JP5265241B2 - カラーディスプレイ用の装置、システム、および方法 - Google Patents
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Description
子のアレイを含むLCD装置が記載されている。このフィルタアレイは、3原色サブピクセルフィルタ、例えばRGBカラーフィルタを含み、この3原色サブピクセルフィルタが、第4のタイプのカラーフィルタとインターレースされて所定の反復的シーケンスが形成される。’375特許に記載される様々な反復的ピクセル構成、例えば反復的16ピクセルシーケンスは、ピクセル構成を単純化し、かつ一定のイメージパターン、例えばより対称的なラインパターンを再現するディスプレイ装置の能力を改善することを意図している。ピクセルの幾何学的構成を制御する以外は、’375には、反復的シーケンス中の3原色および第4の色の間のどんな視覚的干渉も記載または提案されていない。
きない。4つ以上の原色を用いるディスプレイ装置を使用することにより、ディスプレイの再現可能な色域は拡張される。加えて、または別法として、ディスプレイによって生成される輝度レベルを著しく向上させることができる。本発明の諸実施形態は、4つ以上の原色を使用して、ディスプレイ装置、例えば液晶ディスプレイ(LCD)装置などのシンプロファイル(thin profile)ディスプレイ装置上にカラーイメージを表示するシステムおよび方法を提供する。
かを別々に生成することができる複数の発光ダイオード(LED)が活動化され、相異なる原色後方照明が順次生成される。
の3つのシーケンスを含むほぼ矩形の構成を含む。
て再現される。本発明のこの態様のその他の実施形態では、イメージ入力は、複数の白黒ピクセルを含む白黒イメージデータを表す白黒イメージ入力を含む。原色のこの少なくとも第1組および第2組は、3つの相補的な原色の第1組および第2組を含むことができ、n原色イメージの各白黒ピクセルは、原色の第1組または第2組のどちらかで生成することができる。あるいは、原色のこの少なくとも第1組および第2組は、相補的な原色の第1対、第2対、および第3対を含み、n原色イメージの各白黒ピクセルは、原色の第1対、第2対、および第3対のうちの1つで生成される。
むイメージデータを表すイメージ入力を受け取るイメージコレクタと、カラー・イメージ・データを、ピクセルの第1グループを含む第1イメージ成分と、ピクセルの第2グループを含む第2イメージ成分に分離するための手段であって、第1グループ中の各ピクセルが第2グループ中のピクセルにそれぞれほぼ隣接する手段と、第2グループ中のピクセルを、原色の第2組のそれぞれの1つのサブピクセルをそれぞれ含む対応する変換済みピクセルに変換するための手段と、第2グループ中の変換済みカラーピクセルのそれぞれと、第1グループ中のほぼ隣接するピクセルのそれぞれとに対応するデータを表すn原色入力信号を生成するための手段とを含むシステムが提供される。
/95544として2001年12月13日に発行された国際出願PCT/IL01/00527、2001年12月18日出願の「Spectrally Matched Digital Print Proofer」という名称の米国特許出願第10/017546号、および2002年5月23日出願の「System and method of data conversion for wide gamut displays」という名称の国際出願PCT/IL02/00410に記載されており、この出願および公開のすべての開示は、参照により本明細書に組み込まれる。
る。3原色ディスプレイでは、最初の2つのパラメータ、すなわち光源のスペクトルとLCセルのスペクトラルトランスミッションは、通常はシステムの制約によって指示され、したがって、フィルタに対するカラーを選択して、直接的に、図1Aに示す所望のRGB三角形の「コーナ」で、必要な表色値を提供することができる。3原色LCD装置の効率を最大にするため、フィルタのスペクトラルトランスミッションは、可能な範囲で光源の波長ピークとほぼ重なるように設計される。3原色LCD装置でのフィルタの選択は、主に全輝度効率を最大にすることに基づくことができる。この状況では、より狭いスペクトラルトランスミッション曲線を有するフィルタを選択することにより、より彩度の高い原色が得られ、一般にディスプレイの全輝度レベルが低下することに留意されたい。
全ディスプレイ輝度の最適な組合せを達成することができる。
同様に、本発明の一実施形態による5色LCD装置の正規化輝度レベルは以下のように計算することができる。
上式で、Y(colori)はi番目の原色の輝度レベルを表し、Y(n−color
s)はn原色ディスプレイの正規化全輝度レベルを表す。
ピクセルを以下に述べるような効率的な構成として構成することによって、従来のサブピクセルアスペクト比1:3を維持することができる。そのような構成は、1:1に可能な限り近いアスペクト比を有することができ、その構成は、標準的なRGBディスプレイで使用されるLCアレイの対応するセルによって照明することができる3つ以上のサブピクセルフィルタの周期的パターンを含むことができ、新しいタイプのディスプレイ、例えば新しいTFTアクティブマトリックス設計を設計する必要がなくなる。基本ディスプレイ構成要素の再設計、特に新しいタイプのTFTアクティブマトリックスの設計は非常に複雑かつ高価であるので、本発明の特徴を既存のディスプレイ設計に統合するというオプションは、本発明の諸実施形態の際立った利点である。
スーパーピクセル構造の長さはNL×Lであり、これはm/3に等しく、スーパーピク
セルの幅はNW×Wであり、これはkに等しい。ただし、LおよびWはそれぞれ、3セル
ピクセル単位で測定したn原色ピクセルの平均長さおよび平均幅である。したがって、n原色ピクセルの平均アスペクト比は、以下の式で与えられる。
上記の要件を満たす最小のスーパーピクセル構造を求めるために、各スーパーピクセル内の縦方向または横方向のn原色ピクセルの数を値1、例えばNL=1に設定し、それに
よって多原色ピクセルのアスペクト比がm2/3nによって与えられる。したがって、最
小のスーパーピクセル構造は、mの値に対して、m2を3nで割った値を可能な限り1に
近づけることによって得られる。
をサブピクセルに配布する。
かなる解像度の損失も回避することが好ましい。前述の2つの行として構成された6個のサブピクセルを有するピクセルでは、相異なるサブピクセルカラーの特別な構成を実施してディスプレイ解像度を改善することができる。そのような構成の一例を図12Aに示す。この構成では、各ピクセル内のサブピクセルが、3つのサブピクセルをそれぞれ含む2つの行として構成される。行Aは「純色の」RGBピクセルを含み、行Bは「明るい」CMYピクセルを含む。CMYピクセルの組合せは、彩度の低いRGB色、例えばC、M、およびYの色度値によって定義される三角形の色域に含まれる色も生成することができる。この構造を縦列方向に解析すると、各垂直サブピクセル対は、R+C、G+M、またはB+Yとして個々に白色(中性)色度を再現することができる。このことは、各原色サブピクセルを相補的な原色サブピクセルと垂直方向に隣接して配置するようにサブピクセルを構成することによって達成される。したがって、この方法を使用して、グラフィックス応用例での水平白黒解像度を3倍に向上させることができる。
形内に含まれない場合、RGBピクセルまたはCMYピクセルのどちらかによってそのような色を適切に再現することができ、したがって元の解像度を復元することができる。図13Aの影の付いた領域の外側の純色については、解像度が1/2に低下する(1280×512ピクセル)。しかし、人間の視覚系は色の空間的変化よりも輝度の空間的変化に敏感であるので、非常に彩度の高い色に対しては通常はフル解像度は不要である。
n for wide gamut displays」という名称の本出願人らの係属中の国際出願PCT/IL02/00410に記載されている、2次元ルックアップテーブル(「LUT」)を使用するアルゴリズムを適用して、リアルタイムにすべての6つの原色についての正確なサブピクセル値を導出することができる。本発明のこの実施形態では、RGBとCMYの組合せの平均色を計算することができ、得られる色を、例えば6原色変換器を使用して変換し、対応するn原色ピクセルのサブピクセル係数を生成することができる。
する。
およびRB)を含む、異なる順序で構成されたシーケンス、「混合」成分(例えばRG、BG、またはRB)の一部が省略されたシーケンス、追加の成分(例えば、フルRGB放射成分)を含むシーケンス、あるいは所望の後方照明シーケンスを生成することができる「純粋な」LED放射および/または「混合」LED放射の任意その他の組合せも可能である。和3R+3G+3Bによって決定される、例示的活動化シーケンスR−G−B−RG−BG−RBによって生成される全輝度レベルは、和2R+2G+2Bによって決定される、対応する標準的R−G−B−R−G−Bシーケンスによって生成される平均輝度よりも約50パーセント高いことを理解されたい。
Smectic LCD with TFT Pixel Amplifier」、機能デバイス研究所、日本電気株式会社、216−8555神奈川県川崎市、SID 01
Digestに記載されている。本発明の一実施形態では、この3色装置の一バージョンが、nが3よりも大きいとしてn原色イメージを生成するように適合される。そのようなn原色に適合されたシーケンシャル照明装置では、(好ましくは)白色光源によって生成された光が、順次挿入されるn個のカラーフィルタを通じてフィルタされ、所望のn原色後方照明のシーケンスが生成される。フィルタ切換え機構、例えば図14を参照しながら上記で説明したフィルタホイールなどの4つ以上の相異なるカラーフィルタを含むフィルタホイールを回転するフィルタ切換え機構を使用して、後方照明の光経路中に相異なるカラーフィルタを順次挿入することができる。既存のラップトップコンピュータで使用される構成と類似の構成を使用して、LCアレイを照明するフィルタ済みの光を送り、拡散させることができる。ある実施形態では、光源およびフィルタ切換え機構(あるいは、上述のLEDのアレイ)が外部装置内に収容され、図14の実施形態を参照しながら上記で説明したように、光ガイドが使用されて、有色光がLCD装置の後方照明構成に送られる。
Claims (12)
- nが6である、n原色ディスプレイ上にn原色イメージを表示する方法において、該n原色ディスプレイが、6つの相異なる原色のそれぞれのカラーサブピクセル素子を含むカラーサブピクセル素子のアレイを有し、前記6つの相異なる原色は、原色の第1組のおよび原色の第2組を含み、前記アレイは、該6つの相異なる原色のそれぞれのカラーサブピクセル素子の1つを含む周期的に反復する配列に構成されており、前記原色の第1組が、赤、緑、および青を含み、前記原色の第2組が、黄、シアン、およびマゼンタを含む、該方法であって、
前記原色の第1組のそれぞれのサブピクセルを各ピクセルが含む複数のピクセルを含むイメージデータを表すイメージ入力を受け取るステップと、
前記イメージデータを、第1のイメージ成分と第2のイメージ成分とに分離するステップであって、該第1のイメージ成分は前記ピクセルの第1グループを含み、該第2のイメージ成分は前記ピクセルの第2グループを含み、該第1グループ中の各ピクセルが該第2グループ中のピクセルにそれぞれ隣接している、該分離するステップと、
前記第2グループ中の前記ピクセルを、前記原色の第2組のそれぞれの1つのサブピクセルをそれぞれ含むピクセルに変換するステップと、
前記第2グループ中の変換済みピクセルのそれぞれと、及びそれぞれ隣接する前記第1グループ中のピクセルのそれぞれとに対応するデータを表すn原色入力信号を生成するステップとを含み、前記第1グループ中のピクセルは、原色の第1組のカラーサブピクセル素子上に表示されるデータに対応し、前記第2グループ中の変換済みピクセルは、原色の第2組のカラーサブピクセル素子上に表示されるデータに対応する、方法。 - 前記6つの相異なる原色が、赤、緑、青、黄、シアン、およびマゼンタを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記n原色入力信号を生成するステップの前に、
前記第2グループ中の前記変換済みピクセルのそれぞれを、前記第1グループのほぼ隣接するピクセルと組み合わせ、6つの原色のそれぞれの1つのサブピクセルを含む対応するn原色ピクセルを生成するステップを含み、前記n原色入力信号を生成するステップが、前記各n原色ピクセルに対応するデータを表す信号を生成するステップを含む、請求項1または2に記載の方法。 - 前記イメージ入力が、3成分カラー・イメージ・データを表すカラーイメージ入力を含み、前記原色の第1組および第2組が、3つの原色の第1組および第2組を含み、前記n原色イメージの各カラーピクセルが、前記3つの原色の第1組または第2組のどちらかによって再現される、請求項1または2に記載の方法。
- 前記イメージ入力が、複数の白黒ピクセルを含む白黒イメージデータを表す白黒イメージ入力を含む、請求項1または2に記載の方法。
- 前記原色の第1組および第2組が、3つの補色の原色の第1組および第2組を含み、前記n原色イメージの各白黒ピクセルが、前記原色の第1組または第2組のどちらかによって生成される、請求項5に記載の方法。
- nが6である、n原色イメージを表示するシステムであって、
6つの相異なる原色のそれぞれのカラーサブピクセル素子を含むカラーサブピクセル素子のアレイを含むn原色ディスプレイ装置であって、前記6つの相異なる原色は、原色の第1組のおよび原色の第2組を含み、前記アレイは、該6つの相異なる原色のそれぞれのカラーサブピクセル素子の1つを含む周期的に反復する配列に構成されており、前記原色の第1組が、赤、緑、および青を含み、前記原色の第2組が、黄、シアン、およびマゼンタを含む、該n原色ディスプレイ装置と、
前記原色の第1組のそれぞれの1つのサブピクセルを各ピクセルが含む複数のピクセルを含むイメージデータを表すイメージ入力を受け取るイメージ・コレクタと、
前記イメージデータを、前記ピクセルの第1グループを含む第1イメージ成分と、前記ピクセルの第2グループを含む第2イメージ成分に分離するためのセパレータであって、前記第1グループ中の各ピクセルが前記第2グループ中のピクセルにそれぞれ隣接する、前記セパレータと、
前記第2グループ中の前記ピクセルを、前記原色の第2組のそれぞれの1つのサブピクセルをそれぞれ含むピクセルに変換することができ、前記第2グループ中の変換済みピクセルのそれぞれと、及びそれぞれ隣接する前記第1グループ中のピクセルのそれぞれとに対応するデータを表すn原色入力信号を生成することができる変換器と、を備え、前記第1グループ中のピクセルは、原色の第1組のカラーサブピクセル素子上に表示されるデータに対応し、前記第2グループ中の変換済みピクセルは、原色の第2組のカラーサブピクセル素子上に表示されるデータに対応する、システム。 - 前記6つの相異なる原色が、赤、緑、青、黄、シアン、およびマゼンタを含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記第2グループ中の前記変換済みピクセルのそれぞれを、前記第1グループの隣接するピクセルと組み合わせ、6つの原色のそれぞれの1つのサブピクセルを含む対応するn原色ピクセルを生成するピクセル・コンバイナをさらに備え、前記変換器が、前記各n原色ピクセルに対応するデータを表す信号を生成することができる、請求項7または8に記載のシステム。
- 前記イメージ入力が、3成分カラー・イメージ・データを表すカラーイメージ入力を含み、前記原色の第1組および第2組が、3つの原色の第1組および第2組を含み、前記n原色イメージの各カラーピクセルが、前記3つの原色の第1組または第2組のどちらかによって再現される、請求項7または8に記載のシステム。
- 前記イメージ入力が、複数の白黒ピクセルを含む白黒イメージデータを表す白黒イメージ入力を含む、請求項7または8に記載のシステム。
- 前記原色の第1組および第2組が、3つの補色の原色の第1組および第2組を含み、前記n原色イメージの各白黒ピクセルが、前記原色の第1組または第2組のどちらかによって生成される、請求項11に記載のシステム。
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