WO2013080907A1 - 画像表示装置および画像表示方法 - Google Patents

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WO2013080907A1
WO2013080907A1 PCT/JP2012/080436 JP2012080436W WO2013080907A1 WO 2013080907 A1 WO2013080907 A1 WO 2013080907A1 JP 2012080436 W JP2012080436 W JP 2012080436W WO 2013080907 A1 WO2013080907 A1 WO 2013080907A1
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WO
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light emission
emission luminance
value
correction
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PCT/JP2012/080436
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直樹 塩原
博文 村上
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シャープ株式会社
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    • G09G3/342Control of illumination source using several illumination sources separately controlled corresponding to different display panel areas, e.g. along one dimension such as lines
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    • G09G3/36Control 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 using liquid crystals
    • G09G3/3611Control of matrices with row and column drivers
    • G09G3/3648Control of matrices with row and column drivers using an active matrix

Definitions

  • the present invention relates to an image display device, and more particularly to an image display device having a function of controlling the brightness of a backlight (backlight dimming function).
  • an image display device having a backlight such as a liquid crystal display device
  • a backlight such as a liquid crystal display device
  • the power consumption of the backlight can be suppressed and the image quality of the display image can be improved.
  • by dividing the screen into a plurality of areas and controlling the luminance of the backlight light source corresponding to the area based on the input image in the area it is possible to further reduce power consumption and improve image quality.
  • area active driving such a method of driving the display panel while controlling the luminance of the backlight light source based on the input image in the area.
  • RGB three-color LEDs Light Emitting Diodes
  • white LEDs are used as a backlight light source.
  • the luminance of the LED corresponding to each area is obtained based on the maximum value or the average value of the luminance of the pixels in each area, and is provided as LED data to the backlight drive circuit.
  • display data (data for controlling the light transmittance of the liquid crystal) is generated based on the LED data and the input image, and the display data is supplied to a driving circuit for the liquid crystal panel.
  • suitable display data and LED data are obtained based on the input image, the light transmittance of the liquid crystal is controlled based on the display data, and each area is based on the LED data.
  • the input image can be displayed on the liquid crystal panel by controlling the brightness of the LED corresponding to the above.
  • the power consumption of the backlight can be reduced by decreasing the luminance of the LED corresponding to the area.
  • a lighting target area single area lighting
  • the brightness of each area is corrected so that not only the area where the LED should originally be lit but also the LED corresponding to the surrounding area of the lighting target area is lit (this process is hereinafter referred to as “LEDBLUR process”).
  • LEDBLUR process the lighting target area is also irradiated with light from the surrounding area, so that the luminance deficiency is resolved.
  • the LEDBLUR process is disclosed in, for example, Japanese Unexamined Patent Publication No. 2009-198530.
  • 21 and 22 are diagrams for explaining the viewing angle characteristics of a polarizing plate used in a liquid crystal display device.
  • polarizing plates are respectively provided on the front side and the back side of the liquid crystal panel. These two polarizing plates are arranged so that their polarization axes are orthogonal to each other. In the front view, it is perceived that light passes through the two polarizing plates with the polarizing axis 90a of the front polarizing plate and the polarizing axis 90b of the back polarizing plate orthogonal to each other as shown in FIG.
  • the influence of parallax on the display image is relatively large.
  • the surface of the liquid crystal panel and the backlight light source (for example, LED).
  • the peak position P91 of the luminance of the light source in the front view is different from the peak position P92 of the luminance of the light source in the oblique view. In this way, parallax occurs between the front view and the oblique view.
  • an image including a small white window 93 in a background of a constant gradation for example, black gradation
  • a constant gradation for example, black gradation
  • FIG. 24 the positions indicated by reference signs A, B, and C in FIG. 24 correspond to the positions indicated by A, B, and C in FIGS. 12 to 15, 18, 19, and 25 to 27, respectively. Yes.
  • the liquid crystal gradation at each position on the dotted line indicated by reference numeral 95 is as shown in FIG. (Luminance of the backlight light source) is as shown in FIG.
  • the output gradation is obtained by multiplying the liquid crystal gradation and the luminance of the backlight light source, the output gradation at each position in the front view is as shown in FIG.
  • the liquid crystal gradation corresponds to the display data
  • the luminance of the backlight light source corresponds to the LED data.
  • FIGS. 25, 26, and 27 the change in luminance of the backlight light source even in a portion where the output gradation is (spatially) constant (portion indicated by reference numeral 94 in FIG. 24).
  • the liquid crystal gradation also changes according to (a spatial change, not a temporal change).
  • FIG. 25 particularly in the portion indicated by reference numeral 96, the liquid crystal gradation greatly varies spatially even though the output gradation is constant (see FIG. 27).
  • FIG. 28 is a diagram showing the chromaticity characteristics of the liquid crystal in a front view when an all white video is given as an input image with the backlight fully turned on.
  • FIG. 28 is a diagram showing the chromaticity characteristics of the liquid crystal in a front view when an all white video is given as an input image with the backlight fully turned on.
  • 29 is a diagram illustrating the chromaticity characteristics of the liquid crystal in oblique viewing in the same case. Such chromaticity characteristics can be obtained by measurement using a luminance meter or the like.
  • the horizontal axis represents input gradation (gradation value of the input image), and the vertical axis represents chromaticity in the xy chromaticity coordinates.
  • the chromaticity of x corresponding to each input gradation is represented by a solid line 81
  • the chromaticity of y corresponding to each input gradation is represented by a solid line 82.
  • the chromaticity of x corresponding to each input gradation is represented by a solid line 83
  • the chromaticity of y corresponding to each input gradation is represented by a solid line 84.
  • the chromaticity shift shift between the original chromaticity and the actually viewed chromaticity
  • a chromaticity shift occurs as a whole from the low gradation region to the high gradation region.
  • the actually viewed chromaticity is larger than the original chromaticity
  • the actually viewed chromaticity is smaller than the original chromaticity.
  • the chromaticity shift between adjacent pixels becomes large in the region where the liquid crystal gradation greatly varies spatially as described above.
  • the chromaticity shift becomes significant. As a result, the chromaticity unevenness is visually recognized by the viewer.
  • chromaticity unevenness occurs in an oblique view even when an image is displayed normally in a front view due to the viewing angle characteristics and parallax of the liquid crystal.
  • a halo a phenomenon in which a ring of light appears in a blurred manner around the high gradation region
  • the display quality is significantly reduced.
  • chromaticity unevenness is visually recognized in front view.
  • an object of the present invention is to suppress the occurrence of chromaticity unevenness in oblique viewing in an image display device that performs area active driving.
  • a first aspect of the present invention is an image display device including a backlight composed of a plurality of light sources, and having a function of controlling the luminance of each light source of the backlight,
  • a display panel including a plurality of display elements and displaying an image based on an input image given from the outside;
  • a light emission luminance calculation unit that divides the input image into a plurality of areas and obtains the luminance at the time of light emission of the light source corresponding to each area as the first light emission luminance based on the input image corresponding to each area;
  • a correction filter for storing correction data for a predetermined number of areas around one area;
  • a light emission luminance correction unit that obtains a second light emission luminance by applying the correction filter to each area and correcting the first light emission luminance based on the correction data;
  • a display data calculation unit for obtaining display data for controlling the light transmittance of the display element based on the input image and the second emission luminance;
  • a panel drive circuit that outputs a signal for controlling the light
  • each correction data stored in the correction filter is set so that the degree of spatial change in the value of the display data is constant.
  • the distribution of the display data value such that the degree of spatial change of the display data value between the high gradation region and the correctable end is constant is defined as a target display data value distribution
  • the target display data value distribution is the display data value on the low gradation region side in the boundary portion between the high gradation region and the low gradation region on the graph showing the distribution of the display data value. It is represented by a straight line connecting the data value and the value of the display data at the correctable end.
  • the value of the correction data the value of the display data obtained based on the straight line representing the target display data value distribution is substituted into an expression representing the output gradation distribution when the input image is viewed from the front. It is set to a value of a difference between the luminance of the light source obtained by performing the correction and the luminance of the light source on the assumption that the first light emission luminance is not corrected.
  • An expression representing the distribution of output gradations when the input image is viewed from the front direction is represented by the following expression.
  • G is the value of the display data
  • L is the luminance of the light source
  • Lmax is the maximum luminance value of the light source
  • is a gamma value
  • is the output gradation when the input image is viewed from the front. It is.
  • the light emission luminance correction unit obtains the second light emission luminance so that a difference between the second light emission luminance and the first light emission luminance is equal to or less than a predetermined limit value.
  • the light emission luminance correction unit obtains the second light emission luminance so that the second light emission luminance is not less than a predetermined lower limit value.
  • a plurality of correction filters are provided in advance,
  • the light emission luminance correcting unit selects a correction filter used when correcting the first light emission luminance according to the input image.
  • the value of each correction data stored in the correction filter is obtained based on the input image every time the input image is given from the outside.
  • a ninth aspect of the present invention is an image display method in an image display device including a display panel that includes a plurality of display elements and displays an image based on an input image provided from the outside, and a backlight including a plurality of light sources.
  • a correction filter that stores correction data for a predetermined number of areas around one area is applied to each area to correct the first emission luminance based on the correction data, thereby generating a second light emission.
  • each correction data stored in the correction filter is set so that the degree of spatial change in the value of the display data is constant.
  • the light emission luminance of the light source corresponding to each area is obtained based on the input image, and then the light emission is performed.
  • the luminance is corrected by a light emission luminance correction unit using a correction filter.
  • the spatial change in the value of display data typically liquid crystal gradation
  • the value of the correction data in the correction filter is set so that the degree of is constant.
  • the second aspect of the present invention it is possible to suppress the occurrence of uneven chromaticity in oblique viewing by performing systematic processing.
  • the third aspect of the present invention it is possible to more reliably suppress the occurrence of chromaticity unevenness in oblique viewing by determining the value of the correction data based on an expression (an expression indicating an output gradation distribution). Is possible.
  • the fourth aspect of the present invention similarly to the third aspect of the present invention, it is possible to more reliably suppress the occurrence of chromaticity unevenness in oblique viewing.
  • the increase amount due to the correction of the luminance of the light source is limited within a certain range, so that an increase in power consumption is suppressed.
  • the low gradation is set by setting the lower limit value of the luminance of the light source to a suitable value.
  • the light source emits light at a certain level of brightness. For this reason, the brightness
  • the light emission luminance is corrected using the correction filter including the correction data set to a more suitable value according to the input image. For this reason, the occurrence of chromaticity unevenness is effectively suppressed regardless of the contents of the input image.
  • the eighth aspect of the present invention similarly to the seventh aspect of the present invention, the occurrence of chromaticity unevenness is effectively suppressed regardless of the content of the input image.
  • the same effect as in the first aspect of the present invention can be achieved in the invention of the image display method.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a processing procedure of an area active drive processing unit in the first embodiment. It is a figure which shows progress until liquid crystal data and LED data are obtained in the said 1st Embodiment. It is a figure which shows the example of a LED filter. It is a figure which shows the example of a brightness
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the liquid crystal display device 10 shown in FIG. 2 includes a liquid crystal panel 11, a panel drive circuit 12, a backlight 13, a backlight drive circuit 14, and an area active drive processing unit 15.
  • the liquid crystal display device 10 performs area active drive for driving the liquid crystal panel 11 while dividing the screen into a plurality of areas and controlling the luminance of the backlight light source based on the input image in each area.
  • m and n are integers of 2 or more
  • p and q are integers of 1 or more
  • at least one of p and q is an integer of 2 or more.
  • An input image 31 including an R image, a G image, and a B image is input to the liquid crystal display device 10.
  • Each of the R image, the G image, and the B image includes the luminance of (m ⁇ n) pixels.
  • the area active drive processing unit 15 displays data for use in driving the liquid crystal panel 11 (hereinafter referred to as liquid crystal data 37) and light emission luminance control data used for driving the backlight 13 (hereinafter referred to as LED data). 34) (details will be described later).
  • the liquid crystal panel 11 includes (m ⁇ n ⁇ 3) display elements 21.
  • the display elements 21 are arranged two-dimensionally as a whole, 3 m in the row direction (horizontal direction in FIG. 2) and n in the column direction (vertical direction in FIG. 2).
  • the display element 21 includes an R display element that transmits red light, a G display element that transmits green light, and a B display element that transmits blue light.
  • the R display element, the G display element, and the B display element are arranged side by side in the row direction.
  • the arrangement of the display elements is not limited to this format.
  • Each of the R display element, the G display element, and the B display element forms a sub-pixel, and the three sub-pixels form one pixel. Note that the present invention can also be applied to the case where one pixel is formed by a number of sub-pixels other than three.
  • the panel drive circuit 12 is a drive circuit for the liquid crystal panel 11.
  • the panel drive circuit 12 outputs a signal (voltage signal) for controlling the light transmittance of the display element 21 to the liquid crystal panel 11 based on the liquid crystal data 37 output from the area active drive processing unit 15.
  • the voltage output from the panel drive circuit 12 is written to the pixel electrode in the display element 21, and the light transmittance of the display element 21 changes according to the voltage written to the pixel electrode.
  • the backlight 13 is provided on the back side of the liquid crystal panel 11 and irradiates the back light of the liquid crystal panel 11 with backlight light.
  • FIG. 3 is a diagram showing details of the backlight 13. As illustrated in FIG. 3, the backlight 13 includes (p ⁇ q) LED units 22.
  • the LED units 22 are two-dimensionally arranged as a whole, p in the row direction and q in the column direction.
  • the LED unit 22 includes one red LED 23, one green LED 24, and one blue LED 25. Light emitted from the three LEDs 23 to 25 included in one LED unit 22 hits a part of the back surface of the liquid crystal panel 11.
  • the backlight drive circuit 14 is a drive circuit for the backlight 13.
  • the backlight drive circuit 14 outputs a signal (pulse signal PWM or current signal) for controlling the luminance of the LEDs 23 to 25 to the backlight 13 based on the LED data 34 output from the area active drive processing unit 15.
  • the brightness of the LEDs 23 to 25 is controlled independently of the brightness of the LEDs inside and outside the unit.
  • the screen of the liquid crystal display device 10 is divided into (p ⁇ q) areas, and one LED unit 22 is associated with one area.
  • a plurality of LED units can be used as a set for one area because of insufficient brightness.
  • a plurality of LED units emit light simultaneously based on a luminance control signal passed from the backlight driving circuit 14 to one area.
  • the area active drive processing unit 15 obtains the luminance (luminance during light emission) of the red LED 23 corresponding to the area based on the R image in the area.
  • the luminance of the green LED 24 is determined based on the G image in the area
  • the luminance of the blue LED 25 is determined based on the B image in the area.
  • the area active drive processing unit 15 calculates the brightness of all the LEDs 23 to 25 included in the backlight 13 and outputs LED data 34 representing the calculated brightness to the backlight drive circuit 14.
  • the area active drive processing unit 15 obtains the luminance of the backlight light (displayable luminance, hereinafter referred to as “display luminance”) in all the display elements 21 included in the liquid crystal panel 11 based on the LED data 34. Further, the area active drive processing unit 15 obtains the light transmittance of all the display elements 21 included in the liquid crystal panel 11 based on the input image 31 and the display luminance. Then, the area active drive processing unit 15 outputs liquid crystal data 37 representing the obtained light transmittance to the panel drive circuit 12.
  • display luminance luminance of the backlight light
  • the area active drive processing unit 15 obtains the light transmittance of all the display elements 21 included in the liquid crystal panel 11 based on the input image 31 and the display luminance. Then, the area active drive processing unit 15 outputs liquid crystal data 37 representing the obtained light transmittance to the panel drive circuit 12.
  • the luminance of the R display element is the product of the luminance of the red light emitted from the backlight 13 and the light transmittance of the R display element.
  • the light emitted from one red LED 23 hits a plurality of areas around the corresponding one area.
  • the luminance of the R display element is the product of the total luminance of the light emitted from the plurality of red LEDs 23 and the light transmittance of the R display element.
  • the luminance of the G display element is the product of the total luminance of light emitted from the plurality of green LEDs 24 and the light transmittance of the G display element
  • the luminance of the B display element is emitted from the plurality of blue LEDs 25. This is the product of the total light luminance and the light transmittance of the B display element.
  • suitable liquid crystal data 37 and LED data 34 are obtained based on the input image 31, and the light transmittance of the display element 21 is controlled based on the liquid crystal data 37.
  • the input image 31 can be displayed on the liquid crystal panel 11 by controlling the luminance of the LEDs 23 to 25 based on the LED data 34.
  • the power consumption of the backlight 13 can be reduced by reducing the luminance of the LEDs 23 to 25 corresponding to the area.
  • the luminance of the display element 21 corresponding to the area is switched between a smaller number of levels, so that the resolution of the image can be increased and the image quality of the display image can be improved.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a processing procedure of the area active drive processing unit 15.
  • An image of a certain color component (hereinafter referred to as color component C) included in the input image 31 is input to the area active drive processing unit 15 (step S11).
  • the input image of the color component C includes the luminance of (m ⁇ n) pixels.
  • the area active drive processing unit 15 performs sub-sampling processing (averaging processing) on the input image of the color component C, and the luminance of (sp ⁇ sq) (s is an integer of 2 or more) pixels.
  • a reduced image is obtained (step S12).
  • the input image of the color component C is reduced by (sp / m) times in the horizontal direction and (sq / n) times in the vertical direction.
  • the area active drive processing unit 15 divides the reduced image into (p ⁇ q) areas (step S13). Each area includes the luminance of (s ⁇ s) pixels.
  • the area active drive processing unit 15 obtains the maximum luminance value Ma of the pixels in the area and the average luminance Me of the pixels in the area (step S14). Next, the area active drive processing unit 15 obtains the luminance at the time of light emission of the LED corresponding to each area based on the maximum value Ma, the average value Me, etc. obtained in Step S14 (Step S15).
  • the luminance obtained in step S15 is hereinafter referred to as “first emission luminance”.
  • the area active drive processing unit 15 performs processing (hereinafter referred to as “light emission luminance correction processing”) to obtain a second light emission luminance by performing a predetermined correction on the first light emission luminance obtained in step S15 (hereinafter referred to as “light emission luminance correction processing”).
  • light emission luminance correction processing processing
  • at least an LEDBLUR process described later is performed as the light emission luminance correction process.
  • a process of correcting the luminance based on the maximum value Ma or the average value Me of the pixel luminance for each area may be performed.
  • the area active drive processing unit 15 applies (tp ⁇ tq) (t is 2) by applying a luminance diffusion filter to the (p ⁇ q) second emission luminances obtained in step S16.
  • First backlight luminance data including display luminance of the above (integer) is obtained (step S17).
  • step S ⁇ b> 17 (p ⁇ q) second light emission luminances are enlarged t times in the horizontal direction and the vertical direction, respectively.
  • the area active drive processing unit 15 obtains second backlight luminance data including (m ⁇ n) display luminances by performing linear interpolation processing on the first backlight luminance data (Ste S18).
  • the first backlight luminance data is enlarged (m / tp) times in the horizontal direction and (n / tq) times in the vertical direction.
  • the second backlight luminance data indicates that (p ⁇ q) color component C LEDs emit light at the second light emission luminance obtained in step S16, and (m ⁇ n) color component C display elements.
  • 21 represents the luminance of the backlight of the color component C incident on 21.
  • the area active drive processing unit 15 determines the luminance of (m ⁇ n) pixels included in the input image of the color component C, respectively (m ⁇ n) included in the second backlight luminance data.
  • the light transmittance T of the display element 21 of the (m ⁇ n) color components C is obtained by dividing by the display luminance (step S19).
  • the area active drive processing unit 15 for the color component C the liquid crystal data 37 representing the (m ⁇ n) light transmittances T obtained in step S19 and the (p ⁇ q) pieces obtained in step S16.
  • LED data 34 representing the second light emission luminance is output (step S20). At this time, the liquid crystal data 37 and the LED data 34 are converted into values in a suitable range according to the specifications of the panel drive circuit 12 and the backlight drive circuit 14.
  • the area active drive processing unit 15 performs the processing shown in FIG. 4 on the R image, the G image, and the B image, thereby based on the input image 31 including the luminance of (m ⁇ n ⁇ 3) pixels.
  • Liquid crystal data 37 representing (m ⁇ n ⁇ 3) light transmittances and LED data 34 representing (p ⁇ q ⁇ 3) second light emission luminances are obtained.
  • a sub-sampling process is performed on the input image of the color component C including the luminance of (1920 ⁇ 1080) pixels, thereby reducing the image including the luminance of (320 ⁇ 160) pixels. Is obtained.
  • the reduced image is divided into (32 ⁇ 16) areas (area size is (10 ⁇ 10) pixels).
  • maximum value data including (32 ⁇ 16) maximum values, and average value data including (32 ⁇ 16) average values, Is obtained. Furthermore, (32 ⁇ 16) light emission luminances (first light emission luminances) are obtained based on the maximum value data, the average value data, and the like. The first light emission luminance is corrected by light emission luminance correction processing including LEDBLUR processing using the LED filter 155, and the LED data 34 of the color component C representing (32 ⁇ 16) light emission luminances (second light emission luminance) is obtained. can get.
  • first backlight luminance data including (160 ⁇ 80) luminances is obtained, and linear interpolation is performed on the first backlight luminance data.
  • second backlight luminance data including (1920 ⁇ 1080) luminances is obtained.
  • the liquid crystal data 37 of the color component C including (1920 ⁇ 1080) light transmittances is obtained. .
  • the area active drive processing unit 15 sequentially performs the process for each color component image, but performs the process for each color component image in a time-sharing manner. May be. 4 and 5, the area active drive processing unit 15 performs sub-sampling processing on the input image to remove noise, and performs area active drive based on the reduced image. A configuration in which area active driving is performed based on an image may be employed.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a detailed configuration of the area active drive processing unit 15 in the present embodiment.
  • the area active drive processing unit 15 includes a light emission luminance calculation unit 151, a light emission luminance correction unit 152, a display luminance calculation unit 153, and a liquid crystal data calculation unit 154 as components for executing predetermined processing. Are provided with an LED filter 155 and a luminance diffusion filter 156.
  • the light emission luminance calculation unit 151 includes a maximum luminance calculation unit 1511 and an average luminance calculation unit 1512.
  • a display data calculation unit is realized by the display luminance calculation unit 153 and the liquid crystal data calculation unit 154, and a correction filter is realized by the LED filter 155.
  • the light emission luminance calculation unit 151 divides the input image 31 into a plurality of areas, and obtains the luminance at the time of light emission of the LED corresponding to each area (the above-mentioned first light emission luminance) 32 based on the input image 31. At that time, the maximum luminance calculation unit 1511 obtains the maximum value Ma of pixel luminance in each area, and the average luminance calculation unit 1512 obtains the average value Me of pixel luminance in each area.
  • a method of calculating the first light emission luminance 32 for example, a method of determining based on the maximum luminance value Ma of the pixels in the area, a method of determining based on the average luminance Me of the pixels in the area, and the area There is a method of determining based on a value obtained by performing a weighted average of the maximum value Ma and the average value Me of the luminances of the pixels.
  • the maximum value Ma, the average value Me, and the first light emission luminance 32 are given to the light emission luminance correction unit 152.
  • the LED filter 155 stores data (correction data) 33 for correcting the first light emission luminance 32 obtained by the light emission luminance calculation unit 151.
  • the LED filter 155 is typically as shown in FIG.
  • the value (hereinafter also referred to as “BLUR value”) of the correction data 33 in the LED filter 155 has a luminance (first emission luminance) of a certain area (area indicated by reference numeral 40 in FIG. 6) “255”. (It is assumed that the liquid crystal display device of the present embodiment displays 256 gradations), and the brightness (first light emission brightness) of other areas is “0”. When the assumption is made, the values indicate the brightness at which the LEDs for 49 areas centering on the area 40 are emitted.
  • correction data 33 for 49 areas (7 areas in the vertical direction ⁇ 7 areas in the horizontal direction) is stored in the LED filter 155, but the present invention is not limited to this.
  • correction data 33 for 25 areas (5 areas in the vertical direction ⁇ 5 areas in the horizontal direction) may be stored in the LED filter 155.
  • the light emission luminance correction unit 152 performs a light emission luminance correction process for correcting the first light emission luminance to the second light emission luminance.
  • a light emission luminance correction process for correcting the first light emission luminance to the second light emission luminance.
  • at least the LEDBLUR process is performed as the light emission luminance correction process.
  • the first light emission luminance 32 calculated by the light emission luminance calculation unit 151 is corrected based on the BLUR value stored in the LED filter 155.
  • the LED data 34 indicating the second emission luminance is supplied to the backlight drive circuit 14 and to the display luminance calculation unit 153.
  • the luminance diffusion filter 156 stores numerical data (hereinafter referred to as “light diffusion data”) indicating how light emitted from LEDs in an arbitrary area is diffused. Specifically, assuming that the luminance value appearing in the area when the LED of one area emits light is “100”, the luminance value appearing in the area and the surrounding area is the luminance diffusion as the light diffusion data. It is stored in the filter 156. For example, as shown in FIG. 7, the light diffusion data is stored in the luminance diffusion filter 156.
  • the display luminance calculation unit 153 is included in the liquid crystal panel 11 based on the LED data (second emission luminance) 34 obtained by the emission luminance correction unit 152 and the light diffusion data 35 stored in the luminance diffusion filter 156.
  • the display luminance 36 in all the display elements 21 to be obtained is obtained.
  • the liquid crystal data calculation unit 154 obtains liquid crystal data 37 representing the light transmittance of all the display elements 21 included in the liquid crystal panel 11 based on the input image 31 and the display brightness 36.
  • the coordinates of the area are represented by (i, j).
  • the coordinates of the area at the upper left corner of the panel are represented by (0, 0)
  • the right direction and the lower direction of the panel are positive
  • the coordinates of the area located at the second position are represented by (I, J).
  • FIG. 8 shows local coordinates of each area when the area indicated by reference numeral 41 is the center.
  • FIG. 9 shows the global coordinates of each area when the area denoted by reference numeral 42 is the upper left corner area of the panel.
  • the areas in the panel are sequentially set as the attention areas one by one, and the light emission luminance around the attention area is corrected.
  • the light emission luminance correction unit 152 corrects the light emission luminance based on the BLUR value (value of the correction data 33) stored in the LED filter 155.
  • the correction is performed by applying the LED filter 155 as shown in FIG. 6 for each area. For example, first, the LED filter 155 is applied to an area whose global coordinates are (0, 0). Thereby, it is calculated
  • the LED filter 155 is applied for each remaining area in the first row. Further, the LED filter 155 is applied to each area from the second row in a similar manner. As described above, the LED filter 155 is applied to each area one by one. When the light emission luminance of the area of interest is 0, the light emission luminance of the area around the area of interest is not corrected.
  • correction is performed on an area located within a range of 7 areas in the row direction and 7 areas in the column direction centering on the area of interest.
  • a contribution ratio corresponding to each correction data 33 in the LED filter 155 is obtained.
  • the contribution ratio means that when attention is paid to an arbitrary area (here, an area indicated by reference numeral 40 in FIG. 6), the light emission luminance of the surrounding area is made higher than the original light emission luminance in order to assist the brightness of the area 40. Therefore, it is the ratio of the light emission luminance of the surrounding area to the light emission luminance of the area 40.
  • the contribution ratio corresponding to each correction data 33 is obtained as shown in FIG.
  • the corrected luminance value for the area around the area of interest is obtained using the contribution ratio.
  • the corrected luminance value Vlb (i, j) for the area of local coordinates (i, j) is calculated by the following equation (1).
  • Vlb (i, j) MAX (Vlo (i, j), E (i, j) * Vlo (0,0)) (1)
  • MAX (a, b) is a function and returns the larger value of a and b.
  • Vlo (i, j) is a luminance value before correction for the area of local coordinates (i, j).
  • E (i, j) is a contribution ratio for the area of local coordinates (i, j).
  • Vlo (0, 0) is a luminance value before correction for the area of interest.
  • the corrected luminance value is calculated by the above equation (1) (see FIG. 11). That is, for each area, calculation of the corrected luminance value based on the above equation (1) is performed a plurality of times. In the calculation of the luminance value after correction, in the first calculation, the luminance value before correction (here, the first light emission luminance) of each area is Vlo (i, j).
  • Vlb (i, j) which is the left side of the above equation (1) obtained by the (n ⁇ 1) th calculation, is the Vlo in the right side of the above equation (1) at the nth calculation. (I, j). Then, for each area, the value of Vlb (i, j) obtained by the last calculation among the plurality of calculations becomes the second emission luminance for each area.
  • the chromaticity unevenness becomes difficult to be visually recognized by intentionally relaxing the (spatial) change in the liquid crystal gradation in the region where the chromaticity unevenness occurs.
  • the range in which the emission luminance can be corrected by the LEDBLUR process is determined by the size of the LED filter 155. Therefore, on the graph as shown in FIG. 25, the value of the liquid crystal gradation on the low gradation portion side and the light emission at the boundary portion (the portion denoted by reference numeral 50 in FIG. 12) between the high gradation portion and the low gradation portion.
  • the luminance of the backlight light source (LED in this embodiment) is L
  • the maximum luminance of the backlight light source is Lmax
  • the gamma value is ⁇
  • the above equation (2) corresponds to, for example, the graph shown in FIG. 27, and a combination of liquid crystal data 37 (corresponding to liquid crystal gradation) and LED data 34 (corresponding to the luminance of the backlight light source) for each output gradation.
  • liquid crystal data 37 corresponding to liquid crystal gradation
  • LED data 34 corresponding to the luminance of the backlight light source
  • G and L values that satisfy the above equation (2).
  • the value of G at each position is obtained by drawing a straight line as indicated by a thick dotted line 52 in FIG. 12 on the graph as shown in FIG.
  • the values of Lmax, ⁇ , and ⁇ in the above equation (2) are fixed values.
  • the luminance L of the backlight source at each position can be obtained based on the above equation (2).
  • the value of the luminance L is the luminance of the backlight light source when an ideal liquid crystal gradation in which chromaticity unevenness is difficult to be seen in oblique viewing is obtained. Therefore, the BLUR value can be obtained based on the difference between the luminance of the backlight light source and the L value when it is assumed that the LED BLUR process is not performed.
  • FIG. 16 is a flowchart showing the procedure of BLUR value calculation processing in the present embodiment.
  • the light emission luminance is corrected by the LEDBLUR processing so that the degree of spatial change in the liquid crystal gradation between the high gradation portion and the outermost portion where the light emission luminance can be corrected by the LEDBLUR processing is constant.
  • Liquid crystal gradation is calculated for each pixel within the range (step S31).
  • the luminance L of the backlight source is calculated based on the above equation (2) for the area within the range where the emission luminance is corrected by the LEDBLUR process (step S32).
  • each BLUR value in the LED filter 155 is calculated based on the difference between the luminance of the backlight light source calculated in step S32 and the luminance of the backlight light source when it is assumed that the LED BLUR processing is not performed. (Step S33).
  • the above-described content of how to obtain the BLUR value is defined as the light-emitting luminance correction unit when the outermost portion of the range in which the first light emission luminance correction using the LED filter 155 can be corrected is defined as the correctable end portion.
  • the liquid crystal gradation between the high gradation region and the correctable end portion when an image in which the high gradation region and the low gradation region are adjacent is given from the outside.
  • the value (BLUR value) of each correction data 33 stored in the LED filter 155 is obtained so that the degree of spatial change is constant.
  • the target display data value distribution when the distribution of liquid crystal gradations in which the degree of spatial change in the liquid crystal gradation between the high gradation region and the correctable end is constant is defined as the target display data value distribution, the high gradation region ⁇ correction
  • the target display data value distribution between the possible edges is the value of the liquid crystal gradation on the low gradation area side at the boundary between the high gradation area and the low gradation area on the graph showing the distribution of the liquid crystal gradation. It is represented by a straight line connecting the value of the liquid crystal gradation at the correctable end.
  • the liquid crystal display device that performs area active drive
  • the light emission luminance is subjected to LEDBLUR processing based on the LED filter 155. It is corrected by being done.
  • the LEDBLUR process when an LED in a certain area (lighting target area) is lit, the luminance displayed in the lighting target area is increased by increasing the light emission luminance of the LED in the area around the lighting target area.
  • the light emission luminance of the area around the lighting target area is corrected.
  • the BLUR value in the LED filter 155 is obtained so that the change in the liquid crystal gradation becomes gentle in a region where chromaticity unevenness is perceived in oblique viewing.
  • the luminance of the backlight light source is higher than the original luminance in the region where the change in the liquid crystal gradation becomes gentle (see FIG. 14).
  • this region light leakage is likely to occur when oblique viewing is performed, and chromaticity deviation is less likely to be visually recognized.
  • occurrence of chromaticity unevenness in oblique viewing is suppressed.
  • luminance of a backlight light source is calculated
  • the effect of the viewing angle characteristics and parallax of the liquid crystal varies depending on the angle, and if the liquid crystal gradation at each position is required so that the chromaticity unevenness is difficult to be seen, the luminance accuracy of the backlight source is required. There is no need to make it higher.
  • the LEDBLUR process correction is performed so that the luminance of the backlight light source is increased, and thus there is a concern that the power consumption increases as compared with the conventional liquid crystal display device. Therefore, in order to suppress an increase in power consumption, a certain limit may be provided for the amount of increase in luminance due to LEDBLUR processing. That is, the LEDBLUR process may be performed so that the difference between the second light emission luminance and the first light emission luminance is equal to or less than a predetermined limit value.
  • the smaller the angle the smaller the viewing angle characteristics of liquid crystal and the effect of parallax. Further, when the angle is changed slightly, the gradation characteristics of the liquid crystal do not change greatly. For this reason, when the light emission luminance is adjusted so that the chromaticity unevenness is difficult to be visually recognized at a certain angle, the chromaticity unevenness is hardly visible even when the screen is viewed from an angle smaller than the angle. Therefore, in order to make the chromaticity unevenness difficult to see in oblique viewing up to a certain angle, the viewing angle characteristic of the liquid crystal from the angle is obtained, and the BLUR value is obtained based on the obtained viewing angle characteristic. Just do it.
  • Luminance correction process when the light emission luminance correction unit 152 performs light emission luminance correction (correction from the first light emission luminance to the second light emission luminance), the second light emission luminance (corresponding to the luminance of the backlight light source). ) Is provided with a lower limit (threshold).
  • 18 and 19 are diagrams for explaining the difference between the case where the lower limit value is not provided for the second light emission luminance and the case where the lower limit value is provided for the second light emission luminance.
  • FIG. 18 shows the liquid crystal gradation at each position when the image as shown in FIG. 24 is displayed.
  • FIG. 19 shows the luminance (brightness of the backlight light source) at each position when the image as shown in FIG. 24 is displayed. Note that the luminance when the lower limit value is not provided is represented by a bold dotted line 72, and the luminance when the lower limit value is provided is represented by a thin solid line 73.
  • the minimum value of the luminance of the backlight light source is reliably determined in advance. It becomes more than the given value. Accordingly, the spatial change of the liquid crystal gradation is surely reduced, and the occurrence of chromaticity unevenness can be more effectively suppressed as compared with the first embodiment.
  • the lower limit value of the second light emission luminance is set to a relatively high value, the luminance of the backlight light source increases as a whole, and the liquid crystal gradation decreases. Thereby, even if an input image in which a high gradation portion and a low gradation portion are adjacent to each other is given, the occurrence of chromaticity unevenness is suppressed. However, the effects of low power consumption and high contrast obtained by performing area active drive are reduced.
  • the influence of providing the lower limit value is the original luminance (the luminance obtained when it is assumed that no lower limit value is provided). It only affects the low part.
  • chromaticity unevenness is hardly visually recognized, so that no problem occurs.
  • one LED filter 155 is used.
  • a plurality of LED filters are prepared in advance, and the LED filters used in the LEDBLUR process are dynamically selected according to the input image 31.
  • z LED filters 155 (1) to 155 (z) are prepared in advance. Then, when the input image 31 is actually given, for example, based on the difference between the maximum gradation and the minimum gradation in the input image 31, z LED filters 155 (1) to 155 (z) Is selected.
  • the selection method of the LED filter is not limited to the above-described method.
  • one LED filter may be selected based on the difference between the maximum gradation in the input image 31 and the average gradation of the input image 31.
  • each BLUR value in the LED filter 155 may be obtained based on the input image 31 every time the input image 31 is given.
  • the LED BLUR process is performed using the LED filter including the BLUR value set to a more suitable value according to the input image 31. For this reason, regardless of the contents of the input image 31, the occurrence of chromaticity unevenness is effectively suppressed.
  • the liquid crystal display device has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the liquid crystal display device By obtaining the BLUR value and performing the LEDBLUR process as described above in an arbitrary image display device equipped with a backlight, the same effect as in the case of the liquid crystal display device can be obtained.

Abstract

 エリアアクティブ駆動を行う画像表示装置において、斜め視における色度むらの発生を抑制する。 発光輝度算出部(151)は、入力画像(31)に基づいて各エリアのLEDの輝度(第1の発光輝度)(32)を求める。発光輝度補正部(152)は、LEDフィルタ(155)内の補正用データ(33)の値に基づいて第1の発光輝度(32)に補正を施す。ここで、LEDフィルタ(155)を用いた第1の発光輝度(32)の補正が可能な範囲の最外郭部分を補正可能端部と定義したとき、発光輝度補正部(152)でLEDフィルタ(155)を用いて第2の発光輝度(34)が求められることにより、高階調領域と低階調領域とが隣接している画像が入力されたときに高階調領域-補正可能端部間における液晶階調の空間的な変化の度合いが一定となるように、LEDフィルタ(155)内の補正用データ(33)の値が設定されている。

Description

画像表示装置および画像表示方法
 本発明は、画像表示装置に関し、特に、バックライトの輝度を制御する機能(バックライト調光機能)を有する画像表示装置に関する。
 液晶表示装置など、バックライトを備えた画像表示装置では、入力画像に基づきバックライトの輝度を制御することにより、バックライトの消費電力を抑制することや表示画像の画質を改善することができる。特に、画面を複数のエリアに分割し、エリア内の入力画像に基づき当該エリアに対応したバックライト光源の輝度を制御することにより、さらなる低消費電力化と高画質化が可能となる。以下、このようにエリア内の入力画像に基づきバックライト光源の輝度を制御しながら表示パネルを駆動する方法を「エリアアクティブ駆動」という。
 エリアアクティブ駆動を行う液晶表示装置では、バックライト光源として、例えば、RGB3色のLED(Light Emitting Diode)や白色LEDが使用される。各エリアに対応したLEDの輝度は、当該各エリア内の画素の輝度の最大値や平均値などに基づいて求められ、LEDデータとしてバックライト用の駆動回路に与えられる。また、そのLEDデータと入力画像とに基づいて表示用データ(液晶の光透過率を制御するためのデータ)が生成され、当該表示用データは液晶パネル用の駆動回路に与えられる。
 以上のような液晶表示装置によれば、入力画像に基づき好適な表示用データとLEDデータとが求められ、表示用データに基づき液晶の光透過率を制御し、かつ、LEDデータに基づき各エリアに対応したLEDの輝度を制御することにより、入力画像を液晶パネルに表示することができる。また、エリア内の画素の輝度が小さいときには、当該エリアに対応するLEDの輝度を小さくすることにより、バックライトの消費電力を低減することができる。
 ところで、エリアアクティブ駆動を行う液晶表示装置に関し、単一エリア点灯時(或るエリアに対応するLEDのみが点灯状態となる時)の輝度不足を解消するために、点灯対象エリア(単一エリア点灯によって本来的にLEDが点灯すべきエリア)だけではなく点灯対象エリアの周囲のエリアに対応するLEDも点灯するよう各エリアの輝度を補正すること(この処理のことを以下「LEDBLUR処理」という。)が提案されている。このLEDBLUR処理によれば、点灯対象エリアには周囲のエリアからの光も照射されるので、輝度不足が解消される。なお、LEDBLUR処理については、例えば日本の特開2009-198530号公報に開示されている。
日本の特開2009-198530号公報
 ところが、エリアアクティブ駆動を行う液晶表示装置において、高階調部分と低階調部分とが隣接するような入力画像が与えられた際に、正面視(表示画面を正面方向から見ること)では正常に画像が視認されるものの斜め視(表示画面を斜め方向から見ること)では光漏れや輝度不足に起因して色度むらが視認されることがある。この色度むらについて以下に説明する。
 図21および図22は、液晶表示装置に用いられている偏光板の視野角特性について説明するための図である。液晶表示装置においては、液晶パネルの表側および裏側にそれぞれ偏光板が設けられている。それら2枚の偏光板は、偏光軸が互いに直交するように配置されている。正面視においては、表偏光板の偏光軸90aと裏偏光板の偏光軸90bとが図21に示すように互いに直交した状態でそれら2枚の偏光板を光が通過するように知覚される。これに対して、斜め視においては、表偏光板の偏光軸90aと裏偏光板の偏光軸90bとが図22に示すように互いに直交していない状態でそれら2枚の偏光板を光が通過するように知覚される。このため、斜め視において光漏れが知覚されることがある。光漏れが生じると、或る特定の画像が表示されていても、光漏れが生じている領域で斜め視によって視認される色が正面視によって視認される色とは異なることとなる。その結果、斜め視において色度むらが視認される。特にエリアアクティブ駆動を行う液晶表示装置においては、1つの出力階調につき上記表示用データと上記LEDデータとの組み合わせが多数あるため、同じ出力階調の画素間でそれら組み合わせが相違すること等により色度むらが比較的目立ちやすい。
 また、エリアアクティブ駆動を行う液晶表示装置では、視差が表示画像に与える影響も比較的大きい。図23に示すように、液晶パネルの表面とバックライト光源(例えばLED)との間には、いくらかの距離(隙間)がある。このため、図23から把握されるように、正面視における光源の輝度のピーク位置P91と斜め視における光源の輝度のピーク位置P92とが異なっている。このようにして、正面視と斜め視との間で視差が生じる。ところで、仮にこのような視差が生じても、従来の液晶表示装置のように全ての光源が点灯する場合には、輝度分布に均一性があるので視差が出力階調に及ぼす影響は小さい。しかしながら、エリアアクティブ駆動を行う液晶表示装置においては、上記表示用データと上記LEDデータとの組み合わせで階調表現が行われるので、すなわち、光源毎に輝度が異なるので、視差に起因する色度むらが発生するという問題がある。
 ここで、図24に示すような、一定階調(例えば黒階調)の背景の中に小さな白窓93を含むような画像(例えば、「夜空に星が1つだけ光っている状態」を表す画像)を表示することについて考える。なお、図24において符号A,B,およびCで示す位置は、それぞれ、図12~図15,図18,図19,図25~図27においてA,B,およびCで示す位置に対応している。図24に示すような画像がエリアアクティブ駆動を行う液晶表示装置で表示される場合、符号95で示す点線上の各位置における液晶階調は図25に示すようなものとなり、当該各位置における輝度(バックライト光源の輝度)は図26に示すようなものとなる。また、出力階調は液晶階調とバックライト光源の輝度との掛け合わせによって得られるので、正面視での各位置における出力階調は図27に示すようなものとなる。なお、液晶階調は上記表示用データに対応し、バックライト光源の輝度は上記LEDデータに対応する。
 図25,図26,および図27から把握されるように、出力階調が(空間的に)一定となる部分(図24で符号94で示す部分)であってもバックライト光源の輝度の変化(時間的な変化ではなく空間的な変化)に応じて液晶階調も変化する。図25では、特に符号96で示す部分において、出力階調が一定(図27参照)であるにもかかわらず液晶階調が空間的に大きく変化している。ここで、液晶の色度の視野角特性について説明する。図28は、バックライトを全点灯させた状態で入力画像として全白映像が与えられた場合の正面視における液晶の色度特性を示す図である。図29は、同様の場合の斜め視における液晶の色度特性を示す図である。なお、このような色度特性については、輝度計等を用いた測定によって得ることができる。図28および図29において、横軸は入力階調(入力画像の階調値)を表し、縦軸はxy色度座標での色度を表している。図28では、各入力階調に対応するxの色度を符号81の実線で表し、各入力階調に対応するyの色度を符号82の実線で表している。図29では、各入力階調に対応するxの色度を符号83の実線で表し、各入力階調に対応するyの色度を符号84の実線で表している。正面視においては、図28から把握されるように、色度のずれ(本来の色度と実際に視認される色度とのずれ)は低階調領域でわずかに生じているだけである。これに対して、斜め視においては、図29から把握されるように、低階調領域から高階調領域にかけて全体的に色度のずれが生じている。例えば、低階調領域では、実際に視認される色度は本来の色度よりも大きくなっており、高階調領域では、実際に視認される色度は本来の色度よりも小さくなっている。このような視野角特性に起因して、液晶階調が上述のように空間的に大きく変化する領域では隣接画素間での色度のずれが大きくなる。特に高階調領域と低階調領域とが隣接しているような画像では、色度のずれは顕著となる。その結果、視聴者には色度むらが視認される。
 以上のように、エリアアクティブ駆動を行う液晶表示装置では、液晶の視野角特性および視差の影響により、正面視において正常に画像表示が行われる場合であっても斜め視において色度むらが生じることがある。色度むらが発生すると、視聴者にはハロー(高階調領域の周りにぼんやりと光の輪が見える現象)が生じているように見える。これにより、表示品位が顕著に低下する。ここで、色度むらの発生を抑制するために斜め視において出力階調が正しくなるよう液晶階調に補正を施すことが考えられる。しかしながら、そのような補正が行われると、正面視において色度むらが視認されるようになる。
 そこで、本発明は、エリアアクティブ駆動を行う画像表示装置において、斜め視における色度むらの発生を抑制することを目的とする。
 本発明の第1の局面は、複数の光源からなるバックライトを含み、前記バックライトの各光源の輝度を制御する機能を有する画像表示装置であって、
 複数の表示素子を含み、外部から与えられる入力画像に基づく画像を表示する表示パネルと、
 前記入力画像を複数のエリアに分割し、各エリアに対応した入力画像に基づいて、各エリアに対応した光源の発光時の輝度を第1の発光輝度として求める発光輝度算出部と、
 1つのエリアの周囲の所定数のエリアについての補正用データを格納する補正用フィルタと、
 各エリアに前記補正用フィルタを適用して前記第1の発光輝度を前記補正用データに基づいて補正することにより第2の発光輝度を求める発光輝度補正部と、
 前記入力画像と前記第2の発光輝度とに基づき、前記表示素子の光透過率を制御するための表示用データを求める表示用データ算出部と、
 前記表示用データに基づき、前記表示パネルに対して前記表示素子の光透過率を制御する信号を出力するパネル駆動回路と、
 前記第2の発光輝度に基づき、前記バックライトに対して各光源の輝度を制御する信号を出力するバックライト駆動回路と
を備え、
 前記補正用フィルタを適用することによる前記第1の発光輝度の補正が可能な範囲の最外郭部分を補正可能端部と定義したとき、前記発光輝度補正部によって前記補正用フィルタを用いて前記第2の発光輝度が求められることにより、前記入力画像として高階調領域と低階調領域とが隣接している画像が外部から与えられたときに前記高階調領域-前記補正可能端部間における前記表示用データの値の空間的な変化の度合いが一定となるように、前記補正用フィルタに格納されている各補正用データの値が設定されていることを特徴とする。
 本発明の第2の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記高階調領域-前記補正可能端部間における前記表示用データの値の空間的な変化の度合いが一定となるような前記表示用データの値の分布を目標表示用データ値分布と定義したとき、前記目標表示用データ値分布は、前記表示用データの値の分布を示すグラフ上において、前記高階調領域-前記低階調領域間の境界部分における前記低階調領域側での前記表示用データの値と前記補正可能端部での前記表示用データの値とを結ぶ直線で表されることを特徴とする。
 本発明の第3の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記補正用データの値は、前記目標表示用データ値分布を表す直線に基づき求められる表示用データの値を、前記入力画像を正面方向から見た際の出力階調の分布を表す式に代入することによって得られる前記光源の輝度と、前記第1の発光輝度に補正が施されなかったと仮定した場合の前記光源の輝度との差の値に設定されていることを特徴とする。
 本発明の第4の局面は、本発明の第3の局面において、
 前記入力画像を正面方向から見た際の出力階調の分布を表す式は、下記の式で表されることを特徴とする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
ここで、Gは前記表示用データの値、Lは前記光源の輝度、Lmaxは前記光源の輝度の最大値、γはガンマ値、αは前記入力画像を正面方向から見た際の出力階調である。
 本発明の第5の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記発光輝度補正部は、前記第2の発光輝度と前記第1の発光輝度との差が予め定められた制限値以下となるように前記第2の発光輝度を求めることを特徴とする。
 本発明の第6の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記発光輝度補正部は、前記第2の発光輝度が予め定められた下限値以上となるように前記第2の発光輝度を求めることを特徴とする。
 本発明の第7の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記補正用フィルタを予め複数個備え、
 前記発光輝度補正部は、前記第1の発光輝度を補正する際に用いる補正用フィルタを前記入力画像に応じて選択することを特徴とする。
 本発明の第8の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記補正用フィルタに格納される各補正用データの値は、外部から入力画像が与えられる毎に当該入力画像に基づいて求められることを特徴とする。
 本発明の第9の局面は、複数の表示素子を含み外部から与えられる入力画像に基づく画像を表示する表示パネルと、複数の光源からなるバックライトとを備えた画像表示装置における画像表示方法であって、
 前記入力画像を複数のエリアに分割し、各エリアに対応した入力画像に基づいて、各エリアに対応した光源の発光時の輝度を第1の発光輝度として求める発光輝度算出ステップと、
 1つのエリアの周囲の所定数のエリアについての補正用データを格納する補正用フィルタを各エリアに適用して前記第1の発光輝度を前記補正用データに基づいて補正することにより第2の発光輝度を求める発光輝度補正ステップと、
 前記入力画像と前記第2の発光輝度とに基づき、前記表示素子の光透過率を制御するための表示用データを求める表示用データ算出ステップと、
 前記表示用データに基づき、前記表示パネルに対して前記表示素子の光透過率を制御する信号を出力するパネル駆動ステップと、
 前記第2の発光輝度に基づき、前記バックライトに対して各光源の輝度を制御する信号を出力するバックライト駆動ステップと
を備え、
 前記補正用フィルタを適用することによる前記第1の発光輝度の補正が可能な範囲の最外郭部分を補正可能端部と定義したとき、前記発光輝度補正ステップで前記補正用フィルタを用いて前記第2の発光輝度が求められることにより、前記入力画像として高階調領域と低階調領域とが隣接している画像が外部から与えられたときに前記高階調領域-前記補正可能端部間における前記表示用データの値の空間的な変化の度合いが一定となるように、前記補正用フィルタに格納されている各補正用データの値が設定されていることを特徴とする。
 本発明の第1の局面によれば、バックライトの各光源の輝度を制御する機能を有する画像表示装置において、入力画像に基づき各エリアに対応した光源の発光輝度が求められた後、当該発光輝度は発光輝度補正部によって補正用フィルタを用いて補正される。ここで、高階調領域と補正用フィルタを適用することによる発光輝度の補正が可能な範囲の最外郭部分との間における表示用データの値(典型的には液晶階調)の空間的な変化の度合いが一定となるように、補正用フィルタ内の補正用データの値が設定されている。このため、高階調領域と低階調領域とが隣接している画像が入力画像として与えられたときには、斜め視において色度むらが知覚される領域において、表示用データの値は本来よりも小さくなり、光源の輝度が本来よりも高められる。これにより、斜め視が行われた際に光漏れが生じやすくなり、色度のずれが視認されにくくなる。その結果、斜め視における色度むらの発生が抑制される。
 本発明の第2の局面によれば、体系的な処理を行うことによって斜め視における色度むらの発生を抑制することが可能となる。
 本発明の第3の局面によれば、式(出力階調の分布を示す式)に基づいて補正用データの値を求めることにより、斜め視における色度むらの発生をより確実に抑制することが可能となる。
 本発明の第4の局面によれば、本発明の第3の局面と同様、斜め視における色度むらの発生をより確実に抑制することが可能となる。
 本発明の第5の局面によれば、光源の輝度についての補正による増加量が一定の範囲内に制限されるので、消費電力の増大が抑制される。
 本発明の第6の局面によれば、高階調部分と低階調部分との階調差が大きい場合であっても、光源の輝度の下限値を好適な値に設定することにより低階調部分において光源がある一定以上の明るさで発光することとなる。このため、光源の輝度は全体的に高くなる。これにより、全体的に表示用データの値が小さくなる。その結果、表示用データの値の空間的な変化の度合いが小さくなり、より効果的に、斜め視における色度むらの発生が抑制される。
 本発明の第7の局面によれば、入力画像に応じて、より好適な値に設定された補正用データを含む補正用フィルタを用いて発光輝度の補正が行われる。このため、入力画像の内容に関わらず、効果的に色度むらの発生が抑制される。
 本発明の第8の局面によれば、本発明の第7の局面と同様、入力画像の内容に関わらず、効果的に色度むらの発生が抑制される。
 本発明の第9の局面によれば、本発明の第1の局面と同様の効果を画像表示方法の発明において奏することができる。
本発明の第1の実施形態におけるエリアアクティブ駆動処理部の詳細な構成を示すブロック図である。 上記第1の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 図2に示すバックライトの詳細を示す図である。 上記第1の実施形態において、エリアアクティブ駆動処理部の処理手順を示すフローチャートである。 上記第1の実施形態において、液晶データとLEDデータが得られるまでの経過を示す図である。 LEDフィルタの例を示す図である。 輝度拡散フィルタの例を示す図である。 ローカル座標について説明するための図である。 グローバル座標について説明するための図である。 寄与比率について説明するための図である。 上記第1の実施形態において、LEDBLUR処理について説明するための図である。 上記第1の実施形態におけるBLUR値の求め方について説明するための図である。 上記第1の実施形態におけるBLUR値の求め方について説明するための図である。 上記第1の実施形態におけるBLUR値の求め方について説明するための図である。 上記第1の実施形態におけるBLUR値の求め方について説明するための図である。 上記第1の実施形態におけるBLUR値算出処理の手順を示すフローチャートである。 上記第1の実施形態の変形例におけるLEDフィルタの一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態において、第2の発光輝度に下限値が設けられていない場合と第2の発光輝度に下限値が設けられている場合の違いについて説明するための図である。 上記第2の実施形態において、第2の発光輝度に下限値が設けられていない場合と第2の発光輝度に下限値が設けられている場合の違いについて説明するための図である。 本発明の第3の実施形態において、LEDフィルタの選択について説明するための図である。 液晶表示装置に用いられている偏光板の視野角特性について説明するための図である。 液晶表示装置に用いられている偏光板の視野角特性について説明するための図である。 視差について説明するための図である。 一定階調(例えば黒階調)の背景の中に小さな白窓を含む画像を模式的に示した図である。 図24で符号95で示す点線上における液晶階調を示す図である。 図24で符号95で示す点線上における輝度(バックライト光源の輝度)を示す図である。 正面視での、図24で符号95で示す点線上における出力階調を示す図である。 バックライトを全点灯させた状態で入力画像として全白映像が与えられた場合の正面視における液晶の色度特性を示す図である。 バックライトを全点灯させた状態で入力画像として全白映像が与えられた場合の斜め視における液晶の色度特性を示す図である。
 以下、添付図面を参照しつつ本発明の実施形態について説明する。
<1.第1の実施形態>
<1.1 全体構成および動作概要>
 図2は、本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置10の構成を示すブロック図である。図2に示す液晶表示装置10は、液晶パネル11,パネル駆動回路12,バックライト13,バックライト駆動回路14,およびエリアアクティブ駆動処理部15を備えている。この液晶表示装置10は、画面を複数のエリアに分割して各エリア内の入力画像に基づきバックライト光源の輝度を制御しながら液晶パネル11を駆動するエリアアクティブ駆動を行う。以下、mとnは2以上の整数、pとqは1以上の整数、pとqのうち少なくとも一方は2以上の整数であるとする。
 液晶表示装置10には、R画像,G画像,およびB画像を含む入力画像31が入力される。R画像,G画像,およびB画像は、いずれも(m×n)個の画素の輝度を含んでいる。エリアアクティブ駆動処理部15は、入力画像31に基づき、液晶パネル11の駆動に用いる表示用データ(以下、液晶データ37という)と、バックライト13の駆動に用いる発光輝度制御データ(以下、LEDデータ34という)とを求める(詳細は後述)。
 液晶パネル11は、(m×n×3)個の表示素子21を備えている。表示素子21は、行方向(図2では横方向)に3m個ずつ、列方向(図2では縦方向)にn個ずつ、全体として2次元状に配置される。表示素子21には、赤色光を透過するR表示素子,緑色光を透過するG表示素子,および青色光を透過するB表示素子が含まれる。R表示素子,G表示素子,およびB表示素子は、行方向に並べて配置される。但し、表示素子の並びはこの形式に限らない。R表示素子,G表示素子,およびB表示素子はそれぞれサブ画素を形成し、それら3個のサブ画素で1個の画素を形成する。なお、3個以外の個数のサブ画素で1個の画素が形成されている場合にも本発明を適用できる。
 パネル駆動回路12は、液晶パネル11の駆動回路である。パネル駆動回路12は、エリアアクティブ駆動処理部15から出力された液晶データ37に基づき、液晶パネル11に対して表示素子21の光透過率を制御する信号(電圧信号)を出力する。パネル駆動回路12から出力された電圧は表示素子21内の画素電極に書き込まれ、表示素子21の光透過率は画素電極に書き込まれた電圧に応じて変化する。
 バックライト13は、液晶パネル11の背面側に設けられ、液晶パネル11の背面にバックライト光を照射する。図3は、バックライト13の詳細を示す図である。バックライト13は、図3に示すように、(p×q)個のLEDユニット22を含んでいる。LEDユニット22は、行方向にp個ずつ、列方向にq個ずつ、全体として2次元状に配置される。LEDユニット22は、赤色LED23,緑色LED24,および青色LED25を1個ずつ含む。1個のLEDユニット22に含まれる3個のLED23~25から出射された光は、液晶パネル11の背面の一部に当たる。
 バックライト駆動回路14は、バックライト13の駆動回路である。バックライト駆動回路14は、エリアアクティブ駆動処理部15から出力されたLEDデータ34に基づき、バックライト13に対してLED23~25の輝度を制御する信号(パルス信号PWMまたは電流信号)を出力する。LED23~25の輝度は、ユニット内およびユニット外のLEDの輝度とは独立して制御される。
 液晶表示装置10の画面は(p×q)個のエリアに分割され、1個のエリアには1個のLEDユニット22が対応づけられる。但し、輝度不足などの理由により、1個のエリアに対して複数のLEDユニットがセットで使用されることも可能である。その場合、バックライト駆動回路14から1個のエリアに対して渡される輝度制御信号に基づき複数のLEDユニットが同時に発光する。エリアアクティブ駆動処理部15は、(p×q)個のエリアのそれぞれについて、エリア内のR画像に基づき、当該エリアに対応した赤色LED23の輝度(発光時の輝度)を求める。同様に、緑色LED24の輝度はエリア内のG画像に基づき決定され、青色LED25の輝度はエリア内のB画像に基づき決定される。エリアアクティブ駆動処理部15は、バックライト13に含まれるすべてのLED23~25の輝度を求め、求めた輝度を表すLEDデータ34をバックライト駆動回路14に対して出力する。
 また、エリアアクティブ駆動処理部15は、LEDデータ34に基づき、液晶パネル11に含まれるすべての表示素子21におけるバックライト光の輝度(表示され得る輝度、以下「表示輝度」という。)を求める。さらに、エリアアクティブ駆動処理部15は、入力画像31と表示輝度とに基づき、液晶パネル11に含まれるすべての表示素子21の光透過率を求める。そして、エリアアクティブ駆動処理部15は、その求めた光透過率を表す液晶データ37をパネル駆動回路12に対して出力する。
 液晶表示装置10では、R表示素子の輝度は、バックライト13から出射される赤色光の輝度とR表示素子の光透過率との積になる。1個の赤色LED23から出射された光は、対応する1個のエリアを中心として複数のエリアに当たる。したがって、R表示素子の輝度は、複数の赤色LED23から出射された光の輝度の合計とR表示素子の光透過率との積になる。同様に、G表示素子の輝度は複数の緑色LED24から出射された光の輝度の合計とG表示素子の光透過率との積になり、B表示素子の輝度は複数の青色LED25から出射された光の輝度の合計とB表示素子の光透過率との積になる。
 以上のように構成された液晶表示装置10によれば、入力画像31に基づき好適な液晶データ37とLEDデータ34とが求められ、液晶データ37に基づき表示素子21の光透過率を制御し、かつ、LEDデータ34に基づきLED23~25の輝度を制御することにより、入力画像31を液晶パネル11に表示することができる。また、エリア内の画素の輝度が小さいときには、当該エリアに対応したLED23~25の輝度を小さくすることにより、バックライト13の消費電力を低減することができる。また、エリア内の画素の輝度が小さいときには、当該エリアに対応した表示素子21の輝度をより少数のレベル間で切り替えることにより、画像の分解能を高め、表示画像の画質を改善することができる。
 図4は、エリアアクティブ駆動処理部15の処理手順を示すフローチャートである。エリアアクティブ駆動処理部15には、入力画像31に含まれる或る色成分(以下、色成分Cという)の画像が入力される(ステップS11)。色成分Cの入力画像には(m×n)個の画素の輝度が含まれる。
 次に、エリアアクティブ駆動処理部15は、色成分Cの入力画像に対してサブサンプリング処理(平均化処理)を行い、(sp×sq)個(sは2以上の整数)の画素の輝度を含む縮小画像を求める(ステップS12)。ステップS12では、色成分Cの入力画像は、横方向に(sp/m)倍、縦方向に(sq/n)倍に縮小される。次に、エリアアクティブ駆動処理部15は、縮小画像を(p×q)個のエリアに分割する(ステップS13)。各エリアには(s×s)個の画素の輝度が含まれる。次に、エリアアクティブ駆動処理部15は、(p×q)個のエリアのそれぞれについて、エリア内の画素の輝度の最大値Maと、エリア内の画素の輝度の平均値Meとを求める(ステップS14)。次に、エリアアクティブ駆動処理部15は、ステップS14で求めた最大値Ma,平均値Meなどに基づき、各エリアに対応したLEDの発光時の輝度を求める(ステップS15)。なお、ステップS15で求められる輝度のことを以下「第1の発光輝度」という。
 次に、エリアアクティブ駆動処理部15は、ステップS15で求めた第1の発光輝度に所定の補正を施して第2の発光輝度を求める処理(以下「発光輝度補正処理」という。)を行う(ステップS16)。本実施形態においては、発光輝度補正処理として、後述するLEDBLUR処理が少なくとも行われる。なお、LEDBLUR処理の他に、例えば各エリアについての画素の輝度の最大値Maや平均値Meなどに基づいて輝度を補正する処理が行われても良い。
 次に、エリアアクティブ駆動処理部15は、ステップS16で求めた(p×q)個の第2の発光輝度に対して輝度拡散フィルタを適用することにより、(tp×tq)個(tは2以上の整数)の表示輝度を含む第1のバックライト輝度データを求める(ステップS17)。ステップS17では、(p×q)個の第2の発光輝度は、横方向と縦方向にそれぞれt倍に拡大される。
 次に、エリアアクティブ駆動処理部15は、第1のバックライト輝度データに対して線形補間処理を行うことにより、(m×n)個の表示輝度を含む第2のバックライト輝度データを求める(ステップS18)。ステップS18では、第1のバックライト輝度データは、横方向に(m/tp)倍、縦方向に(n/tq)倍に拡大される。第2のバックライト輝度データは、(p×q)個の色成分CのLEDがステップS16で求めた第2の発光輝度で発光したときに(m×n)個の色成分Cの表示素子21に入射する色成分Cのバックライト光の輝度を表す。
 次に、エリアアクティブ駆動処理部15は、色成分Cの入力画像に含まれる(m×n)個の画素の輝度を、それぞれ、第2のバックライト輝度データに含まれる(m×n)個の表示輝度で割ることにより、(m×n)個の色成分Cの表示素子21の光透過率Tを求める(ステップS19)。
 最後に、エリアアクティブ駆動処理部15は、色成分Cについて、ステップS19で求めた(m×n)個の光透過率Tを表す液晶データ37と、ステップS16で求めた(p×q)個の第2の発光輝度を表すLEDデータ34とを出力する(ステップS20)。この際、液晶データ37とLEDデータ34は、パネル駆動回路12とバックライト駆動回路14の仕様に合わせて好適な範囲の値に変換される。
 エリアアクティブ駆動処理部15は、R画像,G画像,およびB画像に対して図4に示す処理を行うことにより、(m×n×3)個の画素の輝度を含む入力画像31に基づき、(m×n×3)個の光透過率を表す液晶データ37と、(p×q×3)個の第2の発光輝度を表すLEDデータ34とを求める。
 図5は、m=1920,n=1080,p=32,q=16,s=10,t=5の場合について、液晶データ37とLEDデータ34が得られるまでの経過を示す図である。図5に示すように、(1920×1080)個の画素の輝度を含む色成分Cの入力画像に対してサブサンプリング処理を行うことにより、(320×160)個の画素の輝度を含む縮小画像が得られる。縮小画像は、(32×16)個のエリア(エリアサイズは(10×10)画素)に分割される。各エリアについて画素の輝度の最大値Maと平均値Meを求めることにより、(32×16)個の最大値を含む最大値データと、(32×16)個の平均値を含む平均値データとが得られる。さらに、最大値データや平均値データなどに基づき、(32×16)個の発光輝度(第1の発光輝度)が得られる。第1の発光輝度はLEDフィルタ155を用いたLEDBLUR処理を含む発光輝度補正処理によって補正され、(32×16)個の発光輝度(第2の発光輝度)を表す色成分CのLEDデータ34が得られる。
 色成分CのLEDデータ34に輝度拡散フィルタを適用することにより、(160×80)個の輝度を含む第1のバックライト輝度データが得られ、第1のバックライト輝度データに対して線形補間処理を行うことにより、(1920×1080)個の輝度を含む第2のバックライト輝度データが得られる。最後に、入力画像に含まれる画素の輝度を第2のバックライト輝度データに含まれる輝度で割ることにより、(1920×1080)個の光透過率を含む色成分Cの液晶データ37が得られる。
 なお、図4および図5では、説明を容易にするために、エリアアクティブ駆動処理部15は、各色成分の画像に対する処理を順に行うこととしたが、各色成分の画像に対する処理を時分割で行っても良い。また、図4および図5では、エリアアクティブ駆動処理部15は、ノイズ除去のために入力画像に対してサブサンプリング処理を行い、縮小画像に基づきエリアアクティブ駆動を行うこととしたが、元の入力画像に基づきエリアアクティブ駆動を行う構成としても良い。
<1.2 エリアアクティブ駆動処理部の構成>
 図1は、本実施形態におけるエリアアクティブ駆動処理部15の詳細な構成を示すブロック図である。エリアアクティブ駆動処理部15は、所定の処理を実行するための構成要素として、発光輝度算出部151と発光輝度補正部152と表示輝度算出部153と液晶データ算出部154とを備え、所定のデータを格納するための構成要素として、LEDフィルタ155と輝度拡散フィルタ156とを備えている。発光輝度算出部151には、最大輝度算出部1511と平均輝度算出部1512とが含まれている。
 なお、本実施形態においては、表示輝度算出部153と液晶データ算出部154とによって表示用データ算出部が実現され、LEDフィルタ155によって補正用フィルタが実現されている。
 発光輝度算出部151は、入力画像31を複数のエリアに分割し、当該入力画像31に基づいて、各エリアに対応したLEDの発光時の輝度(上述の第1の発光輝度)32を求める。その際、最大輝度算出部1511は、各エリアにおける画素の輝度の最大値Maを求め、平均輝度算出部1512は、各エリアにおける画素の輝度の平均値Meを求める。第1の発光輝度32を算出する方法としては、例えば、エリア内の画素の輝度の最大値Maに基づいて決定する方法,エリア内の画素の輝度の平均値Meに基づいて決定する方法,エリア内の画素の輝度の最大値Maと平均値Meを加重平均することにより得られる値に基づいて決定する方法などがある。最大値Ma,平均値Me,および第1の発光輝度32は、発光輝度補正部152に与えられる。
 LEDフィルタ155には、発光輝度算出部151によって求められた第1の発光輝度32を補正するためのデータ(補正用データ)33が格納されている。本実施形態においては、LEDフィルタ155は模式的には例えば図6に示すようなものとなっている。LEDフィルタ155内の補正用データ33の値(以下、「BLUR値」ともいう。)は、或るエリア(図6で符号40で示すエリア)の輝度(第1の発光輝度)が「255」であって(本実施形態における液晶表示装置では256階調の階調表示が行われるものと仮定する)、かつ、それ以外のエリアの輝度(第1の発光輝度)が「0」であると仮定したときに、当該エリア40を中心とする49エリア分についてのLEDをいかなる輝度で発光させるかを示す値となっている。なお、ここでは49エリア(縦方向7エリア×横方向7エリア)分の補正用データ33がLEDフィルタ155に格納されている例を示しているが、本発明はこれに限定されない。例えば、25エリア(縦方向5エリア×横方向5エリア)分の補正用データ33がLEDフィルタ155に格納されていても良い。
 発光輝度補正部152は、第1の発光輝度を第2の発光輝度に補正する発光輝度補正処理を行う。上述したように、本実施形態においては、発光輝度補正処理として少なくともLEDBLUR処理が行われる。LEDBLUR処理では、LEDフィルタ155に格納されているBLUR値に基づいて、発光輝度算出部151によって算出された第1の発光輝度32に補正が施される。このLEDBLUR処理を含む発光輝度補正処理によって第1の発光輝度に補正が施されることにより、パネル内の各エリアについての第2の発光輝度が算出される。第2の発光輝度を示すLEDデータ34は、バックライト駆動回路14に与えられるとともに表示輝度算出部153に与えられる。
 輝度拡散フィルタ156には、任意のエリアのLEDから出射された光がどのように拡散するかを示す数値データ(以下、「光拡散データ」という。)が格納されている。詳しくは、1つのエリアのLEDが発光した時に当該エリアに現れる輝度の値を「100」と仮定した場合における、当該エリアおよびその周囲のエリアに現れる輝度の値が、上記光拡散データとして輝度拡散フィルタ156に格納されている。例えば、図7に示すように、光拡散データが輝度拡散フィルタ156に格納されている。
 表示輝度算出部153は、発光輝度補正部152で求められたLEDデータ(第2の発光輝度)34と輝度拡散フィルタ156に格納されている光拡散データ35とに基づいて、液晶パネル11に含まれるすべての表示素子21における表示輝度36を求める。液晶データ算出部154は、入力画像31と表示輝度36とに基づいて、液晶パネル11に含まれるすべての表示素子21の光透過率を表す液晶データ37を求める。
<1.3 LEDBLUR処理>
 次に、発光輝度補正部152で行われるLEDBLUR処理について詳しく説明する。まず、各エリアの位置を特定するための座標に関して、本明細書で用いる用語について説明する。任意のエリアを中心としたときの当該エリアを基準とする周囲のエリアの座標のことを「ローカル座標」という。また、パネルの左上隅のエリアを基準としたときの各エリアの座標のことを「グローバル座標」という。ローカル座標については、中心となるエリアの座標を(0,0)で表し、パネルの右方向および上方向を正として、中心となるエリアから右方向にi番目,上方向にj番目に位置するエリアの座標を(i,j)で表す。グローバル座標については、パネルの左上隅のエリアの座標を(0,0)で表し、パネルの右方向および下方向を正として、パネルの左上隅のエリアから右方向にI番目,下方向にJ番目に位置するエリアの座標を(I,J)で表す。図8は、符号41で示すエリアを中心としたときの各エリアのローカル座標を示している。図9は、符号42で示すエリアがパネルの左上隅のエリアであるときの各エリアのグローバル座標を示している。
 LEDBLUR処理では、パネル内のエリアが1エリアずつ順次に着目エリアとされ、着目エリアの周囲のエリアの発光輝度に補正が施される。LEDBLUR処理の際、発光輝度補正部152は、LEDフィルタ155に格納されているBLUR値(補正用データ33の値)に基づいて発光輝度を補正する。補正は、図6に示したようなLEDフィルタ155をエリア毎に適用することによって行われる。例えば、まず、グローバル座標が(0,0)のエリアにLEDフィルタ155が適用される。これにより、グローバル座標が(0,0)のエリアの周囲のエリアのLEDをいかなる輝度で発光させるかが求められる。次に、グローバル座標が(1,0)のエリアにLEDフィルタ155が適用される。これにより、グローバル座標が(1,0)のエリアの周囲のエリアのLEDをいかなる輝度で発光させるかが求められる。同様にして、1行目の残りのエリアについて1エリアずつLEDフィルタ155が適用される。さらに、2行目以降のエリアについても、同様にして、1エリアずつLEDフィルタ155が適用される。以上のようにして、全てのエリアに対して1エリアずつLEDフィルタ155が適用される。なお、着目エリアの発光輝度が0の場合、当該着目エリアの周囲のエリアの発光輝度は補正されない。
 本実施形態においては、着目エリアを中心とする行方向に7エリアかつ列方向に7エリアの範囲内に位置するエリアに対して補正が施される。その際、まず、LEDフィルタ155内の各補正用データ33に対応する寄与比率が求められる。寄与比率とは、任意のエリア(ここでは図6で符号40で示すエリア)に着目したときに当該エリア40の明るさを補助すべく周囲のエリアの発光輝度を本来の発光輝度よりも高くするための、エリア40の発光輝度に対する周囲のエリアの発光輝度の比率のことである。本実施形態においては、BLUR値を255で除することによって、図10に示すように、各補正用データ33に対応する寄与比率が求められる。
 各補正用データ33に対応する寄与比率が求められた後、当該寄与比率を用いて、着目エリアの周囲のエリアについての補正後の輝度値が求められる。具体的には、ローカル座標(i,j)のエリアについての補正後の輝度値Vlb(i,j)は、次式(1)によって算出される。
 Vlb(i,j) = MAX( Vlo(i,j), E(i,j) * Vlo(0,0) )      ・・・(1)
ここで、MAX(a,b)は関数であり、aおよびbのうちの大きい方の値を返す。Vlo(i,j)は、ローカル座標(i,j)のエリアについての補正前の輝度値である。E(i,j)は、ローカル座標(i,j)のエリアについての寄与比率である。Vlo(0,0)は、着目エリアについての補正前の輝度値である。
 ところで、グローバル座標が(I,J)のエリアについては、グローバル座標が(I-3,J-3)から(I+3,J+3)までの範囲内に位置するエリアがそれぞれ着目エリアとされたときに、上式(1)によって補正後の輝度値が算出される(図11参照)。すわち、各エリアについて、上式(1)に基づく補正後の輝度値の算出は複数回行われる。この補正後の輝度値の算出において、1回目の算出の際には、各エリアの補正前の輝度値(ここでは第1の発光輝度)が上式(1)の右辺中のVlo(i,j)となる。また、(n-1)回目の算出で得られた上式(1)の左辺であるVlb(i,j)の値が、n回目の算出の際の上式(1)の右辺中のVlo(i,j)となる。そして、各エリアにつき、それら複数回の算出のうちの最後の算出で得られたVlb(i,j)の値が、当該各エリアについての第2の発光輝度となる。
<1.4 BLUR値の求め方>
 次に、図12~図15を参照しつつ、BLUR値の求め方について説明する。出力階調に対する液晶階調の空間的変化の度合いが大きい領域では、液晶の色度特性が斜め視での画像の見え方に及ぼす影響が大きくなる。従って、色度むらは、同程度の入力階調が連続する領域であって、かつ、「液晶階調が高い部分」と「液晶階調が低い部分」とが隣接している領域において、視認されやすい。このため、色度むらが生じている領域で液晶階調の(空間的な)変化を意図的に緩やかにすることによって、色度むらが視認されにくくなると考えられる。また、LEDBLUR処理による発光輝度の補正が可能な範囲は、LEDフィルタ155の大きさによって定まっている。そこで、図25に示したようなグラフ上において、高階調部分と低階調部分との境界部分(図12で符号50で示す部分)での低階調部分側の液晶階調の値と発光輝度の補正が可能な範囲の最外郭の部分(図12で符号51で示す部分)(以下、「補正可能端部」という。)での液晶階調の値とを通過する直線(図12で符号52で示す太点線)を引くことで、図13に示すような、色度むらが視認されにくくなる理想的な液晶階調を求めることができる。図13に示すように液晶階調が空間的に変化すると、高階調部分と補正可能端部との間におけるバックライト光源の輝度は図14で符号62で示すようなものとなる。
 なお、人間の視覚特性には輪郭を強調して知覚するという特徴がある。このため、LEDBLUR処理によって液晶階調の変化(時間的な変化ではなく空間的な変化)が緩やかになるようにBLUR値を定めることが好ましい。例えば、図25に示したようなグラフ上において高階調部分と補正可能端部とを通過する直線を引くことによって図13に示すようなグラフが得られるとき、図13で符号60で示す部分における液晶階調の変化を緩やかにして、図15で符号61で示すような階調変化が得られるようにすれば良い。
 液晶階調をG,バックライト光源(本実施形態ではLED)の輝度をL,バックライト光源の輝度の最大値をLmax,ガンマ値をγとすると、正面視における出力階調αについては次式(2)が成立する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 上式(2)は例えば図27に示したグラフに対応するところ、1つの出力階調につき液晶データ37(液晶階調に相当)とLEDデータ34(バックライト光源の輝度に相当)との組み合わせは多数ある。すなわち、上式(2)を満たすGの値とLの値との組み合わせは多数ある。ここで、各位置におけるGの値については、図25に示したようなグラフ上において図12で符号52の太点線で示したような直線を引くことによって求められる。また、図27における各位置に関し、上式(2)においてLmax,γ,およびαの値は定まった値である。以上より、上式(2)に基づいて、各位置におけるバックライト光源の輝度Lを求めることができる。この輝度Lの値は、斜め視において色度むらが視認されにくくなる理想的な液晶階調が得られるときのバックライト光源の輝度である。従って、LEDBLUR処理が行われないと仮定した場合のバックライト光源の輝度と上記Lの値との差に基づいて、BLUR値を求めることができる。
 以上のことを踏まえ、BLUR値を求める処理(BLUR値算出処理)の手順について説明する。図16は、本実施形態におけるBLUR値算出処理の手順を示すフローチャートである。まず、高階調部分とLEDBLUR処理による発光輝度の補正が可能な最外郭部分との間における液晶階調の空間的な変化の度合いが一定となるように、LEDBLUR処理によって発光輝度の補正が行われる範囲内の各画素についての液晶階調の算出が行われる(ステップS31)。次に、LEDBLUR処理によって発光輝度の補正が行われる範囲内のエリアについて、上式(2)に基づき、バックライト光源の輝度Lが算出される(ステップS32)。最後に、ステップS32で算出されたバックライト光源の輝度とLEDBLUR処理が行われないと仮定した場合のバックライト光源の輝度との差に基づいて、LEDフィルタ155内の各BLUR値が算出される(ステップS33)。
 BLUR値の求め方についての以上の内容を換言すれば、LEDフィルタ155を用いた第1の発光輝度の補正が可能な範囲の最外郭部分を補正可能端部と定義したとき、発光輝度補正部152によって第2の発光輝度が求められることにより、高階調領域と低階調領域とが隣接している画像が外部から与えられたときに高階調領域-補正可能端部間における液晶階調の空間的な変化の度合いが一定となるように、LEDフィルタ155に格納される各補正用データ33の値(BLUR値)が求められる。また、高階調領域-補正可能端部間における液晶階調の空間的な変化の度合いが一定となるような液晶階調の分布を目標表示用データ値分布と定義したとき、高階調領域-補正可能端部間の目標表示用データ値分布は、液晶階調の分布を示すグラフ上において、高階調領域-低階調領域間の境界部分における低階調領域側での液晶階調の値と補正可能端部での液晶階調の値とを結ぶ直線で表される。
<1.5 効果>
 本実施形態によれば、エリアアクティブ駆動を行う液晶表示装置において、入力画像31に基づき各エリアに対応したLEDの発光輝度が求められた後、当該発光輝度はLEDフィルタ155に基づいてLEDBLUR処理が行われることによって補正される。LEDBLUR処理では、或るエリア(点灯対象エリア)のLEDが点灯しているときに、点灯対象エリアの周囲のエリアのLEDの発光輝度を高めることによって点灯対象エリアに表示される輝度が高くなるように、点灯対象エリアの周囲のエリアの発光輝度が補正される。ここで、本実施形態においては、斜め視において色度むらが知覚される領域で液晶階調の変化が緩やかになるように、LEDフィルタ155内のBLUR値が求められる。これにより、液晶階調の変化が緩やかになった領域では、バックライト光源の輝度が本来の輝度よりも高められる(図14参照)。その結果、当該領域においては、斜め視が行われた際に光漏れが生じやすくなり、色度のずれが視認されにくくなる。以上のようにして、エリアアクティブ駆動を行う画像表示装置において、斜め視における色度むらの発生が抑制される。
<1.6 変形例,その他>
 上記第1の実施形態においては、バックライト光源の輝度が上式(2)に基づいて求められている。この点に関し、液晶の視野角特性や視差による影響は角度によって異なり、色度むらが視認されにくくなるように各位置における液晶階調が求められるのであれば、バックライト光源の輝度の精度を必要以上に高くする必要はない。
 LEDBLUR処理ではバックライト光源の輝度が高くなるように補正が施されるので、従来の液晶表示装置と比較して消費電力が増大することが懸念される。そこで、消費電力の増大を抑制するために、LEDBLUR処理による輝度の増加量に一定の制限を設けるようにしても良い。すなわち、第2の発光輝度と第1の発光輝度との差が予め定められた制限値以下となるようにLEDBLUR処理が行われるようにしても良い。
 斜め視に関し、角度が小さいほど液晶の視野角特性や視差による影響は小さくなる。また、角度を僅かに変えた場合に液晶の階調特性が大きく変わることはない。このため、或る角度で色度むらが視認されにくくなるように発光輝度の調整が行われると、当該角度よりも小さい角度から画面を見た際にも色度むらは視認されにくくなる。従って、或る角度までの斜め視において色度むらが視認されにくくするためには、当該角度からの液晶の視野角特性を求めて、その求めた視野角特性に基づいてBLUR値を求めるようにすれば良い。
 また、液晶階調の空間的な変化が急峻なものとならないようにするためには、LEDBLUR処理による発光輝度の補正が行われる範囲を広くする必要がある。これを実現する手法としては、LEDフィルタ155内のエリア数を多くすることが考えられる。また、別の手法としては、必要となるメモリ容量の増大が抑制されるよう、模式的には図17に示すようなLEDフィルタを用意して、BLUR値が与えられていないエリアについては線形補間によってBLUR値を求めることが考えられる。
<2.第2の実施形態>
<2.1 構成>
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。全体構成およびエリアアクティブ駆動処理部の構成については、上記第1の実施形態と同様であるので(図1から図7を参照)、説明を省略する。
<2.2 発光輝度補正処理>
 本実施形態においては、発光輝度補正部152で発光輝度の補正(第1の発光輝度から第2の発光輝度への補正)が行われる際、第2の発光輝度(バックライト光源の輝度に相当)に下限値(閾値)が設けられる。図18および図19は、第2の発光輝度に下限値が設けられていない場合と第2の発光輝度に下限値が設けられている場合の違いについて説明するための図である。図18には、図24に示したような画像が表示されるときの各位置における液晶階調を示している。なお、下限値が設けられていない場合の液晶階調を符号70の太点線で表し、下限値が設けられている場合の液晶階調を符号71の細実線で表している。図19には、図24に示したような画像が表示されるときの各位置における輝度(バックライト光源の輝度)を示している。なお、下限値が設けられていない場合の輝度を符号72の太点線で表し、下限値が設けられている場合の輝度を符号73の細実線で表している。
<2.3 効果>
 図24に示したような画像が表示された場合、図19に示すように、下限値が設けられていれば、下限値が設けられていないときと比較してバックライト光源の輝度は全体的に高くなる。このため、下限値が設けられていれば下限値が設けられていないときと比較して全体的に液晶階調が小さくなる。これにより、図18で符号71で示すように、液晶階調の空間的な変化が小さくなる。その結果、色度むらの発生が抑制される。この点に関し、特に低階調部では色度の均一性を保つ調整が難しいため色度のずれが生じやすいが、本実施形態によれば、確実にバックライト光源の輝度の最小値が予め定められた値以上となる。従って、液晶階調の空間的な変化が確実に小さくなり、上記第1の実施形態と比較して、より効果的に色度むらの発生を抑制することが可能となる。
 なお、第2の発光輝度の下限値を比較的高い値に設定すると、全体的にバックライト光源の輝度が高くなって液晶階調が低くなる。これにより、高階調部分と低階調部分とが隣接するような入力画像が与えられても色度むらの発生が抑制される。但し、エリアアクティブ駆動を行うことによって得られる低消費電力化や高コントラスト性の効果は低減する。
 また、第2の発光輝度の下限値を比較的低い値に設定した場合には、下限値を設けることによる影響は元の輝度(下限値が設けられていないと仮定した場合に求められる輝度)が低い部分のみにしか及ばない。しかしながら、表示画面中に輝度が低い部分が無い場合には色度むらはほとんど視認されないので、問題が生じることはない。
<3.第3の実施形態>
<3.1 構成>
 次に、本発明の第3の実施形態について説明する。全体構成およびエリアアクティブ駆動処理部の構成については、上記第1の実施形態と同様であるので(図1から図7を参照)、説明を省略する。
<3.2 LEDフィルタ>
 上記第1の実施形態および上記第2の実施形態においては、1つのLEDフィルタ155が用いられていた。これに対して、本実施形態においては、予め複数個のLEDフィルタが用意され、LEDBLUR処理の際に用いられるLEDフィルタが入力画像31に応じて動的に選択される。具体的には、色度むらが生じやすい複数の画像のそれぞれに対して、色度むらの抑制に好適なBLUR値が設定されたLEDフィルタを予め作成する。これにより、例えば、図20に示すようにz個のLEDフィルタ155(1)~155(z)が予め用意される。そして、実際に入力画像31が与えられた際に、例えば、入力画像31の中の最大階調と最小階調との差に基づいて、z個のLEDフィルタ155(1)~155(z)のうちのいずれか1つが選択される。
 なお、LEDフィルタの選択方法は上述の方法には限定されない。例えば、入力画像31の中の最大階調と入力画像31の平均階調との差に基づいて1つのLEDフィルタを選択するようにしても良い。また、LEDフィルタを予め複数個用意しておくのではなく、入力画像31が与えられる毎に当該入力画像31に基づいてLEDフィルタ155内の各BLUR値を求めるようにしても良い。
<3.3 効果>
 本実施形態によれば、入力画像31に応じて、より好適な値に設定されたBLUR値を含むLEDフィルタを用いてLEDBLUR処理が行われる。このため、入力画像31の内容に関わらず、効果的に色度むらの発生が抑制される。
<4.その他>
 上記各実施形態では、液晶表示装置を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されない。バックライトを備えた任意の画像表示装置において上述のようにBLUR値を求めてLEDBLUR処理を行うことにより、液晶表示装置の場合と同様の効果を得ることができる。
 10…液晶表示装置
 11…液晶パネル
 12…パネル駆動回路
 13…バックライト
 14…バックライト駆動回路
 15…エリアアクティブ駆動処理部
 31…入力画像
 32…第1の発光輝度
 33…補正用データ
 34…LEDデータ(第2の発光輝度)
 35…光拡散データ
 36…表示輝度
 37…液晶データ
 151…発光輝度算出部
 152…発光輝度補正部
 153…表示輝度算出部
 154…液晶データ算出部
 155…LEDフィルタ
 156…輝度拡散フィルタ

Claims (9)

  1.  複数の光源からなるバックライトを含み、前記バックライトの各光源の輝度を制御する機能を有する画像表示装置であって、
     複数の表示素子を含み、外部から与えられる入力画像に基づく画像を表示する表示パネルと、
     前記入力画像を複数のエリアに分割し、各エリアに対応した入力画像に基づいて、各エリアに対応した光源の発光時の輝度を第1の発光輝度として求める発光輝度算出部と、
     1つのエリアの周囲の所定数のエリアについての補正用データを格納する補正用フィルタと、
     各エリアに前記補正用フィルタを適用して前記第1の発光輝度を前記補正用データに基づいて補正することにより第2の発光輝度を求める発光輝度補正部と、
     前記入力画像と前記第2の発光輝度とに基づき、前記表示素子の光透過率を制御するための表示用データを求める表示用データ算出部と、
     前記表示用データに基づき、前記表示パネルに対して前記表示素子の光透過率を制御する信号を出力するパネル駆動回路と、
     前記第2の発光輝度に基づき、前記バックライトに対して各光源の輝度を制御する信号を出力するバックライト駆動回路と
    を備え、
     前記補正用フィルタを適用することによる前記第1の発光輝度の補正が可能な範囲の最外郭部分を補正可能端部と定義したとき、前記発光輝度補正部によって前記補正用フィルタを用いて前記第2の発光輝度が求められることにより、前記入力画像として高階調領域と低階調領域とが隣接している画像が外部から与えられたときに前記高階調領域-前記補正可能端部間における前記表示用データの値の空間的な変化の度合いが一定となるように、前記補正用フィルタに格納されている各補正用データの値が設定されていることを特徴とする、画像表示装置。
  2.  前記高階調領域-前記補正可能端部間における前記表示用データの値の空間的な変化の度合いが一定となるような前記表示用データの値の分布を目標表示用データ値分布と定義したとき、前記目標表示用データ値分布は、前記表示用データの値の分布を示すグラフ上において、前記高階調領域-前記低階調領域間の境界部分における前記低階調領域側での前記表示用データの値と前記補正可能端部での前記表示用データの値とを結ぶ直線で表されることを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  3.  前記補正用データの値は、前記目標表示用データ値分布を表す直線に基づき求められる表示用データの値を、前記入力画像を正面方向から見た際の出力階調の分布を表す式に代入することによって得られる前記光源の輝度と、前記第1の発光輝度に補正が施されなかったと仮定した場合の前記光源の輝度との差の値に設定されていることを特徴とする、請求項2に記載の画像表示装置。
  4.  前記入力画像を正面方向から見た際の出力階調の分布を表す式は、下記の式で表されることを特徴とする、請求項3に記載の画像表示装置:
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
    ここで、Gは前記表示用データの値、Lは前記光源の輝度、Lmaxは前記光源の輝度の最大値、γはガンマ値、αは前記入力画像を正面方向から見た際の出力階調である。
  5.  前記発光輝度補正部は、前記第2の発光輝度と前記第1の発光輝度との差が予め定められた制限値以下となるように前記第2の発光輝度を求めることを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  6.  前記発光輝度補正部は、前記第2の発光輝度が予め定められた下限値以上となるように前記第2の発光輝度を求めることを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  7.  前記補正用フィルタを予め複数個備え、
     前記発光輝度補正部は、前記第1の発光輝度を補正する際に用いる補正用フィルタを前記入力画像に応じて選択することを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  8.  前記補正用フィルタに格納される各補正用データの値は、外部から入力画像が与えられる毎に当該入力画像に基づいて求められることを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  9.  複数の表示素子を含み外部から与えられる入力画像に基づく画像を表示する表示パネルと、複数の光源からなるバックライトとを備えた画像表示装置における画像表示方法であって、
     前記入力画像を複数のエリアに分割し、各エリアに対応した入力画像に基づいて、各エリアに対応した光源の発光時の輝度を第1の発光輝度として求める発光輝度算出ステップと、
     1つのエリアの周囲の所定数のエリアについての補正用データを格納する補正用フィルタを各エリアに適用して前記第1の発光輝度を前記補正用データに基づいて補正することにより第2の発光輝度を求める発光輝度補正ステップと、
     前記入力画像と前記第2の発光輝度とに基づき、前記表示素子の光透過率を制御するための表示用データを求める表示用データ算出ステップと、
     前記表示用データに基づき、前記表示パネルに対して前記表示素子の光透過率を制御する信号を出力するパネル駆動ステップと、
     前記第2の発光輝度に基づき、前記バックライトに対して各光源の輝度を制御する信号を出力するバックライト駆動ステップと
    を備え、
     前記補正用フィルタを適用することによる前記第1の発光輝度の補正が可能な範囲の最外郭部分を補正可能端部と定義したとき、前記発光輝度補正ステップで前記補正用フィルタを用いて前記第2の発光輝度が求められることにより、前記入力画像として高階調領域と低階調領域とが隣接している画像が外部から与えられたときに前記高階調領域-前記補正可能端部間における前記表示用データの値の空間的な変化の度合いが一定となるように、前記補正用フィルタに格納されている各補正用データの値が設定されていることを特徴とする、画像表示方法。
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