WO2011074227A1 - プラズマディスプレイ装置の駆動方法、プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイシステム - Google Patents

プラズマディスプレイ装置の駆動方法、プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイシステム Download PDF

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WO2011074227A1
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subfield
eye
plasma display
electrode
sustain
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PCT/JP2010/007211
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貴彦 折口
裕也 塩崎
木子 茂雄
豊 吉濱
石塚 光洋
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パナソニック株式会社
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    • G09G3/2927Details of initialising

Definitions

  • the present invention relates to a driving method for a plasma display device, a plasma display device, and a plasma display capable of stereoscopically viewing a stereoscopic image composed of right-eye images and left-eye images alternately displayed on a plasma display panel using shutter glasses.
  • a driving method for a plasma display device a plasma display device, and a plasma display capable of stereoscopically viewing a stereoscopic image composed of right-eye images and left-eye images alternately displayed on a plasma display panel using shutter glasses.
  • a typical AC surface discharge panel as a plasma display panel includes a front substrate on which a plurality of display electrode pairs each composed of a pair of scan electrodes and sustain electrodes are formed, and a plurality of data.
  • a rear substrate on which electrodes are formed is disposed oppositely, and a large number of discharge cells are formed therebetween. Then, ultraviolet rays are generated by gas discharge in the discharge cell, and phosphors of red, green, and blue colors are excited and emitted by the ultraviolet rays to perform color image display.
  • the subfield method is generally used as a method for driving the panel.
  • one field is divided into a plurality of subfields, and gradation display is performed by causing each discharge cell to emit light or not emit light in each subfield.
  • Each subfield has an initialization period, an address period, and a sustain period.
  • an initialization discharge is generated in the discharge cells, and an initialization operation for forming wall charges necessary for the subsequent address operation is performed.
  • an address operation is performed in which address discharge is selectively generated in the discharge cells in accordance with the image to be displayed to form wall charges in the discharge cells.
  • a sustain operation for generating a sustain discharge in the discharge cell is performed by alternately applying the number of sustain pulses determined for each subfield to the scan electrode and the sustain electrode. Then, by emitting light from the phosphor layer of the discharge cell in which the address operation has been performed, the discharge cell is caused to emit light with a luminance corresponding to the gradation value of the image signal, and an image is displayed in the image display area of the panel.
  • the above-mentioned subfield method has a problem that when the number of scan electrodes increases due to an increase in the screen size, resolution, etc., the time required for the writing period becomes longer and the time that can be spent for the maintenance operation decreases. Arise.
  • the simultaneous writing operation is a driving method in which a scanning pulse is simultaneously applied to a plurality of scanning electrodes to perform the writing operation (see, for example, Patent Document 1).
  • Performing simultaneous write operation can reduce the time spent on the write operation and shorten the write period, so it is possible to increase the number of subfields or increase the time spent on the maintenance operation, for example. Become.
  • a plasma display device as a three-dimensional (3-dimension: hereinafter referred to as “3D”) image display device.
  • a right-eye image and a left-eye image constituting a stereoscopic image (3D image) are alternately displayed on a panel, and a user uses special glasses called shutter glasses to display the images. Observe.
  • the shutter glasses include a right-eye shutter and a left-eye shutter, and the right-eye shutter is opened (a state in which visible light is transmitted) during a period in which the right-eye image is displayed on the panel, and the left-eye shutter. Is closed (a state in which visible light is blocked), and while the left-eye image is displayed, the left-eye shutter is opened and the right-eye shutter is closed.
  • the user can observe the right-eye image only with the right eye, can observe the left-eye image with only the left eye, and can stereoscopically display the display image.
  • the plasma display device used as the 3D image display device in order to display one 3D image, two images of one right eye image and one left eye image are displayed. There must be. Therefore, a user who observes a 3D image through shutter glasses observes the number of images displayed on the panel per second as half the number of fields per second.
  • the field frequency of the image displayed on the panel is 60 Hz
  • the image is a normal image (2D image) that is not a 3D image
  • 60 images per second 60 images per second.
  • a 2D image is displayed.
  • the image is a 3D image, 30 3D images are displayed per second.
  • the field frequency in order to display 60 3D images per second, the field frequency must be set to 120 Hz, which is twice 60 Hz. In that case, the time that can be used to display one right-eye image or one left-eye image is limited to one-half of the time that can be used to display one 2D image.
  • the driving method using the simultaneous writing operation described above is effective as a method for reducing the time required for driving the panel.
  • the resolution (hereinafter referred to as “vertical resolution”) in the direction orthogonal to the scan electrode (hereinafter referred to as “vertical direction”) tends to be lowered.
  • vertical resolution in the direction orthogonal to the scan electrode
  • a write operation is simultaneously performed on the two scan electrodes. Therefore, two adjacent scan electrodes are displayed in one image displayed on the panel. Each discharge cell formed on the top emits light in the same pattern. Therefore, the resolution of the image is reduced to half the number of scan electrodes in the direction (vertical direction) perpendicular to the scan electrodes.
  • the smoothness of the diagonal lines is likely to be lost when displaying an image including a diagonal line pattern as compared with an image having a high vertical resolution.
  • image processing such as dither processing (a technique used to display more gradation values) is performed on the image signal, the pattern is displayed in a region where a specific gradation is displayed. It has also been confirmed that the smoothness of the glass is impaired.
  • a plasma display device used as a 3D image display device when the panel is driven by a driving method using a simultaneous writing operation to display a 3D image, in order to ensure the image display quality, the above-described degradation of the image display quality is required. It is important to suppress this.
  • the driving method of the plasma display device of the present invention is a driving method of a plasma display device including a panel in which a plurality of discharge cells each having a scan electrode, a sustain electrode, and a data electrode are arranged, and a driving circuit for driving the panel.
  • the right-eye field for displaying the right-eye image signal and the left-eye field for displaying the left-eye image signal are alternately displayed on the panel, and each of the right-eye field and the left-eye field has the smallest luminance weight.
  • the field is generated first, then the subfield with the highest luminance weight is generated, and then the other subfields are generated.
  • the scan electrode A line-by-line writing operation for applying a scan pulse to each of the lines is performed, and in the other subfields, a line-to-line simultaneous writing operation for simultaneously applying a scanning pulse to two adjacent scanning electrodes is performed.
  • the plasma display device of the present invention is a plasma display device including a panel in which a plurality of discharge cells having scan electrodes, sustain electrodes, and data electrodes are arranged, and a drive circuit for driving the panel.
  • the drive circuit alternately displays a right-eye field for displaying the right-eye image signal and a left-eye field for displaying the left-eye image signal on the panel, and each of the right-eye field and the left-eye field has a luminance weight.
  • the subfield with the lowest luminance weight, the subfield with the highest luminance weight, the subfield with the highest luminance weight, and the other subfields after that.
  • a line-by-line address operation is performed in which a scan pulse is applied to each scan electrode
  • a line-by-line simultaneous address operation in which a scan pulse is simultaneously applied to two adjacent scan electrodes is performed in the other subfields.
  • the plasma display system of the present invention includes a panel in which a plurality of discharge cells having scan electrodes, sustain electrodes, and data electrodes are arranged, a drive circuit, and shutter glasses.
  • the drive circuit alternately displays the right-eye field for displaying the right-eye image signal and the left-eye field for displaying the left-eye image signal on the panel, and each of the right-eye field and the left-eye field has the highest luminance weight.
  • the subfield with the lowest luminance weight, the subfield with the lowest luminance weight, the subfield with the lowest luminance weight, and the subfield with the highest luminance weight is performed to apply a scan pulse to each one of the scan electrodes.
  • a 2-line simultaneous address operation is performed to simultaneously apply a scan pulse to two adjacent scan electrodes.
  • the drive circuit includes a timing signal output unit that outputs a timing signal synchronized with the right-eye field and the left-eye field. The shutter glasses open and close the right-eye shutter and the left-eye shutter based on the timing signal output from the timing signal output unit.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a structure of a panel used in a plasma display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an electrode array diagram of a panel used in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a circuit block diagram of the plasma display device and an outline of the plasma display system in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a waveform diagram of driving voltage applied to each electrode of the panel used in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the subfield configuration of the plasma display apparatus and the opening / closing operation of the shutter glasses in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the subfield configuration of the plasma display device, the emission luminance in the discharge cells, and the open / closed states of the right-eye shutter and the left-eye shutter according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing the structure of panel 10 used in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • a plurality of display electrode pairs 24 each including a scanning electrode 22 and a sustaining electrode 23 are formed on a glass front substrate 21.
  • a dielectric layer 25 is formed so as to cover the scan electrode 22 and the sustain electrode 23, and a protective layer 26 is formed on the dielectric layer 25.
  • the protective layer 26 is made of a material mainly composed of magnesium oxide (MgO).
  • a plurality of data electrodes 32 are formed on the rear substrate 31, a dielectric layer 33 is formed so as to cover the data electrodes 32, and a grid-like partition wall 34 is formed thereon.
  • a phosphor layer 35 that emits light of each color of red (R), green (G), and blue (B) is provided on the side surface of the partition wall 34 and on the dielectric layer 33.
  • the front substrate 21 and the rear substrate 31 are arranged to face each other so that the display electrode pair 24 and the data electrode 32 intersect with each other with a minute discharge space interposed therebetween.
  • the outer peripheral part is sealed with sealing materials, such as glass frit.
  • a mixed gas of neon and xenon is sealed in the discharge space inside as a discharge gas.
  • a discharge gas having a xenon partial pressure of about 10% is used to improve luminous efficiency.
  • the discharge space is partitioned into a plurality of sections by partition walls 34, and discharge cells are formed at the intersections between the display electrode pairs 24 and the data electrodes 32.
  • a color image is displayed on the panel 10 by discharging and emitting (lighting) these discharge cells.
  • One pixel is composed of three discharge cells that emit blue (B) light.
  • the structure of the panel 10 is not limited to the above-described structure, and may be, for example, provided with a stripe-shaped partition wall.
  • the mixing ratio of the discharge gas is not limited to the above-described numerical values, and may be other mixing ratios.
  • FIG. 2 is an electrode array diagram of panel 10 used in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • the panel 10 includes n scan electrodes SC1 to SCn (scan electrode 22 in FIG. 1) and n sustain electrodes SU1 to SUn (sustain electrode 23 in FIG. 1) that are long in the row direction (line direction). Are arranged, and m data electrodes D1 to Dm (data electrodes 32 in FIG. 1) that are long in the column direction are arranged.
  • FIG. 3 is a circuit block diagram of the plasma display device 40 and an outline of the plasma display system in one embodiment of the present invention.
  • the plasma display system shown in the present embodiment includes a plasma display device 40 and shutter glasses 50 as components.
  • the plasma display device 40 includes a panel 10 in which a plurality of discharge cells having scan electrodes 22, sustain electrodes 23, and data electrodes 32 are arranged, and a drive circuit that drives the panel 10.
  • the drive circuit includes an image signal processing circuit 41, a data electrode drive circuit 42, a scan electrode drive circuit 43, a sustain electrode drive circuit 44, a timing generation circuit 45, and a power supply circuit (not shown) that supplies necessary power to each circuit block. It has.
  • the plasma display device 40 also includes a timing signal output unit 46.
  • the timing signal output unit 46 outputs a shutter opening / closing timing signal for controlling opening / closing of the shutter of the shutter glasses 50 used by the user to the shutter glasses 50.
  • the image signal processing circuit 41 assigns a gradation value to each discharge cell based on the input image signal. Then, the gradation value is converted into image data indicating light emission / non-light emission for each subfield. For example, when the input image signal sig includes an R signal, a G signal, and a B signal, each gradation value of R, G, and B is assigned to each discharge cell based on the R signal, the G signal, and the B signal.
  • the input image signal sig includes a luminance signal (Y signal) and a saturation signal (C signal, RY signal and BY signal, or u signal and v signal)
  • the luminance signal and Based on the saturation signal, R signal, G signal, and B signal are calculated, and then R, G, and B gradation values (gradation values expressed in one field) are assigned to each discharge cell. Then, the R, G, and B gradation values assigned to each discharge cell are converted into image data indicating light emission / non-light emission for each subfield.
  • the input image signal is a 3D image signal having a right-eye image signal and a left-eye image signal. When the 3D image signal is displayed on the panel 10, the right-eye image signal and the left-eye image signal are displayed. Are alternately input to the image signal processing circuit 41 for each field. Therefore, the image signal processing circuit 41 converts the right eye image signal into right eye image data, and converts the left eye image signal into left eye image data.
  • the data electrode drive circuit 42 converts the right-eye image data and the left-eye image data into signals (write pulses) corresponding to the data electrodes D1 to Dm, and applies them to the data electrodes D1 to Dm. .
  • the timing generation circuit 45 generates various timing signals for controlling the operation of each circuit block based on the horizontal synchronization signal and the vertical synchronization signal. Then, the generated timing signal is supplied to each circuit block (image signal processing circuit 41, data electrode drive circuit 42, scan electrode drive circuit 43, sustain electrode drive circuit 44, etc.).
  • the timing generation circuit 45 outputs a shutter opening / closing timing signal for controlling opening / closing of the shutter of the shutter glasses 50 to the timing signal output unit 46.
  • the timing generation circuit 45 turns on the shutter opening / closing timing signal (“1”) when the shutter of the shutter glasses 50 is opened (becomes a state of transmitting visible light), and closes the shutter of the shutter glasses 50 (visible light).
  • the shutter opening / closing timing signal is turned off ("0").
  • the shutter opening / closing timing signal is turned on in accordance with the right eye field for displaying the right eye image signal and turned off in accordance with the left eye field for displaying the left eye image signal (right eye shutter opening / closing timing signal).
  • a timing signal left-eye shutter opening / closing timing signal that is turned on in accordance with the left-eye field for displaying the left-eye image signal and turned off in accordance with the right-eye field for displaying the right-eye image signal.
  • the timing signal output unit 46 has a light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode), and converts the shutter opening / closing timing signal into, for example, an infrared signal and supplies it to the shutter glasses 50.
  • a light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode)
  • Scan electrode drive circuit 43 has an initialization waveform generation circuit, a sustain pulse generation circuit, and a scan pulse generation circuit (not shown).
  • the initialization waveform generating circuit generates an initialization waveform to be applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn during the initialization period.
  • the sustain pulse generating circuit generates a sustain pulse to be applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn during the sustain period.
  • the scan pulse generating circuit includes a plurality of scan electrode driving ICs (scan ICs), and generates scan pulses to be applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn in the address period.
  • Scan electrode driving circuit 43 drives scan electrode SC1 through scan electrode SCn based on the timing signal supplied from timing generation circuit 45, respectively.
  • Sustain electrode drive circuit 44 includes a sustain pulse generation circuit and a circuit for generating voltage Ve1 and voltage Ve2 (not shown). Based on the timing signal supplied from timing generation circuit 45, sustain electrode SU1 to sustain electrode SUn are provided. To drive.
  • the shutter glasses 50 include a right-eye shutter 52R and a left-eye shutter 52L.
  • the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L can be opened and closed independently.
  • the shutter glasses 50 open and close the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L based on the shutter opening / closing timing signal supplied from the timing signal output unit 46.
  • the right-eye shutter 52R opens (transmits visible light) when the right-eye shutter opening / closing timing signal is on, and closes (blocks visible light) when it is off.
  • the left-eye shutter 52L opens (transmits visible light) when the left-eye shutter opening / closing timing signal is on, and closes (blocks visible light) when it is off.
  • the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L can be configured using, for example, liquid crystal.
  • the material constituting the shutter is not limited to liquid crystal, and any material can be used as long as it can switch between blocking and transmitting visible light at high speed. .
  • the plasma display device 40 in the present embodiment performs gradation display by the subfield method.
  • the subfield method one field is divided into a plurality of subfields on the time axis, and a luminance weight is set for each subfield.
  • An image is displayed on the panel 10 by controlling light emission / non-light emission of each discharge cell for each subfield.
  • the image signal input to the plasma display device 40 is a 3D image signal. That is, it is a stereoscopic image signal in which a right-eye image signal and a left-eye image signal are alternately repeated for each field. Then, the right-eye field for displaying the right-eye image signal and the left-eye field for displaying the left-eye image signal are alternately repeated, and a stereoscopic image including the right-eye image and the left-eye image is displayed on the panel 10. .
  • the stereoscopic image (3D image) displayed on the panel 10 is used through shutter glasses 50 that open and close the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L in synchronization with the right-eye field and the left-eye field, respectively. Observe. Thereby, the user can stereoscopically view the 3D image displayed on the panel 10.
  • the right-eye field and the left-eye field differ only in the image signal to be displayed, and the field configuration is the same, such as the number of subfields constituting one field, the luminance weight of each subfield, and the arrangement of subfields. .
  • the configuration of one field and the drive voltage waveform applied to each electrode will be described.
  • the field for right eye and the field for left eye are simply abbreviated as fields.
  • the right-eye image signal and the left-eye image signal are simply abbreviated as image signals.
  • the field frequency (the number of fields generated per second) is set to twice the normal frequency (for example, 120 Hz) so that the user can smoothly observe a 3D moving image. ing. Details of this will be described later.
  • Each of the plurality of subfields included in each field has an initialization period, an address period, and a sustain period.
  • the right-eye field and the left-eye field are each composed of five subfields (subfield SF1, subfield SF2, subfield SF3, subfield SF4, and subfield SF5).
  • Each field has a luminance weight of (1, 16, 8, 4, 2).
  • ⁇ Initialization discharge is generated in the initialization period, and wall charges necessary for subsequent address discharge are formed on each electrode.
  • the initializing operation at this time includes a forced initializing operation that forcibly generates an initializing discharge in all discharge cells regardless of whether or not there has been a discharge, and an address discharge is generated in the address period of the immediately preceding subfield.
  • an initialization period in which the forced initialization operation is performed is referred to as a forced initialization period
  • a subfield having the forced initialization period is referred to as a “forced initialization subfield”.
  • An initialization period for performing the selective initialization operation is referred to as a selective initialization period, and a subfield having the selective initialization period is referred to as a “selective initialization subfield”.
  • the first generated subfield SF1 is a forced initialization subfield in each of the right eye field and the left eye field. That is, the forced initialization operation is performed in the initialization period of subfield SF1, and the selective initialization operation is performed in the initialization periods of the other subfields (subfield SF2 to subfield SF5).
  • the initializing discharge can be generated in all the discharge cells at least once in one field, and the address operation after the forced initializing operation can be stabilized.
  • the light emission not related to the image display is only the light emission due to the discharge of the forced initializing operation in the subfield SF1. Therefore, it is possible to reduce the black luminance, which is the luminance of the black display region where no sustain discharge occurs, and display an image with high contrast on the panel 10.
  • an address pulse is selectively applied to the data electrode 32, and address discharge is generated in the discharge cells to emit light to form wall charges.
  • either the simultaneous writing operation for each two lines or the writing operation for each line is performed in the writing period.
  • the simultaneous writing operation every two lines is an addressing operation in which a scanning pulse is applied simultaneously to every two adjacent scanning electrodes 22.
  • the writing operation for each line is an addressing operation in which a scanning pulse is applied to each scanning electrode 22 one by one.
  • the writing operation is performed for each line in the writing period of subfield SF1 having the smallest luminance weight and subfield SF2 having the largest luminance weight, and the other subfields (subfield SF3 to subfield SF5)
  • simultaneous writing operation is performed every two lines.
  • the simultaneous writing operation is performed every two lines in the subfields (subfield SF3 to subfield SF5) excluding the subfield having the smallest luminance weight and the subfield having the largest luminance weight. This shortens the time required for the writing period.
  • a number of sustain pulses corresponding to the luminance weight determined for each subfield are alternately applied to the display electrode pair 24 to generate a sustain discharge in the discharge cell that has generated the address discharge, thereby Make it emit light.
  • the subfield SF1 that occurs first is the subfield with the smallest luminance weight (for example, luminance weight “1”)
  • the subfield SF2 that is generated second is the subfield with the largest luminance weight (for example, luminance weight “16”)
  • the subfields (subfield SF3 to subfield SF5) are set so that the luminance weight decreases sequentially.
  • the luminance weight is set to.
  • the luminance weight represents a ratio of the luminance magnitudes displayed in each subfield, and the number of sustain pulses corresponding to the luminance weight is generated in the sustain period in each subfield. For example, in the subfield with luminance weight “8”, sustain pulses that are four times the number of subfields with luminance weight “2” are generated in the sustain period, and the number of sustain pulses that is twice that of the subfield with luminance weight “4” is maintained. A pulse is generated during the sustain period. Therefore, the subfield with the luminance weight “8” emits light with about four times the luminance of the subfield with the luminance weight “2”, and emits light with about twice the luminance of the subfield with the luminance weight “4”. Therefore, various gradations can be displayed and images can be displayed by selectively causing each subfield to emit light in a combination according to the image signal.
  • a number of sustain pulses based on the number obtained by multiplying the luminance weight of each subfield by a predetermined proportional constant is applied to each of the display electrode pairs 24.
  • This proportionality constant is the luminance magnification.
  • the luminance magnification when the luminance magnification is 1, four sustain pulses are generated in the sustain period of the subfield having the luminance weight “2”, and the scan electrode 22 and the sustain electrode 23 are maintained twice. A pulse is to be applied.
  • the number of sustain pulses obtained by multiplying the luminance weight of each subfield by a predetermined luminance magnification is applied to each of scan electrode 22 and sustain electrode 23. Therefore, when the luminance magnification is 2 times, the number of sustain pulses generated in the sustain period of the subfield of luminance weight “2” is 8, and when the luminance magnification is 3, the subfield of luminance weight “2” is maintained.
  • the number of sustain pulses generated in the period is 12.
  • the number of subfields constituting one field and the luminance weight of each subfield are not limited to the above values.
  • the structure which switches a subfield structure based on an image signal etc. may be sufficient.
  • FIG. 4 is a waveform diagram of drive voltage applied to each electrode of panel 10 used in plasma display device 40 in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 shows each scan electrode 22 from scan electrode SC1 to scan electrode SC4 performing the address operation first in the address period, scan electrode SCn performing the address operation last in the address period, sustain electrode SU1 to sustain electrode SUn, Drive voltage waveforms applied to the data electrodes D1 to Dm are shown.
  • Scan electrode SCi, sustain electrode SUi, and data electrode Dk in the following represent electrodes selected from each electrode based on image data (data indicating lighting / non-lighting for each subfield).
  • subfield SF1 which is a forced initialization subfield and has the smallest luminance weight
  • voltage 0 (V) is applied to data electrode D1 through data electrode Dm and sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn.
  • voltage Vi1 is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • Voltage Vi1 is set to a voltage lower than the discharge start voltage with respect to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn.
  • a ramp waveform voltage that gently rises from voltage Vi1 to voltage Vi2 is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • Voltage Vi2 is set to a voltage exceeding the discharge start voltage with respect to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn.
  • scan pulse voltage Va is sequentially applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • a scan pulse with a negative voltage Va is applied to the scan electrode SC1 of the first line.
  • an address pulse of a positive voltage Vd is applied to the data electrode Dk of the discharge cell that should emit light in the first line among the data electrodes D1 to Dm.
  • the voltage difference at the intersection between the data electrode Dk of the discharge cell to which the address pulse is applied and the scan electrode SC1 is the difference between the externally applied voltage (voltage Vd ⁇ voltage Va) and the wall voltage on the data electrode Dk and the scan electrode.
  • the difference from the wall voltage on SC1 is added.
  • the voltage difference between data electrode Dk and scan electrode SC1 exceeds the discharge start voltage, and a discharge is generated between data electrode Dk and scan electrode SC1.
  • the voltage difference between sustain electrode SU1 and scan electrode SC1 is the difference between the externally applied voltages (voltage Ve2 ⁇ voltage Va) and sustain electrode SU1.
  • the difference between the upper wall voltage and the wall voltage on the scan electrode SC1 is added.
  • the sustain electrode SU1 and the scan electrode SC1 are not easily discharged but are likely to be discharged. Can do.
  • a discharge generated between the data electrode Dk and the scan electrode SC1 can be triggered to generate a discharge between the sustain electrode SU1 and the scan electrode SC1 in the region intersecting the data electrode Dk.
  • an address discharge is generated in the discharge cell to emit light, a positive wall voltage is accumulated on scan electrode SC1, a negative wall voltage is accumulated on sustain electrode SU1, and a negative wall voltage is also accumulated on data electrode Dk. Is accumulated.
  • an address discharge is generated in the discharge cells that should emit light in the second line.
  • the scan pulse is sequentially applied to scan electrode SC3 to scan electrode SCn, and the address operation similar to the above is sequentially performed until reaching the discharge cell on the n-th line, and the address period ends.
  • the writing operation is performed for each line in the writing period of the subfield having the smallest luminance weight.
  • a sustain pulse is alternately applied to the display electrode pair 24 to generate a sustain discharge in the discharge cell in which the address discharge is generated, thereby causing the discharge cell to emit light.
  • a sustain pulse of positive voltage Vs is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn, and a ground potential as a base potential, that is, voltage 0 (V) is applied to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn.
  • V voltage 0
  • the voltage difference between scan electrode SCi and sustain electrode SUi is the difference between the wall voltage on scan electrode SCi and the wall voltage on sustain electrode SUi added to sustain pulse voltage Vs. It will be a thing.
  • the voltage difference between scan electrode SCi and sustain electrode SUi exceeds the discharge start voltage, and a sustain discharge occurs between scan electrode SCi and sustain electrode SUi. Then, the phosphor layer 35 emits light by the ultraviolet rays generated by this discharge. Further, due to this discharge, a negative wall voltage is accumulated on scan electrode SCi, and a positive wall voltage is accumulated on sustain electrode SUi. Furthermore, a positive wall voltage is also accumulated on the data electrode Dk. In the discharge cells in which no address discharge has occurred in the address period, no sustain discharge occurs, and the wall voltage at the end of the initialization period is maintained.
  • sustain pulses are alternately applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn and sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn. By doing so, sustain discharge is continuously generated in the discharge cells that have generated address discharge in the address period.
  • the number of sustain pulses generated in the sustain period is a number based on the number obtained by multiplying the luminance weight of each subfield by a predetermined luminance magnification, and the number of sustain pulses obtained by multiplying the luminance weight by the luminance magnification is scanned.
  • the voltage is applied to each of the electrode 22 and the sustain electrode 23.
  • more sustain pulses than the number obtained by multiplying the luminance weight by the luminance magnification are applied to each of scan electrode 22 and sustain electrode 23 in the sustain period of subfield SF1. The reason for this will be described later.
  • subfield SF2 which is a selection initialization subfield and has the largest luminance weight
  • voltage Ve1 is applied to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn, and voltage 0 (V) is applied to data electrode D1 through data electrode Dm.
  • a scan waveform SC1 to scan electrode SCn are applied with a ramp waveform voltage that gently decreases from a voltage lower than the discharge start voltage (eg, voltage 0 (V)) toward negative voltage Vi4 that exceeds the discharge start voltage.
  • initialization is performed for the discharge cells that have performed the address operation in the address period of the immediately preceding subfield, that is, the discharge cells that have generated the sustain discharge in the sustain period of the immediately preceding subfield.
  • a selective initialization operation for generating discharge is performed.
  • voltage Ve2 is applied to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn, and voltage Vc is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • a scan pulse is applied to the scan electrode SC1 of the first line, an address pulse is applied to the data electrode Dk of the discharge cell to emit light on the first line based on the image signal, and discharge to emit light on the first line.
  • An address discharge is generated in the cell.
  • a scan pulse is applied to the scan electrode SC2 of the second line, an address pulse is applied to the data electrode Dk of the discharge cell to emit light on the second line based on the image signal, and discharge to emit light on the second line.
  • An address discharge is generated in the cell.
  • the scan pulse is sequentially applied to scan electrode SC3 to scan electrode SCn, and the address operation similar to the above is sequentially performed until reaching the discharge cell on the n-th line, and the address period ends.
  • the writing operation for each line is performed even in the writing period of the subfield having the largest luminance weight.
  • sustain pulses of the number obtained by multiplying the brightness weight by a predetermined brightness magnification are alternately applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn and sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn, respectively, and in the write period.
  • a sustain discharge is continuously generated in the discharge cell in which the address discharge is generated.
  • a ramp waveform voltage that gently rises toward voltage Vr is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • voltage Ve2 is applied to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn
  • voltage Vc is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • a scan pulse is simultaneously applied to the scan electrode SC1 of the first line and the scan electrode SC2 of the second line.
  • an address pulse is applied to the data electrode Dk of the discharge cell that should emit light in the first line among the data electrodes D1 to Dm.
  • Discharge occurs between data electrode Dk and scan electrode SC1, and between data electrode Dk and scan electrode SC2. Further, a discharge generated between data electrode Dk and scan electrode SC1 is triggered to generate a discharge between sustain electrode SU1 and scan electrode SC1 in a region intersecting with data electrode Dk.
  • a discharge generated between scan electrode SC2 is triggered, and a discharge is generated between sustain electrode SU2 and scan electrode SC2 in a region intersecting data electrode Dk.
  • an address discharge is generated in the discharge cell to emit light
  • positive wall voltage is accumulated on scan electrode SC1 and scan electrode SC2
  • negative wall voltage is accumulated on sustain electrode SU1 and sustain electrode SU2
  • a negative wall voltage is also accumulated on the data electrode Dk.
  • address discharge is also generated in the discharge cells in the second line.
  • the voltage at the intersection between the data electrode 32 and the scan electrode SC1 to which no address pulse is applied and the voltage at the intersection between the data electrode 32 and the scan electrode SC2 do not exceed the discharge start voltage. Does not occur.
  • a scan pulse is simultaneously applied to the scan electrode SC3 of the third line and the scan electrode SC4 of the fourth line, and the data of the discharge cell to be emitted in the third line among the data electrodes D1 to Dm based on the image signal.
  • An address pulse is applied to the electrode Dk.
  • scan pulses are sequentially applied to the scan electrode SCp (p is an odd number) of the odd-numbered line and the scan electrode SCp + 1 of the next even-numbered line, and the data electrode D1 based on the image signal.
  • An address operation is performed in which an address pulse is applied to the data electrode Dk of the discharge cell that should emit light on the p-th line of the data electrode Dm.
  • the simultaneous writing operation is performed every two lines in the writing period of the subfield SF3 as described above.
  • the discharge cells on the two adjacent lines that is, the discharge cells on the odd line and the discharge cells on the even line emit light in the same pattern.
  • the time required for the writing operation can be reduced to about half of the writing for each line.
  • the combination of the scanning electrodes 22 that perform the simultaneous writing operation every two lines is changed every two fields. For example, in a certain right-eye field Fn and the subsequent left-eye field Fn + 1, when performing the simultaneous writing operation for every two lines, the scan pulse is simultaneously applied to the odd-numbered scan electrode SCp and the next even-numbered scan electrode SCp + 1. And an address pulse is applied to the data electrode Dk of the discharge cell that should emit light on the p-th line based on the image signal, and the address operation is performed.
  • the number of sustain pulses obtained by multiplying the brightness weight by a predetermined brightness magnification is alternately applied to each of scan electrode SC1 through scan electrode SCn and sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn.
  • a sustain discharge is continuously generated in the discharge cell in which the address discharge is generated.
  • a ramp waveform voltage that gently rises toward voltage Vr is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • the operation in the initialization period of the subsequent subfield SF4 and subfield SF5 is a selective initialization operation similar to the initialization period of the subfield SF3.
  • the operation in the writing period of the subfield SF4 and the subfield SF5 is a simultaneous writing operation for every two lines similar to the operation of the subfield SF3.
  • the operation in the sustain period of subfield SF4 and subfield SF5 is the same as that of subfield SF3 except for the number of sustain pulses generated.
  • the voltage Vd is 60 (V).
  • these voltage values are merely examples.
  • Each voltage value is desirably set to an optimal value as appropriate in accordance with the characteristics of the panel 10 and the specifications of the plasma display device 40.
  • the voltage Ve1 and the voltage Ve2 may be equal to each other, and the voltage Vc may be a positive voltage.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the subfield configuration of the plasma display device 40 and the opening / closing operation of the shutter glasses 50 in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows scan electrode SC1 that performs the address operation first in the address period, scan electrode SCn that performs the address operation last in the address period, sustain electrode SU1 to sustain electrode SUn, and data electrode D1 to data electrode Dm.
  • the drive voltage waveform to be applied and the opening / closing operations of the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L are shown.
  • FIG. 5 shows four fields (field F1 to field F4).
  • a right eye field and a left eye field are alternately generated.
  • the field F ⁇ b> 1 and the field F ⁇ b> 3 are right-eye fields, and the right-eye image signal is displayed on the panel 10.
  • Fields F2 and F4 are fields for the left eye, and display the image signal for the left eye on the panel 10.
  • a user who observes a 3D image displayed on the panel 10 through the shutter glasses 50 recognizes an image (right-eye image and left-eye image) displayed in two fields as one 3D image. Therefore, the number of images displayed on the panel 10 per second is observed by the user as half the number of fields displayed per second.
  • the field frequency of the 3D image displayed on the panel (the number of fields generated per second) is 60 Hz
  • the field frequency must be set to 120 Hz, which is twice 60 Hz. Therefore, in this embodiment, the field frequency (the number of fields generated per second) is set to twice the normal frequency (for example, 120 Hz) so that the user can smoothly observe the 3D moving image. ing.
  • the opening / closing operation of the shutter 52R for the right eye and the shutter 52L for the left eye of the shutter glasses 50 is controlled based on on / off of the shutter opening / closing timing signal output from the timing signal output unit 46. That is, the timing generation circuit 45 operates in the left-eye field (for example, the field F2 or the field F4) so that the right-eye shutter 52R is opened and the left-eye shutter 52L is closed in the right-eye field (for example, the field F1 or the field F3).
  • the timing generation circuit 45 operates in the left-eye field (for example, the field F2 or the field F4) so that the right-eye shutter 52R is opened and the left-eye shutter 52L is closed in the right-eye field (for example, the field F1 or the field F3).
  • shutter opening / closing timing signals (a right eye shutter opening / closing timing signal and a left eye shutter opening / closing timing signal) are generated so that the left eye shutter 52L is opened and the right eye shutter 52R is closed, and the shutter glasses 50 are supplied from the timing signal output unit 46. Output to. Details of these operations will be described later.
  • the right-eye field and the left-eye field are each composed of five subfields (SF1, SF2, SF3, SF4, SF5), and each subfield has a luminance weight of (1, 16, 8, 4, 2). .
  • SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 subfields
  • each subfield has a luminance weight of (1, 16, 8, 4, 2).
  • the phosphor layer 35 has afterglow characteristics depending on the material constituting the phosphor.
  • This afterglow is a phenomenon in which the phosphor continues to emit light even after the end of the discharge. The higher the luminance when the phosphor emits light, the stronger the afterglow.
  • the afterglow has a time constant corresponding to the characteristics of the phosphor, and the emission luminance gradually attenuates with the passage of time according to the time constant. For this reason, the higher the luminance when the phosphor emits light, the longer the time required for attenuation.
  • Light emission generated in a subfield with a large luminance weight has higher luminance than light emission generated in a subfield with a small luminance weight. Therefore, the afterglow due to light emission generated in a subfield with a large luminance weight has higher luminance and the time required for attenuation than the afterglow due to light emission generated in a subfield with a small luminance weight.
  • the afterglow that leaks into the subsequent field increases compared to when the final subfield is a subfield with a small luminance weight.
  • the plasma display device 40 that alternately generates the right-eye field and the left-eye field and displays a 3D image on the panel 10
  • the afterglow generated in one field leaks into the subsequent field, the afterglow Will be observed by the user as unnecessary light emission not related to the image signal. This phenomenon is crosstalk, and as the crosstalk increases, stereoscopic vision is hindered and image display quality deteriorates.
  • a subfield with a large luminance weight is generated early in one field so that strong afterglow is converged within the own field as much as possible.
  • the subfield may be a subfield having a small luminance weight so that afterglow leakage into the next field is reduced as much as possible.
  • the subfield SF1 in order to reduce the black luminance and stabilize the address discharge, the subfield SF1 is used as a forced initialization subfield, and the other subfields are used as selective initialization subfields. Therefore, during the initializing period of subfield SF1, initializing discharge can be generated in all the discharge cells, and wall charges and priming particles necessary for the address operation can be generated. However, this wall charge and priming particles are gradually lost over time.
  • wall charges and priming particles in the last subfield of one field are written in the middle subfield (for example, any one or a plurality of subfields of subfield SF1 to subfield SF4).
  • a comparison is made between a discharge cell that operates and a discharge cell that does not perform an address operation in a subfield in the middle. In that case, the wall charges and priming particles are less in the discharge cells that do not perform the address operation in the subfields in the middle.
  • a sustain discharge is generated along with the address operation, and wall charges and priming particles are generated.
  • the sustain discharge does not occur until after the initialization operation of the subfield SF1 and immediately before the final subfield. Therefore, there is no opportunity to generate wall charges and priming particles, and as a result, the wall charges and priming particles in the discharge cell are reduced more.
  • a sustain discharge is generated in a discharge cell displaying a bright gradation, but no sustain discharge is generated in a discharge cell displaying a dark gradation.
  • no sustain discharge may occur in the subfield having the largest luminance weight.
  • the number of discharge cells that emit light increases as the luminance field has a smaller subfield. Therefore, although depending on the design of the image, when a general moving image is displayed on the panel 10, it can be said that the subfield with the smallest luminance weight has a higher probability of generating the sustain discharge than the subfield with the largest luminance weight. . In other words, the subfield with the largest luminance weight has a lower probability of generating a sustain discharge than the subfield with the smallest luminance weight.
  • the probability that a sustain discharge occurs in the subfield SF1 is low.
  • the number of discharge cells in which the address operation becomes unstable increases.
  • the subfield SF1 is the subfield with the smallest luminance weight
  • the subfield SF2 is the subfield with the largest luminance weight
  • the luminance values of the subfields after the subfield SF3 are sequentially reduced.
  • the subfield SF1 is a forced initialization subfield
  • an address discharge can be generated while the priming generated by the forced initialization operation remains, and the address operation can be performed stably. it can. Accordingly, a stable address discharge can be generated even in a discharge cell that emits light only in a subfield having the smallest luminance weight.
  • afterglow can be sequentially reduced after subfield SF3, and afterglow leaks into the next field, that is, Crosstalk can be reduced.
  • the above-described reduction in crosstalk and stabilization of the write operation in the final subfield can be achieved at the same time.
  • the writing operation for each line is performed in the writing period of the subfield SF1 and the subfield SF2 of each field, and the simultaneous writing operation for every two lines is performed in the writing period of the subfields SF3 to SF5.
  • a scan pulse is simultaneously applied to the odd-numbered scan electrode SCp and the next even-numbered scan electrode SCp + 1 in the address period of the subfields SF3 to SF5.
  • an address pulse is applied to the data electrode Dk of the discharge cell that should emit light on the p-th line, and a simultaneous address operation is performed every two lines.
  • the scan pulse is simultaneously applied to the even-numbered scan electrode SCp + 1 and the next odd-numbered scan electrode SCp + 2 in the address period of the subfield SF3 to subfield SF5. Then, an address pulse is applied to the data electrode Dk of the discharge cell that should emit light on the (p + 1) -th line based on the image signal, and a simultaneous address operation is performed every two lines.
  • a scan pulse is simultaneously applied to the odd-numbered scan electrode SCp and the next even-numbered scan electrode SCp + 1 in the address period of the subfield SF3 to subfield SF5. Based on this, an address pulse is applied to the data electrode Dk of the discharge cell that should emit light on the p-th line, and a simultaneous address operation is performed every two lines.
  • a scan pulse is simultaneously applied to the even-numbered scan electrode SCp + 1 and the next odd-numbered scan electrode SCp + 2 in the address period of the subfields SF3 to SF5. Then, an address pulse is applied to the data electrode Dk of the discharge cell that should emit light on the (p + 1) -th line based on the image signal, and a simultaneous address operation is performed every two lines.
  • 3D images are displayed on the panel 10 by repeating the operations of the above-described fields F1 to F4 in the subsequent fields in the same manner.
  • the writing operation is performed for each line in the writing period of the subfield SF1 having the smallest luminance weight and the subfield SF2 having the largest luminance weight, and every two lines in the writing period after the subfield SF3. Perform simultaneous write operation. Next, the reason will be described.
  • the conventional driving method using the simultaneous writing operation can shorten the writing period, and is therefore an effective driving method when the time used for displaying an image must be shortened.
  • each discharge cell formed on the two adjacent scanning electrodes 22 emits light in exactly the same pattern, so that there is a problem that the vertical resolution is likely to be lowered. .
  • image quality deterioration due to a decrease in vertical resolution is easily noticeable.
  • the subfield SF2 is a subfield having the largest luminance weight, and has a main function in displaying the outline of the symbol in the display image. Therefore, by performing the writing operation for each line in the writing period of the subfield SF2, in the subfield having the largest luminance weight, the discharge cells on each line can be lit in a pattern according to the image signal. It is possible to suppress a decrease in vertical resolution at the contour of the image.
  • the number of 3D images displayed per second is as follows. Half the field frequency. Therefore, in order to display the same number of 3D images (1 second) as the conventional image (2D image) on the panel 10, the field frequency must be doubled by setting the time for one field to half that of the conventional image.
  • the writing operation is performed line by line in the writing period of the subfield SF1 having the smallest luminance weight.
  • the discharge cells on each line can be lit in different patterns, so that the effect of image signal processing such as dithering and error diffusion is reduced. be able to. Therefore, it is possible to display gradation smoothly even for an image with low luminance.
  • the time required for the writing period of subfield SF1 and subfield SF2 is longer than the time required for the writing period of subfield SF3 to subfield SF5.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the subfield configuration of the plasma display device 40, the emission luminance in the discharge cells, and the open / closed states of the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a driving voltage waveform applied to scan electrode SC1, a waveform indicating light emission luminance (relative value), and open / closed states of right eye shutter 52R and left eye shutter 52L of shutter glasses 50.
  • FIG. 6 shows two fields (right-eye field F1 and left-eye field F2).
  • the light emission luminance is relatively represented, and the vertical axis indicates that the value increases toward the top and the light emission luminance increases.
  • the open / closed state of the shutter the open / closed state of the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L is expressed using transmittance, and the vertical axis represents the transmittance (transmittance) when the shutter is fully open.
  • the transmittance of the shutter is relatively represented by assuming that the transmittance (when the transmittance is minimum) at 100% is 0% and the transmittance when the shutter is completely closed (when the transmittance is minimum) is 0%.
  • the horizontal axis represents time.
  • the phosphor layer 35 used in the panel 10 has afterglow characteristics depending on the material constituting the phosphor. For example, there is a phosphor material having the characteristic that afterglow lasts for several milliseconds after the end of the sustain discharge.
  • the afterglow generated in one field leaks into the following field, the afterglow is observed by the user as crosstalk. For example, if the left-eye image is displayed on the panel 10 after the field for displaying the right-eye image ends and before the afterimage due to the afterglow of the right-eye image disappears, the crosstalk in which the right-eye image is mixed into the left-eye image. Occurs.
  • the image display quality is image display quality for a user who observes a 3D image through the shutter glasses 50.
  • this crosstalk can be reduced by not opening the left-eye shutter 52L (right-eye shutter 52R) until the afterglow of the right-eye image (left-eye image) is sufficiently attenuated. .
  • the time required for the writing period of subfield SF1 and subfield SF2 is longer than the time required for the writing period of subfield SF3 to subfield SF5. Accordingly, the time from the end of the previous field to the start of the sustain period of the subfield SF2 is longer than that of the other subfields. During this time, the afterglow generated in the previous field is sufficiently attenuated. Can be made.
  • the shutter opening / closing timing signal is output from the timing signal output unit 46 to the shutter glasses 50 so that the shutters (the left-eye shutter 52L and the right-eye shutter 52R) can be opened immediately before the sustain period of the subfield SF2, the subfield This afterglow can be prevented from entering the eyes of the user without blocking the light emission of SF2, and crosstalk can be reduced.
  • the shutter glasses 50 it takes a time corresponding to the characteristics of the material (for example, liquid crystal) constituting the shutter from the time when the shutter starts to be closed to the time when the shutter is closed, or from the time when the shutter starts to be fully opened. For example, in the shutter glasses 50, it takes about 0.5 msec from the start of closing the shutter until the shutter is fully closed (for example, until the transmittance of the shutter is changed from 100% to 10%). It may take about 2 msec to complete (for example, until the transmittance of the shutter is changed from 0% to 90%).
  • the material for example, liquid crystal
  • the opening / closing timing of the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L is set.
  • the timing generation circuit 45 starts opening the right eye shutter 52R before the start of the sustain period of the subfield SF1, and immediately before the start of the sustain period of the subfield SF2.
  • Shutter timing signal is generated and output from the timing signal output unit 46 to the shutter glasses 50.
  • the left-eye shutter 52L starts to open before the start of the sustain period of the subfield SF1, and the left-eye shutter 52L is fully opened just before the start of the sustain period of the subfield SF2.
  • the shutter opening / closing timing signal (left-eye shutter opening / closing timing signal) is generated so that the left-eye shutter 52L starts to close after the sustain pulse of the sustain period of the subfield SF5 as the final subfield has been generated. Then, the signal is output from the timing signal output unit 46 to the shutter glasses 50.
  • the shutter opening / closing of the shutter glasses 50 is controlled as described above, the shutter corresponding to the image displayed in the field (the left-eye shutter 52L or the right-eye shutter 52R) is about to open during the maintenance period of the subfield SF1.
  • the transmittance is less than 100%.
  • the transmittance in the sustain period of the subfield SF1 is 50%
  • the user who observes the 3D image through the shutter glasses 50 seems to emit light at half of the original luminance.
  • the number of sustain pulses generated during the sustain period of subfield SF1 is corrected based on the transmittance of the shutter. Specifically, the luminance weight of the subfield SF1 is multiplied by a predetermined luminance magnification, and the multiplication result is further multiplied by the reciprocal of the shutter transmittance. Thus, the number of sustain pulses generated in the sustain period of subfield SF1 is determined.
  • the sustain period of the subfield SF1 is Four sustain pulses are generated, and the sustain pulse is applied twice to each of scan electrode 22 and sustain electrode 23.
  • the shutter transmittance is less than 100% in the sustain period of the subfield SF1
  • the user who observes the 3D image through the shutter glasses 50 sets the luminance weight “1” in the sustain period of the subfield SF1.
  • the corresponding emission luminance can be observed. Therefore, when a 3D image is displayed on the panel 10, gradation can be displayed with high accuracy while reducing crosstalk.
  • the transmittance of the shutter is the transmittance of the shutter corresponding to the image displayed in the field (the left-eye shutter 52L or the right-eye shutter 52R).
  • the shutter is fully closed means that the shutter transmittance is 10% or less
  • the shutter is fully open means that the shutter transmittance is 90% or more.
  • the shutter glasses 50 are used during the initialization period (forced initialization period) of the forced initialization subfield (subfield SF1) in both the right-eye field and the left-eye field.
  • Both the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L are in a closed state. That is, the light emission generated by the forced initialization operation is blocked by the right-eye shutter 52R and the left-eye shutter 52L, and does not enter the eyes of the user.
  • the user who observes the 3D image through the shutter glasses 50 cannot see the light emission due to the forced initialization operation, and the luminance of the emitted light is reduced in the black luminance.
  • the user can observe a high-contrast image with reduced black luminance.
  • each of the right-eye field and the left-eye field is configured by five subfields.
  • the present invention is not limited to the above-described numerical values. .
  • the number of subfields is increased to 6 or more, the number of gradations that can be displayed on the panel 10 can be further increased.
  • the number of subfields constituting each field may be optimally set according to the specifications of the plasma display device 40 and the like.
  • the luminance weight of the subfield is a power of “2” and the luminance weight of each subfield is (1, 16, 8, 4, 2) as an example.
  • the luminance weight of the subfield is not limited to the above numerical value. For example, by setting the luminance weight of each subfield to (1, 12, 7, 3, 2), etc., it is possible to provide redundancy to the combination of subfields that determine the gradation, and to suppress the occurrence of moving image pseudo contours. Coding becomes possible.
  • drive voltage waveform shown in FIG. 4 is only an example in the embodiment of the present invention, and the present invention is not limited to these drive voltage waveforms.
  • each circuit block shown in the embodiment of the present invention may be configured as an electric circuit that performs each operation shown in the embodiment, or a microcomputer that is programmed to perform the same operation. May be used.
  • the specific numerical values shown in the embodiments of the present invention are set based on the characteristics of the panel 10 having a screen size of 50 inches and the number of display electrode pairs 24 of 1080. It is just an example. The present invention is not limited to these numerical values, and each numerical value is desirably set optimally in accordance with the characteristics of the panel and the specifications of the plasma display device. Each numerical value is allowed to vary within a range where the above-described effect can be obtained. Further, the number of subfields and the luminance weight of each subfield are not limited to the values shown in the embodiment of the present invention, and the subfield configuration may be switched based on an image signal or the like. Good.
  • the present invention provides a plasma display device that can be used as a 3D image display device, which can stably generate an address discharge and improve image display quality while shortening an address period. It is useful as a device and in addition as a plasma display system.

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Abstract

 プラズマディスプレイ装置の画像表示品質の低下を抑制しつつ書込み期間を短縮する。そのために、プラズマディスプレイパネルと駆動回路とを備えたプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、右目用画像信号を表示する右目用フィールドと左目用画像信号を表示する左目用フィールドとを交互にプラズマディスプレイパネルに表示するとともに、右目用フィールドおよび左目用フィールドのそれぞれは、輝度重みの最も小さいサブフィールドを最初に発生し、次に輝度重みの最も大きいサブフィールドを発生し、それ以降にその他のサブフィールドを発生し、輝度重みの最も小さいサブフィールドおよび輝度重みの最も大きいサブフィールドでは、走査電極の1本ずつに走査パルスを印加する1ライン毎書込み動作を行い、その他のサブフィールドでは隣接する2本の走査電極に同時に走査パルスを印加する2ライン毎同時書込み動作を行う。

Description

プラズマディスプレイ装置の駆動方法、プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイシステム
 本発明は、プラズマディスプレイパネルに交互に表示される右目用画像と左目用画像とからなる立体画像をシャッタ眼鏡を用いて立体視することができるプラズマディスプレイ装置の駆動方法、プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイシステムに関する。
 プラズマディスプレイパネル(以下、「パネル」と略記する)として代表的な交流面放電型パネルは、1対の走査電極と維持電極とからなる表示電極対が複数形成された前面基板と、複数のデータ電極が形成された背面基板とを対向配置し、その間に多数の放電セルが形成されている。そして、放電セル内でガス放電により紫外線を発生させ、この紫外線で赤色、緑色および青色の各色の蛍光体を励起発光させてカラーの画像表示を行う。
 パネルを駆動する方法としては一般にサブフィールド法が用いられている。サブフィールド法では、1フィールドを複数のサブフィールドに分割し、それぞれのサブフィールドで各放電セルを発光または非発光させることにより階調表示を行う。各サブフィールドは、初期化期間、書込み期間および維持期間を有する。
 初期化期間では、放電セルに初期化放電を発生し、続く書込み動作に必要な壁電荷を形成する初期化動作を行う。書込み期間では、表示する画像に応じて放電セルで選択的に書込み放電を発生して放電セル内に壁電荷を形成する書込み動作を行う。維持期間では、サブフィールド毎に定められた数の維持パルスを走査電極と維持電極とに交互に印加して放電セルに維持放電を発生する維持動作を行う。そして、書込み動作を行った放電セルの蛍光体層を発光させることにより、その放電セルを画像信号の階調値に応じた輝度で発光させて、パネルの画像表示領域に画像を表示する。
 上記のサブフィールド法では、パネルの大画面化、高精細度化等により走査電極の数が増加すると、書込み期間に要する時間が長くなり、維持動作に費やすことができる時間が減少するという問題が生じる。
 この問題を解決するために、「同時書込み動作」を行う駆動方法が提案されている。同時書込み動作とは、複数の走査電極に同時に走査パルスを印加して書込み動作を行う駆動方法である(例えば、特許文献1参照)。同時書込み動作を行うと、書込み動作に費やす時間を短縮して書込み期間を短縮することができるので、例えば、サブフィールドの数を増やしたり、あるいは維持動作に費やす時間を増やす、といったことが可能になる。
 また、3次元(3 Dimension:以下「3D」と記す)画像表示装置としてプラズマディスプレイ装置を応用することが検討されている。
 このプラズマディスプレイ装置では、立体視用の画像(3D画像)を構成する右目用画像と左目用画像とをパネルに交互に表示し、使用者は、シャッタ眼鏡と呼ばれる特殊な眼鏡を用いてその画像を観測する。
 シャッタ眼鏡は、右目用のシャッタと左目用のシャッタとを備え、パネルに右目用画像が表示されている期間は右目用のシャッタを開く(可視光を透過する状態のこと)とともに左目用のシャッタを閉じ(可視光を遮断する状態のこと)、左目用画像が表示されている期間は左目用のシャッタを開くとともに右目用のシャッタを閉じる。これにより、使用者は、右目用画像を右目だけで観測し、左目用画像を左目だけで観測することができ、表示画像を立体視することができる。
 このように、3D画像表示装置として用いられるプラズマディスプレイ装置においては、1枚の3D画像を表示するために、1枚の右目用画像と1枚の左目用画像との2枚の画像を表示しなければならない。そのため、シャッタ眼鏡を通して3D画像を観測する使用者には、1秒間にパネルに表示される画像の数が、1秒間のフィールドの数の半分の数として観測される。
 例えば、パネルに表示される画像のフィールド周波数(1秒間に発生するフィールドの数)が60Hzのとき、その画像が3D画像ではない通常の画像(2D画像)であれば、1秒間に60枚の2D画像が表示されるが、その画像が3D画像であれば、1秒間に30枚の3D画像が表示されることになる。
 したがって、1秒間に60枚の3D画像を表示するためには、フィールド周波数を60Hzの2倍の120Hzに設定しなければならない。その場合、1枚の右目用画像または1枚の左目用画像を表示するために使用できる時間は、1枚の2D画像を表示するために使用できる時間の2分の1に制限される。
 このような場合、パネルの駆動に要する時間を削減する方法として、上述した同時書込み動作を用いた駆動方法が有効である。しかしながら、同時書込み動作を用いた駆動方法では、走査電極に直行する方向(以下、「垂直方向」と記す)の解像度(以下、「垂直解像度」と記す)が低下しやすい。例えば、隣接する2本の走査電極に同時に走査パルスを印加する場合、それら2本の走査電極に同時に書込み動作を行うので、パネルに表示される1枚の画像において、隣接する2本の走査電極上に形成される各放電セルが同じパターンで発光する。そのため、走査電極に直行する方向(垂直方向)に関して、画像の解像度は、走査電極の数の半分に低下する。
 垂直解像度が低下すると、斜め線の図柄が含まれている画像を表示する際に、垂直解像度が高い画像と比較して、その斜め線の滑らかさが損なわれやすい。特に、斜め線が特定のスピードで移動する動画像では、斜め線の劣化が目につきやすいことが確認されている。また、垂直解像度が低下すると、ディザ処理(より多くの階調値を表示するために用いられる手法)等の画像処理を画像信号に対して行うときに、特定の階調を表示する領域において図柄の滑らかさが損なわれることも確認されている。
 3D画像表示装置として用いるプラズマディスプレイ装置において、同時書込み動作を用いた駆動方法によりパネルを駆動して3D画像を表示する際に、画像表示品質を確保するためには、上述した画像表示品質の低下を抑制することは重要である。
特開2008-116894号公報
 本発明のプラズマディスプレイ装置の駆動方法は、走査電極と維持電極とデータ電極とを有する放電セルを複数配列したパネルと、パネルを駆動する駆動回路とを備えたプラズマディスプレイ装置の駆動方法である。そして、右目用画像信号を表示する右目用フィールドと左目用画像信号を表示する左目用フィールドとを交互にパネルに表示するとともに、右目用フィールドおよび左目用フィールドのそれぞれは、輝度重みの最も小さいサブフィールドを最初に発生し、次に輝度重みの最も大きいサブフィールドを発生し、それ以降にその他のサブフィールドを発生し、輝度重みの最も小さいサブフィールドおよび輝度重みの最も大きいサブフィールドでは、走査電極の1本ずつに走査パルスを印加する1ライン毎書込み動作を行い、その他のサブフィールドでは隣接する2本の走査電極に同時に走査パルスを印加する2ライン毎同時書込み動作を行う。
 この方法により、3D画像表示装置として使用可能なプラズマディスプレイ装置において、3D画像を表示する際に、書込み期間を短縮しつつ書込み放電を安定に発生して画像表示品質を高め、滑らかな動画の3D画像をパネルに表示することができる。
 本発明のプラズマディスプレイ装置は、走査電極と維持電極とデータ電極とを有する放電セルを複数配列したパネルと、パネルを駆動する駆動回路とを備えたプラズマディスプレイ装置である。そして、駆動回路は、右目用画像信号を表示する右目用フィールドと左目用画像信号を表示する左目用フィールドとを交互にパネルに表示するとともに、右目用フィールドおよび左目用フィールドのそれぞれは、輝度重みの最も小さいサブフィールドを最初に発生し、次に輝度重みの最も大きいサブフィールドを発生し、それ以降にその他のサブフィールドを発生し、輝度重みの最も小さいサブフィールドおよび輝度重みの最も大きいサブフィールドでは、走査電極の1本ずつに走査パルスを印加する1ライン毎書込み動作を行い、その他のサブフィールドでは隣接する2本の走査電極に同時に走査パルスを印加する2ライン毎同時書込み動作を行う。
 この構成により、3D画像表示装置として使用可能なプラズマディスプレイ装置において、3D画像を表示する際に、書込み期間を短縮しつつ書込み放電を安定に発生して画像表示品質を高め、滑らかな動画の3D画像をパネルに表示することができる。
 本発明のプラズマディスプレイシステムは、走査電極と維持電極とデータ電極とを有する放電セルを複数配列したパネルと、駆動回路と、シャッタ眼鏡とを備える。駆動回路は、右目用画像信号を表示する右目用フィールドと左目用画像信号を表示する左目用フィールドとを交互にパネルに表示するとともに、右目用フィールドおよび左目用フィールドのそれぞれは、輝度重みの最も小さいサブフィールドを最初に発生し、次に輝度重みの最も大きいサブフィールドを発生し、それ以降にその他のサブフィールドを発生し、輝度重みの最も小さいサブフィールドおよび輝度重みの最も大きいサブフィールドでは、走査電極の1本ずつに走査パルスを印加する1ライン毎書込み動作を行い、その他のサブフィールドでは隣接する2本の走査電極に同時に走査パルスを印加する2ライン毎同時書込み動作を行ってパネルを駆動する。さらに、駆動回路は、右目用フィールドおよび左目用フィールドに同期したタイミング信号を出力するタイミング信号出力部を有する。シャッタ眼鏡は、タイミング信号出力部から出力されたタイミング信号にもとづき右目用シャッタおよび左目用シャッタを開閉する。
 この構成により、3D画像表示装置として使用可能なプラズマディスプレイ装置を備えたプラズマディスプレイシステムにおいて、3D画像を表示する際に、書込み期間を短縮しつつ書込み放電を安定に発生して画像表示品質を高め、滑らかな動画の3D画像をパネルに表示することができる。
図1は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルの構造を示す分解斜視図である。 図2は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルの電極配列図である。 図3は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の回路ブロック図およびプラズマディスプレイシステムの概要を示す図である。 図4は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルの各電極に印加する駆動電圧波形図である。 図5は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置のサブフィールド構成およびシャッタ眼鏡の開閉動作を示す模式図である。 図6は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置のサブフィールド構成と放電セルにおける発光輝度と右目用シャッタおよび左目用シャッタの開閉状態とを示す模式図である。
 以下、本発明の実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置について、図面を用いて説明する。
 (実施の形態)
 図1は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネル10の構造を示す分解斜視図である。ガラス製の前面基板21上には、走査電極22と維持電極23とからなる表示電極対24が複数形成されている。そして、走査電極22と維持電極23とを覆うように誘電体層25が形成され、その誘電体層25上に保護層26が形成されている。保護層26は、酸化マグネシウム(MgO)を主成分とする材料で形成されている。
 背面基板31上にはデータ電極32が複数形成され、データ電極32を覆うように誘電体層33が形成され、さらにその上に井桁状の隔壁34が形成されている。そして、隔壁34の側面および誘電体層33上には赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の各色に発光する蛍光体層35が設けられている。
 これら前面基板21と背面基板31とを、微小な放電空間を挟んで表示電極対24とデータ電極32とが交差するように対向配置する。そして、その外周部をガラスフリット等の封着材によって封着する。そして、その内部の放電空間には、例えば、ネオンとキセノンの混合ガスを放電ガスとして封入する。なお、本実施の形態では、発光効率を向上するためにキセノン分圧を約10%にした放電ガスを用いている。
 放電空間は隔壁34によって複数の区画に仕切られており、表示電極対24とデータ電極32とが交差する部分に放電セルが形成されている。そして、これらの放電セルを放電、発光(点灯)することによりパネル10にカラーの画像が表示される。
 なお、パネル10においては、表示電極対24が延伸する方向に配列された連続する3つの放電セル、すなわち、赤色(R)に発光する放電セルと、緑色(G)に発光する放電セルと、青色(B)に発光する放電セルの3つの放電セルで1つの画素が構成される。
 なお、パネル10の構造は上述したものに限られるわけではなく、例えばストライプ状の隔壁を備えたものであってもよい。また、放電ガスの混合比率も上述した数値に限られるわけではなく、その他の混合比率であってもよい。
 図2は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネル10の電極配列図である。パネル10には、行方向(ライン方向)に長いn本の走査電極SC1~走査電極SCn(図1の走査電極22)およびn本の維持電極SU1~維持電極SUn(図1の維持電極23)が配列され、列方向に長いm本のデータ電極D1~データ電極Dm(図1のデータ電極32)が配列されている。そして、1対の走査電極SCi(i=1~n)および維持電極SUiと1つのデータ電極Dj(j=1~m)とが交差した部分に放電セルが形成される。すなわち、1対の表示電極対24上には、m個の放電セルが形成され、m/3個の画素が形成される。そして、放電セルは放電空間内にm×n個形成され、m×n個の放電セルが形成された領域がパネル10の画像表示領域となる。例えば、画素数が1920×1080個のパネルでは、m=1920×3となり、n=1080となる。
 図3は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置40の回路ブロック図およびプラズマディスプレイシステムの概要を示す図である。本実施の形態に示すプラズマディスプレイシステムは、プラズマディスプレイ装置40とシャッタ眼鏡50とを構成要素に含む。
 プラズマディスプレイ装置40は、走査電極22と維持電極23とデータ電極32とを有する放電セルを複数配列したパネル10と、パネル10を駆動する駆動回路とを備えている。駆動回路は、画像信号処理回路41、データ電極駆動回路42、走査電極駆動回路43、維持電極駆動回路44、タイミング発生回路45および各回路ブロックに必要な電源を供給する電源回路(図示せず)を備えている。またプラズマディスプレイ装置40は、タイミング信号出力部46を備えている。タイミング信号出力部46は、使用者が使用するシャッタ眼鏡50のシャッタの開閉を制御するシャッタ開閉用タイミング信号をシャッタ眼鏡50に出力する。
 画像信号処理回路41は、入力された画像信号にもとづき、各放電セルに階調値を割り当てる。そして、その階調値を、サブフィールド毎の発光・非発光を示す画像データに変換する。例えば、入力された画像信号sigがR信号、G信号、B信号を含むときには、そのR信号、G信号、B信号にもとづき、各放電セルにR、G、Bの各階調値を割り当てる。あるいは、入力された画像信号sigが輝度信号(Y信号)および彩度信号(C信号、またはR-Y信号およびB-Y信号、またはu信号およびv信号等)を含むときには、その輝度信号および彩度信号にもとづきR信号、G信号、B信号を算出し、その後、各放電セルにR、G、Bの各階調値(1フィールドで表現される階調値)を割り当てる。そして、各放電セルに割り当てたR、G、Bの階調値を、サブフィールド毎の発光・非発光を示す画像データに変換する。また、入力される画像信号が、右目用画像信号と左目用画像信号とを有する3D画像信号であり、その3D画像信号をパネル10に表示する際には、右目用画像信号と左目用画像信号とがフィールド毎に交互に画像信号処理回路41に入力される。したがって、画像信号処理回路41は、右目用画像信号を右目用画像データに変換し、左目用画像信号を左目用画像データに変換する。
 データ電極駆動回路42は、右目用画像データおよび左目用画像データを、各データ電極D1~データ電極Dmに対応する信号(書込みパルス)に変換し、データ電極D1~データ電極Dmのそれぞれに印加する。
 タイミング発生回路45は、水平同期信号および垂直同期信号にもとづき各回路ブロックの動作を制御する各種のタイミング信号を発生する。そして、発生したタイミング信号をそれぞれの回路ブロック(画像信号処理回路41、データ電極駆動回路42、走査電極駆動回路43および維持電極駆動回路44等)へ供給する。また、タイミング発生回路45は、シャッタ眼鏡50のシャッタの開閉を制御するシャッタ開閉用タイミング信号をタイミング信号出力部46に出力する。なお、タイミング発生回路45は、シャッタ眼鏡50のシャッタを開く(可視光を透過する状態になる)ときにはシャッタ開閉用タイミング信号をオン(「1」)にし、シャッタ眼鏡50のシャッタを閉じる(可視光を遮断する状態になる)ときにはシャッタ開閉用タイミング信号をオフ(「0」)にするものとする。また、シャッタ開閉用タイミング信号は、右目用画像信号を表示する右目用フィールドに応じてオンとなり、左目用画像信号を表示する左目用フィールドに応じてオフとなるタイミング信号(右目シャッタ開閉用タイミング信号)と、左目用画像信号を表示する左目用フィールドに応じてオンとなり、右目用画像信号を表示する右目用フィールドに応じてオフとなるタイミング信号(左目シャッタ開閉用タイミング信号)とからなるものとする。
 タイミング信号出力部46は、LED(Light Emitting Diode)等の発光素子を有しており、シャッタ開閉用タイミング信号を、例えば赤外線の信号に変換してシャッタ眼鏡50に供給する。
 走査電極駆動回路43は、初期化波形発生回路、維持パルス発生回路、走査パルス発生回路(図示せず)を有する。初期化波形発生回路は、初期化期間に走査電極SC1~走査電極SCnに印加する初期化波形を発生する。維持パルス発生回路は、維持期間に走査電極SC1~走査電極SCnに印加する維持パルスを発生する。走査パルス発生回路は、複数の走査電極駆動IC(走査IC)を備え、書込み期間に走査電極SC1~走査電極SCnに印加する走査パルスを発生する。そして、走査電極駆動回路43は、タイミング発生回路45から供給されるタイミング信号にもとづいて走査電極SC1~走査電極SCnをそれぞれ駆動する。
 維持電極駆動回路44は、維持パルス発生回路および電圧Ve1、電圧Ve2を発生する回路を備え(図示せず)、タイミング発生回路45から供給されるタイミング信号にもとづいて維持電極SU1~維持電極SUnを駆動する。
 シャッタ眼鏡50は、右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lを有する。右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lは、それぞれ独立にシャッタの開閉が可能である。そして、シャッタ眼鏡50は、タイミング信号出力部46から供給されるシャッタ開閉用タイミング信号にもとづいて右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lを開閉する。右目用シャッタ52Rは、右目シャッタ開閉用タイミング信号がオンのときには開き(可視光を透過し)、オフのときには閉じる(可視光を遮断する)。左目用シャッタ52Lは、左目シャッタ開閉用タイミング信号がオンのときには開き(可視光を透過し)、オフのときには閉じる(可視光を遮断する)。右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lは、例えば液晶を用いて構成することができる。ただし、本発明は、シャッタを構成する材料が何ら液晶に限定されるものではなく、可視光の遮断と透過とを高速に切り換えることができるものであればどのようなものであってもかまわない。
 次に、パネル10を駆動するための駆動電圧波形とその動作の概要について説明する。なお、本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置40は、サブフィールド法によって階調表示を行う。サブフィールド法では、1フィールドを時間軸上で複数のサブフィールドに分割し、各サブフィールドに輝度重みをそれぞれ設定する。そして、サブフィールド毎に各放電セルの発光・非発光を制御することによってパネル10に画像を表示する。
 なお、本実施の形態において、プラズマディスプレイ装置40に入力される画像信号は、3D画像信号である。すなわち、右目用画像信号と左目用画像信号とをフィールド毎に交互に繰り返す立体視用の画像信号である。そして、右目用画像信号を表示する右目用フィールドと、左目用画像信号を表示する左目用フィールドとを交互に繰り返し、パネル10に右目用画像および左目用画像からなる立体視用の画像を表示する。それととともに、パネル10に表示されるその立体視用の画像(3D画像)を、右目用フィールドおよび左目用フィールドに同期して右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lをそれぞれ開閉するシャッタ眼鏡50を通して使用者が観測する。これにより、使用者は、パネル10に表示される3D画像を立体視することができる。
 右目用フィールドと左目用フィールドとでは表示する画像信号が異なるだけであり、1つのフィールドを構成するサブフィールドの数、各サブフィールドの輝度重み、サブフィールドの配列等、フィールドの構成は同じである。そこで、まず1つのフィールドの構成と各電極に印加する駆動電圧波形について説明する。以下、「右目用」および「左目用」の区別が必要ない場合には、右目用フィールドおよび左目用フィールドを単にフィールドと略記する。また、右目用画像信号および左目用画像信号を単に画像信号と略記する。
 なお、本実施の形態では、使用者に3D画像の動画像が滑らかに観測されるように、フィールド周波数(1秒間に発生するフィールドの数)を通常の2倍(例えば、120Hz)に設定している。この詳細は後述する。
 各フィールドが有する複数のサブフィールドは、それぞれ初期化期間、書込み期間および維持期間を備える。なお、本実施の形態においては、右目用フィールドおよび左目用フィールドを、それぞれ5つのサブフィールド(サブフィールドSF1、サブフィールドSF2、サブフィールドSF3、サブフィールドSF4、サブフィールドSF5)で構成し、各サブフィールドはそれぞれ(1、16、8、4、2)の輝度重みを有するものとする。
 初期化期間では初期化放電を発生し、続く書込み放電に必要な壁電荷を各電極上に形成する。このときの初期化動作には、それまでの放電の有無にかかわらず全ての放電セルに強制的に初期化放電を発生する強制初期化動作と、直前のサブフィールドの書込み期間において書込み放電を発生した放電セルだけに選択的に初期化放電を発生する選択初期化動作とがある。以下、強制初期化動作を行う初期化期間を強制初期化期間と呼称し、強制初期化期間を有するサブフィールドを「強制初期化サブフィールド」と呼称する。また、選択初期化動作を行う初期化期間を選択初期化期間と呼称し、選択初期化期間を有するサブフィールドを「選択初期化サブフィールド」と呼称する。
 以下、本実施の形態では、右目用フィールドおよび左目用フィールドのそれぞれにおいて、最初に発生するサブフィールドSF1を強制初期化サブフィールドとする例を説明する。すなわち、サブフィールドSF1の初期化期間では強制初期化動作を行い、他のサブフィールド(サブフィールドSF2~サブフィールドSF5)の初期化期間では選択初期化動作を行うものとする。これにより、少なくとも1フィールドに1回は全ての放電セルに初期化放電を発生させることができ、強制初期化動作以降の書込み動作を安定化することができる。また、画像の表示に関係のない発光はサブフィールドSF1における強制初期化動作の放電にともなう発光のみとなる。したがって、維持放電を発生しない黒表示領域の輝度である黒輝度を低減し、パネル10にコントラストの高い画像を表示することが可能となる。
 書込み期間では、データ電極32に選択的に書込みパルスを印加し、発光するべき放電セルで書込み放電を発生して壁電荷を形成する。なお、本実施の形態では、書込み期間において、2ライン毎同時書込み動作と、1ライン毎書込み動作とのいずれかを行う。2ライン毎同時書込み動作とは、走査電極22の隣接する2本ずつに同時に走査パルスを印加していく書込み動作である。1ライン毎書込み動作とは、走査電極22の1本ずつに走査パルスを印加していく書込み動作である。
 本実施の形態においては、最も輝度重みの小さいサブフィールドSF1および最も輝度重みの大きいサブフィールドSF2の書込み期間では1ライン毎書込み動作を行い、その他のサブフィールド(サブフィールドSF3~サブフィールドSF5)の書込み期間では2ライン毎同時書込み動作を行う。このように、本実施の形態では、最も輝度重みの小さいサブフィールドと最も輝度重みの大きいサブフィールドとを除くサブフィールド(サブフィールドSF3~サブフィールドSF5)において2ライン毎同時書込み動作を行う。これにより、書込み期間に要する時間を短縮している。
 そして維持期間では、サブフィールド毎に定められた輝度重みに応じた数の維持パルスを表示電極対24に交互に印加して、書込み放電を発生した放電セルで維持放電を発生させて放電セルを発光させる。
 なお、本実施の形態では、上述したように、右目用フィールドおよび左目用フィールドのそれぞれにおいて、最初に発生するサブフィールドSF1を輝度重みの最も小さいサブフィールド(例えば、輝度重み「1」)とし、2番目に発生するサブフィールドSF2を輝度重みの最も大きいサブフィールド(例えば、輝度重み「16」)とし、それ以降は輝度重みが順次小さくなるように各サブフィールド(サブフィールドSF3~サブフィールドSF5)に輝度重みを設定している。
 輝度重みとは、各サブフィールドで表示する輝度の大きさの比を表すものであり、各サブフィールドでは輝度重みに応じた数の維持パルスを維持期間に発生する。例えば、輝度重み「8」のサブフィールドでは、輝度重み「2」のサブフィールドの4倍の数の維持パルスを維持期間に発生し、輝度重み「4」のサブフィールドの2倍の数の維持パルスを維持期間に発生する。したがって、輝度重み「8」のサブフィールドは、輝度重み「2」のサブフィールドの約4倍の輝度で発光し、輝度重み「4」のサブフィールドの約2倍の輝度で発光する。したがって、画像信号に応じた組み合わせで各サブフィールドを選択的に発光させることによって様々な階調を表示し、画像を表示することができる。
 また、各サブフィールドの維持期間においては、それぞれのサブフィールドの輝度重みに所定の比例定数を乗じた数にもとづく数の維持パルスを表示電極対24のそれぞれに印加する。この比例定数が輝度倍率である。
 なお、本実施の形態では、輝度倍率が1倍のとき、輝度重み「2」のサブフィールドの維持期間では維持パルスを4つ発生し、走査電極22と維持電極23とにそれぞれ2回ずつ維持パルスを印加するものとする。すなわち、維持期間においては、それぞれのサブフィールドの輝度重みに所定の輝度倍率を乗じた数の維持パルスが、走査電極22および維持電極23のそれぞれに印加される。したがって、輝度倍率が2倍のとき、輝度重み「2」のサブフィールドの維持期間で発生する維持パルスの数は8となり、輝度倍率が3倍のとき、輝度重み「2」のサブフィールドの維持期間で発生する維持パルスの数は12となる。
 しかし、本実施の形態は、1フィールドを構成するサブフィールドの数や各サブフィールドの輝度重みが上記の値に限定されるものではない。また、画像信号等にもとづいてサブフィールド構成を切り換える構成であってもよい。
 図4は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置40に用いるパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形図である。図4には、書込み期間において最初に書込み動作を行う走査電極SC1から走査電極SC4までの各走査電極22、書込み期間において最後に書込み動作を行う走査電極SCn、維持電極SU1~維持電極SUn、およびデータ電極D1~データ電極Dmのそれぞれに印加する駆動電圧波形を示す。
 なお、以下における走査電極SCi、維持電極SUi、データ電極Dkは、各電極の中から画像データ(サブフィールド毎の点灯・非点灯を示すデータ)にもとづき選択された電極を表す。
 まず、強制初期化サブフィールドであり輝度重みの最も小さいサブフィールドであるサブフィールドSF1について説明する。
 サブフィールドSF1の初期化期間(強制初期化期間)の前半部では、データ電極D1~データ電極Dm、維持電極SU1~維持電極SUnに、それぞれ電圧0(V)を印加する。そして、走査電極SC1~走査電極SCnには、電圧Vi1を印加する。電圧Vi1は、維持電極SU1~維持電極SUnに対して放電開始電圧未満の電圧に設定する。さらに、走査電極SC1~走査電極SCnに、電圧Vi1から電圧Vi2に向かって緩やかに上昇する傾斜波形電圧を印加する。電圧Vi2は、維持電極SU1~維持電極SUnに対して放電開始電圧を超える電圧に設定する。
 この傾斜波形電圧が上昇する間に、走査電極SC1~走査電極SCnと維持電極SU1~維持電極SUnとの間、および走査電極SC1~走査電極SCnとデータ電極D1~データ電極Dmとの間に、それぞれ微弱な初期化放電が持続して発生する。そして、走査電極SC1~走査電極SCn上に負の壁電圧が蓄積され、データ電極D1~データ電極Dm上および維持電極SU1~維持電極SUn上には正の壁電圧が蓄積される。この電極上の壁電圧とは、電極を覆う誘電体層上、保護層上、蛍光体層上等に蓄積された壁電荷により生じる電圧を表す。
 この初期化期間(強制初期化期間)の後半部では、維持電極SU1~維持電極SUnには正の電圧Ve1を印加し、データ電極D1~データ電極Dmには電圧0(V)を印加する。走査電極SC1~走査電極SCnには、電圧Vi3から負の電圧Vi4に向かって緩やかに下降する傾斜波形電圧を印加する。電圧Vi3は、維持電極SU1~維持電極SUnに対して放電開始電圧未満となる電圧に設定し、電圧Vi4は放電開始電圧を超える電圧に設定する。
 走査電極SC1~走査電極SCnに下降する傾斜波形電圧を印加する間に、走査電極SC1~走査電極SCnと維持電極SU1~維持電極SUnとの間、および走査電極SC1~走査電極SCnとデータ電極D1~データ電極Dmとの間に、それぞれ微弱な初期化放電が発生する。そして、走査電極SC1~走査電極SCn上の負の壁電圧および維持電極SU1~維持電極SUn上の正の壁電圧が弱められ、データ電極D1~データ電極Dm上の正の壁電圧は書込み動作に適した値に調整される。以上により、全ての放電セルで強制的に初期化放電を発生する強制初期化動作が終了する。
 サブフィールドSF1の書込み期間では、走査電極SC1~走査電極SCnに対しては、順次走査パルス電圧Vaを印加する。データ電極D1~データ電極Dmに対しては、発光するべき放電セルに対応するデータ電極Dk(k=1~m)に正の書込みパルス電圧Vdを印加する。こうして、各放電セルに選択的に書込み放電を発生する。
 具体的には、まず維持電極SU1~維持電極SUnに電圧Ve2を印加し、走査電極SC1~走査電極SCnに電圧Vc(電圧Vc=電圧Va+電圧Vsc)を印加する。
 次に、1ライン目の走査電極SC1に負の電圧Vaの走査パルスを印加する。そして、画像信号にもとづき、データ電極D1~データ電極Dmのうち1ライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに正の電圧Vdの書込みパルスを印加する。これにより、書込みパルスを印加した放電セルのデータ電極Dkと走査電極SC1との交差部の電圧差は、外部印加電圧の差(電圧Vd-電圧Va)にデータ電極Dk上の壁電圧と走査電極SC1上の壁電圧との差が加算されたものとなる。これによりデータ電極Dkと走査電極SC1との電圧差が放電開始電圧を超え、データ電極Dkと走査電極SC1との間に放電が発生する。
 また、維持電極SU1~維持電極SUnに電圧Ve2を印加しているため、維持電極SU1と走査電極SC1との電圧差は、外部印加電圧の差である(電圧Ve2-電圧Va)に維持電極SU1上の壁電圧と走査電極SC1上の壁電圧との差が加算されたものとなる。このとき、電圧Ve2を、放電開始電圧をやや下回る程度の電圧値に設定することで、維持電極SU1と走査電極SC1との間を、放電には至らないが放電が発生しやすい状態とすることができる。
 これにより、データ電極Dkと走査電極SC1との間に発生する放電を引き金にして、データ電極Dkと交差する領域にある維持電極SU1と走査電極SC1との間に放電を発生することができる。こうして、発光するべき放電セルに書込み放電が発生し、走査電極SC1上に正の壁電圧が蓄積され、維持電極SU1上に負の壁電圧が蓄積され、データ電極Dk上にも負の壁電圧が蓄積される。
 このようにして、1ライン目において発光するべき放電セルで書込み放電を発生して各電極上に壁電圧を蓄積する書込み動作を行う。一方、書込みパルスを印加しなかったデータ電極32と走査電極SC1との交差部の電圧は放電開始電圧を超えないので、書込み放電は発生しない。
 次に、2ライン目の走査電極SC2に走査パルスを印加するとともに、画像信号にもとづき2ライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dk(k=1~m)に書込みパルスを印加する。これにより、2ライン目において発光するべき放電セルで書込み放電を発生する。
 以下、走査電極SC3~走査電極SCnに走査パルスを順次印加して上述と同様の書込み動作をnライン目の放電セルに至るまで順次行い、書込み期間が終了する。このように、本実施の形態においては、輝度重みの最も小さいサブフィールドの書込み期間においては1ライン毎書込み動作を行う。
 続く維持期間では、維持パルスを表示電極対24に交互に印加して、書込み放電を発生した放電セルに維持放電を発生し、その放電セルを発光させる。
 この維持期間では、まず走査電極SC1~走査電極SCnに正の電圧Vsの維持パルスを印加するとともに維持電極SU1~維持電極SUnにベース電位となる接地電位、すなわち電圧0(V)を印加する。書込み放電を発生した放電セルでは、走査電極SCiと維持電極SUiとの電圧差が、維持パルスの電圧Vsに走査電極SCi上の壁電圧と維持電極SUi上の壁電圧との差が加算されたものとなる。
 これにより、走査電極SCiと維持電極SUiとの電圧差が放電開始電圧を超え、走査電極SCiと維持電極SUiとの間に維持放電が発生する。そして、この放電により発生した紫外線により蛍光体層35が発光する。また、この放電により、走査電極SCi上に負の壁電圧が蓄積され、維持電極SUi上に正の壁電圧が蓄積される。さらに、データ電極Dk上にも正の壁電圧が蓄積される。書込み期間において書込み放電が発生しなかった放電セルでは維持放電は発生せず、初期化期間の終了時における壁電圧が保たれる。
 続いて、走査電極SC1~走査電極SCnにはベース電位となる電圧0(V)を、維持電極SU1~維持電極SUnには維持パルスをそれぞれ印加する。維持放電を発生した放電セルでは、維持電極SUiと走査電極SCiとの電圧差が放電開始電圧を超える。これにより、再び維持電極SUiと走査電極SCiとの間に維持放電が発生し、維持電極SUi上に負の壁電圧が蓄積され、走査電極SCi上に正の壁電圧が蓄積される。
 以降同様に、走査電極SC1~走査電極SCnと維持電極SU1~維持電極SUnとに、維持パルスを交互に印加する。こうすることで、書込み期間において書込み放電を発生した放電セルで維持放電が継続して発生する。
 なお、維持期間で発生する維持パルスの数は、それぞれのサブフィールドの輝度重みに所定の輝度倍率を乗じた数にもとづく数であり、輝度重みに輝度倍率を乗じた数の維持パルスを、走査電極22および維持電極23のそれぞれに印加する。ただし、本実施の形態において、サブフィールドSF1の維持期間では、輝度重みに輝度倍率を乗じた数よりも多い数の維持パルスを、走査電極22および維持電極23のそれぞれに印加する。この理由については後述する。
 そして、維持期間における維持パルスの発生後に、維持電極SU1~維持電極SUnおよびデータ電極D1~データ電極Dmには電圧0(V)を印加したまま、走査電極SC1~走査電極SCnに、電圧0(V)から電圧Vrに向かって緩やかに上昇する傾斜波形電圧を印加する。電圧Vrを、放電開始電圧を超える電圧に設定することにより、維持放電を発生した放電セルの維持電極SUiと走査電極SCiとの間で、微弱な放電が発生する。この微弱な放電で発生した荷電粒子は、維持電極SUiと走査電極SCiとの間の電圧差を緩和するように、維持電極SUi上および走査電極SCi上に蓄積されていく。したがって、維持放電が発生した放電セルにおいて、データ電極Dk上の正の壁電荷を残したまま、走査電極SCiおよび維持電極SUi上の、壁電圧の一部または全部が消去される。
 上昇する電圧が電圧Vrに到達したら、走査電極SC1~走査電極SCnに印加する電圧を電圧0(V)まで下降する。こうして、維持期間における維持動作が終了する。
 次に、選択初期化サブフィールドであり輝度重みの最も大きいサブフィールドであるサブフィールドSF2について説明する。
 サブフィールドSF2の初期化期間では、維持電極SU1~維持電極SUnには電圧Ve1を、データ電極D1~データ電極Dmには電圧0(V)を、それぞれ印加する。走査電極SC1~走査電極SCnには放電開始電圧未満となる電圧(例えば、電圧0(V))から放電開始電圧を超える負の電圧Vi4に向かって緩やかに下降する傾斜波形電圧を印加する。
 これにより、直前のサブフィールド(図4では、サブフィールドSF1)の維持期間で維持放電を発生した放電セルでは微弱な初期化放電が発生し、走査電極SCi上および維持電極SUi上の壁電圧が弱められる。またデータ電極Dkに対しては、直前の維持放電によってデータ電極Dk上に十分な正の壁電圧が蓄積されているので、この壁電圧の過剰な部分が放電され、書込み動作に適した壁電圧に調整される。
 一方、直前のサブフィールドの維持期間で維持放電を発生しなかった放電セルでは、初期化放電は発生せず、直前のサブフィールドの初期化期間終了時における壁電荷がそのまま保たれる。このように、サブフィールドSF2における初期化動作では、直前のサブフィールドの書込み期間で書込み動作を行った放電セル、すなわち直前のサブフィールドの維持期間で維持放電を発生した放電セルに対して初期化放電を発生する選択初期化動作を行う。
 サブフィールドSF2の書込み期間では、維持電極SU1~維持電極SUnに電圧Ve2を印加し、走査電極SC1~走査電極SCnに電圧Vcを印加する。
 次に、1ライン目の走査電極SC1に走査パルスを印加し、画像信号にもとづき1ライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加して、1ライン目に発光するべき放電セルで書込み放電を発生させる。次に、2ライン目の走査電極SC2に走査パルスを印加し、画像信号にもとづき2ライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加して、2ライン目に発光するべき放電セルで書込み放電を発生させる。
 以下、走査電極SC3~走査電極SCnに走査パルスを順次印加して上述と同様の書込み動作をnライン目の放電セルに至るまで順次行い、書込み期間が終了する。このように、本実施の形態においては、輝度重みの最も大きいサブフィールドの書込み期間においても、1ライン毎書込み動作を行う。
 サブフィールドSF2の維持期間では、輝度重みに所定の輝度倍率を乗じた数の維持パルスを走査電極SC1~走査電極SCnと維持電極SU1~維持電極SUnとのそれぞれに交互に印加し、書込み期間において書込み放電を発生した放電セルで維持放電を継続して発生させる。そして、維持期間の最後には電圧Vrに向かって緩やかに上昇する傾斜波形電圧を走査電極SC1~走査電極SCnに印加する。
 サブフィールドSF3の初期化期間の動作はサブフィールドSF2の初期化期間の動作と同様であるため説明を省略する。
 サブフィールドSF3の書込み期間では、維持電極SU1~維持電極SUnに電圧Ve2を印加し、走査電極SC1~走査電極SCnに電圧Vcを印加する。
 次に、1ライン目の走査電極SC1および2ライン目の走査電極SC2に同時に走査パルスを印加する。そして、画像信号にもとづき、データ電極D1~データ電極Dmのうち1ライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加する。
 これにより、書込みパルスを印加した放電セルのデータ電極Dkと走査電極SC1との交差部の電圧差、およびデータ電極Dkと走査電極SC2との交差部の電圧差は、それぞれ放電開始電圧を超え、データ電極Dkと走査電極SC1との間、およびデータ電極Dkと走査電極SC2との間で、それぞれ放電が発生する。さらに、データ電極Dkと走査電極SC1との間に発生する放電を引き金にして、データ電極Dkと交差する領域にある維持電極SU1と走査電極SC1との間に放電が発生し、データ電極Dkと走査電極SC2との間に発生する放電を引き金にして、データ電極Dkと交差する領域にある維持電極SU2と走査電極SC2との間に放電が発生する。
 こうして、発光するべき放電セルに書込み放電が発生し、走査電極SC1上および走査電極SC2上に正の壁電圧が蓄積され、維持電極SU1上および維持電極SU2上に負の壁電圧が蓄積され、データ電極Dk上にも負の壁電圧が蓄積される。
 このようにして、1ライン目において発光するべき放電セルに加え、2ライン目の放電セルでも書込み放電を発生する。一方、書込みパルスを印加しなかったデータ電極32と走査電極SC1との交差部の電圧、および同データ電極32と走査電極SC2との交差部の電圧は放電開始電圧を超えないので、書込み放電は発生しない。
 次に、3ライン目の走査電極SC3および4ライン目の走査電極SC4に同時に走査パルスを印加し、画像信号にもとづきデータ電極D1~データ電極Dmのうち3ライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加する。これにより、3ライン目において発光するべき放電セルに加え、4ライン目の放電セルでも書込み動作が行われる。
 以下、走査電極SCnに至るまで、順次、奇数ライン目の走査電極SCp(pは奇数)とその次の偶数ライン目の走査電極SCp+1とに同時に走査パルスを印加し、画像信号にもとづきデータ電極D1~データ電極Dmのうちpライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加する書込み動作を行う。
 本実施の形態では、このように、サブフィールドSF3の書込み期間において、2ライン毎同時書込み動作を行う。これにより、サブフィールドSF3では、奇数ラインの画像信号だけが表示され、隣接する2つのライン上の放電セル、すなわち奇数ライン上の放電セルと偶数ライン上の放電セルとが同じパターンで発光することになるが、書込み動作に要する時間を1ライン毎書込みの約半分に短縮することができる。
 なお、本実施の形態では、2ライン毎同時書込み動作を行う走査電極22の組み合わせを、2フィールド毎に変更するものとする。例えば、ある右目用フィールドFnおよびそれに続く左目用フィールドFn+1において、2ライン毎同時書込み動作を行う際に、奇数ライン目の走査電極SCpとその次の偶数ライン目の走査電極SCp+1とに同時に走査パルスを印加し、画像信号にもとづきpライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加して書込み動作を行うとする。その場合には、それに続く右目用フィールドFn+2および左目用フィールドFn+3においては、2ライン毎同時書込み動作を行う際に、偶数ライン目の走査電極SCp+1とその次の奇数ライン目の走査電極SCp+2とに同時に走査パルスを印加し、画像信号にもとづきp+1ライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加して2ライン毎同時書込み動作を行う。
 サブフィールドSF3の維持期間では、輝度重みに所定の輝度倍率を乗じた数の維持パルスを走査電極SC1~走査電極SCnと維持電極SU1~維持電極SUnとのそれぞれに交互に印加し、書込み期間において書込み放電を発生した放電セルで維持放電を継続して発生させる。そして、維持期間の最後には電圧Vrに向かって緩やかに上昇する傾斜波形電圧を走査電極SC1~走査電極SCnに印加する。
 続くサブフィールドSF4およびサブフィールドSF5の初期化期間の動作はサブフィールドSF3の初期化期間と同様の選択初期化動作である。また、サブフィールドSF4およびサブフィールドSF5の書込み期間の動作はサブフィールドSF3の動作と同様の2ライン毎同時書込み動作である。さらに、サブフィールドSF4およびサブフィールドSF5の維持期間の動作も維持パルスの発生数を除きサブフィールドSF3の動作と同様である。
 以上が、本実施の形態においてパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形の概要である。
 なお、本実施の形態において各電極に印加する電圧値は、例えば、電圧Vi1=145(V)、電圧Vi2=335(V)、電圧Vi3=190(V)、電圧Vi4=-160(V)、電圧Va=-180(V)、電圧Vc=-35(V)、電圧Vs=190(V)、電圧Vr=190(V)、電圧Ve1=125(V)、電圧Ve2=130(V)、電圧Vd=60(V)である。ただし、これらの電圧値は単に一実施例を挙げたものに過ぎない。各電圧値は、パネル10の特性やプラズマディスプレイ装置40の仕様等に合わせて、適宜最適な値に設定することが望ましい。例えば、電圧Ve1と電圧Ve2とは互いに等しい電圧であってもよく、電圧Vcは正の電圧であってもよい。
 次に、本実施の形態のプラズマディスプレイ装置40におけるサブフィールドの構成について再度説明する。図5は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置40のサブフィールド構成およびシャッタ眼鏡50の開閉動作を示す模式図である。図5には、書込み期間において最初に書込み動作を行う走査電極SC1、書込み期間において最後に書込み動作を行う走査電極SCn、維持電極SU1~維持電極SUn、およびデータ電極D1~データ電極Dmのそれぞれに印加する駆動電圧波形と、右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lの開閉動作とを示す。また、図5には4つのフィールド(フィールドF1~フィールドF4)を示す。
 本実施の形態においては、パネル10に3D画像を表示するために、右目用フィールドと左目用フィールドとを交互に発生する。例えば、図5に示す4つのフィールドのうち、フィールドF1、フィールドF3は右目用フィールドであり、右目用画像信号をパネル10に表示する。また、フィールドF2、フィールドF4は左目用フィールドであり、左目用画像信号をパネル10に表示する。また、シャッタ眼鏡50を通してパネル10に表示される3D画像を観測する使用者には、2フィールドで表示される画像(右目用画像および左目用画像)が1枚の3D画像として認識される。そのため、使用者には、1秒間にパネル10に表示される画像の数が、1秒間に表示されるフィールドの数の半分の数として観測される。例えば、パネルに表示される3D画像のフィールド周波数(1秒間に発生するフィールドの数)が60Hzのとき、使用者には、1秒間に30枚の3D画像が観測されることになる。したがって、1秒間に60枚の3D画像を表示するためには、フィールド周波数を60Hzの2倍の120Hzに設定しなければならない。そこで、本実施の形態では、使用者に3D画像の動画像が滑らかに観測されるように、フィールド周波数(1秒間に発生するフィールドの数)を通常の2倍(例えば、120Hz)に設定している。
 シャッタ眼鏡50の右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lは、タイミング信号出力部46から出力されるシャッタ開閉用タイミング信号のオン・オフにもとづき開閉動作が制御される。すなわち、タイミング発生回路45は、右目用フィールド(例えば、フィールドF1やフィールドF3)では、右目用シャッタ52Rが開き、左目用シャッタ52Lが閉じるように、左目用フィールド(例えば、フィールドF2やフィールドF4)では、左目用シャッタ52Lが開き、右目用シャッタ52Rが閉じるようにシャッタ開閉用タイミング信号(右目シャッタ開閉用タイミング信号および左目シャッタ開閉用タイミング信号)を発生し、タイミング信号出力部46からシャッタ眼鏡50に出力する。これらの動作の詳細については後述する。
 右目用フィールドおよび左目用フィールドは、それぞれ5つのサブフィールド(SF1、SF2、SF3、SF4、SF5)で構成され、それぞれのサブフィールドは(1、16、8、4、2)の輝度重みをもつ。このように各サブフィールドを設定する理由について以下に説明する。
 蛍光体層35は、その蛍光体を構成する材料に依存した残光特性を有する。この残光とは、放電終了後も蛍光体が発光を持続する現象のことであり、蛍光体が発光したときの輝度が高いほど、残光も強くなる。また、残光は、蛍光体の特性に応じた時定数を有しており、その時定数に応じて時間の経過とともに徐々に発光輝度が減衰する。そのため、蛍光体が発光したときの輝度が高いほど減衰に要する時間も長くなる。
 輝度重みが大きいサブフィールドで生じる発光は輝度重みが小さいサブフィールドで生じる発光よりも発光輝度が高い。したがって、輝度重みが大きいサブフィールドで生じた発光による残光は、輝度重みが小さいサブフィールドで生じた発光による残光よりも、輝度が高くなり、減衰に要する時間も長くなる。
 このため、1フィールドの最終サブフィールドを輝度重みの大きいサブフィールドにすると、最終サブフィールドを輝度重みの小さいサブフィールドにするときと比較して、続くフィールドに漏れ込む残光が増加する。そして、右目用フィールドと左目用フィールドとを交互に発生してパネル10に3D画像を表示するプラズマディスプレイ装置40においては、1つのフィールドで発生した残光が続くフィールドに漏れ込むと、その残光が画像信号とは関係のない不要な発光として使用者に観測されることとなる。この現象がクロストークであり、クロストークが大きくなるほど立体視は阻害され、画像表示品質は劣化する。
 クロストークを低減するためには、輝度重みの大きいサブフィールドを1フィールドの早い時期に発生させて強い残光をできるだけ自フィールド内で収束させ、以降、順に輝度重みを小さくし、1フィールドの最終サブフィールドを輝度重みの小さいサブフィールドにして次フィールドへの残光の漏れ込みをできるだけ低減するようにすればよい。
 一方、本実施の形態においては、黒輝度を低減するとともに書込み放電を安定化するために、サブフィールドSF1を強制初期化サブフィールドとし、他のサブフィールドを選択初期化サブフィールドとしている。したがって、サブフィールドSF1の初期化期間においては、全ての放電セルに初期化放電を発生し、書込み動作のために必要な壁電荷およびプライミング粒子を発生することができる。しかしながら、この壁電荷およびプライミング粒子は時間の経過とともに徐々に失われてしまう。
 例えば、1フィールドの最終サブフィールド(例えば、サブフィールドSF5)における壁電荷およびプライミング粒子を、途中のサブフィールド(例えば、サブフィールドSF1~サブフィールドSF4のいずれか1つまたは複数のサブフィールド)で書込み動作を行う放電セルと、途中のサブフィールドで書込み動作を行わない放電セルとで比較する。その場合、壁電荷およびプライミング粒子は、途中のサブフィールドで書込み動作を行わない放電セルの方が少なくなる。途中のサブフィールドで書込み動作を行う放電セルでは、書込み動作にともなう維持放電が発生して壁電荷およびプライミング粒子が発生する。しかし、途中のサブフィールドで書込み動作を行わない放電セルでは、サブフィールドSF1の初期化動作以降、最終サブフィールドの直前まで維持放電が発生しない。そのため、壁電荷およびプライミング粒子が発生する機会がなく、その結果、放電セル内の壁電荷およびプライミング粒子はより多く減少してしまう。
 また、輝度重みの最も大きいサブフィールドは、明るい階調を表示する放電セルでは維持放電が発生するが、暗い階調を表示する放電セルでは維持放電が発生しない。例えば、暗い図柄の画像をパネル10に表示すると、輝度重みの最も大きいサブフィールドで全く維持放電が発生しないこともある。また、一般的に視聴される動画においては、輝度重みの小さいサブフィールドほど発光する放電セルの数が多くなることが実験的に確認されている。そのため、画像の図柄にもよるが、一般的な動画をパネル10に表示する場合、輝度重みの最も小さいサブフィールドは、輝度重みの最も大きいサブフィールドよりも維持放電が発生する確率が高いと言える。言い換えると、輝度重みの最も大きいサブフィールドは輝度重みの最も小さいサブフィールドよりも維持放電が発生する確率が低い。
 したがって、サブフィールドSF1の輝度重みを最も大きくし、それ以降、最終サブフィールドに向かって輝度重みを順次小さくする構成では、サブフィールドSF1で維持放電が発生する確率が低くなるため、最終サブフィールドでの書込み動作が不安定になる放電セルが増加するおそれがある。
 そこで、本実施の形態では、サブフィールドSF1を輝度重みの最も小さいサブフィールドとし、サブフィールドSF2を輝度重みの最も大きいサブフィールドとし、サブフィールドSF3以降のサブフィールドは輝度重みを順次小さくする構成とする。
 これにより、サブフィールドSF1から最終サブフィールドに向かって輝度重みを順次小さくする構成と比較して、サブフィールドSF1で維持放電を発生する放電セルの数を増加させることができる。
 サブフィールドSF1で維持放電が発生すれば、その維持放電により放電セル内に壁電荷およびプライミング粒子を補充することができる。したがって、最終サブフィールドにおける書込み動作をより安定に行うことが可能となる。
 また、サブフィールドSF1は強制初期化サブフィールドであるので、サブフィールドSF1では、強制初期化動作で生じたプライミングが残存する間に書込み放電を発生させることができ、安定に書込み動作を行うことができる。したがって、最も輝度重みの小さいサブフィールドだけを発光させる放電セルであっても安定した書込み放電を発生させることができる。
 また、輝度重みの大きいサブフィールドを1フィールドの早い時期に発生させることができるので、残光の大きさをサブフィールドSF3以降順次小さくすることができ、次フィールドへの残光の漏れ込み、すなわちクロストークを低減することができる。
 すなわち、本実施の形態に示すプラズマディスプレイ装置40においては、上述したクロストークの低減と、最終サブフィールドにおける書込み動作の安定化とを両立することができる。
 また、本実施の形態では、各フィールドのサブフィールドSF1およびサブフィールドSF2の書込み期間では1ライン毎書込み動作を行い、サブフィールドSF3~サブフィールドSF5の書込み期間では2ライン毎同時書込み動作を行う。
 このとき、右目用フィールドであるフィールドF1では、サブフィールドSF3~サブフィールドSF5の書込み期間において、奇数ライン目の走査電極SCpとその次の偶数ライン目の走査電極SCp+1とに同時に走査パルスを印加し、画像信号にもとづきpライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加して2ライン毎同時書込み動作を行う。
 また、次の右目用フィールドであるフィールドF3では、サブフィールドSF3~サブフィールドSF5の書込み期間において、偶数ライン目の走査電極SCp+1とその次の奇数ライン目の走査電極SCp+2とに同時に走査パルスを印加し、画像信号にもとづきp+1ライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加して2ライン毎同時書込み動作を行う。
 左目用フィールドであるフィールドF2では、サブフィールドSF3~サブフィールドSF5の書込み期間において、奇数ライン目の走査電極SCpとその次の偶数ライン目の走査電極SCp+1とに同時に走査パルスを印加し、画像信号にもとづきpライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加して2ライン毎同時書込み動作を行う。
 また、次の左目用フィールドであるフィールドF4では、サブフィールドSF3~サブフィールドSF5の書込み期間において、偶数ライン目の走査電極SCp+1とその次の奇数ライン目の走査電極SCp+2とに同時に走査パルスを印加し、画像信号にもとづきp+1ライン目に発光するべき放電セルのデータ電極Dkに書込みパルスを印加して2ライン毎同時書込み動作を行う。
 本実施の形態では、上述したフィールドF1~フィールドF4の動作を、以降のフィールドにおいても同様に繰り返すことによって、パネル10に3D画像を表示する。
 このように、本実施の形態では、輝度重みの最も小さいサブフィールドSF1および輝度重みの最も大きいサブフィールドSF2の書込み期間において1ライン毎書込み動作を行い、サブフィールドSF3以降の書込み期間において2ライン毎同時書込み動作を行う。次に、その理由について説明する。
 上述したように、従来の同時書込み動作を用いた駆動方法は、書込み期間を短縮することができるので、画像を表示するために使用する時間を短縮しなければならないときに有効な駆動方法である。しかしながら、パネル10に表示される1枚の画像において、隣接する2本の走査電極22上に形成される各放電セルが全く同じパターンで発光するため、垂直解像度が低下しやすいという課題があった。特に、動画像をパネル10に表示する際には、垂直解像度の低下による画質劣化が目につきやすい。
 そこで、本実施の形態では、サブフィールドSF2の書込み期間では1ライン毎書込み動作を行うものとする。サブフィールドSF2は輝度重みの最も大きいサブフィールドであり、表示画像において図柄の輪郭を表示する上で主要な働きを有する。したがって、サブフィールドSF2の書込み期間で1ライン毎書込み動作を行うことで、輝度重みの最も大きいサブフィールドにおいて、各ライン上の放電セルを画像信号に応じたパターンで点灯することができ、表示画像の輪郭における垂直解像度の低下を抑制することができる。
 また、上述したように、3D画像は右目用と左目用との2枚の画像で構成されるため、パネル10に3D画像を表示する際には、1秒間に表示される3D画像の枚数はフィールド周波数の半分となる。したがって、従来画像(2D画像)と同様の枚数(1秒間)の3D画像をパネル10に表示するためには、1フィールドの時間を従来画像の半分にしてフィールド周波数を2倍にしなければならない。
 1フィールドの時間が短くなると、1フィールドを構成するサブフィールドの数を減らさなければならず、その分、パネル10に表示できる階調の数も減少する。減少した階調を補い、少ないサブフィールドでより多くの階調を表示するためには、擬似的に階調を表示することができるディザ法や誤差拡散法等の画像信号処理が有効である。そして、これらの画像信号処理では、最も輝度重みの小さいサブフィールドの発光が重要な役割を果たす。
 そこで、本実施の形態では、最も輝度重みの小さいサブフィールドSF1の書込み期間では1ライン毎書込み動作を行うものとする。これにより、輝度重みの最も小さいサブフィールドにおいて、各ライン上の放電セルをそれぞれ異なるパターンで点灯することができるので、ディザ法や誤差拡散法等の画像信号処理の効果が低下することを抑制することができる。したがって、輝度の低い画像であっても滑らかに階調を表示することが可能となる。
 また、上述した駆動方法では、サブフィールドSF1とサブフィールドSF2の書込み期間に要する時間が、サブフィールドSF3~サブフィールドSF5の書込み期間に要する時間に比べて長くなる。これにより、クロストークを抑制する効果をより大きくすることができる。
 次に、本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置40を駆動するサブフィールドの構成について、シャッタ眼鏡50におけるシャッタの開閉動作を交えて説明する。
 図6は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置40のサブフィールド構成と放電セルにおける発光輝度と右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lの開閉状態とを示す模式図である。図6には、走査電極SC1に印加する駆動電圧波形と、発光輝度(相対値)を示す波形と、シャッタ眼鏡50の右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lの開閉状態とを示す。また、図6には2つのフィールド(右目用フィールドF1、左目用フィールドF2)を示す。
 なお、図6において、発光輝度を示す図面では、発光輝度を相対的に表しており、縦軸は、上に行くほど値が大きくなり発光輝度が高くなることを表している。また、シャッタの開閉状態を示す図面では、右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lの開閉状態を透過率を用いて表しており、縦軸は、シャッタが完全に開いた状態の透過率(透過率が最大のとき)を100%とし、シャッタが完全に閉じた状態の透過率(透過率が最小のとき)を0%として、シャッタの透過率を相対的に表している。なお、図6における各波形図において、横軸は時間を表す。
 パネル10で用いられている蛍光体層35は、その蛍光体を構成する材料に依存した残光特性を有する。例えば、維持放電を終了した後も数msecの間は残光が持続するという特性を有する蛍光体材料も存在する。そして、1つのフィールドで発生した残光が続くフィールドに漏れ込むと、その残光は、クロストークとして使用者に観測される。例えば、右目用画像を表示するフィールドが終了した後、右目用画像の残光による残像が消える前に左目用画像がパネル10に表示されると、左目用画像に右目用画像が混入するクロストークが生じる。そして、残光の輝度が大きくなってクロストークが大きくなると、立体視は阻害され、プラズマディスプレイ装置40における画像表示品質は劣化する。なお、この画像表示品質とは、シャッタ眼鏡50を通して3D画像を観測する使用者にとっての画像表示品質のことである。
 このとき、例えば、右目用画像(左目用画像)の残光が十分に減衰するまで左目用シャッタ52L(右目用シャッタ52R)を開かないようにすることで、このクロストークを低減することができる。
 本実施の形態では、サブフィールドSF1とサブフィールドSF2の書込み期間に要する時間が、サブフィールドSF3~サブフィールドSF5の書込み期間に要する時間に比べて長い。したがって、直前のフィールドが終了してから、サブフィールドSF2の維持期間が開始するまでの時間は、他のサブフィールドと比較して長く、この間に、直前のフィールドで生じた残光を十分に減衰させることができる。そして、サブフィールドSF2の維持期間の直前にシャッタ(左目用シャッタ52Lおよび右目用シャッタ52R)を開ききるようにシャッタ開閉用タイミング信号をタイミング信号出力部46からシャッタ眼鏡50に出力すれば、サブフィールドSF2の発光を遮らずに、この残光が使用者の眼に入ることを防止でき、クロストークを低減することができる。
 また、シャッタ眼鏡50においては、シャッタを閉じ始めてから閉じきるまでに、または、シャッタを開き始めてから開ききるまでに、シャッタを構成する材料(例えば、液晶)の特性に応じた時間がかかる。例えば、シャッタ眼鏡50においては、シャッタを閉じ始めてから閉じきるまでに(例えば、シャッタの透過率が100%から10%になるまでに)0.5msec程度の時間がかかり、シャッタを開き始めてから開ききるまでに(例えば、シャッタの透過率が0%から90%になるまでに)2msec程度の時間がかかることがある。
 本実施の形態においては、これらのことを考慮し、右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lの開閉タイミングを設定する。
 すなわち、タイミング発生回路45は、右目用フィールド(例えば、フィールドF1やフィールドF3)では、サブフィールドSF1の維持期間の開始前に右目用シャッタ52Rが開き始め、サブフィールドSF2の維持期間の開始直前には右目用シャッタ52Rが開ききるように、また、最終サブフィールドであるサブフィールドSF5の維持期間の維持パルスが発生し終った後に右目用シャッタ52Rが閉じ始めるように、シャッタ開閉用タイミング信号(右目シャッタ開閉用タイミング信号)を発生し、タイミング信号出力部46からシャッタ眼鏡50に出力する。
 左目用フィールド(例えば、フィールドF2やフィールドF4)では、サブフィールドSF1の維持期間の開始前に左目用シャッタ52Lが開き始め、サブフィールドSF2の維持期間の開始直前には左目用シャッタ52Lが開ききるように、また、最終サブフィールドであるサブフィールドSF5の維持期間の維持パルスが発生し終った後に左目用シャッタ52Lが閉じ始めるように、シャッタ開閉用タイミング信号(左目シャッタ開閉用タイミング信号)を発生し、タイミング信号出力部46からシャッタ眼鏡50に出力する。
 以下、各フィールドで同様の動作を繰り返す。これにより、クロストークを低減して画像表示品質を向上し、プラズマディスプレイ装置40における良好な立体視を実現することができる。
 ただし、このようにシャッタ眼鏡50のシャッタ開閉を制御する場合、サブフィールドSF1の維持期間では、そのフィールドで表示する画像に対応する方のシャッタ(左目用シャッタ52Lまたは右目用シャッタ52R)は開きかけの状態であり、透過率は100%未満である。
 例えば、サブフィールドSF1の維持期間における透過率が50%であれば、シャッタ眼鏡50を通して3D画像を観測する使用者にとっては、サブフィールドSF1は本来の輝度の半分で発光しているように見える。
 そこで、本実施の形態においては、サブフィールドSF1の維持期間に発生する維持パルスの数を、シャッタの透過率にもとづき補正するものとする。具体的には、サブフィールドSF1の輝度重みに所定の輝度倍率を乗じ、その乗算結果にさらにシャッタの透過率の逆数を乗じる。こうして、サブフィールドSF1の維持期間に発生する維持パルスの数を決定する。例えば、サブフィールドSF1の輝度重みが「1」であり、輝度倍率が「1」倍であり、サブフィールドSF1の維持期間におけるシャッタの透過率が50%であれば、サブフィールドSF1の維持期間では4つの維持パルスを発生し、走査電極22および維持電極23のそれぞれに2回ずつ維持パルスを印加する。
 これにより、サブフィールドSF1の維持期間において、シャッタの透過率が100%未満であっても、シャッタ眼鏡50を通して3D画像を観測する使用者は、サブフィールドSF1の維持期間において輝度重み「1」に相当する発光輝度を観測することができる。したがって、3D画像をパネル10に表示する際に、クロストークを低減しつつ、精度よく階調を表示することができる。
 なお、このシャッタの透過率とは、そのフィールドで表示する画像に対応する方のシャッタ(左目用シャッタ52Lまたは右目用シャッタ52R)における透過率のことである。
 なお、上述した「シャッタを閉じきる」とは、シャッタの透過率が10%以下となることを表し、「シャッタを開ききる」とは、シャッタの透過率が90%以上となることを表すものとする。
 なお、本実施の形態において、シャッタ眼鏡50は、右目用フィールドおよび左目用フィールドのいずれのフィールドにおいても、強制初期化サブフィールド(サブフィールドSF1)の初期化期間(強制初期化期間)の間、右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lはともに閉じた状態となる。すなわち、強制初期化動作によって発生する発光が、右目用シャッタ52Rおよび左目用シャッタ52Lによって遮られ、使用者の目に入らない状態となる。これにより、シャッタ眼鏡50を通して3D画像を観測する使用者には、強制初期化動作による発光が見えなくなり、その発光分の輝度が黒輝度において低減することとなる。こうして、本実施の形態では、黒輝度を低減したコントラストの高い画像を使用者が観測することが可能となる。
 なお、本実施の形態においては、右目用フィールドおよび左目用フィールドのそれぞれを5つのサブフィールドで構成する例を説明したが、本発明は、サブフィールドの数が上記数値に限定されるものではない。例えばサブフィールドの数を6、あるいはそれ以上に増やせば、パネル10に表示できる階調の数をさらに増やすことができる。各フィールドを構成するサブフィールドの数は、プラズマディスプレイ装置40の仕様等に応じて最適に設定すればよい。
 なお、本実施の形態においては、サブフィールドの輝度重みを「2」のべき乗とし、その一例として各サブフィールドの輝度重みを(1、16、8、4、2)とする例を説明した。しかし、本発明は、サブフィールドの輝度重みが上記数値に限定されるものではない。例えば、各サブフィールドの輝度重みを(1、12、7、3、2)等とすることで、階調を決めるサブフィールドの組み合わせに冗長性をもたせることができ、動画擬似輪郭の発生を抑制したコーディングが可能となる。
 なお、図4に示した駆動電圧波形は、本発明の実施の形態における一例を示したものに過ぎず、本発明は何らこれらの駆動電圧波形に限定されるものではない。
 なお、本発明における実施の形態に示した各回路ブロックは、実施の形態に示した各動作を行う電気回路として構成されてもよく、あるいは、同様の動作をするようにプログラミングされたマイクロコンピュータ等を用いて構成されてもよい。
 なお、本実施の形態では、1画素をR、G、Bの3色の放電セルで構成する例を説明したが、1画素を4色あるいはそれ以上の色の放電セルで構成するパネルにおいても、本実施の形態に示した構成を適用することは可能であり、同様の効果を得ることができる。
 なお、本発明における実施の形態において示した具体的な数値は、画面サイズが50インチ、表示電極対24の数が1080のパネル10の特性にもとづき設定したものであって、単に実施の形態における一例を示したものに過ぎない。本発明はこれらの数値に何ら限定されるものではなく、各数値はパネルの特性やプラズマディスプレイ装置の仕様等にあわせて最適に設定することが望ましい。また、各数値は、上述した効果を得られる範囲でのばらつきを許容するものとする。また、サブフィールド数や各サブフィールドの輝度重み等も本発明における実施の形態に示した値に限定されるものではなく、また、画像信号等にもとづいてサブフィールド構成を切り換える構成であってもよい。
 本発明は、3D画像表示装置として使用可能なプラズマディスプレイ装置において、書込み期間を短縮しつつ書込み放電を安定に発生して画像表示品質を高めることができるので、プラズマディスプレイ装置の駆動方法やプラズマディスプレイ装置、加えてプラズマディスプレイシステムとして有用である。
 10  パネル
 21  前面基板
 22  走査電極
 23  維持電極
 24  表示電極対
 25,33  誘電体層
 26  保護層
 31  背面基板
 32  データ電極
 34  隔壁
 35  蛍光体層
 40  プラズマディスプレイ装置
 41  画像信号処理回路
 42  データ電極駆動回路
 43  走査電極駆動回路
 44  維持電極駆動回路
 45  タイミング発生回路
 46  タイミング信号出力部
 50  シャッタ眼鏡
 52R  右目用シャッタ
 52L  左目用シャッタ

Claims (5)

  1. 走査電極と維持電極とデータ電極とを有する放電セルを複数配列したプラズマディスプレイパネルと、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動回路とを備えたプラズマディスプレイ装置の駆動方法であって、
    右目用画像信号を表示する右目用フィールドと左目用画像信号を表示する左目用フィールドとを交互に前記プラズマディスプレイパネルに表示するとともに、
    前記右目用フィールドおよび前記左目用フィールドのそれぞれは、輝度重みの最も小さいサブフィールドを最初に発生し、次に輝度重みの最も大きいサブフィールドを発生し、それ以降にその他のサブフィールドを発生し、前記輝度重みの最も小さいサブフィールドおよび前記輝度重みの最も大きいサブフィールドでは、走査電極の1本ずつに走査パルスを印加する1ライン毎書込み動作を行い、その他のサブフィールドでは隣接する2本の走査電極に同時に走査パルスを印加する2ライン毎同時書込み動作を行う
    ことを特徴とするプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  2. 前記右目用フィールドおよび前記左目用フィールドに同期したタイミング信号を出力する
    ことを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  3. 走査電極と維持電極とデータ電極とを有する放電セルを複数配列したプラズマディスプレイパネルと、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動回路とを備えたプラズマディスプレイ装置であって、
    前記駆動回路は、
    右目用画像信号を表示する右目用フィールドと左目用画像信号を表示する左目用フィールドとを交互に前記プラズマディスプレイパネルに表示するとともに、
    前記右目用フィールドおよび前記左目用フィールドのそれぞれは、輝度重みの最も小さいサブフィールドを最初に発生し、次に輝度重みの最も大きいサブフィールドを発生し、それ以降にその他のサブフィールドを発生し、前記輝度重みの最も小さいサブフィールドおよび前記輝度重みの最も大きいサブフィールドでは、走査電極の1本ずつに走査パルスを印加する1ライン毎書込み動作を行い、その他のサブフィールドでは隣接する2本の走査電極に同時に走査パルスを印加する2ライン毎同時書込み動作を行う
    ことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  4. 前記駆動回路は、前記右目用フィールドおよび前記左目用フィールドに同期したタイミング信号を出力するタイミング信号出力部を有する
    ことを特徴とする請求項3に記載のプラズマディスプレイ装置。
  5. 走査電極と維持電極とデータ電極とを有する放電セルを複数配列したプラズマディスプレイパネルと、
    右目用画像信号を表示する右目用フィールドと左目用画像信号を表示する左目用フィールドとを交互に前記プラズマディスプレイパネルに表示するとともに、前記右目用フィールドおよび前記左目用フィールドのそれぞれは、輝度重みの最も小さいサブフィールドを最初に発生し、次に輝度重みの最も大きいサブフィールドを発生し、それ以降にその他のサブフィールドを発生し、前記輝度重みの最も小さいサブフィールドおよび前記輝度重みの最も大きいサブフィールドでは、走査電極の1本ずつに走査パルスを印加する1ライン毎書込み動作を行い、その他のサブフィールドでは隣接する2本の走査電極に同時に走査パルスを印加する2ライン毎同時書込み動作を行って前記プラズマディスプレイパネルを駆動し、さらに前記右目用フィールドおよび前記左目用フィールドに同期したタイミング信号を出力するタイミング信号出力部を有する駆動回路と、
    前記タイミング信号出力部から出力されたタイミング信号にもとづき右目用シャッタおよび左目用シャッタを開閉するシャッタ眼鏡とを備えた
    ことを特徴とするプラズマディスプレイシステム。
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