JP4882745B2 - 画像表示装置および画像表示方法 - Google Patents
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Description
一般に、各色を8ビット(256階調)程度で表示できれば、このような偽輪郭は表示性能上からは問題とならないレベルとなる。
しかしながら、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイパネル(PDP)、あるいはエレクトロルミネッセンスディスプレイ(ELD)などのディスプレイ装置では、各色を8ビット(256階調)で表示することは比較的困難である。
しかし、このような方式で8ビット(256階調)の階調表現を行おうとした場合には、分割する電圧範囲が非常に狭くなり、液晶 材料特性やTFT特性のばらつきでそれぞれの階調レベル間が重なる場合が生じて、256階調を十分表示できない。
たとえば、入力信号が8ビット(256階調)で、ディスプレイ装置の表示性能が6ビット(64階調)の場合、8ビット(256階調)の入力信号に対して、下位の2ビットを単純に切り捨てて6ビット(64階調)で表示すると、地図の等高線のような模様を生ずる。このような模様を目立ちにくくするため、ディザ法では、入力信号に対して故意に小雑音を加える。
ここではnドット×mラインからなるディザマトリクスで、nおよびmが2の場合を例に組織的ディザ法について説明する。この場合には以下に述べるように、8ビット分の256階調(0、1、2、3、・・・、255)を6ビット分の64階調(0、4、8、12、・・・252)で擬似的に表現できる。
加算結果を図1Cに示すが、入力映像信号が8ビットであるので表示性能の6ビットで表示できるようにするために下位2ビットを切り捨てる(0にする)。下位の2ビットを切り捨てたときの値を図1Dに示す。
たとえば、図1Cでディザ係数を加算後の画像データ値が“211”である場合、2進数では“11010011”であるので、下位の2ビットを切り捨てると“11010000”となり、10進数に戻すと“208”となる。
このような処理を行うことで、6ビット(64階調)で擬似的に8ビット(256階調)分の階調を表現することができる。
入力映像信号のもとの8ビットのうち、下位の2ビットが“0”である場合は、いずれのディザ係数を加算されても上位6ビットは増加しない。
入力映像信号のもとの8ビットのうち、下位の2ビットが“1”である場合は、ディザ係数が3である場合にのみ上位6ビットは1繰り上がる。たとえば値が“109”という画像信号は2進数では“01101101”であり、ディザ係数3(00000011)を加算すると上位6ビットは1繰り上がる。
図1Bのディザマトリクスでは、ディザ係数が3である確率は1/4であるので、下位2ビットが“1”である場合に上位6ビットが1繰り上がる確率は1/4である。
入力映像信号のもとの8ビットのうち、下位2ビットが“2”である場合は、ディザ係数が3と2のときに上位6ビットは1繰り上がる。
図1Bのディザマトリクスではディザ係数が3または2である確率は2/4であるので、下位2ビットが“2”である場合に上位6ビットが1繰り上がる確率は2/4である。
入力映像信号のもとの8ビットのうち、下位2ビットが“3”である場合は、ディザ係数が3、2、および1であるときに上位6ビットは1繰り上がる。
図1Bのディザマトリクスではディザ係数が3または2または1である確率は3/4であるので、下位2ビットが“3”である場合に上位6ビットが1繰り上がる確率は3/4である。
したがって、ディザ処理後の画像の平均的な階調は24×1/4+20×3/4=21となり、擬似的に6ビット(8ビットのうち下位2ビットが0)で元の8ビットが表現できる。以上のようにして最終的に6ビット分の階調数で擬似的に入力画像データを表現する。
たとえば、入力信号が図2Aのように全画素で「1」である場合、入力信号に図2Bのディザ係数を加算し、その後に下位2ビットを“0”にする処理を行うと、図2Cに示すような画像パターンが得られる。このパターンは4画素に1画素の割合で「4」を表示しているので、平均的には「1」を擬似的に表現できている。
しかし、この図から示されるように、「4」が規則的に並ぶ固定パターンが発生して、画質が劣化したと認識される。このような固定パターン発生を防ぐために、フィールドごとに異なるディザマトリクスを用いるディザ法も提案されている。
すなわち、一般的な液晶ディプレイ装置などにおいては、中間階調表示を実現できる一方で視野角特性の改善を図ることができないという不利益がある。
本実施形態においては、入力された映像信号に応じた画像を直視型の液晶表示面を介して表示する画像表示装置を例に説明する。
図3は、本発明の第1の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図である。
輝度変換部11において設定される非線形特性は、任意に設定可能であるが、たとえば低電圧になるにつれて勾配が緩やかになる非線形曲線で表すようにしてもよい。
輝度変換部11において電圧から輝度に変換された信号Lは、それぞれ第1の加算回路13および第2の加算回路14に供給される。
オフセット生成部12は、かかる場合において、供給される映像信号Hの印加信号電圧に応じて、予め設定されているオフセットテーブルを参照しつつ、輝度変換部11による輝度信号Lに対してオフセット処理するための信号D1、D2を生成する。
オフセット生成部12で生成された信号D1は、第1の加算回路13へ出力され、信号D2は、第2の加算回路14に出力される。
なお、オフセット生成部12におけるオフセットテーブル並びに生成すべき信号D1、D2の詳細については後述する。
第1の加算回路13は、信号Lから信号D1を減算(引き算)した結果得られる信号E1を第1の電圧変換部15に供給する。
第2の加算回路14は、信号Lから信号D2を加算した結果得られる信号E2を第2の電圧変換部16に供給する。
この第1の電圧変換部15に設定されている非線形特性は、輝度変換部11に設定されている非線形特性の逆特性として表される。このため、輝度変換部11に設定されている非線形特性を更新した場合には、これに連動させてこの第1の電圧変換部15に設定されている非線形特性をも更新することになる。
第1の電圧変換部15により変換された信号V1は、ディザ処理部17に出力される。
この第2の電圧変換部16に設定されている非線形特性は、輝度変換部11に設定されている非線形特性の逆特性として表される。このため、輝度変換部11に設定されている非線形特性を変更した場合には、これに連動させてこの第2の電圧変換部16に設定されている非線形特性をも変更することになる。
第2の電圧変換部16により変換された信号V2は、ディザ処理部17に出力される。
このディザ法は、図4Aに示すように、複数画素で構成される中間階調で現される画像領域を、図4Bで示すように水平方向または垂直方向に碁盤目状の規則的な模様で表される第1の特性値(本実施形態においては透過率)の画素と、第2の特性値(本実施形態においては透過率)の画素の2つの画素で構成される2次元的なディザマトリクスにより擬似的に表現するものである。
ディザ処理部17は、このようなディザマトリクスで表現される出力信号Coutを表示部19に出力する。
表示部19は、たとえば、電圧値として定義される出力信号Coutに対応した透過率曲線を有する液晶材料特性を利用して、所定の透過率(特性値)を得て中間階調表示を行う。
図5において、横軸が入力階調(透過率)を示し、縦軸が特性値(透過率)を示している。
これに対して、本実施形態の画像表示装置10においては、入力階調に対して、例えば一対の画素(サブピクセル)をそれぞれ図5中、a、cで示される画素出力の関係に基づいてこれを補正し、第1の特性値VALaと、第2の特性値VALcを得るように制御する。
具体的には、この補正においては、図5に示すように直線bに対してプラスの補正値Δk2を加算して第1の特性値VALaを求めるとともに、直線bに対してマイナスの補正値Δk1を引算して第2の特性値VALcを求める。
換言すれば、入力階調に対して正の補正値としてのΔk2と負の補正値としてのΔk1を生成し、これらの補正値を入力階調に加算することで、画素出力bを得る。
ディザ処理部17においては、このような信号V1に基づき第1の特性値VALaを決定するとともに、信号V2に基づき第2の特性値VALcを決定し、ディザマトリクスを介して中間階調を表現する。
その結果、第1の特性値VALaと第2の特性値VALbをプラスして2で割った中間階調がディザマトリクスで表現されることになる。
これは、図5に示すa,cの関係で表される画素出力(透過率)を加算して2で割った関係がディザマトリクスを介して表現されることに相当する。
オフセットテーブル中に予め記憶させておく画素出力の関係a,cは、図5に示すように、入力階調に対して正の補正値Δk2を加算した第1の特性値VALaに変換される画素と、負の補正値Δk1を加算した第2の特性値VALcに変換される画素を、それぞれディザマトリクス中に少なくとも1つずつ含む形式となるように設定される。
図5においては、透過率0%から50%に至るまで第2の特性値が最小特性値となるように負の補正値Δk1を設定しておくとともに、透過率50%から100%に至るまで第1の特性値が最大特性値となるように正の補正値Δk2を設定している。
図6Aおよび図6Bにおいて、横軸が表示部19において表示すべき階調に応じてディザ処理部17から供給された出力信号Coutに基づく透過率(入力)を示しており、縦軸は、実際に表示部19において表示される階調の透過率(出力)を示している。
透過率が0%、100%の場合には視野角特性は劣化することはないため、これに基づく第1の特性値と第2の特性値をプラスして2で割ることにより表現されるディザマトリクスの中間階調は、透過率50%においては、視野角特性は劣化することはない。
図6Bに示すように透過率50%においては、視野角に応じたズレが生じていないことが分かる。
このため、これら第1の特性値と第2の特性値をプラスして2で割ることにより表現されるディザマトリクスの中間階調を表示する場合に、通常のディザ法と比較して視野角特性を改善することができる。
このため、これら第1の特性値と第2の特性値をプラスして2で割ることにより表現されるディザマトリクスの中間階調を表示する場合に、通常のディザ法と比較して視野角特性を改善することができる。
入力階調に対して正の補正値Δk2を加算した第1の特性値(透過率)に変換される画素と、負の補正値Δk1を加算した第2の特性値(透過率)に変換される画素を、それぞれディザマトリクス中に少なくとも1つずつ含む形とされていれば同様の効果を得ることができる。たとえば、図5に示す画素出力の関係がa’,c’で規定されるような曲線をオフセットテーブル中に記憶させていてもよい。
透過率25%から50%においては、画素F2の画素出力の特性値を大きくシフトさせる一方、画素F1の透過率を最大値(特性値)に固定し、さらに画素F3,F4の最小特性値に固定する。
透過率50%から75%においては、画素F3の画素出力の特性値を大きくシフトさせる一方、画素F1、F2を最大特性値に固定し、さらに画素F4を最小特性値に固定する。
透過率75%から100%においては、画素F4の画素出力の特性値を大きくシフトさせる一方、画素F1、F2、F3を最大特性値に固定する。
これに対して、第2の実施形態の画像表示装置20においては、時間方向に並ぶ複数の画面の画素により1つの階調を表現して、視野角特性を改善するものである。
以下、1枚の画面のことをフィールドとも呼び、複数のフィールドで構成される列をフィールド列と呼ぶものとする。なお、本明細書におけるフィールドと言う言葉は、いわゆる飛び越し走査におけるフィールドに限らない。
非線形変換部21は、入力された映像信号Hを、予め設定されている所定の非線形の入出力特性に従って、レベル変換をする。
非線形変換部21に設定される非線形の入出力特性は、たとえば低レベルになるにつれて勾配が緩やかになるいわゆるガンマ関数で表される非線形曲線である。ただし、この非線形の入出力特性は、任意に設定可能である。
オフセットテーブル23は、入力された映像信号Hの信号レベルに対する対応するオフセット信号Δk1およびΔk2の値が示されたテーブルである。
オフセット生成部22は、入力された映像信号Hに応じて対応するΔk1およびΔk2をオフセットテーブルから検索して、オフセット信号として出力する。
なお、オフセット生成部22から出力される第1のオフセット信号Δk1および第2のオフセット信号Δk2についての詳細は後述する。
第1の加算回路24は、映像信号Lと第1のオフセット信号Δk1とを加算した映像信号E1を生成する。
第1の加算回路24により生成された映像信号E1は、第1の逆変換部26に供給される。
第2の加算回路25は、映像信号Lから、第1のオフセット信号Δk1を減算した映像信号E2を生成する。
第2の加算回路24により生成された映像信号E2は、第2の逆変換部27に供給される。
たとえば、非線形変換部21にガンマ関数に応じた入出力特性が設定されていれば、第1の逆変換部26および第2の逆変換部27には逆ガンマ特性が設定されていることとなる。
このため、非線形変換部21に設定されている非線形特性を更新した場合には、これに連動させて第1の逆変換部26および第2の逆変換部27に設定されている非線形特性をも更新することになる。
第1のアップコンバート部281は、入力された映像信号V1の画面表示レートを、60Hzから120Hzに、アップコンバートする。第1のアップコンバート部281は、たとえば同じ画面を2回繰り返し出力することによりアップコンバートを行う。
第2のアップコンバート部282は、入力された映像信号V2の画面表示レートを、60Hzから120Hzに、アップコンバートする。第2のアップコンバート部282は、たとえば同じ画面を2回繰り返し出力することによりアップコンバートを行う。
切換出力部283から出力された映像信号Coutは、表示部40に供給される。
表示部30では、液晶表示面が、映像信号Coutに対応して各画素位置において透過率が変化し、映像信号の各画面を表示する。ここで、画面表示レートは120Hzであっても、液晶の交流化は60Hzにする。液晶に直流が印加され、焼きつきやフリッカを生じることをふせぐためである。
ここで、画面表示レートをアップコンバートした後の映像信号の連続した2枚の画面のうち、先行する画面のことを「第1フィールド」、後の画面のことを「第2フィールド」と呼ぶものとする。
なお、フィールドと呼んでいるが、飛び越し走査のフィールドとは関係がない。
そのため、表示部30に表示された映像を見たユーザは、第1フィールドFLD1と第2のフィールドFLD2との平均のレベルで表された映像信号AFDL12を擬似的に見ていることとなる。
したがって、画像表示装置20においては、第1フィールドFLD1と第2フィールドFLD2とを平均化したときに、オフセット信号Δk1,Δk2を加算しなかった場合の通常の映像を見たのと同じ映像となるように、オフセット信号Δk1,Δk2を定めている。
オフセットテーブル23は、元の映像信号のレベル(入力階調)に対する画素出力レベルの関係を予め記憶している。オフセット生成部22は、映像信号Hが入力される度にオフセットテーブル23を参照して、Δk1、Δk2を特定する。
画面wを表示する場合、このような第1フィールドFLD1および第2フィールドFLD2が交互に表示されるため、上半分の領域の濃度が、擬似的に0%と100%との合成の濃度として視認される画像を表示することができる。
前記の図10においては、入力された映像信号のレベルが0%から50%に至るまでは第2フィールドFLD2の特性値(透過率)が最小値(最小透過率)となるように第2のオフセット信号Δk2が設定してあるとともに、入力された映像信号のレベルが50%から100%に至るまでは第1フィールドFLD1の特性値(透過率)が最大値(最大透過率)となるように第1のオフセット信号Δk1を設定してある。
これにより、時刻t0から時刻t1に至るまでの連続したフィールドの並び(以下、フィールド列という。)を視認したユーザに対して、その画像領域について中間階調e1を擬似的に映し出すことが可能となる。
これにより、時刻t0から時刻t1に至るまでのフィールド列を連続して視認したユーザに対して、その画像領域について中間階調e2を擬似的に映し出すことが可能となる。
これにより、時刻t0から時刻t1に至るまでのフィールド列を連続して視認したユーザに対して、その画像領域について中間階調e3を擬似的に映し出すことが可能となる。
この特性値(透過率)0%並びに100%はともに視野角特性が良好であるため、いずれか一方の特性値を最小特性値、最大特性値に設定することで、その分視野角特性を改善することが可能となる。
T60_org=T0(v0)+ΔT(v0)・・・・・・・・・・・・・・・(1)
T60_dither=
(T0(v1)+ΔT(v1)+T0(v2)+ΔT(v2))/2
=T0(v1)/2+ΔT(v1)/2+T0(v2)/2+ΔT(v2)/2
・・・・・・・・・・・・・(2)
T0(v0)=(T1(v1)+T2(v2))/2・・・・・・・・・(3)
であることから、
T60_dither=T0(v0)+ΔT(v1)/2+T0(v2)/2・・・・(4)
となる。
ただし上述の変数は以下の値を示す。
v0:目的とする中間調を表示するための通常駆動電圧、
v1:本発明での正の補正値を加算した特性値を得るための駆動電圧、
v2:本発明での負の補正値を減算した特性値を得るための駆動電圧、
T0(v0):目的とする中間調透過率、
T1(v1):本発明での正の補正値を加算した特性値、
T2(v2):本発明での負の補正値を減算した特性値、
ΔT(v0):v0での視角60°透過率と視角0°透過率との差、
ΔT(v1):v1での視角60°透過率と視角0°透過率との差、
ΔT(v2):v2での視角60°透過率と視角0°透過率との差、
T60_org:通常駆動での視角60°透過率、
T60_dither:本発明での視角60°透過率。
ちなみに、RGBに関しても同様に千鳥配置状に表示する場合には、(r1,g1,b1)からなる輝度と、(r2,g2,b2)からなる輝度の2値で表されることになる。
このように空間ディザと時間ディザを重ね合わせることにより、フリッカもなく網目も目立たない視野角の広がった良質の合成画像を作り出すことが可能となる。
このような場合には、白黒の千鳥配置ではなくGの補色市松配置の如き印象をユーザに与えることになる。
すなわち、この図16A,Bの例では、隣り合う画素の輝度差が少なく、網目も見えにくく、エッジもよりスムーズに見えることになり、また各画素についてディザ値を求めているため解像度の劣化が少ない。
以下に、本第2の実施形態の概念に含まれる入力された映像信号の中間階調を複数のフィールドで構成されるフィールド列で表現する場合であって、以下に示す駆動方法について説明する。
この場合の、駆動電圧波形を図19Bに、入力階調に対する透過率特性を図19Cに示している。
この場合、実効的駆動電圧波形の立ち上がり、立ち上がり部分が十分な急峻さを得られておらず(十分な応答特性が得られておらず)、視野角60度におけるγ特性は、Bで示す実際の特性もAで示す理想曲線と異なる波形が得られる傾向にある。
この場合の、駆動電圧波形を図19Dに、入力階調に対する透過率特性を図19Eに示している。
この場合、実効的な駆動電圧波形の立ち上がり、立ち上がり部分が十分な急峻さを得られており(十分な応答特性が得られており)、パルス幅を実効的に狭くするように制御できており、視野角60度におけるγ特性は、Bで示す実際の特性もAで示す理想曲線に近似した波形が得られる傾向にある。
すなわち、黒レベルの電圧値を、しきい値より低い値(この値は低いほど(0Vに近づくほど)良好な応答特性を得られる駆動電圧波形を形成することが可能である。)に設定することにより、図18に示すように、液晶応答波形を、いわゆるパルス幅変調(PWM)の波形に近づけて中間階調の視野角特性を改善することが可能となる利点がある。
また、液晶応答特性が改善されることから、動画に対する応答も改善される利点がある。
図20Aに示すように、R,G,B信号を個別に観察すると、R,Gは白レベルで駆動電圧として4Vを印加しても、透過率を最大レベルに保持可能であるが、B信号は透過率が低くなっていく傾向にある。
そこで、本実施形態においては、図20Bに示すように、白レベルの電圧を最大の透過率を示す4Vではなく、4Vより大きい値、たとえば5Vに設定している。白レベルとして5Vを設定することにより、白表示時の透過率を4V時のレベルあるいはそれ以上に保持させることが可能となる。
そして、本実施形態の第2の方法においては、画素セルの光学的なセル厚Δndを通常の液晶ディスプレイ装置においては、波長546nm(Gの波長近傍)に対して310nmであったものを270nmに設定し、波長450nm(Bの波長近傍)に対して330nmであったものを285nmに設定している。
すなわち、本第2の方法を採用する液晶パネルには、光学的なセル厚を薄くなるように構成している。
なお、本第2の方法において、黒レベルは通常の液晶ディスプレイ装置と同様にしきい値の近傍値、あるいは、第1の方法と同様に、しきい値より低く設定する。
これに対して、本実施形態に係る第2の方法においては、視野角60度におけるγ特性は、Bで示す実際の特性もAで示す理想曲線に近似した波形が得られる傾向にある。
すなわち、液晶の駆動電圧の白レベルの値を透過率が略最大となり始める4Vではなく、4Vより高い電圧、たとえば5Vに設定し、これに対応して画素セルの光学的厚さを所定波長に対して薄くなるように構成することにより、中間階調の視野角特性を改善することが可能となる利点がある。
この場合、たとえば図22に示すように垂直方向(V)のラインを線順次ではなく、明暗を交互にアクセスするが、暗データが明データの2倍となるようなアクセス方法を採用する。
一通り上述の順でアクセスし、次いで、今度は、ライン#1を暗データとしてアクセスし、次二ライン#258を明データとしてアクセスし、次にライン#2を暗データとしてアクセスし、以後これを順番に繰り返す。
以上の駆動方法により、明と暗との時間比率を1:1ではなく、1:2として液晶パネルを駆動することが可能である。
これに対して、本実施形態に係る第3の方法においては、視野角60度におけるγ特性は、Bで示す実際の特性もAで示す理想曲線に近似した(近づいた)波形が得られる傾向にある。
すなわち、明と暗の時間的な比率を1:2となるように駆動することにより、中間階調の視野角特性を改善することが可能となる利点がある。そしてこの比率は1:2に限定されるものではなく、明と暗の時間的な比率を変えて、特に明と暗の比率のうち暗の比率が大きくなるように駆動することにより、中間階調の視野角特性を改善することが可能となる。
これらの方法は、組み合わせて採用することも可能である。たとえば第2の方法(白レベルを5Vに設定し、光学的セル厚を薄くする方法。)と第3の方法(明と暗の時間的な比率を変える方法)を組み合わせた第4の方法、あるいは、いわゆる空間サブピクセル(たとえば面積比2:1)と第2の方法とを組み合わせた第5の方法を採用することも可能である。
これに対して、本実施形態に係る第2の方法においては、図24Bに示すように、視野角60度におけるγ特性は、Bで示す実際の特性もAで示す理想曲線に近似した波形が得られる傾向にある。
さらに、本実施形態の第4の方法においては、図24Cに示すように、第2の方法に比較して、視野角60度におけるγ特性は、Bで示す実際の特性もAで示す理想曲線にさらに近似した波形が得られる傾向にある。
したがって、第4の方法を採用しても中間階調の視野角特性を改善することが可能である利点がある。
これに対して、本実施形態に係る第5の方法においては、図24Bに示すように、視野角60度におけるγ特性は、Bで示す実際の特性もAで示す理想曲線に近似した良好な特性波形が得られる傾向にある。
したがって、第5の方法を採用しても中間階調の視野角特性を改善することが可能である利点がある。
各図において、VWで示す曲線が明時の液晶セルへの印加電圧波形を示し、VBで示す曲線が暗時の液晶セルへの印加電圧波形を示している。
図に示すように、本実施形態の方法を採用した液晶ディスプレイ装置は、黒レベルの表現範囲が広くなり、実効的に中間階調の視野角特性を改善することが可能である。
各図において、VWで示す曲線が明時の液晶セルへの印加電圧波形を示し、VBで示す曲線が暗時の液晶セルへの印加電圧波形を示している。
図に示すように、本実施形態の方法を採用した液晶ディスプレイ装置は、黒レベルの表現範囲が広くなり、実効的に中間階調の視野角特性を改善することが可能である。
第1フィールドγ特性保持部411は、たとえば上述したγ特性に対応して設定された明電圧VWの特性電圧γパターンを、たとえばルックアップテーブル等の形態で保持する。
第2フィールドγ特性保持部412は、たとえば上述したγ特性に対応して設定された暗電圧VBの特性電圧γパターンを、たとえばルックアップテーブル等の形態で保持する。
γ切替スイッチ413は、第1フィールドγ特性保持部411と第2フィールドγ特性保持部412の出力データをフィールドごとに切り替えてソースドライバ信号としてソースドライバ43に選択的に出力する。
基準電圧生成部42は、固定の基準電圧パターンをソースドライバ43に供給する。
ソースドライバ43は、γ切替部410により選択的に供給されるソースドライバ信号を基準電圧パターンと比較して所定の駆動信号を表示パネル部44に出力する。
第1フィールドγ特性保持部421は、たとえば上述したγ特性に対応して設定された明時の特性電圧γパターンを、たとえばルックアップテーブル等の形態で保持する。
第2フィールドγ特性保持部422は、たとえば上述したγ特性に対応して設定された暗時の特性電圧γパターンを、たとえばルックアップテーブル等の形態で保持する。
γ切替スイッチ423は、第1フィールドγ特性保持部421と第2フィールドγ特性保持部422の出力データをフィールドごとに切り替えて基準電圧としてソースドライバ43に選択的に出力する。
ソースドライバ43は、供給されるソースドライバ信号を基準電圧パターンと比較して所定の駆動信号を表示パネル部44に出力する。
したがって、各部の基本的な機能についての説明は省略する。
したがって、各部の基本的な機能についての説明は省略する。
各部の機能は図30と同様であることから、各部の基本的な機能についての説明は省略する。
したがって、各部の基本的な機能についての説明は省略する。
したがって、図38の装置40Fは、ソースドライバ43、基準電圧生成部42Aを一つずつ設けるだけでサブピクセル変調処理に対応することができる。
Claims (9)
- 入力された映像信号に応じた階調表示が可能な表示部を有する画像表示装置であって、
入力された映像信号の階調を表示すべき画像に対して二次元配列する各画素の特性値に階調変換する階調変換部と、
入力された映像信号の中間階調を当該映像信号より高い表示レートの2つのフィールドで構成されるフィールド列で表現する階調表現部と、
上記階調変換部および上記階調表現部を制御して入力された映像信号に基づき上記階調表示を行う制御部と、を有し、
上記階調変換部は、中間階調を表現する複数の画素のうち、入力された映像信号の階調に対して正の補正値を加算した第1の特性値に変換される画素、並びに負の補正値を加算した第2の特性値に変換される画素を、少なくとも1つずつ含むように上記階調変換を行い、
上記階調表現部は、入力された映像信号の階調に対して正の補正値を加算した第3の特性値に変換されるフィールド、並びに負の補正値を加算した第4の特性値に変換されるフィールドを、少なくとも1つずつ含むように上記階調表現を行い、
上記制御部は、
入力された映像信号が動画像を含む場合には、上記階調変換部を駆動して、中間階調を表現する複数の画素のうち、入力された映像信号の階調に対して正の補正値を加算した第1の特性値に変換される画素、並びに負の補正値を加算した第2の特性値に変換される画素を、少なくとも1つずつ含むように上記階調変換を行うように制御し、
入力された映像信号が静止画像で構成されている場合には、上記階調表現部を駆動して、入力された映像信号の階調に対して正の補正値を加算した第3の特性値に変換されるフィールド、並びに負の補正値を加算した第4の特性値に変換されるフィールドを、少なくとも1つずつ含むように上記階調表現を行うように制御する
画像表示装置。 - 上記階調表現部における上記第3の特性値および上記第4の特性値に対応する基準電圧を生成する基準電圧生成部をさらに備え、
上記表示部は、上記階調変換部により階調変換された上記第1および第2の特性値に対応して上記基準電圧生成部により生成された各フィールドの基準電圧により駆動される
請求項1記載の画像表示装置。 - 上記階調表現部は、上記第1の特性値または上記第2の特性値の何れか一方が最大特性値または最小特性値となるように上記階調変換を行う
請求項1または2に記載の画像表示装置。 - 入力された映像信号より明るい明レベルに相当する第1の電圧と入力された映像信号より暗い暗レベルに相当する第2の電圧に対応する駆動電圧を生成する駆動部を含み、
上記階調表現部は、入力された映像信号の中間階調を当該映像信号より高い表示レートの2つのフィールドで構成されるフィールド列の実効的電圧で表現し、
上記表示部は、駆動電圧に応じた階調で表示する液晶画素セルを含み、
上記第1の電圧の最大値は、液晶セルの特性値が略最大となり始める電圧より高い電圧に設定されている
請求項1から3のいずれか一に記載の画像表示装置。 - 入力された映像信号より明るい明レベルに相当する第1の電圧と入力された映像信号より暗い暗レベルに相当する第2の電圧に対応する上記駆動電圧を生成する駆動部を含み、
上記階調表現部は、入力された映像信号の中間階調を当該映像信号より高い表示レートの2つのフィールドで構成されるフィールド列の実効的電圧で表現し、
上記表示部は、駆動電圧に応じた階調で表示する液晶画素セルを含み、入力された映像信号より明るい明レベルと入力された映像信号より暗い暗レベルとで表示される時間的な比率を変えて駆動される
請求項1から4のいずれか一に記載の画像表示装置。 - 上記表示部は、上記明レベルおよび上記暗レベルの時間的な比率のうち、暗レベルで表示される時間的な比率が大きくなるように駆動される
請求項5記載の画像表示装置。 - 入力された映像信号に応じた階調表示が可能な画像表示方法であって、
入力された映像信号の階調を表示すべき画像に対して二次元配列する各画素の特性値に階調変換する階調変換ステップと、
入力された映像信号の中間階調を当該映像信号より高い表示レートの2つのフィールドで構成されるフィールド列で表現する階調表現ステップと、
上記階調変換部および上記階調表現部を制御して入力された映像信号に基づき上記階調表示を行う制御ステップと、を有し、
上記階調変換ステップでは、中間階調を表現する複数の画素のうち、入力された映像信号の階調に対して正の補正値を加算した第1の特性値に変換される画素、並びに負の補正値を加算した第2の特性値に変換される画素を、少なくとも1つずつ含むように上記階調変換を行い、
上記階調表現ステップでは、入力された映像信号の階調に対して正の補正値を加算した第3の特性値に変換されるフィールド、並びに負の補正値を加算した第4の特性値に変換されるフィールドを、少なくとも1つずつ含むように上記階調表現を行い、
上記階調変換ステップおよび上記階調表現ステップを制御して入力された映像信号に基づき上記階調表示を行い、
上記制御ステップでは、
入力された映像信号が動画像を含む場合には、上記階調変換ステップを駆動して、中間階調を表現する複数の画素のうち、入力された映像信号の階調に対して正の補正値を加算した第1の特性値に変換される画素、並びに負の補正値を加算した第2の特性値に変換される画素を、少なくとも1つずつ含むように上記階調変換を行うように制御し、
入力された映像信号が静止画像で構成されている場合には、上記階調表現ステップを駆動して、入力された映像信号の階調に対して正の補正値を加算した第3の特性値に変換されるフィールド、並びに負の補正値を加算した第4の特性値に変換されるフィールドを、少なくとも1つずつ含むように上記階調表現を行うように制御する
画像表示方法。 - 入力された映像信号の中間階調を当該映像信号より高い表示レートの2つのフィールドで構成されるフィールド列の実効的電圧で表現し、
入力された映像信号より明るい明レベルに相当する第1の電圧と入力された映像信号より暗い暗レベルに相当する第2の電圧に対応する駆動電圧を生成するステップと、
生成された上記駆動電圧を液晶表示セルに印加するステップと、を有し、
上記第1の電圧は、液晶セルの特性値が略最大となり始める電圧より高い電圧に設定されている
請求項7記載の画像表示方法。 - 入力された映像信号の中間階調を2つのフィールドで構成されるフィールド列で表現し、
駆動電圧に応じた階調で表示する液晶画素セルを含む表示部を、入力された映像信号より明るい明レベルと入力された映像信号より暗い暗レベルとで表示される時間的な比率を変えて駆動する
請求項7または8記載の画像表示方法。
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