JP2005316369A - Tft−lcdの画像処理方法 - Google Patents

Tft−lcdの画像処理方法 Download PDF

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Abstract

【課題】 薄膜トランジスター液晶表示装置の画像圧縮方法、画像伸長方法および動態画像検出方法を提供する。
【解決手段】 二つの一時的に隣接するフレーム画像である前時間フレームおよび現時間フレームが、切り捨て技術および均等分割技術により圧縮される。次に、二つのフレーム画像の二つの対応するその圧縮されたデータにより、現時間フレーム画像の画素が動態画像であるかどうかを検知する。画素が動態画像である場合、前時間フレームの圧縮された画素データは伸縮され、オーバードライブ工程が現時間フレーム画像の伸長画素データおよび元の画素データ上に行われてオーバードライブ出力が生成される。画素が動態画像でないときは、オーバードライブ工程は行われない。
【選択図】 図2

Description

本発明は、表示装置の画像処理方法に関し、特に薄膜トランジスター液晶表示装置(thin film transistor liquid crystal display device:TFT−LCD)の画像圧縮方法、画像伸長方法および動態画像検出方法に関する。
過去数年間、液晶表示装置は、従来の陰極線管(cathode-ray tube:CRT)表示装置に代替されて広く使用されてきた。現在、薄膜トランジスター技術の発達および進歩により、薄膜トランジスターを液晶表示装置の画像画素(image pixel)に使用することは広く普及している。図1は、TFT−LCDの画像処理の一般的な工程を示すブロック図である。図1に示すように、画像ソース100からの入力画像は、伝送チャネル104を通過して伝送されてから、図1の矩形で示されるように画像処理108が行われる。画像は、フレームメモリ112を使用して記憶され、後でそこから取り出されて処理が継続されてTFT−LCD116上に表示される。
しかしながら、動態画像を表示するLCDは、液晶分子の反応時間が一般に遅かった。TFT−LCDデバイスの反応時間を向上(短く)するために、動態画像の画像画素は一般にオーバードライブ技術により処理される。一般に、動態画像は約16ms毎に1フレーム表示される。動態画像が継続的に表示されるとき、オーバードライブのスケールを決定するために、一般に前時間フレームの画像画素情報は記憶されて現時間フレームの画像画素情報と比べる必要があったため、これは画像画素の記憶および取出しをサポートするためにフレームメモリバッファが必要ともなった。
しかしながら、全ての画像画素を完全な時間フレーム中に記憶させるため、特に高解析度の大型TFT−LCDパネルには、大きなフレームメモリバッファが必要であった。また、フレームメモリを利用する画像画素の並列記憶および取出しには、フレームメモリにアクセスするための非常に高い帯域幅バスが必要となり、これはバスインターフェイスの導入を困難にして、TFT−LCDパネル中の電磁気干渉(electromagnetic interference:EMI)が非常に高くなった。
フレームメモリのサイズを低減して、高い電磁気干渉の問題を解決するために、離散コサイン変換(discrete cosine transform:DCT)アルゴリズムや階層ベクトル量子化法(hierarchical vector quantization method)などの画像圧縮方法がしばしば使用された。DCTアルゴリズムまたはベクトル量子化法による画像圧縮は、アーティファクトを発生させることがあり、これは人工的に発生させた文字または図形パターンを有するビデオ映像の質を下げたが、細部のために高解析度の画像圧縮が依然として必要であった。
一方、反応時間を向上させるオーバードライブは、所定の画像が動態画像のときだけ起動される。画像ソース自体がノイズであったり、良好でない伝送チャネルに画像が通過されて容易にノイズを伴ったりするために、静態画像は依然として動態画像として処理されることがあった。そのため、動態画像の反応時間を向上させるためのオーバードライブは、静態画像のノイズを増幅させて、不良な視覚効果を発生させた。
本発明の第1の目的は、フレームメモリへ記憶して取出す画像データ量を減らすことができるため、フレームメモリのサイズおよび電磁気干渉を低減させることができるTFT−LCDの画像圧縮方法および画像伸長方法を提供することにある。
本発明の第2の目的は、オーバードライブを動態画像のときにのみ起動させることができるため、静態画像におけるノイズ増幅を防ぐことができるTFT−LCDの動態画像検出方法を提供することにある。
本発明の第3の目的は、画像の圧縮および伸張の運算を簡略化することにより、ハードウェア設計の複雑度が低減するため、システム全体がより安価なTFT−LCDの画像圧縮方法および画像伸長方法を提供することにある。
本発明の第4の目的は、オーバードライブの機能を向上させて、画像処理の機能を高めることができるTFT−LCDの動態画像検出方法を提供することにある。
本発明の第5の目的は、画像表示の品質を向上させて、元の画像ピクチャと伸張画像ピクチャとの間のミスマッチにより発生する画像ピクチャの品質低下を防ぐTFT−LCDの画像圧縮方法、画像伸長方法および動態画像検出方法を提供することにある。
上述の目的を達成するために、TFT−LCDの画像圧縮方法を提供する。画像は複数の画素に分けられ、画像の複数の画素を示す信号をRGB形式データに変換し、RGB形式データはYUV形式データに変換される。TFT−LCDの画像圧縮方法は、次のステップを含む。複数の画素のU成分およびV成分をそれぞれ均等に分割して、複数の画素の同じUa成分および同じVa成分を得て、Y成分、Ua成分およびVa成分によりYUaVaデータが形成される。また、Y成分はB0ビットで示され、U成分はB1ビットで示され、V成分はB2ビットで示される。次に、複数の画素のYUaVaデータはYmUmVm形式データに変換される。Ym成分はB3ビットで示され、Um成分はB4ビットで示され、Vm成分はB5ビットで示される。B3はB0よりも小さく、B4はB1よりも小さく、B5はB2よりも小さい。Ym成分は、Y成分に2の(B0−B3−1)乗を加えてから、2の(B0−B3)乗で割ったときの整数商に等しい。Um成分は、Ua成分に2の(B1−B4−1)乗を加えてから、2の(B1−B4)乗で割ったときの整数商に等しい。Vm成分は、Va成分に2の(B2−B5−1)乗を加えてから、2の(B2−B5)乗で割ったときの整数商に等しい。
上述の目的を達成するために、TFT−LCDの画像伸長方法を提供する。画像は複数の画素に分けられる。第1の時間フレーム画像の各画素の圧縮されたYmUmVm形式データが生成され、それはYpUpVpデータと定義される。Yp成分はB3ビットにより示され、Up成分はB4ビットにより示され、Vp成分はB5ビットにより示される。第2の時間フレーム画像の各画素の圧縮されたYmUmVm形式データもまた生成され、それはYcUcVcデータと定義される。第2の時間は第1の時間よりも遅く、二つのフレーム画像は一時的に隣接する。この方法は、第1の時間フレーム画像および第2の時間フレーム画像の二つの対応する画素のYpUpVpデータとYcUcVcデータとを比較してから、YpUpVpデータをYdUdVdデータへ変換する。Yd成分はB0ビットで示され、Ud成分はB1ビットで示され、Vd成分はB2ビットで示される。B3はB0よりも小さく、B4はB1よりも小さく、B5はB2よりも小さい。
Yp成分がYc成分よりも大きいとき、Yd成分は、Yp成分に2の(B0−B3)乗を掛けて、2の(B0−B3)乗を足してから1を引いたものに等しいか、または、Yd成分は、Yp成分に2の(B0−B3)乗を掛けたものに等しい。Up成分がUc成分よりも大きいとき、Ud成分は、Up成分に2の(B1−B4)乗を掛けて、2の(B1−B4)乗を足してから1を引いたものに等しいか、または、Ud成分は、Up成分に2の(B1−B4)乗を掛けたものに等しい。Vp成分がVc成分よりも大きいとき、Vd成分は、Vp成分に2の(B2−B5)乗を掛けて、2の(B2−B5)乗を足してから1を引いたものに等しいか、または、Yd成分は、Vp成分に2の(B2−B5)乗を掛けたものに等しい。
上述の目的を達成するために、TFT−LCDの動態画像検出方法を提供する。画像は複数の画素に分けられる。第1の時間フレーム画像の画素の圧縮されたYmUmVm形式データが生成され、それはYpUpVpデータと定義される。第2の時間フレーム画像の画素の圧縮されたYmUmVm形式データが生成され、それはYcUcVcデータと定義される。二つのフレーム画像上の二つの画素の位置は対応し、第2の時間は第1の時間よりも遅く、二つのフレーム画像は一時的に隣接して、第2の時間フレーム画像は現時間入力フレーム画像である。第1の時間フレーム画像および第2の時間フレーム画像の二つの対応する画素を示すYp成分とYc成分との間の第1の値差、Up成分とUc成分との間の第2の値差およびVp成分とVc成分との間の第3の値差を計算してから、第1の値差は第1の閾値と比較され、第2の値差は第2の閾値と比較され、第3の値差は第3の閾値と比較され、第1の値差、第2の値差および第3の値差中の少なくとも一つが、それぞれの第1の閾値、第2の閾値および第3の閾値よりも大きいときに、二つの対応する画素中の第2の時間フレーム画像の画素は動態画像であると判断する。また、第1の値差、第2の値差および第3の値差全てが、第1の閾値、第2の閾値および第3の閾値よりも大きくないとき、二つの対応する画素中の第2の時間フレーム画像の画素が静態画像であると判断する。
上述した本発明から明らかなように、本発明は以下の長所を有する。本発明の画像圧縮方法を使用することにより、フレームメモリへ記憶して取出す画像データ量を減らすことができるため、フレームメモリのサイズ、バスの帯域幅および電磁気干渉を低減することができる。本発明の画像圧縮方法および画像伸長方法は、画像の圧縮および伸張の運算を簡略化することにより、ハードウェア設計の複雑度が低減するため、システム全体をより安価にすることができる。また、本発明の動態画像検出方法は、オーバードライブを動態画像のときにのみ起動することができるため、静態画像におけるノイズ増幅を防ぐことができる。その結果、本発明の動態画像検出方法は、オーバードライブの機能を向上することができるため、反応時間が更に短縮されて画像処理機能を向上させることができる。そのため全体としては、本発明の画像圧縮方法、画像伸長方法および動態画像検出方法は、画像表示の品質を向上させて、元の画像ピクチャと伸張画像ピクチャとの間のミスマッチにより発生する画像ピクチャの品質低下を防ぐことができる。
本発明は、TFT−LCDの画像圧縮方法、画像伸長方法および動態画像検出方法を提供する。図2は、本発明の好適な一実施形態によるTFT−LCDの画像処理工程を示すブロック図である。各時間フレームの各画像ピクチャは、多くのサブブロックにより構成され、各サブブロックはM×N画像画素を有する。Mはサブブロックの幅の画像画素数を示し、Nはサブブロックの高さの画像画素数を示す。以下では、主にサブブロックを画像ユニットとして説明を行う。
図2に示すように、画像圧縮204、画像伸長208および動態画像検出214のメカニズムを加えて、オーバードライブ機能を向上させる。入ってくる画像入力200は、連続した時間フレーム画像を含む。ここで各時間フレーム画像は、一つのサブブロックを例にして説明する。前時間フレーム画像は第1の時間フレーム画像であり、現時間フレーム画像は第2の時間フレーム画像であり、それら二つのフレーム画像は一時的に隣接する。第2の時間フレーム画像のサブブロックを例に用いると、サブブロックの各画像画素を示す信号は、先ずRGB(Red Green Blue)形式データに変換されて、RcGcBc(cはcurrentを示す)データと定義される。次に、例えばRGBからYUVマトリクスへの変換202などを使用して、RcGcBcデータは、YUV形式データに変換されて、それはY’U’V’データと定義される。YUV形式データのY成分はルミナンス成分であり、U成分およびV成分はクロミナンス成分である。Rc成分は、B0ビット(色の深みと称される)により示され、Gc成分はB1ビットで示され、Bc成分はB2ビットにより示される。従って、Y’、U’およびV’成分は、例えばB0、B1およびB2ビットによりそれぞれ示される。
(画像圧縮方法)
次に、Y’U’V’画像データに画像圧縮204を行う。詳細な工程は、第2の時間フレーム画像のサブブロックの全てのM×N画像画素をU’成分およびV’成分へ均等に分割して、数式(1)および(2)に示すように、各M×N画像画素のUa成分およびVa成分を得る。従って、各画素のY’成分、Ua成分およびVa成分は、Y’UaVaデータを含む。
Figure 2005316369
Figure 2005316369
均等分割ステップが行われる理由は、サブブロック中の隣接する画素の各クロミナンス成分(U’およびV’成分を含む)の値差が小さいためである。そのため、一つの平均値により全ての画素をほぼ示すことができるため、サブブロック中の全画素のU’成分およびV’成分の値差を記憶する必要がなくなる。そのため、画像圧縮を行ってデータ量を減らす目的を達成することができる。
また、第2の時間フレーム画像のサブブロックを示すY’UaVaデータは更に圧縮することができる。サブブロック中の隣接する画素のルミナンス成分(Y’成分)の値差が比較的大きいため、Y’成分上に均等分割ステップは実施されない。第2の時間フレーム画像のサブブロックを表示するY’UaVaデータを更に圧縮するステップは、YUaVaデータをYmUmVm形式データへ変換して、それはYcUcVcデータと定義される。Yc成分はB3ビットで示され、Uc成分はB4ビットで示され、Vc成分はB5ビットで示される。B3はB0よりも小さく、B4はB1よりも小さく、B5はB2よりも小さいために、画像圧縮によりデータを減らすことができる。数式(3)から(5)に示すように、運算方式により、Yc成分は、Y’成分に2の(B0−B3−1)乗を加えてから、2の(B0−B3)乗で割ったときの整数商に等しく、Uc成分は、Ua成分に2の(B1−B4−1)乗を加えてから、2の(B1−B4)乗で割ったときの整数商に等しく、Vc成分は、Va成分に2の(B2−B5−1)乗を加えてから、2の(B2−B5)乗で割ったときの整数商に等しい。
Figure 2005316369
Figure 2005316369
Figure 2005316369
上で説明した圧縮ステップは、切り捨て(round off)方式による。例えば、Yc成分が3(B3=3)ビットにより示され、Y’成分は6(B0=6)ビットにより示されるとき、数式(3)により運算する場合、先ずY’成分の三つ(=B0−B3)の最下位ビットを除去して、数式(3)中の分子を分母で割って得られた残りの数により、Y’成分が残したビットに1を加えるかどうかを決定し、数式(3)中で分子を分母で割ってから得られた3ビットの整数商はYc成分となる。残りの数が2の(B0−B3)乗(=8)の半分(=4)よりも少ないとき、Y’成分の残りのビットに1が加えられてYc成分を得るか、さもなければ残りの数が2の(B0−B3)乗の半分よりも小さくないときに、Y’成分の残りのビットはYc成分である。例えば、Y’成分が001000(10進数の8に等しい)のとき、数式(3)の運算から得られる3ビット整数商は001であり、残りの数は4である。残りの数4は、2の3乗の半分(=4)よりも小さくないため、3つの最下位ビット(000)がY’成分から除去された後、Y’成分の残りのビットへ1を加える必要はない。Y’成分の残りのビットは、運算後に得られた結果001、つまりYc成分である。また、Uc成分およびVc成分を得る運算方式は、上で述べた切り捨て方式である。
第2の時間フレーム画像の期間中、第2の時間フレーム中の全サブブロックは圧縮されてYcUcVcデータが得られ、それらのYcUcVcデータはフレームメモリ206に記憶される。フレームメモリ206は、例えば、同期型ダイナミックランダムアクセスメモリ(synchronous dynamic random access memory:SDRAM)である。サブブロックにとって、圧縮した後に保存する必要のあるビット数は(B3×M×N+B4+B5)のみであり、全てのM×N画素のUc成分が同じであるため、Vc成分もまた同じである。
(画像伸張方法)
図2は、本実施形態のTFT−LCDの画像伸長方法を示すブロック図である。第1の時間フレーム画像のサブブロックを示す圧縮YmUmVm形式データは、YpUpVp(pはpreviousを示す)データと定義され、例えば、上述の画像圧縮方法により生成されてから、フレームメモリ206中に記憶される。Yp成分はB3ビットで示され、Up成分はB4ビットで示され、Vp成分はB5ビットで示される。
第2の時間フレーム画像の期間中、圧縮されたYmUmVm形式データは第2の時間フレーム画像のサブブロックを示し、YcUcVc(cはcurrentを示す)データと定義され、例えば、上述の画像圧縮方法により生成されて、第1の時間フレーム中の全サブブロックの圧縮YpUpVpデータをフレームメモリ206から取出して、画像伸長208を実行する。伸張方法の実行においては、第1の時間フレーム画像および第2の時間フレーム画像の二つの対応する画素のYpUpVpデータとYcUcVcデータとを先ず比較してから、YpUpVpデータをYdUdVdデータへ変換する。Yd成分はB0ビットで示され、Ud成分はB1ビットで示され、Vd成分はB2ビットで示される。B3はB0よりも小さく、B4はB1よりも小さく、B5はB2よりも小さい。
次に、YpUpVpデータをYdUdVdデータへ変換する方法を次に説明する。反応時間特性を向上させるため、つまり液晶分子の反応時間を短くするために、Yp成分がYc成分よりも大きいときは、前時間フレーム画像のサブブロックの画像を示すYp成分が、現時間フレーム画像のサブブロックが対応する画素を示すYc成分よりも大きいことを意味するため、伸張の最中に1の最下位ビットが回復され、その運算方式は、数式(6)に示すように、Yd成分は、Yp成分に2の(B0−B3)乗を掛けて、2の(B0−B3)乗を足してから1を引いたものに等しい。これと反対に(Yp成分がYc成分よりも大きくない)、伸張の最中に0の最下位ビットが回復され、その運算方式は、数式(7)に示すように、Yd成分は、Yp成分に2の(B0−B3)乗を掛けたものに等しい。回復される最下位ビットの数は(B0−B3)である。例えば、Yp成分は010(B3=3)のとき、Yc成分は001であり、伸張後のYd成分は6ビット(B0=6)で示される。Yp成分はYc成分より大きいため、数式(6)により運算した場合、Yp成分に対して3(=B0−B3)最下位ビットを回復したものは、1の最下位ビットである。
Yp成分がYc成分よりも大きいとき、
Figure 2005316369
または、
Figure 2005316369
同様に、Up成分がUc成分よりも大きいとき、数式(8)に示すように、Ud成分は、Up成分に2の(B1−B4)乗を掛けてから、2の(B1−B4)乗を足してから1を引いたものに等しい。または、数式(9)に示すように、Ud成分は、Up成分に2の(B1−B4)乗を掛けたものに等しい。Vp成分がVc成分よりも大きいとき、数式(10)に示すように、Vd成分は、Vp成分に2の(B2−B5)乗を掛けてから、2が足された(B2−B5)乗から1を引くたものに等しい。または、数式(11)に示すように、Vd成分は、Vp成分に2の(B2−B5)乗を掛けたものに等しい。
Up成分がUc成分よりも大きいとき、
Figure 2005316369
または、
Figure 2005316369
Vp成分がVc成分よりも大きいとき、
Figure 2005316369
または、
Figure 2005316369
YpUpVpデータは、YdUdVdデータに変換されるとき、動態画像検出方法が行われる。
(動態画像検出方法)
図2において、本実施形態で使用される動態画像検出214方法を以下で説明する。この動態検出ステップは、画素を単位に行う。この方法は、数式(12)に示すように、例えば、第1の時間フレーム画像および第2の時間フレーム画像などのように、一時的に隣接する二つのフレーム画像の二つの対応する画素を示すYp成分とYc成分との間の第1の値差ΔY、Up成分とUc成分との間の第2の値差ΔUおよびVp成分とVc成分との間の第3の値差ΔVを先ず計算する。すでに述べたが、第2の時間フレーム画像は現時間入力フレーム画像である。二つの一時的に隣接するフレーム画像の各組の対応する画素のために計算ステップを行わなければならず、三つの値差ΔY、ΔUおよびΔVは、絶対値差である。
Figure 2005316369
続いて、第1の値差ΔYは第1の閾値Tyと比較され、第2の値差ΔUは第2の閾値Tuと比較され、第3の値差ΔVは第3の閾値Tvと比較される。動態画像を検出する標準は、数式(13)に示すように、少なくとも一つの第1の値差ΔY,第2の値差ΔUおよび第3の値差ΔVが、それぞれの第1の閾値Ty,第2の閾値Tuおよび第3の閾値Tvよりも大きいときであり、これら二つの対応する画素中の第2の時間フレーム画像の画素は動態であると判断される。
Figure 2005316369
オーバードライブは、一般にRGB形式データに行われるため、二つの対応する画素が動態画像の画素であると判断された場合、通常YUVからRGBマトリクスへの変換210によりYdUdVdデータを処理して、第1の(前)時間フレーム画像の画素である二つの対応する画素を示すRGB形式データを生成し、それはR’G’B’データと定義される。次に、オーバードライブ処理212を実行するが、これは例えばルックアップテーブルを使用して、二つの対応する画素間がRcBcBcデータおよび二つの対応する画素のR’G’B’データに実行して、オーバードライブの後にR成分、G成分およびB成分を得て、それはRoGoBoデータと定義される。RoGoBoデータおよび第2の時間フレーム画像の画素を示すRcGcBcデータを出力してからマルチプレクサ216へ入力し、第2の時間フレーム画像の画素が動態画像と判断した結果は、マルチプレクサ216を駆動してRoGoBoデータを通過させてオーバードライブ画像出力218にする。
または、それぞれの第1の値差ΔY、第2の値差ΔUおよび第3の値差ΔVが、第1の閾値Ty、第2の閾値Tuおよび第3の閾値Tvよりも大きくないとき、これら二つの対応する画素中の第2の時間フレーム画像の画素が静態画像と判断されると、オーバードライブが実行されず、マルチプレクサ216は、第2の時間フレーム画像の画素を示すRcGcBcデータを出力する。また、第1の閾値Ty、第2の閾値Tuおよび第3の閾値Tvは、調整されて異なるノイズの状態の下での画像入力に適用される。マルチプレクサ216の出力は、TFTへ提供されて表示される。
上述した三つの方法は、合わせてTFT−LCDの画像処理方法と見なされる。画像は複数の画像に分けられる。画像処理方法は、先ず第1の時間フレーム画像の画素を示す信号をRGB形式データへ変換し、第2の時間フレーム画像の画素を示す信号を、RcGcBcデータと定義されるRGB形式データへ変換するが、ここで二つのフレーム画像上の二つの画素の位置は対応し、第2の時間は第1の時間よりも遅く、二つのフレーム画像は一時的に隣接し、第2の時間フレーム画像は現時間入力フレーム画像である。二つの画像を示すRGB形式データは、YUV形式データに変換される。次に、第1の時間フレーム画像の画素のYUV形式データは、YpUpVpデータと定義されるYmUmVm形式データに圧縮され、第2の時間フレーム画像の画素のYUV形式データは、YcUcVcデータと定義されるYmUmVm形式データに圧縮される。圧縮ステップは、例えば上述の画像圧縮方法により実行される。次に、第2の時間フレーム画像の画素が、動態画像かどうかを判断する。この判断ステップは、例えば上述の動態画像検出方法により行われる。第2の時間フレーム画像の画素が動態画像と判断されるとき、YpUpVpデータと、二つの対応する画素のYcUcVcデータとを比較して、YpUpVpデータはYdUdVdデータに伸張されてから、YdUdVdデータはR’G’B’データと定義される、RGB形式データに変換される。それから、RcGcBcデータおよび二つの対応する画素を示すR’G’B’データにオーバードライブを実行してRoGoBoデータを生成して出力する。さもなければ、第2の時間フレーム画像の画素が動態画像でないと判断されると、RcGcBcデータが生成されて出力される。伸張ステップは、例えば上述の画像伸長方法により行われる。
本発明では好適な実施形態を前述の通り開示したが、これらは決して本発明を限定するものではなく、当該技術に熟知するものなら誰でも、本発明の主旨と領域を脱しない範囲内で各種の変更や修正を加えることができる。従って本発明の保護の範囲は、特許請求の範囲で指定した内容を基準とする。
従来技術によるTFT−LCDの画像処理の一般的な工程を示すブロック図である。 本発明の好適な一実施形態によるTFT−LCDの画像処理を示すブロック図である。
符号の説明
200 画像入力、202 RGBからYUVマトリクスへの変換、204 画像圧縮、206 フレームメモリ、208 画像伸長、210 YUVからRGBマトリクスへの変換、212 オーバードライブ処理、214 動態画像検出、216 マルチプレクサ、218 オーバードライブ画像出力

Claims (10)

  1. 画像は複数の画素に分けられて、前記画像の前記複数の画素を示す信号をRGB形式データに変換し、前記RGB形式データはYUV形式データに変換されるTFT−LCDの画像圧縮方法であって、
    前記複数の画素のU成分およびV成分をそれぞれ均等に分割して、前記複数の画素の同じUa成分および同じVa成分を得て、Y成分、前記Ua成分および前記Va成分によりYUaVaデータが形成されることを特徴とするTFT−LCDの画像圧縮方法。
  2. 前記Y成分はB0ビットで示され、前記U成分はB1ビットで示され、前記V成分はB2ビットで示され、前記Ua成分および前記Va成分を得た後に、
    前記複数の画素の前記YUaVaデータをYmUmVm形式データに変換し、ここで前記Ym成分はB3ビットで示されて、前記Um成分はB4ビットで示されて、前記Vm成分はB5ビットで示されて、B3はB0よりも小さく、B4はB1よりも小さく、B5はB2よりも小さく、
    前記Ym成分は、前記Y成分に2の(B0−B3−1)乗を加えてから、2の(B0−B3)乗で割ったときの整数商に等しく、前記Um成分は、前記Ua成分に2の(B1−B4−1)乗を加えてから、2の(B1−B4)乗で割ったときの整数商に等しく、前記Vm成分は、前記Va成分に2の(B2−B5−1)乗を加えてから、2の(B2−B5)乗で割ったときの整数商に等しいことを特徴とする請求項1記載のTFT−LCDの画像圧縮方法。
  3. 画像は複数の画素に分割されて、第1の時間フレーム画像の各画素の圧縮されたYmUmVm形式データが生成され、それはYpUpVpデータと定義され、第2の時間フレーム画像の各画素の圧縮されたYmUmVm形式データもまた生成され、それはYcUcVcデータと定義され、前記Yp成分はB3ビットにより示されて、前記Up成分はB4ビットにより示されて、前記Vp成分はB5ビットにより示されて、前記第2の時間は前記第1の時間よりも遅く、前記二つのフレーム画像は一時的に隣接するTFT−LCDの画像伸長方法であって、
    前記第1の時間フレーム画像および前記第2の時間フレーム画像の二つの対応する画素の前記YpUpVpデータおよび前記YcUcVcデータを比較してから、前記YpUpVpデータをYdUdVdデータへ変換し、ここで前記Yd成分はB0ビットで示され、前記Ud成分はB1ビットで示され、前記Vd成分はB2ビットで示され、B3はB0よりも小さく、B4はB1よりも小さく、B5はB2よりも小さく、
    前記Yp成分が前記Yc成分よりも大きいとき、前記Yd成分は、前記Yp成分に2の(B0−B3)乗を掛けて、2の(B0−B3)乗を足してから1を引いたものに等しく、又は、前記Yd成分は、前記Yp成分に2の(B0−B3)乗を掛けたものに等しく、
    前記Up成分が前記Uc成分よりも大きいとき、前記Ud成分は、前記Up成分に2の(B1−B4)乗を掛けて、2の(B1−B4)乗を足してから1を引いたものに等しく、又は、前記Ud成分は、前記Up成分に2の(B1−B4)乗を掛けたものに等しく、
    前記Vp成分が前記Vc成分よりも大きいとき、前記Vd成分は、前記Vp成分に2の(B2−B5)乗を掛けて、2の(B2−B5)乗を足してから1を引いたものに等しく、又は、前記Yd成分は、前記Vp成分に2の(B2−B5)乗を掛けたものに等しいことを特徴とするTFT−LCDの画像伸長方法。
  4. 前記第1の時間フレーム画像の各画素の前記圧縮されたYmUmVm形式データおよび前記第2の時間フレーム画像の各画素の前記圧縮されたYmUmVm形式データは、請求項2記載の画像圧縮方法により生成されることを特徴とする請求項3記載のTFT−LCDの画像伸長方法。
  5. 画像は複数の画素に分割されて、第1の時間フレーム画像の画素の圧縮されたYmUmVm形式データを生成してYpUpVpデータと定義し、第2の時間フレーム画像の画素の圧縮されたYmUmVm形式データを生成してYcUcVc形式データと定義し、前記二つのフレーム画像上の前記二つの画素の位置は対応し、前記第2の時間は前記第1の時間よりも遅く、前記二つのフレーム画像は一時的に隣接して、前記第2の時間フレーム画像は現時間入力フレーム画像であるTFT−LCDの動態画像検出方法であって、
    前記第1の時間フレーム画像および前記第2の時間フレーム画像の前記二つの対応する画素を示す前記Yp成分と前記Yc成分との間の第1の値差、前記Up成分と前記Uc成分との間の第2の値差、および前記Vp成分と前記Vc成分との間の第3の値差を計算することを特徴とするTFT−LCDの動態画像検出方法。
  6. 前記第1の値差は第1の閾値と比較され、前記第2の値差は第2の閾値と比較され、前記第3の値差は第3の閾値と比較され、前記第1の値差、前記第2の値差および前記第3の値差中の少なくとも一つが、それぞれの前記第1の閾値、前記第2の閾値および前記第3の閾値よりも大きいときに、前記二つの対応する画素中の前記第2の時間フレーム画像の画素は動態画像であると判断することを特徴とする請求項5記載のTFT−LCDの動態画像検出方法。
  7. 前記第1の値差、前記第2の値差および前記第3の値差が、前記第1の閾値、前記第2の閾値および前記第3の閾値よりも大きくないとき、前記二つの対応する画素中の前記第2の時間フレーム画像の画素は静態画像であると判断することを特徴とする請求項6記載のTFT−LCDの動態画像検出方法。
  8. 前記第1の時間フレーム画像の各画素の前記圧縮されたYmUmVm形式データおよび前記第2の時間フレーム画像の各画素の前記圧縮されたYmUmVm形式データは、請求項2記載の画像圧縮方法により生成されることを特徴とする請求項5記載のTFT−LCDの動態画像検出方法。
  9. 画像は複数の画素に分割されるTFT−LCDの画像処理方法であって、
    第1の時間フレーム画像の画素で示される信号をRGB形式データに変換し、第2の時間フレーム画像の画素で示される信号をRGB形式データに変換してRcGcBcデータを定義し、前記二つのフレーム画像上の前記二つの画素の位置は対応し、前記第2の時間は前記第1の時間よりも遅く、前記二つのフレーム画像は一時的に隣接して、前記第2の時間フレーム画像は現時間入力フレーム画像であり、
    前記二つの画素で示される前記RGB形式データをYUV形式データに変換し、
    前記第1の時間フレーム画像の前記画素の前記YUV形式データをYmUmVm形式データに圧縮してYpUpVpデータを定義し、前記第2の時間フレーム画像の前記画素の前記YUV形式データを圧縮してYmUmVm形式データに圧縮してYcUcVcデータを定義し、
    前記第2の時間フレーム画像の前記画素が動態画像であるかどうかを判断し、
    前記第2の時間フレーム画像の前記画素が動態画像であると判断されたときに、前記二つの対応する画素の前記YpUpVpデータと前記YcUcVcデータとを比較して、前記YpUpVpデータをYdUdVdデータへ伸長してから、前記YdUdVdデータをRGB形式データに変換してR’G’B’データとして定義し、前記二つの対応する画像の前記RcGcBcデータおよび前記R’G’B’データ上にオーバードライブを行って、出力するRoGoBoデータを生成し、
    前記第2の時間フレーム画像の前記画素が動態画像でないと判断されたときに、前記RcGcBcデータを提供して出力することを特徴とするTFT−LCDの画像処理方法。
  10. 前記圧縮ステップは請求項2記載の画像圧縮方法により行われて、前記判断ステップは請求項5記載の動態画像検出方法により行われて、前記伸長ステップは請求項3記載の画像伸長方法により行われることを特徴とする請求項9記載のTFT−LCDの画像処理方法。
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Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007025528A (ja) * 2005-07-21 2007-02-01 Mitsubishi Electric Corp 画像処理回路
JP2007178850A (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Seiko Epson Corp 画像出力ドライバic
JP2007178851A (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Seiko Epson Corp 画像コントロールic
JP2007316635A (ja) * 2006-05-23 2007-12-06 Samsung Electronics Co Ltd 液晶表示装置
JP2007334321A (ja) * 2006-06-12 2007-12-27 Samsung Electronics Co Ltd データ補償回路及びこれを有する表示装置
JP2008129208A (ja) * 2006-11-17 2008-06-05 Sharp Corp 画像処理装置、液晶表示装置および画像処理方法
JP2008165235A (ja) * 2006-12-29 2008-07-17 Lg Display Co Ltd 液晶表示装置及びその駆動方法
JP2008292542A (ja) * 2007-05-22 2008-12-04 Nec Electronics Corp 画像処理装置および画像処理方法
JP2009109835A (ja) * 2007-10-31 2009-05-21 Nec Electronics Corp 液晶表示装置、lcdドライバ、及びlcdドライバの動作方法
JP2011022391A (ja) * 2009-07-16 2011-02-03 Nec Lcd Technologies Ltd 画像表示装置、及び該画像表示装置に用いられる駆動方法
KR101051895B1 (ko) * 2008-05-28 2011-07-26 르네사스 일렉트로닉스 가부시키가이샤 디스플레이 디바이스, 디스플레이 패널 드라이버, 디스플레이 패널 구동 방법, 및 이미지 데이터를 디스플레이 패널 드라이버에 제공하는 방법
JP2011221441A (ja) * 2010-04-14 2011-11-04 Kawasaki Microelectronics Inc 画像処理装置
WO2012073644A1 (ja) * 2010-12-01 2012-06-07 シャープ株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
KR20130034670A (ko) * 2011-09-26 2013-04-08 삼성디스플레이 주식회사 액정표시장치
KR101288986B1 (ko) 2006-06-12 2013-07-23 삼성디스플레이 주식회사 데이터 보상회로 및 이를 갖는 액정표시장치
JP2016114739A (ja) * 2014-12-15 2016-06-23 株式会社メガチップス 画像出力システム

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006047993A (ja) * 2004-07-08 2006-02-16 Sharp Corp データ変換装置
KR101127819B1 (ko) * 2004-12-29 2012-03-20 엘지디스플레이 주식회사 액정표시소자의 구동방법 및 장치
TWI258692B (en) * 2004-12-01 2006-07-21 Himax Tech Ltd Method of reducing the frame buffer size for driving a pixel
TWI270844B (en) * 2004-12-24 2007-01-11 Benq Corp Electronic device capable of displaying images
US20060164365A1 (en) * 2005-01-25 2006-07-27 Chung-Hsun Huang Overdrive device and method thereof
JP2007033864A (ja) * 2005-07-27 2007-02-08 Mitsubishi Electric Corp 画像処理回路及び画像処理方法
TWI301603B (en) * 2005-09-02 2008-10-01 Au Optronics Corp Driving system and method for liquid crystal display
TWI357040B (en) * 2005-09-21 2012-01-21 Mstar Semiconductor Inc Liquid crystal display control circuit and thereof
US7428647B2 (en) * 2005-10-14 2008-09-23 Dell Products L.P. System and method for managing information handling system display response time
US7826611B2 (en) * 2005-10-17 2010-11-02 Palo Alto Research Center Incorporated System and method for exchanging a transformed message with enhanced privacy
DE102006006801A1 (de) * 2006-02-14 2007-08-23 Fujitsu Siemens Computers Gmbh Flüssigkristallbildschirm und Verfahren zur Anzeige eines Bildsignals
KR100769196B1 (ko) * 2006-03-20 2007-10-23 엘지.필립스 엘시디 주식회사 액정표시장치의 구동장치 및 구동방법
TWI310513B (en) * 2006-06-23 2009-06-01 Mstar Semiconductor Inc Lcd monitor capable of switching display mode automatically and the method thereof
US20080094330A1 (en) * 2006-10-18 2008-04-24 Sitronix Technology Corp. Structure for storing overdrive image data and a method thereof
KR101362981B1 (ko) * 2007-01-05 2014-02-21 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치 및 이의 구동방법
TWI369661B (en) * 2007-01-10 2012-08-01 Mstar Semiconductor Inc Compressive overdrive circuit and associated method
TWI354979B (en) * 2007-07-06 2011-12-21 Au Optronics Corp Over-driving device
TWI379281B (en) * 2008-02-27 2012-12-11 Au Optronics Corp Image over driving devices and image overdrive controlling methods
CN101939778A (zh) * 2008-03-07 2011-01-05 夏普株式会社 液晶显示装置、及液晶显示装置和驱动方法
TWI362887B (en) * 2008-03-26 2012-04-21 Etron Technology Inc An over-drive device and method and method for generating compressed frames
JP5366304B2 (ja) * 2009-05-19 2013-12-11 ルネサスエレクトロニクス株式会社 表示駆動装置およびその動作方法
KR20110066371A (ko) * 2009-12-11 2011-06-17 삼성전자주식회사 액정 표시 장치
JP5801624B2 (ja) * 2011-06-29 2015-10-28 ルネサスエレクトロニクス株式会社 表示装置、及び、表示装置制御回路
TWI494906B (zh) * 2013-01-09 2015-08-01 Realtek Semiconductor Corp 過驅動控制方法以及過驅動控制電路
JP2014215486A (ja) * 2013-04-26 2014-11-17 三菱電機株式会社 データ伝送装置およびデータ伝送方法
TWI533283B (zh) 2013-08-09 2016-05-11 聯詠科技股份有限公司 用於液晶顯示器之資料壓縮系統及其相關省電方法
US10534422B2 (en) 2013-08-09 2020-01-14 Novatek Microelectronics Corp. Data compression system for liquid crystal display and related power saving method
CN104424900B (zh) * 2013-09-05 2018-03-30 联咏科技股份有限公司 用于液晶显示器的数据压缩系统及其省电方法
CN106415705A (zh) * 2014-03-18 2017-02-15 联发科技股份有限公司 能够使用不同压缩配置用于图像质量优化和/或显示缓冲器容量优化的数据处理装置和相关数据处理方法
CN105448263B (zh) * 2015-12-31 2018-05-01 华为技术有限公司 显示驱动装置及显示驱动方法
TWI657429B (zh) * 2018-01-19 2019-04-21 奇景光電股份有限公司 顯示裝置與過驅動方法
CN111243546B (zh) * 2020-03-13 2021-07-23 Tcl华星光电技术有限公司 过驱动电压测量方法及测量系统、计算机可读存储介质

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3307687C3 (de) * 1983-03-04 1994-04-28 Broadcast Television Syst System zur Verminderung des Rauschens in einem Fernsehsignal
US4727506A (en) * 1985-03-25 1988-02-23 Rca Corporation Digital scaling circuitry with truncation offset compensation
US5081450A (en) * 1990-03-09 1992-01-14 International Business Machines Corporation Apparatus and method for compressing and expanding multibit digital pixel data
US6507350B1 (en) * 1999-12-29 2003-01-14 Intel Corporation Flat-panel display drive using sub-sampled YCBCR color signals
EP1397793A2 (en) * 2001-02-16 2004-03-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Display device
US6870945B2 (en) * 2001-06-04 2005-03-22 University Of Washington Video object tracking by estimating and subtracting background

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4503507B2 (ja) * 2005-07-21 2010-07-14 三菱電機株式会社 画像処理回路
JP2007025528A (ja) * 2005-07-21 2007-02-01 Mitsubishi Electric Corp 画像処理回路
JP2007178850A (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Seiko Epson Corp 画像出力ドライバic
JP2007178851A (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Seiko Epson Corp 画像コントロールic
JP2007316635A (ja) * 2006-05-23 2007-12-06 Samsung Electronics Co Ltd 液晶表示装置
US8242996B2 (en) 2006-05-23 2012-08-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Display device with storage electrode driver to supply a boosting and sustaining voltage
JP2007334321A (ja) * 2006-06-12 2007-12-27 Samsung Electronics Co Ltd データ補償回路及びこれを有する表示装置
KR101288986B1 (ko) 2006-06-12 2013-07-23 삼성디스플레이 주식회사 데이터 보상회로 및 이를 갖는 액정표시장치
JP2008129208A (ja) * 2006-11-17 2008-06-05 Sharp Corp 画像処理装置、液晶表示装置および画像処理方法
JP2008165235A (ja) * 2006-12-29 2008-07-17 Lg Display Co Ltd 液晶表示装置及びその駆動方法
JP2008292542A (ja) * 2007-05-22 2008-12-04 Nec Electronics Corp 画像処理装置および画像処理方法
JP2009109835A (ja) * 2007-10-31 2009-05-21 Nec Electronics Corp 液晶表示装置、lcdドライバ、及びlcdドライバの動作方法
KR101051895B1 (ko) * 2008-05-28 2011-07-26 르네사스 일렉트로닉스 가부시키가이샤 디스플레이 디바이스, 디스플레이 패널 드라이버, 디스플레이 패널 구동 방법, 및 이미지 데이터를 디스플레이 패널 드라이버에 제공하는 방법
US9135871B2 (en) 2008-05-28 2015-09-15 Synaptics Display Devices Gk Integrated circuit design method for improved testability
US8279230B2 (en) 2008-05-28 2012-10-02 Renesas Electronics Corporation Integrated circuit design method for improved testability
JP2011022391A (ja) * 2009-07-16 2011-02-03 Nec Lcd Technologies Ltd 画像表示装置、及び該画像表示装置に用いられる駆動方法
US8736545B2 (en) 2009-07-16 2014-05-27 Nlt Technologies, Ltd. Image display device and driving method for the same
JP2011221441A (ja) * 2010-04-14 2011-11-04 Kawasaki Microelectronics Inc 画像処理装置
WO2012073644A1 (ja) * 2010-12-01 2012-06-07 シャープ株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
CN103238324A (zh) * 2010-12-01 2013-08-07 夏普株式会社 图像处理装置以及图像处理方法
US8983215B2 (en) 2010-12-01 2015-03-17 Sharp Kabushiki Kaisha Image processing device and image processing method
JP2012119950A (ja) * 2010-12-01 2012-06-21 Sharp Corp 画像処理装置及び画像処理方法
KR20130034670A (ko) * 2011-09-26 2013-04-08 삼성디스플레이 주식회사 액정표시장치
KR101958738B1 (ko) * 2011-09-26 2019-03-19 삼성디스플레이 주식회사 액정표시장치
JP2016114739A (ja) * 2014-12-15 2016-06-23 株式会社メガチップス 画像出力システム

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