JP2001209047A - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置

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JP2001209047A
JP2001209047A JP2000015253A JP2000015253A JP2001209047A JP 2001209047 A JP2001209047 A JP 2001209047A JP 2000015253 A JP2000015253 A JP 2000015253A JP 2000015253 A JP2000015253 A JP 2000015253A JP 2001209047 A JP2001209047 A JP 2001209047A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 (1)広い色再現範囲を表示可能な液晶表示
装置を供給する、(2)更にその表示が省電力かつ低コ
ストに実現可能である、(3)更に人間の視覚特性を反
映した色再現向上が可能である、(4)更に白色を一定
して出力することが可能である、液晶表示装置を提供す
るものである。 【解決手段】 カラーフィルター3を形成する微細フィ
ルターは、人間の視覚特性である反対色を反映したR−
G軸とB−Y軸に対応した4色を有するものであり、照
射ライト2は、前記微細フィルターの波長領域にピーク
をもった白色光を照射するものであり、信号処理部4
は、入力カラー映像信号を前記微細フィルターの色成分
信号に変換するものである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、パーソナルコンピ
ュター、ワードプロセッサーなどのモニターとして、更
にはテレビ受像機などのディスプレイやプロジェクター
として用いられるカラー液晶表示装置に関し、より詳し
くは、広い色範囲の色再現が可能な液晶表示装置に関す
るものである。
【0002】
【従来の技術】近年、微細加工技術の進展から液晶パネ
ルの高解像度化が進み、パーソナルコンピュター(P
C)を中心とする情報機器のディスプレイや、テレビ受
像機、プロジェクターを中心とする映像機器のディスプ
レイにおいて、低電圧駆動、薄型、軽量を特徴とする液
晶表示装置の需要が高まっている。
【0003】上記の高解像度化とともに、液晶パネルの
カラー表示技術も開発も進んでいる。その方式として、
液晶パネルの各画素に対応したRGBのフィルターを液
晶パネルの前または後に配設した1枚パネルカラーフィ
ルター方式や、RGB映像の各々に液晶パネルを設け、
各液晶パネルにRGBのバックライト或いはフロントラ
イトを供給する3枚パネル方式などがある。
【0004】両方式ともにRGB成分毎のカラー映像を
表示形成し、それらを加法混色することによって、フル
カラー映像を表示する。1枚パネルカラーフィルター方
式は、小型軽量の特徴がありPCモニターや液晶TVと
して広く普及している。また、3枚パネル方式は、装置
規模が大きくなるが、高解像度、高輝度の映像が得られ
るため、液晶プロジェクターなどに応用されている。
【0005】上述のごとく、従来の液晶表示装置のカラ
ー化は、RGB3原色のカラーフィルターによって行わ
れているため、装置の色再現域はそれらの色度によって
決定される。この色再現範囲を色度図上で表現すると、
図9に示すようになる。
【0006】図9中、R,G,Bは液晶表示装置のカラ
ーフィルターに用いられている3原色の色度座標、外周
の馬蹄形の軌跡は人間が知覚することができる単色光
(スペクトル)を示しており、馬蹄形の内側は人間が知
覚することができる色の範囲を示している。
【0007】R,G,Bのカラーフィルターを用いた液
晶表示装置は、色度座標R,G,Bがなす三角形の内側
の色を再現することが可能となる。図9からも明らかな
ように、従来の液晶表示装置が表現することができる色
再現範囲は、人間の知覚可能な色再現範囲よりも小さ
く、その拡大が高画質化を進める上で重要な問題となっ
ている。
【0008】このような問題に対して、例えば特開平1
0−307205号公報においては、印刷などの減法混
色で用いるY(イエロー),M(マゼンダ),C(シア
ン)を原色として用いた反射型液晶表示装置が開示され
ている。
【0009】この装置においては、反射型液晶のように
明るい映像が求められる場合は有効であるが、視覚系の
反対色特性、即ち人間の「鮮やかさ」などの色の見えに
関与するといわれている赤、緑、青の表示を鮮やかする
ことができないという問題がある。
【0010】また、特開平3−92888号公報におい
ては、R,G,Bの3原色の発光部に加えて、図9中G
rで示す赤の負感度部分の波長範囲を有する発光特性の
第4発色部を備えたカラー映像システムが開示されてい
る。
【0011】これによると、赤の負感度部分の波長範囲
を有する第4の色度点Grを設定することによって、色
度点R,G,B,Grに囲まれた部分を表示することが
可能としている。また、上記4色の光を発する微細カラ
ーフィルターを設けて液晶表示装置を構成しても良いこ
とが示唆されている。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た従来の技術においても、以下の2つの問題がある。第
一に、CRTなどの蛍光体を発光させる自発光型の表示
装置では問題とならないが、液晶パネルの透過光或いは
反射光(以下、照射光)を制御する非発光型の表示装置
で実現した場合、照射光にその色成分が含まれていなけ
れば色を表現することができないという問題がある。
【0013】尚、照射光が可視光領域の波長領域(400-
700nm)をカバーするのであれば、表示を行うことが可
能であるが、その場合、大型で消費電力が大きいライト
を使用する必要があるという問題がある。
【0014】第2に、人間の視覚特性に十分に適合して
いないという問題がある。すなわち、図9のxy色度を
人間の視覚特性に適合した等色色空間に変換すると、図
10に示す等色色空間色度図となる。
【0015】均等色空間とは、人間が知覚する色の違い
を色度図上の距離として示したものであり、図10中の
Aで示す部分に、人間は異なる多く色を知覚することが
できることが示されている。
【0016】更に、近年では色の見えに着目し、視覚信
号が大脳へ運ばれているプロセスで生じるといわれてい
る反対色応答が解明されつつある。この現象は、赤色と
緑色とは、同場所、同時間では知覚されない、また、青
色と黄色とも、同場所、同時間で知覚されないといった
現象である。
【0017】これらの赤色と緑色、青色と黄色は、反対
色と呼ばれるものであり、それ以上分割できないユニー
ク色である。表示装置に特性を反映させることによっ
て、実際の見えに近い映像を表示することが可能となる
が、この反対色を利用した映像表示技術はまだ提案され
ていない。
【0018】その他、従来の表示装置の問題として、白
色が一定しないという問題がある。白色は人間の色知覚
の上で基準となる色であり、白色が色味を持つと、その
色味に視覚が順応して色知覚のバランスが崩れる。従っ
て、白色を正確に表示することは、色の見えを一定化さ
せる上で重要である。
【0019】しかしながら、上述したように、R,G,
Bの色を混合して色表現する場合、白色に色味が付く可
能性があり、高画質化への妨げとなっているという問題
がある。
【0020】本発明は、上記課題に鑑みてなされたもの
であり、(1)広い色再現範囲を表示可能な液晶表示装
置を供給する、(2)更にその表示が省電力かつ低コス
トに実現可能である、(3)更に人間の視覚特性を反映
した色再現向上が可能である、(4)更に白色を一定し
て出力することが可能である、液晶表示装置を提供する
ものである。
【0021】
【課題を解決するための手段】本願の第1の発明は、液
晶パネルと、入力されたカラー映像信号を前記液晶パネ
ルの駆動信号に変換する信号処理部と、前記液晶パネル
を照射して像を生成する照射ライトと、前記液晶パネル
の画素に対応した4色以上の微細フィルターから構成さ
れ、前記液晶パネルによる形成像を加法混色によりフル
カラー化するカラーフィルターとを備えた液晶表示装置
であって、前記微細フィルターは、人間の視覚特性であ
る反対色を反映したR−G軸(赤緑軸)とB−Y軸(青
黄軸)に対応した4色を有するものであり、前記照射ラ
イトは、前記微細フィルターの波長領域にピークをもっ
た白色光を照射するものであり、前記信号処理部は、入
力カラー映像信号を前記微細フィルターの色成分信号に
変換するものであることを特徴とする。
【0022】これによって、4色の微細フィルターを用
いることにより、色再現範囲を拡大することができると
ともに、人間の視覚特性の反対色応答を反映した色の見
えを改善することが可能となる。更に照射ライトにより
各微細フィルターの波長領域にピークをもつ光を照射す
るので、効率的な照射が可能となり、高画質化と低消費
電力化、コスト削減を実現することができる。
【0023】本願の第2の発明は、前記微細フィルター
は、人間の視覚特性である反対色を反映したR−G軸
(赤緑軸)とB−Y軸(青黄軸)に対応した4色に、白
色を加えた5色を有するものであることを特徴とする。
【0024】これによって、R−G軸とB−Y軸に対応
した4色のフィルターに加えて、独立した白色フィルタ
ーを設けているので、白色を一定化することが可能とな
り、色知覚のバランスを保つことができる。
【0025】本願の第3の発明は、前記信号処理部は、
入力された各画素の色に応じて前記微細フィルターから
2色を選択し、選択された2色と白色とで色を表示する
液晶パネルの駆動信号を生成するものであることを特徴
とする。
【0026】これによって、赤色と緑色、また青色と黄
色とは、同場所、同時間では表示されないため、反対色
応答を反映した良好なカラー表示を行うことが可能とな
る。
【0027】本願の第4の発明は、液晶パネルと、入力
されたカラー映像信号を前記液晶パネルの駆動信号に変
換する信号処理部と、前記液晶パネルを照射して像を生
成する照射ライトと、前記液晶パネルの画素に対応した
4色以上の微細フィルターから構成され、前記液晶パネ
ルによる形成像を加法混色によりフルカラー化するカラ
ーフィルターとを備えた液晶表示装置であって、前記微
細フィルターは、RGBの3原色にマゼンダを加えた4
色を有するものであり、前記照射ライトは、前記微細フ
ィルターの波長領域にピークをもった白色光を照射する
ものであり、前記信号処理部は、入力カラー映像信号を
前記微細フィルターの色成分信号に変換するものである
ことを特徴とする。
【0028】これによって、従来の表示装置からの改良
が可能であるため、設計コストを低減させることが可能
であるとともに、従来の表示装置との互換性も得ること
ができる。更に、人間の視覚特性を反映する等色色空間
上での色再現範囲を拡大することができ、色の見えを向
上させることが可能である。
【0029】
【発明の実施の形態】以下、本発明の液晶表示装置の第
1実施形態を図1乃至図4とともに詳細に説明する。
【0030】図1は本実施形態の概略構成を示すブロッ
ク図である。図1中、1は所望の像を形成する液晶パネ
ル、2は液晶パネル1の背後に配設され、液晶パネル1
を照射する照射ライトであるバックライト、3は液晶パ
ネル1の前面に配設され、液晶パネル1による形成像を
加法混色によりカラー化するカラーフィルター、4は入
力されたカラー映像信号を液晶パネル1の駆動信号に変
換する信号処理部である。
【0031】信号処理部4は、信号変換部12と液晶駆
動回路部13とを有しており、液晶駆動回路部13は、
信号電極駆動回路15と走査電極駆動回路16とを含ん
でいる。
【0032】図2はカラーフィルター3の構成を示す拡
大説明図である。カラーフィルター3は、図2に示すよ
うに、赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の4色
の微細フィルターが液晶パネル1の各画素に対応して配
列された構成となっている。
【0033】図2(a)では、RとBが一列、YとGが
一列となった配列を示しており、図2(b)では、R、
B、Y、Gが1列を形成し、以下2画素分ずれた列が続
く配列を示している。尚、本実施形態においては、図2
(a)、(b)に示した2例の構成を説明したが、配列
はこの2つに限ったものではなく、様々な配列が可能で
ある。
【0034】図3は図2に示した赤(R)、緑(G)、
青(B)、黄(Y)の色度を示すXY色度図である。図
3中、R、G、B、Yは微細フィルターの色度を示して
いる。図3中の点線5、6は人間視覚系の特性である反
対色の軸であるR−G軸とY−B軸を示すものであり、
例えばR−G軸5は緑色500nm付近と白色点7とを
結んだ軸、Y−B軸6は黄色570nm付近と青色48
0nm付近とを結んだ軸である。
【0035】ここで、R−G軸5とY−B軸6との交点
は白色点を示す。尚、上記の軸の数値は一例であり、こ
の数値に限ったものではない。図2に示すように、微細
カラーフィルターにおける赤(R)、緑(G)の各色度
は、R−G軸5上の白色点7を挟んだ2点に、微細カラ
ーフィルターにおける青(B)、黄(Y)の各色度は、
Y−B軸6上の白色点7を挟んだ2点に設定されてい
る。
【0036】上述の赤(R)、緑(G)、青(B)は、
NTSCにおけるRGB値とはその色度において異なる
ものである。各色度の設定方法は、カラーフィルター着
色時に使用する色素の透過量と濃度の関係を考慮し、可
能な限り軸の最端で設定することが望ましい。
【0037】図4はバックライト2の発光スペクトルを
示すものであり、横軸に波長(nm)、縦軸に相対放射
強度をスケールしたグラフである。バックライト2は、
図4に示すように、上術した微細カラーフィルターの4
色の各波長域にピークをもつ蛍光体をバルブ面内に塗布
した蛍光ランプである。
【0038】図4中、8は480nm付近にピークを持
つ青色の波長領域の光、9は500nm付近にピークを
持つ緑色の波長領域の光、10は570nm付近にピー
クを持つ黄色の波長領域の光、11は640nm付近に
ピークを持つ赤色の波長領域の光である。
【0039】以下、本実施形態の液晶表示装置における
動作を説明する。入力された映像信号は、信号処理部4
の信号変換部12によって、カラーフィルター3を構成
する微細フィルターの色成分赤(R)、緑(G)、青
(B)、黄(Y)の成分に変換される。
【0040】この変換は、映像信号を画素毎サンプリン
グした映像データをマトリクス変換などの簡易的な線形
変換で行うものや、より精度を向上させるには、ルック
アップテーブル(LUT)を参照する方法などを用いる
ことができる。
【0041】変換されたR信号、G信号、B信号、Y信
号の各色成分信号は、液晶駆動回路部13にて液晶駆動
信号に変換され、液晶パネル1を駆動する。走査電極駆
動回路16は、シフトレジスタ回路から構成されてお
り、その出力は横ライン透明電極から液晶パネル1上に
水平方向に並列接続されたTFTのゲートに出力され
る。
【0042】また、信号電極駆動回路15はシフトレジ
スタ回路とサンプルホールド回路とから構成され、その
出力は縦ライン透明電極から液晶パネル1上に垂直方向
に並んだTFTのドレインまたはソースに接続される。
これらTFTのゲートに走査信号が加わると、ソース/
ドレイン間が導通する。
【0043】ここで、ソースまたはドレインに映像信号
が加えられると、液晶層は充電、印加される。印加され
た電荷は、次の走査信号が与えられるまで保持される。
即ち、走査電極駆動回路16が水平方向のTFTを一斉
にONさせて、その間に信号電極駆動回路15が一ライ
ン分の赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の映像
情報を対応する各電極の交点画素に書き込む。
【0044】これを縦方向に順次走査することにより、
赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の映像情報
は、液晶パネル1に映像信号電圧として印加される。液
晶層を通過する光透過量は、液晶層に印加された電圧に
よって変化するため、バックライト2の光透過量が映像
信号電圧によってコントロールされ、像を形成する。
【0045】液晶パネル1上に形成された像は、赤
(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の微細カラーフ
ィルターによって4色にカラー化され、加法混色の原理
によりフルカラー映像として視聴者に表示される。
【0046】ここで、バックライト2で照射され液晶パ
ネル1上に形成された像は、図4とともに上述した発光
スペクトルからなるものとなる。従って、4色の微細カ
ラーフィルターによりカラー化されるとき、フィルタリ
ング、吸収される光量が少ない、言い換えると光利用効
率が良くなるため、省電力化が可能となる。
【0047】更に、本実施形態の表示装置によって表示
されたフルカラー映像は、図3に示すR、G、B、Yの
4点を結んだ色再現範囲17を表現することできるた
め、従来のRGBによる色再現範囲では表現不可能であ
った色を表現することが可能となる。
【0048】尚、上記実施形態では、微細カラーフィル
ター4色を赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)と
したが、その他の色度で構成することも可能であり、そ
の色度例を、図5の等色色空間のUV色度図に示す。こ
こで、等色色空間とは、人間が知覚する色の差と色度図
上の距離とを一致させたものであり、人間の色特性を良
く表すものとして利用されている。
【0049】図5中、R1、G1、B1は、従来の液晶表
示装置で使用されている3原色カラーフィルターの色度
を示すものである。R1、G1、B1は、本来CRTディ
スプレイで色を表示するために使用する蛍光体の発光効
率から規定されたものであり、互換性を考慮して液晶表
示装置でも使用されている。
【0050】図5中、Mは本例にて追加された第4のカ
ラーフィルターの色度であり、図5から明らかなよう
に、現状の3原色で表現できない色をカバーする位置、
具体的にはマゼンダの色付近に設定されている。
【0051】この構成により、人間の視覚特性を考慮し
た色再現範囲の拡大が可能であり、更に従来の液晶表示
装置で採用されているカラーフィルターの3原色の利
用、改良が可能であるため、設計開発コストを低減する
ことが可能である。
【0052】次に、本発明の液晶表示装置の第2実施形
態について、図6乃至図8とともに説明するが、上記第
1実施形態と同一部分には同一符号を付し、その説明は
省略する。ここで、図6は本実施形態の概略構成を示す
ブロック図、図7は本実施形態を構成するカラーフィル
ターの色度を示すXY色度図である。
【0053】本実施形態の液晶表示装置において、上記
第1実施形態のものと異なる点は、カラーフィルター2
3が、図7に示すように、赤(R)、緑(G)、青
(B)、黄(Y)の4色に、白色(W)を加えた点と、
信号変換部32が、入力されたカラー映像信号を赤
(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)と白色(W)の
5色の色成分に変換する点である。
【0054】本実施形態の構成によれば、独立した白色
微細フィルターを備えることにより、一定した無彩色
(白色)を表示することが可能となり、色知覚のバラン
スが保たれたカラー表示を実現することが可能である。
【0055】更に、信号変換部32の動作を、図8のフ
ローチャートとともに説明する。まず、カラー映像信号
が入力される(S1)と、続いて入力されたカラー映像
信号が画素毎にサンプリングされ、各画素の色度値
(x、y)が算出される。各画素に以下S3からS15
までの処理が繰り替えられる。
【0056】まず、色成分の有無判断が行われる(S
3)。色成分を持たない場合(無彩色の場合)は、S4
にて白色成分の信号のみが出力され、他の4色は出力さ
れない、或いは、“0”(表示しない)の信号が出力さ
れる。
【0057】色成分が有る場合、S5、S8、S11に
おいて、その色成分が図7の色度図における領域18,
19,20,21のどこに位置するかの判断がなされ
る。
【0058】図7における領域18に位置する場合、S
6にて領域18を構成するB、G、Wを3原色とした変
換が実施され、S7にてB成分信号とG成分信号とW成
分信号とが出力される(R、Yの信号は出力されない
か、“0”を出力)。
【0059】同様に、色成分が領域19、20、21に
有る場合は、各々S9、S10或いはS12、S13或
いはS14、S16において、B、R、Wを3原色とし
た変換、R、Y、Wを3原色とした変換、G、Y、Wを
3原色とした変換、及び信号出力処理が行われる。
【0060】以上のように、色成分が領域18,19,
20,21のいずれに含まれるかの判定を行った後、該
領域を構成する色成分信号により色を表示するため、赤
と緑、また青と黄色は、同場所、同時間では表示しな
い、反対色応答を反映した実際の見えに近いカラー表示
が可能となる。
【0061】
【発明の効果】本願請求項1に記載の発明によれば、人
間の視覚特性の反対色を反映したR−G軸(赤緑軸)と
B−Y軸(青黄軸)に対応した4色の微細カラーフィル
ターを用いることによって、色再現範囲を拡大すること
が可能となり、更にカラーフィルターの波長領域にピー
クをもつ光を照射することにより、効率的照射が可能と
なり、低消費電力化、コスト削減を実現することができ
る。
【0062】本願請求項2に記載の発明によれば、人間
の視覚特性の反対色を反映したR−G軸(赤緑軸)とB
−Y軸(青黄軸)に対応した4色の微細フィルターに加
えて、独立した白色フィルターを用いることによって、
白色を一定化することができ、色知覚のバランスを保つ
ことができる。
【0063】本願請求項3に記載の発明によれば、入力
された各画素の色情報を表示可能な白色を含む3色で表
示する液晶パネルの駆動信号を供給するため、赤色と緑
色、また青色と黄色は、同場所、同時間では表示され
ず、従って、反対色応答を反映した実際の見えに近いカ
ラー表示を行うことができる。
【0064】本願請求項4に記載の発明によれば、従来
のカラー表示に用いられるRGBの3色にマゼンダを加
えた4色の微細フィルターを用いることによって、従来
の表示装置からの改良が可能であるため、設計コストを
低減させることが可能であるとともに、従来の表示装置
との互換性も得ることができる。更に、人間の視覚特性
を反映する等色色空間上での色再現範囲を拡大すること
ができ、色の見えを向上させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の液晶表示装置の第1実施形態の概略構
成を示すブロック図である。
【図2】本発明の液晶表示装置の第1実施形態における
カラーフィルターの構成を示す拡大説明図である。
【図3】本発明の液晶表示装置の第1実施形態における
微細フィルター(赤、緑、青、黄)の色度を示すXY色
度図である。
【図4】本発明の液晶表示装置の第1実施形態における
バックライトの発光スペクトルを示す説明図である。
【図5】本発明の液晶表示装置の第1実施形態における
他の微細フィルター(赤、緑、青、マゼンダ)の色度を
示す等色色空間色度図である。
【図6】本発明の液晶表示装置の第2実施形態の構成を
示すブロック図である。
【図7】本発明の液晶表示装置の第2実施形態における
微細フィルター(赤、緑、青、黄、白)の色度を示すX
Y色度図である。
【図8】本発明の液晶表示装置の第2実施形態における
信号変換部の動作を示すフローチャートである。
【図9】従来技術を説明するためのxy色度図である。
【図10】従来技術を説明するための等色色空間色度図
である。
【符号の説明】
1 液晶パネル 2 バックライト 3 カラーフィルター 4 信号処理部 5 信号変換部 13 液晶駆動回路部 15 信号電極駆動回路 16 走査電極駆動回路 23 カラーフィルタ− 32 信号変換部
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2H091 FA02Y FA42Z LA15 LA30 MA07 2H093 NA61 NC22 NC23 ND17 ND39 5C006 AA01 AA22 EA01 FA47 FA51 FA56 5C080 AA10 BB05 CC03 DD26 DD27 EE30 JJ02 JJ05 JJ07 5C094 AA08 AA22 AA44 CA24 ED03

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 液晶パネルと、 入力されたカラー映像信号を前記液晶パネルの駆動信号
    に変換する信号処理部と、 前記液晶パネルを照射して像を生成する照射ライトと、 前記液晶パネルの画素に対応した4色以上の微細フィル
    ターから構成され、前記液晶パネルによる形成像を加法
    混色によりフルカラー化するカラーフィルターとを備え
    た液晶表示装置であって、 前記微細フィルターは、人間の視覚特性である反対色を
    反映したR−G軸とB−Y軸に対応した4色を有するも
    のであり、 前記照射ライトは、前記微細フィルターの波長領域にピ
    ークをもった白色光を照射するものであり、 前記信号処理部は、入力カラー映像信号を前記微細フィ
    ルターの色成分信号に変換するものであることを特徴と
    する液晶表示装置。
  2. 【請求項2】 前記請求項1に記載の液晶表示装置にお
    いて、 前記微細フィルターは、人間の視覚特性である反対色を
    反映したR−G軸とB−Y軸に対応した4色に、白色を
    加えた5色を有するものであることを特徴とする記載の
    液晶表示装置。
  3. 【請求項3】 前記請求項2に記載の液晶表示装置にお
    いて、 前記信号処理部は、入力された各画素の色に応じて前記
    微細フィルターから2色を選択し、選択された2色と白
    色とで色を表示する液晶パネルの駆動信号を生成するも
    のであることを特徴とする記載の液晶表示装置。
  4. 【請求項4】 液晶パネルと、 入力されたカラー映像信号を前記液晶パネルの駆動信号
    に変換する信号処理部と、 前記液晶パネルを照射して像を生成する照射ライトと、 前記液晶パネルの画素に対応した4色以上の微細フィル
    ターから構成され、前記液晶パネルによる形成像を加法
    混色によりフルカラー化するカラーフィルターとを備え
    た液晶表示装置であって、 前記微細フィルターは、RGBの3原色にマゼンダを加
    えた4色を有するものであり、 前記照射ライトは、前記微細フィルターの波長領域にピ
    ークをもった白色光を照射するものであり、 前記信号処理部は、入力カラー映像信号を前記微細フィ
    ルターの色成分信号に変換するものであることを特徴と
    する液晶表示装置。
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