JP2003295160A - 液晶表示装置 - Google Patents
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Abstract
みを調整することで、広い視野角で高コントラストと良
い階調カーブを得て表示画面の表示品位を向上させるこ
とができると共に、逆に狭い視野角の表示画像を実現
し、他人に見られたくない情報を安心して表示し得る液
晶表示装置を提供する。 【解決手段】 階調表示が可能な液晶パネル7を有する
液晶表示装置1において、上記液晶パネル1の表示画面
における階調と輝度比との関係を示す階調カーブの視角
による歪みを調整するための駆動信号生成部2及びLU
T3が設けられている。これにより、液晶パネル7の表
示画面において、広視野角表示と狭視野角表示とを自由
に切り替えることができる。
Description
液晶表示装置に関する。
示装置は、2枚のガラス基板を対向させて固定し、その
隙間に液晶を封入した構造となっており、一方のガラス
基板に透明な共通電極が形成され、他方のガラス基板に
は多数の透明な画素電極が行列状に形成されると共に、
各画素電極に個別的に電圧を印加するための回路が形成
されている。
み込み表示を行うため、視野角が狭いといった特徴をも
っている。
物理的な方法として、IPS(In PlaneSwitching)、MVA(Mu
lti domain Vertical Aline)、ASV(Advance Super Vie
w)等のモードを使用した液晶表示装置が提案されてい
る。
て、以下に説明する。
て、図27を参照しながら以下に説明する。図27にお
いて、太い黒線が液晶素子を示す。
ように、電圧がかかっていないオフの状態では、図中左
に示す状態となり、電圧をかけるにしたがって図の真中
のように液晶が立ち上がる。そして、最大電圧印加時が
図中右に示す状態となる。各階調は、印加電圧を変化さ
せることによって表現する。
り、向いている方向によっては視角特性が発生する。こ
こで、視角特性が発生するとは、表示画面を見る角度に
よって表示画像が正常に見えない状態になることを示
す。
が細長い形状を有して、偏光特性を有しているからであ
る。つまり、液晶に電圧をかけた際、個々の液晶が同じ
特性をもつため、同一方向に移動しようとする特性を有
している。これによって、液晶素子の傾いている角度に
よって視角特性が発生する。
影響影響を減らすために、図28に示すように、通常の
配向とは異なり、画素の配向を異なる配向方向に分割
し、液晶の配向方向を散らすことによって、偏光特性を
減少させる配向分割方法が用いられている。
液晶素子において視角特性を生じさせないようになるの
で、広視野角化を実現することが可能となる。
ついて、図29を参照しながら以下に説明する。
に、液晶の長手方向がパネル面と並行になっているの
で、物理的な視角に対する依存性は低いものの、液晶素
子を透過する光に波長依存性を有し、この波長依存性の
分だけ視角変化が発生する。そして、人間の目には波長
特性があるので、表示画面上において、波長依存性によ
る輝度の変化が発生する。このため、視野角が狭くなる
という問題が生じる。
ルするようにジグザクに配向分割を行って、広視野角化
を実現する方法(スーパーIPS)が提案されている。
つある。 応答速度が遅い 透過率が極めて悪い 続いて、VA(Vertical Alignment)モードについて、図3
0を参照しながら以下に説明する。
のときは液晶の長手方向とパネル面とが垂直になり、オ
ンのときは液晶の長手方向とパネル面が水平となるの
で、オンとオフの時の視角特性は良くなる。ただし、そ
の間の電圧がかかっている中間調では、液晶が斜めに同
じ方向を向くので、視角特性が発生する。この場合の視
角特性は、TNモードと同レベルである。
において視角特性が発生するので、視野角が狭くなると
いう問題が生じる。
記のような特性がある。 応答速度が高速 黒の品位が高いため、コントラストを稼ぐことが
できる。 TNよりは悪いがIPSよりは透過率が高い。
するために、以下に示すMVA(Multi-domain VA)モード
が提案されている。
照しながら以下に説明する。
たものである。このように配向分割することによって、
中間調の視角特性を改善することができる。
パネル面上に断面略三角形状の構造物を付加し、その上
に配向膜を形成する。したがって、図31(b)に示す
ように、パネル面上に上述のような構造物があることに
よって、電圧を印加した際に構造物に沿って液晶が斜め
に倒れていき、中間調において分割配向の効果が得られ
るようになる。このようにして、VAモードにおいて、広
視野角化を実現している。
上述のように、視角特性を向上させることができるもの
の、IPSモードほど向上しない。
は、上述の分割配向等の物理的な方法でなく、入力画像
信号を入力として互いに異なる複数のガンマ特性を利用
して、電気的に視野角の拡大を図る液晶表示装置が提案
されている。
置における視野角の広さは、白黒のコントラスト比が一
定値以上となる領域の広さによって定義される。なお、
階調カーブも画像を正確に再現するためには重要な要素
であるが、ブラウン管型モニターやプラズマモニターと
いった液晶以外の表示装置では階調カーブが視角によっ
て大きく変化するということが無いため、通常、この定
義で問題ないと考えられる。
には重要な要素である。例えば、256階調の表示装置
で、正面の階調カーブが 輝度比=(n/255)2.2 となっており、斜めからの階調カーブが、 輝度比=(n/255)1.0 であったとする。但し、nは階調をあらわす。
場合、正面では階調128の表示がなされるのに対し、
斜めからは階調186の灰色の表示になるため、正面に
対して、白っぽい表示となる。
もっと顕著に発生する。例えば、Rが0階調、Gが12
8階調、Bが255階調の場合、正面の輝度比はR:
G:B=0:0.22:1となるのに対し、斜めからは
R:G:B=0:0.50:1と緑が強い色の変化とな
ってしまう。
元のデータが同じでも、異なった画像となる。
の広視野角モードを使用した液晶表示装置では、コント
ラスト比から見れば、広視野角を実現しているにも関わ
らず、斜めから見た階調カーブが異なるため、斜めから
の画像の再現性に欠けることになる。
異なることを、階調カーブの歪みと呼ぶことにする。
では、複数のガンマ特性を利用して、斜め方向からの視
角特性を改良することで視野角を広げるようにしている
ため、正面での階調カーブが歪んでしまうという性質が
ある。特に、正面を挟んで両側での視角特性が、目的の
ガンマ特性と同じ方向にずれる場合、正面の階調カーブ
を大きく崩す必要がある。
を惹起することを意味している。
ている液晶表示装置では、何れも、正面から見た場合の
階調カーブと、斜めから見た場合の階調カーブとが異な
るため、すなわち表示画像において階調カーブの視角に
よる歪みが発生しているため、正面から見た画像と斜め
から見た画像が異なる。結果として、広い視角範囲で良
質な画像を得ることができず、表示品位を低下させると
いう問題が生じる。
が一定であるため、他人に見せたい情報を多くの人に見
せる場合と他人に見せたくない情報を見せないようにす
る場合のように視角範囲を変えたいのであれば表示装置
そのものを取り替える必要があるという問題が生じる。
のであって、その目的は、表示画面における階調カーブ
の視角による歪みを調整することで、広い視野角で高コ
ントラストと良い階調カーブを得て表示画面の表示品位
を向上させることができると共に、逆に狭い視野角の表
示画面を実現し、他人に見られたくない情報を安心して
表示し得る液晶表示装置を提供することにある。
めに、本発明の液晶表示装置は、階調表示が可能な液晶
パネルを有する液晶表示装置において、上記液晶パネル
の表示画面における階調と輝度比との関係を示す階調カ
ーブの視角による歪みを調整する歪み調整手段が設けら
れていることを特徴としている。
広さは白黒のコントラスト比が一定値以上になる領域に
よって決定されるが、表示の正確さにおいては各階調に
おける表示画面における視角と輝度との関係を示す階調
カーブが重要となる。
カーブが視角毎に異なるので、同一階調での視角による
輝度比の差が生じることになる。つまり、液晶表示装置
では、階調カーブが視角によって歪むことになる。この
階調カーブの視角による歪みが大きくなれば、表示画面
を正面から見た印象と、斜めから見た印象との差が大き
くなり、結果として、表示画面全体の表示品位を低下さ
せるという問題が生じる。この現象は、広視野角化され
た液晶表示装置において顕著である。
み、すなわち同一階調での視角による輝度比の差が小さ
くなれば、表示画面を正面から見た印象と、斜めから見
た印象との差を小さくすることができ、結果として、表
示画像全体の表示品位を向上させることができる。
段によって、階調カーブの視角による歪みを調整するこ
とで、表示画面の視角による印象の差を調整することが
可能となる。
ブの視角による歪みが小さくなるように調整すれば、表
示画面の視角による印象の差を小さくすることができ
る。つまり、表示画面を正面から見た印象と、斜めから
見た印象との差を小さくすることができる。これによ
り、表示画像の正面から見た場合の印象と斜めから見た
場合の印象をほぼ同じにすることができるので、特に、
広い視角範囲(広視野角)での液晶表示装置における表
示品位を向上させることができる。
の視角による歪みが大きくなるように調整すれば、表示
画面の視角による印象の差を大きくすることができる。
つまり、表示画面を正面からみた印象と、斜めからみた
印象との差を大きくすることができる。これにより、狭
い視角範囲(狭視野角)で画面を表示させることができ
るので、例えば正面から見やすくし、斜め方向から見え
にくくすることが可能となり、他人に見せたくない情報
を安心して表示させることができる。
みを調整することにより、表示画面において、広視野角
表示と狭視野角表示とを自由に切り替えることが可能と
なるので、液晶表示装置の表示目的に応じた視野角で表
示品位の高い画像を表示させることができる。
よる歪みを調整するために参照されるルックアップテー
ブルと、上記ルックアップテーブルによる参照結果に基
づいて、階調カーブの視角による歪みを調整した表示デ
ータを生成する表示データ生成手段とを備えている構成
であってもよい。
調整するために参照されるルックアップテーブルは、表
示目的、例えば広視野角化を図りたい場合には、広視野
角用の内容(階調カーブ)とし、狭視野角化を図りたい
場合には、狭視野角用の内容(階調カーブ)とすればよ
いので、液晶パネルにおける表示内容に応じた表示が可
能となる。
ば、上述のように予め用意するルックアップテーブルは
1種類でよいが、表示の目的が複数あれば、予め用意す
るルックアップテーブルを複数種類必要である。
ブの視角による歪みを調整するために参照されるルック
アップテーブルを複数種類有すると共に、該ルックアッ
プテーブルを選択する選択手段と、上記選択手段によっ
て選択されたルックアップテーブルによる参照結果に基
づいて、階調カーブの視角による歪みを調整した表示デ
ータを生成する表示データ生成手段とを備えた構成であ
ってもよい。
的の種類分用意し、必要に応じて切り替えることで、使
用者は目的とする階調カーブで情報を表示することが可
能となる。したがって、ルックアップテーブルを切り替
えるだけで、表示目的に応じた表示を容易に行うことが
できる。
角による歪み調整についての具体的な手段としては、以
下に示すものがある。
立駆動可能な複数のサブ画素で構成し、上記歪み調整手
段は、1つの画素内の全てのサブ画素に対してそれぞれ
異なる階調カーブを示すように、上記液晶パネルに入力
する表示データを設定するようにしてもよい。
素が全て異なる階調カーブを示すようになるので、表示
画面における階調の調整が容易に行え、表示目的に応じ
た表示画面を容易に得ることが可能となる。
構成するサブ画素の数が多くなればなるほど表示画面に
おける階調の調整が容易に行え、表示性能の向上も容易
に行える。
は、以下に示すような問題があるので、液晶表示装置の
使用目的等を考慮して、サブ画素数を決定するのが好ま
しい。
回路の数が必要となり、また、微細加工も必要とされる
ので、液晶表示装置のコストアップを招来する。
等が増えることになり、開口率が下がり、透過率が減少
するため、輝度を確保するために余分な光量が必要とな
る。これにより、バックライトの消費電力が増加し、バ
ックライトのコストが上昇する。
ネルのソースドライバに階調カーブの視角による歪みを
調整するのに参照するルックアップテーブルを組み込む
ことが可能となるので、液晶表示装置の回路規模を抑え
ることが可能となる。
液晶パネルを備えた液晶表示装置の場合では、上記液晶
パネルの1画素は、3原色に対応するサブ画素と、該3
原色のサブ画素以外の1つまたは複数のサブ画素とから
なり、上記歪み調整手段は、1つの画素内の全てのサブ
画素に対してそれぞれ異なる階調カーブを示すように、
上記液晶パネルに入力する表示データを設定するように
してもよい。
分割した場合と同様の効果を奏する。すなわち、1画素
を構成する全てのサブ画素が全て異なる階調カーブを示
すようになるので、表示画面における階調の調整が容易
に行え、表示目的に応じた表示画面を容易に得ることが
可能となる。
構成するサブ画素の数が多くなればなるほど表示画面に
おける階調の調整が容易に行え、表示性能の向上も容易
に行える。
は、上記の及びに示すような問題があるので、液晶
表示装置の使用目的等を考慮して、サブ画素数を決定す
るのが好ましい。
には、白のサブ画素とし、サブ画素が2個の場合には、
緑の輝度に対する寄与率が大きいことから、緑と赤の2
個のサブ画素とするのが好ましい。また、3原色以外の
サブ画素が3個の場合には、赤、緑、青の3原色の3個
のサブ画素とするのが好ましい。
ータに基づいて、1フレーム中の各サブ画素に対して輝
度の明暗を交互に繰り返すように設定すると共に、輝度
の明暗が切り替わった複数のサブ画素のデータを生成す
るパターンを持ち、フレームごとに、パターンを切り替
える機能を備えていても良い。
表示データに基づき、上記サブ画素のデータを生成する
にあたり、複数のパターンを生成すると共に、フレーム
ごとにそのパターンを切り替えるようにしてもよい。
を、輝度の明暗に応じて交互に繰り返すようになるの
で、ベタ画面において縞などの人間の目に認識されやす
い繰り返しパターンの発生を抑制することができ、この
結果、表示品位の向上を図ることができる。
繰り返し模様が表示に発生しないようになり、表示品位
の向上を図ることができる。
パターンと、液晶表示装置特有の分極を防ぐために、電
圧の印加方向を切り替えるパターンの相関を下げるよう
に設計されたサブ画素のパターンを使用する機能を有し
ていても良い。
置と明暗の配置とをフレーム毎にずらすことになるの
で、瞬きが見えやすくなるパターンを複雑にすることが
できる。これによって、通常表示時にこの瞬きの発生を
出現しにくくすることができるので、表示品位の向上を
図ることができる。
めの1フレームが複数のサブフレームからなり、上記歪
み調整手段は、1つの画素の表示のための全てのサブフ
レームに対してそれぞれ異なる階調カーブを示すよう
に、上記液晶パネルに入力する表示データを設定するよ
うにしてもよい。
複数のサブ画素で構成することはしないで、1つの画素
に対する表示のためのフレームを複数のサブフレームで
構成するようになっている。これは、人間の目の残像現
象を利用したものであり、サブフレームの数を調整する
ことで、人間の目で混色させるようになっている。
させても、上述のようにサブ画素を単純に増加させた場
合のように表示性能を向上させることはできない。これ
は、上述のように人間の目の残存現象を利用した場合、
サブフレーム数が単純に増加すれば、その変化が混色さ
れず瞬いているように見えるだけとなるからである。
いる間に1セットの変化を終える必要がある。この場合
の1セットの変化は、30Hzないし80Hz程度にな
るようにする必要がある。
なわちフレームの分割数を増やすことは、瞬きを容認す
るか、より高速なデバイスにする必要がある。なお、高
速化する場合には、コストが上がるという問題がある。
ても、液晶表示装置の使用目的等を考慮して、決定され
るべきである。
広視野角化液晶モードで駆動してもよい。
小さくなるように設定されていれば、表示画面を正面か
ら見た印象と、斜めから見た印象とを同じにすることが
できるので、上記のような広視野角化液晶モードで液晶
パネルが駆動されている場合、広視野角で表示品位の高
い表示を行うことが可能となる。
晶表示装置の広視野角液晶モードは、IPS(In Plane Swi
tching)、MVA(Multi domain Vertical Aline)、ASV(Adv
anceSuper View)等のモード等がある。
おいて、本発明を適用すれば、広い視野角で高コントラ
ストと良い階調カーブとを得ることができる。
ば、アクティブマトリクス駆動の液晶表示装置だけでな
く、単純マトリクス駆動の液晶表示装置や、ダイナミッ
ク駆動の液晶表示装置にも適用することが可能となる。
モードとして、ASVモードを使用した液晶表示装置に
ついて説明する。
施の形態にかかる表示装置としての液晶表示装置1は、
駆動信号生成部2、LUT(Look Up Table)3、駆動電
圧生成部4、ソース駆動回路5、ゲート駆動回路6、液
晶パネル(表示パネル)7を備えたアクティブマトリク
ス型の構成となっている。
UT3の参照結果とに基づいてソース駆動回路5及びゲ
ート駆動回路6を動作させる駆動用の信号を生成する回
路である。この生成された信号は、それぞれソース駆動
回路5及びゲート駆動回路6へ出力される。
7に表示する際に、広視野角での階調特性を確保できる
ように表示データである画像データを変換するための変
換テーブルである。つまり、LUT3は、駆動信号生成
部2に入力される画像データと同じデータが入力され、
この入力された画像データに基づいて変換テーブルで参
照した結果を上記駆動信号生成部2に送信するようにな
っている。
は、後述するように階調カーブの歪みを調整する歪み調
整手段の機能を有している。この詳細については後述す
る。
印加する駆動用の電圧を生成する回路である。この駆動
電圧生成部4にて生成された駆動用の電圧は、ソース駆
動回路5に送られる。
成部2からの信号と駆動電圧生成部4で生成れた駆動電
圧とに基づいて液晶パネル7を駆動するために、液晶パ
ネル7に垂直に配置されたソースバスライン(図示せ
ず)に電圧を印加する回路である。つまり、上記ソース
バスラインには、駆動信号生成部2からの信号に基づい
た電圧が印加されることになる。
成部2からの信号に基づいて液晶パネル7を駆動するた
めに、該液晶パネル7に水平に配置されたゲートバスラ
インにアクティブマトリクス駆動用の電圧を印加する回
路である。つまり、上記ゲートバスラインには、駆動信
号生成部2からの信号に基づいて、選択的に電圧が印加
されることになる。
クス状に配置されたアクティブマトリクス型の表示パネ
ルであり、上記ソース駆動回路5及びゲート駆動回路6
によって、ソースバスライン及びゲートバスラインに電
圧が印加されることにより動作し、入力された画像デー
タに基づいた画像を表示するようになっている。
垂直方向に配列されたソースバスラインS1、S2、S
3、…と、水平方向に配列されたゲートバスラインG
1、G2、G3、…とが直交し、その交点に画素電極及
び該画素電極を駆動するトランジスタが配置された構造
となっている。
ンで2列の画素電極に対してゲート駆動回路6からの駆
動電圧を印加できるようになっている。つまり、本実施
の形態では、図3に示すように、赤(R)、緑(G)、
青(B)の画素電極がそれぞれ2個に分割された分割画
素A、分割画素Bで1つの画素8を構成している。これ
ら分割画素は、同一のゲートバスラインに接続されてい
るので、同一のタイミングでゲート駆動回路6からの駆
動電圧が供給されるものの、ソースバスラインはそれぞ
れ別々に接続されているので、ソース駆動回路5からの
駆動電圧は分割画素毎に異なる。
画素A、Bの平均値となる。
図4を参照しながら以下に説明する。
部21、水平同期信号生成部22、垂直同期信号生成部
23を有する構成となっている。
画像データをLUT3の参照結果に基づいて変換し、ソ
ース駆動用の画像データとしてソース駆動回路5に送る
ようになっている。
る画像データから水平同期信号を生成するようになって
おり、生成した信号(ソース駆動用の制御信号)をソー
ス駆動回路5に送るようになっている。
力される画像データから垂直同期信号を生成するように
なっており、生成した信号(ゲート駆動用の制御信号)
をゲート駆動回路6に送るようになっている。
明すれば、以下の通りである。
ータである元のデータを、[R1,G1,B1],[R2,G2,B2],[R3,
G3,B3], [R4,G4,B4],[R5,G5,B5],・・・とする。このと
き、{}括弧は、1画素のデータの区切りを示し、入力
データは、(R,G,B)の一組で構成される。
れるデータ(出力データ)は、LUT3からの参照結
果、例えば以下の表1に示す参照結果に基づいて、元の
データを変換したデータ(ソース駆動用の画素データ)
であり、[A(R1),B(R1),A(G1),B(G1),A(B1),B(B1)],[A(R
2),B(R2),A(G2),B(G2),A(B2),B(B2)],・・・となる。
つの画素8が二つの分割画素A,Bからなるので、{}
内の1画素のデータは6個から構成される。したがっ
て、上記駆動信号生成部2は、1画素のデータに、水平
同期信号生成部22にて生成される制御信号として、デ
ータの取り込みを制御するためのソースクロック、デー
タの開始を示すソーススタートパルス、ソース出力の切
り替えを制御するラッチパルス等のソース駆動駆動用の
制御信号を加えて、ソース駆動回路5に送り出す。
駆動回路6を制御するための信号の生成を垂直同期信号
生成部23にて行う。すなわち、垂直同期信号生成部2
3は、印加するゲートバスラインのシフトのタイミング
を示すゲートクロック、フレームの切り替えの開始を示
すゲートスタートパルス等のゲート駆動用の制御信号を
生成して、ゲート駆動回路6に送り出す。
部2から送られるソース駆動用の画素データと駆動電圧
生成部4から送られる電圧値に基づいて、ソースバスラ
インに所望する電圧を印加する。
にA(R1)の階調を表示するために必要な電圧が印加さ
れ、ソースバスラインS2にB(R1)の階調を表示するた
めに必要な電圧が印加され、ソースバスラインS3にA
(G1)の階調を表示するために必要な電圧が印加され、ソ
ースバスラインS4にB(G1)の階調を表示するために必
要な電圧が印加され、ソースバスラインS5にA(B1)の
階調を表示するために必要な電圧が印加され、ソースバ
スラインS6にB(B1)の階調を表示するために必要な電
圧が印加される。以下同様にして各ソースバスラインに
各画素の階調を表示するために必要な電圧を印加する動
作が行われる。
ップテーブルの求め方について図5を参照しながら以下
に説明する。
L(φ,θ,n)としたとき、目標とするΓ(γ、φ、
θ、n)の階調カーブは、以下の(1)式で表せる。
また、階調カーブは、通常、γ=2.2に設定される。
示すように、モジュール101の表示画面の上方向を0
度として、測定を時計周りにφだけまわした角度を示
し、輝度の測定器102によりその角度から該モジュー
ル101の表示画面の輝度が測定される。
うに、モジュール101の法線からθの角度を示し、輝
度の測定器102によりその角度から該モジュール10
1の表示画面の輝度が測定される。
つに分割しているため、階調nの輝度は、そのときのそ
れぞれの分割画素の階調をnA、nBとすると、以下の
(2)式で表される。
で、コントラストが最大となるように階調をnA、nBを
設定すると、以下のようになる。 n=0のとき、nA=nB=0 n=255のとき、nA=nB=255 これに伴って、正規化した輝度Lnormは、以下の(3)
式で示される。
(1)式で得られる数値との差が小さければ小さいほど
よい。
関数としてeの二乗を選択すると、以下の(4)式とな
る。
示される。
54,255、θ=0°,16°,32°,…,80
°、φ=0°,22.5°,45°,…,337.5°
とし、Eが最も小さくなるように、各nに対するnA、
nBが求まる。このようにして求めた結果、前述の表1
のようになる。
各方位を平等に扱っているが、これは、大型のテレビの
ような様々な視角から見られる液晶表示装置を想定して
いるためである。視角については、正面が最も重視さ
れ、線路長の分だけ、大きな視角の方が軽くなってい
る。
には、θが0°〜40°で使用されることが多いので、
評価関数のこの範囲の重みをより大きく設定して求める
必要がある。
示装置の表示動作について具体的に説明する。ここで
は、説明の便宜上、各色8ビットのASV仕様の液晶表
示装置について説明する。また、説明を簡単にするため
に、水平方向の視角特性のみで説明を行う。ここでの視
角特性とは、視角と輝度の関係を示すグラフで示され
る。
調の視角特性は、図6に示すようになる。図において、
縦軸は輝度、横軸は正面を0°とし、左から見た視角を
−、右から見た視角を+として表している。図の各線
は、16階調毎の各階調での視角特性を示している。
調とも角度がつく、すなわち正面から遠くなるほど、輝
度が低下していることが分かる。この状態では、階調特
性を評価しにくいので、視角毎に、その視角の白(V2
55 階調)の輝度で正規化を行う。この結果を、図7
に示す。図において、縦軸は正規化した輝度比とし、横
軸は階調としている。また、視角は左方向(−方向か
ら)のみのデータ(階調カーブ)を記載している。この
データは、16度刻みで視角−80°から0°までの6
本を記載している。図7では、上から視角−80°、−
64°、−32°、−16°、0°となっている。
めから見た場合の階調カーブがかなり浮き上がっている
のが分かる。このため、図7に示すグラフのような階調
カーブのままで、表示画面を見た場合、正面に比べ斜め
から見た場合に白が浮いているように見える。
8に示す。図において、縦軸は輝度比、横軸は視角とな
っており、16階調毎に線で示している。
に近ければ近いほど、正面と斜めから見たときの階調カ
ーブの差が小さいことが分かる。
素8の各階調での分割画素A,Bの階調を表1に示すよ
うに設定すれば、各階調の視角特性は、図9に示すよう
になる。図において、縦軸は輝度、横軸は正面を0°と
し、左から見た視角を−、右から見た視角を+として表
している。図の各線は、16階調毎の各階調での視角特
性を示している。
と比べた場合、正面に比べて各階調とも角度がつく、す
なわち正面から遠くなっても、それほど輝度が低下して
いないことが分かる。そして、この状態を、視角毎に、
その視角の白(V255 階調)の輝度で正規化を行
う。この結果を、図10に示す。図において、縦軸は正
規化した輝度比とし、横軸は階調としている。また、視
角は左方向(−方向から)のみのデータ(階調カーブ)
を記載している。このデータは、16度刻みで視角−8
0°から0°までの6本を記載している。図10では、
上から視角−80°、−64°、−32°、−16°、
0°となっている。
に比べて、全体として階調カーブの浮き上がりが小さい
のが分かる。このため、図10に示すグラフのような階
調カーブのままで、表示画面を見た場合、正面から見た
場合と斜めから見た場合とでは印象がほとんど変わらな
い。
フを、図11に示す。図において、縦軸は輝度比、横軸
は視角となっており、16階調毎に線で示している。
フよりも各階調において各線がより水平になっているこ
とがわかる。これは、広い視角において階調特性が改善
されたことを意味する。つまり、階調カーブの視角によ
る歪みが改善されたことになる。
したが、より具体的には以下の手順で求める。
ITU709に準拠した階調カーブを目標値とする。
形態では、256階調の画素が2つの組み合わせである
ので、2562=65536通りの組み合わせにな
る。)について、各方位の各視角(本実施の形態では、
8方位について80°、64°、48°、32°、16
°の5通りの視角と正面を加えた41個)の輝度を求め
る。
標値との組み合わせデータの2乗誤差の総和を計算す
る。
なの組み合わせを選ぶ。この組み合わせを階調0のデ
ータととする。
行い、各階調の組み合わせデータを選択する。
表示装置では、1つの画素を2つの分割画素で構成し、
それぞれの分割画素に対して表1で示すような階調デー
タを設定することで、図11に示すような視角階調輝度
比、すなわち広い視野角での階調特性を確保することに
より、広い視野角における視角特性を改善することがで
きる。
つに分割した例について説明したが、分割数については
特に限定しない。
るサブ画素の数が多くなればなるほど表示画面における
階調の調整が容易に行え、表示性能の向上も容易に行え
る。
は、以下に示すような問題があるので、液晶表示装置の
使用目的等を考慮して、サブ画素数を決定するのが好ま
しい。
回路の数が必要となり、また、微細加工も必要とされる
ので、液晶表示装置のコストアップを招来する。
等が増えることになり、開口率が下がり、透過率が減少
するため、輝度を確保するために余分な光量が必要とな
る。これにより、バックライトの消費電力が増加し、バ
ックライトのコストが上昇する。
を2つに分割した場合には、表1に示すようなルックア
ップテーブルをソース駆動回路5の内に搭載することが
できるので、回路規模の増大を抑えることができるとい
う効果を奏する。
について説明すれば、以下の通りである。なお、本実施
の形態にかかる液晶表示装置は、前記の実施の形態1で
説明した図1に示す液晶表示装置とほぼ同じ構成である
ので、詳細な説明は省略する。
記実施の形態1の液晶表示装置1とは異なり、図12に
示すような液晶パネル31を備えている。
(R)、緑(G)、青(B)の画素電極に加えて、白
(W)の画素電極を有した構成となっている。つまり、
図13に示すように、1つの画素32は、4つのサブピ
クセル、すなわち赤のサブピクセル33、緑のサブピク
セル34、青のサブピクセル35、白のサブピクセル3
6からなっており、4つのサブピクセルを組み合わせて
表示すふようになっている。
してソースバスラインS1〜S4が接続されると共に、
同一のゲートバスラインG1が接続されている。これに
より、各サブピクセルに対して異なるソース駆動電圧を
印加することができる。
形態1の液晶表示装置1に備えられた駆動信号生成部2
と同様の構成の駆動信号生成部によって生成されるソー
ス駆動用の画素データ、ソース駆動用の制御信号、ゲー
ト駆動用の制御信号によって駆動される。
施の形態1と同様にLUT3を参照して生成される。こ
のとき設定される階調データは、以下の表2のようにな
る。
説明すれば、以下の通りである。
[R1,G1,B1],[R2,G2,B2],[R3,G3,B3], [R4,G4,B4],[R5,G
5,B5],・・・とする。このとき、{}括弧は、1画素のデ
ータの区切りを示し、入力データは、(R,G,B)の
一組で構成される。表2におけるベクトルDは、この組
データを意味する。
れるデータ(出力データ)は、LUT3からの参照結
果、例えば表1に示す参照結果に基づいて、元のデータ
を変換したデータ(ソース駆動用の画素データ)であ
り、[ベクトルA(R1,G1,B1),B(R1,G1,B1)],[ベクトルA(R
2,G2,B2),B(R2,G2,B2)],[ベクトルA(R3,G3,B3),B(R3,G
3,B3)],・・・となる。
1つの画素32が4つのサブピクセルからなるので画素
データは4個の要素からなる。なお、ベクトルAの要素
は3個であり、RGBの3つのサブピクセル分の要素数
を示し、Bの要素は、Wのサブピクセルの要素のみを示
している。
ス駆動用の画素データに加えて、液晶パネル31におい
て必要な制御信号として、データの取り込みを制御する
ためのソースクロック、データの開始を示すソーススタ
ートパルス、ソース出力の切り替えを制御するラッチパ
ルス等のソース駆動駆動用の制御信号を生成し、ソース
駆動回路に送り出す。
動回路を制御するための信号、すなわち、印加するゲー
トバスラインのシフトのタイミングを示すゲートクロッ
ク、フレームの切り替えの開始を示すゲートスタートパ
ルス等のゲート駆動用の制御信号を生成して、ゲート駆
動回路に送り出す。
から送られるソース駆動用の画素データと駆動電圧生成
部から送られる電圧値に基づいて、ソースバスラインに
所望する電圧を印加する。
3)とすると、図13では、ソースバスラインS1にA
1(R1,G1,B1)の階調を表示するために必要な電圧が印加
され、ソースバスラインS2にA2(R1,G1,B1)の階調を表
示するために必要な電圧が印加され、ソースバスライン
S3にA3(R1,G1,B1)の階調を表示するために必要な電圧
が印加され、ソースバスラインS4にB(R1,G1,B1)の階
調を表示するために必要な電圧が印加され、ソースバス
ラインS5にA1(R1,G1,B1)の階調を表示するために必要
な電圧が印加され、ソースバスラインS6にA2(R1,G1,B
1)の階調を表示するために必要な電圧が印加され、以下
同様にして各ソースバスラインに各画素の階調を表示す
るために必要な電圧を印加する動作が行われる。
の画素データを生成する際に参照するLUTは、前記実
施の形態1で説明した方法と同じであるので、その説明
は省略する。
青の色の三原色のサブピクセルから構成されている。実
施の形態1では、この3つのサブピクセルを2組以上に
分割することによって、1つの画素を構成するようにな
っているので、実際に駆動する画素数が2倍以上にな
り、液晶パネルの回路規模が大きくなるという問題が生
じる。
角化のために、赤緑青のサブピクセルを分割せずに、白
のサブピクセルを追加するようにしているため、赤緑青
の3つのサブピクセルのみの場合の液晶パネルに比べ
て、回路規模は4/3倍で済む。
赤のサブピクセルに対しては赤、緑のサブピクセルに対
しては緑、青のサブピクセルに対しては青で、それぞれ
独立して補正すればよいが、本実施の形態では、赤緑青
の組み合わせに対して補正する必要があるので、実施の
形態1の場合に比べてLUTが大きくなる。
し、広視野での視角特性を改善するようになっているの
で、表示画像の品位は従来の広視野角化された液晶表示
装置に比べて高い。
化の効果は、n階調の白ピクセルの輝度=n階調の赤の
サブピクセルの輝度+n階調の緑のサブピクセルの輝度
+n階調の青のサブピクセルの輝度となるように設定
し、表2に示すように各サブピクセルの階調を設定す
る。これにより、本実施の形態にかかる液晶パネル31
においても、実施の形態1と同様に、白黒の中間調での
表示品を向上させることができる。
クセルとして白のサブピクセルを一つだけ追加した構成
としているが、これに限定されるものではなく、補正用
のサブピクセルとして複数のサブピクセルを用いてもよ
い。
構成するサブピクセルの数が多くなればなるほど表示画
面における階調の調整が容易に行え、表示性能の向上も
容易に行える。
合には、上記の前記実施の形態1で示した及びに示
すような問題があるので、液晶表示装置の使用目的等を
考慮して、サブピクセル数を決定するのが好ましい。
場合には、白のサブピクセルとし、サブピクセルが2個
の場合には、緑の輝度に対する寄与率が大きいことか
ら、緑と赤の2個のサブピクセルとするのが好ましい。
また、3原色以外のサブピクセルが3個の場合には、
赤、緑、青の3原色の3個のサブ画素とするのが好まし
い。
の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、
前記の各実施の形態と同一機能を有する部材には、同一
の符号を付記し、その説明は省略する。
る液晶表示装置41は、前記実施の形態1の図1に示す
液晶表示装置1と同様の構成、すなわち、駆動信号生成
部42、LUT43、駆動電圧生成部44、ソース駆動
回路45、ゲート駆動回路46、液晶パネル47を備
え、さらに、画像データをビデオボード48を介して上
記駆動信号生成部42に入力する構成となっている。こ
のビデオボード48は、画像データをデジタル化するた
めのボードである。
ル47及びビデオボード48以外の構成については、前
記実施の形態1の液晶表示装置1の構成と同じであるの
で、その説明は省略する。
に、ソースバスラインとゲートバスラインとの交点に画
素電極が形成され、ソースバスラインに印加されるソー
ス駆動用の画素データ及びソース駆動用の制御信号と、
ゲートバスラインに印加されるゲート駆動用の制御信号
とによって駆動され、所望する画像を表示するようにな
っている。
装置と同様に、赤緑青の3原色の3つのサブピクセルで
一つの画素を構成している。
2において、各画素のフレーム2nとフレーム2n+1
の各階調での階調を以下の表3に示すように設定する。
ーム2nの階調、B(D)はフレーム2n+1を示す。
は、あるフレームでは階調A(D)=0を表示し、次の
フレームでは階調B(D)=182を表示し、そして次
のフレームでは階調A(D)=0を表示し、次のフレー
ムでは階調B(D)=182を表示するといったよう
に、同一画素においてフレーム毎に表示する階調を異な
るようにする。このフレームの切り替えが十分に高速で
あれば、人間の目には残像による混色が行われて、中間
の輝度に見える。
は、前記実施の形態1と同じ図11に示すようなグラフ
となる。
て以下に説明する。
ついて説明する。
(2n),B1(2n)],[R2(2n),G2(2n),B2(2n)],[R3(2n),G3(2
n),B3(2n)],[R4(2n),G4(2n),B4(2n)],・・・とする。この
とき、{}括弧は、1画素のデータの区切りであり、入
力データはR,G,B一組で構成されている。
れるソース駆動用の画素データ(出力データ)は、[A(R
1(2n)),A(G1(2n)),A(B1(2n))], [A(R2(2n)),A(G2(2n)),
A(B2(2n))],・・・となる。本実施形態では、{}内の1画
素のデータは3個から構成されている。したがって、駆
動信号生成部42は、上記画素データからLUT43に
よって参照された結果を考慮して生成されたソース駆動
用の画素データに、ソース駆動用の制御信号として、デ
ータの取り込みを制御するためのソースクロック、デー
タの開始を示すソーススタートパルス、ソース出力の切
り替えを制御するラッチパルス等を加えて、ソース駆動
回路45に送る。
ト駆動回路46を制御する信号の生成も行う。印加する
ゲートバスラインのシフトのタイミングを示すゲートク
ロック、フレームの切り替えの開始を示すゲートスター
トパルス等のゲート駆動用の制御信号を生成して、ゲー
ト駆動回路46に送る。
ース駆動用の画素データと制御信号と駆動電圧生成部4
4から送られてくる電圧値とに基づいてソースバスライ
ンに印加する電圧を設定する。
ンでは、ソースバスラインS1にA(R1(2n))の階調を表
示するために必要な電圧が印加され、ソースバスライン
S2にA(G1(2n))の階調を表示するために必要な電圧が
印加され、ソースバスラインS3にA(B1(2n))の階調を
表示するために必要な電圧が印加され、ソースバスライ
ンS4に(R2(2n))の階調を表示するために必要な電圧が
印加され、ソースバスラインS5にA(G2(2n))の階調を
表示するために必要な電圧が印加され、ソースバスライ
ンS6にA(B2(2n))の階調を表示するために必要な電圧
が印加れる。
作を説明する。
(2n+1),G1(2n+1),B1(2n+1)],[R2(2n+1),G2(2n+1),B2(2n
+1)],[R3(2n+1),G3(2n+1),B3(2n+1)], [R4(2n),・・・とす
る。このとき、{}括弧は、1画素のデータの区切りで
あり、入力データはR,G,B一組で構成される。
れるソース駆動用の画素データ(出力データ)は、[B(R
1(2n+1)),B(G1(2n+1)),B(B1(2n+1))],[B(R2(2n+1)),B(G
2(2n+1)),B(B2(2n+1))],・・・となる。
は3個から構成されている。したがって、駆動信号生成
部42は、上記3個の画素データからLUT3を参照し
て、ソース駆動用の画素データを生成し、これに、制御
信号として、データの取り込みを制御するためのソース
クロック、データの開始を示すソーススタートパルス、
ソース出力の切り替えを制御するラッチパルス等のソー
ス駆動用の制御信号を生成し、ソース駆動回路45に送
る。
ト駆動回路46を制御するゲート駆動用の制御信号とし
て、印加するゲートバスラインのシフトのタイミングを
示すゲートクロック、フレームの切り替えの開始を示す
ゲートスタートパルス等を生成して、ゲート駆動回路4
6に送る。
ース駆動用の画素データ及び制御信号と駆動電圧生成部
44から送られてくる電圧値とに基づいて、ソースバス
ラインに印加する電圧値を設定する。
スバスラインS1にB(R1(2n+1))の階調を表示するため
に必要な電圧が印加され、ソースバスラインS2にB(G1
(2n+1))の階調を表示するために必要な電圧が印加さ
れ、ソースバスラインS3にB(B1(2n+1))の階調を表示
するために必要な電圧が印加され、ソースバスラインS
4にB(R2(2n+1))の階調を表示するために必要な電圧が
印加され、ソースバスラインS5にB(G2(2n+1))の階調
を表示するために必要な電圧が印加され、ソースバスラ
インS6にB(B2(2n+1))の階調を表示するために必要な
電圧が印加される。
色が行われる。
において、画像データが入力されるときのフレーム周期
と、生成された画像データが出力されるときのフレーム
周期とは同じ周期である。このため、出力時において
は、混色する際に、フレーム周波数を下げる必要があ
る。
レームを、入力時のフレームの周期の2分の1のサブフ
レームに分割することで、フレーム周波数を下げずに混
色を行うことが可能となる。
B2],[R3,G3,B3], [R4,G4,B4],・・・とする。このと
き、{}括弧は、1画素のデータの区切りであり、入力
データはR,G,B一組で構成される。
[A(R1),A(G1),A(B1)], [A(R2),A(G2),A(B2)],・・・とな
る。本実施形態では、{}内の1画素のデータは3個か
ら構成される。したがって、駆動信号生成部42は、こ
の3個の画素データからソース駆動用の画素データを生
成し、この生成した画素データに加えて、データの取り
込みを制御するためのソースクロック、データの開始を
示すソーススタートパルス、ソース出力の切り替えを制
御するラッチパルス等のソース駆動用の制御信号を加え
て、ソース駆動回路45に送る。
ト駆動回路46を制御するゲート駆動用の制御信号、す
なわち印加するゲートバスラインのシフトのタイミング
を示すゲートクロック、フレームの切り替えの開始を示
すゲートスタートパルス等の制御信号を生成し、ゲート
駆動回路46に送る。
ース駆動用の画素データ及び制御信号と、駆動電圧生成
部44から送られる電圧値とに基づいて、ソースバスラ
インに印加する電圧値を設定する。
スバスラインS1にA(R1)の階調を表示するために必要
な電圧が印加され、ソースバスラインS2にA(G1)の階
調を表示するために必要な電圧が印加され、ソースバス
ラインS3にA(B1)の階調を表示するために必要な電圧
が印加され、ソースバスラインS4にA(R2)の階調を表
示するために必要な電圧が印加され、ソースバスライン
S5にA(G2)の階調を表示するために必要な電圧が印加
され、ソースバスラインS6にA(B2)の階調を表示する
ために必要な電圧が印加される。
ーム長の2分の1の時間で行われる。
(R1),B(G1),B(B1)], [B(R2)),B(G2),B(B2)],・・・とな
る。
は3個から構成される。したがって、駆動信号生成部4
2は、ソース駆動用の画素データを生成し、このソース
駆動用の画素データに、データの取り込みを制御するた
めのソースクロック、データの開始を示すソーススター
トパルス、ソース出力の切り替えを制御するラッチパル
ス等のソース駆動用の制御信号を加えて、ソース駆動回
路45に送る。
ト駆動回路46を制御する信号として、印加するゲート
バスラインのシフトのタイミングを示すゲートクロッ
ク、フレームの切り替えの開始を示すゲートスタートパ
ルス等のゲート駆動用の制御信号を生成し、ゲート駆動
回路46に送る。
ース駆動用の画素データ及び制御信号と、駆動電圧生成
部44から送られる電圧値とに基づいて、ソースバスラ
インに印加する電圧値を設定する。
スバスラインS1にB(R1)の階調を表示するために必要
な電圧が印加され、ソースバスラインS2にB(G1)の階
調を表示するために必要な電圧が印加され、ソースバス
ラインS3にB(B1)の階調を表示するために必要な電圧
が印加され、ソースバスラインS4にB(R2)の階調を表
示するために必要な電圧が印加され、ソースバスライン
S5にB(G2)の階調を表示するために必要な電圧が印加
され、ソースバスラインS6にB(B2)の階調を表示する
ために必要な電圧が印加される。
ムAと同様に、元のフレーム長の2分の1の時間で行わ
れる。
Bの出力は連続して行われる。そして、上記のような動
作を入力フレーム毎に行うことによって、フレーム間の
色の混色を行うようになっている。
2つのサブフレームに分割する方法を実現する場合の駆
動信号生成部42は、図17に示すように、入力データ
である画像データをメモリ49を介して画素データ変換
部21に入力するようになっている。この構成以外は、
前記実施の形態1で図4に示した駆動信号生成部2の構
成と同じである。
一旦メモリ49に蓄えることにより、タイミングをずら
して、画素データ変換部21でのソース駆動用の画素デ
ータの生成を行うようにしている。
も、実施の形態1と同様に、白と黒の中間調の階調特性
を改善することができ、この結果、視角特性を良好なも
のとすることで、広視野角化した場合の液晶パネルにお
いて階調カーブの歪みを小さくすることができる。
画素で構成することはしないで、1つの画素に対する表
示のためのフレームを複数のサブフレームで構成するよ
うになっている。これは、人間の目の残像現象を利用し
たものであり、サブフレームの数を調整することで、人
間の目で混色させるようになっている。
させても、上述のようにサブ画素を単純に増加させた場
合のように表示性能を向上させることはできない。これ
は、上述のように人間の目の残存現象を利用した場合、
サブフレーム数が単純に増加すれば、その変化が混色さ
れず瞬いているように見えるだけとなるからである。
いる間に1セットの変化を終える必要がある。この場合
の1セットの変化は、30Hzないし80Hz程度にな
るようにする必要がある。
なわちフレームの分割数を増やすことは、瞬きを容認す
るか、より高速なデバイスにする必要がある。なお、高
速化する場合には、コストが上がるという問題がある。
ても、液晶表示装置の使用目的等を考慮して、決定され
るべきである。
広視野角化された液晶表示装置における階調カーブの歪
みを小さくし、表示品位を向上させるための構成を開示
し、その説明を行ってきた。
トパソコン等を屋外で使用する場合に、他人に表示画面
を見られないようにするには、逆に視野角を狭くするこ
とが考えられる。
調カーブの歪みを大きくしたり、小さくしたり調整する
ことで、ユーザが希望する視野角に調整することのでき
る液晶表示装置について説明する。
の形態について説明すれば、以下の通りである。
る液晶表示装置51は、駆動信号生成部52、LUT5
3、駆動電圧生成部54、ソース駆動回路55、ゲート
駆動回路56、液晶パネル57を有する構成となってい
る。
1の液晶表示装置1とほぼ同じ構成をしているが、LU
T53における参照可能なルックアップテーブルを複数
用意し、選択的に参照できる点が異なる。本実施の形態
では、LUT53に選択信号が入力され、この選択信号
に基づいてルックアップテーブルが選択されるようにな
っている。
ように、前記実施の形態1の図4で示した駆動信号生成
部2と同じ構成である。一方、上記LUT53は、前記
実施の形態1で示したLUT3とは異なり、5個のルッ
クアップテーブル(LUT0からLUT4)と、これら
ルックアップテーブルを切り替えるための切替機57と
有する構成となっている。
択信号に基づいて、5個のルックアップテーブル(LU
T0からLUT4)の何れかを選択するようになってい
る。そして、選択されたルックアップテーブルを参照し
て入力される画像データの階調が設定される。
角特性を異なるものに設定することで、これらを切り替
えることによって、視角特性を変更することができる。
及び、黒に近くなるほど視角特性が良く、中間調の特性
が悪くなるため、実施形態1であれば、下記のように、
データの白(階調255)、データの黒(階調0)を下記の表
4に示すように設定する。
り、コントラスト特性をLUT0からLUT4に向かっ
て悪化させるように変化させることができる。
=2.2を維持し、斜めからの視角の階調カーブが、L
UT0からLUT4に向かってγ=2.2から外れるよ
うに設定する。
することができる。
に説明する。なお、液晶表示装置の基本的な構造は、前
記実施の形態1と同じにし、この構造に複数のLUTを
持たせて、各LUTを選択可能したものとする。
する。
7.5°、90°、112.5°、135°、157.
5°.180°、202.5°、225°、247.5
°、270°、292.5°、315°、337.5°
とする。
る。
は、モニター用液晶モジュールの一般的な仕様である。
は、以下のものがある。
する。
下の(6)式によって求められる。
るので、以下の(7)式を満たす必要がある。
しているので、以下の(8)式を満たす必要がある。
で満たすものとする。
のテーブルの作成を行う。
ラストのグラフの尖度によって変化する。普通のコント
ラストのグラフでは、図20に示すように、尖度はパル
スの大きさとパルスの幅の除算によって表される。した
がって、パルスが大きく、パルスの幅が狭いほど尖度は
大きいことになる。
(9)式によって設定する。
を設定することにより、大きさが一定となるので、尖度
は、幅によって規定される。なお、視角特性は方位もあ
るので、上記のパルスの幅は面積で表される。
0のところで規定し、上記(6)(7)(9)式によっ
て、パルス幅の面積を計算し、その最大値をSmax、
最小値をSminとする。
幅の面積を下記のようにして求める。
n LUT2:(Smax−Smin)*0.5+Smin LUT3:(Smax−Smin)*0.25+Smi
n LUT4:Smin 上記のようにして求めた結果を、以下の表5に示す
関係を示すグラフで示したのが図21である。
央のコントラストを300で保ったまま、コントラスト
の視角特性がLUT毎に変化していることが分かる。す
なわち、LUT0が最もコントラストの視角特性がよ
く、LUT4に向かっていくほどコントラストの視角特
性が悪くなっているのが分かる。
て説明する。
2のカーブに近い必要があり、視角範囲外では遠い必要
がある。γ=2.2の式は、以下の(10)式で示され
る。
で1つの画素のデータとしていたため、階調nの輝度
は、そのときのそれぞれの画素の階調をnA,nBとする
と、下記の通りとなる。
nA,nBの値は表5に示す値とする。したがって、正規
化した輝度Lnormは、n=255のときの値に準じる。
が小さければ小さいほど、γ=2.2のカーブに近いこ
とになる。
(11)式で示すようになる。
の誤差のカーブの尖度が変わることになるので、次のよ
うにして、各階調の組み合わせを選択することにより、
階調カーブの視角特性の設定を行うことができる。 (1)のコントラストの視角特性の説明において求め
たコントラストから目標となる輝度値を計算する。 (2)上記(1)で求めた輝度値に対して、正面での誤
差が1%以下になる組み合わせを選ぶ。 (3)上記(2)で求めた組み合わせの誤差10%での
パルス幅の面積を求める。 (4)組み合わせの中で、最大の面積Smaxと最小の
面積Sminとを求める。 (5)上記(4)で求めた面積から5段階の面積を以下
のように設定する。
n LUT2:(Smax−Smin)*0.5+Smin LUT3:(Smax−Smin)*0.25+Smi
n LUT4:Smin (6)上記(5)で求めた面積となるように、組み合わ
せを選択する。
以下の表6〜表10となる。但し、階調0、階調255
についても、組み合わせを選択しているため、これらの
階調の組む合わせはコントラストの視角特性についての
説明で求めた結果とは異なる。
ブは、それぞれ図22〜図26に示すようになる。すな
わち、表6のLUT0によって得られた階調カーブは図
22に示すグラフである。表7のLUT1によって得ら
れた階調カーブは図23に示すグラフである。表8のL
UT2によって得られた階調カーブは図24に示すグラ
フである。表9のLUT3によって得られた階調カーブ
は図25に示すグラフである。表10のLUT4によっ
て得られた階調カーブは図26に示すグラフである。
公報に開示されているような、電気的な視野角拡大方法
に適用することも可能であり、コントラストを改善させ
る技術と併用することによって、複合的な効果を得るこ
とができる。
各実施の形態のように、表示画面における階調カーブの
視角による歪みを調整することで、広い視野角で高コン
トラストと良い階調カーブを得て表示画面の表示品位を
向上させることができると共に、逆に狭い視野角の表示
画面を実現し、他人に見られたくない情報を安心して表
示し得る液晶表示装置を前提とし、さらに、表示品位の
向上を図る例について説明する。
の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、
本実施の形態にかかる液晶表示装置は、前記の実施の形
態1で説明した図1に示す液晶表示装置とほぼ同じ構成
であるので、詳細な説明は省略する。
記実施の形態1で説明した液晶表示装置1と同様に、図
2、図3に示すような赤(R)、緑(G)、青(B)の
画素電極それぞれ2個に分割された分割画素(サブ画
素)A、分割画素(サブ画素)Bで1つの画素8を構成
している。なお、本実施の形態では、図2に示す液晶パ
ネルを模式的に示した、図32ないし図34を用いて説
明する。
dは、m行n列のピクセルmnのC(R,G,またはB)
色の画素の分割画素d(AまたはB)を示す。
分割画素A,Bのデータを生成する。このときの分割画
素A,Bのデータの割り振りは、輝度の明暗に基づいて
行なわれる。すなわち、図33に示す各ピクセルの明暗
の状態を一フレームとし、図34に示す各ピクセルの明
暗の状態を一フレームとしたときに、図33と図34と
で示されるフレームを、輝度の明暗に応じて交互に繰り
返すように、分割画素A,Bのデータの割り振りが行な
われる。
に各色の画素が分割画素A,Bとして配置された状態
で、分割画素A(R11A、G11A、B11A、…、
R21A、G21A、B21A、…)に明るいデータが
配置され、分割画素B(R11B、G11B、B11
B、…、R21B、G21B、B21B、…)に暗いデ
ータが配置されると、ベタ画面では縞が発生することに
なる。
すように各色の画素が分割画素A,Bとして配置された
状態で、分割画素A,Bのデータの割り振りを、輝度の
明暗に応じて交互に繰り返すように設定し、さらに、各
分割画素の輝度の明暗を、フレーム毎に図33と図34
とに示す状態に交互に切り替えることで、ベタ画面にお
いて縞の発生を抑制することができる。
(図33と図34の切り替え)は、図35に示すよう
な、2つのセレクタ61、62からなる簡単な論理回路
にて実現することができる。この回路では、制御信号が
0のとき、出力nA’=nA、nB’=nBとなり、制
御信号が1のときnA’=nB、nB’=nAとなる。
フレーム毎にこの制御信号を0、1、0、1、0、1、
0、……と切り替えることにより、分割画素のフレーム
毎の切り替えを可能とする。
した図1の駆動信号生成部2にて実現され、上記制御信
号もここで生成されるものとする。
づき、サブ画素(分割画素A,B)のデータを生成する
にあたり、複数のパターンを生成すると共に、フレーム
ごとにそのパターンを切り替えるようになっている。こ
のことは、駆動信号生成部2において、より実際的に
は、元の画像データから、サブ画素に変換するテーブル
を複数用意しておき、それをフレームごとに切り替える
ことによって実現できる。
の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、
本実施の形態にかかる液晶表示装置は、前記の実施の形
態1で説明した図1に示す液晶表示装置とほぼ同じ構成
であるので、詳細な説明は省略する。
をかけて、分子を移動させることによって表示を行って
いる。ところで、液晶分子は極性を持っているため、同
一方向の電界をかけ続けると、分極を起こしてしまう。
分極が発生すると、分子の移動のダイナミックレンジが
減少してしまうため、表示品位の低下を招来するという
問題が生じる。
の極性を反転させて、液晶の分極を抑制し、表示品位の
低下を防いでいる。なお、この印加電圧の極性の反転方
法には、フレーム反転駆動、ライン反転駆動、ドット反
転駆動などの種類があり、これらについて、以下に説明
する。
フレーム毎に+極性と−極性と入れ換えるものである。
に反転するように極性を配置しておき、フレーム毎に、
図36に示す状態と図37に示す状態とを入れ換えるこ
とによって駆動を行うものである。ここで、図36にお
いて、+、−、+、…という順番になるように極性が配
置されれば、図37では、図36の逆の、−、+、−、
…という順番になるように極性が配置される。
互に反転するように極性を配置しておき駆動を行うもの
である。
について以下に説明する。
記実施の形態5の図33と図34と同様に、分割画素の
各色の画素においてフレーム毎に輝度の明暗を交互に反
転させるようになっている。
8、図39に示すように、分割画素毎に極性を反転させ
て配置させ、フレーム毎に各ラインの極性を反転させる
ようになっている。ここで、図中で、"明+"と記載され
ているのは+極性で、画素分割されたときに明るいほう
を意味する。また、"暗+"と記載されているのは+極性
で、画素分割されたときに暗いほうを意味する。さら
に、"明−"と記載されているのは−極性で、画素分割さ
れたときに明るいほうを意味する。また、"暗−"と記載
されているのは−極性で、画素分割されたときに暗いほ
うを意味する。
性と−極性の輝度は同じになるように設計されている
が、生産時のばらつき等の要因によって輝度差が発生す
る。そのため、ライン反転駆動の場合は、中間調のベタ
データと黒データをライン毎に交互に繰り返すようなパ
ターンを表示させると、+極性と−極性の輝度差によっ
て、ベタ画面が瞬いて見えるので、表示品位が低下する
という問題が生じる。
に示す状態とフレーム毎に切り替えることで、極性の配
置と明暗の配置とをフレーム毎にずらすことになり、ベ
タ画面における瞬きが見えやすくなるパターンを複雑に
することができる。これによって、通常表示時にこの瞬
きの発生を出現しにくくすることができる。なお、この
ときの、極性の配置と明暗の配置とのずらし方は、極性
の配置と明暗の配置とを2つの変数とした場合の相関係
数が0に近くなるように設定すればよい。
駆動信号生成部2は、フレームごとに切り替えられるパ
ターンと、電圧の印加方向を切り替えるパターンとの相
関を下げるためのサブ画素のパターンを生成するように
している。
形態1で説明した駆動電圧生成部4にて行なわれる。な
お、液晶の分極を防ぐための印加電圧の極性反転は、上
述のように駆動電圧生成部4で行う方式以外に、ソース
駆動回路5で行う方式もある。
限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施の形態にそれぞれ開示さ
れた技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施の形態
についても本発明の技術的範囲に含まれる。
は、階調表示が可能な液晶パネルを有する液晶表示装置
において、上記液晶パネルの表示画面における階調と輝
度比との関係を示す階調カーブの視角による歪みを調整
する歪み調整手段が設けられている構成である。
ーブの視角による歪みを調整することで、表示画面の視
角による印象の差を調整することが可能となる。
ブの視角による歪みが小さくなるように調整すれば、表
示画面の視角による印象の差を小さくすることができ
る。つまり、表示画面を正面から見た印象と、斜めから
見た印象との差を小さくすることができる。これによ
り、表示画像の正面から見た場合の印象と斜めから見た
場合の印象をほぼ同じにすることができるので、特に、
広い視角範囲(広視野角)での液晶表示装置における表
示品位を向上させることができる。
の視角による歪みが大きくなるように調整すれば、表示
画面の視角による印象の差を大きくすることができる。
つまり、表示画面を正面からみた印象と、斜めからみた
印象との差を大きくすることができる。これにより、狭
い視角範囲(狭視野角)で画面を表示させることができ
るので、例えば正面から見やすくし、斜め方向から見え
にくくすることが可能となり、他人に見せたくない情報
を安心して表示させることができる。
みを調整することにより、表示画面において、広視野角
表示と狭視野角表示とを自由に切り替えることが可能と
なるので、液晶表示装置の表示目的に応じた視野角で表
示品位の高い画像を表示させることができるという効果
を奏する。
よる歪みを調整するために参照されるルックアップテー
ブルと、上記ルックアップテーブルによる参照結果に基
づいて、階調カーブの視角による歪みを調整した表示デ
ータを生成する表示データ生成手段とを備えている構成
であってもよい。
調整するために参照されるルックアップテーブルは、表
示目的、例えば広視野角化を図りたい場合には、広視野
角用の内容(階調カーブ)とし、狭視野角化を図りたい
場合には、狭視野角用の内容(階調カーブ)とすればよ
いので、液晶パネルにおける表示内容に応じて表示する
ことができるという効果を奏する。
視角による歪みを調整するために参照されるルックアッ
プテーブルを複数種類有すると共に、該ルックアップテ
ーブルを選択する選択手段と、上記選択手段によって選
択されたルックアップテーブルによる参照結果に基づい
て、階調カーブの視角による歪みを調整した表示データ
を生成する表示データ生成手段とを備えた構成であって
もよい。
的の種類分用意し、必要に応じて切り替えることで、使
用者は目的とする階調カーブで情報を表示することが可
能となる。したがって、ルックアップテーブルを切り替
えるだけで、表示目的に応じた表示を容易に行うことが
できるという効果を奏する。
角による歪み調整についての具体的な手段としては、以
下に示すものがある。
立駆動可能な複数のサブ画素で構成し、上記歪み調整手
段は、1つの画素内の全てのサブ画素に対してそれぞれ
異なる階調カーブを示すように、上記液晶パネルに入力
する表示データを設定するようにしてもよい。
素が全て異なる階調カーブを示すようになるので、表示
画面における階調の調整が容易に行え、表示目的に応じ
た表示画面を容易に得ることができるという効果を奏す
る。
に対応するサブ画素と、該3原色のサブ画素以外の1つ
または複数のサブ画素とからなり、上記歪み調整手段
は、1つの画素内の全てのサブ画素に対してそれぞれ異
なる階調カーブを示すように、上記液晶パネルに入力す
る表示データを設定するようにしてもよい。
備えた液晶表示装置において、前述のように、1画素を
複数に分割した場合と同様の効果を奏する。すなわち、
1画素を構成する全てのサブ画素が全て異なる階調カー
ブを示すようになるので、表示画面における階調の調整
が容易に行え、表示目的に応じた表示画面を容易に得る
ことができるという効果を奏する。
めの1フレームが複数のサブフレームからなり、上記歪
み調整手段は、1つの画素の表示のための全てのサブフ
レームに対してそれぞれ異なる階調カーブを示すよう
に、上記液晶パネルに入力する表示データを設定するよ
うにしてもよい。
に分割した場合と同様の効果を奏する。すなわち、1画
素を表示するための1フレームを構成する複数のサブフ
レームが全て異なる階調カーブを示すようになるので、
表示画面における階調の調整が容易に行え、表示目的に
応じた表示画面を容易に得ることができるという効果を
奏する。
広視野角化液晶モードで駆動してもよい。
小さくなるように設定されていれば、表示画面を正面か
ら見た印象と、斜めから見た印象とを同じにすることが
できるので、上記のような広視野角化液晶モードで液晶
パネルが駆動されている場合、広視野角で表示品位の高
い表示を行うことができるという効果を奏する。
略構成ブロック図である。
ルの詳細を示す模式図である。
示す模式図である。
生成部の概略構成ブロック図である。
おける輝度を測定するための方法を説明する図である。
輝度との関係を示すグラフである。
き換えたグラフである。
の関係に置き換えたグラフである。
ルの視角と輝度との関係を示すグラフである。
置き換えたグラフである。
との関係に置き換えたグラフである。
置に備えられた液晶パネルの模式図である。
細を示す模式図である。
表示装置の概略構成ブロック図である。
パネルの模式図である。
生成部でのデータの入出力の状態を示す図である。
生成部の概略構成ブロック図である。
表示装置の概略構成ブロック図である。
信号生成部及びLUTの概略構成ブロック図である。
る。
係を示すグラフである。
合の液晶パネルの階調と輝度比との関係を示すグラフで
ある。
合の液晶パネルの階調と輝度比との関係を示すグラフで
ある。
の液晶パネルの階調と輝度比との関係を示すグラフであ
る。
合の液晶パネルの階調と輝度比との関係を示すグラフで
ある。
合の液晶パネルの階調と輝度比との関係を示すグラフで
ある。
る。
の配向状態を説明する図である。
ある。
る。
し、(a)は基板表面の構造を示す概略断面図であり、
(b)は(a)に示す構造の基板間での液晶の動作を示
す図である。
表示装置に備えられた液晶パネルを示す模式図である。
る輝度の明暗の配置例を示す図である。
る輝度の明暗の他の配置例を示す図である。
ム毎の切り替えを実現するための回路を示す回路図であ
る。
ある。
ある。
表示装置に備えられた液晶パネルのあるフレームでの印
加電圧の極性のパターンを示す図である。
印加電圧の極性のパターンを示す図である。
手段) 3 LUT(ルックアップテーブル、歪み調整手段) 4 駆動電圧生成部 5 ソース駆動回路 6 ゲート駆動回路 7 液晶パネル 8 画素 21 画素データ変換部 22 水平同期信号生成部 23 垂直同期信号生成部 31 液晶パネル 32 画素 33 赤のサブピクセル(サブ画素) 34 緑のサブピクセル(サブ画素) 35 青のサブピクセル(サブ画素) 36 白のサブピクセル(サブ画素) 41 液晶表示装置 42 駆動信号生成部(表示データ生成手段、歪み調
整手段) 43 LUT(ルックアップテーブル、歪み調整手
段) 44 駆動電圧生成部 45 ソース駆動回路 46 ゲート駆動回路 47 液晶パネル 48 ビデオボード 49 メモリ 51 液晶表示装置 52 駆動信号生成部(表示データ生成手段、歪み調
整手段) 53 LUT(ルックアップテーブル、歪み調整手
段) 54 駆動電圧生成部 55 ソース駆動回路 56 ゲート駆動回路 57 切替機 A 分割画素(サブ画素) B 分割画素(サブ画素)
Claims (9)
- 【請求項1】階調表示が可能な液晶パネルを有する液晶
表示装置において、 上記液晶パネルの表示画面における階調と輝度比との関
係を示す階調カーブの視角による歪みを調整する歪み調
整手段が設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。 - 【請求項2】上記歪み調整手段は、階調カーブの視角に
よる歪みを調整するために参照されるルックアップテー
ブルと、上記ルックアップテーブルによる参照結果に基
づいて、階調カーブの視角による歪みを調整した表示デ
ータを生成する表示データ生成手段とを備えていること
を特徴とする特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 - 【請求項3】上記歪み調整手段は、階調カーブの視角に
よる歪みを調整するために参照されるルックアップテー
ブルを複数種類有すると共に、該ルックアップテーブル
を選択する選択手段と、上記選択手段によって選択され
たルックアップテーブルによる参照結果に基づいて、階
調カーブの視角による歪みを調整した表示データを生成
する表示データ生成手段とを備えていることを特徴とす
る請求項1記載の液晶表示装置。 - 【請求項4】上記液晶パネルの1画素は、それぞれが独
立駆動可能な複数のサブ画素からなり、 上記歪み調整手段は、1つの画素内の全てのサブ画素に
対してそれぞれ異なる階調カーブを示すように、上記液
晶パネルに入力する表示データを設定することを特徴と
する請求項1ないし3の何れか1項に記載の液晶表示装
置。 - 【請求項5】上記液晶パネルの1画素は、3原色に対応
するサブ画素と、該3原色のサブ画素以外の1つまたは
複数のサブ画素とからなり、 上記歪み調整手段は、1つの画素内の全てのサブ画素に
対してそれぞれ異なる階調カーブを示すように、上記液
晶パネルに入力する表示データを設定することを特徴と
する請求項1ないし3の何れか1項に記載の液晶表示装
置。 - 【請求項6】上記表示データ生成手段は、上記表示デー
タに基づき、上記サブ画素のデータを生成するにあた
り、複数のパターンを生成すると共に、フレームごとに
そのパターンを切り替えることを特徴とする請求項1な
いし5の何れか1項に記載の液晶表示装置。 - 【請求項7】上記表示データ生成手段は、上記フレーム
ごとに切り替えられるパターンと、電圧の印加方向を切
り替えるパターンとの相関を下げるためのサブ画素のパ
ターンを生成することを特徴とする請求項6記載の液晶
表示装置。 - 【請求項8】上記液晶パネルの1画素の表示のための1
フレームが複数のサブフレームからなり、 上記歪み調整手段は、1つの画素の表示のための全ての
サブフレームに対してそれぞれ異なる階調カーブを示す
ように、上記液晶パネルに入力する表示データを設定す
ることを特徴とする請求項1ないし3の何れか1項に記
載の液晶表示装置。 - 【請求項9】上記液晶パネルは、視野角を広げるための
広視野角化液晶モードで駆動されていることを特徴とす
る請求項1ないし3の何れか1項に記載の液晶表示装
置。
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