WO2011142278A1 - 画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置 - Google Patents

画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置 Download PDF

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video signal
dynamic range
image processing
overdrive
lookup table
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PCT/JP2011/060442
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小田 恭一郎
形川 晃一
昌幸 高橋
伊藤 敦史
雅彦 中浜
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ソニー株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an image processing method, an image processing apparatus, and an image processing circuit that can be suitably applied to three-dimensional display (stereoscopic display) using shutter glasses.
  • the present invention also relates to an image display device including the image processing device.
  • a time division method using shutter glasses is known.
  • a left-eye image and a right-eye image with different parallax are displayed while being alternately switched at high speed, the left-eye image is visually recognized by the left eye via the shutter glasses, and the right-eye image is viewed by the right eye via the shutter glasses. It is visually recognized (see Patent Document 1). As a result, the observer feels that the image is displayed three-dimensionally.
  • the present invention has been made in view of such problems, and an object thereof is to provide an image processing method, an image processing device, an image processing circuit, and an image display device capable of reducing the occurrence of crosstalk. It is in.
  • An image processing method of the present invention includes a display panel in which a plurality of pixels are arranged in a matrix, and a signal voltage corresponding to a video signal for the right eye and a signal voltage corresponding to the video signal for the left eye are set for each frame.
  • it is an image processing method in a display device that displays an image by alternately applying a plurality of pixels to a plurality of frames.
  • This image processing method includes the following two steps.
  • A2 Overdrive correction that exceeds the target pixel value of the next frame in each pixel according to the difference in pixel value between frames of the converted video signal Overdrive control step to set the value.
  • the image processing apparatus alternately outputs a video signal corresponding to the video signal for the right eye and a video signal corresponding to the video signal for the left eye every frame or every plurality of frames.
  • This image processing apparatus includes the following two components.
  • B1 Dynamic range controller (B2) that converts the dynamic range of the video signal In each pixel, overdrive correction that exceeds the target pixel value of the next frame in accordance with the difference in pixel value between frames of the converted video signal Overdrive controller that sets the value.
  • the image processing circuit of the present invention alternately outputs a video signal corresponding to the video signal for the right eye and a video signal corresponding to the video signal for the left eye every frame or every plurality of frames.
  • This image processing circuit includes the following two components.
  • C1 Dynamic range controller (C2) for converting the dynamic range of the video signal In each pixel, overdrive correction that exceeds the target pixel value of the next frame according to the difference in pixel value between frames of the converted video signal Overdrive controller that sets the value.
  • the image display device of the present invention includes a display panel in which a plurality of pixels are arranged in a matrix, and a drive circuit that applies a signal voltage to the plurality of pixels.
  • This drive circuit has the image processing apparatus described above.
  • overdrive correction is performed after converting the dynamic range of the video signal.
  • the possibility that the overdrive correction value is saturated can be reduced.
  • the gradation level when a signal voltage generated based on the output signal after overdrive correction is applied to the display panel may not reach the gradation level corresponding to the video signal before dynamic range conversion. Can be reduced.
  • the dynamic range of the video signal may be converted using a look-up table that describes the overdrive correction value.
  • the lookup table has a dynamic range equal to the dynamic range of the video signal before dynamic range conversion, it is equal to the dynamic range of the video signal after dynamic range conversion in the lookup table. It is possible to generate the output signal using only the dynamic range.
  • the lookup table has a dynamic range equal to the dynamic range of the video signal after dynamic range conversion, it is possible to generate an output signal using the lookup table without the above limitation. It is.
  • the lookup table may be composed of a plurality of temperature-corresponding lookup tables set for each predetermined temperature. In this case, it is possible to select the one corresponding to the temperature information input from the outside among the plurality of temperature correspondence lookup tables and convert the dynamic range of the video signal using the selected temperature correspondence lookup table. Is possible.
  • the temperature input from the outside using the lookup table and the correction coefficient for correcting the lookup table may be created. In this case, it is possible to convert the dynamic range of the video signal using the created temperature correspondence lookup table.
  • the gradation level when the signal voltage generated based on the output signal after overdrive correction is applied to the display panel is Since the possibility of not reaching the gradation level corresponding to the video signal before the dynamic range conversion can be reduced, the occurrence of crosstalk can be reduced.
  • the output signal is generated using only the dynamic range that is equal to the dynamic range of the video signal after dynamic range conversion, thereby eliminating the possibility that the overdrive correction value is saturated. can do. Thereby, it is possible to completely eliminate the occurrence of crosstalk.
  • the lookup table has a dynamic range equal to the dynamic range of the video signal after dynamic range conversion
  • the possibility of saturating the overdrive correction value can be eliminated simply by generating an output signal using a look-up table without such a limitation. As a result, it is possible to completely eliminate the occurrence of crosstalk.
  • the image processing method, image processing apparatus, image processing circuit, and image display apparatus of the present invention when overdrive correction is performed using a temperature-compatible look-up table set for each predetermined temperature, the pixel response Even in an environment where the speed is low, the possibility that the overdrive correction value is saturated can be eliminated. Thereby, it is possible to completely eliminate the occurrence of crosstalk.
  • the image processing apparatus, the image processing circuit, and the image display apparatus according to the present invention even when overdrive correction is performed using a temperature-compatible look-up table created using a correction coefficient, the pixel response speed Even in such an environment where the overdrive correction value becomes low, the possibility that the overdrive correction value is saturated can be eliminated. Thereby, it is possible to completely eliminate the occurrence of crosstalk.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a stereoscopic display system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the stereoscopic display device of FIG. 1. It is a schematic block diagram of the pixel of FIG. It is a schematic block diagram of the X driver of FIG. It is a figure showing an example of the lookup table of FIG. It is a figure showing an example of the input / output of the dynamic range control part of FIG.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a change in dynamic range in the dynamic range control unit and the overdrive control unit in FIG. 4. 4 is a flowchart for explaining an example of the operation of the X driver of FIG. 3.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a modified example of the X driver of FIG. 4. It is a figure showing an example of the temperature corresponding lookup contained in the lookup table of FIG.
  • FIG. 1 shows an example of the overall configuration of the stereoscopic video display system 1.
  • the stereoscopic image display system 1 includes a stereoscopic display device 100 according to an embodiment of the present invention and shutter glasses 200.
  • the stereoscopic display device 100 corresponds to a specific example of “image display device” of the present invention.
  • the stereoscopic image display system 1 is a time-division display system using shutter glasses. Specifically, the stereoscopic image display system 1 displays a left-eye image and a right-eye image with different parallaxes on the screen of the stereoscopic display device 100 while alternately switching them at high speed, and the left-eye image via the shutter glasses 200. Is visually recognized by the left eye, and the right eye image is visually recognized by the right eye through the shutter glasses 200, so that an observer (not shown) feels that the image is displayed three-dimensionally.
  • the stereoscopic display device 100 includes, for example, a liquid crystal display panel 10, a backlight 20, an X driver 30, a Y driver 40, a video signal processing circuit 50, and a timing control unit 60 as shown in FIG.
  • the drive circuit including the X driver 30, the Y driver 40, the video signal processing circuit 50, and the timing control unit 60 generates a signal voltage corresponding to the video signal Din for the right eye and a signal voltage corresponding to the video signal Din for the left eye.
  • An image is displayed on the liquid crystal display panel 10 by being applied to a plurality of pixels 11 (described later) in the liquid crystal display panel 10 alternately every frame or every plurality of frames.
  • the stereoscopic display device 100 further includes a communication device (for example, an RF (radio frequency) transmitter) that communicates with the shutter glasses 200, for example, although not shown.
  • a communication device for example, an RF (radio frequency) transmitter
  • the liquid crystal display panel 10 corresponds to a specific example of the “display panel” of the present invention.
  • the X driver 30, the Y driver 40, the video signal processing circuit 50, and the timing control unit 60 correspond to a specific example of “driving circuit” of the present invention.
  • the shutter glasses 200, the communication device, the liquid crystal display panel 10, the backlight 20, the X driver 30, the Y driver 40, the video signal processing circuit 50, and the timing control unit 60 will be described in this order.
  • the shutter glasses 200 include a left shutter 210 in a portion corresponding to the left eye lens, and a right shutter 220 in a portion corresponding to the right eye lens.
  • the shutter glasses 200 receive radio waves transmitted from a communication device, and alternately open and close the left shutter 210 and the right shutter 220 based on control information included in the radio waves.
  • the shutter glasses 200 open and close the left shutter 210 and the right shutter 220 in synchronization with the vertical synchronizing signal of the image.
  • the observer feels as if the image is viewed with both eyes due to the afterimage.
  • two images with different parallax are formed in front of the video display surface, and the observer can feel as if the images are displayed in three dimensions.
  • the communicator transmits control information (for example, information such as a vertical synchronization signal indicating a frame or field delimiter and opening / closing timing of the shutter glasses 200) to the shutter glasses 200 by radio waves.
  • control information for example, information such as a vertical synchronization signal indicating a frame or field delimiter and opening / closing timing of the shutter glasses 200
  • the communication device may be built in the stereoscopic display device 100 or may be separate from the stereoscopic display device 100.
  • the liquid crystal display panel 10 includes a plurality of pixels 11 formed in a matrix over the entire video display surface (not shown) of the liquid crystal display panel 10. 11 is actively driven by the X driver 30 and the Y driver 40 to display an image based on the video signal Din input from the outside.
  • the video signal Din is a digital signal of video displayed on the video display surface for each field, and includes a digital signal for each pixel 11.
  • the video signal Din is a signal that alternately includes the left-eye video signal Din-L and the right-eye video signal Din-R in time series when stereoscopic display is performed.
  • the video signal Din further includes a vertical synchronization signal (not shown) indicating a frame or field delimiter.
  • the video signal Din corresponds to a specific example of the “first video signal” of the present invention.
  • Each pixel 11 includes, for example, a liquid crystal element 12 and a TFT (thin film transistor) 13 as shown in FIG.
  • the liquid crystal element 12 modulates the polarization axis of the incident light to the liquid crystal element 12 by changing the alignment state according to voltage application from the X driver 30 and the Y driver 40.
  • the liquid crystal element 12 includes, for example, VA (Vertical Alignment) mode liquid crystal molecules. Thereby, each pixel 11 can be actively driven by the driver 30 and the Y driver 40.
  • the backlight 20 is a light source that irradiates light to the liquid crystal display panel 10, and includes, for example, a CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), an LED (Light Emitting Diode), and the like. Yes.
  • CCFL Cold Cathode Fluorescent Lamp
  • LED Light Emitting Diode
  • the X driver 30 supplies a signal voltage Vsig based on the video signal Dout for one line supplied from the video signal processing circuit 50 to each pixel 11 of the liquid crystal display panel 10.
  • the X driver 30 performs D / A conversion on the video signal Dout for one line to generate a signal voltage Vsig that is an analog signal, and supplies the signal voltage Vsig to each pixel 11 via the signal line DTL (see FIG. 3). It is designed to output.
  • the Y driver 40 drives each pixel 11 in the liquid crystal display panel 10 line-sequentially along the scanning line WSL (see FIG. 3) according to timing control by the timing control unit 60.
  • Video signal processing circuit 50 The video signal processing circuit 50 performs predetermined signal processing on the video signal Din input from the outside, and outputs the video signal Dout after the predetermined signal processing to the X driver 30.
  • the video signal Dout includes a digital signal for each pixel 11 like the video signal Din. The predetermined signal processing in the video signal processing circuit 50 will be described in detail later.
  • Timing control unit 60 controls the X driver 30, the Y driver 40, and the shutter glasses 200 to operate in conjunction with each other.
  • the timing control unit 60 outputs a control signal to the X driver 30, the Y driver 40, and the communication device in accordance with (synchronously with) the synchronization signal input from the video signal processing circuit 50. Yes.
  • FIG. 4 shows the video signal processing circuit 50 described separately for each functional block.
  • the video signal processing circuit 50 includes, for example, a dynamic range control unit 51, an overdrive control unit 52, and a storage unit 53, as shown in FIG.
  • the dynamic range control unit 51 expands the margin of the dynamic range of the video signal when overdrive processing is performed in the subsequent overdrive control unit 52.
  • the dynamic range control unit 51 converts the dynamic range of the video signal Din. Specifically, the dynamic range control unit 51 converts the video signal Din into a video signal D′ in having a narrower dynamic range than the dynamic range of the video signal Din. It is supposed to convert.
  • the dynamic range control unit 51 preferably sets the dynamic range of the video signal D′ in to such an extent that the overdrive correction value is not saturated in the overdrive control unit 52 in the subsequent stage.
  • the video signal D′ in corresponds to a specific example of the “converted video signal” of the present invention.
  • the dynamic range means a range from a lower limit value to an upper limit value of bits allocated as a video signal.
  • the lower limit value of the video signal Din is 0, which is a lower limit value of 10 bits
  • the upper limit value of the video signal Din is 1023, which is an upper limit value of 10 bits. Therefore, in this case, the dynamic range of the video signal Din is 0 to 1023.
  • Narrowing the dynamic range means narrowing the range from the lower limit value to the upper limit value of the assigned bits.
  • the lower limit value of the allocated bit is made larger than a value that can be taken as the lower limit value (for example, 0), or the upper limit value of the allocated bit is used as the upper limit value.
  • the lower limit value of the allocated bit is made larger than the value that can be taken as the lower limit value
  • the upper limit value of the assigned bit is made larger than the value that can be taken as the upper limit value.
  • the upper limit value of the assigned bit is made larger than the value that can be taken as the upper limit value.
  • the dynamic range control unit 51 converts the video signal Din into the video signal D′ in using, for example, dynamic range information (not shown).
  • the dynamic range information is information regarding the dynamic range that is referred to when setting the dynamic range of the video signal D′ in, and is, for example, a lookup table 53 ⁇ / b> A describing the overdrive correction value.
  • the lookup table 53A is stored in advance in the storage unit 53 described above, and is configured by numerical data of an XY matrix as shown in FIG. 5, for example.
  • the lookup table 53A for example, several numerical values including the lower limit value and the upper limit value among the numerical values that can be taken as the video signal Din are arranged as coordinates on both the X axis and the Y axis of the XY matrix. .
  • all the numerical values that can be taken as the video signal Din may be arranged as coordinates on both the X-axis and the Y-axis.
  • the coordinates of the lookup table 53A may be described in the lookup table 53A itself, or may be omitted. However, in the latter case, it is necessary that the side (for example, the dynamic range control unit 51) referring to the lookup table 53A knows the coordinates of the lookup table 53A.
  • the range from the lower limit value to the upper limit value in the coordinates of both the X axis and the Y axis of the lookup table 53A corresponds to the dynamic range of the video signal Din. That is, the lookup table 53A has a dynamic range equal to the dynamic range of the video signal Din. Further, for example, in the coordinates of both the X axis and the Y axis within the bold frame drawn in the lookup table 53A of FIG. 5, the range from the lower limit value to the upper limit value is the dynamic range of the video signal D′ in. It corresponds to the range. Note that the thick frame in FIG. 5 is conceptual, and the thick frame itself is not provided in the lookup table 53A. However, a flag (not shown) corresponding to the thick frame may be attached to the lookup table 53A.
  • the lookup table 53A is used when overdrive correction is performed in the overdrive control unit 52, and individual overdrive correction values (particularly numerical values other than the upper limit value and the lower limit value) in the lookup table 53A.
  • the information itself is not essential information in the dynamic range control unit 51.
  • the portion where the upper limit value or the lower limit value in the overdrive correction value of the lookup table 53A is described includes a portion where the overdrive amount is insufficient and the overdrive correction value is saturated. That is, in the lookup table 53A, the portion where the upper limit value or the lower limit value is described suggests that the overdrive amount is insufficient and the overdrive correction value is saturated. For example, in FIG. 5, the shaded portion corresponds to the portion where the overdrive correction value is saturated.
  • the dynamic range control unit 51 can set the dynamic range of the video signal D′ in so as to be within the range excluding the portion where the upper limit value and the lower limit value are described in the lookup table 53A.
  • the dynamic range control unit 51 preferably sets the dynamic range of the video signal D′ in so as to be within a range surrounded by a thick line in FIG. 5. In this case, there is no possibility that the overdrive correction value is saturated when overdrive correction is executed in the overdrive control unit 52 described later.
  • the overdrive amount is not insufficient (for example, the location indicated by the arrow ⁇ in FIG. 5) where the upper limit value or the lower limit value is described. Alternatively, it may be considered that the overdrive amount is insufficient at that location, and that location is excluded from the dynamic range of the video signal D′ in.
  • the flag is used to indicate the upper limit value or the lower limit value in the lookup table 53A.
  • a portion where the overdrive amount is not insufficient may be included in the dynamic range of the video signal D′ in.
  • the range from the lower limit value to the upper limit value in the coordinates of both the X axis and the Y axis of the lookup table 53A may correspond to the dynamic range of the video signal D'in. That is, in this case, the lookup table 53A has a dynamic range equal to the dynamic range of the video signal D′ in. Therefore, in this case, in the first place, there is no portion where the overdrive correction value is saturated in the lookup table 53A, and the dynamic range control unit 51 performs operations such as finding the dynamic range of the video signal D′ in. There is no need to do it.
  • the dynamic range information does not necessarily need to be the lookup table 53A.
  • the correspondence relationship for converting the video signal Din to the video signal D′ in is described in advance.
  • the table 53B may also be used.
  • the dynamic range of the video signal D′ in corresponds to the range excluding the portion where the upper limit value and the lower limit value are described in the lookup table 53A. .
  • the overdrive correction value is saturated when overdrive correction is executed in the overdrive control unit 52 described later.
  • FIG. 6 illustrates a state in which a 10-bit numerical value is formally added to the dynamic range of the video signal D′ in.
  • the overdrive control unit 52 performs overdrive correction on the video signal D′ in.
  • the overdrive control unit 52 sets an overdrive correction value that exceeds the target pixel value of the next frame in each pixel 11 according to the difference in pixel value between frames of the video signal D′ in. .
  • the overdrive control unit 52 increases the difference (difference between frames of the video signal D′ in) in each pixel 11 according to the difference in pixel value between the frames of the video signal D′ in.
  • the video signal Dout is generated by performing drive correction on the video signal D′ in.
  • the overdrive control unit 52 includes a field memory 52A and a video signal correction unit 52B.
  • the field memory 52 ⁇ / b> A holds the video signal D′ in input from the dynamic range control unit 51 until the next video signal D′ in is input from the dynamic range control unit 51. Accordingly, when the video signal D′ in (n) having the input order n is input as the video signal D′ in to the overdrive control unit 52, the field memory 52A receives the input order n ⁇ as the video signal D′ in. One video signal D′ in (n ⁇ 1) is held.
  • n is a positive number indicating the input order of the video signal D′ in. Therefore, the video signal D′ in (n ⁇ 1) corresponds to the video signal D′ in one field before in relation to the video signal D′ in (n).
  • the video signal correction unit 52B generates the video signal Dout using the lookup table 53A.
  • the lookup table 53A one axis of the XY matrix is the coordinates of the video signal D′ in (n ⁇ 1), and the other axis of the XY matrix is the coordinates of the video signal D′ in (n). It has become.
  • the numerical value in the lookup table 53A is an overdrive correction value that exceeds the target pixel value of the next frame.
  • the numerical value in the lookup table 53A is, for example, the numerical value of the video signal D′ in (n), and the difference between the frames of the video signal D′ in (D′ in (n) ⁇ D′in (n ⁇ 1)). It is a numerical value for converting to a numerical value that becomes even larger.
  • the video signal correction unit 52B converts the numerical value of the video signal D′ in (n) input from the dynamic range control unit 51 into a sequence of numerical values of the video signal D′ in (n ⁇ 1) read from the field memory 52A (for example, , Broken line in the figure) and a position (for example, a one-dot chain line in the figure) of the video signal D′ in (n) input from the dynamic range control unit 51 intersects each other (for example, in the figure)
  • the video signal Dout (n) is generated by performing the correction with the numerical value indicated by the arrow ⁇ ).
  • the video signal correction unit 52B when the lookup table 53A has a dynamic range equal to the dynamic range of the video signal Din, the video signal correction unit 52B includes the dynamic range of the video signal D′ in in the lookup table 53A.
  • the video signal Dout (n) is generated using only within the same dynamic range.
  • the video signal correction unit 52B sets the lookup table 53A without limiting as described above.
  • the video signal Dout (n) is generated as it is.
  • FIG. 7 schematically shows how the dynamic range DR of the video signal changes via the dynamic range control unit 51 and the overdrive control unit 52.
  • the entire bits assigned as the video signal Din are in the dynamic range DR.
  • the video signal D′ in, for example, as shown in FIG. 7B, the lower limit value of the bit allocated as the video signal Din and its vicinity, and the upper limit value and its vicinity cannot be used.
  • the dynamic range DR of D′ in is narrower than the dynamic range DR of the video signal Din.
  • the video signal Dout (n) for example, as shown in FIG. 7C, the entire bit allocated as the video signal Din is the dynamic range DR, and the dynamic range of the video signal Dout (n) DR is equal to the dynamic range DR of the video signal Din.
  • the dynamic range control unit 51 converts the dynamic range of the video signal Din based on the dynamic range information (for example, the lookup table 53A and the table 53B). To do.
  • the dynamic range control unit 51 converts the video signal Din into a video signal D′ in having a narrow dynamic range (step S ⁇ b> 101).
  • the overdrive control unit 52 generates the video signal Dout by performing overdrive correction on the video signal D′ in using the lookup table 53A (step S102).
  • the X driver 30 generates a signal voltage Vsig based on the video signal Dout and outputs it to each pixel 11 (step S103).
  • the video signal processing circuit 50 performs the above operation in units of one frame or a plurality of frames, so that the signal voltage Vsig corresponding to the video signal Din for the right eye or the signal voltage corresponding to the video signal Din for the left eye Vsig is output to each pixel 11 in units of one frame or a plurality of frames.
  • the Y driver 40 repeatedly scans the entire frame as schematically shown by arrows S L and S R in FIGS. 9A and 11A.
  • An arrow S L indicates scanning when the video signal processing circuit 50 outputs a signal voltage Vsig corresponding to the video signal Din for the left eye to each pixel 11, and an arrow S R indicates video signal processing.
  • ⁇ T in FIGS. 9A and 11A represents a liquid crystal element when the Y driver 40 repeatedly scans the entire frame as schematically shown by arrows S L and S R. It corresponds to 12 response times. That is, when ⁇ T elapses after the Y driver 40 scans, the response of the liquid crystal element 12 is completed, and a left-eye image or a right-eye image having a desired gradation is displayed on the liquid crystal display panel 10.
  • the video signal processing circuit 50 displays the signal voltage Vsig corresponding to the video signal Din for the right eye and the signal voltage Vsig corresponding to the video signal Din for the left eye alternately on a liquid crystal display for each frame or every plurality of frames.
  • the left shutter 210 and the right shutter 220 are opened and closed in synchronization with the scanning of the Y driver 40 (in synchronization with the vertical synchronization signal of the image) (FIG. 9B ), (C), FIG. 11 (B), (C)).
  • FIGS. 9D and 11D when the left shutter 210 is open, the left-eye image is transmitted through the left shutter 210 and the right-eye image is transferred to the right shutter.
  • the right-eye image is transmitted through the right shutter 220 and the left-eye image is transmitted to the left shutter 210. It is interrupted by.
  • the right-eye image is visually recognized by the observer's right eye and the left-eye image is visually recognized by the observer's left eye in units of one frame or a plurality of frames, so that the image is displayed three-dimensionally. Can make the observer feel.
  • the video signal processing circuit 50 alternately generates a signal voltage Vsig corresponding to the video signal Din for the right eye and a signal voltage Vsig corresponding to the video signal Din for the left eye for each frame.
  • the difference in pixel value between frames of the video signal D′ in is, for example, as shown in FIG. n ⁇ 1) and the difference in pixel value between the video signal Din (n) for the left eye, or the video signal D′ in (n ⁇ 1) for the left eye and the video signal Din (n) for the right eye This is the difference in pixel values.
  • the video signal processing circuit 50 alternately generates a signal voltage Vsig corresponding to the video signal Din for the right eye and a signal voltage Vsig corresponding to the video signal Din for the left eye for each of a plurality of frames.
  • the difference in pixel value between frames of the video signal D′ in is, for example, as shown in FIG. 12, the video signal D′ in ( n ⁇ 1) and the difference in pixel value between the video signal Din (n) for the left eye, or the video signal D′ in (n ⁇ 1) for the left eye and the video signal Din (n) for the right eye
  • the difference in pixel values there is a difference in pixel values.
  • the difference is the difference in pixel value between the video signal D′ in (n ⁇ 1) for the right eye and the video signal Din (n) for the right eye, or the video signal D′ in (n ⁇ 1) for the left eye.
  • the video signal Din (n) for the left eye tend to be larger than the difference in pixel value. Therefore, when the overdrive correction value is saturated, the right-eye image with a desired gradation level is not displayed, or the left-eye image with a desired gradation level is not displayed. As a result, it leads to the occurrence of crosstalk.
  • overdrive correction is performed after the dynamic range of the video signal Din is once narrowed.
  • the possibility that the overdrive correction value is saturated can be reduced.
  • the gradation level when the signal voltage Vsig generated based on the video signal Dout after overdrive correction is applied to each pixel 11 may not reach the gradation level corresponding to the video signal Din. Can be reduced. As a result, occurrence of crosstalk can be reduced.
  • the video signal D′ in of the lookup table 53A is By generating the video signal Dout using only the dynamic range within the same range as the dynamic range, it is possible to eliminate the possibility that the overdrive correction value is saturated. Thereby, it is possible to completely eliminate the occurrence of crosstalk.
  • the lookup table 53A when the lookup table 53A has a dynamic range equal to the dynamic range of the video signal D′ in, the lookup table 53A is used as it is without being restricted as described above.
  • the possibility of saturating the overdrive correction value can be eliminated simply by generating the video signal Dout.
  • the dynamic range information may be information considering the temperature of the liquid crystal display panel 10.
  • the look-up table 53A may be configured by a plurality of temperature-compatible look-up tables set for each predetermined temperature.
  • the look-up table 53A shown in FIG. 5 is numerical data when the temperature of the liquid crystal display panel 10 is a normal temperature.
  • the look-up table 53A shown in FIG. The numerical value data is obtained when the temperature 10 is lower than normal, and a plurality of temperature correspondence look-up tables are stored in the storage unit 53 in advance.
  • the dynamic range control unit 51 selects the one corresponding to the temperature of the liquid crystal display panel 10 from among the plurality of temperature correspondence look-up tables, and uses the selected temperature correspondence look-up table to generate the video signal Din. It is possible to convert it into a video signal D′ in.
  • a correction coefficient (not shown) for correcting the lookup table 53A shown in FIG. 14 may be stored in the storage unit 53 together with the lookup table 53A shown in FIG.
  • the dynamic range control unit 51 uses the lookup table 53A and a correction coefficient for correcting the lookup table 53A to create and create a temperature-related lookup table corresponding to the liquid crystal display panel 10. It is possible to convert the video signal Din into the video signal D′ in by using a temperature correspondence lookup table.
  • the video signal processing circuit 50 includes an arithmetic circuit 54 that outputs information for specifying the temperature correspondence lookup table to the dynamic range control unit 51.
  • the arithmetic circuit 54 acquires information about the temperature of the liquid crystal display panel 10 from, for example, a temperature detection unit 55 that detects the temperature of the liquid crystal display panel 10 provided in or adjacent to the liquid crystal display panel 10. It is preferable to do.
  • the overdrive correction value when overdrive correction is performed using a temperature correspondence lookup table set for each predetermined temperature, the overdrive correction value is also obtained in a temperature environment where the response speed of the pixel 11 is low.
  • the possibility of saturating can be eliminated.
  • overdrive correction is performed even in a temperature environment where the response speed of the pixel 11 is low, even when overdrive correction is performed using a temperature correspondence lookup table created using a correction coefficient.
  • the possibility of saturation of the value can be eliminated. Thereby, it is possible to completely eliminate the occurrence of crosstalk.
  • the stereoscopic video display device 100 includes the liquid crystal display panel 10, but instead of the liquid crystal display panel 10, an element whose response speed decreases according to the external temperature is used.
  • a display panel may be provided.

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Abstract

 クロストークの発生を低減することの可能な画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置を提供する。映像信号Dinが入力されると、ダイナミックレンジ制御部(51)において、ルックアップテーブル(53A)に基づいて、映像信号Dinが、ダイナミックレンジの狭い映像信号D'inに変換される。このとき、映像信号D'inのダイナミックレンジが、オーバードライブ補正が飽和することのない程度に設定される。その後、オーバードライブ制御部(52)において、ルックアップテーブル(53A)を用いて、オーバードライブ補正を映像信号D'inに対して行うことにより映像信号Doutが生成される。

Description

画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置
 本発明は、シャッタメガネを用いた三次元表示(立体表示)に好適に適用可能な画像処理方法、画像処理装置および画像処理回路に関する。また、本発明は、上記画像処理装置を備えた画像表示装置に関する。
 三次元表示の方法の1つとして、シャッタメガネを用いた時分割方式が知られている。この方式では、視差の互いに異なる左目用画像および右目用画像が交互に高速に切り替わりながら表示され、左目用画像がシャッタメガネを介して左目で視認され、右目用画像がシャッタメガネを介して右目で視認される(特許文献1参照)。その結果、観察者は、画像が立体的に表示されているように感じる。
特開2010-62767号公報
 上記の時分割方式を液晶表示装置に適用し、右目用画像および左目用画像を交互に表示するようにした場合に、右目で視認する画像に左目用画像が混ざったり、左目で視認する画像に右目用画像が混ざったりするクロストークが発生することがある。このクロストークは、表示が右目用画像から左目用画像に変化するのが完了する前にシャッタメガネの透過が右目から左目に切り替わったときや、表示が左目用画像から右目用画像に変化するのが完了する前にシャッタメガネの透過が左目から右目に切り替わったときに生じる。従って、このクロストークは、特に、室温が低下し、液晶の応答が遅くなったときに顕著に発生する。このクロストークが発生すると、視差の互いに異なる画像が混ざってしまうので、立体感が劣化したり、失われてしまったりする可能性がある。
 本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、クロストークの発生を低減することの可能な画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置を提供することにある。
 本発明の画像処理方法は、複数の画素がマトリクス状に配置された表示パネルを備え、右目用の映像信号に応じた信号電圧と、左目用の映像信号に応じた信号電圧とを1フレームごともしくは複数フレームごとに交互に複数の画素に印加することにより映像を表示する表示装置における画像処理方法である。この画像処理方法は、以下の2つのステップを含むものである。
(A1)映像信号のダイナミックレンジを変換するダイナミックレンジ制御ステップ
(A2)各画素において、変換された映像信号のフレーム間の画素値の差に応じて次フレームの目標の画素値を超えるオーバードライブ補正値を設定するオーバードライブ制御ステップ。
 本発明の画像処理装置は、右目用の映像信号に応じた映像信号と、左目用の映像信号に応じた映像信号とを1フレームごともしくは複数フレームごとに交互に出力するものである。この画像処理装置は、以下の2つの構成要素を備えたものである。
(B1)映像信号のダイナミックレンジを変換するダイナミックレンジ制御部
(B2)各画素において、変換された映像信号のフレーム間の画素値の差に応じて次フレームの目標の画素値を超えるオーバードライブ補正値を設定するオーバードライブ制御部。
 本発明の画像処理回路は、右目用の映像信号に応じた映像信号と、左目用の映像信号に応じた映像信号とを1フレームごともしくは複数フレームごとに交互に出力するものである。この画像処理回路は、以下の2つの構成要素を備えたものである。
(C1)映像信号のダイナミックレンジを変換するダイナミックレンジ制御部
(C2)各画素において、変換された映像信号のフレーム間の画素値の差に応じて次フレームの目標の画素値を超えるオーバードライブ補正値を設定するオーバードライブ制御部。
 本発明の画像表示装置は、複数の画素がマトリクス状に配置された表示パネルと、複数の画素に信号電圧を印加する駆動回路とを備えたものである。この駆動回路は、上記の画像処理装置を有している。
 本発明の画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置では、映像信号のダイナミックレンジを変換した上で、オーバードライブ補正がなされる。これにより、オーバードライブ補正値が飽和する可能性を低減することができる。その結果、例えば、オーバードライブ補正後の出力信号に基づいて生成された信号電圧を表示パネルに印加したときの階調レベルが、ダイナミックレンジ変換前の映像信号に対応する階調レベルに到達しない可能性を低減することができる。
 本発明の画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置において、オーバードライブ補正値について記述されたルックアップテーブルを用いて映像信号のダイナミックレンジを変換するようにしてもよい。このようにした場合に、ルックアップテーブルがダイナミックレンジ変換前の映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有しているときには、ルックアップテーブルのうち、ダイナミックレンジ変換後の映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジの範囲内だけを用いて出力信号を生成することが可能である。また、ルックアップテーブルがダイナミックレンジ変換後の映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有しているときには、上記のような制限をせずにルックアップテーブルを用いて出力信号を生成することが可能である。
 また、本発明の画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置において、ルックアップテーブルが、所定の温度ごとに設定された複数の温度対応ルックアップテーブルによって構成されていてもよい。この場合には、複数の温度対応ルックアップテーブルのうち、外部から入力された温度情報に対応するものを選択し、選択した温度対応ルックアップテーブルを用いて映像信号のダイナミックレンジを変換することが可能である。また、本発明の画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置において、上記のルックアップテーブルと、上記のルックアップテーブルを補正する補正係数とを用いて、外部から入力された温度情報に対応する温度対応ルックアップテーブルを作成するようにしてもよい。この場合には、作成した温度対応ルックアップテーブルを用いて映像信号のダイナミックレンジを変換することが可能である。
 本発明の画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置によれば、オーバードライブ補正後の出力信号に基づいて生成された信号電圧を表示パネルに印加したときの階調レベルが、ダイナミックレンジ変換前の映像信号に対応する階調レベルに到達しない可能性を低減できるようにしたので、クロストークの発生を低減することができる。
 また、本発明の画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置において、ダイナミックレンジ変換前の映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有するルックアップテーブルを用いてオーバードライブ補正を行う場合には、このルックアップテーブルのうち、ダイナミックレンジ変換後の映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジの範囲内だけを用いて出力信号を生成することにより、オーバードライブ補正値が飽和する可能性をなくすることができる。これにより、クロストークの発生を完全になくすることも可能となる。
 また、本発明の画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置において、ルックアップテーブルがダイナミックレンジ変換後の映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有している場合には、上記のような制限をせずにルックアップテーブルを用いて出力信号を生成するだけで、オーバードライブ補正値が飽和する可能性をなくすることができる。れにより、クロストークの発生を完全になくすることも可能となる。
 また、本発明の画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置において、所定の温度ごとに設定された温度対応ルックアップテーブルを用いてオーバードライブ補正を行う場合には、画素の応答速度が低くなるような環境下においても、オーバードライブ補正値が飽和する可能性をなくすることができる。これにより、クロストークの発生を完全になくすることも可能となる。また、本発明の画像処理方法、画像処理装置、画像処理回路および画像表示装置において、補正係数を用いて作成した温度対応ルックアップテーブルを用いてオーバードライブ補正を行う場合にも、画素の応答速度が低くなるような環境下においても、オーバードライブ補正値が飽和する可能性をなくすることができる。これにより、クロストークの発生を完全になくすることも可能となる。
本発明の一実施の形態の立体表示システムの概略構成図である。 図1の立体表示装置の機能ブロック図である。 図2の画素の概略構成図である。 図2のXドライバの概略構成図である。 図4のルックアップテーブルの一例を表す図である。 図4のダイナミックレンジ制御部の入出力の一例を表す図である。 図4のダイナミックレンジ制御部およびオーバードライブ制御部におけるダイナミックレンジの変化の様子の一例を表す模式図である。 図3のXドライバの動作の一例について説明するための流れ図である。 Yドライバのスキャンの様子およびシャッタメガネのオンオフの様子の一例を表す模式図である。 オーバードライブ補正の様子の一例を表す図である。 Yドライバのスキャンの様子およびシャッタメガネのオンオフの様子の他の例を表す模式図である。 オーバードライブ補正の様子の他の例を表す図である。 図4のXドライバの一変形例の概略構成図である。 図13のルックアップテーブルに含まれる温度対応ルックアップの一例を表す図である。
 以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。

  1.実施の形態
  2.変形例
<実施の形態>
[概略構成]
 図1は、立体映像表示システム1の全体構成の一例を表したものである。この立体映像表示システム1は、例えば、図1に示したように、本発明の一実施の形態に係る立体表示装置100と、シャッタメガネ200とを備えている。なお、立体表示装置100が、本発明の「画像表示装置」の一具体例に相当する。この立体映像表示システム1は、シャッタメガネを用いた時分割方式の表示システムである。具体的には、この立体映像表示システム1は、視差の互いに異なる左目用画像および右目用画像を立体表示装置100の画面に交互に高速に切り替えながら表示し、シャッタメガネ200を介して左目用画像を左目で視認させ、シャッタメガネ200を介して右目用画像を右目で視認させることで、観察者(図示せず)に、画像が立体的に表示されているように感じさせるものである。
 立体表示装置100は、例えば、図2に示したように、液晶表示パネル10、バックライト20、Xドライバ30、Yドライバ40、映像信号処理回路50およびタイミング制御部60を備えたものである。Xドライバ30、Yドライバ40、映像信号処理回路50およびタイミング制御部60からなる駆動回路は、右目用の映像信号Dinに応じた信号電圧と、左目用の映像信号Dinに応じた信号電圧とを1フレームごともしくは複数フレームごとに交互に、液晶表示パネル10内の複数の画素11(後述)に印加することにより液晶表示パネル10に映像を表示させるものである。立体表示装置100は、さらに、例えば、図示しないが、シャッタメガネ200と通信を行う通信器(例えば、RF(radio frequency)トランスミッタ)を備えている。
 なお、液晶表示パネル10が、本発明の「表示パネル」の一具体例に相当する。また、Xドライバ30、Yドライバ40、映像信号処理回路50およびタイミング制御部60が、本発明の「駆動回路」の一具体例に相当する。以下、シャッタメガネ200、通信器、液晶表示パネル10、バックライト20、Xドライバ30、Yドライバ40、映像信号処理回路50、タイミング制御部60の順に説明する。
(シャッタメガネ200)
 シャッタメガネ200は、例えば、図1に示したように、左目レンズに対応する部分に左シャッタ210を有し、右目レンズに対応する部分に右シャッタ220を有している。シャッタメガネ200は、通信器から送信されてきた電波を受信して、この電波に含まれる制御情報に基づいて、左シャッタ210および右シャッタ220を交互に開閉するようになっている。シャッタメガネ200は、画像の垂直同期信号に同期して、左シャッタ210および右シャッタ220の開閉を行うようになっている。
 左シャッタ210および右シャッタ220の開閉が、例えば1秒間に数十回以上、行われる場合には、観察者は、残像により、映像を両目で見ているように感じる。その結果、視差の異なる2つの画像が映像表示面の手前で結像し、画像が立体的に表示されているように観察者に感じさせることができる。
(通信器)
 通信器は、制御情報(例えば、フレームまたはフィールドの区切りを示す垂直同期信号や、シャッタメガネ200の開閉タイミングなどの情報)を電波でシャッタメガネ200に送信するようになっている。なお、通信器は、立体表示装置100に内蔵されていてもよいし、立体表示装置100と別体となっていてもよい。
(液晶表示パネル10)
 液晶表示パネル10は、例えば、図2に示したように、複数の画素11が液晶表示パネル10の映像表示面(図示せず)全体に渡ってマトリクス状に形成されたものであり、各画素11をXドライバ30およびYドライバ40によってアクティブ駆動することにより、外部から入力された映像信号Dinに基づく画像を表示するものである。上記の映像信号Dinは、1フィールドごとに映像表示面に表示する映像のデジタル信号であり、画素11ごとのデジタル信号を含んでいる。この映像信号Dinは、立体表示を行う場合には、左目用の映像信号Din-Lと、右目用の映像信号Din-Rとを時系列に交互に含む信号となっている。この映像信号Dinは、さらに、フレームまたはフィールドの区切りを示す垂直同期信号(図示せず)を含んでいる。なお、映像信号Dinが本発明の「第1映像信号」の一具体例に相当する。
 各画素11は、例えば、図3に示したように、液晶素子12およびTFT(thin film transistor)13を含んで構成されている。液晶素子12は、Xドライバ30およびYドライバ40からの電圧印加に応じて配向状態が変化することにより、当該液晶素子12への入射光の偏光軸を変調するものである。液晶素子12は、例えば、VA(Vertical Alignment)モードの液晶分子を含んで構成されている。これにより、各画素11は、ドライバ30およびYドライバ40によってアクティブ駆動することが可能となっている。
(バックライト20)
 バックライト20は、液晶表示パネル10に対して光を照射する光源であり、例えばCCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp:冷陰極蛍光ランプ)やLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)などを含んで構成されている。
(Xドライバ30)
 Xドライバ30は、液晶表示パネル10の各画素11へ、映像信号処理回路50から供給される1ライン分の映像信号Doutに基づいた信号電圧Vsigを供給するものである。Xドライバ30は、1ライン分の映像信号Doutに対してD/A変換を施すことにより、アナログ信号である信号電圧Vsigを生成し、信号線DTL(図3参照)を介して各画素11へ出力するようになっている。
(Yドライバ40)
 Yドライバ40は、タイミング制御部60によるタイミング制御に従って、液晶表示パネル10内の各画素11を走査線WSL(図3参照)に沿って線順次駆動するものである。
(映像信号処理回路50)
 映像信号処理回路50は、外部から入力された映像信号Dinに対して所定の信号処理を施すと共に、所定の信号処理を施した後の映像信号DoutをXドライバ30に出力するものである。上記の映像信号Doutは、映像信号Dinと同様、画素11ごとのデジタル信号を含んでいる。なお、映像信号処理回路50における所定の信号処理については、後に詳述するものとする。
(タイミング制御部60)
 タイミング制御部60は、Xドライバ30、Yドライバ40およびシャッタメガネ200が連動して動作するように制御するものである。タイミング制御部60は、例えば、映像信号処理回路50から入力された同期信号に応じて(同期して)、Xドライバ30、Yドライバ40および通信器に対して制御信号を出力するようになっている。
 次に、映像信号処理回路50の内部構成について説明する。図4は、映像信号処理回路50を機能ブロックごとに分けて記述したものである。映像信号処理回路50は、例えば、図4に示したように、ダイナミックレンジ制御部51、オーバードライブ制御部52および記憶部53を有している。
(ダイナミックレンジ制御部51)
 ダイナミックレンジ制御部51は、後段のオーバードライブ制御部52においてオーバードライブ処理を行う際の、映像信号のダイナミックレンジのマージンを拡大するものである。ダイナミックレンジ制御部51は、映像信号Dinのダイナミックレンジを変換するようになっており、具体的には、映像信号Dinを、映像信号Dinのダイナミックレンジよりも狭いダイナミックレンジの映像信号D’inに変換するようになっている。ダイナミックレンジ制御部51は、映像信号D’inのダイナミックレンジを、後段のオーバードライブ制御部52においてオーバードライブ補正値が飽和することのない程度に設定することが好ましい。なお、映像信号D’inは本発明の「変換された映像信号」の一具体例に相当する。
 ここで、ダイナミックレンジとは、映像信号として割り当てられたビットの下限値から上限値までの範囲を意味している。例えば、映像信号Dinとして10ビットが割り当てられている場合には、映像信号Dinの下限値が10ビットの下限値である0となり、映像信号Dinの上限値が10ビットの上限値である1023となるので、この場合には、映像信号Dinのダイナミックレンジは0~1023となる。また、ダイナミックレンジを狭くするというのは、割り当てられたビットの下限値から上限値までの範囲を狭めることを意味している。ダイナミックレンジを狭くする方法としては、例えば、割り当てられたビットの下限値を、下限値として採りうる値(例えば0)よりも大きくするか、または、割り当てられたビットの上限値を、上限値として採りうる値(例えば10ビットにおける1023)よりも小さくする方法がある。また、ダイナミックレンジを狭くする方法としては、例えば、割り当てられたビットの下限値を、下限値として採りうる値よりも大きくするとともに、割り当てられたビットの上限値を、上限値として採りうる値よりも小さくする方法もある。以下では、上記の3つの方法のうち、割り当てられたビットの下限値および上限値の双方を修正する方法が採用されている場合を例にして説明する。なお、以下で説明する内容は、上述したいずれの方法にも適用可能である。
 ダイナミックレンジ制御部51は、例えば、ダイナミックレンジ情報(図示せず)を用いて映像信号Dinを映像信号D’inに変換するようになっている。ここで、ダイナミックレンジ情報は、映像信号D’inのダイナミックレンジを設定する際に参照するダイナミックレンジに関する情報であり、例えば、オーバードライブ補正値について記述されたルックアップテーブル53Aである。ルックアップテーブル53Aは、上述の記憶部53にあらかじめ記憶されたものであり、例えば、図5に示したようなXYマトリクスの数値データによって構成されている。
 ルックアップテーブル53Aでは、例えば、XYマトリクスのX軸およびY軸の双方の軸に、映像信号Dinとして採りうる数値のうち、下限値および上限値を含む、いくつかの数値が座標として並んでいる。なお、ルックアップテーブル53Aにおいて、X軸およびY軸の双方の軸に、映像信号Dinとして採りうる数値の全てが座標として並んでいてもよい。また、ルックアップテーブル53Aそのものに、ルックアップテーブル53Aの座標が記述されていてもよいし、省略されていてもよい。ただし、後者の場合には、ルックアップテーブル53Aを参照する側(例えば、ダイナミックレンジ制御部51)でルックアップテーブル53Aの座標を把握している必要がある。
 ルックアップテーブル53AのX軸およびY軸の双方の軸の座標において、下限値から上限値までの範囲が、映像信号Dinのダイナミックレンジに対応している。つまり、ルックアップテーブル53Aが、映像信号Dinのダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有している。また、例えば、図5のルックアップテーブル53A内に描かれた太枠内のX軸およびY軸の双方の軸の座標において、下限値から上限値までの範囲が、映像信号D’inのダイナミックレンジに対応している。なお、図5中の太枠は、概念的なものであり、太枠そのものがルックアップテーブル53Aに設けられているわけではない。ただし、太枠に対応するフラグ(図示せず)がルックアップテーブル53Aに付設されていてもよい。
 ルックアップテーブル53Aは、オーバードライブ制御部52においてオーバードライブ補正を実行する際に使用されるものであり、ルックアップテーブル53A内の個々のオーバードライブ補正値(特に上限値および下限値以外の数値)そのものは、ダイナミックレンジ制御部51において必須な情報というわけではない。しかし、ルックアップテーブル53Aのオーバードライブ補正値における上限値または下限値が記述されている箇所には、オーバードライブ量が不足し、オーバードライブ補正値が飽和している箇所が含まれている。つまり、ルックアップテーブル53Aのうち、上限値または下限値が記述されている箇所は、オーバードライブ量が不足し、オーバードライブ補正値が飽和している箇所であることを示唆している。例えば、図5においては、網掛けのなされている箇所が、オーバードライブ補正値が飽和している箇所に対応している。
 従って、ダイナミックレンジ制御部51は、映像信号D’inのダイナミックレンジを、ルックアップテーブル53Aのうち、上限値および下限値が記述されている箇所を除いた範囲内となるように設定することが好ましい。ダイナミックレンジ制御部51は、例えば、映像信号D’inのダイナミックレンジを、図5の太線で囲まれた範囲内となるように設定することが好ましい。このようにした場合には、後述のオーバードライブ制御部52においてオーバードライブ補正を実行したときに、オーバードライブ補正値が飽和する可能性がなくなる。
 なお、ルックアップテーブル53Aのうち、上限値または下限値が記述されている箇所において、オーバードライブ量が不足していない箇所(例えば、図5中の矢印αで指している箇所)が存在する場合には、その箇所ではオーバードライブ量が不十分であるとみなして、その箇所を映像信号D’inのダイナミックレンジから除外するようにしてもよい。また、上述したようなフラグがルックアップテーブル53Aに付設されている場合には、そのフラグを利用して、ルックアップテーブル53Aのうち、上限値または下限値が記述されている箇所であって、かつオーバードライブ量が不足していない箇所を映像信号D’inのダイナミックレンジに入れ込むようにしてもよい。
 また、図示しないが、ルックアップテーブル53AのX軸およびY軸の双方の軸の座標において、下限値から上限値までの範囲が、映像信号D’inのダイナミックレンジに対応していてもよい。つまり、この場合には、ルックアップテーブル53Aが、映像信号D’inのダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有している。従って、この場合には、そもそも、ルックアップテーブル53A内に、オーバードライブ補正値が飽和する箇所が存在せず、ダイナミックレンジ制御部51が、映像信号D’inのダイナミックレンジを見つけ出すなどの演算を行う必要がない。
 ところで、ダイナミックレンジ情報は、必ずしもルックアップテーブル53Aである必要はなく、例えば、図6に概念的に記載したように、あらかじめ、映像信号Dinを映像信号D’inに変換する対応関係が記述されたテーブル53Bであってもよい。ここで、テーブル53Bにおいて、映像信号D’inのダイナミックレンジが、上記したルックアップテーブル53Aのうち、上限値および下限値が記述されている箇所を除いた範囲内に対応していることが好ましい。この場合には、後述のオーバードライブ制御部52においてオーバードライブ補正を実行したときに、オーバードライブ補正値が飽和する可能性がなくなる。このように、ダイナミックレンジ情報として、図6に記載したようなテーブル53Bを用いた場合には、ダイナミックレンジ制御部51は、映像信号D’inのダイナミックレンジを見つけ出すなどの演算を行う必要がない。なお、図6には、映像信号D’inのダイナミックレンジに10ビットの数値が形式的に付与されている様子が例示されている。
 次に、オーバードライブ制御部52について説明する。オーバードライブ制御部52は、映像信号D’inに対してオーバードライブ補正を行うものである。オーバードライブ制御部52は、各画素11において、映像信号D’inのフレーム間の画素値の差に応じて、次フレームの目標の画素値を超えるオーバードライブ補正値を設定するようになっている。例えば、オーバードライブ制御部52は、各画素11において、映像信号D’inのフレーム間の画素値の差に応じて、その差(映像信号D’inのフレーム間の差)をさらに大きくするオーバードライブ補正を映像信号D’inに対して行うことにより映像信号Doutを生成するようになっている。オーバードライブ制御部52は、例えば、図4に示したように、フィールドメモリ52Aと、映像信号補正部52Bとを有している。
 フィールドメモリ52Aは、ダイナミックレンジ制御部51から入力された映像信号D’inを、次の映像信号D’inがダイナミックレンジ制御部51から入力されるまでの間、保持するものである。従って、フィールドメモリ52Aは、オーバードライブ制御部52に、映像信号D’inとして入力順番nの映像信号D’in(n)が入力された際には、映像信号D’inとして入力順番n-1の映像信号D’in(n-1)を保持するようになっている。ここで、nは、映像信号D’inの入力順番を意味する正数である。従って、映像信号D’in(n-1)は、映像信号D’in(n)との関係では、1フィールド前の映像信号D’inに相当する。
 映像信号補正部52Bは、ルックアップテーブル53Aを用いて、映像信号Doutを生成するようになっている。ここで、ルックアップテーブル53Aでは、XYマトリクスの一方の軸が映像信号D’in(n-1)の座標となっており、XYマトリクスの他方の軸が映像信号D’in(n)の座標となっている。さらに、ルックアップテーブル53A内の数値は、次フレームの目標の画素値を超えるオーバードライブ補正値となっている。ルックアップテーブル53A内の数値は、例えば、映像信号D’in(n)の数値を、映像信号D’inのフレーム間の差(D’in(n)-D’in(n-1))がさらに大きくなるような数値に変換するための数値となっている。
 映像信号補正部52Bは、ダイナミックレンジ制御部51から入力された映像信号D’in(n)の数値を、フィールドメモリ52Aから読み出した映像信号D’in(n-1)の数値の列(例えば、図中の破線)と、ダイナミックレンジ制御部51から入力された映像信号D’in(n)の数値の行(例えば、図中の一点鎖線)とが互いに交差する箇所(例えば、図中の矢印β)の数値に置き換える補正を行うことにより、映像信号Dout(n)を生成するようになっている。
 ここで、ルックアップテーブル53Aが映像信号Dinのダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有している場合には、映像信号補正部52Bは、ルックアップテーブル53Aのうち、映像信号D’inのダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジの範囲内だけを用いて映像信号Dout(n)を生成するようになっている。また、ルックアップテーブル53Aが映像信号D’inのダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有している場合には、映像信号補正部52Bは、上記のような制限をせずに、ルックアップテーブル53Aをそのまま用いて映像信号Dout(n)を生成するようになっている。
 図7は、映像信号のダイナミックレンジDRが、ダイナミックレンジ制御部51およびオーバードライブ制御部52を経て変化する様子を模式的に表したものである。映像信号Dinでは、図7(A)に示したように、映像信号Dinとして割り当てられたビット全体がダイナミックレンジDRとなっている。映像信号D’inでは、例えば、図7(B)に示したように、映像信号Dinとして割り当てられたビットの下限値およびその近傍と、上限値およびその近傍が使用できなくなっており、映像信号D’inのダイナミックレンジDRは、映像信号DinのダイナミックレンジDRよりも狭くなっている。そして、映像信号Dout(n)では、例えば、図7(C)に示したように、映像信号Dinとして割り当てられたビット全体がダイナミックレンジDRとなっており、映像信号Dout(n)のダイナミックレンジDRが、映像信号DinのダイナミックレンジDRと等しくなっている。
[動作]
 次に、本実施の形態の立体表示装置100における動作について説明する。
 まず、映像信号Dinが映像信号処理回路50に入力されると、ダイナミックレンジ制御部51が、ダイナミックレンジ情報(例えば、ルックアップテーブル53A、テーブル53B)に基づいて、映像信号Dinのダイナミックレンジを変換する。例えば、ダイナミックレンジ制御部51は、映像信号Dinを、ダイナミックレンジの狭い映像信号D’inに変換する(ステップS101)。このとき、映像信号D’inのダイナミックレンジを、オーバードライブ補正値が飽和することのない程度に設定することが好ましい。次に、オーバードライブ制御部52が、ルックアップテーブル53Aを用いて、オーバードライブ補正を映像信号D’inに対して行うことにより映像信号Doutを生成する(ステップS102)。その後、映像信号DoutがXドライバ30に入力されると、Xドライバ30が、映像信号Doutに基づいて信号電圧Vsigを生成し、各画素11へ出力する(ステップS103)。
 映像信号処理回路50は、上記の動作を1フレーム単位もしくは複数フレーム単位で実行することにより、右目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsig、または、左目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsigを1フレーム単位もしくは複数フレーム単位で各画素11へ出力する。このとき、Yドライバ40は、例えば、図9(A)、図11(A)に矢印SL、SRで模式的に示したように1フレーム全体を繰り返し走査している。なお、矢印SLは、映像信号処理回路50が左目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsigを各画素11へ出力しているときの走査を示しており、矢印SRは、映像信号処理回路50が右目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsigを各画素11へ出力しているときの走査を示している。また、図9(A)、図11(A)中のΔTは、Yドライバ40が矢印SL、SRで模式的に示したように1フレーム全体を繰り返し走査しているときの、液晶素子12の応答時間に対応している。つまり、Yドライバ40が走査してからΔTだけ経過すると、液晶素子12の応答が完了し、所望の階調の左目用画像または右目用画像が液晶表示パネル10に表示される。
 さらに、映像信号処理回路50が、右目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsigと、左目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsigとを1フレームごともしくは複数フレームごとに交互に、液晶表示パネル10内の各画素11に印加すると共に、左シャッタ210および右シャッタ220が、Yドライバ40の走査に同期して(画像の垂直同期信号に同期して)、開閉を行う(図9(B),(C)、図11(B),(C))。これにより、例えば、図9(D)、図11(D)に示したように、左シャッタ210が開いているときに、左目用画像が左シャッタ210を透過するとともに、右目用画像が右シャッタ220で遮断される。また、例えば、図9(D)、図11(D)に示したように、右シャッタ220が開いているときに、右目用画像が右シャッタ220を透過するとともに、左目用画像が左シャッタ210で遮断される。その結果、1フレーム単位もしくは複数フレーム単位で、右目用画像が観察者の右目で視認されると共に、左目用画像が観察者の左目で視認されるので、画像が立体的に表示されているように観察者に感じさせることができる。
[効果]
 ところで、本実施の形態において、映像信号処理回路50が、右目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsigと、左目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsigとを1フレームごとに交互に、液晶表示パネル10内の各画素11に印加する際には、映像信号D’inのフレーム間の画素値の差は、例えば、図10に示したように、右目用の映像信号D’in(n-1)と、左目用の映像信号Din(n)との画素値の差、または、左目用の映像信号D’in(n-1)と、右目用の映像信号Din(n)との画素値の差になる。また、本実施の形態において、映像信号処理回路50が、右目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsigと、左目用の映像信号Dinに応じた信号電圧Vsigとを複数フレームごとに交互に、液晶表示パネル10内の各画素11に印加する際には、映像信号D’inのフレーム間の画素値の差は、例えば、図12に示したように、右目用の映像信号D’in(n-1)と、左目用の映像信号Din(n)との画素値の差、または、左目用の映像信号D’in(n-1)と、右目用の映像信号Din(n)との画素値の差になるときがある。
 上記の差は、右目用の映像信号D’in(n-1)と、右目用の映像信号Din(n)との画素値の差、または、左目用の映像信号D’in(n-1)と、左目用の映像信号Din(n)との画素値の差よりも大きくなる傾向にある。そのため、オーバードライブ補正値が飽和している場合には、所望の階調レベルの右目用画像が表示されなかったり、所望の階調レベルの左目用画像が表示されなかったりする。その結果、それがクロストークの発生につながる。
 しかし、本実施の形態では、映像信号Dinのダイナミックレンジを一旦、狭くした上で、オーバードライブ補正がなされる。これにより、オーバードライブ補正値が飽和する可能性を低減することができる。これにより、例えば、オーバードライブ補正後の映像信号Doutに基づいて生成された信号電圧Vsigを各画素11に印加したときの階調レベルが、映像信号Dinに対応する階調レベルに到達しない可能性を低減することができる。その結果、クロストークの発生を低減することができる。
 また、本実施の形態において、映像信号Dinのダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有するルックアップテーブル53Aを用いてオーバードライブ補正を行う場合には、このルックアップテーブル53Aのうち、映像信号D’inのダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジの範囲内だけを用いて映像信号Doutを生成することにより、オーバードライブ補正値が飽和する可能性をなくすることができる。これにより、クロストークの発生を完全になくすることも可能となる。
 また、本実施の形態において、ルックアップテーブル53Aが映像信号D’inのダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有している場合には、上記のような制限をせずにルックアップテーブル53Aをそのまま用いて映像信号Doutを生成するだけで、オーバードライブ補正値が飽和する可能性をなくすることができる。れにより、クロストークの発生を完全になくすることも可能となる。
<変形例>
 上記実施の形態において、ダイナミックレンジ情報が、液晶表示パネル10の温度を考慮した情報となっていてもよい。例えば、ルックアップテーブル53Aが、所定の温度ごとに設定された複数の温度対応ルックアップテーブルによって構成されていてもよい。例えば、図5に示したルックアップテーブル53Aが、液晶表示パネル10の温度が通常の温度である場合の数値データとなっており、例えば、図14に示したルックアップテーブル53Aが、液晶表示パネル10の温度が通常よりも低温である場合の数値データとなっており、これら複数の温度対応ルックアップテーブルが、記憶部53にあらかじめ格納されている。
 この場合には、ダイナミックレンジ制御部51が、複数の温度対応ルックアップテーブルのうち、液晶表示パネル10の温度に対応するものを選択し、選択した温度対応ルックアップテーブルを用いて映像信号Dinを映像信号D’inに変換することが可能である。
 なお、例えば、図14に示したルックアップテーブル53Aとともに、図14に示したルックアップテーブル53Aを補正する補正係数(図示せず)が記憶部53に格納されていてもよい。この場合には、ダイナミックレンジ制御部51が、ルックアップテーブル53Aと、ルックアップテーブル53Aを補正する補正係数とを用いて、液晶表示パネル10に対応する温度対応ルックアップテーブルを作成し、作成した温度対応ルックアップテーブルを用いて映像信号Dinを映像信号D’inに変換することが可能である。
 ところで、ダイナミックレンジ制御部51において、液晶表示パネル10の温度に対応するものを選択するためには、液晶表示パネル10の温度についての情報または、温度対応ルックアップテーブルを特定する情報が必要となる。そのため、本変形例では、映像信号処理回路50が、温度対応ルックアップテーブルを特定する情報をダイナミックレンジ制御部51に出力する演算回路54を有していることが好ましい。演算回路54は、例えば、液晶表示パネル10内または液晶表示パネル10に隣接して設けられた、液晶表示パネル10の温度を検出する温度検出部55から液晶表示パネル10の温度についての情報を取得することが好ましい。
 本変形例において、所定の温度ごとに設定された温度対応ルックアップテーブルを用いてオーバードライブ補正を行う場合には、画素11の応答速度が低くなるような温度環境下においても、オーバードライブ補正値が飽和する可能性をなくすることができる。これにより、クロストークの発生を完全になくすることも可能となる。また、本変形例において、補正係数を用いて作成した温度対応ルックアップテーブルを用いてオーバードライブ補正を行う場合にも、画素11の応答速度が低くなるような温度環境下においても、オーバードライブ補正値が飽和する可能性をなくすることができる。これにより、クロストークの発生を完全になくすることも可能となる。
 以上、実施の形態および変形例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらに限定されず、種々の変形が可能である。
 例えば、上記実施の形態等では、立体映像表示装置100は、液晶表示パネル10を備えていたが、液晶表示パネル10の代わりに、外部温度に応じて応答速度が鈍くなるような素子を用いた表示パネルを備えていてもよい。

Claims (19)

  1.  複数の画素がマトリクス状に配置された表示パネルを備え、右目用の映像信号に応じた信号電圧と、左目用の映像信号に応じた信号電圧とを1フレームごともしくは複数フレームごとに交互に複数の画素に印加することにより映像を表示する表示装置における画像処理方法であって、
     前記映像信号のダイナミックレンジを変換するダイナミックレンジ制御ステップと、
     各画素において、変換された映像信号のフレーム間の画素値の差に応じて次フレームの目標の画素値を超えるオーバードライブ補正値を設定するオーバードライブ制御ステップと
     を含む
     画像処理方法。
  2.  前記ダイナミックレンジ制御ステップにおいて、前記映像信号のダイナミックレンジを、当該映像信号のダイナミックレンジよりも狭いダイナミックレンジに変換する
     請求項1に記載の画像処理方法。
  3.  前記ダイナミックレンジ制御ステップにおいて、変換された映像信号のダイナミックレンジを、前記オーバードライブ補正値が飽和することのない程度に設定する
     請求項1に記載の画像処理方法。
  4.  前記ダイナミックレンジ制御ステップにおいて、前記オーバードライブ補正値について記述されたルックアップテーブルを用いて前記映像信号のダイナミックレンジを変換する
     請求項1に記載の画像処理方法。
  5.  前記ルックアップテーブルは、前記映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有しており、
     前記オーバードライブ制御ステップにおいて、前記ルックアップテーブルのうち、変換された映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジの範囲内だけを用いて前記オーバードライブ補正値を設定する
     請求項4に記載の画像処理方法。
  6.  前記ルックアップテーブルは、変換された映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有しており、
     前記オーバードライブ制御ステップにおいて、前記ルックアップテーブルを用いて前記オーバードライブ補正値を設定する
     請求項4に記載の画像処理方法。
  7.  前記ルックアップテーブルは、所定の温度ごとに設定された複数の温度対応ルックアップテーブルからなり、
     前記ダイナミックレンジ制御ステップにおいて、前記複数の温度対応ルックアップテーブルのうち、前記表示パネルの温度に対応するものを選択し、選択した温度対応ルックアップテーブルを用いて前記映像信号のダイナミックレンジを変換する
     請求項4に記載の画像処理方法。
  8.  前記ダイナミックレンジ制御ステップにおいて、前記ルックアップテーブルと、前記ルックアップテーブルを補正する補正係数とを用いて、前記表示パネルの温度に対応する温度対応ルックアップテーブルを作成し、作成した温度対応ルックアップテーブルを用いて前記映像信号のダイナミックレンジを変換する
     請求項4に記載の画像処理方法。
  9.  前記オーバードライブ補正値に基づいて信号電圧を生成する信号電圧生成ステップを含む
     請求項1に記載の画像処理方法。
  10.  右目用の映像信号に応じた映像信号と、左目用の映像信号に応じた映像信号とを1フレームごともしくは複数フレームごとに交互に出力する画像処理装置であって、
     前記映像信号のダイナミックレンジを変換するダイナミックレンジ制御部と、
     各画素において、変換された映像信号のフレーム間の画素値の差に応じて次フレームの目標の画素値を超えるオーバードライブ補正値を設定するオーバードライブ制御部と
     を備えた画像処理装置。
  11.  前記ダイナミックレンジ制御部は、変換された映像信号のダイナミックレンジを、前記オーバードライブ補正値が飽和することのない程度に設定する
     請求項10に記載の画像処理装置。
  12.  ダイナミックレンジ情報を記憶する記憶部をさらに備え、
     前記ダイナミックレンジ制御部は、前記ダイナミックレンジ情報を用いて前記映像信号のダイナミックレンジを変換する
     請求項10に記載の画像処理装置。
  13.  前記記憶部は、前記オーバードライブ補正値について記述されたルックアップテーブルを記憶しており、
     前記ダイナミックレンジ制御部は、前記ルックアップテーブルを前記ダイナミックレンジ情報として用いて前記映像信号のダイナミックレンジを変換する
     請求項12に記載の画像処理装置。
  14.  前記ルックアップテーブルは、前記映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有しており、
     前記オーバードライブ制御部は、前記ルックアップテーブルのうち、変換された映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジの範囲内だけを用いて前記オーバードライブ補正値を設定する
     請求項13に記載の画像処理装置。
  15.  前記ルックアップテーブルは、変換された映像信号のダイナミックレンジと等しいダイナミックレンジを有しており、
     前記オーバードライブ制御部は、前記ルックアップテーブルを用いて前記オーバードライブ補正値を設定する
     請求項13に記載の画像処理装置。
  16.  前記ルックアップテーブルは、所定の温度ごとに設定された複数の温度対応ルックアップテーブルからなり、
     前記ダイナミックレンジ制御部は、前記複数の温度対応ルックアップテーブルのうち、外部から入力された温度情報に対応するものを選択し、選択した温度対応ルックアップテーブルを用いて前記映像信号のダイナミックレンジを変換する
     請求項13に記載の画像処理装置。
  17.  前記記憶部は、前記ルックアップテーブルを補正する補正係数を記憶しており、
     前記ダイナミックレンジ制御部は、前記ルックアップテーブルと、前記補正係数とを用いて、外部から入力された温度情報に対応する温度対応ルックアップテーブルを作成し、作成した温度対応ルックアップテーブルを用いて前記映像信号のダイナミックレンジを変換する
     請求項13に記載の画像処理装置。
  18.  右目用の映像信号に応じた映像信号と、左目用の映像信号に応じた映像信号とを1フレームごともしくは複数フレームごとに交互に出力する画像処理回路であって、
     前記映像信号のダイナミックレンジを変換するダイナミックレンジ制御部と、
     各画素において、変換された映像信号のフレーム間の画素値の差に応じて次フレームの目標の画素値を超えるオーバードライブ補正値を設定するオーバードライブ制御部と
     を備えた画像処理回路。
  19.  複数の画素がマトリクス状に配置された表示パネルと、
     右目用の映像信号に応じた信号電圧と、左目用の映像信号に応じた信号電圧とを1フレームごともしくは複数フレームごとに交互に前記複数の画素に印加する駆動回路と
     を備え、
     前記駆動回路は、
     前記映像信号のダイナミックレンジを変換するダイナミックレンジ制御部と、
     各画素において、変換された映像信号のフレーム間の画素値の差に応じて次フレームの目標の画素値を超えるオーバードライブ補正値を設定するオーバードライブ制御部と
     を有する
     画像表示装置。
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