JPWO2011040010A1 - バックライト装置 - Google Patents
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Abstract
Description
以下、本発明の実施の形態1について説明する。
まずは、液晶表示装置の構成について説明する。図3は、本実施の形態における液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図3に示す液晶表示装置100は、液晶パネル部110、照明部120および駆動制御部130を有する。照明部120および駆動制御部130の組合せは、バックライト装置を構成する。
液晶パネル部110は、液晶パネル111、ソースドライバ112、ゲートドライバ113および液晶コントローラ114を有する。
照明部120は、液晶パネル111に画像を表示させるための照明光を発光し、液晶パネル111の背面側から液晶パネル111に照明光を照射する。
駆動制御部130は、動き量検出部131、輝度制御部132、特徴量検出部135、輝度指令値決定部136、デューティ補正部137、スキャン制御部138、およびドライバコントローラ139を有する演算処理装置であり、画像エリア毎の入力画像信号に基づいて、発光エリア毎に駆動パルスのデューティと波高値とを含む駆動条件を制御する。輝度制御部132は、波高値決定部133およびデューティ決定部134を有する。駆動制御部130において、輝度制御部132(波高値決定部133およびデューティ決定部134)、デューティ補正部137ならびにスキャン制御部138の組合せは、発光エリア毎に駆動条件を指定する駆動条件指定部を構成する。
ここで、駆動制御部130の各部を詳細に説明する前に、まずは本発明の原理を説明しておく。
動き量検出部131は、入力画像信号に基づいて画像の動き量を検出する。動き量は、見た目の動画解像度と電力とを最適化するために、例えば50%と100%のような2値ではなく、3値以上の多値で算出する。
輝度制御部132は、動き量検出部131によって検出された動き量に基づいて、各発光エリアの発光波高値および発光デューティを決定する。本実施の形態においては、動きエリアと発光エリアが1対1で対応している。そのため、輝度制御部132は、個々の動きエリアの動き量に基づいて、対応する個々の発光エリアの発光波高値および発光デューティを決定する。但し、動きエリア、輝度エリア、およびスキャンエリアの選び方によっては、複数の発光エリアが1つの動きエリアに含まれる場合もありうる。この場合は、複数の発光エリアにおいて同じ動き量に基づいて、発光波高値および発光デューティを決定することになる。本実施の形態では、上記のように、発光波高値を決定した後、発光デューティを決定する。輝度制御部132は、波高値決定部133とデューティ決定部134を有する。
特徴量検出部135は、入力した画像信号の特徴量を検出する。具体的には、特徴量検出部135は、入力した画像信号の特徴量を、主に液晶パネル111の輝度エリア毎に検出する。ここで、「特徴量」とは、液晶パネル111の輝度エリア毎の画像信号の、輝度に関する特徴量である。特徴量としては、例えば、液晶パネル111の輝度エリア毎の画像信号の、最大輝度レベルや、最小輝度レベル、最大輝度レベルと最小輝度レベルとの差分、平均輝度などを用いることができる。また、上記で「主に」と述べたのは画像信号全体としての特徴量や、求めたい輝度エリアの周辺エリアの特徴量も鑑みて最終的な個々の輝度エリアの特徴量を決定しても良いためである。
輝度指令値決定部136は、特徴量検出部135によって検出された特徴量に基づいて、各発光エリアの輝度指令値を決定する。具体的には、例えば、輝度指令値決定部136は、所定の特性を有する変換テーブルや変換関数などを用いて、検出された特徴量から、各発光エリアが発光すべき輝度値(輝度指令値)を算出する。輝度指令値は、発光デューティが100%のときを基準としたものである。本実施の形態においては、輝度エリアと発光エリアが1対1で対応している。そのため、輝度指令値決定部136は、個々の輝度エリアの特徴量に基づいて、対応する個々の発光エリアへの輝度指令値を決定する。但し、動きエリア、輝度エリア、およびスキャンエリアの選び方によっては、複数の発光エリアが1つの輝度エリアに含まれる場合もありうる。この場合は、複数の発光エリアに対して同じ特徴量に基づいて輝度指令値を決定することになる。
デューティ補正部137は、輝度指令値決定部136によって決定された輝度指令値を、デューティ決定部134によって決定された発光デューティに基づいて補正する。具体的には、例えば、デューティ補正部137は、乗算器で構成されており、輝度指令値決定部136によって決定された輝度指令値にデューティ決定部134によって決定された発光デューティを重畳(乗算)して、最終的な発光デューティである補正デューティを決定する。すなわち、デューティ補正部137は、動き量検出により得られた発光デューティを用いて、ローカルディミングで得られた輝度指令値に対する正規化(補正)を行い、結果を補正デューティとして出力する。より詳しくは、例えば、発光デューティが12ビットで、輝度指令値も12ビット、LEDドライバ123のデューティ分解能が12ビットの場合、発光デューティと輝度指令値との乗算結果は24ビットとなる。そのため、上位12ビットのみを取り出すことで正規化を行う。上位12ビットのみを取り出すことは、4096で除算し、正規化することと等価である。特別な除算器を用いて除算しているわけではないため、ここでは、デューティ補正部137は単に乗算器を用いて乗算すると記載している。
スキャン制御部138は、画像信号の垂直同期信号を基準とするタイミングで、スキャンエリア毎の点灯開始基準信号を生成する。この信号データは、発光エリアの水平方向のエリアに対しては同一の値を、垂直方向のエリアに対しては、発光エリアの垂直エリア数とスキャンエリア数に依存しながら、これを照明部120のLEDドライバ123との通信制御を行うドライバコントローラ139を経由し、LEDドライバ123に出力する。これにより、LEDドライバ123は、所望のスキャンタイミングで、指定された補正デューティと発光波高値に基づいてLEDを点灯制御する。
ドライバコントローラ139は、ディジタルデータで送られてきた発光波高値、補正デューティ、およびスキャンタイミングを、LEDドライバ123が要求する通信仕様プロトコルでエンコードし、LEDドライバ123に送信する。このプロトコルとしては、I2C(Inter-Integrated Circuit)やSPI(Serial Peripheral Interface)、RSDS(Reduced Swing Differential Signaling)などのシリアル通信が用いられるのが一般的である。
次に、上記構成を有する液晶表示装置100の全体において実行される動作(全体動作)について、本発明の特徴的な動作を中心に説明する。
本実施の形態では、動きエリア、スキャンエリア、および輝度エリアのエリア境界を合成した際、仮想的に合成したエリア境界によって生成される最小エリア単位で発光部121を制御する。この発光部121の各エリアを発光エリアとし、発光エリア毎に個別に指定された駆動パルスのデューティと波高値とを含む駆動条件に従って、複数の発光エリアを個別に駆動する。
以下、本発明の実施の形態2について説明する。本実施の形態の液晶表示装置は、前述の実施の形態における液晶表示装置と同様の基本構成を有するものである。よって、前述の実施の形態において説明したものと同一のまたは対応する構成要素については同一の参照番号を付してその詳細な説明を省略し、前述の実施の形態との相違点を中心に説明する。
図25は、本実施の形態における液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図25に示す液晶表示装置200は、駆動制御部130の代わりに駆動制御部210を有する。駆動制御部210は、動き量検出部131、輝度制御部211、特徴量検出部135、輝度指令値決定部136、デューティ補正部137、スキャン制御部138、およびドライバコントローラ139を有する演算処理装置であり、画像エリア毎の入力画像信号に基づいて、発光エリア毎に駆動パルスのデューティと波高値とを含む駆動条件を制御する。輝度制御部211は、デューティ決定部212および波高値決定部213を有する。駆動制御部210において、輝度制御部211(デューティ決定部212および波高値決定部213)、デューティ補正部137ならびにスキャン制御部138の組合せは、発光エリア毎に駆動条件を指定する駆動条件指定部を構成する。
輝度制御部211は、動き量検出部131によって検出された動き量に基づいて、各発光エリアの発光波高値および発光デューティを決定する。本実施の形態では、波高値の調整分解能よりもデューティの調整分解能の方が低いため、実施の形態1と異なり、発光デューティを決定した後、発光波高値を決定する。輝度制御部211は、デューティ決定部212と波高値決定部213を有する。
以下、本発明の実施の形態3について説明する。本実施の形態の液晶表示装置は、前述の実施の形態における液晶表示装置と同様の基本構成を有するものである。よって、前述の実施の形態において説明したものと同一のまたは対応する構成要素については同一の参照番号を付してその詳細な説明を省略し、前述の実施の形態との相違点を中心に説明する。
図26は、本実施の形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図26に示す液晶表示装置300は、図3に示す実施の形態1における液晶表示装置100の構成に加えて、画像信号補正部310を有する。
画像信号補正部310は、輝度指令値決定部136によって決定された輝度指令値に基づいて、液晶パネル部110に入力される画像信号を補正する。具体的には、画像信号補正部310は、画像信号の特徴量に基づいて決定された発光エリア毎の輝度指令値を用いて、液晶パネル部110に入力される画像信号を補正する。これにより、液晶パネル部110に入力される画像信号は、各画像エリアに対応する発光部121の発光エリアの輝度指令値に応じて、最適化される。したがって、よりコントラスト感や諧調感などがある画像を表示することが可能となる。
110 液晶パネル部
111 液晶パネル
112 ソースドライバ
113 ゲートドライバ
114 液晶コントローラ
120 照明部
121 発光部
122 LED
123、123a LEDドライバ
130、210 駆動制御部
131 動き量検出部
132、211 輝度制御部
133、213 波高値決定部
134、212 デューティ決定部
135 特徴量検出部
136 輝度指令値決定部
137 デューティ補正部
138 スキャン制御部
139 ドライバコントローラ
141 通信I/F
142 DAC
143 定電流回路
144、144a PWMコントローラ
145 スイッチ
151 1V遅延部
152 マクロブロック動き量演算部
153 最大値算出部
駆動電流の指令値に基づいて、LEDをパルス幅変調(PWM:Pulse Width modulation)で駆動する。LEDドライバは、一般に、駆動デューティについては1024段階(10ビット)〜4096段階(12ビット)で調整可能であるものの、駆動電流については64段階(6ビット)〜256段階(8ビット)でしか調整できないものがほとんどである。したがって、動きに対して「輝度を同一に維持する際に誤差の少ない」駆動デューティと駆動電流の組合せの数は、調整段階(階調)が少ない(つまり、調整分解能が低い)方である駆動電流によって規律される。例えば、駆動デューティが4096段階、駆動電流が256段階でそれぞれ調整可能な場合、可能な組合せの数は256となろう。したがって、この場合、従来通常考えられるように、動きに応じて駆動デューティを決定した後、輝度を同一に維持するための駆動電流を決定すると、駆動デューティは4096段階の細かさで決定されるものの、駆動電流は、階調が256段階しかないため、多くの場合、最も近い値を選択するしかない(丸め誤差の発生)。その結果、いくつかの駆動デューティの値では、人間の目で輝度の変化が認識されてしまう組合せが生じ、画質が低下し得る。
以下、本発明の実施の形態1について説明する。
まずは、液晶表示装置の構成について説明する。図3は、本実施の形態における液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図3に示す液晶表示装置100は、液晶パネル部110、照明部120および駆動制御部130を有する。照明部120および駆動制御部130の組合せは、バックライト装置を構成する。
液晶パネル部110は、液晶パネル111、ソースドライバ112、ゲートドライバ113および液晶コントローラ114を有する。
輝度エリア」と呼ぶ)間の仮想的な境界(図4B参照)と、垂直方向に複数分けられたバックライトスキャンに対応するエリア(以下「スキャンエリア」と呼ぶ)間の仮想的な境界(図4C参照)とを、重ね合わせたものである。
照明部120は、液晶パネル111に画像を表示させるための照明光を発光し、液晶パネル111の背面側から液晶パネル111に照明光を照射する。
駆動制御部130は、動き量検出部131、輝度制御部132、特徴量検出部135、輝度指令値決定部136、デューティ補正部137、スキャン制御部138、およびドライバコントローラ139を有する演算処理装置であり、画像エリア毎の入力画像信号に基づいて、発光エリア毎に駆動パルスのデューティと波高値とを含む駆動条件を制御する。輝度制御部132は、波高値決定部133およびデューティ決定部134を有する。駆動制御部130において、輝度制御部132(波高値決定部133およびデューティ決定部134)、デューティ補正部137ならびにスキャン制御部138の組合せは、発光エリア毎に駆動条件を指定する駆動条件指定部を構成する。
ここで、駆動制御部130の各部を詳細に説明する前に、まずは本発明の原理を説明しておく。
ない場合があることを示している。図13の曲線Bは、測定から求めた理想の輝度保持曲線を示している。また、図13の白丸は、曲線Bに一番近い波高値とデューティの組合せのうち、曲線Bからの誤差が許容できるもの(つまり、人間の目には輝度変化が認識できないもの)を示し、図13の黒丸は、曲線Bに一番近い波高値とデューティの組合せのうち、曲線Bからの誤差が許容できないもの(つまり、人間の目には輝度変化が認識できるもの)を示している。図13の領域Cは、曲線Bのうち、波高値の1LSBの変化に対して、デューティが、1LSBよりも細かい分解能を求められ、対応できなくなる部分を示している(但し、図13に示すように、偶然合うところもある)。
た理想の輝度保持曲線である。また、図17Aおよび図17Bにそれぞれ示す白丸は、曲線Iに一番近い波高値とデューティの組合せのうち、曲線Iからの誤差が許容できるもの(つまり、人間の目には輝度変化が認識できないもの)を示し、図17Aおよび図17Bにそれぞれ示す黒丸は、曲線Iに一番近い波高値とデューティの組合せのうち、曲線Iからの誤差が許容できないもの(つまり、人間の目には輝度変化が認識できるもの)を示している。図17Aおよび図17Bから、デューティの分解能に疎密がある場合の方が、輝度を一定に保持する組合せをより多く、より広くとることができることがわかる。
動き量検出部131は、入力画像信号に基づいて画像の動き量を検出する。動き量は、見た目の動画解像度と電力とを最適化するために、例えば50%と100%のような2値ではなく、3値以上の多値で算出する。
輝度制御部132は、動き量検出部131によって検出された動き量に基づいて、各発光エリアの発光波高値および発光デューティを決定する。本実施の形態においては、動きエリアと発光エリアが1対1で対応している。そのため、輝度制御部132は、個々の動きエリアの動き量に基づいて、対応する個々の発光エリアの発光波高値および発光デューティを決定する。但し、動きエリア、輝度エリア、およびスキャンエリアの選び方によっては、複数の発光エリアが1つの動きエリアに含まれる場合もありうる。この場合は、複数の発光エリアにおいて同じ動き量に基づいて、発光波高値および発光デューティを決定することになる。本実施の形態では、上記のように、発光波高値を決定した後、発光デューティを決定する。輝度制御部132は、波高値決定部133とデューティ決定部134を有する。
特徴量検出部135は、入力した画像信号の特徴量を検出する。具体的には、特徴量検出部135は、入力した画像信号の特徴量を、主に液晶パネル111の輝度エリア毎に検出する。ここで、「特徴量」とは、液晶パネル111の輝度エリア毎の画像信号の、輝度に関する特徴量である。特徴量としては、例えば、液晶パネル111の輝度エリア毎の画像信号の、最大輝度レベルや、最小輝度レベル、最大輝度レベルと最小輝度レベルとの差分、平均輝度などを用いることができる。また、上記で「主に」と述べたのは画像信号全体としての特徴量や、求めたい輝度エリアの周辺エリアの特徴量も鑑みて最終的な個々の輝度エリアの特徴量を決定しても良いためである。
輝度指令値決定部136は、特徴量検出部135によって検出された特徴量に基づいて、各発光エリアの輝度指令値を決定する。具体的には、例えば、輝度指令値決定部136は、所定の特性を有する変換テーブルや変換関数などを用いて、検出された特徴量から、各発光エリアが発光すべき輝度値(輝度指令値)を算出する。輝度指令値は、発光デューティが100%のときを基準としたものである。本実施の形態においては、輝度エリアと発光エリアが1対1で対応している。そのため、輝度指令値決定部136は、個々の輝度エリアの特徴量に基づいて、対応する個々の発光エリアへの輝度指令値を決定する。但し、動きエリア、輝度エリア、およびスキャンエリアの選び方によっては、複数の発光エリアが1つの輝度エリアに含まれる場合もありうる。この場合は、複数の発光エリアに対して同じ特徴量に基づいて輝度指令値を決定することになる。
デューティ補正部137は、輝度指令値決定部136によって決定された輝度指令値を
、デューティ決定部134によって決定された発光デューティに基づいて補正する。具体的には、例えば、デューティ補正部137は、乗算器で構成されており、輝度指令値決定部136によって決定された輝度指令値にデューティ決定部134によって決定された発光デューティを重畳(乗算)して、最終的な発光デューティである補正デューティを決定する。すなわち、デューティ補正部137は、動き量検出により得られた発光デューティを用いて、ローカルディミングで得られた輝度指令値に対する正規化(補正)を行い、結果を補正デューティとして出力する。より詳しくは、例えば、発光デューティが12ビットで、輝度指令値も12ビット、LEDドライバ123のデューティ分解能が12ビットの場合、発光デューティと輝度指令値との乗算結果は24ビットとなる。そのため、上位12ビットのみを取り出すことで正規化を行う。上位12ビットのみを取り出すことは、4096で除算し、正規化することと等価である。特別な除算器を用いて除算しているわけではないため、ここでは、デューティ補正部137は単に乗算器を用いて乗算すると記載している。
スキャン制御部138は、画像信号の垂直同期信号を基準とするタイミングで、スキャンエリア毎の点灯開始基準信号を生成する。この信号データは、発光エリアの水平方向のエリアに対しては同一の値を、垂直方向のエリアに対しては、発光エリアの垂直エリア数とスキャンエリア数に依存しながら、これを照明部120のLEDドライバ123との通信制御を行うドライバコントローラ139を経由し、LEDドライバ123に出力する。これにより、LEDドライバ123は、所望のスキャンタイミングで、指定された補正デューティと発光波高値に基づいてLEDを点灯制御する。
ドライバコントローラ139は、ディジタルデータで送られてきた発光波高値、補正デューティ、およびスキャンタイミングを、LEDドライバ123が要求する通信仕様プロトコルでエンコードし、LEDドライバ123に送信する。このプロトコルとしては、I2C(Inter-Integrated Circuit)やSPI(Serial Peripheral Interface)、RSDS(Reduced Swing Differential Signaling)などのシリアル通信が用いられるのが一般的である。
次に、上記構成を有する液晶表示装置100の全体において実行される動作(全体動作)について、本発明の特徴的な動作を中心に説明する。
本実施の形態では、動きエリア、スキャンエリア、および輝度エリアのエリア境界を合成した際、仮想的に合成したエリア境界によって生成される最小エリア単位で発光部121を制御する。この発光部121の各エリアを発光エリアとし、発光エリア毎に個別に指定された駆動パルスのデューティと波高値とを含む駆動条件に従って、複数の発光エリアを個別に駆動する。
以下、本発明の実施の形態2について説明する。本実施の形態の液晶表示装置は、前述の実施の形態における液晶表示装置と同様の基本構成を有するものである。よって、前述
の実施の形態において説明したものと同一のまたは対応する構成要素については同一の参照番号を付してその詳細な説明を省略し、前述の実施の形態との相違点を中心に説明する。
図25は、本実施の形態における液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図25に示す液晶表示装置200は、駆動制御部130の代わりに駆動制御部210を有する。駆動制御部210は、動き量検出部131、輝度制御部211、特徴量検出部135、輝度指令値決定部136、デューティ補正部137、スキャン制御部138、およびドライバコントローラ139を有する演算処理装置であり、画像エリア毎の入力画像信号に基づいて、発光エリア毎に駆動パルスのデューティと波高値とを含む駆動条件を制御する。輝度制御部211は、デューティ決定部212および波高値決定部213を有する。駆動制御部210において、輝度制御部211(デューティ決定部212および波高値決定部213)、デューティ補正部137ならびにスキャン制御部138の組合せは、発光エリア毎に駆動条件を指定する駆動条件指定部を構成する。
輝度制御部211は、動き量検出部131によって検出された動き量に基づいて、各発光エリアの発光波高値および発光デューティを決定する。本実施の形態では、波高値の調整分解能よりもデューティの調整分解能の方が低いため、実施の形態1と異なり、発光デューティを決定した後、発光波高値を決定する。輝度制御部211は、デューティ決定部212と波高値決定部213を有する。
以下、本発明の実施の形態3について説明する。本実施の形態の液晶表示装置は、前述の実施の形態における液晶表示装置と同様の基本構成を有するものである。よって、前述の実施の形態において説明したものと同一のまたは対応する構成要素については同一の参照番号を付してその詳細な説明を省略し、前述の実施の形態との相違点を中心に説明する。
図26は、本実施の形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図26に示す液晶表示装置300は、図3に示す実施の形態1における液晶表示装置100の構成に加えて、画像信号補正部310を有する。
画像信号補正部310は、輝度指令値決定部136によって決定された輝度指令値に基づいて、液晶パネル部110に入力される画像信号を補正する。具体的には、画像信号補正部310は、画像信号の特徴量に基づいて決定された発光エリア毎の輝度指令値を用いて、液晶パネル部110に入力される画像信号を補正する。これにより、液晶パネル部110に入力される画像信号は、各画像エリアに対応する発光部121の発光エリアの輝度指令値に応じて、最適化される。したがって、よりコントラスト感や諧調感などがある画像を表示することが可能となる。
110 液晶パネル部
111 液晶パネル
112 ソースドライバ
113 ゲートドライバ
114 液晶コントローラ
120 照明部
121 発光部
122 LED
123、123a LEDドライバ
130、210 駆動制御部
131 動き量検出部
132、211 輝度制御部
133、213 波高値決定部
134、212 デューティ決定部
135 特徴量検出部
136 輝度指令値決定部
137 デューティ補正部
138 スキャン制御部
139 ドライバコントローラ
141 通信I/F
142 DAC
143 定電流回路
144、144a PWMコントローラ
145 スイッチ
151 1V遅延部
152 マクロブロック動き量演算部
153 最大値算出部
Claims (8)
- 複数の発光エリアを有する発光部と、
各々が少なくとも1つ以上の前記発光エリアに対応する複数の動きエリアの各々における画像の動き量を検出する動き量検出部と、
前記複数の発光エリアの各々を発光させるための駆動パルスのデューティと波高値とを含む駆動条件を、検出された動き量に基づいて指定する駆動条件指定部と、
指定された駆動条件に従って前記複数の発光エリアの各々を駆動する駆動部と、を有し、
前記駆動条件指定部は、
前記駆動パルスのデューティと波高値のうち、発光輝度に対する前記駆動部の調整分解能が低い方を第1パラメータ、高い方を第2パラメータとして、前記検出された動き量に基づいて前記第1パラメータの値を決定した後、決定した第1パラメータの値に基づいて第2パラメータの値を決定する、
バックライト装置。 - 前記第1パラメータは、前記駆動パルスの波高値であり、前記第2パラメータは、前記駆動パルスのデューティである、
請求項1記載のバックライト装置。 - 前記駆動部の出力に対する前記駆動パルスのデューティの指令値の分解能は、前記駆動パルスのデューティの指令値が大きいほど疎であり、小さいほど密である、
請求項1記載のバックライト装置。 - 各々が少なくとも1つ以上の前記発光エリアに対応する複数の輝度エリアの各々における画像信号の特徴量を検出する特徴量検出部と、
検出された特徴量に基づいて、前記輝度エリア毎に輝度指令値を決定する輝度指令値決定部と、をさらに有し、
前記駆動条件指定部は、
前記複数の発光エリアの各々に対し、前記検出された動き量に基づいて前記駆動パルスの波高値を決定し、決定した波高値に基づいて前記駆動パルスのデューティを仮決定した後、仮決定したデューティを、決定された輝度指令値に基づいて補正し、
前記駆動部は、
決定された波高値と補正されたデューティとを含む駆動条件に従って、前記複数の発光エリアの各々を駆動する、
請求項1記載のバックライト装置。 - 前記駆動条件指定部は、
前記複数の発光エリアの各々に対して画像信号の1フレーム周期に1個の前記駆動パルスが対応するように前記駆動条件を指定する、
請求項1記載のバックライト装置。 - 前記駆動条件指定部は、
各々が少なくとも1つ以上の前記発光エリアに対応した複数のスキャンエリア毎に、対応する前記発光エリアの発光のタイミングを画像の走査に同期して制御するスキャン制御部を有する、
請求項1記載のバックライト装置。 - 前記発光部は、光源として複数の発光ダイオードを有する、
請求項1記載のバックライト装置。 - 請求項1記載のバックライト装置と、
前記複数の発光エリアからの照明光を画像信号に応じて変調することにより、画像を表示する光変調部と、
を有する表示装置。
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