Abstract:
A system and method for identifying primary color chromaticity coordinates of a red, green and blue light sources includes a tristimulus filter the receives the combined light generated by the light sources. The light sources are preferably a group of red, green and blue light emitting diodes. A processor is configured to generate a plurality of test control signals that sets a desired intensity value for each of the red, green and blue LEDs. Based on these test control signals, the system is configured to measure three sets of chromaticity coordinates corresponding to the combined light generated by these red, green and blue LEDs. The processor thereafter calculates the color chromaticity coordinates of the LEDs, based on the measured coordinates of the combined light, and the intensity values of the LEDs, and the intensity values of the combined light. This calculation in accordance with one embodiment of the invention is accomplished by solving a matrix equation. Once the color coordinates of the individual light sources is uniquely calculated, the system measures the intensity values of light for each of the light sources that is necessary to provide a combined light with a desired color chromaticity coordinates. These intensity values can be used in a feedback control circuit to maintain the desired combined light as the LEDs change their characteristics from batch to batch or over time.
Abstract:
The invention provides a system and method that allows for the calibration of color and intensity in a display system in a manner that is practical for the user, and handling obscuring factors, giving the user the ability to make intelligent trade-offs, and making it possible to quickly and efficiently re-compute a correction. More generally, correction and adjustment of intensity and color non-uniformities, and using optical sensor feedback to detect and correct for those changes is contemplated. This includes, but is not limited to, showing very bright images and very dark images. This invention further provides methods for making a practical system for the user, including a method of calculating corrections, dealing with obscuring factors that can affect the calculation process, providing information to allow users to make decisions on how to make trade-offs on the quality factors of the display, and allowing fast re-calculation of intensity corrections when re-calibrating.
Abstract:
The disclosure relates to a method for calibrating colors of at least one display device, called a target device, from another display device, called a reference device, comprising: - displaying on the target device at least one pixel with an encoded color (Ci), viewed by a user on the target device as a first perceived color (P T i), said encoded color (Ci) being viewed by the user on the reference device as a second perceived color (P R i); - modifying the encoded color (Ci) on the target device, delivering a modified encoded color (Ci') viewed by the user on the target device as a modified perceived color (P T i'), corresponding to the second perceived color (P R i); - determining a set of at least one parameter of a first rendering function of the target device and a set of at least one parameter of a second rendering function of the reference device intended to minimize the distance between the modified perceived color on the target device and the second perceived color on the reference device; - correcting an encoded color of at least another pixel to be displayed on the target device.
Abstract:
There is disclosed a calibrator configured to calibrate a color of a screen of a display device includes an absorption plate formed of a transformable material, comprising a bottom surface attached to the screen of the display device in a vacuum absorption method; a control portion configured to leave space a first portion of the absorption plate from the screen of the display device; a fixed portion configured to press a second portion of the absorption plate to the screen of the display closely; a rotary portion configured to rotatably coupled to the fixed portion in a horizontal direction and to move the control portion in a vertical direction of the display device, when it is rotated; and a circuit unit mounted in the fixed portion to calibrate the color of the display device, such that the calibrator may be fixed in a precise position of the screen and that the screen calibration can be performed precisely and that the calibrator can be attached even to a tilted screen and used widely.
Abstract:
The method involves positioning a sensor (26) for measuring a light parameter on a screen (36), which comprises a mounting device for detachable fixing of the sensor at monitors (12, 14). Images are displayed on the screen, so that a position (P1) of the sensor on the screen is determined from the light parameter measured by the sensor. A signal of the sensor is detected based on time. The position of the sensor on the screen is determined from the signal. The light variable of the screen is determined at the position of the sensor. An independent claim is also included for a display device comprising two monitors and an electrical control unit.
Abstract:
An apparatus, methods, and systems for multi-color projection or display for video or lighting applications. One aspect of the present invention comprises an algorithm for utilizing at least four primary light sources to represent a projected pixel color. The algorithm and associated system can be applied to both a natively monochromatic light source or traditional light sources filtered for their colored components. The algorithm can be used for either color sequential or parallel modes of operation. The algorithm takes input pixel data represented in a universal color coordinate system, performs a color transform, and disperses the results among parallel display devices or sequentially to a single device such that each pixel is presented by the combination of four or more primaries.
Abstract:
Ein Handfarbmessgerät umfasst ein Gehäuse mit einer opto-elektronischen Messeinheit. Diese umfasst eine Optikanordnung zum Empfangen von Messlicht und eine vom Messlicht beaufschlagte Sensoranordnung, welche das Messlicht in elektrische Messsignale umwandelt und diese zu digitalen Messdaten verarbeitet. Die Messeinheit (M) besteht aus einer asphärischen Eingangslinse (L 1 ), einer Blende (B) zur Begrenzung des Einfallswinkelbereichs, einem depolarisierenden Diffusor (D), einer Sensor-Linse (L 2 ) und mindestens drei durch Farbfilter (F 1 , F 2 , F 3 ) auf unterschiedliche spektrale Empfindlichkeiten sensibilisierte Sensoren (S 1 , S 2 , S 3 ). Die Blende (B) liegt im Wesentlichen in der Brennebene der Eingangslinse (L 1 ), der Diffusor (D) ist in unmittelbarer Nähe der Blende (B) und in der Brennebene der Sensor-Linse (L 2 ) angeordnet. Die Filter (F 1 , F 2 , F 3 ) und die Sensoren (S 1 , S 2 , S 3 ) sind nahe der optischen Achse (A) angeordnet und werden mit im Wesentlichen parallelem Messlicht beaufschlagt. Die Filter (F 1 , F 2 , F 3 ) sind auf die spektralen Charakteristiken der Color Matching Functions des Standard-Beobachters nach CIE 1931 ausgelegt. Für Umgebungslichtmessungen kann ein zusätzlicher Diffusor (D E ) der Eingangslinse vorgesetzt werden.
Abstract:
Ein Handfarbmessgerät umfasst ein Gehäuse mit einer Messeinheit, welche durch ein Messfenster (15) Messlicht empfängt, in Messsignale umwandelt, die Messsignale zu digitalen Farbmessdaten verarbeitet und über eine Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung stellt. Am Gehäuse (G) ist ein U-förmiger Bügel (B) angeordnet, in dessen Mittelteil (9) ein Diffusor integriert ist. Die beiden Seitenarme (7, 8) des Bügels sind am Gehäuse so drehbar gelagert, dass der Bügel (B) von einer Monitorposition um 180° in eine Umgebungslichtposition und zurück in die Monitorposition schwenkbar ist, wobei der Diffusor (11) in der Umgebungslichtposition vor dem Messfenster (15) liegt und sich in der Monitorposition an einer der Vorderwand (1) gegenüberliegenden Hinterwand (2) des Gehäuses (G) befindet. Am Gehäuse (G) und an den beiden Seitenarmen (7, 8) des Bügels (B) sind Haltemittel vorgesehen, welche den Bügel (B) in seiner Monitorposition bzw. Umgebungslichtposition festhalten. Das Handfarbmessgerät ist konstruktiv einfach und speziell für Monitor-, Projektionsflächen- und Umgebungslichtmessungen geeignet.
Abstract:
Offenbart ist ein Verfahren zum Kalibrieren eines ersten Colorimeters für die Messung eines Satzes von Farbwiedergabekennwerten eines Farbmonitors oder Farbprojektors mit folgenden Schritten: Festlegen einer ein Einzelgerät identifizierenden eindeutigen Farbmonitor- oder Farbprojektoridentifikation und meßtechnisches Bestimmen des Initialsatzes von Farbwiedergabekennwerten am im wesentlichen fabrikneuen Farbmonitor oder Farbprojektor unter Verwendung des zweiten Colorimeters; Speichern der eindeutigen Farbmonitor- oder Farbprojektoridentifikation und des Initialsatzes von Farbwiedergabekennwerten in der Speichereinrichtung des Farbmonitors oder Farbprojektors; meßtechnisches Bestimmen des Satzes von Farbwiedergabekennwerten am im wesentlichen fabrikneuen Farbmonitor oder Farbprojektor unter Verwendung des ersten Colorimeters Auslesen der eindeutigen Farbmonitor- oder Farbprojektoridentifikation und des Initialsatzes von Farbwiedergabekennwerten aus der Speichereinrichtung des Farbmonitors oder Farbprojektors durch das erste Colorimeter, Vergleichen des am im wesentlichen fabrikneuen Farbmonitor oder Farbprojektor unter Verwendung des ersten Colorimeters meßtechnisch bestimmten Satzes von Farbwiedergabekennwerten mit dem Initialsatz von Farbwiedergabekennwerten aus der Speichereinrichtung des Farbmonitors oder Farbprojektors und Bestimmen eines Satzes von Kalibrationskorrekturparametern für das erste Colorimeter, wobei der Satz von Kalibrationskorrekturparametern den am im wesentlichen fabrikneuen Farbmonitor oder Farbprojektor unter Verwendung des ersten Colorimeters meßtechnisch bestimmten Satz von Farbwiedergabekennwerten in den Initialsatz von Farbwiedergabekennwerten aus der Speichereinrichtung des Farbmonitors oder Farbprojektors zu transformieren vermag und Speichern der eindeutigen Farbmonitor- oder Farbprojektoridentifikation aus der Speichereinrichtung des Farbmonitors oder Farbprojektors und des zugehörigen Satzes von Kalibrationskorrekturparametern für das erste Colorimeter in der Speichereinrichtung des ersten Colorimeters. Offenbart ist ferner ein entsprechendes Colorimeter.