WO2015037524A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2015037524A1
WO2015037524A1 PCT/JP2014/073442 JP2014073442W WO2015037524A1 WO 2015037524 A1 WO2015037524 A1 WO 2015037524A1 JP 2014073442 W JP2014073442 W JP 2014073442W WO 2015037524 A1 WO2015037524 A1 WO 2015037524A1
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WO
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resolution
pixel
color
display device
mode
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PCT/JP2014/073442
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English (en)
French (fr)
Inventor
下田 裕紀
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0452Details of colour pixel setup, e.g. pixel composed of a red, a blue and two green components
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    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
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    • G09G2340/04Changes in size, position or resolution of an image
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    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/04Changes in size, position or resolution of an image
    • G09G2340/0457Improvement of perceived resolution by subpixel rendering
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/06Colour space transformation

Definitions

  • the present invention relates to a display device, and more particularly to a display device capable of displaying image data having a resolution higher than the resolution of a display panel.
  • a liquid crystal display device which is one of display devices, displays an input image by enlarging or reducing the input image when the resolution of the input image is different from the resolution of the liquid crystal panel.
  • a method for enlarging or reducing an input image for example, a bilinear method or a bicubic method is well known.
  • the pixels of the liquid crystal panel are obtained by interpolating the pixels that do not exist in the input image by averaging or weighted average from the values of surrounding pixels, or performing calculations such as filter processing to thin out the pixels of the input image.
  • the output value corresponding to is displayed.
  • the viewing angle in the vertical direction is narrow.
  • Patent Document 1 describes an image display device capable of improving the viewing angle when displaying a resolution-converted low-resolution image. Specifically, for each pixel adjacent in the vertical direction of the image data after resolution conversion, the respective gradation values are set so that the gradation values of the two are different. As a result, in the image data after the resolution conversion, bright pixels and dark pixels are arranged adjacent to each other in the vertical direction, so that there is a gradation difference between the vertical pixels, and the vertical viewing angle is increased. Improved.
  • a technique for improving the viewing angle dependency of the ⁇ characteristic by dividing one pixel in the liquid crystal panel into a plurality of sub-pixels having different brightness in the vertical direction is known.
  • a driving method or structure is referred to as pixel division driving or pixel division structure, multi-pixel driving or multi-pixel structure, or the like.
  • one color for example, yellow: Y
  • RGBY four primary colors are added to the three RGB primary colors to form RGBY four primary colors
  • one pixel is formed by four color pixels, thereby improving color reproducibility.
  • multi-primary LCD TVs are on the market.
  • each of these four color pixels is divided into two sub-pixels having different brightness in the vertical direction as described above. Thereby, in addition to the improvement of color reproducibility, the viewing angle characteristic is improved.
  • 4K2K means the horizontal and vertical resolution of a video, and is a generic name for a video having a resolution of about 4000 ⁇ 2000 in length.
  • the resolution is 3840 ⁇ 2160
  • the resolution is 4096 ⁇ 2160.
  • the resolution of full high-definition video (1920 ⁇ 1080) may be referred to as 2K1K for 4K2K.
  • the circuit scale of the liquid crystal television is increased, which causes an increase in cost.
  • a technique is considered that enables pseudo 4K2K display using a liquid crystal panel having a resolution of 1920 ⁇ 1080 corresponding to the resolution of a conventional full high-definition video.
  • the multi-primary color liquid crystal television described above has a pixel division structure in which each of four color pixels is divided into two sub-pixels in the vertical direction within one pixel of the liquid crystal panel. Therefore, by using this pixel division structure and controlling a plurality of subpixels in one pixel independently in the horizontal direction and the vertical direction, pseudo 4K2K display can be performed.
  • the viewing angle characteristic which is the original purpose is sacrificed. I can say that. For example, when a user wants to enjoy a movie alone, it is desirable that the resolution is higher than the viewing angle characteristics. However, when a still image is displayed as a wallpaper on a TV screen, an unspecified number of users are various. In order to view from a wide angle, it is desirable that the viewing angle characteristic is better than the high resolution. As described above, since the optimum image quality varies depending on the use application of the user, there is a demand for a technical idea for supporting high-resolution display and not sacrificing viewing angle characteristics.
  • Patent Document 1 improves viewing angle characteristics for image data having a resolution lower than that of the display panel, and does not refer to the above technical idea.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a display device capable of displaying an image with an optimum image quality in accordance with a user's usage.
  • a first technical means of the present invention is a display device including a display panel capable of displaying at a first resolution or a second resolution, wherein the resolution of an input video signal A resolution conversion unit that converts the first resolution or the second resolution and outputs the converted video signal; and a display control unit that displays the video signal output from the resolution conversion unit on the display panel.
  • the resolution conversion is performed by switching between the first resolution and the second resolution in accordance with a predetermined mode setting that can be set by the user.
  • the second technical means is characterized in that, in the first technical means, a viewing angle at the first resolution is different from a viewing angle at the second resolution.
  • the horizontal resolution of the first resolution is higher than the second horizontal resolution
  • / or the vertical resolution of the first resolution is It is characterized by being higher than the second vertical resolution.
  • the horizontal resolution of the first resolution is the same as the horizontal resolution of the second resolution
  • the vertical resolution of the first resolution is the second resolution.
  • the vertical resolution is twice as high.
  • the display panel comprises four pixels of different colors arranged in a predetermined order in the horizontal direction, and one pixel is formed. Are divided into two subpixels adjacent in the vertical direction, and the display control unit performs predetermined signal processing on the video signal output from the resolution conversion unit to obtain the horizontal resolution of the display panel.
  • the display control unit performs predetermined signal processing on the video signal output from the resolution conversion unit to obtain the horizontal resolution of the display panel.
  • the gradation for each pixel in the vertical direction of the four-color video signal is converted to the sub-pixel.
  • the display is performed in unit luminance and the resolution of the four-color video signal is the second resolution
  • the gradation of each pixel in the vertical direction of the four-color video signal is expressed as the brightness of the two sub-pixels. Differentiate the combined brightness of the two sub-pixels Is obtained and wherein the displaying by.
  • Sixth technical means is any one of the first to fifth technical means, wherein the predetermined mode is a movie mode for optimally displaying a movie, and a standard for displaying an image with standard image quality.
  • the predetermined mode is a movie mode for optimally displaying a movie, and a standard for displaying an image with standard image quality.
  • One or more of a mode and a dynamic mode for displaying a video with a clearer image quality, and the resolution conversion unit is configured such that the mode set in the display device is the movie mode, the standard mode, or the mode In any of the dynamic modes, the resolution conversion is performed at the first resolution.
  • a family mode and a game for displaying images with an optimum image quality when viewed by a large number of people are used as the predetermined mode.
  • Game mode for displaying game images with optimal image quality when performed by a number of people wallpaper mode for optimally displaying still images, or PC mode for optimally displaying data output from a personal computer
  • the mode set in the display device is any one of the family mode, the game mode, the wallpaper mode, and the PC mode, This is characterized in that resolution conversion is performed according to the resolution.
  • the predetermined mode is a content interlocking for switching between the first resolution and the second resolution according to the content content.
  • the resolution conversion unit specifies the content content from the related information related to the content of the input video signal when the mode set in the display device is the content-linked mode, and The resolution conversion is performed by switching the first resolution or the second resolution according to the contents of the content.
  • a ninth technical means includes the camera for photographing a user who views the display device according to any one of the first to eighth technical means, wherein the predetermined mode is a number of users photographed by the camera.
  • the camera has a camera-linked mode for switching between the first resolution and the second resolution
  • the resolution conversion unit has the camera-linked mode when the mode set in the display device is the camera-linked mode
  • the display panel is configured such that, among the four color pixels, two high-luminance color pixels are changed to the luminance of the other two low-luminance color pixels.
  • the high-luminance color pixels and the low-luminance color pixels are alternately arranged in the one pixel, and each area of the high-luminance color pixels. Is made smaller than the area of the low-luminance color pixel.
  • the eleventh technical means is characterized in that, in the tenth technical means, the high-luminance color pixels are green and yellow, and the low-luminance color pixels are red and blue.
  • the display control unit determines the gradation of pixels in an even-numbered column in the horizontal direction in the video signal output from the resolution conversion unit.
  • the four color pixels are assigned to the red pixels and the green pixels of the four color pixels, and the gradations of the pixels in the odd-numbered horizontal columns are assigned to the blue pixels and the yellow pixels of the four color pixels.
  • the gradation assigned to is added and synthesized for each color.
  • an image can be displayed with an optimal image quality according to the user's usage.
  • FIG. 1 is a block diagram of a liquid crystal display device to which the present invention can be applied. It is a figure for demonstrating the resolution obtained according to the structure of a color pixel. It is a block diagram which shows the structural example of the horizontal processing part with which the conversion circuit of FIG. 2 is provided. It is the figure which showed typically the example of a specific process with respect to the even number column pixel and odd number column pixel of an image signal. It is a block diagram which shows the other structural example of the horizontal processing part with which the conversion circuit of FIG. 2 is provided. It is a figure which shows typically the example of a process in the sub-pixel rendering part which the horizontal processing part of FIG.
  • FIG. 6 is a block diagram for explaining a configuration example of a main part of the liquid crystal display device shown in FIG. 2. It is a figure which shows an example of the liquid crystal display device in the case of movie mode and family mode. It is a figure which shows an example of the liquid crystal display device in the case of camera interlocking modes.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration example of a display unit of a liquid crystal display device to which the present invention can be applied.
  • 1 is a display unit
  • 11 is a pixel
  • 12 is a color pixel.
  • the display unit 1 having a RGBY pixel configuration is shown, but the present invention is not limited to this pixel configuration.
  • One pixel 11 has a pixel configuration of RGBY.
  • each color pixel of the color image displayed by the display unit 1 is R color pixel, G color pixel, B color pixel corresponding to R (red), G (green), B (blue), Y (yellow), respectively. It consists of Y color pixels. Note that the arrangement order of the color pixels can be changed as appropriate as long as the arrangement conditions described later are satisfied. For example, the order of YRGB may be used.
  • RGBW represents white
  • one pixel 11 is composed of four color pixels of RGBW.
  • the RGBY pixel configuration will be described as a representative example.
  • each color pixel 12 of these four colors RGBY is divided into two subpixels (subpixels) adjacent in the vertical direction. That is, one pixel 11 has a pixel division structure in which four color pixels 12 of RGBY are arranged in the horizontal direction and each color pixel 12 is divided into two sub-pixels in the vertical direction.
  • FIG. 2 is a block diagram of a liquid crystal display device to which the present invention can be applied.
  • This block diagram shows a video display control portion of the liquid crystal display device, and can be applied not only to a pixel configuration such as RGBY but also to a pixel configuration such as RGBW.
  • the liquid crystal display device includes a display unit 1, an input unit 2, a video processing circuit 3, a control unit 4, a light source control circuit 5, and a drive control circuit 6.
  • the display unit 1 includes an active matrix type color display panel, and the drive control circuit 6 generates a drive signal for driving the display unit 1.
  • the input unit 2 is an interface for inputting video signals such as digital broadcast signals.
  • the video processing circuit 3 executes resolution conversion processing, various image quality correction processing, and the like on the input video signal from the input unit 2.
  • the video processing circuit 3 includes a resolution conversion unit which will be described later with reference to FIG. 11, and gives priority to the resolution of the input video signal according to a predetermined mode selected in accordance with a user operation from an operation input unit (not shown). A process of converting to the first resolution or the second resolution giving priority to the viewing angle is performed.
  • the predetermined mode is a mode for optimizing the brightness and contrast of the screen so that the image quality is suitable for the content of the content viewed by the user and the intended use.
  • the control unit 4 includes a CPU, a memory, and the like that control the operation of the liquid crystal display device.
  • the light source control circuit 5 adjusts the luminance of the backlight light source by controlling the power supplied to the backlight light source constituting the display unit 1 in accordance with a control command from the control unit 4.
  • the display unit 1 includes a color filter 7, a liquid crystal panel body 8, and a backlight light source 9.
  • the liquid crystal panel body 8 is formed with a plurality of data signal lines and a plurality of scanning signal lines intersecting therewith.
  • the liquid crystal panel body 8 and the color filter 7 constitute a color liquid crystal panel including a plurality of pixel forming portions arranged in a matrix.
  • the backlight light source 9 is a light source that illuminates the liquid crystal panel body 8. Note that this color liquid crystal panel has, as an example, horizontal 1920 ⁇ vertical 1080 (2K1K) pixels corresponding to a full high-definition video.
  • the display unit 1 having an RGBY pixel configuration will be described as an example.
  • the drive control circuit 6 includes a display control circuit 61, a data signal line drive circuit 13, and a scanning signal line drive circuit 14.
  • the display control circuit 61 corresponds to the display control unit of the present invention.
  • the display control circuit 61 receives a data signal DAT (Ri, Gi, Bi) from the video processing circuit 3 and a timing control signal TS from a timing controller (not shown), and receives a digital video.
  • a signal DV Ro, Go, Bo, Yo
  • a data start pulse signal SSP a data clock signal SCK
  • a latch slope signal LS a gate start pulse signal GSP, a gate clock signal GCK, and the like are output.
  • the display control circuit 61 converts the resolution-converted data signal DAT (Ri, Gi, Bi) output from the video processing circuit 3 into a four-color digital video signal DV (Ro, Go, Bo, Yo). And displayed on the display unit 1.
  • Each pixel 11 of the display unit 1 is composed of RGBY color pixels, and the data signal DAT is composed of three primary color signals (Ri, Gi, Bi) respectively corresponding to the three primary colors of red, green, and blue.
  • the display control circuit 61 converts an input primary color signal (Ri, Gi, Bi) corresponding to the three primary colors of RGB into an output primary color signal (Ro, Go, Bo, Yo) corresponding to the four primary colors of RGBY. Is provided.
  • the digital video signal DV is an output primary color signal (Ro, Go, Bo, Yo) output from the conversion circuit 62, and thereby displays a color image to be displayed on the display unit 1.
  • the data start pulse signal SSP, the data clock signal SCK, the latch strobe signal LS, the gate start pulse signal GSP, the gate clock signal GCK, and the like are timing signals for controlling the timing for displaying an image on the display unit 1. It is.
  • the data signal line drive circuit 13 receives the digital image signal DV (Ro, Go, Bo, Yo), the data start pulse signal SSP, the data clock signal SCK, and the latch strobe signal LS output from the display control circuit 61, and displays them. In order to charge the pixel capacitance in each color pixel RGBY of the unit 1, a data signal voltage is applied as a drive signal to the data signal line of each pixel.
  • the scanning signal line driving circuit 14 activates an active scanning signal (a scanning signal for turning on the TFT) on the scanning signal line in the display unit 1. Voltage) is applied sequentially. Thereby, a voltage corresponding to the digital video signal DV is held in the pixel capacitance of each color pixel RGBY and applied to the liquid crystal layer. As a result, the color image represented by the digital video signal DV is displayed on the display unit 1 by the RGBY color filter provided in each color pixel.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the resolution obtained according to the configuration of the color pixel.
  • the horizontal axis in FIG. 3 indicates the spatial frequency obtained by each color pixel configuration.
  • These pixel configurations 104 are compared.
  • the third pixel configuration 103 has a 1: 1: 1: 1 configuration in which the areas of the RGBY color pixels are the same.
  • the spatial frequency indicating the pixel resolution is Fn.
  • 1920 pixels 1920 dots, which has a resolution equivalent to 1 pixel / dot.
  • the spatial frequency is 3 times 3Fn.
  • 1920 pixels ⁇ 3 color pixels 5760 dots, which is a resolution equivalent to about 0.33 pixels / dot.
  • one pixel is composed of four color pixels having an equal area, so that the spatial frequency is 4Fn, which is four times that of monochrome. .
  • 1920 pixels ⁇ 4 color pixels 7680 dots, which is a resolution equivalent to about 0.25 pixels / dot. Therefore, in the case of the third pixel configuration 103 of RGBY, the resolution is about 1.33 times smaller than that of the second pixel configuration 102 of RGB.
  • one pixel is composed of RGBY color pixels, and sampling is performed for each color pixel, whereby a good video quality can be obtained.
  • the brightness center becomes two by the high brightness color pixel that controls the brightness within one pixel, and the visual resolution is reduced.
  • G and Y having a high luminance ratio from RGBY are arranged apart from each other without being adjacent to each other, thereby achieving the same effect as when the spatial resolution is increased, and video quality is achieved. Can be improved.
  • the luminance of G and Y is high, the same effect can be obtained even with an arrangement of YRGB, GRYB, RYBG, or the like.
  • Whether or not the luminance of the color pixel is sufficiently large is determined by whether or not the luminance of the color pixel is twice or more that of the other color pixels.
  • G which has a dominant luminance, has about five times the luminance of B and about two times the luminance of R in RGB pixels.
  • the luminance is sufficiently large when the luminance of G and Y is at least twice that of R and B.
  • two high-luminance color pixels out of four color pixels have at least twice the luminance of the other two low-luminance color pixels. It is desirable that color pixels with high luminance are arranged apart from each other in one pixel.
  • a color pixel having a luminance at least twice as high as that of the other color pixels is set as a high-luminance color pixel dominant in luminance.
  • the high-luminance color pixels and other color pixels are alternately arranged.
  • high luminance color pixels are alternately arranged in a configuration in which pixels are continuously arranged, and the visual resolution is improved in the arrangement direction.
  • the configuration in which high-luminance color pixels and other color pixels are alternately arranged is not limited to the RGBY arrangement. For example, it does not prevent the adoption of the RGBW arrangement or the RYBG arrangement.
  • the area of each of the high-luminance color pixels as described above is made smaller in one pixel than in the other color pixels.
  • the fourth pixel configuration 104 in which RGBY is arranged at an area ratio of 1.6: 1.0: 1.6: 1.0 It can be seen that a resolution equivalent to about 0.31 pixels / dot is obtained, and a resolution equivalent to about 0.19 pixels / dot is obtained for G and Y. That is, the apparent resolution can be improved by reducing the area ratio of the high-luminance color pixels. Therefore, it is desirable to make the area of the high-luminance color pixels dominant in luminance smaller than the area of the other low-luminance color pixels.
  • the configuration for making the horizontal resolution pseudo 4K (equivalent to 4000 pixels) is basically as follows.
  • one pixel is constituted by four color pixels, and display data based on the input video signal is generated and displayed for each color pixel.
  • two high-brightness color pixels have at least twice the luminance of the other two low-brightness color pixels, and within one pixel, The high-luminance color pixels and other low-luminance color pixels other than the high-luminance color pixels are alternately arranged, and the area of each of the high-luminance color pixels is changed to the other in one pixel. It is made smaller than a low luminance color pixel.
  • the RGBY color pixels are used as the four color pixels, the high brightness color pixels are G and Y, and the color pixels are arranged in the order of RGBY, YRGB, GRYB, RYGB, etc. in one pixel. Yes.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of a horizontal processing unit included in the conversion circuit of FIG.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating a specific processing example for even-numbered pixels and odd-numbered columns of image signals.
  • the number of pixels of the image signal (RGB) input to the conversion circuit 62 is 3840 in the horizontal direction and 2160 in the vertical direction, and the resolution of the image signal is so-called 4K2K resolution.
  • the number of pixels of the four primary color (RGBY) color liquid crystal panel is 1920 in the horizontal direction and 1080 in the vertical direction, and the color liquid crystal panel has a so-called 2K1K resolution corresponding to full high vision.
  • the conversion circuit 62 performs resolution conversion of 1/2 times in the horizontal direction.
  • the number of pixels in the horizontal direction of the image signal input to the conversion circuit 62 is compressed to 1 ⁇ 2, and thus the number of physical pixels in the horizontal direction is 1920.
  • the liquid crystal display device according to the present invention By dividing the four color pixels constituting one pixel into two and using one pixel as two virtual pixels, it is possible to hold 3840 pixels, which is twice the visual resolution. In other words, it is possible to display on a color liquid crystal panel having half the number of pixels without degrading resolution in the horizontal direction.
  • the conversion circuit 62 of this example includes a horizontal processing unit 62a.
  • the horizontal processing unit 62a includes an even column pixel multi-primary color conversion unit 621a, an odd column pixel multi-primary color conversion unit 622a, and a clip unit 623a.
  • the image signal input to the horizontal processing unit 62a is first separated into a component corresponding to the pixels in the even-numbered columns in the horizontal direction and a component corresponding to the pixels in the odd-numbered columns in the horizontal direction.
  • the odd-numbered column pixel multi-primary color conversion unit 622a Then, different primary color conversions are performed in the even-numbered columns and odd-numbered columns in the horizontal direction, and then recombined for each color.
  • the number of horizontal pixels after recombination is 1920, which is 1 ⁇ 2 of that at the time of input.
  • the signal processing is performed so that the pixels in the even-numbered columns are basically represented by the subset S1 of the red pixel R and the green pixel G.
  • the yellow pixel Y and the blue pixel B adjacent to the subset S1 are also used supplementarily. That is, a virtual one pixel is configured by at least a part of the subset S1 and the yellow pixel Y and the blue pixel B that are used in an auxiliary manner.
  • signal processing is performed so that the pixels in the odd-numbered columns are basically represented by the subset S2 of the blue pixel B and the yellow pixel Y.
  • the green pixel G and the red pixel R adjacent to the subset S2 are also used in an auxiliary manner. That is, a virtual one pixel is constituted by at least a part of the subset S2 and the green pixel G and the red pixel R that are used in an auxiliary manner.
  • the image signals of the three primary colors are represented by four types of color pixels for each even-numbered pixel and odd-numbered column pixel.
  • An image signal of four primary colors compressed to 1 ⁇ 2 can be obtained.
  • clipping processing is performed in the clip unit 623a.
  • normalization may be performed at the time of allocation to each subset so that an overflow does not occur.
  • the resolution of 3840 pixels can be expressed by a color liquid crystal panel having 1920 horizontal pixels.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating another configuration example of the horizontal processing unit included in the conversion circuit of FIG.
  • the conversion circuit 62 of this example includes a horizontal processing unit 62a ′, which includes a low-pass filter (LPF) 624a, a multi-primary color conversion unit 625a, a sampling unit 626a, a high-pass filter (HPF) 627a, and a luminance conversion unit. 628a, a sub-pixel rendering unit 629a, and a clip unit 630a.
  • LPF low-pass filter
  • HPF high-pass filter
  • the image signal input to the horizontal processing unit 62a is processed by being separated into a low-frequency signal and a high-frequency signal by the LPF 624a and the HPF 627a.
  • the low-pass signal that has passed through the LPF 624a is subjected to multi-primary color conversion (conversion from three colors to four colors) by the multi-primary color conversion unit 625a, and then sampled at the resolution on the color liquid crystal panel side by the sampling unit 626a. Since the high frequency component does not exist in the signal obtained as a result, the resolution is deteriorated but the color component is correctly stored.
  • the high frequency signal that has passed through the HPF 627a is converted into the luminance signal Yd by the luminance conversion unit 628a, and then, by the sub-pixel rendering unit 629a, as shown schematically in FIG.
  • Each pixel is assigned to subset S1 and subset S2.
  • the subset S1 composed of the red pixel R and the green pixel G is controlled so as to express the high-frequency luminance component of the even-numbered column pixel.
  • the lighting control is performed on the subset S2 including the blue pixel B and the yellow pixel Y so as to express the high-frequency luminance component of the odd-numbered column pixels.
  • the subset S1 is composed of red pixels R and green pixels G, coloring occurs in addition to luminance expression.
  • the subset S2 is similarly colored.
  • the HPF 627a is designed appropriately (by setting the cut-off frequency fc above the color separation limit frequency to add color). In addition, such a problem can be avoided by controlling lighting of the color pixels adjacent to each of the subsets S1 and S2 in an auxiliary manner.
  • the clip unit 630a is used as an overflow countermeasure after the addition. Clipping processing is performed. As a result, an image signal stored in both color and resolution can be reproduced on a color liquid crystal panel having a 1 ⁇ 2 pixel number in the horizontal direction.
  • the color liquid crystal panel of the display unit 1 has a pixel division structure (multi-pixel structure), which can improve viewing angle characteristics.
  • the color liquid crystal panel includes a first subpixel and a second subpixel in which each of a plurality of pixels arranged in a row direction and a column direction (matrix shape) displays different luminances in a certain gradation.
  • the color liquid crystal panel of this example has horizontal 1920 ⁇ vertical 1080 (2K1K) pixels corresponding to full high-definition video.
  • FIG. 8 is an equivalent circuit diagram showing one pixel 12 of the color liquid crystal panel of the display unit 1
  • FIG. 9 is a plan view showing a partial connection relationship of the color liquid crystal panel of the display unit 1. These are top views which show typically the one part display state of the color liquid crystal panel of the display part 1.
  • FIG. 8 is an equivalent circuit diagram showing one pixel 12 of the color liquid crystal panel of the display unit 1
  • FIG. 9 is a plan view showing a partial connection relationship of the color liquid crystal panel of the display unit 1.
  • the pixel 12 includes a first subpixel electrode 121a and a second subpixel electrode 121b.
  • the first subpixel electrode 121a is connected to the gate line 122 and the source line 124 through the first transistor 125a.
  • the second subpixel electrode 121b is connected to the gate line 122 and the source line 124 through the second transistor 125b.
  • a first liquid crystal capacitor Clc1 is formed between the first subpixel electrode 121a and the counter electrode com
  • a second liquid crystal capacitor Clc2 is formed between the second subpixel electrode 121b and the counter electrode com.
  • a first storage capacitor CS1 is formed between the first subpixel electrode 121a and the first CS line (first storage capacitor line) 123a, and the second subpixel electrode 121b and the second CS line (second storage capacitor line) 123b are formed. Is formed with a second storage capacitor CS2.
  • a source signal voltage (display signal voltage) is supplied from the common source line 124 to the first subpixel electrode 121a and the second subpixel electrode 121b, and then the transistors 125a and 125b are turned off.
  • the voltages (retention capacitor wiring signals) of the 1CS line 123a and the second CS line 123b are changed (level shifted) so as to be different from each other.
  • the voltages applied to the first liquid crystal capacitor Clc1 and the second liquid crystal capacitor Clc2 are different from each other, and a bright sub-pixel having a relatively high brightness and a darkness having a relatively low brightness are included in one pixel.
  • Sub-pixels are formed.
  • the pixel division driving can be controlled on (operation) / off (stop).
  • bright subpixels and dark subpixels are arranged in a checkered pattern.
  • the arrangement of the bright subpixels and the dark subpixels may not be a checkered pattern.
  • the bright subpixels and the dark subpixels may be arranged on a straight line in the horizontal direction. That is, in this case, all the upper subpixels are bright subpixels or dark subpixels, and the lower subpixels are all dark subpixels or bright subpixels.
  • the gradation for each pixel of the display data (1K) in the vertical direction is displayed with the luminance of the two sub-pixels being different and the combined luminance of the two sub-pixels. .
  • viewing angle characteristics can be improved.
  • FIG. 11A when the gradation of a pixel of display data (vertical 1K) is 128, one subpixel of the color liquid crystal panel is 0 and the other subpixel is 255.
  • the luminance of each sub-pixel is controlled, and 128 is expressed by the combined luminance of the two sub-pixels.
  • the vertical resolution itself does not change.
  • the pixel division driving is turned on and the two sub-pixels are used for improving the viewing angle characteristics.
  • these two sub-pixels are used in the pseudo 4K2K display.
  • Pixels can be used to improve resolution.
  • the gradation for each pixel of the display data (2K) in the vertical direction is displayed by the luminance of each subpixel.
  • the resolution in the vertical direction can be improved.
  • the gradation of a certain pixel of the display data vertical 2K
  • the sub-pixels of the color liquid crystal panel become 128, 120, respectively. What is necessary is just to control the brightness
  • FIG. 12 is a block diagram for explaining a configuration example of a main part of the liquid crystal display device shown in FIG.
  • the video processing circuit 3 converts the resolution of the input video signal into the first resolution or the second resolution, outputs the resolution-converted video signal, and the resolution-converted video signal,
  • An image quality correction unit 32 that performs contrast adjustment, enhancement (outline enhancement) processing, and the like, and a memory 33 that stores various control data are provided.
  • the memory 33 stores a mode setting table 34 that associates resolutions to be selected for each predetermined mode that can be set by the user.
  • the first resolution is a high resolution such as 4K2K
  • the second resolution is a low resolution such as 2K1K.
  • the first resolution is a resolution such as 4K2K that gives priority to the resolution
  • the second resolution is a resolution such as 4K1K that gives priority to the viewing angle.
  • the vertical resolution of the first resolution is twice the vertical resolution of the second resolution.
  • the conversion circuit 62 in the display control circuit 61 has a horizontal processing unit 62a that converts the video signal after resolution conversion into a four-color video signal, and whether to perform pixel division driving on the four-color video signal. And a vertical processing unit 62b for controlling.
  • the resolution converter 31 receives a full high-definition video (also referred to as 2K1K video), an ultra-high resolution video (also referred to as 4K2K video), and the like. Further, mode setting information is input to the resolution conversion unit 31.
  • the mode setting information is information for determining a predetermined mode set in accordance with a user operation from an operation input unit (not shown). Examples of the predetermined mode include a movie mode, a standard mode, a dynamic mode, a family mode, a game mode, a wallpaper mode, and a PC mode.
  • Movie mode is a mode for optimally displaying movies.
  • the standard mode is the most common viewing mode, and is the mode used when watching television at home. Since it is the most frequently used mode, it is desirable to maximize the performance of the television. Therefore, it is desirable to set a higher resolution for the resolution.
  • the dynamic mode is a mode used mainly at stores. There is a need for clearer, more detailed displays that are pleasing to purchase, such as contrast, brightness, and resolution. Therefore, it is necessary to display at the highest resolution.
  • Family mode is a mode that is selected when viewing with a large number of people rather than one person. If you have about 2 to 3 people, you will watch TV from the same angle as if you were alone, but if you are watching with 6 to 8 people who are more people, depending on the person, It will be seen from a fairly oblique angle. Therefore, since it is influenced by the viewing angle performance of the television, a setting with better viewing angle performance is required.
  • Game mode is a mode for playing video games.
  • image quality sharp images are required.
  • a plurality of users often operate the game separately on the right and left of the screen. At this time, if the viewing angle characteristic is poor, it is difficult to see the screen and the game is difficult to play. Therefore, a setting with a good viewing angle characteristic is required.
  • Wallpaper mode is a mode in which a TV is effectively used when a TV program is not viewed by displaying a still image on the TV screen. Since the user does not watch the program, the user is not always at the position facing the television, and in some cases, the user may watch from the side of the television. Since the image has the implications of wallpaper, posters, etc., a precise display is not so necessary.
  • the PC mode is an image quality mode when used as a screen of a personal computer or the like.
  • image quality there are many cases where contrast is emphasized and saturation is lowered.
  • contrast is emphasized and saturation is lowered.
  • personal computer images it is important that each dot can be clearly recognized. It is important to be particularly clear when displaying characters. For this reason, it is required to display accurately according to the resolution of the input signal rather than to increase the resolution in a pseudo manner and the dots become unclear.
  • it is desirable that the difference between the image viewed from the front and the image viewed from the diagonal is as small as possible.
  • the resolution conversion unit 31 converts the resolution of the input video signal to the first resolution (4K2K) that prioritizes the resolution.
  • the input video signal is 4K2K, it may be output as it is without conversion.
  • a resolution conversion method for example, an N (N ⁇ 2) times scaler that simply copies a pixel value, a known bilinear method, a bicubic method, or the like can be used, but is not particularly limited.
  • the resolution conversion unit 31 converts the resolution of the input video signal to the second resolution (4K1K) that prioritizes the viewing angle.
  • the resolution conversion unit 31 refers to the mode setting table 34 stored in the memory 33 and, for example, according to the input mode setting information, the resolution priority first The resolution (4K2K) or the second resolution (4K1K) giving priority to the viewing angle is selected, and the resolution of the input video signal is converted at the selected resolution. That is, the vertical resolution of the first resolution is 2K, which is twice the vertical resolution (1K) of the second resolution.
  • At least one of the horizontal resolution and the vertical resolution of the first resolution may be higher than the second resolution, and the second resolution may be a low resolution such as 2K1K.
  • a content interlocking mode for switching between the first resolution and the second resolution may be set according to the content. If the resolution conversion unit 31 determines that the mode is the content-linked mode from the mode setting information, the resolution conversion unit 31 specifies the content from the related information related to the content of the input video signal, and the first resolution or the first The resolution is converted by switching the resolution of 2.
  • genre information acquired from digital broadcast waves can be used as related information related to content, but this genre information includes movies, sports, news, variety, comedy, animation, drama, concerts, classics, and the like. .
  • the resolution to be selected for these genres may be stored in the memory 33 in association with each other.
  • Example 3 Moreover, as shown in FIG. 14, the camera 15 which image
  • the resolution conversion unit 31 determines that the camera-linked mode is selected from the mode setting information, the resolution conversion unit 31 specifies the number of users photographed by the camera 15 and switches between the first resolution and the second resolution according to the specified number of users. To convert the resolution. For example, when the number of persons is 3 or less, the resolution is switched to the first resolution. When the number of persons exceeds 3, the viewing angle is switched to the second resolution.
  • the resolution to be selected (first resolution or second resolution) may be stored in the memory 33 in association with the number of users.
  • the number of users can be specified using, for example, a known face detection technique.
  • a moving image response priority mode optimal for moving image display may be set as the predetermined mode.
  • the frame rate is converted to, for example, 240 Hz (4 ⁇ speed) and output without changing the resolution. This mode is set when viewing 3D content or the like, thereby improving the responsiveness of the moving image.
  • the converted video signal (4K2K or 4K1K) whose resolution has been converted by the resolution conversion unit 31 is input to the horizontal processing unit 62a of the conversion circuit 62 via the image quality correction unit 32.
  • the horizontal processing unit 62a performs predetermined signal processing on the three-color converted video signal RGB to convert it into a four-color video signal RGBY that matches the horizontal resolution of the color liquid crystal panel, thereby converting to pseudo 4K and pseudo 4K.
  • the video signal is output to the vertical processing unit 62b.
  • the predetermined signal processing specifically refers to the gradation of the pixels in the even-numbered columns in the horizontal direction among the three colors of the converted video signal RGB as described in FIGS. 4 and 5 described above.
  • the vertical processing unit 62b determines whether the four-color video signal converted to pseudo 4K is the first resolution giving priority to the resolution or the second resolution giving priority to the viewing angle. Based on this, it is determined whether or not to turn on pixel division driving. Specifically, if the vertical resolution of the video signal is 2K, it is determined as the first resolution, and if it is 1K, it is determined as the second resolution. If the vertical processing unit 62b determines that the resolution is the first resolution priority, the vertical processing unit 62b outputs a pseudo 4K2K video signal. In the color liquid crystal panel, pixel division driving is turned off for the pseudo 4K2K video signal, and the gray level for each pixel in the vertical direction of the pseudo 4K2K video signal is displayed by the luminance of each sub-pixel of the color liquid crystal panel.
  • the vertical processing unit 62b determines that the second resolution has priority on the viewing angle
  • the vertical processing unit 62b outputs a pseudo 4K1K video signal.
  • pixel division driving is turned on for the pseudo 4K1K video signal
  • the gray level for each pixel in the vertical direction of the pseudo 4K1K video signal is different
  • the luminance of the two vertical sub-pixels of the color liquid crystal panel is different. Display with the combined luminance of these two sub-pixels. That is, when the resolution of the four-color video signal is the first resolution, the display control circuit 61 determines the gradation for each pixel in the vertical direction of the four-color video signal according to the luminance of the sub-pixel unit of the color liquid crystal panel.
  • the gradation of each pixel in the vertical direction of the four-color video signal is made different from the luminance of the two sub-pixels of the color liquid crystal panel.
  • the display is made with the combined luminance of the two sub-pixels.
  • the first resolution giving priority to the resolution and the viewing angle are set. Since the second resolution to be prioritized can be selected, it is possible to display an image with an optimum image quality in accordance with the use application of the user.
  • the basic processing flow is the same as above. That is, the converted video signal (4K2K or 2K1K) whose resolution has been converted by the resolution conversion unit 31 is input to the horizontal processing unit 62 a of the conversion circuit 62 via the image quality correction unit 32.
  • the horizontal processing unit 62a converts the three-color converted video signal RGB into the four-color video signal RGBY that matches the horizontal resolution of the color liquid crystal panel.
  • the 2K1K video signal is not converted to pseudo 4K but is converted to 2K1K.
  • the four color video signals are output to the vertical processing unit 62b.
  • the vertical processing unit 62b determines the first resolution if the vertical resolution of the video signal is 2K, and determines the second resolution if the vertical resolution is 1K.

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Abstract

 ユーザの使用用途に応じて、最適な画質で映像表示できる表示装置を提供する。表示装置は、4色の色画素RGBYを水平方向に並べて1つの画素が構成された表示パネルを備え、4色の色画素のそれぞれが垂直方向に隣接する2つの副画素に分割されている。表示装置は、モード設定情報に応じて、入力映像信号の解像度を、第1の解像度あるいは第2の解像度に変換し、変換映像信号を出力する解像度変換部(31)と、変換映像信号を4色の映像信号に変換する表示制御回路(61)とを備え、表示制御回路(61)は、4色の映像信号の解像度が第1の解像度である場合、垂直方向1画素毎の階調を、副画素単位の輝度により表示させ、4色の映像信号の解像度が第2の解像度である場合、垂直方向1画素毎の階調を、2つの副画素の輝度を異ならせ、2つの副画素の合成輝度により表示させる。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関し、より詳細には、表示パネルの解像度よりも高解像度の画像データの表示を可能とする表示装置に関する。
 従来、表示装置の一つである液晶表示装置は、入力画像の解像度が液晶パネルの解像度と異なる場合、入力画像を拡大または縮小して表示を行っている。入力画像の拡大または縮小の方法としては、例えば、バイリニア法や、バイキュービック法などがよく知られている。これらの方法では、入力画像に存在しない画素について周囲の画素の値から平均または加重平均により補間したり、フィルタ処理等の演算を行い、入力画像の画素を間引く等することにより、液晶パネルの画素に対応する出力値を求めて表示を行っている。
 上記のような液晶表示装置では、本質的に視野角の問題があり、液晶パネルに対する観察方向に依存して色特性が変化したり、コントラストが低下したり、といったことが起こる。特に、TN(Twisted Nematic)モードの液晶の場合、上下方向の視野角が狭いという性質がある。
 これに対して、例えば、特許文献1には、低解像画像を解像度変換して表示する際に、視野角を改善可能な画像表示装置が記載されている。具体的には、解像度変換後の画像データの上下方向に隣接する画素について、両者の階調値が異なるように各々の階調値が設定される。これにより、解像度変換後の画像データは、明るい画素と暗い画素とが上下方向に隣接して配置されるようになるため、上下方向の画素間に階調差ができ、上下方向の視野角が改善される。
 また、液晶パネル内の1つの画素を、垂直方向に明るさの異なる複数の副画素に分割することによりγ特性の視野角依存性を改善する技術が知られている。特に、ノーマリブラックモードの表示において、低階調の表示輝度が所定の輝度よりも高くなる(白っぽくなる)というγ特性の視野角依存性を改善することができる。本明細書においてこのような駆動方式または構造を、画素分割駆動または画素分割構造、マルチ画素駆動またはマルチ画素構造などと呼ぶ。
 ここで、液晶テレビの高画質化の一環として、RGB3原色に1色(例えば、黄色:Y)追加してRGBY4原色とし、4色の色画素によって1画素を構成することで、色再現性を向上させた所謂多原色液晶テレビが販売されている。そして、この多原色液晶テレビにおいても、これら4色の色画素それぞれを、上記のように、垂直方向に明るさの異なる2つの副画素に分割することが行われている。これにより、色再現性の向上に加え、視野角特性の向上を図るようにされている。
 さらに、最近では、所謂4K2Kの解像度に対応した液晶テレビも製品化されている。この4K2Kとは、映像の横縦の解像度を意味し、横4000×縦2000前後の解像度を持つ映像に対する総称である。実際には、4KUHDTV規格の場合、3840×2160の解像度となり、DCI4K規格の場合、4096×2160の解像度となる。なお、4K2Kに対して、フルハイビジョン映像の解像度(1920×1080)を2K1Kと呼ぶことがある。
特開2004-163897号公報
 上記において、4K2Kの解像度を持つ映像を表示させるためには、液晶テレビの回路規模が大きくなり、コストアップの要因となっている。これを改善するために、従来のフルハイビジョン映像の解像度に対応した1920×1080の解像度を持つ液晶パネルにより、擬似的に4K2K表示を可能とする技術が考えられている。例えば、前述の多原色液晶テレビの場合、液晶パネルの1画素内に、4色の色画素それぞれが垂直方向に2つの副画素に分割された画素分割構造を有している。そこで、この画素分割構造を利用して、1画素内の複数の副画素を水平方向及び垂直方向に独立して制御することで、擬似的に4K2K表示を行うことができる。
 しかしながら、上記の擬似4K2K表示では、本来視野角特性向上のために設けた副画素を、解像度を向上させるために使用しているため、本来の目的である視野角特性が犠牲になっていると言える。例えば、ユーザが一人で映画を楽しみたいような場合には、視野角特性よりも、高解像度であるほうが望ましいが、テレビ画面に静止画を壁紙として表示させる場合には、不特定多数のユーザが色々な角度から見るために、高解像度であるよりも、視野角特性が良好であることが望ましい。このように、ユーザの使用用途によって、最適な画質は異なるため、高解像度表示に対応しつつ、視野角特性も犠牲にしないための技術思想が求められている。
 なお、特許文献1に記載の技術は、表示パネルの解像度よりも低い解像度の画像データについて視野角特性を向上させるものであり、上記のような技術思想について言及するものではない。
 本発明は、上述のような実情に鑑みてなされたもので、ユーザの使用用途に応じて、最適な画質で映像表示できる表示装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明の第1の技術手段は、第1の解像度または第2の解像度で表示可能な表示パネルを備えた表示装置であって、入力映像信号の解像度を、前記第1の解像度または前記第2の解像度に変換し、解像度変換した映像信号を出力する解像度変換部と、該解像度変換部から出力された映像信号を前記表示パネルに表示させる表示制御部とを備え、前記ユーザにより設定可能な所定のモード設定に応じて、前記第1の解像度と前記第2の解像度とを切り換えて解像度変換することを特徴としたものである。
 第2の技術手段は、第1の技術手段において、前記第1の解像度時の視野角が、前記第2の解像度時の視野角と異なることを特徴としたものである。
 第3の技術手段は、第1または第2の技術手段において、前記第1の解像度の水平解像度が前記第2の水平解像度よりも高い、および/または、前記第1の解像度の垂直解像度が前記第2の垂直解像度よりも高いことを特徴としたものである。
 第4の技術手段は、第3の技術手段において、前記第1の解像度の水平解像度は前記第2の解像度の水平解像度と同じであり、前記第1の解像度の垂直解像度は前記第2の解像度の垂直解像度の2倍であることを特徴としたものである。
 第5の技術手段は、第4の技術手段において、前記表示パネルは、互いに異なる4色の色画素を水平方向に所定の順番で並べて1つの画素が構成されると共に、前記4色の色画素のそれぞれが、垂直方向に隣接する2つの副画素に分割されており、前記表示制御部は、前記解像度変換部から出力された映像信号に所定の信号処理を施して前記表示パネルの水平解像度に合った4色の映像信号に変換すると共に、前記4色の映像信号の解像度が前記第1の解像度である場合、前記4色の映像信号の垂直方向1画素毎の階調を、前記副画素単位の輝度により表示させ、前記4色の映像信号の解像度が前記第2の解像度である場合、前記4色の映像信号の垂直方向1画素毎の階調を、前記2つの副画素の輝度を異ならせ、該2つの副画素の合成輝度により表示させることを特徴としたものである。
 第6の技術手段は、第1~第5のいずれか1の技術手段において、前記所定のモードとして、映画を最適に表示させるための映画モード、標準的な画質で映像を表示させるための標準モード、より鮮明な画質で映像を表示させるためのダイナミックモードのいずれか1または複数を有し、前記解像度変換部は、前記表示装置に設定されたモードが、前記映画モード、前記標準モード、前記ダイナミックモードのいずれかであった場合、前記第1の解像度により解像度変換を行うことを特徴としたものである。
 第7の技術手段は、第1~第6のいずれか1の技術手段において、前記所定のモードとして、多人数で視聴する際に最適な画質で映像を表示させるための家族モード、ゲームを多人数で行う際に最適な画質でゲームの映像を表示させるためのゲームモード、静止画を最適に表示させるための壁紙モード、パーソナルコンピュータから出力されたデータを最適に表示させるためのPCモードのいずれか1または複数を有し、前記解像度変換部は、前記表示装置に設定されたモードが、前記家族モード、前記ゲームモード、前記壁紙モード、前記PCモードのいずれかであった場合、前記第2の解像度により解像度変換を行うことを特徴としたものである。
 第8の技術手段は、第1~第7のいずれか1の技術手段において、前記所定のモードとして、コンテンツの内容に応じて、前記第1の解像度と前記第2の解像度とを切り換えるコンテンツ連動モードを有し、前記解像度変換部は、前記表示装置に設定されたモードが、前記コンテンツ連動モードであった場合、前記入力映像信号のコンテンツに係る関連情報からコンテンツの内容を特定し、該特定したコンテンツの内容に応じて、前記第1の解像度または前記第2の解像度を切り換えて解像度変換を行うことを特徴としたものである。
 第9の技術手段は、第1~第8のいずれか1の技術手段において、該表示装置を視聴するユーザを撮影するカメラを備え、前記所定のモードとして、前記カメラで撮影したユーザの人数に応じて、前記第1の解像度と前記第2の解像度とを切り換えるカメラ連動モードを有し、前記解像度変換部は、前記表示装置に設定されたモードが、前記カメラ連動モードであった場合、前記カメラで撮影したユーザの人数を特定し、該特定したユーザの人数に応じて、前記第1の解像度または前記第2の解像度を切り換えて解像度変換を行うことを特徴としたものである。
 第10の技術手段は、第5の技術手段において、前記表示パネルは、前記4色の色画素のうち2色の高輝度の色画素が、他の2色の低輝度の色画素の輝度に対して少なくとも2倍以上の輝度を持ち、前記1つの画素内で、前記高輝度の色画素と前記低輝度の色画素とが交互に配置され、且つ、前記高輝度の色画素のそれぞれの面積を前記低輝度の色画素の面積よりも小さくしたことを特徴としたものである。
 第11の技術手段は、第10の技術手段において、前記高輝度の色画素は、緑色及び黄色であり、前記低輝度の色画素は、赤色及び青色であることを特徴としたものである。
 第12の技術手段は、第11の技術手段において、前記表示制御部は、前記所定の信号処理として、前記解像度変換部から出力された映像信号のうち水平方向偶数列の画素の階調を、前記4色の色画素の赤色画素及び緑色画素に割り当てると共に、水平方向奇数列の画素の階調を、前記4色の色画素の青色画素及び黄色画素に割り当てた後に、前記4色の色画素に割り当てた階調を各色毎に加算合成することを特徴としたものである。
 本発明によれば、ユーザにより設定可能な所定のモード設定に応じて、複数の解像度を切り換えて解像度変換できるため、ユーザの使用用途に応じて、最適な画質で映像表示することができる。
本発明を適用可能な液晶表示装置の表示部の構成例を模式的に示した図である。 本発明を適用可能な液晶表示装置のブロック図である。 色画素の構成に応じて得られる解像度を説明するための図である。 図2の変換回路が備える水平処理部の構成例を示すブロック図である。 画像信号の偶数列画素と奇数列画素に対する具体的な処理例を模式的に示した図である。 図2の変換回路が備える水平処理部の他の構成例を示すブロック図である。 図6の水平処理部が有するサブ画素レンダリング部での処理例を模式的に示す図である。 表示部のカラー液晶パネルの1つの画素を示す等価回路図である。 表示部のカラー液晶パネルの一部の接続関係を示す平面図である。 表示部のカラー液晶パネルの一部の表示状態を模式的に示す平面図である。 画素分割駆動のオンとオフの状態を説明するための図である。 図2に示した液晶表示装置の主要部の構成例を説明するためのブロック図である。 映画モード及び家族モードの際の液晶表示装置の一例を示す図である。 カメラ連動モードの際の液晶表示装置の一例を示す図である。
 以下、添付図面を参照しながら、本発明の表示装置に係る好適な実施の形態について説明する。
 まず、図1~図7に基づいて、本発明による表示装置の一例である液晶表示装置において、水平方向に擬似4K表示を行う構成例について説明する。
 図1は、本発明を適用可能な液晶表示装置の表示部の構成例を模式的に示した図で、図中、1は表示部、11は画素、12は色画素を示す。本例では、RGBYの画素構成をもつ表示部1を示すものとするが、この画素構成に限定されるものではない。1つの画素11は、RGBYの画素構成をもっている。つまり表示部1によって表示されるカラー画像の各色画素は、R(赤)、G(緑)、B(青)、Y(黄)にそれぞれ対応するR色画素、G色画素、B色画素、Y色画素からなる。なお、各色画素の配列順序は、後述する配列条件を満足すれば適宜変更することができ、例えば、YRGB等の順序であってもよい。
 また、例えば、RGBW(Wは白を表す)の画素構成の場合も同様であり、RGBWの場合には、1つの画素11がRGBWの4つの色画素から構成される。以下では、RGBYの画素構成を代表例として説明するものとする。
 図1において、これら4色のRGBYの各色画素12が、垂直方向に隣接する2つのサブピクセル(副画素)に分割されている。すなわち、1つの画素11内において、水平方向にRGBYの4色の色画素12を配し、垂直方向に各色画素12が2つの副画素に分割された画素分割構造を有するものである。
 図2は、本発明を適用可能な液晶表示装置のブロック図である。本ブロック図は、液晶表示装置の映像表示制御部分を示しており、RGBYなどの画素構成だけでなく、RGBWなどの画素構成のものに対しても適用することができる。液晶表示装置は、表示部1、入力部2、映像処理回路3、制御部4、光源制御回路5、及び駆動制御回路6により構成される。表示部1はアクティブマトリクス型のカラー表示パネルを備え、駆動制御回路6は表示部1を駆動するための駆動信号を生成する。
 入力部2は、デジタル放送信号などの映像信号を入力するためのインターフェイスである。映像処理回路3は、入力部2からの入力映像信号に対して解像度変換処理や、各種の画質補正処理等を実行する。映像処理回路3は、後述の図11で説明する解像度変換部を備え、図示しない操作入力部からのユーザ操作に従って選択された所定のモードに応じて、入力映像信号の解像度を、解像度を優先する第1の解像度、あるいは、視野角を優先する第2の解像度に変換する処理を行う。なお、所定のモードとは、ユーザが視聴するコンテンツの内容や使用用途に適した画質となるように、画面の輝度やコントラストなどを最適化するためのモードである。
 制御部4は、液晶表示装置の動作を制御するCPUやメモリなどで構成される。光源制御回路5は、制御部4からの制御指令に従って、表示部1を構成するバックライト光源に供給する電力を制御してバックライト光源の輝度を調整する。
 表示部1は、カラーフィルタ7と、液晶パネル本体8と、バックライト光源9とで構成される。液晶パネル本体8は、複数のデータ信号線とそれに交差する複数の走査信号線とが形成されている。この液晶パネル本体8とカラーフィルタ7とにより、マトリクス状に配置された複数の画素形成部を含むカラー液晶パネルが構成される。バックライト光源9は、液晶パネル本体8を照明する光源である。なお、このカラー液晶パネルは、一例として、フルハイビジョン映像に対応した水平1920×垂直1080(2K1K)の画素を持つものとする。
 RGBYの画素構成の表示部1を例として説明する。駆動制御回路6は、表示制御回路61と、データ信号線駆動回路13と、走査信号線駆動回路14とを備えている。表示制御回路61は、本発明の表示制御部に相当するもので、映像処理回路3からデータ信号DAT(Ri,Gi,Bi)と、図示しないタイミングコントローラからタイミング制御信号TSとを受け取り、デジタル映像信号DV(Ro,Go,Bo,Yo)、データスタートパルス信号SSP、データクロック信号SCK,ラッチストロープ信号LS、ゲートスタートパルス信号GSP、及びゲートクロック信号GCK等を出力する。
 すなわち、表示制御回路61は、映像処理回路3から出力された解像度変換後のデータ信号DAT(Ri,Gi,Bi)を、4色のデジタル映像信号DV(Ro,Go,Bo,Yo)に変換して表示部1に表示させる。
 表示部1の各画素11は、RGBYの色画素からなり、データ信号DATは、赤、緑、青の3原色にそれぞれ対応する3つの原色信号(Ri,Gi,Bi)からなる。表示制御回路61は、RGBの3原色に対応した入力原色信号(Ri,Gi,Bi)を、RGBYの4原色に対応した出力原色信号(Ro,Go,Bo,Yo)に変換する変換回路62を備える。デジタル映像信号DVは、変換回路62から出力される出力原色信号(Ro,Go,Bo,Yo)であり、これにより表示部1に表示すべきカラー画像を表示する。
 また、上記のデータスタートパルス信号SSP、データクロック信号SCK、ラッチストローブ信号LS、ゲートスタートパルス信号GSP、およびゲートクロック信号GCK等は、表示部1に画像を表示するタイミングを制御するためのタイミング信号である。
 データ信号線駆動回路13は、表示制御回路61から出力されたデジタル画像信号DV(Ro,Go,Bo,Yo)、データスタートパルス信号SSP、データクロック信号SCK、およびラッチストローブ信号LSを受け取り、表示部1の各色画素RGBYにおける画素容量を充電するためにデータ信号電圧を駆動信号として各画素のデータ信号線に印加する。
 走査信号線駆動回路14は、表示制御回路61から出力されたゲートスタートパルス信号GSPとゲートクロック信号GCKとに基づいて、表示部1における走査信号線にアクティブな走査信号(TFTをオンさせる走査信号電圧)を順次印加する。これにより、各色画素RGBYの画素容量には、デジタル映像信号DVに応じた電圧が保持されて液晶層に印加される。その結果、各色画素に設けられたRGBYのカラーフィルタによってデジタル映像信号DVの表すカラー画像が表示部1に表示される。
 図3は、色画素の構成に応じて得られる解像度を説明するための図である。図3の横軸は、各色画素構成により得られる空間周波数を示している。ここでは、モノクロの第1の画素構成101、RGBの3つの色画素による第2の画素構成102、RGBYの4つの色画素による第3の画素構成103、及びRGBYの4つの色画素による第4の画素構成104、を比較している。ここで第3の画素構成103は、RGBYの色画素の面積がいずれも同じ1:1:1:1の構成を有している。また第4の画素構成104は、RGBYの色画素の面積比が、R:B:G:Y=1.6:1.0:1.6:1.0になっている。
 例えば、水平方向が1920画素のフルハイビジョン(FHD)のパネルを想定する。ここで1画素/ドットを基準とし、モノクロの第1の画素構成101の場合に、画素解像度を示す空間周波数をFnとする。ここでフルHDパネルでは、1920画素=1920ドットとなって、1画素/ドット相当の解像度をもつ。そして、RGBの色画素による第2の画素構成102の場合には、1つの画素が3つの均等な面積をもつ色画素で構成されているため、空間周波数は、3倍の3Fnとなる。また、フルHDのパネルでは、1920画素×3色画素=5760ドットとなって、約0.33画素/ドット相当の解像度となる。
 また、RGBYの色画素による第3の画素構成103の場合には、1つの画素が4つの均等な面積をもつ色画素で構成されているため、空間周波数は、モノクロの4倍の4Fnとなる。フルHDのパネルでは、1920画素×4色画素=7680ドットとなって、約0.25画素/ドット相当の解像度となる。従ってRGBYの第3の画素構成103の場合には、RGBの第2の画素構成102よりも約1.33倍細かい解像度となる。
 さらに、RGBYの色画素による第4の画素構成104の場合には、1つの画素がR:G:B:Y=1.6:1.0:1.6:1.0の比の4つの色画素で構成されている。従って、1.6の比をもつRとBの空間周波数は、Fn×5.2/1.6=3.25Fnとなる。また、1.0の比をもつGとYの空間周波数は、Fn×5.2/1.0=5.2Fnとなる。
 フルHDのパネルでは、RとBの色画素の場合、1920×5.2/1.6=6240ドットとなり、約0.31画素/ドット相当の解像度となる。また、GとYの色画素の場合、1920画素×5.2/1.0=9984ドットとなって、約0.19画素/ドット相当の解像度となる。従ってRとBの色画素の場合には、RGBの第2の画素構成102よりも約1.08倍細かい解像度となり、面積の小さいGとYの色画素の場合には、RGBの第2の画素構成102よりも約1.73倍細かい解像度となる。
 本実施形態では、1画素をRGBYの色画素で構成し、各色画素についてサンプリングを行うことで、良好な映像品位を得ることができる。ここで、例えば、1画素がRGBYの順序に配列していることが重要である。この理由は、RGBYのうち、高輝度比をもつGとYの色画素を離して配置することにある。高輝度であるG、Yの輝度が、R、Bの輝度より十分大きい場合には、1画素内で輝度を支配する高輝度の色画素によって輝度中心が2つになり、視覚的な解像度を向上させることができ、これにより擬似的な4K表示を可能とする。より具体的には、1画素内のRGBYにおいて、高輝度のG、Yの色画素をそれぞれ独立制御することで、擬似的に2画素に分離し、見かけの解像度を2倍の4Kとしている。
 つまり、RGBYの順序で配列することで、RGBYのうちから輝度比の高いGとYとが隣接せずに離れて配置され、これにより空間解像度を高くしたときと同様の効果を奏し、映像品位を向上させることができる。ここでは、GとYの輝度が高いことから、YRGB、GRYB、RYBG等の配列であっても同様の効果が得られる。
 色画素の輝度が十分大きいか否かは、色画素の輝度が他の色画素の2倍以上の輝度であるか否かによって判別する。その根拠は、RGB構成の画素において、輝度が支配的なGはBの約5倍の輝度をもち、Rの約2倍の輝度をもつ。ここでG、Yの輝度がR,Bの輝度の2倍以上あるときに、輝度が十分に大きいという。つまり、本発明に係る実施形態では、4色の色画素のうち2色の高輝度の色画素が、他の2色の低輝度の色画素の輝度に対して少なくとも2倍以上の輝度をもち、1つの画素内で、高輝度の色画素が離れて配置されていることが望ましい。
 より具体的には、色画素を4つ配置した構成においては、他の色画素の輝度に対して少なくとも2倍以上の輝度をもつ色画素を、輝度に支配的な高輝度の色画素とし、この高輝度の色画素と、その他の色画素とを交互に配置する。これによって、画素を連続配置した構成において高輝度の色画素が交互に並び、その配列方向において視覚的な解像度が向上する。
 高輝度の色画素とその他の色画素とを交互に配置する構成としては、RGBYの配列のみに限定されることはない。例えば、RGBWの配列や、RYBGの配列を採用することを妨げるものではない。
 また、本実施形態では、1つの画素内で、上記のような高輝度の色画素のそれぞれの面積を、他の色画素よりも小さくする。例えば、1画素内のRGBYの面積比を、R:G:B:Y=1.6:1.0:1.6:1.0とする。上記の図3にて説明したように、RGBYを1.6:1.0:1.6:1.0の面積比で配置した第4の画素構成104の場合には、R、Bについては約0.31画素/ドット相当の解像度が得られ、G、Yについては約0.19画素/ドット相当の解像度が得られることがわかる。つまり、高輝度の色画素の面積比を小さくすることによって、見かけ上の解像度を向上させることができる。従って、輝度に支配的な高輝度の色画素の面積を、他の低輝度の色画素の面積よりも小さくすることが望ましい。
 上記を踏まえ、本発明による表示装置において、水平方向の解像度を擬似的に4K(4000画素相当)にするための構成は、以下を基本とする。
(1)表示パネルでは、4色の色画素によって1つの画素が構成され、色画素それぞれについて入力映像信号に基づく表示データを生成して表示させる。
(2)4色の色画素のうち2色の高輝度の色画素が、他の2色の低輝度の色画素の輝度に対して少なくとも2倍以上の輝度をもち、1つの画素内で、高輝度の色画素と、その高輝度の色画素以外の他の低輝度の色画素とが交互に配置され、且つ、1つの画素内で、高輝度の色画素のそれぞれの面積を、他の低輝度の色画素よりも小さくする。
(3)4色の色画素としてRGBYの色画素を用い、高輝度の色画素をG,Yとして、1つの画素内で、RGBY、YRGB、GRYB、RYGB等の順で色画素が配置されている。
 図4は、図2の変換回路が備える水平処理部の構成例を示すブロック図である。図5は、画像信号の偶数列画素と奇数列画素に対する具体的な処理例を模式的に示した図である。本例では、変換回路62に入力される画像信号(RGB)の画素数が水平方向に3840、垂直方向に2160であり、画像信号の解像度は所謂4K2K解像度である。これに対して、4原色(RGBY)のカラー液晶パネルの画素数は水平方向に1920、垂直方向に1080であり、カラー液晶パネルはフルハイビジョンに対応した所謂2K1K解像度を有する。そして、4K2Kの画像信号を2K1Kのカラー液晶パネルに表示させるために、変換回路62が水平方向について1/2倍の解像度変換を行う。
 上記において、変換回路62に入力される画像信号の水平方向の画素数は1/2に圧縮され、これにより、水平方向の物理的な画素数は1920となるが、本発明による液晶表示装置では、1画素を構成する4つの色画素を2分割し、1画素を2つの仮想的な画素として用いることで、視覚的な解像度としては2倍の3840画素分を保持することができる。換言すれば、水平方向について解像度の劣化を伴わずに1/2の画素数のカラー液晶パネルに表示させることができる。
 図4に示すように、本例の変換回路62は、水平処理部62aを備え、水平処理部62aは、偶数列画素多原色変換部621a、奇数列画素多原色変換部622a、クリップ部623aを備える。水平処理部62aに入力された画像信号は、まず、水平方向偶数列の画素に対応する成分と、水平方向奇数列の画素に対応する成分とに分離され、それぞれ偶数列画素多原色変換部621aと奇数列画素多原色変換部622aとに入力される。そして、水平方向の偶数列と奇数列とでそれぞれ異なる多原色変換が行われた後に、各色毎に再合成される。再合成後の水平画素数は入力時の1/2の1920となる。
 すなわち、図5に示すように、偶数列の画素は、基本的に赤色画素R及び緑色画素GのサブセットS1により表現されるよう、信号処理が行われる。このとき、画像信号の色によってはサブセットS1だけでは表現できない場合があり、この場合、サブセットS1に隣接する黄色画素Y及び青色画素Bも補助的に使用される。つまり、サブセットS1の少なくとも一部及び補助的に使用される黄色画素Y及び青色画素Bにより、仮想的な1画素を構成する。
 同様に、奇数列の画素は、基本的に青色画素B及び黄色画素YのサブセットS2により表現されるよう、信号処理が行われる。このとき、画像信号の色によってはサブセットS2だけでは表現できない場合があり、この場合、サブセットS2に隣接する緑色画素G及び赤色画素Rも補助的に使用される。つまり、サブセットS2の少なくとも一部及び補助的に使用される緑色画素G及び赤色画素Rにより、仮想的な1画素を構成する。
 このように、もともとの画像信号の2画素(偶数列、奇数列)分をそれぞれ1つのサブセットに割り当てるようにする。この信号処理が行われると、3原色の画像信号は偶数列画素、奇数列画素毎に4種類の色画素で表現されることになるため、これを色画素単位で加算合成し、画素数が1/2に圧縮された4原色の画像信号を得ることができる。なお、補助点灯の量によっては色画素単位での加算後にオーバーフローが発生する可能性があるため、オーバーフロー対策として、クリップ部623aにてクリッピング処理を行う。また、予めオーバーフローが発生しないように各サブセットへの割り当て時に正規化を行ってもよい。
 上記において、画像信号の偶数列画素がサブセットS1、奇数列画素がサブセットS2でそれぞれ表されるので、表示解像度の2倍の表現が可能となる。本例の場合、水平方向の画素数が1920のカラー液晶パネルで3840画素分の解像度表現が可能となる。
 図6は、図2の変換回路が備える水平処理部の他の構成例を示すブロック図である。本例の変換回路62は、水平処理部62a′を備え、水平処理部62a′は、ローパスフィルタ(LPF)624a、多原色変換部625a、サンプリング部626a、ハイパスフィルタ(HPF)627a、輝度変換部628a、サブ画素レンダリング部629a、クリップ部630aを備える。
 上記において、水平処理部62aに入力された画像信号は、LPF624a及びHPF627aにより低域信号と高域信号とに分離されて処理される。LPF624aを通過した低域信号は、多原色変換部625aによって多原色変換(3色から4色への変換)が行われた後、サンプリング部626aによりカラー液晶パネル側の解像度でサンプリングされる。この結果得られた信号には高域成分が存在しないので、解像度は劣化しているが色成分は正しく保存されている。
 一方、HPF627aを通過した高域信号は、輝度変換部628aで輝度信号Ydに変換された後、サブ画素レンダリング部629aにより、図7に模式的に示しているように、偶数列画素、奇数列画素毎にサブセットS1、サブセットS2に割り当てられる。赤色画素R及び緑色画素Gにより構成されるサブセットS1は偶数列画素の高域輝度成分を表現するように点灯制御される。同様に、青色画素B及び黄色画素Yにより構成されるサブセットS2は奇数列画素の高域輝度成分を表現するように点灯制御される。これらの信号には画像信号の高域成分が保存されている。
 サブセットS1には、赤色画素R及び緑色画素Gで構成されているため、輝度表現だけでなく色付きが発生する。サブセットS2も同様に色付きが発生する。しかしながら、人間の視感度は空間周波数が高域の部分では色の分離精度が落ちるので、HPF627aの設計を適切に行い(カットオフ周波数fcを色分離限界の周波数より上に設定することで、色付きとして見え難くなる)、さらに、サブセットS1,S2のそれぞれに隣接する色画素を補助的に点灯制御することで、このような問題を回避することができる。
 そして、高域成分を含まない色成分が保存されている低域成分信号と、サブセットS1,S2それぞれに割り当てられた高域成分信号とが加算され、クリップ部630aでは、加算後のオーバーフロー対策としてクリッピング処理が施される。これにより、水平方向について1/2画素数のカラー液晶パネルに、色及び解像度共に保存された画像信号を再現することができる。
 次に、本発明による表示装置が備える画素分割構造について説明する。
 表示部1のカラー液晶パネルは、画素分割構造(マルチ画素構造)を有し、これにより視野角特性を向上させることができる。具体的には、カラー液晶パネルは、行方向および列方向(マトリクス状)に配された複数の画素のそれぞれが、ある階調において互いに異なる輝度を表示する第1副画素および第2副画素を有する。なお、本例のカラー液晶パネルは、フルハイビジョン映像に対応した水平1920×垂直1080(2K1K)の画素を持つものとする。
 図8は、表示部1のカラー液晶パネルの1つの画素12を示す等価回路図であり、図9は、表示部1のカラー液晶パネルの一部の接続関係を示す平面図であり、図10は、表示部1のカラー液晶パネルの一部の表示状態を模式的に示す平面図である。
 図8に示すように、画素12には、第1副画素電極121aおよび第2副画素電極121bが含まれている。第1副画素電極121aは、第1トランジスタ125aを介してゲートライン122およびソースライン124に接続されている。第2副画素電極121bは、第2トランジスタ125bを介してゲートライン122およびソースライン124に接続されている。第1副画素電極121aと対向電極comとの間には第1液晶容量Clc1が形成され、第2副画素電極121bと対向電極comとの間には第2液晶容量Clc2が形成されている。第1副画素電極121aと第1CSライン(第1保持容量配線)123aとの間には第1保持容量CS1が形成され、第2副画素電極121bと第2CSライン(第2保持容量配線)123bとの間には第2保持容量CS2が形成されている。
 第1副画素電極121aおよび第2副画素電極121bに、共通のソースライン124からソース信号電圧(表示信号電圧)を供給しておき、その後、各トランジスタ125a、125bをオフ状態にした後に、第1CSライン123aおよび第2CSライン123bの電圧(保持容量配線信号)を互いに異なるように変化(レベルシフト)させる。これにより、第1液晶容量Clc1と第2液晶容量Clc2とに印加される電圧が互いに異なり、1つの画素内に、輝度が相対的に高くなる明副画素と、輝度が相対的に低くなる暗副画素とが形成される。なお、この画素分割駆動は、オン(動作)/オフ(停止)の制御が可能である。
 表示部1のカラー液晶パネルでは、図9および図10に示すように、明副画素および暗副画素(ハッチングの副画素)が、市松模様状に配置される。なお、明副画素および暗副画素の配置は、この市松模様状でなくてもよく、例えば、明副画素および暗副画素がそれぞれ水平方向に一直線上に配置されていてもよい。すなわち、この場合、上側の副画素が全て明副画素または暗副画素、下側の副画素が全て暗副画素または明副画素となる。
 このように、画素分割駆動をオンすることで、垂直方向の表示データ(1K)の1画素毎の階調を、2つの副画素の輝度を異ならせ、2つの副画素の合成輝度により表示させる。これにより、視野角特性を向上させることができる。例えば、図11(A)に示すように、表示データ(垂直1K)のある画素の階調が128の場合には、カラー液晶パネルの一方の副画素が0、他方の副画素が255となるように、それぞれの副画素の輝度を制御し、2つの副画素の合成輝度により128を表現する。この場合、表示データの垂直方向の1画素に対して、カラー液晶パネルの1画素内の2つの副画素が対応するため、垂直方向の解像度自体は変わらない。
 ここで、上記では、画素分割駆動をオンして、2つの副画素を視野角特性の向上に用いたが、画素分割駆動をオフにすることで、擬似4K2K表示の際に、これら2つの副画素を解像度の向上に用いることができる。具体的には、垂直方向の表示データ(2K)の1画素毎の階調を、副画素それぞれの輝度により表示させる。これにより、垂直方向の解像度を向上させることができる。例えば、図11(B)に示すように、表示データ(垂直2K)のある画素の階調が128,120の場合には、カラー液晶パネルの副画素がそれぞれ128,120となるように、副画素の輝度を制御すればよい。この場合、カラー液晶パネルの1画素内の2つの副画素それぞれが、表示データの垂直方向の1画素に対応するため、垂直方向の解像度は2倍(2K)となる。なお、表示データの画素の階調は、上記では128,120を例示したが、後述する解像度変換部(図12)でどのような解像度変換を行うかによって異なるものとする。
(実施例1)
 図12は、図2に示した液晶表示装置の主要部の構成例を説明するためのブロック図である。映像処理回路3は、入力映像信号の解像度を、第1の解像度または第2の解像度に変換し、解像度変換した映像信号を出力する解像度変換部31と、解像度変換後の映像信号に対して、コントラスト調整や、エンハンス(輪郭強調)処理などを行う画質補正部32と、各種の制御データを格納するメモリ33とを備える。メモリ33は、ユーザにより設定可能な所定のモード毎に選択すべき解像度を対応付けたモード設定テーブル34を格納する。第1の解像度は、例えば、4K2Kなどの高解像度であり、第2の解像度は、例えば、2K1Kなどの低解像度である。また、第1の解像度は、解像度を優先する4K2Kなどの解像度であり、第2の解像度は、視野角を優先する4K1Kなどの解像度である。この場合、第1の解像度の垂直方向の解像度は、第2の解像度の垂直方向の解像度の2倍となる。
 また、表示制御回路61内の変換回路62は、解像度変換後の映像信号を4色の映像信号に変換する水平処理部62aと、4色の映像信号に対して画素分割駆動を行うか否かを制御する垂直処理部62bとを備える。
 解像度変換部31には、フルハイビジョン映像(2K1K映像ともいう)や、超高解像度映像(4K2K映像ともいう)などが入力される。また、解像度変換部31には、モード設定情報が入力される。モード設定情報とは、図示しない操作入力部からユーザの操作に従って設定された所定のモードを判定するための情報である。所定のモードの一例としては、映画モード、標準モード、ダイナミックモード、家族モード、ゲームモード、壁紙モード、PCモード等がある。
 映画モードとは、映画を最適に表示するためのモードである。一般的に、映画を視聴する際は、映画館にいるような状態で視聴したいという要望がある。また、映画のディテールも堪能したいという要望もあることから、解像度ができるだけ高い状態が望まれる。また、1人で集中して視聴する場合も多い。
 標準モードとは、最も一般的な視聴モードであり、一般家庭でのテレビ視聴時に用いられるモードである。最も使用する頻度が高いモードであることから、テレビのもつ性能を極力発揮することが望まれる。したがって、解像度についても、より高い解像度を設定することが望まれる。
 ダイナミックモードとは、主に店頭で使用されるモードである。コントラスト、輝度、解像度等、購入意欲を湧かせるようなメリハリのある、よりきれいで細やかな表示が求められる。そのため、解像度も最高の解像度での表示が必要である。
 家族モードとは、一人ではなく、多人数での視聴時に選択されるモードである。2~3人程度の人数であれば、一人の場合と同様の角度からテレビを視聴することになるが、さらに多人数である6~8人等で見る場合には、人によっては、テレビをかなり斜めから見ることになる。そのため、テレビの視野角性能の影響を受けるため、より視野角性能のよい設定が求められる。
 ゲームモードとは、テレビゲームを行う際のモードである。画質的には、メリハリのある映像が求められる。一般的には、画面のディテールを見るようなことは少なく、画面全体が明確な映像が求められる。また、対戦型のゲームでは、複数のユーザが、画面の右、左に分かれてゲームを操作する場合も多い。その際、視野角特性が悪いと、画面が見にくく、ゲームがし難くなる、そのため、視野角特性のよい設定が求められる。
 壁紙モードとは、テレビ画面に静止画を表示することで、テレビ番組を視聴しないときにテレビを有効活用するものである。ユーザは、番組を視聴するわけではないので、テレビと正対した位置にいるとは限らず、場合によっては、テレビの側面方向から見る場合もある。映像は、壁紙、ポスター等の意味合いであることから緻密な表示はあまり必要とはされない。
 PCモードは、パソコン等の画面として使用する際の画質モードである。画質的には、コントラストを強調し、彩度を下げ気味とする場合が多い。パソコンの映像では、1ドットごとが明確に認識できることが重要である。文字を表示する際は特に鮮明であることが重要である。そのため、擬似的に解像度を上げ、ドットが不鮮明になるよりも、入力信号の解像度によって正確に表示することが求められる。また、複数人で画面を見ながら検討するような場合には正面から見た映像と斜めから見た映像との差が極力少ないことが望まれる。
 上記において、映画モード、標準モード、ダイナミックモードの場合、基本的に一人あるいは少人数での視聴を前提としており、視野角特性よりも解像度が重視される。映画モードの例を図13(A)に示す。これらのモードの場合、解像度変換部31は、入力映像信号の解像度を、解像度を優先させる第1の解像度(4K2K)に変換する。なお、入力映像信号が4K2Kの場合には、変換せずにそのまま出力すればよい。解像度変換の方法としては、例えば、単純に画素値を複写するN(N≧2)倍スケーラや、公知のバイリニア法、バイキュービック法などを用いることができるが、特に限定されるものではない。
 また、家族モード、ゲームモード、壁紙モードの場合、多人数により様々な角度から見られることを前提としており、解像度よりも視野角特性が重視される。家族モードの例を図13(B)に示す。また、PCモードの場合、所定のアプリケーションソフトウェアにより作成された文字データ等を表示させることが多いことから、解像度よりも視野角特性が重視される。これらのモードの場合、解像度変換部31は、入力映像信号の解像度を、視野角を優先させる第2の解像度(4K1K)に変換する。
 すなわち、解像度変換部31は、モード設定情報が入力されると、メモリ33に格納されているモード設定テーブル34を参照し、入力されたモード設定情報に応じて、例えば、解像度優先の第1の解像度(4K2K)、あるいは、視野角優先の第2の解像度(4K1K)を選択し、選択した解像度で入力映像信号の解像度を変換する。つまり、第1の解像度の垂直方向の解像度は2Kであり、第2の解像度の垂直方向の解像度(1K)の2倍となる。
 なお、第1の解像度の水平解像度、垂直解像度のうちの少なくとも一方が第2の解像度よりも高くなっていればよく、第2の解像度が2K1Kなどの低解像度であってもよい。
(実施例2)
 ここで、所定のモードとして、コンテンツの内容に応じて、第1の解像度と第2の解像度とを切り換えるコンテンツ連動モードを設定できるようにしてもよい。解像度変換部31は、モード設定情報からコンテンツ連動モードと判定した場合、入力映像信号のコンテンツに係る関連情報からコンテンツの内容を特定し、特定したコンテンツの内容に応じて、第1の解像度または第2の解像度を切り換えて解像度変換を行う。コンテンツに係る関連情報として、例えば、デジタル放送波から取得されるジャンル情報を使用できるが、このジャンル情報には、映画、スポーツ、ニュース、バラエティー、コメディ、アニメ、ドラマ、コンサート、クラシック等が含まれる。
 上記において、例えば、ジャンル情報からコンテンツの内容が“スポーツ”、“映画”、“ニュース”等の場合には、解像度を優先する第1の解像度に切り換え、“コメディ”等の場合には、視野角を優先する第2の解像度に切り換える。この場合、これらのジャンルに対して選択すべき解像度(第1の解像度または第2の解像度)を対応付けてメモリ33に記憶しておけばよい。
(実施例3)
 また、図14に示すように、液晶表示装置を視聴するユーザを撮影するカメラ15を備え、所定のモードとして、カメラ15で撮影したユーザの人数に応じて、第1の解像度と第2の解像度とを切り換えるカメラ連動モードを設定できるようにしてもよい。解像度変換部31は、モード設定情報からカメラ連動モードと判定した場合、カメラ15で撮影したユーザの人数を特定し、特定したユーザの人数に応じて、第1の解像度または第2の解像度を切り換えて解像度変換を行う。例えば、人数が3人以下の場合には、解像度を優先する第1の解像度に切り換え、人数が3人を超える場合には、視野角を優先する第2の解像度に切り換える。この場合、ユーザの人数に対して選択すべき解像度(第1の解像度または第2の解像度)を対応付けてメモリ33に記憶しておけばよい。なお、ユーザの人数の特定は、例えば、公知の顔検出技術などを用いて行うことができる。
(実施例4)
 また、さらに他の実施例として、所定のモードとして、動画表示に最適な動画応答性優先モードを設定できるようにしてもよい。2K1K解像度の映像信号が入力された場合、解像度はそのままで、フレームレートが例えば240Hz(4倍速)に変換されて出力される。このモードは、3Dコンテンツなどを視聴する際に設定され、これにより動画応答性が改善される。
 次に、解像度変換部31で解像度変換された変換映像信号(4K2Kまたは4K1K)は、画質補正部32を介して、変換回路62の水平処理部62aへ入力される。水平処理部62aでは、3色の変換映像信号RGBに所定の信号処理を施してカラー液晶パネルの水平解像度に合った4色の映像信号RGBYに変換することにより、擬似4K化し、擬似4K化した映像信号を垂直処理部62bに出力する。ここで、所定の信号処理とは、具体的には、前述の図4及び図5で説明したように、3色の変換映像信号RGBのうち水平方向偶数列の画素の階調を、4色の色画素の赤色画素R及び緑色画素Gに割り当てると共に、水平方向奇数列の画素の階調を、4色の色画素の青色画素B及び黄色画素Yに割り当てた後に、4色の色画素に割り当てた階調を各色毎に加算合成することで、RGBYの1画素を擬似的に2画素に分離し、見かけの解像度を2倍の4K(擬似4K)としている。なお、水平処理部62aの処理として、図6及び図7で説明した方法を適用してもよいことは言うまでもない。
 垂直処理部62bでは、さらに、上記で擬似4K化した4色の映像信号について、解像度優先の第1の解像度であるか、視野角優先の第2の解像度であるかを判定し、判定結果に基づいて画素分割駆動をオンするか否か判定する。具体的には、映像信号の垂直解像度が2Kであれば、第1の解像度であり、1Kであれば、第2の解像度と判定される。そして、垂直処理部62bは、解像度優先の第1の解像度と判定した場合、擬似4K2Kの映像信号を出力する。カラー液晶パネルでは、擬似4K2Kの映像信号に対して、画素分割駆動をオフし、擬似4K2Kの映像信号の垂直方向1画素毎の階調を、カラー液晶パネルの副画素それぞれの輝度により表示する。
 また、垂直処理部62bは、視野角優先の第2の解像度と判定した場合、擬似4K1Kの映像信号を出力する。カラー液晶パネルでは、擬似4K1Kの映像信号に対して、画素分割駆動をオンし、擬似4K1Kの映像信号の垂直方向1画素毎の階調を、カラー液晶パネルの垂直2つの副画素の輝度を異ならせ、これら2つの副画素の合成輝度により表示する。すなわち、表示制御回路61は、4色の映像信号の解像度が第1の解像度である場合、4色の映像信号の垂直方向1画素毎の階調を、カラー液晶パネルの副画素単位の輝度により表示させ、また、4色の映像信号の解像度が第2の解像度である場合、4色の映像信号の垂直方向1画素毎の階調を、カラー液晶パネルの2つの副画素の輝度を異ならせ、2つの副画素の合成輝度により表示させる。
 このように、本発明によれば、擬似的に4K2K表示が可能な表示装置において、ユーザにより設定可能な所定のモード設定に応じて、例えば、解像度を優先する第1の解像度と、視野角を優先する第2の解像度とを選択できるため、ユーザの使用用途に応じて、最適な画質で映像表示することができる。
 なお、第1の解像度が高解像度表示を行うための4K2Kであり、第2の解像度が低解像度表示を行うための2K1Kである場合も、基本的な処理の流れは上記と同様である。すなわち、解像度変換部31で解像度変換された変換映像信号(4K2Kまたは2K1K)は、画質補正部32を介して、変換回路62の水平処理部62aへ入力される。水平処理部62aでは、3色の変換映像信号RGBをカラー液晶パネルの水平解像度に合った4色の映像信号RGBYに変換するが、2K1Kの映像信号に対しては擬似4K化せず、2K1Kの4色の映像信号を垂直処理部62bに出力する。垂直処理部62bでは、上記と同様に、映像信号の垂直解像度が2Kであれば、第1の解像度であり、1Kであれば、第2の解像度と判定される。
1…表示部、2…入力部、3…映像処理回路、4…制御部、5…光源制御回路、6…駆動制御回路、7…カラーフィルタ、8…液晶パネル本体、9…バックライト光源、11…画素、12…色画素、13…データ信号線駆動回路、14…走査信号線駆動回路、15…カメラ、31…解像度変換部、32…画質補正部、33…メモリ、34…モード設定テーブル、61…表示制御回路、62…変換回路、62a,62a′…水平処理部、62b…垂直処理部、101,102,103,104…画素構成、621a…偶数列画素多原色変換部、622a…奇数列画素多原色変換部、623a…クリップ部、624a…LPF、625a…多原色変換部、626a…サンプリング部、627a…HPF、628a…輝度変換部、629a…サブ画素レンダリング部、630a…クリップ部。

Claims (12)

  1.  第1の解像度または第2の解像度で表示可能な表示パネルを備えた表示装置であって、
     入力映像信号の解像度を、前記第1の解像度または前記第2の解像度に変換し、解像度変換した映像信号を出力する解像度変換部と、
     該解像度変換部から出力された映像信号を前記表示パネルに表示させる表示制御部とを備え、
     前記ユーザにより設定可能な所定のモード設定に応じて、前記第1の解像度と前記第2の解像度とを切り換えて解像度変換することを特徴とする表示装置。
  2.  請求項1に記載の表示装置において、前記第1の解像度時の視野角が、前記第2の解像度時の視野角と異なることを特徴とする表示装置。
  3.  請求項1または2に記載の表示装置において、前記第1の解像度の水平解像度が前記第2の水平解像度よりも高い、および/または、前記第1の解像度の垂直解像度が前記第2の垂直解像度よりも高いことを特徴とする表示装置。
  4.  請求項3に記載の表示装置において、前記第1の解像度の水平解像度は前記第2の解像度の水平解像度と同じであり、前記第1の解像度の垂直解像度は前記第2の解像度の垂直解像度の2倍であることを特徴とする表示装置。
  5.  請求項4に記載の表示装置において、前記表示パネルは、互いに異なる4色の色画素を水平方向に所定の順番で並べて1つの画素が構成されると共に、前記4色の色画素のそれぞれが、垂直方向に隣接する2つの副画素に分割されており、
     前記表示制御部は、前記解像度変換部から出力された映像信号に所定の信号処理を施して前記表示パネルの水平解像度に合った4色の映像信号に変換すると共に、
     前記4色の映像信号の解像度が前記第1の解像度である場合、前記4色の映像信号の垂直方向1画素毎の階調を、前記副画素単位の輝度により表示させ、
     前記4色の映像信号の解像度が前記第2の解像度である場合、前記4色の映像信号の垂直方向1画素毎の階調を、前記2つの副画素の輝度を異ならせ、該2つの副画素の合成輝度により表示させることを特徴とする表示装置。
  6.  請求項1~5のいずれか1項に記載の表示装置において、前記所定のモードとして、映画を最適に表示させるための映画モード、標準的な画質で映像を表示させるための標準モード、より鮮明な画質で映像を表示させるためのダイナミックモードのいずれか1または複数を有し、
     前記解像度変換部は、前記表示装置に設定されたモードが、前記映画モード、前記標準モード、前記ダイナミックモードのいずれかであった場合、前記第1の解像度により解像度変換を行うことを特徴とする表示装置。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の表示装置において、前記所定のモードとして、多人数で視聴する際に最適な画質で映像を表示させるための家族モード、ゲームを多人数で行う際に最適な画質でゲームの映像を表示させるためのゲームモード、静止画を最適に表示させるための壁紙モード、パーソナルコンピュータから出力されたデータを最適に表示させるためのPCモードのいずれか1または複数を有し、
     前記解像度変換部は、前記表示装置に設定されたモードが、前記家族モード、前記ゲームモード、前記壁紙モード、前記PCモードのいずれかであった場合、前記第2の解像度により解像度変換を行うことを特徴とする表示装置。
  8.  請求項1~7のいずれか1項に記載の表示装置において、前記所定のモードとして、コンテンツの内容に応じて、前記第1の解像度と前記第2の解像度とを切り換えるコンテンツ連動モードを有し、
     前記解像度変換部は、前記表示装置に設定されたモードが、前記コンテンツ連動モードであった場合、前記入力映像信号のコンテンツに係る関連情報からコンテンツの内容を特定し、該特定したコンテンツの内容に応じて、前記第1の解像度または前記第2の解像度を切り換えて解像度変換を行うことを特徴とする表示装置。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の表示装置において、該表示装置を視聴するユーザを撮影するカメラを備え、前記所定のモードとして、前記カメラで撮影したユーザの人数に応じて、前記第1の解像度と前記第2の解像度とを切り換えるカメラ連動モードを有し、
     前記解像度変換部は、前記表示装置に設定されたモードが、前記カメラ連動モードであった場合、前記カメラで撮影したユーザの人数を特定し、該特定したユーザの人数に応じて、前記第1の解像度または前記第2の解像度を切り換えて解像度変換を行うことを特徴とする表示装置。
  10.  請求項5に記載の表示装置において、前記表示パネルは、前記4色の色画素のうち2色の高輝度の色画素が、他の2色の低輝度の色画素の輝度に対して少なくとも2倍以上の輝度を持ち、前記1つの画素内で、前記高輝度の色画素と前記低輝度の色画素とが交互に配置され、且つ、前記高輝度の色画素のそれぞれの面積を前記低輝度の色画素の面積よりも小さくしたことを特徴とする表示装置。
  11.  請求項10に記載の表示装置において、前記高輝度の色画素は、緑色及び黄色であり、前記低輝度の色画素は、赤色及び青色であることを特徴とする表示装置。
  12.  請求項11に記載の表示装置において、前記表示制御部は、前記所定の信号処理として、前記解像度変換部から出力された映像信号のうち水平方向偶数列の画素の階調を、前記4色の色画素の赤色画素及び緑色画素に割り当てると共に、水平方向奇数列の画素の階調を、前記4色の色画素の青色画素及び黄色画素に割り当てた後に、前記4色の色画素に割り当てた階調を各色毎に加算合成することを特徴とする表示装置。
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