JP4165710B2 - プラズマディスプレイパネルの画像表示方法およびその装置 - Google Patents

プラズマディスプレイパネルの画像表示方法およびその装置 Download PDF

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Description

本発明は,プラズマディスプレイパネル(PDP)の画像表示方法およびその装置に関し,特に,50HzのPAL(Phase
Alternating by Line)映像信号を入力して画像を表示する場合に発生するフリッカーを低減可能な,プラズマディスプレイパネルの画像表示方法およびその装置に関する。
最近,液晶表示装置(LCD),電界放出表示装置(FED),プラズマディスプレイパネル(PDP)などの平面表示装置が活発に開発されている。これらの平面表示装置の中でも,プラズマディスプレイパネルは,他の平面表示装置に比べて輝度および発光効率が高くて視野角が広いという長所がある。従って,プラズマディスプレイパネルは,40インチ以上の大型表示装置の分野において,従来の陰極線管(CRT)に代替される表示装置として脚光を浴びている。
プラズマディスプレイパネルは,気体放電によって生成されたプラズマを利用して文字または映像を表示する平面表示装置であって,その大きさによって数十から数百万個以上の画素がマトリックス形態に配列されている。このようなプラズマディスプレイパネルは,印加される駆動電圧波形の形態および放電セルの構造によって直流型と交流形とに区分される。
このようなプラズマディスプレイパネルにおいては,カラー表示素子としての機能を発揮するために階調表現が可能でなければならず,これを実現する方法として,1フィールドを複数個のサブフィールドに分けて,これを時分割制御する階調表現方法が用いられている。
一方,プラズマディスプレイパネルでは,階調を表現する際にフリッカーが発生するが,これは人間の視覚特性と密接な関連があり,一般に,画面が大きいほど,または周波数が低いほど,フリッカーが目につきやすい。プラズマディスプレイパネルでPAL映像信号の画像を表示する場合,上記二つの条件が満たされるため多量のフリッカーが発生する。
従って,プラズマディスプレイパネルに用いられる通常のサブフィールドの配列構造である最少増加配列または最少減少配列を利用して,垂直周波数50Hzでプラズマディスプレイパネルを駆動すると多量のフリッカーが発生することになる。
上記のようにフリッカーが発生する二つの条件のうち,画面の大きさを調整することは不可能であるから,周波数を調整する方法によってフリッカーの発生を低減する。
このように,周波数を調整してフリッカーの発生を低減するための従来の方法として,例えば特許文献1がある。この特許文献1では,50Hz映像信号を利用してプラズマディスプレイパネルを駆動する時に発生する大画面のフリッカーを低減するために,添付した図1に示されているように,1フレーム内のサブフィールドを2つのグループ(G1,G2)に分けている。そして,各グループがLSB(Least
Significant Bit)サブフィールドを除く残りのサブフィールドの配列構造が同一になるように設定されたり,または各グループのサブフィールドに輝度比重値(weight)を同程度に分配したりすることを特徴とする。このような方法は,フリッカーの発生を低減することに関して,従来の最少増加配列または最少減少配列などのサブフィールドの配列構造に比べて効果が非常に大きい。
図1を参照すると,1フレームの期間の総計は20msであり,グループG1,G2の期間は各々10msに固定される。休止期間としては二つが存在し,一つはフレーム期間の終端,つまり第2グループG2の終端に位置し,もう一つは二つのグループG1,G2の間,つまり第1グループG1の終端に位置している。
図2は,従来のサブフィールド配列構造を利用して一部の低階調を表現した例を示す図面である。
図2に示されているように,低階調,例えば0〜11の低階調を従来のサブフィールドの配列構造を利用して表現する場合,LSBおよびLSB+1に該当するサブフィールド間の時間差が数ms程度となる。
例えば,低階調3である場合,第1グループG1の最下位のサブフィールドSF1がオンされて第2グループG2の最下位のサブフィールドSF1がオンされる。この場合,第1グループG1のサブフィールドがLSBのサブフィールドとなり,第2グループG2のサブフィールドがLSB+1のサブフィールドとなって,これらのサブフィールド間の時間差は10msであるので,その差が非常に大きくなる。
このように,特許文献1に記載の発明のサブフィールドの配列構造によって誤差拡散を適用して低階調を表現する場合,LSBおよびLSB+1に該当するサブフィールド間の時間差が数ms程度と大きくなり,このような時間差を有する発光の持続時間が短いため,人間の視覚に認識されて画像が移動する場合に,階調と階調との境界で激しい疑似輪郭が発生するという問題点がある。添付した図3は,特許文献1に記載の発明で隣接階調が4および3である場合であって,画像が移動する時に発生する疑似輪郭の発生を示した概略図である。図3に示されているように,特許文献1に記載の発明における隣接階調が各々4および3である場合に,画像が移動する時に疑似輪郭が発生する地点は総計で5つの地点となる。源階調のうちの最高階調4と歪曲された階調との差は発生地点によって各々2,1,3,2,1.5である。このような差が発生した疑似輪郭の発生強度を示す。画像の移動時にこのように歪曲された階調はカラー(color)の捩れとして現れて,人間の視覚には輪郭の形状を有するカラーの捩れとして見えるようになる。
一方,プラズマディスプレイパネルでは,その駆動特性上,消費電力が高いので,表示されるフレームの負荷率(平均信号レベルまたはload
ratio)によって消費電力を制御する自動電力制御(Automatic Power Control:以下APCという。)技法が用いられる。このようなAPC技法は,入力映像データの負荷率によってAPCレベルを異ならせ,各APCレベル別にサステインパルス数を変化させながら消費電力を一定のレベル以下に制限する方法である。
このようなAPC技法によると,負荷率によって各サブフィールドに適用されるサステインパルス数が変化する。つまり,負荷率によって各グループ(G1,G2)中に印加されるサステインパルス総数が変化し,これにより,各サブフィールドはそのサブフィールドが有している輝度比重値に該当するだけのサステインパルス数を有するので,結局,各サブフィールドに適用されるサステインパルス数も変化する。
図4は従来PDPのサブフィールドの配列構造におけるAPCレベル別のサブフィールド位置および発光中心位置を示した図面である。この図4うち(a)はAPCレベルが最少である場合を示し,(b)はAPCレベルが最大である場合を示している。
図4の(a)および(b)に示されているように,APCレベルが最少および最大である場合の全ての各グループ(G1,G2)の発光中心位置間の時間間隔(TIME
G1G2,TIME G2G1)は,全て同一であり,APCレベルの変化による第1グループG1および第2グループG2の発光中心位置は,様々な階調領域で周期性を有する。従って,従来のPDPのサブフィールドの配列構造ではフリッカーの発生量が少ない。
しかし,図4の(c)に示されているように,APCレベルに関係なく一部の階調を形成(表現)する際に,第1グループG1のサブフィールド占有期間が第2グループG2のサブフィールド占有期間より大きい場合,オン(on)される第1グループG1の最上位のサブフィールドおよび第2グループG2の最上位のサブフィールド位置が変動する。図4の(c)を参照すれば,第1グループG1の発光中心位置と第2グループG2の発光中心位置との間の時間間隔(TIMEG1G2)が第2グループG2の発光中心位置と次のフレームの第1グループG1の発光中心位置との間の時間間隔(TIMEG2G1)より小さくなり,結果的に,各グループ(G1,G2)の発光中心位置が周期性を失うようになってフリッカーが生じることとなる。
大韓民国公開特許第2000-16955号
本発明は,上記問題点を解決するためのものであって,50HzのPAL映像信号用のサブフィールドの配列構造によって駆動する際,映像フレームの負荷率によってサブフィールド内の休止期間を変化させ,サブフィールドグループ間の発光中心位置を周期的に維持し,フリッカーの発生を低減することが可能な,新規かつ改良されたプラズマディスプレイパネルの画像表示方法およびその装置を提供することにある。
上記課題を解決するために,本発明のある観点によれば,入力映像信号に応じてプラズマディスプレイパネルに表示される各フレームの画像を複数個のサブフィールドに分け,上記複数個のサブフィールドの輝度加重値を組み合わせて階調を表現するプラズマディスプレイパネルの画像表示方法において:上記複数個のサブフィールドが複数のサブフィールドを有する第1サブフィールドグループおよび上記第1サブフィールドグループより少ないサブフィールドの個数を有する第2サブフィールドグループを含んで階調を表現し,(a)上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,上記第1サブフィールドグループの開始時点および上記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,上記負荷率によってサステイン個数を印加する段階と;(b)上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,上記第1サブフィールドグループの終了時点および上記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,上記負荷率によってサステイン個数を印加する段階と;を含み,上記一定の基準値は,各フレームの前記第1,第2サブフィールドグループの発光中心位置が周期的な場合の,入力映像信号の負荷率であることを特徴とする,プラズマディスプレイパネルの画像表示方法が提供される。
上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,上記入力映像信号の負荷率が増加すると,上記第1サブフィールドグループの終了時点および第2サブフィールドグループの開始時点位置する休止期間が増加するとしても良い。
上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,上記入力映像信号の負荷率が増加すると,第1サブフィールドグループの開始時点および第2サブフィールドグループの開始時点位置する休止期間が増加するとしても良い。
上記入力映像信号の負荷率が増加するのに応じて上記休止期間が増加するとしても良い。
上記第2サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間は増加しないとしても良い。
上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値である場合の上記第1サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間と,上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合の第1サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間とが同一であるとしても良い。
上記第1サブフィールドグループは,上記複数個のサブフィールドの各輝度加重値の中でLSB(Least
Significant Bit)およびLSB+1に該当する加重値を有するサブフィールドを含むとしても良い。
上記課題を解決するために,本発明の他の観点によれば,入力映像信号に応じてプラズマディスプレイパネルに表示される各フレームの画像を複数個のサブフィールドに分け,上記複数個のサブフィールドの輝度加重値を組み合わせて階調を表現する,プラズマディスプレイパネルの画像表示方法において:上記複数個のサブフィールドが複数のサブフィールドを有する第1サブフィールドグループおよび上記第1サブフィールドグループより多くのサブフィールドの個数を有する第2サブフィールドグループを含んで階調を表現し,(a)上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,上記第1サブフィールドグループの終了時点および上記第2サブフィールドグループの開始時点を固定して,上記負荷率によってサステイン個数を印加する段階と;(b)上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,上記第1サブフィールドグループの終了時点および上記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,上記負荷率によってサステイン個数を印加する段階と;を含み,上記一定の基準値は,各フレームの前記第1,第2サブフィールドグループの発光中心位置が周期的な場合の,入力映像信号の負荷率であることを特徴とする,プラズマディスプレイパネルの画像表示方法も提供される。
上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,上記入力映像信号の負荷率が増加すると,上記第1サブフィールドグループの開始時点および第2サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間が増加するとしても良い。
上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,上記入力映像信号の負荷率が増加すると,第1サブフィールドグループの開始時点および第2サブフィールドグループの開始時点に位置する休止期間が増加するとしても良い。
上記入力映像信号の負荷率が増加するのに応じて上記休止期間が増加するとしても良い。
上記第1サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間は増加しないとしても良い。
上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値である場合の上記第2サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間と,上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合の第2サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間とが同一であるとしても良い。
上記第2サブフィールドグループは,上記複数個のサブフィールドの各輝度加重値の中でLSB(Least
Significant Bit)およびLSB+1に該当する加重値を有するサブフィールドを含むとしても良い。
上記課題を解決するために,本発明のさらに他の観点によれば,入力映像信号に対応するプラズマディスプレイパネルに表示される各フレームの画像を複数個のサブフィールドに分けて,上記複数個のサブフィールドの輝度加重値を組み合わせて階調を表現する,プラズマディスプレイパネルの画像表示装置において:上記入力映像信号をデジタル化してデジタル映像データを生成する映像信号処理部と;上記映像信号処理部から出力されるデジタル映像データを分析して入力される映像データがPAL映像信号であるか否かを検出し,その結果をデータスイッチ値として上記デジタル映像データと共に出力する垂直周波数検出部と;上記垂直周波数検出部から出力されるデジタル映像データおよびデータスイッチ値を受信して,上記データスイッチ値に対応するサブフィールドデータおよびアドレスデータを生成し,上記映像データがPAL映像信号である場合には二つの連続的な第1,第2サブフィールドグループから構成されるサブフィールドデータを生成してプラズマディスプレイパネルに印加するメモリ制御部と;上記デジタル映像データの負荷率を検出し,検出された負荷率によってAPC(AutomaticPower
Control)レベルを計算して,計算されたAPCレベルに対応するサステインパルス数を算出して出力するAPC部と;上記APC部から出力される負荷率によって各サブフィールドの可変範囲を判断し,上記負荷率が一定の基準値以下であるかまたは以上であるかに応じて,上記第1,第2サブフィールドグループの開始時点または終了時点のうちの固定される時点を決定して,各サブフィールドの開始位置を決定するサブフィールド可変範囲判断部と;
上記サブフィールド可変範囲判断部から出力されるサステインパルス数,各サブフィールドのアドレスパルス幅,各サブフィールドの開始位置,およびデータスイッチ値を受信して,上記データスイッチ値によって各々のサブフィールドの配列構造を生成し,生成されたサブフィールドの配列構造に基づく制御信号を生成してプラズマディスプレイパネルに印加する維持/走査パルス駆動部と;を含み,上記第1サブフィールドグループに含まれたサブフィールドの個数が上記第2サブフィールドグループに含まれたサブフィールドの個数より多く,上記可変範囲判断部は,上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,上記第1サブフィールドグループの開始時点および上記第2サブフィールドグループの終了時点を固定し,上記可変範囲判断部は,上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,上記第1サブフィールドグループの終了時点および上記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,各サブフィールドの開始位置を決定し,上記一定の基準値は,各フレームの前記第1,第2サブフィールドグループの発光中心位置が周期的な場合の,入力映像信号の負荷率であることを特徴とする,プラズマディスプレイパネルの画像表示装置が提供される。
上記課題を解決するために,本発明のさらに他の観点によれば,入力映像信号に対応するプラズマディスプレイパネルに表示される各フレームの画像を複数個のサブフィールドに分けて,上記複数個のサブフィールドの輝度加重値を組み合わせて階調を表現する,プラズマディスプレイパネルの画像表示装置において:上記入力映像信号をデジタル化してデジタル映像データを生成する映像信号処理部と;上記映像信号処理部から出力されるデジタル映像データを分析して入力される映像データがPAL映像信号であるか否かを検出し,その結果をデータスイッチ値として上記デジタル映像データと共に出力する垂直周波数検出部と;上記垂直周波数検出部から出力されるデジタル映像データおよびデータスイッチ値を受信して,上記データスイッチ値に対応するサブフィールドデータおよびアドレスデータを生成し,上記映像データがPAL映像信号である場合には二つの連続的な第1,第2サブフィールドグループから構成されるサブフィールドデータを生成してプラズマディスプレイパネルに印加するメモリ制御部と;上記デジタル映像データの負荷率を検出し,検出された負荷率によってAPC(AutomaticPower
Control)レベルを計算して,計算されたAPCレベルに対応するサステインパルス数を算出して出力するAPC部と;上記APC部から出力される負荷率によって各サブフィールドの可変範囲を判断し,上記負荷率が一定の基準値以下であるかまたは以上であるかに応じて,上記第1,第2サブフィールドグループの開始時点または終了時点のうちの固定される時点を決定して,各サブフィールドの開始位置を決定するサブフィールド可変範囲判断部と;
上記サブフィールド可変範囲判断部から出力されるサステインパルス数,各サブフィールドのアドレスパルス幅,各サブフィールドの開始位置,およびデータスイッチ値を受信して,上記データスイッチ値によって各々のサブフィールドの配列構造を生成し,生成されたサブフィールドの配列構造に基づく制御信号を生成してプラズマディスプレイパネルに印加する維持/走査パルス駆動部と;を含み,上記第1サブフィールドグループに含まれたサブフィールドの個数が上記第2サブフィールドグループに含まれたサブフィールドの個数より少なく,上記可変範囲判断部は,上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,上記第1サブフィールドグループの終了時点および上記第2サブフィールドグループの開始時点を固定し,上記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,上記第1サブフィールドグループの終了時点および上記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,各サブフィールドの開始位置を決定し,上記一定の基準値は,各フレームの前記第1,第2サブフィールドグループの発光中心位置が周期的な場合の,入力映像信号の負荷率であることを特徴とする,プラズマディスプレイパネルの画像表示装置が提供される。
以上説明したように本発明によれば,APCレベルによって各フレーム内の第1グループのサブフィールドおよび第2グループのサブフィールドの休止期間を変化して,各グループ間の発光中心位置を周期的に変動させ,フリッカーの発生を著しく低減することができる。
以下に添付図面を参照しながら,本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお,本明細書および図面において,実質的に同一の機能構成を有する構成要素については,同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
本発明の実施形態によるプラズマディスプレイパネルの画像表示装置およびその画像処理方法について,図面を参考にして詳細に説明する。
図5は,本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造を示した図面である。
図5に示されているように,本発明の第1実施形態によるフレームは,二つの個別的なサブフィールドグループ(G1,G2)からなる。また,休止期間(休止期間3,休止期間4)も二つからなり,各グループ(G1,G2)の終端に位置している。
第1グループG1は8個のサブフィールドからなり,各輝度比重値は下位のサブフィールドから1,2,4,8,16,24,32,40に設定されるが,使用形態に応じて当業者によって変更される。第2グループG2は6個のサブフィールドからなり,各輝度比重値は下位のサブフィールドから4,8,16,24,32,40に設定される。しかし,かかる設定に限られず,第1グループG1に設定された輝度比重値によって当業者によって変更することも可能である。この時,第1グループG1のサブフィールドの配列構造は,第2グループG2のサブフィールドの配列構造に対して,1および2の輝度比重値を有するLSB,LSB+1のサブフィールドが隣接されるように追加された構造になっている。
ここで,第1グループG1は,フレームの開始位置,つまり0msから始まって負荷率が最少でありAPCが作動しない場合の休止期間(休止期間3)を含む総期間(TimeA)が10msより大きく設定される。従って,第2グループG2は,休止期間(休止期間4)を含む総期間(TimeB)が10msより少なく設定され,TimeA>TimeBとなる。
図6は,本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造を利用して一部の低階調を表現した例を示した図面である。
図6に示されているように,低階調,例えば0〜11の低階調を本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造を利用して表現する場合,輝度比重1および2,つまりLSBおよびLSB+1に該当するサブフィールド間の時間差は無視できる程度に小さくなる。
例えば,低階調3である場合,第1グループG1の最下位のサブフィールドSF1およびSF2がオンされる。この場合,オンされるサブフィールドSF1およびSF2が全て第1グループG1内にあるので,これらのサブフィールド間の時間差は殆どない。
このように低階調を表現する場合,LSBおよびLSB+1に該当するサブフィールドを第1グループG1の開始時点に隣接するように配列すれば,LSBおよびLSB+1に該当するサブフィールド間の時間差が殆どなくなり,人間の視覚に認識されて画像が移動する場合においても階調と階調との境界で発生する疑似輪郭が非常に低減される。
図7は,本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造において,隣接階調が4および3で,画像が移動する時に発生する疑似輪郭の発生を表す概略図である。
図7に示されているように,本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造では,隣接階調が各々4および3である場合に,画像が移動する時,疑似輪郭が発生する地点は,総計で2つの地点であり,源階調のうちの最高階調4と歪曲された階調との差は発生地点によって各々2,0.5である。これは,図3を参照して説明した従来のPDPのサブフィールドの配列構造に比べて発生する疑似輪郭の個数が3つ減少し,歪曲された階調と源階調との差も1/4水準に減少することが分かる。
従って,本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造では,従来のPDPのサブフィールドの配列構造の場合に比べて疑似輪郭の発生が非常に低減する。
しかし,上記本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造では,第1グループG1の総期間が第2グループの総期間より長いので,発光中心位置が周期的でないためにフリッカーが発生する問題点がある。
以下,このような問題点を具体的に調べて,これを改善するための方法について説明する。
まず,本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造でAPCが行われる時のサブフィールド位置および発光中心位置について説明する。
図8は,図5に示されたサブフィールドの配列構造におけるAPCレベル別のサブフィールド位置および発光中心位置を示した図面であり,図5の(a)はAPCレベルが最少である場合であり,(b)はAPCレベルが最大である場合を示した図面である。
図8の(a)を参照すれば,APCレベルが最少である場合の同一フレーム内の第1グループG1の発光中心位置と第2グループG2の発光中心位置との間の時間間隔は例えば9msであり,第2グループG2の発光中心位置と次のフレームの第1グループG1の発光中心位置との間の時間間隔は例えば11msであるので,上記時間間隔9msに比べて多少大きい。
図8の(b)を参照すれば,APCが作動または最大になる場合の第1グループG1の発光中心位置と第2グループG2の発光中心位置との間の時間間隔は,図8の(a)に示されたAPCレベルが最少である場合と同一であり,第2グループG2の発光中心位置と次のフレームの第1グループG1の発光中心位置との間の時間間隔も図8のaに示されたAPCレベルが最少である場合と同一となる。
このようにAPCが作動または最大になる場合,APCレベルが最少である場合に比べて,第1グループG1および第2グループG2の各サブフィールド期間は減少し,反対に休止期間(休止期間3,休止期間4)は増加する。しかし,第2グループG2の開始時点は同一で,同一フレーム内の第1グループG1の発光中心位置と第2グループG2の発光中心位置との間の時間間隔は遠くなり,第2グループG2の発光中心位置と他のフレームの第1グループG1の発光中心位置との間の時間間隔は近づくため,結果的に,APCレベルに関係なく各発光中心位置の時間間隔はAPCレベルが最少である場合と同一になる。
従って,APCレベルに関係なくサブフィールドの開始位置が固定され,つまり第2グループG2の開始時点がAPCレベルに関係なくて固定されるので,各グループ(G1,G2)の発光中心位置が非周期的に形成され,フリッカーが発生する問題点がある。
このような問題点を解決するための本発明の第2実施形態によるサブフィールドの配列構造について,図9および図10を参照して詳細に説明する。
図9は,本発明の第2実施形態によるサブフィールドの配列構造を示した図面であって,図9の(a)はAPCレベルが最少である場合であり,(b)はAPCレベルが増加して一定の基準値(threshold)以下である場合であり,(c)は一定の基準値(threshold)以上である場合である。
図9の(a)に示されているように,APCレベルが最少である場合の本発明の第2実施形態によるサブフィールドの配列構造は,本発明の第1実施形態(図5参照)でのサブフィールドの配列構造と同一である。ただし,第2グループG2の開始時点に位置した休止期間(休止期間5)は,APCレベルが最少である場合,負荷率が最少(つまり,最大維持放電パルスで表示される場合)であるため無視される。しかし,図9の(a)に示したように,正確には第2グループG2の占有期間(TimeB)には休止期間4だけでなく休止期間5も含まれる。
次に,APCレベルが最少から次第に増加し,一定の基準値(threshold)以下である場合,図9の(b)に示したように,第1グループG1の後端に位置する休止期間(休止期間6)が次第に増加して,第2グループG2の前端に位置する休止期間(休止期間8)も次第に増加する。これは,第1グループG2のサブフィールドの開始位置を固定し,第2グループG2のサブフィールドの終了位置を固定することによって実現することができる。つまり,APCレベルが次第に増加する場合,第1グループG1および第2グループG2のサブフィールド期間が減少するため,上記のように第1グループG1の後端に位置する休止期間(休止期間6)が次第に増加して,第2グループG2の前端に位置する休止期間(休止期間8)も次第に増加する。この時,休止期間7はAPCが作動しない場合の休止期間4と同一か多少大きい程度に固定され,休止期間6および休止期間8は休止期間7の増加分を含んで増加するので,APCが作動しない場合の休止期間3および休止期間5に比べて大きくなる。
上記図9の(b)のように,APCレベルの増加に応じて休止期間6および休止期間8が増加する場合には,第1グループG1の発光中心位置と第2グループG2の発光中心位置との間の時間間隔が遠くなって,第2グループG2の発光中心位置と次のフレームの第1グループG1の発光中心位置との間の時間間隔はAPCレベルが低い場合より近づくので,結果的に,各サブフィールドグループ(G1,G2)間の発光中心位置が次第に同一になる。
上記図9の(b)のように,APCレベルが次第に増加するのに応じて各サブフィールドグループG1,G2間の発光中心位置が同一になる地点が上記一定の基準値(threshold)のAPCレベルになる。このような一定の基準値(threshold)のAPCレベルは実験等により決定される。
次にAPCレベルが一定の基準値(threshold)以上に増加した場合,図9の(c)のような方法で第1グループのサブフィールドの終了位置を固定して,第1グループのサブフィールドの開始位置の休止期間(
休止期間12)をAPCレベルが増加するのに応じて次第に増加させる。この時,第2グループの場合には,図9の(b)と同様に,第2グループの終了時点を固定して,第2グループのサブフィールドの開始位置の休止期間(休止期間11)をAPCレベルが増加するのに応じて次第に増加させる。この時,休止期間9は,APCレベルが上記一定の基準値(threshold)である地点の休止期間6と同一である。これによって,APCレベルが一定の基準値以上になっても,各サブフィールドグループ(G1,G2)間の発光中心位置が同一に維持される。つまり,APCレベルが一定の基準値(threshold)以上になる場合には,第1グループのサブフィールドの終了位置を固定し,第2グループのサブフィールドの終了位置も固定することによって,各グループ(G1,G2)の発光中心位置をそのまま維持することができる。
図10は,図9に示したサブフィールドの配列構造におけるAPCレベル別のサブフィールド位置および発光中心位置を示した図面であり,図10の(a)はAPCレベルが最少である場合であり,(b)はAPCレベルが増加して一定の基準値(threshold)以下である場合であり,(c)は一定の基準値(threshold)以上である場合である。
図10の(a),(b),および(c)に示したように,APCレベルが最少である場合に比べてAPCレベルが増加する場合(つまり,APCレベルが一定の基準値以下である場合と一定の基準値以上である場合)に第1グループG1および第2グループG2のサブフィールド期間が減少して休止期間は増加する。
この時,図10の(b)に示したように,APCレベルが一定の基準値以下において増加する場合,第2グループG2の開始時点は,APCレベルが低い時(つまり図10の(a)の場合)より第1グループからさらに遠くなるように変化するので,同一フレーム内の第1グループG1の発光中心位置と第2グループG2の発光中心位置との間の時間間隔(TIMEG1G2)はAPCレベルが低い場合に比べて遠くなり,反対に,第2グループG2の発光中心位置と次のフレームの第1グループG1の発光中心位置との間の時間間隔(TIME
G2G1)は,APCレベルが低い場合(つまり,図10の(a)の場合)に比べて近づくので,結果的に,各サブフィールドグループ間の時間間隔(TIMEG1G2,TIMEG2G1)が全体的に次第に同一な周期に変化する。
ここで,APCレベルが一定の基準値(threshold)である場合,各サブフィールドグループ間の時間間隔(TIMEG1G2,TIMEG2G1)は全て同一になる。
そして,APCレベルが一定の基準値(threshold)以下において値が増加する場合に,図10の(c)(つまり図9の(c)のサブフィールドの配列構造の場合)に示したように,第1グループG1の開始時点の位置は,APCレベルが増加するのに応じて同期信号からより遠くなる(つまり休止期間12が増加する)。また,休止期間9はAPCレベルが一定の基準値(threshold)である場合の休止期間と同一に維持される。これにより,APCレベルが増加するにもかかわらず,各サブフィールドの発光中心位置は,APCレベルが一定の基準値である場合と同一に維持される。従って,APCレベルが一定の基準値(threshold)以上の値に増加する場合にも,各サブフィールドグループ間の時間間隔(TIMEG1G2,TIMEG2G1)が全体的に同一に維持される。
また,本発明の第1実施形態および第2実施形態のように第1グループのサブフィールドの個数が第2グループのサブフィールドの個数より多い場合に疑似輪郭およびフリッカーの発生を低減することができるが,第1グループのサブフィールドの個数が第2グループのサブフィールドの個数より少ない場合にも,このような方法を用いることを,図11および図12を参照して説明する。
図11は,本発明の第3実施形態によるサブフィールドの配列構造を示した図面であって,図11の(a)はAPCレベルが最少である場合であり,(b)はAPCレベルが増加して一定の基準値(threshold)以下である場合であり,(c)は一定の基準値(threshold)以上である場合である。
また,図12は,図11に示したサブフィールドの配列構造におけるAPCレベル別のサブフィールド位置および発光中心位置を示した図面であり,(a)はAPCレベルが最少である場合であり,(b)はAPCレベルが増加して一定の基準値(threshold)以下である場合であり,(c)は一定の基準値(threshold)以上である場合である。
図11のようなサブフィールドの配列構造の場合にも,最少加重値(加重値1,加重値2)を有するサブフィールドが隣接するため,低階調で疑似輪郭が発生する可能性が小さい。ただし,この場合にも,発光中心位置が周期的ではなくてフリッカーが発生するので,本発明の第3実施形態のような方法を用いてフリッカーの発生を低減することができる。
図10に示したように,図11の(a)のAPCレベルが最少である場合には休止期間(休止期間13,14,15)の変化がないため,図12の(b)のように各グループ間の発光中心位置が非周期的(つまり,TIMEG1G2>TIMEG2G1)である。
ここで,APCレベルが次第に増加すると,第1グループのサブフィールドの終了位置および第2グループのサブフィールドの開始位置が固定される。従って,図11の(b)のようにAPCレベルが増加する場合には,第1グループの開始時点に位置する休止期間(休止期間18)が次第に増加し,第2グループの終了時点に位置する休止期間(休止期間17)も次第に増加する。これによって,第1グループの発光中心位置と第2グループの発光中心位置との間の時間間隔(TIME
G1G2)が次第に近くなって,第2グループの発光中心位置と次のフレームの第1グループの発光中心位置との間の感覚(TIME G2G1)が次第に遠くなる。つまり,APCレベルが次第に増加するのに応じて各グループ間の発光中心位置が周期的に変動する。この時,APCレベルが共に増加する休止期間17および休止期間18の増加は,各グループ間の発光中心位置が周期的に変動する時点で止める。このような地点は,APCレベルが一定の基準値(threshold)になる地点である。
続いて,APCレベルが上記一定の基準値(threshold)以上になる地点からは,図11の(c)のように第1グループのサブフィールドの終了位置が固定され,第2グループのサブフィールドの終了位置も固定される。従って,APCレベルが増加するのに応じて第1グループの開始時点に位置する休止期間は次第に増加し,第2グループの開始時点に位置する休止期間も次第に増加する。これにより,各グループ間の発光中心位置(つまり,TIME
G1G2,TIME G2G1)はAPCレベルが一定の基準値(threshold)になる地点と同一に周期的である。つまり,図12の(c)に示したように,APCレベルが増加するのに応じて各グループ間の発光中心位置は周期的な状態に維持され,休止期間だけが増加する。
上記本発明の第2実施形態および第3実施形態から分かるように,APCレベルが一定の基準値(threshold)以上になる地点からは,各グループ間の発光中心位置が周期的であるので,フリッカーの発生を著しく低減することができる。また,この場合は,最少加重値(加重値1,加重値2)を有するサブフィールドが隣接して位置するので,疑似輪郭の発生の低減効果も同時に得ることができる。
図13は,本発明の実施形態によるプラズマディスプレイパネルの画像表示装置のブロック図である。
図13に示されているように,本発明の実施形態によるPDPの画像表示装置は,映像信号処理部100,垂直周波数検出部200,ガンマ補正および誤差拡散部300,メモリ制御部400,アドレス駆動部500,APC部600,サブフィールド可変範囲判断部700,維持/走査パルス駆動制御部800,および維持/走査パルス駆動部900を含む。
映像信号処理部100は,外部から入力される映像信号をデジタル化してデジタル映像データを生成する。
垂直周波数検出部200は,映像信号処理部100から出力されるデジタル映像データを分析し,入力される映像データが60HzのNTSC信号であるか,または50HzのPAL信号であるかを判断し,その結果をデータスイッチ値としてデジタル映像データと共に出力する。
ガンマ補正および誤差拡散部300は,垂直周波数検出部200から出力されるデジタル映像データを受信して,PDP特性に合うようにガンマ値を補正すると同時に表示誤差を周辺の画素に対し拡散処理して出力する。この時,垂直周波数検出部200から出力される映像信号が50Hzまたは60Hzのうちのいずれの映像信号であるかを示すデータスイッチ値は,そのままメモリ制御部400およびAPC部600に出力される。
メモリ制御部400は,ガンマ補正および誤差拡散部300から出力されるデジタル映像データおよびデータスイッチ値を受信し,データスイッチ値によって50Hz映像信号である場合および60Hz映像信号である場合を分離して,入力されるデジタル映像データに対応するサブフィールドデータを生成する。
データスイッチ値が60Hz映像信号を示す場合には,従来の一つのサブフィールドグループにサブフィールドデータを生成する方式で,デジタル映像データに対応するサブフィールドデータを生成する。
しかし,データスイッチ値が50Hz映像信号を示す場合には,図5および図9の(a)に示されているように,二つのサブフィールドグループ(G1,G2)に分離し,第1グループG1には8つのサブフィールドが存在し,第2グループG2には6つのサブフィールドが存在するようにサブフィールドデータを生成する。このように生成されるサブフィールドデータは,メモリ入出力処理されてアドレス駆動部500に出力される。
アドレス駆動部500は,メモリ制御部400から出力されるサブフィールドデータに対応するアドレスデータを生成してPDP1000のアドレス電極(A1,A2,..Am)に印加する。
一方,APC部600は,ガンマ補正および誤差拡散部300から出力されるデジタル映像データを用いて負荷率を検出し,検出された負荷率によってAPCレベルを計算して,計算されたAPCレベルに対応する維持放電パルス数などを算出して出力する。
サブフィールド可変範囲判断部700は,APC部800から出力される負荷率によって各サブフィールドの可変範囲を判断し,判断された可変範囲内で各サブフィールドの開始位置を決定する。この時,サブフィールド可変範囲判断部700は,負荷率によって(APCレベル)図9または図11のような位置に各サブフィールドの開始位置を決定する。
維持/走査パルス駆動制御部800は,サブフィールド可変範囲判断部700から出力されるサステインパルス数,各サブフィールドの開始位置,およびデータスイッチ値を受信して,データスイッチ値によって50Hz映像信号である場合および60Hz映像信号である場合を分離し,各々サブフィールドの配列構造を生成して維持/走査パルス駆動部900に出力する。
維持/走査パルス駆動部900は,維持/走査パルス駆動制御部800から出力されるサブフィールドの配列構造に基づくサステインパルスおよび走査パルスを生成して,PDP1000の走査電極(X1,X2,..Xn)および維持電極(Y1,Y2,..Yn)に印加する。
以上,添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが,本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば,特許請求の範囲に記載された範疇内において,各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり,それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
本発明は,プラズマディスプレイパネル(PDP)の画像表示方法およびその装置に適用可能である。
従来のサブフィールドの配列構造を示した図面である。 従来のサブフィールドの配列構造を利用一部の低階調を表現した例を示した図面である。 従来のサブフィールドの配列構造において隣接階調が4および3である場合であって,画像が移動する時に発生する疑似輪郭発生の概略図である。 従来のPDPのサブフィールドの配列構造におけるAPCレベル別のサブフィールド位置および発光中心位置を示した図面である。 本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造を示した図面である。 本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造を利用して一部の低階調を表現した例を示した図面である。 本発明の第1実施形態によるサブフィールドの配列構造において隣接階調が4および3である場合に画像が移動する時に発生する疑似輪郭のを表す概略図である。 図5に示されたサブフィールドの配列構造におけるAPCレベル別のサブフィールド位置および発光中心位置を示した図面である。 本発明の第2実施形態によるサブフィールドの配列構造を示した図面である。 図9に示したサブフィールドの配列構造におけるAPCレベル別のサブフィールド位置および発光中心位置を示した図面である。 本発明の第3実施形態によるサブフィールドの配列構造を示した図面である。 図11に示したサブフィールドの配列構造におけるAPCレベル別のサブフィールド位置および発光中心位置を示した図面である。 本発明の実施形態によるPDPの画像表示装置のブロック図である。
符号の説明
100 映像信号処理部
200 垂直周波数検出部
300 ガンマ補正および誤差拡散部
400 メモリ制御部
500 アドレス駆動部
600 APC部
700 サブフィールド可変範囲判断部
800 維持/走査パルス駆動制御部
900 維持/走査パルス駆動部

Claims (13)

  1. 入力映像信号に応じてプラズマディスプレイパネルに表示される各フレームの画像を複数個のサブフィールドに分け,前記複数個のサブフィールドの輝度加重値を組み合わせて階調を表現するプラズマディスプレイパネルの画像表示方法において:
    前記複数個のサブフィールドが複数のサブフィールドを有する第1サブフィールドグループおよび前記第1サブフィールドグループより少ないサブフィールドの個数を有する第2サブフィールドグループを含んで階調を表現し,
    (a)前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,前記第1サブフィールドグループの開始時点および前記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,前記負荷率によってサステイン個数を印加する段階と;
    (b)前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,前記第1サブフィールドグループの終了時点および前記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,前記負荷率によってサステイン個数を印加する段階と;
    を含み,
    前記一定の基準値は,各フレームの前記第1,第2サブフィールドグループの発光中心位置が周期的な場合の,入力映像信号の負荷率であることを特徴とする,プラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  2. 前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,前記入力映像信号の負荷率が増加すると,前記第1サブフィールドグループの終了時点および第2サブフィールドグループの開始時点位置する休止期間が増加することを特徴とする,請求項に記載のプラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  3. 前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,前記入力映像信号の負荷率が増加すると,第1サブフィールドグループの開始時点および第2サブフィールドグループの開始時点位置する休止期間が増加することを特徴とする,請求項またはのいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  4. 前記入力映像信号の負荷率が増加するのに応じて前記休止期間が増加することを特徴とする,請求項からのいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  5. 前記第2サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間は増加しないことを特徴とする,請求項1からのいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  6. 前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値である場合の前記第1サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間と,前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合の第1サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間とが同一であることを特徴とする,請求項1に記載のプラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  7. 前記第1サブフィールドグループは,前記複数個のサブフィールドの各輝度加重値の中でLSB(LeastSignificant
    Bit)およびLSB+1に該当する加重値を有するサブフィールドを含むことを特徴とする,請求項1に記載のプラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  8. 入力映像信号に応じてプラズマディスプレイパネルに表示される各フレームの画像を複数個のサブフィールドに分け,前記複数個のサブフィールドの輝度加重値を組み合わせて階調を表現する,プラズマディスプレイパネルの画像表示方法において:
    前記複数個のサブフィールドが複数のサブフィールドを有する第1サブフィールドグループおよび前記第1サブフィールドグループより多くのサブフィールドの個数を有する第2サブフィールドグループを含んで階調を表現し,
    (a)前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,前記第1サブフィールドグループの終了時点および前記第2サブフィールドグループの開始時点を固定して,前記負荷率によってサステイン個数を印加する段階と;
    (b)前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,前記第1サブフィールドグループの終了時点および前記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,前記負荷率によってサステイン個数を印加する段階と;
    を含み,
    前記一定の基準値は,各フレームの前記第1,第2サブフィールドグループの発光中心位置が周期的な場合の,入力映像信号の負荷率であることを特徴とする,プラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  9. 前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,前記入力映像信号の負荷率が増加すると,前記第1サブフィールドグループの開始時点および第2サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間が増加することを特徴とする,請求項に記載のプラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  10. 前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,前記入力映像信号の負荷率が増加すると,第1サブフィールドグループの開始時点および第2サブフィールドグループの開始時点に位置する休止期間が増加することを特徴とする,請求項またはのいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  11. 前記第1サブフィールドグループの終了時点に位置する休止期間は増加しないことを特徴とする,請求項から10のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの画像表示方法。
  12. 入力映像信号に対応するプラズマディスプレイパネルに表示される各フレームの画像を複数個のサブフィールドに分けて,前記複数個のサブフィールドの輝度加重値を組み合わせて階調を表現する,プラズマディスプレイパネルの画像表示装置において:
    前記入力映像信号をデジタル化してデジタル映像データを生成する映像信号処理部と;
    前記映像信号処理部から出力されるデジタル映像データを分析して入力される映像データがPAL映像信号であるか否かを検出し,その結果をデータスイッチ値として前記デジタル映像データと共に出力する垂直周波数検出部と;
    前記垂直周波数検出部から出力されるデジタル映像データおよびデータスイッチ値を受信して,前記データスイッチ値に対応するサブフィールドデータおよびアドレスデータを生成し,前記映像データがPAL映像信号である場合には二つの連続的な第1,第2サブフィールドグループから構成されるサブフィールドデータを生成してプラズマディスプレイパネルに印加するメモリ制御部と;
    前記デジタル映像データの負荷率を検出し,検出された負荷率によってAPC(AutomaticPower
    Control)レベルを計算して,計算されたAPCレベルに対応するサステインパルス数を算出して出力するAPC部と;
    前記APC部から出力される負荷率によって各サブフィールドの可変範囲を判断し,前記負荷率が一定の基準値以下であるかまたは以上であるかに応じて,前記第1,第2サブフィールドグループの開始時点または終了時点のうちの固定される時点を決定して,各サブフィールドの開始位置を決定するサブフィールド可変範囲判断部と;
    前記サブフィールド可変範囲判断部から出力されるサステインパルス数,各サブフィールドのアドレスパルス幅,各サブフィールドの開始位置,およびデータスイッチ値を受信して,前記データスイッチ値によって各々のサブフィールドの配列構造を生成し,生成されたサブフィールドの配列構造に基づく制御信号を生成してプラズマディスプレイパネルに印加する維持/走査パルス駆動部と;
    を含み,
    前記第1サブフィールドグループに含まれたサブフィールドの個数が前記第2サブフィールドグループに含まれたサブフィールドの個数より多く,
    前記可変範囲判断部は,前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,前記第1サブフィールドグループの開始時点および前記第2サブフィールドグループの終了時点を固定し,
    前記可変範囲判断部は,前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,前記第1サブフィールドグループの終了時点および前記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,各サブフィールドの開始位置を決定し,
    前記一定の基準値は,各フレームの前記第1,第2サブフィールドグループの発光中心位置が周期的な場合の,入力映像信号の負荷率であることを特徴とする,プラズマディスプレイパネルの画像表示装置。
  13. 入力映像信号に対応するプラズマディスプレイパネルに表示される各フレームの画像を複数個のサブフィールドに分けて,前記複数個のサブフィールドの輝度加重値を組み合わせて階調を表現する,プラズマディスプレイパネルの画像表示装置において:
    前記入力映像信号をデジタル化してデジタル映像データを生成する映像信号処理部と;
    前記映像信号処理部から出力されるデジタル映像データを分析して入力される映像データがPAL映像信号であるか否かを検出し,その結果をデータスイッチ値として前記デジタル映像データと共に出力する垂直周波数検出部と;
    前記垂直周波数検出部から出力されるデジタル映像データおよびデータスイッチ値を受信して,前記データスイッチ値に対応するサブフィールドデータおよびアドレスデータを生成し,前記映像データがPAL映像信号である場合には二つの連続的な第1,第2サブフィールドグループから構成されるサブフィールドデータを生成してプラズマディスプレイパネルに印加するメモリ制御部と;
    前記デジタル映像データの負荷率を検出し,検出された負荷率によってAPC(AutomaticPower
    Control)レベルを計算して,計算されたAPCレベルに対応するサステインパルス数を算出して出力するAPC部と;
    前記APC部から出力される負荷率によって各サブフィールドの可変範囲を判断し,前記負荷率が一定の基準値以下であるかまたは以上であるかに応じて,前記第1,第2サブフィールドグループの開始時点または終了時点のうちの固定される時点を決定して,各サブフィールドの開始位置を決定するサブフィールド可変範囲判断部と;
    前記サブフィールド可変範囲判断部から出力されるサステインパルス数,各サブフィールドのアドレスパルス幅,各サブフィールドの開始位置,およびデータスイッチ値を受信して,前記データスイッチ値によって各々のサブフィールドの配列構造を生成し,生成されたサブフィールドの配列構造に基づく制御信号を生成してプラズマディスプレイパネルに印加する維持/走査パルス駆動部と;
    を含み,
    前記第1サブフィールドグループに含まれたサブフィールドの個数が前記第2サブフィールドグループに含まれたサブフィールドの個数より少なく,
    前記可変範囲判断部は,前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以下である場合には,前記第1サブフィールドグループの終了時点および前記第2サブフィールドグループの開始時点を固定し,前記入力映像信号の負荷率が一定の基準値以上である場合には,前記第1サブフィールドグループの終了時点および前記第2サブフィールドグループの終了時点を固定して,各サブフィールドの開始位置を決定し,
    前記一定の基準値は,各フレームの前記第1,第2サブフィールドグループの発光中心位置が周期的な場合の,入力映像信号の負荷率であることを特徴とする,プラズマディスプレイパネルの画像表示装置。
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