Устройство обработки сигнала изображения, передающее устройство, способ обработки сигнала изображения, программа и система обработки сигнала изображения

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к системам обработки сигнала изображения. Техническим результатом является повышение качества отображаемого изображения за счет обеспечения гамма-коррекции изображения, в зависимости от типа изображения. Предложено устройство обработки сигнала изображения. Устройство включает в себя приемный модуль для приема сигнала изображения и установочную информацию для каждого заданного сегмента сигнала изображения, включающую в себя установочную информацию типа изображения, чтобы определять, представляет ли сигнал изображения стереоскопическое изображение. Устройство также включает в себя установочную информацию гамма-коррекции для определения величины гамма-коррекции для сигнала изображения. Кроме того, устройство содержит модуль гамма-коррекции для осуществления гамма-коррекции для сигнала изображения на основе установочной информации гамма-коррекции, содержащейся в установочной информации, принятой приемным модулем. А также устройство содержит модуль обработки стереоскопического изображения для выборочного выполнения процесса для отображения стереоскопического изображения для сигнала изображения, скорректированного модулем гамма-коррекции, на основе установочной информации типа изображения, содержащейся в установочной информации, принятой приемным модулем. 5 н. и 4 з.п. ф-лы, 16 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к устройству обработки сигнала изображения, передающему устройству, способу обработки сигнала изображения, программе, и системе обработки сигнала изображения.

Уровень техники

В последние годы разрабатывается устройство, отображения, которое может обрабатывать сигнал изображения (сигнал изображения для правого глаза и сигнал изображения для левого глаза), представляющий стереоскопическое изображение, для отображения стереоскопического изображения на экране дисплея. Существует конфигурация, позволяющая пользователю визуально распознавать стереоскопическое изображение во взаимодействии с внешним устройством, например таким, как поляризационные очки и очки с жидкокристаллическим затвором, конфигурация, обеспеченная механизмом, относящимся к параллаксному барьеру (конфигурация без использования внешнего устройства) и подобные конфигурации, например, конфигурация, позволяющая пользователю распознавать изображение, отображаемое на дисплее как стереоскопическое изображение.

В этих обстоятельствах была разработана технология реализации высококачественного изображения как в случае отображения на экране дисплея стереоскопического изображения, так и в случае отображения на экране дисплея плоского изображения. Например, опубликованная заявка на патент Японии No. 2007-65067 раскрывает технологию, позволяющую определять, является ли изображение стереоскопическим, на основе сигнала изображения, и управлять светоизлучающей моделью источника света, имеющегося в дисплее, на основе результата этого определения.

Патентный документ 1

Опубликованная заявка на патент Японии No. 2007-65067:

Сущность изобретения

Задача, решаемая с помощью изобретения

Когда устройство отображения для отображения стереоскопического изображения на экране дисплея выполнено таким образом, чтобы позволить пользователю визуально распознавать стереоскопическое изображение во взаимодействии с внешним устройством, например таким, как поляризационные очки и очки с жидкокристаллическим затвором, количество света, поступающего в глаза пользователя, может уменьшиться, в соответствии с типом внешнего устройства. Например, когда устройство отображения отображает стереоскопическое изображение способом попеременного отображения изображения для правого глаза (изображение, представленное сигналом изображения для правого глаза) и изображения для левого глаза (изображение, представленное сигналом изображения для левого глаза) с течением времени, и пользователь смотрит изображение с помощью очков с жидкокристаллическим затвором, то случается, что количество света, подступающее в глаза пользователя через очки с жидкокристаллическим затвором, может уменьшиться. В вышеописанном случае, изображение, наблюдаемое пользователем, в целом становится темным из-за недостаточного количество света, в связи с чем у пользователя может появиться быстрая утомляемость глаз.

Устройство отображения осуществляет управление источником света и управление градиентом яркости в качестве способа, являющегося примером недопущение уменьшения количества света, поступающего в глаза пользователя. Однако когда управление источником света и управление градиентом яркости без ограничений осуществляется на стороне устройства отображения, то например, участок изображения, которому следует быть темным, становится слишком ярким, и замысел автора произведения (например, фильма или игры), относящийся к изображению, отображаемому на экране дисплея, может недостаточно отражаться на изображении, наблюдаемом пользователем. Поэтому, в вышеописанном случае, даже когда есть возможность не допустить уменьшение количества света, поступающего в глаза пользователя, когда сигнал изображения отображается на экране дисплея, нет уверенности, что высокое качество изображения (высокое качество изображения с точки зрения того, что замысел автора произведения достоверно воспроизводится так далее) в достаточной степени реализовано,

Здесь родственная технология, пытающаяся реализовать высококачественное изображение, как в случае отображения на экране дисплея стереоскопического изображения, так и в случае отображения на экране дисплея плоского изображения (в дальнейшем именуемая как «родственная технология») управляет светоизлучающей моделью источника света, имеющегося в устройстве отображения, на основе результата определения типа изображения, основываясь на сигнале изображения. Однако родственная технология только управляет светоизлучающей моделью источника света таким образом, что количество света, поступающего в глаза пользователя, является одинаковым, как при отображении плоского изображения (2D изображения), так и при отображении стереоскопического изображения (3D изображения). Поэтому нет уверенности, что высококачественное изображение в достаточной степени реализовано, как и в способе недопущения уменьшения количества света, поступающего в глаза пользователя, даже в том случае, когда используется родственная технология.

В свете вышесказанного желательно обеспечить новое и улучшенное устройство обработки сигнала изображения, передающее устройство, способ обработки сигнала изображения, программу и систему обработки сигнала изображения, способные реализовать высококачественное изображение и в то же время не допускать уменьшение количества света, поступающего в глаза пользователя, когда сигнал изображения отображается на экране дисплея.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, обеспечивается устройство обработки сигнала изображения, включающее в себя приемный модуль для приема сигнала изображения и установочной информации для каждого заданного сегмента сигнала изображения, включая установочную информацию о типе изображения для определения, представляет ли сигнал изображения стереоскопическое изображение, и установочную информацию гамма-коррекции для определения величины гамма-коррекции для сигнала изображения, модуль гамма-коррекции для осуществления гамма-коррекции сигнала изображения на основе установочной информации гамма-коррекции, включенной в установочную информацию, принимаемую приемным модулем, и модуль обработки стереоскопического изображения для выборочного выполнения процесса отображения стереоскопического изображения для сигнала изображения, скорректированного модулем гамма-коррекции на основе установочной информации типа изображения, включенной в установочную информацию, принимаемую приемным модулем.

В соответствии с такой конфигурацией становится возможным обрабатывать принимаемый сигнал изображения и выборочно осуществлять управление градиентом яркости на основе принятой установочной информации. Поэтому в соответствии с такой конфигурацией становится возможным реализовать высокое качество изображения, в то же время не допуская уменьшение количества света, поступающего в глаза пользователя, когда сигнал изображения отображается на экране дисплея.

Модуль гамма-коррекции может выборочно осуществлять гамма-коррекцию на основе установочной информации гамма-коррекции, которая основана на информации о выполнении процесса, относящейся к выполнению процесса, сохраняемого в памяти.

Устройство обработки сигнала изображения может дополнительно включать в себя устройство отображения для отображения сигнала, соответствующего сигналу изображения, выводимому из устройства обработки стереоскопического сигнала, на экране дисплея, при этом устройство отображения способно регулировать яркость для каждой части экрана дисплея, и контроллер яркости для передачи сигнала управления яркостью для управления яркостью каждой части экрана дисплея устройства отображения. Установочная информация может дополнительно включать в себя установочную информацию яркости для определения яркости каждой части экрана дисплея, при этом контроллер яркости может передавать сигнал управления яркостью на основе установочной информации яркости, содержащейся в установочной информации, принятой приемным модулем, в устройство отображения.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения обеспечивается передающее устройство, включающее в себя установочный модуль для установки заданных значений, которые должны быть установлены в установочной информации типа изображения, для определения, представляет ли сигнал изображения, который должен передаваться, стереоскопическое изображение; установочную информацию гамма-коррекции для определения величины гамма-коррекции для сигнала изображения, подлежащего передаче; и/или установочную информацию яркости для определения яркости каждой части экрана дисплея для каждого заданного сегмента сигнала изображения, подлежащего передаче на основе сигнала изображения, подлежащего передаче; модуль генерирования сигнала передачи для генерирования сигнала передачи, включающего в себя сигнал изображения, подлежащий передаче, и установочной информации для каждого заданного сегмента сигнала изображения, подлежащего передаче, включая установочную информацию типа изображения, установочную информацию гамма-коррекции, и/или установочную информацию яркости, на основе сигнала изображения, подлежащего передаче, и установленных значениях для каждого заданного сегмента сигнала изображения, подлежащего передаче, установленных с помощью установочного модуля; и передающий модуль для передачи сигнала передачи, генерируемого модулем генерирования сигнала передачи.

Согласно такой конфигурации, становится возможным генерировать установочную информацию для каждого заданного сегмента сигнала изображения на основе сигнала изображения, подлежащего передаче для передачи сигнала изображения и установочной информации. Поэтому при использовании такой конфигурации становится возможным реализовать высокое качество изображения, в то же время не допуская уменьшения количества света, поступающего в глаза пользователя, когда сигнал изображения отображается на экране дисплея.

Установочный модуль может определить, представляет ли сигнал изображения, подлежащий передаче, стереоскопическое изображение; и когда он определяет, что сигнал изображения, подлежащей передаче, представляет стереоскопическое изображение, он может установить установочные значения, основанные на средней величине яркости, на основе сигнала изображения, подлежащего передаче, для каждой выделенной области, полученной разделением области, соответствующей экрану дисплея.

Установочный модуль может получить степенное распределения средних значений яркости для каждой выделенной области и может устанавливать установочные значения на основе выведенной степени распределения, а также одно, два или более заданных пороговых значений.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, обеспечивается способ обработки сигнала изображения, включающий в себя этапы приема сигнала изображения и установочной информации для каждого заданного сегмента в сигнале изображения, включая установочную информацию типа изображения, чтобы определить, представляет ли сигнал изображения стереоскопическое изображение, и установочную информацию гамма-коррекции, чтобы определить величину гамма-коррекции для сигнала изображения, осуществления гамма-коррекции для сигнала изображения на основе установочной информации гамма-коррекции, содержащейся в установочной информации, принятой на этапе приема, и выборочного осуществления отображения стереоскопического изображения для сигнала изображения, скорректированного на этапе выполнения гамма-коррекции; на основе установочной информации типа изображения, содержащейся в установочной информации, принятой на этапе приема.

При использовании такого способа становится возможным реализовать высокое качество изображения, в то же время не допуская уменьшение количества света, поступающего в глаза пользователя, когда сигнал изображения отображается на экране дисплея.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, обеспечивается программа, вызывающая выполнение компьютером этапов приема сигнала изображения и установочной информации для каждого заданного сегмента в сигнале изображения, включая установочную информацию типа изображения, чтобы определить, представляет ли сигнал изображения стереоскопическое изображение, и установочную информацию гамма-коррекции, чтобы определить величину гамма-коррекции для сигнала изображения, осуществления гамма-коррекции для сигнала изображения на основе установочной информации гамма-коррекции, содержащейся в установочной информации, принятой на этапе приема, и выборочного осуществления процесса отображения стереоскопического изображения для сигнала изображения, скорректированного на этапе выполнения гамма-коррекции на основе установочной информации типа изображения, содержащейся в установочной информации, принятой на этапе приема.

При использовании такой программы становится возможным реализовать высокое качество изображения, в то же время не допуская уменьшение количества света, поступающего в глаза пользователя, когда сигнал изображения отображается на экране дисплея.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, обеспечивается система обработки сигнала изображения, включающая в себя передающее устройство, содержащее установочный модуль для установки установочных значений, которые должны быть установлены в установочной информации типа изображения, чтобы определить, представляет ли сигнал изображения, подлежащий передаче, стереоскопическим изображением, и установочную информацию гамма-коррекции, чтобы определить величину гамма коррекции для сигнала изображения, подлежащего передаче, для каждого заданного сегмента сигнала изображения, подлежащего передаче, на основе сигнала изображения, подлежащего передаче, модуль генерирования сигнала передачи для генерирования сигнала передачи, включающего в себя сигнал изображения, подлежащий передаче, и установочную информацию для каждого заданного сегмента сигнала изображения, подлежащего передаче, включая установочную информацию типа изображения и установочную информацию гамма-коррекции, на основе сигнала изображения, подлежащего передаче, и установочных значениях для каждого заданного сегмента сигнала изображения, подлежащего передаче, установленных с помощью установочного модуля, и передающий модуль для передачи сигнала передачи, генерируемого модулем генерирования сигнала передачи, причем устройство обработки сигнала изображения включает в себя приемный модуль для приема сигнала передачи, модуль гамма-коррекции для осуществления гамма-коррекции сигнала изображения, включенного в сигнал передачи, принятый приемным модулем, на основе установочной информации гамма-коррекции, содержащейся в установочной информации, включенной в сигнал передачи, принятый приемным модулем, и модуль обработки стереоскопического изображения для выборочного осуществления процесса отображения стереоскопического изображения для сигнала изображения, скорректированного модулем гамма-коррекции на основе установочной информации типа изображения, содержащейся в установочной информации, включенной в сигнал передачи, принятый приемным модулем.

При использовании такой конфигурации создается система обработки сигнала изображения, которая способна реализовать высокое качество изображения, в то же время не допуская уменьшение количества света, поступающего в глаза пользователя, когда сигнал изображения отображается на экране дисплея.

Преимущество изобретения

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, становится возможным реализовать высокое качество изображения, в то же время не допуская уменьшение количества света, поступающего в глаза пользователя, когда сигнал изображения отображается на экране дисплея.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 является пояснительной схемой для иллюстрации общего представления о принципе получения высококачественного изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.2 является пояснительной схемой для иллюстрации общего представления о принципе получения высококачественного изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.3 является пояснительной схемой для иллюстрации общего представления о принципе получения высококачественного изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.4 является пояснительной схемой для иллюстрации общего представления о принципе получения высококачественного изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.5 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример установочной информации гамма-коррекции, генерируемой передающим устройством согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.6 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример установочной информации яркости, генерируемой передающим устройством согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.7 является пояснительной схемой для иллюстрации общего представления о системе обработки сигнала изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.8 является пояснительной схемой для иллюстрации примера конфигурации передающего устройства, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.9 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей пример установочного процесса в установочном модуле передающего устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.10 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример установочной информации типа изображения, генерируемой передающим устройством, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.11 является пояснительной схемой для иллюстрации первого примера конфигурации устройства обработки сигнала изображения согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.12 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример конфигурации приемного модуля, обеспеченного в устройстве обработки сигнала изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.13 является пояснительной схемой для иллюстрации второго примера конфигурации устройства обработки сигнала изображения согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.14 является пояснительной схемой для иллюстрации примера конфигурации передающего устройства, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.15 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример сигнала передачи, передаваемого приемным устройством, согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и

фиг.16 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример: сигнала передачи, передаваемого приемным устройством, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

Способ для осуществления изобретения

Далее будут подробно описаны предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи. Следует заметить, что в этом описании и прилагаемых чертежах, структурные элементы, имеющие, по существу, одинаковую функцию и структуру, обозначаются одинаковыми цифровыми ссылками, и повторное объяснение этих структурных элементов опускается.

В дальнейшем описание будет производиться в следующем порядке:

1. Подход к решению задачи, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

2. Система обработки сигнала изображения, согласно варианту осуществления

настоящего изобретения;

3. Программа согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

Подход к решению задачи согласно варианту осуществления настоящего изобретения

Подход к задаче получения высококачественного изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, описывается перед описанием конфигурации каждого устройства, которое входит в состав системы обработки сигнала изображения (которая в некоторых случаях именуется в дальнейшем как «система 1000 обработки сигнала изображения»), согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

Как описывалось выше, при использовании способа недопущения уменьшения количества света, поступающего в глаза пользователя и родственной технологии, изображение, отображаемое на экране дисплея и наблюдаемое пользователем, может в недостаточной мере отражать намерение автора произведения.

Затем в системе 1000 обработки сигнала изображения передающее устройство (в некоторых случаях именуется в дальнейшем как «передающее устройство 100»), согласно варианту осуществления настоящего изобретения, служащее для передачи сигнала изображения, генерирует установочную информацию для каждого заданного сегмента сигнала изображения на основе сигнала изображения, подлежащего передаче, и передает установочную информацию вместе с сигналом изображения. В дальнейшем сигнал, включающий в себя сигнал изображения и установочную информацию для каждого заданного сегмента сигнала изображения, передаваемого передающим устройством 100, иногда вместе именуется как «сигнал передачи».

В системе 1000 обработки сигнала изображения устройство обработки сигнала изображения (в некоторых случаях именуется в дальнейшем как «устройство 200 обработки сигнала изображения»), согласно варианту осуществления настоящего изобретения, принимает сигнал изображения и установочную информацию, обрабатывает принятый сигнал изображения и выборочно осуществляет управление градиентом яркости и/или управление источником света устройства отображения на основе принятой установочной информации.

Между тем в системе 1000 обработки сигнала изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, передающее устройство 100 может передавать звуковой сигнал, относящийся к аудиоданным, соответствующим изображению, представленному сигналом изображения, вместе с сигналом изображения, при этом устройство 200 обработки сигнала изображения может обрабатывать звуковой сигнал.

Процесс, относящийся к передаче звукового сигнала в передающее устройство 100, и процесс, относящийся к обработке звукового сигнала в устройстве 200 обработки сигнала изображения, в дальнейшем не описывается.

Здесь, хотя существует цифровой сигнал, например такой, как поток двоичных сигналов, и как приводится в этом описании сигнал изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, возможные варианты не ограничиваются приведенным выше описанием, и возможно использование аналогового сигнала. В дальнейшем в качестве примера описан случай, в котором сигнал изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, является цифровым сигналом. Кроме того, изображение, представленное сигналом изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, может быть движущимся изображением (плоским изображением/ стереоскопическим изображением), и может быть неподвижным изображением (плоским изображением/ стереоскопическим изображением).:

Заданный сегмент сигнала изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, является, например, завершенным во времени сегментом сигнала изображения. Хотя в качестве заданного сегмента изображения может использоваться, например, кадр, один сегмент изображения при чересстрочной развертке, один сегмент изображения при прогрессивной развертке или тому подобное, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, возможные варианты не ограничиваются приведенным выше описанием. Например, заданный сегмент сигнала изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения может быть множеством кадров.

Установочная информация, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, включает в себя установочную информацию типа изображения, установочную информацию гамма-коррекции и/или установочную информацию яркости. В этом описании, хотя передающее устройство 100 может передавать установочную информацию типа изображения, установочную информацию гамма-коррекции и установочную информацию яркости, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, например, как одну установочную информацию (данные), возможные варианты не ограничиваются приведенным выше описанием. Например, передающее устройство 100 может передавать установочную информацию типа изображения, установочную информацию гамма-коррекции и установочную информацию яркости по отдельности. В варианте осуществления настоящего изобретения, и тот случай, когда передающее устройство 100 передает различные элементы информации как одну установочную информацию, и случай, в котором оно передает их по отдельности, как было описано выше, описываются в предположении, что «установочная информация включает в себя установочную информацию типа изображения, установочную информацию гамма-коррекции, и/или установочную информацию яркости».

Установочная информация типа изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, является информацией, которая служит для определения, представляет ли сигнал изображения стереоскопическое изображение. Установочная информация типа изображения используется устройством 200 обработки сигнала изображения, чтобы выборочно осуществлять процесс отображения стереоскопического изображения. Пример установочной информации типа изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, будет описан позже.

Далее, установочная информация гамма-коррекции, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, является информацией, которая служит для определения величины гамма-коррекции для сигнала изображения. Установочная информация гамма-коррекции используется устройством 200 обработки сигнала изображения для осуществления управления градиентом яркости. Пример установочной информации гамма-коррекции, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, будет описан позже.

Далее, установочная информация яркости, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, является информацией, которая служит для определения яркости для каждой части экрана дисплея. Установочная информация яркости используется устройством 200 обработки сигнала изображения для осуществления управления источником света устройства отображения. Пример установочной информации яркости, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, будет описан позже.

Согласно этому описанию, существует выделенная область, полученная разделением изображения, представленного сигналом изображения, на множество областей, например, такая как вышеописанная часть экрана дисплея. Хотя в данном случае область, например, полученная разделением до каждого пикселя устройства отображения, составляющего экран дисплея, является вышеописанной выделенной областью, возможные варианты не ограничиваются приведенным выше описанием, и такая область может быть областью, имеющей множество элементов изображения. Кроме того, вышеописанная часть экрана дисплея может быть частью, соответствующей устройству управления устройства отображения, световое излучение которой управляется устройством 200 обработки сигнала изображения с использованием сигнала управления яркостью, описание которого приводится ниже.

Если более точно, то в системе 1000 обработки сигнала изображения устройство обработки сигнала изображения выборочно осуществляет управление градиентом яркости и/или управлением источником света устройства отображения на основе принятой установочной информации, так что, когда изображение, представленное сигналом изображения, отображается на экране дисплея, яркость участка изображения с низким уровнем яркости становится выше.

Фиг.1-4 являются пояснительными схемами для иллюстрации общего представления о принципе получения высококачественного изображения согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

(а) Случай, в котором устройство 200 обработки сигнала изображения не осуществляет управление градиентом яркости и управлением источником света устройства отображения на основе установочной информации.

Фиг.1 иллюстрирует пример гамма-коррекции в устройстве 200 обработки сигнала изображения, а также иллюстрирует пример сигнала изображения, когда устройство 200 обработки сигнала изображения не осуществляет управление градиентом яркости и управлением источником света устройства отображения на основе установочной информации. Фиг.1А представляет пример гамма-характеристики в передающем устройстве 100, а фиг.1 В представляет пример функции гамма-коррекции в устройстве 200 обработки сигнала изображения. Фиг.1C представляет пример сигнала изображения после гамма-коррекции в устройстве 200 обработки сигнала изображения. Далее, фиг.2 иллюстрирует пример, когда изображение представлено сигналом изображения, по отношению к которому выполнена гамма-коррекция, проиллюстрированная на фиг.1 и отображенная на экране дисплея в устройстве 200 обработки сигнала изображения.

Как представлено на фиг.1А-1С, когда устройство 200 обработки сигнала изображения не осуществляет управление градиентом яркости и управление источником света устройства отображения на основе установочной информации, то сигнал изображения, обработанный устройством 200 обработки сигнала изображения, становится изображением, близким к изображению, представленному сигналом изображения, переданному передающим устройством 100, с помощью гамма-коррекции (фиг.2).

В данном случае гамма-коррекция в устройстве 200 обработки сигнала изображения осуществляется, например, с помощью следующей формулы 1.

(Формула 1):

Y=255·(X/255)1/γ

Х в формуле 1 представляет сигнал изображения, который должен обрабатываться, a Y в формуле 1 представляет сигнал изображения после гамма-коррекции. Кроме того, у в формуле 1 представляет значение гамма-коррекции. Хотя в этом описании формула 1 представляет пример гамма-коррекции, когда яркость разделена на 255 уровней, возможные варианты не ограничиваются приведенным выше описанием.

Устройство 200 обработки сигнала изображения устанавливает величину гамма-коррекции на такое значение, которое соответствует гамма-характеристике в передающем устройстве 100 (например, когда сигнал изображения передается с помощью радиоволны телевизионного вещания, величина у устанавливается на уровне 2,2), таким образом получая сигнал изображения, представленный на фиг.1C.

(b) Случай, в котором устройство 200 обработки сигнала изображения осуществляет управление градиентом яркости и управлением источником света устройства отображения на основе установочной информации.

Фиг.3 иллюстрирует пример сигнала изображения, когда устройство 200 обработки сигнала изображения осуществляет управление градиентом яркости и/или управлением источником света устройства отображения на основе принятой установочной информации. Далее фиг.4 иллюстрирует пример, когда изображение, представленное сигналом изображения, показанного на фиг.3, отображается на экране дисплея в устройстве 200 обработки сигнала изображения.

Как показано на фиг.3, устройство 200 обработки сигнала изображения осуществляет управление градиентом яркости и/или управлением источником света устройства отображения на основе принятой установочной информации таким образом, что яркость участка с низким уровнем яркости становится выше. Устройство 200 обработки сигнала изображения осуществляет управление градиентом яркости и/или управлением источником света устройства отображения таким образом, что яркость участка с низким уровнем яркости становится выше, и соответственно, изображение, отображаемое на экране дисплея, становится изображением, яркость которого выше, чем у изображения, показанного на фиг.2, например, как проиллюстрировано на фиг.4.

Пример способа управления градиентом яркости в устройстве 200 обработки сигнала изображения

Устройство 200 обработки сигнала изображения управляет градиентом яркости с помощью установки значения у гамма-коррекции, используемой в функции гамма-коррекции на основе установочной информации гамма-коррекции, которая включена, например, в принятую установочную информацию.

Фиг.5 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример установочной информации гамма-коррекции, генерируемой передающим устройством 100, согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Здесь фиг.5 иллюстрирует пример установочной информации гамма-коррекции в соответствии с удобной в использовании видеоинформации (VUI), определенной в стандарте ISO/IEC 14490-10.

Передающее устройство 100 устанавливает значение гамма-коррекции в параметре "transfer_characteristics", показанном на фиг.5, способном определить фотоэлектрическую функцию передачи. Хотя в этом описании передающее устройство 100 непосредственно устанавливает значение гамма-коррекции, например, "transfer_characteristics=2.2" и "transfer_characteristics=2.8", возможные варианты не ограничиваются приведенным выше описанием. Например, в VUI, согласно стандарту ISO/IEC 14490-10, применимое определение содержимого становится возможным при установке параметра "transfer_characteristics=2". Поэтому передающее устройство 100 может устанавливать дополнительное значение гамма-коррекции, например, такое как 2,4, с помощью установки параметра "transfer_characteristics=2", как описывалось выше.

В то же время очевидно, что установочная информация гамма-коррекции, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, не ограничивается примером, проиллюстрированным на фиг.5.

Устройство 200 обработки сигнала изображения может осуществлять управление градиентом яркости на основе установочной информации с помощью выполнения гамма-коррекции, используя значение гамма-коррекции, установленную в установочной информации гамма-коррекции, которая включена в принятую установочную информацию.

В то же время способ управления градиентом яркости в устройстве 200 обработки сигнала изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, не ограничивается приведенным выше описанием. Например, устройство 200 обработки сигнала изображения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, может выборочно регулировать коэффициент усиления сигнала изображения для каждого элемента изображения на основе информации регулировки коэффициента усиления для определения величины регулировки коэффициента усиления, включенного в установочную информацию, после получения сигнала изображения, представленного на фиг.1C, полученного с помощью гамма-коррекции.

Пример способа управления источником света устройства отображения в устройстве 200 обработки сигнала изображения

Устройство 200 обработки сигнала изображения генерирует сигнал управления яркостью для управления яркостью каждой части экрана дисплея в устройстве отображения, способного отображать изображение на экране дисплея для каждой части на основе установочной информации яркости, содержащейся, например, в принятой установочной информации. Затем устройство 200 обработки сигнала изображения передает сгенерированный сигнал управления яркостью устройству отображения, способному отображать изображение на экране дисплея.

Излучение света в устройстве отображения управляется согласно сигналу управления яркостью посредством передачи сигнала управления яркостью устройству отображения. Следовательно устройство 200 обработки сигнала изображения может передавать сигнал управления яркостью устройству отображения на основе установочной информации яркости, включенной в установочную информацию, таким образом управляя излучением света в источнике света устройства отображения.

Хотя в этом описании устройство отображения, которому передается сигнал управления яркостью, генерируемый устройством 200 обработки сигнала изображения, может быть обеспечено, например, в устройстве 200 обработки сигнала изображени