JP5380736B2 - 表示コントローラ、表示装置、画像処理方法及び画像処理プログラム - Google Patents
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Description
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、複数の視点に向けて夫々画像を表示可能な表示装置において、上述の遮光部に起因する問題を抑制するサブ画素の形状と配列を維持し、かつ、高開口率が実現するように画素電極、スイッチング手段、走査線、データ線等の配置及び接続を行った表示部を備えた表示装置を提供すること、また、その表示装置の表示コントローラを提供すること、更に、上述の表示部に表示する合成画像を合成する手段、及び合成画像を合成する方法を提供することを目的とする。
走査線により制御されるスイッチング手段を介してデータ線と接続するサブ画素が、m,nを自然数としたときにn行かつm列に配列され、n+1本の前記データ線及びm+1本の前記走査線により駆動される表示部と、
前記サブ画素から出る光を当該サブ画素単位で前記データ線の延伸方向に複数の視点に向ける画像分離手段と、
を備えた表示モジュールへ、
合成画像データを出力する表示コントローラであって、
前記複数の視点に対して視点画像データを記憶する画像メモリと、
外部から入力した前記視点画像データを前記画像メモリに書き込む書き込み制御手段と、
前記表示モジュールに対応する読み出し順序に従って、前記画像メモリから前記視点画像データを読み出して前記合成画像データとして前記表示モジュールへ出力する読み出し制御手段と、
を備えたことを特徴とする。
走査線により制御されるスイッチング手段を介してデータ線と接続するサブ画素が、m,nを自然数としたときにn行かつm列に配列され、n+1本の前記データ線及びm+1本の前記走査線により駆動される表示部と、
前記サブ画素から出る光を当該サブ画素単位で前記データ線の延伸方向に複数の視点に向ける画像分離手段と、
を備えた表示モジュールへ、
合成画像データを生成する画像処理方法であって、
前記複数の視点に対して視点画像データを、外部から入力して画像メモリに書き込み、
前記表示モジュールに対応する読み出し順序に従って、前記画像メモリから前記視点画像データを読み出し、
読み出した前記視点画像データを前記合成画像データとして前記表示モジュールへ出力する、
ことを特徴とする。
走査線により制御されるスイッチング手段を介してデータ線と接続するサブ画素が、m,nを自然数としたときにn行かつm列に配列され、n+1本の前記データ線及びm+1本の前記走査線により駆動される表示部と、
前記サブ画素から出る光を当該サブ画素単位で前記データ線の延伸方向に複数の視点に向ける画像分離手段と、
を備えた表示モジュールへ、
合成画像データを生成するための画像処理プログラムであって、
前記複数の視点に対して視点画像データを、外部から入力して画像メモリに書き込む手順と、
前記表示モジュールに対応する読み出し順序に従って、前記画像メモリから前記視点画像データを読み出す手順と、
読み出した前記視点画像データを前記合成画像データとして前記表示モジュールへ出力する手順と、
をコンピュータに実行させるためのものである。
まず、第1実施形態の概要について説明する。表示モジュール(200)は、表示部(50)と画像分離手段(30)とを備えている。表示部(50)では、走査線(G1,…)により制御されるスイッチング手段(46)を介してデータ線(D1,…)と接続するサブ画素(40)が、m,nを自然数としたときにn行かつm列に配列され、n+1本のデータ線(D1,…)及びm+1本の走査線(G1,…)により駆動される。画像分離手段(30)は、サブ画素(40)から出る光を、サブ画素(40)単位でデータ線(D1,…)の延伸方向に複数の視点に向ける。
本発明の第1実施形態に係る表示装置の構成について説明する。図2は、本実施形態の立体表示装置の概略構成図であり、観察者の頭上からみた光学モデルである。図2を参照し、本実施形態の概略を説明する。本実施形態の表示装置は、表示コントローラ100と表示モジュール200とを備えている。表示コントローラ100は、外部より入力される第1視点用画像データ(左目用画像データ)M1と第2視点用画像データ(右目用画像データ)M2とから、合成画像データCMを生成する機能を備える。表示モジュール200は、合成画像データCMの表示手段である表示パネル20に、表示された合成画像の光学的な画像分離手段であるレンチキュラレンズ30と、バックライト15とを備える。
本実施形態の動作について、図を参照し説明する。図30〜図39は、本実施形態の表示装置における表示動作の1例を示すフローチャートである。
図30に示すように、本実施形態の表示装置の動作が開始されると、図1に示すパラメータ記憶手段140から合成画像を生成するために必要となる各種パラメータが読み込まれる。奇数のデータ線が対応する入力画像データの視点v1、偶数のデータ線が対応する入力画像データの視点v2、カラーフィルタによる行単位の配色順を示すC1,C2,C3、表示部50のサブ画素を単位とする行数n、及び列数m、表示部50の1行1列目に配置されるサブ画素の向きを示すu、表示部50を構成する上下サブ画素対の配列パターンを示すLUTが、読み出し制御手段130にセットされる。
外部から、i行j列の画素データからなる視点画像M1,M2を有する入力画像データと、同期信号とが、書き込み制御手段110に入力される。書き込み制御手段110では、同期信号を利用し、入力されるM1(1,1)RGBからM1(i,j)RGBまで及びM2(1,1)RGBからM2(i,j)RGBまでの画素データに順次アドレスを発生し、画像メモリ120に格納する。したがって、画像メモリ120に格納された入力画像データから、アドレス指定により、任意の視点画像M1/M2、位置(行Iy,列Ix)、各色(R/G/B)輝度データを選択することができる。つまり、データ読み出しは、書き込み制御手段110により付与されたアドレスを介して行うが、入力画像データの視点画像、位置、各色輝度データが識別できればよいため、具体的なメモリ内部のアドレスマップについては説明を省く。なお、画像メモリ120は、少なくとも出力する合成画像データ2画面分のデータ保存領域を持ち、読み出し画面領域と書き込み画面領域とを交互に用いる。
図1に示す画像メモリ120に格納した入力画像データ(視点画像M1,M2)を、読み出し制御手段130により所定のパターンに従い読み出し、並び換え処理を行い、合成画像データCMを生成して表示パネル20のデータ線駆動回路80へ出力する。合成画像出力処理の動作については、図31に示すフローチャートにより別途説明する。
読み出し並び換え処理が完了すると1フレームの表示動作が完了する。ステップS2000に戻り、上記の動作が繰り返される。
変数Gx,q,tに初期値として1を与える。Gxは走査線を計数する変数であり、その計数値は表示パネルにおいて選択する走査線に対応する。tは、走査線の偶奇、すなわち走査線の2本周期を計数するための変数である。qは、図24に示すように入力画像データの列番号Ixを指定するために用いる変数であり、tが2カウントするたびに1加算される。
表示パネルの走査線Gxに対応する1ライン分の合成画像データを出力する。ラインデータ出力処理の動作については、図32に示すフローチャートにより別途説明する。
Gxの計数値が、表示部の最後の走査線Gm+1に達していないかを判定する。判定は、図30に示すステップS1000でセットした表示部の列数mを用い、m+1に達していなければ、判定YesでステップS7200に進む。m+1であれば、判定Noで図31の処理を終了し、図30のステップS8000に進む。
図1に示すタイミング制御手段150からの水平同期信号に応じて、t及びGxの計数値にそれぞれ1を加算する。
tの計数値による判定を行う。tが2より大きければ、判定YesでステップS7400に進む。tが2以下であれば、判定NoでステップS4000に進む。
tの計数値を1に戻し、qの計数値に1を加算し、ステップS4000に進む。
変数Dy,p,sに初期値として1を与える。Dyは、データ線を計数する変数である。sは、図22に示すデータ線6本周期を計数するための変数である。pは、図22及び図28に示すように入力画像データの行番号Iyを指定するために用いる変数であり、sが6カウントするたびに1加算される。
走査線Gx及びデータ線Dyに対応する入力画像データを画像メモリ120から読み出し、入力画像データを表示パネルに応じたデータ順に並び換え、Dyの計数値順にラインメモリLに格納する。読み出し並び換え処理の動作については、図33に示すフローチャートにより別途説明する。
Dyの計数値が、表示部の全データ線数Dn+1に達していないかを判定する。判定は、図30に示すステップS1000でセットした表示部の行数nを用い、n+1に達していなければ、判定YesでステップS6100に進む。Dyの計数値がn+1であれば、判定NoでステップS7000に進む。
図1に示すタイミング制御手段150から信号に応じて、s及びDyの計数値にそれぞれ1を加算する。
sの計数値による判定を行う。sが6より大きければ、判定YesでステップS6300に進む。sが6以下であれば、判定NoでステップS5000に進む。
sの計数値を1に戻し、pの計数値に1を加算し、ステップS5000に進む。
ラインメモリに格納Lに格納された走査線Gxの1ライン分の合成画像データCM(Gx)を、図1に示すデータ線駆動回路80に、タイミング制御手段150により生成されるデータ線駆動回路用の制御信号81に同期して出力する。ステップS7000により、ラインデータ出力処理は終了し、図31に示すステップ7100に進む。なお、ステップS7000の処理後に終了し、図31にステップ7100に進むと動作を説明したが、これは説明の便宜上であり、ステップS7000による合成画像データCM(GX)の出力処理と、図31のステップ7100以降の処理とが並列に行われもよい。
計数値sに応じての分岐処理であり、s=1であればステップS5100へ、s=2であればステップS5200へ、s=3であればステップS5300へ、s=4であればステップS5400へ、s=5であればステップS5500へ、sが前記以外の値(s=6)であればステップS5600へそれぞれ進む。
計数値sに応じて、画像メモリ内の入力画像データから、表示パネル(Dy,Gx)に接続するサブ画素に対応する画素データを指定する。入力データ指定処理の動作については、夫々図34〜図39に別途フローチャートを示す。入力データ指定処理によって、データ線Dy及び走査線Gxに対応する入力画像データの視点番号k、行番号Iy、列番号Ix及び色CLが決定する。
指定された入力画像データの行番号Iy及び列番号Ixが、表示部に存在しないサブ画素であるか否か、を判定する。判定には、図30に示すステップS1000でセットした表示部の行数n及び列数mを用いる。条件Ix=0、Ix=m/2+1、Iy=0、又は、Iy=n/3+1は、いずれも表示部に対応するサブ画素が存在しない。したがって、前記の条件いずれかに該当した場合は、判定YesでステップS5710に進む。前記の条件いずれにも該当しない場合は、判定NoでステップS5720に進む。
指定された入力画像データの行番号Iy及び列番号Ixにおいて、表示部に対応するサブ画素が存在しない場合の処理である。したがって、表示には反映されないが、走査線Gxにおけるデータ線DyのデータPDとして、zを出力する。zは1例として0とする。
指定された入力画像データの視点番号k、行番号Iy、列番号Ix及び色CLに基づき、画像メモリの該当アドレスを指定する。アドレス指定により、画像メモリから走査線Gxにおけるデータ線DyのデータPD=M(k)(Iy,Ix)(CL)を読み出す。
走査線1ライン分のデータを蓄えるラインバッファLに、走査線Gxにおけるデータ線DyのデータPDを格納する。ラインバッファへデータPDを格納すると、読み出し並び換え処理を終了し、図32に示すステップS6000に進み、走査線Gxに接続する全てのデータ線(n+1本)に対して、ラインバッファLへのデータ格納処理が終了したか否かを判定する。
走査線Gx及びデータ線Dyに接続する上下サブ画素対がP2LであるかP2Rであるかを判定する。判定条件には、1例としてLUT(Dy,Gx)=0を用い、判定Yes(上下サブ画素対はP2R)でステップS5111に進み、判定No(上下サブ画素対はP2L)でステップS5112に進む。
走査線Gxの偶奇を判定する。判定条件には、1例として、走査線Gxが奇数となるt=1を用いる。走査線の偶数奇数は、図24に示すように列番号Ixの指定と関係し、図28に示すように行番号Iy及び色CLの指定と関係する。判定Yes(走査線は奇数)で、ステップS5111からはステップS5121へ進み、ステップS5112からはステップS5122へ進み、列番号Ixを指定するためにuの判定処理を行う。一方、判定Noでは、走査線は偶数であり、この場合、図24に示すように、列番号Ixは、uに依存しない。したがって、判定Noで、ステップS5111からはステップS5133へ進み、ステップS5112からはステップS5132へ進み、列番号Ixの指定処理を行う。ここで、図28に示すように、LUTの値による行番号Iy及び色CLの指定が走査線の偶奇により入れ替わる関係にあるため、図34に示すように、処理フローが交差する。
図24に従い列番号Ixを指定するために、表示部の1行1列目のサブ画素が上向き画素であるか下向き画素であるかを判定する。判定条件には、u=0を用いる。判定Yes(上向き画素)で、ステップS5121からはステップS5131へ進み、ステップS5122からはステップS5133へ進む。一方、判定Noで、ステップS5121からはステップS5132へ進み、ステップS5122からはステップS5134へ進む。
各々、qを用いて入力画像データの列番号Iyを指定する。なお、s=1であるため、データ線は奇数であり、前記の条件分岐と、図24により列番号Iyが確定する。ステップS5131,S5132からステップS5141へ進み、ステップS5133,S5134からステップS5142へ進む。
図28に示す関係により、入力画像データの視点番号k、行番号Ix及び色CLを指定する。なお、s=1は、図28におけるデータ線6p−5と対応する。行番号Ixは、pを用いて指定する。視点番号k及び色CLは、図30に示すステップS1000で読み込んだパラメータから、ステップS5141,S5142に示す通り選択されたパラメータにより指定する。以上、入力画像データの視点番号k、行番号Iy、列番号Ix及び色CLが指定され、入力データ指定処理は終了し、図33に示すステップS5770に進む。
本発明の第2実施形態に係る表示装置の構成について説明する。複数のN視点に向け夫々異なる画像を提供する表示装置であり、第1実施形態がN=2の表示装置であったのに対して、Nが3以上であることを特徴とする。以下、N=4である4視点に向け夫々異なる画像を提供する立体表示装置を例として第2実施形態について説明する。
第2実施形態の動作の1例について、フローチャートを参照し説明する。なお、第1実施形態と同様の処理については、同じ図面、符号を用いて説明する。図59は、第2実施形態の動作の概要を示すフローチャートである。
図59に示すように、動作が開始されると、図46に示すパラメータ記憶手段141から、入力合成データの生成に必要なテーブルTMと、合成画像を生成するために必要となる各種パラメータとが読み込まれる。なお、視点v1は奇数のデータ線が対応する入力合成データを示し、視点v2は偶数のデータ線が対応する入力合成データ示すことになる。他のパラメータについては、第1実施形態と同じであるため説明を省略する。
外部から、各i行j列の画素データからなる画像データN視点分、及び同期信号が、図46に示す入力データ並び換え手段160に入力される。入力されたN視点分の画像データを、列単位で表示部の奇数列及び偶数列に対応する2つの入力合成データM1’,M2’に並び換え、書き込み制御手段110に出力する。入力データ並び換え処理の動作については、図60に示すフローチャートにより別途説明する。
画像入力書き込み処理及び合成画像出力処理については、第1実施形態のフローチャートに示す符号の中で、入力画像データの視点画像M1,M2を入力合成データM1’,M2’に置き換え、入力画像データの列Ixを入力合成データの列Ix’に置き換えた処理である。フローチャート及び動作説明は、第1実施形態を参照とする。
外部から入力されるN視点分の画像データを、外部から入力される同期信号を用いて入力バッファに格納する。入力バッファに格納されたデータは、画素データ単位で任意視点番号k、位置(行Iy,列Ix)、各色(R/G/B)輝度データを選択することができる。なお、入力バッファは、入力されるN視点分の画像データ全てを格納できるデータ容量を備えれば、N視点分の入力画像データの転送形式に依存しない。言い換えると、N視点の画像データが入力される形式(例えばサイドバイサイド形式など)の特徴に応じて、入力バッファのデータ容量は圧縮することも可能である。
変数x,Iy,Ix’,Nk,Nqに初期値としてそれぞれ1を与える。xは表示部の列番号を示す。Iyは入力画像データの行番号及び入力合成データの行番号を示し、Ix’は生成する入力合成データの列番号を示す。Nkは1からNまでの視点数を計数する計数値であり、Nqは入力画素データの列番号を指定するために用いる変数である。
列の計数値xの偶奇を判定する。判定条件はxが奇数か否かであり、判定YesでステップS22400に進み、判定NoでステップS22500に進む。
入力バッファから、テーブルTMと計数値x,Iy,Nqを用いて、画素データM{TM(N,op,x)}(Iy,Nq)RGBを読み出し、入力合成データM2’(Iy,Ix’)RGBに代入する。ここで、入力合成データへの代入処理は、入力合成データM2’を表示部の奇数列に対応させた場合を前提としている。入力合成データM1’を表示部の奇数列と対応させる場合には、本ステップにおける入力合成データM2’を入力合成データM1’とすればよい。
入力バッファから、テーブルTMと計数値x,Iy,Nqを用いて、画素データM{TM(N,op,x)}(Iy,Nq)RGBを読み出し、入力合成データM1’(Iy,Ix’)RGBに代入する。ここで、入力合成データへの代入処理は、入力合成データM1’を表示部の偶数列に対応させた場合を前提としている。入力合成データM2’を表示部の偶数列と対応させる場合には、本ステップにおける入力合成データM1’を入力合成データM2’とすればよい。
入力合成データの列番号を示す計数値Ix’に1を加算する。
視点数を計数する計数値NkがNに達していないかを判定する。判定は、図59に示すステップS21000においてTMとして読み込まれる入力画像データの視点数(種類)Nと、計数値Nkと、を比較することにより行う。計数値Nkが視点数Nに達していなければ判定YesとなってステップS23100に進み、計数値Nkが視点数Nに達していれば判定NoとなってステップS23200に進む。
計数値Nkに1を加算し、ステップS23400に進む。
計数値Nkを1に戻し、入力画素データの列番号を指定する計数値Nqに1を加算する。
表示部の列の計数値xが、1行分の列数mに達していないかを判定する。判定は、計数値xと、図59に示すステップS21000において読み込まれる表示部の列数mと、を比較することにより行う。計数値xが列数mに達していなければ判定YesとなってステップS23400に進み、計数値xが列数mに達していれば判定NoとなってステップS24000に進む。
計数値xに1を加算し、ステップS22300に進む。
1行分の並び換え処理が終了したため、計数値x,Ix’,Nqを1に戻す。
行の計数値Iyが、図59に示すステップS21000において読み込まれる表示部のサブ画素の行数nから算出される入力画像データの行数n/3に達していないかを判定する。判定は、計数値Iyとn/3とを比較することにより行う。計数値Iyがn/3に達していなければ判定YesとなってステップS24200に進み、計数値Iyがn/3に達していれば判定NoとなってステップS24300に進む。
計数値Iyに1を加算し、ステップS22300に進む。
上記のステップにより並び換えられた入力合成データM1’,M2’を、図46に示す書き込み制御手段110に出力する。本ステップにより、入力データ並び換え処理は終了し、図59に示すステップS2000へ進む。
図48に示すように、第2実施形態においては、視点数が増えることにより観察者は観察位置を変化させることで、異なる角度からの立体画像を楽しむことができる、また、同時に運動視差も付与されるため、より立体感を与える効果がある。
本発明の第3実施形態に係る表示装置の構成について説明する。第3実施形態は、第1実施形態に係る表示装置において、表示コントローラに備えた画像メモリの領域を縮小したものである。
第3実施形態においては、画像メモリを走査線3本分のサブ画素データ相当のラインメモリにまで削減することができるため、表示コントローラの回路規模を大幅に削減でき、低コスト化を可能とする。更に、大きさも小さくすることが可能となり、例えば、表示コントローラをデータ線駆動回路に内蔵する等、表示コントローラを搭載する場所の選択肢が増えるという効果がある。
本発明の第4実施形態に係る表示装置について説明する。第4実施形態の構成は、第3実施形態と同様にラインメモリを用いた図61に示す構成と同じであるが、第3実施形態に対して、入力画像データの転送形式、画像データの並び換え処理、駆動方法が異なる。
第4実施形態においては、画像メモリを走査線2本分のサブ画素データ相当のラインメモリにまで削減することができるため、表示コントローラの回路規模を大幅に削減でき、低コスト化を可能とする。更に、大きさも小さくすることが可能となり、例えば、表示コントローラをデータ線駆動回路に内蔵する等、表示コントローラを搭載する場所の選択肢が増えるという効果がある。
本発明の第5実施形態に係る表示装置について説明する。第5実施形態は、第4実施形態と同じ入力画像データの転送形式(所謂フレーム時分割の転送形式)を用い、第4実施形態と同様に、画像メモリとして走査線2本分のサブ画素データ相当のラインメモリラインメモリを用いる。第4実施形態に対しては、データ線を駆動するデータ線駆動回路の構成が異なる。第5実施形態に用いるデータ線駆動回路は、表示部の偶数番目のデータ線と奇数番目のデータ線とを、交互にハイインピーダンス状態にする。
第5実施形態においては、第4実施形態と同様の画像メモリをラインメモリに削減する効果に加え、第4実施形態と比較すると、黒表示を行わないため、明るい表示画面の提供が可能となる。
12;横方向
15;バックライト
16;光線
17;観察面
20;表示パネル
25;ガラス基板
26;液晶層
27;対向基板
30;レンチキュラレンズ(画像分離手段)
30a;シリンドリカルレンズ
40、40a、40a’、40b、40b’、41、42;サブ画素
43;半導体層
44;蓄積容量
45;画素電極
46;TFT(スイッチング手段)
47、48、49;コンタクトホール
50;表示部
51;パラメータ情報
60;走査線駆動回路
61、81;制御信号
70;配線
75;開口部
76;遮光部
80、85、85A;データ線駆動回路
90;データバス
95;アドレスバス
100、101、102;表示コントローラ
110、112;書き込み制御手段
120;画像メモリ
122;ラインメモリ
130、131、132;読み出し制御手段
140、141;パラメータ記憶手段
150;タイミング制御手段
160;入力データ並び換え手段
200;表示モジュール
P2R、P2L;上下サブ画素対
G1、Gx、Gm、Gm+1;走査線
D1、Dy、Dn、Dn+1;データ線
Claims (14)
- 走査線により制御されるスイッチング手段を介してデータ線と接続するサブ画素が、m,nを自然数としたときにn行かつm列に配列され、n+1本の前記データ線及びm+1本の前記走査線により駆動され、1本の前記データ線を挟み配置された2つの前記サブ画素からなる上下サブ画素対を基本単位として構成され、前記2つのサブ画素がそれぞれ有する前記スイッチング手段は、当該2つのサブ画素に挟まれた前記データ線に共通に接続され、かつ異なる前記走査線に制御され、前記データ線の延伸方向に隣り合う前記上下サブ画素対は、それぞれ異なる前記データ線に接続されるように配置される表示部と、
前記サブ画素から出る光を当該サブ画素単位で前記データ線の延伸方向に複数の視点に向ける画像分離手段と、
を備えた表示モジュールへ、
合成画像データを出力する表示コントローラであって、
前記複数の視点に対して視点画像データを記憶する画像メモリと、
外部から入力した前記視点画像データを前記画像メモリに書き込む書き込み制御手段と、
前記表示モジュールに対応する読み出し順序に従って、前記画像メモリから前記視点画像データを読み出して前記合成画像データとして前記表示モジュールへ出力する読み出し制御手段と、
を備えたことを特徴とする表示コントローラ。 - 前記表示モジュールに対応する読み出し順序は、前記画像分離手段と前記表示部との位置関係並びに前記サブ画素の配列、色数及び色配置によって決定される繰り返し規則で求められる読み出し順序である、
ことを特徴とする請求項1記載の表示コントローラ。 - 前記画像分離手段と前記表示部との位置関係並びに前記サブ画素の配列、色数及び色配置を示すパラメータを記憶するパラメータ記憶手段を、
更に備えたこと特徴とする請求項2記載の表示コントローラ。 - 前記サブ画素の色数が第1色、第2色及び第3色の3色であり、
yを自然数としたとき、y本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第1色であり他方が前記第2色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の一方を形成し、
y+1本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第2色であり他方が前記第3色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の他方を形成し、
y+2本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第3色であり他方が前記第1色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の一方を形成し、
y+3本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第1色であり他方が前記第2色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の他方を形成し、
y+4本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第2色であり他方が前記第3色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の一方を形成し、
y+5本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第3色であり他方が前記第1色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の他方を形成し、
前記読み出し制御手段は、
y本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第1色及び前記第2色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の一方に対応する視点画像であって、
y+1本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第2色及び前記第3色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の他方に対応する視点画像であって、
y+2本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第3色及び前記第1色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の一方に対応する視点画像であって、
y+3本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第1色及び前記第2色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の他方に対応する視点画像であって、
y+4本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第2色及び前記第3色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の一方に対応する視点画像であって、
y+5本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第3色及び前記第1色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の他方に対応する視点画像である読み出し順序に従って、
前記画像メモリから前記視点画像データを読み出す、
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の表示コントローラ。 - 外部から入力した3視点以上の前記視点画像データを2視点の前記視点画像データに並び換える入力データ並び換え手段を、更に備え、
前記書き込み制御手段は、外部から入力した前記視点画像に代えて、前記入力データ並び換え手段で並び換えられた前記視点画像データを前記画像メモリに書き込む機能を有する、
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の表示コントローラ。 - 前記画像メモリは、少なくとも前記サブ画素のn行2列分のデータ記憶領域を有する、
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の表示コントローラ。 - 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の表示コントローラと、
前記表示モジュールと、
を備えたことを特徴とする表示装置。 - 走査線により制御されるスイッチング手段を介してデータ線と接続するサブ画素が、m,nを自然数としたときにn行かつm列に配列され、n+1本の前記データ線及びm+1本の前記走査線により駆動され、1本の前記データ線を挟み配置された2つの前記サブ画素からなる上下サブ画素対を基本単位として構成され、前記2つのサブ画素がそれぞれ有する前記スイッチング手段は、当該2つのサブ画素に挟まれた前記データ線に共通に接続され、かつ異なる前記走査線に制御され、前記データ線の延伸方向に隣り合う前記上下サブ画素対は、それぞれ異なる前記データ線に接続されるように配置される表示部と、
前記サブ画素から出る光を当該サブ画素単位で前記データ線の延伸方向に複数の視点に向ける画像分離手段と、
を備えた表示モジュールへ、
合成画像データを生成する画像処理方法であって、
前記複数の視点に対して視点画像データを、外部から入力して画像メモリに書き込み、
前記表示モジュールに対応する読み出し順序に従って、前記画像メモリから前記視点画像データを読み出し、
読み出した前記視点画像データを前記合成画像データとして前記表示モジュールへ出力する、
ことを特徴とする画像処理方法。 - 前記表示モジュールに対応する読み出し順序は、前記画像分離手段と前記表示部との位置関係並びに前記サブ画素の配列、色数及び色配置によって決定される繰り返し規則で求められる読み出し順序である、
ことを特徴とする請求項8記載の画像処理方法。 - 前記サブ画素の色数が第1色、第2色及び第3色の3色であり、
yを自然数としたとき、y本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第1色であり他方が前記第2色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の一方を形成し、
y+1本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第2色であり他方が前記第3色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の他方を形成し、
y+2本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第3色であり他方が前記第1色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の一方を形成し、
y+3本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第1色であり他方が前記第2色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の他方を形成し、
y+4本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第2色であり他方が前記第3色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の一方を形成し、
y+5本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第3色であり他方が前記第1色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の他方を形成するとき、
前記読み出し順序に従って、前記画像メモリから前記視点画像データを読み出す際に、
y本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第1色及び前記第2色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の一方に対応する視点画像であって、
y+1本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第2色及び前記第3色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の他方に対応する視点画像であって、
y+2本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第3色及び前記第1色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の一方に対応する視点画像であって、
y+3本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第1色及び前記第2色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の他方に対応する視点画像であって、
y+4本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第2色及び前記第3色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の一方に対応する視点画像であって、
y+5本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第3色及び前記第1色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の他方に対応する視点画像である読み出し順序に従って、
前記画像メモリから前記視点画像データを読み出す、
ことを特徴とする請求項8又は9記載の画像処理方法。 - 前記画像分離手段と前記表示部との位置関係並びに前記サブ画素の配列、色数及び色配置を示すパラメータをパラメータ記憶手段に記憶し、
前記パラメータ記憶手段から読み出すパラメータによって決定される繰り返し規則で求められる読み出し順序に従って、前記画像メモリから前記視点画像データを読み出す、
ことを特徴とする請求項9又は10記載の画像処理方法。 - 走査線により制御されるスイッチング手段を介してデータ線と接続するサブ画素が、m,nを自然数としたときにn行かつm列に配列され、n+1本の前記データ線及びm+1本の前記走査線により駆動され、1本の前記データ線を挟み配置された2つの前記サブ画素からなる上下サブ画素対を基本単位として構成され、前記2つのサブ画素がそれぞれ有する前記スイッチング手段は、当該2つのサブ画素に挟まれた前記データ線に共通に接続され、かつ異なる前記走査線に制御され、前記データ線の延伸方向に隣り合う前記上下サブ画素対は、それぞれ異なる前記データ線に接続されるように配置される表示部と、
前記サブ画素から出る光を当該サブ画素単位で前記データ線の延伸方向に複数の視点に向ける画像分離手段と、
を備えた表示モジュールへ、
合成画像データを生成するための画像処理プログラムであって、
前記複数の視点に対して視点画像データを、外部から入力して画像メモリに書き込む手順と、
前記表示モジュールに対応する読み出し順序に従って、前記画像メモリから前記視点画像データを読み出す手順と、
読み出した前記視点画像データを前記合成画像データとして前記表示モジュールへ出力する手順と、
をコンピュータに実行させるための画像処理プログラム。 - 前記表示モジュールに対応する読み出し順序は、前記画像分離手段と前記表示部との位置関係並びに前記サブ画素の配列、色数及び色配置によって決定される繰り返し規則で求められる読み出し順序である、
ことを特徴とする請求項12記載の画像処理プログラム。 - 前記サブ画素の色数が第1色、第2色及び第3色の3色であり、
yを自然数としたとき、y本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第1色であり他方が前記第2色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の一方を形成し、
y+1本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第2色であり他方が前記第3色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の他方を形成し、
y+2本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第3色であり他方が前記第1色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の一方を形成し、
y+3本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第1色であり他方が前記第2色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の他方を形成し、
y+4本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第2色であり他方が前記第3色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の一方を形成し、
y+5本目の前記データ線に接続する前記上下サブ画素対の二つのサブ画素は、一方が前記第3色であり他方が前記第1色であり、前記表示部の偶数列及び奇数列の他方を形成するとき、
前記読み出し順序に従って、前記画像メモリから前記視点画像データを読み出す手順において、
y本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第1色及び前記第2色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の一方に対応する視点画像であって、
y+1本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第2色及び前記第3色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の他方に対応する視点画像であって、
y+2本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第3色及び前記第1色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の一方に対応する視点画像であって、
y+3本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第1色及び前記第2色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の他方に対応する視点画像であって、
y+4本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第2色及び前記第3色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の一方に対応する視点画像であって、
y+5本目の前記データ線に対応して、読み出す色が前記第3色及び前記第1色であり、読み出す視点画像が前記表示部の偶数列及び奇数列の他方に対応する視点画像である読み出し順序に従って、
前記画像メモリから前記視点画像データを読み出す、
ことを特徴とする請求項12又は13記載の画像処理プログラム。
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