WO2012164638A1 - バックライト装置、及びバックライト制御方法 - Google Patents

バックライト装置、及びバックライト制御方法 Download PDF

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light
luminance
value
light emitting
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勝之 松井
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
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    • G09G2360/147Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light originating from the display screen the originated light output being determined for each pixel
    • G09G2360/148Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light originating from the display screen the originated light output being determined for each pixel the light being detected by light detection means within each pixel

Definitions

  • the present invention relates to a backlight device and a backlight control method.
  • the liquid crystal display device in the prior art includes an RGB color filter substrate, a liquid crystal layer, a backlight device, and the like.
  • a backlight device of a liquid crystal display device improves the display color reproduction range in the liquid crystal display device by mixing red (R), green (G), and blue (B) to emit white light.
  • R red
  • G green
  • B blue
  • the backlight device in the prior art is a color sensor with a color filter according to spectral characteristics corresponding to each color of RGB, and detects the luminance of emitted light. Then, the calculation means of the backlight device obtains the current value of the backlight of each color so that the chromaticity of the mixed white light becomes a predetermined value from each detected luminance.
  • the computing means firstly approximates the amount of change in the light receiving sensitivity due to the change in the wavelength of the backlight light of each color based on the spectral characteristics, and calculates the current value corrected for the decrease in the light receiving sensitivity due to the spectral characteristics of the color sensor.
  • the computing means firstly approximates the amount of change in the light receiving sensitivity due to the change in the wavelength of the backlight light of each color based on the spectral characteristics, and calculates the current value corrected for the decrease in the light receiving sensitivity due to the spectral characteristics of the color sensor.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of light transmission characteristics of the RGB color filter according to the related art.
  • the horizontal axis represents the wavelength
  • the vertical axis represents the light transmittance
  • the curve g901 represents the light transmittance with respect to the wavelength of the blue filter
  • the curve g902 represents the light transmittance with respect to the wavelength of the green filter
  • the curve g903 represents the wavelength of the red filter. Is the light transmittance.
  • the band where the transmittance of the blue filter is 20 [%] or more is about 400 [nm] to 540 [nm] as shown by a curve g901.
  • the band where the transmittance of the green filter is 20 [%] or more is about 480 [nm] to 600 [nm] as shown by the curve g902.
  • the band where the transmittance of the red filter is 20 [%] or more is about 590 [nm] to 720 [nm] as shown by the curve g903. Since each color filter has spectral characteristics as shown in FIG. 4, for example, a green color sensor detects a light amount of a wavelength of about 450 [nm] to 540 [nm].
  • the red color sensor detects several [%] of the light amount of the wavelength of about 380 [nm] to 540 [nm] in the blue band.
  • the red color sensor detects the light quantity of the wavelength of about 570 [nm] to 600 [nm] in the green band from several [%] to 20 [%].
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of interference between colors according to the related art.
  • the horizontal axis represents the color of the backlight and the color detected by the color sensor
  • the vertical axis represents the light emission amount of the backlight and the detection value of the color sensor.
  • a symbol g921 represents a detection value of the blue color sensor
  • a symbol g922 represents a light emission amount of the blue backlight.
  • the blue color sensor detects a luminance a912 smaller than the light amount a911 as indicated by a circle g911 surrounded by a broken line.
  • the green color sensor detects the luminance a 913 by interference between colors as indicated by a circle g912 surrounded by a broken line.
  • the red color sensor detects the luminance a 914 by inter-color interference as indicated by a circle g913 surrounded by a broken line.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and in a display device using a backlight of a plurality of colors, a backlight that can reduce the influence on the backlight control due to inter-color interference of the color filter.
  • An object of the present invention is to provide a light device and a backlight control method.
  • a backlight device has a plurality of light source units having different emission colors, and the luminance of the light emission unit extracted by spectral sensitivity characteristics corresponding to the emission color of the light emission unit.
  • a plurality of detection units to be detected and a value indicating the luminance detected by each of the detection units are corrected using a value indicating the luminance detected by the plurality of detection units, and a plurality of light emitting units are corrected based on the corrected luminance.
  • a calculation unit that calculates a drive value for driving each of the light sources.
  • the present invention provides a backlight control method for a backlight device that emits light emitted from a plurality of light sources having different emission colors, wherein the detector is a spectral device corresponding to the emission color of the light emitting unit.
  • the backlight device uses a relational expression stored in advance between each light emission luminance detected by each of the plurality of detection units and each drive value of each light emission unit and each driving value of the light emission unit.
  • the drive value supplied to each of the plurality of light emitting units is calculated so that the luminance of each of the light emitting units becomes a predetermined value. As a result, the influence on the backlight control due to the inter-color interference of the color filter can be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram of a schematic configuration of a backlight device 1 according to the present invention. It is a figure explaining an example of the interference between colors in the backlight apparatus 1 which concerns on the same embodiment. It is a figure explaining an example of the transient vibration of the brightness
  • FIG. 1 is a block diagram of a schematic configuration of a backlight device 1 according to the present invention.
  • the backlight device 1 includes a light emitting unit 2, a detection unit 3, a backlight target color setting unit 4, a calculation unit 5, and a backlight driving unit 7.
  • the light emitting unit 2 includes a blue backlight 21, a green backlight 22, and a red backlight 23.
  • the blue backlight 21 is a light source that emits blue light in response to a drive signal output from the backlight drive unit 7.
  • the center wavelength of blue light is, for example, about 460 [nm].
  • the green backlight 22 is a light source that emits green light in accordance with a drive signal output from the backlight drive unit 7.
  • the center wavelength of red light is, for example, about 540 [nm].
  • the red backlight 23 is a light source that emits red light in response to a drive signal output from the backlight drive unit 7.
  • the center wavelength of red light is about 660 [nm], for example.
  • the blue backlight 21, the green backlight 22, and the red backlight 23 are, for example, light emitting diodes (LEDs) or semiconductor lasers.
  • the detection unit 3 includes a blue color sensor 31, a green color sensor 32, and a red color sensor 33.
  • the blue color sensor 31 has a color filter having spectral sensitivity characteristics corresponding to the emission color of the blue backlight 21 of the light emitting unit 2.
  • the spectral sensitivity characteristic of the color filter in the blue color sensor 31 is, for example, about 400 [nm] to 540 [nm] in the band where the transmittance is 20 [%] or more, like the curve g901 in FIG. .
  • the blue color sensor 31 receives the light emitted from the light emitting unit 2, converts the amount of received light into an electric signal, and outputs it to the computing unit 5.
  • the green color sensor 32 includes a color filter having spectral sensitivity characteristics corresponding to the emission color of the green backlight 22 of the light emitting unit 2.
  • the spectral sensitivity characteristic of the color filter in the green color sensor 32 is, for example, about 480 [nm] to 600 as in the curve g902 in the band having the transmittance of 20 [%] or more, as in the curve g902 in FIG. [Nm].
  • the green color sensor 32 receives the light emitted from the light emitting unit 2, converts the received light amount into an electrical signal, and outputs it to the computing unit 5.
  • the red color sensor 33 includes a color filter having spectral sensitivity characteristics corresponding to the emission color of the red backlight 23 of the light emitting unit 2.
  • the spectral sensitivity characteristic of the color filter in the red color sensor 33 is, for example, about 590 [nm] to 720 [nm] in a band with a transmittance of 20 [%] or more, as in the curve g903 in FIG. .
  • the red color sensor 33 receives the light emitted from the light emitting unit 2, converts the received light amount into an electrical signal, and outputs it to the computing unit 5.
  • the blue color sensor 31, the green color sensor 32, and the red color sensor 33 are, for example, photo sensors.
  • the backlight target color setting unit 4 stores, for example, setting values for the blue backlight 21, the green backlight 22, and the red backlight 23 when white light emission is set in advance by the user of the backlight device 1.
  • the set value refers to a blue backlight 21, a green backlight 22, and a red backlight while a user watches a display on a display unit (not shown).
  • the brightness of 23 is adjusted so that the user feels that white light is emitted, and is a value set by an operation unit (not shown).
  • the calculation unit 5 includes a conversion unit 51, a blue backlight luminance calculation unit 52, a green backlight luminance calculation unit 53, a red backlight luminance calculation unit 54, a blue backlight target luminance calculation unit 55, and a green backlight target luminance calculation unit 56. , A red backlight target luminance calculation unit 57, a blue backlight drive value calculation unit 58, a green backlight drive value calculation unit 59, and a red backlight drive value calculation unit 60.
  • the conversion unit 51 stores a conversion formula calculated in advance by actual measurement or simulation.
  • the conversion unit 51 detects the corrected electrical signals output from the blue color sensor 31, the green color sensor 32, and the red color sensor 33 after the correction of the blue color sensor 31 using the conversion formula of the following formula (1).
  • the conversion unit 51 outputs the calculated detection value after correction of each color sensor to the blue backlight luminance calculation unit 52, the green backlight luminance calculation unit 53, and the red backlight luminance calculation unit 54.
  • Bs is a detection value of the blue color sensor 31
  • Gs is a detection value of the green color sensor 32
  • Rs is a detection value of the red color sensor 33
  • B is a detection value after correction of the blue color sensor 31
  • G Is is a detection value after correction of the green color sensor 32
  • R is a detection value after correction of the red color sensor 33.
  • the designer of the backlight device 1 measures the detection values of the blue color sensor 31, the green color sensor 32, and the red color sensor 33 when only the blue backlight 21 is emitted.
  • the designer measures each detection value of the blue color sensor 31, the green color sensor 32, and the red color sensor 33 when only the green backlight 22 is emitted.
  • the designer measures the detection values of the blue color sensor 31, the green color sensor 32, and the red color sensor 33 when only the red backlight 23 is emitted.
  • the designer of the backlight device 1 calculates Equation (1) using the detected value thus measured.
  • the luminance component B 1 of the blue backlight 21 is expressed by the following equation (2).
  • the luminance value of the blue backlight 21 is a value obtained by multiplying the driving value by a predetermined constant (for example, an amplification multiplier of the driving circuit). For this reason, the luminance component B 1 of the blue backlight 21 is calculated by multiplying the driving value by a constant.
  • the drive value is, for example, a drive current value or a drive voltage value, and is a known value.
  • a 11 , a 12 , and a 13 are constants.
  • the luminance component G 1 of the green backlight 22 is expressed by the following equation (3). It is expressed in Similarly, the luminance component G 1 green backlight 22 is calculated by multiplying a constant to drive value.
  • G 1 a 21 ⁇ Rs 2 + a 22 ⁇ Gs 2 + a 23 ⁇ Bs 2 (3)
  • a 21 , a 22 , and a 23 are constants.
  • the luminance component R 1 of the red backlight 23 is expressed by the following equation (4). It is expressed in Similarly, the luminance component R 1 of the red backlight 23 is calculated by multiplying a constant to drive value.
  • R 1 a 31 ⁇ Rs 3 + a 32 ⁇ Gs 3 + a 33 ⁇ Bs 3 (4)
  • a 31 , a 32 and a 33 are constants.
  • the value of each element of the formula (1) is an example, and varies depending on the characteristics of each color filter, the light receiving sensitivity, the light receiving band, and the like of the blue color sensor 31, the green color sensor 32, and the red color sensor 33.
  • the blue backlight luminance calculation unit 52 calculates the luminance of the blue backlight 21 based on the converted electric signal (value indicating the corrected luminance) output from the conversion unit 51, and uses the calculated luminance value as the blue backlight. It outputs to the drive value calculation part 58.
  • the calculated luminance is a detection value of the blue color sensor 31 obtained by correcting the detection value actually measured by each color sensor.
  • the green backlight luminance calculation unit 53 calculates the luminance of the green backlight 22 based on the converted electrical signal output from the conversion unit 51, and outputs the calculated luminance value to the green backlight drive value calculation unit 59.
  • the calculated luminance is a detection value of the green color sensor 32 obtained by correcting the detection value actually measured by each color sensor.
  • the red backlight luminance calculation unit 54 calculates the luminance of the red backlight 23 based on the converted electric signal output from the conversion unit 51, and outputs the calculated luminance value to the red backlight driving value calculation unit 60.
  • the calculated luminance is a detection value of the red color sensor 33 obtained by correcting the detection value actually measured by each color sensor.
  • the blue backlight target luminance calculation unit 55 calculates a target luminance value for the blue backlight 21 based on the set value for the blue backlight 21 in the white light emission output from the backlight target color setting unit 4.
  • the blue backlight target luminance calculation unit 55 outputs the calculated target luminance value for the blue backlight 21 to the blue backlight driving value calculation unit 58.
  • the green backlight target luminance calculation unit 56 calculates a target luminance value for the green backlight 22 based on the setting value for the green backlight 22 in the white light emission output from the backlight target color setting unit 4.
  • the green backlight target luminance calculation unit 56 outputs the calculated target luminance value for the green backlight 22 to the green backlight drive value calculation unit 59.
  • the red backlight target luminance calculation unit 57 calculates a target luminance value for the red backlight 23 based on the set value for the red backlight 23 when white light is output, which is output from the backlight target color setting unit 4.
  • the red backlight target luminance calculating unit 57 outputs the calculated target luminance value for the red backlight 23 to the red backlight driving value calculating unit 60.
  • the target luminance value calculated by the blue backlight target luminance calculating unit 55 is received by the blue color sensor 31 so as to be the set value of the backlight target color setting unit 4 when the light emitting unit 2 emits light and emits white light. It is a value representing luminance.
  • the target luminance value calculated by the green backlight target luminance calculating unit 56 is received by the green color sensor 32 so as to be the set value of the backlight target color setting unit 4 when the light emitting unit 2 emits light and emits white light. It is a value representing luminance.
  • the target luminance value calculated by the red backlight target luminance calculating unit 57 is set to the setting value of the backlight target color setting unit 4 when the light emitting unit 2 emits light and emits white light. Is a value representing the received luminance.
  • the blue backlight drive value calculation unit 58 compares the luminance value based on the actual measurement output from the blue backlight luminance calculation unit 52 with the target luminance value output from the blue backlight target luminance calculation unit 55, and based on the comparison result. A drive signal for the blue backlight 21 is generated.
  • the blue backlight driving value calculation unit 58 generates a driving signal for the blue backlight 21 that sets the difference between the target luminance value and the luminance value to zero. Specifically, when the luminance value is higher than the target luminance value, the blue backlight driving value calculation unit 58 has a driving signal value smaller than the signal value currently driving the blue backlight 21 in order to decrease the luminance value. Is calculated.
  • the blue backlight driving value calculation unit 58 calculates a driving signal value larger than the signal value that is currently driving the blue backlight 21 in order to increase the luminance value.
  • the blue backlight drive value calculation unit 58 outputs the generated drive signal to the backlight drive unit 7.
  • the green backlight drive value calculation unit 59 compares the luminance value based on the actual measurement output from the green backlight luminance calculation unit 53 with the target luminance value output from the green backlight target luminance calculation unit 56.
  • the green backlight drive value calculation unit 59 generates a drive signal for the green backlight 22 based on the comparison result, and outputs the generated drive signal to the backlight drive unit 7.
  • the red backlight drive value calculation unit 60 compares the luminance value based on the actual measurement output from the red backlight luminance calculation unit 54 with the target luminance value output from the red backlight target luminance calculation unit 57.
  • the red backlight drive value calculation unit 60 generates a drive signal for the red backlight 23 based on the comparison result, and outputs the generated drive signal to the backlight drive unit 7.
  • the backlight drive unit 7 is based on the drive signals output from the blue backlight drive value calculation unit 58, the green backlight drive value calculation unit 59, and the red backlight drive value calculation unit 60 of the calculation unit 5.
  • the blue backlight 21, the green backlight 22, and the red backlight 23 are driven.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of interference between colors in the backlight device 1 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the color of the backlight and the color detected by the color sensor
  • the vertical axis represents the light emission amount of the backlight and the detection value of the color sensor.
  • a detection amount g111 obtained by converting the detection value of the blue color sensor 31 by the conversion unit 51 is , The amount of light a101.
  • the symbol g112 is the light emission amount of the blue backlight 21.
  • the detection amount obtained by converting the detection value of the green color sensor 32 by the conversion unit 51 is 0 like a circle g102 surrounded by a broken line.
  • the detection amount obtained by converting the detection value of the red color sensor 33 by the conversion unit 51 is 0 as indicated by a circle g103 surrounded by a broken line. That is, the conversion unit 51 corrects a component caused by inter-color interference caused by a color filter used in each color sensor, which has occurred in the related art. Therefore, when the blue backlight 21 emits light, the detection value of each color sensor converted by the conversion unit 51 as shown in FIG. 2 is only the detection value of the blue color sensor 31.
  • the inter-color interference due to the color filter used in each color sensor is about 1/10 to 1/100.
  • the inter-color interference after conversion by the conversion unit 51 of the backlight device 1 of the present embodiment was about 1/100 to 1/1000 as a result of actual measurement.
  • the color filters are used in combination with the blue color sensor 31, the green color sensor 32, and the red color sensor 33 in the same manner as in the prior art, so intercolor interference is 1/1000 or less.
  • the backlight control device 1 is digitally controlled with 10 bits (bits) in general, noise due to inter-color interference of each color sensor is detected as the detection limit of the backlight device 1 (the least significant bit; LSB (Least Significant). Bit)) can be suppressed to the following.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of luminance transient vibration during high-speed control of the backlight according to the present embodiment.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents luminance.
  • a curved broken line 201 represents a change in luminance with respect to time when a color filter having a low light transmittance is used
  • a curved line 202 represents a change in luminance with respect to time in the backlight device 1 according to the present embodiment.
  • the alternate long and short dash line g203 represents the target luminance. If a color filter with low light transmittance is used in order to reduce inter-color interference due to the color filter, the output value of each color sensor becomes small, and the sensitivity of each color sensor becomes low.
  • the luminance g202 to be controlled is such that the vibration with respect to the target luminance g203 is significantly reduced as compared with the prior art, and the time until the vibration converges is the prior art. It has decreased significantly.
  • the white color of the screen can be converged to a constant luminance within about 0.1 second, as in the case of the monochromatic backlight.
  • the luminance chromaticity of the backlight can be switched at high speed by following the display content of the screen (for example, 60 times per second).
  • the detection value of the color sensor for each color is corrected using the conversion equation calculated in advance when only the backlight of each color is emitted.
  • the backlight device 1 according to the present embodiment can reduce the influence on the backlight control due to the inter-color interference generated in the color filters of the respective color sensors.
  • the backlight device 1 of the present embodiment prevents luminance chromaticity transient vibration, converges the white color of the screen at a high speed, and displays the display content of the screen, as compared with the case where a color filter with low light transmittance is used.
  • the luminance chromaticity of the backlight can be switched at high speed.
  • the backlight device 1 of the present embodiment is used as a display device, color reproducibility is improved and high-speed display is possible.
  • a high-quality image confirmation display for graphic design and broadcasting stations There is also an effect that a medical display can be realized.
  • the calculation unit 5 includes the conversion unit 51.
  • the detection unit 3 may include the conversion unit 51. In this case, there is an effect that the detection value after the detection value output from the detection unit 3 is converted so as to prevent inter-color interference can be output to the calculation unit 5.
  • the conversion unit 51 may be provided between the detection unit 3 and the calculation unit 5.
  • the conversion unit 51 functions as a signal filter as shown in the equation (1).
  • the conversion unit 51 may be configured by an analog circuit, a digital circuit, a DSP (Digital Signal Processor), or an ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • the light emitting unit 2 has been described as including the blue backlight 21, the green backlight 22, and the red backlight 23, but the light emitting unit 2 includes a backlight of a color other than RGB. Also good.
  • the detection unit 3 includes a color sensor that matches the wavelength band of the backlight included in the light emitting unit 2, and the backlight luminance calculation unit, the target luminance calculation unit, and the backlight that match the wavelength band of the backlight included in the light emitting unit 2.
  • the calculation unit 5 may include a write drive value calculation unit.
  • the conversion unit 51 may emit a backlight of each color in advance and calculate and store a conversion equation corresponding to the equation (1).
  • the light emitting unit 2 is described as including the blue backlight 21, the green backlight 22, and the red backlight 23.
  • the light emitting unit 2 includes complementary colors CMYG (cyan, magenta, yellow, and green). May be.
  • the detection unit 3 includes a color sensor that matches the wavelength band of the backlight included in the light emitting unit 2, and a backlight luminance calculation unit that matches the wavelength band of the backlight included in the light emitting unit 2, a target luminance calculation unit, and
  • the calculation unit 5 may include a backlight drive value calculation unit.
  • the conversion unit 51 may emit a backlight of each color in advance and calculate and store a conversion equation corresponding to the equation (1).
  • the backlight device 1 of the present embodiment may also be applied to a liquid crystal display device, a portable information terminal, a navigation system, a notification lamp, a digital signage (Digital Signage), and the like.
  • the blue backlight 21, the green backlight 22, and the red backlight 23 are divided into a plurality of blocks, and each of the divided blocks is individually provided. You may make it control lighting.
  • a program for realizing the function of the calculation unit 5 of FIG. 1 of the embodiment is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system and executed. You may perform the process of each part.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices. Further, the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” is a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM (Read Only Memory), a CD-ROM, or a USB (Universal Serial Bus) I / F (interface).
  • a storage device such as a USB memory or a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” includes a medium that holds a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.

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Abstract

 発光色が異なる複数の光源の発光部(2)と、発光部の発光色に対応する分光感度特性により抽出された発光部の輝度を検出する複数の検出部(3)と、各検出部が検出した輝度を示す値を、複数の検出部が検出した輝度を示す値を用いて補正し、補正した輝度に基づき発光部の複数の光源各々を駆動する駆動値を算出する演算部(5)と、を備える。

Description

バックライト装置、及びバックライト制御方法
 本発明は、バックライト装置、及びバックライト制御方法に関する。
 従来技術における液晶表示装置は、RGBカラーフィルタ基板、液晶層、バックライト装置などで構成されている。このような液晶表示装置のバックライト装置は、赤(R)、緑(G)、青(B)を混合して白色光を発光させて、液晶表示装置における表示色の再現範囲を向上させることが提案されている。
 従来技術におけるバックライト装置は、RGBの各色に対応する分光特性に従うカラーフィルタ付きのカラーセンサで、発光された光の輝度を検出している。そして、バックライト装置の演算手段が、混合された白色光の色度が所定の値になるような各色のバックライトの電流値を、検出された各輝度から求めている。この場合、演算手段は、分光特性に基づく各色のバックライトの光の波長変化による受光感度の変化量を1次近似して、カラーセンサの分光特性による受光感度の低下分を補正した電流値を求めるものがある(例えば、特許文献1参照)。
特開2008-251460号公報
 しかしながら、特許文献1に記載のカラーセンサのカラーフィルタは、受光した光を図4に示すように十分に分離できない。
 図4は、従来技術に係るRGBカラーフィルタの光透過特性の一例を示す図である。図4において、横軸は波長、縦軸は光透過率、曲線g901は青のフィルタの波長に対する光透過率、曲線g902は緑のフィルタの波長に対する光透過率、曲線g903は赤のフィルタの波長に対する光透過率である。図4に示すように、青のフィルタの透過率が20[%]以上の帯域は、曲線g901のように約400[nm]~540[nm]である。緑のフィルタの透過率が20[%]以上の帯域は、曲線g902のように約480[nm]~600[nm]である。赤のフィルタの透過率が20[%]以上の帯域は、曲線g903のように約590[nm]~720[nm]である。各カラーフィルタは、図4に示したような分光特性のため、例えば、緑のカラーセンサは、約450[nm]~540[nm]の波長の光量も検出している。また、赤のカラーセンサは、青の帯域の約380[nm]~540[nm]の波長の光量も数[%]検出している。また、赤のカラーセンサは、緑の帯域の約570[nm]~600[nm]の波長の光量も数[%]~20[%]検出している。
この結果、図5に示すように、色間の干渉が発生する。図5は、従来技術に係る色間の干渉の一例を説明する図である。図5において、横軸はバックライトの色とカラーセンサが検出する色を表し、縦軸はバックライトの発光量とカラーセンサの検出値を表す。また、符号g921は青のカラーセンサの検出値を表し、符号g922は青のバックライトの発光量を表している。図5に示すように、例えば、バックライトの青のみを光量a911で発光させた場合、破線で囲んだ丸g911のように青のカラーセンサは、光量a911より小さい輝度a912を検出する。緑のカラーセンサは、破線で囲んだ丸g912のように色間の干渉により輝度a913を検出する。赤のカラーセンサは、破線で囲んだ丸g913のように色間の干渉により輝度a914を検出する。
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであって、複数色によるバックライトによる表示装置において、カラーフィルタの色間干渉によるバックライト制御への影響を低減することを可能にするバックライト装置、及びバックライト制御方法を提供することを目的としている。
上記目的を達成するため、本発明に係るバックライト装置は、発光色が異なる複数の光源の発光部と、前記発光部の発光色に対応する分光感度特性により抽出された前記発光部の輝度を検出する複数の検出部と、前記各検出部が検出した輝度を示す値を、前記複数の検出部が検出した輝度を示す値を用いて補正し、前記補正した輝度に基づき前記発光部の複数の光源各々を駆動する駆動値を算出する演算部と、を備える。
上記目的を達成するため、本発明は、発光色が異なる複数の光源の発光部を発光させるバックライト装置のバックライト制御方法であって、検出部が、前記発光部の発光色に対応する分光感度特性により抽出された前記発光部の輝度を検出する複数の検出工程と、演算部が、前記各検出部が検出した輝度を示す値を、前記複数の検出部が検出した輝度を示す値を用いて補正し、前記補正した輝度に基づき前記発光部の複数の光源各々を駆動する駆動値を算出する演算工程と、を含む。
 本発明のバックライト装置は、各色の発光部を各々発光させ複数の検出部が各々検出した各発光輝度と前記発光部の各駆動値との予め記憶されている関係式を用いて、演算部が各発光部の輝度が予め定めた値となるように複数の各発光部に供給する駆動値を算出するようにした。この結果、カラーフィルタの色間干渉によるバックライト制御への影響を低減することができる。
本発明に係るバックライト装置1の概略構成のブロック図である。 同実施形態に係るバックライト装置1における色間の干渉の一例を説明する図である。 同実施形態に係るバックライトの高速制御時における輝度の過渡振動の一例を説明する図である。 従来技術に係るRGBカラーフィルタの光透過特性の一例を示す図である。 従来技術に係る色間の干渉の一例を説明する図である。
 以下、図面を用いて本発明の実施形態について詳細に説明する。
図1は、本発明に係るバックライト装置1の概略構成のブロック図である。図1に示すようにバックライト装置1は、発光部2、検出部3、バックライト目標色設定部4、演算部5、バックライト駆動部7を備えている。
発光部2は、青バックライト21、緑バックライト22、赤バックライト23を備えている。
青バックライト21は、バックライト駆動部7が出力する駆動信号により青色の光を発する光源である。青色の光の中心波長は、例えば約460[nm]である。緑バックライト22は、バックライト駆動部7が出力する駆動信号により緑色の光を発する光源である。赤色の光の中心波長は、例えば約540[nm]である。赤バックライト23は、バックライト駆動部7が出力する駆動信号により赤色の光を発する光源である。赤色の光の中心波長は、例えば約660[nm]である。
青バックライト21、緑バックライト22及び赤バックライト23は、例えば発光ダイオード(LED;Light Emitting Diode)、または半導体レーザーである。
検出部3は、青カラーセンサ31、緑カラーセンサ32、赤カラーセンサ33を備えている。
青カラーセンサ31は、発光部2の青バックライト21の発光色に対応する分光感度特性のカラーフィルタを有している。青カラーセンサ31におけるカラーフィルタの分光感度特性は、例えば、従来技術における図4の曲線g901と同様に、透過率が20[%]以上の帯域が約400[nm]~540[nm]である。青カラーセンサ31は、発光部2から発光された光を受光し、受光した受光量を電気信号に変換して演算部5に出力する。
緑カラーセンサ32は、発光部2の緑バックライト22の発光色に対応する分光感度特性のカラーフィルタを有している。緑カラーセンサ32におけるカラーフィルタの分光感度特性は、例えば、従来技術における図4の曲線g902と同様に、透過率が20[%]以上の帯域が曲線g902のように約480[nm]~600[nm]である。緑カラーセンサ32は、発光部2から発光された光を受光し、受光した受光量を電気信号に変換して演算部5に出力する。
赤カラーセンサ33は、発光部2の赤バックライト23の発光色に対応する分光感度特性のカラーフィルタを有している。赤カラーセンサ33におけるカラーフィルタの分光感度特性は、例えば、従来技術における図4の曲線g903と同様に、透過率が20[%]以上の帯域が約590[nm]~720[nm]である。赤カラーセンサ33は、発光部2から発光された光を受光し、受光した受光量を電気信号に変換して演算部5に出力する。
また、青カラーセンサ31、緑カラーセンサ32及び赤カラーセンサ33は、例えばフォトセンサである。
バックライト目標色設定部4は、例えば、バックライト装置1の使用者が予め設定した白色発光の際の青バックライト21、緑バックライト22及び赤バックライト23に対する設定値が記憶されている。
設定値とは、例えば、本実施形態のバックライト装置1を液晶表示装置に適用した場合、使用者が図示しない表示部の表示を見ながら、青バックライト21、緑バックライト22及び赤バックライト23の輝度を白色発光されていると使用者が感じるように調整し、図示しない操作部で設定された値である。
演算部5は、変換部51、青バックライト輝度算出部52、緑バックライト輝度算出部53、赤バックライト輝度算出部54、青バックライト目標輝度算出部55、緑バックライト目標輝度算出部56、赤バックライト目標輝度算出部57、青バックライト駆動値算出部58、緑バックライト駆動値算出部59、赤バックライト駆動値算出部60を備えている。
変換部51には、予め実測やシミュレーションにより算出された変換式が記憶されている。変換部51は、青カラーセンサ31、緑カラーセンサ32及び赤カラーセンサ33が出力する変換された電気信号を、次式(1)の変換式を用いて、青カラーセンサ31の補正後の検出値、緑カラーセンサ32の補正後の検出値及び赤カラーセンサ33の補正後の検出値を算出する。変換部51は、算出した各カラーセンサの補正後の検出値を、青バックライト輝度算出部52、緑バックライト輝度算出部53及び赤バックライト輝度算出部54に出力する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
式(1)において、Bsは青カラーセンサ31の検出値、Gsは緑カラーセンサ32の検出値、Rsは赤カラーセンサ33の検出値、Bは青カラーセンサ31の補正後の検出値、Gは緑カラーセンサ32の補正後の検出値、Rは赤カラーセンサ33の補正後の検出値である。
バックライト装置1の設計者は、青バックライト21のみを発光させた場合の青カラーセンサ31、緑カラーセンサ32及び赤カラーセンサ33の各検出値を測定する。同様に、設計者は、緑バックライト22のみを発光させた場合の青カラーセンサ31、緑カラーセンサ32及び赤カラーセンサ33の各検出値を測定する。設計者は、赤バックライト23のみを発光させた場合の青カラーセンサ31、緑カラーセンサ32及び赤カラーセンサ33の各検出値を測定する。このようにして測定された検出値を用いて、式(1)をバックライト装置1の設計者が算出する。
 次に、式(1)の算出方法の一例について説明する。
青バックライト21のみを発光させ、各カラーセンサの検出値Rs、Gs、Bsが測定された場合、青バックライト21の輝度成分Bは、次式(2)のように表される。なお、青バックライト21の輝度値は、駆動値に予め定めた定数(例えば駆動回路の増幅乗数)を乗じた値である。このため、青バックライト21の輝度成分Bは、駆動値に定数を乗じて算出する。なお、駆動値は、例えば、駆動電流値、または駆動電圧値であり、既知の値である。
=a11×Rs+a12×Gs+a13×Bs1 ・・・(2)
式(2)において、a11、a12、a13は、定数である。
次に、緑バックライト22のみを発光させ、各カラーセンサの検出値Rs、Gs、Bsが測定された場合、緑バックライト22の輝度成分Gは、次式(3)のように表される。同様に、緑バックライト22の輝度成分Gは、駆動値に定数を乗じて算出する。
=a21×Rs+a22×Gs+a23×Bs2 ・・・(3)
式(3)において、a21、a22、a23は、定数である。
次に、赤バックライト23のみを発光させ、各カラーセンサの検出値Rs、Gs、Bsが測定された場合、赤バックライト23の輝度成分Rは、次式(4)のように表される。同様に、赤バックライト23の輝度成分Rは、駆動値に定数を乗じて算出する。
=a31×Rs+a32×Gs+a33×Bs3 ・・・(4)
式(4)において、a31、a32、a33は、定数である。
各バックライトのみを各3種類の輝度で発光させて取得した各カラーセンサの検出値と青バックライト21または緑バックライト22または赤バックライト23の輝度成分を用いて、式(2)~式(4)の連立方程式の各定数を算出する。このようにして算出した結果、式(1)に示したように、a11=1.007、a12=0.016、a13=0.005、a21=-0.155、a22=1.225、a23=-0.017、a31=-0.046、a32=0.014、a33=1.093が算出される。なお、式(1)の各要素の値は、一例であり、青カラーセンサ31、緑カラーセンサ32及び赤カラーセンサ33の各カラーフィルタの特性、受光感度、受光帯域などによって異なる。
青バックライト輝度算出部52は、変換部51が出力する変換された電気信号(補正された輝度を示す値)に基づき、青バックライト21の輝度を算出し、算出した輝度値を青バックライト駆動値算出部58に出力する。この算出した輝度は、各カラーセンサにより実測された検出値を補正した青カラーセンサ31の検出値である。
緑バックライト輝度算出部53は、変換部51が出力する変換された電気信号に基づき緑バックライト22の輝度を算出し、算出した輝度値を緑バックライト駆動値算出部59に出力する。この算出した輝度は、各カラーセンサにより実測された検出値を補正した緑カラーセンサ32の検出値である。
赤バックライト輝度算出部54は、変換部51が出力する変換された電気信号に基づき赤バックライト23の輝度を算出し、算出した輝度値を赤バックライト駆動値算出部60に出力する。この算出した輝度は、各カラーセンサにより実測された検出値を補正した赤カラーセンサ33の検出値である。
青バックライト目標輝度算出部55は、バックライト目標色設定部4が出力する白色発光の際の青バックライト21に対する設定値に基づき青バックライト21に対する目標輝度値を算出する。青バックライト目標輝度算出部55は、算出した青バックライト21に対する目標輝度値を青バックライト駆動値算出部58に出力する。
緑バックライト目標輝度算出部56は、バックライト目標色設定部4が出力する白色発光の際の緑バックライト22に対する設定値に基づき緑バックライト22に対する目標輝度値を算出する。緑バックライト目標輝度算出部56は、算出した緑バックライト22に対する目標輝度値を緑バックライト駆動値算出部59に出力する。
赤バックライト目標輝度算出部57は、バックライト目標色設定部4が出力する白色発光の際の赤バックライト23に対する設定値に基づき赤バックライト23に対する目標輝度値を算出する。赤バックライト目標輝度算出部57は、算出した赤バックライト23に対する目標輝度値を赤バックライト駆動値算出部60に出力する。
青バックライト目標輝度算出部55が算出する目標輝度値は、発光部2を発光させて白色発光させた場合、バックライト目標色設定部4の設定値になるような青カラーセンサ31が受光した輝度を表す値である。緑バックライト目標輝度算出部56が算出する目標輝度値は、発光部2を発光させて白色発光させた場合、バックライト目標色設定部4の設定値になるような緑カラーセンサ32が受光した輝度を表す値である。同様に、赤バックライト目標輝度算出部57が算出する目標輝度値は、発光部2を発光させて白色発光させた場合、バックライト目標色設定部4の設定値になるような赤カラーセンサ33が受光した輝度を表す値である。
青バックライト駆動値算出部58は、青バックライト輝度算出部52が出力する実測に基づく輝度値と、青バックライト目標輝度算出部55が出力する目標輝度値とを比較し、比較結果に基づき青バックライト21の駆動信号を生成する。青バックライト駆動値算出部58は、例えば、目標輝度値と輝度値との差を0にする青バックライト21の駆動信号を生成する。具体的には、輝度値が目標輝度値より高い場合、青バックライト駆動値算出部58は、輝度値を下げるために、現在、青バックライト21を駆動している信号値より小さい駆動信号値を算出する。輝度値が目標輝度値より低い場合、青バックライト駆動値算出部58は、輝度値を上げるために、現在、青バックライト21を駆動している信号値より大きい駆動信号値を算出する。青バックライト駆動値算出部58は、生成した駆動信号をバックライト駆動部7に出力する。
緑バックライト駆動値算出部59は、緑バックライト輝度算出部53が出力する実測に基づく輝度値と、緑バックライト目標輝度算出部56が出力する目標輝度値とを比較する。緑バックライト駆動値算出部59は、比較結果に基づき緑バックライト22の駆動信号を生成し、生成した駆動信号をバックライト駆動部7に出力する。
赤バックライト駆動値算出部60は、赤バックライト輝度算出部54が出力する実測に基づく輝度値と、赤バックライト目標輝度算出部57が出力する目標輝度値とを比較する。赤バックライト駆動値算出部60は、比較結果に基づき赤バックライト23の駆動信号を生成し、生成した駆動信号をバックライト駆動部7に出力する。
バックライト駆動部7は、演算部5の青バックライト駆動値算出部58及び緑バックライト駆動値算出部59、赤バックライト駆動値算出部60が出力する各駆動信号に基づき、発光部2の青バックライト21、緑バックライト22及び赤バックライト23を駆動する。
図2は、本実施形態に係るバックライト装置1における色間の干渉の一例を説明する図である。図2において、横軸はバックライトの色とカラーセンサが検出する色を表し、縦軸はバックライトの発光量とカラーセンサの検出値を表している。図2に示すように、例えば、破線で囲んだ丸g101のように青バックライト21のみを光量a101で発光させた場合、青カラーセンサ31の検出値を変換部51により変換した検出量g111は、光量a101である。なお、符号g112は、青バックライト21の発光量である。
一方、緑カラーセンサ32の検出値を変換部51により変換した検出量は、破線で囲んだ丸g102のように0である。同様に、赤カラーセンサ33の検出値を変換部51により変換した検出量は、破線で囲んだ丸g103のように0である。すなわち、変換部51は、従来技術で発生していた各カラーセンサに用いられているカラーフィルタによる色間干渉による成分を補正している。このため、青バックライト21を発光した場合、図2のように変換部51により変換された各カラーセンサの検出値は、青カラーセンサ31の検出値のみとなる。同様に、緑バックライト22を発光した場合、変換部51により変換された各カラーセンサの検出値は、緑カラーセンサ32の検出値のみとなるように式(1)により補正される。また、赤バックライト23を発光した場合、変換部51により変換された各カラーセンサの検出値は、赤カラーセンサ33の検出値のみとなるように式(1)により補正される。
この結果、各カラーセンサに用いられているカラーフィルタの色間干渉によるバックライト制御への影響を低減することが可能になる。
例えば、従来技術によるバックライト装置では、各カラーセンサに用いられているカラーフィルタによる色間干渉は、約1/10~1/100であった。一方、本実施形態のバックライト装置1の変換部51で変換した後の色間干渉は、実測の結果、約1/100~1/1000程度であった。本実施形態では、青カラーセンサ31、緑カラーセンサ32及び赤カラーセンサ33に従来技術と同様にカラーフィルタを併用するため、色間干渉は1/1000以下になる。
このため、バックライト制御装置1を、一般的な10ビット(bit)でデジタル制御する場合、各カラーセンサの色間干渉によるノイズをバックライト装置1の検出限界(最下位ビット;LSB(Least Significant Bit))以下に抑圧できる。
図3は、本実施形態に係るバックライトの高速制御時における輝度の過渡振動の一例を説明する図である。図3において、横軸は時間、縦軸は輝度である。また、図3において、曲線破線201は光透過率の低いカラーフィルタを用いた場合の時間に対する輝度の変化を表し、曲線202は、本実施形態に係るバックライト装置1の時間に対する輝度の変化を表し、一点鎖線g203は、目標輝度を表している。
カラーフィルタによる色間干渉を減少させるために、仮に光透過率の低いカラーフィルタを用いた場合、各カラーセンサの出力値が小さくなり、各カラーセンサの感度が低くなってしまう。このように光透過率の低いカラーフィルタを用いてバックライトを高速駆動すると、曲線破線201に示すように輝度色度の過渡振動が発生しやすくなる。このような過度振動が発生している場合、複数色のバックライト装置では、画面の白色を、例えば0.1秒以内で一定値の輝度に収束させることができず、画面の表示内容に追従させて(例えば毎秒60回)、バックライトの輝度色度を高速に切り替えることが困難であった。
一方、本実施形態に係るバックライト装置1を用いた場合、制御されるべき輝度g202は、目標輝度g203に対する振動が従来技術に対して大幅に減少し、振動が収束するまでに時間も従来技術に対して大幅に減少している。
 このため、本実施形態に係るバックライト装置1では、画面の白色を、単色バックライトの場合と同様に、約0.1秒以内で一定値の輝度に収束させることができる。この結果、画面の表示内容に追従させて(例えば毎秒60回)、バックライトの輝度色度を高速に切り替えることが可能になる。
以上のように、本実施形態のバックライト装置1では、予め各色のバックライトのみを発光させた場合に算出した変換式を用いて、各色のカラーセンサの検出値を補正するようにした。この結果、本実施形態のバックライト装置1は、各カラーセンサのカラーフィルタで発生する色間干渉によるバックライト制御への影響を低減することができる。また、本実施形態のバックライト装置1は、光透過率の低いカラーフィルタを用いた場合と比較して、輝度色度の過渡振動を防ぎ、画面の白色を高速に収束させ、画面の表示内容に追従させてバックライトの輝度色度を高速に切り替えることができる。
 このため、表示装置に本実施形態のバックライト装置1を用いた場合、色再現性が向上し、高速表示することができるので、例えば、グラフィックデザイン、放送局向けの高画質の画像確認用ディスプレイ、医療用ディスプレイなどを実現できる効果もある。
なお、本実施形態では、演算部5が変換部51を備える例を説明したが、検出部3が変換部51を備えるようにしてもよい。この場合、検出部3から出力される検出値が色間干渉を防ぐように変換した後の検出値を演算部5に出力することができる効果がある。また、変換部51は、検出部3と演算部5との間に備えるようにしても良い。
また、変換部51は、式(1)に示したように、信号フィルタとして機能している。このため、この変換部51を、アナログ回路、デジタル回路、またはDSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)により構成するようにしてもよい。
なお、本実施形態では、発光部2は、青バックライト21、緑バックライト22及び赤バックライト23を備える例を説明したが、発光部2がRGB以外の色のバックライトを備えるようにしてもよい。この場合、発光部2が備えるバックライトの波長帯域に合わせたカラーセンサを検出部3が備え、発光部2が備えるバックライトの波長帯域に合わせたバックライト輝度算出部、目標輝度算出部及びバックライト駆動値算出部を演算部5が備えるようにしてもよい。また、変換部51には、予め各色のバックライトを発光させて、式(1)に相当する変換式を算出して記憶させておくようにしてもよい。
また、本実施形態では、発光部2は、青バックライト21、緑バックライト22及び赤バックライト23を備える例を説明したが、補色のCMYG(シアン、マゼンダ、イエロー、グリーン)を備えるようにしてもよい。この場合も、発光部2が備えるバックライトの波長帯域に合わせたカラーセンサを検出部3が備え、発光部2が備えるバックライトの波長帯域に合わせたバックライト輝度算出部、目標輝度算出部及びバックライト駆動値算出部を演算部5が備えるようにしてもよい。また、変換部51には、予め各色のバックライトを発光させて、式(1)に相当する変換式を算出して記憶させておくようにしてもよい。
なお、本実施形態のバックライト装置1は、液晶表示装置、携帯情報端末、ナビゲーションシステム、公告表示灯、電子看板(デジタルサイネージ;Digital Signage)等にも適用してもよい。
なお、本実施形態のバックライト装置1を液晶表示装置に用いる場合、青バックライト21、緑バックライト22及び赤バックライト23は、複数のブロックに分割され、分割された複数のブロックそれぞれについて個別に点灯を制御するようにしてもよい。
なお、実施形態の図1の演算部5の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、CD-ROM等の可搬媒体、USB(Universal Serial Bus) I/F(インタフェース)を介して接続されるUSBメモリ、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
1・・・バックライト装置、2・・・発光部、21・・・青バックライト、22・・・緑バックライト、23・・・赤バックライト、3・・・検出部、31・・・青カラーセンサ、32・・・緑カラーセンサ、33・・・赤カラーセンサ、4・・・バックライト目標色設定部、5・・・演算部、51・・・変換部、52・・・青バックライト輝度算出部、53・・・緑バックライト輝度算出部、54・・・赤バックライト輝度算出部、55・・・青バックライト目標輝度算出部、56・・・緑バックライト目標輝度算出部、57・・・赤バックライト目標輝度算出部、58・・・青バックライト駆動値算出部、59・・・緑バックライト駆動値算出部、60・・・赤バックライト駆動値算出部、7・・・バックライト駆動部

Claims (6)

  1.  発光色が異なる複数の光源の発光部と、
     前記発光部の発光色に対応する分光感度特性により抽出された前記発光部の輝度を検出する複数の検出部と、
     前記各検出部が検出した輝度を示す値を、前記複数の検出部が検出した輝度を示す値を用いて補正し、前記補正した輝度に基づき前記発光部の複数の光源各々を駆動する駆動値を算出する演算部と、
     を備えるバックライト装置。
  2. 前記演算部は、前記補正を、前記発光部の複数の光源を各々発光させた場合、前記複数の検出部が各々検出した輝度と、前記発光させた場合の前記光源各々の駆動値に基づく値との連立方程式を用いて生成された予め記憶されている関係式により、前記各検出部の検出値を、前記複数の検出部が検出した輝度を用いて行う
    請求項1に記載のバックライト装置。
  3.  前記演算部は、前記発光部の複数の光源を発光させた白色光に対する設定に基づき前記発光部の複数の光源の各目標輝度を算出し、前記算出した各目標輝度と前記補正した各輝度を示す値とを比較し、前記比較結果に基づき、前記発光部の複数の光源に供給する各駆動値を算出する
    請求項1または請求項2に記載のバックライト装置。
  4.  前記白色光に対する設定は、前記発光部の色温度、輝度の少なくとも一方である
    請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のバックライト装置。
  5. 前記複数の各検出部は、前記発光部各々の光を、前記発光部の複数の光源の各発光色に対応する各分光感度特性により抽出する光学色フィルタを備える
    ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のバックライト装置。
  6. 発光色が異なる複数の光源の発光部を発光させるバックライト装置のバックライト制御方法であって、
     検出部が、前記発光部の発光色に対応する分光感度特性により抽出された前記発光部の輝度を検出する複数の検出工程と、
     演算部が、前記各検出部が検出した輝度を示す値を、前記複数の検出部が検出した輝度を示す値を用いて補正し、前記補正した輝度に基づき前記発光部の複数の光源各々を駆動する駆動値を算出する演算工程と、
     を含むバックライト制御方法。
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