WO2012085981A1 - 液晶表示装置および車載情報機器 - Google Patents

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correction
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幹夫 荒木
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device that corrects a color shift caused by a difference in viewing angle on a curved liquid crystal screen, and an in-vehicle information device equipped with the liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display device has a characteristic that a color shift occurs due to a difference in viewing angle.
  • a color shift occurs due to a difference in viewing angle.
  • the liquid crystal screen 101 having a planar shape as shown in FIG. 14A there is an angle difference between the viewing angle ⁇ 1 at the center pixel position facing the viewing position 100 and the viewing angle ⁇ 2 at the pixel position at the screen end. small. Therefore, the influence of the color shift due to the difference in viewing angle is small, and the viewer can see the image without a sense of incongruity.
  • the liquid crystal display device in which the liquid crystal screen has a curved shape.
  • the angle differs greatly. For this reason, there is a problem that a color shift occurs due to a difference in viewing angle and the viewer cannot view a normal image.
  • Patent Documents 1 and 2 are known as conventional techniques for correcting the color and shape of an image displayed on a curved screen.
  • chromatic aberration generated on the projection screen is optically corrected, and image distortion generated on the projection screen is corrected on image data. To do.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and corrects a color shift caused by a difference in viewing angle in a curved liquid crystal screen to show a normal image to a viewer.
  • An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device and an in-vehicle information device.
  • the liquid crystal display device of the present invention is a liquid crystal display device for displaying pixel data for each coordinate of an input video signal at the coordinate position of the liquid crystal screen, and the liquid crystal screen has a curved shape according to the coordinate position.
  • a liquid crystal display unit having characteristics with different angles, a correction data storage unit that stores a correction coefficient for each coordinate for correcting a color shift caused by a difference in viewing angle of the liquid crystal display unit, and an input video signal
  • a correction coefficient corresponding to the coordinates of the pixel data is acquired from the correction data storage unit, and the pixel correction unit that performs color correction on the pixel data using the correction coefficient, and the pixel data that is color-corrected by the pixel correction unit are displayed on the liquid crystal of the liquid crystal display unit.
  • a liquid crystal driving unit to be displayed on the screen.
  • the in-vehicle information device of the present invention is equipped with the liquid crystal display device.
  • the pixel data displayed on the curved liquid crystal screen is color-corrected using the correction coefficient corresponding to the coordinates so that the color shift caused by the difference in viewing angle can be corrected.
  • a liquid crystal display device capable of showing a normal image to the viewer can be provided.
  • an in-vehicle information device that can show a normal image to the viewer even when the liquid crystal screen is curved according to the shape of the dashboard or the like to improve the beauty.
  • FIG. 2 (a) is a front view
  • FIG.2 (b) is a side view
  • FIG.2 (c) is a top view.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a correction coefficient table included in a correction data storage unit of the liquid crystal display device according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG.5 (a) is a front view
  • FIG.5 (b) is a side view
  • FIG.5 (c) is FIG. It is a top view.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of the liquid crystal display device according to the second embodiment.
  • FIG.8 (a) is a front view
  • FIG.8 (b) is a side view
  • FIG.8 (c) is FIG. It is a top view.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of the liquid crystal display device according to the third embodiment. It is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • FIG. 14A and 14B are diagrams for explaining viewing angle characteristics of a liquid crystal display device, in which FIG. 14A is a viewing angle characteristic of a planar liquid crystal display device, and FIG. 14B is a viewing angle of a liquid crystal display device having a shape curved in a vertical direction. Show properties.
  • the liquid crystal display device includes an image correction unit 1 that corrects pixel data of an input video signal using a correction coefficient acquired from a correction data storage unit 2, and the image correction unit 1
  • a correction data storage unit 2 storing a correction coefficient
  • a liquid crystal drive unit 3 for driving the liquid crystal display unit 4 with an applied voltage corresponding to the corrected pixel data
  • a liquid crystal display unit 4 having a curved liquid crystal screen It consists of.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the liquid crystal display unit 4 of the first embodiment.
  • FIG. 2A shows a liquid crystal screen having a resolution of 800 ⁇ 480 pixels called WVGA (Wide Video Graphics Array).
  • WVGA Wide Video Graphics Array
  • the coordinates of each pixel are represented by a combination of a horizontal coordinate value Hm (1 ⁇ m ⁇ 800) and a vertical coordinate value Vn (1 ⁇ n ⁇ 480).
  • WVGA is used as an example, but other resolutions may be used.
  • the liquid crystal screen may have any curved surface shape, but in the first embodiment, as an example, the liquid crystal screen has a curved surface shape curved in the vertical direction as shown in FIG.
  • any of the curved surface which becomes convex shape toward a viewer's direction, and the curved surface which becomes concave shape may be sufficient.
  • the vicinity of the center in the vertical direction is curved in the most protruding shape, but is not limited to this, and the curved shape (such as curvature) may be arbitrary.
  • FIG. 3 is a correction coefficient table included in the correction data storage unit 2 according to the first embodiment. Since the liquid crystal display unit 4 is curved in the vertical direction, the center of the liquid crystal screen has the largest viewing angle, and the viewing angle becomes smaller as it reaches both ends of the liquid crystal screen in the vertical direction. Thus, pixels with different viewing angles in the vertical direction are generated. Therefore, the correction data storage unit 2 stores a color management correction coefficient CVn corresponding to the vertical coordinate Vn.
  • the correction coefficient CVn has the smallest correction amount in the vicinity of the vertical coordinate V240, and increases as the vertical coordinate V1 and the vertical coordinate V480 are increased in accordance with the curved shape.
  • the correction coefficient may be a coefficient for correcting a color component (for example, RGB signal) included in pixel data for each coordinate (Hm, Vn) of the input video signal, or a coefficient for correcting the gamma characteristic.
  • the image correction unit 1 receives the video signal (step ST11) and is processed in the video signal. For the pixel data to be obtained, the coordinates (Hm, Vn) indicating the position of the liquid crystal display unit 4 on the liquid crystal screen are determined (step ST12).
  • the image correction unit 1 determines whether or not the vertical coordinate Vn of the determined coordinates (Hm, Vn) has been updated since the previous time (step ST13), and if the vertical coordinate Vn has been updated (step ST13). (ST13 “YES”), it is determined that the pixel data has shifted to the next horizontal line, and the correction coefficient CVn of the next vertical coordinate Vn is acquired from the correction data storage unit 2 (step ST14). Subsequently, the image correction unit 1 performs color correction of the pixel data (Hm, Vn) using the acquired correction coefficient CVn (step ST15).
  • the color correction of the pixel data using the correction coefficient by the image correction unit 1 may be performed using a known color management technique, and detailed description thereof is omitted here.
  • step ST13 if the vertical coordinate Vn has not been updated (“NO” in step ST13), the pixel data on the same horizontal line as the previous color correction is the processing target, and therefore the same correction coefficient CVn used in the previous color correction. Is used to correct the color of the pixel data (Hm, Vn) (step ST15).
  • the image correction unit 1 first makes a vertical shift with respect to the first pixel data (H1, V1) of the input horizontal line (V1) from the correction coefficient table stored in advance in the correction data storage unit 2. A correction coefficient CV1 corresponding to the coordinate V1 is read out, and color correction is performed by color management technology. Subsequently, the image correction unit 1 sequentially uses the correction coefficient CV1 for the pixel data (H2, V1), (H3, V1),..., (H800, V1) of the same horizontal line (V1). Perform color correction.
  • the liquid crystal drive unit 3 causes the pixel data to be displayed on the liquid crystal display unit 4 according to the coordinates. Displayed at the coordinate position. Thereafter, the image correction unit 1 newly reads the correction coefficient CV2 from the correction data storage unit 2 for the pixel data (H1, V2) of the next horizontal line (V2), and performs color correction. By repeating such processing, it is possible to perform optimum color correction on each vertical pixel having a different viewing angle from the viewer.
  • the liquid crystal display device includes a liquid crystal display unit 4 having a curved surface shape in which the liquid crystal screen is curved in the vertical direction and having a characteristic in which a viewing angle varies depending on the coordinate position in the vertical direction;
  • a correction data storage unit 2 that stores a correction coefficient corresponding to the vertical coordinate of the liquid crystal screen of the liquid crystal display unit 4 and a correction coefficient for each vertical coordinate of the pixel data are acquired from the correction data storage unit 2 and the correction is performed.
  • An image correction unit 1 that corrects a color shift caused by a difference in vertical viewing angle using a coefficient, and a liquid crystal drive that displays pixel data color-corrected by the image correction unit 1 on a liquid crystal screen of the liquid crystal display unit 4 Part 3. For this reason, it is possible to correct the color shift caused by the difference in the viewing angle in the vertical direction, which is generated when the liquid crystal screen is bent in the vertical direction, and to show a normal image to the viewer.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the liquid crystal display unit 4 of the second embodiment, and has a curved surface curved in the vertical direction as shown in FIG.
  • any of the curved surface which becomes convex shape toward a viewer's direction, and the curved surface which becomes concave shape may be sufficient.
  • the vicinity of the center in the horizontal direction is curved in the most protruding shape, but the shape is not limited to this, and the curved shape may be arbitrary.
  • liquid crystal display device of the second embodiment has the same configuration as that of the liquid crystal display device shown in FIG. 1, and therefore will be described below with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a correction coefficient table included in the correction data storage unit 2 of the second embodiment. Since the liquid crystal display unit 4 is curved in the horizontal direction, the center of the liquid crystal screen has the largest viewing angle, and the viewing angle becomes smaller as it reaches both ends of the liquid crystal screen in the horizontal direction. Thus, pixels with different viewing angles are generated in the horizontal direction. Therefore, the correction data storage unit 2 of the second embodiment stores a color management correction coefficient CVm corresponding to the horizontal coordinate Hm (1 ⁇ m ⁇ 800).
  • the correction coefficient CVm has the smallest correction amount in the vicinity of the horizontal coordinate H400, and increases as the horizontal coordinate H1 and the horizontal coordinate H800 become larger in accordance with the curved shape.
  • the correction coefficient may be a coefficient for correcting a color component (for example, RGB signal) included in pixel data for each coordinate (Hm, Vn) of the video signal, or may be a coefficient for correcting gamma characteristics.
  • the image correction unit 1 receives the video signal (step ST21), and is processed in the video signal. For the pixel data to be obtained, the coordinates (Hm, Vn) indicating the position of the liquid crystal display unit 4 on the liquid crystal screen are determined (step ST22).
  • the image correction unit 1 acquires a correction coefficient CVm corresponding to the horizontal coordinate Hm among the determined coordinates (Hm, Vn) from the correction data storage unit 2 (step ST23). Subsequently, the image correction unit 1 performs color correction of the pixel data (Hm, Vn) using the acquired correction coefficient CVm (step ST24).
  • the image correction unit 1 performs horizontal processing on the first pixel data (H1, V1) of the horizontal line (V1) that is input first from the correction coefficient table stored in advance in the correction data storage unit 2.
  • a correction coefficient CV1 corresponding to the coordinate H1 is read out, and color correction is performed using a color management technique.
  • the image correction unit 1 corrects the correction coefficients CV2, CV3,... For the pixel data (H2, V1), (H3, V1),..., (H800, V1) of the same horizontal line (V1). ⁇ , CV800 is read and color correction is performed.
  • the pixel data of the horizontal line (V1) is output from the image correction unit 1 to the liquid crystal drive unit 3, and the respective pixel data according to the coordinates by the liquid crystal drive unit 3 It is displayed at the coordinate position of the liquid crystal display unit 4.
  • the image correction unit 1 reads out the correction coefficients CV1, CV2,... Of the horizontal coordinates H1, H2,... For each pixel data of the next horizontal line (V2), and performs color correction. By repeating such processing, it is possible to perform optimum color correction on each pixel in the horizontal direction with a different viewing angle from the viewer.
  • the liquid crystal display unit 4 of the liquid crystal display device has a curved surface shape in which the liquid crystal screen is curved in the horizontal direction, and has a characteristic that the viewing angle varies depending on the coordinate position in the horizontal direction.
  • the correction data storage unit 2 stores a correction coefficient for each horizontal coordinate of the liquid crystal screen
  • the image correction unit 1 acquires a correction coefficient corresponding to the horizontal coordinate of the pixel data from the correction data storage unit 2, and
  • the color shift caused by the difference in the viewing angle in the horizontal direction is corrected using the correction coefficient. For this reason, it is possible to correct the color shift caused by the difference in the viewing angle in the horizontal direction, which is generated when the liquid crystal screen is curved in the horizontal direction, and to display a normal image to the viewer.
  • Embodiment 3 the liquid crystal display device having the liquid crystal display unit 4 having a shape curved in one of the vertical direction and the horizontal direction has been described as an example.
  • the liquid crystal display unit 4 has a vertical direction and a horizontal direction.
  • the spherical shape may be curved in both directions.
  • 8A and 8B are diagrams for explaining the liquid crystal display unit 4 of the third embodiment.
  • FIG. 8B is a cross-sectional view taken along the horizontal coordinate H800
  • FIG. 8C is the vertical coordinate V240. It is sectional drawing cut
  • the liquid crystal screen may be either a spherical surface that is convex toward the viewer or a spherical surface that is concave.
  • the vertical and horizontal centers are curved in the most protruding shape, but the invention is not limited to this, and the curved shape is arbitrary. Good.
  • liquid crystal display device has the same configuration as that of the liquid crystal display device shown in FIG. 1, and therefore will be described below with reference to FIG.
  • FIG. 9 is a correction coefficient table included in the correction data storage unit 2 according to the third embodiment. Since the liquid crystal display unit 4 has a spherical shape, the center of the liquid crystal screen has the largest viewing angle, and the viewing angle becomes smaller as it reaches the ends of the four sides of the liquid crystal screen. Thus, pixels with different viewing angles are generated according to the coordinate position of the liquid crystal screen. Therefore, in the correction data storage unit 2 of the third embodiment, coordinates (Hm, Vn) represented by combinations of horizontal coordinates Hm (1 ⁇ m ⁇ 800) and vertical coordinates Vn (1 ⁇ n ⁇ 480) are stored. Correction coefficient CVm. n is stored. This correction coefficient CVm.
  • n has the smallest correction amount near the coordinates (H400, V240), and the correction amount increases in accordance with the spherical shape as the horizontal coordinates H1, H800 and the vertical coordinates V1, V480 are reached.
  • the correction coefficient may be a coefficient for correcting a color component (for example, RGB signal) included in pixel data for each coordinate (Hm, Vn) of the video signal, or may be a coefficient for correcting gamma characteristics.
  • the image correction unit 1 receives the video signal (step ST31), and is processed in the video signal.
  • the pixel (Hm, Vn) indicating the position of the liquid crystal display unit 4 on the liquid crystal screen is determined for the pixel data to be (step ST32).
  • the image correction unit 1 calculates a correction coefficient CVm. Corresponding to the determined coordinates (Hm, Vn). n is acquired from the correction data storage unit 2 (step ST33). Subsequently, the image correction unit 1 acquires the acquired correction coefficient CVm. Color correction of pixel data (Hm, Vn) is performed using n (step ST34).
  • the image correction unit 1 first coordinates the first pixel data (H1, V1) of the input horizontal line (V1) from the correction coefficient table stored in the correction data storage unit 2 in advance. A correction coefficient CV1.1 corresponding to (H1, V1) is read out, and color correction is performed by color management technology. Subsequently, the image correction unit 1 corrects the correction coefficients CV2.1, CV3... For the pixel data (H2, V1), (H3, V1),..., (H800, V1) of the same horizontal line (V1). 1,..., CV800.1 are read and color correction is performed.
  • the pixel data of the horizontal line (V1) is output from the image correction unit 1 to the liquid crystal drive unit 3, and the respective pixel data according to the coordinates by the liquid crystal drive unit 3 It is displayed at the coordinate position of the liquid crystal display unit 4.
  • the image correction unit 1 applies correction coefficients CV1.2, CV2.2,... For the coordinates (H1, V2), (H2, V2),... For each pixel data of the next horizontal line (V2). Read out and perform color correction. By repeating such processing, optimal color correction can be performed on each pixel having a different viewing angle from the viewer.
  • the liquid crystal display unit 4 of the liquid crystal display device has a characteristic that the liquid crystal screen has a spherical shape and the viewing angle varies depending on the coordinate position.
  • the correction coefficient for each coordinate of the screen is stored, and the image correction unit 1 acquires the correction coefficient corresponding to each coordinate of the pixel data from the correction data storage unit 2, and uses the correction coefficient to change the viewing angle for each coordinate. It is possible to correct the color shift caused by this. For this reason, it is possible to correct the color shift caused by the difference in the viewing angle at each coordinate position, which is generated when the liquid crystal screen is curved into a spherical shape, and to show a normal image to the viewer. .
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the liquid crystal display device according to the fourth embodiment. The same or corresponding parts as those in FIG.
  • the liquid crystal display device shown in FIG. 11 newly includes a correction data switching unit 5 that instructs the image correction unit 1a to switch the correction coefficient table in accordance with a switching signal input from the outside.
  • the correction data storage unit 2a stores a plurality of sets of correction coefficient tables in advance, and the image correction unit 1a selects the correction coefficient table designated by the correction data switching unit 5 from the correction data storage unit 2a and uses it for color correction. .
  • FIG. 12 shows an example of the correction data storage unit 2a.
  • the correction data storage unit 2a stores in advance two correction coefficient tables of correction coefficients CVna and CVnb corresponding to the vertical coordinate Vn.
  • the correction coefficient CVna for correcting the viewing angle characteristic of the mounting angle a and the viewing angle characteristic of the mounting angle b are stored in the correction data storage unit 2a.
  • the correction coefficient CVnb for correction is stored, the correction data switching unit 5 receives a switching signal for designating either one of the attachment angles a and b from the outside, and the correction coefficient CVna, One of CVnb is indicated.
  • the image correction unit 1a can optimally perform color correction using the correction coefficient CVna when the liquid crystal display unit 4 is attached at the mounting angle a, and optimally using the correction coefficient CVnb when the mounting angle is b. Color correction is possible.
  • FIG. 13 shows an example when the liquid crystal display device is fitted into the dashboard 10 of the automobile.
  • the liquid crystal screen 11 in the figure corresponds to the liquid crystal screen of the liquid crystal display unit 4.
  • the liquid crystal screen 11 has a shape curved in the vertical direction in accordance with the curved surface shape of the dashboard 10, and the aesthetic appearance is improved by unifying the curved surface shape. Since the viewing position varies depending on the viewer (driver), correction coefficient tables (for example, correction coefficients CVna and CVnb in FIG.
  • the unit 5 issues an instruction to switch the correction coefficient table according to the switching signal instructed by the viewer, and the image correction unit 1a acquires the correction coefficient table corresponding to the instruction from the correction data storage unit 2a and uses it for color correction. .
  • the correction data storage unit 2a stores two correction coefficient tables. Needless to say, the correction data storage unit 2a may store three or more correction coefficient tables. Also, when the liquid crystal display unit 4 is a liquid crystal screen curved in a horizontal direction or a liquid crystal screen curved in a spherical shape, a plurality of correction coefficient tables corresponding to the viewing angle characteristics of the shape may be stored.
  • the correction data storage unit 2a stores a plurality of sets of the attachment angle of the liquid crystal screen and the correction coefficient for each coordinate corresponding to the attachment angle, and the image correction unit 1a performs the correction.
  • a correction coefficient corresponding to an attachment angle given from the outside via the data switching unit 5 is acquired from the correction data storage unit 2a and used for color correction. Therefore, it is possible to show a normal image to the viewer regardless of the mounting angle of the liquid crystal display device.
  • the correction data storage unit 2 a stores a plurality of correction coefficients for each coordinate, and the image correction unit 1 a responds to a viewer instruction given via the correction data switching unit 5.
  • the correction coefficient obtained from the correction data storage unit 2a is used for color correction. Therefore, it is possible to show a normal image to the viewer regardless of the viewing position.
  • the liquid crystal screen curved into a curved surface or a spherical shape has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and may be a free curved surface, for example.
  • a correction coefficient that can correct the color shift depending on the viewing angle of each coordinate according to the free-form surface shape may be stored in the correction data storage units 2 and 2a.
  • the liquid crystal display device corrects the color shift caused by the difference in viewing angle in the curved liquid crystal screen
  • the vehicle mounted on the vehicle is curved in accordance with the shape of the dashboard. It is suitable for use in in-vehicle information devices such as displays for vehicles, audio / video devices for vehicles, and navigation devices for vehicles.

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Abstract

 液晶表示部4は、湾曲した形状であって座標位置に応じて視野角が異なる特性の液晶画面を有する。液晶表示部4の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正するための座標毎の補正係数を補正データ記憶部2に格納しておき、画像補正部1は、画素データの座標に応じた補正係数を補正データ記憶部2から取得して色補正し、液晶駆動部3は、色補正した座標毎の画素データを、液晶画面の当該座標位置に表示させる。

Description

液晶表示装置および車載情報機器
 この発明は、湾曲した形状の液晶画面において視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正する液晶表示装置、およびこの液晶表示装置を搭載した車載情報機器に関する。
 液晶表示装置は、視野角の違いに起因して色シフトが発生する特性がある。例えば図14(a)に示すような平面形状の液晶画面101では、視聴位置100に正対する画面中央の画素位置の視野角θ1と、画面端の画素位置の視野角θ2とは角度の差が小さい。そのため、視野角の違いによる色シフトの影響が少なく、視聴者は違和感無く画像を見ることができた。
 近年、液晶画面が湾曲形状になった液晶表示装置がある。例えば図14(b)に示すような、垂直方向に湾曲した曲面形状の液晶画面102では、視聴位置100に正対する画面中央の画素位置の視野角θ1と、画面端の画素位置の視野角θ2とでは角度が大きく異なる。そのため、視野角の違いによる色シフトが発生し、視聴者が正常な画像を見ることができなくなる問題があった。
 湾曲した画面に表示する画像の色および形状を補正する従来技術としては、例えば特許文献1,2がある。これら特許文献1,2では、プロジェクタが投影スクリーン上に画像を投影するシステムにおいて、投影スクリーン上で生じる色収差を光学的に補正したり、投影スクリーン上で生じる画像歪みを画像データ上で補正したりする。
特開2008-113416号公報 特開2006-350370号公報
 上述したような視野角の違いに起因して色シフトが生じる課題は、液晶表示装置に特有の課題であり、特に湾曲形状の液晶画面ではその影響が大きくなるので色補正を行う必要性が高い。しかしながら、一般的な平面形状の液晶画面ではその影響が小さいので、そもそも色シフトを補正する必要がなかった。また、従来の特許文献1,2はプロジェクタによる投影画像を光学的に補正するものであり、液晶表示装置に特有の色シフトを電気的に補正することはできない。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、湾曲した形状の液晶画面において視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正して、視聴者に正常な画像を見せることのできる液晶表示装置および車載情報機器を提供することを目的とする。
 この発明の液晶表示装置は、入力された映像信号の座標毎の画素データを、液晶画面の当該座標位置に表示する液晶表示装置であって、液晶画面が湾曲した形状で座標位置に応じて視野角が異なる特性を有する液晶表示部と、液晶表示部の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正する、座標毎の補正係数を格納する補正データ記憶部と、入力された映像信号の画素データの座標に応じた補正係数を補正データ記憶部から取得し、当該補正係数を用いて画素データを色補正する画素補正部と、画素補正部が色補正した画素データを液晶表示部の液晶画面に表示させる液晶駆動部とを備えるものである。
 また、この発明の車載情報機器は、上記液晶表示装置を搭載したものである。
 この発明によれば、湾曲した形状の液晶画面に表示する画素データを、その座標に応じた補正係数を用いて色補正することにより、視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正できるようになり、視聴者に正常な画像を見せることのできる液晶表示装置を提供することができる。
 また、ダッシュボード等の形状に合わせて液晶画面を湾曲させ美観を向上させた場合にも、視聴者に正常な画像を見せることのできる車載情報機器を提供することができる。
この発明の実施の形態1に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態1に係る液晶表示装置の液晶表示部の形状および座標を示す図であり、図2(a)は正面図、図2(b)は側面図、図2(c)は平面図である。 実施の形態1に係る液晶表示装置の補正データ記憶部が有する補正係数テーブルを示す図である。 実施の形態1に係る液晶表示装置の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態2に係る液晶表示装置の液晶表示部の形状および座標を示す図であり、図5(a)は正面図、図5(b)は側面図、図5(c)は平面図である。 実施の形態2に係る液晶表示装置の補正データ記憶部が有する補正係数テーブルを示す図である。 実施の形態2に係る液晶表示装置の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態3に係る液晶表示装置の液晶表示部の形状および座標を示す図であり、図8(a)は正面図、図8(b)は側面図、図8(c)は平面図である。 実施の形態3に係る液晶表示装置の補正データ記憶部が有する補正係数テーブルを示す図である。 実施の形態3に係る液晶表示装置の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態4に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態4に係る液晶表示装置の補正データ記憶部が有する補正係数テーブルを示す図である。 実施の形態4に係る液晶表示装置を、自動車のダッシュボードに嵌め込んだ場合の一例を示す。 液晶表示装置の視野角特性を説明する図であり、図14(a)は平面形状の液晶表示装置の視野角特性、図14(b)は垂直方向に湾曲した形状の液晶表示装置の視野角特性を示す。
 以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
 図1に示すように、本実施の形態1に係る液晶表示装置は、入力された映像信号の画素データを補正データ記憶部2から取得した補正係数を用いて補正する画像補正部1と、その補正係数を格納している補正データ記憶部2と、補正された画素データに応じた印加電圧で液晶表示部4を駆動する液晶駆動部3と、湾曲した形状の液晶画面を有する液晶表示部4とから構成される。
 図2は、本実施の形態1の液晶表示部4を説明する図である。
 図2(a)では、WVGA(Wide Video Graphics Array)と呼ばれる800×480pixelの解像度の液晶画面を示す。この液晶画面において、各画素の座標を、水平方向の座標値Hm(1≦m≦800)と垂直方向の座標値Vn(1≦n≦480)の組み合わせで表す。以下ではWVGAを例に用いて説明するが、これ以外の解像度でもよい。
 この液晶画面は、どのように湾曲した曲面形状であってもよいが、本実施の形態1では一例として図2(b)に示すように垂直方向に湾曲した曲面形状とする。なお、視聴者の方向に向けて凸形状になる曲面、および凹形状になる曲面のいずれであってもよい。また、図2(b)では垂直方向の中心付近が最も突出した凸形状に湾曲しているが、これに限定されるものではなく、湾曲の形状(曲率など)は任意でよい。
 図3は、本実施の形態1の補正データ記憶部2が有する補正係数テーブルである。
 液晶表示部4が垂直方向に湾曲しているため、液晶画面の中央が視野角が最も大きく、液晶画面の垂直方向の両端になるにつれ視野角が小さくなる。このように、垂直方向に視野角が異なる画素が発生する。そこで、補正データ記憶部2には、垂直座標Vnに応じたカラーマネジメント用の補正係数CVnを格納しておく。この補正係数CVnは、垂直座標V240付近の補正量が最も小さく、垂直座標V1および垂直座標V480になるにつれ湾曲形状に応じて補正量が大きくなる。
 なお、補正係数は、入力される映像信号の座標(Hm,Vn)毎の画素データに含まれる色成分(例えばRGB信号)を補正する係数でもよいし、ガンマ特性を補正する係数でもよい。
 次に、図4に示すフローチャートを用いて、本実施の形態1に係る液晶表示装置の動作を説明する。
 液晶表示装置に映像信号が水平ライン毎(V1,V2,・・・,V480)に入力されると、画像補正部1がその映像信号を受信して(ステップST11)、映像信号中の処理対象となる画素データについて、液晶表示部4の液晶画面上の位置を示す座標(Hm,Vn)を判定する(ステップST12)。
 続いて画像補正部1は、判定した座標(Hm,Vn)のうちの垂直座標Vnが前回から更新されているか否かを判定し(ステップST13)、垂直座標Vnが更新されていれば(ステップST13“YES”)、画素データが次の水平ラインに移行したと判断して、次の垂直座標Vnの補正係数CVnを補正データ記憶部2から取得する(ステップST14)。続いて画像補正部1は、取得した補正係数CVnを用いて画素データ(Hm,Vn)の色補正を実施する(ステップST15)。
 なお、画像補正部1による補正係数を用いた画素データの色補正は、公知のカラーマネジメント技術を用いて実施すればよく、ここでの詳細な説明は省略する。
 一方、垂直座標Vnが更新されていなければ(ステップST13“NO”)、前回の色補正と同じ水平ラインの画素データが処理対象であるので、前回の色補正で用いたのと同じ補正係数CVnを用いて画素データ(Hm,Vn)の色補正を実施する(ステップST15)。
 具体的には、画像補正部1が、先ず入力される水平ライン(V1)の最初の画素データ(H1,V1)に対して、予め補正データ記憶部2に記憶されている補正係数テーブルより垂直座標V1に応じた補正係数CV1を読み出し、カラーマネジメント技術により色補正を実施する。続けて画像補正部1は、同一水平ライン(V1)の画素データ(H2,V1),(H3,V1),・・・,(H800,V1)に対して、順に、補正係数CV1を用いて色補正を実施する。色補正の終了した水平ライン(V1)の各画素データが画像補正部1から液晶駆動部3へ出力されると、液晶駆動部3によって、それら各画素データが座標に応じた液晶表示部4の座標位置に表示される。
 その後、画像補正部1は、次の水平ライン(V2)の画素データ(H1,V2)について、新たに補正係数CV2を補正データ記憶部2から読み出し、色補正を実施する。
 このような処理を繰り返すことにより、視聴者からの視野角が異なる垂直方向の各画素に対して、最適な色補正を実施することが可能となる。
 以上より、実施の形態1によれば、液晶表示装置を、液晶画面が垂直方向に湾曲した曲面形状であって垂直方向の座標位置に応じて視野角が異なる特性を有する液晶表示部4と、液晶表示部4の液晶画面の垂直方向の座標に応じた補正係数を格納する補正データ記憶部2と、画素データの垂直方向の座標毎の補正係数を補正データ記憶部2から取得し、当該補正係数を用いて垂直方向の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正する画像補正部1と、画像補正部1が色補正した画素データを液晶表示部4の液晶画面に表示させる液晶駆動部3とを備えるように構成した。このため、液晶画面が垂直方向に湾曲していることにより発生する、垂直方向の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正し、視聴者に正常な画像を見せることが可能となる。
実施の形態2.
 上記実施の形態1では、垂直方向に湾曲した形状の液晶表示部4を有する液晶表示装置を例に説明したが、液晶表示部4が水平方向に湾曲した曲面形状であってもよい。
 図5は、本実施の形態2の液晶表示部4を説明する図であり、図5(c)に示すように垂直方向に湾曲した曲面形状である。なお、視聴者の方向に向けて凸形状になる曲面、および凹形状になる曲面のいずれであってもよい。また、図5(c)では水平方向の中心付近が最も突出した凸形状に湾曲しているが、これに限定されるものではなく、湾曲の形状は任意でよい。
 なお、本実施の形態2の液晶表示装置は、図1に示す液晶表示装置と図面上では同様の構成であるため、以下では図1を援用して説明する。
 図6は、本実施の形態2の補正データ記憶部2が有する補正係数テーブルである。
 液晶表示部4が水平方向に湾曲しているため、液晶画面の中央が視野角が最も大きく、液晶画面の水平方向の両端になるにつれ視野角が小さくなる。このように、水平方向に視野角が異なる画素が発生する。そこで、本実施の形態2の補正データ記憶部2には、水平座標Hm(1≦m≦800)に応じたカラーマネジメント用の補正係数CVmを格納しておく。この補正係数CVmは、水平座標H400付近の補正量が最も小さく、水平座標H1および水平座標H800になるにつれ湾曲形状に応じて補正量が大きくなる。
 なお、補正係数は、映像信号の座標(Hm,Vn)毎の画素データに含まれる色成分(例えばRGB信号)を補正する係数でもよいし、ガンマ特性を補正する係数でもよい。
 次に、図7に示すフローチャートを用いて、本実施の形態2に係る液晶表示装置の動作を説明する。
 液晶表示装置に映像信号が水平ライン毎(V1,V2,・・・,V480)に入力されると、画像補正部1がその映像信号を受信して(ステップST21)、映像信号中の処理対象となる画素データについて、液晶表示部4の液晶画面上の位置を示す座標(Hm,Vn)を判定する(ステップST22)。
 続いて画像補正部1は、判定した座標(Hm,Vn)のうちの水平座標Hmに対応する補正係数CVmを補正データ記憶部2から取得する(ステップST23)。続いて画像補正部1は、取得した補正係数CVmを用いて画素データ(Hm,Vn)の色補正を実施する(ステップST24)。
 具体的には、画像補正部1が、先ず入力される水平ライン(V1)の最初の画素データ(H1,V1)に対して、予め補正データ記憶部2に記憶されている補正係数テーブルより水平座標H1に応じた補正係数CV1を読み出し、カラーマネジメント技術により色補正を実施する。続けて画像補正部1は、同一水平ライン(V1)の画素データ(H2,V1),(H3,V1),・・・,(H800,V1)に対してそれぞれ補正係数CV2,CV3,・・・,CV800を読み出してそれぞれ色補正を実施する。(H800,V1)まで色補正が終了すると、その水平ライン(V1)の画素データが画像補正部1から液晶駆動部3へ出力され、液晶駆動部3によって、それら各画素データが座標に応じた液晶表示部4の座標位置に表示される。
 その後、画像補正部1は、次の水平ライン(V2)の各画素データについて、水平座標H1,H2,・・・の補正係数CV1,CV2,・・・を読み出し、色補正を実施する。
 このような処理を繰り返すことにより、視聴者からの視野角が異なる水平方向の各画素に対して、最適な色補正を実施することが可能となる。
 以上より、実施の形態2によれば、液晶表示装置の液晶表示部4は、液晶画面が水平方向に湾曲した曲面形状であって水平方向の座標位置に応じて視野角が異なる特性を有し、補正データ記憶部2は液晶画面の水平方向の座標毎の補正係数を格納し、画像補正部1は画素データの水平方向の座標に応じた補正係数を補正データ記憶部2から取得し、当該補正係数を用いて水平方向の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正するように構成した。このため、液晶画面が水平方向に湾曲していることにより発生する、水平方向の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正し、視聴者に正常な画像を見せることが可能となる。
実施の形態3.
 上記実施の形態1,2では、垂直方向または水平方向のうちの一方向に湾曲した形状の液晶表示部4を有する液晶表示装置を例に説明したが、液晶表示部4が垂直方向および水平方向の両方に湾曲した球面形状であってもよい。
 図8は、本実施の形態3の液晶表示部4を説明する図であり、図8(b)は水平座標H800の位置で切断した断面図、図8(c)は垂直座標V240の位置で切断した断面図である。液晶画面は、視聴者の方向に向けて凸形状になる球面、および凹形状になる球面のいずれであってもよい。また、図8(b)および図8(c)では垂直方向および水平方向の中心付近が最も突出した凸形状に湾曲しているが、これに限定されるものではなく、湾曲の形状は任意でよい。
 なお、本実施の形態3の液晶表示装置は、図1に示す液晶表示装置と図面上では同様の構成であるため、以下では図1を援用して説明する。
 図9は、本実施の形態3の補正データ記憶部2が有する補正係数テーブルである。
 液晶表示部4が球面形状のため、液晶画面の中央が視野角が最も大きく、液晶画面の4辺の端になるにつれ視野角が小さくなる。このように、液晶画面の座標位置に応じて視野角が異なる画素が発生する。そこで、本実施の形態3の補正データ記憶部2には、水平座標Hm(1≦m≦800)および垂直座標Vn(1≦n≦480)の組み合わせで表される座標(Hm,Vn)に応じたカラーマネジメント用の補正係数CVm.nを格納しておく。この補正係数CVm.nは、座標(H400,V240)付近の補正量が最も小さく、水平座標H1,H800および垂直座標V1,V480になるにつれ球面形状に応じて補正量が大きくなる。
 なお、補正係数は、映像信号の座標(Hm,Vn)毎の画素データに含まれる色成分(例えばRGB信号)を補正する係数でもよいし、ガンマ特性を補正する係数でもよい。
 次に、図10に示すフローチャートを用いて、本実施の形態3に係る液晶表示装置の動作を説明する。
 液晶表示装置に映像信号が水平ライン毎(V1,V2,・・・.V480)に入力されると、画像補正部1がその映像信号を受信して(ステップST31)、映像信号中の処理対象となる画素データについて、液晶表示部4の液晶画面上の位置を示す画素(Hm,Vn)を判定する(ステップST32)。
 続いて画像補正部1は、判定した座標(Hm,Vn)に対応する補正係数CVm.nを補正データ記憶部2から取得する(ステップST33)。続いて画像補正部1は、取得した補正係数CVm.nを用いて画素データ(Hm,Vn)の色補正を実施する(ステップST34)。
 具体的には、画像補正部1が、先ず入力される水平ライン(V1)の最初の画素データ(H1,V1)に対して、予め補正データ記憶部2に記憶されている補正係数テーブルより座標(H1,V1)に応じた補正係数CV1.1を読み出し、カラーマネジメント技術により色補正を実施する。続けて画像補正部1は、同一水平ライン(V1)の画素データ(H2,V1),(H3,V1),・・・,(H800,V1)に対してそれぞれ補正係数CV2.1,CV3.1,・・・,CV800.1を読み出してそれぞれ色補正を実施する。(H800,V1)まで色補正が終了すると、その水平ライン(V1)の画素データが画像補正部1から液晶駆動部3へ出力され、液晶駆動部3によって、それら各画素データが座標に応じた液晶表示部4の座標位置に表示される。
 その後、画像補正部1は次の水平ライン(V2)の各画素データについて、各座標(H1,V2),(H2,V2),・・・の補正係数CV1.2,CV2.2,・・・を読み出し、色補正を実施する。
 このような処理を繰り返すことにより、視聴者からの視野角が異なる各画素に対して、最適な色補正を実施することが可能となる。
 以上より、実施の形態3によれば、液晶表示装置の液晶表示部4は、液晶画面が球面形状であって座標位置に応じて視野角が異なる特性を有し、補正データ記憶部2は液晶画面の座標毎の補正係数を格納し、画像補正部1は画素データの各座標に応じた補正係数を補正データ記憶部2から取得し、当該補正係数を用いて座標毎の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正することができる。このため、液晶画面が球面形状に湾曲していることにより発生する、各座標位置の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正し、視聴者に正常な画像を見せることが可能となる。
実施の形態4.
 上記実施の形態1~3に係る液晶表示装置は、液晶表示部4の形状に合わせた1組の補正係数テーブルを補正データ記憶部2に予め記憶させておく構成にしたが、本実施の形態4では、複数組の補正係数テーブルを予め記憶させておき、所定条件に応じて補正係数テーブルを切り替える構成にする。
 図11は、本実施の形態4に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、図1と同一または相当の部分については同一の符号を付し説明を省略する。図11に示す液晶表示装置は新たに、外部より入力された切替信号に応じて補正係数テーブルの切り替えを画像補正部1aに指示する補正データ切替部5を備える。また、補正データ記憶部2aは複数組の補正係数テーブルを予め記憶し、画像補正部1aは補正データ切替部5によって指定された補正係数テーブルを補正データ記憶部2aから選択して色補正に用いる。
 図12に、補正データ記憶部2aの一例を示す。補正データ記憶部2aは、垂直座標Vnに応じた補正係数CVna,CVnbの2つの補正係数テーブルを予め記憶している。
 例えば、液晶表示部4の取り付け角度が異なると視野角特性も変わるので、補正データ記憶部2aに取り付け角度aの視野角特性を補正するための補正係数CVnaと、取り付け角度bの視野角特性を補正するための補正係数CVnbとを記憶させておき、補正データ切替部5が外部より取り付け角度a,bのいずれか一方を指定する切替信号を受信して、画像補正部1aへ補正係数CVna,CVnbのいずれか一方を指示する。これにより、画像補正部1aが、液晶表示部4の取り付け角度aの場合に補正係数CVnaを使用して最適に色補正でき、また、取り付け角度bの場合に補正係数CVnbを使用して最適に色補正できる。
 また例えば、視聴者が複数組の補正係数テーブルを切り替えて、所望の色補正がされた画像を選び、液晶表示部4に表示させるように構成してもよい。図13に、液晶表示装置を自動車のダッシュボード10に嵌め込んだ場合の一例を示す。図中の液晶画面11が、液晶表示部4の液晶画面に相当する。この液晶画面11は、ダッシュボード10の曲面形状に合わせて垂直方向に湾曲した形状になっており、曲面形状を統一することで美観の向上を図っている。視聴者(運転者)によって視聴位置が異なるので、複数の視聴位置それぞれの補正係数テーブル(例えば、図12の補正係数CVna,CVnb)を予め補正データ記憶部2aに記憶しておき、補正データ切替部5が、視聴者が指示する切替信号に応じて補正係数テーブルを切り替える指示を出し、画像補正部1aがその指示に応じた補正係数テーブルを補正データ記憶部2aから取得して色補正に用いる。
 なお、上記例では補正データ記憶部2aが2つの補正係数テーブルを記憶しておく構成にしたが、3つ以上の補正係数テーブルを記憶しておく構成にしてもよいことは言うまでもない。また、液晶表示部4が水平方向に湾曲した液晶画面、または球面形状に湾曲した液晶画面の場合も、その形状の視野角特性に応じた補正係数テーブルを複数記憶しておけばよい。
 以上より、実施の形態4によれば、補正データ記憶部2aは、液晶画面の取り付け角度と当該取り付け角度に応じた座標毎の補正係数との組を複数格納し、画像補正部1aは、補正データ切替部5を経由して外部から与えられる取り付け角度に応じた補正係数を補正データ記憶部2aから取得して色補正に用いるように構成した。このため、液晶表示装置の取り付け角度によらず、視聴者に正常な画像を見せることが可能となる。
 また、実施の形態4によれば、補正データ記憶部2aは、座標毎の補正係数を複数格納し、画像補正部1aは、補正データ切替部5を経由して与えられる視聴者の指示に応じた補正係数を補正データ記憶部2aから取得して色補正に用いるように構成した。このため、視聴位置によらず、視聴者に正常な画像を見せることが可能となる。
 なお、上記実施の形態1~4では、曲面形状または球面形状に湾曲した液晶画面を例に説明したが、これに限定されるものではなく、例えば自由曲面であってもよい。その場合、補正データ記憶部2,2aに、自由曲面形状に応じた、各座標の視野角による色シフトを補正可能な補正係数を記憶させればよい。
 上記以外にも、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 以上のように、この発明に係る液晶表示装置は、湾曲した形状の液晶画面において視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正するようにしたので、ダッシュボードの形状に合わせて湾曲する車載用ディスプレイ、車載用オーディオ・ビデオ機器、車載用ナビゲーション機器等の車載情報機器に用いるのに適している。
 1,1a 画像補正部、2,2a 補正データ記憶部、3 液晶駆動部、4 液晶表示部、5 補正データ切替部、10 ダッシュボード、11 液晶画面、100 視聴位置、101 平面形状の液晶画面、102 曲面形状の液晶画面、θ1,θ2 視野角。

Claims (9)

  1.  入力された映像信号の座標毎の画素データを、液晶画面の当該座標位置に表示する液晶表示装置において、
     前記液晶画面が湾曲した形状であって座標位置に応じて視野角が異なる特性を有する液晶表示部と、
     前記液晶表示部の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正する、座標毎の補正係数を格納する補正データ記憶部と、
     前記入力された映像信号の画素データの座標に応じた補正係数を前記補正データ記憶部から取得し、当該補正係数を用いて前記画素データを色補正する画素補正部と、
     前記画素補正部が色補正した画素データを前記液晶表示部の液晶画面に表示させる液晶駆動部とを備えることを特徴とする液晶表示装置。
  2.  前記液晶表示部の液晶画面は、垂直方向に湾曲した曲面形状であって、
     前記補正データ記憶部は、前記液晶画面の垂直方向の座標毎の補正係数を格納し、
     前記画像補正部は、画素データの垂直方向の座標に応じた補正係数を前記補正データ記憶部から取得し、当該補正係数を用いて垂直方向の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正することを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
  3.  前記液晶表示部の液晶画面は、水平方向に湾曲した曲面形状であって、
     前記補正データ記憶部は、前記液晶画面の水平方向の座標毎の補正係数を格納し、
     前記画像補正部は、画素データの水平方向の座標に応じた補正係数を前記補正データ記憶部から取得し、当該補正係数を用いて水平方向の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正することを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
  4.  前記液晶表示部の液晶画面は球面形状であって、
     前記補正データ記憶部は、前記液晶画面の座標毎の補正係数を格納し、
     前記画像補正部は、画素データの座標に応じた補正係数を前記補正データ記憶部から取得し、当該補正係数を用いて座標毎の視野角の違いに起因して生じる色シフトを補正することを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
  5.  前記補正データ記憶部は、前記液晶画面の取り付け角度と当該取り付け角度に応じた座標毎の補正係数との組を複数格納し、
     前記画像補正部は、外部から与えられる取り付け角度に応じた補正係数を前記補正データ記憶部から取得して色補正に用いることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
  6.  前記補正データ記憶部は、座標毎の補正係数を複数格納し、
     前記画像補正部は、視聴者の指示に応じた補正係数を前記補正データ記憶部から取得して色補正に用いることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
  7.  前記補正係数は、画素データの色成分を補正する値であることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
  8.  前記補正係数は、画素データのガンマ特性を補正する値であることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
  9.  請求項1から請求項8のうちのいずれか1項記載の液晶表示装置を搭載したことを特徴とする車載情報機器。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016027527A1 (ja) * 2014-08-20 2016-02-25 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
KR20160128551A (ko) * 2015-04-28 2016-11-08 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치
WO2016207982A1 (ja) * 2015-06-23 2016-12-29 堺ディスプレイプロダクト株式会社 液晶表示装置及び液晶表示装置の駆動方法
JP2020015412A (ja) * 2018-07-25 2020-01-30 株式会社デンソー 車両用表示装置、及び、ルーバーフィルム
US10832620B2 (en) 2018-09-12 2020-11-10 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
JP2022179912A (ja) * 2021-05-24 2022-12-06 三菱電機株式会社 表示装置

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2779151B1 (en) * 2013-03-11 2018-05-16 Renesas Electronics Europe Limited Video output checker
JP6316074B2 (ja) * 2013-10-22 2018-04-25 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法、及びプログラム
KR102099281B1 (ko) * 2013-10-25 2020-04-10 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치 및 그 구동 방법
TWI539433B (zh) * 2014-08-13 2016-06-21 友達光電股份有限公司 曲面顯示裝置及其伽馬校正方法
CN104363390A (zh) * 2014-11-11 2015-02-18 广东中星电子有限公司 一种镜头暗角补偿方法和系统
CN104392706B (zh) * 2014-12-16 2017-03-22 京东方科技集团股份有限公司 曲面显示的矫正方法和矫正装置、曲面显示设备
KR20160084547A (ko) * 2015-01-05 2016-07-14 삼성디스플레이 주식회사 곡면 액정 표시 장치
KR102261876B1 (ko) * 2015-01-06 2021-06-07 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그 구동 방법
US9898078B2 (en) 2015-01-12 2018-02-20 Dell Products, L.P. Immersive environment correction display and method
CN107068055B (zh) * 2017-05-17 2019-02-15 京东方科技集团股份有限公司 一种曲面显示面板的伽马电压调整方法及装置
KR102364165B1 (ko) * 2017-06-30 2022-02-16 엘지디스플레이 주식회사 표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법
CN111727471B (zh) * 2018-02-23 2022-06-03 索尼半导体解决方案公司 显示装置、显示装置的驱动方法和电子设备
TWI676164B (zh) * 2018-08-31 2019-11-01 友達光電股份有限公司 色度調整系統、方法以及顯示面板驅動器
CN112530370A (zh) * 2019-09-17 2021-03-19 华为终端有限公司 偏色补偿装置、显示设备及电路系统
CN117319573A (zh) * 2023-10-30 2023-12-29 神力视界(深圳)文化科技有限公司 颜色校正方法、装置及电子设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006005828A (ja) * 2004-06-21 2006-01-05 Sony Corp 直視型液晶表示装置および映像信号処理装置
JP2007225629A (ja) * 2004-07-12 2007-09-06 Sharp Corp 表示装置、移動体、表示方法、表示プログラム及びその記録媒体

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100500715B1 (ko) * 1998-06-26 2005-07-12 미츠비시덴키 가부시키가이샤 액정표시장치 및 그 제조방법
JP2002006797A (ja) * 2000-06-26 2002-01-11 Minolta Co Ltd 表示方法、表示装置および表示システム
US6954193B1 (en) * 2000-09-08 2005-10-11 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for correcting pixel level intensity variation
KR100419090B1 (ko) * 2001-02-19 2004-02-19 삼성전자주식회사 시야각에 적응하는 액정 표시 장치
JP2005092075A (ja) * 2003-09-19 2005-04-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd マトリックス型表示装置及びその駆動方法
WO2005052673A2 (en) * 2003-11-21 2005-06-09 Sharp Laboratories Of America, Inc. Liquid crystal display with adaptive color
JP4621610B2 (ja) * 2005-09-06 2011-01-26 東芝モバイルディスプレイ株式会社 液晶表示装置
KR100828361B1 (ko) * 2005-09-28 2008-05-08 삼성전자주식회사 시야각에 적응적인 밝기-보정 전시 방법 및 이를 이용한화상 형성 장치
WO2007052381A1 (ja) * 2005-10-31 2007-05-10 Sharp Kabushiki Kaisha カラー液晶表示装置およびそのためのガンマ補正方法
KR101270700B1 (ko) * 2006-11-15 2013-06-03 삼성전자주식회사 광시야각 구현 방법 및 장치
JP2008304535A (ja) * 2007-06-05 2008-12-18 Hitachi Displays Ltd 表示装置
JP5094250B2 (ja) * 2007-07-10 2012-12-12 株式会社ジャパンディスプレイイースト 表示装置
JP5059525B2 (ja) * 2007-09-05 2012-10-24 株式会社ジャパンディスプレイイースト 液晶表示装置
JP2009093000A (ja) * 2007-10-10 2009-04-30 Hitachi Displays Ltd 液晶表示装置
JP5041994B2 (ja) * 2007-12-07 2012-10-03 ダイコク電機株式会社 遊技機
JP2010002486A (ja) * 2008-06-18 2010-01-07 Hitachi Displays Ltd 液晶表示装置
JP2010072478A (ja) * 2008-09-19 2010-04-02 Toshiba Corp 液晶表示装置
TWI388220B (zh) * 2009-03-23 2013-03-01 Chunghwa Picture Tubes Ltd 可降低色偏之影像處理方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006005828A (ja) * 2004-06-21 2006-01-05 Sony Corp 直視型液晶表示装置および映像信号処理装置
JP2007225629A (ja) * 2004-07-12 2007-09-06 Sharp Corp 表示装置、移動体、表示方法、表示プログラム及びその記録媒体

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016027527A1 (ja) * 2014-08-20 2016-02-25 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
JPWO2016027527A1 (ja) * 2014-08-20 2017-06-01 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
US10402939B2 (en) 2014-08-20 2019-09-03 Sony Corporation Information processing device, information processing method, and program
KR102351508B1 (ko) * 2015-04-28 2022-01-14 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치
KR20160128551A (ko) * 2015-04-28 2016-11-08 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치
JP2016212408A (ja) * 2015-04-28 2016-12-15 三星ディスプレイ株式會社Samsung Display Co.,Ltd. 液晶表示装置
JP7012419B2 (ja) 2015-04-28 2022-01-28 三星ディスプレイ株式會社 液晶表示装置
WO2016207982A1 (ja) * 2015-06-23 2016-12-29 堺ディスプレイプロダクト株式会社 液晶表示装置及び液晶表示装置の駆動方法
JPWO2016207982A1 (ja) * 2015-06-23 2018-05-24 堺ディスプレイプロダクト株式会社 液晶表示装置及び液晶表示装置の駆動方法
WO2020021841A1 (ja) * 2018-07-25 2020-01-30 株式会社デンソー 車両用表示装置、及び、ルーバーフィルム
JP2020015412A (ja) * 2018-07-25 2020-01-30 株式会社デンソー 車両用表示装置、及び、ルーバーフィルム
US10832620B2 (en) 2018-09-12 2020-11-10 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
JP2022179912A (ja) * 2021-05-24 2022-12-06 三菱電機株式会社 表示装置

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Publication number Publication date
DE112010006091T5 (de) 2014-03-13
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JPWO2012085981A1 (ja) 2014-05-22

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