WO2006088118A1 - 表示制御装置、および、表示装置 - Google Patents

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WO2006088118A1
WO2006088118A1 PCT/JP2006/302798 JP2006302798W WO2006088118A1 WO 2006088118 A1 WO2006088118 A1 WO 2006088118A1 JP 2006302798 W JP2006302798 W JP 2006302798W WO 2006088118 A1 WO2006088118 A1 WO 2006088118A1
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light
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display
red
green
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PCT/JP2006/302798
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English (en)
French (fr)
Inventor
Masao Nakane
Takehiko Go
Yuji Takatori
Junya Ochi
Original Assignee
Pioneer Corporation
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Publication date
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    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light
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    • G09G3/3406Control of illumination source

Definitions

  • the present invention relates to a display control device and a display device that adjust the display state of an image on a display means.
  • Patent Document 1 a display control device that adjusts the luminance of a display device according to light from the outside (hereinafter referred to as external light) and performs so-called dimmer control is known (for example, Patent Document 1). (See)
  • Patent Document 1 JP 2001-142446 A (page 4, left column, page 4, right column)
  • the display state of the entire display area may be adjusted to be substantially the same by adjusting the brightness of the knocklight. For this reason, for example, when strong external light is applied to only a part of the display area, the display state of only the area irradiated with external light is appropriately adjusted, and external light is applied! As an example, there is a problem that the display state of may not be adjusted properly.
  • An object of the present invention is to provide a display control device and a display device that can appropriately adjust the display state of an image on a display means.
  • the display control device of the present invention is a display control device that adjusts the display state of an image on the display means, and is arranged at a predetermined position in the display area of the display means and is incident from the outside.
  • a light state detecting means for detecting a light state, and a light state from the outside;
  • a display state adjusting means for adjusting a display state of the image at the predetermined position.
  • a display device of the present invention is characterized by comprising display means for displaying an image and the above-described display control device of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a schematic configuration of the LCD panel in the embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel in the embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart showing video display processing in the embodiment.
  • FIG. 5A is a graph showing a red sensor value in each pixel when external red light T is incident in the embodiment.
  • FIG. 5B is a graph showing a green sensor value in each pixel when the external red light T is incident in the embodiment.
  • FIG. 5C is a graph showing a blue sensor value in each pixel when the external red light T is incident in the embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing LCD correction processing in the embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a schematic configuration of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • LCD correction control means as display state adjustment means that also functions as image form recognition means
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of the display device.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a schematic configuration of the LCD panel.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a red subpixel, a green subpixel, and a blue subpixel.
  • 100 is a display device.
  • the display device 100 appropriately displays a video based on a video signal output from a video signal output device (not shown).
  • the display device 100 can receive an external force of the display device 100, for example, a streetlight or other vehicle.
  • the display state of the video is corrected as appropriate based on the headlight (hereinafter referred to as external light).
  • the display device 100 includes a display unit 110, a video signal processing unit 120, a gamma correction unit 130, a correction processing unit 140, an AZD (Analog / Digital) conversion unit 150, and a memory 160. , A processing unit 170, and the like.
  • Display unit 110 is connected to correction processing unit 140 and AZD conversion unit 150, and appropriately displays video based on the video signal from the video signal output device.
  • the display unit 110 includes a backlight 180 as an illuminating means, an LCD (Liquid Crystal Display) unit 190, and the like.
  • the knock light 180 is formed in a substantially rectangular plate shape, and the back force of the LCD unit 190 also appropriately radiates predetermined light toward the LCD unit 190 under the control of the correction processing unit 140. Specifically, the backlight 180 acquires an irradiation light setting signal for irradiating light with red, green, and blue being set to predetermined light amounts according to external light from the correction processing unit 140. Then, light corresponding to the irradiation light setting signal is emitted toward the LCD unit 190.
  • the surface on the side of the knocklight 180 where light is output will be referred to as the surface of the backlight 180.
  • the LCD unit 190 appropriately displays an image using the light of the backlight 180 based on the control of the correction processing unit 140.
  • the LCD unit 190 includes an LCD panel 200 as a display area, a signal line driving circuit 250, a scanning line driving circuit 260, and the like.
  • the LCD panel 200 is formed in a substantially rectangular plate shape whose horizontal direction is longer than the vertical direction, and is disposed on the surface side of the knock light 180.
  • the LCD panel 200 includes N pixels in the horizontal direction, M pixels in the vertical direction (N and M are natural numbers), and pixels 210 that are (NXM) pixels arranged in a line. Yes.
  • the pixel 210 existing in the horizontal P-th and vertical Q-th with respect to the upper left corner in FIG. 2 of the LCD panel 200 will be referred to as a pixel 210 of (P, Q) as appropriate.
  • the pixel 210 adjusts the transmission state of the light emitted from the knock light 180 under the control of the correction processing unit 140 and outputs it in a predetermined color.
  • the pixel 210 includes a red sub-pixel 220 as a first liquid crystal element, a green sub-pixel 230 as a second liquid crystal element, and a blue sub-pixel as a third liquid crystal element.
  • Subpixel 240, etc. red subpixel 220, green subpixel 230, and blue subpixel 240 are Since they have substantially the same structure, only the red subpixel 220 will be described in detail, and the description of the green subpixel 230 and the blue subpixel 240 will be simplified.
  • the red sub-pixel 220 appropriately outputs the light from the backlight 180 in red with a predetermined intensity.
  • the red subpixel 220 includes a first substrate unit 221, a second substrate unit 222, a liquid crystal 223, and the like.
  • the first substrate portion 221 is provided adjacent to the surface of the backlight 180.
  • the first substrate portion 221 includes a first glass substrate 221A having substantially the same shape as the substantially rectangular shape of the LCD panel 200.
  • the surface of the first glass substrate 221A on the backlight 180 side (hereinafter referred to as one side) has, for example, substantially the same shape as the first glass substrate 221A and polarizes light in a predetermined direction.
  • the polarizing plate 221B is laminated.
  • a counter electrode 221C is disposed on the other surface of the first glass substrate 221A. Further, on the other side of the counter electrode 221C, for example, a first alignment film 221D having substantially the same shape as the first glass substrate 221A and arranging the molecules of the liquid crystal 223 in a certain direction is laminated.
  • the second substrate unit 222 is disposed on the other side of the first substrate unit 221.
  • the second substrate 222 has a second glass substrate 222A having substantially the same shape as the first glass substrate 221A.
  • the light On the other surface of the second glass substrate 222A, for example, the light has substantially the same shape as the second glass substrate 222A, and light is polarized in a direction substantially orthogonal to the polarization direction of the first polarizing plate 221B.
  • a second polarizing plate 222B is stacked.
  • a color filter 222C serving as a red light transmitting means is laminated on one surface of the second glass substrate 222A.
  • a red light sensor 222D as a first light intensity detection means, a TFT (Thin Film Transistor) 222E, and a pixel electrode 222F are arranged in a line in the opposite direction. It is established.
  • the red light sensor 222D is connected to the AZD converter 150 as shown in FIG. Further, as shown in FIG. 3, the red light sensor 222D includes a light receiving surface 222D1 that is provided on the color filter 222C side and receives external light incident through the color filter 222C, and a light receiving surface 222D1 opposite to the light receiving surface 222D1. And a mask 222D 2 that is provided on the surface and shields light incident from the backlight 180. The red light sensor 222D detects the intensity of the light received by the light receiving surface 222D1 and transmitted through the color filter 222C, that is, the intensity of red light included in the external light.
  • the output intensity is converted to the red sensor value Or and output to the AZD converter 150 as an analog signal.
  • the TFT 222E has a source connected to the signal line driver circuit 250, a drain connected to the pixel electrode 222F, and a gate connected to the scanning line driver circuit 260. When a gate signal is input from the scanning line driving circuit 260, the TFT 222E causes the signal line driving circuit 250 to apply a predetermined voltage to the pixel electrode 222F and the counter electrode 221C.
  • a second alignment film 222G that arranges the molecules of the liquid crystal 223 in a fixed direction substantially orthogonal to the direction in which the first alignment film 222D is arranged. Are layered.
  • the liquid crystal 223 is provided between the first alignment film 221D and the second alignment film 222G.
  • the molecules of the liquid crystal 223 are twisted by about 90 ° by the first alignment film 221D and the second alignment film 222G in a state where no voltage is applied to the pixel electrode 222F and the counter electrode 221C. It is arranged in a state that does not transmit 180 light.
  • a predetermined voltage is applied to the pixel electrode 222F and the counter electrode 221C
  • the molecules of the liquid crystal 223 are aligned in a direction along the electric field, that is, a knock light, according to the predetermined voltage. It changes to a state of transmitting 180 light.
  • the red subpixel 220 appropriately transmits the light of the knocklight 180 through the liquid crystal 223 in a state corresponding to the voltage, and outputs it as red light having a predetermined intensity via the power filter 222C.
  • the green sub-pixel 230 appropriately outputs light from the backlight 180 in green having a predetermined intensity.
  • the green subpixel 230 includes a first substrate unit 221, a second substrate unit 232, a liquid crystal 223, and the like.
  • a color filter 232C as a green transmitting means for green is laminated.
  • the color filter 232C is provided with a green light sensor 232D as a second light intensity detection means, a TFT 232E, and a pixel electrode 232F.
  • the green light sensor 232D has a light receiving surface 232D1 and a mask 232D2, detects the intensity of green light contained in external light received by the light receiving surface 232D1, converts this intensity into a green sensor value Og, and outputs it . Furthermore, the green subpixel 230 outputs the light of the backlight 180 as green light having a predetermined intensity via the color filter 232C according to the voltage applied to the pixel electrode 232F and the counter electrode 221C.
  • the blue sub-pixel 240 appropriately outputs the light from the knock light 180 in blue with a predetermined intensity.
  • the blue subpixel 240 includes a first substrate portion 221, a second substrate portion 242, a liquid crystal 223, and the like.
  • a color filter 242C On the second glass substrate 222A of the second substrate portion 242 is laminated a color filter 242C as a blue blue transmitting means.
  • the color filter 242C is provided with a blue light sensor 242D as a third light intensity detection means, a TFT 242E, and a pixel electrode 242F.
  • Blue light sensor 242D has light receiving surface 242D1 and mask 242D2, detects the intensity of blue light contained in external light received by light receiving surface 242D1, converts this intensity into blue sensor value Ob, and outputs it To do. Further, the blue subpixel 240 outputs the light of the knocklight 180 as blue light having a predetermined intensity via the color filter 242C in accordance with the voltage applied to the pixel electrode 242F and the counter electrode 221C.
  • the pixel 210 outputs light of a color obtained by combining red, green, and blue lights having predetermined intensities output from the red subpixel 220, the green subpixel 230, and the blue subpixel 240.
  • the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D constitute the light state detection means of the present invention.
  • the signal line driving circuit 250 is connected to the sources of the TFTs 222E, 232E, and 242E as described above. Then, the signal line driving circuit 250 applies a predetermined voltage to the pixel electrodes 222F, 232F, 242F and the counter electrode 221C via predetermined TFTs 222E, 232E, 242E. Specifically, the signal line driving circuit 250 receives red, green, and blue intensities that are corrected from the correction processing unit 140 in accordance with outside light at predetermined red subpixels 220, green subpixels 230, and blue subpixels 240. Obtains a color correction signal for outputting the light.
  • a first specific signal indicating that the red subpixel 220, the green subpixel 230, and the blue subpixel 240 are specified is acquired. Then, a voltage corresponding to a red correction value Hr, which will be described later, of the color correction signal is applied to the pixel electrode 222F and the counter electrode 221C of the red subpixel 220 corresponding to the first specific signal via the TFT 222E. Further, the signal line driving circuit 250 applies voltages corresponding to the later-described green correction value Hg and blue correction value Hb of the color correction signal to the pixel electrodes 232F and 242F and the counter electrode 221C of the green subpixel 230 and the blue subpixel 240. Apply.
  • the scanning line drive circuit 260 is connected to the gates of the TFTs 222E, 232E, and 242E as described above. Then, the scanning line driving circuit 260 receives a second specific signal indicating that the red subpixel 220, the green subpixel 230, and the blue subpixel 240 are specified from the correction processing unit 140. As a result, gate signals are appropriately output to the TFTs 222E, 232E, and 242E of the red subpixel 220, the green subpixel 230, and the blue subpixel 240 corresponding to the second specific signal.
  • the video signal processing unit 120 is connected to the gamma correction unit 130.
  • a video information output device (not shown) is detachably connected to the video signal processing unit 120.
  • the video signal processing unit 120 also acquires a video signal for causing the display unit 110 to display a video with the video information output device power. Then, for example, image quality adjustment processing for adjusting the video signal is appropriately performed in accordance with brightness, contrast, color density, and the like preset by the user.
  • the video signal processing unit 120 outputs the video signal to the red setting value Sri corresponding to the red intensity setting of light output from each pixel 210, the green setting value Sgl corresponding to the green intensity setting, and the blue color. Is appropriately converted into a color setting signal related to the blue setting value Sbl corresponding to the intensity setting and output to the gamma correction unit 130.
  • the gamma correction unit 130 is connected to the correction processing unit 140 and the processing unit 170.
  • the gamma correction unit 130 acquires a color setting signal from the video signal processing unit 120 and appropriately performs a so-called gamma correction process on the red setting value Srl, the green setting value Sgl, and the blue setting value Sbl. Then, the gamma correction unit 130 sets the red setting value Sri, the green setting value Sgl, and the blue setting value Sbl that have been subjected to the gamma correction processing as the red adjustment value Sr2, the green adjustment value Sg2, and the blue adjustment value Sb2, respectively.
  • the color adjustment signals related to these are output to the correction processing unit 140 and the processing unit 170.
  • the correction processing unit 140 is connected to the processing unit 170, and appropriately corrects the video display state on the display unit 110 under the control of the processing unit 170.
  • the correction processing unit 140 includes a knock light driving unit 141, a level correction unit 142, and the like.
  • the backlight drive unit 141 appropriately irradiates the backlight 180 with predetermined light.
  • the knock light drive unit 141 includes a red backlight light amount (hereinafter referred to as a red BL light amount) corresponding to the light amounts of red, green, and blue in the light emitted from the processing unit 170 according to the external light from the backlight 180.
  • a red BL light amount a red backlight light amount
  • Lr green backlight light amount
  • Lg blue backlight light amount
  • blue BL light amount blue backlight light amount
  • the level correction unit 142 appropriately corrects the contrast and color tone of the image displayed on the LCD panel 200. Specifically, the level correction unit 142 acquires the color adjustment signal from the gamma correction unit 130. In addition, the red adjustment value Sr2, the green adjustment value Sg2, and the blue adjustment value Sb2 are appropriately corrected according to the external light from the processing unit 170, and the red correction value Hr, the green correction value Hg, and blue corresponding to red, green, and blue are corrected. A correction request signal for correction to the correction value Hb is acquired. Then, the red adjustment value Sr2, the green adjustment value Sg2, and the blue adjustment value Sb2 are corrected to a red correction value Hr, a green correction value Hg, and a blue correction value Hb.
  • a first specific signal for specifying the pixel 230 and the blue subpixel 240 is output to the signal line driver circuit 250. Also, a second specific signal for specifying the red subpixel 220, the green subpixel 230, and the blue subpixel 240 corresponding to the color correction signal is output to the scanning line driving circuit 260.
  • the AZD conversion unit 150 is connected to the processing unit 170.
  • the AZD conversion unit 150 acquires analog signals from the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D, respectively, and digitally calculates the red sensor value Or, the green sensor value Og, and the blue sensor value Ob of these analog signals. It is converted into a signal and output to the processing unit 170.
  • the memory 160 is connected to the processing unit 170.
  • the memory 160 stores various information necessary for video display processing so that they can be read out appropriately.
  • the memory 160 stores various programs developed on an OS (Operating System) that controls the operation of the entire display device 100.
  • OS Operating System
  • the processing unit 170 includes various input / output ports (not shown), for example, a gamma correction port to which the gamma correction unit 130 is connected, a BL drive port to which the knock light drive unit 141 is connected, and a level to which the level correction unit 142 is connected. It has a correction port, an AZD port to which the AZD converter 150 is connected, a memory port to which the memory 160 is connected, and the like.
  • the processing unit 170 includes, as shown in FIG. 1, a sensor average value calculation unit 171 that also functions as a display state adjustment unit, and a backlight correction control unit (hereinafter referred to as BL correction unit) as a display state adjustment unit.
  • BL correction unit backlight correction control unit
  • control means (Referred to as control means) 172, LCD correction control means 173 as a display state adjustment means that also functions as image form recognition means, and the like.
  • Processing unit 170, red light sensor The sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D constitute the display control device of the present invention.
  • the display control apparatus according to the present invention may be configured such that at least one of the sensor average value calculation means 171 and the BL correction control means 172 is not provided.
  • the sensor average value calculation means 171 calculates the average values of the red sensor value Or, the green sensor value Og, and the blue sensor value Ob per predetermined time as the red sensor average value Ar, the green sensor average value Ag, and the blue sensor. Calculate appropriately as the average value Ab. Specifically, the sensor average value calculation unit 171 acquires the red sensor value Or, the green sensor value Og, and the blue sensor value Ob output as digital signals from the AZD conversion unit 150 and stores them in the memory 160. Then, for example, the red sensor values Or corresponding to all the pixels 210 output from the A / D converter 150 at a predetermined time are acquired from the memory 160, and the red sensor average value Ar of these red sensor values Or is calculated. . Similarly, the green sensor average value Ag and the blue sensor average value Ab are calculated based on the green sensor value Og and the blue sensor value Ob corresponding to all the pixels 210.
  • the BL correction control means 172 performs control to appropriately set the color of light emitted from the knock light 180 in accordance with external light. Specifically, the BL correction control means 172 calculates the value obtained by multiplying the red sensor average value Ar by a proportional constant 1 "and adding the minimum red light amount Kr output from the backlight 180 as the red BL light amount Lr. Also, multiply the green sensor average value Ag and blue sensor average value Ab by proportional constants #Jg and Jb, and add the green and blue minimum light quantities Kg and Kb of knock light 180 to obtain the green BL light quantity Lg and blue. Calculation is performed as BL light quantity Lb, and light quantity signals related to red BL light quantity Lr, green BL light quantity Lg, and blue BL light quantity Lb are generated and output to knock light drive unit 141.
  • LCD correction control means 173 controls the operation of red subpixel 220, green subpixel 230, and blue subpixel 240 of each pixel 210 to control the contrast and color tone of the image displayed on LCD panel 200 to external light. Control to set according to. Specifically, the LCD correction control means 173 acquires the color adjustment signal from the gamma correction unit 130 and stores the red adjustment value Sr2, the green adjustment value Sg2, and the blue adjustment value Sb2 in the memory 160. Then, the red adjustment value Sr2, the green adjustment value Sg2, and the blue adjustment value Sb2 are set as the red correction value Hr, the green correction value Hg, and the blue correction value Hb.
  • the red sensor value Or corresponding to the red sub-pixel 220 of the predetermined pixel 210 is stored in the memory 160.
  • the force is obtained, and the value obtained by dividing the red sensor value Or by the red sensor average value Ar is calculated as the red relative value Dr.
  • the green relative value Dg and the blue relative value Db of the green subpixel 230 and the blue subpixel 240 corresponding to the red subpixel 220 are calculated in the same manner as the red relative value Dr. If it is recognized that the red relative value Dr, the green relative value Dg, and the blue relative value Db are all within the allowable range, for example, 0.9 to 1.1, the contrast of the pixel 210 It is judged that there is almost no change in color tone due to external light and that there is no need for correction.
  • the permissible range is not limited to the above-described range, and other ranges such as 0.7 to 1.3 and 0.8 to 1.4 may be used as appropriate. Then, the correction request signal regarding the set red correction value Hr, green correction value Hg, and blue correction value Hb is output to the level correction unit 142.
  • the LCD correction control means 173 recognizes that at least one of the red relative value Dr, the green relative value Dg, and the blue relative value Db is not within the allowable range, the contrast and color tone of the pixel 210 are detected. It is determined that the change due to the external light needs to be largely corrected. Further, based on the red adjustment value Sr2, the green adjustment value Sg2, and the blue adjustment value Sb2, the lightness X before correction corresponding to the external light in the pixel 210 (hereinafter referred to as pixel lightness X) is calculated.
  • This pixel brightness X is less than the preset value, that is, the output state of light based on the red adjustment value Sr2, the green adjustment value Sg2, and the blue adjustment value Sb2 of this pixel 210, that is, the emission state. If it is recognized that the image is darker than the state in which the force is set, it is determined that the contrast of the display image decreases due to the reflection of the external light at the pixel 210, and the contrast correction processing is performed. Specifically, when the LCD correction control means 173 recognizes that the red relative value Dr is larger than the upper limit value 1.1, a value obtained by multiplying the red adjustment value Sr2 by the proportional constant Cr and the red relative value Dr is obtained. Calculate. This value is reset as the red correction value Hr.
  • the red light emission intensity of the pixel 210 is increased.
  • the green adjustment value Sg2 and the blue adjustment value Sb2 are multiplied by the proportional constants Cg and Cb, the green relative value Dg, and the blue relative value Db. Reset the values as green correction value Hg and blue correction value Hb.
  • the LCD correction control means 173 has a pixel brightness X that is equal to or greater than a set value, that is, When it is recognized that the light emission state of the ksel 210 is brighter than the preliminarily set state, it is determined that the change in the color tone is increased by the reflection of the external light at the pixel 210, and the color tone correction process is performed. Specifically, when the LCD correction control means 173 recognizes that the red relative value Dr is larger than the upper limit value, the red correction value is obtained by multiplying the red adjustment value Sr2 by the proportional constant Ir and the red relative value Dr. Reset as Hr.
  • the color intensity incident on this pixel 210 is 10% or more higher than the average intensity of red incident on all pixels 210
  • the color intensity is adjusted by reducing the red emission intensity of this pixel 210.
  • Perform processing When recognizing that the green relative value Dg and the blue relative value Db are larger than the upper limit values, the green adjustment value Sg2 and the blue adjustment value Sb2 are multiplied by the proportional constants Ig, lb, the green relative value Dg, and the blue relative value Db. Reset the values as green correction value Hg and blue correction value Hb. Then, the LCD correction control unit 173 outputs correction request signals regarding the red correction value Hr, the green correction value Hg, and the blue correction value Hb set by the contrast and color tone correction processing to the level correction unit 142.
  • FIG. 4 is a flowchart showing video display processing.
  • FIG. 5A is a graph showing the red sensor value at each pixel when the outside light T is incident
  • FIG. 5B is a graph showing the green sensor value at each pixel when the outside red light T is incident
  • Yes is a graph showing the blue sensor value at each pixel when the external red light T is incident.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the LCD correction process.
  • the display device 100 uses the red light sensor 222D of all the pixels 210 to connect to the LCD panel 200.
  • the intensity of red light included in the incident external light is detected.
  • the green light sensor 232D and the blue light sensor 242D of all the pixels 210 detect the intensities of green and blue light contained in the external light.
  • the processing unit 170 uses the sensor average value calculation means 171 to detect the red sensor corresponding to the intensity of light detected by the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D.
  • the sensor average value calculation means 171 receives the non-red light T as shown in FIG. 2 on the LCD panel 200, and therefore, as shown in FIG.
  • the red sensor value Or of pixel 210 such as (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1) that is incident is not incident on the red light T (1, 4), It is recognized that it is much larger than the red sensor value Or of pixel 210 such as (1, N).
  • the green sensor value Og and the blue sensor value Ob of all the pixels 210 are substantially the same.
  • the sensor average value calculation means 171 calculates the red sensor average value Ar, the green sensor average value Ag, and the blue sensor average value Ab (step S 102).
  • the processing unit 170 has a BL correction control means 172 mm iron, red sensor average value Ar, green sensor average value Ag, blue sensor average value Ab based on red BL light quantity Lb, green BL light quantity Lg, blue BL light quantity. Lb is calculated (step S103).
  • the display device 100 irradiates the LCD panel 200 with light with red, green, and blue light amounts set to the red BL light amount Lb, green BL light amount Lg, and blue BL light amount Lb by the backlight 180.
  • Step S104 Thereafter, the processing unit 170 performs LCD correction processing (step S105), and ends the video display processing.
  • the processing unit 170 sets the variable Q to 1 (step S201) and sets the variable P to 1 in the LCD correction control means 173 as shown in FIG. (Step S202).
  • the gamma correction unit 130 performs gamma correction processing, etc., and converts the red setting value Srl, green setting value Sgl, and blue setting value Sbl of each pixel 210 based on the video signal into a red adjustment value Sr2 and a green adjustment value Sg2. Set as blue adjustment value Sb2.
  • the LCD correction control unit 173 then converts the red adjustment value Sr2, the green adjustment value Sg2, and the blue adjustment value Sb2 of the pixel 210 of (P, Q) into the red correction value Hr, the green correction value Hg, and the blue correction value Hb. (Step S203). Thereafter, it is determined whether or not all of the red relative value Dr, the green relative value Dg, and the blue relative value Db of (P, Q) are within the allowable range (step S204).
  • the level correction unit 142 sets the pixel 210 of (P, Q) to red correction value Hr, green for red, green, and blue, respectively. Light is emitted in a color corresponding to the correction value Hg and the blue correction value Hb (step S205).
  • the red correction value Hr, green Light is emitted with the light with the correction value Hg and blue correction value Hb set to the red adjustment value Sr2, green adjustment value Sg2, and blue adjustment value Sb2, that is, the intensity of each color is not corrected.
  • the LCD correction control means 173 checks 1 for the variable P (step S206), and determines whether this variable P is N or less (step S207). If it is determined in step S207 that it is N or less, the process returns to step S203. On the other hand, if it is determined in step S207 that it is not less than N, 1 is added to variable Q (step S208), and it is determined whether this variable Q is less than M (step S209). If it is determined in step S209 that it is M or less, the process returns to step S202. On the other hand, if it is determined in step S209 that it is not M or less, the LCD correction process is terminated.
  • step S204 if the LCD correction control means 173 determines that at least one of the red relative value Dr, the green relative value Dg, and the blue relative value Db is not within the allowable range, (P, Q) It is determined whether or not the pixel brightness X of the pixel 210 is less than the set value (step S210).
  • step S210 If it is determined in step S210 that the red relative value Dr is greater than the upper limit value, it is determined whether or not it is less than the set value (step S211). If it is determined in step S211 that it is larger than the upper limit value, the red correction value Hr is set based on the proportional constant Cr (step S212), and whether or not the green relative value Dg is larger than the upper limit value. Is determined (step S213). On the other hand, if it is determined in step S211 that it is not greater than the upper limit value, the process of step S213 is performed.
  • step S213 If it is determined in step S213 that the value is larger than the upper limit value, the green correction value Hg is set based on the proportional constant Cg (step S214), and it is determined whether or not the blue relative value Db is larger than the upper limit value (step S214). Step S215). On the other hand, if it is determined in step S213 that it is not larger than the upper limit value, the process of step S215 is performed. If it is determined in step S215 that the value is larger than the upper limit value, the blue correction value Hb is set based on the proportionality constant Cb (step S216), and the process of step S205 is performed. On the other hand, if it is determined in step S215 that it is not larger than the upper limit value, the process of step S205 is performed.
  • the red sensor value Or of the pixel 210 to which the external red light T is incident is larger than the upper limit value, so the pixel brightness X is less than the set value.
  • the red correction value Hr of the pixel 210 to which the outside light T is incident is based on the proportional constant Cr. Then, correct the red adjustment value to a value larger than Sr2.
  • the red sensor value Or of the pixel 210 where the outside light T is not incident is smaller than the upper limit value, the red correction of the pixel 210 where the outside light T is not incident among the pixels 210 whose pixel brightness X is less than the set value.
  • the value Hr is not corrected.
  • the green correction value Hg and the blue correction value Hb of the pixel 210 are not corrected. Then, among the pixels 210 whose pixel brightness X is less than the set value, the pixel 210 to which the red light T is incident is caused to emit light with a color corrected to increase only the red intensity. Further, among the pixels 210 whose pixel brightness X is less than the set value, when the outside light T is not incident, the pixel 210 is made to emit light with a color corrected by correcting the intensity of each color!
  • step S210 When it is determined in step S210 that the pixel brightness X is equal to or higher than the set value, it is determined whether or not the red relative value Dr is larger than the upper limit value (step S217). If it is determined in step S217 that the value is larger than the upper limit value, the red correction value Hr is set based on the proportional constant Ir (step S218), and it is determined whether or not the green relative value Dg is larger than the upper limit value. (Step S219). On the other hand, if it is determined in step S217 that it is not larger than the upper limit value, the process of step S219 is performed.
  • step S219 If it is determined in step S219 that the value is larger than the upper limit value, the green correction value Hg is set based on the proportional constant Ig (step S220), and whether or not the blue relative value Db is larger than the upper limit value is determined. Judgment is made (step S221). On the other hand, if it is determined in step S219 that it is not greater than the upper limit value, the process of step S221 is performed. If it is determined in step S211 that it is larger than the upper limit value, the blue correction value Hb is set based on the proportional constant lb (step S222), and the process of step S205 is performed. On the other hand, if it is determined in step S221 that the value is not larger than the upper limit value, the process of step S205 is performed.
  • the red correction value Hr of the pixel 210 to which the extra-red light T is incident out of the pixels 210 having the pixel brightness X equal to or larger than the set value is smaller than the red adjustment value Sr2 based on the proportional constant Ir. ⁇ Correct the value. Further, the red correction value Hr of the pixel 210 in which the outside light T is not incident among the pixels 210 having the pixel brightness X equal to or higher than the set value is not corrected. Furthermore, the green correction value Hg and blue correction value Hb of all the pixels 210 whose pixel brightness X is equal to or higher than the set value are not corrected.
  • the pixel where the red outside light T is incident is incident.
  • the cell 210 is caused to emit light with a color corrected to reduce only the red intensity.
  • the pixels 210 to which the red outside light T is not incident are corrected by correcting the intensity of each color!
  • the LCD panel 200 of the display device 100 includes the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, the blue light sensor 232D, And an optical sensor 242D. Then, the processing unit 170 of the display device 100 uses the LCD correction control means 173 to determine the red light sensor of the LCD panel 200 based on the state of the external light detected by the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D. 22 Correct the display state of the image at the position corresponding to 2D, green light sensor 232D, blue light sensor 242D. For this reason, the display device 100, for example, when the red outside light T as shown in FIG.
  • the display device 100 directly detects the state of the external light incident on the LCD panel 200 by using the red light sensor 222D provided on the LCD panel 200, for example, the surroundings of the LCD panel 200, etc. Compared to a configuration in which the state of the external light incident on the LCD panel 200 is detected by a sensor disposed at a position separated from the LCD panel 200, the state of the external light can be detected more appropriately. Therefore, the display device 100 can appropriately adjust the display state of the video.
  • the LCD correction control means 173 calculates the pixel brightness X before correction corresponding to the external light in each pixel 210. Then, the LCD correction control means 173 determines the image based on the detection state of the external light at the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D, and the pixel brightness X, that is, the light emission state of the pixel 210 before correction. Correct the display status. Therefore, the display device 100 can correct the display state of the video in accordance with the light emission state of the pixel 210 before correction according to the external light, that is, the brightness of the video before correction according to the external light. Therefore, the display device 100 can adjust the display state of the video more appropriately.
  • the LCD correction control means 173 recognizes that the pixel brightness X is less than the set value, that is, the light emission state of the pixel 210 is darker than the preliminarily set state, It is determined that the contrast decreases due to the reflection of external light at the pixel 210. Then, a contrast correction process for increasing the emission intensity of the color corresponding to the color of the external light in the pixel 210 is performed. For example, when the external red light T is incident on the pixel 210 corresponding to the dark part of the image, a contrast correction process for increasing the red emission intensity of the pixel 210 is performed.
  • the display device 100 does not decrease the contrast of the dark part even when the external light is incident on the dark part of the image, that is, when the external light is incident in a state where the contrast of the image is lowered.
  • the image can be corrected to the state. Therefore, the display device 100 can adjust the display state of the video more appropriately.
  • the LCD correction control means 173 recognizes that the pixel brightness X is greater than or equal to the set value, that is, that the light emission state of the pixel 210 is brighter than the preliminarily set state. Therefore, it is determined that the color tone changes greatly due to reflection of external light at the pixel 210. Then, a color tone correction process for reducing the emission intensity of the color corresponding to the color of the external light in the pixel 210 is performed. For example, when the extra-red light T is incident on the pixel 210 corresponding to the bright part of the image, a color tone correction process for reducing the red emission intensity of the pixel 210 is performed.
  • the display device 100 displays the change in the color tone of the bright portion even when the external light is incident on the bright portion of the image, that is, when the external light is incident in a state where the color tone change of the image is large.
  • the image can be corrected to a suppressed state. Therefore, the display device 100 can adjust the display state of the video more appropriately.
  • the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D are disposed at a plurality of different positions on the LCD panel 200, respectively. Therefore, even when external light is incident on an area including a plurality of positions, the display device 100 can correct the light emission state at all positions in the area according to the external light. Further, even when external lights of different colors are incident on a plurality of separated positions, the light emission state at the plurality of positions can be corrected according to the external light. Therefore, the display device 100 can further appropriately adjust the display state of the video.
  • a red light sensor 222D, a green light sensor 232D, and a blue light sensor 242D are disposed in the pixel 210. Therefore, the display device 100 can adjust the display state of the video more finely by correcting the light emission state in units of 210 pixels.
  • a red light sensor 222D, a green light sensor 232D, and a blue light sensor 242D are arranged on the red subpixel 220, the green subpixel 230, and the blue subpixel 240, respectively, which can correct the light emission state by the liquid crystal 223. ing. That is, the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D are disposed on the LCD panel 200. Therefore, it is possible to provide the LCD panel 200 that can appropriately adjust the video display state.
  • the LCD panel 200 transmits the light from the backlight 180 through the red subpixel 220, the green subpixel 230, and the blue subpixel 240, and outputs the light as red, green, and blue light. Further, the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D detect the red, green, and blue intensities of the external light incident on the red subpixel 220, the green subpixel 230, and the blue subpixel 240, respectively. Then, the LCD correction control means 173 outputs the red sub-pixel 220, the green sub-pixel 230, and the blue sub-pixel 240 based on the intensity of each color detected by the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D. Set the intensity of red, green, and blue. Therefore, the display device 100 can appropriately adjust the display state of the color video. Furthermore, it is possible to provide a so-called transmissive LCD panel 200 in which the display state of color images cannot be adjusted appropriately.
  • the BL correction control means 172 corrects the state of the light emitted by the knock light 180 based on the state of the external light detected by the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D. For this reason, the display device 100 can correct the light emission state of the pixel 210 more precisely by correcting the light transmission state in the liquid crystal 223 and correcting the light state irradiated by the knock light 180. Therefore, the display device 100 can further finely adjust the display state of the video.
  • the sensor average value calculation means 171 includes the red sensor average value Ar of the red sensor value Or, the green sensor value Og, and the blue sensor value Ob detected by the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D, respectively. Calculate green sensor average value Ag and blue sensor average value Ab. Further, the LCD correction control means 173 converts the red sensor value Or, the green sensor value Og, and the blue sensor value Ob corresponding to the predetermined pixel 210 into the red sensor average value Ar, the green sensor average value Ag, and the blue sensor average value A b. Calculate the red relative value Dr, green relative value Dg, and blue relative value Db divided by.
  • the LCD correction control means 173 confirms that the red relative value Dr, the green relative value Dg, and the blue relative value Db are within allowable ranges. That is, the color of the external light incident on the predetermined pixel 210 and the average color of the external light incident on the LCD panel 200 are substantially the same. The light transmission state at is not corrected.
  • the BL correction control means 172 recognizes that the color of the external light incident on the predetermined pixel 210 and the average color of the external light incident on the LCD panel 200 are substantially the same, the BL light 180 Correct the state of the light irradiated with.
  • the display device 100 has the same chromaticity of external light incident on the predetermined pixel 210 as the average color of external light incident on the LCD panel 200, and the light emission state of the predetermined pixel 210 is different from that of the predetermined pixel 210.
  • the correction can be performed in the same manner as the pixel 210, the light emission state of each pixel 210 can be corrected in the same manner by correcting the state of light emitted from the knock light 180. Therefore, the display device 100 can more easily correct the light emission state of the entire screen than the configuration in which the light transmission state in the liquid crystal 223 of each pixel 210 is corrected.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, but includes the following modifications as long as the object of the present invention can be achieved.
  • the color setting signal processed by the video signal processing unit 120 is output to the gamma correction unit 130, and the color adjustment signal corrected by the gamma correction unit 130 is output to the level correction unit 142.
  • a display device 300 that outputs the color setting signal processed by the video signal processing unit 120 to the correction processing unit 140 and the processing unit 170 may be used.
  • the level correction unit 142 in the correction processing unit 140 acquires the color setting signal from the video signal processing unit 120, and the red setting value Sri and the green setting value according to the correction request signal from the processing unit 170.
  • Sgl, blue set value Sbl is corrected to red correction value Hr, green correction value Hg, blue correction value Hb corresponding to red, green, and blue appropriately corrected according to the external light, and color correction signals related to these are corrected.
  • the gamma correction unit 130 performs gamma correction processing on the color correction signal, outputs it to the signal line drive circuit 250 together with the first specific signal, and outputs the second specific signal for the color correction signal to the scanning line. It is output to the drive circuit 260.
  • a configuration may be adopted in which the display state of the video is not corrected based on the light emission state of the pixel 210 before correction according to the external light.
  • a predetermined pixel 210 is irradiated with red external light T
  • a configuration may be adopted in which the red light emission intensity of the pixel 210 is increased or decreased regardless of the light emission state of the pixel 210 before correction.
  • step S211 if it is determined in step S204 that at least one of the red relative value Dr, green relative value Dg, and blue relative value Db is not within the allowable range, step S211 is performed. Step S216 or step S217 through step S222 is executed. For this reason, the processing load in the LCD correction process can be reduced. Further, it is not necessary to provide the LCD correction control means 173 with a function for calculating the pixel brightness X, and the configuration of the LCD correction control means 173 can be simplified.
  • step S210 if it is determined in step S210 that the pixel brightness X of the pixel 210 of (P, Q) is less than the set value, the process of step S205 is performed. For this reason, the processing load in the LCD correction process can be reduced. Further, it is possible to simplify the configuration of the LCD correction control means 173 that does not require the LCD correction control means 173 to be provided with a function for performing contrast correction processing.
  • step S210 when external light is incident on a bright portion of the video, the color tone correction processing in the bright portion may not be performed.
  • the process of step S205 is performed. For this reason, the processing load in the LCD correction process can be reduced.
  • the red emission intensity of the pixel 210 When, for example, the red emission intensity of the pixel 210 is increased, the red emission intensity is relatively decreased by decreasing the green and blue emission intensities without increasing the absolute value of the red emission intensity. It is good also as a structure to enlarge.
  • the green emission intensity when reducing the green emission intensity of the pixel 210, for example, the green emission intensity is relatively decreased by increasing the red and blue emission intensity without reducing the absolute value of the green emission intensity. It is good also as a structure.
  • the display device 100 can prevent the predetermined portion of the video even if external light is incident on the predetermined portion of the image in a state where the contrast is lowered or the color tone is largely changed. Contrast and tone correction processing can be performed in the same way as in the above embodiment, The display state can be adjusted appropriately.
  • the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D may be arranged only at predetermined positions on the LCD panel 200. Even with such a configuration, it is possible to correct the display state of the image at a predetermined position where the red light sensor 222D and the like are arranged according to the external light. Therefore, display device 100 can appropriately adjust the video display state as compared with the conventional configuration in which the video display state is adjusted only by adjusting the brightness of the knocklight.
  • the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D may be configured as follows without being disposed between the liquid crystal 223 and the color filters 222C, 232C, and 242C. That is, the color filter 222C, 232C, 242C is closer to the surface side of the LCD panel 200, for example, between the surface of the LCD panel 200 and the second glass substrate 222A and the second polarizing plate 222B.
  • a sensor for detecting the intensity of the light may be provided. Further, for example, one sensor for detecting the intensities of red, green, and blue may be disposed on the surface side of the red sub-pixel 220 with respect to the color filter 222C in the pixel 210, for example.
  • the display device 100 can detect the color of the external light incident on each pixel 210 by the sensor, and appropriately adjust the display state of the video according to the detected color of the external light. it can. Further, if the pixel 210 is configured to include one sensor for detecting red, green, and blue intensities, the number of sensors provided in the pixel 210 can be reduced as compared with the configuration of the above embodiment. Can be simplified.
  • the pixel 210 may be provided with only one or two of the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D. Even with such a configuration, the display device 100 can appropriately adjust the display state of the video according to the color that can be detected by the sensor disposed in the pixel 210 among the colors included in the external light. Further, the number of sensors provided in the pixel 210 can be reduced as compared with the configuration of the above embodiment, and the configuration of the pixel 210 can be simplified.
  • the backlight 180 capable of adjusting the color of light has been described.
  • the color of the light such as a cold cathode tube or a white LED cannot be adjusted without being limited thereto.
  • a configuration using a knocklight may also be used.
  • each sensor value Or, Og, Ob obtained by the red light sensor, green light sensor, and blue light sensor.
  • Each sensor average value Ar, Ag, Ab shows each lightness of red, green, and blue.
  • a value indicating the brightness of outside light can be obtained by performing an operation of multiplying and adding a predetermined coefficient, and the brightness of the light is adjusted according to the value.
  • the external light sensor may be arranged on the surface side of the color filter, that is, on the side where the external light is incident without passing through the color filter 222C.
  • only the brightness of the external light is detected regardless of the color of the external light.
  • only the contrast correction is performed by correcting the red adjustment value Sr, the green adjustment value Sg, and the blue adjustment value Sb uniformly. Further, the brightness of the backlight 180 may be controlled according to this correction.
  • the configuration may be such that the state of the light irradiated by the backlight 180 is not corrected based on the state of the external light.
  • the process of step S102 when the process of step S102 is performed, the process of step S105 is performed. For this reason, the processing load in the video display process can be reduced.
  • the configuration of the processing unit 170 that does not require the BL correction control means 172 in the processing unit 170 can be simplified.
  • the chromatic power of the external light incident on the predetermined pixel 210 Even though the average color of the external light incident on the LCD panel 200 is substantially the same, the light transmission through the liquid crystal 223 of the pixel 210 It is good also as a structure which correct
  • the present invention is not limited to the display device 100 including the transmissive LCD panel 200, and may be applied to the following display device, for example.
  • so-called reflective or transflective LCD panels that output incident light and output video
  • organic EL (Electro Luminesce) nce) panel PDP (Plasma Display Panel), CRT (Cathode-Ray Tube), FED (Field Emission Display), electrophoretic display panel, etc.
  • You may apply to the display device which displays.
  • the present invention may be applied not only to a color display device but also to a monochrome display device.
  • the present invention is not limited to an in-vehicle display device, and may be applied to a portable display device, a display device installed in a home or factory, or a display device installed outdoors such as a stadium. Furthermore, for example, the present invention may be applied to a display unit that displays various information such as a playback state and a recording state in a video / music recording / playback apparatus.
  • the power for constructing each function described above as a program may be configured by hardware such as a circuit board or an element such as one IC (Integrated Circuit), and can be used in any form. .
  • IC Integrated Circuit
  • the LCD panel 200 of the display device 100 is provided with the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D.
  • the processing unit 170 of the display device 100 can store 200 LCD panels on the LCD correction control means 173 based on the external light state detected by the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D. Correct the display state of the image at the position corresponding to the red light sensor 222D, the green light sensor 232D, and the blue light sensor 242D. For this reason, the display device 100, when, for example, the external red light T as shown in FIG.
  • the red light sensor 222D is incident on the LCD panel 200
  • the red light sensor 222D is incident on the LCD panel 200
  • the green light sensor 232D is incident on the LCD panel 200
  • the blue light sensor 222D is incident at the position where the red external light T is incident.
  • the display state of the image only at the position where the red external light T is incident can be corrected.
  • the display device 100 directly detects the state of external light incident on the LCD panel 200 using the red light sensor 222D provided on the LCD panel 200. Compared to the configuration that detects the state of the external light incident on the LCD panel 200 with a sensor arranged at a position separated from the LCD panel 200, the external light Can be detected more appropriately. Therefore, the display device 100 can appropriately adjust the display state of the video.
  • the present invention can be used for a display control device and a display device that adjust the display state of an image on a display means.

Abstract

 表示装置100のLCDパネル200に、赤光センサ222Dと、緑光センサ232Dと、青光センサ242Dと、を配設する。表示装置100の処理部170は、LCD補正制御手段173にて、赤光センサ222D、緑光センサ232D、青光センサ242Dで検出した外光の状態に基づいて、LCDパネル200における赤光センサ222D、緑光センサ232D、青光センサ242Dに対応する位置における映像の表示状態を補正する。

Description

明 細 書
表示制御装置、および、表示装置
技術分野
[0001] 本発明は、表示手段における画像の表示状態を調整する表示制御装置および表 示装置に関する。
背景技術
[0002] 従来、表示装置の輝度を外部からの光 (以下、外光と称する)に応じて調整する!、 わゆるデイマー制御を実施する表示制御装置が知られている(例えば、特許文献 1参 照)。
[0003] この特許文献 1に記載のものは、あら力じめ使用する環境によって、外光を検出す る光センサの出力が変換されたデジタル値の読み取り周期などをメモリに設定してお く。このようにして読み取り周期を使用環境に応じて調整し変化させることにより、外 光に対するバックライトの輝度の調整速度を調整する。
[0004] 特許文献 1:特開 2001— 142446号公報 (第 4頁左欄 第 4頁右欄)
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力しながら、上述したような構成では、ノ ックライトの輝度調整により表示領域全体 の表示状態が略同一に調整されるおそれがある。このため、例えば表示領域の一部 のみに強い外光が照射される場合、外光が照射されている領域のみの表示状態が 適切に調整され、外光が照射されて!、な!、領域の表示状態が適切に調整されな 、 おそれがあるという問題点が一例として挙げられる。
[0006] 本発明の目的は、表示手段における画像の表示状態を適切に調整可能な表示制 御装置および表示装置を提供することである。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明の表示制御装置は、表示手段における画像の表示状態を調整する表示制 御装置であって、前記表示手段の表示領域における所定の位置に配設され、入射さ れる外部からの光の状態を検出する光状態検出手段と、前記外部からの光の状態に 基づ 、て、前記所定の位置における前記画像の表示状態を調整する表示状態調整 手段と、を具備したことを特徴とする。
[0008] 本発明の表示装置は、画像を表示する表示手段と、前述した本発明の表示制御装 置と、を具備したことを特徴とする。
図面の簡単な説明
[0009] [図 1]本発明の一実施の形態に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である。
[図 2]前記一実施の形態における LCDパネルの概略構成を示す模式図である。
[図 3]前記一実施の形態における赤サブピクセル、緑サブピクセル、青サブピクセル の概略構成を示す模式図である。
[図 4]前記一実施の形態における映像の表示処理を示すフローチャートである。
[図 5A]前記一実施の形態における赤色外光 Tが入射された際の各ピクセルにおける 赤センサ値を示すグラフである。
[図 5B]前記一実施の形態における赤色外光 Tが入射された際の各ピクセルにおける 緑センサ値を示すグラフである。
[図 5C]前記一実施の形態における赤色外光 Tが入射された際の各ピクセルにおける 青センサ値を示すグラフである。
[図 6]前記一実施の形態における LCD補正処理を示すフローチャートである。
[図 7]本発明の他の実施の形態に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である 符号の説明
[0010] 100, 300 表示装置
110 表示手段である表示部
170 表示制御装置を構成する処理部
171 表示状態調整手段としても機能するセンサ平均値演算手段
172 表示状態調整手段としてのバックライト補正制御手段
173 画像形態認識手段としても機能する表示状態調整手段としての LCD補正 制御手段
180 照射手段としてのノ ックライト 200 表示領域としての LCDパネル
210 画素であるピクセル
220 第 1の液晶素子としての赤サブピクセル
222C 赤色透過手段としてのカラーフィルタ
222D 表示制御装置および光状態検出手段を構成する第 1の光強度検出手段と しての赤光センサ
223 液晶
230 第 2の液晶素子としての緑サブピクセル
232C 緑色透過手段としてのカラーフィルタ
232D 表示制御装置および光状態検出手段を構成する第 2の光強度検出手段と しての緑光センサ
240 第 3の液晶素子としての青サブピクセル
242C 青色透過手段としてのカラーフィルタ
242D 表示制御装置および光状態検出手段を構成する第 3の光強度検出手段と しての青光センサ
発明を実施するための最良の形態
[0011] 以下、本発明に係る一実施の形態を図面に基づいて説明する。本実施の形態で は、本発明の表示制御装置を備えた表示装置であって、移動体である例えば車両に 搭載され地図情報や店舗情報あるいはテレビ映像などを表示する構成を例示して説 明する。なお、表示装置としては、車両に搭載される構成に限らず例えば家庭ゃェ 場などに配置される構成など各種情報を表示させるいずれの構成を対象とすること 力 Sできる。図 1は、表示装置の概略構成を示すブロック図である。図 2は、 LCDパネ ルの概略構成を示す模式図である。図 3は、赤サブピクセル、緑サブピクセル、青サ ブピクセルの概略構成を示す模式図である。
[0012] 〔表示装置の構成〕
図 1において、 100は表示装置である。この表示装置 100は、図示しない映像信号 出力装置から出力される映像信号に基づいて、映像を適宜表示させる。また、表示 装置 100は、この表示装置 100の外部力も入射される例えば街灯の光、他の車両の ヘッドライト (以下、外光と称す)などに基づいて、映像の表示状態を適宜補正する。 そして、表示装置 100は、表示手段である表示部 110と、映像信号処理部 120と、ガ ンマ補正部 130と、補正処理部 140と、 AZD (Analog/Digital)変換部 150と、メモリ 160と、処理部 170と、などを備えている。
[0013] 表示部 110は、補正処理部 140および AZD変換部 150に接続され、映像信号出 力装置からの映像信号に基づく映像を適宜表示させる。そして、表示部 110は、照 射手段としてのバックライト 180と、 LCD (Liquid Crystal Display)部 190と、などを備 えている。
[0014] ノ ックライト 180は、略矩形板状に形成され、補正処理部 140の制御により LCD部 190の背面力も LCD部 190に向けて所定の光を適宜照射する。具体的には、バック ライト 180は、補正処理部 140から外光に応じて赤色、緑色、青色のそれぞれを所定 の光量に設定した光を照射する旨の照射光設定信号を取得する。そして、この照射 光設定信号に対応する光を LCD部 190へ向けて照射する。なお、ノ ックライト 180に おける光が出力される側の面を、バックライト 180の表面と称して説明する。
[0015] LCD部 190は、補正処理部 140の制御に基づいて、バックライト 180の光を利用し て映像を適宜表示させる。そして、 LCD部 190は、表示領域としての LCDパネル 20 0と、信号線駆動回路 250と、走査線駆動回路 260と、などを備えている。
[0016] LCDパネル 200は、図 2に示すように、横方向が縦方向より長い略矩形板状に形 成され、ノ ックライト 180の表面側に配設されている。そして、 LCDパネル 200は、横 方向に N個、縦方向に M個 (Nおよび Mは、自然数)、それぞれ並んだ状態で配設さ れた(N X M)個の画素であるピクセル 210を備えている。ここで、 LCDパネル 200の 図 2における左上端を基点として横方向の P番目かつ縦方向の Q番目に存在するピ クセル 210を、 (P, Q)のピクセル 210と適宜称して説明する。このピクセル 210は、 補正処理部 140の制御により、ノ ックライト 180から照射される光の透過状態を調整 して所定の色で出力させる。そして、ピクセル 210は、横方向に並んで配設された、 第 1の液晶素子としての赤サブピクセル 220と、第 2の液晶素子としての緑サブピクセ ル 230と、第 3の液晶素子としての青サブピクセル 240と、などを備えている。なお、 以下において、赤サブピクセル 220と、緑サブピクセル 230と、青サブピクセル 240は 、略同一構造を有しているため、赤サブピクセル 220のみについて詳細に説明し、緑 サブピクセル 230および青サブピクセル 240については説明を簡略化する。
[0017] 赤サブピクセル 220は、バックライト 180からの光を所定の強度の赤色で適宜出力 させる。そして、赤サブピクセル 220は、図 3に示すように、第 1の基板部 221と、第 2 の基板部 222と、液晶 223と、などを備えている。
[0018] 第 1の基板部 221は、バックライト 180の表面に隣設されている。この第 1の基板部 221は、 LCDパネル 200の略矩形と略同一形状の第 1のガラス基板 221Aを有して いる。この第 1のガラス基板 221Aのバックライト 180側(以下、一方側と称す)の面に は、例えば第 1のガラス基板 221 Aと略同一形状を有し光を所定の方向に偏光させる 第 1の偏光板 221Bが積層されている。また、第 1のガラス基板 221Aの他方側の面 には、対向電極 221Cが配設されている。さらに、対向電極 221Cの他方側には、例 えば第 1のガラス基板 221 Aと略同一形状を有し液晶 223の分子を一定方向に配列 させる第 1の配向膜 221Dが積層されている。
[0019] 第 2の基板部 222は、第 1の基板部 221の他方側に配設されている。この第 2の基 板部 222は、第 1のガラス基板 221Aと略同一形状の第 2のガラス基板 222Aを有し ている。この第 2のガラス基板 222Aの他方側の面には、例えば第 2のガラス基板 22 2Aと略同一形状を有し光を第 1の偏光板 221Bの偏光方向と略直交する方向に偏 光させる第 2の偏光板 222Bが積層されている。さらに、第 2のガラス基板 222Aの一 方側の面には、赤色の赤色透過手段としてのカラーフィルタ 222Cが積層されている 。また、カラーフィルタ 222Cの一方側の面には、第 1の光強度検出手段としての赤 光センサ 222Dと、 TFT(Thin Film Transistor) 222Eと、画素電極 222Fと、がー方 向に並んで配設されて 、る。
[0020] 赤光センサ 222Dは、図 1に示すように、 AZD変換部 150に接続されている。また 、赤光センサ 222Dは、図 3に示すように、カラーフィルタ 222C側に設けられカラーフ ィルタ 222Cを介して入射される外光を受光する受光面 222D1と、この受光面 222D 1と反対側の面に設けられバックライト 180から入射される光を遮光するマスク 222D 2と、を有している。そして、赤光センサ 222Dは、受光面 222D1で受光したカラーフ ィルタ 222C透過後の光、すなわち外光に含まれる赤色の光の強度を検出し、この検 出した強度を赤センサ値 Orに変換して、アナログ信号として AZD変換部 150へ出 力する。 TFT222Eは、ソースが信号線駆動回路 250に、ドレインが画素電極 222F に、ゲートが走査線駆動回路 260に、それぞれ接続されている。そして、 TFT222E は、走査線駆動回路 260からゲート信号が入力されると、信号線駆動回路 250により 所定の電圧を画素電極 222Fおよび対向電極 221Cに印加させる。また、マスク 222 D2、 TFT222E、画素電極 222Fの一方側には、液晶 223の分子を第 1の配向膜 2 21Dが配列させる方向と略直交する一定方向に配列させる第 2の配向膜 222Gが積 層されている。
[0021] 液晶 223は、第 1の配向膜 221Dおよび第 2の配向膜 222Gの間に設けられている 。この液晶 223の分子は、画素電極 222Fおよび対向電極 221Cに電圧が印加され ていない状態では、第 1の配向膜 221Dおよび第 2の配向膜 222Gにより約 90° ねじ れた状態に、すなわちノ ックライト 180の光を透過させない状態に配列されている。ま た、液晶 223の分子は、画素電極 222Fおよび対向電極 221Cに所定の電圧が印加 されると、この所定の電圧に応じて分子の配列状態が電界に沿った方向に、すなわ ちノ ックライト 180の光を透過させる状態に変化する。これにより、赤サブピクセル 22 0は、ノ ックライト 180の光を液晶 223により電圧に応じた状態で適宜透過させて、力 ラーフィルタ 222Cを介して所定の強度の赤色の光として出力させる。
[0022] 緑サブピクセル 230は、バックライト 180からの光を所定の強度の緑色で適宜出力 させる。そして、緑サブピクセル 230は、第 1の基板部 221と、第 2の基板部 232と、 液晶 223と、などを備えている。第 2の基板部 232の第 2のガラス基板 222Aには、緑 色の緑色透過手段としてのカラーフィルタ 232Cが積層されている。また、このカラー フィルタ 232Cには、第 2の光強度検出手段としての緑光センサ 232Dと、 TFT232E と、画素電極 232Fと、が配設されている。緑光センサ 232Dは、受光面 232D1およ びマスク 232D2を有し、受光面 232D1で受光した外光に含まれる緑色の光の強度 を検出し、この強度を緑センサ値 Ogに変換して出力する。さらに、緑サブピクセル 23 0は、画素電極 232Fおよび対向電極 221Cに印加される電圧に応じて、バックライト 180の光をカラーフィルタ 232Cを介して所定の強度の緑色の光として出力させる。
[0023] 青サブピクセル 240は、ノ ックライト 180からの光を所定の強度の青色で適宜出力 させる。そして、青サブピクセル 240は、第 1の基板部 221と、第 2の基板部 242と、 液晶 223と、などを備えている。第 2の基板部 242の第 2のガラス基板 222Aには、青 色の青色透過手段としてのカラーフィルタ 242Cが積層されている。また、このカラー フィルタ 242Cには、第 3の光強度検出手段としての青光センサ 242Dと、 TFT242E と、画素電極 242Fと、が配設されている。青光センサ 242Dは、受光面 242D1およ びマスク 242D2を有し、受光面 242D1で受光した外光に含まれる青色の光の強度 を検出し、この強度を青センサ値 Obに変換して出力する。さらに、青サブピクセル 24 0は、画素電極 242Fおよび対向電極 221Cに印加される電圧に応じて、ノ ックライト 180の光をカラーフィルタ 242Cを介して所定の強度の青色の光として出力させる。
[0024] そして、ピクセル 210は、赤サブピクセル 220、緑サブピクセル 230、青サブピクセ ル 240から出力される所定の強度の赤色、緑色、青色の光を合成した色の光を出力 させる。なお、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dにて、本発明 の光状態検出手段が構成されている。
[0025] 信号線駆動回路 250は、上述したように TFT222E, 232E, 242Eのソースに接続 されている。そして、信号線駆動回路 250は、所定の電圧を所定の TFT222E, 232 E, 242Eを介して画素電極 222F, 232F, 242Fおよび対向電極 221Cに印加する 。具体的には、信号線駆動回路 250は、補正処理部 140から所定の赤サブピクセル 220、緑サブピクセル 230、青サブピクセル 240で外光に応じて補正された強度の赤 色、緑色、青色の光を出力させる旨の色補正信号を取得する。さらに、これら赤サブ ピクセル 220、緑サブピクセル 230、青サブピクセル 240を特定する旨の第 1の特定 信号を取得する。そして、色補正信号の後述する赤補正値 Hrに対応する電圧を、 T FT222Eを介して、第 1の特定信号に対応する赤サブピクセル 220の画素電極 222 Fおよび対向電極 221Cに印加する。また、信号線駆動回路 250は、色補正信号の 後述する緑補正値 Hgや青補正値 Hbに対応する電圧を、緑サブピクセル 230ゃ青サ ブピクセル 240の画素電極 232F, 242Fおよび対向電極 221Cに印加する。
[0026] 走査線駆動回路 260は、上述したように TFT222E, 232E, 242Eのゲートに接続 されている。そして、走査線駆動回路 260は、補正処理部 140から赤サブピクセル 2 20、緑サブピクセル 230、青サブピクセル 240を特定する旨の第 2の特定信号を取 得して、この第 2の特定信号に対応する赤サブピクセル 220、緑サブピクセル 230、 青サブピクセル 240の TFT222E, 232E, 242Eにゲート信号を適宜出力する。
[0027] 映像信号処理部 120は、ガンマ補正部 130に接続されて 、る。また、映像信号処 理部 120には、図示しない映像情報出力装置が着脱可能に接続される。この映像信 号処理部 120は、映像情報出力装置力も表示部 110に映像を表示させるための映 像信号を取得する。そして、例えば、利用者により予め設定された明るさ、コントラスト 、色の濃さなどに対応して、映像信号を調整する画質調整処理を適宜実施する。映 像信号処理部 120は、この映像信号を、各ピクセル 210で出力させる光の赤色の強 度設定に対応する赤設定値 Sriと、緑色の強度設定に対応する緑設定値 Sglと、青 色の強度設定に対応する青設定値 Sblと、に関する色設定信号に適宜変換してガン マ補正部 130へ出力する。
[0028] ガンマ補正部 130は、補正処理部 140および処理部 170に接続されている。この ガンマ補正部 130は、映像信号処理部 120から色設定信号を取得して、赤設定値 S rl、緑設定値 Sgl、青設定値 Sblに対するいわゆるガンマ補正処理を適宜実施する。 そして、ガンマ補正部 130は、ガンマ補正処理が実施された赤設定値 Sri、緑設定 値 Sgl、青設定値 Sblを、それぞれ赤調整値 Sr2、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2とし て設定し、これらに関する色調整信号を補正処理部 140および処理部 170へ出力す る。
[0029] 補正処理部 140は、処理部 170に接続され、処理部 170の制御により、表示部 11 0における映像の表示状態を適宜補正する。そして、補正処理部 140は、ノ ックライト 駆動部 141と、レベル補正部 142と、などを備えている。
[0030] バックライト駆動部 141は、バックライト 180に所定の光を適宜照射させる。具体的 には、ノ ックライト駆動部 141は、処理部 170から外光に応じてバックライト 180で照 射する光における赤色、緑色、青色の光量に対応する赤バックライト光量 (以下、赤 B L光量と称す) Lr、緑バックライト光量 (以下、緑 BL光量と称す) Lg、青バックライト光 量 (以下、青 BL光量と称す) Lbに関する光量信号を適宜取得する。そして、バックラ イト 180で照射する光の赤色、緑色、青色の光量を、光量信号の赤 BL光量 Lr、緑 B L光量 Lg、青 BL光量 Lbに設定する旨の照射光設定信号を生成して、バックライト 18 0へ出力する。
[0031] レベル補正部 142は、 LCDパネル 200に表示される映像のコントラストや色調を適 宜補正する。具体的には、レベル補正部 142は、ガンマ補正部 130から色調整信号 を取得する。また、処理部 170から、赤調整値 Sr2、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2を、 外光に応じて適宜補正した赤色、緑色、青色に対応する赤補正値 Hr、緑補正値 Hg 、青補正値 Hbに補正する旨の補正要求信号を取得する。そして、赤調整値 Sr2、緑 調整値 Sg2、青調整値 Sb2を赤補正値 Hr、緑補正値 Hg、青補正値 Hbに補正して、 これらに関する色補正信号とともに、赤サブピクセル 220、緑サブピクセル 230、青サ ブピクセル 240を特定するための第 1の特定信号を、信号線駆動回路 250へ出力す る。また、色補正信号に対応する赤サブピクセル 220、緑サブピクセル 230、青サブ ピクセル 240を特定するための第 2の特定信号を、走査線駆動回路 260へ出力する
[0032] AZD変換部 150は、処理部 170に接続されている。この AZD変換部 150は、赤 光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dからそれぞれアナログ信号を 取得して、これらアナログ信号の赤センサ値 Or、緑センサ値 Og、青センサ値 Obをデ ジタル信号に変換して処理部 170へ出力する。
[0033] メモリ 160は、処理部 170に接続されている。このメモリ 160は、映像の表示処理に 必要な各種情報を適宜読み出し可能に記憶する。また、メモリ 160は、表示装置 100 全体を動作制御する OS (Operating System)上に展開される各種プログラムなどを記 '1思して V、る。
[0034] 処理部 170は、図示しない各種入出力ポート、例えばガンマ補正部 130が接続さ れるガンマ補正ポート、ノ ックライト駆動部 141が接続される BL駆動ポート、レベル 補正部 142が接続されるレベル補正ポート、 AZD変換部 150が接続される AZDポ ート、メモリ 160が接続されるメモリポートなどを有する。そして、処理部 170は、各種 プログラムとして、図 1に示すように、表示状態調整手段としても機能するセンサ平均 値演算手段 171と、表示状態調整手段としてのバックライト補正制御手段 (以下、 BL 補正制御手段と称す) 172と、画像形態認識手段としても機能する表示状態調整手 段としての LCD補正制御手段 173と、などを備えている。なお、処理部 170、赤光セ ンサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dにて、本発明の表示制御装置が 構成されている。ここで、本発明の表示制御装置としては、センサ平均値演算手段 1 71および BL補正制御手段 172のうち少なくともいずれか一方を備えない構成として ちょい。
[0035] センサ平均値演算手段 171は、所定時間あたりの赤センサ値 Or,緑センサ値 Og, 青センサ値 Obのそれぞれの平均値を、赤センサ平均値 Ar,緑センサ平均値 Ag,青 センサ平均値 Abとして適宜演算する。具体的には、センサ平均値演算手段 171は、 AZD変換部 150からデジタル信号として出力される赤センサ値 Or、緑センサ値 Og 、青センサ値 Obを取得して、メモリ 160に記憶させる。そして、例えば所定時間に A /D変換部 150から出力された全ピクセル 210に対応する赤センサ値 Orをメモリ 16 0から取得して、これらの赤センサ値 Orの赤センサ平均値 Arを演算する。また、同様 にして、全ピクセル 210に対応する緑センサ値 Og,青センサ値 Obに基づいて、緑セ ンサ平均値 Ag,青センサ平均値 Abを演算する。
[0036] BL補正制御手段 172は、ノ ックライト 180で照射する光の色を外光に応じて適宜 設定する制御をする。具体的には、 BL補正制御手段 172は、赤センサ平均値 Arに 比例定 1"を乗じて、バックライト 180から出力させる赤色の光の最低光量 Krを加え た値を赤 BL光量 Lrとして演算する。また、緑センサ平均値 Ag、青センサ平均値 Ab に比例定 #Jg, Jbを乗じて、ノ ックライト 180の緑色、青色の最低光量 Kg, Kbを加え た値を緑 BL光量 Lg,青 BL光量 Lbとして演算する。そして、赤 BL光量 Lr、緑 BL光 量 Lg、青 BL光量 Lbに関する光量信号を生成して、ノ ックライト駆動部 141へ出力す る。
[0037] LCD補正制御手段 173は、各ピクセル 210の赤サブピクセル 220、緑サブピクセ ル 230、青サブピクセル 240の動作を制御して、 LCDパネル 200で表示される映像 のコントラストや色調を外光に応じて設定する制御をする。具体的には、 LCD補正制 御手段 173は、ガンマ補正部 130から色調整信号を取得して、赤調整値 Sr2、緑調 整値 Sg2,青調整値 Sb2をメモリ 160に記憶させる。そして、赤調整値 Sr2、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2を、赤補正値 Hr、緑補正値 Hg、青補正値 Hbとして設定する。ま た、所定のピクセル 210の赤サブピクセル 220に対応する赤センサ値 Orをメモリ 160 力 取得して、この赤センサ値 Orを赤センサ平均値 Arで除した値を赤相対値 Drとし て演算する。さらに、この赤サブピクセル 220に対応する緑サブピクセル 230、青サ ブピクセル 240の緑相対値 Dg、青相対値 Dbを、赤相対値 Drと同様に演算する。そ して、赤相対値 Dr、緑相対値 Dg、青相対値 Dbの全てが許容範囲内であること、例え ば 0. 9〜1. 1であることを認識すると、このピクセル 210のコントラストや色調の外光 による変化がほとんどなく補正する必要がないと判断する。なお、許容範囲としては、 上述した範囲に限らず、例えば 0. 7〜1. 3、 0. 8〜1. 4など適宜他の範囲としてもよ い。そして、設定された赤補正値 Hr、緑補正値 Hg、青補正値 Hbに関する補正要求 信号をレベル補正部 142へ出力する。
[0038] また、 LCD補正制御手段 173は、赤相対値 Dr、緑相対値 Dg、青相対値 Dbのうち の少なくともいずれ力 1つが許容範囲内でないことを認識すると、このピクセル 210の コントラストや色調の外光による変化が大きく補正する必要があると判断する。さらに 、赤調整値 Sr2、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2に基づいて、このピクセル 210におけ る外光に応じた補正前の明度 X(以下、ピクセル明度 Xと称す)を演算する。そして、 このピクセル明度 Xがあら力じめ設定された設定値未満、すなわちこのピクセル 210 の赤調整値 Sr2、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2に基づく光の出力状態、すなわち発 光状態があら力じめ設定された状態よりも暗いことを認識すると、このピクセル 210に おける外光の反射により表示画像のコントラストが落ちると判断して、コントラストの補 正処理を実施する。具体的には、 LCD補正制御手段 173は、赤相対値 Drが上限値 である 1. 1よりも大きいことを認識すると、赤調整値 Sr2に比例定数 Crおよび赤相対 値 Drを乗じた値を演算する。そして、この値を赤補正値 Hrとして再設定する。すなわ ち、このピクセル 210に入射される外光の赤色の強度が全ピクセル 210に入射される 赤色の平均強度よりも 10%以上大きいことを認識すると、このピクセル 210の赤色の 発光強度を大きくしてコントラストを上げる処理をする。また、緑相対値 Dg、青相対値 Dbが上限値よりも大きいことを認識すると、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2に比例定数 Cg, Cbおよび緑相対値 Dg、青相対値 Dbを乗じた値を、緑補正値 Hg、青補正値 Hb として再設定する。
[0039] さらに、 LCD補正制御手段 173は、ピクセル明度 Xが設定値以上、すなわちこのピ クセル 210の発光状態があら力じめ設定された状態よりも明るいことを認識すると、こ のピクセル 210における外光の反射により色調の変化が大きくなると判断して、色調 の補正処理を実施する。具体的には、 LCD補正制御手段 173は、赤相対値 Drが上 限値よりも大きいことを認識すると、赤調整値 Sr2に比例定数 Irおよび赤相対値 Drを 乗じた値を、赤補正値 Hrとして再設定する。すなわち、このピクセル 210に入射され る赤色の強度が全ピクセル 210に入射される赤色の平均強度よりも 10%以上大きい ことを認識すると、このピクセル 210の赤色の発光強度を小さくして色調を調整する 処理をする。また、緑相対値 Dg、青相対値 Dbが上限値よりも大きいことを認識すると 、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2に比例定数 Ig, lbおよび緑相対値 Dg、青相対値 Dbを 乗じた値を、緑補正値 Hg、青補正値 Hbとして再設定する。そして、 LCD補正制御手 段 173は、コントラストや色調の補正処理により設定した赤補正値 Hr、緑補正値 Hg、 青補正値 Hbに関する補正要求信号をレベル補正部 142へ出力する。
[0040] 〔表示装置の動作〕
次に、表示装置 100の動作として、映像の表示処理について図面に基づいて説明 する。なお、ここでは、 LCDパネル 200に図 2に示すような赤色の外光 T (以下、赤色 外光 Tと称す)が入射された際の映像の表示処理を例示して説明する。図 4は、映像 の表示処理を示すフローチャートである。図 5Aは、赤色外光 Tが入射された際の各 ピクセルにおける赤センサ値を示すグラフであり、図 5Bは、赤色外光 Tが入射された 際の各ピクセルにおける緑センサ値を示すグラフであり、図 5Cは、赤色外光 Tが入 射された際の各ピクセルにおける青センサ値を示すグラフである。図 6は、 LCD補正 処理を示すフローチャートである。
[0041] まず、表示装置 100は、映像信号処理部 120にて、映像信号出力装置から出力さ れる所定の映像の映像信号を取得すると、全ピクセル 210の赤光センサ 222Dで LC Dパネル 200に入射される外光に含まれる赤色の光の強度を検出する。また、全ピク セル 210の緑光センサ 232D、青光センサ 242Dにて、この外光に含まれる緑色、青 色の光の強度を検出する。そして、処理部 170は、センサ平均値演算手段 171にて 、図 4に示すように、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dでそれ ぞれ検出した光の強度に対応する赤センサ値 Or、緑センサ値 Og、青センサ値 Obを 認識する (ステップ S 101)。
[0042] ここでは、センサ平均値演算手段 171は、 LCDパネル 200に、図 2に示すような赤 色外光 Tが入射されているので、例えば図 5Aに示すように、赤色外光 Tが入射され る(1, 1)、 (1, 2)、 (1, 3)、 (2, 1)などのピクセル 210の赤センサ値 Orが、赤色外 光 Tが入射されない(1, 4)、 (1, N)などのピクセル 210の赤センサ値 Orよりも極めて 大きいと認識する。また、例えば図 5B,図 5Cに示すように、全ピクセル 210の緑セン サ値 Og、青センサ値 Obが略同一であると認識する。
[0043] この後、センサ平均値演算手段 171は、赤センサ平均値 Ar、緑センサ平均値 Ag、 青センサ平均値 Abを演算する (ステップ S 102)。また、処理部 170は、 BL補正制御 手段 172〖こて、赤センサ平均値 Ar、緑センサ平均値 Ag、青センサ平均値 Abに基づ いて赤 BL光量 Lb、緑 BL光量 Lg、青 BL光量 Lbを演算する(ステップ S103)。そして 、表示装置 100は、バックライト 180にて、赤色、緑色、青色の光量を赤 BL光量 Lb、 緑 BL光量 Lg、青 BL光量 Lbに設定した光を LCDパネル 200へ向けて照射する (ス テツプ S104)。この後、処理部 170は、 LCD補正処理を実施して (ステップ S 105)、 映像の表示処理を終了する。
[0044] 一方、 LCD補正処理では、処理部 170は、図 6に示すように、 LCD補正制御手段 173にて、変数 Qを 1に設定するとともに (ステップ S201)、変数 Pを 1に設定する (ス テツプ S202)。また、ガンマ補正部 130は、ガンマ補正処理などを実施して、映像信 号に基づく各ピクセル 210の赤設定値 Srl、緑設定値 Sgl、青設定値 Sblを赤調整 値 Sr2、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2として設定する。そして、 LCD補正制御手段 17 3は、(P, Q)のピクセル 210の赤調整値 Sr2、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2を、赤補 正値 Hr、緑補正値 Hg、青補正値 Hbとして設定する (ステップ S203)。この後、(P, Q)の赤相対値 Dr、緑相対値 Dg、青相対値 Dbの全てが許容範囲内力ゝ否かを判断す る(ステップ S 204)。
[0045] このステップ S204において、全てが許容範囲内であると判断した場合、レベル補 正部 142にて、 (P, Q)のピクセル 210を赤色、緑色、青色をそれぞれ赤補正値 Hr、 緑補正値 Hg、青補正値 Hbに対応する色で発光させる (ステップ S205)。ここで、ス テツプ S204の処理の後にステップ S205の処理を実施する場合、赤補正値 Hr、緑 補正値 Hg、青補正値 Hbが赤調整値 Sr2、緑調整値 Sg2、青調整値 Sb2に設定され た光、すなわち各色の強度を補正していない色で発光させる。そして、 LCD補正制 御手段 173は、変数 Pに 1をカ卩ぇ (ステップ S206)、この変数 Pが N以下力否かを判 断する(ステップ S207)。このステップ S207において、 N以下であると判断した場合 、ステップ S203に戻る。一方、ステップ S207において、 N以下でないと判断した場 合、変数 Qに 1をカ卩ぇ (ステップ S208)、この変数 Qが M以下力否かを判断する (ステ ップ S209)。このステップ S209において、 M以下であると判断した場合、ステップ S2 02に戻る。一方、ステップ S209において、 M以下でないと判断した場合、 LCD補正 処理を終了する。また、ステップ S204において、 LCD補正制御手段 173は、赤相対 値 Dr、緑相対値 Dg、青相対値 Dbのうちの少なくともいずれか 1つが許容範囲内でな いと判断した場合、(P, Q)のピクセル 210のピクセル明度 Xが設定値未満か否かを 判断する (ステップ S210)。
[0046] このステップ S210にお 、て、設定値未満であると判断した場合、赤相対値 Drが上 限値より大きいか否かを判断する(ステップ S211)。そして、このステップ S211にお いて、上限値より大きいと判断した場合、比例定数 Crに基づいて赤補正値 Hrを設定 して (ステップ S212)、緑相対値 Dgが上限値より大き ヽか否かを判断する (ステップ S 213)。一方、ステップ S211において、上限値より大きくないと判断した場合、ステツ プ S213の処理を実施する。このステップ S213において、上限値より大きいと判断し た場合、比例定数 Cgに基づいて緑補正値 Hgを設定して (ステップ S214)、青相対 値 Dbが上限値より大きいか否かを判断する(ステップ S215)。一方、ステップ S213 において、上限値より大きくないと判断した場合、ステップ S 215の処理を実施する。 そして、ステップ S215において、上限値より大きいと判断した場合、比例定数 Cbに 基づいて青補正値 Hbを設定して (ステップ S216)、ステップ S205の処理を実施する 。一方、ステップ S215において、上限値より大きくないと判断した場合、ステップ S20 5の処理を実施する。
[0047] ここでは、図 5A,図 5B,図 5Cに示すように、赤色外光 Tが入射されるピクセル 210 の赤センサ値 Orが上限値よりも大き 、ため、ピクセル明度 Xが設定値未満のピクセル 210のうち赤色外光 Tが入射されるピクセル 210の赤補正値 Hrを、比例定数 Crに基 づいて赤調整値 Sr2よりも大きい値に補正する。また、赤色外光 Tが入射されないピ クセル 210の赤センサ値 Orが上限値よりも小さ 、ため、ピクセル明度 Xが設定値未満 のピクセル 210のうち赤色外光 Tが入射されないピクセル 210の赤補正値 Hrを補正 しない。さらに、ピクセル明度 Xが設定値未満の全てのピクセル 210の緑センサ値 Og および青センサ値 Obが上限値より小さいため、ピクセル 210の緑補正値 Hg、青補正 値 Hbを補正しない。そして、ピクセル明度 Xが設定値未満のピクセル 210のうち赤色 外光 Tが入射されるピクセル 210を、赤色の強度のみを大きくする状態に補正した色 で発光させる。また、ピクセル明度 Xが設定値未満のピクセル 210のうち赤色外光 T が入射されな 、ピクセル 210を、各色の強度を補正して!/、な 、色で発光させる。
[0048] そして、ステップ S210にお 、て、ピクセル明度 Xが設定値以上であると判断した場 合、赤相対値 Drが上限値より大きいか否かを判断する (ステップ S217)。このステツ プ S217において、上限値より大きいと判断した場合、比例定数 Irに基づいて赤補正 値 Hrを設定して (ステップ S218)、緑相対値 Dgが上限値より大きいか否かを判断す る (ステップ S219)。一方、ステップ S217において、上限値より大きくないと判断した 場合、ステップ S219の処理を実施する。このステップ S219において、上限値より大 き 、と判断した場合、比例定数 Igに基づ 、て緑補正値 Hgを設定して (ステップ S220 )、青相対値 Dbが上限値より大きいか否かを判断する (ステップ S221)。一方、ステツ プ S219において、上限値より大きくないと判断した場合、ステップ S221の処理を実 施する。そして、ステップ S211において、上限値より大きいと判断した場合、比例定 数 lbに基づいて青補正値 Hbを設定して (ステップ S 222)、ステップ S 205の処理を実 施する。一方、ステップ S221において、上限値より大きくないと判断した場合、ステツ プ S205の処理を実施する。
[0049] ここでは、ピクセル明度 Xが設定値以上のピクセル 210のうち赤色外光 Tが入射さ れるピクセル 210の赤補正値 Hrを、比例定数 Irに基づ 、て赤調整値 Sr2よりも小さ ヽ 値に補正する。また、ピクセル明度 Xが設定値以上のピクセル 210のうち赤色外光 T が入射されないピクセル 210の赤補正値 Hrを補正しない。さらに、ピクセル明度 Xが 設定値以上の全てのピクセル 210の緑補正値 Hg、青補正値 Hbを補正しない。そし て、ピクセル明度 Xが設定値以上のピクセル 210のうち赤色外光 Tが入射されるピク セル 210を、赤色の強度のみを小さくする状態に補正した色で発光させる。また、ピ クセル明度 Xが設定値以上のピクセル 210のうち赤色外光 Tが入射されないピクセル 210を、各色の強度を補正して!/、な 、色で発光させる。
[0050] 〔表示装置の作用効果〕
上述したように、上記実施の形態では、表示装置 100の LCDパネル 200に、例え ば他の車両のヘッドライトなどの外光の状態を検出する赤光センサ 222Dと、緑光セ ンサ 232Dと、青光センサ 242Dと、を配設している。そして、表示装置 100の処理部 170は、 LCD補正制御手段 173にて、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光 センサ 242Dで検出した外光の状態に基づいて、 LCDパネル 200の赤光センサ 22 2D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dに対応する位置における映像の表示状態 を補正する。このため、表示装置 100は、 LCDパネル 200に例えば図 2に示すような 赤色外光 Tが入射された場合、この赤色外光 Tが入射される位置の赤光センサ 222 D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dにおける赤色外光 Tの検出状態に基づい て、赤色外光 Tが入射された位置のみの映像の表示状態を補正できる。また、表示 装置 100は、 LCDパネル 200に配設された赤光センサ 222Dなどで LCDパネル 20 0に入射される外光の状態を直接的に検出するため、例えば LCDパネル 200の周 囲などの LCDパネル 200から離隔した位置に配設されたセンサで LCDパネル 200 に入射される外光の状態を検出する構成と比べて、外光の状態をより適切に検出で きる。したがって、表示装置 100は、映像の表示状態を適切に調整できる。
[0051] さらに、 LCD補正制御手段 173は、各ピクセル 210における外光に応じた補正前 のピクセル明度 Xを演算する。そして、 LCD補正制御手段 173は、赤光センサ 222D 、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dでの外光の検出状態、および、ピクセル明度 Xすなわち補正前のピクセル 210の発光状態に基づいて、映像の表示状態を補正 する。このため、表示装置 100は、外光に応じた補正前のピクセル 210の発光状態、 すなわち外光に応じた補正前の映像の明度に対応させて映像の表示状態を補正で きる。したがって、表示装置 100は、映像の表示状態をより適切に調整できる。
[0052] また、 LCD補正制御手段 173は、ピクセル明度 Xが設定値未満であること、すなわ ちピクセル 210の発光状態があら力じめ設定された状態よりも暗いことを認識すると、 このピクセル 210における外光の反射によりコントラストが落ちると判断する。そして、 このピクセル 210における外光の色に対応する色の発光強度を大きくするコントラスト の補正処理を実施する。例えば、映像の暗い部分に対応するピクセル 210に赤色外 光 Tが入射された場合、このピクセル 210の赤色の発光強度を大きくするコントラスト の補正処理を実施する。このため、表示装置 100は、映像の暗い部分に外光が入射 された場合、すなわち映像のコントラストが低下する状態に外光が入射された場合で あっても、この暗い部分のコントラストが落ちない状態に映像を補正できる。したがつ て、表示装置 100は、映像の表示状態をさらに適切に調整できる。
[0053] そして、 LCD補正制御手段 173は、ピクセル明度 Xが設定値以上であること、すな わちピクセル 210の発光状態があら力じめ設定された状態よりも明るいことを認識す ると、このピクセル 210における外光の反射により色調が大きく変化すると判断する。 そして、このピクセル 210における外光の色に対応する色の発光強度を小さくする色 調の補正処理を実施する。例えば、映像の明るい部分に対応するピクセル 210に赤 色外光 Tが入射された場合、このピクセル 210の赤色の発光強度を小さくする色調の 補正処理を実施する。このため、表示装置 100は、映像の明るい部分に外光が入射 された場合、すなわち映像の色調変化が大きくなる状態に外光が入射された場合で あっても、この明るい部分の色調変化を抑える状態に映像を補正できる。したがって 、表示装置 100は、映像の表示状態をさらに適切に調整できる。
[0054] さらに、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dを、 LCDパネル 2 00における互いに異なる複数の位置にそれぞれ配設している。このため、表示装置 100は、複数の位置を含む領域に外光が入射された場合であっても、この領域の全 ての位置における発光状態を外光に応じて補正できる。また、離隔する複数の位置 に互いに異なる色の外光が入射された場合であっても、この複数の位置における発 光状態を外光に応じて補正できる。したがって、表示装置 100は、映像の表示状態 をさらに適切に調整できる。
[0055] また、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dを、ピクセル 210に 配設している。このため、表示装置 100は、各ピクセル 210単位で発光状態を補正 することにより、映像の表示状態をより細力べ調整できる。 [0056] さらに、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dを、液晶 223によ り発光状態を補正可能な赤サブピクセル 220、緑サブピクセル 230、青サブピクセル 240にそれぞれ配設している。すなわち、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青 光センサ 242Dを、 LCDパネル 200に配設している。このため、映像の表示状態を 適切に調整できる LCDパネル 200を提供できる。
[0057] そして、 LCDパネル 200は、バックライト 180からの光を赤サブピクセル 220、緑サ ブピクセル 230、青サブピクセル 240で透過させて、赤色、緑色、青色の光として出 力させる。また、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dは、赤サブ ピクセル 220、緑サブピクセル 230、青サブピクセル 240に入射される外光の赤色、 緑色、青色の強度をそれぞれ検出する。そして、 LCD補正制御手段 173は、赤光セ ンサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dで検出した各色の強度に基づい て、赤サブピクセル 220、緑サブピクセル 230、青サブピクセル 240から出力させる赤 色、緑色、青色の強度を設定する。このため、表示装置 100は、カラー映像の表示状 態を適切に調整できる。さらに、カラー映像の表示状態を適切に調整可能ないわゆ る透過型の LCDパネル 200を提供できる。
[0058] さらに、 BL補正制御手段 172は、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光セン サ 242Dで検出した外光の状態に基づいて、ノ ックライト 180で照射する光の状態を 補正する。このため、表示装置 100は、液晶 223における光の透過状態の補正、お よび、ノ ックライト 180で照射する光の状態の補正により、ピクセル 210の発光状態を より細力べ補正できる。したがって、表示装置 100は、映像の表示状態をさらに細かく 調整できる。
[0059] そして、センサ平均値演算手段 171は、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青 光センサ 242Dでそれぞれ検出した赤センサ値 Or、緑センサ値 Og、青センサ値 Ob の赤センサ平均値 Ar、緑センサ平均値 Ag、青センサ平均値 Abを演算する。また、 L CD補正制御手段 173は、所定のピクセル 210に対応する赤センサ値 Or、緑センサ 値 Og、青センサ値 Obを赤センサ平均値 Ar、緑センサ平均値 Ag、青センサ平均値 A bで除した赤相対値 Dr、緑相対値 Dg、青相対値 Dbを演算する。そして、 LCD補正 制御手段 173は、赤相対値 Dr、緑相対値 Dg、青相対値 Dbが許容範囲内であること を認識すると、すなわち所定のピクセル 210に入射される外光の色および LCDパネ ル 200に入射される外光の平均的な色が略同一であることを認識すると、このピクセ ル 210の液晶 223における光の透過状態を補正しない。一方、 BL補正制御手段 17 2は、所定のピクセル 210に入射される外光の色および LCDパネル 200に入射され る外光の平均的な色が略同一であることを認識すると、ノ ックライト 180で照射する光 の状態を補正する。このため、表示装置 100は、所定のピクセル 210に入射される外 光の色力LCDパネル 200に入射される外光の平均的な色と略同一で、所定のピク セル 210の発光状態を他のピクセル 210と同様に補正できる場合、ノ ックライト 180 で照射する光の状態の補正により各ピクセル 210の発光状態を同様に補正できる。 したがって、表示装置 100は、各ピクセル 210の液晶 223における光の透過状態を 補正する構成と比べて、より容易に画面全体の発光状態を補正できる。
[0060] 〔実施の形態の変形〕
なお、本発明は、上述した一実施の形態に限定されるものではなぐ本発明の目的 を達成できる範囲で以下に示される変形をも含むものである。
[0061] すなわち、映像信号処理部 120にて処理された色設定信号をガンマ補正部 130に 出力し、そのガンマ補正部 130にて補正された色調整信号をレベル補正部 142に出 力する表示装置 100について説明しているが、図 7に示すように、映像信号処理部 1 20にて処理された色設定信号を補正処理部 140および処理部 170に出力する表示 装置 300としてもよい。このような構成の場合、補正処理部 140におけるレベル補正 部 142が映像信号処理部 120からの色設定信号を取得し、処理部 170からの補正 要求信号に応じて赤設定値 Sri、緑設定値 Sgl、青設定値 Sblを、外光に応じて適 宜補正した赤色、緑色、青色に対応する赤補正値 Hr、緑補正値 Hg、青補正値 Hbに 補正して、これらに関する色補正信号をガンマ補正部 130に出力する。そして、ガン マ補正部 130では、その色補正信号に対するガンマ補正処理を実施して、第 1の特 定信号とともに信号線駆動回路 250へ出力し、色補正信号に対する第 2の特定信号 を走査線駆動回路 260に出力することとなる。
[0062] また、外光に応じた補正前のピクセル 210の発光状態に基づいて、映像の表示状 態を補正しない構成としてもよい。例えば、所定のピクセル 210に赤色外光 Tが照射 された場合、このピクセル 210の補正前の発光状態によらず、このピクセル 210の赤 色の発光強度を強くしたり弱くしたりする制御をする構成としてもよい。このような構成 の場合、ステップ S 204において赤相対値 Dr、緑相対値 Dg、青相対値 Dbのうちの少 なくとも 、ずれ力 1つが許容範囲内でな 、と判断した場合、ステップ S211な ヽしステ ップ S216の処理またはステップ S217ないしステップ S222の処理を実施する。この ため、 LCD補正処理における処理負荷を低減できる。また、 LCD補正制御手段 17 3にピクセル明度 Xを演算する機能を設ける必要がなくなり、 LCD補正制御手段 173 の構成を簡略にできる。
[0063] そして、映像の暗い部分に外光が入射された際に、この暗い部分におけるコントラ ストの補正処理を実施しない構成としてもよい。このような構成の場合、ステップ S210 において、(P, Q)のピクセル 210のピクセル明度 Xが設定値未満であると判断した 場合、ステップ S205の処理を実施する。このため、 LCD補正処理における処理負 荷を低減できる。また、 LCD補正制御手段 173にコントラスト補正処理を実施する機 能を設ける必要がなぐ LCD補正制御手段 173の構成を簡略にできる。
[0064] さらに、映像の明るい部分に外光が入射された際に、この明るい部分における色調 の補正処理を実施しない構成としてもよい。このような構成の場合、ステップ S210に おいて、(P, Q)のピクセル 210のピクセル明度 Xが設定値以上であると判断した場 合、ステップ S205の処理を実施する。このため、 LCD補正処理における処理負荷を 低減できる。また、 LCD補正制御手段 173に色調の補正処理を実施する機能を設 ける必要がなぐ LCD補正制御手段 173の構成を簡略にできる。
[0065] そして、ピクセル 210の例えば赤色の発光強度を大きくする際に、赤色の発光強度 の絶対値を大きくせずに、緑色および青色の発光強度を小さくして赤色の発光強度 を相対的に大きくする構成としてもよい。また、ピクセル 210の例えば緑色の発光強 度を小さくする際に、緑色の発光強度の絶対値を小さくせずに、赤色および青色の 発光強度を大きくして緑色の発光強度を相対的に小さくする構成としてもよい。これら のような構成にしても、表示装置 100は、映像の所定の部分にコントラストが低下する 状態や色調が大きく変化する状態に外光が入射された場合であっても、この所定の 部分のコントラストや色調の補正処理を上記実施の形態と同様に実施でき、映像の 表示状態を適切に調整できる。
[0066] また、例えば LCDパネル 200における所定の位置のみに、赤光センサ 222D、緑 光センサ 232D、青光センサ 242Dを配設する構成としてもよい。このような構成にし ても、外光に応じて赤光センサ 222Dなどが配設された所定の位置における映像の 表示状態を補正できる。したがって、表示装置 100は、従来のノ ックライトの輝度調 整のみで映像の表示状態を調整する構成と比べて、映像の表示状態を適切に調整 できる。
[0067] そして、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dを、液晶 223およ びカラーフィルタ 222C, 232C, 242Cの間に配設せずに、以下のような構成として もよい。すなわち、カラーフィルタ 222C, 232C, 242Cよりも LCDパネル 200の表面 側、例えば LCDパネル 200の表面や第 2のガラス基板 222Aおよび第 2の偏光板 22 2Bの間に、赤色、緑色、青色のそれぞれの光の強度を検出するセンサをそれぞれ 配設する構成としてもよい。さらに、ピクセル 210における例えばカラーフィルタ 222C よりも赤サブピクセル 220の表面側に、赤色、緑色、青色の強度を検出する 1つのセ ンサを配設する構成としてもよい。これらのような構成にしても、表示装置 100は、セ ンサで各ピクセル 210に入射される外光の色を検出でき、この検出した外光の色の 応じて映像の表示状態を適切に調整できる。また、ピクセル 210に赤色、緑色、青色 の強度を検出する 1つのセンサを配設する構成とすれば、上記実施の形態の構成と 比べてピクセル 210に設けるセンサ数を減らすことができ、ピクセル 210の構成を簡 略にできる。
[0068] さらに、ピクセル 210に、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242D のうちいずれか 1つまたは 2つのみを配設する構成としてもよい。このような構成にし ても、表示装置 100は、外光に含まれる色のうちピクセル 210に配設されたセンサで 検出できる色に応じて、映像の表示状態を適切に調整できる。また、上記実施の形 態の構成と比べてピクセル 210に設けるセンサ数を減らすことができ、ピクセル 210 の構成を簡略にできる。
[0069] 上記した実施の形態では、光の色の調整が可能なバックライト 180を用いて説明し ているが、これに限ることなぐ冷陰極管や白色 LEDなどの光の色の調整ができない ノ ックライトを用いた構成としてもよい。この場合には、赤光センサ、緑光センサ、青光 センサにより得られた各センサ値 Or, Og, Obの各センサ平均値 Ar, Ag, Abの各々 に赤色、緑色、青色の各明度を示す所定の係数を乗算して加算するという演算を行 うことにより外光の明るさを示す値を求めることができ、その値に応じて光の明るさの 調整を行うこととなる。
[0070] また、上記した実施の形態では、赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光セン サ 242Dをカラーフィルタ 222Cを介して外光が入射される側に配置した構成につい て説明したが、外光センサをカラーフィルタの表面側、すなわち、カラーフィルタ 222 Cを介さないで外光が入射される側に配置する構成でもよい。この構成では、外光の 色にかかわらず、外光の明るさのみを検出することとなる。この場合、赤調整値 Sr、緑 調整値 Sg、青調整値 Sbを一律に補正することで、コントラストの補正のみを行うことと なる。また、この補正に応じてバックライト 180の光の明るさを制御する構成としてもよ い。
[0071] そして、外光の状態に基づいて、バックライト 180で照射する光の状態を補正しな い構成としてもよい。このような構成の場合、ステップ S 102の処理を実施すると、ステ ップ S 105の処理を実施する。このため、映像の表示処理における処理負荷を低減 できる。また、処理部 170に BL補正制御手段 172を設ける必要がなぐ処理部 170 の構成を簡略にできる。
[0072] さらに、所定のピクセル 210に入射される外光の色力LCDパネル 200に入射される 外光の平均的な色と略同一であっても、このピクセル 210の液晶 223における光の 透過状態を補正する構成としてもよい。このような構成の場合、ステップ S 203の処理 を実施すると、ステップ S210の処理を実施する。このため、 LCD補正処理における 処理負荷を低減できる。さらに、赤相対値 Drなどと上限値や下限値とを比較する機 能を設ける必要がなくなる。したがって、 LCD補正制御手段 173の構成を簡略にで きる。
[0073] また、本発明は、透過型の LCDパネル 200を備えた表示装置 100に限らず、例え ば以下のような表示装置に適用してもよい。すなわち、入射される光を反射して映像 を出力するいわゆる反射型や半透過型の LCDパネル、有機 EL (Electro Luminesce nce)パネル、 PDP (Plasma Display Panel)、 CRT (Cathode-Ray Tube)、 FED (Field Emission Display)、電気泳動ディスプレイパネルなどを備えた表示装置、さらには、 複数の発光ダイオードなどの発光手段により映像を表示する表示装置に適用しても よい。そして、カラー表示の表示装置に限らず、白黒表示の表示装置に適用してもよ い。また、車載用の表示装置に限らず、携帯用の表示装置、家庭や工場などに設置 される表示装置、競技場などの野外に設置される表示装置に適用してもよい。さらに 、例えば映像や楽曲の記録再生装置における再生状態や記録状態などの各種情報 を表示する表示部に適用してもょ 、。
[0074] そして、上述した各機能をプログラムとして構築した力 例えば回路基板などのハー ドウエアあるいは 1つの IC (Integrated Circuit)などの素子にて構成するなどしてもよく 、いずれの形態としても利用できる。なお、プログラムや別途記録媒体力 読み取ら せる構成とすることにより、取扱が容易で、利用の拡大が容易に図れる。
[0075] その他、本発明の実施の際の具体的な構造および手順は、本発明の目的を達成 できる範囲で他の構造などに適宜変更できる。
[0076] 〔実施の形態の効果〕
上述したように、上記実施の形態では、表示装置 100の LCDパネル 200に、赤光 センサ 222Dと、緑光センサ 232Dと、青光センサ 242Dと、を配設している。そして、 表示装置 100の処理部 170は、 LCD補正制御手段 173にて、赤光センサ 222D、 緑光センサ 232D、青光センサ 242Dで検出した外光の状態に基づいて、 LCDパネ ル 200〖こおける赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dに対応する 位置における映像の表示状態を補正する。このため、表示装置 100は、 LCDパネル 200に例えば図 2に示すような赤色外光 Tが入射された場合、この赤色外光 Tが入射 される位置の赤光センサ 222D、緑光センサ 232D、青光センサ 242Dにおける赤色 外光 Tの検出状態に基づいて、赤色外光 Tが入射された位置のみの映像の表示状 態を補正できる。また、表示装置 100は、 LCDパネル 200に配設された赤光センサ 2 22Dなどで LCDパネル 200に入射される外光の状態を直接的に検出するため、例 えば LCDパネル 200の周囲などの LCDパネル 200から離隔した位置に配設された センサで LCDパネル 200に入射される外光の状態を検出する構成と比べて、外光 の状態をより適切に検出できる。したがって、表示装置 100は、映像の表示状態を適 切に調整できる。
産業上の利用可能性
本発明は、表示手段における画像の表示状態を調整する表示制御装置および表 示装置に利用できる。

Claims

請求の範囲
[1] 表示手段における画像の表示状態を調整する表示制御装置であって、
前記表示手段の表示領域における所定の位置に配設され、入射される外部力 の 光の状態を検出する光状態検出手段と、
前記外部からの光の状態に基づいて、前記所定の位置における前記画像の表示 状態を調整する表示状態調整手段と、
を具備したことを特徴とする表示制御装置。
[2] 請求項 1に記載の表示制御装置であって、
前記所定の位置に表示される画像の表示形態における明度、色相および彩度のう ち少なくともいずれか 1つを認識する画像形態認識手段を具備し、
前記表示状態調整手段は、前記所定の位置における前記少なくとも 、ずれか 1つ および前記外部からの光の状態に基づ!/、て、前記所定の位置における前記画像の 表示状態を調整する
ことを特徴とする表示制御装置。
[3] 請求項 2に記載の表示制御装置であって、
前記光状態検出手段は、前記外部からの光の色を前記光の状態として検出し、 前記画像形態認識手段は、前記画像の明度を認識し、
前記表示状態調整手段は、前記所定の位置における前記画像の明度が所定の明 度よりも低いことを認識すると、前記画像における前記外部からの光の色に対応する 色の強度を強くする状態に調整する
ことを特徴とする表示制御装置。
[4] 請求項 2に記載の表示制御装置であって、
前記光状態検出手段は、前記外部からの光の色を前記光の状態として検出し、 前記画像形態認識手段は、前記画像の明度を認識し、
前記表示状態調整手段は、前記所定の位置における前記画像の明度が所定の明 度よりも高いことを認識すると、前記画像における前記外部からの光の色に対応する 色の強度を弱くする状態に調整する
ことを特徴とする表示制御装置。
[5] 請求項 1な 、し請求項 4の 、ずれかに記載の表示制御装置であって、 前記光状態検出手段は、前記表示領域における互いに異なる複数の所定の位置 にそれぞれ配設された
ことを特徴とする表示制御装置。
[6] 請求項 1な 、し請求項 5の 、ずれかに記載の表示制御装置であって、
前記表示領域は、所定の色の光を出力するための複数の画素を備え、 前記光状態検出手段は、前記所定の位置の前記画素に配設され、
前記表示状態調整手段は、前記所定の位置の画素における前記所定の色の光の 出力状態を調整することにより前記画像の表示状態を調整する
ことを特徴とする表示制御装置。
[7] 請求項 6に記載の表示制御装置であって、
前記画素は、入射される光の透過状態および反射状態のうち少なくともいずれか一 方の状態を調整して前記所定の色の光を出力する液晶素子を備え、
前記光状態検出手段は、前記所定の位置の前記液晶素子に配設され、 前記表示状態調整手段は、前記所定の位置の液晶素子における前記少なくとも 、 ずれか一方の状態を調整することにより前記画素における所定の色の光の出力状態 を調整する
ことを特徴とする表示制御装置。
[8] 請求項 7に記載の表示制御装置であって、
前記表示手段は、前記画素を介して前記外部へ光を照射する照射手段を備え、 前記画素は、前記照射手段から照射される光を透過させて赤色の光として出力す る第 1の前記液晶素子と、前記照射される光を透過させて緑色の光として出力する第
2の前記液晶素子と、前記照射される光を透過させて青色の光として出力する第 3の 前記液晶素子と、を備え、
前記光状態検出手段は、前記外部からの光の色を前記光の状態として検出し、 前記表示状態調整手段は、前記所定の位置における前記外部からの光の色に基 づいて、前記液晶素子における前記照射される光の透過状態を調整することにより 前記画素における所定の色の光の出力状態を調整する ことを特徴とする表示制御装置。
[9] 請求項 8に記載の表示制御装置であって、
前記第 1の液晶素子は、前記照射される光の透過状態を調整する液晶と、この液 晶の前記外部側に配設され赤色の光を透過させる赤色透過手段と、を備え、 前記第 2の液晶素子は、前記液晶と、この液晶の前記外部側に配設され緑色の光 を透過させる緑色透過手段と、を備え、
前記第 3の液晶素子は、前記液晶と、この液晶の前記外部側に配設され青色の光 を透過させる青色透過手段と、を備え、
前記光状態検出手段は、前記液晶および前記赤色透過手段の間に配設され前記 赤色透過手段を透過する前記外部からの赤色の光の強度を検出する第 1の光強度 検出手段と、前記液晶および前記緑色透過手段の間に配設され前記緑色透過手段 を透過する前記外部からの緑色の光の強度を検出する第 2の光強度検出手段と、前 記液晶および前記青色透過手段の間に配設され前記青色透過手段を透過する前 記外部からの青色の光の強度を検出する第 3の光強度検出手段と、を備え、 前記表示状態調整手段は、前記所定の位置における前記赤色の光の強度、前記 緑色の光の強度、前記青色の光の強度に基づき特定される前記外部からの光の色 に基づいて、前記液晶に前記照射される光の透過状態を調整させる
ことを特徴とする表示制御装置。
[10] 請求項 8または請求項 9に記載の表示制御装置であって、
前記表示状態調整手段は、前記光状態検出手段で検出した前記外部からの光の 色に基づいて、前記照射手段で照射させる光の照射状態を調整することにより前記 画素における所定の色の光の出力状態を調整する
ことを特徴とする表示制御装置。
[11] 請求項 10に記載の表示制御装置であって、
前記光状態検出手段は、互いに異なる複数の前記画素にそれぞれ配設され、 前記表示状態調整手段は、前記複数の光状態検出手段で検出した前記外部から の光の平均的な色および前記所定の位置における前記外部からの光の色が略同一 であることを認識すると、前記液晶素子における前記照射される光の透過状態を調 整しない
ことを特徴とする表示制御装置。
画像を表示する表示手段と、
請求項 1な!、し請求項 11の 、ずれかに記載の表示制御装置と、 を具備したことを特徴とする表示装置。
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