kolorimetrickém zobrazovacím modelu s použitím barevných souřadnic cílových primárních barev a hodnot trojitého bílého signálu.
28. Způsob zpracování barevného signálu v barevném zobrazovacím zařízení, vyznačující se tím, že:
přijme se vstupní videosignál, mající více primárních barev definující vstupní barevnu škálu;
určí se distribuce barev vstupního videosignátu uvnitř vstupní barevné škály; převede se vstupní barevná škála na cílovou barevnou škálu, která odpovídá distribuci barev vstupního videosignálu; a přivede se na výstup výstupní videosignál, který odpovídá vstupnímu videosignátu podle cílové barevné škály.
29. Způsob podie nároku 28, v y z n a č u j í c í se t í m, že převod vstupní barevné škály na cílovou barevnou škálu obsahuje redukci velikosti barevného rozsahu vstupní barevné škály tak, že se do cílové barevné škály vejde distribuce barev vstupního videosignálu.
30. Způsob podle nároku 28, v y z n a č u j í c í se t í m, že převod vstupní barevné škály na cílovou barevnou škálu obsahuje eliminaci nevyužité části vstupní barevné škály, ve které nejsou rozloženy barevné souřadnice vstupního videosignálu.
31. Způsob podle nároku 28, vyz n ač u j í c í se t í m, že výstup výstupního videosignálu obsahuje mapování primárních barev, které definují vstupní barevnou škálu na cílové primární barvy/, které definují cílovou primární škálu řízením zdroje jasu, který je nevyužitý pro produkci barev ve vstupní barevné škále.
32. Způsob podle nároku 31, vyznačující se tím, že nepoužitý zdroj jasu obsahuje jeden nebo více paprsků barevného kotouče, které se míchají se vstupními primárními barvami, které definují vstupní barevnou škálu.
33. Způsob podle nároku 31, vyznačující se tím, že nepoužitý zdroj jasu obsahuje jeden nebo vice laserů sekundárních barev, které se míchají s barvou, která se produkuje laserem primární barvy.
99 9999
9 99999 9
9 9 9 9
9999 99 99
99 9999
9 9 9
9 9 9 <99
9 9 9 9
9 9 9
99 99«
34. Způsob podle nároku 28, vy z n ač u j í c í se t í m, že vstupní barevná škála zahrnuje barvy, které jsou vypuštěny z cílové barevné škály, ale nejsou přítomny ve vstupním videosignálu.
35. Způsob podle nároku 34, vyz n a č u j í c í se t í m, že světlo použité pro vyjádření vypuštěných barev ve vstupní barevné škáíe se použije pro dodání přidaného jasu pro barvy v cílové barevné škále.
36. Způsob zpracování barevného signálu v jednotce digitálního zpracování světla DLP, vyznačující se t í m, že:
přijme se vstupní videosignái mající více původních primárních barev definujících reprodukovatelný barevný rozsah;
určí se distribuce barevných signálů vstupního videosignálu; a předefinuje se reprodukovatelný barevný rozsah s použitím více cílových primárních barev podle určené distribuce barevných signálů vstupního videosignálu.
37. Způsob podle nároku 36, vyz n ač u j íc í se t í m, že pro předefinování reprodukovatelného barevného rozsahu se použije více cílových primárních barev obsahujících redukci velikosti reprodukovatelného barevného rozsahu, tak aby se umístila distribuce barevných signálů vstupního videosignálu.
38. Způsob podle nároku 36, v y z n a č u j í c í se t í m, že se dále určí poměr barevného mapování, aby se použila jednotka digitálního zpracování světla pro nastavení jasů více částí jednotky digitálního zpracování světla tak, aby vzniklo více cílových primárních barev z původních primárních barev, a určí se ztělesnění barevných signálů vstupního videosignálu s použitím více cílových primárních barev a k výstupu se přivedou barevné signály vstupního videosignálu podle určeného ztělesnění a určeného mapcvacího poměru.
39. Způsob podle nároku 36, vyz načuj í c í se t í m, že určení barevného mapovacího poměru obsahuje nastavení jasů více barevných segmentů barevného kotouče a jasů jednoho nebo více paprsků barevného kotouče.
40. Způsob použití zařízení pro zpracování barevného signálu, vyznačující se t í m. že:
«0 «· 00 0000 00 0000
0000 00 « 000
ZU 00 0 0 0 0 0 0000 t 000 0000 000 0
0 0000 00 0
000000 00 0 00 000 přijme se první vstupní videosignál mající první distribuci barevného signálu ve vstupním barevném rozsahu definovaném původními primárními barvami, a vstupní barevný rozsah se převede na první cílový barevný rozsah definovaný prvními cílovými primárními barvami podle první distribuce barevného signálu; a přijme se druhý vstupní videosignál mající druhou distribuci barevného signálu ve vstupním barevném rozsahu definovaném původními primárními barvami, a vstupní barevný rozsah se převede na druhý cílový barevný rozsah definovaný druhými cílovými primárními barvami podle druhé distribuce barevného signálu.
41. Médium čiteíné počítačem, obsahující prováděcí kód pro zpracování barevného signálu, vyznačující se tím, že obsahuje:
první prováděcí kód pro výpočet citové barevné škály včetně všech hodnot barevného signálu každého bodu vstupního videosignálu a pro výpočet cílových primárních barev odpovídajících vypočtené cílové barevné škále;
druhý prováděcí kód pro tvorbu vypočtených cílových primárních barev mícháním primárních barev ve vstupní barevné škále vstupního videosignálu; a třetí prováděcí kód pro převod a výstup hodnot barevného signálu každého obrazového bodu vstupního videosignálu tak, aby odpovídal vypočtené citové barevné škále definované cílovými primárními barvami.
42. Médium podle nároku 41, vyznačující se tím, že dále obsahuje čtvrtý prováděcí kód pro převod barevných souřadnic každého obrazového bodu vstupního videosignálu ria hodnoty barevných souřadnic barevného prostoru nezávislého na zařízení a pro poskytnutí převedených barevných souřadnic každého obrazového bodu vstupního videosignálu prvnímu prováděcímu kódu.
43. Médium čitelné počítačem pro zpracování barevného signálu v barevném zobrazovacím zařízení, vyznačující se t í m, že obsahuje první prováděcí kód pro příjem vstupního videosignálu, majícího více vstupních primárních barev definujících vstupní barevnou škálu;
druhý prováděcí kód pro určení barevné distribuce vstupního videosignálu uvnitř vstupní barevné škály;
třetí prováděcí kód pro převod vstupní barevné škály na cílovou barevnou škálu, která odpovídá barevné distribuci vstupního videosignálu; a čtvrtý prováděcí kód pro výstup výstupního videosignálu, který odpovídá vstupnímu videosignálu podle cílové barevné škály.
CZ20050384A 2004-06-16 2005-06-15 Zarízení pro zpracování barevného signálu a zpusob CZ2005384A3 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020040044556A KR100565810B1 (ko) 2004-06-16 2004-06-16 색신호 처리장치 및 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ2005384A3 true CZ2005384A3 (cs) 2006-02-15

Family

ID=36952735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20050384A CZ2005384A3 (cs) 2004-06-16 2005-06-15 Zarízení pro zpracování barevného signálu a zpusob

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8400479B2 (cs)
JP (1) JP4064980B2 (cs)
KR (1) KR100565810B1 (cs)
CN (2) CN1713736B (cs)
BR (1) BRPI0502480A (cs)
CZ (1) CZ2005384A3 (cs)
HU (1) HUP0500602A2 (cs)
NL (1) NL1029261C2 (cs)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7384150B2 (en) * 2005-05-27 2008-06-10 3M Innovative Properties Company Light emitting diode (LED) illumination control system and method
KR101133572B1 (ko) * 2005-06-21 2012-04-05 삼성전자주식회사 다수의 색재현 범위를 갖는 색재현 장치 및 그 색신호처리방법
RU2442202C1 (ru) * 2008-03-03 2012-02-10 Шарп Кабусики Кайся Жидкокристаллическое дисплейное устройство
US20100053439A1 (en) * 2008-08-31 2010-03-04 Takao Konishi Systems and methods for natural color gamut viewing mode for laser television
US8098265B2 (en) * 2008-10-10 2012-01-17 Ostendo Technologies, Inc. Hierarchical multicolor primaries temporal multiplexing system
CN101621700B (zh) * 2008-10-21 2011-04-13 青岛海信电器股份有限公司 一种多媒体设备的色域匹配方法及电视机
US8553154B2 (en) * 2010-02-16 2013-10-08 Vixs Systems, Inc Method and/or apparatus for implementing a color management module
JP5915035B2 (ja) * 2011-09-05 2016-05-11 カシオ計算機株式会社 投影装置及び投影制御方法
JP5494610B2 (ja) * 2011-10-17 2014-05-21 カシオ計算機株式会社 投影装置、投影制御方法及びプログラム
US9766491B2 (en) 2012-09-05 2017-09-19 Yazaki North America, Inc. System and method for LCD assembly having integrated color shift correction
US20140225910A1 (en) * 2013-02-13 2014-08-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus to render colors to a binary high-dimensional output device
TWI639151B (zh) 2013-03-15 2018-10-21 美商傲思丹度科技公司 動態色域顯示系統、方法、及其應用
KR102180683B1 (ko) 2014-07-21 2020-11-20 삼성디스플레이 주식회사 영상 표시 방법, 이를 수행하는 표시 장치, 이에 적용되는 보정값 산출 방법 및 계조 데이터의 보정 방법
WO2017149932A1 (ja) * 2016-03-03 2017-09-08 ソニー株式会社 医療用画像処理装置、システム、方法及びプログラム
EP3367659A1 (en) * 2017-02-28 2018-08-29 Thomson Licensing Hue changing color gamut mapping
CA3200340A1 (en) * 2017-03-06 2018-09-13 E Ink Corporation Method and apparatus for rendering color images
CN107086029B (zh) * 2017-06-12 2020-07-14 深圳Tcl新技术有限公司 基于液晶显示模组的色彩生成方法、装置和可读存储介质
CN108846871B (zh) * 2018-06-25 2021-06-22 Tcl华星光电技术有限公司 一种图像处理方法及装置
US11587491B1 (en) 2018-10-25 2023-02-21 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US12444337B2 (en) 2018-10-25 2025-10-14 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11030934B2 (en) 2018-10-25 2021-06-08 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11373575B2 (en) 2018-10-25 2022-06-28 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US10607527B1 (en) 2018-10-25 2020-03-31 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
US11289003B2 (en) 2018-10-25 2022-03-29 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US12555507B2 (en) 2018-10-25 2026-02-17 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11069279B2 (en) 2018-10-25 2021-07-20 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11289000B2 (en) 2018-10-25 2022-03-29 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11410593B2 (en) 2018-10-25 2022-08-09 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11403987B2 (en) 2018-10-25 2022-08-02 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11189210B2 (en) 2018-10-25 2021-11-30 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US10997896B2 (en) 2018-10-25 2021-05-04 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
US12475826B2 (en) 2018-10-25 2025-11-18 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11475819B2 (en) 2018-10-25 2022-10-18 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11532261B1 (en) 2018-10-25 2022-12-20 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11069280B2 (en) 2018-10-25 2021-07-20 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11062638B2 (en) 2018-10-25 2021-07-13 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11043157B2 (en) 2018-10-25 2021-06-22 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
US12444334B2 (en) 2018-10-25 2025-10-14 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11488510B2 (en) 2018-10-25 2022-11-01 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11315467B1 (en) 2018-10-25 2022-04-26 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11341890B2 (en) 2018-10-25 2022-05-24 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11037481B1 (en) 2018-10-25 2021-06-15 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US10950161B2 (en) 2018-10-25 2021-03-16 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
US10950162B2 (en) 2018-10-25 2021-03-16 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
KR102503770B1 (ko) * 2018-10-29 2023-02-27 삼성디스플레이 주식회사 영상 데이터 처리 장치 및 이를 포함하는 표시 장치
CN113495411B (zh) * 2020-03-19 2024-02-06 中强光电股份有限公司 投影装置及其多色域模式显示方法
CN113920960B (zh) * 2020-07-10 2023-03-17 京东方科技集团股份有限公司 调节显示参数的方法及装置
CN112003993B (zh) * 2020-09-03 2022-11-01 北京印刷学院 印刷色彩复现方法、装置和电子设备
CN115202140B (zh) * 2021-04-14 2024-08-13 中强光电股份有限公司 投影装置及其亮度控制方法
US12462772B1 (en) 2024-06-20 2025-11-04 6P Color, Inc. System and method for conversion from XYZ to multiple primaries using pseudo white points

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5384912A (en) * 1987-10-30 1995-01-24 New Microtime Inc. Real time video image processing system
JPH01205902A (ja) * 1988-02-12 1989-08-18 Hitachi Seiko Ltd 端面加工機
JPH05260498A (ja) 1992-03-10 1993-10-08 Canon Inc 画像信号処理装置
US5502458A (en) 1992-11-10 1996-03-26 International Business Machines Corporation Method and apparatus for creating and displaying faithfull color images on a computer display
US5754184A (en) * 1993-01-06 1998-05-19 Eastman Kodak Company Digital color system and method which provides a visual match across different input and output viewing conditions
US5373327A (en) 1993-02-25 1994-12-13 Hewlett-Packard Company Detection, correction and display of illegal color information in a digital video signal
US5374962A (en) 1994-03-30 1994-12-20 Thomson Consumer Electronics, Inc. Multi-standard TV receiver with luma/chroma delay compensation
JPH09322187A (ja) 1996-05-27 1997-12-12 Fujitsu General Ltd 各種テレビジョン方式兼用映像機器におけるsecam色信号処理回路の誤動作防止回路
US6388648B1 (en) * 1996-11-05 2002-05-14 Clarity Visual Systems, Inc. Color gamut and luminance matching techniques for image display systems
KR100246384B1 (ko) 1997-03-10 2000-03-15 구자홍 영상표시기기의 색 재현 방법 및 장치
JPH10319911A (ja) 1997-05-15 1998-12-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd Led表示装置およびその制御方法
JPH1117968A (ja) 1997-06-20 1999-01-22 Fuji Photo Film Co Ltd 画像の色変換方法
US7064498B2 (en) * 1997-08-26 2006-06-20 Color Kinetics Incorporated Light-emitting diode based products
GB9813682D0 (en) 1998-06-25 1998-08-26 Fujifilm Electronic Imaging Li Universal profiling
US6516089B1 (en) 1999-04-30 2003-02-04 Hewlett-Packard Company In-gamut image reproduction using spatial comparisons
US6324006B1 (en) * 1999-05-17 2001-11-27 Texas Instruments Incorporated Spoke light recapture in sequential color imaging systems
US6882445B1 (en) * 1999-05-31 2005-04-19 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Color gamut compression apparatus and method
US6567134B1 (en) * 1999-06-08 2003-05-20 Texas Instruments Incorporated Secondary color boost in sequential color systems
JP3919389B2 (ja) * 1999-07-27 2007-05-23 キヤノン株式会社 信号処理装置及び信号処理方法
US6466274B1 (en) * 1999-11-08 2002-10-15 Corporate Media Partners System and method for color palette translation
US6603483B1 (en) 1999-11-15 2003-08-05 Canon Kabushiki Kaisha Color management and proofing architecture
GB9928475D0 (en) * 1999-12-03 2000-02-02 Secr Defence Brit Laser devices
JP2001188513A (ja) 1999-12-28 2001-07-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 表示装置
JP3368890B2 (ja) * 2000-02-03 2003-01-20 日亜化学工業株式会社 画像表示装置およびその制御方法
US6803921B1 (en) * 2000-05-18 2004-10-12 Xerox Corporation Use of softproofing to assist in the rendering of images of unknown colorimetry
JP2002027263A (ja) 2000-07-04 2002-01-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像処理方法
JP3632574B2 (ja) 2000-07-31 2005-03-23 セイコーエプソン株式会社 環境適応型の画像表示システムおよび情報記憶媒体
JP3766586B2 (ja) * 2000-10-02 2006-04-12 株式会社日立製作所 光学エンジン、映像表示装置及び色切替方法
JP3830747B2 (ja) * 2000-10-10 2006-10-11 三菱電機株式会社 色再現域圧縮方法および色再現域圧縮装置
JP4594510B2 (ja) 2000-11-02 2010-12-08 三菱電機株式会社 透過型画像表示装置および透過型画像表示装置の駆動方法
EP1205892A1 (en) * 2000-11-13 2002-05-15 Mega Feel Co., Ltd. Automatic vending machine for portrait and caricature printed articles
JP3692989B2 (ja) 2000-11-13 2005-09-07 セイコーエプソン株式会社 画像表示システム、プロジェクタ、画像処理方法、プログラムおよび情報記憶媒体
KR100725426B1 (ko) * 2000-11-23 2007-06-07 엘지.필립스 엘시디 주식회사 시분할 방식 액정표시장치 및 그의 컬러영상표시방법
JP3821650B2 (ja) * 2001-01-17 2006-09-13 三菱電機株式会社 色変換特性決定方法、画像表示装置、及び記録媒体
JP3729252B2 (ja) * 2001-03-26 2005-12-21 セイコーエプソン株式会社 画像処理システム、プログラムおよび情報記憶媒体
US7046393B2 (en) * 2001-04-26 2006-05-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Color space transformation with black preservation for open color management
CN100430996C (zh) 2001-06-26 2008-11-05 精工爱普生株式会社 图像显示系统、投影机与图像处理方法
US6753931B2 (en) * 2001-08-10 2004-06-22 Lightwave Electronics Pulse sequencing for generating a color image in laser-based display systems
KR100513759B1 (ko) * 2001-11-28 2005-09-09 삼성전자주식회사 다원색 디스플레이의 색신호 처리장치 및 처리방법
US6995738B2 (en) * 2001-12-13 2006-02-07 Sharp Laboratories Of America, Inc. Two-panel reflective liquid crystal display projection system and method of using the same
US6719392B2 (en) * 2001-12-20 2004-04-13 International Business Machines Corporation Optimized color ranges in gamut mapping
US7019736B2 (en) * 2002-03-20 2006-03-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and apparatus for image display
US7283181B2 (en) * 2002-01-31 2007-10-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Selectable color adjustment for image display
JP4342158B2 (ja) 2002-03-18 2009-10-14 日亜化学工業株式会社 Led駆動システム
US6825853B2 (en) * 2002-03-26 2004-11-30 Lucent Technologies Inc. Apparatus and method for color space conversion in video images
US6863374B2 (en) * 2002-04-16 2005-03-08 Seiko Epson Corporation Image printing using print quality enhancing ink
JP4073003B2 (ja) 2002-07-30 2008-04-09 キヤノン株式会社 画像処理装置および方法および記録媒体
JP2004145859A (ja) * 2002-07-19 2004-05-20 Imaging Solutions Ag 色管理による画像データの最適化
EP1422665B1 (en) 2002-11-22 2009-03-18 Agfa Graphics N.V. Method and apparatus for converting image color values from a first to a second color space
US20040170319A1 (en) * 2003-02-28 2004-09-02 Maurer Ron P. System and method of gamut mapping image data
US6956702B2 (en) * 2003-04-23 2005-10-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Projector with spectral filter
JP3858850B2 (ja) * 2003-05-06 2006-12-20 セイコーエプソン株式会社 表示装置、及び表示方法、並びにプロジェクタ
US7131762B2 (en) * 2003-07-25 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Color rendering of illumination light in display systems
US7646368B2 (en) * 2003-08-26 2010-01-12 Genoa Color Technologies Ltd. Spoke recovery in a color display
CN100533543C (zh) * 2003-12-12 2009-08-26 松下电器产业株式会社 彩色图像显示装置、色变换装置、色彩模拟装置及方法
SE0401021D0 (sv) * 2004-04-21 2004-04-21 Sectra Imtec Ab Datareduktion för framställning av datorgenererad grafik och analys
US8134582B2 (en) * 2004-05-14 2012-03-13 Canon Kabushiki Kaisha Color display apparatus
US7344902B2 (en) * 2004-11-15 2008-03-18 Philips Lumileds Lighting Company, Llc Overmolded lens over LED die
US7210794B2 (en) * 2005-05-13 2007-05-01 Infocus Corporation Overlapping waveform utilization in projection systems and processes
KR100710302B1 (ko) * 2005-05-17 2007-04-23 엘지전자 주식회사 디스플레이 장치의 색보정 장치 및 방법
KR101133572B1 (ko) * 2005-06-21 2012-04-05 삼성전자주식회사 다수의 색재현 범위를 갖는 색재현 장치 및 그 색신호처리방법

Also Published As

Publication number Publication date
KR100565810B1 (ko) 2006-03-29
NL1029261A1 (nl) 2005-12-19
KR20050119452A (ko) 2005-12-21
JP2006005940A (ja) 2006-01-05
CN102833554A (zh) 2012-12-19
JP4064980B2 (ja) 2008-03-19
HU0500602D0 (en) 2005-08-29
CN102833554B (zh) 2015-10-28
US20050280850A1 (en) 2005-12-22
HUP0500602A2 (en) 2006-12-28
US8400479B2 (en) 2013-03-19
BRPI0502480A (pt) 2006-02-07
CN1713736A (zh) 2005-12-28
US20120299946A1 (en) 2012-11-29
CN1713736B (zh) 2012-10-10
NL1029261C2 (nl) 2008-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ2005384A3 (cs) Zarízení pro zpracování barevného signálu a zpusob
CZ2005402A3 (cs) Zpusob zpracování barevného signálu a zarízení pouzitelné s barevným reprodukcním zarízením majícím sirokou barevnou skálu
US7999823B2 (en) Device and method for projection device based soft proofing
US6453067B1 (en) Brightness gain using white segment with hue and gain correction
JP6362595B2 (ja) 観測者間メタメリズム不一致軽減をもたらす表示システム
JP6430937B2 (ja) 観測者間メタメリズム不一致補償方法
JP6218830B2 (ja) 観測者間メタメリズム不一致低減方法
US7336822B2 (en) Enhanced color correction circuitry capable of employing negative RGB values
US10958941B2 (en) Signal encoding and decoding for high contrast theatrical display
US10832612B2 (en) Projector for projecting a multi-colored image
JP4145888B2 (ja) 表示装置および表示方法
CN109327689B (zh) 显示设备及显示方法
CN109324465B (zh) 显示设备及显示方法
JP5150183B2 (ja) 投写型映像表示装置
US10791306B2 (en) Projector for projecting images
JP2008026682A (ja) 色順次画像表示方法、および色順次画像表示装置
JP2005167680A (ja) プロジェクタシステム