WO2010126103A1 - 表示制御装置、液晶表示装置、プログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体 - Google Patents

表示制御装置、液晶表示装置、プログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体 Download PDF

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優治 加門
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シャープ株式会社
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    • G09G3/2092Details of a display terminals using a flat panel, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly to a liquid crystal display device provided with a direct type backlight having a plurality of LEDs as light sources.
  • the conventional liquid crystal display has a problem that an afterimage can be seen when displaying a moving image.
  • the image of the current frame since each frame is held and displayed (ie, the current frame is continuously displayed until the next frame), the image of the current frame remains in the user's consciousness in human visual characteristics.
  • the image of the frame of may be displayed.
  • black insertion driving in which a black image is displayed after displaying an image on a liquid crystal panel in one frame period
  • double speed driving in which a display image is updated with a shorter frequency
  • the black insertion drive by holding a black or dark screen between each frame, the hold time of each frame is shortened and an image display similar to the impulse drive is realized.
  • the insertion of a black screen has a problem that a flicker phenomenon occurs and the luminance decreases.
  • the hold time of each frame is halved by generating an interpolation image between the frames and doubling the number of frames by twice the number of frames with the interpolation image between each frame.
  • the interpolated image generated by the interpolation is an image which is generated based on the movement of the image between the frames and is not actually present.
  • Patent Document 1 discloses a liquid crystal display device in which the image quality of a moving image and an image in which a moving image and a still image are mixed is improved. Specifically, each frame of the input video signal having a predetermined frame frequency (60 Hz) is divided into four subframes having a subframe frequency four times the frame frequency, and the pixel region of the liquid crystal panel is After overdrive driving is performed in the first subframe, normal driving is performed in the second and subsequent subframes, and the LED block of the backlight is 1 at a frequency (120 Hz) that is twice the frame frequency. Driving control is performed so that each blinks twice in a predetermined time width during a frame period. For this reason, even when the response of the liquid crystal is not fast, the moving image blur of the display screen is avoided, and the flicker of the screen due to the blinking of the backlight is not visually recognized.
  • a predetermined frame frequency 60 Hz
  • Patent Document 2 discloses a liquid crystal display device capable of achieving both the division of the illumination area for the purpose of the dynamic range expansion and the division of the illumination area in the black insertion driving method for performing high contrast display. There is.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Application Publication No. 2007-233102 (release date: September 13, 2007)
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-175413 (release date: August 6, 2009)"
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an object thereof is to prevent the occurrence of an afterimage, and to suppress the visibility of flicker due to breakage of an interpolated image by double speed drive and black insertion.
  • a display control device and a liquid crystal display device are provided.
  • a display control device for controlling image display of a liquid crystal panel using a backlight including a plurality of LEDs as a light source, and one frame period is n
  • a sub-frame (n is an integer of 2 or more) and double speed driving means for driving the liquid crystal panel at n-times speed by inserting an interpolation image generated based on a change of the original image between the frames;
  • Motion information detecting means for evaluating the complexity of the motion of the original image for each of a plurality of areas of the liquid crystal panel; and a specific area where the motion of the original image in the area is evaluated as complicated by the motion information detecting means
  • the liquid crystal panel is driven at n-times speed by the double speed driving means, and the original image and the interpolation image are displayed in one frame period on the liquid crystal panel.
  • the motion information detection means evaluates the complexity of the movement of the original image for each of a plurality of areas of the liquid crystal panel, and the LED brightness control means complicates the movement of the original image in the area during the display period of the interpolation image.
  • the motion of the image is complicated, so the interpolation image is likely to be broken, but the luminance of the LED corresponding to the specific area is lowered during the display period of the interpolation image, and black is inserted only in the specific area. While preventing generation
  • the display control device is a display control device for controlling an image display of a liquid crystal panel using a backlight including a plurality of LEDs as a light source, and one subframe period includes n subframes (n is an integer of 2 or more And driving the liquid crystal panel at n-times speed by inserting the interpolation image generated based on the change of the original image between frames, and the complexity of the movement of the original image,
  • the interpolation image of motion information detection means for evaluating each of a plurality of areas of the liquid crystal panel, and an LED corresponding to a specific area of which movement of the original image in the area is evaluated as complicated by the movement information detection means
  • an LED brightness control unit configured to control the plurality of LEDs such that the brightness in the display period is lower than the brightness of the LEDs corresponding to the normal area other than the specific area. While avoiding the generation of an afterimage, an effect that can be provided a display control apparatus which can suppress the visibility of flicker due to collapse and black insertion of the interpolated image by double
  • Embodiment 1 of this invention is a block diagram illustrating configurations of a display control unit of a liquid crystal television and a liquid crystal display.
  • BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It shows Embodiment 1 of this invention, and is a block diagram which shows schematic structure of a liquid crystal television.
  • (A) is a top view which shows arrangement
  • (b) is a figure which shows the state which divided
  • (c) is a liquid crystal panel. It is a figure which shows the motion of the image displayed. It is a figure which shows the black insertion area
  • (A) is a figure which shows the state of LED in the display period of an interpolation image
  • (b) is a figure which shows the state of LED in the display period of an original image. It is a flowchart which shows the processing content of the LED brightness control part of a display control part.
  • (A) shows the lightness of the display screen of the liquid crystal panel in the display period of the interpolation image
  • (b) shows the lightness of the display screen of the liquid crystal panel in the display period of the original image.
  • (A) is a figure which shows the backlight brightness in the display period of an interpolation image
  • (b) is a figure which shows the backlight brightness in the display period of an original image
  • (c) is the total in 1 frame period It is a figure which shows the backlight brightness of.
  • (A) is a figure which shows an example of the double speed video data before correction
  • (b) is a figure which shows an example of the display screen displayed on a liquid crystal panel in the case of not carrying out brightness control.
  • Embodiment 1 One embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 16. That is, the liquid crystal television 1 according to the present embodiment receives a broadcast wave, reproduces a broadcast program based on the broadcast wave, receives a video signal input from an external peripheral device, and reproduces the video signal. It is possible to
  • FIG. 2 shows an embodiment of the present invention, and is a block diagram showing a schematic configuration of the liquid crystal television 1.
  • the liquid crystal television 1 has an external input / output unit 8, a memory 9, an antenna 10, a tuner unit 11, a demodulation unit 12, an audio processing unit 13, an image processing unit 14, an audio output unit
  • the configuration includes a display control unit 16, a speaker 17, a liquid crystal display 18, and a CPU 19.
  • the tuner unit 11, the demodulation unit 12, the audio processing unit 13, the video processing unit 14, the audio output unit 15, and the display control unit 16 particularly use the CPU 19 and various data via the bus 20. Input / output of signals and signals, or delivery of instructions from / to the CPU 19 are performed. That is, the CPU 19 can perform various controls of the tuner unit 11, the demodulation unit 12, the audio processing unit 13, the video processing unit 14, the audio output unit 15, and the display control unit 16 via the bus 20.
  • the tuner unit 11 receives a broadcast signal via the antenna 10, and the demodulation unit 12 demodulates the broadcast signal.
  • the broadcast signal demodulated by the demodulation unit 12 is multiplexed, and is separated into a video signal and an audio signal by a separation unit (not shown).
  • the separated audio signal is output to the audio processing unit 13, and the video signal is output to the video processing unit 14.
  • the demodulator 12 separates the multiplexed video signal from the video signal and the audio signal by the separator (not shown). To separate.
  • the separated audio signal is output to the audio processing unit 13, and the video signal is output to the video processing unit 14.
  • the audio processing unit 13 decodes the audio signal, and the audio output unit 15 converts the audio signal into an audio output signal that can be output from the speaker 17. Then, the audio processing unit 13 transmits the converted audio output signal to the audio output unit 15.
  • the audio output unit 15 synchronizes the received audio output signal with the video signal output to the liquid crystal display 18 and outputs the signal to the speaker 17.
  • the video processing unit 14 decodes the video signal and reduces the noise of the video signal so as to be appropriately displayed on the liquid crystal display 18, adjusts the contrast and the sharpness intensity, and makes the display size suitable. Perform image processing such as enlargement or reduction.
  • the video signal subjected to the image processing in the video processing unit 14 is output to the display control unit 16.
  • the display control unit 16 synchronizes with the audio signal output from the audio output unit 15 and outputs the video signal to the liquid crystal display 18.
  • the liquid crystal television 1 also includes a memory 9 as a readable and writable recording medium.
  • the memory 9 stores information and programs used when the CPU 19 executes various controls, and also temporarily stores video signals from the video processing unit 14.
  • the display control unit 16 is configured to drive and control the backlight of the liquid crystal display 18 so as to drive the liquid crystal panel of the liquid crystal display 18 at double speed and to prevent visual failure of the image by double speed driving. There is.
  • the specific configuration of the display control unit 16 will be described based on FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the display control unit 16 and the liquid crystal display 18 shown in FIG.
  • the display control unit 16 includes a double speed conversion unit 21, a motion information detection unit 22, a black insertion area determination unit 23, an LED brightness control unit 24, and an image brightness control unit 25.
  • the liquid crystal display 18 also includes a liquid crystal panel 26 and a backlight 27.
  • the backlight 27 is disposed on the back of the liquid crystal panel 26 and includes a plurality of LEDs 28 and an LED drive unit 29 for driving the LEDs 28. Thereby, the backlight 27 functions as a light source of the liquid crystal panel 26.
  • the video signal from the video processing unit 14 is input to the double speed conversion unit 21 and the motion information detection unit 22.
  • one frame period is divided into two subframes, and the double speed conversion unit 21 outputs a double speed video signal for driving the liquid crystal panel 26 at double speed.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the processing content of the double speed conversion unit 21. This flowchart shows processing in a period in which an original image 1, an interpolation image, and an original image 2 of a frame next to the original image 1 are displayed.
  • the double-speed conversion unit 21 outputs the image data of the original image 1 to the image brightness control unit 25 in the first sub-frame among the two divided sub-frames (step S1), and the video processing unit
  • the image data of the original image 2 of the frame next to the original image 1 is acquired from S. 14 (S2).
  • the double speed conversion unit 21 stores the acquired image data of the original image 2 in the memory 9 (S3).
  • the image data of the original image 1 is also stored in the memory 9 together with the image data of the original image 2.
  • the double speed conversion unit 21 acquires the image data of the original image 1 from the memory 9 (S4).
  • the double-speed conversion unit 21 creates an interpolated image based on the original image 1 and the original image 2 and motion information 32 from the motion information detection unit 22 described later, and generates double-speed video signal data of the interpolated image in the second subframe. And output to the image brightness control unit 25 (S5). At the same time, the double speed conversion unit 21 outputs the interpolation presence / absence information 31 indicating "presence" of data output of the interpolation image to the LED brightness control unit 24 (S6). The interpolation presence / absence information 31 and the LED brightness control unit 24 will be described later.
  • the double speed conversion unit 21 deletes the image data of the original image 1 stored in the memory 9 (S7), and doubles the image data of the original image 2 in the first sub frame of the next frame. It is output to the image brightness control unit 25 as a signal (S8). At the same time, the double-speed conversion unit 21 outputs interpolation presence / absence information 31 indicating “no” data output of the interpolation image to the LED brightness control unit 24 (S9). Subsequently, the double-speed conversion unit 21 acquires image data of the original image 3 of the next frame of the original image 2 from the video processing unit 14 (S10), and then repeats the same processing as S3 to S9.
  • an interpolation image is inserted between the original image 1 and the original image 2, and the liquid crystal panel 26 is driven at double speed.
  • the double-speed conversion unit 21 can not generate an appropriate interpolated image in an image in which there is an area in which images having different motions are mixed. Therefore, in the present embodiment, displaying a broken portion of the interpolation image in black or dark during the display period of the interpolation image prevents the broken portion from being visually recognized.
  • This display control is realized by the motion information detection unit 22, the black insertion area determination unit 23, the LED brightness control unit 24, and the image brightness control unit 25 shown in FIG. 1.
  • the video signal from the video processing unit 14 is also input to the motion information detection unit 22.
  • the motion information detection unit 22 detects the motion of the original image displayed on the liquid crystal panel 26 by comparing the original images of the respective frames.
  • the motion information 32 indicating the detection result of the motion of the original image is output to the double speed conversion unit 21 and the black insertion area determination unit 23.
  • the black insertion area determination unit 23 evaluates the complexity of the movement of the original image for each of a plurality of areas of the liquid crystal panel 26 based on the movement information 32, and an area where movements in a plurality of directions overlap, a stationary portion, An area with high complexity of movement, such as an area in which the moving parts overlap, is used as a black insertion area for displaying black or dark.
  • the complexity of movement means “non-uniformity in the direction and size of the movement", and in this embodiment, the complexity of the movement is easily broken in the interpolated image. It is used as an index for detecting the area.
  • the region where the movement is complicated can be rephrased as a region where the interpolation image is likely to be broken or a region where the direction of movement of the image in the region is not aligned.
  • the evaluation of whether the motion is complex for example, calculates the average of the vector values of the motion of a plurality of parts (four locations in this embodiment) of the image in the area, and the variance of the vector value of each part is a predetermined value You may carry out by determining whether it is larger.
  • FIG. 4 shows a classification table in which all motions in each area of the original image are classified.
  • points representing the movement are plotted at corresponding locations in the classification table.
  • this classification table it is shown that the farther from the central part, the larger the movement is, the direction with respect to the central part of each mass corresponds to the direction of movement.
  • differences in motion are calculated for all combinations of motion in the region.
  • the difference in movement is defined as the minimum number of boundaries beyond which to move from one mass to another on the classification table. However, the intersection point shall not be exceeded. As a result, the largest difference in movement is identified as the complexity of movement in the area.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an outline of processing contents of the black insertion area determination unit 23.
  • the black insertion region determination unit 23 determines the complexity of the motion of the original image for each of a plurality of regions on the display screen of the liquid crystal panel 26 based on the motion information 32. Is evaluated (S11). As a result, a region where motion is complicated is determined to be a black insertion region (S12), and black insertion region information 33 indicating the black insertion region is output to the LED brightness control unit 24 (S13).
  • FIG. 6A is a plan view showing the arrangement of the LEDs 28 of the liquid crystal panel 26, and FIG. 6B is a view showing the display screen of the liquid crystal panel 26 divided into a plurality of regions R.
  • FIG. 6C shows the movement of the image displayed on the liquid crystal panel 26. As shown in FIG.
  • LED28 is arrange
  • a white LED is used as the LED 28.
  • the black insertion area determination unit 23 divides the display screen of the liquid crystal panel 26 into areas R of 40 as shown in (b) of FIG. 6, and as shown in (c) of FIG. Based on the movement of the image displayed on the liquid crystal panel 26 is evaluated for each region R.
  • the arrow shown in (c) of FIG. 6 indicates the moving direction of the image, and the circle indicates the stationary portion.
  • the black insertion area determination unit 23 determines the area as the black insertion area Rb.
  • the black insertion area determination unit 23 determines the area as the normal area Ra.
  • the black insertion area determination unit 23 outputs the black insertion area information 33 indicating the black insertion area Rb to the LED luminance control unit 24.
  • the black insertion region Rb corresponds to the “specific region” described in the claims.
  • the LED brightness control unit 24 outputs the LED brightness control information 34 to the LED drive unit 29 based on the black insertion area information 33, and the LED 28 corresponding to the normal area Ra (hereinafter referred to as the LED 28a), and the black insertion area Rb
  • the LED drive unit 29 is instructed to perform different brightness control on the LED 28 (hereinafter referred to as the LED 28 b) corresponding to
  • the LED brightness control unit 24 turns off the LED 28b in the display period of the interpolation image, while the LED drive unit 29 makes the brightness of the LED 28b higher than the brightness of the LED 28a in the display period of the original image. Control.
  • the state of the LED 28 is shown in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram showing the state of the LED 28 in the display period of the interpolation image
  • (b) of FIG. 8 is a diagram showing the state of the LED 28 in the display period of the original image.
  • the luminance of the LED 28a is the same between the display period of the interpolation image and the display period of the original image.
  • LED28b is light-extinguished in the display period of an interpolation image
  • the brightness of LED28b is a display period of an original image. It is controlled to be higher than the brightness of the LED 28a.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the processing content of the LED brightness control unit 24.
  • the LED brightness control unit 24 specifies the LED 28b corresponding to the black insertion area Rb based on the black insertion area information 33 (S21).
  • the LED brightness control unit 24 controls the brightness control range of the LED 28b, that is, the brightness of the LED 28b in the display period of the interpolation image and the original image.
  • the brightness of the LED 28b in the display period is determined (S22). Details of the image brightness control unit 25 and the image brightness control range information 35 will be described later.
  • the LED brightness control unit 24 determines whether it is a display period of the interpolation image based on the interpolation presence / absence information 31 from the double speed conversion unit 21 (S23). As a result, when it is a display period of the interpolation image ("YES" in S24), the LED brightness control unit 24 instructs the LED driving unit 29 to turn off the LED 28b (S25). On the other hand, if it is the display period of the original image (“NO” in S24), the LED brightness control unit 24 instructs the LED drive unit 29 to raise the brightness of the LED 28b more than the brightness of the LED 28a (S26).
  • FIG. (A) of FIG. 10 shows the brightness of the display screen of the liquid crystal panel 26 in the display period of the interpolation image
  • (b) of FIG. 10 shows the brightness of the display screen of the liquid crystal panel 26 in the display period of the original image. It shows.
  • the lightness of the black insertion area Rb in the display period of the interpolation image is 0% of the maximum lightness
  • the lightness of the black insertion area Rb is 100% of the maximum lightness.
  • the lightness of the normal region Ra is 50% of the maximum lightness in both the display period of the interpolation image and the display period of the original image.
  • the black insertion region Rb is a region in which the failure of the interpolation image by double speed driving is likely to occur. So, in this embodiment, as shown to (a) of FIG. 10, LED28b is light-extinguished in the display period of an interpolation image, and the brightness of black insertion area
  • region Rb is made into 0% of the maximum brightness. Thus, even if a break occurs in the black insertion area Rb during the display period of the interpolation image, the broken portion is not visually recognized.
  • the lightness due to black insertion in the black insertion region Rb is lowered by making the lightness of the black insertion region Rb higher than the lightness of the normal region Ra. It can be compensated. Furthermore, in the present embodiment, the average brightness of the black insertion region Rb (average brightness of the LED 28b) in one frame period is controlled to be equal to the brightness of the normal region Ra (average brightness of the LED 28a). Thereby, the brightness of the entire display screen of the liquid crystal panel 26 can be made completely uniform.
  • the flicker generation region should be limited to a part of the display screen. Can.
  • the lightness of the normal region Ra is brighter than 50% of the maximum lightness, for example, as shown in FIG. 11, when the lightness of the normal region Ra is 75% of the maximum lightness, black insertion in the display period of the interpolation image Assuming that the lightness of the region Rb is 0% of the maximum lightness ((a) in FIG. 11), even if the lightness of the black insertion region Rb in the display period of the original image is 100% of the maximum lightness ((b) in FIG. 11) Since the average lightness of the black insertion area Rb is 50%, it becomes darker than the lightness of the normal area Ra ((c) in FIG. 11). As a result, when the double-speed video data shown in (a) of FIG.
  • the image lightness control unit 25 shown in FIG. 1 compensates for the lightness drop in the black insertion area Rb. , To make the brightness of the whole screen uniform.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the processing content of the image brightness control unit 25.
  • the backlight brightness information 36 shown in (c) of FIG. 11 is output from the LED brightness control unit 24 shown in FIG. 1, and the image brightness control unit 25 receives the backlight brightness information 36 (S31), An image lightness conversion coefficient that compensates for the backlight luminance of the black insertion region Rb is calculated (S32).
  • the image lightness conversion coefficient indicates the conversion ratio of the image lightness of double speed video data input from the double speed conversion unit 21 to the image lightness control unit 25, and the value obtained by multiplying the image lightness by the backlight luminance is It becomes screen brightness.
  • the image lightness conversion coefficient of the insertion region Rb is calculated to be 1.50. Since the image brightness is not changed in the normal area Ra, the image brightness conversion coefficient of the normal area Ra is 1.00.
  • the image brightness control unit 25 converts the double speed video data from the double speed conversion unit 21 into the corrected double speed video data shown in FIG. 15 based on the calculated image lightness conversion coefficient (S33). Is output to the liquid crystal panel 26 (S34). As a result, as shown in FIG. 16, the liquid crystal panel 26 displays a screen with uniform brightness throughout.
  • the image brightness in the black insertion region Rb of double-speed image data is increased to increase the backlight luminance due to black insertion.
  • the drop can be compensated.
  • the image brightness control by the image brightness control unit 25 can not be performed without limitation.
  • the image brightness can be controlled in the range of 0 to 255
  • the image brightness of the double-speed video data before correction output from the double-speed conversion unit 21 is 255
  • the image brightness of the double-speed video data is further enhanced You can not do it.
  • the image brightness control unit 25 outputs the range of correctable image brightness to the LED brightness control unit 24 as the above-described image brightness control range information 35.
  • the change rate of the brightness of the LED 28b in the black insertion area Rb to the brightness of the LED 28a in the normal area Ra does not become a change rate that the image brightness control unit 25 can not compensate, that is, the image brightness control
  • the backlight brightness control range of the LED brightness control unit 24 is defined so that the unit 25 can perform lightness control.
  • the LED brightness control unit 24 sets the brightness of the LED 28b in the display period of the interpolation image in the black insertion region Rb to be higher than that when the LED 28b is turned off (for example, 40% of the maximum brightness).
  • the failure of the interpolation image is slightly recognized visually and the effect of hiding the interpolation failure due to the black insertion is reduced, the decrease in lightness due to the saturation of the pixel value can be avoided, and the uniformity of the lightness of the display screen can be improved.
  • the setting of the lightness of the black insertion region Rb is appropriately set in consideration of the visibility of the failure of the interpolation image and the lightness uniformity of the entire display screen in a range where the pixels of the liquid crystal panel 26 are not saturated. .
  • the determination reference of whether or not the movement by the black insertion area determination unit 23 is complicated is appropriately determined in consideration of the visibility of the failure by double speed driving, the ratio of the area where the flicker occurs due to the black insertion, and the like.
  • the reference of the complexity determined to be the black insertion region Rb is set low, the possibility of the occurrence of breakage in the normal region Ra is low, so visual recognition of the breakage due to double speed driving can be prevented more reliably.
  • the ratio of the black insertion region Rb to the liquid crystal panel 26 is large, the flicker becomes noticeable.
  • the ratio shown in the liquid crystal panel 26 of the black insertion region Rb is low, so that the occurrence of flicker can be more limited.
  • the possibility of failure in the normal region Ra is high.
  • segments the liquid crystal panel 26 was a structure corresponding to one LED28
  • corresponds to several LED28 may be sufficient.
  • the control for each small area can not be performed as compared with the case where each area R corresponds to one LED 28, the control unit of the LED 28 can be reduced, so the configuration of the LED brightness control unit 24 becomes simpler.
  • the double speed conversion unit 21 is configured to drive the liquid crystal panel 26 at double speed, but may be configured to drive the liquid crystal panel 26 at triple speed or more.
  • each block of the liquid crystal television 1, in particular, the double-speed conversion unit 21 included in the display control unit 16, the motion information detection unit 22, the black insertion area determination unit 23, the LED brightness control unit 24, and the image brightness control unit 25 It may be configured by logic or may be implemented by software using the CPU 19 as follows.
  • the liquid crystal television 1 has a CPU (central processing unit) 19 that executes instructions of a control program that realizes each function, a ROM (read only memory) that stores the program, and a RAM (random access memory) that expands the program. And a storage device (recording medium) such as a memory 9 for storing the program and various data.
  • the object of the present invention is to provide a recording medium in which a program code (an executable program, an intermediate code program, a source program) of a control program of the liquid crystal television 1 which is software that realizes the functions described above is readable by computer. This can also be achieved by supplying the liquid crystal television 1 and the computer (CPU 19) reading out and executing the program code stored in the recording medium.
  • the liquid crystal television 1 may be configured to be connectable to a communication network, and the program code may be supplied via the communication network.
  • the present invention can also be realized in the form of a computer data signal embedded in a carrier wave, in which the program code is embodied by electronic transmission.
  • Second Embodiment Another embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS.
  • a direct type backlight in which a plurality of white LEDs are arranged is used as a backlight, but in the case of a backlight capable of controlling brightness for each of a plurality of regions of a liquid crystal panel,
  • the present invention is not limited to this. Therefore, in the present embodiment, specific examples of other backlights and LEDs applicable to the present invention will be described.
  • FIG. 18 is a plan view showing a backlight 40 of (b) of FIG. 18 according to the present embodiment.
  • the backlight 40 is a direct-type back configured such that the LED 42 is disposed at the bottom of the housing 41 and light from the LED 42 is transmitted through the diffusion plate 43 and emitted. It is a light.
  • the LED 42 includes a red LED 42 r that emits red light, a green LED 42 g that emits green light, and a blue LED 42 b that emits blue light.
  • a set of three arrays in which a red LED 42r, a green LED 42g, and a blue LED 42b are arranged in this order is one set, and a plurality of sets of the one set of LEDs 42 are continuously provided. Thereby, the light from each LED 42 is mixed, and the white light is emitted from the diffusion plate 43.
  • the individual LEDs are evenly arranged, but the arrangement of the LEDs or the order of the arrangement is not limited as long as the light from the respective LEDs is mixed to become white light.
  • the number of green LEDs 42g may be larger than the number of red LEDs 42r or the number of blue LEDs 42b from the viewpoint of the light emission efficiency of each LED.
  • one set of LEDs 42 may be configured of one red LED 42 r, two green LEDs 42 g, and one blue LED 42 b.
  • the three RGB color LEDs and the white color LED may be used in combination.
  • FIG. 19 is a plan view showing a backlight 50 according to the present embodiment.
  • the backlight 50 has a configuration in which sixteen LEDs 52 are provided on the housing 51 at predetermined intervals.
  • Each of the LEDs 52 is a so-called three-in-one (3 in 1) type light emitting diode in which red, green and blue LEDs 52r, 52g, 52b are integrally configured.
  • Each LED 52 functions as a white light source by mixing the light from each LED 52r, 52g, 52b.
  • the backlight is an edge light type.
  • FIG. 20 is a schematic cross-sectional view showing the backlight 60 according to the present embodiment
  • (b) of FIG. 20 is a plan view showing the backlight 60.
  • the backlight 60 is an edge light type backlight provided with the light-guide plate 61, LED62, and the reflective sheet 63.
  • a plurality of LEDs 62 are arranged on the left and right of the light guide plate 61 as viewed from the liquid crystal panel side.
  • the light guide plate 61 is configured such that the light from the LED 62 incident from the side surface is emitted from the upper surface to the liquid crystal panel side. Thereby, planar illumination light is emitted from the light guide plate 61 to the liquid crystal panel side.
  • a white LED that emits white light is used as the LED 62.
  • the LEDs 62 are arranged on the left and right of the light guide plate 61.
  • the LEDs 62 may be arranged on the upper and lower sides of the light guide plate 61.
  • the LEDs 62 may be arranged on only one of the left and right sides of the light guide plate 61 or on either the upper side or the lower side of the light guide plate 61.
  • three color LEDs of RGB may be used as a light source.
  • FIG. 21 is a schematic cross-sectional view showing the backlight 70 according to the present embodiment
  • FIG. 21 is a plan view showing the backlight 70.
  • the backlight 70 is an edge light type backlight provided with a light guide plate 71 and an LED 72.
  • a plurality of LEDs 72 are arranged above and below the light guide plate 71 as viewed from the liquid crystal panel side.
  • the LED 72 is composed of a red LED 72r, a green LED 72g and a blue LED 72b.
  • the red LED 72r, the green LED 72g and the blue LED 72b are arranged in this order from the left in the figure. .
  • the light emitted from each of the LEDs 72 is mixed in the light guide plate 71, whereby white light is emitted from the upper surface of the light guide plate 71.
  • the backlight 70 has a configuration in which the LEDs 72 are arranged above and below the light guide plate 71, the invention is not limited to this.
  • the LEDs 72 may be arranged on either the upper or lower side of the light guide plate 71.
  • the LEDs 72 may be arranged on the left and right of the light guide plate 71.
  • the LEDs 72 may be arranged on either the left or the right of the light guide plate 71.
  • each LED may be provided at a predetermined space
  • FIG. 23 is a schematic cross-sectional view showing a backlight 80 according to the present embodiment
  • FIG. 23A the backlight 80 includes a light guide plate 81, a plurality of LED packages 82, a reflection sheet 83, a substrate 84, a chassis 85 accommodating these, and the front side of the light guide plate 81.
  • an optical sheet 86 disposed on top of each other.
  • the left side surface of the light guide plate 81 constitutes an incident surface 81 a on which the light of the LED package 82 is incident.
  • the light guide plate 81 diffuses the light incident from the incident surface 81 a and guides the light to the right side in the drawing.
  • the plurality of LED packages 82 are mounted on the front side of the substrate 84 installed in the chassis 85, and are arranged in the arrangement direction along the incident surface 81 a of the light guide plate 81.
  • the LED package 82 is configured by incorporating a plurality of LEDs including at least one or more different colors, and in the present embodiment, as shown in (b) of FIG.
  • a pair of LEDs 82r, 82g, 82b constitute one LED package 82.
  • a three-color LED for example, NSSM038A manufactured by Nichia Chemical Industry Co., Ltd.
  • a multi-chip package can be applied to the LED package 82.
  • the LEDs included in the LED package 82 may include red (R), green (G), and blue (B), and other colors may be included.
  • the LED brightness control means turn off the LED corresponding to the specific area during the display period of the interpolation image.
  • the LED brightness control means controls the brightness in the display period of the original image of the LED corresponding to the specific area to be higher than the brightness of the LED corresponding to the normal area. It is preferable to do.
  • the LED brightness control means may control the average brightness of one frame period of the LED corresponding to the specific area to be equal to the brightness of the LED corresponding to the normal area. preferable.
  • the luminance of the entire liquid crystal panel can be made completely uniform.
  • an image for correcting the image lightness of the specific area so that the lightness of the specific area of the image displayed on the liquid crystal panel is equal to the lightness of the normal area of the image Preferably, lightness control means is provided.
  • the image brightness control means By this, it is possible to equalize the lightness of the specific area and the lightness of the normal area.
  • the backlight may be a direct backlight.
  • the backlight may be an edge light type backlight including a light guide plate and the LED being disposed on at least one side end face of the light guide plate.
  • the LED may be disposed on at least one of the right end surface and the left end surface of the light guide plate as viewed from the liquid crystal panel side.
  • the LED may be disposed on at least one of the upper end surface and the lower end surface of the light guide plate as viewed from the liquid crystal panel side.
  • the backlight may include a white LED which emits white light as the LED.
  • the backlight may include, as the LEDs, a red LED that emits red light, a green LED that emits green light, and a blue LED that emits blue light.
  • the number of green LEDs is preferably larger than the number of red LEDs or the number of blue LEDs. Thereby, the light emission efficiency can be improved.
  • one red LED, one green LED and one blue LED may constitute one LED package.
  • one red LED, two green LEDs and one blue LED constitute one LED package. Thereby, the light emission efficiency can be improved.
  • a liquid crystal display device includes the display control device.
  • liquid crystal display device capable of suppressing the occurrence of an afterimage and suppressing the visibility of flicker due to breakage of an interpolation image due to double speed drive and black insertion.
  • a program according to the present invention is a program for operating a computer as each means of the display control apparatus, and the program is recorded in a recording medium according to the present invention.
  • the present invention can be suitably used for a liquid crystal display device provided with a backlight including a plurality of LEDs as a light source.

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Abstract

 残像の発生を回避しつつ、倍速駆動による補間画像の破綻および黒挿入によるフリッカの視認性を抑えることができる表示制御装置および液晶表示装置を提供するために、本発明の液晶テレビの表示制御部(16)は、液晶パネル(26)を倍速駆動させる倍速変換部(21)と、画像の動きを検出する動き情報検出部(22)と、画像の動きの複雑さを、液晶パネル(26)の複数の領域毎に評価して黒挿入領域を決定する黒挿入領域決定部(23)と、補間画像の表示期間に、原画像の動きが複雑であると評価された特定領域に対応するLED(28)を消灯させ、原画像の表示期間に、特定領域に対応するLED(28)の輝度を通常領域に対応するLED(28)の輝度よりも高くなるように、LED駆動部(29)を制御するLED輝度制御部(24)とを備える。

Description

表示制御装置、液晶表示装置、プログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体
 本発明は、液晶表示装置に関し、特に、複数のLEDを光源とする直下型バックライトを備える液晶表示装置に関する。
 従来の液晶ディスプレイでは、動画を表示する際に残像が見えてしまうという問題があった。この原因として、液晶ディスプレイでは、各フレームをホールド表示する(すなわち、次のフレームまで現フレームを表示し続ける)ため、人間の視覚特性上、現フレームの画像がユーザの意識に残ったまま、次のフレームの画像が表示されてしまうことが挙げられる。
 この問題を解決する方法として、1フレーム期間に液晶パネルに画像を表示した後に黒画像を表示する黒挿入駆動や、より短い周波数で表示画像を更新する倍速駆動が知られている。
 黒挿入駆動では、各フレームの間に黒または暗い画面をはさむことで、各フレームのホールド時間を短くし、インパルス駆動に近似した画像表示を実現している。しかし、黒の画面を挿入することで、フリッカ現象が発生したり、輝度が低下するといった問題を有している。
 倍速駆動では、フレーム間に補間画像を生成し、各フレームの間に補間画像をはさんでフレーム数を元映像の2倍にすることで、各フレームのホールド時間を半分にしている。しかし、補間により生成された補間画像は、フレーム間の画像の動きに基づいて生成された、実際には存在しない画像である。特に、複数の動きが重なる画像を表示する場合、破綻した補間画像が生成されやすいため、不自然な画像が表示されるという問題がある。
 例えば、図17に示すような、マラソンの中継映像を倍速駆動表示する場合について説明する。この映像では、走る人物が画面上にほぼ静止し、背景が左方向に流れている。画面左側の領域では、背景が周囲と同じ動きで移動するため、正確な補間画像を容易に生成できる。このため、補間画像の破綻は生じない。一方、人物や右上の時刻表示部分の領域では、動きの緩やかな画像と動きの激しい画像とが重なって表示されるため、補間画像が破綻しやすい。
 これに対し、特許文献1には、動画像及び動画像と静止画像とが混在する画像の画質を改善した液晶表示装置が開示されている。具体的には、所定のフレーム周波数(60Hz)を有する入力映像信号の各フレームが同フレーム周波数の4倍のサブフレーム周波数を有する4つのサブフレームに分割され、液晶パネルの画素領域に対して、第1番目のサブフレームでオーバードライブ駆動が行われた後、第2番目以降のサブフレームで通常駆動が行われ、かつ、バックライトのLEDブロックがフレーム周波数の2倍の周波数(120Hz)で1フレーム期間中に所定の時間幅でそれぞれ2回点滅するように、駆動制御される。このため、液晶の応答が速くない場合でも、表示画面の動画ぼけが回避されると共に、バックライトの点滅による画面のフリッカが視認されないようになっている。
 また、特許文献2には、ダイナミックレンジ拡大の目的における照明領域の分割と、高いコントラスト表示を行うための黒挿入駆動法における照明領域の分割とを両立させることができる液晶表示装置が開示されている。
日本国公開特許公報「特開2007-233102号公報(公開日:2007年9月13日)」 日本国公開特許公報「特開2009-175413号公報(公開日:2009年8月6日)」
 しかしながら、特許文献1に記載の構成では、フレーム間に補間画像を挿入していないため、補間画像を表示して倍速駆動する場合に比べ、動画を滑らかに表示することが困難である。
 また、特許文献2に記載の構成では、黒表示画像を挿入する場合には、黒挿入画像の走査ラインが含まれる全てのLEDを消灯させており、特許文献2において、黒表示画像を挿入することによるフリッカ現象の発生や輝度の低下を抑える手段に関する記載はない。
 本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、残像の発生を回避しつつ、倍速駆動による補間画像の破綻および黒挿入によるフリッカの視認性を抑えることができる表示制御装置および液晶表示装置を提供することにある。
 上記の課題を解決するために、本発明に係る表示制御装置は、複数のLEDを備えるバックライトを光源とする液晶パネルの画像表示を制御する表示制御装置であって、1フレーム期間をnのサブフレーム(nは2以上の整数)に分割し、原画像の変化に基づいて生成された補間画像をフレーム間に挿入することにより、前記液晶パネルをn倍速で駆動させる倍速駆動手段と、前記原画像の動きの複雑さを、前記液晶パネルの複数の領域毎に評価する動き情報検出手段と、前記動き情報検出手段によって領域内の原画像の動きが複雑であると評価された特定領域に対応するLEDの、前記補間画像の表示期間における輝度が、前記特定領域以外の通常領域に対応するLEDの輝度よりも低くなるように、前記複数のLEDを制御するLED輝度制御手段と、を備えることを特徴としている。
 上記の構成によれば、倍速駆動手段によって、液晶パネルがn倍速で駆動され、液晶パネルに1フレーム期間に原画像と補間画像とが表示される。ここで、動き情報検出手段が液晶パネルの複数の領域毎に、原画像の動きの複雑さを評価し、LED輝度制御手段が、補間画像の表示期間において、領域内の原画像の動きが複雑であると評価された特定領域に対応するLEDの輝度を、通常領域に対応するLEDの輝度よりも低く制御する。特定領域では、画像の動きが複雑であるので補間画像が破綻しやすいが、補間画像の表示期間に特定領域に対応するLEDの輝度が低くして、特定領域のみ黒挿入することにより、残像の発生を防止するとともに、破綻が視認を抑えることができる。
 一方、通常領域では、画像の動きが複雑ではないので、補間画像の破綻は発生しにくい。これにより、倍速駆動による残像の発生が防止される。また、特定領域では、フリッカが発生するおそれがあるが、画像の動きが複雑な領域に限定されるため、フリッカの発生を液晶パネルの一部分に抑えることができる。したがって、残像の発生を回避しつつ、倍速駆動による補間画像の破綻および黒挿入によるフリッカの視認性を抑えることができる表示制御装置を提供できるという効果を奏する。
 本発明に係る表示制御装置は、複数のLEDを備えるバックライトを光源とする液晶パネルの画像表示を制御する表示制御装置であって、1フレーム期間をnのサブフレーム(nは2以上の整数)に分割し、原画像の変化に基づいて生成された補間画像をフレーム間に挿入することにより、前記液晶パネルをn倍速で駆動させる倍速駆動手段と、前記原画像の動きの複雑さを、前記液晶パネルの複数の領域毎に評価する動き情報検出手段と、前記動き情報検出手段によって領域内の原画像の動きが複雑であると評価された特定領域に対応するLEDの、前記補間画像の表示期間における輝度が、前記特定領域以外の通常領域に対応するLEDの輝度よりも低くなるように、前記複数のLEDを制御するLED輝度制御手段と、を備えるので、残像の発生を回避しつつ、倍速駆動による補間画像の破綻および黒挿入によるフリッカの視認性を抑えることができる表示制御装置を提供できるという効果を奏する。
本発明の実施形態1を示すものであり、液晶テレビの表示制御部および液晶ディスプレイの構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態1を示すものであり、液晶テレビの概略構成を示すブロック図である。 表示制御部の倍速変換部の処理内容を示すフローチャートである。 動きの複雑さの評価方法の一例を示す表である。 表示制御部の黒挿入領域決定部の処理内容の概要を示すフローチャートである。 (a)は、液晶パネルのLEDの配置を示す平面図であり、(b)は、液晶パネルの表示画面を複数の領域に分割した状態を示す図であり、(c)は、液晶パネルに表示される画像の動きを示す図である。 液晶パネルの表示画面における黒挿入領域を示す図である。 (a)は、補間画像の表示期間におけるLEDの状態を示す図であり、(b)は、原画像の表示期間におけるLEDの状態を示す図である。 表示制御部のLED輝度制御部の処理内容を示すフローチャートである。 (a)は、補間画像の表示期間における液晶パネルの表示画面の明度を示しており、(b)は、原画像の表示期間における液晶パネルの表示画面の明度を示している。 (a)は、補間画像の表示期間におけるバックライト輝度を示す図であり、(b)は、原画像の表示期間におけるバックライト輝度を示す図であり、(c)は、1フレーム期間におけるトータルのバックライト輝度を示す図である。 (a)は、補正前の倍速映像データの一例を示す図であり、(b)は、明度制御しない場合の、液晶パネルに表示される表示画面の一例を示す図である。 表示制御部の画像明度制御部の処理内容を示すフローチャートである。 画像明度制御部による画像明度制御を示す図である。 補正後の倍速映像データの一例を示す図である。 明度制御を行った場合の、液晶パネルに表示される表示画面の一例を示す図である。 動きの異なる画像が混在する領域が存在する映像の一例を示す図である。 (a)は、本発明の実施形態2に係るバックライトを示す概略断面図であり、(b)は、当該バックライトを示す平面図である。 本発明の実施形態2に係る他のバックライトを示す平面図である。 本発明の実施形態2に係るさらに他のバックライトを示す概略断面図であり、(b)は、当該バックライトを示す平面図である。 本発明の実施形態2に係るさらに他のバックライトを示す概略断面図であり、(b)は、当該バックライトを示す平面図である。 図21に示すバックライトの変形例を示す平面図である。 本発明の実施形態2に係るさらに他のバックライトを示す概略断面図であり、(b)は、当該バックライトを示す平面図である。
 〔実施形態1〕
 本発明の一実施形態について図1ないし図16に基づいて説明すると以下の通りである。すなわち、本実施の形態に係る液晶テレビ1は、放送波を受信し、該放送波に基づき放送番組を再生したり、外部周辺機器から入力された映像信号を受付け、該映像信号の再生を行ったりすることができるものである。
 まず、図2を参照して、液晶テレビ1の概略構成について説明する。図2は、本発明の実施形態を示すものであり、液晶テレビ1の概略構成を示すブロック図である。
 液晶テレビ1は、図2に示すように、その概略構成として、外部入出力部8、メモリ9、アンテナ10、チューナ部11、復調部12、音声処理部13、映像処理部14、音声出力部15、表示制御部16、スピーカ17、液晶ディスプレイ18、およびCPU19を備えてなる構成である。
 液晶テレビ1が備える各部のうち、特にチューナ部11、復調部12、音声処理部13、映像処理部14、音声出力部15、および表示制御部16は、バス20を介して、CPU19と各種データや信号の入出力、またはCPU19からの各部に対する命令の受け渡しなどが行われるようになっている。すなわち、CPU19は、バス20を介して、チューナ部11、復調部12、音声処理部13、映像処理部14、音声出力部15、および表示制御部16の各種制御を行うことができる。
 液晶テレビ1では、アンテナ10を介してチューナ部11が放送信号を受信し、復調部12にてこの放送信号を復調する。復調部12にて復調された放送信号は多重化されており、不図示の分離部によって映像信号および音声信号それぞれに分離される。分離された音声信号は、音声処理部13に出力され、映像信号は、映像処理部14に出力される。あるいは、外部入出力部8を介して不図示の外部周辺機器から映像信号が入力された場合、復調部12は、多重化された映像信号を、不図示の分離部によって映像信号および音声信号それぞれに分離する。分離された音声信号は、音声処理部13に出力され、映像信号は、映像処理部14に出力される。
 音声処理部13は、音声信号をデコードし、音声出力部15によって、スピーカ17から出力できる形式であるオーディオ出力信号に変換する。そして、音声処理部13は、変換したオーディオ出力信号を音声出力部15に送信する。音声出力部15は、受信したオーディオ出力信号を、液晶ディスプレイ18に出力される映像信号と同期をとって、スピーカ17に出力する。
 一方、映像処理部14は、映像信号をデコードし、液晶ディスプレイ18において適切に表示できるように映像信号のノイズを低減させたり、コントラストやシャープネス強度を調整したり、適切な表示サイズとなるように拡大または縮小したりするなど、画像処理を施す。映像処理部14において画像処理が施された映像信号は、表示制御部16に出力される。また、表示制御部16は、音声出力部15から出力される音声信号と同期をとって映像信号を液晶ディスプレイ18に出力する。
 また、液晶テレビ1は、読み書き可能な記録媒体としてメモリ9を備えている。メモリ9には、CPU19が各種制御を実行する際に利用する情報やプログラムが格納される他、映像処理部14からの映像信号も一時的に保存される。
 本実施形態では、表示制御部16は、液晶ディスプレイ18の液晶パネルを倍速駆動するとともに、倍速駆動による画像の破綻が視認されないように、液晶ディスプレイ18のバックライトを駆動制御するように構成されている。表示制御部16の具体的な構成について、図1に基づいて説明する。
 図1は、図2に示す表示制御部16および液晶ディスプレイ18の構成を示すブロック図である。表示制御部16は、倍速変換部21、動き情報検出部22、黒挿入領域決定部23、LED輝度制御部24および画像明度制御部25を備えている。また、液晶ディスプレイ18は、液晶パネル26およびバックライト27を備えている。
 バックライト27は、液晶パネル26の背面に配置され、複数のLED28と、LED28を駆動するためのLED駆動部29とを備えている。これにより、バックライト27は、液晶パネル26の光源として機能する。
 映像処理部14からの映像信号は、倍速変換部21および動き情報検出部22に入力される。本実施形態では、1フレーム期間が2つのサブフレームに分割されており、倍速変換部21は、液晶パネル26を2倍速駆動するための倍速映像信号を出力する。まず、図3に基づいて、倍速変換部21による倍速駆動のための処理について説明する。
 図3は、倍速変換部21の処理内容を示すフローチャートである。このフローチャートでは、原画像1、補間画像、および原画像1の次のフレームの原画像2を表示する期間における処理を示している。
 まず、倍速変換部21は、2つに分割されたサブフレームのうち、1番目のサブフレームにおいて、原画像1の画像データを画像明度制御部25に出力するとともに(ステップS1)、映像処理部14から原画像1の次のフレームの原画像2の画像データを取得する(S2)。続いて、倍速変換部21は、取得した原画像2の画像データを、メモリ9に保存する(S3)。このとき、メモリ9には、原画像2の画像データとともに、原画像1の画像データも保存されている。続いて、倍速変換部21は、原画像1の画像データをメモリ9から取得する(S4)。倍速変換部21は、原画像1、原画像2および後述する動き情報検出部22からの動き情報32に基づいて補間画像を作成し、2番目のサブフレームにおいて、補間画像のデータを倍速映像信号として画像明度制御部25に出力する(S5)。また同時に、倍速変換部21は、補間画像のデータ出力「有」を示す補間有無情報31を、LED輝度制御部24に出力する(S6)。補間有無情報31およびLED輝度制御部24については、後述する。
 続いて、倍速変換部21は、メモリ9に保存されていた原画像1の画像データを削除するとともに(S7)、次のフレームの1番目のサブフレームにおいて、原画像2の画像データを倍速映像信号として画像明度制御部25に出力する(S8)。同時に、倍速変換部21は、補間画像のデータ出力「無」を示す補間有無情報31を、LED輝度制御部24に出力する(S9)。続いて、倍速変換部21は、映像処理部14から原画像2の次のフレームの原画像3の画像データを取得し(S10)、その後、S3~S9と同様の処理を繰り返す。
 上記の処理によって、原画像1と原画像2との間に補間画像が挿入され、液晶パネル26が2倍速で駆動される。しかしながら、図17に示すように、動きの異なる画像が混在する領域が存在する映像では、倍速変換部21は、適切な補間画像を生成することができない。そこで、本実施形態では、補間画像の表示期間において、補間画像の破綻が生じている部分を黒、または暗く表示することで、破綻部分が視認されることを防止する。この表示制御は、図1に示す動き情報検出部22、黒挿入領域決定部23、LED輝度制御部24および画像明度制御部25によって実現される。
 上述のように、映像処理部14からの映像信号は、動き情報検出部22にも入力される。動き情報検出部22は、各フレームの原画像同士を比較することにより、液晶パネル26に表示される原画像の動きを検出する。原画像の動きの検出結果を示す動き情報32は、倍速変換部21および黒挿入領域決定部23に出力される。黒挿入領域決定部23は、動き情報32に基づいて、原画像の動きの複雑さを、液晶パネル26の複数の領域毎に評価し、複数の方向への動きが重なる領域や、静止部分・動作部分が重なる領域など、動きの複雑さが高い領域を、黒または暗く表示する黒挿入領域とする。
 ここで、「動きの複雑さ」とは、「動きの方向・大きさの非一様さ」を意味しており、本実施形態では、動きの複雑さを、補間画像で破綻が発生しやすい領域を検出するための指標としている。すなわち、動きの複雑な領域とは、補間画像が破綻しやすい領域、領域内の画像の動きの方向が揃っていない領域、と言い換えることもできる。動きが複雑であるか否かの評価は、例えば、領域内の画像の複数部分(本実施形態では4箇所)の動きのベクトル値の平均を算出し、各部分のベクトル値の分散が所定値より大きいか否かを判定することにより行ってもよい。
 また、ベクトル値の分散を使用せずに動きの複雑さを評価する方法の具体例について、図4に基づいて説明する。図4は、原画像の各領域内の全ての動きを分類した分類表を示している。まず、領域内の動きの方向・大きさに応じて、分類表の対応する場所に、動きを示す点をプロットする。この分類表では、中央部分から遠いマスほど動きが大きいことを示しており、各マスの中央部分に対する方向は、動きの方向に対応している。続いて、領域内の全ての動きの組み合わせについて、動きの違いを計算する。動きの違いは、上記分類表上で、あるマスから別のマスまで移動するために超える境界線の最小数とする。ただし、交点は越えられないものとする。その結果、動きの違いの中で最も大きなものを、その領域の動きの複雑さと認定する。
 図5は、黒挿入領域決定部23の処理内容の概要を示すフローチャートである。黒挿入領域決定部23は、動き情報検出部22からの動き情報32が入力されると、動き情報32に基づき、液晶パネル26の表示画面の複数の領域毎に、原画像の動きの複雑さを評価する(S11)。これにより、動きが複雑な領域を、黒挿入領域に決定し(S12)、黒挿入領域を示す黒挿入領域情報33をLED輝度制御部24に出力する(S13)。
 黒挿入領域決定部23のさらに具体的な処理内容について、図6に基づいて説明する。
 図6の(a)は、液晶パネル26のLED28の配置を示す平面図であり、図6の(b)は、液晶パネル26の表示画面を複数の領域Rに分割した状態を示す図であり、図6の(c)は、液晶パネル26に表示される画像の動きを示す図である。
 図6の(a)に示すように、LED28は、縦4×横10=40個配置されている。なお本実施形態では、LED28として白色LEDを用いている。黒挿入領域決定部23は、図6の(b)に示すように、液晶パネル26の表示画面を、40の領域Rに分割し、図6の(c)に示すように、動き情報32に基づいて、液晶パネル26に表示される画像の動きを各領域R毎に評価する。
 図6の(c)に示す矢印は、画像の動く方向を示しており、丸印は、静止部分を示している。黒挿入領域決定部23は、領域内の画像の動く方向が揃っておらず複雑である場合、当該領域を黒挿入領域Rbと決定する。一方、領域内の画像の動きが揃っている場合、黒挿入領域決定部23は、当該領域を通常領域Raと決定する。
 これにより、図7に示すように、液晶パネル26の表示画面における黒挿入領域Rbが決定される。黒挿入領域決定部23は、黒挿入領域Rbを示す黒挿入領域情報33をLED輝度制御部24に出力する。なお、黒挿入領域Rbは、特許請求の範囲に記載の「特定領域」に相当する。
 LED輝度制御部24は、黒挿入領域情報33に基づいて、LED輝度制御情報34をLED駆動部29に出力し、通常領域Raに対応するLED28(以下、LED28aとする)、および黒挿入領域Rbに対応するLED28(以下、LED28bとする)に対し異なる輝度制御を行うよう、LED駆動部29に指示する。本実施形態では、LED輝度制御部24は、補間画像の表示期間では、LED28bを消灯させる一方、原画像の表示期間では、LED28bの輝度をLED28aの輝度よりも高くなるように、LED駆動部29を制御する。LED28の状態を図8に示す。
 図8の(a)は、補間画像の表示期間におけるLED28の状態を示す図であり、図8の(b)は、原画像の表示期間におけるLED28の状態を示す図である。LED28aの輝度は、補間画像の表示期間と原画像の表示期間とで同一である。これに対し、図8の(a)に示すように、LED28bは、補間画像の表示期間では消灯され、図8の(b)に示すように、原画像の表示期間では、LED28bの輝度が、LED28aの輝度よりも高くなるように制御される。
 図9は、LED輝度制御部24の処理内容を示すフローチャートである。LED輝度制御部24は、黒挿入領域決定部23からの黒挿入領域情報33が入力されると、黒挿入領域情報33に基づいて、黒挿入領域Rbに対応するLED28bを特定する(S21)。続いて、LED輝度制御部24は、画像明度制御部25から入力される画像明度制御範囲情報35に基づいて、LED28bの輝度制御範囲、すなわち、補間画像の表示期間におけるLED28bの輝度と原画像の表示期間におけるLED28bの輝度とを決定する(S22)。画像明度制御部25および画像明度制御範囲情報35の詳細については、後述する。
 同時に、LED輝度制御部24は、倍速変換部21からの補間有無情報31に基づいて、補間画像の表示期間であるか否かを判定する(S23)。その結果、補間画像の表示期間である場合は(S24において「YES」)、LED輝度制御部24は、LED駆動部29に指示して、LED28bを消灯させる(S25)。一方、原画像の表示期間である場合は(S24において「NO」)、LED輝度制御部24は、LED駆動部29に指示して、LED28bの輝度をLED28aの輝度よりも上昇させる(S26)。
 続いて、上記の制御を行った場合の、液晶パネル26の表示画面の明度を図10に示す。図10の(a)は、補間画像の表示期間における液晶パネル26の表示画面の明度を示しており、図10の(b)は、原画像の表示期間における液晶パネル26の表示画面の明度を示している。図10の(a)に示すように、補間画像の表示期間における黒挿入領域Rbの明度は、最大明度の0%であり、図10の(b)に示すように、原画像の表示期間における黒挿入領域Rbの明度は、最大明度の100%である。一方、通常領域Raの明度は、補間画像の表示期間および原画像の表示期間とも、最大明度の50%である。
 通常領域Raにおける画像は、動きが複雑ではないので、補間画像は破綻しにくい。したがって、通常領域Raでは、通常の倍速駆動により残像のない自然な画像が表示される。これに対し、黒挿入領域Rbは、倍速駆動による補間画像の破綻が生じやすい領域である。そこで、本実施形態では、図10の(a)に示すように、補間画像の表示期間にLED28bを消灯させて黒挿入領域Rbの明度を最大明度の0%としている。これにより、補間画像の表示期間に黒挿入領域Rbにおいて破綻が発生しても、破綻部分は視認されない。
 また、原画像の表示期間では、図10の(b)に示すように、黒挿入領域Rbの明度を通常領域Raの明度よりも高くすることにより、黒挿入領域Rbにおける黒挿入による明度低下を補償することができる。さらに、本実施形態では、1フレーム期間における黒挿入領域Rbの平均明度(LED28bの平均輝度)が通常領域Raの明度(LED28aの平均輝度)と等しくなるように制御される。これにより、液晶パネル26の表示画面全体の明度を完全に均一にすることができる。
 また、黒挿入領域Rbでは、フリッカが発生するおそれがあるが、黒挿入領域Rbは、画像の動きが複雑な領域に限定されているため、フリッカの発生領域を表示画面の一部分に限定することができる。これにより、本実施形態では、倍速駆動によって残像の発生を抑えるとともに、倍速駆動による破綻映像の視認を回避しつつ、黒挿入によるフリッカの発生を抑えることができる。
 ここで、通常領域Raの明度が最大明度の50%より明るい場合、例えば、図11に示すように、通常領域Raの明度が最大明度の75%である場合、補間画像の表示期間における黒挿入領域Rbの明度を最大明度の0%とすると(図11の(a))、原画像の表示期間における黒挿入領域Rbの明度を最大明度の100%としても(図11の(b))、黒挿入領域Rbの平均明度は50%であるので、通常領域Raの明度よりも暗くなってしまう(図11の(c))。その結果、図12の(a)に示す倍速映像データを明度制御することなく液晶パネル26に入力すると、図12の(b)に示すように、液晶パネル26に表示される画像の一部が暗くなってしまう。このように、黒挿入領域RbのLED28bの低輝度/高輝度の相殺ができない場合、本実施形態では、図1に示す画像明度制御部25によって、黒挿入領域Rbの明度低下を補償することにより、画面全体の明度の均一化を図っている。
 図13は、画像明度制御部25の処理内容を示すフローチャートである。図1に示すLED輝度制御部24からは、図11の(c)に示すバックライト輝度情報36が出力されており、画像明度制御部25は、バックライト輝度情報36を受け取ると(S31)、黒挿入領域Rbのバックライト輝度を補償する画像明度変換係数を算出する(S32)。画像明度変換係数とは、倍速変換部21から画像明度制御部25に入力される倍速映像データの画像明度の変換率を示しており、画像明度にバックライト輝度を乗じた値が液晶パネル26の画面輝度となる。ここでは、黒挿入領域Rbのバックライト輝度が通常領域Raのバックライト輝度の2/3であるため(50%/75%=2/3)、図14に示すように、倍速映像データの黒挿入領域Rbの画像明度変換係数は、1.50と算出される。なお、通常領域Raでは画像明度を変化させないので、通常領域Raの画像明度変換係数は、1.00である。
 続いて、画像明度制御部25は、算出された画像明度変換係数に基づき、倍速変換部21からの倍速映像データを、図15に示す補正倍速映像データに変換し(S33)、補正倍速映像データを液晶パネル26に出力する(S34)。その結果、図16に示すように、液晶パネル26には、全体の明度が均一な画面が表示される。
 このように、黒挿入領域Rbにおけるバックライト輝度が通常領域Raにおけるバックライト輝度よりも低くなる場合に、倍速画像データの黒挿入領域Rbにおける画像明度を高めることにより、黒挿入によるバックライト輝度の低下を補償することができる。
 なお、画像明度には上限があるため、画像明度制御部25による画像明度制御が無制限に行うことができるわけではない。例えば、画像明度が0~255の範囲で制御できる場合、倍速変換部21から出力される補正前の倍速映像データにおける明度が255のときは、倍速映像データの画像明度がさらに高くなるように補正することはできない。
 そこで、本実施形態では、画像明度制御部25は、補正可能な画像明度の範囲を、上述の画像明度制御範囲情報35としてLED輝度制御部24に出力する。これにより、黒挿入領域RbのLED28bの輝度の通常領域RaのLED28aの輝度に対する変化率が、画像明度制御部25が補償できない変化率とならないように、すなわち、画素値飽和しない範囲で画像明度制御部25が明度制御できるように、LED輝度制御部24のバックライト輝度制御範囲を規定している。
 この場合、LED輝度制御部24は、黒挿入領域Rbの補間画像の表示期間におけるLED28bの輝度を、LED28bの消灯時よりも高めに設定する(例えば最大輝度の40%)。これにより、若干補間画像の破綻が視認されやすくなり、黒挿入による補間破綻を隠す効果が低下するものの、画素値の飽和による明度低下を回避でき、表示画面の明度の均一性を高めることができる。このように、黒挿入領域Rbの明度の設定は、液晶パネル26の画素が飽和しない範囲で、補間画像の破綻の視認性および表示画面全体の明度の均一性を勘案して、適宜設定される。
 また、黒挿入領域決定部23による動きが複雑であるか否かの判定基準は、倍速駆動による破綻の視認性、および黒挿入によるフリッカが発生する領域の割合等を勘案して適宜定められる。例えば、黒挿入領域Rbと判定される複雑さの基準を低く設定した場合、通常領域Raにおいて破綻の発生する可能性が低くなるので、倍速駆動による破綻の視認をより確実に防止できる。ただし、黒挿入領域Rbの液晶パネル26に占める割合が大きくなるので、フリッカが目立ちやすくなる。一方、黒挿入領域Rbと判定される複雑さの基準を高く設定した場合、黒挿入領域Rbの液晶パネル26に示す割合が低くなるので、フリッカの発生をより限定的とすることができる。ただし、通常領域Raにおいて破綻が発生する可能性が高くなる。
 また、本実施形態では、液晶パネル26を分割する各領域Rは、1つのLED28に対応する構成であったが、各領域Rが複数のLED28に対応する構成であってもよい。この場合、各領域Rが1つのLED28に対応する場合に比べ、細かい領域毎の制御はできないが、LED28の制御単位が少なくて済むので、LED輝度制御部24の構成がより簡単になる。
 また、本実施形態では、倍速変換部21は、液晶パネル26を2倍速で駆動する構成であったが、液晶パネル26を3倍速以上で駆動させる構成であってもよい。
 なお、液晶テレビ1の各ブロック、特に表示制御部16が備える倍速変換部21、動き情報検出部22、黒挿入領域決定部23、LED輝度制御部24、および画像明度制御部25は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のようにCPU19を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
 すなわち、液晶テレビ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)19、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9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テレビ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、上記液晶テレビ1に供給し、そのコンピュータ(CPU19)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っても、達成可能である。
 また、液晶テレビ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。
 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。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態について図18ないし図23に基づいて説明すると以下の通りである。前述の実施形態1では、バックライトとして、複数の白色LEDを配置した直下型バックライトを用いた例について説明したが、液晶パネルの複数の領域毎の輝度制御が可能なバックライトであれば、本発明はこれに限定されない。そこで、本実施形態では、本発明に適用可能な他のバックライトおよびLEDの具体例について説明する。
 まず、光源として赤色(R)、緑色(G)および青色(B)のLEDを用いる直下型バックライトについて説明する。
 図18の(a)は、本実施形態に係る図18の(b)は、バックライト40を示す平面図である。図18の(a)に示すように、バックライト40は、筐体41の底部にLED42が配置され、LED42からの光が拡散板43を透過して出射されるように構成された直下型バックライトである。
 図18の(b)に示すように、LED42は、赤色光を発光する赤色LED42rと、緑色光を発光する緑色LED42gと、青色光を発光する青色LED42bとから構成されている。バックライト40では、赤色LED42r、緑色LED42gおよび青色LED42bがこの順に並んだ3つの配列を一組とし、この一組のLED42が連続して複数組設けられている。これにより、各LED42からの光が混色されて、拡散板43から白色光が出射される。
 バックライト40では、個々のLEDが均等に配置されているが、各LEDからの光が混色されて白色光となるような配置であれば、LEDの組み合わせや配列の順序は上記に限定されない。例えば、各LEDの発光効率の観点から、緑色LED42gの個数を、赤色LED42rの個数または青色LED42bの個数よりも多くしてもよい。具体的には、一組のLED42を、1つの赤色LED42r、2つの緑色LED42gおよび1つの青色LED42bで構成してもよい。また、RGBの3色のLEDと白色LEDとを併用してもよい。
 図19は、本実施形態に係るバックライト50を示す平面図である。バックライト50は、筐体51上に16個のLED52が所定の間隔をおいて設けられた構成である。各LED52は、赤色、緑色、及び青色のLED52r、52g、52bを一体的に構成したいわゆるスリーインワン(3in1)タイプの発光ダイオードである。各LED52r、52g、52bからの光が混色されることにより、各LED52は白色光源として機能する。
 続いて、バックライトがエッジライト型である例について説明する。
 図20の(a)は、本実施形態に係るバックライト60を示す概略断面図であり、図20の(b)は、バックライト60を示す平面図である。図20の(a)に示すように、バックライト60は、導光板61、LED62および反射シート63を備えたエッジライト型のバックライトである。図20の(b)に示すように、LED62は、液晶パネル側から見て導光板61の左右に複数配列されている。
 導光板61は、側面から入射したLED62からの光が、上面から液晶パネル側に出射するように構成されている。これにより、導光板61から液晶パネル側に平面状の照明光が出射される。バックライト60では、LED62として白色光を発光する白色LEDが用いられている。
 なお、バックライト60では、LED62が導光板61の左右に配列されていたが、これに限定されず、導光板61の上下にLED62を配列してもよい。また、LED62を導光板61の左右のいずれか一方のみ、または導光板61の上下のいずれか一方のみに配列してもよい。また光源として、RGBの3色のLEDを用いてもよい。
 図21の(a)は、本実施形態に係るバックライト70を示す概略断面図であり、図21の(b)は、バックライト70を示す平面図である。図21の(a)に示すように、バックライト70は、導光板71およびLED72を備えたエッジライト型のバックライトである。図21の(b)に示すように、LED72は、液晶パネル側から見て導光板71の上下に複数配列されている。
 また、LED72は、赤色LED72rと緑色LED72gと青色LED72bとから構成されており、図21の(b)において、赤色LED72rと緑色LED72gと青色LED72bとがこの順に図中左側から一列に配置されている。各LED72からの出射光は、導光板71の内部で混色され、これにより、導光板71の上面から白色光が出射される。
 なお、バックライト70では、導光板71の上下にLED72を配列した構成であるが、これに限定されず、導光板71の上下のいずれか一方にLED72を配列してもよい。また、図22に示すバックライト70’のように、導光板71の左右にLED72を配列してもよい。さらに、バックライト70’において、導光板71の左右のいずれか一方にLED72を配列する構成としてもよい。
 また、RGBの3色のLEDを用いる場合、各LEDを所定の間隔で設けてもよいし、3色のLEDがパッケージングされたLEDパッケージを設けてもよい。
 図23の(a)は、本実施形態に係るバックライト80を示す概略断面図であり、図23の(b)は、バックライト80を示す平面図である。図23の(a)に示すように、バックライト80は、導光板81と複数のLEDパッケージ82と、反射シート83と、基板84と、これらを収容するシャーシ85と、導光板81の前面側に重ねて配置された光学シート86とを備えている。導光板81の左側の側面は、LEDパッケージ82の光が入射する入射面81aを構成している。これにより導光板81は、入射面81aから入射した光を拡散して、図中右側へ導光するようになっている。
 上記複数のLEDパッケージ82は、シャーシ85内に設置された基板84の前面側に実装され、導光板81の入射面81aに沿った配列方向に配列されている。LEDパッケージ82は、異なる色が少なくとも1つ以上含まれた複数のLEDが組み込まれて構成されており、本実施形態では、図23の(b)に示すように、RGBの3色からなる一組のLED82r、82g、82bが1つのLEDパッケージ82を構成している。このLEDパッケージ82は、例えば、一般にマルチチップパッケージと呼ばれている3色LED(例えば、日亜化学工業株式会社製のNSSM038A)を適用することができる。
 なお、LEDパッケージ82に含まれるLEDは、赤色(R)、緑色(G)及び青色(B)を含んでいればよく、その他の色が含まれていてもよい。
 本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、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。
 本発明に係る表示制御装置では、前記LED輝度制御手段は、前記補間画像の表示期間に、前記特定領域に対応するLEDを消灯させることが好ましい。
 上記の構成によれば、補間画像の表示期間に、特定領域に対応するLEDが消灯されるので、補間画像の破綻が完全に視認されなくなる。
 本発明に係る表示制御装置では、前記LED輝度制御手段は、前記特定領域に対応するLEDの前記原画像の表示期間における輝度が、前記通常領域に対応するLEDの輝度よりも高くなるように制御することが好ましい。
 上記の構成によれば、補間画像の表示期間に特定領域に対応するLEDの輝度を低下させることによる、当該LEDの平均輝度低下を補償することができる。これにより、液晶パネル全体の輝度の均一性を高めることができる。
 本発明に係る表示制御装置では、前記LED輝度制御手段は、前記特定領域に対応するLEDの1フレーム期間の平均輝度が、前記通常領域に対応するLEDの輝度と等しくなるように制御することが好ましい。
 上記の構成によれば、液晶パネル全体の輝度を完全に均一にすることができる。
 本発明に係る表示制御装置では、前記液晶パネルに表示される画像の前記特定領域の明度と、前記画像の前記通常領域の明度とが等しくなるように、前記特定領域の画像明度を補正する画像明度制御手段を備えることが好ましい。
 上記の構成によれば、LED輝度制御手段によるLEDの輝度制御の結果、液晶パネルに表示される画像の特定領域の明度と、通常領域の明度とが異なる場合であっても、画像明度制御手段により、特定領域の明度と通常領域の明度とを等しくすることができる。
 本発明に係る表示制御装置では、前記バックライトは、直下型バックライトであってもよい。
 本発明に係る表示制御装置では、前記バックライトは、導光板を備え、該導光板の少なくとも一側端面に前記LEDが配置されているエッジライト型バックライトであってもよい。
 本発明に係る表示制御装置では、前記LEDは、前記液晶パネル側から見て前記導光板の右側端面および左側端面の少なくとも一方に配置されていてもよい。
 本発明に係る表示制御装置では、前記LEDは、前記液晶パネル側から見て前記導光板の上側端面および下側端面の少なくとも一方に配置されていてもよい。
 本発明に係る表示制御装置では、前記バックライトは、前記LEDとして、白色光を発光する白色LEDを備えてもよい。
 本発明に係る表示制御装置では、前記バックライトは、前記LEDとして、赤色光を発光する赤色LEDと、緑色光を発光する緑色LEDと、青色光を発光する青色LEDとを備えてもよい。
 本発明に係る表示制御装置では、前記緑色LEDの個数は、前記赤色LEDの個数または前記青色LEDの個数よりも多いことが好ましい。これにより、発光効率を向上させることができる。
 本発明に係る表示制御装置では、それぞれ1つの赤色LED、緑色LED及び青色LEDが、1つのLEDパッケージを構成していてもよい。
 本発明に係る表示制御装置では、1つの赤色LED、2つの緑色LED及び1つの青色LEDが、1つのLEDパッケージを構成していることが好ましい。これにより、発光効率を向上させることができる。
 本発明に係る液晶表示装置は、上記表示制御装置を備えている。
 上記の構成によれば、残像の発生を回避しつつ、倍速駆動による補間画像の破綻および黒挿入によるフリッカの視認性を抑えることができる液晶表示装置を提供することができる。
 本発明に係るプログラムは、上記表示制御装置の各手段としてコンピュータを動作させるプログラムであり、本発明に係る記録媒体には、当該プログラムが記録されている。
 本発明は、複数のLEDを備えるバックライトを光源として備える液晶表示装置に好適に利用することができる。
 1 液晶テレビ(液晶表示装置)
16 表示制御部(表示制御装置)
19 CPU
21 倍速変換部(倍速駆動手段)
22 動き情報検出部(動き情報検出手段)
23 黒挿入領域決定部(動き情報検出手段)
24 LED輝度制御部(LED輝度制御手段)
25 画像明度制御部(画像明度制御手段)
26 液晶パネル
27 バックライト
28 LED
28a LED
28b LED
40 バックライト
42 LED
42r 赤色LED
42g 緑色LED
42b 青色LED
43 拡散板
50 バックライト
52 LED
52r 赤色LED
52g 緑色LED
52b 青色LED
60 バックライト
61 導光板
62 LED
70 バックライト
70’ バックライト
71 導光板
72 LED
72r 赤色LED
72g 緑色LED
72b 青色LED
80 バックライト
81 導光板
82 LEDパッケージ
82r 赤色LED
82g 緑色LED
82b 青色LED
R 領域
Ra 通常領域
Rb 黒挿入領域

Claims (17)

  1.  複数のLEDを備えるバックライトを光源とする液晶パネルの画像表示を制御する表示制御装置であって、
     1フレーム期間をnのサブフレーム(nは2以上の整数)に分割し、原画像の変化に基づいて生成された補間画像をフレーム間に挿入することにより、前記液晶パネルをn倍速で駆動させる倍速駆動手段と、
     前記原画像の動きの複雑さを、前記液晶パネルの複数の領域毎に評価する動き情報検出手段と、
     前記動き情報検出手段によって領域内の原画像の動きが複雑であると評価された特定領域に対応するLEDの、前記補間画像の表示期間における輝度が、前記特定領域以外の通常領域に対応するLEDの輝度よりも低くなるように、前記複数のLEDを制御するLED輝度制御手段と、を備えることを特徴とする表示制御装置。
  2.  前記LED輝度制御手段は、
     前記補間画像の表示期間に、前記特定領域に対応するLEDを消灯させることを特徴とする請求項1に記載の表示制御装置。
  3.  前記LED輝度制御手段は、
     前記特定領域に対応するLEDの前記原画像の表示期間における輝度が、前記通常領域に対応するLEDの輝度よりも高くなるように制御することを特徴とする請求項1または2に記載の表示制御装置。
  4.  前記LED輝度制御手段は、
     前記特定領域に対応するLEDの1フレーム期間の平均輝度が、前記通常領域に対応するLEDの輝度と等しくなるように制御することを特徴とする請求項3に記載の表示制御装置。
  5.  前記液晶パネルに表示される画像の前記特定領域の明度と、前記画像の前記通常領域の明度とが等しくなるように、前記特定領域の画像明度を補正する画像明度制御手段を備えることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の表示制御装置。
  6.  前記バックライトは、直下型バックライトであることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の表示制御装置。
  7.  前記バックライトは、導光板を備え、該導光板の少なくとも一側端面に前記LEDが配置されているエッジライト型バックライトであることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の表示制御装置。
  8.  前記LEDは、前記液晶パネル側から見て前記導光板の右側端面および左側端面の少なくとも一方に配置されていることを特徴とする請求項7に記載の表示制御装置。
  9.  前記LEDは、前記液晶パネル側から見て前記導光板の上側端面および下側端面の少なくとも一方に配置されていることを特徴とする請求項7または8に記載の表示制御装置。
  10.  前記バックライトは、前記LEDとして、白色光を発光する白色LEDを備えることを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の表示制御装置。
  11.  前記バックライトは、前記LEDとして、赤色光を発光する赤色LEDと、緑色光を発光する緑色LEDと、青色光を発光する青色LEDとを備えることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の表示制御装置。
  12.  前記緑色LEDの個数は、前記赤色LEDの個数または前記青色LEDの個数よりも多いことを特徴とする請求項11に記載の表示制御装置。
  13.  それぞれ1つの赤色LED、緑色LED及び青色LEDが、1つのLEDパッケージを構成していることを特徴とする請求項11に記載の表示制御装置。
  14.  1つの赤色LED、2つの緑色LED及び1つの青色LEDが、1つのLEDパッケージを構成していることを特徴とする請求項11に記載の表示制御装置。
  15.  請求項1~14のいずれか1項に記載の表示制御装置を備える液晶表示装置。
  16.  請求項1~14のいずれか1項に記載の表示制御装置の各手段として、コンピュータを機能させるプログラム。
  17.  請求項16に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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