JP2000358252A - 拡張色補正 - Google Patents

拡張色補正

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JP2000358252A JP2000132429A JP2000132429A JP2000358252A JP 2000358252 A JP2000358252 A JP 2000358252A JP 2000132429 A JP2000132429 A JP 2000132429A JP 2000132429 A JP2000132429 A JP 2000132429A JP 2000358252 A JP2000358252 A JP 2000358252A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 三原色光源の選択において大幅な柔軟性を提
供すると同時に、三原色光源の組合せによる悪影響を補
償する方法を提供する。 【解決手段】 画像信号を色補正するための方法と装
置。RGBのような第1の色空間におけるデータは、入
力値の最小値に等しい混合色ワード、入力値の最大値マ
イナス混合色ワードに等しい原色ワード、入力値の中間
値マイナス混合色ワードに等しい二次色ワードを設定す
ることによって、原色/二次色/混合色空間に変換され
る(502)。原色ワード、二次色ワード、混合色ワー
ドのそれぞれについて、3つの係数からなるセットが選
択される(506)。そして、マトリクス乗算器(50
4)において原色、二次色、混合色ワードと係数との乗
算が行われて第1の色空間における色補正されたデータ
が得られる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示システムの分
野、特に原色光源を使用してフルカラー画像を生成する
ための表示システムの色補正分野に関するものである。
【0002】
【発明が解決しようとする課題】画像表示システムは人
間が体験する画像を作成する。表示システムの目標は表
示される場所における体験をシミュレートすることであ
る。例えばカメラで記録したシーンであれば現実の場所
であり、例えば形状およびテキスチャ情報のデータベー
スを使用してコンピュータで作製したものであれば架空
のものであり、また、実在の画像とコンピュータ生成画
像との合成画像も可能である。
【0003】特定の画像の光源とは関係なしに、表示シ
ステムは、記録画像を生き生きと再現するために複雑な
色調およびインテンシティを再生する必要がある。その
ためには、表示システムの色スペクトルと画像取り込み
装置の色スペクトルとの相関が必要である。これは、最
初から映画フィルム(cinemagraphicfi
lm)などの連続したカラー媒体に記録された画像をC
RT、LCD、DMDディスプレイなどの原色ベースの
システム上に表示する際の大きな課題である。この開示
において、画像、媒体、表示、システム等と関連して使
用される「連続した色」は、連続した光スペクトルから
成るという特性を表すもので、個別の三原色帯の光から
成るという特性を表す「三原色」とは区別される。
【0004】
【課題を解決するための手段】知覚される物体の色は、
物体から放射または反射される光の波長によって決ま
る。人間の目は、網膜に結像した物体からの光を検出す
る杆体および錐体と呼ばれるセンサを備えている。杆体
は暗い部分の視覚を受けもち、錐体は色に対する視覚を
受けもつ。人間の目は、通過帯域がそれぞれ異なる3種
類の錐体をもっている。3種類の錐体からの出力によっ
て人間の脳は各画像部分の色とインテンシティを知覚す
る。
【0005】連続したカラー媒体は各画像部分のオリジ
ナル画像のスペクトルを再現する。写真フィルムの場
合、画像の作成に必要な部分を反射または透過させ、光
源から光スペクトルの不要部分を吸収することによっ
て、オリジナル画像が再現される。三原色システムで
は、オリジナル画像の全体のスペクトルを再現すること
はできないが、オリジナルスペクトルから得られるもの
と同じ応答が得られるように3種類の錐体を刺激するこ
とによってオリジナル画像を知覚することができる。し
たがって、連続した色スペクトルを知覚するために、慎
重に3種類の光源(赤、緑、青)が選択される。
【0006】三原色表示システムの原色として選ばれた
3つの色によって、表示システムで利用可能な色空間が
決定する。与えられたセットの三原色によって非常に広
い色空間が得られる場合があるが、白色ビームから与え
られたセットの三原色を選択するフィルタを使用する
と、表示システムで生成し得る最大インテンシティが許
容下限以下に制限されることがしばしば起こる。同様
に、カラーフィルタの選択によっては、三原色の組合せ
から望ましくない色調の白レベルが形成されるかもしれ
ない。
【0007】理想的には白を含む非常に純粋な色の高イ
ンテンシティ表示を可能にすることであろうが、現実の
表示システムでは、白レベル、三原色の純度、最大輝度
の間の妥協が必要である。このような妥協は二次色に影
響を与える。それは、原色の混合によって二次色が生成
されるときに、その原色の最大インテンシティに対する
それぞれの原色インテンシティを表すインテンシティワ
ードが使用されるからである。したがって、三原色フィ
ルタが選択された時点で、白色点と二次色の純度も決ま
る。
【0008】発明の目的および特長を以下に述べる。画
像データに拡張色補正を施すための方法および装置を提
供する本発明によって目的は達成される。
【0009】
【発明の実施の形態】本発明の一実施例は画素のカラー
画像データを補正する方法を提供する。その方法は、画
素の3つの原色と、3つの二次色と、混合色とのインテ
ンシティデータを生成するステップと、各出力原色のた
めに、原色、二次色、混合色のそれぞれに対する出力原
色の寄与を表す1つの係数を含む1セットのマトリクス
係数を生成するステップと、各出力原色のために補正さ
れたインテンシティデータ値を生成するため、前記マト
リクス係数とそれに対応する前記インテンシティデータ
との積の総和を生成するステップとを含む。本発明の第
2実施例は画素のカラー画像データを補正する方法を提
供する。その方法は、画素のために画像データを生成す
るステップと、原色、二次色、混合色成分をもつ色空間
に画像データを変換するステップと、三原色成分、二次
色成分、混合色成分の生成に対する出力三原色それぞれ
の寄与を表す係数を生成するステップと、各出力原色の
ために補正されたインテンシティデータ値を生成するた
め、係数と原色、二次色、混合色成分との積の総和を生
成するステップとを含む。
【0010】もう一つの実施例は画素のカラー画像デー
タを補正する方法を提供する。その方法は、画素のため
の画像データを生成するステップと、前記画像データを
原色(P)、二次色(S)、混合色(C)成分とをもつ
色空間に変換するステップと、出力原色への原色、二次
色、混合色の寄与を表す係数セットを選択するステップ
と、下記方程式によって前記各出力原色の補正出力値を
計算するステップとを含む。
【数1】 ただし、XRPは第1出力原色(R’)への原色成分の寄
与、XRSは第1出力原色(R’)への二次色成分の寄
与、XRCは第1出力原色(R’)への混合色成分の寄
与、YGPは第2出力原色(G’)への原色成分の寄与、
GSは第2出力原色(G’)への二次色成分の寄与、Y
GCは第2出力原色(G’)への混合色成分の寄与、ZBP
は第3出力原色(B’)への原色成分の寄与、ZBSは第
3出力原色(B’)への二次色成分の寄与、ZBCは第3
出力原色(B’)への混合色成分の寄与とする。
【0011】開示された方法およびシステムは原色およ
び二次画像色とともに、混合色成分(通常は白色レベ
ル)に対して独立の制御を行う。この方法およびシステ
ムは、ごく僅かな追加処理能力しか必要としないので、
過剰なコストを伴わずにリアルタイムで実施することが
できる。
【0012】
【実施例】上述のように、カラーフィルタが白色ビーム
に与える影響あるいは光源が可視スペクトル光を出力す
る能力とは関係なく、三原色光源のスペクトルおよび最
大インテンシティは白色点や二次色の純度など、表示シ
ステムのいくつかの主要特性を決定する。
【0013】例えば、投影画像のルーメン値を非常に大
きくするため、特に緑色スペクトル帯のエネルギ出力比
率の高い光源を併用する場合、システム設計者は比較的
広い通過帯域の緑色カラーフィルタを選択する傾向があ
る。しかし、白色光出力に不釣合いな量の青色光が寄与
すると、結果的に緑がかった色合いの白色光になる。白
色光に寄与する過剰な緑は問題にならないかもしれない
が、緑のレベルが高くなると、緑が強すぎるシアンや黄
色などの二次色が現れる。そこで必要になるのは、三原
色だけの純度調整でなく二次色の純度や白色点を個別に
調整するための効率的な方法である。
【0014】三原色表示システムにおける多重色特性の
個別制御を可能にする方法および装置は従来から開発さ
れている。ここに開示する方法および装置は三原色光源
の選択においてシステム設計者に大幅な柔軟性を提供す
ると同時に、三原色光源の組合せによる悪影響を補償す
る方法を提供する。
【0015】ここに記述する方法および装置は、原色と
して知覚される3本の光ビームを形成するために3個の
カラーフィルタと組み合わせて白色光源を使用する三原
色システムを主に開示するが、この開示は、その他の三
原色供給手段、例えば別々の光源、別々の三原色光源、
ビームスプリッタ、カラーホイールなどを使用する用途
を含むのものとする。この開示はまた、赤緑青(RG
B)の三原色を使用する表示システムを主として記述す
るが、加法的または減法的を問わず原色としてシアン/
マゼンタ/黄(CMY)、シアン/マゼンタ/黄/黒
(CMYK)、輝度/クロミナンス(YUV)を含む他
のカラーシステムについても言及する。
【0016】図1は第1の表示システムに関するCIE
1931のxy色度図100である。表示システムの色
空間102は、システムの赤色点104、青色点10
8、緑色点106、そしてこれら各原色点における光の
相対的インテンシティの位置によって決まる。三原色の
各色の白色レベルへのインテンシティ寄与が同じであれ
ば、二次色点は三原色点の中間に位置し、白色点110
は図1で示されるように、原色と二次色をつなぐ線の交
点に位置すると考えられる。図1において、シアン色点
112、黄色点114、マゼンタ色点116はすべて三
原色点の中間に位置する。図1の白色点110は、基準
白線118からわずかにマゼンタ側に寄る。
【0017】図2は第2表示システムの色度図200で
ある。図1の表示システムと同じく、第2表示システム
にも赤色点、緑色点、青色点があるが、三原色のインテ
ンシティが等しくないので、と同様に、二次色点および
白色点は片寄っている。図2で示される例では、赤光源
のインテンシティが青光源より弱く、緑光源より更に弱
いので、白色点210はシアン側に寄る。黄色点214
は緑色点106の方に寄り、マゼンタ色点216は青色
点108の方に寄る。図2の表示システムは基準白線1
18に適切に近接した白色点に十分な照明を施すが、表
示システムが線形RGBデータで表される非三原色を表
示する場合には、緑がかった薄青い色が現れる。
【0018】与えられたセットの三原色光源の望ましく
ない悪影響を補償する1つの方法は、原色情報と同様に
二次色および白情報を生成し、この追加情報を使用して
望ましくない悪影響を補償する1セットの原色出力デー
タを生成することである。二次色と白インテンシティ情
報は、三原色光源がそれぞれ二次色および白に寄与する
量を変更するために使用される。実際に、この方法で
は、二次色と白に対して追加制御を行うために、色空間
をリマッピングすることによって三原色システムを3つ
の原色(RGB)と、3つの二次色(CMY)と、白
(W)とを含む7つの原色システム(RGBCMYW)
に変換する。リマッピングシステムは次のように表すこ
とができる。
【数2】
【0019】式1の解析により、係数が3グループの信
号を表すことが明らかになる。すなわち、原色(P)係
数はa、b、c、h、i、J、o、p、qによって表さ
れ、二次色の(S)係数はd、e、f、k、l、m、
r、s、tによって表され、白(W)係数はg、n、u
によって表される。式2は、RGB空間への7原色シス
テムのリマッピングを示す。
【数3】
【0020】更に、白と同様に、原色、二次色の各色も
個別の制御が可能なことは明らかである。例えば、位置
「m」の係数を1よりも小さい値に設定すれば、白、純
緑、またはシアンへの緑の寄与に影響を与えることな
く、黄への緑の寄与量は減少する。原色を含む各色は同
様の方法で操作が可能であり、係数「p」によって青を
緑に加えることができる。
【0021】式1のマトリクスは、7色(RGBCYM
W)のそれぞれを独立に制御するための強力なツールを
与える。図3は、上述の二次色変換後における図2の表
示システムの色度図300である。式3は、図3のシス
テムを操作するために使用されるマトリクスを示す。図
3で示されるように、黄色点314とマゼンタ色点31
6は赤色点104の方へ移動するが、シアン色点312
は青色点108の方へ移動する。
【数4】
【0022】上述の方法は表示システムの色応答を調整
するために非常に貴重なツールを提供する。高解像度表
示システムで式1〜3を使用するためには、それぞれが
14ビット入力、10〜14ビット係数、14ビット出
力からなる最大21の乗算を必要とする。画像データを
式1〜3で記述されるように処理し、後で表示するため
に格納することは簡単である。しかしリアルタイムで計
算を実行することにより、この時点で多くの表示システ
ムに含めることを経済的に可能にするが、それ以上に大
きな処理能力を必要とする。したがって、式1〜3を計
算するための十分な処理能力をもたない表示システムに
色空間制御機能を含めるためには計算を簡素化する必要
が大いにある。
【0023】図4は1画素が3つの原色インテンシティ
データ値をもつ場合を例示するグラフである。図4で
は、3つの原色値の最小値は青のインテンシティ値であ
って、そのインテンシティは「A」である。3つの原色
のインテンシティがすべて「A」またはそれ以上になる
から、量「A」は画素の白色(W)成分を表す。したが
って、最小原色値、この場合の青は、画素の白色成分だ
けに寄与する。
【0024】最小原色インテンシティ値を画素の白色成
分に割り当てた後、残りの2つの原色は二次色の1つに
寄与することになる。図4の例では、残りの2つの原
色、赤および緑で黄が作られる。黄色成分(Y)のイン
テンシティは、残りの2つの原色インテンシティワード
から白色値を差し引いたとき最小値に等しい。図4で
は、二次色の値SはB−Aに等しい。したがって、中間
の原色値、この場合の緑は、画素の白色成分および黄色
成分の両方に寄与する。
【0025】図4でP=C−Bとして示される残りの原
色インテンシティ値は、原色・二次色・白色(PSW)
の色空間における画素の主要成分である。このように、
図4で表される画素は赤色成分、黄色成分、白色成分を
含んでいる。入力Rの値が250、入力Gの値が20
0、入力Bの値が100と仮定すると、下記すべてのマ
トリクスで画素が表される。
【数5】
【0026】式4〜7の解析により明らかなように、P
SW色空間において3つの値、すなわち原色、二次色、
白色レベルだけを用いて7つの原色入力値(RGBCM
YW)のあらゆる組合せを表すことができる。その結
果、PSWマトリクスは式8になる。
【数6】
【0027】式8を適用する場合に困難なことは、係数
RP、XRS、YGP、YGS、ZBP、Z BSの決定である。式
2を参照すると、係数マトリクスの最初の3列は三原色
の制御に使用され、次の3列は二次色の制御に使用さ
れ、最後の列は白色の制御に使用されることがわかる。
したがって、式8の係数は式1の係数から直接取リ入れ
ることが可能であり、必要なことは赤、緑、青の入力の
相対インテンシティによって決まる式8の原色および二
次色アイデンティティに基づいて列を選択することであ
る。これらの値の第1列XRP、XRS、YGPは式1におけ
る対応原色の係数の列である。これらの値の第2列
GS、ZBP、ZBSは式1における対応2次色の係数に対
応する。
【0028】3つのRGB入力インテンシティ値の最大
値が赤のインテンシティ値ならば、係数マトリクスの第
1列は式8の第1列、XRP、XRS、YGPに使用される。
緑のインテンシティ値が最大であれば、第2列が使用さ
れ、青のインテンシティ値が最大であれば第3列が使用
される。
【0029】赤の入力インテンシティ値が緑と青の双方
の値よりも低ければ、赤は原色、二次色のいずれにも寄
与せず、白色レベルだけに寄与する。したがって、適切
な二次色はシアンであり、式1の係数マトリクスの第4
列は式8の第2列YGS、ZBP、ZBSとして使用される。
同様に、緑のインテンシティ値が最小である場合、二次
色はマゼンタとなり、係数マトリクスの第五列が使用さ
れ、青のインテンシティ値が最小である場合は、二次色
は黄となり、係数マトリクスの第6列が使用される。し
たがって、式1の係数から得られる6つの異なる組合せ
が式8で使用される。
【0030】図5は改良された色補正の一実施例を表す
ブロック図である。図5において、与えられた画素のR
GBデータはRGB/PSWコンバータ502に入力さ
れる。RGB/PSWコンバータ502は3つのインテ
ンシティ値を比較して、最大値を信号P、中間値を信号
S、最小値を信号Wとして出力する。P、S、Wは3×
3乗算器504の1組の入力に供給される。RGB/P
SWコンバータ502は、係数選択ブロック506にも
2つの信号を供給する。係数選択ブロック506は3×
3乗算器504で使用される係数を供給する。3×3乗
算器504の出力は式8によって処理されたRGBデー
タである。
【0031】図6はここに記述する方法の実施を可能に
する回路の概要図である。図6の回路は、モード選択信
号(P7_Mode)の極性に応じて、式9または式1
0のいずれかを実行する。式9を実行する場合、拡張色
補正は実行されない。図6の回路を同期させるために、
いくつかの遅延ブロック604が使用される。また、加
算器608と乗算器606はクロック同期される。図6
において、ブロック610は遅延RGBデータの様々な
組合せに対してクロック同期の減算を実行する。それぞ
れの減算結果から得られた符号ビットは、RGB入力の
うちの最大値、中間値、最小値を判定するために組合わ
せ論理ブロック612で使用される。
【数7】
【数8】
【0032】組合わせ論理ブロック612の出力は、適
切なRGB値、すなわち3つのRGB値の最小値をクロ
ック制御の白色マルチプレクサ614に供給するための
ゲート制御に用いられ、その後、白色値は1クロック分
の遅延を伴って乗算器606に入力される。組合わせ論
理ブロック612の他の出力は、適切な入力、すなわち
中間と最小のRGB値の差分を二次カラーマルチプレク
サ618に供給し、最大値と中間値のRGB値の差分を
原色マルチプレクサ616に供給するためのゲート制御
を行う。原色マルチプレクサ616および二次カラーマ
ルチプレクサ618の出力は条件付き2の補数インバー
タ620を通過して1組の乗算器606に入力される。
条件付き2の補数インバータ620は入力が負のとき、
それらの入力信号を反転する。つまり、減算操作の絶対
値を出力する。
【0033】拡張色補正モードが禁止されている場合、
緑のデータは白色チャンネルマルチプレクサ614を通
過、赤のデータは原色チャンネルマルチプレクサ616
を通過、青のデータは二次色チャンネルマルチプレクサ
618を通過する。マルチプレクサ614、616、6
18の出力は、条件付き2の補数インバータ620また
はブロック604で遅延された後、乗算器に入力され
る。各乗算器606への第2入力は、各乗算器606に
関連するメモリ622に格納された1セットの係数から
選択される。
【0034】白色チャンネルに関連するメモリ622の
1つの記憶位置だけで、拡張色補正の実行に必要なPx
係数を格納することができる。しかし、拡張色補正の禁
止が可能な場合は、Cx係数を格納するために第2のメ
モリ位置が用意される。原色チャンネルおよび二次チャ
ンネルは係数を格納するために3つの記憶位置を必要と
し、例えば、P1、P2、P3は原色チャンネルとG’
チャンネルに格納される。
【0035】図6のメモリ622はインタリーブされた
記憶位置セットを示す。これらの位置は様々な係数のテ
ストを容易にするためにアクセスされる第2組の係数を
格納するために使用される。テスト信号「スプリット」
は、各係数の2バージョン間の選択に使用される。フレ
ーム中でスプリットを切り換えることにより、様々な画
像画素で係数セット「A」が使用され、残りの画素では
係数セット「B」が使用される。したがって、様々な係
数セットの効果を直接比較することができる。加算器6
08へのオフセット624の入力はテスト目的で供給さ
れる。
【0036】ここで記述される概念は、色空間における
他の色点を使用する場合にも、その趣旨から逸脱するこ
となく拡張することができる。例えば、色補正は、ガン
マ補正操作の前または後で実行することが可能であり、
また逆ガンマスケーリング操作(degamma sc
aling)の一部として実行することもできる。同様
に、他の実施例では、Y’CR’CB’/R’G’B’変
換マトリクスにおいて適切な原色および二次色を求めて
色補正手法を実行するためにYCRB値のサンプリング
用の論理閾値を使用する。
【0037】ここに記述される色補正は加法的と減法的
の両方のカラーシステムに適用可能である。加法システ
ムの白を表すか、減法システムの黒を表すかにかかわら
ず、原色のすべての混合を表すのに「混合された原色」
という表現が使用される。
【0038】ここに記述される色補正は、画像キャプチ
ャや画像デジタイジング時に画像転送機やスキャナに応
用して色補正データを生成する時、あるいは画像を表示
する時に表示システムで使用することができる。図7は
改良された色補正を利用するビデオ移送システムへのフ
ィルムのブロック図である。図7は、デジタル化された
データを格納する前にデジタル化された画像データを変
換するために本発明の改良された色補正702を利用す
るフィルム/ビデオ転送システムのブロック図である。
色補正されたデータは、後に検索されて表示システム7
04で表示される。
【0039】また、入力画像信号に対して色補正を施す
ために表示システムに色補正を含めることもできる。図
8は改良された色補正804の機能をもつ表示システム
802を示すブロック図である。いくつかの色補正モー
ドをビューワで選択できるように、例えば遠隔操作とス
クリーン上のプログラミングを使用してビューワに色補
正804を選択させることができる。多重色補正モード
の使用により、ユーザは選択された画像光源に基づいて
色補正を最適化することができる。
【0040】図9は本発明の改良された色補正を実施し
た画像投影システム1000を示す。図10において、
光源1004からの光はレンズ1006を通してマイク
ロミラー1002上に焦点を結ぶ。単一レンズで図示さ
れているが、レンズ1006は一般に一群のレンズおよ
びミラーで構成され、それら全体で光源1004からの
光をマイクロミラー装置1002の表面に集光する。色
補正された画像インテンシティデータ信号を得るため
に、コントローラ1014は画像インテンシティデータ
と制御信号を受信し、本発明にしたがって処理する。色
補正された画像インテンシティデータ信号は、コントロ
ーラ1014からマイクロミラー装置1002へ送られ
る。色補正された画像インテンシティデータによって、
いくつかのミラーをオン位置へ回転させ、他のミラーを
オフ位置へ回転させる。オン位置に回転したミラーは光
トラップ1008の方へ光を反射し、オフ位置に回転し
たミラーは、投影レンズ1010(単純化して単一レン
ズで示される)の方へ光を反射する。投影レンズ101
0は、マイクロミラー装置1002で変調された光を像
面あるいはスクリーン1012で結像させる。
【0041】以上に、改良された色補正を実施するため
の方法と装置に関する特定の実施例について記述した
が、これらは請求の範囲に記載された発明の範囲に何ら
制限をつけるものではない。また、ある特定の実施例に
関連して発明を記述したが、当業者には明らかなよう
に、新たな変更が可能であり、それらはすべて特許請求
の範囲に包含されるものとする。
【0042】以上の説明に関して更に以下の項を開示す
る。 (1) 画素のカラー画像データを補正する方法であっ
て、前記画素のために3つの原色と、3つの二次色と、
混合色とのインテンシティデータを生成するステップ
と、原色、二次色、混合色のそれぞれに対する出力原色
の寄与を表す1つの係数を含む1セットのマトリクス係
数を前記各出力原色のために生成するステップと、各出
力原色のために補正されたインテンシティデータ値を生
成するため、前記マトリクス係数とそれに対応する前記
インテンシティデータとの積の総和を生成するステップ
とを含む前記方法。
【0043】(2) 第1項記載の方法であって、更
に、前記補正されたインテンシティデータ値を格納する
ステップを含む前記方法。 (3) 第1項記載の方法であって、更に、前記補正さ
れたインテンシティデータ値を用いて画像画素を形成す
るステップを含む前記方法。 (4) 第1項記載の方法であって、更に、前記補正さ
れたインテンシティデータ値を用いて画像画素を印刷す
るステップを含む前記方法。
【0044】(5) 画素のカラー画像データを補正す
る方法であって、前記画素のために、三原色のそれぞれ
に対応する最大入力インテンシティ値と、中間入力イン
テンシティ値と、最小入力インテンシティ値とを含む画
像データを生成するステップと、前記画像データを前記
最大入力インテンシティ値と前記最小入力インテンシテ
ィ値の差に等しい原色と、前記最大入力インテンシティ
値と前記中間入力インテンシティ値の差に等しい二次色
と、前記最小の入力インテンシティ値に等しい混合色成
分とをもつ色空間に変換するステップと、前記原色成
分、二次色成分、混合色成分の生成に対する出力三原色
それぞれの寄与を表す係数であって、かつ前記最大、中
間、最小入力インテンシティ値と前記三原色との対応関
係に依存する係数を生成するステップと、各出力原色の
ために補正されたインテンシティデータ値を生成するた
め、前記係数と前記原色、二次色、混合色成分との積の
総和を生成するステップとを含む前記方法。
【0045】(6) 第5項記載の方法であって、更
に、前記補正されたインテンシティデータ値を格納する
ステップを含む前記方法。 (7) 第5項記載の方法であって、更に、前記補正さ
れたインテンシティデータ値を用いて画像画素を形成す
るステップを含む前記方法。 (8) 第5項記載の方法であって、係数を生成する前
記ステップが更に、前記原色成分、二次色成分、混合色
成分の生成に対する出力三原色それぞれの寄与を表す係
数であって、かつ前記最大、中間、最小入力インテンシ
ティ値と前記三原色との対応関係に依存する係数を生成
するステップを含み、前記係数によって、前記画像デー
タに対するガンマ補正を補償する前記方法。
【0046】(9) 画素のカラー画像データを補正す
る方法であって、前記画素のために、三原色のそれぞれ
に対応する最大入力インテンシティ値と、中間入力イン
テンシティ値と、最小入力インテンシティ値とを含む画
像データを生成するステップと、前記画像データを前記
最大入力インテンシティ値と前記最小入力インテンシテ
ィ値の差に等しい原色(P)と、前記最大入力インテン
シティ値と前記中間入力インテンシティ値の差に等しい
二次色(S)と、前記最小の入力インテンシティ値に等
しい混合色(C)成分とをもつ色空間に変換するステッ
プと、第1出力原色(R’)への前記原色成分の寄与を
表すダイナミック係数(XRP)を生成するステップと、
前記第1出力原色(R’)への前記二次色成分の寄与を
表すダイナミック係数(XRS)を生成するステップと、前
記第1出力原色(R’)への前記混合色成分の寄与を表
すダイナミック係数(XRC)を生成するステップと、第2
出力原色(G’)への前記原色成分の寄与を表すダイナ
ミック係数(YGP)を生成するステップと、前記第2出力
原色(G’)への前記二次色成分の寄与を表すダイナミ
ック係数(YGS)を生成するステップと、前記第2出力原
色(G’)への前記混合色成分の寄与を表すダイナミッ
ク係数(YGC)を生成するステップと、第3出力原色
(B’)への前記原色成分の寄与を表すダイナミック係
数(ZBP)を生成するステップと、前記第3出力原色
(B’)への前記二次色成分の寄与を表すダイナミック
係数(ZBS)を生成するステップと、前記第3出力原色
(B’)への前記混合色成分の寄与を表すダイナミック
係数(ZBC)を生成するステップと、下記方程式によって
前記各出力原色の補正出力値を計算するステップとを含
む前記方法。
【数9】
【0047】(10) 第9項記載の方法であって、更
に、前記補正されたインテンシティデータ値を格納する
ステップを含む前記方法。 (11) 第9項記載の方法であって、更に、前記補正
されたインテンシティデータ値を用いて画像画素を形成
するステップを含む前記方法。 (12) 第9項記載の方法であって、ダイナミック係
数を生成する前記ステップが更に、前記画像データに施
されるガンマ補正を補償するためのダイナミック係数を
生成するステップを含む前記方法。 (13) 画像信号を色補正するための方法と装置。R
GBのような第1の色空間におけるデータは、入力値の
最小値に等しい混合色ワード、入力値の最大値マイナス
混合色ワードに等しい原色ワード、入力値の中間値マイ
ナス混合色ワードに等しい二次色ワードを設定すること
によって、原色/二次色/混合色空間に変換される50
2。原色ワード、二次色ワード、混合色ワードのそれぞ
れについて、3つの係数からなるセットが選択される5
06。そして、マトリクス乗算器504において原色、
二次色、混合色ワードと係数との乗算が行われて第1の
色空間における色補正されたデータが得られる。
【0048】(関連出願のクロスレファレンス)下記特
許、下記指定の特許出願の内容は引用により本出願に包
含される。 特許番号 出願日 発行日 09/175,810 1998年10月20日 発明の名称 Brightness Gain using White Segment wi th Hue and Gain Correction
【図面の簡単な説明】
【図1】第1表示システムの色空間に関するCIE19
31のxy色度図。
【図2】第2表示システムの色空間に関するCIE19
31のxy色度図であり、シフトされた二次色点を示
す。
【図3】第3表示システムの色空間に関するCIE19
31のxy色度図であり、二次色点の独立調整を示す。
【図4】1画素に対する3つの仮想三原色インテンシテ
ィデータ値のグラフであり、RGBデータのPSW空間
への割当てを示す。
【図5】色補正を改良するための装置の一実施例を示す
ブロック図。
【図6】改良された色補正の実施するための回路図。
【図7】記憶過程に先立ってデジタル化画像データを変
換し、後でその画像データを検索、表示するために本発
明の改良された色補正を利用するフィルム/ビデオ転写
システムのブロック図。
【図8】フィルム/ビデオ転送システムのブロック図で
あって、転写されたビデオデータの表示前に、改良され
た色補正操作を実行するディスプレイ装置を示す。
【図9】本発明の改良された色補正を利用する投影表示
システムを示す図。
【符号の説明】
502 RGB/PSWコンバータ 504 乗算器 506 係数選択ブロック 612 組合せ論理ブロック 804 表示システム 1002 マイクロミラー 1004 光源 1006 レンズ 1008 光トラップ 1010 投影レンズ 1012 スクリーン 1014 コントローラ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 画素のカラー画像データを補正する方法
    であって、 前記画素のために3つの原色と、3つの二次色と、混合
    色とのインテンシティデータを生成するステップと、 原色、二次色、混合色のそれぞれに対する出力原色の寄
    与を表す1つの係数を含む1セットのマトリクス係数を
    前記各出力原色のために生成するステップと、 各出力原色のために補正されたインテンシティデータ値
    を生成するため、前記マトリクス係数とそれに対応する
    前記インテンシティデータとの積の総和を生成するステ
    ップとを含む前記方法。
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