JP2005529366A - ディスプレイにおけるライン走査 - Google Patents

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Abstract

本発明は、ディスプレイにおけるラインを走査する方法、人間の目によって追いにくくする方法でラインを走査するためのディスプレイ制御装置、及び斯かるディスプレイ制御装置を含む電子装置に向けられている。制御装置は、ライン駆動ユニット(18,20)及び制御ユニット(22)を有し、制御ユニット(22)は、走査されるべきラインの選択を変化させ、選択されたラインを走査するためにライン駆動ユニット(18,20)を制御する。選択及び走査は、ラインの走査により生じるエネルギー変化が人間の目によって追いにくくするように変化する。このようにして、明るいライン又はラインの走査によって通常生じるフリッカーは低減される。

Description

本発明は、ディスプレイにおけるラインを走査する方法、ディスプレイ制御装置、及び斯かるディスプレイ制御装置を含む電子装置、さらに一般的にはディスプレイの走査のための行又は列の選択に向けられている。
パッシブアドレス有機LEDマトリックスディスプレイのような幾つかの型式のディスプレイでは、フレームの間に行を点灯しなければならないとき、その行が活性化又は走査されている間、全ての光が発生する。そして、短時間に、大きいピークの輝度が発生する。ディスプレイが例えば100行を含む場合、これは、ディスプレイの平均輝度よりも100倍大きい輝度を有する行ということになる。
この型式のディスプレイでは、行は、連続的な行スキャンニング、即ち、ディスプレイの全ての行を走査する(最初の行から始めて次に他の全ての行を走査しディスプレイの最後の行で終了する)ことによって、通常走査される。この走査はフレームと呼ばれる時間内で行われ、行の走査が各フレームに対して繰り返される。
いわゆる飛越し走査を使うことも知られている。これは、ディスプレイの最初から最後の行まで、先ず偶数行の全てが大きくなる順に走査され続いて奇数ラインの全ての走査が大きくなる順に行われる。これは、フレームの前半の間に一行おきに走査され、次にフレームの後半の間に残りのラインが走査されることを意味する。
連続的又は飛越しの行走査の順番が、パッシブアドレス有機LEDマトリックスディスプレイで使用される場合、行は一定の走査速度で活性化される。見る人が画面上に合焦せずに視野の隅からディスプレイを見る若しくはディスプレイが走査方向とは反対方向に一定速度で移動する場合、又はディスプレイを見ている間に人間の目が走査方向と同じ方向に移動し及びこの動きが走査速度と同じ速度を有している場合、明るくぴかっと光るラインが目に見え、それは観測者にとって気になる。この問題は、連続するラインの活性化された画素の光が目の網膜内で同じ神経を刺激するという理由で生じる。これは、衝動性眼球運動(saccadic eye movement)としても知られている。ユーザがまばたきしているときにも問題が起きる場合がある。この問題は、他の型式のディスプレイにも存在するが、パッシブアドレス有機LEDマトリックスディスプレイで最も顕著である。
同じタイプのライン走査が多数の連続するフレームに対して連続的に使用されると、目の特別の角速度に対して別の問題が起こる場合がある。おそらく、多数のフレームの間、発光画素(emissive pixel)は全く観測されず、平均レベルと黒との間の輝度レベルへの変調が知覚される結果となる。特に画像の大部分が同じ輝度レベルであるとき、長期間見ていると一時的に暗い部分が観測される。いわゆる黒の「オフ画素」のこの加算の知覚は、明るい「オン画素」の加算の知覚とは異なる。これらの加算された黒の「オフ画素」は、目がフリッカーを知覚するという結果をもたらす。
US第5,796、375号は、或る輝度レベルを提供するために異なる期間でディスプレイを駆動することを記載している。そこでは、行が連続順で走査される。この文書は画面の多数のタイルの分割も記載しており、各タイルは16個の行を有する。タイル内の行は連続順で走査される。このようにして、異なるタイルは又はディスプレイの16番目の行毎に、同時ではあるが連続順で走査される。この文書は、ディスプレイのフリッカーレベルを低減することも記載している。画素の輝度レベルは、通常、フレームに異なる時間帯を有する8個のデータフィールドの間に与えられ、そこで、最も低い強度は1つの時間帯に与えられ、最も高いのは8個全てに与えられる。これらフィールドを非プログレッシブシーケンス、例えばランダムの順に表示することによって、ディスプレイのフリッカーは低減される。従って、このフリッカーレベルの低減は、画素の輝度レベルに関係し、行の走査のような画素のライン全体の走査に関する上記の問題を低減しない。
本発明は、フリッカーを生じさせる黒の「オフ画素」の積み重ね又は衝動性眼球運動(即ち合焦することなく視野の隅からディスプレイを見るとき、又はディスプレイにおけるライン走査の間ディスプレイが動く又は目が動くとき)における明るいラインを生じさせる明るい「オン画素」の積み重ねに関する上記の問題を解決又は少なくとも低減することに向けられている。
本発明は、独立項によって規定される。従属項は有利な実施例を規定する。
問題は、走査されるべきラインを選択するステップ、上記ラインを走査するステップ、及び走査によって生じるエネルギー変化の人間の目によるトラッキングが減少するようにラインの選択及び走査を変えるステップを含むディスプレイにおけるラインを走査する方法によって解決される。この問題は、ライン駆動ユニット及び制御ユニットを有するディスプレイ制御装置、及び斯かるディスプレイ制御装置を含む電子装置によっても解決される。この制御ユニットは、走査されるべきラインの選択を変化させ、走査により生じるエネルギー変化の人間の目によるトラッキングを減少するように上記選択されたラインを走査するために上記ライン駆動ユニットを制御する。ディスプレイは、有機LEDディスプレイ、及び表示されるべき平均強度に対して画素の高いピーク強度比と協働した走査を適用する任意の他の型式のディスプレイ(例えば、電界放出ディスプレイ(FED))とすることができる。
この方法が、非連続的選択基準に従ってディスプレイのフレームの間に走査されるべきラインを選択するステップ、上記選択されたラインを走査するステップ、上記非連続的選択基準に従って他のラインを選択し続けるステップ、及びディスプレイの少なくともラインの集合が上記フレームの間に走査されるまで上記他のラインを走査するステップを更に有し、上記非連続的選択基準が、上記集合内のラインを選択するとき、使用されるべき少なくとも2つの異なるステップサイズを提供することが有利である。
本発明のこの第1の実施例は、衝動性眼球運動の間に、即ち、画素のライン全体の走査又は活性化の間合焦することなく視野の隅からディスプレイを見るときに、又は走査の間に目が動く又はディスプレイが動くときに、現れる明るいラインを伴なう問題を解決することに向けられている。
この方法は、更に、第1のフレームに対して第1の選択基準を選択するステップ、上記第1のフレームに対して上記基準を使用するステップ、第2のフレームに対して第2の選択基準を選択するステップ、及びライン選択及び走査がフレーム間で変化するように上記第2のフレームに対して上記第2の基準を使用するステップを有する場合も有利である。
第2実施例は、積み重ねられた黒のオフ画素の問題(衝動性眼球運動において、即ち合焦することなく視野の隅からディスプレイを見るときに目にフリッカーを知覚させ、またそれは画素のライン全体の走査又は活性化の間にディスプレイが移動する又は目が移動する時に現れる)を解決することに向けられている。
この問題も、ライン駆動ユニット及び制御ユニットを有するディスプレイ制御装置によって解決され、この制御ユニットは、走査されるべきラインの選択を変化させ、走査により生じるエネルギー変化の人間の目によるトラッキングを減少するように上記選択されたラインを走査するために上記ライン駆動ユニットを制御する。この制御装置は電子ユニット、回路(circuitry)、又は周辺部品を伴なう若しくは伴なわない1つ以上の集積回路とすることができる。
制御ユニットは、第1の非連続的選択基準を選択し、少なくとも第1のフレームの間に上記第1の基準を使用し、第2の非連続的選択基準を選択し、ライン選択及び走査がフレーム間で変化するように少なくとも第2のフレームの間に上記第2の基準を使用する場合有利である。この実施例は、第2の実施例と同じ問題を解決することに向けられている。
本発明の概念は、人間の目により追うことができないライン走査を提供することであり、このため、気になる明るいライン又はライン走査によって通常生じる他のフリッカーが回避される。
ここで使用されるラインという表現は、ディスプレイの任意の方向、即ち行方向又は列方向のラインを有することが意図されている。
本発明の上記及び他の態様は、以下に記載される実施例から明らかであり、その実施例を基準にして説明される。
本発明は、添付図面に関して更に記載される。
図1には、ディスプレイ12(それは好ましくはパッシブアドレス有機LEDマトリックスディスプレイである)が備えられた携帯電話の型式の電子民生装置10が示されている。有機LEDディスプレイは、小分子又はポリマーLEDマトリックスディスプレイとすることができる。ユーザは、目14でディスプレイの走査されたラインを見る。ユーザが、衝動性眼球運動により、即ち合焦すること無く視野の隅からデバイス10の画面を見るとき、又はディスプレイ若しくは目が一定速度で移動している間にユーザがまばたきする若しくはディスプレイを見るとき、ユーザは、以下に説明されているような本発明による走査方式を適用するときぴかっと光るラインを追うことができない。この図では、ユーザは垂直走査方向にその目を動かし、これは、矢印によって示されている。
図2は、本発明によるディスプレイ制御装置のブロック図を示す。このディスプレイ制御装置は、ディスプレイの各画素がどのように表示されるべきかについてのデータを含む画像メモリ16を含む。画像メモリの内容は、ユーザによって活性化される機能及びユーザからの異なるタイプの入力、並びに画面の一般的なレイアウトのようなものによって決定され、当業界で周知である。この情報は、色及び輝度のようなものを含むことができる。更に、装置は、画像メモリ16とディスプレイ12との間に接続される列駆動ユニット20の形の第1のライン駆動ユニットを含む。この装置は、ディスプレイ12に接続される行駆動ユニット18の形の第2のライン駆動ユニットも含む。更に、画像メモリ16、列駆動ユニット20及び行駆動ユニット18に接続されたタイミング及び制御ユニット22が存在する。このタイミング及び制御ユニットは、行選択方式を提供するためのプログラムコードを含む関連するプログラムメモリを伴なうプロセッサの形で好ましくは備えられる。前に言及されているように、画像メモリ16は、ディスプレイの全ての画素がどのように表示されるべきかについてのデータを含む。画像メモリは、当業界で周知のやり方でこの電話の他の部分から、例えば携帯電話の受信部分から、テレビ受信器からこの情報を受け取り、又は情報は任意の入力装置から正しい形式で入力される。全ての画素は、フレーム毎に一度活性化される。これは、画素の各行についてのデータを列駆動ユニット20に送り、次に行駆動ユニット18に走査のための行を選択する信号を供給するための、画像メモリ16を制御するタイミング及び制御ユニット22を通じてなされる。行が選択されるとき、列駆動ユニット20は画像メモリ16から受け取る画素パターンを列に印加し、行は画素が輝くように走査又は活性化される。これがどのようになされるかは、当業界で大部分は周知であり、ここでは更に記載することはしない。しかしながら、周知でないことは、行が選択される方法であり、これは本発明の第1実施例の主題である。
本発明の第1実施例は図3に関して記載され、それはディスプレイ12の行を示す。ディスプレイは典型的に2N個の行を有する。ここで、Nは例えば50とすることができる。従って、ディスプレイは、1から2Nまで連続的に番号が付される行の集合を含むものとして見ることができる。既知の走査技術のうちの1つによれば、行をスキップすることなく、行1番目から行2N番目まで連続的に行が走査される。続けて選択された行の間の距離は一定だろう。第1実施例によれば、行選択の別の方法が使用される。先ず、ディスプレイの真中の行(行番号N)は、選択され次に走査される。その後、走査された行から下方に1を減算する及び走査された行から上方に1を加算することによって、行N−1及びN+1が選択され走査される。その後、全ての行がフレーム内で走査されるまで、順番を交番的に増減しながら行が走査される。このようにして、非連続的走査方式が提供される、即ち、走査に対して行は連続的な順番では選択されない。連続的に選択される行の間の距離も異なる、即ち、後に選択される行の間の距離が変化する。これは、連続的に選択された行の間の走査ステップサイズを変える方法とみなすこともできる。このようにして、行の選択及び走査は、行の走査が人間の目によって追えないように変化する。常に変化する走査方向もあり、これは目で閃光を追うことができないようにする。従って、ユーザは、衝動性眼球運動においてディスプレイが動く又は目が動くとき、このライン走査のため閃光が現れることに気づくことができない。この例では、臨界速度における一定の動きの間に目に加算される閃光の数は、半分になる。
第1実施例による行を走査するための方法(それは本発明を実行する好適モードだとも思われる)が、図5に関して説明される。2n個の行の集合を走査しなければならないとき、その方法は以下のステップを含む。
− ステップ30で、第1の行カウンタRC1が値Nに設定される。
− ステップ32で、行Nが走査される。
− ステップ34で、第2の行カウンタRC2が、第1の行カウンタRC1の値、従って値Nに設定される。
− ステップ36で、第2の行カウンタRC2の値は、その前の値−1に設定される。
− ステップ38で、第2の行カウンタRC2の値に対応する行が走査される。
− ステップ40で、第1の行カウンタRC1は、その前の値+1に設定される。
− ステップ42で、第1の行カウンタRC1の値に対応する行が走査される。
− ステップ44では、その集合の全ての行が走査されたかどうかをチェックする。即ち、
−全てが走査されていなければ(Nで示されている)、次にステップ36からステップ44までが繰り返される。
−全てが走査されていれば(Yで示されている)、この方法はステップ45において終了する(ENDで示されている)。
次に、この方法は、全ての連続するフレームに対してステップ30から開始して繰り返すことができる。上記の方式では、非連続的走査方式が存在する、即ち、走査のために選択される行が連続する行ではない。従って、連続的に又は順に選択される行の間のステップサイズは異なる。このようにして、行の選択及び走査は、行の走査が人間の目によって追うことができないように変化する。従って、順に選択される行の間、即ちその後に選択される行の間に、異なる距離又はステップサイズが存在し、異なる走査方向も存在する、即ち走査が上下方向に交互に実行される。
記載された実施例では、2本の連続した行が上記のように目又はディスプレイの一定の動きと一致する機会がある。しかし、積み重ねられた輝度は半分になり、それは問題を緩和する。
従って、本発明の好適実施例が記載された。しかし、本発明は変形することができる多くの方法が存在する。本発明の第1実施例の1つの第1変形例が図4に関して記載されている。このいわゆるスプリットスクリーンディスプレイでは、ディスプレイが2つの行の集合に分割され、第1の集合は行1から始まって行Nで終了し、第2の集合は、行N+1から始まり行2Nで終了する。行を選択する上記の方法は、行の各集合に対してシリアル又はパラレルに実行される。これは、先ず第1の集合で行N/2が走査され、次に、行1及びNが走査されるまで、低次及び高次の行の走査を交互に行うことを意味する。同じ方法で、先ず第2の集合で行3N/2が走査され、次に、第2の集合で行N+1及び2Nが走査されるまで、低次及び高次の行の走査を交互に行う。シリアル選択は、先ず行の第1の集合が走査され次に行の第2の集合が走査される方法を意味するものとする。パラレル走査は、第2の集合の行の走査が第1の集合の行の走査と同時になされることを意味するものとする。行が第1の集合において低次の番号に向かう方向に走査されるとき、行が第2の集合において高次の番号の方向に同時に走査されるように、同時走査を行うこともできる。しかしながら、全ての行は同じフレーム内で走査される。更に異なる行の集合をパラレルに配して走査することが可能である。
本発明の第1の実施例を変形できる幾つかの更なる方法が存在する。完全にランダムな行選択を使用することが可能である。ここでは、タイミング及び制御ユニットは、走査のために走査されていない行を選択するための乱数発生器を含むだろう。この場合、選択された数行の間に同じステップサイズが存在するかもしれないが、異なる行の間で使用される少なくとも2つの異なるステップサイズが存在するだろう。
更に、他の形式の走査順序を使用することが可能である。或る方向に走査するときの行の間の距離が2倍にされる走査順序とすることができる。例えば、走査は行2Nまで行1、2、4、8、16、32、64等で行うことができ、次に同じ形の方式が逆方向の走査に対して使用されるだろう。この方式は、全ての行が走査されるまで、フレーム内の走査されていない全ての行に対して繰り返される。もちろん、この方式は、シリアル又はパラレルにアドレスするために、上記と同じ方法で行の2つ又はそれ以上の集合に対して使用することもできる。上向き及び下向き走査を第1実施例に記載されたのと同様のやり方で交互に実行することができるので、2つの異なる方向を組み合わせることも可能である。走査された行の間の距離が別の増大度(例えば、走査された行の間の距離の三倍)を有する場合に走査することも可能である。
他の変形は、第1の連続する行のグループ、例えば行1、2及び3を走査し、次に第2の行のグループ、例えば行7、8及び9を走査し、第3の行のグループ、例えば行4、5及び6を走査する等である。そこでは、グループ内の行の間の1つの第1のステップサイズ、及びグループの最後の行と次のグループの最初の行との間の別のステップサイズが存在する。これは、選択基準が連続的に選択された行に対して少なくとも2つの異なるステップサイズを提供することを意味する。一実施例では、異なる行のグループの間で変化するステップサイズも存在する。
当然、第1の実施例のこれら3つの最後に言及された変化の各々は、スプリットスクリーン走査と組み合わせることができる。
これらは、使用することができる全ての走査方式のほんの数個である。重要なことは、走査された行(それは、単純なディスプレイの動き若しくは単純な目の動き、又は衝動性眼球運動の間に生じるかもしれない)を追うことは可能ではないことである。このようにして、連続的に走査される行の間に変化する距離及び変化するステップサイズが存在し、従ってユーザは視野の隅からディスプレイを見るときライン運動を見ることはできない。各選択基準に対して行の集合内で走査されるべき行を選択するための少なくとも2つの異なるステップサイズも備えられる。
上記の問題は、多くの画素が明るい状態においてディスプレイが動いていない画像を示しているとき、最も顕著である。白黒のディスプレイでは、これは多くの画素が白色を示していたことを意味するだろう。しかし、この影響は低い強度(例えば、代わりにグレーの背景、又は他の色が表示されるとき)に対しても目に見える。
第1の実施例による本発明は、ディスプレイのために使用されるバックライティングを変更するために使用することもできる。図6は、透明バックライティング層46の上部に備えられるLCD層12が備えられる携帯電話のディスプレイの側面を示す。情報は、先に記載された原理によってLCD層に表示される。バックライティング層46は、例えばディスプレイが使用される環境が暗いときに、ディスプレイを照明するために備えられる。
図7には、ディスプレイをバックライティングするためにラインを走査するための装置のブロック図を示す。ここでは、バックライティング層46は、各セグメントがランプで照明されるべきラインを形成するものと見ることができるように多数のセグメントに分割される。図7には、発光ダイオードの形の6つのランプ48、50、52、54、56及び58がある。代わりに他の型式のランプが可能であることは明らかである。ランプに接続された制御ユニット60があり、それはラインの走査を制御する。この制御ユニットは、複合制御及びライン駆動ユニットである。
ディスプレイがバックライトで照らされる場合、制御ユニット60は、非連続的選択基準によって、例えば先に記載された基準のどれかによって、走査されるべきラインを選択する。全てのラインは、フレームの間に走査される。このようにして、ラインは、目で追うことができる連続的順序では走査されない。
記述される実施例では、バックライティングのための制御ユニットは、LCD層のために使われるタイミング及び制御ユニットとは異なる。しかしながら、それは同じ制御ユニットとすることができる。当然に、6個のランプより多く又は少なくすることもできる。更に、この原理はフロントリットディスプレイにも使用することができる。
従って、本発明の第1の実施例及び言及される変形例は、明るい走査されたラインが目で検出されるという可能性を回避する。
本発明の第2の実施例では、異なるフレームに対して異なる行走査方式が与えられる。第1のフレームの間、第1の方式、例えば記載された好適方式が使用される。第2のフレームの間、別の方式、例えば走査された行の間の距離が2倍にされる上記方式が使用される。このようにして、異なるフレームに対して、幾つかの異なる走査方式の間で切替えを実行することができる。この切替えは、各フレームに対して実行することができ、1つの方式が多数のフレームに使用され、その後に別の方式が他の数個のフレームに対して使用される等である。この切替えの可能な変形例は無数にある。この場合、タイミング及び制御ユニットは、方式の間で切替えがいつなのかを常に把握している。第2の実施例は図8に関して更に詳細に記載され、これは当該方法のフローチャートを示す。この方法を実行するために使用される装置は、図2の装置である。
先ず、タイミング及び制御ユニットは、第1のフレームの数Xに対して使用されるべき第1の行選択基準、及び第2のフレームの数Yに対して使用されるべき第2の行選択基準を選択する(ステップ62)。この数は好ましくは等しいが、これは必ずしも要求されるものではない。更に、この数は、1つのフレームから何十又は何百ものフレームまで、かなり異ならせることができる。その後、タイミング及び制御ユニットよって、第1のフレームカウンタFC1は、第1の基準が使用されるべきフレームの選択された数Xを設定し、第2のフレームカウンタFC2は、第2の基準が使用されるべきフレームの選択された数Yを設定する(ステップ64)。その後、タイミング及び制御装置は、第1の基準に従って行を選択し、選択された行をフレームのうちの第1のフレームの間に、行駆動ユニットに走査させ、第1のフレームカウンタFC1を1つ減少させる(ステップ66)。第1のフレームカウンタFC1がゼロに到達していない場合(ステップ68)、第1の基準による選択及び走査が続けられる(ステップ66)。FC1がゼロに到達した場合(ステップ68)、タイミング及び制御ユニットは、選択基準を第2の行選択基準に切り替え、この条件に従って行を選択し、このようにして選択された行を第1のフレームの間に行駆動ユニットに走査させ、第2のフレームカウンタFC2を1つ減少させる(ステップ70)。FC2がゼロに到達していない場合(ステップ72)、タイミング及び制御ユニットは、第2の基準に従って行を選択し続け、これらの選択された行を行駆動ユニットに走査させる(ステップ70)。FC2がゼロに到達した場合(ステップ72)、タイミング及び制御ユニットは、FC1及びFC2をオリジナルの設定値に再び設定し(ステップ64)、ステップ66−72を通じて実行し続ける。
本発明の第2の実施例の多数の可能な変形例が存在する。選択される方式は、好ましくは、本発明の第1の実施例により使用されるものである。しかしながら、これは必ずしも要求されるものではない。例えばインターレス及び連続的な行選択のような他の方式が可能である。更に、2つ以上の異なる基準の間で交番させることも可能である。最後に、走査を開始した後、基準が使用されるべきフレームの数及び基準の選択を変えることも可能である。
以下のようにして本発明の第2の実施例を変形することが更に可能である。データコンテンツ又は動作のモードに依存して、異なる選択基準を使用することができる。例えば、ある基準はテキストをスクロールするときに使用することができ、別のはグラフィックスが表示されるべきときに、及びさらに別の基準はディスプレイがスタンドバイモードであるときに使用することができる。
この第2の実施例及び言及された変形例によって、重ねられた黒の「オフ画素」によるフリッカーの検知が回避される。
本発明はパッシブマトリックス有機LEDマトリックスディスプレイと組み合わせて使用することには限定されず、画素の高いピーク輝度を伴なう任意のディスプレイに使用することができる。他の型式のディスプレイの例は、PDP、OLED、EL及びCRTである。更に、第2の実施例及びその変形は、ブラックライトシーケンスが増加するスキャンバックライトを用いたアクティブマトリックスアドレスLCDディスプレイと組み合わせて提供できる。
更に、本発明は、携帯電話のような電子装置に限定されず、パームトップ、ラップトップコンピュータ、電子ゲーム機、TV及びスタンダードコンピュータのような任意の型式の電子装置で実現することができる。電子装置は、ディスプレイ、ライン駆動ユニット及び制御ユニットを含むディスプレイモジュールとすることもできる。最後に、行の変わりに列に対して同じタイプの走査を使用することも同じく十分に可能である。
上記の実施例は本発明を制限するのではなく、当業者は添付請求項の範囲から逸脱することなく多くの他の実施例を設計することができる点に留意する必要がある。単語「有する」は、請求項に列挙された以外の構成要素又はステップの存在を排除しない。構成要素が単数であることは、斯かる構成要素の複数の存在を除外しない。本発明は、幾つかの個別の素子を有するハードウェアによって、及び適切にプログラムされたコンピュータによって実現することができる。幾つかの手段を列挙している装置の請求項では、いくつかのこれらの手段は、ハードウェアの同じ一つのものによって具現することができる。特定の手段が相互に異なる従属項に挙げられるという単なる事実は、これらの手段の組合せを有利に使用することができないことを示すものではない。
本発明による電子装置を示す。 本発明によるディスプレイ制御装置のブロック図を示す。 本発明の第1実施例の原理を説明するためのディスプレイの行の集合の第1分割を示す。 本発明の第1実施例の代替実施例の原理を説明するためのディスプレイの異なる行の集合の第2分割を示す。 第1実施例による方法のフローチャートを示す。 ディスプレイのLCD層及びバックライティング層の側面を示す。 ディスプレイをバックライティングするためのディスプレイ制御装置のブロック図を示す。 本発明の第2実施例による方法のフローチャートを示す。

Claims (18)

  1. ディスプレイにおけるラインを走査する方法であって、前記方法は、
    走査されるべきラインを選択するステップ、
    前記ラインを走査するステップ、及び
    走査によって生じるエネルギー変化の人間の目によるトラッキングが減少するようにラインの選択及び走査を変えるステップを含む方法。
  2. 非連続的選択基準に従ってディスプレイのフレームの間に走査されるべきラインを選択するステップ、
    前記選択されたラインを走査するステップ、
    前記非連続的選択基準に従って他のラインを選択し続けるステップ、及び
    ディスプレイの少なくともラインの集合が前記フレームの間に走査されるまで前記他のラインを走査するステップ、
    を更に有し、
    前記非連続的選択基準が、前記集合内のラインを選択するとき、使用されるべき少なくとも2つの異なるステップサイズを提供する、請求項1の方法。
  3. 前記ラインの集合が、前記ディスプレイの全てのラインより少ない前記ディスプレイの連続するラインの集合を有する、請求項2の方法。
  4. 前記ラインの集合は、前記ディスプレイの全てのラインを含む請求項2の方法。
  5. 前記非連続的選択基準は、最初のラインと最後のラインとの間のラインを選択し、その後前記ラインの集合の全てのラインが走査されるまで最初に選択されたラインに対して低次のライン又は高次のラインを交互に選択する、請求項2の方法。
  6. 前記集合内の少なくとも幾つかの連続的に選択されたラインの間で前記走査方向を変えるステップを有する請求項2の方法。
  7. 前記ステップサイズは、連続的に選択されたライン又はラインのグループの間で変化する請求項2の方法。
  8. 前記非連続的選択基準は、まだ走査されていないラインのランダム選択を有する請求項2の方法。
  9. 最初及び最後のラインも含む第2のラインの集合を更に含み、前記選択するステップ、選択し続けるステップ、及び走査するステップは、前記第2のラインの集合で実行される請求項3の方法。
  10. 前記集合内の少なくとも幾つかの連続的に選択されたラインの間で前記走査方向を変えるステップを有する請求項9の方法。
  11. 前記非連続的選択基準が、前記第1の集合の前記最初のラインと最後のラインとの間でのラインの選択と、その後に前記第1の集合の全てのラインが走査されるまで最初に選択されたラインに対して低次のライン及び高次のラインの交互の選択と、前記第2の集合の前記最初のラインと最後のラインとの間でのラインの選択、及びその後に前記第2の集合の全てのラインが走査されるまで前記第2の集合の最初に選択されたラインに対して低次のライン及び高次のラインの交互の選択と、を有する請求項9の方法。
  12. 前記第1の集合の低次のラインは、前記第2の集合の高次のラインと同時に選択され、前記第1の集合の高次のラインは、前記第2の集合の低次のラインと同時に選択される請求項11の方法。
  13. 前記非連続的選択基準は、各集合内のまだ走査されていないラインの個別のランダム選択を含む請求項9の方法。
  14. 第1のフレームに対して第1の選択基準を選択するステップ、前記第1のフレームに対して前記基準を使用するステップ、第2のフレームに対して第2の選択基準を選択するステップ、及びライン選択及び走査がフレーム間で変化するように前記第2のフレームに対して前記第2の基準を使用するステップ、を有する請求項1の方法。
  15. ライン駆動ユニット及び制御ユニットを有し、前記制御ユニットは、走査されるべきラインの選択を変化させ、走査により生じるエネルギー変化の人間の目によるトラッキングを減少するように前記選択されたラインを走査するために前記ライン駆動ユニットを制御する、ディスプレイ制御装置。
  16. 前記制御ユニットが、非連続的選択基準に従って前記ディスプレイのフレームの間に走査されるべきラインを選択し、前記ディスプレイの全ての前記ラインの少なくとも集合が前記フレームの間に走査されるまで前記ディスプレイの前記選択されたラインを走査するために前記ライン駆動ユニットを制御し、前記非連続的選択基準は、前記集合内のラインを選択するとき、使用されるべき少なくとも2つの異なるステップサイズを提供する、請求項15のディスプレイ制御装置。
  17. 前記制御ユニットは、第1の非連続的選択基準を選択し、少なくとも第1のフレームの間に前記第1の基準を使用し、第2の非連続的選択基準を選択し、ライン選択及び走査がフレーム間で変化するように少なくとも第2のフレームの間に前記第2の基準を使用する、請求項15の装置。
  18. ディスプレイ及びディスプレイ制御装置を含む電子装置であって、前記ディスプレイ制御装置は、ライン駆動ユニット及び制御ユニットを有し、
    前記制御ユニットは、走査されるべきラインの選択を変更し、走査によって生じるエネルギー変化の人間の目によるトラッキングを減少するように前記選択されたラインを走査するために前記ライン駆動ユニットを制御する、電子装置。
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