JP5577570B2 - 電気光学装置 - Google Patents
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Description
本実施形態に係る電気光学装置について、図1から図11を参照して説明する。尚、以下の実施形態では、本発明の電気光学装置の一例である駆動回路内蔵型のTFT(Thin Film Transistor)アクティブマトリクス駆動方式の液晶装置を例にとる。
続いて、上述した電気光学パネルにおける画素部の電気的な構成について、図2を参照して説明する。ここに図2は、本実施形態に係る電気光学パネルの画像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画素における各種素子、配線等の等価回路図である。
次に、本実施形態に係る電気光学装置を含む電子機器の基本構成について、図3を参照して説明する。ここに図3は、本実施形態に係る電気光学装置を含む電子機器1aの基本構成を示すブロック図である。
続いて、本実施形態に係る電気光学装置を含む電子機器の動作及び効果について、図3に加えて、図4を参照して説明する。ここに、図4は、本実施形態に係る電気光学装置を含む電子機器の動作を示すフローチャートである。
次に、図5から図8を参照して、上述した画像表示領域10aにおいて発生し易いスクロールノイズの一般的な発生原理について説明する。
先ず、図5及び図6を参照して、液晶パネルに着目して、輝度差が発生する一般的な原因について説明する。ここに、図5は、一般例に係る、液晶パネルが白色表示される際の光量の時間変化を示したグラフ(図5(a))、及び、液晶パネルが灰色表示、即ち、中間階調表示される際の光量の時間変化を示したグラフ(図5(b))である。図6は、一般例に係る、液晶パネルの液晶に印加される電位の極性がフィールド単位で反転駆動される場合、映像上に輝度差が発生する様子を概念的に示した模式図である。
次に、図7及び図8を参照して、光源のパルス駆動及び液晶パネルに着目して輝度差が視認される一般的な原理について説明する。ここに、図7は、一般例に係る、光源がパルス駆動される際に、映像上にスクロールノイズが人に視認される原理を概念的に示した模式図である。図8は、一般例に係る、光源がパルス駆動される際に、人に視認される映像上の輝度差が生じる帯の数と、パルス周波数との相関関係を概念的に示した模式図である。
次に、図9から図13を参照して、本実施形態に係る液晶パネルの液晶に印加される電位の極性が反転駆動される際の極性反転周波数と、光源がパルス駆動される際のパルス周波数との差分値の一具体例について説明する。ここに、図9は、本実施形態に係る液晶の極性反転周波数の周波数成分と、光源のパルス周波数の周波数成分との差分値を示した表(図9(a))及び液晶の極性反転周波数の周波数成分のグループ単位での差分値の最小値を示した表(図9(b))である。
具体的には、図9(a)中に示されるように、液晶の極性反転周波数の周波数成分における1次から6次までのAグループにおいては、液晶の極性反転周波数の1次の周波数成分である60(Hz)と、光源のパルス周波数の1次の周波数成分である165(Hz)との差分値は、105(Hz)である。以下、概ね同様にして、液晶の極性反転周波数の3次の周波数成分である180(Hz)と、光源のパルス周波数の1次の周波数成分である165(Hz)との差分値は、15(Hz)である。尚、図9(a)中の数値群X1については後述される。液晶の極性反転周波数の5次の周波数成分である300(Hz)と、光源のパルス周波数の2次の周波数成分である330(Hz)との差分値は、30(Hz)である。また、液晶の極性反転周波数の6次の周波数成分である360(Hz)と、光源のパルス周波数の2次の周波数成分である330(Hz)との差分値は、30(Hz)である。液晶の極性反転周波数の6次の周波数成分である360(Hz)と、光源のパルス周波数の3次の周波数成分である495(Hz)との差分値は、135(Hz)である。液晶の極性反転周波数の6次の周波数成分である360(Hz)と、光源のパルス周波数の4次の周波数成分である660(Hz)との差分値は、300(Hz)である。
他方、図9(a)中に示されるように、液晶の極性反転周波数の周波数成分における7次及び8次までのBグループにおいては、液晶の極性反転周波数の8次の周波数成分である480(Hz)と、光源のパルス周波数の3次の周波数成分である495(Hz)との差分値は、15(Hz)である。尚、図9(a)中の数値群X2については後述される。液晶の極性反転周波数の8次の周波数成分である480(Hz)と、光源のパルス周波数の4次の周波数成分である660(Hz)との差分値は、180(Hz)である。
他方、図9(a)中に示されるように、液晶の極性反転周波数の周波数成分における9次から12次までのCグループにおいては、液晶の極性反転周波数の11次の周波数成分である660(Hz)と、光源のパルス周波数の4次の周波数成分である660(Hz)との差分値は、0(Hz)である。尚、液晶の極性反転周波数の周波数成分における9次から12次までのCグループ等の周波数成分が高次になるに従って、光パワースペクトルは低下する。このことに加えて、光源のパルス周波数の周波数成分が高次になるに従って、光パワースペクトルは低下する。典型的には、9次より高い液晶の極性反転周波数の周波数成分、或いは、4次より高い光源のパルス周波数の周波数成分については、スクロールノイズを考慮しなくてもよい。
ここで、図10を参照して、本実施形態に係る光源のパルス周波数と、液晶の極性反転周波数と、スクロールノイズの周波数との定量的な関係について説明する。ここに、図10は、本実施形態に係る光源がパルス駆動される際のパルス周波数と、液晶パネルの液晶に印加される電位の極性が反転駆動される際の極性反転周波数と、発生したスクロールノイズの周波数との定量的な関係を示したグラフである。尚、図10中の横軸は、光源のパルス周波数の値を示し、縦軸は、スクロールノイズの周波数を示す。また、図10中で、スクロールノイズの周波数が、ゼロである場合、スクロールノイズは画面上で停止し、スクロールノイズの周波数が、負の値である場合、スクロールノイズは画面上で下側に移動し、スクロールノイズの周波数が、正の値である場合、スクロールノイズは画面上で上側に移動することが判明している。
次に、図11を参照して、本実施形態において、発生したスクロールノイズの影響について説明する。ここに、図11は、本実施形態に係る液晶の極性反転周波数の周波数成分における光パワースペクトルと、光源のパルス周波数の周波数成分における光パワースペクトルと、スクロールノイズに起因して発生したフリッカー成分における光パワースペクトルとの定量的な関係を示したグラフである。尚、図11中の横軸は、極性反転周波数又はパルス周波数の値を示し、縦軸は、光パワースペクトルの値を示す。
次に、図12及び図13に加えて、上述の図10を適宜参照して、本実施形態の作用と効果とについて検討する。ここに、図12は、比較例に係る液晶の極性反転周波数の周波数成分と、光源のパルス周波数の周波数成分との差分値を示した表(図12(a))及び液晶の極性反転周波数の周波数成分のグループ単位での差分値の最小値を示した表(図12(b))である。図13は、比較例に係る液晶の極性反転周波数の周波数成分における光パワースペクトルと、光源のパルス周波数の周波数成分における光パワースペクトルと、スクロールノイズに起因して発生したフリッカー成分における光パワースペクトルとの定量的な関係を示したグラフである。尚、図13中の横軸は、極性反転周波数又はパルス周波数の値を示し、縦軸は、光パワースペクトルの値を示す。
(液晶の極性反転周波数、及び光源のパルス周波数の一具体例)
次に、図14及び図15を参照して、本実施形態に係る液晶パネルの液晶に印加される電位の極性が反転駆動される際の極性反転周波数と、光源がパルス駆動される際のパルス周波数との差分値の他の具体例について説明する。ここに、図14は、第2実施形態に係る液晶の極性反転周波数の周波数成分と、光源のパルス周波数の周波数成分との差分値を示した表(図14(a))及び液晶の極性反転周波数の周波数成分のグループ単位での差分値の最小値を示した表(図14(b))である。図15は、本実施形態に係る液晶の極性反転周波数の周波数成分と、光パワースペクトルとの定量的な関係を示したグラフである。
(液晶の極性反転周波数及び光源のパルス周波数の他の具体例)
次に、図16及び図17を参照して、第3実施形態に係る液晶パネルの液晶に印加される電位の極性が反転駆動される際の極性反転周波数と、光源がパルス駆動される際のパルス周波数との差分値の他の具体例について説明する。ここに、図16は、第3実施形態に係る液晶の極性反転周波数の周波数成分と、光源のパルス周波数の周波数成分との差分値を示した表(図16(a))及び液晶の極性反転周波数の周波数成分のグループ単位での差分値の最小値を示した表(図16(b))である。図17は、比較例に係る液晶の極性反転周波数の周波数成分と、光源のパルス周波数の周波数成分との差分値を示した表(図17(a))及び液晶の極性反転周波数の周波数成分のグループ単位での差分値の最小値を示した表(図17(b))である。
続いて、本実施形態に係る電子機器のより具体的な構成について、図18を参照して説明する。以下では、本実施形態に係る電子機器の一例として、上述した電気光学装置である液晶装置を、ライトバルブとして用いたプロジェクタについて説明する。ここに図18は、本実施形態に係るプロジェクタの構成例を示す平面図である。尚、以下では、上述した構成要素の図示を適宜省略している。
Claims (5)
- 複数の走査線及び複数のデータ線の交差に対応して設けられた複数の画素部が配列されてなる画素領域を有する電気光学パネルと、
前記複数の画素部に供給される画像信号の極性を第1周波数で反転させる極性反転手段と、
前記画素領域に光を照射するための光源と、
前記光源を第2周波数でパルス駆動するパルス駆動手段と、
前記第1周波数のm倍(mは1以上8以下の自然数)の8つの周波数と、前記第2周波数のn倍(nは1以上3以下の自然数)の3つの周波数との差分値の夫々が全て所定閾値より大きくなるように前記第1周波数及び前記第2周波数を設定する設定手段と
を備えることを特徴とする電気光学装置。 - 前記第1周波数は、フレーム周波数又はフィールド周波数であることを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。
- 前記第1周波数は、NTSC方式の周波数及びPAL方式の周波数のうちのいずれか一方であることを特徴とする請求項1又は2に記載の電気光学装置。
- 前記設定手段は、前記第1周波数が、NTSC方式の周波数である場合、NTSC方式の周波数のm倍の周波数と、前記第2周波数のn倍の周波数との差分値が前記所定閾値より大きくなるように前記第2周波数を設定することを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。
- 前記設定手段は、前記第1周波数が、PAL方式の周波数である場合、PAL方式の周波数のm倍の周波数と、前記第2周波数のn倍の周波数との差分値が前記所定閾値より大きくなるように前記第2周波数を設定することを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。
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