JPH09312854A - 各種の照明光下におけるカラーイメージのディスプレイ方法 - Google Patents
各種の照明光下におけるカラーイメージのディスプレイ方法Info
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- JPH09312854A JPH09312854A JP9017853A JP1785397A JPH09312854A JP H09312854 A JPH09312854 A JP H09312854A JP 9017853 A JP9017853 A JP 9017853A JP 1785397 A JP1785397 A JP 1785397A JP H09312854 A JPH09312854 A JP H09312854A
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Abstract
いて,照明光に問わず視感的に一定のカラーイメージを
ディスプレイするための方法を提供する。 【解決手段】 ディスプレイ機器が位置する空間に存在
する照明光の色度及びディスプレイ機器の輝度に対する
照明光の輝度比を測定する。そして,測定された照明光
の色度及び輝度比を用いてディスプレイ機器の視感的な
ホワイトの移動率を決める。そして,決められた移動率
を用いて照明光の影響がなくなるディスプレイ機器の新
たな視感的なホワイトを得る。その後,ディスプレイ機
器にディスプレイされるカラーイメージのホワイトを新
たな視感的なホワイトに移動させる。この発明によれ
ば,どの照明光下でも視感的に一定なカラーイメージを
カラーディスプレイ機器上に再現することができる。
Description
おけるカラーイメージのディスプレイ方法に係り,特に
各照明光の色度及び輝度による影響を取り除いて,照明
光に問わず,視感的に一定なカラーイメージをディスプ
レイするための方法に関する。
法として,例えば機器独立的な色処理方法が知られてい
る。これは,カラー入出力機器の色信号と標準色信号と
の関係を設定する方法であり,機器特性化方法に基づく
ものである。この方法は,入力されたイメージとディス
プレイされたイメージとの間の測色的な色の一致は達成
できる。しかしながら,この方法は,照明光の色度や明
るさの影響を全然考慮していないので,照明光の色度や
明るさが変化する場合の影響を排除することができな
い。
めの従来の技術として,視感的なカラーモデルを用いて
色処理技術を適用する方法も知られている。この方法
は,ディスプレイ機器とプリンター照明光源の色度と明
るさなどを考慮に入れた方法である。しかしながら,こ
の方法は,ディスプレイ機器上のカラーイメージの観察
条件とカラープリンター出力物の観察条件との相互影響
のない独立的な観察条件にのみ適用されうる方法であ
る。特に,この方法の観察条件は真っ黒や暗い条件,す
なわち,照明光の色度や明るさによる影響がない場合に
限定している。したがって,この方法は,ディスプレイ
機器上のカラーイメージを事務所などの照明光下におい
て観察するような一般的な観察環境に適用するには限界
がある。特に,上述した従来の技術はモニターの色度や
照明光の色度との差が大きくなるほど,大きな問題を有
する。これは,ディスプレイ上のイメージを観察すると
き,観察者の色順応状態の変化を反映せず,かつ,ディ
スプレイ機器の表面から反射される照明光の一定の光レ
ベルを考慮していないからである。
目的は上述した問題点を解消するために各照明光の色度
及び輝度による影響を取り除いて,照明光に問わず視感
的に一定のカラーイメージをディスプレイするための方
法を提供することにある。
に,本発明による各種の照明光下におけるカラーイメー
ジのディスプレイ方法は,ディスプレイ機器が位置する
空間に存在する照明光の色度及び前記ディスプレイ機器
の輝度に対する前記照明光の輝度比を測定する工程と,
前記照明光の色度及び輝度比を用いて前記ディスプレイ
機器の視感的なホワイトの移動率を決める工程と,前記
移動率を用いて前記照明光の影響がなくなるディスプレ
イ機器の新たな視感的なホワイトを得る工程と,前記デ
ィスプレイ機器にディスプレイされるカラーイメージの
ホワイトを前記新たな視感的なホワイトに移動させる工
程とを備えることを特徴とする。
明の実施の形態を詳しく説明する。本発明においては,
ディスプレイ機器が位置する空間の照明光に対する情報
として,照明光の色度及び輝度を用いる。この照明光の
色度及び輝度の測定は,機器を用いたり,視感的に測定
することができる。機器を用いて測定する場合は,ラジ
オメータ(radiometer)を用いて照明光の色
度及び輝度を同時に測定する。
定する場合は,先ず色度については,色度の知られてい
る各種の照明光に対して等色性を有する色紙の対を各照
明光に対してそれぞれ用意した判別手段を用いて視感的
に測定する方法を用いることができる。図1を参照して
説明すると,各種の照明光源1として白熱灯(A)や蛍
光灯(F2,F5,F8及びF11)などを準備し,こ
れら各照明光源1からの照明光の下においてそれぞれ等
色性を満たす相異なる分光特性を有する色紙の対2a〜
2eを予め用意しておく。例えば,図1に示した例につ
いていえば,色紙の対2aは蛍光灯(F2)の光源下に
おいてのみ等色性を満たし,色紙の対2bは蛍光灯(F
5)の照明光下のみにおいて等色性を満たし,色紙の対
2cは蛍光灯(F8)の照明光下のみにおいて等色性を
満たし,色紙2dの対は蛍光灯(F11)の照明光下の
みにおいて等色性を満たし,色紙の対2eは白熱灯
(A)の照明光下のみにおいて等色性を満たす。このよ
うな色紙の対2a〜2eを備えた判別手段を用いれば,
各色紙の対2a〜2eは特定の一つの照明光1下にのみ
等色性を満たすので,観察者により同色として認めら
れ,残りの四つの色紙の対2a〜2eは相異なる色とし
て認められる。これにより,照明光の種類を知り,その
色度を判別することができる。
めには,図2に示すように,ディスプレイ機器3上に並
列にディスプレイされたホワイト(ホワイトイメージ)
4とホワイトペーパー5との明るさの比を視感的に決め
る方法を用いる。即ち,観察者はディスプレイ機器3の
ホワイト4とホワイトペーパー5を観察して明るさの比
を数値に表現し,これによる輝度比をCIE LAB
(L*a*b*表色系:CIE1976L*a*b*
color space)を用いて計算することができ
る。
ト4がホワイトペーパー5より二倍も明るく感じたとす
る。この場合,並列に配列されたホワイト4とホワイト
ペーパー5を一つのイメージとして見なすと,イメージ
全体のホワイトは明るい部分のイメージの輝度として記
述されうる。すなわち,ディスプレイ機器3のホワイト
4が全体イメージのホワイトとなる。したがって,CI
E LABの定義によれば,ディスプレイ機器3のホワ
イト4の明るさ値L*disは100となる。そして,デ
ィスプレイ機器3のホワイト4を二倍も明るく感ずるの
で,ホワイトペーパー5の明るさ値L*wpは50とな
る。一方,L*wpを輝度比により表すと,次式(1)の
ようになる。
ホワイトペーパー5の輝度比(Ywp/Ydis)は次式
(2)のように表すことができる。
光のディスプレイ機器3に対する輝度比がわかることに
なる。すなわち,ディスプレイ機器3のホワイト4がホ
ワイトペーパー5に比べてr(r≧1.0)倍明るい場
合は,輝度比(Ywp/Ydis)は[(100/r+1
6)/116]3によって計算され,ディスプレイ機器
3のホワイト4がホワイトペーパー5に比べてr’
(r’≧1.0)倍暗い場合は,輝度比(Ywp/
Ydis)は[(100/r’+16)/116]-3によ
って計算されることになる。
明光の影響は,観察者の色順応状態の変化により生じ,
この色順応状態の変化は,視感的な側面でディスプレイ
機器のホワイトの移動による。本発明の実施の形態にお
いては,このようなディスプレイ機器の視感的なホワイ
トの変化を測定するにあたり,照明光の色度及び輝度,
ディスプレイ機器の色度及び輝度による影響を定量的に
測定した。ディスプレイ機器の色度及び輝度はそれぞれ
9300°Kと60cd/m2に固定した。観察者に一
定の色順応状態を提供するための色順応用の刺激は1
2.5°の正方形のイメージであり,明るさ(L*)及
び色度(a*,b*)が任意に与えられる約2×2mm
2の大きさの多数の任意点からなる。全体的な輝度は中
間灰色のようなホワイトの0.2倍の12.0cd/m
2に設定した。色順応用刺激の他のディスプレイ領域は
ブラック状態に保持した。観察者の色順応状態,すなわ
ち,2°の大きさの色領域である視感的なホワイトを探
すための試験刺激は色順応用刺激の中央部に位置する。
初期に観察者に提供される試験刺激は任意の色からなっ
ているが,過度に高い彩度の色を避けるため,CIE
LABのa*及びb*値を−10〜+10の範囲値に限
定し,輝度は12.0cd/m2に固定した。かつ,2
00msecほどディスプレイした後,1800mse
cは“オフ”とし,2sec周期をもって点滅するよう
にした。この際,観察者は試験刺激が灰色になるように
調節する。その調節を容易にするため,a*及びb*平
面上で色が調節されるようにした。照明光としては,F
2,F5及びF8などの蛍光灯を用いた。これらに対す
る色度(CIE1976UCS色度図における色度座標
(u’,v’))及び色温度をディスプレイ機器の色度
(CIE1976UCS色度図における色度座標
(u’,v’))及び色温度と共に表1に示した。
感的なホワイトの変化量を移動率により記述する。照明
光がF2の場合,移動率の計算方法を図3を参照して説
明すると,次のとおりである。
イ機器のホワイトポイント10とF2の場合の照明光の
色度点11との直線距離(L)に対して,視感的なホワ
イトポイント12とディスプレイ機器のホワイトポイン
ト10との距離(L’)の比を計算することにより求め
る。すなわち,移動率はL’/Lとして定義される。こ
の計算のすべては,図3に示す均等色空間u’−v’平
面で行われる。なお,この図3に示すように,視感的な
ホワイトポイント12がディスプレイ機器のホワイトポ
イント10と照明光の色度点11を連結する直線からず
れている場合には,視感的なホワイトポイント12から
直線(ディスプレイ機器のホワイトポイント10と照明
光の色度点11を連結する直線)に垂線を降ろし,その
直交点とディスプレイ機器のホワイトポイント10との
距離をL’として求める。
光の輝度変化によるディスプレイ機器のホワイトの変化
を図4を参照して説明すると,次のとおりである。
(点A)の場合は,ディスプレイ機器の視感的なホワイ
トポイントは本来のディスプレイ機器のホワイトポイン
ト10である9300°Kに対してF2の色度方向に1
2.1%程度ほど移動した。輝度が61cd/m2(点
B)及び95cd/m2(点C)の場合はそれぞれ1
4.5%及び21.5%程度ほど移動した。この図4に
示されるように,輝度が増加した場合でも,ディスプレ
イ機器の視感的なホワイトポイントは,いずれも照明光
の色度とディスプレイ機器の色度との間に位置する傾向
があるということがわかる。
ての照明光の輝度変化によるディスプレイ機器のホワイ
トの変化は,それぞれ図5及び図6に示したとおりであ
る。
度増加によるディスプレイ機器の視感的なホワイトの変
化を,移動率とu’−v’平面における距離の関係によ
って示したものである。輝度の増加に応じて移動率が増
加することがわかる。図7に示した三種類の輝度につい
て各々の色度点間の距離と移動率との関係を,距離に対
する1次式として近似し,それらの傾きAと切片Bを表
2に示した。
atio)は照明光の色度とディスプレイ機器の色度と
の距離をDとすると,次式(3)のようにDに対する1
次式で示すことができる。
光の輝度に対する関数となることが表2からわかり,そ
の関係を図8に示した。この際,係数の輝度依存性は照
明光とディスプレイ機器のホワイトの輝度比(Yr=y
i/yc)により表わされる。
よる依存性も線形関係を示すので,次の式(4)及び式
(5)のように1次式を用いて表すことができる。
器の視感的なホワイトの移動率(SR)は,照明光の色
度とディスプレイ機器の色度の距離Dと,照明光とディ
スプレイ機器の輝度比Yrとの関数により次式(6)の
ように表すことができる。
器の色度と輝度を知っている場合,任意の色度と輝度を
有する照明光によるディスプレイ機器の視感的なホワイ
トの移動率を計算することができる。ディスプレイ機器
と照明光の輝度が殆ど同じ場合は,Yr=1.0なの
で,前記の式(6)は次式(7)のように単純になる。
ワイトの変化を実際のディスプレイ機器に反映すると
き,上述したように定義された移動率は,照明光の色度
とディスプレイ機器の色度を連結する直線上における移
動程度を決める。したがって,座標では,二つのホワイ
ト間の計算された点が日光の軌跡からずれることがあ
る。本発明で用いられた均等色座標であるu’−v’座
標はx−y座標に比べてより直線に近い日光の軌跡を有
するので,移動した色度点が日光の軌跡から遠くずれる
ことは少ない。しかしながら,x−y座標を用いる場
合,あるいは,より日光の軌跡に近い色度点を用いよう
とする場合には,移動した色度点から最も近く位置する
日光の軌跡上の色度点を用いるべきである。u’−v’
座標で計算された色度点から最も近く位置する日光の軌
跡上の色度点を探すためには,u’−v’座標で日光の
軌跡を記述する次式(8)が用いられる。
る日光の軌跡上の色度点を探す方法には,シンプレック
スアルゴリズム(simplex algorith
m)などの各種の方法がある。上述した方法によりディ
スプレイされる色に影響を及ぼす照明光の色度とディス
プレイ機器の輝度に対する照明光の輝度比を検出するこ
とができ,これにより,ディスプレイ機器の視感的なホ
ワイトの移動率が計算できる。このように計算された移
動率を用いて照明光の影響がなくなるディスプレイ機器
の新たな視感的なホワイトを計算することができる。上
述したように計算されたディスプレイ機器の新たな視感
的なホワイトを用いてディスプレイされるイメージのホ
ワイトを新たな視感的なホワイトに移動させることによ
り,照明光の影響を取り除くことができる。この際,新
たな視感的なホワイトへの変換のための方法には,ディ
スプレイ機器の新たな視感的なホワイトを用いて新たな
ルックアップテーブルを作成するか,標準色空間におけ
るホワイト変換を行うことにより可能である。
明光下におけるカラーイメージのディスプレイ方法で
は,どの照明光下でも視感的に一定のカラーイメージを
カラーディスプレイ機器上に再現することができ,照明
光の色度及び輝度比を視感的に測定することにより,高
コストの測色装備を必要としないといった特徴がある。
説明するための図面である。
ト及びホワイトペーパーの配列を示す図面である。
ためのグラフである。
ワイト点の移動を示すグラフである。
ワイト点の移動を示すグラフである。
ワイト点の移動を示すグラフである。
度増加に応じる視感的なホワイトの移動率を示すグラフ
である。
て,係数AとBの輝度比に対する依存性を示すグラフで
ある。
Claims (4)
- 【請求項1】 ディスプレイ機器が位置する空間に存在
する照明光の色度及び前記ディスプレイ機器の輝度に対
する前記照明光の輝度比を測定する工程と,前記照明光
の色度及び輝度比を用いて前記ディスプレイ機器の視感
的なホワイトの移動率を決める工程と,前記移動率を用
いて前記照明光の影響がなくなるディスプレイ機器の新
たな視感的なホワイトを得る工程と,前記ディスプレイ
機器にディスプレイされるカラーイメージのホワイトを
前記新たな視感的なホワイトに移動させる工程とを備え
ることを特徴とする各種の照明光下におけるカラーイメ
ージのディスプレイ方法。 - 【請求項2】 前記輝度比は,前記ディスプレイ機器の
明るさと前記ディスプレイ機器上に位置するホワイトペ
ーパーの明るさとの比から得られることを特徴とする請
求項1に記載の各種の照明光下におけるカラーイメージ
のディスプレイ方法。 - 【請求項3】 前記照明光の色度は,特定の照明光に対
して等色性を有する色紙の対を各種の照明光に対してそ
れぞれ用意した判別手段を用いて視感的に測定されるこ
とを特徴とする請求項1又は2に記載の各種の照明光下
におけるカラーイメージのディスプレイ方法。 - 【請求項4】 前記ディスプレイ機器のホワイトと前記
照明光のホワイトとの間のu’−v’座標における距離
をD,前記ディスプレイ機器のホワイトと前記照明光の
ホワイトの輝度比をYrとした場合に,前記ディスプレ
イ機器のホワイトから前記照明光のホワイトへの移動率
(SR)が,次式により決められることを特徴とする請
求項1,2又は3の何れかに記載の各種の照明光下にお
けるカラーイメージのディスプレイ方法。 SR=[−0.751*(Yr)+3.190]*D+[−0.159×
(Yr)+0.176]
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