WO2002019306A1 - Environment compatible image display system, image processing method and information storing medium - Google Patents

Environment compatible image display system, image processing method and information storing medium Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to an environment-adaptive image display system, an image processing method, and an information storage medium.
  • the display area where the actual image is displayed may be exposed to external light or an illumination destination, etc., and the appearance of the ideal image and the appearance of the actual image may be large. May be.
  • the reflectance of the screen is 90% or more, which is lower than that of a normal screen with a reflectance of about 70%.
  • the image looks bright.
  • the appearance of the image changes depending on the distance between the screen and the projector.
  • it takes time to manually correct colors so that the actual image looks like the ideal image. For this reason, for example, when a presentation is carried out by bringing a projector to the customer, it takes time to correct the color before the presentation starts, and the presentation start time may be delayed due to the correction. Can occur.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide an environment-adaptive image display system and an image processing method that can realize almost the same image appearance in a plurality of different places in a short time. And an information storage medium.
  • an environment-adaptive image display system includes: An image display system for correcting the image display information used for displaying the image and displaying the image,
  • Brightness correction means for correcting so that
  • Color difference calculation means for calculating a color difference between color information included in the visual environment information corrected for the brightness information and color information of an image in the ideal environment;
  • Image correction means for correcting the image display information based on the calculated color difference.
  • the environment-adaptive image display system is configured to display the image based on visual environment information by visual environment grasping means for grasping a visual environment in a display area of the image.
  • a brightness correction unit that corrects the
  • a color difference calculation unit that calculates a color difference between color information included in the visual environment information corrected for the brightness information and color information of an image in the ideal environment;
  • An image correction unit that corrects the image display information based on the calculated color difference; It is characterized by including.
  • the present invention by correcting brightness information indicating the brightness of an image in a visual environment so as to be compatible with the brightness in an ideal environment, it is possible to obtain a color difference of only colors by eliminating a brightness element. Can't.
  • the image display information can be corrected quickly.
  • an L value in a color expressed in a Lab format for example, an L value in a color expressed in a Lab format, a Y value in a color expressed in a Yxy format (also referred to as an xyY format), and the like are applicable.
  • the color information includes, for example, a value and b value in a color expressed in Lab format, X value and y value in a color expressed in Yxy format, and the like.
  • the X value, the y value, and the z value indicate the ratio of X to Y to Z so that they add up to 1, and the color gamut is expressed in the xy chromaticity diagram by expressing it in Y xy format. It can be indicated by a colored triangle of the type.
  • the Lab format allows the color gamut to be represented by a circle.
  • the Yxy format and the Lab format are defined as international standards of the CIE (International Commission on Illumination).
  • the image display information corresponds to, for example, an input / output profile, a lookup table, and the like.
  • the visual environment grasping means is means for measuring a tristimulus value of an image in the display area or means for taking an image in the display area. You may.
  • the measurement of the brightness of the image and the imaging of the image can be performed without depending on the distance between the display means and the display area. Therefore, even if the distance between the display means and the display area fluctuates, the visual ring The environment can be properly grasped.
  • the tristimulus values of the image are (in the order of magnitude, ⁇ ⁇ value, RGB value, and their color matching function values, such as X bar value, y bar value, z bar value, r bar value, g bar value, and b bar value. Equally applicable.
  • the image display system further includes: the brightness correction unit;
  • the distance between the projection means and the screen having a non-display area fluctuates depending on the installed environment.
  • the visual environment can be properly grasped even when the distance changes.
  • the image information of the ideal environment and the visual environment information are expressed in Lab format or YXY format,
  • the brightness correction means may replace the L value or the Y value of the visual environment information with the L value or the Y value of the image information of the ideal environment.
  • the brightness value Y3 included in the visual environment information is replaced with the brightness value Y1 of the ideal environment, so that the visual environment information is replaced.
  • the color difference between the included color values X3 and y3 and the color values X1 and y1 in the ideal environment can be quickly obtained.
  • the image information corresponds to, for example, an original image.
  • the visual environment information power changes depending on the distance between the projector and the screen. This is due to the fact that the image looks darker at a longer distance than at a distance s' closer. That is, the brightness information (L value or Y value) included in the visual environment information varies depending on the distance.
  • the color information included in the visual environment information does not change even when the distance changes. In general, color has a greater effect on the appearance of an image than brightness.
  • the environment-adaptive image processing method corrects image display information used for displaying the image based on visual environment information indicating a visual environment in a display area of the image.
  • image display information can be quickly corrected by applying a color difference as a correction amount.
  • the visual environment information includes: color information indicating a color of an image in the visual environment; and brightness information indicating brightness of an image in the visual environment.
  • the color difference grasping step includes:
  • the brightness information included in the visual environment information is matched with the brightness of the ideal environment. Correcting so that
  • the image information of the ideal environment and the visual environment information are represented in a Lab format or a YXY format,
  • the brightness correction step may include a step of replacing the L value or the Y value of the visual environment information with the L value or the Y value of the image information of the ideal environment.
  • the brightness value Y3 included in the visual environment information is replaced with the brightness value Y1 of the ideal environment, so that the visual environment information is replaced.
  • the color difference between the included color values X3 and y3 and the color values X1 and y1 in the ideal environment can be quickly obtained.
  • the information storage medium is a program for correcting image display information used for displaying an image based on visual environment information indicating a visual environment in a display area of an image.
  • a color difference grasping unit that grasps a color difference between a predetermined image in the visual environment and the predetermined image in an ideal environment
  • It is characterized by including a program for causing a computer to function as means for correcting the image display information based on the grasped color difference.
  • image display information can be quickly corrected by applying a color difference as a correction amount.
  • the visual environment information includes: color information indicating a color of an image in the visual environment; and brightness information indicating brightness of an image in the visual environment.
  • the color difference grasping means
  • the brightness information included in the visual environment information is matched with the brightness of the ideal environment.
  • the color of the image can be corrected more quickly.
  • the image information of the ideal environment and the visual environment information are represented in a Lab format or a YXY format,
  • the brightness correction means may replace the L value or the Y value of the visual environment information with the L value or the Y value of the image information of the ideal environment.
  • the brightness value Y3 included in the visual environment information is replaced with the brightness value Y1 of the ideal environment, so that the visual environment information is replaced.
  • the color difference between the included color values X3 and y3 and the color values X1 and y1 in the ideal environment can be quickly obtained.
  • FIG. 1 is a schematic explanatory diagram of an image display system according to an example of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of an image processing unit in a conventional projector.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of an image processing unit in the projector according to an example of the present embodiment.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of a color light sensor according to an example of the present embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a graph of a color matching function.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of the color light information processing unit according to an example of the present embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing color conversion in the xy chromaticity diagram.
  • FIG. 1 is a schematic explanatory diagram of an image display system according to an example of the present embodiment.
  • a projector 20 which is a front projection type image projection device provided substantially in front of the screen 10 projects a predetermined presentation image.
  • the presenter 30 points to a desired position of the image in the image display area 12 which is the display area on the screen 10 with the spotlight 70 projected from the laser pointer 50, and presents the image to a third party. Perform a presentation.
  • the appearance of the image in the image display area 12 greatly differs depending on the type of the screen 10 and the ambient light 80. For example, even when the projector 20 displays the same white, it looks yellowish white or blueish white depending on the type of the screen 10. Also, even when the projector 20 displays the same white, if the ambient light is different from 80, it will appear bright white or dark white.
  • the projector 20 has been reduced in size and has become easier to carry. For this reason, for example, it is difficult for the presenter 30 to make a presentation at the customer's site, so it is difficult to adjust the color in advance according to the customer's environment, and manually adjust the color at the customer's site It takes too long.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of an image processing unit in a conventional projector.
  • Conventional projectors input the R1, G1, and B1 signals that constitute analog RGB signals sent from a PC or the like to the AZD conversion unit 110, and output digital R2 and G2 signals.
  • the B2 signal is subjected to color conversion using the projector image processing unit 100.
  • Conventional projectors convert the color-converted R3, G3, and B3 signals to D Input to ZA converter 180, input analog converted R4 signal, G4 signal, B4 signal to L / V (light valve) driver 190, drive liquid crystal light valve to image Is being projected.
  • the projector image processing unit 100 controlled by the CPU 200 includes a projector color conversion unit 120 and a profile management unit 130.
  • the projector color converter 120 manages each of the RGB digital signals (R2 signal, G2 signal, B2 signal) from the A / D converter 110 by the profile manager 130. Converts to RGB digital signals (R3 signal, G3 signal, B3 signal) for projector output based on the input / output profile of the projector.
  • the profile means characteristic data.
  • Color appearance is determined by three factors: light, the reflection or transmission of the target light, and vision.
  • an image display system capable of reproducing the same color regardless of the applied environment is realized by grasping the visual environment reflecting the reflection or transmission of light and target light.
  • the appearance of an image changes depending on the distance between the projector 20 and the screen 10. It is possible to correct the image by measuring the distance between the projector 20 and the screen 10 and to take the distance into account.However, if a distance measuring means is provided in addition to the image correcting means, the image display system itself will be used. Will be large-scale.
  • the image is corrected without providing a distance measuring means by applying an image processing method that does not depend on the distance between the projector 20 and the screen 10.
  • Fig. 1 it functions as a visual environment grasping means for grasping the visual environment.
  • a color light sensor 60 is provided, and visual environment information from the color light sensor 160 is input to the projector 20.
  • the color light sensor 160 measures visual environment information (more specifically, three stimulation values of RGB or XYZ) of the image display area 12 in the screen 10.
  • the projector 20 may output the brightness information included in the visual environment information to the ideal environment.
  • Brightness correction means for correcting the brightness information to match the brightness; color difference calculation for calculating the color difference between the color information included in the corrected visual environment information of the brightness information and the color information of the image in the ideal environment.
  • Means, and image correction means for correcting image display information used for displaying the image based on the calculated color difference.
  • the image processing procedure for correcting the image is as follows: a white image is projected from the projector 20 to the screen 10 for each predetermined gradation, and the color light sensor 60 is used to project an image display area 12 The visual environment is grasped by measuring the tristimulus values of the image.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of an image processing unit in the projector 20 according to an example of the present embodiment.
  • the R 1 signal, G 1 signal, and B 1 signal constituting the analog RGB signal sent from a PC or the like are input to the A / D converter 110, and the digital R 2 signal, G The two signals and the B2 signal are subjected to color conversion by the projector image processing unit 100. Then, the projector 20 inputs the color-converted R3 signal, G3 signal, and B3 signal to the DZA converter 180, and converts the analog-converted R4 signal, G4 signal, and B4 signal.
  • the projector image processing unit 100 of the projector 20 includes a color signal conversion unit 160, a color signal inverse conversion unit 170, a color management unit 150, and a projector color conversion unit 120.
  • the color signal converter 160 converts the RGB digital signals (R2 signal, G2 signal, B2 signal) from the AZD converter 110 into XYZ values (Xl, Yl, ⁇ 1). Note that the color represented by the RGB signal is a device-dependent color that changes depending on the input / output device such as the projector 20, and the color represented by the XYZ values is a device-independent color that is the same regardless of the device. It is.
  • the color signal conversion unit 160 outputs the converted XYZ values ( ⁇ 1, ⁇ 1, ⁇ 1) to the color management unit 150.
  • the color management unit 150 reflects the ⁇ value (X1, Yl, ⁇ 1) input from the color signal conversion unit 160 based on the measurement value of the color light sensor 160, which is a visual environment grasping means, and reflects the visual environment. Convert to the ⁇ value ( ⁇ 2, ⁇ 2, ⁇ 2).
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the color light sensor 60 according to an example of the present embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a graph of a color matching function.
  • the color light sensor 60 includes an xbar input for inputting values of three stimulus values Xbar, ybar, and zbar of the color matching function of the color system shown in FIG. 5 ⁇ ⁇ 61, a ybar input unit 62, a zbar input unit 63 It is comprised including.
  • the color management unit 150 includes a color light information processing unit 140 and a profile management unit 130 that manages the input / output profile for the projector 20 described above.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of the color light information processing unit 140 according to an example of the present embodiment.
  • the color light information processing unit 140 converts the XYZ format color signal (Xl, Yl, ⁇ 1) from the color signal conversion unit 160 into the Yxy format color signal (Yl, xl, y1) in the ideal environment.
  • Y XYZ format color signal
  • the Y replacement unit 142 determines a color based on Y 1 which is a part of the color signal from the color signal conversion unit 160 and the color signal (Y 3, x 3, y 3) from the Y 3 X 3 y 3 conversion unit 143. Replace ⁇ 3 of the signal (Y3, X3, y3) with ⁇ 1.
  • the processing after the Y replacement unit 142 becomes ideal.
  • the color difference calculation can be performed in a state where the brightness of the color information in the environment and the color information in the actual visual environment are uniform.
  • the calculation processing can be performed at higher speed.
  • the color light information processing unit 140 includes a color difference correction calculation processing unit 144 that calculates a color difference, and a tristimulus value conversion unit 147 that converts a color signal into a tristimulus value (X2, Y2, ⁇ 2) based on the calculated color difference. It is comprised including.
  • the color difference correction calculation processing unit 144 includes a color difference calculation unit 145 and a Y2x2y2 conversion unit 146.
  • the color difference calculation unit 145 calculates a color difference between the color signal (Yl, x3, y3) from the Y replacement unit 142 and the color signal (Yl, xl, yl) from the Ylx1y1 conversion unit 141. . Since these two color signals have the same Y1, which indicates the brightness, the color difference between the values (x3, y3) and (xl, y1) shown in the xy chromaticity diagram is calculated. I do.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing color conversion in the xy chromaticity diagram.
  • the color of the image may be corrected using ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ and Ay as correction amounts.
  • the point indicating the corrected color is represented by point P '(x2, y2).
  • point P '(x2, y2) By outputting the color of point P '(x2, y2), the ideal color of point I (xl, y1) can be reproduced in the actual visual environment under the influence of ambient light, etc. .
  • the Y 2 X 2 y 2 conversion unit 146 converts the ideal color (x 1, y 1) corrected value (x 2, y 2) and Y 2 to the tristimulus value conversion unit 147 using ⁇ x and ⁇ y as correction amounts. Output. Note that the tristimulus value converter 147 applies ⁇ 1 as ⁇ 2 as it is.
  • the tristimulus value converter 147 converts the color signal (Y2, x2, y2) from the Y2x2 y2 converter 146 into tristimulus values (X2, Y2, ⁇ 2).
  • the color light information processing unit 140 outputs the tristimulus values (X2, ⁇ 2, ⁇ 2) from the tristimulus value conversion unit 17 to the color signal inverse conversion unit 170.
  • the profile management unit 130 performs the above-described image correction as the image correction means, and creates each input / output profile of the RGB signal of the projector 20.
  • Each input / output port file is a part of image display information for displaying an image.
  • the profile management unit 130 manages the RGB input / output characteristics of the projector 20 based on the created input / output profiles of the RGB signals.
  • the color signal inverse conversion unit 170 converts the XYZ values (X2, Y2, Z2) from the color light information processing unit 140 into each of the RGB digital signals by using the inverse matrix of the above-described color signal conversion unit 160 matrix. Performs matrix inverse conversion on signals (R5 signal, G5 signal, B5 signal). Also, the projector color conversion unit 120 exchanges each of the RGB digital signals (R5 signal, G5 signal, B5 signal) from the color signal inverse conversion unit 170 with the projector profile managed by the profile management unit 130. From this power, it converts to RGB digital signals (R3 signal, G3 signal, B3 signal) of the projector output.
  • the projector image processing unit 100 controlled by the CPU 200 is configured to include a projector color conversion unit 120 and a profile management unit 130.
  • the projector color conversion unit 120 converts the RGB digital signals (R6, G6, and B6 signals) from the A / D conversion unit 110 into RGB signal input / output signals managed by the profile management unit 130. Converts to RGB digital signals (R3 signal, G3 signal, B3 signal) for projector output based on the profile of the projector.
  • the RGB digital signal for projector output output from the projector color converter 120 is converted into an RGB analog signal (R4 signal, G4 signal, B4 signal) by the DZA converter 180, and the LZV driver 190
  • the liquid crystal light valve is driven based on the RGB analog signal, and an image is projected and displayed.
  • the image display information is corrected for each gradation, and when an actual presentation image is displayed, a presentation image appropriately corrected according to the visual environment is displayed. You.
  • the image is projected and displayed in consideration of the visual environment.
  • the image can be displayed according to the visual environment at the time of displaying the image, and the same image can be displayed regardless of the applied environment by absorbing the difference in the display environment. Therefore, almost the same color can be reproduced in a plurality of different places in a short time.
  • the brightness information indicating the brightness of the image in the visual environment is corrected so as to be compatible with the brightness in the ideal environment, thereby eliminating the brightness element and eliminating only the color. A color difference can be obtained.
  • the color values X3 and y3 contained in the viewing environment information and the color value in the ideal environment are obtained.
  • the color difference between xl and y1 can be quickly obtained.
  • the visual environment information power varies depending on the distance between the projector 20 and the screen 10. This is because images appear darker at longer distances than at shorter distances. That is, the brightness information (L value or Y value) included in the visual environment information varies depending on the distance.
  • the color information included in the visual environment information does not change even when the distance changes. In general, color has a greater effect on the appearance of an image than brightness.
  • the influence on the appearance of the image is small. Therefore, even if the distance force between the display area (screen, etc.) of the image and the visual environment grasping means changes, it is possible to appropriately adjust the appearance of the image without grasping the visual environment again. .
  • the image display information can be quickly corrected without depending on the distance between the color light sensor 60 and the image display area 12, the appearance of the almost same image in a plurality of different places can be quickly measured. realizable.
  • the AZD converter 110 may be, for example, an AZD converter, etc.
  • the DZA converter 180 may be, for example, a D / A converter, etc.
  • the LZV driver 406 may be a liquid crystal light valve driver, etc.
  • the color conversion unit 120, the color signal conversion unit 160, the color signal inverse conversion unit 170, and the color light information processing unit 140 include, for example, an image processing circuit and an ASIC, and the profile management unit 130. This can be realized using a circuit having a storage area such as a RAM. These units may be realized by hardware like a circuit, or may be realized by software like a driver.
  • the functions of these units may be realized by reading a program from the information storage medium 300.
  • the information storage medium 300 for example, CD-ROM, DVD-ROM, ROM, RAM, HDD, etc. can be applied, and the information reading method may be a contact method or a non-contact method.
  • the information storage medium 300 it is also possible to realize the above-described functions by downloading a program or the like for realizing the above-described functions from a host device or the like via a transmission path. That is, a program for realizing each of the functions described above may be embodied in a carrier wave.
  • the following hardware can be applied to the color light sensor 160.
  • the X bar input unit 61, the ybar input unit 62, and the zbar input unit 63 include, for example, a color filter and a photodiode that selectively transmit each stimulus value, and the XYZ conversion unit 64 includes, for example, a photodiode.
  • An AZD converter that converts an analog signal from a digital signal into a digital signal and an OP amplifier that amplifies the digital signal can be applied.
  • the three stimulus values input by the color light sensor 160 are not limited to the xbar value, the ybar value, and the zbar value, and are, for example, rbar values that are color-matching function values of XYZ values, RGB values, and RGB values. , Gbar value and bbar value.
  • an imaging means such as a CCD camera and a CMOS camera can be applied in addition to the color light sensor 60.
  • the above-described screen 10 is of a reflective type, it may be of a transmissive type.
  • the present invention can be applied to a case where a presentation or the like is performed by displaying an image using a display unit other than the projection unit such as the projector described above.
  • display means include, for example, a liquid crystal projector, a CRT (Catho de Ray Tube), a PDP (Plasma Dislay Paynel), a FED (Field
  • Examples include Emi s s i o n D i s p l a y), EL (E lec t ro Lum i n e s c e n c e), a display device such as a direct-view liquid crystal display device, and a projector using a DMD (Dig i t a l Mi c ro m o r i r o r Dev i c e).
  • DMD is a trademark of Texas Instruments, USA.
  • the projector is not limited to the front projection type, but may be a rear projection type.
  • the present invention is also applied to the display of images in meeting, medical, design, fashion fields, sales activities, commercials, education, and general video such as movies, TVs, videos and games. Is valid.
  • the function of the projector image processing unit 100 of the projector 20 described above may be realized by a single image display device (for example, the projector 20), or may be distributed by a plurality of processing devices (for example, the projector 20 and the PC). And distributed processing).

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Description

明 細 書 環境適応型の画像表示システム、 画像処理方法および情報記憶媒体 [技術分野]
本発明は、 環境適応型の画像表示システム、 画像処理方法および情報記憶媒体に関 する。
[背景技術] '
複数の異なる場所でプレゼンテーションゃミ一ティング等を行う場合、制作者の意 図した画像をどの場所においても再現できることが効果的なプレゼンテーション等 を行う上で重要である。
し力し、 実際の画像が表示される被表示領域には、 外光や照明先等が当たることも あり、理想とされる画像の見え方と実際の画像の見え方が大きくことなってしまう場 合がある。
特に、 スクリーンとプロジェクタを用いて画像を投写表示する場合には、 スクリー ンの種別によって画像の見え方が大きく違ってくる。 ...
例えば、 拡散反射板を用いたスクリーンを適用した場合、'スクリ一ンの反射率は 9 0 %以上であるため、反射率が 7 0 %程度である通常のスクリ一ンを用いた場合に比 ベ、 画像が明るく見える。
また、 スクリーンとプロジェクタとの距離によって画像の見え方も変わってくる。 さらに、 実際の画像の見え方を、 理想とされる画像の見え方になるように手作業で 色の補正を行う場合、 時間がかかってしまう。 このため、 例えば、 客先にプロジェク タを持っていってプレゼンテーションを行う場合、 プレゼンテーション開始前に色の 補正を行う時間がかかってしまい、補正のためにプレゼンテ一ション開始時刻が遅れ てしまう事態も生じうる。 [発明の開示]
本発明は、 上記の課題に鑑みなされたものであり、 その目的は、 複数の異なる場所 において、 ほぼ同一の画像の見え方を短時間で実現できる環境適応型の画像表示シス テム、 画像処理方法および情報記憶媒体を提供することにある。
( 1 ) 上記課題を解決するため、 本発明に係る環境適応型の画像表示システムは、 画 像の被表示領域における視環境を把握する視環境把握手段による視環境情報に基づ き、前記画像を表示するために用いられる画像表示用情報を補正して前記画像を表示 する画像表示システムにおいて、
前記視環境情報に基づき、 前記視環境での画像の明るさが、 理想環境での画像の明 るさと異なる場合、 前記視環境情報に含まれる明るさ情報を、 前記理想環境の明るさ と適合するように補正する明るさ補正手段と、
前記明るさ情報の補正された前記視環境情報に含まれる色情報と、前記理想環境で の画像の色情報との色差を演算する色差演算手段と、
演算された色差に基づき、 前記画像表示用情報を補正する画像補正手段と、 を含むことを特徴とする。
( 2 ) また、 本発明に係る環境適応型の画像表示システムは、 画像の被表示領域にお ける視環境を把握する視環境把握手段による視環境情報に基づき、前記画像を表示す るために用いられる画像表示用情報を補正して前記画像を表示する画像表示システ ムにおいて、
前記視環境情報に基づき、 前記視環境での画像の明るさが、 理想環境での画像の明 るさと異なる場合、 前記視環境情報に含まれる明るさ情報を、 前記理想環境の明るさ と適合するように補正する明るさ補正部と、
前記明るさ情報の補正された前記視環境情報に含まれる色情報と、前記理想環境で の画像の色情報との色差を演算する色差演算部と、
演算された色差に基づき、 前記画像表示用情報を補正する画像補正部と、 を含むことを特徴とする。
本発明によれば、視環境での画像の明るさを示す明るさ情報を理想環境の明るさと 適合するように補正することにより、 明るさの要素を排除して色だけの色差を得るこ とが'できる。
これにより、 例えば、 色差を補正量として適用すれば、 画像表示用情報を迅速に補 正することができる。
したがって、画像の見え方を短時間で補正することのできる画像表示システムを実 現できる。
なお、 明るさ情報としては、 例えば、 L a b形式で表現された色における L値、 Y x y形式(x y Y形式ともいう。)で表現された色における Y値等が該当する。 また、 色情報としては、 例えば、 L a b形式で表現された色における a値および b値、 Y x y形式で表現された色における X値および y値等が該当する。
また、 ここで、 X値、 y値、 z値は、 合計すると 1になるような X対 Y対 Zの比率 を示し、 Y x y形式で表現することにより、 色域を x y色度図で釣り鐘型の色三角形 状で示すことができる。 さらに、 色域を円形で表現することができるようにしたもの が L a b形式である。 Y x y形式および L a b形式は、 C I E (国際照明委員会) の 国際標準規格として定められている。 また、 画像表示用情報としては、 例えば、 入出 力用プロファイル、 ルックアップテ一ブル等が該当する。
( 3 ) また、 前記画像表示システムにお'いて、 前記視環境把握手段は、 前記被表示領 域における画像の三刺激値を測定する手段または前記被表示領域における画像を撮 像する手段であってもよい。
これによれば、 画像の輝度の測定や画像の撮像は、 表示手段と被表示領域との距離 に依存せずに行えるため、 表示手段と被表示領域との距離が変動した場合でも、 視環 境を適切に把握することができる。
なお、 画像の三剌激値としては、 {列えば、 ΧΥ Ζ値、 R G B値並びにこれらの等色 関数値で.ある X b a r値、 y b a r値および z b a r値、 r b a r値、 g b a r値お よび b b a r値等力該当する。 ( 4 ) また、 前記画像表示システムは、 前記明るさ補正手段と、
前記色差演算手段と、
前記画像補正手段と、
補正された画像を前記被表示領域へ向け投写する手段と、
を有する前面投写型の画像投写装置を含んでもよい。
これによれば、 前面投写型の画像投写装置 (例えばプロジェクタ等) の場合には、 設置される環境によって、投写手段と非表示領域を有するスクリーンとの距離が変動 するが、 本発明を適用することにより、 距離が変動した場合でも、 視環境を適切に把 握することができる。
( 5 ) また、 前記画像表示システムにおいて、 前記理想環境の画像情報および前記視 環境情報は、 L a b形式または Y X y形式で表現され、
前記明るさ補正手段は、前記視環境情報の L値または Y値を前記理想環境の画像情 報の L値または Y値に置換してもよい。
これによれば、 例えば、 画像を Y x y形式で表現した場合、 前記視環境情報に含ま れる明るさ値 Y 3を、 前記理想環境の明るさ値 Y 1に置き換えることにより、 前記視 環境情報に含まれる色値 X 3および y 3と、理想環境での色値 X 1および y 1との色 差を迅速に求めることができる。 なお、 画像情報としては、 例えば、 原画像が該当す る。
また、 例えば、 プロジェクタを用いてスクリーンに画像を投写する場合、 プロジェ クタとスクリーンとの距離によって視環境情報力変わってしまう。 これは、 距離が遠 ければ距離力 s '近い場合に比べて画像は暗く見えることによる。 すなわち、 視環境情報 に含まれる明るさ情報 (L値または Y値) は、 前記距離によって変動する。 一方、 視 環境情報に含まれる色情報は、 前記距離が変化した場合でも変動しない。 一般に、 明 るさよりも色のほうが画像の見え方に及ぼす影響は大きレ、。
すなわち、 本発明のように、 視環境情報に含まれる明るさ値を、 理想環境の明るさ 値に置き換えた場合であっても、 画像の見え方に対する影響は小さい。 したがって、 画像の被表示領域(スクリーン等) と視環境把握手段との距離が変化した場合であつ ても、再度視環境を把握することなく、適切に画像の見え方を調整することができる。 これによリ、画像の見え方を短時間で補正することのできる画像表示システムを実現 できる。
( 6 ) また、 本発明に係る環境適応型の画像処理方法は、 画像の被表示領域における 視環境を示す視環境情報に基づき、前記画像を表示するために用いられる画像表示用 情報を補正するための画像処理方法において、
前記視環境情報を生成する工程と、
生成された視環境情報に基づき、 当該視環境における所定の画像と、 理想環境にお ける前記所定の画像との色差を把握する色差把握工程と、
把握された色差に基づき、 前記画像表示用情報を補正する工程と、
を含むことを特徴とする。
本発明によれば、 例えば、 色差を補正量として適用することにより、 画像表示用情 報を迅速に補正することができる。
したがって、 画像の見え方を短時間で補正することができる。
( 7 ) また、 前記画像処理方法において、 前記視環境情報は、 前記視環境での画像の 色を示す色情報と、 前記視環境での画像の明るさを示す明るさ情報と、 を含み、 前記色差把握工程は、
前記視環境情報に基づき、 前記視環境での画像の明るさが、 前記理想環境での画像 の明るさと異なる場合、 前記視環境情報に含まれる明るさ情報を、 前記理想環境の明 るさと適合するように補正する工程と、
前記明るさ情報の補正された前記視環境情報に含まれる色情報と、前記理想環境で の画像の色情報と、 に基づき、 前記色差を演算する工程と、
を含んでもよい。
これによれば、視環境での画像の明るさを示す明るさ情報を理想環境の明るさと適 合するように補正することにより、明るさの要素を排除して色だけの色差を得ること ができる。
色だけの色差を用いることにより、 画像の色の補正をより迅速に行える。 ( 8 ) また、 前記画像処理方法において、 前記理想環境の画像情報および前記視環境 情報は、 L a b形式または Y X y形式で表現され、
前記明るさ補正工程は、前記視環境情報の L値または Y値を前記理想環境の画像情 報の L値または Y値に置換する工程を含んでもよい。
これによれば、 例えば、 画像を Y x y形式で表現した場合、 前記視環境情報に含ま れる明るさ値 Y 3を、 前記理想環境の明るさ値 Y 1に置き換えることにより、 前記視 環境情報に含まれる色値 X 3および y 3と、理想環境での色値 X 1および y 1との色 差を迅速に求めることができる。
( 9 ) また、 本発明に係る情報記憶媒体は、 画像の被表示領域における視環境を示す 視環境情報に基づき、前記画像を表示するために用いられる画像表示用情報を補正す るためのプロダラムを記憶したコンピュータ読み取リ可能な情報記憶媒体において、 前記視環境情報を生成する手段と、
生成された視環境情報に基づき、 当該視環境における所定の画像と、 理想環境にお ける前記所定の画像との色差を把握する色差把握手段と、
把握された色差に基づき、前記画像表示用情報を捕正する手段としてコンピュ一タ を機能させるためのプログラムを含むことを特徴とする。
本発明によれば、 例えば、 色差を補正量として適用することにより、 画像表示用情 報を迅速に補正することができる。
したがって、 画像の見え方を短時間で補正することができる。
( 1 0 ) また、 前記情報記憶媒体において、 前記視環境情報は、 前記視環境での画像 の色を示す色情報と、 前記視環境での画像の明るさを示す明るさ情報と、 を含み、 前記色差把握手段は、
前記視環境情報に基づき、 前記視環境での画像の明るさが、 前記理想環境での画像 の明るさと異なる場合、 前記視環境情報に含まれる明るさ情報を、 前記理想環境の明 るさと適合するように補正する手段と、
前記明るさ情報の補正された前記視環境憤報に含まれる色情報と、前記理想環境で の画像の色情報と、 に基づき、 前記色差を演算する手段と、 を含んでもよい。
これによれば、視環境での画像の明るさを示す明るさ情報を理想環境の明るさと適 合するように補正することにより、 明るさの要素を排除して色だけの色差を得ること ができる。
色だけの色差を用いることにより、 画像の色の補正をより迅速に行える。
( 1 1 ) また、 前記情報記憶媒体において、 前記理想環境の画像情報および前記視環 境情報は、 L a b形式または Y X y形式で表現され、
前記明るさ補正手段は、前記視環境情報の L値または Y値を前記理想環境の画像情 報の L値または Y値に置換してもよい。
これによれば、 例えば、 画像を Y x y形式で表現した場合、 前記視環境情報に含ま れる明るさ値 Y 3を、 前記理想環境の明るさ値 Y 1に置き換えることにより、 前記視 環境情報に含まれる色値 X 3および y 3と、理想環境での色値 X 1および y 1との色 差を迅速に求めることができる。
[図面の簡単な説明]
図 1は、 本実施形態の一例に係る画像表示システムの概略説明図である。
図 2は、 従来のプロジェクタ内の画像処理部の機能プロック図である。
図 3は、本実施形態の一例に係るプロジェクタ内の画像処理部の機能ブロック図で ある。
図 4は、 本実施形態の一例に係る色光センサ一の機能ブロック図である。
図 5は、 等色関数のグラフを示す図である。
図 6は、 本実施形態の一例に係る色光情報処理部の機能ブロック図である。
図 7は、 X y色度図における色の変換を示す模式図である。
[発明を実施するための最良の形態]
以下、 本発明を、 液晶プロジェクタを用いた画像表示システムに適用した場合を例 に採り、 図面を参照しつつ説明する。 なお、 以下に示す実施形態は、 特許請求の範囲 に記載された発明の内容を何ら限定するものではない。 また、 以下の実施形態に示す 構成の全てが、特許請求の範囲に記載された発明の解決手段として必須であるとは限 らない。
(システム全体の説明)
図 1は、 本実施の形態の一例に係る画像表示システムの概略説明図である。
スクリーン 1 0のほぼ正面に設けられた前面投写型の画像投写装置であるプロジ ェクタ 2 0は、所定のプレゼンテーション用の画像を投写する。プレゼンター 3 0は、 スクリーン 1 0上の被表示領域である画像表示領域 1 2の画像の所望の位置をレ一 ザ一ポインタ 5 0から投射したスポット光 7 0で指し示しながら、第三者に対するプ レゼンテ一シヨンを行なう。
このようなプレゼンテーション力 ^行われる場合、 スクリーン 1 0の種別や、 環境光 8 0によって画像表示領域 1 2の画像の見え方は大きく異なってしまう。 例えば、 プ ロジェクタ 2 0が、 同じ白を表示する場合であっても、 スクリーン 1 0の種別によつ ては、 黄色がかった白に見えたり、 青色がかった白に見えたりする。 また、 プロジェ クタ 2 0が、 同じ白を表示する場合であっても、 環境光 8 0力 ^異なれば、 明るい白に 見えたり、 暗い白に見えたりする。
また、 近年、 プロジェクタ 2 0は小型化が進み、 持ち運びも容易になっている。 こ のため、 例えば、 プレゼンター 3 0が、 客先においてプレゼンテーションを行う場合 もあり得る力 客先の環境に合わせて色を事前に調整することは困難であり、 客先で 色を手動で調整するには時間がかかリすぎる。
図 2は、 従来のプロジェクタ内の画像処理部の機能ブロック図である。
従来のプロジェクタは、 P C等から送られるアナログ形式の R G B信号を構成する R 1信号、 G 1信号、 B 1信号を AZD変換部 1 1 0に入力し、 デジタル形式の R 2 信号、 G 2信号、 B 2信号をプロジェクタ画像処理部 1 0 0を用いて色変換を行って いる。
そして、 従来のプロジェクタは、 色変換された R 3信号、 G 3信号、 B 3信号を D ZA変換部 1 8 0に入力し、 アナログ変換された R 4信号、 G 4信号、 B 4信号を L /V (ライトバルブ)駆動部 1 9 0に入力し、 液晶ライトバルブを駆動して画像の投 写表示を行っている。
また、 C P U 2 0 0によつて制 ί卸されるプロジェクタ画像処理部 1 0 0は、 プロジ ェクタ色変換部 1 2 0と、 プロフアイノレ管理部 1 3 0とを含んで構成されている。 プロジェクタ色変換部 1 2 0は、 A/D変換部 1 1 0からの R G Bの各デジタル信 号 (R 2信号、 G 2信号、 B 2信号) を、 プロファイル管理部 1 3 0で管理されてい るプロジェクタの入出力用プロフアイルに基づき、 プロジェクタ出力用の R G Bデジ タル信号 (R 3信号、 G 3信号、 B 3信号) に変換する。 なお、 ここで、 プロフアイ ルとは、 特性データという意味である。
このように、 従来のプロジェクタでは、 プロジェクタ固有の入出力特性を示す入出 力用プロファイルに基づき、 色の変換を行っているだけであり、 画像の投写表示され る視環境は考慮されていない。
しかし、 上述したように、 視環境を考慮しなければ、 色の見え方を統一することは 困難である。 色の見え方は、 光、 対象の光の反射または透過、 視覚の 3つの要因で決 定する。
本実施の形態では、光および対象の光の反射または透過を反映した視環境を把握す ることにより、適用される環境によらずに同一の色を再現できる画像表示システムを 実現している。
また、 プロジェクタ 2 0とスクリーン 1 0との距離によって画像の見え方は変わつ てくる。 プロジェクタ 2 0とスクリーン 1 0との距離を計測して、 距離を考慮して画 像を補正することも可能であるが、 画像の補正手段に加えて距離の計測手段を設ける と画像表示システム自体が大がかりなものとなってしまう。
本実施の形態では、 プロジェクタ 2 0とスクリーン 1 0との距離に依存しない画像 処理方法を適用することにより、 距離の計測手段を設けることなく、 画像の補正を行 つている。
具体的には、 図 1に示すように、 視環境を把握する視環境把握手段として機能する 色光センサ一 6 0を設け、色光センサ一 6 0からの視環境情報をプロジェクタ 2 0に 入力する。 色光センサ一 6 0は、 具体的には、 スクリーン 1 0内の画像表示領域 1 2 の視環境情報 (より具体的には R G Bまたは X Y Zの三剌激値) を計測する。
プロジェクタ 2 0には、前記視環境情報に基づき、前記視環境での画像の明るさカ 理想環境での画像の明るさと異なる場合、 前記視環境情報に含まれる明るさ情報を、 前記理想環境の明るさと適合するように補正する明るさ補正手段と、前記明るさ情報 の補正された前記視環境情報に含まれる色情報と、前記理想環境での画像の色情報と の色差を演算する色差演算手段と、 演算された色差に基づき、 前記画像を表示するた めに用いられる画像表示用情報を補正する画像補正手段とが設けられている。
■ このような構成を採用することにより、 プロジェクタ 2 0とスクリーン 1 0との S巨 離に依存せずに画像の補正を行える画像表示システムを実現している。
なお、 画像の補正を行うための画像処理の手順としては、 所定の階調ごとに白色画 像をプロジェクタ 2 0からスクリーン 1 0へ向け投写し、色光センサー 6 0で画像表 示領域 1 2の画像の三刺激値を計測して視環境を把握する。
そして、 当該三刺激値に基づき、 当該階調に応じた画像表示用情報を補正する。 次に、 これらの明るさ補正手段等を含むプロジェクタ 2 0の画像処理部の機能プロ ックを用いて画像の補正を行うための画像処理方法について具体的に説明する。 図 3は、本実施形態の一例に係るプロジェクタ 2 0内の画像処理部の機能プロック 図である。
プロジェクタ 2 0では、 P C等から送られるアナログ形式の R G B信号を構成する R 1信号、 G 1信号、 B 1信号を A/D変換部 1 1 0に入力し、 デジタル形式の R 2 信号、 G 2信号、 B 2信号をプロジェクタ画像処理部 1 0 0で色変換を行っている。 そして、 プロジェクタ 2 0は、 色変換された R 3信号、 G 3信号、 B 3信号を DZ A変換部 1 8 0に入力し、 アナログ変換された R 4信号、 G 4信号、 B 4信号を LZ V (ライトバルブ) 駆動部 1 9 0に入力し、 液晶ライトバルブを駆動して画像の投写 表示を行っている。
ここまでは、 従来のプロジェクタと構成の差異はない。 本実施の形態に係るプロジ ェクタ 20のプロジェクタ画像処理部 100は、 色信号変換部 160と、 色信号逆変 換部 170と、 カラーマネジメント部 150と、 プロジェクタ色変換部 120とを含 んで構成されている。
色信号変換部 160は、 AZD変換部 1 10からの RGBデジタル信号(R2信号、 G2信号、 B 2信号) を XYZ値 (Xl、 Y l、 Ζ 1 ) に変換する。 なお、 RGB信 号が表す色はプロジェクタ 20等の入出力デバイスによつて変化するデバイス依存 型の色であり、 XYZ値が表す色は、 デバイスによらずに同一であるデバイス非依存 型の色である。
なお、 RGBデジタル信号から X Y Z値への具体的な変換手法としては、 例えば、 3 X 3行列 (マトリクス) を用いたマトリクス変換の手法を採用することができる。 色信号変換部 160は、 変換した XYZ値 (Χ1、 Υ 1、 Ζ 1) をカラ一マネジメ ント部 150に出力する。
カラ一マネジメント部 150は、 色信号変換部 160から入力された ΧΥΖ値(X 1、 Y l、 Ζ 1) を、 視環境把握手段である色光センサ一 60の測定値に基づき、 視 環境を反映した ΧΥΖ値 (Χ2、 Υ2、 Ζ 2) に変換する。
ここで、 色光センサ一 60の詳細について説明する。
図 4は、本実施形態の一例に係る色光センサー 60の機能ブロック図である。また、 図 5は、 等色関数のグラフを示す図である。
色光センサ一 60は、 図 5に示す ΧΥ Ζ表色系の等色関数の三剌激値 X b a r、 y b a r、 z b a rの値をそれぞれ入力する x b a r入力咅 β61、 y b a r入力部 62、 z b a r入力部 63を含んで構成されている。
また、 色光センサー 60は、 xb a r入力部 61、 y b a r入力部 62および z b a r入力部 63から入力される xb a r値、 y b a r値およびおよび z b a r値を、 それぞれ、 X3値、 Y3値および Z 3値に変換する XYZ変換部 64を含んで構成さ れている。
なお、 xb a r値等から X 3値等への変換には既知の変換式を用いることができ、 変換式については、 例えば、 「新編 色彩科学ハンドブック [第 2版]」 東京大学出 版会発行に記載されている。
また、 カラ一マネジメント部 150は、 色光情報処理部 140と、 上述したプロジ ェクタ 20用の入出力用プロファイルを管理するプロファイル管理部 1 30とを含 んで構成されている。
次に、 色光情報処理部 1 0の詳細について説明する。
図 6は、 本実施形態の一例に係る色光情報処理部 140の機能プロック図である。 色光情報処理部 140は、色信号変換部 1 60からの理想環境での XYZ形式の色 信号 (Xl、 Y l、 Ζ 1) を Yxy形式の色信号 (Y l、 x l、 y 1) に変換する Y
1 X 1 y 1変換部 141と、色光センサー 60からの視環境を示す XY Z形式の色信 号 (X3、 Y3、 Z 3) を Yxy形式の色信号 (Y3、 x3、 y 3) に変換する Y 3 x3y 3変換部 143と、 明るさ補正手段として機能する Y置換部 142とを含んで 構成されている。
Y置換部 142は、 色信号変換部 160からの色信号の一部である Y 1と、 Y 3 X 3 y 3変換部 143からの色信号 (Y3、 x3、 y 3) とに基づき、 色信号 (Y3、 X 3、 y 3) の Υ 3を Υ 1に置換する。
このように、 視璋境での環境情報に含まれる明るさ情報 Y 3を、 理想環境での明る さに適合するように Y 1に変換することにより、 Y置換部 142以降の処理において、 理想環境での色情報と実際の視環境での色情報との明るさが揃った状態で色差の演 算を行うことができる。 これにより、 色だけの色差の演算を行えばよいため、 演算処 理をより高速に行うことができる。
色光情報処理部 140は、 色差の演算を行う色差補正演算処理部 144と、 演算さ れた色差に基づき色信号を三刺激値 (X2、 Y2、 Ζ 2) に変換する三刺激値変換部 147とを含んで構成されている。
色差補正演算処理部 144は、 色差演算部 145と、 Y2x2y2変換部 146と を含んで構成されている。
色差演算部 145は、 Y置換部 142からの色信号 (Yl、 x3、 y 3) と、 Y l x 1 y 1変換部 141からの色信号 (Y l、 x l、 y l) との色差を演算する。 これらの 2つの色信号は明るさを示す値である Y 1は一致しているため、 xy色度 図で表される値 (x 3、 y 3) および (x l、 y 1) の色差を演算する。
この結果、 3と 1との色差 、 y 3と y 1との色差 Ayが求められる。 図 7は、 X y色度図における色の変換を示す模式図である。
例えば、 実際の視環境での画像の色を示す点 P (x3、 y 3) とし、 理想環境での 画像の色を示す点 I (x l、 y 1) とすると、 図 7に示す Δχ、 Ayだけ理想の色か らずれていることになる。
このずれを補正するためにば、 Δχ、 Ayを補正量として画像の色を補正すればよ い。
補正後の色を示す点は、 点 P' (x2、 y 2) で表される。 すなわち、 点 P' (x 2、 y 2) の色を出力することにより、 実際の視環境では環境光等の影響を受けて I 点 (x l、 y 1) という理想の色を再現できることになる。
Y 2 X 2 y 2変換部 146は、 Δ xおよび△ yを補正量として理想色(x 1、 y 1 ) を補正した値 (x2、 y 2) 並びに Y 2を三刺激値変換部 147に出力する。 なお、 三剌激値変換部 147は、 Υ 1を Υ 2としてそのまま適用する。
三剌激値変換部 147は、 Y2x2 y2変換部 146からの色信号 ( Y 2、 x 2、 y 2) を三剌激値 (X2、 Y2、 Ζ 2) に変換する。
そして、 色光情報処理部 140は、 三刺激値変換部 1 7からの三刺激値 (X 2、 Υ 2、 Ζ 2 ) を色信号逆変換部 170に出力する。
また、 プロフアイル管理部 130は、 上述した画像補正手段として機倉 gし、 プロジ ェクタ 20の RGB信号の各入出力用プロファイルを作成する。 なお、 各入出力用プ 口ファイルは、 画像を表示するための画像表示用情報の一部である。 また、 プロファ ィル管理部 1 30は、 作成した RGB信号の各入出力用プロファイルにより、 プロジ ェクタ 20の RGB入出力特性を管理する。
また、 色信号逆変換部 170は、 色光情報処理部 140からの XYZ値 (X2、 Y 2、 Z 2) を、 上述した色信号変換部 160のマトリクスの逆マトリクスを用いて R GBの各デジタル信号(R 5信号、 G5信号、 B 5信号)にマトリクス逆変換を行う。 また、 プロジェクタ色変換部 120は、 色信号逆変換部 170からの RGBの各デ ジタル信号 (R5信号、 G5信号、 B 5信号) を、 プロファイル管理部 1 30が管理 しているプロジェクタプロファイルとやり取りしな力 ら、 プロジェクタ出力の RGB デジタル信号 (R3信号、 G3信号、 B 3信号) に変換する。
また、 C P U 200によって制御されるプロジェクタ画像処理部 100は、 プロジ ェクタ色変換部 1 20と、 プロファイル管理部 130とを含んで構成されている。 プロジェクタ色変換部 120は、 A/D変換部 1 10からの RGBの各デジタル信 号 (R6信号、 G6信号、 B 6信号) を、 プロファイル管理部 130で管理されてい る R G B信号の各入出力用プロフアイルに基づき、 プロジェクタ出力用の R G Bデジ タル信号 (R3信号、 G3信号、 B3信号) に変換する。
プロジェクタ色変換部 120から出力されたプロジェクタ出力用の RGBデジタ ル信号は、 D Z A変換部 180によって RGBアナ口グ信号 ( R 4信号、 G 4信号、 B4信号) に変換され、 LZV駆動部 190によって当該 RGBアナログ信号に基づ き液晶ライトバルブが駆動されて画像が投写表示される。
以上のようにして、 各階調ごとに画像表示用情報が補正され、 実際のプレゼンテ一 シヨン画像が表示される場合には、視環境に応じて適切な補正がされたプレゼンテー ション画像が表示される。
このように、 本実施の形態では、 視環境を考慮して画像を投写表示している。 これにより、 画像表示時の視環境に適応して画像を表示することができ、 表示環境 の差を吸収して適用される環境によらずに同一の画像を表示することができる。 した がって、複数の異なる場所において、ほぼ同一の色を短時間で再現することができる。 また、 本実施の形態によれば、 視環境での画像の明るさを示す明るさ情報を理想環 境の明るさと適合するように補正することにより、明るさの要素を排除して色だけの 色差を得ることができる。
特に、 視環境情報に含まれる明るさ値 Y 3を、 理想環境の明るさ値 Y 1に置き換え ることにより、 視環境情報に含まれる色値 X 3および y 3と、 理想環境での色値: x l および y 1との色差を迅速に求めることができる。 また、 本実施形態のように、 プロジェクタ 2 0を用いてスクリーン 1 0に画像を投 写する場合、 プロジェクタ 2 0とスクリ一ン 1 0との距離によって視環境情報力変わ つてしまう。 これは、 距離が遠ければ距離が近い場合に比べて画像は暗く見えること による。 すなわち、 視環境情報に含まれる明るさ情報 (L値または Y値) は、 前記距 離によって変動する。 一方、 視環境情報に含まれる色情報は、 前記距離が変ィ匕した場 合でも変動しない。 一般に、 明るさよりも色のほうが画像の見え方に及ぼす影響は大 きい。
すなわち、 本実施形態のように、 視環境情報に含まれる明るさ値 Y 3を、 理想環境 の明るさ値 Y 1に置き換えた場合であっても、 画像の見え方に対する影響は小さい。 したがって、 画像の被表示領域 (スクリーン等) と視環境把握手段との距離力変化し た場合であっても、 再度視環境を把握することなく、 適切に画像の見え方を調整する ことができる。
以上のように、色光センサー 6 0と画像表示領域 1 2との距離に依存しないで画像 表示用情報を迅速に補正できるため、 複数の異なる場所において、 ほぼ同一の画像の 見え方を短時間で実現できる。
(ハ一ドウエアの説明)
なお、 上述した各部に用いるハードウェアとしては、 例えば、 以下のものを適用で さる。
例えば、 AZD変換部 1 1 0としては、 例えば AZDコンバータ一等、 DZA変換 部 1 8 0としては、 例えば D/Aコンバータ一等、 LZV駆動部 4 0 6としては液晶 ライトバルブ駆動ドライバ等、 プロジェクタ色変換部 1 2 0、 色信号変換部 1 6 0、 色信号逆変換部 1 7 0および色光情報処理部 1 4 0としては、例えば画像処理回路や A S I C等、 プロファイル管理部 1 3 0としては RAM等の記憶領域を有する回路等 を用いて実現できる。 なお、 これら各部は回路のようにハードウェア的に実現しても よいし、 ドライバのようにソフトウェア的に実現してもよい。
また、 図 3に示すように、 これら各部の機能を情報記憶媒体 3 0 0からプログラム を読み取って実現してもよい。情報記憶媒体 3 0 0としては、例えば、 C D - R OM, DVD-ROM, ROM、 RAM, HDD等を適用でき、 その情報の読み取り方式は 接触方式であっても、 非接触方式であってもよい。 ·
また、 情報記憶媒体 300に代えて、 上述した各機能を実現するためのプログラム 等を伝送路を介してホスト装置等からダウンロードすることによって上述した各機 能を実現することも可能である。 すなわち、 上述した各機能を実現するためのプログ ラムは、 搬送波に具現化されるものであってもよい。
さらに、 色光センサ一 60については以下のハードウェアを適用できる。
X b a r入力部 6 1、 y b a r入力部 62および z b a r入力部 6 3については、 例えば各刺激値を選択的に透過するカラ一フィルタ一およびフォトダイオード等、 X YZ変換部 64については、例えばフォトダイオードからのアナログ信号をデジタル 信号に変換する AZDコンバーターおよび当該デジタル信号を増幅する O Pアンプ 等を適用できる。
以上、 本発明を適用した好適な実施の形態について説明してきたが、 本発明の適用 は上述した実施例に限定されない。
(変形例)
例えば、 色光センサ一 60で入力される三剌激値は、 xb a r値、 y b a r値およ び z b a r値に限られず、 例えば、 XYZ値、 RGB値および RGB値の等色関数値 である r b a r値、 g b a r値および b b a r値等であってもよい。
また、 視環境把握手段としては、 色光センサー 60以外にも、 例えば、 CCDカメ ラ、 CMO Sカメラ等の撮像手段を適用することも可能である。
また、 上記実施例では、 Yxy形式での画像の補正の例について説明したが、 L a b形式、 L u V形式等の明るさ情報と色情報とを有する各種の表現形式での画像の補 正を行うことが可能である。 例えば、 L ab形式の場合には、 Yを Lと、 Xおよび y を aおよび bと読み替えることにより、上述した手法と同様の手法で画像の補正を行 うことが可能である。
なお、 上述したスクリーン 1 0は、 反射型のものであつたが、 透過型のものであつ てもよい。 また、上述したプロジェクタのような投写手段以外の表示手段で画像表示を行って プレゼンテーション等を行う場合にも本発明を適用できる。 このような表示手段とし ては、 例えば、 液晶プロジェクタのほか、 CRT (C at ho de Ray Tub e) 、 PDP (P l asma D i s l ay P ane l) , FED (F i e l d
Emi s s i o n D i s p l ay) , EL (E l e c t r o Lum i n e s c e n c e) 、 直視型液晶表示装置等のディスプレイ装置、 DMD (D i g i t a l Mi c r om i r r o r Dev i c e)を用いたプロジェクタ等が該当する。なお、 DMDは米国テキサスインスツルメンッ社の商標である。 また、 プロジェクタは前面 投写型のものに限られず、 背面投写型のものであってもよい。
これらの画像表示手段に本発明を適用した場合であっても、上述した明るさ情報の 置換の手法により、 画像補正にかかる時間の短縮化を図ることができる。
なお、前面投写型のプロジェクタのような画像の投写位置と画像の被表示領域との 距離が変動する画像表示手段に本発明を適用した場合には、距離に依存しないで画像 の補正を行うことができる。
また、 プレゼンテーション以外にも、 ミ一ティング、 医療、 デザイン 'ファッショ ン分野、 営業活動、 コマーシャル、 教育、 さらには映画、 TV、 ビデオ、 ゲーム等の 一般映像等における画像表示を行う場合にも本発明は有効である。
なお、 上述したプロジェクタ 20のプロジェクタ画像処理部 100の機能は、 単体 の画像表示装置 (例えば、 プロジェクタ 20) で実現してもよいし、 複数の処理装置 で分散して (例えば、 プロジェクタ 20と PCとで分散処理) 実現してもよい。

Claims

請 求 の 範 囲
1 .画像の被表示領域における視環境を把握する視環境把握手段による視環境情報に 基づき、前記画像を表示するために用いられる画像表示用情報を補正して前記画像を 表示する画像表示システムにおいて、
前記視環境情報に基づき、 前記視環境での画像の明るさが、 理想環境での画像の明 るさと異なる場合、 前記視環境情報に含まれる明るさ情報を、 前記理想環境の明るさ と適合するように補正する明るさ補正手段と、
前記明るさ情報の補正された前記視環境情報に含まれる色情報と、前記理想環境で の画像の色情報との色差を演算する色差演算手段と、
演算された色差に基づき、 前記画像表示用情報を補正する画像補正手段と、 を含むことを特徴とする環境適応型の画像表示システム。
2 . 請求項 1において、
前記視環境把握手段は、前記被表示領域における画像の三刺激値を測定する手段ま たは前記被表示領域における画像を撮像する手段であることを特徴とする画像表示 システム。
3 . 請求項 2において、
前記明るさ補正手段と、
前記色差演算手段と、
前記画像補正手段と、
補正された画像を前記被表示領域へ向け投写する手段と、
を有する前面投写型の画像投写装置を含むことを特徴とする画像表示システム。
4. 請求項 3において、
前記理想環境の画像情報および前記視環境情報は、 L a b形式または Y x y形式で 表現され、
前記明るさ補正手段は、前記視環境情報の L値または Y値を前記理想環境の画像情 報の L値または Y値に置換することを特徴とする画像表示システム。
5 .画像の被表示領域における視環境を把握する視環境把握手段による視環境情報に 基づき、前記画像を表示するために用いられる画像表示用情報を補正して前記画像を 表示する画像表示システムにおいて、
前記視環境情報に基づき、 前記視環境での画像の明るさが、 理想環境での画像の明 るさと異なる場合、 前記視環境情報に含まれる明るさ情報を、 前記理想環境の明るさ と適合するように補正する明るさ補正部と、
前記明るさ情報の補正された前記視環境情報に含まれる色情報と、前記理想環境で の画像の色情報との色差を演算する色差演算部と、
演算された色差に基づき、 前記画像表示用情報を補正する画像補正部と、 を含むことを特徴とする環境適応型の画像表示システム。
6 . 画像の被表示領域における視環境を示す視環境情報に基づき、 前記画像を表示す るために用いられる画像表示用情報を補正するための画像処理方法において、 前記視環境情報を生成する工程と、
生成された視環境情報に基づき、 当該視環境における所定の画像と、 理想環境にお ける前記所定の画像との色差を把握する色差把握工程と、
把握された色差に基づき、 前記画像表示用情報を補正する工程と、
を含むことを特徴とする環境適応型の画像処理方法。 '
7 . 請求項 6において、
前記視環境情報は、 前記視環境での画像の色を示す色情報と、 前記視環境での画像 の明るさを示す明るさ情報と、 を含み、
前記色差把握工程は、
前記視環境情報に基づき、 前記視環境での画像の明るさが、 前記理想環境での画像 の明るさと異なる場合、 前記視環境情報に含まれる明るさ情報を、 前記理想環境の明 るさと適合するように補正する明るさ補正工程と、
前記明るさ情報の補正された前記視環境情報に含まれる色情報と、前記理想環境で の画像の色情報と、 に基づき、 前記色差を演算する工程と、
を含むことを特徴とする画像処理方法。
8 . 請求項 7において、
前記理想環境の画像情報および前記視環境情報は、 L a b形式または Y x y形式で 表現され、
前記明るさ補正工程は、前記視環境情報の L値または Y値を前記理想環境の画像情 報の L値または Y値に置換する工程を含むことを特徴とする画像処理方法。
9 . 画像の被表示領域における視環境を示す視環境情報に基づき、 前記画像を表示す るために用いられる画像表示用情報を補正するためのプログラムを記憶したコンビ ュ一タ読み取り可能な情報記憶媒体において、
前記視環境情報を生成する手段と、
生成された視環境情報に基づき、 当該視環境における所定の画像と、.理想環境にお ける前記所定の画像との色差を把握する色差把握手段と、
把握された色差に基づき、前記画像表示用情報を補正する手段としてコンピュータ を機能させるためのプログラムを記憶したことを特徴とする情報記憶媒体。
1 0 . 請求項 9において、
前記視環境情報は、 前記視環境での画像の色を示す色情報と、 前記視環境での画像 の明るさを示す明るさ情報と、 を含み、
前記色差把握手段は、
前記視環境情報に基づき、 前記視環境での画像の明るさ力、 前記理想環境での画像 の明るさと異なる場合、 前記視環境情報に含まれる明るさ情報を、 前記理想環境の明 るさと適合するように補正する明るさ補正手段と、
前記明るさ情報の補正された前記視環境情報に含まれる色情報と、前記理想環境で の画像の色情報と、 に基づき、 前記色差を演算する手段と、
を含むことを特徴とする情報記憶媒体。
1 1 . 請求項 1 0において、
前記理想環境の画像情報および前記視環境情報は、 L a b形式または Y x y形式で 表現され、
前記明るさ補正手段は、前記視環境情報の L値または Y値を前記理想環境の画像情 報の L値または Y値に置換することを特徴とする情報記憶媒体。
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