JP2003510868A - プラズマディスプレイパネル向けにビデオを符号化する方法 - Google Patents

プラズマディスプレイパネル向けにビデオを符号化する方法

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Abstract

(57)【要約】 本発明では、プラズマディスプレイパネル向けにビデオを符号化するための新たな技法を提案し、回転コードの使用を改良することを目的とする。本発明の目的を形成する本方法は、照明時間が最も短いサブスキャンに注目して、サブスキャン全体を通して最も高いグレイレベルV1の符号化を実行する。最も低いグレイレベルV2の符号化は、固有の値SPEMAXがグレイレベルの差Dよりも大きい場合、値V1の符号化から得られる共通の値COMMAXを使用して達成される。固有の値SPEMAXが差Dよりも大きい場合、共通の値COMMINの符号化は、最も低い値V2に対応する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 [発明の分野] 本発明は、プラズマディスプレイパネル向けにビデオを符号化する方法に関す
る。より詳細には、本発明は、個別のアドレス指定及び保持によるグレイレベル
タイプのパネルの符号化に関する。
【0002】 [発明の背景] プラズマディスプレイパネル(以下PDPと呼ぶ)は、フラットタイプの表示
スクリーンである。PDPには、大きく2つのファミリがあり、動作がDC型の
PDPとAC型のPDPとがある。一般に、PDPは、2つの絶縁タイル(すな
わち基板)を有しており、それぞれは1つ以上の電極アレイを搭載し、この電極
アレイ間にはガスで満たされた空間が画定されている。絶縁タイルは、かかる電
極アレイ間で交差を画定するように互いに接合される。
【0003】 それぞれの電極の交差は、ガス空間が対応する基本セルを画定し、このガス空
間は、側壁により部分的に境界付けられ、セルが活性化されたときに放電が生じ
る。放電は、基本セルにおいて紫外線の放出を生じさせる。基本セルの側壁に堆
積された蛍光物質(赤、緑又は青)は、紫外線を可視光に変換する。
【0004】 AC型のPDPでは、2つのタイプのセル構造があり、一方はマトリクス構造
と呼ばれ、他方はコプレーナ構造と呼ばれる。これらの構造は異なるものの、基
本セルの動作は実質的に同じである。それぞれのセルは、点火すなわち「オン」
状態、又は消去すなわち「オフ」状態とされる。
【0005】 1つのセルは、その状態を保持することが望まれる期間を通して、保持パルス
と呼ばれる連続パルスを送出することにより、これらの状態のうちの1つに保持
される。1つのセルは、通常アドレスパルスと呼ばれる大きなパルスを送出する
ことにより、オンすなわちアドレス指定される。1つのセルは、減衰される放電
を使用してセル内の電荷をゼロにすることにより、オフすなわち消去される。
【0006】 様々なグレイレベルを得るために、画像表示の期間を通して、サブスキャン又
はサブフレームを使用してオン又はオフ状態の期間を調整することによる、目の
統合現象から使用がなされる。
【0007】 それぞれの基本セルの時間的な点火調整の達成を可能にするために、2つのい
わゆる「アドレス指定モード」が主に使用される。第1のアドレス指定モードは
、「アドレス指定 白表示」と呼ばれ、他のセルの行を保持しつつ、それぞれの
セルの行をアドレス指定することから構成され、アドレス指定は、シフトされる
やり方で行毎に行われる。
【0008】 第2のアドレス指定モードは、「アドレス指定及び表示分離」と呼ばれ、3つ
の個別の期間にパネルの全てのセルをアドレス指定し、保持して消去することか
ら構成される。これら2つのアドレス指定モードに関するより詳細について、当
業者であれば、たとえば、米国特許第5,420,602号、及び第5,446,344号を参照さ
れたい。
【0009】 図1は、画像を表示するための「アドレス指定及び表示分離」モードの基本的
な時間分割を示している。画像の全体の表示時間Ttotは、16.6又は20m
sであり、これは国に依存する。表示時間の間、8つのサブセクションSC1〜
SC8は、1セル当り256のグレイレベルを許容するように作用され、それぞ
れのサブスキャンにより、値Toの倍数である照明時間Tecについて基本セルを
「オン」又は「オフ」にすることができる。
【0010】 以下、照明重みpに参照がなされる。重みpは、Tec=p*Toである整数に対
応する。サブスキャンの全時間は、それぞれのサブスキャンに固有な消去時間T ef 、アドレス時間Ta及び照明時間Tecを含んでいる。アドレス時間Taは、1行
のアドレス指定に対応する基本時間Taeのn倍に分解される。
【0011】 最大グレイレベルに必要とされる照明時間Tecの総和は、最大照明時間Tmax
に等しいので、以下の式:Ttot=M*(Tef+n*Tae)+Tmaxを有する。ここ
で、mはサブスキャン数を表している。図1は、照明時間の2進分解に対応して
いる。この2進表現は、様々な欠点を有している。擬似輪郭の問題(すなわち、
カウンタリング)は、頻繁に確認されている。
【0012】 擬似輪郭の問題は、そのグレイレベルが非常に近いものの、照明の瞬間が相関
しない2つの領域が近接していることから生じる。最悪のケースは、レベル12
7と128の間の遷移に対応する。これは、グレイレベル127が第1から第7
のサブスキャンSC1〜SC7についての照明に対応し、レベル128が第8の
サブスキャンSC8の照明に対応するためである。
【0013】 互いに傍に配置されたスクリーンの2つの領域は、レベル127及び128を
有しており、同時に照明されることはない。画像が静止画像であり、観察者の目
がスクリーン全体に動かないとき、(フリッカの影響が無視される場合)時間的
な統合が比較的に良好に行われ、比較的近いグレイレベルを有する2つの領域が
確認される。他方で、2つの領域がスクリーン全体に動くとき(及び/又は観察
者の目が動く場合)、点火時間スロットがスクリーン領域を変え、あるセル数に
ついて一方の領域から別の領域にシフトされる。
【0014】 レベル127の領域からレベル128の領域への目の統合時間スロットにおけ
るシフトは、1フレーム期間を通してオフであるように統合作用を有し、これに
より、領域の暗い輪郭の外観が生じる。逆に、レベル128の領域からレベル1
27の領域への目の統合時間スロットをシフトすることは、1フレームを通して
セルが照明される統合作用を有し、これにより、領域の明るい輪郭の外観が生じ
る。この現象は、3つの基本セル(赤、緑及び青)から構成される画素に関して
、色付きの擬似輪郭として作用するときには明白である。
【0015】 説明された現象は、スイッチされた照明重みが全体的に又は殆ど異なる場合に
、全てのレベル遷移で生じる。大きな重みのスッチングは、その大きさのために
、小さな重みのスイッチングよりも迷惑なものである。結果的な作用は、スイッ
チされる重み及びその位置に依存して、大きな範囲又は小さな範囲に対して感知
される場合がある。カウンタリング作用は、全く離れた(たとえば、63−12
8)レベルでも生じるが、可視レベル(又は、色)の遷移に対応するので、目に
与える衝撃は少ない。
【0016】 このカウンタリングの問題を改善するために、幾つかの解決策が実現されてい
る。1つの解決策は、高い重みを「分割する」ことからなり、これは余分のサブ
スキャンを加えることを含んでいる。画像の全表示時間Ttot=m*(Tef+n*
ae)+Tmaxのみが固定されたままであり、したがって時間Tmaxにおける減少
(Tef及びTaeが圧縮不可能な時間であるため)、及びスクリーンの最大輝度に
おける減少となる。
【0017】 正しい輝度を有しつつ、10のサブスキャンまで使用することが可能である。
10のサブスキャンにより、最大照明時間Tmaxは、全時間の30%であり、消
去及びアドレス指定時間は、70%のオーダである。図2は、10のサブスキャ
ンSC1〜SC10を使用したアドレス指定の例を表している。ここでは、高い
重みが2つに分割されている。
【0018】 大幅な遷移を減少させて、スクリーンの輝度を減少することなしにサブスキャ
ン数を増加させるために、ある技法は、ある照明値について、2つの連続する行
を同時に走査することからなる。次いで、以下の式:Ttot=m1*(Tef+n*T ae )+m2*(Tef+n/2*Tae)+Tmaxを有する。
【0019】 消去時間Tefは、n*Taeに関連して無視することができる。等価式Ttot≒(
1+m2/2)*(Tef+n*Tae)+Tmaxを有することができる。これら同時の
サブスキャンは、アドレス時間を有し、これにより、Tmaxを減少することなし
に、余分のサブスキャンを加えることが可能となる。
【0020】 図3は、11のサブスキャンS1〜S11を有するアドレス指定の例を表して
いる。最も短い照明時間に対応するサブスキャンS1及びS2は、同時に2つの
行に関して実行され、1つのサブスキャンのアドレス時間に等しいこれら2つの
サブスキャンについて全体のアドレス時間を得ることができる。
【0021】 2つの連続する行に共通するサブスキャンが照明重み1,2,4及び8につい
て実行される場合、重み64の遷移を除余するように、12のサブスキャンを得
ることが可能である。しかし、この解法による問題は、2つの行の同時走査によ
り解像度が失われることである。
【0022】 同時に2つの行を走査するサブスキャンの原理に関して、ある解法は、回転コ
ード符号化(rotating-code coding)、すなわち多重表現符号化を使用すること
からなる。図4は、以下の照明重み:1,2,4,6,10,14,18,24
,32,40,48及び56に関連付けされている12のサブスキャンS1〜S
12を使用した回転コード符号化を例示している。回転コードの1つの作用は、
大きな重みにスイッチングしたとき、スイッチされた重みの数を減少することに
より、大きな重みによるスイッチングを柔らげることである。
【0023】 12のサブスキャンを得るために、重み2,6,14及び24について、2行
の同時のサブスキャンが実行される。かかるコードは、数の多重表現:34=3
2+2=24+10=24+6+4=18+14+2=...等をさらに可能に
する。この数の多重表現により、重み2,6,14及び24が一致するようなや
り方で、同時に走査される2つの行に存在するグレイレベルを符号化することが
可能となる。
【0024】 当業者であれば、この技法に関する更なる詳細について、欧州特許出願第0874
349号を参照してもよい。大きな重みのスイッチングを柔らげる作用は、多重符
号化により減衰されるが、2つの同時にアドレス指定されるセル間で適切な符号
化を有することができないとき、解像度の損失及びカウンタリングの問題がなお
生じる。
【0025】 欧州特許出願EP-A-0945846では、とりわけ、サブスキャン数を大幅に増加させ
ることができるように、回転コードの使用が最適化される点が提案されている。
使用される技法は、2つの隣接する行に関して配置される2つのセルについて、
グレイレベルGL1及びGL2、共通の値CV、及び固有の値SV1及びSV2
に分解することからなる。したがって、以下の式を得る。
【0026】
【数1】 ここで、αは使用されるコードのタイプの関数として定義される係数、Dは丸め
処理後の差GL2−GL1に等しく、たとえば5に丸められる。
【0027】 殆どのケースでは、差を5に丸めることにより、誤差を±1ビットに制限する
ことができる。しかし、かかるシステムは、最大の差の値における変動により制
限される。たとえば、SV1=0,SV2=最大値及びCVを誤差が最小となる
ように選択することが必要である。かかるケースの発生の頻度の確率は、それぞ
れのセルに固有のサブスキャン数、及びかかるサブスキャンの照明の期間の選択
に本質的に依存する。
【0028】 符号化のかかる方法の第2の制限は、1及び同じ値について、各種符号化の分
散から生じる。特に、符号化のバリエーションは、それぞれのセルにはもはや依
存しないが、近傍のペアに独立なそれぞれのセルのペアに依存する。カウンタリ
ングの現象は、セルのペア内で強く減衰されるが、擬似輪郭の減衰は、近傍ペア
により少ない。当業者であれば、EP-A-0945846号を読んで、この制限を最小にす
るために、最大の共通部分を使用することが得策であることを示すであろうが、
これは、最大値における変動から生じる制限のために、誤差の可能性が増加する
影響を有している。
【0029】 [発明の概要] 本発明は、回転コードの使用を改善することを狙いとした、新しい走査技法を
提案する。本発明の目的を形成するグレイレベル符号化方法は、それぞれのセル
に関連付けられたグレイレベルの関数として、2つの可能なコードの中から1つ
を選択することに注目した符号化を実行する。2つのコードは等価な基準を使用
しており、2つのコード間の不一致が最小にされる。本発明によれば、サブスキ
ャン全体を通して、最も高いグレイレベルの符号化が優先される。
【0030】 サブスキャン全体を通しての符号化が得策でない場合、2つのセルのペアに共
通なサブスキャンを通して、最も低いグレイレベルが符号化される。両ケースに
おいて、低い照明重みに対応するサブスキャンが注目される。かかる方法は、1
及び同じ値について、様々なコード間で大いに近接していることを保持しつつ、
各種符号化方法を実行する。
【0031】 本発明は、行及び列に配列され、所与の輝度設定についてのセルの最大輝度に
対応する最大表示時間とゼロとの間にある期間に点灯される複数のセルを備える
プラズマディスプレイパネルにビデオ画像を表示期間に表示する方法である。 本方法では、セルの全照明時間は、それぞれのセルのアドレス指定に固有な第
1のサブスキャンと、隣接する行に配列される2つのセルに共通の第2のサブス
キャンとに区別される様々なサブスキャンに対応した様々な照明期間に分割され
ており、同じ第2のサブスキャンを共有するセルのペアについて、セルのペアの
グレイレベルGL1及びGL2は、式GL1=CV+SV1及びGL2=CV+
SV2(GL1≧GL2)に従い、共通の値CVと固有の値SV1及びSV2と
に分解されている。 本方法は、以下のステップを備えている。 照明時間が最も短いサブスキャンに注目して、サブスキャン全体を通しての最
も高いグレイレベルGL1を符号化するステップE1。 符号化するステップE1に対応する固有な値SV1を抽出するステップE2。 抽出するステップE2で抽出された固有な値SV1が差GL1−GL2よりも
大きい場合、符号化するステップE1から得られる共通の値CVを使用して、最
も低いグレイレベルGL2を符号化するステップE3。
【0032】 あるケースでは、以下のステップが実行される。 抽出するステップE2で抽出された固有の値SV1が差GL1−GL2よりも
小さい場合、新たな値SV1=GL1−GL2が計算され、前記最も低いグレイ
レベルGL2に等しい前記共通の値CVを符号化するステップ。
【0033】 好ましくは、第1のサブスキャンにより符号化可能な最大値DMAXが差GL
1−GL2よりも小さい場合、共通の値CVは、最も低いグレイレベルGL2に
等しく、固有の値SV1は、第1のサブスキャンに関して符号化可能な最大値D
MAXに等しい。
【0034】 共通のサブスキャンの使用による誤差を制御するために、符号化処理の前に、
差GL1−GL2が5の倍数であるように、グレイレベルGL1,GL2の一方
又は両方に値1が加算、及び又はグレイレベルGL1,GL2の一方又は両方か
ら値1が減算される。
【0035】 特定の実施の形態によれば、第1のサブスキャンに関連する表示期間は、それ
ぞれが要素5,10,20,30,40,45である基本期間の積に対応し、第
2のサブスキャンに関連する表示期間は、それぞれが要素1,2,4,7,13
,17,25,36である基本期間の積に対応する。
【0036】 また、本発明は、行及び列に配列され、所与の輝度設定についてセルの最大輝
度に対応する最大表示時間とゼロとの間にある期間に点灯される複数のセルを備
えるプラズマディスプレイパネルに関連している。 本プラズマディスプレイパネルでは、セルの全照明時間は、それぞれのセルの
アドレス指定に固有な第1のサブスキャンと、隣接する行に配列される2つのセ
ルに共通の第2のサブスキャンとに区別される様々なサブスキャンに対応した様
々な照明期間に分割されており、同じ第2のサブスキャンを共有するセルのペア
について、セルのペアのグレイレベルGL1及びGL2は、式GL1=CV+S
V1及びGL2=CV+SV2(GL1≧GL2)に従い、共通の値CVと固有
の値SV1及びSV2とに分解されている。 本プラズマディスプレイパネルは、以下を備えるグレイレベル符号化装置を有
している。 照明時間が最も短いサブスキャンに注目して、サブスキャン全体を通して最も
高いグレイレベルGL1を符号化するための第1の符号化回路。 第1の符号化回路から出力される共通の値CV及び固有の値SV1を抽出する
ための手段。 第1の符号化回路から抽出された固有の値SV1が差GL1−GL2よりも大
きい場合、第1の符号化回路から出力される共通の値CVを使用して、最も低い
グレイレベルGL2の符号化を実行するための選択及び計算回路。
【0037】 [発明の実施の形態] 添付図面を参照してなされる記載に従う実施の形態を読むことから、本発明は
良好に理解され、他の特徴及び作用効果が明らかとなるであろう。 表現上の理由のため、サブスキャンの時間的な分散は、正確なリニアスケール
に対応しない著しい比率を使用している。
【0038】 図5は、本実施の形態が記載される好適な時間的な分散を示している。この時
間的な分散は、それぞれの行に固有な第1のサブスキャンFSCを含んでおり、
第1のサブスキャンFSCにより、スクリーンのそれぞれのセルを個別にアドレ
ス指定することができる。
【0039】 好適な例では、6つの第1のサブスキャンFSCが使用され、それぞれの照明
重み5,10,20,30,40及び45が関連付けられている。かかる選択に
より、256のグレイレベルを通して150の最大の差の値を有することができ
る。ビデオ画像に関する統計的な調査によれば、最大の差の値による誤差の確率
は、5%よりもずっと低いことを判定することができる。
【0040】 第2のサブスキャンSSCは、隣接する行に対して、同時にアドレス指定する
。好適な例では、それぞれの重み1,2,4,7,13,17,25及び36が
関連付けられている8つの第2のサブスキャンSSCが存在する。
【0041】 それぞれのセルのペアについてグレイレベルを符号化する方法は、図6のアル
ゴリズムにより記載される。このアルゴリズムは、第1及び第2のセルにそれぞ
れ関連付けられている2つの既知のグレイレベルGL1及びGL2で開始される
【0042】 第1ステップ101では、GL1とGL2の間の差の絶対値が計算される。次
いで、この差|GL1−GL2|は、誤差を最小にするために5に丸められ、丸
められた差は、以下ではDと呼ばれる。
【0043】 第2ステップ102では、グレイレベルGL1およびGL2にそれぞれ対応す
る値V1及びV2が計算される。これらの値V1及びV2は、一方では、差|G
L1−GL2|に関して実行される丸めの関数として決定され、他方では、GL
1及びGL2の最小値(Min)及び最大値(Max)の関数として決定される
。記載される例では、差の丸め、並びにV1及びV2の変更は、以下の表に従い
実行される。
【0044】
【数2】 値V1及びV2の計算の後に、符合化である第3ステップ103となる。実行
される符号化は、一方では、最も小さい照明重みに対応するサブスキャンに注目
しつつ、サブスキャンFSC及びSSC全体を通しての値V1の符号化を実行す
ることからなり、他方では、小さい照明重みに対応するサブスキャンに注目しつ
つ、第2のサブスキャンSSCに関して値V2の符号化を実行することからなる
【0045】 符号化の後、6ビットワードSPEMAXが利用可能であり、これは値V1を
符号化するために使用される第1のサブスキャンFSCに対応する。SPEMA
Xで作動される第1のサブスキャンの重みの総和に対応する値は、ワードSPE
MAXに関連付けされている。8ビットワードCOMMAXも利用可能であり、
これは値V1を符号化するために使用される第2のサブスキャンSSCに対応す
る。COMMAXで作動される第2のサブスキャンの重みの総和に対応する値は
、ワードCOMMAXに関連付けされている。
【0046】 最後に、8ビットワードCOMMINが利用可能であり、これは値V2を符号
化するために使用される第2のサブスキャンSSCに対応する。COMMINで
作動される第2のサブスキャンの重みの総和に対応する値は、ワードCOMMI
BNに関連付けされている。
【0047】 第3ステップ103の完了に応じて、第1テスト104が実行される。第1テ
スト104は、丸められた差Dの絶対値が最大の差の値DMAXよりも小さく、
この例ではDMAX=150である。当業者であれば、このテストは第1ステッ
プ101が実行されると直ぐに実行され、このテストを実行するために第3ステ
ップ103の終了を待つ必要がないことを理解されるであろう。第1テスト10
4がD>DMAXを示す場合、第4ステップ105が実行され、第1テスト10
4がD>DMAXを示さない場合、第6ステップが実行される。
【0048】 第2テスト106は、SPEMAXに対応する値が差Dよりも小さいか否かを
チェックする。SPEMAXの値が差Dよりも小さい場合、第5ステップ107
が実行され、SPEMAXの値が差Dよりも大きい場合、第6ステップ108が
実行される。
【0049】 第4〜第6ステップ105,107及び108は、3つのワードSi,Sj及び
COMを決定する割当てステップである。ワードSiは、6ビットワードであり
、最も高いグレイレベルを有するセルについて、第1のサブスキャンFSCの符
号化に対応する。ワードSjは、6ビットワードであり、最も低いグレイレベル
を有するセルについて、第1のサブスキャンFSCの符号化に対応する。ワード
COMは、8ビットワードであり、両セルの共通の第2のサブスキャンの符号化
に対応する。
【0050】 第4ステップ105は、全ての第1のサブスキャンFSCの実行にワードSi
に対応するようにワードSiを割当て、第1のサブスキャンFSCのいずれの実
行にもワードSjが対応しないようにワードSjを割当て、ワードCOMMINに
ワードCOMが等しくなるようにワードCOMを割当てる。
【0051】 この第4ステップ104は、V1=V2+DMAXであることを考慮すること
により、値V1及びV2の符号化になる。上述したケースである、最大の差によ
る誤差は保持される。最大の差の値(この例ではDMAX=150)と使用され
る符号化との結合は、高い輝度及び人間の目にとって低感度に対応する最大値に
関して誤差のみを生成する。
【0052】 第5ステップ107は、その全照度重みが差Dに対応する第1のサブスキャン
FSCの実行にワードSiが対応するようにワードSiを割当てる。第5ステップ
107はまた、第1のサブスキャンFSCのいずれの実行にもワードSjが対応
しないようにワードSjを割当て、ワードCOMMINにワードCOMが等しく
なるようにワードCOMを割当てる。
【0053】 第6ステップ108は、ワードSPEMAXにワードSiが等しくなるように
ワードSiを割当て、ワードCOMMAXにワードCOMが等しくなるようにワ
ードCOMを割当て、ワードSjは、ワードSPEMAXから差Dを引いた値に
対応する照度に対応するように定義される。
【0054】 第4〜第6ステップ105,107及び108の完了に応じて、第3テスト1
09が実行され、グレイレベルGL1及びGL2のどちらが大きいかが判定され
、第7ステップ110及び第8ステップ111では、ワードSiとワードSjとを
、それぞれのグレイレベルGL1及びGL2について第1のサブスキャンFSC
に対応するワードS1とワードS2とに整合する。
【0055】 このように記載されたアルゴリズムは、その第2のサブスキャンFSCが共通
であるそれぞれのセルのペアについて繰り返される。 本発明の目的を形成する方法の動作のやり方を良好に理解するために、幾つか
の例示的な適用が記載される。より明確にするために、サブスキャンの符号化に
対応する様々なワードは、値の総和の形式で表現され、それぞれの値は、かかる
値に関連付けされたサブスキャンの作動に対応している。
【0056】 例1:GL1=130,GL2=124 |GL1−GL2|=6⇒D=5 V1=130=1+2+5+7+10+13+17+20+25+30 COMMAX=1+2+7+13+17+25 SPEMAX=5+10+20+30 Value(SPEMAX)=65 この例1では、差DはDMAXよりも小さく、DはSPEMAXよりも小さい
。この例1は、実行される第6ステップ108であり、したがって以下を有する
。 Si=5+10+20+30 Sj=10+20+30 COM=1+2+7+13+17+25 GL1はGL2よりも大きく、以下を得る。 Code(GL1)=1+2+5+7+10+13+17+20+25+30 Code(GL2)=1+2+7+10+13+17+20+25+30
【0057】 例2:GL1=62,GL2=130 |GL1−GL2|=68⇒D=70 V1=131=4+5+7+10+13+17+20+25+30 Value (SPEMAX)=65 V2=61 COMMIN=2+4+13+17+25 この例2では、差DはDMAXよりも小さく、DはSPEMAXよりも大きい
。この例2は、実行される第5ステップ107であり、したがって以下を有する
。 Si=10+20+40 Sj=0 COM=2+4+13+17+25 GL1はGL2よりも小さく、以下を得る。 Code(GL1)=2+4+13+17+25 Code(GL2)=2+4+10+13+17+20+25+40
【0058】 例3:GL1=53,GL2=242 |GL1−GL2|=189⇒D=190 V1=242,V2=52 COMMIN=1+4+7+13+17 この例3では、差DはDMAXよりも大きく、以下を適用する第4ステップ1
05である。 Si=5+10+20+30+40+45 Sj=0 COM=1+4+7+13+17 GL1はGL2よりも小さく、以下を得る。 Code(GL1)=1+4+7+13+17 Code(GL2)=1+4+5+7+10+13+17+20+30+40+45 これら様々な例では、当業者であれば、特に、かかるグレイレベルGL1及び
GL2が非常に近い場合に、グレイレベルGL1及びGL2の様々なペアが多数
の共通のサブスキャンを共有することを理解することができるであろう。この重
要な作用が1及び同じグレイレベルの符号化値のグループ分けに付加される。さ
もなければ、ペアの使用による擬似輪郭の生成も減少される。
【0059】 経験を通して、一方でグレイレベル130を、他方で0〜255の間にあるグ
レイレベルを含んだペアを使用する場合、当業者であれば、75%のケースにお
いて、グレイレベル130の符号化が小さな重みの12のサブスキャンに関して
実行され、グレイレベル130は16の異なるコードに従い符号化されるが、サ
ブスキャンの分散は、ブループ分け及び同種のままであり、これにより擬似輪郭
作用が除去される。
【0060】 22%の可能なケースでは、大きな重みの2つのサブスキャンのうちの一方が
使用され、値130を符号化する。しかし、様々な符号化により、擬似輪郭作用
を最小にする小さな重みの11のサブスキャンを通して、同種の分散が示される
【0061】 最も有害な符号化に対応するケース、すなわち、大きな重みの2つのサブスキ
ャンの同時使用では、可能な結合の7%に対応する。この符号化の短所を人間の
目により知覚することを減少する別の要素は、かかる短所を生じるペアが擬似輪
郭作用を減衰する強い遷移に対応するという事実から生じる。
【0062】 本発明の好適な実施の形態は、図7〜図10を参照して記載される。図7は、
本発明による符号化装置200を表しており、各種サブスキャンFSC及びSS
Cについてドライブコードとして、グレイレベルを符号化するための役割を果た
すものである。プラズマディスプレイパネルは、必要な計算時間及びかかるパネ
ルに存在するセル数に依存して、1つ以上のこのタイプの装置を備えている。
【0063】 符号化装置200は、同じ第2のサブスキャンSSCを共有する2つのセルに
対応するグレイレベルGL1及びGL2を受けるために、たとえば、8ビットの
バスである第1及び第2の入力バスを配置している。グレイレベルGL1及びG
L2は、画像全体を含んでいる画像メモリ、又はビデオ信号を復号して、それぞ
れのセルについてグレイレベルに変換する復号装置のいずれかから生成される場
合がある。
【0064】 符号化装置200は、ワードCOM,S1及びS2を供給する3つの出力バス
を配置している。ワードCOM,S1及びS2は、第1のグレイレベルGL1に
関連付けられた第1のサブスキャンFSCについて、第2のグレイレベルGL2
に関連付けられた第1のサブスキャンSSCについて、点灯又は非点灯コードに
それぞれ対応している。
【0065】 符号化装置200は、差分回路201を含んでおり、差分回路201は、符号
化すべき2つのグレイレベルGL1及びGL2を受けて、第1の出力に関して、
GL1とGL2の間の差の絶対値を供給する。さらに、かかる差分回路201の
第2出力に関して、情報ビットSeICは、どちらのグレイレベルGL1及びG
L2が大きいとして考慮すべきかを示している。
【0066】 差分回路201は、たとえば、図8において示されるように構築される。第1
及び第2の減算回路301及び302は、第1の減算回路301が差GL1−G
L2を結果出力に関して供給し、第2の減算回路302が差GL2−GL1を結
果出力に関して供給するように、反対の入力に関してグレイレベルGL1及びG
L2を受ける。
【0067】 さらに、第2の減算回路は、減算結果が正であるか負であるかを確認し、情報
ビットSeICを供給することができるオーバフロー出力(キャリーアウト出力
として知られる)を配置している。
【0068】 マルチプレクサ303は、選択入力に関して情報ビットSeICを受け、第1
及び第2の減算回路301及び302のそれぞれの結果出力に接続される第1及
び第2入力を配置する。マルチプレクサ303は、マルチプレクサ303の出力
が差分回路201の出力に対応するように、正の結果を情報ビットSeICの関
数として選択する。
【0069】 さらに、符号化装置200は、差の絶対値|GL1−GL2|を、使用される
サブスキャンにより固定される最大の差の値DMAXと比較する第1の比較回路
202を備えている。第1の比較回路202は、第1の選択信号SeIAを供給
する。第1の選択信号SeIAは、第1テスト104の結果に対応する。当業者
であれば、最終的な結果が丸め前後で同じままであるので、この比較を実行する
ために、5まで丸める必要がないことを示すであろう。
【0070】 丸め回路203は、差の絶対値|GL1−GL2|を5に丸めるために該絶対
値を受ける。第1の出力は丸め差Dを供給し、第2の出力は丸め制御バスを供給
する。丸め制御バスは、値V1及びV2が変更されるやり方を示している。丸め
回路203は、ルックアップテーブルにより実現することができ、その出力ビッ
トには、丸め差Dに対応するものがあり、また、制御コードに対応するものがあ
る。
【0071】 計算回路204は、グレイレベルGL1及びGL2を受け、符号化のために使
用される値V1及びV2を供給する。この目的のために、計算回路204は、G
L1又はGL2のうちで高いレベルを値V1と整合し、GL1又はGL2のうち
で低いレベルを値V2と整合するように、情報ビットSeICを受ける。また、
計算回路204は、必要であれば、V1及び/又はV2に関して1つのユニット
の加算又は減算を実行するように、丸め回路203から生成される制御バスを受
ける。
【0072】 第1符号化回路205は、値V1を受け、サブスキャンFSC及びSSC全体
に関するこの値の完全な符号化を供給する。しかし、6ビットバスは、第1のサ
ブスキャンFSCに対応するワードSPEMAXをサポートし、8ビットバスは
、第2のサブスキャンSSCに対応するワードCOMMAXをサポートする。計
算の簡易性及び速度のために、最適な符号化を含むルックアップテーブルが使用
される。
【0073】 第2の符号化回路206は、値V2を受け、第2のサブスキャンのみに関して
、この値の符号化を供給する。この第2の符号化回路206の出力バスは、ワー
ドCOMMINをサポートする。この第2の符号化回路は、ルックアップテーブ
ルにより実現することもできる。当業者であれば、制限された数の異なる値のみ
が符号化される必要があり、したがって、7入力ビット以上を配置するテーブル
を使用する必要がないことを示すであろう。
【0074】 第2の比較回路207は、一方で丸め差Dを受け、他方でワードSPEMAX
を受ける。この第2の比較回路は、第2テスト106の結果に対応する第2の選
択信号SeIBを第1出力に関して供給するように、ワードSPEMAXに関連
付けられた値と、丸め差Dとを比較する。
【0075】 また、第2の比較回路207は、第1のサブスキャンに対応し、丸め差D、又
は丸め差Dが推測されるSPEMAXに関連する照度の何れかに対応する関連す
る照度を有する6ビットのワードを第2出力に供給する。
【0076】 図9に、第2の比較回路207の例示的な実施の形態が表されている。第2の
比較回路207は、復号化回路401、減算回路402、マルチプレクサ403
及び符号化回路404を備えている。復号化回路401は、たとえば、6ビット
のワードSPEMAXを受けるルックアップテーブルであり、ワードSPEMA
Xに関連する照度の代表値に対応する8ビットのワードを供給する。
【0077】 減算回路402は、該回路がその出力にSPEMAX−Dの値に対応する差の
結果を供給するように、丸め差Dと、復号化回路401から出力されるワードと
をそれぞれ受ける2つの入力を配置している。減算回路402は、オーバフロー
出力、又は減算結果が正であるか負であるかを示すキャリー出力を配置する。か
かるオーバフロー出力は、第2の選択信号SeIBを供給する。マルチプレクサ
403は、差D、及び減算回路402から出力される結果をそれぞれ受ける2つ
の入力バスを配置する。
【0078】 マルチプレクサ403の選択入力は、差Dが値SPEMAXよりも大きい場合
にマルチプレクサ403の出力バスが差Dを供給し、差Dが値SPEMAXより
も小さい場合に減算回路402からの結果を供給するように、第2の選択信号を
受ける。
【0079】 符号化回路は、第1のサブスキャンFSCによる入力値の符号化に対応する6
ビットコードを供給するために差D又は値SPEMAX−Dを受けるように、マ
ルチプレクサ403の出力に接続された入力を配置するルックアップテーブルで
ある。
【0080】 符号化装置200は、選択回路208を備えている。選択回路208は、一方
で、各種ワードCOMMIN,COMMAX,SPEMAX及び第2の比較回路
から出力されるワードを受け、他方で、第1及び第2の選択信号SeIA及びS
eIBを受ける。
【0081】 かかる選択回路は、第1及び第2出力に関して、2つのグレイレベルGL1及
びGL2について、第1のサブスキャンの符号化に対応する6ビットの第1のワ
ードSi及び第2のワードSjを供給し、第3出力に関して、2つのグレイレベル
GL1及びGL2について、第2のサブスキャンの共通の符号化に対応する8ビ
ットの第3のワードCOMを供給する。
【0082】 図10に、選択回路208の例示的な実施の形態が示されている。選択回路2
08は、デコーダ501及び3つのマルチプレクサ502〜505を備えている
。復号化回路401は、第1の選択信号SeIA及び第2の選択信号SeIBを
受け、第4〜第6ステップ105,107及び108で定義された分岐を実行す
るために、3つのマルチプレクサ502〜504について必要な制御を供給する
【0083】 マルチプレクサ502は、ワードCOMMIN及びCOMMAXを受ける2つ
の入力、ワードCOMを供給する1つの出力を配置する。ワードCOMは、差D
がDMAXよりも大きいことを第1の選択信号SeIAが示すとき、又は値SP
EMAXが差Dよりも小さいことを第2の選択信号SeIBが示すときにCOM
MINに対応し、また、差DがDMAXよりも大きくないこと、及び値SPEM
AXが差Dよりも小さくないことを第1及び第2の選択信号が示すときにCOM
MAXに対応する。
【0084】 マルチプレクサ503は、2つの入力及び1つの出力を配置する。かかる入力
のうちの1つは、第2の比較回路207から生じた6ビットワードを受け、かか
る入力のうちの他方は、第1のサブスキャンについて符号化されたゼロ値に対応
する6ビットワードを受け、出力は、ワードSjを供給する。
【0085】 このワードSjは、差DがDMAXよりも大きいことを第1の選択信号SeI
Aが示すとき、又は値SPEMAXが差Dよりも小さいことを第2の選択信号S
eIBが示すときに6ビットに関してゼロ値に対応し、また、差DがDMAXよ
りも大きくないこと、及び値SPEMAXが差Dよりも小さくないことを第1及
び第2の選択信号が示すときに、第2の比較回路207から出力されたワードC
OMMAXに対応する。
【0086】 マルチプレクサ504は、第1〜第3の入力及び出力を配置する。第1の入力
は、すなわち、DMAXに対応するワード、第1のサブスキャンFSCによる最
大の照度に対応するワードを受ける。第2の入力は、ワードSPEMAXを受け
る。第3の入力は、第2の比較回路207から出力されるワードを受ける。
【0087】 出力は、ワードSiを供給する。このワードSiは、差DがDMAXよりも大き
いことを第1の選択信号SeIAが示すときにDMAXに対応するワードに対応
し、又は差DがDMAXよりも大きくないこと、及び値SPEMAXが差Dより
も小さくないことを第1及び第2の選択信号が示すときにSPEMAXに対応す
るワードに対応し、差DがDMAXよりも大きくないこと、及び値SPEMAX
が差Dよりも小さくないことを信号SeIA及びSeIBが示すときに、第2の
比較回路207から出力されたワードに対応する。
【0088】 符号化装置200は、情報ビットSeICの関数として、ワードSi及びSjを
ワードS1及びS2のいずれかそれぞれに整合させ、ワードSi及びSjをワード
S1及びS2のそれぞれに整合させるように、ワードSi及びSjを受ける出力回
路209を備えている。次いで、符号化装置200は、図11に示されているよ
うに画像の表示601を可能にするように、ディスプレイパネル600に組み込
まれる。
【0089】 かかる符号化装置200は、異なる変形例に従い実現することができる。例を
通して、当業者が計算時間を小さすぎると考える場合、たとえば、パイプライン
型構造を適用することが可能である。したがって、たとえば、2つのステージで
計算を実行するように、図7に示されるように、余分の記憶レジスタ210を追
加することが可能である。これにより、画像についての計算時間を全体的に減少
することができる。
【0090】 当業者であれば、様々な代替を利用することができる。好適な実施の形態では
、ルックアップテーブルが使用されて、実現の容易さ、従って信頼性の目的のた
めに符号化及び復号化を実行している。これらルックアップテーブルは、特に、
マイクロコントローラタイプの回路によりかかる装置を実現するために選択され
る場合には、計算回路により置き換えることができる。
【0091】 より一般的には、当業者であれば、プロセッサ及びメモリを本質的に備えるプ
ログラムされた回路のみにより本発明の方法を実行することを選ぶ場合がある。
したがって、実施される装置は、記載された装置と全体的に異なる構成を配置す
ることもある。
【0092】 また、本発明の上記記載では、それぞれの重みが5,10,20,30,40
である6つのサブスキャン、及びそれぞれの重みが1,2,4,7,13,17
,25及び36である8つのサブスキャンを使用した符号化に対して、参照がな
されている。この符号化は、良好な結果を得ることを可能にするために、本記載
について選択されている。明確な説明のために記載において他のタイプの符号化
に対しては、参照がなされていないが、ある数値が変更されて提供される同じ方
法により、他のタイプの符号化が使用される場合があることは明らかである。
【0093】 実現の例を通して、実施の形態で使用された各種量(DMAXの値、符号化ビ
ット数)を変更することに注意して、たとえば、それぞれの重みが5,10,2
0及び35である4つの第1のサブスキャンと、それぞれの重みが1,2,4,
6,9,12,15,19,23,27,31及び36である12の第2のサブ
スキャンとを備える16のサブスキャンについての符号化を使用することも可能
である。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来技術による画像表示中のサブスキャンの時間的な分散を表す図である。
【図2】 従来技術による画像表示中のサブスキャンの時間的な分散を表す図である。
【図3】 従来技術による画像表示中のサブスキャンの時間的な分散を表す図である。
【図4】 従来技術による画像表示中のサブスキャンの時間的な分散を表す図である。
【図5】 好適な実施の形態によるサブスキャンの時間的な分散を表す図である。
【図6】 本発明によるグレイレベル符号化アルゴリズムを表す図である。
【図7】 本発明による符号化アルゴリズムを実現する処理回路を表す図である。
【図8】 図7の回路の詳細を表す図である。
【図9】 図7の回路の詳細を表す図である。
【図10】 図7の回路の詳細を表す図である。
【図11】 本発明を実現するプラズマディスプレイスクリーンを表す図である。
【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
【提出日】平成13年10月24日(2001.10.24)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G09G 3/28 G09G 3/28 H (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG ,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD, RU,TJ,TM),AE,AG,AL,AM,AT, AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,C A,CH,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM ,DZ,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH, GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K E,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS ,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN, MW,MX,MZ,NO,NZ,PL,PT,RO,R U,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM ,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VN, YU,ZA,ZW Fターム(参考) 5C058 AA11 BA07 BA35 BB04 BB14 5C080 AA05 BB05 CC03 DD30 EE28 FF12 GG08 GG12 JJ01 JJ02 JJ04

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 行及び列に配列され、所与の輝度設定についてのセルの最大
    輝度に対応する最大表示時間とゼロとの間にある期間に点灯される複数のセルを
    備えるプラズマディスプレイパネルにビデオ画像を表示期間に表示する方法であ
    って、 セルの全照明時間は、それぞれのセルのアドレス指定に固有な第1のサブスキ
    ャン(FSC)と、隣接する行に配列される2つのセルに共通の第2のサブスキャ
    ン(SSC)とに区別される様々なサブスキャンに対応した様々な照明期間に分割
    され、 同じ前記第2のサブスキャンを共有するセルのペアについて、前記セルのペア
    のグレイレベルGL1及びGL2は、式GL1=CV+SV1及びGL2=CV
    +SV2(GL1≧GL2)に従い、共通の値CVと固有の値SV1及びSV2と
    に分解されており、 照明時間が最も短いサブスキャンに注目して、前記サブスキャン(FSC及び
    SSC)全体を通しての最も高いグレイレベルGL1を符号化するステップE1
    と、 前記符号化するステップE1に対応する前記固有な値SV1を抽出するステッ
    プE2と、 前記抽出するステップE2で抽出された前記固有な値SV1が差GL1−GL
    2よりも大きい場合、前記符号化するステップE1から得られる前記共通の値C
    Vを使用して最も低いグレイレベルGL2を符号化するステップE3と、 を実行することを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 前記抽出するステップE2で抽出された前記固有の値SV1
    が前記差GL1−GL2よりも小さい場合、新たな値SV1=GL1−GL2が
    計算され、前記最も低いグレイレベルGL2に等しい前記共通の値CVを符号化
    するステップ、が実行されることを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記第1のサブスキャンにより符号化可能な最大値DMAX
    が前記差GL1−GL2よりも小さい場合、前記共通の値CVは前記最も低いグ
    レイレベルに等しく、前記固有の値SV1は前記第1のサブスキャンに関して符
    号化可能な最大値DMAXに等しい、ことを特徴とする請求項1又は2記載の方
    法。
  4. 【請求項4】 符号化処理の前に、前記GL1−GL2が5の倍数であるよ
    うに、グレイレベルGL1,GL2の一方又は両方に値1が加算、及び又はグレ
    イレベルGL1,GL2の一方又は両方から値1が減算される、ことを特徴とす
    る請求項1乃至3のいずれか記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記第1のサブスキャンに関連する表示期間は、それぞれが
    要素5,10,20,30,40,45である基本期間の積に対応し、前記第2
    のサブスキャンに関連する表示期間は、それぞれが要素1,2,4,7,13,
    17,25,36である基本期間の積に対応する、ことを特徴とする請求項1乃
    至4のいずれか記載の方法。
  6. 【請求項6】 行及び列に配列され、所与の輝度設定についてのセルの最大
    輝度に対応する最大表示時間とゼロとの間にある期間に点灯される複数のセルを
    備えるプラズマディスプレイパネルであって、 セルの全照明時間は、それぞれのセルのアドレス指定に固有な第1のサブスキ
    ャン(FSC)と、隣接する行に配列される2つのセルに共通の第2のサブスキャ
    ン(SSC)とに区別される様々なサブスキャンに対応した様々な照明期間に分割
    され、 同じ前記第2のサブスキャンを共有するセルのペアについて、前記セルのペア
    のグレイレベルGL1及びGL2は、式GL1=CV+SV1及びGL2=CV
    +SV2(GL1≧GL2)に従い、共通の値CVと固有の値SV1及びSV2と
    に分解されており、 照明時間が最も短いサブスキャンに注目して、前記サブスキャン(FSC及び
    SSC)全体を通しての最も高いグレイレベルGL1を符号化するための第1の
    符号化回路と、 前記第1の符号化回路から出力される前記固有の値SV1を抽出するための手
    段と、 前記第1の符号化回路から抽出された前記固有の値SV1が差GL1−GL2
    よりも大きい場合、前記第1の符号化回路から出力される前記共通の値CVを使
    用して最も低いグレイレベルGL2の符号化を実行するための選択及び計算回路
    と、 を備えるグレイレベル符号化装置を有することを特徴とするプラズマディスプレ
    イパネル。
  7. 【請求項7】 前記第1の符号化回路から抽出された前記固有の値SV1が
    前記差GL1−GL2よりも小さい場合、前記選択及び計算回路は新たな値SV
    1=GL1−GL2を決定し、前記最も低いグレイレベルGL2に等しい前記共
    通の値CVを符号化するための第2の符号化回路を備える、ことを特徴とする請
    求項6記載のプラズマディスプレイパネル。
  8. 【請求項8】 前記第1のサブスキャンに関して符号化可能な最大値DMA
    Xと前記差GL1−GL2を比較するための比較回路を備え、前記選択及び計算
    回路は、前記固有の値SV1が前記第1のサブスキャンに関して符号化可能な最
    大値DMAXに等しいか、及び前記共通の値CVが前記最も低いグレイレベルに
    等しいかを判定する、ことを特徴とする請求項6又は7記載のプラズマディスプ
    レイパネル。
  9. 【請求項9】 前記第1及び第2の符号回路の前にアップストリームに配置
    される丸め回路を備え、 前記丸め回路は、前記GL1−GL2が5の倍数であるように、グレイレベル
    GL1及びGL2の一方又は両方に値1を加算、及び又はグレイレベルGL1及
    びGL2の一方又は両方から値1が減算される、ことを特徴とする請求項6乃至
    8のいずれか記載のプラズマディスプレイパネル。
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