Система окружающей подсветки для устройства отображения и способ работы таковой системы окружающей подсветки

Изобретение относится к системе окружающей подсветки для устройства отображения, в которой источники света монтируют на периферии или задней поверхности устройства отображения для излучения окружающего света на стену за устройством отображения. Техническим результатом является расширение арсенала технических возможностей системы окружающей подсветки. Результат достигается тем, что средство ввода получает цветовую информацию, указывающую на цвет стены. Затем процессор изменяет цвет излучаемого окружающего света к принятой цветовой информации стены так, чтобы свет, отраженный от стены в направлении области просмотра устройства отображения, совпадал бы с экранными цветами устройства отображения. 3 н. и 7 з. п. ф-лы, 6 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к системе окружающей подсветки для устройства отображения и к способу работы такой системы окружающей подсветки.

Предшествующий уровень техники

В последние годы на рынок были представлены так называемые телевизоры с подсветкой Ambilight. Такие телевизоры включают в себя источники света, расположенные на периферии телевизоров, которые испускают внешний свет на стену за телевизорами так, что испускаемый свет совпадает с показываемым видео. Возникает эффект большего виртуального экрана и улучшенное качество просмотра. Однако это улучшенное качество просмотра несколько ограничивается цветами стены. В случае белой стены качество просмотра максимально, в то время как для цветной стены качество просмотра не будет таким же.

Сущность изобретения

Задачей настоящего изобретения является преодоление вышеупомянутого недостатка, чтобы качество просмотра не ограничивалось некоторыми цветами стены.

В соответствии с одним аспектом настоящее изобретение относится к системе окружающей подсветки для устройства отображения, содержащей:

по меньшей мере, один источник света, смонтированный на периферии или задней поверхности устройства отображения, для излучения окружающего света на стену за устройством отображения,

средство ввода для приема цветовой информации, указывающей на цвет стены, и

процессор для регулирования цвета излучаемого внешнего света в соответствии с принятой цветовой информацией стены таким образом, чтобы свет, отраженный от стены в сторону области просмотра устройства отображения, существенно совпадал бы с цветами на экране устройства отображения.

Таким образом, становится возможным подстроить окружающую подсветку к домашним условиям просмотра устройства отображения так, чтобы цвета, отраженные от стены, не казались бы отличными от цветов на экране. Таким образом, существенно больше людей смогут получать полное удовольствие от цветового эффекта без постоянного несовпадения между отраженными цветами и цветами на экране.

В одном из вариантов осуществления, средство ввода вручную задействуется пользователем, который во время фазы настройки системы внешней засветки выбирает цвет стены.

Таким образом, обеспечивается решение низкой стоимости, которое позволяет пользователю улучшить окружающий цвет к цвету стены и позволяющее пользователю выбрать цвет, который максимально совпадает с окружающим цветом, отраженным от стены.

В одном из вариантов осуществления, принятую цветовую информацию получают из системы автоматического определения цвета стены.

В одном из вариантов осуществления, процессор регулирует цвет излучаемого окружающего света в соответствии с заранее определенным набором правил, которые связывают цветовую информацию стены с цветом, который излучает, по меньшей мере, один источник света.

В одном из вариантов осуществления, заранее определенный набор правил включает в себя справочную таблицу, которая связывает принятую цветовую информацию с цветами, которые должен излучать, по меньшей мере, один источник света.

В соответствии с другим аспектом, настоящее изобретение относится к способу работы системы окружающей подсветки для устройства отображения, включающей, по меньшей мере, один источник света, установленный на периферии или задней поверхности устройства отображения, для излучения окружающего света на стену за устройством отображения, содержащему этапы, на которых:

принимают цветовую информацию, указывающую цвет стены, и

регулируют цвет излучаемого окружающего света в соответствии с принятой цветовой информацией стены так, чтобы свет, отраженный от стены к области просмотра устройства отображения, существенно совпадал бы с цветами на экране устройства отображения.

В одном из вариантов осуществления, этап приема цветовой информации содержит этапы, на которых:

отображают, по меньшей мере, часть цветового треугольника, представляющую собой цветовой домен, по меньшей мере, одного источника света, и

принимают ввод от пользователя, указывающего на цвет стены, посредством выбора цветовой точки на отображенной части цветового треугольника.

В одном из вариантов осуществления, этап регулировки цвета содержит этапы, на которых:

определяют противоположный цвет на основании принятого входного цвета, причем определение выполняется в соответствии с эталонным значением белой точки,

рассчитывают матрицу с обновленным значением белой точки на этой точке противоположного цвета для цвета, который будет излучать, по меньшей мере, один источник света, причем матрица содержит в себе указанную информацию скорректированного цвета.

В соответствии с еще одним аспектом, настоящее изобретение относится к компьютерному программному продукту для инструктирования процессорного блока для исполнения вышеупомянутых этапов способа, когда продукт выполняется на вычислительном устройстве. Вычислительное устройство может представлять собой любые типы устройств отображения, либо вычислительное устройство, интегрированное в таковое устройство отображения, либо внешнее вычислительное устройство, соединенное с устройством отображения.

В соответствии с еще одним аспектом, настоящее изобретение относится к устройству отображения, включающему в себя указанную систему окружающей подсветки.

В одном из вариантов осуществления, устройство отображения выбирают из:

устройства LCD,

плазменного устройства,

устройства (OLED) на органических светодиодах,

проекционного экрана.

Каждый из аспектов настоящего изобретения можно объединять с любыми из других аспектов. Эти и другие аспекты изобретения будут понятны и раскрыты со ссылкой на варианты осуществления, описанные ниже в настоящем документе.

Краткое описание чертежей

Варианты осуществления изобретения будут описаны исключительно в виде примеров со ссылкой на чертежи, на которых:

Фиг.1 изображает систему окружающей подсветки для устройства отображения в соответствии с настоящим изобретением;

Фиг.2 графически изображает сценарий, в котором, например, пользователь, настраивает систему подсветки, выбирая цветовую информацию, указывающую на цвет стены за устройством отображения;

Фиг.3 изображает часть цветового домена из цветового треугольника, показанного на фиг.4, который можно отобразить для пользователя устройства отображения во время фазы настройки устройства отображения;

Фиг.4 изображает цветовой треугольник;

Фиг.5 изображает в дополнение к цветовому треугольнику на фиг.4 точку, представляющую отраженный свет, когда отображен чистый белый;

Фиг.6 изображает блок-схему этапов способа работы системы внешней засветки для устройства отображения в соответствии с настоящим изобретением.

Описание вариантов осуществления изобретения

Устройства отображения, такие как телевизоры, включающие в себя систему окружающей подсветки, основаны на излучении окружающего света (окружающая подсветка) на стену за телевизорами, который, предпочтительно, как можно ближе совпадает с цветами, отображаемыми на экране. Этот свет формирует на стене рядом со сторонами телевизора "сияние". Воспринимаемый цвет на стене совпадает с отображаемыми цветами точно только в том случае, если стена имеет белый цвет с такой же белой точкой, как у экрана и окружающей подсветки (используют белые точки в 6500 К или наиболее часто встречаемые 11000 К). Таким образом, когда пользователь имеет стену, которая отличается от идеально белой (для идеально белой измеренная цветовая температура окружающей подсветки на стене будет точно 11000 К), воспринимаемый цвет не будет белым с цветовой температурой в 11000 К, а будет, например, более бежевым. Это означает, что в реальности цветовое совпадение будет точным довольно редко.

Фиг.1 изображает систему 100 окружающей подсветки для устройства 104 отображения в соответствии с настоящим изобретением, но задачей этой системы является коррекция излучаемых цветов окружающей подсветки на существующий цвет стены за устройством 104 отображения, чтобы стены с цветами, отличными от правильного белого, все равно могли обладать правильным цветом сияния окружающей подсветки на стене, т.е. таким, чтобы оно совпадало с цветами на экране. Устройством отображения может являться устройство LCD, плазменное устройство, устройство (OLED) на органических светоизлучающих диодах, проекционный экран и тому подобное.

Система включает в себя, по меньшей мере, один источник света (L_S) 103, средство ввода (I_M) 101 и процессор (P) 102. По меньшей мере, один источник света (L_S) 103 монтируется на периферии или на задней поверхности устройства 104 отображения для излучения окружающего света на стену 107 за устройством 104 отображения. Эти источники света могут, например, включать в себя светоизлучающие диоды (LED) или флуоресцентные лампы (CCFL) с холодным катодом, которые монтируют на периферии одной, или более, стороны устройства отображения или сзади устройства 104 отображения.

Средство ввода (I_M) 101 приспособлено для приема цветовой информации, указывающей на цвет стены. Средство ввода (I_M) 101 может использовать пользователь 105, который во время фазы настройки системы окружающей подсветки выбирает цвет стены. Средства ввода могут включать в себя, например, пульт дистанционного управления, интерфейс с тактильно чувствительными кнопками, отображенными на устройстве отображения, моделирующем клавиатуру, систему речевых команд и тому подобное. Это будет более подробно описано в сочетании с фиг.2. Также цветовую информацию может предоставить система определения цвета стены, которая автоматически или по команде от пользователя 105 определяет цвет стены.

Процессор (P) 102 приспособлен для настройки цвета излучаемого окружающего света по принятой информации о цвете стены, таким образом, чтобы свет, отраженный от стены 107 по направлению к области просмотра устройства 104 отображения, существенно совпадал бы с цветами на экране устройства отображения.

Эту настройку можно выполнять в соответствии с заранее определенным набором правил, которые связывают информацию о цвете стены с цветом, который будет излучать, по меньшей мере, один источник света. Эти заранее определенные правила можно представить в виде эталонной таблицы, которая связывает принятую входную цветовую информацию с цветами, которые будет излучать, по меньшей мере, один источник света таким образом, чтобы достигать совпадения между цветами, отраженными от стены 107, и цветами, которые отображены. Эта эталонная таблица может представлять из себя своего рода калибровочную таблицу, в которой проанализирована зависимость между цветами, излучаемыми, по меньшей мере, одним источником света и отраженными цветами так, что отраженные цвета максимально совпадают с цветами на экране. Под термином "цвета на экране" понимают цвета, находящиеся в различных областях периферии экрана, например с правой стороны периферии. Это означает, что испускаемые источниками света с правой стороны устройства 104 отображения таковы, что отраженный от стены 107 свет на правой стороне максимально точно совпадает с цветами на правой стороне экрана. Эту правую сторону (и остальные стороны) также можно подразделить на подрегионы, в которых, например, к данным регионам принадлежит группа источников света. Таким образом, если, например, верхняя часть правой стороны показывает красный свет, излучаемый свет из источников света в этом регионе излучает свет таким образом, чтобы отраженный свет также стал красным. То же относится и к остальным сторонам экрана. Также цвета дисплея могут означать средний или доминантный цвет. В такой ситуации все источники света будут излучать одинаковый свет, так, чтобы отраженный цвет максимально совпал с этим доминантным или средним цветом.

Предполагая, что источниками света являются красные/зеленые/синие светодиоды, обычно белый цвет представляет собой комбинацию 100% красного, 100% зеленого, и 100% синего. Это означает, что результатом 100% излучения всех источников света является белый цвет. Однако у белого цвета существует несколько возможных оттенков. Белый может быть голубоватым (холодный белый) или со сдвигом в область красного-зеленого (теплый белый). Например, в телевизорах используют заранее определенные значения, которые используют для описания оттенка белого: холодный белый обладает цветовой температурой в 11000 К, обычный белый обладает цветовой температурой 9300 К и теплый белый обладает цветовой температурой в 6500 К. Также белый можно определять координатами x, y цветового треугольника, например теплый белый обладает x=0,312 и y=0,322. Когда в системе 100 окружающей подсветки в качестве источников света используют соответствующие светодиоды, и все излучают 100%, результатом будет какой-то белый цвет. Обычно этот белый цвет не совпадает со значениями, которые можно использовать. Поэтому в одном из вариантов осуществления определяют матрицу 3Ч3, которая определяет, сколько на самом деле необходимо излучать красного, зеленого и синего, чтобы получить хороший белый в соответствии с желаемой цветовой температурой. Также матрица может обладать значениями усиления для красного, зеленого и синего для служебных нужд. Таким образом, фабрика или техник могут легко отрегулировать цветовую температуру, если по какой-то причине не все использованные в устройстве отображения источники света показывают одинаковый белый. Задачей этого дополнительного фактора усиления может быть преимущество, относящееся к задачам быстрого обслуживания. Когда по каким-то причинам источники света выровнены неидеально или в некоторых источниках света в течение времени наблюдается цветовая деградация, сервисный техник может легко (на глаз) добавить, например, еще немного красного без сложных перерасчетов матрицы и нового выравнивания источников света. Таким образом, можно обеспечить источникам света сдвиг цвета, противоположный цвету стены.

На Фиг.2 графически изображен сценарий, в котором, например, пользователь 105 настраивает систему 100 окружающей подсветки, выбирая цветовую информацию, указывающую на цвет стены за устройством 104 отображения. Одним из способов выполнения этой операции является выбор "Помощи при установке" или тому подобного посредством пульта 201 дистанционного управления, путем нажатия кнопки соответствующей настройки. Одной из возможностей системы настройки может быть настройка системы окружающей подсветки. Выбор пользователя 105 будет сохранен и использован в качестве настроек телевизора до тех пор, пока пользователь не изменит что-то в меню или не войдет в помощь при настройке снова и изменит свой выбор. Также можно предоставить фабричные настройки, которые восстанавливают все настройки телевизора в начальные, включая настройки засветки.

Как здесь изображено, устройством 104 отображения является телевизионное устройство (например, жидкокристаллический телевизор) и в качестве средства ввод используют пульт дистанционного управления. После выбора "Помощи при настройке" для системы окружающей подсветки пользователю можно предоставить различные настройщики, в которых пользователь сможет выбрать цвет стены 107 за телевизором. Например, это можно делать, отображая несколько цветовых кадров 202, где пользователь выбирает один из кадров, используя курсоры управления 203, обладающий таким же цветом, как и стена 107. Также это можно делать, отображая на экране прямоугольник с тремя ползунками (Красным, Зеленым и Синим) рядом с ним (не показаны), кнопку сохранения и текстовое сообщение, объясняющее пользователю, как он может отрегулировать/улучшить работу своей окружающей подсветки, причем ползунки можно регулировать посредством курсоров 203 управления, управляемых посредством пульта дистанционного 201 управления, до тех пор, пока цвет отображаемого прямоугольника не будет максимально совпадать с цветом стены. После нахождения правильного цвета принятую цветовую информацию сохраняют, например, нажимая соответствующую кнопку сохранения на пульте дистанционного управления. В другом сценарии на экране телевизора отображают часть цветового треугольника (см фиг.3) и большой прямоугольник под ним, представляющий выбранный цвет. При помощи курсора 203 пользователь 105 перемещается к цвету своей стены и проверяет это на большем прямоугольнике. Когда совпадение выглядит достаточно близким, пользователь сохраняет настройку.

Как описано ранее, после выбора цветовой информации пользователь ввел цветовую информацию стены 107. Обращаясь к варианту осуществления, описанному ранее, за этой цветовой информацией может находиться эталонная таблица, связывающая введенную цветовую информацию с излучаемыми цветами так, что цвета, отраженные от стены 107, становятся идентичными или почти идентичными цветам на устройстве 104 отображения.

Также выбранную цветовую информацию можно использовать для расчета новой точки белого и матрицы для излучаемых окружающих цветов. Это может работать следующим образом: по умолчанию источники окружающего света запрограммированы с цветовой матрицей и точкой белого в 11000 К на кривой черного тела (координаты x=0,275, y=0,283). Цвет стены дает цветовые координаты, которые представляют точку на цветовом треугольнике, отличающуюся от точки белого в 11000 К, принятой по умолчанию. Путем отражения цветовой точки стены по отношению к точке белого в 11000 К по прямой линии получают новую цветовую точку, которую можно использовать как новый эталон точки белого для источников 103 света. Таким образом, получают инвертированный цвет стены для использования в качестве базы для источников 103 света. Этот способ особенно хорошо работает для "пастельных" цветов стен. Затем источники 103 света связывают с двумя матрицами, одной матрицей по умолчанию на 11000 К с факторами усиления по умолчанию и одной новой модифицированной матрицей. Модифицированную матрицу будут использовать до тех пор, пока пользователь не сделает новые изменения посредством помощи в настройках или посредством возврата к фабричным настройкам, которые восстанавливают все фабричные настройки по умолчанию (картинки, звука, окружающей подсветки и т.п.). Когда выполнено фабричное восстановление настроек телевизора, модифицированную матрицу очистят и снова будет выбрана матрица по умолчанию.

Другим способ корректировки воспринимаемых окружающих цветов на стене является регулировка факторов усиления каждого цвета аналогично тому, как это выполняется в целях обслуживания, не изменяя саму матрицу.

Для дальнейшего пояснения принципов работы данного варианта осуществления на фиг.3 показана часть цветового домена 300 цветового треугольника 401 с фиг.4, который можно отобразить для пользователя 105 устройства 104 отображения во время фазы настройки и между которыми пользователь может выбрать. Цветовой треугольник с фиг.4 изображен с дополнительно нарисованными тремя линиями, начиная с изначальной точки белого, к основным цветам устройства освещения. Эта часть отражает цветовой домен 300 источников 103 света системы 100 окружающей подсветки, например светодиодов, где все цвета этой части 300 представляют собой цвета, которые могут излучать источники света. Центр цветового домена 300 показывает данную точку белого, отмеченную как Е 302. Это представляет собой пример теплой точки белого в 6500 К.

На Фиг.5 показана, в дополнение к цветовому треугольнику 401 с фиг.4, точка U 501, представляющая отраженный цвет (желтый), когда на нем отображается чистый белый. Здесь цвет стены желтый. Отражая точку U 501, т.е. проводя прямую линию от точки U 501 через изначальную точку E 302 белого к новой точке С (расстояние от Е до U такое же, как от С до E), получают новую точку C 502, представляющую цвет, противоположный точке U. Вместо отображения цветового треугольника с тремя дополнительными линиями, начинающимися из изначальной точки E 302 белого, как показано на фиг.4, теперь три дополнительные линии начинаются из новой точки С 502 белого в случае желтоватой стены (точка U 501). Таким образом, координаты (x, y) этой точки С 502 по отношению к координатам (x, y) изначальной точки E 302 белого можно использовать для расчета новой матрицы и необходимого фактора поправки для цвета света, излучаемого источниками света. Этот сценарий объясняет, как можно определить новую точку белого и, таким образом, какой должна быть цветовая информация излучаемого света.

Когда экран, например, осуществляет переход от полностью белого цвета к полностью зеленому, из фиг.4 и 5 можно видеть, как будут отображаться цвета, когда следуют по желтой линии от белого к зеленому. В случае фиг.5 по сравнению со случаем с фиг.4 ясно видим цветовой сдвиг. Максимальный сдвиг делают у точки белого, минимальный у зеленой точки. Это логично, поскольку высоконасыщенные цвета (рядом с зеленым) не нуждаются в столь большом сдвиге, поскольку они будут доминировать над цветом стены.

Необходимо отметить, что, в том случае если сдвинутый цвет оказывается за пределами цветового треугольника светодиодной системы, отображаемый цвет будет на границе треугольника, поскольку светодиодная система может отображать только те цвета, которые находятся либо внутри, либо максимум на границе треугольника.

Пример

Для совпадения цветов, которые будут отражены от указанной стены с отображаемыми цветами (предполагается, что в качестве источников света используют светодиоды (LED)), важно, чтобы основные цвета и точки белого светодиодов совпадали бы с таковыми системы отображения. На практике это происходит редко, так что для поправок излучения светодиодов необходима матрица 3Ч3.

Предположим, что необходима система светодиодов со следующими основными цветами:

R: x=0,64, y=0,33

G: x=0,29, y=0,6,

B: x=0,15, y=0,068,

и предположим, что желательна теплая точка белого в 6500 К, на x=0,312 и y=0,322.

Затем можно рассчитать матрицу поправки из изначальных цветов светодиодной системы и светового вывода. Другими словами, для Красного, Зеленого и Синего необходимо знать первоначальные координаты и количество излучаемого света каждого цвета.

Из реально существующего случая: были измерены следующие значения:

значения x и y координат для красного (r), зеленого (g) и синего (b), и Y означают выход света в Nits (кд/м2) для r, g и b.

Эти значения подают на вход алгоритму расчета (в данном случае был применен расчет в Mathcad), который выдает коррекционную матрицу.

В данном конкретном случае результатом вывода Mathcad-м стало:

Это представляет собой изначальную матрицу для использования, результирующую в точке Е белого на цветовом треугольнике (см. фиг.3-5).

"h" после каждого значения обозначает, что использована не десятичная, а шестнадцатиричная система исчисления.

Первая линия предназначена для красного, где Arr обозначает полностью красный цвет, Agr обозначает количество зеленого цвета, который добавляют к красному цвету, и Abr обозначает количество синего цвета, который добавляют к красному цвету (0b5 - значение красного цвета, 42 - это количество зеленого цвета, который добавляют к этому красному цвету и 8 - это количество синего цвета, который добавляют к красному (совсем небольшое количество)). Другими словами, если на экране, например во весь экран, отображают красный и это необходимо повторить системе освещения (светодиодам), то светодиодам необходимо отдать следующие уровни свечения: включить красный светодиод на величину B5h (на шкале от 0h до FFh (от 0 до 255 в десятичной системе счисления)), включить зеленый светодиод на величину 42h и включить синий светодиод на величину 8h.

Это дает красный с оранжевым оттенком, поскольку содержит в себе существенное количество зеленого.

Вторая линия - это зеленый цвет, где Agg полностью зеленый свет, Arg обозначает количество красного в зеленом цвете и Abg - количество синего в зеленом цвете. 0e1 - значение для зеленого, и 0f и 5 являются значениями для красного и синего цветов соответственно, которые добавляют к зеленому цвету.

Последняя линия - это синий цвет, где Abb полностью синий цвет, Arb - количество красного в синем цвете и Agb - количество зеленого в синем цвете. 86 является значением для синего цвета, и 2 и 6 являются значениями красного и зеленого соответственно, которые добавляют к синему цвету.

Эти значения матрицы программируют для процессора (микропроцессора), который управляет светодиодами. На идеально белой стене пользователь увидит цвета подсветки, совпадающие с экранными.

Теперь, переходя к предыдущему примеру (см. фиг.5) с желтоватой стеной, то цвет, который увидит пользователь при излучении полностью белого, обладает координатами x=0,4 и y=0,38 на цветовом треугольнике.

Позади возможных выборов пользователя существует эталонная таблица с координатами противоположных цветов. В этом случае координаты будут x=0,262 и y=0,28, см. точку C с фиг.5.

Таким образом, посредством Mathcad можно рассчитать новую матрицу, что приводит к следующему результату:

Матрица содержит в себе значения, исходя из которых, процессор будет работать с управлением источниками света со значениями, адаптированными для стены.

С этого момента модули будут выдавать пурпурный - бело-синий, результируя, при смешении с цветом стены, в нормально воспринимаемый теплый белый.

На Фиг.6 показаны этапы способа работы системы окружающей подсветки для устройства отображения, включающей в себя, по меньшей мере, один источник света, смонтированный на периферии или на задней поверхности устройства отображения для излучения окружающего света на стену за устройством отображения, в соответствии с настоящим изобретением.

На этапе (S1) 601 принимают цветовую информацию, указывающую на цвет стены. Как упомянуто ранее на фиг.1 и 2, это можно выполнять либо посредством ручного ввода пользователем, либо посредством автоматической системы определения цвета стены. В одном варианте осуществления, этап приема цветовой информации включает в себя отображения части цветового треугольника, представляющего часть цветового домена, по меньшей мере, одного источника света, и прием ввода от пользователя, указывающего на цвет стены, путем выбора цветовой точки на отображенном цветовом треугольнике.

На этапе (S2) 603 цвет излучаемого окружающего света приводят к принятой цветовой информации стены так, чтобы свет, отраженный от стены по направлению к области просмотра устройства отображения, существенно совпадал бы с экранными цветами устройства отображения. Обращаясь к фиг.1 и 2, такое изменение можно, например, выполнять при помощи заранее определенного набора правил, который связывает цветовую информацию стены к цвету, который излучает, по меньшей мере, один источник света, где заранее определенный набор правил может представлять собой эталонную таблицу, которая связывает принятую цветовую информацию с цветами, которые излучает, по меньшей мере, один источник света. Как описано ранее, также такое изменение можно выполнять посредством отображения, по меньшей мере, части цветового треугольника, представляющего цветовой домен, по меньшей мере, одного источника света, и приема ввода от пользователя, указывающего на цвет стены, посредством выбора цветовой точки на отображенной части цветового треугольника. Затем определяют противоположный цвет на основании принятого на ввод цвета, где определение выполняется в соответствии с эталонным значением точки белого. Наконец, рассчитывают матрицу с обновленным значением точки белого на точке противоположного цвета для цвета, излучаемого, по меньшей мере, одним источником света. Для дальнейших пояснений см. фиг.3-5.

Как показано на фиг.2, обычный сценарий реализации этих этапов способа применяется, когда покупатель, например, нового телевизора с окружающей подсветки хочет установить телевизор или изменить установку, поскольку пользователь только что окрасил стену за телевизором. Пользователь входит в "Помощь при установке" посредством пульта дистанционного управления телевизором и пользователь выбирает "настройку окружающей подсветки " или тому подобное. На телевизоре можно отобразить графический интерфейс, в котором пользователь сможет, например, посредством пульта дистанционного управления, посредством функции прокрутки выбрать цвет фона стены, как описано ранее на фиг.2.

Определенные конкретные подробности раскрытого варианта осуществления приведены для объяснения, а не ограничения, таким образом, чтобы обеспечить ясное и полное понимание настоящего изобретения. Однако специалисты в данной области поймут, что настоящее изобретение можно использовать в других вариантах осуществления, которые не полностью соответствуют подробностям, установленным в данном документе, без существенного отхода от сущности и области этого раскрытия. Более того, в этом контексте и для целей краткости и ясности подробные описания уже известных устройств, цепей и методологий были опущены, для того чтобы избежать ненужных деталей и возможной путаницы.

В формулу изобретения включены ссылочные позиции, однако включение ссылочных позиций выполнено только для обеспечения ясности, а не для ограничения области формулы изобретения.

1. Система (100) окружающей подсветки для устройства (104) отображения, содержащая:
по меньшей мере, один источник (103) света, установленный на периферии или на задней стороне устройства (104) отображения, для излучения окружающего света на стену (107) за устройством (104) отображения,
средство (101) ввода для приема цветовой информации, указывающей на цвет стены (107), и
процессор (102) для изменения цвета излучаемого окружающего света к принятой цветовой информации стены (107) так, чтобы свет, отраженный от стены в направлении области просмотра устройства (104) отображения, существенно совпадал бы с экранными цветами устройства отображения.

2. Система окружающей подсветки по п.1, в которой средство ввода используется в ручном режиме пользователем, который выбирает цвет стены во время фазы настройки системы окружающей подсветки.

3. Система окружающей подсветки по п.1, в которой принятая цветовая информация получена от автоматической системы определения цвета стены.

4. Система окружающей подсветки по п.1, в которой процессор (102) выполнен с возможностью изменения цвета излучаемого окружающего света в соответствии с заранее определенным набором правил, которые связывают цветовую информацию стены с цветом, излучаемым, по меньшей мере, одним источником света.

5. Система окружающей подсветки по п.1, в которой заранее определенный набор правил включает в себя эталонную таблицу, которая связывает принятую цветовую информацию ввода с цветами, излучаемыми, по меньшей мере, одним источником света.

6. Способ работы системы (100) окружающей подсветки для устройства (104) отображения, включающей в себя, по меньшей мере, один источник (103) света, установленный на периферии или задней поверхности устройства (104) отображения, для излучения окружающего света на стену (107) за устройством (104) отображения, содержащий этапы, на которых:
принимают цветовую информацию (601), указывающую на цвет стены (107), и
настраивают цвета (603) излучаемого окружающего света к принятой цветовой информации стены так, чтобы свет, отраженный от стены по направлению к области просмотра устройства отображения, существенно совпадал бы с экранными цветами устройства отображения.

7. Способ по п.6, в котором этап, на котором принимают цветовую информацию, содержит этапы, на которых:
отображают, по меньшей мере, часть цветового треугольника, представляющего цветовой домен, по меньшей мере, одного источника света, и
принимают ввод от пользователя, указывающего на цвет стены, путем выбора цветовой точки на отображенной части цветового треугольника.

8. Способ по п.7, в котором этап, на котором изменяют цвет, содержит этапы, на которых:
определяют противоположный цвет на основании принятого входного цвета, причем определение выполняют по отношению к эталонному значению точки белого,
рассчитывают матрицу с обновленным значением точки белого на этой противоположной цветовой точке для цвета, излучаемого, по меньшей мере, одним источником света, причем матрица содержит указанную измененную цветовую информацию.

9. Устройство (104) отображения, включающее в себя систему окружающей подсветки по п.1.

10. Устройство отображения по п.9, в котором устройство отображения выбрано из:
жидкокристаллического устройства,
плазменного устройства,
устройства на органических светодиодах,
проекционного экрана.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам обработки изображений. Техническим результатом является формирование изображения, достигающего подходящего оттенка, даже когда излучается свет вспышки.

Изобретение относится к устройствам обработки изображений. .

Изобретение относится к системе внешней подсветки для устройства отображения, включающего в себя область отображения изображений. .

Изобретение относится к средствам формирования цифровых изображений. Техническим результатом является повышение качества результирующего изображения за счет устранения артефактов в полноцветном изображении. Система содержит блок предварительной обработки пикселей, содержащий логику сбора статистики автоматического баланса белого и статистики автоматической установки экспозиции, логику сбора статистики, содержащей вход, логику преобразования цветового пространства, набор пиксельных фильтров. Система так же содержит управляющую логику, сконфигурированную для определения набора коэффициентов усиления баланса белого по точкам для применения к многоцветным первичным пикселям кадра на основании накопленных значений суммы цветов. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 74 ил.

Изобретение относится к устройствам формирования цифрового изображения и, в частности, к системам и способу для обработки данных изображения, полученных с использованием датчика изображения устройства формирования цифрового изображения. Техническим результатом является улучшение внешнего вида изображения, достигаемое за счет повышения резкости изображения без появления шума или артефактов. Система обработки сигналов изображения включает блок окончательной обработки пикселей, блок предварительной обработки пикселей и конвейер обработки пикселей. Блок окончательной обработки принимает пиксельные данные яркости/цветности изображения после обработки посредством одного из блока предварительной обработки и конвейера обработки. Блок окончательной обработки выполнен с возможностью применять операции обнаружения лиц, локальную тональную компрессию, регулировки яркости, контрастности, цвета, а также масштабирование. Блок окончательной обработки также включает блок обработки окончательной статистики, который собирает частотную статистику. Частотная статистика предоставляется в кодер и используется для того, чтобы определять параметры квантования, которые должны применяться к кадру изображения. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 142 ил., 5 табл.

Изобретение относится к демонстрации и обработке изображений, в частности, к способам и устройству, включающим тональное отображение и/или отображение цветовой гаммы и может применяться для создания качественных изображений на целевых дисплеях при сохранении творческого замысла. Техническим результатом является обеспечение зрителей изображений (неподвижных и/или видеоизображений) впечатлениями от просмотра, которые эксплуатируют возможности дисплеев, на которых они просматривают эти изображения. Указанный технический результат достигается тем, что данные изображения преобразовываются для демонстрации на целевом дисплее, при этом сигмоидальная функция преобразования предусматривает свободный параметр, управляющий контрастностью средних тонов. Функция преобразования может динамически корректироваться для приспособления к изменяющимся условиям окружающего освещения. Преобразование может быть выбрано так, чтобы оно автоматически адаптировало данные изображения для демонстрации на целевом дисплее таким образом, чтобы по существу сохранялся творческий замысел, воплощенный в данных изображения. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к демонстрации и обработке изображений, в частности к способам и устройству, включающим тональное отображение и/или отображение цветовой гаммы, и может применяться для создания качественных изображений на целевых дисплеях при сохранении творческого замысла. Техническим результатом является обеспечение зрителей впечатлениями от просмотра изображений, которые эксплуатируют возможности дисплеев, на которых они просматривают эти изображения. Указанный технический результат достигается тем, что данные изображения преобразовываются для демонстрации на целевом дисплее, при этом сигмоидальная функция преобразования предусматривает свободный параметр, причем преобразования в узловых точках не подвержены влиянию свободного параметра, при этом свободный параметр управляет контрастностью в средней области, а узловые точки содержат узловые точки уровня черного и уровня белого и узловую точку средних тонов, узловая точка уровня черного соответствует преобразованию из уровня черного дисплея цветоустановки, использованного при цветоустановке или подтверждающего данные изображения в уровень черного целевого дисплея, узловая точка уровня белого соответствует преобразованию из уровня белого дисплея цветоустановки в уровень белого целевого дисплея; при этом узловая точка средних тонов влияет на целевую яркость данных изображения целевого дисплея; где уровень черного дисплея цветоустановки отличается от уровня черного целевого дисплея и/или уровень белого дисплея цветоустановки отличается от уровня белого целевого дисплея. Таким образом, преобразование может быть выбрано так, чтобы оно автоматически адаптировало данные изображения для демонстрации на целевом дисплее таким образом, чтобы сохранялся творческий замысел, воплощенный в данных изображения. 4 н. и 26 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к демонстрации и обработке изображений для тонального отображения и/или отображения цветовой гаммы и может применяться для создания качественных изображений на целевых дисплеях при сохранении творческого замысла. Техническим результатом является обеспечение зрителей изображений впечатлениями от просмотра, которые эксплуатируют возможности дисплеев, на которых они просматривают изображения. Предложено устройство для управления отображением изображений, которое включает: ввод для доступа к первым информационным данным для контрольного дисплея, причем первые информационные данные включают уровень черной точки, уровень белой точки и уровень средней точки светимости для контрольного дисплея; ввод для доступа ко вторым информационным данным для целевого дисплея, причем вторые информационные данные включают уровень черной точки, уровень белой точки и уровень средней точки светимости для целевого дисплея; процессор для определения функции преобразования для преобразования значений пикселов входного сигнала изображения в соответствующие значения пикселов выходного сигнала изображения с помощью первых и вторых информационных данных, где функция преобразования включает три узловые точки, причем первая узловая точка определяется с помощью уровней черных точек контрольного и целевого дисплеев, вторая узловая точка определяется с помощью уровней белых точек контрольного и целевого дисплеев, а третья узловая точка определяется с помощью уровней средних точек светимости контрольного и целевого дисплеев; процессор для преобразования входного сигнала изображения в выходной сигнал изображения с помощью определенной функции преобразования. 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Группа изобретений относится к области компьютерной техники. Технический результат – обеспечение возможности точного выбора значения цветовой температуры. Для этого предложен способ установки параметра съемки, который включает прием сигнала касания кнопки цифровой настройки цветовой температуры, которая выводится на сенсорный экран; отображение прокручиваемого списка в соответствии с сигналом касания, при этом имеется n значений цветовой температуры, которые отображаются в прокручиваемом списке, и одно значение цветовой температуры из n значений цветовой температуры находится в активном состоянии, где n является целым положительным числом; прием сигнала прокрутки, воздействующего на прокручиваемый список; и активацию каждого из n значений цветовой температуры последовательно в соответствии с сигналом прокрутки; и выбор значения цветовой температуры, которое в конечном итоге находится в активном состоянии, для выполнения установки, а также отображение и использование кнопки настройки цветовой температуры согласно сценарию съемки. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к устройствам отображения, посредством которых осуществляется управление отображением, уменьшающее степень усталости пользователя (наблюдателя), который наблюдает изображение, отображаемое секцией отображения. Техническим результатом является уменьшение степени усталости пользователя, который наблюдает цветное изображение, за счет постепенного понижения выходной мощности отдельного диапазона волн светового излучения, что не вызывает деградации отображения видеосигнала. Устройство отображения включает дисплей для отображения изображения и секцию обработки видеосигналов для постепенного понижения выходной мощности для изображения. Выходную мощность постепенно понижают для светового излучения с длиной волны в диапазоне от 446 нанометров до 483 нанометров светового излучения. Причем постепенное понижение выполняется после начала наблюдения изображения пользователем. 4 н. и 15 з.п. ф-лы, 11 ил.
Наверх