JP5901390B2 - 発光装置及びそのキャリブレーション方法 - Google Patents
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Description
特に、発光ブロックの数に対して、光センサの数が少ない場合に、前記検出誤差が大きくなる場合があった。
前記発光ブロック群ごとに設けられ、発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための検出手段と、
を有する発光装置であって、
前記複数の発光ブロックは、異なる複数の発光ブロック群から1個ずつ選択される発光ブロックを1組として、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるように組分けされており、
同じ組に属する複数の発光ブロックを同時に発光させ、同時に発光させた発光ブロックの各々の発光特性を各発光ブロックが属する発光ブロック群に対応する検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行う取得手段を備え、
前記組分けは、同じ組に属する複数の発光ブロックが同時に発光するときに各検出手段が受光する光量のうち、各検出手段に対応する発光ブロック群に属する発光ブロックからの発光による光量と、当該発光ブロックと同時に発光する他の発光ブロックからの発光による光量と、の比である検出値比率の、全ての組における最小値が、可能な組分けのうちでより大きくなるように、決定されていることを特徴とする発光装置である。
前記発光ブロック群ごとに設けられ、発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための複数の検出手段からなる検出手段群と、
を有する発光装置であって、
前記複数の発光ブロックは、異なる複数の発光ブロック群から1個ずつ選択される発光ブロックを1組として、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるように組分けされており、
同じ組に属する複数の発光ブロックを同時に発光させ、同時に発光させた発光ブロックの各々の発光特性を各発光ブロックが属する発光ブロック群に対応する検出手段群のうち当該発光ブロックに最も近接する検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行う取得手段を備え、
前記組分けは、同じ組に属する複数の発光ブロックが同時に発光するときに各検出手段が受光する光量のうち、各検出手段に対応する発光ブロック群に属する発光ブロックからの発光による光量と、当該発光ブロックと同時に発光する他の発光ブロックからの発光による光量と、の比である検出値比率の、全ての組における最小値が、可能な組分けのうちでより大きくなるように、決定されていることを特徴とする発光装置である。
前記発光ブロック群ごとに設けられ、発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための検出手段と、
を有する発光装置のキャリブレーション方法であって、
前記複数の発光ブロックは、異なる複数の発光ブロック群から1個ずつ選択される発光ブロックを1組として、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるように組分けされており、
同じ組に属する複数の発光ブロックを同時に発光させ、同時に発光させた発光ブロックの各々の発光特性を各発光ブロックが属する発光ブロック群に対応する検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行う取得工程と、
前記取得工程において取得される発光特性の検出値と目標値との比較結果に基づき各発光ブロックの発光量を補正するキャリブレーション工程と、
を有し、
前記組分けは、同じ組に属する複数の発光ブロックが同時に発光するときに各検出手段が受光する光量のうち、各検出手段に対応する発光ブロック群に属する発光ブロックからの発光による光量と、当該発光ブロックと同時に発光する他の発光ブロックからの発光による光量と、の比である検出値比率の、全ての組における最小値が、可能な組分けのうちでより大きくなるように、決定されていることを特徴とする発光装置のキャリブレーション方法である。
前記発光ブロック群ごとに設けられ、発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための複数の検出手段からなる検出手段群と、
を有する発光装置のキャリブレーション方法であって、
前記複数の発光ブロックは、異なる複数の発光ブロック群から1個ずつ選択される発光ブロックを1組として、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるように組分けされており、
同じ組に属する複数の発光ブロックを同時に発光させ、同時に発光させた発光ブロックの各々の発光特性を各発光ブロックが属する発光ブロック群に対応する検出手段群のうち当該発光ブロックに最も近接する検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行う取得工程と、
前記取得工程において取得される発光特性の検出値と目標値との比較結果に基づき各発
光ブロックの発光量を補正するキャリブレーション工程と、
を有し、
前記組分けは、同じ組に属する複数の発光ブロックが同時に発光するときに各検出手段が受光する光量のうち、各検出手段に対応する発光ブロック群に属する発光ブロックからの発光による光量と、当該発光ブロックと同時に発光する他の発光ブロックからの発光による光量と、の比である検出値比率の、全ての組における最小値が、可能な組分けのうちでより大きくなるように、決定されていることを特徴とする発光装置のキャリブレーション方法である。
以下、本発明の実施例1に係るバックライト装置について説明する。このバックライト装置は、発光を独立に制御可能な複数の発光ブロックからなり、複数の発光ブロックは、各々複数の発光ブロックからなる発光ブロック群によりグループ分けされている。
図1(A)は、本発明を適用できるカラー画像表示装置の構成の一例を示す模式図である。カラー画像表示装置は、LEDバックライト装置101、拡散板102、集光シート103、反射型偏光フィルム104、カラー液晶パネル105を有する。
時などに決定した各発光ブロック111の輝度目標値が保持される。各発光ブロック111がそれぞれの輝度目標値と同等の輝度で発光することにより、LEDバックライト装置全体としての輝度むらが抑制される。
4)の合計2つの発光ブロック111を同時に点灯させる。また、それぞれ発光ブロックA検出用光センサ202として光センサ113(1,1)を、発光ブロックB検出用光センサ204として光センサ113(1,2)を用いて輝度検出を行う。
図6は、あるひとつの発光ブロック111を単独で点灯させた際の、発光ブロック−光センサ間の間隔(x)に対する光センサへの入射光量(y)をプロットしたグラフである。発光ブロック111の発光は、直上にある拡散板102や反射型偏光フィルム104で反射した後に光センサ113へ入射する。そのため、発光ブロック−光センサ間の間隔(x)が小さくなるにつれて、光センサへの入射光量(y)が反比例して大きくなるようなカーブ(y=fv(x))を描く。つまり、発光ブロック111と光センサ113が近いほど、光センサ113への入射光量は多くなる。
チャートで表されるプログラムが有線又は無線の通信手段やメモリカードやCD−ROMなどの記録媒体を介してバックライト装置又は液晶表示装置に提供され、そのプログラムをマイコン125が実行する構成としても良い。或いは、このフローチャートで表されるプログラムがインストールされ、有線又は無線の通信手段で液晶表示装置に接続されたコンピュータが、通信手段を介してバックライト装置の発光ブロック111の構成情報などを取得する。そして、取得した構成情報に基づいてこのフローチャートの処理を行うことで図4に示すようなテーブルデータを生成するようにしても良い。この場合、コンピュータは、生成したテーブルデータに基づいて液晶表示装置のバックライト装置を外部から制御する機能を有していても良いし、生成したテーブルデータをマイコン125が参照できるように液晶表示装置に送信するようにしても良い。その他、このフローチャートで表される決定手順の実行主体に関わらず、図4に示すテーブルデータを用いてキャリブレーションを行うバックライト装置及びそのキャリブレーション方法は本発明の範囲に含まれる。まず、ステップS101では、発光ブロックA201群と発光ブロックB203群から、ペアを決定する際の候補となる発光ブロック111群を選択する。
(1)発光ブロックA201群のうち発光ブロックB203群検出用の光センサ113に最も近接する発光ブロック111と、
(2)発光ブロックB203群のうち発光ブロックB203群検出用の光センサ113に最も近接する発光ブロック111と、
をペアと決定する。
4)と111(1,2,3)を同時に点灯させた際の発光状態を示す模式図である。発光ブロック111(1,1,4)と、これを検出する為の光センサ113(1,1)の間は2ブロック分離れているので、発光ブロック111(1,1,4)からの発光130(1,1,4)による光センサ113(1,1)への入射光量はそれ程大きくない。しかし、同時に点灯する発光ブロック111(1,2,3)と光センサ113(1,1)の間は5ブロック分離れているので、発光ブロック111(1,2,3)からの漏れ光131(1,2,3)による光センサ113(1,1)への入射光量は十分に小さい。従って、発光ブロック111(1,1,4)の検出値比率RVは十分大きな値が得られる。先の図5で示したように、実測値では検出値比率RVが6.6である。ここで、本実施例の組み合わせ決定手順に従わず、例えば発光ブロック111(1,1,4)と発光ブロック111(1,2,1)をペアと決定してしまうようなことがあると、検出値比率RVが著しく小さくなってしまう。
(1)発光ブロックB203群のうち発光ブロックA201群検出用の光センサ113に最も近接する発光ブロック111と、
(2)発光ブロックA201群のうち発光ブロックA201群検出用の光センサ113に最も近接する発光ブロック111と、
をペアと決定する。
3群検出用の光センサ113に最も近接する発光ブロック111」として発光ブロック111(1,2,2)が選ばれている。
を同時に検出される。そして、その際に、各光センサ113にその光センサ113による検出対象の発光ブロック111以外の発光ブロック111の発光が漏れ光として入射することで検出誤差が生じる。しかし、この検出誤差を可及的に小さくすることができるような組み合わせで複数の発光ブロック111を同時に発光させてキャリブレーションを行うことができる。本実施例で説明した方法で決定された組み合わせで同時に複数の発光ブロックを発光させて、各発光ブロックに対応する複数の光センサにより同時に輝度を検出した検出結果に基づくキャリブレーションを行えば、精度良くキャリブレーションを行うことができる。よって、本実施例によれば、輝度むらを効果的に抑制することが可能になる。
本実施例では、実施例1とは発光ブロックの数に対する光センサの数が異なる場合であっても、本発明を適用できることを説明する。なお、各図面や手順において、実施例1と同じ部材には同じ符号を付し、その説明は割愛する。以下、本発明の実施例2に係るバックライト装置について説明する。
の決定方法を、以下で説明する。
(1)発光ブロックA501群のうち発光ブロックB503群検出用の光センサ113に最も近接する発光ブロック111と、
(2)発光ブロックB503群のうち、発光ブロックB503群検出用の複数の光センサ113の中で発光ブロックA501群の発光ブロック111から最も遠い光センサ113に最も近接する発光ブロック111と、
をペアと決定する。
す模式図である。発光ブロックA501群からは発光ブロック111(1,2,2)が選ばれ、発光ブロックB503群からは発光ブロック111(1,4,1)が選ばれている。発光ブロックB503群からは、発光ブロック111(1,4,2)を選択しても良い。
(1)発光ブロックB503群のうち発光ブロックA501群検出用の光センサ113に最も近接する発光ブロック111と、
(2)発光ブロックA501群のうち、発光ブロックA501群検出用の複数の光センサ113の中で発光ブロックB503群の発光ブロック111から最も遠い光センサ113に最も近接する発光ブロック111と、
をペアと決定する。
111 発光ブロック
113 光センサ
125 マイコン
126 不揮発メモリ
Claims (9)
- 発光を独立に制御可能な複数の発光ブロックからなる複数の発光ブロック群と、
前記発光ブロック群ごとに設けられ、発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための検出手段と、
を有する発光装置であって、
前記複数の発光ブロックは、異なる複数の発光ブロック群から1個ずつ選択される発光ブロックを1組として、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるように組分けされており、
同じ組に属する複数の発光ブロックを同時に発光させ、同時に発光させた発光ブロックの各々の発光特性を各発光ブロックが属する発光ブロック群に対応する検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行う取得手段を備え、
前記組分けは、同じ組に属する複数の発光ブロックが同時に発光するときに各検出手段が受光する光量のうち、各検出手段に対応する発光ブロック群に属する発光ブロックからの発光による光量と、当該発光ブロックと同時に発光する他の発光ブロックからの発光による光量と、の比である検出値比率の、全ての組における最小値が、可能な組分けのうちでより大きくなるように、決定されていることを特徴とする発光装置。 - 発光を独立に制御可能な複数の発光ブロックからなる複数の発光ブロック群と、
前記発光ブロック群ごとに設けられ、発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための複数の検出手段からなる検出手段群と、
を有する発光装置であって、
前記複数の発光ブロックは、異なる複数の発光ブロック群から1個ずつ選択される発光ブロックを1組として、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるように組分けされており、
同じ組に属する複数の発光ブロックを同時に発光させ、同時に発光させた発光ブロックの各々の発光特性を各発光ブロックが属する発光ブロック群に対応する検出手段群のうち当該発光ブロックに最も近接する検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行う取得手段を備え、
前記組分けは、同じ組に属する複数の発光ブロックが同時に発光するときに各検出手段が受光する光量のうち、各検出手段に対応する発光ブロック群に属する発光ブロックからの発光による光量と、当該発光ブロックと同時に発光する他の発光ブロックからの発光に
よる光量と、の比である検出値比率の、全ての組における最小値が、可能な組分けのうちでより大きくなるように、決定されていることを特徴とする発光装置。 - 前記発光装置は、
各々複数の発光ブロックからなる第一の発光ブロック群および第二の発光ブロック群と、
前記第一の発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための第一の検出手段と、
前記第二の発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための第二の検出手段と、
を有し、
前記各組に属する発光ブロックは、前記第一の発光ブロック群および前記第二の発光ブロック群から1個ずつ選択される2個の発光ブロックであり、
前記取得手段は、同じ組に属する2個の発光ブロックを同時に発光させ、第一の発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を第一の検出手段により取得し、第二の発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を第二の検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行い、
前記組分けは、
(1)第一の発光ブロック群に属する発光ブロックのうち第二の検出手段に最も近い発光ブロックと、第二の発光ブロック群に属する発光ブロックのうち第二の検出手段に最も近い発光ブロックと、を1組とするか、又は、
(2)第一の発光ブロック群に属する発光ブロックのうち第一の検出手段に最も近い発光ブロックと、第二の発光ブロック群に属する発光ブロックのうち第一の検出手段に最も近い発光ブロックと、を1組とするか、
の少なくともいずれかを、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるまで繰り返すことにより決定されている請求項1に記載の発光装置。 - 前記発光装置は、
各々複数の発光ブロックからなる第一の発光ブロック群および第二の発光ブロック群と、
前記第一の発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための複数の検出手段からなる第一の検出手段群と、
前記第二の発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための複数の検出手段からなる第二の検出手段群と、
を有し、
前記各組に属する発光ブロックは、前記第一の発光ブロック群および前記第二の発光ブロック群から1個ずつ選択される2個の発光ブロックであり、
前記取得手段は、同じ組に属する2個の発光ブロックを同時に発光させ、第一の発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を前記第一の検出手段群のうち当該発光ブロックに最も近接する検出手段により取得し、第二の発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を前記第二の検出手段群のうち当該発光ブロックに最も近接する検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行い、
前記組分けは、
(1)第一の発光ブロック群に属する発光ブロックのうち、第二の検出手段群に最も近い発光ブロックと、第二の発光ブロック群に属する発光ブロックのうち、第二の検出手段群の中で第一の発光ブロック群から最も遠くに位置する検出手段に最も近い発光ブロックと、を1組とするか、又は、
(2)第一の発光ブロック群に属する発光ブロックのうち、第一の検出手段群の中で第二の発光ブロック群から最も遠くに位置する検出手段に最も近い発光ブロックと、第二の発光ブロック群に属する発光ブロックのうち、第一の検出手段群に最も近い発光ブロックと
、を1組とするか、
の少なくともいずれかを、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるまで繰り返すことにより決定されている請求項2に記載の発光装置。 - 前記取得手段により取得される発光特性の検出値と目標値との比較結果に基づき各発光ブロックの発光量を補正するキャリブレーション手段を備える請求項1から4のいずれか1項に記載の発光装置。
- 前記検出手段は、発光ブロックの発光特性として輝度又は色度の少なくともいずれかを検出する請求項1から5のいずれか1項に記載の発光装置。
- 前記発光装置は、液晶表示装置に用いられるバックライトである請求項1〜6のいずれか1項に記載の発光装置。
- 発光を独立に制御可能な複数の発光ブロックからなる複数の発光ブロック群と、
前記発光ブロック群ごとに設けられ、発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための検出手段と、
を有する発光装置のキャリブレーション方法であって、
前記複数の発光ブロックは、異なる複数の発光ブロック群から1個ずつ選択される発光ブロックを1組として、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるように組分けされており、
同じ組に属する複数の発光ブロックを同時に発光させ、同時に発光させた発光ブロックの各々の発光特性を各発光ブロックが属する発光ブロック群に対応する検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行う取得工程と、
前記取得工程において取得される発光特性の検出値と目標値との比較結果に基づき各発光ブロックの発光量を補正するキャリブレーション工程と、
を有し、
前記組分けは、同じ組に属する複数の発光ブロックが同時に発光するときに各検出手段が受光する光量のうち、各検出手段に対応する発光ブロック群に属する発光ブロックからの発光による光量と、当該発光ブロックと同時に発光する他の発光ブロックからの発光による光量と、の比である検出値比率の、全ての組における最小値が、可能な組分けのうちでより大きくなるように、決定されていることを特徴とする発光装置のキャリブレーション方法。 - 発光を独立に制御可能な複数の発光ブロックからなる複数の発光ブロック群と、
前記発光ブロック群ごとに設けられ、発光ブロック群に属する発光ブロックの発光特性を検出するための複数の検出手段からなる検出手段群と、
を有する発光装置のキャリブレーション方法であって、
前記複数の発光ブロックは、異なる複数の発光ブロック群から1個ずつ選択される発光ブロックを1組として、全ての発光ブロックがいずれかの組に含まれるように組分けされており、
同じ組に属する複数の発光ブロックを同時に発光させ、同時に発光させた発光ブロックの各々の発光特性を各発光ブロックが属する発光ブロック群に対応する検出手段群のうち当該発光ブロックに最も近接する検出手段により取得する制御を、順次全ての組について行う取得工程と、
前記取得工程において取得される発光特性の検出値と目標値との比較結果に基づき各発光ブロックの発光量を補正するキャリブレーション工程と、
を有し、
前記組分けは、同じ組に属する複数の発光ブロックが同時に発光するときに各検出手段が受光する光量のうち、各検出手段に対応する発光ブロック群に属する発光ブロックから
の発光による光量と、当該発光ブロックと同時に発光する他の発光ブロックからの発光による光量と、の比である検出値比率の、全ての組における最小値が、可能な組分けのうちでより大きくなるように、決定されていることを特徴とする発光装置のキャリブレーション方法。
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