JP2014074913A - 電気光学ディスプレイを駆動するための方法 - Google Patents
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- G09G3/2007—Display of intermediate tones
- G09G3/2044—Display of intermediate tones using dithering
Abstract
【解決手段】ディスプレイの書き換えの間に、極限光学状態に触れることなく所定値を超える回数の移行を経たいずれのピクセルが、前記ピクセルが第二画像中の最終光学状態に駆動される前に、少なくとも一つの極限光学状態に駆動される。
【選択図】なし
Description
第一画像をディスプレイ上に表示することと、
第二画像を表示するためにディスプレイを書き換えることとを含み、
ディスプレイの書き換えにおいて、少なくとも1つの規定された値を超える回数を移行する一切のピクセルは、最端光学状態へ移行するものを除き、少なくとも一つの最端光学状態に駆動された後、そのピクセルの第二画像での最終的光学状態に駆動される。
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
ここで、「IP(Rx)」は、各グレイ・レベルに対し一つの値を持つインパルス・ポテンシャル・マトリクスからの対応値を表し、TM(R1,R2)は、各々のR1,R2組合せに対し一つの値を持つ移行マトリクスからの対応値を表す。(便宜のため、このタイプのインパルス・シーケンスを、以降、「−x/ΔIP/x」シーケンスと短縮表現する。)このような−x/ΔIP/xシーケンスを、初期と最終グレイ・レベルとが異なるすべての移行に対して使用することができる。また、このような−x/ΔIP/xシーケンスにおいて、最後の「x」項を、最大更新時間の半分以上を占めるようにすることができる。TM(R1,R2)すなわちxの値を、各値の符号がR1だけに依存するように選定することができる、具体的には、これらの値を、一つ以上の薄いグレイ・レベルに対しては「正」、一つ以上の濃いグレイ・レベルに対しては「負」になるよう選定し、2つの最端光学状態以外のグレイ・レベルに対し、より近い方の最端光学状態からアプローチするようにすることができる。
(a)複数のピクセル・グループの各々を連続的に選定し、選定されたグループの各ピクセルに駆動電圧又は非駆動電圧を印加し、すべてのピクセル・グループのスキャンを第一フレーム期間中に完了することと、
(b)第二フレーム期間においてこれらピクセル・グループのスキャンを繰り返すことと、
(c)第一と第二フレーム期間との間の休止期間においてはピクセル・グループのスキャンを中断し、この休止期間は、第一及び第二フレーム各期間の長さを超えないようにすることとを含む。
(a)所定のインパルスをピクセルに印加した場合、所望のグレイ・レベルより高いレベルか又は低いレベルかいずれのグレイ・レベルが生成されるのかを示すデータを格納することと、
(b)2つの隣接するピクセルの両方共を同じグレイ・レベルにする必要がある時間を検出することと、
(c)2つのピクセルに印加されたインパルスを、一つは所望のグレイ・レベルより低く、他方のピクセルは所望グレイ・レベルを上回るように調整することとを含む。
(項目1)
複数のグループに分けられた複数のピクセルを持つ電気光学ディスプレイを駆動する方法であって、前記方法は、
(a)前記複数のピクセル・グループの各々を連続的に選定し、前記選定されたグループ中の前記ピクセルの各々に駆動電圧あるいは非駆動電圧を印加し、前記すべてのピクセル・グループの前記スキャンをを第一フレーム期間中に完了することと、
(b)第二フレーム期間の間に前記ピクセル・グループの前記スキャンを繰り返すこととを含み、
前記第一と第二フレーム期間との間の休止期間において、前記ピクセル・グループの前記スキャンを中断することによって特徴付けられ、この休止期間は前記第一及び第二フレーム各期間の長さを超えない、
前記方法。
(項目2)
項目1に記載の方法であって、前記第一及び第二フレーム期間の長さが等しい、方法。
(項目3)
項目2に記載の方法であって、前記休止期間の前記長さは、前記第一及び第二フレーム期間の一つの前記長さの約数である、方法。
(項目4)
項目1に記載の方法であって、少なくとも第一、第二及び第三フレーム期間において前記ピクセル・グループをスキャンすることと、連続するフレーム期間の間の少なくとも第一及び第二休止期間において前記ピクセル・グループの前記スキャンを中断することとを含む前記方法。
(項目5)
項目4に記載の方法であって、前記第一、第二及び第三フレーム期間は長さが実質上等しく、前記休止期間の合計長さは、1フレーム期間又は1フレーム期間マイナス1休止期間である、方法。
(項目6)
項目1に記載の方法であって、前記ピクセルは、複数のロー及び複数のコラムを持つマトリクス中に配列され、各ピクセルは、所定のロー及びコラムの交差で定義されており、ピクセルの各グループは、前記マトリクスの1つのロー又は1つのコラムを含む、方法。
(項目7)
項目1に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記スキャンは、ピクセルが経る一切の一連の移行に対し前記印加電圧の時間積分が束縛されるようにして、達成される、方法。
(項目8)
項目1に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、エレクトロクロミック又は回転2色部材電気光学媒体を含む、方法。
(項目9)
項目1に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、カプセル化された電気泳動媒体を含む、方法。
(項目10)
項目1に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、マイクロセル電気泳動媒体を含む、方法。
(項目11)
複数のピクセルを持つ電気光学ディスプレイを駆動するための方法であって、前記ピクセルは、各ピクセルに複数の異なるインパルスを印加することができるパルス幅変調波形によって駆動され、前記方法は、
(a)あるインパルスをピクセルに印加すると、所望のグレイ・レベルより高いか又は低いどちらのグレイ・レベルが生成されるのかを示すデータを格納することと、
(b)隣接する2つのピクセルの両方が同一のグレイ・レベルになる必要がある時を検知することと、
(c)一つののピクセルは前記所望のグレイ・レベルより低く、他方のピクセルは前記所望のグレイ・レベルを上回るように、前記2つのピクセルに印加されるインパルスを調整することとを
特徴とする前記方法。
(項目12)
項目11に記載の方法であって、前記ピクセルは、各ピクセルが反対グループの隣接ピクセルを少なくとも一つ持つようにして、2つのグループに分けられ、前記2つのグループには別のドライブスキームが使われる、方法。
(項目13)
項目11に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、エレクトロクロミック又は回転2色部材電気光学媒体を含む、方法。
(項目14)
項目11に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、カプセル化された電気泳動媒体を含む、方法。
(項目15)
項目11に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、マイクロセル電気泳動媒体を含む、方法。
(項目16)
2つの最端光学状態を含む少なくとも4つの異なるグレイ・レベルのどの一つをも実現することのできる少なくとも一つのピクセルを持つ、電気光学ディスプレイを駆動する方法であって、前記方法は、
前記ディスプレイに第一画像を表示することと、
前記ディスプレイを書き換えてそこに第二画像を表示することと
を含み、前記方法は、
前記ディスプレイの書き換えの間に、少なくとも一つは前もって定めらている規定値を超える回数、最端光学状態に触れることなく移行を経た一切のピクセルは、前記第二画像中のピクセルが最終光学状態に駆動される前に、最端光学状態の少なくとも一つに駆動されることによって特徴付けられる前記方法。
(項目17)
項目16に記載の方法であって、ピクセルが一つの最端光学状態からその反対の最端光学状態に向けて一つの極性のパルスによって一旦駆動された後は、前記反対の最端光学状態に到達するまでは、前記ピクセルは反対極性のパルスを感受しないようにして、前記ディスプレイの前記書き換えが達成される、方法。
(項目18)
項目16に記載の方法であって、Nをピクセルが表示できるグレイ・レベルの合計数としたときに、前記規定値はN/2を超えない、方法。
(項目19)
項目16に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記書き換えを、電圧―V、0及び+Vのどれか一つ以上を前記又は各ピクセルに印加して達成する方法。
(項目20)
項目16に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記書き換えは、ピクセルが経る一切の一連の移行に対し前記印加電圧の時間積分が束縛されるようにして、達成される、方法。
(項目21)
項目16に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記書き換えは、移行の間にピクセルに印加される前記インパルスが、その移行の初期及び最終グレイ・レベルにのみ依存するようにして達成される、方法。
(項目22)
項目16に記載の方法であって、グレイ・レベルR2からグレイ・レベルR1へ前記少なくとも一つのピクセルが経る少なくとも一つの移行に対し、以下の形式のインパルスのシーケンスが前記ピクセルに印加され、
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
ここで「IP(Rx)」は、各グレイ・レベルに対し一つの値を持つインパルス・ポテンシャル・マトリクスからの対応値を表し、TM(R1,R2)は、各R1,R2組合せに対し一つの値を持つ移行マトリクスからの対応値を表す、方法。
(項目23)
項目22に記載の方法であって、初期及び最終のグレイ・レベルが異なるすべての移行に対し、以下の前記形式のインパルス・シーケンス、
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
である方法。
(項目24)
項目22に記載の方法であって、前記
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)のシーケンスにおいて、最終のTM(R1,R2)セクションが最大更新時間の半分より多くを占める、方法。
(項目25)
項目16に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記書き換えは、所与のグレイ・レベルへの移行が常に同一極性の最終パルスで実施されるようにして達成される、方法。
(項目26)
項目25に記載の方法であって、前記2つの最端光学状態以外のグレイ・レベルへのアプローチは、前記近い方の最端光学状態の方向から行われる、方法。
(項目27)
項目22に記載の方法であって、前記TM(R1,R2)の値を、各値の符号がR1だけに依存するようにして選定する、方法。
(項目28)
項目27に記載の方法であって、前記2つの最端光学状態以外のグレイ・レベルへのアプローチが、前記近い方の最端光学状態の方向から行われるように、前記TM(R1,R2)の値は、一つ以上の薄いグレイ・レベルに対しては正、一つ以上の濃いグレイ・レベルに対しては負になるように選定される、方法。
(項目29)
項目22に記載の方法であって、前記少なくとも一つの移行は、形式[+y][−y]の追加パルス対をさらに含み、ここでyはインパルスの値であって正又は負いずれの符号をとることもでき、前記[+y]及び[−y]パルスは、前記
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
シーケンスに挿入される、方法。
(項目30)
項目29に記載の方法であって、前記少なくとも一つの移行は、形式[+z][−z]の第二追加パルス対をさらに含み、ここでzはyと異なるインパルスの値であって正又は負いずれの符号をとることもでき、前記[+z]及び[−z]パルスは、前記
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
シーケンスに挿入される、方法。
(項目31)
項目22に記載の方法であって、前記少なくとも一つの移行は、前記ピクセルに電圧を印加しない期間をさらに含む、方法。
(項目32)
項目31に記載の方法であって、前記ピクセルに電圧を印加しない前記期間は、前記
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
シーケンスの2つの要素の間に置かれる、方法。
(項目33)
項目31に記載の方法であって、前記ピクセルに電圧を印加しない前記期間は、前記
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
シーケンスの単一の要素内の中間点に置かれる、方法。
(項目34)
項目31に記載の方法であって、前記少なくとも一つの移行は、前記ピクセルに電圧を印加しない少なくとも2つの期間を含む、方法。
(項目35)
項目22に記載の方法であって、前記ディスプレイは、複数のグループに分けられた複数のピクセルを含み、前記移行は、(a)前記複数のピクセル・グループの各々を連続的に選定し、前記選定されたグループの前記ピクセルの各々に駆動電圧又は非駆動電圧のいずれかを印加し、前記すべてのピクセル・グループの前記スキャンを第一フレーム期間中に完了し、(b)第二フレーム期間中に前記ピクセル・グループの前記スキャンを繰り返し、(c)前記第一と第二フレーム期間との間の休止期間において前記ピクセル・グループの前記スキャンを中断し、この休止期間は前記第一及び第二フレーム各期間の長さを超えないものとすることによって達成される、方法。
(項目36)
項目16に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、エレクトロクロミック又は回転2色部材電気光学媒体を含む、方法。
(項目37)
項目16に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、カプセル化された電気泳動媒体を含む、方法。
(項目38)
項目16に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、マイクロセル電気泳動媒体を含む、方法。
WO03/044765の図9及び10に示された、ドライブスキームにおける前記フラッシュ問題を回避しつつ、前で論じた一般的グレイスケール画像フローの問題をも避けるためには、本発明の制限移行方法に従って、任意のどのピクセルも、最端光学状態(黒又は白)の一つを通過する前に、規定された最大回数(少なくとも一回)までしかグレイスケール移行を経ることができないようにドライブスキームを構成するのが効果的である。最端光学状態からの移行は、その前に蓄積された一切の誤差を実質的にキャンセルして、正確に分かっている光学状態から開始される。このようなピクセルの最端光学状態を通過する光学的影響(ディスプレイのフラッシュなど)を最小化するための様々な技法が、WO03/044765の中で論じられている。
このルールを適用すると、グレイからグレイへの各々の移行は、最大で3つの連続パルスを使用して実行できる。例えば、図1Aは、黒(レベル0)からレベル1への移行過程を示している。これは、1102で示された単一の白方向駆動パルス(当然、図1Aでは正の勾配で示されている)で達成される。次に、ピクセルはレベル3へと駆動される。グレイ・レベル3は、濃いグレイ・レベルなので、ルール(a)に従って、これには白方向駆動パルスによって到達しなければならい、そこで、(レベル1/レベル3)の移行は、単一の白方向駆動パルス1104によって処理することができ、これはパルス1102とは異なったインパルスを持つ。
調整プロセスが完了すると、所定のグレイ・レベル精度水準を達成するためには、移行マトリクスにある特定数の前状態が存在する必要があることが分かる。例えば、ある特定のカプセル化電気光学媒体に対しこのプロセスを使って波形が生成され、その過程で、コントローラは、移行マトリクスに既存のもの以外のもう一つの前状態を記録し、演算ユニットを使って波形の第一セクション中のインパルスを計算してDCバランスを確実にした。この波形において、インパルス・ポテンシャルは、移行マトリクスに網羅された各前状態の組合せに対するものとは異なったものにされた。
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
ここで、「IP(Rx)」は、各グレイ・レベルに対し一つの値を持つインパルス・ポテンシャル・マトリクス(この場合ベクトル)からの対応値をあらわし、TM(R1,R2)は、各R1,R2組合せに対し一つの値を持つ移行マトリクスからの対応値を表す。当然、一部のR1及びR2に対してTM(R1,R2)は負になりえる。(すでに述べたように、便宜のために、この種のインパルス・シーケンスを以降「−x・ΔIP・x」シーケンスと短縮表現することがある。)
移行マトリクスの値を、DCバランスを気にすることなく、望むように調整することができよう、というのはこの波形の第一及び第三セクションの正味インパルスは常にゼロだからである。初期と最終状態との間のインパルス・ポテンシャルの差の分は波形の中間セクションで印加される。
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
を用いた、前記好適ドライブスキームにおいて、このために、少なくとも一部のグレイ・レベルに対しては、各値の符号がR1だけに依存するように、TM(R1,R2)の値を選択する必要がある。一つの好適な取組み法は、TM値に対し、黒及び白状態についてはいずれの符号でもとらせるが、薄いグレイについては正符号だけ、濃いグレイについては負符号だけをとらせることであり、これによって、中間グレイ・レベルは、近い方の光レールからだけアプローチされる。
tm秒のフレーム:t/2m秒の遅延:tm秒のフレーム[…]tm秒のフレーム:t/2m秒の遅延:tm秒のフレーム(全体アウトプットは0Vに)
20m秒長さ通常フレームに対し、最初及び最後のパルス、プラスこれら各々の遅延は各30m秒の長さとなる。
(b)最初のパルスの長さをtで除したときt/2の剰余が出るならば、1.5*tの冒頭フレームは活性となり、最初のフレームに引き続くtm秒に対応する数のフレームは、所望のパルス長さを実現するために活性化される。
すでに述べたように、本発明は、複数のグループに分けられた複数のピクセルを持つ電気光学ディスプレイを駆動するための「中断スキャン」方法を提供する。この方法は、複数のピクセル・グループの各々を連続的に選定して、選定したグループ中の各ピクセルに駆動電圧又は非駆動電圧を印加し、すべてのピクセルグループのスキャンを第一フレーム期間内に完了することを含む。このピクセル・グループのスキャンは、第二フレーム期間において繰り返される(どの特定のピクセルも、第一フレーム期間においては駆動電圧を印加、第二フレーム期間には非駆動電圧を印加することができ、またその逆も可能なことを理解されたい)。中断スキャン方法の発明において、ピクセル・グループのスキャンは、第一と第二フレーム期間との間の休止期間で中断され、この休止期間は、第一及び第二フレーム各期間の長さを超えない。この方法において、第一及び第二フレーム期間の長さは通常等しく、休止期間の長さは、通常フレーム期間の一つの長さの約数(望ましくは、半分又は四分の一)である。
0,20,40,60…160.180ユニット
ここで、1インパルス・ユニットは、駆動電圧を1m秒間印加することによって得られるインパルスとして定義される。これより、利用可能なインパルスと、任意の移行のため必要な理想的インパルスとの間の最大差異は10ユニットとなる。(スーパーフレームの最後のフレームは、すべてのピクセルを非駆動電圧にセットするので、その前のスーパーフレームの9フレームだけが駆動電圧印加のため使用可能である。)すでに述べたように、休止期間の前のフレームにおいて駆動電圧にセットされたどのピクセルも、そのフレーム期間プラス休止期間の間この駆動電圧の影響を受け続け、これにより、このフレームに対する20ユニットに換えて30ユニットのインパルスを受ける。従って、変更されたドライブスキームでは以下のインパルスをどのピクセルにも適用することができる:
0,20,30,40,50,60ユニット等
スーパーフレームに追加フレームを挿入して、変更後のドライブスキームが、きっちり180ユニットのインパルスを供給できるようにすることが望ましい。20ユニットの整数倍となる一切のインパルスにおいて、休止期間に先行するフレーム期間で関連ピクセルを非駆動電圧にセットする必要があるので、厳密に180ユニットのインパルスを実現するためには11フレーム構成のスーパーフレームが必要であり、180インパルスを受けるどのピクセルに対しても、9フレームの間は駆動電圧にセットすることができ、休止期間に先行するフレーム及び(例のごとく)スーパーフレームの最後のフレームの間は、非駆動電圧にセットすることができるようにする。このように、この変更ドライブスキームを使用した場合、使用可能なインパルスと、任意の移行のための理想的インパルスとの間の最大差異は5ユニットに低減される。(この変更ドライブスキームでは10ユニットのインパルスを印加することはできないが、実際面でこのことはさして重大ではない。合理的に一貫したグレイスケール・レベルを生成するために、どのグレイスケール移行についても10ユニットのような小さなインパルスが必要とならないように、利用可能なインパルス・レベルの数はディスプレイのグレイ・レベルの数よりも十分に多くなければならない。)
当然、休止期間を、印加したインパルスを介して所望の制御を達成するため必要などのような数と長さにすることもできる。例えば、10m秒の休止期間を含める前記ドライブスキームの変更に換えて、望ましくは後ろに休止期間を伴わない3つの追加20m秒駆動フレームをドライブスキームに加えながら、3つの5m秒休止期間を、別々の20m秒駆動フレームの後に含めるようにドライブスキームを変更することができよう。この変更ドライブスキームでは、以下のインパルスをどのピクセルにも適用し:
0,20,25,30,35…170,175,180ユニット
これにより、使用可能なインパルスと、任意の移行のための理想的インパルスとの間の最大差異を2.5ユニットに低減することができ、これは元の変更前ドライブスキームのものと比較すると4分の一への低減となる。
すでに述べたように、本発明はアレイに配置された複数ピクセルを有する電気光学ディスプレイを駆動するための、バランス化グレイ・レベル法をも提供する。ピクセルは、異なった複数インパルスを印加する機能を持つパルス幅変調波形によって駆動される。駆動回路は、任意のインパルスの印加により所望のグレイ・レベルより高いか、又は低いかいずれのグレイ・レベルが生成されるかを示すデータを格納する。2つの隣接するピクセルの両方が同じグレイ・レベルであることが必要な場合、これら2つのピクセルに印加されるインパルスは、一つのピクセルは所望のグレイ・レベルより低く、他方のピクセルは所望のグレイ・レベルを上回るように調整される。
quotient=floor(desired_impulse)
quotient=mod(desired_implse,1)
if remainder<=0.25
even_parity_impuluse=quotient
odd_parity_impulse=quotient
else if remainder<=0.75
even_parity_impulse=qiotient +1
odd_parity_impulse=qiotient
else
even_parity_impulse=qiotient +1
odd_parity_impulse=qiotient +1
end.
前記で説明した一部のドライブスキーム、例えば、図1A及び1Bと関連して前記で説明したサイクリックRSGSドライブスキームにおいて、ディスプレイのピクセルはすでに2つのグループに分けられており、2つのグループには別のドライブスキームが使われていて、所望のグレイ・レベルを達成するため必要なインパルスの大きさは2つのグループで異なることになる。このような「2つのグループ」ドライブスキームをバランス化グレイ・レベル法によって変更することができるが、この方法の詳細な実施は、前記で説明した単純なケースといくらか違ってくる。利用可能なインパルスを所望の移行に必要なものと単純に比較する代わりに、2つのグループにおけるグレイスケールの誤差を別々に計算してそれら誤差の算術平均を出し、グループの一つを異なるインパルスにシフトすることで、その算術平均が低減されるかどうかを判断する。この場合、算術平均の低減値は、どちらのグループが異なるパルスにシフトされるかによって異なることになろうから、当然ながら、どちらのシフトであれ、より小さな平均を生成する方を実施すべきことに注意されたい。
Claims (23)
- 2つの極限光学状態を含む少なくとも4つの異なるグレイ・レベルのうちのどの一つをも実現することのできる少なくとも一つのピクセルを有する電気光学ディスプレイを駆動する方法であって、前記方法は、
前記ディスプレイに第一画像を表示することと、
前記ディスプレイを書き換えて、第二画像を表示することと
を含み、
前記方法は、
前記ディスプレイの書き換えの間に、極限光学状態に触れることなく所定値を超える回数の移行を経たいずれのピクセルが、前記ピクセルが前記第二画像中の最終光学状態に駆動される前に、少なくとも一つの極限光学状態に駆動されることを特徴とし、前記所定値は、少なくとも1である、方法。 - 請求項1に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記書き換えは、ピクセルが一つの極限光学状態からその反対の極限光学状態に向けて一つの極性のパルスによって一旦駆動されると、前記反対の極限光学状態に到達するまでは前記ピクセルが反対極性のパルスを受信しないように、達成される、方法。
- 請求項1に記載の方法であって、前記所定値はN/2を超えず、Nは、ピクセルにより表示できるグレイ・レベルの合計数である、方法。
- 請求項1に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記書き換えは、電圧−V、0、および+Vのうちの一つ以上を各ピクセルに印加することにより、達成される、方法。
- 請求項1に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記書き換えは、ピクセルが経たいずれの一連の移行に対しても印加された電圧の時間積分が束縛されるように、達成される、方法。
- 請求項1に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記書き換えは、移行の間にピクセルに印加されるインパルスが、その移行の初期グレイ・レベルおよび最終グレイ・レベルにのみ依存するように、達成される、方法。
- 請求項1に記載の方法であって、グレイ・レベルR2からグレイ・レベルR1へ前記少なくとも一つのピクセルが経る少なくとも一つの移行に対して、
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
の形式のインパルスのシーケンスが前記ピクセルに印加され、
「IP(Rx)」は、各グレイ・レベルに対して一つの値を有するインパルス・ポテンシャル・マトリクスからの関連値を表し、TM(R1,R2)は、各R1/R2組合せに対して一つの値を有する移行マトリクスからの関連値を表す、方法。 - 請求項7に記載の方法であって、初期グレイ・レベルおよび最終のグレイ・レベルが異なるすべての移行に対して、
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
の形式のインパルス・シーケンスである、方法。 - 請求項7に記載の方法であって、
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
のシーケンスにおいて、最終のTM(R1,R2)セクションが最大更新時間の半分より多くを占める、方法。 - 請求項1に記載の方法であって、前記ディスプレイの前記書き換えは、所与のグレイ・レベルへの移行が常に同一極性の最終パルスで実施されるように、達成される、方法。
- 請求項10に記載の方法であって、前記2つの極限光学状態以外のグレイ・レベルは、近い方の極限光学状態の方向からアプローチされる、方法。
- 請求項7に記載の方法であって、前記TM(R1,R2)の値は、各値の符号がR1だけに依存するように、選定される、方法。
- 請求項12に記載の方法であって、前記TM(R1,R2)の値は、前記2つの極限光学状態以外のグレイ・レベルが、近い方の極限光学状態の方向からアプローチされるように、一つ以上の薄いグレイ・レベルに対しては正であり、一つ以上の濃いグレイ・レベルに対しては負であるように、選定される、方法。
- 請求項7に記載の方法であって、前記少なくとも一つの移行は、形式[+y][−y]のさらなるパルスの対をさらに含み、yは、インパルスの値であり、正または負であり得、[+y]および[−y]パルスは、
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
シーケンスに挿入される、方法。 - 請求項14に記載の方法であって、前記少なくとも一つの移行は、形式[+z][−z]の第二のさらなるパルスの対をさらに含み、zは、yと異なるインパルスの値であり、正または負であり得、[+z]および[−z]パルスは、−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
シーケンスに挿入される、方法。 - 請求項7に記載の方法であって、前記少なくとも一つの移行は、前記ピクセルに電圧が印加されない期間をさらに含む、方法。
- 請求項16に記載の方法であって、前記ピクセルに電圧が印加されない期間は、
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
シーケンスの2つの要素の間に起きる、方法。 - 請求項16に記載の方法であって、前記ピクセルに電圧が印加されない期間は、
−TM(R1,R2)IP(R1)−IP(R2)TM(R1,R2)
シーケンスの単一の要素内の中間点に起きる、方法。 - 請求項16に記載の方法であって、前記少なくとも一つの移行は、前記ピクセルに電圧が印加されない少なくとも2つの期間を含む、方法。
- 請求項7に記載の方法であって、前記ディスプレイは、複数のグループに分けられた複数のピクセルを含み、前記移行は、(a)前記ピクセルの前記複数のグループの各々を連続的に選定し、前記選定されたグループ中の前記ピクセルの各々に駆動電圧または非駆動電圧を印加することであって、前記ピクセルのすべてのグループのスキャンは、第一フレーム期間中に完了する、ことと、(b)第二フレーム期間の間に前記ピクセルのグループの前記スキャンを繰り返すことと、(c)前記第一フレーム期間と前記第二フレーム期間との間の休止期間の間に前記ピクセルのグループの前記スキャンを中断することであって、前記休止期間は前記第一フレーム期間および前記第二フレーム期間の長さを超えない、こととによって、達成される、方法。
- 請求項1に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、エレクトロクロミックまたは回転2色部材電気光学媒体を含む、方法。
- 請求項1に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、カプセル化された電気泳動媒体を含む、方法。
- 請求項1に記載の方法であって、前記電気光学ディスプレイは、マイクロセル電気泳動媒体を含む、方法。
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