WO2016111362A1 - 液晶表示装置、液晶表示装置の制御方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a liquid crystal display device.
- FIG. 10A shows the gradation data (when the same ⁇ correction is performed for each of the red, green, and blue pixels constituting one picture element of the liquid crystal panel. It is a graph showing the relationship between 0 to 255 gradation) and the chromaticity of the picture element.
- the graph x is a graph for the x coordinate of the chromaticity diagram of FIG. 10B
- y is the graph for the y coordinate of the chromaticity diagram of FIG.
- both the x coordinate and the y coordinate decrease as the gradation decreases from 255 gradations (white) to around 80 gradations.
- the x coordinate increases rapidly while the y coordinate decreases rapidly. That is, for achromatic color display, as the picture element display changes from white (255 gradations) to light gray and medium gray, the color changes in the blue direction (so-called blue shift) and changes from dark gray to black. Along with this, the color changes suddenly in the magenta direction.
- Such a change in tint in the display of an achromatic color or its neighboring color (low chroma color) is due to the wavelength dependence of the birefringence of the liquid crystal and the polarization characteristics.
- a change in color tone (blue shift) in a high gradation region in display of an achromatic color or a low saturation color is based on, for example, white display with respect to a red pixel, a green pixel, and a blue pixel constituting one picture element.
- improvement as shown in FIG. 11 is possible.
- the change in color tone in the low gradation region in the display of achromatic colors and low chroma colors is hardly improved.
- FIG. 15B shows the measurement performed by changing the conditions of the liquid crystal panel such as the gap, the temperature, and the driving voltage, and it can be seen that all of them change drastically in the low gradation region and are uncontrollable.
- 12 (b) is a plot of the x / y coordinates of FIG. 12 (a) on the coordinates of the chromaticity diagram
- FIG. 14 (b) is a plot of the xy coordinates of FIG. 14 (a). Plotted at the coordinates of the figure.
- One of the objects of the present invention is to reduce a change in color tone in a low gradation region in displaying an achromatic color or a low saturation color.
- the present liquid crystal display device is a liquid crystal display device that includes a picture element including first to nth pixels, and in which the liquid crystal layer of each pixel has a light transmittance corresponding to grayscale data.
- the data is the first gradation
- the saturation index of the first pixel obtained from the n gradation data corresponding to the first to nth pixels is the first index value
- the light transmittance of the first pixel Is the first light transmittance
- the gradation data of the first pixel is the first gradation
- the color of the first pixel obtained from the n gradation data corresponding to the first to nth pixels is the first gradation
- the degree index is the second index value and the light transmittance of the first pixel is the second light transmittance
- the first gradation is the first half of all the gradations of the gradation data.
- the first index value ⁇ the second index value and the first light transmittance> the second light transmittance.
- the light transmission of the first pixel is performed according to the saturation index of the first pixel. Change the rate.
- the light transmittance in the low gradation region is increased compared to the case of high saturation display, thereby reducing the change in color tone in the low gradation region during low saturation display. At the same time, it is possible to ensure the contrast when displaying high saturation.
- FIG. 3 is a functional diagram illustrating functions of a processor of the display control circuit in the first embodiment.
- 3 is a graph showing gradation conversion characteristics of a first LUT (for red pixels) and a second LUT (for red pixels) provided in the display control circuit of FIG. 1.
- It is a calculation content figure which shows the calculation method of S2b and S2c of FIG.
- It is a calculation result figure which shows the calculation result of FIG.
- It is a graph which shows the relationship (in the case of saturation 0 and the case of saturation 1) of the input gradation and light transmittance of this liquid crystal display device.
- FIG. 10 is a calculation content diagram showing a calculation method of a saturation index in the second embodiment.
- FIG. 10 is a calculation content diagram showing a calculation method of a saturation index in the second embodiment.
- FIG. 10 is a functional diagram illustrating functions of a processor of a display control circuit in a third embodiment.
- (A) is a graph which shows the display characteristic of the conventional liquid crystal display device
- (b) is a chromaticity diagram.
- 11 is a graph showing display characteristics when independent ⁇ correction is performed on the liquid crystal display device of FIG.
- (A)-(c) is a graph which shows the display characteristic of the conventional liquid crystal display device.
- (A) * (b) is a graph which shows the display characteristic of the conventional liquid crystal display device.
- (A)-(c) is a graph which shows the display characteristic of the conventional liquid crystal display device.
- (A) * (b) is a graph which shows the display characteristic of the conventional liquid crystal display device.
- (A) * (b) is a graph which shows the display characteristic of the conventional liquid crystal display device.
- FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the present liquid crystal display device.
- the present liquid crystal display device 1 includes a liquid crystal panel 10, a gate driver 20 and a source driver 30 that drive the liquid crystal panel 10, a backlight 40 that irradiates light to the liquid crystal panel 10, and a gate driver 20. And a display control circuit 50 for controlling the source driver 30 and the backlight 40.
- the luminance of the irradiation light to each partial area is individually controlled (local dimming) according to the brightness of the video to be displayed in each of the plurality of partial areas of the liquid crystal panel 10.
- the liquid crystal panel 10 has a liquid crystal layer sandwiched between two transparent substrates, its orientation is changed by a voltage applied by the source driver 30, and light transmittance is changed by vertically disposed polarizing plates.
- a “birefringence mode” liquid crystal panel is preferred.
- a TN liquid crystal panel, a VA liquid crystal panel, an IPS liquid crystal panel, and the like can be given.
- a plurality of picture elements 11 are arranged in a matrix, for example, on the liquid crystal panel 10, and the picture elements 11 include red pixels Rp, green pixels Gp, and blue pixels. ) Bp.
- the display control circuit 50 includes a processor 51 and a memory 52.
- FIG. 2 is a functional diagram showing functions of the processor 51 of FIG. 1 in the first embodiment.
- the processor 51 receives an input video in step S1, and performs video processing such as degamma, color correction and edge processing on the input video to create an original video (step S2).
- the processor 51 calculates a saturation index for each pixel (step S3a), reads the low saturation LUT1 (lookup table 1) and the saturation LUT2 (lookup table 2) from the memory 52, and Application of LUT1 / LUT2 (saturation-specific gradation correction) to the original image according to the saturation index is performed to create a corrected image (step S3b).
- the processor 51 creates a backlight control video having a lower resolution than the original video in accordance with the brightness of the video to be displayed in each of the plurality of partial areas of the liquid crystal panel 10 (step 3c).
- a feedback video is created based on the video and the characteristics of the backlight 40 (step 3d).
- the processor 51 adjusts the gradation according to the contents of the local dimming (brightness of each part of the backlight 40) and the characteristics of the liquid crystal panel 10 based on the corrected video created in step S3b and the feedback video created in step S3d. To create a local dimming video (step S4).
- the processor 51 performs local dimming of the backlight 40 based on the backlight control video created in step S3c (step 5a), and the gate driver 20 and the source based on the local dimming video created in step S4.
- the driver 30 is controlled (step S5b).
- the memory 52 is provided with an LUT 1r for red pixels, an LUT 1g for green pixels, and an LUT 1b for blue pixels as the LUT 1 for low saturation, and an LUT 2r for red pixels and an LUT 1b for green pixels.
- An LUT 2g for pixels and an LUT 2b for blue pixels are prepared.
- an LUT 1r first gradation correction table
- an LUT 1r for low saturation has an input of 0 to 255 gradations as shown in FIG.
- the outputs are LUT1r (0) to LUT1r (255), and the high saturation LUT2r (second gradation correction table) has inputs of 0 to 255 gradations and outputs of LUT2r (0) to LUT2r (255).
- LUT1r (0)> LUT2r (0) 0 gradation
- LUT1r has a smaller dynamic range on the output side than LUT2r.
- the difference corresponds to a portion corresponding to the input of 0 gradation to threshold gradation (for example, 32 gradations) of the LUT 2r.
- the relationship between LUT1g and LUT2g for green pixels (not shown) and the relationship between LUT1b and LUT2b for blue pixels (not shown) are the same as the relationship between LUT1r and LUT2r for red pixels.
- step 3a picture element data of the original video (gradation data of the red pixel Rp, green pixel Gp, and blue pixel Bp belonging to the picture element 11) is converted into Ri (0 to 255 gradations) and Gi (0 to 255 gradations). ), Bi (0 to 255 gradations), for example, as shown in FIG.
- step 3b the pixel data of the corrected video is set to Ro, Go, and Bo, for example, gradation correction for each saturation is performed as shown in FIG. 4B.
- Ro (1 ⁇ SR) ⁇ LUT1r (Ri) + SR ⁇ LUT2r (Ri)
- Go (1 ⁇ SG) ⁇ LUT1g (Gi) + SG ⁇ LUT2g (Gi)
- Bo (1 ⁇ SB) ⁇ LUT1b ( Bi) + SB ⁇ LUT2b (Bi).
- the application area of LUT1 and LUT2 can also be adjusted.
- the dynamic range of the light transmittance is such that the light transmission of the red pixel Rp when the gradation data of the red pixel Rp is changed from 0 to 255 while the saturation index of the red pixel Rp is fixed at 1.0 (maximum), for example. Smaller than the dynamic range of the rate.
- the light transmittance Tth corresponding to the threshold gradation is preferably 0.01 (1% of the light transmittance corresponding to 255 gradation) or less, and is 0.001 or more and 0.01 or less (corresponding to 255 gradation). More preferably, the light transmittance is 0.1% or more and 1% or less, approximately 12 to 32 gradations).
- the gradation data of the red pixel Rp is set to 0 while the saturation index SR of the red pixel Rp is fixed to 0.
- the dynamic range of the signal potential of the red pixel Rp when changing from 0 to 255 is when the gradation data of the red pixel Rp is changed from 0 to 255 while fixing the saturation index of the red pixel Rp to 1.0. Becomes smaller than the dynamic range of the signal potential of the red pixel Rp.
- the liquid crystal display device 1 when the pixel gradation data is in a low gradation region (for example, near the minimum gradation), the light transmittance of the pixel is changed according to the saturation index of the pixel. That is, in the case of low saturation display, the light transmittance in the low gradation region is increased as compared with the case of high saturation display. As a result, it is possible to reduce a change in color tone in a low gradation region during low saturation display and to ensure contrast during high saturation display.
- the dynamic range of the light transmittance is reduced, but in the case of FIG. 6, a contrast of about 500 can be secured with the original contrast of the liquid crystal panel being 2000, and sufficient display characteristics for bright images It can be said.
- the small contrast becomes conspicuous on a dark screen, but this is achieved by reducing the brightness of the illumination light of the backlight 40 to 1 ⁇ 4 to ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ by local dimming and setting the total contrast to 2000 to 4000. Can be eliminated.
- the above effect is effective in a mode in which the liquid crystal panel 1 uses birefringence, and is particularly remarkable in a mode using a tilt (TN mode, VA mode, etc.). Even in a liquid crystal mode (such as an IPS mode) that does not use tilt, the dynamic range of the original light transmittance of the liquid crystal panel can be used more effectively.
- a liquid crystal mode such as an IPS mode
- , f 2, but is not limited thereto. If a high-saturation image becomes unnatural due to excessive enhancement of the dynamic range, it is also effective to set f to about 1 to 1.5 so that the entire dynamic range is not used. Of course, in a liquid crystal panel where the problem of color change on the low gradation side is small, conversely, f is set to 2 or more, and when SR becomes 1 or more, the dynamic range is used up in a wider range by clipping with 1 It is equally effective.
- the saturation index (SR, SG, SB) can be determined as shown in FIG. That is, the pixel data of the original video (gradation data of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp) is converted into Ri (0 to 255 gradations), Gi (0 to 255 gradations), Bi (0 to 255).
- Ro (1 ⁇ SR) ⁇ LUT1r (Ri) + SR ⁇ LUT2r (Ri)
- Go (1 ⁇ SG) ⁇ LUT1g (Gi) ) + SG ⁇ LUT2g (Gi)
- Bo (1 ⁇ SB) ⁇ LUT1b (Bi) + SB ⁇ LUT2b (Bi).
- the method of FIG. 7 is convenient when the dynamic range is expanded so that minor colors can be ignored in an image with a high saturation index, and is also suitable when the light emitted from the backlight 40 is white light. Furthermore, when the illumination light of the backlight 40 is composed of complementary light sources such as blue and yellow, green and magenta, and red and cyan, for example, the saturation index is calculated according to the color group, and the light is grouped. For the color, a method of adopting the one having a larger saturation index is also preferable.
- Ro (1 ⁇ SR) ⁇ LUT1r (Ri) + SR ⁇ LUT2r (Ri)
- Go (1 ⁇ SG) ⁇ LUT1g (Gi) ) + SG ⁇ LUT2g (Gi)
- Bo (1 ⁇ SB) ⁇ LUT1b (Bi) + SB ⁇ LUT2b (Bi).
- the saturation index used here corresponds to the saturation calculation in HSV notation frequently used in so-called image processing.
- image processing When a liquid crystal display device is used as a PC monitor instead of a television, the user often performs the image processing in the HSV space, and incorporates a processing corresponding to the saturation used by the user at 1: 1. This makes it possible to display without any sense of incongruity.
- FIG. 9 is a functional diagram illustrating functions of the processor 51 of FIG. 1 according to the third embodiment.
- the processor 51 receives an input video in step S1, and performs video processing such as degamma, color correction and edge processing on the input video to create an original video (step S2).
- the processor 51 creates a backlight control video having a lower resolution than the original video in accordance with the brightness of the video to be displayed in each of the plurality of partial areas of the liquid crystal panel 10 (step 3a).
- a feedback video is created based on the video and the characteristics of the backlight 40 (step 3b).
- the processor 51 performs gradation adjustment according to the content of local dimming (brightness of each part of the backlight 40) and the characteristics of the liquid crystal panel 10 based on the feedback video created in step S3b, and displays the local dimming video. Create (step S4).
- the processor 51 calculates a saturation index for each pixel of the local dimming image created in step S4 (step S5a), and a low saturation LUT1 (lookup table 1) and a saturation LUT2 ( The look-up table 2) is read from the memory 52, and LUT1 / LUT2 is applied to the local dimming video (tone correction for each saturation) according to the saturation index to create a corrected video (step S5b).
- step 6a the processor 51 performs local dimming of the backlight 40 based on the backlight control video created in step S3a (step 6a), and the gate driver 20 and the source driver based on the correction video created in step S5b. 30 is controlled (step S5b).
- the brightness (brightness) of the image is considered in the application of the LUT1 and the LUT2, and the color change of the low saturation image is changed. It is possible to more effectively achieve both suppression and high-saturation image contrast.
- the enlargement ratio of the dynamic range is high or when the spatial resolution of the backlight 40 is high, the original video and the video output to the liquid crystal panel are greatly different. It can be said that it is effective to do.
- one picture element has a configuration of three pixels (red, green, and blue), but the present invention is not limited to this. 4 pixels (red, green, blue, yellow) or (red, green, blue, white) or (red, green, blue, cyan), 5 pixels (red, green, blue, yellow, cyan) or (red, green , Blue, yellow, white), 6 pixels (red, green, blue, yellow, cyan, magenta) or (red, green, blue, yellow, cyan, white), 7 pixels (red, green, blue, yellow, cyan) , Magenta, white).
- the displayable color range can be expanded and the light utilization efficiency can be improved.
- the calculation of the saturation index simply increases.
- the calculation amount increases exponentially.
- the redundancy of color expression increases, and the basis of calculation may be impaired.
- the saturation index evaluation may be performed by grouping the input images by common color components.
- the saturation index is calculated based on the information of each input RGB. Calculate and apply the maximum value to all RGBWs.
- Y includes an RG component (not including a B component), and therefore, saturation is based on RGB input signals.
- An exponent (SR, SG, SB) is calculated, SB is applied to B, and the larger of SR and SG is set to SY and applied to all of R, G, Y.
- the saturation index (SR, SG, SB) is calculated based on the RGB input signals, and SR is applied to R, SG and SB.
- the larger one is SC and applies to all of G, B, and C.
- the pixel element configuration of 3 to 7 pixels is preferable, but the configuration of 3 pixels (RGB) or 4 pixels (RGBW, WGBY, RGBC) is particularly preferable, and the dynamic range is improved. The effects of both effective use and stability of color reproduction can be obtained.
- the light transmittance of each pixel is adjusted according to the saturation index, but this saturation index is not so-called color purity, and the light transmittance of the pixel of interest is compared to the surrounding pixels. It is an index that evaluates how far apart (large and small).
- the saturation index of the present embodiment is an index for adopting an appropriate dynamic range according to the saturation rather than reproducing the saturation of the color, and is monotonous according to the saturation. Any parameter can be adopted as long as it changes to.
- the practitioner of the present invention may make an appropriate selection in consideration of the ease of implementation of the operation and the user's environment.
- the input video signal is subjected to predetermined video processing, and then decomposes and reconstructs the color components of the original image into color components corresponding to the pixels of the liquid crystal panel.
- the original image is converted (S2). Then, a saturation index is calculated for each pixel, and LUT1 and LUT2 are applied.
- the present liquid crystal display device is a liquid crystal display device that includes a picture element including first to nth pixels, and in which the liquid crystal layer of each pixel has a light transmittance corresponding to grayscale data.
- the data is the first gradation
- the saturation index of the first pixel obtained from the n gradation data corresponding to the first to nth pixels is the first index value
- the light transmittance of the first pixel Is the first light transmittance
- the gradation data of the first pixel is the first gradation
- the color of the first pixel obtained from the n gradation data corresponding to the first to nth pixels is the first gradation
- the degree index is the second index value and the light transmittance of the first pixel is the second light transmittance
- the first gradation is the first half of all the gradations of the gradation data.
- the first index value ⁇ the second index value and the first light transmittance> the second light transmittance.
- the light transmission of the first pixel when the gradation data of the first pixel is changed from the minimum to the maximum while fixing the saturation index of the first pixel to the first index value.
- the light transmittance of the first pixel is set by the signal potential supplied to the first pixel, and the saturation index of the first pixel is fixed to the first index value.
- the dynamic range of the signal potential to the first pixel when the gradation data of one pixel is changed from the minimum to the maximum is the first pixel level while fixing the saturation index of the first pixel to the second index value. It is smaller than the dynamic range of the signal potential to the first pixel when the tone data is changed from the minimum to the maximum.
- the light transmittance of the first pixel is set by the signal potential supplied to the first pixel, and the first to the first pixel while the gradation data of the second to nth pixels is maximized.
- the dynamic range of the signal potential to the first pixel when the gradation data of the pixel is changed from the minimum to the maximum is the gradation data of the first pixel while minimizing the gradation data of the second to nth pixels. Is larger than the dynamic range of the signal potential to the first pixel when is changed from the minimum to the maximum.
- the difference between the two dynamic ranges corresponds to a portion corresponding to the minimum to threshold gradation of the latter gradation data, and the threshold gradation is included in the low gradation area. It is.
- the threshold gradation is 32 gradations or less when all gradations are 256 gradations.
- the light transmittance corresponding to the threshold gradation is 1% or less of the light transmittance corresponding to the maximum gradation.
- the light transmittance corresponding to the threshold gradation is 0.1% or more and 1% or less of the light transmittance corresponding to the maximum gradation.
- the saturation index of the first pixel is determined using the relationship between the n grayscale data corresponding to the first to nth pixels and the grayscale data of the first pixel. .
- the saturation index of the first pixel is determined using the relationship between the maximum value and the minimum value of the n pieces of gradation data corresponding to the first to nth pixels.
- a backlight for irradiating light to the liquid crystal panel is provided, and the backlight includes each partial area according to the brightness of the image to be displayed on each of the plurality of partial areas of the liquid crystal panel.
- the brightness of the irradiation light is controlled individually.
- the following configuration of the present liquid crystal display device includes a first gradation correction table and a second gradation correction table having a larger dynamic range on the output side than the first gradation correction table, and the saturation index of the first pixel. Accordingly, by applying one or both of the first and second gradation correction tables to the gradation data, gradation correction by saturation is performed.
- gradation adjustment is performed in accordance with the luminance of the irradiation light to each partial region.
- gradation adjustment according to saturation is performed after gradation adjustment is performed on gradation data in accordance with the luminance of light irradiated to each partial region.
- the control method of the present liquid crystal display device is a control method of a liquid crystal display device comprising a picture element comprising first to nth pixels, wherein the liquid crystal layer of each pixel has a light transmittance corresponding to gradation data,
- the gradation data of the first pixel is the first gradation
- the first index value is obtained as the saturation index of the first pixel from the n gradation data corresponding to the first to nth pixels
- the first pixel When the first light transmittance is the first light transmittance, the gradation data of the first pixel is the first gradation, and the nth gradation data corresponding to the first to nth pixels is used for the first pixel.
- the second exponent value is obtained as the saturation index and the light transmittance of the first pixel is the second light transmittance
- the first gradation is the first half of all gradations of the gradation data. It is included in the gradation region, and first index value ⁇ second index value and first light transmittance> second light transmittance.
- the present invention is not limited to the above-described embodiments, and those obtained by appropriately modifying the above-described embodiments based on common general technical knowledge and those obtained by combining them are also included in the embodiments of the present invention.
- the present liquid crystal display device is suitable for a liquid crystal television, a liquid crystal monitor, a television monitor, and the like.
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Abstract
液晶表示装置における低階調領域での色味の変化を低減する。第1~第n画素からなる絵素を含み、各画素の液晶層が階調データに応じた光透過率とされる液晶表示装置であって、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから得られる第1画素の彩度指数が第1指数値であるとともに、第1画素の光透過率が第1光透過率とされる場合と、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから得られる第1画素の彩度指数が第2指数値であるとともに、第1画素の光透過率が第2光透過率とされる場合とを含み、上記第1階調が階調データの全階調の前半である低階調領域に含まれ、第1指数値<第2指数値、かつ第1光透過率>第2光透過率である。
Description
本発明は液晶表示装置に関する。
図10(a)は、液晶パネルの1つの絵素を構成する赤画素、緑画素および青画素それぞれの階調データを同一とし、それぞれに対して同じγ補正を行ったときの階調データ(0~255階調)と絵素の色度との関係を示すグラフである。なお、グラフxは、図10(b)の色度図のx座標についてのグラフであり、yは、図10(b)の色度図のy座標についてのグラフである。
図10(a)から、255階調(白)から80階調付近まで低下するのに伴ってx座標およびy座標ともに低下する。また、絵素表示が40階調から0階調まで変化するのに伴って、x座標が急激に増加する一方でy座標が急激に減少する。すなわち、無彩色の表示について、絵素表示が白(255階調)からライトグレー、ミディアムグレーと変化するに伴って青方向に色味が変化し(いわゆるブルーシフト)、ダークグレーから黒に変化するに伴って一転してマゼンダ方向に急激に色味が変化する。このような、無彩色やその近傍色(低彩度色)の表示における色味の変化は、液晶の複屈折率の波長依存性および偏光特性に起因するものである。
無彩色や低彩度色の表示における高階調領域での色味の変化(ブルーシフト)は、例えば、1つの絵素を構成する赤画素、緑画素および青画素に対して白表示を基準とした独立γ補正を行うことで、図11のように改善は可能である。しかしながら、無彩色や低彩度色の表示における低階調領域での色味の変化はほとんど改善されない。図12(a)・(b)、図12(c)、図13(a)、図13(b)、図14(a)・(b)、図14(c)、図15(a)、および図15(b)は、ギャップ、温度、駆動電圧等の液晶パネルの条件を変えて測定したものであるが、いずれも低階調領域で激しく変化し、しかも制御不能であることがわかる。なお、図12(b)は図12(a)のx・y座標を色度図の座標にプロットしたものであり、図14(b)は図14(a)のx・y座標を色度図の座標にプロットしたものである。
この問題は、液晶表示装置の表示ダイナミックレンジを確保するためにコントラスト(白表示絵素の輝度と黒表示絵素の輝度との比)を優先することで顕著になる。液晶表示装置では、CRTやPDPあるいはOLEDによる表示装置に対抗すべくコントラスト向上を優先させてきた経緯があり、特許文献1のようなローカルディミング(バックライトの部分輝度制御)技術では色味の制御が困難な低階調領域を積極的に利用している。その結果、コントラストが向上するほどに、低階調領域の色味の変化が問題となってきている。
本発明の目的の1つは、無彩色や低彩度色の表示における低階調領域での色味の変化を低減することである。
本液晶表示装置は、第1~第n画素からなる絵素を備え、各画素の液晶層が階調データに応じた光透過率とされる液晶表示装置であって、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから得られる第1画素の彩度指数が第1指数値であるとともに、第1画素の光透過率が第1光透過率とされる場合と、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから得られる第1画素の彩度指数が第2指数値であるとともに、第1画素の光透過率が第2光透過率とされる場合とを含み、第1階調が階調データの全階調の前半である低階調領域に含まれ、第1指数値<第2指数値、かつ第1光透過率>第2光透過率である。
本液晶表示装置では、第1画素の階調データが低階調領域の第1階調(例えば、最小階調近傍)のときには、第1画素の彩度指数に応じて第1画素の光透過率を変える。このように、低彩度表示の場合は高彩度表示の場合よりも低階調領域での光透過率を高めることで、低彩度表示時の低階調領域での色味の変化を低減するとともに、高彩度表示時のコントラストの担保が可能となる。
図1は、本液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図1に示すように、本液晶表示装置1は、液晶パネル10と、液晶パネル10を駆動するゲートドライバ20およびソースドライバ30と、液晶パネル10に光を照射するバックライト40と、ゲートドライバ20およびソースドライバ30並びにバックライト40を制御する表示制御回路50とを備える。なお、バックライト40は、液晶パネル10の複数の部分領域それぞれに表示すべき映像の明るさに応じて、各部分領域への照射光の輝度が個別に制御される(ローカルディミング)。
液晶パネル10としては、2枚の透明基板に挟まれた液晶層をもち、ソースドライバ30により印加される電圧によってその配向を変化させ、上下に配置された偏光板により光透過率を変化させるいわゆる「複屈折モード」の液晶パネルが好適である。これに相当するものとして、TN液晶パネル、VA液晶パネル、IPS液晶パネルなどを挙げることができる。
液晶パネル10には、複数の絵素(picture element)11が、例えばマトリクス状に並べられ、絵素11は、赤画素(red pixel)Rp、緑画素(green pixel)Gpおよび青画素 (blue pixel)Bpからなる。また、表示制御回路50は、プロセッサ51およびメモリ52を備える。
〔実施の形態1〕
図2は、実施の形態1における図1のプロセッサ51の機能を示す機能図である。同図に示すように、プロセッサ51は、ステップS1で入力映像を受け付け、入力映像に、デガンマおよび色補正並びにエッジ処理等の映像処理を施し、元映像を作成する(ステップS2)。
図2は、実施の形態1における図1のプロセッサ51の機能を示す機能図である。同図に示すように、プロセッサ51は、ステップS1で入力映像を受け付け、入力映像に、デガンマおよび色補正並びにエッジ処理等の映像処理を施し、元映像を作成する(ステップS2)。
次いで、プロセッサ51は、画素ごとの彩度指数を計算し(ステップS3a)、低彩度用のLUT1(ルックアップテーブル1)および彩度用のLUT2(ルックアップテーブル2)をメモリ52から読み出し、彩度指数に応じた、元映像へのLUT1/LUT2の適用(彩度別階調補正)を行い、補正映像を作成する(ステップS3b)。
次いで、プロセッサ51は、液晶パネル10の複数の部分領域それぞれに表示すべき映像の明るさに応じて元映像よりも低解像度のバックライト制御用映像を作成し(ステップ3c)、バックライト制御用映像およびバックライト40の特性に基づいてフィードバック用映像を作成する(ステップ3d)。
次いで、プロセッサ51は、ステップS3bで作成した補正映像およびステップS3dで作成したフィードバック用映像に基づき、ローカルディミングの内容(バックライト40の各部の輝度)および液晶パネル10の特性に応じた階調調整を行い、ローカルディミング用映像を作成する(ステップS4)。
次いで、プロセッサ51は、ステップS3cで作成したバックライト制御用映像に基づいてバックライト40のローカルディミングを行う(ステップ5a)とともに、ステップS4で作成したローカルディミング用映像に基づいてゲートドライバ20およびソースドライバ30を制御する(ステップS5b)。
なお、メモリ52には、低彩度用のLUT1として、赤画素用のLUT1r、緑画素用のLUT1g、および青画素用のLUT1bが用意され、高彩度用のLUT2として、赤画素用のLUT2r、緑画素用のLUT2g、および青画素用のLUT2bが用意されており、例えば、低彩度用のLUT1r(第1階調補正テーブル)は、図3に示すように、入力が0~255階調、出力がLUT1r(0)~LUT1r(255)であり、高彩度用のLUT2r(第2階調補正テーブル)は、入力が0~255階調、出力がLUT2r(0)~LUT2r(255)である。ここで、LUT1r(0)>LUT2r(0)=0階調であって、LUT1rは、LUT2rよりも出力側のダイナミックレンジが小さい。その差は、LUT2rの0階調~閾値階調(例えば、32階調)の入力に対応する部分に相当する。不図示の緑画素用のLUT1gおよびLUT2gの関係や、不図示の青画素用のLUT1bおよびLUT2bの関係も、赤画素用のLUT1rおよびLUT2rの関係と同様である。
ステップ3aでは、元映像の絵素データ(絵素11に属する赤画素Rp、緑画素Gpおよび青画素Bpの階調データ)を、Ri(0~255階調)、Gi(0~255階調)、Bi(0~255階調)として、例えば、図4(a)のように行われる。
すなわち、Rs=Ri/{Ri+(Gi+Bi)/2}、Gs=Gi/{Gi+(Ri+Bi)/2}、Bs=Bi/{Bi+(Ri+Gi)/2}とし、赤画素の彩度指数SRは、SR=2×|Rs-0.5|、緑画素の彩度指数SGは、SG=2×|Gs-0.5|、青画素の彩度指数SBは、SB=2×|Bs-0.5|として計算される。なお、この計算によると、Ri=Gi=Bi=0のときは、SR=SG=SB=0となり、Ri=255,Gi=Bi=0のときはSR=1となり、Ri=0,Gi=Bi=255のときもSR=1となる。すなわち、上記彩度指数は、絵素内における該当画素の階調の偏りが大きいと増大する。
また、ステップ3bでは、補正映像の絵素データを、Ro、Go、Boとして、例えば、図4(b)のように彩度別階調補正が行われる。
すなわち、Ro=(1-SR)×LUT1r(Ri)+SR×LUT2r(Ri)、Go=(1-SG)×LUT1g(Gi)+SG×LUT2g(Gi)、Bo=(1-SB)×LUT1b(Bi)+SB×LUT2b(Bi)とする。
また,彩度指数SはたとえばS=ゲイン×(S-0.5)+0.5のような補正(0未満および1以上になったときには、それぞれ0および1でクリップする)を行うことができ、LUT1とLUT2の適用領域を調整することもできる。
この結果、図5に示すように、絵素データ(赤画素の階調データ,緑画素の階調データ,青画素の階調データ)が(10,10,10)のときは、彩度指数(SR,SG,SB)が(0,0,0)となり、Ro=LUT1r(10),Go=LUT1g(10),Bo=LUT1b(10)となる。
また、絵素データが(10,0,0)のときは、彩度指数(SR,SG,SB)が(1,1,1)となり、Ro=LUT2r(10),Go=LUT2g(0),Bo=LUT2b(0)となる。
また、絵素データが(200,0,0)のときは、彩度指数(SR,SG,SB)が(1,1,1)となり、Ro=LUT2r(200),Go=LUT2g(0),Bo=LUT2b(0)となる。
また、絵素データが(200,100,100)のときは、彩度指数(SR,SG,SB)が(0.34,0.2,0.2)となり、Ro=0.66×LUT1r(200)+0.34×LUT2r(200),Go=0.8×LUT1g(100)+0.2×LUT2g(100),Bo=0.8×LUT1b(100)+0.2×LUT2b(100)となる。
また、絵素データが(200,200,100)のときは、彩度指数(SR,SG,SB)が(0.14,0.14,0.4)となり、Ro=0.86×LUT1r(200)+0.14×LUT2r(200),Go=0.86×LUT1g(200)+0.14×LUT2g(200),Bo=0.6×LUT1b(100)+0.4×LUT2b(100)となる。
また、絵素データが(255,255,255)のときは、彩度指数(SR,SG,SB)が(0,0,0)となり、Ro=LUT1r(255),Go=LUT1g(255),Bo=LUT1b(255)となる。
以上から、図6に示すように、例えば赤画素Rpの彩度指数SRを例えば0(最小)に固定しながら赤画素Rpの階調データを0から255まで変化させた時の赤画素Rpの光透過率のダイナミックレンジは、赤画素Rpの彩度指数を例えば1.0(最大)に固定しながら赤画素Rpの階調データを0から255まで変化させた時の赤画素Rpの光透過率のダイナミックレンジよりも小さくなる。
そして、彩度指数SR=0の場合と彩度指数SR=1.0の場合の光透過率のダイナミックレンジの差は、彩度指数SR=1.0の場合の階調データの0~32階調(閾値階調)に対応する部分に相当する。
なお、上記閾値階調に対応する光透過率Tthは、0.01(255階調に対応する光透過率の1%)以下が好ましく、0.001以上0.01以下(255階調に対応する光透過率の0.1%以上1%以下、約12~32階調)がより好ましい。
ここで、例えば赤画素Rpの光透過率は赤画素Rpへ供給される信号電位によって設定されるため、赤画素Rpの彩度指数SRを0に固定しながら赤画素Rpの階調データを0から255まで変化させた時の赤画素Rpの信号電位のダイナミックレンジは、赤画素Rpの彩度指数を1.0に固定しながら赤画素Rpの階調データを0から255まで変化させた時の赤画素Rpの信号電位のダイナミックレンジよりも小さくなる。
また、緑画素および青画素の階調データを最大(255階調)としながら、赤画素Rpの階調データを0から255まで変化させた時の赤画素Rpへの信号電位のダイナミックレンジは、緑画素および青画素の階調データを最小(0階調)としながら、赤画素Rpの階調データを最小から最大まで変化させた時の赤画素Rpへの信号電位のダイナミックレンジよりも大きくなる。
そして、彩度SR=0の場合と彩度SR=1.0の場合の信号電位のダイナミックレンジの差は、彩度SR=1.0の場合の階調データの0~32階調に対応する部分に相当する。
液晶表示装置1では、画素の階調データが低階調領域(例えば、最小階調近傍)のときに、画素の彩度指数に応じて画素の光透過率を変える。すなわち、低彩度表示の場合は高彩度表示の場合よりも低階調領域での光透過率を高める。これにより、低彩度表示時の低階調領域での色味の変化を低減するとともに、高彩度表示時のコントラストの担保が可能となる。
ここで、低彩度表示の場合は、光透過率のダイナミックレンジは小さくなるものの、図6の場合、液晶パネル本来のコントラストを2000として500程度のコントラストは確保でき、明るい映像では十分な表示特性といえる。一方、暗い画面ではコントラストの小ささが目立つようになるが、ローカルディミングによってバックライト40の照射光の輝度を1/4~1/8に落とし、トータルのコントラストを2000~4000とすることでこれを解消することができる。
上記の効果は、液晶パネル1が複屈折を利用するモードで効果的であり、特にチルトを利用するモード(TNモードやVAモード等)の場合に特に顕著である。なお、チルトを利用しない液晶モード(IPSモード等)においても、液晶パネル本来の光透過率のダイナミックレンジをより有効に利用することができる。
〔実施の形態2〕
図4(a)では、例えば、赤画素の彩度指数SRをSR=f×|Rs-0.5|,f=2と規定しているが、これに限定されない。高彩度の映像がダイナミックレンジを強調しすぎることによって不自然となる場合には、fを1~1.5程度としてダイナミックレンジすべてを使用しないようにすることも有効である。もちろん、低階調側の色味変化の問題が小さい液晶パネルでは、逆にfを2以上に設定し、SRが1以上になったときには1でクリップすることによってより広い範囲でダイナミックレンジを使い切ることも同様に有効である。
図4(a)では、例えば、赤画素の彩度指数SRをSR=f×|Rs-0.5|,f=2と規定しているが、これに限定されない。高彩度の映像がダイナミックレンジを強調しすぎることによって不自然となる場合には、fを1~1.5程度としてダイナミックレンジすべてを使用しないようにすることも有効である。もちろん、低階調側の色味変化の問題が小さい液晶パネルでは、逆にfを2以上に設定し、SRが1以上になったときには1でクリップすることによってより広い範囲でダイナミックレンジを使い切ることも同様に有効である。
また、図4(a)では、例えば、赤画素の彩度指数SRを、Rs=Ri/{Ri+(Gi+Bi)/2}、SR=2×|Rs-0.5|としているが、これに限定されない。Rs=Ri/(Ri+Gi+Bi)、SR=3×|Rs-1/3|といった決定の手法も可能である。
また、彩度指数(SR,SG,SB)を図7のように決めることもできる。すなわち、元映像の絵素データ(赤画素Rp、緑画素Gpおよび青画素Bpの階調データ)を、Ri(0~255階調)、Gi(0~255階調)、Bi(0~255階調)とし、Rs=Ri/{Ri+(Gi+Bi)/2}、Gs=Gi/{Gi+(Ri+Bi)/2}、Bs=Bi/{Bi+(Ri+Gi)/2}、sr=2×|Rs-0.5|、sg=2×|Gs-0.5|、sb=2×|Bs-0.5|とし、sr,sg,sbの最大値をsmaxとして、彩度指数SR=彩度指数SG=彩度指数SB=Smaxとすることもできる。この場合も、補正映像の絵素データ(Ro、Go、Bo)については、Ro=(1-SR)×LUT1r(Ri)+SR×LUT2r(Ri)、Go=(1-SG)×LUT1g(Gi)+SG×LUT2g(Gi)、Bo=(1-SB)×LUT1b(Bi)+SB×LUT2b(Bi)とする。
図7の手法は、彩度指数の高い映像でマイナーな色を無視できるようにダイナミックレンジを拡大する場合に都合がよく、バックライト40の照射光が白色光である場合にも好適である。さらに、バックライト40の照射光が、例えば、青と黄色、緑とマゼンタ、赤とシアンのように補色光源からなるときは、色のグループにあわせて彩度指数を計算し、グループ化された色に対しては、より彩度指数の大きい方を採用する方式も好ましい。
さらに、彩度指数(SR,SG,SB)を図8のように決めることもできる。すなわち、元映像の絵素データを、Ri(0~255階調)、Gi(0~255階調)、Bi(0~255階調)とし、Ri,Gi,Biの最大値をImax、Ri,Gi,Biの最小値をIminとして、彩度指数SR=彩度指数SG=彩度指数SB=(Imax-Imin)/Imaxとすることもできる(Ri=Gi=Bi=0の時は、SR=SB=SG=0とする)。この場合も、補正映像の絵素データ(Ro、Go、Bo)については、Ro=(1-SR)×LUT1r(Ri)+SR×LUT2r(Ri)、Go=(1-SG)×LUT1g(Gi)+SG×LUT2g(Gi)、Bo=(1-SB)×LUT1b(Bi)+SB×LUT2b(Bi)とする。
ここで用いた彩度指数は、いわゆる画像処理において多用されるHSV表記での彩度計算に当たる。液晶表示装置がテレビではなく、PCモニターとして使われるとき、利用者がそれぞれの画像処理においてHSV空間で行われることが多く、利用者の使用する彩度に1:1で対応する処理を組み込むことでより違和感のない表示が可能となる。
〔実施の形態3〕
図9は、実施の形態3における図1のプロセッサ51の機能を示す機能図である。同図に示すように、プロセッサ51は、ステップS1で入力映像を受け付け、入力映像に、デガンマおよび色補正並びにエッジ処理等の映像処理を施し、元映像を作成する(ステップS2)。
図9は、実施の形態3における図1のプロセッサ51の機能を示す機能図である。同図に示すように、プロセッサ51は、ステップS1で入力映像を受け付け、入力映像に、デガンマおよび色補正並びにエッジ処理等の映像処理を施し、元映像を作成する(ステップS2)。
次いで、プロセッサ51は、液晶パネル10の複数の部分領域それぞれに表示すべき映像の明るさに応じて元映像よりも低解像度のバックライト制御用映像を作成し(ステップ3a)、バックライト制御用映像およびバックライト40の特性に基づいてフィードバック用映像を作成する(ステップ3b)。
次いで、プロセッサ51は、ステップS3bで作成したフィードバック用映像に基づき、ローカルディミングの内容(バックライト40の各部の輝度)および液晶パネル10の特性に応じた階調調整を行い、ローカルディミング用映像を作成する(ステップS4)。
次いで、プロセッサ51は、ステップS4で作成したローカルディミング用映像につき、画素ごとの彩度指数を計算し(ステップS5a)、低彩度用のLUT1(ルックアップテーブル1)および彩度用のLUT2(ルックアップテーブル2)をメモリ52から読み出し、彩度指数に応じた、ローカルディミング用映像へのLUT1/LUT2の適用(彩度別階調補正)を行い、補正映像を作成する(ステップS5b)。
次いで、プロセッサ51は、ステップS3aで作成したバックライト制御用映像に基づいてバックライト40のローカルディミングを行う(ステップ6a)とともに、ステップS5bで作成した補正用映像に基づいてゲートドライバ20およびソースドライバ30を制御する(ステップS5b)。
このように、ローカルディミング用映像について彩度別階調補正を行うことで、LUT1およびLUT2の適用に映像の明るさ(明度)が考慮されることになり、低彩度映像の色味変化の抑制と高彩度映像のコントラストの両立をより効果的に行うことができる。特に、ダイナミックレンジの拡大比率が高い場合やバックライト40の空間分解能が高い場合は元映像と液晶パネルに出力する映像が大きく異なることになるため、図9のように彩度別階調補正を行うことが有効といえる。
〔上記実施の形態について〕
実施の形態1~3では1絵素を3画素(赤,緑,青)構成としているが、これに限定されない。4画素(赤,緑,青,黄)または(赤,緑,青,白)または(赤,緑,青,シアン)、5画素(赤,緑,青,黄,シアン)または(赤,緑,青,黄,白)、6画素(赤,緑,青,黄,シアン,マゼンタ)または(赤,緑,青,黄,シアン,白)、7画素(赤,緑,青,黄,シアン,マゼンタ,白)で構成することも可能である。画素数を増やすことで、表示できる色範囲の拡大と、光の利用効率の向上を図ることができる。
実施の形態1~3では1絵素を3画素(赤,緑,青)構成としているが、これに限定されない。4画素(赤,緑,青,黄)または(赤,緑,青,白)または(赤,緑,青,シアン)、5画素(赤,緑,青,黄,シアン)または(赤,緑,青,黄,白)、6画素(赤,緑,青,黄,シアン,マゼンタ)または(赤,緑,青,黄,シアン,白)、7画素(赤,緑,青,黄,シアン,マゼンタ,白)で構成することも可能である。画素数を増やすことで、表示できる色範囲の拡大と、光の利用効率の向上を図ることができる。
ただ、画素が増えるごとに彩度指数の計算は単純に増大する。比較すべき画素が増え、評価すべき画素も増大することによって、指数的に計算量は増大する。また、色表現の冗長性も増大し、計算の根拠が損なわれることもある。
すなわち、RGBWの画素構成を持つデバイスで、RGBの共通成分をWとして使用すると、RGBのうちその最小の画素の彩度指数は非常に増大する。彩度の低い映像から彩度の高い処理を行うと、使用環境によっては不自然な画像を提供する可能性がある。
そこで、各実施の形態では入力映像を共通する色成分でグループ分けして彩度指数評価を行ってもよい。
例えば、1絵素が4画素(赤R,緑G,青B,白W)の液晶パネルでは、W成分にRGBすべてが含まれていることから、入力RGBそれぞれの情報に基づき彩度指数を計算し、その最大値をRGBWすべてに適用する。
また、4画素(赤R,緑G,青B,黄Y)の液晶パネルでは、YにはRG成分が含まれる(B成分が含まれない)ことから、RGBの入力信号に基づいて彩度指数(SR,SG,SB)を計算し、SBはBに適用し、SRとSGの大きい方をSYとして、R,G,Yのすべてに適用する。
4画素(赤R,緑G,青B,シアンC)の場合も、RGBの入力信号に基づいて彩度指数(SR,SG,SB)を計算し、SRはRに適用し、SGとSBの大きい方をSCとして、G,B,Cのすべてに適用する。
本実施の形態では、5画素以上になると同一データに対して一意に定まるパラメータを決定することが難しい。5画素以上のパネルが提供されたときは、すべての画素成分に分解し個別の評価を行う。この場合でもダイナミックレンジを有効に利用する効果を得ることができる。
以上のように、本実施の形態では3~7画素の絵素構成が好適であるが、特に3画素(RGB)あるいは4画素(RGBW,WGBY,RGBC)の構成が好適であり、ダイナミックレンジの有効利用と色再現の安定性の双方の効果を得ることができる。
本実施の形態では各画素の光透過率を彩度指数に応じて調整しているが、この彩度指数はいわゆる色純度ではなく、注目している画素の光透過率が周囲の画素に比べてどれだけかけ離れているか(大きい、小さい)を評価する指数である。
このように、本実施の形態の彩度指数は色彩的な彩度を再現するのではなく、彩度に応じて適切なダイナミックレンジを採用するための指標であるから、彩度に準じて単調に変化するパラメータならば任意に採用することができる。本発明の実施者は、演算の実装の容易さ、利用者の環境などを考慮して適宜選択すればよい。
図2・図9では、入力された映像信号は、所定の映像処理を施された後に元画像の色成分を液晶パネルの画素に対応する色成分に分解および再構成することによってマルチの画素の元画像に変換される(S2)。そして、これら画素ごとに彩度指数が計算され、LUT1・LUT2が適用される。
本液晶表示装置は、第1~第n画素からなる絵素を備え、各画素の液晶層が階調データに応じた光透過率とされる液晶表示装置であって、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから得られる第1画素の彩度指数が第1指数値であるとともに、第1画素の光透過率が第1光透過率とされる場合と、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから得られる第1画素の彩度指数が第2指数値であるとともに、第1画素の光透過率が第2光透過率とされる場合とを含み、第1階調が階調データの全階調の前半である低階調領域に含まれ、第1指数値<第2指数値、かつ第1光透過率>第2光透過率である。
本液晶表示装置の次なる構成では、上記第1画素の彩度指数を第1指数値に固定しながら第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素の光透過率のダイナミックレンジは、上記第1画素の彩度指数を第2指数値に固定しながら第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素の光透過率のダイナミックレンジよりも小さい。
本液晶表示装置の次なる構成では、第1画素の光透過率は、第1画素へ供給される信号電位によって設定され、上記第1画素の彩度指数を第1指数値に固定しながら第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素への信号電位のダイナミックレンジは、上記第1画素の彩度指数を第2指数値に固定しながら第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素への信号電位のダイナミックレンジよりも小さい。
本液晶表示装置の次なる構成では、第1画素の光透過率は、第1画素へ供給される信号電位によって設定され、上記第2~第n画素の階調データを最大としながら、第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素への信号電位のダイナミックレンジは、上記第2~第n画素の階調データを最小としながら、第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素への信号電位のダイナミックレンジよりも大きい。
本液晶表示装置の次なる構成では、上記2つのダイナミックレンジの差は、後者の階調データの最小~閾値階調に対応する部分に相当し、上記閾値階調は上記低階調領域に含まれる。
本液晶表示装置の次なる構成では、上記閾値階調は、全階調を256階調としたときの32階調以下である。
本液晶表示装置の次なる構成では、上記閾値階調に対応する光透過率は、最大階調に対応する光透過率の1%以下である。
本液晶表示装置の次なる構成では、上記閾値階調に対応する光透過率は、最大階調に対応する光透過率の0.1%以上1%以下である。
本液晶表示装置の次なる構成では、第1~第n画素に対応するn個の階調データと第1画素の階調データとの関係を用いて第1画素の彩度指数が決定される。
本液晶表示装置の次なる構成では、第1~第n画素に対応するn個の階調データの最大値と最小値との関係を用いて第1画素の彩度指数が決定される。
本液晶表示装置の次なる構成では、液晶パネルに光を照射するバックライトを備え、上記バックライトは、液晶パネルの複数の部分領域それぞれに表示すべき映像の明るさに応じて、各部分領域への照射光の輝度が個別に制御される。
本液晶表示装置の次なる構成では、第1階調補正テーブルと、第1階調補正テーブルよりも出力側のダイナミックレンジが大きな第2階調補正テーブルとを備え、第1画素の彩度指数に応じて第1および第2階調補正テーブルのいずれかまたは双方を階調データに適用することによって彩度別階調補正が行われる。
本液晶表示装置の次なる構成では、階調データに彩度別階調補正を行った後に、各部分領域への照射光の輝度に応じた階調調整を行う。
本液晶表示装置の次なる構成では、階調データに各部分領域への照射光の輝度に応じた階調調整を行った後に、彩度別階調補正を行う。
本液晶表示装置の制御方法は、第1~第n画素からなる絵素を備え、各画素の液晶層が階調データに応じた光透過率とされる液晶表示装置の制御方法であって、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから第1画素の彩度指数として第1指数値を得るとともに、第1画素の光透過率を第1光透過率とする場合と、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから第1画素の彩度指数として第2指数値を得るとともに、第1画素の光透過率を第2光透過率とする場合とを含み、上記第1階調が階調データの全階調の前半である低階調領域に含まれ、第1指数値<第2指数値、かつ第1光透過率>第2光透過率とする。
本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、上記実施の形態を技術常識に基づいて適宜変更したものやそれらを組み合わせて得られるものも本発明の実施の形態に含まれる。
本液晶表示装置は、液晶テレビ、液晶モニタ、テレビモニタ等に好適である。
1 液晶表示装置
10 液晶パネル
11 絵素
20 ゲートドライバ
30 ソースドライバ
40 バックライト
50 表示制御回路
51 プロセッサ
52 メモリ
Rp・Gp・Bp 赤画素・緑画素・青画素
Ri 赤画素の階調データ
Gi 緑画素の階調データ
Bi 青画素の階調データ
SR 赤画素の彩度指数
SG 緑画素の彩度指数
SB 青画素の彩度指数
LUT1r ルックアップテーブル1(第1階調補正テーブル)
LUT2r ルックアップテーブル2(第2階調補正テーブル)
10 液晶パネル
11 絵素
20 ゲートドライバ
30 ソースドライバ
40 バックライト
50 表示制御回路
51 プロセッサ
52 メモリ
Rp・Gp・Bp 赤画素・緑画素・青画素
Ri 赤画素の階調データ
Gi 緑画素の階調データ
Bi 青画素の階調データ
SR 赤画素の彩度指数
SG 緑画素の彩度指数
SB 青画素の彩度指数
LUT1r ルックアップテーブル1(第1階調補正テーブル)
LUT2r ルックアップテーブル2(第2階調補正テーブル)
Claims (15)
- 第1~第n画素からなる絵素を備え、各画素の液晶層が階調データに応じた光透過率とされる液晶表示装置であって、
第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから得られる第1画素の彩度指数が第1指数値であるとともに、第1画素の光透過率が第1光透過率とされる場合と、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから得られる第1画素の彩度指数が第2指数値であるとともに、第1画素の光透過率が第2光透過率とされる場合とを含み、
第1階調が階調データの全階調の前半である低階調領域に含まれ、第1指数値<第2指数値、かつ第1光透過率>第2光透過率である液晶表示装置。 - 上記第1画素の彩度指数を第1指数値に固定しながら第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素の光透過率のダイナミックレンジは、上記第1画素の彩度指数を第2指数値に固定しながら第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素の光透過率のダイナミックレンジよりも小さい請求項1記載の液晶表示装置。
- 第1画素の光透過率は、第1画素へ供給される信号電位によって設定され、
上記第1画素の彩度指数を第1指数値に固定しながら第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素への信号電位のダイナミックレンジは、上記第1画素の彩度指数を第2指数値に固定しながら第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素への信号電位のダイナミックレンジよりも小さい請求項1記載の液晶表示装置。 - 第1画素の光透過率は、第1画素へ供給される信号電位によって設定され、
上記第2~第n画素の階調データを最大としながら、第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素への信号電位のダイナミックレンジは、上記第2~第n画素の階調データを最小としながら、第1画素の階調データを最小から最大まで変化させた時の第1画素への信号電位のダイナミックレンジよりも大きいことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 - 上記2つのダイナミックレンジの差は、後者の階調データの最小~閾値階調に対応する部分に相当し、上記閾値階調は上記低階調領域に含まれる請求項2または3記載の液晶表示装置。
- 上記閾値階調は、階調データの全階調を256階調としたときの32階調以下である請求項5記載の液晶表示装置。
- 上記閾値階調に対応する光透過率は、最大階調に対応する光透過率の1%以下であることを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置。
- 上記閾値階調に対応する光透過率は、最大階調に対応する光透過率の0.1%以上1%以下であることを特徴とする請求項7記載の液晶表示装置。
- 第1~第n画素に対応するn個の階調データと第1画素の階調データとの関係を用いて第1画素の彩度指数が決定される請求項1~8のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
- 第1~第n画素に対応するn個の階調データの最大値と最小値との関係を用いて第1画素の彩度指数が決定される請求項1~8のいずれか1項に請求項1記載の液晶表示装置。
- 液晶パネルに光を照射するバックライトを備え、
上記バックライトは、液晶パネルの複数の部分領域それぞれに表示すべき映像の明るさに応じて、各部分領域への照射光の輝度が個別に制御される請求項1~10のいずれか1項に記載の液晶表示装置。 - 第1階調補正テーブルと、第1階調補正テーブルよりも出力側のダイナミックレンジが大きな第2階調補正テーブルとを備え、
第1画素の彩度指数に応じて第1および第2階調補正テーブルのいずれかまたは双方を階調データに適用することによって彩度別階調補正が行われる請求項11記載の液晶表示装置。 - 階調データに彩度別階調補正を行った後に、各部分領域への照射光の輝度に応じた階調調整を行う請求項12記載の液晶表示装置。
- 階調データに各部分領域への照射光の輝度に応じた階調調整を行った後に、彩度別階調補正を行う請求項12記載の液晶表示装置。
- 第1~第n画素からなる絵素を備え、各画素の液晶層が階調データに応じた光透過率とされる液晶表示装置の制御方法であって、
第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから第1画素の彩度指数として第1指数値を得るとともに、第1画素の光透過率を第1光透過率とする場合と、第1画素の階調データが第1階調であり、第1~第n画素に対応するn個の階調データから第1画素の彩度指数として第2指数値を得るとともに、第1画素の光透過率を第2光透過率とする場合とを含み、
上記第1階調が階調データの全階調の前半である低階調領域に含まれ、第1指数値<第2指数値、かつ第1光透過率>第2光透過率とする液晶表示装置の制御方法。
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- 2016-01-08 CN CN201680005438.6A patent/CN107111993A/zh active Pending
- 2016-01-08 US US15/542,180 patent/US20180261170A1/en not_active Abandoned
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