JPH09230824A - ディスプレイ・システムに於ける知覚される輪郭削りを減少させる方法及び回路 - Google Patents
ディスプレイ・システムに於ける知覚される輪郭削りを減少させる方法及び回路Info
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Abstract
ータをパルス幅変調する方法及び前記パルス幅変調を制
御する回路を提供する。 【解決手段】 フォーマッタ(48)により着信するデ
ータをmビット/サンプルによりディジタル化してメモ
リ(42)に記憶し、シーケンス・コントローラ(4
4)においてm−1ビットに基づきLSB時間を分配す
ることにより前記メモリからのデータをパルス幅変調
し、空間光変調器(40)に送出する。トグル回路(4
6)の信号により、各サンプルにおけるLSBを除き、
各サンプルにおける全てのビットを表示する第1ビデオ
・フレームと、1LSBを付加してフレーム時間を分割
し、各サンプルにおける全ビットを表示する第2ビデオ
・フレームとの間でトグルさせる。
Description
パルス幅変調する方法及び前記パルス幅変調を制御する
回路に関し、特にこのようなビデオ・データを空間光変
調器を介して表示する際に知覚される輪郭を減少させる
ようにビデオ・データをパルス幅変調する方法及び回路
に関する。
及びオフの2状態を有する複数の素子を備えている。こ
れは、アナログ・データのディジタル・サンプルを表示
しようとするときに、いくつかの困難を発生させる恐れ
がある。パルス幅変調(PWM)を用いと、陰極線管
(CRT)に基づいたシステムのように、アナログ表示
の相対的に真実のシミュレーションが可能である。
複数のセグメントに分割する処理を含む。例えば、8ビ
ット・サンプルにサンプリングするシステムでは、1フ
レーム時間を255セグメント(28−1)まで分割す
る。最上位ビット(MSB)のデータは128時間セグ
メントに与えられた素子により表示される。その素子に
関連したピクセルの総二進数値が128又はこれを超え
る輝度値を有するのであれば、MSBは1となる。これ
は、典型的には、素子がオンになることに帰結する。他
の実施例では、その代わりに、128時間セグメントに
対する素子をオン状態に保つのではなく、この128時
間セグメント内で多数回、その素子をオフ及びオンにさ
せる。
32、16、8、4、2及び1時間セグメントを連続し
て有するように、64時間セグメント及び以下同様の1
期間を有することになる。最下位ビット(LSB)のみ
が1時間セグメントを有し、他の時間はその倍数のもの
となるので、最小時間セグメントをしばしばLSB時間
と呼ぶ。例えば、MSBは、128時間セグメントを有
すると表現されるよりも、128LSB時間を有すると
表現されてもよい。
て限界値ということができる。例えば8ビットのカラー
・システムにおいて、各カラーは1/3フレーム時間を
有する必要がある。これらのフレームは60Hzで進行
するので、そのフレーム時間は1/60即ち16.67
ミリ秒である。3カラー・システム(赤、緑及び青)に
おいて、各カラーは5.56ミリ秒を有するだけとな
る。従って、そのLSB時間は21.77マイクロ秒と
なる。
変調器において問題を発生させ得る。各素子のスイッチ
ング時間はこの時間を十分に下回るものでなければなら
ない。一つの方法は、前記数のビット/サンプルを減少
させることである。例えば、7ビット・サンプルのみを
用いると、LSBのための時間量が43.77マイクロ
秒に増加する。しかし、8ビット/サンプル未満を用い
ると、視覚可能なアーチファクト(artifact)
及び輪郭削り(contouring)を発生させてし
まう。従って、システム及び変調器の時間制約内で8ビ
ット・サンプルの使用を可能にさせるPWMを用いる方
法が必要とされる。
データをm数のビット/秒によりディジタル化する空間
光変調器上でデータを表示するパルス幅変調方法であ
る。その場合に、与えられたビデオ・フレーム時間は、
m−1ビット/サンプルに基づくパルス幅変調のため
に、複数のLSB時間に分割される。一つのフレーム時
間では、各サンプルに対するLSBを表示しないことを
除き、現在フレームに対するmビット/サンプルの全ビ
ットが全LSB時間を用いて表示される。次のフレーム
時間では、各サンプルに対するLSBを含め、次のフレ
ームに対するmビット/サンプルの全ビットが表示され
る。このフレーム時間は、その前のフレームにおけるL
SB時間の数と1つのLSB時間を有する。
おける輪郭削り及びアーチファクトをさけるように、大
きな数のビットを使用できるようにすることである。
子の大きな遷移時間即ちスイッチング時間を必要としな
いことである。
に、及びその更なるその効果のため、添付する図面に関
連させて、下記の詳細な説明を参照することにする。
ル用のタイミング図による典型的なパルス幅変調構成を
示す。ビット/サンプルの数は着信するデータのサンプ
リングにおいて用いられるビット数を表している。空間
光変調器は、典型的には、各ピクセルに対するデータを
ディジタル表示として表示する。ディジタル・ワード即
ちサンプルは所定数のビットを有する。そのビット数が
多いほど、それだけ正確なディジタル化と、フレーム時
間をより細かに分割する必要がある。
ンプル(7ビット・システムと呼ぶこともある)を用い
て、図1の線10により示すように、43.75マイク
ロ秒間表示される。1がビット0としてのLSBを表す
のであれば、ビット1はその時間長の2倍即ち2LSB
時間について表示される。ビット2〜5は、それぞれ4
LSB、8LSB、16LSB及び32LSBに等しい
時間を有する。MSBビット(MSB)のビット6は、
64LSB時間に等しい時間を有することになり、利用
可能なフレーム時間の丁度半分を超える。7ビットの3
カラー・システムは27−1即ち127LSB時間を有
する。(43.74マイクロ秒×127=5.56ミリ
秒:60Hzのビデオ・システムにおいて3カラーのう
ちの1カラーに対するフレーム時間)。
は、大抵の空間光変調器を状態間における遷移時間に関
連して管理可能である。しかし、7ビット・システムは
アーチファクト及び輪郭削りの高い発生率を有してお
り、これは見る者にとって画像品質の劣化となる。8ビ
ットを有するシステムは、図1の線12により見られる
ように、21.77マイクロ秒長からなるLSB時間を
有する。これは、変調器の遷移時間がこの期間に近いと
き、又はこれより長いときであっても、管理不能とな
る。しかし、8ビット・サンプルは、アーチファクト及
び輪郭削りを減少させるしきい値であると思われる。
Hzシステムにおいて利用可能な時間との間でジレンマ
が存在する。図2は8ビット・システムの利点を有する
が、このように短いLSB時間による欠点に直面するこ
とのない方法についてのフローチャートを示す。
ビット数(ビット/サンプルの数)を用いてLSB時間
の数を配分する。LSB時間の数は、1サンプル当りの
ビット数が実際の1サンプル当りのビット数−1ビット
であるとして設定される。例えば、8ビット・システム
のときは、7ビットを用いてLSB時間の配分を行う。
この配分は(2m−1)LSB時間によって行う。8ビ
ット・システム(m=8)のときは、255LSB時間
にとなる。しかし、この実施例では、27−1即ち12
7LSB時間に対してm−1ビットのみを用いる。
り当てられると、ステップ22において、システムには
7ビットのみが存在しているかのように、データが第1
フレームに表示されるが、LSBは表示されない。この
第1フレームにおいて、各ビットは下記の数のLSB時
間、即ち、ビット7は64;ビット6は32、ビット5
は16、ビット4は8、ビット3は4、ビット2は2、
ビット1は1を有することになる。これは、全体で12
7LSB時間となる。
ことを除き、1LSB時間に対して同一の重み付けを用
いて次のフレームが表示される。標準的なPWMにおい
て、LSBは、典型的には、前述の構成におけるLSB
時間の1/2のみにより表示されることに注意すべきで
ある。この場合に、フレームは127の代わりに、12
8LSB時間を有するものとなる。この付加的なLSB
時間はいくつかの形式により分配される。1例として、
第1フレームは、それぞれ43.40マイクロ秒長の1
28LSB時間に分割されてもよい。最後のLSB時間
はその時間中に如何なるデータも表示しないということ
により、単純に無視されてもよい。他の例において、第
1フレームは、それぞれ44.77マイクロ秒の127
LSB時間に分割されたままとなる。第1フレームがど
のように分割されようとも、第2フレームは常に128
LSBに分割される。後者の例では、制御回路が異なる
フレーム時間に調整し得るものでなければならない。フ
レーム間で交互させることは、システムがオフにされる
か、又は他のある不活性状態を取るまで、無限に反復さ
れる。
示す。表1において、語句「等フレーム時間」は図3に
示す第1例を指し、また「比例フレーム時間」は第2例
を指す。
に適応するために、どの方法を用いるのかの選択は、設
計者による。選択を決定し得る要素には、特定のシステ
ムのアーチファクト及び輪郭削りを除去するための必要
条件、異なるフレーム時間を制御するための処理能力、
及び使用している変調器の速度とパフォーマンスが含ま
れる。
るために用い得る可能システム構成の1例を示す。図4
において、空間光変調器40は関連のメモリ42を有す
る。着信するデータはフォーマッタ48により処理され
る。このフォーマッタ48はmビット/サンプルに等し
い速度でデータをサンプリングする処理を含むものでよ
い。シーケンス・コントローラ44は、メモリからデー
タをアクセスして、空間光変調器40に送出する速度を
制御する。シーケンス・コントローラ44は、フレーム
間におけるLSB時間の長さを変更するか、又は1LS
B時間に対する全ての変調器素子を単純にオフにするよ
うに、設計又はプログラムされてもよい。
路46から信号を受信する。このトグル回路46は、状
態を切り換えること、又は次のフレームが127個のL
SBのデータを有するか又は128個のLSBのデータ
を有するかを表す値を記憶することに応答する。トグル
回路46は、フレーム同期信号を受信すると、2信号の
うちの1信号を送出する。前の信号が127LSBフレ
ームを表していたのであれば、現在の信号は128LS
Bフレームを表していることになる。従って、次のフレ
ーム同期信号を受信すると、送出する信号が逆にされ
る。
ータを用いるシステムにおけるアーチファクト及び輪郭
削りを避けるために8ビットのデータ/サンプルを使用
可能にさせ、しかも許容された時間フレーム内で空間光
変調器が状態を変化させるのに十分な時間を与える。一
つ置きのフレームでLSBを表示させると、フレーム間
で知覚し得る時間的な不均一性を発生させると本来考え
られていた。しかし、試験では、このような不均一性は
検出できなかった。加えて、一つ置きのフレームでのみ
LSBを表示すると、7ビット/システム又は全フレー
ムのデータからLSBを単純に除く8ビット/システム
で存在していた輪郭削り及びアーチファクトが減少し
た。
ビット・システムに注目して説明したが、この方法は、
他の場合、例えば8ビット・タイミングによりフレーム
を表示する9ビット・システムに適用されてもよい。加
えて、2以上のビットをこのようにして変調された時
間、例えば6ビット・タイミングにより表示される8ビ
ットであってもよい。この最後の例は初期の実験におい
てフリッカを発生させていたが、8ビット・タイミング
により表示される10ビット・システムではフリッカを
発生させることはない。第1フレームでは、最下位ビッ
トを除き、全ビットが表示される。次の最下位ビットは
1フレーム毎に表示され、かつその最下位ビットは4フ
レーム毎に表示される。
の特定的な他の実施例を説明したけれども、このような
特定的な参照は、特許請求の範囲に記載したことを除
き、本発明の範囲に対する限定としてみなすことを意図
するものではない。
ビデオ・データを表示する方法において、ディジタル・
サンプリングに実際に用いるビットより少ないビットを
有するパルス幅変調構成に基づくパルス幅変調を用い
て、ビデオ・フレーム時間内で複数の最下位ビット時間
を分配するステップと、前記フレーム時間内で第1フレ
ームの前記ビデオ・データを表示するステップであっ
て、最下位ビットを除き、前記第1フレーム内にあるサ
ンプルの全ビットを表示するように、前記第1フレーム
が所定数の最下位ビット時間を有しているステップと、
前記フレーム時間内で前記ビデオ・データの第2フレー
ムを表示するステップであって、前記第1フレームに表
示されるビットより多いビットのサンプルを表示するよ
うに、前記第2フレームが所定数の最下位ビット時間+
1最下位ビット時間を有しているステップとを含む方
法。
有し、かつ前記ディジタル・サンプリングは8ビットを
実際に用いる第1項記載の方法。
有し、かつ前記ディジタル・サンプリングは9ビットを
実際に用いる第1項記載の方法。
を表示するステップを含む第1項記載の方法。
光変調器におけるデータのパルス幅変調を制御する回路
において、前記空間光変調器にデータを記憶すると共に
送出するように動作可能なメモリと、前記メモリと接続
されてmビット/ピクセルによる所定のサンプリング速
度で前記データをディジタル化する機能を含み、着信す
るビデオ・データをフォーマットし得るフォーマッタ
と、前記メモリ及び前記空間光変調器と接続されて前記
メモリからこの空間光変調器へのデータの流れ、及びこ
の空間光変調器による前記データのパルス幅変調を制御
するように動作可能なシーケンス・コントローラと、前
記シーケンス・コントローラと接続されてフレーム同期
信号を受信し、かつこのフレーム同期信号を用いて信号
を前記シーケンス・コントローラに送出するトグル回路
であって、前記空間光変調器が最下位ビットを除く全ビ
ット/ピクセルを表示する第1のフレーム・フォーマッ
トと、前記第1フレームにおけるビット/ピクセルより
多いビット/ピクセルを表示する第2のフレーム・フォ
ーマットとを交互に使用するように、前記信号によって
前記シーケンス・コントローラによる前記パルス幅変調
を制御させる前記トグル回路とを含む回路。
にサンプルのうちの最下位ビットを表示するように、前
記フレーム同期信号を用いて信号を送出し、前記シーケ
ンス・コントローラに前記パルス幅変調を制御するよう
にさせる第5項記載の回路。
器を用いたパルス幅変調方法。前記方法は、着信するデ
ータをmビット/サンプルを用いてディジタル化すると
共に、m−1ビットに基づくパルス幅変調のためにLS
B時間を分配する。現在のビデオ・フレームは、各サン
プルにおけるLSBを除き、各サンプルにおける全ビッ
トを表示する。次のビデオ・フレームは、更に、1LS
Bを付加してフレーム時間を分割し、各サンプルにおけ
る全ビットを表示する。その第1フレームは、付加的な
LSB時間を用いてデータのない表示をするか、又は必
要とする数のLSB時間のみを用いることができる。後
者において、このシステムはフレーム時間の異なる分割
に対する調整をしてフレームを交互させる必要がある。
このシステムは、空間光変調器(40)、メモリ(4
2)、フォーマッタ(48)、シーケンス・コントロー
ラ(44)及びトグル回路(46)を備えて前記方法を
実施する。
クセルに対するパルス幅変調を示すタイミング図。
幅変調をしてフレームを交互させる方法の一実施例につ
いてのフローチャートを示す図。
幅変調をしてフレームを交互させる方法の一実施例につ
いてのタイミングを示す図。
幅変調をしてフレームを交互させるように制御する回路
のブロック図。
Claims (2)
- 【請求項1】 パルス幅変調を用いてディジタルのビデ
オ・データを表示する方法において、 ディジタル・サンプリングに実際に用いるビットより少
ないビットを有するパルス幅変調構成に基づくパルス幅
変調を用いて、ビデオ・フレーム時間内で複数の最下位
ビット時間を分配するステップと、 前記フレーム時間内で第1フレームの前記ビデオ・デー
タを表示するステップであって、最下位ビットを除き、
前記第1フレーム内にあるサンプルの全ビットを表示す
るように、前記第1フレームが所定数の最下位ビット時
間を有しているステップと、 前記フレーム時間内で前記ビデオ・データの第2フレー
ムを表示するステップであって、前記第1フレームに表
示されるビットより多いビットのサンプルを表示するよ
うに、前記第2フレームが所定数の最下位ビット時間+
1最下位ビット時間を有しているステップとを含む方
法。 - 【請求項2】 前記空間光変調器と接続されて空間光変
調器におけるデータのパルス幅変調を制御する回路にお
いて、 前記空間光変調器にデータを記憶すると共に送出するよ
うに動作可能なメモリと、 前記メモリと接続されてmビット/ピクセルによる所定
のサンプリング速度で前記データをディジタル化する機
能を含み、着信するビデオ・データをフォーマットし得
るフォーマッタと、 前記メモリ及び前記空間光変調器と接続されて前記メモ
リからこの空間光変調器へのデータの流れ、及びこの空
間光変調器による前記データのパルス幅変調を制御する
ように動作可能なシーケンス・コントローラと、 前記シーケンス・コントローラと接続されてフレーム同
期信号を受信し、かつこのフレーム同期信号を用いて信
号を前記シーケンス・コントローラに送出するトグル回
路であって、前記空間光変調器が最下位ビットを除く全
ビット/ピクセルを表示する第1のフレーム・フォーマ
ットと、前記第1フレームにおけるビット/ピクセルよ
り多いビット/ピクセルを表示する第2のフレーム・フ
ォーマットとを交互に使用するように、前記信号によっ
て前記シーケンス・コントローラによる前記パルス幅変
調を制御させる前記トグル回路とを含む回路。
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