FR2862420A1 - Methode et dispositif de pilotage d'un afficheur a cristal liquide - Google Patents
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Abstract
L'invention propose un procédé de pilotage d'un afficheur à cristal liquide dans lequel le contraste est sélectivement augmenté en fonction des données d'entrée. Les données d'entrée sont converties en composantes de luminance et de chrominance. On extrait la composante de luminance la plus importante à partir d'un histogramme des composantes de luminance et l'histogramme est divisé en régions qui sont réarrangées en fonction de la valeur la plus fréquente extraite. Les composantes de luminance dans chaque région sont ensuite modifiées en utilisant une courbe qui présente une pente qui dépend du nombre total de composantes de luminance dans la région en cause. Les données dans lesquelles un taux de contraste a été sélectivement augmenté sont générées en utilisant les composantes de luminance modulées et les composantes de chrominance.
Description
METHODE ET DISPOSITIF DE PILOTAGE D'UN AFFICHEUR A CRISTAL LIQUIDE
L'invention concerne un afficheur à cristal liquide et plus particulièrement un procédé de pilotage ainsi qu'un dispositif d'affichage à cristal liquide dans lequel le contraste peut effectivement être amélioré en fonction des données d'entrée.
En général, un afficheur à cristal liquide (LCD) contrôle la transmission de la lumière à travers des cellules à cristal liquide en fonction de signaux vidéo qui y sont appliqués de sorte à afficher une image. Un tel afficheur à cristal liquide a été réalisé avec une matrice active présentant un dispositif de commutation pour chaque cellule et a été appliqué à des dispositifs d'affichage tels que les écrans d'ordinateur, les équipements de bureau, les téléphones cellulaires et analogues. Le dispositif de commutation pour un afficheur à cristal liquide à matrice active emploie dans la plupart des cas un transistor en couche mince (TFT) .
La figure 1 montre de façon schématique un appareil de pilotage d'un afficheur à cristal liquide classique.
En référence à la figure 1, l'appareil de pilotage de LCD classique comprend un panneau d'affichage à cristal liquide 2 présentant m x n cellules à cristal liquide Clc disposées suivant une matrice, m lignes de données Dl à Dm, et n lignes de grille G1 à Gn qui coupent les lignes de données ainsi que des transistors en couche mince TFT disposés aux intersections des lignes de données et des lignes de grille, un pilote de données 4 appliquant les signaux de données aux lignes de données Dl à Dm du panneau à cristal liquide 2, un pilote de grille 6 appliquant des signaux de balayage aux lignes de grille G1 à Gn, un générateur de tension gamma 8 pour fournir des tensions gamma au pilote de données 4, un contrôleur temporel 10 pour contrôler le pilote de données 4 et le pilote de grille 6 en utilisant des signaux de synchronisation provenant d'un système 20, un convertisseur en courant continu 14 référencé dans la suite "convertisseur DCIDC", permettant de générer une tension appliquée au panneau d'affichage à cristal liquide 2 à partir de la tension provenant d'une source de puissance 12, ainsi qu'un inverseur 16 permettant de piloter une lumière de rétro-éclairage 18.
Le système 20 applique des signaux de synchronisation horizontal et vertical Hsync et Vsync, des signaux d'horloge DCLK, des signaux de validation de données DE, et des signaux de données R, V et B sur le contrôleur temporel 10.
Le panneau d'affichage à cristal liquide 2 comprend une pluralité de cellules à cristal liquide Clc qui sont disposées en matrice, entre les intersections des lignes de données Dl à Dm et des lignes de grille Gi à Gn. Le transistor en couche mince TFT \\HIRSCH6\BREVETS\Brevets122700\22722.doc - 30 juin 2004 - 1/34 qui est disposé au niveau de chaque cellule à cristal liquide Clc applique un signal de données provenant des lignes de données Dl à Dm à la cellule à cristal liquide Clc, en réponse à un signal de balayage sur la ligne de grille G. En outre, chacune des cellules à cristal liquide Clc est munie d'un condensateur de stockage Cst. Le condensateur de stockage Cst est disposé entre l'électrode de pixel de la cellule à cristal liquide Clc, et un pré-étage de la ligne de grille, ou entre l'électrode de pixel de la cellule à cristal liquide Clc et une ligne d'électrode commune, de sorte à maintenir à niveau constant la tension appliquée à la cellule à cristal liquide Clc.
Le générateur de tension gamma 8 applique une pluralité de tensions gamma au 1 o pilote de données 4.
Le pilote de données 4 convertit des données vidéo-numériques R, V et B en tensions gamma analogiques (c'est-à-dire en signaux de données) qui correspondent à des niveaux de gris, en réponse à des signaux de contrôle CS provenant du contrôleur temporel 10, et applique les tensions gamma analogiques aux lignes de données Dl à Dm.
Le pilote de grille 6 applique séquentiellement une impulsion de balayage aux lignes de grille G1 à Gn, en réponse à un signal de contrôle CS provenant du contrôleur temporel 10, de sorte à sélectionner des lignes horizontales du panneau d'affichage à cristal liquide 2 auquel sont appliqués les signaux de données.
Le contrôleur temporel 10 génère les signaux de contrôle CS pour contrôler le pilote de grille 6 et le pilote de données 4, à partir des signaux de synchronisation verticale et horizontale Vsync et Hsync et du signal d'horloge DCLK provenant du système 20. Le signal de contrôle CS permettant de contrôler le pilote de grille 6 est constitué d'une impulsion de grille de départ GSP, d'une horloge de décalage de grille GSC et d'un signal de validation de sortie de grille GOE, etc. En outre, le signal de contrôle CS pour le contrôle du pilote de données 4 est constitué d'une impulsion de démarrage de source SSP, d'une horloge de décalage de source SSC, d'un signal de validation de la sortie de source SOE et d'un signal de polarisation POL, etc. Le contrôleur temporel 10 réaligne les données R, V et B provenant du système 20 pour les appliquer au pilote de données 4.
Le convertisseur DC/DC 14 augmente ou fait diminuer la tension de 3,3 volts provenant de la source de puissance 12, de sorte à générer la tension qui est appliquée au panneau d'affichage à cristal liquide 2. Un tel convertisseur DC/DC 14 génère une tension de référence gamma, une tension haute de grille VGH, une tension basse de grille VGL et une tension commune Vcom.
L'inverseur 16 applique une tension de pilotage (ou courant de pilotage) permettant de piloter la lumière de rétroéclairage 18. La lumière de rétroéclairage 18 génère une lumière fonction de la tension de pilotage (ou du courant de pilotage) \\HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700122722.doc juin 2004 -2/34 provenant de l'inverseur 16 et applique cette lumière au panneau d'affichage à cristal liquide 2.
Afin d'afficher une image vivante dans un panneau d'affichage à cristal liquide 2 piloté de cette manière, on applique un contraste donné entre le clair et le sombre dans une portion qui présente de nombreux niveaux de gris. Toutefois, du fait qu'il n'existe pas de méthode permettant d'augmenter sélectivement le taux de contraste des données en fonction des données, dans un afficheur à cristal liquide classique, il est difficile d'afficher une image dynamique et rafraîchie. En outre, dans un LCD classique, la lumière de rétroéclairage 18 émet de la lumière avec une luminosité constante, qui est indépendante des données. Si la lumière de rétroéclairage 18 émet une lumière avec une luminosité constante indépendante des données, il est difficile d'afficher une image dynamique et rafraîchie sur un panneau d'affichage à cristal liquide 2.
L'invention propose en conséquence un procédé de pilotage et un dispositif de pilotage pour afficheur à cristal liquide dans lequel le contraste peut sélectivement être augmenté en fonction des données d'entrée.
L'invention concerne un procédé de pilotage d'un afficheur à cristal liquide comprenant: (A) la conversion de premières données en composantes de luminance et en composantes de chrominance; (B) la modulation des composantes de luminance de sorte à sélectivement augmenter le taux de contraste de celles-ci pour générer ainsi des composantes de luminance modulées, la modulation comprenant: le classement des composantes de luminance en fonction des niveaux de gris pour chaque trame pour générer un histogramme, l'extraction d'une valeur de contrôle depuis l'histogramme, la division de l'histogramme en une pluralité de régions fixes incluant une région de contrôle à laquelle appartient la valeur de contrôle, le réarrangement des régions de l'histogramme en fonction de la région de contrôle, et la génération des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant des pentes qui diffèrent en fonction des régions de l'histogramme réarrangées; et (C) la génération de secondes données présentant un taux de contraste sélectivement augmenté en utilisant les composantes de luminance modulées et les composantes de chrominance.
Selon les modes de réalisation, l'invention comprend une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: \'}HRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc juin 2004 - 3/34 la conversion d'un signal de synchronisation synchronisé avec les premières données de sorte à ce qu'il soit synchronisé avec les secondes données; le contrôle de la luminance d'une lumière de rétroéclairage en fonction du niveau de gris de la valeur de contrôle; l'application d'un retard aux composantes de chrominance jusqu'à la génération des composantes de luminance modulées; la valeur de contrôle est choisie comme étant la valeur du niveau de gris la plus fréquente dans l'histogramme; la division de l'histogramme en quatre régions de même amplitude, une première région, une seconde région, une troisième région et une quatrième région, et la détermination de la région de contrôle parmi l'une des quatre régions ainsi divisées; le réarrangement des régions de l'histogramme à partir de deux luminances extraites, et en ce que l'extraction des luminances extraites en réponse à la valeur de contrôle comprend deux des éléments suivants: - l'extraction d'une première luminance inférieure en tant que première valeur de niveau de gris de l'histogramme présentant une luminance qui dépasse une première référence, - l'extraction d'une première luminance supérieure en tant que dernière valeur de niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse la première référence, - l'extraction d'une seconde luminance inférieure en tant que première valeur de niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse une seconde référence, et - l'extraction d'une seconde luminance supérieure en tant que dernière valeur de niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse la seconde référence.
- la première référence est une fréquence qui est de 5 à 10 % de la fréquence maximale de l'histogramme; - la seconde référence est une fréquence qui est de 1 % à 4,9 % de la fréquence maximale de l'histogramme; - les niveaux de gris augmentent de la première région à la quatrième région; la détermination que la valeur de contrôle se trouve dans la première région, l'extraction des première et seconde luminances supérieures, et le réarrangement des régions de l'histogramme en utilisant les première et seconde luminances supérieures; \\HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 4/34 la détermination que la valeur de contrôle se trouve dans la seconde région ou dans la troisième région, l'extraction de la seconde luminance inférieure et de la seconde luminance supérieure, ou de la première luminance inférieure et de la première luminance supérieure, et le réarrangement des régions de l'histogramme en utilisant la seconde luminance inférieure extraite et la seconde luminance supérieure extraite ou la première luminance inférieure extraite et la seconde luminance supérieure extraite; - la détermination que la valeur de contrôle se trouve dans la quatrième région, l'extraction des première et seconde luminances inférieures et le Io réarrangement des régions de l'histogramme en utilisant les première et seconde luminances inférieures extraites; la génération des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant des pentes proportionnelles aux quantités de données dans les régions après réarrangement des régions de l'histogramme; la génération des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe représentant la pente la plus importante dans la région de contrôle; la détermination des positions de la première luminance inférieure et de la première luminance supérieure; et - la génération des secondes données à partir des composantes de luminance non modulées et des composantes de chrominance lorsque la première luminance inférieure et la première luminance supérieure sont dans la même région et encadrent le niveau de gris souhaité ; - la détermination des positions de la seconde luminance inférieure et de la seconde luminance supérieure; et la génération des secondes données à partir des composantes de luminance non modulées et des composantes de chrominance lorsque la seconde luminance inférieure et la seconde luminance supérieure sont dans la même région et encadrent le niveau de gris souhaité.
L'invention concerne aussi un appareil de pilotage pour un dispositif d'affichage à cristal liquide comprenant: - un séparateur de luminance/couleur pour convertir des premières données en composantes de luminance et en composantes de chrominance; un modulateur pour moduler les composantes de luminance de telle sorte à sélectivement augmenter leur taux de contraste pour générer ainsi des composantes de luminance modulées; le modulateur comprenant: - un analyseur de luminance pour arranger les composantes de luminance en fonction du niveau de gris pour chaque trame et générer un histogramme, et pour extraire une valeur de contrôle depuis l'histogramme, \\ IIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700122722.doc - 30 juin 2004 - 5/34 un sélecteur de région mobile pour diviser l'histogramme en une pluralité de régions mobiles en fonction de la valeur de contrôle, et un contrôleur de données pour générer des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant différentes pentes dans les différentes régions mobiles, et un mélangeur de luminance/couleur pour générer des secondes données présentant un taux de contraste sélectivement augmenté en utilisant les composantes de luminance modulées et les composantes de chrominance.
Selon les modes de réalisation, l'appareil comprend une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: un contrôleur pour convertir un signal de synchronisation synchronisé avec les premières données de sorte à ce qu'il soit synchronisé avec les secondes données; un contrôleur d'inverseur pour contrôler la luminance d'une lumière de rétroéclairage en fonction de la valeur de niveau de gris de la valeur de contrôle; des moyens retardateurs pour retarder les composantes de chrominance jusqu'à la génération des composantes de luminance modulées; - l'analyseur de luminance comprend: un calculateur d'histogramme pour arranger les composantes de luminance en fonction du niveau de gris de chaque trame, de sorte à générer un histogramme; un extracteur de valeur de contrôle pour extraire une valeur de contrôle de l'histogramme; et - un sélecteur de luminance pour diviser l'histogramme en une pluralité de régions fixes et déterminer une région de contrôle à laquelle appartient la valeur de contrôle; le sélecteur de luminance divise l'histogramme en une première région, une seconde région, une troisième région et une quatrième région, de sorte que chaque histogramme soit divisé en le même nombre de régions fixes, et en ce que le sélecteur de luminance détermine la région de contrôle à partir des quatre régions ainsi divisées; - l'analyseur de luminance comprend: - un extracteur de première luminance inférieure extrayant la première luminance inférieure en tant que premier niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse une première référence; \1HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 6/34 un extracteur de première luminance supérieure extrayant la première luminance supérieure en tant que dernier niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse la première référence; un extracteur de seconde luminance inférieure extrayant la seconde luminance inférieure en tant que premier niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse une seconde référence; et un extracteur de seconde luminance supérieure extrayant la seconde luminance supérieure en tant que dernier niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse la seconde référence; le sélecteur de luminance fournit au sélecteur de région mobile au moins deux luminances choisies parmi la première luminance inférieure, la première luminance supérieure, la seconde luminance inférieure et la seconde luminance supérieure, en fonction de la zone à laquelle appartient la valeur de contrôle dans le sélecteur de région mobile; la première référence est une fréquence qui est de 5 à 10 % de la fréquence maximale de l'histogramme; la seconde référence est une fréquence qui est entre 1 et 4,9 % de la fréquence maximale de l'histogramme; les niveaux de gris augmentent de la première région à la quatrième région; lorsque la valeur de contrôle se trouve dans la première région, le sélecteur de luminance extrait les première et seconde luminances supérieures et le sélecteur de région mobile fixe des régions mobiles de l'histogramme en utilisant les première et seconde luminances supérieures; lorsque la valeur de contrôle se trouve dans la seconde région ou dans la troisième région, le sélecteur de luminance extrait la seconde luminance inférieure et la seconde luminance supérieure ou la première luminance inférieure et la première luminance supérieure, et en ce que le sélecteur de région mobile fixe des régions mobiles de l'histogramme en utilisant la seconde luminance inférieure extraite et la seconde luminance supérieure extraite ou la première luminance inférieure extraite et la première luminance supérieure extraite; lorsque la valeur de contrôle se trouve dans la quatrième région, le sélecteur de luminance extrait les première et seconde luminances inférieures et en ce que le sélecteur de région mobile réarrange les régions de l'histogramme en utilisant les première et seconde luminances inférieures; \1HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 7/34 après réarrangement des régions de l'histogramme, le processeur de données génère des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant des pentes proportionnelles aux quantités données dans les régions; les composantes de luminance modulées sont générées en utilisant une courbe présentant la pente la plus importante dans la région de contrôle; le sélecteur de luminance applique un signal de contrôle au processeur de données lorsque la première luminance inférieure et la première luminance supérieure sont dans la même région et encadrent le niveau de gris souhaité et le processeur de données génère les secondes données à partir de composantes de luminance non modulée et de composantes de chrominance; le sélecteur de luminance applique un signal de contrôle au processeur de données lorsque la seconde luminance inférieure et la seconde luminance supérieure se trouvent dans la même région et encadrent le niveau de gris souhaité et en ce que le processeur de données génère alors les secondes données à partir des composantes de luminance non modulée et des composantes de chrominance.
L'invention concerne aussi un procédé de pilotage d'une trame d'un afficheur à cristal liquide comprenant: l'arrangement des composantes de luminance en fonction des niveaux de gris de sorte à générer un histogramme présentant des premières régions; l'extraction d'une valeur de contrôle depuis une région de contrôle de l'histogramme; - l'ajustement, en fonction de la valeur de contrôle, des amplitudes des premières régions de l'histogramme pour former des secondes régions; la génération de composantes de luminance modulées en utilisant une courbe qui présente des pentes fonction des valeurs de luminance dans les secondes régions.
Selon les modes de réalisation, le procédé comprend en outre une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: un réglage identique des premières régions de trame en trame; - le réglage de chacune des premières régions de sorte à ce qu'elles présentent la même amplitude; l'ajustement des plages des premières régions en fonction de la fréquence d'un niveau de gris particulier et de la première région dans laquelle ce niveau de gris particulier se trouve; IIHIRSCH6\BREVETSIBrevets\22700\22722.doc juin 2004 - 8/34 - la sélection du niveau de gris particulier comme étant le niveau de gris présentant la fréquence maximale dans l'histogramme; le réglage de la valeur de contrôle pour qu'elle corresponde au niveau de gris particulier; - l'ajustement des plages des premières régions en utilisant un premier niveau de gris qui correspond à un premier pourcentage de la fréquence du niveau de gris particulier et un second niveau de gris qui correspond à un second pourcentage de la fréquence du niveau de gris particulier; - le réglage des premier et second pourcentages de sorte qu'ils soient égaux; - le réglage des premier et second niveaux de gris à des niveaux de gris minimum et maximum qui présentent les premier et second pourcentages; - le réglage des premier et second pourcentages pour qu'ils soient différents; - le réglage des premier et second niveaux de gris à des valeurs de niveau de gris minimales et maximales qui présentent les premier et second pourcentages; la génération des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant des pentes dépendant des quantités de données dans les secondes régions; et le blocage de toute différence entre les composantes de luminance modulées et les composantes de luminance lorsque les premier et second niveaux de gris sont dans la même région.
L'invention apparaîtra mieux à partir de la description détaillée qui suit des modes de réalisation de l'invention, donnés en référence aux dessins joints, dans lesquels: La figure 1 est un schéma bloc montrant la structure d'un appareil de pilotage classique pour afficheur à cristal liquide; la figure 2 est un schéma bloc montrant la structure d'un appareil de pilotage pour afficheur à cristal liquide selon un mode de réalisation de la présente invention; la figure 3 est un schéma bloc détaillé du dispositif d'amélioration de la qualité de l'image représenté sur la figure 2; la figure 4 est un schéma bloc détaillé d'un analyseur de luminance représenté sur la figure 3; la figure 5 est un graphique montrant un exemple d'histogramme calculé par le calculateur d'histogramme représenté sur la figure 4; la figure 6 est un schéma bloc détaillé du sélecteur de régions représenté sur la figure 3; 1lHIRSCH6\BREVETS\13revets\22700122722.doc - 30 juin 2004 - 9/34 la figure 7 est un graphique représentant la division en régions d'un histogramme, dans laquelle la valeur la plus fréquente se trouve dans la première région; les figures 8A et 8B sont des graphiques montrant les divisions en régions d'un 5 histogramme dans lequel la valeur la plus fréquente se trouve dans la seconde région; les figures 9A et 9B sont des graphiques montrant les divisions en régions d'un histogramme dans lequel la valeur la plus fréquente se trouve dans la troisième région; la figure 10 est un graphique montrant la division en régions d'un histogramme dans lequel la valeur la plus fréquente se trouve dans la quatrième région; la figure 11 est un graphique montrant la pente d'une courbe dans laquelle les composantes de luminance modulées sont produites lorsque la valeur la plus fréquente se trouve dans la première région; les figures 12A et 12B sont des graphiques montrant la pente d'une courbe dans laquelle les composantes de luminance modulées sont produites lorsque la valeur la plus fréquente se trouve dans la seconde région; les figures 13A et 13B sont des graphiques montrant la pente d'une courbe dans laquelle les composantes de luminance modulées sont produites lorsque la valeur la 20 plus fréquente se trouve dans la troisième région; la figure 14 est un graphique montrant la pente d'une courbe dans laquelle les composantes de luminance modulées sont produites lorsque la valeur la plus fréquente se trouve dans la quatrième région; et les figures 15A et 15B sont des graphiques montrant des histogrammes 25 présentant des composantes de luminance correspondant respectivement à des images complètement blanches et complètement noires. ***
La figure 2 représente schématiquement un appareil de pilotage pour un afficheur à cristal liquide (LCD) selon un mode de réalisation de la présente invention.
En référence à la figure 2, l'appareil de pilotage de LCD selon le mode de réalisation de la présente invention comprend un panneau d'affichage à cristal liquide 22 présentant m x n cellules à cristal liquide Clc disposées en matrice, m lignes de données Dl à Dm et n lignes de grille G1 à Gn coupant les lignes de données, ainsi que des transistors en couche mince TFT disposés aux intersections des lignes de données et des lignes de grille, un pilote de données 24 pour appliquer des signaux \\HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 10/34 de données aux lignes de données Dl à Dm du panneau d'affichage à cristal liquide 22, un pilote de grille 26 pour appliquer des signaux de balayage aux lignes de grille G1 à Gn, un générateur de tension gamma 28 pour appliquer au pilote de données 24 des tensions gamma, un contrôleur temporel 30 pour contrôler le pilote de données 24 et le pilote de grille 26 à partir d'un second signal de synchronisation provenant d'un dispositif d'amélioration de la qualité d'image 42, un convertisseur DC/DC 34 permettant de générer des tensions appliquées au panneau d'affichage à cristal liquide 22, à partir de la tension provenant d'une source de puissance 32, un inverseur 36 pour piloter une lumière de rétroéclairage 38, et un dispositif d'amélioration de la qualité d'image 42 pour faire sélectivement augmenter le contraste des données d'entrée et pour appliquer à l'inverseur 36 un signal de contrôle de luminance Dimming correspondant aux données d'entrée.
Le système 40 applique au dispositif d'amélioration de la qualité d'image 42 des premiers signaux horizontaux et verticaux Vsyncl et Hsync1, un premier signal d'horloge DCLK1, un premier signal de validation de données DE1, et des premières données Ri, Vi et Bi.
Le panneau d'affichage à cristal liquide 22 comprend une pluralité de cellules à cristal liquide Clc disposées en matrice entre les intersections des lignes de données Dl à Dm et des lignes de grille G1 à Gn. Le transistor en couche mince TFT disposé au niveau de chacune des cellules à cristal liquide Clc applique à la cellule à cristal liquide Clc un signal de données provenant des lignes de données Dl à Dm, en réponse à un signal de balayage provenant de la ligne de grille G. En outre, chaque cellule à cristal liquide Clc est munie d'un condensateur de stockage Cst. Le condensateur de stockage Cst est disposé entre l'électrode de pixel de la cellule à cristal liquide Clc, et un pré-étage de la ligne de grille, ou encore entre l'électrode de pixel de la cellule à cristal liquide Clc et une ligne d'électrode commune, de sorte à maintenir à niveau constant la tension appliquée à la cellule à cristal liquide Clc.
Le générateur de tension gamma 28 applique une pluralité de tensions gamma au pilote de données 24.
Le pilote de données 24 convertit les données de signaux vidéo R, V et B en tensions gamma analogiques (c'est-à-dire en signaux de données) correspondant à des niveaux de gris, en réponse à des signaux de contrôle CS provenant du contrôleur temporel 30, et applique les tensions gamma analogiques aux lignes de données Dl à Dm.
Le pilote de grille 26 applique successivement une impulsion de balayage aux lignes de grille G1 à Gn, en réponse à un signal de contrôle CS provenant du contrôleur temporel 30, de sorte à sélectionner des lignes horizontales du panneau d'affichage à cristal liquide 22 auquel sont appliqués les signaux de données. 1\1IIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700122722.doc - 30 juin 2004 - 11/34 Le
contrôleur temporel 30 génère les signaux de contrôle CS permettant de contrôler le pilote de grille 26 et le pilote de données 24, à partir de second signaux de synchronisation verticale et horizontale Vsync2 et Hsync2 et d'un second signal d'horloge DCLK2, provenant du dispositif d'amélioration de la qualité de l'image 42.
Le signal de contrôle CS permettant de contrôler le pilote de grille 26 est constitué d'une impulsion de démarrage de grille GSP, d'une horloge de décalage de grille GSC et d'un signal de validation de sortie de grille GOE, etc. En outre, le signal de contrôle CS permettant de contrôler le pilote de données 24 est constitué d'une impulsion de démarrage de source SSP, d'une horloge de décalage de source SSC, d'un signal de validation de sortie de source SOE et d'un signal de polarité POL, etc. Le contrôleur temporel 30 réaligne les secondes données Ro, Vo et Bo provenant du dispositif d'amélioration de qualité de l'image 42, pour les appliquer au pilote de données 24.
Le convertisseur DCIDC 34 augmente ou fait diminuer une tension de 3,3 volts provenant de la source de puissance 32, de sorte à générer une tension appliquée au panneau d'affichage à cristal liquide 22. Un tel convertisseur DC/DC 34 génère une tension gamma de référence, une tension de grille haute VGH et une tension de grille basse VGL ainsi qu'une tension commune Vcom.
L'inverseur 36 applique à la lumière de rétroéclairage 38 une tension de pilotage (ou un courant de pilotage) correspondant au signal de contrôle de luminance Dimming provenant du dispositif d'amélioration de qualité de l'image 42. En d'autres termes, une tension de pilotage (ou un courant de pilotage) appliquée par l'inverseur 36 à la lumière de rétroéclairage 38 est déterminée par le signal de contrôle de luminance Dimming provenant du dispositif de qualité d'image 42. La lumière de rétroéclairage 38 applique au panneau d'affichage à cristal liquide 22 une lumière qui correspond à la tension de pilotage (ou au courant de pilotage) provenant de l'inverseur 36.
Le dispositif d'amélioration de qualité d'image 42 extrait des composantes de luminance, à partir des premières données Ri, Vi et Bi provenant du système 40, et génère des secondes données Ro, Vo et Bo obtenues par changement des niveaux de gris des premières données Ri, Vi et Bi, en fonction des composantes de luminance extraites. Le dispositif d'amélioration de qualité d'image 42 génère un signal de commande de contrôle de luminance Dimming, correspondant aux composantes de luminance et l'applique à l'inverseur 36. En outre, le dispositif d'amélioration de qualité d'image 42 génère des seconds signaux de synchronisation vertical et horizontal Vsync2 et Hsync2, un second signal d'horloge DCLK2 et un second signal de validation de données DE2 synchronisé avec les secondes données Ro, Vo et Bo, à partir des premiers signaux de synchronisation vertical et horizontal Vsyncl et \U-URSCH6\BREVETS\Breveu\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 12/34 Hsyncl du premier signal d'horloge DCLK1 et du premier signal de validation de données DEI provenant du système 40.
A cette fin, comme représenté sur la figure 3, le dispositif d'amélioration de qualité d'image 42 inclut un séparateur de luminance/couleur 50 permettant de séparer les premières données Ri, Vi et Bi en composantes de luminance Y et en composantes de chrominance U et V, un modulateur 62 pour moduler les composantes de luminance Y de sorte que le contraste soit sélectivement augmenté pour générer des éléments de luminance modulées YM, ainsi qu'un mixeur de luminance/couleur 54 pour générer des secondes données Ro, Vo et Bo en utilisant les composantes de luminance modulées YM ainsi que les composantes de chrominance U et V. Le séparateur de luminance/couleur 50 sépare les premières données Ri, Vi et Bi en composantes de luminance Y et en composantes de chrominance U et V. Les composantes de luminance Y et les composantes de chrominance U et V peuvent être obtenus par les équations suivantes: Y=0,229xRi+0,587xVi+0, 114xBi... (1) U = 0,493 x (Bi Y) ... (2) V = 0,887 x (Ri Y) ... (3) Le modulateur 62 analyse les composantes de luminance Y, et génère des composantes de luminance modulées YM présentant un taux de contraste sélectivement amélioré, à partir des composantes de luminance analysées YM. A cette fin, le modulateur comprend un analyseur de luminance 56, un sélecteur de régions 58 et un processeur de données 60.
L'analyseur de luminance 56 divise les composantes de luminance Y en niveaux de gris pour chaque trame de sorte à générer un histogramme, et extrait des informations à partir de l'histogramme généré. A cette fin, comme reconstitué sur la figure 4, l'analyseur de luminance 56 comprend un calculateur d'histogramme 66, un extracteur de valeur de contrôle 68, un premier sélecteur de luminance inférieure 70, un premier sélecteur de luminance supérieure 72, un second sélecteur de luminance inférieure 74, un second sélecteur de luminance supérieure 76, un contrôleur d'inverseur 78 ainsi qu'un sélecteur de luminance 80.
Le calculateur d'histogramme 66 classe les composantes de luminance Y pour chaque trame en fonction des niveaux de gris, de sorte à obtenir un histogramme tel que représenté sur la figure 5. La forme de l'histogramme correspond aux éléments de luminance Y des premières données Ri, Vi et Bi. De façon expérimentale, la plupart des histogrammes présentent la forme d'une montagne présentant une portion spécifique plus haute (semblable à la forme d'une Gaussienne).
11HIRSCH6IBREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 13134 L'extracteur de valeur de contrôle 68 extrait une valeur de contrôle à partir de l'histogramme. La valeur la plus fréquente est extraite en tant que valeur de contrôle. La valeur la plus fréquente est le niveau de gris qui présente la valeur de luminance la plus nombreuse dans l'histogramme. Dans l'exemple, l'extracteur de valeur de contrôle 68 extrait de l'histogramme représenté sur la figure 5 (qui n'est pas représenté réellement à l'échelle) la valeur de "150" comme valeur la plus fréquente.
Le premier sélecteur de luminance inférieure 70 extrait une première luminance inférieure Y21 à partir de l'histogramme. La première luminance inférieure Y21 est réglée pour correspondre au niveau de gris auquel le nombre d'éléments de composantes de luminance excède pour la première fois 5 à 10 % du nombre de composantes de luminance dans la valeur la plus fréquente de l'histogramme. Sur la figure 5, la première luminance inférieure Y21 est sélectionnée lorsque l'on dépasse 5 %, à un niveau de gris de "92".
Le sélecteur de première luminance supérieure 72 extrait la première luminance supérieure Y22 de l'histogramme. De façon similaire à ce qui est expliqué ci-dessus, la première luminance supérieure est réglée au niveau de gris pour lequel le nombre de composantes de luminance dépasse pour la dernière fois 5 % du nombre de composantes de luminance dans la valeur la plus fréquente de l'histogramme. A la figure 5, la première valeur supérieure Y22 est sélectionnée lorsque l'on dépasse 5 %, pour un niveau de gris de "221".
Le sélecteur de seconde luminance inférieure 74 extrait une seconde luminance inférieure Y11 de l'histogramme. La seconde luminance inférieure Y11 est réglée au niveau de gris pour lequel le nombre de composantes de luminance dépasse pour la première fois 1 % à 4,9 % du nombre de composantes de luminance dans la valeur la plus fréquente de l'histogramme. Sur la figure 5, la seconde valeur inférieure Y11 est sélectionnée lorsque l'on dépasse 3 %, pour un niveau de gris de "15".
Le sélecteur de seconde luminance supérieure 76 extrait une seconde luminance supérieure Y12 de l'histogramme. La seconde luminance supérieure Y12 est réglée au niveau de gris dans lequel le nombre de composantes de luminance dépasse pour la dernière fois 1 % à 4,9 % du nombre de composantes de luminance dans la valeur la plus fréquente de l'histogramme. A la figure 5, la seconde luminance supérieure est sélectionnée lorsque l'on dépasse 3 %, pour un niveau de gris de "240".
Les niveaux de gris présentant la première luminance inférieure Y21, la première luminance supérieure Y22, la seconde luminance inférieure Y11 et la seconde luminance supérieure Y12 fournis respectivement par le sélecteur de première luminance inférieure 70, le sélecteur de première luminance supérieure 72, le sélecteur de seconde luminance inférieure 74 et le sélecteur de seconde luminance \V-IIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 14/34 supérieure 76, sont déterminés à partir de valeurs spécifiques de l'histogramme (dans l'exemple, l'ordonnée de l'histogramme). La première luminance inférieure Y21, la première luminance supérieure Y22, la seconde luminance inférieure Y11 et la seconde luminance supérieure Y12 sont des valeurs de luminance dans l'histogramme (dans l'exemple, l'abscisse de l'histogramme).
Le contrôleur d'inversion 78 génère un signal de contrôle de luminance Dimming en fonction de la valeur la plus fréquente provenant de l'extracteur de valeur de contrôle 68, et applique le signal de contrôle de luminance générée Dimming à l'inverseur 36. Le contrôleur d'inversion 78 génère le signal de contrôle de luminance Dimming de sorte qu'une lumière présentant une luminance proportionnelle à la valeur la plus fréquente soit appliquée au panneau d'affichage à cristal liquide 22.
Le sélecteur de luminance 80 fournit sélectivement deux niveaux de gris sélectionnés parmi la première luminance inférieure Y21, la première luminance supérieure Y22, la seconde luminance inférieure Y11 et la seconde luminance supérieure Y12 fournis respectivement par le premier sélecteur de luminance inférieure 70, le premier sélecteur de luminance supérieure 72, le second sélecteur de luminance inférieure 74 et le second sélecteur de luminance supérieure 76, en fonction de la valeur de contrôle qui lui est appliquée. Le sélecteur de luminance 80 divise l'histogramme en une pluralité de régions prédéterminées fixes (par exemple de 0 à 63, de 64 à 127, de 128 à 191 et de 192 à 255) comme représenté sur la figure 5, et détermine les niveaux de gris fournis en fonction de celles des régions divisées à laquelle appartient la valeur de contrôle (qui est dans la suite référencée comme zone de contrôle). La sélection des deux niveaux de gris est décrite en détail en référence à la description du sélecteur de région 58 ci-dessous.
Le sélecteur de région divise l'histogramme en quatre régions, en fonction des deux niveaux de gris provenant du sélecteur de luminance et de la valeur de contrôle. A cette fin, comme représenté sur la figure 6, le sélecteur de région 58 contient un sélecteur de première région 82, un sélecteur de seconde région 84, un sélecteur de troisième région 86 et un sélecteur de quatrième région 88.
Le fonctionnement du sélecteur de région 58 et du sélecteur de luminance 80 est maintenant décrit en référence aux figures 7 à 10.
Premièrement, si l'histogramme est tel que représenté sur la figure 7, alors le sélecteur de luminance 80 vérifie la zone de contrôle parmi les régions fixes prédéterminées (par exemple 0 à 63, 64 à 127, 128 à 191 et 192 à 255). Dans la figure 7, du fait que la valeur de contrôle (la valeur la plus fréquente) appartient à la première région, le sélecteur de luminance 80 fournit en sortie la première luminance supérieure Y22 et la seconde luminance supérieure Y12. En d'autres termes, le \\HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 15/34 sélecteur de luminance 80 sélectionne une valeur de luminance qui est fournie en fonction de la zone de contrôle.
La première luminance supérieure Y22 et la seconde luminance supérieure Y12 fournies par le sélecteur de luminance 80 sont appliquées à au moins l'un des second et quatrième sélecteur de région 84 et 88. En outre, la valeur de contrôle provenant du sélecteur de luminance 80 est appliquée aux premier à quatrième sélecteurs 82, 84,86 et 88.
Le premier sélecteur de région 82 auquel est fournie la valeur de contrôle (appartenant à la première région) sélectionne des niveaux de gris compris entre 0 et 63 en tant que première région. Le deuxième sélecteur de région 84 auquel est fournie la valeur de contrôle et la première luminance supérieure Y22 sélectionne des niveaux de gris de "64 à Y22 1" en tant que seconde région. Le troisième sélecteur de région auquel est fournie la valeur de contrôle, la première luminance supérieure Y22 et la seconde luminance supérieure Y12 sélectionne des niveaux de gris allant de "Y22 à Y12 1" en tant que troisième région. Le quatrième sélecteur de région 88 auquel est fournie la valeur de contrôle ainsi que la seconde luminance supérieure Y12 sélectionne des niveaux de gris allant de "Y12 à 255" en tant que quatrième région. En d'autres termes, lorsque la valeur de contrôle appartient à la première région fixe, le sélecteur de région 58 divise l'histogramme en quatre régions allant de "0 à 64", "64 à Y22 1", "Y22 à Y12 1" et "Y12 1 à 255" comme représenté sur la figure 7.
En conséquence, dans ce mode de réalisation, la zone de contrôle est extraite en utilisant des régions fixes et une redivision de l'histogramme en une pluralité de régions qui peuvent différer en fonction de la zone de contrôle est effectuée de sorte à diviser de façon adaptative l'histogramme, en fonction de la zone de contrôle.
L'information de division des régions provenant du sélecteur de région 58 est appliquée au processeur de données 60. En outre, le processeur de données reçoit la valeur de contrôle depuis le sélecteur de luminance 60. Le processeur de données 60 auquel est fourni l'information de division de région ainsi que la valeur de contrôle génère des composantes de luminance modulées YM présentant un taux de contraste sélectivement augmenté en utilisant une information de pente qui est stockée à l'avance. Le processeur de données 60 génère des composantes de luminance modulées YM en utilisant la courbe représentée sur la figure 11 lorsque la valeur de contrôle appartient à la première région.
Plus spécifiquement, le processeur de données 60, après avoir reçu l'information de division en régions depuis le sélecteur de région 68, divise les niveaux de gris de l'histogramme en fonction de l'information de région. Comme représenté sur la figure 11, le processeur de données 60 divise l'histogramme en M-IIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc-30 juin 2004 - 16/34 quatre régions allant de "0 à 63", de "64 à Y22 1", de "Y22 à Y12 1" et de "Y12 à 255". Ensuite, le processeur de données 60 réarrange les composantes de luminance Y en utilisant une pente large dans une région dans laquelle la probabilité d'existence de données est élevée tandis qu'il réarrange les données en utilisant une pente faible dans une région dans laquelle la probabilité d'existence de données est faible. Comme représenté, le processeur de données 60 réarrange les niveaux de gris en utilisant une pente élevée dans la première région, tandis qu'il réarrange les niveaux de gris dans la seconde région en utilisant une pente plus faible que dans la première région. En outre, le processeur de données réarrange les niveaux de gris en utilisant dans les troisième et quatrième régions des courbes présentant des pentes plus faibles que dans la seconde région. En conséquence, le processeur de données 60 réarrange les composantes de luminance Y en utilisant des courbes présentant des amplitudes de pentes de sorte que la première région soit supérieure à la seconde région qui est supérieure à la troisième région qui est supérieure à la quatrième région, de sorte à générer ainsi des composantes de luminance modulées YM.
Comme décrit ci-dessus, dans ce mode de réalisation, on réarrange les composantes de luminance Y en utilisant des courbes qui présentent des pentes d'amplitude croissante dans des régions dans lesquelles sont présentes des quantités de données croissantes, de sorte à sélectivement augmenter le taux de contraste. En d'autres termes, lorsque la valeur de contrôle est positionnée dans la première région, le nombre de composantes de luminance inclus dans l'histogramme est expérimentalement déterminé comme étant dans l'ordre décroissant suivant: première région supérieure à seconde région supérieure à troisième région supérieure à quatrième région. En conséquence, dans ce mode de réalisation, on augmente la plage des niveaux de gris en utilisant une courbe présentant une pente importante dans une région présentant une grande quantité de données (par exemple si les niveaux de gris dans la première région fixés de "0 à 63" sont réarrangés, alors les niveaux de gris sont augmentés pour aller jusqu'à "0 à 80") de sorte à sélectivement augmenter le taux de contraste et ainsi afficher une image plus vivante.
Dans un autre exemple, si l'histogramme présente la forme représentée sur les figures 8A et 8B, alors le sélecteur de luminance 80 vérifie la zone de contrôle parmi les régions prédéterminées fixes. Sur les figures 8A et 8B, du fait que la valeur de contrôle appartient à la seconde région, le sélecteur de luminance 80 fournit une première paire de luminances (c'està-dire la première luminance inférieure Y21 et la première luminance supérieure Y22) ou une seconde paire de luminances (c'est-à-dire la seconde luminance inférieure Yl 1 et la seconde luminance supérieure Y12).
Les signaux de première ou seconde paire de luminances fournis par le sélecteur de luminance 80 sont appliqués aux premier à quatrième sélecteurs de \\HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 200417/34 région 82 à 88. Dans ce cas, chacun des premier à quatrième sélecteurs de région 82 à 88 reçoit une valeur de contrôle fournie par l'extracteur de valeur de contrôle 68.
Le premier sélecteur de région 82 auquel est appliquée la valeur de contrôle et la seconde luminance inférieure Y11 ou la première luminance inférieure Y21 sélectionne des niveaux de gris allant de "0 à Y11 1" ou de "0 à Y21 -1" en tant que première région. Le second sélecteur de région 84, auquel est appliquée la valeur de contrôle ainsi que la seconde luminance inférieure Y11 ou la première luminance inférieure Y21 sélectionne des niveaux de gris allant de "Y11 à 127" ou de "Y21 à 127", en tant que seconde région. Le troisième sélecteur de région 86, auquel est appliquée la valeur de contrôle ainsi que la seconde luminance supérieure Y12 ou la première luminance supérieure Y22 sélectionne en tant que troisième région des niveaux de gris allant de "128 à Y12 1" ou de "128 à Y22 -1 ". Le quatrième sélecteur de région 88, auquel est fournie la valeur de contrôle ainsi que la seconde luminance supérieure Y12 ou la première luminance supérieure Y22 sélectionne en tant que quatrième région des niveaux de gris allant de "Y12 à 255" ou de "Y22 à 255". En d'autres termes, lorsque la valeur de contrôle appartient à la seconde région fixe, le sélecteur de région 58 divise l'histogramme en quatre régions de "0 à Y11 1", de "Y11 à 127", de "128 à Y12 1" et de "Y12 à 255", comme représenté sur la figure 8A, ou en quatre régions de "0 à Y21 1", de "Y21 à 127", de "128 à Y22 1" et de "Y22 à 255" comme représenté sur la figure 8B.
Comme ci-dessus, le présent mode de réalisation extrait donc la zone de contrôle en utilisant des régions fixes et redivise l'histogramme en une pluralité de régions en fonction de la zone de contrôle de sorte à diviser adaptativement l'histogramme en fonction de la zone de contrôle.
Comme précédemment, l'information de division en régions provenant du sélecteur de régions 58 est appliquée au processeur de données 60. En outre, le processeur de données 60 reçoit la valeur de contrôle provenant du sélecteur de luminance 80. Le processeur de données 60 auquel est appliquée l'information de division en régions ainsi que la valeur de contrôle génère des composantes de luminance modulées YM présentant un taux de contraste sélectivement augmenté en utilisant des informations de pente stockées à l'avance. Le processeur de données 60 génère des composantes de luminance modulées YM en utilisant des courbes présentant les pentes représentées sur les figures 12A et 12B, lorsque la valeur de contrôle appartient à la seconde région.
Plus spécifiquement le processeur de données 60, après avoir reçu l'information de division en régions provenant du sélecteur de régions 58, divise les niveaux de gris de l'histogramme de sorte à correspondre à l'information de région qui lui est appliquée. En d'autres termes, le processeur de données 60 divise l'histogramme en \1HIRSCH6\13REVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 18134 quatre régions comme représenté sur les figures 12A et I2B. Ensuite, le processeur de données 60 réarrange les composantes de luminance Y en utilisant une pente importante dans la région présentant un grand nombre de composantes de luminance Y, tout en réarrangeant les données en utilisant une pente plus faible dans une région présentant un nombre plus faible de composantes de luminance Y. En d'autres termes, le processeur de données 60 réarrange les niveaux de gris en utilisant une courbe avec une pente importante dans la seconde région à laquelle appartient la valeur de contrôle, tandis qu'il réarrange les niveaux de gris en utilisant une courbe représentant une pente plus faible dans la troisième région que celle de la seconde région. En outre, le processeur de données réarrange dans les première et quatrième régions les niveaux de gris en utilisant des courbes présentant des pentes plus faibles que celle de la troisième région. En conséquence, le processeur de données 60 réarrange les composantes de luminance Y en en utilisant des courbes présentant des pentes avec des amplitudes vérifiant que la pente de la seconde région est supérieure à celle de la troisième région qui est supérieure à celle de la première région qui est supérieure à celle de la quatrième région, de sorte à générer des composantes de luminance modulées YM.
Comme décrit ci-dessus, dans ce mode de réalisation, les composantes de luminance Y sont réarrangées en utilisant des courbes présentant une pente augmentée dans les régions dans lesquelles sont présentes des quantités plus importantes de données comme représenté sur les figures 8A et 8B, de sorte à sélectivement augmenter le taux de contraste et permettre l'affichage d'une image vivante sur le panneau d'affichage à cristal liquide 22.
Dans encore un autre exemple, si l'histogramme présente les formes représentées sur les figures 9A et 9B, le sélecteur de luminance vérifie la zone de contrôle parmi les régions prédéterminées fixes. Sur les figures 9A et 9B, du fait que la valeur de contrôle appartient à la troisième région, le sélecteur de luminance 80 fournit en sortie une première paire de luminances ou une deuxième paire de luminances.
Les signaux de première ou seconde paires de luminances fournis par le sélecteur de luminance 80 sont appliqués aux premier à quatrième sélecteurs de région 82 à 88. Chacun des premier à quatrième sélecteurs de région 82 à 88 reçoit une valeur de contrôle fournie par l'extracteur de valeur de contrôle 68.
De façon similaire à ce qui est décrit dans l'exemple précédent des figures 8A et 8B, le premier sélecteur de région 82 reçoit la valeur de contrôle et la seconde luminance inférieure Y11 ou la première luminance inférieure Y21 et sélectionne des niveaux de gris allant de "0 à Y11 1" ou de "0 à Y21 1", pour former la première région. Le second sélecteur de région 84, auquel est appliquée la valeur de contrôle \1HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc -30 juin 2004 - 19/34 ainsi que la seconde luminance inférieure Y11 ou la première luminance inférieure Y21 sélectionne en tant que seconde région des niveaux de gris allant de "Yl 1 à 127" ou de "Y21 à 127". Le troisième sélecteur de région 86, auquel est appliquée la valeur de contrôle ainsi que la seconde luminance supérieure Y12 ou la première luminance supérieure Y22 sélectionne en tant que troisième région des niveaux de gris allant de "128 à Y12 1" ou de "128 à Y22 1". Le quatrième sélecteur de région 88, auquel est appliquée la valeur de contrôle ainsi que la seconde luminance supérieure Y12 ou la première luminance supérieure Y22 sélectionne en tant que quatrième région des niveaux de gris allant de "Y12 à 255" ou de "Y22 à 255". Ainsi, lorsque la valeur de contrôle appartient à la seconde région fixe, le sélecteur de région 58 divise l'histogramme en quatre régions de "0 à Yll 1", de "Y 11 à 127", de "128 à Y12 1" et de "Y12 à 255", comme représenté sur la figure 9A, ou en quatre régions allant de 0 à Y21 1", de "Y21 à 127", de "128 à Y22 1" et de "Y22 à 255" comme représenté sur la figure 9B.
En conséquence, dans ce mode de réalisation, on extrait la zone de contrôle en utilisant les régions fixes et on redivise l'histogramme en une pluralité de régions en fonction de la zone de contrôle de sorte à diviser adaptativement l'histogramme en fonction de la zone de contrôle.
L'information de division en régions provenant du sélecteur de régions 58 est appliquée au processeur de données 60. En outre, le processeur de données 60 reçoit la valeur de contrôle provenant du sélecteur de luminance 80. Le processeur de données 60 auquel est fournie l'information de division en régions ainsi que la valeur de contrôle génère des composantes de luminance modulées YM présentant un taux de contraste sélectivement augmenté en utilisant des informations de pente stockées à l'avance. Le processeur de données 60 génère des composantes de luminance modulées YM en utilisant des courbes présentant les pentes représentées sur les figures 13A et 13B, lorsque la valeur de contrôle appartient à la troisième région.
Plus spécifiquement le processeur de données 60, après avoir reçu l'information de division en régions provenant du sélecteur de régions 58, divise les niveaux de gris de l'histogramme en fonction de l'information de région qui lui est appliquée. En d'autres termes, le processeur de données 60 divise l'histogramme en quatre régions comme représenté sur les figures 13A et 13B. Ensuite, le processeur de données 60 réarrange les composantes de luminance Y en utilisant une pente plus importante dans une région présentant une grande quantité de données, tandis qu'il réarrange les données en utilisant une pente plus faible dans une région présentant une quantité de données plus faible.
En d'autres termes, le processeur de données 60 réarrange les niveaux de gris en utilisant une pente importante dans la troisième région à laquelle appartient la \\HIRSCH6\BREV ETS\Brevets\22700122722.doc - 30 juin 2004 20/34 valeur de contrôle, tandis qu'il réarrange dans la seconde région les niveaux de gris en utilisant une courbe présentant une pente plus faible que celle de la troisième région. En outre, le processeur de données réarrange les niveaux de gris dans les première et quatrième régions en utilisant des courbes présentant des pentes plus faibles que celle de la seconde région. En conséquence, le processeur de données 60 réarrange les composantes de luminance Y en en utilisant des courbes présentant des pentes dont l'amplitude est dans l'ordre décroissantsuivant: troisième région supérieure à seconde région supérieure à première région supérieure à quatrième région, de sorte à générer des composantes de luminance modulées YM.
Comme décrit ci-dessus, dans ce mode de réalisation, les composantes de luminance Y sont réarrangées en utilisant des courbes d'amplitude croissante dans les régions contenant des quantités de données croissantes, comme représenté sur les figures 9A et 9B, de sorte à sélectivement augmenter le taux de contraste et à permettre l'affichage d'une image vivante sur le panneau d'affichage à cristal liquide 22.
Dans encore un autre exemple, si l'histogramme présente la forme représentée sur la figure 10, alors le sélecteur de luminance vérifie la zone de contrôle. Dans la figure 10, du fait que la valeur de contrôle appartient à la quatrième région, le sélecteur de luminance 80 fournit la première luminance inférieure Y21 ainsi que la seconde luminance inférieure Y11.
La première luminance inférieure Y21 et la seconde luminance inférieure Y11 fournies par le sélecteur de luminance 80 sont appliquées au premier à troisième sélecteurs de régions 82 à 86. Chacun des premier à quatrième sélecteurs de régions 82 à 88 reçoit en outre la valeur de contrôle fournie par l'extracteur de valeur de contrôle 68. Le premier sélecteur de régions 82 auquel est appliquée la valeur de contrôle ainsi que la seconde luminance inférieure Y11 sélectionne en tant que première région des niveaux de gris allant de "0 à Yl 1 - 1". Le second sélecteur de région 84, auquel est appliquée la valeur de contrôle, la seconde luminance inférieure Y11 et la première luminance inférieure Y21 sélectionne en tant que seconde région des niveaux de gris allant de "Yl 1 à Y21 - 1". Le troisième sélecteur de région 86, auquel est appliquée la valeur de contrôle ainsi que la première luminance supérieure Y21 sélectionne en tant que troisième région des niveaux de gris allant de "Y21 à 191". Le quatrième sélecteur de région 88, auquel est appliquée la valeur de contrôle sélectionne en tant que quatrième région des niveaux de gris allant de "192 à 255".
En d'autres termes, lorsque la valeur de contrôle appartient à la quatrième région fixe, le sélecteur de région 58 divise l'histogramme en quatre régions allant de "0 à Yll 1", de "Yll à Y21 - 1", de "Y21 à 191" et de "192 à 255", comme représenté sur la figure 10.
\\}{IRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 21/34 En conséquence, dans le présent mode de réalisation, on extrait la zone de contrôle en utilisant la région fixe et on redivise l'histogramme en une pluralité de régions en fonction de la zone de contrôle de sorte à diviser adaptativement l'histogramme en fonction de la zone de contrôle.
L'information de division en régions provenant du sélecteur de régions 58 est appliquée au processeur de données 60. En outre, le processeur de données 60 reçoit la valeur de contrôle provenant du sélecteur de luminance 80. Le processeur de données 60 auquel est fournie l'information de division en régions ainsi que la valeur de contrôle génère des composantes de luminance modulées YM présentant un taux de contraste sélectivement augmenté en utilisant des informations de pente qui sont stockées à l'avance. Le processeur de données 60 génère des composantes de luminance modulées YM en utilisant des pentes de courbe comme représenté sur la figure 14, lorsque la valeur de contrôle appartient à la quatrième région.
Plus spécifiquement le processeur de données 60, après avoir reçu l'information de division en régions provenant du sélecteur de régions 58, divise les niveaux de gris de l'histogramme pour correspondre à l'information de région qui lui est appliquée. Le processeur de données 60 divise l'histogramme en quatre régions comme représenté sur la figure 14. Ensuite, le processeur de données 60 réarrange les composantes de luminance Y en utilisant une pente importante dans une région présentant une grande quantité de données, tandis qu'il réarrange les données en utilisant une pente plus faible dans une région présentant une quantité de données plus faible.
En d'autres termes, le processeur de données 60 réarrange les niveaux de gris en utilisant une pente importante dans la quatrième région, à laquelle appartient la valeur de contrôle, tandis qu'il réarrange dans la troisième région les niveaux de gris en utilisant une courbe présentant une pente plus faible que celle de la quatrième région. En outre, le processeur de données 60 réarrange les niveaux de gris dans les première et seconde régions en utilisant des courbes présentant des pentes plus faibles que celle de la troisième région. En conséquence, le processeur de données 60 réarrange les composantes de luminance Y en en utilisant des courbes présentant des pentes dont l'amplitude est dans l'ordre décroissant suivant: quatrième région supérieure à troisième région supérieure à première région supérieure à seconde région, de sorte à ainsi générer des composantes de luminance modulées YM.
Comme décrit ci-dessus, dans ce mode de réalisation, les composantes de luminance Y sont réarrangées en utilisant des courbes présentant des pentes croissantes dans les régions contenant des quantités croissantes de données, comme représenté sur la figure 10, de sorte à sélectivement augmenter le taux de contraste et \\HIRSCH6\BREVETS1Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 22/34 à permettre l'affichage d'une image vivante sur le panneau d'affichage à cristal liquide 22.
Dans ce mode de réalisation, sont fournies des données non modulées lorsqu'une image d'une couleur unique, comme une image entièrement noire ou entièrement blanche, etc., est fournie. En effet, si on module de telles données pour augmenter le taux de contraste, un affichage correct d'une image blanche ou d'une image noire peut ne pas se produire sur un afficheur à cristal liquide (par exemple, on peut ne pas afficher une couleur grise). Une telle image est détectée par le sélecteur de luminance 80.
Plus spécifiquement, lorsqu'une image entièrement noire ou entièrement blanche est affichée, l'histogramme calculé par le calculateur d'histogramme 66 est représenté sur les figures 15A et 15B. En d'autres termes, lorsqu'une image entièrement noire ou entièrement blanche est affichée, la majeure partie des composantes de luminance apparaît décalée vers le côté gauche (image noire) ou vers le côté droit (image blanche) de l'histogramme, ce qui conduit à une distribution étroite. Ainsi, la première paire de luminance ou la seconde paire de luminance sont voisines l'une de l'autre, c'est-à-dire se trouvent dans la même région.
En d'autres termes, la première paire de luminances (ou la seconde paire de luminances) sont voisines l'une de l'autre et entourent le niveau de gris désiré. Le sélecteur de luminance 80 détermine que l'image en cours d'affichage est une image entièrement noire ou entièrement blanche lorsque la première paire de luminances (ou la seconde paire de luminances) sont proches l'une de l'autre et entourent le niveau de gris souhaité, et appliquent alors un signal de contrôle au processeur de données 60. Le processeur de données 60, qui reçoit le signal de contrôle provenant du sélecteur de luminance 80, applique les composantes de luminance Y qu'il reçoit au mélangeur de luminance/couleur 54 sans modulation.
Le retardateur 52 retarde les composantes de chrominance U et V jusqu'à ce que les composantes de luminance modulées YM ou les composantes de luminance Y soient fournies par le processeur de données 60. Ensuite, le retardateur 52 applique les composantes de chrominance retardées UD et VD synchronisées avec les composantes de luminance modulées YM ou avec les composantes de luminance Y au mixeur de luminance/couleur 54.
Le mixeur de luminance/couleur 54 génère des secondes données Ro, Vo et Bo, à partir des composantes de luminance modulées YM (ou des composantes de luminance Y) et des composantes de chrominance retardées UD et VD. Les secondes données Ro, Vo et Bo sont obtenues à l'aide des équations suivantes: Ro = YM + 0,000 x UD + 1,140 x VD... (4) Vo = YM 0,396 x UD 0,581 xVD (5) \1HIRSCH6\BREVETS1Brevets\22700\22722doc - 30 juin 2004 23/34 Bo = YM + 2,029 x UD + 0,000 x VD... (6) Les secondes données Ro, Vo et Bo produites à partir des composantes de luminance modulées YM présentent un taux de contraste sélectivement augmenté plus important que les premières données Ri, Vi et Bi, ce qui permet d'afficher une image vivante. Toutefois, les secondes données Ro, Vo et Bo produites à partir des composantes de luminance Y présentent le même taux de contraste que les premières données Ri, Vi et Bi.
Le contrôleur 64 reçoit les premiers signaux de synchronisation verticale et horizontale Vsyncl et Hsync1, le premier signal d'horloge DCLK1 et les premiers signaux de validation de données DE1 provenant du système 40. En outre, le contrôleur 64 génère les seconds signaux de synchronisation verticale et horizontale Vsync2 et Hsync2, le second signal d'horloge DCLK2 ainsi que le second signal de validation de données DE2 de telle manière à ce qu'il soit synchronisé avec les secondes données Ro, Vo et Bo, et les applique au contrôleur temporel 30.
En résumé, la zone à laquelle appartient la valeur la plus fréquente est extraite de l'histogramme (zone de contrôle) et l'histogramme est divisé en une pluralité de régions en fonction de la valeur la plus fréquente extraite. En outre, les composantes de luminance sont réarrangées en utilisant une courbe présentant des pentes spécifiques à la division en régions, de sorte à augmenter sélectivement le contraste pour ainsi afficher une image plus vivante. Plus spécifiquement, les composantes de luminance sont réarrangées en utilisant des pentes d'une amplitude croissante dans les régions présentant un nombre croissant de composantes de luminance. En outre, la luminance de la lumière de rétro-éclairage est contrôlée en fonction de la valeur de contrôle, ce qui permet l'affichage d'une image vivante présentant un contraste amélioré.
Bien que l'invention ait été représentée en référence à des modes de réalisation représentés dans les dessins décrits ci-dessus, l'homme du métier comprendra que l'invention n'est pas limitée à ces modes de réalisation mais qu'il est possible d'envisager des variations ou des modifications sans s'écarter de l'esprit de l'invention. En conséquence, le procédé de l'invention n'est déterminé que par les revendications qui suivent et leurs équivalents.
1\HIRSCH6\BREVETS \Brevets\22700\22722doc - 30 juin 2004 - 24/34
Claims (47)
1. Un procédé de pilotage d'un afficheur à cristal liquide comprenant: (A) la conversion de premières données en composantes de luminance et en composantes de chrominance; (B) la modulation des composantes de luminance de sorte à sélectivement augmenter le taux de contraste de celles-ci pour générer ainsi des composantes de luminance modulées, la modulation comprenant: le classement des composantes de luminance en fonction des niveaux de gris pour chaque trame pour générer un histogramme, l'extraction d'une valeur de contrôle depuis l'histogramme, la division de l'histogramme en une pluralité de régions fixes incluant une région de contrôle à laquelle appartient la valeur de contrôle, le réarrangement des régions de l'histogramme en fonction de la région de contrôle, et la génération des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant des pentes qui diffèrent en fonction des régions de l'histogramme réarrangées; et (C) la génération de secondes données présentant un taux de contraste sélectivement augmenté en utilisant les composantes de luminance modulées et les composantes de chrominance.
2. Le procédé de la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre la conversion d'un signal de synchronisation synchronisé avec les premières données de sorte à ce qu'il soit synchronisé avec les secondes données.
3. Le procédé de la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend en outre le contrôle de la luminance d'une lumière de rétroéclairage en fonction du niveau de gris de la valeur de contrôle.
4. Le procédé de la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce qu'il comprend l'application d'un retard aux composantes de chrominance jusqu'à la génération des composantes de luminance modulées.
5. Le procédé d'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la valeur de contrôle est choisie comme étant la valeur du niveau de gris la plus fréquente dans l'histogramme.
\\HIRSCH6\BREVETS1Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 - 25/34
6. Le procédé de l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend en outre la division de l'histogramme en quatre régions de même amplitude, à savoir une première région, une seconde région, une troisième région et une quatrième région, et la détermination de la région de contrôle parmi l'une des quatre régions ainsi obtenues.
7. Le procédé de la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend le réarrangement des régions de l'histogramme à partir de deux luminances extraites, et en ce que l'extraction des luminances extraites en réponse à la valeur de contrôle comprend deux des éléments suivants: - l'extraction d'une première luminance inférieure en tan que première valeur de gris de l'histogramme présentant une luminance qui dépasse une première référence; l'extraction d'une première luminance supérieure en tant que dernière valeur de niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse la première référence; l'extraction d'une seconde luminance inférieure en tant que première valeur de niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse une seconde référence; et l'extraction d'une seconde luminance supérieure en tant que dernière valeur de niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse la seconde référence.
8. Le procédé de la revendication 7, caractérisé en ce que la première 25 référence est une fréquence qui est de 5 à 10 % de la fréquence maximale de l'histogramme.
9. Le procédé de la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que la seconde référence est une fréquence qui est de 1 % à 4,9 % de la fréquence maximale de l'histogramme.
10. Le procédé de la revendication 7, 8 ou 9, caractérisé en ce que les niveaux de gris augmentent de la première région à la quatrième région.
11. Le procédé de la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce qu'il comprend en outre la détermination que la valeur de contrôle se trouve dans la première région, l'extraction des première et seconde luminances supérieures, et le \\HIRSCH6\BREVETS\Brevets122700122722.doc - 30 juin 2004 - 26/34 réarrangement des régions de l'histogramme en utilisant les première et seconde luminances supérieures.
12. Le procédé de la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce qu'il comprend en outre la détermination que la valeur de contrôle se trouve dans la seconde région ou dans la troisième région, l'extraction de la seconde luminance inférieure et de la seconde luminance supérieure, ou de la première luminance inférieure et de la première luminance supérieure, et le réarrangement des régions de l'histogramme en utilisant la seconde luminance inférieure extraite et la seconde luminance supérieure extraite ou la première luminance inférieure extraite et la seconde luminance supérieure extraite.
13. Le procédé de la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce qu'il comprend en outre la détermination que la valeur de contrôle se trouve dans la quatrième région, l'extraction des première et seconde luminances inférieures et le réarrangement des régions de l'histogramme en utilisant les première et seconde luminances inférieures extraites.
14. Le procédé de la revendication 11, 12 ou 13, caractérisé en ce qu'il comprend en outre la génération des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant des pentes proportionnelles aux quantités de données dans les régions après réarrangement des régions de l'histogramme.
15. Le procédé de la revendication 14, caractérisé en ce qu'il comprend en 25 outre la génération des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant la pente la plus importante dans la région de contrôle.
16. Le procédé de la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend en outre: la détermination des positions de la première luminance inférieure et de la première luminance supérieure; et la génération des secondes données à partir des composantes de luminance non modulée et des composantes de chrominance lorsque la première luminance inférieure et la première luminance supérieure sont dans la même région et encadrent le niveau de gris souhaité.
17. Le procédé de la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend en outre: \\HIRSCH6\BREVETS\Brevets122700\22722.doc - 30 juin 2004 - 27/34 la détermination des positions de la seconde luminance inférieure et de la seconde luminance supérieure; et - la génération des secondes données à partir des composantes de luminance non modulées et des composantes de chrominance lorsque la seconde luminance inférieure et la seconde luminance supérieure sont dans la même région et encadrent le niveau de gris souhaité.
18. Un appareil de pilotage pour un dispositif d'affichage à cristal liquide comprenant: un séparateur de luminance/couleur pour convertir des premières données en composantes de luminance et en composantes de chrominance; un modulateur pour moduler les composantes de luminance de telle sorte à sélectivement augmenter leur taux de contraste pour générer ainsi des composantes de luminance modulées; le modulateur comprenant: un analyseur de luminance pour arranger les composantes de luminance en fonction du niveau de gris pour chaque trame et générer un histogramme, et pour extraire une valeur de contrôle depuis l'histogramme, un sélecteur de région mobile pour diviser l'histogramme en une pluralité de régions mobiles en fonction de la valeur de contrôle, et un contrôleur de données pour générer des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant différentes pentes dans les différentes régions mobiles, et un mélangeur de luminance/couleur pour générer des secondes données présentant un taux de contraste sélectivement augmenté en utilisant les composantes de luminance modulées et les composantes de chrominance.
19. L'appareil de pilotage de la revendication 18, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un contrôleur pour convertir un signal de synchronisation synchronisé avec les premières données de sorte à ce qu'il soit synchronisé avec les secondes données.
20. L'appareil de pilotage de la revendication 18 ou 19, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un contrôleur d'inverseur pour contrôler la luminance d'une lumière de rétroéclairage en fonction de la valeur de niveau de gris de la valeur de contrôle.
\\HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700122722.doc - 30 juin 2004 - 28/34
21. L'appareil de pilotage de la revendication 18, 19 ou 20, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens retardateurs pour retarder les composantes de chrominance jusqu'à la génération des composantes de luminance modulées.
22. L'appareil de pilotage de l'une des revendications 18 à 21, caractérisé en ce que l'analyseur de luminance comprend: - un calculateur d'histogramme pour arranger les composantes de luminance en fonction du niveau de gris de chaque trame, de sorte à générer un histogramme; un extracteur de valeur de contrôle pour extraire une valeur de contrôle de l'histogramme; et un sélecteur de luminance pour diviser l'histogramme en une pluralité de régions fixes et déterminer une région de contrôle à laquelle appartient la valeur de contrôle.
23. L'appareil de pilotage de la revendication 22, caractérisé en ce que le sélecteur de luminance divise l'histogramme en une première région, une seconde région, une troisième région et une quatrième région, de sorte que chaque histogramme soit divisé en le même nombre de régions fixes, et en ce que le sélecteur de luminance détermine la région de contrôle à partir des quatre régions ainsi divisées.
24. L'appareil de pilotage de la revendication 23, caractérisé en ce que l'analyseur de luminance comprend: un extracteur de première luminance inférieure extrayant la première luminance inférieure en tant que premier niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse une première référence; un extracteur de première luminance supérieure extrayant la première luminance supérieure en tant que dernier niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse la première référence; un extracteur de seconde luminance inférieure extrayant la seconde luminance inférieure en tant que premier niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse une seconde référence; et un extracteur de seconde luminance supérieure extrayant la seconde luminance supérieure en tant que dernier niveau de gris de l'histogramme présentant une fréquence qui dépasse la seconde référence; et en ce que le sélecteur de luminance fournit au sélecteur de région mobile au moins deux luminances choisies parmi la première luminance inférieure, la première \1HIRSCH6IBREV ETSIBrevets122700\22722.doc - 30 juin 2004 - 29/34 luminance supérieure, la seconde luminance inférieure et la seconde luminance supérieure, en fonction de la zone à laquelle appartient la valeur de contrôle.
25. L'appareil de pilotage de la revendication 24, caractérisé en ce que la 5 première référence est une fréquence qui est de 5 à 10 % de la fréquence maximale de l'histogramme.
26. L'appareil de pilotage de la revendication 25, caractérisé en ce que la seconde référence est une fréquence qui est entre 1 et 4,9 % de la fréquence 10 maximale de l'histogramme.
27. L'appareil de pilotage de l'une des revendications 24 à 26, caractérisé en ce que les niveaux de gris augmentent de la première région à la quatrième région.
28. L'appareil de pilotage de la revendication 26 ou 27, caractérisé en ce que, lorsque la valeur de contrôle se trouve dans la première région, le sélecteur de luminance extrait les première et seconde luminances supérieures et en ce que le sélecteur de région mobile fixe des régions mobiles de l'histogramme en utilisant les première et seconde luminances supérieures.
29. L'appareil de pilotage de la revendication 26, caractérisé en ce que, lorsque la valeur de contrôle se trouve dans la seconde région ou dans la troisième région, le sélecteur de luminance extrait la seconde luminance inférieure et la seconde luminance supérieure ou la première luminance inférieure et la première luminance supérieure, et en ce que le sélecteur de région mobile fixe des régions mobiles de l'histogramme en utilisant la seconde luminance inférieure extraite et la seconde luminance supérieure extraite ou la première luminance inférieure extraite et la première luminance supérieure extraite.
30. L'appareil de pilotage de la revendication 26, caractérisé en ce que, lorsque la valeur de contrôle se trouve dans la quatrième région, le sélecteur de luminance extrait les première et seconde luminances inférieures et en ce que le sélecteur de région mobile réarrange les régions de l'histogramme en utilisant les première et seconde luminances inférieures.
31. L'appareil de pilotage de la revendication 28, 29 ou 30, caractérisé en ce que, après réarrangement des régions de l'histogramme, le processeur de données 1\HIRSCH6\BREVETS\Brevets\22700\22722.doc - 30 juin 2004 30/34 génère des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant des pentes proportionnelles aux quantités de données dans les régions.
32. L'appareil de pilotage de la revendication 30 ou 31, caractérisé en ce que les composantes de luminance modulées sont générées en utilisant une courbe présentant la pente la plus importante dans la région de contrôle.
33. L'appareil de pilotage de la revendication 20, caractérisé en ce que le sélecteur de luminance applique un signal de contrôle au processeur de données lorsque la première luminance inférieure et la première luminance supérieure sont dans la même région et encadrent le niveau de gris souhaité et en ce que le processeur de données génère les secondes données à partir de composantes de luminance non modulée et de composantes de chrominance.
34. L'appareil de pilotage de la revendication 20, caractérisé en ce que le sélecteur de luminance applique un signal de contrôle au processeur de données lorsque la seconde luminance inférieure et la seconde luminance supérieure se trouvent dans la même région et encadrent le niveau de gris souhaité et en ce que le processeur de données génère alors les secondes données à partir des composantes de luminance non modulée et des composantes de chrominance.
35. Un procédé de pilotage d'une trame d'un afficheur à cristal liquide comprenant: l'arrangement des composantes de luminance en fonction des niveaux de gris de sorte à générer un histogramme présentant des premières régions; - l'extraction d'une valeur de contrôle depuis une région de contrôle de l'histogramme; - l'ajustement, en fonction de la valeur de contrôle, des amplitudes des premières régions de l'histogramme pour former des secondes régions; la génération de composantes de luminance modulées en utilisant une courbe qui présente des pentes fonction des valeurs de luminance dans les secondes régions.
36. Le procédé de la revendication 35, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un réglage identique des premières régions de trame en trame.
\\HIRSCH6IBREVETS\Breveu\22700122722.doc - 30 juin 2004 - 31/34
37. Le procédé de la revendication 35 ou 36, caractérisé en ce qu'il comprend en outre le réglage de chacune des premières régions de sorte à ce qu'elles présentent la même amplitude.
38. Le procédé de l'une des revendications 35 à 37, caractérisé en ce qu'il comprend en outre l'ajustement des plages des premières régions en fonction de la fréquence d'un niveau de gris particulier et de la première région dans laquelle ce niveau de gris particulier se trouve.
39. Le procédé de la revendication 38, caractérisé en ce qu'il comprend en outre la sélection du niveau de gris particulier comme étant le niveau de gris présentant la fréquence maximale dans l'histogramme.
40. Le procédé de la revendication 39, caractérisé en ce qu'il comprend en outre l'ajustement de la valeur de contrôle pour qu'elle corresponde au niveau de gris particulier.
41. Le procédé de la revendication 35, caractérisé en ce qu'il comprend en outre le réglage des plages des premières régions en utilisant un premier niveau de gris qui correspond à un premier pourcentage de la fréquence du niveau de gris particulier et un second niveau de gris qui correspond à un second pourcentage de la fréquence du niveau de gris particulier.
42. Le procédé de la revendication 41, caractérisé en ce qu'il comprend en outre le réglage des premier et second pourcentages de sorte qu'ils soient égaux.
43. Le procédé de la revendication 42, caractérisé en ce qu'il comprend en outre le réglage des premier et second niveaux de gris à des niveaux de gris minimum et maximum qui présentent les premier et second pourcentages.
44. Le procédé de la revendication 41, caractérisé en ce qu'il comprend en outre le réglage des premier et second pourcentages pour qu'ils soient différents.
45. Le procédé de la revendication 44, caractérisé en ce qu'il comprend en outre le réglage des premier et second niveaux de gris à des valeurs de niveau de gris minimales et maximales qui présentent les premier et second pourcentages.
\\}IIRSCH6\BREV ETS\Brevets\22700122722.doc - 30 juin 2004 - 32/34
46. Le procédé de la revendication 35, caractérisé en ce qu'il comprend en outre la génération des composantes de luminance modulées en utilisant une courbe présentant des pentes dépendant des quantités de données dans les secondes régions.
47. Le procédé de la revendication 42, caractérisé en ce qu'il comprend en outre le blocage de toute différence entre les composantes de luminance modulées et les composantes de luminance lorsque les premier et second niveaux de gris sont dans la même région.
1VIIRSCH6IBREVETS\Brevets\22700122722.doc - 30 juin 2004 - 33/34
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