WO2011125899A1 - 液晶表示装置、表示方法、プログラム、および記録媒体 - Google Patents
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- G09G2300/0447—Pixel structures with several sub-pixels for the same colour in a pixel, not specifically used to display gradations for multi-domain technique to improve the viewing angle in a liquid crystal display, such as multi-vertical alignment [MVA]
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- G09G2320/02—Improving the quality of display appearance
- G09G2320/0271—Adjustment of the gradation levels within the range of the gradation scale, e.g. by redistribution or clipping
- G09G2320/0276—Adjustment of the gradation levels within the range of the gradation scale, e.g. by redistribution or clipping for the purpose of adaptation to the characteristics of a display device, i.e. gamma correction
Definitions
- the present invention relates to a liquid crystal display device that displays an image according to a viewing angle, a display method, a program, and a recording medium.
- Liquid crystal display devices have the advantage of being thin, light and low power consumption among various display devices.
- various displays such as TVs (Televisions), monitors, and portable terminals have been used in place of CRTs (Cathode Ray Ray Tubes). Widely used in the field.
- FIG. 10A is a diagram showing the ⁇ (gamma) characteristic of a general VA (Vertical Alignment) type liquid crystal panel
- FIG. 10B is a ⁇ characteristic when the multi- ⁇ technique is used.
- ⁇ 11 indicates a ⁇ curve when the liquid crystal panel is viewed from the front direction
- ⁇ 12 indicates a ⁇ curve when the liquid crystal panel is viewed from the oblique direction.
- ⁇ 13 indicates a ⁇ curve when the first and second regions are viewed from the front direction when the liquid crystal panel is divided into the first and second regions
- ⁇ 14 indicates The ⁇ curve when the first region is viewed from the oblique direction is shown
- ⁇ 15 is the ⁇ curve when the second region is viewed from the oblique direction.
- viewing the liquid crystal panel from the front or oblique direction means viewing the display screen of the liquid crystal panel from the front or oblique direction.
- the time when the liquid crystal panel is viewed from the front direction is referred to as “when viewed from the front”
- the time when the liquid crystal panel is viewed from the front direction is referred to as “when viewed from the perspective”.
- Patent Document 1 discloses a technique for preventing peeping by displaying a composite image in which a sub-image different from the main image is combined at the time of squinting in the narrow viewing angle mode using the above technique.
- 11 (a) and 11 (b) are diagrams showing a relationship between pixel data of pixels adjacent to each other in the first and second display areas in Patent Document 1 and average luminance at normal viewing and perspective.
- Patent Document 1 in order to display a checkered pattern when viewed from an oblique direction, as shown in FIGS. 11A and 11B, the pixel data of all the pixels is “189” in the first region.
- the pixel data of the upper left and lower right pixels among the four adjacent pixels are set to “0” so that the pixel data of the adjacent pixels have different values, and the remaining two The pixel data of the pixel is “255”.
- the average luminance rate at the time of normal viewing in the first and second regions is 50%. Therefore, when viewed from the front direction, the first and second regions look the same. On the other hand, when squinting, the average luminance rate of the first region is 39%, while the average luminance rate of the second region is 20%. The luminance difference of the average luminance rate is visually recognized as a significant luminance difference when viewed from an oblique direction. As a result, since a composite image in which a checkered pattern is combined with the main image is seen from an oblique direction, peeping is prevented.
- Patent Document 2 discloses an image that can be seen from an oblique direction by partially switching the alignment direction of liquid crystal in one pixel between a narrow viewing angle and a wide viewing angle and changing the transmittance between normal viewing and oblique viewing. A technique for obscuring the above is disclosed.
- Patent Document 3 discloses a technique for changing an output state of an image or a sound to be difficult to recognize when a user other than the user logged in to the apparatus is detected.
- Patent Document 1 has a problem in that the checkered pattern appears thin even when viewed from the front because the display image is modified.
- Patent Document 2 and Patent Document 3 there is no description about making it difficult to see a pattern that should be seen from an oblique direction when the liquid crystal panel is viewed from the front.
- the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a liquid crystal display device capable of protecting privacy and improving the display quality of an image when the liquid crystal panel is viewed from the front.
- An object is to provide a display method, a program therefor, and a computer-readable recording medium on which the program is recorded.
- the liquid crystal display device has a liquid crystal panel in which the gamma curve when viewed from the front direction and the gamma curve when viewed from the oblique direction are different from each other and the first frame period.
- the display period of the liquid crystal panel is divided into a first area and a second area, and data corresponding to different video sources is displayed in each area.
- a display control circuit for causing the display control circuit to: (1) input pixel data displayed in the first region during the first display period;
- the maximum luminance of the output gradation with respect to the gradation is A
- the maximum luminance of the output gradation with respect to the input gradation of the pixel data displayed in the second area is B
- the second Pixel data displayed in one area A and C are intermediate, where C is the maximum luminance of the output gradation relative to the input gradation of the data
- D is the maximum luminance of the output gradation relative to the input gradation of the pixel data displayed in the second area.
- the display method according to the present invention divides one frame period into a first display period and a second display period in order to solve the above-described problem, and a gamma curve when viewed from the front direction.
- a display method in which a display area of a liquid crystal panel having a different gamma curve when viewed from an oblique direction is divided into a first area and a second area, and data corresponding to different video sources is displayed in each area.
- the maximum luminance of the output gradation with respect to the input gradation of the pixel data displayed in the first area is A
- the pixel data displayed in the second area (2)
- the maximum luminance of the output gradation for the input gradation of the pixel data displayed in the first area during the second display period is C
- Pixel data displayed in the second area A and C are halftone luminances
- a + C B + D
- a ⁇ B ⁇ D and C ⁇ B ⁇ D are satisfied.
- the method includes a step of calculating A to D.
- first and the second mean that they are different from each other, and do not specify the order.
- a liquid crystal display device capable of protecting privacy and improving the display quality of an image when the liquid crystal panel is viewed from the front direction when the above A to D satisfy the above conditions. Can be provided.
- the pixel data displayed in the first area is pixel data that is recognized when the liquid crystal panel is viewed from the front
- the pixel data displayed in the second area is obliquely displayed on the liquid crystal panel.
- a case where pixel data is recognized when viewed from the direction will be described as an example.
- the luminance of pixel data that can be recognized when the liquid crystal panel is viewed from the front direction that is, the luminance A + C of the pixel data displayed in the first area is pixel data that can be recognized when the liquid crystal panel is viewed from the oblique direction. Is equal to the luminance B + D of the pixel data displayed in the second area. For this reason, the gamma curve when the liquid crystal panel is viewed from the front direction is the same in the first region and the second region.
- the liquid crystal panel when the liquid crystal panel is viewed from the front direction, the data displayed in the second area becomes difficult to be recognized, so that the display quality of the image when the liquid crystal panel is viewed from the front direction can be improved.
- the luminance of the pixel data displayed in the first display period and the luminance of the pixel data displayed in the second display period Is different.
- the gamma curve in the first display period and the gamma curve in the second display period when viewed from an oblique direction are different.
- the gamma curve when viewed from an oblique direction is different from the gamma curve of the first region.
- the liquid crystal display device in other words, the steps of the display method may be realized by a computer.
- a program for causing a computer to execute the steps of the display method in other words, a program for realizing the liquid crystal display device in the computer by operating the computer as each of the above means falls within the scope of the present invention.
- a computer-readable recording medium that records the program also falls within the scope of the present invention.
- one frame period is divided into the first display period and the second display period, and when viewed from the front and oblique directions.
- the display area of the liquid crystal panel having different gamma curves depending on the time is divided into the first area and the second area as described above, the display area is displayed in the first area during the first display period.
- the maximum luminance of the output gradation with respect to the input gradation of the pixel data is A
- the maximum luminance of the output gradation with respect to the input gradation of the pixel data displayed in the second area in the first display period is B.
- Pixels displayed in the second area during the second display period are defined as C, which is the maximum luminance of the output gradation relative to the input gradation of the pixel data displayed in the first area during the second display period.
- the gamma curve when the liquid crystal panel is viewed from the front direction is the same between the first region and the second region, while when the liquid crystal panel is viewed from the oblique direction, the first region and the second region are the same.
- the gamma curve is different in the area.
- the present invention it is possible to prevent peeping from an oblique direction, protect privacy, and improve the display quality of an image when the liquid crystal panel is viewed from the front.
- (A) is a figure explaining the relationship between the display data of each display area and each pixel in each display area, and the display state of a liquid crystal panel in the 1st display period of the said liquid crystal display device
- (b) Is a diagram for explaining the relationship between each display region, pixel data written to each pixel in each display region, and the display state of the liquid crystal panel in the second display period of the liquid crystal display device.
- (A) is a figure which shows the display state of the liquid crystal panel seen from the diagonal direction when the 1st and 2nd display period is averaged in the said liquid crystal display device, (b) is in the said liquid crystal display device It is a figure which shows the display state of the liquid crystal panel seen from the front direction when the 1st and 2nd display period is averaged.
- (A) is a graph which shows the relationship between the input gradation and output gradation in the 1st display period of the said liquid crystal display device, (b) is the input floor in the 2nd display period of the said liquid crystal display device. It is a graph which shows the relationship between a tone and an output gradation.
- FIG. (A) is a figure which shows the gamma characteristic of the liquid crystal panel 1 in the 1st area
- (b) shows the gamma characteristic of the liquid crystal panel 1 in the 2nd area
- FIG. (A) is a figure which shows the relationship between the pixel data of the pixel which mutually adjoins in the 1st display area
- (b) is the said liquid crystal display device.
- (A) is a figure which shows the (gamma) characteristic of a general VA type liquid crystal panel
- (b) is a figure which shows the (gamma) characteristic when a multi gamma technique is used.
- (A) is a figure which shows the relationship between the pixel data of the pixel which mutually adjoins in the 1st display area in patent document 1, and the average brightness
- (b) is the figure in patent document 1. It is a figure which shows the relationship between the pixel data of the pixel which mutually adjoins in 2 display areas, and the average brightness
- FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of a main part of the liquid crystal display device according to the embodiment of the present invention.
- the liquid crystal display device 100 includes a liquid crystal panel 1, a backlight 2 (illuminating means), a gate driver 3 that is a drive circuit for driving the liquid crystal panel 1, a source A driver 4 and a display control circuit 5 (display control means, display control unit) are provided.
- the backlight 2 is provided on the back side (the side opposite to the display surface) of the liquid crystal panel 1 and irradiates the liquid crystal panel 1 with light.
- the backlight for example, an LED backlight system using an LED (light emitting diode) as a light emitting element is used.
- the liquid crystal panel 1 is an active matrix type liquid crystal panel in which a plurality of pixels PIX are arranged in a matrix pattern.
- the liquid crystal panel 1 has a structure in which a liquid crystal layer is sandwiched between an active matrix substrate (not shown) and a counter substrate.
- an active matrix substrate not shown
- a counter substrate As the liquid crystal panel 1, various known liquid crystal panels can be used. Therefore, description and illustration regarding each substrate configuration of the liquid crystal panel 1 are omitted here.
- the driving method of the liquid crystal panel various driving methods in which the ⁇ curve at the time of normal viewing and the ⁇ curve at the time of perspective are different can be used.
- Examples of the driving method include a VA mode and a TN mode.
- the liquid crystal panel 1 includes a plurality of gate lines GL1, GL2, GL3,..., GLn (n represents an integer of 1 or more) and a plurality of source lines SL1, SL2, DL3,. Are arranged crossing each other.
- gate lines GL are collectively referred to as “gate lines GL”.
- source lines SL1, SL2, DL3,..., SLm are collectively referred to as “source line SL”.
- a region surrounded by the gate line GL and the source line SL is one pixel, and each pixel PIX is provided with a pixel electrode (not shown) and a switching element such as a TFT.
- the gate line GL and the source line SL are connected to the gate driver 3 and the source driver 4, respectively.
- a gate line GL, a source line SL, and a pixel electrode are connected to the gate electrode, the source electrode, and the drain electrode of the switching element, respectively.
- the source signal is selectively supplied to the pixel electrode by controlling the switching element ON / OFF. Specifically, when a gate signal is supplied from the gate driver 3 to the switching element via the gate line GL, the switching element is turned on, and the source signal flows from the source electrode to the drain electrode of the switching element to the pixel electrode. Supplied.
- the gate line GL is referred to as ON.
- the source signal is supplied from the source driver 4 through the source line SL.
- the source driver 4 supplies source signals (source (1), source (2): see FIG. 4) to each source line SL in the scanning order based on the timing signal supplied from the display control circuit 5.
- the display control circuit 5 receives input data from an input data supply source (not shown), generates a gate control signal and a source control signal from the input data, and supplies the generated gate control signal to the gate driver 3.
- the generated source control signal is supplied to the source driver 4.
- the display control circuit 5 divides one frame period into a first display period (first subframe) and a second display period (second subframe), and also displays the liquid crystal panel 1 on the display.
- the area is divided into a first area and a second area, and data corresponding to different video sources is displayed in each area.
- FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the display control circuit 5.
- the display control circuit 5 includes a timing signal generation unit 51 (timing controller, timing signal generation unit), a luminance calculation unit 52 (luminance calculation unit), and a gradation voltage generation unit 53 (gradation voltage generation unit).
- the input data input from the input data supply source to the display control circuit 5 includes a video source (for example, pixel data such as RGB data) and control signals such as a horizontal synchronization signal and a vertical synchronization signal.
- a video source for example, pixel data such as RGB data
- control signals such as a horizontal synchronization signal and a vertical synchronization signal.
- the timing signal generation unit 51 receives control signals such as a horizontal synchronization signal and a vertical synchronization signal from an input data supply source, generates a gate control signal and a source control signal based on the received control signal, and generates the gate driver 3, Each is supplied to the source driver 4.
- the gate control signal and the source control signal are timing signals for controlling the driving timing of the gate driver 3 and the source driver 4, respectively.
- the gate control signal includes a gate start pulse, a gate shift clock, a gate output enable, and the like.
- Source control signals include source start pulse, source shift clock, source output enable, polarity inversion signal, etc.
- the input data supply source is not particularly limited, and examples thereof include a mobile phone, a portable game machine, a PDA (Personal Digital Assistant), a digital camera, a notebook computer, and an electronic book.
- the video source may be a still image or a moving image. For example, a book (text), a photograph, a slide show, a word processor document, etc. are mentioned.
- the video source includes various pixel data such as color information and gradation information of an image displayed on the liquid crystal panel 1.
- the display area of the liquid crystal panel 1 has a light / dark difference when the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction so that a light / dark pattern is displayed when the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction.
- the display is divided into a first area and a second area.
- a region that becomes a relatively light color region (light color pattern) when the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction is defined as a first region, and a relatively dark color region (dark color pattern). ) Will be described as the second region.
- the video source supplied from the input data supply source includes a main image to be displayed in the first area when the display image of the liquid crystal panel 1 is divided into the first area and the second area, and a second display. And a sub-image to be displayed in the area.
- the main image is an original image that is recognized at the time of normal viewing
- the sub-image is an image different from the main image that is combined with the main image at the time of perspective.
- the liquid crystal display device 100 performs subframe display.
- the sub-frame display is a method of performing display by dividing one frame into a plurality of sub-frames.
- the liquid crystal display device 100 has two subframes (first display period, second frame) having the same size (period) at twice the frequency based on a video signal for one frame input in one frame period. Display period).
- the luminance calculation unit 52 receives the pixel data of the main image and the sub-image to be displayed in the first and second display areas as the video source from the input data supply source, and from the luminance of the received pixel data, White luminance (white level luminance and maximum luminance) to be displayed in the first display period and the second display period in the second display area is obtained and sent to the gradation voltage generation unit 53.
- the gradation voltage generation unit 53 determines gradations corresponding to pixel data displayed in the first display period and the second display period in the first and second display areas from the white luminance data received from the luminance calculation unit 52. As a signal, a signal corresponding to a gradation voltage corresponding to the display gradation in each display period in each region is generated. Then, the generated gradation signal is sent to the source driver 4 as an output signal (source (1), source (2)).
- the source driver 4 receives the source signals (source (1), source (2)) received from the gradation voltage generation unit 53 based on the source control signal received from the timing signal generation unit 51. To supply.
- the luminance calculation unit 52 sets A as the maximum luminance of the output gradation relative to the input gradation of the pixel data displayed in the first area during the first display period, and the second area during the first display period.
- the maximum luminance of the output gradation with respect to the input gradation of the pixel data displayed in is B, and the maximum luminance of the output gradation with respect to the input gradation of the pixel data displayed in the first area in the second display period.
- A may be the same as or different from C.
- first and the second mean that they are different from each other and do not specify the order.
- first subframe, previous subframe a period that is displayed first when one frame period is divided into two subframes.
- a description will be given assuming that the first display period is a second display period and a period during which display is performed later (sub-frame and rear sub-frame).
- the maximum luminance of the output gradation with respect to the input gradation is referred to as “white luminance” for the sake of simplicity.
- white luminances (A, B) to be displayed in the first and second areas in the first display period are determined. Thereafter, the white luminance (C) displayed in the second display period in the first and second regions from the white luminance displayed in the sum of the first and second display periods and the white luminance displayed in the first display period. , D).
- the white luminance gradation of the second display period is 300 and the white luminance gradation displayed in the first display period is 255
- FIG. 4 is a timing chart showing the operation of the liquid crystal display device 100.
- 5A and 5B show the display areas and the image data written in the display areas in the first and second display periods (more specifically, the pixels PIX of the display areas).
- FIG. 6 is a diagram for explaining a relationship between individual pixel data written in the data and a display state of the liquid crystal panel 1;
- FIGS. 6A and 6B are diagrams respectively showing the display state of the liquid crystal panel 1 viewed from the oblique direction and the front direction when the first and second display periods are averaged.
- averaging the first and second display periods means that, for example, when performing non-interlaced display in which one-time (one frame, one frame period) image display is performed in one scan, one frame is displayed. Indicates that the first and second display periods are averaged over one frame period, that is, the first and second display periods (that is, the first and second subframes) are summed (added). .
- one frame when performing interlaced display in which one image display is performed by scanning two times of odd lines (odd stages) and even lines (even stages) of the gate lines GL, one frame, in other words, one time.
- One frame period in which image display is performed is divided into, for example, an odd field (first subframe) including odd lines and an even field (second subframe) including even lines.
- an odd field (first subframe) is used.
- An image to be displayed in the first display period is displayed, and an image to be displayed in the second display period is displayed in the even field (second subframe), thereby indicating that the display gradation is averaged.
- FIG. 6A a case where a light and shade pattern composed of a checkered pattern is displayed when the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction will be described as an example.
- the display area of the liquid crystal panel 1 in the first and second display periods is partially surrounded by a frame, and the display area surrounded by the frame is enlarged. Yes.
- the areas R1 and R4 are the first areas
- the areas R2 and R4 are the second areas.
- the gate lines GL are sequentially scanned from GL1 to GLn.
- the gate lines GL are sequentially scanned from GL1 to GLn.
- the liquid crystal display device 100 sets all the gate lines GL1 to GLn of the liquid crystal panel 1 to 1 in the first and second display periods (that is, the first subframe period and the second subframe period). It is turned ON every time. As a result, the liquid crystal display device 100 displays different images (image data) once in one frame period based on the source (1) and the source (2).
- the luminance of light output from the backlight 2 was constant (100%) in each display period and each region.
- the pixel data “D1a”, “D2a”, “D3a”, “D4a” is supplied to the liquid crystal panel 1 as the source (1).
- “D5b”, “D6b”, “D7b”, “D8b” are output in order
- pixel data “D1b”, “D2b”, “D3b”, “D4b”, “D5a”, “D5a”, “D5b”, “ “D6a”, “D7a”, and “D8a” are output in order.
- Table 1 shows examples of gray levels of white luminance displayed in the first and second areas in the first and second display periods, respectively.
- 7A and 7B show the relationship between the input gradation and the output gradation in the first and second display periods at this time.
- the output gradation of the pixel data written in the first area in the first display period is 186, and the pixel data written in the second area in the first display period.
- the output gradation is 255.
- the output gradation in the first area is about half of the input gradation, whereas in the second area, the input gradation becomes the output gradation as it is.
- the output gradation of the pixel data written in the first region is lowered. For this reason, when the luminance of the backlight 2 is set to 100%, the first region appears dark and grayish in the first display period. Therefore, the pattern displayed on the liquid crystal panel 1 in the first display period is a white / gray checkered pattern as shown in FIG.
- the output gradation of the pixel data written in the first area in the second display period is 186, and is written in the second area in the second display period.
- the output gradation of the pixel data is 0. Therefore, the pattern displayed on the liquid crystal panel 1 in the second display period is a gray / black checkered pattern as shown in FIG.
- the image data based on the source (1) and the source (2) is visually recognized as the main image, and at the time of perspective, the checkered pattern shown in FIG.
- the synthesized image is visually recognized.
- FIG. 8A is a diagram illustrating the ⁇ characteristic ( ⁇ curve) of the liquid crystal panel 1 in the first region
- FIG. 8B is a diagram illustrating the ⁇ property ( ⁇ of the liquid crystal panel 1 in the second region. It is a figure which shows a curve.
- a two-dot chain line indicates a ⁇ curve in one display period (that is, the first or second display period), and a solid line indicates the first and second display periods.
- the ⁇ curve when averaged (synthesized) is shown.
- FIG. 8B shows a ⁇ curve when the first and second display periods are averaged.
- ⁇ 1, ⁇ 3, and ⁇ 5 indicate ⁇ curves during normal viewing
- ⁇ 2, ⁇ 4, and ⁇ 6 indicate ⁇ curves during perspective.
- the first display period and the second display period are used.
- the display is performed twice with the same halftone luminance (186 gray scales) in the first display period and the second display period. Therefore, the first display period and the second display period are The output luminance at the time of squinting when averaged is twice the output luminance in each display period. Therefore, as shown by ⁇ 4 and ⁇ 6, a difference occurs in brightness when the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction between the first region and the second region. That is, when the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction, the luminance difference between the first region and the second region appears as a pattern.
- the first region and the second region have different ⁇ curves in perspective, so that a checkered pattern can be seen when viewed from an oblique direction.
- FIG. 9A and 9B show pixel data of pixels adjacent to each other in the first and second regions when the luminance of the backlight 2 is constant (100%) in the liquid crystal display device 100.
- FIG. It is a figure which shows the relationship between the average brightness
- each of the first and second regions is composed of a pixel group composed of four adjacent pixels.
- Patent Document 1 displays a main image to be recognized when viewed from the front direction in one of the first and second regions (first region), and the other region (second region). A sub-image different from the main image is displayed in (region).
- Patent Document 1 in order to display a checkered pattern when viewed from an oblique direction, pixel data having the same luminance in all four adjacent pixels in the first region as shown in FIG. As shown in FIG. 11B, in the second area, the pixel data of the sub-image is converted so that the luminance of the pixel data of the main image in the first area is the same.
- Patent Document 1 As shown in FIG. 11B, among the four pixels in the second region, the luminance rate is 0% in the upper left and lower right pixels during normal viewing, and the upper right and lower left In the pixel, the luminance rate is 100%.
- the luminance rate at the time of normal viewing is 50% in any pixel.
- the first region and the second region have different appearances. As a result, when the main image and the sub-image are combined, the pixel pattern of the sub-image due to the difference in luminance rate is visible even during normal viewing.
- one frame is divided into first and second display periods (subframes), and in the first area, as shown in FIG.
- first and second display periods subframes
- pixel data having the same luminance is displayed on all four adjacent pixels.
- pixel data having the same luminance is displayed in all four adjacent pixels in the first display period, and the first display is displayed in the second display period. Pixel data different from the luminance of the period is displayed.
- the sum of the luminance of the pixel data displayed in the first display period in the second area and the luminance of the pixel data displayed in the second display period is displayed in the first display period in the first area.
- the luminance of the pixel data of the sub-image is obtained so as to be the same as the sum of the luminance of the pixel data of the main image and the luminance of the pixel data of the main image displayed in the second display period.
- the total pixel data in the first display period and the second display period are the same in the first area and the second area. Therefore, the luminance rate at the time of normal viewing is also the same in the first region and the second region.
- the sub-image pattern that should be seen from the oblique direction is recognized when the first and second regions are seen from the front direction. Disappear. That is, as shown in FIG. 6B, the first and second regions look the same when viewed from the front.
- the present invention by setting different luminance ratios between adjacent pixels as in the prior art, the target luminance ratio is not achieved by the average.
- the present invention does not express the target gradation by making the luminance ratios between adjacent pixels different from each other and generating these halftones as in the prior art.
- FIGS. 9A and 9B the luminance ratio between pixel data displayed in pixels adjacent to one frame period is the same.
- the luminance factor at the time of strabismus differs between the first region and the second region. For this reason, when viewed from an oblique direction, the pixel pattern of the sub-image due to the difference in the luminance rate can be seen. That is, the light and shade caused by the difference in luminance rate appears as a pattern.
- peeping from an oblique direction can be prevented, privacy can be protected, and the display quality of an image when the liquid crystal panel is viewed from the front direction can be improved.
- black data and image data are written (that is, black data is inserted) as the source (1) and the source (2) as described above has been described as an example.
- black data and image data are written (that is, black data is inserted) as the source (1) and the source (2) as described above has been described as an example.
- the viewing angle control is performed using the luminance difference between the first region and the second region. For this reason, the larger the luminance difference between the first region and the second region, the more prominent the pattern (sub-image) when the liquid crystal panel 1 is viewed from the oblique direction.
- the source (1) and the source (2) each include black data (that is, black display is performed in the second region in the first or second display period). preferable.
- one of B and D calculated by the luminance calculation unit 52 is a black level luminance and the other is a white level luminance.
- the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction.
- the luminance difference between the pixel data displayed in the first area and the second area is the largest in one frame period. For this reason, when the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction, it is possible to increase the difference in image density between the first region and the second region. Therefore, in this case, the image displayed in the first area is more difficult to recognize, and the privacy effect can be further enhanced.
- the number of the first region and the second region disposed in the display region of the liquid crystal panel 1 is not particularly limited.
- the first region and the second region only need to be arranged so as to create a shade pattern when the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction.
- the first region and the second region are arranged in the plurality of first regions.
- the first and second regions may be arranged in a checkered pattern in which the second regions are arranged in adjacent regions.
- the sub-image displayed when viewing is not particularly limited, and may be a checkered pattern as described above, for example.
- said subimage it can be set as arbitrary shapes, such as a logo, a star shape, and a heart shape.
- the present invention can also be applied to driving a liquid crystal display device using a field sequential color system. That is, the liquid crystal display device 100 may perform color display by a field sequential method and may perform area active drive control of the backlight 2.
- the liquid crystal display device 100 may perform color display by a field sequential method and may perform area active drive control of the backlight 2.
- a liquid crystal panel using a ferroelectric liquid crystal having a high response speed suitable for the field sequential method is preferably used as the liquid crystal panel 1.
- the case where the backlight luminance in the first and second display periods is 100% has been described as an example.
- the present invention is not limited to this, and during the first display period, data of white luminance A and white luminance B are sent to the source driver 4 in the first area and the second area, respectively.
- the combination of the backlight luminance and the gradation voltage may be adjusted as appropriate so that data of white luminance C and white luminance D is sent to the source driver in the first region and the second region, respectively. .
- the luminance calculation unit 52 in the luminance calculation step, has the same ⁇ curve when the liquid crystal panel 1 is viewed from the front direction in the first region and the second region.
- the first and second areas are respectively displayed in the first and second display periods so that the ⁇ curves are different between the first area and the second area.
- the above-described effect of the present invention can be obtained by calculating the maximum luminance (white luminance) of the output gradation with respect to the input gradation of the pixel data.
- the backlight 2 is used as the light source
- the present embodiment is not limited to this.
- a front light (not shown) may be used instead of the backlight 2.
- the present invention can be used for various applications that require display with a narrow viewing angle in which an image different from the front direction can be seen when the liquid crystal panel 1 is viewed from an oblique direction.
- the liquid crystal display device may be used by switching between a narrow viewing angle and a wide viewing angle, or may be used exclusively for applications requiring a narrow viewing angle.
- each block of the liquid crystal display device 100 in particular, the luminance calculation unit 52 in the display control circuit 5 may be configured by hardware logic, or a CPU (Central Processing Unit) or MPU (Micro) as follows. It may be realized by software using a Processing Unit. In other words, each step of the display method of the present invention may be executed by software using a program.
- a CPU Central Processing Unit
- MPU Micro
- the liquid crystal display device 100 includes a CPU or MPU that executes instructions of a program that realizes each function (step), a ROM (Read Only Memory) that stores this program, and a RAM (RAM that expands the program into an executable format). Random (Access Memory) and a storage device (recording medium) such as a memory for storing the program and various data.
- the object of the present invention is to read the program code (execution format program, intermediate code program, source program) of the control program for each part of the display control circuit 5, which is software for realizing the functions (steps) described above, by a computer.
- This can also be achieved by supplying the recording medium recorded in (1) to each part of the display control circuit 5 and reading and executing the program code recorded on the recording medium by the computer (or CPU or MPU).
- the recording medium for supplying the program code to the liquid crystal display device 100 is not limited to a specific structure or type. That is, the recording medium includes, for example, a tape system such as a magnetic tape and a cassette tape, a magnetic disk such as a floppy (registered trademark) disk / hard disk, and an optical disk such as a CD-ROM / MO / MD / DVD / CD-R.
- a disk system, a card system such as an IC card (including a memory card) / optical card, or a semiconductor memory system such as a mask ROM / EPROM / EEPROM / flash ROM can be used.
- the liquid crystal display device 100 is configured to be connectable to a communication network, the object of the present invention can be achieved.
- the program code is supplied to the liquid crystal display device 100 via the communication network.
- the communication network may be any network that can supply program codes to the liquid crystal display device 100 and is not limited to a specific type or form.
- the Internet intranet, extranet, LAN, ISDN, VAN, CATV communication network, virtual private network (Virtual Private Network), telephone line network, mobile communication network, satellite communication network, etc. may be used.
- the transmission medium constituting the communication network may be any medium that can transmit the program code, and is not limited to a specific configuration or type.
- wired lines such as IEEE 1394, USB (Universal Serial Bus), power line carrier, cable TV line, telephone line, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), etc.
- infrared rays such as IrDA and remote control, Bluetooth (registered trademark), 802.11
- radio such as radio, HDR, mobile phone network, satellite line, terrestrial digital network.
- the present invention can also be realized in the form of a computer data signal embedded in a carrier wave in which the program code is embodied by electronic transmission.
- the liquid crystal display device includes a liquid crystal panel in which the gamma curve when viewed from the front direction and the gamma curve when viewed from the oblique direction are different, and the first display for one frame period.
- the display is divided into a period and a second display period, and the display area of the liquid crystal panel is divided into a first area and a second area, and data corresponding to different video sources is displayed in each area.
- a liquid crystal display device comprising a control circuit (display control means), wherein the display control circuit is (1) an input gradation of pixel data displayed in the first region during the first display period.
- A is the maximum luminance of the output gradation with respect to A
- B is the maximum luminance of the output gradation with respect to the input gradation of the pixel data displayed in the second region
- the first Input of pixel data displayed in the area A and C are halftone luminances, where C is the maximum luminance of the output gradation for the tone, and D is the maximum luminance of the output gradation for the input tone of the pixel data displayed in the second area.
- the display method divides one frame period into a first display period and a second display period, and also shows a gamma curve when viewed from the front direction and an oblique direction.
- a display method in which a display area of a liquid crystal panel having a different gamma curve is divided into a first area and a second area, and data corresponding to different video sources is displayed in each area.
- the maximum luminance of the output gradation relative to the input gradation of the pixel data displayed in the first area is A
- the output floor relative to the input gradation of the pixel data displayed in the second area.
- B is the maximum luminance of the tone
- C is the maximum luminance of the output gradation relative to the input gradation of the pixel data displayed in the first area in the second display period, in the second area.
- the gamma curve when the liquid crystal panel is viewed from the front direction is the same between the first region and the second region, while when the liquid crystal panel is viewed from the oblique direction, the first region and the second region are the same.
- the gamma curve is different in the area.
- the luminance difference between the pixel data displayed in the first area and the second area is maximized in one frame period. For this reason, when the liquid crystal panel is viewed from an oblique direction, it is possible to increase the difference in image density between the first region and the second region. Therefore, according to each of the above-described configurations, the image displayed in the first area is more difficult to recognize.
- the gamma curve when the liquid crystal panel is viewed from the front is made the same between the first region and the second region, so that when the liquid crystal panel is viewed from the front, It looks like
- the gamma curve when the liquid crystal panel is viewed from an oblique direction is different between the first region and the second region, so that when the liquid crystal panel is viewed from an oblique direction, the first region and the second region are displayed.
- a pattern (for example, a checkered pattern) composed of the data to be displayed emerges as an image recognized when the liquid crystal panel is viewed from an oblique direction.
- the data displayed in the first area and the data displayed in the second area constitute an image (that is, the pattern) recognized when the liquid crystal panel is viewed from an oblique direction. It is data.
- the liquid crystal panel for protection of privacy when the liquid crystal panel is viewed from an oblique direction, not only data displayed in one of the first and second areas is used, but the liquid crystal panel is viewed from an oblique direction.
- the privacy is protected by constructing an image that is recognized when viewed from the oblique direction using the luminance difference between the first region and the second region when viewed.
- a + C and B + D are displayed in the first and second areas in the sum of the first and second display periods from the luminance of the image data displayed in the first and second display areas in the video source.
- the second step for respectively determining A and B to be displayed in the first and second regions in the first display period, and the first step.
- non-interlaced display in which image display for one frame period is performed by one scan may be performed.
- the first display period may include odd-numbered gate lines.
- the second display period is a second subframe consisting of an even field including an even-numbered gate line, and image display during one frame period is performed in an odd-numbered stage.
- interlaced display performed by two scans at even stages may be performed. In any case of displaying, the above-described effects of the present invention can be obtained.
- the steps of the liquid crystal display device may be realized by a computer as described above.
- a program for causing a computer to execute the steps of the display method in other words, a program for realizing the liquid crystal display device in the computer by operating the computer as each of the above means falls within the scope of the present invention.
- a computer-readable recording medium that records the program also falls within the scope of the present invention.
- the liquid crystal display device can be applied to various devices that require privacy protection. More specifically, it can be suitably used as a portable information terminal such as a mobile phone or a PDA, a laptop computer, an automatic teller machine, and an electronic point-of-sale information management (EPoS) device.
- a portable information terminal such as a mobile phone or a PDA, a laptop computer, an automatic teller machine, and an electronic point-of-sale information management (EPoS) device.
- EPoS electronic point-of-sale information management
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Abstract
液晶表示装置は、正面方向から見たときのγカーブと斜め方向から見たときのγカーブとが異なる液晶パネルと、1フレーム期間を第1、第2の表示期間に分割するとともに、液晶パネルの表示領域を第1、第2の領域に分割して、それぞれの領域に異なる映像ソースに応じたデータを表示させる表示制御回路(5)とを備えている。表示制御回路(5)は、第1の表示期間に第1、第2の領域でそれぞれ表示される画素データの白輝度をそれぞれA、Bとし、第2の表示期間に第1、第2の領域でそれぞれ表示される画素データの白輝度をそれぞれC、Dとしたときに、AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠DおよびC≠B≠Dを満足するA~Dを算出する輝度演算部(52)を有している。
Description
本発明は、視野角に応じて画像を表示する液晶表示装置、表示方法、プログラム、および記録媒体に関するものである。
液晶表示装置は、各種表示装置のなかでも薄型で軽量かつ消費電力が小さいといった利点を有し、近年、CRT(Cathode Ray Tube)に代わって、TV(Television)、モニタ、携帯端末等の様々な分野で広く用いられている。
従来、携帯電話等の携帯端末を使用する際、プライバシー保護の観点から、様々な覗き見防止技術が提案されている。そのなかの一つに、液晶の視野角特性を利用した技術がある。
図10の(a)は、一般的なVA(Vertical Alignment)方式の液晶パネルのγ(ガンマ)特性を示す図であり、図10の(b)は、マルチγ技術を用いたときのγ特性を示す図である。
図10の(a)中、γ11は、液晶パネルを正面方向から見たときのγカーブを示し、γ12は、液晶パネルを斜め方向から見たときのγカーブを示す。
また、図10の(b)中、γ13は、液晶パネルを第1および第2の領域に分割したときに第1および第2の領域を正面方向から見たときのγカーブを示し、γ14は、第1の領域を斜め方向から見たときのγカーブを示し、γ15は、第2の領域を斜め方向から見たときのγカーブを示す。
なお、液晶パネルを正面方向あるいは斜め方向から見るとは、液晶パネルの表示画面を正面方向あるいは斜め方向から見ることを意味する。また、以下の説明において、液晶パネルを正面方向から見たときを「正視時」と記し、液晶パネルを正面方向から見たときを「斜視時」と記す。
図10の(a)に示すように、一般的なVA方式の液晶表示装置では、斜め方向から見ると中間調の輝度が高くなる現象(白浮き)が見られる。
そのために、隣り合う画素で輝度を調整し、白浮きを低減させる技術(マルチγ)がある。従来、このマルチγ技術を応用してプライバシー効果を持たせる技術が知られている。
上記技術は、液晶パネルの表示領域を第1および第2の領域に分割したときに、第1の領域に通常のγの電圧を印加し、第2の領域にマルチγの電圧を印加する技術である。
上記技術では、図10の(a)に示すように、液晶パネルを正面方向から見ると第1の領域と第2の領域とで輝度がほぼ同じであるが、斜め方向から見ると第1の領域と第2の領域とで輝度が異なる。そのため、液晶パネルを斜め方向から見たときに市松模様のパターンが表れ、正面方向から見たときに第1の領域に表示される文字等が見難くなることを利用し、プライバシー効果を持たせている。
特許文献1には、上記技術を利用して、狭視野角モードで斜視時に主画像とは異なる副画像を合成させた合成画像を表示させることで覗き見を防止する技術が開示されている。
図11の(a)・(b)は、特許文献1における第1および第2の表示領域において互いに隣接する画素の画素データと正視時および斜視時の平均輝度との関係を示す図である。
特許文献1では、斜め方向から見たときに市松模様のパターンを表示させるため、図11の(a)・(b)に示すように、第1の領域では全ての画素の画素データを「189」とする一方、第2の領域では隣接する画素の画素データが互いに異なる値となるように、互いに隣接する4つの画素のうち左上および右下の画素の画素データを「0」、残る2つの画素の画素データを「255」としている。
この場合、第1および第2の領域における正視時の平均輝度率は何れも50%となる。したがって、正面方向から見れば、第1および第2の領域は同じに見える。一方、斜視時には、第1の領域の平均輝度率が39%となるのに対し、第2の領域の平均輝度率は20%となる。この平均輝度率の輝度差は、斜め方向から見れば顕著な輝度差として視認される。この結果、斜め方向からは主画像に市松模様のパターンが合成された合成画像が見えるので覗き見が防止される。
また、特許文献2には、狭視野角と広視野角とで一画素中の液晶の配向方向を部分的に切り換えて正視時と斜視時とで透過率を変えることで、斜め方向から見える画像を不明瞭にする技術が開示されている。
特許文献3には、装置にログインしているユーザ以外の他のユーザを検知したとき、画像または音声の出力状態を認知困難に変更する技術が開示されている。
しかしながら、特許文献1に記載の技術は、表示画像に手を加えているため、正面方向から見たときでも市松模様が薄く見えてしまうという問題点がある。
特許文献2および特許文献3には、液晶パネルを正面方向から見たときに斜め方向から見えるべきパターンを見え難くすることについては一切記載されていない。
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、プライバシーを保護し、かつ、液晶パネルを正面方向から見たときに画像の表示品位を向上させることができる液晶表示装置および表示方法、並びにそのためのプログラム、該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、を提供することにある。
本発明にかかる液晶表示装置は、上記の課題を解決するために、正面方向から見たときのガンマカーブと斜め方向から見たときのガンマカーブとが異なる液晶パネルと、1フレーム期間を第1の表示期間と第2の表示期間とに分割するとともに、上記液晶パネルの表示領域を第1の領域と第2の領域とに分割して、それぞれの領域に異なる映像ソースに応じたデータを表示させる表示制御回路(表示制御手段)とを備えた液晶表示装置であって、上記表示制御回路は、(1)上記第1の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をA、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をB、(2)上記第2の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をC、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をD、としたときに、AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠DおよびC≠B≠Dを満足するA~Dを算出する輝度演算部(輝度演算手段)を有していることを特徴としている。
また、本発明にかかる表示方法は、上記の課題を解決するために、1フレーム期間を第1の表示期間と第2の表示期間とに分割するとともに、正面方向から見たときのガンマカーブと斜め方向から見たときのガンマカーブとが異なる液晶パネルの表示領域を第1の領域と第2の領域とに分割して、それぞれの領域に異なる映像ソースに応じたデータを表示させる表示方法であって、(1)上記第1の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をA、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をB、(2)上記第2の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をC、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をD、としたときに、AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠DおよびC≠B≠Dを満足するA~Dを算出するステップを含むことを特徴としている。
なお、ここで、第1および第2は、互いに異なることを意味し、順番を特定するものではない。
本発明によれば、上記A~Dが上記条件を満足することで、プライバシーを保護し、かつ、液晶パネルを正面方向から見たときに画像の表示品位を向上させることができる液晶表示装置を提供することができる。
この理由を、例えば上記第1の領域で表示される画素データを、液晶パネルを正面方向から見たときに認識させる画素データとし、第2の領域で表示される画素データを、液晶パネルを斜め方向から見たときに認識させる画素データとした場合を例に挙げて説明する。
この場合、液晶パネルを正面方向から見たときに認識できる画素データの輝度、すなわち第1の領域で表示される画素データの輝度A+Cは、液晶パネルを斜め方向から見たときに認識できる画素データの輝度、すなわち第2の領域で表示される画素データの輝度B+Dと同じである。このため、液晶パネルを正面方向から見たときのガンマカーブは、第1の領域と第2の領域とで同じになる。
したがって、液晶パネルを正面方向から見たときには、第2の領域に表示されるデータが認識され難くなるので、液晶パネルを正面方向から見たときの画像の表示品位を向上させることができる。
また、上記A~Dが上記条件を満足することで、少なくとも第2の領域では、第1の表示期間に表示される画素データの輝度と、第2の表示期間に表示される画素データの輝度とが異なる。このため、第2の領域では、斜め方向から見たときの第1の表示期間のガンマカーブと第2の表示期間のガンマカーブとが異なる。このため、第2の領域では、斜め方向から見たときのガンマカーブが、第1の領域のガンマカーブと異なることになる。
したがって、液晶パネルを斜め方向から見たときには、第2の領域に表示される画素データによる画像は認識できるものの、第1の領域に表示される画素データによる画像は認識し難くなるので、プライバシーを保護することができる。
なお、上記液晶表示装置、言い換えれば、上記表示方法のステップは、コンピュータによって実現してもよい。この場合、コンピュータに、上記表示方法のステップを実行させるためのプログラム、言い換えれば、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記液晶表示装置をコンピュータにおいて実現するプログラムも本発明の範疇に入る。また、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の範疇に入る。
本発明にかかる液晶表示装置および表示方法では、以上のように、1フレーム期間を第1の表示期間と第2の表示期間とに分割するとともに、正面方向から見たときと斜め方向から見たときとでのガンマカーブが異なる液晶パネルの表示領域を上記したように第1の領域と第2の領域とに分割したときに、上記第1の表示期間に上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をAとし、上記第1の表示期間に上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をBとし、上記第2の表示期間に上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をCとし、上記第2の表示期間に上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をDとすると、AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠Dを満足するA~Dを算出する。
これにより、液晶パネルを正面方向から見たときのガンマカーブは、第1の領域と第2の領域とで同じになる一方、液晶パネルを斜め方向から見たときには、第1の領域と第2の領域とでガンマカーブが異なる。
このため、本発明によれば、斜め方向からの覗き見を防止し、プライバシーを保護することができるとともに、液晶パネルを正面方向から見たときの画像の表示品位を向上させることができる。
以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
〈液晶表示装置の概略構成〉
図2は、本発明の実施の一形態にかかる液晶表示装置の要部の概略構成を示すブロック図である。
図2は、本発明の実施の一形態にかかる液晶表示装置の要部の概略構成を示すブロック図である。
図2に示すように、本実施の形態にかかる液晶表示装置100は、液晶パネル1と、バックライト2(照明手段)と、液晶パネル1を駆動するための駆動回路であるゲートドライバ3、ソースドライバ4、および表示制御回路5(表示制御手段、表示制御部)とを備えている。
バックライト2は、液晶パネル1の背面側(表示面とは反対面側)に設けられ、液晶パネル1に光を照射する。
上記バックライト2としては、例えば、発光素子としてLED(発光ダイオード)を用いたLEDバックライトシステム等が用いられる。
液晶パネル1は、複数の画素PIXがマトリスク状に配されたアクティブマトリクス型の液晶パネルである。液晶パネル1は、図示しないアクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶層が挟持された構造を有している。上記液晶パネル1としては、公知の各種液晶パネルを使用することができる。したがって、ここでは、液晶パネル1の各基板構成に関する説明並びに図示を省略する。
上記液晶パネル1の駆動方式としては、正視時のγカーブと斜視時のγカーブとが異なる各種駆動方式を用いることができる。上記駆動方式としては、例えば、VAモード、TNモード等が挙げられる。
液晶パネル1には、複数のゲートラインGL1、GL2、GL3、…、GLn(nは1以上の整数を示す)と複数のソースラインSL1、SL2、DL3、…、SLm(mは1以上の整数を示す)とが互いに交差して配されている。なお、以下、これらゲートラインGL1、GL2、GL3、…、GLnを総称して「ゲートラインGL」と記す。また、これらソースラインSL1、SL2、DL3、…、SLmを総称して「ソースラインSL」と記す。
これらゲートラインGLとソースラインSLとで囲まれた領域が1画素であり、各画素PIXには、図示しない画素電極およびTFT等のスイッチング素子がそれぞれ設けられている。
上記ゲートラインGL、ソースラインSLは、それぞれ、ゲートドライバ3、ソースドライバ4に接続されている。また、上記スイッチング素子のゲート電極、ソース電極、ドレイン電極には、ゲートラインGL、ソースラインSL、画素電極がそれぞれ接続されている。
これにより、上記スイッチング素子をON・OFF(オン・オフ)制御することで、画素電極に選択的にソース信号が供給される。具体的には、ゲートドライバ3からゲートラインGLを介してスイッチング素子にゲート信号が供給されると、スイッチング素子がON状態となり、スイッチング素子のソース電極からドレイン電極にソース信号が流れて画素電極に供給される。なお、以下の説明では、ゲートドライバ3からゲートラインGLを介してスイッチング素子にゲート信号が供給され、スイッチング素子がON状態となったときを、ゲートラインGLがONしたと称する。
上記ソース信号は、ソースラインSLを介してソースドライバ4から供給される。ソースドライバ4は、表示制御回路5から供給されるタイミング信号に基づいて各ソースラインSLに走査順にソース信号(ソース(1)、ソース(2):図4参照)を供給する。
表示制御回路5は、図示しない入力データ供給源から入力データを受け取り、該入力データからゲート制御信号、ソース制御信号を生成し、生成したゲート制御信号をゲートドライバ3に供給する。また、生成したソース制御信号をソースドライバ4に供給する。
これにより、表示制御回路5は、1フレーム期間を第1の表示期間(第1のサブフレーム)と第2の表示期間(第2のサブフレーム)とに分割するとともに、上記液晶パネル1の表示領域を第1の領域と第2の領域とに分割してそれぞれの領域に異なる映像ソースに応じたデータを表示させる。
〈表示制御部の構成〉
以下に、表示制御回路5の構成について詳細に説明する。
以下に、表示制御回路5の構成について詳細に説明する。
図1は、表示制御回路5の構成を示すブロック図である。
表示制御回路5は、タイミング信号生成部51(タイミングコントローラ、タイミング信号生成手段)、輝度演算部52(輝度演算手段)、および階調電圧生成部53(階調電圧生成手段)を備えている。
上記入力データ供給源から表示制御回路5に入力される入力データには、映像ソース(例えばRGBデータ等の画素データ)と、水平同期信号、垂直同期信号等の制御信号とが含まれている。
タイミング信号生成部51は、入力データ供給源から水平同期信号、垂直同期信号等の制御信号を受け取り、この受け取った制御信号に基づいてゲート制御信号、ソース制御信号を生成して、ゲートドライバ3、ソースドライバ4にそれぞれ供給する。
ゲート制御信号およびソース制御信号は、それぞれ、ゲートドライバ3およびソースドライバ4の駆動のタイミングを制御するためのタイミング信号である。
ゲート制御信号には、ゲートスタートパルス、ゲートシフトクロック、ゲート出力イネーブル等が含まれる。
ソース制御信号には、ソーススタートパルス、ソースシフトクロック、ソース出力イネーブル、極性反転信号等が含まれる。
なお、上記入力データ供給源としては、特に限定されるものではなく、例えば、携帯電話、携帯型ゲーム機、PDA(Personal Digital Assistants)、デジタルカメラ、ノート型パソコン、電子ブック等が挙げられる。また、上記映像ソースは、静止画であってもよいし、動画であってもよい。例えば、書籍(テキスト)、写真、スライドショーまたはワープロドキュメント等が挙げられる。
上記映像ソースには、液晶パネル1に表示される画像の色情報、階調情報等、各種の画素データが含まれている。
上記液晶表示装置100では、液晶パネル1を斜め方向から見たときに濃淡パターンが表示されるように、液晶パネル1の表示領域を、液晶パネル1を斜め方向から見たときに濃淡差を有する第1の領域と第2の領域とに分割して表示を行う。
なお、本実施の形態では、液晶パネル1を斜め方向から見たときに相対的に薄色領域(薄色パターン)となる領域を第1の領域とし、相対的に濃色領域(濃色パターン)となる領域を第2の領域として説明する。
入力データ供給源から供給される映像ソースには、液晶パネル1の表示画像を第1の領域と第2の領域とに分割したときに第1の領域に表示させる主画像と、第2の表示領域に表示させる副画像とが含まれている。
ここで、主画像とは、正視時に認識させるオリジナルの画像であり、副画像とは、斜視時に主画像に対して合成される、主画像とは異なる画像である。
また、上記液晶表示装置100では、サブフレーム表示を行う。ここで、サブフレーム表示とは、1つのフレームを複数のサブフレームに分けて表示を行う方法である。
上記液晶表示装置100は、1フレーム期間に入力される1フレーム分の映像信号に基づいて、その2倍の周波数で、サイズ(期間)の等しい2つのサブフレーム(第1の表示期間、第2の表示期間)によって表示を行う。
輝度演算部52は、入力データ供給源から映像ソースとして、第1のおよび第2の表示領域で表示する主画像および副画像の画素データを受け取り、この受け取った画素データの輝度から、第1および第2の表示領域で第1の表示期間および第2の表示期間に表示する白輝度(白レベルの輝度、最大輝度)を求めて階調電圧生成部53に送る。
階調電圧生成部53は、輝度演算部52から受け取った白輝度データから、第1および第2の表示領域で第1の表示期間および第2の表示期間に表示する画素データに対応する階調信号として、各領域における各表示期間の表示階調に応じた階調電圧に対応する信号を生成する。そして、この生成した階調信号を、出力信号(ソース(1)、ソース(2))としてソースドライバ4に送る。
ソースドライバ4は、階調電圧生成部53から受け取ったソース信号(ソース(1)、ソース(2))を、タイミング信号生成部51から受け取ったソース制御信号に基づいて液晶パネル1のソースラインSLに供給する。
〈輝度の演算方法〉
次に、上記輝度演算部52における輝度の演算方法(輝度演算ステップ)について説明する。
次に、上記輝度演算部52における輝度の演算方法(輝度演算ステップ)について説明する。
上記輝度演算部52は、第1の表示期間に上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をAとし、第1の表示期間に上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をBとし、上記第2の表示期間に上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をCとし、上記第2の表示期間に上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をDとしたとき、AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠DおよびC≠B≠Dを満足するA~Dを算出する。なお、Aは、Cと同じであってもよく、異なっていてもよい。
なお、ここで、第1および第2は、何れも、互いに異なることを意味し、順番を特定するものではない。但し、以下の説明では、ステップの順番を示すために、説明の便宜上、1フレーム期間を2つのサブフレームに分割したときに最初に表示が行われる期間(前段のサブフレーム、前サブフレーム)を第1の表示期間とし、後から表示が行われる期間(後段のサブフレーム、後サブフレーム)を第2の表示期間として説明を行う。
また、以下の説明では、説明の簡略化のために、上記入力階調に対する出力階調の最大輝度を「白輝度」と称する。
以下、上記輝度演算ステップにおける各ステップを、順に説明する。
上記輝度演算部52は、まず、入力データ供給源から映像ソースとして、第1および第2の表示領域で表示する主画像および副画像の画素データを受け取り、この受け取った画素データの輝度から、第1および第2の領域において第1および第2の表示期間の合計(すなわち1フレーム期間)で表示する白輝度(A+C、B+D)をそれぞれ決定する。このとき、1フレーム期間に第1および第2の領域でそれぞれ表示する白輝度は、同じ値(A+C=B+D)に設定される。
次に、第1の表示期間に第1および第2の領域で表示する白輝度(A、B)をそれぞれ決定する。その後、第1および第2の表示期間の合計で表示する白輝度および第1の表示期間で表示する白輝度から、第1および第2の領域で第2の表示期間に表示する白輝度(C、D)を計算する。
例えば第1および第2の表示期間の合計で表示する白輝度の階調を300とし、第1の表示期間で表示する白輝度の階調を255とすると、第2の表示期間の白輝度の階調は、γ=2.2とすると、次式
3002.2-2552.2=1742.2
から174になる。
3002.2-2552.2=1742.2
から174になる。
上記の例では、第1の表示期間と第2の表示期間とにおける入力階調と出力階調との関係は、図3に示すようになる。
なお、1フレーム(すなわち第1および第2の表示期間の合計)および第1の表示期間でどの程度の輝度の光を出力させるかは特に限定されるものではなく、使用する装置の特性等により適宜変更すればよい。
〈視野角制御の原理〉
次に、上記液晶表示装置100の視野角制御の原理について図4~図9の(a)・(b)を参照して以下に説明する。
次に、上記液晶表示装置100の視野角制御の原理について図4~図9の(a)・(b)を参照して以下に説明する。
図4は、上記液晶表示装置100の動作を示すタイミングチャートである。また、図5の(a)・(b)は、第1および第2の表示期間における、各表示領域と各表示領域に書き込まれる画像データ(より具体的には、各表示領域の各画素PIXに書き込まれる個々の画素データ)と液晶パネル1の表示状態との関係を説明する図である。図6の(a)・(b)は、第1および第2の表示期間を平均化したときに斜め方向および正面方向から見た液晶パネル1の表示状態をそれぞれ示す図である。
なお、第1および第2の表示期間を平均化するとは、例えば1回(1フレーム、1フレーム期間)の画像表示を1回の走査で行うノンインターレース表示を行う場合、1フレームの表示を行う1フレーム期間で第1および第2の表示期間を平均化すること、つまり、第1および第2の表示期間(つまり、第1および第2のサブフレーム)を合計(足し合わせ)することを示す。
また、例えば1回の画像表示をゲートラインGLの奇数ライン(奇数段目)と偶数ライン(偶数段目)の2回の走査で行うインターレース表示を行う場合、1フレーム、言い換えれば、1回の画像表示を行う1フレーム期間を、例えば奇数ラインを含む奇数フィールド(第1サブフレーム)と偶数ラインを含む偶数フィールド(第2サブフレーム)とに分割し、例えば奇数フィールド(第1サブフレーム)で第1の表示期間に表示する画像を表示し、偶数フィールド(第2サブフレーム)で第2の表示期間に表示する画像を表示することで、表示階調を平均化することを示す。
また、以下の説明では、図6の(a)に示すように液晶パネル1を斜め方向から見たときに市松模様からなる濃淡パターンを表示する場合を例に挙げて説明する。
また、以下の説明では、図6の(a)に示すように第1および第2の表示期間を平均化したときに液晶パネル1を斜め方向から見たときに市松模様の淡色部分を第1の領域、濃色部分を第2の領域として説明する。
なお、図5の(a)・(b)では、第1および第2の表示期間における液晶パネル1の表示領域を一部枠で囲むとともに、この枠で囲んだ表示領域を拡大して示している。図5の(a)・(b)において枠で囲んだ表示領域のうち、領域R1・R4が第1の領域であり、領域R2・R4が第2の領域である。
図4に示すように、第1の表示期間において、ゲートラインGLは、GL1からGLnまで順次走査される。同様に、図4に示すように、第2の表示期間において、ゲートラインGLは、GL1からGLnまで順次走査される。
図4に示すように、液晶表示装置100は、第1および第2の表示期間(すなわち、第1サブフレーム期間および第2サブフレーム期間)に、液晶パネル1の全ゲートラインGL1~GLnを1回づつON(オン)とする。これにより、液晶表示装置100は、ソース(1)およびソース(2)に基づいて、1フレーム期間に、互いに異なる画像(画像データ)を1回づつ表示する。
なお、バックライト2から出力される光の輝度は、各表示期間および各領域で一定(100%)とした。
図4および図5の(a)に示すように、第1の表示期間には、液晶パネル1に、ソース(1)として、画素データ「D1a」、「D2a」、「D3a」、「D4a」、「D5b」、「D6b」、「D7b」、「D8b」が順に出力され、ソース(2)として、画素データ「D1b」、「D2b」、「D3b」、「D4b」、「D5a」、「D6a」、「D7a」、「D8a」が順に出力される。
一方、第2の表示期間には、図4および図5の(b)に示すように、液晶パネル1に、ソース(1)として、画素データ「D1c」、「D2c」、「D3c」、「D4c」が順に出力され、その後、4回連続して黒データが出力される。また、ソース(2)として、4回連続して黒データが出力された後、画素データ「D5c」、「D6c」、「D7c」、「D8c」が順に出力される。
この結果、図4に示すように、第1の表示期間において、まずゲートラインGL1がONすると、図5の(a)に示すように、領域R1における、ゲートラインGL1で駆動される画素PIXに画素データ「D1a」が書き込まれ、領域R4における、ゲートラインGL1で駆動される画素PIXに画素データ「D1b」が書き込まれる。
その後、第1の表示期間において、順に、ゲートラインGL2、ゲートラインGL3、ゲートラインGL4(図示せず)がONすると、図5の(a)に示すように、領域R1における、これらゲートラインGLで駆動される各画素PIXに画素データ「D2a」、「D3a」、「D4a」が書き込まれ、領域R4における、これらゲートラインで駆動される各画素PIXに画素データ「D2b」、「D3b」、「D4b」が書き込まれる。
このようにして領域R1、R4にそれぞれ4つの画素データが書き込まれた後、図示しないゲートラインGL5がONすると、図5の(a)に示すように、領域R2における、ゲートラインGL5で駆動される画素PIXに画素データ「D5b」が書き込まれ、領域R3におけるゲートラインGL5で駆動される画素PIXに画素データ「D5a」が書き込まれる。以下、同様にして、領域R3および領域R2における各画素PIXに、それぞれ、ソース(1)およびソース(2)に基づく画素データが書き込まれる。
第2の表示期間では、まずゲートラインGL1がONすると、図5の(b)に示すように、領域R1におけるゲートラインGL1で駆動される画素PIXに画素データ「D1c」が書き込まれ、領域R4におけるゲートラインGL1で駆動される画素に黒データが書き込まれる。
その後、第2の表示期間において、順に、ゲートラインGL2、ゲートラインGL3、ゲートラインGL4(図示せず)がONすると、図5の(b)に示すように、領域R1における、これらゲートラインGLで駆動される各画素PIXに画素データ「D2c」、「D3c」、「D4c」が書き込まれ、領域R4における、これらゲートラインGLで駆動される各画素PIXに、続けて黒データが書き込まれる。
このようにして領域R1、R4にそれぞれ4つの画素データが書き込まれた後、図示しないゲートラインGL5がONすると、図5の(b)に示すように、第2の表示期間では、領域R2におけるゲートラインGL5で駆動される画素に黒データが書き込まれ、領域R3におけるゲートラインGL5で駆動される画素PIXに画素データ「D5c」が書き込まれる。以下、同様にして、領域R3および領域R2における各画素PIXに、それぞれ、ソース(1)およびソース(2)に基づく画像データが書き込まれる。
ここで、第1および第2の領域で、第1および第2の表示期間に表示される白輝度の階調例をそれぞれ表1に示す。
また、図7の(a)・(b)に、このときの第1および第2の表示期間における入力階調と出力階調との関係を示す。
図7の(a)に示すように、第1の表示期間に第1の領域に書き込まれる画素データの出力階調は186であり、第1の表示期間に第2の領域に書き込まれる画素データの出力階調は255である。
つまり、第1の表示期間では第1の領域では出力階調は入力階調の約半分であるのに対し、第2の領域では入力階調がそのまま出力階調になる。このように、第1の表示期間では、第1の領域に書き込まれる画素データの出力階調を低くしている。このため、バックライト2の輝度を100%としたとき、第1の表示期間では、第1の領域が暗く、グレーがかって見える。このため、第1の表示期間において液晶パネル1に表示されるパターンは、図5の(a)に示すように白/グレーの市松模様になる。
一方、図7の(b)に示すように、第2の表示期間に第1の領域に書き込まれる画素データの出力階調は186であり、第2の表示期間に第2の領域に書き込まれる画素データの出力階調は0である。このため、第2の表示期間において液晶パネル1に表示されるパターンは、図5の(b)に示すようにグレー/黒の市松模様になる。
この第1の表示期間と第2の表示期間とを平均化させると、液晶パネル1を斜め方向から見たとき(斜視時)には図6の(a)に示すような市松模様のパターンが見えるが、液晶パネル1を正面方向から見たとき(正視時)には図6の(b)に示すように一枚のベタ画面が見える。
この結果、正視時には、ソース(1)およびソース(2)に基づく画像データが主画像として視認され、斜視時には、上記主画像に、副画像として、図6の(b)に示す市松模様が合成された合成画像が視認されることになる。
この理由について、γカーブを用いてより詳しく説明する。
図8の(a)は、第1の領域における液晶パネル1のγ特性(γカーブ)を示す図であり、図8の(b)は、第2の領域における液晶パネル1のγ特性(γカーブ)を示す図である。
なお、図8の(a)中、二点鎖線は、1回の表示期間(すなわち、第1または第2の表示期間)におけるγカーブを示し、実線は、第1および第2の表示期間を平均化(合成)したときのγカーブを示す。図8の(b)は、第1および第2の表示期間を平均化したときのγカーブを示す。
また、図8の(a)・(b)において、γ1、γ3、γ5は正視時のγカーブを示し、γ2、γ4、γ6は斜視時のγカーブを示す。
表1、図5の(a)・(b)、および図7の(a)・(b)に示すように、第2の領域では、第1の表示期間では最大輝度(出力階調=255)での表示(白表示)が行われ、第2の表示期間では最小輝度(出力階調=0)での表示(黒表示)が行われる。このため、図8の(b)にγ5およびγ6で示すように、第2の領域において第1の表示領域と第2の表示領域とを平均化したときのγカーブは、一般的な液晶パネルのγカーブと同じになる。
一方、第1の領域では、表1、図5の(a)・(b)、および図7の(a)・(b)に示すように、第1の表示期間および第2の表示期間を通じて、グレーの階調が最も明るい階調になる。すなわち、図8の(b)において、γ1が、点線で示す出力輝度(白輝度の階調=186)と交差する部分(交点)が最も高い階調となる。また、一点鎖線とγ2との交点で示すように、このときのγ2の値が、斜め方向から見たときの出力輝度になる。
第1の領域では、第1の表示期間および第2の表示期間で同じ中間調の輝度(186階調)で2回表示が行われるので、第1の表示期間と第2の表示期間とを平均化したときの斜視時の出力輝度は、それぞれの表示期間における出力輝度の2倍になる。したがって、γ4およびγ6に示すように、第1の領域と第2の領域とでは、液晶パネル1を斜め方向から見たときの明るさに違いが生じる。すなわち、液晶パネル1を斜め方向から見たときには、第1の領域と第2の領域との輝度差がパターンとなって現れる。
このように、上記液晶表示装置100は、第1の領域と第2の領域とで斜視時のγカーブが異なるので、斜め方向から見たときに市松模様が見える。
一方、正視時には第1の領域と第2の領域とで同じγカーブが得られる。このため、同じ階調を表示したときには、図6の(b)に示すように、第1の領域と第2の領域とで同じに見える。
ここで、本発明の視野角制御の原理について、図9の(a)・(b)および図11の(a)・(b)を参照し、特許文献1に記載の技術と対比させて以下に説明する。
図9の(a)・(b)は、上記液晶表示装置100において、バックライト2の輝度を一定(100%)としたときの、第1および第2の領域において互いに隣接する画素の画素データと正視時および斜視時の平均輝度との関係を示す図である。
なお、対比のため、以下の説明では、第1および第2の領域がそれぞれ4つの隣接する画素からなる画素群(ピクセルグループ)で構成されている場合を例に挙げて説明する。
特許文献1は、本発明同様、第1および第2の領域のうち一方の領域(第1の領域)で正面方向から見たときに認識させる主画像を表示し、他方の領域(第2の領域)で主画像とは異なる副画像を表示する。
しかしながら、特許文献1では、斜め方向から見たときに市松模様のパターンを表示させるため、図11の(a)に示すように第1の領域では隣接する4つの画素全てで同じ輝度の画素データを表示し、図11の(b)に示すように第2の領域では第1の領域における主画像の画素データと輝度が同じになるように副画像の画素データを変換している。
このため、特許文献1では、図11の(b)に示すように第2の領域における4つの画素のうち、正視時に、左上および右下の画素では輝度率が0%となり、右上および左下の画素では輝度率が100%となる。一方、第1の領域では、何れの画素も正視時の輝度率は50%となる。このため、第1の領域と第2の領域とで見え方が異なる。この結果、主画像と副画像とを合成したときに、正視時にも、上記輝度率の差に起因する副画像の画素パターンが見えてしまう。
これに対し、本発明では、1フレームを第1および第2の表示期間(サブフレーム)に分割し、図9の(a)に示すように第1の領域では、第1の表示期間と第2の表示期間とで、隣接する4つの画素全てに同じ輝度の画素データを表示する。
一方、図9の(b)に示すように第2の領域では、第1の表示期間では隣接する4つの画素全てに同じ輝度の画素データを表示し、第2の表示期間では第1の表示期間の輝度とは異なる画素データを表示する。
このとき、第2の領域で第1の表示期間に表示した画素データの輝度と第2の表示期間に表示した画素データの輝度との合計が、第1の領域で第1の表示期間に表示した主画像の画素データの輝度と第2の表示期間に表示した主画像の画素データの輝度との合計と同じになるように副画像の画素データの輝度を求める。
これにより、図9の(a)・(b)に示すように、第1の領域と第2の領域とで、第1の表示期間と第2の表示期間との合計の画素データが同じになるので、正視時の輝度率も第1の領域と第2の領域とで同じになる。
したがって、正面方向から見える副画像の輝度が主画像の輝度と全く同じになるため、第1および第2の領域を正面方向から見たときに、斜め方向から見えるべき副画像のパターンは認識されなくなる。すなわち、図6の(b)に示したように、第1および第2の領域を正面方向から見れば同じに見える。
つまり、本発明は、従来のように隣接する画素間において異なる輝度率とすることによって、その平均でもって目的とする輝度率を達成するものではない。換言すれば、本発明は、従来のように隣接する画素間の輝度率を異なる値にし、これらの中間調を生成して目的の階調を表現するものではない。図9の(a)・(b)に示すように、1フレーム期間に隣接する画素で表示される画素データ間の輝度率は同一である。
このため、本発明によれば、本来斜め方向から見えるべきパターンが正面方向から見えてしまうことを防ぐことができるので、液晶パネル1を正面から見たときの画像の表示品位を向上させることができる。
一方、斜視時の輝度率は、第1の領域と第2の領域とで異なる。このため、斜め方向から見たときには、上記輝度率の差に起因する副画像の画素パターンが見える。すなわち、上記輝度率の差によって生じる濃淡がパターンとなって現れる。
したがって、本発明によれば、斜め方向からの覗き見を防止し、プライバシーを保護することができるとともに、液晶パネルを正面方向から見たときの画像の表示品位を向上させることができる。
なお、本実施の形態では、上記したようにソース(1)およびソース(2)として黒データおよび画像データを書き込む(つまり、黒データを挿入する)場合を例に挙げて説明した。しかしながら、本実施の形態は、前記式(1)を満足すればよく、ソース(1)およびソース(2)に黒データが含まれている(すなわち、黒表示を行う)必要は必ずしもない。
但し、上記したように、本実施の形態では、第1の領域と第2の領域との輝度差を用いて視野角制御を行う。このため、第1の領域と第2の領域との輝度差は、大きければ大きいほど、液晶パネル1を斜め方向から見たときのパターン(副画像)をより際立たせることができる。
したがって、ソース(1)およびソース(2)には、その何れかに黒データが含まれている(すなわち、第1または第2の表示期間に第2の領域で黒表示を行う)ことがより好ましい。
すなわち、上記輝度演算部52によって算出されるBおよびDのうち何れか一方が黒レベルの輝度であり、他方が白レベルの輝度であることが好ましい。
また、このとき、A=Cであり、かつ、BおよびDのうち何れか一方が黒レベルの輝度であり、他方が白レベルの輝度であることで、上記液晶パネル1を斜め方向から見たときに、1フレーム期間に上記第1の領域と第2の領域とにそれぞれ表示される画素データの輝度差が最も大きくなる。このため、上記液晶パネル1を斜め方向から見たときに、第1の領域と第2の領域とにおける画像の濃淡差を大きくすることができる。したがって、この場合、第1の領域に表示される画像がより認識し難くなるので、プライバシー効果をより高めることができる。
〈変形例〉
なお、本発明において、第1の領域および第2の領域を、液晶パネル1の表示領域における何れの領域に幾つ配するかは特に限定されるものではない。
なお、本発明において、第1の領域および第2の領域を、液晶パネル1の表示領域における何れの領域に幾つ配するかは特に限定されるものではない。
すなわち、第1の領域および第2の領域は、液晶パネル1を斜め方向から見たときに濃淡のパターンを作り出すように配置されていればよく、上述したように、複数の第1の領域に隣接した領域に第2の領域をそれぞれ配した市松模様状に第1および第2の領域が配されていてもよい。
言い換えれば、斜視時に表示される副画像は特に限定されるものではなく、例えば上述したように市松模様のパターンであってもよい。なお、上記副画像としては、ロゴ、星形、ハート形等、任意の形状とすることができる。
また、本発明は、フィールドシーケンシャルカラー方式を用いた液晶表示装置の駆動にも適用が可能である。すなわち、上記液晶表示装置100は、フィールドシーケンシャル方式によるカラー表示を行うとともに、バックライト2をエリアアクティブ駆動制御するものであってもよい。フィールドシーケンシャル方式を用いてカラー表示を行う場合、上記液晶パネル1としては、フィールドシーケンシャル方式に好適な応答速度の速い強誘電性液晶を用いた液晶パネルが好適に用いられる。
また、本実施の形態では、第1および第2の表示期間におけるバックライト輝度をそれぞれ100%とした場合を例に挙げて説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、第1の表示期間に、第1の領域、第2の領域にそれぞれ白輝度A、白輝度Bのデータがソースドライバ4に送られ、第2の表示期間に、第1の領域、第2の領域にそれぞれ白輝度C、白輝度Dのデータがソースドライバに送られるようにバックライト輝度および階調電圧の組み合わせを適宜調整してもよい。
何れにしても、本発明によれば、輝度演算ステップにおいて、輝度演算部52が、液晶パネル1を正面方向から見たときのγカーブが第1の領域と第2の領域とで同じになり、液晶パネル1を斜め方向から見たときには、第1の領域と第2の領域とでγカーブが異なるように、第1および第2の表示期間に第1および第2の領域でそれぞれ表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度(白輝度)を算出することで、上記した本発明の効果を得ることができる。
また、本実施の形態では、光源としてバックライト2を用いる場合を例に挙げて説明したが、本実施の形態はこれに限定されるものではない。例えば、バックライト2に変えて、図示しないフロントライトを用いても構わない。
本発明は上記したように、液晶パネル1を斜め方向から見たときに、正面方向とは異なる画像が見える狭視野角の表示を必要とする種々の用途に使用することができる。なお、上記液晶表示装置は、狭視野角と広視野角とを切り替えて使用するものであってもよく、専ら狭視野角が必要とされる用途に用いるものであってもよい。
〈プログラム、コンピュータ読み取り可能な記録媒体〉
また、液晶表示装置100の各ブロック、特に、表示制御回路5における輝度演算部52等は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のように、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)を用いてソフトウェアによって実現してもよい。言い換えれば、本発明の表示方法の各ステップは、プログラムを用いてソフトウェアによって実行してもよい。
また、液晶表示装置100の各ブロック、特に、表示制御回路5における輝度演算部52等は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のように、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)を用いてソフトウェアによって実現してもよい。言い換えれば、本発明の表示方法の各ステップは、プログラムを用いてソフトウェアによって実行してもよい。
すなわち、液晶表示装置100は、各機能(ステップ)を実現するプログラムの命令を実行するCPUもしくはMPU、このプログラムを格納したROM(Read Only Memory)、上記プログラムを実行可能な形式に展開するRAM(Random Access Memory)、および、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置(記録媒体)等を備えている。
そして、本発明の目的は、上述した機能(ステップ)を実現するソフトウェアである、表示制御回路5の各部の制御プログラムのプログラムコード(実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム)をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、表示制御回路5の各部に供給し、そのコンピュータ(またはCPUやMPU)が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
なお、プログラムコードを液晶表示装置100に供給する記録媒体は、特定の構造または種類のものに限定されない。すなわち上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピー(登録商標)ディスク/ハードディスク等の磁気ディスクやCD-ROM/MO/MD/DVD/CD-R等の光ディスクを含むディスク系、ICカード(メモリカードを含む)/光カード等のカード系、あるいはマスクROM/EPROM/EEPROM/フラッシュROM等の半導体メモリ系等を用いることができる。
また、上記液晶表示装置100を通信ネットワークと接続可能に構成しても、本発明の目的を達成できる。この場合、上記のプログラムコードを、通信ネットワークを介して液晶表示装置100に供給する。この通信ネットワークは液晶表示装置100にプログラムコードを供給できるものであればよく、特定の種類または形態に限定されない。例えばインターネット、イントラネット、エキストラネット、LAN、ISDN、VAN、CATV通信網、仮想専用網(Virtual Private Network)、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等であればよい。
この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、プログラムコードを伝送可能な任意の媒体であればよく、特定の構成または種類のものに限定されない。例えばIEEE1394、USB(Universal Serial Bus)、電力線搬送、ケーブルTV回線、電話線、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)回線等の有線でも、IrDAやリモコンのような赤外線、Bluetooth(登録商標)、802.11無線、HDR、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
〈要点概要〉
以上のように、本実施の形態にかかる液晶表示装置は、正面方向から見たときのガンマカーブと斜め方向から見たときのガンマカーブとが異なる液晶パネルと、1フレーム期間を第1の表示期間と第2の表示期間とに分割するとともに、上記液晶パネルの表示領域を第1の領域と第2の領域とに分割して、それぞれの領域に異なる映像ソースに応じたデータを表示させる表示制御回路(表示制御手段)とを備えた液晶表示装置であって、上記表示制御回路は、(1)上記第1の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をA、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をB、(2)上記第2の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をC、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をD、としたときに、AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠DおよびC≠B≠Dを満足するA~Dを算出する輝度演算部(輝度演算手段)を有している。
以上のように、本実施の形態にかかる液晶表示装置は、正面方向から見たときのガンマカーブと斜め方向から見たときのガンマカーブとが異なる液晶パネルと、1フレーム期間を第1の表示期間と第2の表示期間とに分割するとともに、上記液晶パネルの表示領域を第1の領域と第2の領域とに分割して、それぞれの領域に異なる映像ソースに応じたデータを表示させる表示制御回路(表示制御手段)とを備えた液晶表示装置であって、上記表示制御回路は、(1)上記第1の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をA、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をB、(2)上記第2の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をC、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をD、としたときに、AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠DおよびC≠B≠Dを満足するA~Dを算出する輝度演算部(輝度演算手段)を有している。
また、本実施の形態にかかる表示方法は、1フレーム期間を第1の表示期間と第2の表示期間とに分割するとともに、正面方向から見たときのガンマカーブと斜め方向から見たときのガンマカーブとが異なる液晶パネルの表示領域を第1の領域と第2の領域とに分割して、それぞれの領域に異なる映像ソースに応じたデータを表示させる表示方法であって、(1)上記第1の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をA、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をB、(2)上記第2の表示期間に、上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をC、上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をD、としたときに、AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠DおよびC≠B≠Dを満足するA~Dを算出するステップを含む。
これにより、液晶パネルを正面方向から見たときのガンマカーブは、第1の領域と第2の領域とで同じになる一方、液晶パネルを斜め方向から見たときには、第1の領域と第2の領域とでガンマカーブが異なる。
このため、上記の各構成によれば、斜め方向からの覗き見を防止し、プライバシーを保護することができるとともに、液晶パネルを正面方向から見たときの画像の表示品位を向上させることができる。
上記輝度演算部によって算出されるA~Dは、A=Cであり、かつ、BおよびDのうち何れか一方が黒レベルの輝度であり、他方が白レベルの輝度であることが好ましい。
言い換えれば、上記ステップでは、A=Cであり、かつ、BおよびDのうち何れか一方が黒レベルの輝度であり、他方が白レベルの輝度であるA~Dを算出することが好ましい。
上記の各構成によれば、上記液晶パネルを斜め方向から見たときに、1フレーム期間に上記第1の領域と第2の領域とにそれぞれ表示される画素データの輝度差が最も大きくなる。このため、上記液晶パネルを斜め方向から見たときに、第1の領域と第2の領域とにおける画像の濃淡差を大きくすることができる。したがって、上記の各構成によれば、第1の領域に表示される画像がより認識し難くなる。
なお、上記第1および第2の領域には、ともに、液晶パネルを正面から見た時に認識される画像を表示する。
このとき、本発明では、上記したように液晶パネルを正面から見たときのガンマカーブを第1の領域と第2の領域とで同じにすることで、液晶パネルを正面から見たときには、通常の表示に見える。
しかしながら、液晶パネルを斜めから見たときのガンマカーブが第1の領域と第2の領域とで異なることで、液晶パネルを斜めから見た場合、第1の領域と第2の領域とに表示されるデータで構成するパターン(例えば市松模様)が、上記液晶パネルを斜め方向から見たときに認識される画像として浮かび上がる。
したがって、上記第1の領域で表示されるデータと上記第2の領域で表示されるデータとは、上記液晶パネルを斜め方向から見たときに認識される画像(すなわち、上記パターン)を構成するデータである。
本発明では、液晶パネルを斜め方向から見たときのプライバシーの保護に、第1および第2の領域のうち一方の領域で表示されるデータのみを利用するのではなく、液晶パネルを斜め方向から見たときの第1の領域と第2の領域との輝度差を利用して上記斜め方向から見たときに認識される画像を構成することで、上記プライバシーを保護している。
また、上記A~Dは、以下のようにして算出することができる。
すなわち、上記ステップは、映像ソースにおける第1および第2の表示領域で表示する画像データの輝度から、第1および第2の領域において第1および第2の表示期間の合計で表示するA+CおよびB+Dを、A+C=B+Dとなるようにそれぞれ決定する第1ステップと、第1の表示期間に第1および第2の領域で表示するAおよびBをそれぞれ決定する第2ステップと、第1のステップで決定したA+CおよびB+Dと、第2のステップで決定したAおよびBから、第2の表示期間に第1および第2の領域で第2の表示期間に表示するCおよびDを計算する第3ステップとを備えている。
また、上記表示方法では、(1)1フレーム期間の画像表示を1回の走査で行うノンインターレース表示を行ってもよく、(2)上記第1の表示期間が、奇数段目のゲートラインを含む奇数フィールドからなる第1サブフレームであり、上記第2の表示期間が、偶数段目のゲートラインを含む偶数フィールドからなる第2サブフレームであり、1フレーム期間の画像表示を、奇数段目および偶数段目の2回の走査で行うインターレース表示を行ってもよい。何れの表示を行う場合にも、上記した本発明の効果を得ることができる。
また、上記液晶表示装置、言い換えれば、上記表示方法のステップは、上記したように、コンピュータによって実現してもよい。この場合、コンピュータに、上記表示方法のステップを実行させるためのプログラム、言い換えれば、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記液晶表示装置をコンピュータにおいて実現するプログラムも本発明の範疇に入る。また、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の範疇に入る。
なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
本発明にかかる液晶表示装置は、プライバシー保護を要する各種機器に適用することができる。より具体的には、携帯電話やPDA等の携帯情報端末、ラップトップコンピュータ、現金自動預入支払機および電子販売時点情報管理(EPoS)装置等として好適に利用することができる。
1 液晶パネル
2 バックライト
3 ゲートドライバ
4 ソースドライバ
5 表示制御回路
51 タイミング信号生成部
52 輝度演算部
53 階調電圧生成部
100 液晶表示装置
R1 領域(第1の領域)
R2 領域(第2の領域)
R3 領域(第1の領域)
R4 領域(第2の領域)
GL ゲートライン
SL ソースライン
PIX 画素
2 バックライト
3 ゲートドライバ
4 ソースドライバ
5 表示制御回路
51 タイミング信号生成部
52 輝度演算部
53 階調電圧生成部
100 液晶表示装置
R1 領域(第1の領域)
R2 領域(第2の領域)
R3 領域(第1の領域)
R4 領域(第2の領域)
GL ゲートライン
SL ソースライン
PIX 画素
Claims (11)
- 正面方向から見たときのガンマカーブと斜め方向から見たときのガンマカーブとが異なる液晶パネルと、
1フレーム期間を第1の表示期間と第2の表示期間とに分割するとともに、上記液晶パネルの表示領域を第1の領域と第2の領域とに分割して、それぞれの領域に異なる映像ソースに応じたデータを表示させる表示制御回路とを備えた液晶表示装置であって、
上記表示制御回路は、
上記第1の表示期間に、
上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をA、
上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をB、
上記第2の表示期間に、
上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をC、
上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をD、
としたときに、
AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠DおよびC≠B≠Dを満足するA~Dを算出する輝度演算部を有していることを特徴とする液晶表示装置。 - A=Cであり、かつ、BおよびDのうち何れか一方が黒レベルの輝度であり、他方が白レベルの輝度であることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
- 上記第1の領域で表示されるデータと上記第2の領域で表示されるデータとは、上記液晶パネルを斜め方向から見たときに認識される画像を構成するデータであることを特徴とする請求項1または2に記載の液晶表示装置。
- 1フレーム期間を第1の表示期間と第2の表示期間とに分割するとともに、
正面方向から見たときのガンマカーブと斜め方向から見たときのガンマカーブとが異なる液晶パネルの表示領域を第1の領域と第2の領域とに分割して、それぞれの領域に異なる映像ソースに応じたデータを表示させる表示方法であって、
上記第1の表示期間に、
上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をA、
上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をB、
上記第2の表示期間に、
上記第1の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をC、
上記第2の領域で表示される画素データの入力階調に対する出力階調の最大輝度をD、
としたときに、
AおよびCは中間調の輝度であり、A+C=B+D、かつ、A≠B≠DおよびC≠B≠Dを満足するA~Dを算出するステップを含むことを特徴とする表示方法。 - 上記ステップでは、A=Cであり、かつ、BおよびDのうち何れか一方が黒レベルの輝度であり、他方が白レベルの輝度であるA~Dを算出することを特徴とする請求項4記載の表示方法。
- 上記ステップは、
映像ソースにおける第1および第2の表示領域で表示する画像データの輝度から、第1および第2の領域において第1および第2の表示期間の合計で表示するA+CおよびB+Dを、A+C=B+Dとなるようにそれぞれ決定する第1ステップと、
第1の表示期間に第1および第2の領域で表示するAおよびBをそれぞれ決定する第2ステップと、
第1のステップで決定したA+CおよびB+Dと、第2のステップで決定したAおよびBから、第2の表示期間に第1および第2の領域で第2の表示期間に表示するCおよびDを計算する第3ステップとを備えていることを特徴とする請求項4または5に記載の表示方法。 - 上記第1の領域で表示されるデータと上記第2の領域で表示されるデータとは、上記液晶パネルを斜め方向から見たときに認識される画像を構成するデータであることを特徴とする請求項4~6の何れか1項に記載の表示方法。
- 1フレーム期間の画像表示を1回の走査で行うノンインターレース表示を行うことを特徴とする請求項4~7の何れか1項に記載の表示方法。
- 上記第1の表示期間が、奇数段目のゲートラインを含む奇数フィールドからなる第1サブフレームであり、上記第2の表示期間が、偶数段目のゲートラインを含む偶数フィールドからなる第2サブフレームであり、1フレーム期間の画像表示を、奇数段目および偶数段目の2回の走査で行うインターレース表示を行うことを特徴とする請求項4~7の何れか1項に記載の表示方法。
- コンピュータに、請求項4~9の何れか1項に記載の表示方法のステップを実行させるためのプログラム。
- 請求項10に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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