WO2007052441A1 - 画像表示方法および画像表示装置 - Google Patents

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WO2007052441A1
WO2007052441A1 PCT/JP2006/320111 JP2006320111W WO2007052441A1 WO 2007052441 A1 WO2007052441 A1 WO 2007052441A1 JP 2006320111 W JP2006320111 W JP 2006320111W WO 2007052441 A1 WO2007052441 A1 WO 2007052441A1
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image
subframe
pixel
period
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PCT/JP2006/320111
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English (en)
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Inventor
Tomoyuki Ishihara
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Sharp Kabushiki Kaisha
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    • G09G3/2018Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals
    • G09G3/2022Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals using sub-frames
    • G09G3/2025Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals using sub-frames the sub-frames having all the same time duration

Definitions

  • the present invention relates to an image display method such as a liquid crystal display device and an image display device.
  • FIG. 30 shows the distribution of the luminance level of the input image signal for each pixel on one horizontal line in one screen of the image signal input in one frame during the image display as described above.
  • FIG. 31 shows the time transition of the display brightness distribution in the conventional hold-type display device when such an image moves in the horizontal direction.
  • an observer gazing at the screen follows a moving object with his / her eyes, and recognizes the integrated luminance of the display luminance level in the direction of the arrow as the luminance level felt by the eye.
  • Fig. 32 the luminance level of the input image signal is simply described, so the luminance response time of the display device is ignored, and each frame on one horizontal line within one frame period when one frame period is divided into eight.
  • a numerical value of the state of the luminance level of a pixel is simply described, so the luminance response time of the display device is ignored, and each frame on one horizontal line within one frame period when one frame period is divided into eight.
  • FIG. 33 is a graph of the luminance level distribution described above.
  • the luminance level distribution is such that it is connected by an inclined line segment near the boundary between the luminance level 25% area and the luminance level 75% area.
  • the width in the horizontal position direction is perceived as edge blurring, and this is the cause of the moving image quality degradation of the hold-type display device.
  • the simplest method for reducing the edge blur is to provide a minimum luminance level (black) display period in a part of one display frame period.
  • FIG. 35 shows the distribution of the luminance level of the input image signal for each pixel on one horizontal line in the image signal input on one frame when the image is displayed as shown in FIG.
  • Figure 36 shows the time transition of the display luminance distribution in the conventional hold-type display device when such an image moves in the horizontal direction.
  • FIG. 37 is a table showing numerical values of luminance level states of each pixel on one horizontal line in one frame period when one frame period is divided into eight.
  • the large edge blur does not occur as in the above-described example of FIG. 33, but the brightness is greatly reduced to 4% of the brightness level force of an object that originally moves at a brightness level of 75%. In other words, moving objects appear to be much darker than they should be, and this is also a factor in lowering video quality.
  • Patent Document 1 As a method of reducing edge blurring without generating a flitz force, a method such as Japanese Patent No. 3295437 (Patent Document 1) has been proposed. As shown in FIG. 39, this is generated by estimating a virtual frame image corresponding to the temporal middle of two consecutive frames and inserting it between two consecutive frames to reduce the edge blur. How to reduce video quality degradation Is the law.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Gazette “Patent No. 3295437 (issue date: June 24, 2002)”
  • FIG. 40 (a) When attention is paid to one horizontal line in the screen when an object with a brightness level of 75% moves horizontally on a background with a brightness level of 25% as shown in FIG.
  • the luminance level distribution of the input image signal in the frame is shown in Fig. 40 (a)
  • the luminance level distribution of the input image signal in the Nth frame is shown in Fig. 40 (b).
  • Fig. 40 (d) shows a virtual frame that contains an error in time. As indicated by the arrow, a pixel with a luminance of 25% is generated at a position where the luminance level is originally 75%.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to improve the moving image quality of the hold-type display device without causing a decrease in luminance and generation of flickering force.
  • An image display method and an image display apparatus are realized.
  • an image display method and an image display apparatus according to the present invention provide an image based on the image signal at each pixel for each frame period corresponding to the image signal for one screen. In an image display method and an image display device for displaying!
  • One frame period is divided into a plurality of periods including at least one subframe A period and at least one subframe B period.
  • Image signal (When a 1-frame image signal is input such that the area of the pixel to which X is input and the area of the pixel to which the image signal ⁇ that satisfies ⁇ ⁇ is adjacent.
  • image signal ⁇ ⁇ satisfying a ⁇ a A ⁇ , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ , a ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ , DA ⁇ D, D ⁇ DB, DA
  • display output is performed in subframe A period ⁇ ⁇ period. That is, the difference between the image signals is small in the subframe period during the adjacent regions, and the difference between the image signals is increased, that is, emphasized, in the subframe period. Therefore, the moving image quality of the hold-type display device can be improved without lowering the luminance and generating the flickering force.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an image display device.
  • FIG. 2 is a graph showing the relationship between gradation level and luminance level.
  • FIG. 3 is a diagram showing a rectangular range as an example of a reference range for image signal level calculation.
  • IV 4 A diagram showing a circular range which is an example of a reference range of image signal level calculation.
  • 5 It is a diagram showing an elliptical range which is an example of a reference range for image signal level calculation.
  • FIG. 6 is a diagram showing a polygonal range which is an example of a reference range for image signal level calculation. ⁇ 7] (a) to (c) show the luminance level for each horizontal pixel position, (a) shows the luminance level of the input image signal, and (b) shows FIG. 7 is a diagram showing the luminance level of subframe A, and (c) is a diagram showing the luminance level of subframe B. [8] FIG. 8 is a diagram showing the time transition of the display luminance distribution when the image moves in the horizontal direction. [9] This is a diagram showing the state of the luminance level of each pixel within one frame period.
  • FIG. 14 is a diagram showing the time transition of the display luminance distribution when the image moves in the horizontal direction.
  • This is a diagram showing the state of the luminance level of each pixel within one frame period.
  • FIG. 16 is a diagram showing a distribution of luminance levels that can be seen by an observer following a moving object.
  • This is a diagram showing the state of the luminance level of each pixel within one frame period.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a configuration example of an image display device.
  • FIG. 20 is a diagram showing a state in which the state of the luminance level of each pixel within one frame period is numerically entered.
  • FIG. 22 is a block diagram illustrating a configuration example of an image display device.
  • FIG. 23 (a) is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position in the (N ⁇ l) th frame.
  • FIG. 23 (b) is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position in the Nth frame.
  • FIG. 23 (c) is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position in the virtual subframe Q.
  • FIG. 24 is a diagram showing a state in which the luminance level state of each pixel within one frame period is numerically entered.
  • FIG. 25 is a diagram showing a distribution of luminance levels visible to an observer who follows a moving object.
  • FIG. 26 (a) is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position in the (N-1) th frame.
  • FIG. 26 (b) is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position in the Nth frame.
  • FIG. 26 (c) is a diagram showing the luminance level for each horizontal pixel position in the virtual subframe Q.
  • FIG. 27 is a diagram showing a state in which the state of the luminance level of each pixel within one frame period is numerically entered.
  • FIG. 28 is a diagram showing a distribution of luminance levels that can be seen by an observer following a moving object.
  • FIG. 29 is a diagram showing a state in which an area with a luminance level of 75% of an image signal moves in a horizontal direction on a background with a luminance level of 25% of the image signal.
  • FIG. 30 is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position.
  • FIG. 31 is a diagram showing a temporal transition of the display luminance distribution when the image moves in the horizontal direction.
  • FIG. 32 is a diagram showing a state in which the state of the luminance level of each pixel within one frame period is numerically entered.
  • FIG. 33 is a diagram showing a distribution of luminance levels seen by an observer who follows a moving object.
  • FIG. 8 is a diagram showing a case where the width of the region having the luminance level of 75% is small.
  • FIG. 35 is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position.
  • FIG. 36 is a diagram showing time transition of the display luminance distribution when the image moves in the horizontal direction.
  • FIG. 37 is a diagram showing a state in which the state of the luminance level of each pixel within one frame period is numerically entered.
  • FIG. 38 is a diagram showing a distribution of luminance levels visible to an observer who follows a moving object.
  • FIG. 39 is a diagram showing time transition of the display luminance distribution when the image moves in the horizontal direction.
  • FIG. 40 (a) is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position in the (N-1) th frame.
  • FIG. 40 (b) is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position in the Nth frame.
  • FIG. 40 (c) is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position in an accurate temporal intermediate virtual frame.
  • FIG. 40 (d) is a diagram showing a luminance level for each horizontal pixel position in a temporal intermediate virtual frame including an estimation error.
  • FIG. 41 is a diagram showing a state in which the state of the luminance level of each pixel within one frame period is numerically entered.
  • FIG. 42 is a diagram showing a distribution of luminance levels visible to an observer who follows a moving object.
  • FIG. 43 is a block diagram illustrating a configuration example of an image display device operating as a liquid crystal television receiver.
  • FIG. 1 shows the configuration of this image display device.
  • the image display device has a configuration in which the controller LSI 11 (display control unit) is connected to an image display unit 12 such as a liquid crystal panel and a frame memory 13.
  • the controller LSI 11 includes a timing controller 26, a memory controller 21, a multiline memory 22, a subframe A image signal generation unit 23, a subframe B image signal generation unit 24, and a data selector 25.
  • the timing controller 26 generates the timing of the subframe A period and the subframe B period obtained by time-dividing the 60 Hz input frame period into two, and controls the memory controller 21 and the data selector 25.
  • the memory controller 21 writes (l) an input image signal of 60 Hz to the frame memory 13. .
  • the image signal for one frame written in the frame memory 13 is transferred to the multiline memory 22 at a frame period of 120 Hz. Therefore, the image signal of the same frame is read twice.
  • the above operations (1) and (2) are performed in a time-sharing manner in parallel.
  • the multi-line memory 22 holds image signals for Y lines centering on a horizontal line during display scanning.
  • the sub-frame A image signal generation unit 23 inputs horizontal X pixel and vertical Y line image signals centered on the target pixel from the multiline memory, and refers to the X pixel XY pixel range as a reference range.
  • the average value of the image signal level of each pixel within this range is the subframe A image signal for that pixel. How to find the average value here will be described later.
  • Specific examples of the image signal level include a gradation level and a luminance level as described later.
  • the subframe B image signal generation unit 24 displays the display luminance during one frame period composed of the subframe A image signal obtained above and the subframe B image signal (subframe B image signal).
  • the subframe B image signal for the target pixel is generated so that the time integration amount corresponds to the luminance level of the input image signal.
  • the subframe B image signal is an image signal in which the difference in height between the input image signal of the pixel and the average value of the input image signal of each pixel within the reference range is emphasized. How to obtain the subframe B image signal will be described later.
  • the subframe B image signal is set to the minimum image signal.
  • the subframe B image signal is the minimum image signal
  • the subframe A image signal is the image to which the integral amount of luminance is input. Set to match the luminance level of the signal.
  • the sub-frame B image signal is the maximum image signal
  • the sub-frame B image signal is set as the maximum image signal and the sub-frame A It is also possible to adopt a method in which the image signal is determined so as to match the luminance level of the image signal to which the luminance integration amount is input.
  • the data selector 25 displays the subframe A image according to the current display subframe phase.
  • the image signal or subframe B image signal is selected and transmitted to the image display unit 12.
  • the image display unit 12 displays an image according to the received image signal.
  • the display control unit can be easily manufactured by an ASIC (application specific IC) based on each logic.
  • the image display unit is an image display device such as a liquid crystal panel. The same applies to other embodiments.
  • the present image display device can be configured as, for example, a liquid crystal television receiver 15. That is, a configuration in which an image receiving unit 14 is provided that selects a channel as a tuner unit, receives a television broadcast, and inputs a video signal indicating an image transmitted by the television broadcast to the controller LSI 11 as an input image signal. It can be.
  • the image display unit 12 also has a liquid crystal panel power and is configured to display an image based on the output image signal sent from the controller LSI 11 based on the video signal! be able to.
  • the image display device of this embodiment time-divides one display frame period into two subframes having the same period length, and for all the pixels on the screen, in the one subframe A period, Outputs the average image signal of the input image signals for pixels in a certain peripheral range (averaging process), and in the other subframe B period, the average of the input image signals for the pixels in a certain range around that pixel It outputs an image signal that emphasizes the level difference of the input image signal of the pixel (enhancement processing).
  • the image display apparatus of the present embodiment divides one frame into a plurality of subframe periods.
  • the image signal is changed so that the difference from the image signal of the other area becomes small in at least one subframe period A.
  • the image signal is changed to an image signal that emphasizes the difference from the image signal of the other region.
  • the pixel image signals a and ⁇ are corrected to A, a ⁇ , and ⁇ ⁇ ⁇ as follows. That is, when an image signal of one frame is input such that the region of the pixel to which the image signal oc is input and the region of the pixel to which the image signal ⁇ satisfying ⁇ ⁇ is adjacent.
  • the image signal to be displayed and output in the subframe ⁇ period is ⁇ A
  • the image signal to be displayed and output in the subframe B period is ⁇
  • is a force equal to or larger than ⁇ , and the force is j / j than j8.
  • is less than or equal to ⁇ .
  • j8A is less than or equal to
  • j8B is greater than or equal to j8.
  • the image signal j8 B becomes larger than the image signal as it approaches this boundary line, and can be set to a value that approaches the image signal
  • FIG. 2 is a diagram of the gradation luminance characteristic showing the display luminance level with respect to the gradation level of the image signal supplied in a general CRT (cathode ray tube). Both the gradation level and the luminance level are normalized so that the minimum level is 0 and the maximum level is 1. At this time, the luminance level has a relationship of the gradation level to the ⁇ power ( ⁇ 2.2).
  • the reference range is desirably a horizontally long ellipse centered on the pixel.
  • a circuit that refers to a circular or elliptical range requires a complicated configuration and increases costs, it may be a polygon such as an octagon or a hexagon centered on the pixel. If the rectangular area is used, the arithmetic circuit is further simplified.
  • the multiline memory can be a single line memory, and the cost can be further reduced.
  • the moving image in the horizontal direction has the effect of improving the moving image quality according to the present invention.
  • the reference range may be a range of 1% or more of the display screen size for either or both of the vertical and horizontal forces. If it is too small, the effect will not be felt so much, and if it is too large, the calculation will be faster. For example, if it is set to 1% or more, it is considered that the effect that can be felt can be obtained while suppressing the amount of data to be calculated.
  • the reference range may be, for example, a range including at least "pixels in the horizontal direction and 3% of the horizontal screen length in each horizontal direction + the corresponding pixels".
  • the reference range can be variously set, for example, can be a range including the pixel, that is, the pixel to be corrected, or can include a pixel adjacent to the pixel without including the pixel. Pixels that do not include the pixel, such as a range, It can also be set as the range to include. Further, it is possible to include all the remaining pixels of one horizontal line (or one vertical line) in which the pixel is not included.
  • a specific average calculation method will be described. For example, a simple average value of an image signal (a gradation value or a value converted into a luminance level) of each pixel in the reference range centering on the pixel is described. There is a way to do it.
  • FIG. 3 shows the distribution of the input image signal of each pixel on a part of the screen, and the part surrounded by a broken line shows the input image signal of each pixel in the reference range of horizontal 21 pixels x vertical 13 lines centered on the pixel.
  • the value of the image signal in the subframe A of the pixel is the average value of the image signal of each pixel within the reference range including the image signal input to the pixel, that is, (25 ⁇ 11 X 13 + 75 X 10 X 13) Z (21 X 13) 49
  • Figure 4 shows the distribution of the input image signal of each pixel in a part of the screen, and the part surrounded by a broken line shows the input image signal of each pixel in the reference range of 349 pixels centered on the pixel.
  • the value of the image signal in the subframe A of the pixel is the average value of the image signal values of each pixel within the reference range including the image signal input to the pixel, that is, (25 X 185 + 75 X 164) 7349 48
  • FIG. 5 shows the distribution of the input image signal for each pixel in a part of the screen, and the part surrounded by a broken line shows the input image signal for each pixel in the reference range of 247 pixels centered on that pixel.
  • the value of the image signal in the subframe A of the pixel is the average value of the image signal values of the respective pixels within the reference range including the image signal input to the pixel, that is, (25 ⁇ 131). + 75 X 116) 7247 48
  • a 189-pixel polygon here, a hexagon
  • a reference range A case where the average is simply taken as an example will be described as an example.
  • Fig. 6 shows the distribution of the input image signal of each pixel in a part of the screen, and the part surrounded by a broken line shows the input image signal of each pixel in the reference range of 189 pixels centered on the pixel.
  • the value of the image signal in subframe A of the pixel is the average value of the image signal values of each pixel within the reference range including the image signal input to the pixel, that is, (25 ⁇ 101). + 75 X 88) Z189 48.
  • the image signal level of the pixel may be other than the power average that employs the average of the image signal levels (more specifically, for example, the luminance level) of the pixels within the reference range. And the image signal level of each pixel may be set so that the difference from the image signal level of the reference range becomes small.
  • the manufacturer can arbitrarily determine how small it should be in consideration of conditions such as image quality and manufacturing cost.
  • the image signal in the subframe B period is the subframe A period defined as described above.
  • the amount of time integration between the display brightness and the display brightness in the subframe B period is determined to be equal to the brightness level of the input image signal.
  • the calculation method is based on the calculation of response speed capability of the image display panel, or the luminance of each image signal is measured in advance, and the appropriate subframe for each combination of the input image signal and subframe A image signal. There is a method of providing a conversion table that outputs B image signals.
  • the display brightness can be increased even if the subframe B image signal is set to the maximum level. If the time integration amount is smaller than the luminance level of the input image signal, or if the display luminance time integration amount is larger than the luminance level of the input image signal even if the subframe B image signal is the minimum level, In order to adjust the time integration amount of the luminance to the luminance level of the input image signal, it is possible to adjust the image signal in the subframe A period.
  • the image signal level corresponding to the input to a certain pixel is Ls, and the above average calculation is performed.
  • the image signal level in subframe A for the obtained pixel is La
  • the image signal level in subframe B to be obtained is Lb.
  • Lb 2Ls-La may be set.
  • This conditional expression is one of the conditional expressions for matching the time integral value of the luminance level of subframe A and the luminance level of subframe B with the input luminance. ) Is a condition for displaying an appropriate luminance for the input luminance level. Even if it is not satisfied, if Lb is close to the value on the right side, the edge blur can be suppressed accordingly.
  • the display luminance expected by the input signal Cannot be realized.
  • the image signal supplied to the liquid crystal display panel indicates the arrival level of the liquid crystal, but under the present circumstances, the response speed of the liquid crystal is slow, and the subframe A period ends before reaching the arrival level. Since the image signal supply for the next subframe B period begins, the change in display luminance is not a beautiful rectangle but a wave-like waveform. The rising waveform and falling waveform of the liquid crystal are not similar. Therefore, the total luminance (time integral value) of subframe A period 'subframe B period cannot be obtained by simple calculation of the original image signal.
  • a calculation circuit or software that takes into account the response characteristics of the display device, a method for calculating and outputting Lb values corresponding to the input Ls and La in real time, and before product development, Ls, La Measure the actual display brightness using a luminance meter or the like while adjusting the Lb value while fixing the Lb value to determine the Lb value that achieves the appropriate display brightness for each combination of Ls and La.
  • Ls, La Measure the actual display brightness using a luminance meter or the like while adjusting the Lb value while fixing the Lb value to determine the Lb value that achieves the appropriate display brightness for each combination of Ls and La.
  • a method may be considered in which the Lb and Lb values obtained are determined for each combination of Ls and La, and the obtained Lb values are built into the LSI as value conversion LUTs (lookup tables).
  • part (a) of FIG. 7 shows the distribution of the luminance level of the input image signal for each pixel on one horizontal line in one screen of the image signal input in a certain frame.
  • FIG. 7 (b) and FIG. 7 (c) show the luminance levels actually displayed on the image display device in subframe A and subframe B in the present embodiment for such an image signal.
  • Point P1 is located in the region where the brightness level of the input image signal is 25%, and each pixel in the reference range for generating the subframe A image signal.
  • the brightness levels of all image signals are 25%. Therefore, the luminance level in subframe A period at point P1 is 25%, and the luminance level in subframe B is also 25% to match the luminance level in one frame period with the luminance level of the input image signal.
  • the point P2 is a force sub-frame located in the region of the luminance level 25% of the input image signal.
  • the reference range for generating the frame A image signal partially overlaps the region with the input luminance level of 75%.
  • the luminance level of subframe A at point P2 is a luminance level greater than 25% and smaller than 75%.
  • the luminance level of subframe B at point P2 is a luminance level smaller than 25%.
  • the luminance level of subframe A at point P3 is a luminance level smaller than 75% and larger than 25%
  • the luminance level of subframe B is a luminance level larger than 75%
  • FIG. 8 shows the time transition of the display luminance distribution when the above-mentioned image moves in the horizontal direction in the image display apparatus of this embodiment.
  • Fig. 9 shows numerical values of the luminance level of each pixel within one frame period.
  • Figure 10 shows the distribution of luminance levels that can be seen by an observer following a moving object.
  • the region should be stabilized at luminance level 25% or luminance level 75%. It can be seen that there is a slight change in the brightness level, and that the slanted straight part has a shorter width in the horizontal position direction. In other words, the edge blur is improved, and it is awkward.
  • the frame period may be divided into two, and conversely to the above example, there may be a configuration in which a subframe B period is first and then a subframe A period. This configuration is shown in Figs. It can be seen that the edge blur is also improved in this way.
  • part (a) of FIG. 13 shows the distribution of the luminance level of the input image signal for each pixel on one horizontal line in one screen of the image signal input to a certain frame.
  • the luminance levels actually displayed on the image display device in subframe A and subframe B in this embodiment for such image signals are shown in part (b) of FIG. 13 and part (c) of FIG. .
  • Point P4 is located in an area where the brightness level of the input image signal is 25%, and the subframe A image signal The luminance level of the image signal of each pixel in the reference range for generation is 25%. Therefore, the luminance level in subframe A at point P4 is 25%, and the luminance level in subframe B is also 25% in order to match the luminance level in one frame period with the luminance level of the input image signal.
  • point P5 is located in the region where the luminance level of the input image signal is 25%.
  • the reference range for generating the power subframe A image signal partially overlaps the region where the input luminance level is 75%.
  • the luminance level of subframe A at point P5 is greater than 25% and smaller than 75%.
  • the luminance level of subframe B at point P5 is a luminance level smaller than 25%.
  • the luminance level of subframe A at point P6 is smaller than 75% and larger than 25%, and the luminance level of subframe B is larger than 75%.
  • the region where the luminance level of the input image signal is 75% is smaller than the width of the reference range. Therefore, in particular, in the region where the luminance level of the input image signal is 75%, the luminance level of subframe A does not reach 75% as shown in part (b) of FIG. As shown in part (c), the luminance level of subframe B is always greater than 75%.
  • FIG. 14 shows the time transition of the display luminance distribution when the image moves in the horizontal direction in the image display device of the present embodiment.
  • FIG. 15 is a table showing numerical values of luminance level states of each pixel on one horizontal line in one frame period when one frame period is divided into eight.
  • FIG. 16 shows the distribution of luminance levels that can be seen by an observer who follows a moving object.
  • the change in the brightness level is reduced in the region where the brightness levels should be stabilized at 25% and 75%.
  • an image display that performs color display by combining a plurality of primary colors such as RGB.
  • a plurality of primary colors such as RGB.
  • the method for determining the image signals of subframes A and B is the same as that of the first embodiment, but one frame period is divided into three subframe periods, and the first and last subframes are subframe A and intermediate subframes.
  • the frame is assigned to subframe B, and the length of subframe B is twice that of subframe A.
  • the configuration diagram of this embodiment is the same as that of the first embodiment. The functions of the following blocks are different from those in the first embodiment.
  • the timing controller 26 time-divides the 60 Hz input frame period into three, generates two subframe A periods and one subframe B period, and controls the memory controller and the data selector.
  • the memory controller 21 writes (l) a 60 Hz input image signal to the frame memory.
  • the image signal for one frame written in the frame memory is transferred to the multiline memory at a speed corresponding to the subframe period. Therefore, the image signal of the same frame is read out three times.
  • the above operations (1) and (2) are performed in a time-sharing manner in parallel.
  • the luminance level generation method for subframe A and subframe B is the same as that in the first embodiment, and is as shown in FIGS. 7 (b) and 7 (c).
  • FIG. 17 shows the state of the luminance level of each pixel in one frame period in this embodiment as a numerical value, and the distribution of the luminance level visible to the observer following the moving object is shown in FIG. It becomes like this.
  • the edge blur is improved to the same extent as in the case of the first embodiment shown in FIG. 10 compared to the conventional image display device shown in FIG. Recognize.
  • the luminance distribution shape near the left and right edges of the moving object is symmetrical. In other words, by making the change in the luminance level near the boundary between the two display luminances moving on the surface constant regardless of the direction of movement, the viewer's uncomfortable feeling can be suppressed.
  • the virtual subframe M which is temporally intermediate between both frames, is estimated from the image signals of the input (N-1) th frame and the input Nth frame.
  • One frame period is time-divided into two subframes having the same period length, and in one subframe A period, image signals of pixels within a certain range around the pixel in the virtual subframe M are generated.
  • the other subframe B period the height difference of the input image signal of the pixel with respect to the average of the Nth frame input image signal for the pixels within a certain range around the pixel is emphasized. It outputs image signals.
  • FIG. 19 shows the configuration of the image display apparatus.
  • the image display device has a configuration in which a controller LSI 31 is connected to an image display unit 12 such as a liquid crystal panel, a previous frame memory 32 and a display frame memory 33.
  • the controller LSI31 includes a timing controller 40, a previous memory controller 41, a display frame memory controller 42, a temporal intermediate image generation unit 43, a subframe A multiline memory 44, a subframe B multiline memory 44, and a subframe A image.
  • a signal generation unit 46, a subframe B image signal generation unit 47, and a data selector 48 are provided.
  • the timing controller 40 generates the timing of the subframe A period and the subframe B period obtained by time-dividing the 60 Hz input frame period into two, and the previous frame memory controller 41 ⁇ display frame memory controller 42 And the data selector 25 are controlled.
  • the previous frame memory controller 41 writes (l) a 60 Hz input image signal to the previous frame memory.
  • the frame image signal immediately before the frame read by the display frame memory controller written in the previous frame memory is sequentially read out and transferred to the temporal intermediate image generation means in accordance with the timing of the subframe A period. To do.
  • the above operations (1) and (2) are performed in a time-sharing manner in parallel.
  • the display frame memory controller 42 writes (l) an input image signal of 60 Hz to the display frame memory.
  • the same frame image signal written in the display frame memory as the frame image signal after the frame read out by the previous frame memory controller is synchronized with the timing of the subframe A period and subframe B period.
  • the frame image signal is read twice and transferred to the temporal intermediate image generation means and sub-line B multiline memory.
  • the above operations (1) and (2) are performed in a time-sharing manner in parallel.
  • the temporal intermediate image generation unit 43 generates the image signal of the previous frame and the image signal of the display frame. From this, a virtual temporal intermediate frame image (frame M) is estimated and generated. For example, an image signal in a certain range area of a display frame is compared with an image signal in a certain range area in the previous frame, and the sum of level differences between the image signals in the certain range area of the display frame is compared. Predetermined range area force in the previous frame with a small amount of image Estimated that the display frame has moved to a certain range area, and estimates an image that moves the certain range area by 1Z2 of the movement amount for the entire frame. There is a method to generate a frame image in the middle of time. However, even if such a method is used, it is difficult to generate an accurate temporally intermediate image, and image noise due to an estimation error may occur in part. In the present invention, the temporal intermediate image generation method itself is not particularly limited.
  • the sub-frame AZB multi-line memories 44 and 45 hold image signals corresponding to ⁇ lines centering on the horizontal line during display scanning.
  • the sub-frame ⁇ image signal generation unit 47 inputs an image signal for horizontal X pixels and vertical ⁇ ⁇ ⁇ lines centered on the target pixel from the multi-line memory for sub-frame ⁇ , and calculates the XX ⁇ pixel range.
  • the reference range is used, and the average value of the image signals of each pixel within this range is calculated.
  • the subframe ⁇ image for the target image is set so that the time integral of the display luminance in the virtual one frame period that also has the average value and subframe ⁇ image signal power corresponds to the luminance level of the input image signal. Generate a signal.
  • the subframe / image signal is an image signal in which the height difference between the average value of the input image signal of each pixel in the reference range and the input image signal of the pixel is emphasized.
  • the subframe ⁇ image signal is set to the minimum image signal and the subframe Even if the ⁇ image signal is the maximum image signal, if the integrated amount of luminance is smaller than the luminance level of the input image signal, the sub-frame ⁇ image signal is set to the maximum image signal.
  • the subframe ⁇ image signal generation unit 46 inputs image signals for horizontal X pixels and vertical Y lines centering on the target pixel in the virtual subframe M from the multiline memory for subframe A, First, the XY pixel range is set as a reference range, and the average value of the image signals of the respective pixels within the range is calculated to obtain a subframe A image signal. [0098] Here, when it is desired to always prioritize matching the displayed luminance level with the luminance level of the input image signal over the effect of improving the moving image quality, the enhanced image signal for the target pixel is set to the above average value.
  • the time integral amount of the display luminance in the virtual one frame period consisting of the image signal of the emphasis value is generated to correspond to the luminance level of the image signal of the pixel in the virtual subframe M, and this emphasis image signal is the smallest image. Even if it is a signal, the integration amount of the luminance is larger than the luminance level of the virtual subframe M image signal. In this case, the integration amount of the luminance by the minimum image signal and the subframe A image signal is the virtual subframe M image. The subframe A image signal is modified so that it matches the luminance level of the signal. Similarly, even if the emphasized image signal is the maximum image signal, the integrated amount of luminance is the virtual subframe M image.
  • the subframe A image is adjusted so that the integration amount of the luminance by the maximum image signal and the subframe A image signal matches the luminance level of the virtual subframe M image signal A method of correcting the signal can also be taken.
  • the source of the subframe A in the third embodiment is the virtual subframe M.
  • the virtual subframe M should almost coincide with the input frame.
  • priority is given to the display brightness that is faithful to the brightness level of the still image (the virtual subframe M that almost matches).
  • subframe B First, as with subframe B, an enhancement operation is performed, and it is confirmed whether the enhancement value exceeds the maximum value or the minimum value. Including the case where the value exceeds this value, the enhancement value and subframe A are combined to generate subframe A that can display luminance faithful to virtual subframe M.
  • the data selector 48 selects a subframe A image signal or a subframe B image signal according to the current display subframe phase, and transmits the selected signal to the image display unit 12.
  • the display luminance level in the subframe B period in this embodiment is exactly the same as that in the first embodiment.
  • the input image signal is used in the first embodiment, whereas the continuous input is performed in this embodiment.
  • One frame image signal force Estimated generated temporally intermediate virtual A frame image signal is used.
  • the average image signal frame (virtual virtual subframe Q) of the previous frame and the display frame is used as the source of subframe A instead of the temporally intermediate frame (virtual subframe M) in the third embodiment. It is a configuration.
  • Embodiment 3 This embodiment is the same as Embodiment 3 except for the following points.
  • calculate virtual subframe Q with the level as the image signal level of each pixel Generated and displayed 1 frame period is time-divided into two subframes with the same period length, and in one subframe A period, the average of the image signals of pixels within a certain range around the pixel in the virtual subframe Q
  • an image signal that emphasizes the difference in level of the input image signal of the pixel with respect to the average of the Nth frame input image signal for the pixels within a certain range around the pixel is output.
  • FIG. 22 shows a configuration of the present image display device.
  • the image display device has a configuration in which a controller LSI 31 is connected to an image display unit 12 such as a liquid crystal panel, a previous frame memory 32 and a display frame memory 33.
  • Controller LSI31 includes timing controller 40, previous memory controller 41, display frame memory controller 42, average image signal level generation unit 63, subline A multiline memory 44, subframe B multiline memory 44, subframe A image A signal generation unit 46, a sub-frame B image signal generation unit 47, and a data selector 48 are provided.
  • the average image signal level generation unit 63 calculates the average value of the image signal level of the previous frame for a certain pixel and the image signal level of the display frame for the pixel by means of an arithmetic circuit and software. This is output as the image signal level of the pixel in frame Q.
  • the subframe A image signal generation unit 46 inputs image signals for horizontal X pixels and vertical Y lines centered on the target pixel in the virtual subframe Q from the multiline memory for subframe A, First, the XY pixel range is set as a reference range, and the average value of the image signals of the respective pixels within the range is calculated to obtain a subframe A image signal.
  • the enhanced image signal for the target pixel is the average value described above.
  • the time integral amount of the display luminance in the virtual one frame period consisting of the image signal of the enhancement value and the enhancement value image signal is generated to correspond to the luminance level of the image signal of the pixel in the virtual subframe Q, and this enhancement image signal Even if the signal is integrated with the luminance, the integrated amount of the luminance is larger than the luminance level of the virtual subframe Q image signal! /.
  • the subframe A image signal is modified to match the luminance level of the signal.
  • the integrated amount of luminance is greater than the luminance level of the virtual subframe Q image signal. If small, in such a case, the subframe A image signal is corrected so that the integral amount of the luminance by the maximum image signal and the subframe A image signal matches the luminance level of the virtual subframe Q image signal. You can also take a method.
  • the display luminance level in the sub-frame B period in this embodiment is exactly the same as in the first embodiment.
  • the input image signal is used in Embodiment 1 to determine the luminance level, whereas in the present embodiment, it is continuously used.
  • the input two frame image signals are used by using an image signal of a virtual frame composed of image signals averaged for each pixel.
  • Fig. 24 shows the state of the luminance level of each pixel within one frame period for the virtual subframe Q and the input image signal in this embodiment.
  • Figure 25 shows the distribution of the luminance level that can be seen by a person. When focusing on the vicinity of the boundary of the input luminance level region in FIG. 25, the edge blur is improved to the same extent as in the case of the first embodiment shown in FIG. 10 compared to the conventional image display device shown in FIG. I understand.
  • the luminance distribution shapes near the left and right edges of the moving object are symmetrical. In other words, by making the change in luminance level near the boundary between two display luminances moving on the surface constant regardless of the direction of movement, the viewer's uncomfortable feeling can be suppressed.
  • Fig. 26 (a) shows the luminance level distribution of the input image signal of the (N-1) th frame
  • Fig. 26 (b) shows the luminance level distribution of the input image signal of the Nth frame
  • Fig. 26 (c) shows the luminance on one horizontal line of virtual subframe Q, which is composed of the image signal levels obtained by averaging the input image signals of the Nth frame and (N-1) th frame for each pixel. Level distribution.
  • the virtual subframe Q and the luminance level state of each pixel within one frame period with respect to the input image signal are numerically shown in Fig. 27.
  • the distribution of the luminance level that can be seen by a person is as shown in FIG.
  • the decrease in the luminance level is reduced.
  • the luminance distribution shape near the left and right edges of the moving object is symmetrical in comparison with FIG. 16 of the first embodiment. In other words, the change in luminance level near the boundary between the two display luminances that move on the screen can be made constant regardless of the direction of movement, and the viewer's uncomfortable feeling can be suppressed.
  • the image display method and the image display apparatus according to the present invention are such that the image signal ⁇ A approaches the image signal as it approaches the boundary between the two regions, and the boundary between the two regions It is characterized by approaching the image signal ⁇ as the linear force increases.
  • the image signal a B is smaller than the image signal oc as it approaches the boundary line between the two regions, and the boundary between the two regions is considered. It is characterized in that the image signal ⁇ approaches as the distance from the line increases.
  • the image display method and the image display device approach the image signal ⁇ as the image signal j8 ⁇ ⁇ is closer to the boundary line between the two regions, and from the boundary line between the two regions.
  • the feature is that the closer to the image signal, the closer to the image signal j8.
  • the image display method and the image display apparatus according to the present invention are such that the image signal ⁇ 8 B is larger than the image signal ⁇ 8 as it is closer to the boundary line between the two regions, and the boundary line between the two regions It is characterized by approaching the image signal ⁇ 8 the further away from it.
  • 8 A have a relationship of o A ⁇ ⁇ ⁇ .
  • the image display method and the image display device according to the present invention are characterized in that, in addition to the above-described configuration, one frame period is divided into two periods of a subframe A period and a subframe B period. It is said.
  • the image display method and the image display apparatus include, in addition to the above configuration, one frame period including at least one subframe A period and at least one subframe B period. It is characterized by being divided into three periods.
  • an image display device According to the present invention provides:
  • V an image display device that displays images
  • One frame period is divided into a plurality of periods including at least one subframe A period and at least one subframe B period.
  • one frame period is divided into a plurality of subframe periods including at least one subframe A period and at least one subframe B period.
  • the difference S between the image signal level of the pixel and the image signal level of the reference range, which is a pixel around the pixel when displayed on the screen, is reduced.
  • the image signal of the pixel is corrected, and in the subframe B period, in each pixel, the difference between the image signal level of the pixel and the image signal level of the pixel in the reference range is enhanced.
  • the image signal of the pixel is corrected. did As a result, the moving image quality of the hold-type display device can be improved without causing a decrease in luminance and generation of flickering force.
  • the image display device is configured so that the display control unit has a time integration amount power of a luminance level of each pixel in one frame period.
  • the image signal of each pixel is determined in the subframe A period and the subframe B period so as to match.
  • the time integration amount of the luminance level of each pixel in one frame period matches the luminance level of the input image signal for that pixel.
  • a pixel image signal is defined. Therefore, in addition to the effect of the above configuration, it is possible to display an image with appropriate luminance with respect to the input image signal.
  • the display control unit may transfer the image signal level of each pixel to each pixel in the reference range in the subframe A period.
  • the input image signal level is an average image signal level.
  • the image signal level of each pixel is the average image signal level of the input image signal level to each pixel in the reference range. Therefore, in addition to the effects of the above configuration, it is possible to improve the moving image quality more effectively!
  • the display control unit estimates the image signal, whereby the image signal level of each pixel is a continuous input 2 frame.
  • a virtual sub-frame M having an image signal level corresponding to the temporal middle of the sub-frame A is generated, and the average value of the image signal levels of each pixel within the reference range of the virtual sub-frame M is calculated in the sub-frame A period. It is characterized by the image signal level of each pixel.
  • the average value of the image signal levels of the respective pixels within the reference range of the virtual subframe M becomes the image signal level of each pixel in the subframe A period. Therefore, an estimation error occurred when estimating the image signal of the temporally intermediate virtual subframe compared to the conventional method of simply inserting and displaying the temporally intermediate virtual subframe. Even in this case, it is possible to suppress the deterioration of the display image quality.
  • the display control unit calculates an image signal so that the image signal level of each pixel is a continuous input 2 frame.
  • a virtual subframe Q having an image signal level that is an average of the image signal levels for the corresponding pixel is generated, and the average value of the image signal levels of each pixel within the reference range of the virtual subframe Q is calculated as the subframe. It is characterized by the image signal level of each pixel in period A.
  • a virtual subframe Q in which the image signal level of each pixel is an image signal level obtained by averaging the image signal levels for the pixel in two consecutive input frames. Is generated.
  • the average value of the image signal level of each pixel within the reference range of this virtual subframe Q is set as the image signal level of each pixel in the subframe A period. Therefore, in addition to the effects of the above configuration, by making the change in the luminance level near the boundary between the two display luminances moving on the screen constant regardless of the moving direction, it is possible to suppress the viewer's uncomfortable feeling. There is an effect.
  • the image display device is configured so that the display control unit inputs an image signal of each pixel to each pixel in the reference range in the subframe B period.
  • the image signal level is such that the difference in level of the input image signal level to the pixel relative to the average image signal level is emphasized.
  • the image signal of each pixel is higher or lower than the average image signal level of the input image signal level to each pixel within the reference range.
  • the image signal level emphasizes the difference. Therefore, in addition to the effect of the above configuration, it is possible to improve the moving image quality more effectively!
  • the image display device is characterized in that the image signal level is a gradation level.
  • the image signal level is a gradation level. Therefore, in addition to the effects of the above-described configuration, it is possible to suppress an increase in manufacturing cost, and there is an effect.
  • the image display device is characterized in that the image signal level is a luminance level.
  • the image signal level is a luminance level. Therefore, in addition to the effect of the above configuration, there is an effect that the moving image quality can be improved more effectively.
  • the image display device is characterized in that the reference range includes the pixel to be corrected.
  • the image display device is characterized in that the reference range is a part of one horizontal line centering on the pixel or the whole horizontal one line. ing.
  • the reference range is a part of one horizontal line centering on the pixel or the whole horizontal line. Therefore, the single line memory is sufficient for reading for the correction process. Therefore, in addition to the effects of the above configuration, it is possible to suppress an increase in manufacturing cost.
  • the image display device is characterized in that the reference range is a circular region centered on the pixel.
  • the reference range is a circular region centered on the pixel. Therefore, in addition to the effects of the above configuration, the moving image There is an effect that the quality improvement effect can be made uniform.
  • the image display device is characterized in that the reference range is an elliptical region centered on the pixel.
  • the reference range is an elliptical region centered on the pixel. Therefore, in addition to the effects of the above configuration, the movement in the horizontal (horizontal) direction can be compared to the movement in the vertical (vertical) direction while the effect of improving the video quality is equally approximated for movement in all directions. If it can be used for a wide variety of speeds, such as general images such as TV broadcasts and movies, it is effective.
  • the image display device is characterized in that the reference range is a polygonal region centered on the pixel.
  • the reference range is a polygonal region centered on the pixel. Therefore, in addition to the effects of the above configuration, the arithmetic circuit configuration is simplified compared to referring to a circular or elliptical range while bringing the effect of improving the video quality to movements in all directions equally. And manufacturing costs can be reduced.
  • the image display device is characterized in that the reference range is a rectangular region centered on the pixel.
  • the reference range is a rectangular region centered on the pixel. Therefore, in addition to the effects of the above configuration, referring to the range of a circle, an ellipse, or a polygon other than a rectangle while equally improving the effect of improving the quality of a moving image with respect to movement in any direction. In comparison, the arithmetic circuit configuration can be simplified and the manufacturing cost can be reduced!
  • the reference range may be a range of 1% or more of the display screen size in either or both of the vertical and horizontal directions. As a feature.
  • the reference range is a range of 1% or more of the display screen size in either or both of the vertical and horizontal directions. Therefore, in addition to the effects of the above configuration, it is possible to obtain an effect that can be felt while suppressing the amount of data to be calculated. If you can!
  • the image display device is characterized in that, in addition to the above configuration, the reference range is wider in the horizontal direction than in the vertical direction.
  • the reference range is wider in the horizontal direction than in the vertical direction. Therefore, in addition to the effects of the above-described configuration, there is an effect that it is possible to more appropriately cope with the horizontal movement, which is common in general video such as television broadcasting, and to improve the moving image quality.
  • the image display apparatus has one subframe A period, one subframe B period, and one subframe A period in consideration of the above configuration. It is characterized by being before the subframe B period.
  • the image display device has one subframe A period, one subframe B period, and one subframe A period in consideration of the above configuration. It is characterized by being after the subframe B period.
  • the image display apparatus has two subframe A periods, one subframe B period, and one initial frame period in consideration of the above configuration.
  • the last subframe period is the subframe A period
  • the subframe period including the temporal center of the frame period is the subframe B period.
  • the image display device receives a television broadcast and inputs a video signal indicating a video transmitted by the television broadcast to the display control unit. And an image display unit that displays an image based on the image signal sent from the display control unit based on the video signal, and operates as a liquid crystal television receiver. It is a feature.
  • the width of the narrowest part of the region where the image signal ⁇ is input is displayed so that the image is displayed.
  • the width of the narrowest part of the region where the image signal ex is input is the horizontal length or vertical of the display screen on which the image is displayed. When it is less than 1% of the length, it is characterized by «Fly ⁇ .
  • the width of the narrowest part of the region where the image signal ⁇ is input is the horizontal length or the vertical of the display screen on which the image is displayed. When it is less than 1% of the length, it is characterized by j8
  • the width of the narrowest part of the region where the image signal ⁇ is input is such that the horizontal length or the vertical of the display screen on which the image is displayed. It is characterized by j8 B>
  • the image display method and the image display apparatus according to the present invention include:
  • One frame period is divided into at least one subframe period and at least one subframe. Divided into multiple periods including
  • Image signal (When a 1-frame image signal is input such that the area of the pixel to which X is input and the area of the pixel to which the image signal ⁇ that satisfies ⁇ ⁇ is adjacent.
  • the configuration is DA ⁇ D, D ⁇ DB, and DA DADB.
  • the image display device divides one frame period into a plurality of periods including at least one subframe A period and at least one subframe B period.
  • the image signal of the pixel is reduced so that the difference between the image signal level of the pixel and the image signal level of the reference range, which is a pixel around the pixel when displayed on the screen, is small.
  • the subframe B period the image signal of the pixel is corrected so that the difference between the image signal level of the pixel and the image signal level of the pixel in the reference range is emphasized in each pixel.
  • the display control unit is provided.

Abstract

 本発明の画像表示装置は、1フレームを複数のサブフレーム期間に分割し、ある画像信号αもしくは画像信号αに近い画像信号で表示される領域と別の画像信号βもしくは画像信号βに近い画像信号で表示される領域が隣接するような1フレームの画像が入力された場合に上記画像信号αの領域と上記画像信号βの領域の境界線付近において、少なくとも1つのサブフレーム期間Aでは他方の領域の画像信号との差が小さくなるような画像信号に変更して表示し、他の少なくとも1つのサブフレーム期間Bでは他方の領域の画像信号との差を強調するような画像信号に変更して表示する。これにより、画像表示装置の輝度低下およびフリッカ発生を伴わずにホールド型表示装置の動画品質を改善することができる。

Description

明 細 書
画像表示方法および画像表示装置
技術分野
[0001] 本発明は、液晶表示装置などの画像表示方法および画像表示装置に関するもの である。
背景技術
[0002] 液晶表示装置などホールド型表示装置を使用した画像表示装置にお!、ては動画 品質の劣化 (エッジぼけ)が発生すると 、う問題点がある。
[0003] 従来のホールド型表示装置における動画品質の劣化 (エッジぼけ)について、図 2 9に示すように画像信号の輝度レベル 25%の背景上を画像信号の輝度レベル 75% の領域が水平方向に動く場合を例として説明する。
[0004] 図 30は上記のような画像表示の際にあるフレームに入力された画像信号 1画面内 の 1水平ライン上各画素に対する入力画像信号の輝度レベルの分布である。
[0005] このような画像が水平方向に動くときの従来のホールド型表示装置における表示輝 度分布の時間推移を図 31に示す。一般に画面を注視する観察者は水平に動く物体 を目で追うため、矢印の方向に表示輝度レベルを積分した積分量を目で感じる輝度 レベルとして認知する。図 32は入力画像信号の輝度レベルに対して説明の簡略の ため、表示装置の輝度応答時間を無視し、 1フレーム期間を 8分割した場合の 1フレ ーム期間内の 1水平ライン上の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕したものである
[0006] 物体 (輝度レベル 75%の領域)の動く速度が 8ピクセル Zフレームの場合に矢印の 方向に各時間における輝度レベルを積算して平均した値が輝度レベルの積分量とし て観察者の目で感じる輝度の分布となる。図 33は上述の輝度レベルの分布をグラフ 化したものである。輝度レベル 25%の領域と輝度レベル 75%の領域の境界付近に ぉ 、て傾斜をもった線分で接続されるような輝度レベルの分布になっており、この傾 斜を持った線分の水平位置方向の幅がエッジぼけとして認知され、これがホールド 型表示装置の動画品質低下の要因である。 [0007] 上記エッジぼけを軽減する最も単純な方法としては、表示 1フレーム期間の一部に 最小輝度レベル (黒)表示期間を設ける方法がある。し力しながらこのような方法では 、 1フレームの周期毎に画面全体で明暗の状態を繰り返すことになり、フリツ力を発生 すること〖こなる。また入力画像信号が最大の場合においても 1フレーム期間内にかな らず最小輝度レベル表示期間を有するため、輝度レベルが低下するという問題もあ る。
[0008] また、図 34に示すような、輝度レベル 25%の背景上における 1フレーム期間の移 動量よりも、輝度レベル 75%の領域の幅の小さい場合について説明する。
[0009] 図 35は図 34に示すような画像表示の際にあるフレームに入力された画像信号 1画 面内の 1水平ライン上各画素に対する入力画像信号の輝度レベルの分布である。こ のような画像が水平方向に動くときの従来のホールド型表示装置における表示輝度 分布の時間推移を図 36に示す。図 37は、 1フレーム期間を 8分割した場合の 1フレ ーム期間内の 1水平ライン上の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した表である。
[0010] 物体 (輝度レベル 75%の領域)の動く速度が 8ピクセル Zフレームの場合に矢印の 方向に各時間における輝度レベルを積算して平均した値が輝度レベルの積分量とし て観察者の目で感じる輝度の分布となる。図 38は上述の輝度レベルの分布をグラフ 化したものである。
[0011] 図 38に示すように、上述の図 33の例のような大きなエッジぼけは発生しない反面、 本来輝度レベル 75%で動く物体の輝度レベル力 4%に大きく輝度が低下している 。つまり、動く物体が本来よりもかなり暗く見えるという事であり、これも動画品質の低 下要因となっている。
[0012] また、上述の例とは逆に背景の輝度レベルが高ぐ移動する領域の輝度レベルが 低い場合にも同様の理由により動く領域の輝度が上昇して見えてしまう現象があり、 動画品質の低下要因となる。
[0013] フリツ力を発生せずにエッジぼけを軽減する方法としては、特許第 3295437号 (特 許文献 1)のような方法が提案されている。これは、図 39に示すように、連続する 2フ レームの時間的中間にあたる仮想フレーム画像を推定して生成し、連続する 2つのフ レームの間に挿入することで上記エッジぼけを軽減し、動画品質の劣化を抑える方 法である。
特許文献 1 :日本国特許公報「特許第 3295437号公報 (発行日: 2002年 (平成 14 年) 6月 24日)」
発明の開示
[0014] し力しながら、特許文献 1のような方法においては 2つのフレーム間の画像信号を 完全に正確に推定することは難しぐ推定ミスによるエラーを発生する可能性がある。
[0015] 図 29のような輝度レベル 25%の背景上を輝度レベル 75%の物体が水平方向に移 動する場合の画面内の 1水平ラインにっ 、て注目すると、例えば第 (N— 1)フレーム の入力画像信号の輝度レベル分布は図 40 (a)、第 Nフレームの入力画像信号の輝 度レベル分布は図 40 (b)のようになる。このとき、第(N— 1)フレームと第 Nフレーム の時間的中間の仮想フレームが正確に推定して生成できた場合、図 40 (c)のように 、輝度レベル 75%の領域が第 (N—1)フレームと第 Nフレームの中間にくるような輝 度レベル分布となる。ところが 2つのフレーム間の画像信号を完全に正確に推定する ことは難しく、推定ミスによるエラーを発生することがある。エラーを含んだ時間的中 間の仮想フレームは例えば図 40 (d)のようになる。矢印で示すように本来輝度レベル 75%の位置に輝度 25%の画素が発生している。
[0016] このように時間的中間の仮想フレームにおいてエラーを発生した場合に、 1フレー ム期間内の輝度レベルの状態を数値ィ匕すると図 41となり、動く物体を目で追う観察 者に見える輝度レベル積分量の分布は図 42のようになる。この例では輝度レベル 75 %領域の右端エッジ付近には仮想フレームにお 、て推定ミスを発生して 、な 、ため 輝度レベル積分量の分布は特に問題なぐ本来の効果により図 33に示した従来のホ 一ルド型表示装置の場合に比較してエッジぼけ幅が改善されて 、ることがわ力る。し 力しながら、 75%領域の左端エッジ付近(図 42の丸囲いの部分)には仮想フレーム にお 、て推定ミスを発生して 、る影響で輝度レベル積分量の分布波形に段差を生じ ておりこれは画像ノイズなど画質劣化の原因となる。
[0017] 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、輝度低下およ びフリツ力発生を伴わずにホールド型表示装置の動画品質を改善することができる画 像表示方法および画像表示装置を実現することにある。 [0018] 上記の課題を解決するため、本発明に係る画像表示方法および画像表示装置は、 一画面分の画像信号に対応するフレーム期間ごとに各画素で該画像信号に基づ Vヽて画像を表示する画像表示方法および画像表示装置にお!、て、
一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサブフレーム A期間と少なくとも一つのサ ブフレーム B期間とを含んだ複数の期間に分け、
画像信号 (Xが入力される画素の領域と、 α < βを満たす画像信号 βが入力される 画素の領域とが隣接するような 1フレームの画像信号が入力された場合に、
画像信号 αが入力される領域内の画素において、上記サブフレーム Α期間で表示 出力する画像信号を α Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を α Βとするとき、
≤ Α< β , ο; Β≤ ο;であり、
画像信号 j8が入力される領域内の画素において、上記サブフレーム A期間で表示 出力する画像信号を IS Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を j8 Bとするとき、
a < β Α≤ β、 β≤ j8 Bであり、
D= β α、 DA= I β Α- a A \ , DB= | j8 B- α Β |とするとき、
DA≤D、 D≤DB、かつ DAく DBとすることを特徴としている。
[0019] 上記の構成により、 a≤ a Aぐ β、 α Β≤ α、 aぐ β Α≤ β、 β≤ β Β, DA≤D, D≤DB、 DAく DBを満たす画像信号 α Α、 α Β、 β Αヽ j8 Bを用いて、サブフレーム A期間 · Β期間で表示出力が行われる。すなわち、上記隣接する領域同士で、サブフ レーム Α期間では画像信号の差が小さくなり、サブフレーム Β期間では画像信号の差 が大きくなる、すなわち強調される。したがって、輝度低下およびフリツ力発生を伴わ ずにホールド型表示デバイスの動画品質を改善することができるという効果を奏する
図面の簡単な説明
[0020] [図 1]画像表示装置の一構成例を示すブロック図である。
[図 2]階調レベルと輝度レベルとの関係を示すグラフである。
[図 3]画像信号レベル演算の参照範囲の 1例である矩形範囲を示す図である。 圆 4]画像信号レベル演算の参照範囲の 1例である円形範囲を示す図である。 圆 5]画像信号レベル演算の参照範囲の 1例である楕円形範囲を示す図である。
[図 6]画像信号レベル演算の参照範囲の 1例である多角形範囲を示す図である。 圆 7] (a)部分〜 (c)部分は、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示しており、(a)部 分は入力画像信号の輝度レベルを示す図であり、 (b)部分はサブフレーム Aの輝度 レベルを示す図であり、(c)部分はサブフレーム Bの輝度レベルを示す図である。 圆 8]画像が水平方向に動く場合の表示輝度分布の時間推移を示す図である。 圆 9] 1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
圆 10]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。 圆 11] 1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
圆 12]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。 圆 13] (a)部分〜 (c)部分は、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示しており、 (a) 部分は入力画像信号の輝度レベルを示す図であり、 (b)部分はサブフレーム Aの輝 度レベルを示す図であり、 (c)部分はサブフレーム Bの輝度レベルを示す図である。 圆 14]画像が水平方向に動く場合の表示輝度分布の時間推移を示す図である。 圆 15] 1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
圆 16]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。 圆 17] 1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
圆 18]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。
[図 19]画像表示装置の一構成例を示すブロック図である。
圆 20]1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
圆 21]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。
[図 22]画像表示装置の一構成例を示すブロック図である。 [図 23(a)]第 (N—l)フレームにおける、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図 である。
[図 23(b)]第 Nフレームにおける、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図である。
[図 23(c)]仮想サブフレーム Qにおける、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図 である。
圆 24]1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
[図 25]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。
[図 26(a)]第 (N—1)フレームにおける、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図 である。
[図 26(b)]第 Nフレームにおける、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図である。
[図 26(c)]仮想サブフレーム Qにおける、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図 である。
圆 27]1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
[図 28]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。
[図 29]画像信号の輝度レベル 25%の背景上を画像信号の輝度レベル 75%の領域 が水平方向に動く様子を示す図である。
[図 30]各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図である。
圆 31]画像が水平方向に動く場合の表示輝度分布の時間推移を示す図である。 圆 32]1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
[図 33]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。
[図 34]画像信号の輝度レベル 25%の背景上を画像信号の輝度レベル 75%の領域 が水平方向に動く様子を示しており、輝度レベル 25%の背景上における 1フレーム 期間の移動量よりも輝度レベル 75%の領域の幅の小さい場合について示す図であ る。
[図 35]各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図である。 [図 36]画像が水平方向に動く場合の表示輝度分布の時間推移を示す図である。
[図 37]1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
[図 38]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。
[図 39]画像が水平方向に動く場合の表示輝度分布の時間推移を示す図である。
[図 40(a)]第 (N—1)フレームにおける、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図 である。
[図 40(b)]第 Nフレームにおける、各水平画素位置ごとの輝度レベルを示す図である。
[図 40(c)]正確な時間的中間仮想フレームにおける、各水平画素位置ごとの輝度レべ ルを示す図である。
[図 40(d)]推定ミスを含む時間的中間仮想フレームにおける、各水平画素位置ごとの 輝度レベルを示す図である。
[図 41]1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した様子を示す図で ある。
[図 42]動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布を示す図である。
[図 43]液晶テレビジョン受像機として動作する画像表示装置の一構成例を示すプロ ック図である。
発明を実施するための最良の形態
[0021] 〔実施の形態 1〕
図 1に、本画像表示装置の構成を示す。画像表示装置は、コントローラ LSI11 (表 示制御部)力 液晶パネルなどの画像表示部 12およびフレームメモリ 13と接続され た構成を有している。コントローラ LSI11は、タイミングコントローラ 26、メモリコント口 ーラ 21、マルチラインメモリ 22、サブフレーム A画像信号生成部 23、サブフレーム B 画像信号生成部 24、データセレクタ 25を備えている。
[0022] タイミングコントローラ 26は、 60Hzの入力フレーム期間を 2つに時分割したサブフ レーム A期間とサブフレーム B期間のタイミングを生成して、メモリコントローラ 21とデ ータセレクタ 25を制御する。
[0023] メモリコントローラ 21は、(l) 60Hzの入力画像信号をフレームメモリ 13に書き込む 。 (2)フレームメモリ 13に書き込まれた 1フレーム分の画像信号をフレーム周期 120 Hzでマルチラインメモリ 22へ転送する。したがって、同一フレームの画像信号を 2周 読み出すことになる。以上(1) (2)の動作を時分割で並行に行う。
[0024] マルチラインメモリ 22は、表示走査中の水平ラインを中心に Yライン分の画像信号 を保持しておく。
[0025] サブフレーム A画像信号生成部 23は、目的の画素を中心とする水平 Xピクセル、 垂直 Yライン分の画像信号をマルチラインメモリより入力し、前記 Xピクセル X Yピクセ ルの範囲を参照範囲とし、この範囲内の各画素の画像信号レベルの平均値を、当該 画素に対するサブフレーム A画像信号とする。ここでの平均値の求め方については 後述する。画像信号レベルとは、具体的には、例えば、後述のように、階調レベルや 輝度レベル等を挙げることができる。
[0026] 次に、サブフレーム B画像信号生成部 24は、上記で求められたサブフレーム A画 像信号とサブフレーム Bの画像信号 (サブフレーム B画像信号)からなる 1フレーム期 間の表示輝度の時間積分量が、入力された画像信号の輝度レベルに対応するよう に、目的の画素に対するサブフレーム B画像信号を生成する。サブフレーム B画像信 号は上記参照範囲内の各画素の入力画像信号の平均値に対する当該画素の入力 画像信号との高低差を強調したような画像信号となる。サブフレーム B画像信号の求 め方については後述する。
[0027] ここで、動画品質の向上効果よりも表示される輝度レベルを常に入力画像信号の 輝度レベルに合わせることを優先した 、場合には、サブフレーム B画像信号を最小 の画像信号にしても前記輝度の積分量が入力された画像信号の輝度レベルより大き V、場合には、サブフレーム B画像信号を最小の画像信号としサブフレーム A画像信 号を前記輝度の積分量が入力された画像信号の輝度レベルに一致するように定め る。同様にサブフレーム B画像信号を最大の画像信号にしても前記輝度の積分量が 入力された画像信号の輝度レベルより小さ 、場合には、サブフレーム B画像信号を 最大の画像信号としサブフレーム A画像信号を前記輝度の積分量が入力された画 像信号の輝度レベルに一致するように定めるような方法をとることもできる。
[0028] データセレクタ 25は、現在の表示サブフレームフェイズに応じてサブフレーム A画 像信号もしくはサブフレーム B画像信号を選択して、画像表示部 12へ伝送する。
[0029] 画像表示部 12は、受信した画像信号に従って画像表示を行う。
[0030] なお、本表示制御部は、各ロジックに基づき ASIC (特定用途向け IC)にて容易に 製造可能である。また、画像表示部は液晶パネル等の画像表示デバイスである。こ れは他の実施形態においても同様である。
[0031] 図 43に示すように、本画像表示装置は、例えば、液晶テレビジョン受像機 15として 構成することができる。すなわち、チューナ部としてチャネルを選択してテレビジョン 放送を受信し、当該テレビジョン放送によって伝送された映像を示す映像信号を入 力画像信号としてコントローラ LSI11へ入力するような受像部 14を設けた構成とする ことができる。そして、画像表示部 12は、液晶パネル力もなつており、上記映像信号 に基づ!/、てコントローラ LSI11から送られてくる出力画像信号に基づ 、て画像を表 示するような構成とすることができる。
[0032] 本形態の画像表示装置は、表示 1フレーム期間を期間長の等しい 2つのサブフレ ームに時分割し、画面上のすべての画素について、一方のサブフレーム A期間にお いては当該画素周辺の一定範囲内の画素に対する入力画像信号の平均の画像信 号を出力し (平均化処理)、他方のサブフレーム B期間においては当該画素周辺の 一定範囲内の画素に対する入力画像信号の平均に対する当該画素の入力画像信 号の高低差を強調するような画像信号を出力する(強調処理)ものである。
[0033] そして、本形態の画像表示装置は、 1フレームを複数のサブフレーム期間に分割し
、ある画像信号ひもしくは画像信号 OCに近 ヽ画像信号で表示される領域と別の画像 信号 13もしくは画像信号 13に近い画像信号で表示される領域が隣接するような 1フレ ームの画像が入力された場合に上記画像信号ひの領域と上記画像信号 13の領域の 境界線付近において、少なくとも 1つのサブフレーム期間 Aでは他方の領域の画像 信号との差が小さくなるような画像信号に変更して表示し、他の少なくとも 1つのサブ フレーム期間 Bでは他方の領域の画像信号との差を強調するような画像信号に変更 して表示するものである。
[0034] より具体的に述べれば、画素の画像信号 a、 βを、以下のような A、 a Β、 β β Βへと補正する。 [0035] すなわち、画像信号 ocが入力される画素の領域と、 α< βを満たす画像信号 βが 入力される画素の領域とが隣接するような 1フレームの画像信号が入力された場合に 画像信号 αが入力される領域内の画素において、上記サブフレーム Α期間で表示 出力する画像信号を α Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を αΒとするとき、
≤ Α< β , ο;Β≤ ο;であり、
画像信号 j8が入力される領域内の画素において、上記サブフレーム A期間で表示 出力する画像信号を IS Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を j8Bとするとき、
a < β Α≤ β、 β≤ j8Bであり、
D= β α、 DA= I βΑ- aA \ , DB= | j8B- αΒ |とするとき、
DA≤D、 D≤DB、かつ DAく DBとする。
[0036] すなわち、 αΑは、 αと等しい力あるいはそれより大きく、 j8より力は/ J、さい。 αΒは 、 αと等しいかあるいはそれより小さい。 j8Aは、 |8と等しいかあるいはそれより小さく 、 αよりかは大きい。 j8Bは、 j8と等しいかあるいはそれより大きい。
[0037] そして、 DA<DBを満たすため、例えば、
DA=D、 D<DBや、
DA<D、 D = DBや、
DA<D、 D<DBなど、
種々の場合が考えられる。
[0038] もし、 β Α> α Αであれば、 DA= β A— α Aである。同様に、 j8 Β> α Bであれば、
DB= j8B— αΒである。
[0039] また、画像信号 α Αと |8 Aとが、 αΑ≤ β Αの関係を満たすように設定すれば、画 像信号同士の大小関係が、補正前と比べて逆転しない。したがって、より効果的に、 動画品質を改善することができる。
[0040] また、今、画像信号 exが入力される画素の領域と、 ぐ βを満たす画像信号 βが 入力される画素の領域の境界線を考える。画像信号 α Αは、この境界線に近い程画 像信号 ι8に近づき、この境界線力 離れる程画像信号 αに近づくような値とする設 定が可能である。画像信号 は、この境界線に近い程画像信号 αより小さくなり、こ の境界線力 離れる程画像信号 αに近づくような値とする設定が可能である。画像 信号 j8 Αは、この境界線に近い程画像信号 αに近づき、この境界線から離れる程画 像信号 j8に近づくような値とする設定が可能である。画像信号 j8 Bは、この境界線に 近い程画像信号 より大きくなり、この境界線から離れる程画像信号 |8に近づくよう な値とする設定が可能である。これらそれぞれにより、隣接する領域同士の境界付近 の画素信号の差が顕著になる。したがって、より効果的に、動画品質を改善すること ができる。
[0041] 〔平均について〕
サブフレーム A画像信号の 1例として生成する平均値について説明する。演算に使 用する値としては、元画像信号の階調値をそのまま使用する方法と、画像表示装置 における表示輝度レベルに変換して使用する方法とがある。表示輝度と階調値の関 係について説明すると、図 2は一般的な CRT (陰極線管)において供給される画像 信号の階調レベルに対する表示輝度レベルを示す階調輝度特性の図である。階調 レベル、輝度レベルとも最小レベルを 0、最大レベルを 1とするように正規化しており、 このとき輝度レベルは階調レベルの γ乗(γ 2. 2)の関係となっている。
[0042] TV (テレビ)放送やビデオ、 DVD (Digital Versatile Disk)および PC (パーソナルコ ンピュータ)出力など殆どの一般的な画像信号は CRTの階調輝度特性を想定して階 調値が生成されて!、るため、液晶パネルなどの比較的新 、表示装置にお!、ても、 供給される階調値に対して CRTと同等の階調輝度特性を示すように設計されて!ヽる のが一般的である。このような画像表示装置を使用する場合、サブフレーム A画像信 号として平均を行う場合に元の階調値を輝度レベルに変換することで本発明による 動画品質向上の効果は大きくなる。しかしながら階調値と輝度レベルの関係は線形 ではないため、輝度レベルに変換すると、 1画素当りの画像信号を表すためのデータ ビット数が大きくなり、回路のコストアップにつながる。そのためコストアップを避けて元 の階調値で演算操作しても一定の効果は得られる。
[0043] 次に、平均を行う場合の参照範囲について述べると、あらゆる方向に対する動きに 対して本発明による動画品質向上の効果を均等とするには、当該画素を中心とした 円形の範囲内の画像信号を参照して演算することが望ましい。
[0044] ただし、例えば TV放送や映画など一般的な映像にぉ 、ては縦 (垂直)方向の動き に比べて横 (水平)方向の動きが多ぐまた速いため、 TV受像機などに適用する場 合には、水平方向にはより広い範囲について平均、強調処理を行うことが有効と考え られる。したがって、この場合は、上記参照範囲は当該画素を中心とした横長の楕円 形とするのが望ましい。
[0045] ただ、円形もしくは楕円形の範囲を参照する回路は複雑な構成が必要となりコスト が増大するため、当該画素を中心とした八角形や六角形などの多角形としても良い。 矩形領域とすればさらに演算回路は簡略化される。
[0046] また当該画素を中心とした 1水平ラインの全部もしくは一部の範囲を参照範囲とす れば、マルチラインメモリはシングルラインメモリで済むのでさらにコストダウンが図れ る。ただし、このような構成の場合は横方向への動画像に対してのみ、本発明による 動画品質向上の効果がある。
[0047] 1水平ライン全部を参照範囲とした場合は、サブフレーム A期間において各ライン はどの画素も同じ画素信号値となる。ただし、サブフレーム Bの輝度とサブフレーム A の輝度の積分で入力輝度に合わせる方法の場合に、サブフレーム Bを最大もしくは 最小にしても時間積分が入力輝度に合わせられない時、その画素ではサブフレーム Aを調整して入力に合わせることになる。
[0048] 参照範囲は、垂直および水平方向のいずれ力もしくは両方について、それぞれ表 示画面サイズの 1%以上の範囲とすることができる。あまり小さいと効果があまり感じら れず、またあまり大きいとその分高速な演算が求められる。例えば 1%以上とすれば、 演算対象のデータ量を抑えながら、実感できる効果を得ることができると考えられる。
[0049] 参照範囲としては、例えば、少なくとも、「水平方向のみで、左右それぞれ水平画面 長の 3%範囲の画素 +当該画素」を含む範囲とすることができる。
[0050] 参照範囲としては、種々設定が可能であり、例えば、当該画素すなわち補正対象 の画素を含む範囲とすることもできるし、あるいは、当該画素は含まず当該画素に隣 接した画素を含む範囲などのように、当該画素は含まず当該画素に近接した画素を 含む範囲とすることもできる。また、当該画素は含まず当該画素のある 1水平ライン( または 1垂直ライン)の残りの画素全部とすることもできる。
[0051] なお、平均を行う場合の参照範囲には当該画素を含めても含めなくてもほぼ同程 度の効果が得られる。
[0052] 具体的な平均の演算方法について述べると、例えば上記当該画素を中心とした参 照範囲の各画素の画像信号 (階調値もしくは輝度レベルに変換した値)の単純な平 均値とする方法がある。
[0053] 当該画素を中心とした水平 21ピクセル X垂直 13ラインの矩形範囲を参照範囲とし て単純に平均する場合を例として説明する。図 3は画面上一部分の各画素の入力画 像信号の分布を示し、破線で囲まれた部分は当該画素を中心とした水平 21ピクセル X垂直 13ラインの参照範囲の各画素の入力画像信号を示す。この例においては当 該画素のサブフレーム Aにおける画像信号の値は当該画素に対して入力された画 像信号を含む参照範囲内の各画素の画像信号の値の平均値すなわち、 (25 X 11 X 13 + 75 X 10 X 13) Z (21 X 13) 49となる。
[0054] また、当該画素を中心とした 349ピクセルの円形範囲を参照範囲として単純に平均 する場合を例として説明する。図 4は画面上一部分の各画素の入力画像信号の分布 を示し、破線で囲まれた部分は当該画素を中心とした 349ピクセルの参照範囲の各 画素の入力画像信号を示す。この例においては当該画素のサブフレーム Aにおける 画像信号の値は当該画素に対して入力された画像信号を含む参照範囲内の各画 素の画像信号の値の平均値すなわち、(25 X 185 + 75 X 164) 7349 48となる。
[0055] また、当該画素を中心とした 247ピクセルの楕円形範囲を参照範囲として単純に平 均する場合を例として説明する。図 5は画面上一部分の各画素の入力画像信号の分 布を示し、破線で囲まれた部分は当該画素を中心とした 247ピクセルの参照範囲の 各画素の入力画像信号を示す。この例においては当該画素のサブフレーム Aにお ける画像信号の値は当該画素に対して入力された画像信号を含む参照範囲内の各 画素の画像信号の値の平均値すなわち、(25 X 131 + 75 X 116) 7247 48とな る。
[0056] また、当該画素を中心とした 189ピクセルの多角形 (ここでは六角形)範囲を参照範 囲として単純に平均する場合を例として説明する。図 6は画面上一部分の各画素の 入力画像信号の分布を示し、破線で囲まれた部分は当該画素を中心とした 189ピク セルの参照範囲の各画素の入力画像信号を示す。この例においては当該画素のサ ブフレーム Aにおける画像信号の値は当該画素に対して入力された画像信号を含 む参照範囲内の各画素の画像信号の値の平均値すなわち、(25 X 101 + 75 X 88) Z189 48となる。
[0057] なお、ここでは上記参照範囲内の画素の画像信号レベル (より詳しくは、例えばそ の輝度レベル)の平均を採用している力 平均以外であってもよぐ当該画素の画像 信号レベルと、参照範囲の画像信号レベルとの差が小さくなるように、各画素の画像 信号レベルを設定すればよい。どの程度小さくするかは、画質や製造コスト等の条件 も考慮に入れて、製造者が任意に決定することができる。
[0058] 〔サブフレーム B画像信号確定方法にっ 、て〕
本形態における画像表示装置では、 1フレーム期間はサブフレーム A期間とサブフ レーム B期間の 2つから構成されるため、サブフレーム B期間における画像信号は上 述のように定めたサブフレーム A期間の表示輝度とサブフレーム B期間の表示輝度と の時間積分量が入力された画像信号の輝度レベルに等しくなるように定める。具体 的には、画像表示パネルの応答速度性能力 演算により算出する方法や、あらかじ め各画像信号に対する輝度測定を行い入力画像信号とサブフレーム A画像信号の 各組み合わせに対して適正なサブフレーム B画像信号を出力するような変換テープ ルを備えておく方法などがある。
[0059] なお、動画品質の向上効果よりも表示される輝度レベルを常に入力画像信号の輝 度レベルに合わせることを優先したい場合には、サブフレーム B画像信号を最大レべ ルとしても表示輝度の時間積分量が入力画像信号の輝度レベルより小さい場合や、 逆にサブフレーム B画像信号を最小レベルとしても表示輝度の時間積分量が入力画 像信号の輝度レベルより大き ヽ場合には、表示輝度の時間積分量を入力画像信号 の輝度レベルに合わせるためにサブフレーム A期間における画像信号を調整するよ うな方法をとることもできる。
[0060] ある画素への入力に対応する画像信号レベルが Lsであり、前述の平均の演算によ つて求められた当該画素に対するサブフレーム Aでの画像信号レベルを La、求める サブフレーム Bでの画像信号レベルを Lbとする。サブフレーム Aとサブフレーム Bとに よって 1フレーム期間が構成される場合には、サブフレーム Aとサブフレーム Bの表示 によって入力の画像信号レベルに対応する輝度の時間積分量を実現する必要があ る。
[0061] 応答立ち上がり Z立ち下がり速度が対称である画像表示装置を使用する場合は、 Lb = 2Ls— Laとすればよい。この条件式は、サブフレーム Aの輝度レベルとサブフレ ーム Bの輝度レベルとの時間積分値を入力の輝度と一致させるための条件式の 1つ で、静止画表示 (人間が視線追従しない場合)の際に入力の輝度レベルに対して適 性な輝度で表示させるための条件である。なお、満たさなくても、 Lbが右辺の値に近 ければ、その分だけ、エッジぼけを抑えることはできる。
[0062] 一方、例えば液晶表示装置のように、立ち上がり Z立ち下り速度が非対称な表示 装置の場合は、単純に Lb = 2Ls— Laの式で Lbを決めると、入力信号が期待する表 示輝度を実現できない。すなわち、液晶表示パネル対して供給する画像信号は液晶 の到達レベルを指示しているのであるが、現状では液晶の応答速度は遅ぐその到 達レベルに達する前にサブフレーム A期間は終わってしまい、次のサブフレーム B期 間の画像信号供給が始まるので、表示輝度の変化は綺麗な矩形でなく波型の波形 となる。液晶の立ち上り波形と立ち下り波形も相似ではない。したがって、サブフレー ム A期間'サブフレーム B期間トータルの輝度(の時間積分値)は、元の画像信号の 単純な演算では求められな 、。
[0063] そこで、実際の製品では、各画像信号に対する輝度測定を行 、、この結果に合わ せて変換テーブルを用意する力 液晶の応答特性から輝度の時間積分を求める方 程式を演算回路化 (もしくはソフトウェア処理)するなどの方法を採用することができる
[0064] 例えば、表示装置の応答特性を考慮に入れた演算回路やソフトウェアによって、入 力 Lsと Laに対応する Lbの値をリアルタイムに演算出力する方法や、製品開発の前 に、 Ls、 Laを固定して Lbの値を調整しながら輝度計などを使用して実際の表示輝度 を測定して、各 Ls、 Laの組合せに対応する適正な表示輝度を実現する Lbの値を確 定する作業を、各 Ls、 Laの組合わせに対して行い、得られた各 Lbの値を LSI内部に 値変換 LUT (ルックアップテーブル)として造りこんでおく方法などが考えられる。
[0065] ただし、表示輝度の整合性を犠牲にしても変換テーブルのコストを削減した 、場合 や、将来的に液晶力それ以外の理想的応答を示す装置ができた場合には、上記単 純な演算による方法が有効と考えられる。
[0066] 次に、本形態による動画品質の劣化 (エッジぼけ)の改善について説明する。図 29 に示すように画像信号の輝度レベル 25%の背景上を画像信号の輝度レベル 75% の領域が水平方向に動く場合を考える。
[0067] なお、この例では暗い背景上を明るい物体が移動している力 逆の例、すなわち明 ¾V、背景上を喑 、物体が移動するような場合も同様である。「背景」と「物体」の区別 は便宜的なもので実質に違いはなぐホールド型表示装置上で輝度の境界線が動け ば、境界線を目で追ってしまう人間にはエッジぼけが見える。
[0068] また、この例では、横方向に移動する例を挙げているが、縦方向や斜め方向に移 動する場合に関してもエッジぼけの発生や回避方法は全く同様である。ただ、テレビ や映画など一般的な映像では水平方向の動きの方が多ぐまた速いため、水平方向 にはより広い範囲について平均、強調処理を行うことが有効と考えられる。
[0069] 図 29のような場合に、図 7 (a)部分はあるフレームに入力された画像信号 1画面内 の 1水平ライン上各画素に対する入力画像信号の輝度レベルの分布である。このよう な画像信号に対して本実施形態におけるサブフレーム Aおよびサブフレーム Bで画 像表示装置上に実際に表示される輝度レベルを図 7 (b)部分および図 7 (c)部分に 示す。
[0070] 画面上のいくつかのポイントにおける表示輝度レベルについて説明すると、ポイント P1は入力画像信号の輝度レベル 25%の領域に位置し、サブフレーム A画像信号生 成のための参照範囲の各画素の画像信号の輝度レベルはすべて 25%である。した がって、ポイント P1におけるサブフレーム A期間の輝度レベルは 25%となり、 1フレー ム期間の輝度レベルを入力画像信号の輝度レベルに合わせるため、サブフレーム B における輝度レベルも 25%となる。
[0071] 一方、ポイント P2は入力画像信号の輝度レベル 25%の領域に位置する力 サブフ レーム A画像信号生成の参照範囲は入力の輝度レベル 75%の領域と一部重なる。 参照範囲の画像信号を平均化するためポイント P2におけるサブフレーム Aの輝度レ ベルは 25%よりも大きく 75%よりは小さい輝度レベルとなる。一方 1フレーム期間の 輝度レベルを入力画像信号の輝度レベルに合わせるため、ポイント P2におけるサブ フレーム Bの輝度レベルは 25%よりも小さい輝度レベルとなる。
[0072] 同様にして、ポイント P3におけるサブフレーム Aの輝度レベルは 75%より小さく 25 %よりは大きな輝度レベルとなり、サブフレーム Bの輝度レベルは 75%よりも大きい輝 度レベルとなる。
[0073] 本形態の画像表示装置にお!、て上述の画像が水平方向に動く場合の表示輝度分 布の時間推移を図 8に示す。図 32と同様に 1フレーム期間内の各画素の輝度レベル の状態を数値ィ匕したものが図 9である。動く物体を目で追う観察者に見える輝度レべ ルの分布は図 10のようになる。図 10において各入力輝度レベル領域の境界付近に 注目すると図 33に示した従来のホールド型表示装置の場合と比較して輝度レベル 2 5%や輝度レベル 75%で安定するべき領域にぉ 、て若干、輝度レベルの変化を生 じて 、るもの、傾斜した直線部分にお!、ては水平位置方向の幅が短くなつて!/、ること がわかる。すなわちエッジぼけが改善されて 、ることがわ力る。
[0074] なお、上記の例と同様にフレーム期間を 2つに分け、上記の例とは逆に、初めにサ ブフレーム B期間、次いでサブフレーム A期間、という構成もありうる。この構成を図 1 1、図 12に示す。このようにしても同様にエッジぼけが改善されることがわかる。
[0075] 次に、図 34に示すような、輝度レベル 25%の背景上における 1フレーム期間の移 動量よりも、輝度レベル 75%の領域の幅の小さい場合について説明する。図 34のよ うな場合に、図 13の(a)部分はあるフレームに入力された画像信号 1画面内の 1水平 ライン上各画素に対する入力画像信号の輝度レベルの分布である。このような画像 信号に対して本実施形態におけるサブフレーム Aおよびサブフレーム Bで画像表示 装置上に実際に表示される輝度レベルを図 13の(b)部分および図 13の(c)部分に 示す。
[0076] 画面上のいくつかのポイントにおける表示輝度レベルについて説明すると、ポイント P4は入力画像信号の輝度レベルが 25%の領域に位置し、サブフレーム A画像信号 生成のための参照範囲の各画素の画像信号の輝度レベルはすべて 25%である。し たがって、ポイント P4におけるサブフレーム A期間の輝度レベルは 25%となり、 1フレ ーム期間の輝度レベルを入力画像信号の輝度レベルに合わせるため、サブフレーム Bにおける輝度レベルも 25 %となる。
[0077] 一方、ポイント P5は入力画像信号の輝度レベル 25%の領域に位置する力 サブフ レーム A画像信号生成の参照範囲は入力の輝度レベル 75%の領域と一部重なる。 参照範囲の画像信号を平均化するためポイント P5におけるサブフレーム Aの輝度レ ベルは 25%よりも大きく 75%よりは小さい輝度レベルとなる。一方 1フレーム期間の 輝度レベルを入力画像信号の輝度レベルに合わせるため、ポイント P5におけるサブ フレーム Bの輝度レベルは 25%よりも小さい輝度レベルとなる。
[0078] 同様にして、ポイント P6におけるサブフレーム Aの輝度レベルは 75%より小さく 25 %よりは大きな輝度レベルとなり、サブフレーム Bの輝度レベルは 75%よりも大きい輝 度レベルとなる。
[0079] 図 13の(a)部分では、図 7 (a)部分とは異なり、入力画像信号の輝度レベルが 75% の領域が参照範囲の幅よりも小さい。そのため、特に、入力画像信号の輝度レベル 力 75%の領域において、図 13の(b)部分に示すように、サブフレーム Aの輝度レべ ルが 75%に達することがないと共に、図 13の(c)部分に示すように、サブフレーム B の輝度レベルは常に 75%よりも大きい。
[0080] 本実施の形態の画像表示装置において、この画像が水平方向に動く場合の表示 輝度分布の時間推移を図 14に示す。図 15は、 1フレーム期間を 8分割した場合の 1 フレーム期間内の 1水平ライン上の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕した表であ る。
[0081] 動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布は、図 16に示す通りである。
この図 16に示すように、従来の図 38と比較して、輝度レベル 25%および 75%で安 定するべき領域にぉ ヽて、輝度レベル変化が軽減される。
[0082] また、上述の例とは逆に背景の輝度レベルが高ぐ移動する領域の輝度レベルが 低い場合にも同様に動く領域の輝度レベルの上昇を軽減する。
[0083] なお例えば RGBなど複数の原色を組み合わせてカラー表示を行うような画像表示 装置においては、上述のような一連の画像信号の操作を各原色毎に独立に行うこと が望ましい。
[0084] 〔実施の形態 2〕
本形態は、サブフレーム A、 Bの画像信号の確定方法は実施形態 1と同様であるが 、 1フレーム期間を 3つのサブフレーム期間に分け最初と最後のサブフレームをサブ フレーム A、中間のサブフレームをサブフレーム Bに割当てサブフレーム B期間長は サブフレーム A期間 1つの 2倍とする形態である。本形態の構成図は実施形態 1と同 じである。以下のブロックの機能が実施形態 1と異なる。
[0085] タイミングコントローラ 26は、 60Hzの入力フレーム期間を 3つに時分割し、サブフレ ーム A期間 2つとサブフレーム B期間 1つのタイミングを生成してメモリコントローラとデ ータセレクタを帘 lj御する。
[0086] メモリコントローラ 21は、 (l) 60Hzの入力画像信号をフレームメモリに書き込む。(2 )フレームメモリに書き込まれた 1フレーム分の画像信号をサブフレーム期間に応じた 速度でマルチラインメモリへ転送する。したがって、同一フレームの画像信号を 3周読 み出すことになる。以上(1) (2)の動作を時分割で並行に行う。
[0087] 本形態にお 、てもサブフレーム Aとサブフレーム Bの輝度レベル生成方法は実施 形態 1と同じで、図 7 (b)、図 7 (c)のようになる。
[0088] 次に、本形態における 1フレーム期間内の各画素の輝度レベルの状態を数値化し たものが図 17であり、動く物体を目で追う観察者に見える輝度レベルの分布は図 18 のようになる。図 18において入力輝度レベル領域の境界付近に注目すると図 33に 示した従来の画像表示装置と比較して図 10に示した実施形態 1の場合と同程度に エッジぼけが改善されている事がわかる。また、動く物体の左右両エッジ付近の輝度 分布形状が左右対称となっていることがわかる。すなわち、面面上を動く 2つの表示 輝度の境界付近での輝度レベルの変化を動く方向によらず一定とすることで、観察 者の違和感が抑えられる。
[0089] 〔実施の形態 3〕
本形態は、第 Nフレームの表示を行う場合に、入力第 (N— 1)フレームと入力第 N フレームの画像信号から両フレームの時間的中間となる仮想サブフレーム Mを推定 して生成し、表示 1フレーム期間を期間長の等しい 2つのサブフレームに時分割して 、一方のサブフレーム A期間においては上述仮想サブフレーム Mの当該画素周辺の 一定範囲内の画素の画像信号の平均の画像信号を出力し、他方のサブフレーム B 期間においては当該画素周辺の一定範囲内の画素に対する第 Nフレーム入力画像 信号の平均に対する当該画素の入力画像信号の高低差を強調するような画像信号 を出力するものである。
[0090] 図 19に、本画像表示装置の構成を示す。画像表示装置は、コントローラ LSI31が 、液晶パネルなどの画像表示部 12および前フレームメモリ 32·表示フレームメモリ 33 と接続された構成を有している。コントローラ LSI31は、タイミングコントローラ 40、前 メモリコントローラ 41、表示フレームメモリコントローラ 42、時間的中間画像生成部 43 、サブフレーム A用マルチラインメモリ 44、サブフレーム B用マルチラインメモリ 44、サ ブフレーム A画像信号生成部 46、サブフレーム B画像信号生成部 47、データセレク タ 48を備えている。
[0091] タイミングコントローラ 40は、 60Hzの入力フレーム期間を 2つに時分割したサブフ レーム A期間とサブフレーム B期間のタイミングを生成して、前フレームメモリコント口 ーラ 41 ·表示フレームメモリコントローラ 42とデータセレクタ 25とを制御する。
[0092] 前フレームメモリコントローラ 41は、 (l) 60Hzの入力画像信号を前フレームメモリに 書き込む。(2)前フレームメモリに書き込まれている、表示フレームメモリコントローラ が読みだすフレームの 1つ前のフレーム画像信号を、サブフレーム A期間のタイミン グに合わせて順次読出し時間的中間画像生成手段へ転送する。以上(1) (2)の動 作を時分割で並行に行う。
[0093] 表示フレームメモリコントローラ 42は、 (l) 60Hzの入力画像信号を表示フレームメ モリに書き込む。(2)表示フレームメモリに書込まれている、前フレームメモリコント口 ーラが読みだすフレームの 1つ後のフレーム画像信号を、サブフレーム A期間および サブフレーム B期間のタイミングに合わせて、同一フレームの画像信号を 2周づっ読 出し時間的中間画像生成手段およびサブフレーム B用マルチラインメモリへ転送す る。以上(1) (2)の動作を時分割で並行に行う。
[0094] 時間的中間画像生成部 43は、前フレームの画像信号と表示フレームの画像信号 から、仮想の時間的中間のフレーム画像 (フレーム M)を推定して生成する。例えば 表示フレームのある一定範囲領域の画像信号と、前フレーム内の複数の一定範囲領 域の画像信号とを比較して 、き、上記表示フレームの一定範囲領域の画像信号との レベル差の総和が少ない前フレーム内の一定範囲領域力 上記表示フレームの一 定範囲領域へ移動したものと推定し、上記一定範囲領域をその移動量の 1Z2分移 動させるような画像をフレーム全体について推定して生成し時間的中間のフレーム 画像とする方法がある。し力しながら例えばこのような方法にぉ ヽても正確な時間的 中間の画像を生成することは難しぐ一部に推定ミスによる画像ノイズを発生すること がある。なお、本発明では時間的中間画像の生成方法そのものについては特に限 定されない。
[0095] サブフレーム AZB用マルチラインメモリ 44·45は、表示走査中の水平ラインを中心 に Υライン分の画像信号を保持しておく。
[0096] サブフレーム Β画像信号生成部 47は、目的の画素を中心とする水平 Xピクセル、垂 直 Υライン分の画像信号をサブフレーム Β用マルチラインメモリより入力し、前記 XX Υピクセル範囲を参照範囲とし、この範囲内各画素の画像信号の平均値を算出する 。次に、この平均値とサブフレーム Β画像信号力もなる仮想 1フレーム期間の表示輝 度の時間積分量が、入力された画像信号の輝度レベルに対応するように目的の画 素に対するサブフレーム Β画像信号を生成する。サブフレーム Β画像信号は上記参 照範囲内の各画素の入力画像信号の平均値に対する当該画素の入力画像信号と の高低差を強調したような画像信号となる。ただし、サブフレーム Β画像信号を最小 の画像信号にしても前記輝度の積分量が入力された画像信号の輝度レベルより大き い場合には、サブフレーム Β画像信号を最小の画像信号とし、サブフレーム Β画像信 号を最大の画像信号にしても前記輝度の積分量が入力された画像信号の輝度レべ ルより小さい場合には、サブフレーム Β画像信号を最大の画像信号とする。
[0097] サブフレーム Α画像信号生成部 46は、仮想サブフレーム M内で目的の画素を中心 とする水平 Xピクセル、垂直 Yライン分の画像信号をサブフレーム A用マルチラインメ モリより入力し、まず前記 XX Yピクセル範囲を参照範囲としこの範囲内各画素の画 像信号の平均値を算出してサブフレーム A画像信号とする。 [0098] ここで、動画品質の向上効果よりも、表示される輝度レベルを常に入力画像信号の 輝度レベルに合わせることを優先したい場合には、目的の画素に対する強調画像信 号を、上記平均値と強調値の画像信号からなる仮想 1フレーム期間の表示輝度の時 間積分量力 仮想サブフレーム Mにおける当該画素の画像信号の輝度レベルに対 応するように生成し、この強調画像信号を最小の画像信号にしても前記輝度の積分 量が仮想サブフレーム M画像信号の輝度レベルより大き 、場合には、最小の画像信 号とサブフレーム A画像信号とによる前記輝度の積分量が仮想サブフレーム M画像 信号の輝度レベルに一致するようにサブフレーム A画像信号を修正し、同様に、強 調画像信号を最大の画像信号にしても前記輝度の積分量が仮想サブフレーム M画 像信号の輝度レベルより小さ 、場合には、最大の画像信号とサブフレーム A画像信 号とによる前記輝度の積分量が仮想サブフレーム M画像信号の輝度レベルに一致 するように、サブフレーム A画像信号を修正するような方法をとることもできる。
[0099] これはすなわち、実施形態 3のサブフレーム Aの元は仮想サブフレーム Mであるが 、静止画の場合、仮想サブフレーム Mは殆ど入力フレームと一致するはずである。実 施形態 1, 2と同様に静止画(と殆ど一致する仮想サブフレーム M)の輝度レベルに 忠実な表示輝度を実現することを優先した 、場合には、サブフレーム Aの画像信号 を求める前にまず、サブフレーム B同様に強調演算を行っておき、強調値が最大値も しくは最小値を超えてしまうかどうかを確かめておく。そして、このように超えてしまう場 合も含めて、この強調値とサブフレーム Aとを合わせて仮想サブフレーム Mに忠実な 輝度表示できるようなサブフレーム Aを生成するということである。
[0100] なお、表示される輝度レベルを常に入力画像信号の輝度レベルに合わせることより も動画品質の向上効果を優先したい場合には、このような方法をとる必要はない。
[0101] データセレクタ 48は、現在の表示サブフレームフェイズに応じてサブフレーム A画 像信号もしくはサブフレーム B画像信号を選択して、画像表示部 12へ伝送する。
[0102] 本形態におけるサブフレーム B期間の表示輝度レベルに関しては実施形態 1と全く 同じである。一方サブフレーム A期間に関しては輝度レベルを決定するために実施 形態 1にお 、ては入力画像信号を使用して 、たのに対して、本形態にぉ 、ては連続 して入力された 2つのフレーム画像信号力 推定して生成された時間的中間の仮想 フレームの画像信号を使用している。
[0103] 図 29のような輝度レベル 25%の背景上を輝度レベル 75%の物体が水平方向に移 動する場合の画面内の 1水平ラインにっ 、て注目すると、例えば第 (N— 1)フレーム の入力画像信号の輝度レベル分布は図 40 (a)、第 Nフレームの入力画像信号の輝 度レベル分布は図 40 (b)のようになる。このとき第(N— 1)フレームと第 Nフレームの 時間的中間の仮想フレームでは 2つのフレーム間の画像信号を完全に正確に推定 することは難しぐ推定ミスによるエラーを発生することがある。従来技術の時間的中 間の仮想フレームを単純に挿入する場合の例と同様に図 40 (d)のようなエラーを発 生した場合にっ 、て述べる。
[0104] 上記のようなエラーを含んだ時間的中間の仮想フレームを使用して生成したサブフ レーム Aの輝度レベルと、実施形態 1と同様に生成されたサブフレーム Bの輝度レべ ルの 1フレーム期間内の輝度レベルの状態を数値ィ匕すると、図 20となり、動く物体を 目で追う観察者に見える輝度レベル積分量の分布は図 21のようになる。この例では 輝度レベル 75%領域の右端エッジ付近には推定ミスを発生して 、な 、ため、輝度レ ベル積分量の分布は特に問題なぐエッジぼけの程度も、仮想フレーム画像を単純 に挿入する方法の場合の図 42と同等である。
[0105] 一方、 75%領域の左端エッジ付近には推定ミスを発生している影響で輝度レベル 積分量の分布波形に若干の誤差を発生している。しかし、図 42に示した仮想フレー ム画像を単純に挿入する方法のような分布波形の段差は生じておらず、画質が改善 されていることがわ力る。
[0106] 〔実施の形態 4〕
本形態は、実施形態 3における時間的中間のフレーム (仮想サブフレーム M)の代 わりに前フレームと表示フレームの平均画像信号のフレーム(仮想仮想サブフレーム Q)を、サブフレーム Aの元として使用する構成である。
[0107] 本形態は、以下の点以外は実施形態 3と同じである。
[0108] 本形態は、第 Nフレームの表示を行う場合に、入力第 (N— 1)フレームと入力第 N フレームの画像信号から、両フレームの当該画素に対する画像信号レベルを平均し た画像信号レベルを各画素の画像信号レベルとする仮想サブフレーム Qを演算して 生成し、表示 1フレーム期間を期間長の等しい 2つのサブフレームに時分割して、一 方のサブフレーム A期間においては上述仮想サブフレーム Qの当該画素周辺一定 範囲内の画素の画像信号の平均の画像信号を出力し、他方のサブフレーム B期間 においては当該画素周辺一定範囲内の画素に対する第 Nフレーム入力画像信号の 平均に対する当該画素の入力画像信号の高低差を強調するような画像信号を出力 するものである。
[0109] 図 22に、本画像表示装置の構成を示す。画像表示装置は、コントローラ LSI31が 、液晶パネルなどの画像表示部 12および前フレームメモリ 32·表示フレームメモリ 33 と接続された構成を有している。コントローラ LSI31は、タイミングコントローラ 40、前 メモリコントローラ 41、表示フレームメモリコントローラ 42、平均画像信号レベル生成 部 63、サブフレーム A用マルチラインメモリ 44、サブフレーム B用マルチラインメモリ 4 4、サブフレーム A画像信号生成部 46、サブフレーム B画像信号生成部 47、データ セレクタ 48を備えている。
[0110] 平均画像信号レベル生成部 63は、ある画素に対する前フレームの画像信号レべ ルと、当該画素に対する表示フレームの画像信号レベルの平均値を、演算回路ゃソ フトウェアによって演算し、仮想サブフレーム Qにおける当該画素の画像信号レベル として出力するものである。
[0111] サブフレーム A画像信号生成部 46は、仮想サブフレーム Q内で目的の画素を中心 とする水平 Xピクセル、垂直 Yライン分の画像信号をサブフレーム A用マルチラインメ モリより入力し、まず前記 XX Yピクセル範囲を参照範囲としこの範囲内各画素の画 像信号の平均値を算出してサブフレーム A画像信号とする。
[0112] ここで、動画品質の向上効果よりも、表示される輝度レベルを常に入力画像信号の 輝度レベルに合わせることを優先したい場合には、目的の画素に対する強調画像信 号を、上記平均値と強調値の画像信号からなる仮想 1フレーム期間の表示輝度の時 間積分量力 仮想サブフレーム Qにおける当該画素の画像信号の輝度レベルに対 応するように生成し、この強調画像信号を最小の画像信号にしても前記輝度の積分 量が仮想サブフレーム Q画像信号の輝度レベルより大き!/、場合には、最小の画像信 号とサブフレーム A画像信号とによる前記輝度の積分量が仮想サブフレーム Q画像 信号の輝度レベルに一致するようにサブフレーム A画像信号を修正し、同様に、強 調画像信号を最大の画像信号にしても前記輝度の積分量が仮想サブフレーム Q画 像信号の輝度レベルより小さ 、場合には、最大の画像信号とサブフレーム A画像信 号とによる前記輝度の積分量が仮想サブフレーム Q画像信号の輝度レベルに一致 するように、サブフレーム A画像信号を修正するような方法をとることもできる。
[0113] 本形態におけるサブフレーム B期間の表示輝度レベルに関しては実施形態 1と全く 同じである。一方、サブフレーム A期間に関しては、輝度レベルを決定するために実 施形態 1にお 、ては入力画像信号を使用して 、たのに対して、本形態にお 、ては連 続して入力された 2つのフレーム画像信号を各画素について平均された画像信号で 構成される仮想フレームの画像信号を使用して 、る。
[0114] 図 29のような輝度レベル 25%の背景上を輝度レベル 75%の物体が水平方向に移 動する場合の画面内の 1水平ラインにっ 、て注目すると、例えば第 (N— 1)フレーム の入力画像信号の輝度レベル分布は図 23 (a)、第 Nフレームの入力画像信号の輝 度レベル分布は図 23このようになる。このとき各画素に対する第 Nフレームと第 (N 1)フレームの入力画像信号を平均した画像信号レベルで構成される仮想サブフ レーム Qの 1水平ライン上の輝度レベル分布は図 23 (c)のようになる。
[0115] 次に、本形態における仮想サブフレーム Q、入力画像信号に対する 1フレーム期間 内の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕したものが図 24であり、動く物体を目で追 う観察者に見える輝度レベルの分布は図 25のようになる。図 25において入力輝度レ ベル領域の境界付近に注目すると図 33に示した従来の画像表示装置と比較して図 10に示した実施形態 1の場合と同程度にエッジぼけが改善されていることがわかる。
[0116] また、動く物体の左右両エッジ付近の輝度分布形状が左右対称となっていることが わかる。すなわち、面面上を動く 2つの表示輝度の境界付近での輝度レベルの変化 を動く方向によらず一定とすることで、観察者の違和感が抑えられる。
[0117] 次に、本実施の形態において、図 34に示すような、輝度レベルが 25%の背景上に おける 1フレーム期間の移動量よりも、輝度レベル 75%の領域の幅の小さい場合に ついて説明する。この場合に、図 26 (a)は、第 (N—1)フレームの入力画像信号の輝 度レベル分布であり、図 26 (b)は、第 Nフレームの入力画像信号の輝度レベル分布 である。図 26 (c)は、このとき各画素に対する第 Nフレームと第(N—1)フレームの入 力画像信号を平均した画像信号レベルで構成される仮想サブフレーム Qの 1水平ラ イン上の輝度レベル分布である。
[0118] 次に、この場合に、仮想サブフレーム Q、入力画像信号に対する 1フレーム期間内 の各画素の輝度レベルの状態を数値ィ匕したものが図 27であり、動く物体を目で追う 観察者に見える輝度レベルの分布は図 28のようになる。
[0119] 従来の図 38と比較して、輝度レベルの低下が軽減されている。また、図 28から分か る通り、実施の形態 1の図 16と比較して動く物体の左右両エッジ付近の輝度分布形 状が左右対称となる。すなわち、画面上を動く 2つの表示輝度の境界付近での輝度 レベルの変化を動く方向によらず一定にすることができ、観察者の違和感を抑えるこ とがでさる。
[0120] また、本発明に係る画像表示方法および画像表示装置は、上記の構成に加えて、 前記画像信号 α Aは前記両領域の境界線に近い程画像信号 に近づき、前記両 領域の境界線力も離れる程画像信号 αに近づくことを特徴としている。また、本発明 に係る画像表示方法および画像表示装置は、上記の構成にカ卩えて、前記画像信号 a Bは前記両領域の境界線に近い程画像信号 ocより小さくなり、前記両領域の境界 線カゝら離れる程画像信号 αに近づくことを特徴としている。また、本発明に係る画像 表示方法および画像表示装置は、上記の構成に加えて、前記画像信号 j8 Αは前記 両領域の境界線に近い程画像信号 αに近づき、前記両領域の境界線から離れる程 画像信号 j8に近づくことを特徴としている。また、本発明に係る画像表示方法および 画像表示装置は、上記の構成に加えて、前記画像信号 ι8 Bは前記両領域の境界線 に近い程画像信号 ι8より大きくなり、前記両領域の境界線から離れる程画像信号 ι8 に近づくことを特徴として 、る。
[0121] 上記それぞれの構成により、サブフレーム A期間では隣接する領域の境界付近の 画素信号の差が小さくなり、サブフレーム B期間では隣接する領域同士の境界付近 の画素信号の差が顕著になる。したがって、上記の構成による効果に加えて、より効 果的に、動画品質を改善することができるという効果を奏する。
[0122] また、本発明に係る画像表示方法および画像表示装置は、上記の構成に加えて、 前記画像信号 α Aと |8 Aは o A≤ β Αの関係であることを特徴として 、る。
[0123] 上記の構成により、画像信号同士の大小関係が、補正前と比べて逆転しない。した がって、上記の構成による効果に加えて、より効果的に、動画品質を改善することが できるという効果を奏する。
[0124] また、本発明に係る画像表示方法および画像表示装置は、上記の構成に加えて、 一つのフレーム期間を、サブフレーム A期間とサブフレーム B期間との 2つの期間に 分けることを特徴としている。
[0125] また、本発明に係る画像表示方法および画像表示装置は、上記の構成に加えて、 一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサブフレーム A期間と少なくとも一つのサブ フレーム B期間とを含んだ 3つの期間に分けることを特徴としている。
[0126] 上記の課題を解決するため、本発明に係る画像表示装置は、
一画面分の画像信号に対応するフレーム期間ごとに各画素で該画像信号に基づ
V、て画像を表示する画像表示装置にお!、て、
一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサブフレーム A期間と少なくとも一つのサ ブフレーム B期間とを含んだ複数の期間に分け、
上記サブフレーム A期間では、各画素において、その画素の画像信号レベルと、画 面に表示したときのその画素の周辺の画素である参照範囲の画像信号レベルとの差 力 、さくなるように、その画素の画像信号を補正するとともに、
上記サブフレーム B期間では、各画素において、その画素の画像信号レベルと、上 記参照範囲の画素の画像信号レベルとの差が強調されるように、その画素の画像信 号を補正する表示制御部を備えたことを特徴として 、る。
[0127] 上記の構成により、一つのフレーム期間が、少なくとも一つのサブフレーム A期間と 少なくとも一つのサブフレーム B期間とを含んだ複数のサブフレーム期間に分けられ
、上記サブフレーム A期間では、各画素において、その画素の画像信号レベルと、画 面に表示したときのその画素の周辺の画素である参照範囲の画像信号レベルとの差 力 S小さくなるように、その画素の画像信号が補正されるとともに、上記サブフレーム B 期間では、各画素において、その画素の画像信号レベルと、上記参照範囲の画素の 画像信号レベルとの差が強調されるように、その画素の画像信号が補正される。した 力 て、輝度低下およびフリツ力発生を伴わずにホールド型表示デバイスの動画品 質を改善することができるという効果を奏する。
[0128] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記表示制御部は、 1フレーム期間における各画素の輝度レベルの時間積分量力 当該画素に対する入 力画像信号の輝度レベルに一致するように、サブフレーム A期間とサブフレーム B期 間における各画素の画像信号を定めることを特徴としている。
[0129] 上記の構成により、 1フレーム期間における各画素の輝度レベルの時間積分量が、 当該画素に対する入力画像信号の輝度レベルに一致するように、サブフレーム A期 間とサブフレーム B期間における各画素の画像信号が定められる。したがって、上記 の構成による効果に加えて、入力画像信号に対して適切な輝度で画像表示を行うこ とができると!、う効果を奏する。
[0130] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記表示制御部は、 上記サブフレーム A期間において、各画素の画像信号レベルを、参照範囲内の各画 素への入力画像信号レベルの平均の画像信号レベルとすることを特徴としている。
[0131] 上記の構成により、上記サブフレーム A期間において、各画素の画像信号レベル は、参照範囲内の各画素への入力画像信号レベルの平均の画像信号レベルである 。したがって、上記の構成による効果に加えて、より効果的に、動画品質を改善する ことができると!/、う効果を奏する。
[0132] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記表示制御部は、 画像信号を推定することによって、各画素の画像信号レベルが、連続する入力 2フレ ームの時間的中間に対応する画像信号レベルであるような仮想サブフレーム Mを生 成し、この仮想サブフレーム Mの参照範囲内の各画素の画像信号レベルの平均値 を、上記サブフレーム A期間における各画素の画像信号レベルとすることを特徴とし ている。
[0133] 上記の構成により、仮想サブフレーム Mの参照範囲内の各画素の画像信号レベル の平均値が、サブフレーム A期間における各画素の画像信号レベルとなる。したがつ て、単純に時間的中間の仮想サブフレームを挿入して表示する従来の方法と比較し て、時間的中間の仮想サブフレームの画像信号を推定する際に推定ミスが発生した 場合でも表示画質の劣化を抑制することができるという効果を奏する。
[0134] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記表示制御部は、 画像信号を演算することによって、各画素の画像信号レベルが、連続する入力 2フレ ームの当該画素に対する画像信号レベルを平均した画像信号レベルであるような仮 想サブフレーム Qを生成し、この仮想サブフレーム Qの参照範囲内の各画素の画像 信号レベルの平均値を、上記サブフレーム A期間における各画素の画像信号レベル とすることを特徴としている。
[0135] 上記の構成により、画像信号を演算することによって、各画素の画像信号レベルが 、連続する入力 2フレームの当該画素に対する画像信号レベルを平均した画像信号 レベルであるような仮想サブフレーム Qが生成される。この仮想サブフレーム Qの参 照範囲内の各画素の画像信号レベルの平均値を、サブフレーム A期間における各 画素の画像信号レベルとする。したがって、上記の構成による効果に加えて、画面上 を動く 2つの表示輝度の境界付近での輝度レベルの変化を動く方向によらず一定と することで、観察者の違和感を抑えることができるという効果を奏する。
[0136] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記表示制御部は、 サブフレーム B期間において、各画素の画像信号は、参照範囲内の各画素への入 力画像信号レベルの平均の画像信号レベルに対する当該画素への入力画像信号 レベルの高低差を強調するような画像信号レベルとすることを特徴としている。
[0137] 上記の構成により、サブフレーム B期間において、各画素の画像信号は、参照範囲 内の各画素への入力画像信号レベルの平均の画像信号レベルに対する当該画素 への入力画像信号レベルの高低差を強調するような画像信号レベルとなっている。 したがって、上記の構成による効果に加えて、より効果的に、動画品質を改善するこ とができると!、う効果を奏する。
[0138] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記表示制御部は、 当該画素に対する入力の画像信号レベルを Ls、上記参照範囲内の各画素への入 力の画像信号レベルの平均の画像信号レベルを Laとすると、サブフレーム B期間に おける当該画素の画像信号レベル Lbを、 Lb = 2 X Ls— Laで定めることを特徴として いる。 [0139] 上記の構成により、当該画素に対する入力の画像信号レベルを Ls、上記参照範囲 内の各画素への入力の画像信号レベルの平均の画像信号レベルを Laとすると、サ ブフレーム B期間における当該画素の画像信号レベル Lbが、 Lb = 2 X Ls— Laで定 められる。したがって、上記の構成による効果に加えて、より効果的に、動画品質を 改善することができると 、う効果を奏する。
[0140] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記画像信号レベル は階調レベルであることを特徴として 、る。
[0141] 上記の構成により、上記画像信号レベルは階調レベルである。したがって、上記の 構成による効果に加えて、製造コストの上昇を抑えることができると 、う効果を奏する
[0142] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記画像信号レベル は輝度レベルであることを特徴として 、る。
[0143] 上記の構成により、上記画像信号レベルは輝度レベルである。したがって、上記の 構成による効果に加えて、より効果的に、動画品質を改善することができるという効果 を奏する。
[0144] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記参照範囲は、補 正対象の上記画素を含んで 、ることを特徴として 、る。
[0145] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記参照範囲は、当 該画素を中心とする水平 1ラインの一部または水平 1ライン全部であることを特徴とし ている。
[0146] 上記の構成により、上記参照範囲は、当該画素を中心とする水平 1ラインの一部ま たは水平 1ライン全部である。したがって、補正処理のために読み込む先は、シング ルラインメモリで済む。それゆえ、上記の構成による効果に加えて、製造コストの上昇 を抑えることができると 、う効果を奏する。
[0147] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記参照範囲は、当 該画素を中心とする円形領域であることを特徴としている。
[0148] 上記の構成により、上記参照範囲は、当該画素を中心とする円形領域である。した がって、上記の構成による効果に加えて、あらゆる方向に対する動きに対して動画品 質向上の効果を均等とすることができるという効果を奏する。
[0149] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記参照範囲は、当 該画素を中心とする楕円形領域であることを特徴としている。
[0150] 上記の構成により、上記参照範囲は、当該画素を中心とする楕円形領域である。し たがって、上記の構成による効果に加えて、あらゆる方向に対する動きに対して動画 品質向上の効果を均等に近づけながら、縦 (垂直)方向の動きに比べて横 (水平)方 向の動きが多ぐまた速 、例えば TV放送や映画など一般的な映像などに好適に用 V、ることができると 、う効果を奏する。
[0151] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記参照範囲は、当 該画素を中心とする多角形領域であることを特徴としている。
[0152] 上記の構成により、上記参照範囲は、当該画素を中心とする多角形領域である。し たがって、上記の構成による効果に加えて、あらゆる方向に対する動きに対して動画 品質向上の効果を均等に近づけながら、円形もしくは楕円形の範囲を参照するのと 比べて、演算回路構成を簡素化でき、製造コストを抑えることができるという効果を奏 する。
[0153] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記参照範囲は、当 該画素を中心とする矩形領域であることを特徴としている。
[0154] 上記の構成により、上記参照範囲は、当該画素を中心とする矩形領域である。した がって、上記の構成による効果に加えて、あらゆる方向に対する動きに対して動画品 質向上の効果を均等に近づけながら、円形もしくは楕円形もしくは矩形以外の多角 形の範囲を参照するのと比べて、演算回路構成を簡素化でき、製造コストを抑えるこ とができると!、う効果を奏する。
[0155] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記参照範囲は垂直 および水平方向のいずれかもしくは両方について、それぞれ表示画面サイズの 1% 以上の範囲であることを特徴として 、る。
[0156] 上記の構成により、上記参照範囲は垂直および水平方向のいずれかもしくは両方 について、それぞれ表示画面サイズの 1%以上の範囲である。したがって、上記の構 成による効果に加えて、演算対象のデータ量を抑えながら、実感できる効果を得るこ とができると!、う効果を奏する。
[0157] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、上記参照範囲は垂直 方向より水平方向に広 ヽことを特徴として ヽる。
[0158] 上記の構成により、上記参照範囲は垂直方向より水平方向に広い。したがって、上 記の構成による効果に加えて、テレビ放送など一般的な映像において多い、横方向 の動きに、より好適に対処し、動画品質を改善することができるという効果を奏する。
[0159] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成にカ卩えて、上記サブフレーム A 期間が 1つであり、上記サブフレーム B期間が 1つであり、上記サブフレーム A期間が 上記サブフレーム B期間より前であることを特徴としている。
[0160] 上記の構成により、上記サブフレーム A期間が 1つであり、上記サブフレーム B期間 力 つであり、上記サブフレーム A期間が上記サブフレーム B期間より前である。した がって、上記の構成による効果に加えて、より効果的に、動画品質を改善することが できるという効果を奏する。
[0161] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成にカ卩えて、上記サブフレーム A 期間が 1つであり、上記サブフレーム B期間が 1つであり、上記サブフレーム A期間が 上記サブフレーム B期間より後であることを特徴としている。
[0162] 上記の構成により、上記サブフレーム A期間が 1つであり、上記サブフレーム B期間 力 つであり、上記サブフレーム A期間が上記サブフレーム B期間より前である。した がって、上記の構成による効果に加えて、より効果的に、動画品質を改善することが できるという効果を奏する。
[0163] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成にカ卩えて、上記サブフレーム A 期間が 2つであり、上記サブフレーム B期間が 1つであり、 1つのフレーム期間の最初 と最後のサブフレーム期間がサブフレーム A期間であり、そのフレーム期間の時間的 中心を含むサブフレーム期間をサブフレーム B期間とすることを特徴としている。
[0164] 上記の構成により、上記サブフレーム A期間が 2つであり、上記サブフレーム B期間 力 つであり、 1つのフレーム期間の最初と最後のサブフレーム期間がサブフレーム A期間であり、そのフレーム期間の時間的中心を含むサブフレーム期間がサブフレ ーム B期間である。したがって、上記の構成による効果にカ卩えて、画面上を動く 2つの 表示輝度の境界付近での輝度レベルの変化を動く方向によらず一定とすることで、 観察者の違和感を抑えることができるという効果を奏する。
[0165] また、本発明に係る画像表示装置は、上記の構成に加えて、テレビジョン放送を受 信し、当該テレビジョン放送によって伝送された映像を示す映像信号を上記表示制 御部へ入力する受像部と、液晶パネル力 なり、上記映像信号に基づいて上記表示 制御部から送られる上記画像信号に基づいて画像を表示する画像表示部とを備え、 液晶テレビジョン受像機として動作することを特徴としている。
[0166] また、本発明に係る画像表示装置および画像表示方法は、上記構成に加えて、前 記画像信号 αが入力される領域の最も狭い部分の幅が、前記画像が表示される表 示画面の水平長または垂直長の 1 %以下のとき、 α A > αであることを特徴としてい る。
[0167] また、本発明に係る画像表示装置および画像表示方法は、前記画像信号 exが入 力される領域の最も狭い部分の幅が、前記画像が表示される表示画面の水平長また は垂直長の 1 %以下のとき、《Βく αであることを特徴としている。
[0168] また、本発明に係る画像表示装置および画像表示方法は、前記画像信号 βが入 力される領域の最も狭い部分の幅が、前記画像が表示される表示画面の水平長また は垂直長の 1 %以下のとき、 j8 Αく |8であることを特徴としている。
[0169] また、本発明に係る画像表示装置および画像表示方法は、前記画像信号 βが入 力される領域の最も狭い部分の幅が、前記画像が表示される表示画面の水平長また は垂直長の 1 %以下のとき、 j8 B > |8であることを特徴としている。
[0170] 上記構成によれば、入力画像信号の輝度 aの背景上を、 1フレーム期間の移動量 よりも狭い幅である入力画像信号の輝度 j8の領域が移動するときに、これを目で追う 観察者に輝度 βの領域の輝度が低下して見える程度を緩和することができる。また、 逆に、入力画像信号の輝度 βの背景上を、 1フレーム期間の移動量よりも狭い幅で ある入力画像信号の輝度 aの領域が移動するときに、これを目で追う観察者に輝度 αの領域の輝度が上昇して見える程度を緩和することができる。
[0171] 以上のように、本発明に係る画像表示方法および画像表示装置は、
一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサブフレーム Α期間と少なくとも一つのサ ブフレーム B期間とを含んだ複数の期間に分け、
画像信号 (Xが入力される画素の領域と、 α < βを満たす画像信号 βが入力される 画素の領域とが隣接するような 1フレームの画像信号が入力された場合に、
画像信号 αが入力される領域内の画素において、上記サブフレーム Α期間で表示 出力する画像信号を α Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を α Βとするとき、
≤ Α< β , ο; Β≤ ο;であり、
画像信号 j8が入力される領域内の画素において、上記サブフレーム A期間で表示 出力する画像信号を IS Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を j8 Bとするとき、
a < β Α≤ β、 β≤ j8 Bであり、
D= β α、 DA= I β Α- a A \ , DB= | j8 B- α Β |とするとき、
DA≤D、 D≤DB、かつ DAく DBとする構成である。
[0172] また、本発明に係る画像表示装置は、一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサ ブフレーム A期間と少なくとも一つのサブフレーム B期間とを含んだ複数の期間に分 け、上記サブフレーム A期間では、各画素において、その画素の画像信号レベルと、 画面に表示したときのその画素の周辺の画素である参照範囲の画像信号レベルとの 差が小さくなるように、その画素の画像信号を補正するとともに、上記サブフレーム B 期間では、各画素において、その画素の画像信号レベルと、上記参照範囲の画素の 画像信号レベルとの差が強調されるように、その画素の画像信号を補正する表示制 御部を備えた構成である。
[0173] これにより、輝度低下およびフリツ力発生を伴わずにホールド型表示デバイスの動 画品質を改善することができるという効果を奏する。
[0174] 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなぐ請求項に示した範囲で 種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適 宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。 産業上の利用可能性
[0175] 液晶表示装置などホールド型表示装置を使用した画像表示装置のような用途にも 適用できる。

Claims

請求の範囲
[1] 一画面分の画像信号に対応するフレーム期間ごとに各画素で該画像信号に基づ Vヽて画像を表示する画像表示方法にお!、て、
一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサブフレーム A期間と少なくとも一つのサ ブフレーム B期間とを含んだ複数の期間に分け、
画像信号 (Xが入力される画素の領域と、 α < βを満たす画像信号 βが入力される 画素の領域とが隣接するような 1フレームの画像信号が入力された場合に、 画像信号 αが入力される領域内の画素において、上記サブフレーム Α期間で表示 出力する画像信号を α Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を α Βとするとき、
≤ Α< β , ο; Β≤ ο;であり、
画像信号 j8が入力される領域内の画素において、上記サブフレーム A期間で表示 出力する画像信号を IS Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を j8 Bとするとき、
a < β Α≤ β、 β≤ j8 Bであり、
D= β α、 DA= I β Α- a A \ , DB= | j8 B - α Β |とするとき、 DA≤D、 D≤DB、かつ DA< DBとすることを特徴とする画像表示方法。
[2] 前記画像信号 α Αは前記両領域の境界線に近 、程画像信号 13に近づき、前記両 領域の境界線から離れる程画像信号 OCに近づくことを特徴とする請求の範囲第 1項 記載の画像表示方法。
[3] 前記画像信号 ex Bは前記両領域の境界線に近 、程画像信号 exより小さくなり、前 記両領域の境界線から離れる程画像信号 OCに近づくことを特徴とする請求の範囲第
1項記載の画像表示方法。
[4] 前記画像信号 13 Aは前記両領域の境界線に近 、程画像信号 αに近づき、前記両 領域の境界線から離れる程画像信号 βに近づくことを特徴とする請求の範囲第 1項 記載の画像表示方法。
[5] 前記画像信号 ι8 Βは前記両領域の境界線に近い程画像信号 より大きくなり、前 記両領域の境界線から離れる程画像信号 βに近づくことを特徴とする請求の範囲第 1項記載の画像表示方法。
[6] 前記画像信号 α Aと |8 Aは o A≤ β Αの関係であることを特徴とする請求の範囲第
1項記載の画像表示方法。
[7] 一つのフレーム期間を、サブフレーム A期間とサブフレーム B期間との 2つの期間に 分けることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の画像表示方法。
[8] 一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサブフレーム A期間と少なくとも一つのサ ブフレーム B期間とを含んだ 3つの期間に分けることを特徴とする請求の範囲第 1項 記載の画像表示方法。
[9] 前記画像信号 αが入力される領域の最も狭 ヽ部分の幅が、前記画像が表示される 表示画面の水平長または垂直長の 1 %以下のとき、
α Α> αであることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の画像表示方法。
[10] 前記画像信号 αが入力される領域の最も狭い部分の幅が、前記画像が表示される 表示画面の水平長または垂直長の 1 %以下のとき、
α Β< aであることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の画像表示方法。
[11] 前記画像信号 |8が入力される領域の最も狭い部分の幅が、前記画像が表示される 表示画面の水平長または垂直長の 1 %以下のとき、
j8 A< βであることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の画像表示方法。
[12] 前記画像信号 |8が入力される領域の最も狭い部分の幅が、前記画像が表示される 表示画面の水平長または垂直長の 1 %以下のとき、
β Β > βであることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の画像表示方法。
[13] 一画面分の画像信号に対応するフレーム期間ごとに各画素で該画像信号に基づ V、て画像を表示する画像表示装置にお!、て、
一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサブフレーム Α期間と少なくとも一つのサ ブフレーム B期間とを含んだ複数の期間に分け、
画像信号 (Xが入力される画素の領域と、 α < βを満たす画像信号 βが入力される 画素の領域とが隣接するような 1フレームの画像信号が入力された場合に、
画像信号 αが入力される領域内の画素において、上記サブフレーム Α期間で表示 出力する画像信号を α Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を α Βとするとき、
≤ Α< β , ο; Β≤ ο;であり、
画像信号 j8が入力される領域内の画素において、上記サブフレーム A期間で表示 出力する画像信号を IS Aとし、上記サブフレーム B期間で表示出力する画像信号を j8 Bとするとき、
a < β Α≤ β、 β≤ j8 Bであり、
D= β α、 DA= I β Α- a A \ , DB= | j8 B- α Β |とするとき、 DA≤D、D≤DB、かつ DAく DBとであるような、 α Α、 α Β、 β Αゝ j8 Βへと、画素 の画像信号 O、 βを補正する表示制御部を備えたことを特徴とする画像表示装置。
[14] 前記画像信号 α Αは前記両領域の境界線に近 、程画像信号 13に近づき、前記両 領域の境界線から離れる程画像信号 exに近づくことを特徴とする請求の範囲第 13 項記載の画像表示装置。
[15] 前記画像信号 ex Bは前記両領域の境界線に近 、程画像信号 exより小さくなり、前 記両領域の境界線から離れる程画像信号 OCに近づくことを特徴とする請求の範囲第
13項記載の画像表示装置。
[16] 前記画像信号 13 Aは前記両領域の境界線に近 、程画像信号 αに近づき、前記両 領域の境界線から離れる程画像信号 βに近づくことを特徴とする請求の範囲第 13 項記載の画像表示装置。
[17] 前記画像信号 13 Βは前記両領域の境界線に近 、程画像信号 13より大きくなり、前 記両領域の境界線から離れる程画像信号 βに近づくことを特徴とする請求の範囲第
13項記載の画像表示装置。
[18] 前記画像信号 α Αと |8 Aは o A≤ β Αの関係であることを特徴とする請求の範囲第
13項記載の画像表示装置。
[19] 一画面分の画像信号に対応するフレーム期間ごとに各画素で該画像信号に基づ
V、て画像を表示する画像表示装置にお!、て、
一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサブフレーム A期間と少なくとも一つのサ ブフレーム B期間とを含んだ複数の期間に分け、
上記サブフレーム A期間では、各画素において、その画素の画像信号レベルと、画 面に表示したときのその画素の周辺の画素である参照範囲の画像信号レベルとの差 力 、さくなるように、その画素の画像信号を補正するとともに、
上記サブフレーム B期間では、各画素において、その画素の画像信号レベルと、上 記参照範囲の画素の画像信号レベルとの差が強調されるように、その画素の画像信 号を補正する表示制御部を備えたことを特徴とする画像表示装置。
[20] 上記表示制御部は、
1フレーム期間における各画素の輝度レベルの時間積分量力 当該画素に対する 入力画像信号の輝度レベルに一致するように、サブフレーム A期間とサブフレーム B 期間における各画素の画像信号を定めることを特徴とする請求の範囲第 13項または 第 19項に記載の画像表示装置。
[21] 上記表示制御部は、
上記サブフレーム A期間において、各画素の画像信号レベルを、参照範囲内の各 画素への入力画像信号レベルの平均の画像信号レベルとすることを特徴とする請求 の範囲第 19項に記載の画像表示装置。
[22] 上記表示制御部は、
画像信号を推定することによって、各画素の画像信号レベルが、連続する入力 2フ レームの時間的中間に対応する画像信号レベルであるような仮想サブフレーム Mを 生成し、
この仮想サブフレーム Mの参照範囲内の各画素の画像信号レベルの平均値を、上 記サブフレーム A期間における各画素の画像信号レベルとすることを特徴とする請求 の範囲第 19項に記載の画像表示装置。
[23] 上記表示制御部は、
画像信号を演算することによって、各画素の画像信号レベルが、連続する入力 2フ レームの当該画素に対する画像信号レベルを平均した画像信号レベルであるような 仮想サブフレーム Qを生成し、
この仮想サブフレーム Qの参照範囲内の各画素の画像信号レベルの平均値を、上 記サブフレーム A期間における各画素の画像信号レベルとすることを特徴とする請求 の範囲第 19項に記載の画像表示装置。
[24] 上記表示制御部は、
サブフレーム B期間において、各画素の画像信号は、参照範囲内の各画素への入 力画像信号レベルの平均の画像信号レベルに対する当該画素への入力画像信号 レベルの高低差を強調するような画像信号レベルとすることを特徴とする請求の範囲 第 19項に記載の画像表示装置。
[25] 上記表示制御部は、
当該画素に対する入力の画像信号レベルを Ls、上記参照範囲内の各画素への入 力の画像信号レベルの平均の画像信号レベルを Laとすると、
サブフレーム B期間における当該画素の画像信号レベル Lbを、
Lb = 2 X Ls-La
で定めることを特徴とする請求の範囲第 19項に記載の画像表示装置。
[26] 上記画像信号レベルは階調レベルであることを特徴とする請求の範囲第 19項に記 載の画像表示装置。
[27] 上記画像信号レベルは輝度レベルであることを特徴とする請求の範囲第 19項に記 載の画像表示装置。
[28] 上記参照範囲は、補正対象の上記画素を含んでいることを特徴とする請求の範囲 第 19項に記載の画像表示装置。
[29] 上記参照範囲は、当該画素を中心とする水平 1ラインの一部または水平 1ライン全 部であることを特徴とする請求の範囲第 19項に記載の画像表示装置。
[30] 上記参照範囲は、当該画素を中心とする円形領域であることを特徴とする請求の 範囲第 19項に記載の画像表示装置。
[31] 上記参照範囲は、当該画素を中心とする楕円形領域であることを特徴とする請求 の範囲第 19項に記載の画像表示装置。
[32] 上記参照範囲は、当該画素を中心とする多角形領域であることを特徴とする請求 の範囲第 19項に記載の画像表示装置。
[33] 上記参照範囲は、当該画素を中心とする矩形領域であることを特徴とする請求の 範囲第 19項に記載の画像表示装置。
[34] 上記参照範囲は垂直および水平方向のいずれ力もしくは両方について、それぞれ 表示画面サイズの 1%以上の範囲であることを特徴とする請求の範囲第 19項に記載 の画像表示装置。
[35] 上記参照範囲は垂直方向より水平方向に広いことを特徴とする請求の範囲第 19項 に記載の画像表示装置。
[36] 上記サブフレーム A期間が 1つであり、上記サブフレーム B期間が 1つであり、上記 サブフレーム A期間が上記サブフレーム B期間より前であることを特徴とする請求の 範囲第 13項または第 19項に記載の画像表示装置。
[37] 上記サブフレーム A期間が 1つであり、上記サブフレーム B期間が 1つであり、上記 サブフレーム A期間が上記サブフレーム B期間より後であることを特徴とする請求の 範囲第 13項または第 19項に記載の画像表示装置。
[38] 上記サブフレーム A期間が 2つであり、上記サブフレーム B期間が 1つであり、 1つ のフレーム期間の最初と最後のサブフレーム期間がサブフレーム A期間であり、その フレーム期間の時間的中心を含むサブフレーム期間をサブフレーム B期間とすること を特徴とする請求の範囲第 13項または第 19項に記載の画像表示装置。
[39] 一つのフレーム期間を、サブフレーム A期間とサブフレーム B期間との 2つの期間に 分けることを特徴とする請求の範囲第 13項または第 19項に記載の画像表示装置。
[40] 一つのフレーム期間を、少なくとも一つのサブフレーム A期間と少なくとも一つのサ ブフレーム B期間とを含んだ 3つの期間に分けることを特徴とする請求の範囲第 13項 または第 19項に記載の画像表示装置。
[41] テレビジョン放送を受信し、当該テレビジョン放送によって伝送された映像を示す映 像信号を上記表示制御部へ入力する受像部と、
液晶パネルからなり、上記映像信号に基づ 、て上記表示制御部力 送られる上記 画像信号に基づいて画像を表示する画像表示部とを備え、
液晶テレビジョン受像機として動作することを特徴とする請求の範囲第 13項または 第 19項に記載の画像表示装置。
[42] 前記画像信号 αが入力される領域の最も狭!ヽ部分の幅が、前記画像が表示される 表示画面の水平長または垂直長の 1%以下のとき、
α Α> αであることを特徴とする請求の範囲第 13項記載の画像表示装置。
[43] 前記画像信号 αが入力される領域の最も狭!ヽ部分の幅が、前記画像が表示される 表示画面の水平長または垂直長の 1%以下のとき、
α Β< aであることを特徴とする請求の範囲第 13項記載の画像表示装置。
[44] 前記画像信号 13が入力される領域の最も狭 ヽ部分の幅が、前記画像が表示される 表示画面の水平長または垂直長の 1%以下のとき、
j8 A< βであることを特徴とする請求の範囲第 13項記載の画像表示装置。
[45] 前記画像信号 13が入力される領域の最も狭!ヽ部分の幅が、前記画像が表示される 表示画面の水平長または垂直長の 1%以下のとき、
β Β> βであることを特徴とする請求の範囲第 13項記載の画像表示装置。
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