KR20160006360A - 입체 영상을 표시하는 방법 및 표시 장치 - Google Patents

입체 영상을 표시하는 방법 및 표시 장치 Download PDF

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송재우
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Abstract

복수의 화소 행들을 구비하는 표시 패널을 포함하는 표시 장치에서 입체 영상을 표시하는 방법에서, 제1 프레임 구간의 일부 구간 동안 복수의 화소 행들 중 일부 화소 행들에 블랙 데이터가 순차적으로 기입되고, 제1 프레임 구간의 나머지 구간 및 제2 프레임 구간 각각 동안 복수의 화소 행들에 좌안 영상 데이터가 순차적으로 기입되며, 제2 프레임 구간에 상응하는 제1 발광 시간 동안 복수의 화소 행들이 동시에 발광하고, 제3 프레임 구간의 일부 구간 동안 일부 화소 행들에 블랙 데이터가 순차적으로 기입되며, 제3 프레임 구간의 나머지 구간 및 제4 프레임 구간 각각 동안 복수의 화소 행들에 우안 영상 데이터가 순차적으로 기입되고, 제4 프레임 구간에 상응하는 제2 발광 시간 동안 복수의 화소 행들이 동시에 발광한다. 이에 따라, 발광 종료 시점에서의 좌안 영상과 우안 영상의 크로스토크가 방지될 수 있다.

Description

입체 영상을 표시하는 방법 및 표시 장치{METHOD OF DISPLAYING A STEREOSCOPIC IMAGE AND DISPLAY DEVICE}
본 발명은 표시 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 표시 장치에서 입체 영상을 표시하는 방법, 및 입체 영상을 표시하는 표시 장치에 관한 것이다.
종래의 표시 장치는 평면 영상을 표시하였으나, 최근에는, 입체 영상(stereoscopic image)을 표시하는 표시 장치에 대한 연구 및 개발이 활발히 진행되고 있다. 입체 영상을 표시하는 표시 장치는 안경 방식 또는 무안경 방식(autostereoscopy)으로 시청자의 좌안 및 우안에 각각 서로 다른 영상을 제공함으로써 시청자에게 입체 영상을 제공할 수 있다. 안경 방식으로 입체 영상을 표시하는 표시 장치의 일 종으로서, 제1 시점에서 좌안 영상을 표시하고 셔터 글라스의 좌안 글래스를 오픈하며, 제2 시점에서 우안 영상을 표시하고 셔터 글라스의 우안 글래스를 오픈하는 셔터 글라스 방식의 표시 장치가 널리 사용되고 있다.
한편, 이러한 셔터 글라스 방식의 표시 장치에서, 셔터 글라스의 좌안 글래스가 오픈되는 동안 우안 영상의 일부가 표시되거나, 셔터 글라스의 우안 글래스가 오픈되는 동안 좌안 영상의 일부가 표시되는 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크(crosstalk)가 발생될 수 있다.
본 발명의 일 목적은 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크를 방지할 수 있는 입체 영상을 표시하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크를 방지할 수 있는 표시 장치를 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 복수의 화소 행들을 구비하는 표시 패널을 포함하는 표시 장치에서 입체 영상을 표시하는 방법에서, 제1 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 복수의 화소 행들 중 일부 화소 행들에 블랙 데이터가 순차적으로 기입되고, 상기 제1 프레임 구간의 나머지 구간 및 제2 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 좌안 영상 데이터가 순차적으로 기입되며, 상기 제2 프레임 구간에 상응하는 제1 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들이 동시에 발광하고, 제3 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 블랙 데이터가 순차적으로 기입되며, 상기 제3 프레임 구간의 나머지 구간 및 제4 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 우안 영상 데이터가 순차적으로 기입되고, 상기 제4 프레임 구간에 상응하는 제2 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들이 동시에 발광한다.
일 실시예에서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 발광 종료 지연 시간에 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 표시 장치는 하나의 프레임 구간을 복수의 서브-프레임 구간들로 분할하여 상기 표시 패널을 구동할 수 있다. 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 블랙 데이터를 순차적으로 기입하도록, 상기 제1 프레임 구간의 제1 서브-프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 블랙 데이터가 순차적으로 기입될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 프레임 구간의 나머지 구간 및 상기 제2 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 상기 좌안 영상 데이터를 순차적으로 기입하도록, 상기 제1 프레임 구간의 상기 제1 서브-프레임 구간의 나머지 구간 동안 상기 복수의 화소 행들 중 나머지 화소 행들에 상기 좌안 영상 데이터가 순차적으로 기입되고, 상기 제1 프레임 구간의 제2 내지 제N 서브-프레임 구간들(N은 2 이상의 자연수) 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 상기 좌안 영상 데이터가 순차적으로 기입되며, 상기 제2 프레임 구간의 제1 내지 제N 서브-프레임 구간들 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 상기 좌안 영상 데이터가 순차적으로 기입될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터는 동시 스캔 순차 발광(Progressive Emission with Simultaneous Scan; PESS) 방식으로 상기 복수의 화소 행들에 기입될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 프레임 구간에 상응하는 제1 비발광 시간 및 상기 제3 프레임 구간에 상응하는 제2 비발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하지 않도록, 상기 복수의 화소 행들에 제1 전압 차를 가지는 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압이 인가되고, 상기 제1 발광 시간 및 상기 제2 발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하도록, 상기 복수의 화소 행들에 상기 제1 전압 차보다 큰 제2 전압 차를 가지는 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압이 인가될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 전원 전압은 고 전원 전압이고, 상기 제2 전원 전압은 저 전원 전압이며, 상기 저 전원 전압은 상기 제1 비발광 시간의 시작 시점에서 고 전압 레벨로 상승하고, 상기 제1 발광 시간의 시작 시점에서 저 전압 레벨로 하강하며, 상기 제2 비발광 시간의 시작 시점에서 상기 고 전압 레벨로 상승하고, 상기 제2 발광 시간의 시작 시점에서 상기 저 전압 레벨로 하강할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 저 전원 전압이 상기 저 전압 레벨로부터 상기 고 전압 레벨로 상승하는 상승 시간(rising time)에 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 전원 전압은 고 전원 전압이고, 상기 제2 전원 전압은 저 전원 전압이며, 상기 고 전원 전압은 상기 제1 비발광 시간의 시작 시점에서 저 전압 레벨로 하강하고, 상기 제1 발광 시간의 시작 시점에서 고 전압 레벨로 상승하며, 상기 제2 비발광 시간의 시작 시점에서 상기 저 전압 레벨로 하강하고, 상기 제2 발광 시간의 시작 시점에서 상기 고 전압 레벨로 상승할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 고 전원 전압이 상기 고 전압 레벨로부터 상기 저 전압 레벨로 하강하는 하강 시간(falling time)에 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 프레임 구간에 상응하는 제1 비발광 시간 및 상기 제3 프레임 구간에 상응하는 제2 비발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하지 않도록, 상기 복수의 화소 행들에 제1 전압 레벨을 가지는 발광 제어 신호가 인가되고, 상기 제1 발광 시간 및 상기 제2 발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하도록, 상기 복수의 화소 행들에 제2 전압 레벨을 가지는 상기 발광 제어 신호가 인가될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 발광 제어 신호가 상기 제2 전압 레벨에서 상기 제1 전압 레벨로 변경되는 천이 시간(transition time)에 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 표시 패널은 상기 복수의 화소 행들 중 상부 화소 행들을 구비하는 상부 표시 패널 및 상기 복수의 화소 행들 중 하부 화소 행들을 구비하는 하부 표시 패널로 분할되어 구동될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 상부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 상부 표시 패널의 상부에서 하부로의 제1 방향으로 순차적으로 기입되고, 상기 하부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 하부 표시 패널의 상부에서 하부로의 상기 제1 방향으로 순차적으로 기입될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 상부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 상부 표시 패널의 상부에서 하부로 제1 방향으로 순차적으로 기입되고, 상기 하부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 제1 방향에 반대되는 상기 하부 표시 패널의 하부에서 상부로의 제2 방향으로 순차적으로 기입될 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 복수의 화소 행들을 구비하는 표시 패널, 및 제1 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 복수의 화소 행들 중 일부 화소 행들에 블랙 데이터를 순차적으로 기입하고, 상기 제1 프레임 구간의 나머지 구간 및 제2 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 좌안 영상 데이터를 순차적으로 기입하며, 상기 제2 프레임 구간에 상응하는 제1 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들을 동시에 발광시키고, 제3 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 블랙 데이터를 순차적으로 기입하며, 상기 제3 프레임 구간의 나머지 구간 및 제4 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 우안 영상 데이터를 순차적으로 기입하고, 상기 제4 프레임 구간에 상응하는 제2 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들을 동시에 발광시키는 구동부를 포함한다.
일 실시예에서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 발광 종료 지연 시간에 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 구동부는, 상기 제1 프레임 구간에 상응하는 제1 비발광 시간 및 상기 제3 프레임 구간에 상응하는 제2 비발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하지 않도록, 상기 복수의 화소 행들에 제1 전압 차를 가지는 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 인가하고, 상기 제1 발광 시간 및 상기 제2 발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하도록, 상기 복수의 화소 행들에 상기 제1 전압 차보다 큰 제2 전압 차를 가지는 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압을 인가하는 전원 공급부를 포함하고, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압 중 적어도 하나의 천이 시간(transition time)에 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 구동부는, 상기 제1 프레임 구간에 상응하는 제1 비발광 시간 및 상기 제3 프레임 구간에 상응하는 제2 비발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하지 않도록, 상기 복수의 화소 행들에 제1 전압 레벨을 가지는 발광 제어 신호를 인가하고, 상기 제1 발광 시간 및 상기 제2 발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하도록, 상기 복수의 화소 행들에 제2 전압 레벨을 가지는 상기 발광 제어 신호를 인가하는 발광 제어부를 포함하고, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 발광 제어 신호가 상기 제2 전압 레벨에서 상기 제1 전압 레벨로 변경되는 천이 시간(transition time)에 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 표시 패널은, 상기 복수의 화소 행들 중 상부 화소 행들을 구비하는 상부 표시 패널, 및 상기 복수의 화소 행들 중 하부 화소 행들을 구비하는 하부 표시 패널로 분할되고, 상기 상부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 상부 표시 패널의 상부에서 하부로 제1 방향으로 순차적으로 기입되고, 상기 하부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 제1 방향에 반대되는 상기 하부 표시 패널의 하부에서 상부로의 제2 방향으로 순차적으로 기입될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 방법 및 표시 장치는 연속된 두 개의 프레임 구간들에서 동일한 영상 데이터를 중복하여 기입하고, 상기 연속된 두 개의 프레임 구간들 중 첫 번째 프레임 구간의 일부 구간 동안 일부 화소 행들에 블랙 데이터를 순차적으로 기입함으로써, 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크를 방지할 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상기 언급한 효과에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 2는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 3은 도 2의 표시 장치에 포함된 화소의 일 예를 나타내는 회로도이다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치에서 화소 행들에 데이터가 기입되는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치의 동작의 다른 예를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 11은 도 10의 표시 장치에 포함된 화소의 일 예를 나타내는 회로도이다.
도 12a 및 도 12b는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치를 포함하는 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 1을 참조하면, 복수의 화소 행들을 구비하는 표시 패널을 포함하는 표시 장치에서 입체 영상을 표시하는 방법에서, 제1 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 복수의 화소 행들 중 일부 화소 행들에 블랙 데이터가 순차적으로 기입되고(S110), 상기 제1 프레임 구간의 나머지 구간 및 상기 제1 프레임 구간 후의 제2 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 좌안 영상 데이터가 순차적으로 기입될 수 있다(S120). 즉, 상기 좌안 영상 데이터가 연속된 두 개의 프레임 구간들(즉, 상기 제1 및 제2 프레임 구간들)에서 상기 복수의 화소 행들에 동일한 영상 데이터, 즉 동일한 좌안 영상 데이터가 중복하여 기입되면서, 상기 연속된 두 개의 프레임 구간들 중 첫 번째 프레임 구간(즉, 상기 제1 프레임 구간)의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 좌안 영상 데이터를 대신하여 상기 블랙 데이터가 순차적으로 기입될 수 있다. 한편, 이와 같이 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 동안 일부 화소 행들에 기입되는 블랙 데이터는, 우안 영상의 표시가 종료될 때, 또는 셔터 글라스의 우안 글래스가 오픈 상태에서 클로즈 상태로 전환될 때, 상기 표시 패널에서 좌안 영상이 표시되는 것을 방지할 수 있다.
상기 제2 프레임 구간에 상응하는 제1 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들이 동시에 발광할 수 있다(S130). 상기 표시 장치가 입체 영상 모드 또는 3차원 영상 모드로 동작하는 동안, 상기 복수의 화소 행들에는 순차 발광 방식(특히, 동시 스캔 순차 발광(Progressive Emission with Simultaneous Scan; PESS) 방식)으로 데이터가 기입되나, 상기 복수의 화소 행들은 동시 발광 방식으로 발광할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 복수의 화소 행들의 발광 또는 비발광은 상기 복수의 화소 행들에 인가되는 고 전원 전압과 저 전원 전압 사이의 전압 차에 기초하여 제어될 수 있다. 다른 실시예에서, 상기 복수의 화소 행들의 발광 또는 비발광은 발광 제어 신호에 기초하여 제어될 수 있다.
또한, 상기 제2 프레임 구간 후의 제3 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 블랙 데이터가 순차적으로 기입되고(S140), 상기 제3 프레임 구간의 나머지 구간 및 상기 제3 프레임 구간 후의 제4 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 우안 영상 데이터가 순차적으로 기입될 수 있다(S150). 즉, 상기 우안 영상 데이터가 연속된 두 개의 프레임 구간들(즉, 상기 제3 및 제4 프레임 구간들)에서 상기 복수의 화소 행들에 동일한 영상 데이터, 즉 동일한 우안 영상 데이터가 중복하여 기입되면서, 상기 연속된 두 개의 프레임 구간들 중 첫 번째 프레임 구간(즉, 상기 제3 프레임 구간)의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 우안 영상 데이터를 대신하여 상기 블랙 데이터가 순차적으로 기입될 수 있다. 한편, 이와 같이 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 동안 일부 화소 행들에 기입되는 블랙 데이터는, 좌안 영상의 표시가 종료될 때, 또는 셔터 글라스의 좌안 글래스가 오픈 상태에서 클로즈 상태로 전환될 때, 상기 표시 패널에서 우안 영상이 표시되는 것을 방지할 수 있다.
상기 제4 프레임 구간에 상응하는 제2 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들이 동시에 발광할 수 있다(S160). 한편, 이와 같이, 상기 좌안 영상 데이터 또는 상기 우안 영상 데이터가 연속된 두 개의 프레임 구간들에서 중복하여 기입되고, 상기 연속된 두 개의 프레임 구간들 중 두 번째 프레임 구간에 상응하는 발광 시간 동안 상기 표시 패널의 복수의 화소 행들이 동시에 발광함으로써, 데이터 기입 동작(또는 스캔 동작)이 순차 발광 방식(특히, 동시 스캔 순차 발광(Progressive Emission with Simultaneous Scan; PESS) 방식)으로 수행되더라도, 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크가 방지될 수 있다. 다만, 이러한 방식으로 데이터 기입 동작 및 발광 동작이 수행되더라도, 발광 종료 지연(예를 들어, 전원 전압의 천이 지연 또는 발광 제어 신호의 천이 지연)에 의하여 발광 종료 시점, 예를 들어 좌안 또는 우안 영상의 표시가 종료되는 시점, 또는 셔터 글라스의 좌안 또는 우안 글래스가 오픈 상태에서 클로즈 상태로 전환되는 시점에서 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크가 발생될 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 방법에서는, 상기 연속된 두 개의 프레임 구간들 중 일부 구간 동안 일부 화소 행들에 좌안 또는 우안 영상 데이터를 대신하여 블랙 데이터가 기입될 수 있다. 이에 따라, 좌안 또는 우안 영상의 표시가 종료되는 시점, 또는 셔터 글라스의 좌안 또는 우안 글래스가 오픈 상태에서 클로즈 상태로 전환되는 시점에서의 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크가 방지될 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치를 나타내는 블록도이고, 도 3은 도 2의 표시 장치에 포함된 화소의 일 예를 나타내는 회로도이며, 도 4a 및 도 4b는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 방법을 나타내는 순서도이고, 도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이며, 도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치에서 화소 행들에 데이터가 기입되는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 표시 장치(200)는 복수의 화소 행들(211)을 포함하는 표시 패널(210), 및 표시 패널(210)을 구동하는 구동부(220)를 포함한다. 구동부(220)는 데이터 드라이버(230), 스캔 드라이버(240), 타이밍 컨트롤러(250) 및 전원 공급부(260)를 포함할 수 있다. 한편, 표시 장치(200)는 3차원 영상 모드(또는 입체 영상 모드) 및/또는 2차원 영상 모드를 가질 수 있고, 상기 3차원 영상 모드에서 입체 영상을 표시할 수 있다. 상기 3차원 영상 모드에서, 표시 장치(200)는 셔터 글라스(280)와 동기되어 구동할 수 있다.
표시 패널(210)은 복수의 데이터 라인들을 통하여 구동부(220)의 데이터 드라이버(230)와 연결되고, 복수의 스캔 라인들을 통하여 구동부(220)의 스캔 드라이버(240)와 연결될 수 있다. 표시 패널(210)은 복수의 화소 행들(211)을 포함할 수 있다. 표시 패널(210)은 복수의 행들 및 복수의 열들을 가지는 매트릭스 형태로 배치된 복수의 화소들(PX)을 포함할 수 있고, 여기서, 하나의 화소 행(211)은 동일한 스캔 라인에 연결될 수 있는 하나의 행의 화소들(PX)을 의미한다. 일 실시예에서, 표시 패널(210)은 백 라이트 없이 자체적으로 발광하는 자발광 표시 패널일 수 있다. 예를 들어, 표시 패널(210)은 유기 발광 표시 패널(organic light emitting display panel)일 수 있다.
일 실시예에서, 표시 패널(210)에 포함된 각 화소(PX)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 스위칭 트랜지스터(ST), 스토리지 커패시터(CST), 드라이브 트랜지스터(DT) 및 유기 발광 다이오드(OLED)를 포함할 수 있다. 스위칭 트랜지스터(ST)는 데이터 라인에 연결된 제1 단자, 스토리지 커패시터(CST)에 연결된 제2 단자 및 스캔 라인에 연결된 게이트 단자를 가질 수 있다. 스위칭 트랜지스터(ST)는 스캔 드라이버(240)로부터 인가된 스캔 신호(SSCAN)에 응답하여 데이터 드라이버(230)로부터 제공된 데이터 신호(SDATA)를 스토리지 커패시터(CST)에 전송할 수 있다. 스토리지 커패시터(CST)는 고 전원 전압(ELVDD)에 연결된 제1 전극 및 드라이브 트랜지스터(DT)의 게이트 단자에 연결된 제2 전극을 가질 수 있다. 스토리지 커패시터(CST)는 스위칭 트랜지스터(ST)를 통하여 전송된 데이터 신호(SDATA)를 저장할 수 있다. 드라이브 트랜지스터(DT)는 고 전원 전압(ELVDD)에 연결된 제1 단자, 유기 발광 다이오드(OLED)에 연결된 제2 단자, 및 스토리지 커패시터(CST)에 연결된 게이트 전극을 가질 수 있다. 드라이브 트랜지스터(DT)는 스토리지 커패시터(CST)에 저장된 데이터 신호(SDATA)에 따라 턴-온 또는 턴-오프될 수 있다. 유기 발광 다이오드(OLED)는 드라이브 트랜지스터(DT)에 연결된 애노드 전극 및 저 전원 전압(ELVSS)에 연결된 캐소드 전극을 가질 수 있다. 유기 발광 다이오드(OLED)는, 드라이브 트랜지스터(DT)가 턴-온되는 동안, 고 전원 전압(ELVDD)으로부터 저 전원 전압(ELVSS)으로 흐르는 전류에 기초하여 발광할 수 있다. 한편, 화소(PX)의 이러한 단순한 구조, 즉 두 개의 트랜지스터들(ST, DT) 및 하나의 커패시터(CST)의 2T1C 구조는 표시 장치(200)의 대형화에 보다 적합할 수 있다.
구동부(220)는 데이터 드라이버(230), 스캔 드라이버(240) 및 타이밍 컨트롤러(250)를 포함할 수 있다. 데이터 드라이버(230)는 상기 복수의 데이터 라인들을 통하여 표시 패널(210)에 데이터 신호(예를 들어, 좌안 영상 데이터에 상응하는 신호, 우안 영상 데이터에 상응하는 신호, 또는 블랙 데이터에 상응하는 신호)를 인가할 수 있고, 스캔 드라이버(240)는 상기 복수의 스캔 라인들을 통하여 표시 패널(210)에 스캔 신호를 인가할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(250)는 표시 장치(200)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 타이밍 컨트롤러(250)는 소정의 제어 신호들을 데이터 드라이버(230) 및 스캔 드라이버(240)에 제공함으로써 표시 장치(200)의 동작을 제어할 수 있다. 일 실시예에서, 데이터 드라이버(230), 스캔 드라이버(240) 및 타이밍 컨트롤러(250)는 하나의 집적 회로(Integrated Circuit; IC)로 구현될 수 있다. 다른 실시예에서, 데이터 드라이버(230), 스캔 드라이버(240) 및 타이밍 컨트롤러(250)는 2 이상의 IC들로 구현될 수 있다.
또한, 구동부(220)는 전원 공급부(260)를 더 포함할 수 있다. 전원 공급부(260)는 표시 패널(210)에 제1 전원 전압(예를 들어, 고 전원 전압(ELVDD)) 및 제2 전원 전압(예를 들어, 저 전원 전압(ELVSS))을 공급할 수 있다. 일 실시예에서, 전원 공급부(260)는 고 전원 전압(ELVDD) 및 저 전원 전압(ELVSS) 중 적어도 하나를 조절하여 표시 패널(210)의 발광을 제어할 수 있다. 전원 공급부(260)는, 비발광 시간 동안, 복수의 화소 행들(211)이 발광하지 않도록, 복수의 화소 행들(211)에 제1 전압 차를 가지는 고 전원 전압(ELVDD) 및 저 전원 전압(ELVSS)을 인가하고, 발광 시간 동안, 복수의 화소 행들(211)이 발광하도록, 복수의 화소 행들(211)에 상기 제1 전압 차보다 큰 제2 전압 차를 가지는 고 전원 전압(ELVDD) 및 저 전원 전압(ELVSS)을 인가 할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 전압 차는 약 0V일 수 있고, 상기 제2 전압 차는 도 3의 유기 발광 다이오드(OLED)가 발광하기에 충분한 전압 차일 수 있다.
이하, 도 4a 내지 도 6을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(200)에서 입체 영상을 표시하는 방법이 후술된다.
도 2, 도 4a, 도 4b 및 도 5를 참조하면, 구동부(220)는 제1 프레임 구간(FP1)의 일부 구간(PP) 동안 표시 패널(210)에 포함된 복수의 화소 행들(211) 중 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)를 순차적으로 기입할 수 있다(S410). 일 실시예에서, 구동부(220)는 하나의 프레임 구간(FP1)을 복수의 서브-프레임 구간들(SFP1, SFP2, SFPN)로 분할하여 표시 패널(210)을 구동할 수 있고, 제1 프레임 구간(FP1)의 제1 서브-프레임 구간(SFP1)의 일부 구간(PP) 동안 상기 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)를 순차적으로 기입할 수 있다(S410). 한편, 일부 구간(PP) 동안 상기 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)가 기입됨으로써, 이전 프레임 구간에서 이전 우안 영상 데이터(R0)에 기초하여 우안 영상이 표시된 후 상기 우안 영상의 표시를 위한 발광이 종료되는 동안, 좌안 영상 데이터(L1)에 기초하여 좌안 영상이 표시되는 것이 방지될 수 있다. 즉, 발광 종료 시점에서 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크가 방지될 수 있다. 일 실시예에서, 상기 발광 종료 시점에서의 크로스토크를 방지하도록, 블랙 데이터(BD)가 기입되는 일부 구간(PP)은 발광 종료 지연 시간(예를 들어, 저 전원 전압(ELVSS)의 상승 시간(RT))에 상응할 수 있다. 다른 실시예에서, 상기 발광 종료 시점에서의 크로스토크를 방지하도록, 블랙 데이터(BD)가 기입되는 일부 구간(PP)은 셔터 글라스(280)의 좌안 글라스(LG) 또는 우안 글라스(RG)가 오픈 상태에서 클로스 상태로 전환되는 시간인 글라스 클로즈 시간(GCT)에 상응할 수 있다.
구동부(220)는 제1 프레임 구간(FP1)의 나머지 구간 동안 복수의 화소 행들(211)에 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S415, S417). 예를 들어, 구동부(220)는 제1 프레임 구간(FP1)의 제1 서브-프레임 구간(SFP1)의 일부 구간(PP)을 제외한 나머지 구간 동안 복수의 화소 행들(211) 중 블랙 데이터(BD)가 기입된 일부 화소 행들을 제외한 나머지 화소 행들에 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S415). 또한, 구동부(220)는 제1 프레임 구간(FP1)의 제2 내지 제N 서브-프레임 구간들(SFP2, SFPN)(N은 2 이상의 자연수) 각각 동안 복수의 화소 행들(211)에 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S417).
구동부(220)는 제1 프레임 구간(FP1)에 상응하는 제1 비발광 시간(NET1) 동안, 복수의 화소 행들(211)이 발광하지 않도록, 복수의 화소 행들(211)에 제1 전압 차를 가지는 제1 전원 전압(예를 들어, 고 전원 전압(ELVDD)) 및 제2 전원 전압(예를 들어, 저 전원 전압(ELVSS))을 인가할 수 있다(S420). 한편, 여기서, 하나의 프레임 구간은 화소 행에 따라 (예를 들어, PESS 방식에서의 1 유닛 시간만큼) 쉬프트되는 시간 구간을 의미할 수 있다. 예를 들어, 제1 프레임 구간(FP1)은 데이터 기입 동작 또는 스캔 동작이 첫 번째로 수행되는 화소 행(예를 들어, 최상부 화소행)에 대하여 제1 시점(T1)에서부터 제2 시점(T2)까지의 시간 구간을 의미하고, 데이터 기입 동작 또는 스캔 동작이 마지막으로 수행되는 화소 행(예를 들어, 최하부 화소행)에 대하여 제2 시점(T2)에 인접한 시점에서부터 제3 시점(T3)에 인접한 시점까지의 시간 구간을 의미할 수 있다. 또한, 여기서, 어떠한 프레임 구간에 상응하는 비발광 시간은, 데이터 기입 동작 또는 스캔 동작이 첫 번째로 수행되는 화소 행(예를 들어, 최상부 화소행)의 상기 프레임 구간에 상응하는 시간 구간을 의미할 수 있다. 예를 들어, 제1 프레임 구간(FP1)에 상응하는 제1 비발광 시간(NET1)은 제1 시점(T1)에서부터 제2 시점(T2)까지의 시간 구간을 의미할 수 있다.
실시예에 따라, 구동부(220)는, 표시 패널(210)에 포함된 복수의 화소 행들(211)의 발광을 동시에 제어하도록, 고 전원 전압(ELVDD) 및 저 전원 전압(ELVSS) 중 적어도 하나의 전압 레벨을 조절할 수 있다. 일 실시예에서, 구동부(220)는, 제1 비발광 시간(NET1) 동안 복수의 화소 행들(211)이 발광하지 않도록, 제1 비발광 시간(NET1)의 시작 시점에서 저 전원 전압(ELVSS)을 고 전압 레벨로 상승시킬 수 있다. 즉, 구동부(220)는 제1 프레임 구간(FP1)에 상응하는 제1 비발광 시간(NET1) 동안 복수의 화소 행들(211)에 고 전압 레벨을 가지는 저 전원 전압(ELVSS)을 동시에 인가할 수 있다(S420). 다른 실시예에서, 구동부(220)는, 제1 비발광 시간(NET1) 동안 복수의 화소 행들(211)이 발광하지 않도록, 제1 비발광 시간(NET1)의 시작 시점에서 고 전원 전압(ELVDD)을 저 전압 레벨로 하강시킬 수 있다.
구동부(220)는 제1 프레임 구간(FP1) 후의 제2 프레임 구간(FP2) 동안 복수의 화소 행들(211)에 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S430). 예를 들어, 구동부(220)는 제2 프레임 구간(FP2)의 제1 내지 제N 서브-프레임 구간들(SFP1, SFP2, SFPN) 각각 동안 복수의 화소 행들(211)에 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S430). 즉, 구동부(220)는 연속된 두 개의 프레임 구간들(즉, 상기 제1 및 제2 프레임 구간들(FP1, FP2))에서 복수의 화소 행들(211)에 동일한 영상 데이터, 즉 동일한 좌안 영상 데이터(L1)를 중복하여 기입할 수 있다.
구동부(220)는 제2 프레임 구간(FP2)에 상응하는 제1 발광 시간(ET1) 동안, 복수의 화소 행들(211)이 발광하도록, 복수의 화소 행들(211)에 상기 제1 전압 차보다 큰 제2 전압 차를 가지는 제1 전원 전압(예를 들어, 고 전원 전압(ELVDD)) 및 제2 전원 전압(예를 들어, 저 전원 전압(ELVSS))을 인가할 수 있다(S440). 한편, 여기서, 어떠한 프레임 구간에 상응하는 발광 시간은, 데이터 기입 동작 또는 스캔 동작이 첫 번째로 수행되는 화소 행(예를 들어, 최상부 화소행)의 상기 프레임 구간에 상응하는 시간 구간을 의미할 수 있다. 예를 들어, 제2 프레임 구간(FP2)에 상응하는 제1 발광 시간(ET1)은 제2 시점(T2)에서부터 제3 시점(T3)까지의 시간 구간을 의미할 수 있다. 일 실시예에서, 구동부(220)는, 제1 발광 시간(ET1) 동안 복수의 화소 행들(211)이 발광하도록, 제1 발광 시간(ET1)의 시작 시점에서 저 전원 전압(ELVSS)을 저 전압 레벨로 하강시킬 수 있다. 즉, 구동부(220)는 제2 프레임 구간(FP2)에 상응하는 제1 발광 시간(ET1) 동안 복수의 화소 행들(211)에 저 전압 레벨을 가지는 저 전원 전압(ELVSS)을 동시에 인가할 수 있다(S440). 다른 실시예에서, 구동부(220)는, 제1 발광 시간(ET1) 동안 복수의 화소 행들(211)이 발광하도록, 제1 발광 시간(ET1)의 시작 시점에서 고 전원 전압(ELVDD)을 고 전압 레벨로 상승시킬 수 있다.
한편, 표시 장치(200) 또는 표시 장치(200)를 포함하는 전자 기기는, 표시 패널(210)이 좌안 영상 데이터(L1)에 기초하여 좌안 영상을 표시하는 동안, 즉 제1 발광 시간(ET1) 동안 셔터 글라스(280)의 좌안 글라스(LG)의 상태(SLG)가 오픈 상태가 되도록 셔터 글라스(280)에 제1 로직 레벨의 좌안 글라스 제어 신호를 전송할 수 있다. 실시예에 따라, 표시 장치(200) 또는 상기 전자 기기는 상기 좌안 글라스 제어 신호를 전송하도록 셔터 글라스(280)와 유선 또는 무선 통신을 수행할 수 있다. 한편, 제1 발광 시간(ET1)의 시작 시점, 즉 제2 시점(T2)에서 셔터 글라스(280)의 좌안 글라스(LG)의 상태(SLG)가 오픈 상태인 것을 보장하도록, 상기 제1 로직 레벨의 상기 좌안 글라스 제어 신호는 제2 시점(T2) 이전에 셔터 글라스(280)에 전송될 수 있다. 이에 따라, 제1 발광 시간(ET1) 동안, 표시 패널(210)은 좌안 영상 데이터(L1)에 기초하여 좌안 영상을 표시하고, 셔터 글라스(280)의 좌안 글라스(LG)가 오픈되어, 시청자의 좌안에 좌안 영상이 제공될 수 있다.
구동부(220)는 제3 프레임 구간(FP3)의 제1 서브-프레임 구간(SFP1)의 일부 구간(PP) 동안 상기 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)를 순차적으로 기입할 수 있고(S450), 제3 프레임 구간(FP3)의 제1 서브-프레임 구간(SFP1)의 일부 구간(PP)을 제외한 나머지 구간 동안 복수의 화소 행들(211) 중 블랙 데이터(BD)가 기입된 일부 화소 행들을 제외한 나머지 화소 행들에 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입할 수 있으며(S455), 제3 프레임 구간(FP3)의 제2 내지 제N 서브-프레임 구간들(SFP2, SFPN) 각각 동안 복수의 화소 행들(211)에 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S457). 또한, 구동부(220)는 제3 프레임 구간(FP3)에 상응하는 제2 비발광 시간(NET2)(즉, 제3 시점(T3)에서부터 제4 시점(T4)까지의 시간 구간) 동안, 복수의 화소 행들(211)이 발광하지 않도록, 복수의 화소 행들(211)에 상기 제1 전압 차를 가지는 고 전원 전압(ELVDD) 및 저 전원 전압(ELVSS)을 인가할 수 있다(S460). 한편, 이와 같이, 일부 구간(PP) 동안 상기 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)가 기입됨으로써, 이전 프레임 구간(즉, 제2 프레임 구간(FP2))에서 좌안 영상 데이터(L1)에 기초하여 좌안 영상이 표시된 후 상기 좌안 영상의 표시를 위한 발광이 종료되는 동안, 우안 영상 데이터(R1)에 기초하여 우안 영상이 표시되는 것이 방지될 수 있다. 즉, 발광 종료 시점에서 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크가 방지될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 발광 종료 시점에서의 크로스토크를 방지하도록, 블랙 데이터(BD)가 기입되는 일부 구간(PP)은 발광 종료 지연 시간에 상응할 수 있다. 예를 들어, 일 실시예에서, 도 4a, 도 4b 및 도 5에 도시된 바와 같이, 구동부(220)는, 표시 패널(210)의 발광을 종료하도록, 제1 발광 시간(ET1)의 종료 시점 또는 제2 비발광 시간(NET2)의 시작 시점, 즉 제3 시점(T3)에서 표시 패널(210)에 인가되는 저 전원 전압(ELVSS)을 고 전압 레벨로 상승시킬 수 있다. 한편, 저 전원 전압(ELVSS)의 전압 레벨 상승은, 저 전원 전압(ELVSS)이 저 전압 레벨에서 고 전압 레벨로 상승하는 상승 시간(rising time)만큼 지연될 수 있고, 이에 따라 표시 패널(210)의 발광 종료가 저 전원 전압(ELVSS)의 상승 시간만큼 지연될 수 있다. 또한, 표시 장치(200) 또는 상기 전자 기기 제3 시점(T3)에서 셔터 글라스(280)의 좌안 글라스(LG)의 상태(SLG)가 클로즈 상태가 되도록 셔터 글라스(280)에 제2 로직 레벨의 좌안 글래스 제어 신호를 송신하더라도, 셔터 글라스(280)의 좌안 글라스(LG)는 오픈 상태에서 클로스 상태로 전환되는 시간인 글라스 클로즈 시간(GCT)만큼 지연되어 클로즈될 수 있다. 이에 따라, 상기 발광 종료 지연 시간, 즉 저 전원 전압(ELVSS)의 상승 시간 동안 표시 패널(210)에 우안 영상 데이터(R1)가 기입되는 경우, 셔터 글라스(280)의 좌안 글라스(LG)를 통하여 시청자에게 우안 영상이 제공될 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(200)에서는, 저 전원 전압(ELVSS)의 상승 시간에 상응하는 제3 프레임 구간(FP3)의 일부 구간(PP) 동안 상기 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)가 기입됨으로써, 셔터 글라스(280)의 좌안 글라스(LG)를 통하여 시청자에게 우안 영상이 제공되는 것이 방지될 수 있다. 다른 실시예에서, 구동부(220)는, 표시 패널(210)의 발광을 종료하도록, 제3 시점(T3)에서 표시 패널(210)에 인가되는 고 전원 전압(ELVDD)을 저 전압 레벨로 하강시킬 수 있다. 이 경우, 일부 구간(PP)은 고 전원 전압(ELVDD)이 고 전압 레벨로부터 저 전압 레벨로 하강하는 하강 시간(falling time)에 상응할 수 있다. 또 다른 실시예에서, 일부 구간(PP)은 셔터 글라스(280)의 좌안 글라스(LG) 또는 우안 글라스(RG)의 글라스 클로즈 시간(GCT)에 상응할 수 있다.
구동부(220)는 제4 프레임 구간(FP4)의 제1 내지 제N 서브-프레임 구간들(SFP1, SFP2, SFPN) 각각 동안 복수의 화소 행들(211)에 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S470). 또한, 구동부(220)는 제4 프레임 구간(FP4)에 상응하는 제2 발광 시간(ET2)(즉, 제4 시점(T4)에서부터 제5 시점(T5)까지의 시간 구간) 동안, 복수의 화소 행들(211)이 발광하지 않도록, 복수의 화소 행들(211)에 저 전압 레벨을 가지는 저 전원 전압(ELVSS)을 동시에 인가할 수 있다(S480). 또한, 표시 장치(200) 또는 상기 전자 기기는, 표시 패널(210)이 우안 영상 데이터(R1)에 기초하여 우안 영상을 표시하는 동안, 즉 제2 발광 시간(ET2) 동안 셔터 글라스(280)의 우안 글라스(RG)의 상태(SRG)가 오픈 상태가 되도록 셔터 글라스(280)에 제1 로직 레벨의 우안 글라스 제어 신호를 전송할 수 있다. 이에 따라, 제2 발광 시간(ET2) 동안, 표시 패널(210)은 우안 영상 데이터(R1)에 기초하여 우안 영상을 표시하고, 셔터 글라스(280)의 우안 글라스(RG)가 오픈되어, 시청자의 우안에 우안 영상이 제공될 수 있다. 이 후, 다음 프레임 구간의 시작 시점에서, 저 전원 전압(ELVSS)의 전압 레벨 상승이 지연되고, 우안 글라스(RG)의 상태 전환이 지연되더라도, 다음 프레임 구간의 일부 구간(PP) 동안 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)가 인가됨으로써, 다음 좌안 영상 데이터(L2)에 상응하는 좌안 영상이 우안 글라스(RG)를 통하여 제공되는 것이 방지될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 프레임 구간(FP1)에서의 블랙 데이터(BD) 및 좌안 영상 데이터(L1), 제2 프레임 구간(FP1)에서의 좌안 영상 데이터(L1), 제3 프레임 구간(FP3)에서의 블랙 데이터(BD) 및 우안 영상 데이터(R1), 및 제4 프레임 구간(FP4)에서의 우안 영상 데이터(R1)는 동시 스캔 순차 발광(Progressive Emission with Simultaneous Scan; PESS) 방식으로 기입될 수 있다. 예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 표시 장치(200)에서, 하나의 프레임 구간에 상응하는 시간 구간이 표시 패널(210)의 수직 해상도, 즉 스캔 라인들의 수 또는 화소 행들의 수의 유닛 시간들(UNIT1, UNIT2, UNIT3, UNIT4, UNIT5, UNIT6)로 분할될 수 있다. 또한, 각 유닛 시간(UNIT1, UNIT2, UNIT3, UNIT4, UNIT5, UNIT6)은 하나의 프레임에 포함된 서브-프레임들의 수의 부분 시간들로 분할될 수 있다. 한편, 도 6 에는, 표시 패널이 6 개의 화소 행들을 포함하고, 하나의 프레임이 4 개의 서브-프레임들을 포함하는 예가 도시되어 있다. 따라서, 도 6의 예에서는, 하나의 프레임 구간에 상응하는 시간 구간이 6 개의 유닛 시간들(UNIT1, UNIT2, UNIT3, UNIT4, UNIT5, UNIT6)로 분할되고, 각 유닛 시간(UNIT1, UNIT2, UNIT3, UNIT4, UNIT5, UNIT6)이 4 개의 부분 시간들로 분할될 수 있다. 이 경우, 각 유닛 시간(UNIT1, UNIT2, UNIT3, UNIT4, UNIT5, UNIT6)의 상기 부분 시간들 각각에서 서로 다른 서브-프레임들에 상응하는 데이터가 서로 다른 화소 행들에 기입되면서, 각 서브-프레임에 상응하는 데이터는 복수의 화소 행들에 대하여 1 유닛 시간만큼 지연되면서 순차적으로 기입될 수 있다. 한편, 이러한 동시 스캔 순차 발광 방식에서는, 복수의 화소 행들에 대한 각각의 데이터 기입 시간들이 하나의 프레임 구간에 상응하는 시간 구간 전체에 걸쳐서 분포됨으로써, 각 데이터 기입 시간이 충분히 확보될 수 있고, 이에 따라, 동시 스캔 순차 발광 방식은 고 해상도를 가지는 대형 표시 장치에 더욱 적합할 수 있다.
한편, 상기 동시 스캔 순차 발광 방식으로 데이터가 기입되는 표시 장치(예를 들어, 대형 표시 장치)에서 입체 영상을 표시할 때, 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크가 발생될 수 있다. 그러나, 상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(200) 및 입체 영상 표시 방법에서는, 연속된 두 개의 프레임 구간들에서 동일한 영상 데이터가 중복하여 기입되고, 상기 연속된 두 개의 프레임 구간들 중 두 번째 프레임 구간에 상응하는 발광 시간 동안 표시 패널에 포함된 모든 화소 행들이 동시 발광함으로써, 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크가 방지될 수 있다. 특히, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(200) 및 입체 영상 표시 방법에서는, 상기 연속된 두 개의 프레임 구간들 중 첫 번째 프레임 구간의 일부 구간 동안 일부 화소 행들에 블랙 데이터가 기입됨으로써, 발광 종료 시점 또는 글라스 클로즈 시점에서의 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크가 더욱 확실하게 방지될 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치를 나타내는 블록도이고, 도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이며, 도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치의 동작의 다른 예를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 7을 참조하면, 표시 장치(500)는 복수의 화소 행들(513, 517)을 포함하는 표시 패널(510), 및 표시 패널(510)을 구동하는 구동부(520)를 포함한다. 구동부(520)는 제1 및 제2 데이터 드라이버들(530, 535), 스캔 드라이버(540), 타이밍 컨트롤러(550) 및 전원 공급부(560)를 포함할 수 있다. 표시 장치(500)는 3차원 영상 모드(또는 입체 영상 모드) 및/또는 2차원 영상 모드를 가질 수 있고, 상기 3차원 영상 모드에서 입체 영상을 표시할 수 있다. 상기 3차원 영상 모드에서, 표시 장치(500)는 셔터 글라스(580)와 동기되어 구동할 수 있다. 한편, 도 7의 표시 장치(500)는, 두 개의 데이터 드라이버들(530, 535)을 포함하고, 표시 패널(510)이 두 개의 데이터 드라이버들(530, 535)에 의해 상하 분할 구동되는 것 외에, 도 2의 표시 장치(200)와 유사한 구성 및 동작을 가질 수 있다.
표시 패널(510)은 상부 화소 행들(513)을 구비하는 상부 표시 패널(511) 및 하부 화소 행들(517)을 구비하는 하부 표시 패널(515)로 분할되어 구동될 수 있다. 즉, 상부 표시 패널(511)의 상부 화소 행들(513)은 제1 데이터 드라이버(530)로부터 데이터 신호를 제공받고, 하부 표시 패널(515)의 하부 화소 행들(517)은 제2 데이터 드라이버(535)로부터 데이터 신호를 제공받음으로써, 상부 표시 패널(511) 및 하부 표시 패널(515)이 서로 독립적으로 구동될 수 있다. 한편, 실시예에 따라, 하나의 스캔 드라이버(540)가 상부 표시 패널(511) 및 하부 표시 패널(515)에 스캔 신호들을 각각 제공하거나, 표시 장치(500)는 상부 표시 패널(511) 및 하부 표시 패널(515)에 스캔 신호들을 각각 제공하는 두 개 이상의 스캔 드라이버들을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 구동부(520)는, 도 8에 도시된 바와 같이, 상부 표시 패널(511)의 상부 화소 행들(513)에 상부 표시 패널(511)의 상부에서 하부로의 제1 방향으로 데이터(예를 들어, 블랙 데이터(BD), 좌안 영상 데이터(L1, L2), 우안 영상 데이터(R0, R1) 등)를 순차적으로 기입하고, 하부 표시 패널(515)의 하부 화소 행들(517)에 하부 표시 패널(515)의 상부에서 하부로의 상기 제1 방향으로 데이터를 순차적으로 기입할 수 있다. 예를 들어, 제1 데이터 드라이버(530)는 제1 프레임 구간(FP1) 동안 상부 화소 행들(513)에 상기 제1 방향으로 블랙 데이터(BD) 및 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입하고, 제2 프레임 구간(FP2) 동안 상부 화소 행들(513)에 상기 제1 방향으로 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입하며, 제3 프레임 구간(FP3) 동안 상부 화소 행들(513)에 상기 제1 방향으로 블랙 데이터(BD) 및 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입하고, 제4 프레임 구간(FP4) 동안 상부 화소 행들(513)에 상기 제1 방향으로 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제2 데이터 드라이버(535)는 제1 프레임 구간(FP1) 동안 하부 화소 행들(517)에 상기 제1 방향으로 블랙 데이터(BD) 및 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입하고, 제2 프레임 구간(FP2) 동안 하부 화소 행들(517)에 상기 제1 방향으로 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입하며, 제3 프레임 구간(FP3) 동안 하부 화소 행들(517)에 상기 제1 방향으로 블랙 데이터(BD) 및 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입하고, 제4 프레임 구간(FP4) 동안 하부 화소 행들(517)에 상기 제1 방향으로 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입할 수 있다. 한편, 이와 같이, 제1 및 제2 데이터 드라이버들(530, 535)이 제1 프레임 구간(FP1)의 일부 구간 및 제3 프레임 구간(FP3)의 일부 구간 동안 상부 화소 행들(513) 중 일부 화소 행들 및 하부 화소 행들(517) 중 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)를 기입함으로써, 저 전원 전압(ELVSS)의 상승 시간(RT) 동안의 크로스토크가 방지될 수 있다.
다른 실시예에서, 구동부(520)는, 도 9에 도시된 바와 같이, 상부 표시 패널(511)의 상부 화소 행들(513)에 상부 표시 패널(511)의 상부에서 하부로의 제1 방향으로 데이터를 순차적으로 기입하고, 하부 표시 패널(515)의 하부 화소 행들(517)에 상기 제1 방향에 반대되는 하부 표시 패널(515)의 하부에서 상부로의 제2 방향으로 데이터를 순차적으로 기입할 수 있다. 한편, 이와 같이, 표시 패널(510)의 상부 및 하부로부터 중앙 방향으로 수행되는 데이터 기입 동작 또는 스캔 동작은 "쉐브론 스캐닝(Chevron Scanning)"으로 불릴 수 있다. 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(500)에서, 제1 및 제2 데이터 드라이버들(530, 535)이 제1 프레임 구간(FP1)의 일부 구간 및 제3 프레임 구간(FP3)의 일부 구간 동안 상부 화소 행들(513) 중 일부 화소 행들 및 하부 화소 행들(517) 중 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)를 기입함으로써, 저 전원 전압(ELVSS)의 상승 시간(RT) 동안의 크로스토크가 방지될 수 있다. 또한, 이러한 쉐브론 스캐닝에 의해, 저 전원 전압(ELVSS)의 상승 시간(RT)과 하강 시간(FT)의 비대칭에 의해 기인하는 저계조에서의 가로 밴드가 표시 패널(510)의 중앙부가 아닌 상부 및 하부에서 발생됨으로써, 표시 패널(510)의 시인성이 더욱 향상될 수 있다.
한편, 도 8 및 도 9에는 상하 분할 구동에서의 데이터 기입 방향 또는 스캔 방향의 예들이 도시되어 있으나, 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상 표시 방법 및 표시 장치의 데이터 기입 방향 또는 스캔 방향은 이들에 한정되지 않을 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치를 나타내는 블록도이고, 도 11은 도 10의 표시 장치에 포함된 화소의 일 예를 나타내는 회로도이며, 도 12a 및 도 12b는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 방법을 나타내는 순서도이고, 도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 10을 참조하면, 표시 장치(600)는 복수의 화소 행들(611)을 포함하는 표시 패널(610), 및 표시 패널(610)을 구동하는 구동부(620)를 포함한다. 구동부(620)는 데이터 드라이버들(630), 스캔 드라이버(640), 타이밍 컨트롤러(650) 및 발광 제어 드라이버(670)를 포함할 수 있다. 표시 장치(600)는 3차원 영상 모드(또는 입체 영상 모드) 및/또는 2차원 영상 모드를 가질 수 있고, 상기 3차원 영상 모드에서 입체 영상을 표시할 수 있다. 상기 3차원 영상 모드에서, 표시 장치(600)는 셔터 글라스(680)와 동기되어 구동할 수 있다. 한편, 도 10의 표시 장치(600)는, 발광 제어 드라이버(670)를 포함하고, 각 화소(PX)가 발광 제어 트랜지스터를 더 포함하는 것 외에, 도 2의 표시 장치(200)와 유사한 구성 및 동작을 가질 수 있다. 한편, 도 10에 도시되지는 않았으나, 표시 장치(600)는 표시 패널(610)에 고 전원 전압 및 저 전원 전압을 제공하는 전원 공급부를 더 포함할 수 있다.
발광 제어 드라이버(670)는 표시 패널(610)에 포함된 모든 화소들(PX)에 발광 제어 신호(SEM)를 동시에 제공함으로써, 모든 화소들(PX)이 동시에 발광 또는 비발광하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 발광 제어 드라이버(670)는, 비발광 시간 동안, 모든 화소들(PX)이 발광하지 않도록, 모든 화소들(PX)에 제1 전압 레벨을 가지는 발광 제어 신호(SEM)를 동시에 인가할 수 있고, 발광 시간 동안, 모든 화소들(PX)이 발광하도록, 모든 화소들(PX)에 제2 전압 레벨을 가지는 발광 제어 신호(SEM)를 동시에 인가할 수 있다.
각 화소(PX)는 발광 제어 신호(SEM)에 응답하여 발광 또는 비발광할 수 있다. 일 실시예에서, 각 화소(PX)는, 도 11에 도시된 바와 같이, 스위칭 트랜지스터(ST), 스토리지 커패시터(CST), 드라이브 트랜지스터(DT), 발광 제어 트랜지스터(ET) 및 유기 발광 다이오드(OLED)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 발광 제어 트랜지스터(ET)는 상기 제1 전압 레벨을 가지는 발광 제어 신호(SEM)에 응답하여 턴-오프될 수 있고, 상기 제2 전압 레벨을 가지는 발광 제어 신호(SEM)에 응답하여 턴-온될 수 있다. 유기 발광 다이오드(OLED)는, 드라이브 트랜지스터(DT)가 턴-온되고, 발광 제어 트랜지스터(ET)가 턴-온되는 동안, 고 전원 전압(ELVDD)으로부터 저 전원 전압(ELVSS)으로 흐르는 전류에 기초하여 발광할 수 있다.
이하, 도 12a 내지 도 13을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(600)에서 입체 영상을 표시하는 방법이 후술된다. 한편, 도 12a 및 도 12b에 도시된 입체 영상 표시 방법은, 표시 패널(610)의 발광이 전원 전압(예를 들어, 저 전원 전압(ELVSS))을 대신하여 발광 제어 신호(SEM)에 의해 제어되는 것 외에, 도 4a 및 도 4b에 도시된 입체 영상 표시 방법과 유사할 수 있다.
도 10, 도 12a, 도 12b 및 도 13를 참조하면, 구동부(620)는 제1 프레임 구간(FP1)의 제1 서브-프레임 구간(SFP1)의 일부 구간(PP) 동안 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)를 순차적으로 기입할 수 있고(S710), 제1 프레임 구간(FP1)의 제1 서브-프레임 구간(SFP1)의 일부 구간(PP)을 제외한 나머지 구간 동안 복수의 화소 행들(611) 중 블랙 데이터(BD)가 기입된 일부 화소 행들을 제외한 나머지 화소 행들에 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입할 수 있으며(S715), 제1 프레임 구간(FP1)의 제2 내지 제N 서브-프레임 구간들(SFP2, SFPN) 각각 동안 복수의 화소 행들(611)에 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S717). 또한, 구동부(620)는 제1 프레임 구간(FP1)에 상응하는 제1 비발광 시간(NET1) 동안 복수의 화소 행들(611)에 제1 로직 레벨을 가지는 발광 제어 신호(SEM)를 동시에 인가할 수 있다(S720). 예를 들어, 각 화소(PX)가 PMOS 트랜지스터의 발광 제어 트랜지스터를 포함하는 경우, 상기 제1 로직 레벨은 로직 하이 레벨일 수 있다.
구동부(620)는 제2 프레임 구간(FP2)의 제1 내지 제N 서브-프레임 구간들(SFP1, SFP2, SFPN) 각각 동안 복수의 화소 행들(611)에 좌안 영상 데이터(L1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S730). 또한, 구동부(620)는 제2 프레임 구간(FP2)에 상응하는 제1 발광 시간(ET1) 동안 복수의 화소 행들(611)에 제2 로직 레벨을 가지는 발광 제어 신호(SEM)를 동시에 인가할 수 있다(S740). 제1 발광 시간(ET1) 동안, 표시 패널(610)은 좌안 영상 데이터(L1)에 기초하여 좌안 영상을 표시하고, 셔터 글라스(680)의 좌안 글라스(LG)가 오픈되어, 시청자의 좌안에 좌안 영상이 제공될 수 있다.
구동부(620)는 제3 프레임 구간(FP3)의 제1 서브-프레임 구간(SFP1)의 일부 구간(PP) 동안 상기 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)를 순차적으로 기입할 수 있고(S750), 제3 프레임 구간(FP3)의 제1 서브-프레임 구간(SFP1)의 일부 구간(PP)을 제외한 나머지 구간 동안 복수의 화소 행들(211) 중 블랙 데이터(BD)가 기입된 일부 화소 행들을 제외한 나머지 화소 행들에 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입할 수 있으며(S755), 제3 프레임 구간(FP3)의 제2 내지 제N 서브-프레임 구간들(SFP2, SFPN) 각각 동안 복수의 화소 행들(211)에 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S757). 또한, 구동부(620)는 제3 프레임 구간(FP3)에 상응하는 제2 비발광 시간(NET2) 동안 복수의 화소 행들(611)에 상기 제1 로직 레벨을 가지는 발광 제어 신호(SEM)를 동시에 인가할 수 있다(S760).
구동부(620)는 제4 프레임 구간(FP4)의 제1 내지 제N 서브-프레임 구간들(SFP1, SFP2, SFPN) 각각 동안 복수의 화소 행들(611)에 우안 영상 데이터(R1)를 순차적으로 기입할 수 있다(S670). 또한, 구동부(620)는 제4 프레임 구간(FP4)에 상응하는 제2 발광 시간(ET2) 동안 복수의 화소 행들(611)에 상기 제2 로직 레벨을 가지는 발광 제어 신호(SEM)를 동시에 인가할 수 있다(S780). 제1 발광 시간(ET1) 동안, 표시 패널(610)은 우안 영상 데이터(R1)에 기초하여 우안 영상을 표시하고, 셔터 글라스(680)의 우안 글라스(RG)가 오픈되어, 시청자의 우안에 우안 영상이 제공될 수 있다.
한편, 제1 발광 시간(ET1)의 종료 시점 또는 제2 발광 시간(ET2)의 종료 시점에서 발광 제어 신호(SEM)의 레벨 변경이 상기 제2 로직 레벨에서 상기 제1 로직 레벨로의 발광 제어 신호(SEM)의 천이 시간(transition time)(예를 들어, 발광 제어 신호(SEM)의 상승 시간(RT))만큼 지연될 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상 표시 방법 및 표시 장치(600)에서는, 제1 프레임 구간(FP1)의 일부 구간(PP) 및 제3 프레임 구간(FP3)의 일부 구간(PP) 동안 상기 일부 화소 행들에 블랙 데이터(BD)를 기입함으로써, 발광 제어 신호(SEM)의 천이 시간(RT) 동안의 크로스토크가 방지될 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 입체 영상을 표시하는 표시 장치를 포함하는 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 14를 참조하면, 전자 기기(800)는 프로세서(810), 메모리 장치(820), 저장 장치(830), 입출력 장치(840), 파워 서플라이(850) 및 입체 영상을 표시하는 표시 장치(860)를 포함할 수 있다. 전자 기기(800)는 비디오 카드, 사운드 카드, 메모리 카드, USB 장치 등과 통신하거나, 또는 다른 시스템들과 통신할 수 있는 여러 포트(port)들을 더 포함할 수 있다.
프로세서(810)는 특정 계산들 또는 태스크(task)들을 수행할 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(810)는 마이크로프로세서(microprocessor), 중앙 처리 장치(CPU) 등일 수 있다. 프로세서(810)는 어드레스 버스(address bus), 제어 버스(control bus) 및 데이터 버스(data bus) 등을 통하여 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 실시예에 따라서, 프로세서(810)는 주변 구성요소 상호연결(Peripheral Component Interconnect; PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다.
메모리 장치(820)는 전자 기기(800)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리 장치(1020)는 EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), 플래시 메모리(Flash Memory), PRAM(Phase Change Random Access Memory), RRAM(Resistance Random Access Memory), NFGM(Nano Floating Gate Memory), PoRAM(Polymer Random Access Memory), MRAM(Magnetic Random Access Memory), FRAM(Ferroelectric Random Access Memory) 등과 같은 비휘발성 메모리 장치 및/또는 DRAM(Dynamic Random Access Memory), SRAM(Static Random Access Memory), 모바일 DRAM 등과 같은 휘발성 메모리 장치를 포함할 수 있다.
저장 장치(830)는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive; SSD), 하드 디스크 드라이브(Hard Disk Drive; HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다. 입출력 장치(840)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단, 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 파워 서플라이(850)는 전자 기기(800)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다. 표시 장치(860)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다.
표시 장치(860)는 셔터 글라스(870)와 동기되어 구동됨으로써, 사용자에게 입체 영상을 제공하는 입체 영상 모드를 가질 수 있다. 또한, 표시 장치(860)는, 상기 입체 영상 모드에서, 연속된 두 개의 프레임 구간들에서 동일한 영상 데이터를 중복하여 기입하고, 상기 연속된 두 개의 프레임 구간들 중 첫 번째 프레임 구간의 일부 구간 동안 일부 화소 행들에 블랙 데이터를 순차적으로 기입함으로써, 좌안 영상과 우안 영상 사이의 크로스토크를 방지할 수 있다.
실시예에 따라, 전자 기기(800)는 디지털 TV(Digital Television), 3D TV, 개인용 컴퓨터(Personal Computer; PC), 가정용 전자기기, 노트북 컴퓨터(Laptop Computer), 태블릿 컴퓨터(Table Computer), 휴대폰(Mobile Phone), 스마트 폰(Smart Phone), 개인 정보 단말기(personal digital assistant; PDA), 휴대형 멀티미디어 플레이어(portable multimedia player; PMP), 디지털 카메라(Digital Camera), 음악 재생기(Music Player), 휴대용 게임 콘솔(portable game console), 내비게이션(Navigation) 등과 같은 유기 발광 표시 장치(1060)를 포함하는 임의의 전자 기기일 수 있다.
본 발명은 임의의 표시 장치 및 이를 포함하는 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 TV, 디지털 TV, 3D TV, PC, 가정용 전자기기, 노트북 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, 휴대폰, 스마트 폰, PDA, PM), 디지털 카메라, 음악 재생기, 휴대용 게임 콘솔, 내비게이션 등에 적용될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
200, 500, 600: 표시 장치
210, 510, 610: 표시 패널
220, 520, 620: 구동부

Claims (20)

  1. 복수의 화소 행들을 구비하는 표시 패널을 포함하는 표시 장치에서 입체 영상을 표시하는 방법에 있어서,
    제1 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 복수의 화소 행들 중 일부 화소 행들에 블랙 데이터를 순차적으로 기입하는 단계;
    상기 제1 프레임 구간의 나머지 구간 및 제2 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 좌안 영상 데이터를 순차적으로 기입하는 단계;
    상기 제2 프레임 구간에 상응하는 제1 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들을 동시에 발광시키는 단계;
    제3 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 블랙 데이터를 순차적으로 기입하는 단계;
    상기 제3 프레임 구간의 나머지 구간 및 제4 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 우안 영상 데이터를 순차적으로 기입하는 단계; 및
    상기 제4 프레임 구간에 상응하는 제2 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들을 동시에 발광시키는 단계를 포함하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 발광 종료 지연 시간에 상응하는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 표시 장치는 하나의 프레임 구간을 복수의 서브-프레임 구간들로 분할하여 상기 표시 패널을 구동하고,
    상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 블랙 데이터를 순차적으로 기입하는 단계는,
    상기 제1 프레임 구간의 제1 서브-프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 블랙 데이터를 순차적으로 기입하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 제1 프레임 구간의 나머지 구간 및 상기 제2 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 상기 좌안 영상 데이터를 순차적으로 기입하는 단계는,
    상기 제1 프레임 구간의 상기 제1 서브-프레임 구간의 나머지 구간 동안 상기 복수의 화소 행들 중 나머지 화소 행들에 상기 좌안 영상 데이터를 순차적으로 기입하는 단계;
    상기 제1 프레임 구간의 제2 내지 제N 서브-프레임 구간들(N은 2 이상의 자연수) 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 상기 좌안 영상 데이터를 순차적으로 기입하는 단계; 및
    상기 제2 프레임 구간의 제1 내지 제N 서브-프레임 구간들 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 상기 좌안 영상 데이터를 순차적으로 기입하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  5. 제1 항에 있어서, 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터는 동시 스캔 순차 발광(Progressive Emission with Simultaneous Scan; PESS) 방식으로 상기 복수의 화소 행들에 기입되는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 프레임 구간에 상응하는 제1 비발광 시간 및 상기 제3 프레임 구간에 상응하는 제2 비발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하지 않도록, 상기 복수의 화소 행들에 제1 전압 차를 가지는 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압이 인가되고,
    상기 제1 발광 시간 및 상기 제2 발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하도록, 상기 복수의 화소 행들에 상기 제1 전압 차보다 큰 제2 전압 차를 가지는 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압이 인가되는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  7. 제6 항에 있어서, 상기 제1 전원 전압은 고 전원 전압이고, 상기 제2 전원 전압은 저 전원 전압이며,
    상기 저 전원 전압은 상기 제1 비발광 시간의 시작 시점에서 고 전압 레벨로 상승하고, 상기 제1 발광 시간의 시작 시점에서 저 전압 레벨로 하강하며, 상기 제2 비발광 시간의 시작 시점에서 상기 고 전압 레벨로 상승하고, 상기 제2 발광 시간의 시작 시점에서 상기 저 전압 레벨로 하강하는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  8. 제7 항에 있어서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 저 전원 전압이 상기 저 전압 레벨로부터 상기 고 전압 레벨로 상승하는 상승 시간(rising time)에 상응하는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  9. 제3 항에 있어서, 상기 제1 전원 전압은 고 전원 전압이고, 상기 제2 전원 전압은 저 전원 전압이며,
    상기 고 전원 전압은 상기 제1 비발광 시간의 시작 시점에서 저 전압 레벨로 하강하고, 상기 제1 발광 시간의 시작 시점에서 고 전압 레벨로 상승하며, 상기 제2 비발광 시간의 시작 시점에서 상기 저 전압 레벨로 하강하고, 상기 제2 발광 시간의 시작 시점에서 상기 고 전압 레벨로 상승하는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  10. 제9 항에 있어서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 고 전원 전압이 상기 고 전압 레벨로부터 상기 저 전압 레벨로 하강하는 하강 시간(falling time)에 상응하는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 프레임 구간에 상응하는 제1 비발광 시간 및 상기 제3 프레임 구간에 상응하는 제2 비발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하지 않도록, 상기 복수의 화소 행들에 제1 전압 레벨을 가지는 발광 제어 신호가 인가되고,
    상기 제1 발광 시간 및 상기 제2 발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하도록, 상기 복수의 화소 행들에 제2 전압 레벨을 가지는 상기 발광 제어 신호가 인가되는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 발광 제어 신호가 상기 제2 전압 레벨에서 상기 제1 전압 레벨로 변경되는 천이 시간(transition time)에 상응하는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  13. 제1 항에 있어서, 상기 표시 패널은 상기 복수의 화소 행들 중 상부 화소 행들을 구비하는 상부 표시 패널 및 상기 복수의 화소 행들 중 하부 화소 행들을 구비하는 하부 표시 패널로 분할되어 구동되는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  14. 제13 항에 있어서, 상기 상부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 상부 표시 패널의 상부에서 하부로의 제1 방향으로 순차적으로 기입되고,
    상기 하부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 하부 표시 패널의 상부에서 하부로의 상기 제1 방향으로 순차적으로 기입되는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  15. 제13 항에 있어서, 상기 상부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 상부 표시 패널의 상부에서 하부로 제1 방향으로 순차적으로 기입되고,
    상기 하부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 제1 방향에 반대되는 상기 하부 표시 패널의 하부에서 상부로의 제2 방향으로 순차적으로 기입되는 것을 특징으로 하는 입체 영상을 표시하는 방법.
  16. 복수의 화소 행들을 구비하는 표시 패널; 및
    제1 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 복수의 화소 행들 중 일부 화소 행들에 블랙 데이터를 순차적으로 기입하고, 상기 제1 프레임 구간의 나머지 구간 및 제2 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 좌안 영상 데이터를 순차적으로 기입하며, 상기 제2 프레임 구간에 상응하는 제1 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들을 동시에 발광시키고, 제3 프레임 구간의 일부 구간 동안 상기 일부 화소 행들에 상기 블랙 데이터를 순차적으로 기입하며, 상기 제3 프레임 구간의 나머지 구간 및 제4 프레임 구간 각각 동안 상기 복수의 화소 행들에 우안 영상 데이터를 순차적으로 기입하고, 상기 제4 프레임 구간에 상응하는 제2 발광 시간 동안 상기 복수의 화소 행들을 동시에 발광시키는 구동부를 포함하는 표시 장치.
  17. 제16 항에 있어서, 상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 발광 종료 지연 시간에 상응하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  18. 제16 항에 있어서, 상기 구동부는,
    상기 제1 프레임 구간에 상응하는 제1 비발광 시간 및 상기 제3 프레임 구간에 상응하는 제2 비발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하지 않도록, 상기 복수의 화소 행들에 제1 전압 차를 가지는 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 인가하고, 상기 제1 발광 시간 및 상기 제2 발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하도록, 상기 복수의 화소 행들에 상기 제1 전압 차보다 큰 제2 전압 차를 가지는 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압을 인가하는 전원 공급부를 포함하고,
    상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압 중 적어도 하나의 천이 시간(transition time)에 상응하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  19. 제16 항에 있어서, 상기 구동부는,
    상기 제1 프레임 구간에 상응하는 제1 비발광 시간 및 상기 제3 프레임 구간에 상응하는 제2 비발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하지 않도록, 상기 복수의 화소 행들에 제1 전압 레벨을 가지는 발광 제어 신호를 인가하고, 상기 제1 발광 시간 및 상기 제2 발광 시간 동안, 상기 복수의 화소 행들이 발광하도록, 상기 복수의 화소 행들에 제2 전압 레벨을 가지는 상기 발광 제어 신호를 인가하는 발광 제어부를 포함하고,
    상기 제1 프레임 구간의 일부 구간 및 상기 제3 프레임 구간의 일부 구간 각각은 상기 발광 제어 신호가 상기 제2 전압 레벨에서 상기 제1 전압 레벨로 변경되는 천이 시간(transition time)에 상응하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  20. 제16 항에 있어서, 상기 표시 패널은, 상기 복수의 화소 행들 중 상부 화소 행들을 구비하는 상부 표시 패널, 및 상기 복수의 화소 행들 중 하부 화소 행들을 구비하는 하부 표시 패널로 분할되고,
    상기 상부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 상부 표시 패널의 상부에서 하부로 제1 방향으로 순차적으로 기입되고,
    상기 하부 화소 행들에 상기 블랙 데이터, 상기 좌안 영상 데이터 및 상기 우안 영상 데이터가 상기 제1 방향에 반대되는 상기 하부 표시 패널의 하부에서 상부로의 제2 방향으로 순차적으로 기입되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
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