WO2007116589A1 - 画像表示装置、画像表示装置の駆動方法、駆動プログラム、およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体 - Google Patents

画像表示装置、画像表示装置の駆動方法、駆動プログラム、およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体 Download PDF

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    • G09G2300/0452Details of colour pixel setup, e.g. pixel composed of a red, a blue and two green components

Definitions

  • the above-described conventional image display device has the power to display only white gradations equivalent to the number of gradations of the R, G, B, and W sub-pixels.
  • FIG. 6A is a plan view showing a state where the first white gradation and the second white gradation are displayed in the pixel 6.
  • the shaded portion indicates that the gradation value is smaller than the portion not shaded, that is, ⁇ .
  • the difference between the first white gradation and the second white gradation is one gradation.
  • the light-dark relationship between RGB and W that is, the first white gradation and the second, in the odd and even rows of the pixels 6 arranged in the liquid crystal panel 5.
  • the light / dark relationship with the white gradation is reversed.
  • the light and dark become a checkered pattern by reversing the light and dark relationship in adjacent rows.
  • the color mixture of the first white gradation and the second white gradation can be made more natural.
  • Table 4 shows an example of conversion processing performed by the gradation level-RGBW converter 2 when the light-dark relationship is reversed.
  • the gradation of (R, G, B), that is, the first white gradation, and the gradation of (W), that is, the second white gradation are (first white gradation) ⁇ (2nd white gradation), that is, the 1st white gradation is combined to become brighter.
  • (first white gradation) ⁇ (second white gradation) that is, the second white gradation is combined so that it is brighter. Therefore, for example, by applying the combinations shown in Table 3 to odd rows and applying the combinations shown in Table 4 to even rows, it is possible to display a light and dark checkered pattern as shown in Fig. 6 (b). Monkey.
  • the method of combining the first white gradation and the second white gradation on the liquid crystal panel 5 is not limited to the combination of the above pine pattern.
  • it is visually recognized as a third white gradation in which the first white gradation and the second white gradation are combined. That is, any arrangement is possible as long as the first white gradation and the second white gradation are mixed and visually recognized as the third white gradation.
  • the gradation is equal. This is because the light transmittance in each of the R, G, and B subpixels is about 1Z3, and the light transmittance in the W subpixel is about 1.
  • the R, G, B, and W subpixels all have the same area. Compared to the case, a richer gradation expression can be realized. In this case, the area of the R, G, and B subpixels increases, so the R, G, B, and B subpixels have the same color density compared to the R, G, B, and W subpixels. Becomes higher.
  • a rich magenta gradation can be expressed.

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Abstract

 本発明の液晶表示装置(1)は、第1白色階調および第2白色階調を作成する階調レベル‐RGBW変換器(2)を備えており、階調レベル‐RGBW変換器(2)で作成された上記第1白色階調と、上記第2白色階調とが液晶パネル(5)上で組み合わされて第3白色階調として視認されるので、白色の階調数を拡張することができる。

Description

画像表示装置、画像表示装置の駆動方法、駆動プログラム、およびコン ピュータ読み取り可能な記録媒体
技術分野
[0001] 本発明は、画像表示装置、画像表示装置の駆動方法、駆動プログラム、およびコン ピュータ読み取り可能な記録媒体に関するものである。
背景技術
[0002] 従来から、薄型化や軽量化が可能な画像表示装置として、液晶表示装置が知られ ている。液晶表示装置は、たとえば 1024 X 768個の液晶表示素子 (画素)が、マトリツ タス状に配列されており、各水平走査線と交差する各信号線に、対応する映像信号 がそれぞれ入力されることで画像を表示できるようになって ヽる。
[0003] このような液晶表示装置においてカラー表示するには、 R (赤)のフィルターを備え た副画素、 G (緑)のフィルターを備えた副画素、および B (青)のフィルターを備えた 副画素を、 1画素として用いることが広く知られている。
[0004] 上記のような R、 G、 Bの 3種類の副画素を備えた表示装置では、 R、 G、 Bの各副画 素の階調を一致させることによって白色階調を表現している。すなわち、各副画素の 階調値を R=G = Bとすることで、白色階調を表現している。この場合、表現できる白 の階調数は、 R、 G、 Bの各副画素の階調数と等しくなる。例えば、表 1に示すように、 R、 G、 Bの各副画素の階調数が 0〜255までの 256階調である場合、白の階調は、 R=G = B = 0から R=G = B= 255までの 256階調となる。
[0005] [表 1] 目に感じる そのときの RGBの設定
白色階調 R G B
0 0 0 0
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
255 255 255 255
[0006] また、特許文献 1および 2に示されているように、 RGBに加えて、 W (白)の副画素を 備える画像表示装置が知られて ヽる。
[0007] R、 G、 Bの副画素における光の透過率はそれぞれ約 1Z3であるため、 R、 G、 Bの 副画素を通った光は、約 1Z3程度まで低減してしまう。一方、 Wの副画素は光の透 過率がほぼ 1であるため、 Wの副画素では明るさが低減することがない。
[0008] すなわち、 Wの副画素を用いることによって、光源からの光がカラーフィルタによつ て低減する度合いを減らすことができる。したがって、光源力ゝらの光量を減らしても明 るさを維持することができ、画像表示装置を省電力化することができる。
[0009] なお、 R、 G、 B、 Wの副画素を備えた画像表示装置で白色階調を表示する場合に おいても、表現できる白の階調数は、 R、 G、 B、 Wの各副画素の階調数と等しいもの であった。例えば、表 2に示すように、 R、 G、 B、 Wの各副画素の階調数が 0〜255ま での 256階調である場合、白色階調は、 R=G = B=W=0から R=G = B=W= 25 5までの 256階調となる。
[0010] [表 2] 目に感じる そのときの RGBWの設定
白色階調 G B W
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
255 255 255 255 255 特許文献 1:特開 2004- 102292号公報(平成 16年 4月 2日公開)
特許文献 2 :特開 2002-6303号公報(平成 14年 1月 9日公開)
発明の開示
[0011] 上述のように、上記従来の画像表示装置では、 R、 G、 B、 Wの各副画素の階調数 に等し ヽ白色階調しか表示することができな力つた。
[0012] 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、より豊富な階 調表現を実現する画像表示装置、画像表示装置の駆動方法、駆動プログラム、およ びコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することにある。
[0013] 本発明に係る画像表示装置は、上記課題を解決するために、複数の副画素からな る画素がマトリックス状に配置されており、上記各副画素のそれぞれについての色デ ータによって上記各副画素の階調を変化させて画像を表示する画像表示装置であ つて、上記副画素は、 RGB色の副画素と、 RGB色の中力 選択した少なくとも 2色の 色データを用いて表現される階調数拡張対象色の副画素とを含み、 RGB色の中か ら選択した少なくとも 2色の色データを用いて第 1階調を作成するとともに、上記階調 数拡張対象色の副画素における色データを用いて第 2階調を作成し、上記第 1階調 と第 2階調とを組み合わせて第 3階調を作成し、当該第 3階調にて上記画像表示装 置の入力階調レベルを表現することを特徴として 、る。
[0014] 上記の構成によれば、 RGB色の副画素で表現される第 1階調と、階調数拡張対象 色の副画素で表現される第 2階調とを組み合わせて生成した第 3階調で入力階調レ ベルを表現するので、豊富な階調表現が可能となる。
[0015] なお、 RGB色の副画素で表現される第 1階調としては、例えば、 R色と G色とで表現 される Y色 (イェロー)の階調や、 R色、 G色、および B色で表現される W色(白色)の 階調が挙げられる。この場合、階調数拡張対象色の副画素として、 Y色や W色の副 画素を用いればよい。
[0016] また、本発明に係る画像表示装置は、上記課題を解決するために、 RGBW色のそ れぞれについての副画素力 なる画素がマトリックス状に配置されており、 RGBW色 のそれぞれについての色データによって上記各副画素の階調を変化させて画像を 表示する画像表示装置であって、 RGB色それぞれにつ 、ての色データを用いて第 1白色階調を作成するとともに、 W色についての色データを用いて第 2白色階調を作 成し、上記第 1白色階調と、上記第 2白色階調とを組み合わせて第 3白色階調を作成 し、当該第 3白色階調にて上記画像表示装置の入力階調レベルを表現することを特 徴としている。
[0017] そして、本発明に係る画像表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、 RGBW色のそれぞれについての副画素からなる画素がマトリックス状に配置されて おり、 RGBW色のそれぞれについての色データによって上記各副画素の階調を変 化させて画像を表示する画像表示装置の駆動方法であって、 RGB色それぞれにつ いての色データを用いて第 1白色階調を作成する処理と、 W色についての色データ を用いて第 2白色階調を作成する処理と、上記第 1白色階調と、上記第 2白色階調と を組み合わせて第 3白色階調を作成する処理とを備え、当該第 3白色階調にて上記 画像表示装置の入力階調レベルを表現することを特徴としている。
[0018] 上記の構成によれば、本発明に係る画像表示装置は、 RGBWの色データのうち、 RGB色のそれぞれの色データを用いて第 1白色階調を作成し、 W色の色データを 用いて第 2白色階調を作成する。そして、第 1白色階調と第 2白色階調とを組み合わ せて第 3白色階調を作成して上記画像表示装置の入力階調レベルを表現するので 、白色の階調数を拡張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
[0019] [図 1]本発明の一実施形態を示すものであり、本発明の液晶表示装置の概略構成を 示すブロック図である。
[図 2]図 1の液晶表示装置が備えている液晶パネルの概略構成を示す平面図である
[図 3]図 2の液晶パネルを構成する画素の概略構成を示す平面図である。
[図 4(a)]上記液晶パネルを構成する画素における副画素の配列の一例を示す平面 図である。
[図 4(b)]上記液晶パネルを構成する画素における副画素の配列の他の例を示す平 面図である。
[図 4(c)]上記液晶パネルを構成する画素における副画素の配列のまた他の例を示す 平面図である。
[図 4(d)]上記液晶パネルを構成する画素における副画素の配列のさらに他の例を示 す平面図である。
[図 5]従来の R、 G、 B、 Wの 4色で画像を表示する液晶モジュールの概略構成を示す ブロック図である。
圆 6(a)]上記画素において、第 1白色階調と第 2白色階調とが表示されている状態を 示す平面図である。
圆 6(b)]上記液晶パネルにおいて、第 1白色階調と第 2白色階調とが表示されている 状態を示す平面図である。
圆 7]上記液晶表示装置における階調レベル- RGBW変換器の要部構成を示すプロ ック図である。
圆 8]状器階調レベル- RGBW変翻における出力階調設定処理の流れを示すフロ 一チャートである。
[図 9]上記階調レベル- RGBW変翻をノヽードウエアで実現した、階調レベル- RGB W変換回路の概略構成を示す回路図である。
[図 10]副画素の面積比を R: G: B:W=1:1:1: 1Z2とした場合の画素の概略構成を 示す平面図である。
[図 11]副画素の面積比を R: G:B:W=1:1:1: 2とした場合の画素の概略構成を示 す平面図である。
符号の説明
1 揿 (T曰表 装置
2 階調レベル- RGBW変
3 液晶モジユーノレ
4 タイミングコントローラ
5 液晶パネル (第 3階調作成手段)
6 画素 (第 3階調作成手段)
7 液晶モジユーノレ
8 RGB- RGBW変^^ 9 タイミングコントローラ
10 液晶パネル
11 第 1白色階調作成部 (第 1階調作成手段)
12 第 2白色階調作成部 (第 2階調作成手段)
13 階調レベル- RGBW変換回路
14 第 1白色階調作成部 (第 1階調作成手段)
15 第 2白色階調作成部 (第 2階調作成手段)
16 画素 (第 3階調作成手段)
17 画素 (第 3階調作成手段)
発明を実施するための最良の形態
[0021] 〔実施の形態 1〕
本発明の一実施形態について図 1ないし図 9に基づいて説明すると以下の通りで ある。
[0022] 図 1は、本実施の形態の液晶表示装置 1の概略構成を示すブロック図である。図示 のように、液晶表示装置 1は、階調レベル- RGBW変換器 2と、液晶モジュール 3とを 備えている。
[0023] 階調レベル RGBW変換器 2は、階調レベルの入力を受け付け、 RGBW色(赤、 緑、青、白色)のそれぞれについての色データに変換して液晶モジュール 3に出力 する。本実施の形態の液晶表示装置 1における階調レベル- RGBW変換器 2は、 RG B色のそれぞれの色データを用いて第 1白色階調を作成するとともに、 W色の色デー タを用 V、て第 2白色階調を作成する。階調レベル- RGBW変翻 2の詳細につ 、て は後述する。
[0024] 液晶モジュール 3は、図示のように、タイミングコントローラ 4と、液晶パネル 5 (第 3階 調作成手段)とを備えている。液晶モジュール 3は、階調レベル- RGBW変翻 2か ら出力される RGBWの色データに基づいて画像を表示する。なお、タイミングコント口 ーラ 4と液晶パネル 5との間には、図示しないソースドライバおよびゲートドライバが介 在する力 これらは周知であるのでその説明を省略する。
[0025] タイミングコントローラ 4は、階調レベル- RGBW変^ ^2から出力された RGBW色 の色データに基づ 、て、液晶パネル 5の表示駆動を制御する。
[0026] 液晶パネル 5は、タイミングコントローラ 4からの制御に基づいて画像を表示する。液 晶パネル 5上にて上記第 1白色階調と、第 2白色階調とが組み合わされて第 3白色階 調が作成されるので、豊富な白色の階調を表示することが可能である。液晶パネル 5 の詳細については後述する。
[0027] 以上の構成により、本実施の形態の液晶表示装置 1は、任意の画像を表示すること ができる。特に、液晶表示装置 1は、 RGB色それぞれについての色データを用いて 作成した第 1白色階調と、 W色についての色データを用いて作成した第 2白色階調と 力 液晶パネル 5上で組み合わされて第 3白色階調が作成されるので、豊富な白色 の階調を表示することができる。
[0028] 図 2は、液晶パネル 5の概略構成を示す平面図である。図示のように、液晶パネル 5 は、複数の画素 6 (第 3階調作成手段)をマトリックス状に配列して形成されて ヽる。
[0029] 画素 6は、図示のように、 R、 G、 B、 Wの 4色の副画素を備えて!/、る。 R、 G、 Bの副 画素は、それぞれ赤色、緑色、青色のカラーフィルタを備えており、 Wの副画素は無 彩色のカラーフィルタを備えている。また、 R、 G、 B、 Wの各副画素は、 0〜255まで の 256階調を表現することができる。なお、各副画素の階調数はこれに限定されず、 任意の階調数とすることが可能である。上記副画素を介して発せられる光によって、 液晶パネル 5上に画像を表示することができる。
[0030] また、液晶表示装置 1は、各画素 6において、 RGB色それぞれの色データを用いて 第 1白色階調を作成し、同時に W色の色データによって第 2白色階調を作成すること ができる。
[0031] すなわち、各画素 6において、 2通りの白色階調が作成されることになる。この 2通り の白色階調は、液晶パネル 5上、または画素 6上では、上記第 1および第 2白色階調 が平均化された第 3白色階調であるように視認される。
[0032] したがって、液晶表示装置 1は、従来の液晶表示装置と比較して豊富な白色の階 調を表現することができる。
[0033] 図 3は、画素 6の概略構成を示す平面図である。図示のように、画素 6は、副画素 R
、 G、 B、 Wを備え、これらの副画素をストライプ状に配列して形成されている。 [0034] なお、図 3には左から R、 G、 B、 Wの順の配列を示している力 副画素の配列はこ れに限定されない。例えば、図 4 (a)に示すような、左から R、 W、 B、 Gの順の配列等 、任意の順序の配列が可能である。また、図 4 (b)に示すように、それぞれの副画素 が正方形である構成とすることもできる。副画素を正方形とした場合においても、図 4 (b)に示す例に限られず、各副画素を任意の順序で配列することができる。
[0035] さらに、図 4 (c)に示すように、副画素 R、 G、 Bをストライプ状に配列させ、ストライプ 状に配列させた副画素 R、 G、 Bの周囲を囲んで副画素 Wを形成してもよい。また、図 4 (d)に示すように、副画素 R、 G、 Bを所定の間隔をあけて配列させ、副画素 R、 G、 B間の隙間および周囲を副画素 Wが埋めるように配列してもよ 、。
[0036] 図 4 (c) (d)の副画素配列では、副画素 R、 G、 Bを囲んで副画素 Wが形成されて!、 るので、 R色、 G色、 B色それぞれの色データを用いて作成される第 1白色階調と、 W 色の色データによって作成される第 2白色階調とが、画素 6上でより自然に混色され る。
[0037] すなわち、図 4 (c) (d)の副画素配列によれば、第 1白色階調と第 2白色階調との混 色ムラを低減して自然な第 3白色階調を表現することができる。なお、図 4 (c) (d)のよ うに副画素を配列する場合でも、 R、 G、 Bの副画素の配列順序は任意に設定するこ とがでさる。
[0038] 次に、図 5、図 6 (a) (b)、および表 3、表 4に基づいて、液晶パネル 5に画像を表示 させる仕組みについて説明する。まず、本発明との比較のため、図 5に基づいて従来 の液晶モジュールが画像を表示する仕組みについて説明する。
[0039] 図 5は、従来の G、 B、 Wの 4色で画像を表示する液晶モジュール 7の概略構成 を示すブロック図である。図示のように、液晶モジュール 7には、 RGB-RGBW変換 器 8が接続されている。 RGB-RGBW変^^ 8は、入力される RGB色データを RGB W色データに変換し、タイミングコントローラ 9に出力する。タイミングコントローラ 9は、 入力される RGBW色データに基づ 、て液晶パネル 10の表示駆動を制御する。すな わち、液晶モジュール 7では、 RGB色データの入力を受け付け、 RGB色データに基 づ!、て RGBW色データを決定し、 RGBW色データに基づ!/、て画像を表示する。
[0040] 一方、本実施の形態の液晶表示装置 1は、図 1に示すように、階調レベル- RGBW 変翻 2を備えている。階調レベル- RGBW変翻 2は、入力される階調レベルを表 現するために、階調レベルに応じた RGBW色データを液晶モジュール 3に出力する 。すなわち、本実施の形態の液晶モジュール 3では、階調レベルの入力を受け付け、 入力階調レベルに基づ 、て RGBW色データを決定し、 RGBW色データに基づ!/、て 画像を表示する。なお、入力される階調レベルは、表 3に示すように、 0〜510までの 511階調である。
[0041] [表 3]
Figure imgf000011_0001
[0042] 階調レベルを 256階調から 511階調に増加させることができる仕組みについて表 3 に基づいて説明する。表 3は、階調レベル- RGBW変翻 2で行われる変換処理の 一例を示す表である。
[0043] 同表の左から 1列目は、階調レベル- RGBW変^ ^2に入力される階調レベルを示 している。同表に示すように、入力される階調レベルは、 0〜510の値をとり得る。階 調レベル- RGBW変^ ^2に階調レベルが入力されると、階調レベルの入力値に応 じた出力(R、 G、 B)と出力(W)とが決定される。なお、出力(R、 G、 B)は、 RGB色そ れぞれについての色データを用いて作成した第 1白色階調であり、出力(W)は、 W 色の色データを用いて作成した第 2白階調である。
[0044] なお、 RGB色の色データを用いて第 1白色階調を作成する場合、 RGB色データの 出力値は、それぞれ等しくなる。例えば、(R、 G、 B) = 1のときは、 R=G = B= 1であ る。
[0045] 同表の左力も 2列目は、出力 (R、 G、 B)、すなわち第 1白色階調を示している。同 表に示すように、第 1白色階調は 0から 255までの 256階調の値をとり得る。 [0046] そして、同表の左から 3列目は、出力 (W)、すなわち第 2白色階調を示している。同 表に示すように、第 2白色階調は、 0から 255までの 256階調の値をとり得る。
[0047] 最後に、同表の最も右の列は出力(R、 G、 B)と出力(W)との組み合わせによって 作成される白色階調、すなわち第 3白色階調を示している。同表に示すように、第 3 白色階調は、第 1白色階調と第 2白色階調とを平均した階調として表現されるので、 より細や力な階調を表現することが可能となっている。
[0048] 例えば、表 2の従来例では、 RGBW色データを R=G = B=W= 1とすることによつ て、 1という階調を表現し、 R=G = B=W= 2とすることによって 2という階調を表現し ている。一方、階調レベル- RGBW変^^ 2では、 R=G = B= 1、 W= 2とすることに よって、表 3に示すように、 1. 5という階調を表現することができる。すなわち液晶表 示装置 1では、 RGB色データを用いて作成した第 1白色階調と W色データを用いて 作成した第 2白色階調とが平均された階調、すなわち第 3白色階調として視認される ので、白色の階調数が拡張されることになる。
[0049] 図 6 (a)は、画素 6において、第 1白色階調と第 2白色階調とが表示されている状態 を示す平面図である。同図において網掛け部分は、網掛けを施していない部分よりも 階調値が小さ 、、すなわち喑 、ことを表して 、る。
[0050] 図 6 (a)では、画素 6において明るい部分と暗い部分との境界が明瞭に視認できる 1S 画素 6を液晶パネル 5上に配列させ、液晶パネル 5から距離を置いて見ると、明る い部分と暗い部分とが平均化されて、中間的な明るさとして視認される。例えば、表 3 で入力階調レベルが 3の場合、第 1白色階調は 1で、第 2白色階調は 2である。このと きに目に感じる白色階調は、 1と 2とが平均化された 1. 5の階調となる。
[0051] なお、第 1白色階調と、第 2白色階調とを組み合わせるときに、両者の階調に大きな 差がある場合、両者の階調差が液晶パネル 5上で縞模様として視認されることがある 。本願の発明者らは、試行錯誤の結果、第 1白色階調と第 2白色階調との階調差が 最大階調の 1%以内であれば上記のような縞模様は視認されないことを発見した。し たがって、両者の階調差は最大階調の 1%以内であることが好ましい。本実施の形態 では、最大 256階調であるから、両者の差が 256の 1%である 2. 56以内、すなわち 2 階調または 1階調差であれば縞模様が視認されることがなぐ良好な画像を表示する ことができる。なお、本実施の形態では、第 1白色階調と第 2白色階調との差が 1階調 である例を示している。
[0052] 上述のように、画素 6単独でも第 1白色階調と第 2白色階調とが組み合わされた第 3 白色階調を表現することができるが、画素 6が配列した液晶パネル 5上で第 1白色階 調と第 2白色階調とを組み合わせて第 3白色階調を表現することもできる。
[0053] 図 6 (b)は、液晶パネル 5において、第 1白色階調と第 2白色階調とが表示されてい る状態を示す平面図である。図示のように、液晶パネル 5に画素 6が配列されており、 各画素において第 1白色階調と第 2白色階調とが表示されている。なお、図 6 (b)に おいても、図 6 (a)と同様、網掛け部分は、網掛けを施していない部分よりも階調値が 小さい、すなわち暗いことを表している。
[0054] 図 6 (b)では、液晶パネル 5に配列されて 、る画素 6の奇数行と偶数行とにお ヽて、 RGBと Wとの明暗関係、すなわち第 1白色階調と第 2白色階調との明暗関係が反転 している。図示のように、隣接する行において明暗関係を反転させることによって、明 暗が市松模様となる。市松模様となるように表示することによって、第 1白色階調と第 2白色階調との混色をより自然なものとすることができる。
[0055] 明暗関係を反転させた場合に階調レベル- RGBW変換器 2で行われる変換処理の 一例を表 4に示す。表 4に示すように、(R、 G、 B)の階調、すなわち第 1白色階調と、 (W)の階調、すなわち第 2白色階調とを、(第 1白色階調)≥ (第 2白色階調)、すなわ ち第 1白色階調の方が明るくなるように組み合わせている。一方、表 3では、(第 1白 色階調)≤ (第 2白色階調)、すなわち第 2白色階調の方が明るくなるように組み合わ せている。したがって、例えば、表 3に示す組み合わせを奇数行に、表 4に示す組み 合わせを偶数行に適用することで、図 6 (b)に示すような明暗の市松模様の表示とす ることがでさる。
[0056] また、隣接する行における画素ごとの明暗関係を反転させて、市松模様上の表示と する技術は周知であるので、この技術を副画素 (R、 G、 B)と副画素 (W)とに適用す ること〖こよって、隣接する行における第 1白色階調と第 2白色階調との明暗関係を反 転させることちでさる。
[0057] [表 4] 目に感じる
入力階調レベル 出力 (R, G, B) 出力 (W) 白色階調
0 0 0 0
1 1 0 0.5
2 1 1 1
3 2 1 1.5
4 2 2 2
510 255 255 255
[0058] なお、液晶パネル 5上における第 1白色階調と、第 2白色階調との組み合わせの方 法は、上記のような巿松模様の組み合わせに限られない。例えば、隣接する行にお いて明暗関係を反転させない場合でも、第 1白色階調と第 2白色階調とが組み合わ された第 3白色階調として視認される。つまり、第 1白色階調と、第 2白色階調とが混 色されて第 3白色階調として視認されるような配列であれば、任意の配列が可能であ る。
[0059] 次に、階調レベル- RGBW変換器 2が行う処理の詳細を、図 7および図 8に基づい て説明する。
[0060] 図 7は、階調レベル- RGBW変換器 2の要部構成を示すブロック図である。図示の ように、階調レベル- RGBW変翻 2は、第 1白色階調作成部 11 (第 1階調作成手段 )と、第 2白色階調作成部 12 (第 2階調作成手段)とを備えている。
[0061] 第 1白色階調作成部 11と、第 2白色階調作成部 12とは、 0〜510までの 511段階 の入力階調レベルを表現するために、第 1白色階調と第 2白色階調とをそれぞれ作 成している。
[0062] すなわち、 511段階の階調レベルが階調レベル- RGBW変^ ^2に入力されると、 第 1白色階調作成部 11は、入力階調レベルに基づいて第 1白色階調を作成し、作 成した第 1白色階調をタイミングコントローラ 4に出力する。また、第 2白色階調作成部 12は、上記入力階調レベルに基づいて第 2白色階調を作成し、作成した第 2白色階 調をタイミングコントローラ 4に出力する。
[0063] 例えば、表 4において、入力階調レベルが 3であった場合、第 1白色階調作成部 11 では、入力階調レベルの 3に基づいて階調が 2である第 1白色階調の出力を 2とし、 第 2白色階調作成部 12では、入力階調レベルの 3に基づいて第 2白色階調の出力 を 1とする。このようにして作成された第 1白色階調の 2と、第 2白色階調の 1とが、タイ ミングコントローラ 4を介して画素 6に出力され、画素 6上、または液晶パネル 5上で組 み合わされて両者が平均化された 1. 5という階調として視認される。
[0064] 図 8は、階調レベル- RGBW変換器 2における処理の流れを示すフローチャートで ある。図示のように、第 1白色階調作成部 11と、第 2白色階調作成部 12とは、階調レ ベルの入力有無を確認する (Sl)。入力信号が有った場合、第 1白色階調作成部 11 では、入力階調レベルに基づいて第 1白色階調を作成し、タイミングコントローラ 4に 出力する(S2)。同時に、第 2白色階調作成部 12では、入力階調レベルに基づいて 第 2白色階調を作成し、タイミングコントローラ 4に出力する(S3)。タイミングコントロー ラ 4への出力が終了した後は、再度 S 1に戻って階調レベルの入力有無の確認をす る。 S1で階調レベルの入力が検知されなカゝつた場合は、再度 S1に戻って階調レべ ルの入力有無の確認をする。
[0065] 図 9は、階調レベル- RGBW変換器 2を、ハードウェアで実現した階調レベル- RGB W変換回路 13の概略構成を示す回路図である。図示のように、階調レベル- RGBW 変換回路 13は、第 1白色階調作成部 (第 1階調作成手段) 14と、第 2白色階調作成 部 (第 2階調作成手段) 15とを備えている。
[0066] 第 1白色階調作成部 14は、階調レベルの入力を受け付けて RGB色それぞれにつ いての色データを出力し、第 2白色階調作成部 15は、階調レベルの入力を受け付け て W色につ!、ての色データを出力する。
[0067] 同図の D0〜D8は、入力階調レベルを示している。 D0〜D8は、階調レベルを 2進 数で表し、下位の桁から順に D0〜D8としたものである。 W0〜W7は、 W色について の色データを、 R0〜R7は RGB色データのうち Rの色データをそれぞれ表して!/、る。 W0〜W7、および R0〜R7は、階調レベルと同様、階調値を 2進数で表し、下位の桁 力も順に W0〜W7、および R0〜R7としている。また、同図には示していないが、 G および Bの色データである G0〜G7および BO〜: B7につ!/、ても、 R0〜R7と同様に第 1白色階調作成部 14から出力される。なお、 G0〜G7および B0〜B7の出力値は RO 〜R7と同じ値である。 [0068] 第 1白色階調作成部 14は、図示のように、入力階調レベル D0〜D8のうち、 Dl〜 D8までの値をそれぞれ R0〜R7として出力する。一方、第 2白色階調作成部 15は、 図示のように、入力階調レベル D0〜D8の入力を受け付け、この数に 1を加算する。 そして、この 1を加算した後の数字の末尾 1桁を切り捨てた数を下位の桁カゝら順に W 0〜W7として出力する。
[0069] 例えば、具体的には、入力階調レベル Dが 2であった場合、 2は 2進数で表記すると 10 (2)であるから、 D0〜D8は 000000010 (2)となる。なお、ここでは、 2進数と 10 進数とを区別するために 2進数の末尾に(2)を付している。第 1白色階調作成部 14 では、上記 D0〜D8の値のうち、 D1〜D8の入力を受け付け、それぞれ R0〜R7とし て出力する。すなわち、 R0〜R7〖こは 00000001 (2)と出力される。同様に、 G0〜G 7および B0〜B7にも 00000001 (2)と出力される。一方、第 2白色階調作成部 15で は、入力値の 00000010 (2)〖こ 1を加算して 000000011 (2)を得て、この数の最下 位桁を切り捨てる。したがって、 W0〜W7には、 00000001 (2)力 S出力されることに なる。すなわち、入力レベル Dが 2であった場合、 R、 G、 Bの色データはそれぞれ 1と なり、 W色の色データも 1となる。
[0070] なお、図 9に示す階調レベル- RGBW変換回路 13は、本発明の階調レベル- RGB W変 2の一例であり、階調レベル- RGBW変 2の構成はこれに限定されな い。階調レベル- RGBW変^^ 2は、階調レベルの入力を受け付け、 RGBと Wとの 階調差が 1%以内となるような組み合わせで RGB色それぞれについての色データと W色についての色データとを出力するものであればよい。例えば、階調レベル- RGB W変換器内に記憶部を設け、該記憶部内に入力階調と RGB色それぞれについての 色データ、および W色についての色データとを対応付けた表を格納しておき、該対 応表に従って出力階調を決定することもできる。
[0071] 〔実施の形態 2〕
本発明の他の実施の形態にっ 、て図 10、図 11に基づ 、て説明すれば以下の通り である。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、上記実施の形態 1と同じである。また、説明の便宜上、上記の実施の形態 1の図面に示した部材と同 一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。 [0072] 本実施の形態の液晶表示装置は、副画素の面積比を変えることによって、より豊富 な白色の階調を表示することができる。
[0073] 実施の形態 1で示した液晶表示装置 1が備える画素 6では、副画素 R、 G、 B、 Wが それぞれ同一の面積を占めている。すなわち、画素 6の面積の 1Z4ずつをそれぞれ の副画素が占めている。この場合、第 1白色階調と第 2白色階調とは、階調値が等し い場合、ほぼ等しい階調となる。
[0074] 例えば、 RGB色の色データを R = G = B= 1として表示される第 1白色階調と、 W色 の色データを W= lとして表示される第 2白色階調とはほぼ等しい階調となる。これは 、 R、 G、 Bの副画素における光の透過率がそれぞれ約 1Z3であり、 Wの副画素にお ける光の透過率が約 1であることによるものである。
[0075] すなわち、 R、 G、 Bの副画素を通過する光量は、カラーフィルタによってそれぞれ 約 1Z3に低減される一方、 Wの副画素では光量がほぼ変わらない。
[0076] ここで、 R、 G、 Bの副画素と Wの副画素との面積比は、(R、 G、 B): (W) = 3 : 1であ る。したがって、 RGBW色の色データをそれぞれ等しく設定した場合には、 R、 G、 B の副画素を透過する光量と、 Wの副画素を透過する光量との比は、(R、 G、 B): (W) = 3 X 1/3 : 1 X 1 = 1 : 1となり、両者の光量はほぼ等しくなる、すなわち表現される 白色の階調がほぼ等しくなることがわかる。
[0077] 上記の場合、第 1白色階調と第 2白色階調との階調値の合計が等しければ、第 1白 色階調と第 2白色階調との大小関係に関わらず、表示される階調は等しくなる。例え ば、階調値が 1の第 1白色階調と、階調値が 2の第 2白色階調とを組み合わせても、 階調値が 2の第 1白色階調と、階調値が 1の第 2白色階調とを組み合わせても表示さ れる階調はほぼ同じとなる。
[0078] 一方、各画素における副画素 RGBと副画素 Wとの面積比を変えた場合、より豊富 な白色の階調を表示することができる。この場合、副画素 RGBで作成される第 1白色 階調と、副画素 Wで作成される第 2白色階調とにおいて、表現できる白色の階調範 囲が異なることになる。
[0079] したがって、第 1白色階調と、第 2白色階調との階調値の合計が等しい場合でも、 第 1白色階調と、第 2白色階調とが大小関係にある場合、第 1白色階調と第 2白色階 調の組み合わせ方によって表示される階調が異なることになる。例えば、階調値が 1 の第 1白色階調と階調値が 2の第 2白色階調とを組み合わせた場合と、階調値が 2の 第 1白色階調と階調値が 1の第 2白色階調とを組み合わせた場合とでは、表示される 階調が異なる。
[0080] 図 10は、副画素の面積比を R:G:B:W=l:l:l:lZ2とした場合の画素 16の概 略構成を示す平面図である。画素 16は、 R、 G、 Bの副画素と Wの副画素との面積比 が異なる以外は、上述した画素 6と同様の構成を備えて 、る。
[0081] 副画素の面積比がR:G:B:W=l:l:l:lZ2でぁるから、R、 G、 Bの副画素を透 過する光量と、 Wの副画素を透過する光量との比は、(R、 G、 B): (W) =3X1/3: 1/2X1 = 2:1となる。したがって、第 1白色階調と第 2白色階調とで、階調値が等し い場合、表示される階調は、(第 1白色階調) = (第 2白色階調) X 2となる。表 5に、こ のときの (R、 G、 B)と (W)との組み合わせ、すなわち第 1白色階調と第 2白色階調と の組み合わせの一例を示す。
[0082] [表 5]
Figure imgf000018_0001
[0083] 同表に示すように、入力階調レベルカ^〜 765の 766階調に拡張されている。これ は、第 1白色階調と第 2白色階調とが大小関係にある場合の、第 1白色階調と第 2白 色階調との組み合わせパターンが増えたことによる。
[0084] 例えば、表 5において、第 1白色階調が 1で、第 2白色階調が 2のときは、入力階調 レベルは 4であり、第 1白色階調が 2で、第 2白色階調力 のときは、入力階調レベル は 5である。これに対して、上記実施の形態 1の液晶表示装置 1では、表 3および表 4 に示されているように、第 1白色階調が 1で、第 2白色階調が 2のときも、第 1白色階調 力^で、第 2白色階調が 1のときも入力階調レベルは 3であり、両者の階調レベルは同 じであった。すなわち、第 1白色階調と第 2白色階調との和が等しぐかつ第 1白色階 調と第 2白色階調とが大小関係に有る場合の組み合わせパターンが増カロしている。
[0085] したがって、 R、 G、 Bの各副画素よりも Wの副画素の面積が狭い構成の画素 16を 用いた場合、 R、 G、 B、 Wの各副画素がすべて同じ面積である場合と比べて、さらに 豊富な階調表現を実現することができる。なお、この場合、 R、 G、 Bの副画素の面積 が増加することになるので、 R、 G、 B、 Wの副画素が全て等面積の場合と比べて R、 G、 Bの色濃度が高くなる。
[0086] 次に、各画素において、 RGBWの副画素の面積比が 1:1: 1:2である場合につい て、図 11および表 6に基づいて説明する。図 11は、副画素の面積比を R:G:B:W= 1:1 :1:2とした場合の画素 17の概略構成を示す平面図である。画素 17は、 R、 G、 Bの副画素と Wの副画素との面積比が異なる以外は、上述した画素 6と同様の構成 を備えている。
[0087] 副画素の面積比が R:G:B:W=1:1:1:2であるから、 R、 G、 Bの副画素を透過す る光量と、 Wの副画素を透過する光量との比は、(R、 G、 B): (W)=3X 1/3 :2X1 = 1:2となる。したがって、第 1白色階調と第 2白色階調とで、階調値が等しい場合、 表示される階調は、(第 1白色階調) X 2= (第 2白色階調)となる。表 6に、このときの (R、 G、 B)と (W)との組み合わせ、すなわち第 1白色階調と第 2白色階調との組み合 わせの一例を示す。
[0088] [表 6] '入力階調レベル 出力 (R, G, B) 出力 (W)
0 0 0
1 1 0
2 0 1
3 1 1
4 2 1
5 1 2
6 2 2
7 3 2
765 255 255
[0089] 同表に示すように、入力階調レベルカ^〜 765の 766階調に拡張されている。これ は、上述した副画素の面積比を R: G:B:W=1:1:1: 1Z2とした場合と同様に、第 1 白色階調と第 2白色階調とが大小関係にある場合の、第 1白色階調と第 2白色階調と の組み合わせパターンが増えたことによる。
[0090] すなわち、 R、 G、 Bの各副画素よりも Wの副画素の面積が広い画素を用いた場合 においても、 R、 G、 B、 Wの各副画素がすべて同じ面積である場合と比べて、さらに 豊富な階調表現を実現することができる。なお、この場合、 Wの副画素の面積が増加 することになるので、画素全体として光の透過率が上がり、明るい画像を表示すること ができる。
[0091] なお、本実施の形態では、副画素の面積比が R:G:B:W=l:l:l:lZ2である場 合と R:G:B:W= 1:1:1: 2である場合とを説明した力 副画素の面積比はこれらに 限定されない。すなわち、上記の例に限られず、第 1白色階調が表現し得る階調と第 2白色階調が表現し得る階調とに差が生じるように副画素の面積比を変えることによ り、第 1白色階調と第 2白色階調との組み合わせのパターンを増やすことができるの で、さらに豊富な白色の階調を表現することができる。
[0092] 〔変形例〕
以上の説明では、 R、 G、 Bの副画素で表現される第 1白色階調と Wの副画素で表 現される第 2白色階調とを組み合わせることにより、豊富な白色階調を実現する例を 示した。ここでは、 R、 G、 Bの副画素と、 C (シアン)、 M (マゼンタ)、 Y (イェロー)の副 画素とを組み合わせることにより、豊富な階調表現を実現する例を説明する。
[0093] (RGBと Cとの組み合わせ)
まず、 G色と B色とを組み合わせることによって、 C色を表現することができる。したが つて、副画素 R、 G、 Bによって表現される白色階調と副画素 Wによって表現される白 色階調とを組み合わせる場合と同様に、 G色と B色との組み合わせによって表現され る第 1シアン階調と C色単独で表現される第 2シアン階調とを組み合わせることによつ て、第 3シアン階調を表現することができる。
[0094] したがって、例えば画素 6を図 3や図 4 (a)〜(d)に記載されているような 4つの副画 素で構成し、各副画素にそれぞれ R色、 G色、 B色、 C色を割り当てた場合、豊富なシ アンの階調を表現することができる。なお、第 1シアン階調と第 2シアン階調との混色 は、画素 6が副画素 R、 G、 B、 Wを有する場合と同様に、階調レベル- RGBW変翻 2によって実行させることができる。
[0095] (RGBと Mとの組み合わせ)
同様に、 R色と B色とを組み合わせることによって、 M色を表現することができる。し たがって、 R色と B色との組み合わせによって表現される第 1マゼンタ階調と M色単独 で表現される第 2マゼンタ階調とを組み合わせることによって、第 3マゼンタ階調を表 現することができる。
[0096] すなわち、 R色、 B色、 G色の副画素と M色の副画素とを備える画素 6を形成するこ とによって、豊富なマゼンタの階調を表現することができる。
[0097] (RGBと Yとの組み合わせ)
また、同様に、 R色と G色とを組み合わせることによって、 Y色を表現することができ る。したがって、 R色と G色との組み合わせによって表現される第 1イェロー階調と Y 色単独で表現される第 2イェロー階調とを組み合わせることによって、第 3イェロー階 調を表現することができる。
[0098] すなわち、 R色、 B色、 G色の副画素と Y色の副画素とを備える画素 6を形成するこ とによって、豊富なイェローの階調を表現することができる。
[0099] (RGBと CMとの組み合わせ)
上述のように、 G色と B色との組み合わせによって表現される第 1シアン階調と C色 単独で表現される第 2シアン階調とを組み合わせることによって、第 3シアン階調を表 現することができる。また、 R色と B色との組み合わせによって表現される第 1マゼンタ 階調と M色単独で表現される第 2マゼンタ階調とを組み合わせることによって、第 3マ ゼンタ階調を表現することができる。
[0100] すなわち、 R色、 B色、 G色の副画素と C色、 M色の副画素とを備える画素 6を形成 することによって、豊富なシアンの階調を表現することができると共に、豊富なマゼン タの階調を表現することができる。
[0101] (RGBと CYとの組み合わせ)
同様に、 R色、 B色、 G色の副画素と C色、 Y色の副画素とを備える画素 6を形成す ることによって、豊富なシアンの階調を表現することができると共に、豊富なイェロー の階調を表現することができる。
[0102] (RGBと MYとの組み合わせ)
また、同様に、 R色、 B色、 G色の副画素と M色、 Y色の副画素とを備える画素 6を 形成することによって、豊富なマゼンタの階調を表現することができると共に、豊富な イェローの階調を表現することができる。
[0103] (RGBと CMYとの組み合わせ)
ここで、 R色、 B色、 G色の副画素と C色、 M色、 Y色の副画素とを備える画素 6を形 成した場合、 G色、 B色と C色との組み合わせによりシアンの豊富な階調表現が可能 となり、 R色、 B色と M色とのくみあわせによりマゼンタの豊富な階調表現が可能となり 、また、 R色、 G色と Y色との組み合わせによりイェローの豊富な階調表現が可能とな る。
[0104] さらに、画素 6が R色、 B色、 G色、 C色、 M色、 Y色の副画素を備えている場合には 、 R色、 B色、 G色の混色によって表現される白色階調と、 C色、 M色、 Y色の混色に よって表現される白色階調とを組み合わせることができる。これにより、白色について も豊富な階調表現が可能となる。
[0105] また、副画素 R、 G、 B、 C、 M、 Yに加え、副画素 Wをさらに備えている画素を用い てもよい。この場合、副画素 R、 G、 Bで表現される白色階調と、副画素 C、 M、 Yで表 現される白色階調と、副画素 Wで表現される白色階調とを組み合わせることができる ので、さらに豊富な白色の階調表現が可能となる。
[0106] なお、上記変形例における副画素 R、 G、 B、 C、 M、 Yの配列順や各副画素の配置 は特に限定されず、任意の順番、任意の配置とすることができる。
[0107] 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。
[0108] 最後に、液晶表示装置 1の各ブロック、特に RGB-RGBW変換器 2は、ハードゥエ ァロジックによって構成してもよいし、次のように CPUを用いてソフトウェアによって実 現してちょい。
[0109] すなわち、液晶表示装置 1は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行する CPU (.central processing unit)、上記プログラムを格納した ROM (read only memory 上記プログラムを展開する RAM (random access memory)、上記プログラムおよび 各種データを格納するメモリ等の記憶装置 (記録媒体)などを備えている。そして、本 発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである液晶表示装置 1の制御プ ログラムのプログラムコード(実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプロ グラム)をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記液晶表示装置 1 に供給し、そのコンピュータ (または CPUや MPU)が記録媒体に記録されているプロ グラムコードを読み出し実行することによつても、達成可能である。
[0110] 上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッ ピー(登録商標)ディスク Zハードディスク等の磁気ディスクや CD— ROMZMOZ MD/DVD/CD—R等の光ディスクを含むディスク系、 ICカード (メモリカードを含 む) Z光カード等のカード系、あるいはマスク ROMZEPROMZEEPROMZフラッ シュ ROM等の半導体メモリ系などを用いることができる。
[0111] また、液晶表示装置 1を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコー ドを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限 定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、 LAN, ISDN, V AN、 CATV通信網、仮想専用網(virtual private network)、電話回線網、移動体通 信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体 としては、特に限定されず、例えば、 IEEE1394、 USB、電力線搬送、ケーブル TV 回線、電話線、 ADSL回線等の有線でも、 IrDAやリモコンのような赤外線、 Bluetoo th (登録商標)、 802. 11無線、 HDR、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網 等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝 送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現 され得る。
[0112] また、本発明に係る画像表示装置では、上記第 1白色階調を作成する第 1白色階 調作成手段と、上記第 2白色階調を作成する第 2白色階調作成手段と、上記第 3白 色階調を作成する第 3白色階調作成手段とを備えていることが好ましい。
[0113] 上記の構成によると、第 1白色階調作成手段が第 1白色階調を作成し、第 2白色階 調作成手段が第 2白色階調を作成する。そして、第 3白色階調作成手段が上記第 1 白色階調と第 2白色階調とを組み合わせて第 3白色階調を作成し、該第 3白色階調 にて上記表示装置の入力階調レベルが表現されるので、白色の階調数を拡張する ことができると!/、う効果を奏する。
[0114] また、本発明に係る画像表示装置では、上記第 1白色階調と、上記第 2白色階調と を組み合わせるときの両者の階調差が最大階調の 1 %以内であることが好ましい。
[0115] 両者の階調差が最大階調の 1%以内であれば、第 1白色階調と、第 2白色階調との 差が表示画面上で縞模様として視認され難 ヽ。
[0116] そして、本発明に係る画像表示装置では、上記マトリックス状に配列された画素に おいて、 m行目における上記第 1白色階調と第 2白色階調との明暗関係と、 m+ 1行 目における上記第 1白色階調と第 2白色階調との明暗関係とが反転していることが好 ましい。
[0117] 隣接する列の画素における第 1白色階調と、第 2白色階調との明暗関係が反転して いることにより、明暗が市松模様状となり、第 1白色階調と第 2白色階調との混色がよ り自然なちのとなる。
[0118] さらに、本発明に係る画像表示装置では、上記各画素において、 R、 G、 B、および
Wの副画素の面積比を 1: 1: 1: n (n≠ 1)としてもよ!/、。
[0119] 副画素の面積比が変わることにより、第 1白色階調が表現し得る階調と第 2白色階 調が表現し得る階調とに差が生じる。したがって、第 1白色階調と第 2白色階調との 組み合わせのパターンが増え、さらに豊富な白色の階調を表現することができる。
[0120] また、 R、 G、 B、および Wの副画素の面積比を 1 : 1 : 1 : 2とすることもできる。この場 合、上記各画素において Wの副画素が占める面積比が大きくなるので、画素全体と して、光の透過率が大きくなる。したがって、白色の階調数を拡張することができると 共に、上記画像表示装置における表示をより明るいものとすることができる。
[0121] 一方、 R、 G、 B、および Wの副画素の面積比を 1 : 1 : 1 : 1Z2としてもよい。この場合 、上記各画素において RGBの副画素が占める面積比が大きくなるので、画素全体と して、色濃度が高くなる。したがって、白色の階調数を拡張することができると共に、 上記画像表示装置における表示をより色濃度の高いものとすることができる。
[0122] また、上記画像表示装置の駆動方法を実行させるための駆動プログラムにより、コ ンピュータに上記各処理を実行させることができる。
[0123] さらに、上記駆動プログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録すること により、任意のコンピュータ上で上記駆動プログラムを機能させることができる。
産業上の利用の可能性
[0124] 本発明の画像表示装置は、 RGB色の色データと、 W色の色データとを組み合わせ て白色の階調数を拡張するものであるから、 RGBWの 4色の副画素を用いた液晶テ レビ、携帯電話等に特に好適である。

Claims

請求の範囲
[1] 複数の副画素力 なる画素がマトリックス状に配置されており、上記各副画素のそ れぞれについての色データによって上記各副画素の階調を変化させて画像を表示 する画像表示装置であって、
上記副画素は、 RGB色の副画素と、 RGB色の中力 選択した少なくとも 2色の色 データを用いて表現される階調数拡張対象色の副画素とを含み、
RGB色の中から選択した少なくとも 2色の色データを用いて第 1階調を作成すると ともに、上記階調数拡張対象色の副画素における色データを用いて第 2階調を作成 し、
上記第 1階調と第 2階調とを組み合わせて第 3階調を作成し、当該第 3階調にて上 記画像表示装置の入力階調レベルを表現することを特徴とする画像表示装置。
[2] 上記階調数拡張対象色の副画素は、 W色の副画素であり、
RGB色それぞれについての色データを用いて第 1白色階調を作成するとともに、
W色についての色データを用いて第 2白色階調を作成することを特徴とする請求項 1 に記載の画像表示装置。
[3] 上記第 1階調を作成する第 1階調作成手段と、上記第 2階調を作成する第 2階調作 成手段と、上記第 3階調を作成する第 3階調作成手段とを備えて ヽることを特徴とす る請求項 1に記載の画像表示装置。
[4] 上記第 1白色階調と上記第 2白色階調とを組み合わせるときに、両者の階調差が最 大階調の 1 %以内であることを特徴とする請求項 2に記載の画像表示装置。
[5] 上記マトリックス状に配列された画素において、 m行目における上記第 1白色階調 と上記第 2白色階調との明暗関係と、 m+ 1行目における上記第 1白色階調と上記第
2白色階調との明暗関係とが反転していることを特徴とする請求項 2に記載の画像表 示装置 (mは自然数)。
[6] 上記各画素において、 R、 G、 B、および Wの副画素の面積比が l : l : l :n (n≠l) であることを特徴とする請求項 2に記載の画像表示装置。
[7] n= 2であることを特徴とする請求項 6に記載の画像表示装置。
[8] n= 1Z2であることを特徴とする請求項 6に記載の画像表示装置。
[9] 複数の副画素力 なる画素がマトリックス状に配置されており、上記各副画素のそ れぞれについての色データによって上記各副画素の階調を変化させて画像を表示 する画像表示装置の駆動方法であって、
上記副画素は、 RGB色の副画素と、 RGB色の中力 選択した少なくとも 2色の色 データを用いて表現される階調数拡張対象色の副画素とを含み、
RGB色の中力 選択した少なくとも 2色の色データを用いて第 1階調を作成する処 理と、
上記階調数拡張対象色の副画素における色データを用いて第 2階調を作成する 処理と、
上記第 1階調と第 2階調とを組み合わせて第 3階調を作成する処理とを備え、 当該第 3階調にて上記画像表示装置の入力階調レベルを表現することを特徴とす る画像表示装置の駆動方法。
[10] 請求項 9に記載の画像表示装置の駆動方法を実行するための駆動プログラムであ つて、コンピュータに上記処理を実行させるための駆動プログラム。
[11] 請求項 10に記載の駆動プログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取 り可能な記録媒体。
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