JP2005241787A - 画像表示装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】 明るさの低下を極力抑えつつ、動画ぼやけを低減することができる画像表示装置を提供する。
【解決手段】 中間値信号検出回路12は、第1のフレーム周波数(60Hz)を有する映像信号における隣接する2フレームの中間値信号を検出する。乗算器13は中間値信号に1未満の係数を乗算する。内挿回路15は、隣接する2フレーム間にその係数が乗算された中間値信号を隣接する2フレーム間に内挿して、第2のフレーム周波数(120Hz)を有する映像信号を出力する。第2のフレーム周波数を有する映像信号は、マトリクス状に配列された複数の画素を有し、電気信号を各画素毎に所定時間保持して表示するホールド型の表示パネルに表示される。
【選択図】 図2
【解決手段】 中間値信号検出回路12は、第1のフレーム周波数(60Hz)を有する映像信号における隣接する2フレームの中間値信号を検出する。乗算器13は中間値信号に1未満の係数を乗算する。内挿回路15は、隣接する2フレーム間にその係数が乗算された中間値信号を隣接する2フレーム間に内挿して、第2のフレーム周波数(120Hz)を有する映像信号を出力する。第2のフレーム周波数を有する映像信号は、マトリクス状に配列された複数の画素を有し、電気信号を各画素毎に所定時間保持して表示するホールド型の表示パネルに表示される。
【選択図】 図2
Description
本発明は、液晶表示装置や有機エレクトロルミネセンス表示装置に代表されるホールド型の画像表示装置に係り、動画像のぼやけ感を低減することができる画像表示装置に関する。
画像表示装置には、陰極線管(CRT)を用いた表示装置のように画像の書き込みの瞬間に強く発光するインパルス型表示装置と、各画素毎にメモリ機能を持ったアクティブマトリクス型表示装置のように画像が書き込まれてから次のフレームの画像が書き込まれるまで表示を保持しているホールド型表示装置とがある。アクティブマトリクス型表示装置としては、薄膜トランジスタ(TFT)を用いた液晶表示装置がある。液晶表示装置では、画素毎に配置されたTFTとコンデンサとによって画素に書き込まれた画像を一定時間保持する。
ホールド型表示装置の欠点の1つは、動画像にぼやけ感(以下、動画ぼやけ)が発生することである。従来、液晶表示装置の動画ぼやけは液晶の応答速度が原因とされていたが、液晶の応答速度をいくら高速にしてもホールド表示そのもにに起因する動画ぼやけを解決することはできない。この問題点及びその解決策が下記の非特許文献1に記載されている。なお、動画ぼやけは液晶表示装置のみならず、有機エレクトロルミネセンス表示装置であってもアクティブマトリクス型の場合には同様に発生する。非特許文献1には動画ぼやけの解決策として、ホールド時間を短くしてインパルス型の表示に近づける方法が記載されている。
栗田泰市郎,「液晶ディスプレイで生じる原理的な動画質劣化とその改善法」,信学技報EID2000−47(2000−09),p.13−18
上記非特許文献1に記載の方法においては、映像信号と同期させてバックライトをシャッタする手段が必要となると共に、ホールド型表示の利点であるちらつきのない表示が損なわれてしまうという欠点がある。また、表示素子が発光している時間が短くなるため画面全体の明るさが低下するという欠点もある。
本発明はこのような問題点に鑑みなされたものであり、ちらつきのない表示を行うことができるというホールド型表示の利点を損なうことなく、明るさの低下を極力抑えつつ、動画ぼやけを低減することができる画像表示装置を提供することを目的とする。
本発明は、上述した従来の技術の課題を解決するため、マトリクス状に配列された複数の画素を有し、電気信号を各画素毎に所定時間保持して表示するアクティブマトリクス型表示パネル(3)を用いた画像表示装置において、第1のフレーム周波数を有する第1の映像信号をフレームレート変換して前記第1のフレーム周波数より周波数の高い第2のフレーム周波数を有する第2の映像信号として出力するフレームレート変換回路(1)と、前記第2の映像信号を前記アクティブマトリクス型表示パネルに表示する駆動回路(2)とを備え、前記フレームレート変換回路は、前記第1の映像信号における複数フレームを用いて補間フレーム信号を生成する補間フレーム生成手段(12)と、前記補間フレーム信号に1未満の係数を乗算する乗算手段(13)と、前記乗算手段によって前記係数を乗算した補間フレーム信号を前記第1の映像信号に内挿して前記第2の映像信号を生成する内挿手段(15)とを有することを特徴とする画像表示装置を提供するものである。
本発明によれば、ちらつきのない表示を行うことができるというホールド型表示の利点を損なうことなく、明るさの低下を極力抑えつつ、動画ぼやけを低減することができる。また、バックライトをシャッタする等の特別な回路を必要としないので、コストアップも少ない。
以下、本発明の画像表示装置について、添付図面を参照して説明する。図1は本発明の画像表示装置の一実施形態を示すブロック図、図2は図1中のフレームレート変換回路1の具体的構成例を示すブロック図、図3は図1中のフレームレート変換回路1の動作を説明するための図、図4は一実施形態による作用を説明するための図である。
図1において、フレームレート変換回路1にはフレーム周波数60Hzの順次走査信号である映像信号が入力される。フレームレート変換回路1は入力映像信号のフレーム周波数を2倍、即ち、120Hzに変換して出力する。本発明の画像表示装置の特徴はフレームレート変換回路1におけるフレームレート変換方法にあり、これについては後述する。フレーム周波数120Hzの映像信号は駆動回路2に入力され、駆動回路2はホールド型表示装置(表示パネル)の一例としての液晶パネル3を駆動してフレーム周波数120Hzの映像信号を表示する。表示パネルは液晶パネルに限定されることはなく、マトリクス状に配列された複数の画素を有し、電気信号を各画素毎に所定時間保持して表示するアクティブマトリクス型表示パネルであればよい。
フレームレート変換回路1は一例として図2に示すように構成される。図2において、フレーム周波数60Hzの映像信号は画像メモリ11に入力される。画像メモリ11は少なくとも2フレーム分の画像データを記憶する容量を有するものであり、ここではそれぞれ1フレーム分の画像データを記憶するメモリ11a,11bを備える。メモリ11a,11bにはそれぞれ1フレーム分の画像データが書き込み周波数60Hzにて書き込まれ、入力映像信号の2倍の速度である読み出し周波数120Hzにて同時に読み出される。画像メモリ11より読み出された画像データは中間値検出回路12及び内挿回路15に入力される。
中間値検出回路12は入力された隣接する2フレームのそれぞれの画素における中間値(ここでは中央値)を検出する。例えば、メモリ11aから読み出されたフレームのある画素位置における画素値が200であり、メモリ11bから読み出されたフレームのその画素位置における画素値が100であれば、中間値は150となる。
中間値検出回路12より出力された中間値信号は乗算器13に入力される。乗算器13は入力された中間値信号に対して例えば1/2なる係数を乗算する。1/2は好ましい係数の一例であるが、係数は1未満で0を越える数であればよい。乗算器13の出力はリミッタ14に入力されて所定のリミッタがかけられる。リミッタ14の出力は内挿回路13に入力される。内挿回路13は、画像メモリ11からの2フレーム分の画像データにリミッタ14からの画像データを内挿して、フレーム周波数120Hzの映像信号として出力する。
中間値検出回路12より出力された中間値信号は乗算器13に入力される。乗算器13は入力された中間値信号に対して例えば1/2なる係数を乗算する。1/2は好ましい係数の一例であるが、係数は1未満で0を越える数であればよい。乗算器13の出力はリミッタ14に入力されて所定のリミッタがかけられる。リミッタ14の出力は内挿回路13に入力される。内挿回路13は、画像メモリ11からの2フレーム分の画像データにリミッタ14からの画像データを内挿して、フレーム周波数120Hzの映像信号として出力する。
ここで、図3及び図4を用いてフレームレート変換回路1による動作及び作用についてさらに説明する。
画像メモリ11に入力されるフレーム周波数60Hzの映像信号が、図3(A)に示すように、それぞれ複数画素よりなる画素値200の画素P200と画素値100の画素P100と画素値0の画素P0とが並んだ階段状波形であるとする。そして、この階段状波形が左から右へと水平方向に平行移動したとする。この場合、図3(A)に示す幅の動画ぼやけが発生する。この図3(A)の画素位置Xにおける映像信号を、横軸を時間、縦軸を画素値としてグラフ化すると図4(A)となる。表示素子の応答を考慮すると、視覚上、破線のような特性となる。
画像メモリ11に入力されるフレーム周波数60Hzの映像信号が、図3(A)に示すように、それぞれ複数画素よりなる画素値200の画素P200と画素値100の画素P100と画素値0の画素P0とが並んだ階段状波形であるとする。そして、この階段状波形が左から右へと水平方向に平行移動したとする。この場合、図3(A)に示す幅の動画ぼやけが発生する。この図3(A)の画素位置Xにおける映像信号を、横軸を時間、縦軸を画素値としてグラフ化すると図4(A)となる。表示素子の応答を考慮すると、視覚上、破線のような特性となる。
図3(B)はバックライトをシャッタしてホールド時間を短くした場合を示している。1/60秒の1/2の時間だけバックライトをシャッタすることにより、ホールド時間を1/2としている。この場合、バックライトをシャッタしている期間は、画素値0の画素を内挿したのと同様の状態となる。この場合、動画ぼやけの幅は図3(A)の場合よりも狭くなり、動画ぼやけが改善される。
図3(B)の画素位置Xにおける映像信号をグラフ化すると図4(B)となる。図4(B)に示すように、インパルス型の表示に近づくが、隣接するフレーム間の画素値の差が大きくなってしまうので、画面のちらつき(フリッカ)として認識されてしまう。また、破線で示す特性より分かるように、画面全体の明るさが低下してしまう。
図3(B)の画素位置Xにおける映像信号をグラフ化すると図4(B)となる。図4(B)に示すように、インパルス型の表示に近づくが、隣接するフレーム間の画素値の差が大きくなってしまうので、画面のちらつき(フリッカ)として認識されてしまう。また、破線で示す特性より分かるように、画面全体の明るさが低下してしまう。
図3(C)は本実施形態による表示状態を示している。前述のように、本実施形態では、中間値検出回路12により検出された中間値信号に対して乗算器13によって1/2なる係数を乗算した映像信号が内挿されるので、図示のように、例えば画素値100の画素P100から画素値200の画素P200へと時間的に変化する部分では、画素値75の画素P75が内挿され、画素値0の画素P0から画素値100の画素P100へと時間的に変化する部分では、画素値25の画素P25が内挿される。この場合、動画ぼやけの幅は図3(A)の場合よりも狭くなり、動画ぼやけが改善される。
図3(C)の画素位置Xにおける映像信号をグラフ化すると図4(C)となる。図4(C)に示すように、本実施形態においてはインパルス型の表示に近づくと共に、隣接するフレーム間の画素値の差が小さいので、画面のちらつきとして認識されることがない。また、破線で示す特性より分かるように、画面全体の明るさの低下が抑えられる。
図3(C)の画素位置Xにおける映像信号をグラフ化すると図4(C)となる。図4(C)に示すように、本実施形態においてはインパルス型の表示に近づくと共に、隣接するフレーム間の画素値の差が小さいので、画面のちらつきとして認識されることがない。また、破線で示す特性より分かるように、画面全体の明るさの低下が抑えられる。
以上説明した本実施形態では、フレームレート変換回路1において、中間値検出回路12によって中間値信号を検出し、この中間値信号を補間フレーム信号としたが、補間フレーム信号の生成方法はこれに限定されるものではない。例えばマッチング法を用いる動きベクトル検出回路によって補間フレーム信号を生成してもよい。また、隣接する2フレームで補間フレーム信号を生成するのに限定されるものでもなく、例えば4フレーム等の複数フレームから補間フレーム信号を生成してもよい。本発明は、生成した補間フレーム信号をそのまま内挿するのではなく、所定の係数を乗じて画素値のレベルを低下させた状態で内挿するものであり、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能である。
1 フレームレート変換回路
2 駆動回路
3 液晶パネル(表示パネル)
12 中間値検出回路(補間フレーム生成手段)
13 乗算器(乗算手段)
15 内挿回路(内挿手段)
2 駆動回路
3 液晶パネル(表示パネル)
12 中間値検出回路(補間フレーム生成手段)
13 乗算器(乗算手段)
15 内挿回路(内挿手段)
Claims (1)
- マトリクス状に配列された複数の画素を有し、電気信号を各画素毎に所定時間保持して表示するアクティブマトリクス型表示パネルを用いた画像表示装置において、
第1のフレーム周波数を有する第1の映像信号をフレームレート変換して前記第1のフレーム周波数より周波数の高い第2のフレーム周波数を有する第2の映像信号として出力するフレームレート変換回路と、
前記第2の映像信号を前記アクティブマトリクス型表示パネルに表示する駆動回路とを備え、
前記フレームレート変換回路は、
前記第1の映像信号における複数フレームを用いて補間フレーム信号を生成する補間フレーム生成手段と、
前記補間フレーム信号に1未満の係数を乗算する乗算手段と、
前記乗算手段によって前記係数を乗算した補間フレーム信号を前記第1の映像信号に内挿して前記第2の映像信号を生成する内挿手段とを有することを特徴とする画像表示装置。
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