JPWO2010055626A1 - 表示装置 - Google Patents

表示装置 Download PDF

Info

Publication number
JPWO2010055626A1
JPWO2010055626A1 JP2010537677A JP2010537677A JPWO2010055626A1 JP WO2010055626 A1 JPWO2010055626 A1 JP WO2010055626A1 JP 2010537677 A JP2010537677 A JP 2010537677A JP 2010537677 A JP2010537677 A JP 2010537677A JP WO2010055626 A1 JPWO2010055626 A1 JP WO2010055626A1
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pixel
sub
green
range
level
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2010537677A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5395092B2 (ja
Inventor
俊 植木
俊 植木
中村 浩三
浩三 中村
智彦 森
智彦 森
冨沢 一成
一成 冨沢
悠一 吉田
悠一 吉田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to JP2010537677A priority Critical patent/JP5395092B2/ja
Publication of JPWO2010055626A1 publication Critical patent/JPWO2010055626A1/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5395092B2 publication Critical patent/JP5395092B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/64Circuits for processing colour signals
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • G09G3/3607Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals for displaying colours or for displaying grey scales with a specific pixel layout, e.g. using sub-pixels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed
    • G09G5/06Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed using colour palettes, e.g. look-up tables
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133514Colour filters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/52RGB geometrical arrangements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0452Details of colour pixel setup, e.g. pixel composed of a red, a blue and two green components
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0242Compensation of deficiencies in the appearance of colours
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/06Colour space transformation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Control Of El Displays (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたときの表示品位の低下が抑制された多原色表示装置を提供する。本発明による表示装置は、複数のサブ画素によって規定される画素を有する。複数のサブ画素は、赤を表示する赤サブ画素、緑を表示する緑サブ画素、青を表示する青サブ画素および黄を表示する黄サブ画素を少なくとも含む。本発明による表示装置は、sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたとき、緑サブ画素だけでなく黄サブ画素も用いて表示を行う。

Description

本発明は、表示装置に関し、特に、4つ以上の原色を用いて表示を行う多原色表示装置に関する。
現在、種々の表示装置が様々な用途に利用されている。一般的な表示装置では、光の三原色である赤、緑、青を表示する3つのサブ画素によって1つの画素が構成されており、そのことによってカラー表示が可能になっている。
しかしながら、従来の表示装置は、表示可能な色の範囲(「色再現範囲」と呼ばれる。)が狭いという問題を有している。図25に、三原色を用いて表示を行う従来の表示装置の色再現範囲を示す。図25は、XYZ表色系におけるxy色度図であり、赤、緑、青の三原色に対応した3つの点を頂点とする三角形が色再現範囲を表している。また、図中には、Pointerによって明らかにされた、自然界に存在する様々な物体の色(非特許文献1参照)が×印でプロットされている。図25からわかるように、色再現範囲に含まれない物体色が存在しており、三原色を用いて表示を行う表示装置では、一部の物体色を表示することができない。
そこで、表示装置の色再現範囲を広くするために、表示に用いる原色の数を4つ以上に増やす手法が提案されている。
例えば、特許文献1には、図26に示すように、赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタを表示する6つのサブ画素R、G、B、Ye、C、Mによって1つの画素Pが構成された液晶表示装置800が開示されている。この液晶表示装置800の色再現範囲を図27に示す。図27に示すように、6つの原色に対応した6つの点を頂点とする六角形によって表される色再現範囲は、物体色をほぼ網羅している。このように、表示に用いる原色の数を増やすことによって、色再現範囲を広くすることができる。
また、特許文献1には、赤、緑、青、黄を表示する4つの画素によって1つの絵素が構成された液晶表示装置や、赤、緑、青、黄、シアンを表示する5つの画素によって1つの絵素が構成された液晶表示装置も開示されている。4色以上の原色を用いることにより、三原色を用いて表示を行う従来の表示装置よりも色再現範囲を広くすることができる。本願明細書では、4つ以上の原色を用いて表示を行う表示装置を「多原色表示装置」と総称し、4つ以上の原色を用いて表示を行う液晶表示装置を「多原色液晶表示装置」と称する。
特表2004−529396号公報
M. R. Pointer, "The gamut of real surface colors," Color Research and Application, Vol.5, No.3, pp.145-155 (1980)
しかしながら、本願発明者が多原色表示装置の表示品位について詳細な検討を行ったところ、単純に原色の数を増やすだけでは十分な表示品位が得られないことがわかった。例えば、多原色表示装置に、sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されると、画素によって実際に表示される緑の輝度が、本来表示されるべき緑の輝度よりも大きく低下してしまう。
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたときの表示品位の低下が抑制された多原色表示装置を提供することにある。
本発明による表示装置は、複数のサブ画素によって規定される画素を有する表示装置であって、前記複数のサブ画素は、赤を表示する赤サブ画素、緑を表示する緑サブ画素、青を表示する青サブ画素および黄を表示する黄サブ画素を少なくとも含み、sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたとき、前記緑サブ画素だけでなく前記黄サブ画素も用いて表示を行う。
ある好適な実施形態において、前記複数のサブ画素は、シアンを表示するシアンサブ画素をさらに含み、本発明による表示装置は、前記入力信号が入力されたとき、前記緑サブ画素および前記黄サブ画素に加えて前記シアンサブ画素を用いて表示を行う。
ある好適な実施形態において、前記入力信号の階調レベルの増加に対する、前記緑サブ画素、前記黄サブ画素および前記シアンサブ画素の階調レベルの増加比率は、前記入力信号の階調レベルの最低レベルから所定の中間レベルまでの第1の範囲と、前記所定の中間レベルから最高レベルまでの第2の範囲とで異なっている。
ある好適な実施形態において、前記入力信号の階調レベルが前記所定の中間レベルであるとき、前記緑サブ画素の階調レベルは最高レベルであり、前記第2の範囲における前記緑サブ画素の前記増加比率はゼロである。
ある好適な実施形態において、前記第1の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相、彩度および明度と、前記画素によって表示される色の色相、彩度および明度とが実質的に一致する。
ある好適な実施形態において、前記第2の範囲において、前記入力信号に対応する緑の明度と、前記画素によって表示される色の明度とが実質的に一致する。
ある好適な実施形態において、前記第2の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相と、前記画素によって表示される色の色相とが実質的に一致する。
ある好適な実施形態において、本発明による表示装置は、前記入力信号が入力されたとき、前記第2の範囲においては、前記緑サブ画素、前記黄サブ画素および前記シアンサブ画素に加えて前記青サブ画素を用いて表示を行う。
ある好適な実施形態において、本発明による表示装置は、前記入力信号が入力されたとき、前記第2の範囲においては、表示に前記青サブ画素を用いない。
ある好適な実施形態において、前記第2の範囲において、前記画素によって表示される色の明度は、前記入力信号に対応する緑の明度よりも低い。
ある好適な実施形態において、前記第2の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相と、前記画素によって表示される色の色相とが実質的に一致する。
ある好適な実施形態において、前記第2の範囲において、前記画素によって表示される色の色相、彩度および明度は一定である。
ある好適な実施形態において、前記第2の範囲における前記黄サブ画素および前記シアンサブ画素の前記増加比率はゼロである。
ある好適な実施形態において、前記所定の中間レベルは、前記画素によって表示される白のXYZ表色系におけるY値を1としたとき、前記入力信号に対応する緑のY値が0.3以上となるような階調レベルである。
ある好適な実施形態において、前記入力信号の階調レベルの増加に対する、前記黄サブ画素および前記シアンサブ画素の階調レベルの増加比率は、前記入力信号の階調レベルの最低レベルから第1中間レベルまでの第1の範囲と、前記第1中間レベルから最高レベルまでの第2の範囲とで異なっており、前記入力信号の階調レベルの増加に対する、前記緑サブ画素の階調レベルの増加比率は、前記入力信号の階調レベルの最低レベルから前記第1中間レベルよりも高い第2中間レベルまでの第3の範囲と、前記第2中間レベルから最高レベルまでの第4の範囲とで異なっている。
ある好適な実施形態において、前記入力信号の階調レベルが前記第2中間レベルであるとき、前記緑サブ画素の階調レベルは最高レベルであり、前記第4の範囲における前記緑サブ画素の前記増加比率はゼロである。
ある好適な実施形態において、前記第1の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相、彩度および明度と、前記画素によって表示される色の色相、彩度および明度とが実質的に一致する。
ある好適な実施形態において、前記第2の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相と、前記画素によって表示される色の色相とが実質的に一致する。
ある好適な実施形態において、前記第1中間レベルは、前記画素によって表示される白のXYZ表色系におけるY値を1としたとき、前記入力信号に対応する緑のY値が0.3以上となるような階調レベルである。
あるいは、本発明による表示装置は、複数のサブ画素によって規定される画素を有する表示装置であって、前記複数のサブ画素は、赤を表示する赤サブ画素、緑を表示する緑サブ画素、青を表示する青サブ画素および黄を表示する黄サブ画素を少なくとも含み、sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたとき、前記入力信号の階調レベルの最低レベルから所定の中間レベルまでの第1の範囲では、前記緑サブ画素のみを用いて表示を行い、前記所定の中間レベルから最高レベルまでの第2の範囲では、前記緑サブ画素だけでなく前記黄サブ画素も用いて表示を行う。
ある好適な実施形態において、前記入力信号の階調レベルの増加に対する、前記緑サブ画素の階調レベルの増加比率は、前記第1の範囲と、前記第2の範囲とで異なっている。
ある好適な実施形態において、前記入力信号の階調レベルが前記所定の中間レベルであるとき、前記緑サブ画素の階調レベルは最高レベルであり、前記第2の範囲における前記緑サブ画素の前記増加比率はゼロである。
ある好適な実施形態において、前記複数のサブ画素は、シアンを表示するシアンサブ画素をさらに含み、本発明による表示装置は、前記第2の範囲では、前記緑サブ画素および前記黄サブ画素に加えて前記シアンサブ画素を用いて表示を行う。
ある好適な実施形態において、前記入力信号の階調レベルが最高レベルであるとき、前記画素によって表示される色のXYZ表色系における色度x、yおよびY値は、前記画素が白を表示したときのY値を1とすると、0.25≦x≦0.35、0.45≦y≦0.70および0.3≦Y≦0.8の関係を満足する。
本発明によると、sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたときの表示品位の低下が抑制された多原色表示装置が提供される。
本発明の好適な実施形態における液晶表示装置100を模式的に示すブロック図である。 液晶表示装置100の画素構成の一例を示す図である。 実施例1における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示すグラフである。 実施例1における、緑信号の階調レベルと画素の輝度(相対値)との関係を示すグラフである。 実施例1において画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を示すグラフである。 XYZ表色系におけるy座標およびY値をそれぞれ横軸および縦軸にとってPointerの物体色(つまり実在色)をプロットしたグラフである。 実施例2における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示すグラフである。 実施例1および実施例2について、最高レベルの緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度x、yを示すグラフである。 実施例3における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示すグラフである。 実施例3における、緑信号の階調レベルと画素の輝度(相対値)との関係を示すグラフである。 実施例3において画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を示すグラフである。 実施例3について、最高レベルの緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度x、yを示すグラフである。 マッカダムの楕円が示されたxy色度図である。 実施例1、2および3について、最高レベルの緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度x、yを示すグラフである。 実施例4における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示すグラフである。 実施例4における、緑信号の階調レベルと画素の輝度(相対値)との関係を示すグラフである。 実施例4において画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を示すグラフである。 実施例4について、緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度x、yを示すグラフである。 実施例5における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示すグラフである。 実施例5において画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を示すグラフである。 実施例6における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示すグラフである。 実施例6において画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を示すグラフである。 液晶表示装置100が備える信号変換回路の好ましい構成の一例を示すブロック図である。 液晶表示装置100が備える信号変換回路の好ましい構成の他の一例を示すブロック図である。 三原色を用いて表示を行う従来の表示装置の色再現範囲を示すxy色度図である。 従来の多原色液晶表示装置800を模式的に示す図である。 多原色液晶表示装置800の色再現範囲を示すxy色度図である。 従来例における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、緑サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示すグラフである。 従来例における、緑信号の階調レベルと画素の輝度(相対値)との関係を示すグラフである。 従来例において画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を示すグラフである。
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
図1に、本実施形態における液晶表示装置100を示す。液晶表示装置100は、図1に示すように、液晶表示パネル10と、信号変換回路20とを備え、4つ以上の原色を用いてカラー表示を行う多原色液晶表示装置である。
液晶表示装置100は、マトリクス状に配列された複数の画素を有する。各画素は、複数のサブ画素によって規定される。図2に、液晶表示装置100の画素構成の一例を示す。図2に示す例では、各画素を規定する複数のサブ画素は、赤を表示する赤サブ画素R、緑を表示する緑サブ画素G、青を表示する青サブ画素B、黄を表示する黄サブ画素Yeおよびシアンを表示するシアンサブ画素Cである。
なお、1つの画素を規定するサブ画素の種類や個数、配置は図2に例示したものに限定されない。1画素を規定する複数のサブ画素は、少なくとも赤サブ画素R、緑サブ画素G、青サブ画素Bおよび黄サブ画素Yeを含んでいればよい。
信号変換回路20は、入力された映像信号を4つ以上の原色に対応した多原色信号に変換する。信号変換回路20は、例えば図1に示しているように、赤、緑および青のそれぞれの輝度を示す成分を含むRGBフォーマットの入力信号(映像信号)を、赤、緑、青、黄およびシアンのそれぞれの輝度を示す成分を含む多原色信号に変換する。なお、入力信号のフォーマットは、RGBフォーマットに限定されるわけではなく、XYZフォーマットやYCrCbフォーマットなどであってもよい。
液晶表示パネル10は、信号変換回路20によって生成された多原色信号を受け取り、多原色信号に応じた色が各画素によって表示される。液晶表示パネル10の表示モードとしては、種々の表示モードを用いることができ、例えば、広視野角特性を実現し得る垂直配向モード(VAモード)を好適に用いることができる。垂直配向モードとしては、具体的には、特開平11−242225号公報に開示されているMVA(Multi-domain Vertical Alignment)モードや、特開2003−43525号公報に開示されているCPA(Continuous Pinwheel Alignment)モードを用いることができる。MVAモードやCPAモードのパネルは、電圧無印加時に液晶分子が基板に対して垂直に配向する垂直配向型の液晶層を備えており、各サブ画素内で電圧印加時に液晶分子が複数の方位に傾斜することによって、広視野角の表示が実現される。勿論、TN(Twisted Nematic)モードやIPS(In-Plane Switching)モードなどの他の表示モードを用いてもよい。
本実施形態における液晶表示装置100は、sRGB色空間における緑(EBU規格における緑と実質的に同じ)に対応する入力信号が外部から入力されたときの表示態様に特徴を有する。sRGB色空間の緑に対応する入力信号を、以下では単に「緑信号」とも呼ぶ。緑信号が、3つの原色を用いて表示を行う表示装置(三原色表示装置)に入力された場合、赤サブ画素Rおよび青サブ画素Bの輝度がゼロで、緑サブ画素Gの輝度が所定の大きさとなるように表示が行われる。従って、緑信号は、(R,G,B)=(0,X,0)と表される。ここで、Xは信号のビット数に応じた整数であり、本実施形態では8ビット信号を用いるため、0〜255である。Xの値の大きさを、以下では「緑信号の階調レベル」とも呼ぶ。
以下、本実施形態の液晶表示装置100に緑信号が入力されたときの表示態様を具体的に説明するが、それに先立ち、従来の多原色表示装置に緑信号が入力されたときに、画素によって表示される緑の輝度が大きく低下する理由を図28〜図30を参照しながら説明する。
図28は、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル:上記X)と、緑サブ画素Gの階調レベル(出力階調レベル)との関係を示すグラフである。図29は、入力される緑信号の階調レベルと、画素の輝度(相対値)との関係を示すグラフであり、画素の輝度として、本来出力されるべき輝度と、実際に出力される輝度とを示している(γ=2.2の場合)。図30は、L**h表色系における色調図であり、sRGB色空間における緑に対応する色相角hについて彩度C*を横軸にとり、明度L*を縦軸にとったグラフである。図30中には、sRGB色空間の範囲が破線で示されており、多原色表示装置の色再現範囲が実線で示されている。図30中に示されている白抜きの矢印が、緑信号の階調レベルを最低レベルから最高レベルまで変化させたときに画素によって表示される色の軌跡である。また、図30中の一重丸および二重丸は、階調レベルが最高レベルである緑信号が入力されたときに本来表示されるべき緑と、実際に画素によって表示される色とを示している。
緑信号が従来の多原色表示装置に入力された場合、図28に示すように、緑信号の階調レベルがそのまま緑サブ画素Gの階調レベルとなる。つまり、緑サブ画素G以外のサブ画素の輝度は、緑信号の階調レベルによらずゼロである。このとき、図29に示すように、実際に出力される画素の輝度は、本来出力されるべき輝度よりも著しく低い。これは、表示に用いる原色の数を増やすと、1画素あたりのサブ画素の数が増えるので、各サブ画素の面積が必然的に小さくなり、そのため、緑を表示する緑サブ画素Gの面積も小さくなってしまうからである。従って、図30に示すように、画素によって表示される緑の明度は、sRGBの緑の明度よりも低くなってしまう。
上述したように、従来の多原色表示装置では、緑信号が入力されたときに緑サブ画素Gのみを用いて表示を行うので、画素によって実際に表示される緑の輝度(明度)が大きく低下してしまう。
本実施形態における液晶表示装置100は、緑信号(sRGB色空間における緑に対応する入力信号)が外部から入力されたとき、緑サブ画素G以外のサブ画素も用いて表示を行う。具体的には、液晶表示装置100では、緑信号が入力されたとき、緑サブ画素Gだけでなく、黄サブ画素Yeも用いて表示が行われる。また、必要に応じて、さらに、シアンサブ画素Cや青サブ画素Bも用いて表示が行われる。従って、本実施形態における液晶表示装置100では、緑信号が入力されたときの表示に、緑サブ画素G以外のサブ画素も寄与する。そのため、輝度の低下を抑制し、表示品位の低下を抑制することができる。
以下、液晶表示装置100に緑信号が入力されたときの表示態様の具体例を説明する。
(実施例1)
表1に、本実施例における赤サブ画素R、緑サブ画素G、青サブ画素B、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cによって表示される各原色の色度x、yおよび輝度比を示す。なお、表1に示す各原色の色度x、yおよび輝度比の値は、以降の実施例についても同じである。
Figure 2010055626
図3に、本実施例における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示す。図3に示す例では、緑信号の階調レベルの最低レベル(つまりゼロ)から所定の中間レベルLaまでの第1の範囲r1においては、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cを用いて表示が行われる。一方、中間レベルLaから最高レベル(つまり255)までの第2の範囲r2においては、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cに加えて青サブ画素Bを用いて表示が行われる。
また、図3に示すように、緑信号の階調レベルの増加に対する、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルの増加比率(図3中に示されている直線の勾配に相当し、以下では「出力増加比率」とも呼ぶ。)は、第1の範囲r1と、第2の範囲r2とで異なっている。
緑サブ画素Gの出力増加比率は、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも低く、より具体的には、ゼロである。つまり、緑サブ画素Gの階調レベルは、緑信号の階調レベルが高くなるにつれて増加して中間レベルLaで最高レベル(つまり255)に到達し、それ以後は一定である。
これに対し、黄サブ画素Yeの出力増加比率は、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも高い。また、シアンサブ画素Cの出力増加比率も、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも高い。さらに、第1の範囲r1では、黄サブ画素Yeの出力増加比率がシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高く、第2の範囲r2では、シアンサブ画素Cの出力増加比率が黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高い。そのため、緑信号の階調レベルが中間レベルLaであるとき、黄サブ画素Yeの階調レベルは、シアンサブ画素Cの階調レベルよりも高い。また、緑信号の階調レベルが最高レベル(255)であるとき、シアンサブ画素Cの階調レベルは、黄サブ画素Yeの階調レベルよりも高い。
緑信号の階調レベルが中間レベルLa(ここでは192)であるとき、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、例えばそれぞれ114、40である。また、緑信号の階調レベルが最高レベルであるとき、青サブ画素B、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、例えばそれぞれ88、237、255である。
図3に示す例のように表示を行った場合の、緑信号の階調レベルと画素の輝度(相対値)との関係を図4に示し、画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を図5に示す。
図4に示すように、実際に出力される輝度は、本来出力されるべき輝度と実質的に一致している。そのため、図5に示すように、画素によって表示される色の明度は、sRGBの緑の明度と実質的に一致している。また、画素によって表示される色の軌跡が1つの色調図(図5)に表されていることからわかるように、画素によって表示される色の色相は、sRGBの緑の色相と実質的に一致している。さらに、図5からわかるように、緑信号の階調レベルの最低レベルから中間レベルLaまでの範囲(つまり第1の範囲r1)では、画素によって表示される色の彩度は、sRGBの緑の彩度と実質的に一致している。
従って、本実施例のように表示を行うと、第1の範囲r1においては、緑信号に対応する(つまり本来表示されるべき)緑の色相、彩度および明度と、画素によって実際に表示される色の色相、彩度および明度とが実質的に一致する。また、第2の範囲r2においては、緑信号に対応する緑の色相および明度と、画素によって実際に表示される色の色相および明度とが実質的に一致する。つまり、第1の範囲r1では色相、彩度および明度のすべてを忠実に出力することができ、第2の範囲r2においても色相および明度を忠実に出力することができる。そのため、sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたときの表示品位の低下が抑制される。
第1の範囲r1(色相、彩度および明度のすべてを忠実に再現できる範囲)の終端である中間レベルLaは、画素によって表示される白のXYZ表色系におけるY値を1としたとき、表示すべき緑(緑信号に対応する緑)のY値が0.3以上となるような階調レベルであることが好ましい。図6は、XYZ表色系におけるy座標およびY値をそれぞれ横軸および縦軸にとってPointerの物体色(つまり実在色)をプロットしたグラフである。図6に示すように、Y≦0.3の領域では、sRGBの緑(ほぼy=0.6)付近に実在色が存在しており、そのような色に対応した信号が入力される可能性があることがわかる。中間レベルLaをY≧0.3となるようなレベルに設定することにより、sRGBの緑付近の実在色を忠実に再現することができる。
上述したように、本実施例では、第1の範囲r1において、緑信号に対応する緑の色相、彩度および明度と、画素によって実際に表示される色の色相、彩度および明度とが実質的に一致する。つまり、緑信号に対応する緑と、画素によって表示される緑とが実質的に一致する。本願明細書において、色同士が「実質的に一致する」とは、L***表色系における色差ΔE*abが5以下であることを意味している。色差ΔE*abは、L***表色系における座標L*、a*、b*の差であるΔL*、Δa*、Δb*によって定義され、具体的には、ΔE*ab=[(ΔL*2+(Δa*2+(Δb*21/2と表される。色差ΔE*ab=5は、2つの色を隣に並べてはじめて違いが分かる程度の色差である。
なお、図3に示す例では、第1の範囲r1において黄サブ画素Yeの出力増加比率がシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高く、第2の範囲r2においてシアンサブ画素Cの出力増加比率が黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高いが、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率の高低関係はこれに限定されるものではない。液晶表示パネル10の仕様によっては、第1の範囲r1においてシアンサブ画素Cの出力増加比率を黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高くし、第2の範囲r2において黄サブ画素Yeの出力増加比率をシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高くしてもよい。
また、緑信号の階調レベルが中間レベルLaであるときの、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、図3中に例示した値(114、40)に限定されるものではないし、緑信号の階調レベルが最高レベルであるときの、青サブ画素B、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、図3中に例示した値(88、237、255)に限定されるものではない。
(実施例2)
図7に、本実施例における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示す。図7に示す例は、第2の範囲r2において、表示に青サブ画素Bを用いない点において、図3に示した例と異なっている。つまり、図7に示す例では、緑信号の階調レベルの第1の範囲r1および第2の範囲r2の両方において、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cのみを用いて表示が行われる。
図7に示す例のように表示を行った場合にも、実際に出力される輝度は、本来出力されるべき輝度と実質的に一致する。そのため、画素によって表示される色の明度は、sRGBの緑の明度と実質的に一致する。また、図3に示した例では、第2の範囲r2において、画素によって表示される色の彩度がsRGBの緑の彩度に比べて大きく低下するが(図5参照)、図7に示す例では、第2の範囲r2においても彩度をある程度維持することができる。
図8に、図3に示した例(実施例1)と図7に示した例(実施例2)について、最高レベルの緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度x、yを示す。図8には、第1の範囲r1(階調0〜La)の緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度(実施例1と実施例2とで同じである)と、D65光源(太陽光とほぼ同じ色温度の標準光源)による白色光の色度も併せて示している。
図8に示すように、実施例1では、最高レベルの緑信号が入力されたときの色度が、階調0〜Laの緑信号が入力されたときの色度と、D65光源の色度との間に位置している。つまり、最高レベルの緑信号が入力されたときの色度は、階調0〜Laの緑信号が入力されたときの色度から白色側にシフトしており、これは、彩度が低下していることを意味している。これに対し、実施例2では、最高レベルの緑信号が入力されたときの色度の、階調0〜Laの緑信号が入力されたときの色度からのシフト量が実施例1よりも小さく、これは、彩度の低下が抑制されていることを意味している。
このように、実施例2では、実施例1よりも、第2の範囲r2における彩度の低下を抑制できる。ただし、実施例2では、最高レベルの緑信号が入力されたときの色度は、階調0〜Laの緑信号が入力されたときの色度と、D65光源の色度とを結ぶ直線から外れている。これは、色相がずれてしまうことを意味している。つまり、実施例2では、彩度をある程度維持できる代わりに、色相がずれてしまう。これに対し、実施例1では、最高レベルの緑信号が入力されたときの色度が、階調0〜Laの緑信号が入力されたときの色度と、D65光源の色度とを結ぶ直線上に位置していることからもわかるように、色相のずれは発生しない。従って、第2の範囲r2において、色相を重視する場合には実施例1のように表示を行うことが好ましく、彩度を重視する場合には実施例2のように表示を行うことが好ましい。
なお、図7に示す例では、第1の範囲r1において黄サブ画素Yeの出力増加比率がシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高く、第2の範囲r2においてシアンサブ画素Cの出力増加比率が黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高いが、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率の高低関係はこれに限定されるものではない。液晶表示パネル10の仕様によっては、第1の範囲r1においてシアンサブ画素Cの出力増加比率を黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高くし、第2の範囲r2において黄サブ画素Yeの出力増加比率をシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高くしてもよい。
また、緑信号の階調レベルが中間レベルLa(ここでは192)であるときの、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、図7中に例示した値(114、40)に限定されない。さらに、緑信号の階調レベルが最高レベルであるときの、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルも、図7中に例示した値(239、255)に限定されない。
(実施例3)
図9に、本実施例における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示す。図9に示す例では、第1の範囲r1および第2の範囲r2の両方において、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cを用いて表示が行われる。
図9に示すように、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率は、第1の範囲r1と、第2の範囲r2とで異なっている。
緑サブ画素Gの出力増加比率は、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも低く、より具体的には、ゼロである。つまり、緑サブ画素Gの階調レベルは、緑信号の階調レベルが高くなるにつれて増加して中間レベルLaで最高レベル(つまり255)に到達し、それ以後は一定である。
黄サブ画素Yeの出力増加比率は、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも低いが、ゼロではない。また、シアンサブ画素Cの出力増加比率は、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも高い。さらに、第1の範囲r1では、黄サブ画素Yeの出力増加比率がシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高く、第2の範囲r2では、シアンサブ画素Cの出力増加比率が黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高い。そのため、緑信号の階調レベルが中間レベルLaであるとき、黄サブ画素Yeの階調レベルは、シアンサブ画素Cの階調レベルよりも高い。また、緑信号の階調レベルが最高レベル(255)であるとき、シアンサブ画素Cの階調レベルは、黄サブ画素Yeの階調レベルよりも高い。緑信号の階調レベルが中間レベルLa(ここでは192)であるとき、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、例えばそれぞれ114、40である。また、緑信号の階調レベルが最高レベルであるとき、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、例えばそれぞれ185、210である。
図9に示す例のように表示を行った場合の、緑信号の階調レベルと画素の輝度(相対値)との関係を図10に示し、画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を図11に示す。
図10に示すように、緑信号の最低レベル(0)から中間レベルLa(ここでは192)までは、実際に出力される輝度は、本来出力されるべき輝度と実質的に一致している。これに対し、緑信号の中間レベルLaから最高レベル(255)までは、実際に出力される輝度は、本来出力される輝度よりも低い。そのため、図11に示すように、画素によって表示される色の明度は、第1の範囲r1ではsRGBの緑の明度と実質的に一致しており、第2の範囲r2ではsRGBの緑の明度よりも低い。
また、図11からわかるように、画素によって表示される色の彩度は、第1の範囲r1ではsRGBの緑の彩度と実質的に一致しており、第2の範囲r2ではsRGBの緑の彩度よりも低い。ただし、図11と図5との比較からわかるように、本実施例における第2の範囲r2での彩度の低下は、実施例1よりも小さい。さらに、画素によって表示される色の軌跡が1つの色調図(図11)に表されていることからわかるように、画素によって表示される色の色相は、sRGBの緑の色相と実質的に一致している。
図12に、図9に示した例(実施例3)について、最高レベル(255)の緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度x、yを示す。図12には、第1の範囲r1(階調0〜La)の緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度と、D65光源による白色光の色度も併せて示している。
図12に示すように、最高レベルの緑信号が入力されたときの色度は、階調0〜Laの緑信号が入力されたときの色度とD65光源の色度との間に位置しており、階調0〜Laの緑信号が入力されたときの色度から白色側にシフトしている。ただし、図12と図8との比較からもわかるように、そのシフト量は、実施例1におけるシフト量よりも小さく、彩度の低下が抑制されている。また、最高レベルの緑信号が入力されたときの色度は、階調0〜Laの緑信号が入力されたときの色度と、D65光源の色度とを結ぶ直線上に位置しており、色相のずれは発生しない。
上述したように、本実施例のように表示を行うと、第2の範囲r2において、明度はやや低下するものの、彩度の低下を抑制でき、また、色相のずれが発生しない。つまり、本実施例によれば、第1の範囲r1では、色相、彩度および明度のすべてを忠実に出力することができ、第2の範囲r2では、色相を忠実に出力しつつ、彩度および明度をある程度維持することができる。
なお、図9に示す例では、第1の範囲r1において黄サブ画素Yeの出力増加比率がシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高く、第2の範囲r2においてシアンサブ画素Cの出力増加比率が黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高いが、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率の高低関係はこれに限定されるものではない。液晶表示パネル10の仕様によっては、第1の範囲r1においてシアンサブ画素Cの出力増加比率を黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高くし、第2の範囲r2において黄サブ画素Yeの出力増加比率をシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高くしてもよい。
また、図9に示す例では、黄サブ画素Yeの出力増加比率が、第2の範囲r2において第1の範囲r1においてよりも低いが、これとは逆に、第2の範囲r2において第1の範囲r1においてより高くてもよい。さらに、図9に示す例では、シアンサブ画素Cの出力増加比率が、第2の範囲r2において第1の範囲r1においてよりも高いが、これとは逆に、第2の範囲r2において第1の範囲r1においてより低くてもよい。
また、緑信号の階調レベルが中間レベルLaであるときの、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、図9中に例示した値(114、40)に限定されないし、緑信号の階調レベルが最高レベルであるときの、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルも、図9中に例示した値(185、210)に限定されない。
なお、既に述べたことからもわかるように、第2の範囲r2では、緑信号の階調レベルが高くなるにつれて白色に向かって彩度が低下することになる。このときの色度のシフト方向は、マッカダムの楕円の長軸方向であることが好ましい。図13に、xy色度図におけるマッカダムの楕円を示す。マッカダムの楕円は、xy色度図上で同じ色に見える領域を示すものである。ただし、図13では、マッカダムの楕円は実際よりも10倍拡大して示されている。色度のシフト方向を、マッカダムの楕円の長軸方向(図13中に示す矢印の方向)とすることにより、彩度の低下が色差として視認されにくくなる。
図14に、実施例1、2および3について、最高レベル(255)の緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度x、yを示す。高階調レベルでの表示品位の低下(表示すべき緑と実際に表示される緑とのずれによるもの)をより確実に抑制する観点からは、最高レベルの緑信号が入力されたときの色度x、yは、図14に示されているように、0.25≦x≦0.35、0.45≦y≦0.70の範囲内にあることが好ましい。また、最高レベルの緑信号が入力されたときのY値は、画素が白を表示したときのY値を1とすると、0.3≦Y≦0.8の範囲内にあることが好ましい。従って、緑信号の階調レベルが最高レベルであるときに画素によって表示される色のXYZ表色系における色度x、yおよびY値は、0.25≦x≦0.35、0.45≦y≦0.70および0.3≦Y≦0.8の関係を満足することが好ましい。これは、上述した実施例1〜3だけでなく、後述する実施例についても同様である。
(実施例4)
図15に、本実施例における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示す。図15に示す例では、第1の範囲r1および第2の範囲r2の両方において、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cを用いて表示が行われる。
図15に示すように、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率は、第1の範囲r1と、第2の範囲r2とで異なっている。
緑サブ画素Gの出力増加比率は、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも低く、より具体的には、ゼロである。緑サブ画素Gの階調レベルは、緑信号の階調レベルが高くなるにつれて増加して中間レベルLaで最高レベル(つまり255)に到達し、それ以後は一定である。
また、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率も、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも低く、より具体的には、ゼロである。黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、緑信号の階調レベルが高くなるにつれて増加して中間レベルLaであるレベル(それぞれ114、40)に到達し、それ以後は一定である。
図15に示す例では、第2の範囲r2において、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率がゼロである。そのため、画素によって表示される色は第2の範囲r2内では同じである。つまり、第2の範囲r2において、画素によって表示される色の色相、彩度および明度は一定である。
図15に示す例のように表示を行った場合の、緑信号の階調レベルと画素の輝度(相対値)との関係を図16に示し、画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を図17に示す。
図16に示すように、緑信号の最低レベル(0)から中間レベルLa(ここでは192)までは、実際に出力される輝度は、本来出力されるべき輝度と実質的に一致している。これに対し、緑信号の中間レベルLaから最高レベル(255)までは、実際に出力される輝度は、一定である。そのため、図17に示すように、画素によって表示される色の明度は、第1の範囲r1ではsRGBの緑の明度と実質的に一致しており、第2の範囲r2では一定である。
また、図17からわかるように、画素によって表示される色の彩度は、第1の範囲r1ではsRGBの緑の彩度と実質的に一致しており、第2の範囲r2では一定である。さらに、画素によって表示される色の軌跡が1つの色調図(図17)に表されていることからわかるように、画素によって表示される色の色相は、sRGBの緑の色相と実質的に一致している(つまり第1の範囲r1および第2の範囲r2の両方にわたって一定である)。
図18に、図15に示した例(実施例4)について、緑信号が入力されたときに画素によって表示される色の色度x、yを示す。図18には、D65光源による白色光の色度も併せて示している。図18に示すように、緑信号が入力されたときの色度は、すべての階調レベルで同じである。
上述したように、本実施例のように表示を行うと、第2の範囲r2において、色相、彩度および明度が一定である。そのため、第1の範囲r1だけでなく、第2の範囲r2においても常にsRGBの緑と色度座標が実質的に一致する表示色が出力されることになる。つまり、第2の範囲r2において、明度は本来の出力より低下するものの、多原色液晶表示装置100で可能な範囲で最も彩度が高い状態でsRGBの緑と実質的に色相が同じ緑の表示を行うことができる。
なお、図15に示す例では、第1の範囲r1において黄サブ画素Yeの出力増加比率がシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高いが、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率の高低関係はこれに限定されるものではない。液晶表示パネル10の仕様によっては、第1の範囲r1においてシアンサブ画素Cの出力増加比率を黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高くしてもよい。
また、緑信号の階調レベルが第2の範囲r2内にあるときの、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、図15中に例示した値(114、40)に限定されない。
(実施例5)
図19に、本実施例における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示す。図19に示す例では、緑信号の階調レベルの全範囲において、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cを用いて表示が行われる。
図19に示すように、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率は、緑信号の階調レベルの最低レベルから第1中間レベルLbまでの第1の範囲r1と、第1中間レベルLbから最高レベルまでの第2の範囲r2とで異なっている。また、緑サブ画素Gの出力増加比率は、緑信号の階調レベルの最低レベルから第2中間レベルLcまでの第3の範囲r3と、第2中間レベルLcから最高レベルまでの第4の範囲r4とで異なっている。なお、第2中間レベルLcは、第1中間レベルLbよりも高い。
黄サブ画素Yeの出力増加比率は、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも低いが、ゼロではない。また、シアンサブ画素Cの出力増加比率は、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも高い。さらに、第1の範囲r1では、黄サブ画素Yeの出力増加比率がシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高く、第2の範囲r2では、シアンサブ画素Cの出力増加比率が黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高い。そのため、緑信号の階調レベルが第1中間レベルLbであるとき、黄サブ画素Yeの階調レベルは、シアンサブ画素Cの階調レベルよりも高い。また、緑信号の階調レベルが最高レベル(255)であるとき、シアンサブ画素Cの階調レベルは、黄サブ画素Yeの階調レベルよりも高い。緑信号の階調レベルが第1中間レベルLbであるとき、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、例えばそれぞれ110、20である。また、緑信号の階調レベルが最高レベルであるとき、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、例えばそれぞれ185、210である。
緑サブ画素Gの出力増加比率は、第4の範囲r4において、第3の範囲r3においてよりも低く、より具体的には、ゼロである。つまり、緑サブ画素Gの階調レベルは、緑信号の階調レベルが高くなるにつれて増加して第2中間レベルLcで最高レベル(つまり255)に到達し、それ以後は一定である。緑信号の階調レベルが第1中間レベルLbであるときの緑サブ画素Gの階調レベルは、例えば250である。
このように、本実施例では、緑サブ画素Gと、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cとで、出力増加比率が変化する入力階調レベルが異なっている。図19に示す例のように表示を行った場合の、画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を図20に示す。
図20に示すように、画素によって表示される色の明度は、第1の範囲r1では、sRGBの緑の明度と実質的に一致している。これに対し、第2の範囲r2では、画素によって表示される色の明度は、sRGBの緑の明度よりも低い。
また、図20からわかるように、画素によって表示される色の彩度は、第1の範囲r1では、sRGBの緑の彩度と実質的に一致している。これに対し、第2の範囲r2の始端(第1中間レベルLb)から特定の階調レベルまでは、画素によって表示される色の彩度はsRGBの緑の彩度よりも高く、上記特定の階調レベルから第2の範囲r2の終端(最高レベル)までは、画素によって表示される色の彩度はsRGBの緑の彩度よりも低い。
なお、画素によって表示される色の軌跡が1つの色調図(図20)に表されていることからわかるように、画素によって表示される色の色相は、sRGBの緑の色相と実質的に一致している。
図11と図20との比較からわかるように、本実施例では、実施例3に比べ、第2の範囲r2において出力される彩度の幅が広い。そのため、多原色液晶表示装置100で緑の階調表示を行う場合に、黒から緑を経て白に至るどの領域においても階調感が自然で、かつ、なめらかな表現が可能となる。
第1の範囲r1(色相、彩度および明度のすべてを忠実に再現できる範囲)の終端である第1中間レベルLbは、実施例1の中間レベルLaについて説明したのと同じ理由から、表示すべき緑(緑信号に対応する緑)のY値が0.3以上となるような階調レベルであることが好ましい。
なお、図19に示す例では、第1の範囲r1において黄サブ画素Yeの出力増加比率がシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高く、第2の範囲r2においてシアンサブ画素Cの出力増加比率が黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高いが、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率の高低関係はこれに限定されるものではない。液晶表示パネル10の仕様によっては、第1の範囲r1においてシアンサブ画素Cの出力増加比率を黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高くし、第2の範囲r2において黄サブ画素Yeの出力増加比率をシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高くしてもよい。
また、図19に示す例では、シアンサブ画素Cの出力増加比率が、第2の範囲r2において第1の範囲r1においてよりも高いが、これとは逆に、第2の範囲r2において第1の範囲r1においてより低くてもよい。
また、緑信号の階調レベルが第1中間レベルLbであるときの、緑サブ画素G、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、図19中に例示した値(250、110、20)に限定されないし、緑信号の階調レベルが最高レベルであるときの、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルも、図19中に例示した値(185、210)に限定されない。
(実施例6)
図21に、本実施例における、入力される緑信号の階調レベル(入力階調レベル)と、各サブ画素の階調レベル(出力階調レベル)との関係を示す。図21に示す例では、緑信号の階調レベルの最低レベル(つまりゼロ)から所定の中間レベルLdまでの第1の範囲r1においては、緑サブ画素Gのみを用いて表示が行われる。一方、中間レベルLdから最高レベル(つまり255)までの第2の範囲r2においては、緑サブ画素Gだけでなく、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cも用いて表示が行われる。
図21に示すように、緑サブ画素Gの出力増加比率は、第1の範囲r1と、第2の範囲r2とで異なっている。
緑サブ画素Gの出力増加比率は、第2の範囲r2において、第1の範囲r1においてよりも低く、より具体的には、ゼロである。つまり、緑サブ画素Gの階調レベルは、緑信号の階調レベルが高くなるにつれて増加して中間レベルLaで最高レベル(つまり255)に到達し、それ以後は一定である。
黄サブ画素Yeの出力増加比率は、第2の範囲r2において、シアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高い。そのため、緑信号の階調レベルが最高レベル(255)であるとき、黄サブ画素Yeの階調レベルは、シアンサブ画素Cの階調レベルよりも高い。緑信号の階調レベルが最高レベルであるとき、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、例えばそれぞれ114、40である。
図21に示す例のように表示を行った場合の、画素によって表示される色のC*−L*特性(sRGBの緑に対応する色相における彩度と明度との関係)を図22に示す。
図22に示すように、画素によって表示される色の軌跡は、多原色液晶表示装置100の色再現範囲の外縁に沿っている。つまり、本実施例では、既に述べた実施例1〜5とは異なり、第1の範囲r1において、彩度および明度の忠実な出力は行われない。ただし、本実施例は、以下の点において、図28〜図30を参照しながら説明した従来例と異なっている。
従来例では、図28に示したように、緑信号の階調レベルがそのまま緑サブ画素Gの階調レベルとなる。そのため、図30に示したように、緑信号の階調レベルが最高レベルであるときに、もっとも彩度の高い(つまり濃い)緑が画素によって表示される。
これに対し、本実施例では、緑信号の階調レベルが中間レベルLdであるときに、緑サブ画素Gの階調レベルが最高レベルとなり、画素によってもっとも彩度の高い緑が表示される。緑信号の階調レベルが中間レベルLdよりも高くなると、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルが高くなるので、それによって、画素によって表示される緑の明度が高くなる。また、それに伴って彩度は低下する(つまり白色側に色度がシフトする。)。
そのため、図22に示されているように、本実施例において画素によって表示される色の軌跡は、従来例において画素によって表示される色の軌跡(図30に示されている)よりも、明度の高い緑を含んでいる。従って、本実施例によれば、緑信号が入力されたときの明るさが従来例よりも向上する。また、本実施例において画素によって表示される色の軌跡は、従来例において画素によって表示される色の軌跡よりも長い。そのため、本実施例によれば、自然な階調感を実現することができる。
なお、図21に示す例では、第2の範囲r2において黄サブ画素Yeの出力増加比率がシアンサブ画素Cの出力増加比率よりも高いが、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの出力増加比率の高低関係はこれに限定されるものではない。液晶表示パネル10の仕様によっては、第2の範囲r2においてシアンサブ画素Cの出力増加比率を黄サブ画素Yeの出力増加比率よりも高くしてもよい。
また、緑信号の階調レベルが最高レベルであるときの、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの階調レベルは、図21中に例示した値(114、40)に限定されない。
第1の範囲r1の終端(緑サブ画素Gの階調レベルが最高レベルに到達する入力階調レベル)である中間レベルLdは、実施例1の中間レベルLaについて説明したのと同じ理由から、表示すべき緑(緑信号に対応する緑)のY値が0.3以上となるような階調レベルであることが好ましい。
(信号変換回路の具体的な構成)
続いて、信号変換回路20のより具体的な構成の例を説明する。
信号変換回路20は、例えば、映像信号(三次元信号)によって特定される色に対応したサブ画素輝度を示すデータを含むルックアップテーブルを有することにより、入力された映像信号に応じてこのルックアップテーブルを参照して多原色信号を生成することができる。ただし、サブ画素輝度を示すデータをすべての色についてルックアップテーブルに含めると、ルックアップテーブルのデータ量が多くなってしまい、容量の小さな安価なメモリを用いてルックアップテーブルを簡便に構成することが難しい。
図23に、信号変換回路20の好ましい構成の一例を示す。図23に示す信号変換回路20は、色座標変換部21、ルックアップテーブルメモリ22および演算部23を有している。
色座標変換部21は、三原色の輝度を示す映像信号を受け取り、RGB色空間における色座標をXYZ色空間における色座標に変換する。具体的には、色座標変換部21は、下記式(1)に示すように、RGB信号(赤、緑、青のそれぞれの輝度に対応した成分Ri、Gi、Biを含む)に対してマトリクス変換を行うことによって、XYZ値を得る。式(1)中に例示している3行3列のマトリクスは、BT.709規格に基づいて定められたものである。
Figure 2010055626
ルックアップテーブルメモリ22にはルックアップテーブルが格納されている。このルックアップテーブルは、映像信号に示されている三原色の輝度Ri、Gi、Biに対応する黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの輝度を示すデータを有している。なお、ここでは、輝度Ri、Gi、Biは、256階調で表現された階調値を逆γ補正したものであり、映像信号によって特定され得る色の数は256×256×256である。それに対して、ルックアップテーブルメモリ22におけるルックアップテーブルは、映像信号によって特定され得る色の数に対応する256×256×256の3次元マトリクス構造のデータを有している。ルックアップテーブルメモリ22のルックアップテーブルを参照することにより、輝度Ri、Gi、Biに対応する黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの輝度を得ることができる。
演算部23は、色座標変換部21によって得られたXYZ値と、ルックアップテーブルメモリ22によって得られた黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの輝度とを用いた演算を行うことによって、赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bの輝度を算出する。演算部23は、具体的には、下記式(2)に従って演算を行う。
Figure 2010055626
以下、式(2)に示す演算を行うことによって赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bの輝度が算出される理由を、下記式(3)および(4)を参照しながら説明する。
Figure 2010055626
Figure 2010055626
信号変換回路20に入力される映像信号によって特定される色と、信号変換回路20から出力される多原色信号によって特定される色とが同じであるとすると、3原色の輝度Ri、Bi、Giを変換して得られるXYZ値は、式(3)に示すように、赤サブ画素R、緑サブ画素G、青サブ画素B、黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの輝度についてのマトリクス変換式によっても表される。式(3)中に示されている3行5列の変換マトリクスの係数XR、YR、ZR・・・ZCは、液晶表示パネル10の各サブ画素のXYZ値に基づいて決定される。
式(3)の右辺は、式(4)に示しているように、赤サブ画素R、緑サブ画素G、青サブ画素Bの輝度(式中にR、G、Bと表記している)に3行3列の変換マトリクスを乗じたものと、黄サブ画素Ye、シアンサブ画素Cの輝度(式中にYe、Cと表記している)に3行2列の変換マトリクスを乗じたものとの和に変形することができる。この式(4)をさらに変形することにより、式(2)が得られるので、式(2)に従った演算を行うことにより、赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bの輝度を算出することができる。
このように、演算部23は、色座標変換部21によって得られたXYZ値と、ルックアップテーブルメモリ22によって得られた黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの輝度とに基づいて、赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bの輝度を得ることができる。
上述したように、図23に示した信号変換回路20では、まず、ルックアップテーブルメモリ22に格納されたルックアップテーブルを用いて2つのサブ画素の輝度を求め、その後、演算部23によって残りの3つのサブ画素の輝度を求めている。従って、ルックアップテーブルメモリ22に格納されるルックアップテーブルは、5つのサブ画素のすべての輝度を示すデータを含んでいる必要はなく、5つのサブ画素のうちの2つのサブ画素の輝度を示すデータのみを含んでいればよい。従って、図23に示すような構成を採用すると、容量の小さい安価なメモリを用いてルックアップテーブルを簡便に構成することができる。
図24に、信号変換回路20の好ましい構成の他の一例を示す。図24に示す信号変換回路20は、色座標変換部21、ルックアップテーブルメモリ22および演算部23に加えて、補間部24をさらに有している点において、図23に示した信号変換回路20と異なっている。
また、図23に示した信号変換回路20では、ルックアップテーブルメモリ22に格納されているルックアップテーブルのデータは、映像信号によって特定される色の数と同じ数の色に対応しているのに対し、図24に示す変換回路20では、ルックアップテーブルのデータが、映像信号によって特定される色の数よりも少ない数の色に対応している。
ここでは、映像信号に示された3原色の輝度Ri、Gi、Biは、それぞれ256階調であり、映像信号によって特定される色の数は256×256×256である。これに対して、ルックアップテーブルメモリ22のルックアップテーブルは、輝度Ri、Gi、Biのそれぞれについて0、16、32、・・・、256階調といった16階調おきの階調に対応する17×17×17の3次元マトリクス構造のデータを有している。つまり、ルックアップテーブルは、256×256×256を間引いた17×17×17のデータを有している。
補間部24は、ルックアップテーブルに含まれているデータ(黄サブ画素およびシアンサブ画素の輝度)を用いて、間引かれた階調に対応した黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの輝度を補間する。補間部24は、例えば、線形近似によって補間を行う。このようにして、3原色の輝度Ri、Gi、Biに対応した黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの輝度をすべての階調について得ることができる。
演算部23は、色座標変換部21によって得られたXYZ値と、ルックアップテーブルメモリ22および補間部24によって得られた黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの輝度を用いて、赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bの輝度を算出する。
上述したように、図24に示した信号変換回路20では、ルックアップテーブルメモリ22に格納されたルックアップテーブルのデータに対応する色は、映像信号によって特定される色の数よりも少ないので、ルックアップテーブルのデータ量をさらに少なくすることができる。
なお、上記の説明では、ルックアップテーブルには黄サブ画素Yeおよびシアンサブ画素Cの輝度を示すデータを含め、演算部23によって残りの赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bの輝度を算出する例を述べたが、本発明はこれに限定されるものではない。ルックアップテーブルに任意の2つのサブ画素の輝度を示すデータを含めれば、演算部23によって残りの3つのサブ画素の輝度を算出することができる。
また、1つの画素を規定するサブ画素の数が例示した5つ以外の場合についても、同様の手法により、ルックアップテーブルのデータ量を少なくすることができる。信号変換回路20は、表示に用いられる原色の数をnとしたとき、ルックアップテーブルを参照することによって、n個の原色のうちの(n−3)個の原色の輝度を得て(つまりルックアップテーブルには(n−3)個の原色について輝度データを含めておく)、(n−3)個の原色の輝度を用いた演算を行うことによってn個の原色のうちの残りの3個の原色の輝度を算出すればよい。
例えば、1つの画素が4つのサブ画素から規定される場合、信号変換回路20は、ルックアップテーブルを参照して1つのサブ画素の輝度を得て、演算部23の演算によって残りの3個のサブ画素の輝度を算出すればよい。この場合の4つのサブ画素は、具体的には、赤サブ画素、緑サブ画素、青サブ画素および黄サブ画素である。
また、1つの画素が6つのサブ画素から規定される場合、ルックアップテーブルを参照して3つのサブ画素の輝度を得て、演算部23によって残りの3個のサブ画素の輝度を算出すればよい。この場合の6つのサブ画素は、例えば、赤サブ画素、緑サブ画素、青サブ画素、黄サブ画素、シアンサブ画素およびマゼンタサブ画素である。
信号変換回路20が備えている構成要素は、ハードウェアによって実現できるほか、これらの一部または全部をソフトウェアによって実現することもできる。これらの構成要素をソフトウェアによって実現する場合、コンピュータを用いて構成してもよく、このコンピュータは、各種プログラムを実行するためのCPU(Central Processing Unit)や、それらのプログラムを実行するためのワークエリアとして機能するRAM(Random Access Memory)などを備えるものである。そして各構成要素の機能を実現するためのプログラムをコンピュータにおいて実行し、このコンピュータを各構成要素として動作させる。
また、プログラムは、記録媒体からコンピュータに供給されてもよく、あるいは、通信ネットワークを介してコンピュータに供給されてもよい。記録媒体は、コンピュータと分離可能に構成されてもよく、コンピュータに組み込むようになっていてもよい。この記録媒体は、記録したプログラムコードをコンピュータが直接読み取ることができるようにコンピュータに装着されるものであっても、外部記憶装置としてコンピュータに接続されたプログラム読取装置を介して読み取ることができるように装着されるものであってもよい。記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープなどのテープ:フレキシブルディスク/ハードディスク等の磁気ディスク、MO、MD等の光磁気ディスク、CD−ROM、DVD、CD−R等の光ディスクを含むディスク:ICカード(メモリカードを含む)、光カード等のカード:あるいは、マスクROM、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、フラッシュROM等の半導体メモリなどを用いることができる。また、通信ネットワークを介してプログラムを供給する場合、プログラムは、そのプログラムコードが電子的な伝送で具現化された搬送波あるいはデータ信号の形態をとってもよい。
なお、上記の説明では液晶表示装置を例示したが、本発明は、液晶表示装置だけでなく、CRT(ブラウン管)、有機EL表示装置、プラズマディスプレイパネル、SED(Surface-conduction Electron-emitter Display)などの種々の表示装置に好適に用いられる。
本発明によると、sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたときの表示品位の低下が抑制された多原色表示装置が提供される。本発明による多原色表示装置は、高品位の表示を行うことができるので、液晶テレビをはじめとする種々の電子機器に好適に用いられる。
10 液晶表示パネル
20 信号変換回路
21 色座標変換部
22 ルックアップテーブルメモリ
23 演算部
24 補間部
100 液晶表示装置

Claims (24)

  1. 複数のサブ画素によって規定される画素を有する表示装置であって、
    前記複数のサブ画素は、赤を表示する赤サブ画素、緑を表示する緑サブ画素、青を表示する青サブ画素および黄を表示する黄サブ画素を少なくとも含み、
    sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたとき、前記緑サブ画素だけでなく前記黄サブ画素も用いて表示を行う、表示装置。
  2. 前記複数のサブ画素は、シアンを表示するシアンサブ画素をさらに含み、
    前記入力信号が入力されたとき、前記緑サブ画素および前記黄サブ画素に加えて前記シアンサブ画素を用いて表示を行う、請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記入力信号の階調レベルの増加に対する、前記緑サブ画素、前記黄サブ画素および前記シアンサブ画素の階調レベルの増加比率は、前記入力信号の階調レベルの最低レベルから所定の中間レベルまでの第1の範囲と、前記所定の中間レベルから最高レベルまでの第2の範囲とで異なっている、請求項2に記載の表示装置。
  4. 前記入力信号の階調レベルが前記所定の中間レベルであるとき、前記緑サブ画素の階調レベルは最高レベルであり、
    前記第2の範囲における前記緑サブ画素の前記増加比率はゼロである、請求項3に記載の表示装置。
  5. 前記第1の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相、彩度および明度と、前記画素によって表示される色の色相、彩度および明度とが実質的に一致する、請求項4に記載の表示装置。
  6. 前記第2の範囲において、前記入力信号に対応する緑の明度と、前記画素によって表示される色の明度とが実質的に一致する、請求項5に記載の表示装置。
  7. 前記第2の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相と、前記画素によって表示される色の色相とが実質的に一致する、請求項6に記載の表示装置。
  8. 前記入力信号が入力されたとき、前記第2の範囲においては、前記緑サブ画素、前記黄サブ画素および前記シアンサブ画素に加えて前記青サブ画素を用いて表示を行う、請求項5から7のいずれかに記載の表示装置。
  9. 前記入力信号が入力されたとき、前記第2の範囲においては、表示に前記青サブ画素を用いない、請求項5または6に記載の表示装置。
  10. 前記第2の範囲において、前記画素によって表示される色の明度は、前記入力信号に対応する緑の明度よりも低い、請求項5に記載の表示装置。
  11. 前記第2の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相と、前記画素によって表示される色の色相とが実質的に一致する、請求項10に記載の表示装置。
  12. 前記第2の範囲において、前記画素によって表示される色の色相、彩度および明度は一定である、請求項5に記載の表示装置。
  13. 前記第2の範囲における前記黄サブ画素および前記シアンサブ画素の前記増加比率はゼロである、請求項5または12に記載の表示装置。
  14. 前記所定の中間レベルは、前記画素によって表示される白のXYZ表色系におけるY値を1としたとき、前記入力信号に対応する緑のY値が0.3以上となるような階調レベルである、請求項3から13のいずれかに記載の表示装置。
  15. 前記入力信号の階調レベルの増加に対する、前記黄サブ画素および前記シアンサブ画素の階調レベルの増加比率は、前記入力信号の階調レベルの最低レベルから第1中間レベルまでの第1の範囲と、前記第1中間レベルから最高レベルまでの第2の範囲とで異なっており、
    前記入力信号の階調レベルの増加に対する、前記緑サブ画素の階調レベルの増加比率は、前記入力信号の階調レベルの最低レベルから前記第1中間レベルよりも高い第2中間レベルまでの第3の範囲と、前記第2中間レベルから最高レベルまでの第4の範囲とで異なっている、請求項2に記載の表示装置。
  16. 前記入力信号の階調レベルが前記第2中間レベルであるとき、前記緑サブ画素の階調レベルは最高レベルであり、
    前記第4の範囲における前記緑サブ画素の前記増加比率はゼロである、請求項15に記載の表示装置。
  17. 前記第1の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相、彩度および明度と、前記画素によって表示される色の色相、彩度および明度とが実質的に一致する、請求項16に記載の表示装置。
  18. 前記第2の範囲において、前記入力信号に対応する緑の色相と、前記画素によって表示される色の色相とが実質的に一致する、請求項17に記載の表示装置。
  19. 前記第1中間レベルは、前記画素によって表示される白のXYZ表色系におけるY値を1としたとき、前記入力信号に対応する緑のY値が0.3以上となるような階調レベルである、請求項15から18のいずれかに記載の表示装置。
  20. 複数のサブ画素によって規定される画素を有する表示装置であって、
    前記複数のサブ画素は、赤を表示する赤サブ画素、緑を表示する緑サブ画素、青を表示する青サブ画素および黄を表示する黄サブ画素を少なくとも含み、
    sRGB色空間における緑に対応する入力信号が外部から入力されたとき、前記入力信号の階調レベルの最低レベルから所定の中間レベルまでの第1の範囲では、前記緑サブ画素のみを用いて表示を行い、前記所定の中間レベルから最高レベルまでの第2の範囲では、前記緑サブ画素だけでなく前記黄サブ画素も用いて表示を行う、表示装置。
  21. 前記入力信号の階調レベルの増加に対する、前記緑サブ画素の階調レベルの増加比率は、前記第1の範囲と、前記第2の範囲とで異なっている、請求項20に記載の表示装置。
  22. 前記入力信号の階調レベルが前記所定の中間レベルであるとき、前記緑サブ画素の階調レベルは最高レベルであり、
    前記第2の範囲における前記緑サブ画素の前記増加比率はゼロである、請求項21に記載の表示装置。
  23. 前記複数のサブ画素は、シアンを表示するシアンサブ画素をさらに含み、
    前記第2の範囲では、前記緑サブ画素および前記黄サブ画素に加えて前記シアンサブ画素を用いて表示を行う、請求項20から22のいずれかに記載の表示装置。
  24. 前記入力信号の階調レベルが最高レベルであるとき、
    前記画素によって表示される色のXYZ表色系における色度x、yおよびY値は、前記画素が白を表示したときのY値を1とすると、0.25≦x≦0.35、0.45≦y≦0.70および0.3≦Y≦0.8の関係を満足する、請求項1から23のいずれかに記載の表示装置。
JP2010537677A 2008-11-13 2009-11-05 表示装置 Expired - Fee Related JP5395092B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010537677A JP5395092B2 (ja) 2008-11-13 2009-11-05 表示装置

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008291442 2008-11-13
JP2008291442 2008-11-13
PCT/JP2009/005871 WO2010055626A1 (ja) 2008-11-13 2009-11-05 表示装置
JP2010537677A JP5395092B2 (ja) 2008-11-13 2009-11-05 表示装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPWO2010055626A1 true JPWO2010055626A1 (ja) 2012-04-12
JP5395092B2 JP5395092B2 (ja) 2014-01-22

Family

ID=42169772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010537677A Expired - Fee Related JP5395092B2 (ja) 2008-11-13 2009-11-05 表示装置

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8436875B2 (ja)
EP (2) EP2369576A3 (ja)
JP (1) JP5395092B2 (ja)
KR (1) KR20110084310A (ja)
CN (1) CN102216976B (ja)
BR (1) BRPI0921663A2 (ja)
RU (1) RU2011123898A (ja)
WO (1) WO2010055626A1 (ja)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011102260A1 (ja) * 2010-02-19 2011-08-25 シャープ株式会社 表示装置
WO2012005170A1 (ja) * 2010-07-06 2012-01-12 シャープ株式会社 多原色液晶表示装置
WO2012090807A1 (ja) * 2010-12-28 2012-07-05 シャープ株式会社 表示装置
JP6477955B1 (ja) * 2018-04-24 2019-03-06 東洋インキScホールディングス株式会社 映像信号変換装置、映像信号変換方法、及び映像信号変換プログラム
US11289003B2 (en) 2018-10-25 2022-03-29 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11069280B2 (en) 2018-10-25 2021-07-20 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11587491B1 (en) 2018-10-25 2023-02-21 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US10607527B1 (en) 2018-10-25 2020-03-31 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
US11189210B2 (en) 2018-10-25 2021-11-30 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11037481B1 (en) 2018-10-25 2021-06-15 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US10950162B2 (en) 2018-10-25 2021-03-16 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
US11289000B2 (en) 2018-10-25 2022-03-29 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11475819B2 (en) 2018-10-25 2022-10-18 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11043157B2 (en) 2018-10-25 2021-06-22 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
US11315467B1 (en) 2018-10-25 2022-04-26 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US10950161B2 (en) 2018-10-25 2021-03-16 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
US11532261B1 (en) 2018-10-25 2022-12-20 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11341890B2 (en) 2018-10-25 2022-05-24 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11410593B2 (en) 2018-10-25 2022-08-09 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11062638B2 (en) 2018-10-25 2021-07-13 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US10997896B2 (en) 2018-10-25 2021-05-04 Baylor University System and method for a six-primary wide gamut color system
US11373575B2 (en) 2018-10-25 2022-06-28 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11488510B2 (en) 2018-10-25 2022-11-01 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11030934B2 (en) 2018-10-25 2021-06-08 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11403987B2 (en) 2018-10-25 2022-08-02 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
US11069279B2 (en) 2018-10-25 2021-07-20 Baylor University System and method for a multi-primary wide gamut color system
KR102503770B1 (ko) 2018-10-29 2023-02-27 삼성디스플레이 주식회사 영상 데이터 처리 장치 및 이를 포함하는 표시 장치

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4800375A (en) * 1986-10-24 1989-01-24 Honeywell Inc. Four color repetitive sequence matrix array for flat panel displays
JP3362758B2 (ja) 1996-03-15 2003-01-07 富士ゼロックス株式会社 反射型カラー表示装置
EP1111441B1 (en) * 1997-06-12 2009-12-02 Sharp Kabushiki Kaisha Vertically-aligned (VA) liquid crystal display device
JP4034022B2 (ja) 2000-01-25 2008-01-16 シャープ株式会社 液晶表示装置
JP2001306023A (ja) 2000-04-18 2001-11-02 Seiko Epson Corp 画像表示装置
JP3601786B2 (ja) 2000-08-11 2004-12-15 シャープ株式会社 液晶表示装置
CN100407276C (zh) 2001-06-11 2008-07-30 格诺色彩技术有限公司 用于彩色显示的设备、系统和方法
CN101840687B (zh) * 2002-04-11 2013-09-18 格诺色彩技术有限公司 具有增强的属性的彩色显示装置和方法
US7495722B2 (en) * 2003-12-15 2009-02-24 Genoa Color Technologies Ltd. Multi-color liquid crystal display
JP5345286B2 (ja) * 2003-12-15 2013-11-20 ジェノア・カラー・テクノロジーズ・リミテッド 多原色液晶表示装置および表示方法
KR100601942B1 (ko) * 2004-02-26 2006-07-14 삼성전자주식회사 색 변환 방법 및 장치 및 이를 이용한 다색 디스플레이 장치
JP5058991B2 (ja) 2005-06-29 2012-10-24 コンプメディクス リミテッド 導電ブリッジを備えるセンサ・アセンブリ
JP4364281B2 (ja) * 2005-09-16 2009-11-11 シャープ株式会社 表示装置
US7586497B2 (en) * 2005-12-20 2009-09-08 Eastman Kodak Company OLED display with improved power performance
WO2007097080A1 (ja) * 2006-02-27 2007-08-30 Sharp Kabushiki Kaisha 液晶表示装置
TW200801513A (en) 2006-06-29 2008-01-01 Fermiscan Australia Pty Ltd Improved process
WO2008012969A1 (fr) * 2006-07-25 2008-01-31 Sharp Kabushiki Kaisha Dispositif d'affichage à couleurs d'origine multiples
JP2008065174A (ja) * 2006-09-08 2008-03-21 Sharp Corp 表示装置
JP4362139B2 (ja) * 2007-03-28 2009-11-11 Okiセミコンダクタ株式会社 タイミング・コントローラ、液晶表示装置及び液晶表示パネル駆動方法
US8405687B2 (en) * 2008-07-28 2013-03-26 Sharp Kabushiki Kaisha Multi-primary color display device

Also Published As

Publication number Publication date
EP2369576A3 (en) 2013-01-02
CN102216976B (zh) 2014-04-02
US8436875B2 (en) 2013-05-07
KR20110084310A (ko) 2011-07-21
EP2357641A4 (en) 2013-01-02
BRPI0921663A2 (pt) 2016-02-16
JP5395092B2 (ja) 2014-01-22
US20110216109A1 (en) 2011-09-08
EP2369576A2 (en) 2011-09-28
CN102216976A (zh) 2011-10-12
WO2010055626A1 (ja) 2010-05-20
RU2011123898A (ru) 2012-12-20
EP2357641A1 (en) 2011-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5395092B2 (ja) 表示装置
JP5043860B2 (ja) 信号変換回路およびそれを備えた多原色液晶表示装置
WO2014038517A1 (ja) 多原色表示装置
JP5593920B2 (ja) 液晶表示装置
JP5244174B2 (ja) 信号変換回路およびそれを備えた多原色液晶表示装置
US7590299B2 (en) Increasing gamma accuracy in quantized systems
JP4913161B2 (ja) 多原色表示装置
US9953590B2 (en) Color display devices and methods with enhanced attributes
JP5478826B2 (ja) 表示装置
JP5426559B2 (ja) 多原色液晶表示装置
WO2010061577A1 (ja) 多原色液晶表示装置および信号変換回路
WO2012005170A1 (ja) 多原色液晶表示装置
JP2005326700A (ja) カラー表示装置
WO2013031770A1 (ja) 液晶表示装置
WO2012090880A1 (ja) 信号変換回路およびそれを備えた多原色液晶表示装置
WO2012176685A1 (ja) 表示装置、補正方法、プログラム及び記録媒体
JP5485366B2 (ja) 表示装置
JP2017181834A (ja) 多原色表示装置およびテレビジョン受像機
WO2008012969A1 (fr) Dispositif d'affichage à couleurs d'origine multiples
JP2014048583A (ja) 多原色液晶表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130108

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130308

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130528

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130726

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130924

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20131017

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5395092

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees