이하에, 본 발명의 실시 예를 도면을 참조하여 설명한다.
(제 1 실시 예)
제 1 실시 예에서는, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로(pastel yellow)의 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띄는 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있는 표시장치에 대하여 설명한다.
도 1에 제 1 실시 예의 표시장치(12)를 나타낸다.
표시장치(12)는, 색 성분 분리검출수단(1), 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3), 스위칭신호 발생수단(4), 제 1 선택수단(5), 제 2 선택수단(6), 백색성분 검출수단(7), 백색 표시소자 구동수단(8), 백색 표시부(9), RGB 표시소자 구동수단(10) 및 RGB 표시부(11)로 구성된다.
색 성분 분리검출수단(1)은, 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에, 그 황색성분을 분리검출하는 수단이다.
제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)은, 입력되는 RGB 신호 중 B신호를 입력하여, 그 B신호에 대하여, 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 저하시키는 변환을 행하는 수단이다.
제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)은, 입력되는 RGB 신호 중 B신호를 입력하여, 그 B신호에 대하여, 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 증가시키는 변환을 행하는 수단이다.
스위칭신호 발생수단(4)은 제 1 선택수단(5)이 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호 중 어느 하나를 선택하기 위한 신호를 출력하는 수단이다.
제 1 선택수단(5)은, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호 중 어느 하나를, 스위칭신호 발생수단(4)으로부터 출력되는 신호에 의거하여 선택하여 출력하는 수단이다.
제 2 선택수단(6)은, 색 성분 분리검출수단(1)의 황색성분의 검출결과에 의거하여, 제 1 선택수단(5)으로부터 출력된 B신호 및 표시장치(12)에 입력되는 RGB 신호의 B신호 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 수단이다.
또, 백색성분 검출수단(7), 백색 표시소자 구동수단(8), 백색 표시부(9), RGB 표시소자 구동수단(10) 및 RGB 표시부(11)에 대해서는 배경기술에서 설명한 것 과 동일하므로, 설명을 생략한다.
또한, 본 실시 예의 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2) 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)은 본 발명의 색 보정수단의 예이고, 본 실시 예의 스위칭신호 발생수단(4) 및 제 1 선택수단(5)은 본 발명의 선택수단의 예이며, 본 실시 예의 스위칭신호 발생수단(4) 및 제 1 선택수단(5)은 본 발명의 고저생성수단의 예이고, 본 실시 예의 백색성분 검출수단(7), 백색 표시소자 구동소자(8), 백색 표시부(9), RGB, 표시소자 구동수단(10) 및 RGB 표시부(11)는 본 발명의 표시수단의 예이며, 본 실시 예의 R(적)색, G(녹)색, B(청)색은 본 발명의 3원 색의 예이고, 본 실시 예의 RGB 신호는 본 발명의 색 신호의 예이며, 본 실시 예의 황색은 본 발명의 소정의 색의 예이다.
이어서, 이와 같은 본 실시 예의 동작을 설명한다.
퍼스널 컴퓨터, DVD 장치, 텔레비전 수신장치 등의 표시장치(12)에 영상을 표시하는 장치로부터 입력되는 RGB 신호는 색 성분 분리검출수단(1)에 입력된다. 또, 그 입력되는 RGB 신호 중, B신호는 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3) 및 제 1 선택수단(5)에 입력된다. 또, 그 입력되는 RGB 신호 중 R신호 및 G신호는, 백색성분 검출수단(7) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)에 입력된다.
색 성분 분리검출수단(1)은 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는가 여부를 검출한다.
도 5에 RGB 신호의 일례를 도시한다. 적색을 나타내는 R신호, 녹색을 나타내 는 G신호 및 청색을 나타내는 B신호는 각각 0에서 255까지의 256가지 값을 취할 수 있는 신호이며, 이 값이 클수록 높은 휘도의 색을 나타낸다. 도 5의 RGB 신호에는 녹색성분(31), 황색성분(32) 및 백색성분(33)이 포함되어 있다.
RGB 신호로부터 황색성분을 검출하는 것은, R신호의 값과 G신호의 값이 동시에 B신호의 값보다 큰 경우를 검출함으로써 행할 수 있다. 즉, R신호의 값과 G신호의 값이 동시에 B신호의 값보다 큰 경우에는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있게 된다.
색 성분 분리검출수단(1)은, RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 1을 출력하고, RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있지 않은 경우에는 0을 출력한다. 그리고 색 성분 분리검출수단(1)의 출력은 제 2 선택수단(6)에 입력된다.
한편, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)은, 표시장치(12)에 입력된 RGB 신호 중 B신호를 입력하여, 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 저하시키는 변환을 행한다. 바꾸어 말하면, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)은 표시장치(12)에 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 채도를 증가시키는 변환을 행한다.
도 2(a)에 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)이 B신호에 대하여 행하는 변환 처리를 나타낸다. 즉, 도 2(a)의 횡축은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)에 입력되는 RGB 신호 중 B신호의 값을 나타내고, 종축은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)에 의해서 변환 처리가 행해진 후의 B신호의 값을 나타낸다. 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)은, 도 2(a)에 도시된 변환 처리를 행하기 위한 변환 테이블을 미리 보유하고 있고, 그 변환 테이블을 사용하여 도 2(a)의 변환 처리를 행한다. 또한, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)은 변환 테이블을 사용하여 도 2(a)에 도시된 변환 처리를 한다고 설명하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 하드웨어나 소프트웨어에 의한 연산처리에 의해서 도 2(a)에 도시한 변환 처리를 행하는 등, 변환 테이블 이외의 방법을 이용하여 도 2(a)의 변환 처리를 행해도 무방하다.
도 2(a)로부터 명백한 바와 같이, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)에 입력되는 B신호의 값이 소정의 값보다 작을 때에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력되는 B신호의 값은 0이 된다. 그리고 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)에 입력되는 B신호의 값이 그 소정의 값보다 큰 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력되는 B신호의 값은 0보다 큰 값이 되지만, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)에 입력되는 B신호의 값보다는 작은 값이 된다. 이와 같이, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)은, 도 2(a)에 도시하는 바와 같이, 입력되는 B신호의 값을 변환하므로, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력되는 RGB 신호는 입력시의 RGB 신호에 비해 B신호의 값이 작아진다. 즉, 표시장치(12)에 입력되는 RGB 신호가, 도 5에 도시하는 바와 같이, 황색성분(32)을 포함하는 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력되는 B신호와, 표시장치(12)에 입력되는 R신호와 G신호에 의해 새로운 RGB 신호를 구성하면, 그 구성된 RGB 신호는 표시장치(12)에 입력되는 RGB 신호에 비해 채도가 증가한 신호가 된다.
또, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)은 표시장치(12)에 입력된 RGB 신호 중 B신호에 대하여 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 증가시키는 변환을 행한다. 바꾸어 말하면, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)은, 표시장치(12)에 입력된 RGB 신 호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는, 백색성분을 증가시키는 변환을 행한다.
도 2(b)에 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)이 B신호에 대하여 행하는 변환 처리를 도시한다. 즉, 도 2(b)의 횡축은 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)에 입력되는 B신호 중의 B신호의 값을 나타내고, 종축은 제 3 신호 레벨변환 처리수단(3)에 의해서 변환 처리가 행해진 후의 B신호의 값을 나타낸다. 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)은, 도 2(b)에 도시한 변환 처리를 행하기 위한 변환 테이블을 미리 보유하고 있고, 그 변환 테이블을 사용하여 도 2(b)의 변환 처리를 행한다. 또한, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)은, 변환 테이블을 이용하여 도 2(b)에 도시된 변환 처리를 하는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 하드웨어나 소프트웨어에 의한 연산처리에 의해서 도 2(b)에 도시한 변환 처리를 행하는 등, 변환 테이블 이외의 방법을 이용하여 도 2(b)의 변환 처리를 행해도 무방하다.
도 2(b)로부터 명백한 바와 같이, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력되는 RGB 신호의 B신호의 값은 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)에 입력되는 RGB 신호의 B신호의 값보다 큰 값이 된다. 이와 같이, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)은, 도 2(b)에 도시하는 바와 같이, 입력되는 B신호의 값을 변환하므로, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력되는 B신호는 입력시의 B신호에 비해 B신호의 값이 훨씬 커진다. 즉, 표시장치(12)에 입력되는 RGB 신호가 황색성분(32)을 포함하는 경우에는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력되는 B신호를 표시장치(12)에 입력되는 R신호 및 G신호와 합성하여 새로운 RGB 신호를 구성하면, 그 구성된 RGB 신호는 표시장치(12)에 입력되는 RGB 신호에 비해 백색성분이 증가 한 신호가 된다.
스위칭신호 발생수단(4)은, 표시장치(12)의 RGB 표시소자 구동수단(10) 및 백색 표시소자 구동수단(8)이 RGB 표시부(11) 및 백색 표시부(9)를 구동하는 타이밍을 결정하기 위한 도트 클록(dot clock), 수평동기신호 및 수직동기신호를 이용하여 스위칭신호를 발생해서, 제 1 선택수단(5)에 출력한다. 이 스위칭신호는 1 또는 0 중 어느 하나의 값을 취하는 신호이다. 또한, 스위칭신호 발생수단(4)의 동작에 대해서는 후술한다.
제 1 선택수단(5)은, 스위칭신호 발생수단(4)으로부터 출력된 스위칭신호의 값이 1인 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호를 선택하여 제 2 선택수단(6)에 출력하고, 스위칭신호의 값이 0인 경우에는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호를 선택하여 제 2 선택수단(6)에 출력한다.
제 2 선택수단(6)은, 색 성분 분리검출수단(1)이 출력한 신호의 값이 1인 경우, 즉, 황색성분이 포함되어 있는 경우에는, 제 1 선택수단(5)으로부터 출력된 B신호를 선택하여 RGB 표시소자 구동수단(10) 및 백색성분 검출수단(7)에 출력한다. 또, 제 2 선택수단(6)은, 색 성분 분리검출수단(1)이 출력한 신호의 값이 0인 경우, 즉, 황색성분이 포함되어 있지 않은 경우에는, 표시장치(12)에 입력된 RGB 신호 중 B 신호를 변환 처리를 하지 않고 RGB 표시소자 구동수단(10) 및 백색성분 검출수단(7)에 출력한다.
즉, RGB 표시소자 구동수단(10) 및 백색성분 검출수단(7)에는 표시장치(12) 에 입력되는 R신호 및 G신호와 제 2 선택수단(6)으로부터 출력된 B신호가 입력된다. 그리고 백색성분 검출수단(7) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)은 이들 R신호, G신호 및 B신호를 새로운 RGB 신호로 하여 처리를 행한다.
또, 백색성분 검출수단(7), 백색 표시소자 구동수단(8), 백색 표시부(9), RGB 표시소자 구동수단(10), RGB 표시부(11)의 동작은 배경기술에서 설명한 것과 동일하다.
이와 같이 하여 표시화면에 영상이 표시된다.
그런데 스위칭신호 발생수단(4)이 출력하는 스위칭신호는, 예를 들어, 어떤 화소에 대하여 스위칭신호의 값이 1인 경우에는, 그 화소의 수평방향에 인접하는 화소에서는 스위칭신호의 값이 0이 되고, 그 다음의 수평방향에 인접하는 화소에서는 스위칭신호의 값이 1이 되도록 한 신호이다. 즉, 수평방향의 화소 열에 주목하면, 스위칭신호는 교호로 0과 1을 취한다. 마찬가지로 수직방향의 화소 열에 주목하면, 스위칭신호는 교호로 0과 1을 취한다.
따라서, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역, 즉, 입력된 RGB 신호에 황색성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 표시화면의 영역에는 도 3의 황색 화소(15) 및 백색 화소(16)가 교대로 표시되게 된다. 즉, 입력된 RGB 신호에 황색성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하지 않는 경우, 즉, 황색성분을 갖는 화소가 하나만 고립하여 존재하는 경우에는, 이와 같은 교대 표시(alternating display)를 할 수 없다. 따라서, 이와 같은 교대 표시는 입력된 RGB 신호에 황색성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 표시화면의 영역에 대하여 행해진다. 여기서, 황색 화소(15)는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 RGB 신호가 표시된 것이며, 채도가 증가하도록 변환 처리된 RGB 신호이다. 또, 백색 화소(16)는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 RGB 신호가 표시된 것이며, 채도가 저하하도록 변환 처리된 신호이다.
또한, 본 실시 예의 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역은 본 발명의 상기 소정의 색의 성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 영역의 예이다.
여기서, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역에서, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)의 출력인 값이 감소된 B신호와, 표시장치(12)에 입력되는 R신호 및 G신호로 구성된 RGB 신호를 제 1 RGB 신호로 하고, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)의 출력의 값이 증가된 B신호와, 표시장치(12)에 입력되는 R신호 및 G신호로 구성된 RGB 신호를 제 2 RGB 신호로 한다. 그렇게 하면, 제 1 RGB 신호는 채도가 증가된 신호이며, 제 2 RGB 신호는 백색성분이 증가된 RGB 신호이다. 이와 같은 영역에서는, 제 1 RGB 신호와 제 2 RGB 신호가, 각각 도 3의 황색 화소(15) 및 백색 화소(16)로 도시된 바와 같이, 체크무늬 패턴으로 표시되게 된다. 이와 같이, 표시장치(12)는, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역에 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호 중 어느 하나를 이용하여 그 영역의 화소별로 표시를 행함으로써, 그 표시 면의 영역에 채도의 고저를 부여한다.
따라서, 예를 들어, 밝은 황색(채도가 낮은 황색)인 파스텔 옐로가, 채도가 보다 증가된 황색 화소(15)와, 백색성분이 보다 증가된 백색 화소(16)로 표시되게 된다. 따라서, 인간의 눈의 적분효과에 의해, 인간의 눈에는 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 표시되고 있다고 느껴지게 된다. 또한, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로를, 채도가 보다 증가된 황색과 백색성분이 보다 증가된 황색이 교대로 표시되도록 함으로써, 그 영상부분의 밝기를 증가시킬 수 있으므로, 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 녹색을 띈 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있다.
또한, 도 3에서는, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역을, 황색 화소(15) 및 백색 화소(16)를 화소마다 교대로 표시하여 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로를 나타냈으나, 시간적으로 교대로 표시해도 동등한 효과를 얻을 수 있다. 즉, 어떤 화소가 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호와 표시장치(12)에 입력되는 R신호 및 G신호에 의해 표시되고 있는 경우, 다음 필드 또는 다음 프레임을 표시할 때에는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호와 표시장치(12)에 입력되는 R신호 및 G신호에 의해 표시하는 등의 표시를 할 수 있다. 즉, 필드별 또는 프레임별로 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호와 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호를 절환(switching)하여 표시하도록 해도 동등한 효과를 얻을 수 있다. 이와 같이, 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호 중 어느 하나를 필드 별이나 프레임별 등으로 시간적으로 절환하여 표시하도록 해도 본 실시 예와 동등한 효과를 얻을 수 있다.
단, 다음 필드를 표시할 때란, 인터레이스(interlace) 방식의 경우로서, 홀수 필드와 짝수 필드에 의해서 1프레임이 표시되는 경우에, 현재의 필드로부터 2 필드 째의 필드를 표시할 때를 의미하는 것으로 한다. 또, 필드별로 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호와 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호를 절환하여 표시한다는 것은, 인터레이스 방식의 경우로서, 홀수 필드와 짝수 필드에 의해서 1프레임이 표시되는 경우에, 2 필드마다 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호와 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호를 절환하여 표시하는 것을 의미한다. 이하 마찬가지로, 제 1 실시 예 및 제 2 실시 예에서는, 필드별로 표시를 절환한다는 것은, 인터레이스 방식의 경우로서, 홀수 필드와 짝수 필드에 의해서 1프레임이 표시되는 경우에, 2 필드마다 표시를 절환하는 것을 의미한다.
이어서, 전술한 바와 같이, 스위칭신호 발생수단(4)에 대하여 설명한다.
도 4(a)에 스위칭신호 발생수단(4)의 구성을 나타낸다. 스위칭신호 발생수단(4)은, 분주기 20, 분주기 21, 1/2 분주기(22) 및 연산수단(53)으로 구성된다.
분주기(frequency divider) 20은, 백색 표시소자 구동수단(8) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)이 화소별로 표시 타이밍을 결정하기 위한 도트 클록신호(17)를 입력해서, 분주하여, 화소 교번신호(alternating signal, 23)를 출력하는 수단이다. 분주기 21은, 백색 표시소자 구동수단(8) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)이 1 수평기간마다 표시 타이밍을 결정하기 위한 수평동기신호(18)를 입력해서, 분주하여, 라인 교번신호(24)를 출력하는 수단이다. 1/2 분주기(22)는, 백색 표시소자 구동수 단(8) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)이 1프레임 또는 1 프레임마다 표시 타이밍을 결정하기 위한 수직동기신호(19)를 입력해서, 분주하여, 필드 교번신호(25)를 출력하는 수단이다. 연산수단(53)은, 화소 교번신호(23), 라인 교번신호(24) 및 필드 교번신호(25)의 배타적 논리합을 구하고, 구한 배타적 논리합을 스위칭신호(26)로 출력하는 수단이다.
즉, 도트 클록신호(17)는 분주기 20에 입력되고, 분주기 20은 도트 클록신호(17)를 분주하여 화소 교번신호(23)를 출력한다.
또, 수평동기신호(18)는 분주기 20 및 분주기 21에 입력된다. 분주기 20은, 수평동기신호(18)가 입력된 타이밍으로 초기상태로 재설정된다. 또, 분주기 21은 수평동기신호(18)를 분주하여 라인 교번신호(24)를 출력한다.
또, 수직동기신호(19)는 분주기 21 및 1/2 분주기(22)에 입력된다. 분주기 21은 수직동기신호(19)가 입력되면 초기상태로 재설정된다. 또, 1/2 분주기(22)는 수직동기신호(19)를 1/2 분주하여 라인 교번신호(25)를 출력한다.
연산수단(53)은 화소 교번신호(23), 라인 교번신호(24) 및 필드 교번신호(25)를 입력하여, 이들의 배타적 논리합을 구해서, 스위칭신호(26)로 출력한다.
분주기 20 및 분주기 21이 도트 클록신호(17)와 수평동기신호(18)를 각각 1/2 분주하는 경우에는, 스위칭신호(26)는 체크무늬 패턴을 나타내는 것이 된다.
도 4(a)의 스위칭신호 발생수단(4)을 사용함으로써, 표시화면에서 황색성분이 포함되어 있는 영역은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호와 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 입력된 B신호로 표시되게 된다. 즉, 도 4(a)의 스위칭신호 발생수단(4)을 사용함으로써, 표시화면에서 황색성분이 포함되어 있는 영역은 화소별로 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호와 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호가 절환되어 표시되게 된다. 또, 특정한 화소에 주목하면, 표시화면에서 황색성분이 포함되어 있는 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호와 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호가 필드별로 절환되어 표시되게 된다.
또, 도 4(b)에 스위칭신호 발생수단(4)의 다른 구성을 나타낸다. 도 4(b)의 스위칭신호 발생수단(4)은, 의사 난수 발생기(27), 분주기 28, 1/2 분주기(29) 및 연산수단(53)으로 구성된다.
의사 난수 발생기(27)는, 백색 표시소자 구동수단(8) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)이 화소별 표시 타이밍을 결정하기 위한 도트 클록신호(17)를 입력해서, 입력한 도트 클록신호(27)를 이용해서 의사 난수를 발생하여 화소 교번신호(23)로 출력하는 수단이다. 분주기 28은, 백색 표시소자 구동수단(8) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)이 1 수평기간마다 표시 타이밍을 결정하기 위한 수평동기신호(18)를 입력해서, 분주하여, 라인 교번신호(24)를 출력하는 수단이다. 1/2 분주기(22)는, 백색 표시소자 구동수단(8) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)이 1프레임 또는 1 필드별 표시 타이밍을 결정하기 위한 수직동기신호(19)를 입력해서, 분주하여, 필드 교번신호(25)를 출력하는 수단이다. 연산수단(53)은, 화소 교번신호(23), 라인 교번신호(24) 및 필드 교번신호(25)의 배타적 논리합을 구하고, 구한 배타적 논리합을 스위칭신호(26)로 출력하는 수단이다.
즉, 도트 클록신호(17)는 의사 난수 발생기(27)에 입력되고, 의사 난수 발생기(27)는 입력된 도트 클록신호(17)를 이용하여 의사 난수를 발생하며, 발생한 의사 난수를 화소 교번신호(23)로 출력한다.
또, 수평동기신호(18)는 의사 난수 발생기(27) 및 분주기 28에 입력된다. 의사 난수 발생기(27)는 수평동기신호(18)가 입력된 타이밍으로 초기상태로 재설정된다. 또, 분주기 28은 수평동기신호(18)를 분주하여 라인 교번신호(24)를 출력한다.
또, 수직동기신호(19)는 분주기 28 및 1/2 분주기(29)에 입력된다. 분주기 28은 수직동기신호(19)가 입력되면 초기상태로 재설정된다. 또, 1/2 분주기(29)는 수직동기신호(19)를 1/2 분주하여 라인 교번신호(25)를 출력한다.
연산수단(53)은 화소 교번신호(23), 라인 교번신호(24) 및 필드 교번신호(25)를 입력하여, 이들의 배타적 논리합을 구해서 스위칭신호(26)로 출력한다.
도 4(b)의 스위칭신호 발생수단(4)을 사용함으로써, 표시화면에서 황색성분이 포함되어 있는 영역은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호와 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호가 랜덤한 패턴으로 표시되게 된다. 또, 특정 화소에 주목하면, 그 화소에 황색성분이 포함되어 있는 경우, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)으로부터 출력된 B신호와 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)으로부터 출력된 B신호가 필드별로 절환되어 표시된다. 도 4(b)의 스위칭신호 발생수단(4)을 사용해도 도 4(a)의 스위칭신호 발생수단(4)을 사용하는 것과 동등한 효과를 얻을 수 있다.
또한, 본 실시 예에서는, 표시장치(12)에 RGB 신호가 입력되는 것으로 설명 하였으나, 이에 한정되지는 않으며, RGB 신호 이외의 색을 나타내는 신호가 입력되어도 무방하다.
또, 본 실시 예에서는, 표시장치(41)가 황색을 본 경우의 위화감을 감소시키는 처리를 행하였으나, 마젠타 색이나 시안 색의 위화감을 감소시키는 처리를 행할 수도 있다.
또, 본 실시 예에서는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)이 청색신호에 실시하는 변환은, 도 2(a)에 도시하는 바와 같이, 소정의 휘도 레벨 이상에서 선형인 변환을 행하고 있었으나, 비선형인 변환이어도 무방하다. 요는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)에 입력되는 B신호를 입력시의 B신호에 비해 보다 값이 감소된 신호가 되도록 변환하기만 하면 된다.
또, 본 실시 예에서는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)이 청색신호에 실시하는 변환은 소정의 휘도 레벨까지 선형인 변환을 행하고 있었으나, 비선형인 변환이어도 무방하다. 요는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2)에 입력되는 B신호를 입력시의 B신호에 비해 값이 증가한 신호가 되도록 변환하기만 하면 된다.
또, 본 실시 예에서는, 의사 난수 발생기(27)는 수평동기신호(18)가 입력된 타이밍에 초기상태로 재설정되는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 의사 난수 발생기(27)는 수평동기신호(18)가 입력된 타이밍에 초기상태로 재설정되어도 무방하다.
(제 2 실시 예)
이어서, 제 2 실시 예에 대하여 설명한다.
제 1 실시 예에서는, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가, 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띈 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있는 표시장치에 대하여 설명하였다. 제 2 실시 예에서는, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로 뿐만 아니라, 밝은 마젠타 색(휘도가 낮은 마젠타 색), 즉 파스텔 마젠타 색 및 밝은 시안 색(채도가 낮은 시안 색), 즉 파스텔 시안 색에 대해서도, 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있는 표시장치에 대하여 설명한다.
도 6에 제 2 실시 예의 표시장치(41)의 구성을 나타낸다.
표시장치(41)는, 색 성분 분리검출수단(34), 스위칭신호 발생수단(4), R신호레벨 변환수단(35), G신호레벨 변환수단(36), B신호레벨 변환수단(37), 제 1 선택수단(38), 제 2 선택수단(39), 제 3 선택수단(40), 백색성분 검출수단(7), 백색 표시소자 구동수단(8), 백색 표시부(9), RGB 표시소자 구동수단(10) 및 RGB 표시부(11)로 구성된다.
색 성분 분리검출수단(34)은, 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는가 여부를 나타내는 황색성분 검출신호를 출력하고, 또, 입력되는 RGB 신호에 마젠타 색 성분이 포함되어 있는가 여부를 나타내는 마젠타 색 성분 검출신호를 출력하며, 또, 입력되는 RGB 신호에 시안 색 성분이 포함되어 있는가 여부를 나타내는 시안 색 성분 검출신호를 출력하는 수단이다.
스위칭신호 발생수단(4)은 제 1 실시 예에서 설명한 것과 동등한 것이다.
R신호레벨 변환수단(35)은, 입력되는 RGB 신호 중 R신호에 대하여, 시안 색 성분의 보색인 적색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과, 적색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행하고, 스위칭신호 발생수단(4)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 R신호를 출력하는 수단이다.
G신호레벨 변환수단(36)은, 입력되는 RGB 신호 중 G신호에 대하여, 마젠타 색 성분의 보색인 녹색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과, 녹색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행하고, 스위칭신호 발생수단(4)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 G신호를 출력하는 수단이다.
B신호레벨 변환수단(37)은, 입력되는 RGB 신호 중 B신호에 대하여, 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과, 청색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행하고, 스위칭신호 발생수단(4)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 B신호를 출력하는 수단이다.
B신호레벨 변환수단(37)은, 제 1 실시 예의 표시장치(12)의 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3) 및 제 1 선택수단(5)에 상당한다.
또, R신호레벨 변환수단(35)은, 제 1 실시 예의 표시장치(12)의 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3) 및 제 1 선택수단(5)에서, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2) 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)이 청색에 대해서 행하였던 색 보정과 동등한 색의 보정을, 적색에 최적화한 변환 테이블을 사용하여 적색에 대해서 행하는 경우에 상당한다.
또, G신호레벨 변환수단(36)은, 제 1 실시 예의 표시장치(12)의 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3) 및 제 1 선택수단(5)에서, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(2) 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(3)이 청색에 대해서 행했던 색 보정과 동등한 색 보정을, 녹색에 최적화한 변환 테이블을 사용하여 녹색에 대해서 행하는 경우에 상당한다.
제 1 선택수단(38)은, 색 성분 분리검출수단(34)의 시안 색 성분 검출신호, 즉 시안 색 성분의 검출결과에 의거하여, R신호레벨 변환수단(35)으로부터 출력된 R신호 및 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호의 R신호 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 수단이다.
제 2 선택수단(39)은, 색 성분 분리검출수단(34)의 마젠타 색 성분 검출신호, 즉 마젠타 색 성분의 검출결과에 의거하여, G신호레벨 변환수단(36)으로부터 출력된 G신호 및 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호의 G신호 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 수단이다.
제 3 선택수단(40)은, 색 성분 분리검출수단(34)의 황색성분 검출수단, 즉 황색성분의 검출결과에 의거하여, B신호레벨 변환수단(37)으로부터 출력된 B신호 및 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호의 B신호의 어느 하나를 선택하여 출력하는 수단이다.
또, 백색성분 검출수단(7), 백색 표시소자 구동수단(8), 백색 표시부(9), RGB 표시소자 구동수단(10) 및 RGB 표시부(11)에 대해서는 배경기술에서 설명한 것과 동일하므로 설명을 생략한다.
또한, 본 실시 예의 R신호레벨 변환수단(35), G신호레벨 변환수단(36), B신호레벨 변환수단(37)은 본 발명의 색 보정수단의 예이고, 본 실시 예의 스위칭신호 발생수단(4), 제 1 선택수단(38), 제 2 선택수단(39) 및 제 3 선택수단(40)은 본 발명의 선택수단의 예이며, 본 실시 예의 스위칭신호 발생수단(4), 제 1 선택수단(38), 제 2 선택수단(39) 및 제 3 선택수단(40)은 본 발명의 고저생성수단의 예이고, 본 실시 예의 백색성분 검출수단(7), 백색 표시소자 구동수단(8), 백색 표시부(9), RGB 표시소자 구동수단(10) 및 RGB 표시부(11)는 본 발명의 표시수단의 예이며, 본 실시 예의 R(적)색, G(녹)색, B(청)색은 본 발명의 3원 색의 예이고, 본 실시 예의 RGB 신호는 본 발명의 색 신호의 예이며, 본 실시 예의 황색, 마젠타 색, 시안 색은 본 발명의 소정의 색의 예이다.
이어서, 이와 같은 본 실시 예의 동작을 설명한다.
퍼스널 컴퓨터, DVD 장치, 텔레비전 수신장치 등 표시장치(41)에 영상을 표시하는 장치로부터 입력되는 RGB 신호는 색 성분 분리검출수단(34)에 입력된다. 또, 그 입력되는 RGB 신호 중 R신호는 R신호레벨 변환수단(35)과 제 1 선택수단(38)에 입력되고, 그 입력되는 RGB 신호 중 G신호는 G신호레벨 변환수단(36)과 제 2 선택수단(39)에 입력되며, 그 입력되는 RGB 신호 중 B신호는 B신호레벨 변화수단(37) 과 제 3 선택수단(40)에 입력된다.
색 성분 분리검출수단(34)은, 입력되는 RGB 신호에 시안 색 성분이 포함되어 있는 경우에는, 제 1 선택수단(38)에 시안 색 성분 검출신호로 1을 출력하고, 입력되는 RGB 신호에 시안 색 성분이 포함되어 있지 않은 경우에는, 제 1 선택수단(38)에 시안 색 성분 검출신호로 0을 출력한다.
또, 색 성분 분리검출수단(34)은, 입력되는 RGB 신호에 마젠타 색 성분이 포함되어 있는 경우에는, 제 2 선택수단(39)에 마젠타 색 성분 검출신호로 1을 출력하고, 입력되는 RGB 신호에 마젠타 색 성분이 포함되어 있지 않은 경우에는, 제 2 선택수단(39)에 마젠타 색 성분 검출신호로 0을 출력한다.
또, 색 성분 분리검출수단(34)은, 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는, 제 3 선택수단(40)에 황색성분 검출신호로 1을 출력하고, 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있지 않은 경우에는, 제 3 선택수단(40)에 황색성분 검출신호로 0을 출력한다.
한편, R신호레벨 변환수단(35)은, 입력되는 R신호에 대해서, 시안 색 성분의 보색인 적색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과, 적색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행한다. 그리고 스위칭신호 발생수단(4)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 R신호를 제 1 선택수단(38)에 출력한다.
그리고 제 1 선택수단(38)은, 색 성분 분리검출수단(34)으로부터 출력된 시안 색 성분 검출신호가 1, 즉, 시안 색 성분이 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호 에 포함되어 있는 경우에는, R신호레벨 변환수단(35)으로부터 출력된 R신호를 선택하여 백색성분 검출수단(7) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)에 출력한다. 한편, 제 1 선택수단(38)은, 색 성분 분리검출수단(34)으로부터 출력된 시안 색 성분 검출신호가 0, 즉, 시안 색 성분이 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있지 않은 경우에는, 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호 중 R신호를 선택하여 백색성분 검출수단(7) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)에 출력한다.
G신호레벨 변환수단(36)은, 입력되는 G신호에 대하여, 마젠타 색 성분의 보색인 녹색의 신호레벨을 저하시키는 제 1의 색 보정과, 녹색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행한다. 그리고 스위칭신호 발생수단(4)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 G신호를 제 2 선택수단(39)에 출력한다.
그리고 제 2 선택수단(39)은, 색 성분 분리검출수단(34)으로부터 출력된 마젠타 색 성분 검출신호가 1, 즉 마젠타 색 성분이 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있는 경우에는, G신호레벨 변환수단(36)으로부터 출력된 G신호를 선택하여 백색성분 검출수단(7) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)에 출력한다. 한편, 제 2 선택수단(39)은, 색 성분 분리검출수단(34)으로부터 출력된 마젠타 색 성분 검출신호가 0, 즉, 마젠타 색 성분이 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있지 않은 경우에는, 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호 중 G신호를 선택하여 백색성분 검출수단(7) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)에 출력한다.
B신호레벨 변환수단(37)은, 입력되는 B신호에 대해서, 황색성분의 보색인 청 색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과, 청색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행한다. 그리고 스위칭신호 발생수단(4)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 B신호를 제 3 선택수단(40)에 출력한다.
그리고 제 3 선택수단(40)은, 색 성분 분리검출수단(34)으로부터 출력된 황색성분 검출신호가 1, 즉, 황색성분이 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있는 경우에는, B신호레벨 변환수단(37)으로부터 출력된 B신호를 선택하여 백색성분 검출수단(7) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)에 출력한다. 한편, 제 3 선택수단(40)은, 백색성분 분리검출수단(34)으로부터 출력된 황색성분 검출신호가 0, 즉, 황색성분이 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있지 않은 경우에는, 표시장치(41)에 입력되는 RGB 신호 중 B신호를 선택하여 백색성분 검출수단(7) 및 RGB 표시소자 구동수단(10)에 출력한다.
백색성분 검출수단(7), 백색 표시소자 구동수단(8), 백색 표시부(9), RGB 표시소자 구동수단(10), RGB 표시부(11)의 동작은 배경기술에서 설명한 것과 동일하다.
이와 같이 하여 표시화면에 영상이 표시된다.
여기서, 황색성분과 마젠타 색 성분을 함께 포함하는 RGB 신호나, 황색성분과 시안 색 성분을 함께 포함하는 RGB 신호나, 마젠타 색 성분과 시안 색 성분을 함께 포함하는 경우의 RGB 신호는 존재하지 않으므로, 황색성분 검출신호, 마젠타 색 성분 검출신호, 시안 색 성분 검출신호 중 2개 이상이 1을 취하는 경우는 없다. 즉, 황색성분 검출신호, 마젠타 색 성분 검출신호, 시안 색 성분 검출신호의 값은 모두 0이 되거나, 어느 하나의 신호만이 1을 취하는 경우밖에 없다.
따라서, 스위칭신호 발생수단(4)으로 도 4(a)의 스위칭신호 발생수단(4)을 사용함으로써, 다음과 같이 표시된다. 즉, 표시화면에서 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분이 포함되어 있는 영역은 채도가 증가된 RGB 신호와 백색 성분이 증가된 RGB 신호로, 예를 들어, 체크무늬 패턴 등으로 표시되는 동시에, 하나의 화소에 주목하면, 필드 또는 프레임별로 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호로 교대로 표시되게 된다.
또, 스위칭신호 발생수단(4)으로 도 4(b)의 스위칭신호 발생신호(4)를 사용함으로써, 다음과 같이 표시된다. 즉, 표시화면에서 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분이 포함되어 있는 영역은 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호가 랜덤한 패턴으로 표시되는 동시에, 하나의 화소에 주목하면, 필드 또는 프레임별로 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호로 교대로 표시되게 된다.
이와 같이, 입력된 RGB 신호에 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역, 즉 입력된 RGB 신호에 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 표시화면의 영역은 체크무늬 등과 같이 교대로 표시되게 된다. 즉, 입력된 RGB 신호에 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하지 않는 경우, 즉, 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분을 갖는 화소가 하나만 고립하여 존재하는 경우에는 이와 같은 교대표시는 할 수 없다. 따라서, 이와 같은 교대표시는 입력된 RGB 신호에 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 표시화면의 영역에 대하여 행해진다. 이와 같이, 입력된 RGB 신호에 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역에, 채도가 증가된 RGB 신호와, 백색성분이 증가된 RGB 신호 중 어느 하나를 이용하여 그 영역의 화소별로 표시를 행함으로써, 그 표시 면의 영역에 채도의 고저가 부여된다.
또한, 본 실시 예의 입력된 RGB 신호에 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역은 본 발명의 상기 소정의 색의 성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 영역의 예이다.
또한, 표시화면에서 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분이 포함되어 있는 영역은, 예를 들어 체크무늬 패턴 등으로 표시하며, 필드별로 교대로 표시하지 않아도 무방하다. 또, 이와 같은 영역은 랜덤인 패턴으로 표시하며, 필드별로 교대로 표시하지 않아도 무방하다. 또, 이와 같은 영역은, 하나의 필드 또는 프레임에서는, 채도가 증가된 RGB 신호 및 백색성분이 증가된 RGB 신호 중 어느 하나로 표시하고, 필드별 또는 프레임별로 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호로 교대로 표시해도 무방하다. 다만, 하나의 필드 또는 프레임에서는 채도가 증가된 RGB 신호 및 백색성분이 증가된 RGB 신호 중 어느 하나로 표시하고, 필드별 또는 프레임별로 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호로 교대로 표시하는 경우에는, 1초 동안에 표시하는 필드 또는 프레임의 수가 적으면 플리커(flicker)가 발생하므로, 1초 동안에 표시하는 필드 또는 프레임의 수를 충분히 크게 할 필요가 있다.
제 1 실시 예에서는, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띈 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있었다. 제 2 실시 예에서는, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로 뿐만 아니라, 밝은 마젠타 색(채도가 낮은 마젠타 색), 즉 파스텔 마젠타 색 및 밝은 시안 색(채도가 낮은 시안 색), 즉 파스텔 시안 색에 대해서도, 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있다.
또한, 본 실시 예에서는, 황색, 마젠타 색 및 시안 색을 볼 때에 발생하는 위화감을 감소시키는 것으로 설명하였으나, 이들 3가지의 색 중 둘 또는 하나의 색을 봤을 때에 생기는 위화감을 감소시킬 수도 있다. 예를 들어, 마젠타 색만 보았을 때의 위화감을 감소시키는 경우에는, R신호레벨 변환수단(35), 제 1 선택수단(38), B신호레벨 변환수단(37) 및 제 3 선택수단(40)을 구비하지 않아도 무방하다.
(제 3 실시 예)
이어서, 제 3 실시 예에 대하여 설명한다.
제 3 실시 예에서는, 제 1 실시 예와 마찬가지로, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로의 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띈 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감 소시킬 수 있는 표시장치에 대하여 설명한다.
도 7은 제 3 실시 예의 표시장치(112)의 구성을 나타내는 블록 도이다.
표시장치(112)는, 색 성분 분리검출수단(101), 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103), 스위칭신호 발생수단(104), 제 1 선택수단(105), 제 2 선택수단(106), 백색성분 검출수단(107), 백색 표시소자 구동수단(108), 백색 표시부(109), RGB 표시소자 구동수단(110) 및 RGB 표시부(111)로 구성된다.
색 성분 분리검출수단(101)은, 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는, 그 황색성분을 분리검출하는 수단이다.
제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)은, 입력되는 RGB 신호 중 B신호를 입력하여, 그 B신호에 대해, 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 저하시키는 변환을 행하는 수단이다.
제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)은, 입력되는 RGB 신호 중 B신호를 입력하여, 그 B신호에 대해, 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 증가시키는 변환을 행하는 수단이다.
스위칭신호 발생수단(104)은 제 1 선택수단(105)이 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)으로부터 출력된 B신호 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)으로부터 출력된 B신호 중 어느 하나를 선택하기 위한 신호를 출력하는 수단이다.
제 1 선택수단(105)은, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)으로부터 출력된 B신호 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)으로부터 출력된 B신호 중 어느 하나를, 스위칭신호 발생수단(104)으로부터 출력되는 신호에 의거하여 선택하여 출력하는 수단이다.
제 2 선택수단(106)은, 색 성분 분리검출수단(101)의 황색성분의 검출결과에 의거하여, 제 1 선택수단(105)으로부터 출력된 B신호 및 표시장치(112)에 입력되는 RGB 신호의 B신호 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 수단이다.
또, 백색성분 검출수단(107), 백색 표시소자 구동수단(108), 백색 표시부(109), RGB 표시소자 구동수단(110) 및 RGB 표시부(111)에 대해서는 배경기술에서 설명한 바와 동일하므로 설명을 생략한다.
또한, 본 발명의 색 검출수단의 일례는 본 제 3 실시 예에서는 색 성분 분리수단(101)에 상당하고, 본 발명의 색 보정수단의 일례는 본 제 3 실시 예에서는 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102) 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)에 상당한다. 또, 본 발명의 제어수단은 본 제 3 실시 예에서는 스위칭신호 발생수단(104), 제 1 선택수단(105) 및 제 2 선택수단(106)에 상당한다. 또, 본 발명의 표시수단의 일례는 백색성분 검출수단(107), 백색 표시소자 구동수단(108), 백색 표시부(109), RGB 표시소자 구동수단(110) 및 RGB 표시부(111)에 상당한다.
또, 본 발명의 3원 색의 일례는 본 제 3 실시 예에서는 R(적)색, G(녹)색, B(청)색에 상당한다. 본 발명의 색 신호의 일례는 본 제 3 실시 예에서는 RGB 신호에 상당하고, 본 발명의 소정의 색 성분의 일례는 본 제 3 실시 예에서는 황색에 상당한다.
이어서, 상기 구성의 본 제 3 실시 예의 표시장치의 동작과 함께 본 발명의 표시방법의 일례에 대해서도 동시에 설명한다.
퍼스널 컴퓨터, DVD 장치, 텔레비전 수신장치 등의 표시장치(12)에 영상을 표시하는 장치로부터 입력되는 RGB 신호는 색 성분 분리검출수단(101)에 입력된다. 또, 그 입력되는 RGB 신호 중 B신호는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103) 및 제 2 선택수단(106)에 입력된다. 또, 그 입력되는 RGB 신호 중 R신호 및 G신호는 백색성분 검출수단(107) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)에 입력된다.
색 성분 분리검출수단(101)은 그 입력되는 RGB 신호가 황색성분이 포함되어 있는가 여부를 검출한다(본 발명의 색 검출스텝의 일례에 상당한다.).
도 5에 RGB 신호의 일례를 나타낸다. 적색을 나타내는 R신호, 녹색을 나타내는 G신호 및 청색을 나타내는 B신호는 각각 0에서 255까지의 256가지의 값을 취할 수 있는 신호이며, 이값이 클수록 높은 휘도의 색을 나타낸다. 도 5의 RGB 신호에는 녹색성분(31), 황색성분(32) 및 백색성분(33)이 포함되어 있다.
RGB 신호로부터 황색성분의 검출은 R신호의 값과 G신호의 값이 동시에 B신호의 값보다 큰 경우를 검출함으로써 행할 수 있다. 즉, R신호의 값과 G신호의 값이 동시에 B신호의 값보다 큰 경우에는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있게 된다.
색 성분 분리검출수단(101)은, RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 1을 출력하고, RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있지 않은 경우에는 0을 출력한다. 그리고 색 성분 분리검출수단(101)의 출력은 제 2 선택수단(106)에 입력된다.
한편, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)은, 표시장치(12)에 입력된 RGB 신 호 중 B신호를 입력하고, 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 저하시키는 변환을 행한다. 바꾸어 말하면, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)은 표시장치(12)에 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 채도를 증가시키는 변환을 행한다.
도 2(a)에 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)이 B신호에 대하여 행하는 변환 처리를 나타낸다. 즉, 도 2(a)의 횡축은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)에 입력되는 RGB 신호 중 B신호의 값을 나타내고, 종축은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)에 의해 변환 처리가 행해진 후의 B신호의 값을 나타낸다. 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)은, 도 2(a)에 도시한 변환 처리를 행하기 위한 변환 테이블을 미리 보유하고 있고, 그 변환 테이블을 사용하여 도 2(a)의 변환 처리를 행한다. 또한, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)은 변환 테이블을 사용하여 도 2(a)에 도시한 변환 처리를 행하는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 하드웨어나 소프트웨어에 의한 연산처리에 의해서 도 2(a)에 도시한 변환 처리를 행하는 등, 변환 테이블 이외의 방법을 이용하여 도 2(a)의 변환 처리를 행해도 무방하다.
도 2(a)로부터 명백한 바와 같이, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)에 입력되는 B신호의 값이 소정의 값보다 작을 때에는 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)으로부터 출력되는 B신호의 값은 0이 된다. 그리고 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)에 입력되는 B신호의 값이 그 소정의 값보다 큰 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)으로부터 출력되는 B신호의 값은 0보다 큰 값이 되나, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)에 입력되는 B신호의 값보다는 작은 값이 된다.
이와 같이, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)은, 도 2(a)에 도시하는 바와 같이, 입력되는 B신호의 값을 변환하므로, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)을 사용하여 출력되는 RGB 신호는 입력시의 RGB 신호에 비해 B신호의 값이 작아진다. 이 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)으로부터 출력되는 B신호를 제 1 B신호라고 한다.
즉, 표시장치(112)에 입력되는 RGB 신호가, 도 5에 도시하는 바와 같이, 황색성분(32)을 포함하는 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)으로부터 출력되는 제 1 B신호와, 표시장치(112)에 입력되는 R신호와 G신호에 의해 새로운 RGB 신호가 구성된다. 그 구성된 RGB 신호는, 황색성분(32)이 증가하고 백색성분(33)이 감소하므로, 표시장치(112)에 입력되는 RGB 신호에 비해 채도가 증가된 신호가 된다. 이와 같이 채도를 증가시키는 색 보정이 본 발명의 제 1 색 보정의 일례에 상당하고, 이 채도가 증가한 RGB 신호를 제 1 RGB 신호라고 하며, 본 발명의 제 1 색 신호의 일례에 상당한다.
또, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)은 표시장치(112)에 입력된 RGB 신호 중 B신호에 대하여 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 증가시키는 변환을 행한다. 바꾸어 말하면, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)은, 표시장치(112)에 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는, 백색성분을 증가시키는 변환을 행한다.
도 2(b)에 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)이 B신호에 대하여 행하는 변환 처리를 나타낸다. 즉, 도 2(b)의 횡축은 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)에 입력된 B신호의 값을 나타내고, 종축은 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)에 의해서 변환 처리가 행해진 후의 B신호의 값을 나타낸다. 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)은, 도 2(b)에 도시된 변환 처리를 행하기 위한 변환 테이블을 미리 보유하고 있고, 그 변환 테이블을 사용하여 도 2(b)의 변환 처리를 행한다. 또한, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)은 변환 테이블을 사용하여 도 2(b)에 도시한 변환 처리를 행하는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 하드웨어나 소프트웨어에 의한 연산처리에 의해서 도 2(b)에 도시된 변환 처리를 행하는 등, 변환 테이블 이외의 방법을 사용하여 도 2(b)의 변환 처리를 행해도 무방하다.
제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)은, 도 2(b)에 나타내는 바와 같이, 입력되는 B신호의 값을 변환하므로, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)으로부터 출력되는 B신호는 입력시의 B신호에 비해 B신호의 값이 훨씬 커진다. 이 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)으로부터 출력되는 B신호를 제 2 B신호라고 한다.
즉, 표시장치(112)에 입력되는 RGB 신호가 황색성분(32)을 포함하는 경우에는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)으로부터 출력되는 제 2 B신호를 표시장치(112)에 입력되는 R신호 및 G신호와 합성하여 새로운 RGB 신호를 구성하면, 그 구성된 RGB 신호는 표시장치(112)에 입력되는 RGB 신호에 비해 백색성분이 증가한 신호가 된다. 또한, 백색성분을 증가시키는 색 보정이 본 발명의 제 2 색 보정의 일례에 상당하고, 이 백색성분이 증가한 RGB 신호를 제 2 RGB 신호라고 하며, 본 발명의 제 2 색 신호의 일례에 상당한다. 또, 제 1 신호레벨 변환수단(102) 및 제 2 신호레벨 변환수단(103)에 의한 B신호의 레벨의 변환이 본 발명의 색 보정스텝의 일례에 상당한다.
스위칭신호 발생수단(104)은 표시장치(112)의 RGB 표시소자 구동수단(110) 및 백색 표시소자 구동수단(108)이 RGB 표시부(111) 및 백색 표시부(109)를 구동하는 타이밍을 결정하기 위한 도트 클록, 수평동기신호 및 수직동기신호를 이용해서 스위칭신호를 발생하여 제 1 선택수단(105)에 출력한다. 이 스위칭신호는 1 또는 0 중 어느 하나의 값을 취하는 신호이다. 또한, 스위칭신호 발생수단(104)의 동작에 대해서는 후술한다.
제 1 선택수단(105)은, 스위칭신호 발생수단(104)으로부터 출력된 스위칭신호의 값이 1인 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)으로부터 출력된 제 1 B신호를 선택하여 제 2 선택수단(106)에 출력하고, 스위칭신호의 값이 0인 경우에는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)으로부터 출력된 제 2 B신호를 선택하여 제 2 선택수단(106)에 출력한다.
제 2 선택수단(106)은, 색 성분 분리검출수단(101)이 출력한 신호의 값이 1인 경우, 즉, 황색성분이 포함되어 있는 경우에는, 제 1 선택수단(105)으로부터 출력된 제 1 또는 제 2 B신호를 선택하여 RGB 표시소자 구동수단(110) 및 백색성분 검출수단(107)에 출력한다. 또, 제 2 선택수단(106)은, 색 성분 분리검출수단(101)이 출력한 신호의 값이 0인 경우, 즉, 황색성분이 포함되어 있지 않은 경우에는, 표시장치(112)에 입력된 RGB 신호 중 B신호에 대한 변환 처리를 하지 않고 RGB 표시소자 구동수단(110) 및 백색성분 검출수단(107)에 출력한다. 이 변환 처리를 하 지 않고 출력되는 B신호를 제 3 B신호라고 한다. 또, 이 변환 처리가 되어 있지 않은 B신호와 표시장치(112)에 입력되는 R신호와 G신호에 의해서 구성되는 RGB 신호를 제 3 색 신호라고 하며, 본 발명의 색 보정이 되어 있지 않은 색 신호의 일례에 상당한다. 또, 상술한 스위칭신호에 의한 제 1 B신호 또는 제 2 B신호의 선택과, 제 2 선택수단(106)에 의한 제 1 B신호 혹은 제 2 B신호 또는 제 3 B신호의 선택이 본 발명의 제어스텝의 일례에 상당한다.
즉, RGB 표시소자 구동수단(110) 및 백색성분 검출수단(107)에는 표시장치(112)에 입력되는 R신호 및 G신호와 제 2 선택수단(106)으로부터 출력된 제 1 ~ 3 중 어느 하나의 B신호가 입력된다. 그리고 백색성분 검출수단(107) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)은 이들 R신호, G신호 및 B신호를 새로운 RGB 신호로 하여 처리를 행한다.
또, 백색성분 검출수단(107), 백색 표시소자 구동수단(108), 백색 표시부(109), RGB 표시소자 구동수단(110), RGB 표시부(111)의 동작은 배경기술에서 설명한 것과 동일하다.
이와 같이 하여 표시화면에 영상이 표시된다(본 발명의 표시스텝의 일례에 상당한다).
그런데 스위칭신호 발생수단(104)이 출력하는 스위칭신호는, 예를 들어, 어떤 화소에 대해 스위칭신호의 값이 1인 경우에는, 그 화소의 수평방향에 인접하는 화소에서는 스위칭신호의 값이 1이 되고, 또 수평방향에 인접하는 화소에서는 스위칭신호의 값이 0, 그 다음 수평방향에 인접하는 화소에서는 스위칭신호의 값이 0, 그리고 그 다음 수평방향에 인접하는 화소에서는 스위칭신호의 값이 1이 되도록 한 신호이다. 즉, 수평방향의 화소 열에 주목하면, 스위칭신호는 화소별 표시 타이밍을 결정하기 위한 도트 클록 2개마다 0과 1을 취한다. 마찬가지로 수직방향의 화소 열에 주목하면, 스위칭신호는 2 수평기간마다 0과 1을 취한다.
따라서, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역, 즉, 입력된 RGB 신호에 황색성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 표시화면의 영역은, 도 8과 같이, 제 1 RGB 신호가 표시된 황색 화소(115) 및 제 2 RGB 신호가 표시된 백색 화소(116)가 종 2화소 × 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬로 교대로 표시되게 된다.
이와 같이, 표시장치(112)는, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역에 채도가 증가된 제 1 RGB 신호와, 백색성분이 증가된 제 2 RGB 신호 중 어느 하나를 이용하여 그 영역의 화소별로 표시를 행함으로써, 그 표시 면의 영역에 채도의 고저를 부여한다.
따라서, 예를 들어, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 채도가 보다 증가된 황색 화소(115)와 백색성분이 보다 증가된 백색 화소(116)로 표시되게 된다. 그런 이유로, 인간의 눈의 적분효과에 의해, 인간의 눈에는 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 표시되고 있다고 느껴지게 된다.
또, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로를 채도가 보다 증가된 황색과 백색성분이 보다 증가된 황색과의 교대표시로 표시함으로써, 그 영상부분의 밝기를 증가시킬 수 있으므로, 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띈 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있다.
또한, 도 8에서는, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역을, 황색 화소(115) 및 백색 화소(116)를 종 2화소 × 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬로 교대로 표시하여 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로를 표시하였으나, 시간적으로 교대로 표시해도 동등한 효과를 얻을 수 있다. 즉, 어떤 화소가 황색 화소(115)로 표시되어 있는 경우, 다음 프레임을 표시할 때에는 백색 화소(116)로 표시 등을 할 수 있다.
즉, 프레임별로 황색 화소(115)에 대응한 제 1 RGB 신호와 백색 화소(116)에 대응한 제 2 RGB 신호를 절환하여 표시하도록 해도, 상술한 바와 같이, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감 등을 감소시킬 수 있다. 이와 같이 제 1 RGB 신호와 제 2 RGB 신호를 시간적으로 절환하여 표시하는 것이 본 발명의 제어의 일례에 상당한다.
이어서, 전술한 바와 같이, 스위칭신호 발생수단(104)에 대하여 설명한다.
도 9에 스위칭신호 발생수단(104)의 구성을 나타낸다. 스위칭신호 발생수단(104)은, 분주기 120, 분주기 121, 1/2 분주기(122) 및 연산수단(153)으로 구성된다.
분주기 120은, 백색 표시소자 구동수단(108) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)이 화소별 표시 타이밍을 결정하기 위해서 입력된 도트 클록신호(117)를 1/2 분주를 2회 반복하여, 화소 교번신호(123)를 출력하는 수단이다.
분주기 121은, 백색 표시소자 구동수단(108) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)이 1 수평기간별로 표시 타이밍을 결정하기 위해서 입력된 수평동기신호(118)를 1/2 분주를 2회 반복하여, 라인 교번신호(124)를 출력하는 수단이다.
1/2 분주기(122)는, 백색 표시소자 구동수단(108) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)이 1 프레임마다 표시 타이밍을 결정하기 위해서 입력된 수직동기신호(119)를 분주하여, 프레임 교번신호(125)를 출력하는 수단이다.
연산수단(153)은, 화소 교번신호(123), 라인 교번신호(124) 및 프레임 교번신호(125)의 배타적 논리합을 구하고, 구한 배타적 논리합을 스위칭신호(126)로 출력하는 수단이다.
즉, 도트 클록신호(117)는 분주기 120에 입력되고, 분주기 120은 도트 클록신호(117)를 사용하여 1/2 분주를 2회 반복하여, 화소 교번신호(123)를 출력한다.
또, 수평동기신호(118)는 분주기 120 및 분주기 121에 입력된다. 분주기 120은 수평동기신호(118)가 입력된 타이밍에 초기상태로 재설정된다. 또, 분주기 121은 수평동기신호(118)를 사용하여 1/2 분주를 2회 반복하여, 라인 교번신호(124)를 출력한다.
또, 수직동기신호(119)는, 분주기 121 및 1/2 분주기(122)에 입력된다. 분주기 121은, 수직동기신호(119)가 입력되면, 초기상태로 재설정된다. 또, 1/2 분주기(122)는 수직동기신호(119)를 1/2 분주하여, 프레임 교번신호(125)를 출력한다.
연산수단(153)은, 화소 교번신호(123), 라인 교번신호(124) 및 프레임 교번신호(125)를 입력하여, 이들의 배타적 논리합을 구해서, 스위칭신호(126)로 출력한 다.
분주기 120 및 분주기 121이 도트 클록신호(117)와 수평동기신호(118)를 사용하여 각각 1/2 분주를 2회 반복하므로, 스위칭신호(126)는 종 2화소 × 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬 패턴을 나타내는 것이 된다.
도 9의 스위칭신호 발생수단(104)을 사용함으로써, 제 1 선택수단(105)에서 제 1 B신호 또는 제 2 B신호가 2화소 단위마다 절환되어 선택되므로, 표시화면에서 황색성분이 포함되어 있는 영역은 2화소 단위마다 제 1 색 신호 또는 제 2 색 신호가 공간적으로 교대로 표시되게 된다.
또, 특정 화소에 주목하면, 표시화면에서 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 제 1 색 신호와 제 2 색 신호가 프레임별로 절환되어 표시되게 된다.
도 10에 스위칭신호(126)를 사용했을 때의 출력결과의 예를 나타낸다. 표시영역 160은 파스텔 황색 화소(114)를 포함하는 영역이고, 표시영역 161은 스위칭신호(126)를 사용하여 표시되는 어떤 프레임에서의 표시영역이며, 표시영역 162는 표시영역 161의 다음의 프레임에서의 표시영역이다.
도 10에 도시하는 바와 같이, 표시영역 161 및 표시영역 162는 황색 화소(115) 및 백색 화소(116)가 종 2화소 × 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬로 교대로 표시되고, 특정 화소에 주목하면, 표시영역 161과 표시영역 162에서 황색 화소(115)와 백색 화소(116)가 절환되어 표시된다.
또한, 본 제 3 실시 예에서는, 특정 화소에 주목한 경우, 프레임별로 황색 화소(115)와 백색 화소(116)가 절환되어 표시되고 있었으나, 인터레이스 방식의 경 우에는 필드 단위로 행해도 좋다. 예를 들어, 홀수 필드와 짝수 필드에 의해서 1프레임이 표시되는 경우에는, 특정 화소의 절환은 2 필드마다 행해지게 된다.
또한, 본 발명의 제어의 일례로서, 본 제 3 실시 예에서는, 도트 클록 2개마다, 또한, 2 수평 기간마다 제 1 B신호와 제 2 B신호를 절환함으로써, 황색 화소(115)와 백색 화소(116)를 종 2화소 × 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬 패턴으로 표시하도록 하는 제어를 제시하였다.
그러나 종 2화소 × 횡 2화소에 한정되지는 않으며, 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬 패턴이라도 무방하다. 그 경우, 2 수평기간마다 제 1 B신호와 제 2 B신호를 절환하여 선택을 행한다. 이 경우의 출력결과를 도 11에 나타낸다. 표시영역 163은 파스텔 황색 화소(114)를 포함하는 영역이고, 표시영역 164는 2 수평기간마다 제 1 B신호와 제 2 B신호를 절환하는 스위칭신호를 사용하여 표시되는 어떤 프레임일 때의 표시영역이며, 표시영역 165는 표시영역 164의 다음의 프레임일 때의 표시영역이다. 도 11에 도시하는 바와 같이, 표시영역 164 및 표시영역 165는 황색 화소(115) 및 백색 화소(116)가 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬로 교대로 표시되고, 특정 화소에 주목하면, 표시영역 164와 표시영역 165에서 황색 화소(115)와 백색 화소(116)가 절환되어 표시된다.
또한, 종 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬 패턴이라도 무방하며, 그 경우 도트 클록 2개마다 제 1 B신호와 제 2 B신호를 절환하여 선택을 행한다. 또, 2화소 마다로 한정되지는 않으며, 2화소 이상의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬 패턴을 형성하도록 제 1 B신호와 제 2 B신호를 절환하도록 해도 좋다.
또, 종 2화소 × 횡 2화소에 한정되지는 않으며, 2화소 이상이어도 좋다.
상술한 바와 같이, 본 제 3 실시 예의 표시장치에 의하면, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 그 표시부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띄는 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있다.
또, 표시장치가 1 칩 DLP 데이터 프로젝터일 경우, 표시 면의 하나의 화소에는 컬러 휠과 동기하여 RGBW 4색이 시간적으로 차례로 절환되어 표시된다. PDP 등에서도 이 시간적 절환이 행해지고 있으나, 일반적으로 원활한 계조성(階調性)을 표현하기 위해서, 화소의 위치에 따라서 절환 타이밍(PWM파형)을 변경하는 경우가 있다. 예를 들어, 1 도트 클록마다 이면서 1 수평기간마다 교대하는 체크무늬로 필드 또는 프레임마다 교대하도록 하면, 그 필드 또는 프레임 사이에서 PWM파형이 다른 경우가 있다. 그 결과, PWM파형을 구성하는 주파수 성분에 의해, 필드 또는 프레임 주파수의 1/2의 성분이 커져서 플리커가 되는 경우가 있다. 이와 같은 현상의 발생도 도트 클록 2개마다, 또는 2 수평기간마다 절환을 함으로써 훨씬 억제할 수 있다.
또한, 본 제 3 실시 예에서는, 도 10의 표시영역 160에 도시하는 바와 같은, 모두 파스텔 황색(114)으로 표시되는 색 신호에 대하여 설명하였으나, 황색성분을 포함하고 있지 않은 색 신호가 포함되어 있는 경우에 대해서도 이하에 설명한다. 또한, 황색성분을 포함하고 있지 않은 색 신호로는 흑색을 예로 들어 설명한다.
도 12의 표시영역 166은 복수의 파스텔 황색 화소(114) 내에 적은 수의 흑색 화소(169)를 포함하는 표시영역을 나타내고 있다. 또, 표시영역 167은 표시영역 166과 같은 표시가 이루어지는 색 신호를 표시장치(112)에 의해 표시한 어떤 프레임에서의 표시영역이다. 또, 표시영역 168은 표시영역 167의 다음의 프레임에서의 표시영역을 나타내고 있다.
이 표시영역 166에 표시되는 복수의 색 신호에 대하여 제 1 B신호 또는 제 2 B신호가 교호로 제 1 선택수단(105)에 의해 선택되고, 황색의 성분을 포함하고 있지 않은 흑색신호에 대해서는 보정이 되어 있지 않은 제 3 B신호가 제 2 선택수단(106)에 의해 선택되어 R신호 및 G신호와 조합되어 표시된다.
여기서, 제 1 선택수단에 의한 제 1 또는 제 2 B신호의 선택은 2화소 단위마다 행해지고, 제 2 선택수단(106)에 의해 제 3 B신호가 선택되어 표시되는 경우에도 행해지고 있다. 그런 이유로 표시장치(112)는 표시영역 167에 표시되도록, 가령 흑색 화소(169)가 없이, 표시영역 167에 표시되는 색 신호가 모두 황색성분을 포함하고 있는 것으로 한 상태에서, 황색 화소(115)와 백색 화소(116)를 교대로 표시하고, 흑색 화소(169)에 대해서는 그대로 표시하게 된다. 이 표시영역 167과 같이 제어하는 것이 본 발명의 제어의 일례에 상당한다.
또, 본 제 3 실시 예에서는, 표시장치(112)에 RGB 신호가 입력되는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않으며, RGB 신호 이외의 색을 나타내는 신호가 입력되어도 무방하다.
또, 본 제 3 실시 예에서는, 표시장치(141)가 황색을 본 경우의 위화감을 감소시키는 처리를 행하였으나, 마젠타 색이나 시안 색의 위화감을 감소시키는 처리 를 행할 수도 있다.
또, 본 제 3 실시 예에서는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)이 청색신호에 실시하는 변환은, 도 2(a)에 도시하는 바와 같이, 소정의 휘도 레벨 이상에서 선형인 변환을 행하고 있었으나, 비선형인 변환이라도 무방하다. 요는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)에 입력되는 B신호를 입력시의 B신호에 비해 값이 보다 감소된 신호가 되도록 변환하기만 하면 된다.
또, 본 제 3 실시 예에서는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)이 청색신호에 실시하는 변환은 소정의 휘도 레벨까지 선형인 변환을 행하고 있었으나, 비선형인 변형이라도 무방하다. 요는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102)에 입력되는 B신호를 입력시의 B신호에 비해 값이 증가한 신호가 되도록 변환하기만 하면 된다.
(제 4 실시 예)
이어서, 제 4 실시 예에 대하여 설명한다.
제 4 실시 예에서는, 제 2 실시 예와 마찬가지로, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로 뿐만 아니라, 밝은 마젠타 색(채도가 낮은 마젠타 색), 즉 파스텔 마젠타 색 및 밝은 시안 색(채도가 낮은 시안 색), 즉 파스텔 시안 색에 대해서도, 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있는 표시장치에 대해여 설명한다.
도 13은 제 4 실시 예의 표시장치(141)의 구성을 나타내는 블록 도이다.
표시장치(141)는, 색 성분 분리검출수단(134), 스위칭신호 발생수단(104), R 신호레벨 변환수단(135), G신호레벨 변환수단(136), B신호레벨 변환수단(137), 제 1 선택수단(138), 제 2 선택수단(139), 제 3 선택수단(140), 백색성분 검출수단(107), 백색 표시소자 구동수단(108), 백색 표시부(109), RGB 표시소자 구동수단(110) 및 RGB 표시부(111)로 구성된다.
색 성분 분리검출수단(134)은, 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는가 여부를 나타내는 황색성분 검출신호를 출력하고, 또, 입력되는 RGB 신호에 마젠타 색 성분이 포함되어 있는가 여부를 나타내는 마젠타 색 성분 검출신호를 출력하며, 또, 입력되는 RGB 신호에 시안 색 성분이 포함되어 있는가 여부를 나타내는 시안 색 성분 검출신호를 출력하는 수단이다.
스위칭신호 발생수단(104)은 제 3 실시 예에서 설명한 것과 동일한 것이다.
R신호레벨 변환수단(135)은, 입력되는 RGB 신호 중 R신호에 대하여, 시안 색 성분의 보색인 적색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과 적색의 색 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행하고, 스위칭신호 발생수단(104)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 R신호를 출력하는 수단이다.
G신호레벨 변환수단(136)은, 입력되는 RGB 신호 중 G신호에 대하여, 마젠타 색 성분의 보색인 녹색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과 녹색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행하고, 스위칭신호 발생수단(104)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 G신호를 출력하는 수단이다.
B신호레벨 변환수단(137)은, 입력되는 RGB 신호 중 B신호에 대하여, 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과 청색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행하고, 스위칭신호 발생수단(104)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 B신호를 출력하는 수단이다.
또한, B신호레벨 변환수단(137)은, 제 3 실시 예의 표시장치(112)의 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103) 및 제 1 선택수단(105)에 상당한다.
또, R신호레벨 변환수단(135)은, 제 3 실시 예의 표시장치(112)의 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103) 및 제 1 선택수단(105)에서, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102) 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)이 청색에 대하여 행한 색 보정과 동등한 색 보정을, 적색에 최적화한 변환 테이블을 사용하여 적색에 대하여 행하는 경우에 상당한다.
또, G신호레벨 변환수단(136)은, 제 3 실시 예의 표시장치(112)의 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103) 및 제 1 선택수단(105)에서, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(102) 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(103)이 청색에 대하여 행한 색 보정과 동등한 색 보정을, 녹색에 최적화한 변환 테이블을 사용하여 녹색에 대하여 행하는 경우에 상당한다.
제 1 선택수단(138)은, 색 성분 분리검출수단(134)의 시안 색 성분 검출신호 즉, 시안 색 성분의 검출결과에 의거하여, R신호레벨 변환수단(135)으로부터 출력 된 R신호 및 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호의 R신호 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 수단이다.
제 2 선택수단(139)은, 색 성분 분리검출수단(134)의 마젠타 색 성분 검출신호, 즉 마젠타 색 성분의 검출결과에 의거하여, G신호레벨 변환수단(136)으로부터 출력된 G신호 및 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호의 G신호 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 수단이다.
제 3 선택수단(140)은, 색 성분 분리검출수단(134)의 황색성분 검출신호, 즉 황색성분의 검출결과에 의거하여, B신호레벨 변환수단(137)으로부터 출력된 B신호 및 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호의 B신호 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 수단이다.
또, 백색성분 검출수단(107), 백색 표시소자 구동수단(108), 백색 표시부(109), RGB 표시소자 구동수단(110) 및 RGB 표시부(111)에 대해서는 배경기술에서 설명한 바와 동일하므로 설명을 생략한다.
또한, 본 발명의 색 검출수단의 일례는 본 제 4 실시 예에서는 색 성분 분리검출수단(134)에 상당한다. 또, 본 발명의 색 보정수단의 일례는, 제 4 실시 예서는 R신호레벨 변환수단(135), G신호레벨 변환수단(136) 및 B신호레벨 변환수단(137)으로부터 제 3 실시 예에서 설명한 제 1 선택수단(105)에 상당하는 부분을 제외한 부분에 상당한다. 또, 본 발명의 제어수단의 일례는, 본 제 4 실시 예에서는 스위칭신호 발생수단(104), 제 1 선택수단(138), 제 2 선택수단(139), 제 3 선택수단(140) 및 제 3 실시 예에서 서술한 제 1 선택수단(105)에 상당하는 부분에 상당 한다. 또, 본 발명의 표시수단의 일례는, 본 제 4 실시 예에서는 백색성분 검출수단(107), 백색 표시소자 구동수단(108), 백색 표시부(109), RGB 표시소자 구동수단(110) 및 RGB 표시부(111)에 상당한다.
또, 본 발명의 3원 색의 일례는 본 제 4 실시 예에서는 R(적)색, G(녹)색, B(청)색에 상당한다. 본 발명의 색 신호의 일례는 본 제 4 실시 예에서는 RGB 신호에 상당하고, 본 발명의 소정의 색 성분의 일례는 본 제 4 실시 예에서는 황색, 마젠타 색 및 시안 색에 상당한다.
그 이외의 점에 대해서는 제 2 실시 예와 동일하므로 설명을 생략한다.
이어서, 이와 같은 본 제 4 실시 예의 표시장치의 동작을 설명함과 동시에 본 발명의 표시방법의 일례에 대해서도 설명한다. 또한, 제 2 실시 예와 동일한 점에 대해서는 상세한 설명을 생략한다.
퍼스널 컴퓨터, DVD 장치, 텔레비전 수신장치 등의 표시장치(141)에 영상을 표시하는 장치로부터 입력되는 RGB 신호는 색 성분 분리검출수단(134)에 입력된다. 또, 그 입력되는 RGB 신호 중 R신호는 R신호레벨 변환수단(135)과 제 1 선택수단(138)에 입력되고, 그 입력되는 RGB 신호 중 G신호는 G신호레벨 변환수단(136)과 제 2 선택수단(139)에 입력되며, 그 입력되는 RGB 신호 중 B신호는 B신호레벨 변환수단(137)과 제 3 선택수단(140)에 입력된다.
색 성분 분리검출수단(134)은, 입력되는 RGB 신호에 시안 색 성분이 포함되어 있는 경우에는, 제 1 선택수단(138)에 시안 색 성분 검출신호로 1을 출력하고, 입력되는 RGB 신호에 시안 색 성분이 포함되어 있지 않은 경우에는, 제 1 선택수단 (138)에 시안 색 성분 검출신호로 0을 출력한다.
또, 색 성분 분리검출수단(134)은, 입력되는 RGB 신호에 마젠타 색 성분이 포함되어 있는 경우에는, 제 2 선택수단(139)에 마젠타 색 성분 검출신호로 1을 출력하고, 입력되는 RGB 신호에 마젠타 색 성분이 포함되어 있지 않은 경우에는, 제 2 선택수단(139)에 마젠타 색 성분 검출신호로 0을 출력한다.
또, 색 성분 분리검출수단(134)은, 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는, 제 3 선택수단(140)에 황색성분 검출신호로 1을 출력하고, 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있지 않은 경우에는, 제 3 선택수단(140)에 황색성분 검출신호로 0을 출력한다. 이들, 색 성분 분리검출수단(134)에 의한 시안 색, 마젠타 색 및 황색의 검출이 본 발명의 색 검출스텝의 일례에 상당한다.
한편, R신호레벨 변환수단(135)은, 입력되는 R신호에 대하여, 시안 색 성분의 보색인 적색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과 적색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행한다. 그리고 스위칭신호 발생수단(104)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 R신호를 제 1 선택수단(138)에 출력한다.
그리고 제 1 선택수단(138)은, 색 성분 분리검출수단(134)으로부터 출력된 시안 색 성분 검출신호가 1, 즉, 시안 색 성분이 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있는 경우에는, R신호레벨 변환수단(135)으로부터 출력된 R신호를 선택하여 백색성분 검출수단(107) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)에 출력한다. 한편, 제 1 선택수단(138)은, 색 성분 분리검출수단(134)으로부터 출력된 시안 색 성 분 검출신호가 0, 즉, 시안 색 성분이 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있지 않은 경우에는, 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호 중 RGB 신호를 선택하여 백색성분 검출수단(107) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)에 출력한다.
G신호레벨 변환수단(136)은, 입력되는 G신호에 대하여, 마젠타 색 성분의 보색인 녹색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과 녹색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행한다. 그리고 스위칭신호 발생수단(104)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 G신호를 제 2 선택수단(139)에 출력한다.
그리고 제 2 선택수단(139)은, 색 성분 분리검출수단(134)으로부터 출력된 마젠타 색 성분 검출신호가 1, 즉, 마젠타 색 성분이 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있는 경우에는, G신호레벨 변환수단(136)으로부터 출력된 G신호를 선택하여 백색성분 검출수단(107) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)에 출력한다. 한편, 제 2 선택수단(139)은, 색 성분 분리검출수단(134)으로부터 출력된 마젠타 색 성분 검출신호가 0, 즉, 마젠타 색 성분이 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있지 않은 경우에는, 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호 중 G신호를 선택하여 백색성분 검출수단(107) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)에 출력한다.
B신호레벨 변환수단(137)은, 입력되는 B신호에 대하여, 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 저하시키는 제 1 색 보정과 청색의 신호레벨을 증가시키는 제 2 색 보정을 행한다. 그리고 스위칭신호 발생수단(104)으로부터 출력된 스위칭신호에 의거하여, 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정 중 어느 하나의 색 보정으로 색의 보정이 이루어진 B신호를 제 3 선택수단(140)에 출력한다.
그리고 제 3 선택수단(140)은, 색 성분 분리검출수단(134)으로부터 출력된 황색성분 검출신호가 1, 즉, 황색성분이 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있는 경우에는, B신호레벨 변환수단(137)으로부터 출력된 B신호를 선택하여 백색성분 검출수단(107) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)에 출력한다. 한편, 제 3 선택수단(140)은, 색 성분 분리검출수단(134)으로부터 출력된 황색성분 검출신호가 0, 즉, 황색성분이 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호에 포함되어 있지 않은 경우에는, 표시장치(141)에 입력되는 RGB 신호 중 B신호를 선택하여 백색성분 검출수단(107) 및 RGB 표시소자 구동수단(110)에 출력한다. 상술한 R신호레벨 변환수단(135), G신호레벨 변환수단(136) 및 B신호레벨 변환수단에 의한 각각의 제 1 색 보정 및 제 2 색 보정이 본 발명의 색 보정스텝의 일례에 상당한다. 또, 스위칭신호와 색 성분 분리검출수단(134)으로부터의 신호에 의거하여, R신호, G신호, B신호의 각 신호에서 제 1 색 보정이 된 신호, 혹은 제 2 색 보정이 된 신호, 또는 입력된 신호 중 어느 하나를 선택하는 것이 본 발명의 제어스텝의 일례에 상당한다.
백색성분 검출수단(107), 백색 표시소자 구동수단(108), 백색 표시부(109), RGB 표시소자 구동수단(110), RGB 표시부(111)의 동작은 배경기술에서 설명한 것과 동일하다.
이와 같이 하여 표시화면에 영상이 표시된다.
여기서, 황색성분과 마젠타 색 성분을 함께 포함하는 RGB 신호나, 황색성분과 시안 색 성분을 함께 포함하는 RGB 신호나, 마젠타 색 성분과 시안 색 성분을 함께 포함하는 경우 RGB 신호는 존재하지 않으므로, 황색성분 검출신호, 마젠타 색 성분 검출신호, 시안 색 성분 검출신호 중 2개 이상이 1을 취하는 경우는 없다. 즉, 황색성분 검출신호, 마젠타 색 성분 검출신호, 시안 색 성분 검출신호의 값은 모두 0이 되거나, 어느 하나의 신호만이 1을 취하는 경우밖에 없다.
따라서, 스위칭신호 발생수단(104)으로 도 9의 스위칭신호 발생수단(104)을 사용함으로써 다음과 같이 표시된다. 즉, 표시화면에서 황색성분 또는 마젠타 색 성분 혹은 시안 색 성분이 포함되어 있는 영역은, 채도가 증가된 RGB 신호와, 백색성분이 증가된 RGB 신호로, 예를 들어 종 2화소 × 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬로 교대로 표시되는 동시에, 하나의 화소에 주목하면, 프레임별로 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호로 교대로 표시되게 된다.
이와 같이, 입력된 RGB 신호에 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역, 즉 입력된 RGB 신호에 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 표시화면의 영역은, 예를 들어 종 2화소 × 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬로 교대로 표시되게 된다.
이와 같이, 입력된 RGB 신호에 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역에, 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호 중 어느 하나를 이용하여 그 영역의 화소별로 표시를 행함으로써, 그 표시 면의 영역에 채도의 고저가 부여된다.
또한, 표시화면에서 황색성분 또는 마젠타 색 성분 또는 시안 색 성분이 포 함되어 있는 영역은, 예를 들어 종 2화소 × 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬로 교대로 표시하며, 프레임별로 교대로 표시하지 않아도 무방하다. 또, 이와 같은 영역은, 하나의 프레임에서는, 채도가 증가된 RGB 신호 및 백색성분이 증가된 RGB 신호 중 어느 하나로 표시하고, 프레임별로 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호로 교대로 표시해도 무방하다.
다만, 하나의 프레임에서는 채도가 증가된 RGB 신호 및 백색성분이 증가된 RGB 신호 중 어느 하나로 표시하고, 프레임별로 채도가 증가된 RGB 신호와 백색성분이 증가된 RGB 신호로 교대로 표시하는 경우에는, 1초 동안에 표시하는 프레임의 수가 적으면 플리커가 발생하므로, 1초 동안에 표시하는 프레임의 수를 충분히 크게 할 필요가 있다. 또한, 본 제 4 실시 예에서는, 특정 화소에 주목한 경우, 프레임별로 황색 화소(115)와 백색 화소(116)가 절환되어 표시되고 있었으나, 인터레이스 방식의 경우이면 필드 단위로 행해도 좋다. 예를 들어, 홀수 필드와 짝수 필드에 의해서 1프레임이 표시되는 경우에는 특정 화소의 절환은 2 필드마다 행해지게 된다.
상술한 바와 같이, 제 3 실시 예에서는, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가, 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띄는 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소할 수 있었다.
또, 제 4 실시 예에서는, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로 뿐만 아니라, 밝은 마젠타 색(채도가 낮은 마젠타 색), 즉 파스텔 마젠타 색 및 밝은 시안 색(채도가 낮은 시안 색), 즉 파스텔 시안 색에 대해서도, 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있다.
또한, 본 제 4 실시 예에서는, 황색, 마젠타 색 및 시안 색을 볼 때 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시키는 것으로 설명하였으나, 이들 3가지의 색 중 2가지 또는 하나의 색을 보는 경우에 발생하는 위화감을 감소시킬 수도 있다. 예를 들어, 마젠타 색만 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시키는 경우에는, R신호레벨 변환수단(135), 제 1 선택수단(138), B신호레벨 변환수단(137) 및 제 3 선택수단(140)을 구비하지 않아도 무방하다.
(제 5 실시 예)
이어서, 제 5 실시 예에 대하여 설명한다.
제 5 실시 예에서는, 표시부분이 소정의 조건을 만족하고 있는가 여부에 따라서 색 보정을 행함으로써, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 그 표시부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띄는 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있는 표시장치에 대하여 설명한다.
도 14는, 제 5 실시 예의 표시장치(212)의 구성을 나타내는 블록 도이다.
표시장치(212)는, 색 성분 분리검출수단(201), 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203), 제 1 스위칭신호 발생수단(204), 제 1 선택수단(205), 제 2 선택수단(206), 백색성분 검출수단(207), 백색 표시소자 구동 수단(208), 백색 표시부(209), RGB 표시소자 구동수단(210), RGB 표시부(211), 패턴검출수단(213) 및 연산부(214)로 구성되어 있다.
색 성분 분리검출수단(201)은 입력되는 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 그 황색성분을 분리검출하는 수단이다.
제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)은, 입력되는 RGB 신호 중 B신호를 입력하여, 그 B신호에 대하여 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 저하시키는 변환을 행하는 수단이다.
제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)은, 입력되는 RGB 신호 중 B신호를 입력하여, 그 B신호에 대하여 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 증가시키는 변환을 행하는 수단이다.
제 1 스위칭신호 발생수단(204)은, 제 1 선택수단(205)이 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)으로부터 출력된 B신호 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)으로부터 출력된 B신호 중 어느 하나를 선택하기 위한 신호를 출력하는 수단이다.
제 1 선택수단(205)은, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)으로부터 출력된 B신호 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)으로부터 출력된 B신호 중 어느 하나를, 제 1 스위칭신호 발생수단(204)으로부터 출력되는 신호에 의거하여 선택하여 출력하는 수단이다.
제 2 선택수단(206)은, 연산부(214)의 출력에 의거하여, 제 1 선택수단(205)으로부터 출력된 B신호 및 표시장치(212)에 입력되는 RGB 신호의 B신호 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 수단이다.
패턴검출수단(213)은 복수의 화소에 표시되는 입력신호가 소정의 조건을 만족하고 있는가 여부를 검출하는 수단이다.
연산부(214)는 색 성분 분리검출수단(201)의 황색성분의 검출결과와 패턴검출수단(213)의 결과를 입력으로 하여 논리연산을 행하는 수단이다.
또, 백색성분 검출수단(207), 백 표시소자 구동수단(208), 백색 표시부(209), RGB 표시소자 구동수단(210) 및 RGB 표시부(211)에 대해서는 배경기술에서 설명한 바와 동일하므로 설명을 생략한다.
또한, 본 발명의 색 검출수단의 일례는 본 제 5 실시 예에서는 색 성분 분리수단(201)에 상당한다. 또, 본 발명의 색 보정수단의 일례는 본 제 5 실시 예에서는 제 1 신호 레벨변환 처리수단, 제 2 신호 레벨변환 처리수단에 상당한다. 또, 본 발명의 판정수단의 일례는 본 제 5 실시 예에서는 패턴검출수단(213)에 상당하고, 본 발명의 제어수단의 일례는, 본 제 5 실시 예에서는 연산부(214), 제 1 스위칭신호 발생수단(204), 제 1 선택수단 및 제 2 선택수단(206)에 상당한다. 또, 본 발명의 표시부의 일례는 본 제 5 실시 예의 백색성분 검출수단(207), 백색 표시소자 구동수단(208), 백색 표시부(209), RGB 표시소자 구동수단(210) 및 RGB 표시부(211)에 상당한다.
또, 본 제 5 실시 예의 R(적)색, G(녹)색, B(청)색은 본 발명의 3원 색의 일례이고, 본 제 5 실시 예의 RGB 신호는 본 발명의 색 신호의 일례이며, 본 제 5 실시 예의 황색은 본 발명의 소정의 색 성분의 일례이다.
이어서, 상기 구성의 본 제 5 실시 예의 표시장치의 동작과 함께 본 발명의 표시방법의 일례에 대해서도 동시에 설명한다.
퍼스널 컴퓨터, DVD 장치, 텔레비전 수신장치 등의 표시장치(212)에 영상을 표시하는 장치로부터 입력되는 RGB 신호는 색 성분 분리검출수단(201) 및 패턴검출수단(213)에 입력된다. 또, 그 입력되는 RGB 신호 중 B신호는 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203) 및 제 2 선택수단(206)에 입력된다. 또, 그 입력되는 RGB 신호 중 R신호 및 G신호는 백색성분 검출수단(207) 및 RGB 표시소자 구동수단(210)에 입력된다.
색 성분 분리검출수단(201)은 입력되는 RGB 신호가 황색성분이 포함되어 있는가 여부를 검출한다(본 발명의 색 검출스텝의 일례에 상당한다.).
도 5에 RGB 신호의 일례를 나타낸다. 적색을 나타내는 R신호, 녹색을 나타내는 G신호 및 청색을 나타내는 B신호는, 각각 0에서 255까지의 256가지의 값을 취할 수 있는 신호이며, 이값이 클수록 높은 휘도의 색을 나타낸다. 도 5의 RGB 신호에는 녹색성분(31), 황색성분(32) 및 백색성분(33)이 포함되어 있다.
RGB 신호로부터 황색성분의 검출은 R신호의 값과 G신호의 값이 동시에 B신호의 값보다 큰 경우를 검출함으로써 행할 수 있다. 즉, R신호의 값과 G신호의 값이 동시에 B신호의 값보다 큰 경우에는 RGB 신호에 황색성분이 포함되게 된다.
색 성분 분리검출수단(201)은, RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 1을 출력하고, RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있지 않은 경우에는 0을 출력한다. 그리고 색 성분 분리검출수단(201)의 출력은 연산부(214)에 입력된다.
패턴검출수단(213)은, 복수의 화소에 표시되는 입력신호가 소정의 조건을 만 족하고 있지 않은 경우에는 1을 출력하고, 만족하고 있는 경우에는 0을 출력한다(본 발명의 판정스텝의 일례에 상당한다). 그리고 패턴검출수단(213)의 출력은 연산부(214)에 입력된다. 또한, 패턴검출수단(213)의 동작에 대해서는 후술한다.
연산부(214)는 색 성분 분리검출수단(1)의 황색성분의 검출결과와 패턴검출수단(213)의 검출결과의 AND를 출력하며, 이 신호는 제 2 선택수단(206)에 입력된다.
한편, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)은 표시장치(212)에 입력된 RGB 신호 중 B신호를 입력하여 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 저하시키는 변환을 행한다. 바꿔 말하면, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)은 표시장치(212)에 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 채도를 증가시키는 변환을 행한다.
도 2(a)에 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)이 B신호에 대하여 행하는 변환 처리를 나타낸다. 즉, 도 2(a)의 횡축은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)에 입력되는 B신호의 값을 나타내고, 종축은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)에 의해서 변환 처리가 행해진 후의 B신호의 값을 나타낸다. 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)은, 도 2(a)에 도시한 변환 처리를 행하기 위한 변환 테이블을 미리 보유하고 있으며, 그 변환 테이블을 사용하여 도 2(a)의 변환 처리를 행한다. 또한, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)은 변환 테이블을 사용하여 도 2(a)에 도시한 변환 처리를 행하는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 하드웨어나 소프트웨어에 의한 연산처리에 의해서 도 2(a)에 도시한 변환처리를 행하는 등, 변 환 테이블 이외의 방법을 사용하여 도 2(a)의 변환 처리를 행해도 무방하다.
도 2(a)로부터 명백한 바와 같이, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)에 입력되는 B신호의 값이 소정의 값보다 작을 때는 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)으로부터 출력되는 B신호의 값은 0이 된다. 그리고 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)에 입력되는 B신호의 값이 그 소정의 값보다 클 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)으로부터 출력되는 B신호의 값은, 0보다 큰 값이 되나, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)에 입력되는 B신호의 값보다는 작은 값이 된다.
이와 같이, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)은, 도 2(a)에 도시하는 바와 같이, 입력되는 B신호의 값을 변환하므로, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)을 사용하여 출력되는 B신호는 입력시의 RGB 신호에 비해, B신호의 값이 작아진다. 이 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)으로부터 출력되는 B신호를 제 1 B신호라고 한다.
즉, 표시장치(212)에 입력되는 RGB 신호가, 도 5에 도시하는 바와 같이, 황색성분(32)을 포함하는 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)으로부터 출력되는 제 1 B신호와 표시장치(212)에 입력되는 R신호와 G신호에 의해 새로운 RGB 신호가 구성된다. 그 구성된 RGB 신호는 황색성분(32)이 증가하고 백색성분(33)이 감소하므로, 표시장치(212)에 입력되는 RGB 신호에 비해 채도가 증가한 신호가 된다. 이와 같이 채도를 증가시키는 색 보정이 본 발명의 제 1 색 보정의 일례에 상당하고, 이 채도가 증가한 RGB 신호를 제 1 RGB 신호라고 하며, 본 발명의 제 1 색 신호의 일례에 상당한다.
또, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)은 표시장치(212)에 입력된 RGB 신호 중 B신호에 대하여 황색성분의 보색인 청색의 신호레벨을 증가시키는 변환을 행한다. 바꾸어 말하면, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)은 표시장치(212)에 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 백색성분을 증가시키는 변환을 행한다.
도 2(b)에 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)이 B신호에 대하여 행하는 변환 처리를 나타낸다. 도 2(b)의 횡축은 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)에 입력되는 B신호의 값을 나타내고, 종축은 제 3 신호 레벨변환 처리수단(203)에 의해서 변환 처리가 행해진 후의 B신호의 값을 나타낸다. 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)은, 도 2(b)에 도시한 변환 처리를 행하기 위한 변환 테이블을 미리 보유하고 있으며, 그 변환 테이블을 사용하여 도 2(b)의 변환 처리를 행한다. 또한, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)은 변환 테이블을 사용하여 도 2(b)에 도시한 변환 처리를 행하는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 하드웨어나 소프트웨어에 의한 연산처리에 의해서 도 2(b)에 도시한 변환 처리를 행하는 등의, 변환 테이블 이외의 방법을 사용하여 도 2(b)의 변환 처리를 행해도 무방하다.
제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)은, 도 2(b)에 도시하는 바와 같이, 입력되는 B신호의 값을 변환하므로, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)으로부터 출력되는 제 2 B신호는 입력시의 B신호에 비해 B신호의 값이 훨씬 커진다. 즉, 표시장치(212)에 입력되는 RGB 신호가 황색성분(32)을 포함하는 경우에는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)으로부터 출력되는 B신호를 표시장치(212)에 입력되는 R신호 및 G신호와 합성하여 새로운 RGB 신호가 구성된다. 그 구성된 RGB 신호는 표시장치(212)에 입력되는 RGB 신호에 비해 백색성분이 증가된 신호가 된다. 또한, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)으로부터 출력되는 B신호를 제 2 B신호라고 한다. 또, 백색성분을 증가시키는 색 보정이 본 발명의 제 2 색 보정의 일례에 상당하고, 이 백색성분이 증가된 RGB 신호를 제 2 RGB 신호라고 하며, 본 발명의 제 2 색 신호의 일례에 상당한다. 또, 제 1 신호레벨 변환수단(202) 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)에 의한 B신호의 레벨의 변환이 본 발명의 색 보정스텝의 일례에 상당한다.
제 1 스위칭신호 발생수단(204)은 표시장치(212)의 RGB 표시소자 구동수단(210) 및 백색 표시소자 구동수단(208)이 RGB 표시부(211) 및 백색 표시부(209)를 구동하는 타이밍을 결정하기 위한 도트 클록, 수평동기신호 및 수직동기신호를 이용하여 스위칭신호를 발생하여 제 1 선택수단(205)에 출력한다. 이 스위칭신호는 1 또는 0 중 어느 하나의 값을 취하는 신호이다. 또한, 제 1 스위칭신호 발생수단(204)의 동작에 대해서는 후술한다.
제 1 선택수단(205)은, 제 1 스위칭신호 발생수단(204)으로부터 출력된 스위칭신호의 값이 1일 경우에는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)으로부터 출력된 제 1 B신호를 선택하여 제 2 선택수단(206)에 출력하고, 스위칭신호의 값이 0일 경우에는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)으로부터 출력된 제 2 B신호를 선택하여 제 2 선택수단(206)에 출력한다.
제 2 선택수단(206)은, 연산부(214)가 출력한 신호의 값이 1인 경우, 즉, 황색성분이 포함되면서 소정의 조건을 만족하고 있지 않은 경우에는, 제 1 선택수단 (205)으로부터 출력된 제 1 B신호 또는 제 2 B신호를 선택하여 RGB 표시소자 구동수단(210) 및 백색성분 검출수단(207)에 출력한다.
또, 제 2 선택수단(206)은, 연산부(214)가 출력한 신호의 값이 0인 경우, 즉, 황색성분이 포함되지 않거나 또는 소정의 조건을 만족하고 있는 경우에는, 표시장치(212)에 입력된 B신호를 변환 처리하지 않고 RGB 표시소자 구동수단(210) 및 백색성분 검출수단(207)에 출력한다. 이 변환 처리를 하지 않고 출력되는 B신호를 제 3 B신호라고 한다. 또, 이 변환 처리가 되어 있지 않은 B신호와 표시장치(212)에 입력되는 R신호와 G신호에 의해서 구성되는 RGB 신호를 제 3 색 신호라고 하며, 본 발명의 색 보정이 되어 있지 않은 색 신호의 일례에 상당한다. 또, 상술한 스위칭신호에 의한 제 1 B신호 또는 제 2 B신호의 선택과, 제 2 선택수단(206)에 의한 제 1 B신호 혹은 제 2 B신호, 또는 제 3 B신호의 선택이 본 발명의 제어스텝의 일례에 상당한다.
즉, RGB 표시소자 구동수단(210) 및 백색성분 검출수단(207)에는 표시장치(201)에 입력되는 R신호 및 G신호와, 제 2 선택수단(206)으로부터 출력된 제 1 ~ 3 중 어느 하나의 B신호가 입력된다. 그리고 백색성분 검출수단(207) 및 RGB 표시소자 구동수단(210)은 이들의 R신호, G신호 및 B신호를 새로운 RGB 신호로 하여 처리를 행한다.
또, 백색성분 검출수단(207), 백색 표시소자 구동수단(208), 백색 표시부(209), RGB 표시소자 구동수단(210), RGB 표시부(211)의 동작은 배경기술에서 설명한 바와 동일하다.
상술한 바와 같이 표시화면에 영상이 표시된다.
그런데 제 1 스위칭신호 발생수단(204)이 출력하는 스위칭신호는, 예를 들어, 어떤 화소에 대하여 스위칭신호의 값이 1인 경우에는, 그 화소의 수평방향에 인접하는 화소에서는 스위칭신호의 값이 0이 되고, 또 수평방향으로 다음에 인접하는 화소에서는 스위칭신호의 값이 1이 되도록 한 신호이다. 즉, 수평방향의 화소 열에 주목하면, 스위칭신호는 교호로 0과 1을 취한다. 마찬가지로 수직방향의 화소 열에 주목하면, 스위칭신호는 교호로 0과 1을 취한다.
따라서, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역, 즉 입력된 RGB 신호에 황색성분을 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 표시화면의 영역에서는, 도 15와 같이, 제 1 RGB 신호가 표시된 황색 화소(218) 및 제 2 RGB 신호가 표시된 백색 화소(219)가 교대로 표시(체크무늬 패턴으로 표시)되게 된다.
이와 같이, 표시장치(212)는, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역에 채도가 증가된 제 1 RGB 신호와 백색성분이 증가된 제 2 RGB 신호 중 어느 하나를 이용하여 그 영역의 화소별로 표시를 행함으로써, 그 표시 면의 영역에 채도의 고저를 부여한다.
따라서, 예를 들어 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 채도가 보다 증가된 황색 화소(218)와 백색성분이 보다 증가된 백색 화소(219)로 표시되게 된다. 그런 이유로, 인간의 눈의 적분효과에 의해 인간의 눈에는 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 표시되어 있다고 느끼게 된다.
또한, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로를 채도가 보다 증가된 황색과 백색성분이 보다 증가된 황색의 교대표시로 표시됨으로써 그 영상부분의 밝기를 증가할 수 있으므로, 그 영상부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띄는 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있다.
또한, 도 15에서는, 입력된 RGB 신호에 황색성분이 포함되어 있는 표시화면의 영역을 황색 화소(218) 및 백색 화소(219)를 화소마다 교대로 표시하여 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로를 나타냈으나, 시간적으로 교대로 표시해도 동등한 효과를 얻을 수 있다. 즉, 어떤 화소가 제 1 RGB 신호에 의해 표시되고 있는 경우, 다음 프레임을 표시할 때에는 제 2 RGB 신호로 표시 등을 할 수 있다.
프레임별로 제 1 B신호와 제 2 B신호를 절환함으로써 제 1 RGB 신호와 제 2 RGB 신호를 프레임별로 시간적으로 절환하여 표시하도록 해도, 상술한 바와 같은, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감 등을 감소시킬 수 있다. 이와 같이 제 1 RGB 신호와 제 2 RGB 신호를 시간적으로 절환하여 표시하는 것이 본 발명의 제어의 일례에 상당한다.
이어서, 전술한 바와 같이, 제 1 스위칭신호 발생수단(204)에 대하여 설명한다.
도 16(a)에 제 1의 스위칭신호 발생수단(204)의 구성 예를 나타낸다. 제 1 스위칭신호 발생수단(204)은 1/2 분주기 220, 1/2 분주기 221, 1/2 분주기 222 및 연산수단(231)으로 구성된다.
1/2 분주기 220은 백색 표시소자 구동수단(208)이나 RGB 표시소자 구동수단 (210)이 화소별 표시 타이밍을 결정하기 위해서 입력된 도트 클록신호(268)를 1/2 분주하여 화소 교번신호(223)를 출력하는 수단이다.
1/2 분주기 221은 백색 표시소자 구동수단(208)이나 RGB 표시소자 구동수단(210)이 1 수평기간마다 표시 타이밍을 결정하기 위해서 입력된 수평동기신호(269)를 1/2 분주하여 라인 교번신호(224)를 출력하는 수단이다.
1/2 분주기 222는 백색 표시소자 구동수단(208)이나 RGB 표시소자 구동수단(210)이 1 프레임마다 표시 타이밍을 결정하기 위해서 입력된 수직동기신호(270)를 1/2 분주하여 프레임 교번신호(225)를 출력하는 수단이다.
연산수단(253)은, 화소 교번신호(223), 라인 교번신호(224) 및 프레임 교번신호(225)의 배타적 논리합을 구하고, 구한 배타적 논리합을 스위칭신호 226으로 출력하는 수단이다.
즉, 도트 클록신호(268)는 1/2 분주기 220에 입력되고, 1/2 분주기 220은 도트 클록신호(268)를 분주하여 화소 교번신호(223)를 출력한다.
또, 수평동기신호(269)는 1/2 분주기 220 및 분주기(221)에 입력된다. 1/2 분주기 220은, 수평동기신호(269)가 입력된 타이밍에서 초기상태로 재설정된다. 또, 1/2 분주기 221은 수평동기신호(269)를 분주하여 라인 교번신호(224)를 출력한다.
또, 수직동기신호(270)는 1/2 분주기 221 및 1/2 분주기 222에 입력된다. 1/2 분주기 221은 수직동기신호(270)가 입력되면 초기상태로 재설정된다. 또, 1/2 분주기 222는 수직동기신호(270)를 1/2 분주하여 프레임 교번신호(225)를 출력한 다.
연산수단(231)은, 화소 교번신호(223), 라인 교번신호(224) 및 프레임 교번신호(225)를 입력하여, 이들의 배타적 논리합을 구해서 스위칭신호 226으로 출력한다.
1/2 분주기 220 및 1/2 분주기 221은 도트 클록신호(268)와 수평동기신호(269)를 각각 1/2 분주하므로, 스위칭신호 226은 각 프레임별로 체크무늬 패턴을 나타내는 것이 된다. 이와 같이, 스위칭신호 226은 화소별 표시 타이밍을 결정하기 위해서 입력된 도트 클록신호(268)를 이용한 신호이다.
도 16(a)의 제 1 스위칭신호 발생수단(204)을 사용함으로써 제 1 선택수단(205)으로 제 1 B신호 또는 제 2 B신호가 화소 단위로 절환되어 선택되므로, 표시화면에서 황색성분이 포함되어 있는 영역은 화소 단위별로 제 1 색 신호 또는 제 2 색 신호가 공간적으로 교대로 표시되게 된다.
또, 특정 화소에 주목하면, 표시화면에서 황색성분이 포함되어 있는 경우에는 제 1 색 신호와 제 2 색 신호가 프레임별로 절환되어 표시되게 된다.
도 17에 스위칭신호 226의 출력결과의 예를 나타낸다.
표시영역 233은 파스텔 황색 화소(232)를 포함하는 영역이고, 표시영역 234는 제 1 스위칭신호 발생수단(204)에 의해서 표시되는 어떤 프레임에서의 표시영역이며, 표시영역 235는 제 1 스위칭신호 발생수단(204)에 의해 표시되는 표시영역 234의 다음의 프레임에서의 표시영역이다.
도 17에 도시하는 바와 같이, 표시영역 234 및 표시영역 235는 황색 화소 (236) 및 백색 화소(237)가 체크무늬로 교대로 표시되고, 특정 화소에 주목하면, 표시영역 234과 표시영역 235에서 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 절환되어 표시된다. 여기서, 황색 화소(236)는 채도가 증가되도록 변환 처리된 제 1 RGB 신호가 표시된 것이며, 백색 화소(237)는 백색성분이 증가되도록 변환 처리된 제 2 RGB 신호가 표시된 것이다.
또, 표시영역이 복수의 파스텔 황색 화소(232) 내에 적은 수의 흑색 화소(241)를 포함하는 경우에 대해서도 설명한다. 도 18의 표시영역 262는, 복수의 파스텔 황색 화소(232) 내에 적은 수의 흑색 화소(241)를 포함하는 영역을 나타내고 있다. 또, 표시영역 262는 표시영역 261과 같은 표시가 이루어지는 색 신호를 표시장치(212)에 의해 표시한, 어떤 프레임에서의 표시영역이다. 또, 표시영역 263은 표시영역 262의 다음의 프레임에서의 표시영역을 나타내고 있다.
이 표시영역 261에 표시되는 복수의 색 신호에 대하여 소정의 조건을 만족하고 있지 않은 경우에는 제 1 B신호 또는 제 2 B신호가 교호로 제 1 선택수단(205)에 의해 선택되고, 황색의 성분을 포함하고 있지 않은 흑색신호에 대해서는 보정이 되어 있지 않은 제 3의 B색 신호가 제 2 선택수단(206)으로 선택되어, R신호 및 G신호와 조합되어 표시된다.
여기서, 제 1 선택수단에 의한 제 1 또는 제 2 B신호의 선택은 화소 단위별로 행해지므로, 제 2 선택수단(206)에 의해 제 3 B신호가 선택되어 표시되는 경우에도 행해지고 있다. 그런 이유로 표시장치(212)는, 표시영역 262에 표시되도록, 가령 흑색 화소(241)가 없이 표시영역 261에 표시되는 색 신호가 모두 황색성분을 포함하고 있다고 한 상태에서, 황색 화소(236)와 백색 화소(237)를 교대로 표시하며, 흑색 화소(241)에 대해서는 그대로 표시하게 된다. 이 표시영역 262와 같이 표시하는 것이 본 발명의 제어의 일례에 상당한다.
또, 도 16(b)에 제 1 스위칭신호 발생수단(204)의 다른 구성을 나타낸다. 도 16(b)의 제 1 스위칭신호 발생수단(204)은 1/2 분주기를 2개 직렬로 접속한 분주기(227 및 227)와 마찬가지로 1/2 분주기를 2개 직렬로 접속한 분주기(228), 1/2 분주기(229) 및 연산수단(231)으로 구성된다.
분주기(227)는, 백색 표시소자 구동수단(208)이나 RGB 표시소자 구동수단(210)이 화소별 표시 타이밍을 결정하므로, 입력된 도트 클록신호(268)를 1/2 분주를 2회 반복하여 화소 교번신호(223)로 출력하는 수단이다.
분주기(228)는, 백색 표시소자 구동수단(208)이나 RGB 표시소자 구동수단(210)이 1 수평기간마다 표시 타이밍을 결정하므로, 입력된 수평동기신호(269)를 1/2 분주를 2회 반복하여 라인 교번신호(224)로 출력하는 수단이다.
1/2 분주기(222)는, 백색 표시소자 구동수단(208)이나 RGB 표시소자 구동수단(210)이 1 프레임마다 표시 타이밍을 결정하므로, 입력된 수직동기신호(270)를 1/2 분주하여 프레임 교번신호(225)로 출력하는 수단이다.
연산수단(231)은, 화소 교번신호(223), 라인 교번신호(224) 및 프레임 교번신호(225)의 배타적 논리합을 구하고, 구한 배타적 논리합을 스위칭신호 230으로 출력하는 수단이다.
즉, 도트 클록신호(268)는 분주기(227)에 입력되고, 분주기(227)는 입력된 도트 클록신호(268)를 이용하여 1/2 분주기를 2회 반복하여 발생한 신호를 화소 교번신호(223)로 출력한다.
또, 수평동기신호(269)는 분주기(227) 및 분주기(228)에 입력된다. 분주기(227)는 수평동기신호(269)가 입력된 타이밍에서 초기상태로 재설정된다. 또, 분주기(228)는 수평동기신호(269)를 이용하여 1/2 분주기를 2회 반복하여 라인 교번신호(224)를 출력한다.
또, 수직동기신호(270)는 분주기(228) 및 1/2 분주기(229)에 입력된다. 분주기(228)는 수직동기신호(270)가 입력되면 초기상태로 재설정된다. 또, 1/2 분주기(229)는 수직동기신호(270)를 1/2 분주하여 프레임 교번신호(225)를 출력한다.
연산수단(231)은, 화소 교번신호(223), 라인 교번신호(224) 및 프레임 교번신호(225)를 입력하여, 이들의 배타적 논리합을 구해서 스위칭신호 230으로 출력한다.
도 19에 스위칭신호 230의 출력결과의 예를 나타낸다.
표시영역 238은 파스텔 황색 화소(232)를 포함하는 영역이고, 표시영역 239는 제 1 스위칭신호 발생수단(204)에 의해 표시되는 어떤 프레임에서의 표시영역이며, 표시영역 240은 제 1 스위칭신호 발생수단(204)에 의해 표시되는 표시영역 239의 다음의 프레임에서의 표시영역이다.
도 19에 도시하는 바와 같이, 표시영역 239 및 표시영역 240은 황색 화소(236) 및 백색 화소(237)가 종 2화소 × 횡 2화소의 영역을 하나의 블록으로 한 체크무늬로 교대로 표시되고, 특정 화소에 주목하면, 표시영역 239와 표시영역 240에 서 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 절환되어 표시된다.
또한, 본 제 5 실시 예에서는, 특정 화소에 주목한 경우, 프레임별로 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 절환되어 표시되고 있었으나, 인터레이스 방식의 경우에는 필드 단위로 행해도 좋다. 예를 들어, 홀수의 필드와 짝수의 필드에 의해서 1프레임이 표시되는 경우에는 특정 화소의 절환은 2 필드마다 행해지게 된다.
이어서, 전술한 바와 같이, 패턴검출수단(213)에 대하여 설명하며, 그 전에 패턴검출을 행하지 않는 경우의 과제에 대하여 설명한다.
도 17과 같이, 파스텔 황색 화소(232)를 갖는 화소가 인접하여 복수 개 존재하는 표시영역 233에 도 16(a)의 스위칭신호 226을 사용하여 제 2 선택수단(206)의 출력에 의해 표시한 경우, 파스텔 황색 화소(232)는 황색 화소(236) 및 백색 화소(237)로 변환되고, 표시영역 234, 표시영역 235와 같이, 황색 화소(236) 및 백색 화소(237)가 체크무늬로 교대로 표시된다. 또한, 표시영역 234와 표시영역 235가 프레임에 의해 교대하므로, 인간의 눈의 적분효과에 의해 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 합성된 화상이 보이게 된다.
한편, 도 20에 파스텔 황색 화소(232)와 흑색 화소(241)로 체크무늬 패턴을 구성하는 표시영역(242)에 도 16(a)의 스위칭신호 226을 사용하여 제 2 선택수단(206)의 출력에 의해 표시한 예를 나타낸다. 또한, 패턴검출을 행하지 않는 경우의 과제에 대하여 설명하고 있으므로, 제 2 선택수단(206)에서는, 소정의 색 성분이 검출된 경우에 제 1 선택수단(205)으로부터의 제 1 B신호 또는 제 2 B신호를 선택하고, 소정의 색 성분이 검출되지 않은 경우에는 보정이 되어 있지 않은 제 3 B신 호가 선택되게 된다.
표시영역 243은, 스위칭신호 226을 사용하여 제 2 선택수단(206)의 출력에 의해 표시되는 어떤 프레임에서의 표시영역이고, 표시영역 244는 표시영역 243의 다음의 프레임에서의 표시영역이다.
도 20과 같이, 원래 파스텔 황색 화소(232)를 갖는 화소가 1화소 간격으로 존재하는 경우, 표시영역 243의 프레임에서는 파스텔 황색 화소(232)는 모두 황색 화소(236)로 변환되고, 황색 화소(236) 및 흑색 화소(241)가 체크무늬로 교대로 표시되게 된다. 흑색 화소(241)에 대응하는 색 신호는 황색성분을 포함하지 않으므로, 제 2 선택수단(206)에 의해 보정이 되어 있지 않은 제 3의 B 신호가 선택되게 되며, 색 보정이 되어 있지 않은 제 3 색 신호(흑색)가 표시되게 되기 때문이다. 또, 흑색 화소(241)는 휘도 및 채도를 갖지 않으므로, 즉 표시영역 243은 황색 화소(236)만으로 구성된 화면이 된다.
또, 표시영역 244의 프레임에서는, 파스텔 황색 화소(232)는 모두 백색 화소(237)로 변환되고, 백색 화소(237) 및 흑색 화소(241)가 체크무늬로 교대로 표시된다. 즉, 표시영역 244는 백색 화소(237)만으로 구성된 화면이 된다.
그래서 프레임마다 표시영역 243과 표시영역 244가 교대하므로, 황색 화소(236)만으로 구성된 표시영역과 백색 화소(237)만으로 구성된 표시영역이 프레임에 따라 교대되게 된다. 이 경우, 표시영역 전체가 황색 화소(236) 또는 백색 화소(237)만으로 구성되어 있으므로, 프레임을 교대로 하면 플리커가 되어서 나타나게 된다.
이 과제를 해결하기 위해서, 패턴검출수단(213)에 의해 표시영역에 표시되는 복수의 RGB 신호가 소정의 조건을 만족하고 있는가 여부를 검출한다. 이 소정의 조건이란, 예를 들어 도 20에 표시되어 있는 표시영역(242)과 같은 공간적 배치의 경우이다. 즉, 표시장치(212)에서 표시한 결과, 파스텔 황색 화소(232)였던 화소가 황색 화소(236)만으로 또는 백색 화소(237)만으로 구성되는 경우이다. 이 예로부터 알 수 있듯이, 제 1 스위칭신호 발생수단(204)에 따라서 패턴검출수단(213)에 의해서 판정되는 소정의 조건을 변경할 필요가 있다.
또한, 도 16(a)의 제 1 스위칭신호 발생수단(204)을 실시한 예에 의해 설명하면, 파스텔 황색 화소(232)였던 화소가 황색 화소(236)만으로 구성되는 공간적 배치는, 파스텔 황색 화소(232)와 황색성분을 포함하고 있지 않은 색 신호를 표시시키는 화소가 체크무늬 패턴을 구성하고 있는 경우만이라고는 할 수 없다.
도 21에 체크무늬를 구성하는 파스텔 황색 화소(232)의 일부를 흑색 화소로 변경한 표시영역 245를 나타낸다. 표시영역 245는 파스텔 황색 화소(232)를 포함하는 영역이고, 표시영역 246은 도 16(a)의 스위칭신호 226을 사용하여 제 2 선택수단(206)의 출력에 의해 표시되는 어떤 프레임에서의 표시영역이며, 표시영역 247은 표시영역 246의 다음의 프레임에서의 표시영역이다. 표시영역 246에 도시한 바와 같이, 파스텔 황색 화소(232)였던 화소가 황색 화소(236)만으로 구성된다. 이 경우에도 프레임을 교대로 하면 플리커가 되어서 보이게 된다.
상술한 바와 같이, 표시영역 전체가 흑색 화소(241)를 제외한 황색 화소(236) 또는 백색 화소(237)만으로 구성되는 경우가 본 발명의 소정의 조건의 일례 에 상당한다. 또, 본 발명의 소정의 조건의, 상기 색 성분을 포함하고 있지 않은 색 신호에 대해서는 상기 색 보정을 행하지 않고 표시하며, 상기 색 성분을 포함하고 있는 색 신호에 대해서는, 가령 상기 소정영역의 화소에 표시되는 색 신호가 모두 소정의 색 성분을 포함하고 있다고 한 상태에서, 상기 제 1 색 신호와 상기 제 2 색 신호가 공간적으로 교대로 표시한 상태란, 예를 들어 본 제 5 실시 예에서는, 소정의 표시영역에 표시시키는 색 신호에 대해서, 도 17의 표시영역 234에 도시하는 바와 같이, 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 교대로 표시되고, 흑색의 색 신호에 대해서는 그대로 흑색 화소(241)로 표시하도록 한, 도 20의 표시영역 243, 244, 도 21의 표시영역 246, 247에 도시된 바와 같은 경우이다.
또한, 소정의 조건으로, 표시영역 242, 243의 예와 같이, 파스텔 황색 화소(232)였던 화소가 황색 화소(236)만으로 구성되는 경우의 예를 들었으나, 파스텔 황색 화소(232)였던 화소에 황색 화소(236)에 비하여 소량의 백색 화소(237)가 존재하고 있어도 좋다.
이 경우, 어떤 프레임에서의 표시영역에서 황색 화소(236)로 표시되는 면적이 백색 화소(237)로 표시되는 면적의 5% 이상 많이 존재하도록 한 경우를 소정의 조건으로 한다. 이 5%라는 숫자는 측정에 의해 얻은 실측값이다. 또, 백색 화소(237)로 표시되는 면적이 황색 화소(236)로 표시되는 면적의 5% 이상 많이 존재하도록 한 경우도 소정의 조건으로 할 수 있다. 이와 같은 소정의 조건이 본 발명의 소정의 조건의 일례에 상당한다.
또한, 제 1 스위칭신호 발생수단(204)의 1/2 분주기 222에 의해서 어떤 특정 화소는 프레임별로 황색 화소(236)와 백색 화소(237)로 교대한다. 이러한 교대를 할 때에 표시영역(242)이 소정의 조건을 만족하고 있으면 플리커가 발생한다는 것을 상기에서 설명하였다. 그러나 도 16(a)의 제 1 스위칭신호 발생수단(204)이 1/2 분주기 222가 없는 경우에는, 황색 화소(236)와 백색 화소(237)는 필드별로 교대하지 않으므로 플리커는 발생하지 않으나, 상술한 파스텔 황색 화소(232)를 채도가 보다 증가된 황색 화소(236)와 백색성분이 보다 증가된 백색 화소(237)의 교대표시로 표시함으로써, 그 영상부분의 밝기가 증가한다는 효과를 충분히 얻을 수 없다.
예를 들어, 도 20과 같이, 파스텔 황색 화소(232)와 흑색 화소(241)로 체크무늬 패턴을 구성하는 표시영역(242)에, 도 16(a)의 제 1 스위칭신호 발생수단(204)을 1/2 분주기 222가 없는 구성으로 사용하여 제 1 선택수단(205)의 출력을 표시한 경우, 도 20의 표시영역 243과 같이, 황색 화소(236)와 흑색 화소(241)로 표시영역이 구성된다. 즉, 파스텔 황색 화소(232)는 채도가 보다 증가된 황색 화소(236)만으로 변환되어, 그 영상부분의 밝기는 증가하지 않는다.
즉, 표시영역 242, 243의 예와 같이, 파스텔 황색 화소(232)였던 화소가 황색 화소(236)만으로 구성되는 경우나, 황색 화소(236)의 표시면적이 백색 화소(237)의 표시면적에 비해 5% 이상 많이 존재하도록 한 경우이면서, 또한, 필드별로 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 교대하지 않는 경우에는 그 영상부분의 밝기가 증가하지 않는다.
또, 도 20과 같이, 파스텔 황색 화소(232)와 흑색 화소(241)로 체크무늬 패턴을 구성하는 표시영역(242)에 도 16(a)의 제 1 스위칭신호 발생수단(204)을 1/2 분주기 222가 없는 구성으로 사용하여 제 1 선택수단(205)의 출력을 표시한 경우, 표시영역(242)은 표시영역 244와 같이 백색 화소(237)와 흑색 화소(241)로 구성되는 표시영역으로 변환되는 경우도 있다. 이 경우, 파스텔 황색 화소(232)는 백색성분이 보다 증가된 백색 화소(237)로만 변환되어, 그 영상부분의 채도의 감소는 커진다.
즉, 표시영역 242, 244의 예와 같이, 파스텔 황색 화소(232)였던 화소가 백색 화소(237)만으로 구성되는 경우나, 백색 화소(237)의 표시면적이 황색 화소(236)의 표시면적에 비해 5% 이상 많이 존재하도록 한 경우이면서, 또한, 필드별로 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 교대하지 않는 경우, 그 영상부분의 채도의 감소는 크다.
상술한 바와 같은, 명도 혹은 채도의 감소, 또는 프레임 교대 시에 발생하는 플리커를 방지하기 위해서 패턴검출수단(213)에 의해서 소정의 조건을 만족하고 있는가 여부를 검출한다.
이하에, 패턴검출수단(213)의 구체 예에 대하여 설명한다.
도 22, 도 23, 도 24를 이용하여 소정의 조건으로 체크무늬 패턴을 검출하는 예를 나타낸다. 도 22에 도시하는 바와 같이, 체크무늬 패턴은 흑색 화소(248, 250, 252)와 파스텔 황색 화소(249, 251, 253)에 의해서 구성된다. 패턴검출수단(213)에 의해서 파스텔 황색 화소(253)가 체크무늬 패턴과 일치하는가 여부를 검출하는 예에 대하여 설명한다. 흑색, 파스텔 황색의 각각의 화소의 RGB 신호가 248인 경우(R, G, B) = (R1, G1, B1), 249인 경우(R, G, B) = (R2, G2, B2), 250인 경우 (R, G, B) = (R3, G3, B3), 251인 경우(R, G, B) = (R4, G4, B4), 252인 경우(R, G, B) = (R5, G5, B5), 253인 경우(R, G, B) = (R6, G6, B6)로 한다.
패턴검출수단(213)의 블록 구성도를 도 23에 나타낸다. 패턴검출수단(213)은 라인 메모리(254), 11개의 플립플롭(flip-flop, 255, 256 등) 및 제 1 연산부(257)에 의해 구성된다. 상기 11개의 플립플롭은 모두 백색 표시소자 구동수단(208)이나 RGB 표시소자 구동수단(210)이 화소별 표시 타이밍을 결정하기 위한 도트 클록신호인 도트 클록신호(268)를 기본 클록으로 공급한다.
입력신호로 (R, G, B)= (R6, G6, B6)가 입력된 경우를 생각해 보자. (R6, G6, B6)는 라인 메모리(254)에 입력된다. 라인 메모리(254)로부터는 1라인 전의 R, G, B신호가 출력된다. 이들 데이터는 (R, G, B) = (R3, G3, B3)이다. 또, 플립플롭 255로는 신호 R3가 입력되고, 플립플롭 255로부터는 1화소 전의 신호 R2가 출력된다. 마찬가지로 플립플롭 256으로는 신호 R2가 입력되고, 플립플롭 256으로부터는 1화소 전의 신호 R1이 출력된다. 마찬가지로 하여, R4, R5 신호가 플립플롭으로부터 출력된다. 이들, R1, R2, R3, R4, R5, R6의 신호는 제 1 연산부(257)에 입력된다. 마찬가지로 G1, G2, G3, G4, G5, G6, B1, B2, B3, B4, B5, B6의 신호도 제 1 연산부(257)에 입력된다.
연산부(257)에서 행하는 연산처리의 흐름도를 도 24에 나타낸다. 조건식
│R1-R3│ < 임계치 1
이 참일 경우, R1과 R3의 값이 가깝다는 것을 의미한다. 마찬가지로
│G1-G3│ < 임계치 1, │B1-B3│ < 임계치 1
도 참이면, (R, G, B) = (R1, G1, B1)과 (R, G, B) = (R3, G3, B3)는 신호 값이 가깝다는 것을 의미한다. 즉, 흑색 화소 248과 흑색 화소 250의 신호 값이 가깝다는 것을 의미한다. 따라서,
│R1-R3│ < 임계치 1, │G1-G3│ < 임계치 1, │B1-B3│ < 임계치 1
│R3-R5│ < 임계치 1, │G3-G5│ < 임계치 1, │B3-B5│ < 임계치 1
│R4-R4│ < 임계치 1, │G2-G4│ < 임계치 1, │B2-B4│ < 임계치 1
│R4-R6│ < 임계치 1, │G4-G6│ < 임계치 1, │B4-B6│ < 임계치 1
이 모두 참이면, 흑색 화소 248과 250, 흑색 화소 250과 252, 파스텔 황색 화소 249와 251, 파스텔 황색 화소 251과 253의 색이 가깝다는 것을 의미한다.
또,
│R1-R2│ < 임계치 2
이 참일 경우, R1과 R2의 값이 가깝다는 것을 의미한다. 따라서,
│R1-R2│ < 임계치 2, │G1-G2│ < 임계치 2, │B1-B2│ < 임계치 2
중 어느 하나가 거짓인 경우, 흑색 화소 248과 파스텔 황색 화소 249의 색이 다르다는 것을 의미한다. 따라서,
│R1-R3│ < 임계치 1, │G1-G3│ < 임계치 1, │B1-B3│ < 임계치 1
│R3-R5│ < 임계치 1, │G3-G5│ < 임계치 1, │B3-B5│ < 임계치 1
│R4-R4│ < 임계치 1, │G2-G4│ < 임계치 1, │B2-B4│ < 임계치 1
│R4-R6│ < 임계치 1, │G4-G6│ < 임계치 1, │B4-B6│ < 임계치 1
이 모두 참이고,
│R1-R2│ < 임계치 2, │G1-G2│ < 임계치 2, │B1-B2│ < 임계치 2
중 어느 하나가 거짓인 경우, 파스텔 황색 화소 253은 체크무늬 패턴의 일부인 것이 되고, 패턴검출 결과 0을 출력한다.
상기 조건을 만족하지 않는 경우에는 파스텔 황색 화소 253은 체크무늬 패턴의 일부가 아닌 것이 되고, 패턴검출 결과는 1을 출력한다.
예를 들어,
│R1-R3│ < 임계치 1
이 거짓인 경우, 화소 248과 250의 적색이 다른 것이 되며, 체크무늬는 구성되지 않는다. 또, 예를 들어,
│R1-R3│ < 임계치 1, │G1-G3│ < 임계치 1, │B1-B3│ < 임계치 1
│R3-R5│ < 임계치 1, │G3-G5│ < 임계치 1, │B3-B5│ < 임계치 1
│R2-R4│ < 임계치 1, │G2-G4│ < 임계치 1, │B2-B4│ < 임계치 1
│R4-R6│ < 임계치 1, │G4-G6│ < 임계치 1, │B4-B6│ < 임계치 1
이 모두 참이나,
│R1-R2│ < 임계치 2, │G1-G2│ < 임계치 2, │B1-B2│ < 임계치 2
도 모두 참인 경우, 화소 248, 249, 250, 251, 252, 253의 색이 모두 가깝게 되고, 체크무늬는 구성되지 않게 된다.
또한, 본 제 5 실시 예에서는, 파스텔 황색 화소 253이 체크무늬 패턴의 일부인가 여부를 검출하는 예에 대하여 설명하였으나, 이에 한정되지는 않으며, 화소 248, 249, 250, 251, 252가 체크무늬 패턴의 일부인가 여부에 대하여 검출을 행하 여도 무방하다. 다만, 그 경우, 도 14에서 다른 신호와 출력결과의 지연량을 일치시킬 필요가 있다.
예를 들어, 도 24의 흐름도에서 패턴검출이 일치하고, 파스텔 황색 화소 251이 체크무늬 패턴의 일부라고 검출하는 경우, 색 성분 분리검출수단(201)의 출력, 제 1 선택수단(205)의 출력, 제 2 선택수단(206)의 입력의 B신호, 백색성분 검출수단(207)의 입력의 R신호 및 B신호, RGB 표시소자 구동수단(210)의 입력의 R신호 및 B신호를 2 클록 지연할 필요가 있다.
또, 본 제 5 실시 예에서는, 파스텔 황색 화소가 체크무늬 패턴의 일부인가 여부를 검출하는 예에 대하여 설명하였으나, 이에 한정되지는 않으며, 다른 패턴의 일부인가의 검출도 더불어 행해도 무방하다. 예를 들어, 도 21에 도시하는 바와 같은 표시영역 245의 패턴검출도 행해도 무방하다. 다만, 그 경우, 체크무늬 패턴 혹은 도 21에 도시하는 바와 같은 표시영역 245의 패턴의 경우에는 패턴검출 결과를 0으로 한다. 즉, 어느 하나의 패턴에 일치한 경우에는 제 2 선택수단(206)은 보정되어 있지 않은 제 3 B신호를 출력하도록 한다.
또한, 본 제 5 실시 예에서는, 제 1 스위칭신호 발생수단에 의해 프레임을 교대로 하는 예에 대하여 설명하였으나, 상술한 프레임을 교대하지 않는 경우에 대해서도 응용할 수 있다. 예를 들어, 도 20에서 프레임 교대를 행하지 않는 경우, 제 1 선택수단의 출력은 표시영역 243이 된다. 이 경우, 표시영역 243은 표시영역 242에 비해 휘도가 낮아져서 의도하는 보정이 되지 않는다. 또, 예를 들어, 도 2O에서 프레임 교대를 행하지 않는 경우, 제 1 선택수단의 출력은 표시영역 244가 된 다. 이 경우, 표시영역 244는 표시영역 242에 비해 채도가 작아져서 의도하는 보정이 되지 않는다. 따라서 이와 같은 경우, 패턴검출수단(213)에서 패턴이 일치한 경우에는 제 2 선택수단으로부터 제 3 B신호를 출력한다.
또한, 본 제 5 실시 예에서는, 소정의 조건의 일례로 체크무늬 패턴을 예로 들어서, 6개의 화소에 표시되는 6개의 색 신호에 대하여 체크무늬 패턴의 일부인가 여부의 패턴검출을 하는 것에 대하여 설명하였으나, 표시영역 전체에 표시되는 색 신호 모두에 대하여 체크무늬인가 여부를 검출해도 좋다.
또, 황색 화소(236)로 표시되는 면적과, 백색 화소(237)로 표시되는 면적 중 어느 한쪽이 다른 쪽보다 5% 이상 많이 존재하도록 한 경우를 소정의 조건으로 한 경우에는, 패턴검출수단(213)은 표시영역에 표시되는 모든 색 신호에 포함되는 황색 화소(236)로 표시되는 색 신호와 백색 화소(237)로 표시되는 색 신호의 양으로부터 5%의 임계치 이내인지 여부의 검출을 행하면 된다.
또한, 본 제 5 실시 예에서는, 표시장치(212)에 RGB 신호가 입력되는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않으며, RGB 신호 이외의 색을 나타내는 신호가 입력되어도 무방하다.
또, 본 제 5 실시 예에서는, 표시장치(212)가 황색을 본 경우에 생기는 위화감을 감소시키는 처리를 행하였으나, 마젠타 색이나 시안 색의 위화감을 감소시키는 처리를 행할 수도 있다.
또, 본 제 5 실시 예에서는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)이 청색신호에 실시하는 변환은, 도 2(a)에 도시하는 바와 같이, 소정의 휘도 레벨 이상에서 선형인 변환을 행하고 있었으나, 비선형인 변환이어도 무방하다. 요는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)에 입력되는 B신호를 입력 시의 B신호에 비해 값이 보다 감소된 신호가 되도록 변환만 하면 된다.
또, 본 실시 예에서는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)이 청색신호에 실시하는 변환은 소정의 휘도 레벨까지 선형인 변환을 행하고 있었으나, 비선형인 변환이어도 무방하다. 요는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)에 입력되는 B신호를 입력 시의 B신호에 비해 값이 증가된 신호가 되도록 변환만 하면 된다.
(제 6 실시 예)
이어서, 제 6 실시 예에 대하여 설명한다.
제 6 실시 예에서는, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 그 표시부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띄는 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소할 수 있고, 또, 표시부분이 소정의 조건을 만족하고 있지 않은 경우라도, 색을 보정하는 처리를 변경함으로써, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소시킬 수 있는 표시장치에 대하여 설명한다.
도 25는 본 제 6 실시 예의 표시장치의 구성도이다.
도 25의 표시장치(260)는, 색 성분 분리검출수단(201), 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203), 제 1 스위칭신호 발생수단(204), 제 1 선택수단(205), 제 2 선택수단(206), 백색성분 검출수단(7), 백색 표 시소자 구동수단(208), 백색 표시부(209), RGB 표시소자 구동수단(210), RGB 표시부(211), 패턴검출수단(213), 제 2 스위칭신호 발생수단(258) 및 제 3 선택수단(259)으로 구성된다.
상기 색 성분 분리검출수단(201), 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202), 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203), 제 1 스위칭신호 발생수단(204), 제 1 선택수단(205), 제 2 선택수단(206), 백색성분 검출수단(207), 백색 표시소자 구동수단(208), 백색 표시부(209), RGB 표시소자 구동수단(210) 및 RGB 표시부(211)의 동작은 제 5 실시 예와 동일하므로 설명을 생략한다.
제 2 스위칭신호 발생수단(258)은, 예를 들어 도 16(b)에 도시한 구성이라도 좋으며, 스위칭신호 230을 발생한다. 제 1 스위칭신호 발생수단(204)은 제 5 실시 예와 마찬가지로 도 16(a)에 도시한 구성이며, 스위칭신호 226을 발생한다. 또, 제 3 선택수단(259)은, 패턴검출수단(213)으로부터 소정의 조건을 만족하고 있지 않은 「1」이 입력되었을 때는, 스위칭신호 226을 선택하고, 소정의 조건을 만족하고 있는 「0」이 입력되었을 때는 스위칭신호 230을 선택하는 수단이다.
이하에, 본 제 6 실시 예의 표시장치(260)에 대한 동작에 대하여 설명한다.
파스텔 황색의 표시영역이 도 20의 242와 같은 파스텔 황색 화소(232)와 흑색 화소(241)로 체크무늬가 형성되어 있는 경우, 제 1 스위칭신호 발생수단(204)의 출력결과를 사용하여 제 1 선택수단(5)을 동작시키면, 도 20의 표시영역 243, 도 20의 표시영역 244의 프레임 교대가 이루어져서 플리커가 발생한다.
그래서 패턴검출수단(213)에 의해서 체크무늬를 검출한 경우 그 출력을 0으 로 한다. 그러면, 제 3 선택수단(259)의 출력은 제 2 스위칭신호 발생수단(258)의 출력인 스위칭신호 230이 된다. 스위칭신호 230을 사용한 경우를 도 26에 도시한다. 표시영역 264는 스위칭신호 230을 사용하여 표시되는 어떤 프레임에서의 표시영역이고, 표시영역 265는 표시영역 264의 다음의 프레임에서의 표시영역이다. 스위칭신호 230에 의거하여, 파스텔 황색 화소(232)만으로 표시되어 있는 표시영역 238에 대하여 표시를 행한 경우, 도 19에 도시하는 바와 같이, 2 화소마다 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 공간적으로 교대로 표시되게 된다.
이에 의해, 파스텔 황색의 표시영역이 도 26의 242와 같은 체크무늬인 경우라도, 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 어떤 프레임에서의 표시영역 264에 표시되게 되어, 프레임 교대를 행해도 플리커를 회피할 수 있다.
또한, 상기와 같이 2 화소마다 교대로 표시하도록 하는 것이 본 발명의 복수 화소 단위별로 공간적으로 교대로 표시되도록 한 제어의 일례에 상당한다. 또, 2 화소마다에 한정되지 않아도 좋으며, 요는, 플리커를 회피할 수 있도록 표시시킬 수만 있으면 된다.
또, 스위칭신호 226은 제 1 스위칭신호의 일례에 상당하고, 스위칭신호 230은 본 발명의 제 2 스위칭신호의 일례에 상당한다. 또, 제 3 선택수단(259)은 본 발명의 스위칭신호 선택수단의 일례에 상당한다.
또, 본 발명의 색 검출수단은, 예를 들어 본 제 6 실시 예에서는 색 성분 분리검출수단(201)에 상당하고, 본 발명의 색 보정수단은, 예를 들어, 제 6 실시 예에서는 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202) 및 제 2 신호 레벨변환 처리수단에 상당 한다. 또, 본 발명의 판정수단은, 예를 들어 본 제 6 실시 예에서는 패턴검출수단(213)에 상당한다. 또, 본 발명의 제어수단은, 예를 들어 본 제 2 실시 예에서는 제 1 스위칭신호 발생수단(204), 제 2 스위칭신호 발생수단(258), 제 1 선택수단(205), 제 2 선택수단(206) 및 제 3 선택수단에 상당한다. 또, 본 발명의 표시수단은, 예를 들어 본 제 2 실시 예서는 백색성분 검출수단(207), 백색 표시소자 구동수단(208), 백색 표시부(209), RGB 표시소자 구동수단(210) 및 RGB 표시부(211)에 상당한다.
또, 본 제 6 실시 예의 R(적)색, G(녹)색, B(청)색은 본 발명의 3원 색의 일례이고, 본 실시 예의 RGB 신호는 본 발명의 색 신호의 일례이며, 본 제 6 실시 예의 황색은 본 발명의 소정의 색의 예이다.
또한, 본 실시 예에서는, 파스텔 황색 화소가 체크무늬 패턴의 일부인가 여부를 검출하는 예에 대하여 설명하였으나, 제 5 실시 예와 마찬가지로, 이에 한정되지는 않으며, 다른 패턴의 일부인가의 검출도 더불어 행해도 무방하다.
또한, 본 실시 예에서는 제 1 스위칭신호 발생수단으로 프레임을 교대로 하는 예에 대하여 설명하였으나, 제 5 실시 예와 마찬가지로, 프레임을 교대로 하지 않는 경우에 대해서도 응용할 수 있다.
또한, 본 제 6 실시 예에서는, 표시장치(260)에 RGB 신호가 입력되는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않으며, RGB 신호 이외의 색을 나타내는 신호가 입력되어도 무방하다.
또, 본 제 6 실시 예에서는, 표시장치(260)가 황색을 본 경우에 발생하는 위 화감을 감소시키는 처리를 행하였으나, 마젠타 색이나 시안 색의 위화감을 감소시키는 처리를 행할 수도 있다.
또, 본 제 6 실시 예에서는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)이 청색신호에 실시하는 변환은, 도 2(a)에 도시하는 바와 같이, 소정의 휘도 레벨 이상에서 선형인 변환을 행하고 있었으나, 비선형인 변환이어도 무방하다. 요는, 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)에 입력되는 B신호를 입력시의 B신호에 비해 값이 보다 감소된 신호가 되도록 변환만 하면 된다.
또, 본 제 6 실시 예에서는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)이 청색신호에 실시하는 변환은 소정의 휘도 레벨까지 선형인 변환을 행하고 있었으나, 비선형인 변환이어도 무방하다. 요는, 제 2 신호 레벨변환 처리수단(203)은 제 1 신호 레벨변환 처리수단(202)에 입력되는 B신호를 입력시의 B신호에 비해 값이 증가된 신호가 되도록 변환만 하면 된다.
제 5 실시 예에서는, 밝은 황색(채도가 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 그 표시부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 표시부분이 소정의 조건을 만족하고 있지 않은 경우, 마치 녹색을 띄는 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소할 수 있었다.
제 6 실시 예에서는, 밝은 황색(채도 낮은 황색), 즉 파스텔 옐로가 그 표시부분이 백색에 둘러싸여 있거나 또는 백색에 인접해 있어도, 마치 녹색을 띄는 것처럼 보이는 등, 외견상 색이 다르게 보이는 위화감을 감소할 수 있고, 표시부분이 소정의 조건을 만족하고 있지 않은 경우에, 그 처리를 변경하여 동일한 효과를 얻 을 수 있었다.
(제 7 실시 예)
이하에, 제 7 실시 예에 대하여 설명한다. 본 제 7 실시 예의 표시장치의 기본적 구성은 제 5 실시 예와 동일하나, 소정의 조건이 제 5 실시 예와 다르다. 그러므로 본 상이점을 중심으로 설명한다.
본 제 7 실시 예에서는, 소정의 조건으로서, 표시를 한 경우에 황색의 색 성분을 포함하고 있는 색 신호가 표시되는 화소가 공간적으로 2개 이상 인접하여 표시되지 않는 것을 조건으로 하였다. 이 소정의 조건이 본 발명의 소정의 조건의 일례에 상당한다.
도 22의 화소 248을 예로 들어서, 패턴검출에 대하여 이하에 설명한다.
먼저, 화소 248과 화소 249에 대하여,
│R1-R2│ < 임계치 1, │G1-G2│ < 임계치 1, │B1-B2│ < 임계치 1을 만족하는가 여부의 검출을 행한다. 결과가 참일 경우, 화소 248과 화소 249의 색이 가깝다는 것을 의미하고, 2개 이상 인접하고 있다는 것을 의미하며, 소정의 조건을 만족하지 않으므로 패턴검출은 종료되며, 연산부(214)에 1을 출력한다.
거짓일 경우에는, 화소 248과 화소 251에 대하여,
│R1-R4│ < 임계치 1, │G1-G4│ < 임계치 1, │B1-B4│ < 임계치 1을 만족하는가 여부의 검출을 행한다. 결과가 참일 경우, 화소 248과 화소 251의 색이 가깝다는 것을 의미하고, 2개 이상 인접하고 있다는 것을 의미하며, 소정의 조건을 만족하지 않으므로 패턴검출은 종료되며, 연산부(214)에 1을 출력한다.
또, 거짓일 경우, 화소(248)의 수평방향에 인접하는 화소 249와, 화소 250 또는 화소 252의 색이 가까운가 여부를 검출한다. 이와 같이 수평방향에 대하여 검출을 순차적으로 행하여, 최초의 라인의 화소에 대하여 검출결과가 모두 거짓인 경우에는 다음 라인으로 이동하여 상기와 동일하게 검출을 행한다. 그리고 참이 검출된 시점에서 패턴검출은 종료되고, 연산부(214)에 1을 출력한다. 또, 표시영역에 표시되는 모든 색 신호에 대하여 패턴검출을 행해도 거짓인 경우에는 연산부(214)에 0을 출력한다.
상기와 같이 패턴 검출이 된 경우, 표시장치(212)는 소정의 표시영역에 표시되는 색 신호가 모두 황색성분을 포함하고 있다고 한 상태에서, 황색 화소(236)와 백색 화소(237)를 공간적으로 교대로 표시하고, 소정의 색 성분을 포함하고 있지 않은 색 신호에 대해서는 그대로 표시한다. 이때에 황색 화소(236)와 백색 화소(237)를, 도 19의 표시영역 239에 도시하는 바와 같이, 복수 화소별로 표시해도 좋다. 이와 같이 표시하는 것이 본 발명의 제어의 일례에 상당한다.
또, 화소의 표시 별로 제 1 B신호와 제 2 B신호를 선택하고 있으므로, 소정의 표시영역에 표시되는 색 신호가 모두 황색성분을 포함하고 있다고 한 상태에서, 황색 화소(236)와 백색 화소(237)를 교대로 표시하고 있었으나, 색 성분 분리검출수단(1)에 의해 황색성분이 검출된 색 신호의 화소로의 표시 별로 제 1 B신호와 제 2 B신호를 절환하도록 해도 좋다. 이 경우, 도 27의 표시영역 266에 표시되는 색 신호는 모두 황색성분을 포함하고 있다고 한 상태로 하지 않고, 표시영역 267과 같이 복수의 인접하는 화소별에 있어서만 황색 화소(236)와 백색 화소(237)가 교대로 표시되게 된다. 이와 같이 표시하는 것도 본 발명의 제어의 일례에 상당한다.
또한, 본 발명의 프로그램은, 상술한 본 발명의 표시장치의 전부 또는 일부의 수단의 기능을 컴퓨터가 실행하도록 하기 위한 프로그램으로, 컴퓨터와 협동하여 동작하는 프로그램이다.
또, 본 발명의 기록매체는, 상술한 본 발명의 표시장치의 전부 또는 일부의 수단의 전부 또는 일부의 기능을 컴퓨터가 실행하도록 하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체로, 컴퓨터에 의해 판독할 수 있으며, 판독된 상기 프로그램이 상기 컴퓨터와 협동하여 상기 기능을 실행하는 기록매체이다.
또한, 본 발명의 상기 「일부의 수단」이란, 그들의 복수의 수단 내의 하나 또는 몇 개의 수단을 의미한다.
또, 본 발명의 상기 「수단의 기능」이란, 상기 수단의 전부 또는 일부의 기능을 의미한다.
또, 본 발명의 프로그램은, 상술한 본 발명의 표시방법의 전부 또는 일부의 스텝의 동작을 컴퓨터가 실행하도록 하기 위한 프로그램으로, 컴퓨터와 협동하여 동작하는 프로그램이다.
또, 본 발명의 기록매체는, 상술한 본 발명의 표시방법의 전부 또는 일부의 스텝의 전부 또는 일부의 동작을 컴퓨터가 실행하도록 하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체로, 컴퓨터에 의해 판독할 수 있으며, 판독된 상기 프로그램이 상기 컴퓨터와 협동하여 상기 동작을 실행하는 기록매체이다.
또한, 본 발명의 상기 「일부의 스텝」이란, 그들의 복수의 스텝 내의 하나 또는 몇 개의 스텝을 의미한다.
또, 본 발명의 상기 「스텝의 동작」이란, 상기 스텝의 전부 또는 일부의 동작을 의미한다.
또, 본 발명의 프로그램의 하나의 이용 예는, 컴퓨터에 의해 판독할 수 있는 기록매체에 기록되고, 컴퓨터와 협동하여 동작하는 형태라도 좋다.
또, 본 발명의 프로그램의 하나의 이용 예는 전송매체를 통해 전송하여, 컴퓨터에 의해 판독되고, 컴퓨터와 협동하여 동작하는 형태라도 좋다.
또, 기록매체에는 ROM 등이 포함되며, 전송매체에는 인터넷 등의 전송매체, 광?전파?음파 등이 포함된다.
또, 상술한 본 발명의 컴퓨터는 CPU 등의 순수한 하드웨어에 한정되지는 않으며, 펌웨어나, OS, 또는 주변기기를 더 포함하는 것이어도 좋다.
또한, 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 구성은 소프트웨어적으로 실현해도 좋으며, 하드웨어적으로 실현해도 좋다.