WO2006006315A1 - 表示装置および表示方法、記録媒体、並びにプログラム - Google Patents

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PCT/JP2005/010048
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Yoshihiko Kuroki
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Sony Corporation
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    • G09G2320/0633Adjustment of display parameters for control of overall brightness by amplitude modulation of the brightness of the illumination source

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a display method, a recording medium, and a program, and more particularly to a display device and a display method, a recording medium, and a program suitable for displaying a moving image.
  • the number of frames (fields) displayed per second in a conventional National Television System Committee (NTSC) type or HD (High Definition type television) type display device is 60 frames (more precisely, 59. 94 frames per second).
  • the number of frames displayed per second will be referred to as a frame rate.
  • the frame rate in a display device of the PAL (Phase Alternating by Line) system is 50 frames per second.
  • the frame rate in movies is 24 frames per second.
  • the display data emphasized more than the change amount is written to the pixel having a change, and the change is made to a value corresponding to the original display data.
  • the lighting timing and lighting time of the light source are controlled for each area of the lighting device having a plurality of areas based on the optical response (for example, see Patent Document 1).
  • a fluorescent lamp having a phosphor film of red, green and blue light emission is pulse-width modulated by a lighting circuit to perform dimming, and a video signal is written to a liquid crystal panel, and the fluorescent lamp is used as a liquid crystal panel.
  • a liquid crystal display device that displays an image by functioning as a knock light, and the time to become 1/10 of the time of lighting after the light quantity is turned off is 1 millisecond or less in the fluorescent lamp.
  • a liquid crystal display provided with a green light emitting phosphor film (see, for example, Patent Document 2).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-125067
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-105447
  • moving image bokeh is perceived.
  • This moving image blur follows the eye to follow the moving image (image object) on the display screen, Retinal slip (Visual Information Processing Handbook, edited by the Japanese Society for the Vision, Asakura Shoten, This is caused by the displacement of the image formed on the retina, which is called (page 393).
  • a large amount of motion blur is perceived from a general image including a moving image object displayed at a frame rate of 60 frames or less per second.
  • the display of the screen is generally updated line-sequentially. That is, in the LCD display device, in general, the display is updated in the order of the rows from the top of the screen to the bottom in units of pixels in the horizontal rows of the screen. This system is called a so-called line-sequential system.
  • the response speed of the liquid crystal used in the direct-viewing LCD display device is slow. Updating of the display of all the pixels on the screen requires approximately one frame period. That is, in one cycle of the vertical synchronization signal, the display of the pixels of the direct-view type LCD display device is sequentially updated.
  • a pixel of a predetermined area of the screen is The image of this frame is displayed, and the pixels of the other area of the screen may be displayed of the image of the previous frame.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and the display is updated line-sequentially.
  • a double display is perceived when a moving image is displayed on a display device.
  • the purpose is to display an image.
  • the display device of the present invention includes display means whose display is updated in the order of columns in units of pixels in the vertical or horizontal columns of the screen in each frame period, and one of the entire columns of the screen. Control the light emission of the light source so that each light source sequentially illuminates the pixels whose display is sequentially updated in each of a plurality of light sources respectively illuminating the pixels of the display means so as to illuminate each column of the section and the frame period; And controlling means.
  • the control means is delayed according to the number of light sources from the start time of the frame based on the synchronization signal generation means for generating a synchronization signal for synchronizing with the frame and the synchronization signal.
  • a light emission instructing signal generating means for generating a plurality of light emission instructing signals for each of the light sources, and a plurality of light emission control means for controlling light emission of one light source based on one light emission instructing signal can be provided. .
  • the control means is further provided with a waveform shaping means for shaping the waveform of the light emission instructing signal so that the value of the light emission instructing signal changes with the passage of time, and the light emission control means Depending on the value of the signal, the light emission of the light source can be controlled to change the light emission intensity of the light source.
  • the light emission instructing signal generation means is configured to generate a plurality of light emission instructions for each of the light sources delayed according to the number of light sources based on the time when a predetermined period has elapsed with respect to the start time of the frame. It can be made to generate a signal.
  • the vertical or horizontal direction of the screen is displayed in each of the frame periods.
  • a display provided with display means whose display is updated in the order of the row in units of pixels of the row, and a plurality of light sources respectively illuminating the pixels of the display means so as to illuminate each row of a part of all the rows of the screen.
  • a display method of the device characterized in that it comprises a control step of controlling light emission of a light source such that each light source sequentially illuminates a pixel whose display is sequentially updated in each of frame periods.
  • the display means is updated in the order of the columns in units of the pixels of the vertical or horizontal columns of the screen in each frame period, and the display of all the columns of the screen
  • the light sources of the light source sequentially illuminate the pixels whose display is sequentially updated in each of the frame periods. Light emission is controlled.
  • the display device may be an independent device or a block that performs display processing.
  • an image can be displayed.
  • FIG. 1 is a view showing a configuration of an embodiment of a display device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of a display device according to the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing examples of pulse signal 1 to pulse signal N.
  • FIG. 4 is a view for explaining an example of light emission of an LED backlight.
  • FIG. 5 is a view for explaining an example of light emission of an LED backlight.
  • FIG. 6 is a view for explaining an example of light emission of an LED backlight.
  • FIG. 7 is a flow chart for explaining the process of controlling light emission.
  • FIG. 8 is a block diagram showing another configuration of the function of the display device according to the present invention.
  • FIG. 9 A diagram for explaining an example of light emission signal 1 to light emission signal N.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining another example of the light emission signal 1 to the light emission signal N.
  • FIG. 11 is a view for explaining an example of light emission of an LED backlight.
  • FIG. 12 is a view for explaining an example of light emission of an LED backlight.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating another process of controlling light emission.
  • FIG. 14 is a diagram showing another configuration of the embodiment of the display device according to the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram showing still another configuration of the function of the display device according to the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining an example of high voltage 1 to high voltage N.
  • FIG. 17 is a flowchart for describing still another process of controlling light emission.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an embodiment of a display device according to the present invention.
  • the LCD (Liqu id Crystal Display) 11 is a so-called direct-view liquid crystal display device.
  • the LCD 11 is an example of a display device which updates the display in order from the upper side to the lower side in units of the pixels in the horizontal row of the screen in each frame period. For example, the LCD 11 updates the display of all the pixels of the screen in a period of one frame. That is, the LCD 11 updates the display of the uppermost horizontal pixel on the screen immediately after the start time of the frame. After that, the LCD 11 updates the display of the pixels for each horizontal row in order from the upper side to the lower side. Then, the LCD 11 updates the display of the lowermost horizontal row of pixels on the screen immediately before the end time of the frame.
  • LED (Light Emitting Diode) Backlight 12-1-1 to LED Backlight 12-9-2 are an example of a light source of a display device.
  • each of the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-2 emits one or more red LEDs that emit red light, and one that emits green light. Consists of multiple green LEDs, and one or more blue LEDs that emit blue light. That is, each of LED backlight 12-1 to LED backlight 12-2 emits light including red light, green light, and blue light, which are three primary colors of light.
  • LED knock light 12-1-1 to LED knock light 12-9-2 are white LEDs that emit white light including red light, green light, and blue light, respectively. Also good
  • LED knock light 12-1-1 and LED knock light 12-1-2, LED knock light 12-4-1 and LED backlight 12-4, and LED backlight 12-7 —1 and LED back light 12—7—2 are red light emitting red light
  • LED back light 12—5—1 and LED Knock light 12-5-2 and LED back light 12-8-1 and LED back light 12-8-2 are green LEDs that emit green light
  • the light emitted from the LED backlight 12-1-1 to the LED backlight 12-9-2 is guided by the light guide plate 13 and uniformly diffused to be incident on the back of the LCD 11.
  • the light incident on the back of the LCD 11 is transmitted through the LCD 11 to the eyes of the person viewing the LCD 11. It will be incident.
  • each pixel of the LCD 11 has a predetermined intensity (of a predetermined ratio) of the light incident from the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-9-2. Pass light of a predetermined wavelength (color light). A light of a predetermined intensity, which has passed through each pixel of the LCD 11, is incident on the eyes of the person viewing the LCD 11, so that the person viewing the LCD 11 perceives the image displayed on the LCD 11. Do.
  • the LCD 11 updates the display in order from the top to the bottom in units of pixels in the horizontal rows of the screen in each frame period, the optimal timing for lighting the pixels of the LCD 11 Is different depending on the vertical position of the pixel on the screen.
  • LED knock light 12-1 to the LED knock light 12-9 will be described in more detail.
  • the LED backlight 12-1-1 and the LED backlight 12-1-2 are light emitted simultaneously, and are pixels in a row in the horizontal direction of the screen which is a unit in which the display is updated in the LC D11, Among the pixels in all the columns of the screen, the pixels in the upper one or more columns in FIG. 1 are illuminated from the back of the LCD 11.
  • the LED backlight 12-2-1 and the LED backlight 12-2-2 emit light simultaneously, and are pixels in a row in the horizontal direction of the screen, which is a unit in which the display is updated, in the LC D11, Of the pixels in the entire row of the screen, one or more of the lower side in FIG. 1 with respect to the pixels in one or more rows illuminated by the LED knock light 12-1 and the LED backlight 12-1.
  • the pixels of the number of columns are illuminated from the back of the LCD 11.
  • the LED backlight 12-3-1 and the LED backlight 12-3-2 emit light simultaneously, and are pixels in one row in the horizontal direction of the screen, which is a unit in which the display is updated, in the LC D 11, Of the pixels in all the rows of the screen, one or more of the lower ones in FIG. 1 with respect to the pixels in one or more rows illuminated by the LED backlight 12-2 and the LED backlight 12-2.
  • the pixels of the number of columns are illuminated from the back of the LCD 11.
  • each of the LED backlights 12-4-1 to 12-9-2 arranged at positions facing the LCD 11 simultaneously emits light.
  • Each of the LED backlights 12-4-1 to the LED backlight 12-9-2 which is disposed at a position opposite to the LCD 11, is a unit by which the display on the LCD 11 is updated.
  • a row of pixels illuminates the pixels of the LCD 11 from the back so as to illuminate some of the rows of the screen.
  • the LED backlight 12-1-1 to the LED backlight 12-9-2 are columns of pixels in the LCD 11 which are units for updating the display, and all the columns of the screen are displayed.
  • the pixels of the LCD 11 are back-illuminated so that some of the columns are illuminated.
  • the LED backlight 12-1-1 to the LED backlight 12 9-2 is disposed on the upper or lower side of the LCD 11. That is, in this case, the LED backlight 12-1-1 to the LED backlight 12-9-2 are vertical columns of pixels on the LCD 11, which are units for updating the display, and the entire screen is displayed. The pixels of the LCD 11 are illuminated from the back so that some of the vertical columns are illuminated.
  • the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-9-2 may be disposed on the back side of the LCD 11.
  • the LED backlight 12-1 and the LED backlight 12-1 will be simply referred to as the LED backlight 12-1 when it is not necessary to distinguish them individually.
  • the LED backlight 12-2-1 and the LED backlight 12-2-2 are simply referred to as the LED backlight 12-2 when it is not necessary to distinguish them individually.
  • the LED backlight 12-3-1 and the LED backlight 12-9-2 that emit light simultaneously, the LED backlight 12-3 to the LED backlight 12- simply do not need to be distinguished, respectively. It is called nine.
  • the LED backlight 12-1 and the LED backlight 12-9-2 are simply referred to as the LED backlight 12 when it is not necessary to distinguish them individually.
  • the number of LED backlights 12 can be set to any number N, not limited to 18. In this case, the LED backlights 12-1 to LE are used to distinguish them.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of the display device according to the present invention.
  • Display control unit
  • Reference numeral 31 controls the display of the LCD 11, and controls the light emission of an LED backlight 12-1 to an LED backlight 12-N which is an example of a light source.
  • the display control unit 31 is realized by a dedicated circuit configured with an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable LSI such as a field programmable gate array (FPGA), or a general-purpose microphone processor that executes a control program. Ru.
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • Ru general-purpose microphone processor
  • the LCD 11 displays an image under the control of the display control unit 31.
  • Each of the LED backlights 12-1 to 12-N emits light under the control of the display control unit 31.
  • the display control unit 31 includes a vertical synchronization signal extraction unit 41, a pulse signal generation unit 42, and a current control unit 4.
  • the synchronization signal supplied to the display control unit 31 includes the vertical synchronization signal and the horizontal synchronization signal, and is supplied to the vertical synchronization signal extraction unit 41. Further, the image signal supplied to the display control unit 31 is supplied to the LCD control unit 44.
  • the vertical synchronization signal included in the synchronization signal is a signal for synchronizing each frame of a moving image displayed by the image signal.
  • the vertical synchronization signal extraction unit 41 extracts (generates) the vertical synchronization signal from the synchronization signal supplied from the outside, and supplies the extracted vertical synchronization signal to the pulse signal generation unit 42 and the LCD control unit 44. .
  • the pulse signal generation unit 42 generates a pulse signal for causing each of the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-N to emit light in synchronization with the vertical synchronization signal. For example, based on the vertical synchronization signal, the pulse generator section 42 generates an LED backlight 12 1 to an LED backlight 12-1 for each frame period of a moving image displayed by the image signal based on the vertical synchronization signal. Depending on the number N of N, the delayed pulse signals 1 to N are respectively generated. Create
  • the pulse signal 1 is a signal for causing the LED backlight 12-1 to emit light
  • the pulse signal 2 is a signal for causing the LED backlight 12-2 to emit light
  • Each of 3 (not shown) to pulse signal N is a signal for making each of LED backlight 12-3 (not shown) to LED backlight 12-N emit light.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of pulse signal 1 to pulse signal N.
  • pulse signal 1 is a pulse signal of a predetermined height (peak value) and pulse width that rises at a frame start time (time when the vertical synchronization signal falls).
  • the height (peak height) and pulse width of pulse signal 2 to pulse signal N are equal to the height and pulse width of pulse signal 1.
  • the pulse signal 2 to the pulse signal N rise at the time when the period corresponding to the number N of the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-N with respect to the rise time of the pulse signal 1 has elapsed.
  • the frame rate is m [frame Z seconds]
  • the period of one frame is lZm
  • the pulse signal 3 is delayed with respect to the pulse signal 2 by a period tl which is lZ (m x (N-1)) [seconds], and the pulse signal 4 with respect to the pulse signal 3 is lZ (m x (N – 1)) Delayed by tl for a period of [seconds].
  • each of the pulse signal 4 to the pulse signal N is delayed by a period tl which is lZ (m x (N ⁇ 1)) [seconds].
  • the period tl is referred to as a delay period.
  • the pulse signal k which is one of the pulse signal 1 to the pulse signal N, is from the start time of the frame. (Kl) / (m X (N-1)) [seconds] It rises at the time which has passed.
  • the pulse generation unit 42 delays each of the LED backlights 12-1 to 12-N according to the number of the LED backlights 12-1 to 12-N.
  • a pulse signal is generated to cause each of the LED backlights 12-1 to 12-N to emit light.
  • the pulse signal generation unit 42 supplies each of the generated pulse signals to each of the current control units 43-1 to 43-N.
  • the current control unit 43-1 converts the pulse signal 1 supplied from the pulse signal generation unit 42 into a drive current 1, and supplies the converted drive current 1 to the LED backlight 12-1. Controls the light emission of the LED backlight 12-1.
  • the current value of the driving current 1 supplied from the current control unit 43-1 to the LED backlight 12-1 corresponds to the voltage value of the pulse signal 1 input to the current control unit 43-1.
  • the LED backlight 12 When the current value of the drive current increases, the LED backlight 12 emits light more brightly (brightness increases), and when the current value of the drive current decreases, the LED backlight 12 emits light darker. (Brightness decreases).
  • the luminance of the LED backlight 12-1 is changed by the pulse signal 1 output from the pulse signal generation unit 42.
  • the pulse signal generator 42 outputs a pulse signal 1 having a predetermined height (peak value) and a predetermined pulse width
  • the LED backlight 12-1 has a pulse signal in a period corresponding to the pulse width. It emits light with a luminance according to the height of 1 (peak value).
  • current control unit 43-2 converts pulse signal 2 supplied from pulse signal generation unit 42 into drive current 2, and supplies the converted drive current 2 to LED backlight 12-2. Controls the light emission of the LED backlight 12-2.
  • each of the current control units 43-3 to 43-N converts the pulse signal 3 to the pulse signal N supplied from the pulse signal generation unit 42 into drive current 3 to drive current 3, respectively, and converts them.
  • the LED backlight 12-3 to the LED backlight 12-N emit light by supplying the driving current 3 to the driving current N to the LED backlight 12-3 to the LED backlight 12-N, respectively. Control.
  • the luminance of each of the LED backlight 12-2 to the LED backlight 12 -N is changed by each of the pulse signal 2 to the pulse signal N output from the pulse signal generation unit 42.
  • the LCD control unit 44 generates a display control signal for displaying an image on the LCD 11 based on the image signal and the synchronization signal supplied from the outside, and generates the display control generated. Supply control signal to LCD 11. Thereby, the LCD 11 displays an image corresponding to the image signal supplied from the outside.
  • the drive 32 is connected to the display control unit 31 and reads out the program or data recorded in the mounted magnetic disk 51, optical disk 52, magneto-optical disk 53, or semiconductor memory 54, as necessary. And supplies the read program or data to the display control unit 31.
  • the display control unit 31 can execute the program supplied from the drive 32.
  • the display control unit 31 may obtain a program via a network (not shown).
  • the frame start time force is also (k ⁇ l) Z (mX (N ⁇ l)) [seconds]
  • the LCD 11 displays the display of all pixels on the screen in one frame period.
  • the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-N which are sequentially updated, are a row of pixels in the LCD 11, which is a unit for updating the display, and a part of the entire row of the screen.
  • the LED backlights 12-1 to 12-N are provided to illuminate the pixels of the LCD 11 from the back so as to illuminate each row, and display is performed during each frame period. Will sequentially illuminate the pixels of the LCD 11 that have been updated from the back.
  • the vertical synchronization signal falls.
  • the time that is, the time when the delay period tl, which is 1Z480 [seconds], has elapsed from the start time of the frame [This is as shown in Fig. 4] [This LED LED 12-1 LED knock light 12-1 -2, LED knock light 12-2 -1, and LED backlight 12-2 -2 emit light. This At time of day, LED backlight 12-3-1 to LED backlight 12-9-2 do not emit light.
  • the delay period tl which is 1Z480 [seconds] is obtained by substituting the frame rate which is 60 and the number of LED backlights 12 which is 9 in the equation 1Z (m X (N ⁇ 1) , LZ (60 X (9-1)).
  • LED knock light 12 1 LED knock light 12 2 1, and LED knock light 12-2-2 illuminated.
  • the LED backlight 12-3-1, LED as shown in FIG. 5, at a time that is 1 Z 160 [seconds], which corresponds to three times the delay period tl, from the start time of the frame.
  • Knock light 12-3-2, LED knock light 12-4-1 and LED knock light 12-4 2 emit light.
  • the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-2-2, and the LED backlight 12-5-1 to the LED backlight 12-9-2 do not emit light.
  • an area of approximately 2Z9 out of the whole of the LC D11 centered on a virtual horizontal axis dividing the upper and lower sides of the LCD 11 into 3 to 6 is an LED knock light 12-3-1. , LED backlight 12 3 2, LED knock light 12 4 -1, and LED knock light 12 4 2 ⁇ This is illuminated.
  • the LED backlight 12-5-1 is obtained at a time that is 1Z96 [seconds], which corresponds to 5 times the delay period tl, from the start time of the frame.
  • the LED light source 12 5 2, the LED light source 12 6 1, and the LED light source 12 6-2 emit light.
  • LED backlight 12-1 to LED backlight 12-4, and LED notch light 12-1 to LED notch light 12-9-2 Do not glow.
  • an area of approximately 2x9 out of the whole of the LC D11 centered on a virtual horizontal axis dividing the upper and lower sides of the LCD 11 into five to four areas is the LED knock light 12-5-1. , LED backlight 12 5 2, LED knock light 12 6 -1, and LED knock light 12 6 2 [lighted from here.
  • the LED knock light 12 sequentially illuminates the pixels of the LCD 11 whose display has been updated, from the back. That is, at a predetermined time within one frame period, the pixel power of a predetermined area of the LCD 11 displays the image of the current frame, and the pixels of the other area of the LCD 11 display the image of the previous frame. Also, the LED knock light 12 displays the image of the present frame and illuminates the pixel which does not illuminate the pixel displaying the image of the previous frame.
  • a person who is looking at the display device displays the image of the current frame, and the pixel power is also capable of perceiving the image.
  • the image of the previous frame is displayed. Pixel power can not be perceived.
  • the display device is displaying a moving image, people watching the display device can hardly perceive the dual display.
  • the display device of the present invention can display an image in which double display is less likely to be perceived when an image with motion is displayed.
  • the pulse signal generation unit 42 may sequentially generate pulse signals based on a predetermined delay time corresponding to the number of LED backlights 12.
  • the number may be acquired from an external signal, the delay time may be calculated based on the acquired number of LED backlights 12, and pulse signals may be sequentially generated based on the calculated delay time. Good.
  • the pulse signal generation unit 42 may generate a pulse signal in consideration of the time required to update the display of the pixel of the LCD 11. More specifically, the time elapsed from the start time of the frame by the time required to update the display of one row or a predetermined number of rows of pixels on the LCD 11 is the reference time for pulse signal generation. Be done.
  • the pulse signal generation unit 42 sequentially generates pulse signals delayed in accordance with the number of LED backlights 12 based on the reference time set in this way. More certainty by doing this In addition, it is possible to sequentially illuminate the pixels of the LCD 11 whose display has been updated, and it becomes possible to display an image with less perceived dual display.
  • the current control unit 43-1 to the current control unit 43-N will be simply referred to as a current control unit 43 when it is not necessary to distinguish them individually.
  • step S11 based on whether the vertical synchronization signal supplied from the vertical synchronization signal extraction unit 41 has fallen, the pulse generation unit 42 determines whether it is the start time of the frame.
  • step SI 1 If it is determined in step SI 1 that the frame start time is not received, the process of the determination in step S 11 is repeated until the frame start time is reached.
  • step SI 1 If it is determined in step SI 1 that the start time of the frame is reached, the process proceeds to step S 12, and the pulse signal generation unit 42 generates a pulse signal.
  • step S13 the current control unit 43 supplied with the pulse signal supplies the drive current corresponding to the pulse signal to the LED backlight 12 based on the pulse signal, and causes the LED backlight 12 to emit light.
  • step S14 the pulse signal generation unit 42 determines whether or not the force having generated a predetermined number of pulse signals is generated by the process of step S12 that is repeatedly executed as described later. For example, in step S14, has pulse signal generation unit 42 generated pulse signals for the number of LED backlights 12 by comparing the number of LED backlights 12 and the number of times the process of step S12 is repeated? It is determined whether or not.
  • step S 14 If it is determined in step S 14 that a predetermined number of pulse signals have not been generated, the LED backlight 12 has not been emitted yet, so the process proceeds to step S 15 and the pulse signal generation unit 42 After the pulse signal is generated in the process of step S12, it is determined whether or not a predetermined delay period t1 has elapsed. For example, in step S15, the pulse signal generation unit 42 determines whether or not the force for which the delay period tl has elapsed from the time of rise of the pulse signal generated in the process of step S12.
  • step S15 if it is determined that the delay time tl has not elapsed since the pulse signal was generated in the process of step S12, it is not necessary to generate the next pulse signal yet. Therefore, after the pulse signal is generated in the process of step S12, the delay period tl is elapsed. Then, the process of determination of step SI 5 is repeated.
  • step S15 If it is determined in step S15 that the delay time tl has elapsed since the pulse signal was generated in the process of step S12, the process returns to step S15 to generate the next pulse signal, The above process is repeated.
  • the next pulse signal is sequentially generated when the time-force delay period t1 when the pulse signal is generated has elapsed.
  • step S14 If it is determined in step S14 that a predetermined number of pulse signals have been generated, all the LED backlights 12 are lit, so the process returns to step S11, and the above-described process is repeated.
  • the pulse signal is generated at the start time of the frame and the pulse signal is generated, the next pulse signal is generated at the time when the delay period tl has elapsed from the time when the pulse signal is generated.
  • the processing to be generated is repeated, and the noise signals are sequentially generated by the number of LED backlights 12.
  • the LED backlight 12 emits light in order as the frame start time force also elapses each time the delay period tl elapses.
  • the display device is less likely to perceive double display when displaying a moving image. , Will be able to display images.
  • the light source may be made to emit light so that the brightness is continuously increased or decreased in time.
  • FIG. 8 shows the function of the display device according to the present invention in the case where the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-N are caused to emit light so that the brightness increases or decreases with time. It is a block diagram showing other composition of. The same parts as those shown in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the display control unit 81 controls the display of the LCD 11, and controls the light emission of the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-N as an example of the light source.
  • the display control unit 81 is realized by a dedicated circuit configured with an ASIC or the like, a programmable LSI such as an FPGA, or a general-purpose microprocessor that executes a control program.
  • Display control unit 81 includes vertical synchronization signal extraction unit 41, pulse signal generation unit 42, current control unit 4 3-1 to current control unit 43-N, LCD control unit 44, and CR circuit 91-1 to CR.
  • Circuit 91 is configured to include 1-N.
  • the pulse signal generation unit 42 sets the number of LED backlights 12 1 to 12 -N in each of the frame periods of the moving image displayed by the image signal based on the vertical synchronization signal.
  • the delayed pulse signals 1 to N are generated in accordance with N, and the generated pulse signals are respectively supplied to the CR circuits 91-1 to CR circuit 91-N.
  • Each of CR circuits 91 1 to CR circuit 91 N is an example of a waveform shaping circuit (time constant circuit) for shaping the waveform of any of pulse signal 1 to pulse signal N, and pulse signals 1 to pulse Shape any of the signals N to increase or decrease continuously in time.
  • waveform shaping circuit time constant circuit
  • Each of the CR circuit 91-1 to the CR circuit 91-N includes, for example, a resistor and a capacitor.
  • the CR circuits 91-1 to CR 91-N have the same circuit configuration, and the time constants of the CR circuits 91 1 to CR 91-N have the same value.
  • the CR circuit 91 1 obtains the pulse signal 1 supplied from the pulse signal generation unit 42, and shapes the obtained pulse signal 1 so as to increase or decrease the power continuously.
  • the CR circuit 91 1 supplies a pulse signal 1 shaped to increase or decrease continuously in time to the current control unit 43-1 as a light emission signal 1.
  • the CR circuit 912 acquires the pulse signal 2 supplied from the pulse signal generation unit 42, and shapes the acquired pulse signal 2 so as to increase or decrease the power continuously.
  • the CR circuit 912 supplies a pulse signal 2 shaped to increase or decrease continuously in time as a light emission signal 2 to the current control unit 43-2.
  • Each of CR circuit 91-3 (not shown) to CR circuit 91 -N is a pulse signal generator.
  • the pulse signal 3 to the pulse signal N supplied from 42 are acquired, and the acquired pulse signal 3 to the pulse signal N are shaped so as to increase or decrease in time continuously.
  • Each of the CR circuit 913 to the CR circuit 91 N generates a pulse signal 3 to a pulse signal N which are shaped to increase or decrease continuously with time, respectively.
  • Each of current control unit 43-1 to current control unit 43-N drives each of light emission signal 1 to light emission signal N supplied from each of CR circuit 91-1 to CR circuit 91-N.
  • LED backlight by converting each into 1 to drive current N and supplying the converted drive current 1 to drive current N to each of LED backlight 12-1 to LED backlight 12-N Controls the light emission of each of 12-1 to LED backlight 12-N.
  • the power of CR circuit 91-1 to CR circuit 91-N When light emission signal 1 to light emission signal N that respectively increase or decrease with time are output, the LED backlight 12-1 Each of the LED backlights 12-N emits light so as to continuously change the luminance according to the value of each of the light emission signal 1 to the light emission signal N at that time.
  • FIG. 9 shows that CR circuits 91 1 to CR 91 N are differentiated at each rise of pulse signal 1 to pulse signal N by differentiating each of pulse signal 1 to pulse signal N.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of the light emission signal 1 to the light emission signal N in the case of using a differential circuit of a time constant.
  • the light emission signal 1 rises at the start time of the frame (vertical synchronization signal falls power time), reaches the maximum height at the rise, and decays exponentially as time passes.
  • the light emission signal 2 rises at the time when the frame start time force delay period tl has elapsed, reaches the maximum height at the rise, and decays exponentially as time passes.
  • each of the light emission signal 3 to the light emission signal N is generated at a time when an integral multiple of the delay period tl has elapsed from the start time of the frame. Rise up to the maximum height, and decay exponentially as time passes.
  • the light emission signal k which is any one of the light emission signal 1 to the light emission signal N, is ) Z (m X (N-1)) [seconds] Rises at the time that has passed, and reaches its maximum height at the rise, and decays exponentially as time passes.
  • the LED backlight 12 is generated.
  • 1 to 12-N is the maximum luminance at the time (k-1) (m X (N-1)) [seconds] elapsed from the start time of the frame, and the luminance decreases exponentially with the passage of time It emits light slowly.
  • FIG. 10 shows that each of CR circuits 91-1 to CR 91-N increases its value exponentially as time passes, and then decays exponentially as time passes.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining examples of light emission signal 1 to light emission signal N in the case of using a circuit with a predetermined time constant.
  • the light emission signal 1 rises so as to increase exponentially as time passes from the start time of the frame (vertical synchronization signal fall time 3 ⁇ 4 time), and the predetermined time from the rise Decays exponentially as time passes.
  • the light emission signal 2 rises so as to increase exponentially as time passes from the time when the delay period tl has elapsed from the start time of the frame, and decays exponentially as time passes after a predetermined time period since the rise. .
  • each of the light emission signal 3 to the light emission signal N rises so as to increase exponentially with the passage of time from the time when an integral multiple of the delay period tl has elapsed from the start time of the frame. It decays exponentially with the passage of time after a predetermined period of time has passed since the rise.
  • the light emission signal k which is any one of the light emission signal 1 to the light emission signal N is ) Time when Z (m X (N – 1)) [seconds] Elapsed Force Rises so as to increase exponentially, and decays exponentially as time passes after a predetermined period of time has passed since the rise.
  • the LED backlight 12 is generated.
  • the luminance increases exponentially from the time when (k ⁇ l) Z (mX (N ⁇ 1)) [seconds] has elapsed from the start time of the frame, and after a predetermined period has elapsed since the rise It emits light so that the luminance decreases exponentially with the passage of time.
  • LED back light when light emission signal 1 to light emission signal N rise so as to increase exponentially and decay exponentially as time passes after a predetermined time period from the rise, An example of light emission of the LED backlight 12-9-2 will be described with reference to FIGS. 11 and 12.
  • the LED knock light 12 31 and the LED backlight 12 -3-2 emits light with maximum brightness
  • LED backlight 12-2-1 and LED backlight 12-2-2 and LED backlight 12-4-1 and LED backlight 12-4-2 Backlight 12-3-1 and LED Backlight 12-3-2 It emits light at the next highest brightness
  • LED backlight 12-6-1 and LED backlight 12-6-2 power LED backlight 12-1 1 and LED backlight 12-1-2 and LED backlight 12-5-1 and LED backlight 12-5-2 next to the brightness of the second, the light emitting in the brightness, LED backlight 1 2-7-1 and LED backlight 12-7-2, LED backlight 12-6-1 and LED Knock light 12-6-2 next to the brightness of the second, light emitting in the brightness, LED backlight 12-8-1 and LED backlight 12-8-2 and LED backlight 12-9 1 and LED backlight 12- 9-2 power LED backlight 12-7-1 and LED backlight 12-7-2 It emits light at a large-scale brightness next to the brightness.
  • LED backlight 12-2 and LED backlight 12-2 and LED backlight 12-8-1 and LED backlight 12-8 are LED backlights 12-3.
  • LED backlight 12-3-2 and LED backlight 12-7-1 and LED backlight 12-7-2 It emits light at the next level of the brightness
  • LED backlight 12-1-1 and LED Knock lights 12-1 and 2 and LED knock lights 12-9-1 and LED backlight 1 2-9 2 Power LED light 12-2-1 and LED light 12-2 and LE D back light 12-8-1 and LED backlights 12-8-2 Next to the brightness of the light!
  • step S31 and step S32 are the same as the processes of step S11 and step S12 of FIG. 7, and thus the description thereof is omitted.
  • each of CR circuit 91-1 to CR circuit 91-N is a pulse.
  • Each of the signal 1 to the pulse signal N is shaped.
  • each of the CR circuit 91-1 to the CR circuit 91-N acquires each of the pulse signal 1 to the pulse signal N supplied from the pulse signal generation unit 42, and acquires the acquired noise signal 1
  • Each of the first to fourth pulse signals N is shaped so as to increase or decrease continuously in time.
  • each of the CR circuit 91 1 to the CR circuit 91 N shapes the pulse signal 1 to the pulse signal N supplied from the pulse signal generation unit 42 by differentiating them.
  • each of the CR circuits 91 1 to CR circuits 91-N rises so as to exponentially increase each of the pulse signals 1 to N supplied from the pulse signal generation unit 42, It is shaped so that it decays exponentially as time passes after a predetermined period of time has passed since the rise.
  • Each of the CR circuit 91 1 to the CR circuit 91 N outputs the shaped pulse signal 1 to the pulse signal N as the light emission signal 1 to the light emission signal N, respectively.
  • each of current control units 43-1 to 43 -N is each of light emission signal 1 to light emission signal N to which the power of CR circuit 91-1 to CR circuit 91 -N is also supplied. Are respectively converted into drive current 1 to drive current N, and the converted drive current 1 to drive current N are respectively supplied to the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-N. Thereby, each of the current control unit 43-1 to the current control unit 43-N controls the light emission of each of the LED backlight 12-1 to the LED backlight 12-N.
  • step S35 and step S36 are the same as the process of step S14 and step S15 of FIG. 7, and thus the description thereof will be omitted.
  • the light source is not limited to the LED, and may be, for example, an EL (Electro Luminescence) device, as long as the light source can change the luminance in a time shorter than the frame period.
  • EL Electro Luminescence
  • the light source it is possible to use a light source whose luminance changes periodically.
  • FIG. 14 is a diagram showing another configuration of an embodiment of a display device according to the present invention, which uses a cold cathode tube as a light source.
  • the same parts as those shown in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the cold cathode fluorescent lamps 121-1 to 121-13 are an example of a light source of the display device.
  • the light emitted from the cold cathode fluorescent lamps 121-1 to 121-13 is uniformly diffused by the diffusion plate 122 and is incident on the back surface of the LC D 11.
  • the light incident on the back surface of the LCD 11 passes through the LCD 11 and sees the LCD 11 and enters the eye of the person.
  • the cold cathode fluorescent lamp 121-1 is one row of pixels in the horizontal direction of the screen on which the display is updated in the LCD 11, and among the pixels in all the rows of the screen, the upper side in FIG.
  • the pixels in one or more columns are illuminated from the back of the LCD 11.
  • the cold cathode fluorescent lamp 121-2 is a row of pixels on the side of the screen which is a unit for updating the display in the LCD 11, and is illuminated by the cold cathode fluorescent lamp 121-1 among the pixels of all the rows of the screen. For the pixels in one or more columns, the pixels in the lower one or more columns in FIG.
  • the cold cathode fluorescent lamp 121-3 is a row of pixels in the horizontal direction of the screen which is a unit for updating the display in the LCD 11 and is illuminated by the cold cathode fluorescent lamp 121-2 among the pixels in all the rows of the screen.
  • the pixels in the lower one or more columns in FIG. 14 are illuminated from the back of the LCD 11 for the pixels in one or more columns.
  • each of the cold cathode fluorescent lamps 121-4 to 121-13 is a row of pixels in the LCD 11 which is a unit for updating the display, and among all the rows of the screen, Illuminate the pixels of LCD 11 from the back to illuminate some columns.
  • the number of cold cathode tubes 121 can be set to any number N such as not limited to 13. In this case, the cold cathode tube 121-1 to the cold cathode tube 1 are used to distinguish each other.
  • FIG. 15 is a block diagram showing still another configuration of the function of the display device according to the present invention, which uses a cold cathode tube as a light source.
  • the same parts as those shown in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the display control unit 141 controls the display of the LCD 11 and controls the light emission of the cold cathode fluorescent lamp 121-1 to the cold cathode fluorescent lamp 121 -N as an example of a light source.
  • the display control unit 141 executes a dedicated circuit configured with an ASIC or the like, a programmable LSI such as an FPGA, or a control program. It is realized by a general purpose microprocessor or the like.
  • Display control unit 141 is configured to include vertical synchronization signal extraction unit 41, LCD control unit 44, pulse signal generation unit 161, and inverters 162-1 to 162-N.
  • the pulse signal generation unit 161 generates a pulse signal for specifying the timing of the change in luminance of each of the cold cathode fluorescent lamps 121-1 to 121 -N in synchronization with the vertical synchronization signal. Do. For example, based on the vertical synchronization signal, the pulse signal generator 161 counts the number of cold cathode tubes 121-1 to cold cathode tubes 121-N based on the time when a predetermined offset time has elapsed from the start time of the frame. Depending on N, the delayed pulse signal 1 to pulse signal N are generated.
  • pulse signal 1 is a signal specifying the timing of change in luminance of cold cathode tube 121-1
  • pulse signal 2 specifies the timing of change in luminance of cold cathode tube 121-2
  • each of the pulse signal 3 (not shown) to the pulse signal N is a signal specifying the timing of the change of each of the cold cathode fluorescent lamp 12 1-3 (not shown) to the cold cathode fluorescent lamp 121-N It is.
  • the pulse signal generator 161 supplies each of the generated pulse signal 1 to pulse signal N to each of the inverters 162-1 to 162-N.
  • the inverter 162-1 generates and generates the high voltage 1 which is an AC voltage of the same cycle as the period of the frame with reference to the time indicated by the pulse signal 1 supplied from the pulse signal generator 161.
  • the high voltage 1 By supplying the high voltage 1 to the cold cathode tube 121-1, the cold cathode tube 121-1 is made to emit light, and the emission timing of the cold cathode tube 121-1 is controlled.
  • Inverter 162-2 generates and generates high voltage 2 which is an AC voltage of the same cycle as the period of the frame with reference to the time indicated by pulse signal 2 supplied from pulse signal generation section 161.
  • the cold cathode tube 121-2 emits light, and the timing of light emission of the cold cathode tube 121-2 is controlled.
  • Each of inverters 162-3 to 162-N has a period of a frame based on the time indicated by each of pulse signal 3 to pulse signal N supplied from pulse signal generation unit 161.
  • the high voltage 3 and the high voltage N which are AC voltages of the same cycle are respectively generated, and each of the generated high voltage 3 to high voltage N is used as a cold cathode tube 121-.
  • the cold cathode tube 121-3 to the cold cathode tube 121-N are caused to emit light by being supplied to the cold cathode tube 121-N, and the cold cathode tube 121-3 to the cold cathode tube 1
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of high voltage 1 to high voltage N.
  • the high voltage 1 is an AC voltage in which the start time of the frame and the middle time of the period in which the voltage of the high voltage 1 is positive coincide with each other.
  • offset time t2 the time from the start time of the frame to the time when the voltage of high voltage 1 becomes positive.
  • the high voltage 2 is an AC voltage in which the time when the delay period tl has elapsed from the start time of the frame and the time in the middle of the period when the voltage of the high voltage 2 is positive coincide with each other.
  • Each of high voltage 3 to high voltage N is an alternating current in which the time when an integral multiple of delay period tl has elapsed from the start time of the frame and the time when the voltage becomes positive corresponds to 'Pressure C3 ⁇ 4D.
  • each of high voltage 1 to high voltage N is delayed from the start time of the frame according to the number of cold cathode tubes 121-1 to cold cathode tubes 121 -N, and the voltage is It is an AC voltage that coincides with the central time of the positive period.
  • pulse signal generation section 161 generates pulse signal 1 at a time when an offset time has elapsed from the start time of a frame, and thereafter pulse signal 2 to pulse signal N each time delay period tl has elapsed. Generate in order.
  • Each of the inverters 162-1 to 162-N is such that each of the high voltage 1 to high voltage N is positive when one of the pulse signals 1 to N supplied from the pulse signal generator 161 rises.
  • Each of high voltage 1 to high voltage N is generated so as to be a voltage.
  • a pulse signal 1 is generated at the start time of the frame so that the power is maximized, and in cold cathode tube 121-2, the frame starts.
  • the pulse signal 2 is generated so that the power is maximized
  • the pulse signal 3 is generated to maximize the power.
  • the frame is opened.
  • pulse signals 4 to pulse signals N are generated so as to maximize power.
  • cold cathode fluorescent tube 121-1 emits light so that the luminance is maximized at the frame start time
  • cold cathode fluorescent tube 121-2 emits light from the frame start time to the delay period.
  • the light is emitted so that the luminance is maximized at the time when tl has elapsed
  • the cold cathode fluorescent lamp 121-3 is such that the luminance is maximized at the time when a period twice the delay period tl has elapsed from the start time of the frame. It emits light.
  • the cold cathode fluorescent lamp 121-4 to the cold cathode fluorescent lamp 121 -N have the brightness at the time when the period corresponding to the number of the cold cathode fluorescent lamp 121-1 to the cold cathode fluorescent lamp 121 -N has elapsed from the start time of the frame. Emits light so as to be the largest.
  • the cold cathode fluorescent lamps 121-1 to 121 -N brightly illuminate the pixels of the LCD 11 whose display has been updated, in each of the frame periods.
  • the cold cathode tube 121-1 to the cold cathode tube 121 -N will be simply referred to as a cold cathode tube 121 when it is not necessary to distinguish them individually.
  • the inverters 162-1 to 162-N are simply referred to as the inverter 162 when it is not necessary to distinguish them individually.
  • step S51 is the same as the process of step S11 of FIG. 7, and thus the description thereof will be omitted.
  • step S 52 pulse signal generation unit 161 determines whether or not offset time t 2 has elapsed from the start time of the frame based on the vertical synchronization signal, and starts offset time t 2 from the start time of the frame. If it is determined that the time has not elapsed, the process returns to step 52, and the process of determination is repeated until the offset time t2 elapses from the start time of the frame.
  • the offset time t2 is a period of 3Z4 of the period of a frame. That is, when the cycle of the high voltage for emitting the cold cathode tube is the same as the period of the frame, the period for which the high voltage for emitting the cold cathode tube is positive is the period of 1Z2 of the frame period. is there. The period from the time the high voltage causing the cold cathode fluorescent lamp to a positive voltage to the middle of the period when the high voltage becomes positive is the period 1Z4 of the frame period.
  • the pulse signal designates the timing at which the high voltage to be emitted by the cold cathode tube becomes a positive voltage
  • the center time of the period in which the high voltage is positive coincides with the start time of the frame.
  • step S52 If it is determined in step S52 that the offset time t2 has elapsed from the start time of the frame, the process proceeds to step S53, and the pulse signal generation unit 161 generates a pulse signal.
  • step S54 the inverter 162 supplies the cold cathode tube 121 with a high voltage synchronized with the pulse signal based on the pulse signal generated in the process of step S53.
  • step S 55 and step S 56 are the same as the process of step S 14 and step S 15 of FIG. 7, and thus the description thereof will be omitted.
  • the delay time is delayed according to the number of cold cathode tubes 121 with reference to the time when an offset time t2 taking into consideration the timing at which the brightness of the cold cathode tube 121 becomes maximum from the start time of the frame has elapsed.
  • the cold cathode tube 121 sequentially illuminates the pixels of the LCD 11 whose display has been updated, from the back side, since the cold cathode tube 121 emits light in order so that the luminance of the cold cathode tube 121 is maximized.
  • the present invention is not limited to the display device that displays moving images by the so-called progressive method, and can be applied to display devices that display moving images by the so-called interlace method as well.
  • the display device is provided with a display function and other functions, such as a so-called laptop personal computer, a PDA (Personal Digital Assistant), a cellular phone, or a digital video camera. Is included.
  • a display function and other functions such as a so-called laptop personal computer, a PDA (Personal Digital Assistant), a cellular phone, or a digital video camera. Is included.
  • the display means updates the display in the order of the columns in units of pixels in the vertical and horizontal columns of the screen in each of the frame periods, and the plurality of light sources are one of the entire columns of the screen.
  • the pixels of the display means are respectively illuminated to illuminate each column of the section, and in each of the frame periods, the display is sequentially updated
  • the series of processes described above can also be performed by force software that can also be performed by hardware.
  • force software When a series of processes are to be executed by software, it is possible to execute various functions by installing a computer incorporated in hardware dedicated to the program power constituting the software, or various programs.
  • the recording medium power is also installed on a possible, for example, a general-purpose personal computer.
  • this recording medium is a magnetic disk on which the program is recorded, which is distributed to provide the program to the user separately from the computer.
  • optical disc 52 including compact disc-read only memory (CD-ROM), digital versatile disc (DVD)
  • magneto-optical disc 53 including mini disc (TM) (trademark)
  • a package medium consisting of a semiconductor memory 54 or the like, and provided to the user in a state incorporated in advance in a computer, the program is recorded, and is composed of a ROM, a hard disk, etc. Ru.
  • the program for executing the series of processes described above may be wired or wireless communication with a local area network, the Internet, digital satellite broadcasting, or the like, via an interface such as a router or modem, as necessary. Make sure that you install on the computer via the medium.
  • the step of describing the program stored in the recording medium is not limited to processing performed chronologically in the order described, but necessarily processing chronologically. At the same time, it also includes processes executed in parallel or individually.

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Abstract

 本発明は、動きのある画像を表示した場合の2重の表示が知覚されにくい画像を表示することをできるようにする表示装置および表示方法、記録媒体、並びにプログラムに関する。LCD11は、フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の縦または横の列の画素を単位として列の順に表示を更新する。LEDバックライト12-1乃至LEDバックライト12-Nは、画面の全部の列のうちの一部の列毎に照らすようにLCD11の画素をそれぞれ照らす。表示制御部31は、フレームの期間のそれぞれにおいて、表示が順に更新された画素をLEDバックライト12-1乃至LEDバックライト12-Nのそれぞれが順に照らすように、LEDバックライト12-1乃至LEDバックライト12-Nの発光を制御する。 本発明は、表示装置に適用できる。

Description

明 細 書
表示装置および表示方法、記録媒体、並びにプログラム
技術分野
[0001] 本発明は表示装置および表示方法、記録媒体、並びにプログラムに関し、特に、動 画像の表示に適した表示装置および表示方法、記録媒体、並びにプログラムに関す る。
背景技術
[0002] 従来の NTSC (National Television System Committee)方式または HD (High Definiti on television)方式の表示装置における、 1秒間に表示されるフレーム(フィールド)の 数は、 60フレームである(より正確には毎秒 59. 94フレームである)。
[0003] 以下、 1秒間に表示されるフレームの数を、フレームレートと称する。
[0004] また、 PAL (Phase Alternating by Line)方式の表示装置におけるフレームレートは、 毎秒 50フレームである。さらに、映画におけるフレームレートは、毎秒 24フレームで ある。
[0005] 毎秒 60フレーム乃至毎秒 24フレームで表示される画像において、動画ボケ(blur)
(motion blur)またはジャーキネス (jerkiness) t 、つた動画像の画質劣化が生じる。 特に、表示が各フレームの期間中保持される、いわゆるホールド型の表示装置にお いて、動画ボケの発生が顕著である。
[0006] 従来、以前の表示データとの比較により、変化がある画素には、変化量以上に強調 した表示データを書込み、当初の表示データに対応する値以上に変化させ、この時 の液晶の光学応答に基づいて、複数の領域をもつ照明装置の各領域毎に光源の点 灯時期及び点灯時間を制御するようにしているものもある(例えば、特許文献 1参照)
[0007] また、赤色、緑色、および青色発光の蛍光体膜を有する蛍光ランプを点灯回路によ りパルス幅変調点灯させて調光し、液晶パネルに映像信号を書き込み、蛍光ランプ を液晶パネルのノ ックライトとして機能させることで映像を表示する液晶表示装置で あって、蛍光ランプに、光量が消灯後に点灯時の 10分の 1になる時間が 1ミリ秒以下 である緑色発光の蛍光体膜を設けた液晶表示装置もある (例えば、特許文献 2参照)
[0008] 特許文献 1 :特開 2001— 125067号公報
[0009] 特許文献 2 :特開 2002— 105447号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0010] ホールド型の表示装置である直視型 LCD (Liquid Crystal Display)表示装置にお!ヽ て、表示画面上において移動する画像 (画像オブジェクト)を表示した場合、動画ボ ケが知覚される。この動画ボケは、表示画面上において移動する画像 (画像オブジェ タト)に目を追従させる追従視にお!、て網膜スリップ (Retinal slip) (視覚情報処理ハ ンドブック、日本視覚学会編、朝倉書店、 393頁)と称される、網膜上に結像される像 のずれにより生じる。毎秒 60フレーム以下のフレームレートによって表示される、動い ている画像オブジェクトを含む一般の画像からは、多くの動きボケが知覚される。
[0011] このような動きボケをより少なくするために、 1つのフレームが表示される時間に比較 して、より短い時間でパルス状 (時間に対して矩形波状)に画面全体を発光させること も考えられている。しかしながら、このような表示をさせると、視線 (視点)を固定して表 示された画像を見る固定視において、動きの速い画像オブジェクトに対して画像の動 きが離散的に見える(ぎくしゃくして見える)ジャーキネスが知覚される。
[0012] さらに、画面の表示の更新方式により動きのある画像オブジェクトが 2重に見える場 合がある。
[0013] LCD表示装置においては、一般に線順次で画面の表示が更新される。すなわち、 LCD表示装置においては、一般に、画面の横の列の画素を単位として画面の上から 下に向けて列の順に表示が更新される。この方式は、いわゆる線順次方式と称され る。
[0014] 直視型 LCD表示装置に用いられている液晶の応答速度は遅ぐ画面の総ての画 素の表示の更新には、ほぼ 1フレームの期間が必要とされる。すなわち、垂直同期信 号の 1周期にお 、て、直視型 LCD表示装置の画素の表示が順に更新される。
[0015] 従って、 1フレームの期間のうちの所定の時刻において、画面の所定の領域の画素 は、今回のフレームの画像を表示し、画面の他の領域の画素は、前回のフレームの 画像を表示して 、る場合がある。
[0016] 上述したように、より短い時間で全画面一律の発光タイミングで光源をパルス状に 発光させると、画面の場所によって、異なるフレームの画像が表示される点が強調さ れることになり、その結果、動きのある画像オブジェクトが 2重に見えるという問題が生 じる。
[0017] 本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、線順次に表示が更新される 表示装置にぉ 、て、動きのある画像を表示した場合の 2重の表示が知覚されにく ヽ 画像を表示することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0018] 本発明の表示装置は、フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の縦または横の 列の画素を単位として列の順に表示が更新される表示手段と、画面の全部の列のう ちの一部の列毎に照らすように表示手段の画素をそれぞれ照らす複数の光源と、フ レームの期間のそれぞれにおいて、表示が順に更新された画素をそれぞれの光源 が順に照らすように、光源の発光を制御する制御手段とを含むことを特徴とする。
[0019] 制御手段には、フレームに同期させるための同期信号を生成する同期信号生成手 段と、同期信号を基に、フレームの開始時刻から、光源の数に応じてそれぞれに遅 延させた、光源のそれぞれに対する複数の発光指示信号を生成する発光指示信号 生成手段と、 1つの発光指示信号を基に、 1つの光源の発光をそれぞれ制御する複 数の発光制御手段とを設けることができる。
[0020] 制御手段には、時間の経過に応じて発光指示信号の値が変化するように発光指示 信号の波形を整形する波形整形手段をさらに設け、発光制御手段は、整形された発 光指示信号の値に応じて、光源の発光の強さを変化させるように光源の発光を制御 するよう〖こすることがでさる。
[0021] 発光指示信号生成手段は、フレームの開始時刻に対して所定の期間経過した時 刻を基準として、光源の数に応じてそれぞれに遅延させた、光源のそれぞれに対す る複数の発光指示信号を生成するようにすることができる。
[0022] 本発明の表示方法は、フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の縦または横の 列の画素を単位として列の順に表示が更新される表示手段と、画面の全部の列のう ちの一部の列毎に照らすように表示手段の画素をそれぞれ照らす複数の光源とを備 える表示装置の表示方法であって、フレームの期間のそれぞれにおいて、表示が順 に更新された画素をそれぞれの光源が順に照らすように、光源の発光を制御する制 御ステップを含むことを特徴とする。
[0023] 本発明の記録媒体のプログラムは、フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の 縦または横の列の画素を単位として列の順に表示が更新される表示手段と、画面の 全部の列のうちの一部の列毎に照らすように表示手段の画素をそれぞれ照らす複数 の光源とを備える表示装置の表示制御処理用のプログラムであって、フレームの期 間のそれぞれにおいて、表示が順に更新された画素をそれぞれの光源が順に照ら すように、光源の発光を制御する制御ステップを含むことを特徴とする。
[0024] 本発明のプログラムは、フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の縦または横の 列の画素を単位として列の順に表示が更新される表示手段と、画面の全部の列のう ちの一部の列毎に照らすように表示手段の画素をそれぞれ照らす複数の光源とを備 える表示装置の表示制御処理を、コンピュータに行わせるプログラムであって、フレ ームの期間のそれぞれにおいて、表示が順に更新された画素をそれぞれの光源が 順に照らすように、光源の発光を制御する制御ステップを含むことを特徴とする。
[0025] 本発明の表示方法、記録媒体、およびプログラムにおいては、フレームの期間のそ れぞれにお 1、て、表示が順に更新された画素をそれぞれの光源が順に照らすように 、光源の発光が制御される。
[0026] 表示装置は、独立した装置であっても良いし、表示処理を行うブロックであっても良 い。
発明の効果
[0027] 以上のように、本発明によれば、画像を表示することができる。
[0028] また、本発明によれば、動きのある画像を表示した場合の 2重の表示が知覚されに くい画像を表示することができる。
図面の簡単な説明
[0029] [図 1]本発明に係る表示装置の一実施の形態の構成を示す図である。 [図 2]本発明に係る表示装置の機能の構成を示すブロック図である。
[図 3]パルス信号 1乃至パルス信号 Nの例を示す図である。
[図 4]LEDバックライトの発光の例を説明する図である。
[図 5]LEDバックライトの発光の例を説明する図である。
[図 6]LEDバックライトの発光の例を説明する図である。
[図 7]発光の制御の処理を説明するフローチャートである。
[図 8]本発明に係る表示装置の機能の他の構成を示すブロック図である。
[図 9]発光信号 1乃至発光信号 Nの例を説明する図である。
[図 10]発光信号 1乃至発光信号 Nの他の例を説明する図である。
[図 11]LEDバックライトの発光の例を説明する図である。
[図 12]LEDバックライトの発光の例を説明する図である。
[図 13]発光の制御の他の処理を説明するフローチャートである。
[図 14]本発明に係る表示装置の一実施の形態の他の構成を示す図である。
[図 15]本発明に係る表示装置の機能のさらに他の構成を示すブロック図である。
[図 16]高圧電圧 1乃至高圧電圧 Nの例を説明する図である。
[図 17]発光の制御のさらに他の処理を説明するフローチャートである。
符号の説明
[0030] 11 LCD, 12— 1—1乃至 12— 9— 2, 12, 12— 1乃至 12— N LEDノ ックライト , 31 表示制御部, 41 同期信号抽出部, 42 ノ ルス信号発生部, 43— 1乃 至 43— N, 43 電流制御部, 51 磁気ディスク, 52 光ディスク, 53 光磁気デ イスク, 54 半導体メモリ, 81 表示制御部, 91 1乃至 91 N, 91 CR回路, 121— 1乃至 121— 13, 121, 121— 1乃至 121— N 冷陰極管, 141 表示制 御部, 161 パルス信号発生部, 162— 1乃至 162— N, 162 インバータ 発明を実施するための最良の形態
[0031] 図 1は、本発明に係る表示装置の一実施の形態の構成を示す図である。 LCD (Liqu id Crystal Display) 11は、いわゆる直視型の液晶表示デバイスである。 LCD 11は、フ レームの期間のそれぞれにおいて、画面の横の列の画素を単位として、上側から下 側の順に表示を更新する表示デバイスの一例である。 [0032] 例えば、 LCD11は、 1フレームの期間で、画面の総ての画素の表示を更新する。す なわち、 LCD11は、フレームの開始時刻の直後に、画面の最も上側の横 1列の画素 の表示を更新する。その後、 LCD11は、上側から下側の順に、横 1列毎に画素の表 示を更新する。そして、 LCD11は、フレームの終了時刻の直前に、画面の最も下側 の横 1列の画素の表示を更新する。
[0033] LED (Light Emitting Diode)バックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2 は、表示装置の光源の一例である。
[0034] 例えば、図 1における、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2 のそれぞれは、赤い光を放射する 1または複数の赤色 LED、緑の光を放射する 1また は複数の緑色 LED、および青い光を放射する 1または複数の青色 LEDからなる。すな わち、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2のそれぞれは、光の 3原色である、赤い光、緑の光、および青い光を含む光を放射する。
[0035] なお、例えば、 LEDノ ックライト 12— 1—1乃至 LEDノ ックライト 12— 9— 2は、それ ぞれ、赤い光、緑の光、および青い光を含む白い光を放射する白色 LEDとしてもよい
[0036] また、例えば、 LEDノ ックライト 12— 1—1および LEDノ ックライト 12— 1— 2、 LEDノ ックライト 12—4—1および LEDバックライト 12-4- 2,並びに LEDバックライト 12— 7 —1および LEDバックライト 12— 7— 2は、赤い光を放射する赤色 LEDとし、 LEDバック ライト 12— 2—1および LEDノ ックライト 12— 2— 2、 LEDバックライト 12— 5— 1および LEDノ ックライト 12— 5— 2、並びに LEDバックライト 12— 8— 1および LEDバックライト 12— 8— 2は、緑の光を放射する緑色 LEDとし、 LEDノ ックライト 12— 3—1および LE Dバックライト 12— 3— 2、 LEDバックライト 12— 6— 1および LEDバックライト 12— 6— 2、並びに LEDバックライト 12— 9—1および LEDバックライト 12— 9— 2を、青い光を 放射する青色 LEDとするように、赤色 LED、緑色 LED、および青色 LEDを順に配置す るようにしてちょい。
[0037] LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2から放射された光は、導 光板 13によって導かれ、かつ、均一に拡散されて、 LCD11の背面に入射する。
[0038] LCD11の背面に入射した光は、 LCD11を透過して、 LCD11を見ている人の眼に 入射する。
[0039] 言い換えれば、 LCD 11の各画素は、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライ ト 12— 9— 2から入射された光のうち、所定の強さの(所定の割合の)、所定の波長の 光(色の光)を通過させる。 LCD11の各画素を通過した、所定の強さの色の光が、 LC D11を見ている人の目に入射されるので、 LCD11を見ている人は、 LCD11に表示さ れた画像を知覚する。
[0040] 上述したように、 LCD11は、フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の横の列の 画素を単位として、上側から下側の順に表示を更新するので、 LCD11の画素を照ら す最適なタイミングは、画素の画面上の上下方向の位置により、異なると言える。
[0041] ここで、 LEDノ ックライト 12— 1—1乃至 LEDノ ックライト 12— 9— 2について、より詳 細に説明する。
[0042] ί列; ti 、 LEDノ^ yクライ卜 12 1 1、 LEDノ ゝノクライ卜 12 2 1、 LEDノ ゝノクライ卜 1 2- 3 - 1, LEDノ ックライ卜 12 4 1、 LEDノ ックライ卜 12 5 1、 LEDノ ックライ卜 1 2-6 - 1, LEDノ ックライ卜 12 7 1、 LEDノ ックライ卜 12 8 1、および LEDノ ック ライト 12— 9—1は、図 1中の LCD11の左側に配置される。 LEDノ ックライト 12—1— 2、 LEDノ ックライト 12 2 2、 LEDノ ックライト 12 3 2、 LEDノ ックライト 12 4 2、 LEDノ ックライ卜 12 5 2、 LEDノ ックライ卜 12 6 2、 LEDノ ックライ卜 12 7 2、 LEDノ ックライト 12— 8— 2、および LEDノ ックライト 12— 9— 2 ίま、図 1中の LCD1 1の右側に配置される。
[0043] LEDバックライト 12— 1—1および LEDバックライト 12— 1—2は、同時に発光し、 LC D11における、表示が更新される単位である画面の横の 1列の画素であって、画面 の全部の列の画素のうち、図 1中の上側の 1または複数の列の画素を、 LCD11の背 面から照らす。
[0044] LEDバックライト 12— 2—1および LEDバックライト 12— 2— 2は、同時に発光し、 LC D11における、表示が更新される単位である画面の横の 1列の画素であって、画面 の全部の列の画素のうち、 LEDノ ックライト 12— 1 - 1および LEDバックライト 12— 1 2によって照らされる 1または複数の列の画素に対して、図 1中の下側の 1または複 数の列の画素を、 LCD11の背面から照らす。 [0045] LEDバックライト 12— 3—1および LEDバックライト 12— 3— 2は、同時に発光し、 LC D11における、表示が更新される単位である画面の横の 1列の画素であって、画面 の全部の列の画素のうち、 LEDバックライト 12— 2—1および LEDバックライト 12— 2 2によって照らされる 1または複数の列の画素に対して、図 1中の下側の 1または複 数の列の画素を、 LCD11の背面から照らす。
[0046] 同様に、 LCD11に対して対向する位置に配置されている LEDバックライト 12—4— 1乃至 LEDバックライト 12- 9- 2のそれぞれは、同時に発光する。
[0047] LCD 11に対して対向する位置に配置されて 、る LEDバックライト 12— 4— 1乃至 LE Dバックライト 12— 9— 2のそれぞれは、 LCD11における、表示が更新される単位で ある画素の列であって、画面の全部の列のうち、一部の列を照らすように、 LCD11の 画素を背面から照らす。
[0048] このように、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2は、 LCD 11 における、表示が更新される単位である画素の列であって、画面の全部の列のうち、 一部の列毎に照らすように、 LCD11の画素を背面力 照らす。
[0049] なお、例えば、 LCD11力 フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の縦の列の 画素を単位として、横方向に順に表示を更新する場合、 LEDバックライト 12— 1—1 乃至 LEDバックライト 12— 9— 2は、 LCD11の上側または下側に配置される。すなわ ち、この場合、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2は、 LCD 11 における、表示が更新される単位である画素の縦の列であって、画面の全部の縦の 列のうち、一部の列毎に照らすように、 LCD11の画素を背面から照らす。
[0050] また、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2は、 LCD11の背面 側に配置するようにしてもょ 、。
[0051] 以下、 LEDバックライト 12— 1—1および LEDバックライト 12— 1—2を個々に区別す る必要がないとき、単に、 LEDバックライト 12—1と称する。また、 LEDバックライト 12— 2—1および LEDバックライト 12— 2— 2を個々に区別する必要がないとき、単に、 LE Dバックライト 12— 2と称する。同様に、同時に発光する LEDバックライト 12— 3—1お よび LEDバックライト 12— 9— 2を個々に区別する必要がないとき、それぞれ、単に、 LEDノ ックライト 12 - 3乃至 LEDバックライト 12 - 9と称する。 [0052] また、 LEDバックライト 12— 1—1および LEDバックライト 12— 9— 2を個々に区別す る必要がないとき、単に、 LEDバックライト 12と称する。
[0053] なお、 LEDバックライト 12の数は、 18個に限定されるものではなぐ任意の数 N個と することができる。この場合、それぞれを区別するとき、 LEDバックライト 12— 1乃至 LE
Dバックライト 12 - Nと称する。
[0054] 図 2は、本発明に係る表示装置の機能の構成を示すブロック図である。表示制御部
31は、 LCD11の表示を制御すると共に、光源の一例である LEDバックライト 12— 1乃 至 LEDバックライト 12— Nの発光を制御する。表示制御部 31は、 ASIC (Application S pecific Integrated Circuit)などで構成される専用回路、 FPGA (Field Programmable G ate Array)などのプログラマブル LSI、または制御プログラムを実行する汎用のマイク 口プロセッサなどで実現される。
[0055] LCD11は、表示制御部 31の制御の基に、画像を表示する。 LEDバックライト 12— 1 乃至 LEDバックライト 12— Nは、それぞれ、表示制御部 31の制御の基に、発光する。
[0056] 表示制御部 31は、垂直同期信号抽出部 41、パルス信号発生部 42、電流制御部 4
3— 1乃至電流制御部 43— N、および LCD制御部 44を含む。
[0057] 表示制御部 31に供給される同期信号は、垂直同期信号および水平同期信号を含 み、垂直同期信号抽出部 41に供給される。また、表示制御部 31に供給される画像 信号は、 LCD制御部 44に供給される。
[0058] ここで、同期信号に含まれる垂直同期信号は、画像信号により表示される動画像の 各フレームに同期させるための信号である。
[0059] 垂直同期信号抽出部 41は、外部から供給された同期信号から、垂直同期信号を 抽出(生成)して、抽出した垂直同期信号をパルス信号発生部 42および LCD制御部 44に供給する。
[0060] パルス信号発生部 42は、垂直同期信号に同期して、 LEDバックライト 12— 1乃至 L EDバックライト 12— Nのそれぞれを発光させるための、パルス信号を生成する。例え ば、ノ ルス信号発生部 42は、垂直同期信号を基に、画像信号により表示される動画 像のフレームの期間のそれぞれにお!/、て、 LEDバックライト 12 1乃至 LEDバックライ ト 12— Nの数 Nに応じて、それぞれ遅延させたパルス信号 1乃至パルス信号 Nを生 成する。
[0061] ここで、パルス信号 1は、 LEDバックライト 12— 1を発光させるための信号であり、ノ ルス信号 2は、 LEDバックライト 12— 2を発光させるための信号であり、ノ ルス信号 3 ( 図示せず)乃至パルス信号 Nのそれぞれは、 LEDバックライト 12— 3 (図示せず)乃至 LEDバックライト 12 - Nのそれぞれを発光させるための信号である。
[0062] 図 3は、パルス信号 1乃至パルス信号 Nの例を示す図である。
[0063] 例えば、図 3で示されるようにパルス信号 1は、所定の高さ(波高値)およびパルス幅 の、フレームの開始時刻(垂直同期信号が立ち下がる時刻)において立ち上がるパ ルス信号である。
[0064] パルス信号 2乃至パルス信号 Nの高さ(波高値)およびパルス幅は、パルス信号 1の 高さおよびパルス幅に等しい。パルス信号 2乃至パルス信号 Nは、パルス信号 1の立 ち上がり時刻に対して、 LEDバックライト 12— 1乃至 LEDバックライト 12 - Nの数 Nに 応じた期間経過した時刻において、それぞれに立ち上がる。
[0065] 例えば、フレームレートを m [フレーム Z秒]とした場合、 1フレームの期間は、 lZm
[秒である。 ]この場合、 LEDバックライト 12の数が N [個]であるとき、パルス信号 2が パルス信号 1に対して遅延する期間 tlは、 l/ (m X (N— 1) ) [秒]である。
パルス信号 3は、パルス信号 2に対して、 lZ(m X (N— 1) ) [秒]である期間 tlだけ 遅延させられ、パルス信号 4は、パルス信号 3に対して、 lZ(m X (N— 1) ) [秒]であ る期間 tlだけ遅延させられる。同様に、ノ ルス信号 4乃至パルス信号 Nのそれぞれは 、互いに lZ(m X (N—1) ) [秒]である期間 tlだけ遅延させられる。
[0066] 以下、期間 tlを遅延期間と称する。
[0067] 換言すれば、変数 kの値が 1から Nまでの整数の!/、ずれかである場合、パルス信号 1乃至パルス信号 Nのいずれかであるパルス信号 kは、フレームの開始時刻から(k l) / (m X (N—1) ) [秒]経過した時刻において立ち上がる。
[0068] このように、ノ ルス信号発生部 42は、垂直同期信号を基に、フレームの期間のおい て、 LEDバックライト 12 - 1乃至 LEDバックライト 12 - Nの数に応じてそれぞれ遅延さ せた、 LEDバックライト 12— 1乃至 LEDバックライト 12— Nのそれぞれを発光させるた めの、パルス信号を生成する。 [0069] ノ ルス信号発生部 42は、生成したパルス信号のそれぞれを、電流制御部 43— 1乃 至電流制御部 43— Nのそれぞれに供給する。
[0070] 電流制御部 43 - 1は、パルス信号発生部 42から供給されたパルス信号 1を駆動電 流 1に変換して、変換された駆動電流 1を LEDバックライト 12— 1に供給することにより 、 LEDバックライト 12—1の発光を制御する。電流制御部 43— 1から LEDバックライト 1 2— 1に供給される駆動電流 1の電流値は、電流制御部 43— 1に入力されるパルス 信号 1の電圧値に対応している。
[0071] 駆動電流の電流値が増加した場合、 LEDバックライト 12は、より明るく発光し (輝度 が増加し)、駆動電流の電流値が減少した場合、 LEDバックライト 12は、より暗く発光 する (輝度が低下する)。
[0072] すなわち、パルス信号発生部 42から出力されるパルス信号 1によって、 LEDバック ライト 12— 1の輝度が変化する。例えば、パルス信号発生部 42が、所定の高さ(波高 値)および所定のパルス幅のパルス信号 1を出力した場合、 LEDバックライト 12— 1は 、 ノ ルス幅に応じた期間において、パルス信号 1の高さ(波高値)に応じた輝度で発 光する。
[0073] 同様に、電流制御部 43— 2は、パルス信号発生部 42から供給されたパルス信号 2 を駆動電流 2に変換して、変換された駆動電流 2を LEDバックライト 12— 2に供給する ことにより、 LEDバックライト 12— 2の発光を制御する。また、電流制御部 43— 3乃至 電流制御部 43—Nのそれぞれは、パルス信号発生部 42から供給されたパルス信号 3乃至パルス信号 Nを駆動電流 3乃至駆動電流 3にそれぞれ変換して、変換された 駆動電流 3乃至駆動電流 Nのそれぞれを LEDバックライト 12 - 3乃至 LEDバックライト 12- Nのそれぞれに供給することにより、 LEDバックライト 12 - 3乃至 LEDバックライト 12—Nのそれぞれの発光を制御する。
[0074] すなわち、パルス信号発生部 42から出力されるパルス信号 2乃至パルス信号 Nの それぞれによって、 LEDバックライト 12— 2乃至 LEDバックライト 12— Nのそれぞれの 輝度が変化する。
[0075] 図 2に戻り、 LCD制御部 44は、外部から供給された画像信号および同期信号に基 づき、 LCD11に画像を表示させるための表示制御信号を生成して、生成した表示制 御信号を LCD 11に供給する。これにより、 LCD11は、外部から供給された画像信号 に対応した画像を表示する。
[0076] ドライブ 32は、必要に応じて、表示制御部 31に接続され、装着された磁気ディスク 51、光ディスク 52、光磁気ディスク 53、または半導体メモリ 54に記録されているプロ グラムまたはデータを読み出して、読み出したプログラムまたはデータを表示制御部 31に供給する。表示制御部 31は、ドライブ 32から供給されたプログラムを実行するこ とがでさる。
[0077] なお、表示制御部 31は、図示せぬネットワークを介して、プログラムを取得するよう にしてもよい。
[0078] 図 3を参照して説明したように、パルス信号 k (k= 1乃至 N)を、フレームの開始時刻 力も (k— l)Z(mX (N—l) ) [秒]経過した時刻において立ち上がるようにすると、 L EDバックライト 12— 1乃至 LEDバックライト 12— Nの!、ずれかである LEDバックライト 1 2— k (k= l乃至 N)は、パルス信号 kの立ち上がりの時刻から、そのパルス幅に応じ た期間、発光する。
[0079] LEDバックライト 12—1乃至 LEDバックライト 12— Nをこのように発光させた場合、上 述したように、 LCD11は、 1フレームの期間で、画面の総ての画素の表示を線順次に 更新し、 LEDバックライト 12— 1乃至 LEDバックライト 12— Nは、 LCD11における、表 示が更新される単位である画素の列であって、画面の全部の列のうち、一部の列毎 に照らすように、 LCD11の画素を背面から照らすように設けられているので、 LEDバ ックライト 12 - 1乃至 LEDバックライト 12— Nは、フレームの期間のそれぞれにお!/ヽて 、表示が更新された LCD11の画素を順に背面から照らすことになる。
[0080] ここで、図 1で示される LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2の 発光の例を図 4乃至図 6を参照して説明する。
[0081] 例えば、フレームレートを 60 [フレーム Z秒]とし、 LEDバックライト 12の数を 9 [個]と し、ノ ルス信号の幅を 1Z240 [秒]とした場合、垂直同期信号が立ち下がる時刻、す なわち、フレームの開始時刻から、 1Z480 [秒]である遅延期間 tlだけ経過した時刻 【こお \ /、て、図 4で示されるよう【こ、 LEDノ ックライト 12— 1 1、 LEDノ ックライト 12— 1 —2、 LEDノ ックライト 12— 2—1、および LEDバックライト 12— 2— 2は発光する。この 時刻にお 、て、 LEDバックライト 12- 3- 1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2は発光し ない。
[0082] なお、この例において、 1Z480 [秒]である遅延期間 tlは、式 lZ (m X (N— 1)に 、 60であるフレームレートおよび 9である LEDバックライト 12の数を代入した、 lZ (60 X (9— 1) )から算出される。
[0083] 従って、 LCD11の全体のうちの上側のほぼ 2Z9の領域が、 LEDノ ックライト 12— 1
1、 LEDノ ックライト 12 1 2、 LEDノ ックライト 12 2 1、および LEDノ ックライト 12— 2— 2により照らされる。
[0084] フレームの開始時刻から、遅延期間 tlの 3倍に相当する、 1Z160 [秒]である期間 だけ経過した時刻において、図 5で示されるように、 LEDバックライト 12— 3— 1、 LED ノ ックライト 12— 3— 2、 LEDノ ックライト 12— 4—1、および LEDノ ックライト 12— 4 2は発光する。この時刻において、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12 - 2- 2,および LEDバックライト 12- 5- 1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2は発光し ない。
[0085] 従って、 LCD11の上側と下側とを 3対 6に分割する仮想的な横軸を中心とする、 LC D11の全体のうちのほぼ 2Z9の領域が、 LEDノ ックライト 12— 3— 1、 LEDバックライ ト 12 3 2、 LEDノ ックライト 12 4—1、および LEDノ ックライト 12 4 2【こより照 らされる。
[0086] さらに、フレームの開始時刻から、遅延期間 tlの 5倍に相当する、 1Z96 [秒]である 期間だけ経過した時刻において、図 6で示されるように、 LEDバックライト 12— 5— 1、 LEDノ ゝノ夕ライ卜 12 5 2、 LEDノ ゝノ夕ライ卜 12 6 1、および LEDノ ゝノ夕ライ卜 12 6— 2は発光する。この時刻において、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライ ト 12— 4— 2、および LEDノ ックライト 12— 7— 1乃至 LEDノ ックライト 12— 9— 2 ίま発 光しない。
[0087] 従って、 LCD11の上側と下側とを 5対 4に分割する仮想的な横軸を中心とする、 LC D11の全体のうちのほぼ 2Ζ9の領域が、 LEDノ ックライト 12— 5— 1、 LEDバックライ ト 12 5 2、 LEDノ ックライト 12 6— 1、および LEDノ ックライト 12 6 2【こより照 らされる。 [0088] このように、 LEDノ ックライト 12は、フレームの期間のそれぞれにおいて、表示が更 新された LCD11の画素を順に背面から照らす。すなわち、 1フレームの期間のうちの 所定の時刻において、 LCD11の所定の領域の画素力 今回のフレームの画像を表 示し、 LCD11の他の領域の画素が、前回のフレームの画像を表示していても、 LED ノ ックライト 12は、前回のフレームの画像を表示している画素を照らさないで、今回の フレームの画像を表示して 、る画素を照らす。
[0089] ブロックの法則 (Block's Low) (視覚情報処理ノヽンドブック、日本視覚学会編、朝倉 書店、 217頁)で示されるように、人の眼は、発光強度と時間との積に比例して明るさ を感じる。これは、表示装置を見ている人は、 LEDバックライト 12に照らされている画 素から画像を知覚できる力 LEDバックライト 12に照らされていない画素から画像を 知覚できないことを意味する。
[0090] すなわち、本発明の表示装置によれば、表示装置を見ている人は、今回のフレー ムの画像を表示して 、る画素力も画像を知覚できる力 前回のフレームの画像を表 示している画素力も画像を知覚できなくなる。従って、表示装置が動きのある画像を 表示していても、表示装置を見ている人は、 2重の表示をほとんど知覚できなくなる。
[0091] 以上のように、本発明の表示装置は、動きのある画像を表示した場合、 2重の表示 が知覚されにくい画像を表示することができるようになる。
[0092] なお、パルス信号発生部 42は、 LEDバックライト 12の数に応じた、予め定めた遅延 時間を基に、パルス信号を順に生成するようにしてもよぐまた、 LEDバックライト 12の 数を外部からの信号から取得して、取得した LEDバックライト 12の数を基に、遅延時 間を算出して、算出された遅延時間を基に、パルス信号を順に生成するようにしても よい。
[0093] さらに、パルス信号発生部 42は、 LCD11の画素の表示の更新に要する時間を考 慮して、パルス信号を生成するようにしてもよい。より具体的には、フレームの開始時 刻から、 LCD 11において、 1列または所定の数の複数の列の画素の表示の更新に 要する時間だけ経過した時刻が、パルス信号の生成の基準時刻とされる。パルス信 号発生部 42は、このように設定された基準時刻を基に、 LEDバックライト 12の数に応 じてそれぞれ遅延させたパルス信号を順に生成する。このようにすることで、より確実 に、表示が更新された LCD11の画素を順に照らすことができるようになり、 2重の表 示がより知覚されにく 、画像を表示することができるようになる。
[0094] 以下、電流制御部 43— 1乃至電流制御部 43— Nを個々に区別する必要がないと き、単に、電流制御部 43と称する。
[0095] 次に、図 7のフローチャートを参照して、本発明に係る表示装置における、発光の 制御の処理を説明する。ステップ S11において、ノ ルス信号発生部 42は、垂直同期 信号抽出部 41から供給された垂直同期信号が立ち下がつたかを基に、フレームの 開始時刻であるか否かを判定する。
[0096] ステップ SI 1にお!/、て、フレームの開始時刻でな!、と判定された場合、フレームの 開始時刻になるまで、ステップ S 11の判定の処理が繰り返される。
[0097] ステップ SI 1にお!/、て、フレームの開始時刻であると判定された場合、ステップ S 12 に進み、パルス信号発生部 42は、パルス信号を生成する。ステップ S 13において、 パルス信号が供給された電流制御部 43は、パルス信号を基に、パルス信号に対応 した駆動電流を LEDバックライト 12に供給し、 LEDバックライト 12を発光させる。
[0098] ステップ S14において、パルス信号発生部 42は、後述するように繰り返し実行され るステップ S12の処理により、予め定めた数のパルス信号を生成した力否かを判定す る。例えば、ステップ S14において、パルス信号発生部 42は、 LEDバックライト 12の 数と、ステップ S12の処理が繰り返された回数とを比較することにより、 LEDバックライ ト 12の数だけパルス信号を生成したか否かを判定する。
[0099] ステップ S14において、予め定めた数のパルス信号を生成していないと判定された 場合、まだ発光させていない LEDバックライト 12があるので、ステップ S 15に進み、パ ルス信号発生部 42は、ステップ S 12の処理でパルス信号を生成してから、予め定め た遅延期間 tlが経過したか否かを判定する。例えば、ステップ S15において、パルス 信号発生部 42は、ステップ S12の処理で生成したノ ルス信号の立ち上がりの時刻か ら、遅延期間 tlが経過した力否かを判定する。
[0100] ステップ S 15において、ステップ S 12の処理でパルス信号を生成してから、遅延期 間 tlが経過していないと判定された場合、まだ、次のパルス信号を生成する必要がな いので、ステップ S 12の処理でパルス信号を生成してから、遅延期間 tlが経過するま で、ステップ SI 5の判定の処理を繰り返す。
[0101] ステップ S 15において、ステップ S 12の処理でパルス信号を生成してから、遅延期 間 tlが経過したと判定された場合、次のパルス信号を生成するために、ステップ S15 に戻り、上述した処理を繰り返す。
[0102] これにより、フレームの開始時刻において、パルス信号が生成されると、パルス信号 が生成された時刻力 遅延期間 tlが経過した場合、次のノ ルス信号が順に生成され る。
[0103] ステップ S14において、予め定めた数のパルス信号を生成したと判定された場合、 総ての LEDバックライト 12を発光させたので、ステップ S 11に戻り、上述した処理を繰 り返す。
[0104] ノ ルス信号が生成された時刻から遅延期間 tlが経過した場合に、次のパルス信号 が生成される処理が繰り返され、 LEDバックライト 12の数だけ、パルス信号が生成さ れると、そのフレームについての、発光の制御は終了して、次のフレームについての 、発光の制御の処理が実行されることになる。
[0105] このように、フレームの開始時刻において、パルス信号が生成され、パルス信号が 生成されると、パルス信号が生成された時刻から、遅延期間 tlが経過した時刻に、次 のパルス信号が生成される処理が繰り返され、 LEDバックライト 12の数だけ、ノ ルス 信号が順に生成される。
[0106] これにより、フレームの開始時刻力も遅延期間 tlが経過する毎に LEDバックライト 12 が順に発光することになる。この場合、 LCD11の画素の表示の更新に対応して配置 されている LEDバックライト 12が順に発光するので、表示装置は、動きのある画像を 表示した場合、 2重の表示が知覚されにく 、画像を表示することができるようになる。
[0107] 輝度が時間的に連続的に増加するか、または減少するように光源を発光させるよう にしてもよい。
[0108] 図 8は、輝度が時間的に連続的に増加する力 または減少するように LEDバックライ ト 12— 1乃至 LEDバックライト 12 - Nを発光させる場合の、本発明に係る表示装置の 機能の他の構成を示すブロック図である。図 2に示す場合と同様の部分には同一の 符号を付してありその説明は省略する。 [0109] 表示制御部 81は、 LCD11の表示を制御すると共に、光源の一例である LEDバック ライト 12—1乃至 LEDバックライト 12— Nの発光を制御する。表示制御部 81は、 ASIC などで構成される専用回路、 FPGAなどのプログラマブル LSI、または制御プログラム を実行する汎用のマイクロプロセッサなどで実現される。
[0110] 表示制御部 81は、垂直同期信号抽出部 41、パルス信号発生部 42、電流制御部 4 3—1乃至電流制御部 43— N、 LCD制御部 44、および CR回路 91—1乃至 CR回路 9 1—Nを含むように構成される。
[0111] パルス信号発生部 42は、垂直同期信号を基に、画像信号により表示される動画像 のフレームの期間のそれぞれにお 、て、 LEDバックライト 12 1乃至 LEDバックライト 12— Nの数 Nに応じて、それぞれ遅延させたパルス信号 1乃至パルス信号 Nを生成 し、生成したパルス信号のそれぞれを、 CR回路 91—1乃至 CR回路 91— Nのそれぞ れに供給する。
[0112] CR回路 91 1乃至 CR回路 91 Nのそれぞれは、パルス信号 1乃至パルス信号 N のいずれかの波形を整形する波形整形回路(時定数回路)の一例であり、パルス信 号 1乃至パルス信号 Nのいずれかを時間的に連続的に増加する力、または減少する ように整形する。
CR回路 91— 1乃至 CR回路 91— Nのそれぞれは、例えば、抵抗およびコンデンサか ら構成される。例えば、 CR回路 91— 1乃至 CR回路 91—Nは、同じ回路構成とされ、 CR回路 91 1乃至 CR回路 91—Nのそれぞれの時定数は、同じ値とされる。
[0113] CR回路 91 1は、パルス信号発生部 42から供給されたパルス信号 1を取得して、 取得したパルス信号 1を時間的に連続的に増加する力、または減少するように整形 する。 CR回路 91 1は、時間的に連続的に増加するか、または減少するように整形 したパルス信号 1を発光信号 1として電流制御部 43— 1に供給する。
[0114] CR回路 91 2は、パルス信号発生部 42から供給されたパルス信号 2を取得して、 取得したパルス信号 2を時間的に連続的に増加する力、または減少するように整形 する。 CR回路 91 2は、時間的に連続的に増加するか、または減少するように整形 したパルス信号 2を発光信号 2として電流制御部 43— 2に供給する。
[0115] CR回路 91— 3 (図示せず)乃至 CR回路 91—Nのそれぞれは、パルス信号発生部 42から供給されたパルス信号 3乃至パルス信号 Nのそれぞれを取得して、取得した パルス信号 3乃至パルス信号 Nのそれぞれを時間的に連続的に増加する力 または 減少するように整形する。 CR回路 91 3乃至 CR回路 91 Nのそれぞれは、時間的 に連続的に増加する力、または減少するように整形したパルス信号 3乃至パルス信 号 Nのそれぞれを発光信号 3乃至発光信号 Nのそれぞれとして電流制御部 43— 3 ( 図示せず)乃至電流制御部 43— Nのそれぞれに供給する。
[0116] 電流制御部 43— 1乃至電流制御部 43— Nのそれぞれは、 CR回路 91— 1乃至 CR 回路 91— Nのそれぞれから供給された発光信号 1乃至発光信号 Nのそれぞれを駆 動電流 1乃至駆動電流 Nのそれぞれに変換して、変換された駆動電流 1乃至駆動電 流 Nのそれぞれを LEDバックライト 12 - 1乃至 LEDバックライト 12 - Nのそれぞれに 供給することにより、 LEDバックライト 12— 1乃至 LEDバックライト 12— Nのそれぞれの 発光を制御する。
[0117] CR回路 91— 1乃至 CR回路 91— Nのそれぞれ力 時間的に連続的に増加するか、 または減少する発光信号 1乃至発光信号 Nのそれぞれを出力した場合、 LEDバック ライト 12— 1乃至 LEDバックライト 12— Nのそれぞれは、発光信号 1乃至発光信号 N のそれぞれのその時刻の値に応じて、時間的に連続的に輝度を変化させるように発 光する。
[0118] 次に、図 9および図 10を参照して、発光信号 1乃至発光信号 Nの例を説明する。
[0119] 図 9は、 CR回路 91 1乃至 CR回路 91 Nのそれぞれを、パルス信号 1乃至パルス 信号 Nのそれぞれの立ち上がりにおいて、パルス信号 1乃至パルス信号 Nのそれぞ れを微分する、所定の時定数の微分回路とした場合における、発光信号 1乃至発光 信号 Nの例を説明する図である。
[0120] 図 9で示されるように発光信号 1は、フレームの開始時刻(垂直同期信号が立ち下 力 時刻)において立ち上がり、立ち上がりにおいて最大の高さとなり、時間の経過 に従って指数関数的に減衰する。発光信号 2は、フレームの開始時刻力 遅延期間 tl経過した時刻において立ち上がり、立ち上がりにおいて最大の高さとなり、時間の 経過に従って指数関数的に減衰する。同様に、発光信号 3乃至発光信号 Nのそれ ぞれは、フレームの開始時刻から遅延期間 tlの整数倍の時間が経過した時刻にお いて立ち上がり、立ち上がりにおいて最大の高さとなり、時間の経過に従って指数関 数的に減衰する。
[0121] 換言すれば、変数 kの値が 1から Nまでの整数のいずれかである場合、発光信号 1 乃至発光信号 Nのいずれかである発光信号 kは、フレームの開始時刻から (k 1) Z (m X (N—1) ) [秒]経過した時刻において立ち上がり、立ち上がりにおいて最大の 高さとなり、時間の経過に従って指数関数的に減衰する。
[0122] 図 9で示される発光信号 1乃至発光信号 Nが生成された場合、 LEDバックライト 12
1乃至 12— Nは、フレームの開始時刻から (k—l)Z(m X (N—1) ) [秒]経過した 時刻において最大の輝度となり、時間の経過に従って指数関数的に輝度が減少す るように発光する。
[0123] 図 10は、 CR回路 91— 1乃至 CR回路 91— Nのそれぞれを、時間の経過に従って 指数関数的に値を増力 tlさせ、その後、時間の経過に従って指数関数的に値を減衰 させる、所定の時定数の回路とした場合における、発光信号 1乃至発光信号 Nの例 を説明する図である。
[0124] 図 10で示されるように発光信号 1は、フレームの開始時刻(垂直同期信号が立ち下 力 ¾時刻)から時間の経過に従って指数関数的に増加するように立ち上がり、立ち上 がりから所定の期間経過後、時間の経過に従って指数関数的に減衰する。発光信 号 2は、フレームの開始時刻から遅延期間 tl経過した時刻から時間の経過に従って 指数関数的に増加するように立ち上がり、立ち上がりから所定の期間経過後、時間 の経過に従って指数関数的に減衰する。同様に、発光信号 3乃至発光信号 Nのそ れぞれは、フレームの開始時刻から遅延期間 tlの整数倍の時間が経過した時刻か ら時間の経過に従って指数関数的に増加するように立ち上がり、立ち上がりから所定 の期間経過後、時間の経過に従って指数関数的に減衰する。
[0125] 換言すれば、変数 kの値が 1から Nまでの整数のいずれかである場合、発光信号 1 乃至発光信号 Nのいずれかである発光信号 kは、フレームの開始時刻から (k 1) Z (m X (N—1) ) [秒]経過した時刻力 指数関数的に増加するように立ち上がり、立ち 上がりから所定の期間経過後、時間の経過に従って指数関数的に減衰する。
[0126] 図 9で示される発光信号 1乃至発光信号 Nが生成された場合、 LEDバックライト 12 1乃至 12— Nは、フレームの開始時刻から (k—l)Z(mX (N—1) ) [秒]経過した 時刻から輝度が指数関数的に増加し、立ち上がりから所定の期間経過後、時間の経 過に従って指数関数的に輝度が減少するように発光する。
[0127] 発光信号 1乃至発光信号 Nが、指数関数的に増加するように立ち上がり、立ち上が りから所定の期間経過後、時間の経過に従って指数関数的に減衰する場合の、 LED バックライト 12— 1 1乃至 LEDバックライト 12- 9- 2の発光の例を図 11および図 1 2を参照して説明する。
[0128] フレームの開始時刻力も所定の期間経過した場合、図 11で示されるように、 LEDバ ックライト 12 1 1乃至 LEDノ ックライト 12 9 2のうち、 LEDノ ックライト 12 3 1および LEDバックライト 12- 3- 2が最大の輝度で発光し、 LEDバックライト 12— 2— 1および LEDバックライト 12- 2- 2並びに LEDバックライト 12— 4—1および LEDバッ クライト 12— 4— 2が、 LEDバックライト 12— 3—1および LEDバックライト 12— 3— 2の 輝度の次に大きい輝度で発光し、 LEDバックライト 12— 1—1および LEDバックライト 1 2- 1 - 2並びに LEDノ ックライ卜 12- 5- 1および LEDノ ックライ卜 12— 5— 2力 LE Dバックライト 12- 2- 1および LEDバックライト 12— 2— 2並びに LEDノ ックライト 12 -4- 1および LEDバックライト 12-4- 2の輝度の次に大き 、輝度で発光する。
[0129] また、 LEDバックライト 12— 6—1および LEDバックライト 12— 6— 2力 LEDバックラ イト 12— 1 1および LEDバックライト 12— 1—2並びに LEDバックライト 12— 5— 1お よび LEDバックライト 12— 5— 2の輝度の次に大き 、輝度で発光し、 LEDバックライト 1 2- 7- 1および LEDバックライト 12— 7— 2が、 LEDバックライト 12— 6— 1および LED ノ ックライト 12— 6— 2の輝度の次に大き 、輝度で発光し、 LEDバックライト 12-8- 1および LEDバックライト 12-8- 2並びに LEDバックライト 12— 9 1および LEDバッ クライト 12— 9— 2力 LEDバックライト 12— 7—1および LEDバックライト 12— 7— 2の 輝度の次に大き ヽ輝度で発光する。
[0130] すなわち、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2によって、 LE Dバックライト 12- 3- 1と LEDバックライト 12— 3— 2とを結ぶ仮想的な横軸を中心に 、 LCD11は、この横軸により近い領域がより明るく照られされ、この横軸に遠い領域 力 Sより暗く照らされること〖こなる。 [0131] 図 11で示される時刻からさらに所定の期間経過した場合、図 12で示されるように、 LEDノ ゝノ夕ライ卜 12 1 17¾ LEDノ ゝノ夕ライ卜 12 9 2のうち、 LEDノ ゝノ夕ライ卜 12 - 5- 1および LEDバックライト 12- 5- 2が最大の輝度で発光し、 LEDバックライト 12 -4- 1および LEDバックライト 12-4- 2並びに LEDバックライト 12— 6— 1および LE Dバックライト 12— 6— 2が、 LEDノ ックライト 12— 5— 1および LEDバックライト 12— 5 - 2の輝度の次に大き!/、輝度で発光し、 LEDバックライト 12- 3- 1および LEDバック ライト 12 3 2並び【こ LEDノ ックライト 12 7 1および LEDノ ックライト 12 7 2 が、 LEDバックライト 12-4- 1および LEDバックライト 12— 4— 2並びに LEDバックラ イト 12— 6— 1および LEDバックライト 12-6- 2の輝度の次に大き 、輝度で発光する
[0132] また、 LEDバックライト 12— 2—1および LEDバックライト 12— 2— 2並びに LEDバッ クライト 12— 8—1および LEDバックライト 12— 8— 2が、 LEDバックライト 12— 3— 1お よび LEDバックライト 12— 3— 2並びに LEDバックライト 12— 7— 1および LEDバックラ イト 12— 7— 2の輝度の次に大き 、輝度で発光し、 LEDバックライト 12— 1— 1および LEDノ ックライト 12— 1— 2並びに LEDノ ックライト 12— 9— 1および LEDバックライト 1 2— 9 2力 LEDノ ックライ卜 12- 2- 1および LEDノ ックライ卜 12— 2— 2並びに LE Dバックライト 12-8- 1および LEDバックライト 12— 8— 2の輝度の次に大き!/、輝度 で発光する。
[0133] すなわち、 LEDバックライト 12— 1—1乃至 LEDバックライト 12— 9— 2によって、 LE Dバックライト 12- 5- 1と LEDバックライト 12— 5— 2とを結ぶ仮想的な横軸を中心に 、 LCD11は、この横軸により近い領域がより明るく照られされ、この横軸に遠い領域 力 Sより暗く照らされること〖こなる。
[0134] 次に、図 13のフローチャートを参照して、輝度が時間的に連続的に増加する力 ま たは減少するように LEDバックライト 12 - 1乃至 LEDバックライト 12 - Nを発光させる 場合の、本発明に係る表示装置における、発光の制御の処理を説明する。ステップ S31およびステップ S32の処理のそれぞれは、図 7のステップ S11およびステップ S1 2の処理のそれぞれと同じなので、その説明は省略する。
[0135] ステップ S33において、 CR回路 91— 1乃至 CR回路 91— Nのそれぞれは、パルス 信号 1乃至パルス信号 Nのそれぞれを整形する。例えば、ステップ S33において、 C R回路 91—1乃至 CR回路 91— Nのそれぞれは、パルス信号発生部 42から供給され たパルス信号 1乃至パルス信号 Nのそれぞれを取得して、取得したノ ルス信号 1乃 至パルス信号 Nのそれぞれを時間的に連続的に増加する力 または減少するように 整形する。
[0136] 例えば、ステップ S33において、 CR回路 91 1乃至 CR回路 91 Nのそれぞれは 、 ノ ルス信号発生部 42から供給されたパルス信号 1乃至パルス信号 Nのそれぞれを 微分することにより整形する。例えば、ステップ S33において、 CR回路 91 1乃至 CR 回路 91—Nのそれぞれは、パルス信号発生部 42から供給されたパルス信号 1乃至 パルス信号 Nのそれぞれを、指数関数的に増加するように立ち上がり、立ち上がりか ら所定の期間経過後、時間の経過に従って指数関数的に減衰するように整形する。
[0137] CR回路 91 1乃至 CR回路 91 Nのそれぞれは、整形したパルス信号 1乃至パル ス信号 Nのそれぞれを、発光信号 1乃至発光信号 Nのそれぞれとして出力する。
[0138] ステップ S34において、電流制御部 43— 1乃至電流制御部 43— Nのそれぞれは、 CR回路 91— 1乃至 CR回路 91— Nのそれぞれ力も供給された発光信号 1乃至発光 信号 Nのそれぞれを駆動電流 1乃至駆動電流 Nのそれぞれに変換して、変換された 駆動電流 1乃至駆動電流 Nのそれぞれを LEDバックライト 12— 1乃至 LEDバックライト 12— Nのそれぞれに供給する。これにより、電流制御部 43— 1乃至電流制御部 43 —Nのそれぞれは、 LEDバックライト 12— 1乃至 LEDバックライト 12— Nのそれぞれの 発光を制御する。
[0139] ステップ S35およびステップ S36の処理のそれぞれは、図 7のステップ S14および ステップ S15の処理のそれぞれと同じなので、その説明は省略する。
[0140] 光源は、 LEDに限らず、フレームの期間より短い時間で輝度を変えることができる光 源であればよぐ例えば、 EL (Electro Luminescence)デバイスとすることができる。
[0141] さらに、光源として、周期的に輝度が変化する光源を利用することができる。
[0142] 図 14は、冷陰極管を光源とする、本発明に係る表示装置の一実施の形態の他の 構成を示す図である。図 1に示す場合と同様の部分には同一の符号を付してありそ の説明は省略する。 [0143] 冷陰極管 121— 1乃至 121— 13は、表示装置の光源の一例である。冷陰極管 121 —1乃至 121— 13から放射された光は、拡散板 122によって均一に拡散されて、 LC D11の背面に入射する。 LCD11の背面に入射した光は、 LCD11を透過して、 LCD1 1を見て!/、る人の眼に入射する。
[0144] 冷陰極管 121— 1は、 LCD11における、表示が更新される単位である画面の横の 1 列の画素であって、画面の全部の列の画素のうち、図 1中の上側の 1または複数の列 の画素を、 LCD11の背面から照らす。冷陰極管 121— 2は、 LCD11における、表示 が更新される単位である画面の横の 1列の画素であって、画面の全部の列の画素の うち、冷陰極管 121— 1によって照らされる 1または複数の列の画素に対して、図 14 中の下側の 1または複数の列の画素を、 LCD11の背面力 照らす。冷陰極管 121— 3は、 LCD11における、表示が更新される単位である画面の横の 1列の画素であって 、画面の全部の列の画素のうち、冷陰極管 121— 2によって照らされる 1または複数 の列の画素に対して、図 14中の下側の 1または複数の列の画素を、 LCD11の背面 から照らす。
[0145] 同様に、冷陰極管 121— 4乃至冷陰極管 121— 13のそれぞれは、 LCD11におけ る、表示が更新される単位である画素の列であって、画面の全部の列のうち、一部の 列を照らすように、 LCD11の画素を背面から照らす。
[0146] 以下、冷陰極管 121— 1乃至冷陰極管 121— 13を個々に区別する必要がないとき
、単に、冷陰極管 121と称する。
[0147] また、冷陰極管 121の数は、 13個に限定されるものではなぐ任意の数 N個とする ことができる。この場合、それぞれを区別するとき、冷陰極管 121— 1乃至冷陰極管 1
21— Nと称する。
[0148] 図 15は、冷陰極管を光源とする、本発明に係る表示装置の機能のさらに他の構成 を示すブロック図である。図 2に示す場合と同様の部分には同一の符号を付してあり その説明は省略する。
[0149] 表示制御部 141は、 LCD11の表示を制御すると共に、光源の一例である冷陰極管 121— 1乃至冷陰極管 121—Nの発光を制御する。表示制御部 141は、 ASICなどで 構成される専用回路、 FPGAなどのプログラマブル LSI、または制御プログラムを実行 する汎用のマイクロプロセッサなどで実現される。
[0150] 表示制御部 141は、垂直同期信号抽出部 41、 LCD制御部 44、パルス信号発生部 161、およびインバータ 162— 1乃至インバータ 162— Nを含むように構成される。
[0151] パルス信号発生部 161は、垂直同期信号に同期して、冷陰極管 121— 1乃至冷陰 極管 121— Nのそれぞれの輝度の変化のタイミングを指定するためのノ ルス信号を 生成する。例えば、パルス信号発生部 161は、垂直同期信号を基に、フレームの開 始時刻から所定のオフセット時間が経過した時刻を基準として、冷陰極管 121— 1乃 至冷陰極管 121— Nの数 Nに応じて、それぞれ遅延させたパルス信号 1乃至パルス 信号 Nを生成する。
[0152] ここで、パルス信号 1は、冷陰極管 121— 1の輝度の変化のタイミングを指定する信 号であり、パルス信号 2は、冷陰極管 121—2の輝度の変化のタイミングを指定する 信号であり、パルス信号 3 (図示せず)乃至パルス信号 Nのそれぞれは、冷陰極管 12 1— 3 (図示せず)乃至冷陰極管 121— Nのそれぞれの変化のタイミングを指定する 信号である。
[0153] ノ ルス信号発生部 161は、生成したパルス信号 1乃至パルス信号 Nのそれぞれを、 インバータ 162— 1乃至インバータ 162— Nのそれぞれに供給する。
[0154] インバータ 162— 1は、パルス信号発生部 161から供給されたパルス信号 1で示さ れる時刻を基準として、フレームの期間と同じ周期の交流電圧である高圧電圧 1を生 成し、生成した高圧電圧 1を冷陰極管 121— 1に供給することにより、冷陰極管 121 —1を発光させるとともに、冷陰極管 121—1の発光のタイミングを制御する。インバ ータ 162— 2は、ノ ルス信号発生部 161から供給されたパルス信号 2で示される時刻 を基準として、フレームの期間と同じ周期の交流電圧である高圧電圧 2を生成し、生 成した高圧電圧 2を冷陰極管 121— 2に供給することにより、冷陰極管 121— 2を発 光させるとともに、冷陰極管 121—2の発光のタイミングを制御する。
[0155] インバータ 162— 3乃至インバータ 162— Nのそれぞれは、パルス信号発生部 161 カゝら供給されたパルス信号 3乃至パルス信号 Nのそれぞれで示される時刻を基準と して、フレームの期間と同じ周期の交流電圧である高圧電圧 3乃至高圧電圧 Nのそ れぞれを生成し、生成した高圧電圧 3乃至高圧電圧 Nのそれぞれを冷陰極管 121— 3乃至冷陰極管 121— Nのそれぞれに供給することにより、冷陰極管 121— 3乃至冷 陰極管 121— Nのそれぞれを発光させるとともに、冷陰極管 121— 3乃至冷陰極管 1
21 Nのそれぞれの発光のタイミングを制御する。
[0156] 図 16は、高圧電圧 1乃至高圧電圧 Nの例を示す図である。
[0157] 例えば、図 3で示されるように、高圧電圧 1は、フレームの開始時刻と、高圧電圧 1 の電圧が正となる期間の中央の時刻とがー致する交流電圧である。
[0158] 図 16において、フレームの開始時刻から、高圧電圧 1の電圧が正となる時刻までの 時間をオフセット時間 t2と称する。
[0159] 高圧電圧 2は、フレームの開始時刻から遅延期間 tlが経過した時刻と、高圧電圧 2 の電圧が正となる期間の中央の時刻とがー致する交流電圧である。
[0160] 高圧電圧 3乃至高圧電圧 Nのそれぞれは、フレームの開始時刻から遅延期間 tlの 整数倍の期間が経過した時刻と、その電圧が正となる期間の中央の時刻とがー致す る交流' 圧 C¾Dる。
[0161] すなわち、高圧電圧 1乃至高圧電圧 Nのそれぞれは、フレームの開始時刻から冷 陰極管 121— 1乃至冷陰極管 121— Nの数に応じてそれぞれ遅延させた時刻と、そ の電圧が正となる期間の中央の時刻とがー致する交流電圧である。
[0162] 例えば、パルス信号発生部 161は、フレームの開始時刻からオフセット時間が経過 した時刻に、パルス信号 1を生成し、その後遅延期間 tlが経過するごとに、パルス信 号 2乃至パルス信号 Nを順に生成する。インバータ 162— 1乃至インバータ 162— N のそれぞれは、パルス信号発生部 161から供給されたパルス信号 1乃至パルス信号 Nの 、ずれかが立ち上がったとき、高圧電圧 1乃至高圧電圧 Nのそれぞれが正の電 圧となるように高圧電圧 1乃至高圧電圧 Nのそれぞれを生成する。
[0163] より正確に説明すれば、冷陰極管 121— 1において、フレームの開始時刻に、電力 が最も大きくなるようにパルス信号 1が生成され、冷陰極管 121— 2において、フレー ムの開始時刻から遅延期間 tlが経過した時刻に、電力が最も大きくなるようにパルス 信号 2が生成され、冷陰極管 121— 3において、フレームの開始時刻から遅延期間 t 1の 2倍の期間が経過した時刻に、電力が最も大きくなるようにパルス信号 3が生成さ れる。同様に、冷陰極管 121— 4乃至冷陰極管 121— Nにおいては、フレームの開 始時刻から冷陰極管 121— 1乃至冷陰極管 121— Nの数に応じた期間が経過した 時刻に、電力が最も大きくなるようにパルス信号 4乃至ノ ルス信号 Nが生成される。
[0164] このようにすることで、冷陰極管 121— 1は、フレームの開始時刻において、輝度が 最も大きくなるように発光し、冷陰極管 121— 2は、フレームの開始時刻から遅延期 間 tlが経過した時刻において、輝度が最も大きくなるように発光し、冷陰極管 121— 3は、フレームの開始時刻から遅延期間 tlの 2倍の期間が経過した時刻において、 輝度が最も大きくなるように発光する。同様に、冷陰極管 121— 4乃至冷陰極管 121 —Nは、フレームの開始時刻から冷陰極管 121— 1乃至冷陰極管 121— Nの数に応 じた期間が経過した時刻において、輝度が最も大きくなるように発光する。
[0165] その結果、冷陰極管 121— 1乃至冷陰極管 121— Nは、フレームの期間のそれぞ れにおいて、表示が更新された LCD11の画素を最も明るく照らすことになる。
[0166] 以下、冷陰極管 121— 1乃至冷陰極管 121— Nを個々に区別する必要がないとき 、単に、冷陰極管 121と称する。また、以下、インバータ 162— 1乃至インバータ 162 — Nを個々に区別する必要がないとき、単にインバータ 162と称する。
[0167] 次に、図 17のフローチャートを参照して、冷陰極管を光源とする、本発明に係る表 示装置における、発光の制御のさらに他の処理を説明する。なお、図 17のフローチ ヤートを参照して説明する処理は、各フレームに対する処理が並列に実行される。
[0168] ステップ S51の処理は、図 7のステップ S11の処理と同様なので、その説明は省略 する。
[0169] ステップ S52において、パルス信号発生部 161は、垂直同期信号を基に、フレーム の開始時刻から、オフセット時間 t2が経過したカゝ否かを判定し、フレームの開始時刻 から、オフセット時間 t2が経過していないと判定された場合、ステップ 52に戻り、フレ ームの開始時刻から、オフセット時間 t2が経過するまで判定の処理を繰り返す。
[0170] ここで、例えば、オフセット時間 t2は、フレームの期間の 3Z4の期間とされる。すな わち、冷陰極管を発光させる高圧電圧の周期がフレームの期間と同じである場合、 冷陰極管を発光させる高圧電圧が正の電圧となる期間は、フレームの期間の 1Z2の 期間である。冷陰極管を発光させる高圧電圧が正の電圧になつてから、高圧電圧が 正となる期間の中央の時刻までの期間は、フレームの期間の 1Z4の期間である。 [0171] ノ ルス信号は、冷陰極管を発光させる高圧電圧が正の電圧になるタイミングを指定 するので、高圧電圧が正となる期間の中央の時刻と、フレームの開始時刻とを一致さ せるには、フレームの期間から、冷陰極管を発光させる高圧電圧が正の電圧になつ てから、電圧が正となる期間の中央の時刻までの期間を引き算した結果をオフセット 時間 t2に設定すればよい。
[0172] ステップ S52において、フレームの開始時刻から、オフセット時間 t2が経過したと判 定された場合、ステップ S53に進み、パルス信号発生部 161は、パルス信号を生成 する。ステップ S54において、インバータ 162は、ステップ S53の処理で生成された パルス信号を基に、パルス信号に同期した高圧電圧を冷陰極管 121に供給する。
[0173] ステップ S55およびステップ S56の処理のそれぞれは、図 7のステップ S14および ステップ S15の処理のそれぞれと同様なので、その説明は省略する。
[0174] フレームの開始時刻から、冷陰極管 121の輝度が最も大きくなるタイミングを考慮し たオフセット時間 t2を経過した時刻を基準として、冷陰極管 121の数に応じてそれぞ れ遅延させて、冷陰極管 121の輝度が最も強くなるように順に発光させるようにした ので、冷陰極管 121は、表示が更新された LCD11の画素を順に背面から照らす。
[0175] 従って、冷陰極管を光源とした場合であっても、動きのある画像を表示した場合、 2 重の表示が知覚されにく!/、画像を表示することができるようになる。
[0176] なお、本発明は、いわゆるプログレッシブ方式により動画像を表示する表示装置に 限らず、いわゆるインターレース方式により動画像を表示する表示装置にも同様に適 用することができる。
[0177] また、表示装置には、例えば、いわゆるノート型のパーソナルコンピュータ、 PDA(Pe rsonal Digital Assistant)、携帯電話機、またはデジタルビデオカメラなど、表示機能 と他の機能とが設けられて 、る装置が含まれる。
[0178] このように、フレームの期間において、所定の輝度で光源を発光させるようにした場 合には、画像を表示することができる。また、表示手段が、フレームの期間のそれぞ れにおいて、画面の縦または横の列の画素を単位として列の順に表示を更新し、複 数の光源が、画面の全部の列のうちの一部の列毎に照らすように表示手段の画素を それぞれ照らし、フレームの期間のそれぞれにおいて、表示が順に更新された画素 をそれぞれの光源が順に照らすように、光源の発光を制御するようにした場合には、 動きのある画像を表示した場合の 2重の表示が知覚されにくい画像を表示することが できる。
[0179] 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできる力 ソフトウェア により実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、 そのソフトウェアを構成するプログラム力 専用のハードウェアに組み込まれているコ ンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行 することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体力もインス トールされる。
[0180] この記録媒体は、図 2、図 8、または図 15に示すように、コンピュータとは別に、ユー ザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気デイス ク 51 (フレキシブルディスクを含む)、光ディスク 52 (CD- ROM(Compact Disc-Read O nly Memory), DVD(Digital Versatile Disc)を含む)、光磁気ディスク 53 (MD(Mini- Di sc) (商標)を含む)、若しくは半導体メモリ 54などよりなるノ ッケージメディアにより構 成されるだけでなぐコンピュータに予め組み込まれた状態でユーザに提供される、 プログラムが記録されて 、る ROMや、ハードディスクなどで構成される。
[0181] なお、上述した一連の処理を実行させるプログラムは、必要に応じてルータ、モデ ムなどのインタフェースを介して、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタ ル衛星放送と 、つた、有線または無線の通信媒体を介してコンピュータにインスト一 ノレされるようにしてちょい。
[0182] また、本明細書にぉ 、て、記録媒体に格納されるプログラムを記述するステップは、 記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に 処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。

Claims

請求の範囲
[1] フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の縦または横の列の画素を単位として 前記列の順に表示が更新される表示手段と、
前記画面の全部の前記列のうちの一部の前記列毎に照らすように前記表示手段の 前記画素をそれぞれ照らす複数の光源と、
前記フレームの期間のそれぞれにおいて、表示が順に更新された前記画素をそれ ぞれの前記光源が順に照らすように、前記光源の発光を制御する制御手段と を含むことを特徴とする表示装置。
[2] 前記制御手段は、
前記フレームに同期させるための同期信号を生成する同期信号生成手段と、 前記同期信号を基に、前記フレームの開始時刻から、前記光源の数に応じてそれ ぞれに遅延させた、前記光源のそれぞれに対する複数の発光指示信号を生成する 発光指示信号生成手段と、
1つの前記発光指示信号を基に、 1つの前記光源の発光をそれぞれ制御する複数 の発光制御手段と
を含むことを特徴とする請求項 1に記載の表示装置。
[3] 前記制御手段は、時間の経過に応じて前記発光指示信号の値が変化するように前 記発光指示信号の波形を整形する波形整形手段をさらに含み、
前記発光制御手段は、整形された前記発光指示信号の値に応じて、前記光源の 発光の強さを変化させるように前記光源の発光を制御する
ことを特徴とする請求項 2に記載の表示装置。
[4] 前記発光指示信号生成手段は、前記フレームの開始時刻に対して所定の期間経 過した時刻を基準として、前記光源の数に応じてそれぞれに遅延させた、前記光源 のそれぞれに対する複数の前記発光指示信号を生成する
ことを特徴とする請求項 2に記載の表示装置。
[5] フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の縦または横の列の画素を単位として 前記列の順に表示が更新される表示手段と、前記画面の全部の前記列のうちの一 部の前記列毎に照らすように前記表示手段の前記画素をそれぞれ照らす複数の光 源とを備える表示装置の表示方法にぉ 、て、
前記フレームの期間のそれぞれにおいて、表示が順に更新された前記画素をそれ ぞれの前記光源が順に照らすように、前記光源の発光を制御する制御ステップを含 む
ことを特徴とする表示方法。
[6] フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の縦または横の列の画素を単位として 前記列の順に表示が更新される表示手段と、前記画面の全部の前記列のうちの一 部の前記列毎に照らすように前記表示手段の前記画素をそれぞれ照らす複数の光 源とを備える表示装置の表示制御処理用のプログラムであって、
前記フレームの期間のそれぞれにおいて、表示が順に更新された前記画素をそれ ぞれの前記光源が順に照らすように、前記光源の発光を制御する制御ステップを含 む
ことを特徴とするコンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記録媒 体。
[7] フレームの期間のそれぞれにおいて、画面の縦または横の列の画素を単位として 前記列の順に表示が更新される表示手段と、前記画面の全部の前記列のうちの一 部の前記列毎に照らすように前記表示手段の前記画素をそれぞれ照らす複数の光 源とを備える表示装置の表示制御処理を、コンピュータに行わせるプログラムにおい て、
前記フレームの期間のそれぞれにおいて、表示が順に更新された前記画素をそれ ぞれの前記光源が順に照らすように、前記光源の発光を制御する制御ステップを含 む
ことを特徴とするプログラム。
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