JP6349406B2 - ディスプレイのサブピクセル配置及びそれをレンダリングする方法 - Google Patents

ディスプレイのサブピクセル配置及びそれをレンダリングする方法 Download PDF

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Description

本発明の開示は、一般的にディスプレイに関し、より詳細には、ディスプレイのサブピクセル配置及びそれをレンダリングする方法に関する。
ディスプレイは、一般的に、表示可能な各次元内の個別ピクセルの絶対数(例えば、1920x1080)である表示解像度により、又はインチ当たりのピクセルの相対数に関する表示密度(別名、インチ当たりのピクセル−PPI)によって特徴付けられる。多くのディスプレイは、様々な理由から、同じ部位では異なるカラーチャネルを表示することができない。従って、ピクセルグリッドは、距離を置いて見た時に表示される色に寄与する単色部分に分割される。液晶ディスプレイ(LCD)、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ、電気泳動インク(Eインク)ディスプレイ、電子発光ディスプレイ(ELD)、又は発光ダイオード(LED)ランプディスプレイのような一部のディスプレイでは、これらの単色部分は、個別にアドレス可能な要素であり、サブピクセルとして公知である。
様々なサブピクセル配置(レイアウト、スキーム)は、ディスプレイの表示密度を増加させることによってかつより詳細なアンチエイリアシングテキストによって表示品質を改善するために、サブピクセルレンダリングアルゴリズムの専有セットを用いて作動するように提案されている。例えば、LCDは、各ピクセルが輝度及びフルカラーを提示することができるように、典型的に、各ピクセルを3つのストリップサブピクセル(例えば、赤色、緑色、及び青色サブピクセル)又は4つの方形サブピクセル(例えば、赤色、緑色、青色、及び白色のサブピクセル)に分割する。LCDと比べると、OLEDの有機発光層は、微細金属マスク(FMM)を用いた蒸着技術によって製作されるので、個々のサブピクセルのサイズを縮小することによってOLEDディスプレイの表示密度を増加させることはいっそう困難である。FMMを用いて有機材料をパターン化することに関する加工精度に起因して、各有機発光層の最小サイズは制限される。このような制限を克服するために、サブピクセルレンダリングアルゴリズムを用いた様々なサブピクセル配置が、OLEDディスプレイの表示密度を増加させるために適用されている。
図26に示す「ダイヤモンド」ピクセルアレイ2600を有するOLEDディスプレイでは、緑色サブピクセルGは、単一線において繰り返されているが、赤色サブピクセルR及び青色サブピクセルBは、より大きくかつ緑色サブピクセルの線の間で交替している。サブピクセルアレイ2600は、様々なピクセルに分割され、その各々は、1つの赤色サブピクセル及び2つの半緑色サブピクセル(ピクセル2602)で構成され、又は1つの青色サブピクセル及び2つの半緑色サブピクセル(ピクセル2604)で構成される。明らかに、この例では、緑色サブピクセルの数だけが、ディスプレイ上のピクセル数と同じであり、一方、赤色又は青色サブピクセル数は、ディスプレイにおけるピクセル数の半分に過ぎない。すなわち、赤色又は青色サブピクセルの実際の色解像度は、表示解像度の半分に過ぎない。
従って、上述の問題を克服するためにディスプレイの改良サブピクセル配置及びそれをレンダリングする方法に対する必要性が存在する。
本発明の開示は、一般的にディスプレイに関し、より詳細には、ディスプレイのサブピクセル配置及びそれをレンダリングする方法に関する。
一例では、ディスプレイと制御論理部とを含む装置を提供する。ディスプレイは、サブピクセル群のアレイを含む。サブピクセル群の各々は、第1色に1つのサブピクセル、第2色に2つのサブピクセル、及び第3色に2つのサブピクセルを含む。アレイの各列内のサブピクセル群は繰り返される。アレイの各列内のサブピクセル群は、アレイの隣接する列内のサブピクセル群に対して互い違いにされる。制御論理部は、ディスプレイに作動的に結合され、かつ表示データを受信してその表示データをサブピクセル群のアレイを駆動するための制御信号に変換するように構成される。
別の例では、ディスプレイと制御論理部とを含む装置を提供する。ディスプレイは、発光体基板と駆動基板とを有する表示パネルを含む。発光体基板は、サブピクセル群のアレイを含む。各サブピクセル群のサブピクセルは、OLEDに対応する。駆動基板は、駆動要素のアレイを含み、各駆動要素は、それぞれのOLEDを駆動するように構成される。サブピクセル群の各々は、第1色に1つのOLED、第2色に2つのOLED、及び第3色に2つのOLEDを含む。アレイの各列内のサブピクセル群は繰り返される。アレイの各列内のサブピクセル群は、アレイの隣接する列内のサブピクセル群に対して互い違いにされる。制御論理部は、ディスプレイに作動的に結合され、かつ表示データを受信してその表示データをサブピクセル群のアレイを駆動するための制御信号に変換するように構成される。
更に別の例では、ディスプレイと制御論理部とを含む装置を提供する。ディスプレイは、LEDランプのアレイを含む。LEDランプの各々は、第1色に1つのLED、第2色に2つのLED、及び第3色に2つのLEDを含む。アレイの各列内のLEDランプは繰り返される。アレイの各列内のLEDランプは、アレイの隣接する列内のLEDランプに対して互い違いにされる。制御論理部は、ディスプレイに作動的に結合され、かつ表示データを受信してその表示データをLEDランプのアレイを駆動するための制御信号に変換するように構成される。
更に別の例では、ディスプレイと制御論理部とを含む装置を提供する。ディスプレイは、サブピクセル群のアレイを含む。サブピクセル群の各々は、第1色に2つのサブピクセル、第2色に2つのサブピクセル、及び第3色に2つのサブピクセルを含む。アレイの各列内のサブピクセル群は繰り返される。アレイの各列内のサブピクセル群は、アレイの隣接する列内のサブピクセル群に対して互い違いにされる。制御論理部は、ディスプレイに作動的に結合され、かつ表示データを受信してその表示データをサブピクセル群のアレイを駆動するための制御信号に変換するように構成される。
異なる例では、ディスプレイ上のサブピクセルレンダリングの方法を提供する。ディスプレイは、サブピクセル群のアレイを含む。サブピクセル群の各々は、第1色に1つのサブピクセル、第2色に2つのサブピクセル、及び第3色に2つのサブピクセルを含む。アレイの各列内のサブピクセル群は繰り返される。アレイの各列内のサブピクセル群は、アレイの隣接する列内のサブピクセル群に対して互い違いにされる。サブピクセル群の各々は、2つのピクセルに分割され、そのためにこの2つのピクセルの各々は、第2色における2つのサブピクセルのうちの一方と第3色における2つのサブピクセルのうちの一方とを含み、かつそのために第1色におけるサブピクセルは、そのこの2つのピクセルによって共有される。複数のピクセルを表示するための表示データの複数部分が、最初に受信される。表示データの各部分は、それぞれ第1、第2、及び第3の色を表す第1、第2、及び第3成分を含む。ディスプレイ上のサブピクセル群のアレイをレンダリングするための制御信号が、次に、表示データの複数部分に基づいて提供される。
他の概念は、ディスプレイ上のサブピクセルレンダリングの方法を実施するためのソフトウエアに関する。この概念に従うソフトウエア製品は、少なくとも1つの機械可読非一時的媒体とその媒体によって担持される情報とを含む。媒体によって保持される情報は、ユーザ、要求、又は社会集団等に関する情報のような要求又は作動パラメータに関連するパラメータに関する実行可能プログラムコードデータである場合がある。
一例では、ディスプレイ上のサブピクセルレンダリングのための情報が記録された非一時的機械可読媒体は、その情報が機械により読み取られると、機械に一連の段階を実行させる。ディスプレイは、サブピクセル群のアレイを含む。サブピクセル群の各々は、第1色に1つのサブピクセル、第2色に2つのサブピクセル、及び第3色に2つのサブピクセルを含む。アレイの各列内のサブピクセル群は繰り返される。アレイの各列内のサブピクセル群は、アレイの隣接する列内のサブピクセル群に対して互い違いにされる。サブピクセル群の各々は、2つのピクセルに分割され、そのために2つのピクセルの各々は、第2色における2つのサブピクセルのうちの一方と第3色における2つのサブピクセルのうちの一方とを含み、かつそのために第1色におけるサブピクセルは、その2つのピクセルによって共有される。複数のピクセルを表示するための表示データの複数部分が、最初に受信される。表示データの各部分は、それぞれ第1、第2、及び第3色を表す第1、第2、及び第3成分を含む。ディスプレイ上のサブピクセル群のアレイをレンダリングするための制御信号が、次に、表示データの複数部分に基づいて提供される。
実施形態は、同様の参照番号が同様の要素を表す以下の図面が伴う時に以下の説明に鑑みてより容易に理解されるであろう。
本発明の開示に示す一実施形態によるディスプレイと制御論理部とを含む装置を示すブロック図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図1に示すディスプレイの一例を例示する側面図である。 本発明の開示に示す一実施形態によるディスプレイのサブピクセル配置の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態によるOLEDディスプレイの赤色、緑色、及び青色サブピクセル配置の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態による2つのサブピクセルによって共有される有機発光層を例示する側面図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示す赤色、緑色、及び青色OLEDの有機発光層を製作するために用いるマスクの描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置に対するピクセル分割の概略図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置に対するワイヤレイアウトの一例の概略図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置に対するワイヤレイアウトの別の例の概略図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置に対するワイヤレイアウトの更に別の例の概略図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置を用いてディスプレイ上に白色画面を表示する段階の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置を用いてディスプレイ上に単一緑色垂直線を表示する段階の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置を用いてディスプレイ上に2つの隣接する緑色垂直線を表示する段階の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置を用いてディスプレイ上に2つの別々の緑色垂直線を表示する段階の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置を用いてディスプレイ上に単一青色垂直線を表示する段階の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置を用いてディスプレイ上に2つの隣接する青色垂直線を表示する段階の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図4に示すサブピクセル配置を用いてディスプレイ上に2つの別々の青色垂直線を表示する段階の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態によるLEDランプディスプレイのサブピクセル配置の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図18に示すサブピクセル配置に対するピクセル分割の概略図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図1に示すディスプレイのサブピクセルをレンダリングする方法を例示する流れ図である。 本発明の開示に示す一実施形態による図20に示す方法を実施するためのアルゴリズムを例示する概略図である。 本発明の開示に示す一実施形態によるOLEDディスプレイの別のサブピクセル配置の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態によるOLEDディスプレイの更に別のサブピクセル配置の描写図である。 本発明の開示に示す一実施形態に従って図1に示す制御論理部を集積回路(IC)チップとして実施する段階の一例を例示する図である。 本発明の開示に示す一実施形態に従って図1に示す制御論理部をICチップとして実施する段階の別の例を例示する図である。 OLEDディスプレイの従来技術の赤色、緑色、及び青色サブピクセル配置の描写図である。
以下の詳細説明では、関連する開示の完全な理解を与えるために、一例として多くの具体的な詳細を示している。しかし、本発明の開示がそのような詳細なしに実施可能であることは、当業者には明らかであるはずである。他の事例では、本発明の開示の不要に曖昧な態様を避けるために、公知の方法、手順、システム、構成要素、及び/又は回路は、詳細なしに比較的高いレベルで説明している。
他の新規な特徴の中でも、本発明の開示は、マスクベースの有機材料蒸着技術の限界を克服することにより、実際の色解像度を更に増加させる機能を提供する。本発明の開示の新規なサブピクセル配置は、既存の製造技術と完全に互換性があり、従って、比較的高い収量と低い生産コストとを確実にする。本発明の開示の新規なサブピクセル配置はまた、公知の解決方法と比較して表示の色分布をより均一にし、それによってユーザ体験を高める。本発明の新規なサブピクセル配置は、例えば、以下に限定されるものではないが、上面発光型OLEDディスプレイ、底面発光型OLEDディスプレイ、又はランプ付き掲示板ディスプレイのような様々なディスプレイに適用可能である。
追加の新規な特徴は、以下の説明に部分的に示され、一部は下記及び添付図面の精査時に当業者に明らかになり、又は実施例の生産又は作動によって知ることができる。本発明の新規な特徴は、以下に説明する詳細な実施例に示す方法、手段、及び組合せの様々な態様の実施又は使用によって実現かつ取得することができる。
図1は、ディスプレイ102と制御論理部104とを含む装置100を示している。装置100は、いずれかの適切なデバイス、例えば、テレビ、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、メディアセンター、携帯式デバイス(例えば、ダムフォン又はスマートフォン、タブレットなど)、電子掲示板、電子看板、ゲームコンソール、セットトップボックス、プリンタ、又はいずれかの他の適切なデバイスとすることができる。この例では、ディスプレイ102は、制御論理部104と作動的に結合され、例えば、以下に限定されるものではないが、テレビ画面、コンピュータモニタ、計器盤、ヘッドマウントディスプレイ、電子掲示板又は電子看板のような装置100の一部である。ディスプレイ102は、LCD、OLEDディスプレイ、Eインクディスプレイ、ELD、LED付き掲示板ディスプレイ又は白熱ランプ、又はいずれかの他の適切なタイプのディスプレイとすることができる。制御論理部104は、表示データ106を受信して受信した表示データ106をディスプレイ102上のサブピクセルを駆動するための制御信号108にレンダリングするように構成されたいずれかの適切なハードウエア、ソフトウエア、ファームウエア、又はその組合せとすることができる。例えば、様々なサブピクセル配置のためのサブピクセルレンダリングアルゴリズムは、制御論理部104の一部とすることができ、又は制御論理部104によって実施することができる。制御論理部104は、符号器、復号器、1又は2以上のプロセッサ、コントローラ(例えば、タイミングコントローラ)、及びストレージデバイスを含むいずれかの他の適切な構成要素を有することができる。制御論理部104は、独立型集積回路(IC)チップ又はディスプレイ102の駆動回路の一部として実施することができる。制御論理部104の一例と制御論理部104によって実施されるディスプレイ102のサブピクセルをレンダリングする方法とを以下で詳細に説明する。装置100はまた、以下に限定されるものではないが、スピーカ110と、入力デバイス112、例えば、マウス、キーボード、リモコン、手書きデバイス、カメラ、マイクロフォン、スキャナなどとのようないずれかの他の適切な構成要素を有することができる。
一例では、装置100は、ディスプレイ102を有するラップトップ又はデスクトップコンピュータとすることができる。この例では、装置100は、プロセッサ114及びメモリ116を有する。プロセッサ114は、例えば、グラフィックプロセッサ(例えば、GPU)、汎用プロセッサ(例えば、APU,アクセラレーテッド処理ユニット、及びGPGPU,GPU上の汎用コンピュータ)、又はいずれかの他の適切なプロセッサとすることができる。メモリ116は、例えば、個別のフレームバッファ又は統合メモリとすることができる。プロセッサ114は、表示フレームに表示データ106を生成し、それを制御論理部104に送信する前に、メモリ116にその表示データ106を一時的に格納するように構成される。プロセッサ114はまた、例えば、以下に限定されるものではないが、制御命令118又は試験信号のような他のデータを生成し、それらを直接か又はメモリ116を通して制御論理部104に提供することができる。制御論理部104は、その後に、メモリ116から又は直接にプロセッサ114から表示データ106を受信する。
別の例では、装置100は、ディスプレイ102を有するテレビとすることができる。この例では、装置100はまた、以下に限定されるものではないが、アンテナ、無線周波数受信機、デジタル信号チューナ、デジタルディスプレイコネクタ、例えば、HDMI(登録商標)、DVI、DisplayPort、USB、Bluetooth(登録商標)、WiFi受信機、又はイーサネット(登録商標)ポートのような受信機120を有する。受信機120は、装置100の入力として表示データ106を受信し、制御論理部104にネイティブの又は変調された表示データ106を提供するように構成される。
更に別の例では、装置100は、スマートフォン又はタブレットのような携帯式デバイスとすることができる。この例では、装置100は、プロセッサ114、メモリ116、及び受信機120を有する。装置100は、プロセッサ114によって表示データ106を生成すると共に、受信機120を通して表示データ106を受信することができる。例えば、装置100は、モバイルテレビとモバイルコンピュータデバイスの両方として機能する携帯式デバイスとすることができる。いずれにせよ、装置100は、以下に詳細に説明するような具体的に設計されたサブピクセル配置を有するディスプレイ102と、そのディスプレイ102の具体的に設計されたサブピクセル配置のための制御論理部104とを少なくとも含む。
ここで図24及び25を参照すると、制御論理部104は、これらの例では、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は特定用途向け集積回路(ASIC)のような独立型ICチップとして実施される。図24に示す一例では、装置100は、スマートフォン又はタブレットのような携帯式デバイスであり、ディスプレイ102に駆動回路2402及びマザーボード2404を組み込んでいる。ディスプレイ102は、フレキシブルプリント回路(FPC)2406を通してマザーボード2404に接続される。マザーボード2404を変えずに携帯式デバイスを制御論理部104と容易に統合することができるように、制御論理部104を実施するICチップをFPC2406上に配置する。図25に示す別の例では、携帯式デバイスのコストを低減するために、制御論理部104を実施するICチップをマザーボード2404上に配置する。
図2は、1群のサブピクセル202、204、206、208,210を含むディスプレイ102の一例を示している。ディスプレイ102は、いずれかの適切なタイプのディスプレイとすることができ、例えば、アクティブマトリックス(AM)OLEDディスプレイ、パッシブマトリックス(PM)OLEDディスプレイ、又はいずれかの他の適切なディスプレイのようなOLEDディスプレイとすることができる。ディスプレイ102は、制御論理部104と作動的に結合された表示パネル212を有することができる。
この例では、表示パネル212は、発光基板214と駆動基板216とを含む。図2に示すように、発光基板214は、それぞれ複数のサブピクセル202、204、206、208、210に対応する複数のOLED218、220、222、224、226を有する。図2のA、B、及びCは、例えば、以下に限定されるものではないが、赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタ、又は白色のような3つの異なる色を示している。発光基板214はまた、図2に示すように、OLED218、220、222、224、226の間に配置された黒色マトリックス228を有する。黒色マトリックス228は、サブピクセル202、204、206、208、210の境界として、OLED218、220、222、224、226の外側部分から現れる光を遮断するのに使用される。発光基板214の各OLED218、220、222、224、226は、予め決められた色及び輝度で発光することができる。この例では、駆動基板216は、複数のサブピクセル202、204、206、208、210の複数のOLED218、220、222、224、226にそれぞれ対応し、薄膜トランジスタ(TFT)のような複数の駆動要素230、232、234、236、238を有する。駆動要素230、232、234、236、238は、制御論理部104からの制御信号108によって個別にアドレス指定することができ、制御信号108に従ってそれぞれのOLED218、220、222、224、226からの発光を制御することにより、対応するサブピクセル202、204、206、208、210を駆動するように構成される。表示パネル212は、当業技術で公知のように、1又は2以上のガラス基板、偏光層、又はタッチパネルのようないずれかの他の適切な構成要素を含むことができる。
図2に示すように、複数のサブピクセル202、204、206、208、210の各々は、少なくとも1つのOLED及び対応する駆動要素から構成される。当業技術で公知のように、各OLEDは、アノード、有機発光層、及びカソードのサンドイッチ構造によって形成することができる。それぞれのOLEDの有機発光層の特性(例えば、材料、構造など)に応じて、サブピクセルは、異なる色又は輝度を表示することができる。この例では、サブピクセル202、204、206、208、210は、サブピクセルの群として、2つのピクセルに分割される。第1ピクセル240は、サブピクセルB204とサブピクセルC206とを含み、第2ピクセル242は、サブピクセルB208とサブピクセルC210とを含み、サブピクセルA202は、第1及び第2のピクセル240、242の両方によって共有される。ここで、表示データ106は、典型的にピクセルレベルでプログラムされるので、各ピクセルのサブピクセル又は隣接するピクセルの複数のサブピクセルは、サブピクセルレンダリングアルゴリズムの助けを借りて表示データ106において指定されるように、各ピクセルの適切な輝度及び色を表示するためのサブピクセルレンダリングによって集団的にアドレス可能である。しかし、他の例では、表示データ106が、サブピクセルレンダリングを必要とせずに直接個々のサブピクセルをアドレス可能であるように、表示データ106をサブピクセルレベルでプログラムすることができるということが理解される。フルカラーを表現するには、通常3原色−RGBを必要とするので、具体的に設計されるサブピクセルの配置を適切な実際の色解像度を達成するためのディスプレイ102に関して以下で詳細に与える。
図2をOLEDディスプレイとして示すが、それは、単に例示のために限定することなく与えられていると理解される。上述のように、OLEDディスプレイに加えて、ディスプレイ102は、LCD、OLEDディスプレイ、Eインクディスプレイ、ELD、LED付き掲示板ディスプレイ又は白熱ランプ、又はいずれかの他の適切なタイプのディスプレイとすることができる。
図3は、本発明の開示に示す一実施形態によるディスプレイのサブピクセル配置を表している。図3は、例えば、ディスプレイ102の平面図とすることができ、かつディスプレイ102のサブピクセル配置の一例を表している。ディスプレイ102は、サブピクセル群302のアレイ300を含む。この実施形態での各サブピクセル群は、5つのサブピクセルを含み、第1色Aに1つのサブピクセル、第2色Bに2つのサブピクセル、及び第3色Cに2つのサブピクセルを含む。図3のA、B、及びCは、例えば、以下に限定されるものではないが、赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタ、又は白色のような3つの異なる色を意味する。アレイ300の各列(例えば、列1、列2、列3、列4など)にあるサブピクセル群302は、水平方向に沿って繰り返される。アレイ300の各列にあるサブピクセル群は、アレイ300の隣接する列内のサブピクセル群に対して互い違いにされる。言い換えれば、隣接する列のサブピクセル群302は、水平方向に沿って互い違いである。例えば、図3に示すように、列1にあるサブピクセル群302は、列2にあるサブピクセル群302に対して距離Dだけ互い違いにされる。距離Dは、サブピクセル群302の幅Wより小さいことが理解される。一例では、距離Dは、サブピクセル群302の幅Wの1/2に等しい。この実施形態において、インターバル列のサブピクセル群302は、垂直方向に沿って位置合わせされる。すなわち、各奇数列(例えば、列1、列3など)にあるサブピクセル群302は、垂直方向に位置合わせされており、各偶数列(例えば、列2、列4など)にあるサブピクセル群302は、垂直方向に位置合わせされる。言い換えると、各列のサブピクセル群302は、反復して配置され、隣接する列のサブピクセル群302は、例えば、反復ピッチの1/2だけ互いからずらして配置される。
この実施形態において、5つのサブピクセルA、B、B、C、及びCは、各サブピクセル群302において同じパターンに配置される。各サブピクセル群302に関して、第2色Bの2つのサブピクセルは、水平方向に沿って第1色Aのサブピクセルの異なる側にあり、第3色Cの2つのサブピクセルも、同じく水平方向に沿って第1色Aのサブピクセルの異なる側にある。すなわち、水平方向において、サブピクセルAは、2つのサブピクセルBの間にあり、同じく2つのサブピクセルCの間にある。言い換えれば、各サブピクセル群302において、一方のサブピクセルBと一方のサブピクセルCは、サブピクセル群302の左部分にあり、他方のサブピクセルBと他方のサブピクセルCは、サブピクセル群302の右部分にあり、サブピクセルAは、サブピクセル群302の中央にある。
この実施形態において、各サブピクセル群302において、一方のサブピクセルBは、サブピクセルAの左側で垂直方向に沿って一方のサブピクセルCに位置合わせされ、他方のサブピクセルBは、サブピクセルAの右側で垂直方向に沿って他方のサブピクセルCに位置合わせされる。2つのサブピクセルBは、水平方向に沿って位置合わせされ、2つのサブピクセルCも同様に水平方向に沿って位置合わせされる。言い換えれば、同じ色の2つのサブピクセル(すなわち、BとB又はCとC)は、水平方向に互いに面一に配置され、異なる色の2つのサブピクセル(すなわち、BとC)は、垂直方向に互いに面一に配置される。2つのサブピクセルが異なるサイズ及び/又は形状を有する場合であっても、2つのサブピクセルの中心が垂直方向又は水平方向に位置合わせされているならば、それらは「位置合わせ」していると見なされることが理解される。
図4は、本発明の開示に示す一実施形態によるOLEDディスプレイの赤色、緑色、及び青色サブピクセル配置を示している。図4は、例えば、ディスプレイ102の平面図とすることができ、ディスプレイ102のサブピクセル配置の一例を示している。この実施形態において、各サブピクセルは、OLEDに対応する。図3に関して示したのと同じサブピクセル配置をこの例ではサブピクセル群402のアレイ400に適用している。図4に示すように、各サブピクセル群402は、1つの青色OLED B、2つの緑色OLED G、及び2つの赤色OLED Rを含む。この実施形態において、サブピクセル群402が同じ列で水平方向に繰り返され、隣接する列内のサブピクセル群402に対して、サブピクセル群の幅の半分だけ互い違いにされる。各サブセル群402では、一方の緑色OLED及び一方の赤色OLEDは、青色OLEDの左側に配置され、他方の緑色OLED及び他方の赤色OLEDは、青色OLEDの右側に配置される。図4は、緑色OLEDが各サブピクセル群402において赤色OLEDの上方にあることを示すが、それらの位置は、別の例では交換することができる。言い換えれば、赤色OLEDは、各サブピクセル群402において青色OLEDの上方にある場合がある。
この実施形態において、青色OLEDのサイズは、2つの緑色OLED及び2つの赤色OLEDのいずれのサイズよりも大きい。言い換えると、青色OLEDは、各サブピクセル群402にある5つのサブピクセルの中で最大のサブピクセルである。この実施形態において、各サブピクセルは、湾曲したコーナを有する実質的に矩形の形状を有する。しかし、他の例での各サブピクセルの形状は変更可能であると理解される。サブピクセルの他の形状には、以下に限定されるものではないが、実質的に円形、三角形、四角形、五角形、六角形、七角形、八角形、又はいずれかの他の適切な形状が含まれる。サブピクセル間の領域は、上述のように黒色マトリックスで充填することができる。この実施形態において、各サブピクセル群402内の2つの緑色OLEDは、同じ形状とサイズを有し、2つの赤色OLEDも同様に同じ形状及びサイズを有する。言い換えれば、各サブピクセル群402内の同色サブピクセルは、幾何学的に同一である。一例では、2つの緑色OLED及び2つの赤色OLEDの各々は、同じ形状及びサイズを有する。すなわち、最大の青色サブピクセルを除いて、サブピクセル群402内のサブピクセルの各々は、一例では幾何学的に同一である。他の例では、各サブピクセル群は、1つの赤色OLED、2つの緑色OLED、及び2つの青色OLEDを含むことができ、その赤色OLEDは、サブピクセル群の中央にあり、サブピクセル群の5つのOLEDの中で最大サイズを有するということが理解される。
この実施形態において、サブピクセル群402内の2つの緑色OLEDの各々は、アレイ400の同じ列内にある隣接サブピクセル群402の各緑色OLEDと同じ有機発光層を共有する。同様に、サブピクセル群402内の2つの赤色OLEDの各々は、アレイ400の同じ列内にある隣接サブピクセル群402の各赤色OLEDと同じ有機発光層を共有する。図4の破線は、有機発光層の領域を示している。例えば、2つの隣接するサブピクセル群402にある緑色OLED404及び緑色OLED406は、同じ有機発光層を共有し、赤色OLED408及び410も同様である。すなわち、同色の隣接するOLEDにより、共通の有機発光層が使用される。ここで図5を参照すると、同色の第1OLED502と第2OLED504は、互いに隣接して同じ有機発光層506を共有する。2つの隣接するOLED502、504は、同じ有機発光層506を共有するが、それらは別々のアノード及び/又はカソードによって区別可能である。この例では、第1OLED502は、有機発光層506を通して電流を印加するための自身のアノード508及びカソード510を有し、第2OLED504もまた、自身のアノード512及びカソード514を有する。別の例では、2つのOLED502、504は、更に、同じアノード又はカソードを共有することができることが理解される。
上述のように、OLEDディスプレイのピクセル密度を増加させることの障害は、有機材料の蒸着に使用されるマスクのパターン精度によって制限される各有機発光層の最小サイズである。この実施形態において、青色OLEDが比較的大きいサイズを有し、隣接する緑色/赤色のピクセルが比較的大きいサイズを有する共通の有機発光層を共有することができるので、この制限は、更に克服される。ここで図6を参照すると、図4に示す赤色、緑色、及び青色OLEDの有機発光層を製作するのに使用されるマスク(例えば、FMM)が示されている。蒸着技術により赤色又は緑色OLEDの有機発光層を製作するために、第1マスク602を使用する。第1マスク602上の各開口部604は、2つの隣接する赤色又は緑色OLEDによって共有される共通の有機発光層に対応する。開口部604のレイアウトは、図4に示す緑色又は赤色サブピクセル配置に対応する。第2マスク606は、青色OLEDの有機発光層を製作するのに使用される。第2マスク606の各開口部608は、各青色OLEDの有機発光層に対応する。開口部608のレイアウトは、図4に示す青色サブピクセルの配置に対応する。別の例では、第1マスク602は、青色又は緑色OLEDの有機発光層を製作するために使用することができ、第2マスク606は、赤色OLEDの有機発光層を製作するために使用することができるということが理解される。
図7は、図4に示すサブピクセル配置に対するピクセル分割の一例を示している。この例では、各サブピクセル群402は、2つのピクセル702、704に分割され、2つのピクセル702、704の各々は、第2色(例えば、G)の2つのサブピクセルのうちの一方と第3色(例えば、R)の2つのサブピクセルのうちの一方とを含み、第1色(例えば、B)のサブピクセルは、その2つのピクセル702、704によって共有される。図7に示すように、サブピクセル群402は、青色OLEDの中央部を貫通して1つのピクセル702に対応する左部分と別のピクセル704に対応する右部分とに均等に分割される。ピクセル702は、1つの緑色OLED、1つの赤色OLED、及び青色OLEDの左部分を含み、ピクセル704は、1つの緑色OLED、1つの赤色OLED、及び青色OLEDの右部分を含む。すなわち、ディスプレイ上の各青色OLEDは、隣接する2つのピクセルによって共有される。各青色OLEDは、ただ1つの有機発光層と1組のアノード/カソードとを有するので、青色OLEDが2つのピクセルによって共有される場合に、制御論理部104で特殊なサブピクセルレンダリングアルゴリズムを実行することが必要になる。サブピクセルレンダリングアルゴリズムの詳細を図20−21に関して以下に説明する。この例では、緑色及び赤色サブピクセル数は、ディスプレイ上のピクセル数と同じであり、青色サブピクセル数だけが、ディスプレイ上のピクセル数の半分である。従って、図26に示す従来例と比較すると、この例の実際の色解像度は増加している。更に、この実施形態での各ピクセル702、704は、全3原色−RGBを含み、これも、図26に示す従来例よりも優れている。
この実施形態において、隣接する列間の千鳥配置のために、ディスプレイの左右縁部が不規則になる。一例では、縁部に沿って青色OLED708のサイズ及び形状が変化しないように、鋸歯状の縁部706を有する黒色樹脂層を用いてディスプレイの縁部を覆う。この例では、ディスプレイの縁部に沿うこれら708を含む全ての青色OLEDに、同じサブピクセルレンダリングアルゴリズムを適用することができる。しかし、特に各ピクセルのサイズが相対的に大きい場合に、ディスプレイの縁部に沿った鋸歯形状は望ましくない。別の例では、平坦な縁部710を有する黒色樹脂層を用いてディスプレイの縁部を覆うので、縁部に沿う各青色OLED712は、規則的な青色OLEDの半分に過ぎない。この例では、サブピクセルレンダリングアルゴリズムは、ディスプレイの縁部に沿う青色OLED712を別様に表示するように修正しなければならない。例えば、縁部に沿う各青色OLED712は、もはや2つのピクセルによって共有されておらず、むしろ、ただ1つのピクセルに含まれている。従って、青色OLEDのための特別な処理は、ディスプレイの縁部に沿う青色OLED712のためには必要でない場合がある。別の例では、青色OLEDではなく、赤色OLEDが最大のOLEDで各サブピクセル群の中央にあり、2つの隣接するピクセルによって共有されるものとすることができることが理解される。
図8は、図4に示すサブピクセル配置のためのワイヤレイアウトの一例を示している。この例では、破線は有機発光層の領域を示し、Tは各OLEDのためのスイッチングトランジスタ(例えば、TFT)である。この例では、青色又は赤色OLED(各サブピクセル群の中央にある最大のOLED)を通過するそれらのデータ線802は、青色又は赤色サブピクセルのデータを送信するためにのみ使用される。従って、この例でのデータ線の信号負荷比は50%に過ぎず、フレームの半分はブランクである。従って、表示データのバンド幅を低減することはできない。しかし、この例でのワイヤレイアウトは、底面発光のOLEDディスプレイの開口数を増加させることが可能なので、底面発光のOLEDディスプレイに対して特に適している。
図9は、図4に示すサブピクセル配置のためのワイヤレイアウトの別の例を示している。この例では、破線は有機発光層の領域を示し、Tは各OLEDのためのスイッチングトランジスタである。この例では、データ線の数は図8の例と比べて低減されるので、各データ線の信号負荷比は100%まで増加し、それによって表示データのバンド幅を低減し、ICの幅を低減し、ソースピンの数を低減している。しかし、青色又は赤色OLED(各サブピクセル群の中央にある最大のOLED)の一部のスイッチングトランジスタ902は、隣接するデータ線と交差するので、アンチカプリングの問題はレイアウト設計において対処しなければならない。
図10は、図4に示すサブピクセル配置のためのワイヤレイアウトの更に別の例を示している。この例では、破線は有機発光層の領域を示し、Tは各OLEDのためのスイッチングトランジスタである。異なる色OLEDは異なるサイズを有するので、有機発光層間の縁部は、垂直方向に位置合わせされていない。従って、この例では、一部のデータ線1002は、有機発光層の縁部に沿って延びる折れ線である。この例でのこれらの折れ線のデータ線1002は、全て単一データ線である。青色又は赤色OLED(各サブピクセル群の中央にある最大のOLED)を通過する他のデータ線1004は、図10に示すように二重の直線である。図9の例と同様に、データ線の数は図8の例と比べて低減されるので、各データ線の信号負荷比は100%まで増加し、それによって表示データのバンド幅を低減し、ICの幅を低減し、ソースピンの数を低減している。
図11−17は、図4に示すサブピクセル配置を使用してディスプレイ上に異なるパターンを表示する様々な例を示している。図11では、各サブピクセルは、完全にオンにされて(すなわち、各サブピクセルの値は255である)、白色画面が表示される。図12では、単一緑色垂直線1202が、対応するサブピクセル群1204、1206にある緑色サブピクセルの半分を完全にオンにする(すなわち、緑色サブピクセルの値が255である)ことによって表示される。例えば、サブピクセルの各奇数列では、対応するサブピクセル群1204の右部分にある緑色サブピクセルがオンにされ、サブピクセルの各偶数列では、対応するサブピクセル群1206の左部分にある緑色サブピクセルがオンにされる。隣接する列間の千鳥配置のために、隣接する列の緑色サブピクセルは、厳密には垂直方向に位置合わせされておらず、従って、この例での単一緑色垂直線1202は直線ではないことが理解される。しかし、人間の視覚系は、距離を置いて見た時に単一緑色垂直線1202を1つの直線と見なすことになる。
図13では、2つの隣接する緑色垂直線1302、1304が、対応するサブピクセル群1306、1308、1310にある緑色サブピクセルの半分又は全てを完全にオンにする(すなわち、緑色サブピクセルの値が255である)ことによって表示される。サブピクセルの各奇数列では、2つの隣接するサブピクセル群1306、1308にある緑色サブピクセルの半分がオンにされる。例えば、各奇数列の対応するサブピクセル群1306の右部分にある緑色サブピクセルがオンにされ、各奇数列の対応するサブピクセル群1308の左部分にある緑色サブピクセルがオンにされる。サブピクセル群1306及びサブピクセル群1308は、各奇数列において互いに隣接している。各偶数行では、対応するサブピクセル群1310内の全ての緑色サブピクセルがオンにされる。同様に、人間の視覚系は、距離を置いて見た時に2つの隣接する緑色垂直線1302、1304を2つの直線と見なすことになる。
図14では、2つの別々の緑色垂直線1402、1404が、対応するサブピクセル群1406、1408、1410、1412にある緑色サブピクセルの半分を完全にオンにする(すなわち、緑色サブピクセルの値が255である)ことによって表示される。サブピクセルの各奇数列では、2つの隣接するサブピクセル群1406、1408にある緑色サブピクセルの半分がオンにされ、サブピクセルの各偶数列では、2つの隣接するサブピクセル群1410、1412にある緑色サブピクセルの半分がオンにされる。例えば、各奇数列の対応するサブピクセル群1406、1408の右部分にある緑色サブピクセルがオンにされ、各偶数列の対応するサブピクセル群1410、1412の左部分にある緑色サブピクセルがオンにされる。サブピクセル群1406及びサブピクセル群1408は、各奇数行において互いに隣接しており、サブピクセル群1410及びサブピクセル群1412は、各偶数行において互いに隣接している。同様に、人間の視覚系は、距離を置いて見た時に2つの別々の緑色垂直線1402、1404を2つの直線と見なすことになる。図12−14の例では、緑色垂直線だけが表示されているが、赤色垂直線も、図12−14の例に示すのと同様に、対応するサブピクセル群にある赤色サブピクセルの半分及び/又は全てをオンにすることによって表示することができる。
図15では、単一青色垂直線1502が、対応するサブピクセル群1504、1506にある青色サブピクセルを完全にオンにする(すなわち、青色サブピクセルの値が255である)ことによって表示される。例えば、サブピクセルの各奇数列では、対応するサブピクセル群1504にある青色サブピクセルはオンにされ、サブピクセルの各偶数列では、対応するサブピクセル群1506にある青色サブピクセルがオンにされる。隣接する列間の千鳥配置のために、隣接する列の青色サブピクセルは、厳密には垂直方向に位置合わせされておらず、従って、この例での単一青色垂直線1502は直線ではないことが理解される。しかし、人間の視覚系は、距離を置いて見た時に単一青色垂直線1502を直線と見なすことになる。
図16では、2つの隣接する青色垂直線1602、1604が、対応するサブピクセル群1606、1608、1610にある青色サブピクセルを完全に又は部分的にオンにすることによって表示される。各奇数列では、対応するサブピクセル群1606の青色サブピクセルは、部分的にオンにされる(すなわち、青色サブピクセルの値は、0より大きく、255より小さい)。サブピクセルの各偶数列では、2つの隣接するサブピクセル群1608、1610にある青色サブピクセルは、完全にオンにされる(すなわち、青色サブピクセルの値は255である)。同様に、人間の視覚系は、距離を置いて見た時に2つの隣接する青色垂直線1602、1604を2つの直線と見なすことになる。
図17では、2つの別々の青色垂直線1702、1704が、対応するサブピクセル群1706、1708、1710、1712にある青色サブピクセルを完全にオンにする(すなわち、青色サブピクセルの値が255である)ことによって表示される。サブピクセルの各奇数列では、2つの隣接するサブピクセル群1706、1708にある青色サブピクセルがオンにされ、サブピクセルの各偶数列では、2つの隣接するサブピクセル群1710、1712にある青色サブピクセルがオンにされる。同様に、人間の視覚系は、距離を置いて見た時に2つの別々の青色垂直線1702、1704を2つの直線と見なすことになる。
図18は、本発明の開示に示す一実施形態によるLEDランプディスプレイのサブピクセル配置を表している。図18は、例えば、ディスプレイ102の平面図とすることができ、ディスプレイ102のサブピクセル配置の一例を表している。この例でのディスプレイ102は、LEDランプ1802のアレイ1800を有する掲示板ディスプレイのようなLEDランプディスプレイである。各LEDランプ1802は、サブピクセル群と見なすことができ、アレイ1800の各列において水平方向に繰り返される。図3のサブピクセル群302の配置と同様に、アレイ1800の各列にあるLEDランプ1802は、アレイ1800の隣接する列内のLEDランプ1802に対して、例えば、LEDランプ1802の幅の半分だけ互い違いにされる。インターバル列のLEDランプ1802は、垂直方向に沿って位置合わせされる。この実施形態での各LEDランプ1802は、個別に制御可能な5つのLEDのアセンブリ/パッケージングである。各LEDランプ1802は、第1色Aに1つのLED、第2色Bに2つのLED、及び第3色Cに2つのLEDを含む。図18のA、B、及びCは、例えば、以下に限定されるものではないが、赤、緑、青、黄、シアン、又はマゼンタのような3つの異なる色を意味する。一例では、第1色Aは青であり、第2及び第3色のB、Cは、緑及び赤である。LEDランプ1802の全てのLEDがオンにされた状態で、LEDランプ1802は、白色光を放出する。
この実施形態において、5つのLED、A、B、B、C、及びCは、各LEDランプ1802において同じパターンに配置される。各LEDランプ1802に関して、第2色Bの2つのLEDは、水平方向に沿って第1色AのLEDの異なる側にあり、第3色Cの2つのLEDも、同じく水平方向に沿って第1色AのLEDの異なる側にある。言い換えれば、各LEDランプ1802において、一方のLEDBと一方のLEDCは、LEDランプ1802の左部分にあり、他方のLEDBと他方のLEDCは、LEDランプ1802の右部分にあり、LEDAは、LEDランプ1802の中央にある。
この実施形態において、各LEDランプ1802において、一方のLEDBは、LEDAの左側で垂直方向に沿って一方のLEDCに位置合わせされ、他方のLEDBは、LEDAの右側で垂直方向に沿って他方のLEDCに位置合わせされる。図3に示す例とは違って、この実施形態において、一方のLEDBは水平方向に沿って一方のLEDCに位置合わせされており、他方のLEDBは水平方向に沿って他方のLEDCに位置合わせされる。言い換えれば、同じ色の2つのLED(すなわち、BとB又はCとC)は、対角線方向に互いに面一に配置され、異なる色の2つのLED(すなわち、BとC)は、垂直方向又は水平方向に互いに面一に配置される。
図19は、図18に示すサブピクセル配置に対するピクセル分割の一例である。この例では、各LEDランプ1802は、2つのピクセル1902、1904に分割され、2つのピクセル1902、1904の各々は、第2色(例えば、G)の2つのLEDのうちの一方と第3色(例えば、R)の2つのLEDのうちの一方とを含み、第1色(例えば、B)のLEDは、その2つのピクセル1902、1904によって共有される。図19に示すように、LEDランプ1802は、青色LEDの中央部を貫通して1つのピクセル1902に対応する左部分と別のピクセル1904に対応する右部分とに均等に分割される。ピクセル1902は、1つの緑色LED、1つの赤色LED、及び青色LEDの左部分を含み、ピクセル1904は、1つの緑色LED、1つの赤色LED、及び青色LEDの右部分を含む。すなわち、ディスプレイ上の各青色LEDは、隣接する2つのピクセルによって共有される。別の例では、各LEDランプは、1つの赤色LED、2つの緑色LED、及び2つの青色LEDを含むことができ、赤色LEDは、LEDランプの中央にあり、2つの隣接するピクセルによって共有されるということが理解される。
図20は、ディスプレイ上のサブピクセルレンダリングの方法の一例を示している。本方法は、装置100の制御論理部104、又は少なくとも1つのプロセッサを有するいずれかの他の適切な機械上で実施することができる。制御論理部104は、以下に説明する方法の各段階を実行するために、論理部及びモジュールを有することができる。本明細書で言う「論理部」及び「モジュール」は、いくつかを挙げると、プログラムされたプロセッサ、個別論理部、例えば、状態機械のような望ましい機能を実行することができるいずれかの適切なソフトウエア、ハードウエア、又はそれらのいずれかの適切な組合せとして定義される。サブピクセルをレンダリングする方法は、図3−19で上述したサブピクセル配置のいずれにも、又は本発明の開示によるあらゆるの他の適切なサブピクセル配置にも適用することができる。
2002から開始されて、複数のピクセルを表示するための表示データの複数部分が受信される。表示データの各部分は、それぞれ第1、第2、及び第3色を表す第1、第2、及び第3成分を含む。この例では、第1色は青であり、第2及び第3色は、緑及び赤である。上述のように、表示データ106は、ピクセルレベルでプログラムされ、従って、ディスプレイ102上の各ピクセルに対して異なる色(例えば、赤色、緑色、及び青色の3原色)を有する3つのサブピクセルをレンダリングするための3成分のデータを含むことができる。ここで図21を参照すると、例えば、第1ピクセル2104に対する表示データの第1部分2102は、(r1、g1、b1)として表すことができる。3成分r1、g1、b1の各々は、0から255までの値を有することができる。全3成分が255に設定された状態で、第1ピクセル2104にある3つのサブピクセルは完全にオンにされて、そのピクセルは白色を提示し、全3成分が0に設定された状態で、第1ピクセル2104にある3つのサブピクセルは完全にオフにされて、第1ピクセル2104は黒色を提示する。同様に、同じ列の第1ピクセル2104に隣接する第2ピクセル2108の表示データの第2部分2106は、(r2、g2、b2)として表すことができる。上述のように、第1及び第2のピクセル2104、2108は、同じサブピクセル群2110から分割され、サブピクセル群2110の青色サブピクセルBを共有する。ピクセル2104、2108の各々は、1つの緑色サブピクセルGと1つの赤色サブピクセルRとを含む。
図20に戻って参照すると、2004で、ディスプレイ102上のサブピクセル群のアレイをレンダリングするための制御信号108が、表示データの複数部分106に基づいて与えられる。一実施形態において、2006で、第1色における各サブピクセルに対して、それぞれの制御信号は、第1色におけるサブピクセルを共有する2つのピクセルを表示するための表示データの2つの部分の第1成分に基づいて与えられる。一例では、それぞれの制御信号は、表示データの2つの部分の第1成分の加重平均を計算することによって得られる。図21を参照すると、青色サブピクセルを駆動するための制御信号2112は、表示データの第1及び第2部分2102、2106の青色成分の加重平均を計算することによって得られる。例えば、その計算は、以下の式:
を用いて実行することができ、ここで、b’は、青色サブピクセルに対する制御信号2112の値であり、b1、b2は、それぞれ表示データの2つの部分2102、2106の青色成分値であり、w1、w2は、それぞれb1、b2の重みである。一例では、w1とw2は、共に1/2に等しく、b’は、b1とb2の平均である。w1、w2の値は、別の例では異なることができることは理解される。緑色及び赤色サブピクセルに関しては、対応するピクセルの対応する成分を直接用いて、緑色及び赤色サブピクセルを駆動するための制御信号を提供することができる。図21に示すように、g1を用いて第1ピクセル2104の緑色サブピクセルのための制御信号を与え、r1を用いて第1ピクセル2104の赤色サブピクセルのための制御信号を提供する。同様に、g2を用いて第2ピクセル2108の緑色サブピクセルのための制御信号を与え、r2を用いて第2ピクセル2108の赤色サブピクセルのための制御信号を提供する。別の例では、第1色は、赤色とすることができ、表示データの第1及び第2部分の赤色成分の加重平均も上述と同様に計算することができるということが理解される。
図22は、本発明の開示に示す一実施形態によるOLEDディスプレイのサブピクセル配置の別の例を示している。図22は、例えば、ディスプレイ102の平面図とすることができ、ディスプレイ102のサブピクセル配置の一例を表している。ディスプレイ102は、サブピクセル群2202のアレイ2200を含む。この実施形態での各サブピクセル群2202は、5つのサブピクセルを含み、第1色Aに2つのサブピクセル、第2色Bに2つのサブピクセル、及び第3色Cに2つのサブピクセルを含む。図22のA、B、及びCは、例えば、以下に限定されるものではないが、赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタ、又は白色のような3つの異なる色を意味する。一例では、第1色Aは青であり、第2及び第3色B、Cは、緑及び赤である。アレイ2200の各列にあるサブピクセル群2202は、水平方向に沿って繰り返される。アレイ2200の各列にあるサブピクセル群2202は、アレイ2200の隣接する列内のサブピクセル群2202に対して互い違いにされる。言い換えれば、隣接する列のサブピクセル群2202は、水平方向に沿って互い違いである。この実施形態において、インターバル列のサブピクセル群2202は、垂直方向に沿って位置合わせされる。すなわち、各奇数列にあるサブピクセル群2202は、垂直方向に位置合わせされており、各偶数列にあるサブピクセル群2202も、垂直方向に位置合わせされる。言い換えると、各列のサブピクセル群2202は、反復して配置され、隣接する列のサブピクセル群2202は、例えば、反復ピッチの1/2だけ互いからずらして配置される。別の例では、第1色Aは赤であり、第2及び第3色のB、Cは、緑及び青である。
この実施形態において、6つのサブピクセルA、A、B、B、C、及びCは、各サブピクセル群2202において同じパターンに配置される。各サブピクセル群2202に関して、第2色Bの2つのサブピクセルは、水平方向に沿って第1色Aの2つのサブピクセルの異なる側にあり、第3色Cの2つのサブピクセルも、同じく水平方向に沿って第1色Aの2つのサブピクセルの異なる側にある。すなわち、水平方向において、2つのサブピクセルAは、2つのサブピクセルBの間にあり、更に、2つのサブピクセルCの間にある。言い換えれば、各サブピクセル群2202において、一方のサブピクセルBと一方のサブピクセルCは、サブピクセル群2202の左部分にあり、他方のサブピクセルBと他方のサブピクセルCは、サブピクセル群2202の右部分にあり、2つのサブピクセルAは、サブピクセル群2202の中央にある。各サブピクセル群2202において、2つのサブピクセルBは、同じサイズと形状とを有し、2つのサブピクセルCもまた、同じサイズと形状とを有する。
この実施形態において、各サブピクセル群2202において、一方のサブピクセルBは、2つのサブピクセルAの左側で垂直方向に沿って一方のサブピクセルCに位置合わせされ、他方のサブピクセルBは、2つのサブピクセルAの右側で垂直方向に沿って他方のサブピクセルCに位置合わせされる。2つのサブピクセルBは水平方向に沿って位置合わせされ、2つのサブピクセルCも同様に水平方向に沿って位置合わせされる。言い換えれば、同じ色の2つのサブピクセル(すなわち、BとB又はCとC)は、水平方向に互いに面一に配置され、異なる色の2つのサブピクセル(すなわち、BとC)は、垂直方向に互いに面一に配置される。2つのサブピクセルが異なるサイズ及び/又は形状を有する場合であっても、2つのサブピクセルの中心が垂直方向又は水平方向に位置合わせされているならば、それらは「位置合わせ」していると見なされることは理解される。
この実施形態において、各サブピクセル群2202は、2つのピクセル2204、2206に分割され、2つのピクセル2204、2206の各々は、第1色Aの2つのサブピクセルのうちの一方と第2色Bの2つのサブピクセルのうちの一方と第3色Cの2つのサブピクセルのうちの一方とを含む。図22に示すように、サブピクセル群2202は、一方のピクセル2204に対応する左部分と別のピクセル2206に対応する右部分とに均等に分割される。
この実施形態において、各サブピクセルは1つのOLEDに対応し、各サブピクセル群2202に関して、第1色(例えば、青又は赤)の2つのOLEDは同じ形状とサイズを有し、図5に関して上述したのと同様に同じ有機発光層を共有する。この実施形態での各OLEDは、実質的に矩形の形状を有する。しかし、他の例での各サブピクセルの形状は変更可能であると理解される。サブピクセルの他の形状には、以下に限定されるものではないが、実質的に円形、三角形、四角形、五角形、六角形、七角形、八角形、又はいずれかの他の適切な形状が含まれる。サブピクセルはOLEDに限定されることなく、例えば、LEDランプ付き掲示板ディスプレイ、又は当業技術で公知のいずれかの他の適切なディスプレイデバイスのLEDとすることができるということは理解される。
図23は、本発明の開示に示す一実施形態によるOLEDディスプレイのサブピクセル配置の更に別の例を示している。図23は、例えば、ディスプレイ102の平面図とすることができ、ディスプレイ102のサブピクセル配置の一例を表している。ディスプレイ102は、サブピクセル群2302のアレイ2300を含む。この実施形態での各サブピクセル群2302は、5つのサブピクセルを含み、第1色Aに1つのサブピクセル、第2色Bに2つのサブピクセル、及び第3色Cに2つのサブピクセルを含む。図23のA、B、及びCは、例えば、以下に限定されるものではないが、赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタ、又は白色のような3つの異なる色を意味する。一例では、第1色Aは青であり、第2及び第3色のB、Cは、緑及び赤である。アレイ2300の各列にあるサブピクセル群2302は、水平方向に沿って繰り返される。アレイ2300の各列にあるサブピクセル群2302は、アレイ2300の隣接する列内のサブピクセル群2302に対して互い違いにされる。言い換えれば、隣接する列のサブピクセル群2302は、水平方向に沿って互い違いである。この実施形態において、インターバル列のサブピクセル群2302は、垂直方向に沿って位置合わせされる。すなわち、各奇数列にあるサブピクセル群2302は、垂直方向に位置合わせされており、各偶数列にあるサブピクセル群2302も、垂直方向に位置合わせされる。言い換えると、各列のサブピクセル群2302は、反復して配置され、隣接する列のサブピクセル群2302は、例えば、反復ピッチの1/2だけ互いからずらして配置される。別の例では、第1色Aは赤であり、第2及び第3色のB、Cは、緑及び青である。
この実施形態において、5つのサブピクセルA、B、B、C、及びCは、各サブピクセル群2302において同じパターンに配置される。各サブピクセル群2302に関して、第2色Bの2つのサブピクセルは、垂直方向に沿って第1色Aのサブピクセルと同じ側にある。言い換えれば、2つのサブピクセルBは、各サブセル群2302においてサブピクセルAの上方にある。第3色に2つのサブピクセルは、水平方向に沿って第1色Aのサブピクセルの異なる側にある。すなわち、水平方向において、サブピクセルAは、2つのサブピクセルCの間にある。各サブピクセル群2302において、2つのサブピクセルBは同じサイズと形状とを有し、2つのサブピクセルCも同様に同じサイズと形状とを有する。しかし、この実施形態において、サブピクセルBのサイズ及び形状は、サブピクセルCのサイズ及び形状とは異なるものとすることができる。
この実施形態において、各サブピクセル群2302において、2つのサブピクセルBは水平方向に沿って互いに位置合わせされ、2つのサブピクセルCも同様に水平方向に沿って互いに位置合わせされる。言い換えれば、同じ色の2つのサブピクセル(すなわち、BとB又はCとC)は、水平方向に互いに面一に配置される。2つのサブピクセルが異なるサイズ及び/又は形状を有する場合であっても、2つのサブピクセルの中心が垂直方向又は水平方向に位置合わせされているならば、それらは「位置合わせ」していると見なされることは理解される。
この実施形態において、各サブピクセル群2302は、2つのピクセル2304、2306に分割され、2つのピクセル2304、2306の各々は、第2色Bの2つのサブピクセルのうちの一方と第3色Cの2つのサブピクセルのうちの一方と含み、第1色Aのサブピクセルを共有する。図23に示すように、サブピクセル群2302は、一方のピクセル2304に対応する左部分と別のピクセル2306に対応する右部分とに均等に分割される。
この実施形態において、各サブピクセルは1つのOLEDに対応し、各サブピクセル群2302において、第3色CのOLEDは、アレイ2300の同じ列にある隣接するサブピクセル群2302の第3色CのそれぞれのOLEDと同じ有機発光層を共有する。この実施形態において、各サブセル群2302において、第2色Bの2つのOLEDは、図5に関して上述したのと同様に同じ有機発光層を共有する。各サブピクセル群2302において、第2色BのOLEDはまた、アレイ2300の同じ列にある隣接するサブピクセル群2302の第2色BのそれぞれのOLEDと同じ有機発光層を共有する。すなわち、この実施形態において、アレイ2300の同じ列にある第2色Bの全てのOLEDは、同じ有機発光層2308を共有しており、その有機発光層は、蒸着マスク上の「スリット」開口部を通して組み立てられる。
この実施形態での各OLEDは、実質的に矩形の形状を有する。しかし、他の例での各サブピクセルの形状は変更可能であると理解される。サブピクセルの他の形状には、以下に限定されるものではないが、実質的に円形、三角形、四角形、五角形、六角形、七角形、八角形、又はいずれかの他の適切な形状が含まれる。サブピクセルはOLEDに限定されることなく、例えば、LEDランプ付き掲示板ディスプレイ、又は当業技術で公知のいずれかの他の適切なディスプレイデバイスのLEDとすることができるということは理解される。
ディスプレイ上のサブピクセルレンダリングの方法の態様は、上記に概説したように、プログラミングに具現化することができる。この技術のプログラム態様は、典型的に、あるタイプの機械可読媒体上に担持されるか又はそれに具現化された実行可能なコード及び/又は関連データの形態での「製品」又は「製造物品」と考えることができる。有形非一時的「ストレージ」タイプ媒体は、ソフトウエアプログラミングのためにいつでもストレージを提供することができる様々な半導体メモリ、テープドライブ、及びディスクドライブなどのようなコンピュータ又はプロセッサなど又はそれらの関連モジュールのためのメモリ又は他のストレージのいずれか又は全てを含む。
ソフトウエアの全部又は各部分は、時にはインターネット又は様々な他の通信ネットワークのようなネットワーク上で通信することができる。このような通信は、例えば、1つのコンピュータ又はプロセッサから別のものへのソフトウエアのローディングを可能にすることができる。従って、ソフトウエア要素を有することができる別のタイプの媒体には、ローカルデバイス間の物理インタフェースにわたって、有線及び光電話回線のネットワークを通して、及び様々なエアリンクにわたって使用されるような光波、電波、及び電磁波が含まれる。有線リンク、無線リンク、又は光リンクなどのようなこのような波を伝える物理的要素も、ソフトウエアを有する媒体と見なすことができる。本明細書に使用される時に、有形「ストレージ」媒体に限定されない限り、コンピュータ又は機械「可読媒体」のような用語は、実行のためにプロセッサに命令を与えることに関わるあらゆる媒体を指す。
従って、機械可読媒体は、有形ストレージ媒体、搬送波媒体、又は物理的伝送媒体を含むがこれらに限定されない多くの形態を取ることができる。不揮発性ストレージ媒体には、例えば、いずれかのコンピュータ等におけるいずれかのストレージデバイスのような光学又は磁気ディスクが含まれ、これらを用いて図に示すシステム又はその構成要素のいずれかを実施することができる。揮発性ストレージ媒体には、そのようなコンピュータプラットフォームの主メモリのような動的メモリが含まれる。有形伝送媒体には、コンピュータシステム内のバスを形成するワイヤを含めて、同軸ケーブルの銅ワイヤ及び光ファイバが含まれる。搬送波伝送媒体は、電気又は電磁信号、又は無線周波数(RF)及び赤外線(IR)データの通信中に生成される音波又は光波の形態を取ることができる。従って、コンピュータ可読媒体の一般的な形態には、例えば、フロッピーディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、いずれかの他の磁気媒体、CD−ROM、DVD又はDVD−ROM、いずれかの他の光媒体、パンチカード紙テープ、穿孔パターンを有するいずれかの他の物理ストレージ媒体、RAM、PROM及びEPROM、フラッシュEPROM、いずれかの他のメモリチップ又はカートリッジ、搬送波移送のデータ又は命令、そのような搬送波を運ぶケーブル又はリンク、又はコンピュータがプログラミングコード及び/又はデータをそこから読み取ることのできるいずれかの他の媒体が含まれる。これらのコンピュータ可読媒体の形態の多くは、実行のためのプロセッサへの1又は2以上の命令の1又は2以上のシーケンスを担持することに関わる場合がある。
本発明の開示の上述の詳細説明及びそこに説明した例は、限定ではなく例示及び説明の目的で提示したものである。従って、本発明の開示は、上記に開示して本明細書に主張する基本的な根本原理の精神及び範囲に入るいずれかの及び全ての修正、変形、又は均等物を網羅するように考えられている。
BLUE 青色
GREEN 緑色
RED 赤色

Claims (12)

  1. 装置であって、
    サブピクセル群のアレイを含むディスプレイと、
    前記ディスプレイに作動的に結合され、かつ表示データを受信して該表示データを前記サブピクセル群の前記アレイを駆動するための制御信号に変換するように構成された制御論理部と、
    を含み、
    前記サブピクセル群の各々が、第1色に1つのサブピクセル、第2色に2つのサブピクセル、及び第3色に2つのサブピクセルから構成され、
    前記アレイの各列内のサブピクセル群が、繰り返され、
    前記アレイの各列内のサブピクセル群が、該アレイの隣接する列内のサブピクセル群に対して互い違いにされ、
    前記サブピクセル群の各々において、
    前記第2色における前記2つのサブピクセルは、垂直方向に沿って前記第1色における前記サブピクセルの同じ側にあり、
    前記第3色における前記2つのサブピクセルは、水平方向に沿って前記第1色における前記サブピクセルの異なる側にある、
    ことを特徴とする装置。
  2. 前記サブピクセル群の各々において、前記第1色における前記サブピクセルのサイズが、前記第2色における前記2つのサブピクセル及び前記第3色における前記2つのサブピクセルのうちのいずれのもののサイズよりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  3. 前記サブピクセル群の各々において、
    前記第2色における前記2つのサブピクセルは、水平方向に沿って前記第1色における前記サブピクセルの異なる側にあり、
    前記第3色における前記2つのサブピクセルは、前記水平方向に沿って前記第1色における前記サブピクセルの異なる側にある、
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  4. 前記サブピクセル群の各々が、2つのピクセルに分割され、そのために該2つのピクセルの各々が、前記第2色における前記2つのサブピクセルのうちの一方と前記第3色における前記2つのサブピクセルのうちの一方とを含み、かつそのために前記第1色における前記サブピクセルは、該2つのピクセルによって共有されることを特徴とする請求項3に記載の装置。
  5. 前記制御論理部は、前記第1色における各サブピクセルに対して、該第1色における該サブピクセルを共有する前記2つのピクセルを表示するための表示データの2つの部分に基づいてそれぞれの制御信号を提供するように更に構成されることを特徴とする請求項4に記載の装置。
  6. 前記サブピクセル群の各々において、前記第2色における前記2つのサブピクセルの各々が、垂直方向に沿って前記第3色における前記2つのサブピクセルのうちのそれぞれの1つと位置合わせされることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  7. 前記サブピクセル群の各々において、
    前記第2色における前記2つのサブピクセルは、同じ形状及びサイズを有し、水平方向に沿って位置合わせされ、かつ
    前記第3色における前記2つのサブピクセルは、同じ形状及びサイズを有し、前記水平方向に沿って位置合わせされる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  8. 前記アレイの各列内の前記サブピクセル群は、該アレイの隣接する列内の該サブピクセル群に対してサブピクセル群の幅の半分だけ互い違いにされることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  9. それぞれのサブピクセルは有機発光ダイオード(OLED)に対応し、
    前記サブピクセル群の各々に対して、
    前記第2色における前記2つのOLEDの各々が、前記アレイの同じ列内の隣接するサブピクセル群内の該第2色におけるそれぞれのOLEDと同じ有機発光層を共有し、
    前記第3色における前記2つのOLEDの各々が、前記アレイの同じ列内の隣接するサブピクセル群内の該第3色におけるそれぞれのOLEDと同じ有機発光層を共有する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  10. 前記アレイの同じ列内の前記第2色における全てのOLEDが、同じ有機発光層を共有することを特徴とする請求項に記載の装置。
  11. 少なくとも1つのプロセッサを有する機械上で実施されるディスプレイ上のサブピクセルレンダリングの方法であって、
    表示データの各部分がそれぞれ第1、第2、及び第3色を表す第1、第2、及び第3成分を含む複数のピクセルを表示するための表示データの複数部分を受信する段階と、
    前記表示データの複数部分に基づいて前記ディスプレイ上でサブピクセル群のアレイをレンダリングするための制御信号を提供する段階と、
    を含み、
    前記サブピクセル群の各々が、前記第1色に1つのサブピクセル、前記第2色に2つのサブピクセル、及び前記第3色に2つのサブピクセルから構成され、
    前記アレイの各列内のサブピクセル群が、繰り返され、
    前記アレイの各列内のサブピクセル群が、該アレイの隣接する列内のサブピクセル群に対して互い違いにされ、
    前記サブピクセル群の各々が、2つのピクセルに分割され、そのために該2つのピクセルの各々が、前記第2色における前記2つのサブピクセルのうちの一方と前記第3色における前記2つのサブピクセルのうちの一方とを含み、かつそのために前記第1色における前記サブピクセルは、該2つのピクセルによって共有され
    制御信号を提供する段階は、前記第1色における各サブピクセルに対して、該第1色における該サブピクセルを共有する前記2つのピクセルを表示するための表示データの2つの部分の第1成分に基づいてそれぞれの制御信号を提供する段階を含み、
    それぞれの制御信号を提供する段階は、表示データの前記2つの部分の前記第1成分の加重平均を計算する段階を含む
    ことを特徴とする方法。
  12. 表示データの前記2つの部分の前記第1成分の各々に対する重みが、1/2に等しいことを特徴とする請求項11に記載の方法。
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