JP6867106B2 - 画像表示装置および画像表示方法 - Google Patents

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Description

本発明は、2枚のLCDパネルを用いて、コントラスト比の改善を図る画像表示装置および画像表示方法に関する。
従来のLCD1枚パネルによる画像表示装置においては、入力された画像に対し、パネルドライバーで折れ線ガンマによる補正を行うことで、目視における階調のリニアリティ特性を実現している。
しかしながら、実際には、液晶パネルをバックライトの照明が透過することで輝度表現を行っているため、特に、黒領域の階調特性が悪く、理想の輝度に比べて明るい方向に輝度が観測される、いわゆる黒浮きという現象が生じる。
この現象は、LCDパネルにおいて暗い領域を表示する際に、LCDパネルの遮光が完全でなく、バックライトの照明光が漏れるために発生するものである。従来のCRTでは10000:1程度、有機ELパネルでは1000000:1程度のコントラスト比が実現されている。しかしながら、本現象により、従来のLCD1枚パネルによる画像表示装置においては、コントラスト比が、1500:1程度しか実現できていない。
そこで、このような1枚LCD画像表示装置のコントラスト比改善のために、2枚のLCDを使用した画像表示装置が提案されている(例えば、特許文献1、2参照)。いずれの画像表示装置も、LCDを2枚用いる構成とし、後ろ側のLCDでバックライトの透過量を調整し、前側のLCDでRGB表示を行わせることで、コントラスト比の改善を図っている。
特開平5−88197号公報 国際公開第2007/108183号
しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。
上述したように、LCD1枚パネルによる画像表示装置では、コントラスト比が、1500:1程度しか実現できない問題がある。さらに、1枚のLCDでは、暗い画像での色再現性の低下や、黒の品位低下により、画像の忠実再現が実現できていないことが大きな問題としてある。
一方、特許文献1、2のような2枚のLCDパネルを用いた画像表示装置は、コントラスト向上と黒浮きの防止効果はある。しかしながら、このような2枚のLCDパネルを用いた画像表示装置は、画像のエッジに歪みが発生するといった問題があり、図面を用いて、以下に説明する。
図15は、2枚のLCDパネルを用いた従来の画像表示装置における問題点を説明するための図である。図15では、後ろ側のバックライト側のLCDパネルを、LVパネル(Light Valve Panel)と称し、画像を観る人間に近い側である前側のLCDパネルを、RGBパネルと称している。
図15に示すように、RGBパネルは、R、G、Bのサブピクセルで構成されている。その一方で、LVパネルは、R、G、Bのサブピクセルをまとめて1画素としている。つまり、RGBパネルのサブピクセルをまとめた1画素に対して、LVパネルの1画素が共通であり、1:1の対応になっている。
図16は、従来技術の問題点を説明するための図である。図16は、縦方向にわたる1画素分のラインが白であり、それ以外が黒である画像を見た状態を、(a)正面視と(b)斜視との比較として示している。画像表示装置は、2枚のLCDパネル、偏光板、拡散層の厚みの影響で、見る角度(図15に示した視野角に相当)に応じて、線が細くなる問題、およびエッジの色が変わる問題が発生する。図16(b)においては、エッジの色が変わる部分を斜めのハッチングとして模式的に示している。
図17は、2枚のLCDパネルを用いた従来の画像処理装置の構成、および視野角補正処理、を説明するための図である。個々の構成については、実施の形態の中で詳述することとし、図17に基づいて、従来の視野角補正処理とその問題点に焦点を当てて説明する。
図17(a)〜図17(d)は、それぞれ以下の内容を示している。
図17(a):従来の画像処理装置の構成図である。
図17(b):水平方向におけるRGB入力の波形を示しており、1画素分の白画像が含まれている状態を示している。
図17(c):エッジホールド回路23により、1画素分であった幅を広げる処理を行った状態を示している。
図17(d):エッジホールド回路23の後段に設けられたローパスフィルタ24により、幅が広げられた部分の輝度変化をなまらせる処理を行った状態を示している。
従来の画像処理装置は、このような図17(b)〜(d)の処理を施すことで、視野角補正を行っている。また、従来の画像処理装置は、2枚のLCDパネル間のギャップが大きいほど(すなわち、2枚のLCDパネル、偏光板、拡散層の厚みが大きいほど)、エッジ幅を広げ、その後、なまらせる処理を行っている。
このような従来の視野角補正によれば、見る角度に応じて、画像のエッジ付近で、線が細くなる、色にじみがでる、ぼける、などといった画像ひずみが発生する問題(以下、この問題を「視野角問題」と称す)を、おおむね解消することができる。
しかしながら、図17による視野角補正処理を行った後にも、特に静止画の特殊なパターンにおいては、エッジ付近に固定的な画像ひずみが残ってしまう問題(以下、この問題を「視野角補正後の問題」と称す)がある。ただし、動画においては、エッジが動くため、視野角補正後の問題は視認されない。
本発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、2枚のLCDパネルを用い、コントラスト比を改善するとともに、視野角問題とともに視野角補正後の問題も解消し、画質を改善することのできる画像表示装置および画像表示方法を得ることを目的とする。
本発明に係る画像表示装置は、前面側LCDパネルと後面側LCDパネルとを2枚重ねることで構成され、バックライト光が後面側LCDパネル、前面側LCDパネルの順で透過することにより画像表示を行う画像表示装置であって、入力されたRGB画像信号に基づいて生成された1つのグレー画像信号に対して、エッジホールド処理およびフィルタリング処理を施した後の処理済みグレー画像信号を生成し、処理済みグレー画像信号を後面側LCDパネルに供給するLVコントローラと、エッジホールド処理を実行する水平方向Hおよび垂直方向Vで規定される画素サイズに相当する第1のサイズ情報、フィルタリング処理を実行する水平方向Hおよび垂直方向Vで規定される画素サイズに相当する第2のサイズ情報、および第2のサイズ情報として規定される各画素に割り付けられる係数に相当する係数情報を、それぞれ複数パターン有しており、フレームが切り替わるごとに、異なるパターンとして、第1のサイズ情報、第2のサイズ情報、および係数情報をLVコントローラに対して出力するパラメータコントローラとを備えており、LVコントローラは、フレームごとに異なる第1のサイズ情報を用いてエッジホールド処理を実行し、フレームごとに異なる第2のサイズ情報および係数情報を用いてフィルタリング処理を実行するものである。
また、本発明に係る画像表示方法は、前面側LCDパネルと後面側LCDパネルとを2枚重ねることで構成され、バックライト光が後面側LCDパネル、前面側LCDパネルの順で透過することにより画像表示を行う画像表示方法であって、エッジホールド処理を実行する水平方向Hおよび垂直方向Vで規定される画素サイズに相当する第1のサイズ情報、フィルタリング処理を実行する水平方向Hおよび垂直方向Vで規定される画素サイズに相当する第2のサイズ情報、および第2のサイズ情報として規定される各画素に割り付けられる係数に相当する係数情報を、異なる複数のパターンとして、フレームIDと関連付けてあらかじめメモリに記憶させておく第1ステップと、入力されたRGB画像のフレームに同期した同期信号をカウントすることで、フレームIDを生成する第2ステップと、入力されたRGB画像信号に基づいて1つのグレー画像信号を生成する第3ステップと、メモリに記憶されている情報の中から、第2ステップで生成されたフレームIDに対応した情報として、第1のサイズ情報、第2のサイズ情報、および係数情報を抽出する第4ステップと、第3ステップで生成された1つのグレー画像信号に対して、フレームごとに異なる値として第4ステップで抽出された第1のサイズ情報を用いて、エッジホールド処理を施す第5ステップと、第5ステップによりエッジホールド処理を施した後のグレー画像信号に対して、フレームごとに異なる値として第4ステップで抽出された第2のサイズ情報および係数情報を用いて、フィルタリング処理を施し、処理済みグレー画像信号を生成する第6ステップと、第6ステップで生成された処理済みグレー画像信号を後面側LCDパネルに供給する第7ステップとを有するものである。
本発明によれば、フレーム単位で異なるパラメータを用いて、ヘッジホールド処理およびフィルタリング処理を実行して、LVパネルに供給するグレー画像信号を生成する構成を備えている。この結果、2枚のLCDパネルを用い、コントラスト比を改善するとともに、視野角問題とともに視野角補正後の問題も解消し、画質を改善することのできる画像表示装置および画像表示方法を得ることができる。
本発明の実施の形態1における画像表示装置の信号処理ブロック図である。 本発明の実施の形態1におけるパラメータコントローラ内のフレーム計数回路の構成図である。 本発明の実施の形態1におけるパラメータコントローラ内のパラメータ切り替え回路の構成図である。 本発明の実施の形態1における第1メモリから出力されるエッジホールド回路のV&Hタップサイズに関する情報を説明するための図である。 本発明の実施の形態1における第2メモリから出力されるローパスフィルタのV&Hタップサイズに関する情報、および第3メモリから出力されるローパスフィルタの係数組に関する情報を説明するための図である。 本発明の実施の形態1において、エッジホールド回路のV&Hタップサイズとして8通りのパラメータのうちの第1パラメータを用いた際のシミュレーション結果を示した図である。 本発明の実施の形態1において、エッジホールド回路のV&Hタップサイズとして8通りのパラメータのうちの第2パラメータを用いた際のシミュレーション結果を示した図である。 本発明の実施の形態1において、エッジホールド回路のV&Hタップサイズとして8通りのパラメータのうちの第3パラメータを用いた際のシミュレーション結果を示した図である。 本発明の実施の形態1において、エッジホールド回路のV&Hタップサイズとして8通りのパラメータのうちの第4パラメータを用いた際のシミュレーション結果を示した図である。 本発明の実施の形態1において、エッジホールド回路のV&Hタップサイズとして8通りのパラメータのうちの第5パラメータを用いた際のシミュレーション結果を示した図である。 本発明の実施の形態1において、エッジホールド回路のV&Hタップサイズとして8通りのパラメータのうちの第6パラメータを用いた際のシミュレーション結果を示した図である。 本発明の実施の形態1において、エッジホールド回路のV&Hタップサイズとして8通りのパラメータのうちの第7パラメータを用いた際のシミュレーション結果を示した図である。 本発明の実施の形態1において、エッジホールド回路のV&Hタップサイズとして8通りのパラメータのうちの第8パラメータを用いた際のシミュレーション結果を示した図である。 本発明の実施の形態1において、図6〜図13の画像を時間的に切り替えて、人の目に時間積分効果として見える画像を示した図である。 2枚のLCDパネルを用いた従来の画像表示装置における問題点を説明するための図である。 従来技術の問題点を説明するための図である。 2枚のLCDパネルを用いた従来の画像処理装置の構成、および視野角補正処理、を説明するための図である。
以下、本発明の画像表示装置および画像表示方法の好適な実施の形態につき、図面を用いて説明する。
本発明は、2枚のLCDパネルを前後に貼り合わせ、その後ろ側からバックライトの照明を行うことで、後ろ側と前側のパネルの光透過率の掛け算の効果により、コントラスト比を改善する画像表示装置および画像処理方法において、視野角補正処理のパラメータに時間変化を与えることで、視野角問題とともに視野角補正後の問題も解消する構成を備えることを技術的特徴とするものである。
実施の形態1.
[全体構成]
まず始めに、全体構成から説明する。
図1は、本発明の実施の形態1における画像表示装置の信号処理ブロック図である。図1に示した本実施の形態1における画像表示装置は、RGBコントローラ10、LVコントローラ20、およびパラメータコントローラ30を備えて構成されている。
ここで、RGBコントローラ10は、ビット拡張回路11、遅延回路12、階調変換回路13、および色バランスコントローラ14を含んで構成され、色バランスコントローラ14からの出力がRGBパネルに供給される。
また、LVコントローラ20は、グレーコンバータ21、階調変換回路22、エッジホールド回路23、およびローパスフィルタ24を含んで構成され、ローパスフィルタ24からの出力がLVパネルに供給される。
さらに、本願の特徴であるパラメータコントローラ30は、フレーム計数回路31、およびパラメータ切り替え回路32を含んで構成されている。そして、パラメータ切り替え回路32からは、エッジに関するサイズの情報がエッジホールド回路23に供給され、ローパスフィルタに関するサイズおよび係数の情報がローパスフィルタ24に供給される。
次に、従来の画像表示装置にも組み込まれているRGBコントローラ10、およびLVコントローラ20について、概要を説明する。
ビット拡張回路11は、一例として、入力されたRGB各10ビットの画像に対し、12ビットへのビット拡張処理を行う。このビット拡張処理は、後段の処理でビット精度を落とさないようにするため、あらかじめビット長を精度よく拡張するものである。ビット拡張回路11は、ビット拡張後のRGB画像を、遅延回路12、およびグレーコンバータ21のそれぞれに送信する。
RGBコントローラ10内の遅延回路12は、ビット拡張回路11からビット拡張後のRGB画像を受信し、受信したビット拡張後のRGB画像に対して、適当な遅延をかける。この「適切な遅延」とは、LVコントローラ20内でのグレーコンバータ21、エッジホールド回路23、およびローパスフィルタ24による処理の遅延分を補償するためのものである。
次に、RGBコントローラ10内の階調変換回路13は、遅延後のそれぞれの色ごとに、LUT(ルックアップテーブル)を用いて階調変換を行う。
一方、LVコントローラ20内のグレーコンバータ21は、ビット拡張回路11からビット拡張後のRGB画像を受信し、受信したビット拡張後のRGB画像に対して、それぞれの画素ごとに、RGBの3つの値の中の最大値を代表値としたグレー画像に変換する。
通常、グレースケールへの変換は、乗算器と加算器を用いて色マトリクス変換を行うことで、ルミナンスを求めることが多い。本実施の形態1におけるグレーコンバータ21は、RGBコントローラ10内の色バランスコントローラ14において、RGBの色バランス補正を容易に行えるように、各画素における、R、G、Bの値の最大値を検出し、これを代表値として出力することでハードウェアの簡略化も図っている。
もちろん、通常のマトリクス変換を採用した場合でも、色バランス補正処理は問題なく実行できることは言うまでもない。
次に、LVコントローラ20内の階調変換回路22は、グレー画像に対して、LUTを用いて階調変換を行う。次に、LVコントローラ20内のエッジホールド回路23は、階調変換後のグレー画像に対して、視野角補正を行い、グレー画像(B/W画像)を生成する(先の図17(c)参照)。
さらに、LVコントローラ20内のローパスフィルタ24は、エッジホールド回路23による視野角補正後のグレー画像に対して、フィルタ処理を施すことで、エッジ部分をなまらせる処理を行う(先の図17(d)参照)。
そして、ローパスフィルタ24による処理後のグレー画像が、LVパネルに表示されるとともに、RGBコントローラ10内の色バランスコントローラ14に送信される。そして、RGBコントローラ10内の色バランスコントローラ14は、階調変換回路13による階調変換後の信号と、ローパスフィルタ24による処理後のグレー画像に基づいて、色バランスの補正を行い、補正後のRGB画像がRGBパネルに表示される。
次に、本発明の特徴部分であるパラメータコントローラ30について、図面を用いて詳細に説明する。発明が解決しようとする課題としてすでに説明したように、RGBコントローラ10とLVコントローラ20の働きにより、「視野角問題」に関しては、おおむね解消することができる。しかしながら、特に静止画の特殊なパターンにおいては、エッジ付近に固定的な画像ひずみが残ってしまう「視野角補正後の問題」が未解決のままである。
そこで、本発明では、視野角補正処理のパラメータに時間変化を与えるパラメータコントローラ30を備えることで、視野角問題とともに視野角補正後の問題の解消も図っている。
図2は、本発明の実施の形態1におけるパラメータコントローラ30内のフレーム計数回路31の構成図である。フレーム計数回路31は、VSYNC(同期信号)を入力とし、カウンタ31aによりVSYNCを計数することで発生したFID(フレームID)を、後段のパラメータ切り替え回路32に対して出力する。より具体的には、カウンタ31aは、nビットカウンタで構成され、VSYNCを計数し、単調増加するFIDを発生させる。
図3は、本発明の実施の形態1におけるパラメータコントローラ30内のパラメータ切り替え回路32の構成図である。パラメータ切り替え回路32は、FIDをアドレスとする3つのメモリとして、第1メモリ32a、第2メモリ32b、第3メモリ32cを有して構成されている。
第1メモリ32aには、FIDの増加に対してランダムに変化するエッジホールド回路23のV&Hタップサイズがあらかじめ記憶されている。そして、第1メモリ32aは、FIDの入力値に応じて、エッジホールド回路23のV&Hタップサイズに関する情報を、pビットデータとして出力する。
また、第2メモリ32bには、FIDの増加に対してランダムに変化するローパスフィルタ24のV&Hタップサイズがあらかじめ記憶されている。そして、第2メモリ32bは、FIDの入力値に応じて、ローパスフィルタ24のV&Hタップサイズに関する情報を、qビットデータとして出力する。
また、第3メモリ32cには、FIDの増加に対してランダムに変化するローパスフィルタ24の係数組があらかじめ記憶されている。そして、第3メモリ32cは、FIDの入力値に応じて、ローパスフィルタ24の係数組に関する情報を、rビットデータとして出力する。
図4は、本発明の実施の形態1における第1メモリ32aから出力されるエッジホールド回路23のV&Hタップサイズに関する情報を説明するための図である。図4では、2通りのVの値と4通りのHの値の組合せにより規定される8通りのタップサイズが例示されている。エッジホールド回路23は、図4に示した8通りの中から、FIDに応じてランダムに設定されるサイズを用いて、注目画素に対するエッジホールド処理を行うことになる。
また、図5は、本発明の実施の形態1における第2メモリ32bから出力されるローパスフィルタ24のV&Hタップサイズに関する情報、および第3メモリ32cから出力されるローパスフィルタ24の係数組に関する情報を説明するための図である。図5(a)では、1通りのVの値と3通りのHの値の組合せにより規定される3通りのタップサイズが例示されている。また、図5(b)では、図5(a)で示された3通りのサイズのフィルタに対して、それぞれ2通りの係数を例示している。
ローパスフィルタ24は、図5(a)に示した3通りの中からフレームごとにランダムに設定されるサイズを用いて、さらに、図5(b)に示した2通りの中から、FIDに応じてランダムに設定される係数を用いて、注目画素に対するフィルタリング処理を行うことになる。
上述したように、本実施の形態1におけるパラメータコントローラ30は、エッジホールド回路23のV&Hタップサイズ、およびローパスフィルタ24のV&Hタップサイズと係数組を、ランダムに呼び出して、LVコントローラ20に供給することができる。この結果、視野角補正後の問題の解消も図ることが可能となる。
すなわち、視野角補正を行うエッジホールド処理およびローパスフィルタ処理において使用されるそれぞれのパラメータを、固定値ではなく時間変動させることで、特に、静止画の特殊パターンにおいて固定的に生じていたエッジ付近のひずみを改善することができる。
図6から図13は、本発明の実施の形態1において、エッジホールド回路23のV&Hタップサイズとして8通りのパラメータのいずれかを用いた際のシミュレーション結果を示した図である。具体的には、先の図4に示した8通りのパラメータを用いたシミュレーション結果であり、左から順に、入力画像、RGBパネルに入力する画像、LVパネルに入力する画像、両パネルの画像の合成結果、を示している。
さらに、図14は、本発明の実施の形態1において、図6〜図13の画像を時間的に切り替えて、人の目に時間積分効果として見える画像を示した図である。これらのシミュレーション結果からも、視野角補正後の問題が解消することが検証できた。
以上のように、実施の形態1によれば、フレーム単位で異なるパラメータを用いて、エッジホールド処理およびフィルタリング処理を実行して、LVパネルに供給するグレー画像信号を生成する構成を備えている。この結果、視野角による劣化を時間分散させて、より目立ちにくくすることができ、静止画の特殊なパターンにおいて、エッジ付近に固定的な画像ひずみが残ってしまう「視野角補正後の問題」も解消することができる。
なお、図1に示した構成では、ビット拡張回路11をRGBコントローラ10内に設けているが、ビット拡張回路11をRGBコントローラ10の外部に設け、ビット拡張後のRGB画像を、RGBコントローラ10とLVコントローラ20に供給する構成とすることも可能である。
また、後段の処理でビット精度を落とさないようにするため、あらかじめビット長を精度よく拡張するといった処理が不要の場合には、ビット拡張回路をなくした構成を採用することも可能である。
10 コントローラ、11 ビット拡張回路、12 遅延回路、13 階調変換回路、14 色バランスコントローラ、20 コントローラ、21 グレーコンバータ、22 階調変換回路、23 エッジホールド回路、24 ローパスフィルタ、30 パラメータコントローラ、31 フレーム計数回路、31a カウンタ、32 パラメータ切り替え回路、32a 第1メモリ、32b 第2メモリ、32c 第3メモリ。

Claims (4)

  1. 前面側LCDパネルと後面側LCDパネルとを2枚重ねることで構成され、バックライト光が前記後面側LCDパネル、前記前面側LCDパネルの順で透過することにより画像表示を行う画像表示装置であって、
    入力画像信号を遅延させて前記前面側LCDパネルに送信するRGBコントローラと、
    入力されたRGB画像信号に基づいて生成された1つのグレー画像信号に対して、画像信号の視野角補正のためにフレーム単位で異なる値を用いたエッジホールド処理を実行し、画像信号のエッジ部分をなまらせるためにフレーム単位で異なるローパスフィルタを用いたフィルタリング処理を施した後の処理済みグレー画像信号を生成し、前記処理済みグレー画像信号を前記後面側LCDパネルに供給する、前記後面側LCDパネルを制御するLVコントローラと、
    前記エッジホールド処理を実行する水平方向Hおよび垂直方向Vで規定される画素サイズに相当する第1のサイズ情報、前記フィルタリング処理を実行する水平方向Hおよび垂直方向Vで規定される画素サイズに相当する第2のサイズ情報、および前記第2のサイズ情報として規定される各画素に割り付けられる係数に相当する係数情報を、それぞれ複数パターン有しており、フレームが切り替わるごとに、異なるパターンとして、前記第1のサイズ情報、前記第2のサイズ情報、および前記係数情報を前記LVコントローラに対して出力するパラメータコントローラと
    を備えており、
    前記LVコントローラは、フレームごとに異なる前記第1のサイズ情報を用いて前記エッジホールド処理を実行し、フレームごとに異なる前記第2のサイズ情報および前記係数情報を用いて前記フィルタリング処理を実行する
    画像表示装置。
  2. 前記パラメータコントローラは、
    フレームに同期した同期信号を入力として、前記同期信号をカウントすることでフレームIDを生成するフレーム計数回路と、
    異なるパターンの前記第1のサイズ情報が前記フレームIDと関連付けられて記憶された第1メモリと、異なるパターンの前記第2のサイズ情報が前記フレームIDと関連付けられて記憶された第2メモリと、異なるパターンの前記係数情報が前記フレームIDと関連付けられて記憶された第3メモリとを有し、前記フレーム計数回路で生成された前記フレームIDを読み込み、前記第1メモリから前記フレームIDに対応した第1のサイズ情報を抽出し、前記第2メモリから前記フレームIDに対応した第2のサイズ情報を抽出し、前記第3メモリから前記フレームIDに対応した係数情報を抽出し、前記LVコントローラに対して出力するパラメータ切り替え回路と
    を備える請求項1に記載の画像表示装置。
  3. 前記LVコントローラの前段に設けられ、入力されたRGB画像信号に対してビット拡張処理を施し、ビット拡張後のRGB画像信号を生成するビット拡張回路をさらに備え、 前記LVコントローラは、前記ビット拡張後のRGB画像信号に基づいて前記1つのグレー画像信号を生成する
    請求項1または2に記載の画像表示装置。
  4. 前面側LCDパネルと後面側LCDパネルとを2枚重ねることで構成され、バックライト光が前記後面側LCDパネル、前記前面側LCDパネルの順で透過することにより画像表示を行う画像表示方法であって、
    画像信号の視野角補正のためにエッジホールド処理を実行する水平方向Hおよび垂直方向Vで規定される画素サイズに相当する第1のサイズ情報、画像信号のエッジ部分をなまらせるためにフィルタリング処理を実行する水平方向Hおよび垂直方向Vで規定される画素サイズに相当する第2のサイズ情報、および前記第2のサイズ情報として規定される各画素に割り付けられる係数に相当する係数情報を、異なる複数のパターンとして、フレームIDと関連付けてあらかじめメモリに記憶させておく第1ステップと、
    入力画像信号を遅延させて前記前面側LCDパネルに送信するRGBコントローラから前記後面側LCDパネルを制御するLVコントローラに入力されたRGB画像のフレームに同期した同期信号をカウントすることで、前記フレームIDを生成する第2ステップと、
    前記入力されたRGB画像信号に基づいて1つのグレー画像信号を生成する第3ステップと、
    前記メモリに記憶されている情報の中から、前記第2ステップで生成された前記フレームIDに対応した情報として、前記第1のサイズ情報、前記第2のサイズ情報、および前記係数情報を抽出する第4ステップと、
    前記第3ステップで生成された前記1つのグレー画像信号に対して、フレームごとに異なる値として前記第4ステップで抽出された前記第1のサイズ情報を用いて、前記エッジホールド処理を施す第5ステップと、
    前記第5ステップにより前記エッジホールド処理を施した後のグレー画像信号に対して、フレームごとに異なる値として前記第4ステップで抽出された前記第2のサイズ情報および前記係数情報を用いて、フレーム単位で異なるローパスフィルタを用いて前記フィルタリング処理を施し、処理済みグレー画像信号を生成する第6ステップと、
    前記第6ステップで生成された前記処理済みグレー画像信号を前記後面側LCDパネルに供給する第7ステップと
    を有する画像表示方法。
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