JP2005156723A - Display device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a projection type liquid crystal image display device capable of removing the disturbance of images, preventing a phenomenon that the disturbance of images always appears on a fixed position in a screen, concealing picture disturbance which may be easily viewed on a steady position, realizing the stable operation of a deflecting element and high picture quality, and attaining cost reduction. <P>SOLUTION: The display device divides one frame into a plurality of sub-frames by using: an optical modulation element for inputting an electric signal in each of pixels of a two-dimensional array, modulating transmitted light or reflected light and updating the inputted electric signal at least at each scanning line; and a deflecting element for defecting light modulated by the optical modulation element. Then the display device displays sub-frame images corresponding to the position deflected by the deflecting element on the optical modulation element in time division. The operation time of the deflecting element which is necessary for the switching of a light direction in the deflecting element from one direction to the other direction is within the image updating time of the optical modulation element, and the deflecting element is driven within the period that the optical modulation element updates images. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、液晶表示装置に関し、特に、光変調素子で変調した光の照射方向を偏向する偏向素子の制御方法に関する。   The present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly, to a deflection element control method for deflecting an irradiation direction of light modulated by a light modulation element.

従来、液晶パネルで、画素容量以上の高解像度化を行うために、画素ずらしやウォブリングと呼ばれる光軸をシフトする手段を用い、光軸のシフトに対応した画像を液晶パネルに表示する方法が提案されている。
画像更新が線順次走査型の液晶では、画像の更新に有限の時間がかかることにより、光軸のシフト時に異なるフレームでの画像が混在することによる画質劣化が起る。これに対し、光軸のシフトを行う期間には、液晶パネルに表示を行わないとする方法が開示されている(例えば、特許文献1参照)。この方法では、光軸シフト時には異なるフレームの画像は混在しないが、表示を行わない期間が生じることから、画像の輝度、光の利用効率が低下する。
また、光軸をシフトする素子を複数に分割し、画像の更新に同期して、順次切り換えることで、シフトの有無に対応した画像を表示することを可能としている方法が開示されている(例えば、特許文献2参照)。この場合、分割した光軸シフトを行うための素子は、結像面付近に設置する必要がある。具体的には、液晶パネル表面か、別途結像系を光学的に準備する必要がある。光学的に結像位置を準備することは、装置が大型化することは避けられず、また、液晶パネル表面に設置する場合は、ヘッドマウントディスプレイ等の複雑な投写系を持たないので、比較的低光量の装置に限定されることになる。
また別に、光軸をそれぞれ逆方向にシフトするように形状を加工した硝子基板を、扇状に加工し、交互に設置することで、液晶パネルの画像更新(走査線)に同期させて回転させて、異なるフレームの画像混在を防いでいる方法が開示されている(例えば、特許文献3参照)。この場合も、光軸をシフトさせる機能は、液晶パネル表面か、別途、結像系を準備して設置する必要が有る。
特開平9−15548号公報 特許第3230377号 特開平6−324320号公報
Conventionally, in order to achieve higher resolution than the pixel capacity in a liquid crystal panel, a method of displaying an image corresponding to the shift of the optical axis on the liquid crystal panel using a means for shifting the optical axis called pixel shifting or wobbling has been proposed. Has been.
In a liquid crystal with a line-sequential scanning type image update, the image update takes a finite time, so that image quality deterioration occurs due to a mixture of images in different frames when the optical axis is shifted. On the other hand, a method is disclosed in which display is not performed on the liquid crystal panel during the period in which the optical axis is shifted (see, for example, Patent Document 1). In this method, images of different frames are not mixed at the time of optical axis shift, but a period in which display is not performed occurs, so that the luminance of the image and the light use efficiency are lowered.
Further, a method is disclosed in which an element corresponding to the presence or absence of a shift can be displayed by dividing an element that shifts the optical axis into a plurality of parts and sequentially switching in synchronization with image update (for example, , See Patent Document 2). In this case, it is necessary to install the element for performing the divided optical axis shift in the vicinity of the image plane. Specifically, it is necessary to optically prepare a liquid crystal panel surface or a separate imaging system. Optically preparing the imaging position inevitably increases the size of the apparatus, and when installed on the surface of a liquid crystal panel, it does not have a complicated projection system such as a head-mounted display. This is limited to a low-light device.
Separately, a glass substrate whose shape has been processed so as to shift the optical axis in the opposite direction is processed into a fan shape and placed alternately so that it is rotated in synchronization with the image update (scanning line) of the liquid crystal panel. A method for preventing the mixture of images of different frames is disclosed (for example, see Patent Document 3). Also in this case, the function of shifting the optical axis needs to be prepared by installing an imaging system on the surface of the liquid crystal panel or separately.
Japanese Patent Laid-Open No. 9-15548 Japanese Patent No. 3230377 JP-A-6-324320

上述のように、従来の方法では、画像の輝度、光の利用効率が低下、低光量の装置に限定される、別途、結像系の準備が必要等という問題がある。
本発明は、上述した実情を考慮してなされたものであって、更新が完了した画像での光軸のシフトによる画像の乱れを無くし、画像の乱れが、画面内の一定の位置に常に現れることを防ぎ、定常位置で視認されやすい画面の乱れを見えにくくし、偏向素子の安定動作を実現し、高画質を実現することができる、低コスト化の可能な液晶画像表示装置を得ることを目的とする。
As described above, in the conventional method, there are problems that the brightness of the image and the light use efficiency are reduced, and that an imaging system is separately prepared, which is limited to a low light amount apparatus.
The present invention has been made in consideration of the above-described circumstances, eliminates image disturbance due to optical axis shift in an image that has been updated, and image disturbance always appears at a certain position in the screen. To obtain a liquid crystal image display device capable of reducing the cost, which makes it difficult to see the disturbance of the screen that is easily visible at a steady position, realizes stable operation of the deflecting element, and realizes high image quality. Objective.

上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、2次元配列の画素をもち、画素毎に電気信号を入力することで透過光または反射光を変調し、入力する電気信号の更新を少なくとも1走査線毎に行う光変調素子と、光変調素子で変調した光を偏向する偏向素子を使用し、1フレームを複数のサブフレームに分割して、前述偏向素子によりに偏向された位置に対応したサブフレーム画像を時分割に該光変調素子に表示する表示装置において、偏向素子で光の方向を一方から他方への切替に必要な時間を偏向素子の動作時間として、偏向素子の動作時間は、光変調素子が画像を更新するために必要な時間である画像更新時間以内であり、かつ光変調素子が画像を更新している時間内で偏向素子が動作する表示装置を特徴とする。
また、請求項2に記載の発明は、請求項1記載の表示装置において、偏向素子の動作時間は、複数のサブフレーム毎に画像の更新時間内で、動作の開始・終了のタイミングを変更することが可能である表示装置を特徴とする。
また、請求項3に記載の発明は、請求項2記載の表示装置において、偏向素子の動作期間は、1フレームをサブフレームに分割する分割数をnとすると、n×m(mは自然数)で示されるサブフレームを表示する単位で、偏向の動作時間を調整する表示装置を特徴とする。
また、請求項4に記載の発明は、請求項3記載の表示装置において、偏向素子の偏向動作を開始するタイミングは、m×nであらわされる周期で変更され、各周期前後で偏向異動作を開始するタイミングは異なり、かつm×nで示される周期について、複数の周期間でランダムなタイミングで偏向動作を開始する表示装置を特徴とする。
また、請求項5に記載の発明は、2次元配列の画素をもち、画素毎に電気信号を入力することで透過光または反射光を変調し、入力する電気信号の更新を少なくとも1走査線毎に行う光変調素子と、光変調素子で変調した光を偏向する偏向素子を使用し、1フレームを複数のサブフレームに分割して、前述偏向素子によりに偏向された位置に対応したサブフレーム画像を時分割に該光変調素子に表示する表示装置において、偏向素子で光の方向を一方から他方への切り替えに必要な時間を偏向素子の動作時間として、偏向素子の動作時間は、サブフレームの時間に対して33%以下である表示装置を特徴とする。
また、請求項6に記載の発明は、少なくとも請求項1から5のいずれか1項に記載の表示装置において、偏向素子の動作時間は、外部からの偏向素子の駆動条件により調整可能であり、偏向素子の動作時間を制御する表示装置を特徴とする。
In order to solve the above problems, the invention according to claim 1 has a two-dimensional array of pixels, modulates transmitted light or reflected light by inputting an electric signal for each pixel, and Using a light modulation element that updates at least for each scanning line and a deflection element that deflects light modulated by the light modulation element, one frame is divided into a plurality of subframes and deflected by the deflection element. In a display device that displays a subframe image corresponding to a position on the light modulation element in a time-sharing manner, the time required for switching the direction of light from one to the other with the deflection element is defined as the operation time of the deflection element. The operation time is within an image update time which is a time required for the light modulation element to update the image, and the display device in which the deflection element operates within the time during which the light modulation element updates the image is characterized. To do.
According to a second aspect of the present invention, in the display device according to the first aspect, the operation time of the deflection element changes the start / end timing of the operation within an image update time for each of a plurality of subframes. It is characterized by a display device that can.
According to a third aspect of the present invention, in the display device according to the second aspect, the operation period of the deflection element is nxm (m is a natural number) where n is the number of divisions for dividing one frame into subframes. A display device that adjusts the deflection operation time in units of displaying subframes indicated by
According to a fourth aspect of the present invention, in the display device according to the third aspect, the timing for starting the deflection operation of the deflection element is changed in a cycle represented by m × n, and the deflection operation is different before and after each cycle. The start timing is different, and the display device that starts the deflection operation at a random timing between a plurality of cycles with respect to the cycle indicated by m × n is characterized.
The invention according to claim 5 has two-dimensionally arranged pixels, modulates transmitted light or reflected light by inputting an electric signal for each pixel, and updates the input electric signal at least for each scanning line. The sub-frame image corresponding to the position deflected by the deflecting element is divided into a plurality of sub-frames using the light modulating element to be performed and the deflecting element for deflecting the light modulated by the light modulating element. Is displayed on the light modulation element in a time-sharing manner, the time required to switch the direction of light from one to the other with the deflecting element is the operating time of the deflecting element, and the operating time of the deflecting element is It features a display device that is less than 33% of time.
According to a sixth aspect of the present invention, in the display device according to any one of the first to fifth aspects, the operation time of the deflection element can be adjusted by a driving condition of the deflection element from the outside, The display device controls the operation time of the deflection element.

また、請求項7に記載の発明は、請求項6記載の表示装置において、偏向素子の動作時間は、少なくとも2種類の動作時間をもち、偏向素子の動作時間を切り替える手段をもち、表示装置の通常使用状態では、短い動作時間を実現し、切り換えを指示する電気信号の入力により、長い動作時間を実現するよう切り換える表示装置を特徴とする。
また、請求項8に記載の発明は、請求項6または7記載の表示装置において、偏向素子の動作時間の調整は、1フレームをサブフレームに分割する分割数をnとすると、n×m(n、mは自然数)で示されるサブフレームを表示する単位で、偏向のための動作が終了してから次に偏向のための動作が開始されるまでの期間が、等しくなるように調整する表示装置を特徴とする。
また、請求項9に記載の発明は、請求項8記載の表示装置において、1フレームの画像を表示するためのサブフレームで、光を偏向する動作前後の表示内容を比較する機能を持ち、サブフレーム間の画像比較結果により、偏向素子の偏向動作時間を制御する表示装置を特徴とする。
また、請求項10に記載の発明は、請求項9記載の表示装置において、偏向素子による偏向動作前後のサブフレーム画素を比較し、光変調素子の画素数に対して、あらかじめ設定された画素数以下の画素が異なる場合、偏向素子の駆動条件を調整し、通常使用の状態より長い動作時間による偏向を行う表示装置を特徴とする。
また、請求項11に記載の発明は、少なくとも請求項6から10のいずれか1項に記載の構成をもつ表示装置で、偏向素子の動作時間は、表示装置以外の構成からの電気信号または使用者からの指示により調整されることを特徴とする表示装置を特徴とする。
また、請求項12に記載の発明は、少なくとも、請求項1から11記載のいずれか1項に記載の表示装置において、偏向素子に基板に垂直配向した強誘電性液晶を使用する表示装置を特徴とする。
According to a seventh aspect of the present invention, in the display device according to the sixth aspect, the operation time of the deflection element has at least two types of operation time, and has means for switching the operation time of the deflection element. The display device is characterized in that it realizes a short operation time in a normal use state and switches to realize a long operation time by the input of an electrical signal instructing switching.
According to an eighth aspect of the present invention, in the display device according to the sixth or seventh aspect, the adjustment of the operation time of the deflecting element is expressed as n × m (where n is the number of divisions for dividing one frame into subframes. (n and m are natural numbers) are units for displaying subframes, and a display for adjusting the period from the end of the deflection operation to the next start of the deflection operation to be equal. Features the device.
The invention described in claim 9 is the display device according to claim 8, which is a subframe for displaying an image of one frame, and has a function of comparing display contents before and after the operation of deflecting light. The display device controls the deflection operation time of the deflection element based on the result of image comparison between frames.
In the display device according to claim 9, in the display device according to claim 9, the subframe pixels before and after the deflection operation by the deflection element are compared, and the number of pixels set in advance with respect to the number of pixels of the light modulation element. In the case where the following pixels are different, the display device is characterized by adjusting the driving conditions of the deflection element and performing deflection with an operation time longer than that in the normal use state.
The invention according to claim 11 is a display device having at least the structure according to any one of claims 6 to 10, wherein the operation time of the deflection element is an electric signal or use from a structure other than the display apparatus. The display device is characterized in that it is adjusted by an instruction from a person.
According to a twelfth aspect of the present invention, at least the display device according to any one of the first to eleventh aspects is characterized in that a ferroelectric liquid crystal vertically aligned with the substrate is used as a deflection element. And

本発明によれば、画像の更新時間のみで光軸のシフトを完了することで、更新が完了した画像での光軸のシフトによる画像の乱れを無くし、高画質を実現することが可能となる。
また、画像の更新時間内で、変更素子の動作時間を複数のサブフレームを表示する毎に変更することで、画像偏向動作時に現れる画像の乱れが、画面内の一定の位置に常に現れることを防ぎ、タイミングを変化させることで、定常位置で視認されやすい画面の乱れを見えにくくすることで、高画質を得ることが可能となる。
さらに、1フレームを表示するための分割数のm倍(mは自然数)を1単位に偏向素子の動作時間を調整することで、偏向素子の各動作位置での時間を同じにすることができ、偏向素子の駆動条件を均一にすることができ、偏向素子の安定動作を実現することが可能となる。
さらに、偏向動作を開始するタイミングを、m×nで示される周期毎にかえ、かつ複数の周期にまたがった周期性を示さないようタイミングを調整することで、偏向に伴う画像の乱れの影響を分散させ、高画質を実現することが可能となる。
さらに、画像の更新期間にかかって偏向素子は動作を行い、サブフレームの時間に対して、33%以下の期間で光軸のシフトを行うことで、光軸のシフトによる画像の乱れを低減することが可能となる。
さらに、偏向素子の偏向に必要な時間を制御することで、常時短い動作時間ではなく、必要に応じで動作時間を変更することで、偏向素子の安定な動作を実現することが可能となる。
According to the present invention, by completing the shift of the optical axis only in the update time of the image, it is possible to eliminate image disturbance due to the shift of the optical axis in the image that has been updated and to realize high image quality. .
Also, by changing the operation time of the changing element every time a plurality of subframes are displayed within the image update time, it is possible to ensure that the image disturbance that appears during the image deflection operation always appears at a certain position in the screen. By preventing and changing the timing, it becomes possible to obtain high image quality by making it difficult to see the disturbance of the screen that is easily visible at the steady position.
Furthermore, by adjusting the operation time of the deflecting element in units of m times the number of divisions for displaying one frame (m is a natural number), the time at each operating position of the deflecting element can be made the same. The driving conditions of the deflection element can be made uniform, and stable operation of the deflection element can be realized.
In addition, the timing of starting the deflection operation is changed for each cycle indicated by m × n, and the timing is adjusted so as not to exhibit periodicity over a plurality of cycles. It is possible to achieve high image quality by dispersing them.
Furthermore, the deflection element operates during the image update period, and the optical axis is shifted in a period of 33% or less with respect to the time of the subframe, thereby reducing image disturbance due to the optical axis shift. It becomes possible.
Furthermore, by controlling the time required for deflection of the deflecting element, it is possible to realize stable operation of the deflecting element by changing the operating time as needed instead of the always short operating time.

さらに、偏向素子の動作速度は、少なくとも高速・低速の2種類以上とし、通常は画質優先で高速動作とし、電気信号による制御を行うことで、低速動作に切り替えることで、常時高速動作で駆動した場合に比較して偏向素子を安定に動作させることができる。2種類の切替とすることで、制御回路の回路規模を縮小し、低コスト化することが可能となる。
さらに、各サブフレーム時間を互いに等しく調整することで、光偏向素子の動作に対して対象な駆動条件を維持することができ、偏向素子の安定な動作を実現することが可能となる。
さらに、サブフレームの表示内容により、光を偏向する動作時間を調整することで、表示する画像に対応した偏向動作を行うことができ、偏向素子の安定な動作を実現することが可能となる。
さらに、表示内容の変化が少ない場合、駆動条件を調整することで、偏向素子の安定動作を実現することが可能となる。
さらに、表示装置の使用者が、使用する画像の種類、好みにより、偏向素子の動作時間を調整する機能により、使用者が画質を調整することが可能となる。
さらに、偏向素子に、基板に垂直配向した強誘電性液晶を使用することで、駆動条件を調整することで、良好な制御性を実現することができ、良好な表示を実現することができる。
Furthermore, the operation speed of the deflection element is at least two types of high speed and low speed, and usually the high speed operation is performed with priority on image quality, and it is driven by the high speed operation at all times by switching to the low speed operation by controlling by the electric signal. Compared to the case, the deflection element can be operated stably. By using two types of switching, the circuit scale of the control circuit can be reduced and the cost can be reduced.
Furthermore, by adjusting each subframe time equally to each other, it is possible to maintain a target driving condition for the operation of the optical deflection element, and to realize a stable operation of the deflection element.
Furthermore, by adjusting the operation time for deflecting light according to the display content of the subframe, a deflection operation corresponding to the image to be displayed can be performed, and a stable operation of the deflection element can be realized.
Further, when the change in display contents is small, it is possible to realize a stable operation of the deflection element by adjusting the driving conditions.
Further, the user of the display device can adjust the image quality by the function of adjusting the operation time of the deflection element according to the type and preference of the image to be used.
Further, by using a ferroelectric liquid crystal vertically aligned with the substrate as the deflection element, it is possible to realize good controllability by adjusting the driving conditions, and to realize good display.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
本発明は、光変調素子からの変調された光を、偏向素子により偏向を行い、偏向された位置に対応する画像をサブフレームとして光変調素子に表示することで、光変調素子の画素数以上の表示を実現するものである。本発明は、光変調素子の画像更新方法が、線順次で行われるものに関するものである。
画像更新時間は、光変調素子のアーキテクチャにより制限される。線順次駆動の光変調素子では、1走査線にデータを読み込む時間をかける走査線数でおおよその画像更新時間を求めることができる。1画面の更新には、1〜2msec程度の時間が必要である。
上記画像更新の他に、画像の表示位置を変化させる表示方法では、有限の時間をかけて画像を偏向する。本発明は、この偏向動作に関するものである。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
The present invention deflects the modulated light from the light modulation element by the deflection element, and displays the image corresponding to the deflected position as a subframe on the light modulation element, thereby exceeding the number of pixels of the light modulation element. Is realized. The present invention relates to a method in which an image updating method for a light modulation element is performed in a line sequential manner.
The image update time is limited by the architecture of the light modulation element. In a line-sequentially driven light modulation element, an approximate image update time can be obtained by the number of scanning lines that takes time to read data in one scanning line. Updating one screen requires about 1 to 2 msec.
In addition to the above image update, the display method for changing the display position of the image deflects the image over a finite time. The present invention relates to this deflection operation.

画像更新時間が偏向動作時間より長い場合で、更新中に変更動作を行うものである。光変調素子として解像度XGA(1024×768)の反射型液晶を1枚使用した。図1に1サブフレーム時間を示すタイムチャートを示す。特に、図1は光変調素子の走査線と時間経過を示したものである。縦軸は光変調素子の走査線の位置、横軸は時間である。光変調素子は、線順次で画像を更新するため、画像更新時間と示された期間で更新されている。
1サブフレーム時間は、画像更新が始まってから次に表示されるサブフレームの画像への更新が開始されるまでの期間である。1フレームを4サブフレームで表示を行う場合について具体的な時間例を示す。
1フレーム時間1/60秒=16.7msec、1サブフレーム時間1/60/4=4.17msec、画像更新時間1.5msec(この例は、時間の一例を示すのみで、この時間配分により、本発明は制限をうけるものではない。)である。
偏向素子の駆動条件を調整することで、図2に示すタイムチャートの駆動を実現した。図2中、偏向動作時間は画像更新時間内で偏向動作を行っている。偏向動作は、動作開始時間から動作終了時間までの期間で、偏向に必要な動作を完了する。この期間は、光変調素子からの光軸が移動を行っている。
図3は、画像更新時間外で、偏向動作を行った例である。実際に画像を表示して、画質を比較した。評価は、ポイント数を変化させた文字、写真による自然画、直線によるグラフ、CAD画像を使用した。被験者は25人で、本発明による図2に示すタイムチャートによる画像(画像1)と図3に示すタイムチャートによる画像(画像2)それぞれを比較し、もう一方より画質がより良いと感じた方へ投票を行った。結果を表1に示す。
When the image update time is longer than the deflection operation time, the change operation is performed during the update. One reflection type liquid crystal having a resolution of XGA (1024 × 768) was used as the light modulation element. FIG. 1 shows a time chart showing one subframe time. In particular, FIG. 1 shows the scanning line of the light modulation element and the time passage. The vertical axis represents the position of the scanning line of the light modulation element, and the horizontal axis represents time. The light modulation element is updated in a period indicated as an image update time in order to update an image in a line sequential manner.
One subframe time is a period from the start of image update to the start of update of the next subframe to be displayed. A specific time example is shown for the case where one frame is displayed in four subframes.
1 frame time 1/60 seconds = 16.7 msec, 1 subframe time 1/60/4 = 4.17 msec, image update time 1.5 msec (This example only shows an example of time. The present invention is not limited.)
The driving of the time chart shown in FIG. 2 was realized by adjusting the driving conditions of the deflection element. In FIG. 2, the deflection operation time is performed within the image update time. In the deflection operation, the operation necessary for the deflection is completed in a period from the operation start time to the operation end time. During this period, the optical axis from the light modulation element is moving.
FIG. 3 shows an example in which the deflection operation is performed outside the image update time. Images were actually displayed and the image quality was compared. The evaluation was performed using characters with different number of points, natural images with photographs, graphs with straight lines, and CAD images. 25 test subjects who compare the image (image 1) of the time chart shown in FIG. 2 according to the present invention with the image (image 2) of the time chart shown in FIG. 3, and feel that the image quality is better than the other. Voted for. The results are shown in Table 1.

Figure 2005156723
結果、本発明による画像更新時間内で偏向動作をおこなうことで、少なくとも画質の劣化を防ぐことができることがわかった。
Figure 2005156723
As a result, it has been found that by performing the deflection operation within the image update time according to the present invention, at least deterioration of image quality can be prevented.

サブフレーム内で偏向動作時間を変化させる(m×n単位)。
本発明の実施例として、図8に示すブロック図の偏向動作時間を調整する回路を作成した。以下に動作を説明する。
乱数発生回路31は、0から1までの任意の乱数を発生する。発生した乱数をr1とする。偏向時間の調整は、偏向時間は一定なので、偏向動作開始時点を調整し、動作開始後は、一定の偏向動作時間で動作させた。
図4に動作開始時間として調整する部分を動作開始時間1、動作開始時間2として示した。この期間で任意に偏向素子の動作開始時間を変化させる。
(動作開始時間2)−(動作開始時間1)=tとする。
乱数r1を使用して、偏向素子の動作開始時間は、t×r1で求められる。
サブフレームは、垂直同期信号から一定時間後に走査線単位に画像の更新が開始される。
上記により決定された動作開始時間は、画像の更新と同じく垂直同期信号後、一定時間後に、画像の更新が開始された時間からカウンタ32による時間の計測が始まり、求められた動作開始時間後に偏向素子駆動回路33を制御して偏向素子34を動作させる(図8参照)。
なお、乱数発生回路には、出力段に2段のレジスタ35をもうけ、新たな乱数発生時に、前回の乱数出力と比較し、同じ場合には破棄して新たに乱数を発生する乱数制御回路36を付加した。これにより、同じ位置での偏向動作を防ぐことができる。偏向動作は、サブフレームの分割数をnとして、自然数mとの積n×m単位で行う。本実施例では、n=4、m=1で行った。
The deflection operation time is changed within the subframe (m × n unit).
As an example of the present invention, a circuit for adjusting the deflection operation time in the block diagram shown in FIG. 8 was created. The operation will be described below.
The random number generation circuit 31 generates an arbitrary random number from 0 to 1. Let the generated random number be r1. The deflection time is adjusted because the deflection time is constant, and the deflection operation start time is adjusted, and after the operation is started, the deflection time is operated.
In FIG. 4, the portions to be adjusted as the operation start time are shown as an operation start time 1 and an operation start time 2. During this period, the operation start time of the deflection element is arbitrarily changed.
(Operation start time 2) − (Operation start time 1) = t.
Using the random number r1, the operation start time of the deflection element is obtained by t × r1.
In the subframe, image updating is started in units of scanning lines after a predetermined time from the vertical synchronization signal.
The operation start time determined as described above is the same as the image update, after the vertical synchronization signal, after a certain time, the time measurement by the counter 32 starts from the time when the image update is started, and is deflected after the obtained operation start time. The element drive circuit 33 is controlled to operate the deflection element 34 (see FIG. 8).
The random number generation circuit is provided with a two-stage register 35 at the output stage, and when a new random number is generated, it is compared with the previous random number output. Was added. Thereby, the deflection operation at the same position can be prevented. The deflection operation is performed in units of a product n × m with a natural number m, where n is the number of subframe divisions. In this embodiment, n = 4 and m = 1.

本発明により、連続した4サブフレームは同じ条件で駆動し、4サブフレームの表示毎に、乱数発生器により異なったタイミングで表示を行った。
フレームの計数は、カウンタ制御回路37で、垂直同期信号(1フレーム更新に1回入力される)を計数することで行われる。
同じタイミングで動作中は、乱数制御回路36からは同じ数値が出力され、4サブフレーム表示後は、新たな乱数が出力される。
乱数については、本発明では、4サブフレーム毎に変更されるタイミングに対応するので、同じ乱数が出力されても、前回と異なる乱数に変更されるまでの時間は確保された。
実施例1と同じく、画像の比較を行った。
評価は、ポイント数を変化させた文字、写真による自然画、直線によるグラフ、CAD画像を使用した。被験者は25人で、図2に示すタイムチャートによる画像(画像1)と本実施例により偏向動作時間を変更した画像(画像3)それぞれを比較し、もう一方より画質がより良いと感じた方へ投票を行った。結果を表2に示す。
According to the present invention, four consecutive subframes are driven under the same conditions, and display is performed at different timings by a random number generator for each display of the four subframes.
The counter is counted by the counter control circuit 37 by counting the vertical synchronization signal (input once for one frame update).
During operation at the same timing, the same numerical value is output from the random number control circuit 36, and a new random number is output after 4 subframes are displayed.
With regard to random numbers, the present invention corresponds to the timing of changing every four subframes, so even when the same random number is output, the time until the random number is changed from the previous time is secured.
As in Example 1, images were compared.
The evaluation was performed using characters with different number of points, natural images with photographs, graphs with straight lines, and CAD images. 25 test subjects who compare the image (image 1) according to the time chart shown in FIG. 2 and the image (image 3) in which the deflection operation time is changed according to this embodiment, and feel that the image quality is better than the other. Voted for. The results are shown in Table 2.

Figure 2005156723
細かい表示では、本実施例による表示が良好であった。
本発明により良好な画質が得られることがわかった。
Figure 2005156723
In the fine display, the display according to the present example was good.
It was found that good image quality can be obtained by the present invention.

本発明の実施例として、偏向時間は、サブフレーム時間の20%、33%、40%、50%とした場合の画像比較を実施例1と同じ方法でおこなった。
時間の調整は、駆動波形を調整して、変位量の時間当たりの変化率を調整することで行った。同じ偏向動作時間をもつ素子を使用して、実際に画像を表示して、画質を比較した。
評価は、ポイント数を変化させた文字、写真による自然画、直線によるグラフ、CAD画像を使用した。被験者は25人で、偏向動作時間をサブフレーム時間に対して、20%、33%、40%、50%に変更した偏向素子を使用して、同じ画像の比較を行った。評価は、各画像毎に、偏向動作時間を変えて観察し、良好と判断する偏向動作時間に投票を行った。結果を表3、グラフを図9に示す。
As an example of the present invention, image comparison was performed in the same manner as in Example 1 when the deflection time was 20%, 33%, 40%, and 50% of the subframe time.
The time was adjusted by adjusting the drive waveform and adjusting the rate of change per hour of the displacement amount. Using elements having the same deflection operation time, images were actually displayed and the image quality was compared.
The evaluation was performed using characters with different number of points, natural images with photographs, graphs with straight lines, and CAD images. The number of test subjects was 25, and the same images were compared using deflection elements whose deflection operation time was changed to 20%, 33%, 40%, and 50% with respect to the subframe time. The evaluation was performed by changing the deflection operation time for each image and voting on the deflection operation time judged to be good. The results are shown in Table 3, and the graph is shown in FIG.

Figure 2005156723
結果、サブフレーム時間に対して、33%以内では、良好な画像と判断された事がわかった。33%を超えて、サブフレーム時間に対する偏向動作時間が長くなると、急激に画質が悪いと判断されることがわかった。
本発明によりサブフレーム時間に対して、33%以内で偏向動作を行うことで、良好な画像が得られることがわかった。
Figure 2005156723
As a result, it was found that a good image was determined within 33% of the subframe time. It has been found that when the deflection operation time with respect to the sub-frame time becomes longer than 33%, the image quality is determined to be rapidly deteriorated.
It has been found that a good image can be obtained by performing the deflection operation within 33% of the subframe time according to the present invention.

偏向時間の調整、画像比較回路について図9に基づき説明する。実施例として、入力されるサブフレームを記憶するフレームバッファを設け、画像の2サブフレーム分の比較を行う回路を構成した。
図10にブロック図を示す。サブフレームデータはフレームバッファ制御回路41に入力される。フレームバッファには、それぞれサブフレームの画像データを記憶する(フレームバッファ制御回路には、同期信号やクロック信号、イネーブル信号等の画像データの制御信号も入力される)。説明のために仮にフレームバッファ1である42に、n−1フレームで表示した画像データを記憶しているとする。nフレームで表示する画像データがフレームバッファに入力されると、フレームバッファ制御回路41はフレームバッファ2である43へnフレームの画像データを入力すると同時にフレームバッファ1内のnフレームデータとの比較を行う。
また、同時にフレームバッファ1内のnフレームデータを表示するために、光変調素子44へ出力する。比較器1である45は、単純に2つのデータが均しいか異なるかのみを判断する。これにより、比較器の回路規模を小型化することができた。比較の結果異なる場合はフラグをたてる。
このフラグをカウンタ46で計数し、条件(この実施例では全体の10%以下)を記憶した条件用ROM47(好ましくは電気的に書き換えが可能なフラッシュROM、EEPROM等を使用することで、必要に応じて外部から書き換えを行うことができる)へ記憶する。記憶された条件に対して、カウンタの計数結果を比較器2である48で比較する。比較結果を元に、次の画像更新時の偏向素子50の駆動条件を、偏向素子制御回路49で調整した。
比較のために本発明による偏向素子50の動作時間を調整する機能をはずし、その他の構成は同じ装置を試作し、本発明による表示装置と、比較例による表示装置を連続動作させた。結果、比較例では、偏向素子の一部に配向の乱れによると考えられる白濁が見られた。本発明により、偏向素子の安定動作を実現できることがわかった。
The adjustment of the deflection time and the image comparison circuit will be described with reference to FIG. As an embodiment, a frame buffer for storing input subframes is provided, and a circuit for comparing two subframes of an image is configured.
FIG. 10 shows a block diagram. The subframe data is input to the frame buffer control circuit 41. The frame buffer stores image data of sub-frames (the image signal control signal such as a synchronization signal, a clock signal, and an enable signal is also input to the frame buffer control circuit). For the sake of explanation, it is assumed that image data displayed in n−1 frames is stored in 42 which is the frame buffer 1. When image data to be displayed in n frames is input to the frame buffer, the frame buffer control circuit 41 inputs the image data of n frames to 43 which is the frame buffer 2 and at the same time compares it with the n frame data in the frame buffer 1. Do.
At the same time, the n-frame data in the frame buffer 1 is output to the light modulation element 44 for display. Comparator 1 45 simply determines whether the two data are equal or different. As a result, the circuit scale of the comparator could be reduced. If the comparison results in a difference, a flag is set.
This flag is counted by the counter 46, and it is necessary to use a condition ROM 47 (preferably an electrically rewritable flash ROM, EEPROM, etc.) storing conditions (10% or less of the whole in this embodiment). If necessary, rewriting can be performed from outside. The count result of the counter is compared with 48 which is the comparator 2 with respect to the stored conditions. Based on the comparison result, the driving condition of the deflection element 50 at the time of the next image update was adjusted by the deflection element control circuit 49.
For comparison, the function of adjusting the operation time of the deflecting element 50 according to the present invention was removed, and other devices having the same configuration were made as prototypes, and the display device according to the present invention and the display device according to the comparative example were continuously operated. As a result, in the comparative example, white turbidity considered to be due to the disorder of orientation was observed in a part of the deflection element. It has been found that the stable operation of the deflection element can be realized by the present invention.

偏向時間の調整、外部入力による偏向時間変更、使用者、スクリーンセイバーに関し、本発明の実施例として、実施例4構成の偏向時間を調整する機能を作製した。偏向時間を調整する機能として、表示装置外部に切り替えスイッチを設置した。使用者は、自然画が主体の場合は、偏向時間を長くすることで、画像の境界が混合され、スムージングの効果がえられ、一方、文字やCADが主体の場合は、通常の偏向時間を短く切り替えることで、高精細の表示を実現するこができた。本発明により、使用者が必要とする画質を実現することができた。   Regarding the adjustment of the deflection time, the change of the deflection time by external input, the user, and the screen saver, a function for adjusting the deflection time of the configuration of Example 4 was produced as an example of the present invention. As a function to adjust the deflection time, a changeover switch was installed outside the display device. When natural images are mainly used, the deflection time is lengthened so that the border of the image is mixed and the smoothing effect is obtained. On the other hand, when the characters and CAD are mainly used, the user can set the normal deflection time. By switching shortly, high-definition display could be realized. According to the present invention, the image quality required by the user can be realized.

垂直配向強誘電性液晶による偏向についての実験を行った。
本発明の実施例として、光学系と光変調素子を3枚(RGB用)を使用して、投射型表示装置を試作した。光源として超高圧水銀灯11を放物面リフレクタに組み合わせたランプを使用した(図5参照)。光を均一化するために、インテグレータと、偏光を一方向に揃えるために、偏光変換素子を使用して、光変調素子の光変調を行う部分を略均一に照明した。色分解と合成は図5に示す光学系を作成して行った。
インテグレータ、偏光変換素子12を通過した光は、各ダイクロイックミラー14、16で、各波長帯(それぞれ赤。緑、青に相当)で反射、または透過される。
図5では、各ダイクロイックミラーは、反射する色を付けた名称記載している。青反射ダイクロイックミラー14は、青を反射して、緑・赤を透過する。それぞれのダイクロイックミラーで反射または透過される光を矢印で示す。
各色に分解された光は、PBS(偏光ビームスプリッタ)21で反射されて光変調素子22へ入射する(尚、図中のリレーレンズは、緑、赤を示す光路に対して、青のみ光路長が異なるため、これを調整するためのものである。)。
光変調素子で変調した光変調を加えた光は90度偏光が回転している。この光はダイクロイックプリズム23で色合成され、光偏向素子24へ入射する。光偏向素子で偏向したのち、投射レンズ25を介してスクリーンへ投射することで表示を行う。ここでは、光偏向素子として、強誘電性液晶を使用して垂直配向させた偏向素子を使用した。
Experiments on deflection by vertically aligned ferroelectric liquid crystal were conducted.
As an example of the present invention, a projection display device was prototyped using three optical systems and light modulation elements (for RGB). A lamp in which the ultra high pressure mercury lamp 11 was combined with a parabolic reflector was used as a light source (see FIG. 5). In order to make the light uniform, an integrator and a polarization conversion element were used to align the polarization in one direction, and the light modulation part of the light modulation element was illuminated substantially uniformly. Color separation and synthesis were performed by creating the optical system shown in FIG.
The light that has passed through the integrator and the polarization conversion element 12 is reflected or transmitted by the dichroic mirrors 14 and 16 in the respective wavelength bands (corresponding to red, green, and blue, respectively).
In FIG. 5, each dichroic mirror has a name with a reflected color. The blue reflecting dichroic mirror 14 reflects blue and transmits green and red. The light reflected or transmitted by each dichroic mirror is indicated by an arrow.
The light separated into each color is reflected by the PBS (polarization beam splitter) 21 and enters the light modulation element 22 (note that the relay lens in the figure has an optical path length of only blue with respect to an optical path indicating green and red. Is to adjust this because they are different.)
The light subjected to the light modulation modulated by the light modulation element is rotated by 90 ° polarization. This light is color-combined by the dichroic prism 23 and enters the light deflection element 24. After being deflected by the light deflection element, display is performed by projecting onto the screen via the projection lens 25. Here, a deflection element vertically aligned using a ferroelectric liquid crystal is used as the light deflection element.

以下に上記偏向素子の構成と作用を説明する。液晶層を挟持するガラス基板に対して、強誘電性液晶を垂直に配向したものである。電界を印加することで、液晶分子の状態が遷移して、基板に対して垂直方向に光軸をもつ入射光が、液晶分子の状態に応じて偏向し、出射光は入射光に平行である。強誘電性液晶を使用しているため、応答速度がはやい。また、基板に対して垂直に配向した液晶の状態で偏向するため、偏向量の制御性が良好で、必要な位置に偏向させることが可能となった。もちろん、液晶を使用することで可動部品がないため、静粛性を実現することができた。
説明図として、図6にガラス基板3、配向膜2、液晶1からなる偏向素子の断面図を示す。図中電極4により液晶に電界を印加する。入射光は液晶の状態により第1、第2の射出光にシフトされる。
図7は液晶の状態を示している。この配向状態に応じて図6に示す2方向のシフトを実現する。図6に示すように、1素子で水平または垂直の1方向のシフトを実現する。本発明に使用するために、シフト方向が互いに直交する2素子を使用する。本偏向素子は、駆動電圧により偏向量が増加し、ある電圧以上では、ほぼ一定量となる。電圧による偏向量が一定になる部分では、電圧が高いほど偏向動作の時間は短くなる。本偏向素子は、電圧の制御により、偏向動作時間が短い状態と長い状態を設定した。設定に従い、表示するためのコンピュータが省電力モード(消費電力を低減するために、ハードディスクのスピンドル回転停止、表示装置の表示内容を黒一色等にする。一般には、入力装置からの入力が停止した後、一定時間でこのモードが開始される。入力装置からの入力を検知すると通常の動作モードに復帰する)に入ることで黒一色表示となるよう設定した。省電力モードでは、全画面黒一色となり、偏向素子の動作速度は通常使用状態より長くなった。
比較のために本発明による偏向素子の動作時間を調整する機能をはずし、その他の構成は同じ装置を試作した。本発明による表示装置と、比較例による表示装置を連続動作させた。結果、比較例では、偏向素子の一部に配向の乱れによると考えられる白濁が見られた。本発明により、偏向素子の安定動作を実現できることがわかった。
The configuration and operation of the deflection element will be described below. A ferroelectric liquid crystal is vertically aligned with respect to a glass substrate sandwiching a liquid crystal layer. By applying an electric field, the state of the liquid crystal molecules transitions, and incident light having an optical axis in a direction perpendicular to the substrate is deflected according to the state of the liquid crystal molecules, and the emitted light is parallel to the incident light. . The response speed is fast due to the use of ferroelectric liquid crystal. Further, since the deflection is performed in the state of the liquid crystal aligned perpendicular to the substrate, the controllability of the deflection amount is good, and the deflection can be made to a necessary position. Of course, by using liquid crystal, there was no moving parts, so quietness could be realized.
As an explanatory diagram, FIG. 6 shows a cross-sectional view of a deflection element comprising a glass substrate 3, an alignment film 2, and a liquid crystal 1. In the figure, an electric field is applied to the liquid crystal by the electrode 4. Incident light is shifted to first and second emission light depending on the state of the liquid crystal.
FIG. 7 shows the state of the liquid crystal. A shift in two directions shown in FIG. 6 is realized in accordance with the orientation state. As shown in FIG. 6, a single element achieves a horizontal or vertical shift in one direction. For use in the present invention, two elements whose shift directions are orthogonal to each other are used. The deflection amount of the present deflection element is increased by the drive voltage, and becomes substantially constant above a certain voltage. In a portion where the amount of deflection due to the voltage is constant, the deflection operation time becomes shorter as the voltage is higher. This deflection element was set to a state where the deflection operation time was short and a long state by voltage control. According to the setting, the computer for display is in a power saving mode (in order to reduce power consumption, the spindle rotation of the hard disk is stopped, the display content of the display device is black, etc. Generally, input from the input device is stopped. After that, this mode is started after a certain period of time, and when the input from the input device is detected, the mode returns to the normal operation mode. In the power saving mode, the entire screen is black, and the operation speed of the deflecting element is longer than in the normal use state.
For comparison, the function of adjusting the operation time of the deflecting element according to the present invention was removed, and the same apparatus with the other configuration was made as a prototype. The display device according to the present invention and the display device according to the comparative example were continuously operated. As a result, in the comparative example, white turbidity considered to be due to the disorder of orientation was observed in a part of the deflection element. It has been found that the stable operation of the deflection element can be realized by the present invention.

本発明の光変調素子の走査線と時間経過を示す説明図。Explanatory drawing which shows the scanning line and time passage of the light modulation element of this invention. 本発明の偏向素子の駆動条件を調整するタイムチャートの説明図。Explanatory drawing of the time chart which adjusts the drive condition of the deflection | deviation element of this invention. 本発明の画像更新時間外で偏向動作を行った場合のチャート説明図。Explanatory drawing of a chart at the time of performing deflection | deviation operation | movement outside the image update time of this invention. 本発明の偏向素子の動作開始時間を調整した場合の説明図。Explanatory drawing at the time of adjusting the operation start time of the deflection | deviation element of this invention. 本発明の3板式反射型の色分解と合成の光学系の概念図。3 is a conceptual diagram of a three-plate reflection type color separation and synthesis optical system according to the present invention. FIG. 本発明の強誘電性液晶を使用し垂直配向させた偏向素子の断面図。FIG. 3 is a cross-sectional view of a deflection element that is vertically aligned using the ferroelectric liquid crystal of the present invention. 本発明に使用する偏向子の液晶の配向状態を示す説明図。Explanatory drawing which shows the orientation state of the liquid crystal of the deflector used for this invention. 本発明に使用する偏向動作時間を調整する回路のブロック図。The block diagram of the circuit which adjusts the deflection | deviation operation time used for this invention. 本発明の偏向動作時間による画像の画質を比較したグラフを示す図。The figure which shows the graph which compared the image quality of the image by the deflection | deviation operation time of this invention. 本発明の偏向時間の調整、画像比較回路のブロック図。FIG. 3 is a block diagram of a deflection time adjustment and image comparison circuit according to the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 液晶
2 配向膜
3 ガラス基板
4 電極
11 超高圧水銀灯
12 インテグレータ、偏光変換素子
13 ミラー
14 青反射ダイクロイックミラー
15 赤
16 緑反射ダイクロイックミラー
17 緑
18 青
19 ミラー
20 リレーレンズ
21 偏光ビームスプリッタ(PBS)
22 光変調素子
23 ダイクロイックプリズム
24 偏向素子
25 投射レンズ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Liquid crystal 2 Alignment film 3 Glass substrate 4 Electrode 11 Super high pressure mercury lamp 12 Integrator, polarization conversion element 13 Mirror 14 Blue reflection dichroic mirror 15 Red 16 Green reflection dichroic mirror 17 Green 18 Blue 19 Mirror 20 Relay lens 21 Polarization beam splitter (PBS)
22 Light modulation element 23 Dichroic prism 24 Deflection element 25 Projection lens

Claims (12)

2次元配列の画素をもち、画素毎に電気信号を入力することで透過光または反射光を変調し、入力する電気信号の更新を少なくとも1走査線毎に行う光変調素子と、該光変調素子で変調した光を偏向する偏向素子を使用し、1フレームを複数のサブフレームに分割して、前記偏向素子によりに偏向された位置に対応したサブフレーム画像を時分割に前記光変調素子に表示する表示装置において、前記偏向素子で光の方向を一方から他方への切替に必要な時間を偏向素子の動作時間として、前記偏向素子の動作時間は、前記光変調素子が画像を更新するために必要な時間である画像更新時間以内であり、かつ前記光変調素子が画像を更新している時間内で偏向素子が動作することを特徴とする表示装置。   A light modulation element having a two-dimensional array of pixels, modulating transmitted light or reflected light by inputting an electric signal for each pixel, and updating the input electric signal at least for each scanning line; and the light modulation element Using a deflecting element that deflects the light modulated in step 1, a frame is divided into a plurality of subframes, and subframe images corresponding to positions deflected by the deflecting element are displayed on the light modulating element in a time-sharing manner. In the display device, the time required for switching the direction of light from one to the other by the deflecting element is defined as an operating time of the deflecting element, and the operating time of the deflecting element is set so that the light modulating element updates an image. A display device characterized in that a deflection element operates within an image update time which is a necessary time and within a time during which the light modulation element updates an image. 請求項1記載の表示装置において、前記偏向素子の動作時間は、複数のサブフレーム毎に画像の更新時間内で、動作の開始・終了のタイミングを変更することが可能であることを特徴とする表示装置。   The display device according to claim 1, wherein the operation time of the deflecting element can change the start / end timing of the operation within an image update time for each of a plurality of subframes. Display device. 請求項2記載の表示装置において、1フレームをサブフレームに分割する分割数をnとすると、n×m(mは自然数)で示される期間を1単位としてこの単位毎に、偏向の動作時間を調整することを特徴とする表示装置。   3. The display device according to claim 2, wherein the number of divisions for dividing one frame into sub-frames is n, and the period of time represented by n × m (m is a natural number) is one unit, and the deflection operation time is set for each unit. A display device characterized by adjusting. 請求項3記載の表示装置において、偏向素子動作を開始するタイミングは、m×nであらわされる周期で変更され、各周期前後で偏向素子が動作を開始するタイミングは異なり、かつm×nで示される周期について、複数の周期間でランダムなタイミングで偏向素子が動作を開始することを特徴とする表示装置。   4. The display device according to claim 3, wherein the timing at which the deflection element operation starts is changed in a cycle represented by m × n, and the timing at which the deflection element starts to operate before and after each cycle is different and is indicated by m × n. A display device in which a deflection element starts an operation at a random timing between a plurality of periods. 2次元配列の画素をもち、画素毎に電気信号を入力することで透過光または反射光を変調し、入力する電気信号の更新を少なくとも1走査線毎に行う光変調素子と、該光変調素子で変調した光を偏向する偏向素子を使用し、1フレームを複数のサブフレームに分割して、前述偏向素子によりに偏向された位置に対応したサブフレーム画像を時分割に前記光変調素子に表示する表示装置において、偏向素子で光の方向を一方から他方への切替に必要な時間を偏向素子の動作時間として、前記偏向素子の動作時間は、サブフレームの時間に対して33%以下であることを特徴とする表示装置。   A light modulation element having a two-dimensional array of pixels, modulating transmitted light or reflected light by inputting an electric signal for each pixel, and updating the input electric signal at least for each scanning line; and the light modulation element Using a deflection element that deflects the light modulated in step 1, a frame is divided into a plurality of subframes, and a subframe image corresponding to the position deflected by the deflection element is displayed on the light modulation element in a time division manner. In the display device, the time required for switching the light direction from one to the other by the deflecting element is defined as the operating time of the deflecting element, and the operating time of the deflecting element is 33% or less with respect to the time of the subframe. A display device characterized by that. 少なくとも請求項1から5のいずれか1項に記載の表示装置において、前記偏向素子の動作時間は、外部からの偏向素子の駆動条件により調整可能であり、偏向素子の動作時間を制御することを特徴とする表示装置。   6. The display device according to claim 1, wherein an operation time of the deflection element can be adjusted according to an external driving condition of the deflection element, and the operation time of the deflection element is controlled. Characteristic display device. 請求項6記載の表示装置において、前記偏向素子の動作時間は、少なくとも2種類の動作時間をもち、偏向素子の動作時間を切り替える手段をもち、表示装置の通常使用状態では、短い動作時間を実現し、切り換えを指示する電気信号の入力により、長い動作時間を実現するよう切り換えることを特徴とする表示装置。   7. The display device according to claim 6, wherein the deflection element has at least two types of operation time, means for switching the operation time of the deflection element, and a short operation time is realized in a normal use state of the display device. The display device is switched so as to realize a long operation time by the input of an electric signal instructing the switching. 請求項6または7記載の表示装置において、前記偏向素子の動作時間の調整は、1フレームをサブフレームに分割する分割数をnとすると、n×m(n、mは自然数)で示されるサブフレームを表示する単位で、偏向のための動作が終了してから次に偏向のための動作が開始されるまでの期間が、等しくなるように調整することを特徴とする表示装置。   8. The display device according to claim 6, wherein the adjustment of the operation time of the deflection element is a sub-unit represented by n × m (n and m are natural numbers), where n is a division number for dividing one frame into sub-frames. A display device comprising: a unit for displaying a frame, wherein a period from when an operation for deflection is finished to when an operation for deflection is started next is adjusted to be equal. 請求項8記載の表示装置において、1フレームの画像を表示するためのサブフレームで、光を偏向する動作前後の表示内容を比較する機能を持ち、サブフレーム間の画像比較結果により、偏向素子の動作時間を制御することを特徴とする表示装置。   9. The display device according to claim 8, wherein the display device is a sub-frame for displaying an image of one frame, and has a function of comparing display contents before and after the operation of deflecting light. A display device that controls an operation time. 請求項9記載の表示装置において、前記偏向素子が動作する前後のサブフレーム画素を比較し、光変調素子の画素数に対して、あらかじめ設定された画素数以下の画素が異なる場合、偏向素子の駆動条件を調整し、通常使用の状態より長い動作時間による偏向を行うことを特徴とする表示装置。   10. The display device according to claim 9, wherein sub-frame pixels before and after the deflection element operates are compared, and when the number of pixels equal to or less than a preset number of pixels is different from the number of pixels of the light modulation element, A display device characterized by adjusting a driving condition and performing deflection with an operation time longer than a normal use state. 少なくとも請求項6から10のいずれか1項に記載の構成をもつ表示装置で、前記偏向素子の動作時間は、表示装置以外の構成からの電気信号または使用者からの指示により調整されることを特徴とする表示装置。   The display device having the configuration according to any one of claims 6 to 10, wherein the operation time of the deflection element is adjusted by an electrical signal from a configuration other than the display device or an instruction from a user. Characteristic display device. 少なくとも、請求項1から11記載のいずれか1項に記載の表示装置において、前記偏向素子に基板に垂直配向した強誘電性液晶を使用することを特徴とする表示装置。   12. The display device according to claim 1, wherein a ferroelectric liquid crystal vertically aligned with a substrate is used for the deflection element.
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