JP2003345301A - プラズマディスプレイパネルに関するマルチスキャンディスプレイ - Google Patents

プラズマディスプレイパネルに関するマルチスキャンディスプレイ

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明は、入力源の動きの品質を保存しなが
ら、高周波数ビデオシーケンスをマトリクスディスプレ
イ上に表示する技術を提供することを目的とする。 【解決手段】 より高いフレームレートのビデオ源を表
示するために、2つの連続するビデオフレームの2つの
連続する画素から、低い周波数f/2で表示される共
通部分(V)を抽出し、一方、対応する画素の個々の
部分(V’,V ’)は、正しい高周波数fで表示
される。2つのフレームを表示する時間期間は、3つの
サブグループに分割される。同様なサイズを有するサブ
フィールドの2つのグループは、個々の部分を表示し、
そして、特別なコードと呼ばれるサブフィールドの1つ
のグループは、共通部分を表示する。これは、PDPか
ら大きな領域のフリッカ欠陥を除去することと、フレー
ムドロップ無しにPDP上に実際の高周波数ビデオを表
示することを可能とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ビデオ画像を表示
する方法に関連し、ビデオ画像は画素より構成され、画
素は、ディスプレイの対応する画素が1フレーム内で活
性化される間の時間期間の長さを決定するコードワード
でディジタル的に符号化され、コードワードの各ビット
へ、以後サブフィールド重みと呼ばれる、ある特定の活
性化期間が割り当てらる。特に、本発明は、低ビデオレ
ベル(暗い画素)は、高ビデオレベル(明るい画素)よ
りも、より低いフレーム繰返しレートで表示される、マ
ルチスキャンディスプレイモードに関連する。
【0002】
【従来の技術】プラズマディスプレイパネル(PDP)
は、゛オン”又は”オフ”のみである、放電セルのマト
リクスの配列を使用する。グレイレベルが、光放射のア
ナログ制御により表現されるCRT又はLCDと異な
り、PDPはフレーム当りの光パルスの数を変調するこ
とにより、グレイレベルを制御する。この時間変調は、
目の時間応答に対応する期間をわたり目により積分され
る。
【0003】静止画に対しては、表示されるビデオ標準
のフレーム周波数に等しい基本周波数で、この時間変調
は自身で繰返す。CRTから知られるように、50Hz
の基本周波数を有する光放射は、大きな領域のフリッカ
を起こし、これは、CRTTV受信機に対しては、10
0Hzアップコンバージョン技術により除去されること
が可能である。
【0004】一方では、この大きなフリッカ欠陥は、光
放射のデューティーサイクルが長いので、PDPでは減
少される。他方では、PDPは大きなサイズを提供する
ので、減少された大きな領域のフリッカでも、画像品質
に関して、好ましくない。
【0005】欧州100HzアップコンバージョンTV
技術で使用されている解決方法は、同じ時間期間(20
ms)内で、(各フレーム/フィールドを繰り返すこと
により又は、特別な−フレーム/フィールドを補間する
ことにより)フレーム/フィールドを2回表示すること
であり、これは、100Hzビデオを表示することに対
応する。明確化するために、TV技術での用語”フレー
ム”は完全なビデオ画像を意味する。標準TVシステム
NTSC,PAL、SECAMは、インターレース走査
を使用し、フレームは、2つの”フィールド”からな
り、第1フィールドでは全ての奇数ビデオラインが表示
されそして、第2フィールドでは全ての偶数ビデオライ
ンが表示される。PAL及びSECAMのような50H
zTVシステムでは、完全なビデオ画像は、25Hzフ
レーム繰返しレートに対応する、40ms時間ラスタで
伝送される。フィールドは、50Hzフィールド繰返し
レートに対応する、20ms時間ラスタで伝送される。
100Hzアップコンバージョン技術は、大部分が、大
きな領域のフリッカリングの問題と取り組むが、しか
し、通常は、擬似フレーム/フィールド繰返しによって
のみである。この解決方法は、しかし、秒当り2倍のフ
レームを表示するためには、(同じ品質のために)2倍
のサブフィールドが要求されるので、PDPには実際に
は考えられない。
【0006】プラズマディスプレイは、強いラインフリ
ッカリングを避けるために、順次走査モードで動作され
る。出願人の他の欧州特許出願の特許文献1から、どの
ようにPDPに擬似100Hz成分を生成するかが知ら
れているが、しかし、これは、75Hzと等しいか又は
それより高いレートを有するビデオフレームを生成する
ビデオ源からのビデオフレームを表示するためには使用
できない。
【0007】PCアプリケーションからの高周波数ビデ
オ信号を扱うときに、同じ制限が発生する。この場合に
は、PDPは通常は幾つかのフレームを落として、且
つ、60Hzでビデオを表示し、元の高周波数ビデオの
利点を失い、そして、幾つかのフレームが定常的に落と
されるので動きの欠陥を起こす。
【0008】
【特許文献1】欧州特許出願EP−A−0982708
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、入力
ソースの動きの品質を保存しながら、(今日では75H
z又はそれより高いフレームレートを使用する、主にP
Cアプリケーションについての)高周波数ビデオシーケ
ンスを、マトリクスディスプレイ上に表示することを可
能とする、技術を提供することである。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明に従って、この目
的は、請求項1の方法と請求項9の装置の解決方法で解
決される。本発明の方法は、2つ又はそれ以上の連続す
るビデオフレーム内の対応する画素についてのビデオ値
の共通部分を抽出するステップと、減少されたフレーム
繰返し周波数でビデオ値の共通部分を表示するステップ
と、ビデオソースの実フレーム繰返し周波数でビデオ値
の個々の部分を表示するステップとを有することを特徴
とする。
【0010】言いかえると、本発明は、高垂直周波数
(fHz)ビデオを表示することを可能とする、サブ
フィールド符号化の新たな原理を有する、異なるサブフ
ィールド構成よりなる。
【0011】本発明の基本的なアイデアは、低レベル、
即ち、画素の短い活性化期間(暗い画素)は、フリッカ
又は(ジッタのような)動き欠陥を発生せず、それによ
り、低い周波数(f/2Hz)で表示でき、一方、残
りのビデオは、正しい周波数(fHz)で表示される
ということである。
【0012】これを行うために、フレーム期間は、3つ
のサブグループに、タイル化される。
【0013】− 同様なサイズを有するサブフィールド
の2つのグループは、fHz成分に対応する1/f
ms時間フレーム(f/2Hzフレームレートの2
つのサブ期間)内に含まれる。
【0014】− 特別なフレーム又は特別なコードと呼
ばれる、サブフィールドの1つのグループは、2つの前
のサブグループの間に含まれ、低レベルについてのf
/2Hz成分に対応する。
【0015】更なる優位な具体例は、請求の範囲から明
らかとなろう。
【0016】
【発明の実施の形態】本発明を、添付の図面と共に更に
詳細に説明する。
【0017】以下の実施例は、本発明を適用するベスト
モードを示す。
【0018】既に述べたように、大きな領域のフリッカ
は、TV放送に50Hzのフレーム繰返しレートを使用
する欧州のような国では、現実の問題である。しかしな
がら、米国や日本国で使用されているNTSCのような
60HzのTVシステムの場合にでも、そのようなフリ
ッカは、輝度値の上昇と共に(映像のフィールドの周辺
に現れるので)表示サイズの上昇で、将来の問題とな
る。
【0019】図1は、異なる輝度値に対する、人間の目
の感度対ビデオ源の時間周波数を示す。見て分かるよう
に、人間の目のコントラスト感度は、輝度の減少とと共
に、急速に減少する。
【0020】これらの理由のために、高周波数ビデオを
表示する本概念は、50HzTV技術の国で有利なだけ
でなく、他の国でも有利である(例えば、現代のPCの
ビデオ出力は、60Hzビデオシーケンスの代わりに、
75Hz又はそれ以上である)。
【0021】本発明の原理は、制限された数のサブフィ
ールドを使用してしかし、高フレームレートビデオの品
質と全ての優位点(少ないフリッカ、自然な動き、等)
を有する、(これが例えば、60Hzより小さいとき
に)フレーム繰返しレートを2倍にするか又は(60H
zより高い)高フレームレートでビデオを表示すること
のいずれかの可能性を提供する。
【0022】本発明に対して、入力ビデオ信号は、高フ
レームレートビデオ信号(例えば、PCグラフィックカ
ードからの85Hz又はHDTVソースTVからの10
0Hz)、これは(単位時間あたりに多くのサブフィー
ルドを必要としすぎるので)通常はPDPにより表示さ
れない、又は、低フレームレートビデオ(例えば、50
Hz)、これは、大きな領域のフリッカを発生する、の
いずれかである。最後の場合(50Hz)には、周波数
は、各フレームを繰り返すことにより2倍にされ、そし
て、高周波数ビデオ表示が得られる。
【0023】本発明の目的は、光発生が小さなパルスで
なされ、且つ、PDP、DMD、OLED等のように、
小さなパルスは異なる重みのサブフィールドへグループ
化される、ディスプレイ上に、この高周波数ビデオ信号
を表示することでもある。
【0024】いわゆるマトリクスプラズマ技術のプラズ
マセルの原理的な構造は、図2に示されている。参照番
号10は、ガラス製のフェースプレートを示し、参照番
号11で、透明ライン電極が示されている。パネルのバ
ックプレートは参照番号12である。2つの誘電体層1
3は、フェース及びバックプレートを互いに分離する。
バックプレートでは、コラム電極14は、ライン電極1
1に垂直に集積される。セルの内部は、発光物質15
(蛍光体)及び、異なる色の蛍光体物質(緑15a)
(青15b)(赤15c)を分離する障壁16よりな
る。放電により発生されたUV放射は、参照番号17で
示されている。緑色蛍光体15aから放出される光は、
参照番号18を有する矢印で示されている。PDPセル
のこの構造から、表示される画像の画像要素(画素)の
色を発生するために、3つの色成分RGBに対応する3
つのプラズマセルが必要であることは、は明らかであ
る。
【0025】画素の各R、G、B成分のグレイレベル
は、フレーム期間当りの光パルスの数を変調することに
より、PDP内で制御される。目は、人間の目の応答に
対応する期間をわたり、この時間変調を積分する。最も
効率のよいアドレス機構は、生成されるビデオレベルの
数がnに等しい場合には、n回アドレスすることであ
る。普通に使用される8ビット表現のビデオレベルの場
合には、プラズマセルは、これに従って、256回アド
レスされねばならない。しかし、これは技術的に可能で
はない。各アドレス動作は、多くの時間(全256アド
レッシング動作に対して、ライ当り約2μs>1アドレ
ス期間について960μs>全245アドレス動作につ
いて245ms)を必要とし、これは、50Hzビデオ
フレームについての20msの利用できる時間期間より
も大きい。
【0026】論文より、更に実際的な、異なるアドレス
機構が知られている。このアドレス機構に従って、最少
の8サブフィールド(8ビットビデオレベルデータワー
ドの場合には)が、フレーム期間のサブフィールド構成
に使用される。これらの8サブフィールドの組合せで、
256の異なるビデオレベルを発生することが可能であ
る。このアドレッシング機構を図3に示す。この図で
は、各カラー成分に対する各ビデオレベルは、以下の重
み: 1/2/4/8/16/32/64/128 の8ビットの組合せにより表される。
【0027】PDP技術でそのような符号化を実現する
ために、フレーム期間は、サブフィールドと呼ばれる8
の発光期間に分割され、各々は、対応するサブフィール
ドコードワード内のビットに対応する。ビット”2”に
対する光パルスの数は、ビット”1” に対する光パル
スの数の2倍である、等である。これらの8サブ期間を
用いて、サブフィールドの組合せを通して、256グレ
イレベルを構築することが可能である。このグレイレベ
ル表現を発生する標準的な原理は、ADS(アドレス表
示分離)原理に基づいており、全動作は、全体の表示パ
ネル上で、異なる時間に実行される。図3の下側には、
このアドレッシング機構で、各サブフィールドが3つの
部分即ち、アドレス期間、維持期間及び、消去期間のよ
りなることが示されている。
【0028】ADSアドレッシング機構では、全ての基
本サイクルが、次々と続く。最初に、パネルの全セルが
1期間内に書き込まれ(アドレスされ)その後に、全セ
ルが発光され(維持され)、そして、最後に全セルが共
に消去される。
【0029】図3に示されたサブフィールド構成は、単
純な例であり、論文から知られた、例えば、更なるサブ
フィールド及び異なるサブフィールド重みを有する、非
常に異なるサブフィールド構成がある。しばしば、更な
るフィールドは動き欠陥を減少させるのに使用され、そ
して、応答の忠実度を増加するために、”プライミン
グ”が、更なるサブフィールドについて、使用されう
る。プライミングは、セルが充電され及び消去される、
分離されたオプションの期間である。この充電は、小さ
な放電を導き、即ち、これは、原理的には望ましくな
い、背景光を発生する。プライミング期間の後に、すぐ
に電荷を消滅させるために、消去期間が続く。これは、
セルが再びアドレスされることを必要とする、次のサブ
フィールドのために要求される。従って、プライミング
は、次のアドレス期間を容易にする期間であり、即ち、
それは、規則的に全てのセルを同時に励起することによ
り書きこみ段階の効率を改善する。アドレス期間長は、
全サブフィールドについて同じであることが可能であ
り、消去期間長も全サブフィールドについて同じである
ことが可能である。しかしながら、アドレス期間長が、
サブフィールド構成内の、サブフィールドの第1グルー
プとサブフィールドの第2グループで異なることも可能
である。アドレス期間では、セルは、ディスプレイのラ
イン1からラインnで、ライン毎にアドレスされる。消
去期間では、全てのセルが、1回で並列に放電され、ア
ドレッシングほど時間がかからない。図3の例は、プラ
イミング動作を含む8サブフィールドを有する標準的な
サブフィールド構成を示す。時間のある点で、全体のパ
ネルについて、これらの動作の1つが、活性化される。
【0030】高周波数ビデオの問題は、フレーム期間が
減少されるにつれて、光パルスを生成するのに利用でき
る時間が少なく、それにより達成可能な、コントラスト
値を減少し、又は、光パルスの数が保存されるべき場合
には、サブフィールドの数が減少される必要があり、そ
れにより、グレースケール記述を減少する。
【0031】人間の目は高い輝度内のフリッカに更に敏
感であるので、低レベルは、ジャダー又は他の動き欠陥
を起こすことがないので、低周波数で表示できる(そし
て、それにより単位時間当りより少ないサブフィールド
を必要とする)ということが、本発明のアイデアであ
る。低周波数成分は、2つの連続するフレームから抽出
される(周波数が2倍にされている場合にはこれらは同
一である)。このために、少ないサブフィールドが要求
され、且つ、画質は保存されることが可能である。
【0032】以下では例として、説明を簡単にするため
に、PDP上に表示される実際の100Hz(f)ビ
デオ信号の場合が使用される。しかし、前述のように、
同じ原理は、60と120Hzの間の周波数で使用され
ることが可能である。
【0033】この100Hz(f)ビデオ信号を表示
するために: − 第1に、50Hz(f/2)で表示される、最大
低レベル、m、が選択される。そして、2つの連続する
フレームから、各画素について、(mより下の又は等し
い)低レベルが見つけられねばならず;それは、2つの
フレームの両ビデオレベルの平均か又は、単純に2つの
低レベルのうちの1つの選択でもよく、例えば、両ビデ
オレベルの最大値の最小値である。この選択された低レ
ベルは、特別なフレーム内の特別なコードを指定された
サブフィールドで符号化される。
【0034】− そして、最大低レベル、m、は2つの
フレームの高ビデオレベルから減算される。新たな高ビ
デオレベルは、同じコード(サブフィールド重み段階)
で独立に符号化されるが、しかし、コードワードは、フ
レーム期間内の異なるサブフィールドを制御する。
【0035】以下では、特別なフレームとサブフレーム
の計算が示される。
【0036】2つの連続するフレームについての特別の
フレームの特別なコードが、残りのビデオよりも2倍低
い周波数で表示されると考えると、それらの重みは、サ
ブグループの1つよりも2倍大きくなければならず:5
0Hz画像の特別なコードについての値V(=1 C
d、輝度について)は、100Hz(f)成分につい
てのレベルV/2(=1/2 Cd、輝度について)と
等価である。
【0037】従って、例えば、VとVが2つの連続
する100Hzフレームのビデオレベルの値であり、そ
して、mは50Hz(f/2)で表示される最大ビデ
オレベルである場合には、サブグループ内で符号化され
る、特別なコードVの値と2つのビデオレベルの新た
な値V’とV’は、われわれが使用することを決定
する方法に依存する。
【0038】− 方法A Vは、2つのフレームの低レベルの平均である。この
場合には、
【数1】 − 方法B Vは、第2フレームの低レベルである。この場合に
は、
【数2】 − 方法C 代わりに、第1フレームの低レベルが使用されるう。こ
の場合には、
【数3】 − 方法D 更に、代わりに各場合に、2つの低レベルの内の小さい
ものが使用される。この場合には、2つの低レベルの比
較が実行される必要がある。
【0039】低レベル、Vは、特別なフレームのサブ
フィールドで符号化され、V’とV’は、サブグル
ープのサブフィールドで符号化される。
【0040】特別なフレームは、2つのサブフレームの
間に挿入され、これは図4に示されている。
【0041】プラズマディスプレイは、線形な応答特性
を有する。CRTディスプレイは、良く知られた、ガン
マ関数応答特性を有する。これが、入力ビデオ信号が、
CRTディスプレイに送られる前に、ガンマ補正される
理由である。このガンマ補正は、信号がPDPに入力さ
れる場合には、入力ビデオ信号から除去されることを必
要とする。ガンマ変換は、この目的で使用される。ガン
マ変換は、入力ビデオ信号を非線形に強化する。
【0042】通常のように、画質を改善するために、デ
ィザリングが使用されることが可能である。ディザリン
グは、2つのレベルの間に人工のレベルを加えることに
より、表示される数の減少による量子化雑音の効果を減
少させるのに使用される、良く知られた技術である。デ
ィザリング技術は、本出願人の他の出願に更に詳細に開
示されており、WO01/71702を参照する。本発
明の開示のために、このWO文書を参照する。
【0043】本発明に従ったサブフィールド構成につい
て、画質は、ディザリングの最適化により向上されるこ
とが可能である。追加されたディザリングパターンは、
3つのグループについて異なり、4フレーム(4マス
ク:M,M,M,M)に関するセルに基づくデ
ィザリングが使用される場合には、パターンは次のよう
に使用される。
【0044】
【表1】 これに従って、その周波数は本発明なしであるよりも高
いので(特別のコードを除く)、ディザリングはほとん
ど知覚できないことに注意することは興味深い。
【0045】符号化に使用される図4に示されたサブフ
ィールド構成では、2つの100Hzフレームを符号化
するのに15サブフィールドが使用されるが、しかし、
画質は、グレイスケールの他の部分でと同様に、低レベ
ルで良好である。
【0046】図5は、黒い背景上を白い円が移動する場
合の、EP−A−0982708に従った従来技術の解
決方法と比較した本発明の利点を示す。
【0047】マルチスキャンの概念の図では、異なるス
ライスは、サブグループについてのサブフィールドを示
し、そして、黒い背景層より上のスライスは、特別のグ
ループについてのサブフィールドを示す。一方、従来技
術では、擬似的なフレーム繰返しは、2重エッジを生成
し、マルチスキャン概念は動きを尊重する。図に示され
た例では、特別のコードは、第2サブフレームから抽出
され、そして、それが分かるように、この例では、これ
は動きを劣化しない。
【0048】PDP内で本発明を実行するために、サブ
フィールド符号化処理のフローチャートが、図6に示さ
れている。図6の例では、50Hzラスタで表示される
最大定レベルは、m=6である。特別なコードが2つの
100Hzフレームから計算されるときにのみにフレー
ムメモリは必要なので、図6のフレームメモリは、オプ
ションである。
【0049】入力ビデオレベルV2nは210に等し
く、且つ、次の100Hzフレームの対応する画素の入
力ビデオレベルは、142に等しい。最大値258へ再
スケーリングすることを伴なうガンマ変換後に、258
*(210/255)=175及び、258*(14
2/255)=80を得る。最大値258は、サブフ
ィールド構成の全サブフィールド重みをわたる和であ
る。値258は、入力値から最大低レベルm=6を直接
減算することを許すので、再スケーリングのために選択
される。これは、ガンマ変換後の抽出ステップで実行さ
れる。特別なコードについての最大値は6に等しく、且
つ、2つのビデオ値は6より大きいので、特別のコード
は6に等しい。そして、両入力値から値6を減算し、1
75−6=169と80−6=74を導く。図6の例で
は、これらのビデオ値は、値126(サブフレームのサ
ブフィールド重みの和)に再スケーリングされねばなら
ず、126*(169/252)=84.5及び、12
6*(74/252)=37を与える。
【0050】サブグループに対するコード(3/6/1
2/21/36/48)は、3の倍数の全てのビデオレ
ベルを符号化することを許し、他のレベルはディザリン
グにより得られる。従って、最後にレベル84が符号化
される。
【0051】特別なコードを計算するために、方法Dを
使用すると決定した場合には− 入力ビデオ値のうちの
1つが最大低レベル6よりも小さい場合には、抽出され
た特別なコードは低入力ビデオレベルと等しい。次の再
スケーリングステップでは、特別なコードのビデオ値
は、高入力ビデオ値からのみ減算される。低入力ビデオ
値は、変更されずに残り、そして、特別なフレームのサ
ブフィールドで単独で表示される。
【0052】− 両方の入力ビデオレベルが
【外1】 の場合には、特別なコードは最低値を決定することによ
り抽出される。前述のように、より高い値が再スケーリ
ングとディザリングの対象である。
【0053】図7は、本発明の可能な回路の実装を示
す。RGB入力ビデオデータは、ガンマ関数変換ユニッ
ト20へ送られ、これは、LUT又は、数学関数を実行
するソフトウェアプログラムである。このブロックの出
力は、特別のコードを抽出し、再スケーリングしそし
て、サブフレームの新たな値を出力する、マルチスキャ
ン符号化ブロック21へ送られる。マルチスキャン符号
化ブロック21の動作は、プラズマ制御ブロック26に
より発生されるMSC信号で活性化又は不活性化される
ことが可能である。例えば、入力ビデオ信号が標準60
Hzビデオ源からである場合には、マルチスキャン符号
化ブロック21は不活性化され、入力ビデオ信号が10
0Hzビデオ源(例えば、PC)からである場合には、
マルチスキャン符号化ブロック21は活性化される。
【0054】このマルチスキャン符号化ブロック21
は、特別のコードが2つのサブフレームから抽出される
ときには、オプションのフレームメモリ22を使用でき
るが、しかし、これは、1つの単一のサブフレームから
特別なコードを抽出することにより、避けられる。
【0055】マルチスキャン符号化ブロック21の再ス
ケーリングされたビデオ値出力へ、ディザリングユニッ
ト23内でディザリング値が加えられ、そして、これ
は、プラズマ制御ブロック26からDITH信号を介し
て設定されることが可能である。
【0056】同じブロックが、サブフィールド符号化ブ
ロック24を、マルチスキャンモードが活性化されるか
又はされないことを、考慮するか又はしないかを、設定
する。サブフィールド符号化ブロック24からのサブフ
ィールドコードワードは、更に、PDPのライン毎の駆
動のためにブロック25内で、シリアル/パラレル変換
を含む良く知られた方法で、処理される。
【0057】本発明は、光放射のデューティーサイクル
変調(パルス幅変調)の原理に基づく全てのディスプレ
イに適用可能である。特に、DMD(ディジタルマイク
ロミラーデバイス)に適用可能である。本発明は、50
Hzに基づくビデオ標準を表示するときに、PDPから
大きな領域のフリッカ欠陥を除去し、そして、特にマル
チメディアアプリケーションの分野で、フレームドロッ
プ無しに、PDPに高周波数(例えば、120Hz)で
表示することを可能とする。
【0058】本発明の範囲に入ると考えられる幾つかの
修正が可能である。例えば、開示された特別なコードを
決定するアルゴリズムは、2つの連続するフレームから
の画素のペア毎の評価に基づいている。このアルゴリズ
ムは、2つより多い対応する画素が、2つの連続するフ
レームについての評価処理に関係するように、修正でき
る。
【0059】
【発明の効果】上述のように、本発明により、入力ソー
スの動きの品質を保存しながら、高周波数ビデオシーケ
ンスを、マトリクスディスプレイ上に表示することを可
能とする、技術を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】人間の目の時間応答特性を示す図である。
【図2】マトリクス技術のプラズマディスプレイパネル
のセル構造を示す図である。
【図3】1フレーム期間中の従来のADSアドレス機構
を示す図である。
【図4】本発明の一実施例に従った、サブフィールド符
号化についてのサブフィールド構成の例を示す図であ
る。
【図5】マルチスキャンの概念を示す原理図である。
【図6】本発明に従って、マルチスキャンの概念実行す
るフローチャートを示す図である。
【図7】マルチスキャンの概念のハードウェア実行のブ
ロック図を示す図である。
【符号の説明】
10 フェースプレート 11 ライン電極 12 バックプレート 13 誘電体層 14 コラム電極 15 発光物質 17 UV線 21 マルチスキャン符号化ブロック 22 フレームメモリ 23 ディザリングユニット 24 サブフィールド符号化ブロック 26 プラズマ制御ブロック
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 セドリック テボール ドイツ連邦共和国 78050 フィリンゲン フェルバーシュトラーセ 18 (72)発明者 カルロス コレア ドイツ連邦共和国 78056 ファオエス− シュヴェニンゲン リヒテンベルガー・ヴ ェーク 4 (72)発明者 セバスティアン ヴァイトブルフ ドイツ連邦共和国 78087 メンヒヴァイ ラー シャボイルシュトラーセ 17 Fターム(参考) 5C058 AA11 BA02 BA09 BB13 5C080 AA05 BB05 DD03 EE19 EE28 HH02 JJ02 JJ05 JJ06

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 各ビデオフレームはディスプレイを構成
    する画素を活性化することにより表示され、且つ、フレ
    ームのシーケンスは、主フレーム繰返し周波数で表示さ
    れる、ビデオフレームを表示する方法であって、2つ又
    はそれ以上の連続するビデオフレーム内の対応する画素
    についてのビデオ値の共通部分(V)を抽出するステ
    ップと、減少されたフレーム繰返し周波数でビデオ値の
    共通部分(V)を表示するステップと、主フレーム繰
    返し周波数でビデオ値の個々の部分(V’,V’)
    を表示するステップとを有することを特徴とするビデオ
    フレームを表示する方法。
  2. 【請求項2】 ビデオ値の共通部分についての最大値を
    表すしきい値が設けられる、請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 画素についてのビデオ値は、ディスプレ
    イの対応する画素が1フレーム内で活性化される間の時
    間期間の長さを決定するコードワードでディジタル的に
    符号化され、コードワードの各ビットへ、以後サブフィ
    ールド重みと呼ばれる、ある特定の活性化期間が割り当
    てられ、少なくとも2つの連続するフレーム内の画素の
    活性化のために、サブフィールド構成が使用され、その
    中に、主フレーム繰返し周波数に対応する少なくとも2
    つのフレーム期間の長さに等しい時間期間内に、対応す
    る画素のビデオ値の個々の部分(V’,V’)につ
    いてのサブフィールドの少なくとも2つのグループと、
    対応する画素のビデオ値の共通部分(V)についての
    サブフィールドの少なくとも1つのグループが配置され
    る、請求項1或は2に記載の方法。
  4. 【請求項4】 共通部分(V)についてのサブフィー
    ルドのグループは、主フレーム繰返し周波数に対応する
    少なくとも2つのフレーム期間の長さに等しい時間期間
    の中央に配置され、且つ、個々の部分(V’,
    ’)についてのサブフィールドの2つのグループ
    は、共通部分(V)についてのサブフィールドのグル
    ープの前と後に配置される、請求項3に記載の方法。
  5. 【請求項5】 ビデオ値の個々の部分(V’,
    ’)は、サブフィールド符号化の前に、ビデオ値の
    個々の部分についてのサブフィールドのグループ内のサ
    ブフィールド重みの和に対応する値に再スケーリングさ
    れる、請求項1乃至4のうちいずれか一項に記載の方
    法。
  6. 【請求項6】 主周波数は60と120Hzの区間内に
    ある、請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載の方
    法。
  7. 【請求項7】 前記少なくとも2つのフレームは、より
    高いフレームレートへのアップコンバージョン後の、同
    一のフレームである、請求項1乃至6のうちいずれか一
    項に記載の方法。
  8. 【請求項8】 対応する画素のビデオ値の1つが、共通
    部分についての最大値以下である場合には、この低値は
    共通部分(V)を定義する、請求項1乃至7のうちい
    ずれか一項に記載の方法。
  9. 【請求項9】 2つ又はそれ以上の連続するビデオフレ
    ーム内の対応する画素のビデオ値を、共通部分(V
    と個々の部分(V’,V’)に分割するマルチスキ
    ャン符号化手段(21)と、減少されたフレーム繰返し
    周波数でビデオ値の共通部分(V)を表示し且つ、主
    フレーム繰返し周波数でビデオ値の個々の部分
    (V’,V’)を表示する表示駆動手段(26)を
    有する、請求項1乃至8のうちいずれか一項に記載の方
    法を実行する装置。
  10. 【請求項10】 共通部分と個々の部分(V’,
    ’)についてのサブフィールド符号化手段(24)
    を更に有し、且つ、表示駆動手段(26)は、個々に制
    御可能なサブフィールド内のフレーム期間中にディスプ
    レイを駆動し、サブフィールドの第1グループは、1つ
    の画素の個々の部分に専用であり、サブフィールドの第
    2グループは、両方の画素の共通部分に専用であり、且
    つ、サブフィールドの第3グループは、他の画素の個々
    の部分に専用である、請求項9に記載の装置。
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