WO2013121707A1 - 表示装置及び表示方法 - Google Patents

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WO2013121707A1
WO2013121707A1 PCT/JP2013/000424 JP2013000424W WO2013121707A1 WO 2013121707 A1 WO2013121707 A1 WO 2013121707A1 JP 2013000424 W JP2013000424 W JP 2013000424W WO 2013121707 A1 WO2013121707 A1 WO 2013121707A1
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divided area
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敦士 中西
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パナソニック株式会社
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    • 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 a display device having a backlight unit and a display method.
  • a liquid crystal display device using a liquid crystal display element (display panel) as a light modulation element includes a backlight unit that illuminates the display panel from the back, and controls the transmittance of light emitted from the backlight unit by the display panel.
  • the display panel is virtually divided into a plurality of divided areas, and a light source unit is arranged corresponding to each divided area, and each light source unit illuminates.
  • a technique for controlling the luminance of each light source unit according to a video signal in a divided area of a display panel is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the luminance of the light source unit corresponding to each divided area is controlled according to the characteristics of the video displayed in the divided area. For example, when a certain divided area has a feature such that a pixel having a white level display exists on a black background, the light source unit corresponding to the divided area is driven so as to be lit according to the white level. In addition, when a certain divided area has a feature such that only a black level display pixel exists, the light source unit corresponding to the divided area is driven to be completely turned off.
  • the divided area is larger than the pixel due to restrictions such as the number of light source units and the size of the light source unit. Therefore, there may be a case where most of the divided areas have a black background and a white object exists at the end. In this case, since the light source unit in the divided area is driven to light according to the white object at the end, the light source unit is lit with high luminance. Accordingly, a high-intensity halo (backlight leakage from the surroundings of the object) is generated, and the display quality of the video is deteriorated.
  • a high-intensity halo backlight leakage from the surroundings of the object
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a display device and a display method that enable high-quality video display by suppressing generation of a high-intensity halo. .
  • a display device is a display panel that is virtually divided into a plurality of divided regions each having a plurality of pixels, and displays a video based on a video signal input corresponding to the pixels; A plurality of light source units respectively arranged corresponding to a plurality of divided regions; a backlight unit that illuminates the display panel from the back by the plurality of light source units; and the division based on a signal level of the video signal
  • an index value calculation unit that calculates an index value for determining the luminance of the plurality of light source units for each region,
  • a luminance determining unit that determines the luminance of each of the light source units, and a backlight drive that drives the plurality of light source units to emit light at the luminance determined for each of the divided regions by the luminance determining unit.
  • the index value calculation unit is compared with the degree of influence of the level of the signal level of the video signal corresponding to the pixel arranged in the center of the divided region with respect to the magnitude of the index value.
  • the index value is calculated by reducing the degree of influence of the signal level of the video signal corresponding to the pixels arranged in the periphery of the divided region.
  • a display method includes a display panel that virtually divides into a plurality of divided regions each having a plurality of pixels, and displays an image based on a video signal input corresponding to the pixels.
  • a backlight unit that has a plurality of light source units respectively arranged corresponding to the plurality of divided regions and that illuminates the display panel from the back by the plurality of light source units.
  • An index value calculation step for calculating an index value for determining luminance of the plurality of light source units for each of the divided regions based on a signal level of the video signal, and an index value calculation step.
  • a luminance determining step for determining the luminance of each of the plurality of light source units for each of the divided regions based on the index value; and for each of the divided regions by the luminance determining step.
  • a backlight driving step of driving the plurality of light source units so as to emit light at the determined luminance, and the index value calculating step is arranged at a central portion of the divided region with respect to the magnitude of the index value. Compared with the degree of influence of the signal level of the video signal corresponding to the pixel, the degree of influence of the signal level of the video signal corresponding to the pixel arranged in the peripheral part of the divided region is The index value is calculated with a smaller value.
  • the pixels arranged in the peripheral part of the divided area are calculated by reducing the degree of influence of the signal level of the corresponding video signal. Therefore, even when a high-luminance pixel exists in the periphery of the divided region, it is possible to suppress the occurrence of a high-intensity halo. As a result, high-quality video display can be performed.
  • (A), (b) is a figure which shows typically the example of the object displayed on a division area. It is a figure which shows an example of the gain group preserve
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the liquid crystal display device according to the first embodiment of the present invention.
  • the liquid crystal display device shown in FIG. 1 includes a liquid crystal display panel 11, a backlight unit 12, an index value calculation unit 13, a luminance determination unit 14, a backlight drive unit 15, a signal correction unit 16, and a panel drive unit 17. .
  • the liquid crystal display panel 11 includes a plurality of gate lines extending in the horizontal direction, a plurality of source lines extending in the vertical direction, a plurality of switching elements, and a plurality of pixels. Switching elements and pixels are arranged in a matrix at intersections of the gate lines, and one scanning line is constituted by one line of pixels in the horizontal direction.
  • a driving signal corresponding to each pixel is supplied from the panel driving unit 17 to the plurality of source lines, and a gate pulse as a scanning signal is supplied from the panel driving unit 17 to the plurality of gate lines, and a liquid crystal layer corresponding to each pixel.
  • a signal voltage to By applying a signal voltage to, the transmittance of each pixel is controlled.
  • an IPS (In Plane Switching) method, a VA (Vertical Alignment) method, or any other method may be applied.
  • the liquid crystal display panel 11 has a display screen virtually divided into a plurality of divided regions 21 as indicated by dotted lines in FIG.
  • the plurality of divided regions 21 each have a rectangular shape having the same size.
  • the divided regions 21 are provided in a matrix shape of 2 ⁇ 8 in length ⁇ width.
  • the image forming apparatus includes a divided area 21c and a divided area 21d adjacent in the horizontal direction.
  • the divided areas are not distinguished, they are collectively referred to as a divided area 21.
  • the backlight unit 12 has a plurality of light source units 22.
  • the backlight unit 12 illuminates the liquid crystal display panel 11 from the back side by the light sources 22 emitting light with a predetermined luminance.
  • An image is displayed on the liquid crystal display panel 11 by illumination from the back surface of the liquid crystal display panel 11 by the backlight unit 12.
  • the backlight unit 12 is divided into a plurality of divided regions 23 corresponding to the plurality of divided regions 21 of the liquid crystal display panel 11.
  • the light source units 22 are respectively arranged in the divided areas 23 and configured to emit light toward the corresponding divided areas 21 of the liquid crystal display panel 11.
  • the light source unit 22 is composed of, for example, a white light emitting diode (hereinafter referred to as “LED”).
  • the light source unit 22 may include a red LED, a green LED, and a blue LED, and the three LEDs may be configured to obtain white light.
  • Each light source unit 22 is driven by the backlight driving unit 15.
  • the luminance of each light source unit 22 is configured to be independently controllable for each divided region 23. That is, for example, when the light source unit 22 is composed of a plurality of white LEDs, the plurality of white LEDs are integrally driven so as to emit light with the same luminance.
  • the index value calculation unit 13 calculates an index value for determining the luminance of the light source unit 22 of the corresponding divided region 23 for each divided region 21 based on the input video signal.
  • the index value calculation unit 13 performs weighting on the signal level of the input video signal according to the position of the pixel corresponding to the video signal in the divided region 21, and based on the signal level of the weighted video signal. The index value is calculated.
  • the index value calculator 13 calculates an index value that increases as the signal level of the video signal increases. The index value calculation unit 13 will be described in detail later.
  • the luminance determining unit 14 determines the luminance of the light source unit 22 for each divided region 23 based on the index value calculated by the index value calculating unit 13.
  • the luminance determining unit 14 determines a high luminance when the index value calculated by the index value calculating unit 13 is large, and determines a low luminance when the index value calculated by the index value calculating unit 13 is small. That is, the luminance determination unit 14 determines the luminance of the light source unit 22 to be higher as the index value calculated by the index value calculation unit 13 becomes larger.
  • the luminance determining unit 14 outputs a luminance signal corresponding to the determined luminance to the backlight driving unit 15 and the signal correcting unit 16.
  • the luminance determination unit 14 calculates the luminance of the light source unit 22 in the divided region 23 from the index value calculated by the index value calculation unit 13 based on a predetermined calculation formula.
  • the luminance determination unit 14 includes a table in which the index value is associated with the luminance of the light source unit 22, and the luminance corresponding to the index value is extracted from the table and determined as the luminance of the light source unit 22. Good.
  • the backlight drive unit 15 drives the light source unit 22 of each divided region 23 of the backlight unit 12 so as to emit light with the luminance determined by the luminance determination unit 14 based on the luminance signal input from the luminance determination unit 14. To do. Based on the luminance signal input from the luminance determination unit 14, the signal correction unit 16 adjusts the gain of the input video signal, for example, corrects the video signal to maintain the same luminance as the input video signal, A panel control signal corresponding to the corrected video signal is output to the panel drive unit 17.
  • the panel drive unit 17 drives the liquid crystal corresponding to each pixel of the liquid crystal display panel 11 according to the panel control signal output from the signal correction unit 16.
  • the liquid crystal display panel 11 corresponds to an example of a display panel
  • the backlight unit 12 corresponds to an example of a backlight unit.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a weighting coefficient line for still images.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a weighting coefficient line for moving images. 2 and 3 show weighting coefficient lines made up of weighting coefficients set corresponding to the positions of the pixels in the divided areas.
  • the index value calculation unit 13 is described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the index value calculation unit 13 includes a moving image determination unit 31, a coefficient storage unit 32, a first calculation unit 33, and a second calculation unit 34.
  • the moving image determination unit 31 determines, for each frame, whether the video represented by the video signal is a moving image or a still image based on the video signal input for each frame. As the determination method, the moving image determination unit 31 can use a known method such as determination based on the difference in the video signal between the current frame and the previous frame.
  • the moving image determination unit 31 outputs a determination result of whether the video is a moving image or a still image to the first calculation unit 33.
  • the coefficient storage unit 32 stores weighting coefficient lines W1 and W2 set in advance.
  • the weighting coefficient line W1 of the divided area 21b as shown in FIG. 2, the weighting coefficient of the pixel at the center position B0 in the horizontal direction of the divided area 21b is set to 1, and the end position B1 (divided) of the divided area 21b is divided.
  • the weighting coefficients of the pixels at the region 21a and the divided region 21b) and the position B2 (the boundary between the divided region 21b and the divided region 21c) are set to 0, respectively, and the pixel at the position P1 between the position B0 and the position B1 Is set to 1, and the weighting coefficient of the pixel at the position P2 between the position B0 and the position B2 is set to 1.
  • the positions P1 and P2 are distances D1 from the positions B1 and B2 toward the position B0, respectively.
  • the weighting coefficient line W1 is set so as to decrease monotonously in a broad sense from position B0 to position P1, is set so as to decrease monotonously in a narrow sense from position P1 to position B1, and is broadly defined from position B0 to position P2. It is set to monotonously decrease and is set to monotonously decrease in a narrow sense from position P2 to position B2.
  • the distance D1 is set to a distance shorter than 1 ⁇ 2 of the length of the divided region 21b in the horizontal direction (left and right direction in FIG. 2).
  • the divided area 21 b has been described as an example, but the weighting coefficient line W ⁇ b> 1 is set similarly in the other divided areas 21.
  • the monotonic decrease in a broad sense means that, for example, the weighting coefficient does not increase as the position moves from the position B0 to the position P1.
  • the narrow monotonic decrease means that the weighting coefficient decreases as the position moves from the position P1 to the position B1, for example.
  • the weighting coefficient line W1 corresponds to an example of the first weighting coefficient group
  • the weighting coefficient 1 corresponds to an example of the maximum value of the weighting coefficient
  • the weighting coefficient 0 corresponds to an example of the minimum value of the weighting coefficient.
  • Positions P1 and P2 each correspond to an example of the first position
  • the weighting coefficients of the pixels at the positions B0, P1, and P2 are respectively set to 1, and the weighting coefficients of the pixels at the positions B1 and B2 are respectively set to 0.5. Yes.
  • the weighting coefficient line W2 is set so as to decrease monotonously in a broad sense from position B0 to position P1, is set so as to decrease monotonously in a narrow sense from position P1 to position B1, and is broadly defined from position B0 to position P2. It is set to monotonously decrease and is set to monotonously decrease in a narrow sense from position P2 to position B2.
  • the divided area 21 b has been described as an example, but the weighting coefficient line W ⁇ b> 2 is similarly set in the other divided areas 21.
  • the weighting coefficient line W2 corresponds to an example of the second weighting coefficient group
  • the weighting coefficient 1 corresponds to an example of the maximum value of the weighting coefficient
  • the weighting coefficient 0 corresponds to an example of the minimum value of the weighting coefficient.
  • the positions P1, P2 respectively correspond to an example of the second position
  • the coefficient storage unit 32 stores weighting coefficient lines W1 and W2 as a look-up table in which pixel positions in the divided region 21 are associated with weighting coefficients.
  • the coefficient storage unit 32 may store the weighting coefficient lines W1 and W2 as a function of the position of the pixel in the divided region 21.
  • the first calculation unit 33 uses the weighting coefficient line W1 stored in the coefficient storage unit 32, The signal level of the input video signal is weighted for each pixel.
  • the first calculation unit 33 uses the weighting coefficient line W2 stored in the coefficient storage unit 32 to input Weighting is performed for each pixel on the signal level of the video signal. That is, the first calculation unit 33 multiplies the signal level of the video signal of each pixel by a weighting coefficient corresponding to each position of the weighting coefficient lines W1 and W2, thereby obtaining a pixel for the signal level of the video signal. Weight each.
  • the second calculation unit 34 calculates the maximum value of the signal level of the video signal weighted by the first calculation unit 33 for each divided region 21.
  • the second calculation unit 34 outputs the calculated maximum value to the luminance determination unit 14 as the index value of the divided area 21.
  • the second calculation unit 34 calculates the maximum value of the signal level of the weighted video signal, but the present invention is not limited to this.
  • the second calculation unit 34 may calculate an average value of the signal levels of the weighted video signal and output the calculated average value to the luminance determination unit 14.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing the object 24 displayed in the divided area 21 and the weighting coefficient line W2 for moving images.
  • the object 24 moves to the right in FIG. 4 between the (n ⁇ 2) frame and the (n + 1) frame.
  • the object 24 In the (n ⁇ 2) and (n ⁇ 1) frames, the object 24 is located in the divided area 21b, and in the (n) and (n + 1) frames, the object 24 is located in the divided area 21c.
  • the object 24 is indicated by hatching for convenience of illustration, but is an image having a higher brightness than the surroundings.
  • the first calculation unit 33 shows the weighting coefficient lines stored in the coefficient storage unit 32 as shown in FIG.
  • the still image weighting coefficient line W1 is used to weight the signal level of the video signal.
  • the second calculation unit 34 calculates the maximum value of the level of the video signal weighted by the first calculation unit 33 for each divided region 21, and uses the calculated maximum value as the index value of the divided region 21 to determine the luminance determination unit. 14 for output.
  • the luminance determining unit 14 determines a low luminance. As described above, when an object with high luminance exists only in the vicinity of the position B2 at the end of the divided region 21b, the luminance of the light source unit 22 determined by the luminance determination unit 14 is set to low luminance.
  • the luminance determination unit 14 can determine an appropriate luminance as the luminance of the light source unit 22 of the backlight unit 12 according to the position of the high luminance object in the divided region 21. As a result, it is possible to suppress a high-intensity halo due to a high-luminance object that exists in the vicinity of the end position B2 of the divided region 21b.
  • the first calculation unit 33 performs weighting on the signal level of the video signal using the moving image weighting coefficient line W2 shown in FIG. 4 among the weighting coefficient lines stored in the coefficient storage unit 32. That is, the first calculation unit 33 switches the weighting coefficient line used for weighting from the weighting coefficient line W1 for still images to the weighting coefficient line W2 for moving images.
  • the second calculation unit 34 calculates the maximum value of the level of the video signal weighted by the first calculation unit 33 for each divided region 21, and uses the calculated maximum value as the index value of the divided region 21 to determine the luminance determination unit. 14 for output.
  • the position P2 in the horizontal direction (left and right direction in FIG. 4) of the divided area 21b is defined as the boundary.
  • the pixel on the right side is weighted by the weighting coefficient “1”, and the pixel on the right side of the position P2 is weighted by the weighting coefficient that is linearly decreased from 1.
  • Weighting is performed by the weighting coefficient that increases linearly toward 1, and the pixel to the right of the position P1c is weighted by the weighting coefficient “1”.
  • the pixels of the object 24 located in the divided area 21c are weighted by the weighting coefficient “1”.
  • the object 24 moves from the divided area 21b to the divided area 21c, for example, the object 24 is moved near the boundary between the divided area 21b and the divided area 21c, specifically between the position P2 and the position P1c.
  • weighting is performed with a weighting factor that is reduced from one. For this reason, the luminance of the light source unit 22 of the backlight unit 12 is lower than when the object 24 is located to the left of the position P2.
  • the weighting coefficient becomes “0” at the position B2 which is the boundary between the divided area 21b and the divided area 21c. For this reason, when the object 24 is positioned at the position B2, the luminance of the light source unit 22 of the backlight unit 12 is greatly reduced.
  • weighting is performed using the weighting coefficient line W2 for moving images shown in FIG. Therefore, the weighting coefficient is set to “0.5” at the position B2 that is the boundary between the divided area 21b and the divided area 21c, and the weighting coefficient is not greatly reduced to 0.
  • the weighting coefficient is set to “0.5” at the position B2 that is the boundary between the divided area 21b and the divided area 21c, and the weighting coefficient is not greatly reduced to 0.
  • the amount of change in the luminance of the light source unit 22 between frames due to weighting can be suppressed.
  • the first calculation unit 33 uses the weighting coefficient lines W1 and W2 stored in the coefficient storage unit 32 to perform the signal level of the input video signal. Weighting is performed for each pixel, and the second calculation unit 34 calculates the maximum value of the signal level of the weighted video signal as an index value, and outputs the calculated index value to the luminance determination unit 14.
  • the weighting coefficient lines W1 and W2 the weighting coefficient is set to 1 in the central part from the position P1 to the position P2 of the divided area 21b, and in the peripheral part to the left of the position P1 and to the right of the position P2 of the divided area 21b It is set to less than 1.
  • the index value calculation unit 13 compares the degree of influence of the level of the video signal corresponding to the pixel arranged in the center of the divided area 21 with respect to the magnitude of the index value.
  • the index value is calculated by reducing the degree of influence of the level of the signal level of the video signal corresponding to the pixels arranged in. Therefore, the luminance determination unit 14 can preferably determine the luminance of the light source unit 22 corresponding to the divided region 21. Therefore, even when a high-luminance pixel exists in the peripheral portion of the divided region 21, it is possible to suppress the occurrence of a high-intensity halo. As a result, high-quality video display can be performed.
  • the first calculation unit 33 uses the weighting coefficient line W1 when the moving image determination unit 31 determines that the video represented by the input video signal is a still image, If the moving image determining unit 31 determines that the image is a moving image, the weighting coefficient line W2 is used.
  • the present invention is not limited to this. Without providing the moving image determination unit 31, the first calculation unit 33 may use the weighting coefficient line W1 regardless of whether the video represented by the input video signal is a still image or a moving image.
  • strength halo can be suppressed. As a result, high-quality video display can be performed.
  • storage part 32 should just preserve
  • the moving image determination unit 31 is not necessary. Therefore, the configuration of the index value calculation unit 13 can be simplified.
  • the moving image determination unit 31 determines that the video represented by the video signal input in the (n ⁇ 1) frame is a moving image
  • the division is performed.
  • the weighting coefficient line corresponding to the region 21a is also switched to the weighting coefficient line W2. That is, in the first embodiment, when the moving image determination unit 31 determines that the video is a moving image, the first calculation unit 33 sets the weighting coefficient line used for weighting for the still image in all the divided regions 21.
  • the weighting coefficient line W1 is switched to the weighting coefficient line W2 for moving images.
  • the first computing unit 33 may switch the weighting coefficient line used for weighting from the still image weighting coefficient line W1 to the moving image weighting coefficient line W2 in at least one divided region 21.
  • FIG. 5 is a diagram showing different modes of switching of the weighting coefficient lines used by the first calculation unit 33 for weighting.
  • the moving image determination unit 31 in addition to determining whether the video represented by the input video signal is a moving image, the moving image determination unit 31 further determines that the video is a moving image. The moving direction of (object) is determined. Then, the first calculation unit 33 sets the weighting coefficient line used for weighting only for the divided area where the object 24 exists and the divided area adjacent to the divided area in the moving direction of the object 24 as the weighting coefficient line W1 for still images. To the moving image weighting coefficient line W2.
  • the moving image determining unit 31 determines that the object 24 is a moving image because the position of the object 24 has moved from the (n-2) frame in the (n ⁇ 1) frame.
  • the moving image determination unit 31 determines that the moving direction of the object 24 is rightward in FIG.
  • the first calculation unit 33 switches to the weighting coefficient line W2 only in the divided area 21b where the object 24 is located and the divided area 21c adjacent to the moving direction of the object 24 in the (n ⁇ 1) frame.
  • the first calculation unit 33 maintains the still image weighting coefficient line W1 in the divided region 21a adjacent to the left of the divided region 21b and the divided region 21d adjacent to the right of the divided region 21c.
  • the object 24 is divided as in the first embodiment. Flicker due to the luminance change of the light source unit 22 due to movement across the region 21 can be suppressed, and as a result, deterioration of the display quality of the video can be suppressed.
  • the weighting coefficient line W2 for moving image. In the divided areas 21a and 21d, the still image weighting coefficient line W1 is maintained. Therefore, it is possible to determine the luminance of the light source unit 22 corresponding to the divided area 21 where the still image is displayed as an appropriate luminance.
  • the first calculation unit 33 switches the weighting coefficient line used for weighting from the still image weighting coefficient line W1 to the moving image weighting coefficient line W2 only in the divided region where the object 24 exists. Also good. For example, in FIG. 4, the first calculation unit 33 switches to the weighting coefficient line W2 only in the divided area 21b in the (n ⁇ 1) frame, and the weighting coefficient line W1 shown in FIG. 2 is changed in the divided areas 21a and 21c. It may be used.
  • the weighting coefficient line for moving images is a weighting coefficient line W2 as shown in FIG. That is, the weighting coefficient line is set within the range of one divided area.
  • the present invention is not limited to this.
  • FIG. 6 is a diagram showing different examples of weighting coefficient lines for moving images.
  • the weighting coefficient line W ⁇ b> 3 is set across the adjacent divided areas 21 by extending the weighting coefficient line W ⁇ b> 2 shown in FIG. 3.
  • the weighting coefficients of the pixels at the positions B0, P1, and P2 are respectively set to 1, and the distance D1 to the left from the position B1.
  • the weighting coefficient of the pixel at the position P2a is set to 0, and the weighting coefficient of the pixel at the right position P1c by the distance D1 from the position B2 is set to 0.
  • the weighting coefficients of the pixels at positions B1 and B2 are 0.5, respectively.
  • the weighting coefficient line W3 is set so as to decrease monotonously in a broad sense from position B0 to position P1, is set so as to decrease monotonously in a narrow sense from position P1 to position P2a, and is broadly defined from position B0 to position P2. It is set to monotonously decrease, and is set to monotonously decrease in a narrow sense from position P2 to position P1c.
  • the divided area 21 b has been described as an example, but the weighting coefficient line W ⁇ b> 3 is similarly set in the other divided areas 21.
  • the weighting coefficient of the weighting coefficient line W3 in the divided area 21b and the weighting coefficient line W3 in the divided area 21c are between the position P1 and the position P2a including the position B1 that is the boundary between the divided area 21b and the divided area 21a.
  • the sum with the weighting coefficient is 1.
  • the sum with the weighting coefficient is 1.
  • the coefficient storage unit 32 stores the moving image weighting coefficient line W3 shown in FIG. 6 instead of the moving image weighting coefficient line W2 shown in FIG.
  • the weighting coefficient line W3 corresponds to an example of the second weighting coefficient group
  • the weighting coefficient 1 corresponds to an example of the maximum value of the weighting coefficient
  • the weighting coefficient 0 corresponds to an example of the minimum value of the weighting coefficient.
  • the positions P2a and P1c respectively correspond to an example of the third position
  • the positions P1 and P2 respectively correspond to the fourth position.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing the object 24 and the moving image weighting coefficient line W3 displayed in the divided area 21.
  • the object 24 has moved in the same manner as in FIG. That is, the object 24 moves rightward in FIG. 7 between the (n ⁇ 2) frame and the (n + 1) frame.
  • the object 24 In the (n ⁇ 2) and (n ⁇ 1) frames, the object 24 is located in the divided area 21b, and in the (n) and (n + 1) frames, the object 24 is located in the divided area 21c.
  • the operation and effect of the liquid crystal display device according to this modification will be described with reference to FIGS.
  • the video determination unit 31 determines that the video represented by the input video signal is not a video, the same as in the first embodiment.
  • the object 24 displayed in the divided area 21b of the liquid crystal display panel 11 in the (n-2) frame in FIG. 7 moves to the right in the (n-1) frame, the video represented by the input video signal is displayed.
  • the moving image determination unit 31 determines that the image is a moving image. Therefore, the first calculation unit 33 performs weighting on the signal level of the video signal using the moving image weighting coefficient line W3 shown in FIG. 6 among the weighting coefficient lines stored in the coefficient storage unit 32. That is, the first calculation unit 33 switches the weighting coefficient line used for weighting from the weighting coefficient line W1 for still images to the weighting coefficient line W3 for moving images.
  • the position P2 in the horizontal direction (left and right direction in FIG. 7) of the divided area 21b is used as the weight of the divided area 21b.
  • the pixel on the left side of the position P2 and the position P2 is weighted by the weighting coefficient “1”, and the pixel on the right side of the position P2 is weighted by the weighting coefficient that is linearly decreased from 1.
  • the weighting of the divided region 21c among the pixels of the object 24 located in the divided region 21b, the right pixel of the position P2 is weighted with a weighting coefficient that increases linearly toward 1.
  • the position P1c in the horizontal direction (left and right direction in FIG. 7) of the divided area 21c is used as a boundary.
  • the pixel on the left side of P1c is weighted with a weighting coefficient that decreases linearly from 1.
  • the weighting of the divided region 21c among the pixels of the object 24 located in the divided region 21c, the pixel on the left side of the position P1c is weighted with a weighting coefficient that increases linearly toward 1, and the position P1c
  • the pixel on the right side of the position P1c is weighted by the weighting coefficient “1”.
  • the pixel of the object 24 located in the divided area 21c is weighted by the weighting coefficient “1” as the weight of the divided area 21c.
  • the object 24 moves from the divided area 21b to the divided area 21c as shown in FIG. 7, for example, the object 24 is moved near the boundary between the divided area 21b and the divided area 21c, specifically between the position P2 and the position P1c.
  • weighting is performed with a weighting factor that is reduced from one. For this reason, the luminance of the light source unit 22 of the backlight unit 12 is lower than when the object 24 is located to the left of the position P2.
  • the weighting coefficient becomes “0” at the position B2 which is the boundary between the divided area 21b and the divided area 21c. For this reason, when the object 24 is positioned at the position B2, the luminance of the light source unit 22 of the backlight unit 12 is greatly reduced.
  • weighting is performed using the weighting coefficient line W3 for moving images shown in FIG.
  • the sum of the line W3 and the weighting coefficient is 1.
  • the sum of the luminance of the light source unit 22 corresponding to the divided region 21b and the luminance of the light source unit 22 corresponding to the divided region 21c is constant.
  • the amount of change in the luminance of the light source unit 22 between the frames due to weighting can be more reliably suppressed.
  • flicker between frames when the object 24 moves across the divided areas 21b and 21c can be more reliably suppressed. Accordingly, it is possible to more reliably prevent the video display quality from being deteriorated.
  • the still image weighting coefficient line W1 and the moving image weighting coefficient line W2 or W3 are stored in the coefficient storage unit 32 and weighted.
  • the entire coefficient line is switched from the weighting coefficient line W1 for still images to the weighting coefficient line W2 or W3 for moving images.
  • the present invention is not limited to this.
  • 8 and 9 are diagrams showing further different modes of switching of the weighting coefficient lines used by the first arithmetic unit 33 for weighting. 8 and 9, when the moving image determination unit 31 determines that the video represented by the input video signal is a moving image, in addition to determining whether the video is a moving image, Further, the moving direction of the object included in the moving image is determined. And the 1st calculating part 33 switches the inclination part of a weighting coefficient line, when the moving object 24 approaches among the inclination parts of a weighting coefficient line.
  • the moving image determination unit 31 determines that the object 24 is a moving image because the position of the object 24 has moved from the (n-2) frame in the (n ⁇ 1) frame. Further, the moving image determination unit 31 determines that the moving direction of the object 24 is rightward in FIG. In the (n ⁇ 1) frame, the first calculation unit 33 weights the weighting coefficient line in the divided area 21b and the inclined portion closer to the divided area 21c to which the object 24 is approaching has the same inclination as the weighting coefficient line W2. Switch to the coefficient line W2a.
  • weighting coefficient line in the divided area 21c adjacent to the divided area 21b in the moving direction of the object 24 is the same as the weighting coefficient line W2 in the inclined portion closer to the divided area 21b where the object 24 is approaching. Switch to line W2b.
  • the first calculation unit 33 converts the weighting coefficient line in the divided area 21c to the weighting coefficient line. Switch to line W2. Further, the first calculation unit 33 switches the weighting coefficient line in the divided area 21d adjacent to the divided area 21c in the moving direction of the object 24 to the weighting coefficient line W2b. Note that, instead of the (n) frame, in the (n + 1) frame in which the object 24 further moves, the first calculation unit 33 may switch the weighting coefficient line.
  • the 8 and FIG. 9 can also suppress the luminance change of the light source unit 22 caused by the object 24 moving across the divided areas 21 as in the first embodiment. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of flicker due to the luminance change of the light source unit 22, and as a result, it is possible to suppress the deterioration of the display quality of the video.
  • the index value calculation unit 13 can calculate an index value having a suitable size.
  • the luminance determining unit 14 can determine appropriate luminance as the luminance of the light source unit 22. Thereby, halo can be suppressed suitably.
  • FIGS. 10 and 11 are diagrams showing a mode in which the weighting coefficient line W3 used for weighting by the first calculation unit 33 is switched in the same manner as in FIGS.
  • the position of the object 24 has moved from the (n ⁇ 2) frame, so that the moving image determination unit 31 determines that it is a moving image. Further, the moving image determination unit 31 determines that the moving direction of the object 24 is rightward in FIG.
  • the first calculation unit 33 weights the weighting coefficient line in the divided area 21b, and the inclined portion closer to the divided area 21c to which the object 24 is approaching has the same inclination as the weighting coefficient line W3. Switch to the coefficient line W3a.
  • weighting coefficient line in the divided area 21c adjacent to the divided area 21b in the moving direction of the object 24 is the same as the weighting coefficient line W3 in the inclined portion closer to the divided area 21b where the object 24 is approaching. Switch to line W3b.
  • the first calculation unit 33 sets the weighting coefficient line W3 in the divided area 21c used for weighting. Switch to. Further, the first calculation unit 33 switches the weighting coefficient line in the divided area 21d adjacent to the divided area 21c in the moving direction of the object 24 to the weighting coefficient line W3b. Note that, instead of the (n) frame, in the (n + 1) frame in which the object 24 further moves, the first calculation unit 33 may switch the weighting coefficient line. 10 and 11 can provide the same effects as those shown in FIGS. 8 and 9.
  • the weighting coefficient lines W1, W2, W3 and the like in the horizontal direction of the divided region 21 have been described as examples of the weighting coefficient lines. Not limited to. Furthermore, the weighting coefficient line may be set also in the vertical direction of the divided area 21.
  • the coefficient storage unit 32 stores weighting coefficient lines in the horizontal direction of the divided areas 21 and weighting coefficient lines in the vertical direction of the divided areas 21.
  • the first computing unit 33 multiplies the signal level of the video signal of each pixel by the weighting coefficient in the horizontal direction of the divided area 21 and the weighting coefficient in the vertical direction of the divided area 21.
  • the weighting coefficient corresponding to each pixel in the divided area 21 shown in FIG. 1 is the smallest weighting coefficient corresponding to the pixels at the four corners of the divided area 21.
  • the weighting coefficient line has a shape that is flat at the center of the divided area and linearly decreases at the periphery.
  • the weighting coefficient “1” is obtained from the position P1 to the position P2 including the position B0, the weighting coefficient decreases linearly from the position P1 to the position B1, and from the position P2 to the position B2.
  • the weighting factor decreases linearly.
  • the shape of the weighting coefficient line is not limited to this.
  • the weighting coefficient may be decreased linearly from position B0 to position B1 and from position B0 to position B2.
  • the weighting coefficient may be decreased stepwise from position B0 to position P1 and from position B0 to position P2.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the configuration of the liquid crystal display device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams schematically illustrating examples of objects displayed in the divided areas.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of gain groups stored in the gain storage unit.
  • the liquid crystal display device of the second embodiment shown in FIG. 12 includes an index value calculation unit 13 a instead of the index value calculation unit 13 in the liquid crystal display device of the first embodiment shown in FIG.
  • the second embodiment will be described focusing on differences from the first embodiment.
  • the index value calculation unit 13a includes a moving image determination unit 31a, a feature amount detection unit 41, an object detection unit 42, a gain storage unit 43, a gain determination unit 44, and a multiplier 45.
  • the feature amount detection unit 41 detects the maximum value of the level of the input video signal as the feature amount of the input video signal for each divided region 21.
  • the feature quantity detection unit 41 outputs the detected maximum value to the multiplier 45.
  • the feature amount detection unit 41 may detect an average value in the divided region 21 of the level of the input video signal instead of the maximum value as the feature amount of the input video signal.
  • the object detection unit 42 detects the center of gravity of the display area of the object 25 displayed in the divided area 21 of the liquid crystal display panel 11 (hereinafter simply referred to as “the center of gravity of the object 25”).
  • the object detection unit 42 calculates the distance in the horizontal direction from the center of the divided area 21 to the center of gravity of the object 25 for each divided area 21. For example, in the example shown in FIG. 13A, since the center of gravity of the object 25 is located at the approximate center of the divided region 21, the distance calculated by the object detection unit 42 is a value close to zero. Further, for example, in the example shown in FIG.
  • the object 25 is an image including pixels with the maximum luminance in the divided area 21.
  • the gain groups G1 and G2 are set so that the inclination of the gain group G2 becomes gentler than the inclination of the gain group G1.
  • the gain storage unit 43 stores gain groups G1 and G2 as a look-up table in which the distance from the center of the divided region 21 to the center of gravity of the object 25 is associated with the gain.
  • the gain storage unit 43 may store the gain groups G1 and G2 as a function of the distance from the center of the divided region 21 to the center of gravity of the object 25.
  • the moving image determination unit 31a determines, for each divided region 21, whether or not the object 25 displayed in the divided region 21 of the liquid crystal display panel 11 moves.
  • the moving image determination unit 31 a outputs a determination result on whether or not the object 25 moves to the gain determination unit 44.
  • the gain determination unit 44 selects the gain group G1 among the gain groups G1 and G2 stored in the gain storage unit 43 when the moving image determination unit 31a determines that the object 25 does not move.
  • the gain determination unit 44 selects the gain group G2 from the gain groups G1 and G2 stored in the gain storage unit 43 when the moving image determination unit 31a determines that the object 25 moves.
  • the gain determination unit 44 determines, as a gain, a value corresponding to the distance calculated by the object detection unit 42 in the selected gain group G1 or G2.
  • the gain determination unit 44 outputs the determined gain to the multiplier 45.
  • the multiplier 45 multiplies the maximum value detected by the feature amount detection unit 41 and the gain determined by the gain determination unit 44, and outputs the multiplication result to the luminance determination unit 14 as an index value.
  • the feature amount detection unit 41 corresponds to an example of a first detection unit
  • the object detection unit 42 corresponds to an example of a second detection unit
  • the multiplier 45 corresponds to an example of a gain calculation unit
  • the gain The group G1 corresponds to an example of a first gain group
  • the gain group G2 corresponds to an example of a second gain group.
  • the moving image determination unit 31a determines that the object 25 does not move.
  • the gain determination unit 44 selects the gain group G1 among the gain groups stored in the gain storage unit 43.
  • the distance calculated by the object detection unit 42 is a value close to zero.
  • the gain determination unit 44 determines a value corresponding to a value close to 0 in the gain group G1, that is, a value close to 1 as the gain. For this reason, the multiplication result of the multiplier 45, that is, the index value becomes a value close to the maximum value detected by the feature amount detection unit 41. As a result, the luminance determination unit 14 determines the luminance corresponding to the value close to the maximum value detected by the feature amount detection unit 41 as the luminance of the light source unit 22 corresponding to the divided region 21.
  • the gain determination unit 44 selects the gain group G2 among the gain groups stored in the gain storage unit 43.
  • the distance calculated by the object detection unit 42 is about D11 / 2, that is, the maximum distance M11 in the horizontal direction. A value close to. Therefore, the gain determination unit 44 determines a value corresponding to the maximum distance M11 in the gain group G2, that is, a value close to 0.4 as the gain.
  • the multiplication result of the multiplier 45 that is, the index value is a value close to 0.4 times the maximum value detected by the feature amount detection unit 41.
  • the luminance determination unit 14 determines the luminance corresponding to a value close to 0.4 times the maximum value detected by the feature amount detection unit 41 as the luminance of the light source unit 22 corresponding to the divided region 21.
  • a value close to the maximum value detected by the feature amount detection unit 41 is set as an index value.
  • a value obtained by multiplying the maximum value detected by the feature amount detection unit 41 by a gain is used as an index value.
  • the luminance of the light source unit 22 corresponding to the divided area 21 is determined.
  • the index value calculation unit 13a is compared with the degree of influence of the level of the signal level of the video signal corresponding to the pixel arranged in the center of the divided area 21 with respect to the magnitude of the index value.
  • the index value is calculated by reducing the degree of influence of the level of the signal level of the video signal corresponding to the pixels arranged in. Therefore, the luminance determination unit 14 can preferably determine the luminance of the light source unit 22 corresponding to the divided region 21. Therefore, even when the object 25 exists in the peripheral part of the divided area 21, it is possible to suppress the occurrence of a high-intensity halo. As a result, high-quality video display can be performed.
  • the gain storage unit 43 stores the gain groups G1 and G2, and the gain determination unit 44 determines the gain group based on the determination result of whether or not the object 25 is moved by the moving image determination unit 31a.
  • G1 or G2 the present invention is not limited to this.
  • the gain storage unit 43 may store only the gain group G1, and the gain determination unit 44 may determine the gain using the gain group G1 regardless of whether or not the object 25 moves. That is, the gain determination unit 44 determines the gain using the gain group G1 based on the distance from the center of the divided region 21 to the center of gravity of the object 25 regardless of whether or not the object 25 moves for each frame. You may make it do. Also in this form, the same effect as the second embodiment can be obtained.
  • the moving image determination unit 13a can be omitted.
  • the gain group for moving images is a gain group G2 as shown in FIG. That is, the gain group is set within the range of one divided area.
  • the present invention is not limited to this.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating different examples of gain groups stored in the gain storage unit 43.
  • the gain storage unit 43 stores gain groups G1 and G3.
  • the gain group G3 is set so as to extend to the adjacent divided regions. Specifically, in the gain group G3, the gain when the center of gravity of the object 25 is located at the center of the divided area 21 is set to “1”, and the center of gravity of the object 25 is the maximum distance in the horizontal direction from the center of the divided area 21
  • the gain determined by the gain determination unit 44 among the gain groups stored in the gain storage unit 43 is determined based on whether the video represented by the input video signal is a moving image.
  • the gain group used for determination is switched.
  • the present invention is not limited to this.
  • FIG. 16 is a diagram showing still another example of the gain group stored in the gain storage unit 43.
  • the gain when the center of gravity of the object 25 is located at the center of the divided area 21 is set to “1”, and the center of gravity of the object 25 is located at the maximum distance M11 in the horizontal direction from the center of the divided area 21.
  • Is set to “0.4” and the gain when the gravity center of the object 25 is located at the maximum distance M11 from the gain when the center of gravity of the object 25 is located at the center of the divided region 21 ( 0.4). Is set so that the gain decreases linearly.
  • the gain when the center of gravity of the object 25 is located at the center of the divided region 21 is set to “0.6”, and the center of gravity of the object 25 is located at the maximum distance M11 in the horizontal direction from the center of the divided region 21.
  • the gain group G12 is a gain group obtained by translating the gain group G11 downward.
  • the object detection unit 42 further detects the area of the object 25 displayed in the divided region 21 for each divided region 21, and outputs the detected area to the gain determining unit 44.
  • the gain determination unit 44 determines a gain using the gain group G11 when the area of the object 25 is equal to or larger than a predetermined reference area.
  • the gain determining unit 44 determines a gain using the gain group G12 when the area of the object 25 is less than the reference area.
  • the index value calculation unit 13a may not include the moving image determination unit 31a.
  • the object detection unit 42 corresponds to an example of a third detection unit
  • the gain group G11 corresponds to an example of a third gain group
  • the gain group G12 corresponds to an example of a fourth gain group. .
  • the gain determined by the gain determination unit 44 is larger than when the area is larger than the reference area. Becomes a small value. For this reason, when the area of the object 25 is less than the reference area, the index value output from the multiplier 45 is smaller than that when the area is greater than the reference area. As a result, the light source determined by the luminance determination unit 14 The luminance of the part 22 becomes a low value. Thereby, in the form shown in FIG. 16, the luminance of the light source unit 22 can be suitably determined according to the area of the object 25.
  • the gain group G12 is translated downward with respect to the gain group G11.
  • the present invention is not limited to this.
  • FIG. 17 is a diagram showing still another example of the gain group stored in the gain storage unit 43.
  • the gain storage unit 43 stores a gain group G13 in which the inclination angle of the gain group G11 is set large, instead of the gain group G12.
  • the gain when the center of gravity of the object 25 is located at the center of the divided area 21 is set to “1”, and the center of gravity of the object 25 is the maximum distance in the horizontal direction from the center of the divided area 21
  • the object detection unit 42 further detects the area of the object 25 displayed in the divided area 21 for each divided area 21, and the detected area is determined. Output to the gain determination unit 44.
  • the gain determination unit 44 determines a gain using the gain group G11 when the area of the object 25 is equal to or larger than a predetermined reference area.
  • the gain determining unit 44 determines a gain using the gain group G13 when the area of the object 25 is less than the reference area.
  • the index value calculation unit 13a may not include the moving image determination unit 31a. 17
  • the object detection unit 42 corresponds to an example of a third detection unit
  • the gain group G11 corresponds to an example of a third gain group
  • the gain group G13 corresponds to an example of a fourth gain group. .
  • the gain determined by the gain determination unit 44 is larger than when the area is larger than the reference area. Becomes a small value. For this reason, when the area of the object 25 is less than the reference area, the index value output from the multiplier 45 is smaller than that when the area is greater than the reference area. As a result, the light source determined by the luminance determination unit 14 The luminance of the part 22 becomes a low value. Thereby, also in the form shown in FIG. 17, the luminance of the light source unit 22 can be suitably determined according to the area of the object 25 as in the form shown in FIG. 16.
  • the gain groups G1 and G2 have linear gains from the gain at the center of the divided area 21 to the gain at the maximum distance M11. Is set to fall.
  • the present invention is not limited to this.
  • FIG. 18 is a diagram showing still another example of the gain group stored in the gain storage unit 43.
  • the gain when the center of gravity of the object 25 is located between the center of the divided area 21 and the position of the predetermined distance M13 from the center is set to “1”
  • the center of gravity of the object 25 is A gain when the gain is set to “0.2” at the maximum distance M11 in the horizontal direction from the center of the divided area 21 and the gain when the center of gravity of the object 25 is located at the predetermined distance M13 from the center of the divided area 21
  • the gain when the center of gravity of the object 25 is located between the center of the divided area 21 and the position of the predetermined distance M13 from the center is set to “1”.
  • each of the gain groups G21 and G22 is set such that the center of gravity of the object 25 decreases monotonously in a broad sense from the center of the divided area 21 to the position of the predetermined distance M13 in the horizontal direction.
  • the gain is set so as to decrease monotonously in a narrow sense from the position of the predetermined distance M13 in the horizontal direction from the center of 21 to the position of the maximum distance M11 in the horizontal direction.
  • the same effect as in the second embodiment can be obtained.
  • the predetermined distance M13 in the horizontal direction from the center of the divided region 21 corresponds to an example of the first distance
  • the gain of each gain group is set to “1” from the center of the divided area 21 to the position of the predetermined distance M13.
  • the gain may be set so that the gain decreases linearly from the position of the distance M13 to the position of the maximum distance M11.
  • the gain groups G1 to G3, G11 to G13, G21, and G22 in the horizontal direction of the divided region 21 have been described as an example of the gain group. Is not limited to the above. Further, a gain group may be set also in the vertical direction of the divided region 21.
  • the coefficient storage unit 32 stores a gain group in the horizontal direction of the divided area 21 and a gain group in the vertical direction of the divided area 21.
  • the gain determination unit 44 determines the gain based on the distance in the horizontal direction and the vertical direction from the center of the divided region 21 to the center of gravity of the object 25.
  • the multiplier 45 multiplies the maximum value detected by the feature amount detection unit 41 by the gain in the horizontal direction of the divided area 21 and multiplies the gain in the vertical direction of the divided area 21.
  • the gain in the divided region 21 shown in FIG. 1 is the smallest gain when the center of gravity of the object is positioned at the four corners of the divided region 21.
  • the gain groups G1 to G3, G11 to G13, G21, and G22 are described as the gain groups in the horizontal direction of the divided area 21, but the present invention is not limited thereto. Is not limited to this.
  • the gain groups G1 to G3, G11 to G13, G21, and G22 may be set with gains corresponding only to the distance from the center of the divided region 21 to the center of gravity of the object 25 regardless of the direction. Also in this form, the same effect as each said form can be acquired.
  • the object detection unit 42 detects the area of each object, detects the center of gravity of the object with the largest area, and applies each of the above forms. It may be. Alternatively, for example, the object detection unit 42 may detect the luminance of each object, detect the center of gravity of the object having the maximum luminance, and apply each of the above embodiments.
  • a signal correction unit 16 is provided, and an image input based on the luminance of each light source unit 22 determined by the luminance determination unit 14.
  • the drive of the panel drive unit 17 is controlled by correcting the signal.
  • the present invention is not limited to this, and the signal correction unit 16 is not essential. That is, the panel driving unit 17 may be driven by the input video signal without providing the signal correction unit 16.
  • the backlight unit 12 adopts a direct type
  • the present invention is not limited to this, and an edge light system may be adopted.
  • an edge light type backlight unit a plurality of LEDs are arranged along the end face on the upper end side of the liquid crystal display panel 11, and a plurality of LEDs are arranged along the end face on the lower end side of the liquid crystal display panel 11. You may make it install.
  • the above embodiments can also be suitably applied to a liquid crystal display device including such an edge light type backlight unit.
  • the specific embodiments described above mainly include inventions having the following configurations.
  • a display device is a display panel that is virtually divided into a plurality of divided regions each having a plurality of pixels, and displays a video based on a video signal input corresponding to the pixels; A plurality of light source units respectively arranged corresponding to a plurality of divided regions; a backlight unit that illuminates the display panel from the back by the plurality of light source units; and the division based on a signal level of the video signal
  • an index value calculation unit that calculates an index value for determining the luminance of the plurality of light source units for each region,
  • a luminance determining unit that determines the luminance of each of the light source units, and a backlight drive that drives the plurality of light source units to emit light at the luminance determined for each of the divided regions by the luminance determining unit.
  • the index value calculation unit is compared with the degree of influence of the level of the signal level of the video signal corresponding to the pixel arranged in the center of the divided region with respect to the magnitude of the index value.
  • the index value is calculated by reducing the degree of influence of the signal level of the video signal corresponding to the pixels arranged in the periphery of the divided region.
  • the display panel is virtually divided into a plurality of divided regions each having a plurality of pixels, and displays a video based on the video signal input corresponding to the pixels.
  • the backlight unit includes a plurality of light source units respectively arranged corresponding to the plurality of divided regions, and the display panel is illuminated from the back by the plurality of light source units.
  • the index value calculation unit calculates an index value for determining the luminance of the plurality of light source units for each divided region based on the signal level of the video signal.
  • the luminance determining unit determines the luminances of the plurality of light source units for each divided region based on the index value calculated by the index value calculating unit.
  • the backlight driving unit drives the plurality of light source units so as to emit light with the luminance determined for each divided region by the luminance determining unit.
  • the index value calculation unit applies the pixels arranged in the peripheral part of the divided area as compared with the degree of influence of the signal level of the video signal corresponding to the pixel arranged in the central part of the divided area with respect to the magnitude of the index value.
  • the index value is calculated by reducing the influence level of the signal level of the corresponding video signal.
  • the index value calculation unit is set in advance for each divided region corresponding to the position in the divided region of the pixel corresponding to the video signal with respect to the signal level of the video signal.
  • the weighting is performed using the weighting coefficient, the index value is calculated based on the signal level of the weighted video signal, and the weighting corresponding to the pixels arranged in the periphery of the divided region It is preferable that the coefficient is set to a smaller value than the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the center of the divided area.
  • the index value calculation unit uses, for each divided region, a weighting coefficient set in advance corresponding to the position in the divided region of the pixel corresponding to the video signal with respect to the signal level of the video signal.
  • the index value is calculated based on the signal level of the weighted video signal.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels arranged in the peripheral part of the divided area is set to a smaller value than the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged in the central part of the divided area.
  • the weighting coefficient used for the signal level of the video signal corresponding to the high-luminance pixel is small. For this reason, it is possible to calculate an index value having a size suitable for a low-luminance pixel present in the center of the divided area. Therefore, based on the calculated index value, it is possible to determine the luminance of the light source unit having a height suitable for the low-luminance pixel present in the center of the divided area. Therefore, even when a high-luminance pixel exists in the periphery of the divided region, it is possible to suppress the occurrence of a high-intensity halo. As a result, high-quality video display can be performed.
  • the index value calculation unit includes a coefficient storage unit that stores the weighting coefficient, and the pixel corresponding to the video signal for each divided region with respect to the signal level of the video signal.
  • the weighting coefficient corresponding to the position in the divided region is extracted from the coefficient storage unit and multiplied, and the weighted by the first calculation unit, and the video that has been weighted by the first calculation unit It is preferable that a second calculation unit that calculates a feature amount representing the video as the index value for each of the divided regions based on the signal level of the signal.
  • the coefficient storage unit stores the weighting coefficient.
  • the first calculation unit extracts the weighting coefficient corresponding to the position in the divided region of the pixel corresponding to the video signal from the coefficient storage unit and multiplies the signal level of the video signal for each divided region, Perform weighting.
  • the second calculation unit calculates a feature amount representing a video as an index value for each divided region based on the signal level of the video signal weighted by the first calculation unit.
  • pixels of low luminance is present in the central portion of the divided areas, when high brightness of the pixel is present in the peripheral portion of the divided regions is multiplied to the signal level of the video signal corresponding to the pixels of the low luminance weighting
  • the weighting coefficient multiplied by the signal level of the video signal corresponding to the high-luminance pixel is small.
  • the signal level after multiplication by the weighting coefficient is different from the signal level before multiplication by the weighting coefficient in the level difference between the signal level corresponding to the high luminance pixel and the signal level corresponding to the low luminance pixel. Get smaller.
  • the signal level of the video signal corresponding to the high luminance of the pixel from the signal level of the video signal corresponding to the pixels of low luminance is lowered.
  • the first position is a predetermined position between a center of the divided area and an end of the divided area, and the first coefficient is equal to or less than the maximum value of the weighting coefficient and the minimum value of the weighting coefficient.
  • the coefficient storage unit sets the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the center of the divided area to the maximum value and is arranged at the end of the divided area.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel is set to the minimum value, and the weighting coefficient corresponding to the pixel from the center of the divided region to the first position is monotonously decreased from the maximum value to the first coefficient.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from the first position to the end of the divided region is narrowly monotonically decreased from the first coefficient to the minimum value.
  • the coefficient storage unit sets the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the center of the divided area to the maximum value, and sets the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area to the minimum value.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from the center of the divided area to the first position is set so as to decrease monotonously from the maximum value to the first coefficient, and the pixels from the first position to the end of the divided area are set.
  • the first weighting coefficient group set so that the corresponding weighting coefficient decreases narrowly monotonically from the first coefficient to the minimum value is stored.
  • the first calculation unit performs weighting using the weighting coefficients of the first weighting coefficient group.
  • the weighting coefficients corresponding to the pixels from the center of the divided area to the first position are set so as to decrease monotonously from the maximum value to the first coefficient, and the first of the divided areas is set.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from the first position to the end is set so as to decrease monotonously in a narrow sense from the first coefficient to the minimum value. Therefore, the signal level is smoothly weighted from the center to the end of the divided area. As a result, an index value suitable for the signal level of the video signal can be calculated.
  • the first position is a predetermined position between the center of the divided area and the end of the divided area
  • the second position is the center of the divided area and the end of the divided area.
  • the first coefficient is a predetermined value that is less than or equal to the maximum value of the weighting coefficient and greater than the minimum value of the weighting coefficient
  • the second coefficient is less than the maximum value and less than the minimum value.
  • the third coefficient is a predetermined value that is less than the maximum value and greater than the second coefficient
  • the index value calculation unit displays the frame on the display panel based on the video signal.
  • a moving image determination unit that determines, for each frame, whether the video to be processed is a moving image or a still image, and the coefficient storage unit corresponds to the pixel arranged in the center of the divided region.
  • the weighting factor is The weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area is set to the minimum value and corresponds to the pixels from the center of the divided area to the first position.
  • the weighting coefficient is set so as to decrease monotonously in a broad sense from the maximum value to the first coefficient, and the weighting coefficient corresponding to the pixels from the first position to the end of the divided region is the first weight
  • a first weighting coefficient group set so as to decrease monotonously in a narrow sense from a coefficient to the minimum value, and the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged in the center of the divided area is set to the maximum value
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the region is set to the second coefficient, and corresponds to the pixel from the center of the divided region to the second position.
  • the weighting coefficient is set so as to decrease monotonously in a broad sense from the maximum value to the third coefficient, and the weighting coefficient corresponding to the pixels from the second position to the end of the divided region is the third coefficient.
  • the second weighting coefficient group set so as to decrease monotonously in a narrow sense from the first coefficient to the second coefficient, and when the first calculation unit determines that the video is the still image by the moving image determination unit Performs the weighting using the weighting coefficient of the first weighting coefficient group, and when the determination result by the moving image determination unit is switched from the still image to the moving image, in at least one of the divided regions,
  • the weighting is performed using the weighting coefficient of the second weighting coefficient group instead of the weighting coefficient of the first weighting coefficient group.
  • the moving image determination unit determines, for each frame, whether the image displayed for each frame on the display panel is a moving image or a still image based on the video signal.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the center of the divided area is set to the maximum value
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area is set to the minimum value
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from the center to the first position is set so as to decrease monotonously from the maximum value to the first coefficient
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from the first position to the end of the divided region is the first.
  • the first weighting coefficient group set so as to decrease monotonously in a narrow sense from one coefficient to the minimum value is stored.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged in the center of the divided area is set to the maximum value
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area is set to the second coefficient
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from the center of the divided area to the second position is set so as to decrease monotonously in a broad sense from the maximum value to the third coefficient
  • the weighting corresponding to the pixels from the second position to the end of the divided area The second weighting coefficient group set so that the coefficient decreases narrowly monotonically from the third coefficient to the second coefficient is stored.
  • the first calculation unit performs weighting using the weighting coefficient of the first weighting coefficient group.
  • the first arithmetic unit replaces the weighting coefficient of the first weighting coefficient group with the weighting coefficient of the second weighting coefficient group in at least one divided region. And weighting.
  • the weighting coefficients corresponding to the pixels from the center of the divided area to the first position are set so as to decrease monotonously from the maximum value to the first coefficient, and the first of the divided areas is set.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from one position to the end is set so as to decrease monotonously in a narrow sense from the first coefficient to the minimum value. Therefore, the signal level is weighted smoothly from the center to the end of the divided area. As a result, an index value suitable for the signal level of the video signal can be calculated.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area is set to the minimum value.
  • the second weighting coefficient group is set such that the weighting coefficients corresponding to the pixels from the center of the divided area to the second position are monotonously decreased from the maximum value to the third coefficient, and the second position of the divided area is set.
  • the weighting coefficients corresponding to the pixels from to the end are set so as to decrease monotonously in a narrow sense from the third coefficient to the second coefficient. Therefore, the signal level is weighted smoothly from the center to the end of the divided area. As a result, an index value suitable for the signal level of the video signal can be calculated.
  • the weighting coefficient to be set is set to the minimum value, the luminance of the light source unit greatly decreases when the object passes through the boundary of the divided areas.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided region is set to a second coefficient larger than the minimum value, and therefore the first weighting coefficient group is used.
  • the first position is a predetermined position between the center of the divided area and the end of the divided area
  • the third position is an adjacent position adjacent to the end of the divided area and the divided area.
  • the fourth position is a predetermined position between the center of the divided area and the end of the divided area
  • the first coefficient is the weighting coefficient. Less than the maximum value and greater than the minimum value of the weighting coefficient, the fourth coefficient is less than the maximum value and greater than the minimum value, and the fifth coefficient is less than the maximum value and
  • the index value calculation unit is a predetermined value greater than the fourth coefficient, and the index value calculation unit determines whether the video displayed for each frame on the display panel is a moving image or a still image based on the video signal.
  • the weighting coefficient to be set is set to the minimum value, and the weighting coefficient corresponding to the pixels from the center of the divided area to the first position is set to decrease monotonously in a broad sense from the maximum value to the first coefficient.
  • a first weighting coefficient group set so that the weighting coefficient corresponding to the pixels from the first position to the end of the divided region is monotonously decreased from the first coefficient to the minimum value;
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged in the center of the divided area is set to the maximum value, and before the pixel corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area.
  • the weighting coefficient is set to the fourth coefficient, the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the third position is set to the minimum value, and the pixels from the center of the divided region to the fourth position are set. Is set so as to decrease monotonously in a broad sense from the maximum value to the fifth coefficient, and the weighting coefficient corresponding to the pixels from the fourth position to the end of the divided region is the fifth coefficient.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel from the end of the divided area to the third position of the adjacent divided area is set from the fourth coefficient.
  • a second weighting coefficient group set so as to decrease monotonously in a narrow sense to the minimum value, and the first calculation unit determines that the video is the still image by the moving image determination unit.
  • the moving image determination unit determines, for each frame, whether the image displayed for each frame on the display panel is a moving image or a still image based on the video signal.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the center of the divided area is set to the maximum value
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area is set to the minimum value
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from the center to the first position is set so as to decrease monotonously from the maximum value to the first coefficient
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from the first position to the end of the divided region is the first.
  • the first weighting coefficient group set so as to decrease monotonously in a narrow sense from one coefficient to the minimum value is stored.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged in the center of the divided area is set to the maximum value
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area is set to the fourth coefficient
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the third position is set to the minimum value
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel from the center of the divided area to the fourth position is monotonously decreased from the maximum value to the fifth coefficient.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from the fourth position to the end of the divided area is set so as to decrease monotonously in a narrow sense from the fifth coefficient to the fourth coefficient, and the third of the adjacent divided areas from the end of the divided area is set.
  • the second weighting coefficient group set so that the weighting coefficients corresponding to the pixels up to the position are narrowly monotonically decreased from the fourth coefficient to the minimum value is stored.
  • the first calculation unit performs weighting using the weighting coefficient of the first weighting coefficient group.
  • the first arithmetic unit replaces the weighting coefficient of the first weighting coefficient group with the weighting coefficient of the second weighting coefficient group in at least one divided region. And weighting.
  • the weighting coefficients corresponding to the pixels from the center of the divided area to the first position are set so as to decrease monotonously from the maximum value to the first coefficient, and the first of the divided areas is set.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixels from one position to the end is set so as to decrease monotonously in a narrow sense from the first coefficient to the minimum value. Therefore, the signal level is weighted smoothly from the center to the end of the divided area. As a result, an index value suitable for the signal level of the video signal can be calculated.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area is set to the minimum value.
  • the weighting coefficients corresponding to the pixels from the center of the divided area to the fourth position are set so as to decrease monotonously from the maximum value to the fifth coefficient, and from the fourth position of the divided area to the end.
  • the weighting coefficients corresponding to the pixels up to and including the fifth coefficient to the fourth coefficient are set to decrease monotonously in a narrow sense, and the weighting coefficients corresponding to the pixels from the end of the divided area to the third position of the adjacent divided area are It is set to decrease monotonically in a narrow sense from 4 coefficients to the minimum value. Therefore, the signal level is weighted smoothly from the center to the end of the divided area. As a result, an index value suitable for the signal level of the video signal can be calculated.
  • the weighting coefficient to be set is set to the minimum value, the luminance of the light source unit greatly decreases when the object passes through the boundary of the divided areas.
  • the weighting coefficient corresponding to the pixel arranged at the end of the divided area is set to the fourth coefficient larger than the minimum value, and the weighting coefficient is set to the adjacent divided areas. Since it is set, the luminance of the light source unit does not decrease when the object passes through the boundary of the divided areas. Therefore, it is possible to prevent the display quality of the moving image from being deteriorated due to the decrease in luminance of the light source unit.
  • the first calculation unit replaces the weighting coefficient of the first weighting coefficient group in all the divided regions.
  • the weighting is preferably performed using the weighting coefficient of the second weighting coefficient group.
  • the first calculation unit replaces the weighting coefficient of the first weighting coefficient group in all the divided regions. Weighting is performed using a weighting coefficient. Therefore, when the object passes through the boundary of the divided areas, the luminance of the light source unit is not greatly reduced. As a result, it is possible to prevent the display quality of the moving image from being deteriorated due to a decrease in luminance of the light source unit.
  • the moving image determination unit further determines, for each of the divided regions, whether or not a moving object is displayed, and the first calculation unit displays the moving object when the moving object is displayed. It is preferable that the weighting is performed using only the weighting coefficient of the second weighting coefficient group instead of the weighting coefficient of the first weighting coefficient group only in the divided region determined by the moving image determination unit.
  • the moving image determination unit further determines, for each divided region, whether or not a moving object is displayed.
  • the first calculation unit uses the weighting coefficient of the second weighting coefficient group instead of the weighting coefficient of the first weighting coefficient group only in the divided region determined by the moving image determination unit that the moving object is displayed. Perform weighting.
  • weighting is performed only in the divided area where it is determined that the moving object is displayed, using the weighting coefficient of the second weighting coefficient group instead of the weighting coefficient of the first weighting coefficient group. Therefore, it is possible to reduce the amount of decrease in luminance of the light source unit when the object approaches the boundary of the divided areas.
  • weighting is performed using the weighting coefficient of the first weighting coefficient group. Therefore, the brightness of the light source unit can be suitably determined. As a result, the generation of a strong halo can be suppressed.
  • the moving image determination unit further determines, for each of the divided areas, whether or not a moving object is displayed, determines a moving direction of the moving object, and the first calculation unit. Is the division area determined by the moving image determination unit when the moving object is displayed, and the division area adjacent to the division area where the moving object is determined to be displayed in the moving direction. It is preferable that the weighting is performed only in the region by using the weighting coefficient of the second weighting coefficient group instead of the weighting coefficient of the first weighting coefficient group.
  • the moving image determination unit further determines, for each divided region, whether or not a moving object is displayed, and determines the moving direction of the moving object.
  • the first calculation unit includes: a divided region determined by the moving image determination unit as a moving object is displayed; and a divided region adjacent in the movement direction to the divided region determined as the moving object is displayed. Only, weighting is performed using the weighting coefficient of the second weighting coefficient group instead of the weighting coefficient of the first weighting coefficient group.
  • the first weighting coefficient is used only in the divided area where it is determined that the moving object is displayed and the divided area where it is determined that the moving object is displayed in the moving direction. Weighting is performed using the weighting coefficient of the second weighting coefficient group instead of the group weighting coefficient. Therefore, it is possible to reduce the amount of decrease in luminance of the light source unit when the object approaches the boundary of the divided areas. In other divided areas, weighting is performed using the weighting coefficients of the first weighting coefficient group. Therefore, the brightness of the light source unit can be suitably determined. As a result, the generation of a strong halo can be suppressed.
  • the index value calculation unit includes a distance from the center of the divided area to the center of gravity of the display area where the object including the pixel having the maximum luminance in the divided area is displayed, and the signal level of the video signal.
  • the index value is calculated for each of the divided areas, and the index value calculation unit decreases the luminance as the distance from the center of the divided area to the center of gravity of the display area increases. It is preferable to calculate the index value as determined by the luminance determining unit.
  • the index value calculation unit is based on the distance from the center of the divided area to the center of gravity of the display area where the object including the pixel with the maximum luminance in the divided area is displayed and the signal level of the video signal. Each time, an index value is calculated.
  • the index value calculation unit calculates an index value such that lower luminance is determined by the luminance determination unit as the distance from the center of the divided region to the center of gravity of the display region becomes longer. Therefore, the luminance of the light source unit when the object is displayed at the periphery of the divided region is lower than the index value when the object is displayed at the center of the divided region. For this reason, it is possible to determine a suitable luminance as the luminance of the light source unit. Therefore, even when a high-luminance object is displayed in the periphery of the divided area, it is possible to suppress the occurrence of a high-intensity halo. As a result, high-quality video display can be performed.
  • the index value calculation unit includes a first detection unit that detects a feature amount representing the video for each of the divided regions based on the signal level of the video signal, and the signal level of the video signal. Based on the second detection unit for detecting the position of the center of gravity of the display area in the divided area, and a gain composed of a preset gain corresponding to each position of the center of gravity of the display area in the divided area A gain storage unit storing a group; and the gain group stored in the gain storage unit corresponding to the position of the center of gravity of the display region detected by the second detection unit in the divided region A gain determination unit that determines the gain determined by the gain determination unit, and the gain determination unit that multiplies the gain determined by the gain determination unit by the feature amount detected by the first detection unit.
  • the index value calculation unit calculates a multiplication result of the gain calculation unit as the index value, and the gain group stored in the gain storage unit is a position of the center of gravity of the display area. It is preferable that the position of the center of gravity of the display area is set so that the gain corresponding to the edge of the divided area is smaller than the gain corresponding to the center of the divided area.
  • the first detection unit detects a feature amount representing a video for each divided region based on the signal level of the video signal.
  • the second detection unit detects the position of the center of gravity of the display area in the divided area based on the signal level of the video signal.
  • the gain storage unit stores gain groups each having a preset gain corresponding to each position in the divided region of the center of gravity of the display region.
  • the gain determination unit determines a gain corresponding to the position in the divided region of the center of gravity of the display region detected by the second detection unit from the gain group stored in the gain storage unit.
  • the gain calculation unit multiplies the gain determined by the gain determination unit by the feature amount detected by the first detection unit.
  • the index value calculation unit calculates the multiplication result of the gain calculation unit as an index value.
  • the gain corresponding to the position of the center of gravity of the display area is smaller than the gain corresponding to the center of the divided area of the display area. It is set to be. Therefore, the index value when the object is displayed in the peripheral part of the divided region can be made smaller than the index value when the object is displayed in the central part of the divided area. Therefore, a suitable index value corresponding to the display position of the object in the divided region can be easily calculated.
  • the gain group stored in the gain storage unit is configured such that the gain corresponding to the center of the divided area is set to a maximum value, and the position of the center of gravity of the display area is set to the maximum value.
  • the gain corresponding to the position of the center of gravity corresponding to the edge of the divided area is set to a predetermined first gain that is less than the maximum value and greater than the minimum value, and the position of the center of gravity of the display area is set to the center of the divided area and the center
  • the gain corresponding to the position of the predetermined first distance from the center to the end is set to a predetermined second gain that is less than the maximum value and larger than the first gain, and the position of the center of gravity of the display area is
  • the gain from the center to the position of the first distance is set so as to decrease monotonically in a broad sense from the maximum value to the second gain, and the position of the center of gravity of the display area is the first It is preferable that the gain from the distance of position to the end is set to narrow monotonically decreases from the
  • the gain corresponding to the center of the display area is set to the maximum value
  • the position of the center of gravity of the display area is
  • the gain corresponding to the edge is set to a predetermined first gain that is less than the maximum value and greater than the minimum value
  • the position of the center of gravity of the display area is set to a position of a predetermined first distance from the center between the center of the divided area and the edge.
  • the corresponding gain is set to a predetermined second gain that is less than the maximum value and greater than the first gain, and the gain from the center of the display area to the position of the first distance is monotonously reduced from the maximum value to the second gain.
  • the position of the center of gravity of the display area is set so that the gain from the position of the first distance to the end decreases monotonously in a narrow sense from the second gain to the first gain. Therefore, the gain of the center of gravity of the display area decreases smoothly from the center of the divided area to the end of the divided area. As a result, a suitable index value corresponding to the display position of the object in the divided area can be easily calculated.
  • the index value calculation unit further includes a moving image determination unit that determines whether or not the object moves
  • the gain storage unit includes a first gain group and a second gain group as the gain group. And at least a part of the gains of the first gain group is the second gain group in each gain having the same position of the center of gravity of the display area in the first gain group and the second gain group.
  • the gain of the first gain group is set to a value less than or equal to the gain of the second gain group, and the gain determination unit determines the moving image determination when the object moves. It is preferable to use the second gain group when determined by the unit, and to use the first gain group when the moving image determination unit determines that the object does not move.
  • the moving image determination unit determines whether or not the object moves.
  • the gain storage unit stores the first gain group and the second gain group as gain groups. In each gain having the same center of gravity of the display area in the first gain group and the second gain group, at least a part of the gain of the first gain group is set to a value smaller than the gain of the second gain group. The other gain of the group is set to a value less than or equal to the gain of the second gain group.
  • the gain determining unit uses the second gain group when the moving image determining unit determines that the object moves, and uses the first gain group when the moving image determining unit determines that the object does not move. Therefore, a suitable index value can be calculated according to whether or not the object moves.
  • the index value calculation unit further includes a third detection unit that detects an area of the display region, and the gain storage unit stores a third gain group and a fourth gain group as the gain group.
  • the gain storage unit stores a third gain group and a fourth gain group as the gain group.
  • the gain is set to a value smaller than the gain
  • the other gains of the fourth gain group are set to values less than or equal to the gain of the third gain group
  • the gain determination unit is detected by the third detection unit.
  • the third gain group is used when the area of the display area is greater than or equal to a predetermined reference area, and when the area of the display area detected by the third detector is less than the reference area, the third gain group is used. It is preferred to use a fourth gain unit.
  • the third detection unit detects the area of the display region.
  • the gain storage unit stores the third gain group and the fourth gain group as gain groups. In each gain having the same center of gravity of the display area in the third gain group and the fourth gain group, at least a part of the gain of the fourth gain group is set to a value smaller than the gain of the third gain group. The other gain of the group is set to a value less than or equal to the gain of the third gain group.
  • the gain determination unit uses the third gain group when the area of the display region detected by the third detection unit is equal to or larger than a predetermined reference area, and the area of the display region detected by the third detection unit is the reference area. If it is less than the fourth gain group, the fourth gain group is used. Therefore, a suitable index value can be calculated according to the area of the display area where the object is displayed.
  • a display method includes a display panel that virtually divides into a plurality of divided regions each having a plurality of pixels, and displays an image based on a video signal input corresponding to the pixels.
  • a backlight unit that has a plurality of light source units respectively arranged corresponding to the plurality of divided regions and that illuminates the display panel from the back by the plurality of light source units.
  • An index value calculation step for calculating an index value for determining luminance of the plurality of light source units for each of the divided regions based on a signal level of the video signal, and an index value calculation step.
  • the degree of influence of the signal level of the video signal corresponding to the pixel is The index value is calculated with a smaller value.
  • the index value calculation step calculates an index value for determining the luminance of the plurality of light source units for each divided region based on the video signal.
  • the luminance determination step the luminances of the plurality of light source units are respectively determined for each divided region based on the index value calculated by the index value calculation unit.
  • the backlight driving step the plurality of light source units are driven so as to emit light with the luminance determined for each divided region by the luminance determining unit.
  • the index value calculation step is performed on the pixels arranged in the peripheral part of the divided area as compared with the degree of influence of the signal level of the video signal corresponding to the pixel arranged in the central part of the divided area with respect to the magnitude of the index value.
  • the index value is calculated by reducing the influence level of the signal level of the corresponding video signal.
  • a display device having a display panel that displays an image corresponding to an input video signal and a backlight unit that illuminates the display panel from the back side, high-quality image display is achieved by suppressing the occurrence of high-intensity halos. It is useful as a display device and a display method that enable the above.

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Abstract

 表示装置は、複数の分割領域に仮想的に分割され、映像信号に基づく映像を表示する表示パネル(11)と、複数の分割領域に対応して配置された複数の光源部(22)を有するバックライト部(12)と、映像信号の信号レベルに基づき、分割領域ごとに、複数の光源部(22)の輝度を決定するための指標値を算出する指標値演算部(13)と、指標値に基づき、分割領域ごとに、複数の光源部(22)の輝度をそれぞれ決定する輝度決定部(14)と、輝度決定部(14)により分割領域ごとに決定された輝度で発光するように複数の光源部(22)を駆動するバックライト駆動部(15)と、を備え、指標値演算部(13)は、指標値の大小に対する、分割領域の中央部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いに比べて、分割領域の周辺部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、指標値を算出する。

Description

表示装置及び表示方法
 本発明は、バックライト部を備える表示装置及び表示方法に関するものである。
 光変調素子として液晶表示素子(表示パネル)を用いた液晶表示装置は、表示パネルを背面から照明するバックライト部を備え、そのバックライト部から出射される光の透過率を表示パネルによって制御することで、任意の画像の表示を実現している。従来、コントラスト比の向上及び消費電力の低下などを目的とし、表示パネルを仮想的に複数の分割領域に分割し、それぞれの分割領域に対応して光源部を配置し、各光源部が照明する表示パネルの分割領域の映像信号に応じて各光源部の輝度を制御する技術が知られている(例えば特許文献1参照)。
 この特許文献1に記載の装置では、各分割領域に対応する光源部の輝度は、その分割領域内に表示される映像の特徴に応じて制御される。たとえば、ある分割領域内が、黒背景に白レベル表示になる画素が存在するような特徴を持つ場合、その分割領域に対応する光源部は、白レベルに応じて点灯するように駆動される。また、ある分割領域が、黒レベル表示の画素しか存在しないような特徴を持つ場合、その分割領域に対応する光源部は、完全に消灯するように駆動される。
 上記特許文献1に記載のような装置では、光源部の数、及び光源部の大きさなどの制約から、分割領域は画素に比べて大きくなる。そのため、分割領域の大部分が黒い背景で端部に白い物体が存在する場合があり得る。この場合、その分割領域の光源部は、端部の白い物体に応じて点灯するように駆動されるため、光源部は高い輝度で点灯する。したがって、強度の高いハロー(物体周辺のバックライトの漏れ光)が発生してしまうため、映像の表示品質が低下する。
特開2005-258403号公報
 本発明は、上述した課題を解決するためになされたもので、強度の高いハローの発生を抑制して、高品質の映像表示を可能にする表示装置及び表示方法を提供することを目的とする。
 本発明の一局面に係る表示装置は、それぞれ複数の画素を有する複数の分割領域に仮想的に分割され、前記画素に対応して入力された映像信号に基づく映像を表示する表示パネルと、前記複数の分割領域に対応してそれぞれ配置された複数の光源部を有し、前記複数の光源部により前記表示パネルを背面から照明するバックライト部と、前記映像信号の信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度を決定するための指標値を算出する指標値演算部と、前記指標値演算部により算出された前記指標値に基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度をそれぞれ決定する輝度決定部と、前記輝度決定部により前記分割領域ごとに決定された前記輝度で発光するように前記複数の光源部を駆動するバックライト駆動部と、を備え、前記指標値演算部は、前記指標値の大小に対する、前記分割領域の中央部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いに比べて、前記分割領域の周辺部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、前記指標値を算出する。
 また、本発明の一局面に係る表示方法は、それぞれ複数の画素を有する複数の分割領域に仮想的に分割され、前記画素に対応して入力された映像信号に基づく映像を表示する表示パネルと、前記複数の分割領域に対応してそれぞれ配置された複数の光源部を有し、前記複数の光源部により前記表示パネルを背面から照明するバックライト部と、を備える表示装置に用いられる表示方法であって、前記映像信号の信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度を決定するための指標値を算出する指標値演算ステップと、前記指標値演算ステップにより算出された前記指標値に基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度をそれぞれ決定する輝度決定ステップと、前記輝度決定ステップにより前記分割領域ごとに決定された前記輝度で発光するように前記複数の光源部を駆動するバックライト駆動ステップと、を含み、前記指標値演算ステップは、前記指標値の大小に対する、前記分割領域の中央部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いに比べて、前記分割領域の周辺部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、前記指標値を算出する。
 本発明によれば、指標値の大小に対する、分割領域の中央部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いに比べて、分割領域の周辺部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、指標値を算出している。したがって、分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の映像表示を行うことができる。
本発明の第1実施形態の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 静止画用の重み付け係数ラインの一例を示す図である。 動画用の重み付け係数ラインの一例を示す図である。 分割領域に表示されるオブジェクト及び動画用の重み付け係数ラインを模式的に示す図である。 第1演算部が重み付けに用いる重み付け係数ラインの切替えの異なる態様を示す図である。 動画用の重み付け係数ラインの異なる例を示す図である。 分割領域に表示されるオブジェクト及び動画用の重み付け係数ラインを模式的に示す図である。 第1演算部が重み付けに用いる重み付け係数ラインの切替えのさらに異なる態様を示す図である。 第1演算部が重み付けに用いる重み付け係数ラインの切替えのさらに異なる態様を示す図である。 第1演算部が重み付けに用いる重み付け係数ラインを図8及び図9と同様に切り替える態様を示す図である。 第1演算部が重み付けに用いる重み付け係数ラインを図8及び図9と同様に切り替える態様を示す図である。 本発明の第2実施形態の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 (a)、(b)は、分割領域に表示されるオブジェクトの例を模式的に示す図である。 ゲイン記憶部に保存されているゲイン群の一例を示す図である。 ゲイン記憶部に保存されているゲイン群の別の例を示す図である。 ゲイン記憶部に保存されているゲイン群のさらに別の例を示す図である。 ゲイン記憶部に保存されているゲイン群のさらに別の例を示す図である。 ゲイン記憶部に保存されているゲイン群のさらに別の例を示す図である。
 (第1実施形態)
 図1は、本発明の第1実施形態の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図1に示される液晶表示装置は、液晶表示パネル11、バックライトユニット12、指標値演算部13、輝度決定部14、バックライト駆動部15、信号補正部16、パネル駆動部17を備えている。
 液晶表示パネル11は、図示を省略しているが、水平方向に延びる複数のゲート線、垂直方向に延びる複数のソース線、複数のスイッチング素子及び複数の画素を備え、複数のソース線及び複数のゲート線の交点にマトリクス状にスイッチング素子及び画素が配置され、水平方向の1ラインの画素から1走査ラインが構成される。
 複数のソース線にはパネル駆動部17から各画素に対応する駆動信号が供給され、複数のゲート線にはパネル駆動部17から走査信号となるゲートパルスが供給され、各画素に対応する液晶層に信号電圧が与えられることにより、各画素の透過率が制御される。液晶表示パネル11としては、IPS(In Plane Switching)方式、VA(Vertical Alignment)方式、その他のいずれの方式を適用してもよい。
 液晶表示パネル11は、図1に点線で示されるように、表示画面が仮想的に複数の分割領域21に分割されている。複数の分割領域21は、それぞれ同じ大きさの矩形形状を有している。この実施形態では、分割領域21は、図1に示されるように、縦×横が2×8のマトリクス状に設けられている。分割領域21として、図1に示されるように、左上隅の分割領域21aと、分割領域21aと水平方向に隣接する分割領域21bと、さらに分割領域21bと水平方向に隣接する分割領域21cと、さらに分割領域21cと水平方向に隣接する分割領域21dとを備える。以下では、各分割領域を区別しないときは、分割領域21と総称する。
 バックライトユニット12は、複数の光源部22を有する。複数の光源部22が所定の輝度で発光することにより、バックライトユニット12は液晶表示パネル11を背面から照明する。このバックライトユニット12による液晶表示パネル11の背面からの照明によって、液晶表示パネル11に画像が表示される。バックライトユニット12は、液晶表示パネル11の複数の分割領域21にそれぞれ対応して複数の分割領域23に分割されている。光源部22は、それぞれ分割領域23に配置され、対応する液晶表示パネル11の分割領域21に向けて光を出射するように構成されている。
 光源部22は、この実施形態では例えば、白色発光ダイオード(以下、「LED」という)で構成されている。なお、光源部22は、赤色LED、緑色LEDおよび青色LEDを備え、これら3個のLEDにより白色光を得るように構成してもよい。各光源部22は、バックライト駆動部15によって駆動される。各光源部22の輝度は、分割領域23ごとに、独立に制御可能に構成されている。つまり、例えば光源部22が複数の白色LEDで構成されている場合には、当該複数の白色LEDは同一の輝度で発光するように一体的に駆動される。
 指標値演算部13は、入力される映像信号に基づき、分割領域21ごとに、対応する分割領域23の光源部22の輝度を決定するための指標値を算出する。指標値演算部13は、入力される映像信号の信号レベルに対して、映像信号に対応する画素の分割領域21における位置に応じた重み付けを行い、重み付けが行われた映像信号の信号レベルに基づき、指標値を算出する。指標値演算部13は、映像信号の信号レベルが高くなるほど大きい値の指標値を算出する。指標値演算部13については後に詳述する。輝度決定部14は、指標値演算部13により算出された指標値に基づき、分割領域23ごとに、光源部22の輝度を決定する。輝度決定部14は、指標値演算部13により算出された指標値が大きいときは、高い輝度を決定し、指標値演算部13により算出された指標値が小さいときは、低い輝度を決定する。すなわち、輝度決定部14は、指標値演算部13により算出された指標値が大きい値になるほど、光源部22の輝度を高い値に決定する。輝度決定部14は、決定した輝度に応じた輝度信号をバックライト駆動部15及び信号補正部16に出力する。
 輝度決定部14は、この実施形態では例えば、指標値演算部13により算出された指標値から、予め定められた計算式に基づき、当該分割領域23の光源部22の輝度を算出する。代替的に、輝度決定部14は、指標値と光源部22の輝度とを対応させたテーブルを備え、指標値に対応する輝度をテーブルから抽出して、光源部22の輝度として決定してもよい。
 バックライト駆動部15は、輝度決定部14から入力される輝度信号に基づき、輝度決定部14により決定された輝度で発光するように、バックライトユニット12の各分割領域23の光源部22を駆動する。信号補正部16は、輝度決定部14から入力される輝度信号に基づき、例えば入力された映像信号のゲインを調整し、入力された映像信号と同等の輝度を保つように映像信号を補正し、補正された映像信号に対応するパネル制御信号をパネル駆動部17に出力する。パネル駆動部17は、信号補正部16から出力されるパネル制御信号にしたがって、液晶表示パネル11の各画素に対応する液晶を駆動する。本実施形態において、液晶表示パネル11が表示パネルの一例に対応し、バックライトユニット12がバックライト部の一例に対応する。
 図2は、静止画用の重み付け係数ラインの一例を示す図である。図3は、動画用の重み付け係数ラインの一例を示す図である。図2、図3では、分割領域における画素の位置に対応して設定された重み付け係数からなる重み付け係数ラインが示されている。図1~図3を用いて、指標値演算部13が説明される。
 図1に示されるように、指標値演算部13は、動画判定部31、係数記憶部32、第1演算部33、第2演算部34を備える。動画判定部31は、フレームごとに入力される映像信号に基づき、映像信号により表される映像が動画であるか静止画であるかをフレームごとに判定する。動画判定部31は、判定の手法として、現フレームと前フレームとの間の映像信号の差分に基づき判定するなど、公知の手法を用いることができる。動画判定部31は、映像が動画であるか静止画であるかの判定結果を第1演算部33に出力する。
 係数記憶部32は、予め設定された重み付け係数ラインW1,W2を保存している。分割領域21bの重み付け係数ラインW1では、図2に示されるように、分割領域21bの水平方向における中央の位置B0の画素の重み付け係数が1に設定され、分割領域21bの端の位置B1(分割領域21aと分割領域21bとの境界)及び位置B2(分割領域21bと分割領域21cとの境界)の画素の重み付け係数がそれぞれ0に設定され、位置B0と位置B1との間の位置P1の画素の重み付け係数が1に設定され、位置B0と位置B2との間の位置P2の画素の重み付け係数が1に設定されている。位置P1,P2は、それぞれ、位置B1,B2から位置B0に向けて距離D1の位置になっている。そして、重み付け係数ラインW1では、各位置の重み付け係数が、位置B0の画素の重み付け係数(=1)と位置P1の画素の重み付け係数(=1)とを直線で結び、位置P1の画素の重み付け係数(=1)と位置B1の画素の重み付け係数(=0)とを直線で結び、さらに、位置B0の画素の重み付け係数(=1)と位置P2の画素の重み付け係数(=1)とを直線で結び、位置P2の画素の重み付け係数(=1)と位置B2の画素の重み付け係数(=0)とを直線で結ぶことにより、設定されている。
 言い換えると、重み付け係数ラインW1では、重み付け係数が、位置B0から位置P1まで広義単調減少するように設定され、位置P1から位置B1まで狭義単調減少するように設定され、位置B0から位置P2まで広義単調減少するように設定され、位置P2から位置B2まで狭義単調減少するように設定されている。なお、距離D1は、分割領域21bの水平方向(図2中、左右方向)の長さの1/2より短い距離に設定されている。図2では、分割領域21bを例に挙げて説明したが、他の分割領域21においても、重み付け係数ラインW1は、同様に設定されている。広義単調減少とは、例えば位置B0から位置P1まで位置が移動するにつれて、重み付け係数が増加しないことを言う。狭義単調減少とは、例えば位置P1から位置B1まで位置が移動するにつれて、重み付け係数が減少することを言う。本実施形態において、重み付け係数ラインW1が第1重み付け係数群の一例に対応し、重み付け係数1が重み付け係数の最大値の一例に対応し、重み付け係数0が重み付け係数の最小値の一例に対応し、位置P1,P2がそれぞれ第1位置の一例に対応し、位置P1,P2の重み付け係数(=1)が第1係数の一例に対応する。
 重み付け係数ラインW2では、図3に示されるように、位置B0,P1,P2の画素の重み付け係数がそれぞれ1に設定され、位置B1,B2の画素の重み付け係数がそれぞれ0.5に設定されている。そして、重み付け係数ラインW2では、各位置の重み付け係数が、位置B0の画素の重み付け係数(=1)と位置P1の画素の重み付け係数(=1)とを直線で結び、位置P1の画素の重み付け係数(=1)と位置B1の画素の重み付け係数(=0.5)とを直線で結び、さらに、位置B0の画素の重み付け係数(=1)と位置P2の画素の重み付け係数(=1)とを直線で結び、位置P2の画素の重み付け係数(=1)と位置B2の画素の重み付け係数(=0.5)とを直線で結ぶことにより、設定されている。
 言い換えると、重み付け係数ラインW2では、重み付け係数が、位置B0から位置P1まで広義単調減少するように設定され、位置P1から位置B1まで狭義単調減少するように設定され、位置B0から位置P2まで広義単調減少するように設定され、位置P2から位置B2まで狭義単調減少するように設定されている。図3では、分割領域21bを例に挙げて説明したが、他の分割領域21においても、重み付け係数ラインW2は、同様に設定されている。本実施形態において、重み付け係数ラインW2が第2重み付け係数群の一例に対応し、重み付け係数1が重み付け係数の最大値の一例に対応し、重み付け係数0が重み付け係数の最小値の一例に対応し、位置B1,B2の重み付け係数(=0.5)がそれぞれ第2係数の一例に対応し、位置P1,P2がそれぞれ第2位置の一例に対応し、位置P1,P2の重み付け係数(=1)が第3係数の一例に対応する。
 係数記憶部32は、この実施形態では例えば、分割領域21における画素の位置と重み付け係数とを対応させたルックアップテーブルとして、重み付け係数ラインW1,W2を保存している。代替的に、係数記憶部32は、分割領域21における画素の位置の関数として、重み付け係数ラインW1,W2を保存するようにしてもよい。
 第1演算部33は、入力された映像信号の表す映像が静止画であると動画判定部31により判定された場合には、係数記憶部32に保存されている重み付け係数ラインW1を用いて、入力された映像信号の信号レベルに対して画素ごとに重み付けを行う。第1演算部33は、入力された映像信号の表す映像が動画であると動画判定部31により判定された場合には、係数記憶部32に保存されている重み付け係数ラインW2を用いて、入力された映像信号の信号レベルに対して画素ごとに重み付けを行う。すなわち、第1演算部33は、各画素の映像信号の信号レベルに対して、重み付け係数ラインW1,W2の各位置に対応する重み付け係数を乗算することにより、映像信号の信号レベルに対して画素ごとに重み付けを行う。
 第2演算部34は、分割領域21ごとに、第1演算部33により重み付けが行われた映像信号の信号レベルの最大値を算出する。第2演算部34は、算出した最大値を当該分割領域21の指標値として輝度決定部14に出力する。なお、第2演算部34は、この実施形態では、重み付けが行われた映像信号の信号レベルの最大値を算出しているが、本発明は、これに限られない。代替的に、第2演算部34は、重み付けが行われた映像信号の信号レベルの平均値を算出して、算出した平均値を輝度決定部14に出力するようにしてもよい。
 図4は、分割領域21に表示されるオブジェクト24及び動画用の重み付け係数ラインW2を模式的に示す図である。図4では、オブジェクト24は、(n-2)フレームから(n+1)フレームまでの間に、図4中、右向きに移動する。(n-2)、(n-1)フレームでは、オブジェクト24は分割領域21bに位置し、(n)、(n+1)フレームでは、オブジェクト24は分割領域21cに位置する。図4では、オブジェクト24は、図示の便宜上、ハッチングにより示されているが、周囲より高輝度の画像である。図1、図2、図4を用いて、この第1実施形態における液晶表示装置の動作及び効果が説明される。
 入力される映像信号により表される映像が動画でないと動画判定部31により判定されると、第1演算部33は、係数記憶部32に保存されている重み付け係数ラインのうち、図2に示される静止画用の重み付け係数ラインW1を用いて、映像信号の信号レベルに対する重み付けを行う。第2演算部34は、第1演算部33により重み付けが行われた映像信号のレベルの最大値を分割領域21ごとに算出し、算出した最大値を当該分割領域21の指標値として輝度決定部14に出力する。
 図2の分割領域21bにおいて、例えば分割領域21bと分割領域21cとの境界である端の位置B2の近傍にのみ輝度の高いオブジェクトが存在する場合には、そのオブジェクトの画素に対して、小さい重み付け係数により重み付けが行われる。したがって、第2演算部34により算出される最大値は小さくなるため、第2演算部34から輝度決定部14に出力される指標値が小さくなる。その結果、輝度決定部14は、低い輝度を決定する。このように、分割領域21bの端の位置B2の近傍にのみ輝度の高いオブジェクトが存在する場合には、輝度決定部14により決定される光源部22の輝度は、低輝度にされる。したがって、輝度決定部14は、分割領域21における高輝度のオブジェクトの位置に応じて、バックライトユニット12の光源部22の輝度として適切な輝度を決定することができる。その結果、分割領域21bの端の位置B2の近傍に存在する輝度の高いオブジェクトによる強度の高いハローを抑制することができる。
 図4において、(n-2)フレームにおいて液晶表示パネル11の分割領域21bに表示されていたオブジェクト24が、(n-1)フレームにおいて右向きに移動すると、入力される映像信号により表される映像が動画であると動画判定部31により判定される。したがって、第1演算部33は、係数記憶部32に保存されている重み付け係数ラインのうち、図4に示される動画用の重み付け係数ラインW2を用いて、映像信号の信号レベルに対する重み付けを行う。すなわち、第1演算部33は、重み付けに用いる重み付け係数ラインを、静止画用の重み付け係数ラインW1から動画用の重み付け係数ラインW2に切り替える。第2演算部34は、第1演算部33により重み付けが行われた映像信号のレベルの最大値を分割領域21ごとに算出し、算出した最大値を当該分割領域21の指標値として輝度決定部14に出力する。
 図4において、(n-1)フレームでは、分割領域21bに位置するオブジェクト24の画素のうち、分割領域21bの水平方向(図4中、左右方向)における位置P2を境界として、位置P2の左方の画素は重み付け係数「1」により重み付けが行われ、位置P2の右方の画素は、1から直線状に低下した重み付け係数により重み付けが行われる。また、(n)フレームでは、分割領域21cに位置するオブジェクト24の画素のうち、分割領域21cの水平方向(図4中、左右方向)における位置P1cを境界として、位置P1cの左方の画素は1に向けて直線状に増加した重み付け係数により重み付けが行われ、位置P1cの右方の画素は重み付け係数「1」により重み付けが行われる。また、(n+1)フレームでは、分割領域21cに位置するオブジェクト24の画素は重み付け係数「1」により重み付けが行われる。
 図4に示されるようにオブジェクト24が分割領域21bから分割領域21cに移動すると、例えば分割領域21bと分割領域21cとの境界付近、具体的には位置P2と位置P1cとの間にオブジェクト24が位置したときに、1から低下した重み付け係数で重み付けが行われる。このため、オブジェクト24が位置P2より左方に位置していたときに比べて、バックライトユニット12の光源部22の輝度が低下する。ここで、図2に示される静止画用の重み付け係数ラインW1を用いて重み付けを行うと、分割領域21bと分割領域21cとの境界である位置B2において重み付け係数が「0」になる。このため、オブジェクト24が位置B2に位置すると、バックライトユニット12の光源部22の輝度が大きく低下する。
 これに対して、この実施形態では、図4に示される動画用の重み付け係数ラインW2を用いて、重み付けが行われる。したがって、分割領域21bと分割領域21cとの境界である位置B2において重み付け係数が「0.5」にされ、重み付け係数が0まで大きく低下しないようにしている。このため、オブジェクト24が分割領域21b、21cを跨いで移動したときに、バックライトユニット12の光源部22の輝度が大きく低下しない。したがって、オブジェクト24が分割領域21b、21cを跨いで移動したときの、重み付けに起因するフレーム間における光源部22の輝度の変化量を抑制することができる。その結果、オブジェクト24が分割領域21b、21cを跨いで移動したときのフレーム間における輝度変化がフリッカとして視認されるのを抑制することができる。したがって、映像の表示品質の低下を防止することができる。
 以上のように、第1実施形態によれば、第1演算部33は、係数記憶部32に保存されている重み付け係数ラインW1,W2を用いて、入力された映像信号の信号レベルに対して画素ごとに重み付けを行い、第2演算部34は、重み付けが行われた映像信号の信号レベルの最大値を指標値として算出し、算出された指標値を輝度決定部14に出力する。重み付け係数ラインW1,W2では、重み付け係数が、分割領域21bの位置P1から位置P2までの中央部において1に設定され、分割領域21bの位置P1より左方及び位置P2より右方の周辺部において1未満に設定されている。言い換えると、指標値演算部13は、指標値の大小に対する、分割領域21の中央部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いに比べて、分割領域21の周辺部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、指標値を算出している。したがって、輝度決定部14は、分割領域21に対応する光源部22の輝度を好適に決定することができる。よって、分割領域21の周辺部に高輝度の画素が存在した場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の映像表示を行うことができる。
 なお、上記第1実施形態では、第1演算部33は、入力される映像信号により表される映像が、静止画であると動画判定部31により判定されると重み付け係数ラインW1を使用し、動画であると動画判定部31により判定されると重み付け係数ラインW2を使用している。しかし、本発明は、これに限られない。動画判定部31を備えずに、第1演算部33は、入力される映像信号により表される映像が静止画か動画かに関係なく、重み付け係数ラインW1を使用してもよい。この変形形態においても、分割領域21の周辺部に高輝度の画素が存在した場合に、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の映像表示を行うことができる。また、この変形形態では、係数記憶部32は、重み付け係数ラインW1のみを保存していればよい。したがって、係数記憶部32に必要な記憶容量を削減できる。また、この変形形態では、動画判定部31が不要になる。したがって、指標値演算部13の構成を簡素化できる。
 なお、上記第1実施形態では、図4に示されるように、(n-1)フレームにおいて入力される映像信号により表される映像が動画であると動画判定部31により判定されると、分割領域21aに対応する重み付け係数ラインも、重み付け係数ラインW2に切り替えている。すなわち、上記第1実施形態では、映像が動画であると動画判定部31により判定されると、第1演算部33は、重み付けに用いる重み付け係数ラインを、すべての分割領域21において、静止画用の重み付け係数ラインW1から動画用の重み付け係数ラインW2に切り替えている。しかし、本発明は、これに限られない。第1演算部33は、重み付けに用いる重み付け係数ラインを、少なくとも1つの分割領域21において、静止画用の重み付け係数ラインW1から動画用の重み付け係数ラインW2に切り替えるようにすればよい。
 図5は、第1演算部33が重み付けに用いる重み付け係数ラインの切替えの異なる態様を示す図である。図5に示される形態では、動画判定部31は、入力される映像信号により表される映像が動画であるか否かを判定することに加えて、動画であると判定したときに、さらに動画(オブジェクト)の移動方向を判定する。そして、第1演算部33は、オブジェクト24が存在する分割領域及び当該分割領域とオブジェクト24の移動方向に隣接する分割領域とにおいてのみ、重み付けに用いる重み付け係数ラインを静止画用の重み付け係数ラインW1から動画用の重み付け係数ラインW2に切り替える。
 図5では、動画判定部31は、(n-1)フレームにおいて、オブジェクト24の位置が(n-2)フレームから移動しているため、動画であると判定する。また、動画判定部31は、オブジェクト24の移動方向が図5中、右向きであると判定する。第1演算部33は、(n-1)フレームにおいて、オブジェクト24が位置する分割領域21bと、オブジェクト24の移動方向に隣接する分割領域21cとにおいてのみ、重み付け係数ラインW2に切り替える。第1演算部33は、分割領域21bの左方に隣接する分割領域21aと、分割領域21cの右方に隣接する分割領域21dにおいては、静止画用の重み付け係数ラインW1を維持する。
 図5に示される形態でも、オブジェクト24の移動方向に位置する分割領域21における重み付け係数ラインを動画用の重み付け係数ラインW2に切り替えているため、上記第1実施形態と同様に、オブジェクト24が分割領域21を跨って移動することによる光源部22の輝度変化に起因するフリッカを抑制することができ、その結果、映像の表示品質の低下を抑制することができる。また、図5に示される形態では、オブジェクト24が存在する分割領域21b及び当該分割領域21bとオブジェクト24の移動方向に隣接する分割領域21cにおいてのみ、動画用の重み付け係数ラインW2に切り替え、他の分割領域21a,21dにおいては、静止画用の重み付け係数ラインW1を維持している。したがって、静止画が表示されている分割領域21に対応する光源部22の輝度を適切な輝度に決定することができる。
 さらに代替的に、第1演算部33は、オブジェクト24が存在する分割領域においてのみ、重み付けに用いる重み付け係数ラインを静止画用の重み付け係数ラインW1から動画用の重み付け係数ラインW2に切り替えるようにしてもよい。例えば図4において、第1演算部33は、(n-1)フレームでは、分割領域21bにおいてのみ重み付け係数ラインW2に切り替え、分割領域21a、21cにおいては、図2に示される重み付け係数ラインW1を用いるようにしてもよい。
 また、上記第1実施形態では、動画用の重み付け係数ラインを図3に示されるような重み付け係数ラインW2としている。つまり、1つの分割領域の範囲内で重み付け係数ラインが設定されている。しかし、本発明は、これに限られない。
 図6は、動画用の重み付け係数ラインの異なる例を示す図である。図6では、重み付け係数ラインW3は、図3に示される重み付け係数ラインW2が延ばされて、隣接する分割領域21に跨って設定されている。具体的には、分割領域21bの重み付け係数ラインW3では、図6に示されるように、位置B0,P1,P2の画素の重み付け係数がそれぞれ1に設定され、位置B1から距離D1だけ左方の位置P2aの画素の重み付け係数が0に設定され、位置B2から距離D1だけ右方の位置P1cの画素の重み付け係数が0に設定されている。そして、重み付け係数ラインW3では、各位置の重み付け係数が、位置B0の画素の重み付け係数(=1)と位置P1の画素の重み付け係数(=1)とを直線で結び、位置P1の画素の重み付け係数(=1)と位置P2aの画素の重み付け係数(=0)とを直線で結び、さらに、位置B0の画素の重み付け係数(=1)と位置P2の画素の重み付け係数(=1)とを直線で結び、位置P2の画素の重み付け係数(=1)と位置P1cの画素の重み付け係数(=0)とを直線で結ぶことにより、設定されている。したがって、位置B1,B2の画素の重み付け係数は、それぞれ0.5になっている。
 言い換えると、重み付け係数ラインW3では、重み付け係数が、位置B0から位置P1まで広義単調減少するように設定され、位置P1から位置P2aまで狭義単調減少するように設定され、位置B0から位置P2まで広義単調減少するように設定され、位置P2から位置P1cまで狭義単調減少するように設定されている。図6では、分割領域21bを例に挙げて説明したが、他の分割領域21においても、重み付け係数ラインW3は、同様に設定されている。したがって、分割領域21bと分割領域21aとの境界である位置B1を含む位置P1と位置P2aとの間において、分割領域21bにおける重み付け係数ラインW3の重み付け係数と、分割領域21cにおける重み付け係数ラインW3の重み付け係数との和は1になる。同様に、分割領域21bと分割領域21cとの境界である位置B2を含む位置P2と位置P1cとの間において、分割領域21bにおける重み付け係数ラインW3の重み付け係数と、分割領域21cにおける重み付け係数ラインW3の重み付け係数との和は1になる。
 この変形形態では、係数記憶部32は、図3に示される動画用の重み付け係数ラインW2に代えて、図6に示される動画用の重み付け係数ラインW3を保存している。本実施形態において、重み付け係数ラインW3が第2重み付け係数群の一例に対応し、重み付け係数1が重み付け係数の最大値の一例に対応し、重み付け係数0が重み付け係数の最小値の一例に対応し、位置B1,B2の重み付け係数(=0.5)がそれぞれ第4係数の一例に対応し、位置P2a,P1cがそれぞれ第3位置の一例に対応し、位置P1,P2がそれぞれ第4位置の一例に対応し、位置P1,P2の重み付け係数(=1)が第5係数の一例に対応する。
 図7は、分割領域21に表示されるオブジェクト24及び動画用の重み付け係数ラインW3を模式的に示す図である。図7では、オブジェクト24は、上記図4と同様に移動している。すなわち、オブジェクト24は、(n-2)フレームから(n+1)フレームまでの間に、図7中、右向きに移動する。(n-2)、(n-1)フレームでは、オブジェクト24は分割領域21bに位置し、(n)、(n+1)フレームでは、オブジェクト24は分割領域21cに位置する。図1、図7を用いて、この変形形態における液晶表示装置の動作及び効果が説明される。
 入力される映像信号により表される映像が動画でないと動画判定部31により判定された場合は、上記第1実施形態と同様である。図7の(n-2)フレームにおいて液晶表示パネル11の分割領域21bに表示されていたオブジェクト24が、(n-1)フレームにおいて右向きに移動すると、入力される映像信号により表される映像が動画であると動画判定部31により判定される。したがって、第1演算部33は、係数記憶部32に保存されている重み付け係数ラインのうち、図6に示される動画用の重み付け係数ラインW3を用いて、映像信号の信号レベルに対する重み付けを行う。すなわち、第1演算部33は、重み付けに用いる重み付け係数ラインを、静止画用の重み付け係数ラインW1から動画用の重み付け係数ラインW3に切り替える。
 図7において、(n-1)フレームでは、分割領域21bの重み付けとして、分割領域21bに位置するオブジェクト24の画素のうち、分割領域21bの水平方向(図7中、左右方向)における位置P2を境界として、位置P2及び位置P2の左方の画素は、重み付け係数「1」により重み付けが行われ、位置P2の右方の画素は、1から直線状に低下した重み付け係数により重み付けが行われる。また、分割領域21cの重み付けとして、分割領域21bに位置するオブジェクト24の画素のうち、位置P2の右方の画素は、1に向けて直線状に増加した重み付け係数により重み付けが行われる。
 また、(n)フレームでは、分割領域21bの重み付けとして、分割領域21cに位置するオブジェクト24の画素のうち、分割領域21cの水平方向(図7中、左右方向)における位置P1cを境界として、位置P1cの左方の画素は、1から直線状に低下した重み付け係数により重み付けが行われる。また、分割領域21cの重み付けとして、分割領域21cに位置するオブジェクト24の画素のうち、位置P1cの左方の画素は、1に向けて直線状に増加した重み付け係数により重み付けが行われ、位置P1c及び位置P1cの右方の画素は、重み付け係数「1」により重み付けが行われる。
 また、(n+1)フレームでは、分割領域21cの重み付けとして、分割領域21cに位置するオブジェクト24の画素は、重み付け係数「1」により重み付けが行われる。
 図7に示されるようにオブジェクト24が分割領域21bから分割領域21cに移動すると、例えば分割領域21bと分割領域21cとの境界付近、具体的には位置P2と位置P1cとの間にオブジェクト24が位置したときに、1から低下した重み付け係数で重み付けが行われる。このため、オブジェクト24が位置P2より左方に位置していたときに比べて、バックライトユニット12の光源部22の輝度が低下する。ここで、図2に示される静止画用の重み付け係数ラインW1を用いて重み付けを行うと、分割領域21bと分割領域21cとの境界である位置B2において重み付け係数が「0」になる。このため、オブジェクト24が位置B2に位置すると、バックライトユニット12の光源部22の輝度が大きく低下する。
 これに対して、この変形形態では、図7に示される動画用の重み付け係数ラインW3を用いて、重み付けが行われる。上述のように、分割領域21bと分割領域21cとの境界である位置B2を含む位置P2と位置P1cとの間において、分割領域21bにおける重み付け係数ラインW3の重み付け係数と、分割領域21cにおける重み付け係数ラインW3の重み付け係数との和は、1になる。このため、オブジェクト24が分割領域21b、21cを跨いで移動したときに、分割領域21bに対応する光源部22の輝度と分割領域21cに対応する光源部22の輝度との和は一定になる。したがって、オブジェクト24が分割領域21b、21cを跨いで移動したときの、重み付けに起因するフレーム間における光源部22の輝度の変化量をより確実に抑制することができる。その結果、オブジェクト24が分割領域21b、21cを跨いで移動したときのフレーム間におけるフリッカをより確実に抑制することができる。したがって、映像の表示品質の低下をより確実に防止することができる。
 また、上記第1実施形態及び図6、図7の変形形態では、静止画用の重み付け係数ラインW1と、動画用の重み付け係数ラインW2又はW3とを係数記憶部32に保存しておき、重み付け係数ラインの全体を静止画用の重み付け係数ラインW1から動画用の重み付け係数ラインW2又はW3に切り替えている。しかし、本発明は、これに限られない。
 図8及び図9は、第1演算部33が重み付けに用いる重み付け係数ラインの切替えのさらに異なる態様を示す図である。図8及び図9に示される形態では、動画判定部31は、入力される映像信号により表される映像が動画であるか否かを判定するのに加えて、動画であると判定したときに、さらに、動画に含まれるオブジェクトの移動方向を判定する。そして、第1演算部33は、重み付け係数ラインの傾斜部分のうち、移動するオブジェクト24が近づくと重み付け係数ラインの傾斜部分を切り替える。
 図8では、動画判定部31は、(n-1)フレームにおいて、オブジェクト24の位置が(n-2)フレームから移動しているため、動画であると判定する。また、動画判定部31は、オブジェクト24の移動方向が図8中、右向きであると判定する。第1演算部33は、(n-1)フレームにおいて、分割領域21bにおける重み付け係数ラインを、オブジェクト24が近づいている分割領域21cに近い側の傾斜部分が重み付け係数ラインW2と同じ傾斜である重み付け係数ラインW2aに切り替える。また、オブジェクト24の移動方向において分割領域21bに隣接する分割領域21cにおける重み付け係数ラインを、オブジェクト24が近づいている分割領域21bに近い側の傾斜部分が重み付け係数ラインW2と同じ傾斜である重み付け係数ラインW2bに切り替える。
 オブジェクト24がさらに移動して、図9に示されるように、(n)フレームにおいて、オブジェクト24が分割領域21cに進むと、第1演算部33は、分割領域21cにおける重み付け係数ラインを、重み付け係数ラインW2に切り替える。さらに、第1演算部33は、オブジェクト24の移動方向において分割領域21cに隣接する分割領域21dにおける重み付け係数ラインを、重み付け係数ラインW2bに切り替える。なお、(n)フレームに代えて、オブジェクト24がさらに移動した(n+1)フレームにおいて、第1演算部33は、重み付け係数ラインを切り替えるようにしてもよい。
 図8及び図9に示される形態でも、上記第1実施形態と同様に、オブジェクト24が分割領域21を跨いで移動することによる光源部22の輝度変化を抑制することができる。したがって、光源部22の輝度変化によるフリッカが生じるのを防止することができ、その結果、映像の表示品質の低下を抑制することができる。また、図8及び図9に示される形態では、オブジェクト24が近づく側の重み付け係数ラインの傾斜部分のみを、動画用の重み付け係数ラインの傾斜部分に切り替えている。したがって、移動するオブジェクト24が存在しない側の重み付け係数ラインの傾斜部分は、静止画用の重み付け係数ラインW1と同じ傾斜になっている。このため、指標値演算部13は、好適な大きさの指標値を算出することができる。その結果、輝度決定部14は、光源部22の輝度として、適切な輝度を決定することができる。これによって、ハローを好適に抑制することができる。
 図10及び図11は、第1演算部33が重み付けに用いる重み付け係数ラインW3を図8及び図9と同様に切り替える態様を示す図である。図10の(n-1)フレームにおいて、オブジェクト24の位置が(n-2)フレームから移動しているため、動画判定部31は、動画であると判定する。また、動画判定部31は、オブジェクト24の移動方向が図10中、右向きであると判定する。第1演算部33は、(n-1)フレームにおいて、分割領域21bにおける重み付け係数ラインを、オブジェクト24が近づいている分割領域21cに近い側の傾斜部分が重み付け係数ラインW3と同じ傾斜である重み付け係数ラインW3aに切り替える。また、オブジェクト24の移動方向において分割領域21bに隣接する分割領域21cにおける重み付け係数ラインを、オブジェクト24が近づいている分割領域21bに近い側の傾斜部分が重み付け係数ラインW3と同じ傾斜である重み付け係数ラインW3bに切り替える。
 オブジェクト24がさらに移動して、図11の(n)フレームにおいて、オブジェクト24が分割領域21cに進むと、第1演算部33は、重み付けに用いる分割領域21cにおける重み付け係数ラインを、重み付け係数ラインW3に切り替える。さらに、第1演算部33は、オブジェクト24の移動方向において分割領域21cに隣接する分割領域21dにおける重み付け係数ラインを、重み付け係数ラインW3bに切り替える。なお、(n)フレームに代えて、オブジェクト24がさらに移動した(n+1)フレームにおいて、第1演算部33は、重み付け係数ラインを切り替えるようにしてもよい。図10及び図11に示される形態でも、図8及び図9に示される形態と同様の効果を得ることができる。
 上記第1実施形態及び図5~図11の各形態では、重み付け係数ラインの一例として、分割領域21の水平方向における重み付け係数ラインW1,W2,W3等について説明したが、重み付け係数ラインは、上記に限られない。さらに、分割領域21の垂直方向においても、重み付け係数ラインを設定するようにしてもよい。この形態では、係数記憶部32は、分割領域21の水平方向における重み付け係数ラインと、分割領域21の垂直方向における重み付け係数ラインとを保存している。第1演算部33は、各画素の映像信号の信号レベルに対して、分割領域21の水平方向における重み付け係数を乗算し、かつ、分割領域21の垂直方向における重み付け係数を乗算する。この形態では、例えば図1に示される分割領域21における各画素に対応する重み付け係数は、分割領域21の四隅の画素に対応する重み付け係数が最も小さい重み付け係数になる。
 上記第1実施形態及び図5~図11の各形態では、重み付け係数ラインは、分割領域の中央部で平坦であり、周辺部で直線状に低下する形状を有している。具体的には、例えば図2では、位置B0を含む位置P1から位置P2までは重み付け係数「1」であり、位置P1から位置B1まで重み付け係数は直線状に低下し、位置P2から位置B2まで重み付け係数は直線状に低下している。しかし、重み付け係数ラインの形状は、これに限られない。代替的に、例えば、位置B0から位置B1まで、及び位置B0から位置B2まで、重み付け係数を直線状に低下させるようにしてもよい。さらに代替的に、例えば、位置B0から位置P1まで、及び位置B0から位置P2まで、重み付け係数を階段状に低下させるようにしてもよい。但し、分割領域の端に近づくほど重み付け係数を低下させるのが好ましいため、位置P1から位置B1まで、及び位置P2から位置B2までは、重み付け係数を直線状に低下(狭義単調減少)させるのが好ましい。
 (第2実施形態)
 図12は、本発明の第2実施形態の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図13(a)、(b)は、分割領域に表示されるオブジェクトの例を模式的に示す図である。図14は、ゲイン記憶部に保存されているゲイン群の一例を示す図である。第2実施形態では、第1実施形態と同様の要素に対して、同様の符号が割り当てられている。図12に示される第2実施形態の液晶表示装置は、図1に示される第1実施形態の液晶表示装置において、指標値演算部13に代えて、指標値演算部13aを備えている。以下、第1実施形態との相違点を中心に第2実施形態が説明される。
 図12に示されるように、指標値演算部13aは、動画判定部31a、特徴量検出部41、物体検出部42、ゲイン記憶部43、ゲイン決定部44及び乗算器45を備える。特徴量検出部41は、分割領域21ごとに、入力される映像信号の特徴量として、入力される映像信号のレベルの最大値を検出する。特徴量検出部41は、検出した最大値を乗算器45に出力する。特徴量検出部41は、入力される映像信号の特徴量として、最大値に代えて、入力される映像信号のレベルの分割領域21における平均値を検出するようにしてもよい。
 物体検出部42は、液晶表示パネル11の分割領域21に表示されているオブジェクト25の表示領域の重心(以下、単に「オブジェクト25の重心」という)を検出する。物体検出部42は、分割領域21の中央からオブジェクト25の重心までの水平方向における距離を、分割領域21ごとに算出する。例えば図13(a)に示される例では、オブジェクト25の重心が分割領域21のほぼ中央に位置しているため、物体検出部42により算出される距離は0に近い値となる。また、例えば図13(b)に示される例では、オブジェクト25の重心が分割領域21の水平方向における端近傍に位置しているため、分割領域21の水平方向の幅をD11とすると、物体検出部42により算出される距離は、約D11/2となる。物体検出部42は、算出した距離をゲイン決定部44に出力する。この実施形態では、オブジェクト25は、分割領域21における最大輝度の画素を含む画像とする。
 ゲイン記憶部43は、例えば図14に示されるゲイン群G1,G2を保存している。図14において、水平方向における最大距離M11は、M11=D11/2になる。ゲイン群G1は、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲインが「1」に設定され、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向における最大距離M11に位置するときのゲインが「0.2」に設定され、かつ、分割領域21の中央に位置するときのゲイン(=1)から最大距離M11に位置するときのゲイン(=0.2)までゲインが直線状に低下するように、設定されている。ゲイン群G2は、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲインが「1」に設定され、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向における最大距離M11に位置するときのゲインが「0.4」に設定され、かつ、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲイン(=1)から最大距離M11に位置するときのゲイン(=0.4)までゲインが直線状に低下するように、設定されている。このように、ゲイン群G1,G2は、ゲイン群G1の傾斜に比べてゲイン群G2の傾斜が緩やかになるように、それぞれ設定されている。
 ゲイン記憶部43は、この実施形態では例えば、分割領域21の中央からオブジェクト25の重心までの距離とゲインとを対応させたルックアップテーブルとして、ゲイン群G1,G2を保存している。代替的に、ゲイン記憶部43は、分割領域21の中央からオブジェクト25の重心までの距離の関数として、ゲイン群G1,G2を保存するようにしてもよい。
 動画判定部31aは、液晶表示パネル11の分割領域21に表示されているオブジェクト25が移動するか否かを、分割領域21ごとに、判定する。動画判定部31aは、オブジェクト25が移動するか否かの判定結果をゲイン決定部44に出力する。
 ゲイン決定部44は、オブジェクト25が移動しないと動画判定部31aにより判定されたときは、ゲイン記憶部43に保存されているゲイン群G1,G2のうち、ゲイン群G1を選択する。ゲイン決定部44は、オブジェクト25が移動すると動画判定部31aにより判定されたときは、ゲイン記憶部43に保存されているゲイン群G1,G2のうち、ゲイン群G2を選択する。ゲイン決定部44は、選択したゲイン群G1またはG2において、物体検出部42により算出された距離に対応する値をゲインとして決定する。ゲイン決定部44は、決定したゲインを乗算器45に出力する。乗算器45は、特徴量検出部41により検出された最大値とゲイン決定部44により決定されたゲインとを乗算し、乗算結果を指標値として輝度決定部14に出力する。本実施形態において、特徴量検出部41が第1検出部の一例に対応し、物体検出部42が第2検出部の一例に対応し、乗算器45がゲイン演算部の一例に対応し、ゲイン群G1が第1ゲイン群の一例に対応し、ゲイン群G2が第2ゲイン群の一例に対応する。
 例えば、あるフレームで図13(a)に示される画像が分割領域21に表示され、次のフレームで図13(b)に示される画像が分割領域21に表示された場合の動作について説明する。図13(a)に示される画像が表示されているフレームでは、動画判定部31aはオブジェクト25が移動しないと判定する。その結果、ゲイン決定部44は、ゲイン記憶部43に保存されているゲイン群のうちゲイン群G1を選択する。図13(a)では、オブジェクト25の重心が分割領域21のほぼ中央に位置しているため、物体検出部42により算出される距離は0に近い値となる。したがって、ゲイン決定部44は、ゲイン群G1において、距離が0に近い値に対応する値、つまり1に近い値をゲインとして決定する。このため、乗算器45の乗算結果、つまり指標値は、特徴量検出部41により検出された最大値に近い値となる。その結果、輝度決定部14は、特徴量検出部41により検出された最大値に近い値に対応する輝度を当該分割領域21に対応する光源部22の輝度として決定する。
 次のフレームで、図13(b)に示される画像が表示されると、オブジェクト25が図13(a)に示される状態から左方に移動しているため、動画判定部31aはオブジェクト25が移動すると判定する。その結果、ゲイン決定部44は、ゲイン記憶部43に保存されているゲイン群のうちゲイン群G2を選択する。図13(b)では、オブジェクト25の重心が分割領域21の水平方向のほぼ端に位置しているため、物体検出部42により算出される距離は約D11/2、つまり水平方向における最大距離M11に近い値となる。したがって、ゲイン決定部44は、ゲイン群G2において、最大距離M11に対応する値、つまり0.4に近い値をゲインとして決定する。このため、乗算器45の乗算結果、つまり指標値は、特徴量検出部41により検出された最大値の0.4倍に近い値となる。その結果、輝度決定部14は、特徴量検出部41により検出された最大値の0.4倍に近い値に対応する輝度を当該分割領域21に対応する光源部22の輝度として決定する。
 以上説明されたように、第2実施形態によれば、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に近いときは、特徴量検出部41により検出された最大値に近い値が指標値とされ、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から離れているときは、特徴量検出部41により検出された最大値にゲインを乗算して低下させた値が指標値とされる。これらの指標値に基づき、当該分割領域21に対応する光源部22の輝度が決定される。言い換えると、指標値演算部13aは、指標値の大小に対する、分割領域21の中央部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いに比べて、分割領域21の周辺部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、指標値を算出している。したがって、輝度決定部14は、分割領域21に対応する光源部22の輝度を好適に決定することができる。よって、分割領域21の周辺部にオブジェクト25が存在した場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の映像表示を行うことができる。
 なお、上記第2実施形態では、ゲイン記憶部43はゲイン群G1,G2を保存し、ゲイン決定部44は、動画判定部31aによるオブジェクト25が移動するか否かの判定結果に基づき、ゲイン群G1,G2のいずれかを選択しているが、本発明は、これに限られない。ゲイン記憶部43はゲイン群G1のみを保存し、ゲイン決定部44は、オブジェクト25が移動するか否かに関係なく、ゲイン群G1を用いて、ゲインを決定するようにしてもよい。すなわち、ゲイン決定部44は、フレームごとに、オブジェクト25が移動するか否かに関係なく、分割領域21の中央からオブジェクト25の重心までの距離に基づいて、ゲイン群G1を用いてゲインを決定するようにしてもよい。この形態でも、上記第2実施形態と同様の効果を得ることができる。この形態では、動画判定部13aを省略することができる。
 なお、上記第2実施形態では、動画用のゲイン群を図14に示されるようなゲイン群G2としている。つまり、1つの分割領域の範囲内でゲイン群が設定されている。しかし、本発明は、これに限られない。
 図15は、ゲイン記憶部43に保存されているゲイン群の異なる例を示す図である。図15に示される形態では、ゲイン記憶部43は、ゲイン群G1,G3を保存している。図15では、ゲイン群G3は、隣接する分割領域まで延びるように設定されている。具体的には、ゲイン群G3は、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲインが「1」に設定され、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向における最大距離M11に位置するときのゲインが「0.4」に設定され、かつ、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲイン(=1)から最大距離M11に位置するときのゲイン(=0.4)までゲインが直線状に低下し、そのまま延びて、距離M12の位置でゲインが「0」になるように、設定されている。
 図15に示される変形形態では、図13(a)に示されるオブジェクト25が、図13(b)に示されるように、隣接する分割領域21に跨って移動した場合に、互いに隣接する分割領域に対応する各光源部の輝度が大きく変化するのを避けることができる。したがって、オブジェクト25が隣接する分割領域に跨いで移動したときのフレーム間における光源部22の輝度の変化量を抑制することができる。その結果、オブジェクト25が複数の分割領域を跨いで移動したときのフレーム間におけるフリッカをより確実に抑制することができる。したがって、映像の表示品質の低下をより確実に防止することができる。
 また、上記第2実施形態では、入力される映像信号により表される映像が動画であるか否かに基づき、ゲイン記憶部43に保存されているゲイン群のうち、ゲイン決定部44によるゲインの決定に用いるゲイン群を切り替えている。しかし、本発明は、これに限られない。
 図16は、ゲイン記憶部43に保存されているゲイン群のさらに別の例を示す図である。ゲイン群G11は、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲインが「1」に設定され、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向における最大距離M11に位置するときのゲインが「0.4」に設定され、かつ、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲイン(=1)から最大距離M11に位置するときのゲイン(=0.4)までゲインが直線状に低下するように、設定されている。ゲイン群G12は、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲインが「0.6」に設定され、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向における最大距離M11に位置するときのゲインが「0」に設定され、かつ、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲイン(=0.6)から最大距離M11に位置するときのゲイン(=0)までゲインが直線状に低下するように、設定されている。言い換えると、ゲイン群G12は、ゲイン群G11を下方に平行移動させたゲイン群になっている。
 図16に示される形態では、物体検出部42は、さらに、分割領域21に表示されるオブジェクト25の面積を分割領域21ごとに検出し、検出した面積をゲイン決定部44に出力する。ゲイン決定部44は、オブジェクト25の面積が所定の基準面積以上の場合に、ゲイン群G11を用いてゲインを決定する。ゲイン決定部44は、オブジェクト25の面積が上記基準面積未満の場合に、ゲイン群G12を用いてゲインを決定する。図16に示される形態では、指標値演算部13aは、動画判定部31aを備えなくてもよい。図16に示される形態において、物体検出部42が第3検出部の一例に対応し、ゲイン群G11が第3ゲイン群の一例に対応し、ゲイン群G12が第4ゲイン群の一例に対応する。
 したがって、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から同一距離に位置する場合でも、オブジェクト25の面積が基準面積未満のときには、基準面積以上のときに比べて、ゲイン決定部44により決定されるゲインが小さい値になる。このため、オブジェクト25の面積が基準面積未満の場合には、基準面積以上の場合に比べて、乗算器45から出力される指標値が小さい値になる結果、輝度決定部14により決定される光源部22の輝度が低い値になる。これによって、図16に示される形態では、オブジェクト25の面積に応じて、光源部22の輝度を好適に決定することができる。
 なお、図16に示される形態では、ゲイン群G12をゲイン群G11に対して下方に平行移動させているが、本発明は、これに限られない。
 図17は、ゲイン記憶部43に保存されているゲイン群のさらに別の例を示す図である。図17に示される形態では、ゲイン記憶部43は、ゲイン群G12に代えて、ゲイン群G11の傾斜角度を大きく設定したゲイン群G13を保存している。具体的には、ゲイン群G13は、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲインが「1」に設定され、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向における最大距離M11に位置するときのゲインが「0」に設定され、かつ、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央に位置するときのゲイン(=1)から最大距離M11に位置するときのゲイン(=0)までゲインが直線状に低下するように、設定されている。
 図17に示される形態では、図16に示される形態と同様に、物体検出部42は、さらに、分割領域21に表示されるオブジェクト25の面積を分割領域21ごとに検出し、検出した面積をゲイン決定部44に出力する。ゲイン決定部44は、オブジェクト25の面積が所定の基準面積以上の場合に、ゲイン群G11を用いてゲインを決定する。ゲイン決定部44は、オブジェクト25の面積が上記基準面積未満の場合に、ゲイン群G13を用いてゲインを決定する。図17に示される形態でも、図16に示される形態と同様に、指標値演算部13aは、動画判定部31aを備えなくてもよい。図17に示される形態において、物体検出部42が第3検出部の一例に対応し、ゲイン群G11が第3ゲイン群の一例に対応し、ゲイン群G13が第4ゲイン群の一例に対応する。
 したがって、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から同一距離に位置する場合でも、オブジェクト25の面積が基準面積未満のときには、基準面積以上のときに比べて、ゲイン決定部44により決定されるゲインが小さい値になる。このため、オブジェクト25の面積が基準面積未満の場合には、基準面積以上の場合に比べて、乗算器45から出力される指標値が小さい値になる結果、輝度決定部14により決定される光源部22の輝度が低い値になる。これによって、図17に示される形態でも、図16に示される形態と同様に、オブジェクト25の面積に応じて、光源部22の輝度を好適に決定することができる。
 また、上記第2実施形態では、ゲイン群G1,G2は、図14に示されるように、分割領域21の中央に位置するときのゲインから最大距離M11に位置するときのゲインまでゲインが直線状に低下するように、設定されている。しかし、本発明は、これに限られない。
 図18は、ゲイン記憶部43に保存されているゲイン群のさらに別の例を示す図である。図18において、ゲイン群G21は、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央と当該中央から所定距離M13の位置との間に位置するときのゲインが「1」に設定され、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向における最大距離M11に位置するときのゲインが「0.2」に設定され、かつ、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から所定距離M13に位置するときのゲイン(=1)から最大距離M11に位置するときのゲイン(=0.2)までゲインが直線状に低下するように、設定されている。
 ゲイン群G22は、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央と当該中央から所定距離M13の位置との間に位置するときのゲインが「1」に設定され、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向における最大距離M11に位置するときのゲインが「0.4」に設定され、かつ、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から所定距離M13に位置するときのゲイン(=1)から最大距離M11に位置するときのゲイン(=0.4)までゲインが直線状に低下するように、設定されている。
 言い換えると、ゲイン群G21,G22は、それぞれ、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向に所定距離M13の位置までゲインが広義単調減少するように設定され、オブジェクト25の重心が分割領域21の中央から水平方向に所定距離M13の位置から水平方向における最大距離M11の位置までゲインが狭義単調減少するように設定されている。図18に示される形態でも、上記第2実施形態と同様の効果を得ることができる。図18に示される形態において、分割領域21の中央から水平方向における最大距離M11の位置が分割領域の端の一例に対応し、最大距離M11の位置におけるゲイン(=0.2または0.4)が第1ゲインの一例に対応し、分割領域21の中央から水平方向における所定距離M13が第1距離の一例に対応し、所定距離M13の位置におけるゲイン(=1)が第2ゲインの一例に対応する。
 なお、図15~図17に示される形態でも、図18に示される形態と同様に、各ゲイン群が、分割領域21の中央から所定距離M13の位置までゲインが「1」に設定され、所定距離M13の位置から最大距離M11の位置までゲインが直線状に低下するように、設定されてもよい。
 上記第2実施形態及び図15~図18の各形態では、ゲイン群の一例として、分割領域21の水平方向におけるゲイン群G1~G3,G11~G13,G21,G22等について説明したが、ゲイン群は、上記に限られない。さらに、分割領域21の垂直方向においても、ゲイン群を設定するようにしてもよい。この形態では、係数記憶部32は、分割領域21の水平方向におけるゲイン群と、分割領域21の垂直方向におけるゲイン群とを保存している。ゲイン決定部44は、分割領域21の中央からオブジェクト25の重心までの水平方向及び垂直方向における距離に基づき、それぞれゲインを決定する。乗算器45は、特徴量検出部41により検出された最大値に対して、分割領域21の水平方向におけるゲインを乗算し、かつ、分割領域21の垂直方向におけるゲインを乗算する。この形態では、例えば図1に示される分割領域21におけるゲインは、オブジェクトの重心が分割領域21の四隅に位置するときのゲインが最も小さいゲインになる。
 また、上記第2実施形態及び図15~図18の各形態では、ゲイン群G1~G3,G11~G13,G21,G22等を、分割領域21の水平方向におけるゲイン群として説明したが、本発明は、これに限られない。例えば、ゲイン群G1~G3,G11~G13,G21,G22を、方向に関係なく、分割領域21の中央からオブジェクト25の重心までの距離のみに対応するゲインが設定されたものとしてもよい。この形態でも、上記各形態と同様の効果を得ることができる。
 また、上記各形態では、分割領域21に表示されるオブジェクト25が1個の場合について説明している。しかし、本発明は、これに限られない。分割領域21にオブジェクトが2個以上表示される場合には、例えば物体検出部42により、各オブジェクトの面積を検出し、面積が最大のオブジェクトの重心を検出して、上記各形態を適用するようにしてもよい。代替的に、例えば物体検出部42により、各オブジェクトの輝度を検出し、輝度が最大のオブジェクトの重心を検出して、上記各形態を適用するようにしてもよい。
 また、上記第1及び第2実施形態では、図1及び図12に示されるように信号補正部16を備え、輝度決定部14により決定された各光源部22の輝度に基づき、入力される映像信号を補正して、パネル駆動部17の駆動を制御している。しかし、本発明は、これに限られず、信号補正部16は必須ではない。すなわち、信号補正部16を備えずに、入力される映像信号によりパネル駆動部17を駆動するようにしてもよい。
 また、図1及び図12では、バックライトユニット12が直下型方式を採用した場合について説明されている。しかし、本発明はこれに限られず、エッジライト方式を採用してもよい。例えばエッジライト方式のバックライトユニットとして、液晶表示パネル11の上端側に、端面に沿って複数のLEDを配設するとともに、液晶表示パネル11の下端側に、端面に沿って複数のLEDを配設するようにしてもよい。このようなエッジライト方式のバックライトユニットを備えた液晶表示装置に対しても、上記各形態を好適に適用することができる。
 なお、上述した具体的実施形態には以下の構成を有する発明が主に含まれている。
 本発明の一局面に係る表示装置は、それぞれ複数の画素を有する複数の分割領域に仮想的に分割され、前記画素に対応して入力された映像信号に基づく映像を表示する表示パネルと、前記複数の分割領域に対応してそれぞれ配置された複数の光源部を有し、前記複数の光源部により前記表示パネルを背面から照明するバックライト部と、前記映像信号の信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度を決定するための指標値を算出する指標値演算部と、前記指標値演算部により算出された前記指標値に基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度をそれぞれ決定する輝度決定部と、前記輝度決定部により前記分割領域ごとに決定された前記輝度で発光するように前記複数の光源部を駆動するバックライト駆動部と、を備え、前記指標値演算部は、前記指標値の大小に対する、前記分割領域の中央部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いに比べて、前記分割領域の周辺部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、前記指標値を算出する。
 この構成によれば、表示パネルは、それぞれ複数の画素を有する複数の分割領域に仮想的に分割され、画素に対応して入力された映像信号に基づく映像を表示する。バックライト部は、複数の分割領域に対応してそれぞれ配置された複数の光源部を有し、複数の光源部により表示パネルを背面から照明する。指標値演算部は、映像信号の信号レベルに基づき、分割領域ごとに、複数の光源部の輝度を決定するための指標値を算出する。輝度決定部は、指標値演算部により算出された指標値に基づき、分割領域ごとに、複数の光源部の輝度をそれぞれ決定する。バックライト駆動部は、輝度決定部により分割領域ごとに決定された輝度で発光するように複数の光源部を駆動する。指標値演算部は、指標値の大小に対する、分割領域の中央部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いに比べて、分割領域の周辺部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、指標値を算出する。
 したがって、分割領域の中央部に低輝度の画素が存在し、分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合には、指標値の大小に対する信号レベルの高低の影響度合いは、低輝度の画素に対応する映像信号に比べて、高輝度の画素に対応する映像信号の方が小さい。このため、分割領域の中央部に存在する低輝度の画素に好適な大きさの指標値を算出することができる。よって、算出された指標値に基づき、分割領域の中央部に存在する低輝度の画素に好適な高さの光源部の輝度を決定することができる。したがって、分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の映像表示を行うことができる。
 上記表示装置において、前記指標値演算部は、前記分割領域ごとに、前記映像信号の前記信号レベルに対して、当該映像信号が対応する前記画素の前記分割領域における位置に対応して予め設定された重み付け係数を用いて重み付けを行い、前記重み付けが行われた前記映像信号の前記信号レベルに基づき、前記指標値を算出し、前記分割領域の周辺部に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数は、前記分割領域の中央部に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数に比べて、小さい値に設定されていることが好ましい。
 この構成によれば、指標値演算部は、分割領域ごとに、映像信号の信号レベルに対して、当該映像信号が対応する画素の分割領域における位置に対応して予め設定された重み付け係数を用いて重み付けを行い、重み付けが行われた映像信号の信号レベルに基づき、指標値を算出する。分割領域の周辺部に配置された画素に対応する重み付け係数は、分割領域の中央部に配置された画素に対応する重み付け係数に比べて、小さい値に設定されている。
 したがって、分割領域の中央部に低輝度の画素が存在し、分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合には、低輝度の画素に対応する映像信号の信号レベルに対して用いられる重み付け係数に比べて、高輝度の画素に対応する映像信号の信号レベルに対して用いられる重み付け係数は小さい。このため、分割領域の中央部に存在する低輝度の画素に好適な大きさの指標値を算出することができる。よって、算出された指標値に基づき、分割領域の中央部に存在する低輝度の画素に好適な高さを有する光源部の輝度を決定することができる。したがって、分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の映像表示を行うことができる。
 上記表示装置において、前記指標値演算部は、前記重み付け係数を保存している係数記憶部と、前記映像信号の前記信号レベルに対して、前記分割領域ごとに、当該映像信号が対応する前記画素の前記分割領域における位置に対応する前記重み付け係数を前記係数記憶部から抽出して乗算することにより、前記重み付けを行う第1演算部と、前記第1演算部により前記重み付けが行われた前記映像信号の前記信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記映像を表す特徴量を前記指標値として算出する第2演算部と、を含むことが好ましい。
 この構成によれば、係数記憶部は、重み付け係数を保存している。第1演算部は、映像信号の信号レベルに対して、分割領域ごとに、当該映像信号が対応する画素の分割領域における位置に対応する重み付け係数を係数記憶部から抽出して乗算することにより、重み付けを行う。第2演算部は、第1演算部により重み付けが行われた映像信号の信号レベルに基づき、分割領域ごとに、映像を表す特徴量を指標値として算出する。
 したがって、分割領域の中央部に低輝度の画素が存在し、分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合には、低輝度の画素に対応する映像信号の信号レベルに乗算される重み付け係数に比べて、高輝度の画素に対応する映像信号の信号レベルに乗算される重み付け係数が小さい。このため、重み付け係数を乗算した後の信号レベルは、重み付け係数を乗算する前の信号レベルに比べて、低輝度の画素に対応する信号レベルに対する高輝度の画素に対応する信号レベルのレベル差は小さくなる。このとき、重み付け係数の大きさによっては、重み付け係数の乗算後には、低輝度の画素に対応する映像信号の信号レベルより高輝度の画素に対応する映像信号の信号レベルが低くなる。このため、分割領域の中央部に存在する低輝度の画素に好適な大きさの指標値を算出することができる。よって、算出された指標値に基づき、分割領域の中央部に存在する低輝度の画素に好適な高さを有する光源部の輝度を決定することができる。したがって、分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の映像表示を行うことができる。
 上記表示装置において、第1位置は、前記分割領域の中央と前記分割領域の端との間の所定の位置であり、第1係数は、前記重み付け係数の最大値以下かつ前記重み付け係数の最小値より大きい所定の値であり、前記係数記憶部は、前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最小値に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第1位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記第1位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第1係数から前記最小値まで狭義単調減少するように設定された第1重み付け係数群を保存し、前記第1演算部は、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことが好ましい。
 この構成によれば、係数記憶部は、分割領域の中央に配置された画素に対応する重み付け係数が最大値に設定され、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が最小値に設定され、分割領域の中央から第1位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の第1位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第1係数から最小値まで狭義単調減少するように設定された第1重み付け係数群を保存する。第1演算部は、第1重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けを行う。
 このように、第1重み付け係数群では、分割領域の中央から第1位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の第1位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第1係数から最小値まで狭義単調減少するように設定されている。したがって、分割領域の中央から端にかけて、信号レベルに対して滑らかに重み付けが行われる。その結果、映像信号の信号レベルに好適な指標値を算出することができる。
 上記表示装置において、第1位置は、前記分割領域の中央と前記分割領域の端との間の所定の位置であり、第2位置は、前記分割領域の前記中央と前記分割領域の前記端との間の所定の位置であり、第1係数は、前記重み付け係数の最大値以下かつ前記重み付け係数の最小値より大きい所定の値であり、第2係数は、前記最大値未満かつ前記最小値より大きい所定の値であり、第3係数は、前記最大値以下かつ前記第2係数より大きい所定の値であり、前記指標値演算部は、前記映像信号に基づき、前記表示パネルにフレームごとに表示される前記映像が動画であるか静止画であるかを前記フレームごとに判定する動画判定部をさらに含み、前記係数記憶部は、前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最小値に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第1位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記第1位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第1係数から前記最小値まで狭義単調減少するように設定された第1重み付け係数群と、前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第2係数に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第2位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第3係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記第2位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第3係数から前記第2係数まで狭義単調減少するように設定された第2重み付け係数群とを保存し、前記第1演算部は、前記動画判定部により前記映像が前記静止画であると判定されたときは、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行い、かつ、前記動画判定部による判定結果が前記静止画から前記動画に切り替わると、少なくとも一つの前記分割領域において、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことが好ましい。
 この構成によれば、動画判定部は、映像信号に基づき、表示パネルにフレームごとに表示される映像が動画であるか静止画であるかをフレームごとに判定する。係数記憶部は、分割領域の中央に配置された画素に対応する重み付け係数が最大値に設定され、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が最小値に設定され、分割領域の中央から第1位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の第1位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第1係数から最小値まで狭義単調減少するように設定された第1重み付け係数群を保存する。また、係数記憶部は、分割領域の中央に配置された画素に対応する重み付け係数が最大値に設定され、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が第2係数に設定され、分割領域の中央から第2位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第3係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の第2位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第3係数から第2係数まで狭義単調減少するように設定された第2重み付け係数群を保存する。第1演算部は、動画判定部により映像が静止画であると判定されたときは、第1重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けを行う。また、第1演算部は、動画判定部による判定結果が静止画から動画に切り替わると、少なくとも一つの分割領域において、第1重み付け係数群の重み付け係数に代えて第2重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けを行う。
 このように、第1重み付け係数群では、分割領域の中央から第1位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の第1位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第1係数から最小値まで狭義単調減少するように設定されている。したがって、分割領域の中央から端にかけて、信号レベルに対して滑らかに重み付けが行われる。その結果、映像信号の信号レベルに好適な指標値を算出することができる。また、第1重み付け係数群では、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が最小値に設定されている。このため、静止画において分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の静止画表示を行うことができる。
 また、第2重み付け係数群は、分割領域の中央から第2位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第3係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の第2位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第3係数から第2係数まで狭義単調減少するように設定されている。したがって、分割領域の中央から端にかけて、信号レベルに対して滑らかに重み付けが行われる。その結果、映像信号の信号レベルに好適な指標値を算出することができる。
 また、一つの分割領域の中央から隣接する分割領域の中央まで分割領域の境界を越えて物体が移動した場合に、第1重み付け係数群を用いると、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が最小値に設定されているため、物体が分割領域の境界を通過する際に、光源部の輝度が大きく低下する。これに対して、第2重み付け係数群を用いると、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が最小値より大きい第2係数に設定されているため、第1重み付け係数群を用いた場合に比べて、物体が分割領域の境界を通過する際の光源部の輝度の低下量を低減することができる。したがって、光源部の輝度の低下による動画の表示品質の低下を抑制することができる。
 上記表示装置において、第1位置は、前記分割領域の中央と前記分割領域の端との間の所定の位置であり、第3位置は、前記分割領域の前記端と当該分割領域に隣接する隣接分割領域の中央との間の所定の位置であり、第4位置は、前記分割領域の前記中央と前記分割領域の前記端との間の所定の位置であり、第1係数は、前記重み付け係数の最大値以下かつ前記重み付け係数の最小値より大きい所定の値であり、第4係数は、前記最大値未満かつ前記最小値より大きい所定の値であり、第5係数は、前記最大値以下かつ前記第4係数より大きい所定の値であり、前記指標値演算部は、前記映像信号に基づき、前記表示パネルにフレームごとに表示される前記映像が動画であるか静止画であるかを前記フレームごとに判定する動画判定部をさらに含み、前記係数記憶部は、前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最小値に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第1位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記第1位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第1係数から前記最小値まで狭義単調減少するように設定された第1重み付け係数群と、前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第4係数に設定され、前記第3位置に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最小値に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第4位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第5係数まで広義単調減少するように設定され、前記分割領域の前記第4位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第5係数から前記第4係数まで狭義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記端から前記隣接分割領域の前記第3位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第4係数から前記最小値まで狭義単調減少するように設定された第2重み付け係数群とを保存し、前記第1演算部は、前記動画判定部により前記映像が前記静止画であると判定されたときは、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行い、かつ、前記動画判定部による判定結果が前記静止画から前記動画に切り替わると、少なくとも一つの前記分割領域において、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことが好ましい。
 この構成によれば、動画判定部は、映像信号に基づき、表示パネルにフレームごとに表示される映像が動画であるか静止画であるかをフレームごとに判定する。係数記憶部は、分割領域の中央に配置された画素に対応する重み付け係数が最大値に設定され、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が最小値に設定され、分割領域の中央から第1位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の第1位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第1係数から最小値まで狭義単調減少するように設定された第1重み付け係数群を保存する。また、係数記憶部は、分割領域の中央に配置された画素に対応する重み付け係数が最大値に設定され、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が第4係数に設定され、第3位置に配置された画素に対応する重み付け係数が最小値に設定され、分割領域の中央から第4位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第5係数まで広義単調減少するように設定され、分割領域の第4位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第5係数から第4係数まで狭義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の端から隣接分割領域の第3位置までの画素に対応する重み付け係数が第4係数から最小値まで狭義単調減少するように設定された第2重み付け係数群を保存する。第1演算部は、動画判定部により映像が静止画であると判定されたときは、第1重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けを行う。また、第1演算部は、動画判定部による判定結果が静止画から動画に切り替わると、少なくとも一つの分割領域において、第1重み付け係数群の重み付け係数に代えて第2重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けを行う。
 このように、第1重み付け係数群では、分割領域の中央から第1位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の第1位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第1係数から最小値まで狭義単調減少するように設定されている。したがって、分割領域の中央から端にかけて、信号レベルに対して滑らかに重み付けが行われる。その結果、映像信号の信号レベルに好適な指標値を算出することができる。また、第1重み付け係数群では、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が最小値に設定されている。このため、静止画において分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の静止画表示を行うことができる。
 また、第2重み付け係数群では、分割領域の中央から第4位置までの画素に対応する重み付け係数が最大値から第5係数まで広義単調減少するように設定され、分割領域の第4位置から端までの画素に対応する重み付け係数が第5係数から第4係数まで狭義単調減少するように設定され、かつ、分割領域の端から隣接分割領域の第3位置までの画素に対応する重み付け係数が第4係数から最小値まで狭義単調減少するように設定されている。したがって、分割領域の中央から端にかけて、信号レベルに対して滑らかに重み付けが行われる。その結果、映像信号の信号レベルに好適な指標値を算出することができる。
 また、一つの分割領域の中央から隣接する分割領域の中央まで分割領域の境界を越えて物体が移動した場合に、第1重み付け係数群を用いると、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が最小値に設定されているため、物体が分割領域の境界を通過する際に、光源部の輝度が大きく低下する。これに対して、第2重み付け係数群を用いると、分割領域の端に配置された画素に対応する重み付け係数が、最小値より大きい第4係数に設定され、かつ、隣接分割領域まで重み付け係数が設定されているため、物体が分割領域の境界を通過する際に、光源部の輝度が低下しない。したがって、光源部の輝度の低下により動画の表示品質が低下するのを防止することができる。
 上記表示装置において、前記第1演算部は、前記動画判定部による判定結果が前記静止画から前記動画に切り替わると、全ての前記分割領域において、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことが好ましい。
 この構成によれば、第1演算部は、動画判定部による判定結果が静止画から動画に切り替わると、全ての分割領域において、第1重み付け係数群の重み付け係数に代えて第2重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けを行う。したがって、物体が分割領域の境界を通過する際に、光源部の輝度が大きく低下しない。その結果、光源部の輝度の低下により動画の表示品質が低下するのを防止することができる。
 上記表示装置において、前記動画判定部は、さらに、移動する物体が表示されているか否かを前記分割領域ごとに判定し、前記第1演算部は、前記移動する物体が表示されていると前記動画判定部により判定された前記分割領域においてのみ、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことが好ましい。
 この構成によれば、動画判定部は、さらに、移動する物体が表示されているか否かを分割領域ごとに判定する。第1演算部は、移動する物体が表示されていると動画判定部により判定された分割領域においてのみ、第1重み付け係数群の重み付け係数に代えて第2重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けを行う。
 このように、移動する物体が表示されていると判定された分割領域においてのみ、第1重み付け係数群の重み付け係数に代えて第2重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けが行われる。したがって、物体が分割領域の境界に近づいたときの光源部の輝度の低下量を低減することができる。また、移動する物体が表示されていないと動画判定部により判定された分割領域においては、第1重み付け係数群の重み付け係数を用いて重み付けが行われる。したがって、光源部の輝度を好適に決定することができる。その結果、強度の高いハローの発生を抑制することができる。
 上記表示装置において、前記動画判定部は、さらに、移動する物体が表示されているか否かを前記分割領域ごとに判定し、かつ、前記移動する物体の移動方向を判定し、前記第1演算部は、前記移動する物体が表示されていると前記動画判定部により判定された前記分割領域と、前記移動する物体が表示されていると判定された前記分割領域に前記移動方向において隣接する前記分割領域とにおいてのみ、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことが好ましい。
 この構成によれば、動画判定部は、さらに、移動する物体が表示されているか否かを分割領域ごとに判定し、かつ、移動する物体の移動方向を判定する。第1演算部は、移動する物体が表示されていると動画判定部により判定された分割領域と、移動する物体が表示されていると判定された分割領域に移動方向において隣接する分割領域とにおいてのみ、第1重み付け係数群の重み付け係数に代えて第2重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けを行う。
 このように、移動する物体が表示されていると判定された分割領域と、移動する物体が表示されていると判定された分割領域に移動方向において隣接する分割領域とにおいてのみ、第1重み付け係数群の重み付け係数に代えて第2重み付け係数群の重み付け係数を用いて、重み付けが行われる。したがって、物体が分割領域の境界に近づいたときの光源部の輝度の低下量を低減することができる。また、他の分割領域においては、第1重み付け係数群の重み付け係数を用いて重み付けが行われる。したがって、光源部の輝度を好適に決定することができる。その結果、強度の高いハローの発生を抑制することができる。
 上記表示装置において、前記指標値演算部は、前記分割領域の中央から前記分割領域における最大輝度の前記画素を含む物体が表示される表示領域の重心までの距離と前記映像信号の前記信号レベルとに基づき、前記分割領域ごとに、前記指標値を算出し、前記指標値演算部は、前記分割領域の前記中央から前記表示領域の前記重心までの前記距離が長くなるほど、より低い前記輝度が前記輝度決定部により決定されるような前記指標値を算出することが好ましい。
 この構成によれば、指標値演算部は、分割領域の中央から分割領域における最大輝度の画素を含む物体が表示される表示領域の重心までの距離と映像信号の信号レベルとに基づき、分割領域ごとに、指標値を算出する。指標値演算部は、分割領域の中央から表示領域の重心までの距離が長くなるほど、より低い輝度が輝度決定部により決定されるような指標値を算出する。したがって、分割領域の中央部に物体が表示される場合の指標値に比べて、分割領域の周辺部に物体が表示される場合の光源部の輝度が低くなる。このため、光源部の輝度として好適な輝度を決定することができる。よって、分割領域の周辺部に高輝度の物体が表示された場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の映像表示を行うことができる。
 上記表示装置において、前記指標値演算部は、前記映像信号の前記信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記映像を表す特徴量を検出する第1検出部と、前記映像信号の前記信号レベルに基づき、前記表示領域の前記重心の前記分割領域における位置を検出する第2検出部と、前記表示領域の前記重心の前記分割領域における各位置に対応してそれぞれ予め設定されたゲインからなるゲイン群を保存しているゲイン記憶部と、前記第2検出部により検出された前記表示領域の前記重心の前記分割領域における位置に対応する前記ゲインを前記ゲイン記憶部に保存されている前記ゲイン群から決定するゲイン決定部と、前記ゲイン決定部により決定された前記ゲインと前記第1検出部により検出された前記特徴量とを乗算するゲイン演算部と、を含み、前記指標値演算部は、前記ゲイン演算部の乗算結果を前記指標値として算出し、前記ゲイン記憶部に保存されている前記ゲイン群は、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の中央に対応する前記ゲインに比べて、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の端に対応する前記ゲインが小さい値になるように、設定されていることが好ましい。
 この構成によれば、第1検出部は、映像信号の信号レベルに基づき、分割領域ごとに、映像を表す特徴量を検出する。第2検出部は、映像信号の信号レベルに基づき、表示領域の重心の分割領域における位置を検出する。ゲイン記憶部は、表示領域の重心の分割領域における各位置に対応してそれぞれ予め設定されたゲインからなるゲイン群を保存している。ゲイン決定部は、第2検出部により検出された表示領域の重心の分割領域における位置に対応するゲインをゲイン記憶部に保存されているゲイン群から決定する。ゲイン演算部は、ゲイン決定部により決定されたゲインと第1検出部により検出された特徴量とを乗算する。指標値演算部は、ゲイン演算部の乗算結果を指標値として算出する。ゲイン記憶部に保存されているゲイン群は、表示領域の重心の位置が分割領域の中央に対応するゲインに比べて、表示領域の重心の位置が分割領域の端に対応するゲインが小さい値になるように、設定されている。したがって、分割領域の中央部に物体が表示される場合の指標値に比べて、分割領域の周辺部に物体が表示される場合の指標値を小さい値にすることができる。よって、分割領域における物体の表示位置に応じた好適な指標値を容易に算出することができる。
 上記表示装置において、前記ゲイン記憶部に保存されている前記ゲイン群は、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の中央に対応する前記ゲインが最大値に設定され、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の端に対応する前記ゲインが前記最大値未満かつ最小値より大きい所定の第1ゲインに設定され、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の前記中央と前記端との間の前記中央から所定の第1距離の位置に対応する前記ゲインが前記最大値以下かつ前記第1ゲインより大きい所定の第2ゲインに設定され、前記表示領域の前記重心の位置が前記中央から前記第1距離の位置までの前記ゲインが前記最大値から前記第2ゲインまで広義単調減少するように設定され、かつ、前記表示領域の前記重心の位置が前記第1距離の位置から前記端までの前記ゲインが前記第2ゲインから前記第1ゲインまで狭義単調減少するように設定されていることが好ましい。
 この構成によれば、ゲイン記憶部に保存されているゲイン群では、表示領域の重心の位置が分割領域の中央に対応するゲインが最大値に設定され、表示領域の重心の位置が分割領域の端に対応するゲインが最大値未満かつ最小値より大きい所定の第1ゲインに設定され、表示領域の重心の位置が分割領域の中央と端との間の中央から所定の第1距離の位置に対応するゲインが最大値以下かつ第1ゲインより大きい所定の第2ゲインに設定され、表示領域の重心の位置が中央から第1距離の位置までのゲインが最大値から第2ゲインまで広義単調減少するように設定され、かつ、表示領域の重心の位置が第1距離の位置から端までのゲインが第2ゲインから第1ゲインまで狭義単調減少するように設定されている。したがって、表示領域の重心の位置が、分割領域の中央から分割領域の端までゲインが滑らかに減少する。その結果、分割領域における物体の表示位置に応じた好適な指標値を容易に算出することができる。
 上記表示装置において、前記指標値演算部は、前記物体が移動するか否かを判定する動画判定部をさらに含み、前記ゲイン記憶部は、前記ゲイン群として、第1ゲイン群及び第2ゲイン群を保存し、前記第1ゲイン群及び前記第2ゲイン群における前記表示領域の前記重心の位置が同一の前記各ゲインにおいて、前記第1ゲイン群の少なくとも一部の前記ゲインは前記第2ゲイン群の前記ゲインより小さい値に設定され、前記第1ゲイン群の他の前記ゲインは前記第2ゲイン群の前記ゲイン以下の値に設定され、前記ゲイン決定部は、前記物体が移動すると前記動画判定部により判定された場合には前記第2ゲイン群を使用し、前記物体が移動しないと前記動画判定部により判定された場合には前記第1ゲイン群を使用することが好ましい。
 この構成によれば、動画判定部は、物体が移動するか否かを判定する。ゲイン記憶部は、ゲイン群として、第1ゲイン群及び第2ゲイン群を保存する。第1ゲイン群及び第2ゲイン群における表示領域の重心の位置が同一の各ゲインにおいて、第1ゲイン群の少なくとも一部のゲインは第2ゲイン群のゲインより小さい値に設定され、第1ゲイン群の他のゲインは第2ゲイン群のゲイン以下の値に設定されている。ゲイン決定部は、物体が移動すると動画判定部により判定された場合には第2ゲイン群を使用し、物体が移動しないと動画判定部により判定された場合には第1ゲイン群を使用する。したがって、物体が移動するか否かに応じて、好適な指標値を算出することができる。
 上記表示装置において、前記指標値演算部は、前記表示領域の面積を検出する第3検出部をさらに含み、前記ゲイン記憶部は、前記ゲイン群として、第3ゲイン群及び第4ゲイン群を保存し、前記第3ゲイン群及び前記第4ゲイン群における前記表示領域の前記重心の位置が同一の前記各ゲインにおいて、前記第4ゲイン群の少なくとも一部の前記ゲインは前記第3ゲイン群の前記ゲインより小さい値に設定され、前記第4ゲイン群の他の前記ゲインは前記第3ゲイン群の前記ゲイン以下の値に設定され、前記ゲイン決定部は、前記第3検出部により検出された前記表示領域の前記面積が所定の基準面積以上の場合には前記第3ゲイン群を使用し、前記第3検出部により検出された前記表示領域の前記面積が前記基準面積未満の場合には前記第4ゲイン群を使用することが好ましい。
 この構成によれば、第3検出部は、表示領域の面積を検出する。ゲイン記憶部は、ゲイン群として、第3ゲイン群及び第4ゲイン群を保存する。第3ゲイン群及び第4ゲイン群における表示領域の重心の位置が同一の各ゲインにおいて、第4ゲイン群の少なくとも一部のゲインは第3ゲイン群のゲインより小さい値に設定され、第4ゲイン群の他のゲインは第3ゲイン群のゲイン以下の値に設定されている。ゲイン決定部は、第3検出部により検出された表示領域の面積が所定の基準面積以上の場合には第3ゲイン群を使用し、第3検出部により検出された表示領域の面積が基準面積未満の場合には第4ゲイン群を使用する。したがって、物体が表示される表示領域の面積に応じて、好適な指標値を算出することができる。
 また、本発明の一局面に係る表示方法は、それぞれ複数の画素を有する複数の分割領域に仮想的に分割され、前記画素に対応して入力された映像信号に基づく映像を表示する表示パネルと、前記複数の分割領域に対応してそれぞれ配置された複数の光源部を有し、前記複数の光源部により前記表示パネルを背面から照明するバックライト部と、を備える表示装置に用いられる表示方法であって、前記映像信号の信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度を決定するための指標値を算出する指標値演算ステップと、前記指標値演算ステップにより算出された前記指標値に基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度をそれぞれ決定する輝度決定ステップと、前記輝度決定ステップにより前記分割領域ごとに決定された前記輝度で発光するように前記複数の光源部を駆動するバックライト駆動ステップと、を含み、前記指標値演算ステップは、前記指標値の大小に対する、前記分割領域の中央部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いに比べて、前記分割領域の周辺部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、前記指標値を算出する。
 この構成によれば、指標値演算ステップは、映像信号に基づき、分割領域ごとに、複数の光源部の輝度を決定するための指標値を算出する。輝度決定ステップは、指標値演算部により算出された指標値に基づき、分割領域ごとに、複数の光源部の輝度をそれぞれ決定する。バックライト駆動ステップは、輝度決定部により分割領域ごとに決定された輝度で発光するように複数の光源部を駆動する。指標値演算ステップは、指標値の大小に対する、分割領域の中央部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いに比べて、分割領域の周辺部に配置された画素に対応する映像信号の信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、指標値を算出する。
 したがって、分割領域の中央部に低輝度の画素が存在し、分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合には、指標値の大小に対する信号レベルの高低の影響度合いは、低輝度の画素に対応する映像信号に比べて、高輝度の画素に対応する映像信号の方が小さい。このため、分割領域の中央部に存在する低輝度の画素に好適な大きさの指標値を算出することができる。よって、算出された指標値に基づき、分割領域の中央部に存在する低輝度の画素に好適な高さの光源部の輝度を決定することができる。したがって、分割領域の周辺部に高輝度の画素が存在した場合でも、強度の高いハローの発生を抑制することができる。その結果、高品質の映像表示を行うことができる。
 入力された映像信号に対応する映像を表示する表示パネルと前記表示パネルを背面から照明するバックライト部とを備えた表示装置において、強度の高いハローの発生を抑制して、高品質の映像表示を可能にする表示装置及び表示方法として有用である。

Claims (15)

  1.  それぞれ複数の画素を有する複数の分割領域に仮想的に分割され、前記画素に対応して入力された映像信号に基づく映像を表示する表示パネルと、
     前記複数の分割領域に対応してそれぞれ配置された複数の光源部を有し、前記複数の光源部により前記表示パネルを背面から照明するバックライト部と、
     前記映像信号の信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度を決定するための指標値を算出する指標値演算部と、
     前記指標値演算部により算出された前記指標値に基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度をそれぞれ決定する輝度決定部と、
     前記輝度決定部により前記分割領域ごとに決定された前記輝度で発光するように前記複数の光源部を駆動するバックライト駆動部と、
    を備え、
     前記指標値演算部は、前記指標値の大小に対する、前記分割領域の中央部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いに比べて、前記分割領域の周辺部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、前記指標値を算出することを特徴とする表示装置。
  2.  前記指標値演算部は、前記分割領域ごとに、前記映像信号の前記信号レベルに対して、当該映像信号が対応する前記画素の前記分割領域における位置に対応して予め設定された重み付け係数を用いて重み付けを行い、前記重み付けが行われた前記映像信号の前記信号レベルに基づき、前記指標値を算出し、
     前記分割領域の周辺部に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数は、前記分割領域の中央部に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数に比べて、小さい値に設定されていることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  3.  前記指標値演算部は、
     前記重み付け係数を保存している係数記憶部と、
     前記映像信号の前記信号レベルに対して、前記分割領域ごとに、当該映像信号が対応する前記画素の前記分割領域における位置に対応する前記重み付け係数を前記係数記憶部から抽出して乗算することにより、前記重み付けを行う第1演算部と、
     前記第1演算部により前記重み付けが行われた前記映像信号の前記信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記映像を表す特徴量を前記指標値として算出する第2演算部と、
    を含むことを特徴とする請求項2記載の表示装置。
  4.  第1位置は、前記分割領域の中央と前記分割領域の端との間の所定の位置であり、
     第1係数は、前記重み付け係数の最大値以下かつ前記重み付け係数の最小値より大きい所定の値であり、
     前記係数記憶部は、前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最小値に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第1位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記第1位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第1係数から前記最小値まで狭義単調減少するように設定された第1重み付け係数群を保存し、
     前記第1演算部は、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことを特徴とする請求項3記載の表示装置。
  5.  第1位置は、前記分割領域の中央と前記分割領域の端との間の所定の位置であり、
     第2位置は、前記分割領域の前記中央と前記分割領域の前記端との間の所定の位置であり、
     第1係数は、前記重み付け係数の最大値以下かつ前記重み付け係数の最小値より大きい所定の値であり、
     第2係数は、前記最大値未満かつ前記最小値より大きい所定の値であり、
     第3係数は、前記最大値以下かつ前記第2係数より大きい所定の値であり、
     前記指標値演算部は、前記映像信号に基づき、前記表示パネルにフレームごとに表示される前記映像が動画であるか静止画であるかを前記フレームごとに判定する動画判定部をさらに含み、
     前記係数記憶部は、
     前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最小値に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第1位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記第1位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第1係数から前記最小値まで狭義単調減少するように設定された第1重み付け係数群と、
     前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第2係数に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第2位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第3係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記第2位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第3係数から前記第2係数まで狭義単調減少するように設定された第2重み付け係数群とを保存し、
     前記第1演算部は、
     前記動画判定部により前記映像が前記静止画であると判定されたときは、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行い、かつ、
     前記動画判定部による判定結果が前記静止画から前記動画に切り替わると、少なくとも一つの前記分割領域において、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことを特徴とする請求項3記載の表示装置。
  6.  第1位置は、前記分割領域の中央と前記分割領域の端との間の所定の位置であり、
     第3位置は、前記分割領域の前記端と当該分割領域に隣接する隣接分割領域の中央との間の所定の位置であり、
     第4位置は、前記分割領域の前記中央と前記分割領域の前記端との間の所定の位置であり、
     第1係数は、前記重み付け係数の最大値以下かつ前記重み付け係数の最小値より大きい所定の値であり、
     第4係数は、前記最大値未満かつ前記最小値より大きい所定の値であり、
     第5係数は、前記最大値以下かつ前記第4係数より大きい所定の値であり、
     前記指標値演算部は、前記映像信号に基づき、前記表示パネルにフレームごとに表示される前記映像が動画であるか静止画であるかを前記フレームごとに判定する動画判定部をさらに含み、
     前記係数記憶部は、
     前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最小値に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第1位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第1係数まで広義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記第1位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第1係数から前記最小値まで狭義単調減少するように設定された第1重み付け係数群と、
     前記分割領域の前記中央に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値に設定され、前記分割領域の前記端に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第4係数に設定され、前記第3位置に配置された前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最小値に設定され、前記分割領域の前記中央から前記第4位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記最大値から前記第5係数まで広義単調減少するように設定され、前記分割領域の前記第4位置から前記端までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第5係数から前記第4係数まで狭義単調減少するように設定され、かつ、前記分割領域の前記端から前記隣接分割領域の前記第3位置までの前記画素に対応する前記重み付け係数が前記第4係数から前記最小値まで狭義単調減少するように設定された第2重み付け係数群とを保存し、
     前記第1演算部は、
     前記動画判定部により前記映像が前記静止画であると判定されたときは、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行い、かつ、
     前記動画判定部による判定結果が前記静止画から前記動画に切り替わると、少なくとも一つの前記分割領域において、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことを特徴とする請求項3記載の表示装置。
  7.  前記第1演算部は、前記動画判定部による判定結果が前記静止画から前記動画に切り替わると、全ての前記分割領域において、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことを特徴とする請求項5または6記載の表示装置。
  8.  前記動画判定部は、さらに、移動する物体が表示されているか否かを前記分割領域ごとに判定し、
     前記第1演算部は、前記移動する物体が表示されていると前記動画判定部により判定された前記分割領域においてのみ、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことを特徴とする請求項5または6記載の表示装置。
  9.  前記動画判定部は、さらに、移動する物体が表示されているか否かを前記分割領域ごとに判定し、かつ、前記移動する物体の移動方向を判定し、
     前記第1演算部は、前記移動する物体が表示されていると前記動画判定部により判定された前記分割領域と、前記移動する物体が表示されていると判定された前記分割領域に前記移動方向において隣接する前記分割領域とにおいてのみ、前記第1重み付け係数群の前記重み付け係数に代えて前記第2重み付け係数群の前記重み付け係数を用いて、前記重み付けを行うことを特徴とする請求項5または6記載の表示装置。
  10.  前記指標値演算部は、前記分割領域の中央から前記分割領域における最大輝度の前記画素を含む物体が表示される表示領域の重心までの距離と前記映像信号の前記信号レベルとに基づき、前記分割領域ごとに、前記指標値を算出し、
     前記指標値演算部は、前記分割領域の前記中央から前記表示領域の前記重心までの前記距離が長くなるほど、より低い前記輝度が前記輝度決定部により決定されるような前記指標値を算出することを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  11.  前記指標値演算部は、
     前記映像信号の前記信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記映像を表す特徴量を検出する第1検出部と、
     前記映像信号の前記信号レベルに基づき、前記表示領域の前記重心の前記分割領域における位置を検出する第2検出部と、
     前記表示領域の前記重心の前記分割領域における各位置に対応してそれぞれ予め設定されたゲインからなるゲイン群を保存しているゲイン記憶部と、
     前記第2検出部により検出された前記表示領域の前記重心の前記分割領域における位置に対応する前記ゲインを前記ゲイン記憶部に保存されている前記ゲイン群から決定するゲイン決定部と、
     前記ゲイン決定部により決定された前記ゲインと前記第1検出部により検出された前記特徴量とを乗算するゲイン演算部と、
    を含み、
     前記指標値演算部は、前記ゲイン演算部の乗算結果を前記指標値として算出し、
     前記ゲイン記憶部に保存されている前記ゲイン群は、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の中央に対応する前記ゲインに比べて、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の端に対応する前記ゲインが小さい値になるように、設定されていることを特徴とする請求項10記載の表示装置。
  12.  前記ゲイン記憶部に保存されている前記ゲイン群は、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の中央に対応する前記ゲインが最大値に設定され、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の端に対応する前記ゲインが前記最大値未満かつ最小値より大きい所定の第1ゲインに設定され、前記表示領域の前記重心の位置が前記分割領域の前記中央と前記端との間の前記中央から所定の第1距離の位置に対応する前記ゲインが前記最大値以下かつ前記第1ゲインより大きい所定の第2ゲインに設定され、前記表示領域の前記重心の位置が前記中央から前記第1距離の位置までの前記ゲインが前記最大値から前記第2ゲインまで広義単調減少するように設定され、かつ、前記表示領域の前記重心の位置が前記第1距離の位置から前記端までの前記ゲインが前記第2ゲインから前記第1ゲインまで狭義単調減少するように設定されていることを特徴とする請求項11記載の表示装置。
  13.  前記指標値演算部は、前記物体が移動するか否かを判定する動画判定部をさらに含み、
     前記ゲイン記憶部は、前記ゲイン群として、第1ゲイン群及び第2ゲイン群を保存し、
     前記第1ゲイン群及び前記第2ゲイン群における前記表示領域の前記重心の位置が同一の前記各ゲインにおいて、前記第1ゲイン群の少なくとも一部の前記ゲインは前記第2ゲイン群の前記ゲインより小さい値に設定され、前記第1ゲイン群の他の前記ゲインは前記第2ゲイン群の前記ゲイン以下の値に設定され、
     前記ゲイン決定部は、前記物体が移動すると前記動画判定部により判定された場合には前記第2ゲイン群を使用し、前記物体が移動しないと前記動画判定部により判定された場合には前記第1ゲイン群を使用することを特徴とする請求項11または12記載の表示装置。
  14.  前記指標値演算部は、前記表示領域の面積を検出する第3検出部をさらに含み、
     前記ゲイン記憶部は、前記ゲイン群として、第3ゲイン群及び第4ゲイン群を保存し、
     前記第3ゲイン群及び前記第4ゲイン群における前記表示領域の前記重心の位置が同一の前記各ゲインにおいて、前記第4ゲイン群の少なくとも一部の前記ゲインは前記第3ゲイン群の前記ゲインより小さい値に設定され、前記第4ゲイン群の他の前記ゲインは前記第3ゲイン群の前記ゲイン以下の値に設定され、
     前記ゲイン決定部は、前記第3検出部により検出された前記表示領域の前記面積が所定の基準面積以上の場合には前記第3ゲイン群を使用し、前記第3検出部により検出された前記表示領域の前記面積が前記基準面積未満の場合には前記第4ゲイン群を使用することを特徴とする請求項11ないし13のいずれか1項に記載の表示装置。
  15.  それぞれ複数の画素を有する複数の分割領域に仮想的に分割され、前記画素に対応して入力された映像信号に基づく映像を表示する表示パネルと、前記複数の分割領域に対応してそれぞれ配置された複数の光源部を有し、前記複数の光源部により前記表示パネルを背面から照明するバックライト部と、を備える表示装置に用いられる表示方法であって、
     前記映像信号の信号レベルに基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度を決定するための指標値を算出する指標値演算ステップと、
     前記指標値演算ステップにより算出された前記指標値に基づき、前記分割領域ごとに、前記複数の光源部の輝度をそれぞれ決定する輝度決定ステップと、
     前記輝度決定ステップにより前記分割領域ごとに決定された前記輝度で発光するように前記複数の光源部を駆動するバックライト駆動ステップと、
    を含み、
     前記指標値演算ステップは、前記指標値の大小に対する、前記分割領域の中央部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いに比べて、前記分割領域の周辺部に配置された前記画素に対応する前記映像信号の前記信号レベルの高低の影響度合いを小さくして、前記指標値を算出することを特徴とする表示方法。
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