Methods and systems for asymmetric supersampling...

G - Physics – 09 – G

Patent

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Details

G09G 5/28 (2006.01) G09G 3/36 (2006.01) G09G 5/24 (2006.01)

Patent

CA 2405842

Methods and systems are disclosed for utilizing an increased number of samples of image data, coupled with the separately controllable nature of RGB pixel sub-components, to generate images with increased resolution on a display device (98), such as a liquid crystal display. The methods include scaling (86), hinting (88), and scan conversion (90) operations. The scaling operation (86) involves scaling the image data by factors of one in the directions perpendicular and parallel to the RGB striping of the display device. Hinting (88) includes placing the scaled image data on a grid that has grid points defined by the positions of the pixels of the display device, and rounding key points to the nearest full pixel boundary in the direction parallel to the striping and to the nearest fractional increment in the direction perpendicular to the striping. Scan conversion (90) includes scaling the hinted image data by an overscaling factor (92) in the direction perpendicular to the striping. The overscaling factor (92) is equivalent to the denominator of the fraction increments of the grid. Scan conversion (90) also includes generating (94), for each region of the image data, a number of samples that equals the overscaling factor and mapping spatially different sets of the samples to each of the pixel sub-components.

L'invention concerne des procédés et des systèmes destinés à utiliser un nombre accru d'échantillons de données d'image, couplé à la nature, contrôlable séparément, de sous-composants de pixel RVB, afin de produire, sur un dispositif d'affichage (98), des images dont la résolution est améliorée, par exemple sur un affichage à cristaux liquides. Les procédés comprennent des opérations d'homothétie (86), de nuançage (88), de conversion de balayage (90). L'opération d'homothétie (86) consiste à faire un changement d'échelle d'un facteur un dans les directions perpendiculaires et parallèles à la segmentation RVB du dispositif d'affichage. L'opération de nuançage (88) consiste à placer les données d'image changées d'échelle sur une grille dont les points sont définis par les positions des pixels du dispositif d'affichage, et à arrondir les points clés à la limite du pixel complet le plus proche dans la direction parallèle à la segmentation et à l'incrément fractionnel le plus proche dans la direction perpendiculaire à la segmentation. L'opération de conversion de balayage (90) consiste à réaliser un changement d'échelle sur les données d'image nuancées d'un facteur sur-homothétique (92) dans la direction perpendiculaire à la segmentation. Le facteur de sur-homothétie (92) est équivalent au dénominateur des incréments fractions de la grille. La conversion de balayage (90) consiste aussi à produire (94), pour chaque région des données d'image, un nombre d'échantillons égal au facteur de sur-homothétie et à faire correspondre des ensembles spatialement différents des échantillons à chacun des sous-composants de pixel.

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