WO2012164687A1 - 表示装置、表示方法 - Google Patents

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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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    • G09G2380/00Specific applications
    • G09G2380/08Biomedical applications

Definitions

  • the present invention relates to a display device having a primary color backlight and a display method.
  • black and white images such as X-rays have high brightness regardless of whiteness.
  • Color images such as endoscopes have a specified chromaticity (for example, 6500K) even if the brightness decreases. Etc.) is desirable.
  • one display device can simultaneously display both the monochrome image and the color image on the same screen.
  • the screen A has a luminance of 300 cd / m 2 and no chromaticity correction is performed, and the screen B has a luminance of 70 cd / m 2. 2 and the color temperature is 6500K.
  • Patent Document 1 describes a technique for inputting two video signals and displaying them on one screen as described above.
  • the present invention is a display device that includes a primary color light source having a different emission color, and displays a color image by illuminating a liquid crystal panel from the back of the display with the backlight.
  • a display unit that displays two images of the first video signal and the second video signal on a single screen, and the brightness and chromaticity of white points of the first video signal and the second video signal.
  • the present invention also provides a display method in a display device that includes a backlight composed of light sources of primary colors having different emission colors, and displays a color image by illuminating a liquid crystal panel from the back of the display with the backlight.
  • the brightness and chromaticity of the white point of the first video signal and the second video signal are set, and the backlight and the liquid crystal are set based on the brightness and chromaticity settings of the first video signal and the second video signal.
  • a correction value of the panel is calculated, the plurality of backlights are respectively driven, and chromaticity is estimated when the plurality of backlights are driven at the same drive level.
  • a plurality of videos with different white spot luminance chromaticity settings such as a screen corresponding to the first video signal and a screen corresponding to the second video signal, can be simultaneously displayed with a desired white spot on one display device. Further, it is possible to display in a high luminance state while performing chromaticity correction. In addition, aging, individual differences, temperature drifts occur, and even if the native white point changes, it can be displayed with high brightness.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a driving state of a primary color backlight. It is a figure explaining the drive level in this embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of the display device 1 in the present embodiment.
  • the display device 1 according to the present embodiment has a backlight composed of light sources of primary colors having different emission colors, and displays a color image by illuminating a liquid crystal panel from the back of the display with the backlight. It is.
  • FIG. 2 it has a function of displaying both a screen based on the first video signal (reference A) and a screen based on the second video signal (reference B) on one display screen.
  • reference A the first video signal
  • reference B the second video signal
  • the screen (symbol A) based on the first video signal is desirably displayed at a luminance of about 300 cd / m 2 and is an image that does not require chromaticity correction.
  • the screen (symbol B) based on the second video signal only needs to have a luminance of about 70 cd / m 2 , but is preferably an image that is displayed according to a predetermined value such as a color temperature of 6500K, for example.
  • the backlight drive level detection unit 10 is, for example, a current sensor, and detects a drive level for driving the backlight for each backlight.
  • the drive level is a level at which the primary color backlight 17 is driven, and specifically includes, for example, a PWM (pulse width modulation) duty ratio, a current value, a voltage value, and the like.
  • the backlight emission color detection unit 11 detects the emission color of the backlight.
  • the backlight emission color detection unit 11 is, for example, a backlight sensor, and detects a backlight sensor RGB value by the backlight sensor.
  • the backlight emission color detection unit 11 may detect the XYZ value of the screen white.
  • the native white chromaticity estimation unit 12 determines each color (total number) of the primary color backlight 17 based on the detection result obtained from the backlight drive level detection unit 10 and the detection result obtained by the backlight emission color detection unit 11. The chromaticity when the (color) backlight is driven at the same level is estimated.
  • the native white chromaticity estimation unit 12 is a backlight sensor obtained from the emission color detection unit 11 of the backlight.
  • the RGB value and the drive level of each backlight color of the primary color backlight 17 are detected, and the backlight sensor RGB value, which is the emission color when all the backlight colors are driven at the same level, is estimated.
  • the native white chromaticity estimation unit 12 sets all the backlight colors to the same level (for example, , RGB duty 100,100,100 [%]) is estimated when the backlight sensor RGB value is driven. That is, the chromaticity is estimated using the ratio of the emission colors, for example, the ratio of the R, G, and B values of the backlight sensor value.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a driving state of the primary color backlight 17.
  • the vertical axis represents the backlight drive level
  • the horizontal axis represents the backlight color.
  • the blue, green, and red backlights are lit with different drive levels. For example, blue is driven at the maximum (symbol a), green is driven at a driving level lower than blue (symbol b), and red is driven at a driving level lower than green (symbol c).
  • a display device including a primary color backlight usually adjusts the luminance chromaticity of a white point (for example, luminance 70 cd / m 2 , color temperature 6500K) by changing the light output of each color of the primary color backlight.
  • the drive level of the backlight of any color of the primary color backlight 17 is set to the same drive level.
  • the emission color when driven is obtained, and the chromaticity is corrected.
  • the backlights of blue, green, and red are driven at the maximum drive level, they are represented as d, e, and f.
  • chromaticity correction in a high luminance state can be performed by setting all PWM duty ratios of the respective colors of the primary color backlight 17 to the maximum (100%).
  • the PWM duty ratio may be maximized for each color as described above. Is controlled by the current value of the drive level, the current value of each color may be maximized, and when the luminance is controlled by the voltage value of the drive level, the voltage value of each color may be maximized. .
  • the correlation between the emission color and the drive level is not constant in the short term or the long term due to temperature drift or aging degradation. Therefore, it is desirable to use a detection value having a large time constant and exclude a transient value such as immediately after power-on or luminance change that causes noise.
  • the Native setting generally indicates chromaticity correction OFF, and is a state in which the display device has the highest luminance (because luminance decreases when chromaticity correction is performed).
  • the estimation by the native white chromaticity estimation unit 12 will be further described.
  • the light emission color at the time of Native white spot that is, when all the backlight colors are driven at the same level (or the maximum level) is obtained.
  • a plurality of methods using additive color mixing of light can be considered. Two methods will be described below.
  • (1) Method of summing up monochromatic emission luminance For example, the emission color (for example, XYZ values) when the R, G, B backlights emit in a single color is obtained, and this is the ratio at which the drive level is the same (or maximum). to add.
  • the emission color for example, XYZ values
  • the target chromaticity selection unit 13 inputs an instruction indicating whether or not to specify the target chromaticity, and selects the target chromaticity according to the instruction.
  • the instruction for specifying the target chromaticity is an instruction for performing chromaticity correction
  • the instruction for not specifying the target chromaticity is an instruction for not performing chromaticity correction.
  • This instruction is input from, for example, a button of the display device 1 or a computer connected to the display device 1. Note that when an instruction for specifying the target chromaticity is not input, an instruction for not specifying the target chromaticity may be input.
  • the target chromaticity selection unit 13 selects the target chromaticity output from the Native white chromaticity estimation unit 12 and receives an instruction to specify the target chromaticity. If it is, the target chromaticity stored in the white color setting information storage unit 14 is read out and selected. As described above, when it is specified that the chromaticity correction is not performed, the target chromaticity selection unit 13 can select the target chromaticity obtained by the native white chromaticity estimation unit 12 and perform the chromaticity correction. When designated, the target chromaticity stored in the white setting information storage unit 14 is selected.
  • the white spot setting information storage unit 14 stores white spot setting information that is a target value of luminance and chromaticity.
  • the target value for example, has a luminance of 70 cd / m 2 and a chromaticity of 9300K and is stored in advance.
  • the chromaticity correction value calculation unit 15 calculates a chromaticity correction value based on the target chromaticity selected by the target chromaticity selection unit 13 and the detection result detected by the backlight emission color detection unit 11.
  • the chromaticity correction value can be obtained by using a general chromaticity correction value calculation method (existing technology).
  • the backlight drive circuit 16 drives each primary color backlight of the primary color backlight according to the correction value obtained by the chromaticity correction value calculation unit 15.
  • the primary color backlight is, for example, an LED (light emitting diode).
  • the backlight driving circuit 16 outputs a driving signal for making the driving levels of the backlights of the respective colors the same (for example, maximum), and the primary color backlight 17 Drive.
  • the backlight drive circuit 16 sets the drive levels of the backlights of the respective colors of the primary color backlight 17 to different drive levels, for example, and normal luminance (for example, The primary color backlight 17 is driven so as to be about 70 cd / m 2 .
  • the primary color backlight 17 emits light according to a drive signal from the backlight drive circuit 16.
  • the primary color backlight 17 is composed of light sources of primary colors having different emission colors. For example, a backlight that emits R (red), a backlight that emits G (green), and a backlight that emits B (blue). Each of the colors emits light by being driven in accordance with a drive signal from the backlight drive circuit 16.
  • the LCD panel color correction circuit 18 corrects the chromaticity of the LCD panel according to the chromaticity correction value obtained by the chromaticity correction value calculation unit 15.
  • chromaticity feedback having a large time constant is added to the optical feedback described above.
  • no chromaticity correction (when an instruction not specifying target chromaticity is input)” setting and “with chromaticity correction (when an instruction specifying target chromaticity is input)” A plurality of screens including “settings” can be simultaneously displayed in one display screen. For example, as shown in FIG. 2 described above, screen A has a luminance of 300 cd / m 2 and no chromaticity correction is performed, but display is performed with the Native setting, while screen B has a luminance of 70 cd / m 2. 2. Display is performed at chromaticity 6500K.
  • the screen on the “no chromaticity correction” setting side can display a higher luminance, and the color is similar to that when there is no chromaticity correction (for example, the backlight drive level is the same for R, G, and B). Is obtained. That is, even if an instruction for performing chromaticity correction is input or an instruction for not performing chromaticity correction is input, the same color is always obtained.
  • the program for realizing the function of the display device in FIG. 1 is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system and executed, thereby executing luminance and chromaticity. You may control.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated 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.
  • the program may be stored in a predetermined server, and the program may be distributed (downloaded or the like) via a communication line in response to a request from another device.
  • two different chromaticity settings are applied to two different video signals and are simultaneously displayed on one display screen.
  • two different chromaticity settings may be applied to one video signal (the same display content), and the respective screens having the respective chromaticity settings may be simultaneously displayed on one screen.
  • the present invention relates to a display device that performs high-precision color reproduction, and is particularly effective in the fields of graphic design, printing shops, medical displays, and the like.

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Abstract

 異なる発光色を持つ原色の光源で構成されるバックライトを有し、当該バックライトによって液晶パネルを表示背面から照明してカラー画像を表示する表示装置(1)であって、第1の映像信号と第2の映像信号の2つの画像を1つの画面に表示する表示部と、前記第1の映像信号と前記第2の映像信号の白点の輝度及び色度を設定する輝度色度設定部(14)と、前記第1の映像信号と前記第2の映像信号の輝度色度設定を基にバックライトと前記液晶パネルの補正値を計算する計算部(15)と、前記複数のバックライトをそれぞれ駆動するバックライト駆動部(16)と、前記複数のバックライトが同一の駆動レベルで駆動されたときの色度を推定する推定部(12)と、を有する。

Description

表示装置、表示方法
 本発明は、原色バックライトを有する表示装置、表示方法に関する。
 医用画像を表示する際,レントゲンなど白黒画像は、白色度を問わず、高輝度であることが望ましく,内視鏡等のカラー画像は、輝度が下がったとしても、指定色度(例えば、6500Kなど)で表示することが望ましい。また、一覧性の観点から、1つの表示装置が、これら白黒画像とカラー画像との両方を、同じ画面上に同時に表示できることが望ましい。
 すなわち、複数の白点輝度色度を1つの表示装置で同時表示できることが望ましい。例えば、画像Aと画像Bとの両方を1つの表示装置の表示画面に表示する場合、画面Aでは、輝度300cd/m2であり色度補正を行わず、画面Bでは、輝度が70cd/m2であり、色温度が6500Kである。
 例えば、上述したような、2つの映像信号を入力し、1画面上に表示する技術が特許文献1に記載されている。
特開2004-094231号公報
 しかしながら、特に原色バックライトを用いる表示装置において、上記の同時表示は困難であった。すなわち、色度補正を行う画像と行わない画像という異なる状態の画像を1つのバックライトを適用して表示しようとすることに起因し、以下に示すような問題点がある。
 原色バックライトの各色のバックライトを独立駆動レベルとし、色度補正を行う場合には、色度補正を行わない画面(上述の画面A)の目標色度が定まらないという問題がある。これは、色度補正を行わない場合、この色度は、経年劣化や温度ドリフト、個体差で時々刻々と変化するため、固定値として扱うことが困難である。
 また、この目標色度と本来の色度補正を行わない場合における色度とが異なる場合、最大輝度が低下する。例えば、平易に上述の画面Bの色度(6500K)と同一に設定した場合など、駆動レベルが最大に達しないバックライト色が発生する場合に、この問題が生じる。
 一方、色度補正を行わない(原色バックライトの全色を同じ駆動レベルとした)場合には、上述した画面Bの目標色度(6500K)を維持することが困難である。これは、原色バックライトの色度が時々刻々と変化するためである。
 例えば、図1に示すように、本発明は、バックライトが異なる発光色を持つ原色の光源で構成され、当該バックライトによって液晶パネルを表示背面から照明してカラー画像を表示する表示装置であって、第1の映像信号と第2の映像信号の2つの画像を1つの画面に表示する表示部と、前記第1の映像信号と前記第2の映像信号の白点の輝度及び色度を設定する輝度色度設定部と、前記第1の映像信号と前記第2の映像信号の輝度色度設定を基にバックライトと前記液晶パネルの補正値を計算する計算部と、前記複数のバックライトをそれぞれ駆動するバックライト駆動部と、前記複数のバックライトが同一の駆動レベルで駆動されたときの色度を推定する推定部と、を有することを特徴とする。
 また、本発明は、異なる発光色を持つ原色の光源で構成されるバックライトを有し、当該バックライトによって液晶パネルを表示背面から照明してカラー画像を表示する表示装置における表示方法であって、第1の映像信号と第2の映像信号の白点の輝度及び色度を設定し、前記第1の映像信号と前記第2の映像信号の輝度色度設定を基にバックライトと前記液晶パネルの補正値を計算し、前記複数のバックライトをそれぞれ駆動し、前記複数のバックライトが同一の駆動レベルで駆動されたときの色度を推定することを特徴とする。
 第1の映像信号に応じた画面と、第2の映像信号に応じた画面のように、白点輝度色度設定の異なる複数映像を、1つの表示装置で所望の白点で同時に表示できる。また、色度補正を行いつつも、高輝度な状態で表示することができる。
 また、経年劣化,個体差、温度ドリフトが生じ、Native白点が変化しても高輝度で表示することができる。
本実施形態における表示装置1の構成を表す概略ブロック図である。 1つの画面上に2つの映像信号に対応した画像を表示する場合の一例を表す図である。 原色バックライト17の駆動状態を説明する図である。 本実施形態における駆動レベルについて説明する図である。
 以下、本発明における表示装置ついて、図面を用いて説明する。図1は、本実施形態における表示装置1の構成を表す概略ブロック図である。
 ここで、本実施形態における表示装置1は、異なる発光色を持つ原色の光源で構成されるバックライトを有し、当該バックライトによって液晶パネルを表示背面から照明してカラー画像を表示する表示装置である。図2に示すように、1つの表示画面上に、第1の映像信号に基づく画面(符号A)と、第2の映像信号に基づく画面(符号B)との両方を表示する機能を有する。この図では、異なる白点を持つ複数の画面が同じ画面上に表示された場合を表す。第1の映像信号に基づく画面(符号A)は、輝度が300cd/m程度で表示することが望ましく、色度補正を行わなくてもよい画像である。第2の映像信号に基づく画面(符号B)は、輝度が70cd/m程度あればよいが、色温度が例えば、6500K等予め決まった値に従って表示されることが望ましい画像である。
 バックライト駆動レベル検出部10は、例えば、電流センサ等であり、バックライトを駆動する駆動レベルを、各バックライト毎に検出する。駆動レベルとは、原色バックライト17を駆動させるレベルであり、具体的には、例えば、PWM(パルス幅変調)のDuty比や、電流値、電圧値などである。
 バックライト発光色検出部11は、バックライトの発光色を検出する。このバックライト発光色検出部11は、例えば、バックライトセンサであり、バックライトセンサによってバックライトセンサRGB値を検出する。なお、このバックライト発光色検出部11は、画面白色のXYZ値を検出してもよい。
 Native白色色度推定部12は、バックライト駆動レベル検出部10から得られる検出結果と、バックライト発光色検出部11によって得られる検出結果とに基づいて、原色バックライト17のそれぞれの色(全色)のバックライトを、同一レベルで駆動した際の色度を推定する。
 ここで、原色バックライト17のバックライト全色を同一レベルで駆動した際の色度を推定する場合、Native白色色度推定部12は、バックライトの発光色検出部11から得られるバックライトセンサRGB値と、原色バックライト17の各バックライト色の駆動レベルとを検出し、バックライト全色を同一レベルで駆動した際の発光色であるバックライトセンサRGB値を推定する。
 例えば、Native白色色度推定部12は、原色バックライト17の各バックライト色の駆動レベルが、例えば、RGB duty 100,80,90 [%]である場合、バックライト全色を同一レベル(例えば、 RGB duty 100,100,100 [%])で駆動した際のバックライトセンサRGB値を推定する。すなわち、この発光色の比、例えば、バックライトセンサ値のR、G、Bの値の比を用いて色度を推定する。
 ここで、図3は、原色バックライト17の駆動状態を説明する図である。
 この図において、縦軸はバックライトの駆動レベル、横軸はバックライト色を表している。通常は、青色、緑色、赤色、のそれぞれのバックライトは、駆動レベルが異なる状態で点灯する。例えば、青色が最大で駆動し、(符号a)、緑色が青色よりも低い駆動レベルで駆動し(符号b)、赤色が緑色よりも低い駆動レベルで駆動する(符号c)。原色バックライトを備える表示装置は、通常、原色バックライトの各色の光出力を変化させることで白点の輝度色度(例えば、輝度70cd/m,色温度6500K)の調節を行う。
 これに対し、この実施形態において、目標色度を指定しない指示が入力された場合(後述する)には、原色バックライト17のいずれの色のバックライトにおける駆動レベルについても、同じ駆動レベルにして駆動した場合の発光色を求め、色度の補正を行う。この図においては、青色、緑色、赤色、のいずれのバックライトも、最大の駆動レベルで駆動した場合が、符号d、符号e、符号fとして表されている。これにより、色度補正を行いつつも、図4に示すように、従来(符号a)より高輝度で表示を行うことができる(符号b)。特に、駆動レベルを、各色のバックライトについて全て最大にすることにより、高輝度にすることができる。このように、原色バックライト17の各色のPWMのDuty比を全て最大(100%)にすることにより、高輝度状態での色度補正を行うことができる。ここでは、原色バックライト17の輝度を制御する際の駆動レベルを、PWMのDuty比によって制御する場合には、上述のようにPWMのDuty比を各色について全て最大にすればよく、また、輝度を駆動レベルの電流値によって制御する場合には、各色の電流値を最大にすればよく、また、輝度を駆動レベルの電圧値によって制御する場合には、各色の電圧値を最大にすればよい。
 なお、発光色と駆動レベルの相関は、温度ドリフトや経年劣化により、短期的にも長期的にも一定ではない。そこで、時定数の大きな検出値を用い、雑音となる電源投入直後や輝度変更直後などの過渡値を除外することが望ましい。
 なお、Native設定とは一般的には色度補正OFFを示し、表示装置が最も高輝度となる状態である(色度補正を行うと輝度が低下するため)。
 次に、このNative白色色度推定部12の推定について、更に説明する。ここでは、Native白点時、すなわちバックライト全色を同一レベル(もしくは最大レベル)で駆動した際の発光色を求める。例えば、光の加法混色性を用いた複数の手法が考えられるが、以下に2つの手法を説明する。
(1)単色発光輝度を合計する手法
 例えばR、G、Bのバックライトが単色で発光したときの発光色(例えばXYZ値)を求め、これを駆動レベルが同一(もしくは最大)となる比で加算する。
(2)行列変換を用いて推定する手法
 各色バックライトのDuty比と表示色の相互変換Matrix(例えばRGBからXYZ変換を行う3×3の行列)を作成し、同一RGB駆動レベルを入力すれば対応する表示色XYZを求められる。
 次に、発光色の輝度成分を除去し色度を求める。例えば発光色がXYZ値だった場合はCIE1931xy値やCIE1976u’v’値,発光色がRGBであったときにはRGB比などに変換する。
 この(1)や(2)ようにして求められた色度値が、Native白点時の推定色度である。Native白色色度推定部12は、この得られた推定色度を、目標色度選択部13へ出力する。
 目標色度選択部13は、目標色度を指定するか否かを表す指示を入力し、その指示に応じた目標色度を選択する。ここで目標色度を指定する指示とは、色度補正を行うことを表す指示であり、目標色度を指定しない指示とは、色度補正を行わないことを表す指示である。この指示は、例えば、表示装置1のボタンや、表示装置1に接続されたコンピュータから入力される。なお、目標色度を指定する指示が入力されていない場合、目標色度を指定しない指示が入力されているものとしてもよい。
 目標色度選択部13は、目標色度を指定しない指示が入力された場合には、Native白色色度推定部12から出力される目標色度を選択し、目標色度を指定する指示が入力された場合には、白色設定情報記憶部14に記憶された目標色度を読み出して、これを選択する。
 このように、目標色度選択部13は、色度補正を行わないことが指定されると、Native白色色度推定部12によって得られた目標色度を選択し、色度補正を行うことが指定されると、白色設定情報記憶部14に記憶された目標色度を選択する。
 白点設定情報記憶部14は、輝度や色度の目標値である白点設定情報を記憶する。目標値は、例えば、輝度が70cd/mであり、色度が9300K等であり、予め記憶されている。
 色度補正値計算部15は、目標色度選択部13によって選択された目標色度と、バックライト発光色検出部11によって検出された検出結果に基づいて、色度補正値を計算する。色度補正値は、一般的な色度補正値の算出方法(既存技術)を用いることで得られる。
 バックライト駆動回路16は、色度補正値計算部15によって得られた補正値に従って、原色バックライトの各色の原色バックライトのそれぞれを駆動する。この原色バックライトは、例えば、LED(発光ダイオード)である。また、バックライト駆動回路16は、目標色度を指定しない指示が入力された場合には、各色のバックライトの駆動レベルを同一(例えば最大)にする駆動信号を出力して、原色バックライト17を駆動する。一方、バックライト駆動回路16は、目標色度を指定する指示が入力された場合には、例えば、原色バックライト17の各色のバックライトの駆動レベルを異なる駆動レベルにし、通常の輝度(例えば、70cd/m程度)となるように原色バックライト17を駆動する。
 原色バックライト17は、バックライト駆動回路16からの駆動信号に応じて発光する。この原色バックライト17は、異なる発光色を持つ原色の光源で構成され、例えば、R(赤色)を発光するバックライト、G(緑色)を発光するバックライト、B(青色)を発光するバックライトから構成されており、それぞれの色毎に、バックライト駆動回路16からの駆動信号に応じて駆動することにより、発光する。
 LCDパネル色補正回路18は、色度補正値計算部15によって得られた色度補正値に従って、LCDパネルの色度を補正する。
 以上説明した実施形態においては、バックライト発光色検出部11、色度補正値計算部15バックライト駆動回路16、原色バックライト17で構成される一般的な光学フィードバックループに加え、バックライト駆動レベル検出部10、Native白色色度推定部12、目標色度選択部13、色度補正値計算部15、バックライト駆動回路16、原色バックライト17で構成される色度フィードバックループを持つ二重フィードバック構成とした。ここでは、上述の光学フィードバックに対し、時定数の大きい色度フィードバックを加えている。
 以上説明した実施形態によれば、“色度補正なし(目標色度を指定しない指示が入力された場合)”設定と“色度補正あり(目標色度を指定する指示が入力された場合)”設定とを含む複数画面を1つの表示画面内に、同時に表示することができる。例えば、上述の図2に示すように、画面Aは、輝度300cd/m2であり、色度補正を行わないが、Native設定にて表示が行われ、一方、画面Bは、輝度70cd/m2、色度6500Kにて表示が行われる。また、“色度補正なし”設定側の画面は、より高い輝度が表示可能であり、色度補正なし時(例えば、バックライト駆動レベルがR、G、Bにおいて同一値)と類似した色味が得られる。すなわち、色度補正を行う指示が入力されても、色度補正を行わない指示が入力されても、常に同一の色味が得られる。
 また、図1における表示装置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輝度及び色度の制御を行ってもよい。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、CD-ROM等の可搬媒体、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を含むものとする。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よい。また、上記のプログラムを所定のサーバに記憶させておき、他の装置からの要求に応じて、当該プログラムを通信回線を介して配信(ダウンロード等)させるようにしてもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 また、上述した実施形態においては、異なる2つの映像信号に異なる2つの色度設定を適用し、同時に1つの表示画面に表示する場合について説明した。ここでは、1つの映像信号(同一の表示内容)に異なる2つの色度設定を適用し、それぞれの色度設定をしたそれぞれの画面を、同時に1つの画面に表示するようにしてもよい。
 本発明は、高精度な色再現を行う表示装置に関するものであり、特に、グラフィックデザイン・印刷所・医療用ディスプレイ等の分野において有効である。
 10 バックライト駆動レベル検出部
 11 バックライト発光色検出部
 12 Native白色色度推定部
 13 目標色度選択部
 14 白点設定情報記憶部
 15 色度補正値計算部
 16 バックライト駆動回路群
 17 原色バックライト群
 18 LCDパネル色補正回路

Claims (4)

  1.  異なる発光色を持つ原色の光源で構成されるバックライトを有し、当該バックライトによって液晶パネルを表示背面から照明してカラー画像を表示する表示装置であって、
     第1の映像信号と第2の映像信号の2つの画像を1つの画面に表示する表示部と、
     前記第1の映像信号と前記第2の映像信号の白点の輝度及び色度を設定する輝度色度設定部と、
     前記第1の映像信号と前記第2の映像信号の輝度色度設定を基にバックライトと前記液晶パネルの補正値を計算する計算部と、
     前記複数のバックライトをそれぞれ駆動するバックライト駆動部と、
     前記複数のバックライトが同一の駆動レベルで駆動されたときの色度を推定する推定部と、
     を有することを特徴とする表示装置。
  2.  前記原色のバックライトのそれぞれの駆動レベルを検出する検出部と、
     前記検出された原色バックライトの各色の駆動レベルの比に基づいて、前記原色のバックライトを同一の駆動レベルで駆動した場合における色度を推定する推定部と、を有し、
     前記補正部は、前記推定部によって推定された色度に基づいて、前記第1の映像信号及び前記第2の映像信号の補正を行い、
     前記バックライト駆動部は、前記同一の駆動レベルにて駆動する
     ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  3.  前記補正部は、白色度補正を行わない指示が外部から入力された場合に、前記補正を行うことを特徴とする請求項1または請求項2記載の表示装置。
  4.  異なる発光色を持つ原色の光源で構成されるバックライトを有し、当該バックライトによって液晶パネルを表示背面から照明してカラー画像を表示する表示装置における表示方法であって、
     第1の映像信号と第2の映像信号の白点の輝度及び色度を設定し、
     前記第1の映像信号と前記第2の映像信号の輝度色度設定を基にバックライトと前記液晶パネルの補正値を計算し、
     前記複数のバックライトをそれぞれ駆動し、
     前記複数のバックライトが同一の駆動レベルで駆動されたときの色度を推定する
     ことを特徴とする表示方法。
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