JP4628425B2 - 表示方法及び表示装置 - Google Patents

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Description

本発明は、表示素子へ入射する各色の光の切換えと各色の表示データによる表示素子での光制御とを同期させてカラー表示を行うフィールド・シーケンシャル方式の表示方法及び表示装置に関する。
近年のいわゆる情報化社会の進展に伴って、パーソナルコンピュータ,PDA(Personal Digital Assistants)などに代表される電子機器が広く使用されるようになっている。このような電子機器の普及によって、オフィスでも屋外でも使用可能な携帯型の需要が発生しており、それらの小型・軽量化が要望されている。そのような目的を達成するための手段の一つとして液晶表示装置が広く使用されている。液晶表示装置は、単に小型・軽量化のみならず、バッテリ駆動される携帯型の電子機器の低消費電力化のためには必要不可欠な技術である。
液晶表示装置は大別すると反射型と透過型とに分類される。反射型は液晶パネルの前面から入射した光線を液晶パネルの背面で反射させてその反射光で画像を視認させる構成であり、透過型は液晶パネルの背面に備えられた光源(バックライト)からの透過光で画像を視認させる構成である。反射型は環境条件によって反射光量が一定しなくて視認性に劣るため、特に、マルチカラーまたはフルカラー表示を行うパーソナルコンピュータなどの表示装置としては一般的に、カラーフィルタを用いた透過型のカラー液晶表示装置が使用されている。
カラー液晶表示装置は、現在、TFT(Thin Film Transistor)などのスイッチング素子を用いたアクティブ駆動型のものが広く使用されている。このTFT駆動の液晶表示装置は、表示品質は高いものの、液晶パネルの光透過率が現状では数%程度しかないので、高い画面輝度を得るためには高輝度のバックライトが必要になる。このため、バックライトによる消費電力が大きくなってしまう。また、カラーフィルタを用いたカラー表示であるため、1画素を3個の副画素で構成しなければならず、高精細化が困難であり、その表示色純度も十分ではない。
このような問題を解決するために、本発明者等はフィールド・シーケンシャル方式の液晶表示装置を開発している(例えば、非特許文献1,2,3参照)。このフィールド・シーケンシャル方式の液晶表示装置は、カラーフィルタ方式の液晶表示装置と比べて、副画素を必要としないため、より精細度が高い表示が容易に実現可能であり、また、カラーフィルタを使わずに光源の発光色をそのまま表示に利用できるため、表示色純度にも優れる。更に光利用効率も高いので、消費電力が少なくて済むという利点も有している。しかしながら、フィールド・シーケンシャル方式の液晶表示装置を実現するためには、液晶の高速応答性(2ms以下)が必須である。
そこで、本発明者等は、上述したような優れた利点を有するフィールド・シーケンシャル方式の液晶表示装置の高速応答化を図るべく、従来に比べて100〜1000倍の高速応答を期待できる自発分極を有する強誘電性液晶等の液晶のTFT等のスイッチング素子による駆動を研究開発している(例えば、特許文献1参照)。強誘電性液晶は、電圧印加によってその液晶分子の長軸方向がチルトする。強誘電性液晶を挟持した液晶パネルを偏光軸が直交した2枚の偏光板で挾み、液晶分子の長軸方向の変化による複屈折を利用して、透過光強度を変化させる。
特開平11−119189号公報 吉原敏明,他(T.Yoshihara,et.al.):アイエルシーシー98(ILCC 98)P1−074 1998年発行 吉原敏明,他(T.Yoshihara,et.al.):エーエム−エルシーディ’99ダイジェストオブテクニカルペーパーズ(AM−LCD’99 Digest of Technical Papers,)185頁 1999年発行 吉原敏明,他(T.Yoshihara,et.al.):エスアイディ’00ダイジェストオブテクニカルペーパーズ(SID’00 Digest of TechnicalPapers,)1176頁 2000年発行
フィールド・シーケンシャル方式の表示装置は、表示色純度に優れているという特徴を有しているが、表示される画像の種類によっては、表示色の純度が高すぎるために、視覚的に刺激の強い表示として感じることがある。特に、拡大表示などにより、赤,緑,青の単色表示を大面積で行った場合に、その刺激が一層強く感じられる。一方、細かな表示を行う場合には、色純度が低ければ、細かな領域を黒領域と認識してしまうため、各色を認識するためには色純度を高くしなければならない。
このように、粗い画像表示の場合には、ある程度色純度を抑えた表示が求められ、細かい画像表示の場合には、色純度が高い表示が求められている。
本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、パターンが異なる複数種の色再現範囲を呈示でき、表示すべき画像に応じて、色純度(色再現範囲)が変更可能なフィールド・シーケンシャル方式の表示方法及び表示装置を提供することを目的とする。
本発明の他の目的は、カラーブレイクの発生を抑制できるフィールド・シーケンシャル方式の表示方法及び表示装置を提供することにある。
本発明に係る表示方法は、光源の複数の発光色を経時的に切り換え、各発光色の発光タイミングと表示画像に応じた各発光色の画素データの入力とを同期させてカラー表示を行うフィールド・シーケンシャル方式の表示方法において、前記複数の発光色の発光強度を制御し、一の発光色の画素データの入力に同期させて該一の発光色を発光させて他の発光色を発光させない第1制御方式と、一の発光色の画素データの入力に同期させて該一の発光色及び他の発光色を発光させる第2制御方式とを用いて、面積が異なる複数の色再現範囲を得ることとし、前記画素データに基づく画像表示の精細度が、所定の精細度より高い画像表示の場合には前記第1制御方式を選択し、前記所定の精細度より低い画像表示の場合には前記第2制御方式を選択するように、前記第1制御方式と前記第2制御方式とを切り換えることを特徴とする。
本発明に係る表示装置は、光源の複数の発光色を経時的に切り換え、各発光色の発光タイミングと表示画像に応じた表示素子への各発光色の画素データの入力とを同期させてカラー表示を行うフィールド・シーケンシャル方式の表示装置において、前記複数の発光色の発光強度を制御し、一の発光色の画素データの入力に同期させて該一の発光色を発光させて他の発光色を発光させない第1制御方式と、一の発光色の画素データの入力に同期させて該一の発光色及び他の発光色を発光させる第2制御方式とを用いて、面積が異なる複数の色再現範囲を得る制御手段と、前記画素データに基づく画像表示の精細度が、所定の精細度より高い画像表示の場合には前記第1制御方式を選択し、前記所定の精細度より低い画像表示の場合には前記第2制御方式を選択するように、前記第1制御方式と前記第2制御方式とを切り換える切換手段とを備えることを特徴とする。
本発明の表示方法及び表示装置にあっては、発光色の発光強度を制御して、パターンが異なる複数種の色再現範囲を実現する。よって、表示データを変換することなく、簡単に色純度(色再現範囲)を調整できる。この結果、高精細な画像表示の場合には、色純度が高い表示として各色を確実に認識させ、拡大表示等の粗い表示の場合には、色純度を低くして表示色のきつさ(視覚的刺激の強さ)を抑制する。
本発明の表示方法及び表示装置にあっては、特定の一の発光色の画素データの入力に同期させてその一の発光色を発光させて他の発光色を発光させない第1制御方式と、特定の一の発光色の画素データの入力に同期させてその一の発光色及び他の発光色を発光させる第2制御方式とを用いる。高精細な画像表示を行う場合には、第1制御方式に従った発光制御を実施して色純度を高くし、拡大表示等の粗い表示の場合には、第2制御方式に従った発光制御を実施して色純度を低くする。また、この第2制御方式によれば、より白色に近づくので、カラーブレイクを抑制できる。
本発明に係る表示方法は、前記第2制御方式にあって、前記他の発光色の発光強度を異ならせて、面積が異なる複数の色再現範囲を得ることを特徴とする。
本発明の表示方法及び表示装置にあっては、第2制御方式で、他の発光色の発光強度を異ならせて、パターンが異なる複数種の色再現範囲(色純度)を実現する。第2制御方式における他の発光色の発光強度を小さくすれば、色再現範囲が広くなって色純度は高くなり、これとは逆に、第2制御方式における他の発光色の発光強度を大きくすれば、色再現範囲が狭くなって色純度は低くなる。
本発明の表示方法及び表示装置にあっては、表示素子へ入射される複数の色の光が、赤色光、緑色光及び青色光である。よって、フルカラー表示が可能である。
本発明の表示装置にあっては、表示素子が液晶表示素子である。表示素子として液晶表示素子を用いるため、小型・薄型の直視型の表示装置、大画面化可能なプロジェクタタイプの表示装置を実現できる。
本発明の表示装置にあっては、液晶表示素子に用いられる液晶材料が自発分極を有する。液晶材料として、自発分極を有する液晶材料、例えば強誘電性液晶材料または反強誘電性液晶材料を用いるため、フィールド・シーケンシャル方式の液晶表示装置に必要な2ms以下の高速応答性を容易に実現して、安定した表示を行える。
本発明では、複数パターンの色再現範囲を呈示できるため、つまり可変な色純度を実現できるため、粗い画像表示時に求められるある程度色純度を抑え刺激の少ない表示と、細かい画像表示時に求められる色純度が高い精細な表示とを切り換えて実施することができる。
また、本発明では、特定の一の発光色の画素データの入力に同期させてその一の発光色を発光させて他の発光色を発光させない第1制御方式と、特定の一の発光色の画素データの入力に同期させてその一の発光色及び他の発光色を発光させる第2制御方式とを切り換えて、色再現範囲(色純度)を可変とするので、表示データを変換することなく、光源の発光シーケンス、各発光色の発光強度を制御して、容易に色再現範囲(色純度)を調整することができる。また、この第2制御方式を実行するようにしたので、カラーブレイクの発生を抑制することができる。
本発明の液晶表示装置の回路構成を示すブロック図である。 液晶パネル及びバックライトの模式的断面図である。 液晶表示装置の全体の構成例を示す模式図である。 LEDアレイの構成例を示す模式図である。 第1制御方式の駆動シーケンスを示す図である。 第2制御方式の第1例の駆動シーケンスを示す図である。 第2制御方式の第2例の駆動シーケンスを示す図である。 第2制御方式の他の例の駆動シーケンスを示す図である。
符号の説明
7 LEDアレイ
13 液晶層
21 液晶パネル
22 バックライト
35 バックライト制御回路
36 制御方式決定回路
41 TFT
本発明をその実施の形態を示す図面を参照して具体的に説明する。なお、以下では、表示素子が透過型の液晶表示素子であり、光源がLED(Laser Emitting Diode)アレイであるフィールド・シーケンシャル方式の液晶表示装置を例として説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではない。
図1は本発明の液晶表示装置の回路構成を示すブロック図、図2は液晶表示装置の液晶パネル及びバックライトの模式的断面図、図3は液晶表示装置の全体の構成例を示す模式図、図4はバックライトの光源であるLEDアレイの構成例を示す模式図である。
図1において、21,22は図2に断面構造が示されている液晶パネル,バックライトを示している。バックライト22は、図2に示されているように、LEDアレイ7と導光及び光拡散板6とで構成されている。図2,図3で示されているように、液晶パネル21は上層(表面)側から下層(背面)側に、偏光フィルム1,ガラス基板2,共通電極3,ガラス基板4,偏光フィルム5をこの順に積層して構成されており、ガラス基板4の共通電極3側の面にはマトリクス状に配列された画素電極40,40…が形成されている。
ガラス基板4上の画素電極40,40…の上面には配向膜12が、共通電極3の下面には配向膜11が夫々配置され、これらの配向膜11,12間に液晶材料が充填されて液晶層13が形成される。なお、14は液晶層13の層厚を保持するためのスペーサである。
これら共通電極3及び画素電極40,40…間にはデータドライバ32及びスキャンドライバ33等よりなる駆動部50が接続されている。データドライバ32は、信号線42を介してTFT41と接続されており、スキャンドライバ33は、走査線43を介してTFT41と接続されている。TFT41はスキャンドライバ33によりオン/オフ制御される。また個々の画素電極40,40…は、TFT41に接続されている。そのため、信号線42及びTFT41を介して与えられるデータドライバ32からの信号により、個々の画素の透過光強度が制御される。
バックライト22は、液晶パネル21の下層(背面)側に位置し、発光領域を構成する導光及び光拡散板6の端面に臨ませた状態でLEDアレイ7が備えられている。このLEDアレイ7は、図4にその模式図が示されているように、導光及び光拡散板6と対向する面に3原色、即ち赤(R),緑(G),青(B)の各色を発光するLED素子を1チップとした複数個のLEDを有する。そして、赤,緑,青の各サブフレームにおいては赤,緑,青のLED素子夫々の点灯を制御する。導光及び光拡散板6はこのLEDアレイ7の各LEDからの光を自身の表面全体に導光すると共に上面へ拡散することにより、発光領域として機能する。表示用の光源としてLEDを用いているので、点灯、消灯の切換えを容易に行えて、バックライト22の分割点灯も容易である。
この液晶パネル21と、各点灯領域毎の赤,緑,青の時分割発光が可能であるバックライト22とを重ね合わせる。このバックライト22の点灯タイミング、発光色及び発光強度は、液晶パネル21に対する表示データに基づくデータ書込み走査に同期して制御される。なお、このバックライト22の制御については、後に詳述する。
図1において、31は、パーソナルコンピュータから同期信号SYNが入力され、表示に必要な各種の制御信号CSを生成する制御信号発生回路である。画像メモリ部30からは画素データPDが、データドライバ32へ出力される。画素データPD、及び、印加電圧の極性を変えるための制御信号CSに基づき、データドライバ32を介して液晶パネル21には電圧が印加される。
また制御信号発生回路31からは制御信号CSが、基準電圧発生回路34,データドライバ32,スキャンドライバ33及びバックライト制御回路35へ夫々出力される。基準電圧発生回路34は、基準電圧VR1及びVR2を生成し、生成した基準電圧VR1をデータドライバ32へ、基準電圧VR2をスキャンドライバ33へ夫々出力する。データドライバ32は、画像メモリ部30からの画素データPDと制御信号発生回路31からの制御信号CSとに基づいて、画素電極40の信号線42に対して信号を出力する。この信号の出力に同期して、スキャンドライバ33は、画素電極40の走査線43をライン毎に順次的に走査する。またバックライト制御回路35は、駆動電圧をバックライト22に与えて、バックライト22から赤色光,緑色光,青色光を夫々発光させる。
図1における36は、バックライト制御回路35におけるバックライト制御方式を決定する制御方式決定回路である。制御方式決定回路36は、表示用の画素データPDを入力し、入力した画素データPDに基づいて表示画像の精細度を判断し、判断した精細度に応じて採用すべきバックライト制御方式を決定し、決定した制御方式をバックライト制御回路35へ通知する。バックライト制御回路35は、通知された制御方式に従ってバックライト22からの赤色光,緑色光,青色光の発光タイミング及び発光強度を制御する。
データドライバ32からの信号の出力及びスキャンドライバ33の走査に従ってTFT41が駆動し、画素電極40に電圧が印加され、画素の透過光強度が制御される。バックライト制御回路35は、制御信号CSを受けた場合に駆動電圧をバックライト22に与えてバックライト22のLEDアレイ7が有している赤,緑,青の各色のLED素子を時分割して発光させて、赤色光,緑色光,青色光を発光させる。このように、バックライト22の各色の点灯制御と液晶パネル21に対するデータ書込み走査とを同期させてカラー表示を行っている。
バックライト制御回路35におけるバックライト制御方式には、特定の一の発光色の画素データの入力に同期させてその一の発光色を発光させて他の発光色を発光させない第1制御方式と、特定の一の発光色の画素データの入力に同期させてその一の発光色及び他の発光色を発光させる第2制御方式とが存在する。
図5は、第1制御方式における駆動シーケンスを示しており、図5(a)は液晶パネル21の各ラインの走査タイミング、図5(b)はバックライト22の赤,緑,青各色の点灯タイミング及び発光強度を表している。
フレーム周波数を60Hzとして、1つのフレーム(期間:1/60s)を3つのサブフレーム(期間:1/180s)に分割し、図5(a)に示すように、例えば1フレーム内の第1番目のサブフレームにおいて赤色の画素データの2回の書込み走査を行い、次の第2番目のサブフレームにおいて緑色の画素データの2回の書込み走査を行い、最後の第3番目のサブフレームにおいて青色の画素データの2回の書込み走査を行う。なお、赤色,緑色,青色の各サブフレームにあって、1回目(前半)のデータ書込み走査時においては、表示データに応じて明るい表示が得られる極性の電圧を各画素の液晶にTFT41のスイッチングを介して印加する。2回目(後半)のデータ書込み走査時においては、1回目のデータ書込み走査と同じ表示データに基づき、1回目のデータ書込み走査とは極性が異なって大きさが等しい電圧を各画素の液晶に印加し、1回目のデータ書込み走査と比較して実質的に黒表示とみなせる暗い表示を得る。
バックライト22の赤,緑,青各色の点灯制御は、図5(b)に示すように、赤色の画素データの書込み走査が行われる第1番目のサブフレームにおいて赤色のみを発光させ、緑色の画素データの書込み走査が行われる第2番目のサブフレームにおいて緑色のみを発光させ、青色の画素データの書込み走査が行われる第3番目のサブフレームにおいて青色のみを発光させる。この第1制御方式は、色度図における色再現範囲が広くて、色純度が高く、高精細な画像表示に適している。
図6、図7は、第2制御方式の第1例、第2例における駆動シーケンスを示しており、図6(a)、図7(a)は液晶パネル21の各ラインの走査タイミング、図6(b)、図7(b)はバックライト22の赤,緑,青各色の点灯タイミング及び発光強度を表している。
なお、図6(a)、図7(a)に示す液晶パネル21の各ラインの走査タイミング(2回の書込み走査)は、上述した図5(a)に示したものと同一であるので、その説明は省略する。
一方、バックライト22の赤,緑,青各色の点灯制御は、図6(b)、図7(b)に示すように、赤色の画素データの書込み走査が行われる第1番目のサブフレームにおいて、赤色だけでなく他の色(緑色及び青色)も発光させ(赤色の発光強度>緑色,青色の発光強度)、緑色の画素データの書込み走査が行われる第2番目のサブフレームにおいて、緑色だけでなく他の色(赤色及び青色)も発光させ(緑色の発光強度>赤色,青色の発光強度)、青色の画素データの書込み走査が行われる第3番目のサブフレームにおいて、青色だけでなく他の色(赤色及び緑色)も発光させる(青色の発光強度>赤色,緑色の発光強度)。
この第2制御方式は、第1制御方式に比べて、色度図における色再現範囲が狭くて、色純度が低く、拡大表示などの粗い画像表示に適している。また、第2例(図7(b))では第1例(図6(b))に比べて、各サブフレームにおける他の色の発光強度が大きくなっており、色再現範囲がより狭くて、色純度がより低くなる。
制御方式決定回路36は、入力した画素データPDに基づく画像表示の精細度に応じて、第1制御方式、第2制御方式の第1例、第2例の中から使用する制御方式を決定する。具体的には、画像精細度が高い画像表示(細かい画像表示)の場合には、高い色純度を呈する第1制御方式を選択し、画像精細度が比較的低い画像表示(粗い画像表示)の場合には、少し低下した色純度を呈する第2制御方式(第1例または第2例)を選択する。なお、第2制御方式に決定する場合、画像表示の精細度に応じて更に第1例、第2例の何れかを選択できる。
(実施例)
TFT41、信号線42、走査線43、画素電極40,40…(画素数640×480,対角3.2インチ)を有するガラス基板4と、共通電極3を有するガラス基板2とを洗浄した後、ポリイミドを塗布して200℃で1時間焼成することにより、約200Åのポリイミド膜を配向膜11,12として成膜した。更に、これらの配向膜11,12をレーヨン製の布でラビングし、ラビング方向が平行となるようにこれらの2枚の基板を重ね合わせ、両者間に平均粒径1.6μmのシリカ製のスペーサ14でギャップを保持した空パネルを作製した。
この空パネルに、ナフタレン系液晶を主成分とする双安定型の強誘電性液晶材料(例えば、A.Mochizuki,et.al.:Ferroelectrics,133,353(1991)に開示された材料)を封入して液晶層13とした。封入した強誘電性液晶材料の自発分極の大きさは6nC/cmであった。作製したパネルをクロスニコル状態の2枚の偏光フィルム1,5で挟んで液晶パネル21とし、強誘電性液晶分子の長軸方向が一方に傾いたときに暗状態になるようにした。
このようにして作製した液晶パネル21と、赤(R),緑(G),青(B)の各色を発光する各LED素子を1チップとした12個のLEDからなるLEDアレイ7を光源としたバックライト22とを重ね合わせ、図6に示すような第2制御方式の第1例の駆動シーケンスに従って、拡大表示された画像のカラー表示を行った。この結果、各色の領域を十分に認識でき、色のきつさ(視覚的刺激の強さ)を感じることがなかった。また、カラーブレイクを抑制できた。
また、図7に示すような第2制御方式の第2例の駆動シーケンスに従って、赤色、緑色、青色の単色領域が大きな面積を占めるような画像のカラー表示を行った。この結果、それぞれの単色領域を十分に認識でき、色のきつさ(視覚的刺激の強さ)を感じることがなかった。また、カラーブレイクを抑制できた。
また、図5に示すような第1制御方式の駆動シーケンスに従って、各色領域が細かい画像のカラー表示を行った。この結果、高精細、高色純度表示を実現できた。また、カラーブレイクはやや感じられた。
(比較例)
上述の実施例と同様な液晶パネル及びバックライトを重ね合わせ、図5に示すような第1制御方式の駆動シーケンスに従って、拡大表示された画像、及び赤色、緑色、青色の単色領域が大きな面積を占めるような画像のカラー表示を行った。この結果、何れのカラー表示においても、各色の領域は十分に認識できたが、色のきつさ(視覚的刺激の強さ)を感じた。また、カラーブレイクも感じられた。
なお、上述した実施の形態では、第2制御方式において他の色の発光強度を異ならせて2種類の例(第1例、第2例)を設定することとしたが、この場合の設定数は2に限らず、1または3以上であっても良いことは勿論である。
図8は、第2制御方式の他の例における駆動シーケンスを示しており、図8(a)は液晶パネル21の各ラインの走査タイミング、図8(b)はバックライト22の赤,緑,青各色の点灯タイミング及び発光強度を表している。なお、図8(a)に示す液晶パネル21の各ラインの走査タイミング(2回の書込み走査)は、上述した図5(a)に示したものと同一であるので、その説明は省略する。
バックライト22の赤,緑,青各色の点灯制御は、図8(b)に示すように、第1例及び第2例と同様に、赤色の画素データの書込み走査が行われる第1番目のサブフレームにおいて、赤色だけでなく他の色(緑色及び青色)も発光させ(赤色の発光強度>緑色,青色の発光強度)、緑色の画素データの書込み走査が行われる第2番目のサブフレームにおいて、緑色だけでなく他の色(赤色及び青色)も発光させるが(緑色の発光強度>赤色,青色の発光強度)、青色の画素データの書込み走査が行われる第3番目のサブフレームにおいては、第1例、第2例とは異なり、青色のみを発光させている。
第2制御方式において、どの例の方式(例えば図6〜図8の何れか)を選択するかは、色度図をどの方向に縮めるかに応じて決定される。言い換えると、ユーザが所望する色度図が得られるように、第2制御方式における駆動シーケンス(各色の発光タイミング及び発光強度)を設定しておくことが可能である。
上述した実施の形態では、入力される画素データに応じて、第1制御方式または第2制御方式が決定されることとしたが、これとは異なり、ユーザの選択入力に応じて、第1制御方式または第2制御方式が決定されるようにしても良い。
また、上述した実施の形態では、自発分極を有する強誘電性液晶材料を用いた場合について説明したが、自発分極を有する他の液晶材料、例えば反強誘電性液晶材料を用いた場合、または、自発分極を有さないネマチック液晶材料を用いた場合においても、同様の効果が得られる。また、透過型の液晶表示装置に限定されるものではなく、反射型の液晶表示装置、フロント/リアプロジェクタにおいても本発明の適用が可能である。
更に、表示素子として透過型の液晶表示素子を用いるフィールド・シーケンシャル方式の液晶表示装置を例として説明したが、他の表示素子、例えばディジタルマイクロミラーデバイス(DMD)などを用いた他のフィールド・シーケンシャル方式の表示装置であっても、本発明を同様に適用できることは勿論である。

Claims (3)

  1. 光源の複数の発光色を経時的に切り換え、各発光色の発光タイミングと表示画像に応じた各発光色の画素データの入力とを同期させてカラー表示を行うフィールド・シーケンシャル方式の表示方法において、
    前記複数の発光色の発光強度を制御し、一の発光色の画素データの入力に同期させて該一の発光色を発光させて他の発光色を発光させない第1制御方式と、一の発光色の画素データの入力に同期させて該一の発光色及び他の発光色を発光させる第2制御方式とを用いて、面積が異なる複数の色再現範囲を得ることとし、
    前記画素データに基づく画像表示の精細度が、所定の精細度より高い画像表示の場合には前記第1制御方式を選択し、前記所定の精細度より低い画像表示の場合には前記第2制御方式を選択するように、前記第1制御方式と前記第2制御方式とを切り換えることを特徴とする表示方法。
  2. 前記第2制御方式にあって、前記他の発光色の発光強度を異ならせて、面積が異なる複数の色再現範囲を得ることを特徴とする請求項1記載の表示方法。
  3. 光源の複数の発光色を経時的に切り換え、各発光色の発光タイミングと表示画像に応じた表示素子への各発光色の画素データの入力とを同期させてカラー表示を行うフィールド・シーケンシャル方式の表示装置において、
    前記複数の発光色の発光強度を制御し、一の発光色の画素データの入力に同期させて該一の発光色を発光させて他の発光色を発光させない第1制御方式と、一の発光色の画素データの入力に同期させて該一の発光色及び他の発光色を発光させる第2制御方式とを用いて、面積が異なる複数の色再現範囲を得る制御手段と、
    前記画素データに基づく画像表示の精細度が、所定の精細度より高い画像表示の場合には前記第1制御方式を選択し、前記所定の精細度より低い画像表示の場合には前記第2制御方式を選択するように、前記第1制御方式と前記第2制御方式とを切り換える切換手段とを備えることを特徴とする表示装置。
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