WO2008015953A1 - Image display device - Google Patents

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    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3102Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators
    • H04N9/3111Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators for displaying the colours sequentially, e.g. by using sequentially activated light sources
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    • H04N9/3141Constructional details thereof
    • H04N9/315Modulator illumination systems
    • H04N9/3155Modulator illumination systems for controlling the light source

Definitions

  • the present invention relates to an image display device, and more particularly to an image display device that includes a plurality of light sources that display a color image by a color sequential display method and have different emission colors.
  • a color sequential display method for sequentially displaying primary color images For example, when red, green, and blue are primary colors, a red image, a green image, and a blue image obtained by dividing one image into the primary color images are displayed in sequence, so that red, green, and blue are primary colors.
  • An image can be displayed.
  • Examples of such an image display device that performs color order display include a projector using a DMD (Digital Micromirror Device), which is a light modulation element including a micromirror array.
  • DMD Digital Micromirror Device
  • an ultra-high pressure mercury lamp is widely used as a light source.
  • the ultra-high pressure mercury lamp is a white light source, but the DMD is an element that performs time-division display, so it is necessary to separate the white light into the primary colors red, green, and blue.
  • a method using a color wheel is generally used as a light separation method.
  • the colored wheel 200 shown in FIG. 6 has a dichroic filter formed on a glass substrate, and the red transmissive region (R) 201, the green transmissive region (G) 202, and the blue transmissive region (B) 203 are each red. It is configured to transmit only light, green light, and blue light. By rotating the color wheel 200 with a motor, white light can be temporally separated into each color.
  • the fan-shaped apex angle of the red transmissive area 201, the green transmissive area 202, and the blue transmissive area 203 in the color wheel 205 shown in FIG. Needs to be reduced by the amount of white area 204 provided. That is, since the display time (ratio) of red, green, and blue decreases, the monochromatic luminance of red, green, and blue decreases.
  • the method shown in Patent Document 1 is suitable for displaying white images with high contrast when displaying images with high contrast such as presentation materials, but displays images with many gradations such as photograph images. In this case, there is a problem that the brightness is improved only in a specific portion, and the gradation display is deteriorated to deteriorate the image quality.
  • Patent Document 1 In general, when watching a movie or the like, the image quality such as color and gradation is emphasized. Therefore, the method described in Patent Document 1 is important when the color and gradation are important such as watching a movie. In addition, there is a problem that the brightness of the monochrome display is reduced and the gradation display is deteriorated.
  • the object of the present invention is to solve the above problems.
  • An image display device includes a plurality of light sources having different emission colors and a display element that performs color sequential display, and includes a light emission timing of the light source and a period for displaying a monochromatic image of the display element.
  • the image display device has a single color image of the second display method in which the color type of the single color image of the second display method is larger than the color type of the single color image of the first display method.
  • the color includes the color of the monochromatic image of the first display method, and the light source emits light of two or more kinds of emission colors in at least one period of the monochromatic image of the second display method.
  • the image display device uses the second display method! /, And among the monochrome images displayed by the display element, there is one kind of emission color emitted from the light source and the shortest display period.
  • the intensity of the light source that emits light of the emission color corresponding to that color is higher in the first display method than in the second display method.
  • An image display apparatus includes a control unit that controls a light source and a display element.
  • the control unit switches between the first display method and the second display method according to the video signal.
  • the image display device of the present invention it is possible to change the type of monochrome image for color sequential display without replacing the color separation means or requiring a physical movable part.
  • a bright image can be obtained by adjusting the emission intensity according to the type of display method. Further, by switching the display method by controlling the light source and the display element according to the input video signal, a display method suitable for the display image can be selected.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a timing chart showing an example of each color display period and LED light emission timing.
  • FIG. 3 is a timing chart showing an example of display periods of respective colors and LED light emission timings.
  • FIG. 4 is a timing chart showing an example of display periods of respective colors and LED light emission timings.
  • FIG. 5 is a timing chart showing an example of each color display period and LED light emission timing.
  • FIG. 6 is a diagram showing a schematic configuration example of a conventional color wheel.
  • FIG. 7 is a diagram showing a schematic configuration example of a conventional color wheel.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration example of an image display device according to the present embodiment.
  • the image display element according to the present embodiment includes a DMD 100.
  • the light source is, for example, an LED (Light Emitting Diode), and includes an R—LED 101 that emits red light, a G—LED 102 that emits green light, and a B—LED 103 that emits blue light.
  • the light emitted from each LED 101'102'103 is transmitted through blue light and reflected by the first dichroic mirror 104, and through blue and green light and reflected by red light.
  • a second dichroic mirror 105 that is reflected or transmitted by the second dichroic mirror 105.
  • the first dichroic mirror 104 transmits the light emitted from the LED 103 and reflects the light emitted from the LED 102. These transmitted light and reflected light are transmitted through the second dichroic mirror 105.
  • the second dichroic mirror 105 reflects the light emitted from the LED 101 and enters the DMD 110 together with the transmitted light and the reflected light.
  • the light modulated by the DMD 100 in accordance with the image information signal input from the control unit 107 is enlarged and displayed by the projection lens 106.
  • each of the LEDs 101 ⁇ 102 ⁇ 103 and the display of the DMD 100 are controlled by the control unit 107 and can be configured by an LED driver, a DMD driver, a microcomputer, etc. (not shown).
  • FIG. 2 and FIG. 3 are timing charts showing the relationship between the LED light emission state and the DMD display state along the time axis.
  • the horizontal axis is the time axis
  • the vertical axis is the axis indicating the light emission intensity.
  • the FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which the DMD 100 performs color display using a red image, a green image, and a blue image. As shown in Figure 2, during the period (from t1 to t2) when the DMD100 is displaying the red image, which is the red image, only the R-LED101 is lit, and the G-LED102 and B-LED103 are not lit. To do.
  • FIG. 3 is a timing chart showing an example in which the DMD performs display using a red image, a green image, a blue image, and a white image.
  • a red image which is a red image (from tl;! To tl2)
  • the R-LED 101 is allowed to emit light
  • the G-LED 102 and B LED 103 are not illuminated.
  • the DMD 100 is displaying the green image, which is the green image (from tl2 to tl3), only the G—LED 102 emits light, and the R—LED 10; ⁇ B—LE D103 does not emit light.
  • One feature of the image display device according to the present embodiment is that the RGB display control shown in FIG.
  • the RGBW display control shown in FIG. 3 can be switched by the control unit 107. In this way, it is possible to select (switch) the display in red, green, and blue and the display in red, green, blue, and white, and display appropriately according to the type of input image. I do. For that purpose, if the controller switches the type and timing of the DMD display color, In both cases, the LED emission timing and intensity are controlled.
  • the image display apparatus includes a color separation means such as a color wheel by having a plurality of light sources having different emission colors as shown in FIG. It is important to be able to switch between multiple display methods by controlling the display of the DMD and the LED emission. For example, when giving a presentation, it is preferable to display by the method shown in FIG. 3 because the brightness of white is more important than the brightness and gradation of a single color. In addition, when watching a movie, since the brightness and gradation of a single color are important, it is preferable to perform display using the method shown in FIG.
  • the length of the display period is configured to vary depending on the luminescent color.
  • the DMD display period is expressed with gradation using a micromirror. There is a time limit to do this. It is preferable to set the display period of each color so that the white point becomes a desired value with the LED emission intensity being maximized as the optimal display period of each color for obtaining the brightest image. However, if it is not possible to set a configuration that increases the green display period and reduces the blue display period due to time restrictions, it is necessary to adjust the light emission intensity of the LED to match the white point.
  • Figure 4 shows the case where the light emission intensity of the LED is lower than the maximum intensity indicated by the dotted line.
  • the emission intensity of the B-LED is set smaller than the maximum emission intensity.
  • the blue display period (t33 to t34) is set to the same length as in FIG. 4, and the red and green display periods (t31 to t32, t32 to t33) are set as shown in FIG. Longer than the case (t2;! To t22, t22 to t23).
  • the emission intensity of each color LED in Fig. 5 is the same as the emission intensity of red and green in Fig. 4.
  • the emission intensity of blue is increased to the level indicated by the dotted line.
  • the emission intensity of the R-LED, G-LED, and B-LED in the white display period is the same as the emission intensity of each color LED in the red display period, green display period, and blue display period.
  • the emission intensity of each LED can be any intensity to achieve the desired white point. In other words, the present invention can be applied even if the light emission intensity of each LED is different.
  • the power described for displaying in red, green, and blue and displaying in red, green, blue, and white For example, a red LED and a green LED emit light at the same time to make it yellow. A method of displaying in red, green, blue, and yellow can be used. In addition to LEDs emitting red, green and blue light, other colors such as cyan and amber are emitted. The technique according to this embodiment can also be applied to multi-primary color display with a light source added.
  • the display method is suitable for presentations.
  • the display method is suitable for movies.
  • a display control method suitable for a plurality of different types is stored in a memory in the image display device, and an external signal (for example, a remote control setting signal) is used in accordance with the cinema mode, presentation mode, game mode, or the like. By switching the display, it is possible to easily select a display that suits the taste of the image viewer.
  • a detection unit for detecting the video type may be provided. The video type can be detected by, for example, video type information or a title.
  • the display element is a DMD
  • the display control technique according to this embodiment can be applied.
  • a light source that emits light of a specific color, such as a laser light source described in the example in which an LED is used as a light source, can be used.
  • a method for controlling the amount of light for each color a method for controlling the applied current is suitable in the case of DMD, but the amount of light is also controlled by a method for controlling the light emission time when using a transmissive liquid crystal or LCOS. It is possible.
  • the present invention can be used for an image display device.

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Description

明 細 書
画像表示装置
技術分野
[0001] 本発明は、画像表示装置に関し、特に、色順次表示方式でカラー画像を表示し発 光色が異なる複数の光源を備えた画像表示装置に関する。
背景技術
[0002] 従来から、カラー画像を表示する方法として、原色画像を順次表示する色順次表 示方式がある。例えば、赤色、緑色、青色を原色とする場合において、一つの画像を 各原色画像に分割した赤色画像、緑色画像、青色画像を順次に表示することにより 、赤色、緑色、青色を原色としたカラー画像を表示することができる。このような色順 次表示をする画像表示装置としては、マイクロミラーアレイを備えた光変調素子であ る DMD (Digital Micromirror Device)を使ったプロジェクタなどが挙げられる。
[0003] 従来のプロジェクタでは、超高圧水銀ランプが光源として広く使用されている。超高 圧水銀ランプは白色光源であるが、 DMDは時分割表示を行う素子であるため、白 色光を原色である赤色、緑色、青色の光に分離する必要がある。光分離方法として 一般的に用いられているのがカラーホイールを利用した方法である。図 6に示すカラ 一ホイール 200は、ガラス基板にダイクロイツクフィルタが製膜されており、赤色透過 領域 (R) 201、緑色透過領域 (G) 202、青色透過領域 (B) 203が、それぞれ赤色光 、緑色光、青色光のみを透過するように構成されている。このカラーホイール 200を モーターによって回転することにより、白色光を各色に時間的に分離することができ
[0004] さらに、色順次表示方式において、表示する画像の明るさを向上する方法として、 原色画像表示に加えて白色画像表示期間を設ける方法がある。図 7に示すカラーホ ィールでは、図 6に示したカラーホイール 200の構成に加えて白色光を透過する白 色透過領域 (W) 204、すなわち透明な領域を追加している。これにより白色表示をし た場合などにおいて明るい画像を得ることが可能となる(例えば、特許文献 1参照)。 特許文献 1 :特開平 5— 273673号公報 発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] しかしな力 Sら、図 7に示すカラーホイール 205においては、図 6に示すカラーホイ一 ル 200に比べて赤色透過領域 201、緑色透過領域 202、青色透過領域 203の扇形 頂角の角度を、白色領域 204が設けられる分だけ減少させる必要がある。すなわち、 赤色、緑色、青色の表示時間(割合)が減少するため、赤色、緑色、青色の単色輝度 が低下する。また、特許文献 1に示す方法は、プレゼンテーション資料などのコントラ ストが高い画像を表示する場合には、白色の明るさが向上するため適しているが、写 真画像などのグラデーションが多い画像を表示する場合には、特定の部分のみ明る さが向上してしまい、階調表示が劣化して画質が低下してしまうという問題がある。
[0006] また、一般に、映画などを鑑賞する場合には、色や階調などの画質が重視されるた め、特許文献 1に記載の手法は、映画鑑賞など色や階調を重視する場合に、単色表 示の明るさが減少し、階調表示の劣化が生じるといった問題がある。
[0007] 本発明は、上記の問題を解決することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0008] 本発明にかかる画像表示装置は、発光色が異なる複数の光源と、色順次表示を行 う表示素子とを備え、光源の発光タイミングと、表示素子の単色画像を表示する期間 とが異なる少なくとも第 1表示方法および第 2表示方法を有し、第 1表示方法と第 2表 示方法とは、表示素子が表示する単色画像の色の種類が異なる。
[0009] 本発明にかかる画像表示装置は、第 2表示方法の単色画像の色の種類が、第 1表 示方法の単色画像の色の種類よりも多ぐかつ、第 2表示方法の単色画像の色は第 1表示方法の単色画像の色を含み、第 2表示方法での単色画像の少なくとも 1つの 期間で、光源が 2種類以上の発光色の光を発する。
[0010] 本発明にかかる画像表示装置は、第 2表示方法にお!/、て表示素子が表示する単 色画像のうち、光源が発する発光色が 1種類で、かつ、表示期間が最も小さい色に おいて、その色に対応した発光色の光を発する光源の発光強度は、第 2表示方法よ りも第 1表示方法の方が大きレ、。
[0011] 本発明にかかる画像表示装置は、光源と表示素子とを制御する制御部を備え、制 御部は第 1表示方法と第 2表示方法とを映像信号によって切り替える。
発明の効果
[0012] 本発明の画像表示装置によれば、色分離手段の交換や物理的な可動部を必要と せずに、色順次表示の単色画像の種類を変更することが可能となる。
[0013] さらに、発光色が異なる複数の光源を同時に発光する期間を設けて明るい画像を 得る方法と、単色の明るさや階調などが良好な画像を得る方法とを選択できる。
[0014] また、表示方法の種類によって発光強度を調整することにより、明るい画像を得るこ とが可能となる。また、入力される映像信号によって、光源と表示素子とを制御して表 示方法を切り替えることにより、表示画像に適した表示方法が選択可能となる。 図面の簡単な説明
[0015] [図 1]本発明の一実施の形態による画像表示装置の一構成例を示す図である。
[図 2]各色の表示期間と LEDの発光タイミングとの一例を示すタイミングチャート図で ある。
[図 3]各色の表示期間と LEDの発光タイミングとの一例を示すタイミングチャート図で ある。
[図 4]各色の表示期間と LEDの発光タイミングとの一例を示すタイミングチャート図で ある。
[図 5]各色の表示期間と LEDの発光タイミングとの一例を示すタイミングチャート図で ある。
[図 6]従来のカラーホイールの概略構成例を示す図である。
[図 7]従来のカラーホイールの概略構成例を示す図である。
符号の説明
[0016] 100 DMD
101 R-LED
102 G-LED
103 B-LED
104 ダイクロイツクミラー
105 ダイクロイツクミラー 106 投影レンズ
107 制御部
200 カラーホイ一ノレ
201 赤色透過領域
202 緑色透過領域
203 青色透過領域
204 白色透過領域
205 カラーホイ一ノレ
発明を実施するための最良の形態
[0017] 以下、図面を参照しながら本発明の一実施の形態による画像表示装置について詳 細に説明する。尚、各図における構成は、発明の特徴を理解しやすいように記載さ れており、実際の間隔や寸法を正確に反映したものではない場合がある。
[0018] 図 1は、本実施の形態による画像表示装置の概略構成例を示す図である。図 1に 示すように、本実施の形態による画像表示素子は、 DMD100を備えている。光源は 、例えば LED (Light Emitting Diode)であり、赤色の光を発する R— LED101、 緑色の光を発する G— LED102、青色の光を発する B— LED103が備えられている 。各 LED101 ' 102 ' 103から発せられた光は、青色の光を透過して緑色の光を反射 する第 1のダイクロイツクミラー 104と、青色と緑色の光を透過して赤色の光を反射す る第 2のダイクロイツクミラー 105と、によって反射または透過される構成を有している
[0019] 例えば、第 1のダイクロイツクミラー 104は、 LED103からの出射光を透過するととも に、 LED102からの出射光を反射する。これらの透過光と反射光は第 2のダイクロイ ックミラー 105を透過する。第 2のダイクロイツクミラー 105は LED101からの出射光を 反射し、上記透過光及び反射光とともに、 DMD110に入射する。この構成によって 、各色 LED101 · 102 · 103から出射され合成された光を例えば全反射ミラーで反射 させて DMD100に照射させることができる。制御部 107から入力された画像情報信 号に応じて DMD100が変調した光は、投影レンズ 106によって拡大表示される。尚 、図 1には示されていないが、照明レンズやロッドインテグレータなどの公知の光学部 材を目的に応じて光路上に適宜配置することができる。各色 LED101 · 102 · 103の 発光および DMD100の表示は、制御部 107によって制御され、図示しない LEDドラ ィバ、 DMDドライバ、マイコンなどによって構成することができる。
[0020] 図 2および図 3は、 LEDの発光状態および DMDの表示状態の関係を時間軸に沿 つて示すタイミングチャート図であり、横軸が時間軸、縦軸が発光強度を示す軸であ る。図 2は、 DMD100が赤画像、緑画像、青画像によってカラー表示を行う場合の 例を示す図である。図 2に示すように、 DMD100が赤色用画像である赤画像を表示 している期間(tl〜t2まで)は R— LED101のみを発光させ、 G— LED102と B— LE D103とを非発光とする。次いで、 DMD100が緑色用画像である緑画像を表示して いる期間(t2〜t3)は、 G— LED102のみを発光させ、 R— LED101と B— LED103 とを非発光とする。さらに、 DMD100が青色用画像である青画像を表示している期 間(t3〜t4)は、 B— LED103のみを発光させ、 ー1^^101と0— 1^^102とを非 発光とする。このように、各色の発光期間を時間的に分離させている。
[0021] 図 3は、 DMDが赤画像、緑画像、青画像および白画像によって表示を行う場合の 例を示すタイミングチャート図である。 DMD100が赤色用画像である赤画像を表示 している期間(tl;!〜 tl2まで)は、 R— LED101のみを発光させ、 G— LED102と B LED 103とを非発光とする。 DMD 100が緑色用画像である緑画像を表示してい る期間(tl2〜tl3まで)は、 G— LED102のみを発光させ、 R—LED10;^B— LE D103とを非発光とする。 DMD100が青色用画像である青画像を表示している期間 (tl 3〜tl4まで)は、 B— LED103のみを発光させ、 R— LED101と G— LED102と を非発光とする。 DMD100が白色用画像である白画像を表示している期間(tl4〜t 15まで)は、 R— LED101、 G— LED102、 B— LED103の全てを発光させることで 白色画像を生成する。
[0022] 本実施の形態による画像表示装置の 1つの特徴は、図 2に示す RGB表示制御と図
3に示す RGBW表示制御とを、制御部 107によって切り替え可能としたことである。こ のように、赤色、緑色、青色での表示と、赤色、緑色、青色、白色での表示とを選択( 切り替え)できるように構成し、入力される画像の種別等に応じて適切な表示を行う。 そのために、制御部において、 DMDの表示色の種類およびタイミングを切り替えると ともに、 LEDの発光タイミングおよび発光強度を切り替える制御を行う。
[0023] ところで、背景技術で説明したように、カラーホイールにより色分離を行うと、例えば 図 2に示した方法にカラーホイールを適用して画像表示装置を構成すると、それが固 定的な構成となり、図 3に示す方法に切り替えることは難しい。一方、図 3に示した方 法で画像表示装置を構成すると、赤色、緑色、青色の表示に切り替えること自体は可 能だが、白色表示時の時間は表示を行わないことになるため、画像が喑ぃ表示とな つてしまう。
[0024] また、カラーホイールを切り替えて図 2と図 3との方法を切り替えることも考えられる
1S 実際には、カラーホイールを 2種類用意する必要があるためコスト高くなり、さらに 、大きな可動部分や広い可動空間を備える必要があるため、画像表示装置が大きく なってしまうという問題もある。
[0025] これに対して、本実施の形態による画像表示装置では、図 1に示すように、異なる 発光色を有する複数の光源を有する構成とすることで、カラーホイールなどの色分離 手段を備える必要がなぐ DMDの表示と LEDの発光とを制御することにより、複数の 表示方法を切り替えることができるという点が重要である。例えば、プレゼンテーショ ンを行う場合には、単色の明るさや階調よりも白色の明るさが重要となるため、図 3に 示した方法で表示を行うのが好ましい。また、映画を鑑賞する場合は、単色の明るさ や階調が重要となるため、図 2に示した方法で表示を行うのが好ましい。
[0026] 図 2と図 3との切り替えの詳細について説明する。図 3に示した赤色、緑色、青色、 白色で表示する方法から、図 2に示す赤色、緑色、青色で表示する方法へ切り替え る場合に、図 2では図 3で白色表示に使っていた時間を、図 3の赤色、緑色、青色に 使っていた時間の比に基づいて赤色、緑色、青色の時間にそれぞれ割り当てる。こ の割り当て方法により、 LEDの発光強度を変更することなく白色点を維持することが 可能となる。すなわち、各発光色の LEDの発光強度を、マイコンなどにより表示方法 によって識別して記憶しておく必要がないため、画像表示装置の構成を簡略化する こと力 Sでさる。
[0027] 尚、 LEDの発光効率は、発光色によって異なるため、表示期間の長さが発光色に より異なるように構成される。また、 DMDの表示期間は、マイクロミラーで階調表現を するために時間的制限が存在する。最も明るい画像を得る最適な各色の表示期間 は、 LEDの発光強度を最大として、白色点が所望の値となるように各色の表示期間 を設定するのが好適である。しかしながら、時間的制限により緑色の表示期間を大き くして青色の表示期間を小さくする構成が設定できない場合には、 LEDの発光強度 を調整して白色点を合わせる必要がある。
[0028] 例えば、赤色、緑色、青色、白色で表示する方法において、時間的制限のために B
LEDの発光強度が点線で示される最大強度よりも小さい場合は、図 4のようになる 。すなわち、青色の表示期間(t23〜t24)を図 4の期間以上に小さくすることができ ないという時間的制限があるため、 B— LEDの発光強度を最大発光強度よりも小さく 設定している。
[0029] 図 4の方法で表示している状態から赤色、緑色、青色での表示へ切り替えるときに は、図 5に示すようにすると良い。図 5では、青色の表示期間(t33〜t34)を図 4のと きと同じ長さの期間に設定しておき、赤色および緑色の表示期間(t31〜t32、 t32〜 t33)を図 4の場合(t2;!〜 t22、 t22〜t23)よりも長くする。図 5における各色の LED の発光強度は、赤色と緑色との発光強度は図 4と同じとしている力 青色の発光強度 は点線で示すレベルまで大きくしている。このように青色の発光強度を大きくすること により、画像の明るさを大きくすること力できる。従って、各色の表示期間の比で白色 表示期間を赤色、緑色、青色の表示期間に割り当てるよりも、効率の良い明るい画像 を得ること力 Sでさる。
[0030] 本実施の形態では、白色表示期間の R— LED、 G— LED、 B— LEDの各発光強 度を、赤色表示期間、緑色表示期間、青色表示期間の各色 LEDの発光強度と同じ 強度として図示しているが、各 LEDの発光強度は、所望の白色点にするために任意 の強度にすること力できる。すなわち、各 LEDの発光強度が異なる値であっても本発 明を適用することが可能である。
[0031] また、赤色、緑色、青色で表示する方法と、赤色、緑色、青色、白色で表示する方 法について説明した力 例えば赤色の LEDと緑色の LEDとを同時に発光させて黄 色とし、赤色、緑色、青色、黄色で表示する方法を利用することができる。また、赤色 、緑色、青色の光を発する LEDに加え、シアンやアンバーなどの他の色の光を発す る光源を加えた多原色表示にも本実施の形態による技術を適用することができる。
[0032] 例えば、映画などを鑑賞する場合には多原色表示をするように赤色、アンバーの表 示、光源制御を行い、プレゼンテーションなどを行うときには、赤色とアンバーとを同 時に発光させ、それに対応した表示になるように制御して表示方法を切り替える。
[0033] さらに、入力される映像信号の種類によって表示方法を切り替えるようにすると好適 である。パーソナルコンピュータからの入力である場合にはプレゼンテーションに適し た表示方法とし、 DVDプレーヤーからの入力である場合には映画に適した表示方 法とする。
[0034] 例えば、画像表示装置に DVI端子や D— sub端子から映像信号が入力された場合 にはパーソナルコンピュータからの入力と判断し、 S端子や D端子から映像信号が入 力された場合には DVDプレーヤーからの入力と判断することができる。これにより、 映像信号による表示方法の切り替えが容易に実現できる。
[0035] このように、入力の種別に依存させて制御を行えば、映像信号を画像表示装置に 入力するだけで明るさや階調などに関して適切な表示方法による画像表示処理が可 能となるという利点がある。また、画像表示装置内のメモリに、複数の異なる種別に適 した表示制御方法を記憶させておき、シネマモード、プレゼンテーションモード、ゲー ムモードなどに合わせて外部からの信号 (例えばリモコンの設定信号)によって切り替 えるようにすることで画像鑑賞者の好みに合った表示が容易に選択することができる 。映像種別を検知する検知部が設けられていても良い。映像種別は、例えば、映像 の種別情報やタイトルなどにより検知することが可能である。
[0036] 本実施の形態では、表示素子が DMDである場合について例示的に説明したが、 色順次表示方式で画像表示を行う液晶パネルや LCOS (Liquid Crystal On Sil icon)などの表示素子にも本実施の形態による表示制御技術を適用することができ る。また、本実施の形態では、光源として LEDを用いた例について説明した力 例え ばレーザー光源など、特定色の光を発する光源を利用することができる。また、各色 の光量の制御方法としては、 DMDの場合には印加電流を制御する方法が好適であ るが、透過型液晶や LCOSを用いる場合には発光時間を制御する方法でも光量を 制御することが可能である。 [0037] 以上に説明したように、表示素子の各色の表示期間と、各光源の発光タイミングと、 を制御することにより、効率の良い明るい画像を得ることが可能な画像表示装置を提 供すること力 Sでさる。
産業上の利用可能性
[0038] 本発明は、画像表示装置に利用可能である。

Claims

請求の範囲
[1] 発光色が異なる複数の光源と、該複数の光源からの光に基づいて色順次により力 ラー表示を行う表示素子と、を備える画像表示装置であって、前記光源の強度と発 光タイミングと前記表示素子の各色の表示期間とを制御可能な制御部を有する画像 表示装置において、
前記制御部により、前記光源の発光タイミングと前記表示素子の単色画像を表示 する期間とが異なる第 1表示方法と第 2表示方法とを切り替え可能とすることを特徴と する画像表示装置。
[2] 前記第 1表示方法と前記第 2表示方法とは、前記表示素子が表示する単色画像の 色の種類が異なることを特徴とする請求項 1に記載の画像表示装置。
[3] 前記第 2表示方法は、前記第 1表示方法よりも単色画像の色の種類が多ぐかつ、 前記第 1表示方法における単色画像の色を含み、前記第 2表示方法での単色画像 の少なくとも 1つの期間で、前記光源が 2種類以上の発光色の光を発することを特徴 とする請求項 2に記載の画像表示装置。
[4] 前記第 2表示方法において前記表示素子が表示する単色画像のうち、前記光源が 発する発光色が 1種類で、かつ、表示期間が最も小さい色において、前記第 2表示 方法における前記最も小さい色に対応した発光色の光を発する前記光源の発光強 度よりも、前記第 1表示方法における前記最も小さい色に対応した発光色の光を発 する前記光源の発光強度が大きいことを特徴とする、請求項 2又は 3に記載の画像 表示装置。
[5] 前記制御部は前記第 1表示方法と前記第 2表示方法とを映像信号によって切り替 えることを特徴とする請求項 1から 4までのいずれか 1項に記載の画像表示装置。
[6] 前記制御部は前記第 1表示方法と前記第 2表示方法とを映像種別によって切り替 えることを特徴とする請求項 1から 4までのいずれか 1項に記載の画像表示装置。
[7] 映像種別を検知する映像種別検知部を有することを特徴とする請求項 6に記載の 画像表示装置。
[8] 前記制御部は前記第 1表示方法と前記第 2表示方法とを、明るさや階調などに関し て適切な表示方法となるように制御することを特徴とする請求項 1から 4までのいずれ か 1項に記載の画像表示装置。
前記制御部は前記第 1表示方法と前記第 2表示方法とを切り替える操作部を有す ることを特徴とする請求項 1から 4までのいずれか 1項に記載の画像表示装置。
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