WO2012115161A1 - 表示装置 - Google Patents

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image
gradation data
pixel
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PCT/JP2012/054303
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琢矢 曽根
田中 紀行
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Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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Definitions

  • the present invention relates to a display device that can suppress the occurrence of crosstalk.
  • a display device that uses a parallax barrier to separate a plurality of images included in a composite image displayed on a display panel so that they can be viewed from different directions.
  • display devices described in International Publication No. 2007-32132 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-31780 correspond to this. These display devices are put into practical use as, for example, a stereoscopic display of a digital camera, a vehicle-mounted dual view display device, and the like.
  • the contrast of the image may be lowered depending on the type of image.
  • An object of the present invention is to provide a display device capable of suppressing the occurrence of crosstalk while suppressing a decrease in contrast of an image.
  • the display device of the present invention divides a plurality of different images from each other, displays a composite image formed by arranging these divided images in a predetermined order, and the plurality of images included in the composite image A separation unit that separates an image; and a correction unit that corrects gradation data of a pixel that displays an image that should originally be viewed by an observer among the plurality of images included in the composite image.
  • a shift amount generation unit that generates a shift amount for adjusting gradation data of the pixel, and the shift amount generated by the shift amount generation unit
  • a determination unit that determines a correction amount used when correcting the gradation data.
  • the display device of the present invention it is possible to suppress the occurrence of crosstalk while suppressing a decrease in image contrast.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining pixels that cause crosstalk in the display device shown in FIG. 1. It is a histogram which shows an example of the separate shift amount grouped by the group production
  • a display device divides a plurality of different images from each other, displays a composite image formed by arranging these divided images in a predetermined order, and the composite image
  • a separation unit that separates the plurality of images included, and a correction unit that corrects gradation data of pixels that display an image that should be originally viewed by the observer among the plurality of images included in the composite image
  • the correction unit is generated by a shift amount generation unit that generates a shift amount for adjusting gradation data of the pixel for each pixel that displays the plurality of images included in the composite image, and the shift amount generation unit.
  • a determination unit that determines a correction amount to be used when correcting the gradation data using the shift amount (first configuration).
  • the correction amount is determined for each image. As a result, it is possible to perform appropriate crosstalk correction while suppressing a decrease in image contrast.
  • the correction unit further includes a group generation unit that groups the shift amounts according to the magnitude of the shift amount generated by the shift amount generation unit.
  • the determination unit is configured to determine the correction amount with reference to the number of shift amounts for each group generated by the group generation unit. In such a configuration, it is possible to confirm how the shift amount is distributed. As a result, an appropriate correction amount can be obtained while suppressing a decrease in the contrast of the image.
  • the correction unit groups the shift amount according to the shift amount generated by the shift amount generation unit, and A reference data providing unit that provides reference data used when the determining unit determines the correction amount, and the determining unit includes the number of shift amounts for each group generated by the group generating unit;
  • the correction amount is determined with reference to the reference data provided by the reference data providing unit.
  • the correction unit includes a storage unit that stores the shift amount generated by the shift amount generation unit for at least one frame, and the shift read from the storage unit The correction amount is determined using the amount.
  • the correction unit includes a storage unit that stores the shift amount generated by the shift amount generation unit for at least one frame, and the shift read from the storage unit The amount of correction is used to determine the correction amount so that the correction amount gradually changes for each frame. In such a configuration, a rapid change in the correction amount can be suppressed.
  • the correction unit further includes a maximum value selection unit that selects a maximum value of the shift amount generated by the shift amount generation unit, and the determination unit includes: The correction amount is determined using the maximum value of the shift amount selected by the maximum value selection unit. In such a configuration, an appropriate correction amount can be obtained while suppressing a decrease in the contrast of the image.
  • the correction unit is generated by a maximum value selection unit that selects a maximum value of the shift amount generated by the shift amount generation unit and the shift amount generation unit.
  • a minimum value selection unit that selects a minimum value of the shift amount, and the determination unit is selected by the maximum value of the shift amount selected by the maximum value selection unit and the minimum value selection unit.
  • the correction amount is determined using the minimum value of the shift amount. In such a configuration, an appropriate correction amount can be obtained while suppressing a decrease in the contrast of the image.
  • the correction unit further includes an average value calculation unit that calculates an average value of the shift amount generated by the shift amount generation unit, and the determination unit includes: The correction amount is determined using an average value of the shift amounts calculated by an average value calculation unit. In such a configuration, an appropriate correction amount can be obtained while suppressing a decrease in the contrast of the image.
  • the correction unit further includes a confirmation unit that confirms an area in which the composite image is displayed on the display unit, and the shift amount The generation unit is configured to generate the shift amount using the confirmation result of the confirmation unit.
  • an appropriate correction amount can be obtained while suppressing a decrease in the contrast of the image.
  • the correction unit further includes a determination unit that determines whether each of the plurality of images is a still image or a moving image.
  • the determination unit is configured to determine the correction amount using a determination result of the determination unit. In such a configuration, an appropriate correction amount can be obtained while suppressing a decrease in the contrast of the image.
  • a plurality of different images are divided, a display unit that displays a composite image formed by arranging the divided images in a predetermined order, and the plurality of images included in the composite image And a correction unit that corrects gradation data of pixels that display an image that should be originally viewed by the observer among the plurality of images included in the composite image.
  • the gradation data of the pixel that displays the image that the viewer should originally view is I X
  • the gradation data of the pixel that causes crosstalk is denoted as I Y
  • the crosstalk level is C
  • the shift amount for adjusting the tone data of pixels displaying each of the plurality of images included in the composite image as a U the complement
  • the shift amount U and the crosstalk level C are set to predetermined values regardless of the types of the plurality of images included in the composite image. In such a configuration, appropriate
  • the correction unit may select an image other than an image that should originally be viewed by the observer from the plurality of images included in the composite image.
  • the apparatus further includes a factor gradation data generation unit that generates factor gradation data that causes the crosstalk based on gradation data of pixels to be displayed, and the determination unit generates the shift amount generation unit.
  • the correction amount is determined using a shift amount and the factor gradation data generated by the factor gradation data generation unit.
  • the gradation data of the pixels that originally display the image to be viewed by the observer is corrected based on the gradation data of all the pixels that cause crosstalk. As a result, more appropriate crosstalk correction can be performed.
  • the factor gradation data generation unit includes pixels that display an image other than an image that should be viewed by an observer among the plurality of images included in the composite image.
  • the factor gradation data is generated by averaging the gradation data. In such a configuration, factor gradation data can be easily generated.
  • the generation unit is configured to generate, for each gradation data of a pixel that displays an image other than an image that should originally be viewed by the observer among the plurality of images included in the composite image. Further, the factor gradation data is generated by multiplying the pixel contribution rate to the crosstalk and summing them. In such a configuration, appropriate factor gradation data can be generated. As a result, more appropriate crosstalk correction can be performed.
  • the generation unit performs a lookup that indicates a relationship between the gradation data of pixels that display an image other than the image that the observer should originally view and the factor gradation data.
  • a lookup that indicates a relationship between the gradation data of pixels that display an image other than the image that the observer should originally view and the factor gradation data.
  • the generation unit is a pixel that displays an image that an observer should originally view, and the display region in which the composite image is displayed
  • the factor gradation data is generated using the assumed gradation data. In such a configuration, factor gradation data can be generated even for pixels located at the edge of the display area.
  • a seventeenth configuration is the parallax barrier according to any one of the first to sixteenth configurations, wherein the separation unit separates the plurality of images included in the composite image so as to be seen from different directions. It is the structure which is done.
  • the eighteenth configuration is the lenticular lens according to any one of the first to sixteenth configurations, wherein the separation unit separates the plurality of images included in the composite image so that they can be viewed from different directions. It is the structure which is done.
  • a nineteenth configuration is the liquid crystal lens according to any one of the first to sixteenth configurations, wherein the separation unit separates the plurality of images included in the composite image so as to be seen from different directions. It is the structure which is done.
  • a twentieth configuration is the partial phase difference according to any one of the first to sixteenth configurations, wherein the separation unit separates the plurality of images included in the composite image so as to be seen from different directions. It is the structure made into the board.
  • a twenty-first configuration further includes a conversion unit that converts the gradation data into data of a predetermined bit in any one of the first to twentieth configurations, and uses the data converted by the conversion unit.
  • the correction unit corrects the gradation data. In such a configuration, even if the gradation data is not a gradation value, for example, a voltage value or a luminance value, it is easy to correct the gradation data.
  • each figure referred below demonstrates the simplified main component required in order to demonstrate this invention among the structural members of embodiment of this invention for convenience of explanation. Therefore, the display device according to the present invention can include arbitrary constituent members that are not shown in the drawings referred to in this specification. Moreover, the dimension of the member in each figure does not represent the dimension of an actual structural member, the dimension ratio of each member, etc. faithfully.
  • FIG. 1 shows a display device 10 as a first embodiment of the present invention.
  • the display device 10 includes a display panel 12, a barrier unit 14, and a backlight 16.
  • the display panel 12 is a liquid crystal panel.
  • the display panel 12 includes an active matrix substrate 18 in which a plurality of pixel electrodes are formed in a matrix, a counter substrate 20 on which counter electrodes are formed, and a space between the active matrix substrate 18 and the counter substrate 20. And a liquid crystal layer 22 encapsulated therein.
  • a pixel is formed including the pixel electrode.
  • a region where a plurality of pixels are formed in a matrix is a display region of the display panel 12. In the present embodiment, as illustrated in FIG. 1, the columns of the pixels R that display the image for the right eye and the columns of the pixels L that display the image for the left eye are alternately arranged.
  • the right-eye image and the left-eye image are each divided into pixel columns (in a stripe shape). Then, a composite image obtained by alternately arranging the right eye image and the left eye image divided in the stripe shape is displayed on the display panel 12.
  • a color filter layer is formed on one of the active matrix substrate 18 and the counter substrate 20. Thereby, color characteristics are given to each pixel.
  • a backlight 16 is disposed on one side in the thickness direction of the display panel 12.
  • the backlight 16 includes a light source 24 and a reflection unit 26.
  • the backlight 16 in addition to the edge light type as shown in FIG. 1, for example, a direct type, a planar light source type, or the like can be adopted. Moreover, as the light source 24 of the backlight 16, a cold cathode tube, a light emitting diode (LED), etc. are employable, for example.
  • a barrier unit 14 is disposed on the other side in the thickness direction of the display panel 12.
  • the barrier unit 14 is disposed to perform light shielding / transmission (separation of irradiation light from the backlight 16), and does not need to be disposed on the other side in the thickness direction of the display panel 12. .
  • it may be disposed between the display panel 12 and the backlight 16.
  • the barrier unit 14 includes a substrate 28.
  • a substrate 28 for example, a glass substrate or the like can be employed.
  • the barrier unit 14 further includes a plurality of light shielding layers 30.
  • a photosensitive resin containing a black pigment can be employed as the light shielding layer 30, for example.
  • the plurality of light shielding layers 30 are formed in stripes corresponding to the columns of the pixels R and L included in the active matrix substrate 18.
  • the barrier part 14 is formed with a light transmitting slit 32 between two adjacent light shielding layers 30 and 30. That is, the barrier unit 14 includes a parallax barrier 34 as a separation unit in which the light shielding layers 30 and the light transmitting slits 32 are alternately arranged.
  • Each light shielding layer 30 shields a part of the light irradiated from the backlight 16 and transmitted through the display panel 12.
  • the row of pixels R displaying the right-eye image can be observed with the observer's right eye, but cannot be observed with the observer's left eye.
  • the column of pixels L displaying the left-eye image can be observed with the left eye of the observer, but cannot be observed with the right eye of the observer.
  • the observer can see a stereoscopic image.
  • the barrier unit 14 further includes a resin layer 36.
  • a resin layer 36 for example, an ultraviolet curable resin or the like can be used.
  • the resin layer 36 is formed on the substrate 28 so as to cover the light shielding layer 30.
  • the resin layer 36 bonds the barrier unit 14 and the display panel 12 together.
  • the polarizing plate 38a disposed on the active matrix substrate 18 side is attached to the active matrix substrate 18, and the polarizing plate 38b disposed on the counter substrate 20 side has the barrier unit 14. Affixed to the substrate 28.
  • the display device 10 includes a gate driver 40, a source driver 42, and a display control unit 44 as a drive control unit for the display panel 12.
  • a plurality of gate lines 46 are connected to the gate driver 40. Each of the plurality of gate lines 46 is connected to a gate electrode of a thin film transistor as a switching element.
  • the thin film transistor is formed on the active matrix substrate 18.
  • Each gate line 46 transmits a scanning signal output from the gate driver 40.
  • the thin film transistor is driven and controlled by a scanning signal input to the gate electrode.
  • a plurality of source lines 48 are connected to the source driver 42. Each of the plurality of source lines 48 is connected to the source electrode of the thin film transistor. Each source line 48 transmits a display signal output from the source driver 42.
  • a display signal is input to the thin film transistor under the driving state of the thin film transistor, charges corresponding to the display signal are accumulated in a storage capacitor connected to the thin film transistor.
  • the storage capacitor is realized by a pixel electrode connected to the drain electrode of the thin film transistor, a counter electrode disposed to face the pixel electrode, and a liquid crystal layer 22 positioned between the pixel electrode and the counter electrode. By accumulating charges corresponding to the display signal in the storage capacitor, the gradation of each pixel can be controlled. As a result, an image can be displayed on the display panel 12.
  • the display control unit 44 generates various signals necessary for image display based on a display data signal and a timing control signal sent from the outside, and outputs them to the gate driver 40 and the source driver 42.
  • the above composite image is generated in the display control unit 44.
  • the display unit is realized by the display panel 12 and the drive control unit (the gate driver 40, the source driver 42, and the display control unit 44) of the display panel 12.
  • the display control unit 44 includes a memory 50 and a correction unit 52 as shown in FIG.
  • the memory 50 temporarily stores display data signals sent from the outside.
  • only one memory 50 is provided.
  • a memory for temporarily storing a display data signal for displaying is not necessary to provide a memory.
  • the correction unit 52 corrects the gradation data (in this embodiment, the gradation value) of the pixel that displays the image that should be originally viewed by the observer among the plurality of images included in the composite image. Thereby, occurrence of crosstalk can be suppressed.
  • Crosstalk is a phenomenon in which an image other than an image that should be viewed by an observer can be seen among a plurality of images included in a composite image. Crosstalk is caused by, for example, multiple reflections between layers in the display device 10 or light leakage from the light shielding layer 30 of the parallax barrier 34.
  • the correction unit 52 includes a factor gradation data generation unit 54, a shift amount generation unit 56, a group generation unit 57, a determination unit 58, and a calculation unit 60.
  • the factor gradation data generation unit 54 based on the gradation data of pixels that display an image other than the image that the observer originally should see, among the plurality of images included in the composite image, is a factor level that causes crosstalk. Generate key data. Pixels that cause crosstalk differ depending on, for example, the positional relationship between the light shielding layer of the parallax barrier and the light transmitting slit.
  • the pixels that cause crosstalk are These pixels are located on both sides in the left-right direction of the display screen of the display device 10 with respect to the pixels that originally display an image to be viewed by the observer.
  • the pixels that cause crosstalk are adjacent to each other in the row direction with respect to the pixels that display an image that should be viewed by the observer among the plurality of pixels formed in a matrix. It is a pixel located.
  • the pixel R n-1 and the pixel R n located on both sides of the pixel L n is a factor in crosstalk.
  • the factor gradation data I ′ Rn used when correcting the crosstalk of the pixel L n is obtained by the following equation (2).
  • I ′ Rn (I Rn ⁇ 1 + I Rn ) / 2 (2)
  • I Rn ⁇ 1 is the gradation data of the pixel R n ⁇ 1 .
  • I Rn is the gradation data of the pixel R n .
  • the ranges of I Rn ⁇ 1 and I Rn are 0 to 255, respectively.
  • the factor gradation data generation unit 54 generates factor gradation data for pixels that display an image that should be viewed by the observer and that are located at the edge of the display area where the composite image is displayed.
  • the gradation data of a pixel that displays an image other than the image that the observer originally should see and does not exist is assumed, and factor gradation data is generated using the assumed gradation data.
  • As a method of assuming gradation data of pixels that do not exist originally for example, pixels that display an image other than the image that the viewer should originally see, and the gradation data of pixels that actually exist are represented by appropriate numerical values (for example, The method of dividing by 2) can be employed. When there are a plurality of pixels that actually exist, a method of dividing the average value of gradation data of these pixels by an appropriate numerical value can be employed.
  • the shift amount generation unit 56 generates a shift amount for every pixel for one frame.
  • the shift amount is used to increase the gradation level of the pixel.
  • increasing the gradation level of a pixel means that the pixel becomes brighter.
  • the shift amount for each pixel is referred to as an individual shift amount.
  • the individual shift amount of the pixel L n shown in FIG. 4 is obtained by the following equation (3).
  • U Ln I Rn ′ ⁇ (C / I M ) ⁇ I Ln (3)
  • I M is the maximum value of the gradation data.
  • I M becomes 255.
  • I Ln is the gradation data of the pixel Ln.
  • the range of ILn is 0 to 255.
  • C is a crosstalk level.
  • the range of C is 0 to 255.
  • the individual shift amount does not necessarily have to be obtained by Expression (3).
  • it may be difference data between the gradation data I Ln of the pixel L n and the factor gradation data I Rn ′.
  • the group generation unit 57 groups the individual shift amounts generated by the shift amount generation unit 56 for each size. That is, the group generation unit 57 groups the individual shift amounts for one frame for each size.
  • An example of the grouped individual shift amounts is shown in FIG. 5 as a histogram. In the histogram shown in FIG. 5, the horizontal axis indicates the value of the individual shift amount. The vertical axis represents the ratio of the pixels whose individual shift amount is the value to all the pixels for one frame (appearance rate of pixels where the individual shift amount is the value). The maximum value on the horizontal axis is the same as the crosstalk level C in the display device.
  • the individual shift amounts grouped by the group generation unit 57 are stored in an appropriate area.
  • the stored individual shift amount (individual shift amount divided into groups) may be for one frame or a plurality of frames.
  • the area where the grouped individual shift amounts are stored may be inside the group generation unit 57 or outside the group generation unit 57.
  • the memory for example, RAM
  • the group generation unit 57 includes a memory (not shown), and the “storage unit that stores at least one frame of the shift amount generated by the shift amount generation unit” is realized by the group generation unit 57. ing.
  • the group generation unit 57 does not include a memory, for example, a memory is arranged between the group generation unit 57 and a shift amount determination unit 66 described later.
  • the determining unit 58 determines a correction amount used when performing crosstalk correction. As illustrated in FIG. 6, the determination unit 58 includes a shift amount determination unit 66, a reference data providing unit 68, and a correction amount determination unit 70.
  • the shift amount determination unit 66 determines the shift amount using the individual shift amounts grouped by the group generation unit 57 and the reference data provided from the reference data providing unit 68.
  • the shift amount determined by the shift amount determination unit 66 is referred to as an overall shift amount.
  • the shift amount determination unit 66 determines the total shift amount from the viewpoint of, for example, to what extent the ratio of the area where the contrast is reduced to the entire display area of the display panel 12 can be tolerated.
  • the total shift amount determined by the shift amount determination unit 66 is stored in an appropriate area.
  • the area in which the total shift amount is stored may be in the shift amount determination unit 66 or may be outside the shift amount determination unit 66.
  • the total shift amount to be stored may be one frame or a plurality of frames.
  • the overall shift amount determined by the shift amount determination unit 66 can be used, for example, when correcting gradation data of a pixel that displays the next frame.
  • the total shift amount determined by the shift amount determination unit 66 is not limited to the one used only for correcting the gradation data of the pixel displaying the next frame. For example, when the individual shift amounts grouped by the group generation unit 57 hardly change in a plurality of frames, it is not necessary to bother to determine the total shift amount, and the already determined total shift amount can be used. .
  • the shift amount determining unit 66 for example, the total shift amount of the previously displayed frame and the currently displayed frame It is also possible to generate an overall shift amount having an intermediate size with respect to the overall shift amount. In this way, a rapid change in the correction amount can be suppressed. As a result, it is possible to make it difficult for the observer to feel uncomfortable.
  • the reference data providing unit 68 provides reference data used when the shift amount determining unit 66 determines the total shift amount.
  • the reference data includes, for example, a reference table having a plurality of combinations of individual shift amount group patterns (histogram shape) and overall shift amounts corresponding to the individual shift amount group patterns.
  • the correction amount determination unit 70 determines the correction amount using the factor gradation data generated by the factor gradation data generation unit 54 and the overall shift amount determined by the shift amount determination unit 66.
  • the correction amount D Ln used when correcting the crosstalk of the pixel L n shown in FIG. 4 is obtained by the following equation (4).
  • D Ln ⁇ U ⁇ (I M ⁇ I Ln ) ⁇ K ⁇ (I ′ Rn +1) ⁇ / (I M +1) (4)
  • K is obtained by adding 1 to the crosstalk level C.
  • U is the total shift amount.
  • the shift amount determining unit 66 determines the total shift amount of the same size as the cross-talk level, for example, the correction amount D Ln to be used for correcting pixel crosstalk L n shown in FIG. 4, It calculates
  • D Ln K ⁇ (I M ⁇ I Ln ⁇ I ′ Rn ⁇ 1) / (I M +1) (5)
  • the calculation unit 60 (see FIG. 3) corrects the gradation data of the pixel using the correction amount determined by the determination unit 58.
  • the corrected gradation data Io Ln of the pixel Ln shown in FIG. 4 is obtained by the following equation (6).
  • Io Ln I Ln + D Ln (6)
  • each pixel has a plurality of sub-pixels (for example, a red pixel, a green pixel, and a blue pixel)
  • the factor gradation data, the individual shift amount, the correction amount, and the corrected gradation data are generated for each sub-pixel.
  • the above equations (2) to (6) are for correcting the gradation data of the pixel L that displays the image for the left eye, but the gradation data of the pixel R that displays the image for the right eye.
  • the gradation data of the pixel entering the left eye is expressed by the following equation (7).
  • I L of the tone data of the pixels entering the left eye
  • F ⁇ I R of the tone data of the pixels entering the left eye
  • F ⁇ I R is obtained by multiplying the crosstalk ratio F to the gradation data I R of the pixel R for displaying a right eye image.
  • the range of F is 0-1.
  • F is, for example, the distance between two adjacent light shielding layers 30 and 30 in the parallax barrier 34, the shape of the light shielding layer 30, the material of the light shielding layer 30, the formation position of the light shielding layer 30, the width of the light shielding layer 30, Due to the thickness, the positional relationship between the light shielding layer 30 and the pixels R and L, and the like, the display device 10 is different.
  • F can be obtained by measurement for each display device 10.
  • a measuring method of F for example, the luminance of a pixel that enters the left eye is measured when the pixel that displays the image for the left eye is displayed in black and the pixel that displays the image for the right eye is displayed in white.
  • the luminance of the pixel that enters the left eye is measured and calculated from the difference between these luminances. Can be adopted.
  • Equation (7) becomes as follows. I L + (C / I M ) ⁇ I R (7 ′)
  • the shift amount U for changing the range of the gradation data to U to I M can be expressed as the following equation (10).
  • U I R ⁇ (C / I M ) ⁇ I L (10)
  • Ib I L ⁇ ((I M ⁇ U) / I M ) + U (11)
  • the corrected gradation data calculated by the calculation unit 60 is expressed by Expression (14).
  • the correction amount determined by the determination unit 58 is expressed by the second term of Expression (14).
  • the shift amount determined by the shift amount determination unit 66 is represented by U included in the second term of Expression (14).
  • Ib I L ⁇ ((I M ⁇ C) / I M ) + C (16)
  • the corrected gradation data calculated by the calculation unit 60 is expressed by Expression (19).
  • the correction amount determined by the determination unit 58 is expressed by the second term of Expression (19).
  • the above formulas (7) to (20 ′) are for correcting the gradation data of the pixel L that displays the image for the left eye, but the gradation of the pixel R that displays the image for the right eye.
  • the equation for correcting the data only needs to change R and L in the above equations (7) to (20 ′). Therefore, detailed description of the case where the gradation data of the pixel R that displays the right-eye image is corrected will be omitted.
  • the total shift amount is determined from the group pattern of individual shift amounts. As a result, an appropriate overall shift amount can be obtained. As a result, an appropriate correction amount can be obtained.
  • the formula used when determining the correction amount differs depending on the group pattern of the individual shift amount. Thereby, a more appropriate correction amount can be obtained.
  • the crosstalk correction is performed in consideration of the gradation data of the pixels located on both the left and right sides of the pixel that originally displays the image to be viewed by the observer. As a result, appropriate crosstalk correction can be performed.
  • the factor gradation data is the average of the gradation data of the pixels located on both the left and right sides of the pixel that originally displays the image to be viewed by the observer. Therefore, the factor gradation data is easily generated. can do.
  • a n-1 and A n are, for example, the distance between two adjacent light shielding layers 30 and 30 in the parallax barrier 34, the shape of the light shielding layer 30, the material of the light shielding layer 30, the position where the light shielding layer 30 is formed, and the light shielding layer. 30 and the thickness of the light shielding layer 30, the positional relationship between the light shielding layer 30 and the pixels R and L, and the like.
  • a n ⁇ 1 and A n can be obtained by measuring each display device.
  • a measurement method for example, when all pixels (pixel L n , pixel R n, and pixel R n-1 ) are displayed in black, the luminance of the pixel entering the left eye and the pixel to be measured are displayed in white In this state, when the remaining pixels are displayed in black, the luminance of the pixels entering the left eye is measured, and a method of calculating from the difference between these luminances can be employed.
  • the above equation (21) is for correcting the gradation data of the pixel L that displays the image for the left eye, but when correcting the gradation data of the pixel R that displays the image for the right eye.
  • R and L need only be changed. Therefore, detailed description of the case where the gradation data of the pixel R that displays the right-eye image is corrected will be omitted.
  • the factor gradation data is obtained by using the contribution ratio to the crosstalk of the pixels located on both sides of the pixel that displays the image that the observer should originally view.
  • the factor gradation data is obtained on the assumption that the contribution ratio to the crosstalk of the pixels located on both sides of the pixel that displays the image that the observer should originally view is the same (in the case of the first embodiment).
  • more appropriate factor gradation data can be obtained.
  • the accuracy of crosstalk correction can be further improved.
  • a lenticular lens 72 as a separation unit is arranged instead of the barrier unit 14.
  • a plurality of cylindrical lenses 74 are arranged in a direction in which the columns of the pixels R and the columns of the pixels L are alternately arranged.
  • the lenticular lens 72 is affixed to the polarizing plate 38b disposed on the counter substrate 20 side so that each cylindrical lens 74 corresponds to the row of pixels R and L.
  • the polarizing plate 38 b disposed on the counter substrate 20 side is attached to the counter substrate 20.
  • the pixel R and the pixel L are located adjacent not only in the horizontal direction of the display panel 12 but also in the vertical direction of the display panel 12.
  • the light shielding layer 30 is formed so as to leave a gap of one pixel in the vertical direction of the display panel 12.
  • the light shielding layer 30 can be made harder to see than when the light shielding layer 30 is formed in a stripe shape.
  • the pixels located on both sides in the left-right direction of the display panel 12 cause crosstalk.
  • the pixel R (n, m) shown in FIG. 6 the pixel R (n, m ⁇ 1) and the pixel R (n, m + 1) located on both sides in the left-right direction of the display panel 12,
  • the pixel R (n + 1, m) and the pixel R (n-1, m) located on both sides in the vertical direction cause crosstalk.
  • the factor gradation data I ′ R used when correcting the crosstalk of the pixel L (n, m) is obtained by the following equation (22).
  • I'R (I R (n , m-1) + I R (n, m + 1) + I R (n + 1, m) + I R (n-1, m)) / 4 ⁇ (22)
  • I R (n, m ⁇ 1) is the gradation data of the pixel R (n, m ⁇ 1).
  • I R (n, m + 1) is the gradation data of the pixel R (n, m + 1).
  • I R (n + 1, m) is the gradation data of the pixel R (n + 1, m).
  • I R (n ⁇ 1, m) is the gradation data of the pixel R (n ⁇ 1, m).
  • the factor gradation data I ′ R used when correcting the crosstalk of the pixel L (n, m) may be obtained by the following equation (23).
  • I ′ R A (n, m ⁇ 1) ⁇ I R (n, m ⁇ 1) + A (n, m + 1) ⁇ I R (n, m + 1) + A (n + 1, m) ⁇ I R (n + 1, m) + A (n ⁇ 1, m) ⁇ I R (n ⁇ 1, m) (23)
  • a (n, m ⁇ 1) is a contribution ratio of the pixel R (n, m ⁇ 1) to the crosstalk.
  • a (n, m + 1) is a contribution rate of the pixel R (n, m + 1) to the crosstalk.
  • a (n + 1, m) is a contribution ratio of the pixel R (n + 1, m) to the crosstalk.
  • a (n ⁇ 1, m) is a contribution ratio of the pixel R (n ⁇ 1, m) to the crosstalk.
  • the ranges of A (n, m ⁇ 1), A (n, m + 1), A (n + 1, m), and A (n ⁇ 1, m) are 0 to 1, respectively.
  • a (n, m ⁇ 1), A (n, m + 1), A (n + 1, m), and A (n ⁇ 1, m) are, for example, an interval between two adjacent light shielding layers 30 and 30 and light shielding. Displayed due to the shape of the layer 30, the material of the light shielding layer 30, the formation position of the light shielding layer 30, the width of the light shielding layer 30, the thickness of the light shielding layer 30, the positional relationship between the light shielding layer 30 and the pixels R and L, etc. Different for each device. A (n, m ⁇ 1), A (n, m + 1), A (n + 1, m), and A (n ⁇ 1, m) can be obtained by measurement for each display device.
  • a measuring method for example, all the pixels (pixel L (n, m), pixel R (n, m ⁇ 1), pixel R (n, m + 1), pixel R (n + 1, m) and pixel R (n ⁇ 1, m)), the luminance of the pixel that enters the left eye when displaying black, and the pixel that enters the left eye when displaying the remaining pixels in black with the pixel to be measured displayed in white It is possible to adopt a method of measuring the brightness of the light and calculating from the difference of the brightness.
  • the above formulas (22) and (23) are for correcting the gradation data of the pixel L that displays the image for the left eye, but the gradation data of the pixel R that displays the image for the right eye.
  • the correction amount is obtained by Expression (5) regardless of the group pattern of the individual shift amount.
  • the shift amount determination unit 66 does not determine the total shift amount U, but instead determines the crosstalk level C. In this case, it is not necessary to measure the crosstalk level C in advance.
  • the display device of the present embodiment is different from the display device 10 of the first embodiment in the correction unit.
  • the correction unit 76 of the present embodiment does not include the group generation unit 57 as compared with the correction unit 52 of the first embodiment, and instead, the maximum value selection unit 78.
  • the maximum value selection unit 78 selects the individual shift amount having the largest value from the individual shift amounts generated by the shift amount generation unit 56.
  • the shift amount determining unit 66 determines the total shift amount using the individual shift amount selected by the maximum value selecting unit 78 and the reference data provided from the reference data providing unit 68. Examples of the reference data provided by the reference data providing unit 68 include a reference table having a plurality of combinations of the maximum value of the individual shift amount and the total shift amount corresponding to the maximum value of the individual shift amount.
  • the display device of the present embodiment is different from the display device 10 of the first embodiment in the correction unit.
  • the correction unit 80 according to the present embodiment does not include the group generation unit 57 as compared with the correction unit 52 according to the first embodiment. Instead, the maximum value selection unit 82 is provided. And a minimum value selector 84.
  • the maximum value selection unit 82 selects the individual shift amount having the largest value from the individual shift amounts generated by the shift amount generation unit 56.
  • the minimum value selector 84 selects the individual shift amount having the smallest value from the individual shift amounts generated by the shift amount generator 56.
  • the shift amount determination unit 66 uses the individual shift amount selected by the maximum value selection unit 82, the individual shift amount selected by the minimum value selection unit 84, and the reference data provided from the reference data providing unit 68. The overall shift amount is determined.
  • reference data provided by the reference data providing unit 68 for example, a combination of a maximum value and a minimum value of the individual shift amount and a combination of the total shift amount corresponding to the combination of the maximum value and the minimum value of the individual shift amount.
  • the total shift amount is determined using the maximum value and the minimum value of the individual shift amount. As a result, it is possible to obtain an appropriate overall shift amount as compared with the case where the overall shift amount is determined using only the maximum value of the individual shift amount.
  • the display device of the present embodiment is different from the display device 10 of the first embodiment in the correction unit.
  • the correction unit 86 of this embodiment does not have the group generation unit 57 as compared with the correction unit 52 of the first embodiment, and instead, the average value calculation unit 88.
  • the average value calculation unit 88 calculates the average value of the individual shift amounts generated by the shift amount generation unit 56.
  • the shift amount determination unit 66 determines the total shift amount using the average value of the individual shift amounts and the reference data provided from the reference data providing unit 68. Examples of the reference data provided by the reference data providing unit 68 include a reference table having a plurality of combinations of the average value of the individual shift amounts and the total shift amount corresponding to the average value of the individual shift amounts.
  • the display device of the present embodiment is different from the display device 10 of the first embodiment in the correction unit.
  • the correction unit 90 according to the present embodiment further includes a confirmation unit 92 as compared with the correction unit 52 according to the first embodiment.
  • the confirmation unit 92 confirms the area where the composite image is displayed on the display panel 12.
  • a method for confirming the area where the composite image is displayed on the display panel 12 for example, a method using a signal sent from the outside can be employed. For example, when a composite image is displayed in a window that can be moved in the display screen of the display device, the display area of the composite image is confirmed based on a signal indicating the position of the window in the display screen of the display device. can do. Further, for example, when there is a black belt portion extending in the left-right direction of the display screen at each of the upper end and the lower end of the display screen as in movie content, the area excluding the black belt portion is a display area of the composite image.
  • the display area of the composite image can be confirmed.
  • a region where the black belt portion is displayed (a region where the pixel gradation is 0) is obtained from the pixel gradation data, and the result is used to generate a composite image.
  • the display area may be confirmed.
  • the shift amount generation unit 56 generates an individual shift amount based on the confirmation result by the confirmation unit 92. As a result, when the composite image is displayed on only a part of the display screen of the display device, it is generated by the group generation unit 57 as compared with the case where the individual shift amount is generated for the pixels of the entire display screen.
  • the group pattern of the individual shift amount can be optimized. As a result, a more appropriate overall shift amount can be obtained.
  • the display device of the present embodiment is not a stereoscopic display device, but a display device that displays different images in a plurality of directions using a common display screen. Further, the display device of the present embodiment is different from the display device 10 of the first embodiment in the correction unit. As illustrated in FIG. 13, the correction unit 94 according to the present embodiment further includes a determination unit 96 as compared with the correction unit 52 according to the first embodiment.
  • the determination unit 96 determines whether each of the plurality of images included in the composite image is a still image or a moving image.
  • a method for determining whether each of the plurality of images included in the composite image is a still image or a moving image for example, a method using a signal sent from the outside can be employed.
  • the shift amount determination unit 66 uses the group pattern of the individual shift amount, the reference data provided from the reference data providing unit 68, and the type of image (whether it is a moving image or a still image). The overall shift amount is determined.
  • the reference data provided by the reference data providing unit 68 includes, for example, a reference table having a plurality of combinations of a group pattern of individual shift amounts and image types and a combination of overall shift amounts corresponding to the combinations.
  • the type of the image may be determined in consideration of the speed of the visual target in the moving image. For example, in a car navigation device, the current position of a car gradually changes in a navigation image seen from the driver's seat, but the image may change rapidly in a content image seen from the passenger seat. In such a case, the type of image may be determined finely. As a result, a more appropriate overall shift amount can be obtained.
  • the display device according to the present embodiment does not include the shift amount generation unit 56 and the group generation unit 57 as compared with the display device 10 according to the first embodiment.
  • the display device of the present embodiment is different from the display device 10 of the first embodiment in the determining unit.
  • the determination unit 98 of the present embodiment does not include the shift amount determination unit 66 and the reference data providing unit 68 as compared to the determination unit 58 of the first embodiment.
  • the correction amount determination unit 70 determines a correction amount using a predetermined overall shift amount and a predetermined crosstalk level. Thereby, compared with the case where the individual shift amount produced
  • the display device of the present embodiment is different in the number of viewpoints compared to the display device 10 of the first embodiment.
  • the display device 10 of the first embodiment is a one-view stereoscopic display device
  • the display device of the present embodiment is a four-view stereoscopic display device as shown in FIG.
  • an image displayed in a direction different from the specific direction is recognized as crosstalk.
  • the image is recognized as crosstalk.
  • the image is recognized as crosstalk.
  • the pixels that cause crosstalk of a certain pixel are four pixels located on the left side of the pixel and four pixels located on the right side of the pixel.
  • the pixels that cause the crosstalk of the pixel P (n) 5 illustrated in FIG. 15 are four pixels P (n) 1, P (n) 2, P ( n) 3, P (n) 4, and four pixels P (n + 1) 1, P (n + 1) 2, P (n + 1) 3, P (n + 1) 4 located on the right side of the pixel P (n) 5.
  • the factor gradation data I ′ n 5 used when correcting the crosstalk of the pixel P (n) 5 is obtained by the following equation (24).
  • I ′ (n) 5 A (n) 1 ⁇ I (n) 1 + A (n) 2 ⁇ I (n) 2 + A (n) 3 ⁇ I (n) 3 + A (n) 4 ⁇ I (n) 4 + A (n + 1) ) 1 ⁇ I (n + 1) 1 + A (n + 1) 2 ⁇ I (n + 1) 2 + A (n + 1) 3 ⁇ I (n + 1) 3 + A (n + 1) 4 ⁇ I (n + 1) 4 (24)
  • a (n) 1 indicates the contribution rate of the pixel P (n) 1 to the crosstalk.
  • a (n) 2 indicates the contribution ratio of the pixel P (n) 2 to the crosstalk.
  • a (n) 3 indicates the contribution ratio of the pixel P (n) 3 to the crosstalk.
  • a (n) 4 indicates the contribution rate of the pixel P (n) 4 to the crosstalk.
  • a (n + 1) 1 indicates the contribution ratio of the pixel P (n + 1) 1 to the crosstalk.
  • a (n + 1) 2 represents the contribution ratio of the pixel P (n + 1) 2 to the crosstalk.
  • a (n + 1) 3 indicates the contribution ratio of the pixel P (n + 1) 3 to the crosstalk.
  • a (n + 1) 4 indicates the contribution rate of the pixel P (n + 1) 4 to the crosstalk.
  • a (n) 1, A (n) 2, A (n) 3, A (n) 4, A (n + 1) 1, A (n + 1) 2, A (n + 1) 3 and A (n + 1) 4 are respectively For example, the distance between two adjacent light shielding layers 30 and 30, the shape of the light shielding layer 30, the material of the light shielding layer 30, the formation position of the light shielding layer 30, the width of the light shielding layer 30, the thickness of the light shielding layer 30, This is different for each display device due to the positional relationship between the pixel and the pixel.
  • a (n) 1, A (n) 2, A (n) 3, A (n) 4, A (n + 1) 1, A (n + 1) 2, A (n + 1) 3 and A (n + 1) 4 are respectively Measured for each display device.
  • a measuring method for example, all the pixels (pixels P (n) 1, P (n) 2, P (n) 3, P (n) 4, P (n) 5, P (n + 1) 1, P ( When n + 1) 2, P (n + 1) 3, and P (n + 1) 4) are displayed in black, the luminance of the pixel entering the left eye and the pixel to be measured are displayed in white, and the remaining pixels are displayed in black. It is possible to adopt a method of measuring the luminance of the pixels that enter the left eye when displayed and calculating from the difference between these luminances.
  • the above equation (24) is for the case of correcting the gradation data of the pixel P (n) 5, but the other pixels are also made in the same manner as the case of the pixel P (n) 5.
  • the gradation data can be corrected. Therefore, detailed description of the case of correcting the gradation data of other pixels is omitted.
  • a liquid crystal panel 100 is provided instead of the barrier unit 14.
  • the liquid crystal panel 100 has a structure in which a liquid crystal layer 104 is sealed between a pair of substrates 102 and 102.
  • the refractive index of the liquid crystal layer 104 partially changes.
  • a liquid crystal lens as a separation unit is realized.
  • a partial retardation film 106 is arranged instead of the barrier unit 14. That is, this embodiment relates to a polarized glasses type stereoscopic display device.
  • the partial phase difference plate 106 is formed by alternately arranging the phase difference portions 108 and the non-phase difference portions 110.
  • the phase difference unit 108 is a half-wave plate and rotates the polarization direction of incident light (linearly polarized light) by 90 degrees.
  • the pixel L that displays the image for the left eye is visible to the observer through the phase difference unit 108
  • the pixel R that displays the image for the right eye is visible to the observer through the non-phase difference unit 110.
  • the observer can view the left-eye image only with the left eye and the right-eye image with only the right eye.
  • the correction unit 114 includes a changing unit 116.
  • the changing unit 116 is disposed between the memory 50 and the factor gradation data generating unit 54.
  • the changing unit 116 represents these voltage value and luminance value by a predetermined bit (in order to represent 256 gradations (8 bits)). For example, it can be handled as 10-bit or 16-bit data.
  • the correcting unit 114 corrects the gradation data using the data changed by the changing unit 116.
  • the gradation data can be easily corrected.
  • the factor gradation data generation unit 118 has a lookup table 120.
  • the look-up table 120 shows the relationship between the gradation data of pixels that display an image other than the image that the observer should originally see and the factor gradation data.
  • the look-up table 120 includes, for example, a difference between gradation data of pixels that display an image other than an image that the observer should originally see and that are located on both sides of the pixel that displays the image that the observer should originally see. A value and factor gradation data corresponding to the difference value are stored.
  • a switch liquid crystal panel may be employed instead of the barrier unit 14.
  • the switch liquid crystal panel has a structure in which a liquid crystal layer is sealed between a pair of substrates.
  • a parallax barrier separating part having a part that transmits light (translucent slit) and a part that blocks light (light shielding layer) is formed.
  • a planar image can be shown to an observer when no parallax barrier is formed on the switch liquid crystal panel.
  • the switch liquid crystal panel when adopted, for example, even when the display device is changed from the vertical (horizontal) direction to the horizontal (vertical) direction, in other words, the display device is either in the vertical direction or in the horizontal direction.
  • a 3D display or a multi-view display can be realized.
  • the display panel may be a plasma display panel, an organic EL (Electro Luminescence) panel, an inorganic EL panel, or the like. The same applies to other embodiments.
  • pixels that are adjacent to each other in an oblique direction may be added to pixels that display an image that should be viewed by the observer as pixels that cause crosstalk.
  • pixels that cause crosstalk may be added to pixels that display an image that should be viewed by the observer as pixels that cause crosstalk.
  • the present invention is naturally applicable to a display device that displays different images in a plurality of directions using a common display screen.

Landscapes

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Abstract

 画像のコントラストの低下を抑えつつ、クロストークの発生を抑えることができる、表示装置を提供することを、目的とする。互いに異なる複数の画像をそれぞれ分割し、これらの分割画像を所定の順番に並べることで形成された合成画像を表示する表示部(12,40,42,44)と、合成画像に含まれる複数の画像を分離する分離部(34)と、合成画像に含まれる複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データを補正する補正部(52)とを備え、補正部(52)は、合成画像に含まれる複数の画像をそれぞれ表示する画素毎に、当該画素の階調データを調整するシフト量を生成するシフト量生成部(56)と、シフト量生成部(56)によって生成されたシフト量を利用して、階調データを補正する際に用いる補正量を決定する決定部(58)とを備える。

Description

表示装置
 本発明は、クロストークの発生が抑えられる表示装置に関する。
 近年、視差バリアを用いて、表示パネルに表示された合成画像に含まれる複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離する表示装置が提案されている。例えば、国際公開2007-32132号公報や、特開2004-312780号公報に記載されている表示装置が、これに該当する。これらの表示装置は、例えば、デジタルカメラの立体ディスプレイや、車載用のデュアルビュー表示装置等として実用化されている。
 しかしながら、このような表示装置においては、観察者が複数の画像の何れか1つを見る際に他の画像も見えてしまう現象(クロストーク)が発生することがある。そのため、本来観察者が見るべき画像が見え難くなってしまうという問題がある。
 なお、上記公報に記載されているようにして、クロストークの発生を抑えることも可能であるが、画像の種類によっては、画像のコントラストが低下するおそれがある。
 本発明の目的は、画像のコントラストの低下を抑えつつ、クロストークの発生を抑えることができる、表示装置を提供することにある。
 本発明の表示装置は、互いに異なる複数の画像をそれぞれ分割し、これらの分割画像を所定の順番に並べることで形成された合成画像を表示する表示部と、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を分離する分離部と、前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データを補正する補正部とを備え、前記補正部は、前記合成画像に含まれる前記複数の画像をそれぞれ表示する画素毎に、当該画素の階調データを調整するシフト量を生成するシフト量生成部と、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量を利用して、前記階調データを補正する際に用いる補正量を決定する決定部とを備える。
 本発明の表示装置によれば、画像のコントラストの低下を抑えつつ、クロストークの発生を抑えることができる。
本発明の第1の実施形態としての表示装置の概略構成の一例を示す模式図である。 図1に示す表示装置の駆動制御部の概略構成の一例を示すブロック図である。 図2に示す表示制御部の概略構成の一例を示すブロック図である。 図1に示す表示装置においてクロストークの要因になる画素を説明するための模式図である。 図3に示すグループ生成部によってグループ分けされた個別シフト量の一例を示すヒストグラムである。 図3に示す補正部の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態の応用例2としての表示装置の概略構成の一例を示す模式図である。 本発明の第1の実施形態の応用例3としての表示装置が有する画素と遮光層との配置関係を示す平面図である。 本発明の第2の実施形態としての表示装置が有する補正部の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態としての表示装置が有する補正部の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態としての表示装置が有する補正部の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態としての表示装置が有する補正部の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第6の実施形態としての表示装置が有する補正部の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第7の実施形態としての表示装置が有する決定部の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第8の実施形態としての表示装置の要部の概略構成の一例を示す模式図である。 本発明の第9の実施形態としての表示装置の概略構成の一例を示す模式図である。 本発明の第10の実施形態としての表示装置の概略構成の一例を示す模式図である。 本発明の第11の実施形態としての表示装置が有する表示制御部の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第12の実施形態としての表示装置が有する表示制御部の概略構成の一例を示すブロック図である。
 本発明の一実施形態に係る表示装置は、互いに異なる複数の画像をそれぞれ分割し、これらの分割画像を所定の順番に並べることで形成された合成画像を表示する表示部と、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を分離する分離部と、前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データを補正する補正部とを備え、前記補正部は、前記合成画像に含まれる前記複数の画像をそれぞれ表示する画素毎に、当該画素の階調データを調整するシフト量を生成するシフト量生成部と、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量を利用して、前記階調データを補正する際に用いる補正量を決定する決定部とを備える(第1の構成)。
 第1の構成においては、画像毎に補正量が決定される。その結果、画像のコントラストの低下を抑えつつ、適正なクロストーク補正をすることが可能となる。
 第2の構成は、前記第1の構成において、前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の大きさに応じて、該シフト量をグループ分けするグループ生成部を更に備え、前記決定部は、前記グループ生成部によって生成されたグループ毎の前記シフト量の数を参照して、前記補正量を決定する構成である。このような構成においては、シフト量がどのように分布しているかを確認することができる。その結果、画像のコントラストの低下を抑えつつ、適正な補正量を得ることができる。
 第3の構成は、前記第1の構成において、前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の大きさに応じて、該シフト量をグループ分けするグループ生成部と、前記決定部が前記補正量を決定する際に用いる参照データを提供する参照データ提供部とを更に備え、前記決定部は、前記グループ生成部によって生成されたグループ毎の前記シフト量の数と、前記参照データ提供部によって提供された参照データとを参照して、前記補正量を決定する構成である。このような構成においては、シフト量がどのように分布しているかを確認し、その結果を用いて、補正量を決定することができる。その結果、画像のコントラストの低下を抑えつつ、適正な補正量を得ることができる。
 第4の構成は、前記第1の構成において、前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量を少なくとも1フレーム分保存する記憶部を備え、該記憶部から読み出した該シフト量を利用して、前記補正量を決定する構成である。
 第5の構成は、前記第1の構成において、前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量を少なくとも1フレーム分保存する記憶部を備え、該記憶部から読み出した該シフト量を利用して、フレーム毎に徐々に補正量が変化するように、前記補正量を決定する構成である。このような構成においては、補正量の急激な変化を抑えることができる。
 第6の構成は、前記第1の構成において、前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の最大値を選択する最大値選択部を更に備え、前記決定部は、前記最大値選択部によって選択された前記シフト量の最大値を利用して、前記補正量を決定する構成である。このような構成においては、画像のコントラストの低下を抑えつつ、適正な補正量を得ることができる。
 第7の構成は、前記第1の構成において、前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の最大値を選択する最大値選択部と、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の最小値を選択する最小値選択部とを更に備え、前記決定部は、前記最大値選択部によって選択された前記シフト量の最大値と、前記最小値選択部によって選択された該シフト量の最小値とを利用して、前記補正量を決定する構成である。このような構成においては、画像のコントラストの低下を抑えつつ、適正な補正量を得ることができる。
 第8の構成は、前記第1の構成において、前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の平均値を算出する平均値算出部を更に備え、前記決定部は、前記平均値算出部によって算出された前記シフト量の平均値を利用して、前記補正量を決定する構成である。このような構成においては、画像のコントラストの低下を抑えつつ、適正な補正量を得ることができる。
 第9の構成は、前記第1~第8の構成の何れか1つにおいて、前記補正部は、前記表示部において前記合成画像が表示される領域を確認する確認部を更に備え、前記シフト量生成部は、前記確認部の確認結果を利用して、前記シフト量を生成する構成である。このような構成においては、画像のコントラストの低下を抑えつつ、適正な補正量を得ることができる。
 第10の構成は、前記第1~第9の構成の何れか1つにおいて、前記補正部は、前記複数の画像のそれぞれが静止画像であるか動画像であるかを判定する判定部を更に備え、前記決定部は、前記判定部の判定結果を利用して、前記補正量を決定する構成である。このような構成においては、画像のコントラストの低下を抑えつつ、適正な補正量を得ることができる。
 第11の構成は、互いに異なる複数の画像をそれぞれ分割し、これらの分割画像を所定の順番に並べることで形成された合成画像を表示する表示部と、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離する分離部と、前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データを補正する補正部とを備え、観察者が本来見るべき画像を表示する画素の階調データをIとし、クロストークの要因になる画素の階調データをIとし、観察者が本来見るべき画像を表示する画素の階調データの最大値をIとし、クロストークレベルをCとし、前記合成画像に含まれる前記複数の画像のそれぞれを表示する画素の階調データを調整するシフト量をUとし、前記補正部によって補正された画素の階調データをIとし、前記補正部が、下式(1)によって、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データを補正する場合において、
=I+{U×(I-I)-(C+1)×(I+1)}/(I+1)・・・(1)
 前記シフト量Uと、前記クロストークレベルCとが、前記合成画像に含まれる前記複数の画像の種類に拘わらず、所定の値に設定されている構成である。このような構成においては、画像のコントラストの低下を抑えつつ、適正なクロストーク補正をすることができる。
 第12の構成は、前記第1~第11の構成の何れか1つにおいて、前記補正部は、前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データに基づいて、前記クロストークの要因になる要因階調データを生成する要因階調データ生成部を更に備え、前記決定部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量と、前記要因階調データ生成部によって生成された前記要因階調データとを利用して、前記補正量を決定する構成である。このような構成においては、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データが、クロストークの要因になる全ての画素の階調データに基づいて、補正される。その結果、より適正なクロストーク補正をすることができる。
 第13の構成は、前記第12の構成において、前記要因階調データ生成部は、前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データを平均することで、前記要因階調データを生成する構成である。このような構成においては、要因階調データを簡単に生成することができる。
 第14の構成は、前記第12の構成において、前記生成部は、前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データ毎に、当該画素の前記クロストークへの寄与率を乗算し、これらを合計することで、前記要因階調データを生成する構成である。このような構成においては、適正な要因階調データを生成することができる。その結果、より適正なクロストーク補正をすることが可能となる。
 第15の構成は、前記第12の構成において、前記生成部は、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データと、前記要因階調データとの関係を示すルックアップテーブルを有しており、前記生成部は、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データと、前記ルックアップテーブルとを用いて、前記要因階調データを生成する構成である。このような構成においては、適正な要因階調データをルックアップテーブルに格納しておくことができる。その結果、より適正なクロストーク補正をすることが可能となる。
 第16の構成は、前記第12~第15の構成の何れか1つにおいて、前記生成部は、観察者が本来見るべき画像を表示する画素であって、前記合成画像が表示される表示領域の端に位置する画素についての前記要因階調データを生成する際に、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素であって、本来存在しない画素の階調データを仮定し、当該仮定した階調データを用いて、該要因階調データを生成する構成である。このような構成においては、表示領域の端に位置する画素であっても、要因階調データを生成することができる。
 第17の構成は、前記第1~第16の構成の何れか1つにおいて、前記分離部が、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離する視差バリアとされている構成である。
 第18の構成は、前記第1~第16の構成の何れか1つにおいて、前記分離部が、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離するレンチキュラーレンズとされている構成である。
 第19の構成は、前記第1~第16の構成の何れか1つにおいて、前記分離部が、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離する液晶レンズとされている構成である。
 第20の構成は、前記第1~第16の構成の何れか1つにおいて、前記分離部が、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離する部分位相差板とされている構成である。
 第21の構成は、前記第1~第20の構成の何れか1つにおいて、前記階調データを所定ビットのデータに変換する変換部を更に備え、前記変換部によって変換されたデータを用いて、前記補正部が前記階調データを補正する構成である。このような構成においては、階調データが、階調値ではなく、例えば、電圧値や輝度値等であっても、階調データを補正することが容易になる。
 以下、本発明のより具体的な実施形態について、その一例を表した図面を参照しながら説明する。なお、以下で参照する各図は、説明の便宜上、本発明の実施形態の構成部材のうち、本発明を説明するために必要な主要部材のみを簡略化して示したものである。従って、本発明に係る表示装置は、本明細書が参照する各図に示されていない任意の構成部材を備え得る。また、各図中の部材の寸法は、実際の構成部材の寸法および各部材の寸法比率等を忠実に表したものではない。
 [第1の実施形態]
 図1には、本発明の第1の実施形態としての表示装置10が示されている。表示装置10は、表示パネル12と、バリア部14と、バックライト16とを備えている。
 表示パネル12は、液晶パネルである。簡単に説明すると、表示パネル12は、複数の画素電極がマトリクス状に形成されたアクティブマトリクス基板18と、対向電極が形成された対向基板20と、これらアクティブマトリクス基板18と対向基板20との間に封入された液晶層22とを備えている。画素電極を含んで、画素が形成されている。複数の画素がマトリクス状に形成された領域が、表示パネル12の表示領域になる。本実施形態では、図1に示すように、右眼用画像を表示する画素Rの列と、左眼用画像を表示する画素Lの列とが、交互に配置されている。
 すなわち、本実施形態においては、右眼用画像と左眼用画像が、それぞれ、画素列毎に(ストライプ状に)分割される。そして、これらストライプ状に分割された右眼用画像及び左眼用画像を交互に並べた合成画像が表示パネル12に表示される。
 なお、図示はしていないが、アクティブマトリクス基板18と対向基板20の何れか一方には、カラーフィルタ層が形成されている。これにより、各画素に色特性が付与されている。
 表示パネル12の厚さ方向一方側には、バックライト16が配置されている。バックライト16は、光源24と、反射部26とを備えている。
 このようなバックライト16においては、光源24から照射された光が、反射部26によって反射される。その結果、表示パネル12に対して、光が照射される。
 なお、バックライト16としては、図1に示すようなエッジライト型の他、例えば、直下型、平面光源型等を採用することができる。また、バックライト16の光源24としては、例えば、冷陰極管や発光ダイオード(LED)等を採用することができる。
 表示パネル12の厚さ方向他方側には、バリア部14が配置されている。なお、バリア部14は、遮光/透光(バックライト16からの照射光の分離)を行うために配置されるものであり、表示パネル12の厚さ方向他方側に配置されている必要はない。例えば、表示パネル12とバックライト16との間に配置されていても良い。
 バリア部14は、基板28を備える。基板28としては、例えば、ガラス基板等を採用することができる。
 バリア部14は、複数の遮光層30を更に備える。遮光層30としては、例えば、黒色顔料を含む感光性樹脂等を採用することができる。
 複数の遮光層30は、アクティブマトリクス基板18が有する画素R,Lの列に対応して、ストライプ状に形成されている。換言すれば、バリア部14には、隣り合う2つの遮光層30,30の間において、透光スリット32が形成されている。即ち、バリア部14は、遮光層30と、透光スリット32とが交互に並ぶ分離部としての視差バリア34を有している。
 各遮光層30は、バックライト16から照射され、表示パネル12を透過した光の一部を遮光する。これにより、右眼用画像を表示する画素Rの列については、観察者の右眼で観察できるが、観察者の左眼では観察できないようになる。また、左眼用画像を表示する画素Lの列については、観察者の左眼で観察できるが、観察者の右眼では観察できないようになる。その結果、観察者は、立体画像を見ることができる。
 また、バリア部14は、樹脂層36を更に備える。樹脂層36としては、例えば、紫外線硬化樹脂等を採用することができる。
 樹脂層36は、遮光層30を覆うようにして、基板28上に形成されている。樹脂層36は、バリア部14と表示パネル12を接着している。
 なお、本実施形態において、アクティブマトリクス基板18側に配置される偏光板38aは、アクティブマトリクス基板18に貼り付けられており、対向基板20側に配置される偏光板38bは、バリア部14が有する基板28に貼り付けられている。
 また、図2に示すように、表示装置10は、表示パネル12の駆動制御部として、ゲートドライバ40と、ソースドライバ42と、表示制御部44とを備えている。
 ゲートドライバ40には、複数のゲート線46が接続されている。これら複数のゲート線46は、それぞれ、スイッチング素子としての薄膜トランジスタのゲート電極に接続されている。薄膜トランジスタは、アクティブマトリクス基板18上に形成されている。各ゲート線46は、ゲートドライバ40から出力される走査信号を伝送する。ゲート電極に入力される走査信号によって、薄膜トランジスタが駆動制御される。
 ソースドライバ42には、複数のソース線48が接続されている。これら複数のソース線48は、それぞれ、薄膜トランジスタのソース電極に接続されている。各ソース線48は、ソースドライバ42から出力される表示信号を伝送する。薄膜トランジスタの駆動状態下において、薄膜トランジスタに表示信号が入力されると、表示信号に応じた電荷が、薄膜トランジスタに接続された蓄積容量に蓄積される。蓄積容量は、薄膜トランジスタのドレイン電極に接続された画素電極と、画素電極に対向配置された対向電極と、これら画素電極と対向電極の間に位置する液晶層22とによって実現されている。表示信号に応じた電荷を蓄積容量に蓄積することにより、各画素の階調を制御することができる。その結果、表示パネル12において、画像を表示することができる。
 表示制御部44は、外部から送られてくる表示データ信号と、タイミング制御信号とに基づいて、画像表示に必要な各種信号を生成し、ゲートドライバ40及びソースドライバ42に出力する。上述の合成画像は、表示制御部44において生成される。
 本実施形態では、表示パネル12と、表示パネル12の駆動制御部(ゲートドライバ40、ソースドライバ42及び表示制御部44)とによって、表示部が実現されている。
 表示制御部44は、図3に示すように、メモリ50と、補正部52とを有する。
 メモリ50は、外部から送られてくる表示データ信号を一時的に格納する。本実施形態では、図3に示すように、1つのメモリ50しか設けられていないが、例えば、左眼用画像を表示するための表示データ信号を一時的に格納するメモリと、右眼用画像を表示するための表示データ信号を一時的に格納するメモリとを設けても良い。また、メモリを設けなくても良い。
 補正部52は、合成画像に含まれる複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データ(本実施形態では、階調値)を補正する。これにより、クロストークの発生を抑えることができる。クロストークとは、合成画像に含まれる複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像以外の画像が見えてしまう現象である。クロストークは、例えば、表示装置10における各層間での多重反射や視差バリア34の遮光層30からの光漏れ等によって生じる。
 補正部52は、要因階調データ生成部54と、シフト量生成部56と、グループ生成部57と、決定部58と、演算部60とを有する。
 要因階調データ生成部54は、合成画像に含まれる複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データに基づいて、クロストークの要因になる要因階調データを生成する。クロストークの要因になる画素は、例えば、視差バリアが有する遮光層と透光スリットとの位置関係等によって異なる。本実施形態では、遮光層30と、透光スリット32とが、表示装置10の表示画面の左右方向に交互に形成された視差バリア34が採用されているので、クロストークの要因になる画素は、本来観察者が見るべき画像を表示する画素に対して、表示装置10の表示画面の左右方向で両隣に位置する画素である。換言すれば、本実施形態では、クロストークの要因になる画素は、マトリクス状に形成された複数の画素のうち、本来観察者が見るべき画像を表示する画素に対して、行方向で両隣に位置する画素である。
 例えば、図4に示す画素Lにおいては、画素Lの両隣に位置する画素Rn-1と画素Rがクロストークの要因になる。画素Lのクロストークを補正する際に用いる要因階調データI´Rnは、下式(2)によって求められる。
I´Rn=(IRn-1+IRn)/2・・・(2)
 ここで、IRn-1は、画素Rn-1の階調データである。IRnは、画素Rの階調データである。例えば、256階調の場合、IRn-1とIRnの範囲は、それぞれ、0~255になる。
 なお、要因階調データ生成部54は、観察者が本来見るべき画像を表示する画素であって、合成画像が表示される表示領域の端に位置する画素についての要因階調データを生成する際、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素であって、本来存在しない画素の階調データを仮定し、当該仮定した階調データを用いて、要因階調データを生成する。本来存在しない画素の階調データを仮定する方法としては、例えば、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素であって、実際に存在する画素の階調データを適当な数値(例えば、2)で除する方法等を採用することができる。実際に存在する画素が複数ある場合には、これらの画素の階調データの平均値を適当な数値で除する方法等を採用することができる。
 シフト量生成部56は、1フレーム分の全ての画素毎にシフト量を生成する。シフト量は、画素の階調レベルを上げるために用いられる。本実施形態において、画素の階調レベルを上げるとは、画素が明るくなることをいう。以下、画素毎のシフト量を個別シフト量と称する。例えば、図4に示す画素Lの個別シフト量は、下式(3)によって求められる。
Ln=IRn´×(C/I)-ILn・・・(3)
 ここで、Iは階調データの最大値である。例えば、256階調の場合、Iは255になる。ILnは、画素Lnの階調データである。例えば、256階調の場合、ILnの範囲は、0~255になる。Cは、クロストークレベルである。例えば、256階調の場合、Cの範囲は、0~255である。
 式(3)の演算結果が負になる場合、式(3)の演算結果(個別シフト量)として、0が採用される。個別シフト量の値が0というのは、画素の階調データを予め上げておく必要がないことを示す。
 個別シフト量は、必ずしも式(3)によって求める必要はない。例えば、画素Lの階調データILnと、要因階調データIRn´との差分データであっても良い。
 グループ生成部57は、シフト量生成部56によって生成された個別シフト量を、その大きさ毎にグループ分けする。即ち、グループ生成部57は、1フレーム分の個別シフト量を大きさ毎にグループ分けする。グループ分けされた個別シフト量の一例を、ヒストグラムとして、図5に示す。図5に示すヒストグラムにおいて、横軸は、個別シフト量の値を示す。縦軸は、個別シフト量が当該値になる画素が1フレーム分の全ての画素に占める割合(個別シフト量が当該値になる画素の出現率)を示す。横軸の最大値は、その表示装置におけるクロストークレベルCと同じである。
 グループ生成部57によってグループ分けされた個別シフト量は、適当な領域に格納される。格納される個別シフト量(グループ分けされた個別シフト量)は、1フレーム分であっても良いし、複数のフレーム分であっても良い。グループ分けされた個別シフト量が格納される領域は、グループ生成部57内であっても良いし、グループ生成部57の外にあっても良い。換言すれば、グループ分けされた個別シフト量を格納するメモリ(例えば、RAM等)は、グループ生成部57が備えていても良いし、グループ生成部57が備えていなくても良い。グループ生成部57がメモリを備えている場合、「シフト量生成部によって生成されたシフト量を少なくとも1フレーム分保存する記憶部」は、グループ生成部57によって実現される。因みに、本実施形態では、グループ生成部57が図示しないメモリを備えており、「シフト量生成部によって生成されたシフト量を少なくとも1フレーム分保存する記憶部」が、グループ生成部57によって実現されている。グループ生成部57がメモリを備えていない場合には、例えば、グループ生成部57と、後述するシフト量決定部66との間にメモリが配置される。
 決定部58は、クロストーク補正をする際に用いる補正量を決定する。決定部58は、図6に示すように、シフト量決定部66と、参照データ提供部68と、補正量決定部70とを有する。
 シフト量決定部66は、グループ生成部57によってグループ分けされた個別シフト量と、参照データ提供部68から提供される参照データとを用いて、シフト量を決定する。以下、シフト量決定部66によって決定されるシフト量を、全体シフト量と称する。
 シフト量決定部66は、例えば、コントラストの低下する領域が表示パネル12の表示領域全体に占める割合をどの程度まで許容できるか等の観点から、全体シフト量を決定する。
 シフト量決定部66が決定した全体シフト量は、適当な領域に格納される。全体シフト量が格納される領域は、シフト量決定部66内にあっても良いし、シフト量決定部66の外にあっても良い。格納される全体シフト量は、1フレーム分であっても良いし、複数フレーム分であっても良い。
 シフト量決定部66が決定した全体シフト量は、例えば、次のフレームを表示する画素の階調データを補正する際に用いることができる。シフト量決定部66が決定した全体シフト量は、次のフレームを表示する画素の階調データを補正するためだけに用いるものに限定されない。例えば、グループ生成部57によってグループ分けされた個別シフト量が、複数のフレームにおいて、殆ど変化しない場合には、わざわざ全体シフト量を決定する必要はなく、既に決定した全体シフト量を用いることができる。
 また、前回表示したフレームの全体シフト量と、今回表示するフレームの全体シフト量との差が大きい場合、シフト量決定部66は、例えば、前回表示したフレームの全体シフト量と、今回表示するフレームの全体シフト量との中間程度の大きさを有する全体シフト量を生成するようにしても良い。このようにすれば、補正量の急激な変化を抑えることができる。その結果、観察者が違和感を感じにくくすることが可能となる。
 参照データ提供部68は、シフト量決定部66が全体シフト量を決定する際に用いる参照データを提供する。参照データとしては、例えば、個別シフト量のグループパターン(ヒストグラムの形)と、当該個別シフト量のグループパターンに対応する全体シフト量との組み合わせを複数有する参照テーブル等がある。
 補正量決定部70は、要因階調データ生成部54によって生成された要因階調データ及びシフト量決定部66によって決定された全体シフト量とを用いて、補正量を決定する。例えば、図4に示す画素Lのクロストークを補正する際に用いる補正量DLnは、下式(4)によって求められる。
Ln={U×(I-ILn)-K×(I´Rn+1)}/(I+1)・・・(4)
 ここで、Kは、クロストークレベルCに1加算したものである。Uは、全体シフト量である。
 グループ生成部57によってグループ分けされた個別シフト量によっては、シフト量決定部66がクロストークレベルと同じ大きさの全体シフト量を決定することがある。例えば、合成画像の全体において、I´Rn=Iであって、且つ、ILn=0であれば、合成画像を表示する全ての画素において、式(3)の演算結果がCになる。この場合、シフト量決定部66がクロストークレベルと同じ大きさの全体シフト量を決定する。
 このように、シフト量決定部66がクロストークレベルと同じ大きさの全体シフト量を決定する場合、例えば、図4に示す画素Lのクロストークを補正する際に用いる補正量DLnは、下式(5)によって求められる。
Ln=K×(I-ILn-I´Rn-1)/(I+1)・・・(5)
 演算部60(図3参照)は、決定部58によって決定された補正量を用いて、画素の階調データを補正する。例えば、図4に示す画素Lnの補正後の階調データIoLnは、下式(6)によって求められる。
IoLn=ILn+DLn・・・(6)
 各画素が複数のサブ画素(例えば、赤色画素、緑色画素及び青色画素等)を有する場合、要因階調データ、個別シフト量、補正量及び補正後の階調データは、サブ画素毎に生成される。
 上記の式(2)~(6)は、左眼用画像を表示する画素Lの階調データを補正する場合についてのものであったが、右眼用画像を表示する画素Rの階調データを補正する場合の式は、上記の式(2)~(6)において、RとLを変更するだけで良い。従って、右眼用画像を表示する画素Rの階調データを補正する場合については、詳細な説明を省略する。
 上記(6)式が示す内容を明らかにするために、式(6)が如何にして設定されるかを説明する。
 先ず、クロストーク率をFとすると、左眼に入ってくる画素の階調データは、下式(7)で表される。
+(F×I)・・・(7)
 ここで、Iは、左眼に入ってくる画素の階調データのうち、左眼用画像を表示する画素Lの階調データIに起因する部分を示す。F×Iは、左眼に入ってくる画素の階調データのうち、クロストークに起因する部分を示す。即ち、F×Iは、右眼用画像を表示する画素Rの階調データIにクロストーク率Fを乗算したものである。Fの範囲は、0~1である。
 Fは、例えば、視差バリア34において隣り合う2つの遮光層30,30の間隔、遮光層30の形状、遮光層30の材料、遮光層30の形成位置、遮光層30の幅、遮光層30の厚さ、遮光層30と画素R,Lとの位置関係等に起因して、表示装置10毎に異なる。Fは、表示装置10毎に測定して求めることができる。Fの測定方法としては、例えば、左眼用画像を表示する画素を黒表示し、且つ、右眼用画像を表示する画素を白表示した場合に左眼に入ってくる画素の輝度を測定すると共に、左眼用画像を表示する画素と右眼用画像を表示する画素の両方を黒表示した場合に左眼に入ってくる画素の輝度を測定し、これらの輝度の差から計算する方法等を採用することができる。
 Fは、C/Iと表すこともできる。FをC/Iとして表せば、式(7)は以下のようになる。
+(C/I)×I・・・(7´)
 式(7´)で表される、左眼に入ってくる画素の階調データを補正するには、下式(8)のように補正する必要がある。これは、事前にクロストークの影響分を減算しておくことにより、クロストークの影響を受けた後の階調データが、本来表示したい階調データになるように補正するものである。
-(C/I)×I+(C/I)×I=I・・・(8)
 従って、補正後の階調データは、下式(9)のように表すことができる。
-(C/I)×I・・・(9)
 ここで、補正後の階調データが負になるのを防ぐために、階調レベルを予めUだけ上げる必要がある。換言すれば、階調データの範囲をU~Iに変更する必要がある。例えば、256階調の場合、階調データの範囲をU~255に変更する必要がある。
 因みに、階調データの範囲をU~Iに変更するためのシフト量Uは、下式(10)のように表すことができる。
U=I×(C/I)-I・・・(10)
 IをUだけ上げたものをIbとすると、Ibは下式(11)のように表すことができる。
Ib=I×((I-U)/I)+U・・・(11)
 従って、補正後の階調データIoは、(9)式のIに、(11)式のIbを代入して計算すると、下式(12)のようになる。
Io=Ib-(C/I)×I=(I×I+U×(I-I)-C×I)/I・・・(12)
 ここで、ハードウェアで計算する際に、回路が複雑になるのを回避するため、式(12)を近似すると、式(12)は以下のようになる。
Io+1=((I+1)×(I+1)+U×((I+1)-(I+1))-(C+1)×(I+1))/(I+1)・・・(12´)
 式(12)の近似は、Io、I、I及びIに1加算することで行われる。なお、シフト量Uについては、1加算しない。
 式(12´)において、C+1をKとして計算すると、式(12´)は以下のようになる。
Io+1=((I+1)×(I+1)+U×((I+1)-(I+1))-K×(I+1))/(I+1)・・・(13)
 従って、(13)式からIoを求める式は、以下のようになる。
Io=I+{U×(I-I)-K×(I+1)}/(I+1)・・・(14)
 予めUだけ階調レベルを上げる場合、演算部60によって演算される補正後の階調データは、式(14)で表される。決定部58によって決定される補正量は、式(14)の第2項で表される。要因階調データ生成部54によって生成される要因階調データは、式(14)の第2項に含まれるIである。シフト量決定部66によって決定されるシフト量は、式(14)の第2項に含まれるUで表される。
 ここで、256階調の場合、I+1は256になるので、式(14)は以下のように表すことができる。
Io=I+{U×(I-I)-K×(I+1)}>>8・・・(15)
 式(15)において、>>8は、下位への8ビットシフト(256での除算)を意味する。
 また、式(9)の演算結果が負になるのを防ぐために、階調レベルを予めCだけ上げると、Ibは下式(16)のように表すことができる。
Ib=I×((I-C)/I)+C・・・(16)
 従って、補正後の階調データIoは、(9)式のIに、(16)式のIbを代入して計算すると、下式(17)のようになる。
Io=(I×I-C×I-C×I)/I+C・・・(17)
 ここで、ハードウェアで計算する際に、回路が複雑になるのを回避するため、式(17)を近似すると、式(17)は以下のようになる。
Io+1=((I+1)×(I+1)-(C+1)×(I+1)-(C+1)×(I+1))/(I+1)+(C+1)・・・(17´)
 式(17)の近似は、Io、I、I、I及びCに1加算することで行われる。
 式(17´)において、C+1をKとして計算すると、式(17´)は以下のようになる。
Io+1=I+1+K×(I-I-I-1)/(I+1)・・・(18)
 従って、(18)式からIoを求める式は、以下のようになる。
Io=I+K×(I-I-I-1)/(I+1)・・・(19)
 すなわち、予めCだけ階調レベルを上げる場合、演算部60によって演算される補正後の階調データは、式(19)で表される。決定部58によって決定される補正量は、式(19)の第2項で表される。要因階調データ生成部54によって生成される要因階調データは、式(19)の第2項に含まれるIである。
 ここで、256階調の場合、I+1は256になるので、式(19)は以下のように表すことができる。
Io=I+K×(I-I-I-1)>>8・・・(20)
 式(20)において、>>8は、下位への8ビットシフト(256での除算)を意味する。
 また、Kの値が2のべき数に限定される場合、即ち、K=2の場合、Kによる掛算がビットシフトに組み込まれ得るので、計算はより簡単に実施される。この結果、計算は、加算、引算および右シフト演算だけを必要とする。すなわち、下式(20´)のようになる。
Io=I+(I-I-I-1)>>(8-n)・・・(20´)
 上記の式(7)~(20´)は、左眼用画像を表示する画素Lの階調データを補正する場合についてのものであったが、右眼用画像を表示する画素Rの階調データを補正する場合の式は、上記の式(7)~(20´)において、RとLを変更するだけで良い。従って、右眼用画像を表示する画素Rの階調データを補正する場合については、詳細な説明を省略する。
 上述のようにして各画素の階調データを補正すれば、コントラストの低下を抑えつつ、最適なクロストーク補正をすることができる。その結果、表示品位の更なる向上を図ることが可能となる。
 本実施形態においては、個別シフト量のグループパターンから全体シフト量を決定している。これにより、適正な全体シフト量を得ることができる。その結果、適正な補正量を得ることが可能となる。
 本実施形態においては、個別シフト量のグループパターンによって、補正量を決定する際に用いる式が異なっている。これにより、より適正な補正量を得ることができる。
 本実施形態においては、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の左右両隣に位置する画素の階調データを考慮して、クロストーク補正をしている。その結果、適正なクロストーク補正をすることができる。
 本実施形態においては、要因階調データが、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の左右両隣に位置する画素の階調データを平均したものであるから、要因階調データを簡単に生成することができる。
 [第1の実施形態の応用例1]
 本応用例において、図4に示す画素Lのクロストークを補正する際に用いる要因階調データI´Rnは、下式(21)によって求められる。
I´Rn=An-1×IRn-1+A×IRn・・・(21)
 ここで、An-1は、画素Rn-1のクロストークへの寄与率を示す。Aは、画素Rのクロストークへの寄与率を示す。An-1及びAの範囲は、それぞれ、0~1である。
 An-1及びAは、それぞれ、例えば、視差バリア34において隣り合う2つの遮光層30,30の間隔、遮光層30の形状、遮光層30の材料、遮光層30の形成位置、遮光層30の幅、遮光層30の厚さ、遮光層30と画素R,Lとの位置関係等に起因して、表示装置毎に異なるものである。An-1及びAは、それぞれ、表示装置毎に測定して求めることができる。測定方法としては、例えば、全ての画素(画素L、画素R及び画素Rn-1)を黒表示した場合に左眼に入ってくる画素の輝度と、測定対象となる画素を白表示した状態で、残りの画素を黒表示した場合に左眼に入ってくる画素の輝度とを測定し、これらの輝度の差から計算する方法等を採用することができる。
 上記の式(21)は、左眼用画像を表示する画素Lの階調データを補正する場合についてのものであったが、右眼用画像を表示する画素Rの階調データを補正する場合の式は、上記の式(21)において、RとLを変更するだけで良い。従って、右眼用画像を表示する画素Rの階調データを補正する場合については、詳細な説明を省略する。
 本応用例においては、観察者が本来見るべき画像を表示する画素の両隣に位置する画素のクロストークへの寄与率を用いて、要因階調データを求めるようになっている。これにより、観察者が本来見るべき画像を表示する画素の両隣に位置する画素のクロストークへの寄与率が同じであると仮定して要因階調データを求める場合(第1の実施形態の場合)に比して、より適正な要因階調データを得ることができる。その結果、クロストーク補正の精度を更に向上させることが可能となる。
 [第1の実施形態の応用例2]
 本応用例においては、図7に示すように、バリア部14の代わりに、分離部としてのレンチキュラーレンズ72が配置されている。レンチキュラーレンズ72は、画素Rの列と画素Lの列とが交互に並ぶ方向に複数のシリンドリカルレンズ74が配列されたものである。レンチキュラーレンズ72は、各シリンドリカルレンズ74が画素R,Lの列に対応するようにして、対向基板20側に配置される偏光板38bに貼り付けられている。なお、本応用例において、対向基板20側に配置される偏光板38bは、対向基板20に貼り付けられている。
 [第1の実施形態の応用例3]
 本応用例においては、図8に示すように、画素Rと画素Lが、表示パネル12の左右方向だけでなく、表示パネル12の上下方向においても、隣に位置している。また、遮光層30は、表示パネル12の上下方向に1画素分の隙間を空けるように形成されている。
 このようにして、画素R,L及び遮光層30を配置すれば、遮光層30がストライプ状に形成されている場合に比して、遮光層30を見え難くすることができる。
 本応用例においては、表示パネル12の左右方向で両隣に位置する画素だけでなく、表示パネル12の上下方向で両隣に位置する画素も、クロストークの要因になる。例えば、図6に示す画素L(n,m)においては、表示パネル12の左右方向で両隣に位置する画素R(n,m-1)及び画素R(n,m+1)と、表示パネル12の上下方向で両隣に位置する画素R(n+1,m)及び画素R(n-1,m)とが、クロストークの要因になる。画素L(n,m)のクロストークを補正する際に用いる要因階調データI´は、下式(22)によって求められる。
I´=(I(n,m-1)+I(n,m+1)+I(n+1,m)+I(n-1,m))/4・・・(22)
 ここで、I(n,m-1)は、画素R(n,m-1)の階調データである。I(n,m+1)は、画素R(n,m+1)の階調データである。I(n+1,m)は、画素R(n+1,m)の階調データである。I(n-1,m)は、画素R(n-1,m)の階調データである。
 なお、画素L(n,m)のクロストークを補正する際に用いる要因階調データI´は、下式(23)によって求めるようにしても良い。
I´=A(n,m-1)×I(n,m-1)+A(n,m+1)×I(n,m+1)+A(n+1,m)×I(n+1,m)+A(n-1,m)×I(n-1,m)・・・(23)
 ここで、A(n,m-1)は、画素R(n,m-1)のクロストークへの寄与率である。A(n,m+1)は、画素R(n,m+1)のクロストークへの寄与率である。A(n+1,m)は、画素R(n+1,m)のクロストークへの寄与率である。A(n-1,m)は、画素R(n-1,m)のクロストークへの寄与率である。A(n,m-1)、A(n,m+1)、A(n+1,m)及びA(n-1,m)の範囲は、それぞれ、0~1である。
 A(n,m-1)、A(n,m+1)、A(n+1,m)及びA(n-1,m)は、それぞれ、例えば、隣り合う2つの遮光層30,30の間隔、遮光層30の形状、遮光層30の材料、遮光層30の形成位置、遮光層30の幅、遮光層30の厚さ、遮光層30と画素R,Lとの位置関係等に起因して、表示装置毎に異なる。A(n,m-1)、A(n,m+1)、A(n+1,m)及びA(n-1,m)は、それぞれ、表示装置毎に測定して求めることができる。測定方法としては、例えば、全ての画素(画素L(n,m)、画素R(n,m-1)、画素R(n,m+1)、画素R(n+1,m)及び画素R(n-1,m))を黒表示した場合に左眼に入ってくる画素の輝度と、測定対象となる画素を白表示した状態で、残りの画素を黒表示した場合に左眼に入ってくる画素の輝度とを測定し、これらの輝度の差から計算する方法等を採用することができる。
 上記の式(22)及び(23)は、左眼用画像を表示する画素Lの階調データを補正する場合についてのものであったが、右眼用画像を表示する画素Rの階調データを補正する場合の式は、上記の式(22)及び(23)において、RとLを変更するだけで良い。従って、右眼用画像を表示する画素Rの階調データを補正する場合については、詳細な説明を省略する。
 [第1の実施形態の応用例4]
 本応用例においては、個別シフト量のグループパターンに関係なく、式(5)によって、補正量が求められる。シフト量決定部66は、全体シフト量Uを決定せず、その代わりに、クロストークレベルCを決定する。この場合、クロストークレベルCを予め測定しておく必要がなくなる。
 [第2の実施形態]
 続いて、本発明の第2の実施形態としての表示装置について説明する。なお、以下に記載の第2の実施形態や後述する第3~第8の実施形態において、第1の実施形態と同様な構造とされた部材及び部位については、図中に、第1の実施形態と同一の符号を付すことにより、それらの詳細な説明を省略する。
 本実施形態の表示装置は、第1の実施形態の表示装置10に比して、補正部が異なっている。本実施形態の補正部76は、図9に示すように、第1の実施形態の補正部52に比して、グループ生成部57を有しておらず、その代わりに、最大値選択部78を有する。
 最大値選択部78は、シフト量生成部56によって生成された個別シフト量から最も大きな値を有する個別シフト量を選択する。シフト量決定部66は、最大値選択部78によって選択された個別シフト量と、参照データ提供部68から提供される参照データとを用いて、全体シフト量を決定する。参照データ提供部68が提供する参照データとしては、例えば、個別シフト量の最大値と、当該個別シフト量の最大値に対応する全体シフト量との組み合わせを複数有する参照テーブル等がある。
 [第3の実施形態]
 本実施形態の表示装置は、第1の実施形態の表示装置10に比して、補正部が異なっている。本実施形態の補正部80は、図10に示すように、第1の実施形態の補正部52に比して、グループ生成部57を有しておらず、その代わりに、最大値選択部82と、最小値選択部84とを有する。
 最大値選択部82は、シフト量生成部56によって生成された個別シフト量から最も大きな値を有する個別シフト量を選択する。最小値選択部84は、シフト量生成部56によって生成された個別シフト量から最も小さな値を有する個別シフト量を選択する。シフト量決定部66は、最大値選択部82によって選択された個別シフト量と、最小値選択部84によって選択された個別シフト量と、参照データ提供部68から提供される参照データとを用いて、全体シフト量を決定する。参照データ提供部68が提供する参照データとしては、例えば、個別シフト量の最大値及び最小値の組み合わせと、これら個別シフト量の最大値及び最小値の組み合わせに対応する全体シフト量との組み合わせを複数有する参照テーブル等がある。
 本実施形態においては、個別シフト量の最大値及び最小値を利用して、全体シフト量を決定している。その結果、個別シフト量の最大値だけを利用して全体シフト量を決定する場合に比して、適正な全体シフト量を得ることができる。
 [第4の実施形態]
 本実施形態の表示装置は、第1の実施形態の表示装置10に比して、補正部が異なっている。本実施形態の補正部86は、図11に示すように、第1の実施形態の補正部52に比して、グループ生成部57を有しておらず、その代わりに、平均値算出部88を有する。
 平均値算出部88は、シフト量生成部56によって生成された個別シフト量の平均値を算出する。シフト量決定部66は、個別シフト量の平均値と、参照データ提供部68から提供される参照データとを用いて、全体シフト量を決定する。参照データ提供部68が提供する参照データとしては、例えば、個別シフト量の平均値と、当該個別シフト量の平均値に対応する全体シフト量との組み合わせを複数有する参照テーブル等がある。
 [第5の実施形態]
 本実施形態の表示装置は、第1の実施形態の表示装置10に比して、補正部が異なっている。本実施形態の補正部90は、図12に示すように、第1の実施形態の補正部52に比して、確認部92を更に備える。
 確認部92は、表示パネル12において合成画像が表示される領域を確認する。表示パネル12において合成画像が表示される領域を確認する方法としては、例えば、外部から送られてくる信号を利用する方法等を採用することができる。例えば、表示装置の表示画面内で移動可能なウインドウ内に合成画像が表示されている場合、表示装置の表示画面内での当該ウインドウの位置を示す信号に基づいて、合成画像の表示領域を確認することができる。また、例えば、映画コンテンツのように、表示画面の上端及び下端のそれぞれに表示画面の左右方向に延びる黒帯部がある場合には、当該黒帯部を除いた領域が合成画像の表示領域であることを示す信号に基づいて、合成画像の表示領域を確認することができる。なお、黒帯部がある場合には、黒帯部が表示されている領域(画素の階調が0の領域)を、画素の階調データから求めて、その結果を利用して、合成画像の表示領域を確認しても良い。
 シフト量生成部56は、確認部92による確認結果に基づいて、個別シフト量を生成する。これにより、表示装置の表示画面の一部分だけに合成画像が表示される場合において、表示画面全体の画素を対象にして個別シフト量を生成する場合に比して、グループ生成部57によって生成される個別シフト量のグループパターンの適正化を図ることができる。その結果、より適正な全体シフト量を得ることが可能となる。
 [第6の実施形態]
 本実施形態の表示装置は、立体表示装置ではなく、共通の表示画面を用いて複数の方向に異なる画像を表示する表示装置である。また、本実施形態の表示装置は、第1の実施形態の表示装置10に比して、補正部が異なっている。本実施形態の補正部94は、図13に示すように、第1の実施形態の補正部52に比して、判定部96を更に備える。
 判定部96は、合成画像に含まれる複数の画像のそれぞれが静止画像であるか動画像であるかを判定する。合成画像に含まれる複数の画像のそれぞれが静止画像であるか動画像であるかを判定する方法としては、例えば、外部から送られてくる信号を利用する方法等を採用することができる。
 シフト量決定部66は、個別シフト量のグループパターンと、参照データ提供部68から提供される参照データと、画像の種類(動画像であるか、それとも、静止画像であるか)とを用いて、全体シフト量を決定する。参照データ提供部68が提供する参照データとしては、例えば、個別シフト量のグループパターンと画像の種類との組み合わせと、当該組み合わせに対応する全体シフト量との組み合わせを複数有する参照テーブル等がある。
 合成画像に含まれる画像が動画像である場合には、例えば、当該動画像内での視認対象物のスピード等を考慮して、画像の種類を判定しても良い。例えば、カーナビゲーション装置において、運転席から見えるナビゲーション画像では、車の現在位置が徐々に変化するが、助手席から見えるコンテンツ画像では、画像が目まぐるしく変化する場合がある。このような場合において、画像の種類を細かく判定しても良い。その結果、より適正な全体シフト量を得ることができる。
 [第7の実施形態]
 本実施形態の表示装置は、第1の実施形態の表示装置10に比して、シフト量生成部56と、グループ生成部57とを有していない。本実施形態の表示装置は、第1の実施形態の表示装置10に比して、決定部が異なっている。本実施形態の決定部98は、図14に示すように、第1の実施形態の決定部58に比して、シフト量決定部66と、参照データ提供部68を有していない。
 補正量決定部70は、予め定められた全体シフト量と、予め定められたクロストークレベルとを用いて、補正量を決定する。これにより、画素毎に生成された個別シフト量を利用する場合に比して、表示パネル12に画像を表示する際の負担を軽減することができる。
 [第8の実施形態]
 本実施形態の表示装置は、第1の実施形態の表示装置10に比して、視点数が異なっている。第1の実施形態の表示装置10は1視点の立体表示装置であったが、本実施形態の表示装置は、図15に示すように、4視点の立体表示装置である。
 位置(1)の観察者の左眼においては、画素P(n±*)5によって表示される画像が見える。位置(1)の観察者の右眼及び位置(2)の観察者の左眼においては、画素P(n±*)4によって表示される画像が見える。位置(2)の観察者の右眼及び位置(3)の観察者の左眼においては、画素P(n±*)3によって表示される画像が見える。位置(3)の観察者の右眼及び位置(4)の観察者の左眼においては、画素P(n±*)2によって表示される画像が見える。位置(4)の観察者の右眼においては、画素P(n±*)1によって表示される画像が見える。なお、各画素の表記において、*は、0又は任意の自然数を示す。
 ここで、特定の方向に表示される画像を観察する観察者にとっては、当該特定の方向とは異なる方向に表示される画像が、クロストークとして認識される。例えば、図15に示す位置(1)の観察者の左眼において、位置(1)での左眼用画像以外の画像が見えた場合、当該画像がクロストークとして認識される。また、図15に示す位置(1)の観察者の右眼において、位置(1)での右眼用画像以外の画像が見えた場合、当該画像がクロストークとして認識される。
 本実施形態においては、ある画素のクロストークの要因になる画素は、当該画素の左側に位置する四つの画素と、当該画素の右側に位置する四つの画素である。例えば、図15に示す画素P(n)5のクロストークの要因になる画素は、画素P(n)5の左側に位置する4つの画素P(n)1、P(n)2、P(n)3、P(n)4と、画素P(n)5の右側に位置する4つの画素P(n+1)1、P(n+1)2、P(n+1)3、P(n+1)4である。画素P(n)5のクロストークを補正する際に用いる要因階調データI´5は、下式(24)によって求められる。
I´(n)5=A(n)1×I(n)1+A(n)2×I(n)2+A(n)3×I(n)3+A(n)4×I(n)4+A(n+1)1×I(n+1)1+A(n+1)2×I(n+1)2+A(n+1)3×I(n+1)3+A(n+1)4×I(n+1)4・・・(24)
 ここで、A(n)1は、画素P(n)1のクロストークへの寄与率を示す。A(n)2は、画素P(n)2のクロストークへの寄与率を示す。A(n)3は、画素P(n)3のクロストークへの寄与率を示す。A(n)4は、画素P(n)4のクロストークへの寄与率を示す。A(n+1)1は、画素P(n+1)1のクロストークへの寄与率を示す。A(n+1)2は、画素P(n+1)2のクロストークへの寄与率を示す。A(n+1)3は、画素P(n+1)3のクロストークへの寄与率を示す。A(n+1)4は、画素P(n+1)4のクロストークへの寄与率を示す。
 A(n)1、A(n)2、A(n)3、A(n)4、A(n+1)1、A(n+1)2、A(n+1)3及びA(n+1)4は、それぞれ、例えば、隣り合う2つの遮光層30,30の間隔、遮光層30の形状、遮光層30の材料、遮光層30の形成位置、遮光層30の幅、遮光層30の厚さ、遮光層30と画素との位置関係等に起因して、表示装置毎に異なるものである。A(n)1、A(n)2、A(n)3、A(n)4、A(n+1)1、A(n+1)2、A(n+1)3及びA(n+1)4は、それぞれ、表示装置毎に測定して求めることができる。測定方法としては、例えば、全ての画素(画素P(n)1、P(n)2、P(n)3、P(n)4、P(n)5、P(n+1)1、P(n+1)2、P(n+1)3、P(n+1)4)を黒表示した場合に左眼に入ってくる画素の輝度と、測定対象となる画素を白表示した状態で、残りの画素を黒表示した場合に左眼に入ってくる画素の輝度とを測定し、これらの輝度の差から計算する方法等を採用することができる。
 上記の式(24)は、画素P(n)5の階調データを補正する場合についてのものであったが、他の画素についても、画素P(n)5の場合と同じようにして、階調データを補正することができる。従って、他の画素の階調データを補正する場合については、詳細な説明を省略する。
 [第9の実施形態]
 本実施形態においては、図16に示すように、バリア部14の代わりに、液晶パネル100を備える。液晶パネル100は、一対の基板102,102間に液晶層104が封入された構造を有する。一対の基板102,102間に電圧を印加すると、液晶層104の屈折率が部分的に変化する。その結果、分離部としての液晶レンズが実現される。
 [第10の実施形態]
 本実施形態においては、図17に示すように、バリア部14の代わりに、部分位相差板106が配置されている。即ち、本実施形態は、偏光メガネ方式の立体表示装置に関するものである。
 部分位相差板106は、位相差部108と非位相差部110とが交互に並んだものである。位相差部108は、1/2波長板であり、入射光(直線偏光)の偏光方向を90度回転させる。
 本実施形態では、左眼用画像を表示する画素Lが位相差部108を通して観察者に見え、右眼用画像を表示する画素Rが非位相差部110を通して観察者に見える。観察者は、偏光メガネ112を用いることにより、左眼用画像を左眼だけで見ることができ、右眼用画像を右眼だけで見ることができる。
 [第11の実施形態]
 本実施形態では、図18に示すように、補正部114が変更部116を備える。変更部116は、例えば、メモリ50と要因階調データ生成部54との間に配置される。変更部116は、階調データが、階調値ではなく、例えば、電圧値や輝度値である場合に、256階調(8ビット)を表すために、これら電圧値や輝度値を所定ビット(例えば、10ビットや16ビット)のデータとして取り扱えるようにするものである。補正部114は、変更部116によって変更されたデータを用いて、階調データを補正する。
 本応用例では、階調データが階調値でなくても、階調データの補正が容易にできる。
 [第12の実施形態]
 本実施形態では、図19に示すように、要因階調データ生成部118がルックアップテーブル120を有する。ルックアップテーブル120は、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データと、要因階調データとの関係を示す。ルックアップテーブル120には、例えば、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素であって、観察者が本来見るべき画像を表示する画素の両隣に位置する画素の階調データの差分値と、当該差分値に対応する要因階調データとが記憶される。
 以上、本発明の実施形態について、詳述してきたが、これらはあくまでも例示であって、本発明は、上述の実施形態によって、何等、限定されない。
 例えば、前記第1の実施形態において、バリア部14の代わりに、スイッチ液晶パネルを採用しても良い。スイッチ液晶パネルは、一対の基板間に液晶層が封入された構造を有する。一対の基板間に電圧を印加することによって、光を透過させる部分(透光スリット)と、光を遮断する部分(遮光層)とを有する視差バリア(分離部)が形成される。スイッチ液晶パネルを採用することにより、スイッチ液晶パネルに視差バリアを形成しない場合には、平面画像を観察者に見せることができる。また、スイッチ液晶パネルを採用すると、例えば、表示装置を縦(横)向きから横(縦)向きに変化させた場合であっても、換言すれば、表示装置が縦向きと横向きの何れであっても、3Dディスプレイや、マルチビューディスプレイを実現することができる。
 前記第1の実施形態において、表示パネルは、プラズマディスプレイパネル、有機EL(Electro Luminescence)パネル、無機ELパネル等であっても良い。他の実施形態についても、同様である。
 前記第1の実施形態において、クロストークの要因になる画素として、本来観察者が見るべき画像を表示する画素に対して、斜め方向で隣に位置する画素を追加しても良い。他の実施形態についても、同様である。
 本発明は、共通の表示画面を用いて複数の方向に異なる画像を表示する表示装置に対しても、勿論、適用可能である。

Claims (21)

  1.  互いに異なる複数の画像をそれぞれ分割し、これらの分割画像を所定の順番に並べることで形成された合成画像を表示する表示部と、
     前記合成画像に含まれる前記複数の画像を分離する分離部と、
     前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データを補正する補正部とを備え、
     前記補正部は、
     前記合成画像に含まれる前記複数の画像をそれぞれ表示する画素毎に、当該画素の階調データを調整するシフト量を生成するシフト量生成部と、
     前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量を利用して、前記階調データを補正する際に用いる補正量を決定する決定部とを備える、表示装置。
  2.  前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の大きさに応じて、該シフト量をグループ分けするグループ生成部を更に備え、
     前記決定部は、前記グループ生成部によって生成されたグループ毎の前記シフト量の数を参照して、前記補正量を決定する、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記補正部は、
     前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の大きさに応じて、該シフト量をグループ分けするグループ生成部と、
     前記決定部が前記補正量を決定する際に用いる参照データを提供する参照データ提供部とを更に備え、
     前記決定部は、前記グループ生成部によって生成されたグループ毎の前記シフト量の数と、前記参照データ提供部によって提供された参照データとを参照して、前記補正量を決定する、請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量を少なくとも1フレーム分保存する記憶部を備え、該記憶部から読み出した該シフト量を利用して、前記補正量を決定する、請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量を少なくとも1フレーム分保存する記憶部を備え、該記憶部から読み出した該シフト量を利用して、フレーム毎に徐々に補正量が変化するように、前記補正量を決定する、請求項1に記載の表示装置。
  6.  前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の最大値を選択する最大値選択部を更に備え、
     前記決定部は、前記最大値選択部によって選択された前記シフト量の最大値を利用して、前記補正量を決定する、請求項1に記載の表示装置。
  7.  前記補正部は、
     前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の最大値を選択する最大値選択部と、
     前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の最小値を選択する最小値選択部とを更に備え、
     前記決定部は、前記最大値選択部によって選択された前記シフト量の最大値と、前記最小値選択部によって選択された該シフト量の最小値とを利用して、前記補正量を決定する、請求項1に記載の表示装置。
  8.  前記補正部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量の平均値を算出する平均値算出部を更に備え、
     前記決定部は、前記平均値算出部によって算出された前記シフト量の平均値を利用して、前記補正量を決定する、請求項1に記載の表示装置。
  9.  前記補正部は、前記表示部において前記合成画像が表示される領域を確認する確認部を更に備え、
     前記シフト量生成部は、前記確認部の確認結果を利用して、前記シフト量を生成する、請求項1~8の何れか1項に記載の表示装置。
  10.  前記補正部は、前記複数の画像のそれぞれが静止画像であるか動画像であるかを判定する判定部を更に備え、
     前記決定部は、前記判定部の判定結果を利用して、前記補正量を決定する、請求項1~9の何れか1項に記載の表示装置。
  11.  互いに異なる複数の画像をそれぞれ分割し、これらの分割画像を所定の順番に並べることで形成された合成画像を表示する表示部と、
     前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離する分離部と、
     前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データを補正する補正部とを備え、
     観察者が本来見るべき画像を表示する画素の階調データをIとし、
     クロストークの要因になる画素の階調データをIとし、
     観察者が本来見るべき画像を表示する画素の階調データの最大値をIとし、
     クロストークレベルをCとし、
     前記合成画像に含まれる前記複数の画像のそれぞれを表示する画素の階調データを調整するシフト量をUとし、
     前記補正部によって補正された画素の階調データをIとし、
     前記補正部が、下式(1)によって、本来観察者が見るべき画像を表示する画素の階調データを補正する場合において、
    =I+{U×(I-I)-(C+1)×(I+1)}/(I+1)・・・(1)
     前記シフト量Uと、前記クロストークレベルCとが、前記合成画像に含まれる前記複数の画像の種類に拘わらず、所定の値に設定されている、表示装置。
  12.  前記補正部は、
     前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データに基づいて、前記クロストークの要因になる要因階調データを生成する要因階調データ生成部を更に備え、
     前記決定部は、前記シフト量生成部によって生成された前記シフト量と、前記要因階調データ生成部によって生成された前記要因階調データとを利用して、前記補正量を決定する、請求項1~11の何れか1項に記載の表示装置。
  13.  前記要因階調データ生成部は、前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データを平均することで、前記要因階調データを生成する、請求項12に記載の表示装置。
  14.  前記要因階調データ生成部は、前記合成画像に含まれる前記複数の画像のうち、本来観察者が見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データ毎に、当該画素の該クロストークへの寄与率を乗算し、これらを合計することで、前記要因階調データを生成する、請求項12に記載の表示装置。
  15.  前記生成部は、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データと、前記要因階調データとの関係を示すルックアップテーブルを有しており、
     前記生成部は、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素の階調データと、前記ルックアップテーブルとを用いて、前記要因階調データを生成する、請求項12に記載の表示装置。
  16.  前記要因階調データ生成部は、観察者が本来見るべき画像を表示する画素であって、前記合成画像が表示される表示領域の端に位置する画素についての前記要因階調データを生成する際に、観察者が本来見るべき画像以外の画像を表示する画素であって、本来存在しない画素の階調データを仮定し、当該仮定した階調データを用いて、該要因階調データを生成する、請求項12~15の何れか1項に記載の表示装置。
  17.  前記分離部が、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離する視差バリアである、請求項1~16の何れか1項に記載の表示装置。
  18.  前記分離部が、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離するレンチキュラーレンズである、請求項1~16の何れか1項に記載の表示装置。
  19.  前記分離部が、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離する液晶レンズである、請求項1~16の何れか1項に記載の表示装置。
  20.  前記分離部が、前記合成画像に含まれる前記複数の画像を互いに異なる方向から見られるように分離する部分位相差板である、請求項1~16の何れか1項に記載の表示装置。
  21.  前記階調データを所定ビットのデータに変換する変換部を更に備え、
     前記変換部によって変換されたデータを用いて、前記補正部が前記階調データを補正する、請求項1~20の何れか1項に記載の表示装置。
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