JP2011253172A - 表示装置 - Google Patents

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Abstract


【課題】表示画像の品質を向上させるためのデータ処理方法を遂行する表示装置を提供する。
【解決手段】画像を表示する表示パネルと、複数のフレームのデータを利用して算出された第1動きベクトルを利用して少なくとも一つの補間フレームのデータを生成し、現在フレームのデータ、該現在フレームと隣接するフレームのデータ、及び前記補間フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成するデータ処理部と、前記現在フレームの補償データに対応するデータ電圧を前記表示パネルに出力するデータ駆動部と、前記データ電圧の出力に同期して前記表示パネルにゲート信号を出力するゲート駆動部とを有することを特徴とする。
【選択図】 図2

Description

本発明は表示装置に関し、より詳細には液晶表示装置に表示されるデータを処理するためのデータ処理方法を遂行する表示装置に関する。
一般的に液晶表示装置は、互いに対向する二つの基板、二つの基板の間に介在する液晶を含む。液晶表示装置は、液晶に印加される電界の強度を調節して透過する光の量を調節することで所望の画像を表示する。
液晶表示装置の問題点の一つとして、応答速度が遅いため以前画像が現在画像の値と合算されて画像ぶれ(blurring)が発生することがある。このような液晶の遅い応答速度を改善するために動的容量補償(Dynamic Capacitance Compensation、以下、DCC)技術が開発された。
DCC技術は、以前フレームデータを利用して現在フレームデータを補償して液晶の応答速度を改善することである。例えば、現在フレームデータの階調が以前フレームデータの階調に比べて急激に大きい場合、現在フレームデータの階調を現在フレームデータの階調より高階調でオーバーシュート(overshoot)して液晶のライジング(rising)応答速度を向上させる。一方、現在フレームデータの階調が以前フレームデータの階調に比べて急激に小さい場合、現在フレームデータの階調を現在フレームデータの階調より低階調でオーバーシュートして液晶のフォーリング(falling)応答速度を向上させる。
ところが、液晶表示装置のフレームレート(Frame rate)が、60Hzから120Hz、240Hz等に増加していくと、オーバーシュートが画質異常と視認されて画質が低下するという問題点が発生する。
特開2005−091454号公報 韓国特許0,588,132号明細書 韓国特許出願公開第2007−0084932号明細書 韓国特許0,768,810号明細書 韓国特許0,691,324号明細書 韓国特許出願公開第2009−0068502号明細書 韓国特許出願公開第2008−0062808号明細書 特開2009−200802号公報 特開2008−158162号公報
そこで、本発明は上記従来の表示装置の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、表示画像の品質を向上させるためのデータ処理方法を遂行する表示装置を提供することにある。
上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置は、画像を表示する表示パネルと、複数のフレームのデータを利用して算出された第1動きベクトルを利用して少なくとも一つの補間フレームのデータを生成し、現在フレームのデータ、該現在フレームと隣接するフレームのデータ、及び前記補間フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成するデータ処理部と、前記現在フレームの補償データに対応するデータ電圧を前記表示パネルに出力するデータ駆動部と、前記データ電圧の出力に同期して前記表示パネルにゲート信号を出力するゲート駆動部とを有することを特徴とする。
前記データ処理部は、前記第1動きベクトルを算出し、前記第1動きベクトルを利用して前記補間フレームのデータを生成する動き推定/補間部と、前記現在フレームのデータ、前記現在フレームと隣接するフレームのデータ、及び前記補間フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成するデータ補償部とを含むことが好ましい。
前記現在フレームは、n(nは自然数)番目フレームであり、前記隣接するフレームは(n−1)番目フレームであり、前記補間フレームは(n−2)番目フレームであり、前記第1動きベクトルは、前記n番目及び前記(n−1)番目フレームのデータを利用して算出されることが好ましい。
前記データ処理部は、前記n番目フレームのデータを圧縮してフレームメモリに保存するデータ圧縮部と、前記フレームメモリに圧縮保存された前記(n−1)番目フレームのデータを復元するデータ復元部とをさらに含むことが好ましい。
前記動き推定/補間部は、前記n番目フレームのデータを利用して補間した(n−1)番目フレームのデータを生成し、前記データ補償部は、前記n番目フレームのデータ、補間した(n−1)番目フレームのデータ、補間した(n−2)番目フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成することが好ましい。
前記現在フレームは、n番目フレームであり、前記隣接するフレームは(n−1)番目フレームであり、前記補間フレームは(n+1)番目フレームであり、前記第1動きベクトルは、前記n番目フレームのデータと前記(n−1)番目フレームのデータとを利用して算出されることが好ましい。
前記データ処理部は、前記n番目フレームのデータを圧縮してフレームメモリに保存するデータ圧縮部と、前記フレームメモリに圧縮保存された前記(n−1)番目フレームのデータを復元するデータ復元部とをさらに含むことが好ましい。
前記動き推定/補間部は、前記n番目フレームのデータを利用して補間した(n−1)番目フレームのデータを生成し、前記データ補償部は、前記n番目フレームのデータ、補間した(n−1)番目フレームのデータ、補間した(n+1)番目フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成することが好ましい。
前記現在フレームは、n番目フレームであり、前記隣接するフレームは(n−1)番目フレームであり、前記補間フレームは(n−2)番目フレームであり、前記動き推定/補間部は、前記(n−1)番目フレームのデータと前記第1動きベクトルを利用して補間した(n−3)番目フレームのデータを利用して第2動きベクトルを算出し、前記(n−1)番目フレームのデータと前記第2動きベクトルを利用して補間した(n−3)番目フレームのデータを生成し、前記データ補償部は、前記n番目フレームのデータ、前記(n−1)番目フレームのデータ、前記(n−2)番目フレームのデータ、及び前記(n−3)番目フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成することが好ましい。
前記データ処理部は、前記n番目フレームのデータを圧縮してフレームメモリに保存するデータ圧縮部と、前記フレームメモリに圧縮保存された前記(n−1)番目フレームのデータを復元するデータ復元部とをさらに含むことが好ましい。
本発明に係る表示装置によれば、少なくとも3つのフレームデータの変化を考慮して現在フレームに対する補償フレームデータを生成することによって表示品質を向上させることができるという効果がある。
また、以前に算出された動きベクトルを保存し、以前フレームデータ生成時に動きベクトルを利用することによって動き推定誤差を減少させることができるという効果がある。
本発明の第1の実施形態による表示装置のブロック図である。 図1に示したデータ処理部に対するブロック図である。 図2に示した動き推定/補間部の動き推定及び補間方式を説明するための概念図である。 図2に示したデータ処理部のデータ補償方法を説明するための概念図である。 図1に示したデータ処理部の駆動方法を説明するためのフローチャートである。 本発明の第2の実施形態に係るデータ処理部に対するブロック図である。 図6に示したデータ処理部の駆動方法を説明するためのフローチャートである。 本発明の第3の実施形態に係るデータ処理部に対するブロック図である。 図8に示した動き推定/補間部の動き推定及び補間方式を説明するための概念図である。 図8に示した動き推定/補間部の動き推定及び補間方式を説明するための概念図である。 図8に示した動き推定/補間部の動き推定及び補間方式を説明するための概念図である。 図9〜図11に示したデータ処理部の駆動方法を説明するためのフローチャートである。 本発明の第4の実施形態に係るデータ処理部に対するブロック図である。 は図13に示したデータ補償部のデータ補償方法を説明するための概念図である。 図13に示したデータ処理部の駆動方法を説明するためのフローチャートである。 比較例のデータ補償構造による液晶の応答特性を示したグラフである。 本発明の第1の実施形態に係るデータ補償構造による液晶の応答特性を示すグラフである。
次に、本発明に係る表示装置を実施するための形態の具体例を図面を参照しながら説明する。
<第1の実施形態>
図1は、本発明の第1の実施形態による表示装置のブロック図である。
図1を参照すると、本実施形態に係る表示装置は、表示パネル100、タイミング制御部110、データ駆動部170、及びゲート駆動部190を含む。
表示パネル100は、複数のゲートライン(GL1〜GLp)、複数のデータライン(DL1〜DLq)、及び複数の画素Pを含む。ここで、pとqは自然数である。各画素Pは、駆動素子TR、駆動素子TRに電気的に接続された液晶キャパシタCLC、及びストレージキャパシタCSTを含む。表示パネル100は互いに対向する二つの基板と二つの基板との間に介在する液晶層を含むことができる。
タイミング制御部110は、制御信号生成部130、及びデータ処理部150を含む。
制御信号生成部130は、外部から受信した制御信号CONTを利用してデータ駆動部170の駆動タイミングを制御するための第1タイミング制御信号TCONT1及びゲート駆動部190の駆動タイミングを制御するための第2タイミング制御信号TCONT2を生成する。第1タイミング制御信号TCONT1は水平開始信号、反転信号、及び出力イネーブル信号などを含むことができる。第2タイミング制御信号TCONT2は垂直開始信号、ゲートクロック信号及び出力イネーブル信号などを含むことができる。
データ処理部150は、複数のフレームのデータを利用して第1動きベクトルを算出して、算出された第1動きベクトルを利用して少なくとも一つの補間フレームのデータを生成する。
データ処理部150は、現在フレームのデータ、現在フレームと隣接するフレームのデータ、及び補間フレームのデータを利用して現在フレームの補償データを生成する。例えば、現在フレームがn(nは自然数)番目フレームである場合、隣接するフレームは(n−1)番目フレームになり、補間フレームは(n−2)番目フレームになる。
データ駆動部170は、データ処理部150から受信した現在フレームの補償データをアナログ形態のデータ電圧に変換する。データ駆動部170はデータ電圧をデータライン(DL1〜DLq)に出力する。
ゲート駆動部190は、データ駆動部170の出力に同期してゲートライン(GL1〜GLp)にゲート信号を出力する。
図2は、図1に示したデータ処理部に対するブロック図であり、図3は図2に示した動き推定/補間部の動き推定及び補間方式を説明するための概念図であり、図4は図2に示したデータ処理部のデータ補償方法を説明するための概念図である。
図1及び図2を参照すると、データ処理部150は、フレームメモリ152、動き推定/補間部154、及びデータ補償部156を含む。
フレームメモリ152は、外部から入力される画像データをフレーム単位で保存する。フレームメモリ152は、n番目フレームのデータ(G(n))入力に応答して既保存された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))を出力する。(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))は動き推定/補間部154に印加される。
動き推定/補間部154は、外部から入力されるn番目フレームのデータ(G(n))とフレームメモリ152から入力される(n−1)番目フレームデータ(G(n−1))を受信する。
動き推定/補間部154は、n番目フレームのデータ(G(n))と(n−1)番目フレームデータ(G(n−1)を利用して動きベクトルを算出する。例えば、動き推定/補間部154はブロックマッチングアルゴリズム(Block Matching Algorithm:BMA)を利用してブロック単位で動きを推定することができる。
例えば、図3に示すように、動き推定/補間部154はn番目フレーム(F(n))を複数のブロックに分割する。動き推定/補間部154は(n−1)番目フレーム(F(n−1))を利用してn番目フレーム(F(n))の各ブロックに対する動きベクトルを算出する。
例えば、動き推定/補間部154は、(n−1)番目フレーム(F(n−1))でn番目フレーム(F(n))のオブジェクトOBに対応するブロックB(以下、現在ブロックと称する)と最も類似のブロックMB(以下、マッチングブロックと称する)を探す。
動き推定/補間部154は、(n−1)番目フレーム(F(n−1))で現在ブロックBと明度(Liminance)差を最小にするブロックをマッチングブロックMBで探す。現在ブロックBとマッチングブロックMBの位置差が現在ブロックBに対する動きベクトルvとなる。動き推定補間部154は現在ブロックBの周辺ブロックに対する動きベクトルを利用して現在ブロックBに対する動きベクトルを算出する。
一方、動き推定/補間部154は、画素循環アルゴリズム(Pixel Recursive Algorithm:PRA)を利用して画素単位で動きを推定することができる。
動き推定/補間部154は、動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))または、(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))を補間して、補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))を生成する。
例えば、動き推定/補間部154は、n番目フレームのデータ(G(n))を動きベクトルの方向と同じ方向に動きベクトルの2倍ほど移動させて補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))を生成することができる。また、動き推定/補間部154は、(n−1)番目フレームデータ(G(n−1))を動きベクトルの方向と同じ方向に動きベクトルほど移動させて補間した(n−2)番目フレームデータ(Gc(n−2))を生成することができる。
動き推定/補間部154は、n番目フレームのデータ(G(n))、(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、及び補間した(n−2)番目フレームデータ(Gc(n−2))をデータ補償部156に出力する。
データ補償部156は、n番目フレームのデータ(G(n))、(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、及び補間した(n−2)番目フレームデータ(Gc(n−2))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成する。
データ補償部156は、図4に示す通り、n番目フレームのデータ(G(n))、(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、及び補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))に対応して補償データがマッピングされた3次元ルックアップテーブルを利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成する。
そこで、n番目フレームの補償データ(Gc(n))はn番目フレームのデータ(G(n))より高いかまたは、低い階調を有する。もちろん、n番目フレームのデータ(G(n))、(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、及び補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))間に変化がない場合、n番目フレームの補償データ(Gc(n))はn番目フレームのデータ(G(n))と同一になる。この場合データ補償動作が省略される。
一方、図面には示さなかったが、動き推定/補間部154は、n番目フレームのデータ(G(n))及び動きベクトルを利用して補間した(n−3)番目フレームのデータまたは、その前のフレームデータを生成することができる。
この場合、データ補償部156は、n番目フレームのデータ(G(n))、(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))及び補間した(n−3)番目フレームのデータ(Gc(n−3))に対応して補償データがマッピングされた4次元ルックアップテーブルを利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成することができる。
図5は、図2に示したデータ処理部の駆動方法を説明するためのフローチャートである。
図2及び図5を参照すると、外部からn番目フレームのデータ(G(n))が受信されると(段階S110)、フレームメモリ152はn番目フレームのデータ(G(n))を保存し、既保存された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))を動き推定/補間部154に出力する(段階S120)。
動き推定/補間部154は、外部から入力されるn番目フレームのデータ(G(n))とフレームメモリ152から入力される(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))を利用して動きベクトルを算出する(段階S130)。
動き推定/補間部154は、動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))を補間して補間した(n−2)番目フレームデータ(Gc(n−2))を生成する(段階S140)。
データ補償部156は、n番目フレームのデータ(G(n))、(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、及び補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成する(段階S150)。
一方、図には示さなかったが、動き推定/補間部154は、動きベクトルを利用して(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))を補間して補間した(n−3)番目フレームデータ(Gc(n−3))を生成することができる。この場合、データ補償部156)はn番目フレームのデータ(G(n))、(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))、及び補間した(n−3)番目フレームのデータ(Gc(n−3))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成する。
本実施形態によれば、現在フレームと隣接した2つのフレームのデータを利用して現在フレームのデータを補償することによって、過度なオーバーシュート(overshoot)が発生することを減らすことができる。
<第2の実施形態>
図6は、本発明の第2の実施形態に係るデータ処理部に対するブロック図である。
本実施形態に係る表示装置は、データ処理部200を除いては第1の実施形態に係る表示装置と実質的に同一であるため、データ処理部200を除いた残り構成に対しては図1を参照する。
図1及び図6を参照すると、データ処理部200は、フレームメモリ210、データ圧縮部220、データ復元部230、動き推定/補間部240、及びデータ補償部250を含む。
フレームメモリ210は、外部から入力される画像データをフレーム単位で保存する。
データ圧縮部220は、外部から入力されるn番目フレームのデータ(G(n))を圧縮してフレームメモリ210に出力する。フレームメモリ210にはデータ圧縮部220で圧縮されたn番目フレームデータ(gc(n))が保存される。
データ復元部230は、フレームメモリ210から入力される圧縮された(n−1)番目フレームのデータ(gc(n−1))を復元して動き推定/補間部240に出力する。
動き推定/補間部240は、外部から入力されるn番目フレームのデータ(G(n))と、データ復元部230から入力される復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))とを利用して動きベクトルを算出する。
動き推定/補間部240は、ブラックマッチングアルゴリズム(BMA)または、画素循環アルゴリズム(PRA)を利用して動きベクトルを算出することができる。動き推定/補間部240は、動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))または、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))を補間して補間した(n−2)番目フレームデータ(Gc(n−2))を生成する。
動き推定/補間部240は、n番目フレームのデータ(G(n))、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))及び(n−2)番目フレームデータ(G(n−2))をデータ補償部250に出力する。
一方、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))はデータ圧縮部220の圧縮モードによりデータ損失が発生することがある。この場合、動き推定/補間部240は、動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))を補間して補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))を生成することができる。
例えば、動き推定/補間部240は、n番目フレームのデータ(G(n))を動きベクトルと同じ方向に動きベクトルほど移動させて補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))を生成することができる。動き推定/補間部240は復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))の代わりに補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))をデータ補償部250に出力する。
データ補償部250は、n番目フレームのデータ(G(n))、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、及び補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成する。データ補償部250は、n番目フレームのデータ(G(n))、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、及び補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))に対応して補償データがマッピングされた3次元ルックアップテーブルを利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成する。
また、データ補償部250は、n番目フレームのデータ(G(n))、補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))及び補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成することができる。
図7は、図6に示したデータ処理部の駆動方法を説明するためのフローチャートである。
図6及び図7を参照すると、外部からn番目フレームのデータ(G(n))が受信されれば(段階S210)、データ圧縮部220は、n番目フレームのデータ(G(n))を圧縮する(段階S220)。データ圧縮部220により圧縮されたn番目フレームデータ(g(n))はフレームメモリ210に保存される。
データ復元部230は、フレームメモリ210から受信した圧縮された(n−1)番目フレームのデータ(g(n−1))を復元する(段階S230)。復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))は動き推定/補間部310に提供される。
動き推定/補間部240は、n番目フレームのデータ(G(n))とデータ復元部230から入力される復元された(n−1)フレームデータ(G(n−1))を利用して動きベクトルを算出する(段階S240)。
動き推定/補間部240は、動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))を補間して補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))を生成する(段階S250)。
データ補償部250は、n番目フレームのデータ(G(n))、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成する(段階S260)。
本実施形態によれば、データ圧縮部220を通じてフレームメモリ210に保存されるデータを圧縮することによって、フレームメモリ210のサイズを減らすことができる。
また、動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))を補間して補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))を生成することによって、データ圧縮によって発生する圧縮エラーがn番目フレームの補償データ(Gc(n))に及ぼす影響を減らすことができる。
<第3の実施形態>
図8は、本発明の第3の実施形態に係るデータ処理部に対するブロック図である。
本実施形態に係る表示装置は、データ処理部300を除いては第1の実施形態に係る表示装置と実質的に同一であるため、データ処理部300を除いた残り構成に対しては図1を参照する。
また、本実施形態に係るデータ処理部300は、動き推定/補間部310及びデータ補償部320を除いては図6に示した第2の実施形態に係るデータ処理部200と実質的に同一であるため、同じ構成要素には同じ参照符号を付与し、重複する部分は省略する。
図1及び図8を参照すると、データ処理部300は、フレームメモリ210、データ圧縮部220、データ復元部230、動き推定/補間部310、及びデータ補償部320を含む。
動き推定/補間部310は外部から印加されるn(nは自然数)番目フレームのデータ(G(n))とデータ復元部230で復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))を利用して動きベクトルを算出する。動き推定/補間部310は動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))を補間して補間した(n+1)番目フレームのデータ(Gc(n+1))を生成する。
動き推定/補間部310は、動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))を補間して補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))を生成することができる。また、動き推定/補間部310は動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))を補間して補間した(n+1)番目フレームのデータ(Gc(n+1))を生成することができる。
図9〜図11は、図8に示した動き推定/補間部の動き推定及び補間方式を説明するための概念図である。
図9はn番目フレーム(F(n))を示し、図10は動き推定補間部310により補間した(n−1)番目フレーム(Fc(n−1))を示し、図11は動き推定補間部310により補間した(n+1)番目フレーム(Fc(n+1))を示す。
図9〜図11を参照すると、動き推定/補間部310は、n番目フレーム(F(n))の現在ブロックBの動きベクトルを算出する。動き推定/補間部310はn番目フレーム(F(n))で現在ブロックBの周辺ブロックを利用して現在ブロックBの動きベクトルを算出することができる。動き推定/補間部310は、図10に示した通り、現在ブロックBの動きベクトルvを利用して補間した(n−1)番目フレーム(Fc(n−1))での現在ブロックBと対応するブロック(B1)の位置を推定することができる。
また、動き推定/補間部310は、図11に示した通り、現在ブロックBの動きベクトルvを利用して補間した(n+1)番目フレーム(Fc(n+1))での現在ブロックBと対応するブロック(B2)の位置を推定することができる。すなわち、現在ブロックBの動きベクトルvの方向を反対の方向にすれば次のフレームでの現在ブロックBの位置が分かる。
データ補償部320は、n番目フレームのデータ(G(n))、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、補間した(n+1)番目フレームのデータ(Gc(n+1))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成することができる。また、データ補償部320はn番目フレームのデータ(G(n))、補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))、補間した(n+1)番目フレームのデータ(Gc(n+1))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成することができる。
図12は、図8に示したデータ処理部の駆動方法を説明するためのフローチャートである。
図8及び図12を参照すると、外部からn番目フレームのデータ(G(n))が受信されると(段階S310)、データ圧縮部220はn番目フレームのデータ(G(n))を圧縮する(段階S320)。データ圧縮部220により圧縮されたn番目フレームデータ(g(n))はフレームメモリ210に保存される。
データ復元部230は、フレームメモリ210から入力される圧縮された(n−1)番目フレームのデータ(g(n−1))を復元する(段階S330)。
動き推定/補間部310は、外部から受信したn番目フレームのデータ(G(n))とデータ復元部230から入力される復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))を利用して動きベクトルを算出する(段階S340)。
動き推定/補間部310は、動きベクトルを利用してn番目フレームのデータ(G(n))を補間して補間した(n+1)番目フレームのデータ(Gc(n+1))を生成する(段階S350)。
データ補償部320は、n番目フレームのデータ(G(n))、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、補間した(n+1)番目フレームのデータ(Gc(n+1))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成する(段階S360)。
本実施形態によれば、現在フレームデータ(G(n))に対する未来フレームデータG(n+1))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成することによって液晶分子のプレチルト(pretilt)角度を制御することができ、液晶の応答速度を向上させることができる。
一方、データ処理部300はデータ圧縮部220及びデータ復元部230を省略することができる。この場合、データ圧縮にともなう圧縮エラーを減らすことができる。
<第4の実施形態>
図13は、本発明の第4の実施形態に係るデータ処理部に対するブロック図であり、図14は、図13に示したデータ補償部のデータ補償方法を説明するための概念図である。
本実施形態に係る表示装置はデータ処理部400を除いては第1の実施形態に係る表示装置と実質的に同一であるため、データ処理部400を除いた残り構成に対しては図1を参照する。
図1及び図13を参照すると、データ処理部400は、データ圧縮部420、データ復元部430、フレームメモリ410、動き推定/補間部440、及びデータ補償部450を含む。
フレームメモリ410は、外部から受信される画像データをフレーム単位で保存する。また、フレームメモリ410は動き推定/補間部440で算出された第1及び第2動きベクトルMV1、MV2を保存する。
データ圧縮部420は、外部から入力されるn番目フレームのデータ(G(n))を圧縮してフレームメモリ410に出力する。データ圧縮部420により圧縮されたn番目フレームのデータ(g(n))はフレームメモリ410に保存される。
データ復元部430は、フレームメモリ410から入力される圧縮された(n−1)番目フレームのデータ(g(n−1))を復元して動き推定/補間部440に出力する。
動き推定/補間部440は、n番目フレームのデータ(G(n))入力に応答してデータ復元部430から受信した復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))とフレームメモリ410から受信した第1動きベクトルMV1を利用して補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))を生成する。第1動きベクトルMV1は現在フレームが(n−2)番目フレームである時点で、(n−2)番目フレームのデータとデータ復元部430で復元された(n−3)番目フレームのデータを利用して算出されたものである。
動き推定/補間部440は、n番目フレームのデータ(G(n))入力に応答してデータ復元部430から受信した復元された(n−1)番目フレームデータ(G(n−1))とフレームメモリ410から受信した第2動きベクトルMV2を利用して補間した(n−3)番目フレームのデータ(Gc(n−3))を生成する。第2動きベクトルMV2は現在フレームが(n−1)番目フレームである時点で、(n−1)番目フレームのデータと、第1動きベクトルを利用して補間した(n−3)番目フレームのデータを利用して算出されたものである。
動き推定/補間部440は、第1及び第2動きベクトルMV1、MV2を利用してn番目フレームのデータ(G(n))を補間して補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))を生成することができる。
データ補償部450は、n番目フレームのデータ(G(n))、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))、補間した(n−3)番目フレームのデータ(Gc(n−3))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成することができる。
データ補償部450は、図13に示した通り、n番目フレームのデータ(G(n))、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))、補間した(n−3)番目フレームのデータ(Gc(n−3))に対応する補償データがマッピングされた4次元ルックアップテーブルを利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成することができる。
また、データ補償部450は、n番目フレームのデータ(G(n))、補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))、補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))、補間した(n−3)番目フレームのデータ(Gc(n−3))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成することができる。
一方、図には示さなかったが、動き推定/補正部440はフレームメモリ410に保存された第1及び第2動きベクトルMV1、MV2を利用して補間した(n−4)番目フレームのデータ(G(n−4))をさらに生成することができる。この場合、データ補償部450は5個のフレームデータに対応して補償データがマッピングされた5次元ルックアップテーブルを利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成することができる。
図15は、図13に示したデータ処理部の駆動方法を説明するためのフローチャートである。
図13及び図15を参照すると、外部からn番目フレームのデータ(G(n))が受信されると(段階S310)、データ圧縮部420はn番目フレームのデータ(G(n))を圧縮する(段階S320)。フレームメモリ410にはデータ圧縮部(420)により圧縮されたn番目フレームのデータ(g(n))が保存される。
データ復元部430は、フレームメモリ410から受信した圧縮されたn番目フレームのデータ(gc(n))を復元して動き推定/補間部440に出力する(段階S330)。
動き推定/補間部440は、フレームメモリ410に保存された第1動きベクトルMV1を利用して復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))を補間して補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))を生成する。補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))はデータ補償部(450)に提供される。
動き推定/補間部440は、フレームメモリ410に保存された第2動きベクトルMV2を利用して復元された(n−1)番目フレームデータ(G(n−1))を補間して補間した(n−3)番目フレームデータ(Gc(n−3))を生成する。補間した(n−3)番目フレームデータ(Gc(n−3))はデータ補償部450に提供される。
データ補償部450は、n番目フレームのデータ(G(n))、復元された(n−1)番目フレームのデータ(G(n−1))、補間した(n−2)番目フレームのデータ(Gc(n−2))、補間した(n−3)番目フレームのデータ(Gc(n−3))を利用してn番目フレームの補償データ(Gc(n))を生成する。n番目フレームの補償データ(Gc(n))はデータ駆動部170(図1参照)に提供される。
一方、図には示さなかったが、データ処理部400でデータ圧縮部420及びデータ復元部430を省略することができる。この場合、動き推定/補間部440は補間した(n−1)番目フレームのデータ(Gc(n−1))を生成する動作は省略される。これに伴い、データ圧縮にともなう圧縮エラーを減らすことができる。
<液晶応答特性評価>
本発明の第1の実施形態に係るデータ処理部が適用されたサンプル表示装置(120Hz駆動)を製造し、以前前フレーム(F(n−2))のデータ、以前フレーム(F(n−1))のデータ、及び現在フレーム(F(n))のデータが255階調、0階調、及び176階調に変わる時の輝度変化を測定した。
比較例によるデータ処理部が適用された比較サンプル表示装置(120Hz駆動)を製造し、以前前フレーム(F(n−2))のデータ、以前フレーム(F(n−1))のデータ、及び現在フレーム(F(n))のデータが255階調、0階調及び176階調に変わる時の輝度変化を測定した。
比較例によるデータ処理部は、図2を参照して説明した第1の実施形態に係るデータ処理部150で動き推定/補間部154が除去された構成を有する。比較例によるデータ補償構造は現在と以前フレームのデータを利用して現在フレームのデータを補償する構造を有する。
一方、本発明の第1の実施形態に係るデータ補償構造は、現在、以前、及び以前前フレームのデータを利用して現在フレームのデータを補償する構造を有する。
図16は、比較例のデータ補償構造による液晶の応答特性を示したグラフであり、図17は本発明の第1の実施形態に係るデータ補償構造による液晶の応答特性を示したグラフである。
図16を参照すると、比較例のデータ補償構造によると、現在フレーム(F(n−1))でオーバーシュート(overshoot)によって目標輝度(L11)を超過する過剰輝度(L12)が現れることが分かる。
一方、図17を参照すると、本発明の第1の実施形態のデータ補償構造によれば、現在フレーム(F(n))でオーバーシュートの量が減って目標輝度L21と実質的に同じ輝度L22が現れる。即ち、本発明の第1の実施形態のデータ補償構造によると安定した応答特性を有することが確認できる。
以上、説明した通り、本発明に係る表示装置によれば、現在フレームデータに対する以前フレームデータのみならず、以前前フレームデータまたは、未来フレームデータを考慮して現在フレームの補償データを生成することによって過度なオーバーシュートを減らして画質異常現象を改善することができる。従って、表示画像の品質を向上させることができる。
尚、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
本発明は、液晶表示装置等表示装置を含む電子機器に好適に使用される。
100 表示パネル
110 タイミング制御部
130 制御信号生成部
150、200、300、400 データ処理部
152、210、410 フレームメモリ
154、240、310、440 動き推定/補間部
156、250、320、450 データ補償部
170 データ駆動部
190 ゲート駆動部
220、420 データ圧縮部
230、430 データ復元部

Claims (10)

  1. 画像を表示する表示パネルと、
    複数のフレームのデータを利用して算出された第1動きベクトルを利用して少なくとも一つの補間フレームのデータを生成し、現在フレームのデータ、該現在フレームと隣接するフレームのデータ、及び前記補間フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成するデータ処理部と、
    前記現在フレームの補償データに対応するデータ電圧を前記表示パネルに出力するデータ駆動部と、
    前記データ電圧の出力に同期して前記表示パネルにゲート信号を出力するゲート駆動部とを有することを特徴とする表示装置。
  2. 前記データ処理部は、前記第1動きベクトルを算出し、前記第1動きベクトルを利用して前記補間フレームのデータを生成する動き推定/補間部と、
    前記現在フレームのデータ、前記現在フレームと隣接するフレームのデータ、及び前記補間フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成するデータ補償部とを含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記現在フレームは、n(nは自然数)番目フレームであり、前記隣接するフレームは(n−1)番目フレームであり、前記補間フレームは(n−2)番目フレームであり、
    前記第1動きベクトルは、前記n番目及び前記(n−1)番目フレームのデータを利用して算出されることを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  4. 前記データ処理部は、前記n番目フレームのデータを圧縮してフレームメモリに保存するデータ圧縮部と、
    前記フレームメモリに圧縮保存された前記(n−1)番目フレームのデータを復元するデータ復元部とをさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  5. 前記動き推定/補間部は、前記n番目フレームのデータを利用して補間した(n−1)番目フレームのデータを生成し、
    前記データ補償部は、前記n番目フレームのデータ、補間した(n−1)番目フレームのデータ、補間した(n−2)番目フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成することを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
  6. 前記現在フレームは、n番目フレームであり、前記隣接するフレームは(n−1)番目フレームであり、前記補間フレームは(n+1)番目フレームであり、
    前記第1動きベクトルは、前記n番目フレームのデータと前記(n−1)番目フレームのデータとを利用して算出されることを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  7. 前記データ処理部は、前記n番目フレームのデータを圧縮してフレームメモリに保存するデータ圧縮部と、
    前記フレームメモリに圧縮保存された前記(n−1)番目フレームのデータを復元するデータ復元部とをさらに含むことを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
  8. 前記動き推定/補間部は、前記n番目フレームのデータを利用して補間した(n−1)番目フレームのデータを生成し、
    前記データ補償部は、前記n番目フレームのデータ、補間した(n−1)番目フレームのデータ、補間した(n+1)番目フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成することを特徴とする請求項7に記載の表示装置。
  9. 前記現在フレームは、n番目フレームであり、前記隣接するフレームは(n−1)番目フレームであり、前記補間フレームは(n−2)番目フレームであり、
    前記動き推定/補間部は、前記(n−1)番目フレームのデータと前記第1動きベクトルを利用して補間した(n−3)番目フレームのデータを利用して第2動きベクトルを算出し、前記(n−1)番目フレームのデータと前記第2動きベクトルを利用して補間した(n−3)番目フレームのデータを生成し、
    前記データ補償部は、前記n番目フレームのデータ、前記(n−1)番目フレームのデータ、前記(n−2)番目フレームのデータ、及び前記(n−3)番目フレームのデータを利用して前記現在フレームの補償データを生成することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  10. 前記データ処理部は、前記n番目フレームのデータを圧縮してフレームメモリに保存するデータ圧縮部と、
    前記フレームメモリに圧縮保存された前記(n−1)番目フレームのデータを復元するデータ復元部とをさらに含むことを特徴とする請求項9に記載の表示装置。
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