JP6443867B1 - 発光装置、表示装置、及び、制御方法 - Google Patents
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Abstract
Description
駆動信号が入力されたことに応じて第1の色の光を発するLEDと、前記LEDから発せられた前記第1の色の光が入射したことに応じて、当該入射から所定の時間が経過したのちに第2の色の光を発する蛍光体と、を有する遅延発光型LEDと、
前記遅延発光型LEDから入射した光を検出し、当該光の輝度に対応する検出値を出力する輝度センサと、
前記遅延発光型LEDから前記第1の色の光が発せられ、かつ、前記第2の色の光が発せられていない第1検出期間内に検出された光の輝度に対応する第1検出値と、前記遅延発光型LEDから前記第2の色の光が発せられ、かつ、前記第1の色の光が発せられていない第2検出期間内に検出された光の輝度に対応する第2検出値とに基づいて、前記遅延発光型LEDから発せられた前記第1の色の光と前記第2の色の光とを時間積算して得られる出力光の色度に対応する発光色情報を取得して出力する出力手段と、
を備えることを特徴とする発光装置である。
駆動信号が入力されたことに応じて第1の色の光を発するLEDと、前記LEDから発せられた前記第1の色の光が入射したことに応じて、当該入射から所定の時間が経過したのちに第2の色の光を発する蛍光体と、を有する遅延発光型LEDと、
前記遅延発光型LEDから入射した光を検出し、当該光の輝度に対応する検出値を出力する輝度センサと、
前記遅延発光型LEDから発せられた光を表示画像データに基づいて透過することにより画像を表示する表示手段と、
を備え、
前記表示画像データは、前記遅延発光型LEDから前記第1の色の光が発せられ、かつ
、前記第2の色の光が発せられていない第1検出期間内に検出された光の輝度に対応する第1検出値と、前記遅延発光型LEDから前記第2の色の光が発せられ、かつ、前記第1の色の光が発せられていない第2検出期間内に検出された光の輝度に対応する第2検出値とに基づいて取得された情報である、前記遅延発光型LEDから発せられた前記第1の色の光と前記第2の色の光とを時間積算して得られる出力光の色度に対応する発光色情報を用いて、入力画像データを補正した画像データである
ことを特徴とする表示装置である。
駆動信号が入力されたことに応じて第1の色の光を発するLEDと、前記LEDから発せられた前記第1の色の光が入射したことに応じて、当該入射から所定の時間が経過したのちに第2の色の光を発する蛍光体と、を有する遅延発光型LEDと、
前記遅延発光型LEDから入射した光を検出し、当該光の輝度に対応する検出値を出力する輝度センサと、
を備える表示装置の制御方法であって、
前記遅延発光型LEDから前記第1の色の光が発せられ、かつ、前記第2の色の光が発せられていない第1検出期間内に検出された光の輝度に対応する第1検出値を取得するステップと、
前記遅延発光型LEDから前記第2の色の光が発せられ、かつ、前記第1の色の光が発せられていない第2検出期間内に検出された光の輝度に対応する第2検出値を取得するステップと、
前記遅延発光型LEDから発せられた光を表示画像データに基づいて透過することにより画像を表示するステップと、
を有し、
前記表示画像データは、前記第1検出値と前記第2検出値に基づいて取得された情報である、前記遅延発光型LEDから発せられた前記第1の色の光と前記第2の色の光とを時間積算して得られる出力光の色度に対応する発光色情報を用いて、入力画像データを補正した画像データである
ことを特徴とする制御方法である。
以下、本発明の実施例1について説明する。本実施例に係る情報処理装置は、発光装置に関する情報を取得する装置である。以下では、発光装置が情報処理装置を備える例を説明する。発光装置は、例えば、街灯、室内照明、顕微鏡照明、懐中電灯、家電装置、車載装置、等である。なお、情報処理装置は、発光装置とは別体の装置であってもよい。例え
ば、情報処理装置は、発光装置とは別体の、パーソナルコンピュータ(PC)、PDA、タブレット端末、携帯電話端末(スマートフォンを含む)、家電装置、車載装置、等であってもよい。
本実施例に係る発光装置の構成例について説明する。図1は、本実施例に係る発光装置の構成例を示す。本実施例に係る発光装置は、光源部(光源)101、遅延情報記憶部102、検出タイミング制御部103、輝度センサ104、基準センサ値記憶部105、色関係情報記憶部106、及び、色変化判断部107を備える。
ミングから、赤色発光(赤色の発光)の開始タイミングまでの時間を、遅延時間として示す。即ち、遅延情報は、上記所定時間を示す。遅延情報記憶部102としては、例えば、半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク、等が使用される。なお、遅延情報記憶部102は、発光装置に対して着脱可能な記憶装置であってもよい。
検出期間の設定方法の具体例について、図3を用いて説明する。ここでは、光源部101が、複数の制御期間のそれぞれに対して、シアン色発光と赤色発光とを1回ずつ行う例を説明する。発光装置が表示装置(実施例4)である場合には、1つの制御期間は、1つのフレームの期間(垂直同期期間)に対応する。
色変化値の判断方法の具体例について、図4を用いて説明する。ここでは、図3のセンサ検出制御信号406が生成された場合の例を説明する。図4は、色関係情報である色関係テーブルデータの一例を示す。色関係テーブルデータは、XYZ三刺激値を構成するX刺激値、Y刺激値、及び、Z刺激値のそれぞれを、色関連値として示す。具体的には、色関係テーブルデータは、以下の3つの対応関係を示す。以下の3つの対応関係において、センサ値YRは検出期間D2で輝度センサ104によって検出された赤色光のセンサ値であり、センサ値YCは検出期間D1で輝度センサ104によって検出されたシアン色光のセンサ値である。
・センサ値YRとX刺激値KXとの対応関係
・センサ値YRおよびセンサ値YCの和とY刺激値KYとの対応関係
・センサ値YCとX刺激値KZとの対応関係
ステップ1−1にて、色変化判断部107は、輝度センサ104によって検出期間D1に検出されたセンサ値YCを、輝度センサ104から取得する。センサ値YCは、シアン色の光の輝度に対応する。また、色変化判断部107は、輝度センサ104によって検出期間D2に検出されたセンサ値YRを、輝度センサ104から取得する。センサ値YRは、赤色の光の輝度に対応する。そして、色変化判断部107は、センサ値YR,YCと色関係テーブルデータに基づいて、光源部101の発光色(現在の発光色)を示す発光色値として、XYZ三刺激値(X刺激値,Y刺激値,Z刺激値)=(KX,KY,KZ)を判断する。具体的には、色変化判断部107は、検出されたセンサ値YRに対応するX刺激値KXを、色関係テーブルデータから取得する。色変化判断部107は、検出されたセンサ値YRと検出されたセンサ値YCとの和に対応するY刺激値KYを、色関係テーブルデータから取得する。そして、色変化判断部107は、検出されたセンサ値YCに対応するZ刺激値KZを、色関係テーブルデータから取得する。
ステップ1−2にて、色変化判断部107は、基準発光色を示す情報を取得する。基準発光色を示す情報は、基準発光色(所定の発光色)を示すXYZ三刺激値(CX,CY,CZ)であるとする。なお、色変化判断部107は、基準センサ値記憶部105から取得した基準センサ値CR,CCと、色関係テーブルデータとに基づいて、基準発光色を示す情報を取得するものであってもよい。基準センサ値CRは、赤色光のセンサ値の基準値であり、基準センサ値CCは、シアン色光のセンサ値の基準値である。
ステップ1−3にて、色変化判断部107は、ステップ1−1,1−2で得られたXYZ三刺激値(KX,KY,KZ),(CX,CY,CZ)に基づいて、光源部101の発光色(現在の発光色)と基準発光色との差を示す色変化値を判断する。本実施例では、色変化判断部107は、X刺激値KXとX刺激値CXとの差を示すX変化値DX、Y刺激値KYとY刺激値CYとの差を示すY変化値DY、及び、Z刺激値KZとZ刺激値CZとの差を示すZ変化値DZを判断する。具体的には、以下の式1に示すように、色変化判断部107は、X刺激値KXをX刺激値CXで除算することにより、X変化値DXを算出する。以下の式2に示すように、色変化判断部107は、Y刺激値KYをY刺激値CYで除算することにより、Y変化値DYを算出する。そして、以下の式3に示すように、色変化判断部107は、Z刺激値KZをZ刺激値CZで除算することにより、Z変化値DZを算出する。
DX=KX/CX ・・・(式1)
DY=KY/CY ・・・(式2)
DZ=KZ/CZ ・・・(式3)
本実施例では、光源部101の発光色に関する値(発光色値、色変化値、等)として、XYZ三刺激値に基づく値が判断される例を説明したが、これに限られない。例えば、光源部101の発光色に関する値として、u’v’色度値(u’色度値,v’色度値)に基づく値が判断されてもよい。u’色度値とv’色度値のそれぞれを色関連値として用いれば、光源部101の発光色に関する値として、u’v’色度値(u’v’色度座標)に基づく値を判断することができる。光源部101の発光色に関する値として、xy色度値(x色度値,y色度値)に基づく値が判断されてもよい。x色度値とy色度値のそれぞれを色関連値として用いれば、光源部101の発光色に関する値として、xy色度値(xy色度座標)に基づく値を判断することができる。光源部101の発光色に関する値として、X刺激値、Y刺激値、Z刺激値、u’色度値、v’色度値、x色度値、及び、y色度値の少なくともいずれかに基づく値が判断されてもよい。
当該光の赤色成分とシアン色成分の和との相関性が高く、光のZ刺激値は当該光のシアン色成分との相関性が高い。そのため、本実施例では、センサ値RがX刺激値に対応付けられており、センサ値Rとセンサ値Cとの和がY刺激値に対応付けられており、センサ値CがZ刺激値に対応付けられている例を説明した。しかしながら、センサ値と色関連値の対応関係は、これに限られない。例えば、センサ値と色関連値の対応関係は、センサ値と、光源部101の発光色の測定値とに基づいて決定されてもよい。センサ値RがX刺激値に対応付けられ、センサ値CがY刺激値とZ刺激値に対応付けられてもよい。
以上述べたように、本実施例によれば、対象成分の光のみが光源部から発せられる期間が、検出期間として設定される。そして、輝度センサによって検出期間に検出された輝度に応じたセンサ値が、対象成分に対応するセンサ値として、輝度センサから取得される。それにより、光源部から発せられた光のセンサ値を高精度に取得することができる。具体的には、センサ値に対応する光の色成分を認識した上で、センサ値を取得することができる。ひいては、取得したセンサ値に基づく高精度な処理が実行可能となる。具体的には、光源部の発光色や発光輝度に関する値を高精度に判断することができる。
以下、本発明の実施例2について説明する。実施例1(図3,5)では、シアン色発光の期間と赤色発光の期間とが完全に分かれている例を説明した。本実施例では、シアン色発光の期間の一部に赤色発光の期間の一部が重なる例を説明する。例えば、光源部の発光輝度が高い場合などにおいて、シアン色発光の期間の一部に赤色発光の期間の一部が重なる。なお、以下では、実施例1と異なる点(構成、処理、等)について詳しく説明し、実施例1と同じ点についての説明は省略する。
検出期間の設定方法の具体例について、図6,7を用いて説明する。ここでは、光源部101が、複数の制御期間のそれぞれに対して、シアン色発光と赤色発光とを1回ずつ行う例を説明する。また、ここでは、シアン色光検出期間と赤色光検出期間を設定する例を
説明する。
T>Vかつ(T+S)<Jの場合:U=(V+T−J)以上かつ(V−S)以下
・・・(式4)
T≦Vの場合:U=0 ・・・(式5)
以上述べたように、本実施例によれば、対象成分の光のみが光源部から発せられる期間を、検出期間として、より確実に設定することができる。それにより、実施例1で述べた効果をより確実に得ることができる。
以下、本発明の実施例3について説明する。実施例1,2では、発光装置が1つの光源部を備える例を説明した。本実施例では、発光装置が複数の光源部を備える例を説明する。なお、以下では、実施例1と異なる点(構成、処理、等)について詳しく説明し、実施例1と同じ点についての説明は省略する。
本実施例に係る発光装置の構成例について説明する。図8は、本実施例に係る発光装置の構成例を示す。本実施例に係る発光装置は、実施例1(図1)の光源部101の代わりに、3つの光源部300A〜300Cを備える。3つの光源部300A〜300Cのそれぞれは、光源部101の機能と同様の機能を有する。さらに、本実施例に係る発光装置は、実施例1の検出タイミング制御部103の代わりに、制御部301を備える。なお、光源部の数は3つより多くても少なくてもよい。
発光期間と検出期間の設定方法の具体例について、図10,11を用いて説明する。ここでは、3つの光源部300A〜300Cのそれぞれが、複数の制御期間のそれぞれに対して、シアン色発光と赤色発光とを行う例を説明する。すなわち、各光源部への駆動信号(「High」の光源制御信号)の入力が周期的に行われる。また、ここでは、シアン色光検出期間と赤色光検出期間を設定する例を説明する。
2回の赤色発光とを行う。
図11の例では、1つの入力周期内に、複数の光源部にそれぞれ対応する複数の検出期間が設定される。入力周期は、各光源へ駆動信号が入力される周期であり、制御期間に対応する。しかしながら、図11のような設定方法では、1つの制御期間に対応する時間であり、且つ、1つの光源部の発光の総時間の上限である上限時間が低減される。例えば、光源部の数が多いほど短い時間に、上限時間が低減される。上限時間が低減されると、光源部の発光輝度の上限も低減される。
以上述べたように、本実施例によれば、複数の光源部のそれぞれについて、その光源部の周辺の光源部が消灯する期間が、当該光源部に対応する検出期間として設定される。そして、複数の光源部のそれぞれについて、その光源部に対応する検出期間に輝度センサによって検出された輝度に応じたセンサ値が、当該光源部に対応するセンサ値として、輝度センサから取得される。それにより、複数の光源部が用いられる場合において、各光源部から発せられた光のセンサ値を高精度に取得することができ、ひいては、取得したセンサ値に基づく高精度な処理が実行可能となる。具体的には、光源部から発せられた光のセンサ値として、他の光による影響が低減されたセンサ値を取得することができる。
以下、本発明の実施例4について説明する。本実施例では、発光装置が表示装置である例を説明する。本実施例に係る表示装置は、光源部から発せられた光を表示画像データに基づいて透過することにより画像を表示する表示部を備える。表示装置は、例えば、液晶表示装置、MEMS(Micro Electro Mechanical System)シャッター方式表示装置、等である。具体的には、表示装置は、広告表示装置、標識表示装置、投影装置(プロジェクタ)、PC、PDA、タブレット端末、携帯電話端末、テレビジョン装置、撮像装置、デジタルフォトフレーム、ゲーム機、家電装置、車載装置、等である。なお、以下では、実施例1と異なる点(構成、処理、等)について詳しく説明し、実施例1と同じ点についての説明は省略する。
本実施例に係る表示装置の構成例について説明する。図13は、本実施例に係る表示装
置の構成例を示す。本実施例に係る表示装置は、実施例1(図1)の発光装置が備える複数の機能部、色補正部801、及び、表示部802を備える。
入力画像データの補正方法の具体例について説明する。入力画像データのフォーマットは特に限定されないが、ここでは、入力画像データの各画素値がRGB値(R値,G値,B値)=(Ri,Gi,Bi)である場合の例を説明する。
ステップ2−1にて、色補正部801は、入力画像データの各RGB値(Ri,Gi,Bi)をXYZ三刺激値(Xpi,Ypi,Zpi)に変換する。本実施例では、色補正部801は、以下の式6を用いて、RGB値(Ri,Gi,Bi)をXYZ三刺激値(Xpi,Ypi,Zpi)に変換する。式6の変換行列の要素aX,aY,aZ,bX,bY,bZ,cX,cY,cZは、画面から発せられた光の測定値に基づいて予め決定される。
ステップ2−2にて、色補正部801は、ステップ2−1で得られた各XYZ三刺激値(Xpi,Ypi,Zpi)を色変化値(DX,DY,DZ)で除算する。本実施例では、色変化値(DX,DY,DZ)で除算された後のXYZ三刺激値を「XYZ三刺激値(Xoi,Yoi,Zoi)」と記載する。具体的には、式7に示すように、色補正部801は、X刺激値XpiをX変化値DXで除算することにより、X刺激値Xoiを算出する。式8に示すように、色補正部801は、Y刺激値YpiをY変化値DYで除算することにより、Y刺激値Yoiを算出する。そして、式9に示すように、色補正部801は、Z刺激値ZpiをZ変化値DZで除算することにより、Z刺激値Zoiを算出する。
Xoi=Xpi÷DX ・・・(式7)
Yoi=Ypi÷DY ・・・(式8)
Zoi=Zpi÷DZ ・・・(式9)
ステップ2−3にて、色補正部801は、ステップ2−2で算出された各XYZ三刺激
値(Xoi,Yoi,Zoi)を、表示画像データの画素値であるRGB値(Ro,Go,Bo)に再変換する。本実施例では、色補正部801は、以下の式10を用いて、XYZ三刺激値(Xoi,Yoi,Zoi)をRGB値(Ro,Go,Bo)に再変換する。式10の変換行列は、式6の変換行列の逆行列である。
以上述べたように、本実施例によれば、高精度に取得されたセンサ値に基づいて入力画像データを補正することにより表示画像データが生成され、表示画像データに基づく画像が表示される。それにより、表示色(画面の色)、表示輝度(画面の輝度)、等の意図せぬ変化を抑制することができる。
本発明は、上述の実施例の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
104:輝度センサ 107:色変化判断部 301:制御部 802:表示部
Claims (15)
- 駆動信号が入力されたことに応じて第1の色の光を発するLEDと、前記LEDから発せられた前記第1の色の光が入射したことに応じて、当該入射から所定の時間が経過したのちに第2の色の光を発する蛍光体と、を有する遅延発光型LEDと、
前記遅延発光型LEDから入射した光を検出し、当該光の輝度に対応する検出値を出力する輝度センサと、
前記遅延発光型LEDから前記第1の色の光が発せられ、かつ、前記第2の色の光が発せられていない第1検出期間内に検出された光の輝度に対応する第1検出値と、前記遅延発光型LEDから前記第2の色の光が発せられ、かつ、前記第1の色の光が発せられていない第2検出期間内に検出された光の輝度に対応する第2検出値とに基づいて、前記遅延発光型LEDから発せられた前記第1の色の光と前記第2の色の光とを時間積算して得られる出力光の色度に対応する発光色情報を取得して出力する出力手段と、
を備えることを特徴とする発光装置。 - 前記発光色情報は、前記出力光の色度と所定の発光色の色度との差を示す情報である
ことを特徴とする請求項1に記載の発光装置。 - 前記発光色情報は、前記出力光の色度を、XYZ三刺激値で示した情報、u’v’色度値で示した情報、及び、xy色度値で示した情報のうち、少なくともいずれかである
ことを特徴とする請求項1に記載の発光装置。 - 複数の前記遅延発光型LEDと、
前記複数の遅延発光型LEDの発光を制御する制御手段と、
をさらに備え、
前記制御手段は、前記複数の遅延発光型LEDのうちのいずれかである対象光源の、前記第1検出値および前記第2検出値を取得する前記第1検出期間および前記第2検出期間に、少なくとも、前記複数の遅延発光型LEDのうちの前記対象光源に隣接する遅延発光型LEDである周辺光源から前記第1の色の光および前記第2の色の光が発せられないように、前記複数の遅延発光型LEDの発光を制御する
ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の発光装置。 - 各遅延発光型LEDへの駆動信号の入力は周期的に行われ、
前記制御手段は、前記対象光源の前記第1検出期間および前記第2検出期間が各遅延発光型LEDへの駆動信号の入力周期内に作られ、且つ、前記周辺光源の前記第1検出期間および前記第2検出期間が、各遅延発光型LEDへの駆動信号の、前記対象光源の前記第1検出期間および前記第2検出期間が作られる入力周期とは異なる入力周期内に作られるように、前記複数の遅延発光型LEDの発光を制御する
ことを特徴とする請求項4に記載の発光装置。 - 前記制御手段は、前記対象光源から前記第1の色の光のみが発せられ、且つ、前記周辺光源から前記第1の色の光および前記第2の色の光が発せられない前記対象光源の前記第1検出期間と、前記対象光源から前記第2の色の光のみが発せられ、且つ、前記周辺光源から前記第1の色の光および前記第2の色の光が発せられない前記対象光源の前記第2検出期間とが作られるように、前記対象光源に入力する駆動信号と、前記周辺光源に入力する駆動信号とのそれぞれを複数に分割する
ことを特徴とする請求項4または請求項5に記載の発光装置。 - 駆動信号が入力されたことに応じて第1の色の光を発するLEDと、前記LEDから発せられた前記第1の色の光が入射したことに応じて、当該入射から所定の時間が経過したのちに第2の色の光を発する蛍光体と、を有する遅延発光型LEDと、
前記遅延発光型LEDから入射した光を検出し、当該光の輝度に対応する検出値を出力する輝度センサと、
前記遅延発光型LEDから発せられた光を表示画像データに基づいて透過することにより画像を表示する表示手段と、
を備え、
前記表示画像データは、前記遅延発光型LEDから前記第1の色の光が発せられ、かつ、前記第2の色の光が発せられていない第1検出期間内に検出された光の輝度に対応する第1検出値と、前記遅延発光型LEDから前記第2の色の光が発せられ、かつ、前記第1の色の光が発せられていない第2検出期間内に検出された光の輝度に対応する第2検出値とに基づいて取得された情報である、前記遅延発光型LEDから発せられた前記第1の色の光と前記第2の色の光とを時間積算して得られる出力光の色度に対応する発光色情報を用いて、入力画像データを補正した画像データである
ことを特徴とする表示装置。 - 前記発光色情報は、前記出力光の色度と所定の発光色の色度との差を示す情報である
ことを特徴とする請求項7に記載の表示装置。 - 前記発光色情報は、前記出力光の色度を、XYZ三刺激値で示した情報、u’v’色度値で示した情報、及び、xy色度値で示した情報のうち、少なくともいずれかである
ことを特徴とする請求項7に記載の表示装置。 - 複数の前記遅延発光型LEDと、
前記複数の遅延発光型LEDの発光を制御する制御手段と、
をさらに備え、
前記制御手段は、前記複数の遅延発光型LEDのうちのいずれかである対象光源の、前記第1検出値および前記第2検出値を取得する前記第1検出期間および前記第2検出期間に、少なくとも、前記複数の遅延発光型LEDのうちの前記対象光源に隣接する遅延発光型LEDである周辺光源から前記第1の色の光および前記第2の色の光が発せられないように、前記複数の遅延発光型LEDの発光を制御する
ことを特徴とする請求項7乃至請求項9のいずれか1項に記載の表示装置。 - 各遅延発光型LEDへの駆動信号の入力は周期的に行われ、
前記制御手段は、前記対象光源の前記第1検出期間および前記第2検出期間が各遅延発光型LEDへの駆動信号の入力周期内に作られ、且つ、前記周辺光源の前記第1検出期間および前記第2検出期間が、各遅延発光型LEDへの駆動信号の、前記対象光源の前記第1検出期間および前記第2検出期間が作られる入力周期とは異なる入力周期内に作られるように、前記複数の遅延発光型LEDの発光を制御する
ことを特徴とする請求項10に記載の表示装置。 - 前記制御手段は、前記対象光源から前記第1の色の光のみが発せられ、且つ、前記周辺光源から前記第1の色の光および前記第2の色の光が発せられない前記対象光源の前記第1検出期間と、前記対象光源から前記第2の色の光のみが発せられ、且つ、前記周辺光源から前記第1の色の光および前記第2の色の光が発せられない前記対象光源の前記第2検出期間とが作られるように、前記対象光源に入力する駆動信号と、前記周辺光源に入力する駆動信号とのそれぞれを複数に分割する
ことを特徴とする請求項10または請求項11に記載の表示装置。 - 前記第1の色は、シアン色であり、
前記第2の色は、赤色である
ことを特徴とする請求項7乃至請求項12のいずれか1項に記載の表示装置。 - 駆動信号が入力されたことに応じて第1の色の光を発するLEDと、前記LEDから発せられた前記第1の色の光が入射したことに応じて、当該入射から所定の時間が経過したのちに第2の色の光を発する蛍光体と、を有する遅延発光型LEDと、
前記遅延発光型LEDから入射した光を検出し、当該光の輝度に対応する検出値を出力する輝度センサと、
を備える表示装置の制御方法であって、
前記遅延発光型LEDから前記第1の色の光が発せられ、かつ、前記第2の色の光が発せられていない第1検出期間内に検出された光の輝度に対応する第1検出値を取得するステップと、
前記遅延発光型LEDから前記第2の色の光が発せられ、かつ、前記第1の色の光が発せられていない第2検出期間内に検出された光の輝度に対応する第2検出値を取得するステップと、
前記遅延発光型LEDから発せられた光を表示画像データに基づいて透過することにより画像を表示するステップと、
を有し、
前記表示画像データは、前記第1検出値と前記第2検出値に基づいて取得された情報である、前記遅延発光型LEDから発せられた前記第1の色の光と前記第2の色の光とを時間積算して得られる出力光の色度に対応する発光色情報を用いて、入力画像データを補正した画像データである
ことを特徴とする制御方法。 - 請求項14に記載の制御方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラム。
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